□「자유수에 대한 설명」<2009-2>자유수는 식품 중 어떤 성분과 결합되어 있지 않고 미생물의 성장과 증식에 이용될수 있는 용매 역할을 하는 물로 자유수가 많으면 미생물에 의해 부패되기 쉽다.□ 20%의 포도당, 소금, 설탕을 수분활성도가 높은 순서대로 나열 <2010-3, 2015-2>설탕 > 포도당 > 소금□ A와 B는 같은 수분함량이다. 그런데 보존기간은 A가 훨씬 길다. 그 이유를 수분활성도를 이용하여 설명하시오. <2012-1>수분함량이 같은 식품이라도 수분이 유기물 등과의 결합 정도에 따라 미생물이 이용할 수 있는 정도가 달라진다. 수분과 단백질 등의 결합정도가 강할수록 수분활성도가 낮아진다. A의 보존 기간이 길다는 것은 B보다 수분활성도가 낮기 때문이다.□ 등온흡습곡선, 이력현상의 정의 <2019-3>· 등온흡습곡선- 임의의 온도에서 대기 중의 상대습도의 증감에 따른 식품의 평형수분 함량의 관계를 그래프로 나타낸 것· 이력현상- 이론적으로 등온흡습곡선과 등온탈습곡선은 일치해야 하지만 실제로는 이 두 곡선은 일치하지 않는다. 이러한 현상을 이력현상 또는 히스테리시스라 한다. 식품의 수분과 성분 간의 결합력, 식품 성분들의 조직구조 상태, 외부 온도에 따라 달라진다.□ 수분함량 moisture(수분), sorption(흡착), isotherm(등온식) 그래프에서 0.1g/g-solid(고체)일 때, 서로 다른 제품 2개를 한곳에 넣고 밀봉 및 포장하였을 때, 수분 이동에 대하여 설명<2020-3>수분활성도가 높은 제품(식품)에서 낮은 제품(식품)으로 이동한다. * 수분활성도란 어떤 임의의 온도에서 식품이 나타내는 수증기압과 순수한 물의 수증기압과의 비율□ 등온흡습곡선의 정의 및 그래프상 가로축과 세로축의 의미를 표시해 그리기 <2007-3, 2009-1, 2020-2>· 등온흡(탈)습곡선- 임의의 온도에서 대기 중의 상대습도의 증감에 따른 식품의 평형 수분함량의 관계를 그래프로 나타낸 것
대기오염물질1. 1차 오염물질 : SO2, HC, NH3, HCl, CO2, CH42. 2차 오염물질 : NOCl, Oxidants(O3, PAN, 아크로레인, 케톤, HCHO), H2O23. 1차, 2차 오염물질 : NO, NO2, SO2, SO3, H2SO4, 알데히드, 케톤, 유기산 광화학스모그 현상자동차 배출가스에서 발생된 NOX가 자외선과 올레핀계 HC의 촉매로 광화학반응을 하여 생성된 물질이 대기오염을 유발하여 주로 점막계통과 시정장애에 영향을 주는 현상 직경1. 스토크직경 ds : 동일한 침강속도와 밀도를 갖는 구형입자의 직경 2. 공기역학적 직경 da : 동일한 침강속도를 갖고 밀도가 1 g/cm3 인 구형입자의 직경3. 마틴(Martin)직경 : 먼지 면적을 2등분하는 선의 길이4. 피렛(Feret)직경 : 먼지의 한쪽 끝 가장자리와 다른 쪽 가장자리 사이의 거리5. 등면적직경 : 먼지의 면적과 동일한 면적을 가진 원의 직경 불투명도 측정계수 (COH, Coefficient of Haze)1. 광학적 밀도가 0.01이 되도록 하는 여과지 상의 빛을 분산시키는 고형물의 양온실효과1. 지구는 복사평형을 유지하는데, 대기 중에 있는 여러 가지 온실기체는 지구가 방출하는 긴 파장의 빛을 흡수한다. 대기 중에 들어온 에너지는 기체분자의 운동량을 증가시켜 대기의 온도가 상승하는 현상2. 원인물질 : CO2, CFCs, CH4, N2O 온실가스 감축을 위한 교토메카니즘 : 공동이행제도. 청정개발체제. 배출권거래제도 오존파괴지수 3/242/F2/233/H2CF3Br → C2F4Br2 → CF2BrCl → C2F3Cl3 → CH2BrCl 지균풍 : 마찰력이 무시될 수 있는 고도에서 등압선이 직선일 경우 기압경도력, 전향력이 평형을 이룰 때 부는 수평 바람 경도풍1. 등압선이 곡선인 경우 기압경도력, 전향력, 원심력이 평형을 이루어 등압선에 따라 부는 바람
수질환경기사 실기 이론 문제1. 공장폐수 및 하수 유량 측정 방법 중에 관내 유량 측정법 4가지를 쓰시오(총 5개, 피토우관 유량측정법을 예시로 제외하기도)2. R.O(Reverse Osmosis) Process와 Electrodialysis의 기본원리를 각각 설명하시오3. 정수처리 및 막여과 시설에 사용되고 있는 막에 발생되는 열화와 파울링의 정의를 기술하시오4. 다음 용어의 정의를 간략히 기술하시오(1) 1차반응 (2) 0차반응 (3) 슬러지여과 비저항계수(단위기재) (4) 슬러지용량지표(단위기재) (5) 콜로이드성제타전위5. 흡착공정에 이용되고 있는 GAC와 PAC의 특성을 2가지씩 기술하시오6. 정수장에서 유입되는 상수 원수에서 맛과 냄새가 감지 되었을 때 이를 제거하기 위해 적용되는 가장 일반적인 방법 3가지 서술(총 5가지)7. 시료를 전처리 하지 않을 경우 시료 속에 조류가 존재하고 있다면 암실에서와 빛이 드는 두 곳에서 실험을 수행하였을 때 BOD 변화에 대하여 각각 쓰시오8. COD 측정에서 과망간산칼륨(KMnO4)용액으로 적정할 때 60~80℃로 유지하면서 적정하는 이유는? (단 온도가 높을 때와 낮을 때를 나누어 설명할 것)9. COD 분석법 중 산성 과망간산칼륨과 관련하여 물음에 답하시오.(1) 둥근 플라스크를 사용하는 이유(2) 시료의 온도를 60~80℃로 유지하면서 적정해야하는 이유(3) 종말점의 색깔은?10. 경수의 연수화 방법을 3가지 나열11. 유입하수에 함유된 COD, NH3-N 성분이 다음의 생물학적 질산화-탈질조합공정의 탈질조 및 포기조에서의 화학적 조성변화와 각 조의 역할에 관하여 설명하시오(1) 탈질조 화학적 조성변화:역할:(2) 포기조 화학적 조성변화:역할:12. 어느 하천에 대하여 1차원 정상상태의 수질모델링 실시 후 계산된 BOD 농도를 플롯하여 그림과 같은 결과를 얻었다. 구간Ⅱ와 구간Ⅲ에서의 농도 곡선의 변화상을 간략히 설명하라13. 용존산소 부족농도를 구하기 위한 streeter-phelps 공식은 다음과 같다용하여 설명하시오43. 6가 크롬을 함유한 크롬산 폐액 처리를 위한 수산화물 처리법의 (가) 원리를 간단히 기록하고 이 때 사용되는 (나) 환원제 종류 2가지를 쓰시오44. 상수처리시 적용되는 전염소처리와 중간염소처리의 염소제 주입 지점은?가) 전염소처리 염소제 주입시점나) 중간염소처리 염소제 주입시점45. 주요 막공법의 구동력을 쓰시오①투석 ②전기투석 ③역삼투46. 수중의 NH3-N제거의 물리화학적 방법인 공기탈기법과 파괴점 염소주입법의 제거원리(화학식 포함)를 설명하시오가) 공기탈기법나) 파괴점 염소주입법47. A/O process와 phostrip process의 인 처리방법을 각각 기술하시오. (단, 주요 반응조 별 역할 포함)2차유입수→①→②→③→④→⑤→침전조→유출48. 탈질소 과정에서는 NO3-가 수소수용체로 이용되므로 혐기성 반응이 되며, 메탄올을 탄소원으로 공급할 경우 에너지 반응은 두단계로 일어난다. 각 단계별 반응식과 전체반응식을 기술하시오가) 1단계 반응식나) 2단계 반응식다) 전체 반응49, SBR공정의 일반적인단계는 아래와 같다유입반응(가, 나, 다)침전유출(휴지기 제외)반응의 각 단계를 쓰고, 단계별 역할을 기술하시오.50. 혐기성 분해시 호기성 분해보다 슬러지 발생량이 적은 이유는?51. 공동현상(cavitation)과 수격작용의 원인 한가지와 방지대책 두 가지를 쓰시오52. 다음은 A2/O 공법의 계통도이다. 각 단계별 명칭을 쓰고, 인 제거 원리를 쓰시오53. MBR(Membrane Biologic Reactor)의 하수처리 원리(방법)를 기술하고, 특징 4가지를 쓰시오가) 처리원리(방법)나) 특징54. 수정 Bardenpho 공정의 각 반응조 이름과 역할을 쓰시오(단, 유기물 제거와 내부반송은 생략, 부분점수 없음)55. 다음 표는 폭기조 내 혼합액의 DO가 감소하는 원인을 추정하기 위한 알고리즘이다. (가), (나), (다)에 해당하는 원인을 쓰시오56. 생물학적 탈질산화 공정에 이용되는 탈질산화세균은 에너지원 및 세포합성을 방식에 속하는 방법 2가지, 상불변 방식에 속하는 방법 2가지를 각각 쓰시오. (예시 : 투기기화법, 예시된 내용은 정답에서 제외됨)가) 상변화 방식:나) 상불변 방식:87. 분뇨 및 슬러지를 혐기성 소화법으로 처리할 경우 호기성소화법과 비교하여 그 장점과 단점을 각각 3가지만 쓰시오가) 장점 :나) 단점 :COD/TOCBOD5/TOC폐수처리수폐수처리수가정하수4.152.201.620.47화학공장 폐수3.542.29--정유공장 폐수5.402.152.750.43석유화학 공장폐수2.701.85--1.5m, 6%, 8%, 크면, 작으면, 10cm, 30cm, 1.2m88. 아래 표와 같이 생물학적 폐수처리를 하면 COD/TOD 및 BOD5/TOC 등의 값이 원폐수에 비해 처리수가 작아지는데 그 이유 3가지를 설명하시오.89. 응집침전 처리 시 주로 사용되는 응집제 중 황산반토(Alum)에 비해 PAC(폴리염화알루미늄)가 갖는 장점 5가지를 서술하라.90. 펌프의 특성곡선과 필요유효흡입수두(NPSH)에 대해서 간략하게 설명하시오.91. 오존소독에서 오존 접촉방식 2가지는?92. 폐수처리장을 설계할 때 흐름도를 선정하고 해당 물리적시설과 연결배관을 결정한 다음에 평균 및 첨두유량에 수리종단도 작성하는 이유 3가지를 쓰시오93. 이상적인 완전혼합흐름(ICM)과 이상적인 관형흐름(IPF)을 나타내는 지표 중 빈 칸에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오94. 활성슬러지 공법에서 질산화 미생물량의 변화에 크게 영향을 미치는 인자를 2가지 쓰시오.95. 혐기성 소화조의 소화가스 발생량이 저하되는 원인 4가지와 그에 따른 대책을 각각 기술하시오.96. 폐수의 최종 방류수가 물환경에 미치는 영향을 최소화 시키는 방법 3가지를 쓰시오.97. 정수장에서 부식제어 목적으로 사용되는 화학약품 2가지를 선택하고 그 상태(고체, 액체, 기체)를 기재하시오98. 침전지로 유입되는 유속이 빨라 침전에 나쁜 영향이 미치는 것을 방지하기 위해 정류벽을 설치하고자 한다. 다음 ( )에 알맞은 것을 찾아 쓰시오.성 유기물을 다량 함유하고 있는 지류B가 합류하여 일시적으로 희석되어서 BOD가 낮아지지만 유하하면서 난분해성 유기물이 생분해성 유기물로 바뀌며 BOD가 증가하는 현상13. L0 : 최초 유기물 용량 BODu (mg/L)D0 : 초기 DO 부족 농도 (mg/L)K1 : 탈산소계수 (day-1)K2 : 재폭기계수 (day-1)14. 농업용수의 수질을 판별하는 지표로 농업용수에 Na+가 과다하면 Ca+2, Mg+2와 치환되어 투수성이 불량한 토질이 된다. Na+가 미치는 영향을 나타내기 위한 지표로 SAR을 사용한다.15. (1) 봄 : 기온이 높아짐에 따라 겨울철 낮은 표면수온이 점차 높아지면서 밀도가 높아지므로(2) 가을 : 기온이 낮아짐에 따라 여름철 높은 표면수온이 점차 낮아지면서 밀도가 높아지므로1617.전도현상이 일어나는 계절 ? 봄, 가을18. 총인, 클로로필-a, 투명도19. (1) 투명도, 총인, 클로로필-a(2) 투명도는 작아지고, 총인은 커지고, 클로로필-a는 커진다.20. 호소 내 물리적 대책: 외부의 수류를 끌어들여 수 교환율을 높임: 성층파괴를 위한 심층폭기나 강제 순환: 수심이 깊은 호소에서 영양염류농독 높은 심층수의 방류: 저질토를 합성수지 등으로 도포하여 저질토에서 나오는 물질을 차단: 영양염류가 농축되어 있는 저질토의 준설: 차광막을 설치하여 조류증식에 필요한 광을 차단: 수체로부터의 수초 및 부착조류의 제거21. 염분의 농도가 낮아질 때영양염의 농도가 높을 때수온이 높고 일사량이 많을 때수괴 연직안정도가 높을 때22. (1) 수온이 높을수록 THM 증가(2) pH가 높을수록 THM 증가(3) 불소농도가 높을수록 THM 증가23 (1) Phostrip(2) 반송슬러지의 일부를 탈인조에서 인을 방출시키고 탈인반송슬러지를 폭기조에 유입시키므로 인의 과잉흡수를 유발한다. 탈인조 상등액은 응집제를 가하여 응집침전시킨다.(3) 기존 활성슬러지 처리장에 쉽게 적용 가능하다, 공정 운전성이 좋다(인제거시 BOD/P비에 의하여 조절되지 않는다.)니아를 중간생성물인 클로라민으로 전환시키고 파괴점까지 염소를 주입하여 클로라민을 질소 가스로 날리는 공정47. - A/O : 혐기조에서 인을 방출하고, 호기조에서 인을 과잉흡수한 후, 2차 침전지에서 인 과잉흡수된 슬러지를 인발하여 인을 처리하는 본류(Main stream) 인 제거 공정- phostrip : 반송슬러지의 일부를 탈인조에서 혐기성 농축하여 인을 방출하고, 탈인반송슬러지를 폭기조로 반송하여 인을 과잉흡수하며, 탈인조 상등액에 석회 등의 약품을 첨가하여 침전지에서 인을 침전처리하는 측류(side stream) 인 제거 공정48.가) 6NO3-+2CH3OH → 6NO2-+2CO2+4H2O나)6NO2-+3CH3OH→3N2+3CO2+6OH-+3H2O다)6NO2-+5CH3OH→3N2+5CO2+6OH-+7H2O49. 가) 혐기성교반 ? 인 용출나) 호기성교반 ? 인 과잉흡수, 질산화다) 무산소교반 ? 탈질산화50. 혐기성분해는 유기물을 세포화 하는 것 보단 가스화 하는량이 많다. 즉, 제거되는 기질당 생산되는 세포량, Y가 작기 때문에 슬러지 발생량이 적다.51.- 공동현상의 원인: 흡입양정이 너무 클 경우, 유속이 국부적으로 빠른 부분에서의 압력 저하, 흡입속도가 너무 빠른 경우, 임펠러 회전속도가 너무 빠른 경우, 양수하는 수온이 너무 높은 경우- 공동현상의 방지대책: 근본적으로 이용가능한 가용유효흡입수두를 필요유효흡입수두보다 크게 해야 한다, 펌프의 설치위치를 가능한 한 낮추어 가용흡입수두를 크게 한다, 흡입관의 손실을 가능한 한 작게하여 가용흡입수두를 크게 한다, 펌프의 회전속도를 낮게 선정하여 필요유효흡입수두를 작게 한다, 동일한 토출량과 동일한 회전속도이면 일반적으로 양쪽흡입펌프가 한쪽흡입펌프보다 유리하다, 악조건에서 운전하는 경우 임펠러의 침식을 피하기 위하여 캐비테이션에 강한 재료를 사용한다, 흡입측 밸브를 완전히 개방하고 펌프를 운전한다, 펌프를 두 대이상 설치하여 회전속도를 줄인다.- 수격작용의 원인: 만관내에 흐르고 있는 물의 속도가 급을 때
[2과목] 상하수도계획?하수도계획 목표연도20년?계획오수량계획시간최대오수량은 계획1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.지하수량은 1인1일최대오수량의 20%이하로 한다.합류식에서 우천 시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간최대오수량의 3배 이상으로 한다.계획 1일평균오수량은 계획1일최대오수량의 70~80%를 표준으로 한다.계획 1일 최대오수량은 1인1일 최대오수량에 계획인구를 곱한후 여기에 공장폐수량, 지하수량 및 기타배수량을 가산한 것으로 한다.?계획하수량처리시설의 계획하수량은 1차처리, 2차처리, 고도처리 및 3차처리의 각 시설에 대하여 을 표준으로 한다. 합류식 하수도는 우천시 일차침전지의 침전시간을 0.5시간 이상 확보하고, 표면부하율은 계획1일최대오수량에 대해 25~50 m3/m2 d 정도로 하여, 우천시 계획오수량을 유입시켜 1차처리해야 하며, 소독시설 고려시 우천시 일차침전 후 생물반응조로 유입되지 않고, By-pass되는 하수에도 소독이 고려되어야하므로 고탁도에도 안정적인 소독이 가능하도록 소독방법을 선정하여야 한다.구분계획하수량분류식합류식1차처리처리시설계획1일최대오수량우천시 계획오수량처리장내 연결관로계획시간최대오수량우천시 계획오수량2차처리처리시설계획1일최대오수량계획1일최대오수량처리장내 연결관로계획시간최대오수량계획시간최대오수량고도처리 및 3차처리처리시설계획1일최대오수량계획1일최대오수량처리장내 연결관로계획시간최대오수량계획시간최대오수량?계획우수량하수관로의 설계강우는 10~30년 빈도, 빗물펌프장의 설계강우는 30~50년 빈도를 원칙으로 하며, 지역의 특성 또는 방재상 필요성, 기후변화로 인한 강우특성의 변화추세에 따라 이보다 크게 또는 작게 정할 수 있다.유입시간은 최소단위배수구의 지표면특성을 고려하여 구한다.유출계수는 토지이용도별 기초유출계수로부터 총괄유출계수를 구하는 것을 원칙으로 함.유하시간은 최상류관거의 끝으로부터 하류관 거의 어떤 지점까지의 거리를 계획유량에 대응한 유속으로 나누어 구하는 것을 원칙으로 함.?계획 오염2=100ha1/360*C*I*A [ C: 유출계수, I : 강우강도 [mm/hr], A : 면적]?우수배제 계획 계획우수량 선정 시 고려사항유출계수, 배수면적, 유달시간, (유속계수x)?강우강도강우강도가 클수록 빈도가 낮다.강우강도는 그 지점에 내린 우량을 mm/hr 로 표시한 것.확률강우강도는 강우강도의 확률적 빈도를 나타낸 것.범람의 피해가 적을 것으로 예상될 때는 재현기간 2~5년의 확률강우강도를 채택.?하수배제 방식합류식) 관로계획 : 우수를 신속히 배수하기 위해 지형조건에 적합한 관거망이 된다.청천시의 월류 : 없음관거오접 : 없음토지이용 : 기존의 측구를 폐지할 경우는 도로폭을 유효하게 이용할 수 있다.분류식) 기존의 측구를 존속할 경우는 뚜껑의 보수가 필요.하수배제방식펌프장의 종류계획하수량분류식중계펌프장,소규모펌프장,유입 방류 펌프장계획시간최대오수량빗물펌프장계획우수량합류식중계펌프장,소규모펌프장,유입 방류 펌프장우천시 계획오수량빗물펌프장합류식관로 계획하수량 ? 우천시 계획오수량?표준활성슬러지법수리학적 체류시간은 6~8시간을 표준으로 한다.반응조내 MLSS 농도는 1500 ~ 2500mg/L을 표준으로 한다.포기조의 유효수심은 심층식의 경우 10m를 표준으로 한다.포기조 여유고는 표준식은 80cm 정도를 표준으로 한다.?지하수의 취수지점 선정연해부의 경우에는 해수의 영향을 받지 않아야 한다.얕은 우물인 경우에는 오염원으로부터 15m 이상 떨어져서 장래에도 오염의 영향을 받지 않는 지점이어야 한다.복류수인 경우에 장래에 일어날 수 있는 유로변화 또는 하상저하 등을 고려하고 하천개수 계획에 지장이 없는 지점을 선정.기존 우물 또는 집수매거의 취수에 영향을 주지 않아야 한다.?복류수나 자유수면을 갖는 지하수를 취수하는 시설인 집수매거집수매거의 길이는 시험우물 등에 의한 양수시험 결과에 따라 정한다.집수매거의 매설깊이는 5m 이상으로 한다.집수매거는 수평 또는 흐름방향으로 향하여 완경사로 하고 집수매거의 유출단에서 매거 내의 평균유속은 1.0 m/s 이하로소수심이 2 m 이상으로 하천에 설치하는 경우에는 유심이 제방에 되도록 근접한 지점으로 한다.?취수보의 취수구 표준 유입속도(m/s)0.4~0.8 m/s높이는 배사문의 바닥높이보다 0.5 ~ 1m 이상 높게 한다.제수문의 전면에는 스크린을 설치.계획취수위는 취수구로부터 도수기점까지의 손실수두를 계산하여 결정.?취수취수틀 : 하천이나 호소 바닥이 안정되어 있는 곳에 설치구조가 간단하고 시공도 비교적 용이단기간에 완성하고 안정된 취수 가능보통 중소량 취수에 이용철근콘크리트 틀의 본체를 하천이나 호소의 바닥에 견고하게 고정시킨다.선박의 항로에서 벗어나 있어야 함.취수틀은 바닥에 설치하기에 표면수를 취수할 수 없다.?취수문-호수, 댐일반적으로 중,소량 취수에 쓰임.일반적으로 취수량을 조정하기 위한 수문 또는 수위조절판을 설치.파랑, 결빙 등의 영향을 직접 받는다.하천의 표류수나 호소의 표층수를 취수하기 위하여 물가에 만들어지는 것이 취수 시설이다.-하천수취수지점은 일반적으로 상류부의 소하천에 사용.하상변동이 작은지점에서만 취수가능, 복다면 취수 불가.시공조건에서 일반적으로 가물막이를 하고 임시하도 설치 등을 고려.기상조건에서 파랑에 대하여 특히 고려할 필요는 없다.?침사지표면 부하율은 200~500 mm/min을 표준으로 한다.지내평균유속은 2~7 cm/s를 표준으로 한다.지의 상단높이는 고수위보다 0.6 ~1m의 여유고를 둔다.지의 유효수심은 3~4m를 표준으로 하고, 퇴사심도를 0.5~1m로 한다.?오존오존은 오존발생장치가 필요하고 전력비용이 과다해서 경제성이 좋지 않다.병원균에 대하여 살균작용이 강하다.철 및 망간의 제거능력이 크다.바이러스의 불활성화 효과가 크다.pH 영향이 적다.대단히 반응성이 큰 산화제이다.오존처리는 용존 고형물을 증가시키지 않는다.?하수관하수관이 부식하기 쉬운 곳 : 관정부 (crown)?하수관거개보수계획 수립 시 포함되어야 할 사항.불명수량 조사, 개보수 우선순위의 결정, 개보수공사 범위의 설정, 개보수 공법의 설정?하수관로시설하수관로의의 pH를 변화시켜 무기질 비율을 증가시키고 안정화를 도모.열처리 : 슬러지 성분의 일부를 용해시켜 탈수 개선을 도모.세정 : 세정은 알칼리도를 씻어내어 응집제 요구량 감소시키는 것이 목적.?말굽형 하수관로 :대구경 관거에 유리하며 경제적수리학적으로 유리.상반부의 아치작용에 의해 역학적으로 유리.단면형상이 복잡하기 때문에 시공성이 열악.현장타설의 경우 공사기간이 길어진다.?막여과법응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용막의 특성에 따라 원수 중이 현탁물질, 콜로이드, 세균류, 크립토스포리디움 등 일정한 크기 이상의 불순물을 제거할 수 있다.부지면적이 종래보다 적을 뿐 아니라 시설의 건설공사기간도 짧다.정기점검이나 막의 약품세척, 막의 교환 등이 필요하지만, 자동운전이 용이하고 다른 처리법에 비하여 일상적인 운전과 유지관리에서 에너지를 절약할 수 있다.?약품주입설비와 점검응집약품을 납품받고 저장하기 위하여 적절한 검수용 계량장비를 설치한다.약품저장설비는 구조적으로 안전하고 약품 종류와 성상에 따라 적절한 재질로 한다.저장설비 용량은 계획정수량에 각 약품의 평균주입률을 곱하여 산정하고 다음 각 호를 표준으로 한다.1) 응집제는 30일분 이상으로 한다.2) 알칼리제는 연속 주입할 경우 30일분 이상, 간헐 주입할 경우에는 10일분 이상으로 한다.3) 응집보조제는 10일분 이상으로 한다.?약품침전지슬러지의 퇴적심도로서 30cm 이상을 고려유효수심은 3~5.5m로 한다.침전지 바닥에는 슬러지 배제에 편리하도록 배수구를 향하여 경사지게 한다.고수위에서 침전지 벽체 상단ㄲㆍ지의 여유고는 30cm 정도로 한다.?상수처리플록형성지의 플록형성표준시간은? 20~40 분간?상수관로에서 유량Q= A*V, V = 1/n*R2/3*I1/2?접촉산화법접촉재를 전면에 설치하는 경우, 계획오수량에 대하여 8배를 표준으로 한다.?펌프케이싱 내에서 임펠러를 회전시켜 유체를 이송하는 터보형 펌프→ 원심펌프, 사류펌프, 축류펌프베인의 양력작용에 의하여 임펠러 내의 물에 압력 및 속도에너지를 주고 가 또한 대수가 적어지게 되므로 가능한 고용량으로 한다.?펌프의 비교회전도Ns = N*Q1/2 / H3/4펌프의 비교회전도가 클수록 흡입성능이 나쁘고 공동현상이 발생하기 쉽다.?펌프의 수격작용관내 물의 속도가 급격히 변하여 수압의 심한 변화를 야기하는 현상이다.정전 등의 사고에 의하여 운전 중인 펌프가 갑자기 구동력을 소실할 경우에 발생할 수 있다.펌프계에서의 수격현상은 정회전 정류, 정회전 역류, 역회전 역류의 단계로 진행된다.펌프가 급정지할 때는 수격작용 유무를 점검해야 한다.?펌프의 공동현상공동현상이 생기면 소음 발생공동 속의 압력은 절대로 0이 되지 않는다.장시간이 경과하면 재료의 침식을 생기게 함.공동현상은 흡입양정이 너무 클 경우 발생?여과급속여과)여과속도 : 120~150 m/day여과 및 여과층의 세척이 충분하게 이루어질 수 있어야 한다.급속여과지는 중력식과 압력식이 있으며 중력식을 표준으로 한다.여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 계산여과지 1지의 여과면적은 150m2 이하로 한다.플록의 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 여재입경과 여재속도에 비례완속여과)약품처리가 필요 없다.완속여과의 정화는 주로 새움ㄹ작용에 의한 것이다.비교적 양호한 원수에 알맞은 방식이다.소요 부지면적이 작지 않다.여과지의 깊이는 하부집수장치의 높이에 자갈층 두께와 모래층 두께, 모래면 위의 수심과여유고를 더하여 2.5~3.5m를 표준으로 한다.완속여과지의 여과속도는 4~5m/day를 표준으로 함.완속여과지의 모래층두께는 70~90cm를 표준으로 한다.여과지의 모래면 위의 수심은 90~120cm를 표준으로 함.처리가능한 물질 : 탁도, 철분, 망간, ABS 등처리불가능한 물질 : 농약?경심원형관은 가득차서 흐를때나 1/2로 흐를때나 동일 : D/4?표준활성슬러지법수리학적 체류시간은 6~8시간을 표준으로 함.반응조내 MLSS 농도는 1500~2500mg/L을 표준으로 함.포기조의 유효수심은 심층식의 경우 10m를 표준으로 한다.포기조 여유고는 표준식은바람직.
[1과목] 수질오염개론?미생물Fungi (곰팡이류, 균류)유기물질을 섭취하는 종속영양계 생물이다.폐수내의 질소와 용존산소가 부족한 경우에도 잘 성장하며 pH 가 낮은 경우에도 잘 성장구성물질의 75~80%가 물이며 C10H17O6N 의 화학구조식을 가진다.폭이 약 5~10 마이크로미터로서 현미경으로 쉽게 식별되며 슬러지 팽화의 원인이 된다.유리산소가 존재해야만 생장하며, 최적온도는 20~30도 최적 pH는 4.5~6.0 이다. 유기산과 암모니아를 생성해 pH를 상승 또는 하강시킬 때도 있다.세균 (Bacteria)C5H7O2N종속영양계용해된 유기물을 섭취하며 주로 세포분열로 번식수분 80%, 고형물 20% 정도로 세포가 구성되며 고형물중 유기물이 90% 차지.환경인자에 대하여 민감하며 열보다 낮은 온도에서 저항성이 높다.coccus ? 구균basillus ? 간균(막대형)spirillum ? 나선균vibrio ? 호균(나선균의 일종, 짧은 쉼표 모양)조류(Algae)청-녹조류 : 무더운 늦여름에 급증식하는 조류로서 수화현상과 관련.녹조류와 규조류 등은 조류 중 진핵 조류에 해당틸라코이드와 스트로마 : 엽록체에서 광합성의 명반응과 암반을 담당하는 곳.원생동물(Protozoa)대개 호기성이며 크기가 100 마이크로미터 이내가 많다.Paramecia는 자유롭게 수영하면서 고형물질을 섭취Vorticella는 슬러지 상태가 양호할 때 출연하는 원생동물육질충류(Sarcondina)는 몸통을 움직이면서 위족으로 고형물질을 몸으로 싸서 먹는다.Suctoria는 흡관충류로 물에서 착생생활을 하며, 입이 없고 분생 또는 아생에 의하여 번식하는데, 몸의 거죽은 막으로 덮여 있고 섬모가 없으며, 관같이 생긴 촉수로 양분을 섭취운동기간이 없으며, 먹이를 흡수에 의해 섭식하는 원생동물 : 포자충류?수질 오염물질불소 : 법랑반점크롬 : 비중격 연골천공, 피부염, 피부암, 피부궤양, 코와 위에 점막형성, 비점막염증 등→ 결핍시에는 인슐린의 저하를 일으킴→ 3가 크롬은 비교적 안정하나 6가 피부점막, 호흡기로 흡입되어 국소 및 전신마비, 피부염, 색초 침착, 흑피증을 일으키며 안료, 색소, 유리공업 등이 주요 발생원인.→인산염 광물에 존재해서 인 화합물 형태로 환경 중에 유입된다.망간 : 킨스씨 증후군유기인 : 현기증, 동공축소PCB : 카네미유증구리 : 윌슨씨병 증후군, 소인병?암기 화학식Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2OC6H12O6 → 3CH4 + 3CO2?표면장력 : dyne/cm?산성강우주요원인물질은 유황산화물, 질소산화물, 염산을 들 수 있다.초목의 잎과 토양으로부터 Ca2+, Mg2+, K+ 등의 용출 속도를 증가시킨다.보통 대기 중 탄화가스와 평형상태에 있는 물은 약 pH 5.6의 산성을 띠고 있다.?적조(red tide)수온이 높고 햇빛이 강하며 염분이 낮으며 영양염의 농도가 높은 정체수역 내만에서 플랑크톤이 대량 번성하는 현상이 적조이다.풍수기에 염분이 희석되어 낮아진 경우 발생수중 용존산소 감소에 의한 어패류 폐사 발생수괴의 연직안정도가 크고 독립해 있을 때 발생해저에 빈산소층이 형성할 때 발생플랑크톤의 번식에 충분한 광량과 영양염류가 공급될 때 발생?적조현상에 의해 어패류가 폐사하는 원인적조생물이 어패류의 아가미에 부착하여치사성이 높은 유독물질을 분비하는 조류로 인해적조류의 사후분해에 의한 수중 부패 독의 발생?하천모델QUAL-1- 유속, 수심, 조도계수에 의한 확산계수 결정- 하천과 대기 사이의 열복사, 열교환 고려- 음해법으로 미분방정식의 해를 구함?경험적 화학 분자식곰팡이(Fungi) 류 : C10H17O6N?호소의 부영양화/부영양호호수의 성층 중에서 부영양화가 주로 발생하는 곳 : 표수층 (epilimnion)[thermocline : 수온약층hypolimnion : 심수층mesolimnion : 수온약층]농산물의 이상증식과 병충해 유발조류나 미생물에 의해 생성된 용해성 유기물질이 불쾌한 맛과 냄새 유발pH 증가부영양화 평가모델은 인(P) 부하모델인 Vollenweider 모델 등이 대표포 단백질의 필수 구성원이다.미생물세포에서 탄소 대 유황의 비는 100:1 정도이다.유황고정 ? 유기황 ? 분해(환원) - 황산화 ? 황환원?콜로이드응집의 메카니즘이중층 압축, 전하의 중화, 침전물에 의한 포착, 입자간의 가교 형성콜로이드 입자가 분산매 분자들과 충돌하여 불규칙하게 움직이는 현상 : 브라운 운동?소수성 콜로이드물과 반발하는 성질을 가진다.물속에 현탄상태로 존재한다.아주 작은 입자로 존재한다.염에 대단히 민감하다.?생물농축수상생물의 체내의 각종 중금속 농도는 환경 수중의 농도보다는 높은 경우가 많다.생물체중의 농도와 환경수중의 농도비를 농축비 또는 농축계수라고 말한다.수생생물의 종류에 따라서 중금속의 농축비가 다르게 되어 있는 것이 많다.?호소의 성층현상수온 약층은 순환층과 정체층의 중간층에 해당되고 변온층이라고도 하며 수온이 수심에 따라 크게 변화된다.호소수의 성층현상은 연직방향의 밀도차에 의해 층상으로 구분되어지는 것을 말한다.겨울 성층은 표층수의 냉각에 의한 성층이며 역성층이라고도 한다,여름 성층이 발생하면 수심이 깊어질수록 온도도 내려가고 DO도 낮아지기에 구배가 같은 모양을 나타낸다.표수층과 수온약층의 깊이는 대개 7m 정도이며 그 이하는 저수층이다.여름에는 가벼운 물이 밀도가 큰 물 위에 놓이게 되며 온도차가 커져서 수직운동은 점차 상부층에 국한.봄과 가을의 저수지물의 수직운동은 대기중의 바람에 의해서 더욱 가속됨.겨울성층은 표층수 냉각에 의한 성층이어서 역성층이라고도 한다.전도현상은 가을과 봄에 일어난다.?호소수의 전도현상전도현상이 발생하면 취수원으로의 수질은 악화되지만 호소 전체 수질로는 자정작용이 촉진된다.심층부까지의 조류의 혼합이 촉진되어 상수원의 취수 심도에 영향을 끼치게 되므로 수도의 수질이 악화된다.심층부의 영양염이 상승하게 됨에 따라 표층부에 규조류가 번성하게 되어 부영양화가 촉진된다.조류의 다량 번식으로 물의 탁도가 증가되고 여과지가 폐색되는 등의 문제가 발생.?하천의 자정작용하천의 자정작용은 일반적으로 겨울이 여름보다로 세균(혐기성)에 의한 유기물 분해작용이 일어난다.국지적인 환경조건의 영향을 크게 받는다.무기염류 농도와 빗물로 인하여 광물질이 용해되어 경도가 높다.지하수는 흐름을 눈으로 관찰할 수 없기 때문에 대부분의 경우 오염원의 흐름방향을 명확하게 확인하기 어렵다.오염된 지하수층을 제거, 원상 복구하는 것은 매우 어려우며 많은 비용과 시간이 소요된다.지하수는 대부분 지역에서 느린 속도로 이동하여 관측정이 오염원으로부터 원거리에 위치한 경우 오염원의 발견에 많은 시간이 소요될 수 있다.?오염물질의 희석 및 확산작용오염물질은 Brown 운동, 밀도차, 온도차, 농도차로 인해 발생된 밀도흐름이나 난류에 의해서 희석 및 확산된다.폐쇄성수역은 난류 x바다는 오염물질의 방류지점에서 생긴 분출확산, 밀도류, 밀물, 썰물, 파도, 표층부의 난류확산으로 희석된다.하천수는 상류에서 하류로의 오염물질 이동이 희석에 큰 영향을 준다.?하천수하천수에서 난류확산에 의한 오염물질의 농도분포를 나타내는 난류확산방정식을 이용하기 위하여 일차적으로 고려해야 할 인자대상오염물질의 침강속도대상 오염물질의 자기감쇠계수유속(하천수의 난류지수 x)?생하수 내에 주로 존재하는 질소의 형태유기성질소와 암모니아성질소?COD = BDCOD + NBDCOD?물물은 2개의 수소원자가 산소원자를 사이에 두고 104.5도의 결합각을 가진 구조로 되어 있다.물은 극성을 띠어 다양한 물질의 용매로 사용물은 유사한 분자량의 다른 화합물보다 비열이 매우 커 수온의 급격한 변화를 방지해준다.물의 밀도는 4도에서 가장 크다.상온에서 알칼리금속, 알칼리토금속, 철과 반응하여 수소를 발생시킨다.표면장력은 불순물 농도가 낮을수록 증가하고수온이 증가하면 감소한다.온도가 상승하거나 하강하면 하강하면 체적은 증대한다.물의 표면장력이 낮을수록 세탁물의 세정효과가 증가잠열이 높다.?물의 전도도함유 이온이나 염의 농도를 종합적으로 표시하는 지표이다.물의 전도도는 비저항의 역수로 표시된다.하구와 같이 담수와 해수가 혼합되어 있으면 그 분포를 해석함에수에서 영양염류가 수온이 낮은 곳에 많은 이유는 질산염이나 인산염 같은 영양염은 심층수에 풍부하기에 수직혼합이 일어나야 영양염이 풍부해짐.수온이 낮은 바다의 표층수는 원래 영양염류가 풍부한 극지방의 심층수로부터 기원하기 때문이다.수온이 높은 바다의 표층수는 적도부근의 표층수로부터 기원하므로 영양염류가 결핍되어 있다.수온이 높은 바다는 수계의 안정으로 수직혼합이 일어나지 않아 표층수의 영양염류가 플랑크톤에 의해 소비되기 때문이다.해수의 주요성분 농도비는 일정해수의 Mg/Ca 비는 3~4정도로 담수보다 높다해수 내 전체 질소 중 35% 정도는 암모니아성질소, 유기질소 형태이다.해수의 염분 비는 일정하지만 밀도는 일정하지 않다.해수는 HCO3- 포화시킨 상태로 되어 있다.Up welling은 해수가 해수 위로 상승하거나 해수가 담수위로 상승하는 현상.해수의 용존산소 포화도는 담수보다 작은데 주로 해수 중의 염류 때문이다.해수의 주성분으로는 Cl-, Na+, SO42- 등이 가장 많다.하구에서는 담수와 해수가 쐐기 형상으로 교차한다.해수의 밀도는 수온, 염분, 수압에 영향을 받는다해수는 강전해질로서 1L 당 평균 35g의 염분을 함유한다.?H2CO3H2CO3 는 이온화되는 물질로 중탄산이온이 물과 결합하여 H2CO3를 생성하지 않는다.?Monod 식비증식속도가 최대치에 도달하면 반응속도는 기질농도와 무관한 0차반응이 된다.뮤 맥스는 최대 비증식속도로 단위는 시간-1이다.Ks는 반속도상수로서 최대성장률이 1/2일때의 기질의 농도이다.[S]는 제한기질의 농도이고 단위는 mg/L이다.?콜로이드친수성 콜로이드는 물속에서 에멀션으로 존재.소수성 콜로이드는 물속에서 suspension으로 존재.염에 아주 민감물에 반발하는 성질소량의 염을 첨가하여도 응결 침전됨.?ORPORP 가 낮은 환원상태에서 전자를 수용하는 순서는 O2> NO3-> Fe3+> SO42-이다. 따라서 산소는 가장 좋은 전자수용체이고 유기물은 가장 좋은 전자공여체이다.(유기물은 일반적으로 산화되는 전자공여체이지비된다.
[4과목] 수질오염공정시험기준?기기분석법유도결합플라스마(ICP) : 시료도입부, 고주파, 전원부, 광원부, 분광부, 연산처리부 및 기록부로 구성되어 있다.원자흡수분광광도법 : 시료중의 유해중금속 및 기타 원소의 분석에 적용흡광광도법은 200~900nm에서의 액체 흡광도 측정불꽃광도형(FPD) 검출기는 인 또는 유황화합물의 선택적 검출에 주로 사용?측정법전극법 : 산화성물질이 함유된 시료나 착색된 시료에 적합하며 특히 윙클러-아자이드화나트륨 변법에 사용할 수 없는 폐하수의 용존산소측정에 유용하게 사용할 수 있는 측정법? 식물성 플랑크톤저배율 : 스트립 이용 계수?BOD 경험 없을 때오염이 심한 공장폐수 : 0.1 ~ 1.0%처리하지 않은 공장폐수 : 1 ~ 5처리하여 방류한 공장폐수 : 5 ~ 25오염된 하천수 : 25 ~ 100?이온전극법pH 온도변화에 따라 영향을 ㅂ다는다.pH 10 이상에서 나트륨에 의한 오차가 발생할 수 있는데 이는 낮은 나트륨 오차 전극을 사용하여 줄일 수 있다.기름층이나 작은 입자상이 전극을 피복하여 pH 측정을 방해할 수 있다.일반적으로 유리전극은 용액의 색도, 탁도, 콜로이드성 물질들, 산화 및 환원성 물질들 그리고 염도에 의해 간섭받지 않는다.· 시료용액의 교반은 이온전극의 응답속도 이외 전극범위, 정량한계값에도 영향을 미친다. → 기포가 일어나지 않는 범위에서 필요· 전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정하고 그 전위차로부터 정량하는 방법이다.· 이온전극법에 사용하는 장치의 기본구성은 비교전극, 이온전극, 자석교반기, 저항 전위계, 이온측정기 등으로 되어 있다.· 이온전극의 종류에는 유리막 전극, 고체막 전극, 격막형 전극으로 구분된다.격막형 전극 : CN-, NH4+, NO2-암모니아성 질소 이온전극법 : 암모늄 이온을 암모니아로 변화시킬 때의 시료의 적정 pH 범위 :11 ~ 13?기체크로마토그래피법알킬수은, 유기인, 석유계총탄화수소, PCB, 휘발성유기화합물 등에 사용.가스시료도입부는 가스계량관(통상 0.5~5mL)과 유로에 매질효과를 보정하여 분석할 수 있는 방법.내부 표준법 : 검정곡선 작성용 표준용액과 시료에 동일한 양의 내부표준물질을 첨가하여 시험분석 절차, 기기 또는 시스템의 변동으로 발생하는 오차 보정.검정곡선의 검증은 방법검출한계의 5배~50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액에 대한 측정값이 검정곡선 작성 시의 지시값과 10 % 이내에서 일치하여야 함.?용매추출법시료 중 분석대상물의 농도가 낮거나 복잡한 매질 중에서 분석대상물만을 선택적으로 추출하여 분석하고자 할 때 사용되는 전처리 방법?원자흡수분광광도법공존물질과 작용하여 해리하기 어려운 화합물이 생성되어 흡광에 관계하는 기저상태의 원자수가 감소하는 경우 일어나는 화학적 간섭을 피하는 방법1. 이온교환이나 용매추출 등을 이용하여 방해물질 제거2. 과량의 간섭원소 첨가3. 간섭을 피하는 양이온, 음이온 또는 은폐제, 킬레이트제 등을 첨가4. 표준첨가법의 이용흡수셀의 재질과 그에 ㄸㆍ른 파장범위유리제 ? 가시부유리제 ? 근적외부석영제 ? 자외부플라스틱제 ? 근자외부?공명선 : 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 처음 상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼선역화 : 불꽃의 연소속도가 크고 혼합기체의 분출속도가 작을 때 연소현상이 내부로 옮겨지는 것다음극 중공음극램프 : 두 개 이상의 중공음극을 갖는 중공음극램프선프로파일 : 파장에 대한 스펙트럼선의 강도를 나타내는 곡선소연료불꽃은 가연성가스와 조연성가스의 비를 적게한 불꽃 즉, 가연성가스/조연성가스의 값을 적게 한 불꽃이다.멀티패스는 불꽃중에서 광로를 길게 하고 흡수를 증대시키기 위하여 반사를 이용하여 불꽃 중에 빛을 여러번 투과시키는 것이다.광원부- 파장선택부- 시료부- 측광부?냉증기-원자흡수분광광도법(수은)수은표준원액 제조를 위해 염화수은 사용수은을 측정할 때 유리염소를 환원시키기 위해 사용하는 시약과 잔류하는 염소를 통기시켜 추출하기 위해 사용하는 가스: 염산하이드록실아민, 질소?금속류-불꽃 원자흡수분광광도법 간섭물리적 간섭 : 표준용액과 시료 또는 의 첨가 전 플루오린화칼륨용액(300g/L) 1mL를 가한다.구리, 아연, 납, 카드뮴, 니켈, 철, 망간, 6가 크롬, 코발트 및 은등 측정에 적용되고 이들을 암모니아수로 색을 변화 후 다시 산으로 처리하는 전처리유기물 함량이 낮은 깨끗한 하천수나 호소수 등의 전처리 방법 : 질산에 의한 분해? 자외선/ 가시선 분광법불소 시험 중 탈색현상 원인 : 시료 중 불소함량이 정량범위를 초과했을 때측정파장구리 : 440 nm아연 : 620 nm카드뮴 : 530 nm크롬 : 540 nm아질산성 질소 : 540 nm암모니아성 질소 : 630 nm황산산성에서 과요오드산 칼륨으로 산화하여 생서된 이온을 흡광도 525nm에서 측정하여 정량하는 금속은 Mn2+음이온 계면활성제를 자외선/가시선 분광법으로 측정할 때 사용 되는 시약 : 메틸렌 블루→ 반응하여 청색의 착화합물을 추출하는데 클로로폼 사용측정파장은 원칙적으로 최고의 흡광도가 얻어질 수 있는 최대 흡수파장을 선정한다.대조액은 일반적으로 용매 또는 바탕시험액을 사용측정된 흡광도는 되도록 0.2 ~ 0.8 의 범위에 들도록 시험용액의 농도 및 흡수셀의 길이를 선정부득이 흡광도를 0.1 미만에서 측정할 때는 눈금 확대기를 사용.?암모니아성 질소 자외선/가시선 분광법인도페놀법 : 암모늄 이온이 차아염소산의 공존 아래에서 페놀과 반응하여 생성하는 인도페놀의 색깔과 파장 : 청색, 630 nm?질산성질소 자외선/가시선 분광법부루신법이 시험기준은 지표수, 지하수, 폐수 등에 적용할 수 있으며 정량한계는 0.1mg/L이다.용존 유기물질이 황산산성에서 착색이 선명하지 않을 수 있으며 이 때 부루신설퍼닐산을 제외한 모든 시약을 추가로 첨가하여야 한다.바닷물과 같이 염분이 높은 경우 바탕시료와 표준용액에 염화나트륨용액(30%)를 첨가하여 염분의 영향 제거잔류염소는 이산화비소산나트륨으로 제거?총인 자외선/가시선 분광법정량법 : 분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료는 과황산칼륨 (시료 50mL, 과황산칼륨용액(4%) 10mL)을 넣고 가열하여 전으로 측정 가능 : 6가크롬, 비소, 망간 등?아스코르빈산 환원법을 이용한 총인 흡광도 측정880nm에서 불가하면 710nm에서 측정?다이페닐카바지이드와 반응하여 생성하는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정하는 중금속 : 6가 크롬?자기식 유량 측정기고형물질이 많아 관을 메울 우려가 있는 폐하수의 관내 유량을 측정.최대유량/최소유량 비가 가장 크다.?흡광도I0 : 단색광빛의 50%가 흡수 될 때의 흡광도A= log(I0/It) [It = 50(방출도), I0 = 100]?흡광분석장치광전광도계 : 파장선택부에 거름종이를 사용한 것으로 단광속형이 많고 비교적 구조가 간단하여 작업 분석용에 적당한 것광전분광광도계 : 파장선택부에 단색화장치를 사용한 장치로 구조에 따라 단광속형과 복광속형이 있고 복광속형에는 흡수스펙트럼을 자동기록 할 수 있는 것도 있다. 또 광전분광광도계에는 미분측광, 2파장측광, 시차측광이 가능한 것도 있다.?시료채취 시 유의사항채취용기는 시료를 채우기 전에 시료로 (맑은물 x) 3회 이상 세척 후 사용수소이온을 측정하기 위한 시료를 채취할 때에는 운반 중 공기와 접촉이 없도록 용기에 가득 채운다.휘발성유기화합물 분석용 시료를 채취할 때는 뚜껑 격막을 만지지 않도록 주의시료채취량은 시험항목 및 시험회수에 따라 차이가 있으나 보통 3~5 L 정도이다.유류 또는 부유물질 등이 함유된 시료는 시료의 균일성이 유지될 수 있도록 채취해야 하며 침전물 등이 부상하여 혼입되면 안된다.퍼클로레이트를 측정하기 위한 시료를 채취할 때 시료 용기를 질산 및 정제수로 씻은 후 사용하며, 2/3만 채운다.심부층의 지하수 채취 시에는 저속양수펌프를 이용하여 시료 교란 최소화 하여야 하며, 천부층의 경우 저속 양수펌프 또는 정량이송펌프 등을 사용.용존가스, 환원성 물질, 휘발성유기화합물, 냄새, 유류 및 수소이온 등을 측정하기 위한 시료를 채취할 때는 운반중 공기와의 접촉이 없도록 시료 용기에 가득 채운 후 빠르게 뚜껑을 닫는다.지하수 시료는 취수정 내에 고여 있 20도에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL가 되는 것.정량범위 : 본 시험방법에 따라 시험할 경우 표준편차율 10% 이하에서 측정할 수 있는 정량하한과 정량상한의 범위를 말하며 측정기기의 성능 및 조작조건에 따라 다소 변할 수 있다.현장 이중시료 : 동일 위치에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료검정곡선 : 분석물질의 농도변화에 따른 지시값기기검출한계(IDL) : 시험분석 대상물질을 기기가 검출할 수 있는 최소한의 농도 또는 양을 의미.?수질오염물질 측정의 제반사항시험에 사용하는 시약은 따로 규정이 없는 한 1급 이상 또는 이와 동등한 규격의 시약 사용항량으로 될 때까지 건조한다 : 같은 조건에서 1시간 더 건조할 때 전후 무게의 차가 G당 0.3mg 이하일 때기체중의 농도는 표준상태로 ( 0도, 1기압)로 환산 표시정확히 취하여 : 규정한 양의 액체를 부피피펫으로 눈금까지 취하는 것?수질분석 관련 용어수욕상 또는 수욕중에서 가열한다 : 따로 규정이 없는 한 수온 100도에서 가열함용액의 산성, 알칼리성 또는 중성을 검사할 때는 따로 규정이 없는 한 유리전극법에 의한 pH 미터로 측정하고 구체적으로 표시할 때는 pH 값을 쓴다.진공 : 15mmHg 이하의 진공도분석용 저울은 0.1mg 까지 달 수 있는 것이어야 함.?정도관리 요소정밀도(%) = (표준편차/연속적으로 N회 측정한 결과의 평균값) * 100?정량한계(LOQ)10 * 표준편차?다이메틸글리옥심 이용하여 정량 : 니켈?시료 용기폴리에틸렌병 사용 가능 : 음이온계면활성제반드시 유리시료 용기 : 유기인?폐수의 유량 측정법최대 유량이 1m3/min 으로 폐수 유량이 배출될 때 용기는 100~200L인 것을 사용하고 용기에 물을 받아 넣는 시간을 20초 이상이 되도록 용기 결정.?시험항목 중 측정할 때 증류장치가 필요한 시험법암모니아성 질소, 질산성 질소, 총 질소, 시안, 불소, 페놀 등?총질소 측정 원리시료 중 모든 질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨을 이용하여 120도 부근에서 유기물과
교재 한 권만으로 기사자격증 합격률 100%6번의 도전, 6번의 합격 바로 저의 이야기입니다.몇 년째 기사자격증 따야지 하면서 시간만 보내고 계신 분, 몇 회차 째 시험은 보는데 매번 탈락하는 분, 돈이 없어 인강을 못 듣고 인강을 못 들으니 자신감이 없어 시험을 포기하는 분, 처음 기사자격증을 공부하는데 어떻게 공부하는지 몰라 헤매시는 분, 가장 효율적인 방법으로 기사자격증을 합격하고 싶은 분 모두 이 전자책을 통해 어떤 기사자격증이라도 단기간에 합격을 받으실 수 있습니다. 이 전자책을 통해서 여러분은 비싼 돈 내고 인강을 듣지 않아도, 눈에 들어오지도 않는 이론을 꾸역꾸역 공부하지 않아도 가장 효율적인 방법으로 기사자격증을 합격하는 법을 배우게 되실 겁니다. 제가 시중의 유명 강사가 얘기하는 기사자격증 인강에서는 절대 이야기하지 않는 최단 거리로 합격에 이르는 최고 효율의 기사자격증 공부법을 이 전자책을 통해 풀었습니다. 이 전자책 내용만 잘 따라오시면 ‘기사자격증을 이렇게만 하면 쉽게 딸 수 있겠구나’라는 자신감을 얻으실 것입니다.< 중 략 >소방설비기사전기를 합격하고 나서, 이직한 회사에 정신없이 적응하며 근무하고 있는데 다음해 1 월 청천벽력 같은 소식이 들립니다. 사업장 내 전기 선임께서 타사업장으로 전배를 간다는 것이었습니다. 전기 선임께서 사업장 내 전기안전관리자를 해오고 계셨는데 그 분이 가시면서 이제 제가 전기안전관리자를 해야 하는데 전기안전관리자의 필수요건이 바로 “전기기사”입니다. 회사에서는 제게 그동안 전기기사도 안 따고 뭐했냐며 두 번째 미션을 내립니다. 바로 ‘한 번에 전기기사 따기’입니다. 대학 때 회로이론과 전자기학 같은 필수전공과목을 제외하고는 통신과 반도체 전공 과목만 수강한 저에게는 이 또한 큰 도전이었습니다. 인터넷에서 검색해보니 전기기사는 전기과 학생이 1 년 휴학해서 따로 공부해야 합격하는 시험이라는 글이 있었습니다.
역학수업은 들은 적도 없고 공조와 아무런 관련 없는 40대 비전공직장인이 필기교재 한 권만으로 34일간 독학하여 필기시험 89점 합격,실기교재 한 권만으로 24일간 독학하여 실기시험 70점 공조냉동기계기사 최종 합격!2021년 1회차에 이뤄낸 바로 저의 이야기입니다.몇 년째 공조냉동기계기사 따야지 하면서 시간만 보내고 계신 분, 몇 회차 째 시험은 보는데 매번 탈락하는 분, 돈이 없어 인강을 못 듣고 인강을 못 들으니 자신감이 없어 시험을 포기하는 분, 처음 공조냉동기계기사를 공부하는데 어떻게 공부하는지 몰라 헤매시는 분, 가장 효율적인 방법으로 공조냉동기계기사를 합격하고 싶은 분 모두 이 전자책을 통해 단기간에 합격을 받으실 수 있습니다. 이 전자책을 통해서 여러분은 비싼 돈 내고 인강을 듣지 않아도, 눈에 들어오지도 않는 이론을 꾸역꾸역 공부하지 않아도 가장 효율적인 방법으로 공조냉동기계기사 합격하는 법을 배우게 되실 겁니다. 제가 시중의 유명 강사가 얘기하는 인강에서는 절대 이야기하지 않는 최단 거리로 합격에 이르는 최고 효율의 공조냉동기계기사 공부법을 이 전자책을 통해 풀었습니다. 이 전자책 내용만 잘 따라오시면 ‘공조냉동기계기사를 이렇게만 하면 쉽게 딸 수 있겠구나’라는 자신감을 얻으실 것입니다.< 중 략 >누군가는 이런 생각을 할 수 있습니다. “공조냉동기계기사 공부하려는데 배경지식이 아무것도 없어요. 그래서 공조냉동기계기사 교재도 교재 앞부분 이론 부분이 200 페이지 넘게 충분히 실린 교재로 이론부터 탄탄히 공부해야겠어요.” 저도 기사 시험을 난생 처음 공부할 때 이런 생각을 가지고 소방설비기사전기를 필기 교재의 1 페이지부터 하나하나 공부했습니다. 그런데 난생 처음 보는 내용을 하나하나 외워가며 공부하려니 진도는 안 나가고 이게 문제에 어떻게 적용되는지도 모르겠고 다음날 되면 전날 공부한 거 또 까먹고 악순환의 연속이었습니다.