Collector area for a demand
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API de Energía Solar Térmica
Matemáticas de energía solar térmica (agua caliente solar) como una API, calculadas local y deterministicamente: los números de colector, dimensionamiento y almacenamiento que un instalador solar o propietario de vivienda utiliza para diseñar un sistema de agua caliente. El endpoint de salida proporciona el calor diario útil que produce un colector: área × la energía solar diaria sobre él × la eficiencia del colector (placa plana ~40–60 %, tubos evacuados más alta), por lo que un colector de 40 ft² bajo 1,800 BTU/ft²/día al 50 % entrega aproximadamente 36,000 BTU (10.5 kWh) — el agua caliente de una familia en un buen día. El endpoint de área dimensiona el colector para una demanda: área = (galones diarios × 8.34 × el aumento de temperatura) ÷ (irradiancia × eficiencia), por lo que 60 galones elevados 70 °F necesitan aproximadamente 39 ft² — dimensionado para un día promedio con un calentador de respaldo, ya que una fracción solar del 60–80 % es el punto óptimo económico. El endpoint de tanque dimensiona el almacenamiento solar a aproximadamente 1.5 galones por pie cuadrado de colector, lo suficientemente grande para almacenar una tarde soleada sin estancar el colector. Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de instaladores solares y energía renovable, herramientas de diseño de sistemas de agua caliente, calculadoras de energía para el hogar y sitios de sostenibilidad. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para el recurso solar local, use una API de irradiancia solar; para calefacción de piscinas, use una API de piscinas.
salud API
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Intensidad de Carbono
La intensidad de carbono de la red eléctrica de Gran Bretaña como API, del servicio oficial de Intensidad de Carbono de National Grid ESO. Obtén la intensidad nacional de carbono en vivo en gramos de CO2 por kWh con su índice (muy bajo a muy alto), la combinación de generación actual que muestra exactamente cuánto de la red es gas, eólica, solar, nuclear, biomasa, hidroeléctrica, carbón e importaciones en este momento (con los porcentajes renovables y de carbono cero calculados para ti), la línea de tiempo de intensidad de hoy en intervalos de media hora, la intensidad de carbono de las 18 regiones de Gran Bretaña, la intensidad y la combinación de combustibles para cualquier código postal del Reino Unido, y el factor de emisión de gCO2/kWh de cada tipo de combustible. Estos son exactamente los datos que necesitas para cambiar la carga de vehículos eléctricos, bombas de calor, lavandería y baterías a las medias horas más ecológicas y económicas. Perfecto para aplicaciones de hogar inteligente y energía, programadores de carga de vehículos eléctricos, paneles de sostenibilidad, computación consciente del carbono y herramientas climáticas. Cubre Gran Bretaña. Sin cuentas, sin clave upstream.
api.oanor.com/carbonintensity-api
API de Paquete de Baterías
Matemáticas de diseño de paquetes de baterías como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de voltaje, capacidad, energía, corriente y tiempo de carga que un constructor de paquetes para vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, solares o robótica utiliza para diseñar una batería. El endpoint de configuración convierte una disposición de celdas en serie-paralelo en el paquete: las celdas en serie suman sus voltajes (el número de serie establece el voltaje del paquete) y las celdas en paralelo suman sus amperios-hora (el número de paralelo establece la capacidad), con la energía en vatios-hora = voltaje × capacidad — un paquete 13S4P de celdas de 3.6 V / 3.5 Ah es 46.8 V, 14 Ah y aproximadamente 655 Wh con 52 celdas, y también informa el voltaje de carga completa (serie × 4.2 V para Li-ion) para dimensionar el cargador y el BMS. El endpoint de tasa C relaciona la corriente con la capacidad en ambos sentidos — da una tasa C para obtener la corriente, o una corriente para obtener la tasa C — porque 1C extrae o carga toda la capacidad en una hora, por lo que un paquete de 14 Ah a 2C es 28 A, y devuelve la potencia si pasas el voltaje del paquete. El endpoint de tiempo de carga da el tiempo para cargar entre dos estados de carga a partir de la corriente de carga. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para constructores de vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas, herramientas de almacenamiento solar y fuera de la red, paquetes de robótica y drones, y aplicaciones de ingeniería de baterías. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Estimaciones de diseño de paquetes — las celdas reales se reducen en carga y se hunden bajo carga. 3 endpoints de cómputo. Para tiempo de ejecución bajo una carga, usa una API de batería; para carga de vehículos eléctricos, una API de carga de vehículos eléctricos.
api.oanor.com/batterypack-api
API de COP de Bomba de Calor
Matemáticas de rendimiento de bombas de calor y refrigeración como API, calculadas local y determinísticamente: los números de eficiencia con los que realmente trabaja un ingeniero de HVAC, un auditor energético o un instalador de bombas de calor. El endpoint cop proporciona el coeficiente de rendimiento y la clasificación EER de EE. UU. a partir de la capacidad térmica y la potencia eléctrica: una unidad que mueve 7 kW de calor con 2 kW de electricidad tiene un COP de 3.5 (un EER de 12), lo que significa 3.5 unidades de calefacción o refrigeración por cada unidad de electricidad, razón por la cual una bomba de calor supera a la calefacción por resistencia, donde el COP es exactamente 1. El endpoint carnot proporciona el límite ideal inalcanzable establecido solo por las temperaturas absolutas: calefacción = Th ÷ (Th − Tc), refrigeración = Tc ÷ (Th − Tc) en kelvin, donde el COP de calefacción siempre es igual al COP de refrigeración más uno, y, dado un COP real, la eficiencia de segunda ley que indica qué tan cerca opera la máquina de ese techo; cuanto menor es el salto de temperatura, mayor es el límite, razón por la cual los sistemas geotérmicos y de baja temperatura superan a los aerotérmicos en un día frío. El endpoint capacity convierte la potencia eléctrica y un COP en la calefacción o refrigeración entregada en kilovatios, BTU por hora y toneladas de refrigeración: la energía adicional sobre la electricidad se extrae del aire exterior, el suelo o el agua. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para ingenieros de HVAC y refrigeración, auditores energéticos, herramientas de bombas de calor y rendimiento de edificios, y paneles de sostenibilidad. Cálculo local puro: sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Estimaciones en las condiciones indicadas: el COP real disminuye a medida que aumenta el salto de temperatura. 3 endpoints de cómputo. Para dimensionamiento de habitaciones, use una API de BTU de HVAC; para propiedades de aire húmedo, use una API psicrométrica.
api.oanor.com/heatpump-api
API de Caldera de Vapor
Matemáticas de ingeniería de calderas de vapor como API, calculadas local y determinísticamente: los tres números con los que realmente trabaja un operador de caldera, ingeniero de planta o diseñador de sistemas de vapor. El endpoint boiler-hp convierte una salida de calor requerida en caballos de fuerza de caldera (calor ÷ 33,475 BTU/hr, la definición estándar), la salida de vapor equivalente en libras por hora "desde y a" 212 °F (34.5 lb/hr por BHP) y la salida en kilovatios — una carga de 1,000,000 BTU/hr es aproximadamente 29.9 BHP o 1,031 lb/hr de vapor. El endpoint factor-of-evaporation proporciona la capacidad real para su agua de alimentación: el factor = (el calor total del vapor − el calor del agua de alimentación) ÷ 970.3, siempre mayor que uno porque la caldera debe agregar el calor sensible para llevar el agua a ebullición, por lo que una caldera clasificada "desde y a" 212 °F realmente produce menos con agua de alimentación a 60 °F — que es exactamente por qué precalentar el agua de alimentación con un economizador aumenta la capacidad y ahorra combustible. El endpoint blowdown proporciona la tasa de purga continua para mantener el agua de la caldera dentro de su límite de sólidos disueltos: purga = vapor × TDS del agua de alimentación ÷ (límite de la caldera − TDS del agua de alimentación), con los ciclos de concentración y la purga como porcentaje del agua de alimentación — mejor agua de alimentación significa más ciclos, menos purga y menos agua caliente desperdiciada. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para operadores de calderas, ingenieros de plantas de vapor y HVAC, auditores energéticos, especialistas en tratamiento de agua y herramientas de ingeniería de procesos. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Estimaciones de ingeniería — verifique contra los datos del fabricante y el código local. 3 endpoints de cómputo. Para propiedades de aire húmedo use una API psicrométrica; para aire comprimido use una API de compresor.
api.oanor.com/boiler-api
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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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