* 해부학적 자세란? 1. 사람이 발을 앞으로 향하고 2. 양팔 측면에 드리우고 3. 양손바닥을 앞으로 향한 채 똑바로 서 있는 상태 의미 위쪽은 상부(Superior), 아래쪽은 하부(Inferior) 앞쪽은 전 또는 복측(Anterior or Ventral), 뒤쪽은 후 또는 배측(Posterior or Dorsal) 예) 우측 Right -> 몸의 오른쪽방향 좌측 Left -> 몸의 왼쪽방향 상부 Superior -> 다른 것 보다 위의 구조 하부 Inferior -> 다른 것 보다 아래구조 머리쪽 Cranial,Cephalic -> 다른 것 보다 머리쪽 구조 꼬리쪽 Caudal -> 다른 것 보다 꼬리쪽 구조 전(복측) Anterior(Ventral) -> 몸의 앞 후(배측) Posterior(Dorsal) -> 몸의 뒤 근위부 Proximal -> 다른 구조보다 몸에 부착된 점이 가깝다 원위부 Distal -> 다른 구조보다 몸에 부착된 점이 멀다 외측 Lateral -> 몸의 중심선으로부터 멀다 내측 Medial -> 몸의 중심이나 중심선 방향 천부 Superficial -> 표면 위 또는 위쪽방향 심부 Deep -> 표면으로부터 멀리 떨어진 내부 * 평면관련용어 시상면(Sagittal Plane) : 인체를 수직으로 나누어 좌우부분 정중시상면(Midsagittal) : 인체를 좌우로 똑같이 나누는 평면 횡단면(Transverse plane) : 인체를 수평으로 나누어 상하부분 전두면(Frontal Plane) : 인체를 수직으로 나누어 앞뒤부분 *항상성 : 인체 내의 환경을 비교적 일정하게 유지 및 존속시키는 것 *항상성의 유지: 수용체(receptor), 조절중추(control center), 효과기(Effector)가 같이 작용하여 조절함
: 필기출제빈도↑ / : 실기출제빈도↑수질환경기사상하수도계획1. 상수도 기본계획1) 기본계획목표① 수량의 안정성 확보② 수질적인 안정성 확보③ 적절한 수압의 확보④ 지진 등의 비상대책⑤ 시설의 개량과 갱신 (because 자산관리기법)⑥ 환경대책 및 기타 등※ 구비조건- 상수도㉠ 안전한 수질 ㉡ 풍부한 수량㉢ 적절한 수압- 수원① 수질이 양호할 것② 수량이 풍부할 것③ 가능한 높은 곳에 위치할 것④ 수돗물 소비지에서 가까운 곳에 위치할 것※ 수원의 선정목표- 수량 기준① 수량이 충분할 것② 연간 수량 변동이 적을 것③ 취수 및 관리가 용이할 것- 수질 기준① 취수지역이 안전할 것② 원수의 처리성이 좋을 것③ 수질 변화가 적을 것2) 기본계획수립절차① 기본방침수립(계획목표설정) → ② 기초조사(지역조사) → ③ 기본사항결정 → ④ 정비내용의 결정- 기본방침수립① 급수구역에 관한 사항② 수도정비기본계획, 전국수도종합계획 등 상위계획과의 일치성에 관한 사항③ 급수서비스 향상에 관한 사항④ 갈수·지진 등 비상시의 대비책에 관한 사항⑤ 유지 관리에 관한 사항⑥ 환경에 관한 사항⑦ 경영에 관한 사항- 기초조사① 급수구역 결정에 필요한 기초자료의 수집 및 조사② 급수량 결정에 필요한 기초자료의 수집과 관련 계획 등의 조사③ 종합적인 상위계획 및 관련 상수도 사업계획 또는 상수도 용수공급 계획에 대한 조사④ 상수도 시설의 위치 및 구조결정에 필요한 자연적, 사회적 조건의 조사⑤ 유사하거나 동일한 규모의 기존 상수도시설 및 그 관리실적에 대한 자료수집과 조사⑥ 각종 수원에 대한 이수(利水)의 가능성과 수량 및 수질 조사⑦ 개량하거나 갱신해야할 시설의 범위와 시기를 결정하기 위한 현재 보유시설의 평가⑧ 공해 방지 및 자연환경보전을 도모하기 위한 환경영향 평가의 조사- 기본사항의 결정① 계획목표년도: 기본계획에서 대상이 되는 기간으로 계획수립 시부터 15-20년(상수도)② 계획급수구역: 계획년도까지 배수관이 부설되어 급수되는 구역③ 계획급수인구 - (상주인구 기준):(계획급수구역소용이· 다소많은 관리시간(측구)· 오수관거 폐쇄가능성↓(By. 대구경 관거)· 청소난이· 다소적은 관리시간수질보전우천시 월류없음가능 ( : 비점오염원)(오수와 섞여 범람)청천시 월류없음없음초기노면세정수하천 유입처리장 유입환경성쓰레기 불법 투입불법투기가능(측구 및 개거 존재 시)없음토지이용뚜껑 보수 필요(기존 측구 존속 시)도로 폭의 유용한 이용(기존 측구 폐지 시)* 합류식의 특징① 우수를 신속히 배수 가능② 우천 시 계획오수량은 계획시간 최대오수량의 3배 이상!7) 확률년수: 계획우수량 산정 시의 설계강우 기준㉠ 하수관거 : 10-30년 사이의 최대강우㉡ 빗물펌프장 : 30-50년 사이의 최대강우※ 상·하수도 추가설명 (★★★☆☆;)- 상·하수도 목적㉠ 상수도 : 안정된 식수 공급(수량, 수질, 수압)㉡ 하수도 : 오수·우수 배제 및 건전한 물 순환의 회복(재이용)- 시설계획기준 목표연도㉠ 상수도 : 15-20년㉡ 하수도 : 20년㉢ 빗물펌프장 : 30-50년※ 수리특성곡선(Hydraulic Characteristic Curve): 관의 임의 수심에서 유속, 유량, 단면적, 경심의 비를 미리 도식화 해 놓은 곡선① 수로 내의 유속은 경심(R)에 비례하기 때문에 최소의 윤변(P)으로 최대의 단면적(A)을 얻는 것이 수리학적으로 유리한 단면!┗ 원형관은 수심의 82%일 때 유속과 경심이 최대가 되며, 수심의 94%일 때 유량이 최대!② 비에너지(H{}_{e})가 일정하고 유량이 변하는 경우, 한계수심(h{}_{e})에서 최대유속과 최대유량이 되며 비에너지는 최소가 되는 경제적으로 유리한 단면3. 상수도1) 저수시설개발수량수질설치설비전용댐소규모양호소하천비싼 편다목적댐대규모불량대하천(홍수조절)비싼 편(장소 제한)저류 둑중·소규모염소 이온 (Cl{}^{-}) 주의하천·하구(해수방지)저렴한 편- 수원의 저수시설① 댐② 지하댐 (: 대수층에 차수벽 설치 / 바닷물 억제 / 저류)③ 유수지 (: 홍수대비 저감시설 또는 수원지로 사용)④ 저수지 (: 주로 농업용이나 상수용, 흐름과 선박 등 외부요인 영향 X② 수중에 관을 부설하며, 하천수위 변화가 적은 하안 부근에서 살짝 원거리에 설치 → (공사비 大)③ 입구에 스크린과 취수틀(파괴방지설비) 설치④ 제원 성능스크린 개구면적: 관 단면적의 1.5-2.0배취수구 높이- ( 0.3-1.0m )유입속도- ( 15-30cm/s (하천) / 1.0-2.0m/s (호소) )취수관거 구배- ( 0.6-1.0m/s 유지 ) (because 토사유입방지)취수관※ 취수관로 구조결정 유의점① 관로에 작용하는 내압 및 외압에 견딜수 있는 구조② 사고 등에 대비하기 위하여 가능한 2열 이상으로 부설→ [관은 기본적으로 2열이상(예비)]③ 취수관로가 제방을 횡단하는 경우, 유연한 구조로 시공④ 고수부지에 부설 시, 그 매설 깊이는 원칙적으로 계획고수부지고에서 보통 2m이상 깊게- 취수틀 [호소 (▼)]① 하상이나 호수 저부의 수중에서 소량을 취수하기 위해 설치되는 상자모양 또는 원통상의 취수시설 → (수위변화 영향↓)② 취수관거의 단부를 변형시킨 것으로, 구조가 간단하며 단기간 시공도 용이하지만 호소의 표면수는 취수 불가 (갈수 우려)③ 하천에서는 매몰 우려가 작은 지점, 그리고 호수에서는 선로에 근접하여 설치할 경우 최소수심 3m``이상 부근에 설치하며 항로는 벗어나 설치④ 제원 성능취수구 크기- ( 15-30cm/s (하천) / 1.0-2.0m/s (호소) )취수틀- 집수매거 [지하수(■)]① 하천의 대소영향을 받지 않는 취수 형태② 토사유입 발생 X, 유황 양호 시 안정된 수질 상태③ 복류수의 흐름방향에 대해서 지형이나 용기 등을 고려하여 가능한 한 직각(┓)으로 설치!④ 적정양수량은 한계양수량의 70% 이하의 양수량!⑤ 제원 성능집수매거 길이: 양수시험 결과 활용매설깊이- ( 5m ▲ )유출단 평균유속- ( 1.0m/s ▼ )유공- ( 1m{}^{3}당 2-30개 )경사- ( 1/500 ▼ )5m 이상※ 지하수 취수지점 선정 시 고려사항① 연해부의 경우, 해수의 영향이 없을 것② 얕은 우물이나 (: 주 응집제로 형성된 플록을 크고 강하게 유지)- 플록형성지 [응집시설]① 혼화지와 침전지 사이에 위치하고 침전지에 붙여 설치② 기계식과 우류식 교반을 사용③ 단락류(급류)를 방지하기 위해 저류벽 및 정류벽 등을 설치하여 유효저류시간을 증가시켜야함.④ 제원 성능형태: 장방형 [표준]교반강도: (상류)> (하류)플록형성시간- ( 계획정수량의 20-40분 ) [표준]기계식 주변속- ( 15-80cm/s ) [표준] (= 플록큐레이터)우류식 주변속- ( 15-30cm/s ) [표준]- 침전지 [침전시설]① 원수탁도 10NTU 이상, 최고탁도 1000NTU 이하를 적용② 종류에는 약품침전지, 고속응집침전지, 이차침전지, 상향류식 경사판 침전지로 구성※ 상향류식 경사판 침전지① 표면부하율 12-28mm/min ② 침강장치는 1단이며, 경사각은 55-60{}^{CIRC } ③ 침전지 내 평균상승 유속은 250mm/min이하- 급속여과 (: 고탁도→저탁도화)① 굵은 모래를 쓰는 중력식과 입자가 세밀한 압력식이 존재하며, 중력식(친환경)이 표준② 여과면적(A)은 계획정수량(Q)을 여과속도(V)로 나누어 계산③ 여과지 수는 예비지를 포함하여 2지 이상 보유하며, 10지를 넘을 경우 여과지의 1할 정도를 보유!④ 자동화 시스템화가 적용되어 운영 편리성 보유⑤ 제원 성능지의 형상: 장방형 [표준]지수: 예비지 포함 2지 이상 / 10지 이상은 1할의 예비지여과층 두께: 깊이 대 유효경(L/d{}_{e}) 1000 이상 [표준]고수위-상단높이(H): 30cm 여유고장폭비: 5 대 1 이하여과속도- ( 120-150m/day )유효경- ( 0.45-0.7mm )여층두께- ( 60-70cm ) [표준]- ( 0.9-1.1mm )- ( 90-100cm )균등계수- ( 1.7 ▼ )1지 당 여과면적- ( 150m{}^{3} ▼ )※ 역세척(Backwashing)① 급속여과의 경우, 사층의 폐색이 자주 발생하므로 손실수두가 2-2.5m에 달하면 여과를 중지하고 세척② 사층으로 물을 역류고려계획1일 최대오수량· 1인 1일 최대오수량에 계획인구를 곱한 후, 여기에 공장폐수량 및 지하수량, 기타배수량을 더한 것계획1일 평균오수량· 계획1일 최대오수량의 70-80%계획시간 최대오수량· 계획1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3-1.8배지하수량· 1인 1일 최대오수량의 10-20%합류식에서의 우천 시 계획오수량· 계획시간 최대오수량의 3배 이상 (=하수 차집관거)※ 합류식 계획하수량 설명① 1차 침전지까지의 연결관로는 우천 시 계획오수량 기준!┗ 우천 시 계획오수량을 유입시켜 1차 처리② 1차 침전지의 침전시간의 0.5시간 이상 확보③ 소독시설 계획하수량은 계획시간 최대오수량※ 소규모 하수의 기본계획① 소규모 하수는 하나의 하수도계획 구역에서 계획인구가 1만명 이하인 하수를 의미 (단, 농어촌 마을 단위의 하수사업은 하수로 구분)② 계획구역이 작고, 처리구역 내 생활양식이 유사한 편③ 유입하수의 수량 및 수질 변동이 큰 편!④ 일반적으로 건설비 및 유지관리비가 비싼 편!2) 하수관거 : 설비의 종류- 배수설비① 개인하수도의 일종으로, 개인이 설치 및 유지관리② 물받이 설치는 배수경계지점 또는 배수구역 안에 설치하는 것을 기본으로함.③ 결빙으로 인한 우·오수 흐름에 지장이 발생하지 않게 유의④ 배수관은 암거로, 우수만을 배제하는 경우엔 개거로 설치⑤ 관거의 경사는 관내유속이 0.6-1.5m/s가 되도록 유지⑥ 최소토피는 건물 부지 내에서 20cm이상- 유량조정조① 용량은 계획1일 최대오수량을 넘는 유량을 일시적으로 저류해서 계획시간 최대오수량이 계획1일 최대오수량에 대하여 1.5배 이하가 되도록 설계② 유출수는 침사지 반송 또는 일차침전지, 생물반응조로 송수③ 철근콘크리트 구조로 시공하며, 유효수심(H)은 3-5m정도로 하고 산기장치를 추가하여 설계④ 혐기성 방지로는 포기장치(0.01-0.015m/min)를 설치하고, 침전물 방지로는 교반장치(0.6-0.9m/min)를 설치- 역사이펀① 하천, 수로, 철도 및 이설이 불가능한 지하매설물의 아래에 하수모
수질환경기사수질오염개론※ 필수 화학식 및 관용명명칭화학식생석회CaO소석회Ca(OH) _{2}석회석 (limestone)CaCO _{3}가성소다NaOH소다회Na _{2} CO _{3}요소(NH _{2} ) _{2} CO표백분Ca(OCl) _{2}포름산 (개미산)HCOOH클로로포름CHCl _{3}클로로페놀C _{6} H _{5} OCl글리신C _{2} H _{5} NO _{2}황화수소(유화수소)H _{2} S※ 단위① 길이(1`"in"ch=2.54`cm /1`ft=`30.48`cm)② 부피(m ^{3}; 루베)③ 밀도(g/ml=kg/L=10 ^{3} `kg/m ^{3})④ 비중(무차원수) - 기준 물질의 밀도에 대한 상대적인 비⑤ 표면장력(dyne/cm=g/sec ^{2})⑥ 동점성계수(cm ^{2} /sec=stoke)⑦ 점성계수(g/cm BULLET sec=poise)⑧ 힘(1`N=1`kg BULLET m/sec ^{2} `=`10 ^{5} `g BULLET cm/sec ^{2} `=`10 ^{5} `dyne)⑨ 용해도(ml/L)⑩ 농도(mg/L=ppm=10 ^{2} pphm=10 ^{3} ppb=10 ^{6} ppt)※ 압력(N/m ^{2}): 단위면적 당 받는 힘(Pa=kg/m BULLET sec ^{2})① 1기압(atm) = 760mmHg = 10332mmH _{2} O = 1"torr" = 14.7"psi" = 1013mbar※ 몰농도 / 몰랄농도① 몰 농도(M) -M= {용질의``몰수(mol)} over {용액의``부피(L)}② 몰랄농도(m) -m= {용질의``몰수(mol)} over {용매의``질량(kg)}※ 점도 / 동점도- 점도(점성계수;mu)① 기체는 온도 ▲ → 점도 ▲② 액체는 온도 ▲ → 점도 ▽③ 단위 - (kg/m BULLET sec)┗P(poise) = (g/cm BULLET sec)┗cP(centi-poise) = (mg/mm BULLET sec)- 동점도(동점성계수;gamma)gamma= {mu} over {rho} ① 점도(m{[Mg ^{2+} ]} over {(24/2)} + {[Ca ^{2+} ]} over {(40/2)} + {[Sr ^{2+} ]} over {(87.6/2)} CDOTS ) TIMES {100`(mg`CaCO _{3)}} over {2`(meq)}((~)`:`mg/meq,[~]`:``mg/L,100/2`:`CaCO _{3} `당량(mg/meq))① 2가 양이온(Mg ^{2+} ,~Ca ^{2+} ,~Sr ^{2+} ,``Mn ^{2+} ,``Fe ^{2+}) 금속이 유발!② 경도는 세제효과를 감소시켜 세제 소모 ▲!③ (총경도) = (탄산경도) + (비탄산경도)④ (총경도) = (Ca 경도) + (Mg 경도)※ 경도값에 의한 분류종류CaCO _{3} 환산 농도연수 (단물)0 ? 75mg/L약한 경수 (약한 센물)75 ? 150mg/L경수 (센물)150 ? 300mg/L고경수 (아주 센물)300mg/L ▲※ 경수와 연수- 경수(Hard water; 센물)① 경도유발물질 多② 비누가 잘 풀리지 않으며, 과량 섭취 시 배탈 유발┗ 지하수, 석회암지대 지하수, 양조장 용수- 연수(Soft water; 단물)① 경도유발물질 少② 비누가 잘 풀리는 현상 발생┗ 정수기, 생수- 알칼리도(Alk)Alk=[OH ^{-} ]+[HCO _{3}^{-} ]+[CO _{3}^{2-} ]#~~~(수산화기)(중탄산기)(탄산기)Alk=X {(eq)} over {(L)} TIMES {100(g)} over {2(eq)} TIMES {10 ^{3} (mg)} over {1(g)} (노르말 농도 계산식)① 소모된 산 이온의 총량을CaCO _{3}(mg/L)로 환산한 값!② 산을 중화할 수 있는 완충능력 (= 완충용액 특성)③ 물이 양성자를 수용하는 능력④ 알칼리도, 산도는 pH 4.5-8.3 사이에서 공존⑤CO _{2} 농도변화로 해수의 약알칼리성 성질에 기여!⑥ 가뭄 시에는 알칼리도가 증가하여 pH ▲ (●)⑦ 알칼리도가 높은 물에서는CO _{2} 용해도가 낮은 편!┗ 알칼리도 ▲ - ( 알 수가 없는 것┗ 산림수, 농경지배수, 도로유출수※ 부식산(Humic Acid): 휴믹산, 풀브산, 아세톤 등으로, 자연에서 발생하는 산→ 염소 소독 시 발암물질인 트리할로메탄(THM) 생성1) 하천- 하천의 특징① 상류에서 하류로의 오염물질이동이 희석에 큰 영향을 줌.② 담수의Mg/Ca비는 약 0.1-0.3 정도③ 취수 시 호소보다 수질이 불량하고, 갈수기에 수질 악화!④ 건기에는 하수와 지하수로 구성되며, 경도·알칼리도 ▲⑤ 한국에서의 주된 수원지!- 하천의 자정작용 (Whipple의 4지대)분해지대 (분-세·탄·펑(fungi))· 유기물 및 오염물 방출지점과 가까운 곳으로, 여름철 높은 온도에서 용존산소(DO) 포화도가 45% 정도에 해당하는 지대· 오염에 약한 고등생물에서, 오염에 강한 미생물들로 교체!· 세균수의 증가, 탄산(H _{2} CO _{3}) 증가, 유기물슬러지 침전률 증가· 분해와 동시에 용존산소(DO) 감소 → 균류(Fungi) 과잉번식희석이 덜 되는 작은 하천지대에서 주로 관찰↓활발한 분해지대 (활-부·혐·이·암)· 용존산소(DO)가 없는 회색 내지 흑색 부패지대· 화장실 냄새(NH _{3})나 달걀 썩은 내(H _{2} S) 발생· 용존산소 부족으로 호기성 균류에서 혐기성 박테리아로 교체· 이산화탄소(CO _{2})와 암모니아성 질소(NH _{3} -N) 기체방울 발생↓회복지대 (회-아·질·원)· 용존산소(DO)가 높고 물이 깨끗하며 기체방울 발생이 중단!· 용존산소 포화도가 40% 이상으로 포화될 정도의 지대· 아질산염 또는 질산염의 농도 증가!· 세균수는 감소하고, 원생동물·윤충류·갑각류 및 조류 증가· 생무지·황어·은빛담수어 등의 고등생물 증가↓정수지대· 깨끗하지만, 적당한 처리를 해야 상수로 사용가능- 하천의 자정작용 (Kolkwitz와 Marson의 4지대)㉠ 강부수성 수역(수질도 : ●)┗ 고등생물이 살 수 없는 강한 부패수역㉡alpha-부수성 수역(수질도 : ●)┗ 강한 오염수역㉢beta-부수성 수역(수질도 : ●)┗ 담수 위로 상승하는 현상- 바다의 오염종류 (★★★☆☆;)㉠ 적조(Because 부영양화 + 유리한 일사량·수온·pH·염분 등)┗① 여름철 홍수기 장마 이후, 염분이 낮을 경우에 주로 발생┗② 적조생물 또는 사멸분해에 의해 다량의 용존산소 소모┗③ 아가미에 적조생물들이 부착하여 어패류 질식사 유발┗④ 유독성의 편모조류가 치사성의 독소를 분비시켜 폐사유발┗⑤ 적조생물들이 급격한 사후분해에 의해 DO가 결핍되어 황화수소(H _{2} S)나 부패독과 같은 유해물질이 발생해 어패류 폐사┗⑥ 빈산소층 형성 유발※ 적조 대책① 알칼리도가 40이하면, 0.2-0.5ppm의 황산구리(CuSO _{4}) 사용㉡ 유류오염┗① 유흡착제, 오일펜스 등을 사용하여 직접 방제┗② 진공흡입기, 회수기 등을 사용┗③ 원양의 경우, 직접 연소시켜 제거5) 하구- 하구의 특성① 반폐쇄성 수역이며, 밀도류와 조류증감에 의한 흐름 발생② 조석에 의한 물의 흐름 발생┗ 간조시, 하류방향으로 흐름 발생┗ 만조시, 상류방향으로 흐름 발생- 하구의 혼합형식 구분㉠ 강혼합형: 하상구배(상류에서 하류로의 경사)와 조차가 매우 크기에 난류성분이 발달하였으며 또한, 연직혼합을 촉진시키며 유하방향으로의 밀도차가 확실해짐.㉡ 완혼합형: 하상구배가 어느정도 크고, 조차가 적당히 있을 때 난류성분에 의해 밀도경계면이 명확하지 않으며, 연직방향의 밀도차가 작아짐.㉢ 약혼합형: 하상구배와 조차가 적어서 수심에 따라 밀도차가 존재하여, 염수와 담수 2층 밀도류가 발생하고 하도방향으로 혼합이 없는 상태※ 감조하천: 조류의 영향을 받은 하천유역3. 수질오염 지표1) 용존산소(DO): 수중에 녹아있는 산소량(mg/L`)- 특징① 오염도가 낮고 압력이 높을수록 용해도 ▲② 2ppm 이하에서는 악취 발생③ 온도가 낮을수록 산소 용해도 ▲┗( 0℃ - 14ppm(mg/L) / 20℃ - 9ppm(mg/L) )- 산소 수하곡선 (DO-sag Curve; 스푼곡선)포화DO현재DO↑유기물 주입시점분해지대활발한분해지대회복지대정수지대D{}_만 살아남으므로 생물종 다양지수로 평가하여, 값이 클수록 특정 종 개체 수 증가 및 종 다양성 감쇠를 의미- AGP(Algal Growth Potential): 자연수·처리수 등이 가지고 있는 조류의 생산력으로, 최근 호수나 해수 등 자연수의 부영양화 방지상 문제가 되는 질소 및 인 화합물 농도를 생물시험으로 그 영양상태의 지표로 삼은 것※ 기타 평가지표 (★★★☆☆;)- Daphnia 생물종: 바이오센서와 수질오염공정시험기준에 쓰이는 독성평가 생물종- LD{}_{50}(Lethal Dose 50): 시험용 동물에 경구투여 시 50% 정도가 사망하는 경우의 단위- TLm(Median Tolerance Limit): 급성독성의 일반적인 평가기준(= 어류독성시험 농도 확인): 물고기의 50%가 생존할 수 있는 농도 확인: 급성안전농도 - (48hr·TLm × 0.1)2) 수 생물의 종류 (★★★★☆;)※ 미생물 구분㉠ 호기성 - (유리산소 이용)㉡ 임의성 - (결합산소 이용)㉢ 혐기성 - (유리산소·결합산소 X)- 곰팡이·균류(Fungi)① 구성물질은 물이 75-80%이며, 화학식은 (C _{10} H _{17} O _{6} N)② 유리산소가 필수적이며, 엽록소가 없어 탄소동화작용 불가③ pH가 낮은 산성에도 잘 성장하여 산성폐수처리에 이용가능④ 질소(N), 용존산소(DO)가 부족한 경우에도 잘 성장!⑤ 생성물로는 유기산과 암모니아(NH _{3})⑥ 현미경 식별이 용이하며, 활성슬러지 팽화(벌킹) 현상유발!⑦ 물질 대사 범위가 넓어, 다양한 환경 서식※ 세균(균류)의 구조별 역할㉠ 세포벽 : 세포의 기계적인 보호 및 원핵생물 모양 유지㉡ 세포막 : 호흡 및 물질대사 기능 발휘㉢ 협막과 점액층 : 건조 및 독성물질로부터 보호㉣ 세포질 : 세포소기관이 없으며, 진핵생물과 유사한 형태* 세포 형태에 따른 세균 종류(접두어)┗ 구형(O) : Coccus-┗ 막대형(?) : Illus-- 박테리아(Bacteria; 세균)① 가장 간단한 단세포인 박테리아의 구성┗20%80%우
금속전선관 1본의 길이3.66m가공송전 선로 철탑의 종류 5가지직선형, 각도형, 내장형, 인류형, 보강형변압기 델타-델타 결선 방식1. 제3고조파가 결선 내를 순환하여 파형 왜곡이 없다 2. 상전류가 선전류 보다 적어 대전류에 용이하다 3. 변압기 1대 고장시 V결선으로 운용 가능하다 4. 중성점 접지를 하지 못해 지락 검출이 어렵다 5. 권수비가 다를 경우 순환전류가 흐른다 계장공사의 접지공사에서 신호선 한쪽을 접지하는것시스템 접지 간선작업 후 전선의 높이를 미세 조정하는 기구이도조정금구전선접속시 유의사항6. 전선의 전기저항을 증가시키지 말 것 7. 전선의 세기를 20%이상 감소시키지 말 것8. 전속 부분은 접속관 기타의 기구를 사용할 것9. 전기 화학적 성질이 다른 도체를 접속할 경우 부식이 없을 것현수애자를 설치한 가공 배전선로의 내장 및 인류개소에 AL 전선을 현수 애자에 설치하기 위해 사용되는 금구류데드 앤드 클램프절연저항계의 전지 체크 방법 batt check 위치에 놓은 상태에서 지침이 가리키는 부분에 따라 전지를 판별조명기구 직선도로 배치 방식중앙 배열 편측 배열 대칭 배열 지그재그 배열제1종 단독 접지접지봉 직경, 길이직경 8mm 길이 0.9m접지판 두께, 넓이두께 0.7mm, 넓이 300mm X 300mm매설깊이 0.6m병렬접지시 타 접지극과 이격거리2m소운반20m이내의 수평거리를 말하며, 경사면의 소운반 거리는 직고 1m 수평거리 6m의 비율로 본다옥내 배선도 작성 순서 1. 건물의 평면도 준비2. 심벌 위치 표시3. 분기회로 수 선정 4. 점멸기의 위치 표시 5. 전선의 종류, 굵기, 전선의 수 표시
피뢰기-이상전압 내습시 대지로 방전하고 속류를 차단구성-직렬갭, 특성요소정격전압 -속류를 차단 할 수 있는 교류의 최고 전압 제한전압 -피뢰기 동작중 단자전압의 파고값 피뢰기 구비조건상용주파 방전 개시전압이 높을 것 충격방전 개시 전압이 낮을 것 속류 차단 능력이 우수 할 것 방전 내량이 크고 피뢰기 제한전압이 낮을 것 설치 장소 1. 가공전선로로부터 공급 받는 수용 장소의 인입구2. 발변전소의 가공 전선 인입구 및 인출구3. 가공전선로와 지중전선로가 접속하는 곳 4. 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측DISC-피뢰기 고장시 개방되어 피뢰기를 대지로부터 분리 플리커 경감 (공급자측)1. 공급 전압 상승 2. 단락 용량이 큰 계통에서 공급 3. 플리커 발생 기기를 전용 계통에서 공급 (수용가측)4. 직렬 콘덴서 설치5. 직렬 리액터 설치6. 부스터 설치 고조파로 인한 장애1. 통신선 유도장애2. 보호 계전기 오동작3. 전력공급 기기 과열 및 소손 4. 3상 4선식 회로의 중성선 가열 고조파 억제 1. 전력 변환 장치의 펄스수 증가2. 전력 변환 장치 전원측에 교류 리액터 설치3. 부하측에 고조파 필터 설치 4. 고조파 발생기기와 일반 부하를 분리 5. 고조파 발생기기를 전용으로 공급 감광보상률-광속의 감속을 고려하여 광속에 여유를 두는 정도 UPS(무정전 전원 공급 장치)-선로나 입력 전원에 이상이 발생 했을 때 정상적인 전력공급을 위한 장치 UPS와 고장회로 분리 방식1. 배선용 차단기에 의한 방식 2. 반도체 차단기 방식 3. 속단 퓨즈에 의한 방식
▶전기집진장치의 각층 장애현상 원인과 대책을 1가지씩 쓰시오. (2011-1, 2017-2)ⓐ2차전류가 주기적으로 변하거나 불규칙하게 흐를 때원인: 부착된 분진으로 스파크가 심할 때대책: 분진을 충분히 탈락시킨다ⓑ2차전류가 현저히 떨어질 때원인: 분진 농도가 높을 때, 분진의 비저항이 높을 때대책: 입구 분진농도 조절, 스파크 횟수를 늘려준다ⓒ재비산현상이 일어날 때원인: 입구 유속이 클 때대책: 처리가스 속도를 낮춘다▶반응속도와 관련된 의미를 쓰시오(2011-1, 2018-2)ⓐ반응속도의 뜻: 반응이 얼마나 빠르게 일어나는가의 강도. 단위시간에 변화하는 생성물질의 몰농도로 정의. ⓑ1차반응(시간과 농도와의 관계식 포함): ln(C2/C1)=-k*t, k=반응속도상수ⓒ2차반응: 1/C2-1/C1=k*t▶세정식 집진장치에서 관성충돌계수를 크게 하기위한 입자배출원의 특성 및 운전조건 6가지(2011-1, 2011-2)①먼지입경이 클수록②먼지밀도가 클수록③가스의 점도가 낮을수록④분리계수가 클수록⑤물방울 직경이 작을수록⑥가스유속이 빠를수록▶사이클론 운전조건이 다음과 같을 때 집진효율의 일반적인 변화를 증가, 감소, 불변 중 한가지를 쓰시오. (2011-4)가.입구유속이(한계 내에서) 증가할수록 효율은 (증가)한다. 나.Blow down효과는 효율을 (증가)시킨다. 다.먼지의 밀도가 증가할수록 효율은 (증가)한다. 라.입구의 크기가 작아지면 효율은 (증가)한다. 마.원통 직경이 클수록 효율은 (감소)한다.▶대도시에서 발생하는 탄화수소, NO2, NO, O3을 오전4시부터 오후6시까지 시간변화 그래프를 도시하시오.(x축: 시간, y축: 농도(ppm)) (2011-4)그래프 생략▶A지점의 미세먼지(PM10)의 측정농도가 각각 46 53 48 62 57ug/m3일 때, 다음 물음에 답하시오.(단 반드시 계산과정 및 미세먼지의 대기환경 24시간 평균치를 제시하고, 그 판단여부도 기재하시오.) (2012-1, 2018-2)