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.
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 байпас норма молчит
Слова «байпас» нет ни в СП 60.13330.2020, ни в СП 73.13330.2016. Нет там и оборота «замыкающий участок», под которым эта же деталь ходит в учебниках. Считали поиском по консолидированным текстам обоих сводов, в действующих редакциях: ноль вхождений на два документа.
Отсюда практический вывод. Если тебе показывают ссылку на пункт СП, который якобы запрещает ставить кран на байпасе, ссылка выдумана. Нет ни запрета, ни разрешения. Байпас и всё, что на нём стоит, держится не на пункте свода правил, 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. Лечат это не лишними секциями, а настройкой кранов на подводках.
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.
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.
Одно требование к нижнему подключению в норме всё же есть, и появилось оно недавно. СП 73.13330.2016 п. 6.4.3 в редакции Изменения № 2 оканчивается строкой: «При нижнем подключении радиаторов следует использовать специальные соединительные металлические детали».
Сколько на самом деле теряет радиатор
Паспортную мощность радиатора снимают на стенде, в строго заданных условиях. Искать их теперь надо не там, где привыкли. С 1 сентября 2025 года общий стандарт на приборы это ГОСТ 31311-2022, и сами условия он больше не перечисляет: п. 3.13 отсылает к нормативным документам стран, принявших стандарт, а сноска называет для России ГОСТ Р 53583-2009.
Вот этот стандарт условия и держит. По его п. 3.11 номинальный тепловой поток определяют при разности между средней температурой воды в приборе и расчётной температурой воздуха 70 градусов, расходе воды 360 килограммов в час, нормальном атмосферном давлении и движении воды в приборе по схеме «сверху вниз». Всё остальное считается поправкой к этой цифре.
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 %, а не 20 или 30, как обещают в подобных таблицах.
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.
Что ставят на радиатор
Тут норма говорит прямо. СП 60.13330.2020 п. 6.4.11: «У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру». Дальше про жильё: «В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать автоматические терморегуляторы. Терморегулирующие клапаны должны иметь ограничение диапазона регулирования, не допускающего возможность понижения температуры внутреннего воздуха ниже указанной в 5.2».
Этот пункт переписан Изменением № 3 и действует в новой редакции с 1 июля 2024 года. Там же один абзац с этой даты исключён совсем. Значит цитата из старой распечатки 6.4.11 сегодня может ссылаться на текст, которого в своде уже нет: сверяй по действующей редакции, а не по PDF из закладок.
- Терморегулятор держит температуру воздуха, а не расход. Если прибор закрыт декоративным экраном или до него неудобно добираться, тот же пункт требует термоголовку с выносным датчиком.
- Там, где есть опасность замерзания теплоносителя или где настройку могут сбить чужие руки, пункт требует терморегулятор с защитой от несанкционированного воздействия.
- Терморегулятор с термостатическим клапаном запорную арматуру не заменяет. Это пишет изготовитель, а не свод правил. Перекрыть прибор на время замены таким узлом нельзя, поэтому на подводки ставят отдельные краны.
- Воздух собирается в верхних точках, и про них есть отдельный пункт, п. 6.3.8: во всех высших точках ставят воздухоотводчики или краны для выпуска воздуха, во всех низших спускные краны, чтобы систему можно было опорожнить.
На каком расстоянии вешать радиатор
Это СП 73.13330.2016 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 до 500 мм уклон не выполняют вовсе, длиннее 1500 мм подводку крепят. Это п. 6.4.1 того же свода.
- Кронштейнов под чугунный радиатор ставят по одному на квадратный метр поверхности нагрева, но не менее трёх на радиатор, кроме радиаторов в две секции. Если радиатор стоит на подставках, до десяти секций их нужно две, больше десяти три, и верх прибора при этом всё равно закрепляют.
- Кронштейны крепят к бетонным и кирпичным стенам дюбелями. Заделка в подготовленное отверстие цементным раствором марки не ниже 100 на глубину не менее 100 мм тоже допускается, а вот деревянные пробки п. 6.4.10 запрещает прямо.
Место прибора задаёт СП 60 п. 6.4.6: в жилых зданиях радиаторы размещают под световыми проёмами или в непосредственной близости от них, в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Требование брать длину прибора максимально возможной для перекрытия ширины окна в этом пункте есть, но касается оно не обычной квартиры, а медицинских, дошкольных и общеобразовательных организаций и домов-интернатов.
Что поменялось в этих нормах за последние два года
Оба свода живут с изменениями, и распечатка трёхлетней давности врёт уже не в мелочах. Вот состояние на конец августа 2026 года, по реестру Росстандарта.
- СП 73.13330.2016 действует с Изменениями № 1, № 2 и № 3. Радиаторов касается второе: приказ Минстроя 871/пр от 05.12.2023, введено 06.01.2024, оно переписало п. 6.4.3 и убрало один абзац из п. 6.4.1. Третье, приказ 365/пр от 09.06.2026 с введением 10.07.2026, правит пп. 6.1.12, 7.1.1, 7.6.2 и приложения В, Г, Д, причём приложения с отсрочкой до 01.03.2027. Пунктов про установку радиаторов оно не трогает.
- СП 60.13330.2020 действует с шестью изменениями. Крупное тут третье: приказ 365/пр от 31.05.2024, введено 01.07.2024, двадцать четыре страницы правок, и как раз оно переписало п. 6.4.6 и п. 6.4.11.
- Изменения с четвёртого по шестое радиаторов не касаются вовсе. Четвёртое, приказ 663/пр от 30.09.2024 с введением 20.10.2024, две страницы. Пятое, приказ 17/пр от 17.01.2025 с введением 25.02.2025, четыре страницы. Шестое, приказ 327/пр от 26.05.2026 с введением 07.07.2026, четыре страницы. Все три в реестре помечены как «изменены ссылочные НД» и переставляют список документов в разделе 2 на свежие редакции: СП 50 на редакцию 2024 года, СП 131 на редакцию 2025 года и так далее.
- ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» заменён на ГОСТ 31311-2022 с 1 сентября 2025 года. Изменение № 3 к СП 73 эту ссылку в своде и переставило на редакцию 2022 года.
Последняя замена меняет не только номер года, и это стоит понять до того, как начнёшь спорить с проектировщиком. В редакции 2005 года условия испытаний были прописаны в самом ГОСТ 31311, п. 3.5. В редакции 2022 года их там нет: п. 3.13 отправляет за ними в национальные документы. Поэтому паспортную мощность сегодня обосновывают не ссылкой на ГОСТ 31311, а ссылкой на ГОСТ Р 53583-2009. Каталоги заводов за этим ещё не поспели и печатают старую формулировку под именем «ГОСТ 31311» без года.
Собери смету и отправь заказчику коммерческое предложение прямо с телефона. Итог считается сам, без Excel и бумажек.
Собрать свою смету