Разное

Чем смесь нестожен 1 отличается от 2: Детская молочная смесь Nestle Нестожен (Nestogen) для детей с 6 месяцев — «Хорошая качественная смесь. Чем отличается Nestogen 1 от Nestogen 2. Новая усовершенствованная упаковка. »

Содержание

Чем отличается смесь Нан от Нестожен

Грудное молоко – самая лучшая еда для новорожденного ребенка. Но иногда случаются такие жизненные ситуации, когда грудное вскармливание по ряду причин невозможно. В таком случае родители малыша обращаются за помощью к искусственным смесям, свойства которых благодаря современным технологиям максимально приближены к свойствам грудного молока.

На рынке детского питания представлено огромное количество самых разных смесей. Большой популярностью среди этого разнообразия пользуется продукция швейцарской компании Nestle, а именно: смеси Нан (Nan) и Нестожен (Nestogen). Несмотря на практически абсолютную схожесть по своему составу, Нан и Нестожен имеют несколько отличий.

Определение

Детская молочная смесь – искусственный заменитель грудного молока, предназначенный для кормления детей начиная с самого рождения.

к содержанию ↑

Сравнение

Нан – смесь, которая относится к высокоадаптированным. Нестожен – частично адаптированная смесь: в ее состав входят белки, на расщепление которых затрачивается больше времени. Следовательно, смесь Нестожен переваривается дольше, чем Нан.

Что касается соотношения казеина и сывороточного белка, то последний преобладает в смеси Нан. Нестожен – смесь, в составе которой больше казеина.

И Нан, и Нестожен имеют в своем составе пребиотики. Только в смеси Нан пребиотики представлены бифидо- и лактобактериями, а в смеси Нестожен это пищевые волокна (галактоолигосахариды).

Есть разница и в упаковке. Нан продается в жестяных банках емкостью 400 мл и 800 мл. Нестожен упакован в картонные коробки по 350 г и 700 г.

В линейке Нан несколько наименований: обычный, безлактозный, гипоаллергенный, кисломолочный, премиум, Pre-Нан. Нестожен представлен всего двумя видами: обычный и Нестожен Счастливых снов.

Нестожен более сладкий и густой, чем Нан.

Нан в среднем раза в полтора дороже, чем Нестожен.

к содержанию ↑

Выводы TheDifference.ru

  1. Нан – высокоадаптированная, а Нестожен – частично адаптированная смесь.
  2. В смеси Нан больше сывороточного белка, в смеси Нестожен – казеина.
  3. Нан обогащен бифидо- и лактобактериями, Нестожен – пищевыми волокнами.
  4. Нан расфасован в жестяные банки емкостью 400 мл и 800 мл, Нестожен – в картонные коробки по 350 г и 700 г.
  5. Существует несколько видов смеси Нан, Нестожен не отличается таким разнообразием.
  6. Нестожен слаще и гуще, он дольше переваривается.
  7. Цена на смесь Нан значительно выше, чем на смесь Нестожен.

Что лучше — Нутрилон или Нестожен?

Чтобы ребенок рос здоровым, его рацион должен быть сбалансированным. Выбор правильного питания сказывается не только на физическом, но и на умственном развитии малыша. Среди всего разнообразия продуктов детского питания мамы нередко выбирают отлично зарекомендовавшие себя смеси Нутрилон или Нестожен.

Главным критерием выбора смеси является реакция на нее малыша. Очень важно подобрать питание, максимально близкое к грудному молоку.

Виды молочных смесей

Найти полную замену материнскому молоку невозможно, но состав всех качественных современных смесей воспроизводит его основные компоненты: белки, углеводы, жиры, минеральные вещества и витамины.

Смеси, максимально повторяющие материнское молоко, называют адаптированными. Лечебные смеси рекомендованы детям с проблемным пищеварением. Такие продукты помогают справляться с аллергией, коликами, запорами, а также лактозной недостаточностью.

Есть так называемые ночные смеси, содержащие успокаивающие биологические вещества и гормоны. Перед выбором молочной смеси следует обратиться за советом к педиатру, знающему особенности организма вашего малыша.

Какая смесь лучше: Нутрилон или Нестожен?

Детские смеси известных брендов Нестожен и Нутрилон можно сравнить по нескольким основным критериям: набор компонентов, безопасность для ребенка, удобство использования и рекомендации мам.

В качественные продукты детского питания должны входить пребиотики и пробиотики, которые способствуют развитию полезных бактерий в кишечнике и нормальному пищеварению. Эти компоненты борются с аллергией, кишечной инфекцией и укрепляют иммунитет. Для нормального обмена веществ в организме нужны также нуклеотиды и жирные кислоты, обеспечивающие нормальный обмена веществ.

Нестожен: плюсы и минусы

Производитель смесей этой серии – известный швейцарский концерн Nestle. Эта молочная смесь доступна по цене, приятно пахнет, однако имеет слишком сладкий вкус. Мамы говорят, что картонная упаковка и мягкий пакет неудобны для хранения, поэтому смесь приходится пересыпать в другие емкости. Нестожен быстро и просто разводится теплой кипяченой водой.

Все смеси Нестожен содержат необходимый для ребенка состав витаминов, минералов и микроэлементов.

В состав смесей также входят:

  • белки молочной сыворотки, которые легко усваиваются малышом;
  • пребиотики (олигосахариды), способствующие пищеварению и необходимые для нормальной перистальтики кишечника;
  • большое количество мальтодекстрина (патоки со сладковатым вкусом).

По мнению экспертов, большое содержание патоки в детской смеси нежелательно. В составе смесей Нестожен отсутствуют DHA и ARA (полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для нормального формирования слуха и зрения ребенка).

Виды смесей Нестожен

Производители предлагают четыре типа смесей этого бренда. Нестожен 1 – это молочная адаптивная смесь для новорожденных. Кроме витаминов, содержит железо и йод, необходимые для развития мозга. Селен и цинк укрепляют иммунитет, кальций формирует костную ткань и зубы.

Нестожен 2 – смесь, предназначенная для кормления малышей от 6 месяцев до 1 года. Может быть молочной, с рисовой мукой и другими ингредиентами. Натуральные волокна способствуют пищеварению. Кислоты, микроэлементы и витамины обеспечивают нормальное развитие ребенка. Нестожен 2 «Сладких снов» предназначен для ночного кормления.

Смесь Нестожен 3 подходит для кормление малышей от 12 месяцев. Разводится кипяченой водой. Смесь включает витамины и минералы. Нестожен 4 предназначена для питания детей от 18 месяцев. Рекомендуют применять при выработке гигиенических навыков, когда малыша приучают к горшку.

Нутрилон: плюсы и минусы

Смеси Нутрилон помогут нормализовать микрофлору кишечника малыша, предупредить и устранить кишечные колики, срыгивания и детские запоры, а также повысить иммунитет. Широкий ассортимент позволяет подобрать смесь для здоровых детей и для малышей с нарушениями в работе ЖКТ.

Детские составы Нутрилон предназначены для детей от рождения. Многие мамы отмечают улучшение пищеварения у малыша после кормления этим продуктом.

Смеси продаются в удобной коробке с мерной ложкой. Чтобы не образовались комочки, при приготовлении смеси важно правильно подобрать температуру воды.

Виды смесей Нутрилон

Существует несколько типов смесей Нутрилон, которые подходят для детей различного возраста (от 0 до 36 месяцев). На упаковках указывают цифру (от 1 до 4), она является символом возрастной группы. Так, смесь Нутрилон 1(от 0 до 6 месяцев) является идеальным продуктом для новорожденных, максимально адаптированным под материнское молоко. В состав смеси входят пребиотики и нуклеотиды, которые укрепляют иммунитет и способствуют правильному пищеварению малыша.

Нутрилон Комфорт 1 выбирают для новорожденных и малышей с проблемами пищеварения. Содержит глюкозный сироп и частично гидролизованный сывороточный белок. Укрепляет иммунитет и формирует нормальную микрофлору кишечника.

Смесь Нутрилон PRE предназначена для недоношенных и детей возрастом до 1 года. Содержит повышенное количество жиров, белка и железа. Включает лактозу и глюкозный сироп.

Состав Нутрилон Голд максимально адаптирован к грудному молоку. Содержит пробиотики и жирные кислоты ARA, DHA. Можно использовать для питания малышей, начиная с 6 месяцев.

ХарактеристикиНутрилон
Нестожен
Возраст0-36 месяцев0-2 лет
Вес смеси (г)200 , 400 , 800350, 700
Витамины++
Минералы++
Микроэлементы++
Преботики++
Пробиотики++
DHA и ARA+
УпаковкаМеталлическая банка с мерной ложкой.Упаковка картонная и пакет.
БезопасностьЭксперты не нашли опасных для ребенка веществ.Эксперты не нашли опасных для ребенка веществ.
Таблица 1. Характеристики смесей Нестожен и Нутрилон

Совет педиатра

Подбор детских смесей осуществляют в строго индивидуальном порядке. В смеси Нестожен отсутствуют патогенные микроорганизмы и токсины, сахарозы не обнаружено. Сладость молочной смеси обуславливается добавкой мальтодекстрина, безопасного, но нежелательного для ребенка компонента. Смеси не обладают гипоаллергенными качествами.

Детские смеси Нутрилон по составу близки к грудному молоку, содержат все необходимые для нормального развитии ребенка витамины, минералы и микроэлементы. Можно использовать для детей с кишечными инфекциями и инфекциями верхних дыхательных путей.

Мнение эксперта

Выбирать детское питание нужно с учетом возраста и состояния здоровья ребенка. Если есть проблемы с ЖКТ, доктор советует специальную смесь. Рекомендациями педиатра пренебрегать нельзя. Также не нужно экспериментировать и часто менять смеси.

Весь пищеварительный процесс малыша в течение первого года жизни настраивается на бесперебойную работу, поэтому требует качественного сбалансированных продуктов. Смеси Нестожен и Нутрилон максимально приближены к составу материнского молока.

Специалист интернет-магазина «Дочки-Сыночки»
Антонова Екатерина

Выводы

Смеси Нутрилон и Нестожен просты в использовании. В их состав входят все необходимые для нормального развития ребенка питательные вещества.

В ассортименте Нутрилон представлены специальные смеси для нормализации пищеварения и для ночного кормления малыша. Эксперты сходятся во мнении, что обе смеси абсолютно безопасны для малыша, не содержат никаких вредных веществ.

В чем разница… популярные вопросы о марках детских смесей ~

Продолжение нашего сборника вопросов о детском питании. Здесь мы приводим вопросы, касаемые производителей детского питания, которые более всего интересуют мамочек и отвечаем на них.

Чем отличается смесь «Фрисо» от «Фрисолак»? «Фрисолак» от «Фрисо Голд»? «Фрисовом» от «Фрисопеп»?

В чем разница «Фрисо» и «Фрисолак»?

В чем разница между «Фрисолак» и «Фрисоголд»?

В чем разница «Фрисовом» и «Фрисоголд»?

В чем разница «Фрисолак» в банке и в картонной упаковке?

Чем отличается смесь «Нан» от «Нан Оптипро»?

Чем отличается смесь «Нан» от «Нестожен»?

Чем отличается смесь «Симилак» от «Симилак премиум»?

Чем отличаются смеси «Нутрилон»?

Чем отличаются смеси «Нан»?

В чем разница между «Нестожен 1» и «Нестожен 2»?

Чем отличается «Нан 1» от «Нан 2»?

В чем разница между «Нестожен 1» и «Симилак 1»?

Чем отличается смесь «Малютка 1» от «Малютка 2»?

Чем отличаются смеси «Малютка» и «Нутрилон»?

В чем разница между «Нутрилон» и «Фрисолак»?

Чем отличаются «Нутрилон» и «Нутрилон Комфорт»?

В чем отличие «Нутрилон 1» от «Нутрилон 2»?

В чем разница между «Нан» и «Нутрилон»?

Чем отличаются «Нан» и «Нан Оптипро»?

В чем разница между «Нутрилак» и «Нутрилак Премиум»?

Чем отличаются смеси «Малютка» и «Нестожен»?

Чем отличается «Симилак» от «Симилак Премиум»?

В чем разница между смесями «Нан гипоаллергенный» и «Нан кисломолочный»?

 

Чем отличается смесь «Фрисо» от «Фрисолак»? «Фрисолак» от «Фрисо Голд»? «Фрисовом» от «Фрисопеп»?

Все они – детское питание одного производителя – компании Friso. Они специально различаются названиями, чтобы каждая мама нашла то, что нужно ее малышу. Итак:

Фрисолак. Основа – коровье молоко, в составе присутствуют витамины и минералы. Смеси делятся на категории в зависимости от возраста ребенка.

Фрисо Голд. Это смесь премиум класса от компании «Фрисо». Она имеет улучшенную структуру, в сравнении со стандартным «Фрисолаком», например. Так, во «Фрисо Голд» содержатся пребиотики в виде галактоолигосахаридов и Омега-кислоты (докозагексаеновая и арахидоновая).

Фрисовом. Это более адаптированная смесь, в ней есть пребиотики и она создана специально для малышей с проблемами пищеварения.

Фрисопеп. В составе присутствует гидролизованный белок, то есть молочный белок, подвергнутый искусственному расщеплению на ферменты. Такой белок легче усваивается детскими животиками. Питание предназначена для детей, склонных к пищевой аллергии.

Фрисосой. Смесь на основе сои. В ней вместо молока и молочного белка содержится растительный белок – белок сои. Предназначена для кормления младенцев с аллергией на белок коровьего молока или лактазной недостаточностью. Читайте подробнее о соевых смесях в нашей статье.

В чем разница «Фрисо» и «Фрисолак»?

Бренд «Фрисо» выпускает линейку смесей с похожими названиями, но разными по назначению:

«Фрисолак» — базовая смесь (сухая).

«Фрисолак ГА» — гипоаллергеный вариант.

«Фрисоголд» — смесь класса Премиум.

«Фрисо Джуниор» — молочный напиток.

«Фрисовом» — против колик и срыгиваний.

«Фрисолак голд Пеп» — против аллергии на коровий белок.

В чем разница между «Фрисолак» и «Фрисоголд»?

«Фрисолак» — смесь для кормления детей, не склонных к нарушениям пищеварения и аллергиям.

«Фрисоголд» — питание того же бренда, является представителем класса Премиум, содержит более насыщенный состав.

В чем разница «Фрисовом» и «Фрисоголд»?

Это питание одного производителя, но с разными «целевыми группами».

«Фрисоголд» — смеси премиум-класса для вскармливания детей без каких-либо отклонений в питании.

«Фрисовом» — специализированное питание, цель которого – уменьшение количества и частоты срыгиваний и колик у младенца. Читайте — почему грудничок срыгивает молоко?

В чем разница «Фрисолак» в банке и в картонной упаковке?

Состав смеси «Фрисолак» и там и там одинаков за исключением одного компонента.

В смеси, которая выпускается в жестяной баночке есть необходимые малышу ПНЖК Омега-3 и Омега-6, в составе смеси «Фрисо» в «картонке» их нет.

Чем отличается смесь «Нан» от «Нан Оптипро»?

По составу эти два продукта одного производителя отличаются только в одном — процентном соотношении некоторых компонентов.

Главное отличие «Нан» от «Нан Оптипро» – содержание масел. В «Нан» содержится пальмовое масло, точнее его компонент – пальмовый олеин. В связи со снижением популярности продуктов с пальмовым маслом, производитель отказался от его включения в состав своих новых продуктов.

Поэтому в «Нан Оптипро» присутствуют масла – подсолнечное, кокосовое, рапсовое, но не пальмовое.

Также в «Нан Оптипро» содержится больше витамина А и Е, фосфора и кальция.

Железа же, наоборот, стало меньше.

Производитель добавил также кислоты класса Омега-3 и Омега -6 – докозагексаеновую и арахидоновую.

Ну и для привлечения внимания потребителей, на новом продукте («Нан Оптипро») слово «оптипро» вынесено в заголовок и крупным шрифтом прописано по центру банки.

Чем отличается смесь «Нан» от «Нестожен»?

Смеси «Нан» и «Нестожен» выпускаются одним производителем – компанией Нестле. Однако, эти два продукта имеют существенные отличия.

Во-первых, «Нан» – это смесь высокоадаптивная. Это значит, что в ее состав входит гидролизованный белок, прошедший специальную обработку. «Нестожен» же – частично адаптивная смесь и ее белок тяжелее усваивается маленьким организмом, на это уходит больше времени.

Во-вторых, продукты отличаются соотношением белков. В «Нан» больше сывороточного белка, а «Нестожен» является казеиновой смесью, в ней больше казеина.

В-третьих, несомненным плюсом обоих смесей является наличие в них пребиотиков. Однако, они различаются компонентами. «Нан» содержит лакто- и бифидобактерии, а «Нестожен» галактоолигосахариды.

Это все, что касается состава.

«Нан» и «Нестожен» отличаются также упаковками. «Нан» продается в жестяных банках, а «Нестожен» в картонных коробках.

Частично отсюда вытекает еще одна разница – в цене. Смесь в банках дороже примерно в полтора раза.

По консистенции смесь «Нан» не такая густая как «Нестожен» и имеет не такой сладкий вкус.

И, наконец, последнее. Линейка смесей «Нан» имеет больше наименований, чем ее «соперник».

Чем отличается смесь «Симилак» от «Симилак премиум»?

Как и большинство производителей, под словом «Премиум» компания «Симилак» подразумевает, что в составе ее продукта присутствуют особые вещества и элементы.

«Симилак» премиум имеет обогащенную структуру – здесь присутствуют пребиотики и кислоты класса Омега-3 и Омега-6.

Чем отличаются смеси «Нутрилон»?

Линейка смесей «Нутрилон» включает в себя продукты, предназначенные для детей разного возраста, а также специальные детские смеси.

По возрасту, как обычно, смесь «Нутрилон» выпускается 4-х вариантах:

  • Нутрилон 1 – от рождения до полугода;
  • Нутрилон 2 – от полугода до года;
  • Нутрилон 3 – от года до полутора лет;
  • Нутрилон 4 – от полутора до трех лет.

Также компания «Нутрилон» выпускает следующие продукты:

  • Нутрилон Комфорт. Содержит все необходимые вещества и компоненты и подходит малышам без каких-либо патологий и аллергических реакций.
  • Нутрилон Кисломолочный. Содержит особые бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника малыша и избавляют его от диарей или запоров. Эта смесь не рекомендуется к длительному применению, кормить ею малыша можно только до устранения болезненных симптомов.
  • Нутрилон Безлактозный. Для детишек с аллергией на лактозу или лактозной недостаточностью.
  • Нутрилон Гипоаллергенный. Разработан для малышей, склонных к появлению пищевой аллергии. В основе питания – гидролизованный белок.
  • Нутрилон Соя. В основе – соя и соевый белок. Смесь подходит для детей с аллергией на коровий белок или лактозу.
  • Нутрилон Пепти Гастро. Для детишек, которые страдают нарушениями всасывания кишечником ферментов и веществ. Разрешена к применению с рождения.
  • Нутрилон Пепти Аллергия. Гибрид гипоаллергенной смеси и Пепти Гастро. Смесь для детей с аллергией на белок и нарушениями всасываемости кишечника.
  • Нутрилон Антирефлюкс. Состав направлен на уменьшение срыгиваний и рвоты у малыша.
  • Нутрилон Мальабсорбция. Как следует из названия, этот продукт создан специально для детей с синдромом мальабсорбции.
  • Нутрилон Амино. Обогащенная аминокислотами смесь для младенцев с тяжелой формой аллергии на коровий белок.
  • Нутрилон ПРЕ. Для детишек, родившихся с недовесом или недоношенных младенцев.

 

Чем отличаются смеси «Нан»?

Линейка смесей «Нан» от производителя «Нестле» представлена 4-мя видами, разделенных по возрасту малышей. Здесь все традиционно:

  • С рождения до полугода;
  • С полугода до года;
  • От года до полутора лет;
  • Для детей старше полутора лет.

Также смеси разнятся по составу, они предназначены для питания детей с различными заболеваниями ЖКТ, а также аллергическими реакциями:

Нан гипоаллергенный. Для детей с несильными формами пищевой аллергии и аллергии на коровий белок. Белок особого состава снижает риск обострения аллергии и возникновения запоров или диареи.

Нан кисломолочный. В этой смеси присутствуют полезные бифидобактерии. Она предназначена не для постоянного кормления ребенка, а лишь для устранения симптомов нарушения работы ЖКТ (запоров и диареи). Продукт прописывается также детям, «подхватившим» кишечную инфекцию.

Нан безлактозный. Для детей с аллергией на лактозу. Как источник углеводов в составе присутствует мальтодекстрин, благодаря которому она имеет низкую осмолярность.

Нан Pre. Для малышей, рожденных с недостатком веса или недоношенных. Такие дети имеют еще более неразвитую систему пищеварения, чем младенцы, рожденные в срок, и поэтому они нуждаются в особом питании. Структура смеси уникальна – особые жирные легкоусвояемые кислоты и сывороточный белок способствуют облегченному пищеварению малыша. Благодаря им организм недоношенного ребенка быстрее «догоняет» своих сверстников как по физическому, так и по интеллектуальному развитию.

Нан Альфаре (ALFARE). Смесь назначается детям с острыми формами нарушений работы ЖКТ. Как правило, педиатры прописывают ее малышам с хронической диареей. В составе присутствуют липиды и витамины, которые способствуют быстрому устранению инфекции в кишечнике ребенка и восстановлению его работы.

Нан Антирефлюкс. Антирефлюксные смеси предназначены для питания детей, имеющих склонность к частым срыгиваниям и даже рвоте после кормления. Ее можно давать ребенку только после обязательной консультации с педиатром.

В чем разница между «Нестожен 1» и «Нестожен 2»?

Смесь «Нестожен 2» предназначена для детей более старшего возраста, следовательно, она более богата по своему составу.

Действительно, в ней кроме всего того, что есть в «Нестожен 1» (лактоза, белки, жиры, пребиотики), есть также углеводы. Содержание других компонентов также повышено.

Смесь «Нестожен 2» является более сытной.

Чем отличается «Нан 1» от «Нан 2»?

Как и другие детские смеси эти отличаются составом. Состав смеси «Нан 2» более богат витаминами и микроэлементами, потому что предназначен для детей более старших, чем Нан 1.

Нан 1 – для детей с рождения до 6 месяцев.

Нан 2 – от полугода до года.

Еще одно отличие, вытекающее из предыдущего: «Нан 1» для самых маленьких может выступать в качестве единственного источника питания. «Нан 2» рекомендуется уже как один из элементов рациона крохи, но не как основной. В возрасте 6 месяцев уже вводится прикорм, поэтому малыш начинает получать полезные вещества из других источников, кроме смеси.

В чем разница между «Нестожен 1» и «Симилак 1»?

Обе смеси предназначены для кормления деток с рождения до полугода.

Различия в составе «Нестожен» и «Симилак» есть. Перечислим их:

Пребиотики в «Симилак» представлены только галактоолигосахаридами, нет фруктоолигосахаридов. В «Нестожен» есть и ГОС, и ФОС.

В «Нестожен» есть пробиотики, бактерии L. Reuteri.

Осмоляльность «Нестожен 1» 264 мОсм. Осмоляльность «Симилак 1» 315 мОсм.

В «Симилак» есть лютеин.

В «Нестожен» есть фолиевая кислота.

Чем отличается смесь «Малютка 1» от «Малютка 2»?

Так как эти два разных продукта предназначены для разных возрастов (с рождения до шести месяцев и от шести месяцев и до года), они отличатся составом. Основное отличие – у «Малютки 2» другое соотношение белков и казеина.

Чем отличаются смеси «Малютка» и «Нутрилон»?

Это два разных производителя и отличаются они многим.

Во-первых, «Нутрилон» имеет более широкий и глубокий ассортимент, тут больше специализированных и лечебных смесей.

«Малютка» имеет гораздо более узкий ассортимент.

Состав «Нутрилон» приближен к грудному женскому молоку больше, чем «Малютка» в любом случае.

Цена «Нутрилон» намного выше, чем его конкурента. Почему? «Нутрилон» — компания зарубежная, питание производится в Германии и Голландии. К стоимости детского питания этого бренда прибавляются таможенные сборы и различные логистические затраты.

«Малютка» выпускается только в картонных упаковках. «Нутрилон» — как в коробках, так и в жестяных банках.

По отзывам родителей смесь российского производства «Малютка» более сладкая на вкус.

В чем разница между «Нутрилон» и «Фрисолак»?

«Фрисолак» более густой по консистенции конечного продукта, а также более сладкий.

«Нутрилон» имеет более широкий ассортимент, например, есть «Нутрилон Кисломолочный». У «Фрисолака» в линейке продукции нет некоторых наименований.

Голландский продукт от «Нутриция» более дорогой по цене.

Чем отличаются «Нутрилон» и «Нутрилон Комфорт»?

Что ж, вторая смесь является специализированной и поэтому имеет несколько другой состав.

Так, состав «Нутрилон Комфорт» содержит меньше глюкозы и гидролизованного белка.

Его вкус более горький и из-за этого не все детки соглашаются кушать это питание.

Он также имеет более густую консистенцию, что положительно влияет на процесс кормления детей с синдромом срыгивания – густая смесь меньше срыгивается. Читайте по теме — Антирефлюксные смеси: сравнение по важным показателям.

«Нутрилон Комфорт» как специальное питание разработан для детей до года.

Простой «Нутрилон» для детей до трех лет.

В чем отличие «Нутрилон 1» от «Нутрилон 2»?

Как и любое другое питание под цифрами «1» и «2», эти два питания отличаются возрастом малюток, для которых предназначены. Первая – от рождения до полугода, а вторая смесь «последующая» — для крох старше полугода, но младше года.

Так как «Нутрилон 2» призвана подготовить детский организм к восприятию прикорма, она имеет несколько другой состав.

Состав «Нутрилон 2» отличается от «Нутрилон 1» тем, что в нем меньше жиров, больше углеводов, железа, кальция, цинка и выше общая пищевая ценность продукта.

В чем разница между «Нан» и «Нутрилон»?

У них есть небольшая разница в составе. Так, в «Нан» есть нуклеотиды.

Еще о составе этих смесей:

Молочный белок (гр/100мл). «Нан» — 1,24, «Нутрилон» — 1,3.

Белки/казеин. «Нан» — 70/30, «Нутрилон» — 60/40.

В остальном состав «Нан» и «Нутрилон» практически одинаков.

Чем отличаются «Нан» и «Нан Оптипро»?

В «Нан Оптипро» больше кальция и фосфора, а также витаминов А и Е. И меньше железа.

Состав смеси «Нан Оптипро» не включает пальмовое масло и его производные, вместо этого здесь комплекс других масел: подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое, рапсовое.

В чем разница между «Нутрилак» и «Нутрилак Премиум»?

Из названия питания понятно, что «Премиум» — питание более дорогое и обогащенное всем необходимым младенцу.

Состав «Нутрилак Премиум» не содержит пальмового масла. Зато здесь есть рыбий и молочный жир, нуклеотиды, пребиотики, ПНЖК и лютеин.

Премиальная смесь имеет более высокую стоимость и выпускается в герметичной упаковке.

Чем отличаются смеси «Малютка» и «Нестожен»?

Обе эти смеси очень схожи по составу и питательности, одинаково разделяются по возрастному признаку, выпускаются в картонных упаковках.

Все же есть несколько отличий «Нестожен» и «Малютки»:

Первый вариант производится в Швейцарии, второй в России.

«Малютка» чуть более калорийна 70 ккал против 68 ккал у «Нестожена».

У «швейцарца» в линейке есть гипоаллергенная детская смесь.

Чем отличается «Симилак» от «Симилак Премиум»?

Состав «Симилак Премиум» более богат на некоторые компоненты. Например, здесь есть пребиотики, лютеин и бета-каротин.

У этого питания также меньше показатель осмоляльности, чем в классической версии питания. Осмоляльность «Симилак Премиум» 267 мОсм. Осмоляльность «Симилак Классик» — 315 мОсм.

Ну и премиальное питание как всегда выпускается в жестяной баночке, а не в коробке, а также оно дороже.

В чем разница между смесями «Нан гипоаллергенный» и «Нан кисломолочный»?

Состав «Нан гипоаллергенный» содержит частично гидролизованные белки, которые помогают в профилактике различны видов аллергии. Степень расщепления молочного белка здесь намного выше, чем в других смесях этого производителя.

Состав «Нан Кисломолочный» включает в себя специально добавленные бактерии, которые сквашивают молочный компонент и вызывают частичное расщепление белка. Основная функция этого питания – помощь в работе пищеварительному тракту маленького человечка.

Нестожен отзывы. Советы и рекомендации врачей педиатров о смеси Нестожен по применению

Нам сейчас 1,5 месяца
Кормлю смесью с 2 недель
Молоко перегорело
И уже идёт 5 смесь и никак не можем подобрать
Первая смесь была нутрилак 1 с неё мы ругали фонтаном
Вторая смесь нутрилон 1 с неё все лицо сыпью обсыпало педиатр посоветовала …

Добрый вечер ! Ребёнок каждый вечер тужится и у неё холодный как только начинает тужится, с потом засыпает.

Добрый день. Моему малышу сейчас почти 6 недель. Всеми силами пытаюсь бороться за грудное вскармливание. Дело в том , что с самого рождения сын висит на груди часами в прямом смысле этого слова. Напрмер сосет с 9 утра до 1 дня, сделает перерыв мин…

Температура шнычет, просыпается плачет, дала нурофен на коже покрылись пяинышки как леопардик, что делать и что это

Здравствуйте, нам 2 месяца, мы на св, кушаем нестожен, от него начались запоры и сыпь на лице, также цвет кала не желтый, а болотного цвета, я так понимаю смесь не подходит, как правильно подобрать смесь?

Добрый день у меня такая проблема ребенок после гриппа сейчас у ребенка понос с примесью крови и боли в животе что делать

Здравствуйте! Скажите пожалуйста в чём разница между нестожен комфорт плюс от обычного нестожен, что лучше давать ребёнку из них?

Родились с весом 3 460. Из роддома вышли с весом 3 180. В 1 месяц весили 3 604. Педиатр сказала докармливать. Предложила нестожен комфорт. По незнанию дали мылышу сразу 80 мл вечером. Следующие 2 дня он плакал от газиков. Неделю не давали. Вчера д…

Здравствуйте. Нам 6 месяцев. Весим 8,5кг и 66см На ИВ с 4 месяцев. Даем не много прикорма (каши, кабачок), съедает по 40гр и все. Смеси пьем 150 мл и то не всегда. Срыгиваем постоянно, по многу. Но вес набираем. Кал болотно зеленого цвета, без сл…

Здравствуйте, у малыша на лице красная сыпь, шелушение(малышу 4 месяца), на искусственном вскармливании почти с рождения, сыпь появилась сразу как только начали кушать смесь, что это может быть? к какому доктору нам обратиться?

Здравствуйте! Ребенку 4 месяца. Высыпаны щеки. Очень чешет, особенно ночью (плохо спит), до крови раздирает их. Можно ли в этом возрасте выявить аллерген? Как его спасать? Есть дома кот, подстригли его (хотя знаю, что это не решение проблемы). Есл…

Здравствуйте. нам полтора месяца. месяц пили нан оптипро. страшные запоры. в туале только с трубочкой. сейчас перешли на нестожен. лучше не стало. пьем его 2 недели. что делать . опять смесь менять? если да то на какую? или ждать пока стул наладит…

Добрый вечер! Такая ситуация, нам 22- го числа будет месяц. Мы на ив. Сначала ели смесь Нутрилон, ребёнок начал сильно реагировать, после еды, стал сильно плакать, поджимать ножки к животу и срыгивать. Решили попробовать смесь Нестожен, у нас на л…

Добрый день, сыну 10 месяцев. Молоко ест только ночью и на ночь. Находится на смешанном вскармливании ( на ночь давали смесь и до утра кормила с груди), но при таком режиме питания он просыпался в час- два ночи и дальше каждых 40 минут, ест по 15…

У ребёнка сыпь на щеках взялось корочкой шолушится кормили малюткой он плохо какао редко животик дуло от этого сыпь поменяли на нестожен стул 1раз в день какает зелёным и запах как будто постояло и пропало молоко таким странным запахом ребёнку 3 м…

Ребёнку 2 года он очень туго какет чем можно помочь, что это случилось? Всегда кушал хорошо и вдруг такое, и стал плохо спать

Здравствуйте! Ребенку 2 мес кормим нестожен смесью, по началу было все хорошо, но сейчас срыгивает массами, кричит от боли в животике и на лице аллергия, что делать? Мы думаем что это на лактозу или может конкретно смесь)

Здравствуйте! Кушали смесь Беллакт Иммунис и АР, стал болеть животик, ребенок плакал, был беспокоин, перевели на Нестожен, появился запор, какаем только после клизмы зелёный стул, первый день было всё хорошо, на третий день тоже состояние. Что нам…

Ребенку 4 месяца, не проходит аллергия. Меняли питание, принимали лекарство. Ничего не помогает. Аллергия по всему телу. Как нам узнать на что аллергия. И можно ли сдать анализы.

Здравствуйте. Ребеночку 2месяца на искусственном питании, давали малютка началась аллергия, перешли на нестожен аллергия стала проходить но сильные колики и вздутия живота, бурения как попадает смесь и стало опять проявляться аллергия.

Здравствуйте. Ребенку почти 2 месяца, в роддоме рекомендовали докармливать смесью, т. к теряла в весе. Дома продолжала смешанное вскармливание, но не было уверенности сколько нужно давать смеси, пытаюсь сцеживать — всегда по разному от 10 до 40 мл…

Здравствуйте. Ребеночку3 месяца кушаем нестожен стала срыгивать как сварившееся молоком, и отливать. Плачет болит животик.
Что делать

Употребляем смесь нестожен 1 с рождения. запоры бывают примерно на второй третий день стул. иногда тужится и краснеет лицо. на лице высыпания . у аллерголога были он поставил диагноз атопический дерматит. ребенку 6.5 месяцев. Пдскажите что можно с…

Здравствуйте. Ребенку 2 месяца на смешанном вскармливании, в последний раз на приеме сказали перевес, убрать смесь. Молоко в груди то появлятся то исчезает, стал плохо есть после приема через дня три четыре, днем может совсем не есть, грудь сосет …

Доброго времени суток. Меня зовут Алина. Моя дочь на искуственном вскармливании с самого рождения. Нам сейчас почти 2 месяца. Сначала в роддоме нам давали смесь Нутрилак, от которого пошла сыпь, затем там же начали давать Нестожен (казеную смесь),…

Доброго времени суток. Меня зовут Алина. Моя дочь на искуственном вскармливании с самого рождения. Нам сейчас почти 2 месяца. Сначала в роддоме нам давали смесь Нутрилак, от которого пошла сыпь, затем там же начали давать Нестожен (казеную смесь),…

Врождённый мелкокалиберный горизонтальный толчкообразный с ротаторным компонентом нистагм. Врождённая миопия недоношенных высокой степени, сложный миопический астигматизм, амблиопия обоих глаз. Вторичное расходящееся косоглазие H55

Здравствуйте! Ребёнку 1 месяц, но никак не можем наладить процесс искусственного вскармливания, как перестала кормить грудью сразу начали давать смесь беллакт имунис, на вторые сутки поняла, что она ребёнку не подходит, начались срыгивания фонтано…

Добрый день. Ребенку 1 месяц. на ИВ, кушает перед каждым кормлением смесь «нутрилак»- антирефлюкс 30гр и 90гр смесь «нестожен1″… Стул один раз в день, желтого цвета, кашеобразной консистенции… На днях покраснели щеки, мелка…

Подскажите с нами такое с роддом не постоянно конечно но проскакивает а сегодня так вообще я думала с ума сойду Сначала присасывается, кушает, а потом начинает психовать, выплёвывает титю, потом берёт её как попало, у него не получается и он психу…

Здравсвуйте. Ребенку 1месяц на смешанном вскармливании. Смесь Нестожен 1. У ребенка появилась алергия. Хотела бы смесь замениьь на гипоаллергенную, но у нестожера ее нет. Можно ли использовать нестожен низколактозный для этих целей? Какую смесь по…

Ребенку 2.5 лет, были на приеме у окулиста поставили диагноз нарушение рефракции и аккомодации. Гиперметропия сл. ст. ои. Ангиопатия сетчатки ои. Нам ничего не объяснили что это такое и как лечиться. Можете нам помочь разобраться откуда у него…

Здравствуйте, моей малышке 1 месяц и 6 дней, со второй недели перевела на ИВ так как всегда бывают проблемы с молоком, не хватает малышу буквально совсем. С предыдущими детьми было так же, но проблемы с осваиванием смесей были стандартными и я с н…

Добрый день.
Малышу 1,5 месяца. Весим сегодня 4950. Рост 56. Родились 4250, 56.
В три недели, посли мастита осталась без молока.
Пока сцеживалась и пыталась лечить малыша пришлось докармливать. В роддоме врач посоветовал держать на готове смес…

Добрый день. Помогите пожалуйста. Моему малышу 3 месяца. Недавно мы перешли на смешанное вскармливание, т. к. ребёнок не наедается грудным молоком. Начала докармливать НАНом, поначалу все было хорошо, может была незначительная сыпь, но я думала чт…

Здравствуйте! У меня двойня мальчик и девочка, родились с весом мальчик- 2830-50см и девочка- 2460-46см в 38недель. В 2 месяца весят м- 4700-58см, д- 4400-55см. До месяца кормила грудью и подкармливала смесью малютка но от малютки были запоры дево…

Здравствуйте, моему ребенку 2 месяца. Кормила грудью 3 недели , потом начались проблемы с грудью и мы перешли на смеси. Сначала кормила несложен, началась сыпь. потом поменяли на Нан оптипро, стали красненький щёчки и запор. купила Нан гипоалерген…

Здравствуйте, ребенку 2 месяца, мы га ИВ пили смесь нестожен у нас появилась сыпь на лице, лечили зодак и мазали сыпь мазтю Адвантан, не особо помогло, перешли на смесь малютка за пару дней сыпь прошла, пьем ее уже неделю и опять высыпала сыпь, чт…

Здравствуйте, у моего сына, ему 3 месяца, с рождения обильные срыгивания, он на ив с рождения, кушает смесь нестожен. Родился с пневмонией, лежал в больнице и ему кололи антибиотики. Сейчас вылечили и все хорошо. Срыгивания могут продолжаться даже…

Здравствуйте, у меня ребенок, мальчик, родился с весом 3100, на 38 неделе, (кесарево сечение). По шкале Апгар — 8-9, вес при выписке — 2900. При выписке основной диагноз — здоров. И вот, в 3 месяца и 9 дней мы были на осмотре у участкового педиатр…

Здравствуйте, нам 2,5 месяца. У нас с роддома проблема с хождением побольшому(мы на ИВ). Узи впорядке. Сначала ели малютку, на неё запор, потом нестожен, на него аллергия высыпала, положили в больницу, там ели курс Альфарэ, результата 0, потом нан…

Здравствуйте,
Помогите подобрать смесь
С рождения ( вес 3750) в роддоме Беллакт оптиум, запар 4 суток перешли на нистожен рвота постоянно с запохом настоящей рвоты ели три недели примерно решили перейти на нан, рвота без запаха молочная но силь…

Добрый день, мы с 1,5 мес находимс на ИВ, сначало мы кушали нутрилон премиум 1, все было хорошо колики почти пропали, стали хорошо и спокойно спать, нормализовался стул, но через неделю появилась аллергия на щеках, наш педиатр посоветовал сменить …

Здравствуйте у нас проблема со стулом у ребенка нам 1 месяц мы уже две недели не можем сами покатать только когда помогу постоянно тужится плохо из за этого спит мы на смеси нестожен. Подскажите что нам делать наш врач нам ничего не говорит что та…

Добрый день, не могли бы вы подсказать хорошую смесь для младенца? Начали давать нестожен но много проблем (колики, зелёный жидкий стул, рвота фонтанами) В интернете отзывы неоднозначные, ребёнок здоров, противопоказаний нет, аллергий вроде бы тож…

Здравствуйте! Ребёночку почти 5 месяцев, на ИВ почти с рождения. Пару дней назад обнаружила слегка розовые щечки у него. Сегодня на одной мелкие красные прыщики, а на второй их намного меньше, вторая щёчка слегка розовая.

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!!! Попытаюсь обьяснить… Пытаюсь кормить смесью Нестожен, не могу определиться с объемом кормлений и количеством кормлений! Целый месяц мучаю ребёнка, не понимаю совсем когда плачет чего хочет, то вес на месте …

Добрый вечер. Ребенку сейчас полтара мясяца. При рождении на сосках у меня появились трещины, боли адские. Перепробывала все мази, масла, но ничего не помагало. Я продолжала кормить. Из- за трещин и стреса молока становилось все меньше и меньше. Н…

Доброе утро, подскажите пожалуйста по поводу смесей, кормили нистоженом до месяца все хорошо, далее проблемы со стулом и срыгивания фонтаном, затем решили перейти на Nan оптипро, высыпало на личике и шее, перешли на симилак премиум тоже сыпь, сейч…

Ребенку 5 месяцев, кушает нан кисломолочный и нестожен, от нестожена отказывается, стала давать нан оптипро, так же с 4 месяцев ввела кабачок, цв капусту, брокколи! И вот уже неделю не проходит сыпь на шее! Мажу детским кремом, даю финистил (…

Смесь с 0 мес. молочная Nestogen 1 (600 г)

Не является публичной офертой


Описание

Смесь Nestogen 1 была специально разработана для обеспечения сбалансированного здорового питания и комфортного пищеварения малыша. Смесь Nestogen 1 с пребиотиками и уникальными лактобактериями L.reuteri способствует улучшению моторики кишечника, формированию регулярного мягкого стула, полезной микрофлоры и предотвращению колик. Здоровая кишечная микрофлора необходима для поддержания, развития и укрепления иммунитета. 

Лютеин и омега-3 ПНЖК способствуют развитию мозга. Смесь содержит сбалансированный комплекс витаминов и минеральных веществ для гармоничного роста и развития.

Смесь Nestogen 1 отличается преобладанием белков молочной сыворотки для улучшения качества белка и обеспечению комфортного пищеварения. Смесь Nestogen 1 предназначена для кормления здоровых детей с рождения в случаях, когда грудное вскармливание невозможно, и является молочной составляющей рациона ребенка.

Переход на новую смесь должен осуществляться постепенно.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. Перед тем как принять решение об искусственном вскармливании с использованием детской смеси, обратитесь за советом к медицинскому работнику. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ. Продукт изготовлен из сырья, произведенного специально одобренными поставщиками, без использования генетически модифицированных ингредиентов, консервантов и красителей.

Примечание: Для сохранения живых бактерий вскипяченную воду следует остудить примерно до температуры тела (37 ̊С) и затем добавить сухую смесь. Для приготовления смеси необходимо использовать мерную ложку, заполненную без горки. Разведение неправильного количества порошка большего или меньшего по сравнению с количеством, указанным в таблице может привести к обезвоживанию организма ребенка или нарушению его питания. Указанные пропорции нельзя изменять без совета медицинского работника. В этом возрасте питание ребенка становится более разнообразным (постепенно вводятся каши, овощи, фрукты, мясо и рыба). Проконсультируйтесь с медицинским работником, прежде чем вводить прикорм в меню ребенка. Если раннее введение продуктов прикорма рекомендовано вашим доктором, то уменьшите количество потребления детской смеси согласно рекомендации.

обезжиренное молоко, деминерализованная молочная сыворотка, лактоза, мальтодексин, смесь растительных масел (низкоэруковое рапсовое, подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, пребиотики (галактоолигосахариды (гос) и фруктоолигосахариды (фос)), цитрат кальция,эмульгатор ( соевый лецитин), цитрат калия, цитрат натрия, фосфат калия, хлорид магния, витаминный комплекс(с (l-аскорбат натрия,у(dl-альфа-токоферолла ацетат), pp (никотинамид),d-пантотенат кальция,аскорбилпальмитат (с), dl-альфа-токоферолла ацетат (е), никотинамид (pp), d-пантотенат кальция, b1 (тиамина мононитрат), а (ретинола ацетат), b6 (пиридоксин гидрохлорид), b2 (рибофлавин), фолиевая кислота (b9),r (фитоменадион), д-биотин,д3 (холекальциферол), b12 (цианкобламин)),хлорид калия, хлорид натрия, рыбий жир, культура лактобактерий l.6 кое/г), таурин,инозит, сульфат железа, сульфат цинка,нуклеотиды, l-карнитин, сульфат меди, сульфат марганца, йодид калия, лютеин, селенат натрия.

Для сохранения живых бактерий вскипяченную воду следует остудить примерно до температуры тела (37 ̊С) и затем добавить сухую смесь. Для приготовления смеси необходимо использовать мерную ложку, заполненную без горки. Разведение неправильного количества порошка большего или меньшего по сравнению с количеством, указанным в таблице может привести к обезвоживанию организма ребенка или нарушению его питания. Указанные пропорции нельзя изменять без совета медицинского работника. В этом возрасте питание ребенка становится более разнообразным (постепенно вводятся каши, овощи, фрукты, мясо и рыба). Проконсультируйтесь с медицинским работником, прежде чем вводить прикорм в меню ребенка. Если раннее введение продуктов прикорма рекомендовано вашим доктором, то уменьшите количество потребления детской смеси согласно рекомендации.

Nestogen 1, для детей с рождения, смесь молочная сухая, с пребиотиками и лактобактериями, 350 г, 2 шт.

Состав

Обезжиренное молоко, деминерализованная молочная сыворотка, лактоза, мальтодексин, смесь растительных масел (низкоэруковое рапсовое, подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, пребиотики (галактоолигосахариды (ГОС) и фруктоолигосахариды (ФОС)), цитрат кальция,эмульгатор ( соевый лецитин), цитрат калия, цитрат натрия, фосфат калия, хлорид магния, витаминный комплекс(С (L-аскорбат натрия,У(DL-альфа-токоферолла ацетат), PP (никотинамид),D-пантотенат кальция,аскорбилпальмитат ©, DL-альфа-токоферолла ацетат (Е), никотинамид (PP), D-пантотенат кальция, B1 (тиамина мононитрат), А (ретинола ацетат), B6 (пиридоксин гидрохлорид), B2 (рибофлавин), фолиевая кислота (B9),R (фитоменадион), Д-биотин,Д3 (холекальциферол), B12 (цианкобламин)),хлорид калия, хлорид натрия, рыбий жир, культура лактобактерий L.6 КОЕ/г), таурин,инозит, сульфат железа, сульфат цинка,нуклеотиды, L-карнитин, сульфат меди, сульфат марганца, йодид калия, лютеин, селенат натрия.

Описание

Смесь Nestogen 1 была специально разработана для обеспечения сбалансированного здорового питания и комфортного пищеварения малыша. Смесь Nestogen 1 с пребиотиками и уникальными лактобактериями L.reuteri способствует улучшению моторики кишечника, формированию регулярного мягкого стула, полезной микрофлоры и предотвращению колик. 

Здоровая кишечная микрофлора необходима для поддержания, развития и укрепления иммунитета.

Лютеин и омега-3 ПНЖК способствуют развитию мозга. Смесь содержит сбалансированный комплекс витаминов и минеральных веществ для гармоничного роста и развития.

Смесь Nestogen 1 отличается преобладанием белков молочной сыворотки для улучшения качества белка и обеспечению комфортного пищеварения. Смесь Nestogen 1 предназначена для кормления здоровых детей с рождения в случаях, когда грудное вскармливание невозможно, и является молочной составляющей рациона ребенка.

В Роскачестве назвали лучшую детскую молочную смесь

Специалисты Роскачества в рамках веерного исследования изучили сухие адаптированные начальные молочные смеси (максимально приближенные по химическому составу к грудному молоку), произведенные на основе коровьего и козьего молока, предназначенные для здоровых детей от 0 до 6 месяцев (18 продуктов) и от 0 до 12 месяцев (3 продукта).

Выбор брендов определили мамы – самая активная аудитория портала Роскачества. В течение целого года они присылали названия интересующих их торговых марок, рассказали в ведомстве. В итоге под проверку попали Bebi premium, Frisolac, Frisolac gold, Hipp combiotic, Humana expert, Kabrita gold, MD мил SP, Nan optipro premium, Nestogen, Nuppi gold, Nutricia малютка, Nutrilak premium 1, Nutrilon premium, Semper, Similac, Valio baby, Беллакт оптимум 1, Винни, Мamako premium, Малыш истринский, Нэнни классика.

Чего не должно быть в детской молочной смеси?

Специалисты протестировали продукцию 21 торговой марки по 82 показателям качества и безопасности и подготовили рейтинг. География производства сухих молочных смесей оказалась достаточно обширной. Под проверку попали сухие молочные смеси из Беларуси, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, России, Финляндии, Швейцарии и Эстонии. Стоимость на момент закупки составила от 53,43 до 288,25 рубля за 100 грамм продукта.

По результатам исследования сухая молочная смесь «Беллакт оптимум 1» (Беларусь) соответствовала не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Тем не менее данный товар не может претендовать на российский Знак качества, так как был произведен за рубежом.

Примечательно, что стандарт Российской системы качества для сухих адаптированных молочных смесей для детей от 0 до 6 месяцев ужесточил требования к содержанию некоторых компонентов:

– в составе смеси не допускается содержание крахмала;

– массовая доля влаги в сухом продукте не должна превышать 3,5%;

– показатель индекса растворимости сырого осадка (для сухих смесей) должен быть не более 0,2 см³;

– уровень активной кислотности – 6,6-7,4 pH.

– требуемый уровень локализации продукции для присуждения российского Знака качества составляет не менее 25%.

Данные требования не являются обязательными для производителей, однако продукция, не соответствующая указанным требованиям, не может претендовать на получение российского Знака качества.

Техника безопасности

По информации Роскачества, сегодня в стране находится на искусственном вскармливании около 40% детей. Родители этих малышей без проблем могут приобрести молочные смеси, так как на прилавках российских магазинов недостатка в них нет. На выбор потребителя предлагается как импортная, так и отечественная продукция.

Однако у потребителей существуют опасения, связанные с этим продуктом. Например, считается, что в молочных смесях могут содержаться антибиотики (из сырья), кишечная палочка, тяжелые металлы, консерванты и посторонние примеси, которые способны навредить здоровью ребенка.

Эксперты проверили адаптированные сухие молочные смеси (заменители грудного молока) на микробиологическую безопасность, на наличие консервантов и антибиотиков.

Ещё один страх связан с наличием в смеси сои с ГМО и растительных жиров, например пальмового масла. Итоги исследования Роскачества показали, что в проверенных смесях сои с ГМО нет. Кроме того, эксперты развеяли страхи потребителей о неуместности растительных жиров в детском питании.

– Основная незаменимая жирная кислота грудного женского молока – пальмитиновая. Она содержится в плодах масличной пальмы. Пальмовое масло примерно наполовину состоит из пальмитиновой кислоты. Детские молочные смеси изготавливаются максимально приближенными по составу к грудному молоку, и пальмовое масло оказывается важным компонентом. Требования к показателям сырья, используемого в производстве детских молочных смесей, установлены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), – говорит исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

– Следует подчеркнуть, что уровень пальмитиновой кислоты в грудном молоке составляет 25%, и, отказываясь от пальмового масла в составе детской молочной смеси, производитель должен обеспечить ее содержание на уровне, приближенном к материнскому молоку. Между тем в некоторых молочных «беспальмовых» смесях он составляет ниже 10%, – уточняет генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов.

Проверили смеси и на наличие в них меламина. После того как в 2008 году в Китае детскими смесями отравились более 6 тысяч малышей (в тех смесях содержание меламина в 500 раз превышало допустимую норму), само слово «меламин» наводит на потребителей ужас.

Результаты исследования позволяют утверждать, что меламина в смесях нет.

По результатам проверки смесей на безопасность можно сделать вывод, что вся продукция безопасна. В ее составе не обнаружено антибиотиков, тяжелых металлов и токсичных элементов. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Консерванты (в числе которых сорбиновая, пропионовая и бензойная кислоты) в составе отсутствуют.

Особое производство

Многие думают, что сухие молочные смеси делают из обычного сухого молока, в которое добавляют различные витамины, микро- и макроэлементы. Это, конечно же, не так.

Все смеси делятся на адаптированные – максимально приближенные к женскому молоку, частично адаптированные и так называемые последующие формулы – смеси для вскармливания детей старше года. Также на рынке представлена категория адаптированных молочных смесей с усредненными показателями для питания детей с рождения до 12 месяцев.

Возрастные разграничения смесей таковы:

Приставкой «пре» в названии обозначаются смеси для недоношенных или маловесных детей.

«1» – для детей от рождения до 6 месяцев.

«2» – для малышей от 6 месяцев до 1 года.

«3» – для детей старше года.

«4» – как правило, начиная с 18 месяцев.

– Особенно сложным представляется выбор оптимального питания для детей первых месяцев жизни, потому что в желудке младенцев еще нет необходимых для переваривания пищи ферментов, – уточняет Татьяна Буцкая, учредитель общероссийского движения «Совет матерей» и народной премии «Выбор родителей», врач-педиатр. – У таких детей нередко встречаются функциональные нарушения пищеварения, и у них высок риск развития различных форм пищевой непереносимости.

Главный принцип, который должен соблюдаться при создании адаптированных смесей для детей первого года жизни, – их максимальное приближение (адаптация) к составу и свойствам женского молока и соответствие особенностям пищеварения и метаболизма ребенка. Чтобы достичь этого, производители постоянно улучшают смеси.

Что приближает смесь к грудному молоку?

Для здоровья младенца важно, чтобы смесь была сбалансирована по содержанию белков, жиров, углеводов, полиненасыщенных жирных кислот, аминокислот, витаминов и минералов, которые должны обязательно присутствовать в составе смеси.

В ходе исследования эксперты выяснили, что в смесях всех торговых марок содержание белков, жиров и углеводов соответствует предъявляемым законом требованиям.

– Для улучшения липидного обмена проводится частичная или полная замена молочного жира растительными маслами (кукурузным, рапсовым, соевым, кокосовым, подсолнечным и др.), содержащими незаменимые для организма ребенка полиненасыщенные жирные кислоты, – говорит начальник отдела НИИ детского питания филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Симоненко.

Согласно требованиям ТР ТС 033/2013, в сухой молочной смеси линолевой кислоты должно быть от 14 до 20% от суммы жирных кислот. Исследование показало, что в молочных смесях Nutrilon Premium (Ирландия) и «MD мил SP Козочка 1» (Испания) недостаточное количество линолевой кислоты, что не соответствует требованиям ТР ТС.

– Особое внимание нужно обратить на наличие в составе смеси таурина – незаменимой аминокислоты, необходимой для правильного развития детского организма, – отмечает Елена Симоненко.

Исследование показало, что в продукции всех торговых марок содержание таурина соответствует установленным требованиям.

Любая адаптированная молочная смесь, согласно рекомендациям Комиссии Codex Alimentarius ФАО/ВОЗ, должна содержать как минимум 11 минеральных веществ и 15 витаминов. Мы проверили, соответствует ли установленным нормам содержание витаминов и минеральных веществ.

По результатам исследования выяснилось, что в продукте Frisolac (Нидерланды) содержание кальция и магния в разведенной смеси ниже установленных норм:

Проверка показала, что в продукции девяти торговых марок витамина С меньше установленной нормы: «Малыш истринский» (Россия), Bebi Premium (Дания), Frisolac Gold (Нидерланды), Frisolac (Нидерланды), Humana Expert (Германия), Nestogen (Россия), «Nutricia Малютка» (Россия), Nutrilon Premium (Ирландия), Similac (Дания). Однако к нарушениям это отнести нельзя: по причине летучести сухих компонентов некорректно утверждать, что этот показатель оказался ниже по вине производителя, содержание витамина C могло уменьшиться в процессе хранения.

Продукция всех торговых марок полностью отвечала органолептическим требованиям.

И, наконец, еще одно опасение: многие убеждены, что заявленные на этикетке ингредиенты сухих молочных смесей могут не соответствовать фактическому составу. Наши эксперты проверили, обоснованны ли такие опасения. В ходе исследования было обнаружено, что имеются те или иные расхождения в указании пребиотиков, минералов и витаминов в маркировке.

Только один производитель указал абсолютно достоверную информацию в маркировке своего товара – в смеси «Беллакт оптимум 1» (Беларусь).

В то же время, несмотря на отклонения от информации, заявленной в маркировке, продукция большинства торговых марок обеспечит здорового ребенка необходимым количеством всех веществ, содержание которых нормируется в молочных смесях.

Теги: Роскачество, питание, здоровье, безопасность

Нижний предел воспламеняемости — обзор

1.1.2 Диаграммы взрывоопасных режимов

Garcia-Agreda et al. (2011) разработали диаграмму режима взрыва в плоскости безразмерных концентраций пыли (концентрация пыли / минимальная взрывоопасная концентрация, C / MEC) и газа (концентрация газа / нижний предел воспламеняемости, y / LFL). Эта диаграмма представлена ​​на рис. 5.

Рис. 5. Схема режима взрыва для гибридных смесей.

По материалам Гарсиа-Агреда, А., Ди Бенедетто, А., Russo, P., Salzano, E., & amp; Санкирико, Р. (2011). Режимы взрыва пылегазовых смесей. Порошковая технология, 205 (1–3), 81–86.

Выделено пять режимов взрыва: газовый взрыв; двухтопливный взрыв; взрыв пыли; синергетический взрыв; и без взрыва (Garcia-Agreda et al., 2011; Sanchirico et al., 2011). Зона взрыва, вызванного пылью (газом), — это область, в которой концентрация пыли (газа) выше, чем MEC (LFL), а концентрация газа (пыли) ниже, чем LFL (MEC).В этих режимах распространение пламени в основном происходит за счет топлива при концентрациях выше предельного значения. В зоне двухтопливного взрыва концентрации как пыли, так и газа превышают предельные концентрации (MEC и LFL соответственно) и, таким образом, оба они способствуют распространению пламени, а затем взрыву.

Для испытанной гибридной смеси (ниацин + метан) предел между областью воспламеняемости и областью отсутствия взрыва хорошо предсказывается законом Ле Шателье (уравнение 1).

На схеме рис.5 значения индекса дефлаграции (K St ) для отдельных испытаний также нанесены на график, поскольку они представляют собой радиус окружностей. Максимальные значения K St находятся вблизи теоретической стехиометрической линии.

Прогресс в разработке режимов взрыва гибридной смеси был предложен Клони, Рипли, Пегг и Амиотт (2017), которые классифицировали литературные данные на два класса: пыль с низкой реакционной способностью и пыль с высокой реакционной способностью. На рис.6 режимы взрыва показаны в плоскости концентрации пыли и газа, найденные для смеси графита и водорода с низкой реакционной способностью (слева) (Denkevits, 2007) и для смеси алюминиевой пыли и водорода с высокой реакционной способностью (справа) (Denkevits & Hoess, 2015), с искровым зажиганием.Сплошная линия представляет номинально стехиометрические смеси, а пунктирная линия — эффективная стехиометрическая смесь, в которой был потреблен весь кислород. Значения максимального давления P м и индекса дефлаграции K м указаны в символах.

Рис. 6. Дополнительные режимы взрыва для гибридных смесей: пыль с низкой (слева) и высокой (справа) реактивностью.

От Cloney, C.T., Ripley, R.C., Pegg, M.J., & amp; Амиотт, П. Р. (2017). Расчетные схемы режимов гибридных взрывов в замкнутом объеме. Журнал предотвращения потерь в обрабатывающей промышленности, 49 , 912–918.

В случае пыли с низкой реактивностью (рис. 6, слева) устанавливаются четыре режима взрыва: без взрыва, только газовый взрыв, двухступенчатый взрыв и одноступенчатый взрыв. При наличии пыли с высокой реакционной способностью (рис. 6, справа) возникает пятый режим взрыва только пыли, и поведение параметров взрыва в двухступенчатом режиме более сложное.

В таблице 3 приведены режимы взрыва при низкой и высокой реактивности пыли.

Таблица 3. Дополнительные режимы взрыва гибридных смесей при низкой энергии воспламенения.

90 061
Реакционная способность пыли Режим взрыва Параметры взрыва (P м и K м )
Низкая реактивность Без взрыва Примерно ноль
Газ- только взрыв Оба уменьшаются с добавлением пыли
Двухступенчатый взрыв P м увеличивается только с добавлением пыли
Одноступенчатый взрыв Оба увеличиваются с добавлением пыли
Высокий -реактивность Без взрыва Примерно ноль
Газовый взрыв Оба уменьшаются с добавлением пыли
Двухступенчатый взрыв Оба могут увеличиваться с добавлением пыли
Одинарный- ступенчатый взрыв Оба увеличиваются с добавлением пыли
Взрыв только пыль Оба они нечувствительны к добавленному газу

По материалам Cloney, C.Т., Рипли, Р.С., Пегг, М. Дж., & Amp; Амиотт, П. Р. (2017). Расчетные схемы режимов гибридных взрывов в замкнутом объеме. Журнал предотвращения потерь в обрабатывающей промышленности, 49 , 912–918.

При испытании гибридных смесей следует обращать внимание на энергию воспламенения. Энергии воспламенения газа значительно ниже (~ 0,5 мДж), чем у пыли (~ 50 мДж). В большинстве литературных взрывных испытаний гибридных смесей использовалась стандартная энергия воспламенения взрыва для пыли (Amyotte et al., 2009; Дюфа и др., 2008, 2009; Hossain et al., 2014; Халил, 2013; Ли, Линь, Дай и Чжао, 2012 г.). Однако результаты с разными энергиями (от 0,5 до 10 кДж) показали, что во избежание перегрузки очень важно снизить энергию воспламенения (Ajrash, Zanganeh, & Moghtaderi, 2016; Di Benedetto et al., 2012). Режимы взрыва, показанные на рис. 6, были получены при использовании низкой энергии зажигания.

В случае высокой энергии зажигания были идентифицированы два режима, основанные на концентрации пыли (C пыль ) и массовой доле газа в воздухе (Y газ ): гетерогенное горение и гомогенное горение (Таблица 4).

Таблица 4. Дополнительные режимы взрыва гибридных смесей при высокой энергии воспламенения.

Реакция пыли Режим взрыва Параметры взрыва (P м и K м )
Гетерогенный Y газ & lt; LFL Оба относительно нечувствительны к добавленному газу
Y газ & gt; LFL Недостаточно литературных данных для изучения
Однородная C пыль ≈ MEC и Y газ & lt; LFL Оба очень чувствительны к добавленному газу
C пыль ≫ MEC и газ Y & lt; LFL Оба относительно нечувствительны к добавленному газу
Y & gt; LFL Недостаточно литературных данных для изучения

По материалам Cloney, C.T., Ripley, R.C., Pegg, & amp; М. Дж., Амиотт П. Р. (2017). Расчетные схемы режимов гибридных взрывов в замкнутом объеме. Журнал предотвращения потерь в обрабатывающей промышленности, 49 , 912–918.

В режиме гетерогенного горения добавление газа ниже его предела воспламеняемости оказывает ограниченное влияние на параметры взрыва. Для пыли, которая реагирует однородно, добавление небольшого количества горючего газа оказывает большое влияние вблизи MEC пыли, но оказывает меньшее воздействие при более высоких концентрациях пыли.Предполагается, что при этих условиях существует по крайней мере два режима горения пыли: изолированное горение вблизи МЭК пыли и групповое горение дальше. Предполагается, что добавление горючего газа оказывает большее влияние в режиме изолированного горения, чем в условиях группового горения.

Помимо различий в реакционной способности пыли и энергии воспламенения, необходимо учитывать еще одно важное различие, которое связано с механизмом реакции пыли.

Верхний предел воспламеняемости — обзор

2.1.3 Пределы воспламеняемости газов и паров

Воспламеняющиеся пары и газы представляют серьезную опасность возгорания и, в отличие от большинства твердых веществ и жидкостей, могут воспламениться с очень малой энергией воспламенения. Легкость воспламенения горючих смесей газов и паров гарантирует осведомленность об опасностях при обращении с этими материалами. Однако с реальными смесями газов и паров обращаются при различных температурах, давлениях и составах, поэтому важно понимать, как эти факторы влияют на горючие газы и пары.

Концентрация легковоспламеняющихся паров играет ключевую роль в возникновении пожара. Если концентрация горючего пара в воздухе слишком высока, говорят, что он слишком богат, чтобы гореть. Точно так же, если концентрация пара слишком низкая, говорят, что он слишком бедный для горения. Эти верхний и нижний пределы воспламеняемости в воздухе определяются как верхний предел воспламеняемости (UFL) и нижний предел воспламеняемости (LFL), соответственно (Crowl and Louvar, 2011).

При работе со смесью горючих газов значения LFL и UFL смеси отличаются от LFL и UFL отдельных компонентов.Один простой способ рассчитать LFL и UFL горючих газовых смесей — использовать уравнение Ле Шателье, показанное в уравнениях (2.1) и (2.2) (Chatelier, 1891).

(2.1) LFLmix = 1∑i = 1nyiLFLi

, где LFL i — это LFL химических веществ i , если оно было чистым, а LFL mix — это LFL смеси, состоящей из химических веществ. i n.

(2.2) UFLmix = 1∑i = 1nyiUFLi

, где UFL i — это UFL химических веществ i , если он был чистым, а UFL mix — UFL смеси, состоящей из химических веществ. виды с i по n .

Следует отметить, что уравнение Ле Шателье исходит из допущений, которые разумно верны для LFL и менее верны для UFL. Предполагается, что каждый химический компонент имеет такую ​​же теплоемкость, как если бы он был чистым, что существует постоянное количество молей во время горения, что кинетика для каждого химического вещества независима друг от друга, и каждый химический компонент имеет одинаковую температуру. поднимаются в адиабатических условиях (Mashuga, Crowl, 2000).

LFL и UFL также зависят от температуры и давления.Вообще говоря, для большинства углеводородов LFL имеет тенденцию к уменьшению с повышением температуры, в то время как UFL имеет тенденцию к увеличению (Zabetakis et al., 1959). Одно приближение для зависимости LFL показано в уравнении (2.3), а другое для UFL — в уравнении (2.4).

(2,3) LFL (T) = LFL (25 ° C) −100CpΔHc (T − 25)

(2,4) UFL (T) = UFL (25 ° C) + 100CpΔHc (T − 25)

, где C p — удельная теплоемкость горючего материала при постоянном давлении в ккал / моль ° C (100 C p часто приближается к 0.75 ккал / моль ° C), T — температура в градусах Цельсия, а Δ H c — теплота сгорания в ккал / моль (Забетакис и др., 1959).

Влияние давления на LFL и UFL также следует учитывать, чтобы получить полное представление о пределах воспламеняемости. Для большинства материалов LFL мало зависит от изменений давления. Однако UFL увеличивается с увеличением давления. Одно приближение этой зависимости показано в уравнении (2.5) (Забетакис, 1965).

(2,5) UFL (P) = UFL (P = 1 атм) +20,6 (log (P) +1)

, где P — абсолютное давление, измеренное в МПа.

Другой обычно используемый предел воспламеняемости аналогичен LFL и UFL, за исключением того, что вместо измерения пределов воспламеняемости в воздухе нижний предел по кислороду (LOL) и верхний предел по кислороду (UOL) измеряют пределы воспламеняемости топлива в кислороде. Подобно LFL и UFL, LOL и UOL зависят от температуры и давления. LOL обычно аналогичен LFL смеси, а UOL можно найти с относительно хорошим согласием с уравнением (2.6) (Hansen, Crowl, 2010).

(2,6) UOL = UFL [100 − CUOL (100 − UFLO)] UFLO + UFL (1 − CUOL)

, где UFL O — концентрация кислорода в UFL, а C UOL — фитинг параметр (установлен на -1,87 Хансеном и Кроулом).

Последнее полезное измерение воспламеняемости, которое будет обсуждаться, — это предельная концентрация кислорода (LOC). Самый простой способ визуализировать LOC — представить горючий газ, смешанный с воздухом. Когда кислород удаляется из горючей смеси, пожар в конечном итоге тушится при концентрации кислорода, определяемой как LOC.Подобно другим обсуждаемым пределам, существуют приближения для учета отклонений температуры и давления в системе. Уравнение (2.7) суммирует влияние температуры и давления на LOC горючей газовой смеси (Hansen and Crowl, 2010).

(2,7) LOC = (LFL − CLOCUFL1 − CLOC) (UFLOUFL)

, где C LOC — константа подгонки (экспериментальные результаты показывают, что значение -1,11 подходит для большинства углеводородов).

По мере уменьшения шкалы длины оболочки пределы воспламеняемости горючей смеси могут измениться.По мере уменьшения объема горючей смеси отношение поверхности к объему увеличивается. В результате в потере тепла в пламени микромасштабов преобладают конвекция и теплопроводность, а не лучистое тепло (Ju and Maruta, 2011). Обычно сообщаемый предел воспламеняемости для микромасштабного горения — это диаметр гашения, который измеряет внутренний диаметр корпуса, который делает невозможным распространение пламени внутри контейнера. При таком диаметре теплопередача к стенам за счет кондуктивных и конвективных тепловых потерь настолько велика, что реакции горения, вызывающие пожар, не могут поддерживаться.Одно моделирование проверило массив пламени, распространяющегося по каналам, и показало, что консервативная оценка диаметра гашения (слишком малого) в микроканалах примерно в 6 раз превышает ожидаемую длину пламени (Daou and Matalon, 2001; Ju and Xu, 2006). Напротив, стенки корпуса с микромасштабами также могут усиливать пламя, а не гасить его. Поскольку корпус и конструкции возле пламени меньше в микромасштабе, их тепловая инерция резко снижается, позволяя теплу от пламени передаваться конструкциям во время горения, что, в свою очередь, позволяет окружающим конструкциям повторно нагревать несгоревшие газы (Ju и Марута, 2011).Это усиливает пламя и способствует горению.

СОП — Легковоспламеняющиеся / горючие жидкости и легковоспламеняющиеся твердые вещества

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая СОП НЕ распространяется на горючие газы, пирофоры, горючие вещества, сильно реагирующие с водой (например, гидриды металлов, щелочные металлы, Ca, Sr, Ba), легковоспламеняющиеся металлы, горящие при экстремальных температурах (Mg, Sc, Y, La-Lu, Ti, Zr, Hf, Al) или пиротехнические материалы, способные воспламеняться в отсутствие воздуха.

Разделы

  1. Опасность и классификация
  2. Обозначенные рабочие зоны / указатели
  3. Требования к хранению и маркировка
  4. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
  5. Контроль воздействия
  6. Обеззараживание
  7. Практика работы
  8. Удаление отходов
  9. Ликвидация разливов
  10. Аптечка первой помощи
  11. Первая помощь
  12. Экстренное реагирование

Опасности и классификация

В просторечии легковоспламеняющийся или горючий означает способность подвергнуться возгоранию после воспламенения на воздухе.Легковоспламеняющиеся материалы, особенно легковоспламеняющиеся жидкости, представляют собой повсеместную опасность в исследовательских лабораториях. В номенклатуре сообщений об опасности горючие и горючие используются более точно (см. Ниже).

Пожарная опасность легковоспламеняющихся / горючих материалов в первую очередь определяется температурой вспышки, которая составляет «… минимальная температура, при которой жидкость выделяет пар в достаточной концентрации для образования воспламеняющейся смеси с воздухом у поверхности жидкости…» (OSHA). Это не следует путать с температурой воспламенения, которая является минимальной температурой, необходимой для воспламенения пара.Легковоспламеняющиеся материалы с низкой температурой вспышки (например, диэтиловый эфир, температура плавления -40 ° C) быстро выделяют горючие пары с высокой концентрацией, которые могут перемещаться к удаленным источникам возгорания, воспламеняться от статических искр или образовывать взрывоопасную смесь с воздухом.

В правилах информирования об опасности выделяются следующие классы опасности: Воспламеняющаяся жидкость (Категории 1-4), горючая жидкость, легковоспламеняющееся твердое вещество (Категории 1-2). В пределах данного класса более низкий номер категории соответствует более серьезной опасности.Горючие жидкости отличаются от легковоспламеняющихся жидкостей более высокой температурой вспышки (> 93 ° C). Пожалуйста, обратитесь к Разделу 6 ТЭЦ для получения более подробной информации о классификации опасности, включая указанные температуры вспышки.

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Некоторые неорганические легковоспламеняющиеся твердые вещества (например, древесный уголь, активированный уголь, железный порошок) не имеют температуры вспышки, поскольку они не выделяют пар при любой реальной температуре. Из-за отсутствия пара твердые вещества этого типа не образуют пламени, а вместо этого подвергаются горению раскаленного типа.

Большинство органических легковоспламеняющихся твердых веществ имеют температуру вспышки от умеренной до высокой, например 70 ° C для параформальдегида и 250 ° C для гексамина. Низкие температуры вспышки (подразумевающие высокую летучесть) для твердых веществ встречаются гораздо реже, чем для жидкостей, но все же встречаются (например, неопентиловый спирт, температура плавления 28 ° C).

Легковоспламеняющиеся твердые вещества пролить труднее, чем жидкости, и обычно с ними безопаснее обращаться. Однако мелкодисперсные легковоспламеняющиеся твердые вещества могут образовывать взрывоопасную смесь при диспергировании в воздухе. Кроме того, при нагревании или попадании в огонь легковоспламеняющиеся твердые вещества могут плавиться в легковоспламеняющуюся жидкость (например,г., неопентиловый спирт, т.пл. 52-56 ° С).

Пероксидообразователи

Некоторые легковоспламеняющиеся жидкости также являются опасными образующими перекись водорода, обычными примерами которых являются диэтиловый эфир, тетрагидрофуран и 1,4-диоксан. Жидкости, образующие перекиси, могут стать взрывоопасными при неправильном или слишком долгом хранении. Информационный бюллетень о пероксидообразователях дает информацию о датировке, маркировке, максимально допустимом времени хранения и другую важную информацию.

Идентификация опасностей

Для закупленных химикатов идентификация легковоспламеняющихся / горючих веществ должна производиться путем оценки информации об опасности, приведенной в Паспорте безопасности (SDS).

Для синтезированных материалов предположите, что все органические вещества легковоспламеняемы, если они не имеют высокой температуры кипения (например, нелетучие масла), и в этом случае они могут считаться горючими.

Обратите внимание, что температуры вспышки смесей не меняются пропорционально составу, но обычно они ближе к температуре вспышки компонента с самой низкой температурой вспышки, чем можно было бы ожидать.


Обозначенные рабочие зоны / указатели

Для общих работ с легковоспламеняющимися веществами лаборатория может считаться обозначенной зоной, если на дверных табличках лаборатории есть соответствующие предупреждающие пиктограммы.Более опасные работы с горючими веществами (например, дистилляция) должны выполняться в вытяжном шкафу, чтобы предотвратить накопление легковоспламеняющихся паров и ограничить опасность в случае инцидента. Если выполняются особо опасные работы, рекомендуется также установить дополнительную табличку, предупреждающую об опасности, с указанием имени ответственного лица и контактного телефона.

Холодильные камеры не вентилируются; поэтому легковоспламеняющиеся жидкости и легковоспламеняющиеся твердые вещества НЕ должны храниться или использоваться в холодильных камерах.(Исключение могут быть сделаны для легковоспламеняющихся твердых веществ с очень высокой температурой вспышки или без нее, например, древесный уголь).

Огнетушители должны быть легко доступны в местах хранения и работы горючих материалов.

Опасные эксперименты без участия оператора должны быть подписаны в соответствии с требованиями Информационного бюллетеня об экспериментах без присмотра.


Требования к хранению и маркировка

Требования к хранению горючих материалов очень строгие. Этот важный вопрос подробно рассматривается в ТЭЦ (Раздел 7).

Приобретайте и храните горючие материалы в минимальном количестве в соответствии с потребностями. Лабораториям не разрешается покупать большие бочки с легковоспламеняющимися жидкостями (> 5 галлонов) ни для хранения, ни для переливания в меньшие емкости.

Легковоспламеняющиеся материалы, которые не используются активно, должны иметь маркировку, указывающую на опасность. Шкафы для хранения должны иметь маркировку «Легковоспламеняющийся» и иметь пиктограмму GHS или DOT. Пожалуйста, обратитесь к ТЭЦ (Раздел 5) для получения подробных требований к маркировке опасных материалов.


Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

При всех работах с опасными материалами необходимо носить соответствующие СИЗ в соответствии с Минимальным стандартом USC, ТЭЦ и информационными бюллетенями по охране труда и здоровья. Чаще всего СИЗ исследовательской лаборатории состоят из лабораторного халата, средств защиты глаз (защитные очки; очки необходимы, если существует опасность разбрызгивания) и перчаток для химической защиты. В дополнение к очкам может потребоваться маска для лица в случае серьезной опасности разбрызгивания. Обратите внимание, что из соображений безопасности и соответствия нормативным требованиям использование респиратора ЗАПРЕЩАЕТСЯ за пределами информационного бюллетеня USC Respiratory Protection Programme.Дополнительную информацию о требованиях к СИЗ см. В Информационных бюллетенях по ТЭЦ (Раздел 8) и по EH&S.

Работа с легковоспламеняющимися материалами требует использования подходящего лабораторного халата. Лабораторные халаты из 100% хлопка подходят только для использования очень небольшого количества горючих материалов (несколько мл) в хорошо контролируемых условиях с низкой опасностью. Для легковоспламеняющихся материалов в исследовательских лабораториях обычно подходят хлопчатобумажные ткани, обработанные антипиреном (FR), или лабораторные халаты Nomex®. Пожалуйста, обратитесь к информационному бюллетеню о лабораторных покрытиях и КНР (раздел 8) для получения подробной информации о правильном выборе лабораторного халата.

Барьерные покрытия из полиэстера предназначены для защиты от инфекционных заболеваний в воде и НЕ подходят для работы с легковоспламеняющимися материалами. Лабораторные халаты из полиэстера и хлопка не допускаются в USC.

Высокотемпературные перчатки следует использовать для работы с высоким риском. Доступны различные типы, в том числе тонкие перчатки, которые можно носить под химически стойкими перчатками, подробнее см. CHP (Раздел 8).


Контроль воздействия

Для предотвращения воздействия на персонал соответствующие технические средства безопасности (обычно вытяжной шкаф) должны использоваться для всех работ, которые могут привести к выбросу опасных паров или твердых частиц (пыль, порошок, спрей или жидкий / твердый аэрозоль).Пожалуйста, проконсультируйтесь с ТЭЦ (Раздел 8) для получения подробной информации по инженерным мерам безопасности.


Обеззараживание

Все рабочие зоны и оборудование после использования подлежат очистке и дезактивации.


Практика работы

Негорючая вторичная защитная оболочка (например, стальной лоток) должна использоваться под всем оборудованием, содержащим нетривиальные количества легковоспламеняющейся жидкости, если существует возможность утечки или возгорания. (Углубленная рабочая поверхность вытяжного шкафа представляет собой приемлемую вторичную локализацию для типичных рабочих количеств легковоспламеняющихся жидкостей.)

Все работы, при которых выделяются опасные количества воспламеняющихся паров, должны проводиться в вытяжном шкафу (или обеспечиваться другим подходящим выхлопом снаружи здания), чтобы предотвратить накопление легковоспламеняющейся или взрывоопасной атмосферы.

В рабочих зонах не должно быть легковоспламеняющихся и горючих материалов, не требующихся для немедленного использования. Рабочие количества должны быть минимизированы. Емкости с легковоспламеняющимися материалами должны храниться плотно закрытыми, когда они не используются.

По возможности должны быть устранены потенциальные источники возгорания.Следует уделить внимание электрическому соединению и заземлению оборудования, чтобы снизить вероятность статических искр.


Удаление отходов

Загрязненные материалы следует утилизировать как опасные химические отходы. Пожалуйста, следуйте всем указаниям EH&S (веб-страница Hazmat, CHP и информационные бюллетени EH&S). Если у вас есть вопросы, на которые нет ответов на онлайн-ресурсах EH&S, напишите нам по адресу [email protected].


Ликвидация разливов

Не следует предпринимать попытки ликвидации разливов химикатов, если персонал лаборатории не имеет надлежащей подготовки и опыта, необходимых комплектов для разлива химикатов и / или соответствующих средств индивидуальной защиты.Перед началом работы просмотрите веб-страницу «Ликвидация разливов и ликвидация последствий» и Раздел 10 ТЭЦ. Весь персонал, работающий в соответствии с данной СОП, должен ознакомиться с этой информацией и пересматривать эти ссылки не реже одного раза в год.

Для получения информации о соответствующих материалах набора для разлива химикатов см. «Руководство по комплекту для разлива химикатов EH&S».

Обращайтесь в DPS обо всех разливах, даже если они устранены персоналом лаборатории. DPS будет передавать информацию в систему по вызову EH&S и Hazmat. При необходимости в лабораторию будет направлен обученный персонал для очистки и обеззараживания разлива. Если персонал лаборатории очищает разлив самостоятельно, уведомление все равно следует направить, так как специалисты по безопасности лаборатории могут пожелать провести обычное расследование безопасности.

Разливы, представляющие опасность для органов дыхания, НЕ ДОЛЖНЫ очищаться персоналом лаборатории. Эвакуировать территорию, ограничить доступ, вызвать ДПС.


Аптечка первой помощи

Аптечки первой помощи должны быть в наличии у всех сотрудников лаборатории.Дополнительную информацию см. В «Руководстве по аптечкам первой помощи».


Первая помощь

См. Паспорт безопасности конкретного химического вещества для оказания первой помощи.

Воздействие на глаза / кожу

  • Немедленно обратитесь в аварийный душ / средство для промывания глаз и снимите всю загрязненную одежду.
  • Промойте пораженный участок тела водой в течение не менее 15 минут.
  • Не используйте нейтрализующие химические вещества, кремы, абразивные средства или лосьоны.
  • Если в глаза попало химическое загрязнение, с силой удерживайте их открытыми и промойте в течение как минимум 15 минут.
  • Если боль не исчезнет, ​​возобновите промывание области водой.

Экстренное реагирование

Перед началом работы просмотрите веб-страницу о травмах или заболевании на рабочем месте, не представляющих угрозы для жизни, веб-странице экстренного уведомления EH&S и сообщения об инцидентах, а также плаката 1-2-3. Убедитесь, что плакат 1-2-3 размещен в лаборатории. Весь персонал, работающий в соответствии с данной СОП, должен ознакомиться с этими документами и веб-страницей.

Весь персонал, работающий в соответствии с данной СОП, должен загрузить и прочитать Раздел 10 CHP
(«Экстренное реагирование / сообщение о травмах и заболеваниях»).В этом разделе представлена ​​информация о реагировании на химическое воздействие, реагировании на разливы и сообщениях о травмах.

Веб-страница травм или заболеваний на рабочем месте, не представляющая угрозы для жизни, плакат 1-2-3, раздел 10 CHP и веб-страница экстренной помощи EH&S включены в настоящую СОП посредством ссылки.

Весь персонал, работающий в рамках данной СОП, должен иметь номер службы экстренной помощи DPS, запрограммированный в его телефон (UPC 213-740-4321; HSC 323-442-1000).

В экстренной ситуации позвоните на линию экстренной помощи DPS !! DPS имеет круглосуточный доступ к немедленному общению с основным и резервным персоналом в режиме дежурства EH&S и Hazmat.ЗАПРЕЩАЕТСЯ звонить на общую телефонную линию EH&S или отдельным сотрудникам EH&S в экстренных случаях, поскольку доступ не гарантируется.

Взрывная реакция водорода и кислорода с использованием воздушных шаров

Краткое описание:

Шесть воздушных шаров заполняются разными газами и зажигаются. Издаются звуки разной интенсивности, причем самый громкий звук возникает при воспламенении смеси водорода и кислорода.

Назначение / цель:

Иллюстрирует свойства газов и смесей легче воздуха и дает возможность показать студентам различные аспекты научного метода.

Объяснение эксперимента:

При воспламенении газообразный водород соединяется с газообразным кислородом со взрывом в пропорциях от 4,1 до 71,5% водорода — температура воспламенения составляет ок. 580 ° С. Газообразная реакция —

2 H 2 (г) + O 2 (г) → 2 H 2 O (г)

В результате этой экзотермической реакции образуется 232 кДж / моль воды. Быстрое высвобождение значительного количества энергии заставляет окружающий воздух внезапно расширяться, что приводит к резкому расширению.Когда чистый водород воспламеняется, реакция с окружающим воздухом идет медленнее, звук становится менее громким и образуется значительно большее пламя. Сравнительно тихие звуки, издаваемые при зажигании воздушных шаров с гелием, вызваны разрывом шаров и утечкой газа. Взрывы вызваны внезапным воздействием давления из-за воздействия тепла на образующиеся или соседние газы.

Подготовка материалов:

Шесть воздушных шаров (два красных, два желтых и два синих — цвета могут быть разными) приготовлены вместе с прибл.1,5 — 2,0 м веревки, прикрепленной к гирям. Источники гелия, водорода и кислорода должны быть доступны. Синие воздушные шары наполнены гелием, привязаны и прикреплены к веревкам, прикрепленным к грузам — пластиковые крышки для воздушных шаров можно использовать для прикрепления воздушных шаров к веревкам. Желтые шары наполнены водородом, а красные шары — смесью водорода и кислорода 2: 1 — каждый шар закрепляется так же, как гелиевые шары. Каждый из плавающих воздушных шаров помещается на лабораторный стол прибл.2,0 м друг от друга. Свечу на день рождения прикрепляют к метровой палочке или металлическому стержню. Подготовлен источник пламени — стационарную свечу в подстаканнике можно зажечь с помощью зажигалки для барбекю, которую можно использовать для зажигания свечи дня рождения на метре, или можно использовать исключительно зажигалку для барбекю — опыт показал стационарную свечу подготовка обеспечивает более плавный процесс демонстрации. Поскольку демонстратор находится ближе всего к воздушным шарам и издаются громкие звуки, настоятельно рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.

Представительство:

Попросите аудиторию сделать наблюдения и комментарии по поводу шести воздушных шаров. Отвечая на вопрос о цветах воздушных шаров, члены аудитории обычно не уточняют, что они видят — подчеркните тот факт, что существует определенное количество красных, желтых и синих воздушных шаров — не все воздушные шары всех цветов — это важно подчеркнуть, чтобы которые знают важность хороших наблюдений в экспериментах. Попросите их прокомментировать их плавучесть — они могут добровольно заявить, что воздушные шары наполнены гелием, основываясь на предыдущем опыте.Спросите их, является ли это единственным возможным газом, который могут содержаться в воздушных шарах — более информативные люди могут упомянуть водород. Упомяните, что это первые два элемента в периодической таблице, и покажите это, если таблица имеется. Чтобы проверить гипотезу о том, что воздушные шары содержат гелий, сообщите им о том, что водород является горючим газом, а гелий — нет. Используя зажженную свечу на измерителе, осторожно прикоснитесь к голубому шарику, наполненному гелием, пламенем. Спросите аудиторию об увиденном.Они скажут, что воздушный шар лопнул и издал звук, но спросят их, есть ли еще что-нибудь, что они должны прокомментировать. Неизменно большинство людей пренебрегает тем фактом, что пламя свечи тоже погасло — сообщите им, что это наблюдение подтверждает тот факт, что гелий содержался в воздушном шаре, не горючий и что выходящий газ гасит пламя — одно из три вещи, необходимые для поддержки горения, были устранены. Повторение эксперимента также является частью научного метода — продолжите повторение эксперимента и подтвердите тот факт, что их наблюдательные способности улучшились, поскольку теперь они знают, что искать.Подойдите к желтым воздушным шарам, сообщите членам аудитории, что они могут захотеть защитить свои уши, вставив в них пальцы, наденьте средства защиты ушей и зажгите первый — многие члены аудитории будут поражены, когда они увидят пламя и услышат громче звук. Спросите аудиторию, что они видели в тот раз — привлечение аудитории усиливает впечатление от демонстрации. Сообщите им, что в желтом воздушном шаре есть водород. Водород смешивается с кислородом воздуха, образуя взрывоопасную смесь.Поскольку водород и кислород должны смешаться, прежде чем может произойти взрыв, взрыв является относительно медленным и диффузным. Обратите внимание на то, что удаленная свеча все еще горит. Поскольку в результате этого эксперимента излучалась световая энергия, а также звуковая энергия, повторите эксперимент со вторым желтым воздушным шаром с выключенным светом — после эксперимента спросите, лучше ли проводить эксперимент при свете или в темноте. Подойдите к первому красному воздушному шару и зажгите его, всегда напоминая публике, что нужно защищать уши.В результате получается более громкий звук, сопровождаемый короткой вспышкой яркого света, чего зрители могут не ожидать, но тем не менее получают удовольствие. Снова вовлеките аудиторию в обсуждение их наблюдений. Сообщите им, что в последнем воздушном шаре была смесь водорода и кислорода — присутствовало достаточно водорода, чтобы удерживать воздушный шар на плаву — взрыв происходит быстро в компактном пространстве, производя более громкий и короткий взрыв. Сообщите им, что они видели в желтых и красных воздушных шарах примеры неконтролируемого возгорания — попросите их дать другое слово для этого, на которое они должны ответить, «взрыв».»Сообщите аудитории, что эксперимент будет повторен с выключенным светом — продолжайте делать это — аудитория обычно довольна грандиозным финалом.

Опасности:

Водородный газ очень легко воспламеняется и образует взрывоопасные смеси с воздухом и кислородом. Взрыв смеси водорода и кислорода довольно громкий. Перед демонстрацией следует провести испытания, чтобы отрегулировать общую громкость воздушных шаров так, чтобы звук взрыва был приемлемым в помещении.

Выбытие:

Остатки воздушных шаров можно выбрасывать в мусорную корзину. Оставшуюся веревку и гири можно использовать снова.

Видео:

Общая концепция:

Тип реакции:

Первичная ссылка:

  • Шахашири, Б.З. 1983, Химические демонстрации — Справочник для учителей химии, т. 1 с. 106-111.

Теги:

Гиперглоссарий MSDS: пределы воспламеняемости

Гиперглоссарий MSDS: пределы воспламеняемости

Определение

Пределы воспламеняемости обычно применяются к парам и определяются как диапазон концентраций, в котором горючее вещество может вызвать пожар или взрыв при наличии источника возгорания (такого как искра или открытое пламя).Концентрация обычно выражается в процентах топлива по объему.

  • Выше верхнего предела воспламеняемости (UFL) смесь вещества и воздуха слишком богата топливом (с недостатком кислорода), чтобы гореть. Иногда это называют верхним пределом взрываемости (ВПВ).
  • Ниже нижнего предела воспламеняемости (LFL) смесь вещества и воздуха не имеет достаточного количества топлива (вещества) для сгорания. Иногда это называют нижним пределом взрываемости (НПВ).

Любая концентрация между верхним и нижним пределами может воспламениться или взорваться — будьте предельно осторожны! Быть выше верхнего предела тоже небезопасно.Если замкнутое пространство превышает верхний предел воспламеняемости, а затем вентилируется или открывается для доступа к источнику воздуха, пар будет разбавлен, и концентрация может упасть до предела воспламеняемости.

Дополнительная информация

Использование легковоспламеняющихся материалов в замкнутом пространстве без надлежащей вентиляции или инженерного контроля вызывает проблемы. Достичь нижнего предела воспламеняемости обычно довольно легко. Есть множество случаев, когда люди использовали растворитель, герметик или другие легковоспламеняющиеся материалы, такие как ацетон, в подвале или закрытом помещении с недостаточной вентиляцией и получали серьезные ожоги и травмы, когда пары были воспламенены пилотной лампой, электрической искрой или другим воспламенением. источник.Вот пример одного с ужасным ожогом, в результате которого жюри было присуждено 10,9 миллиона долларов, а другой — с тяжелыми ожогами трех рабочих.

В лабораториях необходимо принимать специальные меры против случайных источников искры всякий раз, когда химическое вещество используется в замкнутом пространстве, таком как вытяжной шкаф или лабораторный холодильник. В этих ситуациях следует использовать специальное взрывозащищенное или взрывобезопасное оборудование (холодильники, плиты, мешалки и т. Д.). В лучших решениях элементы управления и термостаты расположены за пределами рабочей зоны или зоны хранения с минимальным количеством электрических соединений внутри.Лучшие решения называются искробезопасными, поскольку они не имеют собственного источника искры. Например, мешалки могут приводиться в движение сжатым воздухом вместо электродвигателя.

Яркий пример последствий попадания искры в предельную воспламеняющуюся атмосферу произошел в Ньюкасле, Австралия, в сентябре 2003 года. Слесарь-трубщик оставил ацетиленовый баллон внутри своего автомобиля на выходных. Либо в баллоне была небольшая утечка, либо клапан не был полностью закрыт.Пределы воспламеняемости ацетилена чрезвычайно широки, от 2,5% до 100% в воздухе.

Когда рабочий открыл дверь, неизвестный источник искры (выключатель дверного освещения, лампочка, сотовый телефон, статика и т. Д.) Зажег смесь с катастрофическими результатами:

Если вы посмотрите крупным планом, обратите внимание на то, как стойки крыши / двери полностью изогнуты вбок. Удивительно, что у рабочего были травмы лица и барабанной перепонки.

В 2013 году похожий инцидент произошел в Стоунхэме, Массачусетс.Водитель избежал травм только потому, что с помощью радиобрелка активировал дверные замки (и тем самым спровоцировал взрыв сварочных газов в багажнике).

Соответствие паспорту безопасности

При работе с легковоспламеняющимся веществом в плохо вентилируемом и / или замкнутом пространстве легко достичь предельного диапазона воспламеняемости. Использование средств индивидуальной защиты, таких как перчатки или респиратор , не обеспечивает защиты от взрыва или пожара!

Всегда работайте с летучими веществами в хорошо вентилируемых помещениях или используйте соответствующие технические средства контроля.Даже в этом случае вам может потребоваться измерить или рассчитать концентрацию пара, чтобы убедиться, что она не достигает предельного диапазона воспламеняемости.

Текущие жидкости могут генерировать статическое электричество. При переливании жидкостей из одного контейнера в другой обязательно соблюдайте надлежащие процедуры соединения и заземления.

Дополнительная литература

См. Также : горючие, легковоспламеняющиеся, точка вспышки, давление паров, ЛОС.

Дополнительные определения от Google и OneLook.



Последнее обновление записи: 2 февраля 2020 г., воскресенье. Права на эту страницу принадлежат ILPI, 2000-2021 гг. Несанкционированное копирование или размещение на других веб-сайтах категорически запрещено. Присылайте нам предложения, комментарии и пожелания относительно новых участников (при необходимости, укажите URL-адрес) по электронной почте.

Заявление об ограничении ответственности : Информация, содержащаяся в данном документе, считается правдивой и точной, однако ILPI не дает никаких гарантий относительно правдивости любого заявления.Читатель использует любую информацию на этой странице на свой страх и риск. ILPI настоятельно рекомендует читателям проконсультироваться с соответствующими местными, государственными и федеральными агентствами по вопросам, обсуждаемым здесь.

Глава 11: Горение (Обновлено 31.05.10)

Глава 11: Горение (Обновлено 31.05.10)

Глава 11: Сжигание
(Спасибо to Дэвид Bayless за письменную помощь. этот раздел)

Введение — До этого точка тепла Q во всех задачах и примерах была либо заданной значение или было получено из отношения Первого закона.Однако в различных тепловые двигатели, газовые турбины и паровые электростанции тепло полученные в процессе сгорания с использованием твердого топлива (например, уголь или дрова). жидкое топливо (например, бензин, керосин или дизельное топливо), или газообразное топливо (например, природный газ или пропан).

В этой главе мы познакомимся с химией и термодинамика горения типовых углеводородных топлив — (C x H y ), в котором окислителем является кислород, содержащийся в атмосферном воздухе. Обратите внимание, что мы не будем рассматривать сжигание твердого топлива или сложные смеси и смеси углеводородов, входящих в состав бензин, керосин или дизельное топливо.

Атмосферный воздух содержит примерно 21% кислорода (O 2 ) по объему. Остальные 79% «прочих газов» в основном азот (N 2 ), т. предположим, что воздух на 21% состоит из кислорода и на 79% азота. объем. Таким образом, каждый моль кислорода, необходимый для окисления углеводорода, равен сопровождается 79/21 = 3,76 моля азота. Используя эту комбинацию молекулярная масса воздуха становится 29 [кг / кмоль]. Обратите внимание, что это предполагается, что азот обычно не подвергается каким-либо химическим воздействиям. реакция.

Процесс горения — Основной процесс сгорания можно описать с помощью топлива ( углеводород) плюс окислитель (воздух или кислород) под названием Реагенты , которые подвергаются химическому процессу, выделяя тепло, чтобы сформировать Продукты горения таким образом, что масса сохраняется. в простейший процесс сгорания, известный как стехиометрический Сгорание , весь углерод в топливе образует диоксид углерода (CO 2 ) и весь водород образует воду (H 2 O) в продуктах, поэтому мы можем записать химическую реакцию следующим образом:


где z известен как стехиометрический коэффициент для окислителя (воздуха)

Обратите внимание, что эта реакция дает пять неизвестных: z, a, b, c, d, поэтому нам нужно решить пять уравнений.Стехиометрический горение предполагает отсутствие в продуктах избыточного кислорода, поэтому d = 0. Остальные четыре уравнения мы получаем в результате уравновешивания числа атомов каждого элемента в реагентах (углерод, водород, кислород и азота) с числом атомов этих элементов в товары. Это означает, что никакие атомы не разрушаются и не теряются в реакция горения.

Элемент

Количество в реактивах

=

Количество товаров

Приведенное уравнение

Углерод (C)

х

а

а = х

Водород (H)

л

b = y / 2

Кислород (O)

2z

2a + b

г = а + Ь / 2

Азот (N)

2 (3.76) z

2c

c = 3.76z

Обратите внимание, что образующаяся вода может находиться в паре или жидкая фаза, в зависимости от температуры и давления продукты сгорания.

В качестве примера рассмотрим стехиометрическое горение метана (CH 4 ) в атмосферном воздухе. Приравнивание моляра коэффициенты реагентов и продуктов получаем:

Теоретическое соотношение воздух и воздух-топливо — минимальное количество воздуха, которое позволит полностью сгорать топливо называется Теоретическая Air (также именуемый Стехиометрический воздух ).В этом случае продукты не содержат кислорода. Если мы поставляем меньше теоретического воздуха, тогда продукты могут содержать углерод монооксида (CO), поэтому нормальная практика заключается в том, чтобы подавать более теоретический воздух, чтобы предотвратить это явление. Это превышение Воздух приведет к появлению кислорода в продукты.

Стандартная мера количества воздуха, используемого в процесс сгорания — Air-Fuel Коэффициент (AF), определяемый следующим образом:

Таким образом, учитывая только реагенты метана при сжигании теоретическим воздухом, представленным выше, получаем:

Решенная задача 11.1 — дюймов В этой задаче мы хотим разработать уравнение горения и определить соотношение воздух-топливо для полного сгорания н-бутана (C 4 H 10 ) с а) теоретическим воздухом и б) 50% избытком воздуха.


Анализ продуктов сгорания — Горение всегда происходит при повышенных температурах и мы предполагаем, что все продукты горения (включая воду пар) ведут себя как идеальные газы. Поскольку у них другой газ постоянных, удобно использовать уравнение состояния идеального газа в условия универсальной газовой постоянной:

В анализе продуктов сгорания нет представляет ряд интересных объектов:

  • 1) Что такое процентный объем конкретных продуктов, в частности углекислого газа (CO 2 ) и углерода оксид (CO)?

  • 2) Что такое роса точка водяного пара в продуктах сгорания? Это требует оценка парциального давления паровой составляющей воды продукты.

  • 3) Существуют экспериментальные методы объемного анализ продуктов сгорания, обычно проводится на Dry Основа , дающая процент объема всех компонентов, кроме водяного пара. Это позволяет просто метод определения фактического отношения воздух-топливо и использованного избыточного воздуха в процессе горения.

Для идеальных газов мы находим, что мольная доля y i i-го компонента в смеси газов при определенном давлении P а температура T равна объемной доле этого компонента.
Поскольку из молярного отношения идеального газа: P.V = N.R u .T, у нас:

Кроме того, поскольку сумма объемов компонентов V и должны равняться общему объему V, имеем:

Используя аналогичный подход, определяем частичную давление компонента с использованием закона парциальных давлений Дальтона:

Решенная проблема 11.2 — В эта проблема Пропан (C 3 H 8 ) сжигается с 61% избытком воздуха, который поступает в камеру сгорания при 25 ° С.Предполагая полное сгорание и полное давление 1 атм. (101,32 кПа), определите а) соотношение воздух-топливо [кг-воздух / кг-топливо], б) процентное содержание двуокиси углерода в продуктах, и c) температура точки росы продуктов.

Решенная проблема 11.3 — дюймов эта проблема Этан (C 2 H 6 ) сжигается атмосферным воздухом, и объемный анализ сухие продукты сгорания дает: 10% CO 2 , 1% CO, 3% O 2 и 86% № 2 .Развивать уравнение горения, и определить а) процент превышения воздух, б) соотношение воздух-топливо и в) точка росы при сгорании. товары.


Анализ горения по первому закону — Основная цель горения — выработка тепла за счет изменения энтальпия от реагентов к продуктам. Из Первого Закона уравнение в контрольном объеме без учета кинетической и потенциальной энергии изменений и, если не делать никаких работ, имеем:

, где суммирование ведется по всем продукты (p) и реагенты (r).N означает количество молей каждого компонента, а h [кДж / кмоль] относится к молярной энтальпии каждый компонент.

Поскольку существует ряд различных веществ нам нужно установить общее эталонное состояние для оценки энтальпия, обычно выбирают 25 ° C и 1 атм, что составляет обычно обозначается надстрочным индексом o. Проф. С. Бхаттачарджи из Государственный университет Сан-Диего разработал экспертную систему на базе Интернета в < www.thermofluids.net > позвонил ТЕСТ ( T he E xpert S система для Т гермодинамика) в который он включил набор таблиц свойств идеального газа, все основанные на по энтальпии h o = 0 по этой общей ссылке.Мы адаптировали некоторые из этих таблиц специально для этого раздела, и их можно найти в по следующей ссылке:

Горение Таблицы молярной энтальпии

В качестве примера снова рассмотрим полное сгорание метана (CH 4 ) с теоретическим воздухом:

Обратите внимание, что в реагентах и ​​продуктах В приведенном выше примере у нас есть основные элементы O 2 и N 2 как а также соединения CH 4 , CO 2 и H 2 O.Когда соединение образуется, изменение энтальпии называется изменением энтальпии. Энтальпия формации , обозначается h f o , и для нашего примера:

Вещество

Формула

hfo [кДж / кмоль]

Двуокись углерода

CO 2 (г)

-393 520

Водяной пар

H 2 O (г)

-241 820

Вода

H 2 O (л)

-285 820

Метан

CH 4 (г)

-74,850

где (г) относится к газу, а (л) относится к жидкость.

Знак минус означает, что процесс экзотермический , т.е. тепло выделяется при образовании соединения. Обратите внимание, что энтальпия образования основных элементов O 2 и N 2 составляет нуль.

Сначала рассмотрим случай, когда достаточно теплопередача таким образом, чтобы и реагенты, и продукты находились на 25 ° C и давление 1 атм, и что водный продукт является жидким. С нет заметного изменения энтальпии, уравнение энергии становится:

Это тепло (Qcv) называется энтальпией . горения или нагрева Стоимость топлива.Если продукты содержат жидкую воду, тогда она выше Теплотворная способность (как в нашем примере), однако, если продукт содержит водяной пар, то это нижний предел . Теплотворная способность топлива. В энтальпия сгорания — это наибольшее количество тепла, которое может быть высвобождается заданным топливом.

Температура адиабатического пламени — Противоположная крайность приведенного выше примера, в котором мы оценили энтальпия горения — это случай адиабатического процесса, в котором тепло не выделяется.Это приводит к значительному повышению температуры. увеличение продуктов сгорания (обозначается адиабатической Температура пламени ), которая может быть уменьшается за счет увеличения воздушно-топливной смеси.

Решенная задача 11.4 — Определить температура адиабатического пламени для полного сгорания Метан (CH 4 ) с 250% теоретического воздуха в адиабатическом контрольном объеме.

Это уравнение может быть решено только итеративным методом. метод проб и ошибок с использованием таблиц Sensible Энтальпия против температуры для всех четырех компоненты продукции — CO 2 , H 2 O, O 2 , и N 2 .Быстрый приближение к температуре адиабатического пламени может быть получено следующим образом: при условии, что продукты полностью состоят из воздуха. Такой подход был представил нам Potter и Somerton в их Schaum’s Очерк термодинамики для инженеров , в котором они предположили, что все продукты имеют номер N 2 . Мы считаем, что более удобно использовать воздух, предполагая репрезентативное значение из Специального Теплоемкость воздуха : C p, 1000K = 1,142 [кДж / кг.K].

Таким образом, суммируя все моли произведений, получаем:

Используя таблицы Sensible Энтальпия в зависимости от температуры , мы оценили энтальпия всех четырех продуктов при температуре 1280К.Этот в результате общая энтальпия составила 802 410 [кДж / кмоль топлива], что составляет чрезвычайно близкое к требуемому значению, что оправдывает такой подход.

Задача 11.5 — Определите адиабатическую температуру пламени для полное сгорание пропана (C 3 H 8 ) с 250% теоретического воздуха в адиабатическом контрольном объеме [T = 1300 КБ].

______________________________________________________________________________________


Инженерная термодинамика, Израиль Уриэли под лицензией Creative Общедоступное авторское право — Некоммерческое использование — Совместное использование 3.0 Соединенные Штаты Лицензия

Риск пожара и взрыва на электрических подстанциях из-за образования легковоспламеняющихся смесей

Сбор проб

Два образца минерального масла (нового и бывшего в употреблении) были взяты на электрической подстанции в Эр-Рияде. Новое масло все еще находилось в оригинальной емкости и никогда не использовалось. Отработанное масло было залито в бак трансформатора, и трансформатор проработал максимум один год. На электрических станциях трансформаторное масло обычно заменяют новым маслом через год, независимо от того, эксплуатировался ли трансформатор.Эти образцы хранились во флаконах объемом 1 л, которые были плотно закрыты и хранились в безопасном месте в лабораторном шкафу при нормальных условиях.

Составные анализы

ГХ-МС анализ проводился с использованием процедуры, основанной на нашем предыдущем исследовании 38 . Два образца масла разбавляли n -гексаном перед анализом методом ГХ-МС (Shimadzu GCMS-QP20 Ultra). Были использованы следующие настройки ГХ-МС: ионизация электронным ударом, энергия электронов, 70 эВ, диапазон сканирования: от 50 до 550 а.е.м. при скорости сканирования 1 сканирование в секунду.Гелий (чистота 99,999%) использовали в качестве газа-носителя при фиксированной скорости потока 50 мл / мин, с линейной скоростью 47,4 см / с и давлением на входе в колонку 100 кПа. Конец колонки был подключен к источнику ионов масс-селективного детектора, работающего в режиме ионизации электронным ударом. Образцы вводили в капиллярную колонку из плавленого кремнезема HP5 (5% фенилполисилфенилен-силоксан) (CPWAX 58-FFAP; длина: 50 мм; диаметр: 0,32 мм; толщина пленки: 0,20 мм). Скорость линейного изменения температуры печи была зафиксирована на уровне 4 ° C / мин; начальная температура 50 ° C поддерживалась в течение 2 минут, после чего ее повышали до 220 ° C в течение 30 минут, а затем выдерживали при этой температуре в течение 30 минут.Компоненты были проанализированы и идентифицированы с помощью методов компьютерного спектрального сопоставления путем сопоставления их масс-спектров с данными, полученными из базы данных Национального института стандартов и технологий (NIST).

Массовая доля каждого соединения в жидкой фазе была рассчитана с использованием отношения площади пика, соответствующего этому соединению, к общей площади всех соединений (уравнение 1):

$$ {X} _ {i } = \ frac {{A} _ {i}} {{A} _ {T}} $$

(1)

, где

X i представляет массовую долю компонента i (%),

A i представляет собой площадь пика компонента i и

t представляет собой площадь пика всех компонентов.

Затем массовая доля была преобразована в соответствующую мольную долю следующим образом:

$$ {x} _ {i} = \ frac {{X} _ {i} / {M} _ {i}} {\ sum {X} _ {i} / {M} _ {i}} $$

(2)

, где

x i представляет собой мольную долю компонента i в жидкой фазе, а

M i представляет собой молярную массу компонента i .

Состав паровой фазы

Характеристики испарения важны для исследований воспламеняемости.{sat} \) представляет давление паров соединения i ,

y i представляет собой мольную долю компонента i в паровой фазе (%), а

P t представляет собой полное давление.

Давление паров каждого компонента при 25 ° C и 760 мм рт. Ст. Было взято с веб-сайта ChemSpider (www.chemspider.com).

Определение LFL и UFL

В отсутствие экспериментальных данных пределы воспламеняемости могут быть предсказаны с использованием установленных теоретических методов.Джонс 39 обнаружил, что при образовании паров углеводородов пределы воспламеняемости зависят от стехиометрической концентрации топлива, C st (уравнения 4 и 5):

$$ LFL \, = \, 0.55 \, {C} _ {st} $$

(4)

$$ UFL \, = \, 3.5 \, {C} _ {st} $$

(5)

, где

0,55 и 3,5 — константы, а

C st представляет объемный процент топлива в топливно-воздушной смеси (выраженный уравнением.8).

Для большинства органических соединений стехиометрическую концентрацию можно определить с помощью следующей общей реакции горения:

$$ {{C}} _ ​​{{m}} {{H}} _ {{x}} {{O} } _ {{y}} + {z} {{O}} _ {{2}} \ to {mC} {{O}} _ {{2}} + \ left (\ frac {{x}} { {2}} \ right) {{H}} _ {{2}} {O} $$

(6)

, где z представляет собой эквивалентные моли O 2 , разделенные на моли топлива, и может быть выражено как

$$ {z} = {m} + ({x} / {4}) — ( {y} {/} {2}) $$

(7)

Стехиометрическая концентрация, C st , может быть определена как функция от z :

$$ = \, \ frac {{100}} {\ left [{1} + \ left (\ frac {{z}} {{0.21}} \ right) \ right]} $$

(8)

LFL и UFL могут быть определены путем замены уравнения. 7 в уравнение. 8 и применяя уравнения. 4 и 5:

$$ {LFL} = \ frac {{0.55} ({100})} {{4} {. 76m} + {1} {. 19x} — {2} {. 38y} + { 1}} $$

(9)

$$ {UFL} = \ frac {{3.50} ({100})} {{4} {. 76m} + {1} {. 19x} — {2} {. 38y} + {1}} $ $

(10)

Значения LFL и UFL смесей могут быть рассчитаны в соответствии с уравнениями Ле Шателье 40 (Eqs.11 и 12).

$$ {LF} {{L}} _ {{mix}} = \ frac {{1}} {\ sum ({y} _ {{i}} {/} {LF} {{L}} _ {{i}})} $$

(11)

$$ {UF} {{L}} _ {{mix}} = \ frac {{1}} {\ sum ({{y}} _ {{i}} {/} {UF} {{L }} _ {{i}})} $$

(12)

Здесь

\ ({LF} {{L}} _ {{i}} \) представляет LFL компонента i (в об.%) В топливно-воздушной смеси,

\ ({ UF} {{L}} _ {{i}} \) представляет собой UFL компонента i (в т.%) в топливно-воздушной смеси, а

n представляет собой количество горючих веществ.

Забетакис и др. . 41 сообщил, что LFL уменьшается, а UFL увеличивается с повышением температуры. Это означает, что повышение температуры расширяет диапазон воспламеняемости. Для паров были получены следующие эмпирические уравнения:

$$ {LFL} {(} {T} {)} = {LFL} {(} {298K} {)} — \ frac {{0.75}} {{\ Delta } {{H}} _ {{c}}} ({T} — {298}) $$

(13)

$$ {UFL} {(} {T} {)} = {UFL} {(} {298K} {)} + \ frac {{0.75}} {{\ Delta} {{H}} _ {{c}}} ({T} — {298}) $$

(14)

, где

∆H c представляет собой чистую теплоту сгорания (ккал / моль),

T представляет температуру (в К), а

LFL и UFL даны в об. %.

Определение предельной концентрации кислорода

Предельная концентрация кислорода (LOC), которая также называется минимальной концентрацией кислорода, определяется как наименьшая концентрация кислорода в смеси топливо-воздух-инертный газ, необходимая для распространения пламени 27, 42 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *