River-discharge forecast (with ensemble)
API · /flood-api
Flood & River Discharge API
Globale Flussabfluss- und Hochwasservorhersage als API, betrieben durch das GloFAS-Modell (Global Flood Awareness System) über Open-Meteo. Für jeden Koordinatenpunkt auf der Erde erhalten Sie eine tägliche Flussabflussvorhersage von bis zu 30 Tagen – mit der Ensemble-Spanne (Mittelwert, Maximum und Minimum über die Vorhersagemitglieder), um die Unsicherheit abzuschätzen – plus bis zu 90 Tage aktuelle Abflusshistorie und eine schnelle Zusammenfassung der aktuellen Situation mit dem heutigen Abfluss und einem 7-Tage-Ausblick (Spitzentag, Maximum/Minimum und steigender/fallender/stabiler Trend). Der Abfluss wird in Kubikmetern pro Sekunde angegeben. Ideal für Hochwasserfrühwarnung und -überwachung, Versicherungs- und Rückversicherungsrisiken, Landwirtschafts- und Bewässerungsplanung, Wasserkraft und Umweltforschung. Die Daten decken modellierte Flüsse weltweit ab (keine über offenem Ozean). Offene Daten über Open-Meteo / GloFAS.
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- 20 Anfragen/Sekunde
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
USGS Streamflow API
Live-Fluss- und Bachbedingungen aus dem USGS Water Services Netzwerk. Der Katalog mit über 16.900 aktiven US-Durchflussmessstellen ist nach Name, Bundesstaat oder Koordinate durchsuchbar; der Live-Endpunkt gibt die neueste Beobachtung für jede Messstelle zurück: Durchfluss (in Kubikfuß pro Sekunde und m³/s) und Wasserstand (in Fuß und Metern), mit Stationsname, Beobachtungszeit und Koordinaten. Finden Sie die nächstgelegenen Messstellen zu jedem Breiten-/Längengrad. Ideal für Hochwasserüberwachung, Hydrologie, Wildwasser-/Angel- und Freizeit-Apps, Dürreverfolgung und Umwelt-Dashboards.
api.oanor.com/streamflow-api
Stormwater Runoff API
Starkregenabfluss-Bauingenieurmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Rational-Endpunkt berechnet den Spitzenabfluss aus einem Einzugsgebiet mit der Rational-Methode, Q = C·i·A — in metrischer Form Q(m³/s) = C·i·A/360 mit Niederschlagsintensität i in mm/h und Fläche A in Hektar, oder in US-Form Q(cfs) = C·i·A mit Intensität in in/h und Fläche in Acres — wobei der Abflussbeiwert C der Anteil des Regens ist, der abfließt (etwa 0,9 für Pflaster und 0,2 für Rasen). Der Zeitkonzentrations-Endpunkt berechnet, wie lange Wasser braucht, um vom entferntesten Punkt des Einzugsgebiets zum Auslass zu fließen, mit der Kirpich-Formel, tc = 0,0195·L^0,77·S^(−0,385) Minuten, aus der Fließweglänge und dem Gefälle; dies legt die Dauer des Bemessungsregens fest. Der Rückhalte-Endpunkt liefert eine erste Schätzung des benötigten Rückhaltebeckenvolumens, um einen Spitzenzufluss auf einen zulässigen Abfluss über eine Regendauer zu drosseln, (Q_in − Q_out)·Dauer. Beiwerte sind dimensionslos, Intensitäten in mm/h oder in/h, Flächen in ha oder Acres, Längen in m und Abflüsse in m³/s. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Bauingenieurwesen, Entwässerung, Stadtplanung, Landschafts- und Hochwasserrisiko-App-Entwickler, Rohrdimensionierungs- und Rückhaltewerkzeuge sowie Hydrologie-Ausbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Starkregenabfluss; für offene Gerinne verwenden Sie eine Manning-API und für Rohrreibung eine Darcy-API.
api.oanor.com/runoff-api
Weir Flow API
Weir-Flow-Mathematik für die Durchflussmessung in offenen Gerinnen als API, lokal und deterministisch berechnet. Der rechteckige Endpunkt berechnet den Durchfluss über ein rechteckiges scharfkantiges Wehr, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1,5, aus der Kronenbreite und der Druckhöhe des Wassers über der Krone – und löst die Druckhöhe aus einem bekannten Durchfluss zurück. Der V-Kerben-Endpunkt berechnet den Durchfluss über ein dreieckiges V-Kerben-Wehr, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2,5, aus dem Kerbwinkel und der Druckhöhe, das genaueste Wehr für kleine Durchflüsse, da der Durchfluss mit der Druckhöhe zur Potenz 2,5 variiert. Der breitkronige Endpunkt berechnet den Durchfluss über ein breitkroniges Wehr, Q = Cd·(2/3)^1,5·√g·b·H^1,5 ≈ Cd·1,705·b·H^1,5, die robuste Feldstruktur, die für die Flussmessung verwendet wird. Jedes Gerät trägt seinen standardmäßigen Durchflussbeiwert (rechteckig 0,62, V-Kerbe 0,58, breitkronig 0,85), den Sie überschreiben können, und jedes löst entweder den Durchfluss aus einer gemessenen Druckhöhe oder die für einen Zieldurchfluss erforderliche Druckhöhe. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Hydrologie, Bewässerung und Tiefbauwerkzeuge, Durchflussmessung in Kanälen und Kläranlagen, Regenwasser- und Wasserressourcen-Apps sowie strömungsmechanische Ausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Wehrüberlaufdurchfluss; für gleichmäßige offene Gerinneströmung verwenden Sie eine Manning-API und für Differenzdruck-Rohrdurchflussmessung eine Blenden-API.
api.oanor.com/weir-api
Feels-Like Temperature API
Feels-Like (gefühlte) Temperatur-Meteorologie als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Windchill-Endpunkt berechnet, wie kalt die Luft empfunden wird, wenn Wind Körperwärme abführt, unter Verwendung der Environment-Canada-Formel WC = 13.12 + 0.6215·T − 11.37·V^0.16 + 0.3965·T·V^0.16 aus der Lufttemperatur (°C) und Windgeschwindigkeit (km/h), gültig bei 10 °C oder darunter mit Wind von mindestens 4,8 km/h. Der Hitzeindex-Endpunkt berechnet, wie heiß es sich in warmer, feuchter Luft anfühlt, mit der Rothfusz-Regression des US National Weather Service aus Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit, da hohe Luftfeuchtigkeit die Schweißverdunstung verlangsamt, mit den Anpassungen für niedrige/hohe Luftfeuchtigkeit. Der Endpunkt für die gefühlte Temperatur berechnet die gefühlte Temperatur des Australian Bureau of Meteorology, AT = Ta + 0.33·e − 0.70·ws − 4.00, die den wärmenden Effekt der Luftfeuchtigkeit (durch den Dampfdruck e) und den kühlenden Effekt des Windes (ws in m/s) in einem einzigen Gefühlswert kombiniert. Temperaturen sind in °C (Fahrenheit wird ebenfalls zurückgegeben), Luftfeuchtigkeit in %, Wind in km/h für Windchill und m/s für gefühlte Temperatur. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Wetter-, Outdoor-Aktivitäts-, Sport-, Smart-Home- und Wearable-Apps, Komfort- und Sicherheitstools sowie Meteorologie-Ausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist der Rechner für die gefühlte Temperatur; für den beruflichen WBGT-Hitzestress-Index verwenden Sie eine WBGT-API und für Live-Wetterbeobachtungen eine Wetterdaten-API.
api.oanor.com/feelslike-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Flood & River Discharge API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Flood & River Discharge API?
Was kostet Flood & River Discharge API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
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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/flood-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/flood-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/flood-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/flood-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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