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수질환경기사 2008~2023 이론 이거보고 1트합격함

"수질환경기사 2008~2023 이론"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2024.07.26 최종저작일 2024.07
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수질환경기사 2008~2023 이론 이거보고 1트합격함
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    소개

    "수질환경기사 2008~2023 이론"에 대한 내용입니다.

    목차

    없음

    본문내용

    1. 중온 혐기성 소화와 비교해 고온 혐기성 소화 장점
    - 고형물 감소능력 향상
    - 탈수능 향상
    - 박테리아 사멸율 증가
    - 소화일수 짧음
    - 메탄 생산률 높음
    - 소화조 용량 줄일수 있음

    2. 원자흡수분광광도법에 대한 용어를 쓰시오.
    가. 물질의 원자증기층을 빛이 통과할 때 각각 특유한 파장의 빛을 흡수하는데 이 빛을 분산해 얻는 스펙트럼

    나. 목적하는 스펙트럼선에 가까운 파장을 갖는 다른 스펙트럼

    다. 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저상태로 돌아갈 때(천이) 방사하는 스펙트럼

    라. 파장에 대한 스펙트럼의 강도를 나타내는 곡선

    가 : 원자흡광스펙트럼
    나 : 근접선
    다 : 공명선
    라 : 선프로파일

    3. 공기방울 공급방법에 따른 부상분리법
    - 공기부상법
    기체상태 공기를 직접 주입해 공기방울을 형성하는 형태

    - 용존공기부상법
    가압하여 공기를 하수중에 용존시킨 후 다시 압력을 대기압으로 감소시켜 미세기포를 발생

    - 진공부상법
    처리수를 진공으로 감압하여 대기압에서 용존되어 있는 공기를 미세기포로 발생시키는 방식(동력큼)

    4. Streeter-phelps Model 식에서 La, Da, K1, K2 변수와 단위
    La : 최종BOD(mg/l), Da : 초기 DO 부족농도(mg/l), K1 : 탈산소계수(/day), K2 : 재폭기계수(/day)

    <중 략>

    6. 관정부식 원인과 방지대책
    원인 : 관내 혐기성상태가 되면 하수중 포함된 황산염이 환원되어 황화수소가 발생하고 이들은 농축되어 콘크리트 벽면을 재용해 하여 호기성상태로 유황산화 세균에 의해 산화되어 황산이 된다.

    방지대책
    - 초산염에 의한 ORP저하
    - 방식재료를 사용하여 관을 보호
    - 환기를 통한 관내 황화수소 희석
    - 주기적으로 청소하여 퇴적물을 제거
    - 미생물 생식장소를 제거
    - 공기 or 산소를 넣어 혐기화 방지
    - 유황산화세균의 활동 억제

    참고자료

    · 에듀윌, 물쌤
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 고온 혐기성 소화
      고온 혐기성 소화는 유기성 폐기물의 처리 및 바이오가스 생산을 위한 효과적인 기술이다. 이 공정은 고온 조건(50-60°C)에서 혐기성 미생물을 이용하여 유기물을 분해하고 메탄을 생산한다. 고온 조건에서 반응 속도가 빠르고 병원균 제거 효율이 높은 장점이 있다. 그러나 운전 및 유지관리가 까다롭고 에너지 소비가 높은 단점이 있다. 따라서 최적의 운전 조건 확립, 에너지 효율 향상, 공정 안정성 확보 등의 연구가 필요하다.
    • 2. 원자흡수분광광도법
      원자흡수분광광도법은 시료 내 특정 원소의 농도를 정량적으로 분석하는 기술이다. 이 방법은 시료를 고온에서 기화시켜 원자 상태로 만든 후, 해당 원소의 특정 파장의 빛을 흡수하는 정도를 측정하여 농도를 산출한다. 정확성, 선택성, 감도가 우수하고 분석 시간이 빠른 장점이 있다. 그러나 시료 전처리가 복잡하고 간섭 효과가 있을 수 있다는 단점이 있다. 따라서 시료 전처리 최적화, 간섭 제거 기술 개발 등의 연구가 필요하다.
    • 3. 부상분리법
      부상분리법은 미세 기포를 이용하여 부유 입자를 제거하는 기술이다. 이 방법은 응집-부상 공정을 통해 미세 입자, 유기물, 기름 등을 효과적으로 제거할 수 있다. 부상 분리 공정은 침전 분리에 비해 처리 속도가 빠르고 부유물질 제거 효율이 높은 장점이 있다. 그러나 약품 투입, 기포 발생, 슬러지 처리 등의 운전 관리가 복잡하다는 단점이 있다. 따라서 최적의 운전 조건 확립, 에너지 효율 향상, 자동화 기술 개발 등의 연구가 필요하다.
    • 4. Streeter-Phelps 모델
      Streeter-Phelps 모델은 하천의 용존 산소 변화를 예측하는 대표적인 수질 모델이다. 이 모델은 유기물 분해에 따른 산소 소비와 대기 재포기에 의한 산소 공급을 고려하여 하천의 용존 산소 농도를 계산한다. 이 모델은 단순하고 이해하기 쉬우며, 실측 데이터와 잘 부합하는 장점이 있다. 그러나 하천 수질에 영향을 미치는 다양한 요인을 고려하지 못하는 한계가 있다. 따라서 보다 정교한 수질 모델 개발과 함께 Streeter-Phelps 모델의 개선 연구가 필요하다.
    • 5. 급속여과와 완속여과 비교
      급속여과와 완속여과는 여과 속도와 처리 방식에서 차이가 있다. 급속여과는 여과 속도가 빠르고 여과지 교체 주기가 짧은 반면, 완속여과는 여과 속도가 느리고 여과지 교체 주기가 길다. 급속여과는 처리 용량이 크고 운전이 간단한 장점이 있지만, 완속여과는 수질 개선 효과가 우수하고 운전 비용이 저렴한 장점이 있다. 따라서 처리 목적, 수질 요구 사항, 운전 여건 등을 고려하여 적절한 여과 공정을 선택해야 한다. 또한 여과 공정의 최적화를 통해 효율성과 경제성을 높일 수 있다.
    • 6. 관정 부식 원인과 방지대책
      관정 부식은 지하수 개발 및 이용 과정에서 발생할 수 있는 주요 문제 중 하나이다. 관정 부식의 주요 원인으로는 지하수의 화학적 성분, 미생물 활동, 전기화학적 반응 등이 있다. 이를 방지하기 위해서는 관정 설계 시 부식 방지 재료 사용, 주기적인 수질 모니터링, 적절한 관정 관리 등의 대책이 필요하다. 또한 부식 발생 시 신속한 진단과 보수 조치가 중요하다. 관정 부식 방지를 위한 기술 개발과 함께 관리 체계 구축이 필요할 것으로 판단된다.
    • 7. 수질모델링 절차
      수질모델링은 하천, 호소, 지하수 등의 수질 변화를 예측하고 관리하기 위한 중요한 도구이다. 수질모델링 절차는 일반적으로 문제 정의, 모델 선정, 입력 자료 수집, 모델 보정 및 검증, 시나리오 분석, 결과 해석 등의 단계로 이루어진다. 이 과정에서 수질 특성 파악, 모델 적용성 검토, 입력 자료의 신뢰성 확보, 모델 매개변수 최적화 등이 중요하다. 또한 모델 결과의 불확실성 분석과 실측 자료와의 비교를 통해 모델의 정확성을 높일 수 있다. 수질모델링 기술의 지속적인 발전과 실무 적용을 위한 노력이 필요할 것으로 보인다.
    • 8. 도수관로 기능 저하 요인
      도수관로는 취수원에서 정수장까지 원수를 공급하는 중요한 시설이다. 도수관로의 기능 저하는 주로 관 내부의 부식, 스케일 형성, 생물막 발생 등으로 인해 발생한다. 이로 인해 관 통수능 감소, 수질 악화, 누수 등의 문제가 발생할 수 있다. 도수관로 기능 저하를 방지하기 위해서는 정기적인 점검 및 세척, 부식 방지 코팅, 소독 처리 등의 관리가 필요하다. 또한 관로 재질 및 설계 개선, 원격 모니터링 시스템 도입 등의 기술적 대응이 요구된다. 도수관로의 안정적인 운영을 위해서는 체계적인 관리 체계 구축이 중요할 것으로 판단된다.
    • 9. QUAL-II 수질구성인자
      QUAL-II는 하천 수질 모델링을 위한 대표적인 프로그램 중 하나이다. 이 모델은 용존 산소, 생화학적 산소 요구량, 질소, 인, 엽록소 등 다양한 수질 구성 인자를 고려하여 하천 수질을 예측한다. QUAL-II 모델은 하천 수질 관리를 위한 의사결정 지원 도구로 활용되며, 수질 개선 방안 수립, 오염 부하 할당, 수질 기준 설정 등에 활용된다. 모델의 정확성 제고를 위해서는 현장 조사를 통한 입력 자료 확보, 모델 매개변수 보정, 모델 검증 등의 노력이 필요하다. 또한 QUAL-II 모델의 지속적인 개선과 다양한 적용 사례 축적이 요구된다.
    • 10. 고도처리 막분리 공정 분리막 모듈 형식
      고도처리 막분리 공정에서 분리막 모듈 형식은 공정 효율과 경제성에 중요한 영향을 미친다. 일반적으로 중공사막, 평막, 나권막 등의 모듈 형식이 사용된다. 중공사막은 높은 막 면적 밀도와 낮은 에너지 소비로 인해 널리 사용되며, 평막은 막 교체가 용이하고 막 오염 관리가 용이한 장점이 있다. 나권막은 대용량 처리에 적합하다. 각 모듈 형식은 장단점이 있으므로, 처리 대상, 수질 요구 사항, 운전 조건 등을 고려하여 최적의 모듈 형식을 선정해야 한다. 또한 막 소재, 모듈 설계, 전처리 공정 등의 기술 개선을 통해 고도처리 막분리 공정의 효율성과 경제성을 향상시킬 수 있다.
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