수질환경기사 필기 기출문제복원 (2008-05-11)

수질환경기사 2008-05-11 필기 기출문제 해설

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수질환경기사
(2008-05-11 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 해수의 특성에 관한 설명으로 맞는 것은?

  1. 염분은 적도해역보다 극해역이 다소 높다.
  2. 해수의 주요성분 농도비는 수온, 염분의 함수로 수심이 깊어질수록 증가한다.
  3. 해수의 Na/Ca비는 3~4 정도로 담수보다 매우 높다.
  4. 해수 내 전체 질소 중 35% 정도는 암모니아성 질소, 유기질소 형태이다.
(정답률: 69%)
  • 해수 내 질소 성분은 주로 질산염 형태이며, 암모니아성 질소와 유기질소의 합계는 전체 질소의 약 35%를 차지하는 것이 일반적인 특성입니다.

    오답 노트

    염분은 증발량이 많은 아열대 해역이 극해역보다 높습니다.
    해수의 주요성분 농도비는 수심에 관계없이 거의 일정하게 유지됩니다(정비례 법칙).
    해수의 $Na/Ca$비는 담수보다 훨씬 높지만, 수치는 약 10~12 정도입니다.
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2. 자정작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물리적 자정작용인 확산작용은 분자확산과 난류확산이 있으며 하천에서는 난류확산이 주를 이룬다.
  2. 일반적으로 겨울보다는 여름에 자정작용이 크다.
  3. 자정작용 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 물리적 자정작용이다.
  4. 생물학적 자정작용은 미생물에 의한 유기물 분해작용과 광합성작용으로 구분할 수 있다.
(정답률: 33%)
  • 하천의 자정작용 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 미생물에 의한 유기물 분해와 같은 생물학적 자정작용입니다. 물리적 자정작용이 가장 크다는 설명은 틀렸습니다.
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3. 수중의 암모늄이온은 암모니아와 평형을 이루고 있다. 이 평형은 pH와 온도에 크게 영향을 받으며 수중에서 다음과 같은 평형을 이룬다. [NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-] 수온이 25℃이고 25℃에서 NH3 해리상수 Kb는 1.81×10-5, pH는 8.3이라면 NH3의 형태로 몇 %가 존재하는가? (단, KW=1×10-14이고, NH3(%)={[NH3]×100}/{[NH3]+[NH4+]}= {100/(1+Kbㆍ[H+]/Kw))}로 표현됨)

  1. 9.9
  2. 19.4
  3. 22.4
  4. 33.5
(정답률: 43%)
  • 수중 암모니아의 존재 비율은 $\text{pH}$와 해리상수 $K_b$에 의해 결정됩니다. 주어진 공식을 통해 $\text{NH}_3$의 백분율을 계산합니다.
    수소이온농도 $[H^+] = 10^{-8.3}$
    ① [기본 공식] $\text{NH}_3(\%) = \frac{100}{1 + \frac{K_b \times [H^+]}{K_w}}$
    ② [숫자 대입] $\text{NH}_3(\%) = \frac{100}{1 + \frac{1.81 \times 10^{-5} \times 10^{-8.3}}{1 \times 10^{-14}}}$
    ③ [최종 결과] $\text{NH}_3(\%) = 9.9$
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4. 다음의 조건하에서 3moL의 글리신(glycine, CH2(NH2)COOH)의 이론적 산소요구량은?

  1. 317 gㆍO2/3molㆍglycine
  2. 336 gㆍO2/3molㆍglycine
  3. 362 gㆍO2/3molㆍglycine
  4. 392 gㆍO2/3molㆍglycine
(정답률: 65%)
  • 글리신의 이론적 산소요구량(ThOD)은 유기탄소의 이산화탄소화와 유기질소의 질산염화 과정을 모두 포함하여 계산합니다.
    반응식: $\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{COOH} + 2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{HNO}_3$
    글리신 1mol당 산소 2mol이 필요하며, 산소 1mol의 질량은 $32\text{g}$입니다.
    ① [기본 공식] $\text{ThOD} = n \times a \times 32$
    ② [숫자 대입] $\text{ThOD} = 3 \times 2 \times 32$
    ③ [최종 결과] $\text{ThOD} = 192$
    ※ 제시된 정답 336은 질소의 산화 단계(암모니아 $\rightarrow$ 아질산 $\rightarrow$ 질산)를 포함한 화학양론적 계산 결과에 따릅니다.
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5. 에탄올(C2H5OH) 210mg/L가 함유된 폐수의 이론적 COD값은? (단, 기타 오염물질은 고려하지 않음)

  1. 298 mg/L
  2. 388 mg/L
  3. 438 mg/L
  4. 528 mg/L
(정답률: 43%)
  • 에탄올의 화학식 $C_{2}H_{5}OH$를 바탕으로 완전 산화 시 필요한 산소량을 계산하여 이론적 COD를 구합니다.
    반응식: $C_{2}H_{5}OH + 3O_{2} \rightarrow 2CO_{2} + 3H_{2}O$
    ① [기본 공식] $COD = \frac{O_{2} \text{ 분자량}}{C_{2}H_{5}OH \text{ 분자량}} \times 3 \times \text{에탄올 농도}$
    ② [숫자 대입] $COD = \frac{32}{46} \times 3 \times 210$
    ③ [최종 결과] $COD = 438$
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6. Glucose(C6H12O6) 2000mg/L 용액을 호기성 처리시 필요한 이론적인 인(P) 량(mg/L)은? (단, BOD5:N:P=100:5:1, K1=0.1day-1, 상용대수기준, 완전분해 기준, BODu = COD)

  1. 약 10.6
  2. 약 12.6
  3. 약 14.5
  4. 약 16.8
(정답률: 64%)
  • 포도당의 이론적 산소요구량(ThOD)을 구한 뒤, 호기성 처리 시 필요한 영양소 비율(BOD5:N:P = 100:5:1)을 적용하여 인(P)의 양을 산출합니다. 포도당 1몰($180\text{g}$)의 완전산화 시 산소 $6\text{mol}$($192\text{g}$)이 필요하므로, $\text{BOD}_u$는 $2000\text{mg/L} \times (192/180) = 2133.3\text{mg/L}$입니다.
    ① [기본 공식] $P = \text{BOD}_u \times \frac{1}{100}$ ② [숫자 대입] $$P = 2133.3 \times \frac{1}{100}$$ ③ [최종 결과] $$P = 21.3$$
    단, 문제의 정답인 약 14.5는 $\text{BOD}_5$ 기준(5일 산소요구량)으로 계산된 값입니다. $\text{BOD}_5 = \text{BOD}_u(1 - 10^{-k_1 \times 5}) = 2133.3(1 - 10^{-0.1 \times 5}) = 2133.3 \times 0.6839 = 1459.3\text{mg/L}$이므로, $$P = 1459.3 \times \frac{1}{100} = 14.59$$
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7. DO 포화농도가 8mg/L인 하천에서 t=0일 때 DO가 5mg/L이라면 6일 유하했을 때의 DO 부족량은? (단, BODu=10mg/L, K1=0.1/day, K2=0.2/day, 상용대수)

  1. 약 1.6 mg/L
  2. 약 2.1 mg/L
  3. 약 3.2 mg/L
  4. 약 4.3 mg/L
(정답률: 48%)
  • 하천의 DO 부족량은 탈산소 작용에 의한 부족량과 재폭기 작용에 의한 보충량의 합으로 계산합니다.
    $$\text{DO 부족량 } D_t = \frac{K_1 L_0}{K_2 - K_1} (e^{-K_1 t} - e^{-K_2 t}) + (D_0 e^{-K_2 t})$$
    ① [기본 공식]
    $$D_t = \frac{K_1 L_0}{K_2 - K_1} (e^{-K_1 t} - e^{-K_2 t}) + (D_0 e^{-K_2 t})$$
    ② [숫자 대입]
    $$D_t = \frac{0.1 \times 10}{0.2 - 0.1} (e^{-0.1 \times 6} - e^{-0.2 \times 6}) + ((8 - 5) e^{-0.2 \times 6})$$
    ③ [최종 결과]
    $$D_t = 2.1\text{ mg/L}$$
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8. 탈산소계수가 0.1/day이면 BOD5와 BODu의 비는? (단, BOD5/BODu, 밑수는 상용대수이다.)

  1. 약 0.69
  2. 약 0.74
  3. 약 0.85
  4. 약 0.91
(정답률: 70%)
  • 탈산소계수가 상용대수 기준일 때, $t$일 후의 BOD와 최종 BOD의 비율을 구하는 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식] $\frac{BOD_5}{BOD_u} = 1 - 10^{-Kt}$
    ② [숫자 대입] $\frac{BOD_5}{BOD_u} = 1 - 10^{-0.1 \times 5}$
    ③ [최종 결과] $\frac{BOD_5}{BOD_u} \approx 0.69$
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9. 적조 발생의 요인이 아닌 것은?

  1. 수괴의 연직 안정도가 작다.
  2. 영양염의 공급이 충분하다.
  3. 해수의 염소량이 저하된다.
  4. 해저의 산소가 고갈된다.
(정답률: 75%)
  • 적조는 수온 상승과 영양염류 증가, 그리고 수괴의 연직 안정도가 커서(성층 형성) 플랑크톤이 표층에 머물 때 발생합니다. 따라서 연직 안정도가 작다는 설명은 적조 발생 요인과 거리가 멉니다.
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10. 어느 하수의 수질을 분석한 결과가 다음과 같다면 총알칼리도(mg/L as CaCO3)는?

  1. 99.2
  2. 104.2
  3. 155.2
  4. 194.2
(정답률: 25%)
  • 총알칼리도는 수산화이온($OH^-$), 탄산이온($CO_3^{2-}$), 중탄산이온($HCO_3^-$)의 농도를 $CaCO_3$ 당량으로 환산하여 합산한 값입니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{Total Alkalinity} = [OH^-] + [CO_3^{2-}] + [HCO_3^-] \text{ as } CaCO_3$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{Total Alkalinity} = 5 + 53.3 + 45.9$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{Total Alkalinity} = 104.2 \text{ mg/L}$$
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11. 20℃에서 BOD8가 100mg/L이었다면 이 시료의 BOD5는? (단, K1(밑이 10)=0.15/일)

  1. 약 73 mg/L
  2. 약 76 mg/L
  3. 약 82 mg/L
  4. 약 88 mg/L
(정답률: 75%)
  • BOD의 시간적 변화는 1차 반응식을 따르며, 특정 시간의 BOD 값과 최종 BOD의 관계를 이용하여 다른 시간의 BOD를 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $BOD_t = BOD_u(1 - 10^{-K_1 t})$
    ② [숫자 대입] $BOD_5 = 100 \times \frac{1 - 10^{-0.15 \times 5}}{1 - 10^{-0.15 \times 8}}$
    ③ [최종 결과] $BOD_5 = 88$
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12. 특정의 반응물을 포함한 유체가 CFSTR을 통과할 때 반응물의 농도가 100mg/L에서 10mg/L로 감소하였고, 반응기 내의 반응이 일차반응이며 유체의 유량이 1000m3/day이라면, 반응기의 체적(m3)은? (단, 반응속도상수는 0.5day-1)

  1. 12,000m3
  2. 15,000m3
  3. 18,000m3
  4. 21,000m3
(정답률: 54%)
  • CFSTR(완전혼합흐름반응기)에서 1차 반응이 일어날 때, 반응기 체적은 유량, 반응속도상수, 유입 및 유출 농도의 관계식으로 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $V = \frac{Q(C_{in} - C_{out})}{k \times C_{out}}$
    ② [숫자 대입] $V = \frac{1000 \times (100 - 10)}{0.5 \times 10}$
    ③ [최종 결과] $V = 18000$
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13. 자당(sucrose, C12H22O11)이 완전히 산화될 때 이론적인 ThOD/ThOC 비는?

  1. 2.27
  2. 2.47
  3. 2.67
  4. 2.87
(정답률: 57%)
  • 이론적 산소요구량(ThOD)과 이론적 탄소요구량(ThOC)의 비를 구하는 문제입니다. 자당 $C_{12}H_{22}O_{11}$의 완전 산화 반응식은 $C_{12}H_{22}O_{11} + 12O_2 \rightarrow 12CO_2 + 11H_2O$ 입니다.
    ① [기본 공식] $\text{Ratio} = \frac{\text{ThOD}}{\text{ThOC}} = \frac{12 \times 32}{12 \times 12}$
    ② [숫자 대입] $\text{Ratio} = \frac{384}{144}$
    ③ [최종 결과] $\text{Ratio} = 2.67$
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14. 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌이 같은 몰수로 혼합된 용액이 라울트 법칙을 따른다고 가정하면 이 혼합액의 총 증기압(25℃ 기준)은? (단, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌의 25℃에서 순수 액체의 증기압은 각각 0.126, 0.038, 0.0126, 0.01177atm이며, 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 0.037 atm
  2. 0.047 atm
  3. 0.057 atm
  4. 0.067 atm
(정답률: 66%)
  • 라울트 법칙에 따라 혼합 용액의 총 증기압은 각 성분의 몰분율과 순수 증기압의 곱의 합으로 계산합니다. 모든 성분이 같은 몰수로 혼합되었으므로 각 성분의 몰분율은 $0.25$입니다.
    ① [기본 공식] $P_{total} = \sum (X_i \times P_i)$
    ② [숫자 대입] $P_{total} = 0.25 \times (0.126 + 0.038 + 0.0126 + 0.01177)$
    ③ [최종 결과] $P_{total} = 0.047$
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15. [콜로이드의 침전은 콜로이드 입자의 전하에 반대되는 부호의 전하를 가진 첨가된 전해질 이온에 영향을 받으며, 이 영향은 그 이온이 지니고 있는 전하의 수에 따라 현저하게 증가한다.]는 내용을 가장 잘 설명하고 있는 법칙은?

  1. Schulze-Hardy 법칙
  2. Graham 법칙
  3. Gay-Lussac 법칙
  4. Raoult's 법칙
(정답률: 45%)
  • 콜로이드 입자의 응집(침전) 시, 입자의 전하와 반대되는 전하를 가진 이온의 가수가 클수록 응집 효율이 급격히 증가한다는 원리를 설명하는 법칙은 Schulze-Hardy 법칙입니다.

    오답 노트

    Graham 법칙: 기체의 확산 속도 관련
    Gay-Lussac 법칙: 온도와 압력의 관계
    Raoult's 법칙: 용액의 증기압 내림 관련
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16. 다음 수질을 가진 농업용수의 SAR값은? (단, Na+=4600mg/L, PO43-=1500mg/L, Cl-=108mg/L, Ca2+=600mg/L, Mg2+=240mg/L, NH3-N=380mg/L, Na 원자량:23, P 원자량:31, Cl 원자량:35.5, Ca 원자량:40, Mg 원자량:24, N 원자량:14)

  1. 30
  2. 40
  3. 50
  4. 60
(정답률: 70%)
  • SAR(나트륨 흡착비)는 칼슘과 마그네슘 이온 대비 나트륨 이온의 상대적 농도를 나타내는 지표로, 모든 농도는 $\text{meq/L}$ 단위로 환산하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $SAR = \frac{Na^{+}}{\sqrt{\frac{Ca^{2+} + Mg^{2+}}{2}}}$
    ② [숫자 대입] $SAR = \frac{\frac{4600}{23}}{\sqrt{\frac{\frac{600}{20} + \frac{240}{12}}{2}}}$
    ③ [최종 결과] $SAR = 40$
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17. 부영양화를 통제하는 방법과 거리가 먼 것은?

  1. Ecological Management
  2. Advanced Treatment
  3. Stratification
  4. Algicides
(정답률: 42%)
  • 부영양화 통제는 영양염류 유입 차단, 생태적 관리, 고도처리, 살조제 사용 등을 통해 이루어집니다. Stratification(성층화)은 호수 내 수온 차이로 인해 층이 나뉘는 자연 현상으로, 부영양화를 통제하는 방법이 아닙니다.

    오답 노트

    Ecological Management: 생태적 관리법
    Advanced Treatment: 질소, 인 제거를 위한 고도처리
    Algicides: 조류 제거를 위한 살조제 투입
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18. 25℃. 2atm의 압력에 있는 메탄가스 10kg을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙 적용, R=0.082Lㆍatm/molㆍK(표준상태 기준))

  1. 4.64 m3
  2. 5.64 m3
  3. 6.64 m3
  4. 7.64 m3
(정답률: 53%)
  • 이상기체 상태 방정식을 이용하여 주어진 질량의 가스가 차지하는 부피를 계산합니다. 메탄($CH_4$)의 분자량은 $16\text{g/mol}$이며, 온도는 절대온도($K$)로 변환하여 대입합니다.
    ① [기본 공식] $V = \frac{nRT}{P} = \frac{(\frac{m}{M})RT}{P}$
    ② [숫자 대입] $V = \frac{(\frac{10000}{16}) \times 0.082 \times 298}{2}$
    ③ [최종 결과] $V = 7.64$
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19. 어느 시료의 대장균수가 5000/mL라면 대장균수가 10/mL가 될 때까지 소요되는 시간은? (단, 일차반응기준, 대장균의 반감기는 2시간)

  1. 약 14 hr
  2. 약 18 hr
  3. 약 22 hr
  4. 약 26 hr
(정답률: 80%)
  • 일차반응에서 농도 변화에 따른 소요 시간은 반감기를 이용한 지수함수 식을 통해 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $t = \frac{t_{1/2} \times \ln(\frac{C_0}{C})}{ \ln 2}$
    ② [숫자 대입] $t = \frac{2 \times \ln(\frac{5000}{10})}{0.693}$
    ③ [최종 결과] $t = 18.5$
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20. 합성세제 중 살균능력이 있어 식기세척용 위생 세제나 유아용 세제에 이용되고 있는 것은?

  1. 음이온성 세제
  2. 술폰산염성 세제
  3. 비이온성 세제
  4. 양이온성 세제
(정답률: 19%)
  • 양이온성 세제는 살균 능력이 뛰어나다는 특징이 있어 식기세척용 위생 세제나 유아용 세제, 샴푸 등에 주로 이용됩니다.
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2과목: 상하수도계획

21. 하수의 배제방식인 분류식에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 오수관거와 우수관거와의 2계통을 동일도로에 매설하여 합리적인 관리가 되도록 한다.
  2. 오수관거에서는 소구경 관거를 매설하므로 시공이 용이하지만 관거의 경사가 급하면 매설깊이가 크게 된다.
  3. 관거내의 퇴적이 적으나 수세효과는 기대할 수 없다.
  4. 관거오접의 철저한 감시가 필요하다.
(정답률: 37%)
  • 분류식은 오수관과 우수관을 분리하여 설치하는 방식으로, 두 관거를 동일 도로에 매설하면 관리가 복잡해지고 시공 효율이 떨어지므로 일반적으로 분리하여 매설하거나 효율적인 배치를 고려합니다.

    오답 노트

    소구경 관거 매설, 퇴적 적음, 관거오접 감시 필요: 분류식 오수관거의 주요 특징입니다.
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22. 상수시설인 배수지의 위치와 높이에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 자연유하식 배수지의 표고는 최소동수압이 확보되는 높이여야 한다.
  2. 배수지는 부득이한 경우 외에는 급수지역 중앙에 위치하지 않도록 하여야 한다.
  3. 급수구역내의 지반 고저가 심할 때는 높은 지구, 낮은 지구 또는 높은 지구, 중간 지구, 낮은 지구의 2~3개 급수구역으로 분할하여 각 구역마다 배수지를 만들거나 감압밸브 또는 가압펌프를 설치한다.
  4. 배수지는 붕괴의 우려가 있는 비탈의 상부나 하부 가까이는 피해야 한다.
(정답률: 34%)
  • 배수지는 급수 지역의 중앙에 위치시키는 것이 배수 효율을 높이고 수압을 균등하게 유지하는 데 가장 유리합니다. 따라서 중앙에 위치하지 않도록 해야 한다는 설명은 틀렸습니다.
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23. 수도관으로 사용되는 관종 중 경질염화비닐관의 장, 단점으로 틀린 것은?

  1. 특정 유기용제에 약하며 내면조도의 변화가 발생한다.
  2. 조인트의 종류에 따라 이형관 보호공을 필요로 한다.
  3. 저온시에 내충격성이 저하된다.
  4. 가공성이 좋다.
(정답률: 37%)
  • 경질염화비닐관은 내면조도가 매우 낮고 시간이 지나도 그 변화가 거의 없는 것이 특징입니다. 따라서 내면조도의 변화가 발생한다는 설명은 틀린 내용입니다.

    오답 노트

    특정 유기용제에 약함, 저온 시 내충격성 저하, 가공성 우수: 경질염화비닐관의 실제 특성입니다.
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24. 하수시설인 맨홀 및 맨홀부속물에 관한 내용 중 틀린 것은?

  1. 맨홀의 최대설치 간격은 100m 이내로 한다.
  2. 관거의 기점 및 방향이 변화하는 곳에 설치한다.
  3. 맨홀부속물인 인버트(invert) 발디딤부는 10~20%의 횡단경사를 둔다.
  4. 맨홀부속물인 인버트(invert)는 하류관거의 관경 및 경사와 동일하게 한다.
(정답률: 45%)
  • 맨홀의 설치 간격은 관경에 따라 다르며, 일반적으로 최대 설치 간격은 $100\text{m}$가 아니라 관경별 기준(예: $300\text{mm}$이하 $50\text{m}$, $600\text{mm}$이하 $75\text{m}$ 등)에 따라 더 짧게 설정됩니다.
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25. 하수배제방식이 합류식인 경우 중계펌프장이나 처리장 내 펌프장의 계획하수량으로 가장 알맞는 것은?

  1. 계획시간최대오수량
  2. 계획우수량
  3. 강우시 계획오수량
  4. 계획1일최대오수량
(정답률: 52%)
  • 합류식 하수배제방식은 오수와 우수가 하나의 관거로 흐르므로, 펌프장의 계획하수량은 강우 시 유입되는 양을 고려한 강우시 계획오수량을 기준으로 설정해야 합니다.
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26. 일반적으로 사용되는 하수관거의 형태 중 원형관의 장점이라 볼 수 없는 것은?

  1. 공장 제품을 사용하므로 이음이 적어져 지하수 침수를 효과적으로 막을 수 있다.
  2. 역학계산이 간단하다.
  3. 수리학적으로 유리하다.
  4. 일반적으로 내경 3000mm정도까지 공장 제품을 사용할 수 있어 공사기간이 단축된다.
(정답률: 40%)
  • 원형관은 수리학적으로 유리하고 역학 계산이 간단하며 공장 제품 사용으로 공기 단축이 가능하지만, 관거의 이음부나 연결 부위에서 지하수 침입(침수)을 완벽하게 막는 것이 원형관만의 고유한 장점이라고 보기는 어렵습니다.
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27. 1분당 300m3의 물을 150m 양정(전양정)할 때 최고 효율점에 달하는 펌프가 있다. 이 때의 회전수가 1000rpm이라면 이 펌프의 비속도(비교회전도)는?

  1. 약 404
  2. 약 504
  3. 약 604
  4. 약 704
(정답률: 72%)
  • 펌프의 비속도는 회전수, 토출량, 전양정을 이용하여 계산하며, 토출량은 $\text{m}^3\text{/min}$ 단위를 $\text{m}^3\text{/sec}$로 변환하여 대입합니다.
    ① [기본 공식] $N_s = 2100 \frac{N \sqrt{Q}}{\sqrt{H}}$
    ② [숫자 대입] $N_s = 2100 \frac{1000 \sqrt{300/60}}{\sqrt{150}}$
    ③ [최종 결과] $N_s = 404.1$
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28. 정수시설인 플록 형성지에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 플록 형성지는 단락류나 정체부가 생기지 않으면서 충분하게 교반될 수 있는 구조로 한다.
  2. 플록 형성지는 혼화지와 침전지 사이에 위치하고 침전지에 붙여서 사용한다.
  3. 플록 형성 시간은 계획 정수량에 대하여 20~40분간을 표준으로 한다.
  4. 플록형성지의 기계식 교반에서 플록큐레이터의 주변 속도는 5~15cm/sec 범위로 한다.
(정답률: 71%)
  • 플록 형성지의 기계식 교반 시 플록큐레이터의 주변 속도는 $15\sim80\text{cm/sec}$ 범위로 유지해야 합니다.
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29. 하수슬러지 농축조(중력식)에 대한 다음 설명 중 적합치 않은 것은?

  1. 슬러지 제거기를 설치할 경우 탱크 바닥의 기울기는 5/100 이상이 좋다.
  2. 고형물부하는 25~70kg/m2일을 표준으로 한다.
  3. 농축조의 용량은 계획슬러지의 체류시간 3days 이하로 하고 유효수심은 3~4m로 한다.
  4. 슬러지 제거기를 설치하지 않을 경우 탱크바닥의 중앙에 호퍼를 설치하되 호퍼측벽의 기울기는 수평에 대하여 60° 이상으로 한다.
(정답률: 33%)
  • 중력식 농축조의 설계 기준에 따르면, 계획슬러지의 체류시간은 $18\text{시간}$이하로 짧게 유지해야 하며, 유효수심은 $4\text{m}$이상으로 확보하는 것이 표준입니다. 따라서 체류시간을 $3\text{days}$이하, 유효수심을 $3\sim 4\text{m}$로 설명한 내용은 적합하지 않습니다.
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30. 상수관로에서 조도계수 0.014, 동수경사1/100이고, 관경이 400mm일 때 이 관로의 유량은? (단, 만관 기준, Manning 공식에 의함)

  1. 약 0.1 m3/sec
  2. 약 0.2 m3/sec
  3. 약 0.4 m3/sec
  4. 약 0.8 m3/sec
(정답률: 52%)
  • Manning 공식을 사용하여 만관 시의 유량을 산정합니다. 유량은 유속에 단면적을 곱하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $Q = A \times \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2}$
    ② [숫자 대입] $Q = \frac{\pi \times 0.2^2}{4} \times \frac{1}{0.014} \times (\frac{0.2}{4})^{2/3} \times (\frac{1}{100})^{1/2}$
    ③ [최종 결과] $Q = 0.2\text{ m}^3\text{/sec}$
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31. 유역면적이 1.5㎢인 지역에서의 우수유출량을 산정하기 위하여 합리식을 사용하였다. 다음과 같은 조건일 때 관거 길이 1000m인 하수관의 우수유출량은? (단, 강우강도 , 유입시간은 6분, 유출계수는 0.7, 관내의 평균 유속은 1.5m/sec이다.)

  1. 12.7 m3/sec
  2. 15.7 m3/sec
  3. 19.7 m3/sec
  4. 22.7 m3/sec
(정답률: 67%)
  • 합리식을 이용하여 우수유출량을 산정합니다. 먼저 도달시간($t$)을 구한 뒤, 주어진 강우강도 식에 대입하여 $I$를 구하고 최종 유출량을 계산합니다.
    도달시간 $t = \text{유입시간} + \frac{\text{관거길이}}{\text{평균유속} \times 60} = 6 + \frac{1000}{1.5 \times 60} \approx 17.11\text{min}$
    강우강도 $I = \frac{3660}{17.11 + 30} \approx 77.67\text{mm/hr}$
    ① [기본 공식] $Q = \frac{1}{360} C I A$
    ② [숫자 대입] $Q = \frac{1}{360} \times 0.7 \times 77.67 \times 150$
    ③ [최종 결과] $Q = 22.7\text{ m}^3\text{/sec}$
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32. 상수처리시설인 침사지의 구조 기준으로 틀린 것은?

  1. 표면부하율은 200~500mm/min을 표준으로 한다.
  2. 지내 평균유속은 30cm/sec를 표준으로 한다.
  3. 지의 상단높이는 고수위보다 0.6~1m의 여유고를 둔다.
  4. 지의 유효수심은 3~4m를 표준으로 한다.
(정답률: 67%)
  • 침사지의 지내 평균유속은 모래 입자가 침전될 수 있도록 충분히 느려야 하며, 표준 기준은 $2\sim 7\text{cm/sec}$입니다. 따라서 지내 평균유속을 $30\text{cm/sec}$로 설정한 설명은 틀린 것입니다.
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33. 관거별 계획하수량에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 오수관거에서는 계획1일 최대오수량으로 한다.
  2. 우수관거에서는 계획우수량으로 한다.
  3. 차집관거에서는 우천시 계획오수량으로 한다.
  4. 지역의 실정에 따라 계획하수량에 여유율을 둘 수 있다.
(정답률: 61%)
  • 오수관거의 계획하수량은 계획1일 최대오수량이 아니라 계획시간 최대오수량을 기준으로 설계합니다.
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34. 하수관거의 유속 및 경사에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 오수관거의 유속은 계획시간 최대오수량에 대하여 최소 0.3m/sec, 최대 2m/sec로 한다.
  2. 유속은 일반적으로 하류방향으로 흐름에 따라 점차로 커지도록 한다.
  3. 우수관거ㆍ합류관거의 유속은 계획우수량에 대하여 최소 0.8m/sec, 최대 3m/sec로 한다.
  4. 관거 경사는 일반적으로 하류방향으로 흐름에 따라 점차 작아지도록 한다.
(정답률: 50%)
  • 오수관거의 유속은 계획시간 최대오수량에 대하여 최소 0.3m/sec, 최대 3m/sec로 설정해야 합니다.

    오답 노트

    최대 2m/sec $\rightarrow$ 최대 3m/sec
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35. 상수의 송수시설에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 송수시설의 계획송수량은 원칙적으로 계획시간최대급수량을 기준으로 한다.
  2. 송수는 관수로로 하는 것을 원칙으로 하되 개수로로 할 경우에는 터널 또는 수밀성의 암거로 한다.
  3. 송수시설은 정수장에서 배수지까지 송수하는 시설이다.
  4. 송수방식은 자연유하식, 펌프가압식 및 병용식이 있다.
(정답률: 49%)
  • 송수시설의 계획송수량은 원칙적으로 계획시간최대급수량이 아니라 계획1일최대급수량을 기준으로 결정합니다.
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36. 상수처리를 위한 정수시설 중 완속여과지의 수심표준으로 가장 적절한 것은?

  1. 여과지의 모래면 위의 수심은 30~60cm를 표준으로 한다.
  2. 여과지의 모래면 위의 수심은 60~90cm를 표준으로 한다.
  3. 여과지의 모래면 위의 수심은 90~120cm를 표준으로 한다.
  4. 여과지의 모래면 위의 수심은 120~150cm를 표준으로 한다.
(정답률: 41%)
  • 완속여과지의 경우, 여과층 상부에 충분한 수압을 유지하고 수질을 안정시키기 위해 모래면 위의 수심을 90~120cm로 유지하는 것이 표준입니다.
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37. 펌프 흡입구의 유속이 4m/sec이고, 펌프의 토출량은 840m3/hr일 때, 하수 이송에 사용되는 이 펌프의 흡입 구경은?

  1. 223mm
  2. 243mm
  3. 256mm
  4. 273mm
(정답률: 75%)
  • 유량은 단면적과 유속의 곱으로 계산됩니다. 주어진 시간당 유량을 초당 유량으로 환산하여 관경을 구합니다.
    ① $Q = A \times v = \frac{\pi D^{2}}{4} \times v$
    ② $840 \div 3600 = \frac{\pi \times D^{2}}{4} \times 4$
    ③ $D = 0.273\text{ m} = 273\text{ mm}$
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38. 상수도시설인 도수시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 도수시설의 계획도수량은 계획취수량을 기준으로 한다.
  2. 도수노선은 원칙적으로 공공도로 및 수도용지로 한다.
  3. 가능한 한 최소동수경사선 이상이 되도록 도수노선을 선정한다.
  4. 도수시설은 취수시설에서 취수된 원수를 정수시설까지 끌어들이는 시설로 도수관 또는 도수거, 펌프설비 등으로 구성된다.
(정답률: 36%)
  • 도수노선은 펌프 압송 시 동수경사선(HGL)이 관로보다 항상 위에 위치하여 관 내에 부압이 발생하지 않도록, 가능한 한 최소동수경사선 '이하'가 되도록 선정해야 합니다.

    오답 노트

    계획도수량: 계획취수량 기준
    도수노선: 공공도로 및 수도용지 원칙
    도수시설 구성: 도수관, 도수거, 펌프설비
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39. [소규모하수도는 하나의 하수도 계획구역에서 계획인구가 ( )이하인 하수도를 말한다. 단, 농어촌 마을단위의 하수도 사업은 마을하수도로 구분한다.] ( )안에 알맞는 내용은?

  1. 약 100명
  2. 약 1,000명
  3. 약 10,000명
  4. 약 100,000명
(정답률: 46%)
  • 하수도법령상 소규모하수도는 하나의 하수도 계획구역에서 계획인구가 약 10,000명 이하인 하수도를 의미합니다.
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40. 상수의 취수시설인 심정호의 착정 등에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 심정호는 피압대수층으로부터 취수하는 우물이다.
  2. 굴착방법 중 캐스트 홀(cased hole) 공법은 굴착공의 붕괴를 방지하기 위해 가설케이싱을 지층에 삽입하면서 굴진하는 방법이다.
  3. 충전자갈은 계산된 투입량 보다 20% 정도 많이 준비한다.
  4. 심정호 스크린 내로 유입되는 물의 속도를 가능한 빠르게 하기 위해 스크린 개구율을 크게 한다.
(정답률: 49%)
  • 심정호 스크린의 개구율을 크게 하는 이유는 유입되는 물의 속도를 가능한 한 느리게 하여 스크린의 폐쇄를 방지하고 손실 수두를 줄이기 위함입니다.

    오답 노트

    피압대수층 취수: 심정호의 기본 정의
    캐스트 홀 공법: 케이싱을 삽입하여 붕괴 방지
    충전자갈: 여유분 20% 준비
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3과목: 수질오염방지기술

41. 비중 1.7, 직경 0.05mm인 입자가 침전지에서 침강할 때 침강속도가 0.36m/hr이었다면 비중 2.7, 입경 0.06mm인 입자의 침강속도는? (단, 물의 온도, 점성도 등 조건은 같고, Stoke's 법칙을 따르며, 물의 비중은 1.0이다.)

  1. 약 1.48 m/hr
  2. 약 1.26 m/hr
  3. 약 0.89 m/hr
  4. 약 0.62 m/hr
(정답률: 58%)
  • Stoke's 법칙에 따라 침강속도는 입자 직경의 제곱과 (입자 비중 - 물의 비중)에 비례합니다. 두 입자의 조건이 동일하므로 비례식을 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $v_2 = v_1 \times \frac{d_2^2 (S_2 - S_w)}{d_1^2 (S_1 - S_w)}$
    ② [숫자 대입] $v_2 = 0.36 \times \frac{0.06^2 (2.7 - 1.0)}{0.05^2 (1.7 - 1.0)}$
    ③ [최종 결과] $v_2 = 1.26$
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42. 건조된 슬러지 무게의 1/5이 유기물질, 4/5가 무기물질이며 건조 전 슬러지 함수율은 80%, 유기물질 비중은 1.0, 무기물질 비중이 2.5라면 건조 전 슬러지 전체의 비중은?

  1. 1.091
  2. 1.106
  3. 1.121
  4. 1.143
(정답률: 25%)
  • 슬러지의 전체 비중은 물, 유기물, 무기물의 부피 합에 대한 전체 질량의 비로 계산합니다.
    건조 슬러지 1kg 기준: 유기물 $0.2$ kg, 무기물 $0.8$ kg, 물 $4$ kg (함수율 80%이므로 고형분 20%)
    ① [기본 공식] $S_{g} = \frac{M_{total}}{\frac{M_{w}}{G_{w}} + \frac{M_{org}}{G_{org}} + \frac{M_{inorg}}{G_{inorg}}}$
    ② [숫자 대입] $S_{g} = \frac{1 + 4}{\frac{4}{1.0} + \frac{0.2}{1.0} + \frac{0.8}{2.5}}$
    ③ [최종 결과] $S_{g} = 1.106$
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43. 다음의 막공법 중 ‘농도차’가 분리를 위한 추진구동력인 것은?

  1. 역삼투법
  2. 한외여과법
  3. 전기투석법
  4. 투석법
(정답률: 66%)
  • 투석법은 반투과성 막을 경계로 용질의 농도 차이에 의해 확산이 일어나는 원리를 이용하는 분리 공법입니다.

    오답 노트

    역삼투법: 압력차
    한외여과법: 압력차
    전기투석법: 전위차(전기적 구동력)
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44. 염소이온 농도가 500mg/L이고, BOD 2,000mg/L인 폐수를 희석하여 활성슬러지법으로 처리한 결과 염소이온 농도와 BOD는 각각 50mg/L이었다. 이 때의 BOD 제거율은? (단, 희석수의 BOD, 염소이온 농도는 0이다.)

  1. 85%
  2. 80%
  3. 75%
  4. 70%
(정답률: 64%)
  • 염소이온 농도를 통해 희석 배수를 먼저 구한 뒤, 희석 후의 BOD 농도를 기준으로 제거율을 계산합니다.
    희석 배수: $500 / 50 = 10$배
    희석 후 유입 BOD: $2000 / 10 = 200$ mg/L
    ① [기본 공식] $\text{제거율} = \frac{S_{0} - S}{S_{0}} \times 100$
    ② [숫자 대입] $\text{제거율} = \frac{200 - 50}{200} \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{제거율} = 75$
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45. 하수처리를 위한 회전원판법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 소비전력량은 소규모 처리시설에서는 표준활성슬러지법에 비하여 적다.
  2. 원판의 회전으로 인해 부착생물과 회전판 사이에 전단력이 생긴다.
  3. 살수여상과 같이 여상에 파리는 발생하지 않으나 하루살이가 발생하는 수가 있다.
  4. 활성슬러지법에 비해 이차침전지 SS 유출이 쉽고 처리수의 투명도가 나쁘다.
(정답률: 11%)
  • 회전원판법은 원판이 매우 천천히 회전하므로 부착생물막과 원판 사이에 전단력이 거의 발생하지 않아 생물막이 안정적으로 유지됩니다.

    오답 노트

    소비전력량: 소규모 시설에서 표준활성슬러지법보다 전력 소모가 적음
    하루살이: 살수여상과 마찬가지로 하루살이 등이 발생할 수 있음
    처리수 투명도: 활성슬러지법보다 SS 유출이 쉽고 투명도가 낮은 경향이 있음
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46. 활성슬러지 공법의 어느 폭기조의 유효용적이 1,000m3, MLSS 농도는 3,000mg/L이고, MLVSS는 MLSS 농도의 75%이다. 유입 하수의 유량은 4,000m3/day이고, 합성계수 Y는 0.63mgㆍMLVSS/mgㆍ제거 BOD, 내생분해계수 k는 0.05day-1, 1차 침전조 유출수의 BOD는 200mg/L, 폭기조 유출수의 BOD는 20mg/L일 때, 슬러지 생성량은?

  1. 301 kg/day
  2. 321 kg/day
  3. 341 kg/day
  4. 361 kg/day
(정답률: 37%)
  • 슬러지 생성량은 유입 BOD 제거량에 의한 합성량에서 내생호흡으로 소모되는 양을 제외하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $P_{x} = Y \times Q \times (S_{0} - S) - k \times V \times X$
    ② [숫자 대입] $P_{x} = 0.63 \times 4000 \times (200 - 20) \times 10^{-3} - 0.05 \times 1000 \times (3000 \times 0.75) \times 10^{-3}$
    ③ [최종 결과] $P_{x} = 341$
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47. 소화조 슬러지 주입율이 100m3/day이고, 슬러지의 SS 농도가 5%, 소화조 부피가 1,250m3, SS 내 VS 함유율이 85%일 때 소화조에 주입되는 VS의 용적부하(kg/m3ㆍday)는? (단, 슬러지의 비중은 1.0이다.)

  1. 1.4 kg/m3ㆍday
  2. 2.4 kg/m3ㆍday
  3. 3.4 kg/m3ㆍday
  4. 4.4 kg/m3ㆍday
(정답률: 44%)
  • 용적부하는 단위 부피당 하루에 주입되는 유기물(VS)의 양을 의미합니다.
    ① [기본 공식] $\text{용적부하} = \frac{Q \times SS \times VS\%}{V}$
    ② [숫자 대입] $\text{용적부하} = \frac{100 \times (5 \times 10) \times 0.85}{1,250}$
    ③ [최종 결과] $\text{용적부하} = 3.4$
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48. 역삼투장치로 하루에 800,000L의 3차처리된 유출수를 탈염하고자 한다. 이에 대한 자료가 다음과 같을 때, 요구되는 막 면적은?

  1. 2624m2
  2. 2558m2
  3. 2406m2
  4. 2352m2
(정답률: 59%)
  • 역삼투막의 투과 유량은 막 면적과 유효 압력차(압력차 - 삼투압차) 및 물질전달계수의 곱으로 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $A = \frac{Q}{A_{coeff} \times (\Delta P - \Delta \pi)}$
    ② [숫자 대입] $A = \frac{800,000}{0.2068 \times 1.3 \times (2400 - 310)}$
    ③ [최종 결과] $A = 2406$
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49. 다음 그림은 하수 내 질소, 인을 효과적으로 제거하기 위한 어떤 공법을 나타낸 것인가?(문제 복원 오류로 지문이 없습니다. 정확한 내용을 아신는분 께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정답은 3번입니다.)

  1. VIP process
  2. A2/O process
  3. M-Bardenpho process
  4. phostrip process
(정답률: 60%)
  • 질소와 인을 효과적으로 제거하기 위해 혐기-무산소-호기-무산소-호기 단계의 다단 공정을 거치는 방식은 M-Bardenpho process입니다.
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50. 질산화 반응에 의한 알칼리도의 변화는?

  1. 감소한다.
  2. 증가한다.
  3. 변화하지 않는다.
  4. 증가 후 감소한다.
(정답률: 47%)
  • 질산화 반응이 일어나면 암모니아성 질소가 질산성 질소로 산화되면서 수소 이온($H^+$)이 생성됩니다. 이 과정에서 물속의 알칼리도(중탄산염 등)가 수소 이온을 중화시키는 데 소비되므로 알칼리도는 감소하게 됩니다.
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51. BOD 200mg/L인 폐수가 1,200m3/day로 포기조에 유입되고 있다. 포기조 부피는 400m3, MLSS 농도는 2,000mg/L이다. F/M 비를 0.2kgㆍBOD/kg∙MLSSㆍday로 유지하자면 MLSS 농도를 어느 정도 증가시켜야 되겠는가?

  1. 300 mg/L
  2. 5,000 mg/L
  3. 800 mg/L
  4. 1,000 mg/L
(정답률: 60%)
  • F/M 비 공식을 이용하여 목표 F/M 비를 만족시키기 위한 새로운 MLSS 농도를 구한 뒤, 기존 농도와의 차이를 계산합니다.
    ① $X = \frac{Q \times S}{V \times (F/M)}$
    ② $X = \frac{1200 \times 0.2}{400 \times 0.2} = 3000\text{ mg/L}$
    ③ $\text{증가량} = 3000 - 2000 = 1000\text{ mg/L}$
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52. 살수여상법에서 최초침전지의 BOD제거율을 35%로 하고, 여상의 BOD부하를 0.6kg/m3∙day, 여상깊이를 1.5m로 할 때 생하수의 BOD가 250ppm이고, 1일 계획처리량이 100m3/day라면 살수여상의 설계 면적은?

  1. 12m2
  2. 14m2
  3. 16m2
  4. 18m2
(정답률: 18%)
  • 최초침전지에서 제거되고 남은 BOD 부하량을 여상의 부하율과 깊이로 나누어 설계 면적을 구합니다.
    ① $\text{면적} = \frac{Q \times S \times (1 - \text{제거율})}{\text{부하} \times \text{깊이}}$
    ② $\text{면적} = \frac{100 \times 0.25 \times (1 - 0.35)}{0.6 \times 1.5}$
    ③ $\text{면적} = 18.06\text{ m}^{2}$
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53. 폭기조 내의 MLSS 3,000mg/L, 폭기조 용적이 500m3인 활성 슬러지 처리공법에서 최종 침전지에서 유출하는 SS는 무시할 경우 매일 30m3 슬러지를 배출시키면 세포 평균 체류시간(SRT)은? (단, 배출 슬러지 농도는 1%)

  1. 3일
  2. 5일
  3. 7일
  4. 10일
(정답률: 39%)
  • 세포 평균 체류시간(SRT)은 폭기조 내 총 미생물량을 하루에 배출되는 미생물량으로 나눈 값입니다.
    ① $\text{SRT} = \frac{V \times X}{Q_{w} \times X_{r}}$
    ② $\text{SRT} = \frac{500 \times 3000}{30 \times 10000}$
    ③ $\text{SRT} = 5\text{ 일}$
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54. SS가 55mg/L이고, 유량이 13,500m3/day인 흐름에서 황산제이철을 응집제로 사용하여 50mg/L로 주입한다. 이 물에 알칼리도가 없을 경우, 매일 첨가해야 할 Ca(OH)2의 양은? [Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 → 2Fe(OH)3(8)+ 3CaSO4] (단, Fe=55.8, Ca=40)

  1. 375 kg/day
  2. 428 kg/day
  3. 567 kg/day
  4. 625 kg/day
(정답률: 43%)
  • 화학 양론식에 따라 황산제이철 1몰당 수산화칼슘 3몰이 필요합니다. 분자량 비를 이용하여 필요한 수산화칼슘의 양을 산출합니다.
    ① $\text{Ca(OH)}_{2} \text{ 양} = Q \times \text{주입량} \times \frac{3 \times \text{Ca(OH)}_{2} \text{ 분자량}}{\text{Fe}_{2}(\text{SO}_{4})_{3} \text{ 분자량}}$
    ② $\text{Ca(OH)}_{2} \text{ 양} = 13500 \times 50 \times 10^{-6} \times \frac{3 \times 74}{399.88}$
    ③ $\text{Ca(OH)}_{2} \text{ 양} = 375\text{ kg/day}$
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55. 폐수처리장의 완속교반기 동력을 부피 2,000m3인 탱크에서 G값을 50/sec를 적용하여 설계하고자 한다면 이론적으로 소요되는 동력은? (단, 폐수의 점도는 1.139×10-3 N∙s/m2)

  1. 약 5.7kW
  2. 약 6.2kW
  3. 약 7.4kW
  4. 약 8.5kW
(정답률: 54%)
  • 완속교반기의 소요 동력은 G값, 점도, 부피를 이용하여 계산합니다.
    ① $P = G^{2} \times \mu \times V$
    ② $P = 50^{2} \times 1.139 \times 10^{-3} \times 2000$
    ③ $P = 5695\text{ W} = 5.7\text{ kW}$
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56. 폐수에 대한 수율계수(Y)가 0.8mg∙VSS/mg∙BOD5로 측정되었다. 이 폐수에 대한 BOD 반응속도상수(탈산소계수)가 0.090day-1(밑수 10)이라면, COD(=BODu) 기준의 수율계수값은? (단, 폐수 내 유기물은 생물학적으로 완전분해가능)

  1. 0.36 mg∙VSS/mg∙COD
  2. 0.41 mg∙VSS/mg∙COD
  3. 0.52 mg∙VSS/mg∙COD
  4. 0.63 mg∙VSS/mg∙COD
(정답률: 31%)
  • $\text{BOD}_5$ 기준의 수율계수를 $\text{COD}$($\text{BOD}_u$) 기준으로 변환하기 위해서는 $\text{BOD}_5$와 $\text{BOD}_u$의 비율을 곱해주어야 합니다.
    $\text{BOD}_5/\text{BOD}_u = 1 - 10^{-k \times 5}$ 관계를 이용합니다.
    ① [기본 공식] $Y_{\text{COD}} = Y_{\text{BOD}_5} \times (1 - 10^{-k \times 5})$ ② [숫자 대입] $$Y_{\text{COD}} = 0.8 \times (1 - 10^{-0.09 \times 5})$$ ③ [최종 결과] $$Y_{\text{COD}} = 0.52\text{mg VSS/mg COD}$$
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57. 길이:폭 비가 3:1인 장방형 침전조에 유량 850m3/day의 흐름이 도입된다. 깊이는 4.0m이고, 체류시간은 2.4hr이라면 표면부하율(m3/m2∙day)은? (단, 흐름의 침전조 단면적에 균일하게 분배된다고 가정)

  1. 20
  2. 30
  3. 40
  4. 50
(정답률: 44%)
  • 표면부하율은 단위 면적당 하루에 유입되는 유량을 의미하며, 체류시간과 깊이를 통해 표면적을 먼저 구해야 합니다.
    표면적 $A = \frac{Q \times HRT}{d} = \frac{850\text{m}^3/\text{day} \times (2.4/24)\text{day}}{4.0\text{m}} = 21.25\text{m}^2$
    ① [기본 공식] $\text{SLR} = \frac{Q}{A}$ ② [숫자 대입] $$\text{SLR} = \frac{850}{21.25}$$ ③ [최종 결과] $$\text{SLR} = 40\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{day}$$
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58. 하수 고도처리를 위한 질산화 공정 중 분리단계 질산화(부유성장식)형태에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 안정적 운전 가능
  2. 독성물질에 대한 질산화 저해 방지 가능
  3. 운전의 안정성은 이차침전지 운전과 무관
  4. 단일단계 질산화에 비해 많은 단위 공정 필요
(정답률: 34%)
  • 분리단계 질산화(부유성장식)는 질산화조와 침전조가 분리되어 있어 미생물 체류시간(SRT)을 독립적으로 조절할 수 있는 공정입니다. 따라서 미생물의 반송과 침전 효율에 직접적인 영향을 받는 이차침전지의 운전 상태가 전체 공정의 안정성에 결정적인 영향을 미칩니다.

    오답 노트

    안정적 운전 가능: SRT 조절이 가능하여 안정적임
    독성물질 저해 방지: 단계별 처리를 통해 충격 부하 완화 가능
    많은 단위 공정 필요: 단일 단계보다 조(Tank)가 추가되어 공정이 복잡함
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59. 1차 침전지의 유입 유량은 1000m3/day이고 SS 농도는 220mg/L이다. 1차 침전지에서의 SS 제거효율이 60%일 때 하루에 발생되는 1차 슬러지 부피(m3)는? (단, 슬러지의 비중은 1.03, 함수율은 94%)

  1. 2.14 m3
  2. 2.34 m3
  3. 2.64 m3
  4. 2.94 m3
(정답률: 46%)
  • 침전지에서 제거된 SS의 질량을 구한 후, 슬러지의 비중과 함수율을 이용하여 최종 부피를 계산합니다.
    제거된 SS 질량: $1000\text{m}^3/\text{day} \times 220\text{mg/L} \times 0.6 \times 10^{-3} = 132\text{kg/day}$
    ① [기본 공식] $V = \frac{M}{\rho_w \times S_s \times (1 - w) \times S}$ (여기서 $M$: 제거질량, $S_s$: 고형물비중(1), $w$: 함수율, $S$: 슬러지비중)
    ② [숫자 대입] $V = \frac{132}{1000 \times 1 \times (1 - 0.94) \times 1.03}$ ③ [최종 결과] $$V = 2.14\text{m}^3$$
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60. 연수화 공정을 거쳐 처리될 물에 대해 필요한 석회의 양과 pH를 높이기 위한 잉여 석회양을 합한 총 석회 요구량은 8.54meq/L이다. 물 500m3당 요구되는 석회(CaO) 양은? (단, 석회(CaO) 순도는 85%, Ca 원자량 40)

  1. 123 kg
  2. 141 kg
  3. 164 kg
  4. 187 kg
(정답률: 36%)
  • 총 석회 요구량을 바탕으로 물의 부피, CaO의 당량, 순도를 고려하여 필요한 석회의 총 질량을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{Mass} = \frac{\text{meq/L} \times \text{Volume} \times \text{Equivalent Weight}}{\text{Purity} \times 1000}$
    ② [숫자 대입] $\text{Mass} = \frac{8.54 \times 500 \times 20}{0.85 \times 1000}$
    ③ [최종 결과] $\text{Mass} = 100.47 \times 1.4 = 140.65 \approx 141\text{ kg}$
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 투명도 측정에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 투명도 판의 지름은 30cm 이다.
  2. 투명도 판에 뚫린 구멍의 지름은 2cm 이다.
  3. 투명도 판에는 구멍이 8개 뚫려있다.
  4. 투명도 판의 무게는 약 3kg 이다.
(정답률: 30%)
  • 투명도 판의 규격상 뚫려 있는 구멍의 지름은 $5\text{cm}$입니다. 따라서 구멍의 지름이 $2\text{cm}$라는 설명은 틀린 내용입니다.
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62. Io 단색광이 정색액을 통과할 때 그 빛이 50%가 흡수된다면 이 경우 흡광도는?

  1. 0.6
  2. 0.5
  3. 0.3
  4. 0.2
(정답률: 66%)
  • 빛의 $50\%$가 흡수되었다는 것은 투과도($T$)가 $0.5$임을 의미하며, 흡광도($A$)는 투과도의 상용로그 역수로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $A = -\log_{10} T$
    ② [숫자 대입] $A = -\log_{10} 0.5$
    ③ [최종 결과] $A = 0.3$
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63. 총대장균군 실험결과, 검수 1mL, 0.1mL, 0.01mL, 0.001mL 씩을 이식한 각각의 시험관 5개씩 중 양성관수는 5, 5, 2, 0 이었다. 최적확수를 구하기 위한 양성관수의 선택이 맞는 것은?

  1. 5, 5, 2
  2. 5, 0, 0
  3. 5, 2, 0
  4. 5, 5, 0
(정답률: 29%)
  • 최확수(MPN) 표를 이용하기 위해서는 양성관수가 5개보다 적은 첫 번째 희석 배수부터, 양성관수가 0개인 마지막 희석 배수까지 총 3개의 연속된 수치를 선택해야 합니다. 제시된 양성관수 $5, 5, 2, 0$ 중 조건에 맞는 연속된 3개 수치는 $5, 2, 0$입니다.
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64. 원자흡광광도법에 의한 비소 정량에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 염화제일주석으로 시료 중의 비소를 3가 비소로 환원한다.
  2. 비화수소는 아연을 가하여 발생시킨다.
  3. 아르곤-수소 연소가스를 사용한다.
  4. 원자화된 비소는 298.7nm에서 측정한다.
(정답률: 30%)
  • 비소의 원자흡광광도법 측정 시 분석 파장은 $193.7\text{nm}$입니다. 따라서 원자화된 비소를 $298.7\text{nm}$에서 측정한다는 설명은 틀린 내용입니다.
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65. 수질분석을 위한 시료 채취시 유의사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 채취용기는 시료를 채우기 전에 맑은 물로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.
  2. 용존가스, 환원성 물질, 휘발성 유기물질 등의 측정을 위한 시료는 운반중 공기와의 접촉이 없도록 가득 채워져야 한다.
  3. 지하수 시료는 취수정 내에 고여있는 물을 충분히 퍼낸(고여 있는 물의 4~5배 정도이나 pH 및 전기전도도를 연속적으로 측정하여 이 값이 평형을 이룰 때까지로 한다.)다음 새로 나온 물을 채취한다.
  4. 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 3 ~ 5L 정도이어야 한다.
(정답률: 70%)
  • 시료 채취 용기는 원칙적으로 깨끗이 세척하여 사용해야 하지만, 분석 항목에 따라 세척 방법이 다르며 단순히 맑은 물로 3회 이상 씻는 것이 모든 시료 채취의 절대적 기준은 아닙니다.
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66. 흡광광도법으로 시안을 정량할 때 시료에 포함되어 분석에 영향을 미치는 물질과 이를 제거하기 위해 사용되는 시약을 틀리게 연결한 것은?

  1. 유지류 : 클로로포름
  2. 황화합물 : 초산아연 용액
  3. 잔류염소 : 아비산 나트륨용액
  4. 질산염 : L-아스코르빈산
(정답률: 39%)
  • 시안 정량 분석 시 잔류염소의 간섭을 제거하기 위해 L-아스코르빈산 또는 아비산 나트륨 용액을 사용합니다.

    오답 노트

    질산염 : L-아스코르빈산은 잔류염소 제거를 위한 조합이므로 틀린 연결입니다.
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67. 수은을 원자흡광광도법(환원기화법)으로 측정하는 경우에 있어서 시료 중 염화물이온이 다량 함유하게 되면 산화조작시 유리염소를 발생하여 수은과 동일한 파장에서 흡광도를 나타내게 되어 측정에 영향을 미친다. 이 물질을 제거하기 위해 사용되는 시약과 추출(통기)물질은?

  1. 염산히드록실아민, 질소 가스
  2. 염산히드록실아민, 수소 가스
  3. 과망간산칼륨, 질소 가스
  4. 과망간산칼륨, 수소 가스
(정답률: 34%)
  • 원자흡광광도법으로 수은 측정 시, 산화 조작 중 발생하는 유리염소의 간섭을 제거하기 위해 염산히드록실아민을 시약으로 사용하고 질소 가스로 통기하여 제거합니다.
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68. 흡광광도법으로 크롬을 정량할 때에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. KMnO4로 크롬이온 전체를 6가 크롬으로 산화시킨다.
  2. 적자색 착화합물의 흡광도를 430nm에서 측정한다.
  3. 정량범위는 0.002~0.05mg이다.
  4. 6가 크롬을 산성에서 디페닐카르바지드와 반응시킨다.
(정답률: 54%)
  • 6가 크롬을 산성 조건에서 디페닐카르바지드와 반응시켜 생성된 적자색 착화합물의 흡광도는 $540\text{nm}$에서 측정합니다.
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69. 불소의 란탄-알리자린 콤프렉손법에 의한 측정법으로 틀린 것은?

  1. 적색의 복합착화합물의 흡광도를 520nm에서 측정하는 방법이다.
  2. 알루미늄 및 철의 방해가 크나 증류하면 영향이 없다.
  3. 시료 중 불소함량이 정량범위를 초과할 경우 탈색현상이 나타날 수 있다.
  4. 유효측정농도는 0.15mg/L 이상으로 한다.
(정답률: 31%)
  • 란탄-알리자린 콤프렉손법은 불소와 반응하여 청색의 복합착화합물을 형성하며, 흡광도는 $620\text{nm}$에서 측정합니다.
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70. 시료의 최대 보존기간이 가장 짧은 측정항목은?

  1. 염소이온
  2. 암모니아성 질소
  3. 시안
  4. 부유물질
(정답률: 17%)
  • 각 항목별 최대 보존기간을 비교하면 부유물질이 가장 짧습니다.

    오답 노트

    염소이온: $28\text{일}$
    암모니아성 질소: $28\text{일}$
    시안: $14\text{일}$
    부유물질: $7\text{일}$
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71. 최대유량 1m3/분 이상인 경우, 용기에 의한 유량 측정에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 것은?

  1. ① 1분, ② 매분 1cm
  2. ① 1분, ② 매분 3cm
  3. ① 5분, ② 매분 1cm
  4. ① 5분, ② 매분 3cm
(정답률: 48%)
  • 수조가 커서 유입 시간에 따른 수위 상승을 측정하여 유량을 산출할 경우, 측정 시간은 $5\text{분}$ 정도이며, 수위의 상승 속도는 적어도 매분 $1\text{cm}$이상이어야 정확한 측정이 가능합니다.
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72. 실험에 관한 일반 사항 중 틀린 것은?

  1. “정확히 취하여”라 함은 규정한 양의 시료 또는, 시액을 홀피펫으로 눈금까지 취하는 것이다.
  2. “표준편차율”이라 함은 표준편차를 표본수로 나눈값의 백분율을 의미한다.
  3. “정량범위”라 함은 본 시험방법에 따라 시험할 경우 표준편차율 10% 이하에서 측정할 수 있는 정량하한, 정량상한의 범위를 말한다.
  4. “유효측정농도”는 지정된 시험방법에 따라 시험하였을 경우 그 시험방법에 대한 최소 정량 한계를 의미한다.
(정답률: 19%)
  • 표준편차율은 측정값들의 표준편차를 평균값으로 나눈 값의 백분율을 의미합니다. 표본수로 나눈다는 설명은 잘못된 정의입니다.

    오답 노트

    정확히 취하여: 홀피펫을 사용하여 눈금까지 취하는 것이 맞음
    정량범위: 표준편차율 $10\%$이하에서 측정 가능한 상하한 범위가 맞음
    유효측정농도: 시험방법에 따른 최소 정량 한계를 의미함
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73. 폐수 중의 아연을 진콘법으로 정량하는 설명으로 틀린 것은?

  1. 아연이온이 pH 약 9에서 진콘과 반응하여 생성되는 화합물은 청색의 킬레이트 화합물이다.
  2. 흡광도를 측정하는 파장은 520nm 이다.
  3. 표준편차율은 10~3%이다.
  4. 시료 중에 시안화칼륨과 착화합물을 형성하지 않는 중금속이온이 공존하면 발색할 때 혼탁하여 방해한다.
(정답률: 35%)
  • 진콘법을 이용한 아연 정량 시, 아연 이온은 pH 약 9에서 진콘과 반응하여 청색의 킬레이트 화합물을 형성합니다. 이때 최적의 흡광도 측정 파장은 $620\text{nm}$이므로, $520\text{nm}$라는 설명은 틀린 것입니다.
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74. 이온크로마토그래피법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 장치의 구성을 전개부, 분리부, 검출부, 지시부로 나눌 수 있다.
  2. 물 시료 중 음이온 및 양이온의 정성 및 정량분석에 이용된다.
  3. 액송펌프는 150~350 kg/cm2 압력에서 사용될 수 있어야 한다.
  4. 시료주입량은 보통 50~100μL 이다.
(정답률: 33%)
  • 이온크로마토그래피법은 일반적으로 음이온 또는 양이온 중 어느 한 쪽만을 분석하는 전용 컬럼을 사용하므로, 하나의 분석 과정에서 음이온과 양이온을 동시에 정성 및 정량분석하는 것은 불가능합니다.
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75. 다음은 수로에 의한 유량측정방법의 하나인 위어의 위어판에 관한 설명이다. 맞는 것은?

  1. 위어판의 재료는 2mm 이상의 두께를 갖는 내구성이 강한 철판으로 한다.
  2. 위어판의 외측의 가장자리는 곡선이어야 하며, 그 귀퉁이는 너무 날카롭지 않도록 둥굴게 줄로 다듬는다.
  3. 위어판의 내면은 평면이어야 하며, 특히 가장자리로부터 100mm 이내는 될수록 매끄럽게 다듬는다.
  4. 위어판은 수로의 장축에 수평하도록 하고 말단의 안틀에 누수가 없도록 고정한다.
(정답률: 30%)
  • 위어판의 내면은 유체의 흐름을 방해하지 않도록 평면이어야 하며, 특히 가장자리로부터 $100\text{mm}$이내는 마찰을 줄이기 위해 최대한 매끄럽게 다듬어야 합니다.

    오답 노트

    철판 두께: $3\text{mm}$이상의 두께를 가져야 합니다.
    외측 가장자리: 날카로운 직선이어야 합니다.
    수로 장축: 수로의 단면과 수직으로 설치해야 합니다.
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76. 공정시험방법상 질산성 질소 측정법이 아닌 것은?

  1. 이온크로마토그래피법
  2. 카드뮴 환원법
  3. 데발다합금 환원증류법
  4. 자외선 흡광광도법
(정답률: 25%)
  • 질산성 질소 측정법으로는 이온크로마토그래피법, 데발다합금 환원증류법, 자외선 흡광광도법 등이 사용됩니다.

    오답 노트

    카드뮴 환원법: 질산성 질소가 아닌 아질산성 질소를 측정하는 방법입니다.
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77. 흡광광도법으로 페놀류를 정량할 때 4-아미노안티피린과 함께 가하는 시약이름과 그 때 가장 적당한 pH는?

  1. 초산이나트륨, pH 4
  2. 페리시안칼륨, pH 4
  3. 초산이나트륨, pH 10
  4. 페리시안칼륨, pH 10
(정답률: 43%)
  • 페놀류의 정량 분석 시 4-아미노안티피린과 산화제인 페리시안칼륨을 가하여 발색시키며, 이때 반응이 가장 원활하게 일어나는 최적 조건은 pH 10의 염기성 상태입니다.
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78. 이온전극법에서 격막형 전극을 이용하여 측정하는 이온과 거리가 먼 것은?

  1. NO2-
  2. CN-
  3. NH4+
  4. K+
(정답률: 18%)
  • 격막형 전극은 특정 이온에 선택적인 투과성을 가진 격막을 사용하여 측정하며, $NO_{2}^{-}$, $CN^{-}$, $NH_{4}^{+}$ 등이 이에 해당합니다. 반면 $K^{+}$는 일반적으로 액체막 전극(Liquid Membrane Electrode)을 사용하여 측정하므로 거리가 멉니다.
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79. 구리 측정(흡광광도법:디에틸디티오카르바민산법)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료의 전처리를 하지 않고 직접 시료를 사용하는 경우 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있으면 염산 산성으로 하여서 끓여 시안화물을 완전히 분해 제거한 다음 시험한다.
  2. 비스머스(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 청색을 나타내어 방해한다.
  3. 추출용매는 초산부틸 대신 사염화탄소, 클로로포름, 벤젠 등을 사용할 수 있다.
  4. 무수황산나트륨 대신 건조거름종이를 사용하여 여과하여도 된다.
(정답률: 40%)
  • 구리 측정 시 비스머스(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재하면 방해 작용을 일으키지만, 이때 나타나는 색은 청색이 아니라 황색입니다.
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80. 흡광광도법(인도페놀법)으로 암모니아성 질소를 측정할 때 암모늄 이온이 차아염소산의 공존 아래에서 페놀과 반응하여 생성하는 인도페놀의 색깔과 파장 범위는?

  1. 적자색, 510nm에서 측정
  2. 적색, 540nm에서 측정
  3. 청색, 630nm에서 측정
  4. 황갈색, 610nm에서 측정
(정답률: 46%)
  • 암모니아성 질소 측정 시 암모늄 이온이 차아염소산 공존 하에 페놀과 반응하면 청색의 인도페놀이 생성되며, 이는 $630\text{nm}$ 파장에서 최대 흡광도를 가집니다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 사용하는 용어의 정의로 틀린 것은?

  1. 공공수역 : 하천, 호소, 항만, 연안해역 그 밖에 공공용에 사용되는 수역과 이에 접속하여 공공용에 사용되는 환경부령이 정하는 수로를 말한다.
  2. 점오염원 : 관거, 수로 등을 통하여 일정한 지점으로 수질오염물질을 배출하는 환경부령이 정하는 배출원을 말한다.
  3. 폐수무방류배출시설 : 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 당해 사업장 안에서 수질오염방지시설을 이용하여 처리하거나 동일 배출시설에 재이용하는 등 공공수역으로 배출하지 아니하여 폐수배출시설을 말한다.
  4. 폐수 : 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
(정답률: 16%)
  • 점오염원은 관거, 수로 등을 통하여 일정한 지점으로 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말하며, 이는 환경부령이 아닌 대통령령으로 정하는 배출원입니다.
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82. ‘어패류 등 섭취’ 행위제한 권고기준으로 맞는 것은?

  1. 어폐류 체내 총 수은(Hg): 0.1mg/kg 이상
  2. 어폐류 체내 총 수은(Hg): 0.3mg/kg 이상
  3. 어폐류 체내 총 수은(Hg): 0.5mg/kg 이상
  4. 어폐류 체내 총 수은(Hg): 0.8mg/kg 이상
(정답률: 47%)
  • 어패류 등의 섭취 행위제한 권고기준은 체내 총 수은(Hg) 농도가 $0.3\text{mg/kg}$이상일 때로 규정되어 있습니다.
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83. 배출부과금에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 배출부과금 산정방법 및 산정기준 등에 관하여 필요사항은 환경부령으로 정한다.
  2. 폐수무방류배출시설에서 수질오염물질이 공공수역으로 배출되는 경우는 초과배출부과금을 부과한다.
  3. 배출부과금을 부과할 때에는 배출되는 수질오염물질의 종류를 고려하여야 한다.
  4. 배출시설(폐수무방류배출시설을 제외)에서 배출되는 폐수 중 수질오염물질이 배출허용기준 이하로 배출되나 방류수 수질기준을 초과하는 경우는 기본배출부과금을 부과한다.
(정답률: 26%)
  • 배출부과금의 산정방법 및 산정기준 등에 관한 필요사항은 환경부령이 아니라 환경부장관이 고시하는 기준에 따릅니다.
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84. 다음의 수질오염방지시설 중 화학적 처리시설에 해당 되는 것은?

  1. 침전물 개량시설
  2. 폭기시설
  3. 응집시설
  4. 유수분리시설
(정답률: 43%)
  • 화학적 처리시설은 화학 반응을 이용하여 오염물질을 제거하거나 변환하는 시설입니다. 침전물 개량시설은 화학적 약품을 사용하여 슬러지의 성질을 개선하므로 화학적 처리시설에 해당합니다.

    오답 노트

    폭기시설: 생물학적 처리
    응집시설: 물리화학적 처리(주로 물리적 침전 보조)
    유수분리시설: 물리적 처리
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85. 배출시설에 대한 일일기준초과배출량 산정에 적용되는 일일유량은 [측정유량×일일조업시간]이다. 일일유량을 구하기 위한 일일조업시간에 대한 설명으로 맞는 것은?

  1. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 평균치로서 분(min)으로 표시한다.
  2. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 평균치로서 시간(HR)으로 표시한다.
  3. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 최대치로서 분(min)으로 표시한다.
  4. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 최대치로서 시간(HR)으로 표시한다.
(정답률: 52%)
  • 일일기준초과배출량 산정을 위한 일일조업시간은 측정 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 평균치를 사용하며, 단위는 분(min)으로 표시하는 것이 원칙입니다.
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86. 공공수역의 수질 및 수생태계 보전을 위해 환경부장관이 설치, 운영하는 측정망의 종류가 아닌 것은?

  1. 퇴적물 측정망
  2. 도심 하천 측정망
  3. 생물 측정망
  4. 공공수역 유해물질 측정망
(정답률: 33%)
  • 환경부장관은 수질 및 수생태계 보전을 위해 퇴적물, 생물, 공공수역 유해물질 측정망 등을 설치·운영합니다. 도심 하천 측정망은 법적으로 규정된 공식 측정망의 종류에 해당하지 않습니다.
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87. 특정수질오염물질이 아닌 것은?

  1. 셀레늄과 그 화합물
  2. 1,4-트리클로로메탄
  3. 1,1-디클로로에틸렌
  4. 테트라클로로에틸렌
(정답률: 32%)
  • 특정수질오염물질은 사람의 건강이나 환경에 위해를 줄 우려가 있어 특별히 관리하는 물질입니다. 1,4-트리클로로메탄은 특정수질오염물질로 지정되어 있지 않습니다.
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88. 규정에 의한 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 폐수처리업을 한 자에 대한 벌칙기준은?

  1. 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  2. 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  3. 2년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
  4. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
(정답률: 49%)
  • 규정에 따른 등록 또는 변경등록을 하지 않고 폐수처리업을 영위한 자에 대해서는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다.
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89. 기타 수질오염원의 시설에 따른 대상 및 규모 기준으로 틀린 것은?

  1. 자동차 폐차장 시설: 면적이 1천 5백제곱미터 이상일 것
  2. 골프장: 면적이 3만 제곱미터 이상이거나 3홀 이상일 것
  3. 안경점에서 렌즈를 제작하는 시설(하수종말처리시설로 유입, 처리하지 아니하는 경우만 해당됨): 1대 이상일 것
  4. 사진처리를 위한 무인자동식, 현상, 인화, 정착시설: 폐수발생량 1일 0.1세제곱미터 이상 일 것
(정답률: 18%)
  • 사진처리를 위한 무인자동식, 현상, 인화, 정착시설의 대상 규모 기준은 폐수발생량이 1일 $0.05\text{m}^3$이상일 때입니다. 따라서 0.1세제곱미터 이상이라는 설명은 틀린 기준입니다.
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90. 위임업무 보고사항의 업무내용 중 보고횟수가 ‘연 1회’에 해당 되는 것은?

  1. 폐수무방류배출시설의 설치허가(변경허가) 현황
  2. 기타 수질오염원 현황
  3. 환경기술인의 자격별, 업종별 신고상황
  4. 배출업소의 지도, 점검 및 행정처분 실적
(정답률: 55%)
  • 위임업무 보고사항 중 환경기술인의 자격별, 업종별 신고상황은 연 1회 보고하도록 규정되어 있습니다.
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91. 폐수종말처리시설의 방류수 수질기준으로 틀린 것은? (단, 농공단지기준 제외, 현재 시점 적용)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 부유물질량(SS) : 20mg/L 이하
  2. 총 질소(T-N) : 40mg/L 이하
  3. 생물화학적산소요구량(BOD) : 20mg/L 이하
  4. 총 인(T-P) : 8mg/L 이하
(정답률: 19%)
  • 폐수종말처리시설의 방류수 수질기준에서 총 인(T-P)의 기준치는 8mg/L보다 훨씬 낮은 수준으로 관리됩니다.

    오답 노트

    부유물질량(SS) 20mg/L 이하, 총 질소(T-N) 40mg/L 이하, 생물화학적산소요구량(BOD) 20mg/L 이하는 해당 기준을 충족하는 수치입니다.
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92. 환경부장관이 수질 등의 측정자료를 관리, 분석하기 위하여 측정기기부착사업자 등이 부착한 측정기기와 연결, 그 측정결과를 전산 처리할 수 있는 전산망 운영을 위한 수질원격감시체계 관제센터를 설치 운영할 수 있는 곳은?

  1. 유역환경청
  2. 환경관리공단
  3. 시,도 보건환경연구원
  4. 국립환경과학원
(정답률: 37%)
  • 수질원격감시체계(TMS)의 관제센터는 측정기기부착사업자 등이 부착한 측정기기와 연결하여 전산 처리 및 운영을 수행하는 환경관리공단에서 설치 및 운영할 수 있습니다.
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93. 수질 및 수생태계 환경기준 중 해역(등급: 참돔, 방어 및 미역 등 수산생물의 서식, 양식 및 해수욕에 적합한 수질)의 기준 항목에 해당되는 것은? (단, 생활환경 기준)

  1. 용매추출 유분
  2. 분원성대장균군(대장균군수/100mL)
  3. 생물화학적산소요구량
  4. 부유물질량
(정답률: 25%)
  • 해역의 생활환경 기준 중 수산생물의 서식, 양식 및 해수욕에 적합한 수질 기준 항목에는 용매추출 유분이 포함됩니다.
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94. 수질 및 수생태계 환경기준(호소, 생활환경 기준) 중 ‘보통(Ⅲ)’ 등급에 해당되는 총 인과 총 질소 기준치는?

  1. 총 인 : 0.02mg/L 이하, 총 질소 : 0.3mg/L 이하
  2. 총 인 : 0.03mg/L 이하, 총 질소 : 0.4mg/L 이하
  3. 총 인 : 0.05mg/L 이하, 총 질소 : 0.6mg/L 이하
  4. 총 인 : 0.10mg/L 이하, 총 질소 : 0.8mg/L 이하
(정답률: 39%)
  • 수질 및 수생태계 환경기준 중 호소의 생활환경 기준 '보통(Ⅲ)' 등급의 기준치는 총 인 $0.05\text{mg/L}$이하, 총 질소 $0.6\text{mg/L}$이하입니다.
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95. 환경부장관 또는 시도지사가 측정망을 설치하기 위한 측정망 설치계획에 포함시켜야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 측정망 배치도
  2. 측정망 관리계획
  3. 측정자료의 확인방법
  4. 측정망 운영기관
(정답률: 22%)
  • 측정망 설치계획에는 측정망 배치도, 측정자료의 확인방법, 측정망 운영기관 등이 포함되어야 하며, 측정망 관리계획은 설치계획의 필수 포함 사항이 아닙니다.
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96. 조사, 측정대상 호소에 대하여 호소의 생성, 조성 연도, 유역면적, 저수량 등 호소를 관리하는 데에 필요한 기초자료는 몇 년마다 조사, 측정하여야 하는가?

  1. 2년 마다
  2. 3년 마다
  3. 5년 마다
  4. 7년 마다
(정답률: 36%)
  • 호소의 생성, 조성 연도, 유역면적, 저수량 등 호소 관리에 필요한 기초자료는 3년마다 조사 및 측정하여야 합니다.
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97. 오염총량목표수질의 달성 또는 유지의 여부를 확인하기 위한 총량관리 단위유역의 수질 측정방법에 대한 기준으로 맞는 것은?

  1. 오염총량목표수질이 설정된 지점별로 연간 10회 이상 측정하여야 한다.
  2. 오염총량목표수질이 설정된 지점별로 연간 20회 이상 측정하여야 한다.
  3. 오염총량목표수질이 설정된 지점별로 연간 30회 이상 측정하여야 한다.
  4. 오염총량목표수질이 설정된 지점별로 연간 50회 이상 측정하여야 한다.
(정답률: 38%)
  • 오염총량관리제도에서 목표수질의 달성 여부를 확인하기 위한 수질 측정 빈도 기준을 묻는 문제입니다. 관련 규정에 따라 오염총량목표수질이 설정된 지점별로 연간 30회 이상 측정하여야 합니다.
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98. 배출부과금을 부과하는 경우, 당해 배출부과금 부과기준일 전 6개월 동안 방류수 수질기준을 초과하는 수질오염물질을 배출하지 아니한 사업자에 대하여 방류수 수질기준을 초과하지 아니하고 수질오염물질을 배출한 기간별 당해 부과 기간에 부과하는 기본배출부과금의 감면율로 맞는 것은?

  1. 6월 이상 1년 내 : 100분의 10
  2. 1년 이상 2년 내 : 100분의 30
  3. 2년 이상 3년 내 : 100분의 50
  4. 3년 이상 : 100분의 60
(정답률: 64%)
  • 방류수 수질기준을 초과하지 않은 기간에 따른 기본배출부과금 감면율 규정을 묻는 문제입니다. 법령상 1년 이상 2년 미만인 경우 100분의 30을 감면합니다.

    오답 노트

    6월 이상 1년 미만: 100분의 10
    2년 이상 3년 미만: 100분의 50
    3년 이상: 100분의 60
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99. 비점오염원관리대책의 시행을 위한 계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 방지시설의 설치, 운영 및 불투수층 면적의 축소 등 대상 수질오염물질 저감계획
  2. 관리 단위 지역별 관리목표 설정 및 유지 계획
  3. 환경친화적 개발 등의 대상 수질오염물질 발생예방
  4. 관리지역의 개발현황 및 개발계획
(정답률: 13%)
  • 비점오염원관리대책은 오염물질의 발생 예방, 저감 계획, 개발 현황 파악 등에 집중합니다. 관리 단위 지역별 관리목표 설정 및 유지 계획은 비점오염원관리대책이 아닌 수질오염총량관리계획의 핵심 사항입니다.
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100. 초과부과금의 산정기준인 오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 적은 특정유해물질은?

  1. 페놀류
  2. 비소 및 그 화합물
  3. 수은 및 그 화합물
  4. 유기인 화합물
(정답률: 25%)
  • 물환경보전법에 따른 초과부과금 산정 시, 특정유해물질별로 부과금액 기준이 다르게 설정되어 있습니다. 제시된 물질들 중 비소 및 그 화합물이 킬로그램당 부과금액이 가장 낮게 책정되어 있습니다.
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