Pellets for a heat demand
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API de Granulés de Bois
Les calculs de chauffage aux granulés de bois sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe — les chiffres de consommation, de production de chaleur et de stockage dont un propriétaire, un installateur ou un planificateur de chauffage a besoin pour dimensionner un système à granulés. Le point de terminaison de consommation donne les granulés nécessaires pour répondre à une demande de chaleur = la demande ÷ la chaleur utile par kilo, où l'utile = le pouvoir calorifique × le rendement de la chaudière : les granulés de bois ENplus contiennent environ 4,8 kWh/kg et une chaudière à granulés moderne fonctionne à ~90 %, donc chaque kilo fournit environ 4,3 kWh — une demande annuelle de 10 000 kWh nécessite alors environ 2,3 tonnes de granulés, soit environ 154 sacs de quinze kilos ou une livraison en vrac. Le point de terminaison de production de chaleur inverse le calcul : la chaleur utile d'une masse = masse × pouvoir calorifique × rendement, donc une tonne de granulés ENplus représente environ 4 800 kWh bruts dont une chaudière à 90 % délivre ~4 320 kWh — l'équivalent d'environ 480 litres de fioul ou 432 m³ de gaz naturel. Le point de terminaison de volume de stockage dimensionne la trémie ou le silo : stockage = la masse de granulés ÷ la densité apparente (versée), environ 650 kg/m³ pour l'ENplus, donc 2,3 tonnes remplissent environ 3,6 m³ — dimensionnez le stockage pour la livraison complète plus une marge pour le tuyau de remplissage. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de chauffage aux granulés et d'installation, les applications de gestion énergétique et de devis, et les calculateurs de chaleur renouvelable. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Utilise les chiffres standard ENplus — définissez les vôtres pour un grade de granulés spécifique. 3 points de terminaison de calcul. Pour le bois de chauffage, utilisez une API de bois de chauffage ; pour le propane/GPL, une API de propane.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Radiant Floor
Mathématiques du chauffage par plancher rayonnant et hydronique sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de puissance, de tube et de débit qu'un installateur ou un bricoleur utilise pour concevoir un plancher chauffant. Le point de terminaison de puissance donne la chaleur émise par un plancher chauffant : environ 2 BTU/h par pied carré pour chaque °F que la surface du plancher dépasse la température ambiante, donc un plancher à 85 °F dans une pièce à 70 °F délivre environ 30 BTU/h/ft² — soit environ 9 000 BTU/h sur 300 ft², le plafond de confort puisque le plancher est maintenu à ~85 °F. Le point de terminaison de tube donne le tube et les boucles pour une surface à un espacement donné : tube au sol = surface × 12 ÷ espacement, donc 300 ft² avec un espacement de 9 pouces nécessite 400 pieds de tube, divisé en boucles maintenues sous ~300 pieds (deux boucles de 200 pieds) pour que la pompe puisse les pousser. Le point de terminaison de débit donne le débit de la boucle pour une charge thermique, GPM = charge ÷ (500 × ΔT) où 500 est la constante de l'eau et ΔT est la différence de température aller-retour — 9 000 BTU/h avec un ΔT de 20 °F nécessite 0,9 GPM. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de chauffage radiant et de plomberie, les outils de conception hydronique et de disposition PEX, les calculateurs pour entrepreneurs HVAC et les sites de construction DIY. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Estimations — vérifiez avec un calcul complet de perte de chaleur. Pour la charge du bâtiment, utilisez une API HVAC ; pour la vitesse du tuyau, utilisez une API de débit.
api.oanor.com/radiant-api
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 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.
api.oanor.com/degreeday-api
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
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de Granulés de Bois ?
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Combien coûte API de Granulés de Bois ?
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API de Granulés de Bois est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/pellet-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/pellet-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/pellet-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/pellet-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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