Die Herausforderungen –
Korrosion, Abrassion, Temperatur
Im Betrieb bedeutet dies eine noch schneller voranschreitende chlorinduzierte Hochtemperaturkorrosion.
Chlor-, Schwefel- und Schwermetallwerte im Rauchgas der Feuerung greifen die Rohroberfläche chemisch an. In Kombination mit Staubfrachten entstehen hohe Abzehrraten am Grundwerkstoff.
Ungeschützt sind Kesselbauteile oft schon nach kurzer Zeit nicht weiter nutzbar.
Es liegt nahe, dass dies nicht wirtschaftlich ist.

Unsere Beschichtungen schützen Membranwände wirksam vor ungünstigen Folgen wie:
- Chlorinduzierter Hochtemperaturkorrosion
- Verzunderung
- Abrasion
Die Beschichtungsverfahren der Häuser & Co GmbH
In der Fertigungstechnik bezeichnet „Beschichten“ das Aufbringen einer festhaftenden Schicht aus einzelnen Partikeln auf die Oberfläche eines Werkstücks. Je nach späterer Beanspruchung variieren sowohl die Beschichtungsverfahren als auch die verwendeten Werkstoffe und Schichtdicken. Grundsätzlich unterscheidet man chemische, mechanische und thermische Verfahren.
Ein Überblick über Thermische Spritzverfahren
Flammspritzen
Thermische Energie wird bereitgestellt durch ein
brennbares Gas oder Flüssigtreibstoff:
- „Konventionelles“ Flammspntzen mit Pulver oder Draht
- Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (High Velosity Oxigen Fuel)
- Detonations-Spritzen
(D-Gun oder D-Spray) - Kaltgas-Spritzen
Plasmaspritzen
Thermische Energie wird bereitgestellt durch einen
Lichtbogen (ionisiertes Edelgas):
- Atmosphärisches
Plasmaspritzen (APS) - Vakuum-Plasmaspritzen (VPS)
- lnertgas-Plasmaspritzen (IPS)
- Unterwasser-Plasmaspritzen
Lichtbogenspritzen
Thermische Energie wird bereitgestellt durch einen
Lichtbogen (ionisiertes Edelgas):
- mit Drähten
- mit Stäben
- mit Schnüren
Laserspritzen
Thermische Energie wird bereitgestellt durch einen
Licht-/Laserstrahl:
- mit Pulver
- mit Draht
Bei der Firma Häuser liegt der Schwerpunkt auf thermischen Spritzverfahren, insbesondere auf dem vielseitig einsetzbaren Plasmaspritzen mit metallischen und keramischen Werkstoffen. Ergänzend kommen je nach Anwendungsfall auch Verfahren wie das konventionelle Flammspritzen mit Pulver und Draht, das Lichtbogenspritzen sowie das Laserspritzverfahren zum Einsatz.
Thermische Energie wird bereitgestellt durch einen
Licht-/Laserstrahl:
- mit Pulver
- mit Draht
Thermische Energie wird bereitgestellt durch einen
Lichtbogen (ionisiertes Edelgas):
- mit Drähten
- mit Stäben
- mit Schnüren
Thermische Energie wird bereitgestellt durch einen
Lichtbogen (ionisiertes Edelgas):
- Atmosphärisches
Plasmaspritzen (APS) - Vakuum-Plasmaspritzen (VPS)
- lnertgas-Plasmaspritzen (IPS)
- Unterwasser-Plasmaspritzen
Thermische Energie wird bereitgestellt durch ein
brennbares Gas oder Flüssigtreibstoff:
- „Konventionelles“ Flammspntzen mit Pulver oder Draht
- Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (High Velosity Oxigen Fuel)
- Detonations-Spritzen
(D-Gun oder D-Spray) - Kaltgas-Spritzen