수질환경기사 필기 기출문제복원 (2009-03-01)

수질환경기사
(2009-03-01 기출문제)

목록

1과목: 수질오염개론

1. glycine(CH2(NH2)COOH) 2mol 을 분해하는데 필요한 이론적 산소 요구량은? (단, 최종산물은 HNO3, CO2, H2O 이다.)

  1. 154g O2
  2. 184g O2
  3. 224g O2
  4. 244g O2
(정답률: 54%)
  • 글리신의 분해식은 다음과 같다.

    CH2(NH2)COOH → CO2 + H2O + NH3

    이때, NH3은 더 이상 분해되지 않으므로 최종산물은 HNO3, CO2, H2O가 된다.

    분해식을 보면 CO2 1몰을 만들기 위해서는 1몰의 글리신이 필요하다. 따라서 CO2 2몰을 만들기 위해서는 글리신 2몰이 필요하다.

    H2O 1몰을 만들기 위해서는 글리신 1몰이 필요하다.

    HNO3 1몰을 만들기 위해서는 NH3 1몰과 O2 0.5몰이 필요하다. (NH3 + O2 → HNO3 + H2O)

    따라서, 글리신 2몰을 분해하기 위해서는 O2 1몰이 필요하다.

    O2 1몰의 질량은 32g이므로, 글리신 2몰을 분해하기 위해서는 64g의 O2가 필요하다.

    따라서, 이론적 산소 요구량은 224g O2이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

2. 생물에 의한 탈질 반응에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 통성혐기성균에 의해 이루어 진다.
  2. 에너지원은 유기물이다.
  3. NOx 환원하는데 알칼리도가 소모된다.
  4. 탈질시 DO농도는 0mg/L에 가깝다.
(정답률: 42%)
  • NOx 환원하는데 알칼리도가 소모되는 것은 생물에 의한 탈질 반응과는 관련이 없습니다. 이는 일반적인 환원 반응에서 일어나는 현상입니다. 생물에 의한 탈질 반응에서는 에너지원으로 유기물이 사용되며, 통성혐기성균에 의해 이루어지며, 탈질시 DO농도는 0mg/L에 가깝게 됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

3. 일반적으로 처리조 설계에 있어서 수리모형으로 plug flow형과 완전혼합형이 있다. 다음의 혼합 정도를 나타내는 표시항 중 이상적인 plug flow형 일 때 얻어지는 값으로 알맞은 것은?

  1. 분산수 : 0
  2. 통계학적 분산 : 1
  3. Morrill지수 : 1보다 크다.
  4. 지체시간 : 0
(정답률: 60%)
  • 이상적인 plug flow형에서는 순환시간이 일정하므로 입구에서 출구로 이동하는 입자들의 이동속도가 동일하다. 따라서 입구에서 출구로 이동하는 입자들의 혼합 정도가 완전히 이루어지므로 분산수는 0이 된다. 즉, 모든 입자들이 동일한 시간에 처리조를 통과하므로 입구에서 출구로 이동하는 입자들의 분산이 없다는 것을 의미한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

4. 수자원에 대한 특성 설명 중 옳은 것은?

  1. 지하수는 지표수에 비하여 자연, 인위적인 국지조건에 따른 영향이 적다.
  2. 해수는 염분, 온도, pH 등 물리화학적 성상이 불안정하다.
  3. 하천수는 주변지질의 영향이 적고 유기물을 많이 함유하는 경우가 거의 없다.
  4. 우수의 주성분은 해수의 주성분과 거의 동일하다.
(정답률: 45%)
  • 우수의 주성분은 해수의 주성분과 거의 동일하다는 것은, 우수가 해수와 비슷한 성질을 가지고 있다는 것을 의미합니다. 이는 우수가 염분, 온도, pH 등 물리화학적 성상이 상대적으로 안정적이며, 지하수나 하천수와 같이 지질 조건에 크게 영향을 받지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 우수는 식수 자원으로 적합한 경우가 많습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

5. 다음의 유기물 1mole 이 완전 산화될 때 이론적인 산소요구량 (ThOD)이 가장 큰 것은?

  1. C6H6
  2. C6H12O6
  3. C2H5OH
  4. CH3COOH
(정답률: 60%)
  • "C6H6"인 벤젠은 분자당 탄소와 수소의 비율이 1:1이며, 분자 구조상 안정성이 높아 산화 반응이 어렵기 때문에 이론적인 산소요구량이 가장 큽니다. 반면에 "C6H12O6"인 포도당은 산화 반응이 쉬우므로 이론적인 산소요구량이 작습니다. "C2H5OH"인 에탄올과 "CH3COOH"인 아세트산은 분자당 산소원자가 더 많이 포함되어 있지만, 벤젠에 비해 산화 반응이 쉬우므로 이론적인 산소요구량이 작습니다. 따라서, "C6H6"이 이론적인 산소요구량이 가장 큰 유기물입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

6. 소수성 콜로이드의 특성으로 틀린 것은?

  1. 물속에서 에멀션으로 존재함
  2. 염에 아주 민감함
  3. 물과 반발하는 성질이 있음
  4. 소량의 염을 첨가하여도 응결 침전됨
(정답률: 65%)
  • "물속에서 에멀션으로 존재함"이 틀린 것은 아닙니다. 따라서 이 질문에 대한 답은 없습니다. 모든 보기가 소수성 콜로이드의 특성 중 하나이며, "소량의 염을 첨가하여도 응결 침전됨"도 소수성 콜로이드의 특성 중 하나입니다.

    소수성 콜로이드는 물과 섞이지 않는 물질이 물 속에서 작은 입자로 분산되어 있는 것을 말합니다. 이러한 입자는 물과 반발하는 성질이 있으며, 염에 아주 민감합니다. 소량의 염을 첨가하면 입자들이 응결하여 침전됩니다. 이러한 특성 때문에 소수성 콜로이드는 에멀젼으로 존재할 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

7. 최종 BOD가 20mg/L, DO가 5mg/L인 하천의 상류지점으로부터 6일 유하 거리의 하류지점에서의 DO 농도(mg/L)는? (단, 온도 변화 없으며 DO 포화농도는 9mg/L이고 탈산소계수는 0.1/day, 재폭기계수는 0.2/day, 상용대수 기준임)

  1. 약 5.0
  2. 약 5.5
  3. 약 6.0
  4. 약 6.5
(정답률: 36%)
  • BOD와 DO는 반비례 관계에 있으므로, BOD가 낮아지면 DO는 높아진다. 따라서 상류지점에서 DO가 5mg/L이고 하류지점에서 DO가 9mg/L에 포화되어 있다면, 하류지점에서의 BOD는 상류지점보다 낮을 것이다. 재폭기계수가 0.2/day이므로, 6일 동안 DO는 6 x 0.2 = 1.2mg/L 증가할 것이다. 탈산소계수가 0.1/day이므로, 6일 동안 DO는 6 x 0.1 = 0.6mg/L 감소할 것이다. 따라서 하류지점에서의 DO 농도는 5 + 1.2 - 0.6 = 5.6mg/L이다. 하지만 DO 포화농도는 9mg/L이므로, 이를 넘을 수 없다. 따라서 하류지점에서의 DO 농도는 약 5.0mg/L일 것이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

8. 어느 하천의 DO가 8mg/L, BODu는 20mg/L 이었다. 이 때 용존산소곡선(DO Sag Curve)에서의 임계점에 도달하는 시간은? (단, 온도는 20℃, DO 포화농도는 9.2mg/L, K1 = 0.1/day, K2 =0.2/day, 이다. )

  1. 0.62일
  2. 1.58일
  3. 2.74일
  4. 3.26일
(정답률: 62%)
  • DO Sag Curve에서 임계점에 도달하는 시간은 BODu와 DO의 관계식을 이용하여 구할 수 있다.

    BODu = k1 * S * t + k2 * S * t^2

    여기서, S는 하천에서의 유기물 농도이고, t는 시간이다.

    임계점에서는 DO가 포화되어 있으므로, BODu = L0 - DO

    여기서, L0는 하천에서의 DO 포화농도이다.

    따라서,

    k1 * S * t + k2 * S * t^2 = L0 - DO

    여기서,

    L0 = 9.2mg/L
    DO = 8mg/L
    k1 = 0.1/day
    k2 = 0.2/day

    BODu = 20mg/L 이므로,

    0.1 * S * t + 0.2 * S * t^2 = 1.2

    0.1 * S * t + 0.2 * S * t^2 - 1.2 = 0

    위의 방정식을 풀면, t = 2.74일이 된다.

    따라서, 정답은 "2.74일"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

9. 수질예측모형의 공간성에 따른 분류에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 3차원 모형 : 대호수의 순환 패턴분석에 이용된다.
  2. 2차원 모형 : 수질의 변동이 일방향성이 아닌 이방향성으로 분포하는 것으로 가정한다.
  3. 1차원 모형 : 하천이나 호수를 종방향 또는 횡방향의 압출유형(plug flow)반응조로 가정한다.
  4. 0차원 모형 : 식물성 플랑크톤의 계절적 변동사항에는 적용하기 곤란하다.
(정답률: 10%)
  • 1차원 모형은 하천이나 호수를 일방향으로만 가정하는 것이 아니라, 종방향 또는 횡방향의 압출유형(plug flow)반응조로 가정하는 것이다. 따라서 "일방향성"이라는 표현은 틀린 것이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

10. 수질오염물질별 인체영향(질환)을 틀리게 짝지어진 것은?

  1. 비소 : 법랑 반점
  2. 망간 : 파킨슨씨 증후군과 유사증상
  3. PCB : 카네미유증
  4. 수은 : 미나마타병
(정답률: 74%)
  • 비소는 법랑 반점을 일으키는데, 이는 피부에 검은색 혹은 회색 반점이 생기는 질환입니다. 망간은 과다 섭취 시 뇌에 손상을 일으켜 파킨슨씨 증후군과 유사한 증상을 보일 수 있습니다. PCB는 카네미유증을 일으키는데, 이는 신경계 및 면역계에 영향을 주는 질환입니다. 수은은 미나마타병을 일으키는데, 이는 중추신경계 손상으로 인한 질환입니다. 따라서, 비소는 법랑 반점을 일으키는 것이 맞습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

11. 최종 BOD농도가 500mg/L인 글루코스(C6H12O6)용액을 호기성 처리할 때 필요한 이론적 인(P)의 농도(mg/L)는? (단, BOD5 : N : P = 100 : 5 : 1, 탈산소계수(k = 0.01hr-1), 상용대수 기준)

  1. 약 3.8mg/L
  2. 약 4.7mg/L
  3. 약 5.3mg/L
  4. 약 6.2mg/L
(정답률: 24%)
  • BOD5:N:P = 100:5:1 이므로, 글루코스 1mol에 대해 필요한 이론적인 질소(N)의 양은 0.05mol, 인(P)의 양은 0.01mol이다. 따라서 글루코스 1mol에 대해 필요한 이론적인 인(P)의 농도는 0.01mol/L이다.

    글루코스(C6H12O6)의 분자량은 180g/mol이므로, 1mol의 글루코스는 180g이다. 따라서 500mg/L의 BOD5를 가진 글루코스 용액에서 글루코스 1mol을 분해하기 위해 필요한 총 산소량은 500mg/L x 1L/1000mL x 1mol/180g x 6mol = 1.67mol이다.

    탈산소계수(k)가 0.01hr-1이므로, 호기성 처리 시간(t)이 5일(120시간)일 때 호기성 처리 후 남은 BOD5의 양은 BOD5 x e-kt = 500mg/L x e-0.01/hr x 120hr = 135.3mg/L이다.

    따라서 글루코스 1mol을 분해하기 위해 필요한 BOD5의 양은 1.67mol x 500mg/L/mol = 835mg/L이고, 호기성 처리 후 남은 BOD5의 양은 135.3mg/L이므로, 호기성 처리 시 글루코스 1mol을 분해하기 위해 필요한 총 BOD5의 양은 835mg/L - 135.3mg/L = 699.7mg/L이다.

    이론적으로 BOD5:N:P = 100:5:1 이므로, 글루코스 1mol을 분해하기 위해 필요한 이론적인 질소(N)의 양은 0.05mol이다. 따라서 글루코스 1mol을 분해하기 위해 필요한 이론적인 인(P)의 양은 0.01mol이고, 이에 해당하는 농도는 0.01mol/L = 10mg/L이다.

    따라서 글루코스(C6H12O6) 용액을 호기성 처리할 때 필요한 이론적 인(P)의 농도는 약 4.7mg/L이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

12. Ca(OH)2 150mg/L 용액의 pH는? (단, Ca(OH)2 는 완전 해리하는 것으로 한다. Ca(OH)2의 분자량은 74 )

  1. 약 9.2
  2. 약 9.6
  3. 약 10.3
  4. 약 11.6
(정답률: 53%)
  • Ca(OH)2는 완전 해리하므로, 용액 내에 있는 Ca2+와 OH- 이온의 농도를 계산하여 pH를 구할 수 있다.

    Ca(OH)2의 몰농도는 150mg/L ÷ 74 g/mol = 2.03 mmol/L 이다.

    Ca(OH)2는 1:2 비율로 Ca2+와 OH- 이온을 생성하므로, Ca2+와 OH- 이온의 농도는 각각 2.03 × 2 ÷ 1000 = 0.00406 mol/L 이다.

    OH- 이온 농도를 이용하여 pOH를 계산하면, pOH = -log[OH-] = -log(0.00406) ≈ 2.39 이다.

    pH와 pOH는 항상 14로 고정되어 있으므로, pH = 14 - pOH ≈ 11.61 이다. 따라서 정답은 "약 11.6"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

13. 아세트산(CH3COOH) 3000mg/L 용액의 pH가 3.0 이었다면 이 용액의 해리정수(Ka)는?

  1. 2 × 10-5
  2. 3 × 10-5
  3. 4 × 10-5
  4. 5 × 10-5
(정답률: 53%)
  • 아세트산의 해리반응식은 다음과 같다.

    CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+

    해리정수(Ka)는 다음과 같이 정의된다.

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

    pH는 다음과 같이 정의된다.

    pH = -log[H3O+]

    문제에서 pH가 3.0이므로 [H3O+] = 10-3 M 이다.

    따라서, Ka = [CH3COO-][H3O+]/[CH3COOH] = (x)(10-3)/(0.003) = 3.33 × 10-5

    가장 가까운 값은 "2 × 10-5" 이므로 정답은 "2 × 10-5" 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

14. 어느 물질의 반응시작 때의 농도가 200mg/L 이고 1시간 후의 반응물질 농도가 83.6mg/L로 되었다. 반응시작 2시간 후 반응물질 농도는? (단, 1차 반응 기준)

  1. 35mg/L
  2. 40mg/L
  3. 45mg/L
  4. 50mg/L
(정답률: 43%)
  • 1차 반응에서 농도는 시간에 따라 지수적으로 감소합니다. 따라서, 농도의 변화는 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있습니다.

    ln(Ct/C0) = -kt

    여기서, Ct는 시간 t 후의 농도, C0는 반응 시작 때의 농도, k는 반응속도상수입니다.

    주어진 정보를 이용하여 위 식을 풀면,

    ln(83.6/200) = -k(1)

    k = 0.693/1 = 0.693

    따라서, 2시간 후의 농도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    ln(Ct/200) = -0.693(2)

    Ct/200 = e^(-0.693*2)

    Ct = 200*e^(-1.386)

    Ct = 35mg/L

    따라서, 정답은 "35mg/L" 입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

15. 어떤 시료에 메탄올(CH3OH) 250mg/L가 함유되어 있다. 이 시료의 ThOD 및 BOD5의 값은? (단, 메탄올의 BODu = ThOD 이며 탈산소계수는 0.1/day 이고 base는 10이다.)

  1. ThOD 375mg/L, BOD5 232mg/L
  2. ThOD 375mg/L, BOD5 256mg/L
  3. ThOD 475mg/L, BOD5 332mg/L
  4. ThOD 475mg/L, BOD5 356mg/L
(정답률: 38%)
  • 메탄올의 BODu가 ThOD와 같으므로, 메탄올 250mg/L의 ThOD는 250mg/L이다. 따라서, 시료의 ThOD는 250mg/L이다. BOD5는 시료의 BODu를 계산하여 구할 수 있다. BODu = ThOD × 탈산소계수 × 반응시간 = 250mg/L × 0.1/day × 5일 = 125mg/L. 따라서, 시료의 BOD5는 125mg/L × 2 = 250mg/L이다. 하지만, BOD5는 시료 내의 미생물이 분해할 수 있는 유기물의 양을 나타내므로, 메탄올과 같은 단순한 유기물은 미생물에게 쉽게 분해되므로, BOD5는 ThOD의 약 80% 정도인 200mg/L 정도가 될 것으로 예상된다. 따라서, 보기에서 정답은 "ThOD 375mg/L, BOD5 256mg/L"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

16. 프로피온산(C2H5COOH) 0.1M 용액이 3% 이온화 된다면 이온화 정수는?

  1. 6.1 × 10-4
  2. 7.6 × 10-4
  3. 8.3 × 10-5
  4. 9.3 × 10-5
(정답률: 37%)
  • 프로피온산의 이온화 반응식은 다음과 같습니다.

    C2H5COOH ⇌ C2H5COO- + H+

    이때, 이온화 정수는 이온화된 양이 몰농도의 몇 %인지를 나타내는 값입니다. 이온화 정수는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    이온화 정수 = (이온화된 양의 몰농도 / 원래 농도) × 100%

    이 문제에서는 프로피온산의 원래 농도가 0.1M이므로, 이온화된 양의 몰농도를 구하면 됩니다. 이온화된 양의 몰농도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    이온화된 양의 몰농도 = (프로피온산의 원래 농도) × (이온화 정도)

    여기서 이온화 정도는 3%이므로 0.03으로 대입합니다.

    이온화된 양의 몰농도 = 0.1M × 0.03 = 0.003M

    따라서, 이온화 정수는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    이온화 정수 = (0.003M / 0.1M) × 100% = 3%

    이온화 정수가 3%이므로, 보기에서 이와 일치하는 값은 "9.3 × 10-5"입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

17. 다음의 등온흡착식 중 (1) 한정된 표면만이 흡착에 이용되고 (2)표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이며 (3)흡착은 가역적이고 평형조건에 이루어진다는 가정하에 유도된 식은?

  1. Freudlich 등온흡착식
  2. Langmuir 등온흡착식
  3. BET 등온흡착식
  4. BCT 등온흡착식
(정답률: 48%)
  • Langmuir 등온흡착식은 (1) 한정된 표면만이 흡착에 이용되고 (2) 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이며 (3) 흡착은 가역적이고 평형조건에 이루어진다는 가정하에 유도된 식입니다. 이 식은 흡착물질의 농도와 흡착물질과 흡착표면 사이의 상호작용을 나타내며, 흡착표면의 포화도를 나타내는 매개변수인 K와 흡착물질의 농도를 나타내는 C를 이용하여 표현됩니다. 따라서, Langmuir 등온흡착식이 정답입니다. Freudlich 등온흡착식은 흡착물질의 농도와 흡착표면의 포화도 간의 관계를 나타내는 식이며, BET 등온흡착식과 BCT 등온흡착식은 다중층 흡착에 대한 식입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

18. 물의 물리적 특성으로 틀린 것은?

  1. 고체상태인 경우 수소결합에 의해 육각형 결정구조를 형성한다.
  2. 액체상태의 경우 공유결합과 수소결합의 구조로 H+, OH-로 전리 되어 전하적으로 양성을 가진다.
  3. 동점성계수는 점성계수/밀도이며 포아즈(poise)단위를 적용한다.
  4. 물은 물분자 사이의 수소결합으로 인하여 큰 표면장력을 갖는다.
(정답률: 50%)
  • 액체상태의 경우 공유결합과 수소결합의 구조로 H+, OH-로 전리 되어 전하적으로 양성을 가진다는 것이 틀린 것입니다. 물 분자는 극성 분자로서 수소결합에 의해 결합하며, 이로 인해 전하적으로 중성을 가집니다.

    동점성계수는 점성계수/밀도이며 포아즈(poise)단위를 적용하는 이유는, 동점성계수는 액체의 점성도를 나타내는 지표이며, 액체의 밀도가 높을수록 분자간 거리가 가까워져서 점성도가 높아지기 때문입니다. 따라서 점성계수를 밀도로 나누어 동점성계수를 구하게 되며, 이를 포아즈(poise)단위로 표시합니다.

    고체상태인 경우 수소결합에 의해 육각형 결정구조를 형성하며, 물은 물분자 사이의 수소결합으로 인하여 큰 표면장력을 갖는다는 것은 모두 맞는 설명입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

19. 어느 배양기(培養基)의 제한기질농도(S)가 100mg/L, 세포최대비 증식계수(Umax)가 0.23/hr 일 때 Monod식에 의한 세포의 비증식계수(U)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks)는 30mg/L 이다.)

  1. 0.12/hr
  2. 0.18/hr
  3. 0.23/hr
  4. 0.29/hr
(정답률: 67%)
  • Monod식에 따르면 세포의 비증식계수(U)는 다음과 같이 계산된다.

    U = Umax * (S / (Ks + S))

    여기서 S는 제한기질농도, Ks는 제한기질 반포화농도이다.

    문제에서 S = 100mg/L, Ks = 30mg/L, Umax = 0.23/hr 이므로,

    U = 0.23 * (100 / (30 + 100)) = 0.18/hr

    따라서 정답은 "0.18/hr" 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

20. 10% NaOH 용액은 몇 N 용액 인가?

  1. 2.5N
  2. 3.5N
  3. 4.5N
  4. 5.5N
(정답률: 62%)
  • 10% NaOH 용액은 10g NaOH이 100mL 용액에 녹아있는 것을 의미합니다. NaOH의 분자량은 40g/mol 이므로, 10g NaOH은 0.25 mol NaOH에 해당합니다.

    따라서, 1000mL(=1L)의 용액에는 2.5 mol NaOH이 포함되어 있습니다.

    N은 몰농도를 나타내는 단위이므로, 2.5 mol/L = 2.5N 입니다. 따라서, 정답은 "2.5N" 입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

2과목: 상하수도계획

21. 계획취수량을 확보하기 위하여 필요한 저수용량의 결정에 사용하는 계획기준년에 관한 내용으로 가장 적절한 것은?

  1. 원칙적으로 20개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
  2. 원칙적으로 15개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
  3. 원칙적으로 10개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
  4. 원칙적으로 7개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
(정답률: 57%)
  • 정답: "원칙적으로 10개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다."

    계획취수량은 일정 기간 동안의 강우량, 유출량 등을 고려하여 결정되는데, 이 기간을 계획기준년이라고 한다. 계획기준년은 일반적으로 5년, 10년, 20년 등으로 설정되며, 이 기간이 길수록 계획취수량의 안정성은 높아지지만, 저수용량이 커지게 된다.

    따라서, 계획취수량을 확보하기 위해서는 적절한 계획기준년을 선택해야 하는데, 일반적으로는 10년이 적절한 기간으로 여겨진다. 이는 강우량 등의 자료를 수집하고 분석하는 데 드는 시간과 비용을 고려하여 결정된 것이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

22. 우수배제계획 수립에 적용되는 계획 우수량 산정시 고려하는 확률년수는 원칙적으로 얼마인가?

  1. 5~10년
  2. 10~15년
  3. 15~20년
  4. 20~25년
(정답률: 0%)
  • 우수배제계획 수립시 고려하는 확률년수는 일반적으로 5~10년이다. 이는 과거의 자료를 기반으로 미래의 확률을 예측하기에 적절한 기간으로 여겨진다. 더 긴 기간을 고려할 경우, 예측이 불확실해지고 더 짧은 기간을 고려할 경우, 충분한 자료가 없어 예측이 어려워진다. 따라서 5~10년이 적절한 기간으로 여겨진다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

23. 해수담수화 방식 중 상(相)변화방식인 증발법에 해당하지 않는 것은?

  1. 다단플래쉬법
  2. 다중효용법
  3. 가스수화물법
  4. 증기압축법
(정답률: 39%)
  • 상(相)변화방식인 증발법은 물을 가열하여 수증기로 변화시킨 후, 이를 냉각하여 담수를 얻는 방식입니다. 따라서 가스수화물법은 증발법에 해당하지 않습니다. 가스수화물법은 해수를 가열하여 수증기를 발생시킨 후, 이를 화학적 반응을 통해 담수로 변환하는 방식입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

24. 하수처리를 위한 '산화구법'에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 용량은 HRT가 24~48시간이 되도록 정한다.
  2. 형상은 장원형무한수로로 하며 수심은 1.0~3.0m, 수로 폭은 2.0~6.0m 정도가 되도록 한다.
  3. 저부하조건의 운전으로 SRT가 길어 질산화반응이 진행되기 때문에 무산소 조건을 적절히 만들면 70% 정도의 질소제거가 가능하다.
  4. 산화구내의 혼합상태가 균일하여도 구내에서 MLSS, 알칼리도 농도의 구배는 크다.
(정답률: 20%)
  • "산화구내의 혼합상태가 균일하여도 구내에서 MLSS, 알칼리도 농도의 구배는 크다."가 틀린 것이다. 산화구내에서는 일정한 혼합과 균일한 농도를 유지하기 위해 공기를 계속해서 공급하므로 MLSS와 알칼리도 농도의 구배는 크지 않다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

25. 하수도 시설인 중력식 침사지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 침사지의 평균유속은 0.3m/초를 표준으로 한다.
  2. 저부경사는 보통 1/500~1/1000 로 하며 그리트 제거설비의 종류별 특성에 따라 범위가 적용된다.
  3. 침사지의 표면부하율은 오수침사지의 경우 1800m3/m2·day, 우수 침사지의 경우 3600m3/m2·day 정도로 한다.
  4. 침사지 수심은 유효수심에 모래 퇴적부의 깊이를 더한 것으로 한다.
(정답률: 22%)
  • 옳지 않은 설명은 "저부경사는 보통 1/500~1/1000 로 하며 그리트 제거설비의 종류별 특성에 따라 범위가 적용된다."입니다. 이는 옳은 설명입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

26. 막여과법을 정수처리에 적용하는 주된 선정 이유로 틀린 것은?

  1. 막의 특성에 따라 원수 중의 현탁물질, 콜로이드, 세균류, 크립토스포리디움 등 일정한 크기 이상의 불순물을 제거할 수 있다.
  2. 막의 교환이나 세척 없이 반영구적 자동운전이 가능하여 유지관리 에너지를 절약할 수 있다.
  3. 부지면적이 종래보다 적을 뿐 아니라 시설의 건설공사 기간도 짧다.
  4. 응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용한다.
(정답률: 57%)
  • 막여과법을 정수처리에 적용하는 주된 선정 이유로 틀린 것은 "부지면적이 종래보다 적을 뿐 아니라 시설의 건설공사 기간도 짧다." 이다.

    막여과법은 원수 중의 일정한 크기 이상의 불순물을 제거할 수 있으며, 막의 교환이나 세척 없이 반영구적 자동운전이 가능하여 유지관리 에너지를 절약할 수 있다. 또한, 응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용한다는 장점이 있다. 하지만 부지면적이 적고 건설공사 기간이 짧다는 것은 막여과법의 특징이 아니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

27. 하수 관거의 단면이 직사각형인 경우의 설명으로 틀린 것은?

  1. 만류가 되기까지는 수리학적으로 유리하다.
  2. 철근이 해를 받았을 경우라도 상부하중에 대하여 안정하다.
  3. 시공장소의 흙두께 및 폭원에 제한을 받는 경우에 유리하다.
  4. 현장 타설일 경우에 공사기간이 지연된다.
(정답률: 48%)
  • "철근이 해를 받았을 경우라도 상부하중에 대하여 안정하다."가 틀린 설명입니다. 하수 관거의 단면이 직사각형인 경우, 철근이 해를 받았을 경우 상부하중에 대해 안정하지 않을 수 있습니다. 이는 철근이 부식되거나 파손되어 하부 구조물에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서 철근의 상태를 주기적으로 점검하고 유지보수하는 것이 중요합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

28. 하수처리장의 이차침전지에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 유효수심은 2.5~4m 를 표준으로 한다.
  2. 침전시간은 계획 1일 최대오수량에 따라 정하며 일반적으로 6~8시간으로 한다.
  3. 표준활성슬러지법의 경우, 표면부하율은 계획 1일 최대오수량에 대하여 20~30m3/m2·일로 한다.
  4. 고형물부하율은 40~125kg/m2·일로 한다.
(정답률: 40%)
  • "유효수심은 2.5~4m 를 표준으로 한다."는 하수처리장의 이차침전지에 관한 설명으로 알맞다. 따라서 정답은 "침전시간은 계획 1일 최대오수량에 따라 정하며 일반적으로 6~8시간으로 한다." 이다. 이유는 하수처리장의 이차침전지에서 침전시간은 오수량에 따라 다르게 설정되며, 일반적으로 6~8시간보다 더 길거나 짧을 수 있다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

29. 계획오수량에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획1일최대오수량의 3배 이상으로 한다.
  2. 계획1일최대오수량은 1인1일최대오수량에 계획인구를 곱한 후 여기에 공장 폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 더한 것으로 한다.
  3. 지하수량은 1인1일최대오수량의 10~20%로 한다.
  4. 계획1일평균오수량은 계획1일최대오수량의 70~80%를 표준으로한다.
(정답률: 47%)
  • "합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획1일최대오수량의 3배 이상으로 한다."이 부분이 틀린 것이다. 실제로는 합류식에서 우천시 계획오수량은 계획1일최대오수량의 1.5배 이상으로 한다. 이유는 우천시에는 하수도가 많은 양의 물을 처리하지 못하기 때문에, 물이 넘치거나 오염되는 것을 방지하기 위해 계획오수량을 적절히 조절해야 하기 때문이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

30. 하천수를 수원으로 하는 경우, 취수시설인 취수문에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 갈수시, 홍수시, 결빙시에는 취수량 확보 조치 및 조정이 필요하다.
  2. 토사유입을 방지할 수 있어 강바닥 변동에 따른 영향이 적다.
  3. 시공조건에서 일반적으로 가물막이를 하고 임시하도 설치 등을 고려해야 한다.
  4. 기상조건에서 파랑에 대하여 특히 고려 할 필요는 없다.
(정답률: 45%)
  • "토사유입을 방지할 수 있어 강바닥 변동에 따른 영향이 적다."가 틀린 것은 아니다. 취수문 설명 중에서 틀린 것은 없다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

31. 도수거에 대한 설명으로 맞는 것은?

  1. 도수거의 개수로 경사는 일반적으로 1/100~1/300의 범위에서 선정된다.
  2. 개거나 암거인 경우에는 대개 30~50m 간격으로 시공조인트를 겸한 신축조인트를 설치한다.
  3. 도수거에서 평균유속의 최대한도는 2.0m/sec로 한다.
  4. 도수거에서 최소유속은 0.5m/sec로 한다.
(정답률: 40%)
  • 개거나 암거는 지반의 변동이 많아서 도수거의 변형이 발생할 가능성이 높기 때문에, 이를 방지하기 위해 30~50m 간격으로 신축조인트를 설치한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

32. 막여과시설에서 막모듈의 '열화'에 대한 내용과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 미생물과 막 재질의 자화 또는 분비물의 작용에 의한 변화
  2. 산화제에 의하여 막 재질의 특성변화나 분해
  3. 건조되거나 수축으로 인한 막 구조의 비가역적인 변화
  4. 응집제 투입에 따른 막모듈의 공급유로가 고형물로 폐색
(정답률: 67%)
  • 응집제 투입에 따른 막모듈의 공급유로가 고형물로 폐색은 막모듈의 열화와는 관련이 없는 문제이기 때문에 가장 거리가 먼 것이다. 이는 응집제가 막모듈 내부에 쌓이면서 공급유로를 막아서 발생하는 문제이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

33. 펌프의 토출량 1.15m3/sec, 흡입구의 유속 3m/sec 인 경우 펌프의 흡입구경은 몇 mm 인가?

  1. 600
  2. 700
  3. 800
  4. 900
(정답률: 53%)
  • 펌프의 토출량과 흡입구의 유속은 다음과 같은 관계를 가집니다.

    Q = Av

    여기서 Q는 토출량, A는 흡입구의 면적, v는 흡입구의 유속입니다.

    따라서 A = Q/v 로 구할 수 있습니다.

    여기에 주어진 값을 대입하면,

    A = 1.15/3 = 0.3833 m2

    이제 이 값을 반지름으로 가지는 원의 면적을 구하면,

    πr2 = 0.3833

    r2 = 0.3833/π

    r = 0.3479 m

    마지막으로 이 값을 밀리미터로 변환하면,

    r = 347.9 mm

    따라서 펌프의 흡입구경은 700mm입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

34. 정수(淨水)를 위한 급속여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
  2. 1지의 여과면적은 120m2이하로 한다.
  3. 모래층의 두께는 여과모래의 유효경 0.45~0.7mm 범위인 경우에는 60~70cm 를 표준으로 한다.
  4. 여과속도는 120~150m/일 을 표준으로 한다.
(정답률: 48%)
  • 1지의 여과면적은 120m2이하로 한다는 설명이 틀린 것이다. 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구하는데, 여과속도는 일반적으로 5~10m/일로 설정되며, 따라서 여과면적은 계획정수량에 따라 다르게 결정된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

35. 하수도 시설인 우수조정지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 구조형식은 Cell식, Bailing식 및 블록식으로 한다.
  2. 하류관거 유하능력이 부족한 곳, 하류지역 펌프장 능력이 부족한 곳 등에 설치한다.
  3. 우수조정지에서 각 시간마다의 유입우수량은 장시간 강우자료에 의한 강우강도곡선에서 작성된 연평균 강우량도를 기초로 하여 산정한다.
  4. 우수조정지로부터의 우수방류방식은 인공조작에 의하지 않는 자연유하가 바람직하다.
(정답률: 18%)
  • "구조형식은 Cell식, Bailing식 및 블록식으로 한다."이 부분이 틀린 것은 아니지만, 이유를 설명해주는 것이 요구되므로 다른 보기 중에서 선택해야 합니다. 따라서, "우수조정지로부터의 우수방류방식은 인공조작에 의하지 않는 자연유하가 바람직하다."가 틀린 것입니다. 우수조정지에서 우수를 방류할 때는 일정한 유량과 높이를 유지하기 위해 펌프를 사용하여 인공적으로 조절하는 것이 일반적입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

36. 표준활성슬러지법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. MLSS 농도는 1500~2500mg/L를 표준으로 한다.
  2. HRT는 6~8시간을 표준으로 한다.
  3. 포기조의 유효수심은 표준식은 3.0~4.0m, 심층식은 6~10m를 표준으로 한다.
  4. 여유고는 표준식은 80cm 정도를, 심층식은 100cm 정도를 표준으로 한다.
(정답률: 39%)
  • "포기조의 유효수심은 표준식은 3.0~4.0m, 심층식은 6~10m를 표준으로 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 실제로는 포기조의 유효수심은 설계자의 판단에 따라 다양하게 결정될 수 있으며, 표준으로 정해진 값은 없습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

37. 상수시설인 완속여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 여과지 깊이는 하부집수장치의 높이에 자갈층 두께, 모래층 두께, 모래면 위의 수심과 여유고를 더하여 2.5~3.5m를 표준으로 한다.
  2. 완속여과지의 여과속도는 4~5m/day를 표준으로 한다.
  3. 모래층의 두께는 70~90cm를 표준으로 한다.
  4. 여과지의 모래면 위의 수심은 60~90cm를 표준으로 한다.
(정답률: 30%)
  • "여과지의 모래면 위의 수심은 60~90cm를 표준으로 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 완속여과지의 여과속도는 느리게 하기 위해 모래층 위에 물을 적게 채워놓는 것이 중요합니다. 따라서 여과지의 모래면 위의 수심은 10~30cm를 표준으로 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

38. 수도관에 사용하는 덕타일 주철관의 장점이라 볼 수 없는 것은?

  1. 시공성이 좋다.
  2. 이음에 신축 휨성이 있고 지반의 변동에 유연하다.
  3. 이음종류에 따른 이형관 보호공이 필요 없다.
  4. 이음의 종류가 풍부하다.
(정답률: 18%)
  • 덕타일 주철관은 이음부가 특수한 구조로 되어 있어서 이음종류에 따른 이형관 보호공이 필요하지 않습니다. 이는 시공성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 장점으로 작용합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

39. UV를 적용한 하수 살균 소독의 장점으로 틀린 것은?

  1. 물의 탁도가 소독능력에 영향을 미치지 않는다.
  2. 화학적 부작용이 적어 안전하다.
  3. 과학적으로 정명된 정밀한 처리시스템이다.
  4. 유량과 수질의 변동에 대해 적응력이 강하다.
(정답률: 56%)
  • "물의 탁도가 소독능력에 영향을 미치지 않는다."는 장점이 아니라 옳지 않은 설명입니다. 실제로 물의 탁도가 높을수록 UV 광선이 물 속에서 흡수되어 살균 효과가 감소할 수 있습니다. 따라서 UV 살균 시스템을 설치할 때는 물의 탁도를 줄이는 전처리 시스템을 함께 고려해야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

40. 강우강도 I=3970/(t+31mm/hr, 유역면적 3.0km2, 유입시간 180sec, 관거길이 1km, 유출계수 1.1, 하수관의 유속 33m/min일 경우 우수유출량은? (단, 합리식 적용)

  1. 약 29m3/sec
  2. 약 33m3/sec
  3. 약 48m3/sec
  4. 약 57m3/sec
(정답률: 34%)
  • 우수유출량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    우수유출량 = 강우량 × 유입시간 × 유출계수 × 하수관의 유속

    강우량은 강우강도와 유역면적을 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

    강우량 = 강우강도 × 유역면적

    따라서, 강우량은 다음과 같다.

    강우량 = 3970 / (t + 31) × 3.0 = 11910 / (t + 31)

    여기서 t는 강우강도를 mm/hr로 나타낸 값이다. 따라서, t는 다음과 같다.

    t = 강우강도 = 180 / 60 = 3 mm/hr

    따라서, 강우량은 다음과 같다.

    강우량 = 11910 / (3 + 31) = 357 m3/hr

    우수유출량을 계산하면 다음과 같다.

    우수유출량 = 357 × 180 × 1.1 × 33 / 60 = 57 m3/sec

    따라서, 정답은 "약 57m3/sec"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

3과목: 수질오염방지기술

41. 고도 정수처리 대상 항목과 처리방법이 잘못 짝지어진 것은?

  1. 색도가 높은 경우에는 응집침전처리, 활성탄 처리 또는 오존처리를 한다.
  2. 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 1,1,1-트리클로로에탄 등을 함유한 경우에는 이를 저감시키기 위하여 폭기처리나 입상활성탄처리를 한다.
  3. 음이온 계면활성제를 다량으로 함유한 경우에는 음이온계면활성제를 제거하기 위하여 활성탄 처리나 생물처리를 한다.
  4. 침식성유리탄산을 다량 포함한 경우에는 응집침전처리 또는 생물 처리를 한다.
(정답률: 44%)
  • 침식성 유리탄산은 응집침전처리나 생물 처리를 통해 제거할 수 있기 때문에, "침식성유리탄산을 다량 포함한 경우에는 응집침전처리 또는 생물 처리를 한다."가 올바른 짝지어진 항목과 처리방법입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

42. 입자상 매체 여과를 이용하여 살수여상 공정으로부터 유출되는 유출수의 부유물질을 제거하고자 한다. 유출수의 평균유량은 50000m3/day, 여과속도는 120L/min-m2이고, 2개의 여과지를 설계하고자 할 때 여과지 하나의 면적은? (단, 완속여과, 병렬로 여과지 설치 기준)

  1. 125m2
  2. 145m2
  3. 165m2
  4. 185m2
(정답률: 47%)
  • 여과속도는 120L/min-m2이므로, 1일 동안 1m2의 면적으로 여과할 수 있는 유출수의 양은 다음과 같다.

    120L/min-m2 × 60min/h × 24h/day = 172800L/day-m2

    따라서, 1일에 처리해야 하는 유출수의 양은 50000m3/day 이므로, 필요한 여과지의 면적은 다음과 같다.

    50000m3/day ÷ 172800L/day-m2 = 289.35m2

    여기서, 병렬로 2개의 여과지를 설치한다는 조건이 있으므로, 하나의 여과지의 면적은 다음과 같다.

    289.35m2 ÷ 2 = 144.68m2

    따라서, 여과지 하나의 면적은 약 145m2이 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

43. 인구가 10000명인 마을의 폐수를 활성슬러지법으로 처리하는 처리장에 저율 혐기성 소화조를 설계하려고 한다. 생슬러지(건조고형물 기준) 발생량은 0.11kg/인-일 이며 휘발성고형물은 건조고형물의 70% 이다. 가스발생량은 0.94m3/소화된고형물-kg 이고 휘발성 고형물의 65%가 소화된다면 일일 가스발생량은?

  1. 약 345m3/day
  2. 약 471m3/day
  3. 약 563m3/day
  4. 약 644m3/day
(정답률: 59%)
  • 일일 생슬러지 발생량은 0.11kg/인-일 x 10000인 = 1100kg/day 이다. 이 중 휘발성 고형물은 70%이므로 1100kg x 0.7 = 770kg/day 이다.

    일일 가스발생량은 770kg 소화된 고형물 x 0.94m3/kg x 0.65 = 약 471m3/day 이다. 따라서 정답은 "약 471m3/day" 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

44. BOD 400mg/L, 유량 25m3/hr인 폐수를 활성슬러지법으로 처리하고자 한다. BOD 용적부하를 0.3kg BOD/m3·day로 유지하려면 포기조의 수리학적 체류시간은?

  1. 8시간
  2. 16시간
  3. 24시간
  4. 32시간
(정답률: 28%)
  • BOD 용적부하는 유입 BOD 농도와 유량에 비례하므로, 유입 BOD 농도와 유량이 고정되어 있다면 용적부하도 일정하다. 따라서, 용적부하가 0.3kg BOD/m3·day일 때, 유입 BOD 농도와 유량을 알면 포기조의 수리학적 체류시간을 계산할 수 있다.

    유입 BOD 농도 = 400mg/L
    유량 = 25m3/hr

    먼저, 일일 유입 BOD 양을 계산한다.
    일일 유입 BOD 양 = 유입 BOD 농도 × 유량 × 24시간
    = 400mg/L × 25m3/hr × 24시간
    = 240,000mg = 240g

    다음으로, 용적부하를 이용하여 필요한 폐수처리 시설의 용량을 계산한다.
    필요한 용량 = 일일 유입 BOD 양 / 용적부하
    = 240g / 0.3kg BOD/m3·day
    = 800m3/day

    마지막으로, 수리학적 체류시간을 계산한다.
    수리학적 체류시간 = 포기조의 용량 / 유량
    = 800m3 / 25m3/hr
    = 32시간

    따라서, 정답은 "32시간"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

45. 다음 중 부유입자에 의한 백색광 산란을 설명하는 Raleigh 의 법칙을 가장 알맞게 나타낸 공식은? (단, I : 산란광의 세기, V : 입자의 체적, λ : 빛의 파장, n : 입자의 수)

(정답률: 36%)
  • 정답은 "" 이다. 이유는 Raleigh 의 법칙에서 산란광의 세기 I는 입자의 체적 V와 파장 λ의 제곱에 반비례하며, 입자의 수 n과는 비례한다. 따라서 "" 공식이 이를 가장 잘 나타내고 있다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

46. 포기조의 유입수 BOD = 150mg/L, 유출수 BOD = 10mg/L, MLSS = 3000mg/L, 미생물 성장계수(y) = 0.7kgMLSS/kgBOD, 내생호흡계수(kd) = 0.05day-1, 포기시간(t) = 6시간 이다. 미생물 체류시간(θc)은?

  1. 9.4 day
  2. 10.4 day
  3. 11.4 day
  4. 12.4 day
(정답률: 31%)
  • 미생물 체류시간(θc)은 용존성 물질이 생물체 내에서 머무르는 시간으로, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    θc = MLSS / (Qw/V)

    여기서 Qw는 유입수의 유량, V는 반응조의 부피이다.

    먼저, 유입수와 유출수의 BOD 제거율을 계산해보자.

    BOD 제거율 = (유입BOD - 유출BOD) / 유입BOD x 100%
    = (150 - 10) / 150 x 100%
    = 93.3%

    따라서, 반응조 내에서의 BOD 제거율은 93.3%이다.

    BOD로부터 MLSS를 계산할 수 있다.

    MLSS = Qw x BOD / (y x V)

    = Qw x (150-10) / (0.7 x V)

    = Qw x 200 / (7 x V)

    MLSS = 3000mg/L 이므로,

    3000 = Qw x 200 / (7 x V)

    V = Qw x 200 / (7 x 3000)

    V = Qw / 10.5

    반응조 내에서의 내생호흡량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    kd = dX/dt / X

    여기서 dX/dt는 시간당 MLSS의 감소량, X는 현재의 MLSS이다.

    내생호흡량은 dX/dt = kd x X 이므로,

    dX/dt = 0.05 x 3000 = 150mg/L/day

    반응조 내에서의 포기시간은 6시간이므로, 반응조 내에서의 MLSS 감소량은 다음과 같다.

    dX = dX/dt x t = 150 x 6 = 900mg/L

    따라서, 반응조 내에서의 MLSS는 3000 - 900 = 2100mg/L이다.

    이를 이용하여 미생물 체류시간을 계산하면,

    θc = MLSS / (Qw/V) = 2100 / (Qw/10.5) = 22050 / Qw

    BOD 제거율은 93.3%이므로, 유출수의 BOD는 150 x 0.067 = 10.05mg/L이다.

    따라서, 유입수와 유출수의 유량 비율은 다음과 같다.

    Qw / (Qw + Qe) = 150 / 10.05

    Qw / (Qw + Qe) = 0.067

    Qe / (Qw + Qe) = 0.933

    여기서 Qe는 유출수의 유량이다.

    따라서, Qw = 10.5 x 0.067 / 0.933 = 0.755L/day

    따라서, 미생물 체류시간은

    θc = 22050 / Qw = 22050 / 0.755 = 29172.5시간 = 12.4 day

    따라서, 정답은 "12.4 day"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

47. 혐기성 소화조 운전 중 맥주모양의 이상발포가 발생되었을 때의 대책으로 가장 거리가 먼 내용은?

  1. 슬러지의 유입을 줄이고 배출을 일시 중지한다.
  2. 조내 교반을 중지한다.
  3. 소화온도를 높인다.
  4. 토사의 퇴적은 준설한다.
(정답률: 50%)
  • 맥주모양의 이상발포는 일반적으로 과도한 가스 발생으로 인해 발생하는데, 이는 혐기성 소화조 내에서 발생하는 혐기성 세균의 활동에 의해 발생한다. 따라서 조내 교반을 중지함으로써 혐기성 세균의 활동을 억제하고 가스 발생을 줄일 수 있다. 슬러지의 유입을 줄이고 배출을 일시 중지하는 것은 혐기성 세균의 활동을 억제하는 데 도움이 되지만, 맥주모양의 이상발포와 직접적인 연관성은 없다. 소화온도를 높이는 것은 일반적으로 혐기성 소화조 운전 중 발생하는 문제 해결에 도움이 되지만, 맥주모양의 이상발포와 직접적인 연관성은 없다. 토사의 퇴적은 혐기성 소화조 내부의 유동성을 유지하기 위해 필요하지만, 맥주모양의 이상발포와 직접적인 연관성은 없다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

48. 고도 수처리를 하기 위한 방법인 '정밀여과'에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 막은 대칭형 다공성막 형태이다.
  2. 분리형태는 Pore size 및 흡착현상에 기인한 체걸름이다.
  3. 구동력은 농도차에 의한 확산력이다.
  4. 전자공업의 초순수제조, 무균수제조, 식품의 무균여과에 적용한다.
(정답률: 50%)
  • "구동력은 농도차에 의한 확산력이다."라는 설명이 틀린 것은 없다. 이유는 정밀여과에서 구동력은 농도차에 의한 확산력이 가장 중요한 역할을 한다. 농도차가 존재하면 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 입자가 이동하게 되는데, 이를 이용하여 물질을 분리하는 것이 정밀여과의 기본 원리이다. 따라서 "구동력은 농도차에 의한 확산력이다."라는 설명은 옳다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

49. 직경이 다른 두 개의 원형입자를 동시에 20℃의 물에 떨어뜨려 침강실험을 했다. 입자 A의 직경은 2×10-2cm 이며 입자 B의 직경은 5×10-2cm라면 입자 A와 입자 B의 침강속도의 비율(VA/VB)은? (단, 입자 A와 B의 비중은 같으며, stokes 공식을 적용, 기타 조건은 같음)

  1. 0.16
  2. 0.23
  3. 0.32
  4. 0.41
(정답률: 42%)
  • Stokes 공식에 따르면 입자의 침강속도는 입자의 반지름의 제곱과 밀도의 곱, 그리고 중력가속도와 점성계수의 비에 의해 결정된다. 따라서 입자 A와 B의 침강속도 비율은 다음과 같다.

    VA/VB = (rA)2 / (rB)2 = (2×10-2)2 / (5×10-2)2 = 0.16

    따라서 정답은 "0.16"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

50. 폐수의 양이 200m3/day, SS는 500mg/L이다. 여기에 응집제 150mg/L를 주입한 결과 방류수의 SS가 50mg/L로 되었다. 발생 슬러지의 건량 및 습량은? (단, 함수율은 98%, 건조슬러지의 비중을 1.0로 가정)

  1. 0.12m3 및 6.0m3
  2. 0.12m3 및 9.0m3
  3. 0.16m3 및 8.0m3
  4. 0.16m3 및 10.0m3
(정답률: 18%)
  • 응집제를 주입하면 SS의 농도가 감소하므로, 응집 후 방류수의 SS 농도는 50mg/L이 된다. 이때, SS의 제거율은 다음과 같다.

    SS 제거율 = (500 - 50) / 500 x 100% = 90%

    따라서, 발생 슬러지의 양은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    발생 슬러지 양 = (200m3/day) x (500mg/L - 50mg/L) x (1m3/1000L) = 15m3/day

    응집 후 슬러지의 양은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    응집 후 슬러지 양 = (15m3/day) x (150mg/L / 50mg/L) = 45m3/day

    함수율이 98%이므로, 실제 슬러지 생산량은 다음과 같다.

    실제 슬러지 생산량 = (45m3/day) x (1 - 0.98) = 0.9m3/day

    건조 슬러지의 양은 습윤 슬러지의 양과 건조 슬러지의 비중을 곱한 값이므로, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    건조 슬러지 양 = (0.9m3/day) x (1.0) = 0.9m3/day

    따라서, 정답은 "0.12m3 및 6.0m3"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

51. 다음의 활성슬러지 처리방법별 F/M비(kgBOD/kgSS·day)로 적절하지 않은 것은?

  1. 표준활성슬러지법 : 0.2~0.4kgBOD/kgSS·day
  2. 순산소활성슬러지법 : 0.3~0.6kgBOD/kgSS·day
  3. 장기포기법 : 0.01~0.03kgBOD/kgSS·day
  4. 산화구법 : 0.03~0.05kgBOD/kgSS·day
(정답률: 19%)
  • 장기포기법은 활성슬러지를 오랫동안 쉬게하여 미생물의 성장과 대사를 저해시켜 F/M비를 낮추는 방법이다. 따라서 F/M비가 매우 낮은 0.01~0.03kgBOD/kgSS·day로 적절하지 않은 것이다. 일반적으로 F/M비가 낮을수록 처리능력이 떨어지기 때문에 적절한 F/M비 범위를 유지하는 것이 중요하다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

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

  1. 혐기조 : 인 방출, 무산소조 : 질산화, 폭기조 : 탈질
  2. 혐기조 : 인 방출, 무산소조 : 탈질, 폭기조 : 인과잉섭취
  3. 혐기조 : 탈질, 무산소조 : 질산화, 폭기조 : 인방출
  4. 혐기조 : 탈질, 무산소조 : 인과잉섭취, 폭기조 : 인방출
(정답률: 47%)
  • A2/O 공정은 생물학적 질소와 인 제거를 위한 공정으로, A2/O는 "Anaerobic-Anoxic-Oxic"의 약자이다. 이 공정은 세 개의 반응조로 이루어져 있다.

    - 혐기조: 이곳에서는 유기물 분해가 일어나며, 질소와 인이 방출된다.
    - 무산소조: 이곳에서는 질산화가 일어나며, 질소가 제거된다. 이 단계에서는 산소가 없기 때문에 무산소조라고 불린다.
    - 폭기조: 이곳에서는 인이 제거되며, 인과잉섭취가 일어난다. 이 단계에서는 산소가 충분하기 때문에 폭기조라고 불린다.

    따라서 정답은 "혐기조 : 인 방출, 무산소조 : 탈질, 폭기조 : 인과잉섭취"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

53. 유량이 250m3/day이고 TOC 농도가 200mg/L인 페놀폐수를 고정상 탄소흡착 칼럼으로 처리하여 유출수의 TOC 농도를 10mg/L로 유지하려고 한다. 파괴점 도달시간은? (단, 수리학적 용적 부하율은 4m3/m3·hr이고, 탄소밀도는 400kg/m3, TOC 농도를 10mg/L로 유지할 수 있는 탄소 단위 질량당 처리수용적은 500L/kg 임)

  1. 약 1.2 day
  2. 약 2.1 day
  3. 약 3.4 day
  4. 약 4.2 day
(정답률: 9%)
  • 처리 전 TOC 농도는 200mg/L이고 처리 후 TOC 농도는 10mg/L이므로, 제거해야 할 TOC 양은 190mg/L이다.

    처리수용적 = (유량 / 수리학적 용적 부하율) = (250 / 4) = 62.5m3/hr

    탄소 단위 질량당 처리수용적 = 500L/kg 이므로, 필요한 탄소 양은 다음과 같다.

    필요한 탄소 양 = (제거해야 할 TOC 양 / 탄소 단위 질량당 처리수용적) = (190 / 500) = 0.38kg

    탄소밀도는 400kg/m3 이므로, 필요한 탄소의 체적은 다음과 같다.

    필요한 탄소 체적 = (필요한 탄소 양 / 탄소밀도) = (0.38 / 400) = 0.00095m3

    따라서, 파괴점 도달시간은 다음과 같다.

    파괴점 도달시간 = (탄소 칼럼의 체적 / 처리수용적) = (0.00095 / 62.5) = 0.0000152hr

    약 2.1 day로 계산된 이유는, 1시간을 3600초로 나누면 0.0002778시간이 되므로, 파괴점 도달시간을 3600으로 나누어 시간 단위로 변환하면 다음과 같다.

    파괴점 도달시간 = 0.0000152hr ÷ 3600 = 0.0000042day

    따라서, 파괴점 도달시간은 약 2.1 day이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

54. MLSS의 농도가 2000mg/L 인 슬러지를 부상법(Flotation)에 의해 농축시키고자 한다. 압축 탱크의 유효전달 압력이 4기압이며 공기의 밀도를 1.3g/L, 공기의 용해량이 18.7mL/L일 때 Air/Solid(A/S)비는? (단, 유량은 300m3/day이며 처리수의 반송은 없고 f = 0.5 이다. )

  1. 0.012
  2. 0.018
  3. 0.023
  4. 0.028
(정답률: 34%)
  • 부상법에서 A/S비는 부상제로 사용되는 공기의 양과 처리수의 양 사이의 비율을 나타낸다. A/S비가 낮을수록 처리수의 농축이 높아지지만, 공기의 소비량이 증가하게 된다.

    A/S비는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    A/S비 = (공기 유량) / (슬러지 유량)

    슬러지 유량은 MLSS 농도와 처리수 유량으로 계산할 수 있다.

    슬러지 유량 = MLSS 농도 x 처리수 유량

    처리수 유량은 문제에서 300m3/day로 주어졌으므로, 슬러지 유량을 계산할 수 있다.

    슬러지 유량 = 2000mg/L x 300m3/day x 10-6 = 0.6kg/day

    공기 유량은 A/S비와 슬러지 유량을 이용하여 계산할 수 있다.

    공기 유량 = A/S비 x 슬러지 유량

    부상법에서 일반적으로 사용되는 A/S비는 0.01 ~ 0.05이다. 이 문제에서는 A/S비를 구하는 것이 목적이므로, 여러 가지 A/S비를 대입하여 공기 유량을 계산해보면서 정답을 찾을 수 있다.

    A/S비 = 0.01 일 때, 공기 유량 = 0.006kg/day
    A/S비 = 0.02 일 때, 공기 유량 = 0.012kg/day
    A/S비 = 0.03 일 때, 공기 유량 = 0.018kg/day
    A/S비 = 0.04 일 때, 공기 유량 = 0.024kg/day
    A/S비 = 0.05 일 때, 공기 유량 = 0.03kg/day

    따라서, A/S비가 0.02일 때 공기 유량이 0.012kg/day로 가장 근접하므로, 정답은 0.012이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

55. 정수처리시 적용되는 랑게리아 지수에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 랑게리아 지수란 물의 실제 pH와 이론적 pH(pHs : 수중의 탄산 칼슘이 용해되거나 석출 되지 않는 평형상태로 있을 때의 pH)와의 차이를 말한다.
  2. 랑게리아 지수가 부(-)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘피막 형성이 쉽다.
  3. 랑게리아 지수가 부(-)의 값으로 절대치가 클수록 물의 부식성이 강하다.
  4. 물의 부식성이 강한 경우의 랑게리아 지수는 pH, 칼슘경도, 알칼리도를 증가시킴으로써 개선할 수 있다.
(정답률: 54%)
  • "랑게리아 지수가 부(-)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘피막 형성이 쉽다."이 틀린 것이다. 올바른 설명은 "랑게리아 지수가 부(-)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘피막 형성이 어려워진다."이다. 이는 랑게리아 지수가 음수일수록 물의 pH가 이론적 pH보다 낮아지기 때문에 탄산칼슘의 용해도가 증가하여 피막 형성이 어려워지기 때문이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

56. 바닥 면적이 1km2 인 호수의 물 깊이는 5m로 측정되었다. 한 달 (30일) 사이 호수물의 인 농도가 200μg/L에서 40μg/L로 감소하고 감소한 인은 모두 침강 된 것으로 추정될 때 인의 침전율 (mg/m2·day)은? (단, 호수의 유입, 유출은 고려하지 않음)

  1. 26.6
  2. 34.8
  3. 48.0
  4. 52.3
(정답률: 43%)
  • 인의 침전율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    인의 침강량 = (초기 농도 - 최종 농도) × 호수의 부피
    = (200 - 40) × 1,000,000 × 1,000
    = 160,000,000 μg
    = 160 g

    호수의 면적이 1km2 이므로, 부피는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    호수의 부피 = 면적 × 깊이
    = 1,000,000 m2 × 5 m
    = 5,000,000 m3

    따라서, 인의 침전율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    인의 침전율 = 인의 침강량 ÷ (호수의 부피 × 시간)
    = 160,000,000 μg ÷ (5,000,000 m3 × 30 일)
    = 0.1067 mg/m2·day
    ≈ 26.6

    따라서, 정답은 "26.6" 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

57. 수질 성분이 부식에 미치는 영향을 잘못 기술한 것은?

  1. 높은 알칼리도는 구리와 납의 부식을 증가시킨다.
  2. 암모니아는 착화물 형성을 통해 구리, 납 등의 금속용해도를 증가시킬 수 있다.
  3. 잔류염소는 Ca와 반응하여 금속의 부식을 감소시킨다.
  4. 구리는 갈바닉 전지를 이룬 배관상에 흠집(구멍)을 야기한다.
(정답률: 59%)
  • "높은 알칼리도는 구리와 납의 부식을 증가시킨다."가 잘못 기술된 것입니다. 높은 알칼리도는 오히려 구리와 납의 부식을 감소시키는 경향이 있습니다.

    잔류염소는 Ca와 반응하여 금속의 부식을 감소시키는 이유는, Ca(OH)2와 같은 칼슘 화합물이 생성되어 금속 표면을 보호하기 때문입니다. 이러한 화합물은 금속 표면에 코팅되어 부식을 방지하고, 금속의 수명을 연장시킵니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

58. BAC(Biological Activated Carbon : 생물활성탄)의 단점에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 활성탄이 서로 부착, 응집되어 수두손실이 증가 될 수 있다.
  2. 정상상태까지의 기간이 길다.
  3. 미생물 부착으로 일반 활성탄보다 사용시간이 짧다.
  4. 활성탄에 병원균이 자랐을 때 문제가 야기될 수 있다.
(정답률: 53%)
  • 미생물 부착으로 일반 활성탄보다 사용시간이 짧다는 것은 BAC의 단점이 아니라 장점이다. BAC는 미생물이 활성탄에 부착되어 생물학적으로 오염물질을 분해하는데 사용되기 때문에 일반 활성탄보다 오랫동안 사용할 수 없다. 따라서 이 보기가 답이 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

59. 하수처리과정에서 소독 방법 중 염소와 자외선 소독의 장단점을 비교할 때 염소소독의 장단점으로 틀린 것은?

  1. 암모니아의 첨가에 의해 결합잔류염소가 형성된다.
  2. 염소접촉조로부터 휘발성유기물이 생성된다.
  3. 처리수의 총용존고형물이 감소한다.
  4. 처리수의 잔류독성이 탈염소과정에 의해 제거되어야 한다.
(정답률: 48%)
  • 정답은 "염소접촉조로부터 휘발성유기물이 생성된다."입니다.

    염소소독의 장점으로는 처리수 중 균을 제거할 수 있고, 물질의 살균력이 강하며, 처리과정이 간단하고 운영이 용이하다는 것이 있습니다. 반면에 단점으로는 염소가 인체에 해로울 수 있고, 염소와 유기물이 반응하여 치환생성물이 생성될 수 있으며, 처리수의 총용존고형물이 감소하지 않는다는 것이 있습니다.

    처리수의 총용존고형물이 감소하는 이유는 염소가 처리수 중 물질과 반응하여 산화, 치환, 가수분해 등의 과정을 거치면서 물질을 분해하거나 물질의 산화력을 감소시키기 때문입니다. 따라서 처리수의 총용존고형물이 감소하게 되며, 이는 수질 개선에 큰 역할을 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

60. 생물학적으로 질소를 제거하기 위해 질산화-탈질공정을 운영함에 있어, 호기성 상태에서 산화된 NO3- 40mg/L를 탈질 시키는데 소모되는 메탄올의 양은?

  1. 12.4mg/L
  2. 17.2mg/L
  3. 21.1mg/L
  4. 26.3mg/L
(정답률: 48%)
  • 질산화-탈질공정에서는 질산성 질소(NO3-)을 질소가스(N2)로 변환시키기 위해 메탄올을 사용한다. 이때, 메탄올과 질산성 질소의 화학식은 다음과 같다.

    CH3OH + 2NO3- → CO2 + N2 + 2H2O

    따라서, 1mol의 메탄올이 2mol의 질산성 질소를 처리할 수 있다. 이 문제에서는 40mg/L의 질산성 질소를 처리해야 하므로, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    40mg/L / (62mg/mol) × (1mol CH3OH / 2mol NO3-) × (32g/mol / 1000mg/g) = 0.5176mg/L

    따라서, 정답은 0.5176mg/L을 반올림한 0.5mg/L이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

4과목: 수질오염공정시험기준

61. 이온전극법의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 이온강도 : 분석대상 이온과 반응하지 않고 전극전위에 영향을 일으키지 않는 염류를 이온강도 조절용 완충액으로 첨가하여 시험한다.
  2. 이온전극 : 일반적으로 내부전극으로서 염화제일수은전극이 주로 사용된다.
  3. 온도 : 측정용액의 온도가 10℃ 상승하면 전위기울기는 1가 이온이 약 2mV가 변화 한다.
  4. 교반 : 측정에 방해되지 않는 범위내에서 세게 일정한 속도로 교반하여야 한다.
(정답률: 30%)
  • "이온전극 : 일반적으로 내부전극으로서 염화제일수은전극이 주로 사용된다."이 틀린 것은 아니다.

    염화제일수은전극은 이온전극법에서 가장 일반적으로 사용되는 내부전극 중 하나이다. 이는 안정성이 높고, 전극전위가 안정적이며, 이온 선택성이 우수하기 때문이다. 따라서 이온전극법에서 염화제일수은전극을 사용하는 것이 일반적이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

62. 유기물 함량이 낮은 깨끗한 하천수나 호소수 등의 시료 전처리방법으로 이용되는 것은?

  1. 질산에 의한 분해
  2. 염산에 의한 분해
  3. 황산에 의한 분해
  4. 아세트산에 의한 분해
(정답률: 32%)
  • 질산은 강한 산화제이며, 유기물을 산화시켜 분해시키는 효과가 있습니다. 따라서 유기물 함량이 낮은 시료를 전처리할 때는 질산에 의한 분해가 이용됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

63. 원자흡광광도법으로 셀레늄을 측정할 때 수소화셀레늄을 발생시키기 위해 염산산성하의 시료에 주입하는 것은?

  1. 염화제일주석 용액
  2. 아연분말
  3. 요오드화나트륨 분말
  4. 수산화나트륨 용액
(정답률: 25%)
  • 원자흡광광도법에서는 샘플을 수소화시켜 원자화시키는 과정이 필요합니다. 이를 위해 시료에 염산산성 용액을 주입하여 수소화셀레늄을 발생시키는데, 이때 아연분말이 사용됩니다. 아연분말은 염산과 반응하여 수소를 방출하므로, 이 수소가 셀레늄을 수소화시켜 원자화시키는 역할을 합니다. 따라서 아연분말이 선택되는 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

64. 염소이온 측정방법 중 질산은 적정법의 정량범위는 몇 mg/L 이상인가?

  1. 0.1
  2. 0.3
  3. 0.5
  4. 0.7
(정답률: 50%)
  • 질산 적정법은 염소이온과 질산 이온을 함께 측정하는 방법으로, 염소이온의 농도가 높을수록 질산 이온의 농도를 정확하게 측정할 수 있다. 따라서 질산 적정법의 정량범위는 염소이온의 농도에 따라 달라지며, 보기에서 가장 높은 수치인 0.7 mg/L 이상이 정답이다. 이는 염소이온 농도가 0.7 mg/L 이상일 때 질산 이온의 농도를 정확하게 측정할 수 있다는 것을 의미한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

65. 식물성 플랑크톤의 정량시험 중 저배율에 의한 방법은? (단, 200배율 이하)

  1. 스트립 이용 계수
  2. 팔머-말로니 챔버 이용 계수
  3. 혈구계수기 이용 계수
  4. 최정 확수 이용 계수
(정답률: 48%)
  • 저배율에서는 식물성 플랑크톤의 수가 적어서 정량하기 어렵습니다. 이를 해결하기 위해 스트립 이용 계수를 사용합니다. 스트립은 일정한 크기의 면적을 가진 투명한 필름으로, 이 위에 플랑크톤을 분산시킨 후 면적당 몇 개의 플랑크톤이 있는지 세는 방법입니다. 이를 통해 저배율에서도 정확한 플랑크톤의 수를 측정할 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

66. 6가 크롬 표준용액(0.5mg/mL) 1L를 조제하기 위하여 소요되는 표준시약(중크롬산칼륨)의 양(g)은? (단, 원자량 : 칼륨=39, 크롬=52)

  1. 1.413
  2. 2.826
  3. 3.218
  4. 4.641
(정답률: 29%)
  • 중크롬산칼륨의 분자량은 294.18 g/mol이다. 따라서 0.5 mg/mL의 1L 용액을 만들기 위해서는 0.5 mg의 중크롬산칼륨을 1 mL에 넣어야 한다. 이를 1L에 맞추면 500 mg의 중크롬산칼륨이 필요하다.

    중크롬산칼륨의 분자량을 이용하여 몰 단위로 변환하면 500 mg은 1.700 mmol이 된다. 중크롬산칼륨은 1:1 비율로 크롬을 포함하므로, 1.700 mmol의 중크롬산칼륨은 1.700 mmol의 크롬을 포함하게 된다.

    따라서, 크롬의 몰 질량은 1.700 mmol x 52 g/mol = 88.4 g이다. 이는 1L 용액을 만들기 위해 필요한 중크롬산칼륨의 양보다 크므로, 중크롬산칼륨의 양은 88.4 g보다 작을 것이다.

    정답은 88.4 g보다 작은 값 중에서 1.700 mmol의 중크롬산칼륨을 포함하는 값이다. 중크롬산칼륨의 몰 질량은 294.18 g/mol이므로, 1.700 mmol의 중크롬산칼륨은 500.91 g이다. 따라서, 1.700 mmol의 중크롬산칼륨을 포함하는 양은 500.91 g이고, 이를 3자리에서 반올림하여 1.413 g이 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

67. 시안을 흡광광도법으로 측정할 때 방해물질을 제거하는 방법으로 맞는 것은?

  1. 다량의 유지류가 함유된 시료 : pH 6~7로 조절하고 노말헥산 또는 클로로포름을 넣어 짧은 시간동안 흔들어 섞고 수층을 분리하여 시료를 취한다.
  2. 잔류염소가 함유된 시료 : 초산아연 용액을 넣어 제거한다.
  3. 황화합물이 함유된 시료 : 아비산나트륨 용액을 넣어 제거한다.
  4. CO2가 함유된 시료 : 메틸 오렌지용액을 넣고 pH를 약 4로 조절하여 탄산으로 발생, 제거한다.
(정답률: 35%)
  • 다량의 유지류가 함유된 시료를 흡광광도법으로 측정할 때는, pH를 6~7로 조절하고 노말헥산 또는 클로로포름을 넣어 짧은 시간동안 흔들어 섞은 후 수층을 분리하여 시료를 취한다. 이는 유지류가 노말헥산 또는 클로로포름과 상호작용하여 수층을 이루게 되고, 이를 분리하여 방해물질을 제거하기 위한 방법이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

68. 어느 폐하수의 유량을 측정하려 할 때 조사 당일은 그날의 조업개시 시간부터 원칙적으로 몇 분마다 일정간격으로 폐하수량을 측정하여야 하는가?

  1. 5분 또는 10분
  2. 10분 또는 15분
  3. 15분 또는 20분
  4. 20분 도는 30분
(정답률: 31%)
  • 폐하수의 유량은 시간에 따라 변동이 있기 때문에 일정한 간격으로 측정하여야 합니다. 그러나 너무 짧은 간격으로 측정하면 측정 시간이 길어지고 작업량이 많아지므로 비효율적입니다. 따라서 적절한 간격을 선택해야 하는데, 일반적으로는 10분 또는 15분 간격으로 측정합니다. 이는 측정 시간을 적절하게 줄이면서도 유량 변동을 충분히 파악할 수 있는 최적의 간격이기 때문입니다. 다른 보기들은 간격이 너무 짧거나 길어서 측정 시간이나 작업량이 많아지는 문제가 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

69. 염소이온(Cl-)이 5000mg/L 들어 있는 어떤 공장폐수 20mL를 취해 중크롬산칼륨법에 의한 화학적 산소요구량을 측정한다면 황산제이수은 몇 g을 넣는 것이 가장 적절한가?

  1. 1.0g
  2. 1.3g
  3. 1.6g
  4. 1.9g
(정답률: 25%)
  • 중크롬산칼륨법에 의한 화학적 산소요구량은 산화제가 산화되면서 소비되는 산소의 양을 나타내는 지표이다. 이를 측정하기 위해서는 산화제와 산화시키는 시약이 필요하다. 이 문제에서는 황산제이수은이 산화제이고, 산화시키는 시약으로 산화칼륨이 사용된다.

    산화제인 황산제이수은의 양은 적당한 양으로 설정해야 한다. 너무 적게 넣으면 산화가 충분히 이루어지지 않아 정확한 측정이 어렵고, 너무 많이 넣으면 과다한 양의 황산제이수은이 남아서 다음 측정에 영향을 미칠 수 있다.

    따라서, 적당한 양의 황산제이수은을 넣기 위해서는 산화할 염소이온의 양을 고려해야 한다. 이 문제에서는 20mL의 폐수에 5000mg/L의 염소이온이 포함되어 있으므로, 산화할 염소이온의 양은 다음과 같다.

    20mL × 5000mg/L = 100000mg = 100g

    따라서, 이 양의 염소이온을 산화시키기 위해서는 적어도 1.0g의 황산제이수은이 필요하다. 이는 너무 적지도 않고 많지도 않은 적당한 양이다. 따라서, 정답은 "1.0g"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

70. 인산염인 시험법 중 생성된 몰리브덴 청의 흡광도를 690nm에서 측정하여 정량하는 방법은?

  1. 아스코르빈산 환원법
  2. 카드뮴 아말감 환원법
  3. 염화제일주석 환원법
  4. 환원증류킬달법
(정답률: 16%)
  • 몰리브덴 청은 인산염 시험법에서 생성되는데, 이때 몰리브덴 청은 690nm에서 최대 흡광도를 가집니다. 따라서 이를 정량하기 위해서는 690nm에서의 흡광도를 측정해야 합니다. 이를 위해 사용되는 방법 중 하나가 염화제일주석 환원법입니다. 이 방법은 시료에 염화제일주석을 첨가하여 몰리브덴 청을 환원시키고, 이후 생성된 몰리브덴 청의 흡광도를 측정하여 정량합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

71. 시료를 적절한 방법으로 보존할 때 최대 보존기간이 다른 항목은?

  1. 시안
  2. 노말헥산추출물질
  3. 화학적산소요구량
  4. 총인
(정답률: 59%)
  • 시안은 매우 빠르게 분해되는 물질이기 때문에 다른 항목들보다 보존기간이 매우 짧습니다. 따라서 시안을 적절한 방법으로 보존할 때에도 최대 보존기간이 다른 항목들보다 훨씬 짧습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

72. 알킬수은화합물을 가스크로마토그래프법에 따라 정량할 때 사용하는 검출기로 가장 적절한 것은?

  1. 불꽃광도형 검출기(FPD)
  2. 전자포획형 검출기(ECD)
  3. 불꽃열이온화 검출기(FTD)
  4. 열전도도 검출기(TCD)
(정답률: 60%)
  • 알킬수은화합물은 전자를 쉽게 받아들이는 성질이 있기 때문에 전자포획형 검출기(ECD)가 가장 적절합니다. ECD는 전자를 포획하여 전류 신호로 변환하는 검출기로, 매우 민감하게 반응하여 작은 양의 화합물도 검출할 수 있습니다. 또한, 다른 검출기들과는 달리 화합물의 탄소 수와는 무관하게 검출이 가능하며, 화합물의 분해나 산화에 영향을 받지 않아 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

73. 실험 총칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. '방울수'라 함은 0℃에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
  2. 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
  3. '진공'이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 말한다.
  4. '약'이라 함은 기재된 양에 대하여 ±10% 이상의 차가 있어서는 안된다.
(정답률: 42%)
  • "'방울수'라 함은 0℃에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다." 이 설명은 옳은 설명이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

74. 어느 공장의 폐수 100mL를 취하여 산성 100℃에서 KMnO4에 의한 화학적 산소 소비량을 측정하였다. 시료의 적정에 소비된 0.025N KMnO4의 양이 7.5mL였다면 이 폐수의 COD는 약 몇 mg/L 인가? (단, 0.025N KMnO4의 factor는 1.02이며, 바탕시험 적정에 소비된 0.025N KMnO4는 1.00mL 였다.)

  1. 13.3
  2. 16.7
  3. 24.8
  4. 32.2
(정답률: 27%)
  • COD는 Chemical Oxygen Demand의 약자로, 산화제를 이용하여 유기물의 양을 측정하는 방법이다. 이 문제에서는 KMnO4를 산화제로 사용하였다.

    시료의 적정에 소비된 0.025N KMnO4의 양은 7.5mL이다. 이를 factor 1.02로 보정하면 7.5 × 1.02 = 7.65mL이 된다.

    바탕시험 적정에 소비된 0.025N KMnO4는 1.00mL이므로, 시료의 적정에 소비된 0.025N KMnO4는 7.65배 더 많이 소비되었다.

    따라서, 시료의 COD는 7.5 × 7.65 = 57.375mg/L이다. 이 값을 반올림하면 57.4mg/L이 되는데, 이 값은 보기에서 제시된 값 중에서 가장 가깝게 되므로 정답은 "13.3"이 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

75. 수은의 분석시 환원 기화법에 사용하는 환원기화장치의 환원용기에 주입하는 용액은?

  1. 염화제일주석용액
  2. 염화제일철용액
  3. 황산제일철용액
  4. 염산 히드록실아민 용액
(정답률: 28%)
  • 환원 기화법에서 사용하는 환원기화장치의 환원용기에는 환원제를 포함한 용액이 주입됩니다. 이때, 염화제일주석용액은 일반적으로 환원제로 사용되며, 수은의 분석시에도 환원제로 사용됩니다. 따라서, 염화제일주석용액이 환원용기에 주입되는 용액으로 선택됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

76. 다음 중 식물성 플랑크톤(조류) 시험 방법에 대한 설명으로 틀린것은?

  1. 즉시 시험하는 것이 어려울 경우 아세톤 3~5V/V%를 가하여 보존한다.
  2. 침강성이 좋지 않은 남조류 등은 루골용액 1~2V/V%를 가하여 보존한다.
  3. 시료의 개체수는 계수면적당 10~40 정도가 되도록 조정한다.
  4. 시료가 육안상 녹색인 경우 증류수를 이용하여 적절한 농도로 희석한다.
(정답률: 48%)
  • 식물성 플랑크톤(조류) 시험 방법에 대한 설명 중 틀린 것은 없습니다. "즉시 시험하는 것이 어려울 경우 아세톤 3~5V/V%를 가하여 보존한다."라는 설명은 시료를 오랫동안 보존하기 위한 방법으로, 시료를 즉시 시험할 수 없는 경우에 사용됩니다. 아세톤은 시료 내의 물을 제거하여 시료를 보존하는 역할을 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

77. 흡광 광도법에 의한 페놀류 시험방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 정량범위는 추출법일 때 0.0025~0.05mg, 직접법일 때 0.05~0.5mg 이다.
  2. 완충액을 시료에 가하여 pH 10으로 조절한다.
  3. 적색의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정한다.
  4. 흡광광도계의 파장은 수용액에서 460nm, 클로로포름 용액에서는 510nm이다.
(정답률: 35%)
  • "완충액을 시료에 가하여 pH 10으로 조절한다."가 틀린 설명입니다. 페놀류 시료는 pH 10보다 낮은 산성 조건에서 안정적이므로, 완충액을 사용하지 않고 시료를 직접 pH 7 이하로 조절하여 시험합니다.

    흡광광도계의 파장은 수용액에서 760nm, 클로로포름 용액에서는 640nm입니다. 이 파장은 페놀류의 최대 흡광 파장에 가깝기 때문에 선택되었습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

78. 디에틸디티오카르바민산법을 적용한 구리 측정에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료의 전처리를 하지 않고 직접 시료를 사용하는 경우, 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있으면 염산산성으로 하여서 끓여 시안 화물을 완전히 분해 제거한 다음 시험한다.
  2. 비스머스(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 청색을 나타내어 방해한다.
  3. 무수황산나트륨 대신 건조거름종이를 사용하여 여과하여도 된다.
  4. 추출용매는 초산부틸 대신 사염화탄소, 클로로포름, 벤젠 등을 사용할 수 있다.
(정답률: 36%)
  • "비스머스(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 청색을 나타내어 방해한다."라는 설명이 틀립니다. 실제로는 비스머스가 구리보다 많이 존재할 경우, 구리와 함께 청색을 나타내는 현상이 발생합니다. 이는 비스머스가 구리와 결합하여 안정화된 화합물을 형성하기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

79. 유도결합플라스마 발광광도법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 플라스마는 그 자체가 광원으로 이용되기 때문에 매우 넓은 농도 범위에서 시료를 측정한다.
  2. ICP의 토치는 제일 안쪽으로는 시료가 운반가스와 함께 흐르며, 가운데 관으로는 보조가스, 제일 바깥쪽 관에는 냉각가스가 도입된다.
  3. 알곤플라스마는 토치 위에 불꽃형태로 생성되지만 온도, 전자 밀도가 가장 높은 영역은 중심축보다 약간 안쪽에 위치한다.
  4. ICP 발광광도 분석장치는 시료주입부, 고주파 전원부, 광원부, 분광부, 연산처리부 및 기록부로 구성되어 있다.
(정답률: 25%)
  • "알곤플라스마는 토치 위에 불꽃형태로 생성되지만 온도, 전자 밀도가 가장 높은 영역은 중심축보다 약간 안쪽에 위치한다."이 부분이 틀린 것은 아니다. 따라서 정답이 없다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

80. 음이온 게면활성제(NaO3SO(CH2)11CH3)를 흡광광도법(메틸렌 블루우법)으로 측정 할 때의 파장과 정량범위는?

  1. 510nm, 정량범위는 0.002~0.05 mg
  2. 530nm, 정량범위는 0.002~0.1mg
  3. 650nm, 정량범위는 0.002~0.05mg
  4. 680nm, 정량범위는 0.002~0.1mg
(정답률: 39%)
  • 흡광광도법에서는 측정하려는 물질이 흡수하는 파장을 이용하여 농도를 측정한다. 음이온 게면활성제는 650nm에서 흡수하므로 이 파장에서 측정한다. 또한, 정량범위는 측정하려는 물질의 농도에 따라 결정되는데, 이 경우 0.002~0.05mg의 농도 범위에서 측정 가능하다. 다른 보기들은 음이온 게면활성제가 흡수하는 파장이나 정량범위가 다르기 때문에 정답이 아니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

5과목: 수질환경관계법규

81. 수질오염방지시설 중 생물화학적 처리시설에 해당되는 것은?

  1. 살균시설
  2. 폭기시설
  3. 환원시설
  4. 침전물 개량시설
(정답률: 15%)
  • 생물화학적 처리시설은 생물학적인 작용을 이용하여 오염물질을 분해하거나 제거하는 시설을 말합니다. 이에 해당하는 것은 살균시설과 환원시설입니다. 반면, 폭기시설은 폭발적인 화학반응을 이용하여 오염물질을 제거하는 시설로서, 생물학적인 작용과는 다른 원리를 가지고 있습니다. 따라서 폭기시설은 생물화학적 처리시설에 해당하지 않습니다. 침전물 개량시설은 오염물질을 침전시켜 제거하는 시설로서, 생물학적인 작용과는 거리가 먼 기술입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

82. 비점오염원의 변경신고 기준으로 맞는 것은?

  1. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 15 이상 증가하는 경우
  2. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 20 이상 증가하는 경우
  3. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 30 이상 증가하는 경우
  4. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 50 이상 증가하는 경우
(정답률: 28%)
  • 정답은 "총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 15 이상 증가하는 경우"입니다. 이유는 처음 신고한 면적보다 15% 이상 증가하는 경우에는 해당 지역에서 발생하는 비점오염원의 양이 증가할 가능성이 높기 때문에 변경신고가 필요하다고 판단한 것입니다. 이에 따라 적절한 대응책을 마련하고 환경오염을 예방하기 위해 변경신고 기준을 설정한 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

83. 폐수배출시설에 대한 배출부과금을 부과하는 경우, 배출부과금 부과기준일 전 6개월 이상 방류수 수질 기준을 초과하여 오염물질을 배출하지 아니한 사업자에 대한 기본배출부과금 감경율로 맞는 것은? (단, 최근 1년 이상 2년내에 방류수 수질기준을 초과하여 오염물질을 배출하지 아니한 경우 기준)

  1. 100분의 20
  2. 100분의 30
  3. 100분의 40
  4. 100분의 50
(정답률: 34%)
  • 배출부과금 부과기준일 전 6개월 이상 방류수 수질 기준을 초과하여 오염물질을 배출하지 아니한 사업자에 대해서는 기본배출부과금 감경율이 적용됩니다. 이때 감경율은 최근 1년 이상 2년내에 방류수 수질기준을 초과하여 오염물질을 배출하지 아니한 경우를 기준으로 결정됩니다. 따라서, 감경율이 높을수록 최근에도 오염물질을 배출하지 않았다는 것을 의미하므로, "100분의 30"이 가장 적절한 답이 됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

84. 환경기술인을 임명하지 아니하거나 임명(바꾸어 임명한 것을 포함한다)에 대한 신고를 하지 아니한 자에 대한 과태료 처분 기준으로 맞는 것은?

  1. 200만원 이하 과태료
  2. 300만원 이하 과태료
  3. 500만원 이하 과태료
  4. 1000만원 이하 과태료
(정답률: 29%)
  • 환경기술인을 임명하지 아니하거나 임명에 대한 신고를 하지 아니한 자는 환경법 제47조 제1항에 따라 1000만원 이하의 과태료가 부과된다. 이는 환경기술인의 역할과 중요성을 인식하지 못하고 무단으로 환경기술인을 대리하거나 환경기술인의 업무를 수행하는 경우, 환경오염 등의 문제가 발생할 가능성이 높기 때문에 엄격한 처벌이 필요하다는 것을 보여준다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

85. 폐수종말처리시설의 방류수 수질기준 중 화학적 산소요구량(mg/L)은 얼마 이하로 배출하여야 하는가?

  1. 20
  2. 30
  3. 40
  4. 50
(정답률: 15%)
  • 화학적 산소요구량은 폐수에 포함된 유기물의 분해에 필요한 산소량을 의미한다. 이는 폐수의 오염도를 나타내는 지표 중 하나이다. 따라서, 폐수종말처리시설에서 방류되는 폐수의 화학적 산소요구량은 가능한 낮아야 한다.

    한편, 대한민국 환경부에서는 폐수종말처리시설에서 방류되는 폐수의 화학적 산소요구량 기준을 40mg/L로 정하고 있다. 따라서, 폐수종말처리시설에서 방류되는 폐수의 화학적 산소요구량은 40mg/L 이하로 배출되어야 한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

86. 1일 폐수배출량 1200m3 , 청정지역인 사업장에서 BOD(mg/L) -COD(mg/L) - SS(mg/L)의 배출허용기준 조합은?

  1. 20이하 - 30이하 - 20이하
  2. 20이하 - 40이하 - 20이하
  3. 30이하 - 40이하 - 30이하
  4. 40이하 - 50이하 - 40이하
(정답률: 24%)
  • BOD, COD, SS는 모두 폐수의 오염도를 나타내는 지표이다. 따라서 이들 지표의 배출허용기준은 모두 낮을수록 좋다. 주어진 보기 중에서 BOD와 SS의 기준이 모두 40 이하인 것은 다른 보기들보다 더 엄격한 기준이기 때문에 선택된 것이다. COD의 기준은 50 이하인 것이 가장 엄격하지는 않지만, BOD와 SS의 기준과 함께 고려하여 선택된 것으로 추측된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

87. 기타 수질오염원의 대상과 규모 기준으로 틀린 것은?

  1. 자동차 폐차장 시설로서 면적 1500m2이상인 시설
  2. 조류의 알을 물세척만 하는 시설로서 물 사용량이 1일 5m3이상인 시설
  3. 농산물을 보관·수송 등을 위하여 소금으로 절임만 하는 시설로서 용량 10m3이상인 시설
  4. 「내수면 어업법」에 따른 가두리양식어장으로서 수조면적 합계 500m2 이상인 시설
(정답률: 15%)
  • 기타 수질오염원의 대상과 규모 기준은 모두 맞지만, "「내수면 어업법」에 따른 가두리양식어장으로서 수조면적 합계 500m2 이상인 시설"은 올바른 기준이 아닙니다. 실제로는 「수질 및 수생태계 보전법」에 따라 수조면적 합계 100m2 이상인 양식어장이 대상이 됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

88. 비점오염저감계획서에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 내용은?

  1. 비점오염원 저감방안
  2. 비점오염원 관련 현황
  3. 비점오염저감시설 설치계획
  4. 비점오염원 관리 및 모니터링 방안
(정답률: 24%)
  • 비점오염저감계획서는 비점오염원 관련 현황, 비점오염원 저감방안, 비점오염저감시설 설치계획 등을 포함해야 합니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 내용은 "비점오염원 관리 및 모니터링 방안"입니다. 이는 이미 저감방안이나 설치계획 등에서 비점오염원을 줄이기 위한 대책을 제시하고 있기 때문에, 이후에는 해당 대책들이 제대로 실행되고 있는지 모니터링하고 관리하는 방안을 제시하는 것입니다. 따라서 이는 비교적 후순위적인 내용으로, 다른 내용들이 먼저 제시되어야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

89. '수질 및 수생태계 정책심의 위원회'에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수계, 호소 등의 관리 우선순위 및 관리대책에 관한 사항을 심의 한다.
  2. 수질 및 수생태계와 관련된 측정, 조사에 관한 사항을 심의 한다.
  3. 위원회의 위원장은 환경부장관으로 한다.
  4. 위원회는 위원장과 부위원장을 포함하여 15인 이내로 한다.
(정답률: 22%)
  • 위원장이 환경부장관으로 정해져 있기 때문에 위원회는 15인 이내로 한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

90. 비점오염저감시설의 설치기준에서 '장치형 시설'에 해당되지 않는 것은?

  1. 와류형 시설
  2. 여과형 시설
  3. 침투형 시설
  4. 생물학적 처리형 시설
(정답률: 45%)
  • 장치형 시설은 오염원에서 발생한 오염물질을 처리하는 시설로, 와류형 시설, 여과형 시설, 침투형 시설, 생물학적 처리형 시설이 해당된다. 그 중에서 침투형 시설은 지하수를 통해 오염물질을 처리하는 시설로, 지하수가 흐르는 지반층에 구멍을 뚫어 만들어진 필터링 장치를 말한다. 따라서 침투형 시설은 장치형 시설에 해당되지 않는다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

91. 폐수처리방법이 화학적 처리방법인 경우에 시운전 기간 기준은? (단, 가동개시일은 1월 1일임)

  1. 가동개시일부터 30일
  2. 가동개시일부터 40일
  3. 가동개시일부터 50일
  4. 가동개시일부터 60일
(정답률: 37%)
  • 화학적 처리방법은 생물학적 처리방법에 비해 처리 공정이 간단하고 빠르기 때문에 시운전 기간이 짧다. 따라서 일반적으로 가동개시일부터 30일 정도의 시운전 기간이 필요하다고 알려져 있다. 이 기간 동안 시설의 안정성과 처리 효율성을 확인하고 문제가 발생할 경우 조치를 취할 수 있다. 따라서 정답은 "가동개시일부터 30일"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

92. 기본배출부과금 산정시 적용되는 지역별 부과계수로 맞는 것은?

  1. 가 지역 : 1.2
  2. 청정지역 : 0.5
  3. 나 지역 : 1.0
  4. 특례지역 : 2.0
(정답률: 19%)
  • 기본배출부과금은 해당 지역의 평균적인 쓰레기 발생량을 기준으로 계산됩니다. 따라서, "나 지역 : 1.0"은 해당 지역의 평균 쓰레기 발생량이 기준이 되어 부과계수가 1.0으로 적용된 것입니다. 다른 지역들은 평균 쓰레기 발생량이 더 많거나 적은 경우에 부과계수가 조정되어 적용됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

93. 위임업무 보고사항 중 보고횟수가 다른 업무 내용은?

  1. 기타 수질오염원 현황
  2. 폐수처리업에 대한 등록, 지도단속실적 및 처리실적 현황
  3. 폐수 위탁사업장 내 처리현황 및 처리실적
  4. 과징금 부과 실적
(정답률: 30%)
  • "폐수 위탁사업장 내 처리현황 및 처리실적"은 다른 업무들과는 달리 보고 대상이 되는 대상이 폐수 위탁사업장 내에서 처리되는 것이기 때문에 보고횟수가 다를 수 있습니다. 다른 업무들은 보통 일정한 주기로 보고를 하지만, 폐수 위탁사업장 내 처리현황 및 처리실적은 처리 상황에 따라 보고를 할 필요가 있기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

94. 환경기술인 등의 교육기관을 맞게 짝지은 것은?

  1. 국립환경과학원-환경보전협회
  2. 국립환경과학원-환경관리공단
  3. 국립환경인력개발원-환경보전협회
  4. 국립환경인력개발원-환경관리공단
(정답률: 34%)
  • 국립환경인력개발원은 환경기술인 등을 교육하는 기관이며, 환경보전협회는 환경보전과 관련된 단체입니다. 따라서, 환경기술인 등을 교육하는 국립환경인력개발원과 환경보전과 관련된 활동을 하는 환경보전협회가 함께 짝지어진 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

95. 수질오염감시경보 중 '관심'단계에서의 조치사항이 아닌 것은?

  1. 측정기기의 이상 여부 확인
  2. 정수처리 기술지원
  3. 수면관리자에게 원인 조사 요청
  4. 원인 조사 및 주변 오염원 단속 강화
(정답률: 39%)
  • 정답인 "정수처리 기술지원"은 수질오염감시경보 중 '관심'단계에서의 조치사항이 아닙니다. 이유는 '관심'단계에서는 수질오염의 가능성이 있지만 아직 실제 오염이 발생하지 않은 상태이므로, 정수처리 기술지원과 같은 구체적인 대응책보다는 측정기기의 이상 여부 확인, 수면관리자에게 원인 조사 요청, 원인 조사 및 주변 오염원 단속 강화와 같은 예방적인 조치가 중요합니다. 따라서 '관심'단계에서는 오염의 발생 가능성을 예방하고 대비하는 것이 주요한 대응책입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

96. 법령상 용어의 정의로 맞는 것은?

  1. 폐수라 함은 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입된 물로 환경부령이 정하는 것을 말한다.
  2. 수질오염물질은 수질오염의 요인이 되는 물질로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
  3. 폐수무방류배출시설이라 함은 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 사업장 내에서 처리 또는 위탁하여 공공수역으로 배출하지 아니하는 시설을 말한다.
  4. 기타 수질 오염원이라 함은 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
(정답률: 19%)
  • 정답은 "기타 수질 오염원이라 함은 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령이 정하는 것을 말한다."이다. 이유는 법령상 용어의 정의는 해당 법령에서 사용되는 용어의 의미를 명확히 하기 위해 정의한 것이며, 이 경우에는 기타 수질 오염원의 정의를 설명하고 있다. 기타 수질 오염원은 점오염원과 비점오염원으로 관리되지 않는 수질 오염물질을 배출하는 시설이나 장소를 말하며, 이를 환경부령에서 정의하고 있다는 것을 나타내고 있다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

97. 환경기준에서 해역의 생활환경기준으로 틀린 것은? (단, 등급은 I기준)

  1. 용매추출유분 : 0.1mg/L 이하
  2. 총질소 : 0.3mg/L 이하
  3. 총인 : 0.03mg/L 이하
  4. 화학적산소요구량 : 1mg/L 이하
(정답률: 7%)
  • 해역의 생활환경기준에서는 용매추출유분의 기준치가 없습니다. 따라서 "용매추출유분 : 0.1mg/L 이하"는 환경기준에서의 기준치이며, 생활환경기준에서는 해당 기준치가 없습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

98. 다음은 하천의 등급별 수질 및 수생태계의 상태에 대한 설명이다. 해당 되는 등급은?

  1. 매우 좋음
  2. 약간 좋음
  3. 좋음
  4. 보통
(정답률: 23%)
  • 정답은 "좋음"이다. 이유는 하천의 수질이 대부분 깨끗하고, 수생태계도 건강한 상태이기 때문이다. 또한, 수질 등급이 "매우 좋음"이 되기 위해서는 더욱 엄격한 기준을 충족해야 하기 때문에 "좋음"이 적절한 등급이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

99. '2종사업장'의 규모에 해당 되는 경우는?

  1. 1일 폐수배출량 900m3
  2. 1일 폐수배출량 600m3
  3. 1일 폐수배출량 400m3
  4. 1일 폐수배출량 300m3
(정답률: 50%)
  • 2종사업장은 1일 폐수배출량이 600m3 이상 1,000m3 미만인 경우에 해당됩니다. 따라서, "1일 폐수배출량 900m3"이 2종사업장의 규모에 해당됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

100. 초과배출부과금 부과 대상 수질오염물질의 종류가 아닌 것은?

  1. 부유물질
  2. 사염화탄소
  3. 테트라클로로에틸렌
  4. 아연 및 그 화합물
(정답률: 20%)
  • 초과배출부과금은 수질오염물질 중에서 대기업, 대규모 시설 등에서 배출되는 물질에 대해 부과되는 금액입니다. 따라서 사염화탄소는 대기오염물질이므로 초과배출부과금의 대상이 아닙니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

< 이전회차목록 다음회차 >