Aktives Wasserrad
Das zentrale Wasserrad nimmt die kinetische Energie der Flussströmung auf und überträgt sie auf das mechanische Antriebssystem.

MODULARE FLUSSENERGIE-INFRASTRUKTUR
SCHIFFSMÜHLE entwickelt die RIVER Technology — Renewable In-stream Velocity Energy Recovery — eine modulare Plattform, die die kinetische Energie fließenden Wassers in lokal nutzbare elektrische Energie überführt. Im Zentrum steht MARC — der Modular Adaptive River Converter — als schwimmende Energieeinheit für standortspezifische Anwendungen und skalierbare Infrastruktur.
Schiffsmühlen nutzten bereits vor Jahrhunderten die natürliche Strömung eines Flusses, ohne dafür ein festes Wasserkraftwerk im Gewässer errichten zu müssen. SCHIFFSMÜHLE greift dieses grundlegende Prinzip auf und überführt es in eine moderne Energiearchitektur.
Aus der historischen Idee entsteht mit der RIVER Technology eine technisch neu gedachte Plattform zur dezentralen Stromerzeugung. MARC übernimmt dabei die eigentliche Energieumwandlung im Wasser. Moderne Steuerungs-, Schutz-, Leistungs- und Infrastrukturkomponenten erweitern das Prinzip zu einem modularen Energiesystem.
Historischer Ursprung. Moderne Technologie. Neue Infrastruktur.

RIVER TECHNOLOGY
RIVER steht für Renewable In-stream Velocity Energy Recovery. Die RIVER Technology bildet die technologische Plattform von SCHIFFSMÜHLE — von der Nutzung natürlicher Flussströmung über die mechanische und elektrische Energieumwandlung bis zur Integration in lokale Energieinfrastruktur.
Die RIVER Technology nutzt die kinetische Energie fließenden Wassers und überführt sie über modulare MARC-Converter in elektrische Energie. Dabei endet das System nicht am Generator. RIVER verbindet Energiegewinnung, Steuerung, Schutz, Leistungsmanagement, elektrische Übergabe und standortspezifische Infrastruktur zu einem zusammenhängenden Energiesystem.
MARC nutzt die natürliche Strömung des Gewässers als primäre Energiequelle. Das aktive Wasserrad überträgt die Bewegungsenergie des Wassers auf das mechanische System des Converters.
Hydraulische Führung, Eintauchtiefe, mechanische Kraftübertragung und Generator bilden eine kontrollierbare Umwandlungskette von der Flussströmung bis zur elektrischen Energie.
Auf der Superstructure Platform werden Energieumwandlung, Leistungselektronik, Steuerung, Messung, Kommunikation und weitere technische Systeme integriert.
Über die geschützte elektrische Verbindung zum Ufer wird MARC Teil einer vollständigen RIVER Station. Dort kann die erzeugte Energie in das Netz eingespeist, direkt genutzt, gespeichert oder für lokale Anwendungen bereitgestellt werden.
Nicht nur Energiegewinnung. Eine Plattform für Energieinfrastruktur.

MARC — MODULAR ADAPTIVE RIVER CONVERTER
MARC steht für Modular Adaptive River Converter und bildet die physische Energieeinheit der RIVER Technology. Die schwimmende Architektur kombiniert Tragstruktur, aktives Wasserrad, Strömungsführung, Schutzsysteme, mechanische Kraftübertragung, Generator und technische Superstructure Platform in einem modularen System.
MARC überführt die kinetische Energie der Flussströmung in elektrische Energie und schafft gleichzeitig die technische Grundlage für Steuerung, Energieverarbeitung und standortspezifische Erweiterungen.
Das zentrale Wasserrad bildet den aktiven Teil des Converters. Die Strömung setzt das Rad in Bewegung und überträgt ihre kinetische Energie auf das mechanische Antriebssystem.
Leit- und Schutzelemente führen die Strömung zum aktiven Bereich des Converters und begrenzen den direkten Eintritt größerer Fremdkörper. Die Architektur lässt sich an unterschiedliche Standortbedingungen und Eintauchtiefen anpassen.
Die Superstructure Platform schafft oberhalb des aktiven Wasserrads technischen Raum für Generator- und Leistungselektronik, Steuerung, Messsysteme, Kommunikation, Speichertechnik und weitere standortspezifische Module.
Ein modularer Converter. Eine offene technische Plattform. Unterschiedliche Anwendungen.

MARC SYSTEM ARCHITECTURE
MARC verbindet Energiegewinnung, schwimmende Tragstruktur, Schutzsysteme und technische Erweiterbarkeit in einer gemeinsamen Architektur. Die einzelnen Komponenten sind darauf ausgelegt, als zusammenhängendes System im Gewässer zu arbeiten und gleichzeitig Raum für standortspezifische Anpassungen zu schaffen.



Das zentrale Wasserrad nimmt die kinetische Energie der Flussströmung auf und überträgt sie auf das mechanische Antriebssystem.
Die schwimmende Tragstruktur hält den Converter im Gewässer und bildet die konstruktive Basis für Wasserrad, Schutzsysteme und Superstructure Platform.
Schutz- und Führungselemente begrenzen den direkten Eintritt größerer Fremdkörper in den aktiven Bereich und unterstützen eine kontrollierte Strömungsführung vor dem Wasserrad.
Die obere Plattform schafft technischen Raum für Generator, Leistungselektronik, Steuerung, Messsysteme, Kommunikation, Speichertechnik und weitere standortspezifische Module.
Die Energieeinheit arbeitet als schwimmende Konstruktion und kann sich innerhalb der vorgesehenen Systemgrenzen an wechselnde Wasserstände und Standortbedingungen anpassen.
Mechanische, elektrische und infrastrukturelle Komponenten sind als klar definierte Systembereiche angelegt und können standortspezifisch konfiguriert werden.
Die Superstructure Platform erweitert MARC über die reine Energieumwandlung hinaus und schafft Raum für zusätzliche technische Funktionen direkt auf dem Converter.
Mehr als ein Wasserrad. Eine modulare Energieplattform im Fluss.
Konzeptvisualisierung der aktuellen MARC-Architektur. Technische Details und standortspezifische Konfigurationen werden im weiteren Engineering konkretisiert.

RIVER STATION
Eine RIVER Station verbindet einen oder mehrere MARC-Converter mit der technischen Infrastruktur an Land. Sie führt die im Fluss erzeugte elektrische Energie über eine geschützte Verbindung zum Ufer und integriert sie dort in ein standortspezifisches Energie- und Nutzungssystem.
Damit endet die RIVER Technology nicht am Wasserrad oder Generator. Die RIVER Station bildet die infrastrukturelle Ebene zwischen Energiegewinnung im Fluss und ihrer tatsächlichen Nutzung.
MARC arbeitet als schwimmende Energieeinheit im Fluss. Standortangepasste Verankerung und Positionierung halten den Converter im vorgesehenen Strömungsbereich und bilden die mechanische Schnittstelle zum Standort.
Die erzeugte elektrische Energie wird über eine geschützte Unterwasserverbindung vom MARC zum Ufer geführt. Kabeltrasse, Schutzrohre, Uferdurchführung und weitere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der jeweiligen Standortbedingungen ausgelegt.
Am Ufer übernimmt die elektrische Infrastruktur Übergabe, Absicherung, Messung, Steuerung und gegebenenfalls Transformation der erzeugten Energie.
Die erzeugte Energie kann in das öffentliche Netz eingespeist, vor Ort direkt genutzt, gespeichert oder für Anwendungen wie Ladeinfrastruktur bereitgestellt werden.
MARC erzeugt Energie. Die RIVER Station macht sie nutzbar.
ENERGIEANWENDUNGEN
RIVER Technology erzeugt elektrische Energie direkt am Standort der Flussströmung. Über die RIVER Station wird diese Energie in unterschiedliche Nutzungspfade integriert — von Netzeinspeisung und Direktverbrauch bis zu Ladeinfrastruktur, Speicherung und weiteren energieintensiven Anwendungen.
Welche Konfiguration sinnvoll ist, entscheidet der Standort: verfügbare Flussenergie, lokale Infrastruktur, Verbrauchsprofil und wirtschaftliches Nutzungskonzept werden gemeinsam betrachtet.

RIVER Stations können elektrische Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge, Fahrräder, kommunale Mobilität oder weitere elektrische Anwendungen versorgen.

Die modulare Architektur eröffnet die Möglichkeit, elektrische Energie direkt für digitale Infrastruktur und lokale Rechenleistung bereitzustellen. Für hochverfügbare Anwendungen werden Erzeugung, Speicher, Netzanschluss und Lastmanagement als gemeinsames Energiesystem ausgelegt.
Die erzeugte elektrische Energie wird über die RIVER Station aufbereitet, abgesichert und an einem definierten Netzanschlusspunkt in die lokale Strominfrastruktur übergeben.
Energie kann unmittelbar in der Nähe des Erzeugungsstandorts genutzt werden — beispielsweise für Gewerbe, Industrie, kommunale Infrastruktur oder andere lokale Verbraucher.
Batteriespeicher können Erzeugung und Verbrauch zeitlich entkoppeln, Leistungsspitzen abfedern und die lokale Nutzung der erzeugten Energie erweitern.
Elektrische Energie aus einer RIVER Station kann in weiterführende Energiesysteme eingebunden werden — beispielsweise zur Versorgung elektrischer Prozesse oder als Energiequelle für Power-to-X-Anwendungen.
Die Technologie erzeugt Energie. Der Standort bestimmt, wie sie am wertvollsten genutzt wird.
Eine Energiequelle. Unterschiedliche Nutzungspfade.

MODULARITÄT & SKALIERUNG
RIVER Technology ist modular aufgebaut. Ein einzelner MARC bildet die kleinste operative Energieeinheit. Mehrere Converter können zu MARC Arrays kombiniert und innerhalb einer RIVER Station gemeinsam in die lokale Energieinfrastruktur integriert werden.
Mit wachsender Anzahl geeigneter Standorte entsteht daraus ein RIVER Network — eine skalierbare Struktur aus dezentralen, miteinander vergleichbaren Energieprojekten.
Der modulare Converter und die physische Basiseinheit der RIVER Technology.
Mehrere koordinierte Converter, deren Positionierung und Abstände an Hydraulik, Gewässergeometrie und Standortbedingungen angepasst werden.
Ein vollständiger Energiestandort mit MARC, Verankerung, geschützter Energieübertragung, Landtechnik, Energiemanagement und Nutzung.
Mehrere RIVER Stations mit gemeinsamen Daten, Betriebsstandards, Serviceprozessen und wiederholbarer Systemarchitektur.
Skalierung bedeutet nicht nur größer. Skalierung bedeutet wiederholbar.
Ein Converter. Ein Array. Ein Standort. Ein Netzwerk.

LEISTUNG & ENERGIEPOTENZIAL
Die in einer Flussströmung verfügbare kinetische Leistung steigt mit der durchströmten Fläche und besonders stark mit der Strömungsgeschwindigkeit. Für RIVER Technology bedeutet das: Nicht jeder Standort liefert dieselbe Leistung — aber geeignete Strömungsverhältnisse eröffnen ein erhebliches Energiepotenzial.
Die technische Auslegung von MARC verbindet deshalb Strömungsgeschwindigkeit, aktive Fläche, Eintauchtiefe, Wirkungsgrade und elektrische Systemverluste zu einem standortspezifischen Leistungsmodell.
A = effective flow area · v = flow velocity
Für die aktuelle technische Referenz MARC-A20 wird mit einer wirksamen Strömungsfläche von 20 m² gerechnet. Im derzeitigen mittleren Engineering-Modell ergibt sich bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 2,0 m/s eine elektrische Nettoleistung von rund 19,5 kW.
Für die Wirtschaftlichkeit eines Standorts ist nicht nur die Leistung bei einer einzelnen Fließgeschwindigkeit entscheidend. Relevant ist die Strömungsverteilung über das gesamte Jahr. Strömungsprofil, technische Verfügbarkeit, Anlagenkonfiguration und lokale Energienutzung bestimmen gemeinsam den tatsächlich nutzbaren Jahresertrag.
Strömung verstehen. Leistung berechnen. Standort bewerten.
Die Werte dienen der technischen Standort- und Entwicklungsbewertung. Sie stellen weder eine garantierte Leistung noch eine zukünftige MARC-Produktklassifizierung dar.
PILOT & VALIDIERUNG
Das physikalische Prinzip der Energiegewinnung aus Flussströmung ist bekannt und die grundlegende Funktionsweise der SCHIFFSMÜHLE wurde bereits im kleinen Maßstab demonstriert. Der nächste Entwicklungsschritt ist die Überführung dieser Grundlage in einen instrumentierten MARC-Prototypen und anschließend in eine erste RIVER Station unter realen Flussbedingungen.
Der Pilot dient nicht dazu, das physikalische Prinzip neu zu beweisen. Er soll die technische Auslegung vermessen, optimieren und die Daten liefern, die für Produktentwicklung, Standortplanung, Wirtschaftlichkeit und spätere Skalierung benötigt werden.
Berechnen schafft Potenzial. Messen schafft Vertrauen.
Der nächste Meilenstein ist klar: MARC bauen, messen und als RIVER Station im realen Betrieb validieren.

Geometrie, aktive Fläche, Eintauchtiefe, Kraftübertragung, Generator, Schutzsysteme, Superstructure Platform und elektrische Schnittstellen werden als messbare technische Referenz definiert.
Strömung, Drehzahl, Drehmoment, mechanische Leistung, elektrische Erzeugung, Systemverluste und Betriebszustände werden an definierten Messpunkten erfasst.
Positionierung, Verankerung, wechselnde Wasserstände, Treibgut, Schutzsysteme, elektrische Energieübertragung und Wartungszugang werden als Gesamtsystem erprobt.
Validierte MARC-Technik wird mit geschützter Energieübertragung, landseitiger Infrastruktur und einer konkreten Energienutzung zusammengeführt.
MÄRKTE & EINSATZREGIONEN
RIVER Technology ist nicht an ein einzelnes Land oder einen bestimmten Flusstyp gebunden. Entscheidend sind geeignete Strömungsverhältnisse, Gewässergeometrie, Infrastruktur, Genehmigungsfähigkeit und ein wirtschaftlich sinnvoller Nutzungspfad.
Deutschland und Europa, Indien, die USA und ausgewählte afrikanische Märkte bieten unterschiedliche Voraussetzungen für Validierung, Pilotierung und zukünftige Skalierung.

Anspruchsvolles Umfeld für technische Validierung und erste Referenzprojekte mit hohen Engineering-Standards, entwickelter Strominfrastruktur und industriellen Partnern.

Wachsender Energiebedarf, teilweise begrenzte Netzinfrastruktur und umfangreiche Wasserinfrastruktur schaffen relevante Einsatzfelder für dezentrale Energieprojekte und Entwicklungspartnerschaften.

Regulatorische Erfahrung mit hydrokinetischen Technologien und spezialisierte Standorte schaffen ein relevantes Umfeld für Technologievalidierung und dezentrale Anwendungen.

Hoher Energiebedarf und umfangreiche Wasser-, Kanal- und Verkehrsinfrastruktur eröffnen partnerbasierte Einsatzfelder für dezentrale Energieerzeugung und lokale Anwendungen.
Nicht jedes Gewässer ist ein geeigneter Energiestandort. Der richtige Standort verbindet Ressource, Technik, Infrastruktur und Nutzung.
Lokal geplant. International skalierbar.

PARTNERSCHAFTEN & DEPLOYMENT
RIVER Technology verbindet Flussenergie mit realer Infrastruktur. Dafür braucht es mehr als einen Converter: geeignete Standorte, technische Integration, Genehmigungen, Energieabnahme, Finanzierung und industrielle Umsetzung müssen zusammengeführt werden.
SCHIFFSMÜHLE ist deshalb als Technologieplattform für die Zusammenarbeit mit Energieunternehmen, Infrastrukturbetreibern, öffentlichen Akteuren, Engineering-Partnern und Kapitalpartnern konzipiert.
Pilotstandorte entwickeln, dezentrale Erzeugung in Portfolios integrieren und von Referenzprojekten zur standortübergreifenden Skalierung gelangen.
Häfen, Wasserstraßen, Kanäle und Industrieareale können Flussenergie mit konkreten lokalen Anwendungen verbinden.
Maschinenbau, Elektrotechnik, Leistungselektronik, Stahlbau, Verankerung, Kabelinfrastruktur und Fertigung bilden die industrielle Basis.
Dezentrale Flussenergie kann mit lokaler Infrastruktur, Mobilität, Energieversorgung und Standortentwicklung verbunden werden.
Technologieinvestitionen, Projektkapital, strategische Beteiligungen und Entwicklungsfinanzierung können unterschiedliche Entwicklungsstufen ermöglichen.
Rechenzentren, Edge-Compute und AI-Infrastruktur können standortnahe Energieerzeugung mit Speicher, Netzanschluss und Lastmanagement zu einem integrierten Energiesystem verbinden.
Technologie allein baut keine Infrastruktur. Partnerschaften tun es.

WARUM SCHIFFSMÜHLE. WARUM JETZT.
Flüsse bewegen jeden Tag enorme Wassermassen. Diese Bewegung ist eine vorhandene Energiequelle. RIVER Technology erschließt einen Teil dieses Potenzials mit einer modularen Infrastruktur, die dort Energie erzeugt, wo natürliche Strömung, Standort und Nutzung zusammenpassen.
SCHIFFSMÜHLE verbindet ein bekanntes physikalisches Prinzip mit moderner Engineering-, Steuerungs- und Energieinfrastruktur. Der nächste Schritt ist nicht die Erfindung des Prinzips, sondern seine technische Validierung, Optimierung und Überführung in ein wiederholbares Energiesystem.
RIVER Technology nutzt die natürliche Bewegung fließenden Wassers. Die primäre Ressource bewegt sich bereits durch den Standort.
RIVER Stations können dort entwickelt werden, wo Flussenergie mit Netzinfrastruktur, Industrie, Mobilität oder anderen lokalen Anwendungen zusammentrifft.
MARC schafft eine modulare Basiseinheit — vom einzelnen Converter über Arrays und komplette RIVER Stations bis hin zu mehreren Standorten.
Netzeinspeisung, Direktverbrauch, Ladeinfrastruktur, Speicherung und weiterführende Anwendungen eröffnen unterschiedliche Wege zur Wertschöpfung.
Die Ressource existiert. Die Technologie ist definiert. Der nächste Schritt ist die Validierung im realen Betrieb.
SCHIFFSMÜHLE
SCHIFFSMÜHLE hat ihren Ursprung in der von Karl Schroeders entwickelten Idee einer freischwimmenden Schiffsmühle zur Stromerzeugung aus natürlicher Flussströmung. Aus diesem Ausgangspunkt entsteht heute eine umfassendere Technologiearchitektur: RIVER Technology mit MARC als modularem River Converter.
Unser Ziel ist es, aus einem bekannten physikalischen Prinzip eine moderne, messbare und skalierbare Energieinfrastruktur zu entwickeln — vom einzelnen Converter über vollständige RIVER Stations bis zu wiederholbaren Projekten an geeigneten Standorten.
Erfinder & Co-Founder — Ursprung der technischen Schiffsmühlenidee und Entwicklung des grundlegenden Konzepts zur schwimmenden Stromerzeugung aus Flussströmung.
Co-Founder · Commercial Development — strategische Entwicklung und Überführung des technischen Konzepts in ein skalierbares Geschäfts- und Infrastrukturmodell.
Historischer Ursprung. Technische Weiterentwicklung. Internationale Perspektive.
Für die nächste Entwicklungsphase wird das Team gezielt um technische Engineering- und Umsetzungskompetenz erweitert.


NEXT STEP
SCHIFFSMÜHLE befindet sich in der Entwicklungs- und Validierungsphase von RIVER Technology und MARC. Wir suchen den Austausch mit Investoren, Energie- und Infrastrukturunternehmen, Engineering-Partnern sowie potenziellen Pilotstandorten, die den nächsten Entwicklungsschritt gemeinsam mit uns realisieren möchten.
Kapital für Engineering, instrumentierten Prototyp und erste Pilot-RIVER-Station.
Geeignete Standorte für technische Validierung und erste reale Anwendungen.
Industrie-, Energie- und Infrastrukturpartner für Entwicklung, Integration und Skalierung.
Strömung ist die Ressource. Belastbare Daten ermöglichen Skalierung.