对于微米级雾化除尘的机理主要有两种:
一种是射流破碎理论,瑞利提出射流破碎不稳定理论,他认为要形成水雾的液体在喷射时,其与气体的速度差会产生扰动,当这个扰动不断扩大时,直至扰动振幅达到初射流半径,就会破坏射流的稳定,液体也就产生破碎,进而形成液滴。但这个理论忽略了液体的粘结力,韦伯在此基础上,加入了液体的粘结力,计算得出了粘性射流大的不稳定值,完善了射流破碎理论。
另一种机理是液膜破碎雾化理论,这种理论认为液体喷出时,在液体表面有一层液膜,在喷出的过程中,液膜的稳定性受到破坏,产生波动,随着扰动的加大,当扰动振幅达到半个或一个波长时,液膜破裂,液体便会分散,之后由于表面张力作用,分散的液体又再次聚集,形成液滴。
降尘设备将水雾化后,不但可对较大的范围进行喷洒,且水雾的悬停时间延长,使空气湿度加大,可有效减少浮尘的发生,节省大量的人力、物力和水资源
高压干雾抑尘主要设备包括声波喷嘴、螺杆式空气压缩机、储气罐、微米级干雾抑尘主机、干雾箱控制器、干雾箱总成、电伴热装置和水气管路组成部分。
干雾抑尘技术是通过“云雾”化的水雾来捕捉粉尘,让水雾与空气中的粉尘颗粒结合,形成粉尘和水雾的团聚物,受重力作用而沉降下来,实现源头抑尘,可以有效解决局部封闭/半封闭状态下无组织排放粉尘的处理难题,如进料斗和给料机等装卸区域的除尘。