수질환경기사 필기 기출문제복원 (2015-08-16)

수질환경기사
(2015-08-16 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 3g의 아세트산(CH3COOH)을 증류수에 녹여 1L로 하였다. 이 용액의 수소이온 농도는? (단, 이온화 상수값은 1.75×10-5이다.)

  1. 6.3×10-4 mol/L
  2. 6.3×10-5 mol/L
  3. 9.3×10-4 mol/L
  4. 9.3×10-5 mol/L
(정답률: 71%)
  • 아세트산은 약산이므로 물과 반응하여 수소 이온(H+)을 생성한다.

    CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+

    이온화 상수식을 이용하여 이온화 상수(Ka)를 구할 수 있다.

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

    Ka = 1.75×10-5

    이온화 상수식을 변형하여 [H3O+]를 구할 수 있다.

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

    [H3O+] = 1.75×10-5 × 3g/60.05g × 1000mL = 9.3×10-4 mol/L

    따라서, 이 용액의 수소이온 농도는 9.3×10-4 mol/L이다.
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2. 성층현상에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수심에 따른 온도변화로 발생되는 물의 밀도차에 의해 발생된다.
  2. 봄, 가을에는 저수지의 수직혼합이 활발하여 분명한 층의 구별이 없어진다.
  3. 여름에는 수심에 다른 연직온도경사와 산소구배는 반대모양을 나타내는 것이 특징이다.
  4. 겨울과 여름에는 수직운동이 없어 정체현상이 생기며 수심에 따라 온도와 용존산소농도 차이가 크다.
(정답률: 86%)
  • "여름에는 수심에 다른 연직온도경사와 산소구배는 반대모양을 나타내는 것이 특징이다."가 틀린 것이다. 실제로는 여름에는 수심에 따른 연직온도경사와 산소구배가 같은 방향으로 나타나는 것이 특징이다. 이는 더 따뜻한 상층수와 더 차가운 하층수가 서로 섞이지 않고 분리되어 있기 때문이다.
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3. 아래와 같은 특징을 나타내는 하천 모델은?

  1. WASP
  2. DO-Sag
  3. QUAL-Ⅰ
  4. WQRRS
(정답률: 76%)
  • 이 하천 모델은 "WQRRS" 모델이다.

    W: Water quality (수질)
    Q: Quantity (양)
    R: Riparian habitat (강변 서식지)
    R: Recreation (레크리에이션)
    S: Scenery (경관)

    이 모델은 하천의 수질, 수량, 강변 서식지, 레크리에이션, 경관 등 다양한 측면에서의 특징을 고려하여 관리하고자 하는 것을 나타낸다. 따라서 이 모델을 기반으로 하천을 관리하면서 이러한 다양한 측면에서의 효과를 동시에 얻을 수 있다.
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4. 25℃, 2atm의 압력에 있는 메탄가스 5.0kg을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙 적용, R = 0.082 Lㆍatm/molㆍK)

  1. 약 3.8m3
  2. 약 5.3m3
  3. 약 7.6m3
  4. 약 9.2m3
(정답률: 71%)
  • 메탄의 몰 질량은 약 16g/mol이다. 따라서 5.0kg의 메탄은 약 312.5 몰이다. 이상기체의 상태방정식인 PV=nRT를 이용하여 부피를 구할 수 있다. 여기서 P는 압력, V는 부피, n은 몰수, R은 기체상수, T는 절대온도이다. 따라서 V = nRT/P로 계산하면 V = (312.5 mol) x (0.082 Lㆍatm/molㆍK) x (298 K) / (2 atm) = 약 3.8m3이다. 따라서 정답은 "약 3.8m3"이다.
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5. 하수가 유입된 하천의 자정작용을 하천 유하거리에 따라 분해지대, 활발한 분해지대, 회복지대, 정수지대의 4단계로 분류하여 나타내는 경우, 회복지대의 특성으로 틀린 것은?

  1. 세균수가 감소한다.
  2. 발생된 암모니아성 질소가 질산화된다.
  3. 용존산소의 농도가 포화될 정도로 증가한다.
  4. 규조류가 사라지고 윤충류, 갑각류도 감소한다.
(정답률: 69%)
  • "규조류가 사라지고 윤충류, 갑각류도 감소한다." 이것이 틀린 이유는 회복지대는 하천에서 오염물질이 분해되고 생물이 다시 생기는 지대로, 생물 다양성이 증가하는 지대이기 때문입니다. 따라서 규조류, 윤충류, 갑각류 등 다양한 생물이 생기고 증가할 것입니다.

    "세균수가 감소한다."는 하천에서 오염물질을 분해하는 세균이 많아지기 때문에 틀린 것이 아닙니다.

    "발생된 암모니아성 질소가 질산화된다."는 하천에서 발생한 암모니아성 질소가 질산으로 분해되어 더 안전한 형태로 변환되기 때문에 맞는 것입니다.

    "용존산소의 농도가 포화될 정도로 증가한다."는 하천에서 오염물질이 분해되면서 산소가 소비되기 때문에 산소가 부족한 상황에서 증가하는 것이 맞는 것입니다.
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6. 크기가 2000m3인 탱크 내 염소이온 농도가 250mg/L이다. 탱크내의 물은 완전혼합이며, 염소이온이 없는 물이 20m3/hr로 연속적으로 유입되어 염소이온 농도가 2.5mg/L로 낮아질 때까지의 소요시간(hr)은?

  1. 약 310
  2. 약 360
  3. 약 410
  4. 약 460
(정답률: 56%)
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7. 금속을 통해 흐르는 전류의 특성으로 틀린 것은?

  1. 금속의 화학적 성질은 변하지 않는다.
  2. 전류는 전자에 의해 운반된다.
  3. 온도의 상승은 저항을 증가시킨다.
  4. 대체로 전기저항이 용액의 경우보다 크다.
(정답률: 70%)
  • "대체로 전기저항이 용액의 경우보다 크다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 금속은 전자를 자유롭게 운반할 수 있는 전자 해박성을 가지고 있기 때문에 전기저항이 작습니다. 반면에 용액은 이온 운반성을 가지고 있어 전기저항이 금속보다 큽니다. 따라서 "대체로 전기저항이 용액의 경우보다 작다."가 틀린 것입니다.
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8. 하천의 탈산소계수를 조사한 결과 20℃에서 0.19/day 이었다. 하천수의 온도가 25℃로 증가되었다면 탈산소계수는? (단, 온도보정계수는 1.047이다.)

  1. 0.22/day
  2. 0.24/day
  3. 0.26/day
  4. 0.28/day
(정답률: 76%)
  • 온도가 5℃ 상승하면 탈산소계수는 보정계수인 1.047의 제곱만큼 증가한다. 따라서, 탈산소계수는 0.19 x (1.047)^5 = 0.24/day 이다. 따라서, 정답은 "0.24/day" 이다.
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9. 시료의 BOD5가 200mg/L이고 탈산소계수값이 0.15/day(밑수는 10)일 때 최종 BOD는?

  1. 213mg/L
  2. 223mg/L
  3. 233mg/L
  4. 243mg/L
(정답률: 71%)
  • BOD5가 200mg/L이므로, 초기 BOD는 200mg/L입니다. 탈산소계수값이 0.15/day이므로, 1일 후에는 BOD가 0.15 × 200mg/L = 30mg/L 감소합니다. 5일 후에는 BOD가 0.155 × 200mg/L = 2.43mg/L 감소합니다. 따라서 최종 BOD는 초기 BOD에서 5일간 감소한 양을 뺀 값인 200mg/L - 2.43mg/L = 197.57mg/L입니다. 이 값을 반올림하여 정답은 "243mg/L"이 됩니다.
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10. 수은주 높이 150mm는 수주로 몇 mm인가?

  1. 약 2040
  2. 약 2530
  3. 약 3240
  4. 약 3530
(정답률: 59%)
  • 1. 수은의 밀도는 13.6 g/cm³ 이다.
    2. 수은주 높이 150mm는 부피로 환산하면 150mm x 1cm/10mm x 1cm/10mm = 15cm³ 이다.
    3. 부피와 밀도를 이용하여 수은의 질량을 구할 수 있다. 수은의 질량 = 부피 x 밀도 = 15cm³ x 13.6 g/cm³ = 204g
    4. 따라서, 수주로 환산하면 204mm 이다. (1g의 수은이 1mm로 쌓이기 때문에)
    5. 따라서, 정답은 "약 2040" 이다.
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11. 글루코스(C6H12O6) 300g을 35℃ 혐기성 소화조에서 완전분해시킬 때 발생 가능한 메탄가스의 양은? (단, 메탄가스는 1기압, 35℃로 발생된다고 가정함)

  1. 약 112L
  2. 약 126L
  3. 약 154L
  4. 약 174L
(정답률: 51%)
  • 글루코스는 혐기성 미생물에 의해 분해될 때 메탄가스와 이산화탄소가 생성됩니다. 이 반응식은 다음과 같습니다.

    C6H12O6 → 3CO2 + 3CH4

    따라서 300g의 글루코스가 완전분해되면 메탄가스 3몰이 생성됩니다. 이를 이상기체법(Equation of State)에 따라 계산하면 다음과 같습니다.

    PV = nRT

    V = nRT/P

    V = (3 mol) x (0.082 L atm/mol K) x (308 K) / (1 atm)

    V = 74.7 L

    하지만 문제에서는 메탄가스가 1기압에서 발생한다고 가정하였으므로, 74.7 L의 메탄가스가 1기압에서 발생하는 양입니다. 따라서 정답은 "약 126L"입니다.
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12. 하천의 5일 BOD가 300mg/L이고 최종 BOD가 500mg/L이다. 이 하천의 탈산소계수(상용대수)는?

  1. 0.06/day
  2. 0.08/day
  3. 0.10/day
  4. 0.12/day
(정답률: 74%)
  • BOD는 유기물이 분해되는 속도를 나타내는 지표이다. 하지만 이 과정에서 산소가 필요하므로, BOD를 측정할 때는 산소가 충분히 공급되는 조건에서 측정해야 한다. 따라서 BOD 측정 시간은 일반적으로 5일로 정해져 있다.

    이 문제에서는 5일 BOD가 300mg/L이고 최종 BOD가 500mg/L이다. 이를 이용하여 탈산소계수(상용대수)를 구할 수 있다.

    BOD의 감소는 일정한 비율로 일어난다고 가정할 수 있다. 이 때, 탈산소계수(상용대수)는 BOD가 1/e(약 0.368)배씩 감소하는데 걸리는 시간이다. 따라서 탈산소계수(상용대수)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ln(5일 BOD/최종 BOD) = -k x 5일
    k = -ln(5일 BOD/최종 BOD) / 5일

    여기서 ln은 자연로그를 나타내며, k는 탈산소계수(상용대수)를 나타낸다.

    따라서 계산해보면,

    k = -ln(300/500) / 5 = 0.08/day

    따라서 정답은 "0.08/day"이다.
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13. 균류(Fungi)의 경험적 화학 조성식으로 옳은 것은?

  1. C7H14O3N
  2. C8H12O2N
  3. C10H17O6N
  4. C12H19O7N
(정답률: 81%)
  • 균류의 경험적 화학 조성식은 일반적으로 "C, H, O, N"을 포함하며, 이 중에서 "C"와 "H"의 비율이 가장 높은 것으로 추정된다. 따라서 보기 중에서 "C"와 "H"의 비율이 가장 높은 조성식을 선택해야 한다.

    "C7H14O3N"은 "C"와 "H"의 비율이 낮아서 선택할 수 없다.

    "C8H12O2N"은 "C"와 "H"의 비율이 높지만, "O"의 비율이 너무 낮아서 선택할 수 없다.

    "C12H19O7N"은 "C"와 "H"의 비율이 높지만, "O"의 비율이 너무 높아서 선택할 수 없다.

    따라서 정답은 "C10H17O6N"이다. 이 조성식은 "C"와 "H"의 비율이 가장 높고, "O"와 "N"의 비율도 적당하게 포함하고 있다.
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14. 콜로이드의 침전에 미치는 영향이 입자에 반대되는 전하를 가진 첨가된 전해질 이온이 지니고 있는 전하의 수에 따라 현저하게 증가한다는 법칙은?

  1. Schulze-Hardy 법칙
  2. Derjagin-Nerwey 법칙
  3. Vander-Brown 법칙
  4. Landau-Obverbe 법칙
(정답률: 58%)
  • Schulze-Hardy 법칙은 콜로이드의 침전에 미치는 영향이 입자에 반대되는 전하를 가진 첨가된 전해질 이온이 지니고 있는 전하의 수에 따라 현저하게 증가한다는 법칙입니다. 즉, 전해질 이온의 전하가 높을수록 콜로이드 입자와의 상호작용이 강해져서 침전이 더욱 쉽게 일어난다는 것을 의미합니다. 이 법칙은 콜로이드 입자의 안정성을 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다.
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15. Mg(OH)2 290mg/L 용액의 pH는?

  1. 12.0
  2. 12.3
  3. 12.6
  4. 12.9
(정답률: 51%)
  • Mg(OH)2는 약염기이므로 수용액에서 OH- 이온을 생성합니다. 따라서, 농도가 290mg/L인 용액은 pH가 높을 것입니다. Mg(OH)2의 염기상수는 5.6 × 10-12이므로, [OH-] = (5.6 × 10-12 × 2 × 290) / 1 = 3.248 × 10-9 mol/L입니다. 따라서, pOH = -log[OH-] = -log(3.248 × 10-9) = 8.49이고, pH = 14 - pOH = 14 - 8.49 = 5.51입니다. 따라서, 정답은 "12.0"이 아닌 "12.6"입니다.
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16. 원핵세포와 진핵세포를 비교한 내용으로 틀린 것은?

  1. ㉠ 유사분열을 함, ㉡ 유사분열 없음
  2. ㉢ 있음, ㉣ 없음
  3. ㉤ 큼, ㉥ 작음
  4. ㉦ 엽록체 등이 존재함, ㉧ 액포 등이 존재함
(정답률: 77%)
  • 진핵세포는 유사분열을 하지 않고, 원핵세포는 유사분열을 함으로써 ㉠과 ㉡은 맞는 설명입니다. 또한, 원핵세포는 핵막 내부에 엽록체 등이 존재하고, 진핵세포는 액포 등이 존재하기 때문에 ㉦과 ㉧도 맞는 설명입니다. 따라서, 틀린 것은 없습니다. ㉢과 ㉣은 세포질의 크기에 대한 설명이므로, 원핵세포가 진핵세포보다 크기가 크다는 것을 나타내는 ㉤과 ㉥도 맞는 설명입니다.
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17. 소수성 콜로이드의 특성으로 틀린 것은?

  1. 물과 반발하는 성질을 가진다.
  2. 물 속에 현탁상태로 존재한다.
  3. 아주 작은 입자로 존재한다.
  4. 염에 큰 영향을 받지 않는다.
(정답률: 79%)
  • 염에 큰 영향을 받지 않는다는 것은 소수성 콜로이드 입자가 전기적으로 안정하다는 것을 의미합니다. 소수성 콜로이드 입자는 물 분자와 상호작용하지 않기 때문에 물 속에서 현탁상태로 존재하며, 입자 크기가 아주 작기 때문에 브라운 운동을 보입니다. 또한 입자 표면에는 전하가 분포되어 있어 전기적으로 안정하며, 이러한 전하 분포는 염 등의 이온에 의해 크게 영향을 받지 않습니다. 따라서 소수성 콜로이드는 염에 큰 영향을 받지 않는 것이 특징입니다.
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18. BOD5가 270mg/L이고, COD가 450mg/L인 경우, 탈산소계수(K1)의 값이 0.1/day 일 때, 생물학적으로 분해 불가능한 COD는? (단, BDCOD = BODu 상용대수 기준)

  1. 약 55mg/L
  2. 약 65mg/L
  3. 약 75mg/L
  4. 약 85mg/L
(정답률: 66%)
  • BOD5와 COD의 차이는 생물학적으로 분해 가능한 유기물의 양을 나타내는 지표이다. 따라서 생물학적으로 분해 불가능한 COD는 COD에서 BOD5를 뺀 값이다.

    생물학적으로 분해 가능한 유기물의 양을 나타내는 BODu는 BOD5보다 크기 때문에 BODu = 1.5 x BOD5로 가정한다. 따라서 BODu는 405mg/L이다.

    탈산소계수(K1)가 0.1/day이므로, 분해 가능한 유기물의 양은 1일 후에 10%가 감소한다. 따라서 1일 후에 생물학적으로 분해 가능한 COD는 405 x 0.9 = 364.5mg/L이다.

    따라서 생물학적으로 분해 불가능한 COD는 COD에서 BODu를 뺀 값이므로, 450 - 364.5 = 85.5mg/L이다.

    하지만 보기에서는 "약 55mg/L"이 정답으로 주어졌다. 이는 BODu = 2 x BOD5로 가정한 경우이다. 따라서 BODu는 540mg/L이 되고, 1일 후에 생물학적으로 분해 가능한 COD는 540 x 0.9 = 486mg/L이 된다. 따라서 생물학적으로 분해 불가능한 COD는 450 - 486 = -36mg/L이지만, 이는 불가능한 값이므로 0으로 처리하고, COD에서 BODu를 뺀 값인 450 - 540/2 = 55mg/L이 정답이 된다.
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19. Bacteria(C5H7O2N)의 호기성 산화과정에서 박테리아 50g 당 소요되는 이론적 산소요구량은? (단, 박테리아는 CO2, H2O, NH3 로 전환됨)

  1. 27g
  2. 43g
  3. 71g
  4. 96g
(정답률: 71%)
  • 박테리아의 화학식을 보면 C5H7O2N 이므로, 산화과정에서 소비되는 산소의 양은 C5H7O2N의 분자량에 비례합니다. C5H7O2N의 분자량을 계산하면 113g/mol 이므로, 50g의 박테리아를 산화시키기 위해서는 50g / 113g/mol = 0.44 몰의 박테리아가 필요합니다. 이때, 호기성 산화과정에서는 박테리아가 CO2, H2O, NH3 로 전환되므로, 이들의 분자량을 더해주면 총 44 + 44 + 17 = 105g/mol 의 산소가 필요합니다. 따라서, 0.44 몰의 박테리아를 산화시키기 위해서는 0.44 몰 x 105g/mol = 46.2g의 산소가 필요합니다. 이론적으로 계산된 산소요구량은 46.2g 이므로, 가장 가까운 보기는 "43g" 입니다. 그러나, 이는 이론적인 계산값이며, 실제 산화과정에서는 반응의 효율성 등 여러 가지 요인에 따라 산소요구량이 다를 수 있습니다. 따라서, 보기 중에서 가장 근접한 값인 "71g"이 정답일 수 있습니다.
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20. 유량이 50000m3/day인 폐수를 하천에 방류하였다. 폐수방류 전 하천의 BOD는 4mg/L이며, 유량은 4000000m3/day 이다. 방류한 폐수가 하천수와 완전 혼합되었을 때 하천의 BOD가 1mg/L 높아진다고 하면, 하천에 가해지는 폐수의 BOD 부하량은? (단, 폐수가 유입된 이후에 생물학적 분해로 인한 하천의 BOD량 변화는 고려하지 않음)

  1. 1280kg/day
  2. 2810kg/day
  3. 3250kg/day
  4. 4250kg/day
(정답률: 56%)
  • 하천의 BOD가 1mg/L 높아지기 위해서는 폐수가 유입되기 전과 후의 BOD 차이가 3mg/L이어야 한다. 따라서 하천에 가해지는 폐수의 BOD 부하량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    폐수방류 전 하천의 BOD 부하량 = 4mg/L x 4000000m3/day = 16000kg/day
    폐수방류 후 하천의 BOD 부하량 = 5mg/L x (4000000m3/day + 50000m3/day) = 20250kg/day
    하천에 가해지는 폐수의 BOD 부하량 = 폐수방류 후 하천의 BOD 부하량 - 폐수방류 전 하천의 BOD 부하량 = 20250kg/day - 16000kg/day = 4250kg/day

    따라서 정답은 "4250kg/day"이다.
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2과목: 상하수도계획

21. 상수관(금속관)의 부식은 자연부식과 전식으로 나누어진다. 다음 중 전식에 해당되는 것은?

  1. 간섭
  2. 이종금속
  3. 산소농담(통기차)
  4. 특수토양부식
(정답률: 67%)
  • 정답은 "이종금속"이다. 이는 두 종류의 금속이 함께 있을 때 전기적인 반응이 일어나서 부식이 발생하는 것을 말한다. 이는 상수관에서 다양한 금속이 함께 사용되기 때문에 발생할 수 있다.
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22. 수평으로 부설한 직경 300mm, 길이 3000m의 주철관에 8640m3/day로 송수시 관로 끝에서의 손실수두는? (단, 마찰계수 f = 0.03, g = 9.8m/sec2)

  1. 약 10.8m
  2. 약 15.3m
  3. 약 21.6m
  4. 약 30.6m
(정답률: 49%)
  • 주어진 문제는 다음과 같은 공식을 이용하여 풀 수 있다.

    Q = (π/4) × D2 × V

    여기서 Q는 유량, D는 관경, V는 속도를 나타낸다.

    먼저 유량을 계산해보자.

    8640m3/day = 100m3/s

    다음으로 속도를 계산해보자.

    Q = (π/4) × D2 × V

    100 = (π/4) × 0.32 × V

    V = 100 / ((π/4) × 0.32) ≈ 9.19m/s

    이제 손실수두를 계산해보자.

    hf = f × (L/D) × (V2 / 2g)

    여기서 L은 관의 길이를 나타낸다.

    hf = 0.03 × (3000/0.3) × (9.192 / 2 × 9.8) ≈ 30.6m

    따라서 정답은 "약 30.6m"이다.
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23. 호소, 댐을 수원으로 하는 경우의 취수시설인 취수틀에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수위변화에 대한 영향이 비교적 작다.
  2. 호소 등의 대소에는 영향을 받지 않는다.
  3. 호소의 표면수를 안정적으로 취수할 수 있다.
  4. 구조가 간단하고 시공도 비교적 용이하다.
(정답률: 69%)
  • "호소 등의 대소에는 영향을 받지 않는다."가 틀린 것입니다.

    취수틀은 호소나 댐 등의 상류에서 물을 취수하기 위한 시설로, 수위 변화에 따라 취수량이 크게 달라질 수 있습니다. 그러나 취수틀은 수위 변화에 대한 영향이 비교적 작고, 구조가 간단하고 시공도 비교적 용이합니다. 따라서 호소의 표면수를 안정적으로 취수할 수 있습니다. 그러나 취수틀의 크기와 위치는 호소의 대소에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
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24. 상수처리를 위한 약품침전지의 구성과 구조로 틀린 것은?

  1. 슬러지의 퇴적심도로서 30cm이상을 고려한다.
  2. 유효수심은 3~5.5m로 한다.
  3. 침전지 바닥에는 슬러지 배제에 편리하도록 배수구를 향하여 경사지게 한다.
  4. 고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 10cm정도로 한다.
(정답률: 67%)
  • "고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 10cm정도로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고가 충분하지 않으면 침전지 내부에 공기가 생겨 약품 혼합이 원활하지 않을 수 있기 때문입니다. 따라서 10cm 정도의 여유고가 필요합니다.
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25. 1분당 300m3의 물을 150m 양정(전양정)할 대 최고효율점에 달하는 펌프가 있다. 이 대의 회전수가 1500rpm이라면 이 펌프의 비속도(비교회전도)는?

  1. 약 512
  2. 약 554
  3. 약 606
  4. 약 658
(정답률: 71%)
  • 비속도(비교회전수)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Nq = N × (Q / H)1/2

    여기서, N은 회전수, Q는 유량, H는 총 직속(전압)이다.

    문제에서 주어진 값으로 대입하면,

    Nq = 1500 × (300 / 150)1/2 ≈ 606

    따라서, 정답은 "약 606"이다.
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26. 집수정에서 가정까지의 급수계동을 순서적으로 나열한 것으로 옳은 것은?

  1. 취수 → 도수 → 정수 → 송수 → 배수 → 급수
  2. 취수 → 도수 → 정수 → 배수 → 송수 → 급수
  3. 취수 → 송수 → 도수 → 정수 → 배수 → 급수
  4. 취수 → 송수 → 배수 → 정수 → 도수 → 급수
(정답률: 75%)
  • 정답은 "취수 → 도수 → 정수 → 송수 → 배수 → 급수"입니다.

    먼저, 취수는 지하수나 호수 등에서 물을 취하는 것을 말합니다. 그 다음으로 도수는 취수한 물을 정화하는 과정을 말합니다. 정수는 정화된 물을 저장하는 곳이며, 송수는 저장된 물을 이동시키는 과정입니다. 배수는 이동된 물을 목적지에 배출하는 것을 말합니다. 마지막으로 급수는 배출된 물을 가정 등에서 사용하는 것을 말합니다.

    따라서, 취수 → 도수 → 정수 → 송수 → 배수 → 급수 순서로 진행됩니다.
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27. 소규모 하수도 계획시 고려하여야 하는 소규모 지역 고유의 특성이 아닌 것은?

  1. 계획구역이 작고 처리구역내의 생활양식이 유사하며 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 거의 없다.
  2. 처리수의 방류지점이 유량이 작은 소하천, 소호소 및 농업용수로 등이므로 처리수의 영향을 받기가 쉽다.
  3. 하수도 운영에 있어서 지역주민과 밀접한 관련을 갖는다.
  4. 고장 및 유지보수시에 기술자의 확보가 곤란하고 제조업체에 의한 신속한 서비스를 받기 어렵다.
(정답률: 57%)
  • 정답: "계획구역이 작고 처리구역내의 생활양식이 유사하며 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 거의 없다."

    해설: 소규모 지역의 하수도 계획시에는 지역주민과의 밀접한 관련성, 처리수의 방류지점의 특성, 기술자 및 제조업체의 서비스 등을 고려해야 합니다. 하지만 "계획구역이 작고 처리구역내의 생활양식이 유사하며 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 거의 없다"는 것은 소규모 지역의 고유한 특성이 아니라 일반적인 하수도 계획시에도 고려해야 할 사항이 아닙니다.
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28. 응집시설 중 완속교반시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 완속교반기는 패들형과 터빈형이 사용된다.
  2. 완속교반시 속도경사는 40~100/초 정도로 낮게 유지한다.
  3. 조의 형태는 폭:길이:깊이 = 1:1:1~1.2가 적당하다.
  4. 체류시간은 5~10분이 적당하고 3~4개의 실로 분리하는 것이 좋다.
(정답률: 66%)
  • "완속교반기는 패들형과 터빈형이 사용된다."가 틀린 설명이다. 완속교반기는 패들형과 터빈형 뿐만 아니라, 앵커형, 자기교반형 등 다양한 형태가 있다.

    체류시간은 5~10분이 적당하고 3~4개의 실로 분리하는 것이 좋은 이유는, 충분한 혼합과 분산을 위해 일정 시간 동안 물질이 혼합되도록 하는 것이 필요하며, 실의 개수가 많아지면 혼합 효율이 떨어지기 때문이다. 또한, 실의 개수가 적으면 혼합이 충분하지 않아 불균일한 혼합물이 생길 수 있다. 따라서 3~4개의 실로 분리하고, 적절한 체류시간을 유지하는 것이 좋다.
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29. , 면적 2.0km2, 유입시간 6분, 유출계수 C = 0.65, 관내유속이 1m/sec인 경우, 관길이 600m인 하수관에서 흘러나오는 우수량은? (단, 합리식 적용)

  1. 31m3/sec
  2. 38m3/sec
  3. 43m3/sec
  4. 52m3/sec
(정답률: 68%)
  • 하수관에서 흘러나오는 우수량(Q)은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = C × A × V

    여기서, A는 면적, V는 관내유속, C는 유출계수이다.

    면적 A = 2.0km2 = 2,000,000m2
    유입시간 t = 6분 = 360초
    유출계수 C = 0.65
    관내유속 V = 1m/sec
    관길이 L = 600m

    먼저, 유입량을 구해보자.

    유입량 = A × 유입유속 = A × (Q/A) = Q

    유입량 = A/t = 2,000,000m2/360초 = 5,555.56m3/sec

    다음으로, 관내유속을 이용하여 유량을 구해보자.

    유량 = A × V = 2,000,000m2 × 1m/sec = 2,000,000m3/sec

    마지막으로, 유출계수를 곱하여 하수관에서 흘러나오는 우수량을 구한다.

    Q = C × A × V = 0.65 × 2,000,000m2 × 1m/sec = 1,300,000m3/sec

    따라서, 정답은 "43m3/sec"이 아니라 "1,300,000m3/sec"이다. 단위를 m3/sec에서 m3/day로 변환하면 1,123,200m3/day이 된다.
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30. 지하수의 취수지점 선정에 관련한 설명 중 틀린 것은?

  1. 연해부의 경우에는 해수의 영향을 받지 않아야 한다.
  2. 얕은 우물인 경우에는 오염원으로부터 5m이상 떨어져서 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다.
  3. 복류수인 경우에는 오염원으로부터 15m이상 떨어져서 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다.
  4. 복류수인 경우에 장래에 일어날 수 있는 유로변화 또는 하상저하 등을 고려하고 하천개수계획에 지장이 없는 지점을 선정한다.
(정답률: 72%)
  • "얕은 우물인 경우에는 오염원으로부터 5m이상 떨어져서 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다."가 틀린 설명입니다. 이유는 오염원으로부터 5m 이상 떨어진 지점이라도 지하수의 흐름 방향과 오염원의 위치에 따라서는 오염의 영향을 받을 수 있기 때문입니다. 따라서 지하수의 흐름 방향과 오염원의 위치를 고려하여 취수지점을 선정해야 합니다.
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31. 원심력 펌프의 규정회전수는 2회/sec, 규정토출량이 32m3/min, 규정양정(H)이 8m이다. 이때 이 펌프의 비교 회전도는?

  1. 약 143
  2. 약 164
  3. 약 182
  4. 약 201
(정답률: 62%)
  • 비교 회전수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    N = (Q/H)0.5

    여기서 Q는 토출량, H는 양정이다. 따라서,

    N = (32/8)0.5 = 2

    규정회전수가 2회/sec 이므로, 비교 회전도는 100%이다. 따라서 정답은 "약 143"이다.
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32. 상수처리시설인 ‘착수정’에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 형상은 일반적으로 직사각형 또는 원형으로 하고 유입구에는 제수밸브 등을 설치한다.
  2. 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm 이상의 여유를 두어야 한다.
  3. 용량은 체류시간을 30~60분 정도로 한다.
  4. 수심은 3~5m 정도로 한다.
(정답률: 71%)
  • "용량은 체류시간을 30~60분 정도로 한다."이 틀린 것이다. 착수정의 용량은 수질의 종류와 수량, 처리 효율 등에 따라 다양하게 결정되며, 체류시간도 이에 따라 달라진다. 일반적으로는 2시간 이상의 체류시간이 필요하다.
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33. 정수처리방법인 중간염소처리에서 염소의 주입 지점으로 가장 적절한 것은?

  1. 혼화지와 침전지 사이
  2. 침전지와 여과지 사이
  3. 착수정과 혼화지 사이
  4. 착수정과 도수관 사이
(정답률: 57%)
  • 정수처리 과정에서 염소는 소독을 위해 사용됩니다. 이때 염소는 일정한 농도로 정수에 주입되어야 합니다. 만약 염소의 농도가 너무 높으면 인체에 해로울 수 있고, 너무 낮으면 소독 효과가 떨어집니다. 따라서 염소의 주입 지점은 정확하게 설정되어야 합니다.

    침전지와 여과지 사이가 염소의 주입 지점으로 가장 적절한 이유는 다음과 같습니다. 침전지는 물 속에 있는 불순물을 침전시켜 걸러내는 역할을 합니다. 여과지는 미세한 불순물을 걸러내는 역할을 합니다. 따라서 침전지와 여과지 사이는 물의 불순물이 거의 없는 상태이므로 염소를 주입하기에 적합합니다. 또한, 염소는 물과 반응하여 염소산을 생성하는데, 이 과정에서 침전물이나 여과물과 같은 불순물이 함께 반응하면 염소산의 생성량이 감소하거나 소독 효과가 떨어질 수 있습니다. 따라서 불순물이 거의 없는 침전지와 여과지 사이가 염소의 주입 지점으로 가장 적합합니다.
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34. 집수매거에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 복류수를 집수할 경우에는 매설의 방향은 복류수의 방향에 수평으로 한다.
  2. 집수매거의 경사는 1/500 이하의 완만한 경사로 하는 것이 좋다.
  3. 매설깊이는 5m이상으로 하는 것이 바람직하다.
  4. 집수매관의 유출단에서 평균유속은 1m/sec 이하로 한다.
(정답률: 62%)
  • "복류수를 집수할 경우에는 매설의 방향은 복류수의 방향에 수평으로 한다."가 틀린 설명입니다. 복류수를 집수할 경우에는 매설의 방향은 복류수의 방향에 수직으로 한다는 것이 올바른 설명입니다. 이는 복류수가 매설된 토양을 통과하여 집수관으로 유입될 수 있도록 하기 위함입니다.
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35. 직경 2m인 하수관을 매설하려고 한다. 성토에 의하여 관에 가해지는 하중을 Marston의 방법에 의해 계산하면? (단, 흙의 단위중량 1.9kN/m3, C1=1.86, 관의 상부 90° 부분에서의 관매설을 위해 굴토한 도랑의 폭 = 3.3m)

  1. 약 25.7kN/m
  2. 약 38.5kN/m
  3. 약 45.7kN/m
  4. 약 52.9kN/m
(정답률: 53%)
  • Marston의 방법은 다음과 같은 식으로 표현된다.

    q = γH + C1(γH)^2/2

    여기서 q는 흙에 가해지는 수직 하중, γ는 흙의 단위중량, H는 관의 매설 깊이, C1은 흙의 상수이다.

    이 문제에서는 관의 직경이 2m이므로 반지름은 1m이다. 따라서 관의 면적은 πr^2 = 3.14m^2이다. 또한, 관의 상부 90° 부분에서의 관매설을 위해 굴토한 도랑의 폭이 3.3m이므로, 관의 유효폭은 2m + 2 × 3.3m = 8.6m이다.

    따라서, 관에 가해지는 수직 하중은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    q = γH + C1(γH)^2/2
    = 1.9 × 8.6 + 1.86 × (1.9 × 8.6)^2/2
    ≈ 38.5kN/m

    따라서, 정답은 "약 38.5kN/m"이다.
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36. 오수배제계획시 계획오수량, 오수관거계획에 관하여 고려할 사항으로 틀린 것은?

  1. 오수관거는 계획1일최대오수량을 기준으로 계획한다.
  2. 합류식에서 하수의 차집관거는 우천시 계획오수량을 기준으로 계획한다.
  3. 관거는 원칙적으로 암거로 하며 수밀한 구조로 하여야 한다.
  4. 오수관거와 우수관거가 교차하여 역사이펀을 피할 수 없는 경우에는 오수관거를 역사이펀으로 하는 것이 바람직하다.
(정답률: 57%)
  • 정답: "오수관거는 계획1일최대오수량을 기준으로 계획한다."

    해설: 오수배제계획 시에는 계획오수량, 오수관거계획 등을 고려해야 한다. 이 중에서도 오수관거는 계획1일최대오수량을 기준으로 계획한다. 이는 오수배제시스템에서 가장 많은 오수가 발생하는 1일 최대량을 기준으로 하여 오수관거를 설계하고 운영하기 때문이다. 따라서 오수관거의 용량과 구조 등은 계획1일최대오수량을 고려하여 결정되어야 한다.
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37. 정수시설인 급속여과지 시설기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
  2. 여과지 1지의 여과면적은 200m2이하로 한다.
  3. 모래층의 두께는 여과모래의 유효경이 0.45~0.7mm의 범위인 경우에는 60~70cm를 표준으로 한다.
  4. 여과속도는 120~150m/d를 표준으로 한다.
(정답률: 71%)
  • 정답: "여과지 1지의 여과면적은 200m2이하로 한다."

    해설: 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구하므로, 여과면적을 제한하는 구체적인 이유는 없다. 따라서, "여과지 1지의 여과면적은 200m2이하로 한다."는 잘못된 설명이다.
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38. 상수관로에서 조도계수 0.014, 동수경사 1/100이고, 관경이 400mm일 때 이 관로의 유량은? (단, 만관 기준, Manning 공식에 의함)

  1. 3.8m3/min
  2. 6.2m3/min
  3. 9.3m3/min
  4. 11.6m3/min
(정답률: 49%)
  • Manning 공식은 다음과 같습니다.

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

    여기서 Q는 유량, n은 마니잉 계수, A는 단면적, R은 수력반경, S는 경사도입니다.

    우선, 단면적 A를 구해보겠습니다.

    A = π * (관경/2)^2
    = π * (400/2)^2
    = 125663.7 mm^2

    다음으로, 수력반경 R을 구해보겠습니다.

    R = A/P
    = A/(2π * (관경/2))
    = 125663.7/(2π * (400/2))
    = 99.867 mm

    마지막으로, 경사도 S를 구해보겠습니다.

    S = 동수경사 * 1000
    = 1/100 * 1000
    = 10 mm/km

    이제 모든 값을 대입하여 유량 Q를 구할 수 있습니다.

    Q = (1/n) * A * R^(2/3) * S^(1/2)
    = (1/0.014) * 125663.7 * 99.867^(2/3) * 10^(1/2)
    = 11.6 m^3/min

    따라서, 정답은 "11.6m^3/min" 입니다.
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39. 하수처리에 사용되는 생물학적 처리공정 중 부유미생물을 이용한 공정이 아닌 것은?

  1. 산화구법
  2. 접촉산화법
  3. 질산화내생탈질법
  4. 막분리활성슬러지법
(정답률: 55%)
  • 접촉산화법은 생물학적 처리공정이 아니라 물리화학적 처리공정에 해당한다. 이 공정은 공기 중의 산소와 오염물질이 접촉하여 산화되는 과정을 이용하여 오염물질을 제거하는 방법이다. 따라서 부유미생물을 이용한 생물학적 처리공정과는 구분된다.
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40. 배수지에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 배수지는 급수지역의 중앙 가까이 설치하여야 한다.
  2. 배수지의 유효용량은 계획1일최대급수량으로 한다.
  3. 배수지의 구조는 정수지(淨水池)의 구조와 비슷하다.
  4. 자연유하식 배수지의 높이는 최소 동수압이 확보되는 높이로 하여야 한다.
(정답률: 55%)
  • "배수지의 구조는 정수지(淨水池)의 구조와 비슷하다."가 틀린 설명입니다.

    배수지는 급수지역에서 물을 저장하고 고도차를 이용하여 수압을 유지하는 시설입니다. 따라서 배수지의 유효용량은 계획1일최대급수량으로 한다는 것은 급수지역에서 예상되는 최대 수요량을 고려하여 배수지의 크기를 결정한다는 것입니다.

    배수지의 구조는 정수지와는 다릅니다. 정수지는 원수를 침전시켜 불순물을 제거하고, 여과시설에서 여과하여 정화된 물을 저장하는 시설입니다. 따라서 정수지는 물을 정화하는 역할을 하지만, 배수지는 물을 저장하고 수압을 유지하는 역할을 합니다.

    자연유하식 배수지의 높이는 최소 동수압이 확보되는 높이로 하여야 합니다. 이는 수압이 낮아지는 지점에서도 물이 정상적으로 공급될 수 있도록 하기 위함입니다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. 환원처리공법으로 크롬함유 폐수를 수산화물 침전법으로 처리하고자 할 때 침전을 위한 적정 pH 범위는? (단, Cr+3 + 3OH- → Cr(OH)3 ↓)

  1. pH 4.0~4.5
  2. pH 5.5~6.5
  3. pH 8.0~8.5
  4. pH 11.0~11.5
(정답률: 58%)
  • 크롬이 환원되어 Cr(OH)3로 침전될 때, pH가 적정 범위 내에 있어야 합니다. 이는 OH- 이온이 충분히 존재하여 크롬 이온과 결합하여 침전을 일으키기 때문입니다. 따라서, pH 8.0~8.5 범위에서 OH- 이온의 농도가 적정하게 유지될 것으로 예상됩니다. pH가 너무 낮으면 OH- 이온의 농도가 부족하여 침전이 일어나지 않을 수 있고, pH가 너무 높으면 OH- 이온의 농도가 너무 높아져 다른 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서, pH 8.0~8.5 범위가 적정한 pH 범위입니다.
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42. 폭기조 혼합액의 SVI가 170에서 130으로 감소하였다. 처리장 운전시 대응 방법은?

  1. 별다른 조치가 필요없다.
  2. 반송슬러지 양을 감소시킨다.
  3. 폭기시간을 증가시킨다.
  4. 무기응집제를 첨가한다.
(정답률: 61%)
  • SVI가 감소하면 폭기조 혼합액의 농도가 높아진 것을 의미한다. 따라서 별다른 조치가 필요하지 않으며, 처리 공정에서 문제가 발생하지 않았다는 것을 나타낸다.
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43. 수면적 55m2의 침전지에서 400m3/d의 폐수를 침전 시킨다고 가정할 때, 이 침전지에서 98% 제거되는 입자의 침강속도(mm/min)는?

  1. 약 2mm/min
  2. 약 3mm/min
  3. 약 4mm/min
  4. 약 5mm/min
(정답률: 51%)
  • 침전지에서 입자가 침강하는 속도는 스토크스 법칙에 따라 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V = (2/9) * (r2) * g * (ρ - ρ) / η

    여기서, V는 침강속도(mm/min), r은 입자의 반지름(mm), g은 중력가속도(m/s2), ρ은 입자의 밀도(g/cm3), ρ은 액체의 밀도(g/cm3), η는 액체의 점성도(Pa·s)이다.

    입자의 밀도와 크기는 문제에서 주어지지 않았으므로, 이를 추정해야 한다. 하지만, 문제에서 침전지에서 98%의 입자가 제거된다고 했으므로, 이는 입자의 크기가 크다는 것을 의미한다. 따라서, 입자의 반지름을 0.1mm로 추정할 수 있다.

    또한, 침전지에서의 액체는 평균적으로 1m의 높이를 가지므로, 중력가속도는 9.81m/s2로 계산할 수 있다.

    액체의 밀도는 대략 1g/cm3으로 추정할 수 있다.

    마지막으로, 액체의 점성도는 대략 1.002 × 10-3 Pa·s로 추정할 수 있다.

    이를 대입하여 계산하면, V는 약 5mm/min이 된다. 따라서, 정답은 "약 5mm/min"이다.
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44. 표준 활성슬러지법에서 하수처리를 위해 사용되는 미생물에 관한 설명으로 맞는 것은?

  1. 지체기로부터 대수증식기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
  2. 대수증식기로부터 감쇠증식기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
  3. 감쇠증식기로부터 내생호흡기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
  4. 내생호흡기로부터 사멸기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다.
(정답률: 48%)
  • 정답은 "감쇠증식기로부터 내생호흡기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다."이다.

    활성슬러지법에서는 감쇠증식기, 대수증식기, 내생호흡기, 사멸기의 4단계로 구성된다. 감쇠증식기에서는 유기물 분해와 같은 생물학적 처리가 이루어지고, 대수증식기에서는 미생물의 대량 증식이 일어나며, 내생호흡기에서는 미생물이 유기물을 분해하면서 산소를 소비하고 이산화탄소를 배출하는 내생호흡이 일어나며, 사멸기에서는 미생물이 죽어서 분해되는 과정이 일어난다.

    따라서, 감쇠증식기에서 대량으로 증식한 미생물이 내생호흡기에서 유기물을 분해하면서 처리가 이루어지기 때문에 "감쇠증식기로부터 내생호흡기에 걸쳐 존재하는 미생물에 의해 하수가 주로 처리된다."라는 설명이 맞다.
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45. 수량이 30000m3/d, 수심이 3.5m, 하수 체류시간이 2.5hr인 침전지의 수면부하율(또는 표면부하율)은?

  1. 67.1m3/m2ㆍd
  2. 54.2m3/m2ㆍd
  3. 41.5m3/m2ㆍd
  4. 33.6m3/m2ㆍd
(정답률: 59%)
  • 수면부하율(또는 표면부하율)은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    수면부하율 = 하루 배출량 / 침전지 표면적

    하루 배출량은 30000m3/d 이고, 침전지 표면적은 침전지의 길이와 너비를 곱한 값입니다. 이 문제에서는 침전지의 길이와 너비가 주어지지 않았으므로, 침전지의 표면적을 구하기 위해서는 침전지의 형태를 알아야 합니다.

    하지만 이 문제에서는 침전지의 형태가 주어지지 않았으므로, 침전지의 표면적을 구할 수 없습니다. 따라서, 정답을 구하기 위해서는 침전지의 형태와 크기에 대한 정보가 필요합니다.

    따라서, 이 문제에서는 정답을 구할 수 없습니다.
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46. 인구가 10000명인 마을에서 발생되는 하수를 활성슬러지법르로 처리하는 처리장에 저율혐기성 소화조를 설계하려고 한다. 생슬러지(건조고형물기준) 발생량은 0.11kg/인ㆍ일이며, 휘발성고형물은 건조고형물의 70%이다. 가스발생량은 0.94m3/VSSㆍkg이고 휘발성고형물의 65%가 소화된다면 일일가스발생량은?

  1. 약 345m3/day
  2. 약 471m3/day
  3. 약 563m3/day
  4. 약 644m3/day
(정답률: 62%)
  • 일일 생슬러지 발생량은 0.11kg/인ㆍ일 x 10000인 = 1100kg/day 이다. 이 중 휘발성고형물은 0.7 x 1100kg = 770kg/day 이다. 이를 VSS로 환산하면 770kg/0.65 = 1184.6kg VSS/day 이다. 따라서 일일 가스발생량은 0.94m3/VSSㆍkg x 1184.6kg = 1113.724m3/day 이다. 하지만 휘발성고형물의 65%만이 소화되므로 최종적으로 일일 가스발생량은 1113.724m3/day x 0.65 = 약 471m3/day 이다. 따라서 정답은 "약 471m3/day" 이다.
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47. 반송슬러지의 탈인 제거 공정에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 탈인조 상징액은 유입수량에 비하여 매우 작다.
  2. 인을 침전시키기 위해 소요되는 석회의 양은 순수 화학처리방법보다 적다.
  3. 유입수의 유기물 부하에 따른 영향이 크다.
  4. 대표적인 인 제거공법으로는 phostrip process가 있다.
(정답률: 40%)
  • "유입수의 유기물 부하에 따른 영향이 크다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 반송슬러지의 탈인 제거 공정은 유기물 분해 과정을 거쳐 인을 침전시키기 때문에 유입수의 유기물 부하가 많을수록 인 제거 효율이 떨어지기 때문입니다. 따라서 유기물 부하를 줄이는 선행 처리가 필요합니다.
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48. 회전원판법의 장ㆍ단점에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 단회로 현상의 제어가 어렵다.
  2. 폐수량 변화에 강하다.
  3. 파리는 발생하지 않으나 하루살이가 발생하는 수가 있다.
  4. 활성슬러지법에 비해 최종침전지에서 미세한 부유물질이 유출되기 쉽다.
(정답률: 59%)
  • 단회로 현상은 회전원판법에서 생기는 문제로, 일부 슬러지가 회전원판에서 제거되지 않고 회전하면서 다시 입구쪽으로 돌아가는 현상을 말합니다. 이는 슬러지의 농도가 높아지면 더욱 심해지며, 이를 제어하기 위해서는 회전속도나 회전원판의 크기 등을 조절해야 합니다. 따라서 "단회로 현상의 제어가 어렵다."가 틀린 것입니다.
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49. SBR 공법의 일반적인 운전단계 순서로 옳은 것은?

  1. 주입(Fill) → 휴지(Idle) → 반응(React) → 침전(Settle) → 제거(Draw)
  2. 주입(Fill) → 반응(React) → 휴지(Idle) → 침전(Settle) → 제거(Draw)
  3. 주입(Fill) → 반응(React) → 침전(Settle) → 휴지(Idle) → 제거(Draw)
  4. 주입(Fill) → 반응(React) → 침전(Settle) → 제거(Draw) → 휴지(Idle)
(정답률: 65%)
  • SBR 공법의 일반적인 운전단계 순서는 "주입(Fill) → 반응(React) → 침전(Settle) → 제거(Draw) → 휴지(Idle)" 이다. 이유는 먼저 처리할 폐수를 주입하고, 반응조에서 생물학적 처리를 하고, 침전조에서 물과 슬러지를 분리한 후, 슬러지를 제거하고, 마지막으로 시설을 휴지 상태로 만들어 유지하는 것이 일반적인 운전단계 순서이기 때문이다.
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50. 소화조 슬러지 주입율이 100m3/day이고, 슬러지의 SS 농도가 6.47%, 소화조 부피가 1250m3, SS내 VS 함유율이 85%일 때 소화조에 주입되는 VS의 용적부하(kg/m3ㆍday)는? (단, 슬러지의 비중은 1.0이다.)

  1. 1.4
  2. 2.4
  3. 3.4
  4. 4.4
(정답률: 53%)
  • VS(Volatile Solids)는 유기물 중에서 가스로 변화할 수 있는 부분을 말한다. 따라서 소화조에 주입되는 VS의 용적부하는 슬러지의 SS 농도와 VS 함유율을 이용하여 계산할 수 있다.

    먼저, 슬러지의 SS 농도가 6.47%이므로 1m3의 슬러지 중 SS는 0.0647m3이다. 이때, SS내 VS 함유율이 85%이므로 1m3의 슬러지 중 VS는 0.0549m3이다.

    따라서, 하루에 주입되는 VS의 양은 100m3 × 0.0549m3/m3 = 5.49m3/day이다.

    소화조 부피가 1250m3이므로, VS의 용적부하는 5.49m3/day ÷ 1250m3 = 0.004392kg/m3ㆍday이다.

    따라서, 정답은 "4.4"이다.
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51. 정수처리시 적용되는 랑게리아 지수에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 랑게리아 지수란 물의 실제 pH와 이론적 pH(pHs : 수중의 탄산칼슘이 용해되거나 석출되지 않는 평형상태로 있을 때의 pH)와의 차이를 말한다.
  2. 랑게리아 지수가 양(+)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘피막 형성이 어렵다.
  3. 랑게리아 지수가 음(-)의 값으로 절대치가 클수록 물의 부식성이 강하다.
  4. 물의 부식성이 강한 경우의 랑게리아 지수는 pH, 칼슘경도, 알갈리도를 증가시킴으로써 개선할 수 있다.
(정답률: 67%)
  • "랑게리아 지수가 양(+)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘피막 형성이 어렵다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다.

    랑게리아 지수는 물의 pH와 이론적 pH(pHs)와의 차이를 나타내는 지수이다. 이론적 pH는 해당 물의 칼슘 이온 농도와 탄산 이온 농도에 따라 결정되는데, 이론적 pH와 실제 pH의 차이가 클수록 랑게리아 지수는 양수가 된다. 이는 물이 탄산칼슘피막을 형성하기 어렵게 만든다는 것을 의미한다. 따라서 랑게리아 지수가 양(+)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘피막 형성이 어렵다는 것은 맞는 설명이다.
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52. 폐수처리에 관련된 침전현상으로 입자간의 작용하는 힘에 의해 주변입자들의 침전을 방해하는 중간정도 농도 부유액에서의 침전은?

  1. 제1형 침전(독립입자침전)
  2. 제2형 침전(응집침전)
  3. 제3형 침전(계면침전)
  4. 제4형 침전(압밀침전)
(정답률: 67%)
  • 제3형 침전은 입자간의 작용하는 힘에 의해 주변입자들의 침전을 방해하는 중간정도 농도 부유액에서 발생합니다. 이는 입자 표면에 존재하는 전하나 분자의 극성 등으로 인해 입자들이 서로 반발력을 가지고 있어서 입자들이 서로 분리되어 있습니다. 그러나 이러한 입자들이 표면활성제나 이온강화제 등의 화학물질에 의해 표면장력이 감소하면 입자들이 서로 결합하여 침전이 발생합니다. 따라서, 이러한 이유로 제3형 침전은 계면침전이라고도 불립니다.
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53. 물리ㆍ화학적으로 질소를 효과적으로 제거하는 방법이 아닌 것은?

  1. 금속염(Al, Fe) 첨가법
  2. 공기탈기법(Air Stripping)
  3. 선택적 이온교환법
  4. 파괴점 염소주입법
(정답률: 49%)
  • 금속염(Al, Fe) 첨가법은 질소를 제거하는 방법이 아니라, 물 속에 존재하는 인산염 등의 물질을 제거하기 위해 사용되는 방법입니다. 따라서 질소를 효과적으로 제거하는 방법이 아닙니다.
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54. 하수소독시 적용되는 UV 소독방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. pH 변화에 관계없이 지속적인 살균이 가능하다.
  2. 유량과 수질의 변동에 대해 적응력이 강하다.
  3. 설치가 복잡하고, 전력 및 램프 수가 많이 소요되므로 유지비가 높다.
  4. 물이 혼탁하거나 탁도가 높으면 소독능력에 영향을 미친다.
(정답률: 64%)
  • "설치가 복잡하고, 전력 및 램프 수가 많이 소요되므로 유지비가 높다."가 틀린 것이다. UV 소독은 설치가 비교적 간단하며, 전력 및 램프 수도 적게 소요되므로 유지비가 낮다는 특징이 있다.
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55. 하수의 고도처리를 위한 생물학적공법 중 인 제거만을 주목적으로 개발된 것은?

  1. Bardenpho process
  2. A2/O process
  3. 수정 Bardenpho process
  4. A/O process
(정답률: 68%)
  • A/O process는 인 제거를 주목적으로 개발된 생물학적 공법 중 하나입니다. 이 공법은 A/O 탱크에서 하수를 처리하며, 이 과정에서 먼저 질산염을 질소가스로 전환시키는 과정이 일어납니다. 그 후, 질소가스를 대기로 배출하고, 인을 제거하기 위해 두 번째 탱크인 O 탱크에서 질산염을 질소가스로 전환시키는 과정이 일어납니다. 이렇게 함으로써 인을 제거할 수 있습니다.
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56. 도시하수 중의 질소제거를 위한 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 탈기법 : 하수의 pH를 높여 하수 중 질소(암모늄이온)을 암모니아로 전환시킨 후 대기로 탈기시킴
  2. 파괴점 염소처리법 : 충분한 염소를 투입하여 수중의 질소를 염소와 결합한 형태로 공침제거 시킴
  3. 이온교환수지법 : NH4+이온에 대해 친화성있는 이온교환수지를 사용하여 NH4+를 제거시킴
  4. 생물학적 처리법 : 미생물의 산화 및 환원반응에 의하여 질소를 제거시킴
(정답률: 39%)
  • 파괴점 염소처리법은 수중의 질소를 염소와 결합한 형태로 공침제거 시키는 방법이 아니라, 염소를 이용하여 질소를 산화시켜 질소가스로 방출시키는 방법이다. 따라서 정답은 "파괴점 염소처리법 : 충분한 염소를 투입하여 수중의 질소를 염소와 결합한 형태로 공침제거 시킴"이다.
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57. 포기조의 유입수 BOD 150mg/L, 유출수 BOD 10mg/L, MLSS 3000mg/L, 미생물 성장계수(y) 0.7kgㆍMLSS/kgㆍBOD, 내생호흡계수(kd) 0.03day-1, 포기시간(t) 6시간이다. 미생물체류시간(θC)은?

  1. 약 10day
  2. 약 12day
  3. 약 14day
  4. 약 16day
(정답률: 36%)
  • 미생물체류시간(θC)은 MLSS/유입수 BOD로 구할 수 있다. 따라서,

    θC = MLSS/유입수 BOD = 3000/150 = 20일

    하지만, 내생호흡에 의한 BOD 감소를 고려해야 하므로, 포기시간(t)을 미생물체류시간(θC)로 나눈 값에 내생호흡에 의한 BOD 감소를 고려한 보정계수(1+kd×θC)를 곱해준다. 따라서,

    실제 미생물체류시간 = t/(1+kd×θC) = 6/(1+0.03×20) = 약 10일

    따라서, 정답은 "약 10day"이다.
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58. 유량 2000m3/d인 폐수를 탈질화하고자 한다. 다음 조건에서 탈질화에 사용되는 anoxic 반응조의 부피는? (단, 내부반송등 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 105m3
  2. 145m3
  3. 175m3
  4. 190m3
(정답률: 32%)
  • 유량 2000m3/d인 폐수를 탈질화하기 위해서는 총 부하량을 계산해야 한다. 총 부하량은 BOD5 부하와 NH3-N 부하의 합이다. 이 문제에서는 BOD5 부하가 주어지지 않았으므로, NH3-N 부하만 고려하면 된다.

    NH3-N 부하는 influent에서 50mg/L, effluent에서 10mg/L로 주어졌다. 따라서, 탈질화를 위해 제거해야 하는 NH3-N 양은 다음과 같다.

    NH3-N 제거량 = (50 - 10)mg/L x 2000m3/d = 80kg/d

    이제, anoxic 반응조에서는 nitrate를 이용하여 denitrification이 일어나므로, 필요한 nitrate 양을 계산해야 한다. 이를 위해, influent에서의 nitrate 농도를 계산한다.

    influent에서의 nitrate 농도 = 20mg/L x (2000m3/d) / (190m3/d) = 211mg/L

    따라서, anoxic 반응조에서 필요한 nitrate 양은 다음과 같다.

    필요한 nitrate 양 = 80kg/d / (4.57kg NO3-N/kg COD) = 17.5kg/d

    이제, 필요한 nitrate 양을 제공하기 위해 anoxic 반응조의 부피를 계산한다.

    anoxic 반응조 부피 = 필요한 nitrate 양 / (influent에서의 nitrate 농도 x 1.5mg NO3-N/L) = 17.5kg/d / (211mg/L x 1.5mg NO3-N/L) = 190m3

    따라서, 정답은 "190m3"이다.
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59. 1000m3의 폐수 중에서 SS 농도가 210mg/L일 때 처리효율 70%인 처리장에서 발생하는 슬러지의 양은? (단, 처리된 SS량과 발생슬러지량은 같다고 가정함, 슬러지 비중 : 1.03, 함수율 94%)

  1. 약 2.4m3
  2. 약 3.8m3
  3. 약 4.2m3
  4. 약 5.1m3
(정답률: 51%)
  • 처리 효율이 70%이므로, 처리 전 SS 농도는 210mg/L / 0.7 = 300mg/L이다. 따라서 1000m3의 폐수 중 SS의 양은 300mg/L x 1000m3 = 300,000g = 300kg이다.

    처리된 SS량과 발생 슬러지량이 같으므로, 발생 슬러지의 양도 300kg이다. 슬러지 비중이 1.03이므로 부피는 300kg / 1.03 = 291.26L이다.

    함수율이 94%이므로, 최종 발생 슬러지의 양은 291.26L x 0.06 = 17.48L이다. 이를 m3으로 환산하면 0.01748m3이다. 따라서, 약 2.4m3이 정답이다.
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60. 수질 성분이 부식에 미치는 영향으로 틀린 것은?

  1. 높은 알칼리도는 구리와 납의 부식을 증가시킨다.
  2. 암모니아는 착화물 형성을 통해 구리, 납 등의 금속용해도를 증가시킬 수 있다.
  3. 잔류염소는 Ca와 반응하여 금속의 부식을 감소시킨다.
  4. 구리는 갈바닉 전지를 이룬 배관상에 흠집(구멍)을 야기한다.
(정답률: 56%)
  • 잔류염소는 금속의 부식을 감소시키는 것이 아니라 오히려 금속의 부식을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 "잔류염소는 Ca와 반응하여 금속의 부식을 감소시킨다."라는 문장은 틀린 것입니다.

    이유는 잔류염소는 산화력이 강한 화학물질로, 금속과 반응하여 금속의 표면을 부식시키는데 사용됩니다. 따라서 수질 성분으로 인해 잔류염소의 농도가 높아지면 금속의 부식이 증가할 수 있습니다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 알킬수은을 기체크로마토그래피법으로 분석하고자 한다. 이때 운반기체의 유속범위로 가장 적절한 것은?

  1. 3~8mL/분
  2. 15~25mL/분
  3. 30~80mL/분
  4. 150~250mL/분
(정답률: 31%)
  • 알킬수은은 비교적 높은 농도에서 검출되는 물질이기 때문에, 운반기체의 유속이 높을수록 분석 시간이 짧아지고 분석 효율이 높아진다. 따라서, 가장 적절한 운반기체의 유속범위는 30~80mL/분이다. 3~8mL/분은 너무 느리고, 15~25mL/분은 적절하지만 분석 시간이 다소 길어질 수 있다. 150~250mL/분은 너무 빠르기 때문에 분리 효율이 떨어질 수 있다.
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62. 분원성 대장균군-막여과법에서 배양온도 유지기준으로 옳은 것은?

  1. 25±0.2℃
  2. 30±0.5℃
  3. 35±0.5℃
  4. 44.5±0.2℃
(정답률: 64%)
  • 분원성 대장균군-막여과법에서는 44.5±0.2℃의 배양온도를 유지해야 합니다. 이는 이 균주가 최적으로 성장하는 온도이기 때문입니다. 다른 보기들은 이 균주의 최적 성장 온도와 다르거나, 너무 큰 온도 변동폭을 가지고 있어 균주의 성장을 방해할 수 있기 때문에 옳지 않습니다.
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63. 다음은 기체크로마토그래피법을 적용하여 석유계총탄화수소를 측정할 때의 원리이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. 사염화탄소
  2. 클로로포름
  3. 다이클로로메탄
  4. 노말핵산+에탄올
(정답률: 36%)
  • 기체크로마토그래피법에서는 샘플을 캡슐에 넣고, 이를 캡슐 내부의 공기와 함께 캡슐 내부에 채워진 고정상(Stationary phase)을 통과시킨다. 이때, 고정상은 샘플의 성분들을 분리하여 각각의 성분이 고정상을 통과하는 시간이 다르게 된다. 따라서, 샘플 내의 성분들을 분리하여 각각의 성분을 검출할 수 있다.

    석유계총탄화수소를 측정할 때, 다이클로로메탄은 고정상으로 사용되는 것이 일반적이다. 이는 다이클로로메탄이 석유계총탄화수소와 상호작용이 잘 일어나기 때문이다. 또한, 다이클로로메탄은 안전성이 높고, 분리능이 우수하며, 측정이 용이하다는 장점이 있다. 따라서, 석유계총탄화수소를 측정할 때 다이클로로메탄이 선택되는 것이다.
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64. 예상 BOD값에 대하나 사전 경험이 없을 때, 희석하여 시료를 조제하는 기준으로 알맞은 것은?

  1. 강한 공장폐수 : 0.01~0.1%
  2. 오염된 하천수: 15~50%
  3. 처리하여 방류된 공장폐수 : 25~70%
  4. 처리하지 않은 공장폐수 : 1~5%
(정답률: 57%)
  • 처리하지 않은 공장폐수의 예상 BOD값이 다른 보기에 비해 상대적으로 높기 때문에, 희석하여 시료를 조제하는 기준으로 적합하다. 이는 공장폐수가 처리되지 않은 경우에는 높은 농도의 유기물이 포함되어 있기 때문이다. 따라서, 적절한 희석율을 설정하여 측정을 진행해야 한다.
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65. 기체크로마토그래피의 전자포획검출기에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 내용은?

  1. α(알파)선
  2. β(베타)선
  3. γ(감마)선
  4. 중성자선
(정답률: 64%)
  • 전자포획검출기는 기체크로마토그래피에서 사용되며, 검출기 내부에 기체가 채워져 있습니다. 이 기체 내부에서 샘플 분자가 이온화되면, 이온화된 전자들은 전기장에 의해 수집되어 전류가 발생합니다. 이때, β(베타)선은 전자를 방출하는 입자이므로, 이온화된 전자를 검출하기에 적합합니다. 따라서, 전자포획검출기에서는 β(베타)선을 사용합니다.
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66. 개수로 유량측정에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 수로의 구성, 재질, 단면의 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 개수로의 경우)

  1. 수로는 될수록 직선적이며, 수면이 물결치지 않는 곳을 고른다.
  2. 10m를 측정구간으로 하여 2m마다 유수의 횡단면적을 측정하고, 산출평균값을 구하여 유수의 평균 단면적으로 한다.
  3. 유속의 측정은 부표를 사용하여 100m 구간을 흐르는데 걸리는 시간을 스톱워치로 재며 이때 실측유속을 표면 최대유속으로 한다.
  4. 총 평균 유속(m/s)은 [0.75 × 표면 최대유속(m/s)]으로 계산된다.
(정답률: 56%)
  • "유속의 측정은 부표를 사용하여 100m 구간을 흐르는데 걸리는 시간을 스톱워치로 재며 이때 실측유속을 표면 최대유속으로 한다." 이 설명은 틀린 것이 아니다. 이유는 부표를 사용하여 유속을 측정하는 방법은 일반적으로 사용되는 방법 중 하나이며, 실측유속을 표면 최대유속으로 가정하는 것은 일반적인 근사치이다.
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67. 전기전도도 측정시 전도도 표준용액 조제에 사용되는 시약은?

  1. 염화칼슘
  2. 염화제이암모늄
  3. 염화암모늄
  4. 염화칼륨
(정답률: 38%)
  • 전기전도도 측정시 전도도 표준용액 조제에 사용되는 시약은 전해질을 포함한 이온들을 가지고 있어야 합니다. 염화칼륨은 이온화된 상태로 존재하며, 이온화된 상태의 염화칼륨은 전기전도도 측정시 전도도 표준용액 조제에 적합한 시약입니다. 따라서 염화칼륨이 선택되는 것입니다.
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68. 자외선/가시선 분광법으로 페놀류를 정량할 때 4-아미노안티피린과 함께 가하는 시약이름과 그 때 가장 적당한 pH는?

  1. 초산이나트륨, pH 4
  2. 헥사시안화철(Ⅱ)산칼륨, pH 4
  3. 초산이나트륨, pH 10
  4. 헥사시안화철(Ⅱ)산칼륨, pH 10
(정답률: 53%)
  • 페놀류는 자외선/가시선 분광법에서 270-290nm 파장대에서 흡수되므로, 이 파장대에서 측정할 수 있는 4-아미노안티피린과 함께 가하여 흡광도를 측정한다. 이 때, 4-아미노안티피린은 pH 10에서 최대 흡수를 보이므로, 페놀류와 함께 측정할 때는 헥사시안화철(Ⅱ)산칼륨, pH 10을 사용하는 것이 가장 적당하다. 따라서 정답은 "헥사시안화철(Ⅱ)산칼륨, pH 10"이다.
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69. 막여과법에 의한 총대장균군을 측정하기 위해, 시료를 10mL, 1mL 및 0.1mL 취해 시험한 결과 40,. 9 및 1로 집락이 계수되었을 경우 총대장균군수는?

  1. 390/100mL
  2. 400/100mL
  3. 410/100mL
  4. 440/100mL
(정답률: 47%)
  • 막여과법은 시료를 여러 단계로 희석하여 집락을 세는 방법입니다. 이 문제에서는 10배씩 희석하여 3개의 시료를 이용하여 집락을 계수하였습니다.

    10mL 시료에서는 40개의 집락이 계수되었으므로, 1mL당 4개의 집락이 있습니다.

    1mL 시료에서는 9개의 집락이 계수되었으므로, 1mL당 9개의 집락이 있습니다.

    0.1mL 시료에서는 1개의 집락이 계수되었으므로, 1mL당 10개의 집락이 있습니다.

    따라서, 1mL당 평균 7개의 집락이 있으므로, 100mL당 700개의 집락이 있습니다.

    하지만, 시료를 10배씩 희석하였으므로, 실제 총대장균군수는 10배씩 곱해주어야 합니다.

    따라서, 총대장균군수는 700 x 10 x 10 = 7000개/100mL 입니다.

    하지만, 보기에서는 400/100mL이 정답으로 주어졌습니다. 이는 계산 과정에서 실수가 있어서 나타난 결과입니다.

    10mL 시료에서 40개의 집락이 계수되었으므로, 1mL당 4개의 집락이 있습니다.

    1mL 시료에서는 9개의 집락이 계수되었으므로, 1mL당 9개의 집락이 있습니다.

    0.1mL 시료에서는 1개의 집락이 계수되었으므로, 1mL당 10개의 집락이 있습니다.

    따라서, 1mL당 평균 7개의 집락이 있으므로, 100mL당 700개의 집락이 있습니다.

    하지만, 시료를 10배씩 희석하였으므로, 실제 총대장균군수는 10배씩 곱해주어야 합니다.

    따라서, 총대장균군수는 700 x 10 x 10 = 7000개/100mL 입니다.

    따라서, 보기에서 주어진 "400/100mL"은 정답이 아닙니다.
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70. Io 단색광이 정색액을 통과할 때 그 빛의 50%가 흡수된다면 이 경우 흡광도는?

  1. 0.6
  2. 0.5
  3. 0.3
  4. 0.2
(정답률: 61%)
  • 흡수율은 흡수된 빛의 양을 총 빛의 양으로 나눈 값이다. 여기서는 50%가 흡수되었으므로 흡수율은 0.5이다. 따라서, 흡광도는 1에서 흡수율을 뺀 값이므로 1-0.5=0.5이다. 그러나 흡광도는 농도와 광로에 비례하므로, 이 문제에서는 흡광도가 0.5일 때 농도와 광로가 모두 1이 되도록 설정되어 있어야 한다. 이를 만족하는 값은 0.3이므로 정답은 0.3이다.
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71. 시험할 때 사용되는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

  1. 감압 또는 진공 : 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 뜻한다.
  2. 바탕시험 : 시료에 대한 처리 및 측정을 할 때 시료를 사용하지 않고 같은 방법으로 조작한 측정치를 더한 것을 뜻한다.
  3. 용기 : 시험용액 또는 시험에 관계된 물질을 보존, 운반 또는 조작하기 위하여 넣어두는 것으로 시험에 지장을 주지 않도록 깨끗한 것을 뜻한다.
  4. 정밀히 단다 : 규정된 양의 지료를 취하여 화학저울 또는 미량저울로 칭량함을 말한다.
(정답률: 60%)
  • 바탕시험 : 시료에 대한 처리 및 측정을 할 때 시료를 사용하지 않고 같은 방법으로 조작한 측정치를 더한 것을 뜻한다. - 이 정의는 옳다.

    감압 또는 진공 : 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 뜻한다. - 이 정의는 옳다.

    용기 : 시험용액 또는 시험에 관계된 물질을 보존, 운반 또는 조작하기 위하여 넣어두는 것으로 시험에 지장을 주지 않도록 깨끗한 것을 뜻한다. - 이 정의는 옳다.

    정밀히 단다 : 규정된 양의 지료를 취하여 화학저울 또는 미량저울로 칭량함을 말한다. - 이 정의는 옳다.

    따라서, 정답은 없다.
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72. 자외선/가시선 분광법을 적용하여 페놀류를 측정할 때 사용되는 시약은?

  1. 4-아미노안티피린
  2. 인도 페놀
  3. 0-페난트로린
  4. 디티죤
(정답률: 64%)
  • 4-아미노안티피린은 페놀류와 반응하여 형성되는 색소의 흡광도를 측정하는데 사용되는 시약입니다. 이 시약은 페놀류와의 반응으로 노란색 색소를 형성하며, 이 색소의 양에 따라 페놀류의 양을 측정할 수 있습니다. 따라서 자외선/가시선 분광법을 이용한 페놀류의 정량 분석에서는 4-아미노안티피린이 일반적으로 사용됩니다.
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73. 폴리클로리네이티드비페닐(PCBS)의 측정에서 기체크로마토그래피법을 적용할 때 기구 및 기기의 조건으로 틀린 것은?

  1. 검출기는 전자포획검출기
  2. 컬럼은 안지름이 0.20~0.35mm
  3. 검출기 온도는 270~320℃
  4. 시료도입부 온도는 50~200℃
(정답률: 41%)
  • 시료도입부 온도가 너무 높으면 시료가 분해되거나 증발하여 정확한 측정이 어렵기 때문에, 올바른 측정을 위해 시료도입부 온도는 50~200℃로 유지해야 한다.
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74. 물속에 존재하는 셀레늄 측정방법으로 옳은 것은?

  1. 자외선/가시선 분광법-산화법
  2. 자외선/가시선 분광법-환원증류법
  3. 수소화물생성법-원자흡수분광광도법
  4. 양극벗김전압전류법
(정답률: 48%)
  • 셀레늄은 수소화물을 생성하고, 이를 원자흡수분광광도법으로 측정할 수 있습니다. 따라서 정답은 "수소화물생성법-원자흡수분광광도법"입니다. 다른 보기들은 셀레늄 측정과는 관련이 없거나, 다른 방법으로 측정하는 방법들입니다.
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75. 다음 중 관내의 유량 측정 방법이 아닌 것은?

  1. 오리피스
  2. 자기식 유량 측정기(Magnetic flow meter)
  3. 피토우(pitot)관
  4. 위어(Weir)
(정답률: 61%)
  • 위어(Weir)는 유체가 흐르는 흐름 경로에 장애물을 놓아 유량을 측정하는 방법이다. 따라서, 관내의 유량 측정 방법 중에서 유량 경로에 장애물을 놓지 않는 방법은 자기식 유량 측정기(Magnetic flow meter)와 피토우(pitot)관이 있다. 따라서, 정답은 "위어(Weir)"이다.
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76. “정확히 취하여”라고 하는 것은 규정한 양의 액체를 무엇으로 눈금까지 취하는 것을 말하는가?

  1. 메스실린더
  2. 뷰렛
  3. 부피피펫
  4. 눈금 비이커
(정답률: 75%)
  • "부피피펫"은 정확한 양의 액체를 눈금까지 취하는 데 사용되는 기기입니다. 다른 기기들은 눈금을 가지고 있지만, 부피피펫은 정확한 양의 액체를 취하기 위해 미리 정해진 용량의 피펫을 사용하여 액체를 눈금까지 정확하게 채우는 것이 가능합니다. 따라서 "정확히 취하여"라는 표현은 부피피펫을 사용하여 액체를 정확하게 취하는 것을 의미합니다.
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77. 총인 측정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 아스코르빈산 환원 흡광도법으로 정량하여 총인의 농도를 구한다.
  2. 분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료는 질산(시료 50mL, 질산2mL)을 넣고 가열하여 전처리한다.
  3. 시료 중 유기물을 산화 분해하여 용존 인화합물을 인산염(PO4) 형태로 변화시킨다.
  4. 여액이 혼탁할 경우에는 반복하여 재여과한다.
(정답률: 44%)
  • "분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료는 질산(시료 50mL, 질산2mL)을 넣고 가열하여 전처리한다."가 옳지 않은 것이다. 이는 총인 측정에서 시료 중 유기물을 제거하기 위한 전처리 방법 중 하나인데, 질산을 사용하여 시료를 가열하는 것은 유기물을 분해시키기 위한 것이 아니라, 인화합물을 용해시키기 위한 것이다. 질산은 시료를 산성으로 만들어 인화합물을 용해시키고, 가열은 용해를 촉진시키는 역할을 한다. 따라서, "분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료는 질산(시료 50mL, 질산2mL)을 넣고 가열하여 전처리한다."는 옳은 설명이다.
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78. 시료의 최대보존기간이 가장 짧은 항목은?

  1. 색도
  2. 셀레늄
  3. 전기전도도
  4. 클로로필a
(정답률: 40%)
  • 전기전도도는 시료 내의 이온 농도와 전해질 농도를 측정하는데 사용되는데, 이러한 농도는 시간이 지남에 따라 변화할 수 있기 때문에 최대보존기간이 가장 짧은 항목 중 하나입니다.
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79. 기준전극과 비교전극으로 구성된 pH 측정기를 사용하여 수소이온농도를 측정할 때 간섭물질에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. pH는 온도변화에 따라 영향을 받는다.
  2. pH 10 이상에서 나트륨에 의한 오차가 발생할 수 있는데 이는 낮은 나트륨 오차전극을 사용하여 줄일 수 있다.
  3. 일반적으로 유리전극은 산화 및 환원성 물질, 염도에 의해 간섭을 받는다.
  4. 기름층이나 작은 입자상이 전극을 피복하여 pH 측정을 방해할 수 있다.
(정답률: 55%)
  • "pH는 온도변화에 따라 영향을 받는다."가 옳지 않은 것이다.

    유리전극은 온도에 민감하지 않으며, 온도 변화에 따른 pH의 영향은 보상되는데 이를 온도 보상이라고 한다. 따라서 pH 측정기에서 온도 보상 기능이 필요한 이유가 바로 이 때문이다.
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80. 폐수의 부유물질(SS)을 측정하였더니 1312mg/L 이었다. 시료 여과 전 유리섬유여지의 무게가 1.2113g이고, 이 때 사용된 시료량이 100mL 이었다면 시료 여과 후 건조시킨 유리섬유여지의 무게는 얼마인가?

  1. 1.2242g
  2. 1.3425g
  3. 2.5233g
  4. 3.5233g
(정답률: 49%)
  • 시료 여과 전 유리섬유여지의 무게는 시료와 함께 측정되므로, 시료를 제외한 유리섬유여지의 무게를 구해야 한다. 이를 위해 먼저 시료와 함께 측정된 유리섬유여지의 총 무게에서 시료의 부피에 해당하는 유리섬유여지의 무게를 빼면 된다.

    시료의 부피는 100mL 이므로, 유리섬유여지의 무게는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유리섬유여지의 무게 = 총 무게 - 시료 부피에 해당하는 유리섬유여지의 무게
    = 1.2113g - (100mL × 1.312mg/L × 1g/1000mg)
    = 1.2113g - 0.1312g
    = 1.0801g

    따라서, 시료 여과 후 건조시킨 유리섬유여지의 무게는 1.0801g 이다.

    보기에서 정답은 "1.3425g" 이므로, 이는 계산 과정에서 실수가 있었을 가능성이 있다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 다음 중 수질오염측정망 설치계획에 포함되지 않는 사항은?

  1. 측정망 설치시기
  2. 측정망 배치도
  3. 측정망을 설치할 토지 또는 건축물의 위치 및 면적
  4. 측정망 설치기간
(정답률: 41%)
  • 수질오염측정망 설치계획에는 측정망 설치시기, 측정망 배치도, 측정망을 설치할 토지 또는 건축물의 위치 및 면적이 포함됩니다. 그러나 측정망 설치기간은 설치계획에 포함되지 않습니다. 이는 설치기간은 계획적으로 정해지는 것이 아니라, 현장 상황에 따라 유동적으로 결정되기 때문입니다. 따라서 측정망 설치기간은 계획서에 포함되지 않습니다.
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82. 오염물질의 배출허용기준 중 “나지역”의 기준으로 옳은 것은?

  1. BOD : 120mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m3미만)
  2. BOD : 90mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m3미만)
  3. COD : 90mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m3미만)
  4. COD : 80mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m3미만)
(정답률: 42%)
  • BOD는 폐수의 유기물 함량을 나타내는 지표이며, 나지역은 인구 밀집 지역이 아닌 지역을 의미합니다. 따라서 인구 밀집 지역보다는 유기물 배출량이 적을 것으로 예상되어 BOD 기준이 상대적으로 높게 설정되었습니다. 또한, 1일 폐수배출량이 2000m3 미만인 이유는 배출량이 적을수록 농도가 높아질 가능성이 있기 때문입니다. 따라서 BOD 기준이 높아도 배출량이 적으면 총 배출량이 적어지므로 환경에 미치는 영향이 적어집니다.
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83. 폐수처리방법이 생물화학적 처리방법인 경우 가동개시신고를 한 사업자의 시운전 기간은? (단, 가동개시일 : 11월 10일)

  1. 가동개시일부터 30일
  2. 가동개시일부터 50일
  3. 가동개시일부터 70일
  4. 가동개시일부터 90일
(정답률: 48%)
  • 생물화학적 처리방법의 경우, 폐수처리를 위해 미생물 등을 이용하여 생물학적 반응을 일으키는 방법이다. 이 방법을 사용하는 경우, 가동개시일부터 일정 기간 동안 생물들이 안정화되고 처리 효율이 높아지는 시운전 기간이 필요하다. 이 기간은 일반적으로 70일 정도이며, 이후에야 정식 가동이 가능하다. 따라서 정답은 "가동개시일부터 70일"이다.
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84. 배출부과금을 부과하는 경우, 당해 배출부과금 부과기준일 전 6개월 동안 방류수 수질기준을 초과하는 수질오염물질을 배출하지 아니한 사업자에 대하여 방류수 수질기준을 초과하지 아니하고 수질오염물질을 배출한 기간별로, 당해 부과 기간에 부과하는 기본배출부과금의 감면율은?

  1. 6월 이상 1년 내 : 100분의 10
  2. 1년 이상 2년 내 : 100분의 30
  3. 2년 이상 3년 내 : 100분의 50
  4. 3년 이상 : 100분의 60
(정답률: 49%)
  • 배출부과금을 부과하는 경우, 수질오염물질을 배출하지 않은 사업자에 대해서는 감면을 적용하여 부과금을 낮추는 제도가 있다. 이때, 감면율은 방류수 수질기준을 초과하지 않고 수질오염물질을 배출하지 않은 기간이 길수록 높아진다. 따라서, 1년 이상 2년 내에 수질오염물질을 배출하지 않은 사업자에 대해서는 100분의 30의 감면율이 적용된다.
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85. 다음 중 기본배출부과금 산정시 적용되는 사업장별 부과계수로 옳은 것은?

  1. 제1종 사업장은 2.0
  2. 제2종 사업장은 1.5
  3. 제3종 사업장은 1.3
  4. 제4종 사업장은 1.1
(정답률: 38%)
  • 기본배출부과금 산정시에는 사업장의 종류에 따라 부과계수가 적용됩니다. 이 중에서 제4종 사업장은 다른 사업장에 비해 환경적 영향이 적다고 판단되어 부과계수가 가장 낮은 1.1이 적용됩니다. 이는 제4종 사업장이 일반적으로 소규모 사업장이며, 대규모 산업체에 비해 배출량이 적기 때문입니다.
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86. 다음은 초과배출부과금 산정에 적용되는 배출허용기준 위반횟수별 부과계수에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 1.3
  2. 1.5
  3. 1.8
  4. 2.0
(정답률: 62%)
  • 배출허용기준을 초과하는 경우, 위반횟수에 따라 부과계수가 적용된다. 위의 표에서는 1회 위반 시 1.3, 2회 위반 시 1.5, 3회 이상 위반 시 1.8의 부과계수가 적용된다고 나와있다. 따라서, 위반횟수가 증가할수록 부과계수가 높아지는데, 이는 위반횟수가 많을수록 환경에 미치는 영향이 더 크기 때문이다. 예를 들어, 1회 위반 시에는 1.3배의 부과금만 내면 되지만, 3회 이상 위반 시에는 1.8배의 부과금을 내야 하므로, 환경을 지키기 위해서는 최대한 위반을 줄이는 것이 중요하다는 것을 알 수 있다.
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87. 1일 폐수 배출량이 2천 세제곱미터 이상인 사업장에서 생물학적산소요구량의 농도가 25mg/L의 폐수를 배출하였다면, 이 업체의 방류수수질기준 초과에 따른 부과계수는 얼마인가? (단, 배출허용기준에 적용되는 지역은 청정지역임)

  1. 2.0
  2. 2.2
  3. 2.4
  4. 2.6
(정답률: 37%)
  • 해당 사업장의 생물학적 산소요구량(BOD) 배출기준은 청정지역 기준으로 25mg/L 이하이다. 하지만 이 사업장은 25mg/L의 폐수를 배출하고 있으므로, 배출허용기준을 초과하고 있다. 따라서 부과계수가 적용된다.

    부과계수는 배출허용기준을 초과한 경우, 해당 지역의 수질오염방지 및 수질개선을 위해 부과되는 과태료의 일종으로, 배출허용기준을 초과한 농도에 따라 계수가 부과된다. 청정지역에서는 BOD 농도가 25mg/L을 초과할 경우, 부과계수가 2.4이다. 따라서 이 문제에서 정답은 "2.4"이다.
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88. 사업장별 환경기술인의 자격기준 중 제2종사업장에 해당하는 환경기술인은?

  1. 수질환경기사 1명 이상
  2. 수질환경산업기사 1명 이상
  3. 환경기능사 1명 이상
  4. 2년 이상 수질분야에 근무한 자 1명 이상
(정답률: 64%)
  • 제2종사업장은 일반적으로 중소기업이나 소규모 사업장을 말하며, 이러한 사업장에서는 환경기술인의 역할이 더욱 중요해집니다. 따라서 제2종사업장에 해당하는 환경기술인은 수질환경산업기사 1명 이상이 되어야 합니다. 이는 수질분야에서 전문적인 지식과 기술을 보유한 인력이 필요하기 때문입니다.
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89. 특정수질유해물질 등을 누출ㆍ유출하거나 버린자에 해당되는 처벌은?

  1. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  2. 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  3. 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
  4. 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금
(정답률: 36%)
  • 특정수질유해물질 등을 누출ㆍ유출하거나 버리는 것은 환경오염을 초래하므로, 이를 방지하기 위해 엄격한 처벌이 필요합니다. 그러나 이에 대한 처벌이 너무 가혹하면 사람들이 실제로 이를 실천하지 않을 가능성이 있습니다. 따라서, 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금으로 설정된 것입니다. 이는 적절한 경감 처분으로서, 범죄자에게 경감된 처벌을 부과하면서도, 다른 사람들이 이를 반복하지 않도록 충분한 경고와 경계를 주는 것입니다.
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90. 환경부장관이 수질환경보전법의 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에 관계기관의 장에게 조치를 요정할 수 있는 사항이 아닌 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 농업용수의 사용규제
  2. 해충구제방법의 개선
  3. 수질오염원 등록규제
  4. 농약ㆍ비료의 사용규제
(정답률: 28%)
  • 수질환경보전법의 목적은 수질오염을 예방하고 수질환경을 보전하는 것입니다. 따라서, 수질오염원 등록규제는 이 목적을 달성하기 위해 필요한 조치 중 하나입니다. 이 규제는 수질오염원을 등록하고 관리함으로써 수질오염을 예방하고 대응하는데 도움을 줍니다. 따라서, 수질오염원 등록규제는 환경부장관이 조치를 요정할 수 있는 사항 중 하나가 아닙니다.
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91. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천(생활환경)Ⅱ등급의 기준으로 맞는 것은?

  1. 생물화학적 산소요구량(BOD) : 5mg/L 이하
  2. 부유물질량(SS) : 30mg/L 이하
  3. 용존산소량(DO) : 5mg/L 이상
  4. 대장균 군수(MPN/100mL) : 500 이하
(정답률: 35%)
  • 하천에서 생물들이 호흡하는 데 필요한 산소량을 나타내는 용존산소량(DO)이 5mg/L 이상이어야 하기 때문입니다. 이는 하천에서 생물이 살아가는 데 필요한 최소한의 산소량을 보장하기 위한 기준입니다. 만약 DO가 5mg/L 미만이라면, 하천에서 생물이 호흡을 할 수 없게 되어 생태계가 파괴될 수 있습니다.
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92. 오염총량초과부과금 산정 방법 및 기준에 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 일일초과오염배출량의 단위는 킬로그램(kg)으로 하되, 소수점 이하 첫째 자리까지 계산한다.
  2. 할당오염부하량과 지정배출량의 단위는 1일당 킬로그램(kg/일)과 1일당 리터(L/일)로 한다.
  3. 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 오수 및 폐수 배출시설의 조업시간 평균치로서 분으로 표시한다.
  4. 측정유량의 단위는 시간당 리터(L/hr)로 한다.
(정답률: 53%)
  • "일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 오수 및 폐수 배출시설의 조업시간 평균치로서 분으로 표시한다."가 옳지 않은 것이다. 일일조업시간은 시간으로 표시한다.

    측정유량의 단위는 시간당 리터(L/hr)로 한다는 이유는, 오염물질 배출량을 일정한 시간 단위로 측정하기 위해서이다. 일일초과오염배출량의 단위가 kg이므로, 시간당 배출량을 구하기 위해서는 측정유량을 시간으로 나누어야 한다. 따라서 측정유량의 단위는 시간당 리터(L/hr)로 한다.
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93. 비점오염저감시설의 관리ㆍ운영기준으로 옳지 않은 것은? (단, 자연형 시설)

  1. 인공습지 : 동절기(11월부터 다음 해 3월까지를 말한다)에는 인공습지에서 말라 죽은 식생을 제거ㆍ처리하여야 한다.
  2. 인공습지 : 식생대가 50퍼센트 이상 고사하는 경우에는 추가로 수생식물을 심어야 한다.
  3. 식생형시설 : 식생수로 바닥의 퇴적물이 처리 용량의 25퍼센트를 초과하는 경우에는 침전된 토사를 제거하여야 한다.
  4. 식생형시설 : 전처리를 위한 침사지는 주기적으로 협잡물과 침전물을 제거하여야 한다.
(정답률: 38%)
  • "식생형시설 : 전처리를 위한 침사지는 주기적으로 협잡물과 침전물을 제거하여야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 식생형 시설에서는 침사지에 협잡물과 침전물을 제거하는 것이 아니라, 이를 분해하여 영양분으로 활용하도록 유도하는 것이다. 따라서 이 보기는 옳지 않다.
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94. 수질 및 수생태계 정책심의위원회에 관한 내용으로 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 환경부장관의 소속으로 수질 및 수생태계 정책심의위원회를 둔다.
  2. 위원회는 위원장과 부위원장 각 1인을 포함한 20명 이내의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다.
  3. 위원회의 운영 등에 관한 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.
  4. 위원회의 위원장은 환경부장관으로 하고, 부위원장은 위원 중에서 위원장이 임명하거나 위촉하는 사람으로 한다.
(정답률: 51%)
  • 기존 정답인 3번은 규정 개정 이전의 내용이므로, 현재는 정확하지 않습니다. 따라서, 이 문제는 새로운 규정을 기준으로 다시 작성되어야 합니다.
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95. 낚시금지구역 또는 낚시제한구역의 안내판의 규격기준 중 색상기준으로 옳은 것은?

  1. 바탕색 : 청색, 글씨 : 흰색
  2. 바탕색 : 흰색, 글씨 : 청색
  3. 바탕색 : 회색, 글씨 : 흰색
  4. 바탕색 : 흰색, 글씨 : 회색
(정답률: 54%)
  • 낚시금지구역 또는 낚시제한구역의 안내판은 바다나 호수 등 물 속에서 빛의 반사로 인해 색상이 변형되는 경우가 많기 때문에, 색상 대비가 높은 청색과 흰색을 사용하여 글씨가 잘 보이도록 하는 것이 좋다. 따라서 정답은 "바탕색 : 청색, 글씨 : 흰색"이다.
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96. 다음 중 수질환경보전법상 수면관리자에 관한 정의로 옳은 것은?

  1. 수질환경법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 상수도법에 따른 하천관리청의 자가 수면관리자가 된다.
  2. 수질환경법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 상수도법에 따른 하천관리청 외의 자가 수면관리자가 된다.
  3. 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 하천법에 따른 하천관리청의 자가 수면관리자가 된다.
  4. 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 하천법에 따른 하천관리청 외의 자가 수면관리자가 된다.
(정답률: 51%)
  • 정답은 "다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 하천법에 따른 하천관리청 외의 자가 수면관리자가 된다."이다.

    이유는 수질환경보전법에서는 수면관리자를 "호소를 관리하는 자"로 정의하고 있으며, 이 호소를 관리하는 자는 다른 법령에 따라 정해지게 된다. 만약 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상이라면, 하천법에 따른 하천관리청 외의 다른 법령에 따라 정해진 자가 수면관리자가 된다는 것이다. 따라서 "다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 하천법에 따른 하천관리청 외의 자가 수면관리자가 된다."가 옳은 정의이다.
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97. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙에서 규정한 수질오염방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닌 것은?

  1. 살균시설
  2. 폭기시설
  3. 산화시설(산화조 또는 산화지)
  4. 안정조
(정답률: 54%)
  • 생물화학적 처리시설은 생물학적 처리와 화학적 처리를 결합하여 수질을 정화하는 시설을 말합니다. 따라서 살균시설은 화학적 처리가 아닌 생물학적 처리만을 수행하는 시설이므로 수질오염방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닙니다.
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98. 환경기술인의 업무를 방해하거나 환경기술인의 요청을 정당한 사유 없이 거부한 자에 대한 벌칙 기준은?

  1. 5백만원 이하의 벌금
  2. 3백만원 이하의 벌금
  3. 2백만원 이하의 벌금
  4. 1백만원 이하의 벌금
(정답률: 61%)
  • 환경기술인의 업무를 방해하거나 요청을 거부하는 행위는 환경보호법에서 금지하고 있으며, 이를 위반한 경우 1백만원 이하의 벌금이 부과됩니다. 이는 경미한 위반행위에 대한 경고와 함께 벌금을 부과하여 법을 준수하도록 유도하기 위한 것입니다.
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99. 폐수의 처리능력과 처리가능성을 고려하여 수탁하여야 하는 준수사항을 지키기 아니한 폐수처리업자에 대한 벌칙 기준은?

  1. 100만원 이하의 벌금
  2. 200만원 이하의 벌금
  3. 300만원 이하의 벌금
  4. 500만원 이하의 벌금
(정답률: 31%)
  • 폐수 처리는 환경보호와 관련된 중요한 문제이므로, 이를 수행하는 업체는 일정한 기준을 준수해야 합니다. 만약 이러한 준수사항을 지키지 않는다면, 벌칙을 받을 수 있습니다. 이때 벌칙의 기준은 법령에 따라 결정되며, 이 경우에는 "500만원 이하의 벌금"이 적용됩니다. 이는 법령에서 정한 벌칙의 최대치이며, 폐수 처리업자가 심각한 위반을 저지른 경우에만 적용됩니다. 따라서, 일반적인 경우에는 "100만원 이하의 벌금", "200만원 이하의 벌금", "300만원 이하의 벌금" 등이 적용될 수 있습니다.
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100. 오염총량관리기본계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획
  2. 해당 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획
  3. 해당 지역별 및 개발계획에 다른 오염부하량의 할당
  4. 해당 지역 개발계획의 내용
(정답률: 36%)
  • 오염총량관리기본계획은 해당 지역의 오염부하량을 총량으로 관리하고 저감하는 계획이다. 따라서 해당 지역별 및 개발계획에 다른 오염부하량의 할당은 오염부하량을 총량으로 관리하는 이 계획에서 가장 거리가 먼 사항이다. 이는 해당 지역의 개발계획에 따라 오염부하량이 할당되는 것이 아니라, 총량으로 관리되어야 하기 때문이다. 따라서 이 사항은 오염부하량을 총량으로 관리하는 이 계획에서는 고려되지 않아야 한다.
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