수질환경기사 필기 2020년 1회 기출문제
기출문제 100문항 · 제한시간 150분 · 해설 100문항
수질환경기사 2020년 1회 필기 시험에 실제로 출제된 문제와 정답입니다. 아래에서 문제와 해설을 그대로 읽어볼 수 있고, CBT로 풀면 자동 채점과 오답노트까지 이용할 수 있어요.
수질오염개론
1번
물의 물리적 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 물의 표면장력이 낮을수록 세탁물의 세정효과가 증가한다.
2. 물이 얼면 액체상태보다 밀도가 커진다.
3. 물의 융해열은 다른 액체보다 높은 편이다.
4. 물의 여러 가지 특성은 물분자의 수소결합 때문에 나타난다.
정답 2번
해설. ② 물은 얼면 수소결합에 의해 빈 공간이 많은 육각 구조를 이루므로 얼음의 밀도가 액체보다 작아진다(4℃ 물의 밀도가 가장 크다). 따라서 틀린 설명이다.
① 표면장력이 낮을수록 적심성이 좋아져 세정효과가 커진다.
③ 물의 융해열·기화열·비열은 다른 액체보다 높은 편이다.
④ 이러한 특이한 성질은 모두 물분자 사이의 수소결합 때문이다.
① 표면장력이 낮을수록 적심성이 좋아져 세정효과가 커진다.
③ 물의 융해열·기화열·비열은 다른 액체보다 높은 편이다.
④ 이러한 특이한 성질은 모두 물분자 사이의 수소결합 때문이다.
2번
DO 포화농도가 8mg/L인 하천에서 t=0일 때 DO가 5mg/L이라면 6일 유하했을 때의 DO 부족량(mg/L)은? (단, BODᵤ=20mg/L, K₁=0.1day⁻¹, K₂=0.2day⁻¹, 상용대수)
1. 약 2
2. 약 3
3. 약 4
4. 약 5
정답 3번
해설. ③ 약 4 mg/L이다.
풀이: Streeter-Phelps 식 Dₜ = K₁L₀/(K₂−K₁) × (10^(−K₁t) − 10^(−K₂t)) + D₀ × 10^(−K₂t)
초기 부족량 D₀ = 8 − 5 = 3mg/L, L₀ = 20mg/L, t = 6일
Dₜ = 0.1×20/(0.2−0.1) × (10^(−0.6) − 10^(−1.2)) + 3 × 10^(−1.2)
= 20 × (0.2512 − 0.0631) + 3 × 0.0631 = 3.76 + 0.19 ≒ 3.95 → 약 4mg/L
풀이: Streeter-Phelps 식 Dₜ = K₁L₀/(K₂−K₁) × (10^(−K₁t) − 10^(−K₂t)) + D₀ × 10^(−K₂t)
초기 부족량 D₀ = 8 − 5 = 3mg/L, L₀ = 20mg/L, t = 6일
Dₜ = 0.1×20/(0.2−0.1) × (10^(−0.6) − 10^(−1.2)) + 3 × 10^(−1.2)
= 20 × (0.2512 − 0.0631) + 3 × 0.0631 = 3.76 + 0.19 ≒ 3.95 → 약 4mg/L
3번
생체 내에 필수적인 금속으로 결핍 시에는 인슐린의 저하를 일으킬 수 있는 유해물질은?
1. Cd
2. Mn
3. CN
4. Cr
정답 4번
해설. ④ 크롬(Cr)은 3가 크롬 형태로 당 대사에 관여하는 필수 미량금속으로, 결핍되면 인슐린 작용이 저하되어 당내성 장애가 생길 수 있다. 반면 6가 크롬은 독성이 강한 유해물질이다.
① Cd은 이타이이타이병의 원인 물질로 필수금속이 아니다.
② Mn은 필수금속이지만 인슐린 저하와는 관계가 적다.
③ CN(시안)은 금속이 아니다.
① Cd은 이타이이타이병의 원인 물질로 필수금속이 아니다.
② Mn은 필수금속이지만 인슐린 저하와는 관계가 적다.
③ CN(시안)은 금속이 아니다.
4번
지구상의 담수 중 차지하는 비율이 가장 큰 것은?
1. 빙하 및 빙산
2. 하천수
3. 지하수
4. 수증기
정답 1번
해설. ① 지구상 담수의 약 70% 가까이가 빙하 및 빙산(만년설 포함) 형태로 존재하여 가장 큰 비율을 차지한다.
③ 지하수가 그 다음(약 30%)이고, ② 하천수·호수와 ④ 대기 중 수증기는 1% 미만의 아주 작은 비율이다.
③ 지하수가 그 다음(약 30%)이고, ② 하천수·호수와 ④ 대기 중 수증기는 1% 미만의 아주 작은 비율이다.
5번
생물학적 변환(생분해)을 통한 유기물의 환경에서의 거동 또는 처리에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1. 케톤은 알데하이드보다 분해되기 어렵다.
2. 다환 방향족 탄화수소의 고리가 3개 이상이면 생분해가 어렵다.
3. 포화지방족 화합물은 불포화 지방족 화합물(이중결합) 보다 쉽게 분해된다.
4. 벤젠고리에 첨가된 염소나 나이트로기의 수가 증가할수록 생분해에 대한 저항이 크고 독성이 강해진다.
정답 3번
해설. ③ 불포화 지방족 화합물(이중결합)이 포화 지방족 화합물보다 생분해되기 쉽다. 따라서 포화지방족이 더 쉽게 분해된다는 설명은 틀렸다.
① 케톤은 알데하이드보다 분해가 어렵다.
② 고리가 3개 이상인 다환 방향족 탄화수소는 생분해가 어렵다.
④ 벤젠고리에 붙은 염소·나이트로기가 많을수록 분해 저항성과 독성이 커진다.
① 케톤은 알데하이드보다 분해가 어렵다.
② 고리가 3개 이상인 다환 방향족 탄화수소는 생분해가 어렵다.
④ 벤젠고리에 붙은 염소·나이트로기가 많을수록 분해 저항성과 독성이 커진다.
6번
Na⁺=360mg/L, Ca²⁺=80mg/L, Mg²⁺=96mg/L 인 농업용수의 SAR 값은? (단 원자량 : Na=23, Ca=40, Mg=24)
1. 약 4.8
2. 약 6.4
3. 약 8.2
4. 약 10.6
정답 2번
해설. ② 약 6.4이다.
풀이: SAR = Na⁺ / √((Ca²⁺ + Mg²⁺)/2) (농도는 meq/L)
Na⁺ = 360/23 = 15.65meq/L
Ca²⁺ = 80/(40/2) = 4meq/L, Mg²⁺ = 96/(24/2) = 8meq/L
SAR = 15.65 / √((4 + 8)/2) = 15.65 / 2.449 ≒ 6.39 → 약 6.4
풀이: SAR = Na⁺ / √((Ca²⁺ + Mg²⁺)/2) (농도는 meq/L)
Na⁺ = 360/23 = 15.65meq/L
Ca²⁺ = 80/(40/2) = 4meq/L, Mg²⁺ = 96/(24/2) = 8meq/L
SAR = 15.65 / √((4 + 8)/2) = 15.65 / 2.449 ≒ 6.39 → 약 6.4
7번
생물학적 오탁지표들에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. BIP(Biological Index of Pollution) : 현미경적 생물을 대상으로 전생물 수에 대한 동물성 생물수의 백분율을 나타낸 것으로 값이 클수록 오염이 심하다.
2. BI(Biotic Index) : 육안적 동물을 대상으로 전생물 수에 대한 청수성 및 광범위 출현 미생물의 백분율을 나타낸 것으로, 값이 클수록 깨끗한 물로 판정된다.
3. TSI(Trophic State Index) : 투명도에 대한 부영양화지수와 투명도-클로로필농도의 상관관계에 의한 부영양화지수, 클로로필 농도-총인의 상관관계를 이용한 부영양화 지수가 있다.
4. SDI(Species Diversity Index) : 종의 수와 개체수의 비로 물의 오염도를 나타내는 지표로 값이 클수록 종의 수는 적고 개체수는 많다.
정답 4번
해설. ④ 종 다양성 지수(SDI)는 종의 수와 개체수의 관계로 오염도를 나타내며, 값이 클수록 종의 수가 많고 각 종의 개체수가 고르게 분포하는 깨끗한 상태이다. 오염되면 종의 수는 줄고 특정 종의 개체수가 많아져 지수가 작아지므로 틀린 설명이다.
①②③은 BIP, BI, TSI에 대한 옳은 설명이다.
①②③은 BIP, BI, TSI에 대한 옳은 설명이다.
8번
콜로이드 입자가 분산매 분자들과 충돌하여 불규칙하게 움직이는 현상은?
1. 투석현상(Dialysis)
2. 틴들현상(Tyndall)
3. 브라운운동(Brown motion)
4. 반발력(Zeta potential)
정답 3번
해설. ③ 브라운운동은 콜로이드 입자가 주위 분산매(물) 분자들의 불규칙한 충돌을 받아 무질서하게 움직이는 현상이다.
① 투석은 반투막으로 콜로이드와 작은 분자·이온을 분리하는 현상이다.
② 틴들현상은 콜로이드 입자에 의해 빛이 산란되어 빛의 통로가 보이는 현상이다.
④ 제타전위는 콜로이드 입자 표면의 전위로 입자 간 반발력의 척도이다.
① 투석은 반투막으로 콜로이드와 작은 분자·이온을 분리하는 현상이다.
② 틴들현상은 콜로이드 입자에 의해 빛이 산란되어 빛의 통로가 보이는 현상이다.
④ 제타전위는 콜로이드 입자 표면의 전위로 입자 간 반발력의 척도이다.
9번
수질분석결과 Na⁺=10mg/L, Ca²⁺=20mg/L, Mg²⁺=24mg/L, Sr²⁺=2.2mg/L일 때 총경도(mg/L as CaCO₃)는? (단, 원자량 : Na=23, Ca=40, Mg=24, Sr=87.6)
1. 112.5
2. 132.5
3. 152.5
4. 172.5
정답 3번
해설. ③ 152.5mg/L as CaCO₃이다.
풀이: 경도는 2가 금속이온(Ca²⁺, Mg²⁺, Sr²⁺)의 합이며 Na⁺는 포함하지 않는다.
총경도 = Σ(농도/당량) × 50
Ca²⁺ = 20/20 = 1meq/L, Mg²⁺ = 24/12 = 2meq/L, Sr²⁺ = 2.2/43.8 = 0.05meq/L
총경도 = (1 + 2 + 0.05) × 50 ≒ 152.5mg/L as CaCO₃
풀이: 경도는 2가 금속이온(Ca²⁺, Mg²⁺, Sr²⁺)의 합이며 Na⁺는 포함하지 않는다.
총경도 = Σ(농도/당량) × 50
Ca²⁺ = 20/20 = 1meq/L, Mg²⁺ = 24/12 = 2meq/L, Sr²⁺ = 2.2/43.8 = 0.05meq/L
총경도 = (1 + 2 + 0.05) × 50 ≒ 152.5mg/L as CaCO₃
10번
호수 내의 성층현상에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 여름성층의 연직 온도경사는 분자확산에 의한 DO 구배와 같은 모양이다.
2. 성층의 구분 중 약층(thermocline)은 수심에 따른 수온변화가 적다.
3. 겨울성층은 표층수 냉각에 의한 성층이어서 역성층이라고도 한다.
4. 전도현상은 가을과 봄에 일어나며 수괴의 연직혼합이 왕성하다.
정답 2번
해설. ② 약층(수온약층, thermocline)은 수심에 따라 수온이 급격히 변하는 층이다. 수온변화가 적다는 설명은 틀렸다.
① 여름성층에서 연직 온도경사와 DO 구배는 비슷한 모양을 보인다.
③ 겨울성층은 표층수가 냉각되어 생기며 역성층이라고도 한다.
④ 봄·가을에는 수온이 고르게 되어 전도(turnover)가 일어나 연직혼합이 활발하다.
① 여름성층에서 연직 온도경사와 DO 구배는 비슷한 모양을 보인다.
③ 겨울성층은 표층수가 냉각되어 생기며 역성층이라고도 한다.
④ 봄·가을에는 수온이 고르게 되어 전도(turnover)가 일어나 연직혼합이 활발하다.
11번
다음에 기술한 반응식에 관여하는 미생물 중에서 전자수용체가 다른 것은?
1. H₂S + 2O₂ → H₂SO₄
2. 2NH₃ + 3O₂ → 2HNO₂ + 2H₂O
3. NO₃⁻ → N₂
4. Fe²⁺ + O₂ → Fe³⁺
정답 3번
해설. ③ 질산이온이 질소가스로 환원되는 탈질 반응은 탈질균이 산소 대신 NO₃⁻를 전자수용체로 이용하는 혐기성(무산소) 반응이다.
① 황산화세균, ② 아질산화세균(질산화), ④ 철산화세균의 반응은 모두 산소(O₂)를 전자수용체로 이용하는 호기성 반응이다.
① 황산화세균, ② 아질산화세균(질산화), ④ 철산화세균의 반응은 모두 산소(O₂)를 전자수용체로 이용하는 호기성 반응이다.
12번
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
정답 1번
해설. ① 0.0317m³/sec이다.
풀이: 첨가한 소금이 늘린 염분 농도 = 55 − 20 = 35mg/L
소금 첨가량 = 4kg/hr = 4×10⁶mg / 3600s = 1111mg/s
Q = 1111mg/s ÷ 35mg/L = 31.7L/s = 0.0317m³/sec
풀이: 첨가한 소금이 늘린 염분 농도 = 55 − 20 = 35mg/L
소금 첨가량 = 4kg/hr = 4×10⁶mg / 3600s = 1111mg/s
Q = 1111mg/s ÷ 35mg/L = 31.7L/s = 0.0317m³/sec
13번
하천수질모형의 일반적인 가정 조건이 아닌 것은?
1. 오염물질이 하천에 유입되자마자 즉시 완전혼합된다.
2. 정상상태이다.
3. 확산에 의한 영향을 무시한다.
4. 오염물질의 농도분포는 흐름방향으로 이루어진다.
정답 1번
해설. ① 일반적인 하천수질모형(1차원 모형)은 오염물질이 유입 지점에서 횡방향·연직방향으로 완전혼합된다고 가정하지만, 유입되자마자 하천 전체에 즉시 완전혼합된다고 가정하지는 않는다. 오염물질의 농도는 흐름방향을 따라 변하는 것으로 본다.
② 정상상태, ③ 확산(분산) 영향 무시, ④ 흐름방향의 농도분포는 일반적인 가정 조건이다.
② 정상상태, ③ 확산(분산) 영향 무시, ④ 흐름방향의 농도분포는 일반적인 가정 조건이다.
14번
카드뮴에 대한 내용으로 틀린 것은?
1. 카드뮴은 은백색이며 아연 정련업, 도금공업 등에서 배출된다.
2. 골연화증이 유발된다.
3. 만성폭로로 인한 흔한 증상은 단백뇨이다.
4. 윌슨씨병 증후군과 소인증이 유발된다.
정답 4번
해설. ④ 윌슨씨병은 구리(Cu)의 체내 축적으로 생기는 질환이며, 카드뮴의 영향이 아니다.
① 카드뮴은 은백색 금속으로 아연 정련, 도금, 전지 공업 등에서 배출된다.
② 뼈의 칼슘이 빠져 골연화증(이타이이타이병)을 일으킨다.
③ 만성 폭로 시 신장 장애로 단백뇨가 흔히 나타난다.
① 카드뮴은 은백색 금속으로 아연 정련, 도금, 전지 공업 등에서 배출된다.
② 뼈의 칼슘이 빠져 골연화증(이타이이타이병)을 일으킨다.
③ 만성 폭로 시 신장 장애로 단백뇨가 흔히 나타난다.
15번
분뇨의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 분뇨 내 질소화합물은 알칼리도를 높게 유지시켜 pH의 강하를 막아준다.
2. 분과 뇨의 구성비는 약 1:8∼1:10 정도이며 고액분리가 용이하다.
3. 분의 경우 질소산화물은 전체 VS의 12∼20% 정도 함유되어 있다.
4. 분뇨는 다량의 유기물을 함유하며, 점성이 있는 반고상 물질이다.
정답 2번
해설. ② 분과 뇨의 구성비는 약 1:8~1:10 정도이지만, 분뇨는 점성이 큰 반고상 물질이어서 고액분리가 어렵다. 따라서 고액분리가 용이하다는 설명은 틀렸다.
① 질소화합물(암모니아)이 알칼리도를 높게 유지하여 pH 강하를 막아 준다.
③ 분에는 질소화합물이 VS의 12~20% 정도 들어 있다.
④ 분뇨는 유기물 농도가 높은 점성의 반고상 물질이다.
① 질소화합물(암모니아)이 알칼리도를 높게 유지하여 pH 강하를 막아 준다.
③ 분에는 질소화합물이 VS의 12~20% 정도 들어 있다.
④ 분뇨는 유기물 농도가 높은 점성의 반고상 물질이다.
16번
평균 단면적 400m², 유량 5478600m³/day, 평균 수심 1.5m, 수온 20℃인 강의 재포기계수(K₂, day⁻¹)는? (단, K₂ = 2.2 × V / H¹·³³ 로 가정)
1. 0.20
2. 0.23
3. 0.26
4. 0.29
정답 1번
해설. ① 0.20day⁻¹이다.
풀이: 유량 Q = 5478600m³/day ÷ 86400s = 63.41m³/s
유속 V = Q/A = 63.41/400 = 0.1585m/s
K₂ = 2.2 × V / H¹·³³ = 2.2 × 0.1585 / 1.5¹·³³ = 0.3488 / 1.715 ≒ 0.20day⁻¹
풀이: 유량 Q = 5478600m³/day ÷ 86400s = 63.41m³/s
유속 V = Q/A = 63.41/400 = 0.1585m/s
K₂ = 2.2 × V / H¹·³³ = 2.2 × 0.1585 / 1.5¹·³³ = 0.3488 / 1.715 ≒ 0.20day⁻¹
17번
암모니아를 처리하기 위해 살균제로 차아염소산을 반응시켜 mono-chloramine이 형성되었다. 이 때 각 반응물질이 50% 감소하였다면 반응속도는 몇 % 감소하는가? (단, 반응속도식 : −d[HOCl]/dt = K·x·y, x와 y는 각 반응물질의 농도)
1. 75
2. 60
3. 50
4. 25
정답 1번
해설. ① 75% 감소한다.
풀이: 반응속도 r = K·x·y 로 두 반응물 농도의 곱에 비례한다(2차 반응).
각 반응물이 50% 감소하면 r' = K × 0.5x × 0.5y = 0.25 × K·x·y
→ 처음 속도의 25%가 되므로 감소율 = 100 − 25 = 75%
풀이: 반응속도 r = K·x·y 로 두 반응물 농도의 곱에 비례한다(2차 반응).
각 반응물이 50% 감소하면 r' = K × 0.5x × 0.5y = 0.25 × K·x·y
→ 처음 속도의 25%가 되므로 감소율 = 100 − 25 = 75%
18번
금속을 통해 흐르는 전류의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 금속의 화학적 성질은 변하지 않는다.
2. 전류는 전자에 의해 운반된다.
3. 온도의 상승은 저항을 증가시킨다.
4. 대체로 전기저항이 용액의 경우보다 크다.
정답 4번
해설. ④ 금속은 자유전자가 전류를 운반하므로 전기저항이 전해질 용액보다 훨씬 작다. 따라서 금속의 저항이 용액보다 크다는 설명은 틀렸다.
① 금속을 통해 전류가 흘러도 화학적 성질은 변하지 않는다.
② 금속에서 전류는 전자에 의해 운반된다.
③ 온도가 올라가면 원자 진동이 커져 금속의 저항은 증가한다.
① 금속을 통해 전류가 흘러도 화학적 성질은 변하지 않는다.
② 금속에서 전류는 전자에 의해 운반된다.
③ 온도가 올라가면 원자 진동이 커져 금속의 저항은 증가한다.
19번
급성독성을 평가하기 위하여 일반적으로 사용되는 기준은?
1. TLm(Median Tolerance Limit)
2. MicroTox
3. Daphnia
4. ORP(Oxidation - Reduction Potential)
정답 1번
해설. ① TLm(median tolerance limit, 반수생존한계농도)은 일정 시간(보통 24·48·96시간) 동안 시험생물의 50%가 살아남는 농도로 급성독성 평가의 일반적 기준이다.
② MicroTox는 발광박테리아를 이용한 독성시험 장치명이고, ③ Daphnia(물벼룩)는 시험생물의 이름이며, ④ ORP는 산화환원전위로 독성 기준이 아니다.
② MicroTox는 발광박테리아를 이용한 독성시험 장치명이고, ③ Daphnia(물벼룩)는 시험생물의 이름이며, ④ ORP는 산화환원전위로 독성 기준이 아니다.
20번
하천의 자정작용 단계 중 회복지대에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 물이 비교적 깨끗하다.
2. DO가 포화농도의 40% 이상이다.
3. 박테리아가 크게 번성한다.
4. 원생동물 및 윤충이 출현한다.
정답 3번
해설. ③ 회복지대는 유기물이 대부분 분해되어 박테리아 수가 감소하고, 조류·원생동물·윤충·갑각류 등이 늘어나는 지대이다. 박테리아가 크게 번성하는 것은 분해지대·활발한 분해지대의 특징이다.
① 물이 비교적 깨끗해지고, ② DO가 포화농도의 40% 이상으로 회복되며, ④ 원생동물과 윤충이 출현한다.
① 물이 비교적 깨끗해지고, ② DO가 포화농도의 40% 이상으로 회복되며, ④ 원생동물과 윤충이 출현한다.
광고
상하수도계획
21번
취수관로 구조 결정 시 바람직하지 않은 것은?
1. 취수관로를 고수부지에 부설하는 경우, 그 매설깊이는 원칙적으로 계획고수부지고에서 2m 이상 깊게 매설한다.
2. 관로에 작용하는 내압 및 외압에 견딜 수 있는 구조로 한다.
3. 사고 등에 대비하기 위하여 가능한 한 2열 이상으로 부설한다.
4. 취수관로가 제방을 횡단하는 경우, 취수관로는 원지반보다는 가능한 한 성토부분에 매설하여 제방을 횡단하도록 한다.
정답 4번
해설. ④ 취수관로가 제방을 횡단할 때에는 제방의 안전을 위하여 성토 부분이 아닌 원지반에 매설하여 횡단하도록 한다. 따라서 성토부분에 매설한다는 설명은 바람직하지 않다.
① 고수부지에 부설할 때 매설깊이는 계획고수부지고에서 2m 이상으로 한다.
② 내압·외압에 견디는 구조로 한다.
③ 사고에 대비해 가능한 한 2열 이상으로 부설한다.
① 고수부지에 부설할 때 매설깊이는 계획고수부지고에서 2m 이상으로 한다.
② 내압·외압에 견디는 구조로 한다.
③ 사고에 대비해 가능한 한 2열 이상으로 부설한다.
22번
도시의 인구가 매년 일정한 비율로 증가한 결과라면 연 평균 증가율은? (단, 현재인구 450000명, 10년전 인구 200000명, 장래에 크게 발전할 가망성이 있는 도시)
1. 0.225
2. 0.084
3. 0.438
4. 0.076
정답 2번
해설. ② 약 0.084이다.
풀이: 매년 일정한 비율로 증가 → 등비급수법 Pₙ = P₀(1 + r)ⁿ
450000 = 200000 × (1 + r)¹⁰
(1 + r) = (450000/200000)^(1/10) = 2.25^0.1 = 1.0845
r = 0.0845 → 약 0.084
풀이: 매년 일정한 비율로 증가 → 등비급수법 Pₙ = P₀(1 + r)ⁿ
450000 = 200000 × (1 + r)¹⁰
(1 + r) = (450000/200000)^(1/10) = 2.25^0.1 = 1.0845
r = 0.0845 → 약 0.084
23번
하수관로에 관한 내용으로 틀린 것은?
1. 도관은 내산 및 내알칼리성이 뛰어나고 마모에 강하며 이형관을 제조하기 쉽다.
2. 폴리에틸렌관은 가볍고 취급이 용이하여 시공성은 좋으나 산, 알칼리에 약한 단점이 있다.
3. 덕타일주철관은 내압성 및 내식성이 우수하다.
4. 파형강관은 용융아연도금된 강판을 스파이럴형으로 제작한 강관이다.
정답 2번
해설. ② 폴리에틸렌관은 가볍고 취급이 쉬워 시공성이 좋을 뿐 아니라 산·알칼리 등에 대한 내식성이 뛰어나다. 산·알칼리에 약하다는 설명은 틀렸다(단점은 부력에 약하고 열·자외선에 약한 점 등).
① 도관은 내산·내알칼리성이 뛰어나고 마모에 강하다.
③ 덕타일주철관은 내압성·내식성이 우수하다.
④ 파형강관은 용융아연도금 강판을 스파이럴형으로 만든 관이다.
① 도관은 내산·내알칼리성이 뛰어나고 마모에 강하다.
③ 덕타일주철관은 내압성·내식성이 우수하다.
④ 파형강관은 용융아연도금 강판을 스파이럴형으로 만든 관이다.
24번
하수관로시설의 황화수소 부식 대책으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 관거를 청소하고 미생물의 생식 장소를 제거한다.
2. 환기에 의해 관내 황화수소를 희석한다.
3. 황산염환원세균의 활동을 촉진시켜 황화수소 발생을 억제한다.
4. 방식재료를 사용하여 관을 방호한다.
정답 3번
해설. ③ 황화수소는 황산염환원세균이 황산염을 환원하면서 생긴다. 이 세균의 활동을 촉진하면 황화수소가 더 많이 생기므로 부식 대책이 될 수 없다. 대책은 황산염환원세균의 활동을 억제하는 것이다.
① 관거 청소로 미생물 생식 장소를 없애고, ② 환기로 황화수소를 희석하며, ④ 방식재료로 관을 보호하는 것은 옳은 대책이다.
① 관거 청소로 미생물 생식 장소를 없애고, ② 환기로 황화수소를 희석하며, ④ 방식재료로 관을 보호하는 것은 옳은 대책이다.
25번
급속여과지의 여과모래에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 유효경은 0.45∼1.0mm의 범위 내에 있어야 한다.
2. 균등계수는 1.7이하로 한다.
3. 마모율은 3% 이하로 한다.
4. 신규투입 여과사의 세척탁도는 5∼10도 범위 내에 있어야 한다.
정답 4번
해설. ④ 신규 투입 여과사의 세척탁도는 30도 이하로 한다. 5~10도 범위라는 설명은 틀렸다.
① 유효경은 0.45~1.0mm 범위이다.
② 균등계수는 1.7 이하로 한다.
③ 마모율은 3% 이하로 한다.
① 유효경은 0.45~1.0mm 범위이다.
② 균등계수는 1.7 이하로 한다.
③ 마모율은 3% 이하로 한다.
26번
계획우수유출량의 산정방법으로 쓰이는 합리식 Q = (1/360) × C × I × A 에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. C는 유출계수이다.
2. 우수유출량 산정에 있어 가장 기본이 되는 공식이다.
3. I는 유달시간(t)내의 평균강우강도이다.
4. A는 우수배제관거의 통수단면적이다.
정답 4번
해설. ④ 합리식 Q = (1/360)·C·I·A 에서 A는 배수구역의 면적(유역면적, ha)이며 관거의 통수단면적이 아니다.
① C는 유출계수이다.
② 합리식은 우수유출량 산정의 가장 기본이 되는 공식이다.
③ I는 유달시간(유입시간+유하시간) 내의 평균강우강도(mm/hr)이다.
Q의 단위는 m³/s이다.
① C는 유출계수이다.
② 합리식은 우수유출량 산정의 가장 기본이 되는 공식이다.
③ I는 유달시간(유입시간+유하시간) 내의 평균강우강도(mm/hr)이다.
Q의 단위는 m³/s이다.
27번
펌프의 토출량이 12m³/min, 펌프의 전양정 8m, 규정 회전수 2000회/분인 경우, 이 펌프의 비교 회전도는? (단, 양흡입의 경우가 아님)
1. 892
2. 1045
3. 1286
4. 1457
정답 4번
해설. ④ 약 1457이다.
풀이: 비교회전도 Nₛ = N × Q^(1/2) / H^(3/4)
N = 2000rpm, Q = 12m³/min, H = 8m
Nₛ = 2000 × √12 / 8^0.75 = 2000 × 3.464 / 4.757 ≒ 1456 → 약 1457
풀이: 비교회전도 Nₛ = N × Q^(1/2) / H^(3/4)
N = 2000rpm, Q = 12m³/min, H = 8m
Nₛ = 2000 × √12 / 8^0.75 = 2000 × 3.464 / 4.757 ≒ 1456 → 약 1457
28번
공동현상(Cavitation)이 발생하는 것을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?
1. 흡입측 밸브를 완전히 개방하고 펌프를 운전한다.
2. 흡입관의 손실을 가능한 크게 한다.
3. 펌프의 위치를 가능한 한 낮춘다.
4. 펌프의 회전속도를 낮게 선정한다.
정답 2번
해설. ② 공동현상을 막으려면 가용유효흡입수두(NPSH)를 크게 해야 하므로 흡입관의 손실을 가능한 한 작게 해야 한다. 손실을 크게 한다는 것은 틀린 대책이다.
① 흡입측 밸브를 완전히 열고 운전한다.
③ 펌프 설치위치를 낮추어 흡입양정을 작게 한다.
④ 회전속도를 낮게 하여 필요유효흡입수두를 작게 한다.
① 흡입측 밸브를 완전히 열고 운전한다.
③ 펌프 설치위치를 낮추어 흡입양정을 작게 한다.
④ 회전속도를 낮게 하여 필요유효흡입수두를 작게 한다.
29번
하수의 계획오염부하량 및 계획유입수질에 관한 내용으로 틀린 것은?
1. 계획유입수질 : 계획오염부하량을 계획1일최대오수량으로 나눈 값으로 한다.
2. 생활오수에 의한 오염부하량 : 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 하여 정한다.
3. 관광오수에 의한 오염부하량 : 당일관광과 숙박으로 나누고 각각의 원단위에서 추정한다.
4. 영업오수에 의한 오염부하량 : 업무의 종류 및 오수의 특징 등을 감안하여 결정한다.
정답 1번
해설. ① 계획유입수질은 계획오염부하량을 계획1일평균오수량으로 나눈 값으로 한다. 계획1일최대오수량으로 나눈다는 설명은 틀렸다.
② 생활오수 부하량은 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 정한다.
③ 관광오수 부하량은 당일관광과 숙박으로 나누어 각각의 원단위에서 추정한다.
④ 영업오수 부하량은 업무 종류와 오수 특징을 감안하여 정한다.
② 생활오수 부하량은 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 정한다.
③ 관광오수 부하량은 당일관광과 숙박으로 나누어 각각의 원단위에서 추정한다.
④ 영업오수 부하량은 업무 종류와 오수 특징을 감안하여 정한다.
30번
상수처리시설 중 장방형 침사지의 구조에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 지의 길이는 폭의 3∼8배를 표준으로 한다.
2. 지의 고수위는 계획취수량이 유입될 수 있도록 취수구의 계획최저수위 이하로 정한다.
3. 지내평균유속은 2∼7cm/sec를 표준으로 한다.
4. 침사지 바닥경사는 1/20 이상의 경사를 두어야 한다.
정답 4번
해설. ④ 침사지 바닥은 퇴적된 모래를 모으기 쉽도록 1/200~1/100 정도의 경사를 둔다. 1/20 이상의 경사를 둔다는 설명은 틀렸다.
① 지의 길이는 폭의 3~8배를 표준으로 한다.
② 지의 고수위는 계획취수량이 유입될 수 있도록 취수구의 계획최저수위 이하로 정한다.
③ 지내 평균유속은 2~7cm/sec를 표준으로 한다.
① 지의 길이는 폭의 3~8배를 표준으로 한다.
② 지의 고수위는 계획취수량이 유입될 수 있도록 취수구의 계획최저수위 이하로 정한다.
③ 지내 평균유속은 2~7cm/sec를 표준으로 한다.
31번
펌프효율 η=80%, 전양정 H=16m인 조건하에서 양수량 Q=12L/sec로 펌프를 회전시킨다면 이 때 필요한 축동력(kW)는? (단, 전동기는 직결, 물의 밀도 ρ=1000kg/m³)
1. 1.28
2. 1.73
3. 2.35
4. 2.88
정답 3번
해설. ③ 2.35kW이다.
풀이: 축동력 P = ρ·g·Q·H / η
Q = 12L/s = 0.012m³/s
P = 1000 × 9.8 × 0.012 × 16 / 0.8 = 2352W ≒ 2.35kW
풀이: 축동력 P = ρ·g·Q·H / η
Q = 12L/s = 0.012m³/s
P = 1000 × 9.8 × 0.012 × 16 / 0.8 = 2352W ≒ 2.35kW
32번
상수취수를 위한 저수시설 계획기준년에 관한 내용으로 ( )에 알맞은 것은?
계획취수량을 확보하기 위하여 필요한 저수용량의 결정에 사용하는 계획기준년은 원칙적으로 ( )를 표준으로 한다.
계획취수량을 확보하기 위하여 필요한 저수용량의 결정에 사용하는 계획기준년은 원칙적으로 ( )를 표준으로 한다.
1. 7개년에 제1위 정도의 갈수
2. 10개년에 제1위 정도의 갈수
3. 7개년에 제1위 정도의 홍수
4. 10개년에 제1위 정도의 홍수
정답 2번
해설. ② 저수용량 결정에 쓰는 계획기준년은 원칙적으로 10개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
저수시설은 물이 부족한 갈수기에 대비하는 시설이므로 홍수가 아닌 갈수를 기준으로 하며, 기간은 10개년이다. 따라서 ① 7개년, ③④ 홍수는 맞지 않는다.
저수시설은 물이 부족한 갈수기에 대비하는 시설이므로 홍수가 아닌 갈수를 기준으로 하며, 기간은 10개년이다. 따라서 ① 7개년, ③④ 홍수는 맞지 않는다.
33번
상수도시설인 도수시설의 도수노선에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 원칙적으로 공공도로 또는 용지로 한다.
2. 수평이나 수직방향의 급격한 굴곡을 피한다.
3. 관로상 어떤 지점도 동수경사선보다 낮게 위치하지 않도록 한다.
4. 몇 개의 노선에 대하여 건설비 등의 경제성, 유지관리의 난이도 등을 비교·검토하고 종합적으로 판단하여 결정한다.
정답 3번
해설. ③ 도수관로는 관로의 어느 지점도 동수경사선보다 높게 위치하지 않도록 해야 한다. 관로가 동수경사선보다 높으면 관 내에 부압이 생겨 공기가 분리되고 물의 흐름이 방해되기 때문이다. '낮게 위치하지 않도록'은 틀렸다.
①②④는 도수노선 선정의 옳은 원칙이다.
①②④는 도수노선 선정의 옳은 원칙이다.
34번
상수도시설 중 저수시설인 하구둑에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 전용댐, 다목적댐과 비교)
1. 개발수량 : 중소규모의 개발이 기대된다.
2. 경제성 : 일반적으로 댐보다 저렴하다.
3. 설치지점 : 수요지 가까운 하천의 하구에 설치하여 농업용수에 바닷물의 침해방지기능을 겸하는 경우가 많다.
4. 저류수의 수질 : 자체관리로 비교적 양호한 수질을 유지할 수 있어 염소이온 농도에 대한 주의가 필요 없다.
정답 4번
해설. ④ 하구둑은 바닷물의 역류를 막아 하구에 담수를 저류하는 시설로, 상류에서 오염물질이 유입되고 바닷물이 섞일 수 있어 수질이 나빠지기 쉽다. 따라서 수질 관리가 어렵고 염소이온 농도에 특히 주의해야 한다.
①②③은 하구둑의 개발수량(중소규모), 경제성(댐보다 저렴), 설치지점(하구, 염해 방지 겸용)에 대한 옳은 설명이다.
①②③은 하구둑의 개발수량(중소규모), 경제성(댐보다 저렴), 설치지점(하구, 염해 방지 겸용)에 대한 옳은 설명이다.
35번
상수도시설인 급속여과지에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1. 여과속도는 단층의 경우 120∼150m/d를 표준으로 한다.
2. 여과지 1지의 여과면적은 100m² 이하로 한다.
3. 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 계산한다.
4. 급속여과지는 중력식과 압력식이 있으며 중력식을 표준으로 한다.
정답 2번
해설. ② 급속여과지 1지의 여과면적은 150m² 이하로 한다. 100m² 이하라는 설명은 틀렸다.
① 여과속도는 단층의 경우 120~150m/d를 표준으로 한다.
③ 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
④ 급속여과지는 중력식과 압력식이 있으며 중력식을 표준으로 한다.
① 여과속도는 단층의 경우 120~150m/d를 표준으로 한다.
③ 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
④ 급속여과지는 중력식과 압력식이 있으며 중력식을 표준으로 한다.
36번
콘크리트조의 장방형 수로(폭 2m, 깊이 2.5m)가 있다. 이 수로의 유효수심이 2m인 경우의 평균유속(m/sec)은? (단, Manning 공식 이용, 동수경사=1/2000, 조도계수=0.017)
1. 1.00
2. 1.42
3. 1.53
4. 1.73
정답 1번
해설. ① 평균유속은 약 1.00m/sec이다.
풀이: Manning 공식 V = (1/n) × R^(2/3) × I^(1/2)
통수단면적 A = 2 × 2 = 4m², 윤변 P = 2 + 2 × 2 = 6m → 경심 R = A/P = 0.667m
V = (1/0.017) × 0.667^(2/3) × (1/2000)^(1/2) = 58.82 × 0.763 × 0.02236 ≒ 1.00m/sec
윤변은 물에 닿는 부분만 넣으므로 유효수심 2m를 쓴다(수로 깊이 2.5m를 쓰면 틀린 값 0.91이 나온다).
풀이: Manning 공식 V = (1/n) × R^(2/3) × I^(1/2)
통수단면적 A = 2 × 2 = 4m², 윤변 P = 2 + 2 × 2 = 6m → 경심 R = A/P = 0.667m
V = (1/0.017) × 0.667^(2/3) × (1/2000)^(1/2) = 58.82 × 0.763 × 0.02236 ≒ 1.00m/sec
윤변은 물에 닿는 부분만 넣으므로 유효수심 2m를 쓴다(수로 깊이 2.5m를 쓰면 틀린 값 0.91이 나온다).
37번
유역면적이 100ha이고 유입시간(time of inlet)이 8분, 유출계수(C)가 0.38일 때 최대계획우수유출량(m³/sec)은? (단, 하수관거의 길이(L)=400m, 관유속=1.2m/sec로 되도록 설계, I = 655 / (√t + 0.09) (mm/hr), 합리식 적용)
1. 약 18
2. 약 24
3. 약 36
4. 약 42
정답 1번
해설. ① 약 18m³/sec이다.
풀이: 유달시간 t = 유입시간 + 유하시간 = 8 + 400/(1.2×60) = 8 + 5.56 = 13.56분
강우강도 I = 655 / (√13.56 + 0.09) = 655 / 3.772 = 173.7mm/hr
합리식 Q = (1/360) × C × I × A = (1/360) × 0.38 × 173.7 × 100 ≒ 18.3m³/sec
풀이: 유달시간 t = 유입시간 + 유하시간 = 8 + 400/(1.2×60) = 8 + 5.56 = 13.56분
강우강도 I = 655 / (√13.56 + 0.09) = 655 / 3.772 = 173.7mm/hr
합리식 Q = (1/360) × C × I × A = (1/360) × 0.38 × 173.7 × 100 ≒ 18.3m³/sec
38번
하수관로의 접합방법을 정할 때의 고려 사항으로 ( )에 가장 적합한 것은?
2개의 관로가 합류하는 경우의 중심교각은 되도록 ( ㉠ ) 이하로 하고, 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡률반경은 내경의 ( ㉡ ) 이상으로 한다.
2개의 관로가 합류하는 경우의 중심교각은 되도록 ( ㉠ ) 이하로 하고, 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡률반경은 내경의 ( ㉡ ) 이상으로 한다.
1. ㉠ 60° ㉡ 5배
2. ㉠ 60° ㉡ 3배
3. ㉠ 30∼45° ㉡ 5배
4. ㉠ 30∼45° ㉡ 3배
정답 1번
해설. ① ㉠ 60°, ㉡ 5배이다.
2개의 관로가 합류할 때 중심교각이 크면 흐름이 충돌하여 손실수두가 커지므로 되도록 60° 이하로 한다. 곡선으로 합류할 때는 원활한 흐름을 위해 곡률반경을 관 내경의 5배 이상으로 한다.
2개의 관로가 합류할 때 중심교각이 크면 흐름이 충돌하여 손실수두가 커지므로 되도록 60° 이하로 한다. 곡선으로 합류할 때는 원활한 흐름을 위해 곡률반경을 관 내경의 5배 이상으로 한다.
39번
하수도시설인 유량조정조에 관한 내용으로 틀린 것은?
1. 조의 용량은 체류시간 3시간을 표준으로 한다.
2. 유효수심은 3∼5m를 표준으로 한다.
3. 유량조정조의 유출수는 침사지에 반송하거나 펌프로 일차침전지 혹은 생물반응조에 송수한다.
4. 조내의 침전물의 발생 및 부패를 방지하기 위해 교반장치 및 산기장치를 설치한다.
정답 1번
해설. ① 유량조정조의 용량은 유입하수량 및 유입부하량의 시간변동을 고려하여 설정하며, 체류시간 3시간을 표준으로 한다는 규정은 없다. 따라서 틀린 설명이다.
② 유효수심은 3~5m를 표준으로 한다.
③ 유출수는 침사지에 반송하거나 펌프로 일차침전지 또는 생물반응조에 송수한다.
④ 침전물 발생과 부패를 막기 위해 교반장치와 산기장치를 설치한다.
② 유효수심은 3~5m를 표준으로 한다.
③ 유출수는 침사지에 반송하거나 펌프로 일차침전지 또는 생물반응조에 송수한다.
④ 침전물 발생과 부패를 막기 위해 교반장치와 산기장치를 설치한다.
40번
단면형태가 직사각형인 하수관로의 장·단점으로 옳은 것은?
1. 시공장소의 흙두께 및 폭원에 제한을 받는 경우에 유리하다.
2. 만류가 되기까지는 수리학적으로 불리하다.
3. 철근이 해를 받았을 경우에도 상부하중에 대하여 대단히 안정적이다.
4. 현장 타설의 경우, 공사기간이 단축된다.
정답 1번
해설. ① 직사각형 관로는 시공장소의 흙두께(토피) 및 폭원에 제한을 받는 경우에 유리하고, 공장제품(박스)을 쓰면 공기가 단축된다.
② 직사각형 단면은 만류가 되기까지 수리학적으로 유리하다.
③ 철근이 해를 받으면 상부하중에 대하여 대단히 불안정해진다.
④ 현장 타설의 경우에는 공사기간이 길어진다.
② 직사각형 단면은 만류가 되기까지 수리학적으로 유리하다.
③ 철근이 해를 받으면 상부하중에 대하여 대단히 불안정해진다.
④ 현장 타설의 경우에는 공사기간이 길어진다.
수질오염방지기술
41번
폐수를 활성슬러지법으로 처리하기 위한 실험에서 BOD를 90% 제거하는데 6시간의 aeration이 필요하였다. 동일한 조건으로 BOD를 95% 제거하는데 요구되는 포기시간(hr)은? (단, BOD 제거반응은 1차반응(base 10)에 따른다.)
1. 7.31
2. 7.81
3. 8.31
4. 8.81
정답 2번
해설. ② 7.81시간이다.
풀이: 1차반응(상용대수) log(C₀/C) = k·t
90% 제거: log(1/0.1) = 1 = k × 6 → k = 1/6 hr⁻¹
95% 제거: log(1/0.05) = 1.301 = (1/6) × t
t = 1.301 × 6 ≒ 7.81hr
풀이: 1차반응(상용대수) log(C₀/C) = k·t
90% 제거: log(1/0.1) = 1 = k × 6 → k = 1/6 hr⁻¹
95% 제거: log(1/0.05) = 1.301 = (1/6) × t
t = 1.301 × 6 ≒ 7.81hr
42번
활성탄 흡착 처리 공정의 효율이 가장 낮은 것은?
1. 음용수의 맛과 냄새물질 제거 공정
2. 트리할로메탄, 농약, 유기 염소 화합물과 같은 미량 유기 물질 제거 공정
3. 처리된 폐수의 잔존 유기물 제거 공정
4. 산업폐수 및 침출수 처리
정답 4번
해설. ④ 활성탄 흡착은 저농도의 미량 유기물 제거에 효율적이다. 고농도 유기물과 무기물이 많은 산업폐수·침출수는 활성탄이 빨리 포화되어 흡착 처리 효율이 가장 낮다.
① 맛·냄새 물질, ② 트리할로메탄·농약 등 미량 유기물, ③ 2차 처리수의 잔존 유기물 제거는 활성탄 흡착의 대표적 적용 분야이다.
① 맛·냄새 물질, ② 트리할로메탄·농약 등 미량 유기물, ③ 2차 처리수의 잔존 유기물 제거는 활성탄 흡착의 대표적 적용 분야이다.
43번
수처리 과정에서 부유되어 있는 입자의 응집을 초래하는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 제타 포텐셜의 감소
2. 플록에 의한 체거름 효과
3. 정전기 전하 작용
4. 가교현상
정답 3번
해설. ③ 입자 표면의 같은 부호 정전기 전하는 입자끼리 서로 밀어내어 콜로이드를 안정화시키므로 응집을 방해한다.
① 제타전위가 감소하면 반발력이 줄어 응집이 일어난다.
② 플록이 침전하면서 작은 입자를 쓸어 담는 체거름(sweep) 효과가 있다.
④ 고분자 응집제에 의한 가교현상은 입자를 서로 연결해 응집시킨다.
① 제타전위가 감소하면 반발력이 줄어 응집이 일어난다.
② 플록이 침전하면서 작은 입자를 쓸어 담는 체거름(sweep) 효과가 있다.
④ 고분자 응집제에 의한 가교현상은 입자를 서로 연결해 응집시킨다.
44번
폐수 처리시설을 설치하기 위한 설계 기준이 다음과 같을 때 필요한 활성슬러지 반응조의 수리학적 체류시간(HRT, hr)은? (단, 일 폐수량= 40L, BOD농도=20000mg/L, MLSS=5000mg/L, F/M=1.5kg BOD/kg MLSS·day)
1. 24
2. 48
3. 64
4. 88
정답 3번
해설. ③ 64시간이다.
풀이: F/M = (Q × S₀) / (V × X) → HRT = V/Q = S₀ / (F/M × X)
HRT = 20000 / (1.5 × 5000) = 2.667day
2.667day × 24 = 64hr
(폐수량과 관계없이 농도와 F/M비로 체류시간이 정해진다.)
풀이: F/M = (Q × S₀) / (V × X) → HRT = V/Q = S₀ / (F/M × X)
HRT = 20000 / (1.5 × 5000) = 2.667day
2.667day × 24 = 64hr
(폐수량과 관계없이 농도와 F/M비로 체류시간이 정해진다.)
45번
미처리 폐수에서 냄새를 유발하는 화합물과 냄새의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 황화수소 - 썩은 달걀냄새
2. 유기 화합물 - 썩은 채소냄새
3. 스카톨 - 배설물 냄새
4. 디아민류 - 생선 냄새
정답 4번
해설. ④ 디아민류(카다베린·푸트레신 등)는 썩은 고기 냄새를 낸다. 생선 냄새는 아민류(트리메틸아민 등)의 특징이다.
① 황화수소 - 썩은 달걀냄새
② 유기 황화합물 등 - 썩은 채소냄새
③ 스카톨 - 배설물 냄새
는 옳게 연결되었다.
① 황화수소 - 썩은 달걀냄새
② 유기 황화합물 등 - 썩은 채소냄새
③ 스카톨 - 배설물 냄새
는 옳게 연결되었다.
46번
생물학적 처리공정에서 질산화 반응은 다음의 총괄 반응식으로 나타낼 수 있다.
NH₄⁺ + 2O₂ → NO₃⁻ + 2H⁺ + H₂O (질산화)
NH₄⁺-N 3mg/L가 질산화 되는데 요구되는 산소의 양(mg/L)은?
NH₄⁺ + 2O₂ → NO₃⁻ + 2H⁺ + H₂O (질산화)
NH₄⁺-N 3mg/L가 질산화 되는데 요구되는 산소의 양(mg/L)은?
1. 11.2
2. 13.7
3. 15.3
4. 18.4
정답 2번
해설. ② 13.7mg/L이다.
풀이: 반응식에서 NH₄⁺-N 1mol(14g)당 O₂ 2mol(64g)이 필요하다.
14 : 64 = 3 : x
x = 3 × 64 / 14 ≒ 13.7mg/L
(질산화에는 질소 1g당 약 4.57g의 산소가 필요하다.)
풀이: 반응식에서 NH₄⁺-N 1mol(14g)당 O₂ 2mol(64g)이 필요하다.
14 : 64 = 3 : x
x = 3 × 64 / 14 ≒ 13.7mg/L
(질산화에는 질소 1g당 약 4.57g의 산소가 필요하다.)
47번
유입 폐수량 50m³/hr, 유입수 BOD 농도 200g/m³, MLVSS 농도 2kg/m³, F/M 비 0.5kg BOD/kg MLVSS·day일 때, 포기조 용적(m³)은?
1. 240
2. 380
3. 430
4. 520
정답 1번
해설. ① 240m³이다.
풀이: F/M = (Q × S₀) / (V × X) → V = Q × S₀ / (F/M × X)
Q = 50m³/hr × 24 = 1200m³/day, S₀ = 200g/m³ = 0.2kg/m³, X = 2kg/m³
V = 1200 × 0.2 / (0.5 × 2) = 240m³
풀이: F/M = (Q × S₀) / (V × X) → V = Q × S₀ / (F/M × X)
Q = 50m³/hr × 24 = 1200m³/day, S₀ = 200g/m³ = 0.2kg/m³, X = 2kg/m³
V = 1200 × 0.2 / (0.5 × 2) = 240m³
48번
기체가 물에 녹을 때 Henry법칙이 적용된다. 다음 설명 중 적합하지 않은 것은?
1. 수온이 증가할수록 기체의 포화용존 농도는 높아진다.
2. 염분의 농도가 증가할수록 기체의 포화용존 농도는 낮아진다.
3. 기체의 포화용존 농도는 기체상태의 분압에 비례한다.
4. 물에 용해되어 이온화하는 기체에는 적용되지 않는다.
정답 1번
해설. ① 기체의 용해도는 수온이 높아질수록 낮아진다. 수온이 증가하면 포화용존 농도가 높아진다는 설명은 틀렸다.
② 염분 농도가 높을수록 기체의 포화용존 농도는 낮아진다.
③ Henry 법칙에 따라 포화용존 농도는 그 기체의 분압에 비례한다.
④ 물에 녹아 이온화하는 기체(HCl, NH₃ 등)에는 Henry 법칙이 잘 맞지 않는다.
② 염분 농도가 높을수록 기체의 포화용존 농도는 낮아진다.
③ Henry 법칙에 따라 포화용존 농도는 그 기체의 분압에 비례한다.
④ 물에 녹아 이온화하는 기체(HCl, NH₃ 등)에는 Henry 법칙이 잘 맞지 않는다.
49번
심층포기법의 장점으로 옳지 않은 것은?
1. 지하에 건설되므로 부지면적이 작게 소요되며, 외기와 접하는 부분이 작아 온도 영향이 적다.
2. 고압에서 산소전달을 하므로 산소전달율이 높다.
3. 산소전달율이 높아 MLSS을 높일 수 있어 농도가 높은 폐수를 처리할 수 있고, BOD 용적부하를 증가시킬 수 있어 단위 체적당 처리량을 증가시킬 수 있다.
4. 깊은 하부에 MLSS와 폐수를 같이 순환시키는데 에너지가 적게 소요된다.
정답 4번
해설. ④ 심층포기법은 깊이 수십~100m 이상의 수직 샤프트에서 MLSS와 폐수를 순환시키므로 순환에 많은 에너지가 든다. 에너지가 적게 소요된다는 것은 장점이 아니다.
① 지하에 설치되어 부지가 작고 온도 영향이 적다.
② 높은 수압에서 산소를 전달하므로 산소전달률이 높다.
③ 산소전달률이 높아 MLSS와 용적부하를 높일 수 있다.
① 지하에 설치되어 부지가 작고 온도 영향이 적다.
② 높은 수압에서 산소를 전달하므로 산소전달률이 높다.
③ 산소전달률이 높아 MLSS와 용적부하를 높일 수 있다.
50번
대장균의 사멸속도는 현재의 대장균수에 비례한다. 대장균의 반감기는 1시간이며, 시료의 대장균수는 1000개/mL이라면, 대장균의 수가 10개/mL가 될 때까지 걸리는 시간(hr)은?
1. 약 4.7
2. 약 5.7
3. 약 6.7
4. 약 7.7
정답 3번
해설. ③ 약 6.7시간이다.
풀이: 1차 반응 N = N₀ × e^(−kt), 반감기 1시간 → k = ln2 / 1 = 0.693hr⁻¹
10 = 1000 × e^(−0.693t)
t = ln(1000/10) / 0.693 = 4.605 / 0.693 ≒ 6.64hr → 약 6.7시간
풀이: 1차 반응 N = N₀ × e^(−kt), 반감기 1시간 → k = ln2 / 1 = 0.693hr⁻¹
10 = 1000 × e^(−0.693t)
t = ln(1000/10) / 0.693 = 4.605 / 0.693 ≒ 6.64hr → 약 6.7시간
51번
1일 10000m³의 폐수를 급속혼화지에서 체류시간 60sec, 평균속도경사(G) 400sec⁻¹인 기계식 고속 교반장치를 설치하여 교반하고자 한다. 이 장치에 필요한 소요 동력(W)은? (단, 수온 10℃, 점성계수(μ)=1.307×10⁻³kg/m·s)
1. 약 2621
2. 약 2226
3. 약 1842
4. 약 1452
정답 4번
해설. ④ 약 1452W이다.
풀이: G = √(P / (μ·V)) → P = G² × μ × V
혼화지 용적 V = Q × t = (10000/86400)m³/s × 60s = 6.944m³
P = 400² × 1.307×10⁻³ × 6.944 ≒ 1452W
풀이: G = √(P / (μ·V)) → P = G² × μ × V
혼화지 용적 V = Q × t = (10000/86400)m³/s × 60s = 6.944m³
P = 400² × 1.307×10⁻³ × 6.944 ≒ 1452W
52번
다음 중 폐수처리방법으로 가장 적절하지 않은 것은?
1. 시안(CN) 함유 폐수를 처리하기 위해 pH를 4 이하로 조정하고 차아염소산나트륨(NaClO)을 사용하였다.
2. 카드뮴(Cd) 함유 폐수를 처리하기 위해 pH를 10 정도로 조정하고 수산화나트륨(NaOH)을 사용하였다.
3. 크롬(Cr) 함유 폐수를 처리하기 위해 pH를 3 정도로 조정하고 황산철(FeSO₄)을 사용하였다.
4. 납(Pb) 함유 폐수를 처리하기 위해 pH를 10 정도로 조정하고 수산화나트륨(NaOH)을 사용하였다.
정답 1번
해설. ① 시안 폐수는 알칼리 염소법으로 처리한다. pH 10 이상의 알칼리성에서 차아염소산나트륨으로 시안을 시안산으로 산화시킨 뒤 중화하여 분해한다. pH 4 이하의 산성으로 하면 유독한 시안화수소(HCN) 가스가 발생하므로 적절하지 않다.
② 카드뮴, ④ 납은 pH를 높여 수산화물로 침전시키고, ③ 6가 크롬은 pH 2~3에서 황산제일철 등으로 3가로 환원한 뒤 침전시킨다.
② 카드뮴, ④ 납은 pH를 높여 수산화물로 침전시키고, ③ 6가 크롬은 pH 2~3에서 황산제일철 등으로 3가로 환원한 뒤 침전시킨다.
53번
유량 20000m³/day, BOD 2mg/L인 하천에 유량 500m³/day, BOD 500mg/L인 공장 폐수를 폐수처리시설로 유입하여 처리 후 하천으로 방류시키고자 한다. 완전히 혼합된 후 합류지점의 BOD를 3mg/L 이하로 하고자 한다면 폐수처리시설의 BOD 제거율(%)은? (단, 혼합 후의 기타변화는 없다고 가정)
1. 61.8
2. 76.9
3. 87.2
4. 91.4
정답 4번
해설. ④ 91.4%이다.
풀이: 합류지점 BOD = (Q₁C₁ + Q₂C₂) / (Q₁ + Q₂) ≤ 3mg/L
(20000 × 2 + 500 × C₂) / 20500 = 3
500 × C₂ = 61500 − 40000 = 21500 → C₂ = 43mg/L(처리수 BOD)
제거율 = (500 − 43) / 500 × 100 = 91.4%
풀이: 합류지점 BOD = (Q₁C₁ + Q₂C₂) / (Q₁ + Q₂) ≤ 3mg/L
(20000 × 2 + 500 × C₂) / 20500 = 3
500 × C₂ = 61500 − 40000 = 21500 → C₂ = 43mg/L(처리수 BOD)
제거율 = (500 − 43) / 500 × 100 = 91.4%
54번
지름이 0.05mm이고 비중이 0.6인 기름방울은 비중이 0.8인 기름방울보다 수중에서의 부상속도가 얼마나 더 큰가? (단, 물의 비중=1.0)
1. 1.5배
2. 2.0배
3. 2.5배
4. 3.0배
정답 2번
해설. ② 2.0배이다.
풀이: 스톡스 법칙에서 부상속도 V = g(ρw − ρp)d² / 18μ 이므로 지름이 같으면 V는 (ρw − ρp)에 비례한다.
비중 0.6 : (1.0 − 0.6) = 0.4
비중 0.8 : (1.0 − 0.8) = 0.2
0.4 / 0.2 = 2.0배
풀이: 스톡스 법칙에서 부상속도 V = g(ρw − ρp)d² / 18μ 이므로 지름이 같으면 V는 (ρw − ρp)에 비례한다.
비중 0.6 : (1.0 − 0.6) = 0.4
비중 0.8 : (1.0 − 0.8) = 0.2
0.4 / 0.2 = 2.0배
55번
생물학적 질소, 인 제거공정에서 포기조의 기능과 가장 거리가 먼 것은?
1. 질산화
2. 유기물 제거
3. 탈질
4. 인 과잉섭취
정답 3번
해설. ③ 탈질은 산소가 없는 무산소(anoxic) 조건에서 탈질균이 NO₃⁻를 N₂로 환원하는 반응이므로 포기조가 아닌 무산소조의 기능이다.
포기조(호기조)에서는 ① 암모니아의 질산화, ② 유기물 제거, ④ 인 축적 미생물의 인 과잉섭취가 일어난다.
포기조(호기조)에서는 ① 암모니아의 질산화, ② 유기물 제거, ④ 인 축적 미생물의 인 과잉섭취가 일어난다.
56번
입자의 침전속도가 작게 되는 경우는? (단, 기타 조건은 동일하며 침전속도는 스톡스법칙에 따른다.)
1. 부유물질 입자 밀도가 클 경우
2. 부유물질 입자의 입경이 클 경우
3. 처리수의 밀도가 작을 경우
4. 처리수의 점성도가 클 경우
정답 4번
해설. ④ 스톡스 법칙 V = g(ρp − ρw)d² / 18μ 에서 침전속도는 점성계수(μ)에 반비례하므로 처리수의 점성도가 클수록 침전속도가 작아진다.
① 입자 밀도가 크면, ② 입경이 크면, ③ 처리수의 밀도가 작으면 (ρp − ρw)나 d²가 커져 침전속도는 커진다.
① 입자 밀도가 크면, ② 입경이 크면, ③ 처리수의 밀도가 작으면 (ρp − ρw)나 d²가 커져 침전속도는 커진다.
57번
유입유량 500000m³/day, BOD₅ 200mg/L인 폐수를 처리하기 위해 완전혼합형 활성슬러지 처리장을 설계하려고 한다. 1차침전지에서 제거된 유입수 BOD₅ 34%, MLVSS 3000mg/L, 반응속도상수(K) 1.0 L/g MLVSS·hr 이라면, 일차반응일 경우 F/M비(kg BOD/kg MLVSS·day)는? (단, 유출수 BOD₅=10mg/L)
1. 0.24
2. 0.28
3. 0.32
4. 0.36
정답 1번
해설. ① 0.24이다.
풀이: 포기조 유입 BOD S₀ = 200 × (1 − 0.34) = 132mg/L
완전혼합 1차반응: (S₀ − S) / (X·t) = K·S → t = (S₀ − S) / (K·X·S)
t = (132 − 10) / (1.0 × 3 × 10) = 4.067hr
제거 BOD 기준 F/M = (S₀ − S) / (X·t) = (132 − 10) / (3000 × 4.067/24) ≒ 0.24
풀이: 포기조 유입 BOD S₀ = 200 × (1 − 0.34) = 132mg/L
완전혼합 1차반응: (S₀ − S) / (X·t) = K·S → t = (S₀ − S) / (K·X·S)
t = (132 − 10) / (1.0 × 3 × 10) = 4.067hr
제거 BOD 기준 F/M = (S₀ − S) / (X·t) = (132 − 10) / (3000 × 4.067/24) ≒ 0.24
58번
다음 활성슬러지 포기조의 수질 측정값에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 수온=27℃, pH 6.5, DO=1mg/L, MLSS=2500mg/L, 유입수 BOD=100mg/L, 유입수 NH₃-N=6mg/L, 유입수 PO₄³⁻-P=2mg/L, 유입수 CN⁻=5mg/L)
1. F/M 비가 너무 낮으므로 MLSS농도를 1000mg/L 정도로 낮춘다.
2. 수온은 15℃ 정도, pH는 8.5 정도, DO는 2mg/L 정도로 조정하는 것이 좋다.
3. 미생물의 원활한 성장을 위해 질소와 인을 추가 공급할 필요가 있다.
4. CN-는 포기조에 유입되지 않도록 하는 것이 좋다.
정답 4번
해설. ④ 시안(CN⁻)은 미생물에 독성이 강한 저해물질이므로 활성슬러지 포기조에 유입되지 않도록 전처리(알칼리 염소법 등)해야 한다.
① MLSS 2500mg/L는 일반적인 운전범위이며 F/M비가 너무 낮다고 볼 근거가 없으므로 1000mg/L로 낮출 이유가 없다.
② 수온 27℃, pH 6.5, DO 1mg/L는 활성슬러지에 적당한 범위이다.
③ BOD:N:P = 100:6:2로 100:5:1을 만족하므로 질소·인을 추가할 필요가 없다.
① MLSS 2500mg/L는 일반적인 운전범위이며 F/M비가 너무 낮다고 볼 근거가 없으므로 1000mg/L로 낮출 이유가 없다.
② 수온 27℃, pH 6.5, DO 1mg/L는 활성슬러지에 적당한 범위이다.
③ BOD:N:P = 100:6:2로 100:5:1을 만족하므로 질소·인을 추가할 필요가 없다.
59번
부유입자에 의한 백색광 산란을 설명하는 Rayleigh의 법칙은? (단, I:산란광의 세기, V:입자의 체적, λ:빛의 파장, n:입자의 수)
1. I ∝ (V² / λ⁴) × n
2. I ∝ (V / λ²) × n
3. I ∝ (V / λ) × n²
4. I ∝ (V / λ²) × n²
정답 1번
해설. ① Rayleigh 산란에서 산란광의 세기는 입자 체적의 제곱(V²)과 입자 수(n)에 비례하고 빛 파장의 4제곱(λ⁴)에 반비례한다. I ∝ V²·n / λ⁴
파장이 짧은 빛일수록 강하게 산란되어 하늘이 푸르게 보이는 것도 이 법칙으로 설명된다. ②③④는 지수가 맞지 않는다.
파장이 짧은 빛일수록 강하게 산란되어 하늘이 푸르게 보이는 것도 이 법칙으로 설명된다. ②③④는 지수가 맞지 않는다.
60번
플록을 형성하여 침강하는 입자들이 서로 방해를 받으므로 침전속도는 점차 감소하게 되며 침전하는 부유물과 상등수간에 뚜렷한 경계면이 생기는 침전형태는?
1. 지역침전
2. 압축침전
3. 압밀침전
4. 응집침전
정답 1번
해설. ① 지역침전(방해침전, zone settling)은 입자 농도가 높아 입자들이 서로 방해하며 한 덩어리로 침전하므로 침전속도가 점차 감소하고, 침전하는 슬러지층과 상등수 사이에 뚜렷한 경계면이 생긴다.
② 압축침전(③ 압밀침전)은 침전된 입자층이 위층 무게에 의해 압밀되는 단계이고, ④ 응집침전(플록침전)은 입자가 서로 뭉치며 침전속도가 커지는 형태이다.
② 압축침전(③ 압밀침전)은 침전된 입자층이 위층 무게에 의해 압밀되는 단계이고, ④ 응집침전(플록침전)은 입자가 서로 뭉치며 침전속도가 커지는 형태이다.
수질오염 공정시험법 기준
61번
수질분석 관련 용어의 설명 중 잘못된 것은?
1. 수욕상 또는 수욕중에서 가열한다라 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻한다.
2. 용액의 산성, 중성 또는 알칼리성을 검사할 때는 규정이 없는 한 유리전극법에 의한 pH 미터로 측정하고 구체적으로 표시할 때는 pH 값을 쓴다.
3. 진공이라 함은 15mmH₂O 이하의 진공도를 말한다.
4. 분석용 저울은 0.1mg까지 달 수 있는 것이어야 한다.
정답 3번
해설. ③ 총칙에서 '감압 또는 진공'은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 뜻한다. 15mmH₂O 이하라는 설명은 틀렸다.
① 수욕상 또는 수욕중에서 가열한다는 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻한다.
② 산성·중성·알칼리성 검사는 유리전극법 pH 미터로 측정하고 pH 값을 쓴다.
④ 분석용 저울은 0.1mg까지 달 수 있어야 한다.
① 수욕상 또는 수욕중에서 가열한다는 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻한다.
② 산성·중성·알칼리성 검사는 유리전극법 pH 미터로 측정하고 pH 값을 쓴다.
④ 분석용 저울은 0.1mg까지 달 수 있어야 한다.
62번
배수로에 흐르는 폐수의 유량을 부표를 사용하여 측정했다. 수로의 평균단면적 0.5m², 표면 최대속도 6m/s 일 때 이 폐수의 유량(m³/min)은? (단, 수로의 구성, 재질, 수로단면의 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 개수로)
1. 115
2. 135
3. 185
4. 245
정답 2번
해설. ② 135m³/min이다.
풀이: 수로의 구성·재질·단면형상·기울기가 일정하지 않은 개수로에서는 부표로 잰 표면최대유속으로 총평균유속을 구한다.
V = 0.75 × Vₑ = 0.75 × 6 = 4.5m/s
Q = 60 × V × A = 60 × 4.5 × 0.5 = 135m³/min
풀이: 수로의 구성·재질·단면형상·기울기가 일정하지 않은 개수로에서는 부표로 잰 표면최대유속으로 총평균유속을 구한다.
V = 0.75 × Vₑ = 0.75 × 6 = 4.5m/s
Q = 60 × V × A = 60 × 4.5 × 0.5 = 135m³/min
63번
퇴적물 채취기 중 포나 그랩(ponar grab)에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 모래가 많은 지점에서도 채취가 잘되는 중력식 채취기 이다.
2. 채취기를 바닥 퇴적물 위에 내린 후 메신저를 투하하면 장방형 상자의 밑판이 닫힌다.
3. 부드러운 펄층이 두터운 경우에는 깊이 빠져 들어가기 때문에 사용하기 어렵다.
4. 원래의 모델은 무게가 무겁고 커서 윈치 등이 필요하지만 소형의 포나 그랩은 윈치 없이 내리고 올릴 수 있다.
정답 2번
해설. ② 바닥 퇴적물 위에 내린 뒤 메신저를 투하하면 장방형 상자의 밑판이 닫히는 것은 에크만 그랩(Ekman grab)이다. 포나 그랩은 바닥에 닿아 줄의 장력이 감소하면 아래 날(jaws)이 닫히는 구조이다.
①③④는 포나 그랩에 대한 옳은 설명이다(모래 지점에서도 채취가 잘되는 중력식, 두터운 펄층에서는 사용이 어려움, 소형은 윈치 없이 사용 가능).
①③④는 포나 그랩에 대한 옳은 설명이다(모래 지점에서도 채취가 잘되는 중력식, 두터운 펄층에서는 사용이 어려움, 소형은 윈치 없이 사용 가능).
64번
시료의 전처리 방법인 피로리딘다이티오카르바민산 암모늄 추출법에서 사용하는 지시약으로 알맞은 것은?
1. 티몰블루·에틸알코올용액
2. 메타이소부틸 에틸알코올용액
3. 브로모페놀블루·에틸알코올용액
4. 메타크레졸퍼플 에틸알코올용액
정답 3번
해설. ③ 피로리딘다이티오카르바민산 암모늄(APDC) 추출법에서는 브로모페놀블루·에틸알코올용액(0.1%)을 지시약으로 사용하여 pH를 조절한 뒤 금속 착화합물을 메틸아이소부틸케톤으로 추출한다.
①②④는 이 전처리법에서 쓰는 지시약이 아니다.
①②④는 이 전처리법에서 쓰는 지시약이 아니다.
65번
자외선/가시선 분광법으로 분석할 때 측정파장이 가장 긴 것은?
1. 구리
2. 아연
3. 카드뮴
4. 크롬
정답 2번
해설. ② 아연이 가장 길다.
자외선/가시선 분광법의 측정파장은
구리 440nm(다이에틸다이티오카르바민산 착화합물), 아연 620nm(진콘 착화합물), 카드뮴 530nm(디티존 착염), 크롬 540nm(다이페닐카바자이드 착화합물)이다.
따라서 620nm인 아연이 가장 길다.
자외선/가시선 분광법의 측정파장은
구리 440nm(다이에틸다이티오카르바민산 착화합물), 아연 620nm(진콘 착화합물), 카드뮴 530nm(디티존 착염), 크롬 540nm(다이페닐카바자이드 착화합물)이다.
따라서 620nm인 아연이 가장 길다.
66번
유리전극에 의한 pH측정에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
1. 유리전극을 미리 정제수에 수 시간 담가둔다.
2. pH 전극 보정 시 측정기의 전원을 켜고 시험 시작까지 30분 이상 안정화시킨다.
3. 전극을 프탈산염 표준용액(pH 6.88) 또는 pH 7.00 표준용액에 담그고 표시된 값을 보정한다.
4. 온도보정 시 pH 4 또는 pH 10 표준용액에 전극을 담그고 표준용액의 온도를 10℃∼30℃ 사이로 변화시켜 5℃ 간격으로 pH를 측정하여 차이를 구한다.
정답 3번
해설. ③ 프탈산염 표준용액은 pH 4.00이고, pH 6.88은 인산염 표준용액이다. 교정은 프탈산염(pH 4.00), 인산염(pH 6.88), 탄산염(pH 10.07) 표준용액 등 3개 이상으로 한다. 따라서 틀린 설명이다.
① 유리전극은 미리 정제수에 수 시간 담가 둔다.
② 전원을 켜고 30분 이상 안정화시킨다.
④ 온도보정은 pH 4 또는 pH 10 표준용액으로 10~30℃에서 5℃ 간격으로 측정한다.
① 유리전극은 미리 정제수에 수 시간 담가 둔다.
② 전원을 켜고 30분 이상 안정화시킨다.
④ 온도보정은 pH 4 또는 pH 10 표준용액으로 10~30℃에서 5℃ 간격으로 측정한다.
67번
기체크로마토그래피에 의한 알킬수은의 분석방법으로 ( )에 알맞은 것은?
알킬수은화합물을 ( ㉠ )으로 추출하여 ( ㉡ )에 선택적으로 역추출하고 다시 ( ㉠ )으로 추출하여 기체크로마토그래프로 측정하는 방법이다.
알킬수은화합물을 ( ㉠ )으로 추출하여 ( ㉡ )에 선택적으로 역추출하고 다시 ( ㉠ )으로 추출하여 기체크로마토그래프로 측정하는 방법이다.
1. ㉠ 헥산, ㉡ 염화메틸수은용액
2. ㉠ 헥산, ㉡ 크로모졸브용액
3. ㉠ 벤젠, ㉡ 펜토에이트용액
4. ㉠ 벤젠, ㉡ L-시스테인용액
정답 4번
해설. ④ ㉠ 벤젠, ㉡ L-시스테인용액이다.
알킬수은-기체크로마토그래피는 알킬수은화합물을 벤젠으로 추출한 뒤 L-시스테인용액에 선택적으로 역추출하고, 다시 벤젠으로 추출하여 기체크로마토그래프(전자포획검출기)로 측정한다.
알킬수은-기체크로마토그래피는 알킬수은화합물을 벤젠으로 추출한 뒤 L-시스테인용액에 선택적으로 역추출하고, 다시 벤젠으로 추출하여 기체크로마토그래프(전자포획검출기)로 측정한다.
68번
유도결합플라스마-원자발광분광법의 분석조건(예)에서 작업 코일 위 관측 높이(viewing height above work coil, mm)는?
1. 15
2. 35
3. 55
4. 75
정답 1번
해설. ① 15mm이다.
유도결합플라스마-원자발광분광법(ES 04400.3d)의 분석조건 예에서 입사 고주파 전력은 1100W, 반사 전력은 5W 미만, 작업 코일 위 관측 높이는 15mm, 주입관 안지름은 1mm이다.
※ 현행 수질오염공정시험기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
유도결합플라스마-원자발광분광법(ES 04400.3d)의 분석조건 예에서 입사 고주파 전력은 1100W, 반사 전력은 5W 미만, 작업 코일 위 관측 높이는 15mm, 주입관 안지름은 1mm이다.
※ 현행 수질오염공정시험기준에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
69번
다이메틸글리옥심을 이용하여 정량하는 금속은?
1. 아연
2. 망간
3. 니켈
4. 구리
정답 3번
해설. ③ 다이메틸글리옥심은 암모니아 약알칼리성에서 니켈과 반응하여 적갈색의 니켈 착염을 만들므로 니켈의 자외선/가시선 분광법에 쓰인다.
① 아연은 진콘, ② 망간은 과요오드산포타슘 산화법, ④ 구리는 다이에틸다이티오카르바민산을 사용한다.
① 아연은 진콘, ② 망간은 과요오드산포타슘 산화법, ④ 구리는 다이에틸다이티오카르바민산을 사용한다.
70번
이온선택전극법에서 격막형 전극을 이용하여 측정하는 이온이 아닌 것은?
1. F⁻
2. CN⁻
3. NH₄⁺
4. NO₂⁻
정답 1번
해설. ① 불소이온(F⁻)은 LaF₃ 감응막의 고체막 전극으로 측정한다.
격막형 전극은 pH 감응유리나 황화은 전극을 기체투과성 격막으로 싸서, 격막을 통과한 기체 성분을 측정하는 전극으로 NH₄⁺, NO₂⁻, CN⁻ 측정에 쓰인다.
격막형 전극은 pH 감응유리나 황화은 전극을 기체투과성 격막으로 싸서, 격막을 통과한 기체 성분을 측정하는 전극으로 NH₄⁺, NO₂⁻, CN⁻ 측정에 쓰인다.
71번
불소화합물의 분석방법과 가장 거리가 먼 것은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)
1. 자외선/가시선 분광법
2. 이온선택전극법
3. 이온크로마토그래피
4. 불꽃 원자흡수분광광도법
정답 4번
해설. ④ 불소이온의 시험방법은 자외선/가시선 분광법, 이온선택전극법, 이온크로마토그래피, 연속흐름법이다. 불꽃 원자흡수분광광도법은 구리·납·카드뮴 등 금속류의 분석방법으로 불소 분석에는 쓰지 않는다.
참고로 불소 자외선/가시선 분광법은 란탄·알리자린 콤프렉손 착화합물의 흡광도를 620nm에서 측정한다.
참고로 불소 자외선/가시선 분광법은 란탄·알리자린 콤프렉손 착화합물의 흡광도를 620nm에서 측정한다.
72번
총질소의 측정원리에 관한 내용으로 ( )에 알맞은 것은?
시료 중 모든 질소화합물을 알칼리성 ( )을 사용하여 120℃ 부근에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨 후 산성상태로 하여 흡광도를 220nm에서 측정하여 총질소를 정량하는 방법이다.
시료 중 모든 질소화합물을 알칼리성 ( )을 사용하여 120℃ 부근에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨 후 산성상태로 하여 흡광도를 220nm에서 측정하여 총질소를 정량하는 방법이다.
1. 과황산칼륨
2. 몰리브덴산 암모늄
3. 염화제일주석산
4. 아스코빈산
정답 1번
해설. ① 과황산칼륨(과황산포타슘)이다.
총질소-자외선/가시선 분광법(산화법)은 알칼리성 과황산포타슘으로 120℃ 부근에서 분해하여 모든 질소화합물을 질산이온으로 산화한 뒤 220nm에서 흡광도를 측정한다.
② 몰리브덴산암모늄, ③ 염화제일주석, ④ 아스코빈산은 인산염인·총인 측정에 쓰는 시약이다.
총질소-자외선/가시선 분광법(산화법)은 알칼리성 과황산포타슘으로 120℃ 부근에서 분해하여 모든 질소화합물을 질산이온으로 산화한 뒤 220nm에서 흡광도를 측정한다.
② 몰리브덴산암모늄, ③ 염화제일주석, ④ 아스코빈산은 인산염인·총인 측정에 쓰는 시약이다.
73번
공장폐수의 BOD를 측정하기 위해 검수에 희석수를 가하여 50배로 희석하여 20℃, 5일 배양하였다. 희석 후 초기 DO를 측정하기 위해 소모된 0.025N-Na₂S₂O₃의 양은 4.0mL였으며 5일 배양 후 DO를 측정하는데 0.025N-Na₂S₂O₃ 2.0mL 소모되었을 때 공장폐수의 BOD(mg/L)는? (단, BOD 병=285mL, 적정에 쓴 액량=100mL, BOD병에 가한 시약은 황산망간과 아지드화나트륨 용액=총 2mL, 적정시액의 factor=1)
1. 201.5
2. 211.5
3. 221.5
4. 231.5
정답 1번
해설. ① 약 201.5mg/L이다.
풀이: DO(mg/L) = a × f × (V₁/V₂) × 1000/(V₁ − R) × 0.2
(a: 적정량 mL, V₁: BOD병 285mL, V₂: 적정 액량 100mL, R: 가한 시약 2mL)
D₁ = 4.0 × 1 × 285/100 × 1000/283 × 0.2 = 8.06mg/L
D₂ = 2.0 × 1 × 285/100 × 1000/283 × 0.2 = 4.03mg/L
BOD = (D₁ − D₂) × P = (8.06 − 4.03) × 50 ≒ 201.5mg/L
풀이: DO(mg/L) = a × f × (V₁/V₂) × 1000/(V₁ − R) × 0.2
(a: 적정량 mL, V₁: BOD병 285mL, V₂: 적정 액량 100mL, R: 가한 시약 2mL)
D₁ = 4.0 × 1 × 285/100 × 1000/283 × 0.2 = 8.06mg/L
D₂ = 2.0 × 1 × 285/100 × 1000/283 × 0.2 = 4.03mg/L
BOD = (D₁ − D₂) × P = (8.06 − 4.03) × 50 ≒ 201.5mg/L
74번
시료의 용기를 폴리에틸렌병으로 사용하여도 무방한 항목은?
1. 노말헥산추출물질
2. 페놀류
3. 유기인
4. 음이온계면활성제
정답 4번
해설. ④ 음이온계면활성제는 시료용기로 폴리에틸렌(P)과 유리(G) 모두 사용할 수 있다.
① 노말헥산추출물질, ② 페놀류, ③ 유기인은 용기 벽에 흡착되거나 용출되는 문제가 있어 유리용기(G)만 사용한다.
① 노말헥산추출물질, ② 페놀류, ③ 유기인은 용기 벽에 흡착되거나 용출되는 문제가 있어 유리용기(G)만 사용한다.
75번
원자흡수분광광도법에서 공존물질과 작용하여 해리하기 어려운 화합물이 생성되어 흡광에 관계하는 기저상태의 원자수가 감소하는 경우 일어나는 화학적 간섭을 피하는 방법이 아닌 것은?
1. 이온교환이나 용매추출 등을 이용하여 방해물질을 제거한다.
2. 과량의 간섭원소를 첨가한다.
3. 간섭을 피하는 양이온, 음이온 또는 은폐제, 킬레이트제 등을 첨가한다.
4. 표준시료와 분석시료와의 조성을 같게 한다.
정답 4번
해설. ④ 표준시료와 분석시료의 조성(매질)을 같게 하는 것은 점도·표면장력 등 물리적 성질 차이에 의한 물리적 간섭을 줄이는 방법이다.
화학적 간섭은 ① 이온교환·용매추출 등으로 방해물질 제거, ② 과량의 간섭원소 첨가, ③ 간섭을 피하는 양이온·음이온·은폐제·킬레이트제 첨가(예: 인산 간섭에 란타늄 첨가) 등으로 피한다.
화학적 간섭은 ① 이온교환·용매추출 등으로 방해물질 제거, ② 과량의 간섭원소 첨가, ③ 간섭을 피하는 양이온·음이온·은폐제·킬레이트제 첨가(예: 인산 간섭에 란타늄 첨가) 등으로 피한다.
76번
시료 채취 시 유의사항으로 틀린 것은?
1. 시료채취용기는 깨끗이 세척된 용기 또는 멸균된 용기를 사용한다.
2. 유류 또는 부유물질 등이 함유된 시료는 균일성이 유지될 수 있도록 채취해야 하며, 침전물 등이 부상하여 혼입되어서는 안된다.
3. 심부층의 지하수 채취 시에는 고속양수펌프를 이용하여 채취시간을 최소화함으로써 수질의 변질을 방지하여야 한다.
4. 용존가스, 환원성 물질, 휘발성유기화합물, 냄새, 유류 및 수소이온 등을 측정하기 위한 시료를 채취할 때는 운반 중 공기와의 접촉이 없도록 시료 용기에 가득 채운 후 빠르게 뚜껑을 닫는다.
정답 3번
해설. ③ 지하수 심부층 시료는 저속양수펌프 등을 이용하여 반드시 저속으로 채취하여 시료 교란을 최소화해야 한다. 고속양수펌프로 채취시간을 줄인다는 설명은 틀렸다.
① 시료채취용기는 깨끗이 세척된 용기 또는 멸균된 용기를 사용한다.
② 유류·부유물질 시료는 균일성을 유지하도록 채취한다.
④ 용존가스·휘발성유기화합물 등의 시료는 용기에 가득 채워 공기와 접촉하지 않게 한다.
※ 현행 수질오염공정시험기준에 맞게 보기①을 고쳤다.
① 시료채취용기는 깨끗이 세척된 용기 또는 멸균된 용기를 사용한다.
② 유류·부유물질 시료는 균일성을 유지하도록 채취한다.
④ 용존가스·휘발성유기화합물 등의 시료는 용기에 가득 채워 공기와 접촉하지 않게 한다.
※ 현행 수질오염공정시험기준에 맞게 보기①을 고쳤다.
77번
자외선/가시선 분광법으로 불소 시험 중 탈색현상이 나타났을 때 원인이 될 수 있는 것은?
1. 황산이 분해되어 유출된 경우
2. 염소이온이 다량 함유되어 있을 경우
3. 교반속도가 일정하지 않았을 경우
4. 시료 중 불소함량이 정량범위를 초과할 경우
정답 4번
해설. ④ 불소 자외선/가시선 분광법에서 시료 중 불소이온 함량이 정량범위를 초과하면 탈색현상이 나타날 수 있다. 이때는 시료량을 줄이거나 희석한 뒤 다시 시험한다.
①②③은 탈색현상의 원인으로 제시된 것이 아니다.
①②③은 탈색현상의 원인으로 제시된 것이 아니다.
78번
반드시 유리시료용기를 사용하여 시료를 보관해야 하는 항목은?
1. 염소이온
2. 총인
3. 시안
4. 유기인
정답 4번
해설. ④ 유기인은 반드시 유리용기(G 또는 갈색 G)에 채취·보관하며, NaOH 또는 H₂SO₄로 pH 5~9로 하여 7일(추출 후 40일) 이내 분석한다.
① 염소이온, ② 총인, ③ 시안은 폴리에틸렌(P)과 유리(G) 용기를 모두 쓸 수 있다.
① 염소이온, ② 총인, ③ 시안은 폴리에틸렌(P)과 유리(G) 용기를 모두 쓸 수 있다.
79번
NaOH 0.01M은 몇 mg/L 인가?
1. 40
2. 400
3. 4000
4. 40000
정답 2번
해설. ② 400mg/L이다.
풀이: NaOH의 분자량 = 23 + 16 + 1 = 40g/mol
0.01M = 0.01mol/L × 40g/mol = 0.4g/L = 400mg/L
(M농도에 분자량을 곱하면 g/L, 다시 1000을 곱하면 mg/L가 된다.)
풀이: NaOH의 분자량 = 23 + 16 + 1 = 40g/mol
0.01M = 0.01mol/L × 40g/mol = 0.4g/L = 400mg/L
(M농도에 분자량을 곱하면 g/L, 다시 1000을 곱하면 mg/L가 된다.)
80번
자외선/가시선 분광법을 적용하여 페놀류를 측정할 때 간섭물질에 관한 설명으로 ( )에 옳은 것은?
황 화합물의 간섭을 받을 수 있는데 이는 ( )을 사용하여 pH 4로 산성화하여 교반하면 황화수소나 이산화황으로 제거할 수 있다.
황 화합물의 간섭을 받을 수 있는데 이는 ( )을 사용하여 pH 4로 산성화하여 교반하면 황화수소나 이산화황으로 제거할 수 있다.
1. 염산
2. 질산
3. 인산
4. 과염소산
정답 3번
해설. ③ 인산(H₃PO₄)이다.
페놀류-자외선/가시선 분광법에서 황 화합물의 간섭은 인산으로 pH 4로 산성화한 뒤 교반하여 황화수소(H₂S)나 이산화황(SO₂)으로 날려 보내 제거한다. 황산구리(CuSO₄)를 첨가하여 제거할 수도 있다.
페놀류-자외선/가시선 분광법에서 황 화합물의 간섭은 인산으로 pH 4로 산성화한 뒤 교반하여 황화수소(H₂S)나 이산화황(SO₂)으로 날려 보내 제거한다. 황산구리(CuSO₄)를 첨가하여 제거할 수도 있다.
수질환경 관계 법규
81번
낚시제한구역에서의 낚시방법의 제한사항 기준으로 옳은 것은?
1. 1개의 낚시대에 4개 이상의 낚시바늘을 떡밥과 뭉쳐서 미끼로 던지는 행위
2. 1개의 낚시대에 5개 이상의 낚시바늘을 떡밥과 뭉쳐서 미끼로 던지는 행위
3. 1명당 2대 이상의 낚시대를 사용하는 행위
4. 1명당 3대 이상의 낚시대를 사용하는 행위
정답 2번
해설. ② 낚시제한구역에서는 1개의 낚시대에 5개 이상의 낚시바늘을 떡밥과 뭉쳐서 미끼로 던지는 행위가 제한된다(물환경보전법 시행규칙 제30조).
① '4개 이상'은 기준이 아니다.
③④ 낚시대 수는 1명당 4대 이상 사용하는 행위가 제한되므로 2대·3대는 틀렸다.
① '4개 이상'은 기준이 아니다.
③④ 낚시대 수는 1명당 4대 이상 사용하는 행위가 제한되므로 2대·3대는 틀렸다.
82번
비점오염원의 변경신고 기준으로 옳지 않은 것은?
1. 상호, 대표자, 사업명 또는 업종의 변경
2. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지 면적이 처음 신고면적의 100분의 30 이상 증가하는 경우
3. 비점오염저감시설의 종류, 위치, 용량이 변경되는 경우
4. 비점오염원 또는 비점오염저감시설의 전부 또는 일부를 폐쇄하는 경우
정답 2번
해설. ② 비점오염원 변경신고 대상은 총 사업면적·개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 15 이상 증가하는 경우이다. 100분의 30이라는 설명은 틀렸다(시행령 제73조).
① 상호·대표자·사업명·업종 변경
③ 비점오염저감시설의 종류·위치·용량 변경(용량 100분의 15 미만 변경은 제외)
④ 비점오염원 또는 저감시설의 전부·일부 폐쇄
는 변경신고 대상이다.
① 상호·대표자·사업명·업종 변경
③ 비점오염저감시설의 종류·위치·용량 변경(용량 100분의 15 미만 변경은 제외)
④ 비점오염원 또는 저감시설의 전부·일부 폐쇄
는 변경신고 대상이다.
83번
수질오염경보(조류경보) 발령 단계 중 조류 대발생 시 취수장·정수장 관리자의 조치사항은?
1. 주 2회 이상 시료채취·분석
2. 정수의 조류독소 분석 실시
3. 발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
4. 취수구 및 조류가 심한 지역에 대한 차단막 설치 등 조류 제거 조치 실시
정답 2번
해설. ② 조류대발생 단계에서 취수장·정수장 관리자는 조류증식 수심 이하로 취수구 이동, 정수처리 강화(활성탄·오존 처리), 정수의 조류독소 분석을 실시한다(시행령 별표 4).
①③ 주 2회 이상 시료 채취·분석 및 결과 통보는 국립환경과학원장(시·도 보건환경연구원장 등)의 조치이다.
④ 차단막 설치 등 조류 제거 조치는 수면관리자의 조치이다.
※ 현행 시행령 별표 4 문구에 맞게 보기를 고쳤다.
①③ 주 2회 이상 시료 채취·분석 및 결과 통보는 국립환경과학원장(시·도 보건환경연구원장 등)의 조치이다.
④ 차단막 설치 등 조류 제거 조치는 수면관리자의 조치이다.
※ 현행 시행령 별표 4 문구에 맞게 보기를 고쳤다.
84번
폐수재이용업의 허가요건에 대한 설명 중 틀린 것은?
1. 저장시설 : 원폐수 및 재이용 후 발생되는 폐수의 각각 저장시설의 용량은 1일 8시간 최대처리량의 3일분 이상의 규모이어야 한다.
2. 건조시설 : 건조 잔류물의 수분 함량이 75퍼센트 이하의 성능이어야 하며, 건조 잔류물이 외부로 누출되지 않는 구조로 설치하여야 한다.
3. 소각시설 : 소각시설의 연소실 출구 배출가스 온도조건은 최소 850℃ 이상 체류시간은 최소 1초 이상이어야 한다.
4. 운반장비 : 폐수운반차량은 흑색으로 도색하고 노란색 글씨로 폐수운반차량, 회사명, 허가번호 및 용량 등을 일정한 크기로 표시하여야 한다.
정답 4번
해설. ④ 폐수운반차량은 청색으로 도색하고, 양쪽 옆면과 뒷면에 가로 50cm, 세로 20cm 이상 크기의 노란색 바탕에 검은색 글씨로 폐수운반차량, 회사명, 허가번호, 전화번호 및 용량을 표시해야 한다. 흑색 도색에 노란색 글씨는 틀렸다.
①②③은 시행규칙 별표 20의 옳은 기준이다(저장시설 3일분 이상, 건조 잔류물 수분 75% 이하, 소각시설 850℃ 이상·1초 이상).
※ 현행 법령에 맞게 등록기준→허가요건으로 고쳤다.
①②③은 시행규칙 별표 20의 옳은 기준이다(저장시설 3일분 이상, 건조 잔류물 수분 75% 이하, 소각시설 850℃ 이상·1초 이상).
※ 현행 법령에 맞게 등록기준→허가요건으로 고쳤다.
85번
중점관리저수지의 관리자와 그 저수지의 소재지를 관할하는 시·도지사가 수립하는 중점관리저수지의 수질오염방지 및 수질개선에 관한 대책에 포함되어야 하는 사항으로 ( )에 옳은 것은?
중점관리저수지의 경계로부터 반경 ( )의 거주인구 등 일반현황
중점관리저수지의 경계로부터 반경 ( )의 거주인구 등 일반현황
1. 500m 이내
2. 1km 이내
3. 2km 이내
4. 5km 이내
정답 3번
해설. ③ 2km 이내이다.
중점관리저수지 수질개선 대책에는 ① 설치목적·이용현황 및 오염현황, ② 경계로부터 반경 2킬로미터 이내의 거주인구 등 일반현황, ③ 수질관리목표, ④ 수질오염 예방 및 수질개선방안 등이 포함되어야 한다(시행규칙 제33조).
중점관리저수지 수질개선 대책에는 ① 설치목적·이용현황 및 오염현황, ② 경계로부터 반경 2킬로미터 이내의 거주인구 등 일반현황, ③ 수질관리목표, ④ 수질오염 예방 및 수질개선방안 등이 포함되어야 한다(시행규칙 제33조).
86번
시·도지사가 설치할 수 있는 측정망의 종류에 해당하는 것은?
1. 비점오염원에서 배출되는 비점오염물질 측정망
2. 퇴적물 측정망
3. 도심하천 측정망
4. 공공수역 유해물질 측정망
정답 3번
해설. ③ 시·도지사, 인구 50만 이상 대도시의 장 또는 수면관리자가 설치할 수 있는 측정망은 소권역을 관리하기 위한 측정망, 도심하천 측정망, 그 밖에 유역·지방환경청장과 협의하여 설치·운영하는 측정망이다(시행규칙 제23조).
① 비점오염물질 측정망, ② 퇴적물 측정망, ④ 공공수역 유해물질 측정망은 국립환경과학원장·유역환경청장·지방환경청장이 설치하는 측정망이다.
① 비점오염물질 측정망, ② 퇴적물 측정망, ④ 공공수역 유해물질 측정망은 국립환경과학원장·유역환경청장·지방환경청장이 설치하는 측정망이다.
87번
대권역 물환경관리계획에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?
1. 상수원 및 물 이용현황
2. 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원의 분포현황
3. 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원의 수질오염 저감시설 현황
4. 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원에서 배출되는 수질오염물질의 양
정답 3번
해설. ③ 대권역 물환경관리계획에는 물환경의 변화추이 및 물환경목표기준, 상수원 및 물 이용현황, 점·비점·기타수질오염원의 분포현황과 배출되는 수질오염물질의 양, 수질오염 예방 및 저감대책, 물환경 보전조치의 추진방향, 기후변화 적응대책 등이 포함된다(물환경보전법 제24조).
오염원의 '수질오염 저감시설 현황'은 포함사항이 아니다.
오염원의 '수질오염 저감시설 현황'은 포함사항이 아니다.
88번
시·도지사가 오염총량관리기본계획의 승인을 받으려는 경우 오염총량관리기본계획안에 첨부하여 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 하는 서류가 아닌 것은?
1. 유역환경의 조사·분석 자료
2. 오염부하량의 저감계획을 수립하는 데에 사용한 자료
3. 오염총량목표수질을 수립하는 데에 사용한 자료
4. 오염부하량의 산정에 사용한 자료
정답 3번
해설. ③ 오염총량관리기본계획안에 첨부할 서류는 유역환경의 조사·분석 자료, 오염원의 자연증감에 관한 분석 자료, 지역개발에 관한 과거와 장래의 계획에 관한 자료, 오염부하량의 산정에 사용한 자료, 오염부하량의 저감계획을 수립하는 데에 사용한 자료이다(시행규칙 제11조).
'오염총량목표수질을 수립하는 데에 사용한 자료'는 첨부서류가 아니다.
'오염총량목표수질을 수립하는 데에 사용한 자료'는 첨부서류가 아니다.
89번
공공폐수처리시설 배수설비의 설치방법 및 구조기준으로 옳지 않은 것은?
1. 배수관의 관경은 안지름 150mm 이상으로 하여야 한다.
2. 배수관은 우수관과 합류하여 설치하여야 한다.
3. 배수관의 기점·종점·합류점·굴곡점과 관경·관 종류가 달라지는 지점에는 맨홀을 설치하여야 한다.
4. 배수관 입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린을 설치하여야 한다.
정답 2번
해설. ② 배수관은 우수관과 분리하여 빗물이 혼합되지 아니하도록 설치해야 한다. 우수관과 합류하여 설치한다는 설명은 틀렸다(시행규칙 별표 16).
① 배수관 관경은 안지름 150mm 이상
③ 기점·종점·합류점·굴곡점과 관경·관 종류가 달라지는 지점에는 맨홀 설치
④ 배수관 입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린 설치
는 옳은 기준이다.
① 배수관 관경은 안지름 150mm 이상
③ 기점·종점·합류점·굴곡점과 관경·관 종류가 달라지는 지점에는 맨홀 설치
④ 배수관 입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린 설치
는 옳은 기준이다.
90번
중권역 물환경관리계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1. 지방환경관서의 장은 관할 중권역이 물환경목표기준에 미달하는 경우 중권역계획을 수립하여야 한다.
2. 관계 수계관리위원회에서 중권역의 물환경관리·보전을 위하여 중권역계획의 수립을 요구하는 경우 중권역계획을 수립하여야 한다.
3. 지방환경관서의 장은 중권역계획을 수립하거나 변경하려는 경우 관계 시·도지사와 협의하여야 한다.
4. 중권역계획은 대권역계획과 관계없이 시장·군수·구청장이 수립하여 기후에너지환경부장관의 승인을 받는다.
정답 4번
해설. ④ 중권역 물환경관리계획은 지방환경관서의 장이 대권역계획에 따라 중권역별로 수립하고, 수립하면 관계 시·도지사에게 통보한다. 시장·군수·구청장이 대권역계획과 관계없이 수립한다는 설명은 틀렸다(물환경보전법 제25조).
①② 물환경목표기준 미달, 수계관리위원회 요구 시 수립 의무가 있고, ③ 수립·변경 시 관계 시·도지사와 협의한다.
※ 중권역 환경관리위원회 규정이 삭제되어 현행 법 제25조에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
①② 물환경목표기준 미달, 수계관리위원회 요구 시 수립 의무가 있고, ③ 수립·변경 시 관계 시·도지사와 협의한다.
※ 중권역 환경관리위원회 규정이 삭제되어 현행 법 제25조에 맞게 문제와 보기를 고쳤다.
91번
물환경 관련 환경기준에서 해역의 생활환경 기준으로 옳지 않은 것은?
1. 수소이온농도(pH) : 6.5∼8.5
2. 용매추출유분(mg/L) : 0.01 이하
3. 총대장균군(총대장균군수/100mL) : 1000 이하
4. 총인(mg/L) : 0.05 이하
정답 4번
해설. ④ 해역의 생활환경 기준 항목은 수소이온농도(pH) 6.5~8.5, 총대장균군 1,000(총대장균군수/100mL) 이하, 용매추출유분 0.01mg/L 이하 3가지이다(환경정책기본법 시행령 별표 1). 총인은 해역 생활환경 기준 항목이 아니다(해역은 생태기반 해수수질기준으로 수질평가지수를 사용).
①②③은 옳은 기준이다.
①②③은 옳은 기준이다.
92번
수질오염경보(조류경보) 단계 중 다음 발령·해제 기준의 설명에 해당하는 단계는? (단, 상수원 구간)
2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000세포/mL 이상인 경우
2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000세포/mL 이상인 경우
1. 관심
2. 경계
3. 조류대발생
4. 해제
정답 1번
해설. ① 관심 단계이다.
상수원 구간 조류경보(시행령 별표 3)
- 관심: 2회 연속 남조류 세포수 1,000세포/mL 이상
- 경계: 2회 연속 남조류 세포수 10,000세포/mL 이상 또는 조류독소 10μg/L 이상
- 조류대발생: 2회 연속 남조류 세포수 1,000,000세포/mL 이상
- 해제: 2회 연속 남조류 세포수 1,000세포/mL 미만
※ 현행 시행령 별표 3에 맞게 기준과 보기를 고쳤다.
상수원 구간 조류경보(시행령 별표 3)
- 관심: 2회 연속 남조류 세포수 1,000세포/mL 이상
- 경계: 2회 연속 남조류 세포수 10,000세포/mL 이상 또는 조류독소 10μg/L 이상
- 조류대발생: 2회 연속 남조류 세포수 1,000,000세포/mL 이상
- 해제: 2회 연속 남조류 세포수 1,000세포/mL 미만
※ 현행 시행령 별표 3에 맞게 기준과 보기를 고쳤다.
93번
초과부과금 산정 시 적용되는 수질오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 낮은 것은?
1. 크롬 및 그 화합물
2. 유기인화합물
3. 시안화합물
4. 비소 및 그 화합물
정답 1번
해설. ① 초과부과금 산정 시 수질오염물질 1kg당 부과금액(시행령 별표 14)은
크롬 및 그 화합물 75,000원, 비소 및 그 화합물 100,000원, 유기인화합물 150,000원, 시안화합물 150,000원이다.
따라서 크롬 및 그 화합물이 가장 낮다.
크롬 및 그 화합물 75,000원, 비소 및 그 화합물 100,000원, 유기인화합물 150,000원, 시안화합물 150,000원이다.
따라서 크롬 및 그 화합물이 가장 낮다.
94번
수질오염 방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닌 것은?
1. 살균시설
2. 폭기시설
3. 산화시설(산화조 또는 산화지)
4. 안정조
정답 1번
해설. ① 살균시설은 화학적 처리시설이다(시행규칙 별표 5).
생물화학적 처리시설: 살수여과상, 폭기시설, 산화시설(산화조 또는 산화지), 혐기성·호기성 소화시설, 접촉조, 안정조, 돈사톱밥발효시설
따라서 ② 폭기시설, ③ 산화시설, ④ 안정조는 생물화학적 처리시설이다.
생물화학적 처리시설: 살수여과상, 폭기시설, 산화시설(산화조 또는 산화지), 혐기성·호기성 소화시설, 접촉조, 안정조, 돈사톱밥발효시설
따라서 ② 폭기시설, ③ 산화시설, ④ 안정조는 생물화학적 처리시설이다.
95번
제2종 사업장에 해당되는 폐수배출량은?
1. 1일 배출량이 50m³ 이상, 200m³ 미만
2. 1일 배출량이 100m³ 이상, 300m³ 미만
3. 1일 배출량이 500m³ 이상, 2000m³ 미만
4. 1일 배출량이 700m³ 이상, 2000m³ 미만
정답 4번
해설. ④ 제2종 사업장은 1일 폐수배출량이 700m³ 이상, 2,000m³ 미만인 사업장이다(시행령 별표 13).
제1종 2,000m³ 이상, 제3종 200m³ 이상 700m³ 미만, 제4종 50m³ 이상 200m³ 미만, 제5종은 제1~4종에 해당하지 않는 배출시설이다.
① 50~200m³는 제4종이다.
제1종 2,000m³ 이상, 제3종 200m³ 이상 700m³ 미만, 제4종 50m³ 이상 200m³ 미만, 제5종은 제1~4종에 해당하지 않는 배출시설이다.
① 50~200m³는 제4종이다.
96번
위임업무 보고사항 중 보고 횟수가 연 4회에 해당되는 것은?
1. 측정기기 부착사업자에 대한 행정처분 현황
2. 측정기기 부착사업장 관리 현황
3. 비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치 현황 및 행정처분 현황
4. 과징금 부과 실적
정답 3번
해설. ③ 비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치 현황 및 행정처분 현황은 연 4회(매분기 종료 후 15일 이내) 보고한다(시행규칙 별표 23).
① 측정기기 부착사업자에 대한 행정처분 현황, ② 측정기기 부착사업장 관리 현황, ④ 과징금 부과 실적은 모두 연 2회 보고한다.
① 측정기기 부착사업자에 대한 행정처분 현황, ② 측정기기 부착사업장 관리 현황, ④ 과징금 부과 실적은 모두 연 2회 보고한다.
97번
폐수무방류배출시설의 세부설치기준에 관한 내용으로 ( )에 옳은 내용은?
특별대책지역에 설치되는 폐수무방류배출시설의 경우 1일 24시간 연속하여 가동되는 것이면 배출 폐수를 전량 처리할 수 있는 예비 방지시설을 설치하여야 하고, 1일 최대 폐수발생량이 ( )m³ 이상이면 배출 폐수의 무방류 여부를 실시간으로 확인할 수 있는 원격유량감시장치를 설치하여야 한다.
특별대책지역에 설치되는 폐수무방류배출시설의 경우 1일 24시간 연속하여 가동되는 것이면 배출 폐수를 전량 처리할 수 있는 예비 방지시설을 설치하여야 하고, 1일 최대 폐수발생량이 ( )m³ 이상이면 배출 폐수의 무방류 여부를 실시간으로 확인할 수 있는 원격유량감시장치를 설치하여야 한다.
1. 100
2. 200
3. 300
4. 500
정답 2번
해설. ② 200m³이다.
특별대책지역의 폐수무방류배출시설은 1일 24시간 연속 가동되면 예비 방지시설을 설치해야 하고, 1일 최대 폐수발생량이 200세제곱미터 이상이면 무방류 여부를 실시간으로 확인할 수 있는 원격유량감시장치를 설치해야 한다(시행령 별표 6).
특별대책지역의 폐수무방류배출시설은 1일 24시간 연속 가동되면 예비 방지시설을 설치해야 하고, 1일 최대 폐수발생량이 200세제곱미터 이상이면 무방류 여부를 실시간으로 확인할 수 있는 원격유량감시장치를 설치해야 한다(시행령 별표 6).
98번
기본배출부과금의 부과 대상이 되는 수질오염물질은?
1. 유기물질
2. BOD
3. 카드뮴
4. 구리
정답 1번
해설. ① 기본배출부과금의 부과 대상 수질오염물질은 유기물질과 부유물질 2가지이다(시행령 제42조).
② BOD는 유기물질을 측정하는 지표일 뿐 부과대상 물질의 명칭이 아니며, ③ 카드뮴, ④ 구리는 초과배출부과금의 부과 대상 물질이다.
② BOD는 유기물질을 측정하는 지표일 뿐 부과대상 물질의 명칭이 아니며, ③ 카드뮴, ④ 구리는 초과배출부과금의 부과 대상 물질이다.
99번
비점오염방지시설의 유형별 기준 중 자연형 시설이 아닌 것은?
1. 저류시설
2. 침투시설
3. 식생형 시설
4. 스크린형 시설
정답 4번
해설. ④ 스크린형 시설은 장치형 시설이다.
비점오염저감시설(시행규칙 별표 6)
- 자연형: 저류시설, 인공습지, 침투시설, 식생형 시설
- 장치형: 여과형 시설, 소용돌이형 시설, 스크린형 시설, 응집·침전 처리형 시설, 생물학적 처리형 시설
비점오염저감시설(시행규칙 별표 6)
- 자연형: 저류시설, 인공습지, 침투시설, 식생형 시설
- 장치형: 여과형 시설, 소용돌이형 시설, 스크린형 시설, 응집·침전 처리형 시설, 생물학적 처리형 시설
100번
1일 폐수배출량이 2천m³ 이상인 사업장에서 생물화학적산소요구량의 농도가 25mg/L의 폐수를 배출하였다면, 이 업체의 방류수수질기준 초과에 따른 부과계수는? (단, 배출허용기준에 적용되는 지역은 청정지역 임)
1. 2.0
2. 2.2
3. 2.4
4. 2.6
정답 3번
해설. ③ 2.4이다.
풀이: 방류수수질기준초과율 = (배출농도 − 방류수수질기준) / (배출허용기준 − 방류수수질기준) × 100
방류수수질기준(공공폐수처리시설) BOD 10mg/L, 청정지역·1일 2천m³ 이상 배출허용기준 BOD 30mg/L
초과율 = (25 − 10) / (30 − 10) × 100 = 75%
70% 이상 80% 미만의 부과계수는 2.4이다(시행령 별표 11).
풀이: 방류수수질기준초과율 = (배출농도 − 방류수수질기준) / (배출허용기준 − 방류수수질기준) × 100
방류수수질기준(공공폐수처리시설) BOD 10mg/L, 청정지역·1일 2천m³ 이상 배출허용기준 BOD 30mg/L
초과율 = (25 − 10) / (30 − 10) × 100 = 75%
70% 이상 80% 미만의 부과계수는 2.4이다(시행령 별표 11).
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