Articulo de referencia

Buceo técnico

El buceador Trevor Jackson regresa de una inmersión en un pecio a 178 m (584 pies) de profundidad. Buzo equipado para inmersión con descompresión El buceo técnico (también c...

El buceador Trevor Jackson regresa de una inmersión en un pecio a 178 m (584 pies) de profundidad.  
Buzo equipado para inmersión con descompresión

El buceo técnico (también conocido como buceo técnico o buceo tec ) es el buceo que supera los límites establecidos por la agencia para el buceo recreativo con fines no profesionales . El buceo técnico puede exponer al buceador a peligros que van más allá de los normalmente asociados con el buceo recreativo, y a un mayor riesgo de lesiones graves o muerte. El riesgo puede reducirse mediante el uso de equipos y procedimientos adecuados, que requieren conocimientos y habilidades apropiados. Los conocimientos y habilidades necesarios se desarrollan preferiblemente a través de formación especializada, práctica adecuada y experiencia. El equipo implica gases respiratorios distintos del aire o mezclas estándar de nitrox , y múltiples fuentes de gas. [ 1 ]

La mayor parte del buceo técnico se realiza dentro de los límites del entrenamiento y la experiencia previa, pero por su naturaleza, el buceo técnico incluye inmersiones que superan los límites de las prácticas seguras reconocidas, y los buceadores técnicos desarrollan y perfeccionan nuevos equipos y procedimientos sobre el terreno. Cuando estos buceadores poseen los conocimientos, las habilidades, la preparación y la suerte suficientes, sobreviven y, finalmente, su experiencia se integra al conjunto de prácticas reconocidas. [ 2 ]

La popularización del término buceo técnico se le atribuye a Michael Menduno , quien fue editor de la revista de buceo (ahora desaparecida) aquaCorps Journal , [ 3 ] pero el concepto y el término buceo técnico se remontan al menos a 1977, [ nota 1 ] y los buceadores han estado participando en lo que ahora se conoce comúnmente como buceo técnico durante décadas.

Origen

El uso popular del término buceo técnico se remonta al artículo de portada del primer número de la revista aquaCorps (1990-1996), a principios de 1990, titulado «Llámenlo buceo de alta tecnología», de Bill Hamilton , que describía el estado actual del buceo recreativo más allá de los límites generalmente aceptados, como el buceo profundo, el buceo con descompresión y el buceo con mezclas de gases. A mediados de 1991, la revista ya utilizaba el término buceo técnico , como analogía con el término ya establecido escalada técnica (en roca) . [ 4 ] [ 5 ] : 43

Más recientemente, reconociendo que el término ya era utilizado por la Royal Navy para el buceo con rebreather, Hamilton redefinió el buceo técnico como el buceo con más de un gas respiratorio o con un rebreather. [ 5 ] Richard Pyle (1999) definió a un buceador técnico como "cualquier persona que realiza rutinariamente inmersiones con paradas escalonadas durante un ascenso según lo sugerido por un algoritmo de descompresión dado".

El término buceo técnico también se utilizó en los EE. UU. ya en 1977 por el Comité Asesor de Buceo Científico y Técnico de California (CACSTD), para distinguir los modos más complejos de buceo recreativo del buceo científico con fines regulatorios. [ 5 ] : 43 En los EE. UU., la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional clasifica el buceo que no es ocupacional como buceo recreativo a efectos de exención de regulación. [ 6 ] [ 5 ] : 43 Este también es el caso en algunos otros países, incluyendo Sudáfrica. [ 7 ] El uso del término buceo técnico por parte del CACSTD parece referirse a inmersiones realizadas para apoyo técnico de trabajos científicos por buceadores ocupacionales, y ya no se utiliza con este significado. [ 8 ]

El buceo técnico surgió entre mediados de la década de 1980 y mediados o finales de la década de 1990, y gran parte de la historia de su desarrollo quedó registrada en aquaCorps, creada por Michael Menduno para proporcionar un foro para estos aspectos del buceo que la mayoría de las revistas de buceo recreativo de la época se negaban a cubrir. [ 9 ]

En aquel entonces, los buceadores aficionados exploraban los límites fisiológicos del buceo con aire. Los buceadores técnicos buscaban maneras de ampliar los límites de las inmersiones con aire y de aumentar el suministro de gas respiratorio a medida que descendían a mayor profundidad y permanecían más tiempo bajo el agua. [ 9 ] Las comunidades de buceo militar y comercial contaban con grandes presupuestos, una infraestructura extensa y operaciones de buceo controladas, pero la comunidad de buceo aficionado adoptaba un enfoque más experimental en el uso de mezclas de gases y rebreathers. En consecuencia, se produjo un número relativamente elevado de incidentes mortales durante los primeros años, antes de que comenzaran a surgir procedimientos y estándares operativos razonablemente fiables, lo que generó cierta controversia en torno al movimiento, tanto dentro de la comunidad de buceo convencional como entre los distintos sectores del buceo técnico. [ 9 ]

Si bien la motivación para ampliar el rango de profundidad y duración por parte de buzos militares y comerciales se debía principalmente a las necesidades operativas para cumplir con el trabajo, la motivación para superar las profundidades y los rangos de resistencia del buceo recreativo se debía más al deseo de explorar lugares que de otro modo serían inaccesibles, a los que en ese momento no se podía llegar por ningún otro medio. [ 9 ]

Hay lugares a los que nadie ha ido desde el principio de los tiempos. No podemos ver qué hay allí.

Podemos ver lo que hay en el lado oscuro de la luna o lo que hay en Marte, pero no se puede ver lo que hay al fondo de una cueva a menos que uno vaya allí.

Sheck Exley, Exley en Mix , aquaCorps #4, enero de 1992 [ 9 ]

El afán de ir donde nadie ha ido antes siempre ha sido una fuerza motriz para los exploradores, y la década de 1980 fue una época de intensa exploración por parte de la comunidad de espeleobuceo, algunos de cuyos miembros realizaban inmersiones relativamente largas con aire a  profundidades de entre 60 y 125 m, y descompresión con oxígeno. Los buceadores no divulgaban los detalles de muchas de estas inmersiones, ya que las consideraban experimentales y peligrosas. Quienes las realizaban no las consideraban aptas para el público en general, sino necesarias para ampliar las fronteras de la exploración, y no existían directrices consensuadas para el buceo más allá de los 40  m. [ 9 ]

Definición

Buzo técnico durante una parada de descompresión

No existe un consenso claro sobre la definición de buceo técnico. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] Es una distinción arbitraria, y la línea divisoria ha sido trazada en diferentes lugares por diferentes organizaciones, y ha cambiado en algunas ocasiones. El buceo con nitrox, el buceo con rebreather y el buceo con sidemount se consideraban originalmente técnicos, pero ya no es así y la mayoría de las agencias de certificación ahora los ofrecen como cursos recreativos. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] Algunas agencias de capacitación clasifican el buceo de penetración en pecios y cuevas como buceo técnico. [ 20 ] Incluso aquellos que están de acuerdo con las definiciones generales de buceo técnico pueden discrepar sobre los límites precisos entre el buceo técnico y el recreativo:

  • La Asociación Internacional de Buzos Técnicos y de Nitrox (IANTD) ha propuesto: «El buceo técnico es un conjunto de conocimientos, habilidades y equipos adecuados que, combinados correctamente, permiten a los buzos recreativos aumentar su seguridad bajo el agua. Esta información puede emplearse tanto en aguas poco profundas como profundas, puede utilizarse para prolongar de forma segura la duración de la inmersión de los buzos hasta alcanzar descompresiones prolongadas y, a menudo, se utiliza como herramienta de exploración» en su Enciclopedia de Buceo de Exploración y con Gases Mixtos [ 21 ].
  • La Asociación Nacional de Instructores Subacuáticos (NAUI) define el buceo técnico como: "El buceo técnico es una forma de buceo que excede los límites recreativos típicos impuestos en cuanto a profundidad y tiempo de inmersión (tiempo de fondo). El buceo técnico implica descompresión acelerada y/o el uso de mezclas de gases variables durante una inmersión". [ 22 ]
  • La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) define el buceo técnico como: "todos los métodos de buceo que superan los límites impuestos en profundidad y/o tiempo de inmersión para el buceo recreativo. El buceo técnico a menudo implica el uso de mezclas de gases especiales (distintas del aire comprimido) para respirar. El tipo de mezcla de gases utilizada se determina según la profundidad máxima prevista para la inmersión o el tiempo que el buceador pretende pasar bajo el agua. Si bien la profundidad máxima recomendada para el buceo convencional es de 40 metros (130 pies) , los buceadores técnicos pueden trabajar en el rango de 50 metros (160 pies) a 100 metros (330 pies) , a veces incluso más profundo. El buceo técnico casi siempre requiere una o más paradas de descompresión obligatorias durante el ascenso, durante las cuales el buceador puede cambiar las mezclas de gases respiratorios al menos una vez". [ 23 ] La NOAA no aborda cuestiones relacionadas con entornos con techo ni especifica los límites del buceo recreativo en su definición, y el uso de nitrox de mezcla única está bien establecido en el buceo recreativo convencional.   
  • La Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI) define el buceo técnico como: "buceo distinto del buceo comercial o recreativo convencional que lleva a los buceadores más allá de los límites del buceo recreativo de 40 metros/130 pies. Se define además como una actividad que incluye uno o más de los siguientes elementos: buceo a más de 40 metros/130 pies, descompresión de etapa requerida, buceo en un entorno con techo a más de 130 pies lineales de la superficie, descompresión de etapa acelerada y/o el uso de múltiples mezclas de gases en una sola inmersión". [ 24 ]
  • Technical Diving International (TDI) define el buceo técnico como: cualquier inmersión que implique descompresión, botellas adicionales, gases respiratorios alternativos, rebreathers o entornos cerrados como pecios, cuevas o minas. Esta definición no establece una distinción clara entre "recreativo" y "técnico", ya que ambos estilos de buceo son recreativos y requieren equipos similares. [ 25 ]
  • El gobierno de Queensland , Australia, define el buceo técnico recreativo como: buceo recreativo que utiliza nitrox u otro gas mixto, o cualquier buceo que requiera descompresión. [ 26 ]
  • El British Sub-Aqua Club (BSAC) define el buceo técnico como: cualquier buceo que involucre equipo especializado como rebreathers de circuito cerrado (CCR), que utilice múltiples mezclas de gases en circuito abierto, o que utilice mezclas de gases a base de helio denominadas gases mixtos . [ 27 ] difiere de muchas agencias al incluir cierta descompresión por etapas dentro del buceo recreativo.

Otras agencias europeas de buceo tienden a considerar el buceo técnico como inmersiones a más de 50 metros (160 pies) de profundidad y muchas, como se mencionó anteriormente para BSAC, enseñan el buceo con descompresión por etapas como parte integral del entrenamiento recreativo, en lugar de como un cambio fundamental de alcance. Las tablas de Bühlmann utilizadas por la Sub-Aqua Association (SAA) y otras agencias europeas ofrecen inmersiones con descompresión por etapas, [ 28 ] : 2–3 y la SAA enseña descompresión por etapas moderada como parte de su programa de entrenamiento avanzado. [ 29 ] : A1-9–10 

Alcance

La siguiente tabla ofrece una visión general de las actividades que diversas agencias sugieren para diferenciar entre el buceo técnico y el recreativo:

Un ejemplo de buceo en pecios: un buceador técnico explorando los restos del naufragio del Nasello en Cerdeña, a 34 metros de profundidad.

Peligros y riesgos

Una de las diferencias percibidas entre el buceo técnico y otras formas de buceo recreativo radica en los peligros asociados, que son más frecuentes en el buceo técnico, y en el riesgo, que suele ser mayor, aunque no siempre. Los peligros son las circunstancias que pueden causar daño, y el riesgo es la probabilidad de que este ocurra. Los peligros se deben en parte al mayor alcance del buceo técnico y en parte al equipo utilizado. En algunos casos, el equipo presenta un riesgo secundario a la vez que mitiga un riesgo primario, como la complejidad de la gestión del gas necesaria para reducir el riesgo de una falla fatal en el suministro, o el uso de gases potencialmente irrespirables en ciertas partes del perfil de inmersión para reducir el riesgo de daño causado por toxicidad por oxígeno, narcosis por nitrógeno o enfermedad por descompresión durante toda la operación. La reducción de riesgos secundarios también puede influir en la elección del equipo, pero depende en gran medida de la habilidad del buceador. La formación de buceadores técnicos incluye procedimientos que, según la experiencia, son eficaces para afrontar las contingencias más comunes. Los buceadores que dominan estos simulacros de emergencia tienen menos probabilidades de verse desbordados por las circunstancias cuando las cosas no salen según lo previsto, y también tienen menos probabilidades de entrar en pánico.

Profundidad

Las inmersiones técnicas pueden definirse como inmersiones a profundidades superiores a unos 40 m (130 pies ) o inmersiones en un entorno cerrado sin acceso directo a la superficie ni luz natural. [ 31 ] Dichos entornos pueden incluir cuevas de agua dulce y salada, así como el interior de naufragios. En muchos casos, las inmersiones técnicas también incluyen una descompresión planificada que se lleva a cabo en varias etapas durante un ascenso controlado a la superficie al final de la inmersión. La definición basada en la profundidad se fundamenta en el riesgo causado por el deterioro progresivo de la capacidad mental con el aumento de la presión parcial del nitrógeno respirado. Respirar aire a presión provoca narcosis por nitrógeno, que suele empezar a ser un problema a profundidades de 30 m (100 pies ) o más, aunque esto varía entre buceadores. El aumento de la profundidad también incrementa la presión parcial de oxígeno y, por lo tanto, el riesgo de toxicidad por oxígeno. El buceo técnico a menudo incluye el uso de mezclas respiratorias distintas del aire para reducir estos riesgos, y la complejidad adicional de gestionar una variedad de mezclas respiratorias introduce otros riesgos que se gestionan mediante la configuración del equipo y la formación en procedimientos. Para reducir la narcosis por nitrógeno , es común usar trimix , que usa helio para reemplazar parte del nitrógeno en la mezcla respiratoria del buceador, o heliox , que no contiene nitrógeno. [ 37 ]  

Incapacidad para ascender directamente

Las inmersiones técnicas también pueden definirse como aquellas en las que el buceador no puede ascender directamente a la superficie de forma segura, ya sea por una parada de descompresión obligatoria o por un techo físico. Esta forma de buceo implica una mayor dependencia de la redundancia del equipo crítico de soporte vital y del entrenamiento en procedimientos, ya que el buceador debe permanecer bajo el agua hasta que sea seguro ascender o hasta que haya salido con éxito del entorno con techo. [ 38 ]

Las paradas de descompresión

Parada de descompresión flotante libre

Un buceador al final de una inmersión larga o profunda puede necesitar realizar paradas de descompresión o mantenerse por debajo de un techo de descompresión para evitar la enfermedad por descompresión , también conocida como "el buzo". Los gases metabólicamente inertes presentes en el gas respiratorio del buceador, como el nitrógeno y el helio , se absorben en los tejidos corporales al respirarlos a alta presión, principalmente durante la fase profunda de la inmersión. Estos gases disueltos deben liberarse lentamente de los tejidos corporales controlando la velocidad de ascenso para restringir la formación y el crecimiento de burbujas. Esto generalmente se logra haciendo pausas o "paradas" a diferentes profundidades durante el ascenso a la superficie. La mayoría de los buceadores técnicos respiran mezclas de gases respiratorios enriquecidas con oxígeno , como nitrox y oxígeno puro, durante descompresiones de larga duración, ya que esto aumenta la tasa de eliminación de gases inertes. La eliminación de gases inertes continúa durante los intervalos en superficie (tiempo que se pasa en la superficie entre inmersiones), lo cual debe tenerse en cuenta al planificar inmersiones posteriores. Una obligación de descompresión también se conoce como techo "flexible" o "fisiológico". [ 39 ]

Límite físico

Este tipo de obstáculos físicos, o techos "rígidos" o "ambientales", pueden impedir que el buceador salga a la superficie directamente:

  • Buceo en cuevas : inmersión en un sistema de cuevas.
  • Buceo en hielo : bucear bajo el hielo.
  • Buceo en pecios : inmersión dentro de un barco naufragado.
  • Bucear bajo cualquier otro tipo de obstáculo físico que impida el ascenso directo a la superficie libre, como por ejemplo bajo el casco de un barco, bajo una estructura portuaria o en alta mar, o bajo una red.

En todas estas situaciones, una línea guía o línea de vida desde la salida hasta el buceador es el método estándar para reducir el riesgo de no poder encontrar la salida. Una línea de vida fijada al buceador es más fiable, ya que no es fácil de perder, y se usa a menudo al bucear bajo el hielo, donde es improbable que la línea se enganche y la distancia es razonablemente corta, y puede ser atendida por una persona en la superficie. [ 40 ] Las líneas guía estáticas son más adecuadas cuando es probable que una línea de vida se enganche en el entorno o en otros buceadores del grupo, y pueden dejarse in situ para usarse en otras inmersiones, o recuperarse al salir enrollándolas en el carrete. Las líneas guía pueden ser mucho más largas que las líneas de vida, y pueden estar ramificadas y marcadas. Se utilizan como práctica estándar para el buceo en cuevas y la penetración de pecios. [ 41 ] [ 42 ]

Visibilidad extremadamente limitada

Las inmersiones técnicas en aguas donde la visión del buceador se ve gravemente obstaculizada por condiciones de baja visibilidad, causadas por turbidez o sedimentos , y condiciones de poca luz debido a la profundidad o al confinamiento, requieren mayor competencia. La combinación de baja visibilidad y fuertes corrientes puede hacer que las inmersiones en estas condiciones sean extremadamente peligrosas, particularmente en un entorno cerrado, y se necesitan mayor habilidad y equipo confiable y familiar para gestionar este riesgo. El buceo con visibilidad limitada puede causar desorientación, lo que potencialmente lleva a la pérdida del sentido de la dirección, pérdida del control efectivo de la flotabilidad, etc. Los buceadores en situaciones de visibilidad extremadamente limitada dependen de sus instrumentos, como linternas de buceo , manómetros, brújula, profundímetro , cronómetro de fondo, computadora de buceo, etc., y de las guías para la orientación y la información. El entrenamiento para el buceo en cuevas y pecios incluye técnicas para gestionar la visibilidad extremadamente baja, ya que encontrar la salida de un entorno cerrado antes de quedarse sin aire es una habilidad crítica para la seguridad. [ 38 ]

Equipo

Buzo técnico con gases de descompresión en botellas de etapa montadas lateralmente.

Los buceadores técnicos pueden usar equipos de buceo distintos al equipo habitual de circuito abierto de un solo cilindro que usan los buceadores recreativos. Por lo general, las inmersiones técnicas duran más que las inmersiones recreativas promedio. [ 31 ] Debido a que la obligación de descompresión impide que un buceador en dificultades salga a la superficie inmediatamente, es necesario contar con redundancia en el equipo de respiración. Los buceadores técnicos suelen llevar al menos dos fuentes de gas respiratorio independientes, cada una con su propio sistema de suministro de gas. En caso de fallo de un conjunto, el segundo conjunto está disponible como sistema de respaldo. El sistema de respaldo debe permitir al buceador regresar a la superficie de forma segura desde cualquier punto de la inmersión planificada, pero puede requerir la intervención de otros buceadores del equipo. Se pueden dejar botellas de etapa a lo largo de la línea guía para su uso posterior durante la salida o para otra inmersión. [ 43 ] Una botella de etapa es una botella de buceo adicional llena de gas respiratorio y equipada con un regulador. [ 44 ]

Configuración del equipo

Buzos técnicos preparándose para una inmersión con descompresión de gases mixtos . Nótese la placa dorsal y la configuración de las alas con las botellas de descompresión montadas lateralmente .

Las configuraciones habituales para aumentar el suministro de gas primario son cilindros gemelos montados en la espalda , ya sean conectados en colector o independientes, múltiples cilindros montados lateralmente o rebreathers . [ 31 ] El gas de rescate y descompresión puede incluirse en estas configuraciones o transportarse por separado como cilindros de etapa y descompresión montados lateralmente. Los cilindros pueden contener diversos gases según cuándo y dónde se vayan a utilizar, y dado que algunos pueden no ser compatibles con la vida si se utilizan a una profundidad incorrecta, se marcan para una identificación precisa de su contenido. Gestionar un mayor número de cilindros supone una carga adicional para el buceador. Los cilindros suelen estar etiquetados con la mezcla de gases y también se marcan con la profundidad máxima de operación y, si procede, la profundidad mínima de operación . [ 45 ] [ 46 ]

mezclas de gases

El buceo técnico puede realizarse utilizando aire como gas respiratorio, pero comúnmente se utilizan otras mezclas de gases respiratorios para abordar problemas específicos. [ 31 ] Se requieren conocimientos adicionales para comprender los efectos de estos gases en el cuerpo durante una inmersión y se necesitan habilidades adicionales para manejar su uso de forma segura. [ 47 ]

Buceo en aguas profundas/de largo alcance

Uno de los temas más controvertidos en el buceo técnico es el uso de aire comprimido como gas respiratorio en inmersiones a profundidades superiores a 40 metros (130 pies ) . Algunas agencias de formación aún promueven e imparten cursos con aire hasta profundidades de 60 metros. Entre ellas se incluyen TDI, IANTD y DSAT/PADI. Otras, como NAUI Tec, GUE, ISE y UTD, consideran que bucear a profundidades superiores a 30-40 metros (100-130 pies ) , según la agencia, con aire es inaceptablemente arriesgado. Promueven el uso de mezclas que contienen helio para limitar la profundidad aparente de narcóticos al límite especificado por su agencia, y recomiendan su uso para inmersiones que superen cierto límite. Si bien TDI e IANTD imparten cursos con aire hasta profundidades de 60 metros, también ofrecen cursos que incluyen "helitrox", "trimix recreativo" y "trimix recreativo avanzado", que también utilizan mezclas que contienen helio para mitigar los riesgos de narcóticos cuando la profundidad de buceo se limita a 30-45 metros. [ 48 ] [ 49 ]  

Estos cursos solían denominarse cursos de "aire profundo", pero ahora se conocen comúnmente como cursos de "alcance extendido". El  límite de 130 pies se introdujo en las comunidades recreativas y técnicas de EE. UU. desde la comunidad de buceo militar, donde era la profundidad a la que la Armada de EE. UU. recomendaba cambiar del buceo autónomo al suministro de aire desde la superficie. La comunidad de buceo científico estadounidense, representada por la Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas (AAUS), nunca ha especificado un límite de 130 pies en sus protocolos y nunca ha experimentado accidentes ni lesiones durante inmersiones con aire entre 130 pies y las inmersiones con aire más profundas que permite la comunidad de buceo científico estadounidense, 190 pies, donde las Tablas de Aire Estándar de la Armada de EE. UU. cambian a las Tablas de Exposición Excepcional . En Europa, algunos países establecen el límite de buceo recreativo en 50 metros (160 pies) , [ 50 ] y que corresponde con el límite también impuesto en algunos campos profesionales, como los buzos de la policía en el Reino Unido. Las principales agencias francesas imparten cursos de buceo con aire hasta 60 metros (200 pies) como parte de sus certificaciones recreativas estándar. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]  

Los defensores del buceo profundo con aire basan el límite de profundidad del buceo con aire en el riesgo de toxicidad por oxígeno . En consecuencia, consideran que el límite es la profundidad a la que la presión parcial de oxígeno alcanza 1,4 ATA, lo que ocurre a unos 57 m (186 pies) . Ambos grupos tienden a presentar datos que se respaldan mutuamente. Los buceadores entrenados y experimentados en buceo profundo con aire reportan menos problemas de narcosis que aquellos entrenados y experimentados en buceo con mezcla de gases trimix/heliox, aunque la evidencia científica no demuestra que un buceador pueda entrenarse para superar cualquier grado de narcosis a una profundidad determinada o volverse tolerante a ella. [ 54 ] 

La Red de Alerta para Buzos no aprueba ni rechaza el buceo profundo con aire, pero sí señala los riesgos adicionales que implica. [ 55 ]

Mezclas para reducir el tiempo de descompresión

El nitrox es una mezcla de gases para buceo muy popular que reduce la profundidad máxima permitida en comparación con el aire. Además, permite un mayor tiempo de inmersión y menores intervalos en superficie al disminuir la acumulación de nitrógeno en los tejidos del buceador. Esto se logra aumentando el porcentaje de oxígeno en el gas respiratorio. El límite de profundidad de una mezcla de nitrox está determinado por la presión parcial de oxígeno, que generalmente se limita a entre 1,4 y 1,6 bares, dependiendo de la actividad del buceador y la duración de la exposición. [ 31 ]

Las mezclas de Nitrox con hasta un 100 % de oxígeno también se utilizan para la descompresión acelerada . [ 31 ]

Mezclas para reducir la narcosis por nitrógeno

El aumento de presión debido a la profundidad hace que el nitrógeno se vuelva narcótico , lo que resulta en una capacidad reducida para reaccionar o pensar con claridad. [ 31 ] Al agregar helio a la mezcla respiratoria, estos efectos pueden reducirse, ya que el helio no tiene las mismas propiedades narcóticas a profundidad. [ 31 ] Los defensores del helitrox/triox argumentan que el riesgo determinante para la profundidad de buceo con aire y nitrox debería ser la narcosis por nitrógeno , y sugieren que cuando la presión parcial de nitrógeno alcanza aproximadamente 4.0 ATA, lo que ocurre a unos 130 pies (40 m) para el aire, el helio es necesario para limitar los efectos de la narcosis. [ 31 ] 

Mezclas para reducir la toxicidad del oxígeno

Las inmersiones técnicas también pueden caracterizarse por el uso de mezclas de gases respiratorios hipóxicos , incluyendo trimix hipóxico , heliox y heliair . Un buceador que respira aire normal (con un 21 % de oxígeno) estará expuesto a un mayor riesgo de toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso central a profundidades superiores a unos 55 m (180 pies ) [ 31 ]. El primer signo de toxicidad por oxígeno suele ser una convulsión sin previo aviso que generalmente resulta en la muerte cuando la boquilla de la válvula de demanda se desprende y la víctima se ahoga. A veces, el buceador puede experimentar síntomas de advertencia antes de la convulsión. Estos pueden incluir alucinaciones visuales y auditivas, náuseas, espasmos (especialmente en la cara y las manos), irritabilidad y cambios de humor, y mareos. [ 56 ] . 

Estas mezclas de gases también pueden reducir el nivel de oxígeno para disminuir el riesgo de toxicidad por oxígeno. Una vez que el oxígeno se reduce por debajo de aproximadamente el 18%, la mezcla se conoce como mezcla hipóxica , ya que no contiene suficiente oxígeno para ser utilizada de forma segura en la superficie. [ 31 ]

Seguridad

El buceo técnico abarca múltiples aspectos del buceo, que suelen caracterizarse por la falta de acceso directo a la superficie, ya sea por limitaciones físicas, como un entorno cerrado , o fisiológicas, como la obligación de descompresión . Por lo tanto, en caso de emergencia, el buceador o el equipo de buceo deben ser capaces de diagnosticar y resolver el problema bajo el agua. Esto requiere planificación, conocimiento de la situación y redundancia en el equipo crítico, y se facilita mediante la habilidad y la experiencia en los procedimientos adecuados para gestionar contingencias razonablemente previsibles. [ 57 ] [ 58 ]

Algunos problemas de seguridad en el buceo con rebreather pueden abordarse mediante la formación, mientras que otros pueden requerir un cambio en la cultura del buceador técnico. Un problema de seguridad importante es que muchos buceadores se confían a medida que se familiarizan con el equipo y empiezan a descuidar las listas de verificación previas a la inmersión durante el montaje y la preparación del equipo para su uso; procedimientos que forman parte oficialmente de todos los programas de formación en rebreather. También puede existir una tendencia a descuidar el mantenimiento posterior a la inmersión, y algunos buceadores bucean a sabiendas de que existen problemas de funcionamiento con la unidad, porque saben que generalmente el sistema cuenta con redundancia. Esta redundancia tiene como objetivo permitir la finalización segura de la inmersión si se produce un fallo bajo el agua, eliminando un punto crítico de fallo. Bucear con una unidad que ya presenta un mal funcionamiento significa que existe un único punto crítico de fallo en esa unidad, lo que podría provocar una emergencia potencialmente mortal si fallara otro componente de la ruta crítica. El riesgo puede aumentar exponencialmente. [ 6 ]

Modos de accidente

Se han identificado varios factores que predisponen a los accidentes en el buceo técnico. Las técnicas y el equipo son complejos, lo que aumenta el riesgo de errores u omisiones: la carga de trabajo para un buceador con rebreather de circuito cerrado durante las fases críticas de una inmersión es mayor que para un buceador con equipo de buceo de circuito abierto. Las circunstancias del buceo técnico generalmente implican que los errores u omisiones probablemente tengan consecuencias más graves que en el buceo recreativo normal, y existe una tendencia a la competitividad y la asunción de riesgos entre muchos buceadores técnicos que parece haber contribuido a algunos accidentes muy conocidos. [ 31 ]

Algunos errores y fallos que se han visto implicados repetidamente en accidentes de buceo técnico incluyen:

  • Cambios de gas incorrectos en el buceo con circuito abierto; [ 31 ] El gas podría ser hipóxico, con riesgo de desmayo, hiperóxico, con riesgo de convulsión por toxicidad del oxígeno, o tener una presión parcial de nitrógeno excesivamente alta, con riesgo de narcosis por nitrógeno .
  • Tener un gas incorrecto en un cilindro que resulta en hipoxia, hiperoxia, narcosis de nitrógeno o descompresión inadecuada, generalmente como consecuencia de no analizar todas las mezclas; [ 31 ]
  • Cálculos incorrectos del consumo de gas y falta de control del uso y cambios de planes durante la inmersión, lo que provoca que se agote el gas antes del final de la inmersión; [ 31 ]
  • Pérdida de gas de descompresión por etapas que se almacenó para ser recogido posteriormente; [ 31 ]
  • El desarrollo de una presión parcial de oxígeno insuficiente o excesiva en el circuito de los rebreathers de circuito cerrado o semicerrado; [ 31 ]
  • Altos niveles de CO2 en el circuito respiratorio de los rebreathers debido a la ruptura del depurador; [ 31 ]
  • Inundación del circuito del rebreather que lo vuelve inutilizable; [ 31 ]
  • Fallo en el control de la profundidad.

La falta de control de la profundidad es crítica durante la descompresión, ya que la incapacidad de mantener la profundidad correcta debido a una flotabilidad excesiva se asocia con un alto riesgo de enfermedad por descompresión y un mayor riesgo de barotrauma por ascenso. Existen varias causas de flotabilidad excesiva, algunas de las cuales pueden ser controladas por el buceador si se toman medidas rápidas y correctas, y otras que no pueden corregirse. Este problema puede deberse a una mala planificación, ya que el buceador puede subestimar la pérdida de peso al consumir el gas respiratorio de todas las botellas, a la pérdida de lastre durante la inmersión o a problemas de inflado con el compensador de flotabilidad o el traje seco, o ambos.

Un lastre insuficiente para lograr una flotabilidad neutra en la parada de descompresión más superficial con cilindros casi vacíos es un ejemplo de un problema de flotabilidad que generalmente no puede ser corregido por el buceador. Si un cilindro vacío tiene flotabilidad positiva, el buceador puede soltarlo y dejar que flote, pero si los cilindros vacíos tienen flotabilidad negativa, soltarlos agravará el problema, aumentando aún más la flotabilidad del buceador. El inflado del traje seco y del compensador de flotabilidad puede causar un ascenso descontrolado, que generalmente se puede controlar si se corrige de inmediato. Si el problema inicial se debe a la pérdida de lastre o a un atasco del carrete al desplegar una boya de descompresión inflable, y el carrete está enganchado, es posible que el buceador no pueda controlar varias fallas de flotabilidad que se aceleran simultáneamente. Los compensadores de flotabilidad de doble vejiga pueden contener aire añadido inadvertidamente a la vejiga de reserva, que el buceador no libera porque no debería estar ahí en primer lugar. Todos estos fallos pueden evitarse por completo o minimizarse el riesgo mediante la elección de configuraciones, los métodos de procedimiento y una respuesta correcta al problema inicial.

La falta de control de la profundidad debido a una flotabilidad insuficiente también puede provocar accidentes de buceo. Esto es menos problemático con el buceo con suministro de aire desde la superficie, ya que la profundidad a la que el buceador puede descender está limitada por la longitud del umbilical, y un descenso repentino o rápido suele detenerse rápidamente con la ayuda del equipo auxiliar. En los inicios del buceo, con cascos de cobre y un suministro de aire de flujo limitado, un descenso repentino y rápido podía provocar una compresión severa del casco, pero esto se evita con el suministro de gas a demanda y las barreras cervicales de los cascos más recientes, que permiten que el agua inunde el casco hasta que el suministro de gas compense la compresión. El suministro desde la superficie garantiza que el suministro de gas no se agote repentinamente debido a una alta demanda, lo que puede agotar el suministro de buceo hasta el punto de que no quede suficiente para ascender según lo previsto. Cualquier aumento repentino de profundidad también puede causar barotrauma en los oídos y los senos paranasales si el buceador no puede compensar la presión con la suficiente rapidez.

Estadísticas de accidentes

Existen muy pocos datos fiables que describan la demografía, las actividades y los accidentes de la población de buceadores técnicos. Las conclusiones sobre las tasas de accidentes deben considerarse provisionales. El informe DAN de 2003 sobre la enfermedad por descompresión y las muertes por buceo indica que el 9,8 % de todos los casos de enfermedad por descompresión y el 20 % de las muertes por buceo en EE. UU. ocurrieron a buceadores técnicos. Se desconoce en cuántas inmersiones técnicas se distribuyó este porcentaje, pero se consideró probable que los buceadores técnicos corran un mayor riesgo. [ 31 ]

Las técnicas y el equipo asociado que se han desarrollado para superar las limitaciones del buceo convencional con un solo cilindro y circuito abierto son necesariamente más complejos y propensos a errores, y las inmersiones técnicas a menudo se realizan en entornos más peligrosos, por lo que las consecuencias de un error o mal funcionamiento son mayores. Si bien el nivel de habilidad y la formación de los buceadores técnicos son generalmente significativamente superiores a los de los buceadores recreativos, existen indicios de que los buceadores técnicos, en general, corren un mayor riesgo, y que el buceo con rebreather de circuito cerrado puede ser particularmente peligroso. [ 31 ]

Operaciones

Las operaciones de buceo técnico relativamente complejas pueden planificarse y ejecutarse como una expedición o una operación de buceo profesional, con personal de apoyo en superficie y en el agua que proporciona asistencia directa o está en espera para ayudar a los buceadores de la expedición. El apoyo en superficie podría incluir buceadores de reserva en superficie, tripulación de la embarcación, porteadores, personal médico de emergencia y mezcladores de gases. El apoyo en el agua puede proporcionar gas respiratorio suplementario, monitorizar a los buceadores durante paradas de descompresión prolongadas y proporcionar servicios de comunicación entre el equipo de superficie y los buceadores de la expedición. [ 21 ] En algunos casos, la evaluación de riesgos puede persuadir al equipo de buceo a utilizar equipos similares a los utilizados en el buceo profesional, como la monitorización mediante ROV o el uso de una plataforma o campana húmeda para el ascenso y descenso, y tener una cámara de descompresión disponible en la superficie. [ 59 ] En caso de emergencia, el equipo de apoyo proporcionaría rescate y, si fuera necesario, asistencia para la búsqueda y recuperación. [ 21 ]

Capacitación

Formación de buceadores técnicos

El buceo técnico requiere equipo y entrenamiento especializados. Existen numerosas organizaciones de formación técnica: consulte la sección de Buceo Técnico en la lista de organizaciones de certificación de buceadores . Technical Diving International (TDI), Global Underwater Explorers (GUE), Professional Scuba Association International (PSAI), International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) y National Association of Underwater Instructors (NAUI) eran populares en 2009.Professional Technical and Recreational Diving (ProTec) se unió en 1997. Entre las incorporaciones recientes al mercado se incluyen Split-Face Diving (UTD), InnerSpace Explorers (ISE) y Diving Science and Technology (DSAT), la rama técnica de la Professional Association of Diving Instructors (PADI). El programa de buceo técnico de Scuba Schools International (SSI) (TechXR – Technical eXtended Range) se lanzó en 2005. [ 60 ]

La formación del British Sub-Aqua Club (BSAC) siempre ha incluido un componente técnico en sus titulaciones superiores; sin embargo, recientemente ha comenzado a incorporar cursos de desarrollo de habilidades de nivel más técnico en todos sus programas de formación, por ejemplo, introduciendo conocimientos técnicos en su titulación de nivel más bajo, la de buceador de aguas abiertas, y la formación en nitrox se convertirá en obligatoria. También ha introducido recientemente titulaciones en trimix y continúa desarrollando la formación en circuito cerrado.

Proceso de dar un título

La certificación de buceo técnico la emiten varias agencias de formación de buceadores recreativos, bajo diversos nombres, a menudo con una considerable superposición o, en algunos casos, dividida por rangos de profundidad. Los títulos de las certificaciones varían entre las agencias, pero se pueden clasificar de la siguiente manera:

  • Buzo avanzado de nitrox , un buzo certificado como competente para bucear en aguas abiertas utilizando mezclas de gases a base de nitrógeno de circuito abierto que son seguras para respirar a presión atmosférica, y descomprimir utilizando programas aprobados en los gases que lleva el buzo, que generalmente incluyen oxígeno o nitrox rico en oxígeno.
  • Buzo de trimix normóxico , un buzo certificado como competente para bucear en aguas abiertas utilizando gases trimix de circuito abierto que son seguros para respirar a presión atmosférica, y descomprimir utilizando programas aprobados, con gases que lleva el buzo, que generalmente incluyen oxígeno o nitrox rico en oxígeno.
  • Buzo hipóxico de trimix , oBuzo avanzado de trimix , un buzo certificado como competente para bucear en aguas abiertas utilizando gases trimix de circuito abierto que no son seguros para respirar a presión atmosférica, para utilizar un gas de viaje para descender a través del rango de profundidad en el que el gas de fondo no es seguro, y descomprimir utilizando programas aprobados, con los gases que lleva el buzo, que generalmente incluyen oxígeno o nitrox rico en oxígeno.
  • Certificación para el uso de rebreathers de buceo de diversos tipos . La formación consta de dos componentes: formación genérica para la clase de rebreather, que incluye la teoría de funcionamiento y los procedimientos generales, así como formación específica para el modelo en cuestión. Esta última abarca los detalles de preparación, pruebas, mantenimiento y resolución de problemas, así como los procedimientos operativos normales y de emergencia específicos del modelo. La formación de transición entre modelos generalmente solo requiere el segundo componente si el equipo es similar en diseño y funcionamiento.
    • Buceador con rebreather de circuito semicerrado Nitrox,
    • Buceador con rebreather de circuito cerrado Nitrox,
    • Buzo con rebreather de gases mixtos. Esto puede distinguir entre rangos de profundidad normóxicos e hipóxicos.
  • Buzo de cuevas , de varios grados,
  • Buzo de penetración de pecios , de varios grados,

Véase también

Referencias

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Notas a pie de página

  1. En su libro de 1989, Buceo avanzado en pecios , el autor y buceador técnico Gary Gentile comentó que no existía un término aceptado para los buceadores que buceaban más allá de los límites recreativos establecidos por las agencias con fines no profesionales. Las ediciones revisadas utilizan el término buceo técnico , y Gary Gentile publicó otro libro en 1999 titulado Manual de buceo técnico .
  2. Algunas agencias de buceo recreativo recomiendan no bucear a más de 30 metros (100 pies) de profundidad , y sugieren un límite absoluto de 40 metros (130 pies) . Esto ha cambiado con el tiempo, y la certificación PADI Deep Diver pasó de un máximo de 18 a 30 m, a un máximo de 18 a 40 m.  
  3. Existe una opinión profesional razonable que considera que el buceo con descompresión es el único factor diferenciador del buceo técnico, pero otra opinión profesional considera que todas las inmersiones son de descompresión. La distinción radica entre las inmersiones que no requieren una parada de descompresión obligatoria y aquellas en las que el sistema de planificación de la descompresión (ordenador de buceo o programa) indica la necesidad de una parada de descompresión. Un mismo perfil de buceo puede requerir o no una parada, dependiendo del sistema utilizado para monitorizar el perfil y del algoritmo elegido para modelar los requisitos de descompresión.
  4. Algunas agencias de certificación prefieren el término "buceo en cavernas" en lugar de penetración en cuevas dentro de los límites del buceo recreativo.
  • Sitio web oficial de la revista Tech Diving
  • RebreatherPro Archivado el 5 de junio de 2008 en Wayback Machine. Sitio web interactivo multimedia de buceo técnico de Jill Heinerth.
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