A füst veszélyei alagúttűz esetén



Hasonló dokumentumok
Szabadentalpia nyomásfüggése

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

ADR 8.rész. Veszélyes áruk szállítása alagútban HVESZ 1

Ha füstölhet - A füst ölhet!

Ha füstölhet - A füst ölhet!

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Interprotect. TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség. Román Tűzvédelmi Szövetség

Alagút biztonsági jelzések

Tűzvédelmi ismeretek OMKT

A FIRE STRYKER TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

TELESTO alacsonynyomású vízköd technológia

A kéményseprőipari tevékenység szerepe a megfelelő tüzelés megvalósulásában és a kéménytüzek kialakulásának okai szeptember 12.

Iskolai tűzriadó gyakorlat. Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár,

Megelőző intézkedések ipari létesítményekben

BRUNOEPL IWP. Biztonsági Adatlap Network 65 Business Park Hapton, Burnley Lancashire. BB11 5TH

Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció

MŰANYAGOK ÉGÉSGÁTLÁSA. Garas Sándor

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

RWA - Hő- és füst elvezető rendszerek Gyakorlati megoldások az új Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek szerint

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel

Halmazállapot-változások

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A természetes kaucsuk

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Szórakozóhelyek tűzvédelme. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Wagner Károly tű. alez.

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

S Z E L L Ő Z T E T Ő

Ne égesd el! A mérgeket a mi kéményünkből messze viheti a szél.

2017/08/01. A tartalomból. Bemutatjuk. Kecsesen áramvonalas karosszéria. Érdekes. Zöld hírek. Könnyed. Hónap ajánlata

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.

2. oldal Az utasításnak a következő, négyoldalas mintának kell tartalmilag és formailag teljes mértékben megfelelnie. Írásbeli utasítás Teendő

Versachem Low Volatile Red Silicon oldal 1 / 6 BIZTONSÁGI ADATLAP. Motortömítő piros szilikon gyors tömítés Típusa: szilikon ragasztó

Évszakváltás a közlekedésben

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS (Szabadtéri rendezvényre)

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól

FÖL(D)PÖRGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÁZI CSAPATVERSENY 2015/ FORDULÓ Téma: Tűz 7 8. évfolyam

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Tűzjelző rendszerek, valamint a természetes hőés füstelvezetés kapcsolata

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

7. előad. szló 2012.

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

HOGYAN LEHET A LEGPONTOSABBAN MEGÁLLAPÍTANI EGY JÁRMŰ ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁSÁNAK CSÖKKENÉSÉT?

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

BIZTONSÁGI ADATALAP CAPELLA HÍGÍTÓ

Túlnyomásos ventiláció alkalmazása a tűzoltásban

V É R Z K A S A Y E N P

Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

A MOL Petrolkémia Zrt. Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonata

IV.főcsoport. Széncsoport

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

OKTATÁSI TEMATIKA. Tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

WELDY PIC HŐLÉGFÚVÓ HG5002. Használati utasítás

FÖL(D)PÖRGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÁZI CSAPATVERSENY 2015/ FORDULÓ Téma: Tűz 5 6. évfolyam

műszaki habok Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2014.(VI. 4.) önkormányzati rendelete. az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik.

Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok. Függelék. ELTE Kémiai Intézet

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Biztonsági adatlapot

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: Légszűrés STO12 modulokkal alma/körte hűtőtárolókban

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

I. Fejezet Általános rendelkezések

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS , 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Kecskemét,

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

BIZTONSÁGI ADATLAP BLUE SUPER TABS WP

microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,...

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

SILICONATE K. Biztonsági Adatlap Network 65 Business Park Hapton, Burnley Lancashire. BB11 5TH

Kiadás/felülvizsgálat: változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Átírás:

MUNKABIZTONSÁG 2.4 2.5 A füst veszélyei alagúttűz esetén Tárgyszavak: tűzvédelem; füstképződés; baleset; katasztrófa; káros hatás; veszélyes anyag; menekülés; egészségvédelem. A francia tűzoltók országos szakszervezetének munkacsoportja tanulmányt készített a nagy közúti alagutakban előfordult tűzvészekről. A tanulmány számos megállapítása más, zárt helyen keletkezett tűz (pl. a tragikus tűzeset a Budapesti Műszaki Egyetemen 2006 augusztusában) vizsgálata szempontjából is érdekes és tanulságos lehet. A közúti alagutakban keletkező tűz a következő négy okból rendkívül veszélyes: az átláthatatlan füst miatt rosszak a látási viszonyok, a füst mérgező, a füst gyorsan terjed, a tűz továbbterjed. Az alábbiakban a terjedelmes tanulmánynak amely eredetileg a francia tűzoltók lapjában jelent meg a füst veszélyeivel foglalkozó részét ismertetjük, tehát az első három veszéllyel foglalkozunk. A látási viszonyok romlása A látási viszonyok romlását a szilárd és/vagy folyékony anyagok égésekor keletkező füst okozza, illetve annak átláthatatlansága és keletkezésének gyorsasága. Füstben az ember elveszíti tájékozódási képességét és pánikba esik, különösen, ha a füst teljesen vagy részben eltakarja a menekülési útvonalat. Ebből adódnak az első, egyszerű intézkedések, amelyekkel javítani lehet az alagútban lévők menekülési körülményeit: korlátot kell elhelyezni az alagutak fala mentén, derékmagasságban folyamatos biztonsági világításra van szükség, jól láthatóan kell jelezni az óvóhelyajtókat, a talajszinten pedig jelzésről és világításról kell gondoskodni.

A keletkező füst mennyisége Ha szabadban támad tűz, akkor a keletkező füst három dimenzióban tud terjedni, és korlátlanul el tud keveredni a levegővel. Egy hosszú alagútban természetszerűleg zárt térben egészen más a helyzet, mivel a keletkező füstmennyiség csak egy dimenzióban tud terjedni. A két esetben csupán egy a közös: a keletkező füst mennyisége. Ez kizárólag a tüzet tápláló szilárd és folyékony anyagok mennyiségétől és minőségétől függ. A kutatások során felbecsülték a füst mennyiségét. Ez mindig több millió köbméter nagyságrendű, ez alól egyetlen tűzvész sem kivétel. Erről meggyőződhetünk, ha egyszerűsített számítást végzünk a nagy közúti alagutakban közlekedő járműveket alkotó néhány főbb anyag, valamint rakományuk elégésekor keletkező füst mennyiségére (1. táblázat). 1. táblázat Becslés a járműveket alkotó főbb anyagok és a járművek rakományának elégésekor keletkező füst mennyiségére (10 kg anyag elégésekor keletkező füstmennyiség) Anyag Füst m 3 Kemény PVC 5 000 Furnérlemez 7 000 Papír 10 000 Kőolaj 17 000 Poliuretán 22 000 Polietilén 22 000 Gumi 25 000 Benzin 25 000 Gázolaj 25 000 Gumihab 25 000 Példaként megjegyezzük, hogy egy (üres) pótkocsis hűtőkamion legalább 15 gumiabroncsot, 500 liter gázolajat és 2500 kg poliuretán habot tartalmaz. Ha egy ilyen jármű kigyullad, akkor a három alapanyag égéséből 9 millió köbméter füst keletkezik, ami 30-szorosa egy 5 km hosszú, 60m 2 keresztmetszetű alagút térfogatának! Ehhez a füstmennyiséghez még a

rakomány égéséből keletkező füstöt is hozzá kell számítani. Az olyan tűzvészek során, mint amilyenek az elmúlt években előfordultak a Mont- Blanc, a Tauern és a Szent Gotthárd alagútban, több tízmillió köbméternyi füst keletkezik. A füst átláthatatlansága Számos tanulmány foglalkozott a tűzvészek során keletkező füst átláthatatlanságával. Azt is figyelembe kell venni, hogy a hosszú közúti alagutak természetszerűleg sötétek, ami már magában félelmet kelt és stresszt okoz. Ha csak a fent felsorolt anyagoknál maradunk, meg kell jegyezni, hogy a gumi füstje fanyar és átlátszatlan, ami megnehezíti a tájékozódást és a haladást; a poliuretán hab füstje az anyag minőségétől függően lehet vörös és világos, fekete vagy szürke. Előfordult, hogy a hab fehér füsttel égett, de az a füst éppen olyan átlátszatlan volt, mint a fekete; a szénhidrogének füstje sűrű és fekete; az egyéb műanyagok füstjének színe a fehértől (polietilén, polipropilén, poliamid) a feketéig (lágy PVC, merev PVC, polisztirol, poliészterek stb.) terjed. Egy Franciaországban nagy példányszámban terjesztett, sofőrök számára készült füzet a következőkre is rámutat: a tűzoltók megállapították, hogy a tűzvészek alkalmával egyre több füst keletkezik, ami azzal magyarázható, hogy a berendezések egyre több műanyagot tartalmaznak; a füst keletkezésének oka a tökéletlen égés, amelynek során folyékony és szilárd részecskék szuszpenziót képeznek az égő gázkeverékben; a szilárd részecskék okozzák a füst átláthatatlanságát, és a mentők maszkjaira, valamint a kamionok szélvédőjére lecsapódva tovább rontják a látási viszonyokat. A füzet megállapítja továbbá, hogy a polisztirol nagy mennyiségű fekete füstöt ad, a PVC füstje fekete, a poliészter kisebb mennyiségű, fekete füsttel ég, a természetes gumi és a műgyanta nagyon nagy mennyiségű fekete füsttel ég.

A füst keletkezési sebessége A tűzvészek kitörésekor azonnal füst keletkezik. A füst létrejötte öt jelenségre vezethető vissza: a párolgásra, a desztillációra, a bomlásra, a pirolízisre és az égésre. Ezekre bővebben nem térünk ki, de meg kell jegyezni, hogy az anyagok pirolízise levegő hiányában is bekövetkezik, és ilyenkor különösen sok füst és korom keletkezik. Ez a tényező jelentősen súlyosbítja a nagy közúti alagutakban bekövetkező tűzvészeket. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a kemencehatás fokozza a desztillációt. Néhány információ a füst keletkezési sebességéről: kísérletek során a következő adatokat kapták olyan tűzfészkekről, amelyeknél a tüzet gumiabroncs, illetve fa táplálta: gumiabroncsok égetésekor 9 m 2 égő felület 5400 m 3 füstöt ad, amely nagyjából 3 perc alatt tölt be egy 90 m hosszú, 60 m 2 keresztmetszetű alagutat, tehát másodpercenként 30 m 3 füst keletkezik; 29 m 3 fa elégetése 1350 m 3 füstöt gerjeszt, amely 2,5 perc alatt tölt be 25 métert egy 60 m 2 keresztmetszetű alagútban, tehát másodpercenként 9 m 3 füst keletkezik. A 2. táblázat mutatja a füst keletkezési sebességét üres járművek égésekor. Megjegyezzük azonban, hogy a füst keletkezési sebessége nagyban függ attól, hogy milyen anyagok égnek. Poliuretán égésekor például 14-szer több a füst, mintha fa égne. 2. táblázat A füst keletkezési sebessége üres járművek égésekor Járműtípus A füst keletkezési sebessége m 3 /sec 1 vagy 2 személyautó 20 40 1 kamion vagy autóbusz 60 90 1 tartálykocsi 150 300 A füst mérgező hatása A füstöt nagyszámú gáznemű összetevő alkotja, amelyek két fő csoportra oszthatók: egyrészt a fojtó és/vagy mérgező gázokra, másrészt az ingerlő (irritáló) gázokra. Itt csak a fojtó és/vagy mérgező gázokkal foglalkozunk, amelyek a légutakat annyira károsíthatják, hogy az

szinte bizonyosan az érintett személyek halálához vezet, hacsak nagyon gyorsan nem viszik ki őket a füstös környezetből. A közhiedelemmel ellentétben a fojtó és/vagy mérgező gázok száma nem túl nagy. Közülük a legfontosabb a CO, a CO 2, a HCN, a HCl és a NO x. A 3. táblázat megmutatja, hogy a nagy közúti alagutakban támadó tűzvészek során milyen anyagok égésekor keletkeznek ilyen mérges gázok. 3. táblázat A nagy közúti alagutakban támadó tüzeket tápláló anyagok égése során keletkező mérgező gázok Anyagok CO CO 2 HCN HCl NO x Polietilén igen igen PVC igen igen igen Poliuretán igen igen igen igen Fa igen igen Papír igen igen Szénhidrogének igen igen Zsíros anyagok igen igen Gumi igen igen Az öt vizsgált gáz mérgező hatása A szén-monoxid (CO) nagyon veszélyes fojtó gáz, amelynek mérgező koncentrációja azonnal hat, és néhány pillanaton belül eszméletlenséget okozhat (4. táblázat). 4. táblázat A szén-monoxid (CO) emberre gyakorolt hatása A CO koncentrációja (ppm) Fejfájás* Eszméletvesztés* Halál* 1 000 15 30 60 2 000 10 20 45 6 000 10 15 12 000 2 * A hatás érvényesülésének időtartama percben

A szén-dioxid (CO 2 ) gáz veszélyessé válik, ha a levegőben lévő koncentrációja a 10%-ot eléri (5. táblázat). Mivel gyorsítja a légzést, elősegíti, hogy az ember a környezetében lévő egyéb mérgező gázokat is belélegezze, így a széndioxid a fulladás katalizátora szerepét tölti be. A CO 2 emberre gyakorolt hatása 5. táblázat A CO 2 %-os koncentrációja a levegőben Eszméletvesztés* 10 30 12 5 15 1 * A hatás érvényesülésének időtartama percben A hidrogén-cianid (HCN) különösen mérgező anyag. 20 ppm menynyiségben ingerlő hatású, de koncentrációja halálossá válik, ha eléri a 100 200 ppm értéket (6. táblázat). A HCN emberre gyakorolt hatása 6. táblázat A HCN koncentrációja (ppm) 0,2 5 Szagérzékelési küszöb Tünetek 10 8 órányi hatás elfogadható határa 20 35 Néhány óra múlva fejfájást okoz 45 55 30 percig probléma nélkül elviselhető 100 1 órán belül halált okoz 180 10 perc alatt halált okoz 280 Azonnali halált okoz A sósavgáz (HCl) ingerlő, mérgező és maró hatású, heveny tüdőödémát okozva halálhoz vezethet (7. táblázat). Példaként megemlítjük, hogy száz kg PVC több mint 57 kg HCl-t tud felszabadítani, amely 35 ezer liter tiszta gáznak felel meg. Egyes szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a sósav ingerlő hatása jóval korábban jelentkezik, mint ahogy a gáz mérgezővé válna. Így még el lehet menekülni egészséges környezetbe, ha a gázt előbb észlelik, mint ahogy mérgező koncentrációját elérné. Ez azonban csak a nyílt

helyen keletkező tüzekre érvényes, semmiképpen sem azokra, amelyek olyan zárt helyeken ütnek ki, mint az alagutak. A HCl emberre gyakorolt hatása 7. táblázat A HCl koncentrációja (ppm) 1 5 Szagérzékelési küszöb 10 A nyálkahártyák enyhe ingerlése 50 100 A torok ingerlése Tünetek 1000 2000 A hatás 30 percnyi érvényesülése esetén heveny tüdőödéma veszélye A nitrogénoxidok (NO x ) fő fajtái a NO és a NO 2, amelyek salétromossav (HNO 2 ) és salétromsav (HNO 3 ) keletkezéséhez vezethetnek, azok pedig tüdőödémát válthatnak ki. A nitrogénoxidok közül a NO 2 a legveszélyesebb (8. táblázat). A NO 2 emberre gyakorolt hatása 8. táblázat A NO 2 koncentrációja (ppm) 20 50 Ingerlő hatású Tünetek 60 2 3 óra után veszélyes 90 30 perc után tüdőödéma lép fel 250 Néhány percen belül halált okoz Meg kell továbbá jegyezni, hogy a gázok egymással keverednek, és így mérgező koktélt képezhetnek, amelynek az emberre gyakorolt hatása meghaladja a külön-külön mért hatásokat. A mérgező hatás és a hőmérséklet összefüggése Egyes mérgező gázok keletkezése függ az égési hőmérséklettől. Példaként utalunk azokra a kísérletekre, amelyek során poliuretán elégetésekor HCN és CO keletkezését vizsgálták (9. táblázat). A táblázat adatai azt mutatják, hogy 600 C hőmérsékletig a keletkező gázok mennyisége nő. 650 C felett nem keletkezik sem CO, sem HCN gáz, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy ilyen hőmérsékleten az élet már rég lehetetlen.

9. táblázat HCN és CO keletkezése poliuretán égésekor az égési hőmérséklettől függően (1 kg poliuretán elégetésekor keletkező CO és HCN, g) Hőmérséklet ( C) CO HCN 400 177,8 3 500 363,4 8,4 600 428,7 16,6 650 0 0 A poliuretán hab és a műanyagok A poliuretán hab és a műanyagok gyakran sőt szinte mindig szerepelnek a tűzvészekben. Bőven fordulnak elő a modern járművekben és rakományaikban, és kétségtelenül nagy szerepet játszanak abban, hogy az alagutakban keletkező tűzvészek során rendkívül mérgező környezet jön létre. Egy kg poliuretán égésekor ugyanis az anyag tulajdonságaitól függően 10 30 liter HCN szabadul fel. A poliuretán habok könnyen és gyorsan gyulladnak meg. Az égés akkor sem szűnik meg, ha a láng tovább halad, hanem az anyag nagy mennyiségű fanyar, sárgás vagy fekete füstöt kibocsátva tovább hamvad. Az égéskor tekintélyes mennyiségű CO, CO 2 és HCN keletkezik. Több szakíró megállapítja, hogy a tűzvészekben sokan a füst belégzése miatt halnak meg, de még vita folyik arról, hogy milyen mérges gázok okozzák a halált. A szén-monoxid mellett ebben a cián is fontos szerepet játszhat, hiszen számos nitrogéntartalmú szintetikus anyag különösen a poliuretán hő hatására történő bomlása a cián mérgező koncentrációját idézheti elő. A cián koncentrációjának klinikai vizsgálata a tűzvészek áldozatainak vérében egymásnak ellentmondó eredményeket mutatott. Tudni kell azonban, hogy a cián gyorsan eltűnik a vérből, a vérvételek pedig gyakran több órával a hatás érvényesülése után történtek. A füst terjedése A kérdést gyakorlatilag úgy kellene feltenni, hogy a füst milyen terjedési sebessége esetén merül fel az a veszély, hogy utoléri az alagútban tartózkodókat. Egyes becslések szerint a füst terjedési sebessége elérheti a 400 m/percet, azaz a 24 km/órát. Az alagutak úgy viselkednek,

mint a kémények, amelyek huzata több bonyolult tényezőtől függ. Ilyen például az alagút hossza és keresztmetszete, az alagút lejtése, illetve a lejtők váltakozása az alagúton belül, az alagút két kijárata között fennálló nyomáskülönbség, az akadályok jelenléte miatt felerősödött (turbulens) légáramlás, az autók haladása miatt keletkező dugattyúhatás, a környezeti hőmérséklet stb. Világosan látni kell, hogy a füst terjedési sebessége, amely az alagút huzatától függ, az intézkedések szempontjából alapvető fontosságú adat, mert nagy mértékben befolyásolja az alagútban tartózkodók menekülési lehetőségeit, a látási viszonyok fokozatos megszűnését az alagútban, a tűzoltók munkájának megnehezülését. Az alagútban tartózkodók tehát csak akkor tudnak elmenekülni a füst elől, ha lényegesen gyorsabban haladnak, mint a füst terjedési sebessége. Természetesen ez a megállapítás leegyszerűsíti a problémát, két fő ok miatt egyrészt a tűz kitörése és a füst keletkezése között eltelt idő néhány másodperctől több percig terjedhet, másrészt az alagútban tartózkodók viselkedése jelentős időveszteséget okozhat attól függően, hogy azonnal menekülni kezdenek-e, vagy pedig autójukban várnak, amelyről logikusan úgy gondolják, hogy nagyobb biztonságot nyújt. A jelentés megállapítja, hogy a mentés sikere érdekében elemi csapások idején az emberek viselkedését az ésszerűen elvárható maximális erőfeszítésnek kellene jellemeznie, hogy megbirkózhassanak egy gyorsan változó, bonyolult helyzettel, amelyről nagyon kevés információval rendelkeznek. Elmenekülhetnek-e az alagútban tartózkodók a füst elől? Nincsenek adatok arról, hogy milyen gyorsan lehet kiüríteni egy közúti alagutat, de jó becslések szerint a menekülők sebessége 0,5 1,5 m/sec, azaz 1,8-5,4 km/óra, amely többek között attól függ, hogy milyenek a füstben a látási viszonyok, milyen a világítás, és mekkorák a kijáratot jelző táblák. Más becslések szerint a menekülési sebesség 2,9 4,3 km/óra. A füstös terek kiürítésének gyorsaságáról a 10. táblázat tartalmaz adatokat.

10. táblázat A füstös tereket elhagyók menekülési sebessége A füst jellemzői Látási viszonyok Becsült menekülési sebesség Nincs füst normális 1,2 m/s (4,3 km/óra) Nagyon sűrű, nem mérgező 2 méter 0,3 m/s (1,1 km/óra) Mérgező, közepesen sűrű csökkent 0,3 m/s (1,1 km/óra) Mérgező és sűrű 3 méter Az emberek 30%-a rossz irányba indul A fenti adatok alapján le kell szögezni, hogy azoknak, akik egy nagy közúti alagútban tűzvészbe kerülnek, csak akkor van esélyük a túlélésre, ha azonnal találnak egy, a tűzvész nagyon ártalmas környezetén kívül eső óvóhelyet (pl. préselt levegős óvóhelyet), vagy kijutnak az alagútból, illetve gyorsan megérkeznek a tűzoltók. Összeállította: Szabó Ildikó Le danger des fumées. = Sécurité civile et industrielle, 2006. 496. sz. márc. p. 26-31. Vauquelin, O.; Wu, Y.: Influence of tunnel width on longitudinal smoke control. = Fire Safety Journal, 41. k. 6. sz. 2006. szept. p. 420 426. Hwang, C. C.; Edwards, J. C.: The critical ventilation velocity in tunnel fires a computer simulation. = Fire Safety Journal, 40. k. 3. sz. 2005. ápr. p. 213 244.