
Развитие внутренних пожаров
Внутренние пожары протекают в ограниченном объеме, огражденном от окружающего пространства. Поэтому внутренний пожар слабее зависит от характеристик окружающей среды, т.е. погоды, и в значительной степени определяется теплогазообменом зоны горения с внутренним объемом и окружающей средой.
Эти процессы более сложные, чем в случае открытого пожара; они, главным образом, и определяют характер его развития или динамику пожара. Под динамикой пожара понимается изменение его основных параметров в пространстве и времени.
Значения этих параметров, а, следовательно, характеристики зон внутреннего пожара определяются теплообменом и газообменом с окружающей средой.
Скорость, с которой будет развиваться пожар, зависит от того, насколько быстро может распространиться пламя от точки зажигания, вовлекая в процесс горения все возрастающие области горючего материала. Для установления процесса горения в закрытом пространстве требуется, чтобы пожар вышел за определенные критические размеры, позволяющие резко повысить температуру на уровне потолка (типичное повышение > 600 С). Хотя усиленные уровни излучения увеличивают локальную скорость горения, большее влияние на увеличение размера пламени и скорость горения оказывает увеличивающаяся площадь, охваченная пожаров. Вот почему необходимо проанализировать характеристики распространения пламени по горючим материалам.
Распространение пламени можно рассматривать как процесс наступления фронта горения. Внутри этого фронта передняя кромка пламени действует как источник тепла (которое нагревает горючее перед фронтом пламени до температуры воспламенения) и как источник вынужденного зажигания. Рассмотрение этого процесса требует рассмотрения стационарных задач теплообмена, аналогичных, если не идентичных тем задачам, которые были рассмотрены в контексте вынужденного зажигания твердых веществ. Следовательно, скорость распространения пламени может зависеть как от физических свойств материалов, так и от его химического состава. Различные известные факторы, которые играют существенную роль при определении скорости распространения пламени горючих твердых веществ представлены в виде табл.2.7 .
Таблица 2.7.
Факторы, влияющие на скорость распространения
пламени по горючим материалам
Свойства материала химические |
Свойства материала физические |
Факторы окружающей среды
|
Состав горючего Наличие замедлителей горения |
Начальная температура. Ориентация поверхности. Направление распространения. Толщина. Теплоемкость. Теплопроводность. Плотность. Геометрия. Однородность. |
Состав атмосферы. Атмосферное давление. Температура. Действующий тепловой поток. Скорость ветра. |
В самом общем виде большинство внутренних пожаров может быть условно разделено на три характерных периода.
Первый период или начальная стадия пожара характеризуется сравнительно невысокой среднеобъемной температурой незначительным газообменом с окружающей средой. Горение протекает за счет воздуха, содержащегося в помещении. Считается, что под начальной стадией надо понимать период развития пожара, заканчивающийся т.н. объемным воспламенением горючей нагрузки. В этом есть определенный смысл: т.к. по мере развития пожара повышается температура, прогревается горючая нагрузка и при достижении ее температуры поверхностного слоя, равной температуре вспышки, может произойти весьма быстрое (объемное ) распространение горения).
Второй или основной период начинается от начальной стадии до момента, когда среднеобъемная температура достигает максимальных значений. В этот период сгорает основная доля пожарной нагрузки ( ~ 80 % ).
Заключительный
(третий ) период характеризуется
снижением теплоты пожара, убыванием
температуры пожара. Рост площади пожара
замедляется или совсем прекращается.
Исходя из сказанного можно графически
представить изменения во времени
основных параметров пожара: площади
и среднеобъемной температуры.
ТП температура пожара
Fп
площадь
пожара
0 Время
Несмотря на низкую температуру на первом этапе пожара, внутри и вокруг зоны горения местные температуры достигают значительного уровня. В течение периода нарастания пожар увеличивает свои размеры, сначала достигая, а затем проходя момент, при котором значительную роль начинает играть взаимодействие с границами помещения. Переход к полностью развитому пожару (этап 2) назван этапом полного охвата помещения пламенем, при этом пламя быстро распространяется от области местного горения на все возгораемы поверхности внутри комнаты. В обычных условиях переход этот непродолжителен по сравнению с длительностью основных этапов пожара, но он часто рассматривается как поворотное событие, подобное тому явлению, каким является зажигание. На этапе полностью развитого пожара интенсивность тепловыделения достигает максимума и угроза соседним помещениям и, вероятно, соседним зданиям наибольшая. Пламена могут вырываться через окна, двери и т.д., что приводит к распространению пожара на остальную часть здания. Это распространение может носить внутренний (через открытые дверные проходы), либо внешний характер (через окна). Кроме очевидной угрозы жизни оставшихся в здании людей на данном этапе может произойти разрушение конструкции, которое может вызвать либо частичное, либо полное обрушение здания. В период охлаждения (этап 3) интенсивность горения уменьшается по мере того, как в составе горючих веществ все меньше и меньше будет оставаться летучих продуктов. В конце концов, пламя прекратится, оставив за собой массу тлеющих в золе углей, которые, хотя и медленно, будут продолжать гореть в течение некоторого времени, в результате чего будут поддерживаться высокие местные температуры.
Соотношение времен этих периодов (длительность) может быть самой различной, т.к. оно зависит от многих факторов, например, от :
1. Величины пожарной нагрузки
Тп Рпн1 > Рпн2
Рпн2
Рпн1
0 Время
2. Интенсивности газообмена, характеризуемого в данном случае отношением площади проемов (F1) к площади пожара (Fп)
Тп Пожары с высокотемпературным режимом
1 2 3
(F1/Fп) > (F1/Fп) > (F1/Fп)
Пожары с низкотемпературным режимом
1
2
3
Время
Большое влияние на динамику пожара оказывает такой параметр F1/Fпола, оценка которого менее трудоемка, чем (F1/Fп). В зависимости от величины этого параметра динамику пожара может определять или значение пожарной нагрузки (F1/Fпола > 1/12) [ ПРН ] или же газообмен (F1/Fпола < 1/12) [ ПРВ ]. Кроме этого на распространение пожара влияют такие факторы, как ориентация поверхности и толщина горючего материала, геометрия и теплофизические характеристики образца, условия окружающей среды.
Ориентация поверхности и направление распространения пламени
Наибольшая скорость распространения пламени достигается если пламя распространяется вверх. С другой стороны, при распространении пламени вниз скорость распространения пламени менее чувствительна к изменению ориентации поверхности. По мере изменения угла ориентации от -90°(вертикально вниз) до -30°, скорость распространения пламени остается приблизительно постоянной, Но при изменении от -30 до 0° скорость может возрастать более чем в 3 раза.
Причина такого поведения кроется в изменении характера физического взаимодействия между пламенем и зажженным материалом при изменении на ближнюю вертикальную поверхность, так как захват воздушных масс ограничен одним направлением. Следовательно, при вертикальном горении установившееся пламя будет удлиняться и заполнять пограничный слой на поверхности.
Толщина горючего вещества
Фронт пламени представляет собой некоторую условную границу, в работе [433] называемую поверхностью возникновения пожара, которая разделяет два экстремальных состояния горючего: свежее и горящее горючее. Движение этой границы по горючему можно рассматривать как распространение фронта воспламенения. Интенсивность теплообмена путем теплопроводности от поверхности к внутренней области горючего существенно влияет на процесс распространения пламени, как это имеет место при зажигании. Таким образом, если уровень горючего весьма незначителен, и горючее можно рассматривать как модель со средней теплоемкостью, в которой отсутствует температурный градиент между поверхностями образца, можно теоретически показать, что скорость распространения будет обратно пропорциональна толщине т материала. В литературе имеется достаточное число свидетельств в пользу этого вывода. Воздухопроницаемость материала не оказывает существенного влияния на скорость распространения пламени [271].
По мере увеличения толщины слоя горючего скорость распространения становится в конце концов независимой от толщины. Это сопровождается изменением преобладающей формы теплообмена, с помощью которой он осуществляется перед фронтом пламени: от теплопроводности через газовую фазу для материалов небольшой толщины до теплопроводности через твердое тело для материалов большой толщины.
Плотность, теплоемкость и теплопроводность
Различие между термически толстыми и термически тонкими материалами было уже отмечено. Глубина прогрева задается приблизительно значением (at), где a — коэффициент температуропроводности (k/pc), а t - время, с, в течение которого поверхность твердого вещества подвергается воздействию теплового потока. Для наступающего фронта пламени это время для свежего горючего составляет 1/V, где V - скорость распространения, а L - зона прогрева, т. е. длина образца в направлении, перпендикулярном наступающему пламени, над которым температура поднимается от То (температура окружающей среды) до температуры, соответствующей температуре воспламенения.
Влияние условий окружающей среды
а) Состав атмосферы.
С увеличением в атмосфере концентрации кислорода горючие материалы легче зажигаются, пламя распространяется быстрее, да и сам процесс горения проходит энергичнее. Это соображение имеет чисто практическое значение, так как следует считаться со случайным появлением во многих местах обогащенной кислородом атмосферы.
Сюда, например, относятся случаи утечки кислорода из системы кислородного снабжения оборудования больниц или случаи утечки кислорода из кислородных баллонов, используемых при ацетиленовой сварке, а также в ряде других случаев, где появление обогащенной кислородом атмосферы может носить преднамеренный характер (например, в кислородных палатах отделений интенсивной терапии). Обогащенная кислородом атмосфера представляет собой одну из возможных модификаций атмосферы, в которой парциальное давление кислорода выше, чем парциальное давление кислорода в нормальной атмосфере (160 мм рт. ст.) [275] . Таким образом, необходимо считаться с потенциальной пожароопасностью таких ситуаций, при которых имеет место искусственное повышение давления (например, при эксплуатации водолазного колокола или при проведении проходческих работ в тоннелестроении).
Всякое увеличение концентрации кислорода в воздухе сопровождается увеличением скорости распространения пламени. Это происходит потому, что пламя будет иметь в этих условиях более высокую температуру, и теплоотвод от пламени к горючему будет выше, чем при обычных условиях. Кроме того, пламя будет располагаться ближе к поверхности горючего, таким образом увеличивая интенсивность теплопередачи. В работе [195] было найдено, что скорость распространения пламени по деревянным поверхностям в смесях O2/N2 и О2/Не зависит от соотношения (О2) /Сg, где 02 - концентрация кислорода, a Сg - теплоемкость атмосферы. Следует также учесть и то, что изменение Сg влияет и на температуру пламени. Таким образом, это позволяет продвигаться пламени ближе к поверхности при значениях Сg, меньших значений этой величины в воздухе.
б). Температура горючего.
Увеличение температуры горючего приводит к увеличению скорости распространения пламени. Можно предположить, что чем выше первоначальная температура горючего, тем меньше тепла потребуется для подъема температуры свежего горючего до температуры воспламенения.
в). Воздействие лучистым тепловым потоком.
Воздействие лучистого теплового потока вызывает увеличение скорости распространения пламени главным образом за счет предварительного нагрева свежего горючего перед фронтом пламени.
г). Воздействие воздушного потока (ветра).
В общем случае воздушный поток, совпадающий по направлению с направлением распространения пламени, увеличивает скорость распространения пламени по горящей поверхности. Механизм этого явления, по-видимому, связан с отклонением пламени, который в сочетании с усилением процесса горения за фронтом пламени вызовет увеличение скорости теплоотвода перед фронтом пламени. Если поток направлен против распространения пламени, то чистый эффект зависит от скорости ветра. При достаточно больших скоростях происходит уменьшение скорости распространения (и в конце концов пламя затухает), но при низких скоростях ветра встречный воздушный поток может способствовать распространению пламени.
Обычно "опасность" пожара оценивают путем пожарных испытаний в условиях т.н. "стандартного" пожара. Для него получена и введено понятие "стандартной" кривой по температуре пожара. Хотя в документах имеющих силу у нас в стране, в США и др. странах эта кривая зафиксирована рядом промежуточных данных, более распространенной формой является кривая построенная по математической формуле:
Т = То + 345 * log(0.133 *
где - время развития пожара, мин.
По этой формуле построена кривая, представленная на рисунке:
стандартная
кривая
Тп
60 кг/м2
600
400
30 кг/м2
200
15 кг/м2
0 10 20 30 40 50 время, мин
В качестве важного показателя при определении потенциальной серьезности пожара выдвигалась пожарная нагрузка. Основываясь на этом предположении опасность пожара может быть оценена на основании понятия, известного как " гипотеза равных площадей". В соответствии с этой гипотезой принимается, что два пожара будут одинаково серьезны, если площади под кривыми зависимости температуры от времени этих двух пожаров (выше основной линии 150 С или 300 С) будут равны
Таким образом, требование к огнестойкости элемента, находящегося в условиях реального пожара, приведенного на рисунке, соответствует 50 мин огнестойкости воздействия при стандартном испытании.
Однако фактически на пожарах распределение температуры неравномерно по объему: и в плане, и по высоте. И это может быть существенно для организации тушения пожара.
В помещениях с большой интенсивностью газообмена, и высоким температурным режимом, нейтральная зона располагается сравнительно высоко. Поток холодного воздуха велик и в его нижней части возможно пребывание людей. В этих помещениях сравнительно быстро можно создать благоприятную для тушения обстановку:
- вскрыть или закрыть проемы,
- ввести в действие дымососы,
- работать стволами через проемы.
В помещениях с низкотемпературным режимом пожара из-за слабого газообмена и низкого расположения нейтральной зоны, температура по высоте и в плане помещения становится почти одинаковой и близка с среднеобъемной. Минимально опасная для человека температура 60 С устанавливается в течении первых минут и к моменту прибытия подразделений проникнуть к очагу горения без КИП и теплозащитных костюмов невозможно. Поэтому в таких помещениях надо принимать меры для снижения температуры.
При подаче воды на горящую поверхность происходит ее испарение, вследствие чего приток воздуха уменьшается, возникающие конвективные потоки выравнивают температуру в объеме помещения. Это приводит к необходимости применять теплозащитные средства.
Как следует из приведенных примеров для прогнозирования развития пожаров недостаточно иметь представление о величине среднеобъемной температуры; необходимо оценить ее изменение по высоте помещения и в плане.
Газообмен на внутреннем пожаре.
Описание любого пожара, а тем более внутреннего, не мыслимо без понимания явления газообмена между зоной горения и внутренним объемом помещения и окружающей средой.
Зона горения является мощным побудителем движения воздушных масс в объеме помещения. С уменьшением проемности помещения изменяются параметры пожара:
- снижается скорость выгорания,
- снижается температура пожара,
- возрастает дымообразующая способность, т.е. снижается полнота горения,
- увеличивается продолжительность пожара.
На начальной стадии пожара горение протекает за счет воздуха помещения, нагретые продукты, объем которых невелик, поднимаются вверх, успевая охладиться в объеме помещения.
С ростом интенсивности горения растет среднеобъемная температура, уменьшается плотность, под перекрытием помещения создается избыточное давление по сравнению с давлением на этой же высоте на открытом пространстве. Возникает движущаяся сила, приводящая к выходу продуктов из помещения через проем в окружающую среду. Начинается процесс перемещения газовых масс, горячие продукты (газы) выходят в окружающее пространство, холодный воздух поступает в помещение: вверху создается избыточное давление, внизу разрежение. Если объем помещения мысленно рассечь по высоте горизонтальными линиями, то всегда найдется такая плоскость, в которой избыточное давление ровно равно нулю. Плоскость, на уровне которой давление равно атмосферному, а перепад давлений - нулю, называется зоной равных давлений или нейтральной зоной (НЗ). Нейтральная зона может в различных помещениях находиться на разной высоте или менять свое значение в одном и том же помещении в зависимости от пожара. Положение НЗ очень важно для тех, кто тушит пожар и очень часто ее "регулируют" с целью снижения задымленности и температуры в рабочей зоне при тушении.
На скорость движения воздуха оказывает влияние соотношение площадей приточных и вытяжных проемов и расстояние между их центрами по высоте. Поэтому увеличение высоты расположения вытяжных проемов приводит к увеличению скорости газовых потоков, а, следовательно, и скорости распространения пламени и скорости выгорания.
Известны случаи, когда при пожарах на сценах театров при открытии дымовых люков скорость воздуха достигала более 15 м/с, а пламя распространялось на покрытие на высоте 30 м за 2 - 3 мин. (Из экспериментов известно, что при изменении скорости ветра в 3 раза (с 1 до 3 м/с) скорость распространения пламени по горизонтальной поверхности древесины возрастало в 2 раза - с 0.8 до 1.9 м/с. В результате большого перепада давления в окнах выдавливались стекла. Поэтому чтобы ограничить развитие пожара надо, прежде всего до минимума сократить площадь приточных проемов (F1), затем для снижения скорости притока воздуха и увеличения вытяжки дыма,F2, следует площадь вытяжных отверстий привести в соответствие с площадью приточных, табл 2.8.
Таблица 2.8
Высота помещения, м |
F1/F2 |
до 3 |
0.4 - 0.5 |
более 3 |
0.7 - 1.0 |
В таких случаях обеспечивается минимальный приток воздуха при высоте НЗ выше рабочей плоскости.
Если газообмен осуществляется через один проем или несколько проемов, расположенных на одном уровне, высота НЗ определяется по формуле:
0,5 * Нпр
hнз = ------------
3 _____
1+впг
, где Нпр - высота проема, м;
в - плотность воздуха, кг/м3,
пг - плотность продуктов горения, кг/м3.
Важным параметром, характеризующим газообмен на пожаре, является
коэффициент воздуха:
Gвфакт
Gв0
Gвфакт - количество воздуха, поступающего через проемы, кг/с,
Gв0 - теоретически необходимое количество воздуха, кг/с.
Запишем расчетные формулы для Gвфакт и Gв0:
Gвфакт = *vв *F1 * в.
Gв0 = vм` * Fп * Vв0 * в,
где коэффициент гидравлического сопротивления проемов, (0.5),
vв - скорость притока воздуха через проемы, м/с,
vм - приведенная скорость выгорания горючего материала, кг/(м2 с).
Следовательно
*vв *F1
vм` * Fп * Vв0
Из формулы следует, что при увеличении теоретического количества воздуха ( Vв0), при прочих равных условиях, понижается.
F1/Fп
=
1/3
F1/Fп = 1/24
0
Vв0
Напротив, с ростом отношения F1/Fп растет.
0
F1/Fп
Из формулы также следует, что при определенном соотношении входящих в нее величин, может быть больше или меньше 1. Экспериментально, чаще всего определяют по процентному содержанию кислорода в продуктах сгорания.
В течении первых нескольких минут резко уменьшается, в связи с расходованием кислорода воздуха, находящегося в помещении. Последующий период характеризуется сравнительной стабильностью, т.к. устанавливается газообмен через проемы и неплотности. В последующем возможен рост или за счет уменьшения скорости выгорания материала, т.е. переход в режим тления, или в результате вскрытия дополнительных проемов (лопнули стекла).
Экспериментально установлено, что коэффициент избытка воздуха и скорость притока воздуха в помещение в основном определяются площадью проемов и значительно меньше зависят от температуры в помещении. Приняв это во внимание, надо отметить, что для постоянной площади проемов скорость выгорания, vм, является величиной относительно постоянной. Произведение vм` * Fп зависит от величины приведенной скорости выгорания и скорости распространения пламени,
т.к. последний, в конечном итоге определяет площадь пожара Fп.
На основании исследований, проведенных Американским обществом исследования поведения материалов на пожаре, получена следующая зависимость (для древесины):
vм / Fп,
кг/(м2 с)
0,01
0 0,1 0,2 0,3 Ф, кг/(м2 с)
На графике имеют место следующие обозначения:
Fпг (= Fп * Кп), м2, - поверхность горения,
в * g * Fпг * Нпр
Ф = --------------------------- .
Fпг
Для пожаров, регулируемых горючим: Ф< 0.235 кг/(м2 с),
Для пожаров, регулируемых вентиляцией: Ф> 0.29 кг/(м2 с).
При установившемся режиме пожара независимо от вида горючего горение протекает при некотором определенном коэффициенте избытка воздуха, постоянном для различных веществ ( в данном случае 3.5 - 4).
Полезны, по-видимому, будут такие сведения:
- газообмен через проемы оказывает влияние на развитие пожара в том случае, когда площадь пожара в 4 -6 раз превышает площадь приточной части проемов ( F1/Fп < 5 );
- при достижении F1/Fп = 10 происходит резкое замедление процесса развития пожара.
Из всего здесь сказанного следует, что газообмен является основным фактором в развитии пожаров внутри зданий, т.к. он определяет скорость выгорания и скорость распространения горения (площадь пожара), скорость движения газов и абсолютные значения температуры в помещении. В то же время газообмен зависит от площади проемов и их расположения, температуры пожара.
При тушении пожаров надо учитывать эту взаимную зависимость, чтобы не вызвать нежелательные последствия. Например, с прибытием на пожар первого подразделения в целях удаления дыма и ввода стволов открывают все имеющиеся проемы. Это приводит к интенсивному развитию пожара, а сил и средств, чтобы его сдерживать оказывается недостаточно.
Невозможностью развития пожара при отсутствии газообмена с окружающей средой пользуются иногда при пассивном методе тушения (пожар в трюме корабля).
Сравнительным параметром газообмена на различных пожарах является интенсивность газообмена, под которой понимается количество воздуха, поступающего в единицу времени к единице площади пожара.
По параметрам газообмена помещения классифицируются на четыре группы.
Группа помещений |
Наименование |
Высота |
Интенсивность газообмена кг/(кв.м с) |
F1/Fпола |
I |
Подвалы, туннели, трюмы |
менее 6 м |
до 1.5 |
менее 1/12 |
II |
Кинотеатры, здания без естественного освещения, башни, вертикальные шахты. |
Более 6 м |
до 3.0 |
менее 1/12 |
III |
Жилье, общественные и производственные здания |
менее 6 м |
до 3.5 |
более 1/12 |
IV |
Выставочные павильоны, цирки, вокзалы, ангары, сцены театров |
более 6 |
до 6 |
более 1/12 |
Особенностью горения в помещениях с F1/Fпола менее 1/12 (I и II) является ограниченный приток воздуха, медленное выделение тепла с большим количеством продуктов неполного сгорания. Температура и концентрация дыма по высоте изменяются мало.
Дым - опасный фактор на пожаре.
Опасность дыма характеризуется тремя параметрами: содержанием токсичных продуктов, наличием твердой фазы, снижающей видимость, и высокой температурой. К токсичным продуктам относятся: окись углерода (СО), хлористый водород (НСl), окиси азота, сернистый газ, сероводород, синильная кислота, фосген. В зависимости от состава пожарной нагрузки, условий горения, образуются те или иные продукты в различных количествах.
Концентрация токсичных продуктов в дыме на пожаре зависит от интенсивности газообмена и количества этих продуктов, выделяющихся с 1 кв.м в единицу времени.
О влиянии интенсивности газообмена на плотность дыма можно судить данным табл., где показана концентрация отдельных компонентов при горении однородной пожарной нагрузки в зданиях различных групп, табл.2.9.
Таблица 2.9
Группа |
Состав |
дыма, |
% объм. |
|
СО |
СО2 |
О2 |
I - II |
0.15-1.5 |
0.8-8.5 |
10.6-19 |
III - IV |
0.1-0.6 |
0.3-4.0 |
16-20.2 |
В помещениях с затрудненным газообменом (I-II) дым содержит значительно большее количество токсичной окиси углерода и наименьшее количество кислорода. Малый процент кислорода представляет опасность , поскольку при 14-16% наступает кислородное голодание, а при 9% создается опасность для жизни. В помещениях I-II групп часто содержание кислорода опускается ниже этого уровня. Наличие опасных для жизни продуктов и низкое содержание кислорода обуславливает необходимость защиты органов дыхания за счет применения кислородно-изолирующих противогазов.
Высокая температура в сочетании с высокой влажностью особенно в начальный момент тушения создают тяжелые условия для работы на пожаре.
Большим препятствием для эффективной работы пожарных при спасении людей и тушении являются твердые частицы, находящиеся в виде аэровзвеси6 которые снижают видимость в зоне задымления. Особенно плотное задымление образуется при горении веществ с высоких коэффициентом химического недожога (нефть и ее тяжелые продукты, резина, хлопок, шерсть, большинство пластмасс) в помещениях с ограниченным газообменом.
Плотность дыма определяется по количеству твердых частиц, содержащихся в единице его объема (г/м3) О плотности дыма судят по видимости в нем предметов, освещенных лампой в 21 свечу, табл. 2.10.
Таблица 2.10
Вид дыма |
Плотность, г/м3 |
Видимость, м |
Плотный |
¦ > 1.5 |
до 3 |
Средней плотности |
0.6-1.5 |
3-6 |
Слабой плотности |
0.1-0.6 |
6-12 |
Для практических расчетов пользуются понятием дымообразующей способности, под которым понимается объем дыма, образующийся с единицы площади пожара в единицу времени (м3/м2*с). Экспериментальные данные и опыт тушения пожаров показывают, что при слабой вентиляции опасные для жизни концентрации токсичных газов и большая степень задымленности создаются в течении первых минут. Огромное значение на процесс задымления зданий и сооружений оказывает работа различных вытяжных установок. Надо отметить, что дверные проемы6 остекление, межэтажные пустоты, вентиляционные шахты не обеспечивают защиту от задымления даже на минимальный промежуток времени.
Приточная вентиляция в помещение, где происходит горение значительно ускоряет его задымление, увеличивает интенсивность горения, повышает задымленность соседних помещений. Наоборот, подача воздуха в смежные с горящим помещение препятствует их задымлению и может даже исключить вообще проникновение дыма. Забор воздуха вытяжной вентиляцией из горящего помещения снижает задымленность , плотность дыма, но способствует развитию пожара. Забор воздуха вытяжной вентиляцией из соседних с горящим помещением способствует его задымлению.