수질환경기사 필기 2021년 3회 기출문제
기출문제 100문항 · 제한시간 150분 · 해설 100문항
수질환경기사 2021년 3회 필기 시험에 실제로 출제된 문제와 정답입니다. 아래에서 문제와 해설을 그대로 읽어볼 수 있고, CBT로 풀면 자동 채점과 오답노트까지 이용할 수 있어요.
수질오염개론
1번
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 환원, 산화 순으로 변환된다.
정답 4번
해설. ④ 자연계의 유황은 무기 황화합물이 미생물·식물에 흡수되어 유기황으로 동화되고, 유기황이 분해되어 H₂S가 되며, 이것이 황세균에 의해 산화(S → SO₄²⁻)되고, 혐기 조건에서는 황산염 환원세균에 의해 다시 환원되는 순환을 한다. '유황고정 → 환원 → 산화'의 순서로 변환된다는 것은 틀린 설명이다.
① 황산염 환원세균(Desulfovibrio 등)은 편성 혐기성이다.
② 시스테인·메티오닌 등 함황 아미노산은 세포 단백질의 필수 성분이다.
③ 미생물 세포의 C:S 비는 약 100:1이다.
① 황산염 환원세균(Desulfovibrio 등)은 편성 혐기성이다.
② 시스테인·메티오닌 등 함황 아미노산은 세포 단백질의 필수 성분이다.
③ 미생물 세포의 C:S 비는 약 100:1이다.
2번
최종 BOD가 20mg/L, DO가 5mg/L인 하천의 상류지점으로부터 3일 유하 거리의 하류지점에서의 DO 농도(mg/L)는? (단, 온도 변화는 없으며 DO 포화농도는 9mg/L이고, 탈산소계수는 0.1/day, 재폭기계수는 0.2/day, 상용대수 기준임)
1. 약 4.0
2. 약 4.5
3. 약 3.0
4. 약 2.5
정답 3번
해설. ③ 3일 후 하류지점의 DO는 약 3.0mg/L이다.
풀이: 초기 산소부족량 D₀ = 9 − 5 = 4mg/L, L₀ = 20mg/L
Dₜ = k₁L₀/(k₂ − k₁) × (10^(−k₁t) − 10^(−k₂t)) + D₀ × 10^(−k₂t)
= 0.1×20/0.1 × (10^(−0.3) − 10^(−0.6)) + 4 × 10^(−0.6)
= 20 × (0.5012 − 0.2512) + 4 × 0.2512 = 5.00 + 1.00 = 6.0mg/L
DO = 9 − 6.0 = 3.0mg/L
풀이: 초기 산소부족량 D₀ = 9 − 5 = 4mg/L, L₀ = 20mg/L
Dₜ = k₁L₀/(k₂ − k₁) × (10^(−k₁t) − 10^(−k₂t)) + D₀ × 10^(−k₂t)
= 0.1×20/0.1 × (10^(−0.3) − 10^(−0.6)) + 4 × 10^(−0.6)
= 20 × (0.5012 − 0.2512) + 4 × 0.2512 = 5.00 + 1.00 = 6.0mg/L
DO = 9 − 6.0 = 3.0mg/L
3번
공장폐수의 시료 분석결과가 다음과 같을 때 NBDICOD(Non-biodegradable insoluble COD) 농도 (mg/L)는? (단, K는 1.72를 적용할 것)
COD = 857mg/L, SCOD = 380mg/L, BOD₅ = 468mg/L, SBOD₅ = 214mg/L, TSS = 384mg/L, VSS = 318mg/L
COD = 857mg/L, SCOD = 380mg/L, BOD₅ = 468mg/L, SBOD₅ = 214mg/L, TSS = 384mg/L, VSS = 318mg/L
1. 24.68
2. 32.56
3. 40.12
4. 52.04
정답 3번
해설. ③ NBDICOD는 40.12mg/L이다.
풀이: ICOD(불용성 COD) = COD − SCOD = 857 − 380 = 477mg/L
BDICOD(생분해성 불용성 COD) = (BOD₅ − SBOD₅) × K = (468 − 214) × 1.72 = 436.88mg/L
NBDICOD = ICOD − BDICOD = 477 − 436.88 = 40.12mg/L
(K = BODᵤ/BOD₅)
풀이: ICOD(불용성 COD) = COD − SCOD = 857 − 380 = 477mg/L
BDICOD(생분해성 불용성 COD) = (BOD₅ − SBOD₅) × K = (468 − 214) × 1.72 = 436.88mg/L
NBDICOD = ICOD − BDICOD = 477 − 436.88 = 40.12mg/L
(K = BODᵤ/BOD₅)
4번
이상적 완전혼합형 반응조내 흐름(혼합)에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 분산수(dispersion number)가 0에 가까울수록 완전혼합 흐름상태라 할 수 있다.
2. Morrill지수의 값이 클수록 이상적인 완전혼합 흐름상태에 가깝다.
3. 분산(Variance)이 1일 때 완전혼합 흐름상태라 할 수 있다.
4. 지체시간(lag time)이 0이다.
정답 1번
해설. ① 분산수(dispersion number, D/uL)가 0에 가까울수록 이상적 플러그 흐름이고, 무한대에 가까울수록 완전혼합 흐름이다. 따라서 틀린 설명이다.
② Morrill 지수는 플러그 흐름이 1이고 값이 클수록 완전혼합에 가깝다.
③ 체류시간 분포의 분산(무차원)은 플러그 흐름 0, 완전혼합 1이다.
④ 완전혼합에서는 유입 즉시 유출수에 추적물질이 나타나므로 지체시간이 0이다.
② Morrill 지수는 플러그 흐름이 1이고 값이 클수록 완전혼합에 가깝다.
③ 체류시간 분포의 분산(무차원)은 플러그 흐름 0, 완전혼합 1이다.
④ 완전혼합에서는 유입 즉시 유출수에 추적물질이 나타나므로 지체시간이 0이다.
5번
건조고형물량이 3000kg/day인 생슬러지를 저율혐기성소화조로 처리할 때 휘발성고형물은 건조고형물의 70%이고 휘발성고형물의 60%는 소화에 의해 분해된다. 소화된 슬러지의 총고형물 량(kg/day)은?
1. 1040
2. 1740
3. 2040
4. 2440
정답 2번
해설. ② 소화된 슬러지의 총고형물량은 1,740kg/day이다.
풀이: VS = 3,000 × 0.7 = 2,100kg/day, FS = 3,000 − 2,100 = 900kg/day
분해 후 남은 VS = 2,100 × (1 − 0.6) = 840kg/day
소화슬러지 TS = FS + 잔류 VS = 900 + 840 = 1,740kg/day
풀이: VS = 3,000 × 0.7 = 2,100kg/day, FS = 3,000 − 2,100 = 900kg/day
분해 후 남은 VS = 2,100 × (1 − 0.6) = 840kg/day
소화슬러지 TS = FS + 잔류 VS = 900 + 840 = 1,740kg/day
6번
글루코스(C₆H₁₂O₆) 100mg/L인 용액을 호기성 처리할 때 이론적으로 필요한 질소량(mg/L)은? (단, K₁(상용대수) = 0.1/day, BOD₅ : N = 100 : 5, BODᵤ = ThOD로 가정)
1. 약 3.7
2. 약 4.2
3. 약 5.3
4. 약 6.9
정답 1번
해설. ① 필요한 질소량은 약 3.7mg/L이다.
풀이: C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O
ThOD = 100 × (6 × 32)/180 = 106.7mg/L = BODᵤ
BOD₅ = BODᵤ(1 − 10^(−K₁×5)) = 106.7 × (1 − 10^(−0.5)) = 106.7 × 0.6838 = 72.9mg/L
N = 72.9 × 5/100 ≒ 3.65 → 약 3.7mg/L
풀이: C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O
ThOD = 100 × (6 × 32)/180 = 106.7mg/L = BODᵤ
BOD₅ = BODᵤ(1 − 10^(−K₁×5)) = 106.7 × (1 − 10^(−0.5)) = 106.7 × 0.6838 = 72.9mg/L
N = 72.9 × 5/100 ≒ 3.65 → 약 3.7mg/L
7번
Formaldehyde(CH₂O) 500mg/L의 이론적 COD값(mg/L)은?
1. 약 512
2. 약 533
3. 약 553
4. 약 576
정답 2번
해설. ② 이론적 COD는 약 533mg/L이다.
풀이: CH₂O + O₂ → CO₂ + H₂O
분자량 CH₂O = 30, O₂ = 32
COD = 500 × 32/30 ≒ 533mg/L
풀이: CH₂O + O₂ → CO₂ + H₂O
분자량 CH₂O = 30, O₂ = 32
COD = 500 × 32/30 ≒ 533mg/L
8번
담수와 해수에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
1. 해수의 용존산소 포화도는 주로 염류 때문에 담수보다 작다.
2. upwelling은 담수가 해수의 표면으로 상승하는 현상이다.
3. 해수의 주성분으로는 Cl⁻, Na⁺, SO₄²⁻ 등이 있다.
4. 하구에서는 담수와 해수가 쐐기 형상으로 교차한다.
정답 2번
해설. ② 용승(upwelling)은 바람 등에 의해 표층수가 밀려나면서 영양염이 풍부한 차가운 심층수가 표면으로 올라오는 현상이므로 틀린 설명이다.
① 해수는 염류 때문에 산소 용해도가 낮아 용존산소 포화농도가 담수보다 작다.
③ 해수의 주성분은 Cl⁻, Na⁺, SO₄²⁻, Mg²⁺ 등이다.
④ 하구에서는 밀도가 큰 해수가 아래로, 담수가 위로 흘러 염수쐐기를 이룬다.
① 해수는 염류 때문에 산소 용해도가 낮아 용존산소 포화농도가 담수보다 작다.
③ 해수의 주성분은 Cl⁻, Na⁺, SO₄²⁻, Mg²⁺ 등이다.
④ 하구에서는 밀도가 큰 해수가 아래로, 담수가 위로 흘러 염수쐐기를 이룬다.
9번
하천의 길이가 500km이며, 유속은 56m/min 이다. 상류지점의 BODᵤ가 280ppm 이라면, 상류지점에서부터 378km 되는 하류지점의 BOD(mg/L)는? (단, 상용대수기준, 탈산소계수는 0.1/day, 수온은 20℃, 기타조건은 고려하지 않음)
1. 45
2. 68
3. 95
4. 132
정답 3번
해설. ③ 하류지점의 BOD는 약 95mg/L이다.
풀이: 유하시간 t = 378,000m ÷ 56m/min = 6,750min = 4.6875day
남은 BOD Lₜ = L₀ × 10^(−k₁t) = 280 × 10^(−0.1 × 4.6875)
= 280 × 0.3398 ≒ 95mg/L
풀이: 유하시간 t = 378,000m ÷ 56m/min = 6,750min = 4.6875day
남은 BOD Lₜ = L₀ × 10^(−k₁t) = 280 × 10^(−0.1 × 4.6875)
= 280 × 0.3398 ≒ 95mg/L
10번
3g의 아세트산(CH₃COOH)을 증류수에 녹여 1L로 하였을 때 수소이온 농도(mol/L)는? (단, 이온화 상수값 = 1.75×10⁻⁵)
1. 6.3×10⁻⁴
2. 6.3×10⁻⁵
3. 9.3×10⁻⁴
4. 9.3×10⁻⁵
정답 3번
해설. ③ 수소이온 농도는 약 9.3×10⁻⁴mol/L이다.
풀이: 몰농도 C = 3g/L ÷ 60g/mol = 0.05mol/L
[H⁺] = √(Ka·C) = √(1.75×10⁻⁵ × 0.05) = √(8.75×10⁻⁷) ≒ 9.35×10⁻⁴mol/L
풀이: 몰농도 C = 3g/L ÷ 60g/mol = 0.05mol/L
[H⁺] = √(Ka·C) = √(1.75×10⁻⁵ × 0.05) = √(8.75×10⁻⁷) ≒ 9.35×10⁻⁴mol/L
11번
소수성 콜로이드의 특성으로 틀린 것은?
1. 물과 반발하는 성질을 가진다.
2. 물속에 현탁상태로 존재한다.
3. 아주 작은 입자로 존재한다.
4. 염에 큰 영향을 받지 않는다.
정답 4번
해설. ④ 소수성 콜로이드는 염(전해질)에 매우 민감하여 소량의 염을 넣어도 전하가 중화되어 쉽게 응집·침전하므로 틀린 설명이다.
소수성 콜로이드의 특성: ① 물과 반발하는 성질, ② 물속에 현탁상태로 존재, ③ 아주 작은 입자, 표면 전하에 의한 반발로 안정, 틴들 효과가 뚜렷함.
친수성 콜로이드는 수화되어 있어 염에 대한 영향이 작다.
소수성 콜로이드의 특성: ① 물과 반발하는 성질, ② 물속에 현탁상태로 존재, ③ 아주 작은 입자, 표면 전하에 의한 반발로 안정, 틴들 효과가 뚜렷함.
친수성 콜로이드는 수화되어 있어 염에 대한 영향이 작다.
12번
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 같은 용량이면 1차 반응에서 PFR의 제거효율이 CFSTR보다 높으므로 틀린 설명이다.
CFSTR은 조 안의 농도가 유출수 농도와 같아(낮은 농도에서 반응) 반응속도가 작기 때문이다.
① 충격부하, ② 부하변동에 강하다(유입수가 즉시 희석됨).
③ 유입된 액체의 일부분은 즉시 유출되어 단락류가 생긴다.
CFSTR은 조 안의 농도가 유출수 농도와 같아(낮은 농도에서 반응) 반응속도가 작기 때문이다.
① 충격부하, ② 부하변동에 강하다(유입수가 즉시 희석됨).
③ 유입된 액체의 일부분은 즉시 유출되어 단락류가 생긴다.
13번
수중에서 유기질소가 유입되었을 때 유기질소는 미생물에 의하여 여러 단계를 거치면서 변화된다. 정상적으로 변화되는 과정에서 가장 적은 양으로 존재하는 것은?
1. 유기질소
2. NO₂⁻
3. NO₃⁻
4. NH₄⁺
정답 2번
해설. ② NO₂⁻(아질산성 질소)가 가장 적은 양으로 존재한다.
유기질소는 암모니아화 → NH₄⁺ → (Nitrosomonas) NO₂⁻ → (Nitrobacter) NO₃⁻로 변한다.
NO₂⁻는 중간생성물로 생성되자마자 빠르게 NO₃⁻로 산화되므로 정상적인 조건에서는 농도가 가장 낮다.
유기질소는 암모니아화 → NH₄⁺ → (Nitrosomonas) NO₂⁻ → (Nitrobacter) NO₃⁻로 변한다.
NO₂⁻는 중간생성물로 생성되자마자 빠르게 NO₃⁻로 산화되므로 정상적인 조건에서는 농도가 가장 낮다.
14번
오염된 지하수를 복원하는 방법 중 오염물질의 유발요인이 한 지점에 집중적이고 오염된 면적이 비교적 작을 때 적용할 수 있는 적합한 방법은?
1. 현장공기추출법
2. 유해물질 굴착제거법
3. 오염된 지하수의 양수처리법
4. 토양 내 미생물을 이용한 처리법
정답 2번
해설. ② 오염원이 한 지점에 집중되어 있고 오염 면적이 작을 때는 오염된 토양·물질을 직접 파내어 제거하는 굴착제거법이 적합하다.
① 현장공기추출법(SVE)은 불포화대의 휘발성 물질 제거, ③ 양수처리법(pump & treat)은 넓게 퍼진 오염 지하수의 처리, ④ 미생물 처리(생물학적 복원)는 넓은 범위의 생분해성 오염물 처리에 쓰인다.
① 현장공기추출법(SVE)은 불포화대의 휘발성 물질 제거, ③ 양수처리법(pump & treat)은 넓게 퍼진 오염 지하수의 처리, ④ 미생물 처리(생물학적 복원)는 넓은 범위의 생분해성 오염물 처리에 쓰인다.
15번
분체 증식을 하는 미생물을 회분 배양하는 경우 미생물은 시간에 따라 5단계를 거치게 된다. 5단계 중 생존한 미생물의 중량보다 미생물 원형질의 전체 중량이 더 크게 되며, 미생물수가 최대가 되는 단계로 가장 적합한 것은?
1. 증식단계
2. 대수성장단계
3. 감소성장단계
4. 내생성장단계
정답 3번
해설. ③ 감소성장단계(declining growth phase)에 대한 설명이다.
회분배양 5단계: 유도기 → 대수성장단계 → 감소성장단계 → 정지기 → 내생성장단계.
감소성장단계는 기질이 줄어 증식속도가 떨어지며, 살아 있는 미생물 수는 최대가 되고 원형질의 전체 중량이 살아 있는 미생물 중량보다 커지는 단계이다.
② 대수성장단계는 기질이 충분해 증식속도가 최대인 단계, ④ 내생성장단계는 원형질이 자기 산화로 감소하는 단계이다.
회분배양 5단계: 유도기 → 대수성장단계 → 감소성장단계 → 정지기 → 내생성장단계.
감소성장단계는 기질이 줄어 증식속도가 떨어지며, 살아 있는 미생물 수는 최대가 되고 원형질의 전체 중량이 살아 있는 미생물 중량보다 커지는 단계이다.
② 대수성장단계는 기질이 충분해 증식속도가 최대인 단계, ④ 내생성장단계는 원형질이 자기 산화로 감소하는 단계이다.
16번
다음 유기물 1M이 완전산화될 때 이론적인 산소요구량(ThOD)이 가장 적은 것은?
1. C₆H₆
2. C₆H₁₂O₆
3. C₂H₅OH
4. CH₃COOH
정답 4번
해설. ④ CH₃COOH의 ThOD가 가장 적다.
1mol당 필요한 O₂ 몰수:
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)
1mol당 필요한 O₂ 몰수:
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)
17번
농도가 A인 기질을 제거하기 위한 반응조를 설계하려고 한다. 요구되는 기질의 전환율이 90%일 경우에 회분식 반응조에서의 체류시간(hr)은? (단, 반응은 1차 반응(자연대수기준)이며, 반응상수 K = 0.45 /hr)
1. 5.12
2. 6.58
3. 13.16
4. 19.74
정답 1번
해설. ① 회분식 반응조의 체류시간은 약 5.12hr이다.
풀이: 1차 반응 회분식(PFR과 같음) ln(C₀/C) = K·t
전환율 90% → C/C₀ = 0.1
t = ln(1/0.1)/0.45 = 2.3026/0.45 ≒ 5.12hr
풀이: 1차 반응 회분식(PFR과 같음) ln(C₀/C) = K·t
전환율 90% → C/C₀ = 0.1
t = ln(1/0.1)/0.45 = 2.3026/0.45 ≒ 5.12hr
18번
생물농축에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 생물농축은 생태계에서 영양단계가 낮을수록 현저하게 나타난다.
2. 독성물질 뿐 아니라 영양물질도 똑같이 물질 순환을 통해 축적될 수 있다.
3. 생물체내의 오염물질 농도는 환경수중의 농도보다 일반적으로 높다.
4. 생물체는 서식장소에 존재하는 물질의 필요 유무에 관계없이 섭취한다.
정답 1번
해설. ① 생물농축은 먹이사슬을 따라 영양단계가 높을수록 현저하게 나타나므로 틀린 설명이다.
중금속·난분해성 유기염소화합물 등은 배출되지 않고 체내에 축적되어 상위 포식자일수록 농도가 높아진다.
② 독성물질뿐 아니라 영양물질도 물질 순환을 통해 축적될 수 있다.
③ 생물체 내 농도는 환경수 중 농도보다 일반적으로 높다(농축계수 > 1).
④ 생물은 필요 여부와 관계없이 서식 환경의 물질을 섭취한다.
중금속·난분해성 유기염소화합물 등은 배출되지 않고 체내에 축적되어 상위 포식자일수록 농도가 높아진다.
② 독성물질뿐 아니라 영양물질도 물질 순환을 통해 축적될 수 있다.
③ 생물체 내 농도는 환경수 중 농도보다 일반적으로 높다(농축계수 > 1).
④ 생물은 필요 여부와 관계없이 서식 환경의 물질을 섭취한다.
19번
해수의 HOLY SEVEN에서 가장 농도가 낮은 것은?
1. Cl⁻
2. Mg²⁺
3. Ca²⁺
4. HCO₃⁻
정답 4번
해설. ④ HCO₃⁻의 농도가 보기 중 가장 낮다.
해수 주요 이온의 대략적 농도(mg/L): Cl⁻ 약 19,000, Na⁺ 약 10,500, SO₄²⁻ 약 2,700, Mg²⁺ 약 1,350, Ca²⁺ 약 400, K⁺ 약 380, HCO₃⁻ 약 140.
따라서 Cl⁻ > Mg²⁺ > Ca²⁺ > HCO₃⁻ 순이다.
해수 주요 이온의 대략적 농도(mg/L): Cl⁻ 약 19,000, Na⁺ 약 10,500, SO₄²⁻ 약 2,700, Mg²⁺ 약 1,350, Ca²⁺ 약 400, K⁺ 약 380, HCO₃⁻ 약 140.
따라서 Cl⁻ > Mg²⁺ > Ca²⁺ > HCO₃⁻ 순이다.
20번
하천의 자정단계와 오염의 정도를 파악하는 Whipple의 자정단계(지대별 구분)에 대한 설명으로 틀린 것은?
1. 분해지대 : 유기성 부유물의 침전과 환원 및 분해에 의한 탄산가스의 방출이 일어난다.
2. 분해지대 : 용존산소의 감소가 현저하다.
3. 활발한 분해지대 : 수중환경은 혐기성상태가 되어 침전물은 흑갈색 또는 황색을 띤다.
4. 활발한 분해지대 : 오염에 강한 실지렁이가 나타나고 혐기성 곰팡이가 증식한다.
정답 4번
해설. ④ 실지렁이가 나타나고 균류(곰팡이)가 번성하는 것은 분해지대의 특징이므로 틀린 설명이다. 활발한 분해지대는 DO가 거의 없어 혐기성 세균이 우세하고 고등생물은 거의 사라진다.
Whipple의 4지대: 분해지대 → 활발한 분해지대 → 회복지대 → 정수지대.
①·② 분해지대는 유기물 침전·분해로 CO₂가 방출되고 DO가 현저히 감소한다.
③ 활발한 분해지대는 혐기성 상태가 되어 침전물이 흑갈색·황색을 띠고 H₂S·메탄 등이 발생한다.
Whipple의 4지대: 분해지대 → 활발한 분해지대 → 회복지대 → 정수지대.
①·② 분해지대는 유기물 침전·분해로 CO₂가 방출되고 DO가 현저히 감소한다.
③ 활발한 분해지대는 혐기성 상태가 되어 침전물이 흑갈색·황색을 띠고 H₂S·메탄 등이 발생한다.
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상하수도계획
21번
다음 중 생물막법과 가장 거리가 먼 것은?
1. 살수여상법
2. 회전원판법
3. 접촉산화법
4. 산화구법
정답 4번
해설. ④ 산화구법은 부유성장(활성슬러지 변법) 공법이므로 생물막법과 가장 거리가 멀다.
생물막법은 여재·원판 등에 부착된 미생물막을 이용하는 방식으로 ① 살수여상법, ② 회전원판법, ③ 접촉산화법, 호기성 여상법 등이 있다.
산화구법은 타원형 수로에서 기계식 포기로 순환시키며 장시간 포기하는 활성슬러지 공법이다.
생물막법은 여재·원판 등에 부착된 미생물막을 이용하는 방식으로 ① 살수여상법, ② 회전원판법, ③ 접촉산화법, 호기성 여상법 등이 있다.
산화구법은 타원형 수로에서 기계식 포기로 순환시키며 장시간 포기하는 활성슬러지 공법이다.
22번
취수보의 위치와 구조 결정 시 고려할 사항으로 적절하지 않은 것은?
1. 유심이 취수구에 가까우며, 홍수에 의한 하상변화가 적은 지점으로 한다.
2. 홍수의 유심방향과 직각의 직선형으로 가능한 한 하천의 직선부에 설치한다.
3. 고정보의 상단 또는 가동보의 상단 높이는 유하단면 내에 설치한다.
4. 원칙적으로 철근콘크리트구조로 한다.
정답 3번
해설. ③ 취수보의 고정보 상단 또는 가동보의 상단 높이는 유하단면 내에 설치하지 않도록 하므로 틀린 설명이다(홍수 소통을 방해하지 않기 위해).
① 유심이 취수구에 가깝고 홍수에 의한 하상변화가 적은 지점으로 한다.
② 홍수의 유심방향과 직각인 직선형으로, 가능한 한 하천의 직선부에 설치한다.
④ 원칙적으로 철근콘크리트구조로 한다.
① 유심이 취수구에 가깝고 홍수에 의한 하상변화가 적은 지점으로 한다.
② 홍수의 유심방향과 직각인 직선형으로, 가능한 한 하천의 직선부에 설치한다.
④ 원칙적으로 철근콘크리트구조로 한다.
23번
하수의 배제방식 중 합류식에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 관거내의 보수 : 폐쇄의 염려가 없다.
2. 토지이용 : 기존의 측구를 폐지할 경우는 도로폭을 유효하게 이용할 수 있다.
3. 관거오접 : 철저한 감시가 필요하다.
4. 시공 : 대구경관거가 되면 좁은 도로에서의 매설에 어려움이 있다.
정답 3번
해설. ③ 관거오접은 오수관과 우수관을 따로 두는 분류식의 문제로, 관거가 하나인 합류식은 오접의 우려가 없다. '철저한 감시가 필요하다'는 분류식의 특징이므로 틀린 설명이다.
① 합류식은 관경이 커서 폐쇄의 염려가 적고 청소가 쉽다.
② 기존 측구를 폐지하면 도로 폭을 유효하게 이용할 수 있다.
④ 대구경관거가 되어 좁은 도로에서는 매설이 어렵다.
① 합류식은 관경이 커서 폐쇄의 염려가 적고 청소가 쉽다.
② 기존 측구를 폐지하면 도로 폭을 유효하게 이용할 수 있다.
④ 대구경관거가 되어 좁은 도로에서는 매설이 어렵다.
24번
취수탑의 위치에 관한 내용으로 ( )에 옳은 것은?
연간을 통하여 최소수심이 ( ) 이상으로 하천에 설치하는 경우에는 유심이 제방에 되도록 근접한 지점으로 한다.
연간을 통하여 최소수심이 ( ) 이상으로 하천에 설치하는 경우에는 유심이 제방에 되도록 근접한 지점으로 한다.
1. 1m
2. 2m
3. 3m
4. 4m
정답 2번
해설. ② 취수탑은 연간을 통하여 최소수심이 2m 이상인 곳에 설치하며, 하천에 설치하는 경우 유심이 제방에 되도록 근접한 지점으로 한다.
취수탑은 수위 변화가 큰 하천·호소·댐에서 여러 높이의 취수구로 양호한 수질의 물을 선택 취수할 수 있는 시설로, 수심이 충분해야 갈수기에도 안정적으로 취수할 수 있다.
취수탑은 수위 변화가 큰 하천·호소·댐에서 여러 높이의 취수구로 양호한 수질의 물을 선택 취수할 수 있는 시설로, 수심이 충분해야 갈수기에도 안정적으로 취수할 수 있다.
25번
펌프의 캐비테이션이 발생하는 것을 방지하기 위한 대책으로 잘못된 것은?
1. 펌프의 설치위치를 가능한 낮추어 가용유효흡입수두를 크게 한다.
2. 흡입관의 손실을 가능한 작게 하여 가용유효흡입수두를 크게 한다.
3. 펌프의 회전속도를 높게 선정하여 필요유효흡입수두를 크게 한다.
4. 흡입측 밸브를 완전히 개방하고 펌프를 운전한다.
정답 3번
해설. ③ 펌프의 회전속도를 높이면 필요유효흡입수두(NPSHre)가 커져 캐비테이션이 오히려 잘 생기므로 잘못된 대책이다.
캐비테이션 방지는 가용유효흡입수두를 크게, 필요유효흡입수두를 작게 하는 것이다.
대책: ① 설치위치를 낮추고, ② 흡입관 손실을 작게 하며, 회전속도를 낮게 선정하고, ④ 흡입측 밸브를 완전히 개방하여 운전한다.
캐비테이션 방지는 가용유효흡입수두를 크게, 필요유효흡입수두를 작게 하는 것이다.
대책: ① 설치위치를 낮추고, ② 흡입관 손실을 작게 하며, 회전속도를 낮게 선정하고, ④ 흡입측 밸브를 완전히 개방하여 운전한다.
26번
양정변화에 대하여 수량의 변동이 적고 또 수량변동에 대하여 동력의 변화도 적으므로 우수용 펌프 등 수위변동이 큰 곳에 적합한 펌프는?
1. 원심펌프
2. 사류펌프
3. 축류펌프
4. 스크류펌프
정답 2번
해설. ② 사류펌프는 양정변화에 대하여 수량의 변동이 적고, 수량변동에 대하여 동력의 변화도 적어 우수용 펌프 등 수위변동이 큰 곳에 적합하다.
① 원심펌프는 고양정·일반 용도에 널리 쓰이고, ③ 축류펌프는 저양정(대략 4m 이하)·대유량에 적합하나 양정 변화에 따라 동력 변화가 크다. ④ 스크류펌프는 저양정에서 협잡물이 많은 하수 양수에 쓰인다.
① 원심펌프는 고양정·일반 용도에 널리 쓰이고, ③ 축류펌프는 저양정(대략 4m 이하)·대유량에 적합하나 양정 변화에 따라 동력 변화가 크다. ④ 스크류펌프는 저양정에서 협잡물이 많은 하수 양수에 쓰인다.
27번
상수시설 중 배수시설을 설계하고 정비할 때에 설계상의 기본적인 사항 중 옳은 것은?
1. 배수지의 용량은 시간변동조정용량, 비상시대처용량, 소화용수량 등을 고려하여 계획시간최대급수량의 24시간 분 이상을 표준으로 한다.
2. 배수관을 계획할 때에 지역의 특성과 상황에 따라 직결급수의 범위를 확대하는 것 등을 고려하여 최대정수압을 결정하며, 수압의 기준점은 시설물의 최고높이로 한다.
3. 배수본관은 단순한 수지상 배관으로 하지 말고 가능한 한 상호 연결된 관망형태로 구성한다.
4. 배수지관의 경우 급수관을 분기하는 지점에서 배수관내의 최대정수압은 150kPa을 넘지 않도록 한다.
정답 3번
해설. ③ 배수본관은 단순한 수지상 배관으로 하지 말고 가능한 한 상호 연결된 관망형태로 구성하므로 옳은 설명이다(단수·수압저하 영향을 줄임).
① 배수지 용량은 계획1일최대급수량의 12시간분 이상을 표준으로 한다.
② 최소동수압을 결정하며, 수압의 기준점은 배수관을 매설하는 지점의 지표면으로 한다.
④ 급수관 분기 지점에서 배수관 내 최대정수압은 740kPa를 넘지 않도록 한다(최소동수압은 150kPa 이상).
① 배수지 용량은 계획1일최대급수량의 12시간분 이상을 표준으로 한다.
② 최소동수압을 결정하며, 수압의 기준점은 배수관을 매설하는 지점의 지표면으로 한다.
④ 급수관 분기 지점에서 배수관 내 최대정수압은 740kPa를 넘지 않도록 한다(최소동수압은 150kPa 이상).
28번
하수도 계획에 대한 설명으로 옳은 것은?
1. 하수도 계획의 목표연도는 원칙적으로 30년으로 한다.
2. 하수도 계획구역은 행정상의 경계구역을 중심으로 수립한다.
3. 새로운 시가지의 개발에 따른 하수도계획구역은 기존시가지를 포함한 종합적인 하수도계획의 일환으로 수립한다.
4. 하수처리구역의 경계는 자연유하에 의한 하수배제를 위해 배수구역 경계와 교차하도록 한다.
정답 3번
해설. ③ 신시가지 개발에 따른 하수도계획구역은 기존시가지를 포함한 종합적인 하수도계획의 일환으로 수립하므로 옳은 설명이다.
① 하수도계획의 목표연도는 원칙적으로 20년 정도로 한다.
② 계획구역은 행정 경계가 아니라 지형 등 자연조건을 고려하여 정한다.
④ 하수처리구역의 경계는 자연유하에 의한 하수배제를 위해 배수구역 경계와 일치시킨다.
① 하수도계획의 목표연도는 원칙적으로 20년 정도로 한다.
② 계획구역은 행정 경계가 아니라 지형 등 자연조건을 고려하여 정한다.
④ 하수처리구역의 경계는 자연유하에 의한 하수배제를 위해 배수구역 경계와 일치시킨다.
29번
펌프의 토출량이 1200m³/hr, 흡입구의 유속이 2.0m/sec인 경우 펌프의 흡입구경(mm)은?
1. 약 262
2. 약 362
3. 약 462
4. 약 562
정답 3번
해설. ③ 흡입구경은 약 462mm이다.
풀이: Q = 1,200m³/hr ÷ 3,600 = 0.3333m³/s
단면적 A = Q/V = 0.3333/2.0 = 0.1667m²
D = √(4A/π) = √(4 × 0.1667/π) = 0.461m ≒ 461mm
(실용식 D = 146√(Q/V), Q: m³/min → 146 × √(20/2) ≒ 462mm)
풀이: Q = 1,200m³/hr ÷ 3,600 = 0.3333m³/s
단면적 A = Q/V = 0.3333/2.0 = 0.1667m²
D = √(4A/π) = √(4 × 0.1667/π) = 0.461m ≒ 461mm
(실용식 D = 146√(Q/V), Q: m³/min → 146 × √(20/2) ≒ 462mm)
30번
고도정수 처리 시 해당물질의 처리방법으로 가장 거리가 먼 것은?
1. pH가 낮은 경우에는 플록형성 후에 알칼리제를 주입하여 pH를 조정한다.
2. 색도가 높을 경우에는 응집침전처리, 활성탄처리 또는 오존처리를 한다.
3. 음이온 계면활성제를 다량 함유한 경우에는 응집 또는 염소처리를 한다.
4. 원수 중에 불소가 과량으로 포함된 경우에는 응집처리, 활성알루미나, 골탄, 전해 등의 처리를 한다.
정답 3번
해설. ③ 음이온 계면활성제를 다량 함유한 경우에는 활성탄 처리나 오존 처리를 하며, 응집·염소처리로는 잘 제거되지 않으므로 거리가 멀다.
① pH가 낮으면 플록 형성 후 알칼리제를 주입하여 pH를 조정한다.
② 색도가 높으면 응집침전, 활성탄 또는 오존 처리를 한다.
④ 불소가 과량이면 응집처리, 활성알루미나, 골탄, 전해 등의 처리를 한다.
① pH가 낮으면 플록 형성 후 알칼리제를 주입하여 pH를 조정한다.
② 색도가 높으면 응집침전, 활성탄 또는 오존 처리를 한다.
④ 불소가 과량이면 응집처리, 활성알루미나, 골탄, 전해 등의 처리를 한다.
31번
상수도 수요량 산정 시 불필요한 항목은?
1. 계획1인1일 최대사용량
2. 계획1인1일 평균급수량
3. 계획1인1일 최대급수량
4. 계획1인당 시간최대급수량
정답 1번
해설. ① '계획1인1일 최대사용량'은 상수도 수요량 산정에 쓰이지 않는 항목이다.
상수도 계획급수량은 계획1인1일평균급수량(②), 계획1인1일최대급수량(③), 계획1인당 시간최대급수량(④)에 계획급수인구를 곱하여 계획1일평균급수량, 계획1일최대급수량, 계획시간최대급수량을 구한다.
'사용량'은 수요자 측 개념으로 계획 인자가 아니다.
상수도 계획급수량은 계획1인1일평균급수량(②), 계획1인1일최대급수량(③), 계획1인당 시간최대급수량(④)에 계획급수인구를 곱하여 계획1일평균급수량, 계획1일최대급수량, 계획시간최대급수량을 구한다.
'사용량'은 수요자 측 개념으로 계획 인자가 아니다.
32번
정수시설인 배수지에 관한 내용으로 ( )에 옳은 내용은?
유효용량은 시간변동조정용량과 비상대처용량을 합하여 급수구역의 계획1일최대급수량의 ( )을 표준으로 하며 지역특성과 상수도시설의 안정성 등을 고려하여 결정한다.
유효용량은 시간변동조정용량과 비상대처용량을 합하여 급수구역의 계획1일최대급수량의 ( )을 표준으로 하며 지역특성과 상수도시설의 안정성 등을 고려하여 결정한다.
1. 4시간분 이상
2. 8시간분 이상
3. 12시간분 이상
4. 24시간분 이상
정답 3번
해설. ③ 배수지의 유효용량은 계획1일최대급수량의 12시간분 이상을 표준으로 한다.
시간변동조정용량(시간대별 사용량 변동 흡수)과 비상대처용량(사고·정전 시 대비)을 합한 값이며, 지역특성과 상수도시설의 안정성 등을 고려해 정한다.
배수지의 유효수심은 3~6m 정도를 표준으로 한다.
시간변동조정용량(시간대별 사용량 변동 흡수)과 비상대처용량(사고·정전 시 대비)을 합한 값이며, 지역특성과 상수도시설의 안정성 등을 고려해 정한다.
배수지의 유효수심은 3~6m 정도를 표준으로 한다.
33번
계획우수량을 정할 때 고려하여야 할 사항 중 틀린 것은?
1. 하수관거의 확률년수는 원칙적으로 10~30년으로 한다.
2. 유입시간은 최소단위배수구의 지표면특성을 고려하여 구한다.
3. 유출계수는 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.
정답 3번
해설. ③ 유출계수는 토지이용도별 기초유출계수로부터 총괄유출계수를 구하는 것을 원칙으로 하므로 틀린 설명이다.
① 하수관거의 확률년수는 원칙적으로 10~30년으로 한다.
② 유입시간은 최소단위배수구의 지표면 특성을 고려하여 구한다.
④ 유하시간은 최상류관거 끝에서 하류관거 어떤 지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구한다.
① 하수관거의 확률년수는 원칙적으로 10~30년으로 한다.
② 유입시간은 최소단위배수구의 지표면 특성을 고려하여 구한다.
④ 유하시간은 최상류관거 끝에서 하류관거 어떤 지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구한다.
34번
I = 3660/(t + 15) mm/hr, 면적 3.0km², 유입시간 6분, 유출계수 C = 0.65, 관내유속이 1m/sec인 경우 관 길이 600m인 하수관에서 흘러나오는 우수량(m³/sec)은? (단, 합리식 적용)
1. 64
2. 76
3. 82
4. 91
정답 1번
해설. ① 우수량은 약 64m³/sec이다.
풀이: 유하시간 = 600m ÷ 1m/s = 600s = 10min
유달시간 t = 6 + 10 = 16min
I = 3660/(16 + 15) = 118.1mm/hr
Q = (1/3.6)·C·I·A = (1/3.6) × 0.65 × 118.1 × 3.0 ≒ 64m³/sec
풀이: 유하시간 = 600m ÷ 1m/s = 600s = 10min
유달시간 t = 6 + 10 = 16min
I = 3660/(16 + 15) = 118.1mm/hr
Q = (1/3.6)·C·I·A = (1/3.6) × 0.65 × 118.1 × 3.0 ≒ 64m³/sec
35번
취수구 시설에서 스크린, 수문 또는 수위조절판(Stop log)을 설치하여 일체가 되어 작동하게 되는 취수시설은?
1. 취수보
2. 취수탑
3. 취수문
4. 취수관거
정답 3번
해설. ③ 취수문에 대한 설명이다.
취수문은 하안에 설치하며 취수구에 스크린, 수문 또는 수위조절판(stop log)을 설치하여 일체가 되어 작동한다. 유입속도는 0.8m/s 이하로 한다.
① 취수보는 하천을 가로막아 수위를 높여 취수, ② 취수탑은 여러 높이의 취수구로 선택 취수, ④ 취수관거는 하천 바닥 등에 관거를 매설하여 취수하는 시설이다.
취수문은 하안에 설치하며 취수구에 스크린, 수문 또는 수위조절판(stop log)을 설치하여 일체가 되어 작동한다. 유입속도는 0.8m/s 이하로 한다.
① 취수보는 하천을 가로막아 수위를 높여 취수, ② 취수탑은 여러 높이의 취수구로 선택 취수, ④ 취수관거는 하천 바닥 등에 관거를 매설하여 취수하는 시설이다.
36번
활성슬러지법에서 사용하는 수중형 포기장치에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 저속터빈과 압력튜브 혹은 보통관을 통한 압축공기를 주입하는 형식이다.
2. 혼합정도가 좋으며 단위용량당주입량이 크다.
3. 깊은 반응조에 적용하며 운전에 융통성이 있다.
4. 송풍조의 규모를 줄일 수 있어 전기료가 적게 소요된다.
정답 4번
해설. ④ 수중형 포기장치는 송풍기(압축공기)와 교반용 터빈을 함께 가동하므로 동력비(전기료)가 많이 드는 것이 단점이다. 따라서 틀린 설명이다.
① 저속터빈과 압력튜브·보통관을 통한 압축공기 주입 형식이다.
② 혼합 정도가 좋고 단위용량당 주입량이 크다.
③ 깊은 반응조에 적용할 수 있고 운전에 융통성이 있다.
① 저속터빈과 압력튜브·보통관을 통한 압축공기 주입 형식이다.
② 혼합 정도가 좋고 단위용량당 주입량이 크다.
③ 깊은 반응조에 적용할 수 있고 운전에 융통성이 있다.
37번
정수시설인 착수정의 용량기준으로 적절한 것은?
1. 체류시간 : 0.5분 이상, 수심 : 2~4m 정도
2. 체류시간 : 1.0분 이상, 수심 : 2~4m 정도
3. 체류시간 : 1.5분 이상, 수심 : 3~5m 정도
4. 체류시간 : 1.0분 이상, 수심 : 3~5m 정도
정답 3번
해설. ③ 착수정의 용량은 체류시간 1.5분 이상, 수심 3~5m 정도로 한다.
착수정은 도수된 원수의 수위 변동을 안정시키고 유량을 측정·조절하기 위한 시설이다.
2지 이상으로 분할하거나 월류관·배수설비를 두어 유지관리에 대비하며, 고수위 이상으로 여유고를 둔다.
착수정은 도수된 원수의 수위 변동을 안정시키고 유량을 측정·조절하기 위한 시설이다.
2지 이상으로 분할하거나 월류관·배수설비를 두어 유지관리에 대비하며, 고수위 이상으로 여유고를 둔다.
38번
막여과시설에서 막모듈의 열화에 대한 내용으로 틀린 것은?
1. 미생물과 막 재질의 자화 또는 분비물의 작용에 의한 변화
2. 산화제에 의하여 막 재질의 특성변화나 분해
3. 건조되거나 수축으로 인한 막 구조의 비가역적인 변화
4. 응집제 투입에 따른 막모듈의 공급유로가 고형물로 폐색
정답 4번
해설. ④ 응집제 투입에 따라 막모듈의 공급유로가 고형물로 폐색되는 것은 파울링(막오염)에 해당하므로 열화에 대한 설명으로 틀리다.
열화는 막 자체가 비가역적으로 손상되는 것이다.
① 미생물과 막 재질의 자화(資化) 또는 분비물에 의한 변화(생물학적 열화)
② 산화제에 의한 막 재질의 특성변화·분해(화학적 열화)
③ 건조·수축에 의한 막 구조의 비가역적 변화(물리적 열화)
열화는 막 자체가 비가역적으로 손상되는 것이다.
① 미생물과 막 재질의 자화(資化) 또는 분비물에 의한 변화(생물학적 열화)
② 산화제에 의한 막 재질의 특성변화·분해(화학적 열화)
③ 건조·수축에 의한 막 구조의 비가역적 변화(물리적 열화)
39번
정수시설인 하니콤방식에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 회전원판방식과 비교 기준)
1. 체류시간 : 2시간 정도
2. 손실수두 : 거의 없음
3. 폭기설비 : 필요 없음
4. 처리수조의 깊이 : 5~7m
정답 3번
해설. ③ 하니콤방식은 원판이 회전하지 않고 고정된 접촉재(하니콤)에 물을 흘리므로 산소 공급을 위한 폭기설비가 필요하다. 따라서 '필요 없음'은 틀린 설명이다(폭기설비가 필요 없는 것은 회전원판방식).
하니콤방식은 체류시간 2시간 정도, 손실수두는 거의 없고, 처리수조 깊이는 5~7m 정도로 회전원판방식(약 3m)보다 깊다.
하니콤방식은 체류시간 2시간 정도, 손실수두는 거의 없고, 처리수조 깊이는 5~7m 정도로 회전원판방식(약 3m)보다 깊다.
40번
면적이 3km²이고, 유입시간이 5분, 유출계수 C = 0.65, 관내 유속 1m/sec로 관 길이 1200m인 하수관으로 우수가 흐르는 경우 유달시간(분)은?
1. 10
2. 15
3. 20
4. 25
정답 4번
해설. ④ 유달시간은 25분이다.
풀이: 유달시간 = 유입시간 + 유하시간
유하시간 = 1,200m ÷ 1m/s = 1,200s = 20분
유달시간 = 5 + 20 = 25분
(면적과 유출계수는 우수량 계산에 쓰이며 유달시간과는 관계없다.)
풀이: 유달시간 = 유입시간 + 유하시간
유하시간 = 1,200m ÷ 1m/s = 1,200s = 20분
유달시간 = 5 + 20 = 25분
(면적과 유출계수는 우수량 계산에 쓰이며 유달시간과는 관계없다.)
수질오염방지기술
41번
생물막을 이용한 하수처리방식인 접촉산화법의 설명으로 틀린 것은?
1. 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적이다.
2. 난분해성물질 및 유해물질에 대한 내성이 높다.
3. 고부하시에도 매체의 공극으로 인하여 폐쇄위험이 적다.
4. 매체에 생성되는 생물량은 부하조건에 의하여 결정된다.
정답 3번
해설. ③ 접촉산화법은 고부하 시 매체에 생물막이 과도하게 성장하여 공극이 막히는 폐쇄 위험이 크므로 틀린 설명이다.
① 분해속도가 낮은 기질 제거에 효과적이다.
② 생물막에 다양한 미생물이 서식해 난분해성·유해물질에 대한 내성이 높다.
④ 매체에 생성되는 생물량은 부하조건에 의해 결정된다.
① 분해속도가 낮은 기질 제거에 효과적이다.
② 생물막에 다양한 미생물이 서식해 난분해성·유해물질에 대한 내성이 높다.
④ 매체에 생성되는 생물량은 부하조건에 의해 결정된다.
42번
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 체류시간은 2시간이다.
풀이: 침전지 부피 V = 2m² × 2m = 4m³
Q = 48m³/day = 2m³/hr
t = V/Q = 4/2 = 2hr
(참고: 표면부하율 = Q/A = 48/2 = 24m³/m²·day)
풀이: 침전지 부피 V = 2m² × 2m = 4m³
Q = 48m³/day = 2m³/hr
t = V/Q = 4/2 = 2hr
(참고: 표면부하율 = Q/A = 48/2 = 24m³/m²·day)
43번
혐기성 소화조 설계 시 고려해야 할 사항과 관계가 먼 것은?
1. 소요산소량
2. 슬러지 소화정도
3. 슬러지 소화를 위한 온도
4. 소화조에 주입되는 슬러지의 양과 특성
정답 1번
해설. ① 혐기성 소화조는 산소 없이 운전하므로 소요산소량은 설계 시 고려사항이 아니다.
혐기성 소화조 설계 시 고려사항: ② 슬러지 소화 정도(VS 제거율), ③ 소화 온도(중온 약 35℃, 고온 약 55℃), ④ 주입 슬러지의 양과 특성, 체류시간, 교반·가온 방식, 가스 발생량 등.
혐기성 소화조 설계 시 고려사항: ② 슬러지 소화 정도(VS 제거율), ③ 소화 온도(중온 약 35℃, 고온 약 55℃), ④ 주입 슬러지의 양과 특성, 체류시간, 교반·가온 방식, 가스 발생량 등.
44번
하수관거가 매설되어 있지 않은 지역에 위치한 500개의 단독주택(정화조 설치)에서 생성된 정화조 슬러지를 소규모 하수처리장에 운반하여 처리할 경우, 이로 인한 BOD 부하량증가율(질량기준, 유입일 기준, %)은?
- 정화조는 연 1회 슬러지 수거
- 각 정화조에서 발생되는 슬러지: 3.8m³
- 연간 250일 동안 일정량의 정화조 슬러지를 수거, 운반, 하수처리장 유입 처리
- 정화조 슬러지 BOD 농도: 6000mg/L
- 하수처리장 유량 및 BOD 농도: 3800m³/day 및 220mg/L
- 슬러지 비중 1.0 가정
- 정화조는 연 1회 슬러지 수거
- 각 정화조에서 발생되는 슬러지: 3.8m³
- 연간 250일 동안 일정량의 정화조 슬러지를 수거, 운반, 하수처리장 유입 처리
- 정화조 슬러지 BOD 농도: 6000mg/L
- 하수처리장 유량 및 BOD 농도: 3800m³/day 및 220mg/L
- 슬러지 비중 1.0 가정
1. 약 3.5
2. 약 5.5
3. 약 7.5
4. 약 9.5
정답 2번
해설. ② BOD 부하량 증가율은 약 5.5%이다.
풀이: 연간 슬러지량 = 500 × 3.8 = 1,900m³ → 1일 유입량 = 1,900/250 = 7.6m³/day
정화조 슬러지 BOD = 7.6 × 6kg/m³ = 45.6kg/day
하수처리장 BOD = 3,800 × 0.22 = 836kg/day
증가율 = 45.6/836 × 100 ≒ 5.5%
풀이: 연간 슬러지량 = 500 × 3.8 = 1,900m³ → 1일 유입량 = 1,900/250 = 7.6m³/day
정화조 슬러지 BOD = 7.6 × 6kg/m³ = 45.6kg/day
하수처리장 BOD = 3,800 × 0.22 = 836kg/day
증가율 = 45.6/836 × 100 ≒ 5.5%
45번
상수처리를 위한 사각 침전조에 유입되는 유량은 30000m³/day이고 표면부하율은 24m³/m²·day이며 체류시간은 6시간이다. 침전조의 길이와 폭의 비는 2 : 1이라면 조의 크기는?
1. 폭 : 20m, 길이 : 40m, 깊이 : 6m
2. 폭 : 20m, 길이 : 40m, 깊이 : 4m
3. 폭 : 25m, 길이 : 50m, 깊이 : 6m
4. 폭 : 25m, 길이 : 50m, 깊이 : 4m
정답 3번
해설. ③ 폭 25m, 길이 50m, 깊이 6m이다.
풀이: 표면적 A = Q/표면부하율 = 30,000/24 = 1,250m²
L = 2W → 2W² = 1,250 → W = 25m, L = 50m
부피 V = Q·t = 30,000 × 6/24 = 7,500m³
깊이 H = 7,500/1,250 = 6m
풀이: 표면적 A = Q/표면부하율 = 30,000/24 = 1,250m²
L = 2W → 2W² = 1,250 → W = 25m, L = 50m
부피 V = Q·t = 30,000 × 6/24 = 7,500m³
깊이 H = 7,500/1,250 = 6m
46번
슬러지 내 고형물 무게의 1/3이 유기물질, 2/3가 무기물질이며, 이 슬러지 함수율은 80%, 유기물질 비중이 1.0, 무기물질 비중은 2.5라면 슬러지 전체의 비중은?
1. 1.072
2. 1.087
3. 1.095
4. 1.112
정답 2번
해설. ② 슬러지 전체의 비중은 약 1.087이다.
풀이: 함수율 80% → 고형물 20%(유기물 20/3%, 무기물 40/3%)
1/ρ = Σ(무게분율/비중) = 0.8/1.0 + (0.2/3)/1.0 + (0.4/3)/2.5
= 0.8 + 0.0667 + 0.0533 = 0.92
ρ = 1/0.92 ≒ 1.087
풀이: 함수율 80% → 고형물 20%(유기물 20/3%, 무기물 40/3%)
1/ρ = Σ(무게분율/비중) = 0.8/1.0 + (0.2/3)/1.0 + (0.4/3)/2.5
= 0.8 + 0.0667 + 0.0533 = 0.92
ρ = 1/0.92 ≒ 1.087
47번
정수장의 침전조 설계 시 어려운 점은 물의 흐름은 수평방향이고 입자 침강방향은 중력방향이어서 두 방향의 운동을 해석해야 한다는 점이다. 이상적인 수평 흐름 장방형 침전지(제Ⅰ형 침전)설계를 위한 기본 가정 중 틀린 것은?
1. 유입부의 깊이에 따라 SS농도는 선형으로 높아진다.
2. 슬러지 영역에서는 유체이동이 전혀 없다.
3. 슬러지 영역상부에 사영역이나 단락류가 없다.
4. 플러그 흐름이다.
정답 1번
해설. ① 이상적 수평흐름 침전지(제Ⅰ형 침전)는 유입부의 깊이에 관계없이 SS 농도가 균일하다고 가정하므로 틀린 설명이다.
이상적 침전지의 기본 가정: 유입부에서 입자가 깊이 방향으로 균일 분포, ② 슬러지 영역에서는 유체 이동이 없음, ③ 슬러지 영역 상부에 사영역·단락류가 없음, ④ 플러그 흐름, 입자는 독립적으로 일정 속도로 침강.
이상적 침전지의 기본 가정: 유입부에서 입자가 깊이 방향으로 균일 분포, ② 슬러지 영역에서는 유체 이동이 없음, ③ 슬러지 영역 상부에 사영역·단락류가 없음, ④ 플러그 흐름, 입자는 독립적으로 일정 속도로 침강.
48번
염소이온 농도가 500mg/L, BOD 2000mg/L인 폐수를 희석하여 활성슬러지법으로 처리한 결과 염소이온 농도와 BOD는 각각 50mg/L 이었다. 이 때의 BOD 제거율(%)은? (단, 희석수의 BOD, 염소이온 농도는 0 이다.)
1. 85
2. 80
3. 75
4. 70
정답 3번
해설. ③ BOD 제거율은 75%이다.
풀이: 염소이온은 생물학적으로 제거되지 않으므로 희석배율을 알려준다.
희석배율 = 500/50 = 10배
희석 후 유입 BOD = 2,000/10 = 200mg/L
BOD 제거율 = (200 − 50)/200 × 100 = 75%
풀이: 염소이온은 생물학적으로 제거되지 않으므로 희석배율을 알려준다.
희석배율 = 500/50 = 10배
희석 후 유입 BOD = 2,000/10 = 200mg/L
BOD 제거율 = (200 − 50)/200 × 100 = 75%
49번
생물학적 방법을 이용하여 하수내 인과 질소를 동시에 효과적으로 제거할 수 있다고 알려진 공법과 가장 거리가 먼 것은?
1. A²/O 공법
2. 5단계 Bardenpho 공법
3. Phostrip 공법
4. SBR 공법
정답 3번
해설. ③ Phostrip 공법은 반송슬러지 일부를 탈인조에서 인 방출시키고 석회로 인을 침전 제거하는 인 제거 공법으로, 질소를 동시에 제거하는 공법으로 보기 어렵다.
질소·인 동시 제거 공법: ① A²/O(혐기-무산소-호기), ② 5단계 Bardenpho, ④ SBR(운전 조절로 혐기·무산소·호기 조건 조성), UCT, VIP 등.
질소·인 동시 제거 공법: ① A²/O(혐기-무산소-호기), ② 5단계 Bardenpho, ④ SBR(운전 조절로 혐기·무산소·호기 조건 조성), UCT, VIP 등.
50번
미생물을 이용하여 폐수에 포함된 오염물질인 유기물, 질소, 인을 동시에 처리하는 공법은 대체로 혐기조, 무산소조, 포기조로 구성되어 있다. 이 중 혐기조에서의 주된 생물학적 오염물질 제거반응은?
1. 인 방출
2. 인 과잉흡수
3. 질산화
4. 탈질화
정답 1번
해설. ① 혐기조에서는 인 축적 미생물(PAO)이 유기물을 섭취하면서 세포 내 폴리인산을 분해하여 인을 방출한다.
② 인 과잉흡수는 호기조, ③ 질산화는 호기조, ④ 탈질화는 무산소조에서 일어난다.
혐기조에서의 인 방출이 충분해야 뒤이은 호기조에서 인을 과잉섭취할 수 있다.
② 인 과잉흡수는 호기조, ③ 질산화는 호기조, ④ 탈질화는 무산소조에서 일어난다.
혐기조에서의 인 방출이 충분해야 뒤이은 호기조에서 인을 과잉섭취할 수 있다.
51번
막공법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 투석은 선택적 투과막을 통해 용액 중에 다른 이온, 혹은 분자 크기가 다른 용질을 분리시키는 것이다.
2. 투석에 대한 추진력은 막을 기준으로 한 용질의 농도차이다.
3. 한외여과 및 미여과의 분리는 주로 여과작용에 의한 것으로 역삼투현상에 의한 것이 아니다.
4. 역삼투는 반투막으로 용매를 통과시키기 위해 동수압을 이용한다.
정답 4번
해설. ④ 역삼투는 삼투압보다 큰 정수압을 걸어 반투막으로 용매(물)를 통과시키므로 '동수압을 이용한다'는 틀린 설명이다.
① 투석은 선택적 투과막으로 이온·분자 크기가 다른 용질을 분리한다.
② 투석의 추진력은 막 양쪽 용질의 농도차이다.
③ 한외여과·정밀여과는 체거름(여과) 작용에 의한 분리로 역삼투 현상에 의한 것이 아니다.
① 투석은 선택적 투과막으로 이온·분자 크기가 다른 용질을 분리한다.
② 투석의 추진력은 막 양쪽 용질의 농도차이다.
③ 한외여과·정밀여과는 체거름(여과) 작용에 의한 분리로 역삼투 현상에 의한 것이 아니다.
52번
폐수를 처리하기 위해 시료 200mL를 취하여 Jar Test하여 응집제와 응집보조제의 최적주입농도를 구한 결과, Al₂(SO₄)₃ 200mg/L, Ca(OH)₂ 500mg/L였다. 폐수량 500m³/day을 처리하는데 필요한 Al₂(SO₄)₃의 양(kg/day)은?
1. 50
2. 100
3. 150
4. 200
정답 2번
해설. ② Al₂(SO₄)₃ 필요량은 100kg/day이다.
풀이: 주입량 = 농도 × 유량
= 200mg/L × 500m³/day = 0.2kg/m³ × 500m³/day = 100kg/day
(시료 200mL와 Ca(OH)₂ 농도는 계산에 쓰이지 않는다.)
풀이: 주입량 = 농도 × 유량
= 200mg/L × 500m³/day = 0.2kg/m³ × 500m³/day = 100kg/day
(시료 200mL와 Ca(OH)₂ 농도는 계산에 쓰이지 않는다.)
53번
유량이 500m³/day, SS 농도가 220mg/L인 하수가 체류시간이 2시간인 최초침전지에서 60%의 제거효율을 보였다. 이 때 발생되는 슬러지 양(m³/day)은? (단, 슬러지 비중은 1.0, 함수율은 98%, SS만 고려함)
1. 약 4.2
2. 약 3.3
3. 약 2.4
4. 약 1.8
정답 2번
해설. ② 슬러지 양은 약 3.3m³/day이다.
풀이: 제거 SS = 500 × 0.22kg/m³ × 0.6 = 66kg/day
슬러지량 = 66 ÷ (1 − 0.98) = 3,300kg/day
비중 1.0 → 3.3m³/day
풀이: 제거 SS = 500 × 0.22kg/m³ × 0.6 = 66kg/day
슬러지량 = 66 ÷ (1 − 0.98) = 3,300kg/day
비중 1.0 → 3.3m³/day
54번
정수장에서 사용하는 소독제의 특성과 가장 거리가 먼 것은?
1. 미잔류성
2. 저렴한 가격
3. 주입조작 및 취급이 쉬울 것
4. 병원성 미생물에 대한 효과적 살균
정답 1번
해설. ① 정수장 소독제는 급수관 말단까지 소독 효과가 유지되도록 잔류성이 있어야 하므로 '미잔류성'은 거리가 멀다.
소독제의 조건: 병원성 미생물에 대한 효과적 살균(④), 저렴한 가격(②), 주입조작 및 취급이 쉬울 것(③), 인체에 무해하고 물에 잘 녹을 것, 잔류 효과가 있을 것.
소독제의 조건: 병원성 미생물에 대한 효과적 살균(④), 저렴한 가격(②), 주입조작 및 취급이 쉬울 것(③), 인체에 무해하고 물에 잘 녹을 것, 잔류 효과가 있을 것.
55번
직사각형 급속여과지의 설계조건이 다음과 같을 때, 필요한 급속여과지의 수(개)는? (단, 설계조건 : 유량 30000m³/day, 여과속도 120m/day, 여과지 1지의 길이 10m, 폭 7m, 기타 조건은 고려하지 않음)
1. 2
2. 4
3. 6
4. 8
정답 2번
해설. ② 필요한 여과지 수는 4개이다.
풀이: 필요 여과면적 A = Q/V = 30,000/120 = 250m²
1지 면적 = 10 × 7 = 70m²
지수 = 250/70 = 3.57 → 4지
풀이: 필요 여과면적 A = Q/V = 30,000/120 = 250m²
1지 면적 = 10 × 7 = 70m²
지수 = 250/70 = 3.57 → 4지
56번
만일 혐기성 처리공정에서 제거된 1kg의 용해성 COD가 혐기성 미생물 0.15kg의 순생산을 나타낸다면 표준상태에서의 이론적인 메탄생성 부피(m³)는?
1. 0.3
2. 0.4
3. 0.5
4. 0.6
정답 1번
해설. ① 메탄 생성량은 약 0.3m³이다.
풀이: 미생물로 전환된 COD = 0.15kg × 1.42 = 0.213kg
메탄으로 전환된 COD = 1 − 0.213 = 0.787kg
표준상태에서 COD 1kg당 메탄 0.35m³ → 0.787 × 0.35 ≒ 0.28m³ ≒ 0.3m³
(CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O, 64g COD ↔ 22.4L CH₄)
풀이: 미생물로 전환된 COD = 0.15kg × 1.42 = 0.213kg
메탄으로 전환된 COD = 1 − 0.213 = 0.787kg
표준상태에서 COD 1kg당 메탄 0.35m³ → 0.787 × 0.35 ≒ 0.28m³ ≒ 0.3m³
(CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O, 64g COD ↔ 22.4L CH₄)
57번
직경이 다른 두개의 원형입자를 동시에 20℃의 물에 떨어 뜨려 침강실험을 했다. 입자 A의 직경은 2×10⁻²cm이며 입자 B의 직경은 5×10⁻²cm라면 입자 A와 입자 B의 침강속도의 비율(VA/VB)은? (단, 입자 A와 B의 비중은 같으며, stokes 공식을 적용, 기타 조건은 같음)
1. 0.28
2. 0.23
3. 0.16
4. 0.12
정답 3번
해설. ③ 침강속도 비는 0.16이다.
풀이: Stokes 식 V = g(ρs − ρw)d²/(18μ) → V ∝ d²
VA/VB = (dA/dB)² = (2×10⁻²/5×10⁻²)² = 0.4² = 0.16
풀이: Stokes 식 V = g(ρs − ρw)d²/(18μ) → V ∝ d²
VA/VB = (dA/dB)² = (2×10⁻²/5×10⁻²)² = 0.4² = 0.16
58번
물속의 휘발성유기화합물(VOC)을 에어스트리핑으로 제거할 때 제거 효율관계를 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
1. 액체 중의 VOC농도가 높을수록 효율이 증가한다.
2. 오염되지 않은 공기를 주입할 때 제거효율은 증가한다.
3. KLa가 감소하면 효율이 증가한다.
4. 온도가 상승하면 효율이 증가한다.
정답 3번
해설. ③ 총괄 물질전달계수 KLa가 감소하면 VOC가 기상으로 옮겨 가는 속도가 줄어 제거효율이 감소하므로 틀린 설명이다.
① 액체 중 VOC 농도가 높을수록 농도구배가 커져 효율이 증가한다.
② 오염되지 않은 공기를 주입하면 기상 중 VOC 농도가 낮아 효율이 증가한다.
④ 온도가 높으면 헨리상수가 커져 효율이 증가한다.
① 액체 중 VOC 농도가 높을수록 농도구배가 커져 효율이 증가한다.
② 오염되지 않은 공기를 주입하면 기상 중 VOC 농도가 낮아 효율이 증가한다.
④ 온도가 높으면 헨리상수가 커져 효율이 증가한다.
59번
하수 내 함유된 유기물질뿐 아니라 영양물질까지 제거하기 위하여 개발된 A²/O공법에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 인과 질소를 동시에 제거할 수 있다.
2. 혐기조에서는 인의 방출이 일어난다.
3. 폐슬러지 내의 인함량은 비교적 높아서 (3~5%) 비료의 가치가 있다.
4. 무산소조에서는 인의 과잉섭취가 일어난다.
정답 4번
해설. ④ 무산소조에서는 질산성 질소가 질소가스로 환원되는 탈질이 일어나며, 인의 과잉섭취는 호기조에서 일어나므로 틀린 설명이다.
A²/O 공법: 혐기조(인 방출) → 무산소조(탈질) → 호기조(질산화, 인 과잉섭취)
① 인과 질소를 동시에 제거할 수 있다.
② 혐기조에서는 인의 방출이 일어난다.
③ 폐슬러지 내 인 함량이 3~5%로 높아 비료 가치가 있다.
A²/O 공법: 혐기조(인 방출) → 무산소조(탈질) → 호기조(질산화, 인 과잉섭취)
① 인과 질소를 동시에 제거할 수 있다.
② 혐기조에서는 인의 방출이 일어난다.
③ 폐슬러지 내 인 함량이 3~5%로 높아 비료 가치가 있다.
60번
폐수 처리시설에서 직경 0.01cm, 비중 2.5인 입자를 중력 침강시켜 제거하고자 한다. 수온 4.0℃에서 물의 비중은 1.0, 점성계수는 1.31×10⁻²g/cm·sec일 때, 입자의 침강속도(m/hr)는? (단, 입자의 침강속도는 Stokes 식에 따른다.)
1. 12.2
2. 22.4
3. 31.6
4. 37.6
정답 2번
해설. ② 침강속도는 약 22.4m/hr이다.
풀이: V = g(ρs − ρw)d²/(18μ)
= 980 × (2.5 − 1.0) × (0.01)² / (18 × 1.31×10⁻²)
= 0.147 / 0.2358 = 0.6234cm/s
0.6234cm/s × 3,600s/hr ÷ 100 ≒ 22.4m/hr
풀이: V = g(ρs − ρw)d²/(18μ)
= 980 × (2.5 − 1.0) × (0.01)² / (18 × 1.31×10⁻²)
= 0.147 / 0.2358 = 0.6234cm/s
0.6234cm/s × 3,600s/hr ÷ 100 ≒ 22.4m/hr
수질오염 공정시험법 기준
61번
수질오염공정시험기준의 구리시험법(원자흡수분광광도법)에서 사용하는 불꽃 생성용 가스로 옳은 것은?
1. 수소
2. 아르곤
3. 아산화질소
4. 아세틸렌-공기
정답 4번
해설. ④ 구리는 불꽃 원자흡수분광광도법에서 공기-아세틸렌 불꽃을 사용하여 324.7nm에서 측정한다.
아세틸렌이 가연성 가스, 공기가 조연성 가스이다.
③ 아산화질소-아세틸렌 불꽃은 바륨·알루미늄 등 내화성 산화물을 만드는 원소에 쓰이며, ① 수소·② 아르곤은 구리 측정용 불꽃으로 쓰지 않는다.
아세틸렌이 가연성 가스, 공기가 조연성 가스이다.
③ 아산화질소-아세틸렌 불꽃은 바륨·알루미늄 등 내화성 산화물을 만드는 원소에 쓰이며, ① 수소·② 아르곤은 구리 측정용 불꽃으로 쓰지 않는다.
62번
수질오염공정시험기준에서 아질산성 질소를 자외선/가시선 분광법으로 측정하는 흡광도 파장(nm)은?
1. 540
2. 620
3. 650
4. 690
정답 1번
해설. ① 아질산성 질소의 자외선/가시선 분광법은 540nm에서 흡광도를 측정한다.
아질산성 질소를 설퍼닐아마이드와 반응시켜 디아조화하고, N-1-나프틸에틸렌디아민 이염산염과 반응시켜 생성된 붉은색 디아조화합물의 흡광도를 540nm에서 측정한다.
② 620nm, ③ 650nm(음이온계면활성제), ④ 690nm 등은 다른 항목의 측정 파장이다.
아질산성 질소를 설퍼닐아마이드와 반응시켜 디아조화하고, N-1-나프틸에틸렌디아민 이염산염과 반응시켜 생성된 붉은색 디아조화합물의 흡광도를 540nm에서 측정한다.
② 620nm, ③ 650nm(음이온계면활성제), ④ 690nm 등은 다른 항목의 측정 파장이다.
63번
식물성 플랑크톤 시험 방법으로 옳은 것은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)
1. 현미경계수법
2. 최적확수법
3. 평판집락계수법
4. 시험관정량법
정답 1번
해설. ① 수질오염공정시험기준에서 식물성 플랑크톤은 현미경계수법으로 측정한다.
시료를 일정 부피의 계수용 챔버(세즈윅-라프터 챔버 등)에 넣고 현미경으로 세포 수를 세어 1mL당 세포 수로 나타낸다.
② 최적확수법(시험관법), ③ 평판집락계수법, ④ 시험관정량법은 대장균군 등 세균 측정 방법이다.
시료를 일정 부피의 계수용 챔버(세즈윅-라프터 챔버 등)에 넣고 현미경으로 세포 수를 세어 1mL당 세포 수로 나타낸다.
② 최적확수법(시험관법), ③ 평판집락계수법, ④ 시험관정량법은 대장균군 등 세균 측정 방법이다.
64번
웨어의 수두가 0.25m, 수로의 폭이 0.8m, 수로의 밑면에서 절단 하부점까지의 높이가 0.7m인 직각 3각웨어의 유량(m³/min)은? (단, 유량계수 K = 81.2 + 0.24/h + [8.4 + 12/√D] × (h/B − 0.09)²)
1. 1.4
2. 2.1
3. 2.6
4. 2.9
정답 3번
해설. ③ 유량은 약 2.6m³/min이다.
풀이: 직각 3각웨어 Q = K·h^(5/2)
h = 0.25, B = 0.8, D = 0.7
K = 81.2 + 0.24/0.25 + (8.4 + 12/√0.7) × (0.25/0.8 − 0.09)²
= 81.2 + 0.96 + 22.74 × 0.0495 ≒ 83.29
Q = 83.29 × 0.25^(5/2) = 83.29 × 0.03125 ≒ 2.6m³/min
풀이: 직각 3각웨어 Q = K·h^(5/2)
h = 0.25, B = 0.8, D = 0.7
K = 81.2 + 0.24/0.25 + (8.4 + 12/√0.7) × (0.25/0.8 − 0.09)²
= 81.2 + 0.96 + 22.74 × 0.0495 ≒ 83.29
Q = 83.29 × 0.25^(5/2) = 83.29 × 0.03125 ≒ 2.6m³/min
65번
기체크로마토그래피에 사용되는 운반기체 중 분리도가 큰 순서대로 나타낸 것은?
1. N₂ > He > H₂
2. He > H₂ > N₂
3. N₂ > H₂ > He
4. H₂ > He > N₂
정답 4번
해설. ④ 실제 분석에 쓰는 유속 범위에서 분리도(분리효율)는 H₂ > He > N₂ 순이다.
Van Deemter 곡선에서 수소는 확산계수가 커서 최적 선속도가 높고 유속이 커져도 단높이(HETP)의 증가가 작아, 빠른 분석에서도 분리도가 잘 유지된다. 질소는 최소 단높이는 작지만 최적 유속 범위가 좁아 실용 유속에서 분리도가 가장 낮다.
헬륨은 안전성과 분리효율이 좋아 가장 널리 쓰인다.
Van Deemter 곡선에서 수소는 확산계수가 커서 최적 선속도가 높고 유속이 커져도 단높이(HETP)의 증가가 작아, 빠른 분석에서도 분리도가 잘 유지된다. 질소는 최소 단높이는 작지만 최적 유속 범위가 좁아 실용 유속에서 분리도가 가장 낮다.
헬륨은 안전성과 분리효율이 좋아 가장 널리 쓰인다.
66번
폐수의 BOD를 측정하기 위하여 다음과 같은 자료를 얻었다. 이 폐수의 BOD(mg/L)는? (단, F = 1.0)
BOD병의 부피는 300mL이고 BOD병에 주입된 폐수량 5mL, 희석된 식종액의 배양전 및 배양후의 DO는 각각 7.6mg/L, 7.0mg/L, 희석한 시료용액을 15분간 방치한 후 DO 및 5일간 배양한 다음의 희석한 시료용액의 DO는 각각 7.6mg/L, 4.0mg/L이었다.
BOD병의 부피는 300mL이고 BOD병에 주입된 폐수량 5mL, 희석된 식종액의 배양전 및 배양후의 DO는 각각 7.6mg/L, 7.0mg/L, 희석한 시료용액을 15분간 방치한 후 DO 및 5일간 배양한 다음의 희석한 시료용액의 DO는 각각 7.6mg/L, 4.0mg/L이었다.
1. 180
2. 216
3. 246
4. 270
정답 1번
해설. ① BOD는 180mg/L이다.
풀이: 식종희석수를 사용한 시료
BOD = [(D₁ − D₂) − (B₁ − B₂) × f] × P
P = 300/5 = 60(희석배수)
= [(7.6 − 4.0) − (7.6 − 7.0) × 1.0] × 60
= (3.6 − 0.6) × 60 = 180mg/L
풀이: 식종희석수를 사용한 시료
BOD = [(D₁ − D₂) − (B₁ − B₂) × f] × P
P = 300/5 = 60(희석배수)
= [(7.6 − 4.0) − (7.6 − 7.0) × 1.0] × 60
= (3.6 − 0.6) × 60 = 180mg/L
67번
유량이 유체의 탁도, 점성, 온도의 영향은 받지 않고, 유속에 의해 결정되며 손실수두가 적은 유량계는?
1. 피토우관
2. 오리피스
3. 벤튜리미터
4. 자기식 유량측정기
정답 4번
해설. ④ 자기식 유량측정기(전자유량계)는 패러데이의 전자유도 법칙을 이용하여 유속에 비례하는 기전력으로 유량을 측정하므로 유체의 탁도·점성·온도의 영향을 받지 않고, 관 내에 장애물이 없어 손실수두가 적다.
① 피토우관, ② 오리피스, ③ 벤튜리미터는 차압식으로 유체의 성상과 부유물의 영향을 받으며, 특히 오리피스는 손실수두가 크다.
① 피토우관, ② 오리피스, ③ 벤튜리미터는 차압식으로 유체의 성상과 부유물의 영향을 받으며, 특히 오리피스는 손실수두가 크다.
68번
윙클러 법으로 용존산소를 측정할 때 0.025N 티오황산나트륨 용액 5mL에 해당되는 용존산소량(mg)은?
1. 0.02
2. 0.20
3. 1.00
4. 5.00
정답 3번
해설. ③ 0.025N 티오황산나트륨 5mL에 해당하는 용존산소량은 1.00mg이다.
풀이: 산소의 당량 = 32/4 = 8g/eq = 8mg/meq
티오황산나트륨의 당량 = 0.025N × 5mL = 0.125meq
용존산소량 = 0.125meq × 8mg/meq = 1.00mg
(0.025N 1mL = 산소 0.2mg)
풀이: 산소의 당량 = 32/4 = 8g/eq = 8mg/meq
티오황산나트륨의 당량 = 0.025N × 5mL = 0.125meq
용존산소량 = 0.125meq × 8mg/meq = 1.00mg
(0.025N 1mL = 산소 0.2mg)
69번
수질오염공정시험기준상 양극벗김전압전류법으로 측정하는 금속은?
1. 구리
2. 납
3. 니켈
4. 카드뮴
정답 2번
해설. ② 양극벗김전압전류법으로 측정하는 금속은 납이다.
수질오염공정시험기준의 양극벗김전압전류법(ASV)은 납, 아연, 비소, 수은에 적용한다.
납·아연은 수은막 유리질탄소전극에서, 비소·수은은 금전극에서 석출·농축한 뒤 벗김 전류를 측정한다.
구리·니켈·카드뮴은 이 방법의 적용 대상이 아니다.
수질오염공정시험기준의 양극벗김전압전류법(ASV)은 납, 아연, 비소, 수은에 적용한다.
납·아연은 수은막 유리질탄소전극에서, 비소·수은은 금전극에서 석출·농축한 뒤 벗김 전류를 측정한다.
구리·니켈·카드뮴은 이 방법의 적용 대상이 아니다.
70번
클로로필 a 량을 계산할 때 클로로필 색소를 추출하여 흡광도를 측정한다. 이 때 색소추출에 사용하는 용액은?
1. 아세톤용액
2. 클로로포름용액
3. 에탄올용액
4. 포르말린용액
정답 1번
해설. ① 클로로필 a는 시료를 유리섬유 여과지로 여과한 뒤 아세톤 용액(9+1, 90% 아세톤)으로 색소를 추출하여, 663·645·630·750nm의 흡광도를 측정해 계산한다.
② 클로로포름, ③ 에탄올, ④ 포르말린(시료 고정용)은 추출 용매로 쓰지 않는다.
② 클로로포름, ③ 에탄올, ④ 포르말린(시료 고정용)은 추출 용매로 쓰지 않는다.
71번
최적응집제 주입량을 결정하는 실험을 하려고 한다. 다음 중 실험에 반드시 필요한 것이 아닌 것은?
1. 비이커
2. pH 완충용액
3. Jar Tester
4. 시계
정답 2번
해설. ② pH 완충용액은 Jar Test에 반드시 필요한 것이 아니다.
Jar Test(응집교반시험)는 여러 개의 비이커(①)에 같은 시료를 넣고 응집제 주입량을 달리하여 Jar Tester(③)로 급속·완속 교반한 뒤, 일정 시간(④ 시계) 침전시켜 상징수의 탁도 등으로 최적 주입량을 결정한다.
pH는 산·알칼리제로 조정하며 완충용액을 넣으면 응집 조건이 달라진다.
Jar Test(응집교반시험)는 여러 개의 비이커(①)에 같은 시료를 넣고 응집제 주입량을 달리하여 Jar Tester(③)로 급속·완속 교반한 뒤, 일정 시간(④ 시계) 침전시켜 상징수의 탁도 등으로 최적 주입량을 결정한다.
pH는 산·알칼리제로 조정하며 완충용액을 넣으면 응집 조건이 달라진다.
72번
질산성 질소의 정량시험 방법 중 정량한계가 0.1mg NO₃-N/L가 아닌 것은?
1. 이온크로마토그래피법
2. 자외선/가시선 분광법(부루신법)
3. 자외선/가시선 분광법(활성탄흡착법)
4. 데발다합금 환원증류법(분광법)
정답 3번
해설. ③ 자외선/가시선 분광법(활성탄흡착법)의 정량한계는 0.3mg/L이다.
질산성 질소 시험방법별 정량한계(수질오염공정시험기준)
① 이온크로마토그래피: 0.1mg/L
② 자외선/가시선 분광법(부루신법): 0.1mg/L
④ 데발다합금 환원증류법: 분광법 0.1mg/L, 중화적정법 0.5mg/L
질산성 질소 시험방법별 정량한계(수질오염공정시험기준)
① 이온크로마토그래피: 0.1mg/L
② 자외선/가시선 분광법(부루신법): 0.1mg/L
④ 데발다합금 환원증류법: 분광법 0.1mg/L, 중화적정법 0.5mg/L
73번
전기전도도의 측정에 관한 설명으로 잘못된 것은?
1. 온도차에 의한 영향은 ±5%/℃정도이며 측정결과값의 통일을 위하여 보정하여야 한다.
2. 측정단위는 μS/cm로 한다.
3. 전기전도도는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말한다.
4. 전기전도도 셀은 항상 수중에 잠긴 상태에서 보존하여야 하며, 정기적으로 점검한 후 사용한다.
정답 1번
해설. ① 전기전도도의 온도 영향은 1℃당 약 2% 정도이므로 ±5%/℃는 틀린 설명이다. 온도 영향이 크므로 25℃ 값으로 환산(온도보정)한다.
② 측정단위는 μS/cm이다.
③ 전기전도도는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말한다.
④ 전기전도도 셀은 항상 수중에 잠긴 상태로 보존하고 정기적으로 점검한 후 사용한다.
② 측정단위는 μS/cm이다.
③ 전기전도도는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말한다.
④ 전기전도도 셀은 항상 수중에 잠긴 상태로 보존하고 정기적으로 점검한 후 사용한다.
74번
시료 전처리 방법 중 중금속 측정을 위한 용매 추출법인 피로디딘 디티오카르바민산 암모늄추출법에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
1. 크롬은 3가크롬과 6가크롬 상태로 존재할 경우에 추출된다.
2. 망간을 측정하기 위해 전처리한 경우는 망간착화합물의 불안전성 때문에 추출 즉시 측정하여야 한다.
3. 철의 농도가 높은 경우에는 다른 금속추출에 방해를 줄수 있다.
4. 시료 중 구리, 아연, 납, 카드뮴, 니켈, 코발트 및 은 등의 측정에 적용된다.
정답 1번
해설. ① 피로리딘다이티오카르바민산암모늄(APDC) 추출법에서 크롬은 6가크롬 상태로 존재할 경우에만 추출되므로 틀린 설명이다.
② 망간은 착화합물 상태에서 매우 불안정하므로 추출 즉시 측정한다.
③ 철의 농도가 높으면 다른 금속 추출에 방해를 줄 수 있다.
④ 구리, 아연, 납, 카드뮴, 니켈, 철, 망간, 6가크롬, 코발트, 은 등의 측정에 적용한다.
② 망간은 착화합물 상태에서 매우 불안정하므로 추출 즉시 측정한다.
③ 철의 농도가 높으면 다른 금속 추출에 방해를 줄 수 있다.
④ 구리, 아연, 납, 카드뮴, 니켈, 철, 망간, 6가크롬, 코발트, 은 등의 측정에 적용한다.
75번
벤튜리미터(Venturi Meter)의 유량 측정공식, Q = C·A / √(1 − [( ㄱ )]⁴) · √(2g·H) 에서 ( ㄱ )에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, Q = 유량(cm³/sec), C = 유량계수, A = 목 부분의 단면적(cm²), g = 중력가속도(980cm/sec²), H = 수두차(cm))
1. 유입부의 직경 / 목(throat)부의 직경
2. 목(throat)부의 직경 / 유입부의 직경
3. 유입부 관 중심부에서의 수두 / 목(throat)부의 수두
4. 목(throat)부의 수두 / 유입부 관 중심부에서의 수두
정답 2번
해설. ② ( ㄱ )은 '목(throat)부의 직경 / 유입부의 직경'이다.
벤튜리미터 유량식: Q = C·A / √(1 − (d₂/d₁)⁴) · √(2gH)
d₁: 유입부 직경, d₂: 목부 직경, H: 유입부 관 중심부와 목부의 수두차
직경비(d₂/d₁)는 1보다 작아야 분모가 성립하므로 ①처럼 뒤집으면 식이 맞지 않는다. ③·④의 수두는 H로 따로 들어간다.
벤튜리미터 유량식: Q = C·A / √(1 − (d₂/d₁)⁴) · √(2gH)
d₁: 유입부 직경, d₂: 목부 직경, H: 유입부 관 중심부와 목부의 수두차
직경비(d₂/d₁)는 1보다 작아야 분모가 성립하므로 ①처럼 뒤집으면 식이 맞지 않는다. ③·④의 수두는 H로 따로 들어간다.
76번
램버트-비어(Lambert-Beer)의 법칙에서 흡광도의 의미는? (단, I₀ = 입사광의 강도, Iₜ = 투사광의 강도, t = 투과도)
1. Iₜ/I₀
2. t × 100
3. log(1/t)
4. Iₜ × 10⁻¹
정답 3번
해설. ③ 흡광도 A = log(1/t)이다.
투과도 t = Iₜ/I₀ 이므로 A = log(I₀/Iₜ) = log(1/t) = ε·C·L
(ε: 몰흡광계수, C: 농도, L: 빛의 투과거리)
① Iₜ/I₀는 투과도 t, ② t × 100은 투과퍼센트(%T)이다.
투과도 t = Iₜ/I₀ 이므로 A = log(I₀/Iₜ) = log(1/t) = ε·C·L
(ε: 몰흡광계수, C: 농도, L: 빛의 투과거리)
① Iₜ/I₀는 투과도 t, ② t × 100은 투과퍼센트(%T)이다.
77번
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 100g 중의 성분용량(mL)을 표시
정답 3번
해설. ③ 백분율(W/V, %)은 용액 100mL 중의 성분무게(g)를 표시한다.
수질오염공정시험기준 총칙:
W/W % – 용액 100g 중 성분무게(g)
V/V % – 용액 100mL 중 성분용량(mL)
V/W % – 용액 100g 중 성분용량(mL)
따라서 ①은 W/W%, ②는 V/V%, ④는 V/W%이다.
수질오염공정시험기준 총칙:
W/W % – 용액 100g 중 성분무게(g)
V/V % – 용액 100mL 중 성분용량(mL)
V/W % – 용액 100g 중 성분용량(mL)
따라서 ①은 W/W%, ②는 V/V%, ④는 V/W%이다.
78번
수질측정기기 중에서 현장에서 즉시 측정하기 위한 것이 아닌 것은?
1. DO meter
2. pH meter
3. TOC meter
4. Thermometer
정답 3번
해설. ③ TOC meter(총유기탄소 분석기)는 시료를 실험실로 가져와 연소·산화 후 CO₂를 측정하는 장비로 현장 즉시 측정용이 아니다.
① DO meter(용존산소), ② pH meter(수소이온농도), ④ Thermometer(수온)는 시료 채취 즉시 현장에서 측정해야 하는 항목의 측정기기이다(보존방법상 '가능한 한 빨리 현장 측정').
① DO meter(용존산소), ② pH meter(수소이온농도), ④ Thermometer(수온)는 시료 채취 즉시 현장에서 측정해야 하는 항목의 측정기기이다(보존방법상 '가능한 한 빨리 현장 측정').
79번
하천의 일정장소에서 시료를 채수하고자 한다. 그 단면의 수심이 2m미만 일 때 채수 위치는 수면으로부터 수심의 어느 위치인가?
1. 1/2 지점
2. 1/3 지점
3. 1/3 지점과 2/3 지점
4. 수면상과 1/2 지점
정답 2번
해설. ② 하천 단면의 수심이 2m 미만이면 수심의 1/3 지점에서 채수한다.
수질오염공정시험기준(시료채취): 하천 단면에서 수심이 가장 깊은 수면의 지점과 그 좌우로 수면폭을 2등분한 각각의 지점에서, 수심 2m 미만은 수심의 1/3, 수심 2m 이상은 수심의 1/3 및 2/3 지점에서 각각 채수한다.
수질오염공정시험기준(시료채취): 하천 단면에서 수심이 가장 깊은 수면의 지점과 그 좌우로 수면폭을 2등분한 각각의 지점에서, 수심 2m 미만은 수심의 1/3, 수심 2m 이상은 수심의 1/3 및 2/3 지점에서 각각 채수한다.
80번
물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법에서 사용하는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?
1. 치사 : 일정 비율로 준비된 시료에 물벼룩을 투입하고 12시간 경과 후 시험용기를 살며시 움직여주고, 30초 후 관찰했을 때 아무 반응이 없는 경우를 판정한다.
2. 유영저해 : 독성물질에 의해 영향을 받아 움직임이 없는 경우를 판정하며, 안테나나 다리 등 부속지를 움직이더라도 유영하지 못하면 유영저해로 판정한다.
3. 표준독성물질 : 독성시험이 정상적인 조건에서 수행되는지를 주기적으로 확인하기 위하여 사용하며 다이크롬산포타슘을 이용한다.
4. 지수식 시험방법 : 시험기간 중 시험용액을 교환하지 않는 시험을 말한다.
정답 1번
해설. ① 치사는 물벼룩을 투입하고 24시간 경과 후 시험용기를 손으로 살짝 두드리고 15초 후 관찰했을 때 움직임이 명백하게 없는 상태를 판정하므로 '12시간, 30초'는 틀린 설명이다.
② 유영저해: 움직임이 없거나, 부속지를 움직이더라도 유영하지 못하는 상태
③ 표준독성물질: 다이크롬산포타슘을 이용(24시간-EC₅₀ 0.9~2.1mg/L)
④ 지수식 시험방법: 시험기간 중 시험용액을 교환하지 않는 시험
② 유영저해: 움직임이 없거나, 부속지를 움직이더라도 유영하지 못하는 상태
③ 표준독성물질: 다이크롬산포타슘을 이용(24시간-EC₅₀ 0.9~2.1mg/L)
④ 지수식 시험방법: 시험기간 중 시험용액을 교환하지 않는 시험
수질환경 관계 법규
81번
환경기준인 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성이해표 내용 중 생물등급이 '좋음~보통'일 때의 생물지표종(어류)으로 틀린 것은?
1. 버들치
2. 쉬리
3. 갈겨니
4. 은어
정답 1번
해설. ① 버들치는 생물등급 '매우 좋음~좋음'의 생물지표종(어류)이다.
수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 이해표(환경정책기본법 시행령 별표 1)
매우 좋음~좋음: 산천어, 금강모치, 열목어, 버들치 등
좋음~보통: 쉬리, 갈겨니, 은어, 쏘가리 등
보통~약간 나쁨: 피라미, 끄리, 모래무지, 참붕어 등
약간 나쁨~매우 나쁨: 붕어, 잉어, 미꾸라지, 메기 등
수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 이해표(환경정책기본법 시행령 별표 1)
매우 좋음~좋음: 산천어, 금강모치, 열목어, 버들치 등
좋음~보통: 쉬리, 갈겨니, 은어, 쏘가리 등
보통~약간 나쁨: 피라미, 끄리, 모래무지, 참붕어 등
약간 나쁨~매우 나쁨: 붕어, 잉어, 미꾸라지, 메기 등
82번
오염총량관리 조사·연구반에 관한 내용으로 ( )에 옳은 내용은?
법에 따른 오염총량관리 조사·연구반은 ( ) 및 한국환경공단에 둔다.
법에 따른 오염총량관리 조사·연구반은 ( ) 및 한국환경공단에 둔다.
1. 유역환경청
2. 한국환경산업기술원
3. 국립환경과학원
4. 수질환경 원격조사센터
정답 3번
해설. ③ 오염총량관리 조사·연구반은 국립환경과학원 및 한국환경공단에 둔다(물환경보전법 시행규칙 제20조).
반원은 국립환경과학원장이 추천하는 소속 공무원과 물환경 관련 전문가, 한국환경공단 이사장이 추천하는 소속 임직원과 물환경 관련 전문가로 한다.
조사·연구반은 오염총량목표수질, 기본계획·시행계획 검토 등을 맡는다.
※ 현행 시행규칙에서 설치기관에 한국환경공단이 추가되어 문장과 보기②를 고쳤다.
반원은 국립환경과학원장이 추천하는 소속 공무원과 물환경 관련 전문가, 한국환경공단 이사장이 추천하는 소속 임직원과 물환경 관련 전문가로 한다.
조사·연구반은 오염총량목표수질, 기본계획·시행계획 검토 등을 맡는다.
※ 현행 시행규칙에서 설치기관에 한국환경공단이 추가되어 문장과 보기②를 고쳤다.
83번
특례지역에 위치한 폐수시설의 부유물질량 배출허용기준(mg/L 이하)은? (단, 1일 폐수배출량 1000 세제곱미터)
1. 30
2. 40
3. 50
4. 60
정답 1번
해설. ① 특례지역의 부유물질량 배출허용기준은 30mg/L 이하이다(물환경보전법 시행규칙 별표 13).
특례지역은 1일 폐수배출량 2천m³ 이상·미만 모두 BOD 30, TOC 25, SS 30mg/L 이하이다.
참고로 2천m³ 미만 SS 기준은 청정지역 40, 가지역 80, 나지역 120mg/L 이하이다.
특례지역은 1일 폐수배출량 2천m³ 이상·미만 모두 BOD 30, TOC 25, SS 30mg/L 이하이다.
참고로 2천m³ 미만 SS 기준은 청정지역 40, 가지역 80, 나지역 120mg/L 이하이다.
84번
사업장의 규모별 구분에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 1일 폐수배출량이 1000m³인 사업장은 제2종 사업장에 해당된다.
2. 1일 폐수배출량이 100m³인 사업장은 제4종 사업장에 해당된다.
3. 폐수배출량은 최근 90일 중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 한다.
4. 최초 배출시설 설치허가시의 폐수배출량은 사업계획에 따른 예상용수사용량을 기준으로 산정한다.
정답 3번
해설. ③ 사업장의 규모별 구분은 1년 중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 정하므로 '최근 90일'은 틀린 설명이다(물환경보전법 시행령 별표 13).
규모: 제1종 2,000m³/일 이상, 제2종 700~2,000 미만(①), 제3종 200~700 미만, 제4종 50~200 미만(②), 제5종 그 외.
④ 최초 배출시설 설치허가 시의 폐수배출량은 사업계획에 따른 예상용수사용량을 기준으로 산정한다.
규모: 제1종 2,000m³/일 이상, 제2종 700~2,000 미만(①), 제3종 200~700 미만, 제4종 50~200 미만(②), 제5종 그 외.
④ 최초 배출시설 설치허가 시의 폐수배출량은 사업계획에 따른 예상용수사용량을 기준으로 산정한다.
85번
기본배출부과금과 초과배출부과금에 공통적으로 부과대상이 되는 수질오염물질은?
가. 총질소 나. 유기물질
다. 총인 라. 부유물질
가. 총질소 나. 유기물질
다. 총인 라. 부유물질
1. 가, 나, 다, 라
2. 가, 나
3. 나, 라
4. 가, 다
정답 3번
해설. ③ 나(유기물질), 라(부유물질)가 공통 부과대상이다.
기본배출부과금 부과대상(물환경보전법 시행령 제42조): 유기물질, 부유물질
초과배출부과금 부과대상(시행령 제46조): 유기물질, 부유물질, 카드뮴, 시안, 유기인, 납, 6가크롬, 비소, 수은, PCB, 구리, 크롬, 페놀류, TCE, PCE, 망간, 아연, 총질소, 총인
총질소·총인은 초과배출부과금에만 해당한다.
기본배출부과금 부과대상(물환경보전법 시행령 제42조): 유기물질, 부유물질
초과배출부과금 부과대상(시행령 제46조): 유기물질, 부유물질, 카드뮴, 시안, 유기인, 납, 6가크롬, 비소, 수은, PCB, 구리, 크롬, 페놀류, TCE, PCE, 망간, 아연, 총질소, 총인
총질소·총인은 초과배출부과금에만 해당한다.
86번
공공수역의 수질보전을 위하여 기후에너지환경부령이 정하는 휴경 등 권고대상 농경지의 해발고도 및 경사도 기준으로 옳은 것은?
1. 해발 400m, 경사도 15%
2. 해발 400m, 경사도 30%
3. 해발 800m, 경사도 15%
4. 해발 800m, 경사도 30%
정답 1번
해설. ① 휴경 등 권고대상 농경지는 해발 400미터, 경사도 15퍼센트 기준을 적용한다(물환경보전법 시행규칙 제85조).
고랭지 경작지에 대한 경작방법 권고(법 제59조): 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 이 기준 이상인 농경지에서 경작하는 자에게 경작방식 변경, 농약·비료 사용량 저감, 휴경 등을 권고할 수 있다.
고랭지 경작지에 대한 경작방법 권고(법 제59조): 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 이 기준 이상인 농경지에서 경작하는 자에게 경작방식 변경, 농약·비료 사용량 저감, 휴경 등을 권고할 수 있다.
87번
비점오염원 관리지역에 대한 관리대책을 수립할 때 포함될 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
1. 관리목표
2. 관리대상 수질오염물질의 종류
3. 관리대상 수질오염물질의 분석방법
4. 관리대상 수질오염물질의 저감 방안
정답 3번
해설. ③ 관리대상 수질오염물질의 분석방법은 비점오염원 관리대책에 포함할 사항이 아니다.
비점오염원 관리대책 포함사항(물환경보전법 제55조): 관리목표(①), 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량(②), 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감 방안(④), 그 밖에 관리지역을 적정하게 관리하기 위해 부령으로 정하는 사항.
비점오염원 관리대책 포함사항(물환경보전법 제55조): 관리목표(①), 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량(②), 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감 방안(④), 그 밖에 관리지역을 적정하게 관리하기 위해 부령으로 정하는 사항.
88번
수질환경기준(하천) 중 사람의 건강보호를 위한 전수역에서 각 성분별 환경기준으로 맞는 것은?
1. 비소(As) : 0.1mg/L 이하
2. 납(Pb) : 0.01mg/L 이하
3. 6가 크롬(Cr⁶⁺) : 0.05mg/L 이하
4. 음이온계면활성제(ABS) : 0.01mg/L 이하
정답 3번
해설. ③ 6가 크롬(Cr⁶⁺)의 하천 사람의 건강보호 기준은 0.05mg/L 이하로 옳다.
하천 사람의 건강보호 기준(환경정책기본법 시행령 별표 1)
비소(As) 0.05, 납(Pb) 0.05, 6가 크롬 0.05, 음이온 계면활성제(ABS) 0.5mg/L 이하, 카드뮴 0.005mg/L 이하, 시안·수은·유기인·PCB는 검출되어서는 안 됨.
따라서 ① 0.1, ② 0.01, ④ 0.01은 틀린 값이다.
하천 사람의 건강보호 기준(환경정책기본법 시행령 별표 1)
비소(As) 0.05, 납(Pb) 0.05, 6가 크롬 0.05, 음이온 계면활성제(ABS) 0.5mg/L 이하, 카드뮴 0.005mg/L 이하, 시안·수은·유기인·PCB는 검출되어서는 안 됨.
따라서 ① 0.1, ② 0.01, ④ 0.01은 틀린 값이다.
89번
비점오염방지시설의 시설유형별 기준에서 장치형 시설이 아닌 것은?
1. 침투 시설
2. 여과형 시설
3. 스크린형 시설
4. 소용돌이형 시설
정답 1번
해설. ① 침투시설은 자연형 시설이다.
비점오염저감시설(물환경보전법 시행규칙 별표 6)
자연형 시설: 저류시설, 인공습지, 침투시설, 식생형 시설
장치형 시설: 여과형 시설(②), 소용돌이형 시설(④), 스크린형 시설(③), 응집·침전 처리형 시설, 생물학적 처리형 시설
비점오염저감시설(물환경보전법 시행규칙 별표 6)
자연형 시설: 저류시설, 인공습지, 침투시설, 식생형 시설
장치형 시설: 여과형 시설(②), 소용돌이형 시설(④), 스크린형 시설(③), 응집·침전 처리형 시설, 생물학적 처리형 시설
90번
환경기술인 또는 기술요원 등의 교육에 관한 설명 중 틀린 것은?
1. 환경기술인 등이 이수하여야 할 교육과정에는 환경기술인과정, 폐수처리기술요원과정이 있다.
2. 교육기간은 5일 이내로 하며, 정보통신매체를 이용한 원격교육도 5일 이내로 한다.
3. 환경기술인은 1년 이내에 최초교육과 최초교육 후 3년마다 보수교육을 이수하여야 한다.
4. 교육기관에서 작성한 교육계획에는 교재편찬계획 및 교육성적의 평가방법 등이 포함되어야 한다.
정답 2번
해설. ② 교육기간은 4일 이내로 하며, 정보통신매체를 이용한 원격교육은 기후에너지환경부장관이 인정하는 기간으로 하므로 틀린 설명이다(물환경보전법 시행규칙 제94조).
① 교육과정: 환경기술인과정, 폐수처리기술요원과정(측정기기 관리대행 기술인력과정 포함).
③ 최초교육은 업무 종사일부터 1년 이내, 보수교육은 최초교육 후 3년마다 이수한다.
④ 교육계획에는 교재편찬계획, 교육성적의 평가방법 등이 포함된다.
① 교육과정: 환경기술인과정, 폐수처리기술요원과정(측정기기 관리대행 기술인력과정 포함).
③ 최초교육은 업무 종사일부터 1년 이내, 보수교육은 최초교육 후 3년마다 이수한다.
④ 교육계획에는 교재편찬계획, 교육성적의 평가방법 등이 포함된다.
91번
배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출한 경우(폐수무방류 배출시설의 설치허가 또는 변경허가를 받은 사업자는 제외)에 대한 벌칙 기준은?
1. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
2. 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
3. 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
4. 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금
정답 3번
해설. ③ 배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(물환경보전법 제76조, 제38조제1항 위반).
폐수무방류배출시설에서 폐수를 오수·다른 배출시설 폐수와 혼합 처리하거나 공공수역에 배출하는 행위(제38조제2항 위반), 무허가 배출시설 설치·조업은 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금이다.
폐수무방류배출시설에서 폐수를 오수·다른 배출시설 폐수와 혼합 처리하거나 공공수역에 배출하는 행위(제38조제2항 위반), 무허가 배출시설 설치·조업은 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금이다.
92번
물환경보전법령상 "호소"에 관한 설명으로 틀린 것은?
1. 댐·보 또는 둑(「사방사업법」 에 따른 사방시설은 제외한다.) 등을 쌓아 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳
2. 화산활동 등으로 인하여 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳
3. 댐의 갈수위를 기준으로 구역 내 가두어진 곳
4. 하천에 흐르는 물이 자연적으로 가두어진 곳
정답 3번
해설. ③ 호소는 만수위(댐의 경우 계획홍수위) 구역 안의 물과 토지를 말하므로 '갈수위를 기준으로'는 틀린 설명이다(물환경보전법 제2조).
호소에 해당하는 지역:
① 댐·보 또는 둑(사방시설 제외) 등을 쌓아 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳
④ 하천에 흐르는 물이 자연적으로 가두어진 곳
② 화산활동 등으로 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳
호소에 해당하는 지역:
① 댐·보 또는 둑(사방시설 제외) 등을 쌓아 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳
④ 하천에 흐르는 물이 자연적으로 가두어진 곳
② 화산활동 등으로 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳
93번
1,000,000m³/day이상의 하수를 처리하는 공공하수처리시설에 적용되는 방류수의 수질기준 중에서 가장 기준(농도)이 낮은 검사항목은?
1. 총질소
2. 총인
3. SS
4. BOD
정답 2번
해설. ② 총인의 기준이 가장 낮다.
공공하수처리시설 방류수수질기준(하수도법 시행규칙 별표 1, 1일 처리용량 500m³ 이상 Ⅰ지역): BOD 5, TOC 15, SS 10, 총질소 20, 총인 0.2mg/L 이하.
지역(Ⅰ~Ⅳ)에 따라 총인은 0.2~2mg/L 이하로 달라지지만 어느 지역이든 총인이 가장 낮다.
공공하수처리시설 방류수수질기준(하수도법 시행규칙 별표 1, 1일 처리용량 500m³ 이상 Ⅰ지역): BOD 5, TOC 15, SS 10, 총질소 20, 총인 0.2mg/L 이하.
지역(Ⅰ~Ⅳ)에 따라 총인은 0.2~2mg/L 이하로 달라지지만 어느 지역이든 총인이 가장 낮다.
94번
사업장에서 배출되는 폐수에 대한 설명 중 위탁처리를 할 수 없는 폐수는?
1. 수질오염방지시설의 개선이나 보수 등과 관련하여 배출되는 폐수로서 시ㆍ도지사와 사전 협의된 기간에만 배출되는 폐수
2. 폐수배출시설의 설치를 제한할 수 있는 지역에서 1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수
3. 지식산업센터에서 고정된 관망을 이용하여 이송처리하는 폐수(폐수량에 제한을 받지 않는다.)
4. 성상이 다른 폐수가 수질오염방지시설에 유입될 경우 처리가 어려운 폐수로써 1일 50세제곱미터 미만으로 배출되는 폐수
정답 2번
해설. ② 배출시설 설치를 제한할 수 있는 지역에서는 1일 20m³ 미만으로 배출되는 폐수만 위탁처리할 수 있으므로, 50m³ 미만 폐수는 위탁처리할 수 없다(물환경보전법 시행규칙 제41조).
위탁처리대상 폐수: 1일 50m³ 미만(설치제한지역 20m³ 미만) 폐수, 지식산업센터에서 고정 관망으로 이송처리하는 폐수(③, 양 제한 없음), 성상이 달라 방지시설 처리가 어려운 50m³ 미만 폐수(④), 방지시설 개선·보수 관련 사전협의 기간의 폐수(①) 등.
※ 현행 시행규칙에 맞게 보기①·③을 고쳤다.
위탁처리대상 폐수: 1일 50m³ 미만(설치제한지역 20m³ 미만) 폐수, 지식산업센터에서 고정 관망으로 이송처리하는 폐수(③, 양 제한 없음), 성상이 달라 방지시설 처리가 어려운 50m³ 미만 폐수(④), 방지시설 개선·보수 관련 사전협의 기간의 폐수(①) 등.
※ 현행 시행규칙에 맞게 보기①·③을 고쳤다.
95번
폐수무방류배출시설의 세부 설치기준으로 틀린 것은?
1. 특별대책지역에 설치되는 경우 폐수배출량이 200m³/day 이상이면 실시간 확인 가능한 원격유량감시장치를 설치하여야 한다.
2. 폐수는 고정된 관로를 통하여 수집·이송·처리·저장되어야 한다.
3. 특별대책지역에 설치되는 시설이 1일 24시간 연속하여 가동되는 것이면 배출폐수를 전량 처리할 수 있는 예비방지시설을 설치하여야 한다.
4. 폐수를 고체 상태의 폐기물로 처리하기 위하여 증발·농축·건조·탈수 또는 소각시설을 설치하여야 하며, 탈수 등 방지시설에서 발생하는 폐수가 방지시설에 재유입되지 않도록 하여야 한다.
정답 4번
해설. ④ 탈수 등 방지시설에서 발생하는 폐수는 방지시설에 재유입하도록 하여야 하므로 '재유입되지 않도록'은 틀린 설명이다(물환경보전법 시행령 별표 6).
① 특별대책지역에서 1일 최대 폐수발생량 200m³ 이상이면 원격유량감시장치를 설치한다.
② 폐수는 고정된 관로를 통하여 수집·이송·처리·저장한다.
③ 특별대책지역에서 24시간 연속 가동 시설은 전량 처리 가능한 예비 방지시설을 설치한다.
① 특별대책지역에서 1일 최대 폐수발생량 200m³ 이상이면 원격유량감시장치를 설치한다.
② 폐수는 고정된 관로를 통하여 수집·이송·처리·저장한다.
③ 특별대책지역에서 24시간 연속 가동 시설은 전량 처리 가능한 예비 방지시설을 설치한다.
96번
다음은 배출시설의 설치허가를 받은 자가 배출시설의 변경허가를 받아야 하는 경우에 대한 기준이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
폐수배출량이 허가 당시보다 100분의 50(특정수질유해물질이 배출되는 시설의 경우에는 100분의 30) 이상 또는 ( ) 이상 증가하는 경우
폐수배출량이 허가 당시보다 100분의 50(특정수질유해물질이 배출되는 시설의 경우에는 100분의 30) 이상 또는 ( ) 이상 증가하는 경우
1. 1일 500세제곱미터
2. 1일 600세제곱미터
3. 1일 700세제곱미터
4. 1일 800세제곱미터
정답 3번
해설. ③ 폐수배출량이 허가 당시보다 100분의 50(특정수질유해물질이 기준 이상 배출되는 시설은 100분의 30) 이상 또는 1일 700세제곱미터 이상 증가하는 경우 변경허가를 받아야 한다(물환경보전법 시행령 제31조).
이 밖에 특정수질유해물질이 새로 배출되거나 배출허용기준을 초과하는 새로운 오염물질이 발생하는 경우, 폐수무방류배출시설 관련 변경 등도 변경허가 대상이다.
이 밖에 특정수질유해물질이 새로 배출되거나 배출허용기준을 초과하는 새로운 오염물질이 발생하는 경우, 폐수무방류배출시설 관련 변경 등도 변경허가 대상이다.
97번
기술진단에 관한 설명으로 ( )에 알맞은 것은?
공공폐수처리시설을 설치·운영하는 자는 공공폐수처리시설의 관리상태를 점검하기 위하여 ( )년마다 해당 공공폐수처리시설에 대하여 기술진단을 하고, 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 통보하여야 한다.
공공폐수처리시설을 설치·운영하는 자는 공공폐수처리시설의 관리상태를 점검하기 위하여 ( )년마다 해당 공공폐수처리시설에 대하여 기술진단을 하고, 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 통보하여야 한다.
1. 1
2. 5
3. 10
4. 15
정답 2번
해설. ② 공공폐수처리시설(폐수관로 포함)의 시행자는 5년마다 기술진단을 하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 통보하여야 한다(물환경보전법 제50조의2).
한국환경공단 또는 기술진단전문기관이 대행할 수 있으며(위탁운영 중인 경우 제외), 관리상태가 적정하지 않으면 개선계획을 수립·시행한다.
완충저류시설도 5년마다 기술진단을 한다.
한국환경공단 또는 기술진단전문기관이 대행할 수 있으며(위탁운영 중인 경우 제외), 관리상태가 적정하지 않으면 개선계획을 수립·시행한다.
완충저류시설도 5년마다 기술진단을 한다.
98번
오염총량관리 기본방침에 포함되어야 하는 사항으로 거리가 먼 것은?
1. 오염총량관리 대상지역의 수생태계 현황 조사 및 수생태계 건강성 평가 계획
2. 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법
3. 오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류
4. 오염총량관리의 목표
정답 1번
해설. ① '수생태계 현황 조사 및 수생태계 건강성 평가 계획'은 오염총량관리 기본방침에 포함할 사항이 아니다.
오염총량관리 기본방침 포함사항(물환경보전법 시행령 제4조): 오염총량관리의 목표(④), 대상 수질오염물질 종류(③), 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법(②), 오염총량관리기본계획의 주체·내용·방법 및 시한, 오염총량관리시행계획의 내용 및 방법.
오염총량관리 기본방침 포함사항(물환경보전법 시행령 제4조): 오염총량관리의 목표(④), 대상 수질오염물질 종류(③), 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법(②), 오염총량관리기본계획의 주체·내용·방법 및 시한, 오염총량관리시행계획의 내용 및 방법.
99번
공공폐수처리시설의 관리·운영자가 처리시설의 적정운영 여부 확인을 위한 방류수 수질검사 실시기준으로 옳은 것은? (단, 시설규모는 1000m³/day 이며, 수질은 현저히 악화되지 않았음)
1. 방류수 수질검사 월 2회 이상
2. 방류수 수질검사 월 1회 이상
3. 방류수 수질검사 매분기 1회 이상
4. 방류수 수질검사 매반기 1회 이상
정답 1번
해설. ① 처리시설의 적정 운영 여부를 확인하기 위한 방류수 수질검사는 월 2회 이상 실시하며, 1일 처리용량 2천m³ 이상인 시설은 주 1회 이상 실시한다(물환경보전법 시행규칙 별표 15).
생태독성(TU) 검사는 월 1회 이상 실시한다.
시설규모 1,000m³/day는 2천m³ 미만이므로 월 2회 이상이다.
생태독성(TU) 검사는 월 1회 이상 실시한다.
시설규모 1,000m³/day는 2천m³ 미만이므로 월 2회 이상이다.
100번
수질오염경보 중 수질오염감시경보 대상 항목이 아닌 것은?
1. 용존산소
2. 전기전도도
3. 부유물질
4. 총유기탄소
정답 3번
해설. ③ 부유물질은 수질오염감시경보 대상 항목이 아니다.
수질오염감시경보 대상 항목(물환경보전법 시행령 별표 2): 수소이온농도, 용존산소(①), 총질소, 총인, 전기전도도(②), 총유기탄소(④), 휘발성유기화합물, 페놀, 중금속(구리, 납, 아연, 카드뮴 등), 클로로필-a, 생물감시.
발령 대상은 실시간으로 수질오염도가 측정되는 하천·호소이며 발령 주체는 기후에너지환경부장관이다.
수질오염감시경보 대상 항목(물환경보전법 시행령 별표 2): 수소이온농도, 용존산소(①), 총질소, 총인, 전기전도도(②), 총유기탄소(④), 휘발성유기화합물, 페놀, 중금속(구리, 납, 아연, 카드뮴 등), 클로로필-a, 생물감시.
발령 대상은 실시간으로 수질오염도가 측정되는 하천·호소이며 발령 주체는 기후에너지환경부장관이다.
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