[수질환경기사 필기] 22년 3회차 기출문제 정답·해설 페이지
- 염분은 증발이 활발한 아열대 해역에서 높고 적도·극지방에서는 오히려 낮은 경향을 보이므로 "적도에서 낮고 양극에서 높다"는 설명은 옳지 않다.
- 해수의 Mg/Ca비는 담수보다 크다는 것이 일반적으로 알려진 특성이다.
- 해수의 밀도는 수심이 깊어질수록 온도 저하와 압력 증가로 커지는 것이 일반적이다.
- 카드뮴 중독의 대표 증상은 신장장애·골연화증(이타이이타이병)이며 "수족의 지각장애"는 수은 중독의 특징이다.
- 수은 중독(미나마타병)의 배출원은 주로 아세트알데히드·염화비닐 제조 등의 화학공정이며 "원자로"는 대표 배출원으로 보기 어렵다.
- 납 중독은 빈혈·신경장애·복통 등이 대표적이며 "피부궤양"은 6가크롬 중독의 특징이다.
- 적조는 햇빛이 강하고 수온이 높을 때 조류(플랑크톤)가 이상증식하여 발생하는 것이지, 햇빛이 약하고 수온이 낮을 때 발생하는 것이 아니다.
- 정체수역에서 잘 발생하는 것이지 "난류가 형성될 때" 잘 발생하는 것이 아니다.
- 적조는 질소·인 등 영양염류가 과다할 때(부영양화) 발생하는 것이지 부족할 때 발생하는 것이 아니다.
- 저농도 슬러지가 유입되면 유기물 공급이 부족해 가스 발생량이 줄어든다.
- 소화슬러지를 과잉배출하면 소화조 내 미생물량이 줄어 가스 발생이 저하된다.
- 조내 온도가 저하되면 혐기성 미생물 활성이 떨어져 가스 발생량이 감소한다.
- HOCl의 살균력이 OCl-보다 약 80배 강하다는 설명은 옳다.
- 수중 잔류염소가 페놀과 반응해 클로로페놀 냄새를 유발한다는 설명도 옳다.
- 유리잔류염소가 암모니아성·유기성 질소와 반응해 결합잔류염소를 형성한다는 설명도 옳다.
- 독립침전은 입자 농도가 낮아 입자끼리 간섭 없이 각자 침강하는 단계로 이 문항의 설명과 다르다.
- 응집침전은 입자가 서로 부착·응집하며 크기와 침강속도가 변하는 단계로, 상호 위치를 고정한 채 방해받는 이 문항의 설명과는 다르다.
- 압밀침전은 농도가 매우 높아 입자가 서로 접촉한 상태에서 압축되는 최종 단계로 이 문항과는 다르다.
- 수정 Bardenpho와 UCT 공정은 주 처리흐름 안에서 혐기·무산소·호기 반응조를 조합하는 순수 생물학적(main stream) 공정이다.
- SBR은 단일 반응조에서 시간차로 여러 공정을 수행하는 회분식 처리공정으로 side stream 화학적 인 제거와는 무관하다.
- 분뇨에 혐기성미생물이 서식한다는 사실 자체가 혐기성처리 채택의 근본 이유는 아니다.
- 분뇨 오염물질을 혐기성미생물만 분해할 수 있다는 설명은 사실이 아니며, 호기성 처리도 가능하다.
- 메탄가스 발생이 공법에 필수적이라는 설명은 목적과 수단이 뒤바뀐 설명이다.
- 1주기 내 호기-무산소-혐기 조건을 조성해 질산화·탈질을 도모할 수 있다는 설명은 옳다.
- 부지 제약상 처리용량이 큰 대규모 처리장에는 적용이 어렵다는 설명도 옳다.
- 운전 조건 조절이 자유로워 질소·인 동시제거의 유연성이 크다는 설명도 옳다.
- 황산망간은 DO 측정 시 산소 고정(윙클러 반응) 시약이지 응집제가 아니다.
- 단순 여과는 미세 콜로이드성 탁도·색도를 제거하지 못해 착색·현탁 시료의 전처리로 부적합하다.
- 황산구리는 조류 억제 등에 쓰이는 시약으로 이 전처리 목적과는 관련이 없다.
- 차광용기는 광선에 의한 변질을 막기 위한 용기로 이물 혼입 방지와는 목적이 다르다.
- 기밀용기와 밀봉용기는 이 문항이 요구하는 수준보다 더 엄격한 밀폐 성능을 갖는 용기이다.
- 총질소(용존 총질소)는 4℃ 냉장과 황산 pH 2 이하 산성화 보존이 맞는 설명이다.
- 화학적산소요구량(COD)도 4℃ 냉장과 황산 pH 2 이하 산성화 보존이 맞는 설명이다.
- 암모니아성 질소 역시 4℃ 냉장과 황산 pH 2 이하 산성화 보존이 맞는 설명이다.
- 크고 무거운 입자가 빠르게 침전하는 시료는 측정 시점에 이미 가라앉아 탁도값이 낮게 측정된다는 설명은 옳다.
- 기포는 빛을 산란시켜 오히려 탁도 측정값을 높인다는 설명도 옳다.
- 탁도계로 물의 흐림 정도(산란광)를 측정한다는 정의 자체도 옳다.
- 잔류염소를 함유한 폐수는 염소의 살균작용으로 미생물이 억제되어 식종이 필요하다.
- 강산성 폐수는 중화 과정에서 자생 미생물이 파괴되므로 식종이 필요하다.
- 화학공장 폐수는 생물상이 빈약하거나 독성이 있을 수 있어 식종이 필요하다.
- 비커는 시료와 응집제를 담아 반응시키는 기본 용기로 반드시 필요하다.
- Jar Tester는 교반 강도와 시간을 제어하는 핵심 장치로 반드시 필요하다.
- 시계는 급속·완속교반 및 침전 시간을 측정하는 데 반드시 필요하다.
- 후각을 이용해 냄새를 측정한다는 설명은 옳다.
- 잔류염소 냄새를 측정 대상에서 제외한다는 설명도 옳다.
- 역치를 감지 가능한 최대 희석배수로 정의한다는 설명도 옳다.
- 용존가스·환원성 물질·휘발성 유기물질을 측정할 시료는 공기와의 접촉을 막기 위해 병을 가득 채워 채취한다는 설명은 옳다.
- 지하수 시료는 고여 있는 물을 충분히 퍼낸 뒤 pH·전기전도도가 평형을 이룰 때 새로 나온 물을 채취한다는 설명은 옳다.
- 시료채취량은 시험항목과 횟수에 따라 다르나 보통 3~5L 정도라는 설명도 옳다.
분뇨의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
분뇨 내 질소화합물은 알칼리도를 높게 유지시켜 pH의 강하를 막아준다.
분과 뇨의 구성비는 약 1:8∼1:10 정도이며 고액분리가 용이하다.
분의 경우 질소산화물은 전체 VS의 12∼20% 정도 함유되어 있다.
분뇨는 다량의 유기물을 함유하며, 점성이 있는 반고상 물질이다.
분과 뇨의 구성비는 약 1:8~1:10이지만 고액분리가 매우 어려운 것이 분뇨의 대표적 특징이므로 "고액분리가 용이하다"는 설명이 틀렸다.
분뇨 내 질소화합물(암모니아성 질소 등)은 알칼리도를 높게 유지시켜 유기산 생성에 따른 pH 강하를 완충하는 역할을 한다.
분(고형분) 중 질소산화물은 전체 VS의 12~20% 정도를 차지하며, 분뇨는 다량의 유기물을 함유한 점성 있는 반고상 물질이라는 설명도 옳다.
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호소의 부영양화에 대한 일반적 영향으로 틀린 것은?
부영양화가 진행된 수원을 농업용수로 사용하면 영양염류의 공급으로 농산물 수확량이 지속적으로 증가한다.
조류나 미생물에 의해 생성된 용해성 유기물질이 불쾌한 맛과 냄새를 유발한다.
부영양화 평가모델은 인(P)부하모델인 Vollenweider 모델 등이 대표적이다.
심수층의 용존산소량이 감소한다.
부영양화가 진행된 수원은 조류 과다번식과 유기물 축적으로 농업용수로 사용하기에 부적합해지며, 수확량이 지속적으로 증가한다는 설명은 옳지 않다.
실제로는 관개시설 막힘, 냄새·독소 문제 등으로 오히려 농업생산성을 저해하는 경우가 많다.
조류·미생물이 생성하는 용해성 유기물질의 불쾌한 맛·냄새 유발, 심수층 용존산소 감소, 인(P)부하모델인 Vollenweider 모델 등은 부영양화의 일반적 영향으로 옳은 설명이다.
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다음은 수질조사에서 얻은 결과인데, Ca2+ 결과치의 분실로 인하여 기재가 되지 않았다. 주어진 자료로부터 Ca2+ 농도(mg/L)는?
20
40
60
80
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BOD5가 270mg/L이고, COD가 450mg/L인 경우, 탈산소계수(K1)의 값이 0.1/day 일 때, 생물학적으로 분해 불가능한 COD는? (단, BDCOD = BODu 상용대수 기준)
약 55mg/L
약 65mg/L
약 75mg/L
약 85mg/L
탈산소계수 (상용대수 기준)을 이용해 BODu를 구하면 생물분해불가능 COD는 약 55mg/L이다.
에서 이므로
이 값이 곧 BDCOD이므로 난분해성 COD는
로 약 55mg/L이다.
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배양기의 제한기질농도(S)가 100mg/L, 세포최대비증식계수(μmax)가 0.35hr-1일 때 Monod식에 의한 세포의 비증식계수(μ, hr-1)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks) = 30mg/L)
약 0.27
약 0.34
약 0.42
약 0.54
Monod식으로 세포의 비증식계수를 구하면 약 0.27hr-1이다.
에 , , 을 대입하면
이므로 약 0.27이다.
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생물농축에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
수생생물체내의 각종 중금속 농도는 환경수중의 농도보다는 높은 경우가 많다.
생물체중의 농도와 환경수중의 농도비를 농축비 또는 농축계수라고 한다.
수생생물의 종류에 따라서 중금속의 농축비가 다른 경우가 많다.
농축비는 먹이사슬 과정에서 높은 단계의 소비자에 상당하는 생물일수록 낮게 된다.
농축비(농축계수)는 먹이사슬 상위 단계의 소비자일수록 오히려 높아지는 생물농축(biomagnification) 현상이 나타나므로, 낮아진다는 설명은 틀렸다.
수생생물체 내 중금속 농도가 환경수보다 높거나, 생물체 농도와 환경수 농도비를 농축비라 부르는 것, 생물종에 따라 농축비가 다른 것은 모두 옳은 설명이다.
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해수에 관한 다음의 설명 중 옳은 것은?
해수의 중요한 화학적 성분 7가지는 Cl-, Na+, Mg2+, SO42-, HCO3-, K+, Ca2+이다.
염분은 적도해역에서 낮고 남북 양극해역에서 높다.
해수의 Mg/Ca비는 담수보다 작다.
해수의 밀도는 수심이 깊을수록 염농도가 감소함에 따라 작아진다.
해수의 주요 화학적 성분 7가지는 Cl-, Na+, Mg2+, SO42-, HCO3-, K+, Ca2+이며, 이 설명이 옳다.
나머지 보기는 해수의 염분 분포·이온비·밀도 특성에 대한 틀린 설명이다.
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시료의 대장균수가 5000개/mL라면 대장균수가 20개/mL될 때까지의 소요시간(hr)은? (단, 일차반응기준, 대장균 수의 반감기=2시간)
약 16
약 18
약 20
약 22
반감기 2시간인 1차반응으로 대장균수가 5000개/mL에서 20개/mL로 줄어드는 데 걸리는 시간은 약 16시간이다.
반감기로부터 속도상수 를 구하고 에 대입하면
로 약 16시간이 된다.
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용존산소농도가 9.0mg/L인 물 1000리터가 있다. 이 물의 용존산소를 완전히 제거하기 위해 이론적으로 필요한 Na2SO3 량은? (단, Na: 23, S: 32 이다.)
14.2g
35.5g
45.5g
70.9g
용존산소 9.0mg/L·1000L를 제거하는 데 필요한 아황산나트륨(Na2SO3)량은 약 70.9g이다.
탈산소 반응식 에서 필요 O2량은
이고 O2 1몰당 Na2SO3 2몰이 필요하므로
이다.
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호수의 성층현상에 대해 틀린 것은?
수심에 따른 온도변화로 인해 발생되는 물의 밀도차에 의하여 발생한다.
Thermocline(약층)은 순환층과 정체층의 중간층으로 깊이에 따른 온도변화가 크다.
봄이 되면 얼음이 녹으면서 수표면 부근의 수온이 높아지게 되고 따라서 수직운동이 활발해져 수질이 악화된다.
여름이 되면 연직에 따른 온도경사와 용존산소 경사가 반대 모양을 나타낸다.
여름철 성층 시 표층은 수온과 용존산소가 모두 높고 심층은 모두 낮아 온도경사와 DO경사가 같은 방향으로 나타나므로, "반대 모양"이라는 설명이 틀렸다.
성층현상이 수심에 따른 밀도차로 발생하는 것, 수온약층(Thermocline)이 깊이에 따른 온도변화가 큰 중간층이라는 것, 봄철 표층 수온 상승에 따라 수직운동이 활발해져(전도현상) 수질이 악화된다는 것은 모두 옳은 설명이다.
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하천의 DO가 8mg/L, BODu가 10mg/L일 때, 용존산소곡선(DOSag Curve)에서의 임계점에 도달하는 시간(day)은? (단, 온도는20℃, DO 포화농도는 9.2mg/L, K1=0.1/day, K2=0.2/day,
이다. 상용대수 기준)2.46
2.64
2.78
2.93
임계시간 공식으로 구하면 임계점 도달시간은 약 2.46일이다.
에서 초기부족량 , 를 대입하면
일이다.
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유해물질, 배출원, 유해내용이 맞게 짝지어진 것은?
카드뮴 - 전해소다공장, 농약공장 - 수족의 지각장애
수은 - 금속광산, 정련공장, 원자로 - 동요성 보행
납 - 합금, 도금, 제련 - 피부궤양
망간 - 광산, 합금, 유리착색 - 파킨스병 유사증세
망간은 광산·합금·유리착색 공정에서 배출되며 중독 시 파킨슨병 유사증세를 유발하므로 이 짝지음이 옳다.
나머지 보기는 유해물질·배출원·중독증상의 짝지음이 서로 어긋난 설명이다.
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하수가 유입된 하천의 자정작용을 하천 유하거리에 따라 분해지대, 활발한 분해지대, 회복지대, 정수지대의 4단계로 분류하여 나타내는 경우, 회복지대의 특성으로 틀린 것은?
세균수가 감소한다.
발생된 암모니아성 질소가 질산화 된다.
용존산소의 농도가 포화될 정도로 증가한다.
규조류가 사라지고 윤충류, 갑각류도 감소한다.
회복지대에서는 규조류·윤충류·갑각류가 다시 증가하는 것이 특징이므로 "사라지고 감소한다"는 설명이 틀렸다.
세균수 감소, 암모니아성 질소의 질산화 진행, 용존산소 농도가 포화 수준까지 회복되는 것은 회복지대의 옳은 특징이다.
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아세트산(CH3COOH) 120mg/L 용액의 pH는? (단, 아세트산 Ka=1.8×10-5)
4.65
4.21
3.72
3.52
약산 근사식으로 계산하면 아세트산 120mg/L 용액의 pH는 약 3.72이다.
분자량 60을 적용하면 몰농도는
이고
이므로 이다.
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다음 유기물 1M이 완전산화될 때 이론적인 산소요구량(ThOD)이 가장 적은 것은?
C6H6
C6H12O6
C2H5OH
CH3COOH
1M을 완전산화시키는 데 필요한 이론적 산소량(ThOD)이 가장 적은 물질은 아세트산(CH3COOH)이다.
완전산화 반응식의 산소 계수를 비교하면 벤젠(C6H6)은 7.5몰, 포도당(C6H12O6)은 6몰, 에탄올(C2H5OH)은 3몰, 아세트산은 2몰의 O2를 필요로 하여 아세트산이 가장 적다.
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우리나라 근해의 적조(Red Tide)현상의 발생 조건에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
햇빛이 약하고 수온이 낮을 때 이상 균류의 이상 증식으로 발생한다.
여름철 갈수기에 수온상승에 따른 상승류 현상으로 난류가 형성될 때 잘 발생된다.
정체수역에서 많이 발생된다.
질소, 인 등의 영양분 부족하여 적색이나 갈색의 적조 미생물이 이상적으로 증식한다.
적조는 영양염류가 풍부하고 정체된 수역에서 많이 발생하는 것이 일반적 특징이다.
나머지 보기는 적조의 발생 조건에 대한 틀린 설명이다.
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소수성 콜로이드의 특성으로 틀린 것은?
물과 반발하는 성질을 가진다.
물 속에 현탁상태로 존재한다.
아주 작은 입자로 존재한다.
염에 큰 영향을 받지 않는다.
소수성 콜로이드는 염(전해질)에 민감하게 반응하여 쉽게 응결되므로 "염에 큰 영향을 받지 않는다"는 설명이 틀렸다.
물과 반발하는 성질을 가지고 현탁상태로 존재하며 입자 크기가 작다는 것은 소수성 콜로이드의 옳은 특성이다. 오히려 염의 영향을 잘 받지 않는 것은 친수성 콜로이드의 특징이다.
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진핵세포에 대한 설명으로 틀린 것은?
세포핵에 1개의 염색체를 가지고 있다.
유사분열을 한다.
몇 개의 DNA분자로 되어 있다.
세포벽은 두껍거나 없다.
진핵세포의 세포핵은 여러 개의 염색체를 가지므로 "1개의 염색체를 가지고 있다"는 설명이 틀렸다. 1개의 원형 염색체를 갖는 것은 원핵세포의 특징이다.
유사분열을 하고, 여러 개의 DNA분자로 구성되며, 세포벽이 두껍거나 없다는 설명은 진핵세포의 옳은 특징이다.
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25℃, 2기압의 메탄가스 40kg을 저장하는데 필요한 탱크의 부피(m3)는? (단, 이상기체의 법칙, R=0.082Lㆍatm/molㆍK)
20.6
25.3
30.5
35.3
이상기체 상태방정식으로 계산하면 필요한 탱크 부피는 약 30.5m3이다.
메탄(CH4, 분자량 16) 40kg의 몰수는 이고 에서
이므로 약 30.5m3이다.
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완충용액에 대한 설명으로 틀린 것은?
완충용액의 작용은 화학평형원리로 쉽게 설명된다.
완충용액은 한도 내에서 산을 가했을 때 pH에 약간의 변화만 준다.
완충용액은 보통 약산과 그 약산의 짝염기의 염을 함유한 용액이다.
완충용액은 보통 강염기와 그 염기의 강산의 염이 함유된 용액이다.
완충용액은 보통 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)의 조합으로 이루어지며, "강염기와 강산의 염"으로 이루어진다는 설명은 틀렸다. 강산-강염기 조합은 완충작용을 나타내지 않는다.
완충작용이 화학평형원리로 설명되며 한도 내에서 산을 가해도 pH 변화가 작다는 설명은 옳다.
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유출계수가 0.65인 1km2의 분수계에서 흘러내리는 우수의 양(m3/sec)은? (단, 강우강도=3mm/min, 합리식 적용)
1.3
6.5
21.7
32.5
합리식으로 계산하면 우수유출량은 약 32.5m3/sec이다.
(I: mm/hr, A: ha)에 강우강도 , 유역면적 , 를 대입하면
이다.
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하수도 계획의 목표연도는 원칙적으로 몇 년 정도로 하는가?
10년
15년
20년
25년
하수도정비기본계획 등 하수도 계획의 목표연도는 원칙적으로 20년으로 하는 것이 표준이다.
장기간의 시설 투자와 도시계획을 고려하여 계획기준년을 기준으로 20년 후를 목표연도로 설정하는 것이 하수도시설기준의 일반적 원칙이다.
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정수처리 방법 중 트리할로메탄(trihalomethane)을 감소 또는 제거시킬 수 있는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
중간염소처리
전염소처리
활성탄처리
결합염소처리
THM은 전염소처리 시 원수 중 유기물(전구물질)과 염소가 반응하여 오히려 생성이 증가하므로, 전염소처리는 THM 저감 방법으로 볼 수 없다.
중간염소처리는 전염소 단계를 생략·조정하여 THM 생성을 줄이고, 활성탄처리는 흡착으로 THM 및 전구물질을 제거하며, 결합염소(클로라민)처리는 유리염소 대신 사용해 THM 생성을 억제하는 대표적 저감 방법이다.
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비교회전도(Ns)에 대한 설명 중 틀린 것은?
펌프의 규정 회전수가 증가하면 비교회전도도 증가한다.
펌프의 규정양정이 증가하면 비교회전도는 감소한다.
일반적으로 비교회전도가 크면 유량이 많은 저양정의 펌프가 된다.
비교회전도가 크게 될수록 흡입성능이 좋아지고 공동현상 발생이 줄어든다.
비교회전도(Ns)가 커질수록 펌프는 저양정·대유량형에 가까워지며 공동현상(캐비테이션) 발생 위험이 오히려 커지므로, "흡입성능이 좋아지고 공동현상이 줄어든다"는 설명은 틀렸다.
규정 회전수가 증가하면 비교회전도가 증가하고, 규정양정이 증가하면 비교회전도가 감소하며, 비교회전도가 클수록 유량이 많은 저양정 펌프가 된다는 설명은 모두 옳다.
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정수시설인 완속여과지에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
주위벽 상단은 지반보다 60cm 이상 높여 여과지 내로 오염수나 토사 등의 유입을 방지한다.
여과속도는 4~5m/day를 표준으로 한다.
모래층의 두께는 70~90cm를 표준으로 한다.
여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
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전양정에 대한 펌프의 형식 중 틀린 것은?
전양정 5m 이하는 펌프구경 400mm 이상의 축류펌프를 사용한다.
전양정 3~12m는 펌프구경 400mm 이상의 원심펌프를 사용한다.
전양정 5~20m는 펌프구경 300mm 이상의 원심 사류 펌프를 사용한다.
전양정 4m 이상은 펌프구경 80mm 이상의 원심펌프를 사용한다.
전양정 3~12m 구간에서 구경 400mm 이상인 경우에는 원심사류펌프를 사용하는 것이 표준이므로, 이를 단순히 원심펌프로 서술한 설명은 틀렸다.
펌프 형식은 일반적으로 전양정이 낮을수록 축류펌프, 중간 영역에서는 원심사류펌프(사류펌프), 전양정이 높아질수록 원심펌프가 적용되는 흐름을 따른다.
전양정 5m 이하는 축류펌프, 5~20m는 원심사류펌프가 표준으로 짝지어지는 것을 보면 3~12m 구간 역시 순수 원심펌프보다 원심사류펌프 계열이 표준에 해당함을 알 수 있다.
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슬러지탈수 방법 중 가압식 벨트프레스 탈수기에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (단, d원심탈수기와 비교)
소음이 적다.
동력이 적다.
부대장치가 적다.
소모품이 적다.
가압식 벨트프레스 탈수기는 원심탈수기에 비해 부대장치가 오히려 많이 필요하므로 “부대장치가 적다”는 설명은 틀렸다.
벨트프레스는 여과포 세정을 위한 세정장치, 컨베이어, 약품주입설비 등 전후처리 부대설비가 다수 요구되는 반면 원심탈수기는 밀폐형 구조로 부대설비가 상대적으로 단순하다.
다만 벨트프레스는 소음과 동력 소모가 적고 저속 운전이 가능하다는 점에서 원심탈수기 대비 장점을 가진다.
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원형관수로에 물의 수심이 50%로 흐르고 있다. 경심은? (단, D : 관수로 직경)
D
D/2
D/4
D/8
원형관에 물이 절반 깊이(50%)로 흐를 때의 경심(동수반경)은 D/4이다.
이때 유수단면적과 윤변은 각각 반원의 넓이와 둘레이므로 , 이다.
따라서 경심은
로 계산되어 정답과 일치한다.
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취수탑의 취수구에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
단면현상은 정방형을 표준으로 한다.
취수탑의 내측이나 외측에 슬루스게이트(제수문), 버터플라이밸브 또는 제수밸브 등을 설치한다.
전면에는 협잡물을 제거하기 위한 스크린을 3∼5cm 간격으로 취수구의 전면에 설치한다.
최하단에 설치하는 취수구는 계획최저수위를 기준으로 하고 갈수시에도 계획취수량을 확실하게 취수할 수 있는 것으로 한다.
취수탑의 단면형상은 원형을 표준으로 하므로 “정방형을 표준으로 한다”는 설명은 틀렸다.
원형 단면은 응력분포가 균등하고 유수저항이 작아 구조적·수리학적으로 유리하기 때문에 표준 형상으로 채택된다.
취수구 전면의 협잡물 제거용 스크린 설치, 취수구별 슬루스게이트·버터플라이밸브 등 제수설비 설치, 계획최저수위 기준의 최하단 취수구 설계 등은 모두 취수탑의 일반적인 사양에 해당한다.
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말굽형 하수관거의 장점으로 옳지 않은 것은?
대구경 관거에 유리하며 경제적이다.
수리학적으로 유리하다.
단면형상이 간단하여 시공성이 우수하다.
상반부의 아치작용에 의해 역학적으로 유리하다.
말굽형 하수관거는 단면형상이 복잡하여 시공성이 오히려 떨어지므로 “단면형상이 간단하여 시공성이 우수하다”는 설명은 틀렸다.
말굽형은 대구경 관거에 적합하고 경제적이며, 상반부의 아치작용으로 역학적으로 유리하고 수리학적으로도 유리한 형상이지만, 현장 시공 시 형틀 제작과 타설이 까다로워 시공성은 낮은 편이다.
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취수지점으로부터 정수장까지 원수를 공급하는 시설 배관은?
취수관
송수관
도수관
배수관
취수지점에서 정수장까지 원수를 보내는 시설 배관은 도수관이다.
취수관은 수원에서 취수시설로, 송수관은 정수장에서 배수지까지, 배수관은 배수지에서 급수구역까지 물을 보내는 관로로 각각 구분된다.
즉 취수→도수→정수→송수→배수의 흐름에서, 원수를 정수장까지 옮기는 구간이 도수 단계에 해당한다.
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다음은 정수시설의 시설능력에 관한 내용이다. ( )안에 내용으로 옳은 것은?
70%
75%
80%
85%
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계획송수량과 계획도수량의 기준이 되는 수량은?
계획송수량 : 계획1일최대급수량
계획도수량 : 계획시간최대급수량
계획송수량 : 계획시간최대급수량
계획도수량 : 계획1일최대급수량
계획송수량 : 계획취수량
계획도수량 : 계획1일최대급수량
계획송수량 : 계획1일최대급수량
계획도수량 : 계획취수량
계획송수량은 계획1일최대급수량을 기준으로 하고, 계획도수량은 계획취수량을 기준으로 한다.
도수시설은 취수시설에서 취수된 원수를 정수장으로 보내는 단계이므로 계획취수량이 곧 설계 기준이 되며, 송수시설은 정수장에서 배수지까지 정수된 물을 보내는 단계로 급수 수요인 계획1일최대급수량을 기준으로 설계한다.
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펌프의 회전수 N = 2400rpm, 최고 효율점의 토출량 Q = 162m3/hr, 전양정 H = 90m인 원심펌프의 비회전도는?
약 115
약 125
약 135
약 145
이 원심펌프의 비회전도(Ns)는 약 135이다.
비회전도는
이며, N=2400rpm, Q=162m³/hr=2.7m³/min, H=90m를 대입하면
≒135로 계산되어 정답과 일치한다.
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펌프의 크기를 나타내는 구경을 산정하는 식은? (단, D = 펌프의 구경(mm), Q = 펌프의 토출량(m3/min), v = 흡입구 또는 토출구의 유속(m/sec))
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하수관거를 매설하기 위해 굴토한 도랑의 폭이 1.8m이다. 매설지점의 표토는 젖은 진흙으로서 흙의 밀도가 2.0t/m3이고, 흙의 종류와 관의 깊이에 따라 결정되는 계수 C1 = 1.5이었다. 이 때 매설관이 받는 하중(t/m)은?(단, Marston공식에 의한 계산)
2.5
5.8
7.4
9.7
Marston 공식에 의한 매설관의 하중은 약 9.7t/m이다.
하중은
이며, C₁=1.5, γ=2.0t/m³, 도랑폭 B=1.8m를 대입하면
이므로 약 9.7t/m가 되어 정답과 일치한다.
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상수관로에서 조도계수 0.014, 동수경사 1/100이고, 관경이 400mm일 때 이 관로의 유량은? (단, 만관 기준, Manning공식에 의함)
3.8m3/min
6.2m3/min
9.3m3/min
11.6m3/min
이 관로의 만관 유량은 약 11.6m³/min이다.
만관 흐름의 경심은 R=D/4=0.1m이며, Manning 유속식 에 n=0.014, I=1/100을 대입하면
여기에 만관 단면적 를 곱하면
으로 계산되어 정답과 일치한다.
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기존의 하수처리시설에 고도처리시설을 설치하고자 할 때 검토사항으로 틀린 것은?
표준활성슬러지법이 설치된 기존처리장의 고도처리 개량은 개선대상 오염물질별 처리특성을 감안하여 효율적인 설계가 되어야 한다.
시설개량은 시설개량방식을 우선 검토하되 방류수 수질기준 준수가 곤란한 경우에 한해 운전개선방식을 함께 추진하여야 한다.
기본설계과정에서 처리장의 운영실태 정밀분석을 실시한 후 이를 근거로 사업추진방향 및 범위 등을 결정하여야 한다.
기존시설물 및 처리공정을 최대한 활용하여야 한다.
기존 처리시설의 고도처리 개량 시에는 운전개선방식을 우선 검토하고, 이로써 방류수 수질기준 준수가 곤란한 경우에 한해 시설개량방식을 추진하는 것이 원칙이므로, 순서가 뒤바뀐 설명은 틀렸다.
운전개선(운영개선)은 별도의 시설투자 없이 기존 설비의 운전조건을 최적화하는 방식으로, 비용 효율 측면에서 시설개량보다 먼저 검토되어야 한다.
기본설계 단계에서 운영실태를 정밀분석하여 사업추진방향을 결정하고, 기존 시설물과 처리공정을 최대한 활용하는 것은 타당한 검토사항이다.
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단면 ①(지름 0.5m)에서 유속이 2m/sec일 때, 단면 ②(지름 0.2m)에서의 유속(m/sec)은? (단, 만관 기준이며 유량은 변화 없음)
약 5.5
약 8.5
약 9.5
약 12.5
단면 ②에서의 유속은 약 12.5m/sec이다.
만관 기준으로 유량이 일정하므로 연속방정식 에서 이 성립한다.
D₁=0.5m, D₂=0.2m, V₁=2m/sec를 대입하면
로 계산되어 정답과 일치한다.
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펌프의 캐비테이션이 발생하는 것을 방지하기 위한 대책으로 볼 수 없는 것은?
펌프의 설치위치를 가능한 한 높게 하여 펌프의 필요유효흡입수두를 작게 한다.
펌프의 회전속도를 낮게 선정하여 펌프의 필요유효흡입수두를 작게 한다.
흡입관의 손실을 가능한 한 작게 하여 펌프의 가용유효흡입수두를 크게 한다.
흡입측 밸브를 완전히 개방하고 펌프를 운전한다.
펌프의 설치위치는 가능한 한 낮게 하여 흡입양정을 줄이는 것이 캐비테이션 방지대책이므로, “설치위치를 높게 한다”는 설명은 틀렸다.
펌프 위치를 높이면 흡입양정이 커져 유효흡입수두(가용 NPSH)가 오히려 작아지므로 공동현상 발생 위험이 커진다.
회전속도를 낮추고 흡입관 손실을 줄이며 흡입측 밸브를 완전 개방해 운전하는 것은 모두 유효흡입수두를 확보하기 위한 타당한 대책이다.
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혐기성 소화시 소화가스 발생량 저하의 원인이 아닌 것은?
저농도 슬러지 유입
소화슬러지 과잉배출
소화가스 누적
조내 온도저하
소화가스 발생량 저하의 원인이 아닌 것은 소화가스 누적이다.
소화가스 누적은 발생된 가스가 배출·이용되지 못하고 쌓이는 현상으로, 가스 발생량 자체를 저하시키는 원인이 아니라 오히려 소화조 내 압력 상승 등 별개의 운영 문제에 해당한다.
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활성슬러지 폭기조의 유효용적이 1000m3, MLSS 농도는 3000mg/L이고 MLVSS는 MLSS농도의 75%이다. 유입 하수의 유량은 4000m3/day이고, 합성계수 Y는 0.63mg MLVSS/mg-BODremoved, 내생분해계수 k 는 0.05day-1, 1차침전조 유출수의 BOD는 200mg/L, 폭기조 유출수의 BOD는 20mg/L일 때, 슬러지 생성량은?
301 kg/day
321 kg/day
341 kg/day
361 kg/day
이 활성슬러지 공정의 슬러지 생성량은 약 341kg/day이다.
슬러지 생성량은
이며, Y=0.63, Q=4000m³/day, ΔBOD=200-20=180mg/L, Kd=0.05/day, V=1000m³, MLVSS=3000×0.75=2250mg/L을 대입하면계산하면
로 정답과 일치한다.
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분리막을 이용한 수처리 방법 중 추진력이 정수압차가 아닌 것은?
투석
정밀여과
역삼투
한외여과
추진력이 정수압차가 아닌 분리막 공정은 투석(dialysis)이다.
투석은 막을 사이에 둔 농도차(확산)를 추진력으로 물질을 이동시키는 방식으로, 압력이 아닌 화학적 포텐셜 차이에 의해 구동된다.
반면 정밀여과, 한외여과, 역삼투는 모두 막 양단의 정수압차를 추진력으로 하여 입자·용질을 분리하는 압력구동막 공정이다.
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1차처리된 분뇨의 2차 처리를 위해 폭기조, 2차 침전지로 구성된 표준활성슬러지를 운영하고 있다. 운영조건이 다음과 같을 때 고형물 체류시간 (SRT, day)은? (단, 유입유량 = 1000m3/day, 폭기조 수리학적체류시간 = 6시간, MLSS 농도 = 3000mg/L, 잉여슬러지 배출량 = 30m3/day, 잉여슬러지 SS농도 = 10000mg/L, 2차침전지 유출수 SS농도 =5mg/L)
약 2
약 2.5
약 3
약 3.5
이 활성슬러지 공정의 고형물체류시간(SRT)은 약 2.5일이다.
SRT는
이며, 폭기조 용적 V=1000×(6/24)=250m³, MLSS X=3000mg/L, 잉여슬러지 Qw=30m³/day·Xw=10000mg/L, 유출수 Qe=970m³/day·Xe=5mg/L을 대입하면계산하면 SRT≒2.46일로 약 2.5일에 해당하여 정답과 일치한다.
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기계적으로 청소가 되는 바 스크린의 바(bar)두께는 5mm이고 바 간의 거리는 30mm이다. 바를 통과하는 유속이 0.90m/sec일 때 스크린을 통과하는 수두손실(m)은? 단,
)0.0157
0.0238
0.0325
0.0452
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상향류 혐기성 슬러지상(UASB)에 관한 설명으로 틀린 것은?
미생물 부착을 위한 여재를 이용하여 혐기성 미생물을 슬러지층으로 축적시켜 폐수를 처리하는 방식이다.
수리학적 체류시간을 작게 할 수 있어 반응조 용량이 축소된다.
폐수의 성상에 의하여 슬러지의 입상화가 크게 영향을 받는다.
고형물의 농도가 높을 경우 고형물 및 미생물이 유실될 우려가 있다.
UASB 반응조는 여재 없이 입상슬러지(granule)가 자체적으로 형성되어 슬러지층을 이루는 방식이므로, 미생물 부착을 위한 여재를 이용한다는 설명은 틀렸다.
여재를 이용해 미생물을 부착·축적시키는 방식은 혐기성여상(AF) 등 다른 혐기성 처리공법의 특징이다.
UASB는 수리학적 체류시간을 짧게 할 수 있어 반응조 용적을 축소할 수 있으며, 폐수 성상에 따라 입상화 정도가 크게 좌우되고 고형물 농도가 높으면 미생물이 유실될 우려가 있다.
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BOD 250mg/L인 폐수를 살수여상법으로 처리할 때 처리수의 BOD는 80mg/L/, 온도가 20℃였다. 만일 온도가 23℃로 된다면 처리수의 BOD농도(mg/L)는? (단, 온도 이외의 처리조건은 같음, Et=E20×θt-20, E : 처리효율, θ =1.035)
약 46
약 53
약 62
약 71
23℃에서의 처리수 BOD 농도는 약 62mg/L이다.
20℃ 처리효율은
이며, 온도보정식 에 θ=1.035, t=23을 대입하면따라서 처리수 BOD는
로 약 62mg/L에 해당하여 정답과 일치한다.
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활성슬러지 혼합액의 고형물을 0.26%에서 3% 까지 농축하고자 할 때 가압순환 흐름이 있는 경우의 부상농축기를 설계하고자 한다. 다음의 조건하에서 소요 순환유량(m3/day)은? (단, A/S = 0.06, 온도 = 20℃, 공기용해도 = 18.7mL/L, 압력 = 3.7atm, 용존 공기비율 = 0.5, 부유고형물 농도 = 4000mg/L, 슬러지 유량 = 400m3/day)
약 2500 m3/day
약 3000 m3/day
약 3500 m3/day
약 4000 m3/day
가압순환 부상농축기의 소요 순환유량은 약 3000m³/day이다.
공기-고형물비는
이며, 압력 3.7atm을 절대압(대기압 포함)으로 환산한 P=4.7atm, Sa=18.7mL/L, f=0.5, Qw=400m³/day, SS=4000mg/L을 대입하면이를 R에 대해 정리하면 로 약 3000m³/day에 해당하여 정답과 일치한다.
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회전 원판 접촉법(RBC)의 장점이 아닌 것은?
충격부하의 조절이 가능하다.
다단계 공정에서 높은 질산화율을 얻을 수 있다.
활성슬러지 공법에 비하여 소요동력이 적다.
반송에 따른 처리효율의 효과적 증대가 가능하다.
RBC(회전원판접촉법)의 장점이 아닌 것은 “반송에 따른 처리효율의 효과적 증대가 가능하다”는 설명이다.
RBC는 원판에 부착된 생물막이 회전하며 폐수와 접촉·산화시키는 방식으로, 활성슬러지법과 달리 반송슬러지가 필요하지 않은 것이 오히려 장점이므로 반송을 통한 효율 증대는 RBC의 특성과 맞지 않는다.
충격부하 조절이 가능하고, 다단계 공정에서 높은 질산화율을 얻을 수 있으며, 활성슬러지 공법 대비 소요동력이 적은 것은 RBC의 실제 장점에 해당한다.
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단면이 직사각형인 하천의 깊이가 0.2m이고 깊이에 비하여 폭이 매우 넓을 때 동수반경(m)은?
0.2
0.5
0.8
1.0
폭이 깊이에 비해 매우 넓은 직사각형 하천의 동수반경은 0.2m이다.
동수반경은 인데, 폭 B가 깊이 y보다 매우 크면 분모의 2y항이 무시되어
로 수렴한다.즉 동수반경이 수심과 거의 같아지므로, 깊이 0.2m가 그대로 동수반경 값이 되어 정답과 일치한다.
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염소살균에 관한 설명으로 틀린 것은?
HOCl의 살균력은 OCl-의 약 80배 정도 강한 것으로 알려져 있다.
수중 용존 염소는 페놀과 반응하여 클로로페놀을 형성하여 불쾌한 맛과 냄새를 유발한다.
pH 9 이상에서는 물에 주입된 염소는 대부분이 HOCl로 존재한다.
유리잔류염소는 수중의 암모니아나 유기성 질소화합물이 존재할 경우 이들과 반응하여 결합잔류염소를 형성한다.
염소살균에서 HOCl은 낮은 pH에서 우세하며 pH 9 이상에서는 대부분 OCl-로 해리되므로, pH 9 이상에서 대부분 HOCl로 존재한다는 설명이 틀렸다.
HOCl의 pKa는 약 7.5로, pH가 pKa보다 높아질수록 OCl-의 비율이 급격히 증가하고 살균력이 강한 HOCl의 비율은 오히려 감소한다.
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유량 10000m3/d인 폐수를 처리하기 위한 정방형 skimming 탱 크의 표면적 부하율(m3/m2·d)은? (단, 체류시간은 10분이고, 상승 속도는 200mm/min임)
213
233
258
288
부상(skimming) 탱크의 표면적부하율은 입자의 상승속도와 같은 값이므로, 상승속도 200mm/min을 하루 단위로 환산하면 된다.
상승속도를 하루 단위로 바꾸면
가 되어 표면적부하율은 약 288 m³/m²·day이다.체류시간 10분 조건으로 구한 유효수심 2m와 유입유량 10000m³/day로 산정한 소요 표면적으로도 동일한 부하율이 재현되어 검산된다.
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폐수처리에 관련된 침전현상으로 입자간에 작용하는 힘에 의해 주변입자들의 침전을 방해하는 중간정도 농도 부유액에서의 침전은?
제1형 침전(독립침전)
제2형 침전(응집침전)
제3형 침전(계면침전)
제4형 침전(압밀침전)
입자 간 상호 간섭력으로 주변 입자의 침강이 방해받는 중간 농도 부유액에서의 침전은 제3형 침전(계면침전, 지역침전)이다.
이 단계에서는 입자들이 서로 일정한 상대위치를 유지한 채 하나의 경계면(계면)을 이루며 함께 가라앉아 슬러지블랑켓과 상등수의 경계가 뚜렷하게 나타난다.
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Side Stream을 적용하여 생물학적 방법과 화학적 방법으로 인을 제거하는 공정은?
수정 Bardenpho 공정
Phostrip 공정
SBR 공정
UCT 공정
Side Stream 방식으로 생물학적 인 방출과 화학적(석회) 침전을 결합해 인을 제거하는 공정은 Phostrip 공정이다.
Phostrip은 반송슬러지 일부를 혐기조로 보내 인을 용출시킨 뒤, 그 상등액만 별도(side stream)로 빼내 석회를 첨가해 화학적으로 침전시키는 방식이다.
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평균입도 3.2mm인 균일한 층 30cm에서의 Reynolds 수는? (단, 여과속도=160L/m2ㆍmin, 동점성계수=1.003×10-6m2/sec)
8.5
11.6
15.9
18.3
여과층의 레이놀즈수를 계산하면 약 8.5로, 층류 영역에 해당한다.
여과속도 160L/m²·min을 유속으로 환산하면
이고, 레이놀즈수는 로 구한다.값을 대입하면
계산 결과 약 8.5가 되어 답과 일치한다.
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9.0kg 글루코스(Glucose)로부터 발생가능한 0℃, 1atm에서 CH4 가스의 용적(L)은? (단, 혐기성 분해 기준)
3160
3360
3560
3760
글루코스의 혐기성 분해로 발생하는 메탄 부피는 약 3360 L이다.
글루코스(분자량 180)의 혐기성 분해 반응식은
로, 글루코스 1몰당 메탄 3몰이 생성된다.9.0kg을 몰수로 바꾸면
이고, 생성 메탄은 이며 0℃, 1atm 표준상태 몰부피 22.4L/mol을 곱하면
가 되어 답과 일치한다.
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분뇨의 생물학적 처리공법으로서 호기성 미생물이 아닌 혐기성 미생물을 이용한 혐기성처리공법을 주로 사용하는 근본적인 이유는?
분뇨에는 혐기성미생물이 살고 있기 때문에
분뇨에 포함된 오염물질은 혐기성미생물만이 분해할 수 있기 때문에
분뇨의 유기물 농도가 너무 높아 포기에 너무 많은 비용이 들기 때문에
혐기성처리공법으로 발생되는 메탄가스가 공법에 필수적이기 때문에
분뇨는 유기물 농도(BOD·COD)가 매우 높아 호기성 처리 시 포기에 과도한 동력비가 소요되므로, 상대적으로 부담이 적은 혐기성 처리를 주로 적용한다.
혐기성 처리는 산소공급이 필요 없고 슬러지 발생량도 적어 고농도 유기성 폐기물인 분뇨 처리에 경제적으로 유리하다.
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연속회분식 활성슬러지법(SBR, Sequencing Batch Reactor)에 대한 설명으로 잘못된 것은?
단일 반응조에서 1주기(cycle) 중에 호기-무산소-혐기 등의 조건을 설정하여 질산화 탈질화를 도모할 수 있다.
충격부하 또는 첨두유량에 대한 대응성이 약하다.
처리용량이 큰 처리장에는 적용하기 어렵다.
질소(N)와 인(P)의 동시제거 시 운전의 유연성이 크다.
SBR은 단일 반응조에서 유입·반응·침전·유출·휴지 등 단계를 시간차로 운영하는 회분식 공법으로, 충격부하나 첨두유량에 대한 대응성이 우수하므로 대응성이 약하다는 설명이 틀렸다.
유입 단계에서 유량·부하 변동을 반응조 내에서 흡수할 수 있어 유량조정조 기능을 겸하기 때문에 첨두유량 대응이 유리한 공법으로 평가된다.
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슬러지를 진공 탈수 시켜 부피가 50% 감소되었다. 유입슬러지 함수율이 98%이었다면 탈수 후 슬러지의 함수율(%)은? (단, 슬러지 비중은 1.0 기준)
90
92
94
96
진공탈수 후 슬러지의 함수율은 약 96%이다.
슬러지 비중을 1.0으로 보면 고형물량은 일정하므로, 초기 함수율 98%에서 고형물 비율은 100-98=2%이다.
부피가 50% 감소하면 고형물 비율은 부피에 반비례해 2배가 되어 2×(1/0.5)=4%이므로, 탈수 후 함수율은 100-4=96%로 답과 일치한다.
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직경이 다른 두개의 원형입자를 동시에 20°C의 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)
0.28
0.23
0.16
0.12
동일 밀도 입자의 스토크스 침강속도는 입자 직경의 제곱에 비례하므로, 두 입자의 침강속도비는 직경비의 제곱과 같다.
스토크스 식 에서 밀도와 점성이 동일하므로
이 된다.직경비를 대입하면
이므로 답은 0.16이다.
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용존산소 측정시 시료가 현저히 착색되었거나 현탁되어 있을 때 아래의 시료 전처리 방법중 옳은 것은?
암모니아수와 황산망간을 넣어 현탁물을 침강시킨 후 그 상등액을 사용한다.
암모니아수와 칼륨명반을 넣어 현탁물을 침강시킨 후 그 상등액을 사용한다.
여과지로 여과시켜 그 여액을 사용한다.
암모니아수와 황산구리를 넣어 현탁물을 침강시킨 후 그 상등액을 사용한다.
시료가 착색·현탁된 경우 DO(윙클러-아지드화나트륨법) 측정의 전처리는 암모니아수와 칼륨명반(황산알루미늄칼륨)을 넣어 현탁물을 응집·침강시킨 뒤 그 상등액을 사용하는 것이 표준 전처리법이다.
칼륨명반이 수산화알루미늄 플록을 형성해 색도·탁도 유발 물질을 함께 흡착·침강시키므로, 여과나 다른 시약을 쓰는 방법보다 규정된 전처리 방식이다.
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취급 또는 저장하는 동안에 이물질이 들어가거나 또는 내용물이 손실되지 아니하도록 보호하는 용기는?
차광용기
밀봉용기
밀폐용기
기밀용기
이물질 유입이나 내용물 손실을 막기 위해 보호하는 용기는 밀폐용기이다.
밀폐용기는 이물 혼입이나 내용물의 손실 방지에 목적이 있는 반면, 기밀용기는 기체·수분의 침입까지 차단하고 밀봉용기는 기체나 미생물의 침입을 완전히 막는다는 점에서 보호 수준이 서로 다르다.
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0.005M-KMnO4 400mL를 조제하려면 KMnO4 약 몇 g을 취해야 하는가? (단, 원자량 K = 39, Mn = 55)
약 0.32
약 0.63
약 0.84
약 0.98
0.005M KMnO₄ 400mL 조제에 필요한 KMnO₄의 양은 약 0.32g이다.
KMnO₄의 분자량은 K(39)+Mn(55)+4×O(16)=158이고, 필요한 몰수는
로 0.002 mol이다.질량으로 환산하면
이므로 약 0.32g이 되어 답과 일치한다.
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직각 3각 웨어에서 웨어의 수두 0.2m, 수로폭 0.5m, 수로의 밑면으로부터 절단 하부점 까지의 높이 0.9m일 때, 아래의 식을 이용하여 유량(m3/min)을 구하면?
1.0
1.5
2.0
2.5
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시료의 보존방법으로 틀린 것은?
아질산성 질소 : 4℃ 보관, H2SO4로 pH2 이하
총질소(용존 총질소) : 4℃ 보관, H2SO4로 pH 2 이하
화학적 산소요구량 : 4℃ 보관, H2SO4로 pH 2이하
암모니아성 질소 : 4℃ 보관, H2SO4로 pH 2 이하
시료 보존방법 중 아질산성 질소는 4℃ 냉장 보관만 하며 황산으로 산성화하지 않는다는 점에서, 황산으로 pH 2 이하로 보존한다는 설명이 틀렸다.
아질산이온은 산성 조건에서 불안정해 분해·산화되기 쉬우므로 산 첨가 없이 냉장 상태로 신속히 분석하는 것이 원칙이다.
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물 1L에 NaOH 0.8g이 용해되었을 때의 농도(몰)은?
0.1
0.2
0.01
0.02
NaOH 0.8g을 물 1L에 녹인 용액의 몰농도는 0.02M이다.
NaOH의 분자량 40이므로 몰수는
이고, 부피가 1L이므로 몰농도는 그대로 가 되어 답과 일치한다.
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수질오염공정시험기준 상 탁도 측정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
파편과 입자가 큰 침전이 존재하는 시료를 빠르게 침전시킬 경우, 탁도값이 낮게 측정된다.
물에 색깔이 있는 시료는 잠재적으로 측정값이 높게 분석된다.
시료 속에 거품은 빛을 산란시키고 높은 측정값을 나타낸다.
탁도를 측정하기 위해서는 탁도계를 이용하여 물의 흐림 정도를 측정한다.
탁도 측정에서 색깔이 있는 시료는 빛을 흡수하여 산란광이 줄어들므로 측정값이 오히려 낮게 나오는 경향이 있어, 측정값이 높게 분석된다는 설명이 틀렸다.
탁도계는 산란광의 세기로 흐림 정도를 측정하는데, 색소가 입사광·산란광을 함께 흡수하면 검출되는 산란광이 줄어 실제보다 과소평가된다.
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다음의 표준 용액 중 pH가 가장 높은 것은? (단, 0℃ 기준)
탄산염 표준용액
붕산염 표준용액
수산염 표준용액
프탈산염 표준용액
0℃ 기준 표준 pH 완충용액 중 pH가 가장 높은 것은 탄산염 표준용액(pH 약 10.3)이다.
같은 조건에서 붕산염 표준용액은 pH 약 9.5, 프탈산염 표준용액은 약 4.0, 수산염 표준용액은 약 1.7 수준으로 탄산염이 가장 높은 pH를 나타낸다.
따라서 네 완충용액 중 탄산염 표준용액을 선택하는 것이 옳다.
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pH 표준액의 조제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
조제한 pH 표준액은 경질유리병 또는 폴리에틸렌병에 보관한다.
산성 표준액은 3개월 이내에 사용한다.
pH표준액의 조제에 사용되는 물은 정제수를 증류하여 그 유출액을 15분 이상 끓여서 이산화탄소를 날려 보내고 생석회 흡수관을 달아 식힌 다음 사용한다.
염기성 표준액은 무수황산칼륨 흡수관을 부착하여 1개월 이내에 사용한다.
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BOD 측정용 시료를 희석할 때 식종 희석수를 사용하지 않아도 되는 시료는?
잔류염소를 함유한 폐수
pH 4. 이하 산성으로 된 폐수
화학공장 폐수
유기물질이 많은 가정 하수
BOD 측정 시 유기물이 풍부한 가정 하수는 이미 충분한 미생물을 자체적으로 함유하고 있어 별도의 식종을 하지 않아도 된다.
반면 잔류염소를 함유한 폐수, 강산성으로 조정된 폐수, 미생물이 적은 화학공장 폐수는 시료 자체의 미생물 활성이 낮거나 저해되어 있어 식종 희석수를 별도로 첨가해야 정상적인 BOD 반응을 얻을 수 있다.
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최적응집제 주입량을 결정하는 실험을 하려고 한다. 다음 중 실험에 반드시 필요한 것이 아닌 것은?
비이커
pH 완충용액
Jar Tester
시계
Jar Test로 최적 응집제 주입량을 결정할 때 pH 완충용액은 필수 기구가 아니다.
Jar Test는 여러 비커에 동일 시료를 담아 응집제 주입량을 달리하며 Jar Tester로 교반하고, 정해진 시간 간격을 재는 시계와 침전·플록 형성을 관찰할 비커만 있으면 수행할 수 있다.
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노말 헥산 추출물질을 측정할 때 시험과정 중 지시약으로 사용되는 것은?
메틸레드
메틸오렌지
메틸렌 블루
페놀프탈레인
노말헥산 추출물질 시험에서 시료를 염산으로 산성화할 때 사용하는 지시약은 메틸오렌지이다.
메틸오렌지는 산성 영역(pH 4 부근)에서 색이 변하는 지시약으로, 시료가 노말헥산 추출에 적합하게 산성화되었는지 육안으로 확인하는 데 쓰인다.
메틸레드·페놀프탈레인·메틸렌블루는 각각 다른 변색 범위나 용도(산화환원 지시 등)를 가진 지시약으로 이 시험의 표준 지시약이 아니다.
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수질오염공정시험기준 상 냄새 측정에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
물속의 냄새를 측정하기 위하여 측정자의 후각을 이용하는 방법이다.
잔류염소의 냄새는 측정에서 제외한다.
냄새 역치는 냄새를 감지할 수 있는 최대 희석배수를 말한다.
각 판정요원의 냄새의 역치를 산술평균하여 결과를 보고한다.
냄새 측정에서 각 판정요원의 냄새 역치는 산술평균이 아닌 기하평균으로 산정해야 하므로, 산술평균한다는 설명이 틀렸다.
개인차가 큰 역치 값을 대푯값으로 나타낼 때는 기하평균을 사용해야 극단값의 왜곡을 줄일 수 있기 때문이다.
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램버트-비어(Lambert-Beer)의 법칙에서 흡광도의 의미는? (단, Io = 입사광의 강도, It = 투사광의 강도, t = 투과도)
It/Io
t × 100
log(1/t)
It × 10-1
램버트-비어 법칙에서 흡광도(A)는 투과도 t에 대해 로 정의된다.
투과도 t는 입사광과 투사광의 비 이며, 흡광도는 이 투과도의 역수에 상용로그를 취한 값이므로 log(1/t)가 정답이다.
t 자체나 t×100(투과율, %)은 흡광도가 아닌 투과도·투과율의 정의에 해당한다.
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분원성 대장균군-막여과법에서 배양온도 유지 기준은?
25±0.2℃
30±0.5℃
35±0.5℃
44.5±0.2℃
분원성대장균군을 막여과법으로 배양할 때의 배양온도는 44.5±0.2℃이다.
분원성대장균군은 일반 총대장균군(35±0.5℃)보다 높은 온도에서 선택적으로 발육시켜 분변 유래균만 특이적으로 판별하기 위한 조건이다.
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다음은 효소이용정량법을 적용하여 대장균을 분석하는 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?
무균 검출기
자외선 검출기
색도 검출기
시험관 검출기
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수질분석을 위한 시료 채취 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?
채취용기는 시료를 채우기 전에 맑은 물로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.
용존가스, 환원성 물질, 휘발성 유기물질 등의 측정을 위한 시료는 운반중 공기와의 접촉이 없도록 가득 채워야 한다.
지하수 시료는 취수정 내에 고여 있는 물을 충분히 퍼낸(고여 있는 물의 4~5배 정도이나 pH 및 전기전도도를 연속적으로 측정하여 이 값이 평형을 이룰 때까지로 한다.) 다음 새로 나온 물을 채취한다.
시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 3~5L 정도이어야 한다.
채취용기를 시료 자체로 헹구지 않고 맑은 물로만 씻는다는 설명이 옳지 않다. 수질오염공정시험기준상 채취용기는 시료를 채우기 전에 채취하려는 시료로 2~3회 이상 헹군 후 사용하는 것이 원칙이다.
나머지 설명은 옳은 내용이다.
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공장폐수의 BOD를 측정하기 위해 검수에 희석을 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 액량=100mL, BOD병에 가한 시약은 황산망간과 아지드나트륨 용액=총 2mL, 적정시액의 factor=1)
201.5
211.5
221.5
231.5
공장폐수의 BOD는 약 201.5mg/L로 계산된다. Winkler-Azide 적정에서 0.025N-Na2S2O3 1mL는 용존산소 0.2mg에 해당하므로, 초기 DO와 5일 후 DO를 각각 구한 뒤 희석배수를 곱해 BOD를 구한다.
DO(mg/L) = 적정량×factor×0.2×(1000/적정에 사용한 액량)×(BOD병 용량/(BOD병 용량-시약량))을 적용하면
초기 DO = 4.0×1×0.2×(1000/100)×(285/283) ≈ 8.06mg/L
5일 후 DO = 2.0×1×0.2×(1000/100)×(285/283) ≈ 4.03mg/L따라서 BOD = (8.06-4.03)×50 ≈ 201.5mg/L로, 희석배수 50배를 반영한 값이 정답과 일치한다.
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다음의 금속류 중 원자형광법으로 측정할 수 있는 것은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)
수은
납
6가 크롬
비소
원자형광법(냉증기-원자형광광도법)은 수은 측정에 사용된다. 수질오염공정시험기준상 수은은 저농도까지 정밀하게 측정하기 위해 냉증기를 발생시킨 뒤 형광 세기를 측정하는 원자형광법을 적용한다.
납, 6가크롬, 비소는 원자흡광광도법이나 유도결합플라스마법 등 다른 방법으로 측정하는 항목이며 원자형광법의 대상이 아니다.
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공장의 폐수 100mL를 취하여 산성 100℃에서 KMnO4에 의한 화학적 산소 소비량을 측정하였다. 시료의 적정에 소비된 0.025N KMnO4의 양이 7.5mL였다면 이 폐수의 COD(mg/L)는 약 얼마인가? (단, 0.025N KMnO4 factor 1.02, 바탕시험 적정에 소비된 0.025N KMnO4 1.00mL)
13.3
16.7
24.8
32.2
이 폐수의 COD는 약 13.3mg/L이다. 산성 100℃ KMnO4법에서 0.025N-KMnO4 1mL는 산소 0.2mg에 해당하므로, 시료 적정량에서 바탕시험 적정량을 뺀 값에 factor와 환산계수를 곱해 구한다.
COD(mg/L) = (시료 적정량-바탕시험 적정량)×factor×0.2×(1000/시료량)을 적용하면
COD = (7.5-1.00)×1.02×0.2×(1000/100) = 6.5×1.02×0.2×10 ≈ 13.3mg/L이는 보기 중 13.3mg/L와 일치한다.
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대권역 물환경관리계획의 수립 시 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?
상수원 및 물 이용현황
물환경의 변화 추이 및 물환경목표기준
물환경 보전조치의 추진방향
물환경 관리 우선순위 및 대책
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최과부과금 산정 시 적용되는 위반횟수별 부과계수에 관한 내용으로 ( )에 맞는 것은?(단, 폐수무방류배출시설의 경우)
㉠ 1.5, ㉡ 1.3
㉠ 1.5, ㉡ 1.5
㉠ 1.8, ㉡ 1.3
㉠ 1.8, ㉡ 1.5
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일일기준초과배출량 및 일일유량산정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
특정수질유해물질의 배출허용기준 초과 일일오염물질 배출량은 소수점 이하 넷째 자리까지 계산한다.
배출농도의 단위는 리터당 밀리그램으로 한다.
일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출 시간의 조업시간 평균치로서 시간으로 표시한다.
일일유량산정을 위한 측정유량의 단위는 분당 리터로 한다.
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폐수처리업자의 준수사항으로 수탁한 폐수는 정당한 사유없이 몇 일 이상 보관할 수 없는가?
7일
10일
15일
30일
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물환경보전법 상 호소 및 해당 지역에 관한 설명으로 틀린 것은?
제방(사방사업법의 사방시설 포함)을 쌓아 하천에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳
하천에 흐르는 물이 자연적으로 가두어진 곳
화산활동 등으로 인하여 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳
댐, 보를 쌓아 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳
사방시설로 가둔 물은 호소의 정의에서 제외된다는 점에서 첫 번째 설명이 옳지 않다. 물환경보전법상 호소는 댐·보·둑 등을 쌓아 하천이나 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳을 말하되, 사방사업법에 따른 사방시설로 가두어진 곳은 명시적으로 제외된다.
따라서 사방시설을 포함하여 물을 가두어 놓은 곳이라는 설명은 법령의 제외 규정과 반대되어 틀린 내용이다.
하천의 물이 자연적으로 가두어진 곳, 화산활동으로 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳, 댐·보로 하천이나 계곡의 물을 가두어 놓은 곳이라는 나머지 설명은 모두 법령상 호소의 정의에 해당한다.
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법률상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?
폐수라 함은 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
수질오염물질이라 함은 수질오염의 요인이 되는 물질로서 기후에너지기후에너지환경부령이 정하는 것을 말한다.
폐수무방류배출시설이라 함은 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 위탁하여 공공수역으로 배출하지 아니하는 시설을 말한다.
기타 수질 오염원이라 함은 점오염원 미 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 기후에너지기후에너지환경부령이 정하는 것을 말한다.
폐수무방류배출시설은 폐수를 위탁 처리하는 시설이 아니라 사업장 내에서 자체적으로 처리해 재이용하는 시설이라는 점에서 세 번째 설명이 옳지 않다. 물환경보전법상 폐수무방류배출시설이란 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 그 사업장에서 자체 처리하여 방류하지 않고 재이용하거나 증발·침투시키는 등 공공수역으로 배출하지 아니하는 시설을 말한다.
위탁하여 배출하지 아니하는 시설이라는 표현은 폐수를 외부에 위탁 처리한다는 의미로 실제 정의와 다르다.
폐수, 수질오염물질, 기타 수질오염원에 대한 나머지 정의는 법령상 정의와 일치한다.
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기본배출부과금 산정에 필요한 지역별 부과계수로 옳은 것은?
청정지역 및 가 지역 : 1.5
청정지역 및 가 지역 : 1.2
나 지역 및 특례지역 : 1.5
나 지역 및 특례지역 : 1.2
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수질오염방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닌 것은?
접촉조
살균시설
폭기시설
살수여과상
살균시설은 화학적 처리시설로 분류되어 생물화학적 처리시설에 해당하지 않는다. 물환경보전법령상 방지시설 분류에서 생물화학적 처리시설에는 폭기시설, 살수여과상, 접촉조 등 미생물의 분해작용을 이용하는 시설이 포함된다.
반면 살균시설은 염소나 자외선 등으로 소독을 수행하는 시설로 화학적 처리시설군에 속한다.
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기후에너지기후에너지환경부장관이 공공수역의 물환경을 관리ㆍ보전하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립하는 국가 물환경관리기본계획의 수립 주기는?
매년
2년
3년
10년
국가 물환경관리기본계획은 10년마다 수립한다. 물환경보전법상 기후에너지환경부장관은 공공수역의 물환경을 관리·보전하기 위해 10년 단위의 국가 물환경관리기본계획을 수립하며, 5년마다 타당성을 재검토한다.
대권역·중권역 물환경관리계획도 같은 10년 단위 체계로 운영되어 상위계획과 정합성을 유지한다.
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낚시제한구역에서의 낚시방법 제한사항에 관한 기준으로 아닌 것은?
1명당 4대 이상의 낚시대를 사용하는 행위
낚시 바늘에 끼워서 사용하지 아니하고 떡밥 등을 던지는 행위
1개의 낚시대에 3개의 낚시바늘을 떡밥과 뭉쳐서 미끼로 던지는 행위
어선을 이용한 낚시행위 등 [낚시 관리 및 육성법]에 따른 낚시어선업을 영위하는 사업
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규정에 의한 관계공무원의 출입ㆍ검사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 폐수무방류배출시설을 설치ㆍ운영하는 사업자에게 처하는 벌칙 기준은?
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
500만원 이하의 벌금
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공공폐수처리시설의 유지ㆍ관리기준에 관한 내용으로 ()에 맞는 것은?
1년간
2년간
3년간
5년간
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수질(하천)의 생활환경기준 항목이 아닌 것은?
수소이온농도
부유물질량
용매 추출유분
총대장균군
용매 추출유분은 호소의 생활환경기준 항목으로, 하천의 생활환경기준 항목에는 포함되지 않는다. 하천의 생활환경기준은 수소이온농도, 생물화학적산소요구량, 화학적산소요구량, 부유물질량, 용존산소량, 총대장균군, 총인 등으로 구성된다.
반면 용매 추출유분(광유류·동식물유지류)은 정체성이 큰 호소에서 유지류에 의한 오염을 관리하기 위해 호소 항목에만 설정되어 있다.
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공공폐수처리시설의 유지·관리기준 중 1일당 2천 세제곱미터 이상인 시설의 방류수 수질검사 실시주기(기준)로 가장 적합한 것은? (단, 방류수 수질은 현저하게 악화되지 않음)
월 1회 이상 실시
월 2회 이상 실시
주 1회 이상 실시
매일 실시
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다음 중 수질오염측정망 설치계획에 포함되지 않는 사항은?
측정망 설치시기
측정망 배치도
측정망을 설치할 토지 또는 건축물의 위치 및 면적
측정망 설치기간
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오염총량관리시행계획에 포함되어야 하는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
오염원 현황 및 예측
오염도 조사 및 오염부하량 산정방법
연차별 오염부하량 삭감 목표 및 구체적 삭감 방안
수질예측 산정자료 및 이행 모니터링 계획
오염도 조사 및 오염부하량 산정방법은 오염총량관리기본계획에 포함되는 사항으로, 시행계획의 포함사항이 아니다. 오염총량관리시행계획에는 오염원 현황 및 예측, 연차별 오염부하량 삭감 목표와 구체적 삭감 방안, 수질예측 산정자료 및 이행 모니터링 계획 등 실행 단계의 사항이 담긴다.
반면 유역 오염도의 조사 방법이나 오염부하량 산정방법 자체는 상위계획인 오염총량관리기본계획에서 정하는 사항이다.
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시도지사가 골프장의 맹독성ㆍ고독성 농약의 사용여부를 확인하기 위해 골프장별로 농약사용량을 조사하고 농약잔류량을 검사하여야 하는 주기 기준은?
월 마다
분기 마다
반기 마다
년 마다
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오염총량초과과징금의 납부통지는 부과 사유가 발생한 날부터 몇 일 이내에 하여야 하는가?
15
30
45
60
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사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
방지시설 설치면제 대상 사업장과 배출시설에서 배출되는 수질오염물질 등을 공동방지시설에서 처리하게 하는 사업장은 제3종사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 한다.
연간 90일 미만 조업하는 제1종부터 제3종까지의 사업장은 제4종ㆍ제5종사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.
공동방지시설에 있어서 폐수배출량이 제4종 또는 제5종사업장의 규모에 해당하면 제3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 한다.
대기환경기술인으로 임명된 자가 수질환경 기술인의 자격을 함께 갖춘 경우에는 수질환경기술인을 겸임할 수 있다.
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수질 및 수생태계 환경기준 중 하천에서의 사람의 건강보호 기준으로 옳은 것은?
6가크롬 - 0.5mg/L 이하
비소 - 0.05mg/L 이하
음이온계면활성제 - 0.1mg/L 이하
테트라클로로에틸렌 - 0.02mg/L 이하
하천의 사람 건강보호기준상 비소는 0.05mg/L 이하로 설정되어 있다. 이는 수질 및 수생태계 환경기준의 사람의 건강보호기준 표에 명시된 값과 일치한다.
6가크롬의 기준은 0.5mg/L가 아닌 0.05mg/L 이하이며, 음이온계면활성제는 0.1mg/L가 아닌 0.5mg/L 이하, 테트라클로로에틸렌은 0.02mg/L가 아닌 0.04mg/L 이하로 각각 기준값이 다르게 설정되어 있다.
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