DryFog?“干霧抑塵”技術的初創理論是基于加拿大滑鐵盧大學與美國科羅拉多礦業學院共同于《Coal Age Magazine》(煤炭時代雜志)發表的題為“解決可吸入塵埃的控制”一文中提到的:水霧顆粒與塵埃顆粒大小相近時吸附、過濾、凝結的機率最大”。
DryFog?微米級干霧抑塵裝備把特定壓力和流量的氣進入DryFog?噴頭的內孔,通過收縮部分加速到超聲速,延伸至諧振腔,并在收縮部分形成真空,因而特定壓力和流量的水被虹吸進入收縮部分,水被超音速的空氣混合切割成細小的霧化液滴,噴射到前端特殊設計的鈦合金材質超聲波產生器諧振器形成生能強化場——集中在噴嘴和諧振器之間,利用水超音速撞擊金屬的能量,使鈦合金超聲波產生器諧振器高頻震蕩,將霧化的液滴再次微霧化到1-10微米的水霧顆粒對懸浮在空氣中的粉塵——特別是直徑在2.5微米以下的可入肺粉塵進行有效的吸附而凝結成團,受重力作用而沉降,從而達到抑塵作用。
DryFog?干霧抑塵領域運用的原理有空氣動力學原理、“云”物理學原理和斯蒂芬流的輸送機理。運用空氣動力學原理,使含塵氣流繞過霧滴時,塵粒由于慣性會從繞流的氣流中偏離而與霧滴相撞被捕捉,即通過粉塵粒子與液滴的慣性碰撞、攔截以及凝聚、擴散等作用實現捕捉,其被捕捉的幾率與霧滴直徑、粉塵受力情況有關。水霧顆粒的粒徑越小,粒子之間的黏力就會越大。當水霧粒徑達到干霧級(小于10微米)時,粒子與粒子之間很容易結合,使整個粒子不停變大,最終沉降下來,達到去除粉塵粒子的目的。
“云”物理學原理,由于霧滴微細,部分霧滴會在空氣中迅速蒸發,使得局部密閉的捕塵空間中空氣的相對溫度很快達到飽和,飽和后的水蒸汽以塵粒為核凝聚形成“云”,并進一步增大成為“雨”落下來。當微米級干霧抑塵裝置工作時,瞬間會在相對密閉的區域產生大量微細干霧,使得該區域的空氣濕度迅速飽和,飽和后的水蒸汽與粉塵充分接觸、凝結、沉降,達到抑塵的目的。
斯蒂芬流的輸送機理,在噴霧區內,液滴迅速蒸發時,必然會在液滴附近區域內產生蒸汽組分的深度梯度,形成由液滴向外流動擴散的斯蒂芬流;同樣,當蒸汽在某一核上凝結時,也會造成核周圍蒸汽濃度的不斷降低,形成由周圍向凝結核運動的斯蒂芬流。因此,懸浮于噴霧區中的“呼吸性粉塵”顆粒,必然會在斯蒂芬流的輸送作用下運動,最后接觸并粘附在凝結液滴上被濕潤捕集。這也就是說當某一區域的粉塵被干霧捕集沉降后,其它高濃度區域的粉塵會在斯蒂芬流的輸送作用下運動過來,進而持續的與干霧接觸、碰撞,直至完成整個捕集的過程。
縱觀目前國內對大氣顆粒物污染治理方面的技術,其有相輔相成的配合作用。對于二氧化硫和氮氧化物的治理以脫硫脫硝為主,而對于煙塵、粉塵的無組織排放治理治理技術以干霧抑塵技術為主。