Под двухтрубной системой отопления подразумевается комплекс разделительных контуров для транспортировки подогретого термагента и отвода оставшейся жидкости из радиаторов отопления. Вспомогательная магистраль делает оборудование конструктивно сложным и повышает расходы материалов, однако дает явные преимущества в виде более эффективного поддержания температуры и обогрева помещения при большом удалении от котла.
Двухтрубная разводка системы отопления применяется при обустройстве автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых или офисных помещениях. В данной схеме применяется котел, совмещенный с теплообменниками. Также присутствуют магистраль для транспортировки горячей жидкости к радиаторам и компоненты для слива холодной жидкости.
Узлы системы размещаются вертикальным или горизонтальным образом. Термагент перемещается самотеком или подается посредством электрической помпы. Двухтрубное оборудование имеет лучевую, тупиковую или кольцевую разводку магистралей.
Комплексы с горизонтальным стояком используются для одноэтажных построек. Магистрали размещаются поверх стен либо монтируются внутри перегородок. В системе применяются вертикальные сегменты, установленные под потолком, к примеру, для обустройства обогрева ванной комнаты. В многоэтажках используется вертикальный стояк, где магистрали разводятся по каждому этажу, а их схема исключает появление воздушных пузырей, которые уходят в расширительный резервуар.
Рабочее вещество может перемещаться по сливным или напорным магистралям в разных направлениях. Также есть компоновки с размещением коллекторов на каждом из этажей. Распределительные модули подсоединены к стоякам с помощью труб большего диаметра.
Такая двухтрубная система отопления в доме дает возможность подсоединять по двухтрубному методу водяные теплые полы.

Ключевым отличием однотрубной схемы подключения является то, что для подачи и обратки термагента применяется один и тот же контур. Подключение радиаторов происходит последовательным образом, что снижает эффективность обогрева из-за потерь тепла. Уменьшение эффективности теплопередачи объясняется постепенным остыванием жидкости по всей зоне транспортировки, из-за чего батареи, установленные ближе к концу замкнутой петли, прогреваются хуже.
Современные строительные фирмы при обустройстве систем отопления в многоквартирных объектах обычно используют однотрубную схему с целью снижения затрат. Но однотрубный обогрев имеет важные ограничения, связанные с невозможностью контролирования температуры в отдельных зонах, а также поддержания одинакового температурного режима в больших зданиях.
Среди плюсов схемы можно отметить:
- финансовые выгоды. За счет меньшего количества комплектующих объемы расходов тоже снижаются;
- экономия свободного места. Поскольку в схеме используется меньше труб, это позволяет сохранить полезную жилую площадь и рабочую зону, что тоже важно для небольших по размерам помещений;
- легкое обслуживание. Техническое обслуживание системы с меньшим числом комплектующих занимает меньше времени и не требует такого объема труда;
- низкий уровень шума. Поскольку в двухтрубных системах используется большое количество воды, это может приводить к дополнительным шумам. В плане тишины однотрубный трубопровод превосходит схему с двумя трубами.
Однако у системы есть и отрицательные стороны:
- ограничения по контролю теплообмена в разных зонах. Поскольку в данной схеме применяется последовательное подключение батареи от основной трубы, проводить регулировку теплоотдачи отдельных радиаторов непросто;
- нестабильный прогрев. Здесь все работает по тому же принципу, что и в предыдущем пункте. По мере перемещения по системе вода остывает, из-за чего крайние батареи прогреваются хуже.
В схеме двухтрубной системы отопления можно увидеть разные преимущества. И хоть сама конфигурация сложнее в установке, а для выполнения монтажных работ потребуется больше труб и соединительных деталей, чем при использовании однотрубного оборудования, список достоинств перекрывает мелкие сложности, связанные с установкой:
- оптимальное распределение тепловой энергии и стабильная подача термагента к приборам отопления;
- низкий уровень теплопотерь и высокий КПД, независимо от числа подключенных отопительных агрегатов;
- регулировка температуры в каждой части дома из-за использования соответствующей арматуры, такой как термоголовки, на каждой батарее;
- возможность параллельного монтажа для решения проблем с выходом из строя тех или иных деталей без ущерба для системы в целом;
- эффективное отопление больших помещений (в один контур можно завести до 40 отопительных приборов, если учитывать технические нормы и правила);
- неуязвимость к гидроударам;
- минимальное потребление термагента.
Также двухтрубная система отопления с нижней разводкой дает возможность устанавливать трубы меньшего сечения, что положительно сказывается на экономии в целом. Еще система отличается удобством в обслуживании и может снабжать частный дом не только теплом, но и горячей водой, поскольку каждый из компонентов собран в одном месте. В список минусов пользователи вносят лишь увеличенную протяженность труб и дороговизну системы.
При этом самым дорогостоящим звеном остается котел, а конструкция является универсальной, но также легко адаптируется под различные постройки. С ее помощью можно обогреть как одноэтажный, так и многоэтажный объект.
Система двухконтурного отопления широко применяется на дачах и в частных коттеджах. Это оптимальный вариант для тех людей, которые пользуются котлом для нагрева термагента. Однако оборудование должно «работать» в каждом из направлений: ему нужно принимать остывшую воду, а также перемещать горячую.
Двухконтурную разводку обустраивают следующими способами:
- совместно с системами теплого пола;
- с применением водяных конвекторов, которые устанавливаются на местах радиаторов;
- с использованием газового котла (двухтрубная газовая система отопления).
Самый популярный вариант – на основе котла. За счет передовых технологий и способов связи котлы даже могут управляться со смартфона или компьютера в онлайн-режиме. Главное – подобрать качественное оборудование, в котором будут такие функции.
Список преимуществ двухконтурной системы отопления включает удобство эксплуатации и возможность обогрева нескольких этажей на один цикл работы котла.
Внутреннее устройство двухтрубного отопления базируется на использовании двух отдельных труб. Первая отвечает за перемещение горячего теплоносителя к радиаторам отопления, а вторая транспортирует остывшую рабочую среду к твердотопливному, газовому или электрическому котлу. В многоквартирных строениях отопительным прибором является тепловой узел.
Двухтрубная система отопления может быть как открытой, так и закрытой. В закрытой системе для компенсации теплового расширения используется мембранный расширительный бак, который поддерживает стабильную работу системы при высоком давлении.
В многоэтажных зданиях в роли теплоносителя обычно выступает вода, тогда как в частных малоэтажных домах ее заменяют термагентами на основе безопасного пропиленгликоля. Такой термагент сохраняет свои свойства при температурах до -30 °C, что делает его подходящим для отопления зданий с нерегулярным режимом эксплуатации. В качестве примера можно рассмотреть Thermagent ЭKO -30°С. В зависимости от способа циркуляции термагента двухтрубные системы подразделяются на два типа:
- гравитационные системы. Термагент перемещается естественным образом за счет гравитации. Такие системы не зависят от электроснабжения и обладают простой конструкцией расширительного бака. Однако они требуют использования труб большого диаметра и подвержены образованию воздушных пробок. Для их устранения рекомендуется использовать различные воздухоотводчики, такие как кран Маевского с отверткой или с колпачком;
- системы с принудительной циркуляцией. В таких системах термагент движется с помощью циркуляционного насоса. Мощность насоса подбирается в зависимости от гидравлического сопротивления контура, рассчитанного на этапе проектирования системы водяного отопления. Эти системы оптимальны для подключения теплого пола, однако для эффективной работы необходимо установить балансировочный кран или трехходовой клапан, чтобы избежать теплопотерь и обеспечить достаточный нагрев радиаторов.
Для укладки теплого пола обычно применяют трубы из металлопластика или сшитого полиэтилена, так как они обладают хорошей гибкостью. Полипропиленовые трубы применяются реже из-за их большого радиуса изгиба.
Полипропиленовые трубы идеально подходят для систем отопления благодаря их прочности, экологической безопасности и долговечности — они могут сохранять свои свойства до 50 лет. Кроме того, они отличаются низким уровнем шума и гладкой внутренней поверхностью, которая предотвращает образование налета. Полипропиленовые трубы также защищают металлические элементы однотрубных и двухтрубных систем отопления от коррозии.
В настоящее время двухтрубная система отопления частного дома может иметь разные конфигурации. Они различаются принципом действия, спецификой монтажа и другими особенностями. Чаще всего встречаются такие схемы:
- самотечная;
- принудительная;
- горизонтальная;
- вертикальная;
- тупиковая;
- лучевая;
- кольцевая.
У каждого вида есть как плюсы, так и слабые места, требующие внимания.
С учетом особенностей циркуляции теплоносителя по системе двухконтурная разводка может иметь самотечную или принудительную подачу воды. Первый вариант подразумевает движение жидкости естественным образом из-за разницы плотности теплоносителя. Трубы нужно укладывать с соблюдением определенного угла.
Эффективность схемы невысокая, а еще есть некоторые ограничения по установке: теплопровод не может иметь длину более 30 м, а для его установки требуются трубы с большим сечением. Кроме того, неотъемлемой частью оборудования является расширительный резервуар, который устанавливают в самом верху контура отопления.
Что касается второй модели, то она является закрытой, подразумевая принудительное движение теплоносителя с помощью насоса для циркуляции. По поводу эффективности принудительная схема намного лучше естественной, поскольку с ее помощью можно быстрее прогреть помещение из-за сбалансированной подачи теплоносителя в радиаторы. Вдобавок здесь нет лимитов на протяженность трубопровода.
Чтобы система работала корректно и стабильно, нужно установить качественный циркуляционный насос. А для решения возможных проблем на фоне перебоев в электроснабжении нужен источник бесперебойного питания.
Схема горизонтальной разводки сводит к минимуму число вертикальных стояков, но также комплектуется насосом для циркуляции теплоносителя. Он поддерживает подходящую скорость движения жидкости по системе. Данный вариант уместен как в одноэтажных, так и в 2- или 3-этажных строениях. Центральный стояк размещается в подсобке либо монтируется в коридоре.
В такой схеме вероятность появления воздушных пробок минимальная. А если на каждой батарее разместить воздухоотводчик (кран Маевского), то это улучшит работу оборудования в целом.
Вертикальные схемы устанавливаются преимущественно в многоэтажках (постройках от 2 и более этажей). В данном варианте горячая вода перемещается в радиаторы, которые находятся на верхних этажах, а затем отправляется на уровни ниже.
С учетом особенностей разводки магистрали подключение двухтрубной системы отопления может выполняться по таким схемам:
- тупиковая (плечевая). Это самая классическая схема обустройства системы отопления, где последний подключенный радиатор выполняет функции главного звена. Теплоноситель циркулирует от него в обратном направлении к генератору тепла, что способствует разнонаправленной циркуляции;
- кольцевая. У этой схемы есть другое название «петля Тихельмана». Вариант предусматривает монтаж радиаторов отопления в пределах одной замкнутой цепи. Здесь жидкость из трубы подачи отправляется в радиатор, где прогревается, а затем отправляется обратно в магистраль и котел, двигаясь параллельно с водой на подаче;
- коллекторная (лучевая схема). В данном варианте разводки каждый прибор отопления комплектуется отдельным подающим и обратным трубопроводом, которые взаимодействуют с распределительным коллектором. Монтаж труб выполняется в потолок или пол. С помощью такой схемы можно улучшить эффективность теплоотдачи и общий КПД системы. К тому же это даст возможность следить за рабочей температурой и расходом теплоносителя.
Если говорить об открытой схеме двухконтурного отопления, то здесь необходимо применить расширительный резервуар. Он размещается в самой высокой точке контура и предусматривает контакт термагента с атмосферой, из-за чего появляется минимальное давление. Если в процессе нагрева происходит чрезмерное расширение воды, излишки могут оказаться в отдельном патрубке.
Ключевым преимуществом открытого контура является простое удаление воздуха, поскольку он самостоятельно оказывается в расширительном резервуаре. Однако последний может создавать незначительное испарение термагента, поэтому нужен тщательный контроль. Если в магистрали есть дефицит воды, она булькает, что указывает на необходимость долива.
При желании обустроить двухтрубное водяное отопление с закрытым контуром нужно применить мембранный расширительный бачок. В отличие от открытой схемы он полностью герметичен, поэтому выполнить долив не получится. Термагент перемещается по замкнутому контуру, а испарение не происходит. При желании можно применить антифриз. В отличие от воды он подходит для сезонного отопления, поскольку в процессе замерзания не переходит в стадию льда. Это дает усиленную защиту от вероятного разрыва элементов магистрали.
Для исключения образования воздушных масс в системе устанавливаются средства автоматизации, стравливающие лишний воздух. Они бывают механизированными или автоматическими. Последние отличаются большим удобством эксплуатации и работают без физического контакта.
При закрытом контуре нужен монтаж насоса для циркуляции. Это важное и ключевое отличие от открытой схемы, где можно лишь разместить контур под уклоном.
В конечном итоге выбор той или иной схемы производится с учетом личных предпочтений и индивидуальных особенностей объекта. С помощью открытой схемы можно сэкономить на покупке насосов и сопутствующего оборудования, но здесь появится необходимость ручного долива теплоносителя. Закрытый контур стоит дороже, но удобнее в использовании и не требует постоянного контроля со стороны владельцев дома.
При выборе закрытой системы отопления можно также установить в доме теплый пол. В таком тандеме оборудование будет работать более эффективно, а качество обогрева помещений возрастет. В отдельных помещениях теплые полы превращаются в единственный источник тепловой энергии, например, в коридорах, прихожих или санузлах.
Следует отметить, что радиаторное отопление представляет собой высокотемпературную установку, а теплый пол является частью систем низкотемпературного обогрева. С помощью подмеса для контуров в стяжке можно снизить температуру жидкости до оптимального уровня – 45 градусов.
Как известно, даже самая продуманная система отопления не сможет нормально функционировать без регулировки. Время от времени нужно повышать или уменьшать подачу теплоносителя к отдельным батареям, пока в каждом радиаторе не установится равномерная температура для лучшего обогрева.
Регулировку можно проводить как ручным образом, так и с помощью автоматизированных средств:
- при ручной регулировке используются шаровые краны и запорные вентили. Первые полностью перекрывают доступ жидкости в радиатор, а вентиль позволяет постепенно уменьшить или увеличить доступ теплоносителя в радиатор для выравнивания температурных значений;
- автоматическая регулировка проводится с помощью радиаторных термостатов. Сильфон в термостатической головке при росте температуры расширяется, сжимая пружину, которая, в свою очередь, воздействует на запорную арматуру, закрывающую трубу.
От правильности подключения радиаторов в двухтрубной схеме отопления зависит эффективность обогрева пространства. На данный момент известно о трех методах подключения:
- односторонний боковой. В этом варианте трубы подводятся с одной стороны радиатора;
- перекрестный. Схема предусматривает диагональное подключение;
- горизонтальный. Трубопровод подводится к радиатору параллельно с обеих сторон.
В плане эффективности лучшим вариантом является диагональное присоединение. В технических документах к радиаторам теплоотдача отображается с учетом данного метода. При боковом соединении КПД снижается до 10 %, а при горизонтальном – до 20 %.
Тем не менее описанные цифры не являются фундаментальными, поскольку на теплоотдачу влияет и схема подключения, и особенности радиатора, включая его внутреннее строение, число секций, материал и прочее.