Air changes per hour
API · /ventilation-api
API de ventilation et débit d'air
Mathématiques de ventilation et de débit d'air sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison air-changes relie les renouvellements d'air par heure, le débit d'air en CFM et le volume de la pièce — ACH = CFM × 60 ÷ volume — et résout celui que vous omettez (le volume peut être donné directement ou sous forme de longueur × largeur × hauteur), en rapportant également le débit d'air en mètres cubes par heure. Le point de terminaison required-cfm applique la règle de zone de respiration ASHRAE 62.1, débit d'air extérieur = personnes × Rp + surface au sol × Ra, avec des valeurs par défaut de bureau raisonnables (5 CFM par personne et 0,06 CFM par pied carré), pour dimensionner l'air frais nécessaire à un espace. Le point de terminaison duct-velocity calcule la vitesse de l'air dans un conduit rond ou rectangulaire à partir du débit et de la taille du conduit, V = CFM ÷ surface, en pieds par minute, mètres par seconde et miles par heure, avec des indications sur le fait qu'il se situe dans la plage résidentielle silencieuse ou dans la plage à haute vitesse plus bruyante. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications CVC, de services du bâtiment, de qualité de l'air intérieur et d'installations, les outils de dimensionnement de ventilation et de conception de conduits, et l'enseignement de l'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la ventilation et le débit d'air ; pour le dimensionnement des charges de chauffage et de refroidissement, utilisez une API CVC.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de conduits HVAC
Mathématiques de dimensionnement des conduits HVAC sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les dimensions de conduit qu'un installateur ou un concepteur utilise pour dimensionner un système afin que l'air se déplace silencieusement et efficacement. Le point de terminaison du conduit rond donne le conduit rond pour un débit d'air à une vitesse cible : surface = débit d'air ÷ vitesse (CFM ÷ pi/min = pi²), puis diamètre = √(4·surface/π) — 400 CFM à une vitesse de tronc de 700 pi/min nécessite un conduit rond d'environ 10,2 pouces, arrondi à la taille commerciale supérieure de 12 pouces. Le point de terminaison de vitesse donne la vitesse de l'air à l'intérieur d'un conduit à partir du débit d'air et de sa taille, rond ou rectangulaire — 400 CFM à travers un conduit de 12 × 8 pouces circule à 600 pi/min, confortablement silencieux, tandis que le même air dans un conduit rond de 10 pouces se déplace à 733 pi/min. Le point de terminaison équivalent donne le diamètre rond équivalent d'un conduit rectangulaire selon la relation ASHRAE De = 1,30 · (a·b)^0,625 ÷ (a+b)^0,25, donc un conduit rectangulaire de 12 × 8 pouces transporte le même air avec la même friction qu'un conduit rond de 10,7 pouces — vous permettant de dimensionner sur un tableau de friction rond et de convertir pour s'adapter à l'espace. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de conception et d'installation HVAC, les outils de dimensionnement et de relevé de conduits, les calculateurs de services du bâtiment et les aides pour les écoles de métiers. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour les renouvellements d'air d'une pièce, utilisez une API de ventilation ; pour la charge de chauffage/refroidissement, utilisez une API HVAC.
api.oanor.com/ductwork-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
API Electric Motor FLA
Calculs électriques de moteur électrique sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe — les nombres de courant à pleine charge, de dimensionnement NEC et de courant de démarrage qu'un électricien, un concepteur de panneaux ou un estimateur exécute pour chaque circuit de moteur. Le point de terminaison du courant à pleine charge donne le courant du moteur à partir de sa puissance, de sa tension et de sa phase : FLA = (puissance ÷ rendement) ÷ (√3 × volts × facteur de puissance) pour triphasé (supprimez √3 pour monophasé) — un moteur triphasé de 10 ch, 460 V, avec un rendement de 90 % et un facteur de puissance de 0,85 tire environ 12,2 A — et il renvoie également la puissance d'entrée en kW et kVA. Le point de terminaison de dimensionnement applique l'article NEC 430 à partir du courant à pleine charge : conducteurs du circuit de dérivation à 125 %, protection contre les surcharges à 115–125 % selon le facteur de service, et protection contre les courts-circuits/ défauts à la terre du circuit de dérivation jusqu'à 250 % pour un disjoncteur à temps inverse ou 175 % pour un fusible temporisé — la protection plus importante laisse passer l'appel de courant tandis que la protection contre les surcharges protège les enroulements. Le point de terminaison de démarrage donne le courant rotor bloqué (appel de courant), environ six fois le courant à pleine charge pour un démarrage direct, la valeur qui détermine la chute de tension et explique pourquoi les démarreurs progressifs et les VFD existent. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception électrique et d'estimation, les utilitaires de terrain et de construction de panneaux, et les calculatrices d'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Valeurs calculées — utilisez les tableaux FLC NEC pour le travail de code. 3 points de terminaison de calcul. Pour une puissance triphasée générale, utilisez une API triphasée ; pour le remplissage de conduit, une API de conduit.
api.oanor.com/motorfla-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.
api.oanor.com/heatpump-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de ventilation et débit d'air ?
Quelle est la limite de débit de API de ventilation et débit d'air ?
Combien coûte API de ventilation et débit d'air ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API de ventilation et débit d'air est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/ventilation-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/ventilation-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/ventilation-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/ventilation-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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