Blade Breakwaters

 

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Mission

Wir retten Windradrotorblätter vor der Deponie und verwandeln sie in innovative, umweltfreundliche Wellenbrecher – für Küstenschutz, der Ressourcen schont und Ökosysteme stärkt.

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Was wir tun

Wir wollen Windradrotorblätter vor der Deponie retten und ihnen ein zweites Leben als vertikale Wellenbrecher geben. 

 

Wer wir sind

Friedemann Schack (Wasserbauingenieur, M. Sc.): technische Leitung, Entwicklung der Wellenbrecher-Strukturen, numerische Simulationen und Projektplanung. 
Alexandra Barsuhn (Bioingenieurstudentin): Organisatorische Leitung, Aufbau von Partnerschaften, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. 
Fang Yi (Materialwissenschaftsstudentin): Materialanalyse, Langlebigkeitsstudien und Kontakt zu chinesisch-, französisch- oder malaysischsprachigen Kunden oder Partnern.

BladeBreakwaters_Teamfoto

Unsere Vision ist es, den Küstenschutz weltweit zu revolutionieren, indem wir Abfall in wertvolle Ressourcen umwandeln. Unser Ziel ist es, nachhaltige, kostengünstige und ökologisch wertvolle Wellenbrecher zu etablieren. Diese sollen nicht nur Küsten schützen, sondern auch CO₂ binden und neue Ökosysteme fördern. Langfristig streben wir an, die Deponierung von Rotorblättern überflüssig zu machen und einen Standard für einen kreislauforientierten Wasserbau zu setzen.

Wir wollen zwei zentrale Probleme lösen: die Entsorgungskrise ausgedienter Windradrotorblätter und die unzureichende Anpassung des Küstenschutzes an den Klimawandel. Enorme Mengen dieser Rotorblätter müssen derzeit auf kostenintensive Weise deponiert oder verbrannt werden, was eine enorme Umweltbelastung darstellt. Gleichzeitig sind herkömmliche Wellenbrecher aus Beton teuer, CO₂-intensiv, zerstören Habitate und sind nicht in der Lage, sich an den steigenden Meeresspiegel anzupassen. 

Mithilfe patentierter Technologie installieren wir Rotorblätter oder deren Teile vertikal als Wellenbrecher. Die Konstruktion basiert auf numerischen Simulationen und physikalischen Modellen, die im Labor validiert wurden. Unsere Lösung ist modular, skalierbar und an unterschiedliche Küstenbedingungen anpassbar. Zudem setzen wir auf nachhaltige Materialien und bieten Resilienz gegen Meeresspiegelanstieg.