A. 中國京油和中國京化是一回事嗎
京油(北京)企業管理有限公司於2018年01月30日成立。法定代表人邊波,公司經營范圍包括:企業管理;技術開發、技術咨詢、技術推廣、技術轉讓;銷售潤滑油;貨物進出口、技術進出口、代理進出口(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)等。
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B. 石油包括哪些
石油又稱原油,是從地下深處開採的棕黑色可燃粘稠液體。主要是各種烷烴、環烷烴、芳香烴的混合物。它是古代海洋或湖泊中的生物經過漫長的演化形成的混合物,與煤一樣屬於化石燃料。石油主要被用來作為燃油和汽油,燃料油和汽油組成目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是許多化學工業產品如溶液、化肥、殺蟲劑和塑料等的原料。
石油經過加工提煉,可以得到的產品大致可分為四大類:
石油燃料
石油燃料是用量最大的油品。按其用途和使用范圍可以分為如下五種:
1、點燃式發動機燃料 有航空汽油,車用汽油等。
2、噴氣式發動機燃料(噴氣燃料) 有航空煤油。
3、壓燃式發動機燃料(柴油機燃料) 有高速、中速、低速柴油。
4、液化石油氣燃料 即液態烴。
5、鍋爐燃料 有爐用燃料油和船舶用燃料油。
潤滑油和潤滑脂
潤滑油和潤滑脂被用來減少機件之間的摩擦,保護機件以延長它們的使用壽命並節省動力。它們的數量只佔全部石油產品的5%左右,但其品種繁多。
蠟、瀝青和石油焦
它們是從生產燃料和潤滑油時進一步加工得來的,其產量約為所加工原油的百分之幾。
四 溶
溶劑和石油化工產品
後者是有機合成工業的重要基本原料和中間體。
C. 石油,礦物油和汽油區別(急)
石油又稱原油,是一種粘稠的、深褐色液體。地殼上層部分地區有石油儲存。主要成分是各種烷烴、環烷烴、芳香烴的混合物。它是古代海洋或湖泊中的生物經過漫長的演化形成,屬於化石燃料。石油主要被用來作為燃油和汽油,也是許多化學工業產品如溶液、化肥、殺蟲劑和塑料等的原料
依據習慣,把通過物理蒸餾方法從石油中提煉出的基礎油稱為礦物油,加工流程是在原油提煉過程中,在分餾出有用的輕物質後,殘留的塔底油再經提煉而成(稱為老三套(溶劑精製、酮苯脫蠟、白土補充精製))。其主要兩個步驟是溶劑精製去除芳烴等非理想組分和溶劑脫蠟以保證基礎油的低溫流動性。生產過程基本以物理過程為主,不改變烴類結構,生產的基礎油取決於原料中理想組分的含量與性質;礦物油在提煉過程中因無法將所含的雜質清除干凈,因此流動點較高,不適合寒帶作業使用;因此,礦物油類基礎油在性質上受到一定限制。
汽油外觀為透明液體,主要成分為C4~C12脂肪烴和環烴類,並含少量芳香烴和硫化物。按研究法辛烷值分為90號、93號、97號三個牌號。具有較高的辛烷值和優良的抗爆性,用於高壓縮比的汽化器式汽油發動機上,可提高發動機的功率,減少燃料消耗量;具有良好的蒸發性和燃燒性,能保證發動機運轉平穩、燃燒完全、積炭少;具有較好的安定性,在貯運和使用過程中不易出現早期氧化變質,對發動機部件及儲油容器無腐蝕性。
D. 京化的汽油為什麼便宜
1、來源簡單,一般這樣的的油,都有自己的煉油廠,這樣就比較方便,可以免去很多的手續,也沒有差價,所以直接售賣就可以。
2、成本低,京化的油一般都在偏的地方,房租也不高,而且員工還少,可以自己調整自己家的油價,不用考慮營銷的額度。
3、吸引更多的人,京化的油把油價降低,還可以吸引更多的顧客,一般這些加油站的油質也是很好的。
京油與中國石化的區別
1、前身不同,京油主要是對石油的運輸、開采、儲存進行生產,而中國石化主要是石化和成品的經銷。
2、不同地區,京油是取決於每個地區,它有多個油田,而中國石化有很多個煉油廠,北部產京油,南部產中石化。
3、企業類型不同,中國石化是屬於銷售的企業,而京油是屬於生存的企業,兩者的企業類型不同。
E. 生物柴油
生物柴油(Biodiesel)是由油酸、亞油酸等長鏈飽和或不飽和脂肪酸,同甲醇或乙醇形成的脂肪酸甲酯(fatty acid methyl esters,FAMEs)或脂肪酸乙酯(fatty acid ethyl esters,FAEEs)類化合物。
許多微生物,如酵母、黴菌和藻類等,在一定條件下能將碳水化合物轉化為油脂貯存在菌體內,稱為微生物油脂。大部分微生物油的脂肪酸組成和一般植物油相近,以C16和C18系脂肪酸,如油酸、棕櫚酸、亞油酸和硬脂酸為主,因此微生物油脂可替代植物油脂生產生物柴油,隨著工業生物技術的發展,微生物油脂發酵從原料到過程都不斷取得新進展,美國國家可再生能源實驗室指出:微生物油脂發酵可能是生物柴油產業的重要研究方向。
秸稈是當今世界上僅次於煤炭、石油和天然氣的第四大能源,可以再生。玉米秸稈約占農作物秸稈的50%,富含纖維素、半纖維素、木質素等,可通過微生物發酵生產脂肪酸、烴類物質及其衍生物即生物柴油。這一技術的突破,將從根本上解決玉米秸稈綜合利用問題,對緩解我國目前石油資源緊缺局面,減少廢料對環境的污染,實現資源優化和再生具有非常重要的意義。
木黴菌能夠產生多種水解酶,促進木質纖維素的降解。如:β-1,4 葡聚糖酶,使纖維素的內糖苷鍵斷裂;木聚糖酶,分解秸稈中與纖維素連接的半纖維素,使得纖維素暴露出來與纖維素酶接觸;木質素降解酶類,能有效降解木質素;已有研究發現一些木黴菌菌絲體內的油脂含量較高,因此利用秸稈發酵木黴菌獲取油脂具有應用潛力。
木霉利用秸稈生產油脂的主要過程如下:天然產物→纖維素→葡萄糖→丙酮酸→乙醯CoA→脂肪酸合成→通過碳鏈延長和去飽和生成多不飽和脂肪酸→通過縮合形成微生物油脂(王雪等,2011)。多不飽和脂肪酸的生物合成是以飽和脂肪酸-硬脂酸為底物,經碳鏈延長和脫飽和兩個反應而來,它們分別由相應的膜結合延長酶和脫飽和酶所催化,鏈延長供體是丙二酸單醯CoA,由乙醯CoA羧化酶催化,該酶是第一個限速酶,由多個亞基組成的復合物,以生物素為輔基。該酶結構中有多個活性位點,如乙醯CoA結合位點、ATP結合位點、生物素結合位點等,因此該酶能被乙醯CoA、ATP和生物素所激活。ADP是該酶ATP的競爭性抑制劑,抗生物素蛋白可作用於生物素而抑制該酶的活性,丙二酸單醯CoA起反饋抑製作用。另外,丙酮酸鹽對該酶有輕微激活作用。脫飽和體系由微粒體膜結合的細胞色素b5、NADH、細胞色素b5、還原酶和末端脫飽和酶組成,整個合成途徑在油酸和亞油酸處各有一個分支點,從而產生了ω-3,ω-6及ω-9共3個系列的多不飽和脂肪酸。
木黴菌的許多種屬已經被用來研究脂類物質的產生,木霉所能產生的脂肪酸種類主要為C16飽和脂肪酸,C18單不飽和脂肪酸和C18多不飽和脂肪酸等。木霉不僅能夠利用五碳糖,而且能夠利用六碳糖合成微生物油脂。Leobardo(1992),Ballance(1961),Brown(1998),Ruiz(2007)等分別研究了 T.viride,T.harzianum,T.reesei和長枝木霉(T.longibrachiatum)菌絲內的油脂含量,發現木黴菌絲中的油脂含量最高可達32%。1980年Betina和Koman對提取的綠色木黴菌絲內油脂成分進行分析發現,所提取物質的主要成分為三醯甘油,還有一些磷脂(鞘磷脂、磷脂乙醇胺和磷脂醯膽鹼),對脂肪酸種類進行分析發現C16和C18佔到了總成分的42%和32.5%,與植物油的成分十分相似,因此可替代植物油脂生產生物柴油。
王雪等(2012)通過尼羅紅染色對木黴菌株的產油能力進行了初篩,共從52株木黴菌株中篩選出了包括橘綠木霉(T.citrinoviride)ACCC30152,T.harzianumQ2-37,卵孢木霉(T.ovalisporum)ACCC31640,黃綠木霉(T.aureoviride)T1-1,T.harzianumT8-118,T.aureovirideTA,擬康寧木霉(T.pseudokongningi)TP,鉤狀木霉(T.hamatum)TG,蓋姆斯木霉(T.gamsii)TK7A,T.virideACCC30594等11株,在575nm激發光下菌絲內部能夠觀察到大量發出橘紅色熒光的油脂顆粒的木黴菌株。
將上述11 株菌株PDA培養基液體發酵後,採用酸熱法提取油脂,其中以棘孢木霉T1-1每升發酵物所能獲得的油脂量最多,為1.062g油脂/L發酵液(表16.1);在以玉米秸稈和麥麩粉為主要成分的固體培養條件下,哈茨木霉Q2-37菌株在30℃條件下發酵8 d,油脂產量可達37.3g油脂/kg干物料。對產生的代謝物成分用氣相色譜—質譜聯用儀(GC-MS)進行分析,共檢測到14種烷烴類物質,其中有9種為C9-C18的鏈烴,與化石柴油的主要成分相同。
表16.1 液體培養條件下木黴菌的產油能力測定結果*
*實驗結果為三個重復取平均值加減標准差,排列順序為按照油脂提取量從高到低排列。
木霉的油脂多包含在較堅韌的細胞壁中,有一部分甚至與蛋白質或糖類結合,難以分離,因此提油前應對乾燥菌體進行預處理,一般採取烘乾磨碎的方法,然後利用酸熱法提取油脂。該方法主要是利用鹽酸對細胞壁中糖及蛋白質等成分的作用,使原來結構緊密的細胞壁變得疏鬆,再經沸水浴及速凍處理,使細胞壁進一步被破壞,有機溶劑可有效地浸提出細胞中的油脂,提取效果與SCF-CO2法相近(李植峰等,2001)。
陳凱等(2009)研究發現,木霉不僅可以產生能夠生產生物柴油的油脂類物質,還可以產生與化石石油結構相類似的烴類物質。對以麩皮為主要基質的培養基上的綠色木霉LTR-2菌絲內的脂類物質進行提取和氣相色譜分析,共檢測到了57種成分,所提取化學物質中9~18個碳原子的鏈烷、環烷或芳烴的含量占總量的24.28%,而化石柴油中的烴類成分主要為C9-C18的鏈烴、脂環烴、芳香烴等。通過對比分析可以發現,木霉油脂的成分與化石柴油相近,可以用於代替化石柴油作為能源物質。