Standard temperature and pressure
Standard temperature and pressure (STP), or standard conditions for temperature and pressure, are various standard sets of conditions for experimental measurements used to allow comparisons to be made between different sets of data. The most used standards are those of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) and the National Institute of Standards and Technology (NIST), although these are not universally accepted. Other organizations have established a variety of other definitions.
In industry and commerce, the standard conditions for temperature and pressure are often necessary for expressing the volumes of gases and liquids and related quantities such as the rate of volumetric flow (the volumes of gases vary significantly with temperature and pressure): standard cubic meters per second (Sm3/s), and normal cubic meters per second (Nm3/s).
Many technical publications (books, journals, advertisements for equipment and machinery) simply state "standard conditions" without specifying them, often substituting the term with older "normal conditions", or "NC". In special cases this can lead to confusion and errors. Good practice always incorporates the reference conditions of temperature and pressure. If not stated, some room environment conditions are supposed, close to 1 atmpressure, 25 °C (77.00 °F), and 0% humidity.
Definitions
Main definitions
In chemistry, IUPAC changed its definition of standard temperature and pressure in 1982:[1][2]
- Until 1982, STP was defined as a temperature of 273.15 K (0.00 °C; 32.00 °F) and an absolute pressure of exactly 1 atm (101,325.000 Pa).
- Since 1982, STP has been defined as a temperature of 273.15 K (0.00 °C; 32.00 °F) and an absolute pressure of exactly 1 bar (100,000.000 Pa).
كما يُعرّف الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) درجة الحرارة والضغط المحيطين القياسيين (SATP) بأنها درجة حرارة تبلغ 298.15 كلفن (25.00 درجة مئوية ؛ 77.00 درجة فهرنهايت ) وضغط مطلق يبلغ 1 ضغط جوي بالضبط (101.325 كيلو باسكال) . [ 3 ]
يستخدم المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) درجة حرارة 20 درجة مئوية (293.15 كلفن؛ 68.00 درجة فهرنهايت) وضغطًا مطلقًا قدره 1 ضغط جوي (101.325 كيلو باسكال) . [ 4 ] يُطلق على هذا المعيار أيضًا اسم درجة الحرارة والضغط العاديين ( NTP ). مع ذلك، فإن درجة الحرارة والضغط الشائعين اللذين يستخدمهما المعهد في التجارب الديناميكية الحرارية هما 298.15 كلفن (25.00 درجة مئوية؛ 77.00 درجة فهرنهايت) و 1 بار (100.000 كيلو باسكال) . [ 5 ] [ 6 ] كما يستخدم المعهد 15 درجة مئوية (288.15 كلفن؛ 59.00 درجة فهرنهايت) لتعويض درجة حرارة المنتجات البترولية المكررة ، على الرغم من ملاحظته أن هاتين القيمتين لا تتطابقان تمامًا. [ 7 ]
تُحدد الظروف المرجعية القياسية لمعيار ISO 13443 للغاز الطبيعي والسوائل المماثلة عند 288.15 كلفن (15.00 درجة مئوية؛ 59.00 درجة فهرنهايت) وضغط جوي واحد (101.325 كيلو باسكال) ؛ [ 8 ] في المقابل، يعتمد معهد البترول الأمريكي 60 درجة فهرنهايت (15.56 درجة مئوية؛ 288.71 كلفن) . [ 9 ]
الاستخدامات السابقة
قبل عام 1918، عرّف العديد من المهنيين والعلماء الذين يستخدمون النظام المتري للوحدات الظروف المرجعية القياسية لدرجة الحرارة والضغط للتعبير عن أحجام الغازات على أنها 15 درجة مئوية (288.15 كلفن ؛ 59.00 درجة فهرنهايت ) و 101.325 كيلوباسكال (1.00 ضغط جوي ؛ 760 تور ) . خلال تلك السنوات نفسها، كانت الظروف المرجعية القياسية الأكثر شيوعًا لمن يستخدمون النظام الإمبراطوري أو النظام الأمريكي للوحدات هي 60 درجة فهرنهايت (15.56 درجة مئوية؛ 288.71 كلفن) و 14.696 رطل لكل بوصة مربعة (1.00 ضغط جوي) ، نظرًا لاستخدامها شبه العالمي في صناعات النفط والغاز . لم تعد التعريفات المذكورة أعلاه هي الأكثر شيوعًا في أي من نظامي الوحدات. [ 10 ]
الاستخدام الحالي
تستخدم المنظمات في جميع أنحاء العالم حاليًا العديد من التعريفات المختلفة لشروط المرجعية القياسية. يسرد الجدول أدناه بعضًا منها، ولكن هناك المزيد. وقد استخدمت بعض هذه المنظمات معايير أخرى في الماضي. على سبيل المثال، القيمة الجديدة للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية [ 2 ] هي متوسط الضغط الجوي على ارتفاع حوالي 112 مترًا، وهو أقرب إلى متوسط الارتفاع العالمي للسكن البشري (194 مترًا) [ 11 ] ، ويتبع النظام المتري ( باسكال وحدة مترية، بينما الغلاف الجوي ليس كذلك).
اعتمدت شركات الغاز الطبيعي في أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية درجة حرارة 15 درجة مئوية (288.15 كلفن ؛ 59.00 درجة فهرنهايت ) وضغط جوي واحد (101.325 كيلو باسكال ) كظروف مرجعية قياسية لحجم الغاز ، تُستخدم كقيم أساسية لتحديد المتر المكعب القياسي . [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] كما أن لدى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) أكثر من تعريف واحد للظروف المرجعية القياسية في معاييرها ولوائحها المختلفة.
جدول المقارنة
| درجة حرارة | ضغط | رطوبة | نشر أو إنشاء كيان | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة مئوية | درجة فهرنهايت | كيلو باسكال | مليمتر زئبق | رطل لكل بوصة مربعة | بوصة زئبقية | % | |
| 0 | 32 | 100000 | 750.06 | 14.5038 | 29.530 | الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (STP) منذ عام 1982 [ 1 ] | |
| 0 | 32 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | NIST ، [ 15 ] ISO 10780، [ 16 ] سابقًا IUPAC (STP) حتى عام 1982 [ 1 ] | |
| 0 | 32 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | 0 | DIN 1343:1990 [ 17 ] (الظروف العادية على سبيل المثال Nm³/hr) |
| 15 | 59 | 99.99 | 750.0 | 14.503 | 29.53 | 78 | الجيش الأمريكي القياسي مترو [ 18 ] [ أ ] |
| 15 | 59 | 100000 | 750.06 | 14.5038 | 29.530 | SPE [ 19 ] | |
| 15 | 59 | 101.3 | 760 | 14.70 | 29.92 | إدارة الطيران الفيدرالية [ 20 ] | |
| 15 | 59 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | 0 | معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO ) ، [ 21 ] ISO 13443، [ 8 ] المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، [ 22 ] EGIA [ b ] (تعريف SI) [ 23 ] ، كثافة الهواء 1.225 كجم/م3 |
| 15 | 59 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | 0 | آيزو 2533:1975 [ 24 ] آيزو 13443:2005، [ 25 ] آيزو 7504:2015 [ 26 ] |
| 15 | 59 | 101.33 | 760.0 | 14.696 | 29.92 | 60 | ISO 2314، [ 27 ] ISO 3977-2، [ 28 ] دليل أساسيات ASHRAE [ 29 ] |
| 15.56 | 60 | 101.33 | 760.0 | 14.696 | 29.92 | SPE، [ 19 ] إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية ، [ 30 ] SCAQMD [ 31 ] | |
| 15.56 | 60 | 101.35 | 760.21 | 14.7 | 29.93 | وزارة النقل الأمريكية ( SCF ) [ 32 ] | |
| 15.56 | 60 | 101.6 | 762 | 14.73 | 30.0 | EGIA [ ب ] (تعريف النظام الإمبراطوري) [ 23 ] | |
| 20 | 68 | 100000 | 750.06 | 14.5038 | 29.530 | 0 | CAGI [ 33 ] |
| 20 | 68 | 101.3 | 760 | 14.69 | 29.9 | 50 | ISO 5011 [ 34 ] |
| 20 | 68 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | EN 14511-1:2013 [ 35 ] | |
| 20 | 68 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | وكالة حماية البيئة [ 36 ] المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] (يسمى أيضًا NTP، درجة الحرارة والضغط العاديان) | |
| 20 | 68 | 101.33 | 760.0 | 14.696 | 29.92 | 0 | GOST 2939-63 |
| 21.11 | 70 | 101.3 | 760 | 14.70 | 29.92 | 0 | AMCA , [ 40 ] [ c ] كثافة الهواء = 0.075 رطل/قدم مكعب [ 41 ] [ 42 ] |
| 22 | 71.6 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | 20–80 | الجمعية الأمريكية لفيزيائيي الطب [ 43 ] |
| 25 | 77 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (SATP)، [ 3 ] وكالة حماية البيئة [ 44 ] | |
الغلاف الجوي القياسي الدولي
في مجال الطيران وديناميكا الموائع ، يُعدّ " الغلاف الجوي القياسي الدولي " (ISA) مواصفةً للضغط ودرجة الحرارة والكثافة وسرعة الصوت عند كل ارتفاع. عند مستوى سطح البحر القياسي، يُحدد درجة حرارة 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت) ، وضغط 101,325 باسكال (14.6959 رطل/ بوصة مربعة) (1 ضغط جوي )، وكثافة 1.2250 كيلوغرام لكل متر مكعب (0.07647 رطل/ قدم مكعب) . كما يُحدد معدل انخفاض درجة الحرارة بمقدار -6.5 درجة مئوية (-11.7 درجة فهرنهايت) لكل كيلومتر (حوالي -2 درجة مئوية (-3.6 درجة فهرنهايت) لكل 1000 قدم). [ 45 ] [ 46 ]
يمثل الغلاف الجوي القياسي الدولي الظروف الجوية في خطوط العرض المتوسطة. وفي الولايات المتحدة، تُعرف هذه المعلومات بالغلاف الجوي القياسي الأمريكي ، وهو مطابق للغلاف الجوي القياسي الدولي على جميع الارتفاعات حتى 65000 قدم فوق مستوى سطح البحر.
ظروف المختبر القياسية
نظرًا لاختلاف العديد من تعريفات درجة الحرارة والضغط القياسيين اختلافًا كبيرًا عن درجات حرارة المختبرات القياسية (مثل 0 درجة مئوية مقابل 28 درجة مئوية تقريبًا)، يُشار غالبًا إلى "ظروف المختبر القياسية" (وهو مصطلح تم اختياره عمدًا ليكون مختلفًا عن مصطلح "الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط"، على الرغم من تطابقهما الدلالي تقريبًا عند تفسيرهما حرفيًا). ومع ذلك، فإن ما يُعتبر درجة حرارة وضغطًا "قياسيين" في المختبر يرتبط حتمًا بالموقع الجغرافي، نظرًا لاختلاف المناخ والارتفاع ودرجة استخدام التدفئة/التبريد في أماكن العمل باختلاف مناطق العالم. على سبيل المثال، تستخدم المدارس في نيو ساوث ويلز ، أستراليا ، 25 درجة مئوية عند 100 كيلو باسكال كظروف مختبر قياسية. [ 47 ] وقد نشرت الجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM International) معيار ASTM E41 - المصطلحات المتعلقة بالتكييف - ومئات الشروط الخاصة لمواد وطرق اختبار محددة. كما أن لدى منظمات معايير أخرى شروط اختبار قياسية متخصصة.
الحجم المولي للغاز
يُعدّ تحديد ظروف درجة الحرارة والضغط المرجعية عند ذكر الحجم المولي للغاز [ 48 ] بنفس أهمية تحديدها عند التعبير عن حجم الغاز أو معدل تدفقه الحجمي. فذكر الحجم المولي للغاز دون تحديد ظروف درجة الحرارة والضغط المرجعية لا معنى له، وقد يُسبب التباسًا.
يمكن حساب الحجم المولي للغازات عند الظروف القياسية للضغط ودرجة الحرارة وعند الضغط الجوي بدقة كافية عادةً باستخدام قانون الغاز المثالي . ويمكن حساب الحجم المولي لأي غاز مثالي عند ظروف مرجعية قياسية مختلفة كما هو موضح أدناه:
- V <sub>m</sub> = 8.3145 × 273.15 / 101.325 = 22.414 دسم<sup >3 </sup> /مول عند 0 درجة مئوية و101.325 كيلو باسكال
- V <sub>m</sub> = 8.3145 × 273.15 / 100.000 = 22.711 دسم <sup >3 </sup> /مول عند 0 درجة مئوية و100 كيلو باسكال
- V<sub> m</sub> = 8.3145 × 288.15 / 101.325 = 23.645 دسم <sup >3 </sup>/مول عند 15 درجة مئوية و101.325 كيلو باسكال
- V <sub>m</sub> = 8.3145 × 298.15 / 101.325 = 24.466 دسم <sup >3 </sup>/مول عند 25 درجة مئوية و101.325 كيلو باسكال
- V <sub>m</sub> = 8.3145 × 298.15 / 100.000 = 24.790 دسم <sup >3 </sup>/مول عند 25 درجة مئوية و100 كيلو باسكال
- V m = 10.7316 × 519.67 / 14.696 = 379.48 قدم مكعب / رطل مول عند 60 درجة فهرنهايت و 14.696 رطل لكل بوصة مربعة (أو حوالي 0.8366 قدم مكعب / جرام مول)
- V <sub>m</sub> = 10.7316 × 519.67 / 14.730 = 378.61 قدم مكعب / رطل مول عند 60 درجة فهرنهايت و 14.73 رطل لكل بوصة مربعة
قد تكون المراجع التقنية مربكة لأن العديد من المؤلفين لا يوضحون ما إذا كانوا يستخدمون ثابت الغاز المثالي R أو ثابت الغاز النوعي Rs . والعلاقة بين هذين الثابتين هي Rs = R / m ، حيث m هي الكتلة الجزيئية للغاز.
يستخدم معيار الغلاف الجوي الأمريكي (USSA) قيمة 8.31432 م³ · باسكال / (مول·كلفن) كقيمة لـ R. ومع ذلك، أقر معيار الغلاف الجوي الأمريكي في عام 1976 بأن هذه القيمة لا تتوافق مع قيم ثابت أفوجادرو وثابت بولتزمان . [ 49 ]
انظر أيضاً
- غرفة بيئية
- ISO 1 - درجة الحرارة المرجعية القياسية لمواصفات المنتج الهندسية
- نموذج الغلاف الجوي المرجعي
- درجة حرارة الغرفة
- ظروف مستوى سطح البحر القياسية
- الحالة القياسية
ملاحظات توضيحية
- ↑ تم تحديد الضغط عند 750 مم زئبق . مع ذلك، فإن قيمة مم زئبق تعتمد على درجة الحرارة، لأن الزئبق يتمدد مع ارتفاع درجة الحرارة. فيما يلي القيم لنطاق 0-20 درجة مئوية.
- 1 2 قانون فحص الكهرباء والغاز (في كندا).
- ↑ يُعطى المعيار بقيمة 29.92 بوصة زئبقية عند درجة حرارة غير محددة. وهذا على الأرجح يتوافق مع ضغط معياري قدره 101.325 كيلو باسكال، والذي يُحوّل إلى ما يقارب 29.921 بوصة زئبقية عند 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية).
مراجع
- 1 2 3 أ.د. ماكنوت وأ. ويلكنسون (1997). نيتش، ميلوسلاف. جيرات، جيري؛ كوساتا، بيدريتش؛ جنكينز، أوبري. ماكنوت ، آلان (محرران). الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC). خلاصة وافية للمصطلحات الكيميائية (PDF) ( الطبعة الثانية). أكسفورد: منشورات بلاكويل العلمية. ص. 54. دوي : 10.1351/الكتاب الذهبي . رقم ISBN 0-632-03583-8الظروف القياسية للغازات :
... وضغط 10⁵ باسكال . تم تغيير الضغط المطلق القياسي السابق البالغ 1 ضغط جوي (ما يعادل 101.325 كيلو باسكال) إلى 100 كيلو باسكال في عام 1982. وتوصي منظمة IUPAC بالتوقف عن استخدام الضغط السابق.
- 1 2 أ. د. ماكنوت وأ. ويلكنسون (1997). "الضغط القياسي" . الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية. موسوعة المصطلحات الكيميائية ( الطبعة الثانية). أكسفورد: منشورات بلاكويل العلمية. doi : 10.1351/goldbook.S05921 . ISBN 978-0-9678550-9-7.
- 1 2 "دليل CRC للكيمياء والفيزياء"، تعريف المحيط، الفصل 1-26، الطبعة 95، ويليام م. هاينز، محرر، مطبعة CRC، بوكا راتون، فلوريدا، 2014.
- ↑ دويرون، ثيودور د. (يناير 2007). "20 درجة مئوية - تاريخ موجز لدرجة الحرارة المرجعية القياسية للقياسات البُعدية الصناعية" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 112 ( 1): 1-23 . doi : 10.6028/jres.112.001 . PMC 4654601. PMID 27110451 .
- ↑ هيلريش، كارل س. (14 نوفمبر 2008). الديناميكا الحرارية الحديثة مع الميكانيكا الإحصائية . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ISBN 978-3-540-85418-0.
- ↑ "دليل إلى كتاب NIST الإلكتروني للكيمياء" . webbook.nist.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-10-06 .
- ↑ "المواصفات والتفاوتات والمتطلبات الفنية الأخرى لأجهزة الوزن والقياس" (PDF) . ص 3-1.
- 1 2 الغاز الطبيعي – الظروف المرجعية القياسية (ISO 13443) . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 1996.
- ↑ قياس البترول وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي
- ↑ دويرون، تيد (يناير-فبراير 2007). "20 درجة مئوية - تاريخ موجز لدرجة الحرارة المرجعية القياسية للقياسات البُعدية الصناعية" . مجلة البحوث الصادرة عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 112 (1): 1-23 . doi : 10.6028/jres.112.001 . PMC 4654601. PMID 27110451 .
- ↑ كوهين، جويل إي؛ سمول، كريستوفر (24 نوفمبر 1998). "الديموغرافيا الهيبسوغرافية: توزيع السكان حسب الارتفاع" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 95 (24): 14009-14014 . Bibcode : 1998PNAS...9514009C . doi : 10.1073/pnas.95.24.14009 . PMC 24316. PMID 9826643 .
- ↑ غاسكو . "مفاهيم - المتر المكعب القياسي (سم³) . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2008.
سم³: الاختصار الشائع للمتر المكعب القياسي
- وهو متر مكعب من الغاز في ظروف قياسية، تُعرَّف بأنها ضغط جوي قدره 1.01325
بار
ودرجة حرارة 15 درجة مئوية. توفر هذه الوحدة قياسًا لحجم الغاز.
- ↑ نورد ستريم (أكتوبر 2007). "حالة مسار خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 16 فبراير 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2008.
مليار متر مكعب: (متر مكعب قياسي
- متر مكعب من الغاز في ظروف قياسية، تُعرَّف بأنها ضغط جوي قدره 1 ضغط جوي
ودرجة حرارة 15
درجة مئوية).
- ↑ متروجاس (يونيو 2004). "اتفاقية شراء وبيع الغاز الطبيعي" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2008.
يُقصد بالغاز الطبيعي في الظروف القياسية كمية الغاز الطبيعي التي تشغل حجم متر مكعب واحد عند درجة حرارة 15 درجة مئوية وضغط 101.325 كيلوباسكال.
- ↑ المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (1989). "قاعدة بيانات المراجع القياسية للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا 124 - جداول قدرة الإيقاف والمدى للإلكترونات والبروتونات وأيونات الهيليوم" . مؤرشفة من الأصل في 6 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليها في 25 يوليو 2008. إذا
كنت ترغب في أن يتعامل البرنامج مع المادة كغاز مثالي، فسيتم افتراض الكثافة من خلال
M
/
V
، حيث
M
هي الوزن الجزيئي بالجرام للغاز و
V
هو الحجم المولي البالغ 22414
سم³
في
الظروف القياسية (0
درجة
مئوية و1
ضغط جوي).
- ↑ ISO (1994). "ISO 10780:1994 : انبعاثات المصادر الثابتة - قياس سرعة ومعدل تدفق حجم تيارات الغاز في القنوات" .
- ^ مرجع، نورمزوستاند، نورمفولومن؛ Begriffe und Werte . ألمانيا: المعهد الألماني للنورمونج. 1990.
- ↑ سييرا بوليتس. "الفصل 3 - تأثيرات الارتفاع والظروف الجوية (قسم المقذوفات الخارجية)" . دليل إعادة تعبئة البنادق والمسدسات ( الطبعة الخامسة). سيداليا، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 مارس 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 فبراير 2006 .
- 1 2 "نظام الوحدات المتري SI ومعيار SPE المتري (1982)" (ملف PDF) . جمعية مهندسي البترول. تحدد درجة الحرارة القياسية (الصفحة 24)، والملاحظات الخاصة بالجدول 2.3 (في الصفحة 25 من أصل 42 صفحة من ملف PDF)، مجموعتين مختلفتين من الشروط المرجعية، إحداهما للقدم المكعب القياسي والأخرى للمتر المكعب القياسي.
- ↑ دليل الطيار للمعرفة الملاحية (ملف PDF) . وزارة النقل الأمريكية، إدارة الطيران الفيدرالية. 2016. ص 4-3 .
- ↑ روبرت سي. ويست، محرر (1975). دليل الفيزياء والكيمياء ( الطبعة 56). مطبعة سي آر سي. الصفحات من F201 إلى F206. رقم ISBN 978-0-87819-455-1.
- ↑ استخراج ومعالجة وتحميل الوقود الأحفوري السائل والغازي (دليل جرد الانبعاثات B521، الأنشطة 050201 – 050303) (ملف PDF) . كوبنهاغن، الدنمارك: الوكالة الأوروبية للبيئة. سبتمبر 1999.
- ١ ٢ حكومة كندا، وزارة العدل. "لوائح التفتيش على الكهرباء والغاز" . laws.justice.gc.ca . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠٠٥-٠١-٠٣ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠٢٦-٠١-٢٩ .
- ↑ الغلاف الجوي القياسي . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 1975.
- ↑ الغاز الطبيعي - الظروف المرجعية القياسية . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 1996.
- ↑ تحليل الغاز - المصطلحات . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 2015.
- ↑ التوربينات الغازية – اختبارات القبول (ISO 2314:2009) ( الطبعة الثانية). جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 2009.
- ↑ توربينات الغاز – التوريد – الجزء 2: شروط وتصنيفات مرجعية قياسية (ISO 3977-2:1997) . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 1997.
- ↑ "دليل ASHRAE الإلكتروني" . www.ashrae.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أغسطس 2023 .
- ↑ "تخزين ومناولة غازات البترول المسال" و "تخزين ومناولة الأمونيا اللامائية"، 29 CFR—العمل، الفصل السابع عشر—إدارة السلامة والصحة المهنية، الجزء 1910، القسم 1910.110 و 1910.111، 1993 تخزين/مناولة غاز البترول المسال .
- ↑ "القاعدة 102، تعريف المصطلحات (الشروط القياسية)"، مُعدّلة في ديسمبر 2004، منطقة إدارة جودة الهواء في الساحل الجنوبي، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. القاعدة 102 من SCAQMD
- ↑ "49 CFR § 171" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مايو 2018 .
- ↑ "مسرد المصطلحات" . كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية: معهد الهواء والغاز المضغوط. 2002. مؤرشف من الأصل في 2007-09-02.
- ↑ مرشحات سحب الهواء (ISO 5011:2002) . جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 2002.
- ↑ مكيفات الهواء، ووحدات التبريد السائل، ومضخات الحرارة المزودة بضواغط تعمل بالكهرباء لتدفئة وتبريد المساحات . المملكة المتحدة: BSI EN. 2013.
- ↑ "معايير الأداء للمصادر الجديدة"، 40 CFR - حماية البيئة، الفصل الأول، الجزء 60، القسم 60.2، 1990.
- ↑ رايت، جيه دي؛ جونسون، إيه إن؛ مولدوفر، إم آر (2003). "التصميم وعدم اليقين لمعيار تدفق الغاز PVTt" ( ملف PDF) . مجلة البحوث للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 108 (1): 21-47 . doi : 10.6028/jres.108.004 . PMC 4844527. PMID 27413592. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 21-07-2004.
- ↑ (يُسمى أيضًا NTP، درجة الحرارة والضغط العاديان.)
- ↑ "ما الفرق بين STP وNTP؟" . سقراط . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-11-2015 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-08-2018 .
- ↑ معيار ANSI/AMCA 210، "طرق المختبر لاختبار المراوح لتصنيف الأداء الديناميكي الهوائي"، كما هو موضح في http://www.greenheck.com/pdf/centrifugal/Plug.pdf عند الوصول إليه في 17 أكتوبر 2007.
- ↑ ينطبق معيار AMCA هذا على الهواء فقط؛ أما معيار جمعية الغازات المضغوطة [CGA] فينطبق على استخدام الغازات الصناعية في الولايات المتحدة.
- ↑ جمعية الغاز المضغوط (2012-12-06). دليل الغاز المضغوط . سبرينغر. ISBN 9781461306733تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2017 .
- ↑ ألموند، بيتر ر.؛ بيغز، بيتر ج.؛ كورسي، ب.م.؛ هانسون، و.ف.؛ حق، م. سيفول؛ ناث، رافيندر؛ روجرز، د.و.أو. (1999). "بروتوكول AAPM's TG-51 للقياس المرجعي السريري لجرعات الفوتونات والإلكترونات عالية الطاقة" . الفيزياء الطبية . 26 (9): 1847-1870 . Bibcode : 1999MedPh..26.1847A . doi : 10.1118/1.598691 . PMID 10505874. S2CID 12687636 .
- ↑ "المعايير الوطنية الأولية والثانوية لجودة الهواء المحيط"، 40 CFR - حماية البيئة، الفصل الأول، الجزء 50، القسم 50.3، 1998.
- ↑ أولد، دي جيه؛ سرينيفاس، ك. (2008). "خصائص الغلاف الجوي" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2013-06-09 . تم الاسترجاع بتاريخ 2008-03-13 .
- ↑ باتشيلور، جي كي، مقدمة في ديناميكا الموائع ، مطبعة جامعة كامبريدج، 1967.
- ↑ بيتر غريبون (2001). كتاب إكسل للكيمياء لشهادة الثانوية العامة، الجيب، الصفان 11-12 . دار باسكال للنشر. رقم ISBN 978-1-74020-303-6.
- ↑ "الخواص الفيزيائية الأساسية: الحجوم المولية (قيم CODATA للغازات المثالية)" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST ).
- ↑ الغلاف الجوي القياسي الأمريكي، 1976 ، مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي، واشنطن العاصمة، 1976.
روابط خارجية
- "الشروط القياسية للغازات" من الكتاب الذهبي للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية .
- "الضغط القياسي" من الكتاب الذهبي للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) .
- "STP" من الكتاب الذهبي للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) .
- "الحالة القياسية" من الكتاب الذهبي للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية .
- الديناميكا الحرارية للغلاف الجوي
- الديناميكا الهوائية
- الديناميكا الحرارية الهندسية
- الغازات
- قياس
- الكيمياء الفيزيائية
- المعايير
- الديناميكا الحرارية
