---
title: 'مرجع الصِّيَغ'
description: 'كل مقياس ودرجة وعتبة مستخدَمة عبر تقارير تحليلات الذكاء الاصطناعي، في صفحة واحدة.'
section: AI Analytics
weight: 3
related:
  - ai-analytics/methodology
---

كل صيغة مستخدَمة عبر التقارير، مجموعة في مكان واحد. كل صيغة موسومة بالتقرير الذي تنتمي إليه والسياق الذي تنطبق فيه. تُعرَض الرياضيات باستخدام KaTeX.

## التسجيل المركّب — منطق المُضاعِف

يجمع الإشارات المستقلة كما لو كانت احتمالات مستقلة. يُستخدَم في **تجاوز العَدّ** (العقدة والأسطول).

$$
S_\text{composite} = 100 \cdot \left(1 - \prod_{i=1}^{N}(1 - p_i)\right)
$$

حيث $p_i \in [0, 1]$ هو الاحتمال المشتق من الخطورة للنمط الـ$i$ الذي تفعّل:

$$
p_i = \begin{cases}
0.00 & \text{severity}=\text{info} \\
0.10 & \text{severity}=\text{low} \\
0.30 & \text{severity}=\text{medium} \\
0.50 & \text{severity}=\text{high} \\
0.65 & \text{severity}=\text{high\_plus}
\end{cases}
$$

**مثال.** نمطان من high+ يعطيان $S = 100 \cdot (1 - 0.35^2) = 87.75$. الدرجة عمداً **لا يمكنها** بلوغ 100 من كشف النمط وحده — فالوصول إلى 100 يتطلب أحداث جهاز مؤكَّدة (سقف الثقة = medium من دونها).

## التسجيل بالمجموع المرجّح

**أبرز العقد ذات المشكلات** (خمسة قياسات):

$$
S_\text{composite} = \sum_{k \in K} w_k \cdot s_k, \quad K = \{\text{battery}, \text{telem}, \text{quality}, \text{risk}, \text{events}\}
$$

ترجيح متساوٍ، $w_k = 20\%$ لكل منها.

**أبرز تسريبات الغاز** (أربع درجات فرعية، أوزان غير متساوية):

$$
S_\text{leak} = 0.4 \cdot s_\text{quiet} + 0.3 \cdot s_\text{baseline} + 0.2 \cdot s_\text{drip} + 0.1 \cdot s_\text{drift}
$$

## كواشف الأنماط — تجاوز العَدّ

**النمط 1 — تدفق صفري عند ضغط افتراضي** (الخطورة = high+، p = 0.65):

$$
\text{trigger} = (\bar Q \leq 0.5\,\text{m³/h over a window} \geq 6\,\text{h}) \land (\sigma_P < 0.1\,\text{kPa}) \land (P \in \mathcal{D})
$$

$\mathcal{D} = \{100.0, 101.325, 103.0, 105.0\}_{\pm 0.5} \cup \{0.0\}_{\pm 0.3}$ (kPa). هذه هي القيم الافتراضية القانونية التي يرتد إليها حاسوب التدفق عندما يُفصَل محوِّل الضغط أو يُستبدَل.

**النمط 2 — تدفق صفري مع ضغط عالق** (الخطورة = medium، p = 0.30). انتهاك لقانون غاي-لوساك لحجم غازي محكَم الإغلاق.

$$
\text{trigger} = (\bar Q \leq 0.5\,\text{m³/h}) \land (\Delta T \geq 1\text{°C}) \land (\sigma_P < 0.1\,\text{kPa})
$$

قيمة ΔP المتوقعة وفق غاي-لوساك (عملية متساوية الحجم):

$$
\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \;\Longrightarrow\; \Delta P_\text{expected} = P_\text{abs}^{(1)} \cdot \frac{\Delta T_K}{T_1^{(K)}}
$$

حيث:

- $P_\text{abs}^{(1)} = P_\text{gauge} + 101.325$ kPa إذا كان $P_\text{gauge} < 50$ kPa (مستشعر مقياسي)؛ وإلا فإن $P_\text{abs} = P_\text{kPa}$
- $T^{(K)} = T_{°C} + 273.15$
- $\Delta T_K = |T_2^{(K)} - T_1^{(K)}| = |T_2^{°C} - T_1^{°C}|$ (فرق كلفن ≡ فرق سلسيوس)

"P مجمَّد" يتفعّل عندما:

$$
\frac{\Delta P_\text{expected}}{\sigma_P} \geq 3
$$

**حارس الإيجابية الكاذبة — عقدة شبكية.** ينطبق قانون غاي-لوساك فقط على **حجم مغلق**. في عقدة متصلة بخط الغاز الرئيسي، يُحفَظ الضغط المقياسي بواسطة منظِّم الشبكة، لا بفيزياء الغاز. قبل أن يتفعّل الكاشف:

$$
\text{is\_network} = (\text{median}(P_\text{gauge}) < 10\,\text{kPa}) \land (\sigma_P^\text{(window)} < 2\,\text{kPa}) \land \neg \text{is\_p\_sensor\_broken}
$$

إذا كانت العقدة عقدة شبكية، تُستبعَد كل أحداث الضغط العالق من الدرجة وتُضاف بطاقة معلوماتية.

**النمط 3 — التعافي بعد فترة تدفق صفري** (الخطورة = high، p = 0.50). قفزة متزامنة في Q + P مباشرة بعد فترة طويلة من التدفق الصفري:

$$
\text{trigger} = \exists\, t \in [\text{end}_\text{run}, +2\text{h}] : Q(t) \geq 10 \land |\Delta P| \geq 20\,\text{kPa}
$$

**النمط 4 — فجوة مع جلسات نظيفة** (الخطورة = medium، p = 0.30). ساعات من الأرشيف المفقود بينما كان الجهاز قابلاً للوصول بوضوح:

$$
\text{trigger} = (\text{missing\_hours} \geq 24) \land (\text{successful\_sessions\_in\_gap} \geq 1)
$$

### المرشّحات المسبقة (حُرّاس الإيجابية الكاذبة)

| الإشارة                        | العتبة                                                                  | الأثر                                |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
| مستشعر P معطوب                 | P مجمَّد ≥ 168 h في أي وقت ضمن النافذة                                  | تُعطَّل كل الكواشف المعتمدة على P    |
| متصل بالشبكة                   | median(P_gauge) < 10 kPa AND σ_P < 2 kPa AND not broken                 | يُستبعَد نمط الضغط العالق من الدرجة  |
| ارتفاع مفاجئ في القياس عن بُعد | $P > 500$ kPa OR ($Q > 20 \times \text{median}(Q)$ while Q > 1000 m³/h) | يُستبدَل الصف بـ NULL قبل منطق العبث |

سقف الخطورة، المطبَّق بعد كل الكواشف وقبل درجة الاشتباه:

| تركيب الأحداث           | أقصى مستوى مسموح |
| ----------------------- | ---------------- |
| has high+               | very high        |
| has high                | high             |
| اثنان أو أكثر من medium | high             |
| medium واحد بالضبط      | medium           |
| low فقط أو لا شيء       | medium           |

## التغطية وجودة البيانات — تحليلات الاستهلاك

$$
\text{cov} = \frac{H_\text{OK} + H_\text{NULL}}{H_\text{expected}}, \quad
\text{unobs}_\% = (1 - \text{cov}) \cdot 100\%
$$

| الشرط             | الخطورة  |
| ----------------- | -------- |
| `tail_h > 168` h  | critical |
| `unobs_pct > 30%` | high     |
| `unobs_pct > 10%` | medium   |
| غير ذلك           | low      |

**الحجم غير المرصود المقدَّر (طريقتان).** الاستقراء بمتوسط التدفق:

$$
V^{(\text{mean})}_\text{unobs} = \bar Q_\text{OK} \cdot H_\text{unobs}
$$

إعادة بناء الملف النهاري:

$$
V^{(\text{profile})}_\text{unobs} = \sum_{h \in \text{unobs}} \bar Q_h
$$

**عتبة الخمول التشغيلي:**

$$
\frac{|\{h : Q(h) < 0.05\}|}{H_\text{OK}} > 0.95 \Rightarrow \text{idle mode (zero consumption is not penalised)}
$$

**مطابقة Q/V:**

$$
\Delta V_\text{integral} = \sum_h Q(h) \cdot 1\text{h}, \quad \Delta V_\text{counter} = V(t_\text{end}) - V(t_\text{start})
$$

$$
\text{raise Q/V mismatch if } \frac{|\Delta V_\text{counter} - \Delta V_\text{integral}|}{\Delta V_\text{counter}} > 5\%
$$

يتبع التسامح البالغ 5% الصنف 1.0 من OIML R 137 إضافةً إلى بدل تقريب التكامل.

## الدرجات الفرعية — أبرز العقد ذات المشكلات

**الترتيب المسبق السريع (البيانات الوصفية فقط):**

$$
S_\text{fast} = d_\text{pts}(\text{days\_since\_last\_session}) + s_\text{pts}(\text{status})
$$

$$
d_\text{pts}(d) = \begin{cases}
100 & d \geq 60 \\
60 + (d-30) \cdot 1.33 & 30 \leq d < 60 \\
20 + (d-7) \cdot 1.74 & 7 \leq d < 30 \\
d \cdot 2.85 & d < 7
\end{cases}
$$

$s_\text{pts} = 30$ إذا لم تكن حالة الجهاز "operational"، وإلا 0.

**الدرجة الفرعية للبطارية (mV):**

$$
v_\text{pts} = \begin{cases}
100 & V_\text{last} < 3000 \\
80 & V_\text{last} < 3200 \\
50 & V_\text{last} < 3400 \\
25 & V_\text{last} < 3600 \\
0 & \text{otherwise}
\end{cases}
$$

$$
S_\text{battery} = \min(100, v_\text{pts} + d_\text{pts}(\text{drop\_pct}))
$$

حيث $d_\text{pts} = 30$ إذا كان الانخفاض > 10%، و15 إذا كان الانخفاض > 5%، وإلا 0.

**الدرجة الفرعية للمخاطر:**

$$
S_\text{risk} = \frac{1}{1.85} \sum_i \min(\text{cap}_i, \alpha_i \cdot n_i)
$$

| الإشارة $n_i$    | $\alpha_i$ | cap |
| ---------------- | ---------- | --- |
| `quiet_n_pct`    | 0.8        | 40  |
| `n_plateau`      | 4          | 20  |
| `n_neg` (binary) | 25         | 25  |
| `n_live_p`       | 8          | 40  |
| `n_pt_resets`    | 6          | 30  |
| `n_drop_rec`     | 5          | 30  |

**الدرجة الفرعية للأحداث:**

| الشرط                        | $S_\text{events}$ |
| ---------------------------- | ----------------- |
| physical AND substitution    | 100               |
| physical فقط                 | 80                |
| substitution فقط             | 60                |
| metrology / system error فقط | 30                |
| لا أحداث                     | 0                 |

## عتبة البطارية — توقّع البطارية وتوقّع بطارية الأسطول

**درجة لكل مصدر (% أو mV):**

$$
S_\text{metro} = \text{clip}_{[0,100]}\left(\frac{V - V_\text{crit}}{V_\text{fresh} - V_\text{crit}} \cdot 100\right)
$$

| المقياس               | $V_\text{crit}$ | $V_\text{fresh}$ |
| --------------------- | --------------- | ---------------- |
| % (metering Li-SOCl₂) | 20              | 90               |
| mV (telemetry Li-pol) | 3300            | 3600             |

**المركّب (أضعف حلقة):**

$$
S_\text{battery} = \min(S_\text{metro}, S_\text{telem})
$$

**التوقّع $T_\text{crit}$ (ثلاثة سيناريوهات):**

$$
T_\text{crit}^{(\text{opt})} = t_\text{now} + \frac{V_\text{now} - V_\text{crit}}{|\text{drop\_rate}|}
$$

$$
T_\text{crit}^{(\text{real})} = T_\text{crit}^{(\text{opt})} \cdot (1 - \alpha_\text{accel})
$$

$$
T_\text{crit}^{(\text{pess})} = T_\text{crit}^{(\text{real})} \cdot 0.5
$$

عند العثور على حدث استبدال ضمن نافذة التقرير، تُقيَّد كل انحدارات الانحدار الخطي على الفترة التالية للاستبدال. وإلا فإن قفزة الجهد عند الاستبدال (مثلاً، 3225 → 4197 mV) تعطي ميلاً موجباً زائفاً — وهو مستحيل فيزيائياً لبطارية Li-pol غير قابلة لإعادة الشحن.

$$
\text{slope}_\text{real} = \text{linreg}\big(\{(t_i, v_i) : t_i \geq t_\text{replacement}\}\big)
$$

**استبدال كتلة القياس عن بُعد.** للأجهزة التي تكون بطاريتها حزمة قياس عن بُعد غير دورية، لا ينطبق توقّع "اليوم-حتى-الحرج من التفريغ". يُتَّخذ قرار الاستبدال بوصفه **الأسوأ من بين ثلاثة** معايير مستقلة.

العمر التقويمي:

$$
\text{age\_status} = \begin{cases}
\text{ok}   & y_\text{age} < 0.75 \cdot y_\text{expected} \\
\text{plan} & 0.75 \cdot y_\text{expected} \leq y_\text{age} < y_\text{expected} \\
\text{due}  & y_\text{age} \geq y_\text{expected}
\end{cases}
$$

حيث $y_\text{expected} = 3$ سنوات (العمر المعتمد لبطارية Li-pol).

الجلسات المستخدَمة مقابل ميزانية الحزمة:

$$
\text{sessions\_status} = \begin{cases}
\text{ok}   & \text{ratio} < 0.75 \\
\text{plan} & 0.75 \leq \text{ratio} < 1.0 \\
\text{due}  & \text{ratio} \geq 1.0
\end{cases}, \quad \text{ratio} = \frac{\text{sessions\_used}}{2000}
$$

تطابق ميزانية الـ 2000 جلسة حزمة سعتها 2000 mAh (≈ 1 mAh لكل جلسة تحت حِمل الإرسال).

التدهور تحت الحِمل (آخر 30 d مقابل 180–150 d مضت):

$$
\text{deg\_pct} = 100 \cdot \frac{\min(V_\text{old}) - \min(V_\text{recent})}{\min(V_\text{old})}
$$

$$
\text{deg\_status} = \begin{cases}
\text{ok}       & \text{deg\_pct} < 3\% \\
\text{watch}    & 3\% \leq \text{deg\_pct} < 8\% \\
\text{degraded} & \text{deg\_pct} \geq 8\%
\end{cases}
$$

الحكم النهائي (الأسوأ من بين ثلاثة):

$$
\text{overall} = \begin{cases}
\text{due}  & \text{any of } \{\text{age, sessions, deg}\} \in \{\text{due, degraded}\} \\
\text{plan} & \text{else if any} \in \{\text{plan, watch}\} \\
\text{ok}   & \text{otherwise}
\end{cases}
$$

**سعة البطارية لنماذج الإشارة / الاستهلاك:**

$$
\Delta V_\text{period} = V_\text{first} - V_\text{last}, \quad
\Delta C_\text{used} = \Delta V \cdot \frac{C_\text{mAh}}{1200\text{ mV}}
$$

حيث 1200 mV هو تأرجح جهد Li-pol من الاسمي إلى التفريغ الكامل (3.0 → 4.2 V). يتفعّل كشف الانخفاض الشاذ عندما يتجاوز معدل الانخفاض خلال آخر 30 يوماً ضعف خط الأساس على مدى 90 يوماً.

## كشف التسريب — أبرز تسريبات الغاز

**عتبة تكيّفية لكل محطة:**

$$
\theta_\text{leak} = \max(0.05, P_{95}(Q) \cdot 0.05)
$$

5% من المئين 95 الخاص بكل محطة — تكيّفية، بحيث لا تُعلَّم المواقع التجارية عند العتبة نفسها التي تُعلَّم بها المواقع السكنية.

**الدرجات الفرعية:**

$$
s_\text{quiet} = 100 \cdot \frac{\min_{h \in [2,5]} Q(h)}{\theta_\text{leak}} \text{ (capped at 100)}
$$

$$
s_\text{baseline} = 100 \cdot \frac{P_5(Q)}{\theta_\text{leak}} \text{ (capped at 100)}
$$

$$
s_\text{drip} = 100 \cdot \frac{|\{h : 0.5\theta \leq Q(h) \leq 2\theta\}|}{|H|}
$$

$$
s_\text{drift} = 100 \cdot \tanh\left(\frac{\text{slope}(P_5)}{\theta_\text{leak} / \text{month}}\right)
$$

## حسابات CO₂e — إزالة الكربون والانبعاثات والطاقة

**الميثان → CO₂e:**

$$
m_\text{CH4} = V_\text{leak} \cdot \phi_\text{CH4} \cdot \rho_\text{CH4}, \quad \rho_\text{CH4} = 0.68 \text{ kg/m³}
$$

$$
m_\text{CO2e}^{(\text{GWP100})} = m_\text{CH4} \cdot 28, \quad m_\text{CO2e}^{(\text{GWP20})} = m_\text{CH4} \cdot 84
$$

عوامل GWP وفق IPCC AR6 (يعكس عامل الـ 20 سنة أثر الاحترار قصير المدى ذا الصلة بأهداف التخفيف القريبة الأجل).

**CO₂ المباشر (من الغاز المحروق):**

$$
m_\text{CO2,direct} = V_\text{consumed} \cdot \text{EF}_\text{CO2}, \quad \text{EF}_\text{CO2} = 1.96 \text{ kg/m³}
$$

**الطاقة:**

$$
E_\text{GJ} = V \cdot \text{HHV}, \quad \text{HHV} = 37.0 \text{ MJ/m³}
$$

$$
E_\text{kWh} = E_\text{GJ} \cdot \frac{1000}{3.6}
$$

## سيناريوهات الاستثمار — إزالة الكربون وعائد أتمتة الاستثمار (ROI)

**CAPEX / OPEX (لكل عقدة):**

$$
\text{CAPEX}_\text{total} = N \cdot \text{capex\_per\_node}, \quad \text{OPEX}/\text{year} = N \cdot \text{opex\_per\_node\_per\_year}
$$

**القيمة / فترة الاسترداد:**

$$
\text{Value}/\text{year} = \sum_\text{hot spots}(\text{gas} + \text{carbon}_\text{GWP100})
$$

$$
\text{Payback}_\text{months} = \begin{cases}
\dfrac{\text{CAPEX}}{\text{Value} - \text{OPEX}} \cdot 12 & \text{Value} > \text{OPEX} \\
\text{none} & \text{otherwise}
\end{cases}
$$

**ROI / TCO:**

$$
\text{ROI} = \frac{\text{Value/year} - \text{OPEX/year}}{\text{CAPEX}_\text{total}} \cdot 100\%
$$

$$
\text{TCO}_5 = \text{CAPEX}_\text{total} + 5 \cdot \text{OPEX/year}
$$

## توقّع الطلب — توقّع الطلب على الغاز

**النموذج الخطي (OLS):**

$$
Q(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{k=1}^{2}[\alpha_k \sin(2\pi k t/365) + \gamma_k \cos(2\pi k t/365)] + \sum_{j=1}^{6} w_j \mathbb{1}_{\text{dow}=j} + \delta \cdot \text{HDD}(t) + \varepsilon
$$

اتجاه + موسمية سنوية ثنائية التوافقيات + متغيرات صورية ليوم الأسبوع + حد درجات-أيام-التدفئة.

**HDD:**

$$
\text{HDD}(t) = \max(0, 18°C - \bar T(t))
$$

**فاصل الثقة 95%:**

$$
\hat Q(t) \pm 1.96 \cdot \hat\sigma_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + h(t)}
$$

**الاختبار الرجعي:**

$$
\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_t |Q(t) - \hat Q(t)|, \quad \text{MAPE} = \frac{1}{N} \sum_t \frac{|Q(t) - \hat Q(t)|}{Q(t)} \cdot 100\%
$$

$$
\text{Coverage}_{95\%} = \frac{1}{N} \sum_t \mathbb{1}_{Q(t) \in [\hat Q_t \pm 1.96\hat\sigma]}
$$

ملاءمة سليمة: التغطية ≈ 95%، MAPE < 15%.

## شذوذات الضغط — شذوذات الضغط

**الانقطاع:**

$$
\text{outage}(t) = \mathbb{1}_{P(t) = \text{null} \lor P(t) = 0}
$$

**الانخفاض الحاد:**

$$
\text{drop}(t) = \mathbb{1}_{P(t-1) - P(t) > 5 \text{ kPa/h}}
$$

**انحراف خط الأساس:**

$$
\text{drift}_{30d} = \frac{P_5^{(\text{last 30d})} - P_5^{(\text{first 30d})}}{P_5^{(\text{first 30d})}} \cdot 100\%
$$

سجِّل حادث انحراف خط أساس إذا كان |drift| > 20% على مدى الفترة المحلَّلة.

**عدم الاستقرار (متدحرج):**

$$
\text{instability}(t) = \frac{\sigma_P^{(24h)}}{\bar P^{(24h)}}
$$

سجِّل حادث عدم استقرار إذا تجاوزت النسبة 0.3 على مدى نافذة ≥ 6 ساعات.

## الجلسات الطويلة — كشف IQR

**عتبة لكل محطة:**

$$
\theta_\text{long} = Q_3 + 1.5 \cdot \text{IQR}, \quad \text{IQR} = Q_3 - Q_1
$$

كاشف قِيَم متطرفة متين — أفضل من درجة-z للتوزيع المنحرف لمدد جلسات الاقتراع.

**درجة الخطورة:**

$$
S = 40 \cdot \text{long\_frac} + 30 \cdot \frac{\bar t_\text{anomaly}}{\theta_\text{long}} + 30 \cdot \text{n\_incidents\_critical}
$$

## طاقة المنزل — تقرير الأسرة

**قالب التفصيل (منزل لأسرة واحدة):**

| القطاع               | الحصة |
| -------------------- | ----- |
| تدفئة الحيز          | 60%   |
| الماء الساخن المنزلي | 20%   |
| الطهي                | 10%   |
| أخرى                 | 10%   |

**التوفير من العزل:**

$$
\Delta V_\text{insulation} = V_\text{heating} \cdot 0.15 \text{ (typical retrofit)}
$$

**الفائدة المركّبة (المدخرات المودَعة بمعدل r):**

$$
\text{Reinvest}_T = \text{Savings} \cdot \frac{(1 + r)^T - 1}{r}
$$

## تصنيف الخطورة — مقياس موحّد

| المدى  | الخطورة  | اللون   | السياق                                  |
| ------ | -------- | ------- | --------------------------------------- |
| 0–9    | OK       | أخضر    | المركّب، أبرز العقد ذات المشكلات        |
| 10–29  | Low      | أزرق    | المركّب                                 |
| 30–49  | Medium   | أصفر    | المركّب                                 |
| 50–69  | High     | برتقالي | المركّب، تحذير أبرز العقد ذات المشكلات  |
| 70–100 | Critical | أحمر    | المركّب، أبرز العقد ذات المشكلات الحرجة |

تستخدم "أبرز العقد ذات المشكلات" العتبتين 30 / 60 — حيث يُعامَل جزء أكبر من النطاق الأخضر بوصفه الحالة "العادية".

## إطار الثقة — إزالة الكربون وتجاوز العَدّ

| الثقة      | الشرط                                   |
| ---------- | --------------------------------------- |
| **High**   | درجة عميقة ≥ 80 مع ≥ 6 أشهر من البيانات |
| **Medium** | درجة عميقة ≥ 50 أو سجل بيانات محدود     |
| **Low**    | درجة منخفضة / تقدير احتياطي             |

## أولوية التحقيق الميداني — تجاوز العَدّ

| الشرط                           | الأولوية       |
| ------------------------------- | -------------- |
| حدث فيزيائي حديث (≤ 7 d)        | **P0** (تجاوز) |
| حدث فيزيائي أقدم (> 7 d)        | **P1**         |
| درجة ≥ 70 مع ثقة medium أو high | **P0**         |
| درجة ≥ 70 مع ثقة low            | **P1**         |
| درجة ≥ 50                       | **P1**         |
| درجة ≥ 30                       | **P2**         |
| درجة < 30                       | **P3**         |

## مرجع الثوابت

| الرمز                           | القيمة     | المصدر                 | المستخدَم في                      |
| ------------------------------- | ---------- | ---------------------- | --------------------------------- |
| $\text{EF}_\text{CO2}$          | 1.96 kg/m³ | IPCC AR6               | إزالة الكربون، الانبعاثات والطاقة |
| $\text{HHV}$                    | 37.0 MJ/m³ | غاز طبيعي نموذجي (IEA) | الانبعاثات والطاقة                |
| $\rho_\text{CH4}$               | 0.68 kg/m³ | الظروف القياسية        | إزالة الكربون                     |
| $\text{GWP}_{100}$              | 28         | IPCC AR6، 100 سنة      | إزالة الكربون، الانبعاثات والطاقة |
| $\text{GWP}_{20}$               | 84         | IPCC AR6، 20 سنة       | إزالة الكربون، الانبعاثات والطاقة |
| تدفق قرب-الصفري                 | 0.5 m³/h   | تجريبي                 | تجاوز العَدّ                      |
| الحد الأدنى لفترة التدفق الصفري | 6 h        | تجريبي                 | تجاوز العَدّ                      |
| σ الضغط العالق                  | 0.1 kPa    | تجريبي                 | تجاوز العَدّ                      |
| الحد الأدنى لـ ΔT لغاي-لوساك    | 1.0 °C     | تجريبي                 | تجاوز العَدّ                      |
| الحد الأدنى لـ Q عند التعافي    | 10 m³/h    | تجريبي                 | تجاوز العَدّ                      |
| الحد الأدنى لـ ΔP عند التعافي   | 20 kPa     | تجريبي                 | تجاوز العَدّ                      |
| الحد الأقصى الفيزيائي لـ P      | 500 kPa    | حد فيزيائي             | المرشّح المسبق لتجاوز العَدّ      |
| مُضاعِف الارتفاع المفاجئ لـ Q   | 20×        | تجريبي                 | المرشّح المسبق لتجاوز العَدّ      |
| زمن عَلَق مستشعر P المعطوب      | 168 h      | تجريبي                 | صحة مستشعر تجاوز العَدّ           |
| درجة حرارة أساس HDD             | 18 °C      | IPCC                   | توقّع الطلب على الغاز             |
| كسر التسريب الافتراضي           | 0.5%       | متوسط أسطول IEA        | احتياطي إزالة الكربون             |

المراجع المنهجية: IPCC AR6 (WG I، الفصل 7) لعوامل GWP والانبعاثات؛ OIML R 137-1 لأصناف دقة عدّادات التدفق؛ ISO 5167 وAGA Report No. 3 لحساب التدفق بالضغط التفاضلي؛ EN 1776 لأعراف تصميم محطات العَدّ؛ GHG Protocol Scope 1 لمحاسبة CO₂ الناتج عن الاحتراق المباشر.
