Количество молниеотводов выбирают не только по площади территории или высоте здания. Необходимо учитывать размеры и высоту защищаемых объектов, их расположение, возможные точки установки молниеотводов и требуемую надёжность защиты. Для компактного объекта может быть достаточно одного стержневого молниеотвода, а для протяжённого здания или нескольких сооружений рациональным решением может стать система из двух молниеотводов.
При этом два молниеотвода — не просто две одинаковые зоны защиты, наложенные друг на друга. Расстояние между ними влияет на форму и минимальную высоту общей зоны в пространстве между молниеприёмниками. Поэтому количество, высоту и расположение молниеотводов необходимо рассматривать как взаимосвязанные параметры.
НПО «Легион» производит стальные молниеотводы для промышленных и инфраструктурных объектов. После определения необходимых параметров системы молниезащиты конструкторский отдел предприятия выполняет расчёт металлоконструкции на основании исходных данных заказчика.

- От чего зависит количество молниеотводов
- Когда может быть достаточно одного молниеотвода
- Когда два молниеотвода могут быть рациональнее одного
- Как работает зона защиты двух молниеотводов
- Почему расстояние между двумя молниеотводами так важно
- СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87: в чём различие методик
- Что лучше: один высокий или два более низких молниеотвода
- А если для объекта требуется больше двух молниеотводов
- Какие исходные данные нужны до выбора молниеотвода
- Почему после расчёта зоны защиты нужен расчёт металлоконструкции
- Типичные ошибки при выборе количества молниеотводов
- Как выбрать схему на практике
- Частые вопросы
- Можно ли использовать два молниеотвода разной высоты?
- Можно ли изменить высоту одного из двух молниеотводов после выполнения расчёта зоны защиты?
- Можно ли использовать существующую металлическую конструкцию как молниеотвод?
- Нужно ли учитывать оборудование, расположенное выше кровли здания?
- Какие нормативные документы используются
- Главное: сначала зона защиты, затем конструкция
От чего зависит количество молниеотводов
Главный критерий — попадание всего защищаемого объекта в зону с требуемой надёжностью защиты. Поэтому заранее назначать один или два молниеотвода только по площади предприятия некорректно.
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» в действующей редакции на сентябрь 2026 года содержит методику построения типовых зон защиты одиночных и двойных стержневых молниеотводов. Для одиночного стержневого молниеотвода стандартная зона представляет собой круговой конус, а для двойного отдельно рассматриваются внешние и внутренние области общей зоны.
На выбор схемы влияют прежде всего геометрические размеры защищаемого здания или сооружения, высота его наиболее высоких защищаемых точек, взаимное расположение объектов, требуемая надёжность защиты, возможные места размещения молниеотводов и расстояние между ними.
Поэтому вопрос «сколько молниеотводов нужно для здания?» не имеет универсального ответа без анализа геометрии объекта и его высотных отметок.
Когда может быть достаточно одного молниеотвода
Один стержневой молниеотвод может быть достаточен, если требуемая зона защиты охватывает весь объект на всех необходимых высотных отметках.
СО 153-34.21.122-2003 в действующей редакции на сентябрь 2026 года определяет стандартную зону одиночного стержневого молниеотвода высотой h как круговой конус высотой h₀ < h. Его размеры характеризуются высотой конуса h₀ и радиусом на уровне земли r₀. Для определения радиуса зоны на высоте защищаемого объекта используется соответствующее горизонтальное сечение. Приведённые в документе расчётные формулы применимы для молниеотводов высотой до 150 м.
Отсюда следует важный практический вывод: выражение «радиус защиты молниеотвода составляет 40 м» без указания высоты, на которой определяется этот радиус, недостаточно для инженерной оценки.
Радиус зоны защиты необходимо рассматривать на конкретной высотной отметке.
Представим производственное здание высотой 15 м. Проверить зону только на уровне земли недостаточно. Необходимо убедиться, что в неё входят защищаемые точки здания на отметке 15 м, а при наличии более высокого технологического оборудования — и соответствующие точки этого оборудования.
По этой же причине нельзя выбирать высоту молниеотвода простым прибавлением нескольких метров к высоте здания.
Когда два молниеотвода могут быть рациональнее одного
Два молниеотвода целесообразно рассматривать, когда один молниеприёмник не позволяет сформировать требуемую зону защиты с рациональными параметрами или когда геометрия защищаемого объекта лучше соответствует протяжённой зоне между двумя молниеприёмниками.
Такая ситуация возможна, например, для длинного производственного корпуса, двух расположенных рядом сооружений или площадки, где точки установки ограничены технологическими проездами, инженерными коммуникациями и оборудованием.
Но правило «два молниеотвода лучше одного» неверно. Сначала необходимо сравнить зоны защиты возможных вариантов.
Один более высокий молниеотвод в конкретной ситуации может оказаться рациональнее двух. На другой площадке, наоборот, два правильно расположенных молниеотвода могут обеспечить требуемую конфигурацию зоны без чрезмерного увеличения высоты одной конструкции.
Решение определяется расчётом зоны защиты.

Как работает зона защиты двух молниеотводов
У двух стержневых молниеотводов формируется общая зона, параметры которой зависят от их высоты, расстояния между ними и принятой надёжности защиты.
В СО 153-34.21.122-2003 в действующей редакции на сентябрь 2026 года молниеотвод считается двойным, если расстояние L между стержневыми молниеприёмниками не превышает предельного значения Lmax. При превышении этого значения оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.
Внешние области зоны двойного молниеотвода строятся по параметрам зон одиночных стержневых молниеотводов. Но между двумя конструкциями появляется внутренняя область, для которой особенно важны два параметра:
h₀ — максимальная высота зоны непосредственно у молниеотводов;
hс — минимальная высота зоны посередине между ними.
При определённых соотношениях высоты и расстояния между молниеотводами внутренняя граница зоны не имеет провеса и hс = h₀. По мере увеличения расстояния L минимальная высота внутренней зоны может уменьшаться.
СО 153-34.21.122-2003 задаёт для двойных стержневых молниеотводов параметры Lс и Lmax, которые зависят от высоты молниеотводов и требуемой надёжности защиты.
Именно поэтому два молниеотвода нельзя рассчитывать простым наложением двух кругов с некоторым постоянным «радиусом защиты».
Почему расстояние между двумя молниеотводами так важно
Увеличение расстояния между молниеотводами позволяет разнести их вдоль протяжённого объекта, но одновременно изменяет внутреннюю часть общей зоны защиты.
Представим два одинаковых молниеотвода, между которыми расположено производственное здание. Проверить только крайние точки сооружения недостаточно. Критической может оказаться верхняя точка здания в средней части между молниеотводами — именно там необходимо сопоставлять высоту защищаемой точки с минимальной высотой внутренней зоны hс.
Получается прямая инженерная зависимость:
расстояние между молниеотводами → геометрия внутренней зоны → допустимая высота защищаемых точек между ними.
Поэтому формулировка «установим два молниеотвода по краям здания» сама по себе ещё не подтверждает защищённость всего сооружения.
СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87: в чём различие методик
При расчёте важно не смешивать формулы, обозначения и критерии, относящиеся к разным нормативным методикам.
СО 153-34.21.122-2003 в действующей редакции на сентябрь 2026 года содержит типовые зоны защиты одиночных и двойных стержневых молниеотводов. Параметры зон в нём определяются с учётом требуемой надёжности защиты Pз.
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» в действующей редакции на сентябрь 2026 года использует другой подход: зоны защиты подразделяются на зоны типа А и Б. В приложении 3 приведены методики для одиночных, двойных и многократных стержневых молниеотводов.
Для многократного стержневого молниеотвода РД 34.21.122-87 прямо устанавливает, что его зона защиты определяется как совокупность зон защиты попарно взятых соседних стержневых молниеотводов высотой до 150 м.
Например, именно в РД 34.21.122-87 для двух одинаковых стержневых молниеотводов установлено, что при L > 4h для зоны А и L > 6h для зоны Б молниеотводы рассматриваются как одиночные. Эти соотношения относятся к методике РД 34.21.122-87 и не должны автоматически переноситься в расчёт по СО 153-34.21.122-2003.
Поэтому при подготовке расчёта и проектной документации важно понимать, по какому нормативному документу построена зона защиты, и использовать соответствующие ему формулы и критерии.

Что лучше: один высокий или два более низких молниеотвода
Универсального ответа нет. Сравнивать нужно не количество конструкций само по себе, а способность каждого варианта обеспечить требуемую зону защиты при конкретной планировке промышленного объекта.
| Вариант | Возможное преимущество | Что необходимо проверить |
|---|---|---|
| Один молниеотвод | Одна точка установки и одна несущая конструкция | Охватывает ли зона весь объект на требуемых высотах |
| Два молниеотвода | Возможность сформировать протяжённую общую зону | Расстояние между конструкциями и внутреннюю область зоны |
| Один более высокий | Возможность изменить геометрию зоны без второй точки установки | Зону защиты, нагрузки на конструкцию и решение по основанию |
| Два меньшей высоты | В отдельных компоновках могут быть рациональнее для протяжённого объекта | Высоту внутренней зоны и параметры обеих конструкций |
При сравнении следует учитывать и строительную часть задачи. Увеличение высоты молниеотвода меняет параметры несущей металлоконструкции и усилия, передаваемые основанию. Установка второго молниеотвода, в свою очередь, означает необходимость второй конструкции и второго основания.
Поэтому правильный вопрос звучит не «что лучше — один или два молниеотвода?», а «какие варианты обеспечивают требуемую защиту и какой из допустимых вариантов рациональнее для конкретного объекта».
А если для объекта требуется больше двух молниеотводов
Для сложных или протяжённых промышленных объектов схема молниезащиты не всегда ограничивается одним или двумя стержневыми молниеотводами.
При этом важно учитывать различие нормативных методик. СО 153-34.21.122-2003 содержит типовые зоны защиты одиночных и двойных стержневых молниеотводов. Отдельная методика построения зоны многократного стержневого молниеотвода приведена в приложении 3 РД 34.21.122-87.
В РД 34.21.122-87 зона многократной системы определяется через зоны защиты попарно взятых соседних молниеотводов. Для всех соответствующих пар должны выполняться установленные документом условия защищённости.
Поэтому нельзя просто расставить несколько конструкций по территории и считать всю площадь между ними защищённой. Их взаимное расположение также должно проверяться расчётом по принятой нормативной методике.
Какие исходные данные нужны до выбора молниеотвода
Сначала определяются требования к системе молниезащиты и её геометрия. Только после определения требуемой высоты и расположения молниеотвода можно корректно переходить к выбору и расчёту несущей металлоконструкции.
| Исходные данные | Для чего нужны |
|---|---|
| План промышленной площадки | Для определения взаимного расположения защищаемых объектов |
| Размеры зданий и сооружений | Для построения требуемой зоны защиты |
| Высотные отметки защищаемых точек | Для проверки зоны на соответствующей высоте |
| Требуемая надёжность защиты | Для определения параметров расчётной зоны |
| Возможные места установки | Для сравнения вариантов размещения |
| Расстояние между молниеотводами | Для расчёта двойной системы |
| Требуемая высота молниеотвода | Для расчёта несущей металлоконструкции |
| Район строительства и условия эксплуатации | Для определения воздействий на металлоконструкцию |
| Дополнительное оборудование, если предусмотрено | Для учёта его массы, расположения и ветрового воздействия |
| Инженерно-геологические данные | Для расчёта основания |
Здесь важно разделять две инженерные задачи.
Первая — проектирование системы молниезащиты: определение требуемой надёжности, количества, высоты и расположения молниеприёмников и проверка попадания объекта в расчётную зону.
Вторая — расчёт несущих металлоконструкций, которые должны обеспечить заданную высоту молниеприёмника и воспринимать действующие на них нагрузки.
НПО «Легион» производит стальные молниеотводы и выполняет расчёты металлоконструкций на основании исходных данных заказчика. Параметры системы молниезащиты в данном случае выступают исходными данными для расчёта и изготовления конструкции.

Почему после расчёта зоны защиты нужен расчёт металлоконструкции
Если требуемая зона защиты обеспечивается молниеотводом определённой высоты, это ещё не означает, что можно использовать любую металлическую конструкцию соответствующего размера.
Отдельностоящий молниеотвод является несущей строительной конструкцией. На него воздействуют собственный вес, ветер, а при наличии дополнительного оборудования — также нагрузки, связанные с его массой, расположением и ветровой площадью.
Для расчёта стальной конструкции применяют СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», в действующей редакции на сентябрь 2026 года. Нагрузки и воздействия определяются с учётом СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» в действующей редакции на сентябрь 2026 года. Основание рассчитывается с учётом СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» в действующей редакции на сентябрь 2026 года.
Таким образом, увеличение высоты ради расширения зоны защиты имеет конструктивные последствия. Меняется геометрия конструкции, ветровое воздействие и усилия, которые передаются основанию.
Поэтому решение «сделать молниеотвод выше с запасом» без проверки зоны защиты и расчёта металлоконструкции нельзя считать универсальным.
Типичные ошибки при выборе количества молниеотводов
Основная ошибка — начинать с выбора готовой высоты конструкции, не определив требуемую зону защиты.
| Ошибка | Возможное последствие | Правильный подход |
|---|---|---|
| Выбирать молниеотвод только по высоте здания | Часть объекта может оказаться вне расчётной зоны | Проверять геометрию зоны на всех требуемых отметках |
| Использовать «радиус защиты» как постоянную величину | Ошибка при оценке защиты верхних частей объекта | Определять горизонтальное сечение зоны на высоте защищаемой точки |
| Просто наложить зоны двух одиночных молниеотводов | Не учитывается внутренняя область двойной зоны | Использовать методику для двойного молниеотвода |
| Максимально разнести два молниеотвода | Может уменьшиться высота внутренней зоны между ними | Проверять влияние расстояния L |
| Увеличивать высоту «с запасом» | Меняются требования к металлоконструкции и основанию | Сначала определить необходимую геометрию защиты |
| Перенести молниеотвод после расчёта без проверки | Изменяется положение зоны относительно объекта | После изменения расположения повторно проверить зону |
Как выбрать схему на практике
Последовательность должна идти от защищаемого объекта к конструкции молниеотвода, а не наоборот.
Сначала определяют объекты и точки, которые должны находиться в зоне защиты, их размеры и высотные отметки. Затем устанавливают требуемую надёжность защиты и рассматривают возможные места установки молниеприёмников.
После этого рассчитывают и сравнивают допустимые схемы. Для рассматриваемой задачи это прежде всего один стержневой молниеотвод и два стержневых молниеотвода.
Если геометрия промышленного объекта требует более сложной схемы, расчёт выполняют по методике, применимой к выбранной конфигурации. В частности, для многократных стержневых молниеотводов соответствующее построение предусмотрено РД 34.21.122-87.
Только когда определены количество, расположение и требуемая высота молниеприёмников, эти параметры становятся исходными данными для расчёта несущих металлоконструкций.
Такой порядок позволяет избежать ситуации, когда уже выбранную конструкцию приходится пытаться вписать в требования системы молниезащиты.
Частые вопросы
Можно ли использовать два молниеотвода разной высоты?
Да, такая схема возможна. В РД 34.21.122-87 отдельно приведена методика построения зоны защиты для двух стержневых молниеотводов разной высоты. При этом параметры внешних частей зоны определяются для каждого молниеотвода с учётом его собственной высоты, а внутренняя область рассчитывается отдельно. Поэтому схему из двух неравновысоких молниеотводов нельзя оценивать как систему из двух одинаковых конструкций.
Можно ли изменить высоту одного из двух молниеотводов после выполнения расчёта зоны защиты?
Без повторной проверки зоны — нет. Высота каждого молниеотвода участвует в формировании границ защищённой области. Если высоту одной конструкции изменить, изменится и геометрия зоны, поэтому необходимо заново проверить попадание защищаемых точек в её пределы.
Можно ли использовать существующую металлическую конструкцию как молниеотвод?
В отдельных случаях металлическая конструкция может выполнять функции элементов системы молниезащиты, но это должно соответствовать требованиям принятого нормативного решения. РД 34.21.122-87 указывает, что на практике металлическая мачта или ферма здания может одновременно выполнять функции молниеприёмника, опоры и токоотвода. Однако возможность такого использования необходимо подтверждать применительно к конкретному объекту, а не принимать только исходя из материала конструкции.
Нужно ли учитывать оборудование, расположенное выше кровли здания?
Да. При проверке зоны защиты учитываются защищаемые точки объекта на их фактических высотных отметках. Поэтому вентиляционные установки, технологические аппараты, трубы и другое оборудование, выступающее выше основной кровли, нельзя автоматически считать защищённым только потому, что сама кровля находится внутри зоны.
Какие нормативные документы используются
При выборе и расчёте схемы важно не только указать нормативный документ, но и понимать область его применения.
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» — в действующей редакции на сентябрь 2026 года. Для рассматриваемой темы особенно важен раздел 3.3.2, содержащий типовые зоны защиты одиночных и двойных стержневых молниеотводов.
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» — в действующей редакции на сентябрь 2026 года. В приложении 3 приведены зоны одиночных, двойных и многократных стержневых молниеотводов по методике зон А и Б.
СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» применяется при расчёте стальной несущей металлоконструкции.
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» используется для определения расчётных нагрузок и воздействий в установленной области применения.
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» применяется при расчёте основания с учётом инженерно-геологических условий.
Главное — не смешивать требования разных документов механически. Методика построения зоны защиты и расчёт самой стальной несущей конструкции являются связанными, но различными инженерными задачами.
Главное: сначала зона защиты, затем конструкция
Выбор между одним и двумя молниеотводами начинается не с высоты конструкции и не с площади промышленного предприятия. Сначала определяют, какие объекты и на каких высотных отметках должны быть защищены, затем рассчитывают требуемую зону и выбирают количество, высоту и расположение молниеприёмников.
Для компактного объекта достаточной может оказаться зона одного стержневого молниеотвода. Для протяжённого сооружения или группы объектов рациональнее может быть схема из двух. При этом расстояние между молниеотводами является расчётным параметром и влияет на внутреннюю область общей зоны.
Если необходимо использовать больше двух стержневых молниеотводов, следует применять нормативную методику, предусматривающую такую конфигурацию. В частности, расчёт зоны многократного стержневого молниеотвода приведён в РД 34.21.122-87.
После определения параметров системы решается отдельная задача — расчёт несущих металлоконструкций. НПО «Легион» производит стальные молниеотводы и выполняет расчёты металлоконструкций по исходным данным заказчика с учётом требуемой высоты, условий установки и нагрузок на конструкцию.
