
정답환상형(looping) 연기로, 강한 불안정 상태에서 연기가 상하로 크게 요동치며 확산하는 형태입니다.
핵심 개념
대기 안정도와 굴뚝 연기(플룸)의 확산 형태
대기 안정도는 실제 기온감률과 건조단열감률(약 1℃/100m)을 비교해 판정합니다. 실제 감률이 단열감률보다 큰 상태를 과단열(superadiabatic)이라 하며, 상하 혼합이 매우 활발한 '강한 불안정' 조건입니다. 굴뚝 연기의 모양은 이 안정도를 그대로 보여 주기 때문에 환상형(looping, 강한 불안정), 원추형(coning, 중립), 부채형(fanning, 안정·역전), 지붕형(lofting, 하층 안정·상층 불안정), 훈증형(fumigation, 상층 안정·하층 불안정), 구속형(trapping)으로 구분해 외워 두어야 합니다.
선지별 해설
①훈증형(fumigation)은 상층에는 역전층이 남아 있고 하층만 불안정해질 때, 갇혀 있던 연기가 지표로 급격히 내려와 고농도를 만드는 형태입니다. 전층이 불안정한 과단열 조건과는 다릅니다.
②부채형(fanning)은 역전층 등 안정한 대기에서 수직 확산이 억제되어 수평으로만 얇게 퍼지는 형태입니다. 과단열이 아니라 정반대인 안정 조건의 연기 모양입니다.
③원추형(coning)은 기온감률이 건조단열감률과 비슷한 중립에 가까운 조건에서 연기가 원뿔 모양으로 고르게 퍼지는 형태로, 흐리고 바람이 있는 날에 잘 나타납니다.
④환상형(looping)은 과단열의 강한 불안정 상태에서 열적 난류가 커져 연기가 뱀처럼 상하로 요동치며 퍼지는 형태입니다. 확산은 활발하지만 순간적으로 지표에 높은 착지농도를 만들 수 있습니다.

정답A/O 공법으로, 혐기조와 호기조만으로 구성되어 인 제거를 주목적으로 개발된 공법입니다.
핵심 개념
생물학적 고도처리 공법의 반응조 구성과 제거 대상
생물학적 고도처리는 반응조 구성만 보면 무엇을 제거하는 공법인지 알 수 있습니다. 인(P)은 혐기조에서 인축적균이 인을 방출하고 호기조에서 과잉섭취(luxury uptake)한 뒤 잉여슬러지로 빼내는 방식으로 제거되므로 '혐기조 + 호기조'가 핵심입니다. 반면 질소(N)는 호기조의 질산화와 무산소조의 탈질이 필요하므로 '무산소조'가 반드시 들어갑니다. 따라서 무산소조 없이 혐기-호기만으로 구성된 공법이 인 제거 전용 공법입니다.
선지별 해설
①A/O 공법은 혐기조(Anaerobic)-호기조(Oxic) 2단 구성으로, 혐기조 인 방출과 호기조 인 과잉섭취를 이용해 인만을 제거하도록 개발된 공법입니다. 무산소조가 없어 탈질 기능은 사실상 없습니다.
②A2/O 공법은 혐기조-무산소조-호기조 3단 구성으로, 인 제거에 무산소조의 탈질을 더해 질소와 인을 동시에 제거하는 공법입니다.
③Bardenpho(4단계) 공법은 무산소조와 호기조를 두 번 반복 배치해 탈질 효율을 높인 질소 제거 중심 공법으로, 인 제거 전용이 아닙니다.
④수정 Bardenpho(5단계)는 4단계 공정 앞에 혐기조를 추가한 형태로, 질소와 인을 동시에 제거하는 공법입니다. 인만을 목적으로 한 공법으로 볼 수 없습니다.