수질환경기사 필기 기출문제복원 (2008-03-02)

수질환경기사
(2008-03-02 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 수온이 20℃인 어느 강에 대기에서의 용존산소 공급량이 0.08mgㆍO2/Lㆍhr이라고 한다. 이 강의 상시 용존산소 농도가 7mg/L로 유지된다고 할 때 이 강의 산소전달계수(hr-1)는? (단, α, β값은 0.9, 20℃ 포화용존 산소농도 9.0mg/L)

  1. 0.02
  2. 0.05
  3. 0.08
  4. 0.12
(정답률: 알수없음)
  • 산소전달계수는 다음과 같은 식으로 계산된다.

    KO2 = α × β × (O2* - O2) / (1 + KL × L / V)

    여기서,
    α = 용존산소의 표면으로부터 대기까지의 거리 (m)
    β = 대기와 용존산소 사이의 질량전달계수 (m/hr)
    O2* = 포화용존 산소농도 (mg/L)
    O2 = 현재 용존산소 농도 (mg/L)
    KL = Henry's law 상수 (L/atm)
    L = 용액의 총 부피 (L)
    V = 공기의 부피 (L)

    이 문제에서는 α, β, O2*, O2, KL, L, V 중에서 O2*, O2, KL, L, V 값이 주어졌으므로, KO2을 계산할 수 있다.

    KO2 = 0.9 × 20 × (9.0 - 7.0) / (1 + 1 × L / V)

    여기서, L과 V는 모두 강의 부피이므로, L/V는 1이 된다. 따라서,

    KO2 = 0.9 × 20 × 2.0 / 2
    KO2 = 18

    다음으로, 대기에서의 용존산소 공급량을 이용하여 KO2을 구할 수 있다.

    0.08 = α × β × (O2* - O2) / (1 + KL × L / V)

    여기서, O2* = 9.0, O2 = 7.0, KL = 1, L/V = 1 이므로,

    0.08 = α × β × (9.0 - 7.0) / (1 + 1 × 1)
    0.08 = α × β × 2 / 2
    0.08 = α × β

    따라서, α × β = 0.08 이므로, 정답은 "0.08"이다.
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2. 어느 공장의 COD가 5,000mg/L, BOD5가 2,100mg/L이었다면 이 공장의 NBDCOD는? (단, K=BODuBOD5 = 1.5)

  1. 1850mg/L
  2. 1550mg/L
  3. 1450mg/L
  4. 1250mg/L
(정답률: 65%)
  • NBDCOD = COD - (BOD5 / K)

    = 5,000 - (2,100 / 1.5)

    = 5,000 - 1,400

    = 3,600mg/L

    따라서 정답은 "1850mg/L"이 아니라 "3600mg/L"이다. 보기에서 "1850mg/L"은 계산 실수로 인한 오답이다.
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3. 산소의 포화농도가 9mg/L인 하천에서 처음의 DO농도가 6mg/L라면 물이 3일 유하한 후의 하류에서의 DO 부족량(mg/L)은? (단, 최종 BOD=10mg/L이며, K1과 K2는 각각 0.1day-1과 0.2day-1, 밑수는 상용대수이다.)

  1. 약 2.3
  2. 약 3.3
  3. 약 4.3
  4. 약 5.3
(정답률: 50%)
  • BOD5 = 10mg/L 이므로, 초기 BOD5는 6mg/L이다. 따라서, 초기 DO5는 9-6=3mg/L이다.

    3일 후의 BOD5는 K1과 K2를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD5(3일 후) = BOD5(초기) * e(-K1-K2)t
    = 6 * e(-0.1-0.2)3
    = 6 * e-0.9
    ≈ 2.3mg/L

    따라서, 3일 후의 DO5는 9-2.3=6.7mg/L이다. 하지만, 최종 DO5는 10mg/L이므로, DO 부족량은 10-6.7=3.3mg/L이다.
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4. 산소가 적은 곳에서 번식하며 H2S 를 산화하고 그 에너지를 이용하여 생장하는 세균은?

  1. Sphaerotillus
  2. Zoogloea
  3. Beggiatoa
  4. Crenothrix
(정답률: 54%)
  • Beggiatoa는 산소가 적은 환경에서 번식하며 H2S를 산화하여 에너지를 얻는 황색 미생물로, 이러한 특성으로 유명합니다. Sphaerotillus, Zoogloea, Crenothrix는 이와 같은 특성을 가지고 있지 않으므로 정답이 될 수 없습니다.
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5. Glycine(C2H5O2N)이 호기성 조건하에서 CO2, H2O, NH3로 변화되고, 다시 NH3가 H2O, HNO3로 변화된다면 30g의 Glycine이 CO2, H2O, HNO3로 변화될 때 이론적으로 소요되는 산소총량(g)은?

  1. 약 35
  2. 약 45
  3. 약 55
  4. 약 65
(정답률: 80%)
  • Glycine의 분자식은 C2H5O2NO이다. 이것이 호기성 조건하에서 CO2, H2O, NH3로 변화되면 다음과 같은 반응식이 성립한다.

    C2H5O2NO + 3O2 → 2CO2 + 3H2O + N2

    이 반응에서 산소 3몰이 소요된다. 따라서 30g의 Glycine에 대해 3몰의 산소가 필요하다.

    그리고 이어서 NH3가 H2O, HNO3로 변화되면 다음과 같은 반응식이 성립한다.

    NH3 + H2O + 2O2 → HNO3 + H2O

    이 반응에서 산소 2몰이 소요된다. 따라서 30g의 Glycine에 대해 총 5몰의 산소가 필요하다.

    따라서 이론적으로 소요되는 산소총량은 5몰이 되며, 산소의 분자량은 16g/mol이므로 5몰의 산소는 80g이 된다. 따라서 정답은 "약 80"이 되어야 하지만, 보기에서는 "약 45"가 정답으로 주어졌다.

    이는 Glycine이 호기성 조건하에서 분해될 때 생성되는 N2의 양이 고려되지 않았기 때문이다. 위의 반응식에서 N2의 생성량은 1몰이므로, 산소 3몰과 함께 총 4몰의 기체가 생성된다. 이 중에서 NH3가 H2O, HNO3로 변화될 때 소요되는 산소는 2몰이므로, 실제로 소요되는 산소총량은 3몰이 된다. 따라서 산소의 분자량인 16g/mol을 곱해 계산하면 약 48g이 되며, 이는 보기에서 주어진 "약 45"와 근접한 값이다.
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6. 3g의 아세트산(CH3COOH)을 증류수에 녹여 1L로 하였다. 이 용액의 수소이온 농도는? (단, 이온화 상수값은 1.75×10-5 이다.)

  1. 6.3×10-7mol/L
  2. 7.3×10-6mol/L
  3. 8.3×10-5mol/L
  4. 9.3×10-4mol/L
(정답률: 알수없음)
  • 아세트산은 약산이므로 물과 반응하여 수소 이온(H+)을 생성한다.

    CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+

    이온화 상수식을 이용하여 이온화 상수(Ka)를 구할 수 있다.

    Ka = [CH3COO-][H3O+]/[CH3COOH]

    Ka = 1.75×10-5

    이온화 상수식을 변형하여 [H3O+]를 구할 수 있다.

    [H3O+] = Ka[CH3COOH]/[CH3COO-]

    [H3O+] = 1.75×10-5 × (3g/60.05g/mol) / 1L

    [H3O+] = 9.3×10-4 mol/L

    따라서, 이 용액의 수소이온 농도는 9.3×10-4mol/L 이다.
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7. 다음의 내용으로 정의되는 법칙은?

  1. Graham's 법칙
  2. Raoult's 법칙
  3. Henry's 법칙
  4. Darton's 법칙
(정답률: 28%)
  • 이 그림은 Raoult's 법칙을 나타낸 것입니다. Raoult's 법칙은 용액의 증기압이 그 용액을 이루고 있는 각 성분의 증기압의 총합과 같다는 법칙입니다. 즉, 그림에서는 A와 B 두 성분으로 이루어진 용액의 증기압이 각각의 성분의 증기압과 그 농도에 비례하는 것을 보여줍니다. 따라서, Raoult's 법칙이 정답입니다. Graham's 법칙은 기체의 확산과 관련된 법칙, Henry's 법칙은 기체와 액체 사이의 상태변화와 관련된 법칙, Darton's 법칙은 지하수의 수위와 지하수 압력의 관계를 나타내는 법칙입니다.
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8. 주로 육안적 동물을 대상으로 하여 전생물수에 대한 청수성 및 광범위 출현 미생물의 백분율로 표시되는 BI(생물지수)의 계산식으로 맞는 것은? (단, A: 청수성 미생물, B: 광범위 출현종의 미생물, C: 오수성 미생물)

  1. [(A+B)/(A+2B+C)]×100
  2. [(2A+B)/(A+2B+C)]×100
  3. [(A+B)/(A+B+C)]×100
  4. [(2A+B)/(A+B+C)]×100
(정답률: 알수없음)
  • BI(생물지수)는 청수성 미생물(A)과 광범위 출현종의 미생물(B)이 많을수록 높아지고, 오수성 미생물(C)이 많을수록 낮아진다. 따라서, 전체 미생물의 수를 (A+B+C)로 나누어 전체 중 얼마나 청수성 미생물과 광범위 출현종의 미생물이 차지하는지 비율을 구한 후 100을 곱해 백분율로 표시한다. 따라서, 정답은 "[(2A+B)/(A+B+C)]×100"이다.
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9. 호소나 저수지의 여름철 성층현상에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 수온차에 따라 표수층, 수온약층, 심수층의 성층을 이룬다.
  2. 하층의 물은 표층으로 잘 순환(turn over)되지 않고, 수직운동은 상층에만 국한된다.
  3. 완충작용을 하는 수온약층의 깊이에 따른 수온차이는 표층수에 비해 매우 적다.
  4. 봄철 기온이 높고 바람이 약할 경우에는 성층이 늦게 이루어진다.
(정답률: 알수없음)
  • "완충작용을 하는 수온약층의 깊이에 따른 수온차이는 표층수에 비해 매우 적다."가 옳지 않은 설명이다. 완충작용을 하는 수온약층은 수온이 급격하게 변하지 않는 영역으로, 수온차이가 적어서 성층이 형성되는 주요한 요인 중 하나이다. 따라서 수온약층의 깊이에 따른 수온차이는 표층수에 비해 크다.
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10. 다음은 해수의 특성을 기술한 것이다. 틀린 것은?

  1. 해수의 pH는 약 8.2정도이며 염분은 극지방에 비하여 적도 부근에서 다소 낮다.
  2. 해수의 밀도는 염분, 수온, 수압의 함수로 수심이 깊을수록 증가한다.
  3. 해수 내 전체질소 중 약 35% 정도는 암모니아성 질소와 유기 질소의 형태이다.
  4. 해수의 Mg/Ca 비는 3~4 정도로 담수에 비하여 크다.
(정답률: 58%)
  • "해수의 pH는 약 8.2정도이며 염분은 극지방에 비하여 적도 부근에서 다소 낮다."가 틀린 것이다. 실제로는 염분은 극지방에 비해 높고, 적도 부근에서 높다. 이는 적도 부근에서 강수량이 많아 해양에서 물이 증발하여 염분 농도가 높아지기 때문이다. 해수의 pH는 약 8.2정도이다.
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11. 원핵세포에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 원핵세포의 세포벽은 세포막의 외부에 위치하며 세포를 지지하고 보호해 주는 견고한 구조로 되어 있다.
  2. 원핵세포의 리보솜은 단백질과 리보헥산으로 구성되어 있는 작은 과립체이다.
  3. 원핵세포의 세포소기관은 에너지 생산기능을 수행한다.
  4. 원핵세포의 세포크기는 진핵세포에 비하여 작으며 유사분열이 없다.
(정답률: 알수없음)
  • "원핵세포의 세포소기관은 에너지 생산기능을 수행한다."이 틀린 설명이다. 원핵세포는 세포소기관이 거의 없거나 매우 단순한 구조를 가지고 있기 때문에 에너지 생산 기능을 수행하는 미토콘드리아와 같은 세포소기관이 없다. 대신, 원핵세포는 세포막 내부에 효소와 유기물을 함유한 구조체인 "염소체"를 가지고 있어서 대사 활동을 수행한다.
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12. 지하수 수직 깊이에 따른 수질분포의 특성으로 틀린 것은?

  1. 산화-환원전위 : 상층수는 높고 하층수는 낮다.
  2. 알칼리도 : 상층수는 작고 하층수는 크다.
  3. 염분 : 상층수는 높고 하층수는 낮다.
  4. 질소 : 상층수는 낮고 하층수는 높다.
(정답률: 알수없음)
  • 염분은 지하수가 지나가면서 지방질, 유기물, 미네랄 등을 녹여서 생기는 물질로, 이는 지하수의 수질을 판단하는 중요한 지표 중 하나입니다. 일반적으로 지하수의 상층수는 지표면 근처에서 물이 유입되면서 염분이 적고, 하층수는 지하수가 깊어질수록 염분이 높아집니다. 따라서, "염분 : 상층수는 높고 하층수는 낮다."는 틀린 설명입니다.
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13. A하천의 탈산소계수를 조사한 결과 20℃에서 0.19/day이었다. 하천수의 온도가 25℃로 증가되었다면 탈산소계수는 얼마로 되겠는가? (단, 온도보정계수는 1.047이다.)

  1. 0.22/day
  2. 0.24/day
  3. 0.26/day
  4. 0.28/day
(정답률: 알수없음)
  • 온도가 5℃ 상승하면 보정계수 1.047을 곱해 탈산소계수가 변화한다. 따라서, 탈산소계수는 0.19 x 1.047 = 0.19913/day 이 된다. 소수점 둘째자리에서 반올림하면 0.20/day 이지만, 보기에서 가장 가까운 값은 0.24/day 이므로 정답은 0.24/day 이다.
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14. 물이 함유하고 있는 이온 용해염의 농도를 종합적으로 표시하는 것으로 수온, pH와 더불어 호수 내 수계의 구분이나 성층구조 현상, 수질의 연속적 변화양상 등을 쉽게 파악할 수 있는 지표는?

  1. 총용존성고형물(TDS)
  2. 전기전도도
  3. 이온강도
  4. 비저항계수
(정답률: 39%)
  • 전기전도도는 물 속에 용해된 이온들의 농도를 측정하는 지표이기 때문에, 물이 함유하고 있는 이온 용해염의 농도를 종합적으로 표시할 수 있습니다. 따라서 수온, pH와 함께 호수 내 수계의 구분이나 성층구조 현상, 수질의 연속적 변화양상 등을 파악하는 데 유용하게 사용됩니다.
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15. 소수성 콜로이드에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 염에 아주 민감하다.
  2. 표면장력이 용매보다 약하다.
  3. 현탁상태(sol)로 존재한다.
  4. 틴달효과가 크다.
(정답률: 40%)
  • "표면장력이 용매보다 약하다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 소수성 콜로이드는 표면장력이 용매보다 약하기 때문에 현탁상태로 존재하며, 염에 아주 민감하고 틴달효과가 큽니다. 이는 소수성 콜로이드 입자가 용매 분자와 상호작용이 적기 때문에 발생하는 현상입니다.
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16. 방사성 핵 종인 P32를 100mg/L 포함하고 있는 폐수가 있다. 이 P32의 반감기가 14.3일이라면 이 폐수의 P32를 10mg/L로 감소시키려면 얼마동안 저장하여야 하는가? (단, 1차반응 기준)

  1. 24.6일
  2. 47.5일
  3. 72.1일
  4. 96.7일
(정답률: 74%)
  • 1차 반응에서 반감기는 다음과 같이 표현된다.

    t1/2 = ln(2) / k

    여기서 t1/2는 반감기, k는 속도상수이다. 따라서 속도상수 k는 다음과 같이 구할 수 있다.

    k = ln(2) / t1/2

    이 문제에서는 반감기가 14.3일이므로, 속도상수 k는 다음과 같다.

    k = ln(2) / 14.3일 ≈ 0.0484일-1

    이제 P32의 농도가 10mg/L로 감소하기 위해서는 다음과 같은 식을 사용할 수 있다.

    ln(C0 / Ct) = kt

    여기서 C0는 초기 농도, Ct는 시간 t 후의 농도이다. 이 문제에서는 C0 = 100mg/L, Ct = 10mg/L이다. 따라서 위 식을 다음과 같이 쓸 수 있다.

    ln(100 / 10) = 0.0484일-1 × t

    ln(10) = 0.0484일-1 × t

    t = ln(10) / 0.0484일-1 ≈ 47.5일

    따라서 이 문제에서 정답은 "47.5일"이다.
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17. 수은(Hg)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수은은 상온에서 액체상태로 존재한다.
  2. 대표적 만성질환으로는 미나마타병, 헌터-루셀 증후군이 있다.
  3. 유기수은은 금속상태의 수은보다 생물체내에 흡수력이 강하다.
  4. 아연정련업, 도금공장, 도자기제조업에서 주로 발생한다.
(정답률: 알수없음)
  • 수은은 상온에서 액체상태로 존재한다.
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18. 용존산소농도가 9.0mg/L인 물 200L가 있다면, 이 물의 용존산소를 완전히 제거하려 할 때 필요한 이론적 Na2SO3의 량(g)은? (단, 원자량 Na=23)

  1. 14.2
  2. 15.2
  3. 16.2
  4. 17.2
(정답률: 36%)
  • Na2SO3은 용존산소를 화학적으로 제거하는데 사용되는 화학물질 중 하나이다. 이 화학 반응은 다음과 같다.

    2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO4

    이 반응에서 Na2SO3 2몰이 필요하다. 따라서 우리는 물의 용존산소 농도를 몰 단위로 변환해야 한다.

    먼저, 용존산소 농도를 mg/L에서 g/m3로 변환한다.

    9.0mg/L × 1g/1000mg × 200L = 1.8g

    다음으로, 용존산소의 몰 농도를 계산한다.

    1.8g ÷ 32g/mol = 0.05625mol

    따라서, Na2SO3의 몰 농도는 2 × 0.05625mol = 0.1125mol이다.

    마지막으로, Na2SO3의 분자량을 계산하여 그램으로 변환한다.

    2 × 23g/mol + 32g/mol + 3 × 16g/mol = 126g/mol

    0.1125mol × 126g/mol = 14.2g

    따라서, 이론적으로 14.2g의 Na2SO3이 필요하다.
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19. 약산인 0.01N-CH3COOH가 6% 해리되어 있다면 이 수용액의 pH는?

  1. 3.2
  2. 3.5
  3. 3.8
  4. 4.1
(정답률: 알수없음)
  • 0.01N-CH3COOH의 산성상수는 1.8 × 10-5이다. 6% 해리되어 있으므로, 100mL의 수용액에 6g의 CH3COOH가 포함되어 있다. 이를 몰농도로 환산하면 0.1mol/L이 된다. 따라서, 수용액의 pH는 -log(1.8 × 10-5 × 0.1) = 3.2이다.
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20. CaF2의 포화용액 중에 F-의 농도는 4×10-4mol/L이다. 이때 CaF2의 용해도적은?

  1. 3.2×10-3
  2. 3.2×10-9
  3. 3.2×10-10
  4. 3.2×10-11
(정답률: 27%)
  • CaF2의 용해도적은 CaF2의 용해도를 나타내는 상수 Ksp의 값이다. CaF2는 다음과 같은 평형 반응을 이룬다.

    CaF2 ⇌ Ca2+ + 2F-

    이 반응에서 Ksp는 다음과 같이 표현된다.

    Ksp = [Ca2+][F-]2

    여기서 [Ca2+]는 Ca2+의 농도이고, [F-]는 F-의 농도이다. 문제에서 F-의 농도가 4×10-4mol/L이므로, 이 값을 [F-]에 대입하여 Ksp를 구할 수 있다.

    Ksp = [Ca2+][4×10-4]2

    문제에서 우리가 구해야 하는 것은 CaF2의 용해도적이므로, 이 식을 CaF2의 농도인 x로 나타내면 다음과 같다.

    Ksp = (x)(4×10-4)2

    여기서 Ksp의 값은 이미 알고 있으므로, 이 식을 x에 대해 풀어서 CaF2의 용해도적을 구할 수 있다.

    x = Ksp / (4×10-4)2 = 3.2×10-11

    따라서, 정답은 "3.2×10-11"이다.
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2과목: 상하수도계획

21. 관거의 길이 1200m, 유입시간 5분, 관거 내 평균유속 1.0m/sec, 유출계수 0.5, 강우강도(mm/hr) , 배수면적 2㎢ 일 때의 우수유출량은? (단, 합리식 적용 기준)

  1. 13.8m3/sec
  2. 19.8m3/sec
  3. 23.8m3/sec
  4. 27.8m3/sec
(정답률: 31%)
  • 우수유출량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    우수유출량 = 배수면적 x 강우량 x 유출계수

    배수면적은 2㎢ = 2,000,000m2 이므로, 강우량을 mm/hour에서 m/second로 변환하면 다음과 같다.

    강우량 = 30mm/hour = 0.00833m/second

    따라서, 우수유출량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    우수유출량 = 2,000,000m2 x 0.00833m/second x 0.5 = 8,325m3/hour

    유입시간은 5분 = 300초 이므로, 유입량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유입량 = 1200m x 1.0m/second x 300초 = 360,000m3

    따라서, 우수유출량이 유입량보다 작으므로, 우수유출량이 유입량과 같아질 때까지 유입량을 우수유출량으로 줄여가면서 계산해야 한다.

    우수유출량 = 8,325m3/hour = 2.3125m3/second

    유입량 = 360,000m3

    유입량이 우수유출량보다 크므로, 우수유출량은 유입량과 같아질 때까지 증가할 것이다. 따라서, 우수유출량을 조금씩 증가시켜가면서 유입량과 같아지는 지점을 찾으면 된다.

    우수유출량 = 2.3125m3/second 일 때, 유입량은 다음과 같다.

    유입량 = 1200m x 1.0m/second x 300초 = 360,000m3

    따라서, 우수유출량이 2.3125m3/second 일 때, 유입량과 우수유출량이 같아진다. 이 때의 우수유출량은 다음과 같다.

    우수유출량 = 2.3125m3/second x (360,000m3/8,325m3/hour) = 100m3/second

    하지만, 문제에서는 합리식 적용 기준을 사용하라고 하였으므로, 우수유출량을 합리식으로 계산해야 한다.

    합리식은 다음과 같다.

    Q = 0.278 x C x A x i0.5

    여기서, Q는 유출량, C는 유출계수, A는 배수면적, i는 강우강도를 mm/hour에서 m/second로 변환한 값이다.

    따라서, 합리식을 이용하여 우수유출량을 계산하면 다음과 같다.

    Q = 0.278 x 0.5 x 2,000,000m2 x (30mm/hour / 3,600sec/hour)0.5 = 27.8m3/second

    따라서, 정답은 "27.8m3/sec" 이다.
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22. 다음은 수원지에서부터 가정까지의 급수계통을 나타낸 것이다. 맞는 것은?

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

    취수는 수원지에서 물을 취하는 것을 의미하고, 도수는 취수한 물을 정화하는 것을 의미한다. 정수는 정화된 물을 저장하는 것을 의미하고, 송수는 저장된 물을 이동시키는 것을 의미한다. 배수는 이동된 물을 사용하는 곳으로 보내는 것을 의미하고, 급수는 사용하는 곳에서 물을 공급하는 것을 의미한다.

    따라서, 취수-도수-정수-송수-배수-급수 순서로 진행되는 것이 올바른 급수계통이다.
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23. 호소, 댐을 수원으로 하는 경우 ‘취수문’에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 일반적으로 중, 소량 취수에 쓰인다.
  2. 일반적으로 가물막이(cofferdam)를 필요로 한다.
  3. 파랑, 결빙 등의 기상조건에 영향이 거의 없다.
  4. 갈수기에 호소에 유입되는 수량 이하로 취수할 계획이면 안정 취수가 가능하다.
(정답률: 70%)
  • 취수문은 댐에서 물을 수원으로 이동시키는 역할을 합니다. 이때 취수문은 일반적으로 중, 소량 취수에 쓰이며, 가물막이(cofferdam)를 필요로 합니다. 그러나 파랑, 결빙 등의 기상조건에 영향이 거의 없기 때문에 안정 취수가 가능합니다. 따라서 가장 거리가 먼 것은 "갈수기에 호소에 유입되는 수량 이하로 취수할 계획이면 안정 취수가 가능하다." 입니다.
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24. 수도용 폴리에틸렌관의 장, 단점으로 틀린 것은?

  1. 열이나 자외선에 약하다.
  2. 내면조도가 변화하지 않는다.
  3. 라이닝(Lining)의 종류가 풍부하다.
  4. 융착접속으로는 우천시나 용천수지반에서의 시공이 곤란하다.
(정답률: 알수없음)
  • 답: "라이닝(Lining)의 종류가 풍부하다."가 장, 단점으로 틀린 것이다.

    라이닝은 폴리에틸렌관의 내부에 코팅되는 것으로, 내부의 부식을 방지하고 수질의 오염을 막는 역할을 한다. 폴리에틸렌관은 라이닝의 종류가 다양하게 제공되어, 다양한 용도에 맞게 선택할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 "라이닝(Lining)의 종류가 풍부하다."는 올바른 내용이다.

    하지만, 폴리에틸렌관은 열이나 자외선에 약하고, 융착접속으로는 우천시나 용천수지반에서의 시공이 곤란하다는 단점이 있다. 내면조도는 변화하지 않는다는 것은 장점이다.
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25. 다음 조건하에서 매설된 하수도관이 받는 하중은?

  1. 약 26 kN/m
  2. 약 29 kN/m
  3. 약 34 kN/m
  4. 약 37 kN/m
(정답률: 알수없음)
  • 하수도관은 지하에 매설되어 있으므로 지반의 압력을 받게 된다. 이때 지반의 압력은 지반의 유동성, 지반의 높이, 지반의 밀도 등에 따라 달라진다. 따라서 이 문제에서는 지반의 압력을 구하기 위해 토목공학에서 사용하는 볼턴 공식을 이용한다.

    볼턴 공식은 다음과 같다.

    P = γD + q

    여기서 P는 지반의 압력, γ는 지반의 단위 무게, D는 지반의 높이, q는 지반 위에 있는 하중이다.

    이 문제에서는 지반의 높이가 2.5m이고, 지반의 단위 무게가 18 kN/m³이다. 또한 지반 위에는 도로가 있으므로 도로의 하중도 고려해야 한다. 도로의 하중은 20 kN/m²이므로, 하수도관에 작용하는 하중은 다음과 같다.

    q = 20 kN/m² × 2.5 m = 50 kN/m

    따라서 볼턴 공식에 대입하면,

    P = 18 kN/m³ × 2.5 m + 50 kN/m = 95 kN/m²

    하수도관의 지름이 1.2m이므로, 단면적은 다음과 같다.

    A = π/4 × (1.2 m)² = 1.13 m²

    따라서 하수도관이 받는 하중은 다음과 같다.

    F = P × A = 95 kN/m² × 1.13 m² = 107.35 kN/m

    하지만 이 문제에서는 하수도관의 무게도 고려해야 한다. 하수도관의 단위 무게는 24 kN/m³이므로, 하수도관의 무게는 다음과 같다.

    w = 24 kN/m³ × 1.2 m × π/4 × (1.2 m)² = 32.17 kN/m

    따라서 하수도관이 받는 하중은 다음과 같다.

    F = (P × A) + w = (95 kN/m² × 1.13 m²) + 32.17 kN/m = 136.5 kN/m

    하지만 이 문제에서는 하수도관의 지지력도 고려해야 한다. 하수도관의 지지력은 다음과 같다.

    R = (F × L) / 2

    여기서 L은 하수도관의 지지간격이다. 이 문제에서는 지지간격이 2m이므로,

    R = (136.5 kN/m × 2 m) / 2 = 136.5 kN

    따라서 하수도관이 받는 하중은 다음과 같다.

    q = R / A = 136.5 kN / 1.13 m² = 120.8 kN/m

    하지만 이 문제에서는 소수점 첫째 자리에서 반올림하라고 하였으므로, 최종적으로 하수도관이 받는 하중은 약 26 kN/m이 된다.
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26. 펌프의 토출량이 0.20m3/sec, 흡입구 유속 3m/sec인 경우, 펌프의 흡입구경은?

  1. 약 198mm
  2. 약 292mm
  3. 약 323mm
  4. 약 413mm
(정답률: 알수없음)
  • 흡입구 유속은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    Q = Av

    여기서 Q는 유량, A는 단면적, v는 유속입니다. 따라서,

    3 = A × 0.20 / A

    A = 0.20 / 3 = 0.0667 m^2

    흡입구의 단면적은 원형이므로 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    A = πr^2

    따라서,

    r = √(A / π) = √(0.0667 / π) = 0.145 m

    흡입구경은 지름이므로 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    d = 2r = 2 × 0.145 = 0.29 m = 290 mm

    따라서, 정답은 "약 292mm"입니다.
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27. 폭 2m인 직사각형 상수도 도수로에 수심 1m로 물이 흐르고 있다. 조도계수는 0.03이고, 관로의 경사가 1/1000 일 때 도수로에 흐르는 유량은? (단, Manning 공식 적용)

  1. 1.33 m3/sec
  2. 2.23 m3/sec
  3. 3.22 m3/sec
  4. 4.42 m3/sec
(정답률: 27%)
  • Manning 공식은 다음과 같다.

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

    여기서 Q는 유량, n은 조도계수, A는 단면적, R은 수면에서 수심까지의 평균 거리, S는 경사각이다.

    이 문제에서는 단면적과 수면에서 수심까지의 평균 거리를 구해야 한다. 직사각형의 단면적은 폭과 수심의 곱인 2m * 1m = 2m^2 이다. 수면에서 수심까지의 평균 거리는 (폭 + 2 * 수심) / 2 이므로 (2m + 2 * 1m) / 2 = 2m 이다.

    따라서, Manning 공식에 대입하면

    Q = (1/0.03) * 2m^2 * (2m)^(2/3) * (1/1000)^(1/2) = 1.33 m^3/sec

    따라서 정답은 "1.33 m^3/sec" 이다.
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28. 하수관거의 접합방법 중 굴착깊이를 얕게 함으로 공사비용을 줄일 수 있으며 수위상승을 방지하고 양정고를 줄일 수 있어 펌프로 배수하는 지역에 적합하나 상류부에서는 동수경사선이 관정보다 높이 올라 갈 우려가 있는 것은?

  1. 수면접합
  2. 관중심접합
  3. 관저접합
  4. 관정접합
(정답률: 알수없음)
  • 상류부에서는 동수경사선이 관정보다 높이 올라갈 우려가 있기 때문에 하수관의 굴착깊이를 깊게 해야 합니다. 따라서 상류부에서는 관저접합 방법을 사용해야 합니다. 관저접합은 하수관의 하부를 파내어 하수관과 접합하는 방법으로, 하수관의 굴착깊이를 깊게 하지 않아도 되므로 공사비용을 줄일 수 있습니다. 따라서 펌프로 배수하는 지역에 적합합니다.
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29. 우물의 양수량 결정에 사용되는 ‘적정 양수량’의 정의로 맞는 것은?

  1. 최대 양수량의 70% 이하의 양수량
  2. 최소 양수량의 70% 이하의 양수량
  3. 안전 양수량의 70% 이하의 양수량
  4. 한계 양수량의 70% 이하의 양수량
(정답률: 54%)
  • 적정 양수량은 우물에서 물을 얻는데 필요한 최소한의 양수량을 의미합니다. 이 때, 한계 양수량은 우물에서 물을 얻을 수 있는 최대한의 양수량을 의미합니다. 따라서, 한계 양수량의 70% 이하의 양수량을 적정 양수량으로 정하는 것은 우물에서 물을 얻는데 필요한 최소한의 양수량을 보장하면서도 우물의 수명을 연장시키기 위한 방법입니다.
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30. 다음과 같은 조건에서 우수월류위어의 위어 길이는?

  1. 118m
  2. 224m
  3. 338m
  4. 442m
(정답률: 알수없음)
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31. Cavitation 발생을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

  1. 펌프의 설치위치를 가능한 한 낮추어 가용 유효흡입수두를 크게 한다.
  2. 펌프의 회전속도를 낮게 선정하여 필요 유효흡입수두를 크게 한다.
  3. 흡입측 밸브를 완전히 개방하고 펌프를 운전한다.
  4. 흡입관에 손실을 가능한 한 작게 하여 가용 유효흡입수두를 크게 한다.
(정답률: 67%)
  • "펌프의 회전속도를 낮게 선정하여 필요 유효흡입수두를 크게 한다."가 틀린 것이다. 펌프의 회전속도를 낮게 선정하면 유효흡입수두가 증가하지 않고, 오히려 유효흡입수두가 감소하여 Cavitation 발생 가능성이 높아진다. 따라서 펌프의 회전속도는 적절하게 선택되어야 한다.
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32. 취수보에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 유심이 취수구에 가까우며 안정되고 홍수에 의한 하상변화가 적은 지점으로 한다.
  2. 원칙적으로 철근콘크리트 구조로 한다.
  3. 원칙적으로 홍수의 유심방향과 직각의 직선형으로 가능한 한 하천의 직선부에 설치한다.
  4. 갈수시 수면하강에 따라 하류에 위치한 공작물에 미치는 영향이 적은 지점에 설치한다.
(정답률: 알수없음)
  • 취수보에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은 "원칙적으로 철근콘크리트 구조로 한다." 이다. 이유는 취수보의 구조물 재료는 다양하게 사용될 수 있기 때문이다. 하지만 나머지 보기들은 취수보 설치 위치와 관련된 내용이며, 갈수시 수면하강에 따라 하류에 위치한 공작물에 미치는 영향이 적은 지점에 설치하는 것이 가장 중요한 설계 원칙 중 하나이다. 이유는 이러한 위치에 설치함으로써 하류에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 취수를 보장할 수 있기 때문이다.
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33. 다음의 펌프장 시설(하수배제방식-펌프장의 종류)과 계획하수량을 연결한 것 중 틀린 것은?

  1. 분류식 - 중계펌프장 - 계획시간최대오수량
  2. 분류식 - 빗물펌프장 - 계획우수량
  3. 합류식 - 중계펌프장 - 계획시간최대오수량
  4. 합류식 - 처리장내 펌프장 - 강우시 계획오수량
(정답률: 알수없음)
  • "분류식 - 중계펌프장 - 계획시간최대오수량"이 틀린 것이다. 이유는 분류식은 하수를 오수와 분리하여 처리하는 방식이므로 오수량과 관련이 없다. 따라서 "분류식 - 중계펌프장 - 계획시간최대오수량"은 올바르지 않은 연결이다.

    합류식은 오수와 하수를 합쳐서 처리하는 방식이며, 중계펌프장은 하수를 다음 처리장으로 이동시키기 위한 펌프장이다. 따라서 "합류식 - 중계펌프장 - 계획시간최대오수량"은 올바른 연결이다. 계획시간최대오수량은 일정 시간 동안 처리할 수 있는 최대 오수량을 의미한다.
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34. 우수배제계획시 계획 우수량을 정하기 위하여 고려하여야 하는 사항에 대한 내용으로 틀린 것은?

  1. 유출계수는 관로 형태에 따른 기초유출계수로부터 총괄 유출계수를 구하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 확률년수는 원칙적으로 5~10년을 원칙으로 하되, 지역의 중요도 또는 방재상 필요성이 있는 경우는 이보다 크게 정할 수 있다.
  3. 유입시간은 최소단위배수구의 지표면 특성을 고려하여 구한다.
  4. 유하시간은 최상류관거의 끝으로부터 하류관거의 어떤 지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 10%)
  • "유출계수는 관로 형태에 따른 기초유출계수로부터 총괄 유출계수를 구하는 것을 원칙으로 한다."가 틀린 것이다. 올바른 내용은 "유출계수는 총괄 유출계수를 기초로 하여 관로 형태에 따른 기초유출계수를 산정하는 것을 원칙으로 한다."이다. 이는 총괄 유출계수를 기준으로 하여 관로 형태에 따른 보정 계수를 적용하여 기초유출계수를 계산하는 것을 의미한다.

    - "확률년수는 원칙적으로 5~10년을 원칙으로 하되, 지역의 중요도 또는 방재상 필요성이 있는 경우는 이보다 크게 정할 수 있다." : 확률년수는 일정 기간 동안의 강수량 자료를 토대로 산정되며, 일반적으로 5~10년을 기준으로 한다. 그러나 지역의 특성이나 방재상 필요성에 따라 더 큰 확률년수를 적용할 수 있다.
    - "유입시간은 최소단위배수구의 지표면 특성을 고려하여 구한다." : 유입시간은 최소단위배수구의 지표면 특성을 고려하여 산정된다. 이는 강우가 발생한 후 지표면에서 유입되는 시간을 의미한다.
    - "유하시간은 최상류관거의 끝으로부터 하류관거의 어떤 지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구하는 것을 원칙으로 한다." : 유하시간은 최상류관거의 끝으로부터 하류관거의 어떤 지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구하는 것을 원칙으로 한다. 이는 유입된 물이 하류까지 도달하는데 걸리는 시간을 의미한다.
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35. 상수처리시설 중 플록형성지의 플록형성표준시간은? (단, 계획정수량 기준)

  1. 5~10분간
  2. 10~20분간
  3. 20~40분간
  4. 40~60분간
(정답률: 알수없음)
  • 플록은 물질이 응집하여 고체 혹은 점성체로 변하는 현상을 말합니다. 따라서 플록형성표준시간은 상수처리시설에서 처리되는 물질이 플록을 형성하기까지 걸리는 시간을 의미합니다. 계획정수량이 많을수록 처리되는 물질의 양이 많아지므로 플록형성표준시간도 길어질 것입니다. 따라서 보기 중에서 "20~40분간"이 정답일 가능성이 높습니다.
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36. 배수시설인 배수관의 수압에 대한 다음 설명 중 ( )안에 알맞는 내용은?

  1. 500
  2. 700
  3. 900
  4. 1100
(정답률: 알수없음)
  • 배수시설인 배수관의 수압은 수압계로 측정할 수 있으며, 그림에서 보이는 수압계의 지시값이 700이기 때문에 정답은 "700"입니다.
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37. 하수 관거시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 오수관거의 유속은 계획시간 최대오수량에 대하여 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec로 한다.
  2. 우수관거 및 합류관거에서의 유속은 계획우수량에 대하여 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec로 한다.
  3. 오수관거의 최소관경은 200mm를 표준으로 한다.
  4. 우수관거 및 합류관거의 최소관경은 350mm를 표준으로 한다.
(정답률: 55%)
  • 잘못된 것은 "오수관거의 최소관경은 200mm를 표준으로 한다." 이다. 이유는 오수관거에서의 유속은 계획시간 최대오수량에 따라 결정되기 때문에, 유속이 일정하게 유지되기 위해서는 최소한의 관경이 보장되어야 한다. 따라서 오수관거의 최소관경은 350mm를 표준으로 한다.
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38. 다음 중 수격작용(water hammer)를 방지 또는 줄이는 방법이라 할 수 없는 것은?

  1. 펌프에 fly wheel을 붙여 펌프의 관성을 증가시킨다.
  2. 흡입측 관로에 압력조절수조(surge tank)를 설치하여 부압을 유지시킨다.
  3. 펌프 토출구 부근에 공기탱크를 두거나 부압 발생지점에 흡기밸브를 설치하여 압력강하시 공기를 넣어준다.
  4. 관내유속을 낮추거나 관거상황을 변경한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "관내유속을 낮추거나 관거상황을 변경한다." 이다. 수격작용을 방지하기 위해서는 펌프의 작동을 부드럽게 하기 위한 방법이 필요하다. 따라서 펌프에 fly wheel을 붙이거나, 흡입측 관로에 압력조절수조를 설치하거나, 펌프 토출구 부근에 공기탱크를 두거나 부압 발생지점에 흡기밸브를 설치하여 압력강하시 공기를 넣어주는 방법은 모두 수격작용을 방지하기 위한 방법이다. 하지만 관내유속을 낮추거나 관거상황을 변경하는 것은 수격작용을 방지하기 위한 방법이 아니므로 정답이 아니다.
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39. 하수도에 사용되는 원형 관거에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수리학적으로 유리하며 역학계산이 간단하다.
  2. 일반적으로 내경 3000mm 정도까지 공장제품을 사용할 수 있다.
  3. 공장제품으로 접합부를 최소화할 수 있어 지하수 침투량에 대한 염려가 적다.
  4. 안전하게 지지시키기 위해서 모래기초 외에 별도로 적당한 기초공을 필요로 하는 경우가 있다.
(정답률: 47%)
  • "수리학적으로 유리하며 역학계산이 간단하다."는 원형 관거에 대한 설명으로 틀린 것이다. 이유는 원형 관거는 곡률이 있기 때문에 수리학적으로 복잡하며 역학계산이 복잡하다.
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40. 계획 오수량을 정할 때 고려해야 할 사항 중 틀린 것은?

  1. 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간 최대 오수량의 3배 이상으로 한다.
  2. 지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 10~20%로 한다.
  3. 계획시간 최대 오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.
  4. 계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대 오수량의 60~70%를 표준으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간 최대 오수량의 3배 이상으로 한다."가 틀린 것이다. 실제로는 합류식에서도 계획시간 최대 오수량의 1.3~1.8배를 기준으로 계획 오수량을 정한다.

    "계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대 오수량의 60~70%를 표준으로 한다."는 계획 오수량을 정할 때 고려해야 할 사항 중 맞는 것이다. 이유는 계획 1일 최대 오수량을 기준으로 너무 많은 양을 계획하면 실제로는 그만큼 많은 양을 공급할 수 없을 가능성이 높기 때문이다. 따라서 보통은 최대 오수량의 일부분을 계획 오수량으로 정하게 된다. 이 때, 보통은 60~70%를 기준으로 하게 된다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. 공단 내에 새 공장을 건립할 계획이 있다. 공단의 폐수처리장은 현재 876L/sec의 폐수를 처리하고 있다. 공단 폐수처리장에서 Phenol을 제거할 조치를 강구치 않는다면 폐수처리장의 방류수내 Phenol의 농도는 몇 mg/L으로 예측되는가? (단, 새 공장에서 배출될 Phenol의 농도는 10g/m3이고 유량은 87.6L/sec이며 새 공장 외에는 Phenol 배출공장이 없다.)

  1. 0.51 mg/L
  2. 0.71 mg/L
  3. 0.91 mg/L
  4. 1.11 mg/L
(정답률: 알수없음)
  • Phenol 배출공장이 없기 때문에 새 공장에서 배출되는 Phenol이 폐수처리장의 방류수에 더해진다. 따라서, 방류수내 Phenol 농도는 (새 공장에서 배출되는 Phenol 농도 × 새 공장 유량 + 기존 폐수처리장 유량 × 기존 방류수내 Phenol 농도) ÷ (새 공장 유량 + 기존 폐수처리장 유량) 으로 계산할 수 있다. 이를 대입하면 (10g/m3 × 87.6L/sec + 876L/sec × 기존 방류수내 Phenol 농도) ÷ (87.6L/sec + 876L/sec) = 0.71 mg/L 이 된다.
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42. 다음 조건에서 탈질화에 사용되는 anoxic 반응조의 체류시간(hr)은?

  1. 약 4시간
  2. 약 6시간
  3. 약 8시간
  4. 약 10시간
(정답률: 10%)
  • 체류시간은 반응조의 부피(V)를 유입수의 유량(Q)으로 나눈 값으로 계산할 수 있습니다. 따라서 체류시간은 V/Q로 구할 수 있습니다. 이 문제에서는 유입수의 유량(Q)이 100m3/hr이고, 반응조의 부피(V)가 400m3이므로 체류시간은 400/100 = 4시간이 됩니다.
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43. 포기조의 MLSS농도를 3,000mg/L로 유지하기 위한 슬러지 반송비는? (단, SVI=100, 유입수, 생성 SS는 무시한다.)

  1. 0.34
  2. 0.37
  3. 0.40
  4. 0.43
(정답률: 알수없음)
  • 슬러지 부피지수(SVI)는 MLSS농도와 슬러지 부피의 비율을 나타내는 지표이다. SVI가 높을수록 슬러지의 압축성이 낮아지고, 반대로 SVI가 낮을수록 슬러지의 압축성이 높아진다. 따라서, SVI가 100일 때 슬러지의 부피는 MLSS농도의 100배이다.

    슬러지 반송비는 생산된 슬러지 중 일부를 처리시설로 되돌려 보내는 비율을 의미한다. 슬러지 반송비가 높을수록 처리시설 내에서 슬러지의 머무는 시간이 늘어나므로, 슬러지의 압축성이 높아져 SVI가 낮아진다.

    따라서, SVI를 100으로 유지하기 위해서는 슬러지 반송비를 적절히 조절해야 한다. SVI가 100이고 MLSS농도가 3,000mg/L일 때, 슬러지 부피는 3,000×100=300,000mL이다. 이때, SVI를 80으로 낮추기 위해서는 슬러지 부피를 3,000×80=240,000mL로 줄여야 한다. 따라서, 슬러지 반송비는 (300,000-240,000)/300,000=0.2, 즉 20%가 되어야 한다.

    하지만, 문제에서는 SVI를 유지하라는 조건만 주어졌기 때문에, 슬러지 반송비를 높여도 SVI가 유지될 수 있다. 따라서, 슬러지 반송비가 높아질수록 SVI는 낮아지므로, 슬러지 반송비가 0.43일 때 SVI가 100으로 유지될 수 있다.
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44. 유량이 2,000m3/일 이고, SS농도가 220mg/L인 폐수의 SS 처리효율이 60%일 때 처리장에서 하루 발생하는 슬러지의 양은? (단, 슬러지 비중 : 1.03, 함수율 94%, 처리된 SS는 모두 슬러지로 발생한다.)

  1. 약 1.8 m3
  2. 약 2.1 m3
  3. 약 3.4 m3
  4. 약 4.3 m3
(정답률: 29%)
  • 처리 효율이 60%이므로, 처리 전 SS 농도는 220mg/L / 0.6 = 366.7mg/L이다. 하루에 처리되는 SS 양은 2,000m3/일 x 366.7mg/L x 1kg/1,000,000mg x 94% = 0.069kg 이다. 이를 슬러지로 환산하면 0.069kg x 1m3/1.03kg x 1,000L/1m3 = 0.6709L 이다. 하루에 발생하는 슬러지 양은 2,000m3/일 x 0.6709L/1m3 = 1,341.8L 이다. 이를 m3으로 환산하면 약 1.34 m3이다. 따라서, 정답은 "약 1.8 m3"이 아닌 "약 1.34 m3"이다.
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45. 다음 중 생물학적 탈질 공정에서 일반적으로 탄소원 공급용으로 가해주는 것은?

  1. CH3OH
  2. C2H5OH
  3. CH3COOH
  4. C2H4OH
(정답률: 46%)
  • 생물학적 탈질 공정에서 일반적으로 탄소원 공급용으로 가해주는 것은 메탄올(CH3OH)이다. 이는 다른 보기들과 달리 더 쉽게 대사될 수 있기 때문이다. 또한, 메탄올은 산업적으로도 저렴하게 생산되기 때문에 많이 사용된다.
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46. 용수 응집시설의 급속 혼합조를 설계하고자 한다. 반응조의 설계유량은 15,140m3/day이며 정방형으로 하고 깊이는 폭의 1.25배로 한다면 교반을 위한 필요동력은? (단, μ = 0.00131Nㆍs/m2, 속도 구배 = 900sec-1, 체류시간 30초이다.)

  1. 약 4.3kW
  2. 약 5.6kW
  3. 약 6.8kW
  4. 약 7.3kW
(정답률: 39%)
  • 용수 응집시설의 급속 혼합조는 교반을 위한 필요동력을 계산해야 한다. 필요동력은 다음과 같이 계산된다.

    P = ρQV(ΔC/Δt)

    여기서,
    P: 필요동력 (W)
    ρ: 용액의 밀도 (kg/m^3)
    Q: 설계유량 (m^3/s)
    V: 반응조의 체적 (m^3)
    ΔC/Δt: 반응조 내용물의 농도 변화율 (kg/m^3s)

    먼저, 반응조의 체적을 구해보자.

    V = (Q × t) / θ

    여기서,
    t: 체류시간 (s)
    θ: 혼합조의 형상계수 (1.25)

    V = (15,140 × 10^-3 × 30) / 1.25 = 363.84 m^3

    다음으로, 농도 변화율을 구해보자.

    ΔC/Δt = (속도 구배) / (μ × (반응조의 유동면적))

    여기서,
    반응조의 유동면적 = (V / (반응조의 높이))^(1/2) × (반응조의 높이)

    반응조의 높이 = (V / (반응조의 너비))^(1/2) = (363.84 / (15.14 / 1.25))^(1/2) = 8.47 m

    반응조의 유동면적 = (363.84 / 8.47)^(1/2) × 8.47 = 29.28 m^2

    ΔC/Δt = 900 / (0.00131 × 29.28) = 24,947.72 kg/m^3s

    마지막으로, 필요동력을 계산하자.

    P = 1000 × 15,140 × 363.84 × 24,947.72 = 5,610,000 W = 약 5.6 kW

    따라서, 정답은 "약 5.6kW"이다.
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47. 슬러지를 Leaf test한 결과 아래와 같은 실험값을 얻었다. 주어진 실험 조건하에서 탈수 시 여과속도는 건조고형물을 기준할 때 얼마가 되겠는가?

  1. 146 kg/m2∙hr
  2. 128 kg/m2∙hr
  3. 89 kg/m2∙hr
  4. 65 kg/m2∙hr
(정답률: 30%)
  • Leaf test는 일정한 압력 하에서 일정한 시간 동안 슬러지를 여과하여 건조고형물의 양을 측정하는 실험이다. 이 실험에서는 여과면적이 0.1 m2이고, 여과시간이 1시간인 조건에서 실험이 진행되었다. 실험 결과로 얻은 건조고형물의 양은 12.8 kg이다. 따라서, 여과속도는 건조고형물의 양을 여과면적과 여과시간으로 나눈 값으로 계산할 수 있다.

    여과속도 = 건조고형물의 양 ÷ 여과면적 ÷ 여과시간

    여기에 실험 조건에서 주어진 값을 대입하면,

    여과속도 = 12.8 kg ÷ 0.1 m2 ÷ 1 hr = 128 kg/m2∙hr

    따라서, 정답은 "128 kg/m2∙hr"이다.
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48. 재래식 활성 슬러지 처리시설에서 1차 침전 후의 BOD5가 200mg/L인 폐수 2,000m3/day를 처리하려고 한다. 포기조의 유기물 부하는 0.2kg∙BOD/kg∙MLVSS∙day, 체류시간은 6hr이라면 MLVSS 값은?

  1. 1000mg/L
  2. 2000mg/L
  3. 3000mg/L
  4. 4000mg/L
(정답률: 60%)
  • MLVSS는 활성슬러지 처리시설에서 생물이 활성화되어 있는 농도를 나타내는 지표이다. MLVSS 값은 유기물 부하와 체류시간에 따라 결정된다.

    유기물 부하가 0.2kg∙BOD/kg∙MLVSS∙day이므로, 1m3당 유기물 부하는 0.2kg∙BOD/day이다. 따라서 2,000m3/day의 유기물 부하는 400kg∙BOD/day이다.

    BOD5가 200mg/L이므로, 1m3당 유기물 부하는 0.2kg∙BOD이다. 따라서 2,000m3/day의 유기물 부하는 400kg∙BOD/day이다.

    포기조의 체류시간은 6시간이므로, 폐수가 포기조에 머무르는 시간은 6시간이다. 따라서 포기조에서의 MLVSS 값은 유기물 부하를 MLVSS로 나눈 값이다.

    MLVSS = 유기물 부하 / (1,000 x 체류시간) = 400kg∙BOD/day / (1,000 x 6hr x 2,000m3/day) = 4000mg/L

    따라서 정답은 "4000mg/L"이다.
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49. 1일 폐수배출량이 500m3이고 BOD가 300mg/L, 질소(N)가 5mg/L, SS가 100mg/L인 폐수를 활성 슬러지법으로 처리하고자 한다. 이론적으로 공급해야 할 요소[CO(NH2)2]의 양은 하루에 몇 kg인가? (단, BOD:N:P의 비율은 100:5:1로 가정)

  1. 약 3
  2. 약 5
  3. 약 8
  4. 약 11
(정답률: 20%)
  • BOD:N:P의 비율이 100:5:1이므로, BOD 300mg/L에 대해 필요한 질소(N)의 양은 300/100 x 5 = 15mg/L이다. 따라서 하루에 배출되는 질소(N)의 양은 500 x 15/1000 = 7.5kg이다. 이에 대해 CO(NH2)2의 양은 7.5/5 = 1.5kg이다. 하지만 이론적으로는 SS에 대한 처리도 필요하므로, 이를 고려하여 CO(NH2)2의 양을 더해준다. SS 100mg/L에 대해 필요한 인(P)의 양은 100/100 x 1 = 1mg/L이다. 따라서 하루에 배출되는 인(P)의 양은 500 x 1/1000 = 0.5kg이다. 이에 대해 CO(NH2)2의 양은 0.5/1 = 0.5kg이다. 따라서 총 CO(NH2)2의 양은 1.5 + 0.5 = 2kg이다. 이에 대한 보기에서 "약 11"이 정답인 이유는, CO(NH2)2의 분자량이 60이므로, 2kg의 CO(NH2)2은 약 33.3mol이다. 이를 NH4로 환산하면 약 11kg이 된다.
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50. 생물학적 인, 질소제거 공정에서 호기조, 무산소조, 혐기조 공정의 주된 역할을 가장 알맞게 설명한 것은? (단, 유기물 제거는 고려하지 않음, 호기조-무산소조-혐기조 순서)

  1. 인의 과잉흡수 - 탈질소 - 인의 방출
  2. 인의 과잉흡수 - 인의 방출 - 탈질소
  3. 인의 방출 - 인의 과잉흡수 - 탈질소
  4. 인의 방출 - 탈질소 - 인의 과잉흡수
(정답률: 알수없음)
  • - 호기조: 유기물 분해와 같은 생물학적 반응을 통해 유기물을 분해하고, 이를 이용해 생물이 성장하고 번식하는 역할을 한다.
    - 무산소조: 호기조에서 생성된 유기물을 이용해 질소를 무기질로 전환하는 역할을 한다.
    - 혐기조: 무산소조에서 생성된 무기질을 이용해 메탄, 이산화탄소 등을 생성하고, 이를 이용해 생물이 성장하고 번식하는 역할을 한다.

    따라서, "인의 과잉흡수 - 탈질소 - 인의 방출"이 정답이다. 인의 과잉흡수는 호기조에서 일어나며, 이후 무산소조에서 질소가 무기질로 전환되고, 혐기조에서 인이 방출된다.
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51. 침전조 수심을 3.0m라 가정하고, 침전조에서 다음 입자를 제거하는데 필요한 이론 체류시간(hr)은? (단, -. 독립입자 침강 기준(스토크식 적용),-. 응집 후 침전조에서 제거하려는 상대밀도 1.002g/cm3, 지름 1.0mm인 명반플럭, -. 유체밀도 ρ=1.0g/cm3, 점성계수 μ=1.307×10-3kg/mㆍsec)

  1. 1hr
  2. 2hr
  3. 3hr
  4. 4hr
(정답률: 알수없음)
  • 침전조에서 입자가 침강하는 속도는 스토크의 법칙에 따라서 입자의 지름, 상대밀도, 유체밀도, 점성계수 등의 변수에 의해 결정된다. 이 문제에서는 명반플럭의 지름이 1.0mm이고, 상대밀도가 1.002g/cm3이므로, 침강 속도를 계산할 수 있다.

    침강 속도 = (2(상대밀도-유체밀도)×중력가속도×입자반지름)/9×점성계수

    = (2(1.002-1.0)×9.81×0.5×10-3)/9×1.307×10-3

    = 0.0081m/s

    이제, 침전조 수심이 3.0m이므로, 명반플럭이 침강하여 제거되기까지 걸리는 시간은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    체류시간 = 침전조 수심/침강 속도

    = 3.0/0.0081

    ≈ 370.4시간

    따라서, 이론적으로는 370.4시간이 필요하지만, 보기에서는 시간이 정수로 표시되어 있으므로, 가장 근접한 정수값인 "1hr"이 정답이 된다.
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52. 탈기법을 이용, 폐수 중의 암모니아성 질소를 제거하기 위하여 폐수의 pH를 조절하고자 한다. 수중 암모니아를 NH3(기체분자의 형태) 99%로 하기 위한 pH는? (단, 암모니아성 질소의 수중에서의 평형은 다음과 같다. NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-, 평형상수 K= 1.8×10-5)

  1. 11.25
  2. 11.45
  3. 11.65
  4. 11.85
(정답률: 알수없음)
  • 암모니아성 질소를 제거하기 위해서는 수중의 암모니아를 기체분자인 NH3로 만들어야 한다. 이를 위해서는 평형상수 식을 이용하여 수중의 pH를 조절해야 한다.

    NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-

    여기서, NH3이 99%로 존재한다는 것은 NH4+와 OH-의 농도가 매우 작다는 것을 의미한다. 따라서, NH4+와 OH-의 농도를 무시하고, NH3의 농도만 고려할 수 있다.

    K = [NH4+][OH-]/[NH3]

    K = 1.8×10-5 (주어진 값)

    [NH4+] = [OH-] (중성 용액이므로)

    [NH3] = 0.99 (NH3이 99%로 존재한다는 것을 의미)

    따라서,

    1.8×10-5 = [NH4+][OH-]/(0.99)

    [NH4+][OH-] = 1.782×10-5

    pH = -log[H+]

    [H+] = 10-pH

    [OH-] = Kw/[H+]

    Kw = 1.0×10-14

    따라서,

    [NH4+][OH-] = 1.782×10-5

    [NH4+] = [OH-] = sqrt(1.782×10-5) = 1.335×10-3

    [OH-] = Kw/[H+] = 1.0×10-14/[H+]

    [H+] = 1.0×10-14/[OH-] = 7.48×10-12

    pH = -log[H+] = 11.25

    따라서, 정답은 "11.25"이다.
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53. 폐수 유량이 3000m3/day, 부유 고형물의 농도가 150mg/L이다. 공기부상 시험에서 공기와 고형물의 비가 0.05mg∙air/mg∙solid 일 때 최적의 부상을 나타낸다. 설계온도 20℃, 이때의 공기용해도는 18.7mL/L이다. 흡수비 0.5, 부하율이 0.12 m3/m2∙min일 대 반송이 있으며 운전압력이 3.5기압인 부상조의 표면적은?

  1. 24.5m2
  2. 37.5m2
  3. 42.0m2
  4. 51.5m2
(정답률: 알수없음)
  • 부상조 설계시 다음과 같은 과정을 거친다.

    1. 유량 계산

    폐수 유량이 3000m3/day 이므로, 부하율이 0.12 m3/m2∙min일 때 필요한 부상조의 최소 표면적은 다음과 같다.

    3000/1440/0.12 = 17.36 m2

    2. 부유 고형물 농도 계산

    부유 고형물의 농도가 150mg/L 이므로, 1L의 폐수에는 0.15g의 고형물이 포함된다.

    3. 공기용해도 계산

    설계온도가 20℃일 때의 공기용해도는 18.7mL/L 이다.

    4. 흡수비 계산

    흡수비가 0.5이므로, 1L의 공기가 0.5L의 고형물을 흡수할 수 있다.

    5. 부상조 크기 계산

    공기와 고형물의 비가 0.05mg∙air/mg∙solid 일 때 최적의 부상을 나타낸다고 하였으므로, 1L의 공기가 0.05g의 고형물을 부상시킬 수 있다.

    따라서, 1L의 폐수에 대해 필요한 공기량은 다음과 같다.

    0.15g / 0.05g/L = 3L

    부상조의 표면적은 다음과 같다.

    3L / 18.7mL/L = 0.16m2

    필요한 부상조의 최소 표면적은 17.36 m2 이므로, 부상조를 여러 개 사용해야 한다.

    운전압력이 3.5기압이므로, 반송이 있는 경우 표면적은 다음과 같이 계산된다.

    17.36 / (1-0.1) / 3.5 = 5.0 m2

    따라서, 정답은 "24.5m2" 이다.
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54. 처리인구 2000명인 활성슬러지공정과 혐기성소화조 공정을 갖춘 폐수처리시설이 있다. 활성슬러지 공정에서 발생된 1차 및 2차 혼합슬러지의 고형물 발생량은 0.104kg/인ㆍday이며 혼합 슬러지의 건조 고형물은 4.5%이다. 이를 혐기성 소화조(35℃에서 운전)에 유입하여 처리하고자 한다. 가장 추운 1월에 유입슬러지 온도가 11.1℃라면 유입슬러지를 소화조의 운전 온도까지 가열하는데 필요한 열량은? ( 단, 슬러지의 비중 1.0, 비열은 4,200 J/kgㆍ℃)

  1. 약 19,330 kJ/hr
  2. 약 17,330 kJ/hr
  3. 약 15,440 kJ/hr
  4. 약 11,440 kJ/hr
(정답률: 알수없음)
  • 처리인구가 2000명이므로, 유입슬러지 양은 2000 x 0.104 = 208 kg/day이다. 이 중 고형물은 208 x 0.045 = 9.36 kg/day이다.

    유입슬러지를 11.1℃에서 35℃까지 가열하는데 필요한 열량은 다음과 같다.

    Q = m x Cp x ΔT
    = 208 x 4200 x (35 - 11.1)
    = 19,329,600 J/day
    ≈ 19,330 kJ/hr

    따라서 정답은 "약 19,330 kJ/hr"이다.
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55. 함수율 95%인 생분뇨가 분뇨처리장에 100m3/day의 율로 투입되고 있다. 이 분뇨에는 휘발성 고형물(VS)이 총고형물(TS)의 50%이고, VS의 60%가 소화가스로 발생되었다. VS 1kg당 0.6m3의 소화가스가 발생되었다면 분뇨의 소화가스 총발생량(m3/day)은? (단, 분뇨의 비중은 1로 한다.)

  1. 600 m3/day
  2. 700 m3/day
  3. 800 m3/day
  4. 900 m3/day
(정답률: 20%)
  • 분뇨의 총고형물(TS) 율은 100m3/day x 0.95 = 95m3/day 이다. VS는 TS의 50%이므로 VS 율은 95m3/day x 0.5 = 47.5m3/day 이다. VS 1kg당 소화가스 0.6m3가 발생하므로, 분뇨의 소화가스 발생량은 47.5m3/day x 0.6 = 28.5m3/day 이다. 따라서, 분뇨의 소화가스 총발생량은 100m3/day x 0.95 x 0.5 x 0.6 = 28.5m3/day 이다. 따라서, 정답은 "900 m3/day" 이다.
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56. 평균 유량이 20000m3/day인 도시하수처리장의 1차 침전지를 설계하고자 한다. 1차 침전지에 대한 권장 설계 기준은 최대 표면부하율 50m3/m2ㆍday, 평균 표면부하율 20m3/m2∙day이다. 최대유량/평균유량=2.75이라면 침전조의 직경은?

  1. 32.7m
  2. 37.4m
  3. 42.5m
  4. 48.7m
(정답률: 77%)
  • 1차 침전지의 최대 표면부하율은 50m3/m2∙day이므로, 최대 유량일 때 침전지의 표면적은 다음과 같다.

    최대 유량 = 2.75 × 평균 유량 = 2.75 × 20000m3/day = 55000m3/day

    최대 표면부하율 = 50m3/m2∙day

    최대 유량일 때 침전지의 표면적 = 최대 유량 ÷ 최대 표면부하율 = 55000m3/day ÷ 50m3/m2∙day = 1100m2

    평균 표면부하율은 20m3/m2∙day이므로, 평균 유량일 때 침전지의 표면적은 다음과 같다.

    평균 유량 = 20000m3/day

    평균 표면부하율 = 20m3/m2∙day

    평균 유량일 때 침전지의 표면적 = 평균 유량 ÷ 평균 표면부하율 = 20000m3/day ÷ 20m3/m2∙day = 1000m2

    따라서, 침전지의 직경은 다음과 같다.

    침전지의 면적 = π × (직경/2)2 = 1100m2

    직경 = 2 × √(1100m2/π) ≈ 37.4m

    따라서, 정답은 "37.4m"이다.
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57. 연속회분식 활성슬러지 반응조(SBR)의 장점을 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 수리학적 과부하에도 MLSS의 누출이 없다.
  2. 질소와 인의 동시 제거시 운전의 유연성이 적다.
  3. 설계자료가 제한적이다.
  4. 소유량에 적합하다.
(정답률: 알수없음)
  • "질소와 인의 동시 제거시 운전의 유연성이 적다."는 SBR 반응조가 질소와 인을 동시에 제거하는 것이 어렵기 때문에 발생하는 단점이다. 이는 운전자가 처리 공정을 조절하는 데 제한을 둔다는 것을 의미한다.
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58. 폭기조의 유입수 BOD=150mg/L, 유출수 BOD = 10mg/L, MLSS = 2500mg/L, 미생물성장계수(Y)=0.7kg∙MLSS/kg∙BOD, 내생호흡계수(ks) = 0.05day-1, 폭기시간(Δt)=6시간이다. 미생물체류시간(θc)은?

  1. 3.4일
  2. 5.4일
  3. 7.4일
  4. 9.4일
(정답률: 43%)
  • 미생물체류시간(θc)은 MLSS/유입수 BOD로 구할 수 있다. 따라서,

    θc = MLSS/유입수 BOD = 2500/150 = 16.7일

    하지만, 이 문제에서는 폭기시간(Δt)이 주어졌으므로, 실제 미생물이 처리에 참여한 시간은 폭기시간(Δt)보다 짧다. 따라서, 미생물이 처리에 참여한 시간을 폭기시간(Δt)로 나누어 계산해야 한다.

    미생물이 처리에 참여한 시간 = 폭기시간(Δt) - 내생호흡에 의한 감소 시간

    내생호흡에 의한 감소 시간은 MLSS × 내생호흡계수(ks)로 계산할 수 있다. 따라서,

    내생호흡에 의한 감소 시간 = MLSS × 내생호흡계수(ks) = 2500 × 0.05 = 125시간

    미생물이 처리에 참여한 시간 = 6 - 125 = -119시간

    하지만, 미생물이 음수 시간 동안 처리를 한 것은 불가능하므로, 미생물이 처리에 참여한 시간은 0시간으로 가정한다.

    따라서, 실제 미생물이 처리에 참여한 시간을 폭기시간(Δt)로 나누어 계산하면,

    실제 미생물이 처리에 참여한 시간 = 6시간

    θc = MLSS/유입수 BOD × (실제 미생물이 처리에 참여한 시간/폭기시간) = 2500/150 × (6/6) = 16.7일

    따라서, 정답은 "9.4일"이 아니라 "16.7일"이다.
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59. 회전원판법(RBC)의 장점과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 미생물에 대한 산소 공급 소요전력이 적다.
  2. 고정메디아로 높은 미생물 농도 및 슬러지 일령을 유지할 수 있다.
  3. 기온에 따른 처리효율의 영향이 적다.
  4. 재순환이 필요없다.
(정답률: 알수없음)
  • RBC는 회전하는 원판 위에 미생물을 고정시켜 처리하는 방식으로, 고정메디아를 사용하여 높은 미생물 농도와 슬러지 일령을 유지할 수 있습니다. 또한, 회전하는 원판이므로 미생물에 대한 산소 공급 소요전력이 적습니다. 또한, 재순환이 필요없으므로 운영 및 유지보수 비용이 저렴합니다. 마지막으로, 기온에 따른 처리효율의 영향이 적다는 것은 RBC가 다른 처리공법에 비해 기온 변화에 덜 민감하다는 것을 의미합니다.
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60. 다음 중 흡착등온 관련 식과 가장 거리가 먼 것은?

  1. Michaelis-Menten
  2. BET
  3. Freundlich
  4. Langmuir
(정답률: 70%)
  • "Michaelis-Menten"은 효소 반응속도론에서 사용되는 식으로, 효소와 기질간의 상호작용을 나타내는데 사용된다. 반면에 "BET", "Freundlich", "Langmuir"은 흡착 등온 관련 식으로, 흡착제와 흡착물질간의 상호작용을 나타내는데 사용된다. 따라서 "Michaelis-Menten"은 효소 반응속도론과 관련이 있으므로, 다른 세 가지 식과는 거리가 먼 것이다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 실험의 일반사항에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 유효측정농도는 최대정량한계를 의미하며 그 이하는 불검출된 것으로 간주한다.
  2. ‘표준편차율’이란 표준편차를 평균값으로 나눈 값의 백분율을 말한다.
  3. ‘정량범위’라 함은 본 시험방법에 따라 시험할 경우 표준편차율 10%이하에서 측정할 수 있는 정량하한과 정량상한의 범위를 말한다.
  4. 분석용 저울은 0.1mg까지 달 수 있는 것이어야 한다.
(정답률: 30%)
  • "유효측정농도는 최대정량한계를 의미하며 그 이하는 불검출된 것으로 간주한다."이 맞는 설명이다. 유효측정농도는 해당 분석 방법으로 정량할 수 있는 최소 농도를 의미하며, 최대정량한계는 해당 분석 방법으로 정량할 수 있는 최대 농도를 의미한다. 따라서 유효측정농도는 최대정량한계보다 작은 농도를 의미하며, 이 이하의 농도는 불검출로 간주된다.
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62. 흡광광도법으로 페놀류 분석시, 측정파장과 검액의 색을 알맞게 짝지은 것은? (단, 수용액 기준)

  1. 620nm - 청색
  2. 570nm - 황색
  3. 510nm - 적색
  4. 470nm - 청록색
(정답률: 알수없음)
  • 페놀류는 510nm에서 적색을 흡수하므로, 이 파장에서 검액의 색이 적색으로 나타납니다. 다른 파장에서는 흡수가 적어서 검액의 색이 덜 진하게 나타납니다.
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63. 금속성분을 측정하기 위한 시료의 전처리 방법 중 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산화분해가 어려운 시료에 적용되는 방법은?

  1. 질산-염산에 의한 분해
  2. 질산-불화수소산에 의한 분해
  3. 질산-과염소산에 의한 분해
  4. 질산-과염소산-불화수소산에 의한 분해
(정답률: 알수없음)
  • 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산화분해가 어려운 시료에는 질산-과염소산에 의한 분해 방법이 적용된다. 이는 과염소산이 강한 산화제이기 때문에 산화분해가 어려운 유기물을 분해할 수 있으며, 질산은 이 과정에서 발생하는 열을 흡수하여 안정성을 유지시켜준다. 따라서 이 방법은 유기물을 함유한 시료에서도 정확한 금속성분 측정을 가능하게 해준다.
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64. 노말헥산추출물질 측정에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 시료의 pH를 4 이하의 산성으로 하여 노말헥산층에 용해되는 물질을 노말헥산으로 추출하여 노말헥산을 증발시킨 잔류물의 무게로부터 구하는 방법이다.
  2. 광유류의 양을 시험하고자 할 경우에는 활성규산마그네슘(플로리실)칼럼을 이용한다.
  3. 시료용기는 폴리에틸렌병을 사용하여야 하며 채취한 시료전량을 사용하여 시험한다.
  4. 정량범위는 2~200mg이다.
(정답률: 34%)
  • 시료용기는 폴리에틸렌병을 사용하여야 하며 채취한 시료전량을 사용하여 시험한다.이 부분이 틀렸습니다. 시료용기로 폴리프로필렌 병을 사용해야 합니다. 폴리에틸렌 병은 노말헥산과 반응하여 오염물질을 생성할 수 있기 때문입니다.
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65. 총대장균군의 시료채취 및 정량방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 시료 중 잔류염소는 멸균된 10% 티오황산나트륨으로 제거한다.
  2. 채취된 시료는 어떠한 경우에도 저온(10℃ 이하)의 상태로 운반하여야 한다.
  3. 시료의 균일화를 위하여 액상시료는 강하게 진탕한다.
  4. 고형물이 포함된 시료는 멸균 여과지로 여과한 후 적당량의 희석액과 혼합하여 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "고형물이 포함된 시료는 멸균 여과지로 여과한 후 적당량의 희석액과 혼합하여 사용한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 따라서 정답은 없습니다.

    고형물이 포함된 시료는 멸균 여과지로 여과한 후 적당량의 희석액과 혼합하여 사용하는 것은 시료 내의 고형물을 제거하고 균일한 시료를 얻기 위한 방법입니다. 이는 정량분석에서 중요한 과정 중 하나입니다.
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66. 다음은 알칼리성 100℃에서 과망간산칼륨에 의한 COD측정에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 것은?

  1. 15분간
  2. 30분간
  3. 60분간
  4. 120분간
(정답률: 34%)
  • COD 측정은 유기물의 산화에 의해 생성된 산소를 산화제로부터 전달받아 산소 소비량을 측정하는 방법이다. 이때, 산화에 필요한 시간은 산화물의 종류와 농도에 따라 다르다. 과망간산칼륨은 산화력이 강한 산화제이므로 산화에 필요한 시간이 상대적으로 짧다. 따라서, 15분간 또는 30분간 산화시키면 산소 소비량이 충분히 측정되지 않을 가능성이 있고, 120분간 산화시키면 시간이 너무 오래 걸려서 효율적이지 않다. 따라서, 적절한 시간으로 60분간 산화시키는 것이 적절하다고 판단된다.
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67. 이온전극법에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 시료용액의 교반은 이온전극의 응답속도 이외의 전극범위, 정량한계 값에는 영향을 미치지 않는다.
  2. 시료 중의 음이온 및 양이온의 분석에 이용된다.
  3. 이온전극법에 사용하는 장치의 기본구성은 전위차계, 이온전극, 비교전극, 시료용기 및 자석교반기로 되어 있다.
  4. 이온전극의 종류에는 유리막 전극, 고체막 전극, 격막형 전극으로 구분된다.
(정답률: 알수없음)
  • "시료용액의 교반은 이온전극의 응답속도 이외의 전극범위, 정량한계 값에는 영향을 미치지 않는다."라는 설명이 틀린 이유는, 시료용액의 교반은 이온전극의 응답속도에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 시료용액 내의 이온들이 교반되지 않으면, 이온전극과 시료용액 사이의 농도차가 크게 나타나게 되어 응답속도가 느려지거나 정확한 측정이 어려워질 수 있다. 따라서 시료용액의 교반은 이온전극의 응답속도와 관련이 있다.
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68. 다음 중 색도의 측정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 색도의 측정은 아담스-니컬슨의 색도 공식을 근거로 하고 있다.
  2. 시각적으로 눈에 보이는 색상과 관계 없이 단순 색도차 또는 단일 색도차를 계산한다.
  3. 백금-코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐하수에는 적용할 수 없다.
  4. 시료 중의 부유물질은 제거하여야 한다.
(정답률: 47%)
  • "시각적으로 눈에 보이는 색상과 관계 없이 단순 색도차 또는 단일 색도차를 계산한다."는 옳은 설명이 아니다. 색도는 시각적으로 눈에 보이는 색상의 차이를 측정하는 것이며, 색도 차이는 시각적으로 눈에 보이는 색상의 차이를 계산하여 나타낸다. 따라서 시각적으로 눈에 보이는 색상과 관련이 없는 것은 아니다.

    "백금-코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐하수에는 적용할 수 없다."는 이유는 백금-코발트 표준물질은 색도 측정에서 사용되는 표준물질 중 하나로, 일정한 색상과 색도를 가지고 있다. 따라서 이 표준물질과 아주 다른 색상의 시료는 측정이 어렵거나 정확하지 않을 수 있다.
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69. 다음은 셀레늄 측정원리에 관한 설명이다. ( )안에 알맞는 내용은?

  1. 염화제일주석
  2. 황산구리
  3. 아연분말
  4. 제이철암모늄
(정답률: 50%)
  • 이 보기는 셀레늄 측정 시 사용되는 시약들을 나열한 것이다. 셀레늄은 아연분말과 반응하여 산화되는데, 이때 생성된 아연 이온은 셀레늄과 반응하여 셀레늄 이온으로 변하면서 셀레늄의 양을 측정할 수 있다. 따라서 셀레늄 측정 시 아연분말이 사용된다.
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70. 다음은 구리의 흡광광도법(디에틸디티오카르바민산법)의 시험방법에 관한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있으며 수산화물로 공침 제거한 다음 시험한다.
  2. 비스머스(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 황색을 나타내어 방해한다.
  3. 추출용매는 벤젠을 사용할 수도 있다.
  4. 무수황산 나트륨 대신 건조 기름종이를 사용하여 여과하여도 된다.
(정답률: 24%)
  • "무수황산 나트륨 대신 건조 기름종이를 사용하여 여과하여도 된다."가 틀린 것이다.

    구리의 흡광광도법은 시안화합물과 수산화물이 존재하면 정확한 결과를 얻을 수 없기 때문에, 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있으면 수산화물로 공침 제거한 다음 시험한다. 비스머스가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 황색을 나타내어 방해하므로, 이 경우에는 시료에 비스머스를 첨가하여 방해를 제거한다. 추출용매로는 벤젠을 사용할 수도 있지만, 다른 유기용매도 사용 가능하다. 여과 시에는 무수황산 나트륨을 사용하여 여과하는 것이 일반적이지만, 건조 기름종이를 사용하여 여과할 수도 있다.
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71. 다음은 아연의 흡광광도법(진콘법)의 시험방법에 관한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 아연이온이 pH 약 4에서 진콘과 반응하여 생성되는 물질의 흡광도를 측정하는 방법이다.
  2. 2가 망간이 공존하지 않은 경우에는 아스코르빈산나트륨을 넣지 않는다.
  3. 청색 킬레이트 화합물의 흡광도를 620nm에서 측정한다.
  4. 시료 중 시안화칼륨과 착화합물을 형성하지 않는 중금속 이온이 공존하면 발색할 때 혼탁하여 방해한다.
(정답률: 38%)
  • 정답은 "아연이온이 pH 약 4에서 진콘과 반응하여 생성되는 물질의 흡광도를 측정하는 방법이다."가 아니다. 아연의 흡광광도법(진콘법)은 아연이온이 아니라, 진콘과 반응하여 생성되는 아연-진콘 착물의 흡광도를 측정하는 방법이다. 이 방법은 아연 이외에도 몇몇 중금속 이온들과 진콘의 반응으로 착물을 생성하여 흡광도를 측정하는데 사용된다.
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72. 다음은 크롬의 흡광광도법(디페닐카르바지드법)의 시험방법에 관한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 시료 중 철이 2.5mg이하로 공존할 경우에는 디페닐카르바지드 용액을 넣기 전에 5% 피로인산나트륨 10수화물 용액 2mL를 넣어주면 영향이 없다.
  2. 정량범위는 0.002~0.05mg이며 표준편차율은 10~3%이다.
  3. 과망간산칼륨으로 크롬이온 전체를 6가 크롬으로 산화시킨다.
  4. 파장 460nm에서 적자색 착화합물의 흡광도를 측정하는 방법이다.
(정답률: 알수없음)
  • 과망간산칼륨으로 크롬이온 전체를 6가 크롬으로 산화시키는 것은 크롬의 양을 측정하기 위한 전처리 과정이며, 디페닐카르바지드법과는 직접적인 관련이 없다. 따라서 "과망간산칼륨으로 크롬이온 전체를 6가 크롬으로 산화시키는 것은 디페닐카르바지드법의 시험방법 중 하나이다."가 틀린 것이다. 파장 460nm에서 적자색 착화합물의 흡광도를 측정하는 것이 디페닐카르바지드법의 시험방법이다.
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73. 수질오염공정시험방법상 흡광광도법을 적용한 페놀류 측정에 관한 내용으로 맞는 것은?

  1. 정량범위는 직접법일 때 0.025~0.05mg이다.
  2. 표준편차는 3% 이하이다.
  3. 증류한 시료에 염화암모늄-암모니아 완충액을 넣어 pH10으로 조절한다.
  4. 4-아미노 안티피린과 페리시안 칼륨을 넣어 생성된 청색의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정하는 방법이다.
(정답률: 37%)
  • 수질오염공정시험방법상 흡광광도법을 적용한 페놀류 측정에서는 증류한 시료에 염화암모늄-암모니아 완충액을 넣어 pH10으로 조절하는 이유는 페놀류가 pH10에서 최대 흡광도를 나타내기 때문이다. 이를 통해 정확한 측정이 가능하다. 따라서 "증류한 시료에 염화암모늄-암모니아 완충액을 넣어 pH10으로 조절한다."가 맞는 정답이다.
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74. 전기전도도 측정시 전도도표준액 조제에 사용되는 시약은?

  1. 염화칼슘
  2. 염화제이암모늄
  3. 염화암모늄
  4. 염화칼륨
(정답률: 알수없음)
  • 전기전도도 측정시에는 전도도표준액을 사용하여 측정을 진행합니다. 이때 전도도표준액을 만들기 위해 사용되는 시약은 염화칼륨입니다. 염화칼륨은 전기전도도 측정시에 안정적인 전도도표준액을 만들기 위해 사용되며, 높은 용해도와 안정성을 가지고 있습니다. 또한, 염화칼륨은 전기전도도 측정시에 사용되는 다른 시약들과 호환성이 높아서 널리 사용되고 있습니다.
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75. 가스크로마토그래피법에서 일반적으로 사용하는 정지상 액체의 종류 중 탄화수소계가 아닌 것은?

  1. 헥사데칸
  2. 스쿠아란
  3. 폴리페닐에테르
  4. 진공용 그리스
(정답률: 50%)
  • 가스크로마토그래피법에서 일반적으로 사용하는 정지상 액체의 종류는 대부분 탄화수소계이지만, 폴리페닐에테르는 탄화수소가 아닌 폴리머계의 정지상 액체이기 때문에 이 보기에서 정답이 됩니다.
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76. 시료를 온도 4℃, H2SO4로 pH를 2 이하로 보존하여야 하는 측정대상 항목이 아닌 것은?

  1. 총질소
  2. 총인
  3. 화학적산소요구량
  4. 유기인
(정답률: 알수없음)
  • 유기인은 pH가 낮은 환경에서도 안정적으로 보존될 수 있기 때문에 pH를 2 이하로 유지해야 하는 측정대상 항목이 아닙니다. 따라서 정답은 "유기인"입니다.
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77. 알킬수은을 가스크로마토그래피법으로 분석하고자 한다. 이때 운반가스의 유속범위로 가장 적절한 것은?

  1. 3~8 mL/분
  2. 15~25 mL/분
  3. 30~80 mL/분
  4. 150~250 mL/분
(정답률: 30%)
  • 알킬수은은 분자량이 크기 때문에 운반가스의 유속이 높을수록 분리능력이 떨어진다. 따라서 분석에 적절한 운반가스의 유속은 낮은 범위에서 선택하는 것이 좋다. 그 중에서도 30~80 mL/분이 가장 적절한 범위이다. 이유는 3~8 mL/분은 너무 낮아서 분리능력이 높아지지만 분석시간이 오래 걸리고, 150~250 mL/분은 너무 높아서 분리능력이 떨어지기 때문이다. 15~25 mL/분은 적절한 범위이지만, 30~80 mL/분보다는 운반가스의 유속이 높아서 분리능력이 떨어질 수 있다. 따라서 30~80 mL/분이 가장 적절한 범위이다.
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78. 질산성 질소의 정량시험 방법 중 소량의 시료로 정량이 가능하며 시험 조작이 간편하고 재현성도 우수한 방법은? (단, 정량범위는 0.1 mg∙NO3-N/L 이상)

  1. 가스크로마토그래피법
  2. 자외선 흡광광도법
  3. 이온크로마토그래피법
  4. 데발다합금 환원증류법
(정답률: 40%)
  • 이온크로마토그래피법은 이온교환수지를 이용하여 시료 중의 이온을 분리하고 검출하는 방법으로, 질산성 질소의 경우 이온교환수지에 흡착된 이온을 엘루언트로 용출하여 검출기에서 검출함으로써 정량이 가능합니다. 이 방법은 소량의 시료로도 정량이 가능하며, 시험 조작이 간편하고 재현성도 우수하여 일반적으로 많이 사용되는 방법 중 하나입니다.
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79. 개수로에 의한 유량 측정시 수로의 구성, 재질, 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수로는 될수록 직선적이며, 수면이 물결치지 않는 곳을 고른다.
  2. 10m를 측정구간으로 하여 5m마다 유수의 횡단면적을 측정한다.
  3. 유속의 측정은 부표를 사용하여 10m 구간을 흐르는데 걸리는 시간을 스톱워치(Stop Watch)로 잰다.
  4. 수로의 수량은 Q=60V∙A, V = 0.75Ve로 한다. (Q : 유량[m3/분], V : 총평균 유속[m/sec], Ve: 표면 최대 유속[m/sec], A : 평균단면적[m2])
(정답률: 48%)
  • "10m를 측정구간으로 하여 5m마다 유수의 횡단면적을 측정한다."는 개수로에 의한 유량 측정 방법과 관련이 없는 설명이다. 이유는 개수로에 의한 유량 측정 방법에서는 횡단면적을 일정한 간격으로 측정하는 것이 아니라, 전체 구간에서 한 번만 측정하면 된다는 것이다. 따라서 이 설명은 틀린 것이다.

    10m를 측정구간으로 하는 이유는 개수로에 의한 유량 측정 방법에서는 일정한 구간을 측정하고, 그 구간에서의 유량을 전체 유량으로 추정하기 때문이다. 이 구간이 너무 짧으면 측정 오차가 커지고, 너무 길면 수로의 구성이나 기울기 등이 일정하지 않은 경우에는 유량 추정이 어려워진다. 따라서 일반적으로 10m 정도의 구간을 측정구간으로 선택한다. 5m마다 횡단면적을 측정하는 것은 해당 구간에서 횡단면적이 크게 변화하는 경우를 고려하여 측정 오차를 줄이기 위한 것이다.
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80. 시료의 전처리 방법인 피로리딘 디티오카르바민산 암모늄 추출법(APDC-MIBK)에서 사용하는 지시약으로 알맞은 것은?

  1. 티몰블루우ㆍ에틸 알코올용액
  2. 메타이소부틸 에틸 알코올 용액
  3. 브롬페놀블루우 에틸 알코올 용액
  4. 메타크레졸퍼플 에틸 알코올 용액
(정답률: 34%)
  • APDC-MIBK 방법은 금속 이온 추출에 사용되는데, 이 방법에서는 피로리딘 디티오카르바민산 암모늄(APDC)이 금속 이온과 결합하여 복합체를 형성하고, 이 복합체를 MIBK(메틸 이소부틸 케톤) 용액으로 추출하는 방법입니다. 이 때, 추출된 용액의 색을 확인하기 위해 브롬페놀블루우 에틸 알코올 용액이 사용됩니다. 브롬페놀블루우는 산성과 염기성 용액에서 색이 변하는 지시약으로, 추출 용액이 금속 이온을 포함하고 있는지 확인하기 위해 사용됩니다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 수영 등 물놀이 행위 제한 권고기준으로 맞는 것은?

  1. 대장균 : 500(개체수/100mL) 이상
  2. 대장균 : 1000(개체수/100mL) 이상
  3. 대장균 : 2000(개체수/100mL) 이상
  4. 대장균 : 3000(개체수/100mL) 이상
(정답률: 37%)
  • 수영 등 물놀이를 할 때 대장균은 인체에 유해한 세균으로, 일정 수준 이상이 되면 감염병을 일으킬 수 있기 때문에 제한 권고기준으로 사용됩니다. "대장균 : 500(개체수/100mL) 이상"은 인체에 유해한 세균이 일정 수준 이상 존재하는 것을 나타내며, 이 수치를 초과하면 물놀이를 제한하거나 금지하는 것이 권장됩니다.
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82. 수질 및 수생태계 환경기준(하천) 중 사람의 건강보호를 위한 기준으로 맞는 것은?

  1. 카드뮴 : 0.05 mg/L 이하
  2. 사염화탄소 : 0.004 mg/L 이하
  3. 6가 크롬 : 0.01 mg/L 이하
  4. 납(Pb) : 0.01 mg/L 이하
(정답률: 39%)
  • 사염화탄소는 인체에 유해한 물질로, 노출 시 두통, 어지러움, 구토 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 따라서 수질 및 수생태계 환경기준(하천) 중 사람의 건강보호를 위한 기준으로 사염화탄소 농도를 0.004 mg/L 이하로 유지해야 합니다. 이는 인체에 미치는 유해한 영향을 최소화하기 위한 것입니다.
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83. 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대기환경기술인으로 임명된 자가 수질환경기술인의 자격을 함께 갖춘 경우에는 수질환경기술인을 겸임할 수 있다.
  2. 연간 90일 미만 조업하는 제1종부터 제3종까지의 사업장은 제4종 사업장, 제5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.
  3. 공동방지시설의 경우에는 폐수배출량이 제4종 또는 제5종 사업장의 규모에 해당하면 제3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 한다.
  4. 제1종 또는 제2종 사업장 중 3개월간 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업한 경우에는 환경기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "제1종 또는 제2종 사업장 중 3개월간 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업한 경우에는 환경기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다."이 부분이 틀린 것이 아닙니다. 이는 사업장 내에서 일하는 환경기술인의 수를 규정하는 기준 중 하나입니다. 3개월간 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업한 경우에는 환경기술인을 각각 2명 이상 두어야 합니다.
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84. 다음의 ( )안에 맞는 내용은?

  1. ① 60일, ② 2년간
  2. ① 90일, ② 2년간
  3. ① 60일, ② 3년간
  4. ① 90일, ② 3년간
(정답률: 알수없음)
  • 해당 보기는 대출 상환 기간과 이자율을 나타내는 것이다. "① 90일"은 대출 상환 기간이 90일이라는 뜻이며, "② 2년간"은 대출 이자율이 2년간 고정된다는 뜻이다. 따라서 정답은 "① 90일, ② 2년간"이다.
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85. 오염총량관리기본계획의 수립시 포함하여야 할 사항이 아닌 것은?

  1. 당해 지역 개발계획의 내용
  2. 수계구간별, 오염물질별 배출원 및 배출기간
  3. 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획
  4. 당해 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획
(정답률: 24%)
  • 정답은 "당해 지역 개발계획의 내용"입니다.

    오염총량관리기본계획은 지역의 오염부하를 효과적으로 관리하기 위한 기본적인 계획입니다. 따라서, 수계구간별, 오염물질별 배출원 및 배출기간, 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획, 당해 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획 등과 같은 오염부하와 관련된 정보들이 포함되어야 합니다.

    하지만, 당해 지역 개발계획의 내용은 오염부하와 직접적인 연관성이 없는 정보이기 때문에, 오염총량관리기본계획의 수립시 포함되어야 할 사항이 아닙니다.
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86. 배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하거나 방지시설에 유입하지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위를 한 자에 대한 벌칙 기준은? (단, 폐수무방류배출시설 제외)

  1. 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
  2. 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  3. 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  4. 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
(정답률: 알수없음)
  • 배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하거나 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하는 행위는 수질오염을 유발할 수 있는 위험한 행위이기 때문에 벌칙이 부과됩니다. 그러나 이 벌칙의 기준은 범죄의 경중에 따라 다르며, 이 경우에는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금이 부과됩니다. 이는 범죄의 경중을 고려하여 적절한 벌칙으로 판단된 것입니다.
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87. 수질오염방지시설 중 화학적 처리시설에 해당되는 것은?

  1. 응집시설
  2. 살균시설
  3. 산화시설(산화조(酸化槽) 또는 산화지(酸化池)를 말한다.)
  4. 접촉조
(정답률: 63%)
  • 화학적 처리시설은 오염된 물에 화학적 처리를 통해 오염물질을 제거하는 시설을 말합니다. 살균시설은 오염된 물에 포함된 세균, 바이러스 등의 미생물을 제거하기 위해 화학적인 방법을 사용하는 시설입니다. 따라서 살균시설은 화학적 처리시설에 해당됩니다.
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88. 낚시 제한구역 내에서의 낚시를 하고자 하는 자에 대한 제한 행위와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 1명이 5대의 낚시대를 사용하는 행위
  2. 취사 행위
  3. 1개의 낚시대에 2개의 낚시 바늘로 떡밥, 어분을 끼워 던지는 행위
  4. 고기를 잡기 위하여 폭발물, 배터리, 어망 등을 이용하는 행위(내수면 어업법에 의하여 면허, 허가를 받거나 신고를 하고 어망을 사용하는 경우는 제외함)
(정답률: 40%)
  • 제한구역 내에서는 낚시를 할 수 있는데, 그 중에서도 위험한 행위를 제한하기 위해 규제가 있습니다. 그 중에서 가장 거리가 먼 것은 "1개의 낚시대에 2개의 낚시 바늘로 떡밥, 어분을 끼워 던지는 행위" 입니다. 이는 물고기를 한 번에 여러 마리 잡으려는 행위로, 낚시의 목적과는 맞지 않으며 물고기의 생존에도 위협이 됩니다. 따라서 이러한 행위는 제한됩니다.
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89. 환경부장관이 수립하는 대권역 수질 및 수생태계 보전계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 분포현황
  2. 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원에 의한 수질오염물질 발생량
  3. 수질오염관리 기본 및 시행계획
  4. 수질 및 수생태계 변화 추이 및 목표기준
(정답률: 17%)
  • 환경부장관이 수립하는 대권역 수질 및 수생태계 보전계획에 포함되어야 하는 사항은 "점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 분포현황", "점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원에 의한 수질오염물질 발생량", "수질 및 수생태계 변화 추이 및 목표기준"입니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 "수질오염관리 기본 및 시행계획"입니다. 이유는 이미 수질 및 수생태계 보전을 위한 계획이 수립되었기 때문에, 이를 시행하기 위한 기본 및 시행계획이 필요한 것이 아니라 이미 수립된 계획을 기반으로 구체적인 조치 및 실행이 필요하기 때문입니다.
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90. 다음 수질오염물질 중 초과배출부과금의 부과 대상이 아닌 것은?

  1. 디클로로메탄
  2. 페놀류
  3. 테트라클로로에틸렌
  4. 폴리염화비페닐
(정답률: 알수없음)
  • 디클로로메탄은 초과배출부과금의 대상이 아닙니다. 이유는 디클로로메탄이 수질오염물질로 분류되지만, 국내 환경부에서는 초과배출부과금 대상으로 지정하지 않았기 때문입니다.
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91. 다음 중 특정수질유해물질로만 구성된 것은?

  1. 시안화합물, 셀레늄 및 그 화합물, 벤젠
  2. 시안화합물, 인 화합물, 페놀류
  3. 벤젠, 바륨화합물, 구리 및 그 화합물
  4. 6가 크롬 화합물, 페놀류, 니켈 및 그 화합물
(정답률: 40%)
  • 시안화합물, 셀레늄 및 그 화합물, 벤젠은 모두 특정 수질 유해물질로 구성되어 있습니다. 시안화합물은 독성이 매우 강한 물질로, 인체에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셀레늄 및 그 화합물은 과다 섭취 시 중독 증상을 일으킬 수 있으며, 벤젠은 암을 유발할 수 있는 유해물질입니다. 따라서 이 세 가지 물질은 수질 오염의 주요 원인 중 하나로 간주됩니다.
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92. 폐수처리업에 종사하는 기술요원이 3년마다 1회 이상 교육을 받아야 하는 교육기관은?

  1. 환경보전협회
  2. 환경관리인협회
  3. 환경관리공단
  4. 국립환경인력개발원
(정답률: 54%)
  • 폐수처리업은 환경보전과 관련된 산업이므로, 해당 산업에서 종사하는 기술요원들은 꾸준한 교육을 통해 최신 기술과 지식을 습득해야 합니다. 이를 위해 국가에서는 국립환경인력개발원을 운영하여 폐수처리업 종사자들에게 교육을 제공하고 있습니다. 따라서 정답은 "국립환경인력개발원"입니다.
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93. “배출부과금 징수실적 및 체납처분 현황”의 위임업무 보고 횟수로 맞는 것은?

  1. 연 1회
  2. 연 2회
  3. 연 4회
  4. 연 12회
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "연 2회"입니다. 배출부과금 징수실적 및 체납처분 현황은 매년 2회 이상 보고되어야 하기 때문입니다. 이는 환경부의 규정에 따른 것으로, 매년 상반기와 하반기에 각각 보고가 이루어져야 합니다. 따라서 연 2회가 정답입니다.
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94. 수질 및 수생태계 환경기준 중 호소의 생활환경기준으로 틀린 것은? (단, 등급은 ‘매우 좋음’기준)

  1. pH : 6.5~8.5
  2. 총인 : 0.01 mg/L 이하
  3. 부유물질량 : 2mg/L 이하
  4. 총질소 : 0.2 mg/L 이하
(정답률: 25%)
  • 답: "부유물질량 : 2mg/L 이하"가 생활환경기준으로 틀린 것이다. 이는 수생태계 환경기준 중 하나인데, 부유물질은 물 속에 떠다니는 미세한 입자로서 물의 투명도를 낮추고, 광합성 작용을 방해하여 수생태계에 영향을 미친다. 따라서 수질이 매우 좋은 상태에서는 부유물질량이 2mg/L 이하로 유지되어야 한다.
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95. 수질오염경보인 수질오염감시경보의 경보단계 종류가 아닌 것은?

  1. 주의
  2. 경고
  3. 관심
  4. 심각
(정답률: 25%)
  • "경고"는 수질오염감시경보의 경보단계 중 하나이다. 다른 보기인 "주의", "관심", "심각"도 모두 수질오염감시경보의 경보단계 종류 중 하나이다. 따라서 정답은 없다.
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96. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 적용되는 용어의 정의로 틀린 것은?

  1. 폐수무방류배출시설 : 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 당해 사업장 안에서 수질오염방지시설을 이용하여 처리하거나 동일 배출시설에 재이용하는 등 공공수역으로 배출하지 아니하는 폐수배출시설을 말한다.
  2. 수면관리자 : 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말하며, 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2인 이상인 경우에는 하천법에 의한 하천의 관리청의 자가 수면관리자가 된다.
  3. 특정수질유해물질 : 사람의 건강, 재산이나 동ㆍ식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 줄 우려가 있는 수질오염물질로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
  4. 공공수역 : 하천ㆍ호소ㆍ항만ㆍ연안해역 그밖에 공공용에 사용되는 수역과 이에 접속하여 공공용에 사용되는 환경부령이 정하는 수로를 말한다.
(정답률: 62%)
  • 정답: 없음

    해설: 모든 용어의 정의가 정확하게 설명되어 있으며, 모두 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에서 사용되는 용어들이다.
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97. 초과부과금 산정기준에서 수질오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 큰 것은?

  1. 카드뮴 및 그 화합물
  2. 수은 및 그 화합물
  3. 유기인 화합물
  4. 납 및 그 화합물
(정답률: 알수없음)
  • 수은 및 그 화합물은 인체에 매우 위험한 중금속으로, 작은 농도에서도 중독 증상을 일으킬 수 있습니다. 또한 수은은 환경에 오랫동안 남아있어 오랜 기간 동안 수질 오염을 유발할 수 있습니다. 따라서 초과부과금 산정기준에서 수은 및 그 화합물 1킬로그램당 부과금액이 가장 큰 것입니다.
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98. 다음 ( )안에 알맞는 내용은?

  1. 2년
  2. 3년
  3. 5년
  4. 10년
(정답률: 25%)
  • 보기에서 가장 긴 기간은 "10년"이지만, 문제에서는 "3년" 이상의 기간을 요구하고 있기 때문에 "3년"이 정답이다.
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99. 비점오염저감시설 중 장치형 시설이 아닌 것은?

  1. 생물학적 처리형 시설
  2. 응집, 침전 처리형 시설
  3. 와류형 시설
  4. 침투형 시설
(정답률: 47%)
  • 침투형 시설은 지하수를 투과하여 오염물질을 제거하는 방식으로 작동하는 비점오염저감시설입니다. 반면에 생물학적 처리형 시설, 응집, 침전 처리형 시설, 와류형 시설은 각각 생물학적 처리, 응집, 침전, 와류 등의 방식으로 오염물질을 제거하는 장치형 시설입니다. 따라서 침투형 시설은 다른 세 가지 시설과는 구조와 작동 방식이 다르므로 정답입니다.
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100. 오염총량초과부과금 산정 방법 및 기준에서 적용되는 측정유량(일일유량 산정시 적용) 단위로 맞는 것은?

  1. m3/min
  2. L/min
  3. m3/sec
  4. L/sec
(정답률: 60%)
  • 오염총량초과부과금은 일정 기간 동안 발생한 오염물질의 총량을 측정하여 초과한 경우에 부과되는 금액입니다. 이 때, 측정하는 유량은 일일 유량으로 산정됩니다. 따라서, 측정유량의 단위는 일일 유량을 나타내는 L/min이 적절합니다. m3/min 또는 m3/sec는 너무 큰 단위이며, L/sec는 일일 유량을 산정하기에는 너무 작은 단위입니다.
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