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API COP de Pompe à Chaleur

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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.

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API de chauffage de piscine

Mathématiques de chauffage de piscine et spa sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — la thermodynamique dont un propriétaire de piscine, constructeur ou technicien de service a besoin pour dimensionner un chauffage et budgétiser un réchauffement. Le point de terminaison heat-time donne les heures pour chauffer un volume d'eau : énergie = gallons × 8,34 lb/gal × l'élévation de température en °F (autant de BTU), divisée par la puissance du chauffage en BTU/h — chauffer 20 000 gallons de 10 °F nécessite 1 668 000 BTU, soit environ 4,2 heures avec un chauffage au gaz de 400 000 BTU/h avant les pertes de surface. Le point de terminaison heater-size l'inverse : la puissance nécessaire pour atteindre une élévation de température dans un temps cible, donc le même travail en 24 heures ne nécessite qu'environ 69 500 BTU/h. Le point de terminaison heat-pump donne l'électricité et le coût d'une pompe à chaleur — kWh = BTU thermiques ÷ 3412 ÷ COP (5–6 pour les unités de piscine par temps doux) — donc 1 668 000 BTU coûtent environ 89 kWh avec un COP de 5,5, une fraction du chauffage par résistance. Passez l'élévation de température directement, ou une température actuelle et cible. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de constructeurs de piscines et de services, les outils de dimensionnement et de devis de chauffage, les calculateurs de spa et de bain à remous, et les sites de comparaison d'énergie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Chiffres idéaux — ajoutez les pertes de surface et de vent. Pour la chimie de piscine, utilisez une API de chimie de piscine.

api.oanor.com/poolheat-api

API Moteur Thermique de Carnot

Rendement de moteur thermique et coefficient de performance sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point d'accès rendement donne le rendement maximum de Carnot de tout moteur thermique fonctionnant entre deux températures, η = 1 − Tc/Th (en kelvin) — la limite absolue qu'aucun moteur réel ne peut dépasser — et, pour un apport de chaleur donné, le travail maximum qu'il pourrait produire et la chaleur qu'il doit rejeter. Le point d'accès pompe à chaleur donne le coefficient de performance de Carnot d'une pompe à chaleur, COP = Th/(Th − Tc), et d'un réfrigérateur ou climatiseur, COP = Tc/(Th − Tc), ainsi que la chaleur déplacée pour un travail donné. Le point d'accès moteur analyse un moteur réel à partir de son bilan thermique : à partir de deux quelconques des valeurs suivantes : apport de chaleur, travail produit, rendement ou chaleur rejetée, il retourne les autres en utilisant η = W/Qh et Qc = Qh − W, et — étant donné les températures des réservoirs — le compare à la limite de Carnot et rapporte le rendement de deuxième principe (exergie). Les températures acceptent le kelvin, le Celsius ou le Fahrenheit. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils pédagogiques en thermodynamique, la conception de moteurs, turbines et HVAC, les applications de réfrigération et pompes à chaleur, et les logiciels de systèmes énergétiques. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès. Ceci est le rendement de moteur thermique et de cycle de réfrigération ; pour la chaleur sensible, utilisez une API de chaleur spécifique et pour le LMTD d'échangeur de chaleur, utilisez une API d'échangeur de chaleur.

api.oanor.com/carnot-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 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.

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Questions fréquentes

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Comment obtenir une clé API pour API COP de Pompe à Chaleur ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API COP de Pompe à Chaleur avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API COP de Pompe à Chaleur ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API COP de Pompe à Chaleur ?
API COP de Pompe à Chaleur dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €11.80 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API COP de Pompe à Chaleur est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API COP de Pompe à Chaleur transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

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curl https://api.oanor.com/heatpump-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/heatpump-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/heatpump-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/heatpump-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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