Delivered capacity from power and COP
API · /heatpump-api
API COP de Pompe à Chaleur
Mathématiques de performance des pompes à chaleur et de la réfrigération sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres d'efficacité avec lesquels un ingénieur CVC, un auditeur énergétique ou un installateur de pompe à chaleur travaille réellement. Le endpoint cop donne le coefficient de performance et la cote EER américaine à partir de la capacité thermique et de la puissance électrique : une unité déplaçant 7 kW de chaleur avec 2 kW d'électricité a un COP de 3,5 (un EER de 12), ce qui signifie 3,5 unités de chauffage ou de refroidissement pour chaque unité d'électricité — c'est pourquoi une pompe à chaleur bat le chauffage par résistance, où le COP est exactement 1. Le endpoint carnot donne la limite idéale imbattable fixée uniquement par les températures absolues — chauffage = Th ÷ (Th − Tc), refroidissement = Tc ÷ (Th − Tc) en kelvin, où le COP de chauffage est toujours égal au COP de refroidissement plus un — et, étant donné un COP réel, l'efficacité du second principe qui indique à quel point la machine se rapproche de ce plafond ; plus l'écart de température est petit, plus la limite est élevée, c'est pourquoi les systèmes géothermiques et à basse température battent les systèmes aérothermiques par temps froid. Le endpoint capacity transforme la puissance électrique et un COP en chauffage ou refroidissement délivré en kilowatts, BTU par heure et tonnes de réfrigération — l'énergie supplémentaire par rapport à l'électricité est extraite de l'air extérieur, du sol ou de l'eau. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les ingénieurs CVC et de réfrigération, les auditeurs énergétiques, les outils de performance des pompes à chaleur et des bâtiments, et les tableaux de bord de durabilité. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations aux conditions indiquées — le COP réel diminue à mesure que l'écart de température augmente. 3 endpoints de calcul. Pour le dimensionnement des pièces, utilisez une API BTU CVC ; pour les propriétés de l'air humide, utilisez une API psychrométrique.
Santé API
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Pro
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- 272 000 appels/mois
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Mega
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de chauffage de piscine
Mathématiques de chauffage de piscine et spa sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — la thermodynamique dont un propriétaire de piscine, constructeur ou technicien de service a besoin pour dimensionner un chauffage et budgétiser un réchauffement. Le point de terminaison heat-time donne les heures pour chauffer un volume d'eau : énergie = gallons × 8,34 lb/gal × l'élévation de température en °F (autant de BTU), divisée par la puissance du chauffage en BTU/h — chauffer 20 000 gallons de 10 °F nécessite 1 668 000 BTU, soit environ 4,2 heures avec un chauffage au gaz de 400 000 BTU/h avant les pertes de surface. Le point de terminaison heater-size l'inverse : la puissance nécessaire pour atteindre une élévation de température dans un temps cible, donc le même travail en 24 heures ne nécessite qu'environ 69 500 BTU/h. Le point de terminaison heat-pump donne l'électricité et le coût d'une pompe à chaleur — kWh = BTU thermiques ÷ 3412 ÷ COP (5–6 pour les unités de piscine par temps doux) — donc 1 668 000 BTU coûtent environ 89 kWh avec un COP de 5,5, une fraction du chauffage par résistance. Passez l'élévation de température directement, ou une température actuelle et cible. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de constructeurs de piscines et de services, les outils de dimensionnement et de devis de chauffage, les calculateurs de spa et de bain à remous, et les sites de comparaison d'énergie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Chiffres idéaux — ajoutez les pertes de surface et de vent. Pour la chimie de piscine, utilisez une API de chimie de piscine.
api.oanor.com/poolheat-api
API de change TRM (Peso) Colombie
Données officielles en direct du taux de change pour le peso colombien (COP) — le Tasa Representativa del Mercado (TRM), le taux de référence officiel quotidien USD/COP de la Colombie fixé par le régulateur financier et publié sur le portail open-data du gouvernement. Servi en JSON propre, sans clé, sans cache. Obtenez le dernier TRM (pesos par dollar et l'inverse) ; consultez le TRM en vigueur à n'importe quelle date passée (le TRM reste valable tout le week-end où il a été fixé, donc toute date calendaire correspond à son taux effectif) ; extrayez le TRM quotidien sur n'importe quelle plage de dates ; ou convertissez un montant entre USD et COP au dernier TRM. Lisez en direct depuis le portail open-data de la Colombie, rien n'est mis en cache. Il s'agit du taux de référence officiel du peso colombien — distinct des flux de la BCE, BCRA, BCRP et autres banques centrales et des taux médians du marché : le propre TRM USD/COP juridiquement contraignant de la Colombie.
api.oanor.com/colombiatrm-api
API Moteur Thermique de Carnot
Rendement de moteur thermique et coefficient de performance sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point d'accès rendement donne le rendement maximum de Carnot de tout moteur thermique fonctionnant entre deux températures, η = 1 − Tc/Th (en kelvin) — la limite absolue qu'aucun moteur réel ne peut dépasser — et, pour un apport de chaleur donné, le travail maximum qu'il pourrait produire et la chaleur qu'il doit rejeter. Le point d'accès pompe à chaleur donne le coefficient de performance de Carnot d'une pompe à chaleur, COP = Th/(Th − Tc), et d'un réfrigérateur ou climatiseur, COP = Tc/(Th − Tc), ainsi que la chaleur déplacée pour un travail donné. Le point d'accès moteur analyse un moteur réel à partir de son bilan thermique : à partir de deux quelconques des valeurs suivantes : apport de chaleur, travail produit, rendement ou chaleur rejetée, il retourne les autres en utilisant η = W/Qh et Qc = Qh − W, et — étant donné les températures des réservoirs — le compare à la limite de Carnot et rapporte le rendement de deuxième principe (exergie). Les températures acceptent le kelvin, le Celsius ou le Fahrenheit. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils pédagogiques en thermodynamique, la conception de moteurs, turbines et HVAC, les applications de réfrigération et pompes à chaleur, et les logiciels de systèmes énergétiques. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est le rendement de moteur thermique et de cycle de réfrigération ; pour la chaleur sensible, utilisez une API de chaleur spécifique et pour le LMTD d'échangeur de chaleur, utilisez une API d'échangeur de chaleur.
api.oanor.com/carnot-api
API de charge côté air HVAC
Mathématiques de chaleur côté air HVAC sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe avec les facteurs d'air standard classiques — les nombres de chaleur sensible, latente et de débit d'air qu'un ingénieur en mécanique ou un technicien HVAC utilise pour dimensionner les conduits et les équipements. Le point d'accès sensible donne la chaleur sensible qu'un débit d'air transporte pour changer la température : Qs = 1,08 × CFM × ΔT (différence de température sèche), où le 1,08 regroupe la densité de l'air standard et la chaleur spécifique — 2 000 CFM sur une différence de 20 °F donne 43 200 BTU/h, 3,6 tonnes — avec le résultat en BTU/h, tonnes et kW. Le point d'accès latent donne la chaleur latente (humidité) : Ql = 0,68 × CFM × ΔW, où ΔW est la différence de rapport d'humidité en grains d'eau par livre d'air sec, la partie de déshumidification d'une charge de refroidissement qui est élevée dans les climats humides et à cause des personnes et de la cuisson, et pourquoi les climatiseurs sont dimensionnés sur la charge totale, pas seulement la température. Le point d'accès de débit d'air inverse la relation sensible : CFM = charge sensible ÷ (1,08 × ΔT), l'air de soufflage nécessaire à une différence de température choisie entre le soufflage et la pièce (le refroidissement confort est d'environ 18 à 22 °F en dessous de la température ambiante), le nombre qui détermine la taille du ventilateur et du conduit — vérifié par rapport à environ 400 CFM par tonne. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception HVAC et de calcul de charge, les utilitaires d'estimation mécanique et de mise en service, et les applications d'ingénierie du bâtiment. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Facteurs d'air standard — ajuster pour l'altitude. 3 points d'accès de calcul. Pour le dimensionnement basé sur des règles empiriques, utilisez une API HVAC ; pour les propriétés de l'air humide, une API psychrométrique ; pour le dimensionnement des conduits, une API de conduits.
api.oanor.com/hvacload-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API COP de Pompe à Chaleur ?
Quelle est la limite de débit de API COP de Pompe à Chaleur ?
Combien coûte API COP de Pompe à Chaleur ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API COP de Pompe à Chaleur est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/heatpump-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/heatpump-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/heatpump-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/heatpump-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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