方法论指南调查的目的本调查的主要目的是显示了一年末的进口,出口,股票数量的数据以及最终用户的能源消耗量。数据用于生产石油产品的年平衡。石油产品年平衡的报告单位报告单位是从事石油产品和家庭贸易的公司。覆盖范围调查包括来自定期统计统计调查的数据,对行业统计,交通,外贸,农业和林业以及家庭的统计数据。调查数据收集的组织是根据行业统计,运输,外贸,农业和林业以及家庭统计的定期统计调查进行的。在短期统计领域完成了收集数据的控制,输入,处理和传播。数据收集数据的方法是通过汇编方法在年度基础上收集的。定义初级生产是一种尚未转化或转化的能量形式(煤,石油,天然气,生物量,柴火,水力发电能源,地热能,风能和太阳能)。回收的产品很少见,它们在场以涵盖从已经生产但未计算或保存的燃料中回收的燃料来源。例如,浪费煤可能会在以后回收。进出口涵盖越过国家边界的数量。股票变动是年初(初始股票)和年底(最终股票)的股票之间的差额。海洋掩体涵盖了用于国际航行目的的数量。统计差异是一个类别,其中包括所选燃料生产和消费之间未知统计差异的总和。
在2023年,炼油厂从英国大陆货架上收到了360万吨原油,比2022年近期减半,在2023年仅满足炼油厂需求的7.0%,而2022年4%。历史上,英国炼油厂收到了更多北海原油,这是其总供应量的份额。但是,北海原油的硫含量意味着,在英国进行处理的成本效益较低,部分原因是自2020年以来海上运输燃料规则的变化变化。全球市场还发挥了作用,北海原油在中东市场上吸引了好价格,这意味着它在那里出口,这使我们对英国炼油厂来说是有吸引力的前景,这意味着美国是英国第二大的炼油者。
1国家科学中心,乌克兰纳斯农业研究所,2 B,Mashinobudivnikiv str。,Chabany Vil。,Kyiv-Svyatoshin Dist。林业与工程研究所,生命科学大学,56 Fr.R.kreutzwaldi str。,EE51006TARTU,爱沙尼亚4拉脱维亚生命科学与技术大学,工程与能量学研究所,工程和信息技术学院,杜洛卡研究中心,1 Instituta Str。 adolfs.rucins@lbtu.lv收到:2024年1月25日;接受:2024年5月1日;发布:2024年5月21日摘要。对自动微生物群落进行生物修复,目前被认为是如何从受污染的土壤中去除石油产品的主要和最安全的方法。为了研究控制土壤与植物的土著群落以及在存在彗星代谢物(葡萄糖)的存在的可能性的可能性,并使用0至20%的航空燃料进行模型实验。土壤不添加石油产品作为参考。在添加石油产品后1和21天,研究了微生物群落的状态。已经确定,一日之内对石油产物的土壤污染导致微生物固化状态的定量和定性变化,土壤的植物毒性显着增加。在低浓度的石油产物(1%)下,土壤中微生物过程的发生速度减慢,并且在高浓度(20%)下,它们会加剧。已经表明,多糖合成细菌的数量增加不仅增加了降解的石油产物的绝对量从0.240增加到1.88 g kg -1,而且其相对份额从6.33%增加。种植植物,并在被石油产品污染的土壤中添加易于获得的底物,可确保与没有植物性的土壤相比,污染物更积极地破坏污染物(分别为63.6和45.5%),并增加了外源性底物。关键词:微生物症,生态和营养群,矿化,腐殖质,毒性,石油产物污染。
染色体复制的起始需要动态核蛋白复合物。在大多数花纹中,原始oric包含多个DNAA框序列,无处不在的DNAA发起人结合了这些序列。在大肠杆菌oric中,DNAA盒子通过DNAA - DNAA相互作用构造了高阶复合物,从而促进了由于安装复制机械而引起的单链(SS),促进了Oric中的DNA放松元素(应得)的解放(应得)。尽管DNAA蛋白之间具有显着的序列同源性,但Oric序列还是高度多样的。本研究研究了来自进化上古老的菌群Thermotoga Maritima的Oric(TMA-Roric)设计。最小的TMA序列包括一个育种区域和一个包含五个DNAA盒的浮动区域,由Cognate DNAA(TMA DNAA)识别。此应归因于两个不同的功能模块,一个放松的模块和一个TMA DNAA结合模块。应有的三核苷酸标签的三个直接重复序列对于在DNAA盒子上构建的TMA DNAA复合物的放松和SSDUE结合至关重要。其圆形的富序序列仅刺激双链体。此外,无论DNAA盒子的方向如何,在TMA-Corior中构建了ATP结合的TMA DNAA的头到尾寡头。这种结合模式被认为是由DNAA域III和IV的可振奋性诱导的,分别负责DNAA - DNAA - DNAA相互作用和DNAA盒结合。在TMA-oricor中特定的TMA DNAA盒的分量也是造成放松的原因。这些发现表明,SSDUE募集机制负责放松,并将增强对进化差异细菌中存在的原点序列的基本分子的理解。
(a) 必须致力于将零售业转变为拥有最佳数量高效场所的行业; (b) 必须致力于在本法的限制下在石油产品行业的所有参与者之间实现平衡; (c) 必须以第 2B(2) 和 2C 节中提到的目标为基础; (d) 必须促进零售业的有效投资和零售设施的生产性使用,并可以在这方面 - (i) 限制任何时期的场所总数和相应的零售许可证; (ii) 将任何时期的场所总数和相应的零售许可证与持牌零售商销售的规定石油产品的总质量或总数量挂钩;以及 (iii) 使用任何其他适当手段; (e) 必须允许持牌批发商相互交易他们可能拥有的任何合同权利和义务,以向持牌零售商提供规定的石油产品; (f) [第 24 条] (fl 被 2005 年第 2 号法案第 4 节(c)删除。)(g)可以将新场地许可证和相应零售许可证的发放与一个或多个现有场地许可证和相应零售许可证所有权的终止或转让挂钩;(h)可以将新零售许可证的发放与特许批发商将其对一个或多个特许零售商享有的合同权利转让给另一个特许批发商挂钩。
原油是一种复杂的多组分物质,沸点范围很广,从室温到500℃以上。虽然每种组分都有自己的特性,但没有必要将原油分解成单个组分来获得有用的石油产品。一般来说,只需通过分馏分离原油就足以满足研究和加工目的。“分馏”一词的意思是将原油根据其组分的不同沸点“切割”成“馏分”。这些馏分通常被称为汽油、煤油、柴油、润滑油或其他石油产品,但它们并不是严格意义上的石油产品,因为后者必须满足一定的质量要求,而前者只是中间产品或半成品,需要进一步加工才能成为真正的石油产品。
o 按照这一衡量标准,就煤炭而言,2020 年几个非欧盟国家对俄罗斯进口的依赖程度远高于欧盟经济体,其中摩洛哥的 (净) 份额占 TES 的 25% 以上。 o 就原油而言,2020 年少数欧盟成员国特别容易受到来自俄罗斯的原油进口影响,其中立陶宛的 (净) 份额占 TES 的 67%,其次是斯洛伐克 (35%)、芬兰 (30%) 和荷兰,而奥地利的受影响程度相当低,低于 5%。 o 就天然气而言,2020 年摩尔多瓦是最依赖从俄罗斯进口天然气的国家(占 TES 的 28%),其次是斯洛伐克、拉脱维亚、克罗地亚和匈牙利(17%-23%),而奥地利的依赖程度略高于平均水平(约占 TES 的 7%),但明显低于意大利、德国和捷克共和国。这一结果与奥地利经常强调的依赖程度形成鲜明对比,奥地利从俄罗斯进口的天然气占总进口量的约 80%。 o 将这些化石能源(不包括石油产品)放在一起,2020 年对从俄罗斯进口化石能源(不包括石油产品)的依赖程度最高的是立陶宛(占 TES 的 74%)、斯洛伐克(61%)、芬兰(37%)、匈牙利(32%)、摩尔多瓦、摩洛哥和希腊。这些高排名反映了立陶宛和芬兰主要进口原油,斯洛伐克、匈牙利和希腊同时进口原油和天然气,摩尔多瓦主要进口天然气,摩洛哥主要进口煤炭。 o 包括石油产品在内将部分甚至大幅降低大多数国家的依赖程度;特别是大多数在化石能源(不包括石油产品)方面高度依赖的国家。石油产品(例如立陶宛和斯洛伐克),因为它们的石油产品出口总额高于从俄罗斯进口的石油产品。包括石油产品在内可能不会大幅降低欧盟总量的依赖性,因为欧盟成员国出口的部分石油产品流向其他成员国。然而,这表明对俄罗斯的整体依赖程度不那么异质。
世界上的运输部门主要由化石燃料驱动,在发达国家的情况下约为30%,在全球人造二氧化碳排放量的情况下约为23%。在肯尼亚,运输部门几乎完全由化石燃料提供动力,因为该行业利用了大约72%的石油产品,这些石油产品被进口到该国。 在2015年,运输部门占温室气体排放的13%,预测表明,由于人口增长和工业化,到2030年将增加到17%。 在2009年至2019年之间,国内运输排放量增加了59.4%,道路运输是最重要的贡献者。 实现气候目标将需要运输部门的变革性变化,包括将车辆作为全球倡议的电气化。在肯尼亚,运输部门几乎完全由化石燃料提供动力,因为该行业利用了大约72%的石油产品,这些石油产品被进口到该国。在2015年,运输部门占温室气体排放的13%,预测表明,由于人口增长和工业化,到2030年将增加到17%。在2009年至2019年之间,国内运输排放量增加了59.4%,道路运输是最重要的贡献者。实现气候目标将需要运输部门的变革性变化,包括将车辆作为全球倡议的电气化。
总体而言,在过去十年中,美国的TES相对稳定,除了2020年的共同。石油产品和天然气是最重要的能源。在过去的十年中,石油产品的数量在32-33 EJ,占TES的36%左右。在2022年共同的一年级,石油产品下降了10%,这主要是由于运输活动减少。同时,水平已恢复到2019年的水平略低。天然气供应在2000年代(TES的25%)左右相当稳定,但是自2010年以来,该水平在2022年(TES的35%)稳步上升到32 EJ。尤其是自2018年以来,天然气的使用已大大增加。天然气的增加似乎在很大程度上弥补了煤炭下降。在2000年代(TES的24%)左右的煤炭消耗量非常稳定;自2010年以来,其使用稳步下降至2022年的10 EJ(占TES的11%)。核能在9 EJ(占TES的10%)左右相当稳定。