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수질환경기사

수질환경기사 2010년 총 49문제
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성 명
1. 25℃, 2기압의 압력에 있는 메탄가스 20kg 을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙, R=0.082 적용)
① 10.3m3
② 15.3m3
③ 20.3m3
④ 25.3m3

2. 진핵세포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 유사분열이 아닌 분리분열을 한다.
② 세포소기관으로 미토콘드리아, 엽록체, 액포 등이 존재한다.
③ 핵막이 있다.
④ 리보솜은 80S(예외:미토콘드리아와 엽록체는 70S)이다.

3. 하천 모델의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① Streeter-Phelps Model:점오염원으로부터 오염부하량 고려
② WQRRS:하천 및 호수의 부영양화를 고려한 생태계 모델
③ DO SAG-I:확산을 고려한 1차원 정상 모델로 저니나 광합성에 의한 DO 반응 고려
④ QUAL-I:유속, 수심, 조도계수 등에 의한 확산계수를 산출하고 유체와 대기 간의 열교환 고려

4. 해수의 성분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 해수의 염분은 극 해역 보다 적도 해역이 높다.
② Cl-은 해수에 녹아 있는 성분 중 가장 많은 양을 차지한다.
③ 해수 내 성분 중 나트륨 다음으로 가장 많은 성분을 차지하는 것은 칼륨이다.
④ 해수 내 전체 질소 중 35% 정도는 암모니아성 질소, 유기질소 형태이다.

5. 다음 수질을 가진 농업용수의 SAR값은? (단, Na+=230mg/ℓ, PO43-=1500mg/ℓ,CL-=108mg/ℓ, Ca++=600mg/ℓ, Mg++=240mg/ℓ, NH3-N=380mg/ℓ, Na 원자량:23, P 원자량:31, Cl 원자량:35.3, Ca 원자량:40, Mg 원자량:24)
① 2
② 4
③ 6
④ 8

6. PbSO4의 용해도는 물 1L당 0.038g이 녹는다면 PbSO4의 용해도적(Ksp)은? (단, Pb 원자량 207)
① 약 1.3×10-8
② 약 1.3×10-9
③ 약 1.6×10-8
④ 약 1.6×10-9

7. 336mg/L 의 CaCl2 농도를 meq/L 로 환산하면 얼마인가? (단, Ca 원자량: 40, Cl 원자량:35.5)
① 약 6
② 약 8
③ 약 10
④ 약 12

8. 완전혼합 흐름 상태에 관한 설명 중 옳은 것은?
① 분산이 1일 때 이상적 완전혼합 상태이다.
② 분산수가 0일 때 이상적 완전혼합 상태이다.
③ Morrill 지수의 값이 1에 가까울수록 이상적 완전혼합 상태이다.
④ 지체시산이 이론적 체류시간과 동일할 때 이상적 완전 혼합 상태이다.

9. 지구상에 분포하는 수량 중 빙하(만년설포함) 다음으로 가장 많은 비율을 차지하고 있는 것은?
① 하천수
② 지하수
③ 대기습도
④ 토양수

10. 유량이 1.6m3/sec이고 BOD5가 5mg/L, DO가 9.2mg/L인 하천에 유량이 0.8m3/sec이고 BOD5가 50mg/L, DO가 5.0mg/L인 지류가 흘러들어 가고 있다. 합류된 하천의 유속이 15m/min이면 합류 지점에서 하류로 54km 지점에서의 용존 산소 부족량은? (단, 온도 20℃, 혼합수의 k1=0.1/day, k2=0.2/day 혼합수의 포화산소농도는 약 9.2mg/L, 상용대수 적용)
① 약 4.2mg/L
② 약 5.4mg/L
③ 약 6.5mg/L
④ 약 7.6mg/L

11. 미생물 중 원생동물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 대개 호기성이며 세포벽이 없을 때가 많다.
② 많은 원생동물은 녹조류가 진화과정에서 단지 엽록소를 상실함으로써 생긴 것으로 추측할 수 있다.
③ 위족류는 매우 유동적인 세포벽을 이용하여 위족을 만든다.
④ 편모충류는 몸에 1개 이상의 편모를 가지며 그것을 움직여 활발히 운동한다.

12. 탈산소계수(K1)가 0.20 day-1인 하천의 BOD5 농도가 100mg/L이었다. BOD3은? (단, 상용대수 기준)
① 67 mg/L
② 72 mg/L
③ 78 mg/L
④ 83 mg/L

13. 수온 20℃, 유량 20m3/sec, BOdu 5mg/L인 하천에 점오염원으로부터 유량 3m3/sec, 수온 20℃, 부하량 50g BODu/sec의 오염물질이 유입되어 완전혼합 될 때 0.5일 유하 후의 잔류 BOD는? (단, 하천의 20℃의 탈산소 계수는 0.2/day(자연대수)이고, BOD 분해에 필요한 만큼의 충분한 DO가 하천내에 존재함)
① 약 7 mg/L
② 약 6 mg/L
③ 약 5 mg/L
④ 약 4 mg/L

14. 다음 중 지하수 특성이라고 볼 수 없는 것은?
① 수온변동이 적고 자정속도가 느리다.
② 지표수에 비해 염분의 함량이 크다.
③ 세균에 의한 유기물의 분해가 주된 생물작용이다.
④ 자염 및 인위의 국지적 조건의 영향을 크게 받지 않는다.

15. Glucose 800 mg/L가 완전 산화하는데 필요한 이론적 산소 요구량은?
① 823 mg/L
② 853 mg/L
③ 923 mg/L
④ 953 mg/L

16. 어느 배양기의 제한기질농도(S)r가 100 mg/L, 세포 비증식 계수 최대값(μmax)이 0.2/hr일 때 Monod 식에 의한 세표 비증식계수(μ)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks)=20 mg/L)
① 0.124/hr
② 0.167/hr
③ 0.183/hr
④ 0.191/hr

17. 1차 반응에 있어 반응 초기의 농도가 100 mg/L 이고, 4시간 후에 10mg/L 로 감소되었다. 반응 3시간 후의 농도(mg/L )는?
① 17.8
② 24.8
③ 31.6
④ 36.8

18. Bacteria(C5H7O2N)의 호기성 산화과정에서 박테리아 9g 당 소요되는 이론적 산소요구량은? (단, 박테리아는 CO2, H2O, NH3로 전환됨)
① 12.7g
② 13.4g
③ 14.5g
④ 15.6g

19. 다음이 설명하는 일반적 기체 법칙은?
① 라울트의 법칙
② 게이-루삭의 법칙
③ 헨리의 법칙
④ 그레함의 법칙

20. 150kL/day의 분뇨를 산기관을 이용하여 포기하였는데 분뇨에 함유된 BOD의 20%가 제거되었다. BOD 1kg을 제거하는데 필요한 공기공급량이 40m3이라 했을 때 시간당 공기공급량은? (단, 연속포기, 분뇨의 BOD는 20000mg/L이다.)
① 100m3
② 500m3
③ 1000m3
④ 1500m3

21. 펌프 수격작용(Water hammer)의 방지대책과 가장 거리가 먼 것은?
① 펌프에 플라이 휠(fly wheel)을 붙인다.
② 토출측 관로에 표준형 조압수조를 설치한다.
③ 흡입측 관로에 양방향형 수조를 설치한다.
④ 압력수조를 설치한다.

22. 유달시간 내의 평균강우강도가 100mm/hr, 면적이 1㎢, 유출계수가 0.6인 경우, 최대계획우수유출량(m3/sec)은? (단, 합리식 적용)
① 12.6m3/sec
② 16.7/sec
③ 22.4/sec
④ 28.6/sec

23. 하수도 펌프장시설의 중력식 침사지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 침사지의 평균 유속은 0.3m/s를 표준으로 한다.
② 체류시간은 30~60포를 표준으로 한다.
③ 수심은 유효수심에 모래퇴적부의 깊이를 더한 것으로 한다.
④ 우수침사자의 표면부하율은 1800m3/m2ㆍd 정도로 한다.

24. 하수처리를 위한 일차침전지에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?
① 침전시간은 계획1일최대오수량을 기준으로 일반적으로 6~8시간으로 한다.
② 슬러지 수집기를 설치하는 경우의 침전지 바닥기울기는 직사각형에서 1/100~2/100으로 한다.
③ 표면부하율은 계획1일최대오수량에 대하여 합류식의 경우 25~50m3/m2ㆍd로 한다.
④ 유효수심은 2.5~4m를 표준으로 한다.

25. 정수시설중 후속되는 여과지의 부담을 경감시키기 위해 설치하는 고속응집침전지의 선택 시 고려하여야 하는 조건과 구조기준으로 옳지 않은 것은?
① 탁도와 수온의 변동이 적어야 한다.
② 용량은 계획정수량의 1.5~2.0시간분으로 한다.
③ 최고 탁도는 100 NTU 이하인 것이 바람직하다.
④ 처리수량의 변동이 적어야 한다.

26. 우물의 양수량 결정시 사용되는 “적정양수량”의 정의로 옳은 것은?
① 최대양수량의 70%이하의 양수량
② 최대양수량의 8%이하의 양수량
③ 한계량의 70%이하의 양수량
④ 한계량의 8%이하의 양수량

27. 수도관으로 사용되는 관종 중 경질염화비닐관의 장ㆍ단점으로 옳지 않은 것은?
① 특정 유기용제 및 열, 자외선에 약하다.
② 조인트의 종류에 따라 이형관 보호공을 필요로 한다.
③ 저온시에 내충격성이 저하된다.
④ 내면조도의 변화가 일어나기 쉽다.

28. 하수관거시설인 오수관거의 유속범위기준으로 옳은 것은?
① 계획시간최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.3m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
② 계획시간최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
③ 계획1일최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.3m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.
④ 계획1일최대오수량에 대하여 유속을 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec 로 한다.

29. 펌프의 토출유량은 1800m3/hr, 흡입구의 유속은 2m/sec일 때 펌프의 흡입구경(mm)은?
① 약 512
② 약 566
③ 약 642
④ 약 686

30. 상수처리를 위한 완속 여과지의 구조 및 형상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 여과지 깊이는 하부집수장치의 높이에 자갈층 두께, 모래층 두께, 모래면 위의 수신과 여유고를 더하여 2.5!3.5m 표준으로 한다.
② 여과지의 형상은 직사각형을 표준으로 한다.
③ 주벽이나 상단은 지반보다 15cm이상 높임으로써 여과지내로 오염수나 토사 등의 유입을 방지한다.
④ 한냉지에서는 여과지 물이 동결할 염려가 있으므로 가온시설을 설치한다.

31. 펌프의 규정 토출량이 12m3/min, 규정 양정 8m, 규정회전수 1000회/분인 경우 이펌프의 비교회전도는?
① 692
② 728
③ 874
④ 917

32. 계획 오수량 산정시, 우리나라 하수도 시설기준상 지하수량 범위기준으로 옳은 것은?
① 1인1일 최대오수량의 5~8%
② 1인1일 최대오수량의 10~20%
③ 시간 최대오수량의 5~8%
④ 시간 최대오수량의 10~20%

33. 매설하는 금속관의 전식방지방법이 아닌 것은?
① 내부전원법
② 강제배류법
③ 선택배류법
④ 유전양극법(또는 희생양극법)

34. 도수시설에서 도수되는 원수의 수위동요를 안정시키고 원수량을 조절하는 착수정에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?
① 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm이상의 여유를 두어야 한다.
② 착수정의 고수의 이상으로 올라가지 않도록 제수밸브를 설치한다.
③ 착수정의 용량은 체류시간 1.5분 이상으로 한다.
④ 착수정의 수심은 3~5m 정도로 한다.

35. 슬러지농축방법의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 중력식, 부상식, 원심분리, 중력벨트 농축 방식 비교 기준)
① 중력식 농축: 구조가 간단하고 유지관리가 용이하며 잉여슬러지 농축에 적합하다.
② 부상식 농축: 약품주입 없이도 운전이 가능하나 실내에 설치할 경우 부식문제를 유발할 수 있다.
③ 원심분리 농축: 악취가 적고 운전조작이 용이하며 고농도로 농축이 가능하다.
④ 중력벨트 농축: 소요면적이 크고 규격(용량)이 한정된다.

36. 하수관거의 단면형상이 계란형인 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 유량이 작은 경우 원형거에 비해 수리학적으로 유리하다.
② 원형거에 비해 관폭이 커도 되므로 수평방향의 토압에 유리하다.
③ 재질에 따라 제조비가 늘어나는 경우가 있다.
④ 수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요하다.

37. 하수도 계획의 목표연도는 원칙적으로 몇 년 정도로 하는가?
① 10년
② 15년
③ 20년
④ 25년

38. 하수 고도처리를 위한 급속여과법에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
① 여층의 운동방식에 의해 고정상형 및 이동상형으로 나눌 수 있다.
② 여층의 구성은 유입수와 여과수의 수질, 역세척 주기 및 여과면적을 고려하여 정한다.
③ 모래여과기인 경우 여과속도는 일반적으로 300m/day 이하로 한다.
④ 여재는 종류, 공극율, 비표면적, 균등계수 등을 고려하여 정한다.

39. 지표수의 취수를 위해 하천수를 수원으로 하는 경우 취수탑에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?
① 대량 취수시 경제적인 것이 특징이다.
② 취수보와 달리 토사유입을 방지할 수 있다.
③ 공사비는 일반적으로 크다.
④ 시공시 가물막이 등 가설공사는 비교적 소규모로 할 수 있다.

40. 정수시설 중 응집을 위한 시설인 플록형성ㅈ의 플록형성 시간은 계획정수량에 대하여 몇 분을 표준으로 하는다?
① 0.5~1분
② 1~3분
③ 5~10분
④ 20~40분

41. 하수고도처리를 위한 질소제거 방법 중 단일단계 질산화(부착 성장식)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① BOD와 암모니아성 질소 동시제거 가능
② 미생물이 여재에 부착되어 잇어 안정성은 이차침정과 관련됨
③ 독성물질에 대한 질산화 저해 방지 불가능
④ 유출수의 암모니아 농도는 약 1~3mg/L 정도

42. 유기물에 의한 최종BODL 1kg을 안정화시킬 때 발생되는 메탄의 이론양은? (단, 유기물은 Glucose로 가정할 것, 완전분해 기준)
① 약 0.25 kg
② 약 0.45 kg
③ 약 0.65 kg
④ 약 0.85 kg

43. ‘펜톤처리공정’에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 펜톤시약의 반응시간은 철염과 과산화수소수의 주입 농도에 따라 변화를 보인다.
② 펜톤시약을 이용하여 난분해성 유기물을 처리하는 과정은 대체로 산화반응과 함께 pH조절, 중화 및 응집, 침전으로 크게 3단계로 나눌 수 있다.
③ 펜톤시약의 효과는 pH 8.3~10 범위에서 가장 강력한 것으로 알려져 있다.
④ 펜톤처리로 폐수의 COD는 감소하지만 BOD는 증가 할 수 있다.

44. 하수처리방식 중 회전원판법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 운전관리상 조작이 간단하다.
② 소비 전력량이 소규모 처리시설에서는 표준 활성 슬러지법에 비하여 적다.
③ 표준 활성슬러지법에 비해 이차 침정지에서 미세한 SS가 유출되기 어렵다.
④ 질산화가 일어나기 쉬우며 pH가 저하되는 경우가 있다.

45. 분뇨의 소화슬러지 발생량은 1일 분뇨투입량의 10%이다. 발생된 소화슬러지의 탈수 전 함수율이 96%라고 하면 탈수된 소화슬러지의 1일 발생량은? (단, 분뇨추입량은 360kL/day이며 탈수된 소화 슬러지의 함수율은 72%이다. 분뇨 비중은 1.0 기준임)
① 2.47 m3
② 3.78 m3
③ 4.21 m3
④ 5.14 m3

46. 탈기법을 이용, 폐수 중의 암모니아성 질소를 제거하기 위하여 폐수의 pH를 조정하고자 한다. 수중 암모니아를 NH3(기체분자의 형태) 98%로 하기 위한 pH는? (단, 암모니아성 질소의 수중에서의 평형은 다음과 같다. NH3+H2O↔NH4++OH, 평형상수 K=1.8×10-5)
① 11.25
② 11.03
③ 10.94
④ 10.62

47. 포기조의 MLSS 농도가 2000mg/L이다. 1L실린더에 30분 동안 침전시킨 후 슬러지 부피가 150mL이라면 슬러지의 SVI는?
① 25
② 50
③ 75
④ 100

48. No3-10mg/L가 탈질균에 의해 질소가스화 될 때 소요되는 이론적 메탄올의 양(mg/L)은? (단, 기타 유기탄소원은 고려하지 않음)
① 2.8
② 3.6
③ 4.3
④ 5.6

49. 수면적 55m2의 침전지가 있다. 하루 400m3의 폐수를 침전처리 시킨다고 가정할 때 이 침전지에서 98% 제거 되는 입자의 침강속도(mm/min)는?
① 약 2 mm/min
② 약 3 mm/min
③ 약 4 mm/min
④ 약 5 mm/min

답 안 지

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2 1 2 3 4 27 1 2 3 4
3 1 2 3 4 28 1 2 3 4
4 1 2 3 4 29 1 2 3 4
5 1 2 3 4 30 1 2 3 4
6 1 2 3 4 31 1 2 3 4
7 1 2 3 4 32 1 2 3 4
8 1 2 3 4 33 1 2 3 4
9 1 2 3 4 34 1 2 3 4
10 1 2 3 4 35 1 2 3 4
11 1 2 3 4 36 1 2 3 4
12 1 2 3 4 37 1 2 3 4
13 1 2 3 4 38 1 2 3 4
14 1 2 3 4 39 1 2 3 4
15 1 2 3 4 40 1 2 3 4
16 1 2 3 4 41 1 2 3 4
17 1 2 3 4 42 1 2 3 4
18 1 2 3 4 43 1 2 3 4
19 1 2 3 4 44 1 2 3 4
20 1 2 3 4 45 1 2 3 4
21 1 2 3 4 46 1 2 3 4
22 1 2 3 4 47 1 2 3 4
23 1 2 3 4 48 1 2 3 4
24 1 2 3 4 49 1 2 3 4
25 1 2 3 4

정 답 표

수질환경기사 | 2010년

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2 2 1 2 1 2 3 2 2 4
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