Umrechnung von Liter pro Sekunde in Kubikzentimeter pro Sekunde

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Formel zur Umrechnung von Liter pro Sekunde (L/s) in Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s)

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Umrechnungstabelle Liter pro Sekunde in Kubikzentimeter pro Sekunde

Liter pro Sekunde (L/s)Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s)
1 Liter pro Sekunde1000 cm³/s
2 Liter pro Sekunde2000 cm³/s
3 Liter pro Sekunde3000 cm³/s
4 Liter pro Sekunde4000 cm³/s
5 Liter pro Sekunde5000 cm³/s
10 Liter pro Sekunde10000 cm³/s
20 Liter pro Sekunde20000 cm³/s
25 Liter pro Sekunde25000 cm³/s
50 Liter pro Sekunde50000 cm³/s
100 Liter pro Sekunde100000 cm³/s

Referenzwerte für Volumenstrom

ReferenzLiter pro Sekunde (L/s)Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s)
A domestic shower0.15 L/s150 cm³/s
A kitchen tap0.166667 L/s166.667 cm³/s
A garden hose0.25 L/s250 cm³/s
The Amazon river209000000 L/s2.09 × 1011 cm³/s

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Liter pro Sekunde (L/s)

Der Liter je Sekunde ist eine Einheit des Volumenstroms von einem Liter, der in jeder Sekunde eine Stelle passiert. Sein Zeichen ist L/s. Es ist die Einheit der Pumpen, Abläufe und Lüftung — jene Größe, in der ein Strom groß genug ist, um eine Entwurfsaufgabe zu sein, und klein genug, um zu einem einzelnen Gebäude zu gehören.

Ein Liter je Sekunde ist ein kräftiger Strahl. Ein voll geöffneter Küchenhahn liefert etwa ein Fünftel davon, eine Wanne füllt sich mit rund einem Drittel, und ein Feuerwehrschlauch führt das Zehn- bis Zwanzigfache. Sichtbar ist es ein Strahl von der Dicke eines Daumens, der zügig fließt, und er füllte eine Hauswanne in etwa zwei Minuten.

Die technische Gebäudeausrüstung wird in ganz Europa in dieser Einheit angegeben. Lüftungsraten stehen als Liter je Sekunde und Person — etwa acht bis zehn in einem Büro, mehr in einem Raum, in dem gekocht oder Sport getrieben wird —, und der Planer vervielfacht diese Zahl mit der Zahl der Nutzer, um Ventilatoren und Kanäle zu bemessen. Dieselbe Einheit beschreibt die Regenentwässerung, wo die Dachfläche und die örtliche Regenstärke gemeinsam den Strom bestimmen, den ein Fallrohr tragen muss.

Pumpen werden ebenso bewertet. Eine häusliche Umwälzpumpe bewegt einen Bruchteil eines Liters je Sekunde, eine Brunnenpumpe einige und eine große Abwasserpumpe Hunderte. Da die Leistung einer Pumpe der Strom mal dem zu überwindenden Druck ist, steht diese Zahl im Mittelpunkt jeder Pumpenrechnung.

Bei Gasen beschreibt die Einheit Verdichter und Gebläse, wobei der Rauminhalt dort von Druck und Wärme abhängt und daher bei festgelegten Bedingungen anzugeben ist. Ein mit fünfzig Litern je Sekunde freier Luft bewerteter Verdichter wird bei Luft unter Umgebungsdruck gemessen, und dieselbe Maschine bewegt mit verdichteter Luft einen weit kleineren Rauminhalt.

Ein Liter je Sekunde ist ein Tausendstel Kubikmeter je Sekunde, und darum gebrauchen Gewässerkundler und Gebäudeingenieure selten dieselbe Einheit, selbst wenn sie dasselbe Wasser beschreiben. Ein Fluss, der einen Kubikmeter je Sekunde führt, führt tausend Liter je Sekunde, und beide Zahlen sind richtig.

Ein Liter je Sekunde entspricht 1000 Millilitern je Sekunde, 60 Litern je Minute oder etwa 0,0353 Kubikfuß je Sekunde.


Informationen über Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s)

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.