Collector area for a demand
API · /solarthermal-api
API solaire thermique
Mathématiques solaires thermiques (eau chaude solaire) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de collecteur, dimensionnement et stockage qu'un installateur solaire ou un propriétaire utilise pour concevoir un système d'eau chaude. Le point de terminaison de sortie donne la chaleur utile quotidienne produite par un collecteur : surface × l'énergie solaire quotidienne sur celui-ci × le rendement du collecteur (capteurs plans ~40–60 %, tubes sous vide plus élevés), donc un collecteur de 40 ft² sous 1 800 BTU/ft²/jour à 50 % délivre environ 36 000 BTU (10,5 kWh) — l'eau chaude d'une famille un bon jour. Le point de terminaison de surface dimensionne le collecteur pour une demande : surface = (gallons quotidiens × 8,34 × l'élévation de température) ÷ (irradiance × rendement), donc 60 gallons élevés de 70 °F nécessitent environ 39 ft² — dimensionné pour un jour moyen avec un chauffage d'appoint, car une fraction solaire de 60–80 % est le point idéal économique. Le point de terminaison de réservoir dimensionne le stockage solaire à environ 1,5 gallons par pied carré de collecteur, assez grand pour stocker un après-midi ensoleillé sans bloquer le collecteur. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications d'installateurs solaires et d'énergies renouvelables, les outils de conception de systèmes d'eau chaude, les calculateurs d'énergie domestique et les sites de durabilité. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour la ressource solaire locale, utilisez une API d'irradiance solaire ; pour le chauffage de piscine, utilisez une API de piscine.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API d'intensité carbone
L'intensité carbone du réseau électrique de Grande-Bretagne sous forme d'API, provenant du service officiel National Grid ESO Carbon Intensity. Obtenez l'intensité carbone nationale en direct en grammes de CO2 par kWh avec son indice (très faible à très élevé), le mix de production actuel montrant exactement la part du gaz, de l'éolien, du solaire, du nucléaire, de la biomasse, de l'hydroélectricité, du charbon et des importations en ce moment (avec les pourcentages d'énergie renouvelable et zéro-carbone calculés pour vous), la chronologie d'intensité semi-horaire d'aujourd'hui, l'intensité carbone des 18 régions de Grande-Bretagne, l'intensité et le mix énergétique pour tout code postal britannique, et le facteur d'émission en gCO2/kWh de chaque type de combustible. Ce sont exactement les données dont vous avez besoin pour décaler la recharge des VE, les pompes à chaleur, le linge et les batteries vers les demi-heures les plus vertes et les moins chères. Parfait pour les applications domotiques et énergétiques, les planificateurs de recharge de VE, les tableaux de bord de durabilité, l'informatique sensible au carbone et les outils climatiques. Couvre la Grande-Bretagne. Pas de comptes, pas de clé en amont.
api.oanor.com/carbonintensity-api
API Battery Pack
Mathématiques de conception de batterie sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de tension, capacité, énergie, courant et temps de charge qu'un constructeur de packs pour VE, vélo électrique, solaire ou robotique utilise pour concevoir une batterie. Le point de terminaison de configuration transforme un agencement de cellules série-parallèle en pack : les cellules en série additionnent leurs tensions (le nombre de séries définit la tension du pack) et les cellules en parallèle additionnent leurs ampères-heures (le nombre de parallèles définit la capacité), avec l'énergie en wattheures = tension × capacité — un pack 13S4P de cellules 3,6 V / 3,5 Ah donne 46,8 V, 14 Ah et environ 655 Wh pour 52 cellules, et il rapporte également la tension de pleine charge (série × 4,2 V pour Li-ion) pour dimensionner le chargeur et le BMS. Le point de terminaison de c-rate relie le courant à la capacité dans les deux sens — donnez un C-rate pour obtenir le courant, ou un courant pour obtenir le C-rate — car 1C tire ou charge toute la capacité en une heure, donc un pack de 14 Ah à 2C donne 28 A, et il renvoie la puissance si vous passez la tension du pack. Le point de terminaison de temps de charge donne le temps pour charger entre deux états de charge à partir du courant de charge. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les constructeurs de VE et vélos électriques, les outils solaires et hors réseau, les packs robotiques et drones, et les applications d'ingénierie de batteries. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations de conception de pack — les cellules réelles s'effondrent en charge et s'affaissent sous charge. 3 points de terminaison de calcul. Pour l'exécution sous charge, utilisez une API de batterie ; pour la recharge de VE, une API de recharge de VE.
api.oanor.com/batterypack-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
API Steam Boiler
Mathématiques d'ingénierie des chaudières à vapeur sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les trois nombres avec lesquels un opérateur de chaudière, un ingénieur d'usine ou un concepteur de système de vapeur travaille réellement. Le endpoint boiler-hp convertit une sortie de chaleur requise en chevaux-vapeur de chaudière (chaleur ÷ 33 475 BTU/h, la définition standard), la sortie de vapeur équivalente en livres par heure « from and at » 212 °F (34,5 lb/h par BHP) et la sortie en kilowatts — une charge de 1 000 000 BTU/h correspond à environ 29,9 BHP ou 1 031 lb/h de vapeur. Le endpoint factor-of-evaporation donne la capacité réelle pour votre eau d'alimentation : le facteur = (la chaleur totale de la vapeur − la chaleur de l'eau d'alimentation) ÷ 970,3, toujours supérieur à un car la chaudière doit ajouter la chaleur sensible pour amener l'eau à ébullition, donc une chaudière évaluée « from and at » 212 °F produit en réalité moins avec une eau d'alimentation à 60 °F — c'est exactement pourquoi le préchauffage de l'eau d'alimentation avec un économiseur augmente la capacité et économise du carburant. Le endpoint blowdown donne le taux de purge continue pour maintenir l'eau de la chaudière dans sa limite de solides dissous : blowdown = vapeur × TDS de l'eau d'alimentation ÷ (limite de la chaudière − TDS de l'eau d'alimentation), avec les cycles de concentration et la purge en pourcentage de l'eau d'alimentation — une meilleure eau d'alimentation signifie plus de cycles, moins de purge et moins d'eau chaude perdue. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les opérateurs de chaudières, les ingénieurs en vapeur et CVC, les auditeurs énergétiques, les spécialistes du traitement de l'eau et les outils d'ingénierie des procédés. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations d'ingénierie — vérifiez avec les données du fabricant et le code local. 3 endpoints de calcul. Pour les propriétés de l'air humide, utilisez une API psychrométrique ; pour l'air comprimé, utilisez une API de compresseur.
api.oanor.com/boiler-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API solaire thermique ?
Quelle est la limite de débit de API solaire thermique ?
Combien coûte API solaire thermique ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/solarthermal-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/solarthermal-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/solarthermal-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/solarthermal-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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