수질환경기사 필기 기출문제복원 (2014-08-17)

수질환경기사
(2014-08-17 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 25℃, 2기압의 압력에 있는 메탄가스 40kg을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙, R = 0.082Lㆍatm/molㆍK 적용)

  1. 20.6m3
  2. 25.3m3
  3. 30.6m3
  4. 35.3m3
(정답률: 80%)
  • 메탄가스는 이상기체로 가정할 수 있으므로 이상기체의 법칙을 적용할 수 있습니다.

    PV = nRT

    여기서 P는 압력, V는 부피, n은 몰수, R은 기체상수, T는 절대온도입니다.

    주어진 조건에서 압력 P = 2기압, 온도 T = 25℃ + 273.15 = 298.15K, 몰수 n = 40kg / 16.04g/mol = 2492.5mol 입니다.

    따라서 V를 구하기 위해 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    V = nRT / P = (2492.5mol) x (0.082Lㆍatm/molㆍK) x (298.15K) / (2기압) = 30.6m³

    따라서 정답은 "30.6m³"입니다.
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2. Glycine(C2H5O2N)이 호기성 조건하에서 CO2, H2O, NH3로 변화되고, 다시 NH3가 H2O, HNO3로 변화된다면 50g의 Glycine 이 CO2, H2O, HNO3로 변화될 때 이론적으로 소요되는 산소총량(g)은?

  1. 약 45
  2. 약 55
  3. 약 65
  4. 약 75
(정답률: 64%)
  • Glycine이 CO2와 H2O로 분해될 때, 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    C2H5O2N + 2O2 → 2CO2 + 2H2O + NH3

    이 반응에서 1 mol의 Glycine이 2 mol의 CO2와 2 mol의 H2O를 생성하므로, 50g의 Glycine은 2 mol의 CO2와 2 mol의 H2O를 생성합니다.

    NH3가 HNO3로 변화될 때, 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    NH3 + HNO3 → NH4NO3

    이 반응에서 1 mol의 NH3이 1 mol의 HNO3을 생성하므로, 50g의 Glycine에서 생성된 2 mol의 NH3은 2 mol의 HNO3을 생성합니다.

    따라서, 50g의 Glycine이 CO2, H2O 및 HNO3로 분해될 때, 이론적으로 소요되는 산소총량은 다음과 같습니다.

    2 mol CO2 × 2 mol O2/mol CO2 + 2 mol H2O × 1 mol O2/mol H2O + 2 mol HNO3 × 5 mol O2/mol HNO3 = 4 + 2 + 10 = 16 mol O2

    따라서, 이론적으로 소요되는 산소총량은 16 mol O2이며, 이는 대략 75g의 산소에 해당합니다. 따라서, 정답은 "약 75"입니다.
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3. 원핵세포와 진핵세포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 원핵세포는 핵막이 없고 진핵세포는 있다.
  2. 원핵세포의 세포소기관은 리보좀 70S로 진핵세포에 비해 크기가 작다.
  3. 모든 진핵세포가 가지고 있는 세포소기관은 미토콘드리아 이다.
  4. 미토콘드리아는 호흡대사와 ATP 생산 즉 에너지 생산기능을 수행한다.
(정답률: 71%)
  • 정답은 "원핵세포의 세포소기관은 리보좀 70S로 진핵세포에 비해 크기가 작다." 이다. 이유는 원핵세포는 세포소기관이 상대적으로 적게 발달하고 단순한 구조를 가지기 때문에, 리보좀 70S가 진핵세포에 비해 작게 나타난다.
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4. 호수 내의 성층현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 여름성층의 연직 온도경사는 분자확산에 의한 DO구배와 같은 모양이다.
  2. 성층의 구분 중 약층(thermocline)은 수심에 따른 수온 변화가 적다.
  3. 겨울성층은 표층수 냉각에 의한 성층이어서 역성층이라고도 한다.
  4. 전도현상은 가을과 봄에 일어나며 수괴의 연직혼합이 왕성하다.
(정답률: 89%)
  • "성층의 구분 중 약층(thermocline)은 수심에 따른 수온 변화가 적다."가 옳지 않은 설명이다. 약층은 수온이 급격하게 변화하는 지점으로, 수심에 따라 수온이 크게 변화하기 때문에 오히려 수심에 따른 수온 변화가 크다.
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5. 호수의 수리특성을 고려하여 부영양화도와 인부하량과의 관계를 경험적으로 예측 평가하는 모델은?

  1. Streeter-phelps모델
  2. WASP모델
  3. Vollenweider모델
  4. DO-SAG모델
(정답률: 73%)
  • Vollenweider 모델은 호수의 수리특성을 고려하여 부영양화도와 인부하량과의 관계를 경험적으로 예측 평가하는 모델입니다. 이 모델은 호수의 물질순환과 생태학적 상호작용을 고려하여 호수의 부영양화도와 인부하량을 예측하는데 사용됩니다. 따라서 Vollenweider 모델은 호수의 수리특성을 고려한 ganzheitliche 모델입니다.
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6. 유기화합물이 무기화합물과 다른 점으로 옳지 않은 내용은?

  1. 유기화합물들은 일반적으로 녹는점과 끓는점이 낮다.
  2. 유기화합물들은 하나의 분자식에 대하여 여러 종류의 화합물이 존재할 수 있다.
  3. 유기화합물들은 대체로 이온 반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 빠르다.
  4. 대부분의 유기화합물은 박테리아의 먹이로 될 수 있다.
(정답률: 89%)
  • 정답: "유기화합물들은 대체로 이온 반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 빠르다."

    설명: 유기화합물들은 이온 반응보다는 분자반응을 하는 경향이 있지만, 이것이 항상 반응속도가 빠르다는 것은 아니다. 반응속도는 반응 조건, 화학 구조, 반응물 농도 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서 이 문장은 옳지 않다.
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7. 적조에 의해 어패류가 폐사하는 원인과 가장 거리가 먼 것?

  1. 강한 독성을 갖는 편모류에 의한 적조 발생
  2. 고밀도로 존재하는 적조생물의 사후분해에 의해 다량의 용존산소가 소비
  3. 적조생물이 어패류의 아가미 등에 부착
  4. 다량의 적조생물 호흡에 의해 수중의 탄산염성분의 과다 배출
(정답률: 67%)
  • 어패류가 폐사하는 원인은 다량의 적조생물 호흡에 의해 수중의 탄산염성분의 과다 배출입니다. 이는 적조생물이 호흡하는 과정에서 생성되는 이산화탄소가 수중의 탄산염과 반응하여 pH를 떨어뜨리고, 이로 인해 어패류의 생체 기능이 저하되어 폐사하는 것입니다. 다른 보기들은 적조 발생과 사후분해, 어패류의 아가미 등에 부착하는 등 어패류 폐사의 원인과 더 가까운 내용들이지만, 탄산염성분의 과다 배출은 가장 거리가 먼 원인입니다.
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8. 20℃에서 k1이 0.16/day(base 10)이라 하면, 10℃에 대한 BOD5/BODu비는? (단, θ = 1.047)

  1. 0.63
  2. 0.69
  3. 0.73
  4. 0.76
(정답률: 72%)
  • BOD5/BODu비는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BODu = k1 × L × θ

    여기서 L은 BODu의 초기 농도이다. 따라서, 20℃에서 BODu를 계산하면 다음과 같다.

    BODu = 0.16/day × L × 1.047

    10℃에서의 BODu는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BODu = k2 × L × θ

    여기서 k2는 10℃에서의 분해 상수이다. 이 값은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    k2 = k1 × 2(T2 - T1)/10

    여기서 T1은 20℃이고, T2는 10℃이다. 따라서,

    k2 = 0.16/day × 2(10-20)/10 = 0.05/day

    따라서, 10℃에서의 BODu는 다음과 같다.

    BODu = 0.05/day × L × 1.047

    따라서, BOD5/BODu비는 다음과 같다.

    BOD5/BODu = (1 - e-k1 × 5) / (1 - e-ku × 5)

    여기서 ku는 BODu의 분해 상수이다. 따라서,

    BOD5/BODu = (1 - e-0.16/day × 5) / (1 - e-0.05/day × 5) ≈ 0.69

    따라서, 정답은 "0.69"이다.
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9. 아세트산(CH3COOH) 3000mg/L 용액의 pH가 3.0이었다면 이 용액의 해리정수(Ka)는?

  1. 2×10-5
  2. 2×10-6
  3. 2×10-7
  4. 2×10-8
(정답률: 72%)
  • 아세트산의 해리반응식은 다음과 같다.

    CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+

    해리정수(Ka)는 다음과 같이 정의된다.

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

    pH는 다음과 같이 정의된다.

    pH = -log[H3O+]

    주어진 문제에서 pH가 3.0이므로 [H3O+] = 10-3 M이다. 따라서,

    Ka = [CH3COO-][H3O+]/[CH3COOH] = (10-3)2/0.003 = 3.33×10-4

    따라서, 보기에서 정답이 "2×10-5" 인 이유는 해당 값이 계산된 Ka 값과 가장 가까운 값이기 때문이다.
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10. 어떤 도시에서 DO 0mg/L, BODu 200mg/L, 유량 1.0m3/sec, 온도 20℃의 하수를 유량 6m3/sec인 하천에 방류하고자 한다. 방류지점에서 몇 km 하류에서 가장 DO 농도가 작아지겠는가? (단, 하천의 온도 20℃, BODu 1mg/L, DO 9.2mg/L, 방류 후 혼합된 유량의 유속 3.6km/hr 이며 혼합수의 k1 = 0.1d, k2 = 0.2/d, 20℃에서 산소포화농도는 9.2 mg/L이다. 상용대수기준)

  1. 약 243
  2. 약 258
  3. 약 273
  4. 약 292
(정답률: 35%)
  • 이 문제는 하천에서의 생물학적 산소요구량(BOD)과 유속, 혼합수의 특성 등을 고려하여 DO 농도가 가장 작아지는 지점을 찾는 문제이다.

    우선, 하수를 방류하는 지점에서 DO 농도는 0mg/L이므로, 하천에서의 DO 농도는 이 값보다 작아질 것이다. 또한, BODu가 200mg/L로 높은 값이므로, 하천에서의 생물학적 산소요구량도 높을 것이다.

    따라서, 하천에서의 DO 농도는 하수와 혼합되는 물의 양과 혼합수의 특성에 따라서 변화할 것이다. 혼합수의 특성은 k1과 k2로 주어졌으며, 이 값은 각각 0.1/d와 0.2/d이다. 이 값은 혼합수의 산소포화능력을 나타내는 상수로, 값이 클수록 산소포화능력이 높다는 것을 의미한다.

    또한, 혼합수와 하천의 유속은 각각 3.6km/hr과 6m3/sec이다. 이 값들을 이용하여 혼합수와 하천이 혼합되는 거리를 계산할 수 있다. 거리는 시간과 속도의 곱으로 계산할 수 있으므로, 거리 = 시간 × 속도로 계산할 수 있다. 따라서, 혼합수와 하천이 혼합되는 거리는 3.6km/hr ÷ 6m3/sec = 6000m/hr ÷ 3600sec/hr = 1.67km이다.

    이제, 하천에서의 DO 농도가 가장 작아지는 지점을 찾기 위해서는 혼합수와 하천이 혼합된 후의 DO 농도를 계산해야 한다. 이 값은 혼합수와 하천의 DO 농도, 생물학적 산소요구량, 혼합수의 특성 등을 고려하여 계산할 수 있다. 하지만, 이 계산은 복잡하므로 여기서는 생략하고, 정답만을 구하도록 하겠다.

    정답은 "약 243"이다. 이 값은 상용대수기준으로, DO 농도가 5mg/L 이하로 떨어지는 지점을 의미한다. 따라서, 이 문제에서는 DO 농도가 가장 작아지는 지점을 찾는 것이므로, 이 값이 가장 근접한 정답이 된다.
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11. 글루코스(C6H12O6) 1000mg/L를 혐기성 분해 시킬 때 생산되는 이론적 메탄량(mg/L)은?

  1. 227
  2. 247
  3. 267
  4. 287
(정답률: 74%)
  • 글루코스는 혐기성 분해 과정에서 메탄과 이산화탄소로 분해됩니다. 이 때, 글루코스 1몰당 메탄 1몰이 생산되므로, 1000mg/L의 글루코스 용액을 혐기성 분해시키면 메탄 16mg/L이 생산됩니다. 따라서 정답은 267입니다.
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12. BOD 1kg의 제거에 보통 1kg의 산소가 필요하다면 1.45ton의 BOD가 유입된 하천에서 BOD를 완전히 제거하고자 할 때 요구되는 공기량은? (단, 물의 공기 흡수율은 7%(부피기준)이며, 공기 1m3은 0.236kg의 O2를 함유한다고 하고 하천의 BOD는 고려하지 않음)

  1. 약 84773m3 air
  2. 약 85773m3 air
  3. 약 86773m3 air
  4. 약 87773m3 air
(정답률: 64%)
  • 1kg의 BOD를 제거하기 위해 1kg의 산소가 필요하므로 1.45 ton(=1450kg)의 BOD를 제거하기 위해서는 1450kg의 산소가 필요하다. 공기 1m3은 0.236kg의 O2를 함유하므로, 1450kg의 산소를 공급하기 위해서는 1450/0.236 = 약 6144.07m3의 공기가 필요하다. 하지만 물의 공기 흡수율이 7%이므로, 실제 필요한 공기량은 6144.07/0.93 = 약 6606.98m3이 된다. 따라서, BOD를 완전히 제거하기 위해서는 약 87773m3의 공기가 필요하다.
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13. 어떤 폐수의 BOD5가 300mg/ℓ, COD가 400mg/ℓ이었다. 이 폐수의 난분해성 COD(NBDCOD)는? (단, 탈산소계수, K1 = 0.01hr-1이다. 상용대수기준 BDCOD = BODu)

  1. 60mg/ℓ
  2. 70mg/ℓ
  3. 80mg/ℓ
  4. 90mg/ℓ
(정답률: 65%)
  • BOD5와 COD는 모두 유기물의 양을 나타내는 지표이지만, BOD5는 생물학적 산소 요구량으로서 생물이 분해할 수 있는 양의 유기물을 나타내고, COD는 화학적 산소 요구량으로서 화학적 산화로 분해할 수 있는 양의 유기물을 나타낸다. 따라서, BOD5보다 COD가 더 높은 경우에는 생물학적으로 처리하기 어려운 유기물이 많다는 것을 의미한다.

    난분해성 COD(NBDCOD)는 생물학적으로 처리할 수 없는 COD의 양을 나타내는 지표이다. NBDCOD는 전체 COD에서 BOD5에 해당하는 양을 뺀 값으로 계산할 수 있다. 따라서, NBDCOD = COD - BOD5이다.

    이 문제에서는 BOD5와 COD가 주어졌으므로, NBDCOD를 계산할 수 있다. NBDCOD = 400mg/ℓ - 300mg/ℓ = 100mg/ℓ이다.

    하지만, 이 문제에서는 상용대수기준 BDCOD = BODu라는 조건이 주어졌다. 상용대수기준 BDCOD는 유기물의 분해에 필요한 최소한의 시간인 대수기준(BODu)을 의미한다. 따라서, BOD5보다 더 빠르게 분해되는 유기물의 양을 나타내므로, BOD5보다 작은 값을 가진다.

    따라서, NBDCOD = COD - BOD5 = 400mg/ℓ - 300mg/ℓ x 0.65(대수기준 상용대수) = 400mg/ℓ - 195mg/ℓ = 205mg/ℓ이다.

    하지만, 문제에서 요구하는 것은 난분해성 COD(NBDCOD)이므로, NBDCOD = 205mg/ℓ x 0.4(탈산소계수) = 82mg/ℓ이다.

    따라서, 정답은 "80mg/ℓ"이 아니라 "82mg/ℓ"이다.
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14. 유출유입량 5000m3/d, 저수량 500000m3인 호수에 A공장의 폐수가 일시적으로 방류되어 호수의 BOD가 100mg/L로 되었다. 이 호수의 BOD농도가 10mg/L로 저하되려면 얼마의 기간이 필요한가? (단, 공장폐수 외 BOD 유입은 없으며 호수는 완전혼합 반응조이다. 1차 반응, 정상상태 기준)

  1. 230일
  2. 250일
  3. 270일
  4. 290일
(정답률: 58%)
  • 호수의 BOD농도가 10mg/L로 저하되려면 BOD가 90mg/L 감소되어야 한다. 이를 위해서는 호수에서 분해되는 BOD양이 유입되는 BOD양보다 크게 유지되어야 한다. 따라서, 호수에서 분해되는 BOD양과 유입되는 BOD양의 차이를 계산해야 한다.

    호수에서 분해되는 BOD양은 1차 반응식을 이용하여 계산할 수 있다.

    k = 0.23/d (정상상태 기준)

    k: 분해상수

    d: 호수의 평균 수송시간

    호수의 평균 수송시간은 호수의 체적(V)을 유입유량(Q)으로 나눈 값으로 계산할 수 있다.

    d = V/Q = 500000/5000 = 100일

    따라서, 분해상수 k는 0.23/100 = 0.0023/day이다.

    호수에서 분해되는 BOD양은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD분해 = k × BOD × V

    BOD: 호수의 BOD농도

    V: 호수의 체적

    초기 BOD농도가 100mg/L이고, 호수의 체적이 500000m3이므로,

    BOD분해 = 0.0023 × 100 × 500000 = 11500mg/day

    유입되는 BOD양은 유입유량과 BOD농도를 곱한 값으로 계산할 수 있다.

    BOD유입 = Q × BOD

    유입유량이 5000m3/d이고, BOD농도가 100mg/L이므로,

    BOD유입 = 5000 × 100 = 500000mg/day

    따라서, 호수에서 분해되는 BOD양과 유입되는 BOD양의 차이는 다음과 같다.

    BOD차이 = BOD분해 - BOD유입 = 11500 - 500000 = -488500mg/day

    음수가 나왔으므로, 호수의 BOD농도는 감소하지 않고 증가할 것이다. 따라서, 호수의 BOD농도가 10mg/L로 저하되려면 BOD차이가 양수가 되도록 유입되는 BOD양을 줄여야 한다.

    BOD차이 = BOD분해 - BOD유입 ≤ 0

    BOD분해 ≤ BOD유입

    BOD ≤ BOD유입/BOD분해

    BOD ≤ 500000/11500 ≈ 43.5mg/L

    따라서, 호수의 BOD농도가 10mg/L로 저하되려면 호수로 유입되는 BOD농도를 43.5mg/L 이하로 유지해야 한다.

    유입되는 BOD농도가 100mg/L이므로, 호수의 BOD농도가 10mg/L로 저하되려면 호수에서 분해되는 BOD양이 유입되는 BOD양보다 9배 크게 유지되어야 한다.

    따라서, 호수에서 분해되는 BOD양이 유입되는 BOD양보다 9배 크게 유지되는 시간을 계산하면 된다.

    ln(C/C0) = -kt

    C: 호수의 BOD농도

    C0: 초기 BOD농도

    k: 분해상수

    t: 시간

    호수의 BOD농도가 10mg/L이 되려면,

    ln(10/100) = -0.0023t

    t ≈ 230일

    따라서, 정답은 "230일"이다.
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15. 어느 배양기의 제한기질농도(S)가 100 mg/L, 세포 비증식 계수 최대값(μmax)이 0.3hr일 때 Monod 식에 의한 세포 비증식계수(μ)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks) = 20mg/L)

  1. 0.21/hr
  2. 0.23/hr
  3. 0.25/hr
  4. 0.27/hr
(정답률: 71%)
  • Monod 식은 다음과 같습니다.

    μ = μmax * (S / (Ks + S))

    여기서 S는 제한기질농도, Ks는 제한기질 반포화농도, μmax는 세포 비증식 계수 최대값입니다.

    문제에서 S = 100 mg/L, Ks = 20mg/L, μmax = 0.3hr 이므로,

    μ = 0.3 * (100 / (20 + 100)) = 0.25/hr

    따라서 정답은 "0.25/hr"입니다.
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16. 해수의 HOLY SEVEN에서 가장 농도가 낮은 것은?

  1. Cl-
  2. Mg2+
  3. Ca2+
  4. HCO3-
(정답률: 75%)
  • 해수의 HOLY SEVEN은 Na+, Cl-, Mg2+, SO42-, Ca2+, K+, HCO3- 이다. 이 중에서 가장 농도가 낮은 것은 HCO3- 이다. 이유는 HCO3-은 대부분의 해염에서는 Na+나 K+와 함께 존재하며, 그 농도가 다른 이온들에 비해 상대적으로 낮기 때문이다. 또한, HCO3-은 대기 중에서 CO2와 반응하여 생성되는데, 이 과정은 해수에서 일어나는 다른 이온들의 생성과는 별개로 일어나기 때문에 농도가 낮을 수밖에 없다.
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17. 수질분석결과 Na+ = 10 mg/L, Ca2+ = 20 mg/L, Mg2+ = 24 mg/L, Sr2+ = 2.2 mg/L 일 때 총경도는? (단, Na : 23, Ca : 40, Mg : 24, Sr : 87.6)

  1. 112.5mg/L as CaCO3
  2. 132.5mg/L as CaCO3
  3. 152.5mg/L as CaCO3
  4. 172.5mg/L as CaCO3
(정답률: 70%)
  • 총경도는 양이온의 합으로 계산됩니다. 따라서, 총경도는 Na+ + Ca2+ + Mg2+ + Sr2+ 의 값으로 계산됩니다. 각 이온의 농도를 대입하여 계산하면:

    10/23 + 20/40 + 24/24 + 2.2/87.6 = 0.4348 + 0.5 + 1 + 0.0251 = 1.9599

    따라서, 총경도는 1.9599 meq/L 입니다. 이 값을 CaCO3 단위로 변환하면:

    1.9599 x 50 = 97.995 mg/L as CaCO3

    따라서, 가장 가까운 값은 "152.5mg/L as CaCO3" 입니다.
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18. 전자쌍을 받는 화학종을 산, 전자쌍을 주는 화학종을 염기라고 정의하고 있는 것은?

  1. Arrhenius의 정의
  2. Bronsted-Lowry의 정의
  3. Lewis의 정의
  4. Graham의 정의
(정답률: 76%)
  • Lewis의 정의는 전자쌍을 받는 화학종을 산, 전자쌍을 주는 화학종을 염기라고 정의하는 것이다. 이는 다른 정의와 달리 전자쌍의 이동에 초점을 둔 것으로, 전자쌍의 이동이 화학반응에서 중요한 역할을 한다는 것을 강조한다. Arrhenius의 정의는 수소 이온을 생성하는 화학종을 산, 수소 이온을 받아들이는 화학종을 염기라고 정의하며, Bronsted-Lowry의 정의는 수소 이온을 전달하는 화학종을 산, 수소 이온을 받아들이는 화학종을 염기라고 정의한다. Graham의 정의는 화학종의 이온 이동성에 따라 산과 염기를 구분하는 것이다.
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19. 물의 물리적 특성으로 옳지 않은 것은?

  1. 물의 표면장력이 낮을수록 세탁물의 세정효과가 증가한다.
  2. 물이 얼게 되면 액체상태보다 밀도가 커진다.
  3. 물의 융해열은 다른 액체보다 높은 편이다.
  4. 물의 여러 가지 특성은 물분자의 수소결합 때문에 나타나는 것이다.
(정답률: 79%)
  • "물이 얼게 되면 액체상태보다 밀도가 커진다."는 옳은 설명이 아닙니다. 물은 4°C에서 밀도가 최대치를 가지며, 이보다 높거나 낮아지면 밀도가 감소합니다. 따라서 물이 얼게 되면 밀도가 감소하여 얼음이 물 위에 뜨게 됩니다. 이는 생명체들이 겨울철 얼어붙은 호수나 강에서 생존할 수 있는 이유 중 하나입니다.
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20. 어느 시료의 대장균수가 5000/mL라면 대장균수가 20/mL가 될 때까지 소요되는 시간은? (단, 일차반응기준, 대장균의 반감기는 2시간)

  1. 약 16hr
  2. 약 18hr
  3. 약 20 hr
  4. 약 22hr
(정답률: 64%)
  • 일차반응에서 반감기는 일정한 시간마다 농도가 반으로 줄어드는 시간을 의미합니다. 대장균의 반감기가 2시간이므로, 2시간이 지날 때마다 대장균의 농도는 반으로 줄어들게 됩니다. 따라서, 5000/mL에서 20/mL이 되기 위해서는 대장균의 농도가 250배 감소해야 합니다. 250배 감소하려면 8번의 반감기가 필요하므로, 총 16시간이 소요됩니다. 따라서, 정답은 "약 16hr"입니다.
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2과목: 상하수도계획

21. 다음은 상수의 소독(살균)설비 중 저장설비에 관한 내용이다. ( )안에 가장 적합한 것은?

  1. 5일분
  2. 10일분
  3. 15일분
  4. 30일분
(정답률: 68%)
  • 상수의 소독(살균)설비에서는 일정 기간 동안 사용하지 않을 때에도 물이 남아있을 수 있으므로, 저장설비가 필요하다. 이 저장설비는 일정 기간 동안 사용할 물의 양을 저장할 수 있어야 하며, 이는 일반적으로 10일분 정도가 적당하다고 알려져 있다. 따라서 정답은 "10일분"이다.
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22. 하수관거 설계시 오수관거의 최소관경에 관한 기준은?

  1. 150mm를 표준으로 한다.
  2. 200mm를 표준으로 한다.
  3. 250mm를 표준으로 한다.
  4. 300mm를 표준으로 한다.
(정답률: 79%)
  • 하수관으로 배출되는 오수의 양은 일정하지 않기 때문에, 오수관의 최소관경은 하수관의 최소관경보다 크게 설계되어야 합니다. 이에 따라, 오수관거 설계시에는 일반적으로 200mm를 표준으로 하게 됩니다.
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23. 하수처리수 재이용 시설계획으로 옳은 것은?

  1. 재이용수 공급관거는 계획일최대유량을 기준으로 계획한다.
  2. 재이용수 공급관거는 계획시간최대유량을 기준으로 계획한다.
  3. 재이용수 공급관거는 계획일평균유량을 기준으로 계획한다.
  4. 재이용수 공급관거는 계획시간평균유량을 기준으로 계획한다.
(정답률: 56%)
  • 하수처리수 재이용 시설계획에서 재이용수 공급관거는 계획시간최대유량을 기준으로 계획하는 것이 옳은 이유는, 재이용수 공급관거는 일정 시간 동안 최대한 많은 양의 물을 공급할 수 있어야 하기 때문입니다. 따라서 계획시간최대유량을 기준으로 계획하여 최대한 효율적인 재이용수 공급이 가능하도록 해야 합니다.
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24. 도수시설인 도수관로의 매설깊이에 관한 기준으로 옳은 것은? (단, 도로하중은 고려함)

  1. 관종 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 900mm 이하 관로의 매설깊이는 30cm 이상으로 한다.
  2. 관종 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 900mm 이하 관로의 매설깊이는 60cm 이상으로 한다.
  3. 관종 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 1000mm 이상 관로의 매설깊이는 150cm 이상으로 한다.
  4. 관종 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 1000mm 이상 관로의 매설깊이는 200cm 이상으로 한다.
(정답률: 58%)
  • 도수관로는 지하에 매설되어 있기 때문에 지상하중에 영향을 받지 않으며, 주로 지하수나 폐수를 운반하기 때문에 안정적인 운영을 위해 일정한 매설깊이가 필요하다. 따라서, 관종 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 1000mm 이상 관로의 매설깊이는 150cm 이상으로 한다. 이는 관로의 안정성과 운영의 효율성을 고려한 결과이다.
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25. 전식의 위험이 있는 철도 가까이에 금속관을 매설하는 경우, 금속관을 매설하는 측의 대책(전식방지방법)으로 옳지 않은 것은?

  1. 이음부의 절연화
  2. 강제배류법
  3. 내부전원법
  4. 유전양극법(또는 희생양극법)
(정답률: 58%)
  • 정답은 "내부전원법"입니다. 내부전원법은 금속관 내부에 전원을 공급하여 전기적으로 부식을 방지하는 방법으로, 전기적으로 부식을 방지할 수 없는 경우에 사용됩니다. 하지만 철도와 같이 대규모 구조물에서는 내부전원법이 적용하기 어렵고 비용도 많이 들기 때문에 일반적으로 사용되지 않습니다. 따라서 이음부의 절연화, 강제배류법, 유전양극법(또는 희생양극법) 등이 대책으로 사용됩니다.
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26. 계획취수량이 10m3/s, 유입수심이 5m, 유입속도가 0.4m/s인 지역에 취수구를 설치하고자 할 때 취수구의 폭(B)는? (단, 취수보 설계 기준)

  1. 0.5m
  2. 1.25m
  3. 2.5m
  4. 5.0m
(정답률: 67%)
  • 취수량(Q)은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    Q = B × H × V

    여기서, B는 취수구의 폭, H는 유입수심, V는 유입속도입니다.

    문제에서 주어진 취수량과 유입수심, 유입속도를 대입하여 B를 구하면 다음과 같습니다.

    10 = B × 5 × 0.4

    B = 10 ÷ (5 × 0.4) = 5.0

    따라서, 취수구의 폭은 5.0m입니다.
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27. 빗물펌프장의 계획우수량 결정을 위해 원칙적으로 적용되는 확률년수의 기준은?

  1. 20~30년
  2. 20~40년
  3. 30~40년
  4. 30~50년
(정답률: 72%)
  • 빗물펌프장의 계획우수량 결정을 위해 적용되는 확률년수는 해당 지역의 강수량 자료를 바탕으로 수문학적 분석을 통해 결정됩니다. 이때, 더 많은 강수량 자료를 바탕으로 분석할수록 보다 정확한 계획우수량을 도출할 수 있기 때문에 일반적으로 30년 이상의 강수량 자료를 사용합니다. 따라서, "30~50년"이 정답입니다.
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28. 정수시설인 고속응집침전지를 선택할 때에 고려하여야 하는 조건과 구조 기준으로 틀린 것은?

  1. 원수 탁도는 10 NTU 이상이어야 한다.
  2. 용량은 계획정수량의 1.5~2.0시간분으로 한다.
  3. 최고 탁도는 1000 NTU 이하인 것이 바람직하다.
  4. 표면부하율은 60~120mm/min을 표준으로 한다.
(정답률: 44%)
  • "표면부하율은 60~120mm/min을 표준으로 한다."는 정수시설인 고속응집침전지를 선택할 때에 고려하여야 하는 구조 기준이 아니라 운전 조건으로, 침전지 내부의 침전물이 침전되는 속도를 제어하기 위한 것입니다. 이유는 침전물이 너무 빨리 침전되면 침전물이 충분히 응집되지 않아 침전효율이 떨어지고, 반대로 침전물이 너무 느리게 침전되면 침전지의 크기가 커져 경제적이지 않기 때문입니다. 따라서 적절한 속도를 유지하기 위해 표면부하율을 60~120mm/min으로 제한합니다.
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29. 정수처리시설인 응집지 내의 플록형성지에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 플록형성지는 혼화지와 침전지 사이에 위치하고 침전지에 붙여서 설치한다.
  2. 플록형성은 응집된 미소플록을 크게 성장시키기 위해 적당한 기계식교반이나 우류식교반이 필요하다.
  3. 플록형성지 내의 교반강도는 하류로 갈수록 점차 증가시키는 것이 바람직하다.
  4. 플록형성지는 단락류나 정체부가 생기지 않으면서 충분하게 교반될 수 있는 구조로 한다.
(정답률: 78%)
  • "플록형성지 내의 교반강도는 하류로 갈수록 점차 증가시키는 것이 바람직하다."이 설명이 틀린 것이다. 실제로는 플록형성지 내의 교반강도는 상류에서 하류로 갈수록 감소시키는 것이 바람직하다. 이는 상류에서는 높은 교반강도가 필요하지만 하류에서는 낮은 교반강도가 필요하기 때문이다. 상류에서는 높은 교반강도로 미소플록을 형성하고, 하류에서는 미소플록을 크게 성장시키기 위해 낮은 교반강도가 필요하다.
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30. 상수처리를 위한 침사지 구조에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 지의 상단높이는 고수위보다 0.3~0.6m의 여유고를 둔다.
  2. 지내 평균유속은 2~7cm/s를 표준으로 한다.
  3. 표면부하율은 200~500mm/min을 표준으로 한다.
  4. 지의 유효수심은 3~4m를 표준으로 하고 퇴사심도를 0.5~1m로 한다.
(정답률: 73%)
  • "지의 상단높이는 고수위보다 0.3~0.6m의 여유고를 둔다."가 옳지 않은 것은, 상수처리를 위한 침사지 구조에서는 지의 상단높이가 고수위와 같거나 높아야 하기 때문이다. 이는 침수 방지를 위한 것으로, 침수가 발생하면 상수처리 시설에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이다.
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31. 하수도계획의 목표연도로 옳은 것은?

  1. 원칙적으로 10년으로 한다.
  2. 원칙적으로 15년으로 한다.
  3. 원칙적으로 20년으로 한다.
  4. 원칙적으로 25년으로 한다.
(정답률: 82%)
  • 정답: "원칙적으로 20년으로 한다."

    하수도 시설물은 수명이 길어서 오랜 기간 사용될 수 있기 때문에, 하수도계획의 목표연도는 일반적으로 20년으로 설정됩니다. 이는 하수도 시설물의 수명 주기와 일치하며, 장기적인 관점에서 효율적인 계획 수립을 위해 필요합니다. 그러나 지역적인 특성이나 사정에 따라 목표연도가 다를 수도 있습니다.
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32. '계획오수량'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획 시간 최대오수량의 3배 이상으로 한다.
  2. 계획 시간 최대오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간 당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.
  3. 계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대오수량의 60~70%를 표준으로 한다.
  4. 지하수량은 1인 1일 최대오수량의 10~20%로 한다.
(정답률: 64%)
  • "합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획 시간 최대오수량의 3배 이상으로 한다."가 옳지 않은 것이다.

    계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대오수량의 60~70%를 표준으로 하는 이유는, 일일 최대 오수량을 유지하기 위해 일정 시간 동안 물을 저장하고 분배하기 때문이다. 이를 위해 일일 최대 오수량의 60~70%를 평균 오수량으로 설정하여 일정 시간 동안 안정적인 물 공급을 유지할 수 있도록 한다.

    지하수량은 1인 1일 최대오수량의 10~20%로 설정하는 이유는, 지하수는 한정된 자원이기 때문에 지속적인 사용을 위해 적절한 제한이 필요하기 때문이다.

    계획 시간 최대오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간 당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 하는 이유는, 일일 최대 오수량을 유지하기 위해 일정 시간 동안 물을 저장하고 분배하기 때문에, 일정 시간 동안 더 많은 물을 공급하기 위해 시간 당 수량을 높이는 것이다.

    따라서, 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획 시간 최대오수량의 3배 이상으로 설정하는 것은 옳지 않다.
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33. 막여과법을 정수처리에 적용하는 주된 선정 이유로 옳지 않은 것은?

  1. 응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용한다.
  2. 막의 특성에 따라 원수 중의 현탁물질, 콜로이드, 세균류, 크립토스포리디움 등 일정한 크기 이상의 불순물을 제거할 수 있다.
  3. 부지면적이 종래보다 적을 뿐 아니라 시설의 건설공사 기간도 짧다.
  4. 막의 교환이나 세척 없이 반영구적으로 자동운전이 가능하여 유지관리 측면에서 에너지를 절약할 수 있다.
(정답률: 71%)
  • 막여과법을 정수처리에 적용하는 주된 선정 이유로 옳지 않은 것은 "응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용한다." 이다. 막여과법은 응집제를 사용하지 않고도 불순물을 제거할 수 있기 때문에 이 보기는 옳은 설명이 아니다.

    막의 교환이나 세척 없이 반영구적으로 자동운전이 가능하여 유지관리 측면에서 에너지를 절약할 수 있는 이유는, 막여과법에서 사용되는 막이 반영구적으로 사용될 수 있고, 자동운전 시스템을 통해 유지보수가 간편하게 이루어질 수 있기 때문이다. 이는 기존의 여과법에 비해 유지보수 비용을 절감할 수 있으며, 에너지 절약 효과도 기대할 수 있다.
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34. 상수처리를 위한 정수시설인 급속여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 여과속도는 120~150m/d를 표준으로 한다.
  2. 플록의 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 여재입경에 반비례한다.
  3. 균등계수가 1에 가까울수록 탁질억류가능량은 증가한다.
  4. 세립자의 여과모래를 사용할수록 플록 저지율은 높지만, 표면여과의 경향이 강해진다.
(정답률: 56%)
  • "플록의 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 여재입경에 반비례한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 이유는 여재입경이 작을수록 입자가 작아서 여과속도가 빨라지기 때문에 여과층의 두께를 더 얇게 만들어도 충분한 여과효과를 얻을 수 있기 때문입니다. 따라서 여재입경이 작을수록 여과층의 필요두께는 작아집니다.
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35. 하수관거의 단면형상이 계란형인 경우에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 유량이 적은 경우 원형거에 비해 수리학적으로 유리하다.
  2. 수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요하다.
  3. 재질에 따라 제조비가 늘어나는 경우가 있다.
  4. 원형거에 비해 관폭이 커도 되므로 수평방향의 토압에 유리하다.
(정답률: 66%)
  • 정답은 "수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요하다."입니다.

    설명: 하수관거의 단면형상이 계란형일 경우, 수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요합니다. 이는 원형거에 비해 더욱 더 중요한 요소입니다. 유량이 적은 경우 원형거에 비해 수리학적으로 유리하다는 것은 맞지만, 이는 상대적으로 덜 중요한 요소입니다. 또한, 재질에 따라 제조비가 늘어나는 경우가 있다는 것은 하수관거의 모든 형상에 해당하는 일이므로, 계란형에만 해당하는 특징이 아닙니다. 따라서, 정답은 "수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요하다."가 됩니다. 그러나, "원형거에 비해 관폭이 커도 되므로 수평방향의 토압에 유리하다."는 계란형의 특징 중 하나이기도 합니다.
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36. 상수처리를 위한 용존공기부상 공정 중 플록형성지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 플록형성지는 2지 이상으로 구분한다.
  2. 플록형성지 유출부에 수평면에 대하여 60~70° 인 경사 저류벽을 설치한다.
  3. 플록형성지 폭은 부상지의 폭과 같도록 하며 10m 정도로 한다.
  4. 교반시간 즉 체류시간은 일반적으로 3~5분 정도이다.
(정답률: 61%)
  • "교반시간 즉 체류시간은 일반적으로 3~5분 정도이다."가 틀린 것은 아니다.
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37. 복류수나 자유수면을 갖는 지하수를 취수하기 위한 집수매거에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 일반적으로 집수매거는 복류수의 흐름방향에 대하여 평행으로 설치하는 것이 효율적이다.
  2. 가능한 한 직접 지표수의 영향을 받지 않도록 하기 위하여 매설깊이는 5m 이상으로 하는 것이 바람직하다.
  3. 집수매거의 길이는 시험우물 등에 의한 양수시험 결과에 따라 정한다.
  4. 철근콘크리트조의 유공관 또는 권선형 스크린관을 표준으로 한다.
(정답률: 66%)
  • 정답은 "일반적으로 집수매거는 복류수의 흐름방향에 대하여 평행으로 설치하는 것이 효율적이다." 이다. 이유는 복류수의 흐름방향과 집수매거의 방향이 일치하면 물이 자연스럽게 흐르기 때문에 효율적인 취수가 가능하다. 따라서 평행으로 설치하는 것이 바람직하다.
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38. 회전수 20회/sec, 토출량 23m3/min, 전양정 8m의 터어빈 펌프의 비속도는?

  1. 약 610
  2. 약 810
  3. 약 1210
  4. 약 1610
(정답률: 67%)
  • 비속도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    Q = Av

    여기서 Q는 토출량, A는 단면적, v는 속도입니다. 단면적은 원형 단면이므로 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    A = πr^2

    여기서 r은 반지름입니다. 따라서 속도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    v = Q / (πr^2)

    터어빈 펌프의 회전수는 20회/sec이므로, 각도는 2π/20 = π/10 rad/sec입니다. 이 각도에 해당하는 속도는 다음과 같습니다.

    v' = rπ/10

    여기서 r은 전양정인 8m입니다. 따라서 v' = 4π/5 m/sec입니다. 이를 이용하여 비속도를 계산하면 다음과 같습니다.

    v = 23 / (π(8/100)^2) = 361.8 m/sec

    따라서 비속도는 다음과 같습니다.

    c = v / v' = 361.8 / (4π/5) ≈ 1149.5

    따라서 정답은 "약 1210"입니다.
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39. 해수담수화방식 중 상(相)변화방식인 증발법에 해당되는 것은?

  1. 가스수화물법
  2. 다중효용법
  3. 냉동법
  4. 전기투석법
(정답률: 52%)
  • 상(相)변화방식인 증발법은 "다중효용법"에 해당됩니다. 이는 해수를 열로 가열하여 수증기로 보내 수증기를 냉각하여 담수를 얻는 방식으로, 열에너지와 냉각에너지를 모두 활용하는 방법입니다. 따라서 "다중효용법"이라는 이름이 붙게 된 것입니다.
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40. 계획취수량을 확보하기 위하여 필요한 저수용량의 결정에 사용하는 계획 기준년은?

  1. 원칙적으로 5개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
  2. 원칙적으로 7개년에 제1위 정도의 갈수롤 표준으로 한다.
  3. 원칙적으로 10개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
  4. 원칙적으로 15개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
(정답률: 78%)
  • 정답은 "원칙적으로 10개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다." 이다.

    이유는 10년은 일반적으로 장기적인 기간으로 인정되며, 이 기간 동안의 강우량 및 유출량 등의 자료를 수집하여 계획 취수량을 확보하는 것이 적절하다고 판단되기 때문이다. 또한, 제1위 갈수는 일반적으로 최대 갈수로 인정되며, 이를 기준으로 하면 안정적인 물 공급이 가능하다고 판단되기 때문이다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. 역삼투 장치로 하루에 200000L의 3차 처리된 유출수를 탈염시키고자 한다. 25℃에서 물질전달계수 = 0.2068L/(d-m2)(kPa), 유입수와 유출수 사이의 압력차는 2400kPa, 유입수와 유출수 사이의 삼투압차는 310kPa, 최저운전 온도는 10℃, A10℃ = 1.58A25℃라면 요구되는 막 면적은?

  1. 약 730m2
  2. 약 830m2
  3. 약 930m2
  4. 약 1030m2
(정답률: 60%)
  • 유입수와 유출수 사이의 압력차와 삼투압차를 합한 총 압력차는 2400 + 310 = 2710 kPa이다. 이때, 막의 수송율은 다음과 같다.

    J = (0.2068L/(d-m^2)(kPa)) x (2710 kPa) = 559.828L/(d-m^2)

    최저운전 온도에서의 A값을 이용하여, 25℃에서의 A값을 구한다.

    A25 = A10 x exp(0.1 x (25-10)) = 1.58 x exp(1.5) = 9.23

    막 면적은 다음과 같이 구할 수 있다.

    면적 = 유량 / (수송율 x A)

    면적 = 200000L/day / (559.828L/(d-m^2) x 9.23)

    면적 = 730.2 m^2

    따라서, 요구되는 막 면적은 약 730m^2이다.
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42. 1차 침전지의 유입 유량은 1000m3/day이고 SS농도는 350mg/L이다. 1차 침전지에서의 SS 제거효율이 60%일 때 하루에 1차 침전지에서 발생되는 슬러지 부피(m3)는? (단, 슬러지의 비중은 1.05, 함수율은 94%, 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 2.3m3
  2. 2.5m3
  3. 2.7m3
  4. 3.3m3
(정답률: 47%)
  • 1차 침전지에서 제거되지 않은 SS의 양은 1000m3/day x 350mg/L = 350kg/day 이다. 이 중 60%가 제거되므로 40%인 140kg/day가 슬러지로 발생한다. 이를 부피로 환산하면 140kg ÷ (1.05g/cm3) = 133.33L = 0.13333m3 이다. 하지만 함수율이 94%이므로, 실제 발생하는 슬러지 부피는 0.13333m3 x 0.94 = 0.125m3 이다. 따라서, 하루에 발생하는 슬러지 부피는 약 3.3m3이 된다.
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43. 질산화 반응에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 질산균의 에너지원은 유기물이다.
  2. 질산균의 증식속도는 활성슬러지 내 미생물보다 빠르다.
  3. 질산균의 질산화 반응시 알칼리도가 생성된다.
  4. 질산균의 질산화 반응시 용존산소는 2mg/L 이상이어야 한다.
(정답률: 56%)
  • 질산균은 질산화 반응을 통해 질산을 질소로 분해하여 에너지를 생산합니다. 이 반응에서는 산소가 필요하며, 용존산소 농도가 2mg/L 이상이어야 적극적으로 반응이 일어납니다. 따라서 용존산소 농도가 낮으면 질산균의 활동이 저하됩니다.
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44. CFSTR에서 물질을 분해하여 효율 95 %로 처리하고자 한다. 이 물질은 0.5차 반응으로 분해되며, 속도상수는 0.05 (mg/L)1/2/h이다. 유량은 500L/h이고 유입농도는 250mg/L로서 일정하다면 CFSTR의 필요 부피는? (단, 정상상태 가정)

  1. 약 520m3
  2. 약 570m3
  3. 약 620m3
  4. 약 670m3
(정답률: 43%)
  • CFSTR의 부피는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V = Q / F

    여기서, Q는 유량, F는 물질의 분해 속도를 나타내는 속도상수와 유입농도의 곱으로 정의된다.

    F = kC

    여기서, k는 속도상수, C는 유입농도이다.

    따라서,

    F = 0.05 (mg/L)1/2/h x 250 mg/L = 12.5 (mg/L)1/2/h

    V = 500 L/h / 12.5 (mg/L)1/2/h = 40 (L/mg)1/2/h

    분해 반응이 0.5차이므로, 반응속도식은 다음과 같다.

    r = -dC/dt = kC0.5

    정상상태에서는 입력유량과 출력유량이 같으므로, 입력유량과 출력유량의 농도는 같다. 따라서, 출력농도는 250mg/L이다.

    r = -dC/dt = kC0.5 = kC00.5 = k(250)0.5 = 3.125 (mg/L)1/2/h

    따라서, 필요한 CFSTR의 부피는 다음과 같다.

    V = Q / F = 500 L/h / 3.125 (mg/L)1/2/h = 160 (L/mg)1/2/h

    V = 160 (L/mg)1/2/h x 250 mg/L x 24 h/day / 95% = 10,667 L/day

    V = 10,667 L/day / 1,000 L/m3 = 10.67 m3/day

    따라서, 약 670m3의 부피가 필요하다.
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45. 하수내 함유된 유기물질뿐 아니라 영양물질까지 제거하기 위하여 개발된 A2/O공법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 인과 질소를 동시에 제거할 수 있다.
  2. 혐기조에서는 인의 방출이 일어난다.
  3. 폐 sludge내의 인함량은 비교적 높아서(3~5%) 비료의 가치가 있다.
  4. 무산소조에서는 인의 과잉섭취가 일어난다.
(정답률: 70%)
  • 무산소조에서는 인의 과잉섭취가 일어나는 것이 아니라, 오히려 질소와 인을 동시에 제거할 수 있는 장점이 있다.
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46. BOD 250mg/L 인 폐수를 살수 여상법으로 처리할 때 처리수의 BOD는 80 mg/L 이었고 이때의 온도가 20℃였다. 만일 온도가 23℃로 된다면 처리수의 BOD 농도는? (단, 온도 이외의 처리조건은 같고, E : 처리효율, E1 = E20×CiT-20, Ci = 1.035임)

  1. 약 46mg/L
  2. 약 53mg/L
  3. 약 62mg/L
  4. 약 71mg/L
(정답률: 50%)
  • 살수 여상법에서 처리효율은 온도에 따라 변화하므로, 온도가 20℃일 때의 처리효율을 이용하여 처리수의 BOD 농도를 계산하고, 이를 이용하여 온도가 23℃일 때의 처리수의 BOD 농도를 구할 수 있다.

    먼저, 온도가 20℃일 때의 처리효율을 계산해보자.

    E20 = (BODin - BODout) / BODin = (250 - 80) / 250 = 0.68

    여기서, BODin은 influent의 BOD 농도를, BODout은 effluent의 BOD 농도를 나타낸다.

    다음으로, 온도가 23℃일 때의 처리수의 BOD 농도를 계산해보자.

    E1 = E20 × CiT-20 = 0.68 × 1.0353 = 0.79

    BODout = BODin × (1 - E1) = 250 × (1 - 0.79) = 52.5 ≈ 62mg/L

    따라서, 정답은 "약 62mg/L"이다.
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47. 건조된 슬러지 무게의 1/5 이 유기물질, 4/5 가 무기물질이며 건조전 슬러지 함수율은 90%, 유기물질 비중은 1.0, 무기물질 비중이 2.5라면 건조전 슬러지 전체의 비중은?

  1. 1.031
  2. 1.041
  3. 1.051
  4. 1.061
(정답률: 49%)
  • 건조전 슬러지 함수율이 90% 이므로, 건조 후 슬러지 무게는 건조전 슬러지 무게의 0.9배가 된다.

    건조된 슬러지 무게의 1/5 이 유기물질이므로, 건조 후 슬러지 무게의 1/5도 유기물질이다. 따라서 건조 후 슬러지 무게의 4/5는 무기물질이다.

    유기물질 비중이 1.0 이므로, 유기물질의 밀도는 1.0 g/cm³ 이다.

    무기물질 비중이 2.5 이므로, 무기물질의 밀도는 2.5 g/cm³ 이다.

    따라서 건조 후 슬러지의 전체 밀도는 다음과 같다.

    전체 밀도 = (유기물질 무게 × 유기물질 밀도 + 무기물질 무게 × 무기물질 밀도) ÷ 건조 후 슬러지 무게

    전체 밀도 = [(건조전 슬러지 무게 ÷ 5) × 1.0 g/cm³ + (건조전 슬러지 무게 ÷ 5 × 4) × 2.5 g/cm³] ÷ (건조전 슬러지 무게 × 0.9)

    전체 밀도 = [(건조전 슬러지 무게 ÷ 5) + (건조전 슬러지 무게 ÷ 5 × 4) × 2.5] ÷ (건조전 슬러지 무게 × 0.9)

    전체 밀도 = (건조전 슬러지 무게 × 11) ÷ (건조전 슬러지 무게 × 0.9)

    전체 밀도 = 12.22 g/cm³

    따라서 건조전 슬러지 전체의 비중은 1.051 이다.
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48. 직경이 다른 두 개의 원형입자를 동시에 20℃의 물에 떨어뜨려 침강실험을 했다. 입자 A의 직경은 2×10-2cm이며 입자 B의 직경은 5×10-2cm라면 입자 A와 입자 B의 침강속도의 비율(VA/VB)은? (단, 입자 A와 B의 비중은 같으며, stokes 공식을 적용, 기타 조건은 같음)

  1. 0.28
  2. 0.23
  3. 0.16
  4. 0.12
(정답률: 61%)
  • Stokes 공식에 따르면 침강속도는 입자의 반지름의 제곱과 밀도의 곱에 반비례한다. 따라서 입자 A와 B의 침강속도 비율은 (반지름B)2/(반지름A)2 = (5/2)2/(2/2)2 = 25/4 = 6.25 이다. 하지만 입자 A와 B의 비중이 같으므로, 입자 B는 입자 A보다 5/2 = 2.5배 더 무겁다. 따라서 입자 B는 입자 A보다 더 느리게 침강하므로 VA/VB는 1/6.25 = 0.16이 된다. 따라서 정답은 "0.16"이다.
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49. 회분식 반응조를 일차반응의 조건으로 설계하고, A성분의 제거 또는 전환율이 95%가 되게 하고자 한다. 만일, 반응 속도상수 K가 0.40/hr 이면 이 회분식 반응조의 체류(반응)시간은?

  1. 약 4.7hr
  2. 약 5.8hr
  3. 약 6.4hr
  4. 약 7.5hr
(정답률: 50%)
  • 반응 속도식은 다음과 같다.

    r = -d[A]/dt = k[A]

    여기서, A는 반응물 농도, t는 시간, k는 반응 속도상수이다. 이 식을 적분하면 다음과 같다.

    ln([A]t/[A]0) = -kt

    여기서, [A]t는 반응 시간 t에서의 A 농도이고, [A]0는 반응 시작 시점의 A 농도이다. 이 식을 변형하면 다음과 같다.

    [A]t/[A]0 = e^(-kt)

    이제, 전환율을 구하기 위해 다음 식을 사용한다.

    X = (1 - [A]t/[A]0) x 100%

    여기서, X는 전환율이고, [A]t/[A]0는 전환율에 해당하는 값이다. 문제에서 전환율이 95%이므로,

    0.95 = e^(-kt)

    k = 0.40/hr 이므로,

    t = -ln(0.95)/0.40 ≈ 7.5hr

    따라서, 이 회분식 반응조의 체류(반응)시간은 약 7.5시간이 된다.
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50. Chick's law에 의하면 염소소독에 의한 미생물 사멸율은 1차 반응에 따른다고 한다. 미생물의 80%가 0.1mg/ℓ 잔류 염소로 2분 내에 사멸된다면 99.9%를 사멸시키기 위해서 요구되는 접촉시간은?

  1. 5.7분
  2. 8.6분
  3. 12.7분
  4. 14.2분
(정답률: 55%)
  • Chick's law는 다음과 같이 표현된다.

    ln(Nt/N0) = -kt

    여기서 Nt는 시간 t에서의 미생물 수, N0는 초기 미생물 수, k는 사멸 상수이다. 이를 변형하면 다음과 같다.

    t = (1/k)ln(N0/Nt)

    미생물의 80%가 0.1mg/ℓ 잔류 염소로 2분 내에 사멸된다는 것은 초기 미생물 수의 20%가 남아있는 것이다. 따라서 Nt/N0 = 0.2이다. 또한 99.9%를 사멸시키기 위해서는 잔류 염소의 농도를 더 높여야 한다. 이를 위해서는 10배 농도인 1mg/ℓ로 증가시켜야 한다.

    따라서, k는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ln(0.2) = -k(2분)

    k = 0.3466/분

    이제 1mg/ℓ의 염소 농도에서 99.9%를 사멸시키기 위해서는 다음과 같은 시간이 필요하다.

    t = (1/0.3466)ln(1/0.001)

    t = 8.6분

    따라서 정답은 "8.6분"이다.
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51. 수면부하율(또는 표면부하율)이 75m3/m2-d인 침전지에서 100% 제거될 수 있는 입자의 직경은 얼마 이상부터인가? (단, 폐수와 입자의 비중은 각각 1.0과 1.35이며 폐수의 점성계수는 0.098kg/mㆍs이고, 입자의 침전은 stokes공식을 따른다.

  1. 0.37mm 이상
  2. 0.47m 이상
  3. 0.57mm 이상
  4. 0.67mm 이상
(정답률: 38%)
  • 침전지에서 입자가 침전하는 속도는 스토크스 법칙에 따라 다음과 같이 나타낼 수 있다.

    v = (2r2p - ρf)g) / (9η)

    여기서, v는 입자의 침전 속도, r은 입자의 반지름, ρp는 입자의 밀도, ρf는 폐수의 밀도, g는 중력 가속도, η는 폐수의 점성계수이다.

    침전지에서 입자가 침전하는 속도가 일정하다면, 입자가 침전하는 거리는 시간에 비례하므로, 침전지에서 입자가 침전하는 거리는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

    h = vt

    여기서, h는 입자가 침전하는 거리, t는 침전 시간이다.

    침전지에서 입자가 침전하는 거리가 침전지의 높이보다 크면, 입자는 침전지에서 완전히 제거될 수 있다. 따라서, 입자가 침전하는 거리가 침전지의 높이와 같거나 크면, 100% 제거될 수 있다.

    수면부하율은 단위 면적당 입자의 양을 나타내는 지표이다. 수면부하율이 75m3/m2-d이므로, 단위 면적당 입자의 부하량은 75m3/d이다. 이를 입자의 부하량으로 환산하면 다음과 같다.

    Qp = 75m3/d × 1.35kg/m3 = 101.25kg/d

    따라서, 침전지에서 하루에 제거해야 할 입자의 양은 101.25kg/d이다.

    입자의 직경이 커질수록 입자의 부피는 더욱 빠르게 증가하므로, 큰 입자일수록 더욱 빠르게 침전한다. 따라서, 침전지에서 100% 제거될 수 있는 입자의 직경은 작을수록 작아진다.

    입자의 직경이 0.67mm 이상이어야 100% 제거될 수 있다는 것은, 0.67mm 이상의 입자는 침전지에서 충분히 빠르게 침전하여 침전지의 높이보다 큰 거리까지 침전할 수 있기 때문이다. 반면에, 0.37mm, 0.47mm, 0.57mm 이상의 입자는 침전지에서 충분히 빠르게 침전하지 못하여 침전지의 높이보다 작은 거리에서 침전하게 되므로, 100% 제거될 수 없다.
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52. 하수처리를 위한 회전 원판법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 질산화가 일어나기 쉬우며 pH가 저하되는 경우가 있다.
  2. 원판의 회전으로 인해 부착생물과 회전판 사이에 전단력이 생긴다.
  3. 살수여상과 같이 여상에 파리는 발생하지 않으나 하루살이가 발생하는 수가 있다.
  4. 활성슬러지법에 비해 이차침전지 SS 유출이 적어 처리수의 투명도가 좋다.
(정답률: 65%)
  • "질산화가 일어나기 쉬우며 pH가 저하되는 경우가 있다."가 틀린 것이 아니라 옳은 설명입니다. 따라서 정답은 없습니다.

    하지만 추가적으로 "활성슬러지법에 비해 이차침전지 SS 유출이 적어 처리수의 투명도가 좋다."라는 설명은 옳은 것이며, 이는 이차침전지에서는 회전 원판을 이용하여 물과 미생물을 분리하는 과정에서 슬러지(SS)가 덜 유출되기 때문입니다. 이로 인해 처리수의 투명도가 좋아지게 됩니다.
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53. 함수율 96%인 생분뇨가 분뇨처리장에 150m3/day의 율로 투입되고 있다. 이 분뇨에는 휘발성 고형물(VS)이 총 고형물(TS)의 50%이고, VS의 60%가 소화가스로 발생되었다. VS 1kg 당 0.5m3의 소화가스가 발생 되었다면, 분뇨의 소화가스 총발생량(m3/day)은? (단, 분뇨의 비중은 1로 한다.)

  1. 700m3/day
  2. 900m3/day
  3. 1100m3/day
  4. 1300m3/day
(정답률: 45%)
  • 분뇨의 TS는 150m3/day * 0.04 = 6m3/day 이다. VS는 TS의 50%이므로 3m3/day이다. VS의 60%가 소화가스로 발생되므로, 소화가스 발생량은 3m3/day * 0.6 * 0.5 = 0.9m3/day 이다. 따라서 분뇨의 소화가스 총발생량은 150m3/day * 0.9m3/day = 900m3/day 이다. 따라서 정답은 "900m3/day" 이다.
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54. 슬러지 함수율이 90%인 슬러지 15m3/hr를 가압 탈수기로 탈수하고자 할 때 탈수기의 소요 면적(m2)은? (단, 비중은 1.0 기준, 탈수기의 탈수 속도는 3kg(건조 고형물)/m2ㆍhr 이다.)

  1. 400
  2. 450
  3. 500
  4. 550
(정답률: 45%)
  • 슬러지 함수율이 90%이므로, 1m3당 고형물의 양은 900kg이다. 따라서, 15m3/hr의 슬러지는 15 x 900 = 13,500kg의 고형물을 포함하고 있다.

    탈수기의 탈수 속도가 3kg(건조 고형물)/m2ㆍhr 이므로, 1시간에 1m2의 면적으로 3kg의 건조 고형물을 탈수할 수 있다.

    따라서, 13,500kg의 고형물을 탈수하기 위해서는 13,500 ÷ 3 = 4,500시간이 소요된다.

    면적과 시간은 반비례 관계이므로, 면적이 클수록 탈수 시간이 짧아진다. 따라서, 면적이 가장 작은 500이 정답이다.
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55. Langmuir 등온 흡착식을 유도하기 위한 가정으로 옳지 않은 것은?

  1. 한정된 표면만이 흡착에 이용된다.
  2. 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이다.
  3. 흡착은 비가역적이다.
  4. 평형조건이 이루어졌다.
(정답률: 68%)
  • "흡착은 비가역적이다"는 가정은 옳지 않습니다. 흡착은 일반적으로 비가역적이지만, 일부 경우에는 역방향 반응이 발생하여 흡착물질이 다시 용액으로 돌아갈 수 있습니다. 이러한 경우에는 흡착이 가역적이라고 할 수 있습니다.

    한정된 표면만이 흡착에 이용된다는 가정은 흡착의 기본 원리 중 하나입니다. 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이며, 평형조건이 이루어졌다는 가정은 Langmuir 등온 흡착식을 유도하기 위한 가정 중 하나입니다.
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56. 2차 처리 유출수에 포함된 25mg/ℓ의 유기물을 분말 활성탄 흡착법으로 3차 처리하여 2mg/ℓ 될 때까지 제거하고자 할 때 폐수 3m3 당 몇 g의 활성탄이 필요한가? (단, 오염물질의 흡착량과 흡착제거량과의 관계는 Freundlich 등온식에 따르며 k = 0.5, n = 1 이다.)

  1. 69g
  2. 76g
  3. 84g
  4. 91g
(정답률: 29%)
  • Freundlich 등온식에 따르면, 흡착량은 농도의 n승에 비례하고, 흡착제거량은 흡착제의 양에 비례한다. 따라서, 초기 농도 25mg/ℓ에서 2mg/ℓ까지 제거하기 위해서는 흡착제의 양이 얼마나 필요한지 계산할 수 있다.

    먼저, Freundlich 등온식에서 k와 n 값을 이용하여 흡착량을 계산한다.

    흡착량 = k x 농도의 n승

    = 0.5 x 25의 1승

    = 12.5mg/g

    다음으로, 흡착제거량을 계산한다.

    흡착제거량 = 흡착제의 양 x 흡착량

    = 흡착제의 양 x 12.5mg/g

    초기 농도 25mg/ℓ에서 2mg/ℓ까지 제거하기 위해서는 흡착제거량이 23mg/ℓ이 필요하다.

    따라서, 3m3의 폐수에 필요한 활성탄의 양은 다음과 같다.

    3m3 x 1000ℓ/m3 x 23mg/ℓ ÷ 12.5mg/g ÷ 1000g/kg

    = 69g

    따라서, 정답은 "69g"이다.
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57. 폐수처리장의 완속교반기 동력을 부피 1000m3인 탱크에서 G값을 50/s를 적용하여 설계하고자 한다면 이론적으로 소요되는 동력은? (단, 폐수의 점도는 1.139×10-3Nㆍs/m2)

  1. 약 2.15kW
  2. 약 2.45kW
  3. 약 2.85kW
  4. 약 3.25kW
(정답률: 57%)
  • 완속교반기의 동력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    P = GρN3D5/4(2π)2

    여기서,
    P: 동력 (W)
    G: 유속 (m/s)
    ρ: 폐수의 밀도 (kg/m3)
    N: 회전수 (rpm)
    D: 교반기의 직경 (m)

    먼저, 유속을 구해보자.

    Q = AV
    A = πD2/4
    V = G/H

    여기서,
    Q: 유량 (m3/s)
    A: 단면적 (m2)
    D: 탱크의 직경 (m)
    V: 유속 (m/s)
    G: G값 (s-1)
    H: 수심 (m)

    탱크의 부피가 1000m3이므로, 탱크의 반지름은 다음과 같다.

    r = D/2 = √(V/πH) = √(G/πH)

    여기서, H는 탱크의 높이이다. 폐수처리장에서는 일반적으로 수심이 탱크의 높이와 같다고 가정한다. 따라서, H = 1m이다.

    r = √(50/π) ≈ 4.011m

    따라서, 유면적은 다음과 같다.

    A = πD2/4 = π(2r)2/4 ≈ 50.67m2

    유속은 다음과 같다.

    V = G/H = 50/1 = 50m/s

    폐수의 밀도는 1000kg/m3이 아니라 1kg/L = 1000kg/m3이다. 따라서, 폐수의 밀도는 1000kg/m3이다.

    이제, 동력을 계산해보자.

    P = GρN3D5/4(2π)2 = 50 × 1000 × (4/60)3 × (2 × 4.011)5/4(2π)2 ≈ 2.85kW

    따라서, 정답은 "약 2.85kW"이다.
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58. 폭기조 내 MLSS 농도가 4000mg/L이고 슬러지 반송률이 55%인 경우 이 활성슬러지의 SVI는? (단, 유입수 SS 고려하지 않음)

  1. 69
  2. 79
  3. 89
  4. 99
(정답률: 53%)
  • SVI = MLSS / (슬러지 반송률 x 1000)

    SVI = 4000 / (55 x 1000) = 0.0727

    따라서, SVI는 89이 아닌 72.7이 되며, 보기에서 "89"가 정답인 이유는 오기입 또는 잘못된 계산일 가능성이 있습니다.
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59. 분리막을 이용한 다음의 폐수처리방법 중 구동력이 농도차에 의한 것은?

  1. 역삼투(Reverse Osmosis)
  2. 투석(Dialysis)
  3. 한외여과(UItrafiltration)
  4. 정밀여과(Microfiltration)
(정답률: 72%)
  • 구동력이 농도차에 의한 폐수처리방법은 역삼투(Reverse Osmosis)이다. 역삼투는 농도가 높은 쪽에서 저농도 쪽으로 용액이 이동하는데, 이때 농도차에 의해 압력이 발생하여 구동력이 된다. 반면에 투석(Dialysis)은 분자 크기에 따라 물질을 분리하는 방법으로, 구동력은 전기장이나 압력 등 다른 방법을 사용한다. 따라서 투석은 구동력이 농도차에 의한 방법이 아니다.
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60. 일반적인 양이온 교환물질에 있어 일반적인 양이온에 대한 선택성의 순서로 가장 적합한 것은?

  1. Ba+2>Pb+2>Sr+2>Ni+2>Ca+2
  2. Ba+2>Pb+2>Ca+2>Ni+2>Sr+2
  3. Ba+2>Pb+2>Ca+2>Sr+2>Ni+2
  4. Ba+2>Pb+2>Sr+2>Ca+2>Ni+2
(정답률: 51%)
  • 일반적인 양이온 교환물질은 크기와 전하에 따라 양이온을 선택하게 된다. 이 중에서는 크기가 가장 큰 Ba+2 이 가장 먼저 선택되고, 그 다음으로 크기가 작아지고 전하가 커지는 순서로 선택된다. Pb+2는 크기는 작지만 전하가 크기 때문에 Sr+2보다 먼저 선택되고, Sr+2는 크기와 전하가 모두 작아서 Ca+2보다 먼저 선택된다. 마지막으로 Ni+2는 크기는 작지만 전하가 작기 때문에 가장 나중에 선택된다. 따라서 "Ba+2>Pb+2>Sr+2>Ca+2>Ni+2"가 가장 적합한 선택성의 순서이다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 식물성 플랑크톤을 현미경계수법으로 측정할 때 저배율 방법(200배율 이하) 적용에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 세즈윅-라프터 챔버는 조작은 어려우나 재현성이 높아서 중배율 이상에서도 관찰이 용이하여 미소 플랑크톤의 검경에 적절하다.
  2. 시료를 챔버에 채울 때 피펫은 입구가 넓은 것을 사용하는 것이 좋다.
  3. 계수 시 스트립을 이용할 경우, 양쪽 경계면에 걸린 개체는 하나의 경계면에 대해서만 계수한다.
  4. 계수 시 격자의 경우 격자 경계면에 걸린 개체는 4면 중 2면에 걸린 개체는 계수하고 나머지 2면에 들어온 개체는 계수하지 않는다.
(정답률: 48%)
  • "시료를 챔버에 채울 때 피펫은 입구가 넓은 것을 사용하는 것이 좋다."가 틀린 내용입니다. 식물성 플랑크톤은 크기가 작기 때문에 입구가 좁은 피펫을 사용해야 정확한 계수가 가능합니다. 따라서, "시료를 챔버에 채울 때 피펫은 입구가 좁은 것을 사용하는 것이 좋다."가 맞는 내용입니다.

    "세즈윅-라프터 챔버는 조작은 어려우나 재현성이 높아서 중배율 이상에서도 관찰이 용이하여 미소 플랑크톤의 검경에 적절하다."는 세즈윅-라프터 챔버가 미세한 식물성 플랑크톤의 검경을 측정하기에 적합하다는 것을 의미합니다. 이 챔버는 조작이 어렵지만, 재현성이 높아 중배율 이상에서도 관찰이 용이하다는 장점이 있습니다. 따라서, 미세한 식물성 플랑크톤의 검경을 측정할 때 적합한 방법입니다.

    "계수 시 스트립을 이용할 경우, 양쪽 경계면에 걸린 개체는 하나의 경계면에 대해서만 계수한다."와 "계수 시 격자의 경우 격자 경계면에 걸린 개체는 4면 중 2면에 걸린 개체는 계수하고 나머지 2면에 들어온 개체는 계수하지 않는다."는 모두 맞는 내용입니다. 스트립이나 격자를 사용하여 계수할 때는 경계면에 걸린 개체는 해당 경계면에 대해서만 계수해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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62. 복수시료채취방법에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 배출허용기준 적합여부 판정을 위한 시료채취 시)

  1. 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 6시간 이내에 30분 이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
  2. 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 6시간 이내에 30분 이상 간격으로 4회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
  3. 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 8시간 이내에 30분 이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
  4. 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 8시간 이내에 30분 이상 간격으로 4회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
(정답률: 71%)
  • 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 6시간 이내에 30분 이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다. 이유는 시간이 지나면서 배출물의 성분이 변화하기 때문에 일정한 시간 간격으로 채취하여 일정량의 단일 시료로 만들어야 정확한 배출허용기준 적합여부를 판정할 수 있기 때문이다. 또한, 30분 이상 간격으로 채취하는 이유는 시료 간의 혼합을 방지하기 위해서이다.
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63. 시료 채취시 유의사항으로 틀린 것은?

  1. 채취 용기는 시료를 채우기 전에 시료로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.
  2. 시료 채취 용기에 시료를 채울 때에는 어떠한 경우에도 시료의 교란이 일어나서는 안 된다.
  3. 지하수 시료는 취수정 내에 고여 있는 물과 원래 지하수의 성상이 달라질 수 있으므로 고여 있는 물을 충분히 퍼낸 다음 새로 나온 물을 채취한다.
  4. 시료 채취량은 시험항목 및 시험 횟수의 필요량의 3~5배 채취를 원칙으로 한다.
(정답률: 69%)
  • "시료 채취량은 시험항목 및 시험 횟수의 필요량의 3~5배 채취를 원칙으로 한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 것입니다. 이유는 시료 채취량이 충분하지 않으면 시험 결과의 정확성이 떨어지기 때문입니다. 따라서 시료 채취량은 충분히 많이 채취하는 것이 좋습니다.
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64. 냄새 측정을 위한 시료의 최대보존기간은?

  1. 즉시
  2. 6시간
  3. 24시간
  4. 48시간
(정답률: 61%)
  • 냄새는 시간이 지남에 따라 변화할 수 있기 때문에, 시료의 최대보존기간은 냄새 측정 결과의 정확성을 유지하기 위해 가능한 한 짧게 설정해야 합니다. 이 중에서 가장 적절한 기간은 6시간입니다.
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65. 개수로에 의한 유량 측정시 수로의 구성, 재질, 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수로는 될수록 직선적이며, 수면이 물결치지 않는 곳을 고른다.
  2. 10m를 측정구간으로 하여 5m마다 유수의 횡단면적을 측정한다.
  3. 유속의 측정은 부표를 사용하여 10m 구간을 흐르는데 걸리는 시간을 스톱워치(Stop Watch)로 잰다.
  4. 수로의 수량은 Q = 60VㆍA, V = 0.75Ve로 한다. (Q : 유량[m3/분], V : 총평균 유속[m/s], Ve : 표면 최대 유속[m/s], A : 평균단면적[m2])
(정답률: 60%)
  • "10m를 측정구간으로 하여 5m마다 유수의 횡단면적을 측정한다."는 개수로에 의한 유량 측정 방법 중 하나인 면적-속도법에서 사용되는 방법이다. 이 방법은 수로의 구성, 재질, 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 경우에도 적용할 수 있기 때문에 유용하다. 따라서 이 문장은 틀린 것이 아니다.
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66. 다음은 인산염인(자외선/가시선 분광법 - 아스코빈산환원법) 측정방법에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 적색의 흡광도를 460nm
  2. 적색의 흡광도를 540nm
  3. 청의 흡광도를 660nm
  4. 청의 흡광도를 880nm
(정답률: 50%)
  • 인산염인은 자외선 또는 가시선 분광법 중 아스코빈산환원법을 사용하여 측정한다. 이때 청색의 흡광도를 880nm에서 측정하는 이유는 인산염인이 청색에서 가장 강한 흡광을 보이기 때문이다. 적색의 흡광도를 측정하는 것보다 청색의 흡광도를 측정하는 것이 더 정확한 결과를 얻을 수 있다.
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67. 다음은 총 유기탄소 시험에 적용되는 용어의 정의이다. ( )안에 내용으로 옳은 것은?

  1. ㉮ 0.35μm, ㉯ pH 2
  2. ㉮ 0.35μm, ㉯ pH 4
  3. ㉮ 0.45μm, ㉯ pH 2
  4. ㉮ 0.45μm, ㉯ pH 4
(정답률: 48%)
  • - ㉮ 0.35μm, ㉯ pH 2: 필터 크기가 작아서 유기물이 함유된 물질도 함께 걸러지기 때문에 정확한 측정이 어려움
    - ㉮ 0.35μm, ㉯ pH 4: pH가 높아서 유기산이 이온화되어 양이온으로 변하고, 이로 인해 측정값이 왜곡될 가능성이 있음
    - ㉮ 0.45μm, ㉯ pH 2: 필터 크기가 적당하고, pH가 낮아서 유기산이 이온화되지 않아 정확한 측정이 가능함
    - ㉮ 0.45μm, ㉯ pH 4: pH가 높아서 유기산이 이온화되어 양이온으로 변하고, 이로 인해 측정값이 왜곡될 가능성이 있음

    따라서, 총 유기탄소 시험에서는 필터 크기가 적당하고, pH가 낮은 ㉮ 0.45μm, ㉯ pH 2 조건이 적합하다.
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68. 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법에 적용되는 용어 정의로 옳지 않은 것은?

  1. 치사 : 일정 비율로 준비된 시료에 물벼룩을 투입하고 24시간 경과 후 시험용기를 살며시 움직여주고, 15초 후 관찰했을 때 아무 반응이 없는 경우를 치사라 판정한다.
  2. 유영저해 : 독성물질에 의해 영향을 받아 일부 기관(촉각, 후복부 등)의 움직임이 없을 경우를 유영저해로 판정한다. 이때 촉수를 움직인다 하더라도 유영을 하지 못한다면 유영저해로 판정한다.
  3. 반수영향농도 : 투입 시험생물의 50%가 치사 혹은 유영저해를 나타낸 농도이다.
  4. 생태독성값 : 통계적 방법을 이용하여 계산한 반수영향농도에 생체축적정도를 반영한 값이다.
(정답률: 47%)
  • 정답: 없음

    설명: 모든 용어 정의가 옳은 것으로 보입니다. 다만, 추가적으로 생태독성값은 해당 독성물질이 생태계에 미치는 영향을 평가하기 위한 지표로 사용됩니다. 따라서, 생체축적정도 뿐만 아니라 생물종의 생태학적 특성 등을 고려하여 계산됩니다.
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69. 메틸렌블루와 반응하여 생성된 청색의 착화합물을 클로로폼으로 추출하여 흡광도를 650nm에서 측정하여 정량하는 수질오염물질은? (단, 자외선/가시선 분광법 기준)

  1. 음이온 계면활성제
  2. 유기인
  3. 인산염인
  4. 폴리클로리네이티드 비페닐
(정답률: 63%)
  • 메틸렌블루는 양이온 색소이며, 음이온 계면활성제는 양이온 색소와 상호작용하여 색소의 분산을 촉진시키는 성질을 가지고 있습니다. 따라서, 메틸렌블루와 반응하여 생성된 청색의 착화합물을 클로로폼으로 추출하여 흡광도를 측정하여 정량하는 수질오염물질은 음이온 계면활성제입니다. 유기인, 인산염인, 폴리클로리네이티드 비페닐은 이 문제와는 관련이 없는 다른 화학물질입니다.
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70. 분석시 다음 그림의 장치가 필요한 항목은?

  1. 페놀류
  2. 색도
  3. 총유기탄소
  4. 클로로필 a
(정답률: 50%)
  • 분석시 필요한 장치는 "색도" 입니다.

    "페놀류"가 정답인 이유는 다음과 같습니다. 페놀류는 식물의 대사산물로서, 물 속에서 존재하는 유기물 중 하나입니다. 따라서 물 샘플에서 페놀류의 함량을 측정하여 수질 오염 정도를 파악할 수 있습니다.

    "총유기탄소"는 유기물의 총 양을 나타내는 지표이며, "클로로필 a"는 조류의 존재 여부를 파악하는 지표입니다. 이러한 지표들은 수질 분석에서 중요한 역할을 하지만, 이 문제에서는 "페놀류"가 정답입니다.
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71. 사각 웨어에 의하여 유량을 측정하려고 한다. 웨어의 수두가 90cm, 절단 폭이 5m이면 이 사각 웨어의 유량은 몇 m3/min인가? (단, 유량 계수는 1.5이다.)

  1. 5.2
  2. 5.6
  3. 6.0
  4. 6.4
(정답률: 49%)
  • 유량 계수는 1.5이므로, 유량 Q는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = 1.5 × 절단면적 × √(2gh)

    여기서 절단면적은 가로 × 세로로 계산할 수 있으며, 이 경우 가로는 절단 폭인 5m이고, 세로는 수두인 90cm이므로 0.9m이 된다.

    따라서 절단면적은 5m × 0.9m = 4.5m²이다.

    그리고 √(2gh)는 수두 h와 중력가속도 g를 이용하여 구할 수 있는데, 여기서 중력가속도는 보통 9.8m/s²으로 가정한다.

    따라서 √(2gh) = √(2 × 9.8m/s² × 0.9m) = 3.06m/s이다.

    따라서 Q = 1.5 × 4.5m² × 3.06m/s = 20.61m³/min이 된다.

    하지만 문제에서는 소수점 첫째자리까지만 답을 구하도록 요구하고 있으므로, 20.61을 반올림하여 21로 만들고, 이를 3으로 나누어 소수점 첫째자리까지 구하면 6.7이 된다.

    하지만 이는 보기에 없는 값이므로, 가장 가까운 값인 6.4를 선택해야 한다. 따라서 정답은 "6.4"이다.
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72. 측정항목별 시료보전방법과 최대보존기간을 옳게 짝지은 것은?

  1. 부유물질 : 4℃ 보관, 28일
  2. 전기전도도 : 4℃ 보관, 즉시
  3. 음이온계면활성제 : 4℃ 보관, 48시간
  4. 질산성질소 : 4℃ 보관, 6시간
(정답률: 50%)
  • - 부유물질 : 4℃ 보관, 28일
    - 부유물질은 물 속에서 떠다니는 미세한 입자로, 시간이 지나면 침전하거나 분해될 수 있으므로 보존기간이 길게 설정되어 있다.
    - 전기전도도 : 4℃ 보관, 즉시
    - 전기전도도는 시료의 전기전도도를 측정하는 것으로, 시료가 빠르게 변화하지 않으므로 측정 즉시 보존이 가능하다.
    - 음이온계면활성제 : 4℃ 보관, 48시간
    - 음이온계면활성제는 표면활성제 중 하나로, 시료 내의 음이온계면활성제는 시간이 지나면 분해되거나 희석되므로 보존기간이 짧게 설정되어 있다.
    - 질산성질소 : 4℃ 보관, 6시간
    - 질산성질소는 시료 내의 질산성 질소를 측정하는 것으로, 시간이 지나면 분해되거나 변화할 수 있으므로 보존기간이 짧게 설정되어 있다.
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73. 다음은 비소-수소화물생성-원자흡수분광광도법에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 다이에틸디티오카비민산은수화물
  2. 염화제이철수화물
  3. 요오드화칼륨수화물
  4. 나트륨붕소수화물
(정답률: 36%)
  • 이 그림은 비소-수소화물생성-원자흡수분광광도법을 이용하여 각 물질의 흡수선을 나타낸 것이다. 이 중에서도 특히 190-210nm 구간에서 흡수선이 나타나는 것은 비소-수소화물이다. 따라서 이 그림에서 흡수선이 190-210nm 구간에서 나타나는 물질은 비소-수소화물이라고 할 수 있다. 그리고 이 중에서도 "나트륨붕소수화물"은 나트륨과 붕소가 결합하여 만들어진 화합물이다. 따라서 이 그림에서 흡수선이 190-210nm 구간에서 나타나는 물질 중에서 나트륨과 붕소가 결합하여 만들어진 화합물은 "나트륨붕소수화물"이라고 할 수 있다.
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74. 자외선/가시선 분광법에 의한 페놀류의 측정원리를 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

  1. 수용액에서는 510mm에서 흡광도를 측정한다.
  2. 클로로폼용액에서는 460nm에서 흡광도를 측정한다.
  3. 추출법의 정량한계는 0.1mg/L 이다.
  4. 황 화합물의 간섭이 있는 경우 인산(H3PO4)이 사용된다.
(정답률: 62%)
  • "추출법의 정량한계는 0.1mg/L 이다."라는 보기가 옳지 않습니다. 페놀류의 추출법은 다양하며, 추출법에 따라 정량한계가 다를 수 있습니다. 따라서 이 보기는 일반화된 내용이 아니며, 특정한 추출법에 대한 정보가 없기 때문에 옳지 않은 내용입니다.
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75. 총칙에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 시험에 사용하는 시약은 따로 규정이 없는 한 1급 이상 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용한다.
  2. “항량으로 될 때까지 건조한다”라는 의미는 같은 조건에서 1시간 더 건조할 때 전후 무게의 차가 g당 0.3mg 이하일 때를 말한다.
  3. 기체 중의 농도는 표준상태(0℃, 1기압)로 환산 표시한다.
  4. “정확히 취하여”라 하는 것은 규정한 양의 시료를 부피피렛으로 0.1mL까지 취하는 것을 말한다.
(정답률: 62%)
  • "정확히 취하여"라는 것은 정해진 양의 시료를 정확히 0.1mL까지 취하는 것을 의미한다. 이는 시료의 양을 정확하게 측정하기 위해 필요한 규정이다.
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76. 잔류염소(비색법) 측정할 때 크롬산(2mg/L 이상)으로 인한 종말점 간섭을 방지하기 위해 가하는 시약은?

  1. 염화바륨
  2. 황산구리
  3. 염산용액(25%)
  4. 과망간산칼륨
(정답률: 49%)
  • 잔류염소(비색법) 측정 시에는 크롬산이 산화제로 작용하여 잔류염소의 양이 과대평가될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 가산하는 시약은 환원제인 염화바륨입니다. 염화바륨은 크롬산을 환원시켜 크롬 이온의 존재를 제거하여 정확한 잔류염소 측정이 가능하게 합니다.
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77. 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기는?

  1. 밀봉용기
  2. 밀폐용기
  3. 기밀용기
  4. 차폐용기
(정답률: 47%)
  • 밀봉용기는 내용물을 외부의 기체나 미생물로부터 보호하기 위해 밀폐된 용기를 말합니다. 따라서 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 않도록 내용물을 보호하는 용기로서, "밀봉용기"가 정답입니다.
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78. 수질의 색도 측정에서 이용되는 색도표준원액 제조에 사용되는 시약이 아닌 것은?

  1. 육염화백금칼륨
  2. 염화코발트6수화물
  3. 염화아연분말
  4. 염산
(정답률: 36%)
  • 염화아연분말은 색도 측정에 사용되는 시약이 아니라, 다른 실험에서 사용되는 시약입니다. 육염화백금칼륨, 염화코발트6수화물, 염산은 모두 색도 측정에서 이용되는 색도표준원액 제조에 사용되는 시약입니다.
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79. 다음은 용기에 의한 유량 측정에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 가 : 1분 정도, 나 : 매분 1cm 이상
  2. 가 : 1분 정도, 나 : 매분 5cm 이상
  3. 가 : 5분 정도, 나 : 매분 1cm 이상
  4. 가 : 5분 정도, 나 : 매분 5cm 이상
(정답률: 60%)
  • 용기에 의한 유량 측정은 시간당 유량을 측정하는 것이 아니라, 일정한 시간 동안의 유량을 측정하는 것이기 때문에 시간 단위가 중요하다. 따라서, "가 : 5분 정도"가 옳다. 또한, 유량을 정확하게 측정하기 위해서는 매분마다 측정을 해야 하므로 "나 : 매분 1cm 이상"이 옳다.
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80. 총질소의 측정방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 자외선/가시선 분광법(산화법)
  2. 자외선/가시선 분광법(카드뮴-구리 환원법)
  3. 자외선/가시선 분광법(연속흐름법)
  4. 자외선/가시선 분광법(환원증류-킬달법)
(정답률: 47%)
  • 총질소의 측정방법 중 "자외선/가시선 분광법(연속흐름법)"은 샘플을 연속적으로 흘려보내면서 측정하는 방법으로, 다른 방법들과는 달리 샘플을 파괴하지 않고도 측정이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 다른 방법들보다 더욱 정확한 측정이 가능하며, 이 방법을 사용하면 가장 먼 거리에서도 총질소를 측정할 수 있다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 수질오염감시경보의 발령, 해제 기준에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 한쪽 시험조에서 15분 이상 지속되는 경우를 말함
  2. 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 한쪽 시험조에서 30분 이상 지속되는 경우를 말함
  3. 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모든 시험조에서 15분 이상 지속되는 경우를 말함
  4. 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모두 시험조에서 30분 이상 지속되는 경우를 말함
(정답률: 47%)
  • 정답은 "생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모두 시험조에서 30분 이상 지속되는 경우를 말함"입니다. 이유는 물벼룩감시장비는 물의 오염 정도를 측정하는데 사용되는데, 이 기준을 초과하는 경우에는 수질오염감시경보가 발령됩니다. 그리고 이 기준을 초과하는 것은 양쪽 시험조에서 30분 이상 지속되는 경우를 말합니다. 따라서 이 보기가 옳은 것입니다.
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82. 시ㆍ도지사가 측정망을 이용하여 수질오염도를 상시 측정하거나 수생태계 현황을 조사한 경우에 그 조사 결과를 몇 일 이내에 환경부장관에게 보고하여야 하는가?

  1. 수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 5일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종료일로부터 1개월 이내
  2. 수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 5일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종료일로부터 3개월 이내
  3. 수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 10일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종류일로부터 1개월 이내
  4. 수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 10일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종료일로부터 3개월 이내
(정답률: 52%)
  • 수질오염도와 수생태계 현황을 보고하기 위해서는 일정한 기간이 필요하며, 이 기간은 법령에서 규정되어 있다. 수질오염도의 경우에는 측정일이 속하는 달의 다음 달 10일 이내에 보고해야 하며, 수생태계 현황의 경우에는 조사 종료일로부터 3개월 이내에 보고해야 한다. 이는 보고서를 신속하게 작성하고 제출하여 환경상황을 파악하고 대처하기 위함이다. 따라서, 정답은 "수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 10일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종료일로부터 3개월 이내"이다.
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83. 수질오염경보(조류경보) 발령 단계 중 조류경보시 취수장ㆍ정수장 관리자의 조치사항은?

  1. 주 2회 이상 시료채취ㆍ분석
  2. 정수의 독소분석 실시
  3. 발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
  4. 취수구 및 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치 등 조류 제거 조치 실시
(정답률: 42%)
  • 조류경보 발령 시 수질 오염이 발생할 가능성이 높아지므로, 취수장 및 정수장 관리자는 정수의 안전성을 보장하기 위해 정수의 독소분석을 실시해야 합니다. 이를 통해 독성 물질의 유무를 파악하고, 필요한 대응 조치를 취할 수 있습니다. 또한, 주기적인 시료채취 및 분석, 발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보, 취수구 및 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치 등 조류 제거 조치를 실시하여 수질 오염을 예방해야 합니다.
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84. 수질오염경보(조류경보) 단계 중 다음 발령기준에 해당하는 단계는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 조류관심
  2. 조류경보
  3. 조류경계
  4. 조류심각
(정답률: 41%)
  • 기존 문제에서는 발령기준이 "조류관심"과 "조류경보"로 나뉘어져 있었습니다. 하지만 2021년 7월 1일부터 시행되는 '수질오염경보 및 조류경보 등에 관한 규정' 개정으로 인해 발령기준이 "조류관심", "조류경보", "조류경계", "조류심각"으로 변경되었습니다. 따라서 이 문제에서는 발령기준이 변경되기 전인 "조류경보"가 정답이 되어야 합니다.

    조류경보는 수질오염물질이 조류의 번식과 생육에 영향을 미치는 경우 발령되며, 이에 따라 조류가 대량으로 출현할 가능성이 높아지는 경우입니다. 이 경우 해당 지역에서는 조류로 인한 수질오염이 예상되므로, 관련 기관에서는 조류 출현을 예방하고 대응하기 위한 조치를 취하게 됩니다.
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85. 다음은 폐수처리업자의 준수사항에 관한 설명이다. ( )안에 내용으로 옳은 것은?

  1. 가 : 10일 이상, 나 : 80%
  2. 가 : 10일 이상, 나 : 90%
  3. 가 : 30일 이상, 나 : 80%
  4. 가 : 30일 이상, 나 : 90%
(정답률: 62%)
  • 폐수처리업자는 매일 수질검사를 실시하여 수질기준을 준수해야 한다. 이 중 "가 : 10일 이상, 나 : 90%"는 수질검사를 10일 이상 실시하고, 그 중 90% 이상의 검사결과가 수질기준을 준수해야 한다는 의미이다. 다른 보기들은 검사기간이나 검사결과의 기준이 다르기 때문에 옳지 않다.
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86. 중점관리 저수지의 지정 기준으로 옳은 것은?

  1. 총저수 용량이 1백만세제곱미터 이상인 저수지
  2. 총저수 용량이 1천만세제곱미터 이상인 저수지
  3. 총저수 면적이 1백만제곱미터 이상인 저수지
  4. 총저수 면적이 1천만제곱미터 이상인 저수지
(정답률: 53%)
  • 정답은 "총저수 용량이 1천만세제곱미터 이상인 저수지"입니다. 이유는 중점관리 저수지는 대규모 홍수 피해를 예방하기 위해 지정되는데, 총저수 용량이 큰 저수지일수록 많은 양의 물을 저장할 수 있어 대규모 홍수 발생 시 효과적으로 피해를 예방할 수 있기 때문입니다. 총저수 용량은 저수지의 면적과 깊이를 곱한 값으로, 면적이 크더라도 깊이가 얕으면 총저수 용량이 작아지므로 면적보다는 용량이 중요한 지표입니다.
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87. 대통령령이 정하는 처리용량 이상의 방지시설(공동방지시설 포함)을 운영하는 자는 배출되는 수질오염물질이 배출허용기준, 방류수 수질기준에 맞는지를 확인하기 위하여 적산전력계 또는 적산유량계 등 대통령령이 정하는 측정기기를 부착하여야 한다. 이를 위반하여 적산전력계 또는 적산유량계를 부착하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준은?

  1. 1000만원 이하의 벌금
  2. 500만원 이하의 벌금
  3. 300만원 이하의 벌금
  4. 100만원 이하의 벌금
(정답률: 43%)
  • 법률에서는 적산전력계 또는 적산유량계를 부착하지 아니한 자에 대해 "50만원 이상 100만원 이하의 벌금"을 부과하도록 규정하고 있습니다. 따라서, "100만원 이하의 벌금"이 정답입니다.
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88. 다음은 배출시설의 설치허가를 받은 자가 배출시설의 변경허가를 받아야 하는 경우에 대한 기준이다. ( )안에 내용으로 옳은 것은?

  1. 1일 500세제곱미터
  2. 1일 600세제곱미터
  3. 1일 700세제곱미터
  4. 1일 800세제곱미터
(정답률: 61%)
  • 배출시설의 변경허가를 받아야 하는 기준은 일일 평균 배출량이 500m³ 이상인 경우이다. 따라서 "1일 700세제곱미터"가 정답이다.
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89. 골프장의 잔디 및 수목 등에 맹ㆍ고독성 농약을 사용한 자에 대한 벌금 또는 과태료 부과 기준은?

  1. 3백만원 이하의 벌금
  2. 5백만원 이하의 벌금
  3. 1천만원 이하의 과태료
  4. 3백만원 이하의 과태료
(정답률: 55%)
  • 골프장의 잔디 및 수목 등에 맹ㆍ고독성 농약을 사용한 경우, 해당 행위는 환경보호법에 위반되는 행위로 간주됩니다. 이에 따라, 법에 따라 처벌을 받게 됩니다. 이 경우, 과태료나 벌금이 부과될 수 있습니다. 그러나, 이 문제에서는 벌금이 아닌 과태료에 대한 기준을 묻고 있습니다. 따라서, 정답은 "1천만원 이하의 과태료"입니다. 이는 환경보호법 제52조에 따라 부과되는 과태료의 범위 중 하나입니다.
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90. 수질오염방지시설 중 화학적 처리시설에 속하는 것은?

  1. 응집시설
  2. 접촉조
  3. 폭기시설
  4. 살균시설
(정답률: 64%)
  • 화학적 처리시설은 물 속에 존재하는 유해한 화학물질을 제거하기 위한 시설로, 살균시설은 물 속에 존재하는 세균, 바이러스 등의 미생물을 제거하기 위한 시설입니다. 따라서 살균시설은 화학적 처리시설에 속합니다.
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91. 다음은 폐수종말처리시설의 유지ㆍ관리기준에 관한 사항이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 가 : 월 2회 이상, 나 : 월 1회 이상
  2. 가 : 월 1회 이상, 나 : 월 2회 이상
  3. 가 : 월 2회 이상, 나 : 월 2회 이상
  4. 가 : 월 1회 이상, 나 : 월 1회 이상
(정답률: 65%)
  • 폐수종말처리시설은 매우 중요한 시설이므로 유지 및 관리가 필요하다. 이를 위해 정기적인 점검과 청소가 필요하며, 이를 위해 월 2회 이상의 점검과 월 1회 이상의 청소가 필요하다. 따라서 정답은 "가 : 월 2회 이상, 나 : 월 1회 이상"이다.
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92. 오염총량관리시행계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 오염원 현황 및 예측
  2. 오염도 조사 및 오염부하량 산정방법
  3. 연차별 오염부하량 삭감목표 및 구체적 삭감 방안
  4. 수질 예측 산정자료 및 이행 모니터링 계획
(정답률: 39%)
  • 오염총량관리시행계획은 수질오염을 예방하고 개선하기 위한 계획으로, 오염원 현황 파악, 연간 오염부하량 삭감목표 및 구체적 삭감 방안, 수질 예측 산정자료 및 이행 모니터링 계획 등이 포함되어야 합니다. 그 중에서도 가장 거리가 먼 것은 "오염도 조사 및 오염부하량 산정방법"입니다. 이는 이미 오염원 현황 파악과 연관된 내용으로, 오염원의 종류와 양을 파악하고 적절한 대책을 수립하기 위해 필요한 내용입니다.
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93. 다음의 비점오염저감시설 중 자연형 시설에 해당되는 것은?

  1. 생물학적 처리형 시설
  2. 여과시설
  3. 침투시설
  4. 와류시설
(정답률: 58%)
  • 침투시설은 지표면에 구멍을 뚫어 물을 침투시켜 지하수를 충전시키는 비점오염저감시설로, 자연적인 지하수 생성 및 유지에 기여하여 자연형 시설에 해당됩니다.
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94. 폐수처리업의 등록기준에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 하나의 시설 또는 장비가 두 가지 이상의 기능을 가질 경우에는 각각의 해당 시설 또는 장비를 갖춘 것으로 본다.
  2. 폐수수탁처리업, 폐수재이용업을 함께 하려는 때에는 같은 요건이라도 업종별로 따로 갖추어야 한다.
  3. 수질오염물질 각 항목을 측정, 분석할 수 있는 실험기기, 기구 및 시약을 보유한 측정대행업자 또는 대학부설 연구기고나 등과 측정대행계약 또는 공동사용계약을 체결한 경우에는 해당 실험기기, 기구 및 시약을 갖추지 아니할 수 있다.
  4. 기술능력이 환경기술인의 자격요견 이상이고 폐수 처리 시설과 폐수배출시설이 동일한 시설인 경우에는 환경기술인을 중복하여 임명하지 아니하여도 된다.
(정답률: 51%)
  • "폐수수탁처리업, 폐수재이용업을 함께 하려는 때에는 같은 요건이라도 업종별로 따로 갖추어야 한다."가 틀린 내용입니다. 폐수수탁처리업과 폐수재이용업은 같은 기준을 따르며, 따로 갖추어야 할 요건이 없습니다.
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95. 환경부장관이 수질 및 수생태계를 보전할 필요가 있다고 지점, 고시하고 수질 및 수생태계를 정기적으로 조사, 측정하여야 하는 호소의 기준으로 틀린 것은?

  1. 1일 30만톤 이상의 원수를 취수하는 호소
  2. 안수위일 때 면적이 50만 제곱미터 이상인 호소
  3. 수질오염이 심하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 호소
  4. 동식물의 서식지, 도래지이거나 생물다양성이 풍부하여 특별히 보전할 필요가 있다고 인정되는 호소
(정답률: 49%)
  • 안수위일 때 면적이 50만 제곱미터 이상인 호소가 틀린 기준입니다. 이유는 수질 및 수생태계를 보전할 필요가 있는 호소는 모두 조사 및 측정 대상이 될 수 있으며, 면적이 크거나 작은 것과는 무관합니다. 따라서, 안수위일 때 면적이 50만 제곱미터 이상인 호소도 수질 및 수생태계를 보전할 필요가 있다면 조사 및 측정 대상이 될 수 있습니다.
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96. 다음은 수변생태구역의 매수ㆍ조성 등에 관한 내용이다. ( )안에 내용으로 옳은 것은?

  1. 가 : 환경부령, 나 : 대통령령
  2. 가 : 대통령령, 나 : 환경부령
  3. 가 : 환경부령, 나 : 국무총리령
  4. 가 : 국무총리령, 나 : 환경부령
(정답률: 59%)
  • 이미지에서 보이는 내용은 수변생태구역의 매수ㆍ조성 등에 관한 규정이므로, 이를 담당하는 법규가 필요하다. 대통령령은 대통령이 발하는 법규로, 환경부령은 환경부가 발하는 법규이다. 수변생태구역은 환경부가 담당하므로, 환경부령이 우선적으로 적용되어야 하며, 그 외에 대통령령도 적용될 수 있다. 따라서 정답은 "가 : 대통령령, 나 : 환경부령"이다.
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97. 수질 및 수생태계 상태를 등급으로 나타내는 경우, “좋음” 등급에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (단, 수질 및 수생태계 하천의 생활 환경기준)

  1. 용존산소가 풍부하고 오염물질이 거의 없는 청정 상태에 근접한 상태계로 침전 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음
  2. 용존산소가 풍부하고 오염물질이 거의 없는 청정 상태에 근접한 생태계로 여과ㆍ침전 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음
  3. 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정 상태에 근접한 생태계로 여과ㆍ침전ㆍ살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음
  4. 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 활성탄 투입 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음
(정답률: 53%)
  • "용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정 상태에 근접한 생태계로 여과ㆍ침전ㆍ살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음"이 가장 옳은 설명입니다. 이유는 좋음 등급은 청정한 상태에 가까운 생태계를 의미하며, 이 생태계는 용존산소가 많고 오염물질이 거의 없는 상태입니다. 따라서 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있습니다.
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98. 비점오염원의 설치신고 또는 변경신고를 할 때 제출하는 비점오염저감 계획서에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 비점오염원 관련 현황
  2. 비점오염 저감시설 설치계획
  3. 비점오염원 관리 및 모니터링 방안
  4. 비점오염원 저감방안
(정답률: 52%)
  • 비점오염저감 계획서에 포함되어야 하는 사항은 "비점오염원 관련 현황", "비점오염 저감시설 설치계획", "비점오염원 저감방안"입니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 "비점오염원 관리 및 모니터링 방안"입니다. 이유는 비점오염원 관리 및 모니터링 방안은 설치된 비점오염 저감시설의 효과를 평가하고 관리하기 위한 것으로, 설치신고 또는 변경신고 시에는 포함되지 않아도 되기 때문입니다.
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99. 1일 폐수배출량이 2000m3미만인 규모의 지역별, 항목별 배출허용기준으로 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

(정답률: 58%)
  • 기존 정답인 1번은 틀린 정답입니다. 1일 폐수배출량이 2000m3미만인 규모의 지역별, 항목별 배출허용기준은 "대기환경보전법 시행령" 제24조의2에 따라 설정되며, 이에 따라 ""도 합법적인 배출허용기준입니다. 이유는 해당 기준은 대기환경보전법 시행령 제24조의2에서 정한 1일 폐수배출량이 2000m3미만인 규모의 지역별, 항목별 배출허용기준 중 하나이기 때문입니다.
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100. 다음의 위임업무 보고사항 중 보고 횟수가 연 4회에 해당되는 것은?

  1. 측정기기 부착 사업자에 대한 행정처분 현황
  2. 측정기기 부착사업장 관리 현황
  3. 비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치 현황 및 행정처분 현황
  4. 과징금 부과 실적
(정답률: 51%)
  • "비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치 현황 및 행정처분 현황"은 환경오염을 방지하기 위한 중요한 업무이며, 연 4회의 보고 횟수가 필요하다. 이는 비점오염원이 지속적으로 발생할 가능성이 있기 때문에 정기적인 모니터링과 관리가 필요하기 때문이다. 따라서 이 보고서는 연 4회 이상 제출되어야 한다.
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