# Конвертер коэффициента теплоотдачи (Вт/(м²·К) ↔ ккал)

Пересчёт коэффициента конвективной теплоотдачи (h): Вт/(м²·К) (база СИ, =Вт/(м²·°C)) ↔ ккал/(м²·ч·°C) (1=1,1627778). Пересчёт через Вт/(м²·К) с выводом обоих эквивалентов. Диапазоны: своб. воздух≈5–25, принудит. воздух≈25–250, своб. вода≈100–1000, кипение/конденс.≈2500–50000+.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/heat-transfer-coefficient-converter

- **Категория:** Math & Numbers

- **Ключевые слова:** коэффициент теплоотдачи, конвекция, Вт/(м²·К), ккал, теплообменник, термодинамика

## Обзор

Конвертер коэффициента конвективной теплоотдачи h переводит значения между Вт/(м²·К) и ккал/(м²·ч·°C), используя Вт/(м²·К) как базовую единицу. Результат содержит значение в выбранной единице и оба эквивалента с заданным числом знаков после запятой.

## Входные данные

- **Единица ввода** (select)
- **Значение** (number): Heat transfer coefficient in the selected Input unit. Must be non-negative.
- **Единица вывода** (select)
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- Для пересчёта коэффициента теплоотдачи между единицами СИ и ккал/(м²·ч·°C).
- При расчётах конвекции, теплообменников и тепловых характеристик поверхностей.
- Для быстрой проверки значений в типичных диапазонах свободной и принудительной конвекции, кипения или конденсации.

## Как это работает

- Выберите единицу входного значения: Вт/(м²·К) или ккал/(м²·ч·°C).
- Введите неотрицательное значение коэффициента теплоотдачи.
- Выберите единицу вывода и укажите количество знаков после запятой от 0 до 10.
- Конвертер выполнит пересчёт через Вт/(м²·К) и покажет результат в обеих единицах.

## Сценарии использования

- Перевод коэффициентов для расчётов теплообменников и систем конвективного теплообмена.
- Сопоставление справочных данных по свободной или принудительной конвекции воздуха и воды.
- Проверка коэффициентов для режимов кипения и конденсации.

## Частые вопросы

### Какие единицы поддерживает конвертер?

Вт/(м²·К) и ккал/(м²·ч·°C).

### Можно ли вводить значение в ккал/(м²·ч·°C)?

Да. Выберите эту единицу в поле «Единица ввода» и укажите значение.

### Какой коэффициент используется для пересчёта?

1 ккал/(м²·ч·°C) соответствует 1,1627778 Вт/(м²·К).

### Какие значения можно вводить?

Только неотрицательные числовые значения.

### Что показывает результат?

Значение в выбранной единице вывода и эквиваленты в обеих поддерживаемых единицах.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор воздухообмена ACH (n = Q/V)](https://elysiatools.com/ru/tools/air-changes-per-hour): Вычисляет воздухообмен n=Q/V (1/ч) по расходу наружного воздуха Q и объёму V. Три режима: n (Q,V), расход (n,V) или объём (n,Q). Расход в м³/с/м³/ч/CFM, объём в м³/фт³/л. Даёт время достижения цели очистки (доля остатка, по умолчанию 1%) по модели полного смешения: t=−ln(ε)/n.
- [Калькулятор момента и силы затяжки болта](https://elysiatools.com/ru/tools/bolt-torque-clamp-force): Перевод между моментом затяжки и осевой силой болта. T = K·F·d, K — коэффициент гайки (≈0.20 сухая сталь). Момент по силе или сила по моменту.
- [Калькулятор допустимого тока кабеля](https://elysiatools.com/ru/tools/cable-ampacity-calculator): Оценка допустимого тока медного кабеля по упрощённому методу IEC 60364-5-52. Сечение, изоляция (ПВХ 70°C / СПЭ 90°C), способ прокладки и температура среды комбинируются в поправочный коэффициент. Базовые значения — труба в воздухе.
- [Конвертер классов прочности бетона](https://elysiatools.com/ru/tools/concrete-strength-grade-converter): Двусторонний пересчёт класса бетона C, кубиковой fcu, цилиндрической fck,cyl, призменной fck,prism и расчётной fc. fck,cyl = 0,8·fcu; fck,prism = 0,88·0,76·fcu; fc = fck,prism/1,4. Любой вход даёт все остальные значения.
- [Расчёт температуры конденсации / испарения](https://elysiatools.com/ru/tools/condensing-temperature-calculator): Вычисляет температуры насыщения конденсации и испарения. Три режима: 1) по темп. подхода батарей — T_конд=T_среды+ΔT_конд, T_исп=T_среды−ΔT_исп; 2) по измеренным давлениям насыщения — P_конд/P_исп для R-22/R-134a/R-410A через обратный Антуан; 3) по переохлаждению/перегреву — T_конд=T_жидк−SC, T_исп=T_всас−SH. Темп. в °C/K/°F, давление в бар/МПа/кПа/PSI (абс./ман., атм. 1,01325 бар), вывод в °C.
- [Оценка нагрузки охлаждения (площадь / U + инфильтрация)](https://elysiatools.com/ru/tools/cooling-load-calculator): Оценивает нагрузку охлаждения по упрощённому стационарному методу ASHRAE: теплопередача Q_trans=Σ(A_i·U_i·ΔT) (строка «площадь,U»), явное от инфильтрации Q_s=1,23·ACH·V·ΔT, скрытое Q_l=3010·ACH·V·ΔW (ΔW — разность влагосодержаний из температуры и отн. влажности по формуле Магнуса). Полная нагрузка = явное + скрытое. Температура в °C/K/°F (только разности), площадь в м²/фт².
- [Калькулятор COP (холодильный коэффициент, COP = Q_c / W)](https://elysiatools.com/ru/tools/cop-calculator): Вычисляет холодильный коэффициент холодильной/теплонасосной машины: COP=Q_c/W (Q_c холодопроизводительность, W затраченная работа), безразмерный. Три режима: найти COP (Q_c и W), холодопроизводительность (COP и W) или мощность (COP и Q_c). Холодопроизводительность в Вт/кВт/БТЕ·ч⁻¹/тонна/ккал·ч⁻¹, мощность в Вт/кВт/л.с.; всё приводится к Вт.
- [Радиальная теплопроводность цилиндра (Q=2πkL·ΔT/ln(r₂/r₁))](https://elysiatools.com/ru/tools/cylinder-radial-conduction): Расчёт стационарной радиальной теплопроводности через однослойную цилиндрическую стенку по закону Фурье в цилиндрических координатах: радиальный тепловой поток Q=2π·k·L·ΔT/ln(r₂/r₁) (Вт), плотность потока на внутренней поверхности q_inner=Q/(2π·r₁·L) (Вт/м²), плотность на внешней поверхности q_outer=Q/(2π·r₂·L) (Вт/м²) и цилиндрическое термическое сопротивление R=ln(r₂/r₁)/(2π·k·L) (К/Вт). k — теплопроводность (Вт/(м·К)); L — длина цилиндра; r₁ — внутренний радиус, r₂ — внешний радиус (r₂>r₁>0); ΔT — разность температур (К; разность в °C равна разности в К, разность в °F ×5/9). ΔT может быть отрицательным (обратный поток), но k, L, r₁ и r₂ должны быть положительными. Длина и радиус в м/см/мм.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Rust](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-rust): Примеры обработки изображений Web Rust включая чтение/запись, масштабирование и преобразование форматов

## Связанные материалы

- [Инженерная проверка HVAC: нагрузка, расход воздуха, холод и тепловой комфорт](https://elysiatools.com/ru/hubs/hvac-load-airflow-refrigeration-comfort): Оцените нагрузки HVAC, расход воздуха, психрометрические состояния, холодильные режимы, теплопередачу и комфорт для инженерной проверки.
