Изобретатель схемы двухтрубной системы отопления. Что выбрать: однотрубная или двухтрубная система отопления. Способы монтажа систем отопления

В процессе проектирования системы отопления встаёт вопрос, как лучше подключить радиаторы - по однотрубной схеме или по двухтрубной ?

Каждый из способов подключений имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Чтобы выбрать схему разводки правильно, необходимо определить её эффективность применительно к вашему дому. Чем отличаются одно- и двухтрубные системы? И по каким критериям делают выбор?

Одноконтурная схема отопления

Однотрубная система является самым простым вариантом соединения радиаторов и котла. Она используется для отопления небольших и средних помещений.

Имеет важное преимущество — даёт возможность организовать работу независимо от электрического циркуляционного насоса .

В простоте и независимости от электричества главные преимущества однотрубной разводки. Как она работает?

Принцип работы

В однотрубной схеме одна и та же труба выполняет функцию подачи горячей воды и возврата холодной. Магистральная труба соединяет последовательно все радиаторы. При этом в каждом из них вода теряет часть тепла. Поэтому в однотрубной схеме отопления есть более горячие радиаторы — вначале, и более прохладные — в конце контура.

Внимание! Самыми тёплыми будут комнаты, расположенные сразу после котла. Прохладными будут помещения, расположенные перед входом в котёл. Это необходимо учитывать при строительстве дома.

При такой схеме отопления первыми от котла должны быть большие помещениякухни-столовые, залы. А последними — небольшие спальные комнаты.

Обустройство

Однотрубная разводка идеальная для организации движения теплоносителя самотёком . При правильном расположении отопительных устройств вода внутри труб будет двигаться самостоятельно, без помощи циркуляционного насоса. Для этого необходимо организовать значительный перепад высоты между котлом и раздающим коллектором.

Котёл нагрева теплоносителя располагают как можно ниже — на первом этаже помещения или в подвале.

Коллектор, через который раздаётся нагретая вода, располагают как можно выше — под потолком верхнего этажа или на чердаке. Из котла в коллектор вода поднимается в процессе нагрева.

При нагреве она расширяется, становится легче и потому — поднимается вверх. Затем из раздающего коллектора поступает в трубу подачи, далее — в радиаторы и возвращается в отопительный котёл.

Справка! В отоплении большого дома однотрубная схема может делиться на несколько последовательных разводок. При этом все они будут начинаться от раздающего коллектора и заканчиваться перед котлом.

Кроме котла, раздающего коллектора и радиаторов, в схему обязательно встраивают расширительный бачок. Коэффициент расширения воды зависит от величины нагрева, при различном нагреве вода расширяется по-разному. При этом некоторое количество теплоносителя вытесняется из системы. Для сбора и хранения вытесненной воды в систему устанавливают бак .

Главная движущая сила теплоносителя — температурный подъём воды. Чем выше температура теплоносителя, тем больше скорость движения воды по трубам. Также на скорость самотёка влияет диаметр труб, наличие углов и изгибов в них, вид и количество запорных устройств. В такой системе устанавливают только шаровые краны . Обычные вентили даже в открытом положении создают преграду движению воды.

Вертикальная и горизонтальная разводка: отличия

Чаще однотрубную схему собирают на уровне одного этажа — в горизонтальной плоскости.

Трубы прокладывают вдоль пола, соединяя радиаторы в соседних комнатах, расположенные на одном этаже. Такая разводка получила название горизонтальной .

Реже схему собирают в многоэтажном доме вертикально . При этом трубы соединяют комнаты, расположенные друг над другом. Такая схема отопления получила название вертикальной. В чём разница между двумя разводками, и какая из них лучше для частного дома?

Вертикальная схема:

  • Требует подключения специфических батарей — удлинённых в высоту. Большая часть радиаторов на рынке предназначена для включения в горизонтальную систему — они удлинены в ширину. При неправильном подключении радиаторов эффективность их работы снижается.
  • Узкие батареи для вертикальной разводки хорошо отапливают небольшие по площади помещения . И хуже — большие комнаты.
  • Отличается небольшой вероятностью завоздушивания труб , образования воздушных пробок — воздух удаляется через вертикальный стояк.

Внимание! Вертикальная разводка оптимальная для большого количества этажей при небольших площадях комнат.

Горизонтальная разводка:

  • Предоставляет большой выбор радиаторов.
  • Работает эффективнее вертикальной, что обусловлено физикой передвижения теплоносителя по трубам.

Горизонтальная разводка используется при обустройстве отопления на одном этаже. В доме из нескольких этажей вода между этажами передаётся по вертикальному стояку. Таким образом, для двух- или трёхэтажного коттеджа оптимальной будет комбинированная система с элементами вертикальной и горизонтальной разводки.

Вам также будет интересно:

Плюсы и минусы ленинградки

Перечислим преимущества однотрубного отопления:

  • Простое и недорогое обустройство , которое обеспечивает небольшое количество труб, соединителей, патрубков и других дополнительных устройств в системе.
  • Идеальная схема для движения воды самотёком и для организации гравитационной системы отопления , без необходимости работы циркуляционного насоса.

Недостатки:

  • Неравномерный обогрев комнат — есть жаркие и прохладные помещения.
  • Не подходит для организации отопления больших домов, площадь которых больше 150 кв.м, или в систему отопления которых встроено более 20 радиаторов.
  • Большой диаметр труб делает неэстетичным их вид на стенах.

Двухконтурная разводка батарей

Двухтрубная система отопления отличается от однотрубной разделением на две трубы — подачи и возврата теплоносителя. Она обеспечивает равномерный обогрев всех комнат. Такую разводку используют в большинстве новых домов.

Принцип работы

В двухтрубной схеме вода из котла поступает к радиаторам по подающей трубе (магистрали).

Возле каждого радиатора подающая магистраль имеет соединительный входящий патрубок , через который теплоноситель поступает в батарею. Подающая магистраль заканчивается возле последнего радиатора.

Кроме входящего патрубка, у каждого радиатора предусмотрен выходящий патрубок. Он соединяет её с обратной трубой. Обратная магистраль начинается от первой батареи и заканчивается входом в котёл.

Таким образом, нагретая вода поступает в радиаторы равномерно и одинаковой температуры. Из каждого радиатора вода выводится в обратную трубу, где собирается и подаётся в котёл для последующего нагрева. Благодаря такому движению теплоносителя все комнаты в помещении прогреваются одинаково.

Чем отличается

Двухтрубная система отопления включает в себя элементы однотрубной системы и дополнительные устройства. Кроме котла, радиаторов, труб подачи и обратного сбора воды (так называемой обратки), двухтрубная схема включает также циркуляционный насос.

Большая протяжённость магистралей, наличие углов и поворотов в трубах подачи осложняет движение теплоносителя. Поэтому необходима его принудительная циркуляция электрическим насосом.

Фото 1. Циркуляционный насос модели 32-40, напряжение 220 Вольт, производитель - «Oasis», Китай.

Также в двухтрубной схеме присутствует больше кранов, регулирующих подачу воды и её количество. Такой кран устанавливается перед каждым радиатором — на входе и на выходе.

Классификация по расположению

В горизонтальной двухтрубной системе трубы соединяют радиаторы горизонтально. Такая схема работает в отоплении одноэтажного дома или одного этажа многоэтажного коттеджа.

В вертикальной двухтрубной системе трубы соединяют радиаторы, расположенных друг над другом, в одном «стояке». При этом есть отличия от однотрубной вертикальной схемы. Здесь — благодаря наличию трубы подачи и обратки, в вертикальном отоплении могут использоваться батареи любой ширины многосекционные (поскольку стояки подачи и обратки могут быть удалены друг от друга). Поэтому эффективность двухтрубного вертикального обогрева — выше.

Справка! Желательно, чтобы батареи комнат, расположенных друг над другом, имели одинаковое количество секций. Так проще прокладывать вертикальную трубу обратки.

Нижняя и верхняя обвязка: что эффективнее

Термин «нижней» и «верхней» обвязки обозначает способ подключения батарей в систему отопления. При нижней обвязке входящая вода попадает в батарею через нижний патрубок.

Если она выходит из радиатора также внизу, то эффективность работы радиатора будет снижена на 20-22%.

Если выходящий патрубок будет расположен вверху, то эффективность работы радиатора будет снижена на 10-15%. В любом случае при нижней подаче воды в батареи эффективность обогрева снижается.

При верхней обвязке (подаче) входящий патрубок подключается к радиатору в верхней части. В таком случае движение теплоносителя организовывается эффективнее, батарея будет работать на 97-100% (97% - если входящие и выходящие патрубки расположены с одной стороны радиатора, и 100% - если входящий патрубок с одной стороны сверху, а выходящий — с другой стороны снизу).

Достоинства и недостатки

Достоинства :

  • Подходит для организации отопления частных домов большой площади , при этом в систему обязательно врезается циркуляционный насос.
  • Обогревает все комнаты на этаже или в стояке равномерно .

Недостатки :

  • Обходится дороже однотрубной системы, поскольку требуется вдвое больше материалов — труб между котлом и радиаторами, а также соединительных устройств, кранов, вентилей.
  • Циркуляционный электрический насос делает работу системы зависимой от наличия электричества.

Важно! Увеличение количества труб и количества теплоносителя в системе — приводит к росту гидродинамического сопротивления и не даёт возможность воде двигаться самотёком . Необходима принудительная циркуляция и работающий циркуляционный насос.

Добавить в закладки

Системы отопления: однотрубная, двухтрубная.

В наше время в домах устанавливают 2 разные системы отопления: однотрубную или же двухтрубную. Каждая обладает своими конструктивными особенностями. Двухтрубные системы отопления являются самыми популярными.

В наше время в домах устанавливают 2 разные системы отопления: однотрубную или же двухтрубную и у каждой есть свои особенности.

Однотрубная система отопления

Дабы понять, на что она похожа, посмотрите на кольцо с камнем. В системе отопления роль камня исполняет котел. Что же насчет кольца, то это трубы конкретного диаметра, которые проходят по периметру всего здания. К ним подключены радиаторы. В виде теплоносителя часто используют воду и иногда антифриз. Функциональность однотрубной системы отопления базируется на постепенной отдаче тепла водой. Пройдя по кольцу, вода возвращается к котлу с более низкой температурой.

Эта схема обычно обладает естественной циркуляцией теплоносителя. Горячая вода сперва подается на верхний этаж. А потом, проходя через радиаторы, спускается отдавшая часть тепла к котлу, осуществив полную циркуляцию. Однотрубная система отопления может быть дополнена элементами:

  • термостатическими клапанами;
  • радиаторными регуляторами;
  • балансировочными вентилями;
  • шаровыми кранами.

Благодаря им она становится более сбалансированной и появляется возможность изменять температуру в определенных радиаторах.

Отличительные особенности системы отопления

Самым большим плюсом является электронезависимость, а минусом – трубы, у которых большой диаметр и разводка выполнена под уклоном.

В сравнении с двухтрубным вариантом, преимуществ найдется совсем немало:

  • могут быть отведены трубы к системе “теплый пол” или подключены радиаторы отопления;
  • ее можно провести независимо от планировки комнаты;
  • она охватывает весь периметр при помощи замкнутого кольца;
  • она менее материалоемкая и имеет меньшую стоимость.

При использовании иногда могут возникнуть трудности с циркуляцией по трубам, но это легко решается установкой оборудования насоса. Он производит грамотную циркуляцию теплоносителя по трубам.

Вертикальная однотрубная схема – это популярный пример разводки в многоквартирных домах.

А горизонтальная же применяется в основном при обогреве огромных помещений и в частной застройке применяются очень редко (в основном в маленьких одноэтажных домах). Здесь подающая труба обходит отопительные приборы, которые находятся на одном уровне. Остывает вода в каждом радиаторе и, подходя к последним отопительным приборам, становится уже значительно охлажденной. Эта схема поможет сократить затраты на монтаж и трубопроводы, но обладает двумя недостатками.

Во-первых, это проблема с регулировкой тепла в любом отопительном приборе. Нельзя увеличить теплоотдачу, сократить ее, выключить радиатор. В практике монтажа есть перемычка – байпас, которая позволяет выключать радиатор без отключения системы. Обогрев помещения осуществляется косвенным путем посредством стояка или подающих труб. Иной недостаток – нужно использовать радиаторы самых разных размеров. Дабы теплоотдача была одинакова, первый отопительный прибор должен быть очень небольшим, а последний – большим. Так же используется горизонтальная однотрубная схема отопления.

Система с двумя трубами

Существует несколько ее видов. Принцип действия один и тот же и состоит в следующем. Горячая вода поднимается по стояку и из него поступает в радиаторы. А из них по магистралям и обратным подводкам поступает в трубопровод, далее в отопительное устройство. При этой системе радиатор обслуживается двумя трубами одновременно: обратной и подающей, поэтому она называется двухтрубной. Вода в эту систему подается прямо из водопровода. Ей нужен расширительный бачок, который бывает или простым, или же с циркуляцией воды.

В состав простого входит емкость с 2 трубами. Одна представляет из себя стояк подачи воды, а вторая применяется для слива излишней жидкости.

Более сложная конструкция имеет 4 трубы. 2 трубы обеспечивают циркуляцию, а 2 другие нужны для контроля и перелива, еще они следят за уровнем воды в бачке.

Двухтрубные системы могут работать с применением насоса для циркуляции. В зависимости от способа циркуляции, она может быть с попутным потоком или тупиковой. Во второй движение теплой воды полностью противоположно направлению уже остывшей. Такая схема характеризуется длиной циркуляционных колец, которая зависит от расстояния нагревательного прибора до котла. Циркуляционные кольца обладают равной протяженностью в системах с односторонним движением воды, все приборы и стояки работают в равных условиях.

Двухтрубная система отопления имеет большой набор достоинств по сравнению с однотрубной:

  • возможность распределения подачи тепла в различных помещениях;
  • можно использовать на одном этаже;
  • запорные системы обратного и подающего стояков находятся в подвале – это существенно экономит площадь жилых помещений;
  • сведение теплопотери к минимуму.

Единственным недостатком является немалый расход материалов: труб нужно в 2 раза больше, нежели для однотрубной подводки. Также недостатком является низкое давление воды в подводящей магистрали: будут нужны краны для стравливания воздуха.

Горизонтальная закрытая двухтрубная схема бывает с нижней и верхней разводкой. Преимущество нижней разводки: участки системы можно вводить в строй постепенно, по мере строительства этажей. Вертикальная двухтрубная схема может применяться в домах с переменной этажностью. Любая из разновидностей двухтрубных схем дороже, нежели однотрубная горизонтальная разводка, ради комфорта и дизайна стоит отдать предпочтение двухтрубной схеме.

Однотрубная и двухтрубная системы: сравнение

Однотрубные системы, в отличие от двухтрубных, не имеют обратных стояков. Теплоноситель из котла под действием циркуляционного напора или насоса поступает в верхние отопительные приборы. Охлаждаясь, он возвращается обратно в подающий стояк и спускается вниз. В радиаторы, находящиеся ниже, поступает смесь теплоносителя из стояка и из верхних радиаторов. Проходя через все радиаторы и иные потребители тепла, теплоноситель возвращается опять в котел, где процесс вновь повторяется. Температура теплоносителя снижается при проходе по кругу, и поэтому чем ниже находится радиатор, тем большая должна быть нагревательная поверхность.

Для однотрубных систем есть 2 схемы. Это проточная и смешанная схема. Проточная схема имеет особенность – полное отсутствие перемычек между подачей и выходом из радиатора. Данные схемы почти не применяются при монтаже систем отопления из-за их непрактичности. Ломается одна батарея, и нужно отключать стояк, потому что нет возможности включить теплоноситель в обход. Преимуществом однотрубных систем является меньшая затратность на стройматериалы и простота в монтаже. Монтаж однотрубных систем требует верхнюю разводку.

Двухтрубную систему отопления можно эксплуатировать в любых домах: многоэтажных, одноэтажных и т.д. Двухтрубную систему отопления легко реализовать с обычной циркуляцией, так как ее конфигурация дает возможность организовать циркуляционный напор, не стоит забывать о том, что котел нужно устанавливать ниже уровня радиаторов. Можно организовать систему отопления с принудительной циркуляцией, просто поставив циркуляционный насос в контур.

Если есть возможность реализовать кольцевую схему, то надо сделать ее. Двухтрубную систему обычно нужно ставить там, где есть трудности с газом, перебои с электричеством и т.п. Для данной системы хватит твердотопливного котла и труб диаметром побольше. Завез дров или угля, и не беспокоишься о морозах.

Способы монтажа систем отопления

Способы монтажа зависят от характеристик системы.

Стоимость монтажных работ отопления определяется особенностями конкретного проекта, и все рассчитать могут исключительно специалисты с опытом таких работ.

Если необходим монтаж отопления с обычной циркуляцией, эффективным станет устройство системы с верхним разливом. Вода циркулирует по трубам сама. Системы с нижним разливом не дают эффективной работы без циркуляционного насоса.

Схема коллекторной (лучевой) разводки системы отопления.

Способы монтажа классифицируют также:

  • по типу разводки (коллекторная, лучевая);
  • по количеству стояков;
  • по типу подключения труб (боковой или нижний).

Монтаж отопления с нижним подключением труб наиболее популярен. Появляется возможность не пускать трубопровод прямо по стенам, а спрятать под пол или плинтус. Достигается эстетичный вид помещения.

Главная классификация способов монтажа проводится в полной зависимости от схемы. Можно сделать монтаж двухтрубной системы отопления или монтаж однотрубного отопления. Во втором случае вода течет по трубопроводу по радиаторам, остывая по пути. Последний радиатор будет холоднее первого. При двухтрубной системе к радиаторам подведены 2 трубы: обратная и прямая. Это позволяет создать одинаковую температуру радиаторов. Первый вариант наиболее прост и дешев, за счет небольших расходов на материалы. Но он эффективен исключительно в небольших домах. Если ваш дом площадью свыше 100 квадратов или он имеет более 1 этажа, лучше сделать монтаж двухтрубного отопления.

Двухтрубная система дает отличный выбор способов монтажа радиаторов:

  • последовательное подключение;
  • параллельное подключение;
  • боковое одностороннее подключение;
  • диагональное подключение.

В зависимости от расположения подающих стояков, есть определенные способы монтажа автономного отопления:

  1. Отопление с горизонтальной разводкой.
  2. Отопление с вертикальной разводкой.
  3. Отопление без стояков с подающей и обратной магистралей.

Однотрубная система дешевле. Если вы заботитесь о качестве системы отопления, нет нужды жалеть деньги на двухтрубную разводку, т. к. мы получаем возможность управления теплом в комнатах.

Самой популярной, несмотря на наличие инновационных технологий, остается «классическая» система отопления. То есть с нагревом воды (или какого-то иного жидкого теплоносителя) в котельной и ее дальнейшим переносом по системе проложенных трубопроводов по помещениям для осуществления теплообмена. Тип генератора тепла может быть разным ( , электрический, твердо — или жидкотопливный, или даже печь с водяным контуром), но общий принцип работы при этом остается тем же.

Она отличается достаточно высокой эффективностью, способностью создавать наиболее комфортный микроклимат, несложна и понятна в эксплуатации, и при правильном проектировании и монтаже – очень хорошо поддается регулировкам.

Но при всей внешней схожести применяемых водяных систем , они могут довольно существенно различаться конструкционно, использовать различные принципы транспортировки теплоносителя по радиаторам, установленным в помещениях. Предмет нашего сегодняшнего рассмотрения – двухтрубная система отопления частного дома, которую, при имеющихся недостатках, все же можно считать оптимальным вариантом.

Что такое двухтрубная система, и почему она считается оптимальной?

Если обрисовать принцип работы любой «водяной» системы отопления, так сказать, в двух словах, то он заключается в следующем.

  • В котле за счет того или иного внешнего источника энергии производится разогрев воды или другого теплоносителя до определённого уровня температуры.
  • Любая система представляет собой замкнутый контур труб, по которым теплоноситель и передается на приборы теплообмена (радиаторы или конвекторы), и возвращается обратно в котельную. Таким образом, вода отдает тепло в помещения, постепенно остывая при этом.
  • Остывший теплоноситель поступает вновь в котельную, разогревается – и так цикл повторяется дальше и дальше, пока работает котел . В хорошо отлаженной автономной системе, кстати, котёл осуществляет нагрев далеко не постоянно – при достижении требуемого уровня обогрева в помещениях его работа приостанавливается автоматикой, и обратное включение произойдет при падении температуры до какого-то заранее установленного порога.

Этот принцип функционирования един для всех подобных систем. Замкнутость общего контура обеспечивает постоянную циркуляцию воды и передачу тепла. Но вот сам замкнутый контур может быть организован по-разному, в чем и кроется главное отличие систем.

Проще всего, конечно, связать подающий и обратный патрубок котла (или коллектора, если речь идет о каком-то выделенном участке системы) одной трубой, на которой расположить все необходимые радиаторы отопления, словно «нанизав» их на этот замкнутый петлей контур. Именно так (в той или иной вариации) устроена однотрубная система.

Действительно, очень просто, но давайте взглянем на схему – и совершенно очевидным покажется главный ее недостаток.


Даже незнакомому с законами тепло техники читателю совершенно должно быть понятно, что теплоноситель, последовательно переходящий от одного теплообменного прибора к очередному - значительно теряет в температуре. Это и понятно: что для предыдущего радиатора является «обраткой», для последующего уже становится подачей. В масштабах даже не самой большой системы отопления эта разница становится очень существенной. То есть по мере удаления от котельной нагрев батарей все меньше и меньше.

В таком примитивном виде, как показано выше, однотрубная система, конечно, практически не применяется – это было бы совсем уже бездарное исполнение. Чаще используют более совершенные схемы, позволяющие все же каким-то образом регулировать их работу.


Примером может служить популярная однотрубная система, известная под характерным названием «ленинградка». И хотя в ней перепады температур на батареях уже не столь выражены, полностью избавиться от него не получается – все равно в трубу подачи идет постоянный подмес остывшего теплоносителя на каждом из радиаторов.

Система отопления «ленинградка» - достоинства и недостатки

Подобная схема организации контуров завоевала широкую популярность за экономичность в плане расхода материалов, простоту монтажных работ. Что из себя представляет , по каким принципам создается и отлаживается – читайте в специальной публикации нашего портала.

Существует, безусловно, немало способов свести к минимуму это негативное явление. Так, например , по мере удаления от котельной постепенно увеличивают количество секций радиаторов, устанавливают специальные термостатические устройства, варьируют диаметры труб на разных участках контура. Тем не менее , полностью избавиться от «температурного градиента» от радиатора к радиатору – невозможно. Все равно зависимость последующих отопительных приборов от предыдущих прослеживается.

Вот поэтому-то двухтрубная система отопления и становится оптимальным решением. В ней подобное явление исключается.

Каждый прибор теплообмена в обязательно порядке связан с двумя трубами – по одной подается горячий теплоноситель, поступающий из котельной, по другой отводится остывший, «поделившийся» своим теплом с воздухом в помещении.

Цены на газовые котлы

газовый котел


Обратите внимание – нигде на всем протяжении трубы подачи к ней не производится подмеса остывшего теплоносителя. То есть можно говорить о том, что на входе в любой из радиаторов сохраняется «температурный паритет». Если разница и есть, то она связана лишь с тем, что возможны незначительные потери температуры за счет теплоотдачи от самого тела трубы. Но этот момент существенным считать нельзя, тем более что трубы при скрытой их проводке очень часто заключаются в термоизоляцию.

Одним словом, труба подачи превращается в своеобразный коллектор, от которого уже идет раздача на приборы теплообмена. А вторая труба-коллектор отвечает за сбор и транспортировку в котельную остывшего теплоносителя. И никакой значимой зависимости функционирования любого из отдельно взятых от работы других – не прослеживается.

Какие преимущества характерны для такой системы?

  • Прежде всего, равномерное распределение температуры на входах в радиаторы позволяет очень гибко управлять системой отопления в целом. Для каждой из батарей может быть выбран свой тепловой режим работы, например, установкой термостатических регуляторов – в зависимости от типа отапливаемого помещения и его реальной потребности в притоке тепла. Это никак не сказывается на работе других участков общего контура.

  • В отличие от однотрубной системы, отмечаются минимальные потери давления в контуре. Этим достигается упрощение балансировки всех участков контура, появляется возможность использования не столь мощного, то есть менее дорогостоящего и более экономичного циркуляционного насоса.
  • Нет никаких ограничений ни по длине контуров (в разумных пределах, естественно), ни по этажности здания, ни по сложности разводок. То есть систему можно вписать в частный дом любой планировки и площади.
  • Любой из радиаторов при необходимости вывести из эксплуатации - отключить, если нет необходимости обогрева конкретного помещения, или даже демонтировать для проведения тех или иных профилактических или ремонтных работ. На общей работоспособности системы это никак не сказывается.

Как видно, уже перечисленных выше достоинств вполне достаточно, чтобы понять все выгоды установки именно двухтрубной системы отопления. Но, возможно, у нее есть серьезные недостатки ?

  • Да, конечно, и к таковым в первую очередь можно отнести более высокую стоимость первоначальных вложений. Причина банальна, и кроется уже в самом названии – труб для такой системы потребуется гораздо больше.
  • Второй недостаток неразрывно связан с первым - раз больше труб, значит, масштабнее и сложнее монтажные работы в период создания системы.

Правда, и здесь можно сделать оговорку. Дело в том, что специфика двухтрубной системы отопления нередко позволяет обойтись трубами небольшого диаметра. Так что суммарные затраты, по сравнению с однотрубной разводкой с такими же показателями тепловой отдачи, могут различаться все же не столь пугающе. И это – с получением целого комплекта явных преимуществ!

Еще одним недостатком можно считать более значительный объем теплоносителя, циркулирующего по трубам. Это, конечно, не имеет существенного значения, если в этом качестве применяется обычная вода. Но в том случае, когда систему предполагается заполнять специальным теплоносителем-антифризом, разница может почувствоваться. Впрочем, тоже не настоль существенно, чтобы из-за этого пренебрегать достоинствами двухтрубной системы.

Какими бывают двухтрубные системы отопления?

Принцип подачи теплоносителя к радиаторам и его отвода по двум разным трубам – он общий для всего разнообразия подобных систем. А вот по иным параметрам они могут довольно серьезно различаться.

Системы открытого и закрытого типа

Как уже говорилось выше, любая система является замкнутым контуром. Но обязательным условием ее нормального функционирования является наличие расширительного бака. Объясняется это просто – любая жидкость при нагревании увеличивается в объеме . Стало быть, необходима какая-то емкость , способная «принять в себя» эти колебания объема .

Расширительный бачок имеется во всех системах. И разница в том, является ли он отрытым, сообщающимся с атмосферой, или герметичным.

Система открытого типа

Системы отопления открытого типа когда-то «властвовали единолично» - других доступных вариантов для собственника дома попросту не предлагалось. Да и в наши дни, даже при возможности иных решений, они все еще остаются весьма популярными.

Главная особенность таких систем – это наличие емкости , установленной в самой высокой точке трубной разводки. Обязательное условие – в баке поддерживается обычное атмосферное давление, то есть он не закрывается герметично.

Пройдемся по основным элементам системы:

1 – котел обеспечивающий нагрев циркулирующего по конурам теплоносителя.

2 – стояк (труба) подачи.

3 – открытый расширительный бак.

4 – приборы теплообмена, установленные в помещениях (радиаторы или ).

5 – магистраль «обратки».

6 – насос с соответствующей обвязкой, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по контуру.

Что же такое открытый расширительный бак? Следует правильно понимать - из названия вовсе не следует, что он действительно полностью открытый, то есть не оснащён какой-либо крышкой. Безусловно, чтобы защитить емкость от попадания пыли или мусора, и чтобы хоть в какой-то мере снизить эффект испарения жидкости, как правило, крышка на нем предусматривается. Но она никак не ограничивает прямой контакт его объема с атмосферой, то есть негерметична.

Расширительный бак открытого типа может быть приобретён в готовом виде, но очень часто домашние мастера изготавливают его и самостоятельно. Для этого может использоваться любая емкость необходимой вместительности (желательно – из материала, стойкого к коррозии).


В нижней части бака имеется патрубок для подключения его к контуру отопления. Могут быть (необязательно) предусмотрены патрубки для подключения к системе подпитки и к трубе перелива – если объём расширившейся воды выходит за установленные пределы, излишек сбрасывается в дренаж.

Определяющим же условием является расположение бака в самой высокой точке системы. Это объясняется двумя обстоятельствами:

Негерметичный бак установить ниже попросту невозможно – в противном случае , по закону сообщающихся сосудов, теплоноситель будет из него выливаться.

Открытый расширительный бак в этой позиции отлично справляется с функцией воздухоотводчика . Все пузырьки воздуха или образовавшихся в результате возможных химических реакций газов поднимаются вверх и из бака выходят в атмосферу.

Кстати, показанное на схеме расположение расширительного бака – это вовсе не догма, хотя и практикуется чаще всего. Но возможны и иные варианты:


а - наиболее распространенный вариант: бак расположен непосредственно в верхней части вертикального «разгонного» участка магистрали подачи.

Цены на алюминиевые радиаторы

алюминиевые радиаторы

б - соединение с расширительным баком идет от магистрали «обратки», для чего используется длинная вертикальная труба. Иногда к подобному размещению вынуждают особенности самой системы или даже специфика строения. Правда, в этом случае практически сходит на нет функциональность бака, как газоотводчика . И приходится устанавливать дополнительные устройства на самом контуре в верхней его части и на

в – бак установлен в верхней точке удаленного подающего стока. В принципе, это может быть любой участок верхней петли подачи – главное, чтобы емкость встала в самой высокой точке.

г – скажем сразу, нетипичное расположение бака, сходное с «а», но с насосным узлом непосредственного поле него.

Достоинствами системы открытого типа являются простота ее монтажа, отсутствие необходимости в дополнительных сложных узлах. Полностью исключается риск опасно повышенного давления в системе.

Но и недостатков у нее – немало:

  • Самая высокая точка, где можно установить такой расширительный бак, в большинстве случаев в частном домостроении приходится на чердачное помещение. А это означает, что или чердак доложен быть теплым , или сам бак потребует качественной термоизоляции. В противном случае при сильных холодах вода в нем может замерзнуть - а это один шаг до серьезной аварии. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и немалую непроизводительную утечку тепла из системы.

В интернете можно найти немало примеров, когда открытый расширительный бак пытаются установить внутри помещений под потолком. Вариант, безусловно, возможный, но не всегда. При верхнем расположении трубы подачи пространства под потолком может и не хватить, ведь объем бака рекомендуют выдерживать не менее 10% от объема всего теплоносителя в системе отопления. Да и интерьер помещения такое дополнение, согласитесь, не украсит. Проще будет уже приобрести закрытый мембранный бак.


  • Второй явный минус – испарение жидкости, которое, конечно, можно минимизировать, но нельзя исключить полностью. Даже в случае с водой это потребует дополнительных хлопот – контроля за ее уровнем или использования специальных устройств автоматической подпитки. Иначе можно прозевать момент, и система «завоздушится ».

Кроме того, открытый бак несовместим с системами, в которых используются специальные теплоносители-антифризы. Во-первых, это расточительно, а во-вторых - испарения многих «незамерзаек » отнюдь не безвредны для человеческого организма.

Не рекомендуется к применению открытый бак и в том случае, если в системе установлен электродный котел отопления. Ввиду особенностей принципа нагрева, эффективность работы котла напрямую зависит от сбалансированного химического состава теплоносителя. Естественно, при постоянном испарении поддерживать оптимальный состав будет чрезвычайно сложно.

Еще один нюанс. Некоторые приборы теплообмена, например, радиаторы отопления, раскрывают свои преимущества только при довольно высоких показателях давления теплоносителя в системе. А в случае с открытым баком достичь этого – просто невозможно, так как давление уравновешивается внешним атмосферным. Это тоже следует иметь в виду.

Система отопления закрытого типа

В общую схему такой системы отопления также включен расширительный бак, но он уже имеет совершенно иную конструкцию. Если объяснить просто – то это герметичная емкость , разделённая на две части эластичной перегородкой – мембраной. Одна часть бака заполнена воздухом, с созданием определённого избыточного давления, вторая – сообщается через патрубок с контуром отопления. Примерная схема показана на иллюстрации ниже:


1 – металлический корпус бака.

2 – патрубок для подсоединения к контуру системы отопления.

3 – мембрана, играющая роль эластичной перегородки между двумя камерами бака.

4 – камера, заполняемая теплоносителем.

5 – воздушная камера.

6 – ниппельное устройство для предварительной подкачки воздушной камеры.

Система отопления получается полностью герметичной. Пока она не работает, созданное заранее давление в воздушной камере удерживает мембрану в нижнем положении. По мере нагрева теплоносителя, по законам термодинамики, в системе повышается давление, жидкость старается расшириться в объеме . Единственная возможность для этого – именно расширительный бак. Под действием повышающегося давления теплоноситель начинает прожимать мембрану вверх, тем самым увеличивая объем водяной камеры бака и, соответственно, уменьшая объем воздушной. В воздушной камере от этого также возрастает давление.

Если все рассчитано правильно, и эксплуатационные характеристики расширительного бака соответствуют параметрам системы, то наступает примерный паритет давления в камерах. При измерении уровня нагрева в системе мембрана просто займет несколько иное положение в ту или иную сторону, и при этом равновесие не будет нарушено. При полностью же выключенном отоплении по мере остывания теплоносителя мембрана вновь возвратится на свою исходную нижнюю позицию.

Вот примерна та же упрощенная схема, что использовалась нами выше, но только уже для закрытой системы отопления:

Нумерация основных элементов и узлов системы сохранена, только добавлено два новых пункта.

7 – мембранный расширительный бак.

8 – «группа безопасности».

Все очень просто и весьма эффективно. Бак, безусловно, придется покупать – самостоятельное его изготовление вряд ли разумно. (Есть нюанс – некоторые современные модели котлов отопления, в особенности настенной компоновки, уже оснащены им, как говорится «по умолчанию»). Но эти дополнительные затраты выглядят необременительными, а взамен получается немало преимуществ.

  • В принципе, нет вообще никаких ограничений по месту установки мембранного расширительного бака. Чаще всего его монтируют на обратке неподалёку от котла и насосного узла, но это вовсе не является обязательным правилом.

  • Закрытая система отопления позволяет выполнять какую угодно разводку труб, если, конечно, в ней используется принцип принудительной циркуляции (об этом будет сказано ниже).
  • Хозяин волен использовать любой из возможных теплоносителей.
  • В системе можно поддерживать оптимальное значение давления (напора) воды в контурах.
  • Теплоноситель не контактирует с воздухом, то есть и не насыщается им, а значит, процессы коррозии на металлических деталях контура не будут активизироваться.

Несколько слов о недостатках , так как их совсем немного:

  • Если котел изначально не оснащен расширительным баком, его придется приобретать самостоятельно. Впрочем, с открытым баком ситуация примерно такая же.
  • Закрытая система должна быть полностью герметична, с воздухом теплоноситель не контактирует, но процессов газообразования в котле, трубах и радиаторах полностью исключать нельзя. А выхода , как в открытой системе, для газов нет. То есть придётся устанавливать газоотводчики в самых высоких точках системы и на радиаторах.
  • Герметичность системы требует контроля. Ситуации возможны разные, и иногда отказ какого-либо уровня защиты может привести к опасному росту давления в контурах. Это чревато и протечками на соединениях, и даже взрывоопасной ситуацией.

Для того чтобы бороться с указанными негативными особенностями, в закрытой системе обязательно предусматривается установка так называемой «группы безопасности» .

Цены на биметаллические радиаторы

биметаллические радиаторы


1 – контрольно-измерительный прибор. Это или просто манометр, показывающий уровень давление теплоносителя в системе, или даже комбинированный прибор, одновременно показывающий еще и температуру нагрева.

2 – автоматический возхдухоотводчик , самостоятельно стравливающий скопившиеся газы.

3 – предохранительный клапан, с предустановленным уровнем срабатывания. То есть в том случае, если давление достигнет возможного «потолка», клапан выпустит излишек жидкости, предотвращая создание опасной ситуации.

Очень часто группу безопасности устанавливают непосредственно в котельной – так проще отлеживать показания манометра. Нередко отопительные котлы уже имеют в своей конструкции подобный предохранительный узел . Правда, это не избавляет владельца от необходимости установки клапанов-воздухоотводчиков и в верхних точках системы отопления.

Подбор нужной модели расширительного бака подчиняется определенным правилам и проводится на основании расчетов . Об этом обязательно будет рассказано в серии публикаций, специально посвященной проведении расчетов всех основных элементов двухтрубной системы отопления .

Различия по принципу организации циркуляции теплоносителя.

Для нормального теплообмена теплоноситель не должен быть статичным – он постоянно перемещается по контуру отопления. А достигаться эта необходимая циркуляция может по-разному .

Двухтрубная система с естественной циркуляцией теплоносителя.

Еще не столь давно подобная система в частных домах считалась чуть ли не единственно возможной – приобрести насосное оборудование было очень непросто. Ничего, как говорится, вполне обходились. Не отказываются от нее многие и по сей день – за ее безотказность и полную энергонезависимость.

Перемещение потока теплоносителя в этой системе обусловлено воздействием естественных сил гравитации, возникающих из-за разности плотности разогретого и остывшего теплоносителя. Кроме того, этому же способствует и особое расположение отдельных элементов контура отопления.

Проще понять принцип поможет расположенная ниже схема:


Вначале посмотрим на верхнюю часть схемы. Цифрами на ней обозначено следующее :

1 – котел отопления.

2 – труба подачи, и, в частности – ее вертикальный так называемые разгонный участок большого диаметра, обычно устанавливаемый непосредственно от котла.

3 – прибор теплообмена – радиатор. На схеме условно показан самый нижний радиатор в системе. Он обязательно должен располагаться с превышением относительно котла. Эта величина разницы высот показана буквой h .

4 – труба «обратки».

При нагреве теплоносителя в котле плотность жидкости меняется – горячая вода всегда имеет плотность (Ргор ), которая меньше, чем у остывшей (Рохл ). Естественно, это уже придает потоку направление вверх, по разгонному участку. От верхней точки все трубы прокладываются с небольшим уклоном вниз (в зависимости от диаметра – от 5 до 10 мм на метр длины трубы). Это – второй фактор , способствующий естественному потоку.

И, наконец, смотрим на нижнюю . Отбросим верхний «красный» участок – оставим только «обратку» от последнего радиатора до котла. Здесь уже разницы в плотности нет – вода отдала свое тепло на последней батарее, и с примерно таким же уровнем температуры течет в сторону котельной. Но вот то самое превышение по высоте, о котором было сказано выше, делает свое дело. Перед нами – не что иное, как обычные сообщающиеся сосуды. Вполне понятно, что любая гидравлическая система с жидкостью равной плотности и температуры будет стремиться к равновесию. То есть, в данном случае – к равенству уровней в обоих «сосудах». Получается, что таким расположением, даже если не предусмотрен уклон (а он все равно обычно задается даже на этом участке), создаётся направленный ток теплоносителя в сторону котла. Чем значительнее это превышение «h » , тем больше естественно создаваемый напор. Правда, эта высота даже в самой крупной системе все же не должна превышать 3 метров.

Консолидированное действие всех этих взаимосвязанных факторов и создает устойчивую циркуляцию в отопительном контуре.

Достоинства системы с естественной циркуляцией теплоносителя следующие:

  • Надежность и безотказность – никаких сложных механизм или узлов не предполагается, и долговечность всей системы, в принципе , зависит исключительно от состояния труб контура и радиаторов.
  • Полная независимость от электропитания. Не предполагается, естественно, и никаких затрат на потреблённую электроэнергию.
  • Отсутствие насосного оборудования – это еще и бесшумная работа системы.
  • Система с естественной циркуляцией обладает очень полезным качеством саморегуляции. Что это означает? Допустим, температура в помещениях дома близка к оптимальной. Теплоотдача на радиаторах идет не столь интенсивно, теплоноситель остывает меньше, стало быть, и разница в плотности становится менее ощутима. Это ведет к «успокоению» потока. Похолодало. Вода в батареях охлаждается сильнее, растет разница в плотности горячего и остывшего теплоносителя, и потому интенсивность его циркуляции самопроизвольно возрастает. Таким образом, система как бы сама постоянно стремится к оптимальному балансу температур. Это свойство существенно упрощает регулировку системы, так, что зачастую не приходится устанавливать дополнительных термостатических приборов в помещениях.
  • Если появится желания, то любую систему с естественной циркуляцией можно без особого труда оснастить еще и насосным узлом.

Всё это замечательно, но и весьма серьезных недостатков у такой системы – порядочно.

  • Ожидаются немалые сложности с монтажом контуров. Во-первых, должны применяться трубы довольно большого диаметра, что и утяжеляет всю конструкцию, и делает ее более дорогой. Причем на различных участках размеры труб должны правильно варьироваться. Во-вторых, обязательно должен соблюдаться уклон труб, и иногда это становится в силу особенностей помещений немалой проблемой. В-третьих, система будет корректно работать только при верхней подаче теплоносителя в радиаторы, то есть о скрытой подводке труб придется забыть.

  • Существуют ограничения по удалённости радиаторов от котельной, если рассматривать в плане. В противном случае гидравлическое сопротивление трубопроводов и арматуры могут превысить создаваемый естественный напор теплоносителя, и на удаленных участках циркуляция замрет .
  • Малые показатели давления в трубах практически полностью лишают возможности использовать современные термостатические приборы для точной регулировки температуры на радиаторах. Система «теплых полов» при естественной циркуляции невозможна в принципе.
  • Система получается довольно инертной. Чтобы она заработала в «штатном режиме», потребуется первичная работа котла на большой мощности, иначе циркуляция не пойдет .
  • Энергоэффективность такой системы – не самая лучшая. Часть выработанной энергии растрачивается именно на создание условий для обеспечения циркуляции. Это обстоятельно делает нежелательным применение контуров с естественной циркуляцией, если установлен электрический котел – потери обойдутся слишком дорого.

Но , тем не менее , система с естественной циркуляцией - вполне жизнеспособна, и применяется довольно часто. Выше говорилось, что она не рассчитана на большие дома. Следует правильно понимать, что здесь имеется в виду «раскинутость » здания в плане – удаленность радиаторов от котла в горизонтальной проекции не может быть больше 25, максимум – 30 метров. Да и попробуйте соблюсти уклон на таком значительном расстоянии!

А вот для компактного в плане дома, даже в два этажа, система подойдет вполне. Практикой доказано, что естественная циркуляция, без применения какого бы то ни было насосного оборудования, справится с высотой разгонного участка до 10 метров. А это, согласитесь, немало. Скажем, если «отдать» на этаж по 3 метра высоты, и с учетом расположения котельной ниже уровня радиаторов (например, в полуподвальном или подвальном помещении), то для двухэтажного дома возможностей хватит даже с запасом.

Пример открытой двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией для двухэтажного дома приведен на иллюстрации ниже:


В самой нижней точке системы отопления расположен котел (поз.1). Как уже говорилось, он должен находиться ниже радиаторов первого этажа на величину h. В непосредственной близости от котла в магистраль «обратки» врезана труба водопровода (поз. 2), которая обеспечивает первичное заполнение системы или ее подпитку по мере необходимости – при постепенном испарении теплоносителя.

От котла вверх проложена «разгонная» труба полдачи большого диаметра. Она проложена до открытого расширительного бака, установленного в водочном помещении (поз. 3).Бак в данном случае сделан большого объема и расположен примерно по центру здания. Дело в том, что в показанной схеме он исполняет еще одну интересную функцию – становится подобием коллектора, от которого в разные стороны расходятся стояки подачи. К этим стокам подключены радиаторы (поз. 4) и второго, и первого этажа, от которых , в свою очередь, опускаются трубы «обратки», замыкающиеся на обратном коллекторе, ведущем к котлу. На каждом из радиаторов установлены вентили (поз. 5), позволяющие и перекрывать это участок (например, для проведения профилактических и ремонтных работ), и довольно точно регулировать теплоотдачу батареи.

Выше уже упоминалось, что очень важное значение имеет правильный подбор диаметров труб для каждого из участков системы. Это в идеале требует специальных расчетов , хотя многие опытные мастера без проблем подбирают нужные диаметры, основываясь на практике многолетней работы.

На данной схеме диаметры обозначены буквами латинского алфавита. Участки труб с показанными диаметрами ограничены точками врезки ответвлений (тройников) или радиаторов.

a - ДУ 65 мм

b - ДУ 50 мм

c - ДУ 32 мм

d - ДУ 25 мм

е - ДУ 20 мм

(ДУ – диаметр условного прохода трубы).

Система отопления с принудительной циркуляцией

С этой системой подробных объяснений, наверное, и не потребуется. Циркуляция теплоносителя в ней обеспечивается установкой насосного узла (одного или даже нескольких, если система сильно разветвленная и требует различных значений напора на отдельных своих участках).


Установка насосного оборудования сразу дает немало важных преимуществ :

  • Исчезают ограничения для систем отопления, вызванные как этажностью здания, так и его размерами. Все зависит от параметров установленного насоса.
  • Появляется возможность использовать для монтажа контуров трубы со значительно меньшим диаметром – а это и проще в сборке, и дешевле. Нет требований к обязательному соблюдению уклона труб.
  • Принудительная циркуляция позволяет плавно вводить систему в эксплуатацию, без «пикового» нагрева в начале работы. Да и в ходе работы значение температуры теплоносителя в контуре можно поддерживать в очень широком диапазоне. То есть даже при небольших уровнях нагрева циркуляция не остановится, что вполне вероятно в системе с естественным током жидкости. Это открывает широкие возможности точной регулировки как всей системы в целом , так и ее отдельных участков.
  • Исходя из вышесказанного – нет большой разницы в температурах на патрубке «обратки» и подачи котла. А это приводит к меньшему износу теплообменников, продлевает «активную жизнь» оборудования.
  • Система не налагает никаких ограничений ни по способу прокладки труб, ни по подключаемым приборам теплообмена. То есть вполне можно использовать скрытые прокладки, любые радиаторы или , «теплые полы» или тепловые завесы.
  • Стабильнее показатели давления теплоносителя в трубах подачи позволяют применять любые современные термостатические регуляторы нагрева на радиаторах или конвекторах.

Есть и недостатки , о которых тоже необходимо помнить.

Цены на конвекторы

конвекторы

  • Создание системы, особенно если она отличается разветвлённостью и разноплановостью используемых приборов теплообмена, потребует тщательных расчетов для каждого из участков. Необходимо добиться полной «гармонии» работы всех контуров. Это обычно достигается установкой гидравлической стрелки.

Что такое гидрострелка в системе отопления?

Система отопления – это сложный «организм», который требует согласованности в работе всех его участков. Добиться такой «гармонии» позволяет несложное, но очень эффективное устройство – , о которой подробно рассказывается в отдельной публикации нашего портала.

Впрочем, недостатком это назвать сложно, так как любая система отопления должна создаваться с опорой на предварительные расчеты .

  • Главный же недостаток – выраженная энергозависимость. То есть при перебоях в сети электропитания систему парализует. Если в населённом пункте где ведется строительство, такие явления случаются довольно часто, придется думать о приобретении источника бесперебойного питания.

Очень часто прибегают к другому способу. Систему делают «гибридной», то есть с возможностью работы как при принудительной циркуляции теплоносителя, так и при естественной. В этом случае насос обвязывается по специальной схеме с использованием байпаса-перемычки. Хозяин имеет возможность при необходимости переключить с помощью кранов направление потока – через насос или напрямую по трубе «обратки» .


В некоторых насосных узлах даже предусмотрен автоматический клапан, который самостоятельно откроет проход через прямой участок, если насос по каким-либо причинам остановился.

Полезная информация по циркуляционным насосам.

Чтобы система отопления работала корректно и максимально эффективно, к выбору оптимальной модели насоса следует подходить с умом. Подробнее об устройстве , о разнообразии моделей, о проведении расчетов требуемых характеристик – в специальной статье нашего портала.

Различия двухтрубных систем по схемам разводки

Возможные различия в вертикальной разводке

Начнем с «вертикали». Если дом планируется в несколько уровней, то может быть применена или система стояков, или поэтажная разводка.

  • Система стояков была наглядно продемонстрирована на схеме выше. Там, правда, показана верхняя подача от расширительного бака открытого типа. Но это – частности . Даже если циркуляция будет обеспечиваться насосным оборудованием, то это ничего в принципе не меняет. Наоборот, появляется возможность применить схему с нижней подачей теплоносителя в стояки, которые при этом становятся подобием вертикальных коллекторов .

При небольшой этажности (как раз для частного дома, где редко бывает более двух этажей), такая система показывает высокую эффективность. Контуры, отходящие вверх от основного коллектора (проложенного, например, в подвале или вдоль пола первого этажа), не отличаются большой длиной и разветвленностью, то есть и их гидравлический расчет , и регулировка на отопительных приборах тоже будет несложна.

К таким схемам есть смысл прибегать, когда помещения на первом и втором (и более) этажах расположены симметрично, то есть радиаторы будут устанавливаться ровно один над другим. В противном случае особого смысла в этом не наблюдается.

Явным недостатком является то, что для каждой группы стояков придётся пробивать проход в межэтажном перекрытии. Это и лишние заботы, в том числе по утеплению, гидроизоляции и декоративной отделке, и ослабление конструкции. И еще один очевидный «минус» - вертикальные стояки практически невозможно расположить скрытно. Для многих хозяев это фактор имеет решающее значение.

  • Поэтому очень часто поступают таким образом. Вертикальная пара стояков (подача и «обратка») - всего одна. Убрать ее с глаз – задача несложная. А вот на каждом из этажей выполняется собственная горизонтальная разводка труб по

Различия горизонтальных разводок по этажу

Теперь – о горизонтальных схемах разводки при одноэтажном строительстве, или же в пределах одного отдельно взятого этажа.

  • Прежде всего, схема может различаться расположением трубы подачи.

Она может располагаться сверху (обычно под потолком), и в таком случае подача теплоносителя в радиаторы отопления осуществляется только сверху.


К сожалению, такой подход может быть единственно возможным при оборудовании системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Как мы уже видели ранее, общая «дирекция» потока жидкости должна соблюдаться сверху → вниз. То есть расположить подачу ниже радиатора не получится – полноценной циркуляции через него может и не случиться. Увы, таковы издержки это системы.

Нет слов, такое расположение трубы капитально портит общий интерьер, так как замаскировать ее в районе потолка – задача непростая, да и от вертикального участка, проложенного от нее уже непосредственно к радиатору – тоже никуда не деться.

В этом плане намного выгоднее схема с нижней подачей, для которой нет никаких ограничений, если в контуре установлен циркуляционный насос. Разместить такую разводку скрытно – особого труда не составит. Например, ее можно спрятать под декоративным покрытием пола, а иногда даже трубы и вовсе заливаются стяжкой.


Одним словом, именно такой принцип расположения труб подачи и «обратки» видится оптимальным.

  • Очень серьезные различия могут быть по организации направления циркуляционного потока теплоносителя.

На схеме нижа показана схема, в которой на условных трех этажа показаны три возможных варианта прокладки контуров к радиаторам отопления.


  • Начнем с условного «первого этажа». Здесь применена схема тупиковой разводки, или, как ее еще иначе называют, со встречным потоком теплоносителя. Все приборы теплообмена при таком подходе разбивается на ветки – их количество может различаться (на примере показаны две). В каждой из таких веток труба подачи проложена до конечного радиатора (тупика), а навстречу ей движется поток охлажденного теплоносителя по трубе «обратки».

Тупиковая схема пользуется большой популярностью, так как она требует минимального количества труб и не столь сложна в монтаже. Но есть у нее и весьма серьезные недостатки. Так, в пределах даже одной небольшой тупиковой ветки с несколькими радиаторами приходится использовать трубы различного диаметра (с постепенным его уменьшением к тупиковой батарее). Кроме того, в обязательном порядке предстоит балансировка этого выделенного контура с помощью специальных вентилей, чтобы не допустить замыкания потока через ближайший к коллектору радиатор.

  • На «втором этаже» показана схема с попутным движением теплоносителя. Она имеет еще одно название – петля Тихельмана . Для такой разводки применяются трубы одного диаметра. Утверждают, что такое расположение обеспечивает равное значение давления на входе в каждый из радиаторов, что предельно упрощает балансировку этого контура. Появляется возможность очень точной установки температурных режимов на каждой батарее. Правда, расход труб при монтаже такой схемы, безусловно, возрастает.

Правда, многие опытные мастера вовсе не в полном восторге от преимуществ системы с попутным движением теплоносителя. Мало того, приводятся теоретические раскладки, что некоторые достоинства – серьезно преувеличены, и расчёты показывают далеко не столь безоблачную картину.

Какой вывод из этого сравнения? Советы даются следующие:

При небольших размерах контура по периметру (если он не превышает 30 ÷ 35 метров), оптимальным решение действительно станет петля Тихельмана . То есть ее преимущества будут показаны только на весьма ограниченном по общей длине замкнутом контуре.

Вполне подойдет она и при больших размерах контура, но только если планируется очень «бюджетная» система, для которой не находится возможностей приобретения термостатических приборов для точной регулировки температуры в каждом из помещений. Действительно, разброс давления на точках входа в батареи – невелик. Но вот гидравлическое сопротивление будет уже весьма значительным, потребуются трубы увеличенного диаметра, то есть никакого преимущества над тупиковой системой в этом плане уже не остается . Напротив, сложность монтажа и большой расход труб делает попутную разводку серьезно проигрышной.

Если периметр здания (этажа) превосходит 35 метров, то намного выгоднее будет разбить систему на несколько (две или более) тупиковых веток . Да, потребуется произвести гидравлический расчет для каждой из них. Но это оправдается и меньшими затратами, и меньшими потерями тепла при транспортировке теплоносителя. Ну а для регулировки в любом случае не обойтись без термостатических клапанов.

  • На условном «третьем этаже» - коллекторная или лучевая схема разводки. От общего коллекторного узла (который обычно стараются разместить ближе к геометрическому центру этажа) к каждому из радиаторов прокладывается отдельная «тупиковая линия» – труба подачи и «обратки».

Подобная схема позволяет использовать трубы минимального диаметра, правда, расход их может быть весьма значительным. На иллюстрации разводка показана вдоль стен, но на практике прокладку отдельных контуров чаще осуществляют по кратчайшему расстоянию, используя скрытую разводку под поверхностью пола.


Точность регулировки каждого отдельно взятого радиатора здесь достигает максимума. Правда, сложность монтажа с необходимостью последующей отделки и большой расход материалов пока еще ограничивают широкое распространение подобного подхода к разводке системы.

Первые шаги в расчетах – определение общей мощности системы отопления и требуемой теплоотдачи радиаторов

Любая система отопления – это весьма сложный «организм», и каждый из ее элементов должен функционировать в тесной связи с другими. Обеспечивается такой «унисон » проведением точных расчётов каждого из участков.

В масштабе одной публикации рассмотреть все тонкости проведения расчетов – просто невозможно. Наверное, есть смысл собрать целый цикл статей, посвященных проектированию того или иного участка или узла двухтрубных систем различных разновидностей. И это будет в ближайших планах редакции.

Но начинать с чего-то все равно необходимо. И этим началом станет предварительны расчёт общей мощности системы отопления и необходимой теплоотдачи радиаторов для каждого из помещений.

Цены на популярные радиаторы отопления

На чем строится расчет ?

Почему эти две указанных выше параметра собраны вместе? Все объясняется просто.

Планирование системы отопления правильнее будет начинать с оценки количества тепла, которое необходимо подать в каждое из помещений строящегося или уже имеющегося дома. Это позволит сразу наметить количество и характеристики приборов теплообмена, то есть виртуально расставить по комнатам.

Общее количество тепловой энергии, необходимое в масштабах дома (то есть сумма всех значений рассчитанных для отдельных помещений) покажет требуемую мощность котельного оборудования.

Имея предварительный план расстановки радиаторов, можно определиться с выбором предпочтительной схемы системы отопления, с особенностями разводки труб по помещениям . Это создает базу для гидравлических расчетов , определения диаметров труб, скорости потока теплоносителя, характеристик насоса, производительности коллекторных узлов и т.п . И так до самого конца. Но начало, как видите, идет именно от потребностей каждого из помещений.

Существует довольно распространенная практика принимать необходимую тепловую мощность для обогрева помещения, равную 100 Вт / 1 м² площади. Увы, такой подход точностью не отличается, так как совершенно не учитывает прогноз возможных тепловых потерь, которые потребуют компенсации за счет системы отопления. Поэтому предлагаем иной, намного более подробный алгоритм, в котором принимается во внимание множество нюансов.

Заранее пугаться не надо – с нашим онлайн-калькулятором никаких трудностей в выполнении расчета вас не ожидает.

Мало того, калькулятор поможет читателю заранее оценить преимущества той или иной схемы подключения радиаторов к трубам, их размещения на стене. А если планируется приобретение и установка разборных батарей – то можно сразу подсчитать и необходимое количество секций.

Знакомимся с калькулятором, а ниже будет дан ряд пояснений по работе с ним.


Согласно статистическим данным свыше 70% всех жилых зданий обогреваются посредством водяного отопления. Одной из его разновидностей является двухтрубная система отопления – именно ей посвящена данная публикация.

В статье рассмотрены преимущества и недостатки, схемы, чертежи и рекомендации по монтажу двухтрубной разводки своими руками.

Cодержание статьи

Отличия двухтрубной системы отопления от однотрубной

Любая отопительная система представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует теплоноситель. Однако в отличие от однотрубной сети, где по одной и той же трубе вода поступает ко всем радиаторам поочередно, двухтрубная система предполагает разделение разводки на две линии – подающую и обратку.

Двухтрубная система отопления частного дома, в сравнении с однотрубной конфигурацией, имеет следующие преимущества:



  1. Минимальные потери теплоносителя. В однотрубной системе выполняется поочередное подключение радиаторов к подающей линии, вследствие чего проходя сквозь батарею теплоноситель теряет температуру и в следующий радиатор поступает частично охлажденным. При двухтрубной конфигурации каждая из батарей соединена с подающей трубой отдельным отводом . Вы получаете возможность установить на каждый из радиаторов , что позволит регулировать температуру в разных помещениях дома независимо друг от друга.
  2. Низкие гидравлические потери. При обустройстве системы с принудительной циркуляцией (необходимо в зданиях большой площади) двухтрубная система требует установки менее производительного циркуляцонного насоса, что позволяет хорошо сэкономить.
  3. Универсальность. Двухтрубная система отопления может быть использована в условиях многоквартирного, одно либо двухэтажного здания.
  4. Ремонтопригодность. На каждом ответвлении подающего трубопровода можно установить запорную арматуру, что дает возможность отсечь подачу теплоносителя и выполнить ремонт поврежденных труб либо радиаторов без остановки всей системы.

Среди недостатков данной конфигурации отметим двукратное увеличение длины используемых труб, однако это не грозит кардинальным ростом финансовых затрат, поскольку диаметр применяемых труб и фитингов меньше, чем при обустройстве однотрубной системы.

Классификация двухтрубного отопления

Двухтрубная система отопления частного дома, в зависимости от пространственного расположения, классифицируется на вертикальную и горизонтальную. Более распространенной является горизонтальная конфигурация, которая предполагает подключение радиаторов на этаже здания к единому стояку, тогда как в вертикальных системах к стояку подключаются радиаторы разных этажей.

Применение вертикальных систем оправдано в условиях двухэтажного здания. Несмотря на то, что обустройство такой конфигурации обходится дороже ввиду необходимости использования большего количества труб, при вертикально расположенных стояках исключается возможность образования воздушных пробок внутри радиаторов, что повышает надежность системы в целом.

Также двухтрубная система отопления классифицируется по направлению движения теплоносителя, согласно которому она бывает прямоточной либо тупиковой. В тупиковых системах жидкость по трубам обратки и подачи циркулирует в разных направлениях, в прямоточных их движение совпадает.


В зависимости от способа транспортировки теплоносителя системы делятся на:

  • с естественной циркуляцией;
  • с принудительной циркуляцией.

Отопление с естественной циркуляцией может применяться в одноэтажных зданиях с площадью до 150 квадратов . В нем не предусмотрена установка дополнительных насосов – теплоноситель перемещается благодаря собственной плотности. Характерной особенностью систем с естественной циркуляцией является укладка труб под углом к горизонтальной плоскости. Их преимуществом является независимость от наличия электроснабжения, недостатком – отсутствие возможности регулировки скорости подачи воды.

В условиях двухэтажного здания двухтрубная система отопления всегда выполняется с принудительной циркуляцией. В плане КПД такая конфигурация более эффективна, поскольку вы получаете возможность регулировать расход и скорость движения теплоносителя с помощью циркуляционного насоса, который устанавливается на выходящей из котла трубе подачи. В отоплении с принудительной циркуляцией используются трубы сравнительно малых диаметров (до 20 мм), которые укладываются без уклона.

Какую разводку отопительной сети выбрать?


В зависимости от расположения подающего трубопровода двухтрубное отопление классифицируется на две разновидности – с верхней и нижней разводкой.

Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой предполагает монтаж расширительного бака и разводящей магистрали в наивысшей точке отопительного контура, над радиаторами. Такую укладку невозможно выполнить в одноэтажном здании с плоской крышей, поскольку для размещения коммуникаций потребуется утепленный чердак либо специально отведенная комнатка на втором этаже двухэтажного дома.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой отличается от верхней тем, что разводящий трубопровод в ней расположен в подвальном помещении либо в подпольной нише, под радиаторами. Крайним контуром отопления является труба обратки, которая устанавливается на 20-30 см ниже, чем подающая линия.

Это более сложная конфигурация, требующая подключения верхней воздушной трубы, по которой будут выводится излишки воздуха из радиаторов. При отсутствии подвального помещения дополнительные проблемы могут возникнуть из-за необходимости установки котла ниже уровня радиаторов.

Как нижняя, так и верхняя схема двухтрубной системы отопления могут выполняться в горизонтальной либо вертикальной конфигурации. Однако вертикальные сети, как правило, выполняются с нижней разводкой. При таком монтаже нет необходимости устанавливать мощный насос для принудительной циркуляции, поскольку из-за разницы между температурами в трубе обратки и подачи создается сильный перепад давления, увеличивающий скорость движения теплоносителя. Если же ввиду особенностей планировки здания такую укладку сделать невозможно, обустраивается магистраль с верхней разводкой.

Делаем двухтрубную систему своими руками (видео)

Выбор диаметра труб и правила монтажа двухтрубной сети

Монтируя двухтрубное отопление крайне важно выбрать правильный диаметр труб, в противном случае вы можете получить неравномерный прогрев удаленных от котла радиаторов. У большей части котлов для бытовой эксплуатации диаметр подающего и обратного патрубка равен 25 либо 32 мм, что подходит для двухтрубной конфигурации. Если же вы имеете котел с патрубками 20 мм, лучше остановиться на однотрубной системе отопления.

Размерная сетка представленных на рынке полимерных труб состоит из диаметров 16, 20, 25 и 32 мм. Выполнять монтаж системы своими руками нужно с учетом ключевого правила: первая секция разводящей трубы должна соответствовать диаметру патрубков котла , а каждый последующий участок трубы после тройника ответвления на радиатор – на один типоразмер меньше.

На практике это выглядит следующим образом – с котла выходит диаметр 32 мм, через тройник к нему трубой 16 мм подключен радиатор, далее после тройника диаметр подающей магистрали уменьшается до 25 мм, на следующем отводе к радиатору линии 16 мм после тройника диаметр уменьшается до 20 мм и так далее. Если же количество радиаторов больше, чем типоразмеров труб, необходимо разделять подающую магистраль на два плеча.

Выполняя монтаж системы своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • подающая и обратная магистраль должны располагаться параллельно друг другу;
  • каждый отвод на радиатор необходимо оснастить запорным краном;
  • распределительный бак, в случае его установки в чердачном помещении при монтаже сети с верхней разводкой, необходимо утеплять;
  • крепление труб на стенах должно размещаться с шагом не более 60 см.

Обустраивая систему с принудительной циркуляцией важно правильно подобрать мощность циркуляционного насоса. Конкретный выбор делается исходя из размеров здания:

  • для домов площадью до 250 м 2 достаточно насоса мощностью 3.5 м 3 /час и напором в 0.4 МПа;
  • 250-350 м 2 – мощность от 4.5 м3/час, напор 0.6 МПа;
  • свыше 350 м 2 – мощность от 11 м 3 /час, напор от 0.8 МПа.

Несмотря на то, что двухтрубное отопление своими руками устанавливать сложнее, чем однотрубную сеть, такая система благодаря высокой надежности и КПД полностью оправдывает себя в процессе эксплуатации.


Обустройство любой квартиры или частного дома является очень важным фактором комфортного проживания человека. Одним из главных элементов жилища считается источник подачи тепла. Для любого частного дома, например, одноэтажного, или квартиры могут быть смонтированы однотрубная и двухтрубная системы отопления. В первом варианте установка считается достаточно простой. Она не требует слишком больших материальных затрат и длительной протяженности трубопровода.

Однако более востребованной является двухтрубная схема отопления.

Эксплуатация такой системы считается целесообразной и актуальной в наше время. Ее главное преимущество, в отличие от однотрубной сети, заключается в том, что приобретение двойного количества необходимых для монтажа труб, как правило, всегда оправдывается. Это связано с тем, что для создания такой отопительной системы нет необходимости в использовании труб с достаточно большим диаметром. Также снижается уровень потребности в фасонных изделиях, вентилях и крепежных соединениях. Отличие в стоимости материалов для двухтрубной и однотрубной отопительной системы является незначительным, но эффект от использования первого варианта намного выше. Всю монтажную работу в этом случае вполне реально выполнить даже своими руками.

Особенность системы двухтрубного отопления жилища

Наличие в доме такой отопительной сети всегда означает качественный и комфортный способ обогрева вашего жилища. Схема двухтрубной системы подразумевает вмонтирование двух труб в каждый радиатор. В одной из них перемещается горячая вода. Она подключается параллельно ко всем отопительным приборам. Обратно в систему с помощью другой трубы протекает вода, которая уже успела остыть.

Перед радиаторами устанавливаются специальные краны. С помощью них можно отключить от теплоподачи любой элемент обогрева. Температура радиатора с горячей водой при двухтрубной системе будет достаточно низкой. Но уровень издержек при этом все равно будет ниже, чем в случае использования однотрубной сети обогрева. На практике принято выделять тупиковые и прямоточные двухтрубные элементы.

Схема монтажа любой подобной системы отопления предполагает наличие следующих материалов:

  • средство обогрева воды (котел);
  • предохранительный клапан;
  • реактивы для очистки;
  • бачок расширительный;
  • насос для циркуляции воды;
  • радиаторы;
  • манометр для определения давления;
  • дополнительная фурнитура;
  • механизм для отвода воздуха;
  • трубы.

Для установки системы вам потребуются такие инструменты:

  • молоток;
  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • разводной и газовый ключ;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • уровень и отвес.

Горизонтальный тип двухтрубной системы

Основная разница между вертикальным и горизонтальным видом отопительной системы полностью зависит от труб. Они соединяют все приборы в единый целостный механизм расположения. Двухтрубная вертикальная схема, в отличие от однотрубной системы, предназначена для присоединения всех приборов к вертикально расположенному стояку. При ее эксплуатации не возникает никаких воздушных пробок, но при этом монтаж и установка стоят дороже. Такой тип обогрева очень хорошо подходит для частного многоэтажного дома, поскольку все этажи могут быть отдельно подсоединены к стояку.

Горизонтальная система является актуальной для одноэтажного здания и имеет свои уникальные преимущества. Радиаторы при этом присоединяются к трубопроводу, который находится в соответствующем положении. Этот тип обогрева очень удобен в обустройстве деревянных домов и панельно-каркасных зданий, которые не имеют простенков. Стояки для разводки обычно устанавливают в коридорах. Для горизонтальной системы отопления подойдет следующая схема.

Подобный вид отопительного элемента включает в себя два основных типа подсоединения тепловых компонентов — лучевой и последовательный. Основой первого типа является отдельная подача тепла в радиатор. Особенность последовательного вида горизонтальной двухтрубной системы основана на общем количестве трубопроводов. Каждый из вышеуказанных типов имеет собственные преимущества. При лучевом виде нет необходимости в контроле проходимости дросселей, которые расположены возле котла, и регулировании двухтрубной системы отопления. При этом температурный режим остается неизменным и одинаковым по всей лучевой длине. Одним из основных недостатков такой отопительной системы является большой расход материала.

При протягивании горизонтальной проводки по стене к множеству радиаторов практически не удается сохранить качественный внешний вид. Поэтому оптимальным вариантом будет спрятать все трубы во время строительства под стяжку. Лучевую систему наиболее практично и целесообразно применять для одноэтажного дома. Для обогрева любых помещений выгодным будет использование последовательной двухтрубной сети. Это, в первую очередь, связано с тем, что в системе отопления всегда на одном уровне должна поддерживаться температура теплоносителя.

Для правильной установки и настройки горизонтальной двухтрубной сети обогрева необходимо учитывать следующие нюансы:

  • полный монтаж данной системы, как правило, занимает длительный промежуток времени;
  • всю регулировку сети необходимо реализовать до наступления холодов;
  • для качественного расчета горизонтальной системы обогрева следует обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Схема двухтрубной системы отопления с верхним типом разводки

Основная суть вертикальной двухтрубной системы обогрева для частного дома или квартиры, отличающая ее от однотрубной сети, заключается в параллельном соединении радиаторов, в которые из котла поступает тепло. Особенностью такого метода отопления считается обязательное наличие расширительного бачка и верхняя установка разводящего трубопровода. Теплоноситель поступает из котла вверх по трубопроводу, поднимаясь равномерно по каждой подводке во все радиаторы. Расширительный бачок устанавливается, как правило, на вершине отопительного контура.

Главное отличие вертикальной и горизонтальной системы в том, что при установке последней все трубы монтируются с небольшим уклоном. Вода от тепловых нагревателей возвращается назад в обратный трубопровод посредством обратных подводок, а из него — назад в котел. Особенностью такой системы обогрева является наличие двух трубопроводов — подающего и обратного. Поэтому подобная тепловая сеть называется двухтрубной, а не однотрубной.

Система подачи воды осуществляется с помощью водопровода. В случае отсутствия водоснабжения всю жидкость следует залить вручную через отверстие расширительного бачка. Систему отопления лучше всего подпитывать в обратку, когда холодная вода смешивается с горячей. При этом во время подпитки увеличивается циркуляционный напор и повышается уровень ее плотности. Функциональная схема такой системы показана ниже.

При таком типе двухтрубного вертикального отопления, в отличие от однотрубной сети, тепловой носитель нагревается под сильным давлением и перемещается на верхний уровень чердака. После этого он спускается вниз по отопительным радиаторам. Обратно в трубы, которые находятся ниже, чем уровень радиаторов, подается остывшая вода. При такой циркуляции расширительный бак способствует автоматическому удалению любых воздушных накоплений.

Двухтрубная система обогрева с нижней разводкой

Отличительной чертой данной системы отопления считается подающий трубопровод, который устанавливается снизу возле обратного. Вода при нижней разводке по подающим трубам движется снизу вверх. Она проходит через обратные подводки и поступает в трубу посредством нагревательных приборов. Далее вода перемещается в котел. Все воздушные пробки спускаются из системы отопления с помощью воздушных кранов. Они должны быть установлены на каждом радиаторе. Схема и преимущества отопительной сети выглядят следующим образом.

Двухтрубная сеть обогрева с нижней разводкой, как правило, бывает спроектирована с одним, несколькими, попутным или тупиковым контурами. На практике этот тип отопительной системы применяется не очень часто. Это связано с тем, что на каждый конечный радиатор обязательно следует установить воздушные спускники. Эти системы имеют специальный расширительный бак, с помощью которого воздушная масса вовлекается в циркуляционное кольцо. В связи с этим процесс выпускания воздуха из радиаторов необходимо проводить раз в неделю. Одним из главных преимуществ системы является возможность отопления дома еще до полного окончания строительного процесса.

Схема двухтрубной отопительной системы

Особенностью двухтрубной системы является наличие двух подведенных труб к каждому из радиаторов: верхняя с прямым током, а нижняя — с обратным. Этим она отличается от однотрубной сети отопления. Схема сети обогрева для частного дома или квартиры включает в себя следующие компоненты:

  • котел;
  • термостатический клапан;
  • автовоздушник;
  • балансировочное устройство;
  • батареи;
  • вентиль;
  • бачок;
  • трубопроводный фильтр;
  • температурный манометр;
  • насос;
  • клапан предохранительный.

Рабочая схема двухтрубного отопления для частного двухэтажного дома показана ниже.

Расширительный бак должен быть установлен на самом верхнем элементе системы. В том случае, если ваш дом обустроен автономной системой подачи воды, то вышеуказанный элемент можно совместить с расходным типом бачка водоподачи. Допустимый параметр уклона труб в обратке и подаче не должен превышать 10 см на 20 метрах погонных. Двухтрубную систему отопления в процессе ее монтажа часто разделяют на два отдельных колена, если трубопровод нижней разводки оказывается непосредственно у входной двери. Ее следует создавать от места расположения верхней точки в системе.

При наличии автономной двухтрубной отопительной сети с разводкой верхнего типа может быть реализована различная схема установки. Все зависит от места расположения расширительного бака и уровня высоты от пола. Оптимальным решением будет установка бачка в теплом помещении со свободным к нему доступом. Однако если верхняя труба подачи горизонтального типа будет находиться посередине между окном и потолком, то такой монтаж окажется весьма неудобным. Установка расширительного бачка над перекрытием, например, на чердаке, также будет совсем неправильной с точки зрения безопасности в холодный промежуток времени.

Наилучшим окажется процесс работы двухтрубной системы при наличии максимальной по длине трубы для подачи теплоты. При различном диаметре этих элементов качество и отдача такой сети обогрева всегда будут повышаться. Это связано с тем, что в самом начале разводки находится верхняя точка трубы теплоподачи. Эффективность любой системы обогрева повышается при наличии в ней насоса для циркуляции. Он имеет мощность, которая варьируется в пределах от 65 до 110 Ватт, а при длительной эксплуатации нет необходимости в его дополнительном обслуживании.

Благодаря этому компоненту достаточно сильно увеличивается скорость обогрева любого помещения. Но при двухтрубной системе отопления с верхним типом разводки использование такого элемента будет нецелесообразным и лишним.