Разное

Не подходит смесь: Энциклопедия мам

Содержание

Урал56.Ру. Новости Орска, Оренбурга и Оренбургской области.

В Оренбурге прошел совместный рейд ОНФ и СМИ по аптекам. 28.09.2016

Орская мама пожаловалась на бесплатное питание для детей. По ее словам, после того, как в городе возобновились поставки бесплатной смеси, сменился и производитель. Возник вопрос, что делать родителям, если бесплатное питание не подходит их ребенку. 

В редакцию Урал56.Ру обратилась мать трехмесячного ребенка из Орска. По ее словам, недавно в городе были проблемы с поставкой и выдачей детской смеси. Ту, которую дети до этого получали, заменили. Новая смесь (Nutrilak) не подходит ее ребенку. Он на нее плохо реагирует.

Раньше семье выдавали только гипоаллергенный «Беллакт», который подходил ребенку. Сейчас же родители не могут найти эту смесь даже в магазинах.

За комментарием мы обратились в пресс-службу министерства здравоохранения Оренбургской области. В ведомстве сообщили, в настоящее время сухие молочные смеси имеются в достаточном количестве во всех аптеках льготного отпуска, а в июле текущего года они отпускались пофамильно.

Что касается производителя, то в министерстве говорят, что при формировании заявки на поставку смеси не допускается указание товарных знаков. 

 — На основании п.1.ч.1.ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 при формировании заявки на закуп продукции не допускается указание товарных знаков, фирменных наименований и наименование производителя. После проведения аукционов на основании технических характеристик сухих молочных смесей для питания детей с рождения до года поступили смеси по нескольким торговым наименованиям.

Министерство здравоохранения Оренбургской области.

 
Также в минздраве добавили, что полученные смеси содержат одинаковые компоненты, которые укладываются в диапазон Технического регламента и соответствуют требованиям «Национальной программы оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации».
 — Вопрос о назначении определенного вида молочной смеси решает врач-педиатр детской поликлиники на основании медицинских показаний и состояния здоровья ребенка.

Министерство здравоохранения Оренбургской области.

Как понять, что ребенку не подходит смесь?

Выбор смеси для грудничка играет важную роль в развитии и функциональном обеспечении организма полезными и необходимыми элементами. Как понять, что предложенная педиатром смесь подошла для ребенка, как подобрать самостоятельно продукт для малыша.

Состояние грудничка

Существует перечень признаков, по которым можно предположить, как организм «воспримет» новый продукт.

Смесь не подходит и требует замены в случае, если:

  • Ребенок раздражительный и беспокойный, как днем, так и ночью;
  • Плохо набирает вес;
  • В животе урчит;
  • Аппетит ниже нормы;
  • Нарушение стула;
  • Аллергические реакции – сыпь по телу;
  • Обильные срыгивания.

Во время кормления ребенок отказывается принимать пищу, остается голодным, а значит, полноценно не развивается. Важно внимательно присмотреться к процессу кормления малыша, чтобы сделать объективные выводы.

Внимание! Если ребенок рвет фонтаном, то организм не получает питательных веществ, в таком случае просто необходимо сменить смесь, чтобы обеспечить карапузу полноценное развитие.

Изменение консистенции стула – также нехороший признак. Тем более, когда частый понос, имеются вкрапления белого цвета, что свидетельствует о неэффективном усваивании компонентов молочной смеси организмом малыша.

Иногда случается так, что ребенок наотрез отказывается употреблять ту смесь, которую неделю назад кушал с удовольствием. Да, бывает так, что смесь со временем может перестать подходить растущему организму, с учетом физиологических потребностей малыша.

Критерии выбора продукта для питания малыша

Если первую смесь ребенок получил еще в роддоме, то менять ее первое время не рекомендуется. Смесь должна соответствовать возрасту малыша, содержать необходимые элементы для полноценного развития растущего организма.

Перед покупкой товара важно проверить срок годности, отсутствие в составе крахмала и сахарозы. Количество белка должно быть в переделах от 21 до 12 г/1 л готового продукта.

Важно! Не менее важным является ценовой диапазон, изначально нужно брать такую смесь, которую впоследствии семья сможет приобрести без проблем.

Вводить прикорм следует постепенно, наблюдая за реакцией организма. Примерная схема такова – в первый день 10 г, во второй 20г 2 раза в сутки, 3 день по 30 г 3 раза в день и так далее, пока дозировка не дойдет до 70 г.

Аллергия на смесь – что делать?

При наличии высыпаний по телу при введении нового прикорма свидетельствует о том, что смесь ребенку не подходит. Что нужно сделать родителям? В первую очередь, развести меньшее количество сухого порошка в том же объеме воды, чтобы уменьшить нагрузку на пищеварительную систему.

Во вторых, если аллергические проявления вызваны дисбактериозом, то добавить в ежедневный рацион еще кисломолочную смесь, для восстановления микрофлоры кишечника.

Внимание! В норме, ребенок срыгивает после кормления 2 раза, при появлении аллергии этот процесс учащается, тем более появляется продолжительная икота после кормления.

В третьих, нужно показать ребенка специалисту, дабы определить, точно ли высыпания связаны со смесью, а также подобрать гипоаллергенный состав для дальнейшего кормления крохи.

Альтернативой может стать смесь на основе козьего молока, которая подходит для грудничков, содержит в составе необходимо количество белков и жиров, не вызывает аллергические реакции.

Советы опытных

Педиатры советуют часто не менять смеси, а делать это только под контролем специалиста. Смена питания – стресс для организма ребенка, возможно, стоит первое время понаблюдать за крохой, снизить концентрацию состава, прежде чем, спешить за покупкой новой баночки.

Чтобы колики меньше беспокоили малыша после еды нужно подержать его столбиком, дать возможность срыгнуть два раза, делать ежедневно массажи, легкое поглаживание животика и прочее.

Подбирать смеси нужно с учетом их функционального предназначения:

  • Высоко адаптированные – с самого рождения;
  • Менее адаптированные – часто содержат казеин и не подходят для употребления в первые 3 месяца жизни ребенка;
  • Частично адаптированные, без биологических добавок, подходят с двух месячного возраста.

Лечебные смеси бывают гипоаллергенными, обогащенными железом, кисломолочные, с крахмалом, протеином, низким содержанием жиров, для недоношенных детей, для детей с низким весом.

Выбрать правильную смесь – этот ответственный шаг, как родителей, так и педиатра, чтобы в будущем избежать проблем со здоровьем, обеспечить полноценное развитие с учетом всех потребностей грудничка.

Как определить что смесь не подходит ребенку

Рано или поздно ребенка придется переводить на питание смесями. Но как правильно их подбирать? И как можно узнать, что выбранная смесь малышу не подходит?

Выбираем детское питание

Для начала давайте уточним, что необходимо учитывать при выборе смеси. Конечно, у каждого родителя есть своя методика, но иногда они упускают элементарные детали. Итак, необходимо учитывать:

1. Соответствие возрасту. Многие не обращают на это внимания, считая: «детское есть детское». Но, если не учесть этот фактор, можно навредить здоровью малыша.

2. Срок годности. Необходимо учитывать, что детские смеси нельзя хранить долго. К сожалению, магазины часто наживаются на невнимательных родителях.

3. Наличие дополнительных свойств. Здесь выбор довольно большой, поэтому расписывать весь ассортимент мы не будем. Скажем только, что ориентироваться нужно на индивидуальные особенности ребенка (например, склонным к аллергиям, подойдет гипоаллергенная).

В остальном же можете руководствоваться личными предпочтениями.

Признаки того, что смесь не подходит

Необходимо учитывать, что даже лучшее детское питание может вызвать индивидуальную непереносимость. Поэтому, необходимо внимательно следить за состоянием ребенка после приема пищи. Так, признаками неподходящей смеси станут следующие симптомы:

1. Проблемы с кишечником (часто понос или запор). Это первый (и возможно, наиболее верный) симптом, который свидетельствует о неправильно подобранном питании.

2. Другие проблемы пищеварительной системы, такие как вздутие, урчание в животе, газы, и другие.

3. Постоянные срыгивания во время приема пищи и после него.

4. Сыпь или раздражения кожи.

5. Слишком медленный рост и набор веса. Также стоит начать беспокоиться, если ребенок выглядит голодным и постоянно требует добавки.

Ну и, конечно, следует наблюдать за тем, как ребенок ведет себя во время приема пищи. Если смесь ему не нравится, и он отказывается есть – стоит прислушаться, и не кормить насильно. Вызвано это плохим вкусом, или неприятными ощущениями ребенка после приема – неважно. Правда, стоит заметить, что если ребенок отказывается от любой смеси, может быть, проблема не в них, и малыш просто болен. В таком случае, советуем проконсультироваться у педиатра.

Колики – они проходят! — статьи от специалистов клиники «Мать и дитя»

Ни с чем не спутаешь

Здоровый ребенок выписан из роддома, он растет и радует своих близких. Да, малыш иногда немножко плачет, но какие дети не плачут! Тем более что со временем мама и папа привыкают к своей новой роли и постепенно понимают, что нужно их крохе. Да и причины плача обычно просты: ребенок хочет спать или, наоборот, общаться, ему холодно или жарко, в конце концов, он чаще всего просто требует есть! Уже потом, когда начнутся колики, тот плач первых дней и недель жизни покажется родителям всего лишь легким раздражением или капризами. Но мама и папа этого еще не знают и просто радуются тому, как сынок или дочка прибавляет в весе и набирается сил. И вдруг на ровном месте начинается! Обычно во второй половине дня совершенно спокойный до этого ребенок сначала морщится, извивается, кривит ротик, кряхтит, затем раздается такой крик, что в первый момент особо трепетные родители хватаются за сердце.

Ножки малыш поджимает к животу, а руками часто бьет по воздуху, лицо его краснеет от крика, а живот напрягается. И вдруг ребенок замолкает. Прошло? Нет, почти сразу все повторяется снова. И так как минимум полчаса подряд, а как максимум – несколько часов в сутки. В конце концов, силы у ребенка кончаются и он в изнеможении засыпает. Обессиленные родители – тоже. На следующий день все начинается сначала.

Если очень повезет, то такие приступы будут длиться всего один-два раза за вечер в течение 30 минут – 1 часа. В среднем же приступ длится до 3 часов. Но есть вариант и похуже: с каждым днем сила, продолжительность и частота криков будут нарастать, пока в конце концов ребенок не станет кричать через каждые два часа и утром, и днем, и вечером, ну и ночью, конечно. Родителям будет казаться, что теперь этот уже навсегда, но к 3 месяцам младенцы чудесным образом исцеляются, лишь у немногих колики продолжаются до 4–5 месяцев (хорошо, что выражены они уже гораздо слабее). Вот какие они, младенческие колики! Ну а с точки зрения врачей, колики – это всего лишь приступообразные боли в животе, сопровождающиеся выраженным беспокойством ребенка.

Уже много лет назад было замечено, что есть некоторая закономерность в проявлении колик, так называемое «правило трех»:

  • Колики часто начинаются к трем неделям жизни – да, это почти всегда так.
  • Продолжаются в среднем около трех часов в день – к сожалению, это только в среднем.
  • Встречаются обычно у детей первых трех месяцев жизни – к счастью, это правда.

Есть в коликах и положительный момент: обычно общее состояние ребенка при кишечных коликах не ухудшается: у ребенка хороший аппетит, он как надо прибавляет в весе, в промежутках между приступами колик малыш весел и выглядит как ни в чем не бывало. На фоне бесконечного ора родители радуются уже каждой мелочи. А раз никаких других симптомов, кроме плача, и нет, то колики и болезнью не считают. Врачи называют их функциональным нарушением в работе желудочно-кишечного тракта (это значит, что в нем нет нарушения строения, просто пищеварительная система пока еще не совсем правильно работает).

Прочитали до этого места и стало уже немного страшного?

Самая хорошая новость: колики бывают далеко не у всех детей! Есть счастливчики, которые только удивленно пожимают плечами на вопрос, были ли у их ребенка колики.

Причина не установлена

Есть еще одна интересная особенность колик: абсолютно точно определить, почему колики возникают, сложно. Причин здесь много, и у каждого малыша может быть своя:

  1. Ферментативная система ЖКТ еще не созрела. Поэтому пища переваривается не до конца и в кишечнике образуется слишком много газов, газы растягивают стенки кишечника, отсюда боль.
  2. Микрофлора кишечника еще полностью не установилась и часто меняется, это опять ведет к избытку газов и к боли.
  3. Нервно-мышечный аппарат кишечника тоже созрел еще не до конца. В результате моторика и спазмы кишечника усиливаются.
  4. Ребенок заглатывает во время кормления слишком много воздуха (его неправильно прикладывают к груди или он слишком жадно сосет). Воздух растягивает стенки кишечника, что тоже для многих детей болезненно.
  5. Мама кормит малыша грудью и ест много молочных продуктов, а у ребенка есть аллергия на белок коровьего молока. В результате этой аллергии стенки кишечника повреждаются. Вторично возникает лактазная недостаточность, ребенку не хватает фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар. Сахар в кишечнике бродит, газов становится все больше и, как следствие, возникает боль.
  6. У малыша повышенная чувствительность стенки кишечника к растяжению. Ребенок чувствует боль, на которую другой младенец (или взрослый) и внимания не обратит.
  7. Если малыш находится на искусственном вскармливании, то все дело может быть в смеси. Скорее всего, она ребенку не подходит.

Хорошо, если причина колик какая-то одна и не очень серьезная. Например, малыш во время кормления заглатывает много воздуха. Тогда колики будут выражены не слишком сильно. К тому же устранить эту причину несложно, просто надо наладить кормление. Как правило, вполне терпимы колики, пока у ребенка есть функциональная незрелость желудочно-кишечного тракта (например, не установилась микрофлора или мало ферментов). Плачет малыш вечером пусть даже и три часа, но 21-то час из 24 он вполне спокоен. В конце концов, когда каждый вечер (или три-четыре раза в неделю) повторяется один и тот же сценарий, к нему уже привыкаешь.

Но вот если причин колик сразу несколько или есть аллергия на белок коровьего молока с лактазной недостаточностью, то родители в полной мере прочувствуют, что это такое, когда ребенок закатывает истерику каждые два часа.

Для того чтобы детскому врачу было легче разобраться, в чем, скорее всего, причина колик, родители должны рассказать ему о своем ребенке как можно больше. Для этого придется завести дневник колик и питания малыша. Кстати, некоторые мамы так увлекаются этими записями, что продолжают их вести и тогда, когда колики уже пройдут (на всякий случай). Ну а потом они привыкают, что колик больше нет, и успокаиваются.

Что надо записывать в дневник питания:

  • Когда возникают колики: до, во время или после кормления, если после кормления, то через какое время.
  • Как долго длятся колики.
  • Есть ли какой-то ритм у колик, возникают они в одно и то же время или в разное.
  • Когда колики наиболее выражены (утром, днем, вечером).
  • Как мама кормит ребенка – грудью или молочной смесью. Если грудью, то по сколько миллилитров малыш съедает за одно кормление. Грудное вскармливание по часам или свободное.
  • Если ребенок получает смесь, то какую, в какой дозировке и как часто.
  • Что ест мама, если она кормит ребенка грудью.

Что с этим делать

Надо ли как-то обследовать ребенка с коликами? Даже, если врач скажет, что у младенца самые обычные колики, родители все равно захотят сдать массу анализов и УЗИ брюшной полости.

И понятно, что чем сильнее кричит ребенок, тем больше у мамы и папы желание его обследовать.

УЗИ обычно показывает, что со строением внутренних органов у ребенка все в порядке (незрелость и аллергия на УЗИ не видны). Но родителям даже от этого уже спокойнее. В копрологии (анализе кала) возможны какие-то изменения, а в анализе кала на углеводы (он подтверждает лактазную недостаточность) углеводы и будут повышены. Микробиологическое исследование кала (посев) ясности в картину колик не вносит. Состав микрофлоры и так пока еще может установиться не до конца, а на фоне повышенного газообразования он вдобавок будет измененным.

Так что теперь делать? Как уже было сказано, колики проходят с возрастом. Кто-то скажет, что надо просто набраться терпения и ждать. Это, конечно, так, но когда кроха плачет и кричит постоянно, это действует на нервную систему всех окружающих. Обстановка в доме становится нервной, родители успокаивают младенца из последних сил, а маме ведь еще и кормить ребенка надо, и гулять с ним, и еду готовить. Папу тоже изматывают бесконечные крики и ночные бдения, а он добытчик в семье плюс, если за рулем, должен концентрироваться на дороге. В общем, отдых нужен всем, значит, с коликами справляться как-то надо.

Сразу скажем, что нет какого-то 100%-но эффективного лечения колик: хотя и придумано много способов борьбы с ними.

Кому-то помогает что-то одно, кому-то – другое, придется попробовать почти все методы:

Правильное кормление. Если мама кормит ребенка грудью по требованию, то кормление не должно становится беспорядочным, особенно это надо соблюдать, если колики усиливаются во время еды или сразу после нее. Малыш не должен заглатывать во время кормления воздух, поэтому надо следить, чтобы он полностью захватывал ареолу. Если кроха находится на искусственном вскармливании, то соска должна соответствовать возрасту (отверстие для молока в ней не должно быть очень большим). Можно использовать специальные противоколиковые бутылочки – они препятствуют заглатыванию воздуха во время кормления. Перед кормлением ребенка можно положить на 10–15 минут на живот, это стимулирует работу кишечника. После кормления ребенка надо подержать вертикально, чтобы он отрыгнул воздух. Но почему-то часто колики возникают даже при соблюдении всех этих правил.

Тепло и массаж. У некоторых детей колики проходят (или уменьшаются) если им на живот положить что-то теплое или просто искупать в теплой ванне. Кому-то помогает всего лишь сложенная в несколько раз и проглаженная утюгом пеленка. Но кого-то заботливые отцы часами носят, приложив к своей груди, или просто кладут малыша себе на живот, а эффекта, увы, никакого. То же самое бывает, если делать крохе легкий массаж живота по часовой стрелке: поможет не поможет – можно только гадать.

Питание мамы. Педиатры часто рекомендуют маме исключить из своего питания любые молочные и кисломолочные продукты (молоко, сыр, творог, йогурты, кефир, мороженое). Под запретом продукты, в составе которых, пусть даже частично, есть молоко: например, печенье, выпечка. Ну что же, к диетам женщинам не привыкать, тем более что при сильных коликах у крохи мама уже будет согласна на все. Обычно уже через 7–10 дней видно, помогает диета или нет. Если результаты есть, то вероятнее всего, что у ребенка есть аллергия на белок коровьего молока и маме придется еще какое-то время побыть на безмолочном питании.

Детские травяные чаи и средства с ромашкой, фенхелем (они снимают спазм кишечника и улучшают отхождение газов) – результат у них, опять-таки, самый противоположный. Но самостоятельно их лучше не давать. На травы тоже может быть аллергия, которая только усилит колики. Какое средство лучше дать (или же вообще ничего не давать), решит педиатр.

Лекарства, которые разрушают стенки газового пузыря. Здесь, как и с другими способами, эффект часто временный и не 100%-ный. Ведь эти средства только снимают симптомы, а причина газообразования остается.

Ферменты при лактазной недостаточности. Если она подтверждена, то ферменты (лактаза) помогают хорошо. Главное – чтобы причина колик была установлена правильно.

Укачивание, катание в коляске и езда на автомобиле. Качали детей всегда, вот только надо именно качать, а не трясти ребенка, как грушу. Сильная тряска может вызвать сотрясение мозга.

Нетрадиционные средства. Звучит, конечно, странно, но некоторые родители уверяют, что звук пылесоса или фена хорошо успокаивает кричащего малыша.

Еще один способ – сон на свежем воздухе. Есть такие удивительные младенцы, которые почему-то вечером отлично успокаиваются на свежем воздухе, зато, как только мама пытается вернуться домой, мгновенно просыпаются и поднимают крик. Как только начинаются вечерние колики, мамы хватают ребенка, коляску – и бегом на улицу. Причем дело совсем не в катании в коляске: малыш спит даже если она просто стоит на месте. Вот так и сидят мамы до полуночи у подъезда. Ничего не скажешь – героические женщины!

Есть ли у ребенка колики? Ответьте на вопросы:

  1. Колики начались в возрасте примерно 3–4 недели?
  2. Появляются регулярно, чаще к вечеру?
  3. Приступы длятся около получаса или более?
  4. Облегчение наступает после отхождения газов или стула?
  5. Приступ сопровождается беспокойным поведением?
  6. Крик громкий, пронзительный, волнообразный (то угасает, то возникает вновь)?
  7. Животик вздут, кроха прижимает ножки к животу или сучит ими?

Если положительных ответов большинство, вероятность, что это колики, высока.

Ребенку исполнилось 3 месяца или чуть больше, малыш все чаще почти всегда радостен и весел. И вдруг – колики исчезают совсем. А родители? Родители еще долго не верят своему счастью! 

Роковый вихрь: джазмен Головня о выступлении Electro Machine в Коктебеле

https://ria.ru/20210822/koktebel-1746769212.html

Роковый вихрь: джазмен Головня о выступлении Electro Machine в Коктебеле

Роковый вихрь: джазмен Головня о выступлении Electro Machine в Коктебеле — РИА Новости, 23.08.2021

Роковый вихрь: джазмен Головня о выступлении Electro Machine в Коктебеле

Проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset станет участником заключительного дня фестиваля Koktebel Jazz Party, представив… РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-22T19:12

2021-08-22T19:12

2021-08-23T09:36

сша

коктебель

куба

владимир путин

культура

koktebel jazz party — 2021

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746586055_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_5af9ad15f6b6fe9f99483c6024ae36c1.jpg

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг — РИА Новости. Проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset станет участником заключительного дня фестиваля Koktebel Jazz Party, представив зрителям смешение различных музыкальных стилей.Проект Electro Machine, который организовал саксофонист Головня, существует более пяти лет. Музыканты в этом составе впервые выступят на фестивале в Коктебеле.»Что касается стиля — у нас такая гремучая смесь. Скажем, соул – это вокал, вокал Aset. Для меня сам голос, тембр Aset подходит для Electro Machine. Если берем рок – то гитарист и барабанщик, которые устраивают роковый вихрь. У нас есть бас-гитарист, который использует электронные примочки. У нас есть клавишник, который нереальные звуки, космос дает. И все это вместе на фоне моих, хотел сказать, бесконечных импровизаций… И все музыканты – все джазовые импровизаторы, каждый из них», — сказал Головня на пресс-конференции.Сам Головня будет использовать в ходе выступления флейту, теноровый саксофон и бас-саксофон.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа и продлится до воскресенья включительно. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии «Грэмми» за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии «Грэмми» трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа «Красный квадрат».

https://ria.ru/20210822/festival-1746747742.html

https://ria.ru/20210821/koktebel-1746710776.html

https://ria.ru/20210822/koktebel-1746757685.html

сша

коктебель

куба

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746586055_363:329:2655:2048_1920x0_80_0_0_6f5ac1e968f9da0be7a82fcae633011c.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

сша, коктебель, куба, владимир путин, koktebel jazz party — 2021

19:12 22.08.2021 (обновлено: 09:36 23.08.2021)

Роковый вихрь: джазмен Головня о выступлении Electro Machine в Коктебеле

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг — РИА Новости. Проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset станет участником заключительного дня фестиваля Koktebel Jazz Party, представив зрителям смешение различных музыкальных стилей.

Проект Electro Machine, который организовал саксофонист Головня, существует более пяти лет. Музыканты в этом составе впервые выступят на фестивале в Коктебеле.Вчера, 14:34КультураЛидер «Чиж & Co» назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью

«Что касается стиля — у нас такая гремучая смесь. Скажем, соул – это вокал, вокал Aset. Для меня сам голос, тембр Aset подходит для Electro Machine. Если берем рок – то гитарист и барабанщик, которые устраивают роковый вихрь. У нас есть бас-гитарист, который использует электронные примочки. У нас есть клавишник, который нереальные звуки, космос дает. И все это вместе на фоне моих, хотел сказать, бесконечных импровизаций… И все музыканты – все джазовые импровизаторы, каждый из них», — сказал Головня на пресс-конференции.

Сам Головня будет использовать в ходе выступления флейту, теноровый саксофон и бас-саксофон.

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа и продлится до воскресенья включительно. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.

21 августа, 23:19

Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party

Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии «Грэмми» за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии «Грэмми» трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа «Красный квадрат».

Вчера, 19:00

Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. Прямая трансляция

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснила, почему не готова показывать лицо новорожденного сына

10:15, 22.08.2021

Экс-участница реалити призналась, что хочет уберечь малыша от излишнего внимания.

19 июля звезда телепроекта «Дом-2»Ирина Пинчук впервые стала мамой. Экс-участница реалити подарила сына своему супругу Араю Чобаняну. Малышу исполнился уже месяц, однако Ирина до сих пор скрывает его лицо. Вчера, отвечая на вопросы в своем микроблоге в Instagram, Пинчук объяснила, почему не готова показывать отпрыска.


Ирина Пинчук рассказала, почему не хочет показывать лицо сына

Ирина Пинчук призналась, что ей сложно подобрать слова, однако она чувствует, что пока не готова демонстрировать лицо сына. Знаменитость отметила, что ей хотелось бы уберечь малыша от излишнего внимания публики. «Если бы в инстаграме сидели только адекватные люди, то я бы давно уже показала)», — поделилась мнением молодая мама (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).

Отметим, что Ирина Пинчук регулярно делится в своем микроблоге в Instagram мыслями по поводу родительства, а также рассказывает, как проходят дни с новорожденным. Так, например, знаменитость признавалась, что сын стал очень плохо спать по ночам и постоянно плакать. 18 августа многочасовые рыдания ребенка так напугали родителей, что они решили отвезти его в больницу.

26-летняя Ирина Пинчук поделилась тогда, что подозревала внутричерепное давление у ребенка. Однако сыну знаменитостей сделали УЗИ, которое показало, что состояние малыша в норме. Молодая мать отметила, что, возможно, причиной дискомфорта отпрыска стала адаптированная молочная смесь, которая ему не подходит. В связи с этим доктор решил подобрать более подходящее питание. К тому же, Ирина призналась, что у нее пропало молоко от стресса, поэтому она приняла решение завершить грудное вскармливание.

Арай Чобанян и Ирина Пинчук с новорожденным сыном

Добавим, что 17 августа Ирина Пинчук рассказала о сильных истериках новорожденного сына. Молодая мама тогда была в отчаянии и призналась, что полностью выбилась из сил. Ирина поделилась, что не знает, к кому обращаться за помощью и куда бежать. «Сердце разрывается, когда слышишь и пытаешься успокоить», — поведала звезда. По словам Ирины, никто не мог успокоить плачущего малыша. Муж и мама постоянно помогают знаменитости, но ребенок все равно плакал часами.

Стоит добавить, что 11 августа звезда рассказывала, что ее сын страдает от выраженной лактазной недостаточности. Такие результаты показали анализы. Это означает, что ребенок испытывает проблемы с перевариванием молока и в связи с этим испытывает боли в животе. Пинчук призналась тогда, что сильно переживает из-за состояния здоровья своего ребенка. По словам бывшей участницы реалити, в одну из таких бессонных ночей она не смогла сдержать эмоции и плакала вместе с сыном.

Дополним, что Ирину Пинчук во всем поддерживает ее супруг Арай Чобанян. Например, он присутствовал во время родов жены и старался всячески порадовать и развеселить возлюбленную. Когда малыш родился, новоиспеченный счастливый отец перерезал пуповину под руководством врача-акушера.

Ирина Пинчук

Напомним, что отношения Ирины и Арая начался уже после того, как они покинули шоу «Дом-2». На проекте они не смогли найти свою любовь. О своем романе влюбленные рассказали два года назад. Звезды поженились 3 июня этого года, когда невеста была уже беременна. Такая дата свадьбы Пинчук и Чобаняна была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 2019 году они поняли, что испытывают друг к другу искренние чувства.


Читайте также:

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук трогательно поздравила сына с первым месяцем жизни

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук призналась, что плакала всю ночь из-за проблем со здоровьем своего новорожденного сына

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук отвезла сына в больницу после его многочасовых истерик

Как понять что смесь не подходит новорожденному: признаки и помощь

Незаменимым, с точки зрения полезных свойств, продуктом для новорожденного является материнское молоко. Часто случается так, что мама не кормит кроху грудью. В сложившихся обстоятельствах малышей переводят на искусственное вскармливание детскими молочными смесями, которые разработаны с учетом норм и потребностей детей всех возрастов, содержат витамины и микроэлементы. Однако отделы детского питания в аптеках и супермаркетах переполнены огромным ассортиментом этого товара. Родителям из предложенного многообразия важно выбрать продукт, который подойдёт карапузу. Не менее важно научиться понимать, когда искусственная смесь не подходит новорожденному.

Как понять, что смесь не подходит грудничку

Определить, что ребенку не подходит молочная смесь, можно внимательно наблюдая за самочувствием крохи. Организм малыша подаёт маме признаки, сигнализирующие о возможных неполадках с питанием. Задача родителей – вовремя распознать знаки, установить причину и предпринять необходимые меры. Если грудничок переведён на искусственное вскармливание и потребляет неподходящее для организма питание возможно возникновение следующих симптомов:

  • Аллергические реакции. Аллергия будет проявляться в виде зудящих участков, сыпи, покраснений и шелушения кожи. Иногда возникает насморк, малыш становится беспокойным и капризным.
  • Нарушение работы пищеварения. При переводе грудного ребенка на искусственное вскармливание кал грудного ребёнка изменяется: становится пастообразным, крошковидным, бело-жёлтой окраски с характерным гнилостным запахом. Эти изменения считаются нормой. Нехарактерно частые и обильные срыгивания, изменения в характере стула в виде запоров или диареи относятся к признакам того, что подобранная смесь требует замены.
  • Кроху беспокоят колики и газы. Чтобы убедиться, что проблема в питании, соблюдайте правила кормления – рекомендуется держать малыша «столбиком» после еды, правильно давать бутылочку, периодически выкладывать на животик, делать массаж.
  • Появляются проблемы с набором веса. Дети на искусственном вскармливании хорошо набирают вес, ведь едят по часам и необходимый объем. Если младенец не увеличивается в весе или набор отличается минимальными показателями, это свидетельствует о том, что пища не полностью всасывается в кишечнике, не усваивается организмом, а молочный продукт следует поменять.
  • Проявляются изменения в поведении. Нарушения сна, повышенная возбудимость, частый плач или, напротив, пассивность — свидетельство неполадок пищеварения связанных с изменившимся питанием.

Читайте также: Ребенок отказывается от смеси

Используя новую искусственную смесь важно внимательно отслеживать возможные нарушения в организме ребенка в течение 3 дней. Переход на искусственное вскармливание — стресс для организма детей и крохе надо время, чтобы адаптироваться. Запаситесь терпением и будьте внимательны к малышу. Это позволит избежать серьезных проблем и осложнений, своевременно определить, что смесь не подходит новорожденным.

Как выбрать молочную смесь

К выбору заготовок для приготовления детской пищи следует подойти ответственно и серьезно, предварительно проконсультироваться с педиатром. Используется следующая классификация искусственного питания:

  • Базовые смеси. В свою очередь, подразделяются в зависимости от возраста на высокоадаптированные (от 0 до 6 месяцев), последующие (от 4 до 12 месяцев) и другие, в зависимости от возраста. Базовые смеси различаются по консистенции (сухие и жидкие), преобладанию белкового компонента (сывороточные, казеиновые), по наличию биологически активных добавок.
  •  Лечебно-профилактические и лечебные. Их назначает врач. Подвидами лечебной смеси для грудничков являются гипоаллергенные, антирефлюксные, кисломолочные, содержащие крахмал или пребиотики, смеси для недоношенных деток. Для детей с фенилкетонурией, целиакией, муковисцидозом необходимо использование специальных смесей.

Известный доктор Комаровский Е.О. отмечает, что здоровому ребенку надо давать обычные смеси. Особое или специализированное питание (гипоаллергенное, безлактозное и т. д.) покупайте только тогда, когда у малыша отмечаются реальные проблемы со здоровьем и физиологические отклонения.

Чтобы выбрать из представленного разнообразия подходящий вариант, мамочке надо придерживаться простых рекомендаций и советов:

  • перед выбором или использованием уже приобретённой смеси обязательно проконсультируйтесь с педиатром,
  • смотрите на срок годности, не берите продукт, если до конца срока осталось несколько недель или дней,
  • подбирайте питание в соответствии с возрастом крохи. Информация о том, со скольки месяцев можно употреблять питание всегда указывается на коробке,
  • если продукт подходит карапузу, возьмите сразу несколько упаковок, чтобы не ждать, когда он снова появится в продаже, и не менять подходящий вариант,
  • выбрав производителя продукции, отдавайте предпочтение и остальным его товарам,
  • не ориентируйтесь на стоимость, оценивайте качество,
  • не принимайте советов других мамочек или продавцов за истину в последней инстанции! Каждый ребенок индивидуален и то, что подходит одному крохе, способно навредить другому.

Если питание подходит малышу и удовлетворяет его вкусовые потребности, он хорошо и активно сосет во время кормления. Спит отведенное количество часов днем и ночью, т. к. чувствует насыщение. У него регулярный стул без резкого запаха, нет кожных реакции. При правильном выборе карапуз будет активно набирать вес. Этого достаточно, чтобы сделать нужные выводы.

Распространённые ошибки при кормлении молочными смесями

Очень часто женщины, переводя малыша на искусственное вскармливание, допускают разные ошибки. Самыми распространенными из них являются:

  • несоблюдение графика, давая еду по требованию из бутылочки, можно перекормить ребенка, что зачастую вызывает расстройства ЖКТ,
  • частые необоснованные замены смесей, поиск новых вариантов,
  • перевод крохи на другое питание при малейшем изменении стула или по другим причинам,
  • использование кисломолочных смесей в неограниченных количествах,
  • самостоятельный перевод карапуза на продукты лечебного характера,
  • замена адаптированного питания на коровье молоко,
  • нарушение рекомендованных концентраций питания при приготовлении,
  • избыточная термическая обработка продукта.

Определять необходима ли лечебная или профилактическая смесь малышу может только врач на основании анализов, существующих расстройств или склонностей к недугам. Через какой промежуток времени давать малышу такое питание и как долго также лучше узнать у педиатра.

Иногда женщины задумываются, как часто надо менять смесь? Педиатры не рекомендуют искать замену продукту, если он полностью подходит карапузу и удовлетворяет потребности в питании. Новая смесь может вызвать неприятные реакции. Замену проводят в крайнем случае, если этого требуют обстоятельства или имеются медицинские показания.

Classification of Matter — Chemistry LibreTexts

Материю можно идентифицировать по ее характерной инертной и гравитационной массе и занимаемому пространству. Материя обычно находится в трех разных состояниях: твердом, жидком и газообразном.

Введение

Вещество — это образец вещества, физические и химические свойства которого одинаковы во всем образце, поскольку вещество имеет постоянный состав. Часто можно увидеть, как вещества переходят из одного состояния в другое.Чтобы различать состояний вещества хотя бы на уровне частиц, мы смотрим на поведение частиц внутри вещества. Когда вещества меняют состояние, это происходит потому, что расстояние между частицами веществ изменяется из-за увеличения или уменьшения энергии . Например, все мы, вероятно, наблюдали, что вода может существовать в трех формах с разными характерными способами поведения: твердое состояние (лед), жидкое состояние (вода) и газообразное состояние (водяной пар и пар).Из-за преобладания воды мы используем ее, чтобы проиллюстрировать и описать три различных состояния материи. По мере того как лед нагревается и частицы вещества, составляющие воду, приобретают энергию, в конечном итоге лед тает, превращаясь в воду, которая в конечном итоге закипает и превращается в пар.

Прежде чем мы исследуем состояния материи, мы рассмотрим некоторые способы классификации материи теми, кто изучал ее поведение.

Классифицирующие материалы

Данные свидетельствуют о том, что вещества состоят из более мелких частиц, которые обычно перемещаются.Некоторые из этих частиц материи могут быть разделены на более мелкие части, используя достаточно сильное тепло или электричество, на более мелкие, довольно однородные частицы, называемые атомами. Атомы — это строительные блоки элементов. Элементы — это все те вещества, которые никогда не разлагались или не разделялись на какие-либо другие вещества в результате химических реакций, нагревания или попытки пропустить через образец постоянный электрический ток. Атомы, в свою очередь, состоят из еще более мелких единиц вещества, называемых электронами, протонами и нейтронами.

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): Структура атома. Иллюстрация атома гелия с изображением ядра (розовый) и распределения электронного облака (черный). Ядро (вверху справа) в гелии-4 на самом деле сферически симметрично и очень похоже на электронное облако, хотя для более сложных ядер это не всегда так. Черная полоса — один ангстрем (10− 10 м или 100 пм). Изображение, используемое с разрешением из Википедии.

Элементы могут быть организованы в так называемую периодическую таблицу элементов на основе наблюдаемого сходства химических и физических свойств различных элементов.Когда атомы двух или более элементов объединяются и связываются, образуется соединение. Образовавшееся соединение впоследствии может быть разложено на чистые вещества, которые первоначально вступили в реакцию с его образованием.

Соединения, такие как вода, состоят из более мелких единиц связанных атомов, называемых молекулами. Молекулы соединения состоят из той же пропорции элементов, что и соединение в целом, поскольку они являются наименьшими единицами этого соединения. Например, каждая порция пробы воды состоит из молекул воды.Каждая молекула воды содержит два атома водорода и один атом кислорода, поэтому вода в целом имеет в объединенном состоянии в два раза больше атомов водорода, чем атомов кислорода.

Вода может состоять из тех же молекул, но ее физические свойства могут измениться. Например, вода с температурой ниже 0 ° C — это лед, а вода с температурой выше 100 ° C — это газ, водяной пар. Когда материя переходит из одного состояния в другое, в процесс могут быть вовлечены температура и давление, а также изменяются плотность и другие физические свойства.Температура и давление, оказываемые на образец вещества, определяют конечную форму этого вещества, будь то твердое тело, жидкость или газ.

Поскольку свойства соединений и элементов однородны, они относятся к веществам . Когда два или более веществ смешиваются вместе, результат называется смесью. Смеси можно разделить на две основные категории: однородные и гетерогенные. Гомогенная смесь — это смесь, в которой состав ее компонентов равномерно перемешан.Гомогенная смесь, в которой одно вещество, растворенное вещество, полностью растворяется в другом веществе, растворителе, также может называться раствором . Обычно растворитель представляет собой жидкость, однако растворенное вещество может быть жидким, твердым или газообразным. В гомогенном растворе частицы растворенного вещества равномерно распределены между частицами растворителя, и чрезвычайно мелкие частицы растворенного вещества не могут быть отделены от растворителя путем фильтрации через фильтровальную бумагу, поскольку промежутки между бумажными волокнами намного больше, чем размер растворенного вещества и частицы растворителя.Другие примеры гомогенных смесей включают сахарную воду, которая представляет собой смесь сахарозы и воды, и бензин, который представляет собой смесь десятков соединений.

Гомогенные смеси: фильтрованная морская вода представляет собой раствор соединений воды, соли (хлорида натрия) и других соединений.

Гетерогенная смесь представляет собой неоднородную смесь, в которой компоненты разделяются, а состав меняется. В отличие от гомогенной смеси, гетерогенные смеси можно разделить с помощью физических процессов.Примером используемого физического процесса является фильтрация, с помощью которой можно легко отделить песок от воды в смеси песка и воды с помощью фильтровальной бумаги. Еще несколько примеров гетерогенных смесей: заправки для салатов, камни и смеси масла и воды. Гетерогенные смеси, включающие по крайней мере одну жидкость, также называются смесями суспензий и разделяются, если они выдерживаются достаточно долго. Рассмотрим идею смешивания масла и воды вместе. Независимо от количества времени, затраченного на их встряхивание, в конечном итоге смеси масла и воды разделятся, и масло поднимется к верху смеси из-за его более низкой плотности.

Гетерогенные смеси: разделение песка и разделение воды для заправки салатов различных смесей в породе

Смеси, которые находятся между раствором и гетерогенной смесью, называются коллоидными суспензиями (или просто коллоидами). Смесь считается коллоидной, если она обычно не отделяется самопроизвольно или не осаждается с течением времени и не может быть полностью отделена фильтрованием через обычную фильтровальную бумагу. Оказывается, смесь является коллоидной по своему поведению, если один или несколько из ее размеров длины, ширины или толщины находятся в диапазоне 1-1000 нм.Коллоидную смесь также можно распознать, направив луч света через смесь. Если смесь является коллоидной, луч света будет частично рассеиваться взвешенными частицами нанометрового размера, и наблюдатель может наблюдать его. Это известно как эффект Тиндаля. В случае эффекта Тиндаля часть света рассеивается, поскольку длины волн света в видимом диапазоне, примерно от 400 нм до 700 нм, сталкиваются с взвешенными частицами коллоидного размера примерно такого же размера.Напротив, если бы луч света проходил через раствор, наблюдатель, стоящий под прямым углом к ​​направлению луча, не увидел бы света, отражающегося ни от единиц растворенного вещества, ни от формул растворителя, составляющих раствор, потому что частицы растворенного вещества и растворитель намного меньше длины волны видимого света, проходящего через раствор.

  • Растворы: молекулы размером ~ 0,1-2 нм
  • Коллоиды: молекулы размером ~ 2-1000 нм
  • Суспензии: молекулы размером более ~ 1000 нм

Коллоидные смеси: Коллоидные смеси содержат компоненты, которые не имеют тенденции к осаждению.Молоко представляет собой коллоид жидких шариков молочного жира, взвешенных в воде

Рисунок \ (\ PageIndex {2} \): блок-схема разбивки материи.

Разделение смесей

Большинство веществ в природе встречаются в виде смесей, поэтому химик должен разделить их на природные компоненты. Один из способов удаления вещества — это физическое свойство магнетизма. Например, разделение смеси железа и серы может быть достигнуто, потому что куски железа будут притягиваться к магниту, помещенному в смесь, удаляя железо из оставшейся серы.Фильтрация — еще один способ разделения смесей. В ходе этого процесса твердое вещество отделяется от жидкости, проходя через мелкопористый барьер, такой как фильтровальная бумага. В этом процессе можно отделить песок и воду, при этом песок будет задерживаться за фильтровальной бумагой, а вода будет просачиваться сквозь нее. Другой пример фильтрации — отделение кофейной гущи от жидкого кофе через фильтровальную бумагу. Дистилляция — еще один метод разделения смесей. При кипячении раствора нелетучего твердого вещества, растворенного в жидкости, в колбе, пар из растворителя с более низкой точкой кипения может быть удален из раствора за счет тепла, конденсироваться обратно в жидкую фазу, когда он вступает в контакт с более холодными поверхностями. , и собираться в другой контейнер.Таким образом, такой раствор может быть разделен на его исходные компоненты, при этом растворитель собирается в отдельной колбе, а растворенное вещество остается в исходной дистилляционной колбе. Примером раствора, разделяемого перегонкой, может быть перегонка раствора сульфата меди (II) в воде, при которой вода выкипает и собирается, а сульфат меди (II) остается в перегонной колбе.

Рисунок \ (\ PageIndex {3} \): На рисунке выше изображено оборудование, необходимое для процесса дистилляции.Однородная смесь поступает в левую колбу и кипятится. Затем пар проходит по охлаждающей трубке справа, конденсируется обратно в жидкость и капает в колбу.

Состояния Материи

Все, что нам знакомо в нашей повседневной жизни — от земли, по которой мы ходим, до воды, которую мы пьем, и воздуха, которым мы дышим, — основано на состояниях материи , называемых газами, жидкостями и твердыми телами.

Твердые вещества

Когда температура жидкости понижается до точки замерзания вещества (для воды точка замерзания составляет 0 o C), движение частиц замедляется с изменением расстояния между частицами до тех пор, пока притяжение между частицами не заблокируется. частицы в твердую форму.В точке замерзания частицы плотно упакованы вместе и имеют тенденцию блокировать движение друг друга. Притяжения между частицами плотно удерживают частицы вместе, так что весь ансамбль частиц принимает фиксированную форму. Объем твердого тела постоянен, а форма твердого тела постоянна, если только оно не деформируется достаточно сильной внешней силой. (Таким образом, твердые тела не похожи на жидкости, частицы которых притягиваются друг к другу немного меньше, потому что частицы жидкости находятся немного дальше друг от друга, чем частицы в соответствующей твердой форме того же вещества.) В твердом теле частицы остаются в относительно фиксированных положениях, но продолжают колебаться. Вибрирующие частицы в твердом теле не прекращают движение полностью и могут медленно перемещаться в любые пустоты, существующие внутри твердого тела.

Рисунок \ (\ PageIndex {4} \): Диаграмма слева представляет твердое тело, составляющие частицы которого расположены в упорядоченном массиве, кристаллической решетке. Изображение справа — это кубик льда. Он превратился из жидкости в твердое тело в результате поглощения энергии из более теплой окружающей среды.

Жидкости

Когда температура образца повышается выше точки плавления твердого вещества, этот образец может находиться в жидком состоянии вещества. Частицы в жидком состоянии расположены гораздо ближе друг к другу, чем частицы в газообразном состоянии, и все же имеют притяжение друг к другу, что очевидно, когда образуются капли жидкости. В этом состоянии слабые силы притяжения в жидкости не могут удерживать частицы в массу определенной формы. Таким образом, форма жидкости принимает форму любого конкретного контейнера, в котором она находится.Жидкость имеет определенный объем, но не определенную форму. По сравнению с газообразным состоянием свобода движения частиц в жидком состоянии меньше, поскольку движущиеся частицы часто сталкиваются друг с другом, скользят и скользят друг по другу в результате сил притяжения, которые все еще существуют между частицами, и неплотно удерживайте частицы жидкости вместе. При заданной температуре объем жидкости постоянен, и его объем обычно незначительно изменяется при изменении температуры.

Рисунок \ (\ PageIndex {5} \): На диаграмме слева представлен контейнер, частично заполненный жидкостью. Изображение справа — вода, льющаяся из стакана. Это показывает, что жидкая вода не имеет особой формы.

Газы

В газовой фазе материя не имеет фиксированного объема или формы. Это происходит потому, что молекулы широко разделены, а промежутки между частицами обычно примерно в десять раз дальше друг от друга во всех трех пространственных направлениях, что делает газ примерно в 1000 раз менее плотным, чем соответствующая жидкая фаза при той же температуре.(Фаза — это однородная часть вещества.) При повышении температуры газа частицы отделяются друг от друга и движутся с большей скоростью. Частицы в газе движутся довольно случайным и независимым образом, отскакивая друг от друга и от стенок контейнера. Находясь так далеко друг от друга, частицы реального газа слабо притягиваются друг к другу, так что газ не может иметь собственную форму. Чрезвычайно слабые силы, действующие между частицами в газе, и большее пространство для движения частиц приводят к почти независимому движению движущихся сталкивающихся частиц.Частицы свободно перемещаются внутри любого контейнера, в который они помещены, заполняя весь его объем, в результате чего стороны контейнера определяют форму и объем газа. Если контейнер имеет отверстие, частицы, движущиеся в направлении отверстия, будут улетучиваться, в результате чего газ в целом будет медленно вытекать из контейнера.

Рисунок \ (\ PageIndex {6} \): Изображение слева представляет собой закрытую емкость, наполненную газом. Изображения предназначены для того, чтобы предположить, что частицы газа в контейнере перемещаются свободно и беспорядочно в бесчисленных направлениях.Изображение справа показывает конденсирующуюся воду, образующуюся из водяного пара, вышедшего из контейнера.

Прочие состояния материи

Помимо трех классических состояний материи, есть много других состояний материи, которые обладают характеристиками еще одного из классических состояний материи. Большинство этих состояний материи можно разделить на три категории в зависимости от степени при различной температуре. При комнатной температуре состояния вещества включают жидкий кристалл, аморфное твердое тело и магнитоупорядоченные состояния.При низких температурах состояния вещества включают сверхпроводники, сверхтекучие жидкости и состояние конденсата Бозе-Эйнштейна. При высоких температурах состояния вещества включают плазму и кварк-глюонную плазму. Эти другие состояния вещества обычно не изучаются в общей химии.

Список литературы

  1. Краколис, Марк и Эдвард Питерс. Вводная химия. 3-е изд. Мейсон, Огайо: Cengage Learning, 2008.
  2. .
  3. Петруччи, Ральф, Харвуд, Уильям, Херринг, Джеффри, Мадура, Джеффри, Общая химия: принципы и современные приложения, 9-е изд.Река Аппер Сэдл, Нью-Джерси: Pearson Prentince Hall, 2007.
  4. C.N. Херли, W.L. Мастертон, Химия: принципы и реакции , 6-е изд. Brooks / Cole Cengage Learning, Белмонт, Калифорния, 2004 г.
  5. Cracolice, Mark, Peters, Edward, Introduct Chemistry , 4-е изд. Brooks / Cole Cengage Learning, Белмонт, Калифорния, 2007.
  6. Zumdahl, Zumdahl, DeCoste, World of Chemistry, Houghton Mifflin Company, Бостон, Массачусетс, 2002.

Авторы и авторство

  • Васим Ахмад (UCD), Кейли Бекман (UCD), Фиона Вонг (UCD), Джанет Чжэн (UCD)

методов разделения смесей | Химия для неосновных

Цели обучения

  • Описать методы разделения смесей.

Как золотоискатели искали золото?

Как золотоискатели искали золото?

Начиная с конца 1840-х годов тысячи старателей устремились в Калифорнию на поиски золота. Один из подходов к выделению золота из почвы назывался «промывка». Грязь помещали в поддон и заливали водой. После тщательного перемешивания сковороду осторожно покачивают, чтобы удалить растворенный материал, в то время как более тяжелое золото оседает на дно сковороды.Затем золото отделяется от смеси почвы и воды.

Разделение смесей

Не все ищут золото (и немногие из этих искателей тоже собираются добыть много золота). В химической реакции важно изолировать интересующие компоненты от всех других материалов, чтобы их можно было дополнительно охарактеризовать. Исследования биохимических систем, анализ окружающей среды, фармацевтические исследования — эти и многие другие области исследований требуют надежных методов разделения.

Вот несколько распространенных методов разделения:

Хроматография

Хроматография — это разделение смеси путем пропускания ее в растворе или суспензии или в виде пара (как в газовой хроматографии) через среду, в которой компоненты движутся с разной скоростью. Тонкослойная хроматография — это особый тип хроматографии, используемый для разделения и идентификации смесей, которые окрашены или могут быть окрашены, особенно пигментов.

Дистилляция

Дистилляция — эффективный метод разделения смесей, состоящих из двух или более чистых жидкостей.Дистилляция — это процесс очистки, при котором компоненты жидкой смеси испаряются, а затем конденсируются и выделяются. При простой перегонке смесь нагревается, и наиболее летучий компонент испаряется при самой низкой температуре. Пар проходит через охлаждаемую трубку (конденсатор), где снова конденсируется в жидкое состояние. Собираемый конденсат называется дистиллятом.

Рисунок 2.11

Аппарат дистилляционный.

На приведенном выше рисунке мы видим несколько важных элементов оборудования.Есть источник тепла, пробирка с пробкой на одно отверстие, прикрепленная к стеклянному колену, и резиновая трубка. Резиновая трубка помещается в сборную трубку, которая погружается в холодную воду. Существуют и другие более сложные установки для дистилляции, которые также можно использовать, особенно для разделения смесей, состоящих из чистых жидкостей с близкими друг к другу точками кипения.

Испарение

Испарение — это метод, используемый для разделения гомогенных смесей, в которых есть одно или несколько растворенных твердых веществ.Этот метод отделяет жидкие компоненты от твердых. Процесс обычно включает нагревание смеси до тех пор, пока не перестанет оставаться жидкость. Перед использованием этого метода смесь должна содержать только один жидкий компонент, если не является важным изолировать жидкие компоненты. Это связано с тем, что все жидкие компоненты со временем испаряются. Этот метод подходит для отделения растворимого твердого вещества от жидкости.

Во многих частях света поваренную соль получают путем испарения морской воды.Тепло для процесса исходит от солнца.

Рисунок 2.12

После того, как морская вода в этих прудах-испарителях испарится, можно собирать соль.

Фильтрация

Фильтрация — это метод разделения, используемый для отделения чистых веществ в смесях, состоящих из частиц, некоторые из которых достаточно велики по размеру, чтобы их можно было уловить пористым материалом. Размер частиц может значительно варьироваться в зависимости от типа смеси.Например, речная вода представляет собой смесь, содержащую встречающиеся в природе биологические организмы, такие как бактерии, вирусы и простейшие. Некоторые фильтры для воды могут отфильтровывать бактерии, длина которых составляет порядка 1 микрона. Другие смеси, такие как почва, имеют относительно большие размеры частиц, которые можно фильтровать через что-то вроде кофейного фильтра.

Рисунок 2.13

Фильтрация.

Сводка

  • Смеси можно разделять различными способами.
  • Хроматография включает разделение растворителей на твердой среде.
  • Дистилляция использует разницу в точках кипения.
  • При испарении жидкость из раствора удаляется с образованием твердого вещества.
  • Фильтрация отделяет твердые частицы разного размера.

Практика

Вопросы

Используйте этот ресурс, чтобы ответить на следующие вопросы:

http://www.gourmetsleuth.com/Articles/Exotic-Herbs-Spices-and-Salts-639/hawaiian-salt.aspx

  1. Где на Гавайских островах производят соль?
  2. Что означает «паакай»?
  3. Сколько времени нужно, чтобы соль образовалась при испарении?

Обзор

Вопросы

  1. Почему важно отделять материал от смеси?
  2. Что такое хроматография?
  3. Что такое дистилляция
  4. Что такое фильтрация?
  5. Что такое испарение?
  6. Какую технику вы бы использовали для отделения песка от воды? Есть две возможности.
  7. Какую технику вы бы использовали, чтобы отделить спирт от воды?

Глоссарий

  • хроматография: Включает разделение растворителя на твердой среде.
  • дистилляция: Учитывает разницу в точках кипения.
  • испарение: Удаляет жидкость из раствора, оставляя твердый материал.
  • фильтрация: Разделяет твердые частицы разного размера.

смесей? Типы и способы определения

% PDF-1.7 % 34 0 объект > эндобдж 41 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 43 0 объект > поток application / pdf

  • null
  • 2016-05-02T00: 10: 53.893-04: 00
  • Смеси? Типы и как сказать
  • 1475942016-05-02T00: 10: 25.188-04: 00abf0c606e0e937c96b72d686a613512a5b3f4d61Adobe Acrobat Pro 10.1.152016-05-02T00: 08: 44-04: 002016-05-02T00: 08: 44-04: 002016-05-02T00: 07: 33 -04: 00 Adobe Acrobat Pro 10.1.15Adobe Acrobat Pro 10.1.15uuid: fe9ac144-2bad-4f9b-b399-ffcb988d54a0uuid: 7fede391-be95-4fad-bc09-d0c5ec56546c конечный поток эндобдж 31 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 35 0 объект >>> / Повернуть 0 / StructParents 0 / Тип / Страница >> эндобдж 36 0 объект > поток HH, * QutQ0PsrqVP (T0 Գ cKs = s \\}

    Смесь растворителей — обзор

    9.4.3 Влияние растворителя образца

    Выбор подходящего растворителя или смеси растворителей может быть сложной задачей при разработке метода. Идеальный растворитель должен растворять аналиты и компоненты матрицы, но не с такой высокой растворимостью, чтобы препятствовать испарению. Он также был бы нелетучим и не вступал бы в реакцию с компонентами пробы. Эти требования часто приводят к выбору необычных растворителей, таких как использование диметилсульфоксида (ДМСО), N , N -диметилацетамида (DMAC) и воды в фармацевтических методах свободного пространства.Например, этанол имеет коэффициент распределения ( K ) ∼7000 при комнатной температуре в воде, но бензол, который не растворяется в воде, имеет коэффициент распределения ( K ) только 7 в воде, хотя точки кипения равны похожий. Важно знать как можно больше о растворимости аналитов и компонентов матрицы в растворителе. Помимо традиционных растворителей, в последнее время проявился интерес к использованию ионных жидкостей в качестве разбавителей для SHE [26]. Ионная жидкость — это органическая соль, которая является жидкостью при комнатной температуре.Многие ионные жидкости могут растворять широкий спектр материалов и имеют очень низкое давление пара, что делает их идеальными растворителями для SHE.

    Помимо выбора растворителя, существует несколько методов восстановления K . Повышение температуры, как обсуждалось выше, следует использовать осторожно, так как повышение температуры, близкой к температуре кипения растворителя или выше, увеличивает количество паров растворителя в свободном пространстве флакона, которые, в свою очередь, могут заполнить входное отверстие растворителем. Это одна из причин использования ДМСО и DMAC, упомянутых выше, с температурами кипения 189 ° C и 165 ° C соответственно.Используя растворители с более высокими точками кипения, можно повысить температуру термостатирования без создания большого давления пара из растворителя, а также можно повысить чувствительность аналитов. Одним из недостатков использования этих растворителей при повышенной температуре является то, что любые остаточные летучие примеси, присутствующие в этих растворителях, также будут обнаружены и могут помешать хроматографии.

    Высаливание также обычно используется для перевода аналитов в паровую фазу. Это добавление к образцам большой (часто 1 М или более) концентрации поваренной соли, такой как хлорид натрия или калия.Считается, что добавление соли нарушает гидратацию аналитов растворителем, делая их более доступными для испарения и уменьшая K . В литературе есть много примеров использования высаливания, но имеется мало систематической информации о том, как его использовать с конкретными комбинациями аналитов и растворителей. Условия высаливания необходимо изучить экспериментально.

    Что такое хроматография и как она работает?

    *

    Выберите страну / regionUnited StatesCanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика ofCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFmr Югославская Республика МакедонияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГвинеяГвинея-БисауГайанаГаити Херд и Макдональд IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Корейские Народно-Демократической RepKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народный Демократической RepLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные StatesMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловацкий iaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSth Georgia & Sth Sandwich Институт социальных Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUruguayUS Minor Отдаленные IslandsUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Острова Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Югославия Замбия Зимбабве

    Противопожарные пены

    Информация о пене

    | Общая информация о пене | Терминология пены | Совместимость с AFFF
    Использование и преимущества пенного концентрата класса A в воде | Пенные продукты и окружающая среда

    Скачать PDF

    В течение многих лет пена использовалась в качестве средства пожаротушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.В отличие от других средств пожаротушения — воды, сухих химикатов, CO 2 и т. Д., Устойчивая водная пена может тушить пожар легковоспламеняющейся или горючей жидкости за счет комбинированных механизмов охлаждения, отделения источника пламени / воспламенения от поверхности продукта, подавления паров. и удушение. Он также может в течение продолжительных периодов времени обеспечивать защиту от перепрошивки или повторного зажигания. Вода, если она используется в стандартном углеводородном топливе, тяжелее, чем большинство этих жидкостей, и если ее наносить непосредственно на поверхность топлива, она будет опускаться на дно, практически не влияя на тушение или подавление паров.Если жидкое топливо нагревается выше 212ºF, вода может закипеть под поверхностью топлива, выбрасывая топливо из замкнутой области и распространяя огонь. По этой причине пена является основным средством пожаротушения для всех потенциальных опасностей или областей, где легковоспламеняющиеся жидкости транспортируются, обрабатываются, хранятся или используются в качестве источника энергии.

    Прежде чем рассматривать достоинства различных типов пеноконцентратов, необходимо понять определенную терминологию, связанную с пеной.

    ПЕНА: Пена для пожаротушения — это просто стабильная масса маленьких пузырьков, наполненных воздухом, которые имеют более низкую плотность, чем масло, бензин или вода. Пена состоит из трех ингредиентов — воды, пенообразователя и воздуха. При смешивании в правильных пропорциях эти три ингредиента образуют однородное пенное одеяло.

    ПЕННЫЙ РАСТВОР: Это раствор воды и пенообразователя после того, как они были смешаны в правильных пропорциях.

    КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ: Этот жидкий концентрат поставляется от производителя, который при смешивании с водой в правильной пропорции образует пенный раствор.

    ГОТОВАЯ ПЕНА: Пенный раствор на выходе из разгрузочного устройства после аэрации.

    СКОРОСТЬ СЛИВА: Это скорость, с которой раствор пены будет стекать из вспененной массы, или сколько времени потребуется 25% раствора для стекания с пены. Это часто называют четвертью срока службы или 25% времени слива. Пена, которая имеет быстрое время стекания, обычно очень текучая и подвижная, очень быстро растекаясь по поверхности топлива. Хотя пены с более длительным временем стекания обычно менее подвижны, они медленно перемещаются по поверхности топлива.

    СТЕПЕНЬ РАСШИРЕНИЯ: объем готовой пены, деленный на объем раствора пены, использованного для создания готовой пены; то есть соотношение 5: 1 будет означать, что один галлон раствора пены после аэрации заполнит пустой 5-галлонный контейнер вспученной массой пены.

    ПЕНА С НИЗКИМ РАСШИРЕНИЕМ: Пена с аэрацией до степени расширения от 2 до 1 и от 20 до 1.

    ПЕНА СРЕДНЕГО РАСШИРЕНИЯ: Степень расширения от 20 к 1 до 200 к 1.

    HIGH EXPANSION FOAM: Степень расширения от 200 до 1.

    СКОРОСТЬ РАЗБАВЛЕНИЯ, СКОРОСТЬ СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (правильное количество пенообразователя для смешивания с водой): количество обычно указано на ведре или барабане с концентратом. На контейнере обычно отображается цифра или комбинация цифр. Показанные нормальные значения составляют 1%, 2%, 3% или 6% или комбинацию 1% и 3%, 3% и 3% или 3% и 6%. Если на контейнере с пенообразователем указано 3%, это означает, что на каждые 100 галлонов необходимого пенного раствора необходимо использовать 3 галлона пенообразователя в растворе, а остаток составляет 97 галлонов воды.

    Если было отображено 6%, это означало бы, что для образования 100 галлонов раствора пены потребуется смешать 6 галлонов пенообразователя с 94 галлонами воды. Из вышесказанного становится очевидным, что 3% пенообразователь в два раза больше концентрата, чем 6% пенообразователь. При таком же размере и типе воспламеняющейся жидкости потребуется вдвое меньше 3% пенообразователя, чем при использовании 6% пенообразователя.

    СОВМЕСТИМО С МОРСКОЙ ВОДОЙ: Можно ли использовать пенообразователи как с морской, так и с пресной водой? Современные пенные концентраты можно успешно использовать как с морской, пресной, так и с солоноватой водой.

    КАК ПЕНА ТУШИТ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЖИДКИЙ ОГОНЬ: Огонь горит, потому что присутствуют четыре элемента. Эти элементы — тепло, топливо, воздух (кислород) и химическая цепная реакция. В нормальных условиях, если какой-либо из элементов удаляется / вмешивается, пожар тушится. Пена для пожаротушения не препятствует химической реакции. Пена действует следующим образом:

    • Пена покрывает поверхность топлива, подавляя огонь.
    • Пенопласт отделяет источник пламени / воспламенения от поверхности топлива.
    • Пена охлаждает топливо и прилегающие металлические поверхности.
    • Пенопласт подавляет выделение легковоспламеняющихся паров, которые могут смешиваться с воздухом.

    Прежде чем мы рассмотрим различные типы механических пенообразователей, пожалуйста, поймите, что есть две различные основные группы легковоспламеняющихся и горючих топлив.

    • Стандартное углеводородное топливо, такое как бензин, дизельное топливо, керосин, реактивное топливо и т. Д.Эти продукты не смешиваются с водой или не смешиваются с водой, то есть все эти продукты плавают на поверхности воды и по большей части не смешиваются.
    • Полярный растворитель или топливо типа спирта — это топливо, которое легко смешивается с водой или смешивается с водой.

    При подготовке к тушению воспламеняющейся жидкости обязательно, чтобы вы определили, к какой группе топлива относится данная горючая жидкость. Это необходимо, поскольку некоторые пенообразователи не подходят для использования при разливах или пожарах топлива полярного растворителя / спирта.

    Ниже приводится список механических пенообразователей, которые являются наиболее распространенными типами, которые в настоящее время используются пожарными.

    • Пена на водной основе, образующая пленку (AFFF)
    • Спиртоустойчивый (AR-AFFF)
    • Синтетика — типы средней или высокой кратности (моющее средство)
    • Пенный концентрат класса «А»
    • Увлажняющий агент
    • Фторопротеин
    • Белки
    • Пленкообразующий фторопротеин (FFFP)

    ВОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ (AFFF): Доступен в виде концентратов 1%, 3% или 6%.Эти концентраты производятся из материалов синтетического типа, таких как:

    • Пенообразователи синтетические (углеводородные ПАВ)
    • Растворители (например, выравниватель вязкости, депрессант точки замерзания, усилитель пены)
    • Фторированные химические поверхностно-активные вещества
    • Небольшие количества солей
    • Стабилизаторы пены (медленный дренаж, повышает огнестойкость)

    Пена, генерируемая AFFF , тушит возгорание углеводородной воспламеняющейся жидкости так же, как пена с белком или фторпротеином; Однако есть дополнительная функция.Водная пленка образуется на поверхности легковоспламеняющейся жидкости раствором пены, когда он стекает с пенного покрытия.

    Эта пленка очень жидкая и плавает на поверхности большинства углеводородных топлив. Это дает AFFF непревзойденную скорость управления огнем и подавления при использовании при типичном пожаре при разливе углеводородов. В определенных обстоятельствах можно заметить, что пожар тушится «невидимой» пленкой до того, как поверхность топлива полностью покрывается пеной.

    Пенные растворы AFFF могут применяться для тушения воспламеняющейся жидкости с использованием как аспирационных, так и не аспирационных устройств. Разница между ними заключается в том, что воздухозаборное устройство захватывает воздух и заставляет его смешиваться с раствором пены внутри устройства. Безвоздушное устройство не способно на этот процесс.

    • Раствор AFFF / вода требует относительно низких затрат энергии для расширения раствора пены в вспененную массу.
    • Пенные растворы
    • AFFF уникальны тем, что помимо образования вспененной массы пены, жидкость, стекающая с одеяла, имеет низкое поверхностное натяжение, что дает ей способность образовывать водную пленку, которая плавает на поверхности топлива.

    Когда скорость потока и давление одинаковы, растворы AFFF, используемые с безвоздушным выпускным устройством, обычно выпускают / выбрасывают пену на большее расстояние, чем пена, которая выпускается из воздуховыпускного выпускного устройства.Безвоздушный AFFF, как правило, тушит пролитое топливо с низким давлением паров немного быстрее, чем пена, выходящая из воздуховсасывающего устройства. Это связано с тем, что пена, образующаяся без наддува форсунки, имеет меньшее расширение и будет более текучей; следовательно, он будет быстрее перемещаться по поверхности топлива. Пенные растворы AFFF уникальны тем, что помимо образования вспененной массы пены жидкость, стекающая из пенного покрытия, имеет низкое поверхностное натяжение, что дает ей способность образовывать водную пленку, которая плавает на поверхности топлива.

    При использовании пен AFFF техника нанесения не так важна, как с белками или фторопротеинами. Пену AFFF можно также успешно использовать методом подповерхностной инъекции.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Подземный метод слива пены в резервуар для хранения может использоваться только с резервуарами, которые содержат стандартное углеводородное топливо, НЕ полярное топливо на основе растворителя / спирта.

    Рекомендуемая норма расхода для раствора пены AFFF 3–6% при разливе углеводородов с низкой растворимостью в воде составляет.10 галлонов в минуту / кв. футов. Помните, что пенные растворы протеина и фторопротеина требуют расхода 0,16 галлонов в минуту / кв. футов

    AFFF подходит для использования в виде премикса и подходит для использования с сухими химическими огнетушащими веществами.

    СПИРТУСТОЙКАЯ ВОДНАЯ ПЕНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ (AR-AFFF): AR-AFFF выпускаются в виде концентратов 3-6% или 3% -3%. Легковоспламеняющиеся жидкости, которые легко смешиваются с водой, труднее потушить, чем углеводородный пожар.Жидкости полярный растворитель / спирт разрушают любое пенное одеяло, образовавшееся при использовании стандартных концентратов AFFF или фторопротеинов. Вода в образовавшейся пенной подушке смешивается со спиртом, в результате чего пенная подушечка разрушается и исчезает до тех пор, пока поверхность топлива снова не будет полностью обнажена. Для решения этой проблемы были разработаны концентраты типа AR-AFFF. При использовании простого концентрата AFFF в качестве основного материала в процессе производства добавляется высокомолекулярный полимер. Когда AR-AFFF используется для тушения полярного топлива на основе растворителя, полярное топливо на основе растворителя пытается поглотить воду из пенного покрытия.Полимер выпадает в осадок, образуя физическую мембрану / барьер между поверхностью топлива и пеной. Этот барьер теперь защищает образовавшуюся пену от разрушения спиртовым топливом.

    AR-AFFF концентраты очень вязкие. Первоначальное впечатление от этого типа пеноконцентрата может привести к мысли, что концентрат «загустел» и как-то испортился. Однако густой гелеобразный вид — это нормально. Этот внешний вид вызван наличием полимеров, которые являются основными компонентами, необходимыми для применения полярных растворителей.Современные концентраты AR-AFFF предназначены для работы через дозирующее оборудование, такое как проточные эдукторы, баки-дозаторы и системы насосов уравновешенного давления.

    AR-AFFF Концентрат типа 3-6% разработан для использования при норме расхода 3% при использовании на стандартном углеводородном топливе и 6% при использовании на полярном растворителе / ​​спиртовом топливе. Текущий 3% концентрат типа AR-AFFF предназначен для применения 3% для любой группы типов, т. Е. 3% для углеводородов и 3% для полярных топливных растворителей.

    При использовании AR-AFFF с правильной дозировкой углеводородного топлива характеристики пожаротушения и нормы расхода такие же, как и для стандартных агентов AFFF. Образуется «невидимая» пленка, скорость укрытия разлива топлива пенной подушкой аналогична, и может использоваться техника нанесения с использованием либо воздуховсасывающих, либо безвоздушных форсунок. При использовании на спиртовом огне форсунка для всасывания воздуха будет работать лучше, чем форсунка для всасывания воздуха.Увеличенная масса вспененной пены, создаваемая воздушно-аспирационным соплом, дает более щадящее нанесение на поверхность жидкого спирта, чем пламя без аспирационной насадки. Интенсивность огня, расстояние, на которое должна быть брошена пена, и норма расхода также играют важную роль в определении типа сопла и метода тушения. Техника нанесения и рабочие характеристики одинаковы для концентратов AR-AFFF как 3%, так и 3% — 6%.

    СИНТЕТИЧЕСКОЕ / МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (с высокой степенью расширения) КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ: Обычно используется при концентрации концентрата от 1.Этот тип пенообразователя от 5% до 2,5% изготавливается из комбинации углеводородных поверхностно-активных веществ и растворителей. Раствор пены с высокой кратностью обычно используется в устройствах, которые обеспечивают высокий коэффициент расширения, например, в генераторах пены со средней или высокой кратностью.

    В таких местах, как подвал, шахта или трюм корабля, где требуется регулирование объемного возгорания, можно использовать генератор пены высокой кратности, чтобы заполнить всю комнату большим количеством очень легких вспученных пузырьков пены.В зависимости от используемого генератора могут быть достигнуты высокие степени расширения от 400 до 1 до 1000: 1.

    Борьба с возгоранием и тушение достигается за счет быстрого удушения и охлаждения. Пожары с участием твердых материалов, а также легковоспламеняющихся жидкостей можно контролировать и тушить с помощью пены высокой кратности. Он также имеет особое значение для борьбы с утечками сжиженного природного газа (СПГ). Глубокий слой пенопласта из 500 к 1 будет обеспечивать теплоизоляционный барьер вокруг разлива СПГ, что снижает поглощение тепла и, следовательно, скорость испарения.Из-за достигнутых высоких степеней расширения используется очень мало воды; даже при больших выбросах пены высокой кратности. Пена с высоким коэффициентом кратности содержит небольшое количество воды внутри пузырьковой стенки, что делает ее очень легкой и непригодной для использования на открытом воздухе. Пена средней кратности обычно имеет расширение примерно 50-60: 1. Эта пена более плотная и может использоваться на открытом воздухе, но все же зависит от погодных условий.

    КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ КЛАССА «A»: Это биоразлагаемая смесь пенообразователей и смачивающих веществ.При смешивании с водой в правильных пропорциях он может изменить два свойства воды. Пена класса «А» увеличит смачивающую способность, что позволяет лучше проникать в топливо класса «А». Он также придает воде пенообразующую способность, что позволяет воде оставаться и прилипать к вертикальным и горизонтальным поверхностям без стекания. Это позволяет воде поглощать больше тепла. Добавляя небольшое количество пенообразователя класса «А» в струю воды, можно повысить эффективность воды до 5 раз.

    СМАЧИВАЮЩИЙ АГЕНТ: Этот тип агента очень похож на пену класса «А» в отношении увеличения смачивающей способности воды, но не обладает способностью к пенообразованию.

    КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ ФТОРОПРОТЕИНА: Доступен в виде концентратов 3% или 6%. Этот продукт производится с использованием того же метода, что и Protein, но с добавлением фторуглеродных поверхностно-активных веществ. Добавление этих поверхностно-активных веществ в концентрат улучшает характеристики фторопротеиновой пены по сравнению с белковой пеной в двух областях.

    Делает пену из фторопротеинов более устойчивой к загрязнению / захвату топлива и делает пенное одеяло более подвижным при выбросе в горючую жидкость. Поскольку фторопротеиновая пена более устойчива к загрязнению топлива, она позволяет наносить выпускающуюся пену непосредственно на поверхность топлива, и пенное одеяло не будет настолько насыщено парами топлива. Этот тип пены может использоваться с пенообразователем с высоким противодавлением за счет использования подповерхностного метода нагнетания вспененной пены в основание резервуара для хранения с конической крышей, содержащего углеводородное топливо.Вспененная пена входит в основание резервуара для хранения, затем всплывает через горючую жидкость к поверхности, где она покрывает поверхность пенопластом. Фторопротеиновая пена иногда используется в промышленности по переработке углеводородов для тушения пожаров в резервуарах для хранения. Необходимо использовать с воздухозаборными устройствами. Рекомендуемая скорость нанесения пенного раствора на разливы углеводородов составляет 0,16 галлона в минуту / кв. футов

    ФТОПРОТЕИН, ФОРМИРУЮЩИЙ ПЛЕНКУ (FFFP): FFFP является производным AFFF и фторопротеина.Эти концентраты основаны на составах фторопротеинов, к которым было добавлено повышенное количество фторуглеродных поверхностно-активных веществ. Концентраты FFFP были разработаны для получения быстрого подавления AFFF с добавленной стойкостью к обратному ожогу стандартной пены с фторопротеинами. Похоже, что коэффициент полезного действия концентрата FFFP находится где-то между AFFF и фторопротеином. Концентраты FFFP не обладают быстрым разрушением AFFF при использовании при разливе пожара, таком как авиакатастрофа или разлив на шоссе.При использовании на топливе в глубоких пожарах они не обладают сопротивляемостью фторпротеинам к обратному горению. Пена FFFP может быть получена с помощью форсунок для всасывания воздуха или без него. При использовании через сопло без наддува они не обеспечивают такие хорошие степени расширения, как AFFF, при использовании через сопло того же типа. Расход составляет 0,10 галлона / кв. футов при тушении разливов углеводородов.

    БЕЛКОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ: Доступен в виде концентратов 3% или 6%.Этот вид концентрата основан на гидролизованном протеине, стабилизаторах пены и консервантах. Он будет производить высокостабилизированную воздушную пену. Протеиновая пена всегда должна использоваться с выпускным устройством аспирационного типа. Белковая пена может загрязняться топливом, если бросить ее прямо на поверхность топлива; поэтому техника нанесения белковой пены очень важна. Пену следует наносить как можно мягче на поверхность горючей жидкости.

    Норма расхода раствора протеиновой пены при разливе углеводородов с низкой растворимостью в воде составляет.16 галлонов в минуту / кв. футов. Протеиновая пена из-за своей стабильности движется относительно медленно, когда используется для покрытия поверхности легковоспламеняющейся жидкости.

    СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности — это термин, используемый для описания продолжительности времени, в течение которого пенообразователи остаются стабильными и пригодными для использования без значительного изменения их рабочих характеристик. Факторы, влияющие на долгосрочную эффективность пенообразователя, включают температурное воздействие и цикличность, емкость для хранения, воздействие воздуха, испарение, разбавление и загрязнение.Эффективный срок службы пеноконцентратов CHEMGUARD может быть увеличен за счет оптимальных условий хранения и правильного обращения. Пеноконцентраты CHEMGUARD продемонстрировали эффективные противопожарные свойства при хранении содержимого в оригинальной упаковке в надлежащих условиях более 10 лет.

    СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместимость — это способность одного пенообразующего концентрата смешиваться с другим концентратом того же типа и пропорции без изменения химических, физических или эксплуатационных характеристик смешанных пенообразователей.Все пены совместимы при одновременном нанесении на огонь.

    Было обнаружено, что пенообразователи

    Chemguard совместимы с большинством других пенообразователей того же качества и типа. Chemguard рекомендует провести исследование совместимости, чтобы определить качество концентрата, с которым следует смешать концентрат Chemguard. AFFF, которые производятся в соответствии с последней версией спецификации Mil-F-24385, по определению являются взаимно совместимыми.

    2.1. Модели смеси Гаусса — документация scikit-learn 0.24.2

    Объект BayesianGaussianMixture реализует вариант Модель гауссовой смеси с вариационными алгоритмами вывода. API — это аналогичен определенному в GaussianMixture .

    2.1.2.1. Алгоритм оценки: вариационный вывод

    Вариационный вывод — это расширение максимизации ожидания, которое максимизирует нижнюю границу доказательств модели (включая priors) вместо вероятности данных.Принцип, лежащий в основе вариационные методы — это то же самое, что и максимизация ожидания (то есть оба являются итеративными алгоритмами, чередующимися между поиском вероятности создания каждой точки каждой смесью и подгонка смеси к этим заданным точкам), но вариационная методы добавляют регуляризацию путем интеграции информации из предыдущих раздачи. Это позволяет избежать особенностей, часто встречающихся в решения с максимизацией ожидания, но вносят некоторые тонкие предубеждения к модели. Вывод часто происходит значительно медленнее, но обычно не так, как настолько, чтобы сделать использование нецелесообразным.

    Из-за своей байесовской природы вариационный алгоритм требует большего количества гипер- параметров, чем максимизация ожидания, наиболее важными из которых являются параметр концентрации weight_concentration_prior . Указание низкого значения для предварительной концентрации модель перенесет большую часть веса на несколько компоненты устанавливают веса остальных компонентов очень близкими к нулю. Высокие ценности предыдущей концентрации позволит активизировать большее количество компонентов в смеси.

    Реализация параметров класса BayesianGaussianMixture предлагает два типа априора для распределения весов: модель конечной смеси с распределением Дирихле и моделью бесконечной смеси с Процесс. На практике алгоритм вывода процесса Дирихле является приближенным и приближенным. использует усеченное распределение с фиксированным максимальным количеством компонентов (называемое Представление о взломе палки). Количество фактически используемых компонентов почти всегда зависит от данных.

    На следующем рисунке сравниваются результаты, полученные для разных типов предшествующая весовая концентрация (параметр weight_concentration_prior_type ) для разных значений weight_concentration_prior . Здесь мы видим значение параметра weight_concentration_prior оказывает сильное влияние на эффективное количество получаемых активных компонентов. Мы также можно заметить, что большие значения веса концентрации перед более единообразные веса, когда тип приора — «dirichlet_distribution», в то время как это не обязательно так для типа «dirichlet_process» (используется дефолт).

    В приведенных ниже примерах сравниваются модели гауссовой смеси с фиксированным числом компонентов, к вариационным моделям гауссовой смеси с процессом Дирихле прежний. Здесь классическая гауссова смесь состоит из 5 компонентов на набор данных, состоящий из 2 кластеров. Мы видим, что вариационная гауссова смесь с помощью процесса Дирихле может ограничиться только 2 компонентами тогда как гауссовская смесь соответствует данным с фиксированным числом компонентов который должен быть установлен пользователем априори.В этом случае пользователь выбрал n_components = 5 , что не соответствует истинному генеративному распределению этого набор данных игрушек. Обратите внимание, что при очень небольшом количестве наблюдений вариационная гауссовская смешанные модели с предшествующим процессом Дирихле могут занять консервативную позицию, и подходит только один компонент.

    На следующем рисунке мы подбираем набор данных, не очень хорошо изображенный Гауссова смесь. Регулировка параметра weight_concentration_prior , BayesianGaussianMixture контролирует количество компонентов, используемых для соответствия эти данные.Мы также представляем на последних двух графиках случайную выборку, сгенерированную из двух полученных смесей.

    2.1.2.3. Процесс Дирихле

    Здесь мы описываем вариационные алгоритмы вывода по процессу Дирихле. смесь. Процесс Дирихле — это априорное распределение вероятностей на кластеризации с бесконечным неограниченным количеством разделов . Вариационные методы позволяют нам включить эту априорную структуру в Модели гауссовой смеси практически без потери времени вывода, сравнивая с моделью конечной гауссовой смеси.

    Важный вопрос заключается в том, как процесс Дирихле может использовать бесконечное неограниченное количество кластеров и при этом быть последовательным. Хотя полное объяснение не подходит к этому руководству, можно подумать о том, как ломается палка аналогия, чтобы помочь понять это. Процесс ломки клюшки является генеративным история для процесса Дирихле. Начинаем с палки единичной длины и в каждой шага отламываем часть оставшейся палки. Каждый раз мы связываем длина куска палки пропорциональна доле точек, попадающих в группа смеси.В конце, чтобы представить бесконечную смесь, мы свяжите последний оставшийся кусок палки с пропорцией точек которые не попадают во все другие группы. Длина каждого куска случайна. переменная с вероятностью, пропорциональная параметру концентрации. Меньше значение концентрации разделит единицу длины на более крупные части палка (определяющая более концентрированное распределение). Большая концентрация значения создадут меньшие части палки (увеличивая количество компоненты с ненулевым весом).

    Методы вариационного вывода для процесса Дирихле все еще работают с конечным приближением к этой модели бесконечной смеси, но вместо того, чтобы заранее указывать, сколько компонентов нужно использования, нужно просто указать параметр концентрации и верхнюю границу от числа компонентов смеси (эта верхняя граница, предполагая, что это превышает «истинное» количество компонентов, влияет только на алгоритмические сложность, а не фактическое количество используемых компонентов).

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *