| Gallonen pro Sekunde (gal/s) | Kubikzentimeter pro Minute (cm³/min) |
|---|---|
| 1 Gallone pro Sekunde | 272765.4 cm³/min |
| 2 Gallonen pro Sekunde | 545530.8 cm³/min |
| 3 Gallonen pro Sekunde | 818296.2 cm³/min |
| 4 Gallonen pro Sekunde | 1091061.6 cm³/min |
| 5 Gallonen pro Sekunde | 1363827 cm³/min |
| 10 Gallonen pro Sekunde | 2727654 cm³/min |
| 20 Gallonen pro Sekunde | 5455308 cm³/min |
| 25 Gallonen pro Sekunde | 6819135 cm³/min |
| 50 Gallonen pro Sekunde | 13638270 cm³/min |
| 100 Gallonen pro Sekunde | 27276540 cm³/min |
| Referenz | Gallonen pro Sekunde (gal/s) | Kubikzentimeter pro Minute (cm³/min) |
|---|---|---|
| A domestic shower | 0.0329954 gal/s | 9000 cm³/min |
| A kitchen tap | 0.0366615 gal/s | 10000 cm³/min |
| A garden hose | 0.0549923 gal/s | 15000 cm³/min |
| The Amazon river | 45973573 gal/s | 1.254 × 1013 cm³/min |
Die Gallone je Sekunde ist eine Einheit des Volumenstroms von einer imperialen Gallone, die in jeder Sekunde eine Stelle passiert. Ihr Zeichen ist gal/s. Die imperiale Gallone misst 4,54609 Liter und wurde 1824 als das Volumen von zehn Pfund Wasser bei genannter Temperatur bestimmt; eine Gallone je Sekunde bewegt also etwa viereinhalb Liter — und praktischerweise etwa zehn Pfund — in jeder Sekunde.
Die Brandbekämpfung arbeitet in diesem Maßstab. Ein Schnellangriffsschlauch liefert einen Bruchteil einer Gallone je Sekunde, eine übliche Schlauchleitung 1 bis 2, ein großes Löschfahrzeug 10 und mehr. Die britische Feuerwehrpraxis nannte Pumpenleistungen fast das ganze zwanzigste Jahrhundert hindurch in Gallonen je Minute, und die Zahl je Sekunde ist jene, mit der eine hydraulische Rechnung des Druckverlusts im Schlauch tatsächlich arbeitet.
Große Pumpen und Wasserleitungen erreichen sie mühelos. Eine Brunnenpumpe auf einem Hof mag eine halbe Gallone je Sekunde liefern, eine Ortsleitung mehrere Dutzend, eine Flussentnahme für ein Kraftwerk Hunderte. Da die Gallone Wasser zehn Pfund wiegt, wird ein Strom in Gallonen je Sekunde durch Teilen mit 1,4 zu einem Massenstrom in Stone je Sekunde — eine Rechnung, die ältere britische Handbücher freimütig nutzten.
Hochwasser- und Entwässerungstechnik in Großbritannien gebrauchte die Einheit bis zur Umstellung auf das metrische System. Durchlassleistungen, Pumpwerkskennwerte und Landdränageplanungen wurden in Gallonen je Sekunde oder je Minute entworfen, und viele erhaltene Anlagen tragen noch Schilder mit ihrer Leistung in diesen Größen, die jeder, der ein altes Bauwerk beurteilt, sorgfältig umrechnen muss.
Die imperiale Gallone ist von der amerikanischen zu unterscheiden, die 3,78541 Liter misst, etwa zwanzig Prozent weniger. Eine Pumpe mit 10 Gallonen je Sekunde liefert in Großbritannien 45,5 Liter je Sekunde und in den Vereinigten Staaten 37,9 — ein Unterschied, der in keiner Rechnung über Leistung oder Kosten übergangen werden darf.
Zum Maßstab: eine Gallone je Sekunde füllt eine Hauswanne in etwa fünfundzwanzig Sekunden, und 0,22 Gallonen je Sekunde sind ein Liter je Sekunde. Ein Strom von zehn Gallonen je Sekunde ist ein kleiner Bach mit etwa 45 Litern je Sekunde.
Eine Gallone je Sekunde entspricht etwa 4,546 Litern je Sekunde, etwa 0,004546 Kubikmetern je Sekunde oder etwa 1,201 US-Gallonen je Sekunde.
Der Kubikzentimeter je Minute ist eine Einheit des Volumenstroms von einem Kubikzentimeter, der in jeder Minute eine Stelle passiert. Sein Zeichen ist cm³/min, und da ein Kubikzentimeter ein Milliliter ist, bedeutet mL/min dasselbe. Er ist die übliche Einheit des geregelten Gasstroms in Laboren und in der Halbleiterfertigung.
Diese Fertigung gab ihm ein eigenes Kürzel: sccm, Normkubikzentimeter je Minute. Das Wort Norm zählt, denn ein Gas dehnt sich mit Temperatur und Druck aus und zieht sich zusammen, sodass ein Volumenstrom nichts bedeutet, ehe die Bedingungen festgelegt sind. Ein auf 50 sccm gestellter Massendurchflussregler liefert eine feste Zahl Moleküle je Minute, gleichgültig was der Druck stromab tut — genau das verlangt ein Abscheide- oder Ätzverfahren.
Eine Siliziumscheibe, die durch einen Plasmaätzer läuft, begegnet mehreren solchen Reglern zugleich — Argon mit einigen hundert sccm, eine reaktive Fluorverbindung mit einigen zehn, Sauerstoff mit wenigen — und das Rezept, das den Prozess festlegt, ist im Kern eine Liste dieser Zahlen über der Zeit. Ein Verfahren in einem anderen Werk zu wiederholen heißt, dieselben Ströme herzustellen.
Chromatographie und Gasanalyse nutzen die Einheit am unteren Ende. Helium als Trägergas durch eine Kapillarsäule strömt mit ein bis zwei Kubikzentimetern je Minute, ein Flammennachweiser verbrennt Wasserstoff mit dreißig und Luft mit dreihundert, und der Einlass eines Massenspektrometers wird um einen Strom herum entworfen, den die Vakuumpumpen bewältigen.
Auch Flüssigkeiten erscheinen hier, zumal in der analytischen Chemie und in der Medizin. Eine Pumpe der Hochleistungsflüssigchromatographie läuft mit 0,2 bis 2 Kubikzentimetern je Minute, und eine Infusion von 100 Millilitern über eine Stunde sind 1,67 Kubikzentimeter je Minute. In beiden Fällen erlaubt gerade die kleine, gleichmäßige Rate, das Ergebnis zu wiederholen.
Sechzig Kubikzentimeter je Minute sind ein Kubikzentimeter je Sekunde, und tausend sind ein Liter je Minute. Ein üblicher, auf 500 sccm gestellter Regler liefert also einen halben Liter Gas je Minute — etwa das Volumen einer Getränkeflasche, ein hilfreiches Bild dafür, was eine unsichtbare Gasleitung wirklich führt.
Ein Kubikzentimeter je Minute entspricht einem Milliliter je Minute, etwa 0,01667 Kubikzentimetern je Sekunde oder 0,001 Litern je Minute.