Dew point
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Psychrometric Air API
Feuchtluft-Thermodynamik (Psychrometrie) als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Taupunkt-Endpunkt berechnet die Taupunkttemperatur sowie den Sättigungs- und tatsächlichen Wasserdampfdruck aus einer Trockenkugeltemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit unter Verwendung der Magnus-Tetens-Beziehung über Wasser, es = 6,112·exp(17,62·T/(243,12+T)) hPa — der Taupunkt ist die Temperatur, auf die die Luft abkühlen muss, damit Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Der Feuchtegrad-Endpunkt berechnet das Feuchteverhältnis (Mischungsverhältnis) W = 0,621945·Pw/(P−Pw), die spezifische und absolute Luftfeuchtigkeit, den Dampfdruck und die Enthalpie der feuchten Luft h = 1,006·T + W·(2501 + 1,86·T) kJ pro kg trockener Luft, bei jedem Gesamtdruck (Standard Meereshöhe 101325 Pa). Der Feuchtkugel-Endpunkt berechnet die Feuchtkugeltemperatur mit der empirischen Anpassung nach Stull (2011) und die Feuchtkugeldepression, die Lücke zwischen Trocken- und Feuchtkugel, die mit zunehmender Trockenheit der Luft größer wird. Temperaturen in °C, relative Luftfeuchtigkeit in %, Drücke in Pa. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Entwickler von HLK-, Gebäudephysik-, Meteorologie-, Trocknungs-, Gewächshaus- und Rechenzentrumskühlungs-Apps, Komfort- und Kondensationsrisiko-Tools sowie Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Feuchtluft-Psychrometrie; für ASHRAE-Lüftungsvolumenstrom verwenden Sie eine Lüftungs-API, für den WBGT-Hitzestress-Index eine WBGT-API und für die Standardatmosphäre eine Atmosphären-API.
API-Health
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Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Wetterrechner-API
Meteorologische Formeln als API — die abgeleiteten Wetterwerte, berechnet aus Ihren eigenen Messwerten, ohne Datenfeed oder Schlüssel. Der Windchill-Endpunkt liefert die gefühlte Kälte mit der Environment-Canada-Formel in metrischen Einheiten (°C, km/h) oder der US-NWS-Formel in imperialen Einheiten (°F, mph) und kennzeichnet, wenn der Messwert außerhalb des gültigen Bereichs liegt. Der Hitzeindex-Endpunkt liefert die gefühlte Temperatur aus Hitze und Luftfeuchtigkeit unter Verwendung der NWS-Rothfusz-Regression mit den standardmäßigen Anpassungen für niedrige und hohe Luftfeuchtigkeit. Der Taupunkt-Endpunkt verwendet die Magnus-Formel, um aus Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit den Taupunkt zu berechnen, und gibt auch den Dampfdruck und die absolute Luftfeuchtigkeit zurück. Der Beaufort-Endpunkt ordnet eine Windgeschwindigkeit (m/s, km/h, mph oder Knoten) der entsprechenden Beaufort-Stärke und -Beschreibung zu oder ordnet eine Stärke wieder ihrem Geschwindigkeitsbereich zu. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Wetter-Apps und Dashboards, Landwirtschaft und HLK, Schifffahrt und Luftfahrt sowie Outdoor- und Sicherheitswerkzeuge. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpunkte. Dies berechnet Wetterformeln aus Ihren eigenen Messwerten; für Live-Vorhersagen und Beobachtungen verwenden Sie eine Wetterdaten-API.
api.oanor.com/weathercalc-api
Humidor API
Cigar-Humidor-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Zahlen hinter der richtigen Lagerung von Zigarren, damit Sie den richtigen Humidor kaufen und ihn bei perfekter Luftfeuchtigkeit halten. Der Capacity-Endpunkt berechnet, wie viele Zigarren ein Innenraum fasst: Innenvolumen × Packungsdichte ÷ Volumen einer Zigarre, wobei eine Zigarre ein Zylinder mit ihrem Ringmaß (in 64stel Zoll) und Länge ist – ein Innenraum von 9 × 7 × 3 Zoll fasst etwa 40 Toros (Ring 50, 6 Zoll) bei einer realistischen Packungsdichte von 0,62, unter Berücksichtigung von Luft und einem Befeuchtungsgerät. Der Media-Endpunkt dimensioniert die Befeuchtung: etwa ein 60-g-Zwei-Wege-Pack pro 25 Zigarren, etwa alle zwei Monate ersetzt, also benötigt ein 40-Zigarren-Humidor zwei Packs. Der Seasoning-Endpunkt behandelt einen brandneuen Humidor – sein spanisches Zedernholz muss etwa zwei Wochen lang bei 84 % relativer Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnehmen (ein Seasoning-Pack pro 25-Zigarren-Kapazität oder das Abwischen mit destilliertem Wasser), bevor Zigarren hineingelegt werden, sonst entzieht ihnen das trockene Holz Feuchtigkeit. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Zigarrenladen- und Tabakwarenhändler-Apps, Humidor-Hersteller-Produktseiten, Zigarrenliebhaber- und Sammlungs-Tracker-Websites sowie Kaufratgeber. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Raumluftfeuchtigkeit oder Taupunkt verwenden Sie eine psychrometrische API.
api.oanor.com/humidor-api
HVAC Air-Side Load API
HVAC-Luftseiten-Wärmeberechnungen als API, lokal und deterministisch mit den klassischen Standard-Luftfaktoren berechnet – die fühlbaren, latenten und Luftstromzahlen, mit denen ein Maschinenbauingenieur oder HLK-Techniker Kanäle und Geräte dimensioniert. Der sensible Endpunkt gibt die fühlbare Wärme an, die ein Luftstrom zum Temperaturwechsel transportiert: Qs = 1,08 × CFM × ΔT (Trockenkugel-Differenz), wobei die 1,08 die Standard-Luftdichte und spezifische Wärme bündelt – 2.000 CFM über eine Differenz von 20 °F ergeben 43.200 BTU/h, 3,6 Tonnen – mit dem Ergebnis in BTU/h, Tonnen und kW. Der latente Endpunkt gibt die latente (Feuchtigkeits-)Wärme: Ql = 0,68 × CFM × ΔW, wobei ΔW die Differenz des Feuchteverhältnisses in Grains Wasser pro Pfund trockener Luft ist, der Entfeuchtungsteil einer Kühllast, der in feuchten Klimazonen und durch Menschen und Kochen hoch ist, und warum Klimaanlagen nach Gesamtlast und nicht nur nach Temperatur dimensioniert werden. Der Luftstrom-Endpunkt kehrt die sensible Beziehung um: CFM = fühlbare Last ÷ (1,08 × ΔT), die benötigte Zuluft bei einer gewählten Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raum (Komfortkühlung ~18–22 °F unter Raum), die Zahl, die Ventilator- und Kanalgröße bestimmt – auf Plausibilität geprüft gegen ~400 CFM pro Tonne. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für HLK-Design- und Lastberechnungswerkzeuge, mechanische Schätz- und Inbetriebnahme-Dienstprogramme sowie Gebäudetechnik-Apps. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Standard-Luftfaktoren – anpassbar für Höhenlage. 3 Compute-Endpunkte. Für Raum-Faustregel-Dimensionierung eine HVAC-API verwenden; für feuchte Lufteigenschaften eine psychrometrische API; für Kanal-Dimensionierung eine Kanal-API.
api.oanor.com/hvacload-api
Electric Motor FLA API
Elektromotor-Elektroberechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet – die Volllaststrom-, NEC-Auslegungs- und Anlaufstromzahlen, die ein Elektriker, Schaltschrankbauer oder Kalkulator für jeden Motorkreis benötigt. Der Volllaststrom-Endpunkt liefert den Motorstrom aus Leistung, Spannung und Phase: FLA = (Leistung ÷ Wirkungsgrad) ÷ (√3 × Spannung × Leistungsfaktor) für Drehstrom (√3 für Einphasenstrom weglassen) – ein 10-PS-, 460-V-Drehstrommotor mit 90 % Wirkungsgrad und 0,85 Leistungsfaktor zieht etwa 12,2 A – und gibt auch die Eingangs-kW und -kVA zurück. Der Auslegungs-Endpunkt wendet NEC Article 430 auf den Volllaststrom an: Abzweigleiter bei 125 %, Überlastschutz bei 115–125 % je nach Betriebsfaktor und Abzweig-Kurzschluss-/Erdschlussschutz bis zu 250 % für einen trägen Schutzschalter oder 175 % für eine zeitverzögerte Sicherung – der größere Schutz lässt den Einschaltstrom passieren, während der Überlastschutz die Wicklungen schützt. Der Anlauf-Endpunkt liefert den blockierten Rotorstrom (Einschaltstrom), etwa das Sechsfache des Volllaststroms bei Direktstart, die Größe, die den Spannungseinbruch bestimmt und warum Sanftanlasser und Frequenzumrichter existieren. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Elektrokonstruktions- und Kalkulationswerkzeuge, Schaltschrankbau- und Feldanwendungen sowie technische Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Berechnete Werte – für die Arbeit nach Vorschrift die NEC-FLC-Tabellen verwenden. 3 Berechnungs-Endpunkte. Für allgemeine Drehstromleistung eine Drehstrom-API verwenden; für Rohrfüllung eine Rohrfüllungs-API.
api.oanor.com/motorfla-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Psychrometric Air API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Psychrometric Air API?
Was kostet Psychrometric Air API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ist Psychrometric Air API DSGVO-konform?
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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/psychrometric-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/psychrometric-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/psychrometric-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/psychrometric-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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