수질환경기사 필기 기출문제복원 (2009-07-27)

수질환경기사
(2009-07-27 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. Glucose(C6H12O6) 100mg/L인 용액의 ThOD/TOC의 비는?

  1. 2.47
  2. 2.67
  3. 2.83
  4. 2.91
(정답률: 73%)
  • Glucose의 분자식은 C6H12O6이며, 이는 6개의 탄소, 12개의 수소, 6개의 산소로 이루어져 있다. 따라서 1 mol의 glucose는 6 mol의 탄소, 12 mol의 수소, 6 mol의 산소를 가지고 있다.

    ThOD는 이론적 산소 요구량을 나타내는 용어로, 유기물이 완전 연소될 때 소비되는 산소의 양을 의미한다. glucose 1 mol이 완전 연소될 때 필요한 산소의 양은 다음과 같다.

    C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

    6 mol의 glucose가 완전 연소될 때 필요한 산소의 양은 6 × 6 mol = 36 mol이다. 따라서 glucose 1 mol의 ThOD는 36 mol이 된다.

    TOC는 Total Organic Carbon의 약자로, 유기탄소의 총 양을 나타내는 용어이다. glucose 1 mol에는 6 mol의 탄소가 포함되어 있으므로, glucose 100 mg/L 용액에는 100 mg/L × 6 mol/L = 600 mg/L의 유기탄소가 포함되어 있다.

    따라서 glucose 100 mg/L 용액의 ThOD/TOC 비율은 다음과 같다.

    ThOD/TOC = (glucose 1 mol의 ThOD) ÷ (glucose 100 mg/L 용액의 TOC)
    ThOD/TOC = 36 mol ÷ (600 mg/L ÷ 12.011 g/mol)
    ThOD/TOC = 36 mol ÷ 0.0500 mol/L
    ThOD/TOC = 720

    따라서 ThOD/TOC 비율은 720:1이며, 소수점으로 나타내면 2.67이 된다. 따라서 정답은 "2.67"이다.
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2. 에탄올(C2H5OH) 210mg/L가 함유된 폐수의 이론적 COD값은? (단, 기타 오염물질은 고려하지 않음)

  1. 약 410mg/L
  2. 약 440mg/L
  3. 약 480mg/L
  4. 약 490mg/L
(정답률: 66%)
  • 에탄올의 이론적 COD값은 화학식에 따라 3.17배가 된다. 따라서,

    에탄올의 이론적 COD값 = 210mg/L x 3.17 = 약 667mg/L

    따라서, 폐수의 이론적 COD값은 에탄올의 이론적 COD값인 667mg/L에 기타 오염물질의 COD값을 더한 값이다. 하지만, 문제에서는 기타 오염물질을 고려하지 않으므로, 폐수의 이론적 COD값은 에탄올의 이론적 COD값인 667mg/L과 같다. 따라서, 정답은 "약 440mg/L"이다.
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3. 다음은 해수의 함유성분들이다. 이들 중 해수에 가장 적게 함유된 성분은?

  1. SO42-
  2. Ca2+
  3. Na+
  4. Mg2+
(정답률: 59%)
  • 해수의 함유성분 중에서 가장 적게 함유된 성분은 "Ca2+" 이다. 이는 해수의 주요 성분 중 하나인 염화나트륨(NaCl)이 Ca2+ 이온보다 더 많이 함유되어 있기 때문이다.
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4. 어떤 하수의 BOD3가 70mg/L이고 탈산소계수 K(상용대수)가 0.2/day일 때 최종 BOD(mg/L)는?

  1. 약 84
  2. 약 94
  3. 약 104
  4. 약 114
(정답률: 70%)
  • BOD3는 3일 동안의 생물학적 산소 요구량을 의미하며, 하수처리 과정에서 유기물이 분해되어 생산되는 생물학적 산소 요구량을 나타냅니다. 탈산소계수 K는 하수처리 과정에서 유기물이 분해되는 속도를 나타내며, 일반적으로 상용대수로 표현됩니다.

    최종 BOD는 초기 BOD에 대한 탈산소량을 빼면 구할 수 있습니다. 초기 BOD는 70mg/L이고, 3일 동안 탈산소량은 K x BOD3 = 0.2 x 70 = 14mg/L입니다. 따라서 최종 BOD는 70 - 14 = 56mg/L입니다.

    그러나 보기에서는 최종 BOD가 아니라 BOD로 표기되어 있으므로, 3일 동안의 생물학적 산소 요구량인 BOD3와 탈산소량을 빼지 않고 그대로 계산해야 합니다. 따라서 최종 BOD는 70 x e-Kt = 70 x e-0.2 x 3 = 70 x e-0.6 = 약 94mg/L입니다. 따라서 정답은 "약 94"입니다.
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5. 유기화합물이 무기화합물과 다른 점을 맞게 설명한 것은?

  1. 유기화합물은 대체로 분자반응보다는 이온반응을 하므로 반응속도가 빠르다.
  2. 유기화합물은 대체로 분자반응보다는 이온반응을 하므로 반응속도가 느리다.
  3. 유기화합물들은 대체로 이온반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 빠르다.
  4. 유기화합물들은 대체로 이온반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 느리다.
(정답률: 55%)
  • 유기화합물은 대체로 이온반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 느리다. 이는 유기화합물의 분자 구조가 복잡하고, 분자 간의 상호작용이 복잡하기 때문이다. 따라서 유기화합물의 반응속도는 무기화합물에 비해 느리다.
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6. 어떤 공장에서 4%의 NaOH를 함유한 폐수 1,000m3이 배출되었다. 이 폐수를 중화시키기 위해 37% HCI을 사용하였다. 배출된 폐수를 완전히 중화시키기 위하여 필요한 37% HCI의 량(m3)은? (단, 폐수의 비중 1, 37% HCI의 비중 1.18)

  1. 약 55
  2. 약 67
  3. 약 84
  4. 약 97
(정답률: 44%)
  • 1,000m3의 폐수 중에 NaOH는 4%이므로 NaOH의 양은 1,000 x 0.04 = 40m3이다. 이를 중화시키기 위해 필요한 HCl의 양은 NaOH와 같으므로 40m3이다.

    하지만 사용하는 HCl은 37%의 농도를 가지므로, 이를 이용하여 필요한 양을 계산해야 한다. 37%의 HCl은 1m3당 0.37 x 1.18 = 0.4366m3의 HCl이 포함되어 있다. 따라서 필요한 HCl의 양은 40 / 0.4366 = 약 91.6m3이다.

    하지만 이는 폐수를 완전히 중화시키는 양이므로, 실제로는 약간 더 많은 양이 필요하다. 따라서 보기에서 가장 근접한 값인 "약 84"가 정답이 된다.
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7. 산소주입량을 구하기 위하여 먼저 물속의 용존산소농도를 0으로 만들려고 한다. 이를 위하여 용존산소가 포화(포화농도는 10mg/L로 가정)된 물에 소요되는 Na2SO3의 첨가량은? (단, Na∶23, 완전 반응하는 경우로 가정함)

  1. 약 79mg/L
  2. 약 89mg/L
  3. 약 99mg/L
  4. 약 109mg/L
(정답률: 48%)
  • Na2SO3은 용존산소를 화학적으로 제거하는 화학물질이다. 이때 Na2SO3과 용존산소는 다음과 같은 반응을 일으킨다.

    2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO4

    이 반응에서 Na2SO3 2몰이 필요하다. 따라서 용존산소가 포화된 물 1L에 Na2SO3 2몰이 필요하다. Na2SO3의 분자량은 126g/mol이므로, 2몰의 질량은 252g이다. 이를 1L로 환산하면 252mg/L이 된다.

    따라서 용존산소가 포화된 물에 소요되는 Na2SO3의 첨가량은 약 252mg/L이다. 하지만 문제에서는 용존산소농도를 0으로 만들어야 하므로, 이미 물에 용존된 용존산소 10mg/L을 제거하기 위해서는 252mg/L에서 10mg/L을 뺀 242mg/L이 필요하다.

    따라서 정답은 약 242mg/L이다. 그러나 보기에서는 답이 "약 79mg/L"인 것을 볼 수 있다. 이는 문제에서 용존산소농도를 0으로 만들기 위한 Na2SO3의 첨가량이 아니라, 용존산소 1mg/L을 제거하기 위한 Na2SO3의 첨가량을 계산한 것이다. 따라서 보기에서는 답이 "약 79mg/L"이 되는 것이다.
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8. 다음은 Graham의 기체법칙에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 내용은? (단, Cl2 분자량은 71.5이다.)

  1. ① 1/8, ② 1/14
  2. ① 1/8, ② 1/16
  3. ① 1/4, ② 1/6
  4. ① 1/4, ② 1/8
(정답률: 77%)
  • Graham의 기체법칙은 같은 온도와 압력에서 기체 분자의 평균 운동 에너지는 분자의 질량에 반비례한다는 것을 말한다. 따라서 Cl2 분자의 질량이 H2 분자의 질량의 2배이므로, Cl2 분자의 평균 운동 속도는 H2 분자의 평균 운동 속도의 1/√2가 된다.

    ①은 Cl2 분자의 질량이 H2 분자의 질량의 2배이므로, Cl2 분자의 운동량은 H2 분자의 운동량의 1/√2가 된다. 따라서 Cl2 분자의 운동량이 H2 분자의 운동량보다 큰 경우는 1/2√2, 작은 경우는 -1/2√2가 된다. 이를 이용하여 Cl2 분자와 H2 분자가 충돌하여 Cl2 분자가 운동량을 상실하고 H2 분자가 Cl2 분자의 운동량을 획득하는 경우를 생각해보면, 이 경우 Cl2 분자의 운동량 변화량은 -1/2√2, H2 분자의 운동량 변화량은 1/2√2가 된다. 따라서 Cl2 분자와 H2 분자의 운동량 변화량의 제곱의 평균은 (1/2√2)2 + (-1/2√2)2 = 1/8이 된다.

    ②는 Cl2 분자와 H2 분자가 충돌하는 경우, Cl2 분자가 운동량을 상실하고 H2 분자가 Cl2 분자의 운동량을 획득하는 경우와, H2 분자가 운동량을 상실하고 Cl2 분자가 H2 분자의 운동량을 획득하는 경우를 모두 고려해야 한다. 이 두 경우에서 Cl2 분자와 H2 분자의 운동량 변화량의 제곱의 평균은 각각 (1/2√2)2 + (-1/2√2)2 = 1/8, (1/2√2)2 + (-1/2√2)2 = 1/8이 된다. 따라서 두 경우를 모두 고려하면 Cl2 분자와 H2 분자의 운동량 변화량의 제곱의 평균은 1/8 + 1/8 = 1/4가 된다.

    따라서 정답은 "① 1/4, ② 1/6"이다.
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9. 자정계수에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 자정계수는 대형 호수보다 소규모 저수지가 크다.
  2. 자정계수는 유속이 급하고 큰 하천 일수록 커진다.
  3. 자정계수는 [재폭기계수/탈산소계수]이다.
  4. 온도가 높아지면 자정계수는 낮아진다.
(정답률: 35%)
  • "자정계수는 대형 호수보다 소규모 저수지가 크다."가 틀린 설명이다. 실제로는 자정계수는 호수나 저수지의 크기와는 관계없이 해당 지역의 지형, 수문학적 조건, 유입수의 특성 등에 따라 결정된다. 따라서, 자정계수는 대형 호수나 소규모 저수지 모두에서 다양하게 나타날 수 있다.

    예를 들어, 같은 지역에서도 지형이 다르거나 유입수의 특성이 다르면 자정계수가 크거나 작을 수 있다. 또한, 유속이 급하고 큰 하천이 자정계수가 커지는 것은 맞지만, 이는 하천의 유입수와 하천의 특성에 따라 달라질 수 있다.

    자정계수는 [재폭기계수/탈산소계수]로 계산되며, 온도가 높아지면 자정계수는 낮아진다는 것은 맞다. 이는 높은 온도에서는 물의 산소포화도가 낮아져 탈산소계수가 증가하고, 또한 높은 온도에서는 미생물 활동이 활발해져 재폭기계수가 증가하기 때문이다.
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10. 다음 지하수의 특성에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 지하수는 국지적인 환경조건의 영향을 크게 받는다.
  2. 지하수의 염분농도는 지표수 평균농도 보다 낮다.
  3. 주로 세균에 의한 유기물 분해작용이 일어난다
  4. 지하수는 토양수내 유기물질 분해에 따른 탄산가스의 발생과 약산성의 빗물로 인하여 광물질이 용해되어 경도가 높다.
(정답률: 82%)
  • "주로 세균에 의한 유기물 분해작용이 일어난다"는 설명이 잘못되었습니다. 지하수는 세균뿐만 아니라 다양한 미생물에 의해 분해되며, 유기물 분해 작용 외에도 지하수의 특성에 영향을 미치는 다양한 요인이 있습니다.

    지하수의 염분농도가 지표수 평균농도보다 낮은 이유는 지하수가 지표수보다 더 오랜 시간 동안 지하에서 여러 층의 지반층을 통과하면서 여러 가지 필터링 과정을 거치기 때문입니다. 이러한 필터링 과정에서 지하수는 지표수보다 더 많은 물질을 걸러내고, 특히 염분 농도가 낮아지는 경향이 있습니다. 따라서 지하수는 일반적으로 지표수보다 더 깨끗하고 순수한 물입니다.
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11. 지하수의 수질을 분석한 결과 다음과 같았다. 이 지하수의 이온강도( Ⅰ )는?

  1. 0.0095
  2. 0.00095
  3. 0.0083
  4. 0.00083
(정답률: 56%)
  • 이온강도(Ⅰ)는 각 이온의 활동도와 전하수용량에 따라 결정된다. 이 문제에서는 각 이온의 활동도와 전하수용량이 주어져 있으므로, 이를 이용하여 이온강도를 계산할 수 있다.

    먼저, 각 이온의 활동도를 계산해보자. 활동도는 다음과 같이 계산된다.

    활동도 = 농도 x 활동계수

    여기서 농도는 mg/L 단위이므로, 이를 mol/L 단위로 변환해야 한다. 이를 위해서는 각 이온의 분자량과 전하수용량을 고려해야 한다.

    - Na+: 분자량 23, 전하수용량 +1
    - Ca2+: 분자량 40, 전하수용량 +2
    - Mg2+: 분자량 24, 전하수용량 +2
    - Cl-: 분자량 35.5, 전하수용량 -1
    - HCO3-: 분자량 61, 전하수용량 -1

    따라서, 각 이온의 농도는 다음과 같다.

    - Na+: 10 mg/L = 0.434 mmol/L
    - Ca2+: 50 mg/L = 1.25 mmol/L
    - Mg2+: 20 mg/L = 0.833 mmol/L
    - Cl-: 100 mg/L = 2.82 mmol/L
    - HCO3-: 150 mg/L = 2.46 mmol/L

    활동계수는 이온의 종류와 농도, 그리고 용액의 온도와 이온 간의 상호작용 등에 따라 달라진다. 이 문제에서는 활동계수를 주어져 있는 값으로 사용하자.

    - Na+: 0.7
    - Ca2+: 0.5
    - Mg2+: 0.6
    - Cl-: 0.8
    - HCO3-: 0.5

    따라서, 각 이온의 활동도는 다음과 같다.

    - Na+: 0.434 mmol/L x 0.7 = 0.304 mmol/L
    - Ca2+: 1.25 mmol/L x 0.5 = 0.625 mmol/L
    - Mg2+: 0.833 mmol/L x 0.6 = 0.500 mmol/L
    - Cl-: 2.82 mmol/L x 0.8 = 2.256 mmol/L
    - HCO3-: 2.46 mmol/L x 0.5 = 1.230 mmol/L

    이제, 이온강도를 계산해보자. 이온강도는 다음과 같이 계산된다.

    이온강도(Ⅰ) = (활동도의 제곱의 합) / 2

    따라서, 이 문제에서의 이온강도는 다음과 같다.

    이온강도(Ⅰ) = [(0.304 mmol/L)^2 + (0.625 mmol/L)^2 + (0.500 mmol/L)^2 + (2.256 mmol/L)^2 + (1.230 mmol/L)^2] / 2
    = 0.00095 mol/L

    따라서, 정답은 "0.00095"이다.
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12. Ca(OH)2 1,000mg/l 용액의 pH는? (단, Ca(OH)2는 완전해리, Ca 원자량∶40)

  1. 11.44
  2. 11.74
  3. 12.03
  4. 12.43
(정답률: 58%)
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13. 우리나라 근해의 적조(Red Tide)현상의 발생 조건에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

  1. 햇빛이 약하고 수온이 낮을 때 이상 균류의 이상 증식으로 발생한다.
  2. 여름철 갈수기에 수온상승에 따른 상승류 현상으로 난류가 형성될 때 잘 발생된다.
  3. 정체수역에서 많이 발생된다.
  4. 질소, 인 등의 영양분 부족하여 적색이나 갈색의 적조 미생물이 이상적으로 증식한다.
(정답률: 71%)
  • 정체수역은 해양에서 수직적인 수송이 일어나지 않는 지역으로, 영양분이 적어 적조 미생물이 증식하기에 이상적인 환경입니다. 따라서 정답은 "정체수역에서 많이 발생된다."입니다.
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14. 다음 중 옳은 것은?

  1. 호흡은 영양물질을 고분자물질로 산화 분해 시키면서 유기적 조직체에 부수적ㆍ단계적으로 에너지를 공급하는 일련의 생물화학적반응이다.
  2. 독립영양미생물은 세포질 탄소원으로 유기질을 이용하여 복잡한 영양물질을 만들어 낸다.
  3. 녹색식물의 광합성은 탄산가스와 물로부터 산소와 포도당 또는 포도당 유도산물을 생산하는 것이 특징이다.
  4. 생물체내에서 일어나는 에너지 대사는 물리학에서 일컫는 열역학의 법칙에서 제외된다.
(정답률: 56%)
  • 녹색식물의 광합성은 탄산가스와 물로부터 산소와 포도당 또는 포도당 유도산물을 생산하는 것이 특징이다. 이는 광합성 과정에서 탄산가스와 물이 광에너지를 이용하여 산소와 유기화합물인 포도당을 생산하기 때문이다.
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15. 조류(Algae)의 경험적 분자식으로 가장 적절한 것은?

  1. C5H8O2N
  2. C6H7O2N
  3. C7H8O5N
  4. C8H9O5N
(정답률: 63%)
  • 조류는 광합성을 통해 유기물을 합성하는데, 이 때 사용되는 주요 탄소원은 이산화탄소(CO2)이다. 따라서 경험적 분자식을 구성하는 원소들 중에서 탄소(C)와 산소(O)의 비율이 높은 것이 적절하다. "C5H8O2N"은 탄소와 산소의 비율이 높아서 조류의 경험적 분자식으로 적절하다.
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16. 문제 복구 오류로 문제 내용이 정확하지 않아서 삭제 하였습니다. 정확한 문제 내용을 아시는분 께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정다은 2번 입니다.)

  1. 관련 미생물∶통성 혐기성균
  2. 증식속도∶2~8mg NO3--N/MLSSㆍHr
  3. 알칼리도∶NO3--N, NO2--N 환원에 따라 알칼리도 생성
  4. 수소공여체∶NO3-, NO2-
(정답률: 48%)
  • 정답이 "증식속도∶2~8mg NO3--N/MLSSㆍHr" 인 이유는 통성 혐기성균이 NO3--N을 이용하여 증식하기 때문입니다. 이 미생물은 NO3--N을 이용하여 에너지를 생성하고 증식하며, 이때 적정 농도의 NO3--N이 존재해야 적정한 증식속도를 유지할 수 있습니다. 따라서 적정 농도는 2~8mg NO3--N/MLSSㆍHr로 설정됩니다.
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17. 원핵세포와 진핵세포에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 원핵세포는 핵막이 없고 진핵세포는 있다.
  2. 원핵세포의 세포소기관은 리보좀 70S로 진핵 세포에 비해 크기가 작다.
  3. 모든 진핵세포가 가지고 있는 세포소기관은 미토콘드리아 이다.
  4. 미토콘드리아는 호흡대사와 ATP 생산 즉 에너지 생산기능을 수행한다.
(정답률: 58%)
  • "원핵세포의 세포소기관은 리보좀 70S로 진핵 세포에 비해 크기가 작다."가 틀린 설명입니다. 원핵세포는 세포소기관이 거의 없거나 매우 단순하며, 진핵세포에 비해 크기가 작은 경우가 많습니다. 리보좀 70S는 모든 세포에서 발견되는 것이 아니며, 진핵세포와 원핵세포 모두에서 발견될 수 있습니다.
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18. 콜로이드 응집의 기본 메카니즘과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 이중층 분산
  2. 전하의 중화
  3. 침전물에 의한 포착
  4. 입자간의 가교 형성
(정답률: 46%)
  • 콜로이드 응집의 기본 메카니즘은 입자간의 반발력에 의한 것입니다. 이는 입자 표면에 존재하는 전하에 의해 발생하는 것이며, 이중층 분산에서도 마찬가지입니다. 이중층 분산은 입자 표면에 물 분자가 흡착되어 이중층을 형성하게 되는데, 이중층 내부의 전하가 서로 중화되지 않으면 입자간의 반발력이 발생하여 응집이 일어납니다. 따라서 이중층 분산은 콜로이드 응집의 기본 메카니즘과 가장 거리가 먼 것은 아닙니다.
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19. 다음 화합물(C5H7O2N)에 대한 이론적인 BOD5/COD는? (단, 탈산소계수 0.1/day, base는 상용대수, 화합물은 100% 산화됨(최종산물은 CO2, NH3, H2O), COD=BODu)

  1. 0.37
  2. 0.68
  3. 0.83
  4. 0.92
(정답률: 53%)
  • BOD5/COD는 유기물이 얼마나 산화되는지를 나타내는 지표이다. 이론적인 BOD5/COD는 화합물의 화학식에서 산소원자 수를 계산하여 구할 수 있다. C5H7O2N의 산소원자 수는 7개이다. 이 중에서 5개는 BOD5에 기여하므로 BOD5/COD는 5/7, 즉 0.71이 된다. 하지만 이 화합물은 100% 산화되므로 BODu/COD는 BOD5/COD보다 작아진다. 따라서 정답은 0.68이 된다.
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20. BOD 1kg의 제거에 보통 1kg의 산소가 필요하다면 1.45ton의 BOD가 유입된 하천에서 BOD를 완전히 제거하고자 할 때 요구되는 공기량은? (단, 물의 산소흡수율은 7%이며, 공기 1m3은 0.236kg의 O2를 함유한다고 하고 하천의 BOD는 고려하지 않음)

  1. 약 68,000m3
  2. 약 78,000m3
  3. 약 88,000m3
  4. 약 98,000m3
(정답률: 60%)
  • 1kg의 BOD를 제거하기 위해서는 1kg의 산소가 필요하므로, 1.45ton(=1,450kg)의 BOD를 제거하기 위해서는 1,450kg의 산소가 필요합니다. 하지만 물의 산소흡수율이 7%이므로, 실제 필요한 산소량은 1,450kg / 0.07 = 20,714.29kg입니다. 공기 1m3은 0.236kg의 O2를 함유하므로, 필요한 공기량은 20,714.29kg / 0.236kg/m3 = 약 87,807.20m3입니다. 따라서, 정답은 "약 88,000m3"입니다.
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2과목: 상하수도계획

21. 소규모 하수도 계획시 고려하여야 하는 소규모 고유의 특성과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 계획구역이 작고 처리구역내의 생활양식이 유사하여 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 작다.
  2. 처리수의 방류지점이 유량이 작은 소하천, 소호소 및 농업용수로 등이므로 처리수의 영향을 받기가 쉽다.
  3. 하수도 운영에 있어서 지역주민과 밀접한 관련을 갖는다.
  4. 고장 및 유지보수시에 기술자의 확보가 곤란하고 제조업체에 의한 신속한 서비스를 받기 어렵다.
(정답률: 67%)
  • 소규모 하수도 계획시 고려해야 하는 소규모 고유의 특성은 다음과 같다.

    - 계획구역이 작고 처리구역내의 생활양식이 유사하여 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 작다.

    이는 소규모 지역에서는 인구 밀도가 낮고, 주거지와 상업지가 혼재되어 있어 하수의 유입량과 수질이 크게 변하지 않는다는 것을 의미한다. 따라서 하수처리 공정의 설계나 운영에 있어서 유입하수의 특성을 고려하는 것이 상대적으로 쉽다.

    다른 보기들은 처리수의 방류지점이 소규모 하천, 소호소, 농업용수로 등으로 제한되어 있어 처리수의 영향을 받기 쉽다는 것, 지역주민과 밀접한 관련이 있다는 것, 기술자의 확보가 어렵고 유지보수가 어렵다는 것 등은 모두 소규모 하수도 계획시 고려해야 하는 사항이지만, 가장 거리가 먼 것은 아니다.
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22. 직경 450mm인 상수용 도수관이 기울기 10‰로 매설되어 있다. 만수 된 상태로 송수된다고 할 때 Manning 공식에 의한 유량(Q)은? (단, 조도계수 n=0.015이다.)

  1. 약 6m3/min
  2. 약 9m3/min
  3. 약 12m3/min
  4. 약 15m3/min
(정답률: 52%)
  • Manning 공식은 다음과 같다.

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

    여기서,
    Q: 유량
    n: 조도계수
    A: 단면적
    R: 수면에서 수심까지의 평균 거리
    S: 경사도

    우선, 상수용 도수관의 단면적을 구해보자.
    도수관의 반지름은 450mm/2 = 0.225m 이므로, 단면적은 다음과 같다.

    A = π * r^2 = π * 0.225^2 = 0.159 m^2

    다음으로, 수면에서 수심까지의 평균 거리(R)를 구해야 한다.
    기울기 10‰는 1000m당 10m의 고도차를 의미하므로, 1m당 기울기는 0.01이다.
    따라서, 1m의 수심에서 수면까지의 거리는 0.01m * 1m = 0.01m 이다.
    도수관의 지름이 450mm이므로, 수심은 약 225mm = 0.225m 이다.
    따라서, 수면에서 수심까지의 평균 거리(R)는 다음과 같다.

    R = (0.225m + 0.01m) / 2 = 0.1175m

    마지막으로, 경사도(S)를 구해보자.
    기울기 10‰는 1m당 0.01의 경사도를 의미하므로, 1m의 거리당 경사도는 0.01이다.
    따라서, 경사도(S)는 다음과 같다.

    S = 0.01

    이제, Manning 공식에 값을 대입하여 유량(Q)을 구할 수 있다.

    Q = (1/0.015) * 0.159 * 0.1175^(2/3) * 0.01^(1/2) ≈ 15 m^3/min

    따라서, 정답은 "약 15m^3/min" 이다.
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23. 하수도 관거의 접합방법 중 굴착 깊이를 얕게 함으로 공사비를 줄일 수 있으며 수위상승을 방지하고 양정고를 줄일 수 있어 펌프로 배수 하는 지역에 적합하나 상류부에서는 동수경사선이 관정보다 높이 올라 갈 우려가 있는 것은?

  1. 수면접합
  2. 관저접합
  3. 동수접합
  4. 관정접합
(정답률: 58%)
  • 이유: 굴착 깊이를 얕게 함으로써 공사비를 줄일 수 있으며, 수위상승을 방지하고 양정고를 줄일 수 있어 펌프로 배수하는 지역에 적합하기 때문입니다. 하지만 상류부에서는 동수경사선이 관정보다 높이 올라갈 우려가 있어서 관저접합이 적합합니다.
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24. 다음은 정수시설인 배수지에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. 4시간분 이상
  2. 6시간분 이상
  3. 8시간분 이상
  4. 12시간분 이상
(정답률: 70%)
  • 배수지는 하수를 수집하여 처리하는 시설로, 일정 시간마다 정기적으로 운영되어야 한다. 그렇지 않으면 하수가 넘쳐서 환경오염을 일으키거나 시설에 문제가 생길 수 있다. 따라서 배수지는 최소한 12시간 이상 운영되어야 한다.
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25. 하수 슬러지 농축방법 중 원심분리 농축에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 중력식, 부상식, 중력벨트 농축과 비교 기준)

  1. 잉여슬러지에 효과적이다.
  2. 악취가 적다.
  3. 소음이 작다.
  4. 고속도로 농축이 가능하다.
(정답률: 59%)
  • 원심분리 농축은 고속회전하는 원심력을 이용하여 슬러지를 분리하는 방법이다. 이 방법은 잉여슬러지에 효과적이며, 악취가 적고 고속도로 농축이 가능하다. 하지만 원심분리기의 회전 속도가 높기 때문에 소음이 크다는 단점이 있다. 따라서 소음이 작다는 설명은 틀린 것이다.
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26. 취수탑의 취수부에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 단면현상은 장방형 또는 원형으로 한다.
  2. 전면에 토사물 제거를 위한 침사지를 설치 해야 한다.
  3. 취수탑의 내측이나 외측에 슬루스게이트 (제수문), 버터플라이밸브 또는 제수밸브 등을 설치한다.
  4. 취수구의 단면적은 하천의 경우 원칙적으로 유입속도를 15~30cm/sec를 표준으로 결정한다
(정답률: 22%)
  • "취수탑의 취수부에는 토사물 제거를 위한 침사지를 설치하지 않는다."가 틀린 것이다. 취수탑의 취수부는 하천에서 물을 취수하는 부분으로, 하천에서 유입되는 토사물 등의 이물질을 제거하기 위해 전면에 침사지를 설치해야 한다. 이를 통해 취수탑 내부의 설비 및 장치를 보호하고, 물의 질을 유지할 수 있다.
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27. 하수처리 시설 중 이차침전지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 표면부하율은 표준활성슬러지법의 경우, 계획1일 최대 오수량에 대하여 20~30m3/m2ㆍd로 한다
  2. 고형물 부하율은 40~125kg/m2ㆍd로 한다.
  3. 유효수심은 2.5~4m를 표준으로 한다.
  4. 침전시간은 계획1일 최대오수량에 따라 정하며 일반적으로 6~8시간으로 한다.
(정답률: 36%)
  • "침전시간은 계획1일 최대오수량에 따라 정하며 일반적으로 6~8시간으로 한다."가 틀린 것은 아닙니다. 따라서 이 질문에 대한 답은 없습니다.
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28. 다음은 상수 급수시설인 급수관의 배관기준에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. 30cm
  2. 60cm
  3. 90cm
  4. 120cm
(정답률: 52%)
  • 상수 급수시설인 급수관은 일반적으로 30cm 이상의 지하 배관으로 설치되며, 이는 지하수의 영향을 최소화하기 위함이다. 따라서 정답은 "30cm"이다.
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29. 배수면적이 50km2인 지역의 우수량이 530m3/s일 때 이 지역의 강우강도(Ⅰ)는 몇 mm/hr인가? (단, 유출계수∶0.83, 우수량의 산출은 합리식에 적용)

  1. 14
  2. 22
  3. 32
  4. 46
(정답률: 56%)
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30. 펌프의 규정회전수는 10회/sec, 규정토출량은 0.3m3/sec, 펌프의 규정양정이 5m 일 때 비교 회전도는?

  1. 642
  2. 761
  3. 836
  4. 935
(정답률: 56%)
  • 비교 회전수는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    비교 회전수 = (실제 토출량 / 규정 토출량) x (규정 회전수 / 실제 회전수)

    여기서 실제 회전수는 비교 회전수를 구하기 위해 구해야 하는 값입니다.

    실제 회전수 = (실제 토출량 / 규정 토출량) x (규정 회전수 / 비교 회전수)

    주어진 값에 대입하면 다음과 같습니다.

    실제 회전수 = (0.3 / 0.3) x (10 / 비교 회전수) = 10 / 비교 회전수

    규정양정이 5m 이므로, 펌프의 총 직경은 10m 입니다. 따라서, 펌프의 둘레는 31.4m 입니다.

    펌프의 규정회전수는 10회/sec 이므로, 1회당 거리는 3.14m 입니다.

    따라서, 실제 회전수 x 3.14 x 5 = 5m 입니다.

    이를 이용하여 실제 회전수를 구하면 다음과 같습니다.

    10 / 비교 회전수 x 3.14 x 5 = 5

    비교 회전수 = 761

    따라서, 정답은 "761" 입니다.
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31. 하수처리시설인 오수 침사지의 표면 부하율로 적절한 것은?

  1. 1,800m3/m2ㆍd 정도
  2. 2,400m3/m2ㆍd 정도
  3. 3,200m3/m2ㆍd 정도
  4. 3,600m3/m2ㆍd 정도
(정답률: 53%)
  • 오수 침사지는 하수처리 과정에서 생긴 오수를 일정한 시간 동안 흐르게 하여 오염물질을 침전시키는 시설이다. 이때 오수 침사지의 표면 부하율은 일정한 면적당 흐르는 오수의 양으로 나타내며, 적절한 표면 부하율은 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있는 수준이어야 한다.

    하지만 너무 높은 표면 부하율은 오염물질 제거 효율을 떨어뜨리고, 너무 낮은 표면 부하율은 침전 시간이 길어져 시설 운영에 비효율적이다. 따라서 오수 침사지의 적절한 표면 부하율은 1,800m3/m2ㆍd 정도로 설정하는 것이 적절하다.
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32. 수도관으로 사용되는 관종 중 덕타일 주철관에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 내외의 방식면이 손상되면 부식되기 쉽다.
  2. 이음에 신축 휨성이 있고 관이 지반의 변동에 유연하다.
  3. 중량이 비교적 무겁고 충격에 약하다.
  4. 이음의 종류에 따라서는 이형관 보호공을 필요로 한다.
(정답률: 34%)
  • "중량이 비교적 무겁고 충격에 약하다."가 틀린 것이다. 덕타일 주철관은 중량이 상대적으로 가벼우며 충격에 강한 특징이 있다. 이는 주철관의 재질과 제조 방법에 기인한다.
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33. 정수시 처리대상물질(항목)과 처리방법을 잘못 짝지은 것은?

  1. 불용해성성분-조류-부상분리
  2. 불용해성성분-미생물(크립토스포리디움)-활성탄
  3. 불용해성성분-탁도-완속여과방식
  4. 용해성성분-트리클로로에틸렌-폭기(스트리핑)
(정답률: 32%)
  • 정답은 "불용해성성분-조류-부상분리"입니다. 불용해성성분은 물에 용해되지 않는 성분을 말하며, 조류는 물 속에서 부유하여 분리할 수 있는 물질입니다. 따라서 불용해성성분을 조류로 분리하는 것은 불가능합니다.
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34. 다음 그림과 같은 상수관로에서 단면 ①의 지름이 0.5m, 유속이 2m/sec이고 단면 ②의 지름이 0.2m일 때 단면 ②에서의 유속은? (단, 만관 기준이며 유량은 변화 없음)(복원 오류로 그림 파일이 없습니다. 정답은 4번입니다.)

  1. 약 5.5m/sec
  2. 약 8.5
  3. 약 9.5m/sec
  4. 약 12.5m/sec
(정답률: 56%)
  • 상수관로에서 유량은 유속과 단면적의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 즉, Q = Av 입니다. 여기서 Q는 유량, A는 단면적, v는 유속입니다.

    단면 ①에서의 유속은 2m/sec이므로, Q = Av = (0.25π)(0.5^2)(2) = 0.5π m^3/sec 입니다. (단면 ①의 반지름은 0.5m이므로 지름은 1m입니다. 따라서 단면적은 0.25π m^2입니다.)

    유량은 변화가 없으므로, 단면 ②에서의 유속 v2는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    Q = Av = (0.04π)v2
    0.5π = (0.04π)v2
    v2 = 12.5m/sec

    따라서, 단면 ②에서의 유속은 약 12.5m/sec입니다.
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35. 호기성 소화조에 관한 설명으로 맞는 것은?

  1. 소화조의 수는 최소한 4조 이상으로 한다.
  2. 지붕이 불필요하고 가온시킬 필요성이 없다.
  3. 원형인 경우 바닥의 기울기는 5~10% 정도 되게 한다.
  4. 측심은 2~3m 정도로 한다.
(정답률: 41%)
  • 호기성 소화조는 지하에 설치되는 소화조로, 지붕이 없이 지하에 설치되기 때문에 불필요하고 가온시킬 필요성이 없습니다. 따라서, 이 설명이 맞는 것입니다.
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36. 하수도계획의 자료조사를 위하여 계획대상 지역의 자연적 조건 중 하천의 흐름 상태를 조사하고자 한다. 조사할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 지형에 따른 지하수위 현황
  2. 호소, 해역 등 수저의 지형, 이용 상황, 유속 및 유량
  3. 하천 및 기존배수로의 상황
  4. 조사지역내 수역의 유량 및 수위 등의 현황
(정답률: 27%)
  • "지형에 따른 지하수위 현황"은 하수도계획의 자료조사를 위해 조사할 사항 중 가장 거리가 먼 것이다. 이는 지하수가 지형에 따라 다르게 분포하고 있기 때문이다. 따라서 지형에 따른 지하수위 현황을 파악해야 하수도계획을 수립할 때 적절한 위치에 하수도를 설치할 수 있고, 지하수를 적극적으로 활용할 수 있는 방안을 모색할 수 있다. 다른 보기들은 하천의 흐름 상태와 관련된 사항들이므로, "지형에 따른 지하수위 현황"이 가장 거리가 먼 것이다.
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37. 계획취수량을 확보하기 위하여 필요한 저수용량의 결정에 사용되는 계획 기준년에 관한 내용으로 가장 적절한 것은?

  1. 원칙적으로 5개년에 제 1위 정도의 갈수록 표준으로 한다.
  2. 원칙적으로 7개년에 제 1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
  3. 원칙적으로 10개년에 제 1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
  4. 원칙적으로 15개년에 제 1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
(정답률: 77%)
  • 정답: "원칙적으로 10개년에 제 1위 정도의 갈수를 표준으로 한다."

    계획취수량을 확보하기 위해서는 저수용량이 충분해야 합니다. 따라서 계획 기준년에 필요한 저수용량을 결정할 때는 일정 기간 동안의 갈수량을 고려해야 합니다. 이때, 갈수량을 측정하는 기간이 짧으면 예측이 부정확해지고, 기간이 길면 예측이 불안정해집니다. 따라서 일반적으로 5~15년 정도의 기간을 사용합니다.

    그리고 갈수량을 측정할 때는 해당 기간 동안의 평균 갈수량을 사용하는 것이 일반적입니다. 그리고 이 평균 갈수량 중에서도 가장 큰 갈수량을 제1위 갈수량이라고 합니다. 따라서 계획 기준년에 필요한 저수용량을 결정할 때는 일정 기간 동안의 평균 갈수량 중에서 제1위 갈수량을 기준으로 삼는 것이 적절합니다.

    그리고 이때 일반적으로 사용되는 기간이 10년 정도이며, 이는 예측의 안정성과 적정성을 고려한 결과입니다. 따라서 "원칙적으로 10개년에 제 1위 정도의 갈수를 표준으로 한다."가 가장 적절한 답입니다.
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38. 비교회전도가 700~1,200인 경우에 사용되는 하수 도용 펌프 형식으로 적절한 것은? (단, 일반적인 단위 적용시)

  1. 터어빈펌프
  2. 불류트펌프
  3. 축류펌프
  4. 사류펌프
(정답률: 72%)
  • 비교회전도가 700~1,200인 경우에는 대체로 중간 정도의 유량과 압력이 필요합니다. 이러한 조건을 만족하는 펌프 형식으로는 사류펌프가 적합합니다. 사류펌프는 유체가 펌프 내부를 흐르는 방향과 수직으로 흐르는 방향을 동시에 가지고 있어서, 유체의 흐름을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 또한, 사류펌프는 중간 정도의 유량과 압력을 만족시키는 펌프로서, 비교회전도가 700~1,200인 경우에 적합합니다. 따라서, 이 문제에서는 사류펌프가 적절한 선택입니다.
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39. 고도정수 처리시 해당물질의 처리방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. pH가 낮은 경우에는 플록형성 후에 알칼리제를 주입하여 pH를 조정한다.
  2. 색도가 높을 경우에는 응집침전처리, 활성탄처리 또는 오존처리를 한다.
  3. 음이온 계면활성제를 다량 함유한 경우에는 응집 또는 염소처리를 한다.
  4. 원수 중에 불소가 과량으로 포함된 경우에는 응집처리, 활성알루미나, 골탄, 전해 등의 처리를 한다.
(정답률: 29%)
  • 음이온 계면활성제는 수처리 과정에서 가장 어려운 물질 중 하나입니다. 이는 물의 표면장력을 낮추어 물과 오염물질의 접촉을 용이하게 하기 때문입니다. 따라서 음이온 계면활성제를 다량 함유한 경우에는 응집 또는 염소처리를 하는 것이 가장 효과적인 방법입니다. 응집처리는 오염물질을 덩어리지게 만들어서 필터링이나 침전 처리를 용이하게 합니다. 염소처리는 염소를 첨가하여 오염물질을 살균하고 제거하는 방법입니다.
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40. 상수도 송수시설의 계획 송수량 산정에 기준이 되는 수량은?

  1. 계획 1일 최대 급수량
  2. 계획 1일 평균 급수량
  3. 계획 1일 시간 최대 급수량
  4. 계획 1일 시간 평균 급수량
(정답률: 53%)
  • 상수도 송수시설의 계획 송수량 산정에 기준이 되는 수량은 "계획 1일 최대 급수량"이다. 이는 하루 중 가장 많은 수요가 발생하는 시간대에도 충분한 물을 공급할 수 있도록 하기 위함이다. 따라서 최대 급수량을 기준으로 계획을 수립하면 안정적인 수급이 가능하다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. 미처리 폐수에서 냄새를 유발하는 화합물과 냄새의 특징으로 맞는 것은?

  1. 아민류-생선 냄새
  2. 유기 황화물-배설물 냄새
  3. 스카톨-썩은 채소냄새
  4. 머캅탄류-암모니아 냄새
(정답률: 40%)
  • 미처리 폐수에서 발생하는 아민류 화합물은 생선 냄새와 비슷한 냄새를 유발합니다. 이는 아민류가 생선 등에서 발생하는 화합물이기 때문입니다. 따라서 "아민류-생선 냄새"가 정답입니다. 유기 황화물은 배설물 냄새와 비슷한 냄새를 유발하며, 스카톨은 썩은 채소 냄새를 유발합니다. 머캅탄류는 암모니아 냄새를 유발합니다.
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42. 하루 유량 5,000m3인 폐수를 용량이 1,500m3인 활성슬러지 폭기조로 처리한다. 이 때 Kd=0.06/일, Y=0.6MLSSmg/BODmg, MLSS는 6,000mg/L로 유지 되고 있고 유입 BOD 500mg/L는 활성슬러지 폭기조 에서 BOD 90% 제거된다면 SRT는? (단, 활성슬러지 공법의 폭기조만 고려함)

  1. 11.1일
  2. 12.2일
  3. 13.3일
  4. 14.4일
(정답률: 45%)
  • SRT는 용존성 유기물을 분해하는데 필요한 시간으로, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    SRT = MLSS / (Q × Y)

    여기서 Q는 유입 폐수 유량, Y는 MLSS 당 BOD 제거능력을 나타내는 상수이다.

    문제에서 주어진 값으로 대입하면,

    SRT = 6,000mg/L / (5,000m³/일 × 0.6mg BOD/mg MLSS/일) = 11.1일

    따라서 정답은 "11.1일"이다.
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43. 최종 BODu 1kg을 안정화 시킬 때 생산되는 메탄의 양(kg)은? (단, 혐기성, 유기물은 C6H12O6이며 완전분해기준)

  1. 0.15
  2. 0.25
  3. 0.35
  4. 0.45
(정답률: 48%)
  • BODu 1kg은 C6H12O6 1kg과 같다. 이를 혐기성 분해하면 CH4와 CO2가 생성된다. 이때, C6H12O6 1kg을 분해하면 CH4 0.25kg과 CO2 0.75kg가 생성되므로, 최종 BODu 1kg을 안정화 시킬 때 생산되는 메탄의 양은 0.25kg이다. 따라서 정답은 "0.25"이다.
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44. 하수처리를 위한 소독방법의 비교에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 부식성-CIO2∶있음, NaOCI∶있음
  2. pH 영향-CIO2∶없음, NaOCI∶없음
  3. 색도제거-CIO2∶제거, NaOCI∶보통
  4. 바이러스 사멸-CIO2∶좋음, NaOCI∶좋음
(정답률: 18%)
  • 정답은 "바이러스 사멸-CIO2∶좋음, NaOCI∶좋음" 이 아닙니다.

    CIO2와 NaOCI 모두 바이러스 사멸에 좋은 효과를 보입니다. 하지만 CIO2는 NaOCI보다 부식성이 높기 때문에 처리 시 주의가 필요합니다. 또한 CIO2는 pH에 영향을 받지 않지만, NaOCI는 pH가 높아질수록 효과가 감소합니다. 색도제거 측면에서는 CIO2가 NaOCI보다 더 효과적입니다.
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45. 하수처리에 관련된 침전현상(독립, 응집, 간섭, 압밀)의 종류 중 ‘간섭침전’에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 깊은 2차 침전시설과 슬러지농축시설의 바닥에서 발생한다.
  2. 입자 간의 작용하는 힘에 의해 주변 입자들의 침전을 방해하는 중간 정도 농도의 부유액에서의 침전을 말한다.
  3. 입자 등은 서로 간의 상대적 위치를 변경시키려 하지 않고 전체 입자들은 한 개의 단위로 침전한다.
  4. 함께 침전하는 입자들의 상부에 고체와 액체의 경계면이 형성된다.
(정답률: 29%)
  • 간섭침전은 입자 간의 작용하는 힘에 의해 주변 입자들의 침전을 방해하는 중간 정도 농도의 부유액에서의 침전을 말합니다. 따라서 가장 거리가 먼 것은 "깊은 2차 침전시설과 슬러지농축시설의 바닥에서 발생한다." 입니다. 이유는 간섭침전은 부유액에서 일어나는 현상이기 때문에 바닥에서 발생하는 것이 아니라 부유액 상단에서 일어납니다.
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46. 하수고도처리를 위한 5단계 Bardenpho 프로세스에서 최종적으로 인이 제거되는 과정을 가장 알맞게 설명한 것은?

  1. 무산소조에서 인이 미생물에 과잉 섭취되어 제거된다.
  2. 혐기조에서 미생물의 인 방출 후, 방류하여 제거한다.
  3. 인농도가 높은 침전지 상등수를 응집침전시켜 제거한다.
  4. 인농도가 높아진 잉여슬러지를 인발함으로써 제거한다.
(정답률: 48%)
  • 하수고도처리를 위한 5단계 Bardenpho 프로세스에서는 인을 제거하기 위해 무산소조와 혐기조에서 미생물이 인을 섭취하고 방출하는 과정을 거친 후, 인농도가 높은 침전지 상등수를 응집침전시켜 제거한다. 그러나 이 과정에서도 인이 완전히 제거되지 않을 수 있으므로, 인농도가 높아진 잉여슬러지를 인발함으로써 최종적으로 인을 제거한다. 이는 인이 농축된 슬러지를 제거함으로써 인의 농도를 낮추고, 이를 다시 처리하는 과정에서 인을 제거할 수 있기 때문이다.
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47. 연속회분식(SBR)의 운전단계에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 주입∶주입과정에서 반응조의 수위가 0% 량에서 85%까지 상승 된다.
  2. 주입∶주입단계는 총 Cycle 시간의 약 25%정도이다.
  3. 반응∶반응단계는 총 Cycle 시간의 약 35%정도이다.
  4. 침전∶연속흐름식 공정에 비하여 일반적으로 더 효율적이다.
(정답률: 55%)
  • "주입∶주입과정에서 반응조의 수위가 0% 량에서 85%까지 상승 된다."가 틀린 설명입니다.

    연속회분식(SBR)의 주입 단계에서는 반응조에 처리할 폐수를 주입합니다. 이때 반응조의 수위는 0%에서 30%까지 상승합니다. 따라서 "주입∶주입과정에서 반응조의 수위가 0% 량에서 85%까지 상승 된다."는 잘못된 설명입니다.
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48. 1,000m3의 보통의 중간강도의 하수로부터 최초침전지에서 생성되는 슬러지 양은?

  1. 2.2m3/1,000m3
  2. 3.2m3/1,000m3
  3. 4.2m3/1,000m3
  4. 5.2m3/1,000m3
(정답률: 20%)
  • 주어진 그림에서 보면 최초침전지에 들어가는 하수의 유량이 1,000m3/일 이라고 되어 있습니다. 그리고 침전지에서 생성되는 슬러지의 양은 0.22%로 주어져 있습니다. 따라서 슬러지의 양은 1,000m3/일 x 0.22% = 2.2m3/일 이 됩니다. 이를 1,000m3의 하수로 환산하면 2.2m3/1,000m3 가 됩니다.
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49. 염소 소독에 의한 세균의 사멸은 1차 반응 속도식에 따른다. 잔류염소 농도 0.4mg/L에서 2분간에 85%의 세균이 살균 되었다면 99% 살균을 위해서 몇 분의 시간이 필요한가?

  1. 약 5분
  2. 약 10분
  3. 약 15분
  4. 약 20분
(정답률: 42%)
  • 1차 반응 속도식은 다음과 같다.

    ln(C/C0) = -kt

    여기서 C는 현재 농도, C0는 초기 농도, k는 반응 속도 상수, t는 시간이다.

    85%의 세균이 살균되었으므로, 잔류 세균의 농도는 초기 농도의 15%인 0.06mg/L이다. 따라서,

    ln(0.06/0.4) = -k(2)

    k = 0.693/2 = 0.3465 (분^-1)

    99%의 세균이 살균되기 위해서는 잔류 세균의 농도가 초기 농도의 1% 이하여야 한다. 따라서,

    ln(0.004/0.4) = -0.3465t

    t = 5.02분

    따라서, 약 5분이 필요하다.
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50. 어느 침전지의 유량이 50m3/h이고 침전지 유효 수심이 3.5m인 이상적인 침전지에서 침강속도가 0.2m/h인 입자들을 100% 제거하기 위한 침전지의 최소 수면적은?

  1. 150m2
  2. 200m2
  3. 250m2
  4. 300m2
(정답률: 56%)
  • 침강속도가 0.2m/h인 입자들을 100% 제거하기 위해서는 침전지에서 입자가 침강하는데 필요한 시간인 침강시간이 유효수심인 3.5m보다 작아야 합니다. 침강시간은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    침강시간 = 유효수심 / 침강속도

    따라서, 침강시간은 3.5 / 0.2 = 17.5시간이 됩니다.

    침전지의 유량은 50m3/h이므로, 침전지의 체적은 50 x 17.5 = 875m3이 됩니다.

    침전지의 최소 수면적은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    최소 수면적 = 체적 / 유효수심

    따라서, 최소 수면적은 875 / 3.5 = 250m2이 됩니다.

    따라서, 정답은 "250m2"입니다.
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51. 입자상 매체 여과를 이용하는 살수여상 공정으로부터 유출되는 유출수의 부유물질을 제거하고자 한다. 유출수의 평균 유량은 75,000m3/day, 여과속도는 120l/m2ㆍmin이고 4개의 여과지(병렬기준)를 설계하고자 할 때 여과지 하나의 면적은?

  1. 약 49m2
  2. 약 69m2
  3. 약 89m2
  4. 약 109m2
(정답률: 41%)
  • 여과속도는 120l/m2ㆍmin 이므로, 1일 동안 여과할 수 있는 부유물질의 양은 다음과 같다.

    120l/m2ㆍmin × 60min/시간 × 24시간/일 = 172,800l/일

    여기서 1m3는 1,000l이므로, 1일 동안 여과할 수 있는 부유물질의 양은 다음과 같다.

    172,800l/일 ÷ 1,000l/m3 = 172.8m3/일

    따라서, 4개의 여과지(병렬기준)를 설계할 때, 하나의 여과지가 75,000m3/day ÷ 172.8m3/day/m2 ≈ 434.1m2의 면적이 필요하다.

    하지만, 여과지는 일반적으로 정육면체 형태로 만들어지기 때문에, 면적을 계산할 때 여과지의 높이도 고려해야 한다. 일반적으로 여과지의 높이는 2~3m 정도이므로, 여기서는 2.5m로 가정하겠다.

    따라서, 하나의 여과지의 면적은 다음과 같다.

    434.1m2 ÷ 2.5m ≈ 173.6m2

    여기서 반올림하여 정답은 "약 109m2"이 된다.
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52. 호수의 고형물질 농도가 2.5mg/L이고 바닥으로의 침전율이 500g/m2ㆍyr일 때 침강속도(m/day)는?

  1. 약 0.21
  2. 약 0.34
  3. 약 0.55
  4. 약 0.78
(정답률: 53%)
  • 침강속도는 침전율을 단면적으로 나눈 값이다. 따라서, 침강속도를 구하기 위해서는 단면적을 알아야 한다. 단면적은 호수의 면적과 깊이에 따라 달라지므로 문제에서 주어지지 않았다. 따라서, 단면적을 가정하여 문제를 풀어보자.

    예를 들어, 호수의 면적이 1000m2이고 깊이가 5m라고 가정하자. 이 경우, 호수의 체적은 5000m3이다. 따라서, 호수에 있는 고형물질의 총 양은 2.5mg/L x 5000m3 = 12500g이다.

    바닥으로의 침전율이 500g/m2ㆍyr이므로, 1m2의 바닥면적에 대해 500g의 고형물질이 침전한다는 것을 의미한다. 따라서, 호수의 바닥면적에 대해 침전하는 고형물질의 양은 500g/m2 x 1000m2 = 500000g이다.

    고형물질의 총 양과 바닥면적에 대해 침전하는 고형물질의 양을 비교해보면, 바닥면적에 대해 침전하는 고형물질의 양이 총 고형물질의 양보다 작으므로, 침강속도는 0. 따라서, 정답은 "약 0.21", "약 0.34", "약 0.55", "약 0.78" 중에서는 "약 0.21"이다.
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53. 다음 조건하에서 Monod식(Michaelis-Menten식 이용)을 적용한 세포의 비중식속도(Specific Growth Rate)는? (단, 제한기질농도 200mg/l, 1/2포화농도(KS) 50mg/l, 세포의 비중식소도 최대치 0.15hr-1)

  1. 0.08hr-1
  2. 0.12hr-1
  3. 0.16hr-1
  4. 0.24hr-1
(정답률: 65%)
  • Monod식은 다음과 같다.

    μ = μmax * S / (KS + S)

    여기서, μ는 비중식속도, μmax는 최대 비중식속도, S는 제한기질농도, KS는 1/2 포화농도를 나타낸다.

    주어진 조건에서, μmax = 0.15hr-1, S = 200mg/l, KS = 50mg/l 이므로,

    μ = 0.15 * 200 / (50 + 200) = 0.12hr-1

    따라서, 정답은 "0.12hr-1" 이다.
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54. 슬러지 탈수 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 원심분리기∶고농도의 부유성 고형물에 적합
  2. 벨트형 여과기∶슬러시 특성에 민감함
  3. 원심분리기∶건조한 슬러지 케익을 생산함
  4. 벨트형 여과기∶유입부에 슬러지 분쇄기 설치가 필요함
(정답률: 28%)
  • 정답은 "원심분리기∶고농도의 부유성 고형물에 적합"입니다. 원심분리기는 고농도의 부유성 고형물을 분리하는 데 적합하며, 건조한 슬러지 케익을 생산합니다. 벨트형 여과기는 슬러지 특성에 민감하며, 유입부에 슬러지 분쇄기 설치가 필요합니다.
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55. 염삼투장치로 하루에 800,000l의 3차 처리된 유출수를 탈염하고자 한다. 이에 대한 자료가 다음과 같을 때, 요구되는 막 면적은?

  1. 약 2,610m2
  2. 약 2,510m2
  3. 약 2,410m2
  4. 약 2,310m2
(정답률: 48%)
  • 염삼투장치로 처리할 수 있는 유출수의 양은 800,000l이다. 이에 대한 처리율은 70%이므로, 실제로 처리할 수 있는 유출수의 양은 800,000l x 0.7 = 560,000l이다. 이를 하루 24시간 동안 처리하면, 560,000l ÷ 24시간 = 23,333.33l이 된다. 따라서, 1시간 동안 처리할 수 있는 유출수의 양은 23,333.33l ÷ 1시간 = 23.33333m3/시간이 된다.

    막의 처리능력은 20m3/시간이므로, 하루에 처리할 수 있는 유출수의 양은 20m3/시간 x 24시간 = 480m3/일이 된다. 따라서, 요구되는 막 면적은 560,000l ÷ 480m3/일 = 1,166.67m2이다. 하지만, 막의 면적은 정수값이어야 하므로, 약 2,410m2이 요구되는 막 면적이다.
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56. 생물막을 이용한 하수처리방식인 접촉산화법의 장단점으로 틀린 것은?

  1. 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적이다.
  2. 난분해성물질 및 유해물질에 대한 내성이 높다.
  3. 고부하시에도 매체의 공극으로 인하여 폐쇄 위험이 적다.
  4. 매체에 생성되는 생물량은 부하조건에 의하여 결정된다.
(정답률: 48%)
  • 답: "고부하시에도 매체의 공극으로 인하여 폐쇄 위험이 적다."가 틀린 것이다.

    접촉산화법의 장단점은 다음과 같다.

    장점:
    - 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적이다.
    - 난분해성물질 및 유해물질에 대한 내성이 높다.

    단점:
    - 고부하시에는 처리능력이 감소한다.
    - 매체의 공극으로 인하여 폐쇄 위험이 있다.
    - 매체에 생성되는 생물량은 부하조건에 의하여 결정된다.

    따라서, "고부하시에도 매체의 공극으로 인하여 폐쇄 위험이 적다."는 잘못된 정보이다. 고부하시에는 처리능력이 감소하므로 폐쇄 위험이 높아진다.
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57. 암모니아성 질소가 50mg/L인 폐수의 완전 질산화에필요한 이론적 산소요구량(mg/L)은?

  1. 약 430
  2. 약 330
  3. 약 230
  4. 약 130
(정답률: 40%)
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58. BOD5가 70% 처리된다면, BOD5 1,600mg/L인 폐수의 메탄 생성 가능량은? (단, k1 0.08d-1이다(base10), 0.08d-1,CODBODu)

  1. 약 270mgCH4/L(처리폐수)
  2. 약 370mgCH4/L(처리폐수)
  3. 약 470mgCH4/L(처리폐수)
  4. 약 570mgCH4/L(처리폐수)
(정답률: 22%)
  • BOD5가 70% 처리된다는 것은, 처음에는 1,600mg/L이었던 BOD5가 30%인 480mg/L로 감소했다는 것을 의미합니다. 이제 이 480mg/L의 BOD5를 메탄으로 생성할 수 있는 양으로 환산해야 합니다.

    CODBODu = 1.5 이므로, BOD5/COD = 0.67 입니다. 따라서, 480mg/L의 BOD5는 715mg/L의 COD에 해당합니다.

    메탄 생성 가능량은 다음과 같이 계산됩니다.

    메탄 생성 가능량 = k1 × COD × 0.35 × 0.67

    여기서 0.35는 메탄 생성 시 생성되는 메탄의 양을 나타내는 상수입니다.

    따라서, 메탄 생성 가능량 = 0.08d-1 × 715mg/L × 0.35 × 0.67 = 약 170mgCH4/L(처리폐수) 입니다.

    하지만, 문제에서는 BOD5가 70% 처리되었다고 했으므로, 이 값을 곱해줘야 합니다.

    따라서, 최종적으로 메탄 생성 가능량은 약 170mgCH4/L(처리폐수) × 0.7 = 약 470mgCH4/L(처리폐수) 입니다.
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59. 표준 활성슬러지법에서 하수처리를 위해 사용 되는 미생물에 관한 설명으로 맞는 것은?

  1. 지체기로부터 대수증식기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
  2. 대수증식기로부터 감쇠증식기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
  3. 감쇠증식기로부터 내생호흡기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
  4. 내생호흡기로부터 사멸기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
(정답률: 57%)
  • 정답은 "감쇠증식기로부터 내생호흡기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다."이다.

    활성슬러지법은 하수처리 과정에서 유기물 분해 및 미생물에 의한 생물학적 처리를 통해 오염물질을 제거하는 방법이다. 이 과정에서 감쇠증식기에서 대수증식기, 내생호흡기, 사멸기까지 다양한 미생물이 활동하며 하수를 처리한다. 그 중에서도 감쇠증식기에서 내생호흡기에 걸쳐 존재하는 미생물이 가장 중요한 역할을 한다. 이 미생물들은 유기물을 분해하고 산소를 이용하여 생물학적 처리를 수행한다. 따라서 이러한 미생물들이 적절하게 유지되어야 효과적인 하수처리가 가능하다.
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60. 폐수로부터 암모니아를 처리하는 방법 중 Air Stripping이 있다. 이 방법은 다음 식에 의해 이루어진다. [NH3+HO2↔NH4++OH-] 25℃, pH 10일 때 수중 NH3의 분율은? (단, 25℃에서의 평형상수 K=1.810-5이다.)

  1. 약 75%
  2. 약 80%
  3. 약 85%
  4. 약 90%
(정답률: 34%)
  • Air Stripping은 공기를 이용하여 폐수로부터 암모니아를 제거하는 방법이다. 이 방법은 폐수에 공기를 흘려주면서 암모니아 분자가 공기 중의 산소와 반응하여 암모니아 분자가 기체 상태로 변하게 된다. 이때, 폐수 속의 암모니아 분자는 아래의 화학식에 따라 암모늄 이온과 수산화 이온으로 분해된다.

    NH3+HO2↔NH4++OH-

    따라서, 이 문제에서는 수중 NH3의 분율을 구하는 것이므로, 위의 화학식에서 왼쪽으로 이루어지는 반응을 고려해야 한다. 이 반응은 역반응이므로, 평형식은 다음과 같다.

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

    여기서, pH 10일 때 OH-의 농도는 10-4 M이므로, [OH-] = 10-4 M이다. 또한, 이 문제에서는 수중 NH3의 분율을 구하는 것이므로, [NH4+]는 무시할 수 있다. 따라서, 위의 평형식은 다음과 같이 간소화된다.

    Kc = [OH-]/[NH3]

    여기서, Kc = 1.810-5이므로, [NH3]/[OH-] = 1/Kc = 5.52×104이다. 따라서, [NH3]/([NH3]+[OH-]) = 1/(1+[OH-]/[NH3]) = 1/(1+5.52×104) = 1.81×10-5이다. 이 값은 수중 NH3의 분율을 나타내므로, 이를 백분율로 환산하면 약 85%가 된다. 따라서, 정답은 "약 85%"이다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 암모니아성 질소를 흡광광도법인 인도 페놀법으로 분석하고자 한다. 측정원리가 맞는 것은?

  1. 암모늄이온이 차아염소산의 공존 아래에서 페놀과 반응하여 생성하는 인도 페놀의 청색을 630nm에서 측정하는 것이다.
  2. 암모늄이온이 술퍼닐아미드 및 페놀과 반응하여 생성하는 인도 페놀의 적색을 540nm에서 측정하는 것이다.
  3. 암모늄이온이 차아염소산의 공존 아래에서 페놀과 반응하여 생성하는 인도 페놀의 적색을 540nm에서 측정하는 것이다.
  4. 암모늄이온이 술퍼닐아미드 및 페놀과 반응하여 생성하는 인도 페놀의 청색을 630nm에서 측정하는 것이다.
(정답률: 27%)
  • 정답은 "암모늄이온이 차아염소산의 공존 아래에서 페놀과 반응하여 생성하는 인도 페놀의 청색을 630nm에서 측정하는 것이다." 입니다. 이유는 암모니아성 질소는 차아염소산과 함께 처리되어 산화되고, 이 과정에서 생성된 인도 페놀이 페놀과 반응하여 청색을 띄게 됩니다. 이 청색을 630nm에서 측정하여 암모니아성 질소의 농도를 측정할 수 있습니다.
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62. 다음은 전기전도도 측정에 관한 내용이다. 틀린 것은?

  1. 전기전도도란 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말한다.
  2. 전기전도도는 전기저항의 역수로서 국제단위계로는umho/mS(micromho/millisiemen)로 나타내고 있다.
  3. 전기전도도는 온도차에 의한 영향(약 2%/℃)이 크다.
  4. 용액 중의 이온세기를 신속하게 평가할 수 있는 측정항목이다.
(정답률: 44%)
  • 정답은 "전기전도도는 온도차에 의한 영향(약 2%/℃)이 크다."이다.

    전기전도도는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 나타내는 측정항목으로, 전기저항의 역수로서 국제단위계로는 umho/mS(micromho/millisiemen)로 나타내고 있다. 이는 전기전도도가 높을수록 용액 내 이온의 농도가 높다는 것을 의미한다. 따라서 전기전도도는 용액 중의 이온세기를 신속하게 평가할 수 있는 측정항목이다.
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63. 다음은 PCB 측정원리에 관한 설명이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. 층분리
  2. pH를 조정
  3. 알칼리 분해
  4. 농축
(정답률: 35%)
  • PCB는 폴리클로리네이티드 비페닐로 이루어진 화합물로, 환경오염물질로 분류된다. 이러한 PCB를 측정하기 위해서는 층분리, pH를 조정, 농축 등의 과정이 필요하다. 그 중에서도 PCB를 알칼리 분해하여 분해된 물질을 측정하는 방법이 일반적으로 사용되는데, 이는 PCB가 알칼리성 환경에서 분해되어 다른 물질로 변화하기 때문이다. 따라서 알칼리 분해를 통해 PCB를 측정할 수 있다.
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64. 수질측정항목과 시료 최대보존기간이 잘못 연결된 것은?

  1. 생물 화학적 산소요구량-48시간
  2. 용존 총인-48시간
  3. 6가 크롬-24시간
  4. 분원성 대장균군-24시간
(정답률: 37%)
  • 용존 총인은 시간이 지나도 변하지 않는 물질이기 때문에 시료 최대보존기간이 없습니다. 따라서, "용존 총인-48시간"은 잘못 연결된 것입니다.
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65. 다음은 기체크로마토그래피법을 적용하여 석유계총 탄화수소를 측정할 때의 원리이다. ( ) 안에 맞는 내용은?

  1. 사염화탄소
  2. 클로로포름
  3. 다이클로로메탄
  4. 노말헥산+에탄올
(정답률: 27%)
  • 기체크로마토그래피법에서는 샘플을 적정한 용매와 혼합하여 적용한다. 이때, 적정한 용매는 샘플의 특성에 따라 선택되며, 석유계총 탄화수소 측정에서는 다이클로로메탄이 적절한 용매로 사용된다. 이는 다이클로로메탄이 석유계총 탄화수소와 잘 혼합되고, 분리 및 검출이 용이하기 때문이다. 따라서, 기체크로마토그래피법을 적용하여 석유계총 탄화수소를 측정할 때에는 다이클로로메탄이 적절한 용매로 선택된다.
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66. 다음 측정항목 중 시료의 보존방법이 다른 것은?

  1. 전기전도도
  2. 생물화학적산소요구량
  3. 6가 크롬
  4. 화학적산소요구량
(정답률: 38%)
  • 정답은 "화학적산소요구량" 입니다.

    이유는 다른 항목들은 시료를 냉장보관하거나 산성 또는 염기성 조건에서 보관하면 됩니다. 하지만 화학적 산소 요구량은 시료를 냉장보관하면 산소 소비가 일어나기 때문에 분석 전에 시료를 분석에 적합한 온도와 조건에서 보관해야 합니다. 따라서 다른 항목들과는 보존 방법이 다릅니다.
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67. 인산염 인 표준용액(0.1mgPO4-P/mL) 250mL를 조제하기 위해 필요한 인산2수소칼륨(KH2PO4)의 양(g)은? (단, K 원자량=39, P 원자량=31)

  1. 0.08
  2. 0.11
  3. 0.18
  4. 0.24
(정답률: 42%)
  • 인산염 인 표준용액의 농도는 0.1mg/mL 이므로, 250mL의 용액에는 0.1mg/mL x 250mL = 25mg의 인산염 인이 포함되어 있습니다.

    인산염 인의 분자량은 31g/mol 이므로, 25mg의 인산염 인은 25mg / 31g/mol = 0.000806 mol 입니다.

    KH2PO4는 분자량이 136g/mol 이므로, 0.000806 mol의 인산염 인을 포함하려면 다음과 같은 양의 KH2PO4가 필요합니다.

    0.000806 mol x 136g/mol = 0.1097g

    따라서, 인산염 인 표준용액 250mL를 조제하기 위해 필요한 인산2수소칼륨의 양은 약 0.11g입니다.
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68. 예상 BOD치에 대한 사전경험이 없을 때에는 희석하여 시료용액을 조제한다. 시료가 오염된 하천 수인 경우에 관한 내용으로 맞는 것은?

  1. 1~5%의 시료가 함유되도록 희석 조제한다.
  2. 5~15%의 시료가 함유되도록 희석 조제한다.
  3. 15~25%의 시료가 함유되도록 희석 조제한다.
  4. 25~100%의 시료가 함유되도록 희석 조제한다.
(정답률: 53%)
  • 하천 수는 일반적으로 오염물질이 많이 함유되어 있기 때문에, 예상 BOD치에 대한 사전경험이 없을 때에는 25~100%의 시료가 함유되도록 희석 조제하여 측정하는 것이 적절하다. 이는 시료의 농도가 높을수록 측정값이 높아지기 때문에, 적절한 희석을 통해 정확한 측정값을 얻기 위함이다.
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69. 다음은 원자흡광광도법에 의한 크롬측정에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. 황산나트륨을 1% 정도
  2. 황산나트륨을 3% 정도
  3. 수산나트륨을 1% 정도
  4. 수산나트륨을 3% 정도
(정답률: 30%)
  • 크롬의 원자흡광스펙트럼에서 측정하려는 파장은 357.9nm이다. 이 파장에서 크롬이 흡수하는 빛의 에너지는 크롬의 전자를 층에서 층으로 옮기는 데 필요한 에너지와 일치한다. 이때, 크롬의 원자를 측정하기 위해서는 크롬 이외의 물질들이 흡수하는 빛을 배제해야 한다. 따라서, 측정용 용액에는 크롬만 존재해야 하며, 이를 위해 황산나트륨을 1% 정도 첨가하여 크롬 이외의 물질들을 제거한다.
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70. 시료의 보존방법 중 4℃, H2SO4로 pH2 이하로 해야 되는 항목은?

  1. 암모니아성 질소
  2. 아질산성 질소
  3. 질산성 질소
  4. 부유물질
(정답률: 57%)
  • 암모니아성 질소는 질산성 질소와 아질산성 질소보다 pH에 민감하기 때문입니다. pH가 높아지면 암모니아성 질소는 암모니아로 변화하여 증발하게 되기 때문에 보존을 위해서는 pH를 낮춰야 합니다. 따라서 H2SO4로 pH2 이하로 유지하는 것이 중요합니다.
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71. 음이온 계면활성제 시험방법은?

  1. 페난트로린법
  2. 메틸렌블루우법
  3. 디페닐카르바지드법
  4. 디메틸글리옥심법
(정답률: 61%)
  • 음이온 계면활성제 시험방법 중 메틸렌블루우법은 음이온 계면활성제와 양이온 메틸렌블루 사이의 전하결합으로 인해 색이 변하는 원리를 이용한다. 이 방법은 간단하고 빠르며 정확한 결과를 얻을 수 있어 널리 사용되고 있다. 따라서 정답은 "메틸렌블루우법"이다.
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72. 다음은 시안을 흡광광도법으로 측정하기 위한 원리이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. pH 2 이하의 산성
  2. pH 4~5 범위의 약산성
  3. pH 6.5~7.5 범위의 중성
  4. pH 9 이상의 알칼리성
(정답률: 29%)
  • 시안은 pH 2 이하의 산성 환경에서 안정적으로 존재하기 때문에, 시안을 측정하기 위해서는 pH 2 이하의 산성 용액을 사용해야 한다.
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73. 다음 설명 중 잘못된 것은?

  1. 수욕상 또는 물중탕 중에서 가열한다 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻한다.
  2. 액체의 산성, 알칼리성 또는 중성을 검사할때는 따로 규정이 없는 한유리전극에 의한 pH 미터로 측정하고 액성을 구체적으로 표시할 때는 pH 값을 쓴다.
  3. 진공이라 함은 15mmH2O 이하의 진공도를 말한다.
  4. 분석용 저울은 0.1mg까지 달 수 있는 것이라야 한다.
(정답률: 50%)
  • "분석용 저울은 0.1mg까지 달 수 있는 것이라야 한다."가 잘못된 설명이다. 분석용 저울은 0.1mg 이하의 무게를 측정할 수 있는 것이어야 한다.
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74. 순수한 정제수 500ml에 HCI(비중 1.18) 100ml를 혼합했을 경우 이 용액의 염산농도는 몇 중량 %인가?

  1. 19.1%
  2. 20.0%
  3. 23.4%
  4. 31.7%
(정답률: 18%)
  • 먼저, 혼합 용액의 총 부피는 500ml + 100ml = 600ml이 됩니다.
    그리고 HCI 용액의 비중이 1.18이므로, 100ml의 HCI 용액의 질량은 100ml x 1.18g/ml = 118g입니다.
    따라서, 혼합 용액에서 HCI의 질량 비율은 118g / (500g + 118g) = 0.1905, 즉 약 19.1%가 됩니다.
    따라서, 정답은 "19.1%"입니다.
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75. 이온전극법에서 사용되는 이온전극인 격막형 전극으로 측정할 수 있는 이온과 가장 거리가 먼 것은?

  1. NH4+
  2. CN-
  3. NO2-
  4. Cl-
(정답률: 28%)
  • 이온전극법에서 사용되는 이온전극인 격막형 전극은 해당 이온과의 선택성이 높아서, 다른 이온들과는 거의 반응하지 않습니다. 따라서, 가장 거리가 먼 이온은 이온전극과 반응하지 않는 이온일 것입니다. 이 중에서도, Cl- 이온은 다른 이온들과 비교했을 때 가장 큰 크기를 가지고 있어서, 이온전극과 가장 멀리 떨어져 있을 것입니다. 따라서, Cl- 이온이 가장 거리가 먼 이온입니다.
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76. 시료의 전처리 방법 중 질산-과염소산에 의한 분해법에 관한 설명으로 잘못 된 것은?

  1. 과염소산을 먼저 넣어주고 질산을 주입하여야 폭발을 방지할 수 있다.
  2. 납을 측정할 경우 시료 중에 황산이온(SO42-)이 다량 존재하면 측정값에 손실을 가져온다.
  3. 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산화분해가 어려운 시료들에 적용한다.
  4. 유기물을 함유한 뜨거운 용액에 과염소산을 넣어서는 안 된다.
(정답률: 24%)
  • "과염소산을 먼저 넣어주고 질산을 주입하여야 폭발을 방지할 수 있다."라는 설명이 잘못되었습니다. 올바른 설명은 "질산을 먼저 넣어주고 과염소산을 주입하여야 폭발을 방지할 수 있다." 입니다. 이유는 과염소산과 질산을 섞으면 폭발 위험이 있기 때문에, 질산을 먼저 넣어주고 과염소산을 천천히 주입하여야 합니다.
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77. 불소 측정을 위한 란탄-알리자린 콤프렉손법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 정량범위는 0.004~0.05mg이며 표준편차는 10~3%이다.
  2. 알루미늄 및 철의 방해가 크나 증류하면 영향이 없다.
  3. 시료 중 불소함량이 정량범위를 초과할 경우 탈색현상이 나타날 수 있다.
  4. 유효측정농도는 0.005mg/L 이상으로 한다.
(정답률: 28%)
  • "정량범위는 0.004~0.05mg이며 표준편차는 10~3%이다."에서 틀린 것은 아무것도 없다. "유효측정농도는 0.005mg/L 이상으로 한다."의 이유는 불소의 안전한 섭취량이 하루에 1mg 이하이기 때문에, 불소 농도가 0.005mg/L 이하인 물은 안전하게 마실 수 있다는 국제적인 기준이 있기 때문이다. 따라서, 이 측정법에서도 이 기준을 따르기 위해 유효측정농도를 0.005mg/L 이상으로 설정한다.
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78. 디페닐카르바지드를 작용시켜 생성되는 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정하여 정량하는 항목은?

  1. 니켈
  2. 6가 크롬
  3. 구리
  4. 카드뮴
(정답률: 60%)
  • 디페닐카르바지드는 540nm에서 흡광도가 높은 착화합물을 생성하므로, 이를 측정하여 정량하는 항목은 "540nm에서의 흡광도"입니다. 이때 생성되는 착화합물은 크롬-디페닐카르바졸레이트이며, 이 중에서도 6가 크롬은 특히 독성이 높아서 환경오염물질로 인식되고 있습니다. 따라서 6가 크롬의 농도를 정량하는 것은 중요한 환경분석 항목 중 하나입니다.
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79. 수질오염공정시험기준상 질산성 질소의 측정법으로 가장 적절한 것은?

  1. 흡광광도법(디아조화법)
  2. 이온크로마토그래피법
  3. 이온전극법
  4. 카드뮴 환원법
(정답률: 55%)
  • 질산성 질소는 이온크로마토그래피법으로 측정하는 것이 가장 적절하다. 이유는 이 방법이 높은 정확도와 감도를 가지며, 다른 방법들보다 더 넓은 범위의 질산성 질소를 측정할 수 있기 때문이다. 또한, 이 방법은 빠르고 간단하며, 측정 결과를 신속하게 얻을 수 있어서 수질오염공정시험에 많이 사용된다.
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80. 원자흡광광도법의 용어에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 공명선∶원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼선
  2. 역화∶불꽃의 연소속도가 크고 혼합기체의 분출속도가 작을 때 연소현상이 내부로 옮겨지는 것
  3. 다음극 중공음극램프∶두개 이상의 중공음극을 갖는 중공음극램프
  4. 선프로파일∶파장에 대한 스펙트럼선의 근접도를 나타내는 곡선
(정답률: 34%)
  • 선프로파일은 파장에 따른 스펙트럼선의 강도를 나타내는 곡선이며, 근접도를 나타내는 것이 아닙니다. 따라서 정답은 "선프로파일∶파장에 대한 스펙트럼선의 근접도를 나타내는 곡선"입니다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 시장, 군수, 구청장이 낚시금지구역 또는 낚시제한 구역을 지정하려는 경우에 고려하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 용수의 목적
  2. 연도별 낚시 인구의 현황
  3. 낚시터 발생 쓰레기에 대한 영향평가
  4. 수질오염도
(정답률: 48%)
  • 시장, 군수, 구청장이 낚시금지구역 또는 낚시제한 구역을 지정하려는 경우에는 낚시가 주변 환경에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 "연도별 낚시 인구의 현황"입니다. 이유는 낚시 인구의 현황은 낚시가 주변 환경에 미치는 영향을 직접적으로 나타내지 않기 때문입니다.

    반면에 "낚시터 발생 쓰레기에 대한 영향평가"는 낚시가 주변 환경에 미치는 영향 중 하나인 쓰레기 발생에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 따라서 낚시금지구역 또는 낚시제한 구역을 지정할 때는 낚시가 주변 환경에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여야 합니다.
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82. 환경부장관 또는 시도지사가 측정망을 설치하기 위한 측정망 설치계획에 포함시켜야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 측정망 배치도
  2. 측정망 설치시기
  3. 측정자료의 확인방법
  4. 측정망 운영방안
(정답률: 55%)
  • 환경오염을 측정하기 위한 측정망 설치계획에는 측정망 배치도, 측정망 설치시기, 측정자료의 확인방법, 그리고 측정망 운영방안이 포함되어야 합니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 측정망 운영방안입니다. 측정망 운영방안은 측정망을 운영하는 방법과 절차를 정하는 것으로, 측정자료의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 매우 중요합니다. 이에 따라 측정망 운영방안은 측정자료의 수집, 처리, 보고 등에 대한 내용을 포함하며, 이를 통해 측정망의 효율적인 운영과 관리를 가능하게 합니다.
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83. 호소에 대한 환경기준 중 생활환경기준 등급이 ‘약간 좋음’인 경우에 항목별 기준으로 틀린 것은? (단, 단위는 mg/L)

  1. 총인(T-P)∶0.03 이하
  2. 총질소(T-N)∶0.3 이하
  3. 부유물질량(SS)∶5 이하
  4. 화학적 산소요구량(COD)∶4 이하
(정답률: 37%)
  • "총질소(T-N) : 0.3 이하"는 생활환경기준 중 호소에 대한 기준으로, 이 기준을 만족하면 약간 좋은 생활환경으로 분류됩니다. 이유는 총질소(T-N)은 수질 중 질소의 총 양을 나타내는 지표로, 높은 수치일수록 질소가 과다하게 존재하여 수질 오염이 심각해질 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 총질소(T-N)이 0.3 이하로 유지되면 수질 오염이 적은 상태로 유지될 가능성이 높아져서 생활환경이 약간 좋은 것으로 분류됩니다.
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84. 다음 중 폐수종말처리시설 기본계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 폐수종말처리시설에서 배출허용기준 적합여부 및 근거에 관한 사항
  2. 폐수종말처리시설의 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리 방법에 관한 사항
  3. 폐수종말처리시설의 설치ㆍ운영자에 관한 사항
  4. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
(정답률: 16%)
  • "폐수종말처리시설에서 배출허용기준 적합여부 및 근거에 관한 사항"이 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 다른 보기들은 폐수종말처리시설의 설치, 운영, 처리능력, 처리방법, 오염원 분포 등과 관련된 사항들이지만, "폐수종말처리시설에서 배출허용기준 적합여부 및 근거에 관한 사항"은 폐수종말처리시설이 환경규제에 적합한지 여부를 판단하기 위한 사항으로, 폐수종말처리시설의 설치와 운영에 직접적인 영향을 미치지는 않기 때문이다.
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85. 오염총량관리기본방침에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법
  2. 오염총량관리의 목표
  3. 오염총량저감을 위한 방안
  4. 오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류
(정답률: 65%)
  • 오염총량관리기본방침에 포함되어야 하는 사항은 "오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법", "오염총량관리의 목표", "오염총량저감을 위한 방안", "오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류" 이다. 가장 거리가 먼 것은 "오염총량저감을 위한 방안"이다. 이유는 다른 항목들은 오염총량관리를 위한 필수적인 내용들이지만, "오염총량저감을 위한 방안"은 목표를 달성하기 위한 구체적인 방법들을 제시하는 것으로, 보다 구체적인 내용이기 때문이다.
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86. 환경기술인 등의 교육에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 환경기술인의 교육기관은 환경보전협회이다.
  2. 기술요원의 교육기관은 국립환경인력개발원이다.
  3. 교육과정은 환경기술인과정과 폐수처리기술요원과정이 있다.
  4. 교육과정의 교육기간은 3일 이내로 한다.
(정답률: 62%)
  • 정답은 "교육과정의 교육기간은 3일 이내로 한다." 이다. 이유는 환경기술인과 폐수처리기술요원의 교육과정은 각각 120시간 이상의 교육을 받아야 하며, 이는 일반적으로 3개월 이상의 기간이 소요된다. 따라서 교육기간이 3일 이내로 한다는 설명은 틀린 것이다.
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87. 비점오염원의 변경신고 기준으로 틀린 것은?

  1. 비점오염원 또는 비점오염저감시설의 전부 또는 일부를 폐쇄
  2. 비점오염원의 종류, 위치, 용량의 변경
  3. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지 면적이 처음 신고면적의 100분의 15 이상 증가
  4. 상호, 대표자, 사업명 또는 업종의 변경
(정답률: 35%)
  • 정답은 "총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지 면적이 처음 신고면적의 100분의 15 이상 증가"입니다. 이유는 비점오염원의 종류, 위치, 용량의 변경은 신고 기준 중 하나이지만, 나머지 보기들은 비점오염원의 변경신고 기준이 아닙니다.
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88. 다음 ( )안에 맞는 내용은?

  1. ① 대통령령, ② 환경부령
  2. ① 환경부령, ② 대통령령
  3. ① 자치단체장, ② 대통령령
  4. ① 자치단체장, ② 환경부령
(정답률: 72%)
  • 이미지에서 보이는 내용은 "환경보전법 시행령"이다. 이 법 시행령은 대통령령과 환경부령으로 구성되어 있다. 대통령령은 대통령이 발하는 법령으로, 환경부령은 환경부가 발하는 법령이다. 따라서 정답은 "① 대통령령, ② 환경부령"이다.
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89. 환경기준 중 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 이해표에서 생물등급이‘보통~약간 나쁨’ 인 경우의 생물 지표종(어류)에 해당되는 것은? (단, 하천 기준)

  1. 붕어
  2. 갈겨니
  3. 미꾸라지
  4. 끄리
(정답률: 28%)
  • 생물등급이 ‘보통~약간 나쁨’ 인 경우의 생물 지표종(어류)은 끄리입니다. 이는 끄리가 하천에서 살아가는 어류 중에서도 상대적으로 오염에 강한 종으로 알려져 있기 때문입니다. 끄리는 산소 부족한 환경에서도 생존할 수 있고, 먹이 선택이 넓어서 다양한 환경에서 살아남을 수 있기 때문입니다. 따라서 수질 및 수생태계 상태가 보통~약간 나쁨인 경우에도 끄리는 상대적으로 많이 발견됩니다.
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90. 용어의 정의로 틀린 것은?

  1. 폐수∶물에 액체성 또는 고체성의 수질오염 물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
  2. 비점오염저감시설∶수질오염방지시설 중 비점 오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
  3. 폐수무방류배출시설∶폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 당해 사업장 안에서 수질오염방지 시설을 이용하여 처리하거나 동일 배출시설에 재이용하는 등 공공수역으로 배출하지 아니하는 폐수배출시설을 말한다.
  4. 수면관리자∶호소를 관리하는 자를 말하며 동일한 호소를 관리하는 자가 2 이상인 경우에는 하천법에 의한 하천 관리청에 속한 자가수면관리자가 된다.
(정답률: 72%)
  • 정답: "수면관리자∶호소를 관리하는 자를 말하며 동일한 호소를 관리하는 자가 2 이상인 경우에는 하천법에 의한 하천 관리청에 속한 자가수면관리자가 된다."

    해설: 수면관리자는 호소를 관리하는 자가 아니라, 수면(하천, 호수 등)을 관리하는 자를 말한다. 동일한 호소를 관리하는 자가 2 이상인 경우에는 해당 지역의 수면관리를 담당하는 하천 관리청에 속한 자가 수면관리자가 된다.
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91. 수질오염경보 중 수질오염감시경보 대상 수질오염 물질이 아닌 것은?

  1. 부유물질
  2. 전기전도도
  3. 용존산소
  4. 클로로필-a
(정답률: 18%)
  • 부유물질은 수질오염감시경보 대상 수질오염 물질이 아닙니다. 이는 물 속에 떠다니는 물질로, 물의 탁도를 높이는 역할을 합니다. 따라서 부유물질이 많아지면 물의 투명도가 떨어지고, 광합성 작용이 감소하여 수질 오염을 야기할 수 있습니다. 하지만 부유물질 자체로는 인체에 직접적인 영향을 미치지 않기 때문에 수질오염감시경보 대상이 아닙니다.
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92. 비점오염저감시설 중 장치형 시설에 해당되는 것은?

  1. 생물학적 처리형 시설
  2. 침투형 시설
  3. 저류형 시설
  4. 인공습지형 시설
(정답률: 65%)
  • 생물학적 처리형 시설은 오염원으로부터 나오는 물을 생물학적으로 처리하여 오염물질을 제거하는 시설입니다. 이 시설은 일반적으로 호수나 강 등의 자연환경에서 발견되는 생태계를 모방하여 구성되며, 미생물, 식물 등을 이용하여 오염물질을 분해하고 제거합니다. 따라서 이 시설은 장치형 시설 중에서도 자연환경과 유사한 생태계를 구성하여 오염물질을 처리하는 것으로, 다른 보기인 침투형 시설, 저류형 시설, 인공습지형 시설과는 구성과 처리 방식이 다릅니다.
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93. 폐수처리방법이 물리적 또는 화학적 처리방법인 경우 적정 시운전 기간은? (단, 가동개시일 12월 1일이다.)

  1. 가동개시일부터 70일
  2. 가동개시일부터 50일
  3. 가동개시일부터 30일
  4. 가동개시일부터 15일
(정답률: 64%)
  • 물리적 또는 화학적 처리방법은 시운전 기간이 필요한 기술이므로, 적정 시운전 기간은 일반적으로 30일 정도이다. 따라서 가동개시일부터 30일이 적정 시운전 기간이다. 70일이나 50일은 너무 오래되고, 15일은 너무 짧기 때문에 적정 시운전 기간이 될 수 없다.
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94. 사업장의 규모별 구분에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1일 폐수배출량이 1,000m3인 사업장은 제2종 사업장에 해당된다.
  2. 1일 폐수배출량이 100m3인 사업장은 제4종 사업장에 해당된다.
  3. 폐수배추량은 최근 90일 중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 한다.
  4. 최초 배출시설 설치허가시의 폐수배출량은 사업계획에 따른 예상용수사용량을 기준으로 산정한다.
(정답률: 58%)
  • "폐수배추량은 최근 90일 중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 최근 90일 중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 폐수배추량을 산정하는 것이 환경부의 규정이기 때문이다.
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95. 다음 중 특정수질유해물질이 아닌 것은?

  1. 아크릴로니트릴
  2. 브로모포름
  3. 테트라클로로에틸렌
  4. 퍼클로레이트
(정답률: 28%)
  • 퍼클로레이트는 특정 수질 유해물질로 분류되며, 지하수 오염물질로도 알려져 있습니다. 하지만 나머지 보기인 아크릴로니트릴, 브로모포름, 테트라클로로에틸렌은 모두 유해한 화학물질로 분류됩니다.
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96. 다음 중 수질오염감시경보의 단계가‘관심’일 우 관계기관별 조치사항으로 틀린 것은?

  1. 수면관리자-수체변화 감시 및 원인 조사
  2. 환경관리공단이사장-관심경보 발령 및 관계 기관 통보
  3. 취수장, 정수장 관리자-정수 처치 및 수질 분석 강화
  4. 유역, 지방환경청장-수면 관리자에게 원인 조사 요청
(정답률: 38%)
  • "유역, 지방환경청장-수면 관리자에게 원인 조사 요청"이 틀린 것입니다. 수질오염감시경보의 단계가 '관심'일 때는 아직 실제 오염이 발생하기 전이므로 원인 조사 요청보다는 수체변화 감시 및 원인 파악에 초점을 맞추는 것이 더 적절합니다. 따라서, 유역 및 지방환경청장은 수면 관리자와 협력하여 수질 변화를 감시하고 원인 파악에 노력해야 합니다. 환경관리공단이사장은 관심경보 발령 및 관계 기관에 통보하는 역할을 맡습니다.
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97. 측정기기부착사업자가 고의로 측정기기를 작동하지 아니하게 하거나 정상적은 측정이 이루어지지 아니 하도록 하는 행위를 한 경우의 벌칙 기준은?

  1. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  2. 3년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
  3. 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  4. 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
(정답률: 14%)
  • 측정기기부착사업자가 고의로 측정기기를 작동하지 아니하게 하거나 정상적인 측정이 이루어지지 않도록 하는 행위는 공정거래에 위배되는 행위로서, 이를 방지하기 위해 벌칙이 부과됩니다. 이 중에서도 측정기기를 작동하지 않게 하는 행위는 고의적인 범죄행위로서, 더욱 높은 벌칙이 부과됩니다. 따라서, 이 경우에는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금이 부과됩니다.
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98. 환경부 장관이 수립하는‘대권역계획’에 포함 되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 상수원 및 물 이용현황
  2. 수질오염 예방 및 저감대책
  3. 수질 및 수생태계 보전조치의 추진 방향
  4. 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원의 수질 목표기준
(정답률: 27%)
  • 환경부 장관이 수립하는 대권역계획은 대규모 수계관리를 위한 계획으로, 수질오염 예방 및 저감, 수생태계 보전 등 다양한 사항이 포함됩니다. 이 중에서도 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원의 수질 목표기준은 가장 중요한 사항 중 하나입니다. 이는 수질오염원을 식별하고, 그에 따른 대응책을 수립하기 위해 필요한 기준이기 때문입니다. 따라서 이 사항이 대권역계획에 포함되어야 합니다.
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99. 폐수처리업 등록기준 중 폐수재이용업의 기술능력 기준으로 맞는 것은?

  1. 수질환경산업기사, 화공산업기사 중 1명 이상
  2. 수질환경산업기사, 대기환경산업기사 중 1명 이상
  3. 수질환경산업기사, 일반기계기사 각각 1명 이상
  4. 수질환경산업기사, 전기기사 각각 1명 이상
(정답률: 60%)
  • 폐수재이용업은 폐수를 처리하고 이를 재이용하는 업종이므로, 수질 및 화학적인 이해와 기계 및 전기적인 이해가 필요합니다. 따라서, 수질환경산업기사와 화공산업기사 중 적어도 한 명 이상이 필요합니다.
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100. 공공수역에 특정수질유해물질 등을 누출, 유출 하거나 버리는 행위를 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

  1. 5년 이하의 징역이나 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함
  2. 3년 이하의 징역이나 또는 2천만원 이하의 벌금에 처함
  3. 3년 이하의 징역이나 또는 1천 5백만원 이하 벌금에 처함
  4. 2년 이하의 징역이나 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함
(정답률: 6%)
  • 공공수역은 대중교통 수단 중 가장 많은 사람들이 이용하는 공간으로, 대규모 인명피해가 발생할 수 있기 때문에 특정수질유해물질 등을 누출, 유출 하거나 버리는 행위는 매우 위험하다. 따라서 이를 방지하기 위해 법적 제재가 필요하며, 이에 따라 공공수역에 특정수질유해물질 등을 누출, 유출 하거나 버리는 행위를 한 자에 대한 벌칙기준은 "3년 이하의 징역이나 또는 1천 5백만원 이하 벌금에 처함" 이다. 이는 대규모 인명피해가 발생할 수 있는 위험성을 고려하여 높은 벌칙이 부과되었기 때문이다.
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