MDS 干燥机设计的一个关键目标是提供性能、可靠性和安全性同时对环境影响最小的产品。使用 R134a 和 R410a 气体,环保无害 对臭氧层无影响 R410a 气体具有卓越的性能: - 极低的全球变暖潜能值 (GWP) - 使用旋转制冷剂压缩机节省能源
使用天然制冷剂R290(GWP仅为3),Hi-Master V系列热泵对全球变暖的影响很小,对臭氧层的损害零损害,这使其成为低碳加热系统的最佳选择。该热泵旨在优化效率和降低能源消耗,为客户提供负担得起的可持续供暖解决方案。
MDS 干燥机设计的一个关键目标是提供性能、可靠性和安全性同时对环境影响最小的产品。使用 R134a 和 R410a 气体,环保无害 对臭氧层无影响 R410a 气体具有卓越的性能: - 极低的全球变暖潜能值 (GWP) - 使用旋转制冷剂压缩机节能
计量剂量吸入器(MDIS)利用气溶胶腔中的加压推进剂提供药物治疗。不幸的是,这些推进剂是有效的温室气体,有助于臭氧层耗竭。干粉吸入器(DPI)代表了现代替代方案。当患者吸入患者时,它们通过释放药物来运作,完全消除了对加压推进剂的需求。
•到2100+,可能: - 温度升高 - 在这些温度下,超过2100 [〜2130ish?]所有冰融化,大约75米的海洋上升,直接影响超过20亿人。- 海洋循环器的改变,在缺氧海洋中产生H2S,有毒气氛和臭氧层耗竭[每年与德克萨斯州状态等于缺氧条件的海洋地区的损失面积]
制冷剂 R32 的全球变暖潜能值 (GWP) 非常低,为 675。与 GWP 为 2088 的 R410A 相比,R32 对环境的影响显著降低——其对全球变暖的影响只有三分之一。此外,R32 不会对臭氧层产生负面影响,其臭氧消耗潜能值 (ODP) 为 0。此外,与 R410A 不同,R32 是一种单组分制冷剂,因此可以回收利用。
平流层吸收太阳辐射的有害部分,从而保护地球表面的生命(以目前的形式)。由于人为排放臭氧消耗物质(ODS,如氟利昂),平流层臭氧层一直处于危险之中。由于《蒙特利尔议定书》(1987 年,以及随后的修订和调整)缔约方采取的行动,臭氧层有望在未来几十年内恢复。我们呼吸的空气中的臭氧是大都市地区的主要空气污染物,被称为光化学烟雾,臭氧是决定大气氧化能力的主要物质,参与从对流层空气中去除许多化合物(包括有毒物质)的过程。最后但并非最不重要的是,对流层顶区域的臭氧是一种强温室气体。为了研究这些重要问题,可靠的现场测量非常重要。世界气象组织 (WMO) 全球大气监测 (GAW) 计划的主要内容之一是利用相对小巧轻便的气球(臭氧探空仪)进行测量,这些气球可提供臭氧的垂直分布数据,而这些数据对于了解臭氧在大气中发挥的关键作用至关重要。臭氧探空仪的定期测量始于 20 世纪 60 年代后半期,当时只有少数几个
2006 年,牛津街工厂的五台电动离心式冷水机组中有两台被更高效的新型中压变频冷水机组取代。这些新型冷水机组性能卓越,使工厂能耗降低了约 18%(360 万千瓦时),相当于减少了约 470 万磅的二氧化碳排放量,并消除了大量消耗臭氧层的氟利昂。
东芝空调里程碑:1961 年世界第一台分体式空调。1968 年日本第一台旋转压缩机。1978 年世界第一台微处理器控制空调。1980 年世界第一台变频定制空调。1981 年世界第一台家用变频房间空调。1988 年世界第一台双旋转压缩机。1993 年世界第一台数字双旋转空调和压缩机。1998 年日本第一台基于 R410A(环保)无臭氧消耗制冷剂的家用空调。1999 推出采用环保、不消耗臭氧层制冷剂的分体式空调。2000 首个可接入互联网的空调控制系统。2001 推出全球首款采用 R410a(环保)不消耗臭氧层制冷剂的轻型商用空调。2003 推出配备室内空气净化系统的高效分体式空调,并进入欧洲市场。2011 推出全球首款语音控制空调,进入日本市场。2018 在东南亚市场推出 Super Modular Multi System-7。2019 推出新加坡首款 5-tick R32 低全球变暖潜能值变频多分体式空调。