Схема системы отопления: однотрубная и двухтрубная

14 мин чтения

По строительным сайтам гуляют таблицы, где диагональное подключение даёт сто процентов, боковое минус пятнадцать, нижнее минус двадцать. Ни в одной казахстанской норме таких цифр нет, а в каталоге изготовителя коэффициент считается вообще не по геометрии подключения. Дальше разбор по схемам, с пунктами казахстанских документов и с честной пометкой там, где цифра заводская.

Если коротко. В однотрубной системе приборы стоят на одной трубе друг за другом, и каждый следующий получает теплоноситель холоднее. В двухтрубной подача и обратка идут отдельно, и на все приборы приходит одинаково горячая вода. Теплоотдачу радиатора задаёт не название схемы, а то, куда внутри прибора идёт поток.

Чем однотрубная отличается от двухтрубной

Разница ровно одна: остывшая вода возвращается в котёл или в стояк по той же трубе, по которой пришла, или по отдельной.

  • Однотрубная. Одна труба обходит все приборы по кругу. Вода заходит в первый радиатор, отдаёт часть тепла, выходит и идёт в следующий уже остывшей. К последнему прибору она приходит самой холодной, и его приходится делать длиннее остальных.
  • Двухтрубная. Подающая труба разносит горячую воду по приборам, обратная собирает остывшую. Каждый радиатор получает теплоноситель одной температуры, и длина приборов считается не по месту в очереди, а по теплопотерям комнаты.

Однотрубную ставят там, где важна экономия на трубе: в стояках многоэтажек, в небольших частных домах. Двухтрубная дороже по материалу и сложнее в разводке, зато считается предсказуемо и позволяет регулировать каждый прибор отдельно.

А вот различие, о котором обычно не вспоминают. Норма разводит эти две схемы ещё и по предельной температуре теплоносителя. В таблице допустимых систем отопления СП РК 4.02-101-2012* водяное отопление радиаторами, панелями и конвекторами разрешено при температуре не более 95 градусов для двухтрубных систем и не более 105 для однотрубных. Одна и та же труба на этих режимах живёт по-разному.

Схема однотрубной системы отопления

В чистом виде однотрубка выглядит так: труба идёт от котла, входит в первый радиатор, выходит из него и идёт во второй. Стоит перекрыть один прибор, и встаёт вся ветка: другого пути у теплоносителя нет.

Поэтому в рабочих схемах радиатор ставят не в разрыв трубы, а параллельно ей. Участок трубы между подводками, идущий мимо прибора, и называют байпасом. Часть потока идёт через радиатор, часть мимо, и когда прибор перекрыт, ветка продолжает работать.

Про саму однотрубку в казахстанских документах есть две конкретные строки, и обе полезные. СП РК 4.01-102-2013 п. 6.4.7: при одностороннем присоединении приборов открыто прокладываемый стояк располагают на расстоянии 150 плюс-минус 50 мм от кромки оконного проёма, а длина подводок к приборам делается не более 400 мм. И СП РК 4.02-101-2012* п. 6.3.24: потери давления в стояках однотрубной системы должны составлять не менее 70 процентов общих потерь в циркуляционных кольцах.

Про байпас казахстанские нормы молчат

Слова «замыкающий участок», под которым эта же деталь ходит в учебниках, нет ни в одном из четырёх документов: ни в СН РК 4.02-01-2011*, ни в СП РК 4.02-101-2012*, ни в СН РК 4.01-02-2013, ни в СП РК 4.01-102-2013. Само слово «байпас» встречается ровно один раз, в п. 7.2.1.1 СП РК 4.01-102-2013, и там оно совсем про другое: перед испытанием трубопровода велено полностью открыть арматуру и байпасные линии. К радиатору это отношения не имеет.

Отсюда практический вывод. Если тебе показывают пункт казахстанского свода, который якобы запрещает ставить кран на байпасе, пункт выдуман. Нет ни запрета, ни разрешения. Байпас и всё, что на нём стоит, держится не на норме, а на инженерном опыте.

Сама практика простая. Запорный кран на байпасе позволяет прогнать весь поток через прибор, но им же легко случайно перекрыть ветку целиком. Поэтому в квартире, где систему трогают жильцы, байпас обычно оставляют без арматуры, а регулируют кранами на подводках к радиатору.

Схема двухтрубной системы отопления

Здесь от котла или от стояка идут две магистрали. К каждому радиатору идёт подводка от подающей магистрали, и от него же уходит подводка в обратную. Байпас в такой схеме не нужен: перекрытый прибор не мешает остальным, поток идёт по магистрали мимо него.

Расплата за удобство приходит на этапе пусконаладки. Ближние к котлу приборы забирают поток охотнее дальних, и без балансировки дальняя комната остаётся холодной, пока ближняя топит вовсю. Про это в обязательной норме есть прямой пункт: СН РК 4.02-01-2011* п. 6.2.6 требует в многоэтажных зданиях ставить балансировочные клапаны на стояках или в узлах ввода поквартирных систем. Где автоматических терморегуляторов у приборов нет, допускаются ручные балансировочные клапаны.

Две схемы системы отопления рядом. В однотрубной одна труба идёт от котла и радиаторы стоят на ней друг за другом, поэтому теплоноситель приходит к последнему уже остывшим. В двухтрубной от котла идут две трубы, подача и обратка, и каждый радиатор подключён к обеим, поэтому горячая вода приходит ко всем одинаковой.
Разница видна по числу труб, подходящих к прибору. В однотрубной вода обходит радиаторы по очереди и остывает по дороге, в двухтрубной каждый прибор берёт её из общей подачи.

Как подключить радиатор

Внутри радиатора два горизонтальных коллектора, верхний и нижний, и вертикальные каналы секций между ними. От того, куда поток зашёл и откуда вышел, зависит, работает вся поверхность прибора или её часть. Пять схем ниже разбирает технический каталог RIFAR, это документ завода, а не норма.

  • Боковое одностороннее к однотрубной. Подача и обратка с одной стороны прибора. Здесь важно направление: при движении теплоносителя снизу вверх, по формулировке каталога, суммарная мощность прибора может быть значительно снижена, и чем длиннее прибор, тем сильнее эффект.
  • Боковое к двухтрубной. Каталог называет эту схему одной из самых эффективных и распространённых: прогрев ровный даже при большом числе секций.
  • Диагональное. Подача сверху с одной стороны, обратка снизу с другой. Работает вся длина коллекторов. Но если подать теплоноситель в нижний коллектор, тепловая мощность, по тому же каталогу, может быть снижена.
  • Нижнее подключение к горизонтальной коллекторной системе, с предустановленным термостатическим клапаном. Та самая схема, ради которой трубы прячут в пол. Каталог допускает тут прямые и угловые узлы нижнего подключения.
  • Боковое разностороннее. Подача с одной стороны прибора, обратка с другой. Если секций больше четырнадцати, а межосевое расстояние больше 300 мм, в нижней части прибора у его середины появляется локальный градиент температуры, и тем заметнее, чем меньше расход.

А вот тут норма всё-таки вмешивается, и знать это стоит до того, как закажешь длинный радиатор. СП РК 4.02-101-2012* п. 6.3.10 велит предусматривать разностороннее присоединение к радиаторам с числом секций более 20, а в системах с естественной циркуляцией уже более 15. Тот же пункт требует его и для приборов, соединённых «на сцепке», когда их больше двух.

На неудачное направление потока у изготовителя есть две железки. Если секций больше четырёх, в нижний коллектор ставят направляющую потока длиной не менее двух третей радиатора. При подаче в нижний коллектор ставят распределительную стойку: она перекрывает горизонтальный коллектор между первой и второй секциями, теплоноситель по первой секции поднимается вверх и дальше идёт по прибору как при диагональной схеме. Ту же стойку каталог показывает и для бокового разностороннего подключения, а для моделей MONOLIT и SUPReMO не предусматривает ни стойку, ни направляющую.

Сколько на самом деле теряет радиатор

Паспортную мощность радиатора снимают на стенде, в строго заданных условиях. В Казахстане их искать удобнее, чем у соседей, и вот почему. Общий стандарт на отопительные приборы тут ГОСТ 31311-2005, введённый в действие приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 4 октября 2006 года № 433 с 1 января 2008 года. Редакция 2022 года в казахстанском реестре числится принятой Межгосударственным советом, но в действие на территории страны не введённой.

Разница между редакциями не в номере года. Редакция 2005 года держит условия испытаний внутри себя, в пункте 3.5. Номинальный тепловой поток определяют при температурном напоре 70 градусов, расходе теплоносителя через прибор 0,1 килограмма в секунду, то есть 360 килограммов в час, стандартном атмосферном давлении 1013,3 гПа и движении теплоносителя в приборе по схеме «сверху вниз». Температурный напор там же, в п. 3.6, определён как разность между средней температурой воды и расчётной температурой воздуха в помещении.

Это стоит запомнить дословно, потому что спор с проектировщиком выигрывает не тот, кто громче, а тот, кто назвал пункт. Все паспортные ватты на коробке сняты при этих четырёх условиях. Любое отличие реальной системы от них это поправка к цифре, а не сама цифра.

Поправку задаёт не норма, а изготовитель. И задана она по направлению потока, а не по названию схемы. У RIFAR это таблица 7 технического каталога:

  • Сверху вниз, как на испытаниях: заводской коэффициент 1,00.
  • Снизу вниз: заводской коэффициент 0,94.
  • Снизу вверх: заводской коэффициент 0,90.

Вот почему таблицы «диагональ против бокового» врут по существу. Одна и та же геометрия даёт разное направление потока: всё решает, в какой коллектор пришла подача. Максимальная плата за неудачное направление у этого изготовителя 10 процентов, а не 20 или 30, как обещают в подобных таблицах. И это цифра завода, не норматив.

Число секций тоже поправка, и она меньше. Три или четыре секции дают 1,03, от пяти до семи 1,00, от восьми до десяти 0,98, от одиннадцати до тринадцати 0,97, четырнадцать и больше 0,96. Это таблица 8 того же каталога, и относится она к приборам RIFAR. У другого изготовителя цифры свои, и брать их надо из его документа.

Запас в другую сторону задаёт уже норма. СП РК 4.02-101-2012* п. 6.3.4: номинальный тепловой поток прибора не следует принимать меньше чем на 5 процентов или на 60 ватт требуемого по расчёту. То есть подобрать прибор «почти впритык» нельзя даже формально.

Что ставят на радиатор

Тут говорит обязательный документ. СН РК 4.02-01-2011* п. 6.3.6*: «У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру. В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании».

Прочитай эти две фразы ещё раз, разница в них принципиальная. Регулирующая арматура у прибора нужна всегда. Автоматический терморегулятор в жилье нужен «как правило», и норма сама же разрешает обойтись без него при техническом обосновании. Так что заказчику, который требует терморегулятор на каждой батарее, ссылаться можно, а вот проектировщику, который его снял и обосновал, возразить этим пунктом не выйдет.

  • Прибор закрыт декоративным экраном значит терморегулятор обязан иметь термоголовку с выносным датчиком. Это тот же пункт 6.3.6*.
  • Там, где есть опасность замерзания теплоносителя, регулирующая арматура у приборов должна быть защищена от несанкционированного закрытия.
  • Терморегулятор с термостатическим клапаном запорную арматуру не заменяет. Это пишет изготовитель, а не норма. Перекрыть прибор на время замены таким узлом нельзя, поэтому на подводки ставят отдельные краны.
  • Воздух собирается в верхних точках, и про это есть п. 6.3.7: в системах отопления предусматривают устройства для удаления воздуха и опорожнения, а на каждом стояке запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. В горизонтальных системах опорожнение делают на каждом этаже, независимо от этажности здания.

На каком расстоянии вешать радиатор

Это СП РК 4.01-102-2013 п. 6.4.3, и запомнить оттуда нужно три числа. Радиаторы всех типов ставят на расстоянии не менее 60 мм от пола, 50 мм от нижней поверхности подоконных досок и 25 мм от поверхности штукатурки стен. Перечень закрывает оговорка «если другие размеры не указаны изготовителем», и она важнее самих чисел: инструкция на прибор бьёт эти минимумы.

  • В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений расстояния другие: не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.
  • Если подоконной доски нет, те же 50 мм считают от верха прибора до низа оконного проёма.
  • Уклон подводки делают от 5 до 10 мм на длину подводки, в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон не выполняют вовсе. Это п. 6.4.1, а п. 6.1.22 добавляет: подводка длиннее 1500 мм оборудуется креплением.
  • Кронштейнов под чугунный радиатор ставят по одному на квадратный метр поверхности нагрева, но не менее трёх на радиатор, кроме радиаторов в две секции. Вместо верхних кронштейнов разрешены радиаторные планки на 2/3 высоты прибора. Если радиатор стоит на подставках, до десяти секций их нужно две, больше десяти три, и верх прибора при этом всё равно закрепляют. Это п. 6.4.8.
  • Кронштейны крепят к бетонным стенам дюбелями, к кирпичным дюбелями или заделкой цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм без учёта штукатурки. Деревянные пробки запрещены дважды: п. 6.4.10 свода и п. 9.2.7 обязательного СН РК 4.01-02-2013.

Место прибора задаёт СН РК 4.02-01-2011* п. 6.3.4: приборы размещают под световыми проёмами, в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Дальше уточняет СН РК 4.01-02-2013 п. 9.2.6 и повторяет СП РК 4.01-102-2013 п. 6.4.6: край прибора со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проёма, а совмещать вертикальные оси симметрии прибора и окна не обязательно. Знакомого по российским сводам требования брать длину прибора во всю ширину окна в казахстанских документах нет вовсе.

И последнее по монтажу, про что забывают на сдаче. Приборы устанавливают по отвесу и уровню, это п. 6.1.24. А испытывают систему по п. 7.3.1: гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в самой нижней точке. Система выдержала, если за 5 минут падение давления не превысило 0,02 МПа и течей нет.

Какой документ тут главнее

Про это в спорах путаются постоянно, а разница простая и записана в Строительном кодексе Республики Казахстан, статья 41 пункт 2. Строительные нормы, у которых обозначение начинается с СН РК, обязательны. Своды правил, где обозначение начинается с СП РК, относятся к документам добровольного выбора применения.

  • Обязательные СН РК 4.02-01-2011* и СН РК 4.01-02-2013 говорят общими формулировками: регулирующая арматура нужна, приборы под окнами, деревянные пробки нельзя.
  • Цифры лежат в добровольных СП РК 4.02-101-2012* и СП РК 4.01-102-2013: миллиметры зазоров, уклоны подводок, число кронштейнов, давление опрессовки.
  • Оговорка кодекса там же и снимает половину спора: при выборе нормативного документа добровольного применения его требования становятся обязательными. То есть как только свод назван в проекте, его цифры перестают быть рекомендацией.

Собери смету и отправь заказчику коммерческое предложение прямо с телефона. Итог считается сам, без Excel и бумажек.

Собрать свою смету

Частые вопросы

Какая схема подключения радиатора самая эффективная
По каталогу RIFAR базовой считается подача сверху вниз, её коэффициент 1,00. Хуже всего движение снизу вверх, коэффициент 0,90. Разница между лучшим и худшим вариантом 10 процентов, и это цифра завода, а не норматива. Смотреть надо, куда идёт поток внутри прибора: название схемы этой цифры не задаёт.
Что казахстанские нормы говорят про байпас в однотрубной системе
Ничего. Оборот «замыкающий участок» не встречается ни в СН РК 4.02-01-2011*, ни в СП РК 4.02-101-2012*, ни в СН РК 4.01-02-2013, ни в СП РК 4.01-102-2013, а слово «байпас» стоит в них один раз и про испытание трубопровода. Практический смысл у байпаса один: без него перекрытый или снятый радиатор останавливает всю ветку.
Можно ли ставить запорный кран на байпасе радиатора
Прямого пункта нет ни в одну сторону, поэтому ссылка на казахстанскую норму в таком споре будет выдуманной. На практике в квартире кран на байпасе не ставят: им легко перекрыть ветку целиком. Регулируют кранами на подводках к прибору.
На какой высоте от пола вешают радиатор по нормам Казахстана
СП РК 4.01-102-2013 п. 6.4.3 задаёт минимумы: 60 мм от пола, 50 мм от нижней поверхности подоконных досок, 25 мм от штукатурки стены. Перечень закрыт оговоркой «если другие размеры не указаны изготовителем», и инструкция на прибор тут главнее. В лечебных и детских учреждениях минимумы выше: 100 мм от пола и 60 мм от стены. Свод правил относится к документам добровольного выбора применения.
Обязателен ли терморегулятор на каждом радиаторе в казахстанской квартире
Регулирующая арматура у прибора обязательна: это СН РК 4.02-01-2011* п. 6.3.6*, документ обязательный. А вот автоматический терморегулятор тот же пункт требует в жилых и общественных зданиях «как правило» и разрешает не ставить при техническом обосновании. Ограничения диапазона регулирования снизу в казахстанской редакции нет.
Каким стандартом заданы условия испытаний радиатора в Казахстане
ГОСТ 31311-2005, п. 3.5: температурный напор 70 градусов, расход 0,1 килограмма в секунду или 360 килограммов в час, стандартное атмосферное давление 1013,3 гПа, движение воды «сверху вниз». Редакция 2022 года в казахстанском реестре числится принятой Межгосударственным советом, но в действие в стране не введённой, поэтому условия по-прежнему берутся из редакции 2005 года.

По каким нормам

  • СН РК 4.02-01-2011* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». П. 6.2.6 (балансировочные клапаны), п. 6.3.4 (размещение приборов под световыми проёмами), п. 6.3.6* (регулирующая арматура и автоматические терморегуляторы), п. 6.3.7 (удаление воздуха и опорожнение). Документ обязательный. Введён приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 29.12.2014 № 156-НҚ с 01.07.2015; изменения внесены вплоть до приказа Комитета по делам строительства и ЖКХ от 19.06.2024 № 95-НҚ
  • СП РК 4.02-101-2012* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». П. 6.3.4 (запас по номинальному тепловому потоку 5 % или 60 Вт), п. 6.3.10 (разностороннее присоединение при числе секций более 20 и более 15 при естественной циркуляции), п. 6.3.24 (потери давления в стояках однотрубной системы), приложение с допустимыми системами отопления (не более 95 °C для двухтрубных и не более 105 °C для однотрубных). Свод правил, документ добровольного выбора применения
  • СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы». П. 9.2.6 (край прибора под окном), п. 9.2.7 (кронштейны на дюбелях, запрет деревянных пробок). Документ обязательный
  • СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы». П. 6.1.22 (крепление подводки длиннее 1500 мм), п. 6.1.24 (установка по отвесу и уровню), п. 6.4.1 (уклон подводок от 5 до 10 мм), п. 6.4.3 (расстояния 60, 50 и 25 мм и оговорка про изготовителя), п. 6.4.6 (край прибора и оси симметрии), п. 6.4.7 (стояк 150±50 мм и подводки не более 400 мм в однотрубной системе), п. 6.4.8 (кронштейны и подставки), п. 6.4.10 (крепление кронштейнов), п. 7.3.1 (гидростатическое испытание). Свод правил, документ добровольного выбора применения
  • ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», п. 3.5 и п. 3.6: условия определения номинального теплового потока и определение температурного напора. Введён в действие в Республике Казахстан приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли от 04.10.2006 № 433 с 01.01.2008. Редакция 2022 года того же стандарта в реестре Республики Казахстан числится принятой Межгосударственным советом и в действие на территории страны не введённой
  • Строительный кодекс Республики Казахстан от 09.01.2026 № 253-VIII ЗРК, ст. 41 п. 2. Строительные нормы обязательны, своды правил относятся к документам добровольного выбора применения; при выборе такого документа его требования становятся обязательными
  • RIFAR, технический каталог, редакция 08.2026. Раздел «Схемы подключения» и раздел «Тепловой расчёт», таблица 7 (коэффициент влияния схемы подключения) и таблица 8 (коэффициент числа секций). Данные изготовителя, не норма
  • Статусы стандартов сверены по карточкам Единого государственного фонда нормативных технических документов new-shop.ksm.kz, поле «Приказ о введении»; тексты строительных норм и сводов правил читаны по официальным двуязычным изданиям того же фонда

Текст сверялся с нормами 29.08.2026