SCHIFFSMÜHLE

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MARC Modular Adaptive River Converter in a river environment

MODULARE FLUSSENERGIE-INFRASTRUKTUR

Flussenergie.
Aus Strömung wird 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.

Erneuerbar
Energie aus natürlicher Flussströmung
Modular
Vom einzelnen Converter bis zum Array
Standortadaptiv
Für unterschiedliche Fluss- und Infrastrukturbedingungen
Vielfältige Nutzung
Netz, Direktverbrauch, Laden, Speicherung und weitere Anwendungen

Ein bewährtes Prinzip. Für die Energiezukunft neu gedacht.

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.

MARC technology visualization

RIVER TECHNOLOGY

Aus Strömung wird Energie. Aus Energie wird Infrastruktur.

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.

Strömungsenergie erfassen

MARC nutzt die natürliche Strömung des Gewässers als primäre Energiequelle. Das aktive Wasserrad überträgt die Bewegungsenergie des Wassers auf das mechanische System des Converters.

Energie kontrolliert umwandeln

Hydraulische Führung, Eintauchtiefe, mechanische Kraftübertragung und Generator bilden eine kontrollierbare Umwandlungskette von der Flussströmung bis zur elektrischen Energie.

Elektrische Energie steuern und bereitstellen

Auf der Superstructure Platform werden Energieumwandlung, Leistungselektronik, Steuerung, Messung, Kommunikation und weitere technische Systeme integriert.

Energie in Infrastruktur integrieren

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 river converter in its river environment
FLUSSSTRÖMUNG
MARC CONVERTER
SUPERSTRUCTURE PLATFORM
ENERGIEMANAGEMENT
RIVER STATION
NETZ · DIREKTVERBRAUCH · LADEN · SPEICHER

MARC — MODULAR ADAPTIVE RIVER CONVERTER

Der Converter im Fluss.

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.

Aktive Energieumwandlung

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.

Strömung führen. System schützen.

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.

Technischer Raum oberhalb des Converters

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 technology visualization
Schwimmstruktur
Flussinterface
Aktives Wasserrad
Antrieb
Generator
Superstructure Platform
Elektrische Übergabe

MARC SYSTEM ARCHITECTURE

Für reale Flussbedingungen entwickelt.

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.

MARC active water wheel and Superstructure Platform
MARC Superstructure Platform detail
MARC front view with protection grille ahead of the water wheel

Aktives Wasserrad

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

Schwimmende Plattform

Die schwimmende Tragstruktur hält den Converter im Gewässer und bildet die konstruktive Basis für Wasserrad, Schutzsysteme und Superstructure Platform.

Fisch- und Treibgutschutz

Schutz- und Führungselemente begrenzen den direkten Eintritt größerer Fremdkörper in den aktiven Bereich und unterstützen eine kontrollierte Strömungsführung vor dem Wasserrad.

Superstructure Platform

Die obere Plattform schafft technischen Raum für Generator, Leistungselektronik, Steuerung, Messsysteme, Kommunikation, Speichertechnik und weitere standortspezifische Module.

Schwimmend

Die Energieeinheit arbeitet als schwimmende Konstruktion und kann sich innerhalb der vorgesehenen Systemgrenzen an wechselnde Wasserstände und Standortbedingungen anpassen.

Modular

Mechanische, elektrische und infrastrukturelle Komponenten sind als klar definierte Systembereiche angelegt und können standortspezifisch konfiguriert werden.

Erweiterbar

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 Technology deployment concept

RIVER STATION

Vom Converter zur Energieinfrastruktur.

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 im Gewässer

MARC arbeitet als schwimmende Energieeinheit im Fluss. Standortangepasste Verankerung und Positionierung halten den Converter im vorgesehenen Strömungsbereich und bilden die mechanische Schnittstelle zum Standort.

Geschützte Energieübertragung

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.

Technische Infrastruktur an Land

Am Ufer übernimmt die elektrische Infrastruktur Übergabe, Absicherung, Messung, Steuerung und gegebenenfalls Transformation der erzeugten Energie.

Energie dort nutzen, wo sie entsteht

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

Energie dort einsetzen, wo sie Wert schafft.

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.

MARC supplying vehicle and bicycle charging infrastructure
Charging · local use

Ladeinfrastruktur

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

MARC Array supplying compute infrastructure
Compute · digital infrastructure

Compute & digitale Infrastruktur

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.

GRID

Netzeinspeisung

Die erzeugte elektrische Energie wird über die RIVER Station aufbereitet, abgesichert und an einem definierten Netzanschlusspunkt in die lokale Strominfrastruktur übergeben.

DIRECT USE

Direktverbrauch

Energie kann unmittelbar in der Nähe des Erzeugungsstandorts genutzt werden — beispielsweise für Gewerbe, Industrie, kommunale Infrastruktur oder andere lokale Verbraucher.

STORAGE

Energiespeicherung

Batteriespeicher können Erzeugung und Verbrauch zeitlich entkoppeln, Leistungsspitzen abfedern und die lokale Nutzung der erzeugten Energie erweitern.

EXTENDED

Power-to-X & weitere Energieanwendungen

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.

RIVER Technology deployment concept

MODULARITÄT & SKALIERUNG

Vom einzelnen MARC zur skalierbaren Energieinfrastruktur.

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.

MARC

Der modulare Converter und die physische Basiseinheit der RIVER Technology.

MARC Array

Mehrere koordinierte Converter, deren Positionierung und Abstände an Hydraulik, Gewässergeometrie und Standortbedingungen angepasst werden.

RIVER Station

Ein vollständiger Energiestandort mit MARC, Verankerung, geschützter Energieübertragung, Landtechnik, Energiemanagement und Nutzung.

RIVER Network

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.

MARC top view

LEISTUNG & ENERGIEPOTENZIAL

BERECHNETES MODELL — NICHT GEMESSENE PRODUKTLEISTUNG

Die Strömung bestimmt das Potenzial.

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.

Physical basis
P ∝ A × v³

A = effective flow area · v = flow velocity

BERECHNETES MODELL — NICHT GEMESSENE PRODUKTLEISTUNG

MARC-A20 — technisches Screening-Modell

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.

1,0 m/s
ca. 2,0 kW
1,5 m/s
ca. 8,0 kW
2,0 m/s
ca. 19,5 kW
2,5 m/s
ca. 38,5 kW
3,0 m/s
ca. 66,9 kW

Nicht die Spitzenleistung entscheidet allein.

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

ENTWICKLUNGS- & VALIDIERUNGSPHASE

Vom berechneten Potenzial zur gemessenen Leistung.

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.

Front view of MARC with protection grille ahead of the water wheel
ENGINEERING
PROTOTYP
PILOT
RIVER STATION
REPLICATION

Engineering Baseline

Geometrie, aktive Fläche, Eintauchtiefe, Kraftübertragung, Generator, Schutzsysteme, Superstructure Platform und elektrische Schnittstellen werden als messbare technische Referenz definiert.

Instrumentierter Prototyp

Strömung, Drehzahl, Drehmoment, mechanische Leistung, elektrische Erzeugung, Systemverluste und Betriebszustände werden an definierten Messpunkten erfasst.

Real River Pilot

Positionierung, Verankerung, wechselnde Wasserstände, Treibgut, Schutzsysteme, elektrische Energieübertragung und Wartungszugang werden als Gesamtsystem erprobt.

First RIVER Station

Validierte MARC-Technik wird mit geschützter Energieübertragung, landseitiger Infrastruktur und einer konkreten Energienutzung zusammengeführt.

Nettoleistung
Tatsächlich verfügbare elektrische Energie
Wirkungsgrad
Effizienz der gesamten Umwandlungskette
Betriebsverhalten
Reaktion auf unterschiedliche Strömungs- und Wasserbedingungen
Systemstabilität
Positionierung, Verankerung und Schutzsysteme
Verfügbarkeit & Service
Zuverlässigkeit und Wartbarkeit
Installation & Kosten
Reale Herstellungs-, Installations- und Betriebsaufwände

MÄRKTE & EINSATZREGIONEN

Eine Technologie. Unterschiedliche Wege in den Markt.

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.

Deutschland & Europa MARC deployment concept
EUROPE · ENGINEERING- & REFERENZMARKT

Deutschland & Europa

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

Ausgewählte afrikanische Märkte MARC deployment concept
AFRICA · DEZENTRALE ENERGIE & ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFTEN

Ausgewählte afrikanische Märkte

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

USA MARC deployment concept
USA · VALIDIERUNG & SPEZIALISIERTE ANWENDUNGEN

USA

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

Indien MARC deployment concept

Indien

PARTNERBASIERTE SKALIERUNG

Hoher Energiebedarf und umfangreiche Wasser-, Kanal- und Verkehrsinfrastruktur eröffnen partnerbasierte Einsatzfelder für dezentrale Energieerzeugung und lokale Anwendungen.

STRÖMUNG
STANDORT
INFRASTRUKTUR
GENEHMIGUNG
WIRTSCHAFTLICHKEIT

Nicht jedes Gewässer ist ein geeigneter Energiestandort. Der richtige Standort verbindet Ressource, Technik, Infrastruktur und Nutzung.

Lokal geplant. International skalierbar.

RIVER Technology deployment concept

PARTNERSCHAFTEN & DEPLOYMENT

Neue Energieinfrastruktur entsteht gemeinsam.

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.

Energieunternehmen & Versorger

Pilotstandorte entwickeln, dezentrale Erzeugung in Portfolios integrieren und von Referenzprojekten zur standortübergreifenden Skalierung gelangen.

Infrastruktur- & Wasserstraßenbetreiber

Häfen, Wasserstraßen, Kanäle und Industrieareale können Flussenergie mit konkreten lokalen Anwendungen verbinden.

Engineering & Industrie

Maschinenbau, Elektrotechnik, Leistungselektronik, Stahlbau, Verankerung, Kabelinfrastruktur und Fertigung bilden die industrielle Basis.

Kommunen & öffentliche Infrastruktur

Dezentrale Flussenergie kann mit lokaler Infrastruktur, Mobilität, Energieversorgung und Standortentwicklung verbunden werden.

Investoren & Entwicklungsfinanzierung

Technologieinvestitionen, Projektkapital, strategische Beteiligungen und Entwicklungsfinanzierung können unterschiedliche Entwicklungsstufen ermöglichen.

Rechenzentren, Compute & AI

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.

RIVER Technology deployment concept

WARUM SCHIFFSMÜHLE. WARUM JETZT.

Neue Energiequellen müssen nicht immer neu erfunden werden. Manchmal müssen sie neu erschlossen werden.

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.

Die Ressource ist bereits vorhanden.

RIVER Technology nutzt die natürliche Bewegung fließenden Wassers. Die primäre Ressource bewegt sich bereits durch den Standort.

Energie näher an der Nutzung erzeugen.

RIVER Stations können dort entwickelt werden, wo Flussenergie mit Netzinfrastruktur, Industrie, Mobilität oder anderen lokalen Anwendungen zusammentrifft.

Skalierung durch Module statt nur durch Großanlagen.

MARC schafft eine modulare Basiseinheit — vom einzelnen Converter über Arrays und komplette RIVER Stations bis hin zu mehreren Standorten.

Eine Energiequelle. Mehrere wirtschaftliche Anwendungen.

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

Vom Schiffsmühlenprinzip zur modernen Energieinfrastruktur.

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.

Karl Schroeders

Erfinder & Co-Founder — Ursprung der technischen Schiffsmühlenidee und Entwicklung des grundlegenden Konzepts zur schwimmenden Stromerzeugung aus Flussströmung.

Thomas Schroeders

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.

MARC technology visualization
RIVER Technology deployment concept

NEXT STEP

Die nächste RIVER Station beginnt mit dem richtigen Partner.

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.

Investment

Kapital für Engineering, instrumentierten Prototyp und erste Pilot-RIVER-Station.

Pilot Site

Geeignete Standorte für technische Validierung und erste reale Anwendungen.

Strategic Partnership

Industrie-, Energie- und Infrastrukturpartner für Entwicklung, Integration und Skalierung.

Strömung ist die Ressource. Belastbare Daten ermöglichen Skalierung.