Convert cord / stere / m³
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Firewood Calculator API
Brennholz-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Volume-Endpunkt wandelt Länge, Höhe und Tiefe eines Holzstapels (in Fuß oder Metern) in sein Volumen in Kubikfuß und Kubikmetern, Vollklaftern, Ofenklaftern und Ster um – ein Vollklafter entspricht 128 Kubikfuß (ein 4×4×8 ft Stapel) und ein Ofenklafter ist ein 8×4 ft Stapel nach Stück-(Holz-)Länge. Der Convert-Endpunkt wandelt eine Menge zwischen Klaftern, Ofenklaftern, Ster, Kubikmetern und Kubikfuß um, wobei die Stücklänge für die Ofenklafter-Beziehung verwendet wird. Der Heat-Endpunkt schätzt den Heizwert einer Anzahl von Klaftern nach Holzart – gibt die Millionen BTU und die entsprechenden Gallonen Heizöl, Therme Erdgas und Kilowattstunden zurück – aus einer eingebauten Tabelle typischer Werte für abgelagertes Holz (Eiche, Hickory, Ahorn, Esche, Birke, Kiefer und mehr) oder einem benutzerdefinierten Wert. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Heizwerte sind typische Werte für abgelagertes Holz (ca. 20% Feuchtigkeit) und variieren je nach Holzart, Trockenheit und Ofeneffizienz. Ideal für Brennholzverkäufer und Lieferwerkzeuge, Heizungs- und Hof-Apps sowie Forst- und Holzplatzrechner. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Brennholzvolumen und -energie; für allgemeine Volumen- oder Einheitenumrechnung verwenden Sie eine Einheitenumrechnungs-API.
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Wood Moisture API
Holzfeuchte-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Feuchtegehalt-, Darrgewicht- und Trocknungsziel-Zahlen, mit denen ein Holzarbeiter, Säger, Trockner oder Brennholzverkäufer Holz bewertet. Der Feuchtegehalt-Endpunkt nimmt ein Nassgewicht und ein Darrgewicht und gibt den Feuchtegehalt in beiden Konventionen zurück: die Trockenbasis (Wasser ÷ Darrgewicht × 100, der Forst- und Holzverarbeitungsstandard) und die Nass-/Grünbasis (Wasser ÷ Nassgewicht × 100, üblich in Landwirtschaft und Papier) – ein Brett mit 120 g, das auf 100 g trocknet, enthält 20 g Wasser und hat 20 % Trockenbasis oder 16,7 % Nassbasis, daher ist es immer wichtig, welche Angabe verwendet wird. Oberhalb der Fasersättigung (~28–30 %) gibt das Holz noch freies Wasser ab und hat noch nicht zu schrumpfen begonnen. Der Darrgewicht-Endpunkt berechnet das unveränderliche Darrgewicht aus einem aktuellen Gewicht und einer Messgerätablesung (Nass ÷ (1 + MC/100)), den Anker für jeden Trocknungsplan, da sich die Holzsubstanz nicht ändert, wenn Wasser entweicht. Der Zielgewicht-Endpunkt verwendet diesen Anker, um das Gewicht zu ermitteln, das ein Stück für einen Ziel-Feuchtegehalt erreichen sollte, sowie das noch zu entfernende Wasser – 120 g bei 20 % auf 12 % zu reduzieren bedeutet ein Zielgewicht von 112 g und 8 g zu verlierendes Wasser, sodass Sie das Stück einfach auf diesen Wert abwiegen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Holzbearbeitungs- und Geigenbauwerkzeuge, Sägewerks- und Kammer-Trocknungs-Apps sowie Brennholz-Trocknungsrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Massenbilanz-Mathematik – kombinieren Sie es mit einem echten Feuchtemessgerät. 3 Compute-Endpunkte. Für Brettfuß verwenden Sie eine Lumber-API; für ein Holzstapelvolumen eine Firewood-API.
api.oanor.com/woodmoisture-api
Holzpellets-API
Holzpellet-Heizungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Verbrauchs-, Wärmeleistungs- und Speicherzahlen, die ein Hausbesitzer, Installateur oder Heizungsplaner zur Dimensionierung eines Pelletsystems benötigt. Der Verbrauchs-Endpoint gibt die Pellets an, die einen Wärmebedarf decken = der Bedarf ÷ die nutzbare Wärme pro Kilo, wobei nutzbar = der Heizwert × der Kesselwirkungsgrad: ENplus-Holzpellets haben etwa 4,8 kWh/kg und ein moderner Pelletkessel läuft mit ~90 %, sodass jedes Kilo etwa 4,3 kWh liefert – ein jährlicher Bedarf von 10.000 kWh benötigt dann etwa 2,3 Tonnen Pellets, etwa 154 Fünfzehn-Kilo-Säcke oder eine Schüttgutlieferung. Der Wärmeleistungs-Endpoint kehrt es um: die nutzbare Wärme aus einer Masse = Masse × Heizwert × Wirkungsgrad, sodass eine Tonne ENplus-Pellets etwa 4.800 kWh brutto ergibt, von denen ein 90 %-Kessel ~4.320 kWh liefert – das Äquivalent von etwa 480 Litern Heizöl oder 432 m³ Erdgas. Der Speichervolumen-Endpoint dimensioniert den Behälter oder Silo: Speicher = die Pelletmasse ÷ die Schüttdichte, etwa 650 kg/m³ für ENplus, sodass 2,3 Tonnen etwa 3,6 m³ füllen – dimensionieren Sie den Speicher für die volle Lieferung plus Spielraum für das Einfüllrohr. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Pelletheizungs- und Installateur-Tools, Hausenergie- und Angebots-Apps sowie Rechner für erneuerbare Wärme. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofortig. Verwendet Standard-ENplus-Werte – legen Sie eigene für eine bestimmte Pelletklasse fest. 3 Berechnungs-Endpoints. Für Scheitholz verwenden Sie eine Brennholz-API; für Propan/Flüssiggas eine Propan-API.
api.oanor.com/pellet-api
Radiant Floor API
Radiantboden- und Hydronik-Heizungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Ausgabe-, Rohr- und Durchflusszahlen, mit denen ein Installateur oder Heimwerker einen warmen Fußboden plant. Der Ausgabe-Endpunkt gibt die Wärme aus, die ein warmer Fußboden abgibt: etwa 2 BTU/h pro Quadratfuß für jedes °F, das die Fußbodenoberfläche über dem Raum liegt, also liefert ein 85 °F warmer Fußboden in einem 70 °F warmen Raum etwa 30 BTU/h/ft² – etwa 9.000 BTU/h über 300 ft², die Komfortgrenze, da der Fußboden bei ~85 °F gehalten wird. Der Rohr-Endpunkt gibt das Rohr und die Schleifen für eine Fläche bei einem Abstand an: Feldrohr = Fläche × 12 ÷ Abstand, also benötigt 300 ft² bei 9-Zoll-Abstand 400 Fuß Rohr, aufgeteilt in Schleifen unter ~300 Fuß (zwei 200-Fuß-Schleifen), damit die Pumpe sie durchdrücken kann. Der Durchfluss-Endpunkt gibt die Schleifendurchflussrate für eine Heizlast an, GPM = Last ÷ (500 × ΔT), wobei 500 die Wasserkonstante und ΔT die Vorlauf-Rücklauf-Differenz ist – 9.000 BTU/h bei einer ΔT von 20 °F benötigt 0,9 GPM. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fußbodenheizungs- und Sanitäranwendungen, Hydronik-Design- und PEX-Layout-Tools, HVAC-Auftragnehmer-Rechner und DIY-Bau-Seiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – mit einer vollständigen Wärmeverlustberechnung verifizieren. Für die Gebäudelast eine HVAC-API verwenden; für die Rohrgeschwindigkeit eine Durchflussraten-API.
api.oanor.com/radiant-api
Pool Heating API
Schwimmbad- und Spa-Heizungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Thermodynamik, mit der ein Poolbesitzer, -bauer oder Servicetechniker eine Heizung dimensioniert und ein Aufheizbudget erstellt. Der Heat-Time-Endpunkt gibt die Stunden zum Erwärmen eines Wasserkörpers an: Energie = Gallonen × 8,34 lb/gal × den Temperaturanstieg in °F (so viele BTU), geteilt durch die BTU/h-Leistung der Heizung – 20.000 Gallonen um 10 °F zu erhöhen ergibt 1.668.000 BTU, etwa 4,2 Stunden bei einem 400.000 BTU/h-Gasheizer vor Oberflächenverlusten. Der Heater-Size-Endpunkt kehrt es um: die Leistung, die Sie benötigen, um einen Temperaturanstieg innerhalb einer Zielzeit zu erreichen, sodass derselbe Job in 24 Stunden nur etwa 69.500 BTU/h benötigt. Der Heat-Pump-Endpunkt liefert den Strom und die Kosten einer Wärmepumpe – kWh = thermische BTU ÷ 3412 ÷ COP (5–6 für Pooleinheiten bei mildem Wetter) – sodass 1.668.000 BTU bei einem COP von 5,5 etwa 89 kWh kosten, ein Bruchteil von Widerstandsheizung. Übergeben Sie den Temperaturanstieg direkt oder eine aktuelle und eine Zieltemperatur. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Poolbauer- und Service-Apps, Heizungsdimensionierungs- und Angebotstools, Spa- und Whirlpool-Rechner sowie Energievergleichsseiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Ideale Werte – ergänzen Sie Oberflächen- und Windverluste. Für Poolchemie verwenden Sie eine Poolchemie-API.
api.oanor.com/poolheat-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Firewood Calculator API?
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Was kostet Firewood Calculator API?
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Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/firewood-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/firewood-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/firewood-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/firewood-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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