درجة الحرارة والضغط القياسيين
تعتبر درجات الحرارة والضغط القياسية ( STP ) أو الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط مجموعات مختلفة من الظروف القياسية للقياسات التجريبية المستخدمة للسماح بإجراء مقارنات بين مجموعات مختلفة من البيانات. المعايير الأكثر استخدامًا هي معايير الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، على الرغم من أنها ليست مقبولة عالميًا. وقد وضعت منظمات أخرى مجموعة متنوعة من التعريفات الأخرى.
في الصناعة والتجارة ، غالبًا ما تكون الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط ضرورية للتعبير عن أحجام الغازات والسوائل والكميات ذات الصلة مثل معدل التدفق الحجمي (تختلف أحجام الغازات بشكل كبير مع درجة الحرارة والضغط): متر مكعب قياسي في الثانية (Sm 3 /s)، ومتر مكعب عادي في الثانية (Nm 3 /s).
تذكر العديد من المنشورات الفنية (الكتب والمجلات والإعلانات الخاصة بالمعدات والآلات) ببساطة "الظروف القياسية" دون تحديدها؛ وغالبًا ما يتم استبدال المصطلح بمصطلح "الظروف العادية" أو "NC" الأقدم. وفي حالات خاصة، قد يؤدي هذا إلى حدوث ارتباك وأخطاء. تتضمن الممارسة الجيدة دائمًا الظروف المرجعية لدرجة الحرارة والضغط. إذا لم يتم ذكرها، فمن المفترض أن تكون بعض ظروف بيئة الغرفة قريبة من ضغط 1 ضغط جوي، و273.15 كلفن (0 درجة مئوية)، ورطوبة 0%.
التعاريف
في الكيمياء، قام الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية بتغيير تعريفه لدرجة الحرارة والضغط القياسيين في عام 1982: [1] [2]
- حتى عام 1982، تم تعريف STP على أنها درجة حرارة 273.15 كلفن (0 درجة مئوية، 32 درجة فهرنهايت) وضغط مطلق يساوي 1 ضغط جوي بالضبط (101.325 كيلو باسكال ).
- منذ عام 1982، تم تعريف STP على أنها درجة حرارة 273.15 كلفن (0 درجة مئوية، 32 درجة فهرنهايت) وضغط مطلق يساوي 1 بار بالضبط (100 كيلو باسكال، 10 5 باسكال ).
يستخدم المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا درجة حرارة 20 درجة مئوية (293.15 كلفن، 68 درجة فهرنهايت) وضغطًا مطلقًا يبلغ 1 ضغط جوي (14.696 رطل/بوصة مربعة، 101.325 كيلو باسكال). [3] يُطلق على هذا المعيار أيضًا درجة الحرارة والضغط الطبيعيين (يُختصر باسم NTP ). ومع ذلك، فإن درجة الحرارة والضغط الشائعين اللذين يستخدمهما المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا للتجارب الديناميكية الحرارية هما 298.15 كلفن (25 درجة مئوية، 77 درجة فهرنهايت) و1 بار (14.5038 رطل/بوصة مربعة ، 100 كيلو باسكال ). [4] [5] يستخدم المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا أيضًا 15 درجة مئوية (288.15 كلفن، 59 درجة فهرنهايت) للتعويض عن درجة حرارة المنتجات البترولية المكررة، على الرغم من ملاحظة أن هاتين القيمتين غير متسقتين تمامًا مع بعضهما البعض. [6]
شروط المرجع القياسية ISO 13443 للغاز الطبيعي والسوائل المماثلة هي 288.15 كلفن (15.00 درجة مئوية؛ 59.00 درجة فهرنهايت) و101.325 كيلو باسكال؛ [7] وعلى النقيض من ذلك، يتبنى معهد البترول الأمريكي 60 درجة فهرنهايت (15.56 درجة مئوية؛ 288.71 كلفن). [8]
الاستخدامات السابقة
قبل عام 1918، عرّف العديد من المتخصصين والعلماء الذين يستخدمون النظام المتري للوحدات الظروف المرجعية القياسية لدرجة الحرارة والضغط للتعبير عن أحجام الغاز بأنها 15 درجة مئوية (288.15 كلفن؛ 59.00 درجة فهرنهايت) و101.325 كيلو باسكال (1.00 ضغط جوي ؛ 760 تور ). وخلال تلك السنوات نفسها، كانت الظروف المرجعية القياسية الأكثر استخدامًا للأشخاص الذين يستخدمون النظام الإمبراطوري أو النظام الأمريكي العرفي هي 60 درجة فهرنهايت (15.56 درجة مئوية؛ 288.71 كلفن) و14.696 رطل/بوصة مربعة (1 ضغط جوي) لأنها كانت تستخدم عالميًا تقريبًا من قبل صناعات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. لم تعد التعريفات المذكورة أعلاه هي الأكثر استخدامًا في أي من نظامي الوحدات. [9]
الاستخدام الحالي
تستخدم المنظمات في جميع أنحاء العالم حاليًا العديد من التعريفات المختلفة لظروف المرجع القياسية. يسرد الجدول أدناه عددًا قليلاً منها، ولكن هناك المزيد. استخدمت بعض هذه المنظمات معايير أخرى في الماضي. على سبيل المثال، حدد الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، منذ عام 1982، ظروف المرجع القياسية بأنها 0 درجة مئوية و100 كيلو باسكال (1 بار)، على النقيض من معياره القديم 0 درجة مئوية و101.325 كيلو باسكال (1 ضغط جوي). [2] القيمة الجديدة هي متوسط الضغط الجوي على ارتفاع حوالي 112 مترًا، وهو أقرب إلى متوسط ارتفاع المساكن البشرية في جميع أنحاء العالم (194 مترًا). [10]
اعتمدت شركات الغاز الطبيعي في أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت) و101.325 كيلو باسكال (14.696 رطل/بوصة مربعة) كشروط مرجعية قياسية لحجم الغاز، والتي تُستخدم كقيم أساسية لتحديد المتر المكعب القياسي . [11] [12] [13] كما أن المنظمة الدولية للمعايير (ISO) ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) لديهم أكثر من تعريف واحد لشروط المرجع القياسية في معاييرهم ولوائحهم المختلفة.
| درجة حرارة | ضغط | رطوبة | نشر أو إنشاء كيان | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة مئوية | درجة فهرنهايت | كيلو باسكال | مم زئبق | رطل/بوصة مربعة | بوصة زئبقية | % | |
| 0 | 32 | 100.000 | 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 ، [14] ISO 10780، [15] سابقًا IUPAC (STP) حتى عام 1982 [1] | |
| 15 | 59 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | 0 | معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ، [16] ISO 13443، [7] المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، [17] EGIA (تعريف SI) [18] الكثافة 1.225 كجم/م3 |
| 20 | 68 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | وكالة حماية البيئة ، [19] المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . [20] [21] [22] | |
| 22 | 71.6 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | 20–80 | الجمعية الأمريكية للفيزيائيين في الطب [23] |
| 25 | 77 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | SATP، [24] وكالة حماية البيئة [25] | |
| 20 | 68 | 100.000 | 750.06 | 14.5038 | 29.530 | 0 | كاجي [26] |
| 15 | 59 | 100.000 | 750.06 | 14.5038 | 29.530 | [27] SPE | |
| 20 | 68 | 101.3 | 760 | 14.69 | 29.9 | 50 | ايزو 5011 [28] |
| 20 | 68 | 101.33 | 760.0 | 14.696 | 29.92 | 0 | المعيار الروسي رقم 2939-63 |
| 15.56 | 60 | 101.33 | 760.0 | 14.696 | 29.92 | SPE، [27] إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية ، [29] إدارة جودة الهواء في مقاطعة ساوث كارولينا [30] | |
| 15.56 | 60 | 101.6 | 762 | 14.73 | 30.0 | EGIA (تعريف النظام الإمبراطوري) [18] | |
| 15.56 | 60 | 101.35 | 760.21 | 14.7 | 29.93 | وزارة النقل الأمريكية (SCF) [31] | |
| 15 | 59 | 99.99 | 750.0 | 14.503 | 29.53 | 78 | الجيش الأمريكي مترو القياسي [32] [أ] |
| 15 | 59 | 101.33 | 760.0 | 14.696 | 29.92 | 60 | ISO 2314، [33] ISO 3977-2، [34] دليل أساسيات ASHRAE [35] |
| 21.11 | 70 | 101.3 | 760 | 14.70 | 29.92 | 0 | AMCA , [36] [ب] كثافة الهواء = 0.075 رطل/قدم 3 . [37] [38] |
| 15 | 59 | 101.3 | 760 | 14.70 | 29.92 | إدارة الطيران الفيدرالية [39] | |
| 20 | 68 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | EN 14511-1:2013 [40] | |
| 15 | 59 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | 0 | آيزو 2533:1975 [41] آيزو 13443:2005، [42] آيزو 7504:2015 [43] |
| 0 | 32 | 101.325 | 760.00 | 14.6959 | 29.921 | 0 | الدين 1343:1990 [44] |
الاختصارات:
- EGIA: قانون تفتيش الكهرباء والغاز (في كندا)
- SATP: درجة الحرارة والضغط المحيط القياسي
- SCF: قدم مكعب قياسي
الجو القياسي الدولي
في علم الطيران وديناميكيات السوائل ، " الغلاف الجوي القياسي الدولي " (ISA) هو مواصفة للضغط ودرجة الحرارة والكثافة وسرعة الصوت عند كل ارتفاع. عند مستوى سطح البحر المتوسط القياسي، يحدد درجة حرارة 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت)، وضغط 101325 باسكال (14.6959 رطل/ بوصة مربعة ) (1 ضغط جوي )، وكثافة 1.2250 كيلوجرام لكل متر مكعب (0.07647 رطل/قدم مكعب). كما يحدد معدل انخفاض درجة الحرارة −6.5 درجة مئوية (−11.7 درجة فهرنهايت) لكل كيلومتر (حوالي −2 درجة مئوية (−3.6 درجة فهرنهايت) لكل 1000 قدم). [45] [46]
تمثل الغلاف الجوي القياسي الدولي الظروف الجوية عند خطوط العرض المتوسطة. في الولايات المتحدة، يتم تحديد هذه المعلومات على أنها الغلاف الجوي القياسي الأمريكي الذي يتطابق مع "الغلاف الجوي القياسي الدولي" على جميع الارتفاعات حتى 65000 قدم فوق مستوى سطح البحر. [ بحاجة لمصدر ]
الظروف المعملية القياسية
نظرًا لأن العديد من تعريفات درجة الحرارة والضغط القياسيين تختلف في درجة الحرارة بشكل كبير عن درجات حرارة المختبر القياسية (على سبيل المثال 0 درجة مئوية مقابل ~ 28 درجة مئوية)، غالبًا ما تتم الإشارة إلى "ظروف المختبر القياسية" (مصطلح تم اختياره عمدًا ليكون مختلفًا عن مصطلح "الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط"، على الرغم من هويته الدلالية القريبة عند تفسيره حرفيًا). ومع ذلك، فإن درجة حرارة وضغط المختبر "القياسيين" مرتبطان بالجغرافيا حتمًا، نظرًا لأن أجزاء مختلفة من العالم تختلف في المناخ والارتفاع ودرجة استخدام الحرارة / التبريد في مكان العمل. على سبيل المثال، تستخدم المدارس في نيو ساوث ويلز ، أستراليا 25 درجة مئوية عند 100 كيلو باسكال لظروف المختبر القياسية. [47] نشرت ASTM International المعيار ASTM E41- المصطلحات المتعلقة بالتكييف ومئات الظروف الخاصة لمواد وطرق اختبار معينة . كما تمتلك منظمات المعايير الأخرى ظروف اختبار قياسية متخصصة. [ بحاجة لمصدر ]
الحجم المولي للغاز
من المهم الإشارة إلى الظروف المرجعية المطبقة لدرجة الحرارة والضغط عند تحديد الحجم المولي للغاز [48] كما هو الحال عند التعبير عن حجم الغاز أو معدل التدفق الحجمي. إن تحديد الحجم المولي للغاز دون تحديد الظروف المرجعية لدرجة الحرارة والضغط ليس له معنى كبير ويمكن أن يسبب ارتباكًا.
يمكن حساب الحجم المولي للغازات حول STP وعند الضغط الجوي بدقة كافية عادةً باستخدام قانون الغاز المثالي . يمكن حساب الحجم المولي لأي غاز مثالي في ظروف مرجعية قياسية مختلفة كما هو موضح أدناه:
- Vm = 8.3145 × 273.15 / 101.325 = 22.414 ديسيمتر مكعب / مول عند 0 درجة مئوية و101.325 كيلو باسكال
- Vm = 8.3145 × 273.15 / 100.000 = 22.711 ديسيمتر مكعب / مول عند 0 درجة مئوية و100 كيلو باسكال
- Vm = 8.3145 × 288.15 / 101.325 = 23.645 ديسيمتر مكعب / مول عند 15 درجة مئوية و101.325 كيلو باسكال
- Vm = 8.3145 × 298.15 / 101.325 = 24.466 ديسيمتر مكعب / مول عند 25 درجة مئوية و101.325 كيلو باسكال
- Vm = 8.3145 × 298.15 / 100.000 = 24.790 ديسيمتر مكعب / مول عند 25 درجة مئوية و100 كيلو باسكال
- Vm = 10.7316 × 519.67 / 14.696 = 379.48 قدم مكعب / رطل مول عند 60 درجة فهرنهايت و14.696 رطل/بوصة مربعة (أو حوالي 0.8366 قدم مكعب / جرام مول)
- Vm = 10.7316 × 519.67 / 14.730 = 378.61 قدم مكعب / رطل مول عند 60 درجة فهرنهايت و14.73 رطل/بوصة مربعة
يمكن أن تكون الأدبيات التقنية مربكة لأن العديد من المؤلفين يفشلون في شرح ما إذا كانوا يستخدمون ثابت الغاز المثالي R أو ثابت الغاز النوعي R s . العلاقة بين الثابتين هي R s = R / m ، حيث m هي الكتلة الجزيئية للغاز.
تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية للمقاييس الجوية القياسية (USSA) قيمة R تساوي 8.31432 م 3 · باسكال/(مول·كلفن) . ومع ذلك، تعترف الولايات المتحدة الأمريكية للمقاييس الجوية القياسية في عام 1976 بأن هذه القيمة لا تتفق مع قيم ثابت أفوجادرو وثابت بولتزمان . [49]
انظر أيضا
- غرفة البيئة
- ISO 1 – درجة الحرارة المرجعية القياسية للمواصفات الهندسية للمنتج
- نموذج جوي مرجعي
- درجة حرارة الغرفة
- الظروف القياسية لمستوى سطح البحر
- الحالة القياسية
ملاحظات توضيحية
- ^ تم تحديد الضغط بـ 750 ملم زئبقي . ومع ذلك، فإن ملم زئبقي يعتمد على درجة الحرارة، حيث يتمدد الزئبق مع ارتفاع درجة الحرارة. هنا يتم إعطاء القيم لنطاق 0–20 درجة مئوية.
- ^ تم تحديد المعيار على أنه 29.92 بوصة زئبقية عند درجة حرارة غير محددة. وهذا يتوافق على الأرجح مع ضغط قياسي يبلغ 101.325 كيلو باسكال، محولًا إلى ~29.921 بوصة زئبقية عند 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية).
مراجع
- ^ اي بي سي م 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. دوى :10.1351/goldbook. رقم ISBN 0-632-03583-8.
الظروف القياسية للغازات: ... وضغط 10 5 باسكال. تم تغيير الضغط المطلق القياسي السابق وهو 1 ضغط جوي (ما يعادل 101.325 كيلو باسكال) إلى 100 كيلو باسكال في عام 1982. توصي IUPAC بالتوقف عن استخدام الضغط السابق.
- ^ ab AD McNaught and A. Wilkinson (1997). "الضغط القياسي". IUPAC. Compendium of Chemical Terminology (الطبعة الثانية). Oxford: Blackwell Scientific Publications. doi :10.1351/goldbook.S05921. ISBN 978-0-9678550-9-7.
- ^ دويرون، ثيودور د. (يناير 2007). "20 درجة مئوية - تاريخ موجز لدرجة الحرارة المرجعية القياسية للقياسات الصناعية الأبعاد". المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 112 (1): 1– 23. doi :10.6028/jres.112.001. PMC 4654601. PMID 27110451 .
- ^ هيلريش، كارل س. (2008-11-14). الديناميكا الحرارية الحديثة مع الميكانيكا الإحصائية. سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. رقم ISBN 978-3-540-85418-0.
- ^ "دليل كتاب الكيمياء الوطني للمعايير والتكنولوجيا على شبكة الإنترنت". webbook.nist.gov . تم الاسترجاع في 2020-10-06 .
- ^ "المواصفات والتسامحات والمتطلبات الفنية الأخرى لأجهزة الوزن والقياس" (PDF) ص 3-1.
- ^ ab الغاز الطبيعي – شروط مرجعية قياسية (ISO 13443). جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 1996.
- ^ قياس البترول API
- ^ دويرون، تيد (يناير-فبراير 2007). "20 درجة مئوية - تاريخ موجز لدرجة الحرارة المرجعية القياسية للقياسات الصناعية الأبعاد". مجلة أبحاث المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 112 (1): 1-23 . doi :10.6028/jres.112.001. PMC 4654601. PMID 27110451 .
- ^ Cohen, Joel E.; Small, Christopher (24 نوفمبر 1998). "الديموغرافيا التضاريسية: توزيع السكان البشريين حسب الارتفاع". وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 95 (24): 14009– 14014. Bibcode : 1998PNAS ...9514009C. doi : 10.1073/pnas.95.24.14009 . PMC 24316. PMID 9826643.
- ^ Gassco . "Concepts – Standard cube meter (scm)". مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2007 . تم الاسترجاع في 25 يوليو 2008 .
Scm: الاختصار المعتاد للمتر المكعب القياسي - متر مكعب من الغاز في ظل ظروف قياسية، يتم تعريفها على أنها ضغط جوي يبلغ 1.01325
بار
ودرجة حرارة 15 درجة مئوية. توفر هذه الوحدة مقياسًا لحجم الغاز.
- ^ نورد ستريم (أكتوبر 2007). "حالة خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-02-16 . تم الاسترجاع في 2008-07-25 .
bcm: مليار متر مكعب (متر مكعب قياسي – متر مكعب من الغاز في ظل ظروف قياسية، يتم تعريفه على أنه ضغط جوي يبلغ 1 ضغط جوي ودرجة حرارة 15 درجة مئوية.)
- ^ Metrogas (يونيو 2004). "اتفاقية شراء وبيع الغاز الطبيعي" . تم الاسترجاع في 2008-07-25 .
يُقصد بالغاز الطبيعي في الحالة القياسية كمية الغاز الطبيعي التي تشغل حجم متر مكعب واحد (1) عند درجة حرارة تبلغ خمسة عشر (15) درجة مئوية وضغط يبلغ 101.325 كيلو باسكال.
- ^ NIST (1989). "قاعدة بيانات مرجعية معيارية NIST 124 – جداول القدرة الإيقافية والمدى للإلكترونات والبروتونات وأيونات الهيليوم". مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2010. تم الاسترجاع في 25 يوليو 2008. إذا
كنت تريد أن يعامل البرنامج المادة كغاز مثالي، فسيتم افتراض الكثافة المعطاة بواسطة
M
/
V
، حيث
M
هو الوزن الجزيئي للغاز بالجرام و
V
هو الحجم المولي لـ 22414 سم
3
في الظروف القياسية (0 درجة مئوية و1 ضغط جوي).
- ^ ISO (1994). "ISO 10780:1994: انبعاثات المصدر الثابت - قياس سرعة وحجم تدفق الغاز في القنوات".
- ^ روبرت سي ويست، محرر (1975). Handbook of Physics and Chemistry (الطبعة 56). CRC Press. ص. F201 – F206 . ISBN 978-0-87819-455-1.
- ^ استخراج الوقود الأحفوري السائل والغازي ومعالجته الأولية وتحميله (دليل جرد الانبعاثات B521، الأنشطة 050201 – 050303) (PDF) . كوبنهاجن، الدنمرك: الوكالة الأوروبية للبيئة. سبتمبر 1999.
- ^ "قانون تفتيش الكهرباء والغاز"، SOR/86-131 (يحدد مجموعة من الشروط القياسية للوحدات الإمبراطورية ومجموعة مختلفة للوحدات المترية) القوانين الكندية.
- ^ "معايير الأداء للمصادر الجديدة"، 40 CFR - حماية البيئة، الفصل الأول، الجزء 60، القسم 60.2، 1990.
- ^ Wright, JD; Johnson, AN; Moldover, MR (2003). "Design and Uncertainty for a PVTt Gas Flow Standard" (PDF) . مجلة أبحاث المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 108 (1): 21– 47. doi :10.6028 / jres.108.004. PMC 4844527. PMID 27413592. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2004-07-21.
- ^ (وتسمى أيضًا NTP، درجة الحرارة والضغط الطبيعيين.)
- ^ "ما هو الفرق بين STP و NTP؟". سقراط . مؤرشف من الأصل في 2015-11-27 . تم الاسترجاع 2018-08-28 .
- ^ Almond, Peter R.; Biggs, Peter J.; Coursey, BM; Hanson, WF; Huq, M. Saiful; Nath, Ravinder; Rogers, DWO (1999). "بروتوكول TG-51 التابع لـ AAPM لقياس الجرعات المرجعية السريرية لحزم الفوتون والإلكترونات عالية الطاقة". الفيزياء الطبية . 26 (9): 1847– 1870. رمز Bibcode :1999MedPh..26.1847A. doi : 10.1118/1.598691 . PMID 10505874. S2CID 12687636.
- ^ "دليل CRC للكيمياء والفيزياء"، تعريف البيئة المحيطة، الفصل 1-26، الطبعة 95، محرر ويليام م. هاينز، مطبعة CRC، بوكا راتون، فلوريدا، 2014.
- ^ "المعايير الوطنية لجودة الهواء المحيط الأولية والثانوية"، 40 CFR - حماية البيئة، الفصل الأول، الجزء 50، القسم 50.3، 1998.
- ^ "Glossary". كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة: معهد الهواء المضغوط والغاز. 2002. مؤرشف من الأصل في 2007-09-02.
- ^ ab "نظام الوحدات المتري SI ومعيار SPE المتري (1982)" (PDF) . جمعية مهندسي البترول. درجة الحرارة القياسية (الصفحة 24)، والملاحظات الخاصة بالجدول 2.3، (على صفحة PDF 25 من 42 صفحة PDF)، تحدد مجموعتين مختلفتين من شروط المرجع، واحدة للقدم المكعب القياسي وواحدة للمتر المكعب القياسي.
- ^ مرشحات مدخل الهواء (ISO 5011:2002). جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 2002.
- ^ "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 و1910.111، 1993 تخزين/مناولة غاز البترول المسال.
- ^ "القاعدة 102، تعريف المصطلحات (الشروط القياسية)"، تم تعديلها في ديسمبر 2004، منطقة إدارة جودة الهواء بالساحل الجنوبي، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، قاعدة 102 من إدارة جودة الهواء بالساحل الجنوبي
- ^ "49 CFR § 171" . تم الاسترجاع في 22 مايو 2018 .
- ^ Sierra Bullets. "الفصل 3 – تأثيرات الارتفاع والظروف الجوية (قسم المقذوفات الخارجية)". دليل إعادة تحميل البندقية والمسدس (الطبعة الخامسة). سيداليا، ميزوري، الولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2006-03-09 . تم الاسترجاع في 2006-02-03 .
- ^ توربينات الغاز – اختبارات القبول (ISO 2314:2009) (الطبعة الثانية). جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 2009.
- ^ توربينات الغاز – المشتريات – الجزء 2: الشروط المرجعية القياسية والتقييمات (ISO 3977-2:1997). جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 1997.
- ^ "ASHRAE Handbook Online". www.ashrae.org . تم الاسترجاع في 2023-08-09 .
- ^ معيار ANSI/AMCA رقم 210، "طرق المختبر لاختبار المراوح لتقييم 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؛ بينما ينطبق معيار Compressed Gas Association [CGA] على استخدام الغاز الصناعي في الولايات المتحدة.
- ^ جمعية الغاز المضغوط (2012-12-06). دليل الغاز المضغوط. سبرينغر. رقم ISBN 9781461306733تم الاسترجاع بتاريخ 22 نوفمبر 2017 .
- ^ Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (PDF) . وزارة النقل الأمريكية، إدارة الطيران الفيدرالية. 2016. ص 4-3.
- ^ مكيفات الهواء وحزم التبريد السائل ومضخات الحرارة ذات الضواغط التي تعمل بالكهرباء للتدفئة والتبريد. المملكة المتحدة: BSI EN. 2013.
- ^ الغلاف الجوي القياسي. جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 1975.
- ^ الغاز الطبيعي - الشروط المرجعية القياسية. جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 1996.
- ^ تحليل الغاز - المفردات. جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للمعايير. 2015.
- ^ Referenzzustand، Normzustand، Normvolumen؛ Begriffe und Werte. ألمانيا: المعهد الألماني للنورمونج. 1990.
- ^ Auld, DJ; Srinivas, K. (2008). "خصائص الغلاف الجوي". مؤرشف من الأصل في 2013-06-09 . تم الاسترجاع في 2008-03-13 .
- ^ باتشيلور، جي كيه، مقدمة في ديناميكيات الموائع ، مطبعة جامعة كامبريدج، 1967.
- ^ بيتر جريبون (2001). كتاب Excel HSC Chemistry Pocket Book Years 11–12 . Pascal Press. ISBN 978-1-74020-303-6.
- ^ "الخصائص الفيزيائية الأساسية: الأحجام المولية (قيم CODATA للغازات المثالية)". المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا .
- ^ الغلاف الجوي القياسي الأمريكي، 1976، مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي، واشنطن العاصمة، 1976.
روابط خارجية
- "الظروف القياسية للغازات" من كتاب IUPAC الذهبي .
- "الضغط القياسي" من كتاب IUPAC الذهبي .
- "STP" من كتاب IUPAC الذهبي .
- "الحالة القياسية" من كتاب IUPAC الذهبي .
