수질환경기사 필기 2019년 2회 기출문제
기출문제 100문항 · 제한시간 150분 · 해설 100문항
수질환경기사 2019년 2회 필기 시험에 실제로 출제된 문제와 정답입니다. 아래에서 문제와 해설을 그대로 읽어볼 수 있고, CBT로 풀면 자동 채점과 오답노트까지 이용할 수 있어요.
수질오염개론
1번
물의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1. 밀도 : g/cm³
2. 동점성계수 : cm²/sec
3. 표면장력 : dyne/cm²
4. 점성계수 : g/cmㆍsec
정답 3번
해설. ③ 표면장력은 단위 길이당 작용하는 힘이므로 단위는 dyne/cm(또는 N/m)이다. dyne/cm²는 압력(응력)의 단위이므로 틀렸다.
① 밀도는 단위 부피당 질량 g/cm³, ② 동점성계수는 점성계수÷밀도로 cm²/sec(stokes), ④ 점성계수는 g/cm·sec(poise)로 모두 옳다.
① 밀도는 단위 부피당 질량 g/cm³, ② 동점성계수는 점성계수÷밀도로 cm²/sec(stokes), ④ 점성계수는 g/cm·sec(poise)로 모두 옳다.
2번
산성강우에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 주요원인물질은 유황산화물, 질소산화물, 염산을 들 수 있다.
2. 대기오염이 혹심한 지역에 국한되는 현상으로 비교적 정확한 예보가 가능하다.
3. 초목의 잎과 토양으로부터 Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺ 등의 용출 속도를 증가시킨다.
4. 보통 대기 중 탄산가스와 평형상태에 있는 물은 약 pH 5.6의 산성을 띠고 있다.
정답 2번
해설. ② 산성비는 대기오염물질이 바람을 타고 장거리 이동한 뒤 내리므로 오염이 심한 지역에 국한되지 않으며, 발생 지역과 시기를 정확히 예보하기도 어렵다. 따라서 틀린 설명이다.
① SOx, NOx, HCl 등이 주원인이고, ③ 산성 강우는 잎과 토양의 Ca²⁺·Mg²⁺·K⁺ 용출을 촉진하며, ④ 대기 중 CO₂와 평형을 이룬 빗물의 pH는 약 5.6이다.
① SOx, NOx, HCl 등이 주원인이고, ③ 산성 강우는 잎과 토양의 Ca²⁺·Mg²⁺·K⁺ 용출을 촉진하며, ④ 대기 중 CO₂와 평형을 이룬 빗물의 pH는 약 5.6이다.
3번
적조(Red Tide)에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 갈수기로 염도가 증가된 정체 해역에서 주로 발생한다.
2. 수중 용존산소 감소에 의한 어패류의 폐사가 발생된다.
3. 수괴의 연직안정도가 크고 독립해 있을 때 발생한다.
4. 해저에 빈산소층이 형성할 때 발생한다.
정답 1번
해설. ① 적조는 강우 뒤 하천수가 대량 유입되어 표층 염분이 낮아지고 영양염류가 풍부해질 때, 수온이 높고 정체된 해역에서 잘 발생한다. '갈수기로 염도가 증가된' 조건은 적조 발생 조건이 아니므로 틀렸다.
② 플랑크톤 사멸·분해로 DO가 줄어 어패류가 폐사하고, ③ 수괴의 연직안정도가 크고 독립되어 있을 때, ④ 해저에 빈산소층이 형성될 때 잘 발생한다.
② 플랑크톤 사멸·분해로 DO가 줄어 어패류가 폐사하고, ③ 수괴의 연직안정도가 크고 독립되어 있을 때, ④ 해저에 빈산소층이 형성될 때 잘 발생한다.
4번
연속류 교반 반응조(CFSTR)에 관한 내용으로 틀린 것은?
1. 충격부하에 강하다
2. 부하변동에 강하다
3. 유입된 액체의 일부분은 즉시 유출된다
4. 동일 용량 PFR에 비해 제거효율이 좋다.
정답 4번
해설. ④ 1차 반응에서 같은 부피라면 플러그 흐름 반응조(PFR)의 제거효율이 완전혼합 반응조(CFSTR)보다 높다. CFSTR은 조 안 농도가 유출수 농도와 같아 반응속도가 낮기 때문이므로 틀린 설명이다.
①② 유입수가 즉시 희석되므로 충격부하·부하변동에 강하고, ③ 완전혼합이므로 유입된 액체의 일부는 곧바로 유출된다(단락류).
①② 유입수가 즉시 희석되므로 충격부하·부하변동에 강하고, ③ 완전혼합이므로 유입된 액체의 일부는 곧바로 유출된다(단락류).
5번
하천 모델 중 다음의 특징을 가지는 것은?
- 유속, 수심, 조도계수에 의한 확산계수 결정
- 하천과 대기 사이의 열복사, 열교환 고려
- 음해법으로 미분방정식의 해를 구함
- 유속, 수심, 조도계수에 의한 확산계수 결정
- 하천과 대기 사이의 열복사, 열교환 고려
- 음해법으로 미분방정식의 해를 구함
1. QUAL-1
2. WQRRS
3. DO SAG-1
4. HSPF
정답 1번
해설. ① QUAL-Ⅰ은 유속·수심·조도계수로 확산계수를 결정하고, 하천과 대기 사이의 열복사·열교환을 고려하며, 음해법(implicit method)으로 미분방정식을 푸는 하천 수질 모델이다.
② WQRRS는 하천·호수의 생태계까지 다루는 모델, ③ DO SAG는 Streeter-Phelps 식을 이용한 1차원 정상상태 DO 모델, ④ HSPF는 유역의 강우-유출과 수질을 모의하는 유역 모델이다.
② WQRRS는 하천·호수의 생태계까지 다루는 모델, ③ DO SAG는 Streeter-Phelps 식을 이용한 1차원 정상상태 DO 모델, ④ HSPF는 유역의 강우-유출과 수질을 모의하는 유역 모델이다.
6번
곰팡이(Fungi)류의 경험적 화학 분자식은?
1. C₁₂H₇O₄N
2. C₁₂H₈O₅N
3. C₁₀H₁₇O₆N
4. C₁₀H₁₈O₄N
정답 3번
해설. ③ 곰팡이(fungi) 세포의 경험적 화학 분자식은 C₁₀H₁₇O₆N 이다.
참고로 세균은 C₅H₇O₂N, 조류는 C₅H₈O₂N, 원생동물은 C₇H₁₄O₃N으로 나타낸다. 나머지 보기는 대표적인 미생물 분자식에 해당하지 않는다.
참고로 세균은 C₅H₇O₂N, 조류는 C₅H₈O₂N, 원생동물은 C₇H₁₄O₃N으로 나타낸다. 나머지 보기는 대표적인 미생물 분자식에 해당하지 않는다.
7번
호수의 부영양화에 대한 일반적 영향으로 틀린 것은?
1. 부영양화가 진행된 수원을 농업용수로 사용하면 영양염류의 공급으로 농산물 수확량이 지속적으로 증가한다.
2. 조류나 미생물에 의해 생성된 용해성 유기물질이 불쾌한 맛과 냄새를 유발한다.
3. 부영양화 평가모델은 인(P)부하모델인 Vollenweider 모델 등이 대표적이다.
4. 심수층의 용존산소량이 감소한다.
정답 1번
해설. ① 부영양화된 물을 농업용수로 쓰면 과다한 질소로 벼가 웃자라 쓰러지거나 병해가 늘어 오히려 수확량이 줄 수 있다. '수확량이 지속적으로 증가한다'는 틀린 설명이다.
② 조류 대사산물이 맛·냄새를 일으키고, ③ Vollenweider 모델은 인 부하량으로 부영양도를 평가하며, ④ 사멸 조류의 분해로 심수층 DO가 줄어든다.
② 조류 대사산물이 맛·냄새를 일으키고, ③ Vollenweider 모델은 인 부하량으로 부영양도를 평가하며, ④ 사멸 조류의 분해로 심수층 DO가 줄어든다.
8번
미생물 영양원 중 유황(sulfur)에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 황환원세균은 편성 혐기성 세균이다.
2. 유황을 함유한 아미노산은 세포 단백질의 필수 구성원이다.
3. 미생물세포에서 탄소 대 유황의 비는 100:1 정도이다.
4. 유황고정, 유황화합물, 산화ㆍ환원 순으로 변환된다.
정답 4번
해설. ④ 유황의 순환은 황화합물의 산화·환원 과정으로 이루어지며, 질소고정과 같은 '유황고정' 단계는 없다. 따라서 틀린 설명이다.
① 황산염을 H₂S로 환원하는 황환원세균(Desulfovibrio 등)은 편성 혐기성 세균이고, ② 시스테인·메티오닌 같은 함황 아미노산은 세포 단백질의 필수 구성 성분이며, ③ 미생물 세포의 C:S 비는 약 100:1이다.
※ 원문 보기①의 오기(황산화세균)를 바로잡았다.
① 황산염을 H₂S로 환원하는 황환원세균(Desulfovibrio 등)은 편성 혐기성 세균이고, ② 시스테인·메티오닌 같은 함황 아미노산은 세포 단백질의 필수 구성 성분이며, ③ 미생물 세포의 C:S 비는 약 100:1이다.
※ 원문 보기①의 오기(황산화세균)를 바로잡았다.
9번
호수의 수질특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1. 표수층에서 조류의 활발한 광합성 활동시 호수의 pH는 8∼9 혹은 그 이상을 나타낼 수 있다.
2. 호수의 유기물량 측정을 위한 항목은 COD보다 BOD와 클로로필-a를 많이 이용한다.
3. 수심별 전기전도도의 차이는 수온의 효과와 용존된 오염물질의 농도차로 인한 결과이다.
4. 표수층에서 조류의 활발한 광합성 활동 시에는 무기탄소원인 HCO₃⁻나 CO₃²⁻을 흡수하고 OH⁻를 내보낸다.
정답 2번
해설. ② 호수는 체류시간이 길어 BOD 측정 중 조류의 호흡·광합성 영향을 받으므로, 유기물량 지표로 BOD보다 COD(또는 TOC)와 클로로필-a를 주로 쓴다. 따라서 틀렸다.
① 광합성으로 CO₂가 소비되어 pH가 8~9 이상이 될 수 있고, ③ 수심별 전기전도도 차이는 수온과 용존물질 농도 차이 때문이며, ④ 조류가 HCO₃⁻·CO₃²⁻을 탄소원으로 쓰면 OH⁻가 생겨 pH가 오른다.
① 광합성으로 CO₂가 소비되어 pH가 8~9 이상이 될 수 있고, ③ 수심별 전기전도도 차이는 수온과 용존물질 농도 차이 때문이며, ④ 조류가 HCO₃⁻·CO₃²⁻을 탄소원으로 쓰면 OH⁻가 생겨 pH가 오른다.
10번
0℃에서 DO 7.0mg/L인 물의 DO 포화도는 몇 %인가? (단, 대기의 화학적 조성 중 O₂는 21%(V/V), 0℃에서 순수한 물의 공기 용해도는 38.46mL/L, 1기압 기준, 기타 조건은 고려하지 않음)
1. 약 61%
2. 약 74%
3. 약 82%
4. 약 87%
정답 1번
해설. ① 풀이: 포화 DO = 공기 용해도 × O₂ 분율 × (32g/22.4L)
= 38.46mL/L × 0.21 × 32/22.4 = 8.077mL/L × 1.4286mg/mL ≒ 11.54mg/L
포화도 = 7.0 / 11.54 × 100 ≒ 60.7% → 약 61%
0℃, 1기압에서 기체 1mol은 22.4L이므로 O₂ 1mL는 32/22.4 ≒ 1.43mg이다.
= 38.46mL/L × 0.21 × 32/22.4 = 8.077mL/L × 1.4286mg/mL ≒ 11.54mg/L
포화도 = 7.0 / 11.54 × 100 ≒ 60.7% → 약 61%
0℃, 1기압에서 기체 1mol은 22.4L이므로 O₂ 1mL는 32/22.4 ≒ 1.43mg이다.
11번
다음의 유기물 1mole 이 완전 산화될 때 이론적인 산소요구량 (ThOD)이 가장 작은 것은?
1. C₆H₆
2. C₆H₁₂O₆
3. C₂H₅OH
4. CH₃COOH
정답 4번
해설. ④ 1mol당 필요한 O₂ 몰수를 비교한다.
① C₆H₆ + 7.5O₂ → 6CO₂ + 3H₂O : 7.5mol(240g)
② C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O : 6mol(192g)
③ C₂H₅OH + 3O₂ → 2CO₂ + 3H₂O : 3mol(96g)
④ CH₃COOH + 2O₂ → 2CO₂ + 2H₂O : 2mol(64g)
따라서 ThOD가 가장 작은 것은 아세트산이다.
① C₆H₆ + 7.5O₂ → 6CO₂ + 3H₂O : 7.5mol(240g)
② C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O : 6mol(192g)
③ C₂H₅OH + 3O₂ → 2CO₂ + 3H₂O : 3mol(96g)
④ CH₃COOH + 2O₂ → 2CO₂ + 2H₂O : 2mol(64g)
따라서 ThOD가 가장 작은 것은 아세트산이다.
12번
건조고형물량이 3000kg/day인 생슬러지를 저율혐기성소화조로 처리한다. 휘발성고형물은 건조고형물의 70%이고 휘발성고형물의 60%는 소화에 의해 분해된다. 소화된 슬러지의 총고형물은 몇 kg/day인가?
1. 1040 kg/day
2. 1740 kg/day
3. 2040 kg/day
4. 2440 kg/day
정답 2번
해설. ② 풀이: 휘발성고형물(VS) = 3000 × 0.7 = 2100kg/day
분해되는 VS = 2100 × 0.6 = 1260kg/day
소화 슬러지 총고형물 = 3000 − 1260 = 1740kg/day
무기성 고형물(900kg/day)은 소화 중 변하지 않고, 분해된 VS만 가스·물로 바뀌어 줄어든다.
분해되는 VS = 2100 × 0.6 = 1260kg/day
소화 슬러지 총고형물 = 3000 − 1260 = 1740kg/day
무기성 고형물(900kg/day)은 소화 중 변하지 않고, 분해된 VS만 가스·물로 바뀌어 줄어든다.
13번
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.
정답 4번
해설. ④ 소수성 콜로이드는 전하의 반발력으로 안정되어 있어 소량의 염(전해질)을 넣어도 전기이중층이 압축되어 쉽게 응집·침전한다. '염에 큰 영향을 받지 않는다'는 친수성 콜로이드의 성질이므로 틀렸다.
①②③ 소수성 콜로이드는 물과 친화력이 없어(반발) 현탁 상태로 존재하는 매우 작은 입자이다.
①②③ 소수성 콜로이드는 물과 친화력이 없어(반발) 현탁 상태로 존재하는 매우 작은 입자이다.
14번
생물농축에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 수생생물의 체내의 각종 중금속 농도는 환경수중의 농도보다는 높은 경우가 많다.
2. 생물체중의 농도와 환경수중의 농도비를 농축비 또는 농축계수라고 말한다.
3. 수생생물의 종류에 따라서 중금속의 농축비가 다르게 되어 있는 것이 많다.
4. 농축비는 먹이사슬 과정에서 높은 단계의 소비자에 상당하는 생물 일수록 낮게 된다.
정답 4번
해설. ④ 생물농축은 먹이사슬을 따라 상위 단계로 갈수록 농도가 커진다. 따라서 높은 단계의 소비자일수록 농축비가 '높아'지므로 틀린 설명이다.
① 수생생물 체내 중금속 농도는 보통 환경수 농도보다 높고, ② 생물체 농도/환경수 농도를 농축비(농축계수)라 하며, ③ 농축비는 생물 종류에 따라 다르다.
① 수생생물 체내 중금속 농도는 보통 환경수 농도보다 높고, ② 생물체 농도/환경수 농도를 농축비(농축계수)라 하며, ③ 농축비는 생물 종류에 따라 다르다.
15번
25℃, 2atm의 압력에 있는 메탄가스 5.0kg을 저장하는 데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙 적용, R = 0.082 L·atm/mol·K)
1. 약 3.8m³
2. 약 5.3m³
3. 약 7.6m³
4. 약 9.2m³
정답 1번
해설. ① 풀이: PV = nRT 에서 V = nRT/P
n = 5000g ÷ 16g/mol = 312.5mol
V = 312.5 × 0.082 × 298 ÷ 2 = 3818L ≒ 3.8m³
n = 5000g ÷ 16g/mol = 312.5mol
V = 312.5 × 0.082 × 298 ÷ 2 = 3818L ≒ 3.8m³
16번
우리나라 연평균강수량은 약 1300mm 정도로 세계 연평균 강수량 970mm에 비해 많은 편이지만, UN에서는 물 부족 국가로 분류하고 있다. 이는 우리나라 하천의 특성에 의한 것인데, 그러한 이유로 타당하지 않은 것은?
1. 계절적인 강우분포의 차이가 크다.
2. 하상계수가 작다.
3. 하천의 경사도가 급하다.
4. 하천의 유역면적이 작고 길이가 짧다.
정답 2번
해설. ② 우리나라 하천은 최대유량과 최소유량의 비인 하상계수가 매우 '크다'(유량 변동이 심함). 따라서 '하상계수가 작다'는 틀렸다.
① 강우가 여름철에 집중되어 계절 차이가 크고, ③ 국토의 70% 가까이가 산지라 하천 경사가 급하며, ④ 유역면적이 작고 길이가 짧아 빗물이 빨리 바다로 빠져나간다.
① 강우가 여름철에 집중되어 계절 차이가 크고, ③ 국토의 70% 가까이가 산지라 하천 경사가 급하며, ④ 유역면적이 작고 길이가 짧아 빗물이 빨리 바다로 빠져나간다.
17번
호소의 성층현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1. 수온약층은 순환층과 정체층의 중간층에 해당되고 변온층이라고도 하며 수온이 수심에 따라 크게 변화된다.
2. 호소수의 성층현상은 연직 방향의 밀도차에 의해 층상으로 구분되어지는 것을 말한다.
3. 겨울 성층은 표층수의 냉각에 의한 성층이며 역성층이라고도 한다.
4. 여름 성층은 뚜렷한 층을 형성하며 연직온도경사와 분자확산에 의한 DO구배가 반대 모양을 나타낸다.
정답 4번
해설. ④ 여름 성층기에는 표수층의 수온과 DO가 모두 높고 심수층으로 갈수록 수온과 DO가 함께 낮아지므로, 연직 온도경사와 DO 구배는 '같은' 모양을 나타낸다. 따라서 틀렸다.
① 수온약층(변온층)은 순환층과 정체층 사이에서 수온이 급변하는 층이고, ② 성층은 연직 밀도차에 의한 것이며, ③ 겨울에는 표층이 냉각되어 역성층이 생긴다.
① 수온약층(변온층)은 순환층과 정체층 사이에서 수온이 급변하는 층이고, ② 성층은 연직 밀도차에 의한 것이며, ③ 겨울에는 표층이 냉각되어 역성층이 생긴다.
18번
프로피온산(C₂H₅COOH) 0.1M 용액이 4% 이온화된다면 이온화 정수는?
1. 1.7×10⁻⁴
2. 7.6×10⁻⁴
3. 8.3×10⁻⁵
4. 9.3×10⁻⁵
정답 1번
해설. ① 풀이: Ka = Cα² / (1 − α)
= 0.1 × 0.04² / (1 − 0.04) = 0.1 × 0.0016 / 0.96
≒ 1.67×10⁻⁴ ≒ 1.7×10⁻⁴
(근사식 Ka ≒ Cα² = 1.6×10⁻⁴ 보다 조금 크다.)
= 0.1 × 0.04² / (1 − 0.04) = 0.1 × 0.0016 / 0.96
≒ 1.67×10⁻⁴ ≒ 1.7×10⁻⁴
(근사식 Ka ≒ Cα² = 1.6×10⁻⁴ 보다 조금 크다.)
19번
1차 반응에 있어 반응 초기의 농도가 100mg/L이고, 4시간 후에 10mg/L로 감소되었다. 반응 2시간 후의 농도(mg/L)는?
1. 17.8
2. 24.8
3. 31.6
4. 42.8
정답 3번
해설. ③ 풀이: 1차 반응 C = C₀e⁻ᵏᵗ
4시간 후: 10 = 100e⁻⁴ᵏ → k = ln10 / 4 = 0.5756/h
2시간 후: C = 100 × exp(−0.5756 × 2) = 100 × 10⁻⁰·⁵ ≒ 31.6mg/L
(2시간은 4시간의 절반이므로 C = 100 × √(10/100) 로 바로 구해도 된다.)
4시간 후: 10 = 100e⁻⁴ᵏ → k = ln10 / 4 = 0.5756/h
2시간 후: C = 100 × exp(−0.5756 × 2) = 100 × 10⁻⁰·⁵ ≒ 31.6mg/L
(2시간은 4시간의 절반이므로 C = 100 × √(10/100) 로 바로 구해도 된다.)
20번
Formaldehyde(CH₂O) 500mg/L의 이론적 COD값은?
1. 약 512mg/L
2. 약 533mg/L
3. 약 553mg/L
4. 약 576mg/L
정답 2번
해설. ② 풀이: CH₂O + O₂ → CO₂ + H₂O
30g : 32g = 500mg/L : x
x = 500 × 32 / 30 ≒ 533mg/L
포름알데히드 1mol(30g)을 산화하는 데 O₂ 1mol(32g)이 필요하다.
30g : 32g = 500mg/L : x
x = 500 × 32 / 30 ≒ 533mg/L
포름알데히드 1mol(30g)을 산화하는 데 O₂ 1mol(32g)이 필요하다.
광고
상하수도계획
21번
계획오수량에 관한 설명 중 틀린 것은?
1. 계획시간 최대오수량은 계획 1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.
2. 지하수량은 1인 1일 최대오수량의 20% 이하로 한다.
3. 합류식의 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획 1일 최대오수량의 1.5배 이상으로 한다.
4. 계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대오수량의 70~80%를 표준으로 한다.
정답 3번
해설. ③ 합류식에서 우천 시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간 최대오수량의 3배 이상으로 한다. '계획 1일 최대오수량의 1.5배'는 틀렸다.
① 계획시간 최대오수량은 계획 1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배, ② 지하수량은 1인 1일 최대오수량의 10~20%(20% 이하), ④ 계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대오수량의 70~80%를 표준으로 한다.
① 계획시간 최대오수량은 계획 1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배, ② 지하수량은 1인 1일 최대오수량의 10~20%(20% 이하), ④ 계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대오수량의 70~80%를 표준으로 한다.
22번
취수지점으로부터 정수장까지 원수를 공급하는 시설 배관은?
1. 취수관
2. 송수관
3. 도수관
4. 배수관
정답 3번
해설. ③ 취수시설에서 정수장(정수시설)까지 원수를 보내는 관은 도수관이다.
① 취수관은 수원에서 물을 끌어들이는 관, ② 송수관은 정수장에서 배수지까지 정수를 보내는 관, ④ 배수관은 배수지에서 급수구역으로 정수를 나누어 보내는 관이다.
① 취수관은 수원에서 물을 끌어들이는 관, ② 송수관은 정수장에서 배수지까지 정수를 보내는 관, ④ 배수관은 배수지에서 급수구역으로 정수를 나누어 보내는 관이다.
23번
호소, 댐을 수원으로 하는 경우의 취수시설인 취수틀에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 하천이나 호소 바닥이 안정되어 있는 곳에 설치한다.
2. 선박의 항로에서 벗어나 있어야 한다.
3. 호소의 표면수를 안정적으로 취수할 수 있다.
4. 틀의 본체를 하천이나 호소 바닥에 견고하게 고정시킨다.
정답 3번
해설. ③ 취수틀은 하천이나 호소 바닥에 고정해 설치하는 소규모 취수시설로 수중(바닥 근처)에서 취수하므로, 표면수를 안정적으로 취수할 수는 없다. 따라서 틀렸다.
① 바닥이 안정된 곳에 설치하고, ② 선박 항로에서 벗어나야 하며, ④ 틀 본체를 바닥에 견고하게 고정시킨다.
① 바닥이 안정된 곳에 설치하고, ② 선박 항로에서 벗어나야 하며, ④ 틀 본체를 바닥에 견고하게 고정시킨다.
24번
우수배제계획에서 계획우수량의 설계강우에 관한 내용으로 ( )에 알맞은 것은?
하수관로의 설계강우는 10~30년 빈도, 빗물펌프장의 설계강우는 ( )빈도를 원칙으로 하며, 지역의 특성 또는 방재상 필요성, 기후변화로 인한 강우특성의 변화추세에 따라 이보다 크게 또는 작게 정할 수 있다.
하수관로의 설계강우는 10~30년 빈도, 빗물펌프장의 설계강우는 ( )빈도를 원칙으로 하며, 지역의 특성 또는 방재상 필요성, 기후변화로 인한 강우특성의 변화추세에 따라 이보다 크게 또는 작게 정할 수 있다.
1. 15~20년
2. 20~30년
3. 30~50년
4. 50~100년
정답 3번
해설. ③ 하수도 설계기준에서 설계강우는 하수관로 10~30년 빈도, 빗물펌프장 30~50년 빈도를 원칙으로 하고, 지역 특성·방재상 필요성·기후변화에 따른 강우특성 변화 추세를 고려해 이보다 크게 또는 작게 정할 수 있다.
빗물펌프장은 고장·용량 부족 시 침수 피해가 크므로 관로보다 긴 재현기간을 적용한다.
빗물펌프장은 고장·용량 부족 시 침수 피해가 크므로 관로보다 긴 재현기간을 적용한다.
25번
하수처리시설 중 소독시설에서 사용하는 오존의 장단점으로 틀린 것은?
1. 병원균에 대하여 살균작용이 강하다.
2. 철 및 망간의 제거능력이 크다.
3. 경제성이 좋다.
4. 바이러스의 불활성화 효과가 크다.
정답 3번
해설. ③ 오존은 현장에서 발생시켜야 하고 전력비·설비비가 많이 들어 염소 소독보다 경제성이 떨어진다. 따라서 '경제성이 좋다'는 틀렸다.
① 강력한 산화력으로 살균작용이 강하고, ② 철·망간을 산화시켜 제거하는 능력이 크며, ④ 바이러스 불활성화 효과도 염소보다 크다. 다만 잔류효과가 없다는 단점이 있다.
① 강력한 산화력으로 살균작용이 강하고, ② 철·망간을 산화시켜 제거하는 능력이 크며, ④ 바이러스 불활성화 효과도 염소보다 크다. 다만 잔류효과가 없다는 단점이 있다.
26번
하수관거시설인 오수관거의 유속범위기준으로 옳은 것은?
1. 계획시간최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.3m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
2. 계획시간최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
3. 계획1일최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.3m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
4. 계획1일최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
정답 2번
해설. ② 오수관거는 계획시간 최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec로 한다.
우수관거·합류관거는 계획우수량에 대하여 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec이다. 최소 유속은 관내 침전물 퇴적을 막기 위해, 최대 유속은 관거 마모를 막기 위해 정한다.
우수관거·합류관거는 계획우수량에 대하여 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec이다. 최소 유속은 관내 침전물 퇴적을 막기 위해, 최대 유속은 관거 마모를 막기 위해 정한다.
27번
강우강도가 2mm/min, 면적 1.0km², 유입시간 6분, 유출계수가 0.65인 경우 우수량(m³/sec)은? (단, 합리식 적용)
1. 21.7
2. 0.217
3. 1.30
4. 13.0
정답 1번
해설. ① 풀이: 합리식 Q = (1/360)·C·I·A (I: mm/hr, A: ha)
I = 2mm/min × 60 = 120mm/hr, A = 1.0km² = 100ha
Q = (1/360) × 0.65 × 120 × 100 ≒ 21.7m³/sec
유입시간은 강우강도가 이미 주어져 있으므로 계산에 쓰이지 않는다.
I = 2mm/min × 60 = 120mm/hr, A = 1.0km² = 100ha
Q = (1/360) × 0.65 × 120 × 100 ≒ 21.7m³/sec
유입시간은 강우강도가 이미 주어져 있으므로 계산에 쓰이지 않는다.
28번
막여과법을 정수처리에 적용하는 주된 선정 이유로 옳지 않은 것은?
1. 응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용한다.
2. 막의 특성에 따라 원수 중의 현탁물질, 콜로이드, 세균류, 크립토스포리디움 등 일정한 크기 이상의 불순물을 제거할 수 있다.
3. 부지면적이 종래보다 적을 뿐 아니라 시설의 건설공사 기간도 짧다.
4. 막의 교환이나 세척 없이 반영구적으로 자동운전이 가능하여 유지관리 측면에서 에너지를 절약할 수 있다.
정답 4번
해설. ④ 막여과는 운전 중 막오염(파울링)이 생기므로 정기적인 물리·약품 세척과 일정 기간 후 막 교환이 반드시 필요하다. '교환·세척 없이 반영구적'은 틀렸다.
① 응집제를 쓰지 않거나 적게 쓰고, ② 막 공경보다 큰 현탁물질·세균·크립토스포리디움 등을 확실히 제거하며, ③ 부지면적이 작고 공사기간이 짧다.
① 응집제를 쓰지 않거나 적게 쓰고, ② 막 공경보다 큰 현탁물질·세균·크립토스포리디움 등을 확실히 제거하며, ③ 부지면적이 작고 공사기간이 짧다.
29번
약품주입설비와 점검에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 응집약품을 납품받고 저장하기 위하여 적절한 검수용 계량장비를 설치한다.
2. 약품저장설비는 구조적으로 안전하고 약품의 종류와 성상에 따라 적절한 재질로 한다.
3. 저장설비의 용량은 계획정수량에 각 약품의 최대 주입률을 곱하여 산정한다.
4. 저장설비 용량은 응집제는 30일분 이상, 응집보조제는 10일분 이상으로 한다.
정답 3번
해설. ③ 약품 저장설비의 용량은 계획정수량에 각 약품의 '평균' 주입률을 곱하여 산정한다. 최대 주입률을 곱한다는 것은 틀렸다.
① 납품받은 약품을 검수할 계량장비를 두고, ② 약품 종류와 성상에 맞는 재질로 안전하게 만들며, ④ 저장 용량은 응집제 30일분 이상, 응집보조제 10일분 이상으로 한다.
① 납품받은 약품을 검수할 계량장비를 두고, ② 약품 종류와 성상에 맞는 재질로 안전하게 만들며, ④ 저장 용량은 응집제 30일분 이상, 응집보조제 10일분 이상으로 한다.
30번
계획하수량에 관한 설명으로 옳은 것은?
1. 합류식 하수도에서 일차침전지까지 처리장내 연결관로는 계획시간 최대 오수량으로 한다.
2. 합류식 하수도에서 우천시에는 계획시간최대오수량을 유입시켜 2차처리해야 한다.
3. 합류식 하수도는 우천시 일차침전지의 침전시간을 0.5시간 이상 확보하도록 한다.
4. 합류식 하수도의 소독시설 계획하수량은 계획시간최대오수량으로 한다.
정답 3번
해설. ③ 합류식 하수도에서는 우천 시 계획오수량에 대하여 일차침전지의 침전시간을 0.5시간 이상 확보하도록 한다.
① 처리장 내 일차침전지까지의 연결관로와 ④ 소독시설은 '우천 시 계획오수량'을 기준으로 하며, ② 우천 시에는 계획시간 최대오수량을 넘는 우천 시 계획오수량까지 받아들여 일차침전(또는 이에 준하는 처리)까지 하도록 계획하는 것이 기준이므로 보기의 표현과 다르다.
① 처리장 내 일차침전지까지의 연결관로와 ④ 소독시설은 '우천 시 계획오수량'을 기준으로 하며, ② 우천 시에는 계획시간 최대오수량을 넘는 우천 시 계획오수량까지 받아들여 일차침전(또는 이에 준하는 처리)까지 하도록 계획하는 것이 기준이므로 보기의 표현과 다르다.
31번
상수처리시설 중 플록형성지의 플록형성표준시간은? (단, 계획정수량 기준)
1. 5 ~ 10 분간
2. 10 ~ 20 분간
3. 20 ~ 40 분간
4. 40 ~ 60 분간
정답 3번
해설. ③ 플록형성지의 플록 형성시간은 계획정수량에 대하여 20~40분간을 표준으로 한다.
혼화지(급속교반)는 1~5분 정도로 짧고, 플록형성지는 완속교반으로 플록을 키우므로 20~40분이 필요하다.
혼화지(급속교반)는 1~5분 정도로 짧고, 플록형성지는 완속교반으로 플록을 키우므로 20~40분이 필요하다.
32번
생물막을 이용한 처리방식의 하나인 접촉산화법을 적용하여 오수를 처리할 때 반응조 내 오수의 교반과 용존산소 유지를 위한 송풍량에 관한 내용으로 ( )에 옳은 것은?
접촉재를 전면에 설치하는 경우, 계획 오수량에 대하여 ( )를 표준으로 한다.
접촉재를 전면에 설치하는 경우, 계획 오수량에 대하여 ( )를 표준으로 한다.
1. 2배
2. 4배
3. 6배
4. 8배
정답 4번
해설. ④ 접촉산화법에서 접촉재를 전면에 설치하는 경우 송풍량은 계획오수량에 대하여 8배를 표준으로 한다.
송풍량은 생물막에 산소를 공급하고 반응조 안의 오수를 순환·교반시키는 데 필요한 양으로, 접촉재를 일부만 설치하는 경우와 구분하여 정한다.
송풍량은 생물막에 산소를 공급하고 반응조 안의 오수를 순환·교반시키는 데 필요한 양으로, 접촉재를 일부만 설치하는 경우와 구분하여 정한다.
33번
펌프의 수격작용(water hammer)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 관내 물의 속도가 급격히 변하여 수압의 심한 변화를 야기하는 현상이다.
2. 정전 등의 사고에 의하여 운전 중인 펌프가 갑자기 구동력을 소실할 경우에 발생할 수 있다.
3. 펌프계에서의 수격현상은 역회전 역류, 정회전 역류, 정회전 정류의 단계로 진행된다.
4. 펌프가 급정지할 때는 수격작용 유무를 점검해야 한다.
정답 3번
해설. ③ 펌프가 급정지하면 수격현상은 '정회전 정류 → 정회전 역류 → 역회전 역류'의 순서로 진행된다. 보기는 순서가 거꾸로이므로 틀렸다.
① 관내 유속의 급변으로 압력이 크게 변하는 현상이고, ② 정전 등으로 펌프가 갑자기 동력을 잃을 때 생기며, ④ 따라서 펌프 급정지 시에는 수격작용 유무를 점검해야 한다.
① 관내 유속의 급변으로 압력이 크게 변하는 현상이고, ② 정전 등으로 펌프가 갑자기 동력을 잃을 때 생기며, ④ 따라서 펌프 급정지 시에는 수격작용 유무를 점검해야 한다.
34번
상수처리를 위한 정수시설인 급속여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 여과속도는 120~150m/day를 표준으로 한다.
2. 플록의 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 여재입경에 반비례한다.
3. 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 계산한다.
4. 여과지 1지의 여과면적은 150m² 이하로 한다.
정답 2번
해설. ② 플록의 질이 일정하다면 여과층의 필요 두께는 여재 입경에 '비례'한다(입경이 클수록 억류 능력이 작아 두꺼운 층이 필요). 반비례는 틀렸다.
① 급속여과 속도는 120~150m/day, ③ 여과면적 = 계획정수량 ÷ 여과속도, ④ 1지의 여과면적은 150m² 이하로 한다.
① 급속여과 속도는 120~150m/day, ③ 여과면적 = 계획정수량 ÷ 여과속도, ④ 1지의 여과면적은 150m² 이하로 한다.
35번
취수시설인 침사지에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 표면부하율은 500∼800mm/min을 표준으로 한다.
2. 지내 평균유속은 2∼7cm/sec를 표준으로 한다.
3. 지의 상단높이는 고수위보다 0.6∼1m의 여유고를 둔다.
4. 지의 유효수심은 3∼4m를 표준으로 하고, 퇴사심도를 0.5∼1m로 한다.
정답 1번
해설. ① 취수시설 침사지의 표면부하율은 200~500mm/min을 표준으로 한다. 500~800mm/min은 틀렸다.
② 지내 평균유속은 2~7cm/sec, ③ 지의 상단은 고수위보다 0.6~1m 여유고를 두며, ④ 유효수심은 3~4m, 퇴사심도는 0.5~1m를 표준으로 한다.
② 지내 평균유속은 2~7cm/sec, ③ 지의 상단은 고수위보다 0.6~1m 여유고를 두며, ④ 유효수심은 3~4m, 퇴사심도는 0.5~1m를 표준으로 한다.
36번
상수관로에서 조도계수 0.014, 동수경사 1/100이고, 관경이 400mm일 때 이 관로의 유량은? (단, 만관 기준, Manning공식에 의함)
1. 3.8m³/min
2. 6.2m³/min
3. 9.3m³/min
4. 11.6m³/min
정답 4번
해설. ④ 풀이: Manning 공식 V = (1/n)·R^(2/3)·I^(1/2), 만관 R = D/4 = 0.1m
V = (1/0.014) × 0.1^(2/3) × 0.01^(1/2) = 71.43 × 0.2154 × 0.1 ≒ 1.539m/s
A = π × 0.4² / 4 = 0.1257m²
Q = A·V = 0.1257 × 1.539 ≒ 0.1934m³/s × 60 ≒ 11.6m³/min
V = (1/0.014) × 0.1^(2/3) × 0.01^(1/2) = 71.43 × 0.2154 × 0.1 ≒ 1.539m/s
A = π × 0.4² / 4 = 0.1257m²
Q = A·V = 0.1257 × 1.539 ≒ 0.1934m³/s × 60 ≒ 11.6m³/min
37번
직경 200cm 원형관로에 물이 1/2 차서 흐를 경우, 이 관로의 경심은?
1. 15cm
2. 25cm
3. 50cm
4. 100cm
정답 3번
해설. ③ 풀이: 경심(동수반경) R = 흐름 단면적 A / 윤변 P
반만 찬 원형관: A = πD²/8, P = πD/2 → R = D/4
R = 200cm / 4 = 50cm
원형관은 만관일 때와 반만 찼을 때 모두 경심이 D/4로 같다.
반만 찬 원형관: A = πD²/8, P = πD/2 → R = D/4
R = 200cm / 4 = 50cm
원형관은 만관일 때와 반만 찼을 때 모두 경심이 D/4로 같다.
38번
케이싱 내에서 임펠러를 회전시켜 유체를 이송하는 터보형 펌프에 속하지 않는 것은?
1. 회전펌프
2. 원심펌프
3. 사류펌프
4. 축류펌프
정답 1번
해설. ① 터보형 펌프는 케이싱 안에서 임펠러를 회전시켜 물에 에너지를 주는 펌프로 원심펌프·사류펌프·축류펌프가 있다. 회전펌프(기어·나사펌프 등)는 용적형 펌프에 속하므로 터보형이 아니다.
②③④ 원심·사류·축류펌프는 임펠러에서 물이 나가는 방향(반경·경사·축 방향)에 따라 구분한 터보형 펌프이다.
②③④ 원심·사류·축류펌프는 임펠러에서 물이 나가는 방향(반경·경사·축 방향)에 따라 구분한 터보형 펌프이다.
39번
취수보의 취수구 표준 유입속도(m/s)로 가장 적절한 것은?
1. 0.1 ~ 0.4
2. 0.4 ~ 0.8
3. 0.8 ~ 1.2
4. 1.2 ~ 1.6
정답 2번
해설. ② 취수보의 취수구 유입속도는 0.4~0.8m/s를 표준으로 한다.
유입속도가 너무 빠르면 토사·부유물이 함께 유입되고, 너무 느리면 취수구가 커져 비경제적이므로 이 범위로 한다.
유입속도가 너무 빠르면 토사·부유물이 함께 유입되고, 너무 느리면 취수구가 커져 비경제적이므로 이 범위로 한다.
40번
하수슬러지 개량방법과 특징으로 틀린 것은?
1. 고분자응집제 첨가: 슬러지 성상을 그대로 두고 탈수성, 농축성의 개선을 도모한다.
2. 무기약품 첨가: 무기약품은 슬러지의 pH를 변화시켜 무기질 비율을 증가시키고 안정화를 도모한다.
3. 열처리: 슬러지 성분의 일부를 용해시켜 탈수 개선을 도모한다.
4. 세정: 혐기성 소화슬러지의 알칼리도를 증가 시켜 탈수 개선을 도모한다.
정답 4번
해설. ④ 세정은 혐기성 소화슬러지를 물로 씻어 알칼리도(중탄산염)를 '낮추어' 응집제 소모량을 줄이고 탈수성을 개선하는 방법이다. 알칼리도를 증가시킨다는 것은 틀렸다.
① 고분자응집제는 슬러지 성상은 그대로 두고 탈수·농축성을 높이고, ② 무기약품(석회·염화제2철)은 pH를 바꾸고 무기질 비율을 높여 안정화하며, ③ 열처리는 슬러지 일부를 용해시켜 탈수성을 개선한다.
① 고분자응집제는 슬러지 성상은 그대로 두고 탈수·농축성을 높이고, ② 무기약품(석회·염화제2철)은 pH를 바꾸고 무기질 비율을 높여 안정화하며, ③ 열처리는 슬러지 일부를 용해시켜 탈수성을 개선한다.
수질오염방지기술
41번
SBR 공법의 일반적인 운전단계 순서는?
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)
정답 4번
해설. ④ SBR(연속 회분식 반응조)은 한 반응조에서 주입(Fill) → 반응(React) → 침전(Settle) → 제거(Draw, 배출) → 휴지(Idle)의 순서로 운전한다.
휴지 단계는 다음 주입 전까지 대기하면서 필요하면 잉여슬러지를 빼내는 단계이므로 마지막에 온다.
휴지 단계는 다음 주입 전까지 대기하면서 필요하면 잉여슬러지를 빼내는 단계이므로 마지막에 온다.
42번
혐기성 소화시 소화가스 발생량 저하의 원인이 아닌 것은?
1. 저농도 슬러지 유입
2. 소화슬러지 과잉배출
3. 소화가스 누적
4. 조내 온도저하
정답 3번
해설. ③ 소화가스가 조 안에 누적되는 것은 가스 발생량이 줄어드는 원인이 아니다(가스 '누설'은 원인이 됨). 따라서 거리가 먼 것이다.
① 저농도 슬러지가 유입되면 유기물 부하가 적어 가스가 적게 나오고, ② 소화슬러지를 과잉 배출하면 메탄균이 줄며, ④ 조 내 온도가 낮아지면 메탄균 활성이 떨어져 가스 발생량이 줄어든다.
① 저농도 슬러지가 유입되면 유기물 부하가 적어 가스가 적게 나오고, ② 소화슬러지를 과잉 배출하면 메탄균이 줄며, ④ 조 내 온도가 낮아지면 메탄균 활성이 떨어져 가스 발생량이 줄어든다.
43번
경사판 침전지에서 경사판의 효과가 아닌 것은?
1. 수면적 부하율의 증가효과
2. 침전지 소요면적의 저감효과
3. 고형물의 침전효율 증대효과
4. 처리효율의 증대효과
정답 1번
해설. ① 경사판을 설치하면 침강면적이 늘어나 같은 유량에서 수면적 부하율(표면부하율)이 '감소'하는 효과가 있다. 증가효과는 틀렸다.
② 같은 처리량에 필요한 침전지 면적이 줄고, ③ 침강거리가 짧아져 고형물 침전효율이 커지며, ④ 결과적으로 처리효율이 증대된다.
② 같은 처리량에 필요한 침전지 면적이 줄고, ③ 침강거리가 짧아져 고형물 침전효율이 커지며, ④ 결과적으로 처리효율이 증대된다.
44번
상향류혐기성 슬러지상(UASB)공법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. BOD 및 SS 농도가 높은 폐수의 처리가 가능하다.
2. HRT가 작아 반응조 용량을 작게 할 수 있다.
3. 상향류이므로 반응기 하부에 폐수의 분산을 위한 장치가 필요하다.
4. 기계적인 교반이나 여재가 불필요하다.
정답 1번
해설. ① UASB는 입상 슬러지층을 위로 통과시키는 방식이라 SS가 많은 폐수는 슬러지상에 SS가 쌓여 입상화를 방해하므로 처리가 곤란하다. 따라서 BOD뿐 아니라 SS도 높은 폐수의 처리가 가능하다는 것은 틀렸다.
② 미생물 농도가 높아 HRT가 짧고 반응조가 작으며, ③ 상향류이므로 바닥에 유입수 분산장치가 필요하고, ④ 기계적 교반이나 여재가 필요 없다.
② 미생물 농도가 높아 HRT가 짧고 반응조가 작으며, ③ 상향류이므로 바닥에 유입수 분산장치가 필요하고, ④ 기계적 교반이나 여재가 필요 없다.
45번
하수의 인 제거 처리공정 중 인 제거율(%)이 가장 높은 것은?
1. 역삼투
2. 여과
3. RBC
4. 탄소흡착
정답 1번
해설. ① 역삼투는 이온 상태의 인까지 막으로 걸러 내므로 인 제거율이 90% 이상으로 가장 높다.
② 여과는 입자성 인만 일부 제거하고, ③ RBC(회전원판법)는 미생물 합성에 필요한 만큼의 인만 제거하며, ④ 탄소흡착은 주로 유기물 제거용이라 인 제거율이 낮다.
② 여과는 입자성 인만 일부 제거하고, ③ RBC(회전원판법)는 미생물 합성에 필요한 만큼의 인만 제거하며, ④ 탄소흡착은 주로 유기물 제거용이라 인 제거율이 낮다.
46번
수은계 폐수 처리방법으로 틀린 것은?
1. 수산화물 침전법
2. 흡착법
3. 이온교환법
4. 황화물침전법
정답 1번
해설. ① 수은은 수산화물로 침전시키기 어려우므로 수산화물 침전법은 수은 폐수 처리방법으로 적당하지 않다.
② 활성탄 흡착법, ③ 이온교환법(킬레이트 수지), ④ 황화물(HgS) 침전법이 수은 폐수의 대표적 처리방법이다. 유기수은은 산화분해 후 무기수은으로 바꾸어 처리한다.
② 활성탄 흡착법, ③ 이온교환법(킬레이트 수지), ④ 황화물(HgS) 침전법이 수은 폐수의 대표적 처리방법이다. 유기수은은 산화분해 후 무기수은으로 바꾸어 처리한다.
47번
유량 4,000m³/day, 부유물질 농도 220mg/L인 하수를 처리하는 일차침전지에서 발생되는 슬러지의 양(m³/day)은? (단, 슬러지 단위 중량(비중) 1.03, 함수율 94%, 일차침전지 체류시간 2시간, 부유물질 제거효율 60%, 기타 조건은 고려하지 않음)
1. 6.32
2. 8.54
3. 10.72
4. 12.53
정답 2번
해설. ② 풀이: 제거 SS = 4000m³/day × 0.22kg/m³ × 0.6 = 528kg/day
슬러지(고형물 6%) 무게 = 528 ÷ 0.06 = 8800kg/day
슬러지 부피 = 8800kg ÷ 1030kg/m³ ≒ 8.54m³/day
체류시간은 계산에 쓰이지 않는다.
슬러지(고형물 6%) 무게 = 528 ÷ 0.06 = 8800kg/day
슬러지 부피 = 8800kg ÷ 1030kg/m³ ≒ 8.54m³/day
체류시간은 계산에 쓰이지 않는다.
48번
슬러지 탈수 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 원심분리기∶고농도의 부유성 고형물에 적합
2. 벨트형 여과기∶슬러지 특성에 민감함
3. 원심분리기∶건조한 슬러지 케익을 생산함
4. 벨트형 여과기∶유입부에 슬러지 분쇄기 설치가 필요함
정답 1번
해설. ① 원심분리기는 고농도의 부유성 고형물(특히 섬유질·거친 입자가 많은 슬러지)을 처리하면 마모와 막힘이 생기기 쉬워 적합하지 않다. 따라서 틀린 설명이다.
② 벨트프레스는 슬러지 성상 변화에 민감하고, ③ 원심분리기는 비교적 건조한 케이크를 얻을 수 있으며, ④ 벨트형 여과기는 여포 손상을 막기 위해 유입부에 분쇄기가 필요하다.
② 벨트프레스는 슬러지 성상 변화에 민감하고, ③ 원심분리기는 비교적 건조한 케이크를 얻을 수 있으며, ④ 벨트형 여과기는 여포 손상을 막기 위해 유입부에 분쇄기가 필요하다.
49번
표면적이 2m²이고 깊이가 2m인 침전지에 유량 48m³/day의 폐수가 유입될 때 폐수의 체류시간(hr)은?
1. 2
2. 4
3. 6
4. 8
정답 1번
해설. ① 풀이: 체류시간 t = V / Q
V = 2m² × 2m = 4m³
Q = 48m³/day ÷ 24 = 2m³/hr
t = 4 ÷ 2 = 2hr
체류시간은 침전지 부피를 유량으로 나눈 값이므로 부피와 유량의 시간 단위를 맞추어 계산한다.
V = 2m² × 2m = 4m³
Q = 48m³/day ÷ 24 = 2m³/hr
t = 4 ÷ 2 = 2hr
체류시간은 침전지 부피를 유량으로 나눈 값이므로 부피와 유량의 시간 단위를 맞추어 계산한다.
50번
환원처리공법으로 크롬함유 폐수를 수산화물 침전법으로 처리하고자 할 때 침전을 위한 적정 pH 범위는? (단, Cr³⁺ + 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
정답 3번
해설. ③ 6가 크롬은 pH 2~3에서 환원제로 3가 크롬으로 환원시킨 뒤, 알칼리(석회·NaOH)를 넣어 pH 8.0~8.5 정도에서 Cr(OH)₃로 침전시킨다.
pH가 너무 낮으면 Cr(OH)₃가 녹아 있고, 너무 높으면 양쪽성 때문에 Cr(OH)₄⁻ 형태로 다시 녹으므로 약알칼리 범위가 적정하다.
pH가 너무 낮으면 Cr(OH)₃가 녹아 있고, 너무 높으면 양쪽성 때문에 Cr(OH)₄⁻ 형태로 다시 녹으므로 약알칼리 범위가 적정하다.
51번
생물학적 원리를 이용하여 질소, 인을 제거하는 공정인 5단계 Bardenpho 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1. 인제거를 위해 혐기성조가 추가된다.
2. 조 구성은 혐기조, 무산소조, 호기조, 무산소조, 호기조 순이다.
3. 내부반송률은 유입유량 기준으로 100~200% 정도이며 2단계 무산소조로부터 1단계 무산소조로 반송된다.
4. 마지막 호기성 단계는 폐수 내 잔류 질소가스를 제거하고 최종 침전지에서 인의 용출을 최소화하기 위하여 사용한다.
정답 3번
해설. ③ 5단계 Bardenpho 공법의 내부반송은 1단계 호기조의 질산화된 혼합액을 1단계 무산소조로 반송하며, 반송률은 유입유량의 약 200~400%이다. '2단계 무산소조에서 1단계 무산소조로 100~200%'는 틀렸다.
① 4단계 Bardenpho에 인 제거용 혐기조를 추가한 것이고, ② 혐기-무산소-호기-무산소-호기 순이며, ④ 마지막 호기조는 질소가스를 탈기하고 2차 침전지에서 인 용출을 막는다.
① 4단계 Bardenpho에 인 제거용 혐기조를 추가한 것이고, ② 혐기-무산소-호기-무산소-호기 순이며, ④ 마지막 호기조는 질소가스를 탈기하고 2차 침전지에서 인 용출을 막는다.
52번
물속의 휘발성유기화합물(VOC)을 에어스트리핑으로 제거할 때 제거 효율 관계를 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
1. 액체 중의 VOC농도가 클수록 효율이 증가한다.
2. 오염되지 않은 공기를 주입할 때 제거효율은 증가한다.
3. KLa가 감소하면 효율이 증가한다.
4. 온도가 상승하면 효율이 증가한다.
정답 3번
해설. ③ KLa(총괄 물질전달계수)는 VOC가 액상에서 기상으로 옮겨 가는 속도를 나타내므로, KLa가 '감소'하면 제거효율도 감소한다. 따라서 틀렸다.
① 액상 VOC 농도가 클수록 추진력(농도차)이 커지고, ② 깨끗한 공기를 넣으면 기상 농도가 낮아 효율이 오르며, ④ 온도가 오르면 헨리상수가 커져 효율이 증가한다.
① 액상 VOC 농도가 클수록 추진력(농도차)이 커지고, ② 깨끗한 공기를 넣으면 기상 농도가 낮아 효율이 오르며, ④ 온도가 오르면 헨리상수가 커져 효율이 증가한다.
53번
단면이 직사각형인 하천의 깊이가 0.2m이고 깊이에 비하여 폭이 매우 넓을 때 동수반경(m)은?
1. 0.2
2. 0.5
3. 0.8
4. 1.0
정답 1번
해설. ① 풀이: 동수반경 R = 단면적 A / 윤변 P
직사각형 단면: A = b·h, P = b + 2h
폭 b가 깊이 h에 비해 매우 크면 P ≒ b 이므로 R ≒ b·h / b = h
R = 0.2m
넓은 하천에서는 동수반경을 수심으로 근사한다.
직사각형 단면: A = b·h, P = b + 2h
폭 b가 깊이 h에 비해 매우 크면 P ≒ b 이므로 R ≒ b·h / b = h
R = 0.2m
넓은 하천에서는 동수반경을 수심으로 근사한다.
54번
수량이 30000m³/day, 수심이 3.5m, 하수 체류시간이 2.5hr인 침전지의 수면부하율(또는 표면부하율, m³/m²·day)은?
1. 67.1
2. 54.2
3. 41.5
4. 33.6
정답 4번
해설. ④ 풀이: 수면부하율 = Q/A = (V/t)/A = H/t
t = 2.5hr = 2.5/24 day
수면부하율 = 3.5m ÷ (2.5/24)day = 33.6m³/m²·day
(검산: V = 30000 × 2.5/24 = 3125m³, A = 3125/3.5 = 892.9m², Q/A = 33.6)
t = 2.5hr = 2.5/24 day
수면부하율 = 3.5m ÷ (2.5/24)day = 33.6m³/m²·day
(검산: V = 30000 × 2.5/24 = 3125m³, A = 3125/3.5 = 892.9m², Q/A = 33.6)
55번
NH₃를 제거하기 위한 방법으로 적당하지 못한 것은?
1. air stripping을 실시한다.
2. break point 염소처리를 한다.
3. 질산화-탈질산화를 실시한다.
4. 명반을 이용하여 응집침전 처리를 한다.
정답 4번
해설. ④ 암모니아는 물에 녹아 있는 용존성 물질이므로 명반(황산알루미늄) 응집침전으로는 거의 제거되지 않는다. 따라서 적당하지 못하다.
① pH를 높여 NH₃ 기체로 탈기하는 air stripping, ② 파괴점(break point) 염소처리로 N₂ 기체로 산화, ③ 생물학적 질산화-탈질산화가 대표적인 암모니아 제거방법이다.
① pH를 높여 NH₃ 기체로 탈기하는 air stripping, ② 파괴점(break point) 염소처리로 N₂ 기체로 산화, ③ 생물학적 질산화-탈질산화가 대표적인 암모니아 제거방법이다.
56번
월류부하가 200m³/m·day인 원형 침전지에서 1일 4000m³를 처리하고자 한다. 원형 침전지의 적당한 직경(m)은?
1. 5.4
2. 6.4
3. 7.4
4. 8.4
정답 2번
해설. ② 풀이: 필요한 월류 위어 길이 L = Q / 월류부하 = 4000 ÷ 200 = 20m
원형 침전지 둘레에 위어를 설치하므로 L = πD
D = 20 / π ≒ 6.37m ≒ 6.4m
원형 침전지 둘레에 위어를 설치하므로 L = πD
D = 20 / π ≒ 6.37m ≒ 6.4m
57번
응집을 이용하여 하수를 처리할 때 하수온도가 응집반응에 미치는 영향을 설명한 내용으로 틀린 것은?
1. 수온이 높으면 반응속도는 증가한다.
2. 수온이 높으면 물의 점도저하로 응집제의 화학반응이 촉진된다.
3. 수온이 낮으면 입자가 커지고 응집제 사용량도 적어진다.
4. 수온이 낮으면 플록 형성에 소요되는 시간이 길어진다.
정답 3번
해설. ③ 수온이 낮으면 물의 점성이 커지고 반응속도가 느려져 플록이 작고 잘 자라지 않으며, 같은 효과를 얻으려면 응집제가 더 많이 필요하다. '입자가 커지고 응집제 사용량이 적어진다'는 틀렸다.
①② 수온이 높으면 반응속도가 빨라지고 점도가 낮아 응집반응이 촉진되며, ④ 수온이 낮으면 플록 형성시간이 길어진다.
①② 수온이 높으면 반응속도가 빨라지고 점도가 낮아 응집반응이 촉진되며, ④ 수온이 낮으면 플록 형성시간이 길어진다.
58번
활성슬러지 공정 운영에 대한 설명으로 잘못된 것은?
1. 폭기조 내의 미생물 체류시간을 증가시키기 위해 잉여슬러지 배출량을 감소시켰다.
2. F/M비를 낮추기 위해 잉여슬러지 배출량을 줄이고 반송 유량을 증가시켰다.
3. 2차 침전지에서 슬러지가 상승하는 현상이 나타나 잉여슬러지 배출량을 증가시켰다.
4. 핀 플록(pin floc) 현상이 발생하여 잉여슬러지 배출량을 감소시켰다.
정답 4번
해설. ④ 핀 플록은 SRT가 너무 길어(과포기·미생물 노화) 플록이 해체되어 생기는 현상이므로, 잉여슬러지 배출량을 '늘려' SRT를 줄여야 한다. 감소시킨 것은 잘못된 운영이다.
① 잉여슬러지를 적게 빼면 SRT가 늘고, ② 반송을 늘리고 폐기를 줄이면 MLSS가 늘어 F/M비가 낮아지며, ③ 슬러지 부상(탈질) 시 잉여슬러지를 늘려 체류를 줄이는 것은 올바른 조치이다.
① 잉여슬러지를 적게 빼면 SRT가 늘고, ② 반송을 늘리고 폐기를 줄이면 MLSS가 늘어 F/M비가 낮아지며, ③ 슬러지 부상(탈질) 시 잉여슬러지를 늘려 체류를 줄이는 것은 올바른 조치이다.
59번
역삼투 장치로 하루에 500m³의 3차 처리된 유출수를 탈염시키고자 한다. 요구되는 막면적(m²)은? (단, 25℃에서 물질전달계수: 0.2068L/(day·m²)(kPa), 유입수와 유출수 사이의 압력차: 2400kPa, 유입수와 유출수의 삼투압차: 310kPa, 최저운전온도: 10℃, A₁₀℃ = 1.28A₂₅℃, A: 막면적)
1. 약 1130
2. 약 1280
3. 약 1330
4. 약 1480
정답 4번
해설. ④ 풀이: 투과수량 Q = K·A·(ΔP − Δπ) → A = Q / [K(ΔP − Δπ)]
25℃: A = 500,000L/day ÷ [0.2068 × (2400 − 310)] = 500,000 ÷ 432.2 ≒ 1157m²
최저온도 10℃ 기준: A₁₀℃ = 1.28 × 1157 ≒ 1481m² → 약 1480
수온이 낮으면 투과량이 줄므로 최저 운전온도에서 막면적을 정한다.
25℃: A = 500,000L/day ÷ [0.2068 × (2400 − 310)] = 500,000 ÷ 432.2 ≒ 1157m²
최저온도 10℃ 기준: A₁₀℃ = 1.28 × 1157 ≒ 1481m² → 약 1480
수온이 낮으면 투과량이 줄므로 최저 운전온도에서 막면적을 정한다.
60번
증류수를 가하여 25mL로 희석된 10mL의 시료를 표준 시험법에 따라 분석하였다. 소모된 중크롬산염(DC)은 3.12×10⁻⁴몰로 측정되었을 때 시료의 COD(mg O₂/L)는? (단, 증류수 희석은 유기물 존재량에 영향을 미치지 않음, DC와 산소에 대한 반응으로부터 DC 1몰은 6전자 당량을 가지며 O₂ 1몰은 4당량을 가짐, 산소의 당량은 32.0g/4eq = 8.0g/eq이다.)
1. 1273
2. 1498
3. 2038
4. 2251
정답 2번
해설. ② 풀이: 소모된 DC 당량 = 3.12×10⁻⁴mol × 6eq/mol = 1.872×10⁻³eq
산소량 = 1.872×10⁻³eq × 8.0g/eq = 0.014976g = 14.976mg
원시료 10mL(0.010L)에 들어 있던 양이므로 COD = 14.976mg ÷ 0.010L ≒ 1498mg/L
희석은 유기물 양에 영향을 주지 않으므로 원시료 부피로 나눈다.
산소량 = 1.872×10⁻³eq × 8.0g/eq = 0.014976g = 14.976mg
원시료 10mL(0.010L)에 들어 있던 양이므로 COD = 14.976mg ÷ 0.010L ≒ 1498mg/L
희석은 유기물 양에 영향을 주지 않으므로 원시료 부피로 나눈다.
수질오염 공정시험법 기준
61번
기체크로마토그래피법으로 유기인 시험을 할 때 사용되는 검출기로 가장 일반적인 것은?
1. 열전도도형 검출기
2. 불꽃 이온화 검출기
3. 전자 포집형 검출기
4. 불꽃 광도형 검출기
정답 4번
해설. ④ 유기인 농약(파라티온, 다이아지논 등)은 인(P)을 함유하므로 기체크로마토그래피에서 인에 선택적으로 감응하는 불꽃광도형 검출기(FPD)나 질소인 검출기(NPD)를 쓴다.
① 열전도도형 검출기(TCD)는 감도가 낮아 미량 분석에 부적합하고, ② 불꽃이온화 검출기(FID)는 일반 탄화수소용, ③ 전자포획형 검출기(ECD)는 할로겐 화합물(PCB, 유기염소계 농약) 분석에 주로 쓴다.
① 열전도도형 검출기(TCD)는 감도가 낮아 미량 분석에 부적합하고, ② 불꽃이온화 검출기(FID)는 일반 탄화수소용, ③ 전자포획형 검출기(ECD)는 할로겐 화합물(PCB, 유기염소계 농약) 분석에 주로 쓴다.
62번
기체크로마토그래피법의 어떤 정량법에 대한 설명인가?
크로마토그램으로부터 얻은 시료 각 성분의 봉우리 면적을 측정하고 그것들의 합을 100으로 하여 이에 대한 각각의 봉우리 넓이비를 각 성분의 함유율로 한다.
크로마토그램으로부터 얻은 시료 각 성분의 봉우리 면적을 측정하고 그것들의 합을 100으로 하여 이에 대한 각각의 봉우리 넓이비를 각 성분의 함유율로 한다.
1. 내부표준 백분율법
2. 보정성분 백분율법
3. 성분 백분율법
4. 넓이 백분율법
정답 4번
해설. ④ 각 성분 봉우리 면적의 합을 100으로 놓고 각 봉우리 넓이의 비율을 함유율로 삼는 것은 넓이 백분율법이다.
① 내부표준 백분율법은 내부표준물질을 넣어 그 봉우리와의 비로 구하고, ② 보정성분 백분율법은 각 성분 넓이에 감도 보정계수를 곱해 백분율을 구하며, ③ 성분 백분율법은 보기의 방식으로 정확히 부르는 명칭이 아니다.
① 내부표준 백분율법은 내부표준물질을 넣어 그 봉우리와의 비로 구하고, ② 보정성분 백분율법은 각 성분 넓이에 감도 보정계수를 곱해 백분율을 구하며, ③ 성분 백분율법은 보기의 방식으로 정확히 부르는 명칭이 아니다.
63번
총인을 자외선/가시선 분광법으로 정량하는 방법에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료는 질산-과염소산으로 전처리한다.
2. 다량의 유기물을 함유한 시료는 질산-황산으로 전처리한다.
3. 전처리로 유기물을 산화분해시킨 후 몰리브덴산암모늄ㆍ아스코르빈산혼액 2mL를 넣어 흔들어 섞는다.
4. 정량한계는 0.005mg/L이며, 상대표준편차는 ±25% 이내이다.
정답 1번
해설. ① 분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료는 과황산포타슘(과황산칼륨)으로 분해한다. 질산-과염소산 분해는 현행 총인 시험기준의 전처리가 아니므로 거리가 멀다.
② 다량의 유기물을 함유한 시료는 질산-황산으로 분해하고, ③ 전처리 후 몰리브덴산암모늄·아스코빈산 혼액 2mL를 넣어 880nm에서 흡광도를 재며, ④ 정량한계 0.005mg/L, 정밀도(상대표준편차) 25% 이내이다.
② 다량의 유기물을 함유한 시료는 질산-황산으로 분해하고, ③ 전처리 후 몰리브덴산암모늄·아스코빈산 혼액 2mL를 넣어 880nm에서 흡광도를 재며, ④ 정량한계 0.005mg/L, 정밀도(상대표준편차) 25% 이내이다.
64번
카드뮴을 자외선/가시선 분광법을 이용하여 측정할 때에 관한 설명으로 ( )에 옳은 내용은?
물속에 존재하는 카드뮴이온을 시안화칼륨이 존재하는 알칼리성에서 디티존과 반응하여 생성하는 카드뮴착염을 사염화탄소로 추출하고, 추출한 카드뮴착염을 ( ㉠ )으로 역추출한 다음 다시 ( ㉡ )과(와) 시안화칼륨을 넣어 디티존과 반응하여 생성하는 ( ㉢ )의 카드뮴착염을 사염화탄소로 추출하고 그 흡광도를 측정하는 방법이다.
물속에 존재하는 카드뮴이온을 시안화칼륨이 존재하는 알칼리성에서 디티존과 반응하여 생성하는 카드뮴착염을 사염화탄소로 추출하고, 추출한 카드뮴착염을 ( ㉠ )으로 역추출한 다음 다시 ( ㉡ )과(와) 시안화칼륨을 넣어 디티존과 반응하여 생성하는 ( ㉢ )의 카드뮴착염을 사염화탄소로 추출하고 그 흡광도를 측정하는 방법이다.
1. ㉠ 타타르산 용액, ㉡ 수산화나트륨, ㉢ 적색
2. ㉠ 아스코르빈산 용액, ㉡ 염산(1+15), ㉢ 적색
3. ㉠ 타타르산 용액, ㉡ 수산화나트륨, ㉢ 청색
4. ㉠ 아스코르빈산 용액, ㉡ 염산(1+15), ㉢ 청색
정답 1번
해설. ① 카드뮴 착염을 타타르산 용액(2%)으로 역추출한 뒤, 다시 수산화나트륨(수산화소듐)과 시안화칼륨(시안화포타슘)을 넣어 디티존과 반응시키면 적색의 카드뮴 착염이 생기며, 이를 사염화탄소로 추출하여 530nm에서 흡광도를 측정한다.
역추출 용액은 타타르산이고, 생성 착염의 색은 청색이 아니라 적색이다.
역추출 용액은 타타르산이고, 생성 착염의 색은 청색이 아니라 적색이다.
65번
수질분석을 위한 시료 채취 시 유의사항과 가장 거리가 먼 것은?
1. 채취용기는 시료를 채우기 전에 맑은 물로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.
2. 용존가스, 환원성 물질, 휘발성 유기물질 등의 측정을 위한 시료는 운반중 공기와의 접촉이 없도록 가득 채워져야 한다.
3. 지하수 시료는 취수정 내에 고여 있는 물을 충분히 퍼낸(고여 있는 물의 4~5배 정도이나 pH 및 전기전도도를 연속적으로 측정하여 이 값이 평형을 이룰 때까지로 한다.) 다음 새로 나온 물을 채취한다.
4. 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 3~5L 정도이어야 한다.
정답 1번
해설. ① 현행 시료채취 기준은 깨끗이 세척된 용기 또는 멸균된 용기를 사용하도록 하고 있으며, 채취 전 '맑은 물로 3회 이상 씻는' 절차는 규정되어 있지 않다. 따라서 거리가 멀다.
② 용존가스·환원성 물질·휘발성 유기물질·냄새·유류·수소이온 측정용 시료는 공기와 접촉하지 않도록 가득 채우고, ③ 지하수는 고인 물의 4~5배를 퍼낸 뒤(pH·전기전도도 평형) 채취하며, ④ 채취량은 보통 3~5L이다.
② 용존가스·환원성 물질·휘발성 유기물질·냄새·유류·수소이온 측정용 시료는 공기와 접촉하지 않도록 가득 채우고, ③ 지하수는 고인 물의 4~5배를 퍼낸 뒤(pH·전기전도도 평형) 채취하며, ④ 채취량은 보통 3~5L이다.
66번
불소를 자외선/가시선 분광법으로 분석할 경우, 간섭 물질로 작용하는 알루미늄 및 철의 방해를 제거할 수 있는 방법은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)
1. 산화
2. 증류
3. 침전
4. 환원
정답 2번
해설. ② 불소를 자외선/가시선 분광법(란탄알리자린 콤프렉손법)으로 분석할 때 알루미늄·철의 방해가 크므로, 시료를 증류하여 불소를 분리하면 이들의 방해를 없앨 수 있다.
산화·침전·환원은 알루미늄과 철의 방해 제거 방법으로 규정되어 있지 않다.
산화·침전·환원은 알루미늄과 철의 방해 제거 방법으로 규정되어 있지 않다.
67번
다음 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 시료를 취하여 화학저울 또는 미량저울로 칭량함을 말한다.
정답 2번
해설. ② '바탕시험을 하여 보정한다'란 시료를 사용하지 않고 정제수로 같은 방법으로 측정한 분석값을 시료의 분석값에서 '빼는' 것을 뜻한다. 측정치를 더한다는 것은 틀렸다.
① 감압 또는 진공은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하, ③ 용기는 시험에 지장을 주지 않도록 깨끗한 것, ④ 정밀히 단다는 화학저울 또는 미량저울로 칭량하는 것이다(수질오염공정시험기준 총칙).
① 감압 또는 진공은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하, ③ 용기는 시험에 지장을 주지 않도록 깨끗한 것, ④ 정밀히 단다는 화학저울 또는 미량저울로 칭량하는 것이다(수질오염공정시험기준 총칙).
68번
백분율(W/V, %)의 설명으로 옳은 것은?
1. 용액 100g 중의 성분무게(g)를 표시
2. 용액 100mL 중의 성분용량(mL)을 표시
3. 용액 100mL 중의 성분무게(g)를 표시
4. 용액 100(g) 중의 성분용량(mL)을 표시
정답 3번
해설. ③ 백분율(W/V, %)은 용액 100mL 중의 성분 무게(g)를 표시한다.
① 용액 100g 중 성분 무게(g)는 W/W%, ② 용액 100mL 중 성분 용량(mL)은 V/V%, ④ 용액 100g 중 성분 용량(mL)은 V/W%이다.
① 용액 100g 중 성분 무게(g)는 W/W%, ② 용액 100mL 중 성분 용량(mL)은 V/V%, ④ 용액 100g 중 성분 용량(mL)은 V/W%이다.
69번
흡광광도분석장치 중 파장선택부에 필터를 사용한 것으로 단광속형이 많고 비교적 구조가 간단하여 작업 분석용에 적당한 것은?
1. 광전광도계
2. 광전자증배관
3. 광전도셀
4. 광전분광광도계
정답 1번
해설. ① 파장선택부에 필터(filter)를 쓰는 장치는 광전광도계로, 단광속형이 많고 구조가 간단하여 일상 작업 분석용에 적당하다.
④ 광전분광광도계는 파장선택부에 프리즘·회절격자(단색화장치)를 쓰며, ② 광전자증배관과 ③ 광전도셀은 빛을 전기신호로 바꾸는 측광부(검출기)의 부품이다.
④ 광전분광광도계는 파장선택부에 프리즘·회절격자(단색화장치)를 쓰며, ② 광전자증배관과 ③ 광전도셀은 빛을 전기신호로 바꾸는 측광부(검출기)의 부품이다.
70번
암모니아성 질소를 분석할 때에 관한 설명으로 ( )에 옳은 것은?
암모니아성 질소를 자외선/가시선 분광법으로 측정하고자 할 때의 측정파장은 ( ㉠ )이고, 이온선택전극법으로 측정하고자 할 때 암모늄 이온을 암모니아로 변화시킬 때의 시료의 적정 pH 범위는 ( ㉡ )으로 한다.
암모니아성 질소를 자외선/가시선 분광법으로 측정하고자 할 때의 측정파장은 ( ㉠ )이고, 이온선택전극법으로 측정하고자 할 때 암모늄 이온을 암모니아로 변화시킬 때의 시료의 적정 pH 범위는 ( ㉡ )으로 한다.
1. ㉠ 630nm, ㉡ 4~6
2. ㉠ 540nm, ㉡ 4~6
3. ㉠ 630nm, ㉡ 11~13
4. ㉠ 540nm, ㉡ 11~13
정답 3번
해설. ③ 자외선/가시선 분광법(인도페놀법)은 암모늄이온이 하이포염소산 존재하에서 페놀과 반응해 생긴 인도페놀의 청색을 630nm에서 측정한다. 이온선택전극법은 수산화나트륨을 넣어 pH 11~13으로 하여 암모늄이온을 암모니아로 바꾼 뒤 전극으로 측정한다.
540nm는 아질산성 질소 측정파장이고, pH 4~6에서는 암모니아로 변하지 않는다.
※ 현행 수질오염공정시험기준 문구에 맞게 고쳤다.
540nm는 아질산성 질소 측정파장이고, pH 4~6에서는 암모니아로 변하지 않는다.
※ 현행 수질오염공정시험기준 문구에 맞게 고쳤다.
71번
총유기탄소(TOC)의 공정시험기준에 준하여 시험을 수행하였을 때 잘못된 것은?
1. 용존성 유기탄소(DOC)를 측정하기 위하여 0.45μm 여과지를 사용하였다.
2. 비정화성 유기탄소(NPOC)를 측정하기 위하여 pH를 4로 조절하였다.
3. 부유물질 정도관리를 위하여 셀룰로오스를 사용하였다.
4. 탄소를 검출하기 위하여 고온연소산화법을 적용하였다.
정답 2번
해설. ② 비정화성 유기탄소(NPOC)는 시료에 산을 넣어 pH 2 이하로 한 뒤 정화(purging)하여 무기성 탄소를 제거하고 측정한다. pH 4로 조절한 것은 잘못이다.
① DOC는 공극 0.45μm 여과지를 통과한 유기탄소이고, ③ 부유물질 정도관리용 표준물질로 셀룰로오스를 사용하며, ④ 고온연소산화법은 현행 TOC 시험방법 중 하나이다.
① DOC는 공극 0.45μm 여과지를 통과한 유기탄소이고, ③ 부유물질 정도관리용 표준물질로 셀룰로오스를 사용하며, ④ 고온연소산화법은 현행 TOC 시험방법 중 하나이다.
72번
자외선/가시선 분광법으로 폐수 중의 Cu를 측정할 때 다음 시약과 그 사용목적을 잘못 연결한 것은?
1. 사이트르산이암모늄 - 철의 억제 목적
2. 암모니아수(1+1) - pH 9.0 이상으로 조절 목적
3. 아세트산부틸 - 구리착염화합물의 추출 목적
4. EDTA - 구리착염의 발생 증가 목적
정답 4번
해설. ④ 구리의 자외선/가시선 분광법에서 EDTA는 구리 이외의 공존 금속이 다이에틸다이티오카르바민산과 반응하는 것을 막는(은폐) 목적으로 넣는다. '구리착염의 발생 증가'가 목적이 아니다.
① 사이트르산이암모늄은 철 등의 침전·방해를 억제하고, ② 암모니아수(1+1)로 알칼리성(엷은 자색, pH 약 9 이상)으로 중화하며, ③ 생성된 황갈색 구리 착염은 아세트산부틸로 추출해 440nm에서 측정한다.
① 사이트르산이암모늄은 철 등의 침전·방해를 억제하고, ② 암모니아수(1+1)로 알칼리성(엷은 자색, pH 약 9 이상)으로 중화하며, ③ 생성된 황갈색 구리 착염은 아세트산부틸로 추출해 440nm에서 측정한다.
73번
분원성 대장균군-막여과법의 측정방법으로 ( )에 옳은 내용은?
물속에 존재하는 분원성 대장균군을 측정하기 위하여 페트리접시에 배지를 올려놓은 다음 배양 후 여러 가지 색조를 띠는 ( )의 집락을 계수하는 방법이다.
물속에 존재하는 분원성 대장균군을 측정하기 위하여 페트리접시에 배지를 올려놓은 다음 배양 후 여러 가지 색조를 띠는 ( )의 집락을 계수하는 방법이다.
1. 황색
2. 녹색
3. 적색
4. 청색
정답 4번
해설. ④ 분원성 대장균군 막여과법은 시료를 막여과한 뒤 m-FC 배지에서 44.5℃로 배양하여, 여러 가지 색조를 띠는 청색 집락을 계수한다.
총대장균군 막여과법(m-Endo 배지)에서는 금속성 광택을 띠는 적색이나 진한 적색 계통의 집락을 계수하므로 구별해서 기억한다.
총대장균군 막여과법(m-Endo 배지)에서는 금속성 광택을 띠는 적색이나 진한 적색 계통의 집락을 계수하므로 구별해서 기억한다.
74번
수질오염공정시험기준에서 아질산성 질소를 자외선/가시선분광법으로 측정하는 흡광도 파장(nm)은?
1. 540
2. 620
3. 650
4. 690
정답 1번
해설. ① 아질산성 질소의 자외선/가시선 분광법은 아질산성 질소를 설퍼닐아마이드와 반응시켜 디아조화하고 N-1-나프틸에틸렌디아민 이염산염과 반응시켜 생긴 붉은색 화합물의 흡광도를 540nm에서 측정한다.
630nm대는 암모니아성 질소(인도페놀법) 측정파장과 가까우므로 혼동하지 않도록 한다.
630nm대는 암모니아성 질소(인도페놀법) 측정파장과 가까우므로 혼동하지 않도록 한다.
75번
다음의 금속류 중 원자형광법으로 측정할 수 있는 것은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)
1. 수은
2. 납
3. 6가 크롬
4. 비소
정답 1번
해설. ① 수질오염공정시험기준에서 원자형광법(냉증기-원자형광법)으로 측정하는 금속은 수은이다. 수은을 환원시켜 생긴 수은 증기에 253.7nm의 빛을 쪼여 나오는 형광 세기를 측정한다.
② 납은 원자흡수·ICP·자외선/가시선·양극벗김전압전류법, ③ 6가 크롬은 원자흡수·자외선/가시선·ICP법, ④ 비소는 수소화물생성-원자흡수·자외선/가시선·ICP법 등으로 측정하며 원자형광법은 규정되어 있지 않다.
② 납은 원자흡수·ICP·자외선/가시선·양극벗김전압전류법, ③ 6가 크롬은 원자흡수·자외선/가시선·ICP법, ④ 비소는 수소화물생성-원자흡수·자외선/가시선·ICP법 등으로 측정하며 원자형광법은 규정되어 있지 않다.
76번
음이온 계면활성제를 자외선/가시선 분광법으로 측정할 때 사용되는 시약으로 옳은 것은?
1. 메틸 레드
2. 메틸 오렌지
3. 메틸렌 블루
4. 메틸렌 옐로우
정답 3번
해설. ③ 음이온 계면활성제를 메틸렌블루와 반응시켜 생성된 청색 착화합물을 클로로폼으로 추출하여 650nm에서 흡광도를 측정한다(메틸렌블루 활성물질, MBAS).
메틸레드와 메틸오렌지는 산염기 지시약이며, 메틸렌 옐로우는 이 시험에 쓰는 시약이 아니다.
메틸레드와 메틸오렌지는 산염기 지시약이며, 메틸렌 옐로우는 이 시험에 쓰는 시약이 아니다.
77번
노말헥산 추출물질 정량에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 시료를 pH 4 이하 산성으로 한다.
2. 정량한계는 0.5mg/L이다.
3. 상대표준편차가 ±25% 이내이다.
4. 시료용기는 노말헥산 20mL씩으로 1회 씻는다.
정답 4번
해설. ④ 노말헥산 추출물질 시험에서 시료 용기는 노말헥산 20mL씩으로 '2회' 씻어서 씻은 액을 분별깔때기에 합한다. 1회라고 한 것은 틀렸다.
① 시료를 pH 4 이하의 산성으로 하여 추출하고, ② 정량한계는 0.5mg/L이며, ③ 정밀도는 상대표준편차 ±25% 이내이다.
① 시료를 pH 4 이하의 산성으로 하여 추출하고, ② 정량한계는 0.5mg/L이며, ③ 정밀도는 상대표준편차 ±25% 이내이다.
78번
36%의 염산(비중 1.18)을 가지고 1N의 HCl 1L를 만들려고 한다. 36%의 염산 몇 mL를 물로 희석해야 하는가? (단, 염산을 물로 희석하는 데 있어서 용량 변화는 없다.)
1. 70.4
2. 75.9
3. 80.4
4. 85.9
정답 4번
해설. ④ 풀이: 1N HCl 1L에 필요한 HCl = 1eq × 36.46g/eq = 36.46g
36% 염산 1mL에 든 HCl = 1.18g × 0.36 = 0.4248g
필요량 = 36.46 ÷ 0.4248 ≒ 85.8mL ≒ 85.9mL
(HCl 분자량을 36.5로 하면 85.9mL)
36% 염산 1mL에 든 HCl = 1.18g × 0.36 = 0.4248g
필요량 = 36.46 ÷ 0.4248 ≒ 85.8mL ≒ 85.9mL
(HCl 분자량을 36.5로 하면 85.9mL)
79번
식물성 플랑크톤 측정에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 시료가 육안으로 녹색이나 갈색으로 보일 경우 정제수로 적절한 농도로 희석한다.
2. 물속에 식물성 플랑크톤은 평판집락법을 이용하여 면적당 분포하는 개체수를 조사한다.
3. 식물성 플랑크톤은 운동력이 없거나 극히 적어 수체의 유동에 따라 수체 내에 부유하면서 생활하는 단일개체, 집락성, 선상형태의 광합성 생물을 총칭한다.
4. 시료의 개체수는 계수면적당 10~40 정도가 되도록 희석 또는 농축한다.
정답 2번
해설. ② 식물성 플랑크톤은 현미경 계수법(세즈윅-라프터 챔버, 팔머-말로니 챔버 등)으로 단위 부피(mL)당 세포수를 조사한다. 평판집락법은 세균(총대장균군 등)을 배양해 세는 방법이므로 틀렸다.
① 시료가 육안으로 녹색·갈색이면 정제수로 희석하고, ③ 식물성 플랑크톤의 정의는 옳으며, ④ 계수면적당 10~40 정도가 되도록 희석 또는 농축한다.
① 시료가 육안으로 녹색·갈색이면 정제수로 희석하고, ③ 식물성 플랑크톤의 정의는 옳으며, ④ 계수면적당 10~40 정도가 되도록 희석 또는 농축한다.
80번
예상 BOD치에 대한 사전경험이 없을 때 오염된 하천수의 검액조제 방법은?
1. 0.1~1.0%의 시료가 함유되도록 희석 조제
2. 1~5%의 시료가 함유되도록 희석 조제
3. 5~15%의 시료가 함유되도록 희석 조제
4. 25~100%의 시료가 함유되도록 희석 조제
정답 4번
해설. ④ 예상 BOD값에 대한 사전 경험이 없을 때에는 오염된 하천수는 25~100%의 시료가 함유되도록 희석 조제한다.
강한 공장폐수는 0.1~1.0%, 처리하지 않은 공장폐수와 침전된 하수는 1~5%, 처리하여 방류된 공장폐수는 5~25%를 기준으로 한다.
강한 공장폐수는 0.1~1.0%, 처리하지 않은 공장폐수와 침전된 하수는 1~5%, 처리하여 방류된 공장폐수는 5~25%를 기준으로 한다.
수질환경 관계 법규
81번
방류수 수질기준 초과율이 70% 이상 80% 미만일 때 부과계수로 적절한 것은?
1. 2.8
2. 2.6
3. 2.4
4. 2.2
정답 3번
해설. ③ 물환경보전법 시행령 별표 11의 방류수수질기준초과율별 부과계수는 초과율 10%마다 0.2씩 커진다: 10% 미만 1, 10~20% 1.2, 20~30% 1.4, 30~40% 1.6, 40~50% 1.8, 50~60% 2.0, 60~70% 2.2, 70~80% 2.4, 80~90% 2.6, 90~100% 2.8.
따라서 70% 이상 80% 미만은 2.4이다.
따라서 70% 이상 80% 미만은 2.4이다.
82번
초과부과금 산정기준 시 1킬로그램당 부과금액이 가장 높은 수질오염물질은?
1. 카드뮴 및 그 화합물
2. 수은 및 그 화합물
3. 납 및 그 화합물
4. 테트라클로로에틸렌
정답 2번
해설. ② 초과배출부과금 산정기준(시행령 별표 14)의 1킬로그램당 부과금액은 수은 및 그 화합물과 폴리염화비페닐이 1,250,000원으로 가장 높다.
① 카드뮴 및 그 화합물 500,000원, ③ 납 및 그 화합물 150,000원, ④ 테트라클로로에틸렌 300,000원이다.
① 카드뮴 및 그 화합물 500,000원, ③ 납 및 그 화합물 150,000원, ④ 테트라클로로에틸렌 300,000원이다.
83번
어패류의 섭취 및 물놀이 등의 행위를 제한할 수 있는 권고기준으로 ( )에 적합한 것은?
- 어패류 등 섭취 제한 권고기준: 어패류 체내 총 수은(Hg)이 ( ㉠ ) 이상인 경우
- 수영 등 물놀이 제한 권고기준: 대장균이 ( ㉡ ) 이상인 경우
- 어패류 등 섭취 제한 권고기준: 어패류 체내 총 수은(Hg)이 ( ㉠ ) 이상인 경우
- 수영 등 물놀이 제한 권고기준: 대장균이 ( ㉡ ) 이상인 경우
1. ㉠ 0.1mg/kg, ㉡ 300(개체수/100mL)
2. ㉠ 0.2mg/kg, ㉡ 400(개체수/100mL)
3. ㉠ 0.3mg/kg, ㉡ 500(개체수/100mL)
4. ㉠ 0.4mg/kg, ㉡ 600(개체수/100mL)
정답 3번
해설. ③ 물환경보전법 시행령 별표 5(물놀이 등의 행위제한 권고기준)에 따라 어패류 등 섭취는 어패류 체내 총 수은(Hg)이 0.3mg/kg 이상, 수영 등 물놀이는 대장균이 500(개체수/100mL) 이상인 경우 제한을 권고할 수 있다.
세부 조사지점·측정주기 등은 기후에너지환경부장관이 고시한다.
세부 조사지점·측정주기 등은 기후에너지환경부장관이 고시한다.
84번
총량관리 단위유역의 수질 측정 방법 중 목표수질지점별 연간 측정횟수는?
1. 10회 이상
2. 20회 이상
3. 30회 이상
4. 60회 이상
정답 3번
해설. ③ 물환경보전법 시행규칙 별표 7(총량관리 단위유역의 수질 측정방법)에 따라 목표수질지점별로 연간 30회 이상 측정하여야 하며, 측정 주기는 8일 간격으로 일정하여야 한다.
홍수·결빙·갈수 등으로 채수가 불가능한 기간에는 측정 주기를 조정할 수 있다.
홍수·결빙·갈수 등으로 채수가 불가능한 기간에는 측정 주기를 조정할 수 있다.
85번
물환경보전법에 따라 유역환경청장이 수립하는 대권역별 대권역 물환경관리계획의 수립주기와 협의 주체로 맞는 것은?
1. 5년, 관계 시ㆍ도지사 및 관계수계관리위원회
2. 10년, 관계 시ㆍ도지사 및 관계수계관리위원회
3. 5년, 대권역별 환경관리위원회
4. 10년, 대권역별 환경관리위원회
정답 2번
해설. ② 물환경보전법 제24조에 따라 유역환경청장은 대권역별로 대권역 물환경관리계획을 10년마다 수립하여야 하며, 수립·변경할 때에는 관계 시·도지사 및 4대강수계법에 따른 관계 수계관리위원회와 협의하여야 한다.
수립된 날부터 5년이 지나면 타당성을 검토하여 변경할 수 있으므로 5년은 수립주기가 아니다.
수립된 날부터 5년이 지나면 타당성을 검토하여 변경할 수 있으므로 5년은 수립주기가 아니다.
86번
일일기준초과배출량 및 일일유량산정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1. 특정수질유해물질의 배출허용기준 초과 일일오염물질 배출량은 소수점 이하 넷째 자리까지 계산한다.
2. 배출농도의 단위는 리터당 밀리그램으로 한다.
3. 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출 시간의 조업시간 평균치로서 시간으로 표시한다.
4. 일일유량산정을 위한 측정유량의 단위는 분당 리터로 한다.
정답 3번
해설. ③ 일일유량 산정 시 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 평균치로서 '분(min)'으로 표시한다. 시간으로 표시한다는 것은 틀렸다.
① 특정수질유해물질의 초과 일일오염물질배출량은 소수점 이하 넷째 자리까지(그 밖의 물질은 첫째 자리까지), ② 배출농도 단위는 mg/L, ④ 측정유량 단위는 L/min이다(시행령 별표 15).
① 특정수질유해물질의 초과 일일오염물질배출량은 소수점 이하 넷째 자리까지(그 밖의 물질은 첫째 자리까지), ② 배출농도 단위는 mg/L, ④ 측정유량 단위는 L/min이다(시행령 별표 15).
87번
청정지역에서 1일 폐수배출량이 2천 세제곱미터 미만인 배출시설에 적용되는 배출허용기준 중 총유기탄소량(TOC, mg/L)은?
1. 20 이하
2. 25 이하
3. 30 이하
4. 40 이하
정답 3번
해설. ③ 물환경보전법 시행규칙 별표 13(수질오염물질의 배출허용기준)에서 청정지역, 1일 폐수배출량 2천m³ 미만인 시설은 BOD 40mg/L 이하, 총유기탄소량(TOC) 30mg/L 이하, 부유물질 40mg/L 이하이다.
2천m³ 이상 시설은 BOD 30, TOC 25, SS 30mg/L 이하이다. ※ 현행 기준은 유기물질 항목이 화학적 산소요구량(COD)에서 총유기탄소량(TOC)으로 바뀌었으므로 문제와 보기를 고쳤다.
2천m³ 이상 시설은 BOD 30, TOC 25, SS 30mg/L 이하이다. ※ 현행 기준은 유기물질 항목이 화학적 산소요구량(COD)에서 총유기탄소량(TOC)으로 바뀌었으므로 문제와 보기를 고쳤다.
88번
공공수역의 수질보전을 위하여 기후에너지환경부령으로 정하는 휴경 등 권고대상 농경지의 해발고도 및 경사도 기준으로 옳은 것은?
1. 해발 400미터, 경사도 : 15%
2. 해발 400미터, 경사도 : 30%
3. 해발 800미터, 경사도 : 15%
4. 해발 800미터, 경사도 : 30%
정답 1번
해설. ① 물환경보전법 시행규칙 제85조에 따라 휴경 등 권고대상 농경지의 기준은 해발 400미터, 경사도 15퍼센트이다.
이 기준 이상인 경작지에서 경작하는 사람에게 농작물 경작 방식 변경, 휴경 등을 권고할 수 있다.
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
이 기준 이상인 경작지에서 경작하는 사람에게 농작물 경작 방식 변경, 휴경 등을 권고할 수 있다.
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
89번
비점오염저감시설 중 장치형 시설에 해당되는 것은?
1. 침투형 시설
2. 저류형 시설
3. 인공습지형 시설
4. 생물학적 처리형 시설
정답 4번
해설. ④ 물환경보전법 시행규칙 별표 6에서 비점오염저감시설 중 장치형 시설은 여과형 시설, 소용돌이형 시설, 스크린형 시설, 응집·침전 처리형 시설, 생물학적 처리형 시설이다.
①② 침투시설과 저류시설, ③ 인공습지는 식생형 시설과 함께 자연형 시설에 속한다.
①② 침투시설과 저류시설, ③ 인공습지는 식생형 시설과 함께 자연형 시설에 속한다.
90번
기후에너지환경부장관 또는 시·도지사가 측정망을 설치하거나 변경하려는 경우, 측정망 설치계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?
1. 측정망 운영방법
2. 측정자료의 확인방법
3. 측정망 배치도
4. 측정망 설치시기
정답 1번
해설. ① 물환경보전법 시행규칙 제24조에 따라 측정망 설치계획에는 측정망 설치시기, 측정망 배치도, 측정망을 설치할 토지 또는 건축물의 위치 및 면적, 측정망 운영기관, 측정자료의 확인방법이 포함되어야 한다.
'측정망 운영방법'은 포함 사항이 아니다(운영'기관'이 포함됨).
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
'측정망 운영방법'은 포함 사항이 아니다(운영'기관'이 포함됨).
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
91번
폐수무방류배출시설의 세부 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1. 배출시설에서 분리·집수시설로 유입하는 폐수의 관로는 맨눈으로 관찰할 수 있도록 설치하여야 한다.
2. 폐수무방류배출시설에서 발생된 폐수를 폐수처리장으로 유입·재처리할 수 있도록 세정식·응축식 대기오염방지시설 등을 설치하여야 한다.
3. 폐수는 고정된 관로를 통하여 수집·이송·처리·저장되어야 한다.
4. 배출시설의 처리공정도 및 폐수 배관도는 폐수처리장내 사무실에 비치하여 내부 직원만 열람할 수 있도록 하여야 한다.
정답 4번
해설. ④ 물환경보전법 시행령 별표 6에 따라 배출시설의 처리공정도 및 폐수 배관도는 누구나 알아볼 수 있도록 주요 배출시설의 설치장소와 폐수처리장에 부착하여야 한다. 내부 직원만 열람하도록 사무실에 비치하는 것은 틀렸다.
①②③은 같은 별표의 세부 설치기준 내용이다.
※ 현행 수질오염공정시험기준 문구에 맞게 고쳤다.
①②③은 같은 별표의 세부 설치기준 내용이다.
※ 현행 수질오염공정시험기준 문구에 맞게 고쳤다.
92번
골프장의 맹독성ㆍ고독성 농약의 사용여부의 확인에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은 매년 분기마다 골프장에 대한 농약잔류량 검사를 실시하여야 한다.
2. 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사 등에 관하여 필요한 사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.
3. 유출수가 흐르지 않을 경우에는 최종 유출수 전단의 집 수조 또는 연못 등에서 시료를 채취한다.
4. 유출수 시료채수는 골프장 부지경계선의 최종 유출구에서 1개 지점 이상 채취한다.
정답 1번
해설. ① 물환경보전법 시행규칙 제89조에 따라 골프장의 맹독성·고독성 농약 사용 여부는 시·도지사가 반기마다 골프장별로 농약사용량을 조사하고 농약잔류량을 검사하여 확인한다. 주체(특별자치도지사·시장·군수·구청장)와 주기(분기)가 모두 틀렸다.
② 세부 사항은 기후에너지환경부장관이 고시하며, ③④는 그 고시의 시료채취 방법이다.
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
② 세부 사항은 기후에너지환경부장관이 고시하며, ③④는 그 고시의 시료채취 방법이다.
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
93번
수질환경기준(하천) 중 사람의 건강보호를 위한 전수역에서 각 성분별 환경기준으로 맞는 것은?
1. 비소(As) : 0.1 mg/L 이하
2. 납(Pb) : 0.01 mg/L 이하
3. 6가 크롬(Cr⁶⁺) : 0.05mg/L 이하
4. 음이온계면활성제(ABS) : 0.01 mg/L 이하
정답 3번
해설. ③ 환경정책기본법 시행령 별표 1의 하천 사람의 건강보호 기준에서 6가 크롬(Cr⁶⁺)은 0.05mg/L 이하이다.
① 비소(As) 0.05mg/L 이하, ② 납(Pb) 0.05mg/L 이하, ④ 음이온계면활성제(ABS) 0.5mg/L 이하이므로 나머지 수치는 틀렸다.
① 비소(As) 0.05mg/L 이하, ② 납(Pb) 0.05mg/L 이하, ④ 음이온계면활성제(ABS) 0.5mg/L 이하이므로 나머지 수치는 틀렸다.
94번
조업정지 명령에 대신하여 과징금을 징수할 수 있는 시설과 가장 거리가 먼 것은?
1. 의료법에 따른 의료기관의 배출시설
2. 발전소의 발전설비
3. 「관광진흥법」에 따른 관광숙박시설의 배출시설
4. 제조업의 배출시설
정답 3번
해설. ③ 물환경보전법 제43조와 시행령 제58조의 과징금 대상 배출시설은 의료기관, 발전소 발전설비, 학교, 제조업의 배출시설과 방위산업체, 폭발·화재 우려 시설, 수도시설, 석유비축시설, 도시가스 가스공급시설 중 액화천연가스 인수기지이다.
관광숙박시설은 해당하지 않는다. ※ 현행 시행령에 가스공급시설(LNG 인수기지)이 과징금 대상으로 추가되어 보기③을 고쳤다.
관광숙박시설은 해당하지 않는다. ※ 현행 시행령에 가스공급시설(LNG 인수기지)이 과징금 대상으로 추가되어 보기③을 고쳤다.
95번
물환경보전법상 수면관리자에 관한 정의로 ( )에 옳은 것은?
( ㉠ )에 따라 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 ( ㉡ )가 수면관리자가 된다.
( ㉠ )에 따라 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 ( ㉡ )가 수면관리자가 된다.
1. ㉠ 물환경보전법, ㉡ 상수도법에 따른 하천관리청의 자
2. ㉠ 물환경보전법, ㉡ 상수도법에 따른 하천관리청 외의 자
3. ㉠ 다른 법령, ㉡ 하천법에 따른 하천관리청의 자
4. ㉠ 다른 법령, ㉡ 하천법에 따른 하천관리청 외의 자
정답 4번
해설. ④ 물환경보전법 제2조제15호: '수면관리자'란 다른 법령에 따라 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 둘 이상인 경우에는 「하천법」에 따른 하천관리청 외의 자가 수면관리자가 된다.
댐 관리자(한국수자원공사 등)와 하천관리청이 겹치면 댐 관리자가 수면관리자가 되는 셈이다.
댐 관리자(한국수자원공사 등)와 하천관리청이 겹치면 댐 관리자가 수면관리자가 되는 셈이다.
96번
국립환경과학원장이 설치할 수 있는 측정망과 가장 거리가 먼 것은?
1. 비점오염원에서 배출되는 비점오염물질 측정망
2. 대규모 오염원의 하류지점 측정망
3. 퇴적물 측정망
4. 도심하천 유해물질 측정망
정답 4번
해설. ④ 물환경보전법 시행규칙 제22조에 따라 국립환경과학원장·유역환경청장·지방환경청장이 설치할 수 있는 측정망은 비점오염물질 측정망, 총량관리 측정망, 대규모 오염원의 하류지점 측정망, 수질오염경보 측정망, 대권역·중권역 관리 측정망, 공공수역 유해물질 측정망, 퇴적물 측정망, 생물 측정망 등이다.
'도심하천 유해물질 측정망'은 없다.
'도심하천 유해물질 측정망'은 없다.
97번
폐수의 원래상태로는 처리가 어려워 희석하여야만 수질오염 물질의 처리가 가능하다고 인정을 받고자 할 때 첨부하여야 하는 자료가 아닌 것은?
1. 희석처리의 불가피성
2. 희석배율 및 희석량
3. 처리하려는 폐수의 농도 및 특성
4. 희석방법
정답 4번
해설. ④ 물환경보전법 시행규칙 제48조에 따라 희석처리 인정을 받으려면 처리하려는 폐수의 농도 및 특성, 희석처리의 불가피성, 희석배율 및 희석량을 증명하는 자료를 첨부하여 시·도지사에게 제출한다.
'희석방법'은 첨부 자료에 해당하지 않는다.
'희석방법'은 첨부 자료에 해당하지 않는다.
98번
물환경보전법에서 사용하는 용어의 정의 중 호소에 해당되지 않는 지역은? (단, 만수위(댐의 경우에는 계획홍수위를 말한다) 구역 안의 물과 토지를 말한다.)
1. 제방(「사방사업법」에 의한 사방시설 포함)에 의해 물이 가두어진 곳
2. 댐, 보를 쌓아 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳
3. 하천에 흐르는 물이 자연적으로 가두어진 곳
4. 화산활동 등으로 인하여 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳
정답 1번
해설. ① 물환경보전법 제2조제14호에서 호소는 댐·보 또는 둑(「사방사업법」에 따른 사방시설은 '제외')을 쌓아 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳, 하천에 흐르는 물이 자연적으로 가두어진 곳, 화산활동 등으로 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳을 말한다.
사방시설을 포함한다고 한 ①이 해당되지 않는다.
사방시설을 포함한다고 한 ①이 해당되지 않는다.
99번
기후에너지환경부장관이 물환경을 보전할 필요가 있다고 지정·고시하고 물환경을 정기적으로 조사·측정 및 분석하여야 하는 호소의 기준으로 틀린 것은?
1. 1일 30만톤 이상의 원수를 취수하는 호소
2. 만수위일 때 면적이 30만 제곱미터 이상인 호소
3. 수질오염이 심하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 호소
4. 동식물의 서식지ㆍ도래지이거나 생물다양성이 풍부하여 특별히 보전할 필요가 있다고 인정되는 호소
정답 2번
해설. ② 물환경보전법 시행령 제30조제1항에 따라 장관이 지정·고시하는 호소는 1일 30만 톤 이상의 원수를 취수하는 호소, 동식물의 서식지·도래지이거나 생물다양성이 풍부하여 특별히 보전할 필요가 있는 호소, 수질오염이 심하여 특별한 관리가 필요한 호소이다.
만수위 면적 기준(50만 제곱미터 이상)은 시·도지사가 조사하는 호소의 기준이며, 30만 제곱미터도 틀린 수치이다.
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
만수위 면적 기준(50만 제곱미터 이상)은 시·도지사가 조사하는 호소의 기준이며, 30만 제곱미터도 틀린 수치이다.
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
100번
소권역 물환경관리계획에 관한 내용으로 ( )에 알맞은 것은?
소권역계획 수립 대상 지역이 같은 시·도의 관할구역 내의 둘 이상의 시·군·구에 걸쳐 있는 경우 ( )가 수립할 수 있다.
소권역계획 수립 대상 지역이 같은 시·도의 관할구역 내의 둘 이상의 시·군·구에 걸쳐 있는 경우 ( )가 수립할 수 있다.
1. 유역환경청장 또는 지방환경청장
2. 광역시장 또는 구청장
3. 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사
4. 중권역수립권자
정답 3번
해설. ③ 물환경보전법 제27조제1항제1호에 따라 소권역계획 수립 대상 지역이 같은 시·도 관할구역 내 둘 이상의 시·군·구에 걸쳐 있는 경우에는 기후에너지환경부장관 또는 시·도지사가 관계 시장·군수·구청장의 의견을 들어 수립할 수 있다.
둘 이상의 시·도에 걸치면 장관 또는 둘 이상의 시·도지사가 공동으로 협의하여 수립한다.
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
둘 이상의 시·도에 걸치면 장관 또는 둘 이상의 시·도지사가 공동으로 협의하여 수립한다.
※ 현행 법령에 맞게 문제·보기의 용어를 고쳤다.
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