| Centímetros cúbicos por segundo (cm³/s) | Litros por segundo (L/s) |
|---|---|
| 1 Centímetro cúbico por segundo | 0.001 L/s |
| 2 Centímetros cúbicos por segundo | 0.002 L/s |
| 3 Centímetros cúbicos por segundo | 0.003 L/s |
| 4 Centímetros cúbicos por segundo | 0.004 L/s |
| 5 Centímetros cúbicos por segundo | 0.005 L/s |
| 10 Centímetros cúbicos por segundo | 0.01 L/s |
| 20 Centímetros cúbicos por segundo | 0.02 L/s |
| 25 Centímetros cúbicos por segundo | 0.025 L/s |
| 50 Centímetros cúbicos por segundo | 0.05 L/s |
| 100 Centímetros cúbicos por segundo | 0.1 L/s |
| Referencia | Centímetros cúbicos por segundo (cm³/s) | Litros por segundo (L/s) |
|---|---|---|
| A domestic shower | 150 cm³/s | 0.15 L/s |
| A kitchen tap | 166.667 cm³/s | 0.166667 L/s |
| A garden hose | 250 cm³/s | 0.25 L/s |
| The Amazon river | 2.09 × 1011 cm³/s | 209000000 L/s |
El centímetro cúbico por segundo es una unidad de caudal volumétrico igual a un centímetro cúbico que pasa por un punto cada segundo. Su símbolo es cm³/s y, como un centímetro cúbico es exactamente un mililitro, el mismo caudal se escribe a menudo mL/s. Se sitúa en el hueco entre el laboratorio y el taller: bastante pequeño para medirlo con una jeringa, bastante grande para verlo.
La fisiología lo usa de continuo. Un gasto cardíaco en reposo de cinco litros por minuto son unos 83 centímetros cúbicos por segundo, la producción de orina ronda los 0,017 y una respiración tranquila mueve unos 500 centímetros cúbicos en dos segundos. Como el cuerpo humano trata volúmenes de este orden, los aparatos médicos, de los respiradores a las bombas de infusión, se calibran en él.
La medida de caudales de gas lo adoptó pronto. Un rotámetro —el tubo de vidrio cónico con un flotador que aparece en toda mesa de laboratorio— está graduado en centímetros cúbicos por segundo o por minuto, y la posición del flotador da el caudal directamente. Como un gas se dilata, tales lecturas solo tienen sentido si se indican la temperatura y la presión, razón por la cual las acompañan condiciones normalizadas.
Los motores dan un ejemplo instructivo. Un motor de cuatro tiempos de 2000 centímetros cúbicos que gira a 3000 revoluciones por minuto aspira aire por su admisión a 1500 centímetros cúbicos por revolución, esto es 75 000 centímetros cúbicos por segundo con un rendimiento volumétrico del cien por cien. El sensor de masa de aire de la admisión mide una magnitud estrechamente ligada a esta, y de ella depende el cálculo de la inyección.
La cromatografía y el análisis de laboratorio también se especifican aquí. La columna de un cromatógrafo de gases lleva gas portador a uno o dos centímetros cúbicos por minuto, mientras que el caudal de aporte de un detector puede ser de veinte o treinta, y la razón entre ambos determina la forma de los picos que el instrumento comunica.
La comodidad de la unidad viene del tamaño del propio centímetro cúbico. Mil de ellos hacen un litro, de modo que mil centímetros cúbicos por segundo son un litro por segundo: una bañera que se llena en unos dos minutos. Todo lo que una persona puede verter a mano queda dentro de un factor de cien respecto de este caudal.
Un centímetro cúbico por segundo equivale a un mililitro por segundo, a 0,001 litros por segundo o a 60 centímetros cúbicos por minuto.
El litro por segundo es una unidad de caudal volumétrico igual a un litro que pasa por un punto cada segundo. Su símbolo es L/s. Es la unidad de las bombas, los desagües y la ventilación: la escala en que un caudal es lo bastante grande para ser un problema de diseño y lo bastante pequeño para pertenecer a un solo edificio.
Un litro por segundo es un chorro considerable. Un grifo de cocina abierto del todo entrega alrededor de una quinta parte, una bañera se llena a un tercio aproximadamente, y una manguera de bomberos va a diez o veinte veces más. Visualmente es un chorro del grosor de un pulgar moviéndose vivamente, y llenaría una bañera doméstica en unos dos minutos.
Las instalaciones de los edificios se especifican en esta unidad en toda Europa. Las tasas de ventilación se dan en litros por segundo y por persona —unos ocho a diez en una oficina, más en una sala donde se cocine o se haga ejercicio— y el proyectista multiplica esa cifra por el número de ocupantes para dimensionar los ventiladores y los conductos. La misma unidad describe el desagüe de aguas pluviales, donde la superficie de una cubierta y la intensidad local de lluvia determinan juntas el caudal que debe llevar una bajante.
Las bombas se califican del mismo modo. Una bomba circuladora doméstica mueve una fracción de litro por segundo, una bomba de pozo unos pocos, y una gran bomba de aguas residuales centenares. Como la potencia que necesita una bomba es el caudal multiplicado por la presión que debe vencer, esta cifra está en el centro de todo cálculo de bombeo.
Para los gases la unidad describe compresores y sopladores, aunque allí el volumen depende de la presión y la temperatura y ha de declararse en condiciones definidas. Un compresor calificado para cincuenta litros por segundo de aire libre se mide con el aire a presión atmosférica, y la misma máquina moviendo aire comprimido desplaza un volumen mucho menor.
Un litro por segundo es la milésima parte de un metro cúbico por segundo, y por eso los hidrólogos y los ingenieros de edificación rara vez usan la misma unidad aunque describan la misma agua. Un río que lleva un metro cúbico por segundo lleva mil litros por segundo, y ambas cifras son correctas.
Un litro por segundo equivale a 1000 mililitros por segundo, a 60 litros por minuto o a unos 0,0353 pies cúbicos por segundo.