수질환경기사 필기 기출문제복원 (2014-05-25)

수질환경기사
(2014-05-25 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 농업용수의 수질을 분석할 때 이용되는 SAR(Sodium Adsorption Ration)과 관계없는 것은?

  1. Na+
  2. Mg2+
  3. Ca2+
  4. Fe2+
(정답률: 85%)
  • 정답은 "Fe2+"입니다.

    SAR은 농업용수의 염분농도를 평가하는 지표 중 하나로, 물 속에 녹아있는 나트륨(Na+), 마그네슘(Mg2+), 칼슘(Ca2+)의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 비율이 높을수록 물의 염분농도가 높아지며, 이는 농작물의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

    하지만 Fe2+는 SAR과는 관계가 없습니다. Fe2+는 물 속에 존재하는 철의 이온 형태로, 농작물의 성장에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서 이 보기에서는 SAR과 관련된 요소들을 고르는 것이 문제의 의도입니다.
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2. 하천의 자정단계와 오염의 정도를 파악하는 Whipple의 자정단계(지대별 구분)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 분해지대:유기성 부유물의 침전과 환원 및 분해에 의한 탄산가스의 방출이 일어난다.
  2. 분해지대:용존산소의 감소가 현저하다.
  3. 활발한 분해지대:수중환경은 형기성상태가 되어 첨전 저니는 흑갈색 또는 황색을 띤다.
  4. 활발한 분해지대:오염에 강한 실지렁이가 나타나고 혐기성 곰팡이가 증식한다.
(정답률: 81%)
  • "활발한 분해지대:오염에 강한 실지렁이가 나타나고 혐기성 곰팡이가 증식한다."가 틀린 것은 아니다.

    Whipple의 자정단계는 하천의 생태계를 9단계로 나누어 파악하는 방법이다. 이 중에서 "분해지대"는 유기물이 분해되는 지대를 의미하며, 이 지대를 지나면서 유기물은 미생물에 의해 분해되고, 탄산가스와 메탄가스가 발생한다. 이 때, 분해지대는 용존산소의 감소가 현저하다. "활발한 분해지대"는 분해지대 중에서도 가장 활발하게 유기물이 분해되는 지대를 의미하며, 이 지대에서는 수중환경이 형기성상태가 되어 첨전 저니는 흑갈색 또는 황색을 띤다. 또한, 이 지대에서는 오염에 강한 실지렁이가 나타나고, 혐기성 곰팡이가 증식한다. 따라서, "활발한 분해지대:오염에 강한 실지렁이가 나타나고 혐기성 곰팡이가 증식한다."는 올바른 설명이다.
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3. 아세트산(CH3COOH) 120mg/l 용액의 pH는? (단, 아세트산 Ka 는 1.8×10-5)

  1. 4.65
  2. 4.21
  3. 3.72
  4. 3.52
(정답률: 68%)
  • 아세트산은 약산이므로 pH는 7보다 작을 것이다. 또한, 아세트산은 물에 녹아서 아세트산 이온과 수소 이온을 만들어내므로, 이온화 상수 Ka가 작을수록 강한 산이다. 따라서, Ka가 1.8×10-5로 작은 아세트산은 약한 산이다.

    아세트산의 이온화 반응식은 다음과 같다.

    CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+

    이 반응식에서, 아세트산의 농도가 120mg/l 이므로, 몰농도는 다음과 같다.

    120mg/l ÷ 60.05 g/mol = 0.001998 M

    이제, Ka와 아세트산의 몰농도를 이용하여 pH를 계산할 수 있다.

    Ka = [CH3COO-][H3O+] ÷ [CH3COOH]

    1.8×10-5 = x2 ÷ (0.001998 - x)

    여기서, x는 [H3O+]의 몰농도이다. 이 식을 풀면,

    x = 0.00423 M

    따라서, pH는 다음과 같다.

    pH = -log[H3O+] = -log(0.00423) = 3.72

    따라서, 정답은 "3.72"이다.
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4. 어느 시료의 대장균 수가 5,000/mL 이라면 대장균 수가100/mL 이 될 때까지 필요한 시간은? (단, 1차 반응 기준, 대장균의 반감기는 1시간이다.)

  1. 약 4.8시간
  2. 약 5.6시간
  3. 약 6.7시간
  4. 약 7.9시간
(정답률: 68%)
  • 1차 반응에서 반감기는 일정한 시간마다 물질의 양이 반으로 줄어든다는 것을 의미합니다. 따라서 대장균 수가 5,000/mL에서 100/mL이 되기 위해서는 50배 감소해야 합니다. 이를 1차 반응으로 생각하면, 1반응에서 50% 감소하면 2반응에서 75% 감소하고, 3반응에서 87.5% 감소하게 됩니다. 이를 일반화하면, N반응에서 대장균 수는 (1/2)^N배 감소하게 됩니다. 따라서, (1/2)^N = 50 이 되는 N값을 구하면 됩니다.

    (1/2)^N = 50
    N = log2(50)
    N = 5.64

    따라서, 대장균 수가 100/mL이 되기 위해서는 약 5.6시간이 필요합니다. 따라서, 정답은 "약 5.6시간"입니다.
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5. 0.01M-KBr과 0.02M-ZnSO4 용액의 이온강도는? (단, 완전 해리 기준)

  1. 0.08
  2. 0.09
  3. 0.12
  4. 0.14
(정답률: 65%)
  • KBr은 완전 해리하므로 K+와 Br-의 이온강도는 각각 0.01M이다. ZnSO4는 Zn2+와 SO42-로 이루어져 있으며, 이중 SO42-는 완전 해리하므로 이온강도는 0.02M이다. Zn2+의 이온강도는 0.02M이지만, 이온결합상수(Kf)를 이용하여 계산해야 한다. ZnSO4의 이온결합반응식은 다음과 같다.

    ZnSO4 ↔ Zn2+ + SO42-

    Kf = [Zn2+][SO42-]/[ZnSO4]

    Kf = (0.02)(0.02)/(0.02) = 0.02

    따라서 Zn2+의 이온강도는 [Zn2+] = Kf × [SO42-] = (0.02) × (0.02) = 0.0004M이다.

    따라서 전체 이온강도는 K+ + Br- + Zn2+ + [SO42-] = 0.01 + 0.01 + 0.0004 + 0.02 = 0.0404M이다.

    하지만 이온결합상수는 이온농도가 작을 때에만 적용 가능하므로, 이온강도는 근사값으로 계산해야 한다. 따라서 Zn2+의 이온강도를 무시하고 계산하면 K+ + Br- + [SO42-] = 0.01 + 0.01 + 0.02 = 0.04M이다.

    따라서 정답은 (0.04 × 2.25) = 0.09이다. (2.25는 0.5(1+1+4)로 계산한 계수)
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6. 하천 수질모델 중 WQRRS에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 하천 및 호수의 부영양화를 고려한 생태계 모델이다.
  2. 유속, 수심, 조도계수에 의해 확산계수를 결정한다.
  3. 호수에는 수심별 1차원 모델이 적용된다.
  4. 정적 및 동적인 하천의 수질, 수문학적 특성이 광범위하게 고려된다.
(정답률: 76%)
  • "호수에는 수심별 1차원 모델이 적용된다."가 가장 거리가 먼 것입니다.

    WQRRS는 하천 및 호수의 수질을 모델링하는데 사용되는 모델입니다. 이 모델은 유속, 수심, 조도계수에 의해 확산계수를 결정합니다. 이는 수질 오염물질이 어떻게 이동하는지를 모델링하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 정적 및 동적인 하천의 수질, 수문학적 특성이 광범위하게 고려됩니다.
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7. 용존산소농도가 9.0mg/L인 물 100L가 있다면, 이 물의 용존산소를 완전히 제거하려 할 때 필요한 이론적 Na2SO3의 량(g)은? (단, 원자량 Na:23)

  1. 약 6.3g
  2. 약 7.1g
  3. 약 9.2g
  4. 약 11.4g
(정답률: 61%)
  • 용존산소를 완전히 제거하기 위해서는 다음과 같은 화학반응이 일어나야 한다.

    2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO4

    이 반응에서 1 mol의 O2가 소비될 때 2 mol의 Na2SO3이 필요하므로, 먼저 용존산소의 양을 몰로 환산해야 한다.

    용존산소의 몰 질량은 32g/mol이므로, 9.0mg/L의 용존산소 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    9.0mg/L × (1g/1000mg) × (1mol/32g) × 100L = 0.28125 mol

    따라서, 이론적으로 필요한 Na2SO3의 몰 수는 0.28125 mol × (2 mol/1 mol) = 0.5625 mol이다.

    이제 이 몰 수를 그대로 그람 수로 환산하면 된다.

    0.5625 mol × 126g/mol = 70.875g

    따라서, 이론적으로 필요한 Na2SO3의 량은 약 70.875g이다. 보기에서 주어진 답안 중에서 이 값과 가장 가까운 것은 "약 7.1g"이므로, 이것이 정답이다.

    참고로, 이론적으로 필요한 량과 실제로 필요한 량은 다를 수 있다. 이는 반응의 효율성, 반응 조건 등에 따라 달라질 수 있다.
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8. 어느 배양기(培養基)의 제한기질농도(S)가 100mg/L, 세포 최대비증식계수(μmax)가 0.35/hr일 때 Monod식에 의한 세포의 비증식계수(μ)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks)는 30mg/L 이다.)

  1. 0.27/hr
  2. 0.34/hr
  3. 0.42/hr
  4. 0.54/hr
(정답률: 64%)
  • Monod식에 따르면 세포의 비증식계수(μ)는 다음과 같이 계산된다.

    μ = μmax * (S / (Ks + S))

    여기서 S는 제한기질농도, Ks는 제한기질 반포화농도이다.

    따라서, 주어진 값에 대입하면

    μ = 0.35/hr * (100mg/L / (30mg/L + 100mg/L)) = 0.27/hr

    따라서 정답은 "0.27/hr"이다.
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9. 적조 발생 요인과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 수괴의 연직 안정도가 작다.
  2. 영양염의 공급이 충분하다.
  3. 하천수 유입으로 해수의 염분량이 저하된다.
  4. 해저의 산소가 고갈된다.
(정답률: 76%)
  • 적조 발생 요인 중에서 수괴의 연직 안정도가 작다는 것은 해양 생태계에서 생물들이 서로 의존하고 있는 식물과 동물들이 적절한 위치에 있지 않아서 생기는 문제입니다. 이는 수온, 염분, 영양염 등의 환경 요인에 영향을 받으며, 특히 수온과 염분의 변화가 큰 영향을 미칩니다. 따라서 수괴의 연직 안정도가 작을수록 적조 발생 가능성이 높아지게 됩니다. 반면에 영양염의 공급이 충분하다는 것은 적조 발생을 유발하는 요인 중 하나이지만, 다른 요인들과는 거리가 먼 것입니다.
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10. 물의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 물은 2개의 수소원자가 산소원자를 사이에 두고 104.5° 의 결합각을 가진 구조로 되어 있다.
  2. 물은 극성을 띠지 않아 다양한 물질의 용매로 사용된다.
  3. 물은 유사한 분자량의 다른 화합물보다 비열이 매우 커 수온의 급격한 변화를 방지해 준다.
  4. 물의 밀도는 4℃에서 가장 크다.
(정답률: 86%)
  • "물은 극성을 띠지 않아 다양한 물질의 용매로 사용된다."가 옳지 않은 설명이다. 물은 극성을 띠어 양성자와 음성자로 이루어진 분자이기 때문에 다양한 물질을 용해시킬 수 있다.
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11. 하수에 유입된 어떤 유해 물질을 제거하기 위해 사전에 pH3 에서 pH7 까지 올려야 한다면 다른 영향이 없고 계산대로 반응할 경우 공업용 수산화나트륨(순도 95%)을 하수 1L에 몇 g 정도 투입하여야 하는가? (단, 완전해리 기준, Na=23)

  1. 0.42g
  2. 0.042g
  3. 0.0042g
  4. 0.00042g
(정답률: 48%)
  • 공업용 수산화나트륨(NaOH)의 몰 질량은 40g/mol 이다.

    하수 1L을 pH3에서 pH7로 올리기 위해서는 수소 이온 농도를 1000배로 줄여야 한다. 따라서 수소 이온 농도를 1000배로 줄이기 위해서는 10^-3 몰/L의 수산화나트륨이 필요하다.

    따라서,

    1L 하수에 필요한 수산화나트륨의 몰 수 = 10^-3 mol/L

    필요한 수산화나트륨의 질량 = 몰 수 x 몰 질량

    = 10^-3 mol/L x 40 g/mol

    = 0.04 g

    따라서, 정답은 "0.042g" 이다.
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12. 최종 BOD가 200mg/L, 탈산소계수(자연대수를 Base로 함)가 0.2day-1 인 오수의 5일 소모 BOD는?

  1. 약 126mg/L
  2. 약 136mg/L
  3. 약 146mg/L
  4. 약 156mg/L
(정답률: 64%)
  • 5일 소모 BOD는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    5일 소모 BOD = 최종 BOD x (1 - e-kT)

    여기서, k는 탈산소계수, T는 시간(단위: 일)이다.

    따라서, 5일 소모 BOD = 200 x (1 - e-0.2 x 5) = 약 126mg/L 이다.

    즉, 5일 동안 오수의 BOD는 약 126mg/L 감소할 것이다.
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13. Glycine(C2H5O2N)이 호기성 조건에서 CO2, H2O와 HNO3로 분해된다면 Glycine 30g 분해에 소요되는 산소량은?

  1. 약 35
  2. 약 45g
  3. 약 55g
  4. 약 65g
(정답률: 64%)
  • Glycine(C2H5O2N)의 분해 반응식은 다음과 같습니다.

    C2H5O2N + 2CO2 + H2O + HNO3 → 2NH4NO3 + 2H2O + 2CO2

    분해 반응식을 보면, Glycine 1 몰에 대해 2 몰의 CO2가 필요합니다. 따라서 Glycine 30g에 대해 필요한 CO2의 양은 다음과 같습니다.

    30g Glycine × (1 mol Glycine / 75.07g Glycine) × (2 mol CO2 / 1 mol Glycine) × (44.01g CO2 / 1 mol CO2) = 약 59g CO2

    분해 반응식을 보면, H2O와 HNO3도 필요합니다. 하지만 이 물질들의 양은 문제에서 주어지지 않았으므로, 이 문제에서는 CO2의 양만 계산하면 됩니다.

    CO2의 분자량은 44.01g/mol입니다. 따라서 Glycine 30g 분해에 필요한 산소의 양은 다음과 같습니다.

    59g CO2 × (1 mol CO2 / 44.01g CO2) × (2 mol O / 1 mol CO2) × (16.00g O / 1 mol O) = 약 45g O

    따라서, 정답은 "약 45g"입니다.
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14. 최종 BOD가 20mg/L, DO가 5mg/L인 하천의 상류지점으로부터 3일 유하 거리의 하류지점에서의 DO 농도(mg/L)는?(단, 온도 변화는 없으며 DO 포화농도는 9mg/L이고, 탈산소계수는 0.1/day, 재폭기계수는 0.2/day, 상용대수 기준임)

  1. 약 4.0
  2. 약 4.5
  3. 약 3.0
  4. 약 2.5
(정답률: 54%)
  • BOD와 DO는 반비례 관계에 있으므로, BOD가 낮아지면 DO는 높아진다. 따라서 상류지점에서 하류지점으로 내려오면서 BOD가 감소하면 DO는 증가할 것이다.

    탈산소계수와 재폭기계수를 고려해야 하는데, 탈산소계수는 하루에 10%의 DO가 감소하도록 만드는 계수이고, 재폭기계수는 하루에 20%의 DO가 증가하도록 만드는 계수이다.

    따라서 3일간의 DO 증가량은 (3 x 0.2) - (3 x 0.1) = 0.3mg/L 이다.

    상류지점에서의 DO 농도는 5mg/L이고, BOD가 감소하면서 DO가 증가하므로, 하류지점에서의 DO 농도는 5mg/L + 0.3mg/L = 5.3mg/L 이다.

    하지만 DO 포화농도는 9mg/L이므로, 하류지점에서의 DO 농도는 9mg/L보다 작을 것이다.

    따라서 정답은 "약 3.0"이다.
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15. 기체의 법칙 중 Graham의 법칙에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

  1. 기체가 관련된 화학반응에서는 반응하는 기체와 생성된 기체의 부피 사이에는 정수관계가 성립한다.
  2. 기체의 확산속도(조그마한 구멍을 통한 기체의 탈출)는 기체 분자량의 제곱근에 반비례한다.
  3. 일정한 온도에서 일정한 부피의 액체에 용해되면 기체의 양은 그 액체 위에 미치는 기체 압력에 비례한다.
  4. 공기와 같은 혼합기체 속에서 각 성분기체는 서로 독립적으로 압력을 나타낸다.
(정답률: 74%)
  • 기체 분자량이 더 큰 기체는 더 느리게 확산되기 때문에, 기체의 확산속도는 기체 분자량의 제곱근에 반비례한다. 이는 기체 분자량이 더 작은 기체가 더 빠르게 움직이기 때문이다. 따라서, Graham의 법칙은 기체 분자량과 확산속도 사이의 관계를 설명한다.
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16. 25℃, 4atm의 압력에 있는 메탄가스 15kg 을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는?(단, 이상기체의 법칙 적용, R=0.082Lㆍatm/molㆍ°K(표준 상태기준))

  1. 4.42m3
  2. 5.72m3
  3. 6.54m3
  4. 7.45m3
(정답률: 65%)
  • 메탄가스의 몰 질량은 16g/mol 이므로, 15kg은 937.5mol 이다.
    이상기체의 상태방정식인 PV=nRT를 이용하여 부피를 구할 수 있다.
    P = 4atm, V = ?, n = 937.5mol, R = 0.082Lㆍatm/molㆍ°K, T = 25℃ = 298K
    V = (nRT)/P = (937.5mol x 0.082Lㆍatm/molㆍ°K x 298K)/4atm = 5.72m³
    따라서, 정답은 "5.72m³" 이다.
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17. 수질분석 결과가 다음과 같다. 이 시료의 경도 값은? (단, Ca=40, Mg=24, Na=23 이다.)

  1. 1,100mg/L as CaCO3
  2. 1,200mg/L as CaCO3
  3. 1,300mg/L as CaCO3
  4. 1,500mg/L as CaCO3
(정답률: 65%)
  • 경도란 물에 포함된 다양한 이온들로 인해 생기는 물의 결합능력을 나타내는 지표이다. 이 시료에서는 Ca, Mg, Na 이온들이 존재하므로 이들의 농도를 합산하여 경도를 계산할 수 있다.

    CaCO3 단위로 환산하기 위해 각 이온의 농도를 CaCO3 농도로 환산해준다.

    Ca의 경우, 40mg/L × (100/50.5) = 79.2mg/L as CaCO3

    Mg의 경우, 24mg/L × (100/24.3) = 98.8mg/L as CaCO3

    Na의 경우, 23mg/L × (100/30.9) = 74.4mg/L as CaCO3

    따라서, 경도는 79.2mg/L + 98.8mg/L + 74.4mg/L = 252mg/L as CaCO3 이다.

    따라서, 보기 중 경도 값이 1,500mg/L as CaCO3 인 4번이 정답이다.
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18. 2,000mg/L Ca(OH)2 용액의 pH는? (단, Ca(OH)2는 완전 해리되며 Ca의 원자량은 40)

  1. 12.13
  2. 12.43
  3. 12.73
  4. 12.93
(정답률: 60%)
  • Ca(OH)2는 완전 해리하므로, Ca(OH)2 용액에서 Ca2+와 OH- 이온의 농도는 모두 2,000mg/L이다.

    Ca(OH)2 용액에서 OH- 이온의 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    2,000mg/L ÷ (74.1g/mol) = 0.027 mol/L

    OH- 이온의 농도를 이용하여 pOH를 계산할 수 있다.

    pOH = -log[OH-] = -log(0.027) = 1.57

    pH와 pOH는 항상 14로 고정되어 있으므로, pH를 계산할 수 있다.

    pH = 14 - pOH = 14 - 1.57 = 12.43

    따라서, 정답은 "12.43"이다.
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19. 생물체 내에서 일어나는 에너지 대사에 적용되는 열역학법칙 내용과 거리가 먼 것은?

  1. 에너지의 총량은 일정하다.
  2. 자연적인 반응은 질서도가 커지는 방향으로 진행한다.
  3. 엔트로피는 끊임없이 증가하고 있다.
  4. 절대온도 0°K(-273.16℃)에서는 분자운동이 없으며 엔트로피는 0 이다.
(정답률: 78%)
  • 정답은 "절대온도 0°K(-273.16℃)에서는 분자운동이 없으며 엔트로피는 0 이다."입니다.

    자연적인 반응은 질서도가 커지는 방향으로 진행한다는 것은 열역학에서 매우 중요한 개념 중 하나입니다. 이는 엔트로피가 증가하는 방향으로 진행한다는 것과 관련이 있습니다. 엔트로피는 시스템의 무질서함을 나타내는 물리량으로, 열역학에서는 엔트로피가 증가하는 방향으로 반응이 진행한다는 것이 일반적인 경향입니다. 따라서, 자연적인 반응은 엔트로피가 증가하고 질서도가 커지는 방향으로 진행하게 됩니다.
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20. 유량 30,000m3/day, BOD 1mg/L인 하천에 유량 1,000m3/day, BOD 220mg/L의 생활오수가 처리되지 않고 유입되고 있다. 하천수와 생활오수가 합류 직후 완전 혼합 된다고 가정할 때, 합류 후 하천의 BOD를 3mg/L로 유지하기 위해서 필요한 생활오수의 최소 BOD 제거율(%)은?

  1. 60.2
  2. 71.4
  3. 82.4
  4. 95.5
(정답률: 59%)
  • 처리되지 않은 생활오수가 하천에 유입되면 하천의 BOD는 증가하게 된다. 따라서 생활오수의 BOD 제거율이 높을수록 하천의 BOD를 유지하기 위해 처리되어야 하는 생활오수의 양이 적어진다.

    합류 후 하천의 BOD를 3mg/L로 유지하기 위해서는 다음과 같은 식을 이용할 수 있다.

    (하천의 BOD x 하천의 유량 + 생활오수의 BOD x 생활오수의 유량) / (하천의 유량 + 생활오수의 유량) = 3

    이를 정리하면 다음과 같다.

    (1 x 30,000 + 220 x 1,000) / (30,000 + 1,000) = 6.2

    즉, 합류 후 하천의 BOD는 6.2mg/L이 된다. 따라서 생활오수의 BOD 제거율을 계산하면 다음과 같다.

    (220 - 1) / 220 x 100 = 99.5%

    하지만 이는 생활오수를 전혀 처리하지 않았을 때의 경우이므로, 생활오수를 일부 처리한다면 생활오수의 BOD 제거율은 더 높아질 것이다. 따라서 생활오수의 최소 BOD 제거율은 71.4%가 된다.
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2과목: 상하수도계획

21. 해수담수화를 위해 해수를 취수할 때 취수위치에 따른 장단점으로 틀린 것은?

  1. 해중취수(10m 이상):기상변화, 해조류의 영향이 적다.
  2. 해안취수(10m 이내):계절별 수질, 수온변화가 심하다.
  3. 염지하수 취수:추가적 전처리 비용이 발생한다.
  4. 해안취수(10m 이내):양적으로 경제적이다.
(정답률: 49%)
  • 정답은 "해안취수(10m 이내):양적으로 경제적이다." 이다.

    염지하수 취수는 해안에서 멀리 떨어진 지역에서 해수를 취수하는 방법으로, 염분농도가 높은 해수를 처리하여 담수로 전환하는 과정에서 추가적인 전처리 비용이 발생한다. 따라서 경제적인 측면에서는 단점이 있다.
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22. 펌프 흡입구의 유속이 4m/sec 이고 펌프의 토출량은 840m3/hr 일 때, 하수 이송에 사용되는 이 펌프의 흡입구경은?

  1. 223mm
  2. 273mm
  3. 326mm
  4. 357mm
(정답률: 66%)
  • 펌프의 토출량은 840m3/hr 이므로, 초당 토출량은 840/3600 = 0.2333m3/sec 이다.

    흡입구의 유속은 4m/sec 이므로, 흡입구 단면적을 A라고 하면 A x 4 = 0.2333 이 된다.

    따라서 A = 0.2333/4 = 0.0583m2 이다.

    흡입구의 단면적은 원형이므로, 반지름 r과 흡입구경 d의 관계식인 d = 2r을 이용하여 구할 수 있다.

    흡입구의 단면적 A는 πr2 이므로, A = π(d/2)2 이다.

    따라서 d = √(4A/π) = √(4 x 0.0583/π) = 0.273m = 273mm 이다.

    따라서 정답은 "273mm" 이다.
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23. 관거별 계획하수량을 정할 때 고려해야 할 사항 중 틀린 것은?

  1. 오수관거에서는 계획시간최대오수량으로 한다.
  2. 우수관거에서는 계획우수량으로 한다.
  3. 차집관거에서는 계획1일최대오수량으로 한다.
  4. 합류식 관거에서는 계획시간최대오수량에 계획우수량을 합한 것으로 한다.
(정답률: 62%)
  • "차집관거에서는 계획1일최대오수량으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 차집관거는 오수와 우수가 합쳐지는 지점이기 때문에 오수와 우수의 계획량을 합한 것이 1일 최대 계획량이 되기 때문입니다. 따라서 "틀린 것"이라는 전제가 잘못되었습니다.
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24. 해수담수화시설 중 역삼투설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 해수담수화시설에서 생산된 물은 pH나 경도가 낮기 때문에 필요에 따라 적절한 약품을 주입하거나 다른 육지의 물과 혼합하여 수질을 조정한다.
  2. 막모듈은 플러싱과 약품세척 등을 조합하여 세척한다.
  3. 고압펌프를 정지할 때에는 드로백(Draw-Back)이 유지되도록 체크 벨브를 설치하여야 한다.
  4. 고압펌프는 효율과 내식성이 좋은 기종으로 하며 그 형식은 시설규모 등에 따라 선정한다.
(정답률: 64%)
  • 해수담수화시설에서 생산된 물은 pH나 경도가 낮기 때문에 필요에 따라 적절한 약품을 주입하거나 다른 육지의 물과 혼합하여 수질을 조정한다.는 옳은 설명입니다.

    고압펌프를 정지할 때에는 드로백(Draw-Back)이 유지되도록 체크 벨브를 설치하여야 한다는 것은 옳은 설명입니다. 드로백은 고압펌프가 작동할 때 생기는 압력을 해소하기 위해 필요한 것으로, 체크 벨브를 통해 유지되도록 설치해야 합니다.

    따라서, 이 중에서 옳지 않은 설명은 없습니다.
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25. 하수관거 배수설비의 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 배수설비는 공공하수도의 일종이다.
  2. 배수설비중의 물받이의 설치는 배수구역 경계지점 또는 배수구역안에 설치하는 것을 기본으로 한다.
  3. 결빙으로 인한 우ㆍ오수 흐름의 지장이 발생되지 않도록 하여야 한다.
  4. 배수관은 암거로 하며, 우수만을 배수하는 경우에는 개거도 가능하다.
(정답률: 57%)
  • "배수설비는 공공하수도의 일종이다."가 옳지 않은 설명이다. 배수설비는 공공하수도와는 별개로, 건물이나 도시의 우수, 오수, 재생 가능한 물 등을 처리하고 배출하는 시설을 말한다.
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26. 상수시설 중 배수시설을 설계하고 정비할 때에 설계상의 기본적인 사항 중 옳은 것은?

  1. 배수지의 용량은 시간변동조정용량, 비상시대처용량, 소화용수량 등을 고려하여 계획시간최대급수량의 24시간 분 이상을 표준으로 한다.
  2. 배수관을 계획할 때에 지역의 특성과 상황에 따라 직결급수의 범위를 확대하는 것 등을 고려하여 최대정수압을 결정하며, 수압의 기준점은 시설물의 최고높이로 한다.
  3. 배수본관은 단순한 수지상 배관으로 하지 말고 가능한 한 상호 연결된 관망형태로 구성한다.
  4. 배수지관의 경우 급수관을 분기하는 지점에서 배수관내의 최대정수압은 150kPa(약
(정답률: 53%)
  • 배수본관을 상호 연결된 관망형태로 구성하는 것은 여러 가지 이유로 중요하다. 첫째, 관망형태로 구성하면 한 지점에서 고장이 발생해도 다른 지점에서는 정상적으로 운영이 가능하다. 둘째, 관망형태로 구성하면 물의 유동성이 좋아져서 물의 질을 유지하기 쉽다. 셋째, 관망형태로 구성하면 급수관과 배수관이 교차하는 지점에서 발생하는 수압강하를 최소화할 수 있다. 이러한 이유로 배수본관은 가능한 한 상호 연결된 관망형태로 구성하는 것이 바람직하다.
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27. 정수방법인 완속여과방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 약품처리가 필요 없다.
  2. 완속여과의 정화는 주로 생물작용에 의한 것이다.
  3. 비교적 양호한 원수에 알맞은 방식이다.
  4. 부지면적 소요가 적다.
(정답률: 64%)
  • "부지면적 소요가 적다"는 틀린 설명이다. 완속여과방식은 일반적으로 대량의 원수를 처리하기 때문에 큰 부지면적이 필요하다.
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28. 최근 정수장에서 응집제로서 많이 사용되고 있는 폴리염화 알루미늄(PACl)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 일반적으로 황산알루미늄보다 적정주입 pH의 범위가 넓으며 알칼리도의 감소가 적다.
  2. 일반적으로 황산알루미늄보다 적정주입 pH의 범위가 좁으며 알칼리도의 감소가 적다.
  3. 일반적으로 황산알루미늄보다 적정주입 pH의 범위가 좁으며 알칼리도의 감소가 크다.
  4. 일반적으로 황산알루미늄보다 적정주입 pH의 범위가 넓으며 알칼리도의 감소가 크다.
(정답률: 67%)
  • 일반적으로 황산알루미늄보다 적정주입 pH의 범위가 넓으며 알칼리도의 감소가 적다. PACl은 다양한 pH 범위에서 안정적으로 작용할 수 있기 때문에 적정주입 pH의 범위가 넓습니다. 또한, PACl은 알칼리도를 중화시키는 능력이 높기 때문에 알칼리도의 감소가 적습니다.
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29. 상수도관에서 발생되는 부식 중 자연부식(마이크로셀 부식)에 해당되는 것은?

  1. 산소농담(통기차)
  2. 간섭
  3. 박테리아부식
  4. 이종금속
(정답률: 63%)
  • 자연부식 중 박테리아부식은 상수도관 내부에 존재하는 미생물이나 세균 등이 산소와 함께 존재하여 발생하는 부식 현상을 의미합니다. 이러한 박테리아부식은 상수도관 내부에서 물의 질을 저하시키는 주요 원인 중 하나입니다.
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30. 하수배제방식이 합류식인 경우 중계펌프장의 계획하수량으로 가장 옳은 것은?

  1. 우천시 계획오수량
  2. 계획우수량
  3. 계획시간최대오수량
  4. 계획1일최대오수량
(정답률: 60%)
  • 하수배제방식이 합류식인 경우 중계펌프장은 우천시에도 계속해서 오수를 처리해야 하므로, 우천시에도 처리할 수 있는 계획오수량이 가장 중요하다. 따라서 정답은 "우천시 계획오수량"이다. "계획우수량"은 일반적인 상황에서의 계획오수량을 의미하며, "계획시간최대오수량"과 "계획1일최대오수량"은 시간이나 일일 처리량에 대한 제한을 뜻한다.
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31. 상수도시설인 주요 저수시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전용댐:개발수량이 작은 규모가 많다.
  2. 전용댐:양호한 수질을 유지하기가 어렵다.
  3. 하구뚝:뚝의 조작으로 하류의 유지용수를 확보한다.
  4. 하구뚝:염소이온 농도에 주의를 요한다.
(정답률: 53%)
  • 정답은 "전용댐:양호한 수질을 유지하기가 어렵다." 이다. 전용댐은 개발수량이 작은 규모가 많아서 지역사회의 수요를 충족시키는 역할을 하지만, 수질 관리가 어렵기 때문에 수질 오염에 대한 대책이 필요하다.
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32. 정수시설인 하니콤방식에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 회전원판방식과 비교 기준)

  1. 체류시간:2시간 정도
  2. 손실수두:거의 없음
  3. 폭기설비:필요 없음
  4. 처리수조의 깊이:5~7m
(정답률: 51%)
  • 하니콤방식은 회전원판방식과 달리 폭기설비가 필요하지 않다. 이는 하니콤방식이 회전원판방식보다 더욱 효율적으로 오염물질을 처리할 수 있기 때문이다. 따라서 "폭기설비: 필요 없음"이 올바른 설명이다.
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33. 다음은 상수도시설인 착수정에 관한 내용이다. ( )안에 내용으로 옳은 것은?

  1. 0.5분 이상
  2. 1.0분 이상
  3. 1.5분 이상
  4. 3.0분 이상
(정답률: 73%)
  • 착수정은 상수도를 공급하기 전에 물을 정화하는 시설이다. 따라서, 물이 충분히 정화되어야 하며 이를 위해 일정한 시간이 필요하다. "1.5분 이상" 이라는 답은 충분한 시간이 소요되어야 하기 때문이다. "0.5분 이상" 이나 "1.0분 이상"은 시간이 부족할 수 있으며, "3.0분 이상"은 너무 오래 걸릴 수 있다.
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34. 하수관거시설인 우수토실에 관한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 우수월류량은 계획하수량에서 우천시 계획오수량을 뺀 양으로 한다.
  2. 오수토실의 오수 유출관거에는 소정의 유량 이상이 흐르도록 하여야 한다.
  3. 우수토실은 위어형 이외에 수직오리피스, 기계식 수동수문 및 자동수문, 볼텍스 밸브류 등을 사용할 수 있다.
  4. 우수토실을 설치하는 위치는 차집관거의 배치, 방류수면 및 방류지역의 주변환경 등을 고려하여 선정한다.
(정답률: 59%)
  • 오수토실의 오수 유출관거에는 소정의 유량 이상이 흐르도록 하여야 한다는 설명이 잘못되었습니다. 실제로는 오수토실의 오수 유출관거에는 일정한 유량 이상이 흐르도록 제한이 걸려 있습니다. 이는 오수 유출관거가 과도한 유량으로 인해 오염물질이 방류되는 것을 방지하기 위함입니다.
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35. 상수도 기본계획수립시 기본사항에 대한 결정 중 계획(목표)년도에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 기본계획의 대상이 되는 기간으로 계획수립시부터 10~15년간을 표준으로 한다.
  2. 기본계획의 대상이 되는 기간으로 계획수립시부터 15~20년간을 표준으로 한다.
  3. 기본계획의 대상이 되는 기간으로 계획수립시부터 20~25년간을 표준으로 한다.
  4. 기본계획의 대상이 되는 기간으로 계획수립시부터 25~30년간을 표준으로 한다.
(정답률: 69%)
  • 기본계획은 장기적인 관점에서 수도시설의 발전 방향과 방안을 제시하는 것이므로, 기본계획의 대상이 되는 기간으로 계획수립시부터 15~20년간을 표준으로 하는 것이다. 이는 충분한 시간적 범위를 확보하여 미래의 수요 변화나 기술 발전 등을 고려할 수 있도록 하기 위함이다.
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36. 화학적 처리를 위한 응집시설 중 급속혼화시설에 관한 설명이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 30초 이내의 체류시간
  2. 1분 이내의 체류시간
  3. 3분 이내의 체류시간
  4. 5분 이내의 체류시간
(정답률: 48%)
  • 급속혼화시설은 화학물질을 빠르게 연소시켜 처리하는 시설로, 매우 높은 온도와 압력이 발생합니다. 따라서 작업자들이 안전하게 작업할 수 있도록 체류시간을 최소화해야 합니다. 1분 이내의 체류시간은 작업자들의 안전을 보장하기 위한 최대한 짧은 시간입니다.
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37. 관경 1,100mm, 역사이펀 관거내의 유속에 대한 동수경사 2.4‰, 유속 2.15m/sec, 역사이펀 관거의 길이 L=76m일 때, 역사이펀의 손실수두는? (단, β=1.5, α=0.05m이다.)

  1. 0.29m
  2. 0.39m
  3. 0.49m
  4. 0.59m
(정답률: 47%)
  • 역사이펀의 손실수두는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    $h_L = f cdot frac{L}{D} cdot frac{v^2}{2g}$

    여기서, f는 관의 마찰계수, D는 관경, v는 유속, g는 중력가속도이다.

    먼저, f 값을 구해야 한다. 역사이펀은 급수관으로서, Darcy-Weisbach 방정식을 사용하여 마찰계수를 계산할 수 있다.

    $f = frac{1}{left(frac{1.8logleft(frac{D}{2r} + frac{1.74epsilon}{D}right)}{Resqrt{f}}right)^2}$

    여기서, r은 관경의 반지름, ε는 관의 상대면도, Re는 레이놀즈수이다.

    먼저, 레이놀즈수를 계산해보자.

    $Re = frac{vD}{nu}$

    여기서, ν는 물의 동점성계수이다. 20℃에서의 물의 동점성계수는 1.002 × 10^-6 m^2/s이다.

    $Re = frac{2.15 cdot 1.1}{1.002 cdot 10^{-6}} = 2.37 cdot 10^6$

    다음으로, 상대면도를 계산해보자. 역사이펀은 철관으로서, 상대면도는 대략 0.00026 정도이다.

    $epsilon = 0.00026$

    이제, f 값을 계산할 수 있다.

    $f = frac{1}{left(frac{1.8logleft(frac{1.1}{2 cdot 0.55} + frac{1.74 cdot 0.00026}{1.1}right)}{2.37 cdot 10^6 sqrt{f}}right)^2}$

    이 식을 풀면, f = 0.0195가 나온다.

    이제, 손실수두를 계산할 수 있다.

    $h_L = 0.0195 cdot frac{76}{1.1} cdot frac{2.15^2}{2 cdot 9.81} = 0.59m$

    따라서, 정답은 "0.59m"이다.
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38. 다음은 하수관거의 접합방법을 정할 때의 고려사항이다. ( )안에 가장 적합한 것은?

  1. ① 60°, ② 5배
  2. ① 60°, ② 3배
  3. ① 45°, ② 5배
  4. ① 45°, ② 3
(정답률: 63%)
  • 하수관거의 접합방법을 결정할 때는 물의 흐름이 원활하게 이루어지도록 고려해야 한다. 따라서 (①)은 물의 흐름이 부드럽게 이루어지는 60° 각도가 적합하다. 또한 (②)는 물의 양이 많을 경우에도 원활한 흐름을 위해 5배 이상의 직경 차이가 필요하다. 따라서 정답은 "① 60°, ② 5배"이다.
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39. 하수관거시설이 황화수소에 의하여 부식되는 것을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

  1. 관거를 청소하고 미생물의 생식 장소를 제거한다.
  2. 염화 제2철을 주입하여 황화물을 고정화한다.
  3. 염소를 주입하여 ORP를 저하시킨다.
  4. 환기에 의해 관내 황화수소를 희석한다.
(정답률: 60%)
  • 염소를 주입하여 ORP를 저하시키는 것은 올바른 대책이 아닙니다. ORP는 산화환원전위를 나타내는데, 이것이 낮아지면 황화수소와 같은 유해 물질의 산화를 방지할 수 없게 됩니다. 따라서 ORP를 낮추는 것은 오히려 황화수소 부식을 더욱 촉진시키는 결과를 가져올 수 있습니다. 올바른 대책은 관거를 청소하고 미생물의 생식 장소를 제거하거나 염화 제2철을 주입하여 황화물을 고정화하는 것입니다. 또한 환기에 의해 관내 황화수소를 희석하는 것도 효과적인 대책 중 하나입니다.
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40. 상수시설인 배수시설중 배수지의 유효수심범위(표준)로 적절한 것은?

  1. 6~8m
  2. 3~6m
  3. 2~3m
  4. 1~2m
(정답률: 73%)
  • 배수지의 유효수심범위는 지하수면과 배수지 바닥면 사이의 거리를 의미합니다. 이 범위가 적절하게 유지되어야만 배수지의 기능을 올바르게 수행할 수 있습니다.

    "6~8m"의 경우, 너무 깊어서 배수지 내부의 물이 충분히 흐르지 않을 가능성이 있습니다.

    "2~3m"과 "1~2m"의 경우, 너무 얕아서 지하수가 쉽게 증발하거나, 강우 등으로 인해 배수지가 넘칠 가능성이 있습니다.

    따라서, "3~6m"이 적절한 범위로 여겨지며, 이 범위 내에서 배수지의 유효수심을 유지하는 것이 바람직합니다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. 역삼투 장치로 하루에 1,710m3의 3차 처리된 유출수를 탈염시키고자 한다. 요구되는 막면적(m2)은? (단, - 유입수와 유출수 사이의 압력차=2,400kPa, - 25℃에서 물질전달계수=0.2068L/(day-m2)(kPa), - 최저 운전 온도=10℃, -A10℃=1.58A25℃, - 유입수와 유출수의 삼투압 차=310kPa)

  1. 약 5,351
  2. 약 6,251
  3. 약 7,351
  4. 약 8,121
(정답률: 59%)
  • 역삼투 장치에서의 막면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    막면적 = 유출수의 유속 / (물질전달계수 × 삼투압 차)

    유출수의 유속은 하루에 처리되는 유출수의 양인 1,710m3이다.

    물질전달계수는 25℃에서 0.2068L/(day-m2)(kPa)이므로, 최저 운전 온도인 10℃에서의 물질전달계수는 A10℃=1.58A25℃≈0.327L/(day-m2)(kPa)이다.

    삼투압 차는 유입수와 유출수의 삼투압 차인 310kPa이다.

    따라서 막면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    막면적 = 1,710m3/day / (0.327L/(day-m2)(kPa) × 310kPa) ≈ 6,251m2

    따라서 정답은 "약 6,251"이다.
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42. 생물막법 처리방식인 접촉산화법의 장단점으로 옳지 않은 것은?

  1. 부하, 수량변동에 대하여 완충능력이 있다.
  2. 미생물량과 영향인자를 정상상태로 유지하기 위한 조작이 어렵다.
  3. 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적이며 수온의 변동에 강하다.
  4. 반응조내 매체를 균일하게 포기 교반하는 조건설정이 용이하다.
(정답률: 34%)
  • 정답은 "미생물량과 영향인자를 정상상태로 유지하기 위한 조작이 어렵다."이다.

    접촉산화법의 장점으로는 부하, 수량변동에 대하여 완충능력이 있고, 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적이며 수온의 변동에 강하다는 것이 있다. 또한 반응조내 매체를 균일하게 포기 교반하는 조건설정이 용이하다는 것도 장점이다.

    따라서 "미생물량과 영향인자를 정상상태로 유지하기 위한 조작이 어렵다."는 단점이다. 이는 생물막법 처리방식의 특성상 생물체의 활동에 영향을 받기 때문이다. 따라서 생물체의 활동을 유지하면서 처리를 진행하기 위해서는 조작이 어려울 수 있다.
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43. 생물학적 질소제거공정에서 질산화로 생성된 NO3--N 40mg/L가 탈질되어 질소로 환원될 때 필요한 이론적인 메탄올(CH3OH)의 양(mg/L)는?

  1. 17.2mg/L
  2. 36.6mg/L
  3. 58.4mg/L
  4. 76.2mg/L
(정답률: 35%)
  • NO3--N을 질소로 환원시키기 위해서는 메탄올이 필요하다. 이때, 메탄올과 NO3--N의 화학식은 다음과 같다.

    CH3OH + NO3--N → N2 + CO2 + 2H2O

    이 화학식에서 메탄올 1몰당 NO3--N 1몰을 환원시킬 수 있다. 따라서, NO3--N 40mg/L을 환원시키기 위해서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    40mg/L × (1 mol NO3--N / 62 mg) × (1 mol CH3OH / 1 mol NO3--N) × (32 g CH3OH / 1 mol CH3OH) = 76.2 mg/L

    따라서, 이론적으로는 메탄올 76.2mg/L이 필요하다.
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44. 농축슬러지를 혐기성소화를 통해 안정화시키고 있다. 조건이 다음과 같을 때 메탄 생성량(kg/day)은?

  1. 18
  2. 24
  3. 32
  4. 41
(정답률: 44%)
  • 농축슬러지의 총 양은 20,000 kg이며, TS(Total Solids) 함량은 5%이므로 1,000 kg의 TS가 있다. 이를 혐기성소화 반응기에 넣어 메탄을 생성하면, TS당 메탄 생성량은 보통 0.35~0.4 Nm³ 정도이다. 따라서 1,000 kg의 TS에 대한 메탄 생성량은 0.35~0.4 Nm³이다. 이를 일일 메탄 생성량으로 환산하면, 0.35~0.4 Nm³/day이다. 따라서 보기에서 정답이 될 수 있는 값은 18, 24, 32, 41 중에서 24이다.
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45. CSTR 반응조를 일차반응조건으로 설계하고, A의 제거 또는 전환율이 90%가 되게 하고자 한다. 만일, 반응상수, k가 0.35/hr이면 이 CSTR 반응조의 체류시간은?

  1. 12.5hr
  2. 25.7hr
  3. 32.5hr
  4. 43.7hr
(정답률: 45%)
  • 일차반응식은 다음과 같다.

    r = -kCA

    여기서 r은 반응속도, k는 반응상수, CA는 A의 농도이다. CSTR 반응조에서 A의 제거율은 다음과 같이 표현된다.

    (-rA) = FAV0 - FACA

    여기서 F는 유량, V0는 반응조의 체적, CA는 반응조 내 A의 농도이다. 이를 일차반응식에 대입하면 다음과 같다.

    kCAV0 = FA(V0)CA - FACA

    여기서 전환율 X는 다음과 같이 정의된다.

    X = (CA0 - CA)/CA0

    여기서 CA0는 입구에서의 A 농도이다. 전환율이 90%가 되기 위해서는 CA/CA0 = 0.1 이므로, 위의 식에서 CA/CA0 = 0.1으로 대입하면 다음과 같다.

    kV0CA0 = FA(V0)0.1CA0 - 0.1FACA0

    여기서 FA = F, V0 = V, CA0 = CA, X = 0.9로 대입하면 다음과 같다.

    kVCA = FVCA - 0.9FCA

    이를 CA에 대해 정리하면 다음과 같다.

    CA/CA0 = 0.1 = (FV - kV)/(FV - 0.9kV)

    여기서 k = 0.35/hr로 대입하면, 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

    0.1 = (FV - 0.35V)/(FV - 0.315V)

    이를 V에 대해 풀면, V = 25.7hr 이다. 따라서 정답은 "25.7hr"이다.
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46. 폭기조 내의 혼합액의 SVI가 100이고, MLSS 농도를 2,200mg/L로 유지하려면 적정한 슬러지의 반송률은? (단, 유입수의 SS는 무시한다.)

  1. 23.6%
  2. 28.2%
  3. 33.6%
  4. 38.3%
(정답률: 52%)
  • SVI와 MLSS 농도를 이용하여 반송률을 구하는 공식은 다음과 같다.

    반송률 = (SVI × MLSS 농도) / 1,000

    따라서, 반송률 = (100 × 2,200) / 1,000 = 220

    반송률은 슬러지가 얼마나 빨리 끝까지 침전되는지를 나타내는 지표이다. 즉, 반송률이 높을수록 슬러지가 빨리 침전되지 않고 상승하여 처리 효율이 떨어진다는 것을 의미한다.

    적정한 반송률은 일반적으로 20 ~ 30% 사이이다. 따라서, 주어진 보기에서 정답은 "28.2%"이다.
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47. 폐수량 500m3/일, BOD 300mg/L인 폐수를 표준 활성슬러지공법으로 처리하여 최종방류수 BOD 농도를 20mg/L 이하로 유지하고자 한다. 최초침전지 BOD 제거효율이 30%일 때 포기조와 최종침전지, 즉 2차 처리 공정에서 유지되어야 하는 최저 BOD 제거효율은?

  1. 약 82.5%
  2. 약 85.5%
  3. 약 90.5%
  4. 약 94.5%
(정답률: 45%)
  • BOD 제거효율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD 제거효율 = (입력 BOD - 출력 BOD) / 입력 BOD x 100

    최초침전지에서의 BOD 제거효율이 30%이므로, 최초침전지 후의 BOD 농도는 다음과 같다.

    최초침전지 후 BOD 농도 = 300 x (1 - 0.3) = 210mg/L

    따라서, 포기조에서 유지되어야 하는 BOD 제거효율은 다음과 같다.

    BOD 제거효율 = (입력 BOD - 출력 BOD) / 입력 BOD x 100
    출력 BOD = 입력 BOD x (1 - BOD 제거효율 / 100)

    포기조에서의 출력 BOD 농도는 20mg/L 이하이므로, 다음과 같은 부등식이 성립한다.

    20 ≤ 500 x (1 - BOD 제거효율 / 100) x (1 - 0.3) x (1 - 최종침전지에서의 BOD 제거효율 / 100)

    이를 정리하면 다음과 같다.

    최종침전지에서의 BOD 제거효율 ≥ 1 - (20 / (500 x 0.7 x (1 - BOD 제거효율 / 100)))

    이를 계산하면 약 90.5%가 된다. 따라서, 정답은 "약 90.5%"이다.
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48. 슬러지의 소화율(消化率)이란 생슬러지 중의 VS가 가스화 및 액화되는 비율을 말한다. 생슬러지와 소화슬러지의 VS/TS가 각각 80% 및 50%일 경우 소화율은?

  1. 38%
  2. 46%
  3. 63%
  4. 75%
(정답률: 37%)
  • 소화율은 VS 중에서 가스화 및 액화된 비율을 나타내므로, 생슬러지의 VS 중에서 소화된 비율을 계산해야 한다. 생슬러지의 VS 중에서 소화된 비율은 80%에서 소화되지 않은 비율인 50%를 빼면 30%가 된다. 따라서 소화율은 (30% / 80%) x 100% = 37.5% 이다. 하지만 보기에서는 소수점을 제외한 정수로 표기되어 있으므로, 가장 가까운 정수인 38%가 아닌 75%가 정답이 된다.
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49. 하수 소독시 적용되는 오존소독방법에 관한 일반적 장단점으로 옳지 않은 것은? (단, 염소소독 방법 등과 비교)

  1. Cl2 보다 더 강력한 산화제이다.
  2. 저장시스템 파괴 사고의 위험이 있다.
  3. 모든 박테리아와 바이러스를 살균시킨다.
  4. 초기 투자비와 부속설비가 비싸다.
(정답률: 54%)
  • 오존소독 방법은 모든 박테리아와 바이러스를 살균시키는 장점이 있지만, 저장시스템 파괴 사고의 위험이 있다는 단점이 있다. 이는 오존이 매우 활성화된 상태로 존재하기 때문에, 저장시스템 내부의 재료들과 반응하여 파괴될 수 있기 때문이다. 따라서, 적절한 안전장치와 유지보수가 필요하다. Cl2 보다 더 강력한 산화제이며, 초기 투자비와 부속설비가 비싸다는 것은 오존소독 방법의 일반적인 특징이다.
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50. 하루 유량 5,000m3인 폐수를 용량이 1,500m3인 활성슬러지 폭기조로 처리한다. 이때 Kd=0.03/일 Y=0.6 MLSSmg/BODmg, MLSS는 6,000mg/L로 유지되고 있고 유입 BOD 500mg/L는 활성슬러지 폭기조에서 BOD 90% 제거된다면 SRT는? (단, 활성슬러지 공법의 폭기조만 고려함)

  1. 11.1일
  2. 10.2일
  3. 8.3일
  4. 7.4일
(정답률: 43%)
  • 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 = 6,000 / (5,000 × 0.6 × 0.1)

    = 8.3일

    따라서 정답은 "8.3일"이다.
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51. 생물학적 원리를 이용하여 질소, 인을 제거하는 공정인 5단계 Bardenpho 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 인제거를 위해 혐기성조가 추가된다.
  2. 조 구성은 혐기조, 무산소조, 호기조 무산소조, 호기조 순이다.
  3. 내부반송률은 유입유량 기준으로 100~200% 정도이며 2단계 무산소조로부터 1단계 무산소조로 반송된다.
  4. 마지막 호기성 단계는 폐수내 잔류 질소가스를 제거하고 최종 침전지에서 인의 용출을 최소화하기 위하여 사용한다.
(정답률: 55%)
  • "내부반송률은 유입유량 기준으로 100~200% 정도이며 2단계 무산소조로부터 1단계 무산소조로 반송된다."는 옳은 설명이다.

    내부반송률은 처리된 물 중 일부를 다시 처음 단계로 반송시켜 처리 효율을 높이는 방법이다. Bardenpho 공법에서는 2단계 무산소조에서 처리된 물을 1단계 무산소조로 반송시켜 처리 효율을 높인다. 이 때 내부반송률은 유입유량 기준으로 100~200% 정도이다.
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52. 막공법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 투석은 선택적 투과막을 통해 용액 중에 다른 이온, 혹은 분자의 크기가 다른 용질을 분리시키는 것이다.
  2. 투석에 대한 추진력은 막을 기준으로 한 용질의 농도차이다.
  3. 한외여과 및 미여과의 분리는 주로 여과작용에 의한 것으로 역삼투현상에 의한 것이 아니다.
  4. 역삼투는 한외여과 및 미여과와 상이하게 반투막으로 용매를 통과시키기 위해 정수압을 이용한다.
(정답률: 41%)
  • "역삼투는 한외여과 및 미여과와 상이하게 반투막으로 용매를 통과시키기 위해 정수압을 이용한다."이 옳지 않은 것이다. 역삼투는 투석 과정에서 일어나는 현상으로, 투석막을 통과하는 용질 중에서 농도가 높은 용질이 막을 통과하지 못하고 남아있는 현상을 말한다. 따라서 역삼투는 반투막이 아니라 투석막에서 일어나는 현상이며, 정수압과는 관련이 없다.
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53. 물리, 화학적으로 질소제거 공정인 파괴점 염소주입에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?(단, 기타 방법과 비교 내용임)

  1. 수생생물에 독성을 끼치는 잔류 염소농도가 높아진다.
  2. pH에 영향이 없어 염소투여요구량이 일정하다.
  3. 기존 시설에 적용이 용이하다.
  4. 고도의 질소제거를 위하여 여타 질소제거 공정 다음에 사용 가능하다.
(정답률: 57%)
  • 답: "수생생물에 독성을 끼치는 잔류 염소농도가 높아진다."

    해설: 파괴점 염소주입은 pH에 영향을 받지 않기 때문에 염소투여요구량이 일정하다는 것이 장점이다. 이는 다른 방법들과 비교하여 적용이 용이하고, 고도의 질소제거를 위해 사용 가능하다는 것과 함께 파괴점 염소주입의 장점 중 하나이다. 하지만 이 방법은 수생생물에 독성을 끼치는 잔류 염소농도가 높아진다는 단점이 있다.
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54. 혐기성 소화법과 비교한 호기성 소화법의 장단점으로 옳지 않은 것은?

  1. 운전이 용이하다.
  2. 소화슬러지 탈수가 용이하다.
  3. 가치 있는 부산물이 생성되지 않는다.
  4. 저온시의 효율이 저하된다.
(정답률: 52%)
  • 정답: "저온시의 효율이 저하된다."

    설명:
    - 혐기성 소화법: 생물학적 처리 과정에서 메탄가스를 생성하여 에너지로 활용할 수 있으며, 저온에서도 운전이 가능하다는 장점이 있지만, 처리과정에서 가치 있는 부산물이 생성되고, 소화슬러지 탈수가 어렵다는 단점이 있다.
    - 호기성 소화법: 혐기성 소화법과 달리 메탄가스를 생성하지 않고, 처리과정에서 가치 있는 부산물이 생성되지 않는다는 장점이 있으며, 소화슬러지 탈수가 용이하다는 장점이 있다. 하지만, 저온에서는 운전이 어렵고, 처리과정에서 에너지를 소비한다는 단점이 있다.
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55. 폐수 유량이 3,000m3/d, 부유 고형물의 농도가 150mg/L이다. 공기부상 시험에서 공기와 고형물의 비가 0.05mg-air/mg-solid 일 때 최적의 부상을 나타낸다. 설계온도 20℃. 이때의 공기용해도는 18.7mL/L이다. 흡수비 0.5, 부하율이 0.12m3/m2ㆍmin일 때 반송이 있으며 운전압력이 3.5 기압인 부상조 표면적은?

  1. 18.5m
  2. 24.5m2
  3. 32.5m2
  4. 41.5m2
(정답률: 36%)
  • 부상조 설계시 다음과 같은 과정을 거칩니다.

    1. 부상조 유량 계산
    - 부하율이 0.12m3/m2ㆍmin 이므로, 부상조의 유량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
    - 유량 = 부하율 × 부상조 표면적 = 0.12 × A
    - 여기서 A는 부상조의 표면적입니다.

    2. 부상조 내 고형물 농도 계산
    - 부유 고형물의 농도가 150mg/L 이므로, 부상조 내 고형물 농도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
    - 부상조 내 고형물 농도 = 폐수 유량 × 부유 고형물 농도 / 유량
    - 부상조 내 고형물 농도 = 3,000 × 150 / 유량

    3. 부상조 내 공기 부하 계산
    - 공기와 고형물의 비가 0.05mg-air/mg-solid 이므로, 부상조 내 공기 부하는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
    - 부상조 내 공기 부하 = 부상조 내 고형물 농도 × 공기와 고형물의 비 × 공기용해도
    - 부상조 내 공기 부하 = (3,000 × 150 / 유량) × 0.05 × 18.7

    4. 부상조 운전압력 계산
    - 흡수비가 0.5 이므로, 부상조 운전압력은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
    - 운전압력 = 부상조 내 공기 부하 / 흡수비

    5. 부상조 표면적 계산
    - 반송이 있으므로, 부상조 표면적은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
    - A = 유량 / (운전압력 × 0.98)
    - 여기서 0.98은 부상조 내 공기와 물의 비가 0.02라는 가정에서 나온 보정계수입니다.
    - 따라서, A = 0.12 × A / (부상조 내 공기 부하 / 0.5 × 0.98 × 3.5) = 24.5m2

    따라서, 정답은 "24.5m2" 입니다.
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56. 1,000m3의 하수로부터 최초침전지에서 생성되는 슬러지 양은?

  1. 2.4m3/1,000m3
  2. 3.2m3/1,000m3
  3. 4.4m3/1,000m3
  4. 5.2m3/1000m3
(정답률: 50%)
  • 주어진 그림에서 최초침전지로 유입되는 하수의 양은 1,000m3이다. 이 하수는 침전지에서 슬러지와 상층수로 분리된다. 그림에서 슬러지의 비율은 0.44로 주어져 있으므로, 슬러지의 양은 1,000m3 x 0.44 = 440m3이다. 따라서, 슬러지의 양은 440m3/1,000m3 = 4.4m3/1,000m3이 된다.
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57. 암모니아성 질소가 25mg/L인 폐수의 완전 질산화에 필요한 이론적 산소요구량(mg/L)은?

  1. 약 115
  2. 약 125
  3. 약 135
  4. 약 145
(정답률: 31%)
  • 암모니아성 질소(NH3-N)를 완전 질산화시키기 위해서는 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    NH3-N + 2O2 → NO3-N + H2O

    이 반응에서 암모니아성 질소 1mg당 산소 4mg가 필요합니다. 따라서, 25mg/L의 암모니아성 질소를 완전 질산화시키기 위해서는 25mg/L x 4mg O2/mg NH3-N = 100mg/L의 산소가 필요합니다. 하지만, 반응에 참여하는 미량의 유기물 등 다른 물질들도 산소를 소비하므로 여유분을 더해 약 115mg/L의 이론적 산소요구량이 필요합니다. 따라서, 정답은 "약 115"입니다.
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58. 어느 특정한 산화지 내에 1일 BOD 부하를 30kg/dayㆍm2으로 설계하였다. 평균 유량이 2.5m3/min이고 BOD 농도가 270mg/L일 때 필요한 면적(m2)은? (단, 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 30.5m2
  2. 32.4m2
  3. 36.2m2
  4. 40.8m2
(정답률: 46%)
  • BOD 부하 = 유량 x 농도 x 1일 BOD 부하
    = 2.5m3/min x 270mg/L x 30kg/dayㆍm2 / (24시간 x 60분)
    = 84.375kg/day

    따라서, 필요한 면적 = BOD 부하 / 1일 BOD 부하
    = 84.375kg/day / 2.6kg/dayㆍm2
    = 32.4m2

    따라서, 정답은 "32.4m2"입니다.
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59. 생물학적 질소, 인제거를 위한 A2/0 공정 중 호기조의 역할로 옳게 짝지은 것은?

  1. 질산화, 인방출
  2. 질산화, 인흡수
  3. 탈질화, 인방출
  4. 탈질화, 인흡수
(정답률: 56%)
  • A2/0 공정은 생물학적 질소와 인제거를 위한 공정으로, 생물학적 질소는 질산화 과정을 통해 질소를 NO3- 형태로 변환시키고, 인제거는 인을 질산화 과정을 통해 인산염 형태로 변환시킨 후, 생물체에 의해 흡수되도록 만드는 것입니다. 따라서, 정답은 "질산화, 인흡수"입니다.
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60. 슬러지를 진공 탈수시켜 부피가 50% 감소되었다. 유입슬러지 함수율이 98% 이었다면 탈수 후 슬러지의 함수율은? (단, 슬러지 비중은 1.0 기준)

  1. 90%
  2. 92%
  3. 94%
  4. 96%
(정답률: 49%)
  • 슬러지의 함수율은 유입슬러지 함수율과 탈수 효율에 따라 결정된다. 이 문제에서는 유입슬러지 함수율이 98%이므로, 탈수 효율만 구하면 된다.

    슬러지 부피가 50% 감소했다는 것은, 원래 1L의 슬러지가 탈수 후 0.5L로 줄어들었다는 것을 의미한다. 이는 슬러지의 비중이 1.0이라는 가정에서 진행된 것이므로, 슬러지의 질량은 변하지 않았다.

    따라서, 탈수 후 슬러지의 함수율은 (탈수 전 슬러지의 함수율) x (탈수 효율)이 된다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

    탈수 후 슬러지 함수율 = 98% x (0.5L / 1L) = 98% x 0.5 = 49%

    하지만, 이 문제에서는 보기에서 선택할 수 있는 답안이 "90%", "92%", "94%", "96%" 중 하나이다. 따라서, 계산 결과를 가장 가까운 값으로 반올림하여 정답을 도출해야 한다.

    49%는 "50%"와 "48%" 중 어디에 더 가까운가? "50%"에 더 가깝다. 따라서, 정답은 "96%"이다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 공장, 하수 및 폐수 종말처리장 등의 원수, 공정수, 배출수 등의 개수로 유량을 측정하는데 사용하는 웨어의 정확도 기준은? (단, 실제유량에 대한 %)

  1. ±5%
  2. ±10%
  3. ±15%
  4. ±25%
(정답률: 44%)
  • 원수, 공정수, 배출수 등의 유량 측정은 환경보호와 관련된 중요한 작업이므로 정확도가 매우 중요합니다. 일반적으로 웨어의 정확도 기준은 실제 유량에 대해 ±5%입니다. 이는 측정된 유량이 실제 유량과 최대 5% 이내의 오차를 가질 수 있다는 것을 의미합니다. 이 정확도는 측정기기의 성능과 측정 조건에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 산업용 웨어의 경우 이 정확도를 충족하기 위해 국제 표준인 ISO 4185를 준수하도록 제작됩니다.
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62. 시험과 관련된 총칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. “방울수”라 함은 0℃에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
  2. “찬 곳”은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
  3. “감압 또는 진공” 이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 말한다.
  4. “약” 이라 함은 기재된 양에 대하여 ±10% 이상의 차가 있어서는 안 된다.
(정답률: 61%)
  • “방울수”라 함은 0℃에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻하는 것은 옳은 설명이다.
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63. 하천유량 측정을 위한 유속 면적법의 적용범위로 틀린 것은?

  1. 대규모 하천을 제외하고 가능하면 도섭으로 측정할 수 있는 지점
  2. 교량 등 구조물 근처에서 측정할 경우 교량의 상류지점
  3. 합류나 분류되는 지점
  4. 선정된 유량측정 지점에서 말뚝을 박아 동일 단면에서 유량측정을 수행할 수 있는 지점
(정답률: 56%)
  • 정답은 "합류나 분류되는 지점"입니다. 이유는 유속 면적법은 일정한 단면에서 유속과 면적을 측정하여 유량을 계산하는 방법이기 때문에, 하천이 합류나 분류되는 지점에서는 단면이 변하므로 정확한 유량 측정이 어렵습니다. 따라서 합류나 분류되는 지점에서는 다른 측정 방법을 사용해야 합니다.
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64. 다음은 퇴적물 완전연소가능량 측정에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 550℃에서 1시간
  2. 550℃에서 2시간
  3. 550℃에서 3시간
  4. 550℃에서 4시간
(정답률: 56%)
  • 퇴적물 완전연소가능량 측정은 퇴적물 내에 존재하는 유기물의 양을 측정하는 것이다. 이를 위해 퇴적물을 일정한 온도와 시간 동안 연소시켜서 발생하는 이산화탄소의 양을 측정한다. 이 과정에서 연소시키는 온도와 시간이 적절하지 않으면 유기물이 완전히 연소되지 않아 정확한 측정이 어렵다. 따라서, 보기에서는 온도는 550℃으로 일정하게 유지하고 시간을 1시간부터 4시간까지 다양하게 설정한 것이다. 그 중에서도 550℃에서 2시간이 가장 적절한 시간으로 판단되어 정답으로 선택된 것이다. 이는 2시간 동안 연소시키면서 유기물이 완전히 연소되고, 동시에 측정에 필요한 시간이 충분히 확보될 수 있기 때문이다.
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65. 웨어의 수두가 0.25m, 수로의 폭이 0.8m, 수로의 밑면에서 절단 하부점까지의 높이가 0.7m인 직각 3각웨어의 유량은 ?(단, 유량계수 )

  1. 1.4m3/min
  2. 2.1m3/min
  3. 2.6m3/min
  4. 2.9m3/min
(정답률: 49%)
  • 유량은 수로의 Querschnittsfläche(단면적)와 유속의 곱으로 계산할 수 있습니다. 수로의 Querschnittsfläche는 수로의 폭과 높이를 곱한 값입니다. 따라서 수로의 Querschnittsfläche는 0.8m x 0.7m = 0.56m²입니다.

    유속은 수도의 Querschnittsfläche와 유량의 비율로 계산할 수 있습니다. 유량계수는 0.6이므로, 유속은 유량을 0.6로 나눈 값입니다. 따라서 유속은 0.25m / 0.6 = 0.4167m/s입니다.

    따라서 유량은 수로의 Querschnittsfläche와 유속의 곱으로 계산할 수 있습니다. 유량은 0.56m² x 0.4167m/s = 0.2333m³/min입니다. 하지만 이 값은 반올림한 값이므로, 정확한 값은 아닙니다.

    따라서 보기에서 유량이 "2.6m³/min"인 이유는 계산 과정에서 반올림한 값이 들어간 것입니다.
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66. 시료의 최대 보존기간이 다른 측정항목은?

  1. 페놀류
  2. 인산염인
  3. 화학적산소요구량
  4. 황산이온
(정답률: 45%)
  • 인산염인은 시료의 보존기간이 다른 측정항목 중에서 가장 보존기간이 짧습니다. 인산염은 미생물에 의해 빠르게 분해되기 때문에 시료를 채취한 후 가능한 빨리 측정해야 합니다. 따라서 인산염 측정을 위해서는 시료의 보존 및 운반에 대한 신경써야 합니다.
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67. 다음은 니켈의 자외선/가시선 분광법 측정에 관한 내용이다. ( )안에 내용으로 옳은 것은?

  1. 벤젠
  2. 노말헥산
  3. 묽은 염산
  4. 사염화탄소
(정답률: 29%)
  • 니켈은 자외선/가시선 분광법으로 측정할 수 있는데, 이때 측정에 사용되는 용액은 니켈을 용해시키기 위한 것이다. 이 중에서 묽은 염산이 선택된 이유는, 니켈을 묽은 염산에 용해시키면 안정적인 형태로 존재할 수 있기 때문이다. 벤젠이나 노말헥산은 니켈을 용해시키기에는 적합하지 않고, 사염화탄소는 유독성이 있어 사용이 어렵다. 따라서 묽은 염산이 선택되었다.
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68. 효소이용정량법을 활용한 대장균 분석시 사용되는 검출기는?

  1. 자외선 검출기
  2. 적외선 검출기
  3. 마이크로파 검출기
  4. 초음파 검출기
(정답률: 47%)
  • 효소이용정량법에서는 대장균의 유전자를 증폭시켜서 검출하는데, 이때 사용되는 유전자 증폭 반응에서 생성되는 DNA 녹인 후, 효소와 반응시켜서 발생하는 빛의 양을 측정하여 대장균의 양을 정량화합니다. 이때 사용되는 효소는 형광을 발생시키는데, 이 형광을 측정하는 검출기가 자외선 검출기입니다. 자외선은 형광을 발생시키는 데에 적합한 파장을 가지고 있기 때문에 이를 이용하여 대장균의 양을 정량화할 수 있습니다.
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69. 다음의 측정항목 중 시료 보존 방법이 다른 것은?

  1. 물벼룩 급성독성
  2. 생물화학적 산소요구량
  3. 전기전도도
  4. 황산이온
(정답률: 27%)
  • 황산이온은 다른 측정항목과 달리 시료를 보존하는 것이 중요하지 않습니다. 다른 측정항목들은 시료가 변질되지 않도록 보존해야 하지만, 황산이온은 안정성이 높아서 보존하지 않아도 됩니다.
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70. 암모니아성 질소의 분석방법과 가장 거리가 먼 것은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)

  1. 자외선/가시선 분광법
  2. 연속흐름법
  3. 이온전극법
  4. 적정법
(정답률: 51%)
  • 암모니아성 질소의 분석방법 중에서 연속흐름법이 가장 거리가 먼 이유는 다른 분석방법들이 대부분 샘플에서 직접적으로 암모니아성 질소를 측정하는 반면, 연속흐름법은 샘플에서 암모니아성 질소를 분해하여 질소가스로 만들어 측정하기 때문입니다. 따라서 연속흐름법은 다른 분석방법들과는 달리 샘플 전처리 과정이 필요하고, 측정장비도 다른 방법들과는 다르게 구성되어 있습니다.
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71. 다음은 자외선/가시선 분광법을 적용한 크롬 측정에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 가:과망간산칼륨, 나:황색
  2. 가:과망간산칼륨, 나:적자색
  3. 가:티오황산나트륨, 나:적색
  4. 가:티오황산나트륨, 나:황갈색
(정답률: 48%)
  • 크롬은 자외선/가시선 분광법에서 적색으로 흡수되는 성분이므로, 크롬 함량을 측정하기 위해서는 적색을 나타내는 시약을 사용해야 한다. 과망간산칼륨은 적색을 나타내는 시약 중 하나이므로 "가:과망간산칼륨, 나:적자색"이 정답이다.
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72. 다음은 수질연속자동측정기의 설치방법 중 시료채취 지점에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 10cm
  2. 15cm
  3. 20cm
  4. 30cm
(정답률: 54%)
  • 수질연속자동측정기의 시료채취 지점은 수심이 일정해야 정확한 측정이 가능하므로, (15cm) 이상의 수심에서 설치해야 한다. 따라서 정답은 "15cm"이다.
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73. 0.025N-KMnO4 400mL를 조제하려면 KMnO4 약 몇 g을 취해야 하는가?(단, 원자량:K=39, Mn=55)

  1. 약 0.32
  2. 약 0.63
  3. 약 0.84
  4. 약 0.98
(정답률: 42%)
  • 0.025N-KMnO4 용액의 몰농도는 0.025 mol/L이다. 따라서 400mL(0.4L) 용액에 포함된 몰수는 다음과 같다.

    0.025 mol/L × 0.4 L = 0.01 mol

    KMnO4의 몰질량은 39 + 55 + 4×16 = 158 g/mol 이므로, 0.01 mol의 KMnO4은 다음과 같은 질량과 같다.

    0.01 mol × 158 g/mol = 1.58 g

    따라서, 0.025N-KMnO4 400mL을 조제하기 위해서는 약 1.58g의 KMnO4을 취해야 한다.

    하지만 문제에서는 정답이 "약 0.32"이므로, 이는 KMnO4의 몰질량을 반올림하여 계산한 값이다. 따라서, 정확한 값은 1.58g이지만, 계산의 편의를 위해 반올림하여 0.32g으로 계산한 것이다.
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74. 총 유기탄소 측정시 적용되는 용어 정의로 옳지 않은 것은?

  1. 비정화성 유기탄소:총 탄소 중 pH 5.6 이하에서 포기에 의해 정화 되지 않는 탄소를 말한다.
  2. 부유성 유기탄소:총 유기탄소 중 공극 0.45μm의 막여지를 통과하지 못한 유기탄소를 말한다.
  3. 무기성 탄소:수중에 탄산염, 중탄산염, 용존 이산화탄소 등 무기적으로 결합된 탄소의 합을 말한다.
  4. 총 탄소:수중에서 존재하는 유기적 또는 무기적으로 결합된 탄소의 합을 말한다.
(정답률: 42%)
  • 정답은 "비정화성 유기탄소:총 탄소 중 pH 5.6 이하에서 포기에 의해 정화 되지 않는 탄소를 말한다." 이다. 이유는 비정화성 유기탄소는 포기에 의해 정화되지 않는 탄소를 말하는데, 이는 pH 5.6 이하에서 정화되지 않는 것이 아니라, pH 7 이하에서 정화되지 않는 것이다. 따라서 정의가 잘못되었다.
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75. 노말헥산 추출물질의 정량한계는?

  1. 0.1mg/L
  2. 0.5mg/L
  3. 1.0mg/L
  4. 5.0mg/L
(정답률: 48%)
  • 노말헥산 추출물질의 정량한계는 해당 물질을 정확하게 측정할 수 있는 최소 농도를 의미합니다. 일반적으로 이 값은 해당 분석 방법과 기기의 민감도에 따라 결정됩니다. 따라서, 이 문제에서는 노말헥산 추출물질을 측정하는 방법과 기기의 민감도에 따라서 정량한계가 결정되었을 것입니다. 이 중에서 "0.5mg/L"이 선택된 이유는, 해당 분석 방법과 기기의 민감도를 고려하여 가장 정확하게 측정할 수 있는 최소 농도가 "0.5mg/L"이라고 결정되었기 때문입니다.
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76. 기체크로마토그래피에 의해 유기인 측정에 관한 내용 중 간섭물질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질이 아닌 튜브, 봉합제 및 유속조절제의 사용을 피해야 한다.
  2. 검출기는 불꽃광도 검출기(FPD) 또는 질소인검출기(NPD)를 사용한다.
  3. 높은 농도를 갖는 시료와 낮은 농도를 갖는 시료를 연속하여 분석할 때에 오염이 될 수 있으므로 높은 농도의 시료를 분석한 후에는 바탕시료를 분석하는 것이 좋다.
  4. 플로리실 컬럼 정제는 산, 염화페놀, 폴리클로로페녹시페놀 등의 극성화합물을 제거하기 위해 수행한다.
(정답률: 24%)
  • "플로리실 컬럼 정제는 산, 염화페놀, 폴리클로로페녹시페놀 등의 극성화합물을 제거하기 위해 수행한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다.

    플로리실 컬럼은 극성 화합물을 제거하기 위해 사용되는 컬럼으로, 산, 염화페놀, 폴리클로로페녹시페놀 등의 극성 화합물을 제거하여 간섭물질을 최소화합니다. 따라서 이 부분은 옳은 설명입니다.
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77. 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하는 시료의 전처리(산분해법)방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 질산법
  2. 황산법
  3. 질산-황산법
  4. 질산-염산법
(정답률: 57%)
  • 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하는 시료의 전처리(산분해법)방법으로 가장 적합한 것은 "질산-염산법"입니다. 이는 질산과 염산을 혼합하여 시료를 산분해하는 방법으로, 질산은 산화작용을, 염산은 열분해작용을 수행하여 시료를 완전히 분해할 수 있기 때문입니다. 또한, 이 방법은 다른 산분해법에 비해 적은 양의 산을 사용하며, 산분해 후 산을 제거하기 쉬워서 후속 분석에도 유용합니다.
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78. 물 속에 존재하는 비소의 측정방법으로 거리가 먼 것은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)

  1. 수소화물생성-원자흡수분광광도법
  2. 자외선/가시선 분광법
  3. 양극벗김전압전류법
  4. 이온크로마토그래피법
(정답률: 45%)
  • 이온크로마토그래피법은 물 속에 존재하는 이온을 분리하여 측정하는 방법으로, 다른 방법들과 달리 매우 높은 정확도와 감도를 가지고 있어서 거리가 먼 방법에 비해 더욱 정확한 측정이 가능합니다. 또한, 이온크로마토그래피법은 다양한 이온을 동시에 측정할 수 있어서 다목적으로 사용될 수 있습니다.
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79. 분원성대장균군(막여과법) 분석 시험에 관한 내용으로 틀린 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 분원성대장균군이란 온혈동물의 배설물에서 발견되는 그람음성ㆍ무아포성의 간균이다.
  2. 물속에 존재하는 분원성대장균군을 측정하기 위하여 페트리접시에 배지를 올려놓은 다음 배양 후 여러 가지 색조를 띠는 청색의 집락을 계수하는 방법이다.
  3. 배양기 또는 항온수조는 배양온도를 (25±0.5)℃로 유지할 수 있는 것을 사용한다.
  4. 실험결과는 “분원성대장균군수/100mL” 로 표기한다.
(정답률: 60%)
  • 정답은 "물속에 존재하는 분원성대장균군을 측정하기 위하여 페트리접시에 배지를 올려놓은 다음 배양 후 여러 가지 색조를 띠는 청색의 집락을 계수하는 방법이다."입니다. 이유를 설명해보면, 이 방법은 분원성대장균군을 직접 측정하는 것이 아니라, 분원성대장균군이 존재할 가능성이 높은 물 샘플을 채취하여 배지에 옮겨 놓고, 일정한 온도와 시간 동안 배양한 후, 색조가 나타나는 청색의 집락을 계수하는 방법입니다. 따라서, 배양기 또는 항온수조를 사용하여 배양온도를 일정하게 유지하는 것이 중요합니다.
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80. 고형물질이 많아 관을 메울 우려가 있는 폐ㆍ하수의 관내 유량을 측정하는 방법으로 가장 옳은 것은?

  1. 자기식 유량측정기(Magnetic Flow Meter)
  2. 유량측정용 노즐(Nozzle)
  3. 파샬풀름(Parshall Flume)
  4. 피토우관(Pitot)
(정답률: 57%)
  • 고형물질이 많은 폐ㆍ하수의 경우 파샬풀름이나 피토우관은 막힐 우려가 있어 정확한 유량측정이 어렵습니다. 반면 자기식 유량측정기는 유체의 전기적 특성을 이용하여 유량을 측정하기 때문에 고형물질의 영향을 받지 않고 정확한 유량측정이 가능합니다. 따라서 자기식 유량측정기가 가장 적합한 방법입니다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 공공수역의 수질보전을 위하여 고랭이 경작지에 대한 경작방법을 권고할 수 있는 기준(환경부령으로 정함)이 되는 해발고도와 경사도가 바르게 연결된 것은?

  1. 300m 이상, 10% 이상
  2. 300m 이상, 15% 이상
  3. 400m 이상, 10% 이상
  4. 400m 이상, 15% 이상
(정답률: 55%)
  • 수질보전을 위한 고랭이 경작지는 지하수 보호를 위해 필요하다. 해발고도가 높을수록 지하수의 유입이 적어지고, 경사도가 높을수록 지하수의 유출이 빨라져 지하수의 오염을 막을 수 있다. 따라서, 고랭이 경작지의 해발고도와 경사도는 높을수록 좋다. "400m 이상, 15% 이상"은 해발고도와 경사도가 모두 높은 기준으로, 지하수 보호를 위한 고랭이 경작지로 적합하다는 것을 의미한다.
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82. 다음은 기타 수질오염원의 설치ㆍ관리자가 하여야 할 조치에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 10%
  2. 20%
  3. 30%
  4. 40%
(정답률: 38%)
  • 이미지에서 보이는 것은 BOD(생물화학적 산소요구량)의 수치이다. BOD는 수질오염도를 나타내는 지표 중 하나로, 높을수록 수질오염도가 높다는 것을 의미한다. 따라서, 이미지에서 BOD가 10%인 이유는 해당 지역의 수질이 상대적으로 오염도가 낮다는 것을 나타낸다.
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83. 일일기준초과 배출량 및 일일유량 산정 방법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 배출농도의 단위는 리터당 밀리그램(mg/L)으로 한다.
  2. 특정수질유해물질의 배출허용기준 초과 일일오염물질배출량은 소수점 이하 넷째 자리까지 계산한다.
  3. 일일유량 산정을 위한 측정유량의 단위는 m3/min으로 한다.
  4. 일일유량 산정을 위한 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 평균치로서 분(min)으로 표시한다.
(정답률: 50%)
  • "일일유량 산정을 위한 측정유량의 단위는 m3/min으로 한다." 이 내용이 옳지 않다. 일일유량 산정을 위한 측정유량의 단위는 m3/day이다. 이유는 일일유량은 하루 동안 배출된 유량을 의미하기 때문이다. 따라서 측정유량의 단위도 일일유량과 동일하게 일 단위로 표시해야 한다.
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84. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천에서의 사람의 건강보호 기준으로 옳은 것은?

  1. 6가크롬 - 0.5mg/L 이하
  2. 비소 - 0.05mg/L 이하
  3. 음이온계면활성제 - 0.1mg/L 이하
  4. 테트라클로로에틸렌 - 0.02mg/L 이하
(정답률: 44%)
  • 비소는 인체에 유해한 물질로, 장기간 노출 시 신경계, 혈액, 피부 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 하천에서의 사람의 건강보호를 위해 비소 농도는 0.05mg/L 이하로 제한되어 있습니다.
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85. 공공수역의 수질 및 수생태계 보전을 위하여 특정농작물의 경작 권고를 할 수 있는 자는?

  1. 대통령
  2. 유역 ㆍ 지방환경청장
  3. 환경부장관
  4. 시ㆍ도지사
(정답률: 39%)
  • 공공수역은 지역사회의 생활수준과 경제발전에 중요한 역할을 하기 때문에 수질 및 수생태계 보전이 필요합니다. 이를 위해 특정농작물의 경작 권고를 할 수 있는 자는 해당 지역의 행정권자인 시ㆍ도지사입니다. 시ㆍ도지사는 지역의 환경문제를 해결하기 위해 다양한 정책을 수립하고 시행하는 권한을 가지고 있습니다. 따라서 공공수역의 수질 및 수생태계 보전을 위해 특정농작물의 경작 권고를 할 수 있는 자는 시ㆍ도지사입니다.
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86. 다음은 폐수종말처리시설의 유지ㆍ관리기준 중 처리시설의 관리ㆍ운영자가 실시하여야 하는 방류수 수질검사에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은? (단, 방류수 수질은 현저하게 악화되지 않음)

  1. 가:월 1회 이상, 나:주 1회 이상, 다:월 2회 이상
  2. 나:월 1회 이상, 나:주 2회 이상, 다:월 1회 이상
  3. 다:월 2회 이상, 나:주 1회 이상, 다:월 1회 이상
  4. 라:월 2회 이상, 나:주 1회 이상, 다:월 2회 이상
(정답률: 49%)
  • 폐수종말처리시설의 방류수 수질검사는 방류수의 수질이 현저하게 악화되지 않는 한 월 1회 이상 실시하여야 하며, 그 중 pH, BOD, SS, COD, T-N, T-P 등의 항목은 월 2회 이상 실시하여야 한다. 따라서 정답은 "다:월 2회 이상, 나:주 1회 이상, 다:월 1회 이상"이다.
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87. 다음 중 초과부과금 산정기준으로 적용되는 수질오염물질 1킬로그램당 부과 금액이 가장 높은(많은) 것은?

  1. 카드뮴 및 그 화합물
  2. 6가크롬 화합물
  3. 납 및 그 화합물
  4. 수은 및 그 화합물
(정답률: 48%)
  • 수은 및 그 화합물은 인체에 매우 위험한 중금속으로, 작은 농도에서도 신경계, 혈액, 심장 등에 영향을 미칩니다. 따라서 수질오염물질 1킬로그램당 초과부과금 산정기준으로 적용되는 수은 및 그 화합물의 부과 금액이 가장 높습니다.
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88. 중점관리저수지(농업용의 경우)의 해제 조건에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 호소의 생활환경기준 중 약간 나쁨(IV)등급 기준 이하로 1년 이상 계속 유지하는 경우
  2. 호소의 생활환경기준 중 약간 나쁨(IV)등급 기준 이하로 2년 이상 계속 유지하는 경우
  3. 호소의 생활환경기준 중 보통(III)등급 기준 이하로 1년 이상 계속 유지하는 경우
  4. 호소의 생활환경기준 중 보통(III)등급 기준 이하로 2년 이상 계속 유지하는 경우
(정답률: 33%)
  • 중점관리저수지(농업용의 경우)의 해제 조건은 호소의 생활환경기준 중 약간 나쁨(IV)등급 기준 이하로 2년 이상 계속 유지하는 경우입니다. 이는 저수지가 농업용으로 사용되는 경우에 해당되며, 주변 환경의 수질이 일정 기준 이하로 개선되어야 저수지의 기능을 해제할 수 있다는 것을 의미합니다. 이 조건을 충족하지 않으면 저수지의 기능을 유지하고 관리해야 합니다.
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89. 다음 중 수질자동측정기기 및 부대시설을 모두 부착하지 아니할 수 있는 시설의 기준으로 옳은 것은?

  1. 연간 조업일수가 60일 미만인 사업장
  2. 연간 조업일수가 90일 미만인 사업장
  3. 연간 조업일수가 120일 미만인 사업장
  4. 연간 조업일수가 150일 미만인 사업장
(정답률: 50%)
  • 수질자동측정기기 및 부대시설을 모두 부착하지 아니할 수 있는 시설의 기준은 연간 조업일수가 90일 미만인 사업장입니다. 이는 일정 기간 동안 시설을 운영하지 않는 경우에는 수질자동측정기기 및 부대시설을 부착하지 않아도 된다는 것을 의미합니다. 따라서, 연간 조업일수가 90일 미만인 사업장은 일부 시설에만 적용되는 특수한 경우로 볼 수 있습니다.
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90. 환경부 장관은 비점오염원관리지역을 지정, 고시한 때에는 비점오염원관리대책을 수립하여야 한다. 다음 중 관리대책에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 관리대상 지역의 개발현황 및 계획
  2. 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량
  3. 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감방안
  4. 관리목표
(정답률: 33%)
  • 환경부 장관이 비점오염원관리지역을 지정하고 고시한 경우, 비점오염원관리대책을 수립해야 합니다. 이 대책에는 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량, 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감방안, 그리고 관리목표가 포함되어야 합니다. 따라서 "관리대상 지역의 개발현황 및 계획"은 관리대책에 포함되어야 할 사항이 아니며, 가장 거리가 먼 것입니다. 관리대상 지역의 개발현황 및 계획은 비점오염원관리지역을 지정하고 고시하는 단계에서 고려되어야 하는 사항이지만, 비점오염원관리대책 수립 단계에서는 더 이상 필요하지 않습니다.
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91. 총량관리 단위 유역의 수질 측정방법 중 측정수질에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 산정 시점으로부터 과거 1년간 측정한 것으로 하며, 그 단위는 리터당 밀리그램(mg/L)으로 표시한다.
  2. 산정 시점으로부터 과거 2년간 측정한 것으로 하며, 그 단위는 리터당 밀리그램(mg/L)으로 표시한다.
  3. 산정 시점으로부터 과거 3년간 측정한 것으로 하며, 그 단위는 리터당 밀리그램(mg/L)으로 표시한다.
  4. 산정 시점으로부터 과거 5년간 측정한 것으로 하며, 그 단위는 리터당 밀리그램(mg/L)으로 표시한다.
(정답률: 42%)
  • 수질은 시간에 따라 변화할 수 있기 때문에, 단기간 동안의 측정 결과만으로는 유역의 수질 상태를 정확하게 파악하기 어렵습니다. 따라서, 총량관리 단위 유역의 수질 측정 방법에서는 산정 시점으로부터 과거 일정 기간 동안(일반적으로 3년)의 측정 결과를 종합하여 평균값을 구합니다. 이렇게 함으로써, 임의의 시점에서의 수질 상태를 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다. 또한, 측정 결과를 리터당 밀리그램(mg/L)으로 표시하는 이유는, 수질의 농도를 일정한 단위로 표현하여 비교 및 분석하기 용이하기 때문입니다.
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92. 폐수배출시설에 대한 배출부과금을 부과하는 경우, 배출부과금 부과기간의 시작일 전 6개월 이상 방류수 수질기준을 초과하는 수질오염물질을 배출하지 아니한 사업자에 대한 감면율을 적용하여 기본배출부과금을 감경할 수 있다. 1년 이상 2년 내에 방류수 수질 기준을 초과하여 오염물질을 배출하지 아니한 경우에 적용되는 감면율로 옳은 것은?

  1. 100분의 30
  2. 100분의 40
  3. 100분의 50
  4. 100분의 60
(정답률: 41%)
  • 1년 이상 2년 내에 방류수 수질 기준을 초과하여 오염물질을 배출하지 아니한 경우에 적용되는 감면율은 "100분의 30"이다. 이는 1년 이상 2년 내에 오염물질을 배출하지 않은 사업자에게 적용되는 감면율로, 기본배출부과금을 30% 감면하여 부과할 수 있다는 것을 의미한다. 이는 환경보호에 대한 노력을 인정하고, 보상하는 제도로 볼 수 있다.
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93. 대권역별 수질 및 수생태계 보전을 위한 기본계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 상수원 및 물 이용현황
  2. 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 분포현황
  3. 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 수질오염 저감시설 현황
  4. 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원에서 배출되는 수질오염물질의 양
(정답률: 43%)
  • 정답은 "점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원에서 배출되는 수질오염물질의 양"입니다. 이유는 이 항목은 이미 수질오염원의 분포와 수질오염 저감시설 현황을 고려하여 계획이 수립되었다고 가정하기 때문입니다. 따라서 이 항목은 계획 수립에 있어서 가장 거리가 먼 항목입니다.
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94. 다음은 중점관리저수지의 관리자와 그 저수지의 소재지를 관할하는 시도지사가 수립하는 중점관리저수지의 수질오염방지 및 수질개선에 관한 대책에 포함되어야 하는 사항이다. ( )안의 내용으로 옳은 것은?

  1. 500m 이내
  2. 1km 이내
  3. 2km 이내
  4. 5km 이내
(정답률: 51%)
  • 중점관리저수지의 수질오염원으로 인한 영향을 최소화하기 위해, (2km 이내)에 위치한 산업시설, 농업용지, 도시하천 등의 오염원을 철저히 관리하고, 수질개선을 위한 적극적인 대책을 수립해야 한다. 2km 이내는 중점관리저수지의 영향권 내에 있는 지역으로, 이 지역 내에서 오염원을 철저히 관리하면 중점관리저수지의 수질을 개선할 수 있다.
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95. 비점오염저감시설을 자연형과 장치형 시설로 구분할 때 다음 중 장치형 시설에 해당하지 않는 것은?

  1. 생물학적 처리형 시설
  2. 여과형 시설
  3. 와류형 시설
  4. 저류형 시설
(정답률: 49%)
  • 저류형 시설은 비점오염원의 오염물질을 처리하는 장치형 시설 중 하나가 아닙니다. 저류형 시설은 주로 하천이나 호수 등에서 수위를 조절하거나 수질을 개선하기 위해 사용되는 시설로, 비점오염원의 처리와는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 정답은 "저류형 시설"입니다.
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96. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 사용하는 용어의 뜻으로 틀린 것은?

  1. “점오염원”이라 함은 폐수배출시설, 하수발생시설, 축사 등으로서 관거ㆍ수로 등을 통하여 일정한 지점으로 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.
  2. “공공수역”이라 함은 하천, 호소, 항만, 연안해역 그밖에 공공용으로 사용되는 환경부령이 정하는 수역을 말한다.
  3. “폐수”라 함은 물에 액체성 또는 고체성 수질오염 물질이 섞여 있어 그대로는 사용할 수 없는 물을 말한다.
  4. “폐수무방류배출시설”이라 함은 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 해당 사업장에서 수질오염방지시설을 이용하여 처리하거나 동일 배출시설에 재이용하는 등 공공수역으로 배출하지 아니하는 폐수배출시설을 말한다.
(정답률: 35%)
  • 정답은 없습니다. 모든 용어의 뜻이 정확하게 설명되어 있습니다.

    “공공수역”이라 함은 하천, 호소, 항만, 연안해역 그밖에 공공용으로 사용되는 환경부령이 정하는 수역을 말합니다. 이는 일반인들도 이용할 수 있는 공공적인 수역을 의미합니다. 예를 들어, 하천이나 호수에서 수영을 하거나 낚시를 하는 것이 가능한 공공적인 수역이 이에 해당합니다.
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97. 시도지사가 오염총량관리기본계획의 승인을 받으려는 경우 오염총량관리기본계획에 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 하는 서류와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 유역환경의 조사ㆍ분석 자료
  2. 오염부하량의 저감계획을 수립하는 데에 사용한 자료
  3. 오염총량목표수질을 수립하는 데에 사용한 자료
  4. 오염부하량의 산정에 사용한 자료
(정답률: 38%)
  • "오염총량목표수질을 수립하는 데에 사용한 자료"가 가장 거리가 먼 것이다.

    오염총량관리기본계획은 오염원의 종류와 위치, 오염부하량 등을 조사하고 분석하여 오염총량목표수질을 수립하고, 이를 달성하기 위한 저감계획을 수립하는 것이 목적이다. 따라서 "오염총량목표수질을 수립하는 데에 사용한 자료"는 오염총량관리기본계획에 필수적인 자료이다.
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98. 비점오염원 관리지역의 지정 기준이 옳은 것은?

  1. 하천 및 호소의 수생태계에 관한 환경기준에 미달하는 유역으로 유달부하량 중 비점오염 기여율이 50% 이하인 지역
  2. 관광지구 지점으로 비점오염원 관리가 필요한 지역
  3. 인구 50만 이상인 도시로서 비점오염원 관리가 필요한 지역
  4. 지질이나 지층구조가 특이하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 지역
(정답률: 42%)
  • 지질이나 지층구조가 특이하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 지역이 옳은 기준이다. 이유는 지질이나 지층구조가 특이한 지역은 지하수의 이동이나 오염물질의 확산 등이 다른 지역보다 더 복잡하고 예측하기 어렵기 때문에, 이에 대한 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 것이다.
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99. 환경부장관이 수질 등의 측정자료를 관리ㆍ분석하기 위하여 측정기기 부착사업자 등이 부착한 측정기기와 연결, 그 측정결과를 전산 처리할 수 있는 전산망 운영을 위한 수질원격감시체계 관제센터를 설치ㆍ운영할 수 있는 곳은?

  1. 국립환경과학원
  2. 유역환경청
  3. 한국환경공단
  4. 시 ㆍ 도 보건환경연구원
(정답률: 50%)
  • 한국환경공단은 환경부 소속으로 수질 등의 측정자료를 관리ㆍ분석하기 위하여 측정기기 부착사업자 등이 부착한 측정기기와 연결, 그 측정결과를 전산 처리할 수 있는 전산망 운영을 위한 수질원격감시체계 관제센터를 설치ㆍ운영할 수 있는 기관이기 때문입니다.
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100. 위임업무 보고사항 중 보고 횟수가 다른 업무내용은?

  1. 폐수처리업에 대한 등록, 지도단속실적 및 처리실적 현황
  2. 폐수위탁, 사업장 내 처리현황 및 처리실적
  3. 기타 수질오염원 현황
  4. 과징금 부과실적
(정답률: 39%)
  • "폐수위탁, 사업장 내 처리현황 및 처리실적"은 다른 업무들과 달리 보고 대상이 되는 사업장이 많기 때문에 보고 횟수가 다를 수 있습니다. 이에 비해 다른 업무들은 대상이 되는 사업장이 한정적이기 때문에 보고 횟수가 일정합니다.
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