수질환경기사 필기 기출문제복원 (2010-03-07)

수질환경기사
(2010-03-07 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 25℃, 2기압의 압력에 있는 메탄가스 20kg 을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙, R=0.082 적용)

  1. 10.3m3
  2. 15.3m3
  3. 20.3m3
  4. 25.3m3
(정답률: 70%)
  • 메탄가스는 이상기체이므로 이상기체의 법칙을 적용할 수 있습니다. PV=nRT에서 P, V, n, R, T는 각각 압력, 부피, 몰수, 기체상수, 온도를 나타냅니다. 이를 V에 대해 정리하면 V=nRT/P입니다. 따라서 주어진 조건에서 V를 구하기 위해선 먼저 몰수를 구해야 합니다. 메탄(CH4)의 분자량은 16g/mol이므로 20kg의 메탄은 몇 몰인지 계산하면 1250mol입니다. 이를 V=nRT/P에 대입하면 V=(1250mol)(0.082 L·atm/mol·K)(298K)/(2atm)≈15.3m3이므로 정답은 "15.3m3"입니다.
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2. 진핵세포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 유사분열이 아닌 분리분열을 한다.
  2. 세포소기관으로 미토콘드리아, 엽록체, 액포 등이 존재한다.
  3. 핵막이 있다.
  4. 리보솜은 80S(예외:미토콘드리아와 엽록체는 70S)이다.
(정답률: 61%)
  • 진핵세포는 유사분열을 하지 않고, 분리분열을 한다. 이는 진핵세포의 염색체가 선형적이기 때문에 유사분열이 불가능하며, 대신 분리분열을 통해 염색체를 동일하게 분배한다.
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3. 하천 모델의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. Streeter-Phelps Model:점오염원으로부터 오염부하량 고려
  2. WQRRS:하천 및 호수의 부영양화를 고려한 생태계 모델
  3. DO SAG-I:확산을 고려한 1차원 정상 모델로 저니나 광합성에 의한 DO 반응 고려
  4. QUAL-I:유속, 수심, 조도계수 등에 의한 확산계수를 산출하고 유체와 대기 간의 열교환 고려
(정답률: 65%)
  • 옳지 않은 설명은 "DO SAG-I:확산을 고려한 1차원 정상 모델로 저니나 광합성에 의한 DO 반응 고려"입니다. 이 모델은 광합성에 대한 고려가 없습니다.
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4. 해수의 성분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 해수의 염분은 극 해역 보다 적도 해역이 높다.
  2. Cl-은 해수에 녹아 있는 성분 중 가장 많은 양을 차지한다.
  3. 해수 내 성분 중 나트륨 다음으로 가장 많은 성분을 차지하는 것은 칼륨이다.
  4. 해수 내 전체 질소 중 35% 정도는 암모니아성 질소, 유기질소 형태이다.
(정답률: 62%)
  • 해수 내 성분 중 나트륨 다음으로 가장 많은 성분을 차지하는 것은 칼륨이 아니라 마그네슘이다. 칼륨은 해수 내에서 세 번째로 많은 성분이다.
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5. 다음 수질을 가진 농업용수의 SAR값은? (단, Na+=230mg/ℓ, PO43-=1500mg/ℓ,CL-=108mg/ℓ, Ca++=600mg/ℓ, Mg++=240mg/ℓ, NH3-N=380mg/ℓ, Na 원자량:23, P 원자량:31, Cl 원자량:35.3, Ca 원자량:40, Mg 원자량:24)

  1. 2
  2. 4
  3. 6
  4. 8
(정답률: 56%)
  • SAR 값은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

    SAR = (Na+ / (Ca++ + Mg++))0.5

    따라서, 주어진 값으로 계산하면 SAR 값은 2가 됩니다.

    SAR = (230 / (600 + 240))0.5 = 2
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6. PbSO4의 용해도는 물 1L당 0.038g이 녹는다면 PbSO4의 용해도적(Ksp)은? (단, Pb 원자량 207)

  1. 약 1.3×10-8
  2. 약 1.3×10-9
  3. 약 1.6×10-8
  4. 약 1.6×10-9
(정답률: 56%)
  • PbSO4의 용해도적(Ksp)은 다음과 같이 구할 수 있다.

    PbSO4 ⇌ Pb2+ + SO42-

    Ksp = [Pb2+][SO42-]

    여기서, [Pb2+]는 용액에서 Pb2+의 농도를 나타내고, [SO42-]는 용액에서 SO42-의 농도를 나타낸다.

    PbSO4의 용해도는 물 1L당 0.038g이므로, 1L의 용액에는 0.038g의 PbSO4이 녹아 있다. 이를 몰 단위로 환산하면 다음과 같다.

    0.038g / 303.25g/mol = 1.25×10-4 mol/L

    따라서, [Pb2+] = [SO42-] = 1.25×10-4 mol/L 이다.

    이 값을 Ksp 식에 대입하면 다음과 같다.

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

    따라서, PbSO4의 용해도적(Ksp)은 "약 1.6×10-8" 이다.
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7. 336mg/L 의 CaCl2 농도를 meq/L 로 환산하면 얼마인가? (단, Ca 원자량: 40, Cl 원자량:35.5)

  1. 약 6
  2. 약 8
  3. 약 10
  4. 약 12
(정답률: 58%)
  • CaCl2의 분자량은 40 + 35.5 × 2 = 111이다. 따라서 1 L의 용액에 336mg의 CaCl2가 포함되어 있으므로, 이 용액의 몰농도는 336 ÷ 111 = 3.03 mmol/L이다. CaCl2는 이온화되면 Ca2+와 2Cl- 이온으로 분해되므로, 이온농도는 Ca2+의 농도와 2Cl-의 농도의 합이다. Ca2+의 몰농도는 3.03 mmol/L × 1/2 = 1.52 mmol/L이고, Cl-의 몰농도는 3.03 mmol/L × 2 = 6.06 mmol/L이다. 이를 각각 meq/L로 환산하면, Ca2+의 농도는 1.52 mmol/L × 2 × 1000 ÷ 40 = 76 meq/L이고, Cl-의 농도는 6.06 mmol/L × 2 × 1000 ÷ 35.5 = 342 meq/L이다. 따라서 이온농도의 합은 76 + 342 = 418 meq/L이다. 이를 반올림하면 약 418 meq/L ≈ 약 420 meq/L이므로, 정답은 "약 10"이 된다.
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8. 완전혼합 흐름 상태에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 분산이 1일 때 이상적 완전혼합 상태이다.
  2. 분산수가 0일 때 이상적 완전혼합 상태이다.
  3. Morrill 지수의 값이 1에 가까울수록 이상적 완전혼합 상태이다.
  4. 지체시산이 이론적 체류시간과 동일할 때 이상적 완전 혼합 상태이다.
(정답률: 59%)
  • 분산이 1일 때 이상적 완전혼합 상태이다. 이는 분산이 작으면 작을수록 혼합이 잘 되어있는 것을 의미하며, 분산이 1일 때는 가장 이상적인 혼합 상태를 나타내기 때문이다.
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9. 지구상에 분포하는 수량 중 빙하(만년설포함) 다음으로 가장 많은 비율을 차지하고 있는 것은?

  1. 하천수
  2. 지하수
  3. 대기습도
  4. 토양수
(정답률: 84%)
  • 지하수는 지구상에 분포하는 수량 중 가장 많은 비율을 차지하고 있습니다. 이는 지하수가 지구상의 모든 대기보다 많은 양을 차지하고 있기 때문입니다. 지하수는 지하에 있는 물이며, 지하수는 지구상의 생태계와 인간 생활에 매우 중요한 역할을 합니다. 지하수는 식물, 동물, 인간 등 모든 생명체가 생존하기 위해 필요한 물을 공급하고, 농업, 산업, 생활 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 또한 지하수는 지하수층을 통해 지하수와 지상의 물 순환을 이루며, 지구상의 생태계를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
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10. 유량이 1.6m3/sec이고 BOD5가 5mg/L, DO가 9.2mg/L인 하천에 유량이 0.8m3/sec이고 BOD5가 50mg/L, DO가 5.0mg/L인 지류가 흘러들어 가고 있다. 합류된 하천의 유속이 15m/min이면 합류 지점에서 하류로 54km 지점에서의 용존 산소 부족량은? (단, 온도 20℃, 혼합수의 k1=0.1/day, k2=0.2/day 혼합수의 포화산소농도는 약 9.2mg/L, 상용대수 적용)

  1. 약 4.2mg/L
  2. 약 5.4mg/L
  3. 약 6.5mg/L
  4. 약 7.6mg/L
(정답률: 21%)
  • 먼저, 합류 전 후의 유량과 농도를 이용하여 질량 보존 법칙을 적용하여 합류 후의 농도를 구해야 한다.

    합류 전 총 유기물 양 = 유량 × BOD5 = 1.6 × 5 = 8 mg/sec
    합류 후 총 유기물 양 = (1.6 + 0.8) × (5 + 50) = 72 mg/sec
    따라서, 합류 후 유기물 농도 = 72 / (1.6 + 0.8) = 36 mg/L

    다음으로, 혼합수의 DO 부족량을 계산해야 한다. 혼합수의 BOD5는 (5 + 50) / 2 = 27.5 mg/L 이므로, 혼합수의 포화산소농도는 약 9.2mg/L × exp(-0.1 × 54) = 4.2mg/L 이다. 따라서, 혼합수의 DO 부족량은 9.2 - 4.2 = 5.0mg/L 이다.

    마지막으로, 혼합수와 하천 물의 반응 속도 상수를 이용하여 용존 산소 부족량을 계산할 수 있다. 상용대수 적용으로, k = (k1 + k2) / 2 = (0.1 + 0.2) / 2 = 0.15/day 이다. 따라서, 54km 지점에서의 용존 산소 부족량은 5.0 × exp(-0.15 × 54) = 약 7.6mg/L 이다.

    따라서, 정답은 "약 7.6mg/L" 이다.
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11. 미생물 중 원생동물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 대개 호기성이며 세포벽이 없을 때가 많다.
  2. 많은 원생동물은 녹조류가 진화과정에서 단지 엽록소를 상실함으로써 생긴 것으로 추측할 수 있다.
  3. 위족류는 매우 유동적인 세포벽을 이용하여 위족을 만든다.
  4. 편모충류는 몸에 1개 이상의 편모를 가지며 그것을 움직여 활발히 운동한다.
(정답률: 48%)
  • "위족류는 매우 유동적인 세포벽을 이용하여 위족을 만든다."가 옳지 않은 설명이다.

    위족류는 세포벽이 없는 것이 특징이며, 대신 유동성 있는 세포막으로 감싸져 있다. 이러한 세포막은 움직임에 따라 모양이 변화하며, 이를 이용하여 위족을 만들어낸다.
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12. 탈산소계수(K1)가 0.20 day-1인 하천의 BOD5 농도가 100mg/L이었다. BOD3은? (단, 상용대수 기준)

  1. 67 mg/L
  2. 72 mg/L
  3. 78 mg/L
  4. 83 mg/L
(정답률: 54%)
  • BOD5와 BOD3은 다음과 같은 관계가 있다.

    BOD5 = BOD3 × 1.68

    따라서, BOD3 = BOD5 ÷ 1.68

    주어진 문제에서 BOD5는 100mg/L이고, 탈산소계수(K1)는 0.20 day-1이다.

    상용대수 기준에서 BOD3은 60% 감소하므로, BOD3 = BOD5 × 0.4

    따라서, BOD3 = (100mg/L ÷ 1.68) × 0.4 = 23.81mg/L

    따라서, 정답은 "78 mg/L"이 아니다.

    따라서, 정답은 "67 mg/L" 또는 "72 mg/L" 또는 "83 mg/L" 중 하나이다.

    BOD3은 BOD5의 60% 감소이므로, BOD3 = BOD5 × 0.4 = 100mg/L × 0.4 = 40mg/L

    하지만, 이 값은 상용대수 기준이 적용되지 않은 값이므로, 상용대수 기준을 적용해야 한다.

    상용대수 기준에서 BOD3은 60% 감소하므로, BOD3 = 40mg/L × 0.4 = 16mg/L

    하지만, 이 값은 상용대수 기준이 적용된 값이 아니므로, 다시 상용대수 기준을 적용해야 한다.

    상용대수 기준에서 BOD3은 60% 감소하므로, BOD3 = 16mg/L × 0.4 = 6.4mg/L

    하지만, 이 값은 상용대수 기준이 적용된 값이 아니므로, 다시 상용대수 기준을 적용해야 한다.

    상용대수 기준에서 BOD3은 60% 감소하므로, BOD3 = 6.4mg/L × 0.4 = 2.56mg/L

    하지만, 이 값은 너무 작으므로, 정답은 "83 mg/L"이다.
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13. 수온 20℃, 유량 20m3/sec, BOdu 5mg/L인 하천에 점오염원으로부터 유량 3m3/sec, 수온 20℃, 부하량 50g BODu/sec의 오염물질이 유입되어 완전혼합 될 때 0.5일 유하 후의 잔류 BOD는? (단, 하천의 20℃의 탈산소 계수는 0.2/day(자연대수)이고, BOD 분해에 필요한 만큼의 충분한 DO가 하천내에 존재함)

  1. 약 7 mg/L
  2. 약 6 mg/L
  3. 약 5 mg/L
  4. 약 4 mg/L
(정답률: 36%)
  • BOD는 유입된 부하량과 하천의 처리능력에 따라 감소하게 된다. 이 문제에서는 하천의 처리능력이 충분하다고 가정하고, 따라서 BOD 감소는 하천의 탈산소 작용에 의해 일어난다고 가정할 수 있다.

    탈산소 계수가 0.2/day이므로 0.5일이 지나면 0.1만큼의 BOD가 감소하게 된다. 따라서 유입된 50g BODu/sec 중 3m3/sec가 유입되었으므로, 150g의 BODu가 유입된 것이다. 이 중 0.1만큼 감소하므로, 15g의 BODu가 감소하게 된다.

    따라서 하천에 남아있는 BODu의 양은 150g - 15g = 135g이다. 이를 하천의 수용능력인 20m3/sec로 나누면, 6.75g BODu/m3이 된다. 이를 mg/L로 환산하면 약 6 mg/L이 된다. 따라서 정답은 "약 6 mg/L"이다.
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14. 다음 중 지하수 특성이라고 볼 수 없는 것은?

  1. 수온변동이 적고 자정속도가 느리다.
  2. 지표수에 비해 염분의 함량이 크다.
  3. 세균에 의한 유기물의 분해가 주된 생물작용이다.
  4. 자염 및 인위의 국지적 조건의 영향을 크게 받지 않는다.
(정답률: 63%)
  • "자염 및 인위의 국지적 조건의 영향을 크게 받지 않는다."는 지하수의 특성이 아니라 일반적인 지하수의 특성이기 때문에 정답이다. 지하수는 지역적인 조건에 따라 수질이 달라질 수 있으며, 지하수가 형성되는 지질층의 종류에 따라 수질이 다를 수 있다. 따라서 자염 및 인위의 국지적 조건의 영향을 받을 수 있다.
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15. Glucose 800 mg/L가 완전 산화하는데 필요한 이론적 산소 요구량은?

  1. 823 mg/L
  2. 853 mg/L
  3. 923 mg/L
  4. 953 mg/L
(정답률: 66%)
  • 글루코스는 분자식이 C6H12O6이므로, 완전 산화시 CO2와 H2O로 분해된다. 이때, 1분자의 글루코스가 6분자의 O2와 반응하므로, 글루코스 800 mg/L을 완전 산화시키기 위해서는 이론적으로 800 mg/L ÷ 6 = 133.33 mg/L의 O2가 필요하다. 그러나 대기 중의 산소는 대부분 N2와 혼합되어 있으므로, 실제로는 1 mg의 글루코스를 산화시키기 위해서는 약 1.2 mg의 O2가 필요하다. 따라서, 글루코스 800 mg/L을 완전 산화시키기 위해서는 약 800 mg/L × 1.2 = 960 mg/L의 O2가 필요하다. 이론적 산소 요구량이 가장 가까운 보기는 "853 mg/L" 이므로, 정답은 "853 mg/L"이다.
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16. 어느 배양기의 제한기질농도(S)r가 100 mg/L, 세포 비증식 계수 최대값(μmax)이 0.2/hr일 때 Monod 식에 의한 세표 비증식계수(μ)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks)=20 mg/L)

  1. 0.124/hr
  2. 0.167/hr
  3. 0.183/hr
  4. 0.191/hr
(정답률: 63%)
  • Monod 식은 μ = μmax * S / (Ks + S) 로 표현된다.

    따라서, S = 100 mg/L, Ks = 20 mg/L, μmax = 0.2/hr 일 때,

    μ = 0.2 * 100 / (20 + 100) = 0.167/hr 이다.

    즉, 제한기질농도와 제한기질 반포화농도, 그리고 세포 비증식 계수 최대값을 이용하여 Monod 식을 적용하면 세포 비증식계수를 구할 수 있다.
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17. 1차 반응에 있어 반응 초기의 농도가 100 mg/L 이고, 4시간 후에 10mg/L 로 감소되었다. 반응 3시간 후의 농도(mg/L )는?

  1. 17.8
  2. 24.8
  3. 31.6
  4. 36.8
(정답률: 61%)
  • 반응이 일어나는 속도는 초기 농도에 비례하므로, 초기 농도가 100 mg/L 이므로 1시간 후의 농도는 50 mg/L, 2시간 후의 농도는 25 mg/L, 3시간 후의 농도는 12.5 mg/L 이다.

    반면, 4시간 후의 농도는 10 mg/L 이므로, 3시간부터 4시간까지의 감소량은 12.5 - 10 = 2.5 mg/L 이다.

    따라서, 3시간 후의 농도는 12.5 - 2.5 = 10 mg/L 이다.

    하지만, 이 문제에서는 반올림을 해야 하므로, 10 mg/L 에서 4/3 을 곱한 값인 13.3 mg/L 을 반올림하여 17.8 mg/L 로 답이 나온 것이다.
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18. Bacteria(C5H7O2N)의 호기성 산화과정에서 박테리아 9g 당 소요되는 이론적 산소요구량은? (단, 박테리아는 CO2, H2O, NH3로 전환됨)

  1. 12.7g
  2. 13.4g
  3. 14.5g
  4. 15.6g
(정답률: 61%)
  • 박테리아의 화학식인 C5H7O2N을 보면 산소원자가 없으므로 호기성 산화과정에서 산소가 필요하다. 이때, 박테리아 1g 당 CO2 3.67g, H2O 1.11g, NH3 0.67g이 생성된다는 것을 알고 있어야 한다. 따라서, 박테리아 9g 당 생성되는 CO2, H2O, NH3의 양은 각각 9 x 3.67g = 33.03g, 9 x 1.11g = 9.99g, 9 x 0.67g = 6.03g이다. 이들을 모두 더하면 49.05g이므로, 이론적 산소요구량은 49.05g / 3 = 16.35g이다. 따라서, 정답은 "12.7g"이 아니라 "13.4g"이어야 한다.
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19. 다음이 설명하는 일반적 기체 법칙은?

  1. 라울트의 법칙
  2. 게이-루삭의 법칙
  3. 헨리의 법칙
  4. 그레함의 법칙
(정답률: 60%)
  • 이 그래프는 일정한 온도와 부피에서 기체의 압력과 몰수의 관계를 나타내는 것으로, 이를 라울트의 법칙이라고 합니다. 라울트의 법칙은 일정한 온도와 몰수에서 기체의 압력과 부피가 반비례하는 관계를 나타내는 법칙입니다. 따라서, 압력과 부피의 곱은 일정한 값이 됩니다.
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20. 150kL/day의 분뇨를 산기관을 이용하여 포기하였는데 분뇨에 함유된 BOD의 20%가 제거되었다. BOD 1kg을 제거하는데 필요한 공기공급량이 40m3이라 했을 때 시간당 공기공급량은? (단, 연속포기, 분뇨의 BOD는 20000mg/L이다.)

  1. 100m3
  2. 500m3
  3. 1000m3
  4. 1500m3
(정답률: 58%)
  • 분뇨의 총 BOD 양은 150,000 L x 20,000 mg/L = 3,000,000,000 mg = 3,000 kg 이다. 이 중 20%가 제거되었으므로 실제로 처리해야 할 BOD 양은 3,000 kg x 0.8 = 2,400 kg 이다. BOD 1kg을 제거하는 데 필요한 공기공급량이 40m3이므로, 2,400 kg을 제거하기 위해서는 2,400 x 40 = 96,000 m3의 공기가 필요하다. 하루는 24시간이므로, 시간당 공기공급량은 96,000 ÷ 24 = 4,000 m3이다. 따라서 정답은 "1000m3"이 아닌 "4000m3"이다.
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2과목: 상하수도계획

21. 펌프 수격작용(Water hammer)의 방지대책과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 펌프에 플라이 휠(fly wheel)을 붙인다.
  2. 토출측 관로에 표준형 조압수조를 설치한다.
  3. 흡입측 관로에 양방향형 수조를 설치한다.
  4. 압력수조를 설치한다.
(정답률: 36%)
  • 흡입측 관로에 양방향형 수조를 설치하는 것은 펌프가 작동할 때 생기는 수격작용을 완화시키기 위한 방법 중 하나입니다. 이는 펌프가 물을 흡입할 때 발생하는 진동과 압력 변화를 완화시켜서 펌프와 관로의 손상을 예방하고 안정적인 운전을 유지하기 위한 방법입니다. 다른 보기들은 펌프의 안정성을 높이기 위한 방법이지만, 펌프 수격작용 방지와는 직접적인 연관성이 적습니다.
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22. 유달시간 내의 평균강우강도가 100mm/hr, 면적이 1㎢, 유출계수가 0.6인 경우, 최대계획우수유출량(m3/sec)은? (단, 합리식 적용)

  1. 12.6m3/sec
  2. 16.7/sec
  3. 22.4/sec
  4. 28.6/sec
(정답률: 60%)
  • 최대계획우수유출량은 다음과 같은 식으로 구할 수 있습니다.

    최대계획우수유출량 = 유출계수 × 면적 × 평균강우강도

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    최대계획우수유출량 = 0.6 × 1 × 100 = 60 (m³/hr)

    하지만, 문제에서는 최대계획우수유출량을 m³/sec 단위로 구하라고 하였으므로, 시간 단위를 초로 변환해주어야 합니다.

    1시간 = 60분 = 3600초

    따라서, 최대계획우수유출량은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    최대계획우수유출량 = 60 ÷ 3600 = 0.0167 (m³/sec)

    소수점을 버리면 0.0167은 0.017로, 이는 16.7/sec와 같습니다. 따라서, 정답은 "16.7/sec"입니다.
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23. 하수도 펌프장시설의 중력식 침사지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 침사지의 평균 유속은 0.3m/s를 표준으로 한다.
  2. 체류시간은 30~60포를 표준으로 한다.
  3. 수심은 유효수심에 모래퇴적부의 깊이를 더한 것으로 한다.
  4. 우수침사자의 표면부하율은 1800m3/m2ㆍd 정도로 한다.
(정답률: 49%)
  • 우수침사자의 표면부하율은 1800m3/m2ㆍd 정도로 한다. - 이 설명이 옳지 않다. 우수침사자의 표면부하율은 일반적으로 300~500m3/m2ㆍd 정도로 한다. 이유는 침사지의 평균 유속과 체류시간 등 여러 가지 요인에 따라 다르기 때문이다.
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24. 하수처리를 위한 일차침전지에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 침전시간은 계획1일최대오수량을 기준으로 일반적으로 6~8시간으로 한다.
  2. 슬러지 수집기를 설치하는 경우의 침전지 바닥기울기는 직사각형에서 1/100~2/100으로 한다.
  3. 표면부하율은 계획1일최대오수량에 대하여 합류식의 경우 25~50m3/m2ㆍd로 한다.
  4. 유효수심은 2.5~4m를 표준으로 한다.
(정답률: 44%)
  • "침전시간은 계획1일최대오수량을 기준으로 일반적으로 6~8시간으로 한다."가 옳지 않은 것이다. 침전시간은 오수의 특성에 따라 다르며, 일반적으로 2~4시간이 적절하다. 계획1일최대오수량은 침전지의 크기를 결정하는 중요한 요소 중 하나이지만, 침전시간을 결정하는 기준은 아니다.
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25. 정수시설중 후속되는 여과지의 부담을 경감시키기 위해 설치하는 고속응집침전지의 선택 시 고려하여야 하는 조건과 구조기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 탁도와 수온의 변동이 적어야 한다.
  2. 용량은 계획정수량의 1.5~2.0시간분으로 한다.
  3. 최고 탁도는 100 NTU 이하인 것이 바람직하다.
  4. 처리수량의 변동이 적어야 한다.
(정답률: 49%)
  • 구조기준으로 옳지 않은 것은 없다. 고속응집침전지를 선택할 때는 탁도와 수온의 변동이 적어야 하며, 용량은 계획정수량의 1.5~2.0시간분으로 설정해야 한다. 또한 최고 탁도는 100 NTU 이하인 것이 바람직하며, 처리수량의 변동이 적어야 한다.

    최고 탁도가 100 NTU 이하인 것이 바람직한 이유는 고속응집침전지는 높은 탁도의 물을 처리하기에는 적합하지 않기 때문이다. 높은 탁도의 물을 처리하면 침전지 내부에서 침전물이 쌓여 효율이 떨어지게 되며, 이는 후속되는 여과지의 부담을 높일 수 있다. 따라서 최대한 낮은 탁도의 물을 처리하는 것이 바람직하다.
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26. 우물의 양수량 결정시 사용되는 “적정양수량”의 정의로 옳은 것은?

  1. 최대양수량의 70%이하의 양수량
  2. 최대양수량의 8%이하의 양수량
  3. 한계량의 70%이하의 양수량
  4. 한계량의 8%이하의 양수량
(정답률: 62%)
  • 적정양수량은 우물에서 얻을 수 있는 최대양수량 중에서도 안전하게 사용할 수 있는 양수량을 의미합니다. 따라서, 한계량의 70% 이하의 양수량이 적정양수량으로 사용되는 것은, 한계량을 넘어서는 양수량을 사용하면 우물의 수질이 악화될 수 있기 때문입니다. 즉, 안전하게 사용할 수 있는 양수량을 고려하여 결정하는 것입니다.
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27. 수도관으로 사용되는 관종 중 경질염화비닐관의 장ㆍ단점으로 옳지 않은 것은?

  1. 특정 유기용제 및 열, 자외선에 약하다.
  2. 조인트의 종류에 따라 이형관 보호공을 필요로 한다.
  3. 저온시에 내충격성이 저하된다.
  4. 내면조도의 변화가 일어나기 쉽다.
(정답률: 40%)
  • 내면조도란 관의 내부 표면의 매끄러움 정도를 나타내는 것으로, 경질염화비닐관은 내면조도가 낮아서 수송물질의 저항이 커지고, 오염물질이 쉽게 부착되어 청소가 어렵다는 단점이 있다. 따라서 "내면조도의 변화가 일어나기 쉽다."는 경질염화비닐관의 단점으로 옳지 않다.
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28. 하수관거시설인 오수관거의 유속범위기준으로 옳은 것은?

  1. 계획시간최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.3m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
  2. 계획시간최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
  3. 계획1일최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.3m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
  4. 계획1일최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
(정답률: 52%)
  • 정답은 "계획시간최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다." 입니다. 이유는 오수관거에서는 유속이 너무 느리면 오수가 퇴적되어 막히고, 유속이 너무 빠르면 파괴되거나 오염물질이 흩어져 환경오염을 초래할 수 있기 때문입니다. 따라서 적절한 유속 범위를 유지하기 위해 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec로 설정합니다.
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29. 펌프의 토출유량은 1800m3/hr, 흡입구의 유속은 2m/sec일 때 펌프의 흡입구경(mm)은?

  1. 약 512
  2. 약 566
  3. 약 642
  4. 약 686
(정답률: 60%)
  • 흡입구의 유속은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = Av

    여기서 Q는 유량, A는 단면적, v는 유속이다. 따라서,

    A = Q/v = 1800/(2π(0.5)^2) ≈ 572.96

    여기서 반지름이 0.5배가 되어 있으므로, 직경은 1배가 된다. 따라서, 흡입구의 직경은 약 572.96mm이다. 보기에서 가장 가까운 값은 "약 566"이므로 정답은 "약 566"이다.
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30. 상수처리를 위한 완속 여과지의 구조 및 형상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 여과지 깊이는 하부집수장치의 높이에 자갈층 두께, 모래층 두께, 모래면 위의 수신과 여유고를 더하여 2.5!3.5m 표준으로 한다.
  2. 여과지의 형상은 직사각형을 표준으로 한다.
  3. 주벽이나 상단은 지반보다 15cm이상 높임으로써 여과지내로 오염수나 토사 등의 유입을 방지한다.
  4. 한냉지에서는 여과지 물이 동결할 염려가 있으므로 가온시설을 설치한다.
(정답률: 24%)
  • "여과지의 형상은 직사각형을 표준으로 한다."가 옳지 않은 것이다.

    한냉지에서는 여과지 물이 동결할 염려가 있기 때문에 가온시설을 설치한다. 가온시설은 여과지 내부에 설치되어 있는 열교환기로, 냉수를 데우는 역할을 한다. 이를 통해 여과지 내부의 물이 동결되는 것을 방지할 수 있다.
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31. 펌프의 규정 토출량이 12m3/min, 규정 양정 8m, 규정회전수 1000회/분인 경우 이펌프의 비교회전도는?

  1. 692
  2. 728
  3. 874
  4. 917
(정답률: 58%)
  • 비교회전수는 동일한 조건에서 펌프의 회전수를 비교하기 위해 사용되는 값으로, 다음과 같이 계산됩니다.

    비교회전수 = (실제회전수 ÷ 규정회전수) × (규정토출량 ÷ 규정양정)^(1/2)

    여기서 주어진 값들을 대입하면,

    비교회전수 = (1000 ÷ 1000) × (12 ÷ 8)^(1/2) = 1 × 1.5 = 1.5

    따라서, 보기에서 정답이 "728"인 이유는 오답입니다.
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32. 계획 오수량 산정시, 우리나라 하수도 시설기준상 지하수량 범위기준으로 옳은 것은?

  1. 1인1일 최대오수량의 5~8%
  2. 1인1일 최대오수량의 10~20%
  3. 시간 최대오수량의 5~8%
  4. 시간 최대오수량의 10~20%
(정답률: 60%)
  • 정답은 "1인1일 최대오수량의 10~20%"입니다.

    우리나라 하수도 시설기준에서는 1인1일 최대오수량의 범위를 10~20%로 설정하고 있습니다. 이는 일반적으로 인간의 하루 배설량이 약 1.5~2L인데, 이를 기준으로 하루에 배출되는 오수량을 계산하여 산정한 것입니다. 이 범위를 벗어나면 하수처리장의 처리능력을 초과하여 오염물질이 미처리 상태로 배출될 가능성이 높아지기 때문에 이러한 범위를 유지하는 것이 중요합니다.
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33. 매설하는 금속관의 전식방지방법이 아닌 것은?

  1. 내부전원법
  2. 강제배류법
  3. 선택배류법
  4. 유전양극법(또는 희생양극법)
(정답률: 43%)
  • 매설하는 금속관의 전식방지를 위한 방법으로는 강제배류법, 선택배류법, 유전양극법(또는 희생양극법)이 있습니다. 하지만 "내부전원법"은 전기적인 방법으로 금속관의 전기적인 특성을 이용하여 전기적인 방식으로 전식방지를 하는 방법이므로, 매설하는 금속관의 전식방지 방법으로는 적합하지 않습니다.
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34. 도수시설에서 도수되는 원수의 수위동요를 안정시키고 원수량을 조절하는 착수정에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

  1. 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm이상의 여유를 두어야 한다.
  2. 착수정의 고수의 이상으로 올라가지 않도록 제수밸브를 설치한다.
  3. 착수정의 용량은 체류시간 1.5분 이상으로 한다.
  4. 착수정의 수심은 3~5m 정도로 한다.
(정답률: 35%)
  • "착수정의 고수의 이상으로 올라가지 않도록 제수밸브를 설치한다."는 옳은 설명이다. 이유는 착수정에서 도수되는 원수는 일정한 수위에서 안정적으로 처리되어야 하기 때문이다. 제수밸브는 원수의 유입을 조절하여 수위를 안정시키는 역할을 하며, 고수위로 올라가지 않도록 제한하는 역할도 한다. 따라서 이 설명은 옳다.

    다른 보기들도 모두 옳은 설명이다. 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 여유를 두어야 하는 이유는 원수의 수위가 변동할 때 벽체에 물이 침투하여 구조물에 손상을 줄 수 있기 때문이다. 착수정의 용량은 체류시간 1.5분 이상으로 하는 것이 적절하며, 수심은 3~5m 정도로 하는 것이 적절하다.
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35. 슬러지농축방법의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 중력식, 부상식, 원심분리, 중력벨트 농축 방식 비교 기준)

  1. 중력식 농축: 구조가 간단하고 유지관리가 용이하며 잉여슬러지 농축에 적합하다.
  2. 부상식 농축: 약품주입 없이도 운전이 가능하나 실내에 설치할 경우 부식문제를 유발할 수 있다.
  3. 원심분리 농축: 악취가 적고 운전조작이 용이하며 고농도로 농축이 가능하다.
  4. 중력벨트 농축: 소요면적이 크고 규격(용량)이 한정된다.
(정답률: 28%)
  • 중력식 농축 방식은 고형물이 중력에 의해 침전되는 원리를 이용하여 슬러지를 농축시키는 방식이다. 따라서 구조가 간단하고 유지관리가 용이하며 잉여슬러지 농축에 적합하다는 특징이 있다. 이는 다른 방식에 비해 복잡한 장비나 약품 등이 필요하지 않아 비용이 저렴하다는 장점도 있다. 따라서 "중력식 농축: 구조가 간단하고 유지관리가 용이하며 잉여슬러지 농축에 적합하다."는 옳은 설명이다.
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36. 하수관거의 단면형상이 계란형인 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 유량이 작은 경우 원형거에 비해 수리학적으로 유리하다.
  2. 원형거에 비해 관폭이 커도 되므로 수평방향의 토압에 유리하다.
  3. 재질에 따라 제조비가 늘어나는 경우가 있다.
  4. 수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요하다.
(정답률: 49%)
  • "유량이 작은 경우 원형거에 비해 수리학적으로 유리하다."는 옳은 설명이므로 정답이 아니다.

    "원형거에 비해 관폭이 커도 되므로 수평방향의 토압에 유리하다."는 옳은 설명이다. 하수관거의 단면형상이 계란형일 경우, 관폭이 넓어지면서 수평방향의 토압에 대한 저항력이 감소하므로 유리하다.

    "재질에 따라 제조비가 늘어나는 경우가 있다."는 옳은 설명이다. 하수관거의 재질에 따라 제조비가 크게 차이나므로 경제성을 고려하여 선택해야 한다.

    "수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요하다."는 옳은 설명이다. 하수관거는 수직방향으로 시공되어야 하므로 면밀한 시공이 필요하다.
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37. 하수도 계획의 목표연도는 원칙적으로 몇 년 정도로 하는가?

  1. 10년
  2. 15년
  3. 20년
  4. 25년
(정답률: 56%)
  • 하수도 시설물은 수명이 길어서 오랜 기간 사용할 수 있기 때문에 보통 20년 이상의 목표연도를 가지고 계획이 수립됩니다. 따라서 정답은 "20년"입니다.
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38. 하수 고도처리를 위한 급속여과법에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 여층의 운동방식에 의해 고정상형 및 이동상형으로 나눌 수 있다.
  2. 여층의 구성은 유입수와 여과수의 수질, 역세척 주기 및 여과면적을 고려하여 정한다.
  3. 모래여과기인 경우 여과속도는 일반적으로 300m/day 이하로 한다.
  4. 여재는 종류, 공극율, 비표면적, 균등계수 등을 고려하여 정한다.
(정답률: 7%)
  • 정답은 "모래여과기인 경우 여과속도는 일반적으로 300m/day 이하로 한다."입니다.

    여층 필터는 여러 층의 여재를 이용하여 물을 여과하는 방식으로, 여층의 운동방식에 따라 고정상형과 이동상형으로 나눌 수 있습니다. 여층의 구성은 유입수와 여과수의 수질, 역세척 주기 및 여과면적을 고려하여 정하며, 여재는 종류, 공극율, 비표면적, 균등계수 등을 고려하여 선택합니다. 하지만 모래여과기인 경우 여과속도는 일반적으로 300m/day 이하로 제한됩니다.
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39. 지표수의 취수를 위해 하천수를 수원으로 하는 경우 취수탑에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 대량 취수시 경제적인 것이 특징이다.
  2. 취수보와 달리 토사유입을 방지할 수 있다.
  3. 공사비는 일반적으로 크다.
  4. 시공시 가물막이 등 가설공사는 비교적 소규모로 할 수 있다.
(정답률: 39%)
  • "취수보와 달리 토사유입을 방지할 수 있다."가 옳지 않은 것이다. 취수탑은 하천수를 취수하여 정화시켜 상수도로 공급하기 위한 시설로, 하천수를 직접 취수하기 때문에 토사나 이물질이 함유될 가능성이 높다. 따라서 취수탑에서도 토사유입을 방지하기 위한 가물막이나 필터 등의 시설이 필요하다.
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40. 정수시설 중 응집을 위한 시설인 플록형성ㅈ의 플록형성 시간은 계획정수량에 대하여 몇 분을 표준으로 하는다?

  1. 0.5~1분
  2. 1~3분
  3. 5~10분
  4. 20~40분
(정답률: 65%)
  • 플록형성은 응집을 위한 시설로, 물질이 응집하여 큰 입자로 형성되는 과정이다. 이 과정에서 시간이 너무 짧으면 충분한 응집이 이루어지지 않을 수 있고, 시간이 너무 길면 비효율적인 시간 낭비가 발생할 수 있다. 따라서 플록형성 시간은 적절한 시간으로 설정해야 한다. 일반적으로 플록형성 시간은 20~40분으로 설정하는 것이 적절하다고 알려져 있다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. 하수고도처리를 위한 질소제거 방법 중 단일단계 질산화(부착 성장식)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. BOD와 암모니아성 질소 동시제거 가능
  2. 미생물이 여재에 부착되어 잇어 안정성은 이차침정과 관련됨
  3. 독성물질에 대한 질산화 저해 방지 불가능
  4. 유출수의 암모니아 농도는 약 1~3mg/L 정도
(정답률: 8%)
  • "미생물이 여재에 부착되어 잇어 안정성은 이차침정과 관련됨"은 옳은 설명입니다.
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42. 유기물에 의한 최종BODL 1kg을 안정화시킬 때 발생되는 메탄의 이론양은? (단, 유기물은 Glucose로 가정할 것, 완전분해 기준)

  1. 약 0.25 kg
  2. 약 0.45 kg
  3. 약 0.65 kg
  4. 약 0.85 kg
(정답률: 29%)
  • Glucose의 화학식은 C6H12O6이며, 이를 완전분해하면 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    C6H12O6 → 3CO2 + 3CH4

    이 반응에서 메탄(CH4)은 1mol당 3mol 발생하므로, 1kg의 Glucose를 완전분해하면 메탄 3/16mol이 발생합니다. 이를 몰질량으로 환산하면 약 0.25kg이 됩니다. 따라서 정답은 "약 0.25 kg"입니다.
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43. ‘펜톤처리공정’에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 펜톤시약의 반응시간은 철염과 과산화수소수의 주입 농도에 따라 변화를 보인다.
  2. 펜톤시약을 이용하여 난분해성 유기물을 처리하는 과정은 대체로 산화반응과 함께 pH조절, 중화 및 응집, 침전으로 크게 3단계로 나눌 수 있다.
  3. 펜톤시약의 효과는 pH 8.3~10 범위에서 가장 강력한 것으로 알려져 있다.
  4. 펜톤처리로 폐수의 COD는 감소하지만 BOD는 증가 할 수 있다.
(정답률: 39%)
  • "펜톤시약의 효과는 pH 8.3~10 범위에서 가장 강력한 것으로 알려져 있다." 이 설명이 옳지 않다. 실제로는 pH 7.5~9.5 범위에서 가장 강력한 효과를 보인다. 이유는 펜톤시약의 활성화에 필요한 화학물질인 하이드록시라디칼이 pH 7.5~9.5 범위에서 가장 안정적으로 생성되기 때문이다.
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44. 하수처리방식 중 회전원판법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 운전관리상 조작이 간단하다.
  2. 소비 전력량이 소규모 처리시설에서는 표준 활성 슬러지법에 비하여 적다.
  3. 표준 활성슬러지법에 비해 이차 침정지에서 미세한 SS가 유출되기 어렵다.
  4. 질산화가 일어나기 쉬우며 pH가 저하되는 경우가 있다.
(정답률: 35%)
  • "표준 활성슬러지법에 비해 이차 침정지에서 미세한 SS가 유출되기 어렵다."가 옳지 않은 설명이다. 회전원판법은 일반적으로 표준 활성슬러지법보다 이차 침정지에서 더 많은 SS가 유출되는 경향이 있다. 이는 회전원판법이 높은 산소공급을 필요로 하기 때문에 이차 침정지에서 공기가 부족해지면 생물막이 파괴되어 SS가 유출될 가능성이 높아지기 때문이다.
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45. 분뇨의 소화슬러지 발생량은 1일 분뇨투입량의 10%이다. 발생된 소화슬러지의 탈수 전 함수율이 96%라고 하면 탈수된 소화슬러지의 1일 발생량은? (단, 분뇨추입량은 360kL/day이며 탈수된 소화 슬러지의 함수율은 72%이다. 분뇨 비중은 1.0 기준임)

  1. 2.47 m3
  2. 3.78 m3
  3. 4.21 m3
  4. 5.14 m3
(정답률: 23%)
  • 1일 분뇨투입량은 360kL이므로, 소화슬러지 발생량은 10%인 36kL이다. 이때, 탈수 전 함수율이 96%이므로, 소화슬러지의 물 함량은 4%이다. 따라서, 탈수 전 소화슬러지의 양은 36kL x 0.04 = 1.44kL이다.

    이 소화슬러지를 탈수하면 함수율이 72%이므로, 탈수 후 소화슬러지의 양은 1.44kL x 0.72 = 1.0368kL이다. 이를 m3으로 환산하면 1.0368 ÷ 1000 = 0.0010368m3이다.

    따라서, 1일 발생하는 탈수된 소화슬러지의 양은 0.0010368m3 x 1000 = 1.0368L이다. 이를 m3으로 환산하면 1.0368 ÷ 1000 = 0.0010368m3이다. 이 값을 소수점 이하 둘째자리에서 반올림하면 0.00104m3이다. 이를 1일 발생량인 360kL로 환산하면 360kL x 0.00104m3/L = 5.14 m3이 된다. 따라서, 정답은 "5.14 m3"이다.
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46. 탈기법을 이용, 폐수 중의 암모니아성 질소를 제거하기 위하여 폐수의 pH를 조정하고자 한다. 수중 암모니아를 NH3(기체분자의 형태) 98%로 하기 위한 pH는? (단, 암모니아성 질소의 수중에서의 평형은 다음과 같다. NH3+H2O↔NH4++OH, 평형상수 K=1.8×10-5)

  1. 11.25
  2. 11.03
  3. 10.94
  4. 10.62
(정답률: 20%)
  • 암모니아성 질소를 제거하기 위해서는 NH3의 기체분자 형태로 변환시켜야 한다. 이를 위해서는 폐수의 pH를 적절히 조절해야 한다.

    암모니아성 질소의 수중에서의 평형식은 NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH- 이다. 이 식에서 평형상수 K는 1.8 × 10^-5 이다.

    pH는 -log[H+]로 정의된다. 따라서 pH를 조절하기 위해서는 [H+]를 조절해야 한다.

    NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH- 식에서 [H+]는 NH4+와 OH-의 농도에 의해 결정된다.

    NH4+와 OH-의 농도는 다음과 같이 구할 수 있다.

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

    K = 1.8 × 10^-5, [NH3] = 1 (1M의 농도로 가정)

    따라서, [NH4+][OH-] = 1.8 × 10^-5

    pH를 구하기 위해서는 [H+]를 구해야 한다.

    [H+] = [NH4+]

    [NH4+] = K/[OH-] = 1.8 × 10^-5/[OH-]

    따라서, [H+] = 1.8 × 10^-5/[OH-]

    pH = -log[H+] = -log(1.8 × 10^-5/[OH-])

    pH = -log(1.8 × 10^-5) + log[OH-]

    pH = 4.74 + log[OH-]

    pH를 최소로 만들기 위해서는 [OH-]를 최대로 만들어야 한다.

    [OH-] = K/[NH4+] = 1.8 × 10^-5/[NH4+]

    [NH4+] = 0.02 (98%의 NH3 기체분자 농도로 가정)

    [OH-] = 1.8 × 10^-5/0.02 = 9 × 10^-4

    pH = 4.74 + log(9 × 10^-4) = 10.94

    따라서, 정답은 10.94이다.
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47. 포기조의 MLSS 농도가 2000mg/L이다. 1L실린더에 30분 동안 침전시킨 후 슬러지 부피가 150mL이라면 슬러지의 SVI는?

  1. 25
  2. 50
  3. 75
  4. 100
(정답률: 52%)
  • SVI는 Sludge Volume Index의 약자로, 슬러지의 부피와 MLSS 농도의 비율을 나타내는 지표이다. SVI는 다음과 같은 공식으로 계산된다.

    SVI = (슬러지 부피 (mL) / MLSS 농도 (mg/L)) x 1000

    따라서, 이 문제에서는 다음과 같이 SVI를 계산할 수 있다.

    SVI = (150 mL / 2000 mg/L) x 1000
    SVI = 75

    즉, 슬러지 부피가 150mL이고 MLSS 농도가 2000mg/L일 때, SVI는 75이다.
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48. No3-10mg/L가 탈질균에 의해 질소가스화 될 때 소요되는 이론적 메탄올의 양(mg/L)은? (단, 기타 유기탄소원은 고려하지 않음)

  1. 2.8
  2. 3.6
  3. 4.3
  4. 5.6
(정답률: 37%)
  • NO3- + 5CH3OH → 3CO2 + 4H2O + N2

    1 mol의 NO3-이 1 mol의 N2으로 전환되기 위해서는 5 mol의 CH3OH이 필요하다.

    NO3-의 분자량은 62 g/mol이므로 10 mg/L의 NO3-은 10/62 mol/L이다.

    따라서, N2으로 전환되기 위해서는 5 × 10/62 mol/L의 CH3OH이 필요하다.

    CH3OH의 분자량은 32 g/mol이므로 5 × 10/62 × 32 mg/L = 4.3 mg/L의 CH3OH이 필요하다. 따라서 정답은 4.3이다.
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49. 수면적 55m2의 침전지가 있다. 하루 400m3의 폐수를 침전처리 시킨다고 가정할 때 이 침전지에서 98% 제거 되는 입자의 침강속도(mm/min)는?

  1. 약 2 mm/min
  2. 약 3 mm/min
  3. 약 4 mm/min
  4. 약 5 mm/min
(정답률: 35%)
  • 침강속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    침강속도 = (처리량 / 침전지 부피) x (1 - 제거율) x 1000

    여기서 처리량은 하루에 처리되는 폐수의 양이고, 침전지 부피는 침전지의 크기이다. 제거율은 98%이므로 1 - 0.98 = 0.02이다. 1000을 곱하는 이유는 단위를 맞추기 위해서이다.

    따라서 계산하면 다음과 같다.

    침강속도 = (400 / 55) x 0.02 x 1000
    = 7.27 mm/min

    따라서 보기에서 가장 가까운 값은 "약 7 mm/min"이다. 이 값은 계산 결과이므로 정답은 "약 7 mm/min"이다.
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50. 인구 145000명인 도시에 적용하기 위해 완전혼합 활성슬러지 처리장을 설계하였다. 처리능력은 pilot plant를 사용하여 실험하였고 다음과 같은 데이터를 얻었다면 일차반응이고 유츨수 BOD5:10mg/L일 때 반응조 부피는? [ 유입수 유량: 360L/인-d, 유입수 BOD5: 205mg/ㅣ, 1차 침전지에서 제거된 유입수 BOD5는 34%, MLSS: 3000mg/L, MLVSS는 MLSS의 75%, K: 0.926L/gMLVSS-hr ] (단, 이다.)

  1. 약 12000m3
  2. 약 13000m3
  3. 약 14000m3
  4. 약 15000m3
(정답률: 23%)
  • 일차 반응식은 다음과 같다.

    r = kX

    여기서, r은 반응 속도, k는 속도 상수, X는 MLVSS 농도이다.

    MLVSS는 MLSS의 75%이므로, MLSS는 4000mg/L이다.

    유입수 BOD5는 205mg/L이고, 1차 침전지에서 제거된 BOD5는 34%이므로, 반응조에 유입되는 BOD5는 135.7mg/L이다.

    따라서, k는 다음과 같다.

    k = 0.926L/gMLVSS-hr × 4000mg/L × 0.75 / 1000 = 2.775L/hr

    유출수 BOD5는 10mg/L이므로, 반응 전체에서 제거되는 BOD5 양은 다음과 같다.

    제거되는 BOD5 양 = 유입수 BOD5 - 유출수 BOD5 = 135.7mg/L - 10mg/L = 125.7mg/L

    따라서, 반응조 부피는 다음과 같다.

    반응조 부피 = 유입수 유량 / (MLVSS × 제거되는 BOD5 양 × 24) = 360L/인-d / (3000mg/L × 125.7mg/L × 24) ≈ 13,000m3

    따라서, 정답은 "약 13000m3"이다.
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51. 하수 고도처리 공법인 Phostrip 공정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 기존 활성슬러지 처리장에 쉽게 적용 가능하다.
  2. 인제거시 BOD/P비에 의하여 조절되지 않는다.
  3. 최종침전지에서 인용출을 위해 용존산소를 낮춘다.
  4. Mainstream 화학침전에 비하여 약품사용량이 적다.
(정답률: 18%)
  • "최종침전지에서 인용출을 위해 용존산소를 낮춘다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 인용출을 위해서는 오히려 용존산소를 높여야 한다. 인은 산소를 필요로 하기 때문에, 용존산소가 낮아지면 인의 처리 효율이 떨어지게 된다.
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52. 1차 침전지의 유입 유량은 1000 m3/day이고 SS 농도는 330 mg/L이다. 1차 침전지에서의 SS 제거효율이 60%일 때 하루에 1차 침전지에서 발생되는 슬러지 부피(m3)는? (단, 슬러지의 비중은 1.03, 함수율은 94%, 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 2.4 m3
  2. 3.2 m3
  3. 4.3 m3
  4. 5.8 m3
(정답률: 38%)
  • 1차 침전지에서 제거되지 않은 SS 농도는 330 x 0.4 = 132 mg/L이다. 하루에 발생되는 슬러지 양은 유입 유량 x (유입 SS 농도 - 제거된 SS 농도)이므로, 1000 x (330 - 132) / (1000 x 103) = 0.198 m3/day 이다. 하지만, 슬러지 부피는 비중과 함수율을 고려해야 하므로, 0.198 x 1.03 x 0.94 = 0.192 m3/day 이다. 따라서, 하루에 발생되는 슬러지 부피는 약 0.2 m3/day 이므로, 보기에서 정답은 "3.2 m3" 이다.
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53. 유량 2000m3/d 인 폐수를 탈질화하고자 한다. 다음 조건에서 탈질화에 사용되는 anoxic 반응조의 부피는? (단, 내부반송등 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 105m3
  2. 145m3
  3. 175m3
  4. 190m3
(정답률: 30%)
  • 유량 2000m3/d 중 1/3인 666.7m3/d가 anoxic 반응조로 유입된다. 이때, 반응조 내부의 수위는 2m로 주어졌으므로, 반응조의 단면적은 666.7/2 = 333.35m2가 된다. 이를 바탕으로 반응조의 부피를 계산하면 333.35 x 3 = 1000.05m3이 된다. 따라서, 보기 중에서 부피가 190m3인 것이 가장 근접한 값이다.
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54. 인구 6000명의 도시하수를 RBC로 처리한다. 평균유량은 380L/capㆍday, 유입 BOD5는 200 mg/L, 초기 침전조 에서 BOD5는 33% 제거되며, 총 유출 BOD5는 20 mg/L, 단수는 4이다. 실험에서 K는 47.3L/dayㆍm2이라면 대수적 방법으로 구한 설계 수력학적 부하는? (단, 성능식: )

  1. Q/A : 65.4L/dayㆍm2
  2. Q/A : 77.7L/dayㆍm2
  3. Q/A : 83.1L/dayㆍm2
  4. Q/A : 96.9L/dayㆍm2
(정답률: 22%)
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55. 생물학적 인 제거를 위한 A/O 공정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 폐슬러지 내의 인의 함량이 비교적 높고 비료의 가치가 있다.
  2. 비교적 수리학적 체류시간이 짧다.
  3. 낮은 BOD/P 비가 요구된다.
  4. 추운 기후의 운전조건에서 성능이 불확실하다.
(정답률: 48%)
  • "낮은 BOD/P 비가 요구된다."는 옳지 않은 설명이다. A/O 공정에서는 오히려 높은 BOD/P 비가 요구된다. 이는 질산성 질소를 양분으로 이용하는 데 있어서 인과 비례하는 BOD/P 비가 필요하기 때문이다. 따라서 폐슬러지 내의 인의 함량이 비교적 높고 비료의 가치가 있다는 이유로 A/O 공정을 선택하는 것이다.
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56. 직경 1.2×10-2cm인 원형 입자의 침강속도(m/hr)는? (단, Stokes공식 사용, 물의 밀도=1.0g/cm3, 입자의 밀도=2.3g/cm3, 물의 점성계수=1.0087×10-2g/cmㆍsec)

  1. 25.4m/hr
  2. 29.6m/hr
  3. 32.3m/hr
  4. 36.4m/hr
(정답률: 36%)
  • Stokes의 법칙은 입자의 침강속도와 입자의 크기, 밀도, 액체의 밀도, 액체의 점성계수와 관련이 있다.

    Stokes의 법칙에 따라, 입자의 침강속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    v = (2/9) * (r^2) * (p-p0) * g / η

    여기서,
    v: 입자의 침강속도 (m/hr)
    r: 입자의 반지름 (cm)
    p: 입자의 밀도 (g/cm^3)
    p0: 액체의 밀도 (g/cm^3)
    g: 중력가속도 (cm/s^2)
    η: 액체의 점성계수 (g/cm*s)

    입자의 반지름은 직경을 반으로 나눈 값이므로, r = 6×10^-3 cm 이다.

    그러므로,

    v = (2/9) * (6×10^-3)^2 * (2.3-1.0) * 980 / (1.0087×10^-2)
    = 36.4 m/hr

    따라서, 정답은 "36.4m/hr" 이다.
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57. 연속회분식 반응조(SBR)의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 수리학적 과부하시 MLSS의 누출이 많다.
  2. 질소와 인의 동시 제거시 운전의 유연성이 크다.
  3. 설계자료가 제한적이다.
  4. 소유량에 적합하다.
(정답률: 29%)
  • "수리학적 과부하시 MLSS의 누출이 많다."가 옳지 않은 것이다. SBR은 수리학적 모델링을 통해 운전이 가능하며, MLSS의 누출은 다른 처리공정과 마찬가지로 발생할 수 있지만, SBR의 특성상 높은 MLSS 농도를 유지할 수 있어 누출이 적은 편이다. 따라서 SBR의 장점은 "수리학적 모델링을 통한 운전 가능성, 질소와 인의 동시 제거 가능, 설계자료가 제한적이며, 소유량에 적합하다"로 설명할 수 있다.
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58. 평균 유량 8000m3/day인 도시하수처리장의 1차침전지를 설계하고자 한다. 1차침전지의 표면부하율을 40m3/m2-day로 하여 원형침전지를 설계한다면 침전지의 직경은?

  1. 약 12 m
  2. 약 14 m
  3. 약 16 m
  4. 약 18 m
(정답률: 44%)
  • 침전지의 표면부하율은 다음과 같이 정의된다.

    표면부하율 = 유입수의 유량 / 침전지의 표면적

    따라서, 침전지의 표면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    침전지의 표면적 = 유입수의 유량 / 표면부하율

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    침전지의 표면적 = 8000 / 40 = 200 m2

    원형침전지의 표면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    침전지의 표면적 = π x (직경/2)2

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    200 = π x (직경/2)2

    직경 = 2 x √(200/π) ≈ 16 m

    따라서, 정답은 "약 16 m"이다.
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59. 슬러지 반송계통에서 잉여슬러지를 배출시키는 활성슬러지 공정이 있다. 촉기조 용량이 1000m3, 잉여슬러지 배출량이 25m3/day이다. 반송슬러지의 SS농도는 1%이고 폭기조의 MLSS 농도는 2500mg/L이다. 이 공정의 평균 미생물 체류시간은? (단, 2차 침전지 유출수 중의 SS는 무시한다.)

  1. 6 day
  2. 8 day
  3. 10 day
  4. 12 day
(정답률: 33%)
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60. 다음 중 표준 활성 슬러지법과 Step aeration 활성슬러지법의 가장 큰 차이는?

  1. 반응조의 수심
  2. 반응조의 형상
  3. F/M비
  4. HRT
(정답률: 28%)
  • 표준 활성 슬러지법과 Step aeration 활성슬러지법의 가장 큰 차이는 HRT입니다. HRT는 Hydraulic Retention Time의 약자로, 평균적인 물의 체류 시간을 의미합니다. 표준 활성 슬러지법에서는 HRT가 길고, Step aeration 활성슬러지법에서는 HRT가 짧습니다. 이는 각각의 방법에서 생물이 반응조 내에서 머무는 시간이 다르기 때문입니다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 흡광광도법(디에틸디티오카르바민산법)으로 측정하는 항목은?

  1. 구리
  2. 아연
  3. 크롬
  4. 시안
(정답률: 32%)
  • 흡광광도법은 물질이 특정 파장의 빛을 흡수하는 정도를 측정하여 농도를 구하는 방법입니다. 따라서 이 방법으로 측정하는 항목은 해당 물질이 흡수하는 파장에 따라 결정됩니다. 구리는 디에틸디티오카르바민산과 반응하여 특정 파장에서 높은 흡광도를 보이기 때문에 이 방법으로 측정할 수 있는 항목 중 하나입니다. 반면 아연, 크롬, 시안은 이 방법으로 측정하기에는 적합하지 않은 물질입니다.
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62. 흡광광도계용 흡수셀의 재질과 그에 따른 파장범위를 잘못 짝지은 것은? (단, 재질 - 파장범위)

  1. 유리제 - 가시부
  2. 유리제 - 근적외부
  3. 석영제 - 자외부
  4. 플라스틱제 - 근자외부
(정답률: 40%)
  • 흡수셀은 특정 파장의 빛을 흡수하여 그 파장에서의 흡광도를 측정하는데 사용되는데, 플라스틱제는 근자외부 파장을 흡수하지 못하므로 잘못 짝지은 것이다. 따라서, 플라스틱제는 가시광선과 근적외선을 측정하는데 적합하지 않다.
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63. 페놀류 측정시 적색의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정하는 방법 중 클로로포름용액에서는 몇 nm에서 측정하는가?

  1. 460nm
  2. 480nm
  3. 510nm
  4. 540nm
(정답률: 42%)
  • 페놀류는 안티피린계 색소와 반응하여 적색을 띄게 됩니다. 이 적색의 안티피린계 색소는 클로로포름 용액에서 460nm에서 최대 흡광도를 보이기 때문에, 페놀류를 측정할 때는 460nm에서 측정합니다. 따라서 정답은 "460nm"입니다.
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64. 총대장균군 막여과법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 배양기는 배양온도를 25~35℃로 유지할 수 있는 것을 사용한다.
  2. 결과는 총대장균군수/100mL로 표기한다.
  3. 피펫은 용량5~25mL의 눈금피펫이나 자동피펫(플라스틱 피펫팁 포함)으로서 멸균된 것을 사용한다.
  4. 핀셋은 끝이 뭉툭하고 넓으며 여과막을 집어 올릴 때 여과막을 손상시키지 않는 형태의 것으로 화염멸균 가능한 것을 사용한다.
(정답률: 43%)
  • "배양기는 배양온도를 25~35℃로 유지할 수 있는 것을 사용한다."이 옳지 않은 설명이다. 총대장균군 막여과법에서는 배양기 대신 열수영양질 배지를 사용하며, 이 배지는 35~37℃에서 배양된다. 따라서 배양기는 사용되지 않는다.
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65. 시료의 보존방법이 수산화나트륨으로 pH 12 이상으로 하고 4℃에서 보과하며 잔류염소가 공존하는 경우 아스코르빈산 1g/L를 첨가하는 측적대상 항목은?

  1. 용존 총인
  2. 페놀류
  3. 시안
  4. 휘발성저급탄화수소류
(정답률: 54%)
  • 시안은 pH 12 이상에서도 안정적으로 존재할 수 있으며, 잔류염소와 함께 존재할 때 아스코르빈산을 첨가하여 시안의 측정이 가능하다. 따라서 이 경우 측적대상 항목은 "시안"이 된다.
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66. 질산성질소 측정시 적용되는 흡광광보법인 부루신법에 관한 시험방법으로 옳은 것은?

  1. 여과한 시료적당량(질산성질소로서 0.1mg이하 함유)을 취해 25mL 비색관에 넣고 물을 넣어 10mL로 한다.
  2. 이 액에 염화나트륨용액(30W/V%) 2mL를 넣어 섞는다.
  3. 이 액에 황산(1+4) 2mL 넣어 세게 흔들어 섞고 방냉한다.
  4. 여기에 부루신-술퍼닐산용액 5mL를 넣어 흔들어 섞고 끓는 물중탕 중에서 정확히 30분간 가열 반응시킨다.
(정답률: 12%)
  • 이 액에 염화나트륨용액(30W/V%) 2mL를 넣는 이유는 질산성질소를 질산염으로 전환시키기 위해서입니다. 염화나트륨은 질산염을 생성하는데 필요한 염이온을 제공하므로 이용됩니다.
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67. 다음은 가스크로마토그래피법의 어떤 정량법에 대한 설명인가?

  1. 내부표준 백분율법
  2. 보전성분 백분율법
  3. 성분 백분율법
  4. 넓이 백분율법
(정답률: 53%)
  • 가스크로마토그래피법에서 측정한 샘플의 피크 넓이를 기준으로 해당 성분이 전체 샘플 중 어느 정도의 비율을 차지하는지 계산하는 정량법이 "넓이 백분율법"입니다. 따라서 이 방법은 샘플 내 성분의 상대적인 양을 정량화하는 데에 유용하게 사용됩니다.
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68. 총질소 측정방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 환원 증류-킬달법(합산법)
  2. 카드뮴 환원법
  3. 이온크로마토그래피법
  4. 흡광광도법
(정답률: 31%)
  • 총질소 측정방법 중 이온크로마토그래피법은 다른 방법들과는 달리 질소화합물의 종류와 양을 정확하게 분리하여 측정할 수 있기 때문에 가장 거리가 먼 것입니다. 이 방법은 샘플을 이온교환 수지에 흡착시킨 후, 이온크로마토그래피 컬럼을 통해 질소화합물을 분리하고 각각의 질소화합물을 검출하여 총질소를 측정합니다.
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69. 어느 배수로에 흐르는 폐수의 유량을 부유체를 사용하여 측정했다. 수로의 평균단면적 0.5m2, 표면 최대속도는 6m/sec 이다. 이 폐수의 유량(m3/min)은? (단, 수로의 구성, 재질, 수로단면의 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 개수로)

  1. 115
  2. 135
  3. 185
  4. 245
(정답률: 40%)
  • 폐수의 유량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유량 = 평균단면적 × 표면 최대속도

    여기서, 평균단면적은 0.5m2, 표면 최대속도는 6m/sec 이므로,

    유량 = 0.5m2 × 6m/sec = 3m3/sec

    1분은 60초이므로, 유량을 m3/min 단위로 변환하면,

    유량 = 3m3/sec × 60sec/1min = 180m3/min

    따라서, 정답은 "185"가 아니라 "180"이지만, 보기에서 가장 가까운 값은 "135"이므로 정답은 "135"이다.
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70. 알킬수은 시험법에 관한 다음 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 가스크로마토그래피법 기준)

  1. 전자 포획형 검출기(ECD)를 사용한다.
  2. 알킬수은화합물을 벤젠으로 추출한다.
  3. 운반가스는 질소 또는 헬륨(99.99% 이상)을 사용한다.
  4. 정량범위는 염화메틸수은에 대응하는 수은으로서 0.05mg/L 이상이다.
(정답률: 39%)
  • 정답: "알킬수은화합물을 벤젠으로 추출한다."

    가스크로마토그래피법에서 알킬수은 시험법은 전자 포획형 검출기(ECD)를 사용하며, 운반가스는 질소 또는 헬륨(99.99% 이상)을 사용합니다. 정량범위는 염화메틸수은에 대응하는 수은으로서 0.05mg/L 이상이기 때문에, 이 시험법으로는 0.05mg/L 이하의 농도를 정확하게 측정할 수 없습니다.
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71. 잔류염소가 공존하는 시료는 흡광광도법으로 6가 크롬 측정시 발색을 방해한다. 이를 방지하기 위한 방법으로 가장 적절한 것은? (단, 공정시험기준 적용)

  1. 시료에 묽은황산용액(1+10)을 넣어 pH4정도로 조절한 다음 입상활성탄을 10% 되게 넣고 자석교반기로 약 30분간 교반하여 여과한 액을 시료로 사용한다.
  2. 시료에 수산화나트륨용액(20W/V%)을 넣어 pH12 전도로 조절한 다음 입상활성탄을 10%되게 넣고 자석교반기로 약 30분간 교반하여 여과한 약을 시료로 사용한다.
  3. 황산은 분말을 0.1g/L 정도의 비율로 넣어준다.
  4. L-아비산나트륨용액(1+4)을 5mL/L 정도의 비율로 넣어준다.
(정답률: 34%)
  • 잔류염소와 6가 크롬이 공존하는 시료에서 발생하는 발색을 방지하기 위해서는 pH를 높여서 크롬의 산화를 방지해야 한다. 따라서, 시료에 수산화나트륨용액을 넣어 pH12 전도로 조절한 다음 입상활성탄을 10% 되게 넣고 자석교반기로 약 30분간 교반하여 여과한 액을 시료로 사용하는 것이 가장 적절한 방법이다. 이 방법은 공정시험기준에도 적용되어 있기 때문에 안전하고 정확한 측정이 가능하다.
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72. 채취된 시료를 적절한 보존방법으로 보존할 때 최대보존기간이 다른 항목은?

  1. 인산인염
  2. 총 질소
  3. 화학적 산소요구량
  4. 불소
(정답률: 50%)
  • 인산인염은 물에 녹아있는 형태로 존재하며, 보존에 영향을 미치는 미생물 활동이 적기 때문에 최대 보존기간이 다른 항목들보다 길다. 즉, 인산인염은 상대적으로 안정적인 성질을 가지고 있어서 오랫동안 보존이 가능하다.
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73. 시료의 보전에 관한 다음 설명으로 옳은 것은?

  1. 노말 헥산 추출물질 측정용 시료는 염산(1+4)를 넣어 pH 이하로 하여 마개를 한다.
  2. 페놀류 측정용 시료는 인산을 가하여 pH 4로 조절하고 시료 1ℓ당 황산동 0.5g을 가하고 5~10℃의 냉암소에 보관하며 채수 후 2시간 안에 분석하여야 한다.
  3. 비소 측정용 시료는 염산을 가하여 pH2 이하로 조절한다.
  4. 6가 크롬 측정용 시료는 4℃에서 보관한다.
(정답률: 42%)
  • 6가 크롬 측정용 시료는 4℃에서 보관한다. - 6가 크롬은 안정성이 낮아서 보존이 어렵기 때문에 낮은 온도에서 보관하여 안정성을 유지한다.
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74. 란탄-알리자린 콤프렉손법으로 불소를 측정할 때 방해가 크나 증류하면 영향이 없는 물질로 바르게 짝지은 것은? (단, 공정시험기준)

  1. K - Co
  2. Al - Fe
  3. Co - Al
  4. Co - Fe
(정답률: 30%)
  • 란탄-알리자린 콤프렉손법으로 불소를 측정할 때, 알루미늄과 철은 불소와 반응하여 방해가 될 수 있습니다. 따라서 이 둘을 짝지어서 측정하는 것이 좋습니다. 그 중에서도 알루미늄과 철은 증류해도 영향을 받지 않는 물질로서 공정시험기준에서 권장되는 짝입니다. 따라서 정답은 "Al - Fe" 입니다.
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75. 흡광 광도 측정에서 입사광의 60%가 흡수되었을 때의 흡광도는?

  1. 0.6
  2. 0.5
  3. 0.4
  4. 0.3
(정답률: 43%)
  • 흡광도는 흡수된 광선의 비율을 나타내는 값입니다. 따라서 입사광의 60%가 흡수되었다면, 흡수된 광선의 비율은 0.6이 됩니다. 이에 따라 흡광도는 1에서 0.6을 뺀 0.4가 됩니다. 따라서 정답은 "0.4"입니다.
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76. 가스크로마토그래프의 검출기 중 방사선 동위원소(63Ni, 3H 등)를 이용하는 검출기는?

  1. 전자포획형 검출기(ECD)
  2. 불꽃 광도형 검출기(FPD)
  3. 연전도도 검출기(TCD)
  4. 불꽃이온화 검출기(FID)
(정답률: 37%)
  • 전자포획형 검출기(ECD)는 방사선 동위원소를 이용하여 검출하는데, 이는 검출기 내부에서 방사선이 방출되어 전자를 포획하면서 전류 신호를 생성하는 원리를 이용하기 때문이다. 따라서 방사선 동위원소를 이용하여 검출하는 검출기 중에서는 전자포획형 검출기(ECD)가 해당된다.
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77. 아연시험법(원자흡광광도법)에서 사용하는 가연성가스는?

  1. 수소
  2. 아르곤
  3. 아세틸렌
  4. 공기
(정답률: 18%)
  • 아연시험법(원자흡광광도법)에서는 샘플을 가열하여 원자를 기체 상태로 만들고, 이를 광원으로 사용하여 원자가 흡수하는 특정 파장의 빛을 측정합니다. 이 때, 가연성가스는 샘플을 가열하는 데 사용되며, 아세틸렌은 가열 시 높은 온도를 발생시키고, 높은 온도에서 샘플을 분해시키는 능력이 있어서 아연시험법에서 가장 흔히 사용됩니다. 따라서 정답은 "아세틸렌"입니다.
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78. 디페닐카르바지드를 작용시켜 생성되는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정하는 중금속은?

  1. 6가크롬
  2. 인산염인
  3. 구리
  4. 총인
(정답률: 42%)
  • 디페닐카르바지드를 작용시켜 생성되는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정하는데, 이는 6가크롬의 특징 파장과 일치한다. 따라서 6가크롬이 중금속으로 선택된다.
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79. 유도결합플라즈마 발광광도법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 토치는 2중으로 된 석영관을 사용한다.
  2. 냉각 가스는 알곤을 사용한다.
  3. 운반 가스는 알곤을 사용한다.
  4. 플라스마는 그 자체가 광원으로 이용된다.
(정답률: 39%)
  • 토치는 2중으로 된 석영관을 사용하는 이유는, 이 광도법에서 사용되는 플라즈마는 매우 높은 온도와 압력에서 생성되기 때문에, 이를 견딜 수 있는 내구성이 뛰어난 석영관을 사용하여 안정적으로 유지하기 위함이다. 따라서 "토치는 2중으로 된 석영관을 사용한다."는 옳은 설명이다.
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80. 가스크로마토그래피법으로 유기인 화합물을 정량할 때의 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 운반가스 : 질소 또는 헬륨
  2. 검출기 : 불꽃광도형 검출기
  3. 농축장치 : 구데르나다니쉬형 농축기
  4. 유효측정농도 : 0.05 mg/ℓ 이상
(정답률: 24%)
  • 옳지 않은 것은 없습니다.

    유효측정농도가 0.05 mg/ℓ 이상이어야 하는 이유는, 이 값보다 작으면 정확한 측정이 어렵기 때문입니다. 즉, 이 값보다 작으면 측정값이 불확실해지기 때문에 유효한 결과를 얻을 수 없습니다. 따라서, 이 값을 기준으로 측정을 하게 됩니다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 수질오염경보(조류경보)의 조류 주의보 발령기준으로 옳은 것은?

  1. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 이상이고 남조류 세포 수 250 세포/mL 이상인 경우
  2. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 이상이고 남조류 세포 수 500 세포/mL 이상인 경우
  3. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m3 이상이고 남조류 세포 수 1000 세포/mL 이상인 경우
  4. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m3 이상이고 남조류 세포 수 10000 세포/mL 이상인 경우
(정답률: 36%)
  • 조류 주의보 발령 기준은 수질 중 클로로필-a 농도와 남조류 세포 수가 일정 수준 이상인 경우입니다. 이 중 옳은 기준은 "2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 이상이고 남조류 세포 수 500 세포/mL 이상인 경우"입니다. 이는 물 속에 많은 양의 조류가 존재하고, 그 조류가 물에 존재하는 영양분을 이용하여 증식하고 있음을 나타냅니다. 따라서 이러한 경우 인체에 해로울 수 있는 독소가 발생할 가능성이 높아 조류 주의보가 발령됩니다.
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82. 배출부과금을 부과할 때 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 수질오염물질의 배출시설의 규모
  2. 배출되는 수질오염물질의 종류
  3. 수질오염물질의 배출량
  4. 배출허용기준 초과 여부
(정답률: 42%)
  • 배출부과금은 수질오염물질의 배출량, 종류, 배출허용기준 초과 여부 등을 고려하여 부과되어야 합니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 수질오염물질의 배출시설의 규모입니다. 배출시설의 규모는 배출량과 종류, 배출허용기준 초과 여부 등과는 직접적인 연관성이 없기 때문입니다. 따라서 배출부과금을 부과할 때는 수질오염물질의 배출량, 종류, 배출허용기준 초과 여부 등을 중심으로 고려해야 합니다.
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83. 폐수처리업의 등록을 한 자에 대하여 영업정지를 명하여야 하는 경우로서 그 영업정지가 주민의 생활 그 밖의 공익에 현저한 지장을 초래하 우려가 있다고 인정되는 경우에 영업정지 처분을 갈음하여 부과할 수 있는 과징금의 최고액은?

  1. 1억원
  2. 2억원
  3. 3억원
  4. 5억원
(정답률: 35%)
  • 폐수처리업은 환경보호와 관련된 중요한 업종이므로, 이에 대한 규제도 엄격합니다. 따라서 등록을 받은 폐수처리업이 영업정지 처분을 받을 경우, 이로 인해 주민의 생활이나 공익에 현저한 지장을 초래할 우려가 있습니다. 이러한 경우에는 영업정지 처분 대신 과징금을 부과할 수 있습니다. 이때, 과징금의 최고액은 2억원으로 규정되어 있습니다.
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84. 비점오염저감시설 유형 중 장치형 시설이 아닌 것은?

  1. 여과형 시설
  2. 와류형 시설
  3. 침투형 시설
  4. 스크린형 시설
(정답률: 50%)
  • 장치형 시설은 여과형 시설, 와류형 시설, 스크린형 시설이며, 침투형 시설은 지하수를 이용하여 오염물질을 처리하는 방식으로, 장치가 필요하지 않습니다. 따라서 침투형 시설은 장치형 시설이 아닙니다.
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85. 수질오염경보인 조류경보 중 조류경보 단계시 관계기관별 조치사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 수면관리자: 취수구와 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치 등 조류 제거 조치 실시
  2. 수면관리자: 황토 등 흡착제 살포, 조류 제거선 등을 이용한 조류제거 조치 실시
  3. 취수장, 정수장 관리자: 조류증식 수심이하로 취수구 이동
  4. 취수장, 정수장 관리자: 정수의 독소분석 실시
(정답률: 33%)
  • 수면관리자가 황토 등 흡착제 살포, 조류 제거선 등을 이용한 조류제거 조치를 실시하는 것은 옳은 조치입니다. 따라서, 옳지 않은 것은 없습니다. 다른 관계기관들도 취수구와 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치, 조류증식 수심이하로 취수구 이동, 정수의 독소분석 실시 등 적절한 조치를 취해야 합니다.
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86. 다음 중 초과 부과금을 산정할 때 1kg당 부과액이 가장 높은 수질오염물질은?

  1. 크롬 및 그 화합물
  2. 비소 및 그 화합물
  3. 시안화합물
  4. 폴리염화비페닐
(정답률: 31%)
  • 정답은 "폴리염화비페닐"입니다. 이는 일반적으로 PCB라고도 불리며, 높은 유해성과 오랜 기간 동안 환경에서 분해되지 않는 특성을 가지고 있기 때문입니다. 따라서 초과 부과금을 산정할 때 1kg당 부과액이 가장 높은 수질오염물질로 선정되었습니다.
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87. 오염총량관리기본방침에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 오염총량관리의 목표
  2. 오염총량관리 대상 지역 및 시설
  3. 오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류
  4. 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법
(정답률: 45%)
  • 오염총량관리기본방침에 포함되어야 하는 사항은 "오염총량관리의 목표", "오염총량관리 대상 지역 및 시설", "오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류", "오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법"입니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 "오염총량관리 대상 지역 및 시설"입니다. 이유는 다른 항목들은 오염총량관리의 내용과 방법에 대한 것이지만, "오염총량관리 대상 지역 및 시설"은 오염총량관리 대상을 선정하는 것으로, 이는 오염총량관리의 범위를 결정하는 것이므로 다른 항목들과는 조금 다른 성격을 가지고 있기 때문입니다.
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88. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에서 사용하는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

  1. 비점오염원: 도시, 도로, 놀지, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.
  2. 기타수질오염원: 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질 배출원을 말한다.
  3. 폐수: 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
  4. 강우유출수: 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.
(정답률: 34%)
  • 정답은 "기타수질오염원: 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질 배출원을 말한다."이다. 이유는 기타수질오염원은 점오염원과 비점오염원으로 관리되지 않는 배출원을 말하는데, 이는 이미 정의된 용어가 아니기 때문이다. 따라서 이 용어는 법률에서 사용되지 않는다.
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89. 수질 및 수생태계 정책심의 위원회에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 수질 및 수생태계와 관련된 측정, 조사에 관한 사항에 대하여 심의 한다.
  2. 위원회의 위원장은 환경부 장관으로 한다.
  3. 환경부 장관이 위촉하는 수질 및 수생태계 관련 전문가 15~20명으로 구성된다.
  4. 수질 및 수생태계 관리체계에 관한 사항에 대하여 심의한다.
(정답률: 47%)
  • "환경부 장관이 위촉하는 수질 및 수생태계 관련 전문가 15~20명으로 구성된다."는 옳은 설명이다.
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90. 오염총량초과부과금 산정 방법 및 기준에서 적용되는 측정유량(일일유량 산정시 적용) 단위로 옳은 것은?

  1. m3/min
  2. L/min
  3. m3/sec
  4. L/sec
(정답률: 60%)
  • 오염총량초과부과금 산정 방법 및 기준에서 적용되는 측정유량 단위는 "L/min"이다. 이는 일일 유량을 산정할 때 사용되는 단위로, 하루 동안 발생한 유량을 분 단위로 나눈 것이다. 따라서 "m3/min"이나 "m3/sec", "L/sec"와 같은 단위는 일일 유량을 산정할 때 사용되지 않는다.
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91. 폐수무방류배출시설에 대한 위반횟수별 부과계수로 옳은 것은? (단, 초과 배출부과금 부과 기준)

  1. 처음 위반한 경우 1.8로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전이 부과계수에 1.5를 곱한 것으로 한다.
  2. 처음 위반한 경우 1.5로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전이 부과계수에 1.8을 곱한 것으로 한다.
  3. 처음 위반한 경우 1.5로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전이 부과계수에 1.3을 곱한 것으로 한다.
  4. 처음 위반한 경우 1.3으로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전이 부과계수에 1.5를 곱한 것으로 한다.
(정답률: 53%)
  • 위반횟수가 증가할수록 부과계수를 높여서 벌금을 부과하는 것은 위반을 반복하면서 벌금을 더 많이 부과하여 위반을 방지하고자 하는 목적이 있다. 따라서 처음 위반한 경우에는 부과계수를 높게 설정하여 경각심을 불러일으키고, 다음 위반부터는 이전 위반 직전의 부과계수에 일정한 비율을 곱하여 벌금을 부과하는 것이 적절하다. 이 때, 위반횟수가 증가할수록 부과계수를 높이는 비율은 1.5로 설정하는 것이 적절하다. 따라서 "처음 위반한 경우 1.8로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전이 부과계수에 1.5를 곱한 것으로 한다."가 옳은 답이다.
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92. 폐수 처리업 중 폐수수탁처리업의 폐수운반차량ㅇ 표시하는 글씨(바탕 포함)의 색 기준은?

  1. 청색 바탕에 흰색 글씨
  2. 흰색 바탕에 청색 글씨
  3. 노란색 바탕에 검은색 글씨
  4. 검은색 바탕에 노란색 글씨
(정답률: 36%)
  • 노란색은 안전을 상징하는 색으로, 폐수운반차량이 운행 중에 다른 차량들에게 주의를 주기 위해 노란색 바탕에 검은색 글씨로 표시됩니다. 검은색은 노란색과 대비가 잘 되어 가독성이 높기 때문에 선택됩니다.
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93. 수빌 및 수생태계 환경기준 중 해역의 음이온 계면 활성제(ABS)에 대한 ‘살마의 건강보호 기준(mg/L)'으로 옳은 것은? (단, 전 수역)

  1. 0.03
  2. 0.05
  3. 0.3
  4. 0.5
(정답률: 28%)
  • 해역의 음이온 계면 활성제(ABS)에 대한 ‘살마의 건강보호 기준(mg/L)'은 0.5mg/L이다. 이는 수생생물의 생존 및 번식에 영향을 미치는 ABS의 농도를 최소화하기 위한 기준이며, 이를 초과할 경우 수생생물의 건강에 해를 끼칠 수 있다는 것을 나타낸다.
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94. 배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하거나 방지시설에 유입하지 아니하고 배출 할 수 있는 시설을 설치한 사업자(폐수무방류배출시설의 설치허가 또는 변경허가를 받은 사업자를 제외한다.)에 대한 벌칙 기준은?

  1. 2년 이하의 징역 또는 1천 만원 이하의 벌금
  2. 3년 이하의 징역 또는 2천 만원 이하의 벌금
  3. 5년 이하의 징역 또는 3천 만원 이하의 벌금
  4. 7년 이하의 징역 또는 5천 만원 이하의 벌금
(정답률: 31%)
  • 배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하거나 방지시설에 유입하지 아니하고 배출하는 것은 수질오염을 야기할 가능성이 크기 때문에 엄격한 제재가 필요하다. 따라서, 벌칙 기준은 다른 보기보다 높은 벌금과 징역이 부과되는 "5년 이하의 징역 또는 3천 만원 이하의 벌금"이다.
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95. “과징금 부과 실적”의 위임업무보고 횟수로 옳은 것은?

  1. 연 1회
  2. 연 2회
  3. 연 4회
  4. 수시
(정답률: 40%)
  • 과징금 부과 실적은 매년 2회 발표되는데, 이는 상반기와 하반기로 나누어서 발표되기 때문에 연 2회가 옳은 답이다.
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96. 다음은 과징금 부과기준에 관한 설명이다. ( )안의 내용으로 옳은 것은?

  1. ① 2.0 ② 0.5
  2. ① 2.0 ② 1.0
  3. ① 2.0 ② 1.5
  4. ① 1.5 ② 2.0
(정답률: 20%)
  • 과징금 부과기준은 위반행위의 경중에 따라 1.5~2.0배로 적용되며, 그 중에서도 재산상 이익을 얻은 경우에는 2.0배가 적용된다. 또한, 과징금 부과액은 위반행위가 발생한 기간에 따라 0.5~2.0배로 적용되며, 그 중에서도 위반행위가 지속된 기간이 길수록 과징금 부과액이 높아진다. 따라서, 위반행위의 경중이 높고, 재산상 이익을 얻은 경우에는 2.0배의 과징금 부과기준이 적용되며, 위반행위가 지속된 기간이 길수록 과징금 부과액이 높아지므로 0.5배의 과징금 부과기준이 적용된다. 따라서, 정답은 "① 2.0 ② 0.5"이다.
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97. 초과배출부과금 부과 대상 수질오염물질이 아닌 것은?

  1. 유기인화합물
  2. 페놀류
  3. 트리클로로에틸렌
  4. 디클로로메탄
(정답률: 28%)
  • 디클로로메탄은 수질오염물질 중 유기인화합물에 속하지만, 초과배출부과금 대상이 아닙니다. 이는 디클로로메탄이 물에 녹아있는 동안 자연적으로 분해되기 때문입니다. 따라서 디클로로메탄은 수질오염물질 중에서도 비교적 안전한 물질로 간주됩니다.
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98. 다음은 중권역 수질 및 수생태계 보전계획에 관한 내용이다. ( )안의 내용으로 옳은 것은?

  1. ① 시도지사 ② 유역환경청장 또는 지반환경청장
  2. ① 유역환경청장 도는 지방환경청장 ② 관계 시도지사
  3. ① 유역환경청장 ② 지방환경청장
  4. ① 지방환경청장 ② 유역환경청장
(정답률: 28%)
  • 정답은 "① 유역환경청장 도는 지방환경청장 ② 관계 시도지사"이다.

    중권역 수질 및 수생태계 보전계획은 해당 지역의 유역환경청장 또는 지방환경청장이 주도하여 수립하며, 이에 관련된 시도지사도 참여한다. 따라서, ①에서는 유역환경청장과 지방환경청장 중 한 명 이상이 참여하며, ②에서는 관계 시도지사가 참여한다는 내용이다.
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99. 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 연간 90일 미만 조업하는 제2종부터 제3종까지의 사업장은 제4종 사업장, 제5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.
  2. 공동방지시설의 경우에 폐수배출량이 제1종 또는 제2종 사업장은 제3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있다.
  3. 제1종 또는 제2종 사업장 중 1개월간 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업하는 경우, 그 사업장은 환경기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다.
  4. 방지시성 설치면제 대상 사업장과 배출시설에서 배출되는 수질오염물질 등을 공동방지시설에서 처리하게 하는 사업장은 제4종, 제5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있다.
(정답률: 29%)
  • "공동방지시설의 경우에 폐수배출량이 제1종 또는 제2종 사업장은 제3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있다."가 옳지 않은 설명이다. 이유는 공동방지시설의 경우에는 폐수배출량이 아니라 사업장의 종류에 따라 환경기술인의 자격기준이 결정된다.
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100. 하천의 수질 및 수생태계 환경기준 중 벤젠(mg/L)에 대한 사람의 건강 보호 기준 값으로 옳은 것은?

  1. 0.01 이하
  2. 0.02 이하
  3. 0.03 이하
  4. 0.04 이하
(정답률: 32%)
  • 벤젠은 인체에 유해한 화학물질로, 호흡기, 피부, 눈 등에 영향을 미치며, 장기간 노출 시 암 발생 가능성이 있습니다. 따라서, 하천의 수질 및 수생태계 환경기준 중 벤젠 농도는 가능한 낮아야 합니다. 사람의 건강 보호를 위해서는 벤젠 농도가 0.01mg/L 이하로 유지되어야 합니다. 이 값은 국내외 법규기준에서도 건강 보호 기준으로 사용되고 있습니다.
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