API · /hvacload-api

HVAC Air-Side Load API

gezond 4,206 Abonnees

HVAC-luchtzijde warmteberekeningen als een API, lokaal en deterministisch berekend met de klassieke standaard-luchtfactoren — de voelbare, latente en luchtstroomgetallen waarmee een mechanisch ingenieur of HVAC-technicus kanalen en apparatuur bemeten. Het sensible eindpunt geeft de voelbare warmte die een luchtstroom transporteert om de temperatuur te veranderen: Qs = 1,08 × CFM × ΔT (drogebolverschil), waarbij de 1,08 de standaard-luchtdichtheid en soortelijke warmte bundelt — 2.000 CFM over een verschil van 20 °F is 43.200 BTU/uur, 3,6 ton — met het resultaat in BTU/uur, ton en kW. Het latent eindpunt geeft de latente (vocht)warmte: Ql = 0,68 × CFM × ΔW, waarbij ΔW het verschil in vochtverhouding is in grains water per pond droge lucht, het ontvochtigingsdeel van een koellast die hoog oploopt in vochtige klimaten en door mensen en koken, en waarom airconditioners worden bemeten op totaal, niet alleen temperatuur. Het luchtstroom eindpunt keert de voelbare relatie om: CFM = voelbare last ÷ (1,08 × ΔT), de toevoerlucht die nodig is bij een gekozen temperatuurverschil tussen toevoer en ruimte (comfortkoeling ~18–22 °F onder ruimtetemperatuur), het getal dat de ventilator- en kanaalgrootte bepaalt — gesanitycheckt op ~400 CFM per ton. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor HVAC-ontwerp- en lastberekeningstools, mechanische schattings- en inbedrijfstellingshulpprogramma's en bouwtechnische apps. Pure lokale berekening — geen key, geen externe service, direct. Standaard-luchtfactoren — aanpasbaar voor hoogte. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor vuistregel-bepaling van ruimtes een HVAC API; voor eigenschappen van vochtige lucht een psychrometrische API; voor kanaalbepaling een ductwork API.

api.oanor.com/hvacload-api
Verkrijg een API-sleutel Probeer het in de speeltuin → Provider contacteren

Machineleesbare specificaties zodat AI-agenten deze API kunnen integreren.

/api/hvacload-api/openapi.json
/api/hvacload-api/llms.txt

Ontdekking: GET /api/index.json vermeldt elke API.

API-gezondheid

gezond
Uptime
100.00%
Serversondes · 24 uur
Gem. latentie
104 ms
Serversondes · 24 uur
Abonnees
4,206
actief
Totaal aantal oproepen
0
laatste 7 dagen
status Volledige statuspagina → · 4 sondes/24u

Prijzen

Kies een niveau: maandelijks gefactureerd en op elk gewenst moment opzegbaar.

Free

Vrij

  • 5,700 oproepen / maand
  • 2 verzoeken / tweede
  • Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
  • 5.700 API-aanroepen/maand
  • 2 verzoeken/sec
  • Sensible + latent + airflow
  • Geen creditcard
Meld u aan om u te abonneren

Starter

€11.70 /maand

  • 57,500 oproepen / maand
  • 6 verzoeken / tweede
  • Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
  • 57.500 API-aanroepen/maand
  • 6 verzoeken/sec
  • Tons, kW & vochtigheidsbelastingen
  • E-mailondersteuning
Meld u aan om u te abonneren

Pro

€37.00 /maand

  • 240,000 oproepen / maand
  • 15 verzoeken / tweede
  • Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
  • 240.000 oproepen/maand
  • 15 req/sec
  • Load-calc & design pipelines
  • Prioritaire ondersteuning
Meld u aan om u te abonneren

Mega

€113.80 /maand

  • 1,195,000 oproepen / maand
  • 40 verzoeken / tweede
  • Hard cap (429 boven quotum, geen overschrijding)
  • 1.195.000 API-aanroepen/maand
  • 40 verzoeken/sec
  • Schaal voor bedrijven en mechanische aannemers
  • Toegewijde SLA
Meld u aan om u te abonneren

Gebouwd door

Gerelateerd APIs

Andere APIs met overlappende tags.

Electric Motor FLA API

Elektromotor-elektrische wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend — de full-load-current, NEC-sizing en startstroomgetallen die een elektricien, paneelontwerper of schatter voor elk motorcircuit berekent. Het full-load-amps eindpunt geeft de motorstroom uit zijn vermogen, spanning en fase: FLA = (output ÷ rendement) ÷ (√3 × volt × arbeidsfactor) voor driefase (laat de √3 weg voor eenfase) — een 10 pk, 460 V, driefasemotor met 90% rendement en 0,85 arbeidsfactor trekt ongeveer 12,2 A — en het retourneert ook de ingang kW en kVA. Het sizing eindpunt past NEC Artikel 430 toe op basis van de vollaststroom: vertakking-geleiders op 125%, overbelastingsbeveiliging op 115–125% afhankelijk van de servicefactor, en kortsluit-/aardfoutbeveiliging van de vertakking tot 250% voor een inverse-time stroomonderbreker of 175% voor een tijdvertragingszekering — de grotere beveiliging laat de inschakelstroom door terwijl de overbelasting de wikkelingen beschermt. Het start eindpunt geeft de locked-rotor (inschakel)stroom, ongeveer zes keer de vollast voor een directe start, het getal dat de spanningsdip bepaalt en waarom softstarters en VFD's bestaan. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor elektrisch ontwerp- en schattingshulpmiddelen, paneelbouw- en veldhulpprogramma's, en technische rekenmachines. Pure lokale berekening — geen key, geen externe service, direct. Berekende waarden — gebruik de NEC FLC-tabellen voor code-werk. 3 compute eindpunten. Gebruik voor algemeen driefase-vermogen een driefase API; voor buisvulling een conduit API.

api.oanor.com/motorfla-api

Heat Pump COP API

Warmtepomp- en koelprestatiewiskunde als API, lokaal en deterministisch berekend — de efficiëntiegetallen waarmee een HVAC-ingenieur, energie-auditor of warmtepomp-installateur daadwerkelijk werkt. Het cop-eindpunt geeft de prestatiecoëfficiënt en de Amerikaanse EER-waarde op basis van het thermisch vermogen en het elektrisch vermogen: een unit die 7 kW warmte verplaatst met 2 kW elektriciteit heeft een COP van 3,5 (een EER van 12), wat betekent 3,5 eenheden verwarming of koeling per eenheid elektriciteit — daarom verslaat een warmtepomp weerstandsverwarming, waar de COP precies 1 is. Het carnot-eindpunt geeft de onverslaanbare ideale limiet die alleen wordt bepaald door de absolute temperaturen — verwarming = Th ÷ (Th − Tc), koeling = Tc ÷ (Th − Tc) in kelvin, waarbij de verwarmings-COP altijd gelijk is aan de koelings-COP plus één — en, gegeven een echte COP, de tweede-wet-efficiëntie die aangeeft hoe dicht de machine bij dat plafond opereert; hoe kleiner de temperatuurstijging, hoe hoger de limiet, daarom verslaan grondbron- en lage-temperatuursystemen luchtbron op een koude dag. Het capacity-eindpunt zet elektrisch vermogen en een COP om in de geleverde verwarming of koeling in kilowatt, BTU per uur en tonnen koeling — de extra energie bovenop de elektriciteit wordt onttrokken aan de buitenlucht, grond of water. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor HVAC- en koeltechnici, energie-auditors, warmtepomp- en gebouwprestatietools, en duurzaamheidsdashboards. Pure lokale berekening — geen key, geen externe service, direct. Schattingen onder de vermelde omstandigheden — echte COP daalt naarmate de temperatuurstijging toeneemt. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor ruimteberekening een HVAC BTU API; voor eigenschappen van vochtige lucht een psychrometrische API.

api.oanor.com/heatpump-api

Steam Boiler API

Stoomketel-engineering wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend — de drie getallen waarmee een keteloperator, installatie-ingenieur of stoomsysteemontwerper daadwerkelijk werkt. Het boiler-hp eindpunt converteert een vereiste warmteafgifte naar ketelvermogen (warmte ÷ 33.475 BTU/uur, de standaarddefinitie), de equivalente stoomafgifte in ponden per uur "van en bij" 212 °F (34,5 lb/uur per BHP) en de afgifte in kilowatt — een belasting van 1.000.000 BTU/uur is ongeveer 29,9 BHP of 1.031 lb/uur stoom. Het factor-of-evaporation eindpunt geeft de werkelijke capaciteit voor uw voedingswater: de factor = (de totale warmte van de stoom − de voedingswaterwarmte) ÷ 970,3, altijd groter dan één omdat de ketel de voelbare warmte moet toevoegen om water aan de kook te brengen, dus een ketel die "van en bij" 212 °F is gespecificeerd, produceert eigenlijk minder met 60 °F voedingswater — dat is precies waarom het voorverwarmen van voedingswater met een economiser de capaciteit verhoogt en brandstof bespaart. Het blowdown eindpunt geeft de continue blowdownsnelheid om het ketelwater binnen de limiet van opgeloste vaste stoffen te houden: blowdown = stoom × voedingswater TDS ÷ (ketellimiet − voedingswater TDS), met de concentratiecycli en de blowdown als percentage van het voedingswater — beter voedingswater betekent meer cycli, minder blowdown en minder verspild heet water. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor keteloperators, stoom- en HVAC-ingenieurs, energie-auditors, waterbehandelingsspecialisten en proces-engineering tools. Pure lokale berekening — geen key, geen externe service, direct. Technische schattingen — verifieer tegen de fabrikantgegevens en lokale regelgeving. 3 compute eindpunten. Voor eigenschappen van vochtige lucht gebruikt u een psychrometrische API; voor perslucht gebruikt u een compressor API.

api.oanor.com/boiler-api

Pipe Insulation API

Pijpisolatie warmteverlies berekeningen als een API, lokaal en deterministisch berekend — de radiale warmteverlies, dikte en energiekosten getallen die een werktuigbouwkundig ingenieur of energie-auditor gebruikt voor isolatie. Het warmteverlies endpoint geeft het verlies per lineaire voet door cilindrische isolatie, Q/L = 2π·(k/12)·ΔT ÷ ln(r2/r1), waarbij k de isolatiegeleidbaarheid is (BTU·in/hr·ft²·°F, ~0,25 voor glasvezel), r1 de pijpradius en r2 de buitenradius — een 2-inch leiding bij 300 °F met één inch glasvezel verliest ongeveer 43 BTU/hr per voet, en omdat de relatie logaritmisch is, halveert verdubbeling van de dikte het verlies niet. Het dikte endpoint inverteert dit voor een doelverlies: ln(r2/r1) = 2π·(k/12)·ΔT ÷ doel, dan dikte = r2 − r1, wat het economische diktepunt toont waarna meer materiaal zelden loont. Het jaarlijkse kosten endpoint zet verlies per voet om in het jaarlijkse warmteverlies en brandstofkosten over een leidingtraject, het getal dat de isolatie rechtvaardigt. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor werktuigbouwkundige ontwerp- en energie-audit apps, isolatieaannemers- en procesleidingtools, gebouwservices rekenmachines en technische hulpmiddelen. Pure lokale berekening — geen key, geen derde partij service, direct. Live, niets opgeslagen. 3 compute endpoints. Negeert de buitenste luchtfilm (werkelijk verlies iets lager). Voor vlakke wanden en daken gebruik een U-value API.

api.oanor.com/pipeinsulation-api

Veelgestelde vragen

Snelle antwoorden over prijzen, quota's en integratie.

Hoe krijg ik een API-sleutel voor HVAC Air-Side Load API?
Registreer gratis op oanor.com, genereer een API-sleutel in het ontwikkelaarsdashboard en roep HVAC Air-Side Load API aan met de x-oanor-key-header. Geen creditcard nodig voor het gratis abonnement.
Wat is de rate-limit voor HVAC Air-Side Load API?
Het gratis pakket staat 1 verzoek per seconde toe. Betaalde pakketten schalen tot 50 verzoeken per seconde op het Mega-niveau. Harde limieten geven HTTP 429 boven de quota — geen verrassende meerkosten.
Wat kost HVAC Air-Side Load API?
HVAC Air-Side Load API heeft een gratis pakket met 100 calls / maand. Betaalde pakketten beginnen bij €11.70 / maand met hogere quota's en snellere rate-limits.
Kan ik mijn abonnement op elk moment opzeggen?
Ja. Abonnementen worden maandelijks gefactureerd en je kunt op elk moment opzeggen via je facturatie-dashboard. Geen langetermijncontracten en geen opzegkosten.
Voldoet HVAC Air-Side Load API aan de AVG?
Alle aanvragen aan HVAC Air-Side Load API lopen via onze EU-gateway. Je upstream-API-sleutel verlaat nooit onze server en er worden geen persoonsgegevens gedeeld met de upstream-leverancier behalve de aanvraag zelf.

Kies een eindpunt uit de lijst aan de linkerkant om de details ervan te bekijken en het te proberen.

Codefragmenten

Meld u aan om een ​​API-sleutel te krijgen en roep vervolgens een pad onder uw naaktslak aan.

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

Beoordelingen

Log in om te beoordelen.

Nog geen beoordelingen.

Discussie

Stel vragen, deel tips, krijg antwoorden van de aanbieder en andere ontwikkelaars. Openbaar — iedereen kan meelezen.

Meld je aan om te schrijven of te antwoorden.

Inloggen

Nieuwe discussie

/ 4000

📌 Vastgepind 🔒 Vergrendeld

·

· ·

/ 4000

🔒 Deze discussie is vergrendeld — geen nieuwe antwoorden.

  • Nog geen discussies — start de eerste.

Support

Privé 1:1-support met de aanbieder — facturatie, integratie, account. Alleen jij en het aanbiedersteam zien deze threads.

Meld je aan om een supportticket te openen.

Inloggen

Nieuw ticket openen

Beschrijf waar je hulp bij nodig hebt. Het team krijgt een mail en antwoordt op de ticketpagina.

  • Nog geen tickets voor deze API.

Abonnement actief: calls kunnen direct starten.

Verstuur uw eerste aanvraag —

Abonnement actief: kopieer een fragment en start uw eerste oproep.