| Milliliter pro Sekunde (mL/s) | Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s) |
|---|---|
| 1 Milliliter pro Sekunde | 1 cm³/s |
| 2 Milliliter pro Sekunde | 2 cm³/s |
| 3 Milliliter pro Sekunde | 3 cm³/s |
| 4 Milliliter pro Sekunde | 4 cm³/s |
| 5 Milliliter pro Sekunde | 5 cm³/s |
| 10 Milliliter pro Sekunde | 10 cm³/s |
| 20 Milliliter pro Sekunde | 20 cm³/s |
| 25 Milliliter pro Sekunde | 25 cm³/s |
| 50 Milliliter pro Sekunde | 50 cm³/s |
| 100 Milliliter pro Sekunde | 100 cm³/s |
| Referenz | Milliliter pro Sekunde (mL/s) | Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s) |
|---|---|---|
| A domestic shower | 150 mL/s | 150 cm³/s |
| A kitchen tap | 166.667 mL/s | 166.667 cm³/s |
| A garden hose | 250 mL/s | 250 cm³/s |
| The Amazon river | 2.09 × 1011 mL/s | 2.09 × 1011 cm³/s |
Der Milliliter je Sekunde ist eine Einheit des Volumenstroms von einem Milliliter Flüssigkeit, der in jeder Sekunde eine Stelle passiert. Sein Zeichen ist mL/s. Da ein Milliliter ein Kubikzentimeter ist, ist die Einheit mit dem Kubikzentimeter je Sekunde gleich, und beide Namen werden füreinander gebraucht, je nachdem, ob man das Fluid als Flüssigkeit oder als Rauminhalt denkt.
Der Volumenstrom ist ein Rauminhalt geteilt durch eine Zeit, hat also die Dimension einer Länge hoch drei je Sekunde. Das macht ihn durch eine einzige Vervielfachung in jede andere Stromeinheit umrechenbar, und es bedeutet zugleich, dass ein Volumenstrom mit einer Dauer vervielfacht den gelieferten Gesamtrauminhalt ergibt — die Rechnung, die jeder Dosisbestimmung und jeder Wasserrechnung zugrunde liegt.
Ein Milliliter je Sekunde ist ein kleiner, aber sichtbarer Strom. Ein stetig tropfender Hahn liefert vielleicht ein Zehntel davon; ein dünner Faden aus einem halb geöffneten Hahn sind einige Milliliter je Sekunde; ein Gartenschlauch bei vollem Strom mehrere hundert. Häuslich gesprochen ist es das Tempo, in dem sich ein Teelöffel in etwa fünf Sekunden füllt.
Die Einheit gehört ins Labor und zu kleinen Maschinen. Schlauchpumpen, Dosieranlagen, Einspritzventile und Analysengeräte arbeiten alle in diesem Bereich, und ihre Angaben stehen in Millilitern je Sekunde, wenn der Vorgang rasch ist, und in Millilitern je Minute, wenn er langsam ist. Muss eine Pumpe eine genaue Menge liefern, so bestimmen Strom und Laufzeit gemeinsam die Dosis.
Die menschliche Körperlehre bietet nützliche Vergleiche. Das Herzzeitvolumen in Ruhe beträgt etwa achtzig Milliliter je Sekunde, die Harnbildung im Mittel weniger als ein Fünfzigstel davon und die Speichelbildung etwa ein Hundertstel. Der Strom durch eine einzelne Haargefäßschlinge ist weit kleiner und wird in Kubikmillimetern je Stunde gemessen.
Die Umrechnung in die SI-Basiseinheit verlangt Sorgfalt mit den Zehnerpotenzen. Ein Milliliter je Sekunde ist ein Millionstel Kubikmeter je Sekunde, denn ein Milliliter ist ein Millionstel Kubikmeter. Dieser Faktor von einer Million zwischen der praktischen und der Basiseinheit erklärt, weshalb Volumenströme außerhalb der Gewässerkunde und des Schwermaschinenbaus fast nie in Kubikmetern je Sekunde genannt werden.
Ein Milliliter je Sekunde entspricht 0,001 Litern je Sekunde, 60 Millilitern je Minute oder etwa 0,0000353 Kubikfuß je Sekunde.
Der Kubikzentimeter je Sekunde ist eine Einheit des Volumenstroms von einem Kubikzentimeter, der in jeder Sekunde eine Stelle passiert. Sein Zeichen ist cm³/s, und da ein Kubikzentimeter genau ein Milliliter ist, wird derselbe Strom oft mL/s geschrieben. Er liegt in der Lücke zwischen Labor und Werkstatt: klein genug, um ihn mit einer Spritze zu messen, groß genug, um ihn zu sehen.
Die Körperlehre gebraucht ihn beständig. Ein Herzzeitvolumen in Ruhe von fünf Litern je Minute sind etwa 83 Kubikzentimeter je Sekunde, die Harnbildung rund 0,017, und ein ruhiger Atemzug bewegt an die 500 Kubikzentimeter in zwei Sekunden. Da der menschliche Leib mit Mengen dieser Größenordnung umgeht, werden Medizingeräte vom Beatmungsgerät bis zur Infusionspumpe darin geeicht.
Die Gasstrommessung übernahm ihn früh. Ein Schwebekörpermesser — das kegelige Glasrohr mit Schwimmer, das auf jedem Labortisch steht — ist in Kubikzentimetern je Sekunde oder je Minute geteilt, und die Lage des Schwimmers gibt den Strom unmittelbar an. Da ein Gas sich ausdehnt, sind solche Ablesungen nur mit angegebener Temperatur und angegebenem Druck sinnvoll; darum stehen genormte Bedingungen daneben.
Motoren geben ein lehrreiches Beispiel. Ein Viertaktmotor von 2000 Kubikzentimetern bei 3000 Umdrehungen je Minute saugt durch seinen Einlass 1500 Kubikzentimeter je Umdrehung an, also 75 000 Kubikzentimeter je Sekunde bei hundert Prozent Liefergrad. Der Luftmassenmesser im Einlass misst eine damit eng verwandte Größe, und die Einspritzrechnung hängt davon ab.
Auch Chromatographie und Laboranalyse werden hier angegeben. Die Säule eines Gaschromatographen führt Trägergas mit ein bis zwei Kubikzentimetern je Minute, während der Zusatzstrom eines Nachweisers zwanzig oder dreißig betragen kann, und das Verhältnis beider bestimmt die Gestalt der Ausschläge, die das Gerät meldet.
Die Bequemlichkeit der Einheit rührt von der Größe des Kubikzentimeters selbst her. Tausend davon ergeben einen Liter, also sind tausend Kubikzentimeter je Sekunde ein Liter je Sekunde — eine Wanne, die in etwa zwei Minuten voll ist. Alles, was ein Mensch von Hand gießen kann, liegt innerhalb eines Faktors hundert um diesen Strom.
Ein Kubikzentimeter je Sekunde entspricht einem Milliliter je Sekunde, 0,001 Litern je Sekunde oder 60 Kubikzentimetern je Minute.