Daily degree days
API · /degreeday-api
API Degré Jour
Mathématiques des degrés-jours de chauffage et de refroidissement sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point d'accès quotidien calcule les degrés-jours de chauffage, DJC = max(0, base − moyenne), et les degrés-jours de refroidissement, DJR = max(0, moyenne − base), pour un seul jour à partir d'une température de base et de la moyenne quotidienne — ou du minimum et du maximum, puisque la moyenne est prise comme leur moyenne. Le point d'accès périodique additionne les degrés-jours sur une liste de températures quotidiennes (moyennes ou paires min/max), renvoyant le total DJC et DJR, le nombre de jours de chauffage et de refroidissement et la température moyenne — la manière standard de caractériser une saison de chauffage ou de refroidissement. Le point d'accès énergétique transforme les degrés-jours en une estimation d'énergie : la chaleur délivrée est UA·DD·24/1000 kWh à partir du coefficient de déperdition thermique du bâtiment, l'apport de combustible ou d'électricité est celui-ci divisé par le rendement de la chaudière (ou un COP de pompe à chaleur), et — avec un prix de l'énergie — le coût. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de bâtiment-énergie, CVC et installations, l'estimation des factures de chauffage et des budgets de combustible, la normalisation météorologique et les applications de benchmarking énergétique, ainsi que l'enseignement technique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Il s'agit d'estimation de la demande en degrés-jours ; pour les calculs de valeur U et de déperdition thermique, utilisez une API de valeur U.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de calculatrice BTU CVC
Mathématiques de dimensionnement CVC sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe à partir de facteurs standard basés sur des règles empiriques. Le point de terminaison de refroidissement estime la charge du climatiseur pour une pièce — en BTU par heure, tonnes de refroidissement et kilowatts — à partir de la surface au sol (en pieds carrés ou mètres, ou longueur × largeur) en utilisant une base d'environ 20 BTU/h par pied carré, avec des ajustements pour le nombre d'occupants, une cuisine, l'exposition au soleil et la hauteur sous plafond. Le point de terminaison de chauffage estime la charge de chauffage à partir de la surface et d'une zone climatique (douce à très froide) ou d'un BTU personnalisé par pied carré. Le point de terminaison de conversion convertit entre BTU par heure, tonnes de refroidissement, kilowatts et watts (une tonne = 12 000 BTU/h ≈ 3,517 kW). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Ce sont des estimations basées sur des règles empiriques dans le style EnergyStar — un calcul de charge Manual J approprié tenant compte de l'isolation, des fenêtres et du climat local est recommandé pour une installation réelle. Idéal pour les outils CVC et d'amélioration de l'habitat, les guides de dimensionnement de climatiseurs et de chauffages, les applications pour maison intelligente et énergie, et les devis d'entrepreneurs. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est le dimensionnement CVC ; pour le coût de fonctionnement des appareils, utilisez une API de coût énergétique.
api.oanor.com/hvac-api
API de calcul de bois de chauffage
Mathématiques du bois de chauffage sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison volume convertit la longueur, la hauteur et la profondeur d'une pile de bois (en pieds ou en mètres) en son volume en pieds cubes et mètres cubes, cordes pleines, cordes de face et stères — une corde pleine étant de 128 pieds cubes (une pile de 4×4×8 pi) et une corde de face étant une pile de 8×4 pi par la longueur de la bûche. Le point de terminaison convert convertit une quantité entre cordes, cordes de face, stères, mètres cubes et pieds cubes, en utilisant la longueur de la bûche pour la relation de corde de face. Le point de terminaison heat estime la valeur calorifique d'un nombre de cordes par essence de bois — retournant les millions de BTU et les gallons équivalents de mazout de chauffage, les therms de gaz naturel et les kilowattheures — à partir d'un tableau intégré de valeurs typiques pour du bois sec (chêne, caryer, érable, frêne, bouleau, pin et plus) ou d'une valeur personnalisée. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Les valeurs calorifiques sont des valeurs typiques pour du bois sec (environ 20% d'humidité) et varient selon l'essence, la siccité et le rendement du poêle. Idéal pour les vendeurs de bois de chauffage et les outils de livraison, les applications de chauffage et de vie à la ferme, et les calculateurs forestiers et de lots de bois. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est le volume et l'énergie du bois de chauffage ; pour la conversion générale de volume ou d'unité, utilisez une API de conversion d'unités.
api.oanor.com/firewood-api
API thermique de dissipateur
Mathématiques de dissipateur et de résistance thermique pour l'électronique sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison junction calcule la température de jonction d'un composant à partir de sa dissipation de puissance, de la température ambiante et de la chaîne de résistance thermique, Tj = Ta + P·(Rθjc + Rθcs + Rθsa) — jonction-boîtier, boîtier-dissipateur (le matériau d'interface) et dissipateur-ambiant — et rapporte également les températures du boîtier et du dissipateur et, étant donné une température de jonction maximale, la marge. Le point de terminaison required résout la plus grande résistance thermique de dissipateur que vous pouvez utiliser pour rester sous une limite de jonction, Rθsa = (Tj_max − Ta)/P − Rθjc − Rθcs, et signale quand aucun dissipateur ne peut le faire. Le point de terminaison power donne la puissance maximale qu'un dispositif peut dissiper pour un chemin thermique donné, P = (Tj_max − Ta)/Rθtotal. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications électroniques, d'alimentations et de conception de PCB, les outils de sélection de dissipateur et de budget thermique, 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. Il s'agit de résistance thermique par conduction ; pour le refroidissement convectif de Newton, utilisez une API de refroidissement.
api.oanor.com/heatsink-api
API de réservoir de propane et GPL
Calculs mathématiques pour réservoirs de propane et GPL sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe — les chiffres de remplissage utilisable, d'énergie et de temps de combustion qu'un propriétaire, un camping-cariste, un maître-grilleur ou un technicien CVC calcule pour le réservoir. Le point d'accès tank convertit une taille de réservoir en chiffres réels : le propane liquide pèse 4,24 lb par gallon et contient 91 452 BTU par gallon (environ 21 569 BTU par livre), donc une bouteille de barbecue de 20 lb contient environ 4,7 gallons et 431 000 BTU. Il connaît les deux façons dont les réservoirs sont dimensionnés — une bouteille portable (20, 30, 40 lb) est évaluée par le poids de propane qu'elle contient, tandis qu'un réservoir en vrac (100, 250, 500, 1000 gal) est rempli à seulement 80 % de sa capacité en eau pour laisser de la place à l'expansion, donc un réservoir de 500 gallons contient en réalité 400 gallons de propane et environ 36,6 millions de BTU. Le point d'accès burntime divise cette énergie par la puissance nominale en BTU par heure d'un appareil pour donner le temps de fonctionnement : cette même bouteille de 20 lb fait fonctionner un radiateur de terrasse de 30 000 BTU/h pendant environ 14 heures, et une option heures par jour le convertit en jours. Le point d'accès refill calcule un remplissage à partir d'un prix par gallon, donne le coût par 100 000 BTU pour comparer le propane au gaz naturel ou à l'électricité, et — avec une puissance nominale d'appareil — le coût de fonctionnement par heure. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications pour l'énergie domestique, CVC, camping-car, hors-réseau, grillades et vie en extérieur, les outils de suivi des coûts de carburant et des réservoirs, et les calculateurs de livraison de propane. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Unités américaines. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour l'économie de carburant des véhicules ou la loi des gaz parfaits, utilisez une API différente.
api.oanor.com/propane-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API Degré Jour ?
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Combien coûte API Degré Jour ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/degreeday-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/degreeday-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/degreeday-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/degreeday-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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