顾中平|手握“金刚钻”的特灵科技,会做出什么样的“瓷器活”

【顾中平|手握“金刚钻”的特灵科技,会做出什么样的“瓷器活”】_原题为 手握“金刚钻”的特灵科技 , 会做出什么样的“瓷器活”
【环球网科技报道 采访人员 樊俊卿】随着中国社会经济快速发展 , 城市化建设水平也水涨船高 , 一座座高楼拔地而起 , 不仅为都市的经济发展带来源源不断的生产力 , 也成为一座城市尤为显著的名片 。
然而 , 一座摩天大楼从建设到投入使用 , 不仅需要强大的建筑设计团队和高效的施工执行团队 , 还需要众多供应商为其内部建设“添砖加瓦” 。 这其中就包括由特灵科技旗下品牌特灵带来的楼宇空调系统及其相关解决方案 。
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自1913年成立至今 , 特灵始终致力于为客户提供高效节能的采暖、通风和制冷空调系统、服务和零配件支持 , 以及先进的楼宇自控和财务解决方案 。 作为一家拥有百年发展历史的暖通空调和楼宇自动控制管理系统供应商 , 特灵已在全球设立了500多个分支机构 , 全球员工总数达30000余人 。
上世纪80年代 , 特灵开始进入中国市场 , 先后在江苏太仓和广东中山建立了两个大型生产基地 。 随后 , 特灵更是在中国各主要城市设立了51个销售和售后服务办事处 , 并于2003年在太仓和上海两地设立了亚太研发中心 。 长期以来 , 特灵以丰富的产品线 , 先进的专业技术及高度客户化的服务服务于各类客户 , 其产品被广泛应用于电子、工业、医疗、商业建筑、超市连锁、金融机构、政府工程、高档住宅、文教等众多领域 。
2020年3月1日这一天 , 对特灵科技来说是极具纪念意义的一天 。 因为在这一天 , 原英格索兰股份有限公司的工业技术业务部门已完成拆分并与格南登福合并 , 温控系统业务部门更名为“特灵科技”后实现独立运营 , 未来将专注于运输、温控两大领域产品的研发及生产 。
近期 , 特灵科技推出了一整套采用先进技术的空气净化系统 , 以减少包括微粒、异味气体和细菌病毒在内的室内环境污染物 , 从而全面提升室内空气质量和建筑环境安全 。 新技术的发布很快得到了行业内的广泛关注 , 斩获了大量订单 。
为何特灵科技的新技术能带来如此巨大的反响?带着这一问题 , 环球网科技采访人员专访了特灵科技亚太区技术副总裁顾中平和特灵亚太区产品管理副总裁胡永 , 两位高管带来了详尽的解答 。
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顾中平阐述道:“本次特灵推出四大核心技术 , 分别是PCO光触媒技术、UVGI紫外线杀菌技术、高压静电过滤技术以及负离子技术 。 通过这四个技术的加持 , 特灵楼宇空调系统工作效果更为全面 , 不仅对PM2.5的净化效果更为显著 , 对于异味、细菌、病毒的抑制作用也非常明显 。 ”
顾中平补充称:“针对抑菌效果 , 特灵进行过大量的实验 。 经过权威机构一系列检测 , 特灵的光触媒产品对白葡萄球菌的灭杀率高达99%以上 , 对H1N1甲型流感病毒的去除率同样达到99%以上 。 而通过高压静电解决方案 , 特灵空气净化系统对微生物的抑制作用也十分显著 , 净化效率同样达到99%以上 。 ”
根据特灵方面的公开信息 , 特灵楼宇空气净化解决方案所打造的PCO光触媒技术科技含量非常高 , 在行业内处于领先位置 。 所谓PCO光触媒技术 , 简单来说就是在光催化过程中利用紫外线辐射光源照射光催化材料 , 结合空气中的水和氧气进行光催化反应 , 快速产生高浓度的杀菌离子团 , 通过这些高级杀菌离子团的氧化性和离子性快速分解化学有害气体及异味 , 沉降悬浮颗粒物 , 杀死病毒、细菌、霉菌等微生物污染物 , 有害的挥发性有机化合物(VOC)也会被转化成二氧化碳和水等无害物质 。
此外 , 特灵的这套空气净化解决方案还具有空气阻力低、对空调系统几乎无额外能耗影响等特点 , 以更好地支持楼宇业主和运营商的可持续发展运营 。
胡永表示:“除了领先的科技和强效的抑菌作用 , 特灵还致力于打造高效、创新、节能的空调系统和解决方案 , 来减少自身运营和我们所服务的客服的碳排放 , 帮助应对全球气候变化的挑战 。 ”据统计 , 全球排放的15%来自采暖和制冷建筑 , 而空调的能耗在整个建筑中的占比高达60% 。 到2050年 , 全球对暖通空调的需求预计将达到现在的三倍 。
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“早在2014年 , 特灵就提出了‘2030可持续发展承诺’ 。 2013年至2019年 , 在全球 , 我们的产品帮助减少了2000万吨二氧化碳的排放;通过采用更低GWP(全球变暖潜能值)的制冷剂 , 将产品的温室气体排放减少了80%;我们还将自身运营的能源效率提高了27% , 温室气体排放的强度也降低了50% 。 截止到2019年 , 在中国 , 我们在中国的三大工厂累计减排了近3.5万吨二氧化碳 , 同时减少了73%的非危险废物处理量和33%的水消耗 。 2018年4月 , 我们已经提前两年实现了大部分“气候承诺”的目标 。 ” 胡永介绍称 。


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