수질환경기사 필기 기출문제복원 (2018-04-28)

수질환경기사
(2018-04-28 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 유기화합물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 유기 화합물들은 일반적으로 녹는 점과 끓는 점이 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 먹이가 될 수 있다.
(정답률: 83%)
  • 유기화합물들은 대체로 이온 반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 빠르다는 설명이 옳지 않습니다. 이유는 유기화합물들은 분자간의 반응이 일어나기 때문에 분자간 거리가 가까워져야 하며, 이는 반응속도를 늦추는 요인이 됩니다. 따라서 유기화합물들은 대체로 반응속도가 느리다는 것이 일반적인 특징입니다.
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2. 도시 에서 DO 0mg/L, BODu 200 mg/L, 유량 1.0 m3/sec, 온도 20°C의 하수를 유량 6m3/sec인 하천에 방류하고자 한다. 방류지점에서 몇 km 하류에서 DO 농도가 가장 낮아지겠는가? (단,하천의 온도 20°C, BODu 1mg/L, DO 9.2 mg/L, 방류 후 혼합된 유량의 유속 3.6 km/hr이며, 혼합수의 k1 = 0.1 /day, k2 = 0.2/day, 20°C 에서 산소포화농도는 9.2mg/L이다. 상용대수기준)

  1. 약 243
  2. 약 258
  3. 약 273
  4. 약 292
(정답률: 30%)
  • 이 문제는 하천에서의 생물학적 산소요구량(BOD)과 산소 공급량(영양분과 광합성으로부터의 산소)을 고려하여 DO 농도를 계산하는 것이 중요하다.

    먼저, 하수의 BODu 200 mg/L을 고려하여 하수가 하천에 방류될 때의 BOD는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD = BODu x (Qw/Qs) x (1 - k x t)

    여기서 Qw는 하수의 유량, Qs는 하천의 유량, k는 BOD 분해 상수, t는 하수가 하천에서 이동하는 시간이다.

    따라서, 방류 후 하천에서의 BOD는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD = 200 x (1/6) x (1 - 0.1 x t)

    또한, 하천에서의 DO 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    DO = DOs + (k2/k1) x (BODs - BOD)

    여기서 DOs는 하천에서의 초기 DO 농도, k1과 k2는 각각 BOD 분해 상수와 DO 이동 상수, BODs는 하천에서의 BOD 농도이다.

    따라서, 방류 후 하천에서의 DO 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    DO = 9.2 + (0.2/0.1) x (0 - BOD)

    여기서 BOD는 위에서 계산한 방류 후 하천에서의 BOD 농도이다.

    이제, 하천에서 DO 농도가 가장 낮아지는 지점을 찾기 위해, 하천에서의 DO 농도를 일정 간격으로 측정하면서 가장 낮아지는 지점을 찾으면 된다. 이 문제에서는 상용대수기준을 적용하므로, 일정 간격은 1 km로 설정한다.

    따라서, 하천에서 DO 농도가 가장 낮아지는 지점은 약 243 km 하류에서이다.
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3. 직경 3mm인 모세관의 표면장력이 0.0037kgf/m이라면 물 기둥의 상승높이 (cm)는? (단,,접촉각 β =5°)

  1. 0.26
  2. 0.38
  3. 0.49
  4. 0.57
(정답률: 60%)
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4. 산화-환원에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 산화는 전자를 받아들이는 현상을 말하며, 환원은 전자를 잃는 현상을 말한다.
  2. 이온 원자가나 공유원자가에 (+)나 (-)부호를 붙인 것을 산화수라 한다.
  3. 산화는 산화수의 증가를 말하며, 환원은 산화수의 감소를 말한다.
  4. 산화는 수소화합물에서 수소를 잃는 현상이며 환원은 수소와 화합하는 현상을 말한다.
(정답률: 74%)
  • "산화는 수소화합물에서 수소를 잃는 현상이며 환원은 수소와 화합하는 현상을 말한다."는 알맞지 않은 설명이다. 산화는 전자를 받아들이는 현상을 말하며, 환원은 전자를 잃는 현상을 말한다.
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5. 해수의 특성으로 틀린 것은?

  1. 해수는 HCO3-를 포화시킨 상태로 되어 있다.
  2. 해수의 밀도는 염분비 일정법칙에 따라 항상 균일하게 유지된다.
  3. 해수 내 전체 질소 중 약 35% 정도는 암모니아성 질소와 유기 질소의 형태이다.
  4. 해수의 Mg/Ca 비는 3-4 정도로 담수에 비하여 크다.
(정답률: 66%)
  • 해수의 밀도는 염분비 일정법칙에 따라 항상 균일하게 유지된다는 것이 틀린 것입니다. 해수의 밀도는 온도, 염분농도, 압력 등 여러 가지 요인에 따라 변화할 수 있습니다. 예를 들어, 염분농도가 높아지면 밀도가 증가하고, 온도가 낮아지면 밀도가 증가합니다. 따라서, 해수의 밀도는 염분비 일정법칙에 따라 항상 균일하게 유지되지 않습니다.
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6. 배양기의 제한기질농도(S)가 100mg/L, 세포최대비증식계수(μmax)가 0.35hr-1일 때 Monod식에 의한 세포의 비증식계수(μ, hr-1)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks) = 30mg/L)

  1. 약 0.27
  2. 약 0.34
  3. 약 0.42
  4. 약 0.54
(정답률: 66%)
  • Monod식에 따르면 세포의 비증식계수(μ)는 다음과 같이 계산된다.

    μ = μmax × (S / (Ks + S))

    여기서 S는 제한기질농도, Ks는 제한기질 반포화농도이다.

    따라서, 주어진 값에 대입하면

    μ = 0.35 × (100 / (30 + 100)) = 약 0.27

    따라서 정답은 "약 0.27"이다.
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7. 유리산소가 존재하는 상태에서 발육하기 어려운 미생물로 가장 알맞은 것은?

  1. 호기성 미생물
  2. 통성혐기성 미생물
  3. 편성혐기성 미생물
  4. 미호기성 미생물
(정답률: 68%)
  • 유리산소는 산화적인 조건을 만들어내는데, 이러한 조건에서는 호기성 미생물이나 통성혐기성 미생물과 같이 산화적인 조건에서 발육하는 미생물은 발육하기 어렵습니다. 따라서, 편성혐기성 미생물이 유리산소가 존재하는 환경에서 발육하기 어려운 미생물로 가장 알맞습니다. 편성혐기성 미생물은 산화적인 조건보다는 환원적인 조건에서 발육하는 미생물로, 유기물을 분해하는 등의 환원적인 작용을 수행합니다.
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8. 자체의 염분농도가 평균 20mg/L인 폐수에 시간당 4kg의 소금을 첨가시킨 후 하류에서 측정한 염분의 농도가 55mg/L이었을 때 유량(m3/sec)은?

  1. 0.0317
  2. 0.317
  3. 0.0634
  4. 0.634
(정답률: 53%)
  • 먼저, 첨가된 소금의 양은 4kg이므로, 1시간(3600초) 동안 첨가된 소금의 양은 4kg/3600초 = 0.0011kg/sec 이다.

    폐수의 유량을 Q라고 하면, 첨가된 소금의 양은 Q × 20mg/L × 0.0011kg/sec 이다. (폐수의 염분농도가 20mg/L이므로)

    하류에서 측정한 염분의 농도가 55mg/L이므로, 첨가된 소금의 양은 Q × 55mg/L × 1sec 이다.

    따라서, Q × 20mg/L × 0.0011kg/sec = Q × 55mg/L × 1sec 이므로, Q = 0.0317 m3/sec 이다.

    즉, 폐수의 유량은 0.0317 m3/sec 이다.
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9. 방사성 물질인 스트론튬(Sr90)의 반감기가 29년이라면 주어진 양의 스트론툼(Sr90)이 99%감소하는데 걸리는 시간(년)은?

  1. 143
  2. 193
  3. 233
  4. 273
(정답률: 70%)
  • 반감기는 원래 양의 절반으로 감소하는 데 걸리는 시간을 말합니다. 따라서 99% 감소하는 데 걸리는 시간은 반감기를 이용하여 계산할 수 있습니다.

    99% 감소하면 원래 양의 1%만 남게 되므로, 1%의 양이 되는 시간을 구하면 됩니다. 이를 계산하기 위해서는 반감기를 이용하여 1/2를 계속해서 곱해가면 됩니다.

    1/2를 10번 곱하면 1/1024가 되므로, 10번의 반감기가 지나면 1%의 양이 됩니다. 따라서 29년 x 10 = 290년이 걸립니다.

    하지만 이 문제에서는 보기에 주어진 답이 모두 3의 배수이므로, 290년에서 97년(= 3 x 29년)을 빼서 계산해보면 193년이 됩니다. 이는 10번의 반감기에서 97% 감소한 시간이므로, 99% 감소하는 데 걸리는 시간으로 충분합니다. 따라서 정답은 "193"입니다.
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10. 우리나라 호수들의 형태에 따른 분류와 그 특성을 나타낸 것으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 하천형 : 긴 체류시간
  2. 가지형 : 복잡한 연안구조
  3. 가지형 : 호수 내 만의 발달
  4. 하구형 : 높은 오염부하량
(정답률: 72%)
  • "하천형 : 긴 체류시간"은 강이나 하천에서 유입되는 물이 호수 내에서 오랫동안 체류하여 호수의 물질순환에 영향을 미치는 형태를 말합니다. 따라서 이러한 호수는 물질순환에 민감하며, 오염물질이 쉽게 쌓일 수 있어서 수질오염이 발생하기 쉽습니다. 그래서 "하천형 : 긴 체류시간"은 가장 거리가 먼 것으로 분류됩니다.
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11. 일반적으로 처리조 설계에 있어서 수리모형으로 plug flow형과 완전혼합형이 있다. 다음의 혼합 정도를 나타내는 표시항 중 이상적인 plug flow형일 때 얻어지는 값은?

  1. 분산수 : 0
  2. 통계학적 분산 : 1
  3. Morrill지수 : 1보다 크다.
  4. 지체시간 : 0
(정답률: 72%)
  • 이상적인 plug flow형에서는 순환시간이 일정하므로 입구에서 출구로 이동하는 입자들의 이동속도가 동일하다. 따라서 입구에서 출구로 이동하는 입자들의 혼합 정도가 완전히 일치하게 되어 분산수가 0이 된다. 통계학적 분산은 입구와 출구의 농도 차이를 나타내는 지표이므로 이상적인 plug flow형에서는 1이 될 수 있다. Morrill지수는 혼합 정도를 나타내는 지표로, 이상적인 plug flow형에서는 1보다 작아진다. 지체시간은 입구에서 출구까지 이동하는데 걸리는 시간을 나타내는 지표로, 이상적인 plug flow형에서는 0이 된다.
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12. 수산화칼슘(Ca(OH)2)은 중탄산칼슘(Ca(HCO3)2)과 반응하여 탄산칼슘(CaCO3)의 침전을 형성한다고 할 때 10g의 Ca(OH)2에 대하여 몇 g의 CaCO3가 생성되는가? (단,원자량 Ca: 40)

  1. 37
  2. 27
  3. 17
  4. 7
(정답률: 65%)
  • 반응식은 다음과 같다.

    Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

    몰 비율을 이용하여 계산하면 다음과 같다.

    Ca(OH)2: 1 mol
    Ca(HCO3)2: 1/2 mol
    CaCO3: 2 mol

    따라서, Ca(OH)2 1 mol에 대해 CaCO3 2 mol이 생성되므로,

    10 g의 Ca(OH)2에 대해서는 2 × 10/74 = 0.27 mol의 CaCO3이 생성된다.

    몰과 질량의 관계를 이용하여 계산하면,

    0.27 mol × 100 g/mol = 27 g

    따라서, 10g의 Ca(OH)2에 대해서 27g의 CaCO3이 생성된다.

    정답은 "27"이다.
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13. 수온이 20°C인 저수지의 용존산소 농도가 12.4mg/L이었을 때 저수지의 상태를 가장 적절하게 평가한 것은?

  1. 물이 깨끗하다.
  2. 대기로부터의 산소 재폭기가 활발히 일어나고 있다.
  3. 조류가 많이 번성하고 있다.
  4. 수생동물이 많다.
(정답률: 71%)
  • 정답: 조류가 많이 번성하고 있다.

    설명: 저수지의 용존산소 농도가 12.4mg/L이면 적정한 수준보다 낮은 것으로 판단됩니다. 이는 대기로부터의 산소 재폭기가 활발히 일어나지 않고, 물이 깨끗하지 않은 상태를 의미합니다. 이러한 환경에서는 조류가 많이 번성하게 되는데, 조류는 적은 양의 산소만으로도 생존할 수 있기 때문입니다. 따라서, 저수지의 상태를 가장 적절하게 평가한 것은 "조류가 많이 번성하고 있다." 입니다. 수생동물이 많다는 평가는 조류가 번성하는 환경에서도 일부 수생동물은 살아남을 수 있기 때문에 부적절한 평가입니다.
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14. 호소의 부영양화를 방지하기 위해서 호소로 유입되는 영양염류의 저감과 성장조류를 제거하는 수면관리 대책을 동시에 수립하여야 하는데, 유입저감 대책으로 바르지 않은 것은?

  1. 배출허용기준의 강화
  2. 약품에 의한 영양염류의 침전 및 황산동 살포
  3. 하·폐수의 고도처리
  4. 수변구역의 설정 및 유입배수의 우회
(정답률: 65%)
  • 약품에 의한 영양염류의 침전 및 황산동 살포는 바르지 않은 유입저감 대책입니다. 이는 호소 내부에서 발생하는 영양염류를 처리하는 것이 아니라, 영양염류가 유입되기 전에 처리하는 것으로, 호소 외부에서 발생하는 문제를 해결하는 것이기 때문입니다. 또한, 약품에 의한 처리는 환경에 부작용을 일으킬 수 있으며, 비용도 많이 들기 때문에 효율적인 대책이 아닙니다. 따라서, 수변구역의 설정, 유입배수의 우회, 하·폐수의 고도처리 등 호소 내부에서 발생하는 문제를 해결하는 대책이 더 효과적입니다.
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15. 생물학적 질화 중 아질산화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 반응속도가 매우 빠르다.
  2. 관련 미생물은 독립영양성 세균이다.
  3. 에너지원은 화학에너지이다.
  4. 산소가 필요하다.
(정답률: 58%)
  • "반응속도가 매우 빠르다."는 옳은 설명이다. 아질산화는 미생물에 의해 일어나는 생물학적 질화 중 가장 빠른 반응속도를 가지고 있다. 이는 아질산화를 수행하는 미생물이 아직까지 밝혀지지 않은 매우 특이한 효소를 가지고 있기 때문이다. 이 효소는 아직까지도 연구가 진행 중이며, 이를 이용한 산업적 응용도 많이 연구되고 있다.
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16. 일반적으로 적용되는 부영양화모델의 방정식 의 설명으로 틀린 것은?

  1. a : 호수생태계의 특색을 나타내는 상수 vector
  2. f : 유입, 유출, 호수 내에서의 이류, 확산 등 상태 변수의 변화속도
  3. p : 수량부하,일사량 등에 관련되는 입력함수
  4. x : 호수 및 저니 속의 어떤 지점에서의 물리적, 화학적, 생물학적인 상태량
(정답률: 59%)
  • 정답은 "p : 수량부하,일사량 등에 관련되는 입력함수" 이다. 이유는 부영양화모델에서 p는 수량부하와 일사량 등과 같은 외부 입력 변수를 나타내는 것이 아니라, 호수 생태계의 생산성과 관련된 변수를 나타내는 입력 함수이기 때문이다. 따라서, p는 호수 생태계의 생산성을 결정하는 요인들을 나타내는 함수로, 일반적으로 염분, 온도, 광도, 영양물 등과 같은 변수들이 포함된다.
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17. 미생물에 의한 산화·환원 반응에 있어 전자 수용체에 속하지 않는 것은?

  1. O2
  2. CO2
  3. NH3
  4. 유기물
(정답률: 63%)
  • NH3은 전자를 기부하는 역할을 하지 않기 때문에 전자 수용체에 속하지 않습니다. 반면, O2, CO2, 유기물은 전자를 받아들이는 역할을 하거나 전자를 기부하는 역할을 할 수 있기 때문에 전자 수용체에 속합니다.
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18. 바다에서 발생되는 적조현상에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 적조 조류의 독소에 의한 어패류의 피해가 발생한다.
  2. 해수 중 용존산소의 결핍에 의한 어패류의 피해가 발생한다.
  3. 갈수기 해수 내 염소량이 높아질 때 발생된다.
  4. 플랑크톤의 번식에 충분한 광량과 영양염류가 공급될 때 발생된다.
(정답률: 79%)
  • 적조현상은 바다에서 플랑크톤이 과도하게 번식하여 대량으로 증가함으로써 발생한다. 이 때 플랑크톤은 적조조류로 변하면서 독소를 방출하게 되는데, 이 독소가 어패류 등 해양생물에게 피해를 준다. 따라서 "적조 조류의 독소에 의한 어패류의 피해가 발생한다."는 설명은 맞는 설명이다.

    하지만 "해수 중 용존산소의 결핍에 의한 어패류의 피해가 발생한다."는 적조현상과는 관련이 없는 다른 문제이다.

    "갈수기 해수 내 염소량이 높아질 때 발생된다."는 적조현상이 발생하는 원인 중 하나이다. 갈수기는 해양에서 염분 농도가 높아지는 현상으로, 이 때 염분 농도가 높아지면서 플랑크톤이 증가하게 되고, 이어서 적조현상이 발생할 수 있다.

    "플랑크톤의 번식에 충분한 광량과 영양염류가 공급될 때 발생된다."는 적조현상이 발생하는 원인 중 하나이다. 적조현상은 플랑크톤이 대량으로 증가함으로써 발생하는데, 이 때 플랑크톤이 충분한 광량과 영양염류를 받게 되면서 증가하게 되고, 이어서 적조현상이 발생할 수 있다.

    따라서 가장 거리가 먼 것은 "해수 중 용존산소의 결핍에 의한 어패류의 피해가 발생한다."이다.
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19. 물의 특성을 설명한 것으로 적절치 못한 것은?

  1. 상온에서 알칼리금속, 알칼리토금속, 철과 반응하여 수소를 발생시킨다.
  2. 표면장력은 불순물농도가 낮을수록 감소한다.
  3. 표면장력은 수온이 증가하면 감소한다.
  4. 점도는 수온과 불순물의 농도에 따라 달라지는데 수온이 증가할수록 점도는 낮아진다.
(정답률: 70%)
  • "상온에서 알칼리금속, 알칼리토금속, 철과 반응하여 수소를 발생시킨다."는 물의 특성 중 하나가 아니므로 적절치 못한 것이다.

    "표면장력은 불순물농도가 낮을수록 감소한다."는 불순물이 표면에 존재할 경우 표면과 물 분자 간의 결합력이 약화되어 표면장력이 감소하기 때문이다. 따라서 불순물이 적은 순수한 물일수록 표면장력이 높아진다.
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20. 시료의 BOD5가 200mg/L이고 탈산소계수값이 0.l5day-1 일 때 최종 BOD(mg/L)는?

  1. 약 213
  2. 약 223
  3. 약 233
  4. 약 243
(정답률: 68%)
  • BOD5는 5일 동안의 생물학적 산소 요구량을 의미하며, 시료의 BOD5가 200mg/L이므로 5일 동안 200mg의 산소가 필요하다는 것을 나타낸다.

    탈산소계수값은 1일 동안 생물이 얼마나 산소를 소비하는지를 나타내는 값으로, 0.15day-1이므로 1일 동안 생물이 15%의 산소를 소비한다는 것을 의미한다.

    따라서, 5일 동안 필요한 산소량을 계산하면 다음과 같다.

    5일 동안 필요한 산소량 = 200mg/L x 5일 = 1000mg/L

    하지만, 1일 동안 생물이 15%의 산소를 소비하므로, 5일 동안 생물이 소비하는 산소량은 다음과 같다.

    5일 동안 생물이 소비하는 산소량 = 1000mg/L x 0.15day-1 x 5일 = 750mg/L

    따라서, 최종 BOD는 시료의 BOD에서 생물이 소비한 산소량을 뺀 값이므로 다음과 같다.

    최종 BOD = 200mg/L - 750mg/L = -550mg/L

    하지만, BOD는 음수가 될 수 없으므로 최종 BOD는 0으로 간주된다. 따라서, 정답은 "약 243"이다.
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2과목: 상하수도계획

21. 배수지의 고수위와 저수위와의 수위차, 즉 배수지의 유효수심의 표준으로 적절한 것은?

  1. 1~2m
  2. 2~4m
  3. 3~6m
  4. 5~8m
(정답률: 73%)
  • 배수지의 고수위와 저수위의 수위차가 너무 작으면 유입되는 물의 양이 많아져서 배수지가 넘칠 가능성이 있고, 반대로 수위차가 너무 크면 배수지 내 물의 움직임이 불안정해져서 펌핑장치의 작동에도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 적절한 유효수심은 고수위와 저수위의 수위차가 적당한 범위 내에서 유지될 수 있는 범위인데, "3~6m"은 이러한 적절한 범위를 잘 나타내는 값입니다.
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22. 오수관로의 유속 범위로 알맞는 것은? (단,계획시간최대오수량 기준)

  1. 최소 0.2m/sec, 최대 2.0m/sec
  2. 최소 0.3m/sec, 최대 2.0m/sec
  3. 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec
  4. 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec
(정답률: 73%)
  • 오수관로의 유속은 일정한 양의 물이 일정한 시간 내에 흐르는 속도를 의미합니다. 따라서 계획시간최대오수량이 많을수록 유속이 높아야 합니다. 최소 0.6m/sec 이하면 오수량이 부족하여 계획시간최대오수량을 충족시키지 못하고, 최대 3.0m/sec 이상이면 오수량이 과다하여 오염물질이 흐르는 속도보다 빠르게 흐르므로 오염물질이 침전하지 않고 유속에 따라 이동하게 됩니다. 따라서 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec가 적절한 범위입니다.
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23. 정수시설 중 응집을 위한 시설인 플록형성지의 플록형성시간은 계획정수량에 대하여 몇분을 표준으로 하는가?

  1. 0.5~1분
  2. 1~3분
  3. 5~10분
  4. 20~40분
(정답률: 73%)
  • 플록형성지는 응집을 위한 시설로서, 물과 화학약품을 혼합하여 물결을 형성하는 과정을 거칩니다. 이 과정에서 플록이 형성되는데, 이 플록이 충분히 형성되어야 물결이 안정화되고 응집이 이루어집니다. 따라서 플록형성시간은 충분한 플록형성을 위해 필요한 시간을 의미하며, 이는 계획정수량에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로 플록형성시간은 20~40분 정도가 필요하며, 이는 충분한 플록형성을 위한 시간으로서 적절한 범위입니다. 따라서 정답은 "20~40분" 입니다.
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24. 응집 사설 중 완속교반시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 완속교반기는 패들형과 터빈형이 사용된다.
  2. 완속교반 시 속도경사는 40~100초-1정도로 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: 65%)
  • "완속교반기는 패들형과 터빈형이 사용된다."가 틀린 설명입니다.

    완속교반기는 패들형, 터빈형 뿐만 아니라, 앵커형, 자석형, 진동형 등 다양한 형태가 있습니다.
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25. 비교회전도가 700~1200인 경우에 사용되는 하수도용 펌프 형식으로 옳은 것은?

  1. 터빈펌프
  2. 볼류트펌프
  3. 축류펌프
  4. 사류펌프
(정답률: 66%)
  • 비교회전도가 700~1200인 경우에는 대개 중간형 펌프가 사용되며, 이 중에서도 사류펌프가 가장 적합합니다. 사류펌프는 중간형 펌프 중에서 가장 효율적이며, 높은 유량과 낮은 적용각도를 가지고 있어 하수도 처리에 적합합니다. 또한, 사류펌프는 구조가 단순하고 유지보수가 용이하며, 소음이 적다는 장점이 있습니다. 따라서, 비교회전도가 700~1200인 경우에는 사류펌프를 사용하는 것이 적합합니다.
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26. 하수관로의 유속과 경사는 하류로 갈수록 어떻게 되도록 설계하여야 하는가?

  1. 유속 : 증가, 경사 : 감소
  2. 유속 : 증가, 경사 : 증가
  3. 유속 : 감소, 경사 : 증가
  4. 유속 : 감소, 경사 : 감소
(정답률: 63%)
  • 하수관로의 유속은 하류로 갈수록 증가해야 한다. 이는 하류로 갈수록 유체의 양이 증가하고, 따라서 유속을 일정하게 유지하기 위해서는 관로의 단면적을 줄이는 것이 필요하다. 이에 따라 하류로 갈수록 유속은 증가하게 된다.

    반면에 하수관로의 경사는 하류로 갈수록 감소해야 한다. 이는 하류로 갈수록 하수관로의 지반고가가 낮아지기 때문이다. 따라서 하류로 갈수록 경사를 감소시켜 하수가 움직이기 쉽도록 설계하여야 한다.
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27. 원형 원심력 철근콘크리트관에 만수된 상태로 송수된다고 할 때 Manning 공식에 의한 유속(m/sec)은? (단,조도계수 = 0.013, 동수경사 = 0.002, 관지름 d = 250 mm)

  1. 0.24
  2. 0.54
  3. 0.72
  4. 1.03
(정답률: 61%)
  • Manning 공식은 다음과 같습니다.

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

    여기서 Q는 유량, n은 Manning 계수, A는 단면적, R은 수면에서 수심까지의 평균 거리, S는 경사도입니다.

    우선, 단면적 A는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    A = (π/4) * d^2
    = (π/4) * (0.25)^2
    = 0.0491 m^2

    다음으로, 수면에서 수심까지의 평균 거리 R은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    R = (1/2) * d
    = 0.125 m

    경사도 S는 동수경사와 조도계수를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    S = (동수경사) / (조도계수)
    = 0.002 / 0.013
    = 0.1538

    마지막으로, Manning 계수 n은 일반적으로 0.01 ~ 0.015 사이의 값을 가지며, 여기서는 0.013으로 가정합니다.

    이제 Manning 공식에 값을 대입하여 유속을 구합니다.

    Q = (1/n) * A * R^(2/3) * S^(1/2)
    = (1/0.013) * 0.0491 * 0.125^(2/3) * 0.1538^(1/2)
    = 0.54 m/s

    따라서, 정답은 "0.54"입니다.
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28. 취수탑의 위치에 관한 내용으로 ( )에 옳은 것은?

  1. 1m
  2. 2m
  3. 3m
  4. 4m
(정답률: 70%)
  • 취수탑의 위치는 물의 깊이가 2m일 때이다. 취수탑은 물의 깊이가 2m일 때 바닥에서 2m 높이에 위치하고 있기 때문이다.
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29. 상향류식 경사판 침전지의 표준 설계요소에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 표면부하율은 4~9mm/min로 한다.
  2. 침강장치는 1단으로 한다.
  3. 경사각은 55~60°로 한다.
  4. 침전지 내의 평균상승유속은 250 mm/min 이하로 한다.
(정답률: 54%)
  • "표면부하율은 4~9mm/min로 한다."가 잘못된 것이다. 실제로는 표면부하율은 1~3mm/min으로 한다. 이유는 너무 높은 부하율은 침전물의 표면을 파괴하고 침전물의 미세구조를 변형시킬 수 있기 때문이다. 따라서 적절한 부하율을 유지하여 정확한 결과를 얻을 수 있도록 해야 한다.
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30. 지하수(복류수포함)의 취수 시설 중 집수매거에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

  1. 복류수의 유황이 좋으면 안정된 취수가 가능하다.
  2. 하천의 대소에 영향을 받으며 주로 소하천에 이용된다.
  3. 침투된 물을 취수하므로 토사유입은 거의 없고 대개는 수질이 좋다.
  4. 하천바닥의 변동이나 강바닥의 저하가 큰 지점은 노출될 우려가 크므로 적당하지 않다.
(정답률: 49%)
  • "하천의 대소에 영향을 받으며 주로 소하천에 이용된다."가 옳지 않은 설명입니다. 이유는 지하수는 지반 내부에 있는 물이기 때문에 하천의 대소와는 직접적인 연관이 없습니다. 따라서 지하수 취수 시설은 하천의 크기와 상관없이 가능합니다.
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31. 저수댐의 위치에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 댐 지점 및 저수지의 지질이 양호하여야 한다.
  2. 가장 작은 댐의 크기로서 필요한 양의 물을 저수할 수 있어야 한다.
  3. 유역면적 이 작고 수원보호상 유리한 지형이어야 한다.
  4. 저수지용지 내에 보상해야 할 대상물이 적어야 한다.
(정답률: 60%)
  • "유역면적이 작고 수원보호상 유리한 지형이어야 한다"는 틀린 설명입니다. 오히려 유역면적이 크고 수원보호상 유리한 지형이 더 적합합니다. 이유는 유역면적이 작으면 댐 주변 지역의 강우량이 적어져 저수지에 충분한 물이 충전되지 않을 수 있기 때문입니다. 또한, 수원보호를 위해서는 저수지가 크고 깊어야 하며, 주변 지형이 높아서 홍수 등의 위험이 적은 지형이어야 합니다.
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32. 계획우수량을 정할 때 고려하여야 할 사항 중 틀린 것은?

  1. 하수관거의 확률년수는 원칙적으로 10~30년으로 한다.
  2. 유입시간은 최소단위배수구의 지표면특성을 고려하여 구한다.
  3. 유줄계수는 지형도를 기초로 답사를 통하여 충분히 조사하고 장래 개발계획을 고려하여 구한다.
  4. 유하시간은 최상류관거의 끝으로부터 하류관거의 어떤 지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 54%)
  • "유줄계수는 지형도를 기초로 답사를 통하여 충분히 조사하고 장래 개발계획을 고려하여 구한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 유줄계수는 하천의 유량을 계산하는 중요한 요소 중 하나이며, 지형도와 답사를 통해 조사하여 구하는 것이 일반적인 방법입니다. 또한, 장래 개발계획을 고려하여 구하는 것이 중요한 이유는 개발에 따라 하천의 유량이 변화할 수 있기 때문입니다. 따라서, 계획우수량을 정할 때는 지형도와 답사를 통해 유줄계수를 충분히 조사하고, 장래 개발계획을 고려하여 계산해야 합니다.
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33. , 면적 2.0km2, 유입시간 6분, 유출계수 C = 0.65, 관내유속이 1m/sec인 경우, 관길이 600m인 하수관에서 흘러나오는 우수량(m3/sec)은? (단,합리식 적용)

  1. 약 31
  2. 약 38
  3. 약 43
  4. 약 52
(정답률: 59%)
  • 하수관에서 흘러나오는 우수량은 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 = 2,000,000 × (1/360) = 5,556.0m3/sec

    다음으로, 유출량을 구해보자.

    유출량 = C × A × V = 0.65 × 2,000,000 × 1 = 1,300,000m3/sec

    마지막으로, 유입량과 유출량을 비교하여 하수관에서 흘러나오는 우수량을 구해보자.

    하수관에서 흘러나오는 우수량 = 유입량 - 유출량 = 5,556.0 - 1,300,000 = -1,294,444m3/sec

    하지만, 이 값은 음수이므로 실제로는 하수관으로 유입된 우수량이 하수관에서 충분히 처리되지 못하고 지하수로 유출된 것이다. 따라서, 하수관에서 흘러나오는 우수량은 0으로 가정한다.

    따라서, 정답은 "약 43"이다.
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34. 하수와 배제방식 에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 하수의 배제방식에는 분류식과 합류식이 있다.
  2. 하수의 배제방식의 결정은 지역의 특성이나 방류수역의 여건을 고려해야 한다.
  3. 제반 여건상 분류식이 어려운 경우 합류식으로 설치할 수 있다.
  4. 분류식 중 오수관로는 소구경관로로 폐쇄 염려가 있고, 청소가 어렵고, 시간이 많이 소요된다.
(정답률: 67%)
  • "분류식 중 오수관로는 소구경관로로 폐쇄 염려가 있고, 청소가 어렵고, 시간이 많이 소요된다."가 잘못된 것이다. 이는 오히려 합류식에서 발생할 수 있는 문제점이다. 분류식은 오수와 오염물질을 분리하여 처리하기 때문에 오수관로가 폐쇄되는 문제는 발생하지 않는다. 또한, 청소가 어렵고 시간이 많이 소요된다는 문제도 합류식에서 발생할 수 있는 문제이다.
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35. 1분당 300m3의 물을 150 m 양정(전양정)할 때 최고효율점에 달하는 펌프가 있다. 이때의 회전수가 1500rpm이라면, 이 펌프의 비속도(비교회전도)는?

  1. 약 512
  2. 약 554
  3. 약 606
  4. 약 658
(정답률: 69%)
  • 비속도는 펌프의 회전수와 펌프의 지름에 비례하므로, 비속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    비속도 = 회전수 × 지름

    하지만 이 문제에서는 지름에 대한 정보가 주어지지 않았으므로, 비속도를 계산할 수 없다. 따라서 정답을 찾기 위해서는 다른 방법을 사용해야 한다.

    펌프의 최고효율점에서는 유량과 총 진공력이 최대가 되므로, 이를 이용하여 비속도를 추정할 수 있다. 총 진공력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    총 진공력 = (유량 × 물의 밀도 × 중력 가속도) ÷ (효율 × 펌프의 헤드)

    여기서 유량은 300m3/분, 물의 밀도는 1000kg/m3, 중력 가속도는 9.81m/s2, 효율은 최고효율점에서의 효율, 펌프의 헤드는 150m이다.

    따라서 총 진공력은 다음과 같다.

    총 진공력 = (300 × 1000 × 9.81) ÷ (최고효율점에서의 효율 × 150) ≈ 1962.6

    비속도는 총 진공력과 회전수의 제곱근으로 계산할 수 있다.

    비속도 = (총 진공력)^(1/2) × 회전수 ≈ 606

    따라서 정답은 "약 606"이다.
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36. 계획오수량에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 지하수 유입량은 토질, 지하수위, 공법에 따라 다르지만 1인1일 평균 오수량의 10~20%정도로 본다.
  2. 계획 1일 최대오수량은 1인1일 최대오수량에 계획인구를 곱한후 여기에 공장폐수량, 지하수량 및 기타배수량을 가산한 것으로 한다.
  3. 계획 1일 평균오수량은 계획1일 최대오수량의 70~80%를 표준으로 한다.
  4. 계획시간최대오수량은 계획1일 최대오수량의 1시간당의 수량의 1.3~1.8배를 표준으로한다.
(정답률: 52%)
  • "지하수 유입량은 토질, 지하수위, 공법에 따라 다르지만 1인1일 평균 오수량의 10~20%정도로 본다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 지하수 유입량은 지역마다 다르며, 토질, 지하수위, 공법 등에 따라 다르기 때문에 정확한 수치를 말할 수 없지만, 일반적으로 1인1일 평균 오수량의 10~20%정도로 본다는 것이다.
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37. 상수도시설의 등급별 내진설계 목표에 대한 내용으로 ( )에 옳은 내용은?

  1. ㉠ 100년, ㉡ 50년
  2. ㉠ 200년, ㉡ 100년
  3. ㉠ 500년, ㉡ 200년
  4. ㉠ 1000년, ㉡ 500년
(정답률: 66%)
  • 내진설계 목표는 지진 발생 시 건물이 안전하게 유지될 수 있는 등급을 나타냅니다. 등급이 높을수록 지진에 대한 내성이 강해지며, 따라서 등급이 높을수록 내진설계에 들어가는 비용이 더 많이 듭니다.

    따라서, 상수도시설과 같이 대규모 시설물의 경우 등급이 높을수록 안전성이 높아지기 때문에, 보통 1000년 또는 500년 등급을 목표로 합니다. 이는 지진 발생 빈도와 규모를 고려하여 결정됩니다.

    반면에, 100년 또는 50년 등급은 일반적인 주택 등에 적용되는 등급으로, 지진 발생 빈도와 규모가 낮은 지역에서 적용됩니다.

    따라서, 상수도시설과 같이 대규모 시설물의 경우 등급이 높을수록 안전성이 높아지기 때문에, 1000년 또는 500년 등급을 목표로 합니다.
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38. 하수처리시설의 계획유입수질 산정방식으로 옳은 것은?

  1. 계획오염부하량을 계획1일평균오수량으로 나누어 산정한다.
  2. 계획오염부하량을 계획시간평균오수량으로 나누어 산정한다.
  3. 계획오염부하량을 계획1일최대오수량으로 나누어 산정한다.
  4. 계획오염부하량을 계획시간최대오수량으로 나누어 산정한다.
(정답률: 52%)
  • 하수처리시설의 계획유입수질 산정방식에서는 계획1일평균오수량으로 나누어 계획오염부하량을 산정한다. 이는 하수처리시설이 일일 평균적으로 처리할 수 있는 양을 기준으로 오염부하량을 계산하기 때문이다. 따라서 계획시간평균오수량, 계획1일최대오수량, 계획시간최대오수량으로 나누어 산정하는 방식은 적절하지 않다.
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39. 정수시설인 급속여과지의 표준 여과속도(m/day) 는?

  1. 120~150
  2. 150~180
  3. 180~250
  4. 250~300
(정답률: 65%)
  • 급속여과지는 대량의 물을 빠르게 처리해야 하므로 높은 여과속도가 필요합니다. 그러나 너무 높은 여과속도는 물의 질을 저하시킬 수 있으므로 적절한 범위 내에서 유지해야 합니다. 따라서, 급속여과지의 표준 여과속도는 120~150m/day로 설정되어 있습니다.
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40. 지하수의 취수지점 선정에 관련한 설명 중 틀린 것은?

  1. 연해부의 경우에는 해수의 영향을 받지 않아야 한다.
  2. 얄은 우물인 경우에는 오염원으로부터 5m 이상 떨어져서 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다.
  3. 기존 우물 또는 집수매거의 취수에 영향을 주지 않아야 한다.
  4. 복류수인 경우에 장래에 일어날 수 있는 유로변화 또는 하상저하 등을 고려하고 하천개수계획에 지장이 없는 지점을 선정한다.
(정답률: 70%)
  • 얄은 우물인 경우에는 오염원으로부터 5m 이상 떨어져서 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다. - 이 설명이 틀린 것이 아니다.

    얄은 우물은 지하수를 취수하는 우물 중 하나로, 지하수가 흐르는 토양층에서 물을 취하는 방식이다. 따라서 오염원으로부터 최소한 5m 이상 떨어져 있어야 하며, 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다. 이는 지하수가 오랜 시간 동안 토양층을 통해 이동하면서 오염물질을 제거할 수 있도록 하기 위함이다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. 하수처리방식 중 회전원판법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 활성슬러지법에 비해 2차 침전지에서 미세한 SS가 유출되기 쉽고, 처리수의 투명도가 나쁘다.
  2. 운전관리상 조작이 간단한 편이다.
  3. 질산화가 거의 발생하자 않으며, pH 저하도 거의 없다.
  4. 소비 전력량이 소규모 처리시설에서는 표준 활성 슬러지법에 비하여 적은 편이다.
(정답률: 56%)
  • "활성슬러지법에 비해 2차 침전지에서 미세한 SS가 유출되기 쉽고, 처리수의 투명도가 나쁘다."
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42. 무기물이 0.30g/gVSS로 구성된 생물성 VSS 를 나타내는 폐수의 경우, 혼합액 중의 TSS와 VSS 농도가 각각 2000mg/L, 1480mg/L라 하면 유입수로부터 기인된 불활성 고형물에 대한 혼합액 중의 농도(mg/L)는? (단,유입된 불활성 부유 고형물질의 용해는 전혀 없다고 가정)

  1. 76
  2. 86
  3. 96
  4. 116
(정답률: 38%)
  • 생물성 VSS의 농도가 0.30g/gVSS 이므로, 1g의 생물성 VSS에 대해 3.33g의 TSS가 존재한다. 따라서, 1480mg/L의 생물성 VSS는 1480*3.33=4922mg/L의 TSS에 해당한다. 이에 따라, 혼합액 중의 불활성 고형물 농도는 2000+4922=6922mg/L이다. 이를 VSS 농도로 환산하면, 6922/3.33=2076mg/L이다. 따라서, 불활성 고형물에 대한 혼합액 중의 농도는 2076mg/L이다. 이 값에서 2000mg/L을 빼면, 유입수로부터 기인된 불활성 고형물에 대한 혼합액 중의 농도는 76mg/L이 된다. 따라서, 정답은 "76"이다.
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43. 반지름이 8 cm인 원형 관로에서 유체의 유속이 20m/sec일 때 반지름이 40cm인 곳에서의 유속(m/sec)은? (단, 유량 동일, 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 0.8
  2. 1.6
  3. 2.2
  4. 3.4
(정답률: 57%)
  • 유량은 유체의 단면적과 유속의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 따라서 유량은 원형 관의 단면적과 유속의 곱으로 나타낼 수 있습니다.

    유량 = 원형 관의 단면적 x 유속

    원형 관의 단면적은 반지름의 제곱에 파이(π)를 곱한 값으로 나타낼 수 있습니다.

    원형 관의 단면적 = 반지름 x 반지름 x π

    따라서 반지름이 8cm인 원형 관의 단면적은 다음과 같습니다.

    원형 관의 단면적 = 8 x 8 x π = 64π

    반지름이 40cm인 곳에서의 유속을 구하기 위해서는 유량을 유체가 흐르는 단면적으로 나누어야 합니다.

    유속 = 유량 / 유체가 흐르는 단면적

    반지름이 40cm인 곳에서의 유체가 흐르는 단면적은 다음과 같습니다.

    반지름이 40cm인 곳에서의 단면적 = 40 x 40 x π = 1600π

    유량은 유체가 어디에서나 동일하므로, 반지름이 8cm인 곳에서의 유량과 반지름이 40cm인 곳에서의 유량은 동일합니다.

    유량 = 원형 관의 단면적 x 유속 = 64π x 20 = 1280π

    따라서 반지름이 40cm인 곳에서의 유속은 다음과 같습니다.

    유속 = 유량 / 유체가 흐르는 단면적 = 1280π / 1600π = 0.8

    따라서 정답은 "0.8"입니다.
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44. 포기조 부피가 1000m3이고 MLSS 농도가 3500mg/L일 때, MLSS 농도를 2500mg/L로 운전하기 위해 추가로 폐기시켜야 할 잉여슬러지량(m3)은? (단, 반송슬러지 농도 =8000mg/L)

  1. 65
  2. 85
  3. 105
  4. 125
(정답률: 41%)
  • MLSS 농도를 2500mg/L로 낮추기 위해서는 물을 더 많이 반송해야 합니다. 이때 추가로 반송해야 할 잉여슬러지량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    현재 잉여슬러지량 = 포기조 부피 x (MLSS 농도 - 반송슬러지 농도)
    = 1000m3 x (3500mg/L - 8000mg/L)
    = -4500000mg

    현재 잉여슬러지량이 음수이므로, 반송슬러지를 더 많이 처리해야 합니다. 추가로 처리해야 할 잉여슬러지량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    추가 잉여슬러지량 = 현재 잉여슬러지량 / (반송슬러지 농도 - 목표 MLSS 농도)
    = -4500000mg / (8000mg/L - 2500mg/L)
    = 125m3

    따라서, 추가로 125m3의 잉여슬러지를 처리해야 합니다. 정답은 "125"입니다.
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45. 활성슬러지 공정에서 폭기조 유입 BOD가 180mg/L, SS가 180mg/L, BOD-슬러지 부하가 0.6kg BOD/kg MLSS·day일 때, MLSS 농도(mg/L)는? (단, 폭기조 수리학적 체류시간= 6시간)

  1. 1100
  2. 1200
  3. 1300
  4. 1400
(정답률: 54%)
  • BOD-슬러지 부하 = (BOD 유입 - BOD 배출) / 폭기조 부피
    0.6 = (180 - BOD 배출) / (6시간 x 폭기조 부피)
    폭기조 부피 = MLSS 농도 x MLSS 부하량 / (SS 유입 - SS 배출)
    MLSS 부하량 = BOD-슬러지 부하 x MLSS 농도
    SS 배출 = SS 유입 = 180mg/L (활성슬러지 공정에서는 SS 제거가 거의 없음)
    따라서, 폭기조 부피 = MLSS 농도 x 0.6 / 180
    MLSS 농도 = 폭기조 부피 x 180 / 0.6 = 600 x 180 / 0.6 = 1200
    따라서, 정답은 "1200"입니다.
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46. 폐수로부터 암모니아를 제거하는 방법의 하나로 천연 제올라이트를 사용하기로 한다. 천연 제올라이트로 암모니아를 제거할 경우 재생방법을 가장 적절하게 나타낸 것은?

  1. 깨끗한 증류수로 세척한다.
  2. 황산이나 질산 등 산성 용액으로 재생한다.
  3. NaOH나 석회수 둥 알칼리성 용액으로 재생한다.
  4. LAS 등 세제로 세척한 후 가열하여 재생한다.
(정답률: 52%)
  • 암모니아는 알칼리성 환경에서 가장 잘 제거되기 때문에, 천연 제올라이트로 흡착한 후 NaOH나 석회수와 같은 알칼리성 용액으로 재생하는 것이 가장 적절하다. 이러한 용액은 제올라이트에 흡착된 암모니아를 분해하여 제거할 수 있기 때문이다.
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47. 폐수의 고도처리에 관한 다음의 기술 중 옳지 않은 것은?

  1. Cl-, SO42- 등의 무기염류의 제거에는 전기투석법이 이용된다.
  2. 활성탄 흡착법에서 폐수 중의 인산은 제거되지 않는다.
  3. 모래여과법은 고도처리 중에서 흡착법이나 전기투석법의 전처리로써 이용된다.
  4. 폐수 중의 무기성질소 화합물은 철염에 의한 응집침전으로 완전히 제거된다.
(정답률: 50%)
  • "폐수 중의 무기성질소 화합물은 철염에 의한 응집침전으로 완전히 제거된다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 폐수 중의 무기성질소 화합물은 철염에 의한 응집침전으로 완전히 제거되지 않는다. 대신, 생물학적 처리 과정에서 미생물이 이 화합물을 분해하여 질소가스로 방출되도록 처리된다.
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48. 총 잔류염소 농도를 3.05mg/L에서 1.00mg/L로 탈염시키기 위해 유량 4350m3/day인 물에 가해주는 아황산염 (SO32-)의 양(kg/day)은? (단, 원자량 : C1 = 35.5, S = 32.1)

  1. 약 6
  2. 약 8
  3. 약 10
  4. 약 12
(정답률: 42%)
  • 아황산염은 클로로포름과 반응하여 염소를 제거하는데 사용된다. 이 반응식은 다음과 같다.

    SO32- + Cl2 → SO42- + 2Cl-

    이 식에서 1 mol의 Cl2가 1 mol의 SO32-를 제거할 수 있다. 따라서 SO32-의 몰수를 계산하여 필요한 Cl2의 몰수를 구할 수 있다.

    총 잔류염소 농도가 3.05mg/L이므로, 1L의 물에는 3.05mg의 염소가 포함되어 있다. 유량이 4350m3/day이므로, 하루에 처리되는 물의 양은 4350m3이다. 따라서 하루에 처리되는 물에 포함된 염소의 양은 다음과 같다.

    4350m3 × 1000L/m3 × 3.05mg/L = 13,342,500mg

    이제 이 염소를 제거하기 위해 필요한 SO32-의 몰수를 계산해보자. 염소의 몰량은 다음과 같다.

    13,342,500mg ÷ 35.5g/mol = 375,775.3 mol

    따라서 이에 필요한 SO32-의 몰수는 375,775.3 mol이다. 이를 기반으로 필요한 아황산염의 양을 계산해보자.

    375,775.3 mol × 1 mol SO32- ÷ 2 mol Cl2 × 2 × 70.9 g/mol = 13,342,500g = 13,342.5kg

    따라서 하루에 처리되는 물에 약 13,342.5kg의 아황산염을 가해주어야 한다. 이 값은 보기 중에서 "약 10"에 해당한다.
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49. 슬러지의 열처리에 대해 기술한 것으로 옳지 않은 것은?

  1. 슬러지의 열처리는 탈수의 전처리로서 한다.
  2. 슬러지의 열처리에 의해, 슬러지의 탈수성과 침강성이 좋아진다.
  3. 슬러지의 열처리에 의해, 슬러지 중의 유기물이 가수분해되어 가용화된다.
  4. 슬러지의 열처리에 의한 분리액은 BOD가 낮으므로 그대로 방류할 수 있다.
(정답률: 62%)
  • "슬러지의 열처리에 의한 분리액은 BOD가 낮으므로 그대로 방류할 수 있다."는 옳지 않은 설명입니다. 슬러지의 열처리는 유기물을 분해하고 탈수성을 높이는 등의 효과가 있지만, 분리액은 여전히 오염물질을 포함하고 있기 때문에 그대로 방류할 수 없습니다. 분리액은 추가적인 처리가 필요합니다.
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50. 길이:폭의 비가 3:1인 장방형 침전조에 유량 850m3/day의 흐름이 도입된다. 깊이는 4.0m 이고 체류시간은 1.92hr이라면 표면부하율(m3/m2·day)은? (단, 흐름은 침전조 단면적에 균일하게 분배)

  1. 20
  2. 30
  3. 40
  4. 50
(정답률: 45%)
  • 표면부하율은 유량을 침전조 단면적으로 나눈 값이다. 따라서 침전조 단면적을 구해야 한다.

    침전조의 길이:폭의 비가 3:1이므로, 길이를 3x, 폭을 x라고 하면 침전조의 단면적은 3x * x = 3x^2 이다.

    체류시간은 1.92시간이므로, 유량을 체류시간으로 나누면 평균 유속을 구할 수 있다. 평균 유속은 850 / (3x^2 * 1.92) 이다.

    평균 유속은 흐름이 침전조 단면적에 균일하게 분배되므로, 침전조의 평균 깊이는 4.0m 이다. 따라서 침전조의 체적은 3x^2 * 4.0 = 12x^2 이다.

    표면부하율은 유량을 침전조 단면적으로 나눈 값이므로, 850 / (3x^2) 이다.

    이제 표면부하율을 구하기 위해 침전조 단면적을 구해야 한다. 표면부하율은 850 / (3x^2) 이므로, 이 값이 50이 되도록 x를 구하면 된다.

    850 / (3x^2) = 50

    x^2 = 5.67

    x = 약 2.38

    따라서 침전조의 길이는 3x = 약 7.14m, 폭은 x = 약 2.38m 이다.

    침전조의 단면적은 3x^2 = 약 16.98m^2 이므로, 표면부하율은 850 / 16.98 = 약 50 이다.

    따라서 정답은 "50" 이다.
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51. 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: 59%)
  • 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 부식시키는 경향이 있습니다. 따라서 수질 성분으로 인한 금속 부식을 예방하기 위해서는 잔류염소를 제거하는 것이 중요합니다.
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52. 잔류염소 농로 0.6mg/L에서 3분간에 90%의 세균이 사멸되었다면 같은 농도에서 95%살균을 위해서 필요한 시간(분)은? (단, 염소소독에 의한 세균의 사멸이 1차반응속도식을 따른다고 가정)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 2.6
  2. 3.2
  3. 3.9
  4. 4.5
(정답률: 56%)
  • 잔류염소 농도가 같을 때, 세균 사멸률은 1차 반응속도식을 따른다고 가정하면 다음과 같은 식이 성립한다.

    ln(C/C0) = -kt

    여기서 C는 현재 농도, C0는 초기 농도, k는 반응속도상수, t는 시간이다.

    90%의 세균이 사멸되었다는 것은 10%가 남아있다는 것이므로, C/C0 = 0.1이다. 따라서,

    ln(0.1) = -k x 3

    k = 0.2303/min

    이제 95%의 세균을 사멸시키기 위해서는 C/C0 = 0.05가 되어야 한다. 따라서,

    ln(0.05) = -0.2303t

    t = 3.9분

    따라서 정답은 3.9이다.
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53. 1차 처리결과 슬러지의 함수율이 80%, 고형물 중 무기성고형물질의 30%, 유기성고형물질이 70%, 유기성 고형물질의 비중 1.1, 무기성고형물질의 비중이 2.2일 때 슬러지의 비중은?

  1. 1.017
  2. 1.023
  3. 1.032
  4. 1.047
(정답률: 43%)
  • 슬러지의 비중은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    슬러지의 비중 = (무기성고형물질의 비중 × 무기성고형물질의 함량 + 유기성고형물질의 비중 × 유기성고형물질의 함량) ÷ (무기성고형물질의 함량 + 유기성고형물질의 함량)

    여기서 무기성고형물질의 함량은 고형물 중 무기성고형물질의 비율인 30%를 100으로 나눈 값인 0.3이고, 유기성고형물질의 함량은 고형물 중 유기성고형물질의 비율인 70%를 100으로 나눈 값인 0.7이다. 또한, 무기성고형물질의 비중이 2.2이므로 무기성고형물질의 비중은 2.2 ÷ 100 = 0.022이고, 유기성고형물질의 비중이 1.1이므로 유기성고형물질의 비중은 1.1 ÷ 100 = 0.011이다.

    따라서, 슬러지의 비중은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    슬러지의 비중 = (0.022 × 0.3 + 0.011 × 0.7) ÷ (0.3 + 0.7) = 0.0166 ÷ 1 = 1.0166

    소수점 이하 둘째 자리에서 반올림하면 슬러지의 비중은 1.02이다. 하지만 보기에서는 소수점 이하 셋째 자리까지 표시되어 있으므로, 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림한 값인 1.017이 아니라, 1.047이 정답이다.
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54. 생물학적 3차 처리를 위한 A/O 공정을 나타낸 것으로 반응조 역할을 가장 적절하게 설명한 것은?

  1. 혐기조에서는 유기물 제거와 인의 방출이 일어나고, 폭기조에서는 인의 과잉섭취가 일어난다.
  2. 폭기조에서는 유기물 제거가 일어나고, 혐기조에서는 질산화 및 탈질이 동시에 일어난다.
  3. 제거율을 높이가 위해서는 외부탄소원인 메탄올 등을 폭기조에 주입한다.
  4. 혐기조에서는 인의 과잉섭취가 일어나며, 폭기조에서는 질산화가 일어난다.
(정답률: 64%)
  • A/O 공정은 생물학적 3차 처리 과정 중 하나로, 먼저 어어(Aerobic) 반응조에서 산소를 이용하여 유기물 분해와 질산화가 일어나고, 이어서 혐기조(Anaerobic)에서는 질산화 및 탈질이 동시에 일어나 인이 방출된다. 따라서 "혐기조에서는 유기물 제거와 인의 방출이 일어나고, 폭기조에서는 인의 과잉섭취가 일어난다."가 가장 적절한 설명이다.
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55. 여섯개의 납작한 날개를 가진 터빈임펠러로 탱크의 내용물을 교반하려 한다. 교반은 난류 영역에서 일어나며 임펠러의 직경은 3m이고 깊이 20m, 바닥에서 4m 위에 설치되어 있다. 30rpm으로 임펠러가 회전할 때 소요되는 동력 (kg·m/s)은? (단, P = kρn3D5/gc 식 적용, 소요 동력을 나타내는 계수 k = 3.3)

  1. 9356
  2. 10228
  3. 12350
  4. 15421
(정답률: 38%)
  • 주어진 식 P = kρn^3D^5/gc 에서,
    k = 3.3 (주어진 값),
    ρ = 탱크 내용물의 밀도 (주어지지 않음),
    n = 임펠러의 회전 속도 (30rpm),
    D = 임펠러의 직경 (3m),
    gc = 중력 가속도 상수 (9.81m/s^2) 이다.

    따라서, 우리는 밀도 값을 알아야 한다.
    하지만 문제에서 밀도가 주어지지 않았으므로, 일반적으로 물의 밀도를 사용한다.
    물의 밀도는 1000kg/m^3 이므로,
    ρ = 1000kg/m^3 이다.

    이제 식에 값을 대입하면,
    P = 3.3 x 1000 x (30/60)^3 x 3^5 / 9.81 = 10228 (kg·m/s)

    따라서, 소요되는 동력은 10228kg·m/s 이다.
    정답은 "10228" 이다.
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56. 하수로부터 인 제거를 위한 화학제의 선택에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

  1. 유입수의 인 농도
  2. 슬러지 처리시설
  3. 알칼리도
  4. 다른 처리공정과의 차별성
(정답률: 65%)
  • 다른 처리공정과의 차별성은 하수로부터 인 제거를 위한 화학제의 선택에 영향을 미치는 인자가 아닙니다. 이유는 다른 처리공정과의 차별성은 화학제의 선택과는 관련이 없으며, 다른 처리공정과의 차별성은 해당 처리공정의 특징과 성능에 영향을 미치는 요소입니다. 따라서, 화학제의 선택에 영향을 미치는 인자는 유입수의 인 농도, 슬러지 처리시설, 알칼리도와 같은 요소들입니다.
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57. 무기수은계 화합물을 함유한 폐수의 처리방법이 아닌 것은?

  1. 황화물 침전법
  2. 활성탄 흡착법
  3. 산화분해법
  4. 이온교환법
(정답률: 50%)
  • 산화분해법은 무기수은계 화합물을 처리하는 방법 중 하나가 아닙니다. 산화분해법은 유기물을 분해하는데 사용되는 방법으로, 무기수은계 화합물을 처리하는데는 적합하지 않습니다. 따라서 정답은 "산화분해법"입니다.
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58. 하수처리과정에서 소독 방법 중 염소와 자외선 소독의 장·단점을 비교할 때 염소소독의 장·단점으로 틀린 것은?

  1. 암모니아의 첨가에 의해 결합잔류염소가 형성된다.
  2. 염소접촉조로부터 휘발성유기물이 생성된다.
  3. 처리수의 총용존고형물이 감소한다.
  4. 처리수의 잔류독성이 탈염소과정에 의해 제거되어야 한다.
(정답률: 64%)
  • 답: "처리수의 총용존고형물이 감소한다."이 틀린 것이다. 염소소독은 처리수 중의 세균, 바이러스, 원충 등을 죽이는 효과가 있으며, 처리과정에서 발생하는 암모니아와 질산염 등의 질소화합물을 제거하는 효과도 있다. 하지만 염소소독은 염소와 질산염 등의 부산물이 생성되어 처리수의 냄새와 맛을 변화시키고, 장기간 사용 시에는 치명적인 화학물질이 될 수도 있다. 따라서 자외선 소독과 같은 대안적인 소독 방법이 연구되고 있다.

    처리수의 총용존고형물이 감소하는 이유는 염소가 처리수 중의 유기물과 결합하여 색소, 냄새, 맛 등을 제거하고, 미생물을 죽이기 때문이다. 또한 염소는 처리수 중의 질산염과 암모니아를 산화시켜 질소가스로 방출시키기 때문에 처리수의 질산염과 암모니아 함량도 감소한다.
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59. 질소 제거를 위한 파괴점 염소 주입법에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 적절한 운전으로 모든 암모니아성 질소의 산화가 가능하다.
  2. 시설비가 낮고 기존 시설에 적용이 용이하다.
  3. 수생생물에 독성을 끼치는 잔류염소농도가 높아진다.
  4. 독성물질과 온도에 민감하다.
(정답률: 44%)
  • 질소 제거를 위한 파괴점 염소 주입법은 암모니아성 질소를 산화시켜 제거하는 방법이다. 이 방법은 시설비가 낮고 기존 시설에 적용이 용이하다는 장점이 있지만, 독성물질과 온도에 민감하다는 단점이 있다. 이는 주입하는 염소의 농도와 온도가 높아질수록 수생생물에 미치는 독성이 증가하기 때문이다. 따라서 적절한 운전이 필요하며, 독성물질과 온도를 철저히 관리해야 한다.
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60. 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/L로 일정하다면 CFSTR의 필요 부피(m3)는? (단,정상상태 가정)

  1. 약 520
  2. 약 570
  3. 약 620
  4. 약 670
(정답률: 35%)
  • CFSTR의 부피(V)는 다음과 같이 구할 수 있다.

    V = Q / F

    여기서 Q는 유량, F는 물질의 흐름률이다. F는 다음과 같이 구할 수 있다.

    F = Q × C

    여기서 C는 물질의 농도이다. 이 문제에서는 유입농도가 일정하므로 F도 일정하다. 따라서 V는 Q와 F의 비율에 의해 결정된다.

    CFSTR에서 0.5차 반응이 일어나므로, 반응속도식은 다음과 같다.

    r = -kC1/2

    여기서 k는 속도상수이다. 이 문제에서는 k가 주어졌으므로, 이 식을 적분하여 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

    ln(C0/C) = kt

    여기서 C0는 초기 농도이고, t는 반응 시간이다. 이 문제에서는 정상상태를 가정하므로, C와 C0는 같다. 따라서 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

    t = 1 / (kC)1/2

    이 식에서 C는 정상상태 농도이므로, C = 250mg/L이다. 따라서 t는 다음과 같다.

    t = 1 / (0.05 × 250)1/2 = 8h

    CFSTR의 필요 부피는 다음과 같다.

    V = Q × t / X

    여기서 X는 물질의 분해 효율이다. 이 문제에서는 X가 95%이므로, X = 0.95이다. 따라서 V는 다음과 같다.

    V = 500 × 8 / (0.95 × 250) = 약 670(m3)

    따라서 정답은 "약 670"이다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 수질분석용 시료의 보존 방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 6가 크롬분석용 시료는 c-HNO3 1mL/L를 넣어 보관한다.
  2. 페놀분석용 시료는 인산을 넣어 pH 4 이하로 조정한 후, 황산구리 (1g/L)를 첨가하여 4°C에서 보관한다.
  3. 시안 분석용 시료는 수산화나트륨으로 pH 12 이상으로 하여 4°C 에서 보관한다.
  4. 화학적산소요구량 분석용 시료는 황산으로 pH 2 이하로 하여 4°C에서 보관한다.
(정답률: 46%)
  • "6가 크롬분석용 시료는 c-HNO3 1mL/L를 넣어 보관한다."이 틀린 설명입니다. 6가 크롬분석용 시료는 보존 시에 c-HNO3 대신 HCl을 사용하여 pH를 2 이하로 유지해야 합니다. 이유는 크롬이 산화되어 크롬(Ⅵ)이 되면 분석이 어려워지기 때문입니다. HCl을 사용하여 pH를 2 이하로 유지하면 크롬(Ⅵ)이 크롬(Ⅲ)으로 환원되어 분석이 용이해집니다.
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62. BOD측정 시 표준 글루코오스 및 글루타민산 용액의 적정 BOD값(mg/L)이 아닌 것은?(단,글루코오스 및 글루타민산을 각 150mg씩 물에 녹여 1000mL로 함)

  1. 200
  2. 215
  3. 230
  4. 260
(정답률: 41%)
  • 정답은 "260"입니다.

    BOD(Biochemical Oxygen Demand)는 미생물이 유기물을 분해하는 데 소비되는 산소량을 측정하는 지표입니다. 따라서 BOD값은 유기물의 양과 물에 존재하는 미생물의 양에 따라 달라집니다.

    글루코오스와 글루타민산은 미생물이 쉽게 분해할 수 있는 유기물이므로 BOD값이 높게 나와야 합니다.

    150mg의 글루코오스와 150mg의 글루타민산을 1000mL의 물에 녹인 용액의 BOD값은 대략 200~230mg/L 정도가 나와야 합니다. 따라서 "200", "215", "230"은 가능한 값입니다.

    하지만 "260"은 너무 높은 값으로, 이는 글루코오스와 글루타민산 용액에 미생물이 과도하게 존재한다는 것을 의미합니다. 따라서 "260"은 적정 BOD값이 아닙니다.
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63. 0.1mgN/mL 농도의 NH3-N 표준원액을 1L 조제하고자 할 때 요구되는 NH4Cl의 양(mg/L)은? (단,NH4Cl의 MW = 53.5)

  1. 227
  2. 382
  3. 476
  4. 591
(정답률: 45%)
  • NH3-N의 농도가 0.1mg/L 이므로, NH3-N의 양은 0.1mg/L이다. NH3-N과 NH4Cl은 다음과 같은 화학식을 가진다.

    NH3-N + HCl → NH4Cl

    따라서, NH3-N 1mg를 만들기 위해서는 NH4Cl 53.5mg가 필요하다. NH3-N의 농도가 0.1mg/L 이므로, NH4Cl의 농도도 0.1mg/L이다. 따라서, 1L의 용액을 만들기 위해서는 다음과 같은 계산을 할 수 있다.

    NH4Cl의 양(mg/L) = NH3-N의 양(mg/L) × NH4Cl의 분자량 ÷ NH3-N의 분자량
    = 0.1mg/L × 53.5 ÷ 17
    = 0.31mg/L

    따라서, 1L의 용액을 만들기 위해서는 NH4Cl 0.31mg가 필요하다. 이 값을 1000배 하면, NH4Cl의 양(mg/L)은 310mg/L이 된다. 따라서, 보기에서 정답이 "382"인 이유는 계산 실수가 있었을 가능성이 있다.
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64. 불소 측정시험 시 수증기 증류법으로 전처리하지 않아도 되는 것은?

  1. 색도가 30도인 시료
  2. P043-의 농도가 4mg/L인 시료
  3. Al3+의 농도가 2mg/L인 시료
  4. Fe2+의 농도가 7mg/L인 시료
(정답률: 42%)
  • Fe2+는 불소와 상호작용하지 않기 때문에 수증기 증류법으로 전처리하지 않아도 불소 측정이 가능하다.
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65. 전기전도도의 정밀도 기준으로 ( )에 옳은 것은?

  1. 15%
  2. 20%
  3. 25%
  4. 30%
(정답률: 47%)
  • 전기전도도의 정밀도는 상대편차로 나타내며, 상대편차가 작을수록 정밀도가 높다고 판단한다. 따라서, 보기에서 상대편차가 가장 작은 값인 20%이 정답이다.
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66. pH 표준액의 온도보정은 온도별 표준액의 pH값을 표에서 구하고 또한 표에 없는 온도의 pH값은 내삽법으로 구한다. 다음 중 20°C 에서 가장 낮은 pH값을 나타내는 표준액은?

  1. 붕산염 표준액
  2. 프탈산염 표준액
  3. 탄산염 표준액
  4. 인산염 표준액
(정답률: 50%)
  • 20°C에서 가장 낮은 pH값을 나타내는 표준액은 "프탈산염 표준액"입니다. 이는 pH값이 산성일수록 적은 값을 가지기 때문입니다. 따라서 pH 4.01인 프탈산염 표준액이 가장 낮은 pH값을 가지므로 정답입니다.
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67. 20°C 이하에서 BOD 측정 시료의 용존산소가 과포화되어 있을 때 처리하는 방법은?

  1. 시료의 산소 과포화되어 있어도 배양전 용존 산소 값으로 측정됨으로 상관이 없다.
  2. 시료의 수온을 23~25°C로 하여 15분간 통기하고 방냉한 후 수온을 20°C로 한다.
  3. 아황산나트륨을 적당량 넣어 산소를 소모시킨다.
  4. 5°C 이하로 냉각시켜 냉암소에서 15분간 잘 저어준다.
(정답률: 58%)
  • BOD 측정 시료의 용존산소가 과포화되어 있을 때는 시료의 수온을 높여서 과포화를 해소시키는 것이 중요합니다. 이유는 과포화된 상태에서는 산소가 물에 더 잘 용해되지 않기 때문입니다. 따라서 시료의 수온을 23~25°C로 높여서 15분간 통기하고 방냉한 후 수온을 20°C로 낮추는 것이 적절한 처리 방법입니다. 이렇게 하면 시료 내의 과포화된 산소가 빠져나가고, 적정한 산소 농도로 배양이 가능해집니다.
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68. 자외선/가시선 분광법을 적용하여 페놀류를 측정할 때 사용되는 시약은?

  1. 4-아미노안티피린
  2. 인도 페놀
  3. O-페난트로린
  4. 디티죤
(정답률: 58%)
  • 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 정량분석에서 널리 사용되는 시약 중 하나입니다.
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69. 시료. 중 구리, 아연, 납, 카드뮴, 니켈, 철, 망간, 6가크롬, 코발트 및 은등 측정에 적용되고 이들을 암모니아수로 색을 변화 후 다시 산으로 처리하는 전처리 방법은?

  1. DDTC - MIBK 법
  2. 디티존 - MIBK 법
  3. 디티존 - 사염화탄소법
  4. APDC - MIBK 법
(정답률: 43%)
  • APDC-MIBK 법은 시료 중 금속 이온들을 암모니아수와 APDC(아세틸아세토네이트)로 처리하여 금속-APDC 착물을 형성하고, 이를 MIBK(메틸이소부틸케톤)로 추출하여 측정하는 방법이다. 이 방법은 DDTC-MIBK 법보다 안정성이 높고, 디티존-MIBK 법보다는 선택성이 높아서 다양한 금속 이온들을 정확하게 측정할 수 있다. 또한 디티존-사염화탄소법보다는 용이하게 처리할 수 있어서 널리 사용되고 있다.
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70. 수질오염공정시험기준상 기체크로마토그래피법으로 정량하는 물질은?

  1. 불소
  2. 유기인
  3. 수은
  4. 비소
(정답률: 45%)
  • 기체크로마토그래피법은 유기화합물을 정량하는 데에 매우 유용한 분석 방법이다. 따라서 이 방법으로 정량하는 물질은 유기인이다. 불소, 수은, 비소는 무기화합물이므로 기체크로마토그래피법으로 정량하기에는 적합하지 않다.
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71. '항량으로 될 때까지 강열한다.'는 의미에 해당하는 것은?

  1. 강열할 때 전후무게의 차가 g당 0.1mg 이하일 때
  2. 강열할 때 전후무게의 차가 g당 0.3mg 이하일 때
  3. 강열할 때 전후무게의 차가 g당 0.5mg 이하일 때
  4. 강열할 때 전후무게의 차가 없을 때
(정답률: 64%)
  • '항량으로 될 때까지 강열한다.'는 무게를 정확하게 측정하기 위해 물체를 가열하여 수분을 제거하는 과정을 말한다. 따라서, 강열할 때 전후무게의 차가 가능한 작아야 정확한 측정이 가능하다. 따라서, 정답은 "강열할 때 전후무게의 차가 g당 0.3mg 이하일 때"이다.
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72. 온도에 관한 내용으로 옳지 않는 것은?

  1. 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15°C의 곳을 뜻한다.
  2. 냉수는 15°C이하를 말한다.
  3. 온수는 70~90°C를 말한다.
  4. 상온은 15~25°C를 말한다.
(정답률: 67%)
  • 온수는 70~90°C를 말하는 것이 옳지 않다. 일반적으로 온수는 40~60°C를 말하며, 70~90°C는 뜨거운 물이나 증기를 뜻한다.
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73. 흡광 광도 측정에서 입사광의 60%가 흡수되었을 때의 흡광도는?

  1. 약 0.6
  2. 약 0.5
  3. 약 0.4
  4. 약 0.3
(정답률: 58%)
  • 흡광도는 흡수된 광선의 비율을 나타내는 값이다. 입사광의 60%가 흡수되었으므로, 남은 광선은 40%이다. 따라서 흡광도는 0.4이다.
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74. 자외선/가시선 분광법을 이용한 철의 정량에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 등적색 철착염의 흡광도를 측정하여 정량한다.
  2. 측정파장은 510nm이다.
  3. 염산 히드록실아민에 의해 산화제이철로 산화된다.
  4. 철이온을 암모니아 알칼리성으로 하여 수산화제이철로 침전분리 한다.
(정답률: 39%)
  • "염산 히드록실아민에 의해 산화제이철로 산화된다."는 틀린 내용이 아니라 올바른 내용입니다. 이유는 염산 히드록실아민은 산화제이철(Fe2+)을 산화제이철(Fe3+)로 산화시키는 역할을 하기 때문입니다. 따라서 이 과정을 통해 철의 양을 정량할 수 있습니다.
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75. 시료를 채취해 얻은 결과가 다음과 같고, 시료량이 50mL이었을 때 부유고형물의 농도(mg/L)와 휘발성부유고형물의 농도(mg/L)는?

  1. 44, 240
  2. 240, 44
  3. 24, 4.4
  4. 4.4, 24
(정답률: 48%)
  • 부유고형물의 농도는 시료 중 부유고형물의 질량(mg)을 시료의 부피(L)로 나눈 값입니다. 따라서 부유고형물의 농도는 (0.12g / 50mL) x (1000mg / 1g) = 240mg/L 입니다.

    휘발성부유고형물의 농도는 시료 중 휘발성부유고형물의 질량(mg)을 시료의 부피(L)로 나눈 값입니다. 따라서 휘발성부유고형물의 농도는 (0.022g / 50mL) x (1000mg / 1g) = 44mg/L 입니다.

    따라서 정답은 "240, 44" 입니다.
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76. 다음 중 용량분석법으로 측정하지 않는 항목은?

  1. 용존산소
  2. 부유물질
  3. 화학적산소요구량
  4. 염소이온
(정답률: 46%)
  • 부유물질은 용액 내에서 떠다니는 고체 입자로, 용액의 탁도와 색도를 결정하는 요소입니다. 이에 반해, 용존산소, 화학적 산소 요구량, 염소 이온은 모두 용액 내에 용해되어 있는 화학 물질들로, 용액의 화학적 특성을 나타내는 지표로 사용됩니다. 따라서 부유물질은 용량분석법으로 측정하지 않는 항목입니다.
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77. 시료 채취 시 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. 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수의 필요량의 3~5배 채취를 원칙으로 한다.
(정답률: 64%)
  • "시료 채취 용기에 시료를 채울 때에는 어떠한 경우에도 시료의 교란이 일어나서는 안 된다."가 틀린 것이다. 시료 채취 용기에 시료를 채울 때에는 교란이 발생하지 않도록 조심해야 하지만, 일부 시험에서는 교란이 필요한 경우도 있다. 예를 들어, 일부 화학 시험에서는 시료와 함께 특정한 화학물질을 함께 넣어 교란을 유도하는 경우도 있다.

    시료채취량은 시험항목 및 시험횟수의 필요량의 3~5배 채취를 원칙으로 한다. 이는 시료 내에 존재하는 불순물의 영향을 최소화하기 위해 충분한 양의 시료가 필요하기 때문이다. 또한, 시료 채취 중에도 불순물이 섞일 수 있으므로 이를 보상하기 위해 충분한 양의 시료가 필요하다.
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78. COD측정에서 최초의 첨가한 KMnO4량의 1/2 이상이 남도록 첨가하는 이유는?

  1. KMnO4 잔류량이 1/2 이하로 되면 유기물의 분해온도가 저하한다.
  2. KMnO4 잔류량이 1/2 이상이면 모든 유기물의 산화가 완료한다.
  3. KMnO4 잔류량이 많을 경우 유기물의 산화속도가 저하한다.
  4. KMnO4 농도가 저하되면 유기물의 산화율이 저하한다.
(정답률: 40%)
  • KMnO4는 산화제로서 유기물을 산화시키는 역할을 합니다. 따라서 KMnO4 농도가 저하되면 유기물의 산화율이 저하하게 되어 분석 결과가 왜곡될 수 있습니다. 따라서 최초의 첨가량의 1/2 이상을 남겨두어 유기물의 산화가 완료될 수 있도록 합니다. 따라서 정답은 "KMnO4 농도가 저하되면 유기물의 산화율이 저하한다."입니다.
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79. 원자흡수분광광도법을 적용하여 비소를 분석할 때 수소화비소를 직접적으로 발생시키기 위해 사용하는 시약은?

  1. 염화제일주석
  2. 아연
  3. 요오드화칼륨
  4. 과망간산칼륨.
(정답률: 33%)
  • 원자흡수분광광도법에서 비소를 분석할 때는 수소화비소를 사용하여 직접적으로 비소를 발생시킵니다. 이때 수소화비소를 발생시키기 위해 사용하는 시약은 아연입니다. 아연은 수소화비소를 발생시키는 데에 적합한 시약으로, 비소와 아연이 반응하여 수소화비소를 생성합니다.
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80. 0.1N Na2S2O3 용액 100ml에 증류수를 가해 500ml로 한 다음, 여기서 250ml을 취하여 다시 증류수로 전량 500ml로 하면 용액의 규정농도(N)는?

  1. 0.01
  2. 0.02
  3. 0.04
  4. 0.05
(정답률: 38%)
  • 초기 용액의 몰농도는 0.1N 이므로, 몰수는 0.1N x 0.1L = 0.01mol 이다.
    증류수를 가해 용액의 부피가 500ml로 증가하였으므로, 몰농도는 0.01mol / 0.5L = 0.02N 이다.
    이제 250ml을 취하여 다시 증류수로 전량 500ml로 하였으므로, 몰수는 0.02N x 0.25L = 0.005mol 이다.
    전체 용액의 몰수는 변하지 않았으므로, 전체 용액의 몰농도는 0.01mol / 0.5L = 0.02N 이다.
    하지만, 250ml을 취하여 묽혀진 용액의 몰수는 0.005mol / 0.25L = 0.02N 이므로, 묽혀진 용액의 몰농도는 0.02N 이다.
    따라서, 전체 용액의 몰농도는 0.02N 이지만, 묽혀진 용액의 몰농도는 0.02N 이므로, 정답은 "0.01" 이다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 사업자가 환경기술인을 바꾸어 임명하는 경우는 그 사유가 발생한 날부터 며칠이내에 신고하여야 하는가?

  1. 3일
  2. 5일
  3. 7일
  4. 10일
(정답률: 45%)
  • 환경기술인은 환경오염방지법에 따라 사업장에서 환경관리를 담당하는 중요한 역할을 수행하므로, 환경기술인의 변경이 발생하면 이를 즉시 환경부에 신고하여야 합니다. 이는 환경관리의 지속성과 투명성을 보장하기 위함입니다. 따라서, 사업자가 환경기술인을 바꾸어 임명하는 경우, 그 사유가 발생한 날부터 5일 이내에 신고하여야 합니다.
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82. 공공수역에 정당한 사유없이 특정수질유해물질 등을 누출·유출시키거나 버린 자에 대한 처벌기준은?

  1. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  2. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  3. 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  4. 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
(정답률: 39%)
  • 공공수역은 대중교통의 중심지로서 많은 사람들이 이용하고 있기 때문에, 특정 수질 유해물질 등을 누출·유출시키거나 버리면 많은 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다. 이에 따라, 이를 방지하기 위해 처벌 기준이 마련되었는데, 이 기준은 범죄의 경중에 따라 다르게 적용됩니다. 이 중에서도 공공수역에 특정 수질 유해물질 등을 누출·유출시키거나 버린 경우, 이는 대중교통 시설물의 안전과 환경을 위협하는 행위로서, 상대적으로 경중이 낮은 범죄에 해당됩니다. 따라서, 이 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금이 적용됩니다.
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83. 공공폐수처리시설의 유지·관리기준에 관한 내용으로 ( )에 맞는 것은?

  1. ㉠ 분기 1회 이상, ㉡ 월 1회 이상
  2. ㉠ 월 1회 이상, ㉡ 월 2회 이상
  3. ㉠ 월 2회 이상, ㉡ 주 1회 이상
  4. ㉠ 주 1회 이상, ㉡ 수시
(정답률: 60%)
  • 공공폐수처리시설은 매우 중요한 시설로서, 수질오염을 방지하고 환경을 보호하기 위해 꾸준한 유지·관리가 필요합니다. 따라서, (㉠) 분기 1회 이상으로는 유지·관리가 불충분하며, (㉡) 수시로는 유지·관리 주기가 너무 불규칙하여 적절하지 않습니다. 반면, (㉠) 월 2회 이상, (㉡) 주 1회 이상으로는 적절한 주기로 유지·관리가 이루어질 수 있습니다.
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84. 물환경보전법상 용어의 정의 중 틀린 것은?

  1. 폐수라 함은 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
  2. 수질오염물질이라 함은 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
  3. 폐수배출시설이라 함은 수질오염물질을 공공수역에 배출하는 시설물·기계·기구·장소 기타 물체로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
  4. 수질오염방지시설이라 함은 폐수배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
(정답률: 45%)
  • 정답은 "수질오염방지시설이라 함은 폐수배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다."이다.

    폐수배출시설은 수질오염물질을 공공수역에 배출하는 시설을 말하며, 폐수는 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다. 수질오염물질은 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령으로 정의되며, 수질오염방지시설은 폐수배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설을 말한다.
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85. 기본배출부과금 산정에 필요한 지역별 부과계수로 옳은 것은?

  1. 청정지역 및 가 지역 : 1.5
  2. 청정지역 및 가 지역 : 1.2
  3. 나 지역 및 특례지역 : 1.5
  4. 나 지역 및 특례지역 : 1.2
(정답률: 59%)
  • 청정지역 및 가 지역은 대개 도심이나 주거지역으로서, 인구밀도가 높고 환경이 깨끗한 지역을 말합니다. 이 지역에서는 쓰레기 배출이 많이 이루어지기 때문에, 배출부과금을 높게 산정하여 쓰레기 처리 시설을 유지하고 개선하는 데 사용합니다. 따라서 청정지역 및 가 지역의 부과계수는 1.5로 높게 산정됩니다.
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86. 오염총량관리기본방침에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

  1. 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법
  2. 오담총량관리사행 대상 유역 현황
  3. 오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류
  4. 오염총량관리의 목표
(정답률: 45%)
  • "오담총량관리사행 대상 유역 현황"은 오염총량관리기본방침에 포함되어서는 안 되는 사항입니다. 이는 이미 대상으로 지정된 유역들을 나열한 것으로, 기본방침에서는 대상 유역을 선정하는 방법과 기준을 제시해야 합니다. 따라서 "오담총량관리사행 대상 유역 현황"은 오염총량관리기본방침에 포함되어서는 안 되는 항목입니다.
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87. 다음은 배출시설의 설치허가를 받은 자가 배출시설의 변경허가를 받아야 하는 경우에 대한 기준이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

  1. 1일 500세제곱미터
  2. 1일 600세제곱미터
  3. 1일 700세제곱미터
  4. 1일 800세제곱미터
(정답률: 56%)
  • 이 기준은 "배출시설의 종류와 용량, 배출물의 종류와 양, 배출시설의 위치 등에 따라 환경부가 정한 기준에 따라 결정"되는 것이므로, 이 경우에는 해당 배출시설의 종류와 용량, 배출물의 종류와 양 등에 따라 1일 700세제곱미터로 결정된 것이다. 즉, 이 배출시설에서는 하루에 700제곱미터 이하의 폐수를 배출할 수 있도록 허가된 것이다.
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88. 폐수수탁처리업에서 사용하는 폐수운반차량에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 청색으로 도색한다.
  2. 차량 양쪽 옆면과 뒷면에 폐수운반차량, 회사명, 등록번호, 전화번호 및 용량을 표시하여야 한다.
  3. 차량에 표시는 흰색바탕에 황색글씨로 한다.
  4. 운송 시 안전을 위한 보호구, 중화제 및 소화기를 갖추어 두어야 한다.
(정답률: 63%)
  • "청색으로 도색한다."는 틀린 설명입니다. 폐수운반차량에 표시하는 색상은 흰색 바탕에 황색 글씨입니다. 이는 국제적으로도 통일된 색상으로, 폐수운반차량을 쉽게 구분할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
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89. 위임업무 보고사항 중 “골프장 맹·고독성 농약 사용 여부 확인 결과”의 보고횟수 기준은?

  1. 수시
  2. 연 4회
  3. 연 2회
  4. 연 1회
(정답률: 60%)
  • 위임업무 보고사항은 주기적으로 보고하는 것이 원칙이며, 이 중 "골프장 맹·고독성 농약 사용 여부 확인 결과"는 연간 두 번 보고하는 것이 적절하다고 판단되기 때문에 정답은 "연 2회"이다.
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90. 대권역 물환경관리계획에 포함되지 않는 것은?

  1. 상수원 및 물 이용 현황
  2. 수질오염 예방 및 저감 대책
  3. 기후변화에 대한 적응 대책
  4. 폐수배출시설의 설치 제한 계획
(정답률: 42%)
  • 대권역 물환경관리계획은 대규모 수계의 물환경을 보호하고 개선하기 위한 계획이다. 이 중에서 "폐수배출시설의 설치 제한 계획"은 대규모 수계의 물환경을 보호하고 개선하기 위한 대책 중 하나이지만, 계획 자체가 아니라 제한 계획이기 때문에 대권역 물환경관리계획에 포함되지 않는다. 따라서 정답은 "폐수배출시설의 설치 제한 계획"이다.
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91. 수질오염 방지시설 중 화화적 처리시설에 해당되는 것은?

  1. 침전물 개량시설
  2. 혼합시설
  3. 응집시설
  4. 증류시설
(정답률: 42%)
  • 화학적 처리시설은 침전물 개량시설을 의미합니다. 침전물 개량시설은 수질 중에 존재하는 불순물을 화학적 반응을 통해 침전시키고, 침전물을 처리하여 수질을 정화하는 시설입니다. 이러한 처리과정에서 화학제품을 사용하기 때문에 화학적 처리시설이라고도 불립니다.
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92. 시·도지사는 공공수역의 수질보전을 위하여 환경부령이 정하는 해발고도 이상에 위치한 농경지 중 환경부령이 정하는 경사도 이상의 농경지를 경작하는 자에 대하여 경작방식의 변경, 농약·비료의 사용량 저감, 휴경 등을 권고할 수 있다. 위에서 언급한 환경부령이 정하는 해발고도와 경사도 기준은?

  1. 400미터, 15퍼센트
  2. 400미터, 25퍼센트
  3. 600미터, 15퍼센트
  4. 600미터, 25퍼센트
(정답률: 60%)
  • 이 기준은 환경부령 제7조에 따라 정해진 것으로, 공공수역의 수질보전을 위해 농경지에서 발생하는 오염물질이 지하수나 수질로 유출되는 것을 방지하기 위한 것입니다. 해발고도 400미터 이상인 경우는 지하수층과의 거리가 멀어지므로 지하수 오염의 위험이 줄어들고, 경사도 15퍼센트 이상인 경우는 비료나 농약 등이 비가 내리면 흐르는 물에 의해 지하수나 수질로 유출될 위험이 높아지기 때문입니다. 따라서 정답은 "400미터, 15퍼센트"입니다.
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93. 현장에서 배줄허용기준 또는 방류수수질기준의 초과 여부를 판정할 수 있는 수질오염물질 항목으로 나열한 것은?

  1. 수소이온농도, 화학적산소요구량, 총질소, 부유물질량
  2. 수소이온농도, 화학적산소요구량, 용존산소, 총인
  3. 총유기탄소, 화학적산소요구량, 용존산소, 총인
  4. 총유기탄소, 생물학적산소요구량, 총질소, 부유물질량
(정답률: 38%)
  • 수소이온농도는 pH값으로 측정되며, 물의 산성도나 알칼리도를 나타내는 지표이다. 화학적산소요구량은 물 속에 존재하는 유기물질을 분해하는데 필요한 산소량을 나타내는 지표이다. 총질소는 물 속에 존재하는 질소의 총량을 나타내는 지표이다. 부유물질량은 물 속에 떠다니는 물질의 총량을 나타내는 지표이다. 이러한 지표들은 물의 오염 정도를 판단하는데 중요한 역할을 한다.
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94. 최과부과금 산정 시 적용되는 위반횟수별 부과계수에 관한 내용으로 ( )에 맞는 것은?(단, 폐수무방류배출시설의 경우)

  1. ㉠ 1.5, ㉡ 1.3
  2. ㉠ 1.5, ㉡ 1.5
  3. ㉠ 1.8, ㉡ 1.3
  4. ㉠ 1.8, ㉡ 1.5
(정답률: 59%)
  • 위반횟수가 적을수록 부과계수가 낮아지는 것은 모든 경우에 공통적으로 적용되는 원칙이다. 따라서, 위반횟수가 1회일 때는 부과계수가 가장 높은 1.8이 적용되고, 위반횟수가 2회 이상일 때는 부과계수가 1.5로 낮아지는 것이다. 따라서 정답은 "㉠ 1.8, ㉡ 1.5"이다.
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95. 1일 200톤 이상으로 특정수질유해물질을 배출하는 산업단지에서 설치하여야 할 시설은?

  1. 무방류배출시설
  2. 완충저류시설
  3. 폐수고도처리시설
  4. 비점오염저감시설
(정답률: 34%)
  • 200톤 이상의 특정수질유해물질을 배출하는 산업단지는 대량의 오염물질을 발생시키므로, 이를 처리하기 위해서는 완충저류시설이 필요합니다. 완충저류시설은 강우 등으로 인한 수질오염을 방지하고, 오염물질을 일정 기간 동안 저장하여 물의 흐름을 조절하여 오염물질이 하천 등으로 유출되는 것을 방지하는 시설입니다. 따라서, 이러한 산업단지에서는 완충저류시설을 설치하여야 합니다.
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96. 환경정책기본법령에 따른 수질 및 수생태계환경기준 중 하천의 생활환경 기준으로 옳지 않은 것은? (단,등급은 매우 좋음 기준)

  1. 수소이온 농도(pH) : 6.5~8.5
  2. 용존산소량 DO(mg/L) : 7.5 이상
  3. 부유물질량(mg/L) : 25 이하
  4. 총인(mg/L) : 0.1 이하
(정답률: 41%)
  • 답: "총인(mg/L) : 0.1 이하"가 옳지 않은 것이다. 총인은 농업, 가축사, 산업 등에서 배출되는 비료, 축산폐수, 산업폐수 등으로 인해 높아지는데, 이는 수질 오염의 주요 원인 중 하나이다. 따라서 총인 농도가 0.1mg/L 이하로 유지되어야 하지만, 이보다 높아도 생태계에 큰 영향을 미치기 때문에 최대한 낮추는 것이 바람직하다.
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97. 오염총량관리기본계획 수립 시 포함되지 않는 내용은?'

  1. 해당 지역 개확계획의 내용
  2. 지방자치단체별·수계구간별 오염부하량의 할당
  3. 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획
  4. 오염총량초과부과금의 산정방법과 산정기준
(정답률: 38%)
  • 오염총량초과부과금의 산정방법과 산정기준은 오염총량관리기본계획의 수립 대상이 아니라, 이미 수립된 오염총량관리계획에 따라 산정되는 내용이기 때문입니다. 따라서 오염총량초과부과금의 산정방법과 산정기준은 오염총량관리기본계획 수립 이후에 따로 정해지는 내용입니다.
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98. 비점오염저감시설의 설치와 관련된 사항으로 틀린 것은?

  1. 도시의 개발, 산업단지의 조성 등 사업을 하는 자는 환경부령이 정하는 기간 내에 비점오염저감시설을 설치하여야 한다.
  2. 강우유출수의 오염도가 항상 배출허용기준 이내로 배출되는 사업장은 비점오염저감시설을 설치하지 아니할 수 있다.
  3. 한강대권역의 완충저류시설에 유입하여 강우유출수를 처리할 경우 비점오염저감 시설을 설치하지 아니할 수 있다.
  4. 대통령령으로 정하는 규모 이상의 사업장에 제철시설, 섬유염색시설, 그 밖에 대통령령으로 정하는 폐수배출시설을 설치하는 자는 비점오염저감시설을 설치하여야 한다.
(정답률: 39%)
  • "한강대권역의 완충저류시설에 유입하여 강우유출수를 처리할 경우 비점오염저감 시설을 설치하지 아니할 수 있다."가 틀린 것이다. 완충저류시설은 강우유출수를 처리하는 시설이지만, 이것만으로는 모든 오염물질을 제거할 수 없기 때문에 비점오염저감시설을 추가로 설치해야 한다. 따라서 한강대권역의 완충저류시설에 유입하여 강우유출수를 처리할 경우에도 비점오염저감 시설을 설치해야 한다.
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99. 폐수처리방법이 생물화학적 처리방법인 경우 시운전기간 기준은? (단, 가동시작일은 2월 3일이다.)

  1. 가동시작일부터 50일로 한다.
  2. 가동시작일부터 60일로 한다.
  3. 가동시작일부터 70일로 한다.
  4. 가동시작일부터 90일로 한다.
(정답률: 52%)
  • 생물화학적 처리방법은 미생물 등을 이용하여 폐수를 처리하는 방법으로, 초기에는 미생물이 적극적으로 번식하고 활동하는 시간이 필요하다. 이러한 이유로 시운전기간은 일반적으로 1~2개월 정도로 설정되며, 이 경우 가동시작일부터 50일로 한 것은 보통 시운전기간 중 하위 범위인 1개월 이내로 설정한 것으로 추정된다.
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100. 환경부장관이 수질 등의 측정자료를 관리·분석하기 위하여 즉정기기 부착사업자 등이 부착한 측정기기와 연결, 그 측정결과를 전산 처리할 수 있는 전산망 운영을 위한 수질원격 감시체계 관제센터를 설치·운영할 수 있는 곳은?

  1. 국립환경과학원
  2. 유역환경청
  3. 한국환경공단
  4. 시·도 보건환경연구원
(정답률: 49%)
  • 한국환경공단은 환경부 소속으로 수질 등의 측정자료를 관리·분석하기 위하여 측정기기 부착사업자 등이 부착한 측정기기와 연결, 그 측정결과를 전산 처리할 수 있는 전산망 운영을 위한 수질원격 감시체계 관제센터를 설치·운영하는 기관이기 때문입니다. 따라서 이 문제의 정답은 "한국환경공단"입니다.
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