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buceo submarino

Dos buzos con cascos ligeros están parados espalda con espalda sobre una plataforma submarina agarrándose de las barandillas. La foto también muestra al fondo el buque de apoyo sobre la superficie.
Buzos con suministro de superficie viajando en un escenario hasta el lugar de trabajo submarino

El buceo submarino , como actividad humana, es la práctica de descender por debajo de la superficie del agua para interactuar con el medio ambiente. También suele denominarse buceo , un término ambiguo con varios significados posibles, según el contexto. La inmersión en agua y la exposición a alta presión ambiental tienen efectos fisiológicos que limitan las profundidades y la duración posible en el buceo a presión ambiental . Los seres humanos no están bien adaptados fisiológica y anatómicamente a las condiciones ambientales del buceo, y se han desarrollado diversos equipos para ampliar la profundidad y duración de las inmersiones humanas y permitir que se realicen diferentes tipos de trabajo.

En el buceo a presión ambiental, el buzo está expuesto directamente a la presión del agua circundante. El buceador a presión ambiental puede bucear en apnea (buceo en apnea ) o usar aparatos de respiración para buceo o buceo con suministro de superficie , y la técnica de buceo de saturación reduce el riesgo de enfermedad por descompresión (EDC) después de inmersiones profundas de larga duración. Se pueden utilizar trajes de buceo atmosféricos (ADS) para aislar al buceador de la alta presión ambiental. Los sumergibles con tripulación pueden ampliar el rango de profundidad y las máquinas robóticas o controladas remotamente pueden reducir el riesgo para los humanos.

El entorno expone al buceador a una amplia gama de peligros, y aunque los riesgos se controlan en gran medida mediante habilidades de buceo , entrenamiento , tipos de equipos y gases respirables adecuados según el modo, la profundidad y el propósito del buceo, sigue siendo una actividad relativamente peligrosa. . El buceo profesional suele estar regulado por la legislación de seguridad y salud ocupacional, mientras que el buceo recreativo puede no estar regulado en absoluto. Las actividades de buceo están restringidas a profundidades máximas de unos 40 metros (130 pies) para el buceo recreativo, 530 metros (1740 pies) para el buceo comercial de saturación y 610 metros (2000 pies) con trajes atmosféricos. El buceo también está restringido a condiciones que no sean excesivamente peligrosas, aunque el nivel de riesgo aceptable puede variar y pueden ocurrir incidentes fatales.

El buceo recreativo (a veces llamado buceo deportivo o subacuático) es una actividad de ocio popular. El buceo técnico es una forma de buceo recreativo en condiciones más desafiantes. El buceo profesional (buceo comercial, buceo con fines de investigación o con fines de lucro) implica trabajar bajo el agua. El buceo de seguridad pública es el trabajo submarino realizado por equipos de buceo de aplicación de la ley, rescate contra incendios y búsqueda y recuperación submarina . El buceo militar incluye el buceo de combate, el buceo de autorización y el mantenimiento de barcos .El buceo en aguas profundas es buceo submarino, generalmente con equipo suministrado desde la superficie y, a menudo, se refiere al uso deun traje de buceo estándarcon el tradicional casco de cobre.con cascoes cualquier forma de buceo concasco, incluido el casco de cobre estándar y otras formas decascos de demanda livianosyde flujo libre. La historia del buceo en apnea se remonta al menos a la época clásica, y hay evidencia decaza y recolecciónde mariscos que pueden haber implicado nadar bajo el agua. Los avances técnicos que permiten el suministro de gas respirable a un buceador bajo el agua a presión ambiental son recientes, y los sistemas de respiración autónomos se desarrollaron a un ritmo acelerado después de laSegunda Guerra Mundial.

Limitaciones fisiológicas del buceo

La inmersión en agua y la exposición a agua fría y alta presión tienen efectos fisiológicos en el buceador que limitan las profundidades y la duración posible en el buceo a presión ambiental. La resistencia a la respiración es una limitación grave y respirar a una presión ambiental elevada añade más complicaciones, tanto directa como indirectamente. Se han desarrollado soluciones tecnológicas que pueden ampliar en gran medida la profundidad y la duración de las inmersiones humanas a presión ambiental y permitir realizar trabajos útiles bajo el agua. [1]

Inmersión

La inmersión del cuerpo humano en agua afecta la circulación , el sistema renal , el equilibrio de líquidos y la respiración, porque la presión hidrostática externa del agua proporciona apoyo contra la presión hidrostática interna de la sangre. Esto provoca un desplazamiento de la sangre desde los tejidos extravasculares de las extremidades hacia la cavidad torácica, [2] y las pérdidas de líquido conocidas como diuresis de inmersión compensan el desplazamiento de la sangre en sujetos hidratados poco después de la inmersión. [3] [2] La presión hidrostática sobre el cuerpo debido a la inmersión con la cabeza hacia fuera provoca una respiración con presión negativa que contribuye al desplazamiento de la sangre. [3]

El cambio de sangre provoca un aumento de la carga de trabajo respiratoria y cardíaca. El volumen sistólico no se ve muy afectado por la inmersión o la variación de la presión ambiental, pero los latidos cardíacos más lentos reducen el gasto cardíaco general, particularmente debido al reflejo de inmersión en el buceo con apnea . [2] El volumen pulmonar disminuye en la posición erguida, debido al desplazamiento craneal del abdomen debido a la presión hidrostática, y la resistencia al flujo de aire en las vías respiratorias aumenta debido a la disminución del volumen pulmonar. [3] Parece haber una conexión entre el edema pulmonar y el aumento del flujo sanguíneo y la presión pulmonar, lo que resulta en ingurgitación capilar. Esto puede ocurrir durante ejercicios de mayor intensidad mientras está sumergido o sumergido. [2]

El reflejo de inmersión es una respuesta a la inmersión que anula los reflejos homeostáticos básicos . [4] [5] Optimiza la respiración distribuyendo preferentemente las reservas de oxígeno al corazón y al cerebro, lo que permite períodos prolongados bajo el agua. Se exhibe fuertemente en mamíferos acuáticos ( focas , [6] nutrias , delfines y ratas almizcleras ), [7] y también existe en otros mamíferos, incluidos los humanos . Las aves buceadoras , como los pingüinos , tienen un reflejo de inmersión similar. [4] El reflejo de inmersión se desencadena al enfriar la cara y contener la respiración. [4] [8] El sistema cardiovascular contrae los vasos sanguíneos periféricos, ralentiza la frecuencia del pulso, redirige la sangre a los órganos vitales para conservar oxígeno, libera glóbulos rojos almacenados en el bazo y, en los seres humanos, provoca irregularidades en el ritmo cardíaco. [4] Los mamíferos acuáticos han desarrollado adaptaciones fisiológicas para conservar oxígeno durante la inmersión, pero la apnea, la disminución del pulso y la vasoconstricción son comunes con los mamíferos terrestres. [5]

Exposición

La respuesta al shock por frío es la respuesta fisiológica de los organismos al frío repentino, especialmente al agua fría, y es una causa común de muerte por inmersión en agua muy fría, [9] como por caída a través de hielo fino. El impacto inmediato del frío provoca una inhalación involuntaria, que si se encuentra bajo el agua puede provocar el ahogamiento. El agua fría también puede provocar un infarto por vasoconstricción; [10] el corazón tiene que trabajar más para bombear el mismo volumen de sangre por todo el cuerpo, y para las personas con enfermedades cardíacas, esta carga de trabajo adicional puede provocar que el corazón se detenga. Una persona que sobrevive al minuto inicial después de caer al agua fría puede sobrevivir al menos treinta minutos siempre que no se ahogue. La capacidad de mantenerse a flote disminuye sustancialmente después de unos diez minutos, ya que los músculos enfriados pierden fuerza y ​​coordinación. [9]

La hipotermia es la reducción de la temperatura corporal central que ocurre cuando un cuerpo pierde más calor del que genera. [11] Es una limitación importante para nadar o bucear en agua fría. [12] La reducción de la destreza de los dedos debido al dolor o entumecimiento disminuye la seguridad general y la capacidad de trabajo, lo que a su vez aumenta el riesgo de otras lesiones. [12] [13] Las lesiones por frío no congelante pueden afectar las extremidades en el buceo en aguas frías, y la congelación puede ocurrir cuando la temperatura del aire es lo suficientemente baja como para causar la congelación del tejido. El calor corporal se pierde mucho más rápidamente en el agua que en el aire, por lo que temperaturas del agua que serían tolerables como las temperaturas del aire exterior pueden provocar hipotermia, que puede provocar la muerte por otras causas en buceadores mal protegidos. [12]

Limitaciones para contener la respiración

El buceo con apnea por parte de un animal que respira aire está limitado a la capacidad fisiológica de realizar la inmersión con el oxígeno disponible hasta que regresa a una fuente de gas respirable fresco, generalmente el aire en la superficie. A medida que se reduce este suministro interno de oxígeno, el animal experimenta una creciente necesidad de respirar causada por la acumulación de dióxido de carbono y lactato en la sangre, [14] seguida de la pérdida del conocimiento debido a la hipoxia cerebral . Si esto ocurre bajo el agua, se ahogará. [15]

Los apagones en el buceo en apnea pueden ocurrir cuando se contiene la respiración el tiempo suficiente para que la actividad metabólica reduzca la presión parcial de oxígeno lo suficiente como para causar la pérdida del conocimiento. Esto se acelera con el esfuerzo, que utiliza el oxígeno más rápido, y puede verse exacerbado por la hiperventilación justo antes de la inmersión, que reduce el nivel de dióxido de carbono en la sangre. Los niveles más bajos de dióxido de carbono aumentan la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, lo que reduce la disponibilidad de oxígeno para el tejido cerebral hacia el final de la inmersión ( efecto Bohr ); también suprimen la necesidad de respirar, lo que facilita contener la respiración hasta el punto de perder el conocimiento. Esto puede suceder a cualquier profundidad. [16] [17]

La hipoxia inducida por el ascenso es causada por una caída en la presión parcial de oxígeno a medida que se reduce la presión ambiental. La presión parcial de oxígeno en la profundidad puede ser suficiente para mantener la conciencia a esa profundidad y no a las presiones reducidas más cercanas a la superficie. [15] [17] [18]

Cambios de presión ambiental

Ojo y piel circundante de un varón joven que muestran hemorragias petequiales y subconjuntivales.
Barotrauma leve a un buzo causado por apretón de máscara

El barotrauma , un tipo de disbarismo , es un daño físico a los tejidos corporales causado por una diferencia de presión entre un espacio de gas en el interior, o en contacto con el cuerpo, y el gas o fluido circundante. [19] Por lo general, ocurre cuando el organismo está expuesto a un gran cambio en la presión ambiental, como cuando un buzo asciende o desciende. Al bucear, las diferencias de presión que provocan el barotrauma son cambios en la presión hidrostática. [20]

El daño inicial suele deberse a un estiramiento excesivo de los tejidos en tensión o cizallamiento, ya sea directamente por expansión del gas en el espacio cerrado o por diferencia de presión transmitida hidrostáticamente a través del tejido. [19]

El barotrauma generalmente se manifiesta como efectos en los senos nasales o en el oído medio, enfermedad por descompresión, lesiones por sobreexpansión pulmonar y lesiones resultantes de compresiones externas. [19] Los barotraumas de descenso se producen al impedir el libre cambio de volumen del gas en un espacio cerrado en contacto con el buceador, lo que resulta en una diferencia de presión entre los tejidos y el espacio de gas, y la fuerza desequilibrada debido a esta diferencia de presión. Provoca la deformación de los tejidos dando como resultado la ruptura celular. [19] Los barotraumas de ascenso también se producen cuando se impide el libre cambio de volumen del gas en un espacio cerrado en contacto con el buceador. En este caso, la diferencia de presión provoca una tensión resultante en los tejidos circundantes que excede su resistencia a la tracción. Además de la rotura del tejido, la sobrepresión puede provocar la entrada de gases a los tejidos adyacentes y más allá mediante el transporte de burbujas a través del sistema circulatorio. Esto puede causar bloqueo de la circulación en sitios distantes o interferir con el funcionamiento normal de un órgano por su presencia. [19]

Respirar bajo presión

El suministro de gas respirable a presión ambiental puede prolongar en gran medida la duración de una inmersión, pero existen otros problemas que pueden surgir de esta solución tecnológica. La absorción de gases metabólicamente inertes aumenta en función del tiempo y la presión, y ambos pueden producir efectos indeseables inmediatamente, como consecuencia de su presencia en los tejidos en estado disuelto, como la narcosis por nitrógeno y el síndrome nervioso por alta presión , [21 ] [22] o causar problemas al salir de la solución dentro de los tejidos durante la descompresión . [23]

Otros problemas surgen cuando aumenta la concentración de gases metabólicamente activos. Estos van desde los efectos tóxicos del oxígeno a alta presión parcial, [24] pasando por la acumulación de dióxido de carbono debido al trabajo excesivo de la respiración, el aumento del espacio muerto , [25] o la eliminación ineficiente, hasta la exacerbación de los efectos tóxicos de los contaminantes en el medio ambiente. gas respirable debido al aumento de la concentración a altas presiones. [26] Las diferencias de presión hidrostática entre el interior del pulmón y el suministro de gas respirable, el aumento de la densidad del gas respirable debido a la presión ambiental y el aumento de la resistencia al flujo debido a tasas respiratorias más altas pueden causar un aumento del trabajo respiratorio , fatiga de los músculos respiratorios, y un límite fisiológico para la ventilación efectiva. [2] [27]

Discapacidad sensorial

Vista de una rejilla rectangular a través de una media máscara de buceo de vidrio plano, que muestra aumento y un detalle de ligera distorsión en cojín y aberración cromática en la vista a través del agua.
Vistas a través de una máscara plana, por encima y por debajo del agua.

La visión submarina se ve afectada por la claridad y el índice de refracción del medio. La visibilidad bajo el agua se reduce porque la luz que pasa a través del agua se atenúa rápidamente con la distancia, lo que lleva a niveles más bajos de iluminación natural. Los objetos bajo el agua también se ven borrosos debido a la dispersión de la luz entre el objeto y el espectador, lo que resulta en un menor contraste. Estos efectos varían con la longitud de onda de la luz y el color y turbidez del agua. El ojo humano está optimizado para la visión aérea y, cuando se sumerge en contacto directo con el agua, la agudeza visual se ve afectada negativamente por la diferencia en el índice de refracción entre el agua y el aire. La provisión de un espacio de aire entre la córnea y el agua puede compensar, pero provoca distorsión de escala y distancia. La iluminación artificial puede mejorar la visibilidad a corta distancia. [28] La agudeza estereoscópica, la capacidad de juzgar distancias relativas de diferentes objetos, se reduce considerablemente bajo el agua, y esto se ve afectado por el campo de visión. Un campo de visión estrecho causado por una pequeña ventana de visualización en un casco da como resultado una estereoagudeza muy reducida [28] y un movimiento aparente de un objeto estacionario cuando se mueve la cabeza. [29] Estos efectos conducen a una peor coordinación ojo-mano. [28]

El agua tiene propiedades acústicas diferentes a las del aire. El sonido de una fuente submarina puede propagarse con relativa libertad a través de los tejidos corporales donde hay contacto con el agua, ya que las propiedades acústicas son similares. Cuando la cabeza se expone al agua, parte del sonido se transmite por el tímpano y el oído medio, pero una parte importante llega a la cóclea de forma independiente, por conducción ósea. [30] [31] Es posible cierta localización del sonido, aunque es difícil. [30] La audición humana bajo el agua, en los casos en que el oído del buceador está mojado, es menos sensible que en el aire. [30] La sensibilidad de frecuencia bajo el agua también difiere de la del aire, con un umbral de audición consistentemente más alto bajo el agua; la sensibilidad a los sonidos de mayor frecuencia es la que más se reduce. [30] El tipo de casco afecta la sensibilidad al ruido y el peligro del ruido dependiendo de si la transmisión es húmeda o seca. [30] La audición humana bajo el agua es menos sensible con los oídos mojados que en el aire, y una capucha de neopreno provoca una atenuación sustancial. Cuando se usa un casco, la sensibilidad auditiva es similar a la del aire de la superficie, ya que no se ve muy afectada por el gas respirable o la composición o presión de la atmósfera de la cámara. [30] Debido a que el sonido viaja más rápido en heliox que en el aire, los formantes de voz se elevan, lo que hace que el habla de los buceadores sea aguda y distorsionada, y difícil de entender para las personas que no están acostumbradas. [32] El aumento de la densidad de los gases respirables bajo presión tiene un efecto similar y aditivo. [33]

La percepción sensorial táctil en los buceadores puede verse afectada por el traje de protección ambiental y las bajas temperaturas. La combinación de inestabilidad, equipamiento, flotabilidad neutra y resistencia al movimiento por los efectos inerciales y viscosos del agua entorpece al buceador. El frío provoca pérdidas en la función sensorial y motora y distrae y altera la actividad cognitiva. Se reduce la capacidad de ejercer una fuerza grande y precisa. [34]

El equilibrio y el equilibrio dependen de la función vestibular y de información secundaria de los sentidos visuales, orgánicos, cutáneos, cinestésicos y, a veces, auditivos que son procesados ​​por el sistema nervioso central para proporcionar la sensación de equilibrio. Bajo el agua, algunas de estas entradas pueden estar ausentes o disminuidas, lo que hace que las señales restantes sean más importantes. Las entradas contradictorias pueden provocar vértigo, desorientación y mareos . El sentido vestibular es esencial en estas condiciones para lograr movimientos rápidos, complejos y precisos. [34] La percepción propioceptiva hace que el buzo sea consciente de la posición y el movimiento personal, en asociación con la información vestibular y visual, y le permite funcionar eficazmente para mantener el equilibrio físico y el equilibrio en el agua. [34] En el agua con flotabilidad neutra, las señales propioceptivas de posición están reducidas o ausentes. Este efecto puede verse exacerbado por el traje de buzo y otros equipos. [34]

El gusto y el olfato no son muy importantes para el buceador en el agua, pero son más importantes para el buceador de saturación mientras se encuentra en las cámaras de alojamiento. Hay evidencia de una ligera disminución en el umbral del gusto y el olfato después de períodos prolongados bajo presión. [34]

Modos de buceo

Hay varios modos de buceo que se distinguen en gran medida por el sistema de suministro de gas respirable utilizado y si el buceador está expuesto a la presión ambiental. El equipo de buceo , el equipo de apoyo y los procedimientos están determinados en gran medida por la modalidad.

Buceo libre

Un grupo de tres buceadores vestidos con trajes de neopreno parados en una orilla rocosa con el mar de fondo. En el suelo hay flotadores de cámara de camión inflados con redes para sostener su captura.
Buceadores recreativos en apnea con equipo básico con flotadores y bolsas de captura adecuadas para recolectar langosta o mariscos.

La capacidad de bucear y nadar bajo el agua mientras se contiene la respiración se considera una habilidad de emergencia útil, una parte importante del deporte acuático y del entrenamiento de seguridad de la Marina, y una actividad de ocio agradable. [35] El buceo submarino sin aparato respiratorio se puede clasificar como natación submarina, snorkel y apnea. Estas categorías se superponen considerablemente. Varios deportes subacuáticos competitivos se practican sin aparato respiratorio. [36] [37] [38] [39] [40]

La apnea excluye el uso de dispositivos respiratorios externos y depende de la capacidad de los buceadores de contener la respiración hasta salir a la superficie. La técnica abarca desde simples inmersiones en apnea hasta inmersiones competitivas en apnea . En el buceo en apnea se suelen utilizar aletas y una máscara de buceo para mejorar la visión y proporcionar una propulsión más eficiente. Un tubo de respiración corto llamado snorkel permite al buzo respirar en la superficie mientras la cara está sumergida. Hacer snorkel en la superficie sin intención de bucear es un deporte acuático y una actividad recreativa popular. [35] [41]

Submarinismo

Buceo en circuito abierto y modos rebreather.

El buceo es bucear con un aparato respiratorio subacuático autónomo , que es completamente independiente del suministro de superficie. El buceo le brinda al buceador movilidad y alcance horizontal mucho más allá del alcance de una manguera umbilical conectada a un equipo de buceo de superficie (SSDE). [42] Los buzos que participan en operaciones encubiertas de las fuerzas armadas pueden denominarse hombres rana , buzos de combate o nadadores de ataque. [43]

Los sistemas de buceo de circuito abierto descargan el gas respirable al medio ambiente a medida que se exhala y constan de uno o más cilindros de buceo que contienen gas respirable a alta presión que se suministra al buceador a través de un regulador de buceo . Pueden incluir cilindros adicionales para gas de descompresión o gas respiratorio de emergencia. [44]

Los sistemas de buceo con rebreather de circuito cerrado o semicerrado permiten el reciclaje de los gases exhalados. El volumen de gas utilizado se reduce en comparación con el del circuito abierto, por lo que se pueden utilizar una o varias botellas más pequeñas para una duración de inmersión equivalente. Prolongan enormemente el tiempo de permanencia bajo el agua en comparación con el circuito abierto para el mismo consumo de gas. Los rebreathers producen menos burbujas y menos ruido que el buceo, lo que los hace atractivos para los buzos militares encubiertos para evitar ser detectados, los buzos científicos para evitar molestar a los animales marinos y los buzos de medios para evitar la interferencia de las burbujas. [45]

Un buzo se mueve bajo el agua principalmente mediante el uso de aletas adheridas a los pies; [46] La propulsión externa puede ser proporcionada por un vehículo de propulsión de buzo o por una tabla de remolque tirada desde la superficie. Otros equipos incluyen una máscara de buceo para mejorar la visión bajo el agua , un traje de buceo protector , equipo para controlar la flotabilidad y equipo relacionado con las circunstancias específicas y el propósito de la inmersión. [47] Los buzos son capacitados en los procedimientos y habilidades apropiados para su nivel de certificación por instructores afiliados a las organizaciones de certificación de buzos que emiten estas certificaciones de buceadores . Estos incluyen procedimientos operativos estándar para usar el equipo y lidiar con los peligros generales del ambiente submarino , y procedimientos de emergencia para autoayuda y asistencia de un buzo equipado de manera similar que experimente problemas. La mayoría de las organizaciones de entrenamiento exigen un nivel mínimo de condición física y salud , y es posible que se necesite un nivel más alto de condición física para algunas aplicaciones. [48]

Buceo desde superficie

Buceo desde superficie en modos orientado a superficie y de saturación

Una alternativa a los sistemas respiratorios autónomos es suministrar gases respirables desde la superficie a través de una manguera. Cuando se combina con un cable de comunicación, una manguera de neumofatómetro y una línea de seguridad se denomina umbilical del buceador , que puede incluir una manguera de agua caliente para calefacción, un cable de video y una línea de recuperación de gas respirable . El buceador usa una máscara completa o casco, y el gas puede suministrarse según demanda o como flujo libre y continuo. El equipo más básico que utiliza sólo una manguera de aire se llama sistema de línea aérea o narguile. [49] [47] [50] Esto permite al buceador respirar usando una manguera de suministro de aire desde un cilindro de alta presión o un compresor de aire de buceo en la superficie. El gas respirable se suministra a través de una válvula de demanda que se mantiene en la boca o una máscara facial liviana. El buceo en avión se utiliza para trabajos como limpieza de cascos y estudios arqueológicos, para la recolección de mariscos y como snuba , una actividad en aguas poco profundas que suelen practicar los turistas y aquellos que no están certificados para el buceo. [50] [51] [52]

El buceo de saturación permite a los buceadores profesionales vivir y trabajar bajo presión durante días o semanas seguidas. Después de trabajar en el agua, los buzos descansan y viven en un hábitat submarino seco y presurizado en el fondo o en un sistema de soporte vital de saturación de cámaras de presión en la cubierta de un buque de apoyo al buceo , plataforma petrolera u otra plataforma flotante a una presión similar a la del agua. profundidad de trabajo. Se transfieren entre el alojamiento de superficie y el lugar de trabajo submarino en una campana de buceo cerrada y presurizada . La descompresión al final de la inmersión puede tardar muchos días, pero como se realiza sólo una vez durante un largo período de exposición, en lugar de después de cada una de muchas exposiciones más cortas, el riesgo general de lesión por descompresión para el buceador y el tiempo total dedicado a la descompresión son reducidos. Este tipo de buceo permite una mayor eficiencia y seguridad en el trabajo. [53]

Los buzos comerciales se refieren a las operaciones de buceo en las que el buzo comienza y termina la operación de buceo a presión atmosférica como buceo orientado a la superficie o de rebote. [54] El buzo puede ser desplegado desde la costa o desde un barco de apoyo al buceo y puede ser transportado en una plataforma de buceo o en una campana de buceo. Los buzos con suministro de superficie casi siempre usan cascos de buceo o máscaras de buceo que cubren toda la cara . El gas de fondo puede ser aire, nitrox , heliox o trimix ; los gases de descompresión pueden ser similares o pueden incluir oxígeno puro. [55] Los procedimientos de descompresión incluyen la descompresión en el agua o la descompresión en la superficie en una cámara de cubierta . [56]

Una campana húmeda con una cúpula llena de gas proporciona más comodidad y control que un escenario y permite pasar más tiempo en el agua. Las campanas húmedas se utilizan para aire y mezcla de gases, y los buzos pueden descomprimirse con oxígeno a 12 metros (40 pies). [55] Se han diseñado pequeños sistemas de campana cerrados que se pueden movilizar fácilmente e incluyen una campana para dos personas, un sistema de lanzamiento y recuperación y una cámara de descompresión después de la transferencia bajo presión (TUP). Los buzos pueden respirar aire o una mezcla de gases en el fondo y normalmente se recuperan con la cámara llena de aire. Se descomprimen con oxígeno suministrado a través de sistemas respiratorios integrados (BIBS) hacia el final de la descompresión. Los sistemas de campana pequeños admiten inmersiones con rebote hasta 120 metros (390 pies) y para tiempos de fondo de hasta 2 horas. [55]

Un sistema de suministro de gas de superficie relativamente portátil que utiliza cilindros de gas de alta presión tanto para el gas primario como para el de reserva, pero que utiliza el sistema umbilical completo del buceador con neumofatómetro y comunicación por voz, se conoce en la industria como "reemplazo de buceo". [57]

El buceo con compresor es un método rudimentario de buceo desde superficie utilizado en algunas regiones tropicales como Filipinas y el Caribe . Los buceadores nadan con media máscara y aletas y reciben aire de un compresor de aire industrial de baja presión instalado en el barco a través de tubos de plástico. No hay válvula reductora; el buceador sostiene el extremo de la manguera en la boca sin válvula de demanda ni boquilla y permite que el exceso de aire se derrame entre los labios. [58]

Buceo a presión atmosférica

Presión atmosférica y modos de buceo no tripulados.

Los sumergibles y los trajes de buceo atmosféricos rígidos (ADS) permiten realizar inmersiones en un ambiente seco a presión atmosférica normal. Un ADS es un pequeño sumergible articulado para una sola persona que se asemeja a una armadura , con articulaciones elaboradas para permitir la flexión, manteniendo al mismo tiempo una presión interna de una atmósfera. Se puede utilizar un ADS para inmersiones de hasta unos 700 metros (2300 pies) durante muchas horas. Elimina la mayoría de los peligros fisiológicos asociados con el buceo profundo (el ocupante no necesita descomprimirse, no hay necesidad de mezclas de gases especiales y no hay peligro de narcosis por nitrógeno ) a expensas de un mayor costo, una logística compleja y la pérdida de destreza. [59] [60]

Buceo no tripulado

Los vehículos submarinos autónomos (AUV) y los vehículos submarinos operados a distancia (ROV) pueden realizar algunas funciones de los buceadores. Se pueden desplegar a mayores profundidades y en entornos más peligrosos. Un AUV es un robot que viaja bajo el agua sin necesidad de intervención en tiempo real por parte de un operador. Los AUV constituyen parte de un grupo más amplio de sistemas submarinos no tripulados, una clasificación que incluye los ROV no autónomos, que son controlados y alimentados desde la superficie por un operador/piloto a través de un umbilical o mediante control remoto. En aplicaciones militares, los AUV suelen denominarse vehículos submarinos no tripulados (UUV). [61] [62]

Actividades de buceo

Actividades de buceo

Las personas pueden bucear por diversos motivos, tanto personales como profesionales. Si bien un buceador recreativo recién calificado puede bucear únicamente por la experiencia de bucear, la mayoría de los buceadores tienen alguna razón adicional para estar bajo el agua. El buceo recreativo es puramente divertido y cuenta con varias especializaciones y disciplinas técnicas para brindar más posibilidades a actividades variadas para las que se puede ofrecer formación especializada, como buceo en cuevas , buceo en pecios , buceo en hielo y buceo profundo . [63] [64] Varios deportes submarinos están disponibles para ejercicio y competencia. [sesenta y cinco]

Hay varios aspectos del buceo profesional que van desde trabajos a tiempo parcial hasta carreras de por vida. Los profesionales en la industria del buceo recreativo incluyen entrenadores de instructores, instructores de buceo, instructores asistentes, divemasters , guías de buceo y técnicos de buceo. Se ha desarrollado una industria del turismo de buceo para dar servicio al buceo recreativo en regiones con sitios de buceo populares. El buceo comercial está relacionado con la industria e incluye tareas de ingeniería como exploración de hidrocarburos , construcción costa afuera , mantenimiento de presas y obras portuarias. Los buzos comerciales también pueden ser empleados para realizar tareas relacionadas con actividades marinas, como buceo naval , mantenimiento de barcos , salvamento marítimo o acuicultura . [66] [67] [68]

Otras áreas especializadas del buceo incluyen el buceo militar , con una larga historia de hombres rana militares en diversas funciones. Pueden desempeñar funciones que incluyen combate directo, reconocimiento, infiltración detrás de las líneas enemigas, colocación de minas, desactivación de bombas u operaciones de ingeniería. [69]

En operaciones civiles, las unidades de buceo de la policía realizan operaciones de búsqueda y rescate y recuperan pruebas. En algunos casos, los equipos de rescate de buzos también pueden formar parte de un departamento de bomberos , servicio paramédico , unidad de salvamento marítimo o salvavidas , y esto puede clasificarse como buceo de seguridad pública . [70] [71] También hay buceadores de medios profesionales , como fotógrafos y videógrafos submarinos , que registran el mundo submarino, y buceadores científicos en campos de estudio que involucran el medio ambiente submarino, incluidos biólogos marinos , geólogos , hidrólogos , oceanógrafos , espeleólogos y arqueólogos submarinos . [72] [68] [73]

La elección entre equipo de buceo y equipo de buceo de superficie se basa en limitaciones legales y logísticas. Cuando el buceador requiere movilidad y una amplia gama de movimientos, el buceo suele ser la opción si las restricciones legales y de seguridad lo permiten. Los trabajos de mayor riesgo, en particular el buceo comercial, pueden estar restringidos a equipos suministrados desde la superficie por la legislación y los códigos de práctica. [49] [73] [74]

Historia

Historia del buceo

La apnea como medio generalizado de caza y recolección, tanto para obtener alimento como para otros recursos valiosos como perlas y corales , data de antes del 4500 a. C. [75] En la época clásica griega y romana se establecieron aplicaciones de buceo comercial , como el buceo con esponjas y el salvamento marino . [76] El buceo militar se remonta al menos a la Guerra del Peloponeso , [77] siendo las aplicaciones recreativas y deportivas un desarrollo reciente. El desarrollo tecnológico en el buceo a presión ambiental comenzó con pesas de piedra ( skandalopetra ) para un descenso rápido y con ayuda de cuerda para el ascenso. [76] La campana de buceo es uno de los primeros tipos de equipo para el trabajo y la exploración submarinos. [78] Su uso fue descrito por primera vez por Aristóteles en el siglo IV a.C. [79] En los siglos XVI y XVII d.C., las campanas de buceo se volvieron más útiles cuando se podía proporcionar un suministro renovable de aire al buceador en profundidad, [80] y progresaron hasta convertirse en cascos de buceo suministrados desde la superficie ; de ​​hecho, campanas de buceo en miniatura que cubrían el cabeza de buzo y se abastecía de aire comprimido mediante bombas accionadas manualmente , que se mejoraron colocando un traje impermeable al casco. [80] [81] A principios del siglo XIX, estos se convirtieron en el traje de buceo estándar , [80] lo que hizo posible una gama mucho más amplia de proyectos de salvamento e ingeniería civil marina. [80] [82] [83]

Las limitaciones en la movilidad de los sistemas suministrados desde la superficie alentaron el desarrollo del buceo en circuito abierto y en circuito cerrado en el siglo XX, que permiten al buceador una autonomía mucho mayor. [84] [85] [86] Estos se hicieron populares durante la Segunda Guerra Mundial para operaciones militares clandestinas , y en la posguerra para buceo científico , de búsqueda y rescate, buceo mediático , buceo recreativo y técnico . Los pesados ​​cascos de cobre de flujo libre suministrados desde la superficie evolucionaron hasta convertirse en cascos livianos de demanda , [80] que son más económicos con gas respirable, importante para inmersiones más profundas que utilizan costosas mezclas respiratorias a base de helio . El buceo de saturación redujo los riesgos de enfermedad por descompresión en exposiciones profundas y prolongadas. [69] [87] [80]

Un enfoque alternativo fue el desarrollo del ADS o traje blindado, que aísla al buceador de la presión en profundidad, a costa de una complejidad mecánica y una destreza limitada. La tecnología se hizo practicable por primera vez a mediados del siglo XX. [60] [88] El aislamiento del buzo del medio ambiente fue llevado más allá con el desarrollo de vehículos submarinos operados remotamente (ROV o ROUV) a finales del siglo XX, donde el operador controla el ROV desde la superficie, y vehículos submarinos autónomos ( AUV), que prescinden por completo de un operador. Todos estos modos todavía están en uso y cada uno tiene una variedad de aplicaciones en las que tiene ventajas sobre los demás, aunque las campanas de buceo han quedado en gran medida relegadas a un medio de transporte para los buzos provistos de superficie. En algunos casos, las combinaciones son particularmente efectivas, como el uso simultáneo de equipos de buceo orientados a la superficie o de saturación suministrados desde la superficie y vehículos de trabajo o de observación operados a distancia. [83] [89]

Descubrimientos fisiológicos

Un retrato monocromático de altura completa de un hombre blanco de mediana edad con una línea de cabello que retrocede y un bigote tupido.
John Scott Haldane, 1902

A finales del siglo XIX, a medida que las operaciones de salvamento se hicieron más profundas y largas, una enfermedad inexplicable comenzó a afectar a los buzos; sufrirían dificultades respiratorias, mareos, dolores articulares y parálisis, que en ocasiones les llevarían a la muerte. El problema ya era bien conocido entre los trabajadores que construían túneles y zapatas de puentes trabajando bajo presión en cajones y inicialmente se llamó enfermedad de los cajones ; Posteriormente se le cambió el nombre a curvas porque el dolor en las articulaciones generalmente hacía que el paciente se agachara . Los primeros informes sobre la enfermedad se habían hecho en el momento de la operación de rescate de Charles Pasley , pero los científicos aún ignoraban sus causas. [83]

El fisiólogo francés Paul Bert fue el primero en entenderla como enfermedad por descompresión (EDC). Su obra, La Pression barométrique (1878), fue una investigación exhaustiva de los efectos fisiológicos de la presión del aire, tanto por encima como por debajo de lo normal. [90] Determinó que la inhalación de aire presurizado hacía que el nitrógeno se disolviera en el torrente sanguíneo ; Una despresurización rápida liberaría el nitrógeno a su estado gaseoso, formando burbujas que podrían bloquear la circulación sanguínea y potencialmente causar parálisis o la muerte. La toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central también se describió por primera vez en esta publicación y, a veces, se la denomina "efecto Paul Bert". [90] [91]

John Scott Haldane diseñó una cámara de descompresión en 1907 y produjo las primeras mesas de descompresión para la Royal Navy en 1908 después de extensos experimentos con animales y seres humanos. [92] [93] [94] Estas tablas establecieron un método de descompresión en etapas ; sigue siendo la base de los métodos de descompresión hasta el día de hoy. Siguiendo la recomendación de Haldane, la profundidad operativa máxima segura para los buzos se amplió a 61 metros (200 pies). [69]

La Marina de los EE. UU. continuó investigando la descompresión y, en 1915, French y Stilson desarrollaron las primeras tablas de descompresión de la Oficina de Construcción y Reparación . [95] Se realizaron inmersiones experimentales en la década de 1930, que formaron la base de las tablas de descompresión del aire de la Marina de los EE. UU. de 1937. En la década de 1930 también se investigaron la descompresión de la superficie y el uso de oxígeno. Las tablas de 1957 de la Marina de los EE. UU. se desarrollaron para corregir los problemas encontrados en las tablas de 1937. [96]

En 1965, Hugh LeMessurier y Brian Andrew Hills publicaron su artículo, Un enfoque termodinámico que surge de un estudio sobre las técnicas de buceo en el Estrecho de Torres , que sugería que la descompresión siguiendo programas basados ​​en modelos convencionales da como resultado la formación de burbujas asintomáticas que luego deben volver a disolverse en el momento de la descompresión. se detiene antes de que pueda ser eliminado. Esto es más lento que permitir que el gas se elimine mientras aún está en solución e indica la importancia de minimizar el gas en fase de burbuja para una descompresión eficiente. [97] [98]

MP Spencer demostró que los métodos ultrasónicos Doppler pueden detectar burbujas venosas en buceadores asintomáticos, [99] y el Dr. Andrew Pilmanis demostró que la seguridad detiene la reducción de la formación de burbujas. [96] En 1981, DE Yount describió el modelo de permeabilidad variable , proponiendo un mecanismo de formación de burbujas. [100] Siguieron varios otros modelos de burbujas . La fisiopatología de la enfermedad por descompresión aún no se comprende completamente, pero la práctica de la descompresión ha llegado a una etapa en la que el riesgo es bastante bajo y la mayoría de los incidentes se tratan con éxito mediante recompresión terapéutica y oxigenoterapia hiperbárica . Los gases respirables mixtos se utilizan para reducir los efectos del entorno hiperbárico en los buceadores a presión ambiental. [96] [101] [102]

Una descompresión eficaz requiere que el buzo ascienda lo suficientemente rápido como para establecer un gradiente de descompresión lo más alto posible, en tantos tejidos como sea posible de forma segura, sin provocar el desarrollo de burbujas sintomáticas. Esto se ve facilitado por la presión parcial de oxígeno más alta aceptablemente segura en el gas respirable y evitando cambios de gas que podrían causar la formación o el crecimiento de burbujas de contradifusión. El desarrollo de cronogramas que sean a la vez seguros y eficientes se ha visto complicado por la gran cantidad de variables e incertidumbres, incluida la variación personal en la respuesta bajo diferentes condiciones ambientales y cargas de trabajo. [103]

Entorno de buceo

Se ve a un buzo bajo el agua en un agujero practicado en la capa de hielo de un pequeño lago. Los bloques de hielo cortados para formar el agujero se apilan a un lado y un segundo buzo se sienta en el borde del agujero con las piernas en el agua. Una tosca escalera de madera cubre el agujero. El lugar de buceo está acordonado con una cinta roja y blanca, y otros miembros del equipo de apoyo permanecen a un lado, mientras los espectadores se encuentran fuera del cordón.
Buceo bajo hielo

El entorno de buceo está limitado por la accesibilidad y el riesgo, pero incluye agua y ocasionalmente otros líquidos. La mayor parte del buceo submarino se realiza en las partes costeras menos profundas de los océanos y en cuerpos interiores de agua dulce, incluidos lagos, presas, canteras, ríos, manantiales, cuevas inundadas, embalses, tanques, piscinas y canales, pero también se puede realizar. en conductos y alcantarillas de gran diámetro, sistemas de refrigeración de centrales eléctricas, tanques de carga y lastre de barcos y equipos industriales llenos de líquido. El entorno puede afectar la configuración del equipo: por ejemplo, el agua dulce es menos densa que el agua salada, por lo que se necesita menos peso adicional para lograr una flotabilidad neutra en inmersiones en agua dulce. [104] La temperatura del agua, la visibilidad y el movimiento también afectan al buceador y al plan de inmersión. [105] Bucear en líquidos distintos del agua puede presentar problemas especiales debido a la densidad, viscosidad y compatibilidad química del equipo de buceo, así como posibles riesgos ambientales para el equipo de buceo. [106]

Las condiciones benignas, a veces también denominadas aguas confinadas , son entornos de bajo riesgo, donde es extremadamente improbable o imposible que el buceador se pierda o quede atrapado, o quede expuesto a peligros distintos del entorno submarino básico. Estas condiciones son adecuadas para el entrenamiento inicial en las habilidades críticas de supervivencia e incluyen piscinas, tanques de entrenamiento, tanques de acuario y algunas áreas costeras poco profundas y protegidas. [107]

Agua abierta es agua sin restricciones como un mar, lago o cantera inundada , donde el buzo tiene acceso vertical directo sin obstáculos a la superficie del agua en contacto con la atmósfera. [108] El buceo en aguas abiertas implica que si surge un problema, el buzo puede ascender directamente verticalmente a la atmósfera para respirar aire. [109] El buceo en pared se realiza a lo largo de una cara casi vertical. El buceo en aguas azules se realiza con buena visibilidad en mitad del agua , donde el fondo está fuera de la vista del buceador y es posible que no haya una referencia visual fija. [110] El buceo en aguas negras es el buceo en media agua durante la noche, especialmente en una noche sin luna. [111] [112]

Un entorno de buceo aéreo o de penetración es donde el buzo ingresa a un espacio desde el cual no hay un ascenso directo, puramente vertical, a la seguridad de una atmósfera respirable en la superficie. El buceo en cuevas , el buceo en pecios , el buceo en hielo y el buceo dentro o debajo de otras estructuras o recintos submarinos naturales o artificiales son ejemplos. La restricción del ascenso directo aumenta el riesgo de bucear bajo un techo, y esto generalmente se soluciona adaptando los procedimientos y el uso de equipos como fuentes redundantes de gas respirable y líneas guía para indicar la ruta hacia la salida. [73] [106] [105]

El buceo nocturno puede permitir al buceador experimentar un ambiente submarino diferente , porque muchos animales marinos son nocturnos . [113] El buceo en altitud , por ejemplo en lagos de montaña, requiere modificaciones en el programa de descompresión debido a la presión atmosférica reducida. [114] [115]

Rango de profundidad

Un buzo con traje de neopreno se aferra a la línea de tiro en una parada de descompresión. Respira a través de un rebreather y lleva un cilindro de rescate de aluminio de 80 pies cúbicos colgado a cada lado. A la izquierda se ve parcialmente un segundo buceador.
Un buceador técnico que utiliza un rebreather de circuito cerrado con cilindros de rescate de circuito abierto regresa de una inmersión de 180 m (600 pies).

El límite de profundidad del buceo recreativo establecido por la norma EN 14153-2 / ISO 24801-2 nivel 2 " Buceador autónomo " es de 20 metros (66 pies). [116] El límite de profundidad recomendado para buceadores recreativos más entrenados varía desde 30 metros (98 pies) para buceadores PADI, [117] (esta es la profundidad a la que los síntomas de narcosis por nitrógeno generalmente comienzan a notarse en adultos), hasta 40 metros (130 pies) especificado por el Recreational Scuba Training Council , [117] 50 metros (160 pies) para buzos del British Sub-Aqua Club y Sub-Aqua Association respirando aire, [118] y 60 metros (200 pies) para equipos de 2 a 3 buceadores recreativos franceses de nivel 3, respirando aire. [119]

Para los buceadores técnicos, las profundidades máximas recomendadas son mayores en el entendido de que utilizarán menos mezclas de gases narcóticos. 100 metros (330 pies) es la profundidad máxima autorizada para buceadores que hayan completado la certificación Trimix Diver con IANTD [120] o la certificación Advanced Trimix Diver con TDI . [121] 332 metros (1089 pies) es el récord mundial de profundidad en buceo (2014). [122] Los buzos comerciales que utilizan técnicas de saturación y gases respirables de heliox superan habitualmente los 100 metros (330 pies), pero también están limitados por limitaciones fisiológicas. Las inmersiones experimentales del Comex Hydra 8 alcanzaron una profundidad récord en aguas abiertas de 534 metros (1752 pies) en 1988. [123] Los trajes de buceo a presión atmosférica están limitados principalmente por la tecnología de los sellos de articulación, y un buzo de la Marina de los EE. UU. se sumergió a 610 metros ( 2000 pies) en uno. [124] [125]

Sitios de buceo

Vista de las aguas costeras desde la cima de una colina, que muestra un agujero aproximadamente circular en el arrecife costero poco profundo, tangente a las aguas más profundas de la costa.
El Agujero Azul en Dahab, Egipto , un sitio de buceo recreativo de renombre mundial

El término común para un lugar en el que se puede bucear es sitio de buceo. Como regla general, el buceo profesional se realiza donde es necesario realizar el trabajo y el buceo recreativo se realiza donde las condiciones son adecuadas. Hay muchos sitios de buceo recreativo registrados y publicitados que son conocidos por su conveniencia, puntos de interés y condiciones frecuentemente favorables. Las instalaciones de entrenamiento de buceadores, tanto para buceadores profesionales como recreativos, generalmente utilizan una pequeña variedad de sitios de buceo que son familiares y convenientes, y donde las condiciones son predecibles y el riesgo ambiental es relativamente bajo. [126]

Procedimientos de buceo

Debido a los riesgos inherentes del medio ambiente y la necesidad de operar el equipo correctamente, tanto en condiciones normales como durante incidentes en los que no responder de manera adecuada y rápida puede tener consecuencias fatales, se utilizan procedimientos estándar en la preparación del equipo, preparación para bucear, durante la inmersión si todo va según lo planeado, después de la inmersión y en caso de una contingencia razonablemente previsible. Los procedimientos estándar no son necesariamente el único curso de acción que tendrá un resultado satisfactorio, pero generalmente son procedimientos que, mediante experimentos y experiencia, han demostrado que funcionan bien y de manera confiable cuando se aplican en respuesta a las circunstancias dadas. [127] Todo el entrenamiento formal de buzo se basa en el aprendizaje de habilidades y procedimientos estándar y, en muchos casos, en el sobreaprendizaje de habilidades críticas hasta que los procedimientos se pueden realizar sin dudarlo, incluso cuando existen circunstancias que distraen. Cuando sea razonablemente posible, se podrán utilizar listas de verificación para garantizar que los procedimientos preparatorios se lleven a cabo en la secuencia correcta y que no se omita ningún paso inadvertidamente. [128] [129] [130]

Algunos procedimientos son comunes a todos los modos de buceo tripulados, pero la mayoría son específicos del modo de buceo y muchos son específicos del equipo que se utiliza. [131] [132] [130] Los procedimientos de buceo son aquellos que son directamente relevantes para la seguridad y eficiencia del buceo, pero no incluyen habilidades específicas de la tarea. Los procedimientos estándar son particularmente útiles cuando la comunicación se realiza mediante señales manuales o con cuerdas (las señales manuales y de línea son ejemplos de procedimientos estándar en sí mismos) ya que las partes que se comunican tienen una mejor idea de lo que probablemente hará la otra parte en respuesta. Cuando la comunicación de voz está disponible, el protocolo de comunicaciones estandarizado reduce el tiempo necesario para transmitir la información necesaria y la tasa de error en la transmisión. [133]

Los procedimientos de buceo generalmente implican la aplicación correcta de las habilidades de buceo apropiadas en respuesta a las circunstancias actuales, y van desde seleccionar y probar el equipo para adaptarse al buceador y al plan de buceo, hasta el rescate de uno mismo o de otro buceador en una emergencia que ponga en peligro la vida. En muchos casos, lo que podría ser una emergencia potencialmente mortal para un buceador no capacitado o con habilidades inadecuadas, es una mera molestia y una distracción menor para un buzo experto que aplica el procedimiento correcto sin dudarlo. Las operaciones de buceo profesional tienden a adherirse más estrictamente a los procedimientos operativos estándar que los buceadores recreativos, que no están obligados legal o contractualmente a seguirlos, pero se sabe que la prevalencia de accidentes de buceo está fuertemente correlacionada con el error humano, que es más común en buceadores con Menos formación y experiencia. [128] La filosofía del buceo técnico Doing It Right apoya firmemente los procedimientos estándar comunes para todos los miembros de un equipo de buceo y prescribe los procedimientos y la configuración del equipo que pueden afectar los procedimientos de los miembros de sus organizaciones. [105]

Los términos habilidades de buceo y procedimientos de buceo son en gran medida intercambiables, pero un procedimiento puede requerir la aplicación ordenada de varias habilidades y es un término más amplio. Un procedimiento también puede ramificarse condicionalmente o requerir aplicaciones repetidas de una habilidad, dependiendo de las circunstancias. La formación de buceadores se estructura en torno al aprendizaje y la práctica de procedimientos estándar hasta que se evalúe que el buceador es competente para aplicarlos de manera confiable en circunstancias razonablemente previsibles, y la certificación emitida limita al buceador a entornos y equipos que sean compatibles con su capacitación y niveles de habilidad evaluados. La enseñanza y evaluación de habilidades y procedimientos de buceo a menudo está restringida a instructores registrados , quienes han sido evaluados como competentes para enseñar y evaluar esas habilidades por la agencia de certificación o registro , quienes asumen la responsabilidad de declarar competente al buzo según sus criterios de evaluación . La enseñanza y evaluación de otras habilidades orientadas a tareas generalmente no requiere un instructor de buceo. [130]

Existe una diferencia considerable en los procedimientos de buceo de los buceadores profesionales, donde la ley exige un equipo de buceo con miembros designados formalmente en funciones específicas y con competencia reconocida, [134] y el buceo recreativo, donde en la mayoría de las jurisdicciones el buzo no está limitado por obligaciones específicas. y en muchos casos no se le exige ninguna prueba de competencia. [66] [74]

entrenamiento de buzo

Un grupo de unos 12 buzos en la orilla de una cantera inundada preparando equipos de buceo suministrados desde la superficie para ejercicios de entrenamiento de buzos. Varios umbilicales están dispuestos para su uso en bobinas en forma de 8.
Entrenamiento de buceador comercial en una cantera .

La formación de buceadores submarinos normalmente la imparte un instructor calificado que es miembro de una de las muchas agencias de formación de buceadores o está registrado en una agencia gubernamental. La formación básica de buceador implica el aprendizaje de las habilidades necesarias para la realización segura de actividades en un entorno submarino, e incluye procedimientos y habilidades para el uso del equipo de buceo, seguridad, procedimientos de autoayuda y rescate de emergencia, planificación de buceo y uso de tablas de buceo. . [135] [136] Las señales manuales de buceo se utilizan para comunicarse bajo el agua. Los buceadores profesionales también aprenderán otros métodos de comunicación. [135] [136]

Un buzo de nivel principiante debe aprender las técnicas de respiración bajo el agua a través de un regulador de demanda, incluida la limpieza del agua y la recuperación si se desprende de la boca, y la limpieza de la máscara si se inunda. Estas son habilidades de supervivencia críticas y, si no son competentes, el buceador corre un alto riesgo de ahogarse. Una habilidad relacionada es compartir gas respirable con otro buzo, tanto como donante como como receptor. Esto generalmente se hace con una válvula de demanda secundaria instalada para este propósito. Los buceadores técnicos y profesionales también aprenderán a utilizar un suministro de gas de respaldo que se lleva en un equipo de buceo independiente, conocido como suministro de gas de emergencia o cilindro de rescate. [135] [136]

Para evitar lesiones durante el descenso, los buzos deben ser competentes en equilibrar los oídos , los senos nasales y la máscara; también deben aprender a no contener la respiración mientras ascienden, para evitar el barotraumatismo pulmonar. Se debe controlar la velocidad de ascenso para evitar la enfermedad de descompresión, que requiere habilidades de control de flotabilidad. Un buen control y trimado de la flotabilidad también permiten al buceador maniobrar y moverse de forma segura, cómoda y eficiente, utilizando aletas como propulsión. [135] [136]

La mayoría de las agencias de certificación de buzos consideran necesario cierto conocimiento de fisiología y física del buceo , ya que el entorno de buceo es extraño y relativamente hostil para los humanos. El conocimiento de física y fisiología requerido es bastante básico y ayuda al buceador a comprender los efectos del entorno de buceo para que sea posible la aceptación informada de los riesgos asociados. La física se relaciona principalmente con gases bajo presión, flotabilidad , pérdida de calor y luz bajo el agua. La fisiología relaciona la física con los efectos sobre el cuerpo humano, para proporcionar una comprensión básica de las causas y riesgos del barotrauma , la enfermedad de descompresión, la toxicidad de los gases, la hipotermia , el ahogamiento y las variaciones sensoriales. La capacitación más avanzada a menudo incluye habilidades de primeros auxilios y rescate, habilidades relacionadas con equipos de buceo especializados y habilidades para trabajar bajo el agua. [135] [136] Se requiere capacitación adicional para desarrollar las habilidades necesarias para bucear en una gama más amplia de entornos, con equipo especializado, y para volverse competente para realizar una variedad de tareas bajo el agua. [106] [105] [48] [69]

Aspectos médicos del buceo.

Los aspectos médicos del buceo y la exposición hiperbárica incluyen el examen de los buceadores para establecer la aptitud médica para bucear, el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del buceo , el tratamiento mediante recompresión y oxigenoterapia hiperbárica , los efectos tóxicos de los gases en un ambiente hiperbárico, [1] y el tratamiento de lesiones. incurridos durante el buceo que no están directamente asociados con la inmersión, la profundidad o la presión. [80]

aptitud para bucear

La aptitud médica para bucear es la idoneidad médica y física de un buzo para funcionar de manera segura en el entorno submarino utilizando equipos y procedimientos de buceo subacuático. Como principio general, la aptitud para bucear depende de la ausencia de condiciones que constituirían un riesgo inaceptable para el buceador y, para los buceadores profesionales, para cualquier miembro del equipo de buceo. Los requisitos generales de aptitud física también suelen ser especificados por una agencia certificadora y, por lo general, están relacionados con la capacidad para nadar y realizar las actividades asociadas con el tipo de buceo correspondiente. Los peligros generales del buceo son muy similares para los buceadores recreativos y profesionales, pero los riesgos varían según los procedimientos de buceo utilizados. Estos riesgos se reducen mediante habilidades y equipos adecuados. La aptitud médica para bucear generalmente implica que el buzo no tiene condiciones médicas conocidas que limiten la capacidad para realizar el trabajo o pongan en peligro la seguridad del buzo o del equipo, que puedan empeorar como consecuencia del buceo, o que predispongan inaceptablemente al buceador a bucear. o enfermedad profesional. [137]

Dependiendo de las circunstancias, la aptitud para bucear puede establecerse mediante una declaración firmada por el buzo de que no sufre ninguna de las condiciones descalificantes y es capaz de afrontar los requisitos físicos ordinarios del buceo, mediante un examen médico detallado realizado por un médico registrado como médico forense de buceadores siguiendo una lista de verificación de procedimientos prescrita, certificada por un documento legal de aptitud para bucear emitido por el médico forense y registrado en una base de datos nacional, o por alternativas entre estos extremos. [138] [74]

La aptitud psicológica para bucear normalmente no se evalúa antes del entrenamiento de buceador recreativo o comercial, pero puede influir en la seguridad y el éxito de una carrera de buceo. [139]

medicina de buceo

Fotografía del estrecho interior de un cilindro que contiene dos bancos y dos buzos en formación.
Los buzos militares y comerciales están capacitados en los procedimientos para el uso de una cámara de recompresión para tratar los trastornos del buceo .

La medicina del buceo es el diagnóstico, tratamiento y prevención de las afecciones provocadas por la exposición de los buceadores al entorno submarino. Incluye los efectos de la presión sobre los espacios llenos de gas dentro y en contacto con el cuerpo, y de las presiones parciales de los componentes del gas respirable, el diagnóstico y tratamiento de condiciones causadas por peligros marinos y la aptitud para bucear y los efectos secundarios de los medicamentos utilizados para tratar otras condiciones afecta la seguridad del buceador. La medicina hiperbárica es otro campo asociado al buceo, ya que la recompresión en cámara hiperbárica con oxigenoterapia hiperbárica es el tratamiento definitivo para dos de las enfermedades más importantes relacionadas con el buceo, la enfermedad por descompresión y la embolia gaseosa arterial . [140] [141]

La medicina del buceo se ocupa de la investigación médica sobre cuestiones relacionadas con el buceo, la prevención de trastornos del buceo , el tratamiento de lesiones por accidentes de buceo y la aptitud física para el buceo. El campo incluye el efecto sobre el cuerpo humano de los gases respirables y sus contaminantes a alta presión, y la relación entre el estado de salud física y psicológica del buceador y la seguridad. En los accidentes de buceo es común que se produzcan múltiples trastornos juntos e interactúen entre sí, tanto causalmente como como complicaciones. La medicina del buceo es una rama de la medicina ocupacional y la medicina deportiva , y los primeros auxilios y el reconocimiento de los síntomas de los trastornos del buceo son partes importantes de la educación del buceador. [1]

Riesgos y seguridad

La bandera del código internacional "Alfa" , que significa: "Tengo un buceador caído; manténgase alejado a baja velocidad" (arriba); Bandera alternativa "Diver down" de uso común en los Estados Unidos y Canadá (abajo)

El riesgo es una combinación de peligro, vulnerabilidad y probabilidad de ocurrencia, que puede ser la probabilidad de una consecuencia indeseable específica de un peligro, o la probabilidad combinada de consecuencias indeseables de todos los peligros de una actividad. [142]

La presencia de una combinación de varios peligros simultáneamente es común en el buceo y el efecto generalmente es un mayor riesgo para el buceador, particularmente cuando la ocurrencia de un incidente debido a un peligro desencadena otros peligros con una resultante cascada de incidentes. Muchas muertes en el buceo son el resultado de una cascada de incidentes que abruman al buzo, quien debería ser capaz de gestionar cualquier incidente razonablemente previsible y sus probables consecuencias directas. [143] [144] [145]

Las operaciones de buceo comercial pueden exponer al buceador a más peligros, y a veces mayores, que el buceo recreativo, pero la legislación de seguridad y salud ocupacional asociada es menos tolerante al riesgo que los buceadores recreativos, particularmente los técnicos, pueden estar dispuestos a aceptar. [143] [144] Las operaciones de buceo comercial también están limitadas por las realidades físicas del entorno operativo, y a menudo se necesitan costosas soluciones de ingeniería para controlar el riesgo. Una identificación formal de los peligros y una evaluación de riesgos es una parte estándar y requerida de la planificación de una operación de buceo comercial, y este también es el caso de las operaciones de buceo en alta mar. La ocupación es intrínsecamente peligrosa y habitualmente se incurre en grandes esfuerzos y gastos para mantener el riesgo dentro de un rango aceptable. Siempre que sea posible, se siguen los métodos estándar para reducir el riesgo . [143] [144] [146]

Normalmente, los reguladores nacionales recopilan estadísticas sobre lesiones relacionadas con el buceo comercial. En el Reino Unido, el Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE) es responsable de la supervisión de unos 5.000 buceadores comerciales; en Noruega, la autoridad correspondiente es la Autoridad de Seguridad del Petróleo de Noruega (PSA), que mantiene la base de datos DSYS desde 1985 y recopila estadísticas sobre más de 50.000 horas de actividad comercial de buzo al año. [147] [148] Los riesgos de morir durante el buceo recreativo , científico o comercial son pequeños, y en el caso del buceo , las muertes generalmente están asociadas con una mala gestión del gas , un control deficiente de la flotabilidad , un mal uso del equipo, atrapamientos, condiciones de aguas turbulentas y enfermedades preexistentes. problemas de salud. Algunas muertes son inevitables y están causadas por situaciones imprevisibles que se salen de control, pero la mayoría de las muertes por buceo pueden atribuirse a errores humanos por parte de la víctima. [149] Entre 2006 y 2015, se estima que residentes de EE. UU. realizaron 306 millones de inmersiones recreativas y 563 muertes por buceo recreativo en esta población. La tasa de mortalidad fue de 1,8 por millón de inmersiones recreativas y 47 muertes por cada 1.000 visitas al departamento de urgencias por lesiones relacionadas con el buceo. [150]

Las muertes por buceo tienen un impacto financiero importante en forma de pérdida de ingresos, pérdida de negocios, aumentos en las primas de seguros y altos costos de litigio. [149] La falla del equipo es poco común en el buceo en circuito abierto , y cuando la causa de la muerte se registra como ahogamiento , generalmente es la consecuencia de una serie incontrolable de eventos en los que el ahogamiento es el punto final porque ocurrió en el agua, mientras que la causa inicial sigue siendo desconocido. [151] Cuando se conoce el evento desencadenante, lo más común es una escasez de gas respirable, seguida de problemas de flotabilidad. [152] La embolia gaseosa también se cita con frecuencia como causa de muerte, a menudo como consecuencia de otros factores que conducen a un ascenso incontrolado y mal gestionado , ocasionalmente agravado por condiciones médicas. Aproximadamente una cuarta parte de las muertes por buceo están asociadas con eventos cardíacos, principalmente en buceadores de mayor edad. Existe una gran cantidad de datos sobre muertes por buceo, pero en muchos casos los datos son deficientes debido al estándar de investigación y presentación de informes. Esto obstaculiza la investigación que podría mejorar la seguridad de los buceadores. [151] [153]

Los pescadores y recolectores artesanales de organismos marinos en países menos desarrollados pueden exponerse a riesgos relativamente altos al utilizar equipos de buceo si no comprenden los peligros fisiológicos, particularmente si utilizan equipos inadecuados. [154]

Peligros de buceo

Los buzos operan en un entorno para el cual el cuerpo humano no está bien preparado. Se enfrentan a riesgos físicos y de salud especiales cuando se sumergen bajo el agua o utilizan gas respirable a alta presión. Las consecuencias de los incidentes de buceo varían desde simplemente molestas hasta rápidamente fatales, y el resultado a menudo depende del equipo, la habilidad, la respuesta y la aptitud del buzo y del equipo de buceo. Los peligros incluyen el ambiente acuático , el uso de equipos de respiración en un ambiente submarino , la exposición a un ambiente presurizado y cambios de presión , particularmente cambios de presión durante el descenso y el ascenso, y respirar gases a alta presión ambiental. Los equipos de buceo distintos de los aparatos respiratorios suelen ser fiables, pero se sabe que fallan, y la pérdida del control de la flotabilidad o de la protección térmica puede ser una carga importante que puede provocar problemas más graves. También existen peligros del entorno de buceo específico , que incluyen fuertes movimientos de agua y diferencias de presión locales, y peligros relacionados con el acceso y la salida del agua, que varían de un lugar a otro y también pueden variar con el tiempo. Los peligros inherentes al buceador incluyen condiciones fisiológicas y psicológicas preexistentes y el comportamiento personal y la competencia del individuo. Para aquellos que realizan otras actividades mientras bucean, existen peligros adicionales relacionados con la carga de tareas, la tarea de buceo y el equipo especial asociado con la tarea. [155] [156]

Factores humanos

Los principales factores que influyen en la seguridad del buceo son el medio ambiente, el equipo de buceo y el desempeño del buceador y del equipo de buceo. El entorno submarino es extraño, estresante tanto física como psicológicamente y, por lo general, no es fácil de controlar, aunque los buceadores pueden seleccionar las condiciones en las que están dispuestos a bucear. Los demás factores deben controlarse para mitigar el estrés general del buceador y permitir que la inmersión se complete con una seguridad aceptable. El equipo es fundamental para la seguridad de los buzos y para el soporte vital, pero generalmente es confiable, controlable y predecible en su desempeño. [143]

Los factores humanos son las propiedades físicas o cognitivas de los individuos, o el comportamiento social específico de los humanos, que influyen en el funcionamiento de los sistemas tecnológicos y en el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. [143] El error humano es inevitable y todo el mundo comete errores en algún momento, y las consecuencias de estos errores son variadas y dependen de muchos factores. La mayoría de los errores son menores y no causan daños, pero en un entorno de alto riesgo, como el buceo, es más probable que los errores tengan consecuencias catastróficas. Los ejemplos de errores humanos que provocan accidentes son numerosos, ya que son la causa directa del 60% al 80% de todos los accidentes. [157] Se considera que el error humano y el pánico son las principales causas de accidentes y muertes en el buceo. Un estudio realizado por William P. Morgan indica que más de la mitad de todos los buceadores encuestados habían experimentado pánico bajo el agua en algún momento durante su carrera de buceo, [158] y estos hallazgos fueron corroborados de forma independiente por una encuesta que sugirió que el 65% de los buceadores recreativos habían sentido pánico. bajo el agua. [159] El pánico frecuentemente conduce a errores en el juicio o desempeño del buceador, y puede resultar en un accidente. [144] [158] [160] [161] [162] La seguridad de las operaciones de buceo submarino se puede mejorar reduciendo la frecuencia del error humano y las consecuencias cuando ocurre. [143]

Sólo el 4,46% de las muertes por buceo recreativo en un estudio de 1997 fueron atribuibles a una sola causa. [163] Las muertes restantes probablemente surgieron como resultado de una secuencia progresiva de eventos que involucraron dos o más errores de procedimiento o fallas de equipo, y dado que los errores de procedimiento generalmente son evitables por un buceador bien entrenado, inteligente y alerta, que trabaja en una estructura organizada. , y no bajo un estrés excesivo, se concluyó que la baja tasa de accidentalidad en el buceo profesional se debe a este factor. [164] El estudio también concluyó que sería imposible eliminar todas las contraindicaciones menores del buceo, ya que esto resultaría en una burocracia abrumadora y detendría todo el buceo. [163]

Los factores humanos en el diseño de equipos de buceo son la influencia de la interacción entre el buzo y el equipo en el diseño del equipo del que depende el buzo para mantenerse con vida y en una comodidad razonable, y para realizar las tareas planificadas durante una inmersión. El diseño del equipo puede influir fuertemente en su eficacia para realizar las funciones deseadas. Los buzos varían considerablemente en dimensiones antropométricas , fuerza física , flexibilidad de las articulaciones y otras características fisiológicas dentro del rango de aptitud aceptable para bucear. El equipo de buceo debe permitir una gama de funciones tan completa como sea razonablemente posible y debe adaptarse al buceador, el entorno y la tarea. El equipo de apoyo al buceo suele ser compartido por una amplia gama de buceadores y debe funcionar para todos ellos. [165]

Las etapas más difíciles de una inmersión para los buceadores recreativos son las actividades fuera del agua y las transiciones entre el agua y la superficie, como transportar el equipo a la orilla, salir del agua al bote y a la orilla, nadar en la superficie y vestirse con el equipo. La seguridad y la confiabilidad, la capacidad de ajuste para adaptarse al individuo, el rendimiento y la simplicidad fueron calificadas como las características más importantes del equipo de buceo por parte de los buceadores recreativos. [165] [166] El buzo profesional cuenta con el apoyo de un equipo de superficie , que está disponible para ayudar con las actividades fuera del agua en la medida necesaria para reducir el riesgo asociado con ellas a un nivel aceptable en términos de las regulaciones vigentes. y códigos de práctica. [49] [74] [134] [57]

Gestión de riesgos

Un buzo lleva dos cilindros, uno en la espalda y otro al costado.
El buceador solitario gestiona el riesgo de falla en el suministro de gas respirable llevando un cilindro de rescate (colgado al lado izquierdo del buceador)

La gestión de riesgos de las operaciones de buceo implica las medidas habituales de controles de ingeniería , [a] controles y procedimientos administrativos , [b] y equipo de protección personal , [c] incluida la identificación de peligros y evaluación de riesgos (HIRA), equipo de protección , exámenes médicos , capacitación y procedimientos estandarizados . [168] [167] Los buzos profesionales generalmente están obligados legalmente a llevar a cabo y registrar formalmente estas medidas, [146] y aunque los buzos recreativos no están legalmente obligados a realizar muchas de ellas, [74] los buzos recreativos competentes, y particularmente los buzos técnicos, generalmente los realizamos de manera informal pero rutinaria, y son una parte importante del entrenamiento del buceador técnico. Por ejemplo, una declaración médica o un examen de aptitud, evaluación e información previa al sitio de inmersión, simulacros de seguridad, protección térmica, redundancia de equipos, fuente de aire alternativa , controles de compañeros, procedimientos de buceo con compañeros o en equipo , planificación de inmersiones , uso de computadoras de buceo para monitorear y registrar el perfil de inmersión y el estado de descompresión, las señales manuales bajo el agua y llevar equipo de primeros auxilios y administración de oxígeno son parte rutinaria del buceo técnico. [169]

Aspectos legales

El buceo comercial y militar costero y interior está regulado por la legislación de muchos países. En estos casos se especifica la responsabilidad del empleador, cliente y personal de buceo; [74] [146] El buceo comercial en alta mar puede realizarse en aguas internacionales y, a menudo, se realiza siguiendo las pautas de una organización de membresía voluntaria, como la Asociación Internacional de Contratistas Marinos (IMCA), que publica códigos de mejores prácticas aceptadas que sus organizaciones miembros se espera que sigan. [57] [170]

La formación de buceadores recreativos y la dirección de buceo están reguladas por la industria en algunos países, y sólo directamente reguladas por el gobierno en un subconjunto de ellos. En el Reino Unido, la legislación HSE incluye la formación de buzos recreativos y la conducción de buceo a cambio de recompensa; [146] En los EE. UU. y Sudáfrica se acepta la regulación industrial, aunque todavía se aplica una legislación no específica sobre salud y seguridad. [171] [74] En Israel, las actividades de buceo recreativo están reguladas por la Ley de Buceo Recreativo de 1979. [172]

La responsabilidad legal de los proveedores de servicios de buceo recreativo suele estar limitada en la medida de lo posible mediante exenciones que exigen que el cliente firme antes de participar en cualquier actividad de buceo. El alcance del deber de cuidado de los compañeros de buceo recreativos no está claro y ha sido objeto de litigios considerables. Es probable que varíe entre jurisdicciones. A pesar de esta falta de claridad, las agencias de formación de buceadores recreativos recomiendan el buceo con compañeros como más seguro que el buceo en solitario , y algunos proveedores de servicios insisten en que los clientes buceen en parejas. [173] [174] [175]

Aspectos económicos

El turismo de buceo es la industria basada en atender las necesidades de los buceadores recreativos en destinos distintos al lugar donde viven. Incluye aspectos de formación, venta, alquiler y servicio de equipos, experiencias guiadas y turismo ambiental . [176] [177] El transporte hacia y desde los sitios de buceo sin una entrada conveniente a la costa se puede proporcionar mediante embarcaciones de buceo básicas, de excursión de un día y de buceo a bordo . [178]

Las motivaciones para viajar para bucear son complejas y pueden variar considerablemente durante el desarrollo y la experiencia del buceador. La participación puede variar desde una sola hasta múltiples viajes específicos por año durante varias décadas. Los destinos populares se dividen en varios grupos, incluidos arrecifes tropicales, naufragios y sistemas de cuevas, cada uno frecuentado por su propio grupo de entusiastas, con cierta superposición. La satisfacción del cliente depende en gran medida de la calidad de los servicios prestados, y la comunicación personal tiene una fuerte influencia en la popularidad de proveedores de servicios específicos en una región. [176]

El buceo profesional incluye una amplia gama de aplicaciones, de diferente impacto económico. Todos ellos apoyan sectores específicos de la industria, el comercio, la defensa o el servicio público, y sus impactos económicos están estrechamente relacionados con su importancia para el sector relevante y sus efectos en las industrias de fabricación y apoyo de equipos de buceo. La importancia del buceo para la comunidad científica no está bien documentada, pero el análisis de las publicaciones muestra que el buceo apoya la investigación científica en gran medida a través de muestreos eficientes y específicos. [179]

La mayoría de los modos de buceo requieren un uso intensivo de equipo, y gran parte del equipo es de soporte vital o equipo especializado para la aplicación. Esto ha dado lugar a una industria manufacturera que apoya tanto el buceo recreativo como el profesional, donde los desarrollos en un modo a menudo encuentran aplicaciones en otro. En términos de número total de buceadores, la industria del buceo recreativo tiene un mercado mucho mayor, pero los costos del equipo y las necesidades de personal relativamente grandes del buceo profesional hacen que ese mercado sea sustancial por derecho propio. La Asociación internacional de marketing y equipos de buceo (DEMA) existe para promover la industria del buceo y el snorkel. [180]

Demografía

El número de buceadores activos no se registra sistemáticamente, pero en ocasiones se ha estimado con distintos niveles de confianza. Uno de los problemas es la falta de una definición generalmente aceptada de lo que constituye un buzo activo. La situación para los apneístas y buceadores es aún menos clara, ya que la mayoría de los apneístas no tienen ninguna cualificación registrada en ningún lugar. [181]

La Asociación de Comercialización y Equipos de Buceo (DEMA, por sus siglas en inglés) estima que hay entre 2,5 y 3,5 millones de buceadores activos en los EE. UU. y hasta 6 millones en todo el mundo, alrededor de 11 millones de buceadores en los EE. UU. y alrededor de 20 millones de buceadores en todo el mundo. [182] La Asociación de la Industria del Deporte y el Fitness (SFIA) informó de 2.351.000 participantes ocasionales y 823.000 participantes principales en 2019, también en los EE. UU. Divers Alert Network (DAN), informó el número de miembros de 2019 en todo el mundo: DAN EE. UU./Canadá, 274 708; DAN Europa, 123.680; DAN Japón, 18.137; DAN Mundial Asia Pacífico, 12.163; DAN World Latinoamérica/Brasil, 8.008; DAN Sudáfrica, 5.894. [181]

La población activa de buceadores de EE. UU. podría ser inferior a 1.000.000, posiblemente tan baja como 500.000, dependiendo de la definición de activo . Las cifras fuera de Estados Unidos son menos claras. [181] Esto se puede comparar con las estadísticas mundiales de PADI para 2021, en las que afirman haber emitido más de 28 millones de certificaciones de buzo desde 1967. [183]

El ingreso de no buceadores a través de cursos de certificación también proporciona un indicador de números, aunque no hay registro de si un buzo permanece activo después de la certificación a menos que se registre capacitación adicional. Tres agencias de capacitación y certificación: la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), Scuba Diving International (SDI) y Scuba Schools International (SSI) informaron un promedio combinado de 22,325 certificaciones de nivel inicial por trimestre. También es difícil estimar el número de instructores de buceo activos en los EE. UU. e internacionalmente. Más de 300 agencias de certificación individuales capacitan y certifican a buceadores, líderes de buceo e instructores, pero también hay un número desconocido de instructores que están registrados en más de una agencia. PADI informó de 137.000 miembros profesionales (instructores y divemasters) en todo el mundo en 2019. Suponiendo que PADI representa el 70 % de la cuota de mercado, el número de instructores a nivel mundial puede ser de unos 195.000. [181]

La Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas (AAUS) informa que hay 4500 buceadores en 150 programas de buceo científico de miembros de organizaciones (2020), y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Oficina de Estadísticas Laborales informaron 3380 buceadores comerciales en los EE. UU. (2018). El número de buzos de seguridad pública activos en los EE. UU. también es incierto, pero se estima que estará entre 3000 y 5000 en 2019. [181]

Impacto medioambiental

Un buzo con casco de buceo está lijando un parche de reparación en un submarino
Un buzo trabajando en el mantenimiento del casco.

El impacto ambiental del buceo recreativo son los efectos del turismo de buceo en el medio marino. Por lo general, se consideran efectos adversos e incluyen daños a los organismos del arrecife por parte de buzos incompetentes e ignorantes, pero también puede haber efectos positivos, ya que las comunidades locales reconocen que el medio ambiente vale más en buenas condiciones que degradado por un uso inadecuado. lo que fomenta los esfuerzos de conservación. Durante el siglo XX se consideraba que el buceo recreativo tenía un impacto ambiental generalmente bajo y, en consecuencia, era una de las actividades permitidas en la mayoría de las áreas marinas protegidas. Desde la década de 1970, el buceo ha pasado de ser una actividad de élite a una recreación más accesible, comercializada para un grupo demográfico muy amplio. Hasta cierto punto, una capacitación más rigurosa ha sido sustituida por mejores equipos, y la reducción del riesgo percibido ha acortado los requisitos mínimos de capacitación por parte de varias agencias de capacitación. La formación se ha centrado en un riesgo aceptable para el buceador y ha prestado menos atención al medio ambiente. El aumento de la popularidad del buceo y del acceso de los turistas a sistemas ecológicos sensibles ha llevado al reconocimiento de que la actividad puede tener importantes consecuencias ambientales. [184]

El buceo recreativo ha ganado popularidad durante el siglo XXI, como lo demuestra el número de certificaciones emitidas en todo el mundo, que ha aumentado a aproximadamente 23 millones en 2016, aproximadamente un millón por año. [185] El turismo de buceo es una industria en crecimiento y es necesario considerar la sostenibilidad ambiental , ya que el creciente impacto de los buceadores puede afectar negativamente al medio marino de varias maneras, y el impacto también depende del entorno específico. Los arrecifes de coral tropicales se dañan más fácilmente por malas habilidades de buceo que algunos arrecifes templados, donde el ambiente es más robusto debido a las condiciones del mar más agitadas y a menos organismos frágiles y de crecimiento lento. Las mismas agradables condiciones del mar que permiten el desarrollo de ecologías relativamente delicadas y muy diversas también atraen al mayor número de turistas, incluidos buceadores que bucean con poca frecuencia, exclusivamente durante las vacaciones y nunca desarrollan plenamente las habilidades para bucear de forma respetuosa con el medio ambiente. [176] Se ha demostrado que el entrenamiento de buceo de bajo impacto es eficaz para reducir el contacto con los buceadores. [184]

El impacto ecológico del buceo comercial es una pequeña parte del impacto de la industria específica respaldada por las operaciones de buceo, ya que el buceo comercial no se realiza de forma aislada. En la mayoría de los casos, el impacto de las operaciones de buceo es insignificante en comparación con el proyecto general, y es posible que se requieran evaluaciones de impacto ambiental antes de que se autorice el proyecto para algunas clases de proyectos. [186] [187] La ​​conservación de buques submarinos puede ser una excepción a esta tendencia general, y es posible que se requieran precauciones específicas para limitar el impacto ecológico. Varias de estas operaciones liberarán cierta cantidad de material nocivo en el agua, en particular las operaciones de limpieza del casco, que liberarán toxinas antiincrustantes. [188] Durante este proceso también se pueden liberar organismos extraños bioincrustantes. [188] : 15  Se planean otras formas de buceo profesional , como inmersiones científicas y arqueológicas, para minimizar el impacto, lo que puede ser una condición para la solicitud de un permiso. [189] [190]

Notas

  1. ^ Los métodos de ingeniería controlan el peligro en su origen. Cuando sea posible, el entorno de trabajo y el trabajo en sí están diseñados para eliminar los peligros o reducir la exposición a ellos: si es posible, el peligro se elimina o se sustituye por algo que no sea peligroso. Si la eliminación no es factible, el peligro se incluye para evitar la exposición durante las operaciones normales. Cuando no es posible un cierre completo, se establecen barreras para limitar la exposición durante las operaciones normales. [167]
  2. ^ Las prácticas laborales seguras, la capacitación adecuada, los exámenes médicos y la limitación de la exposición mediante la rotación de trabajadores, los descansos y los límites en la duración de los turnos son formas de controles administrativos. Tienen por objeto limitar el efecto del peligro sobre el trabajador cuando no puede eliminarse. [167]
  3. ^ Se requiere ropa y equipo de protección personal en las operaciones de buceo, ya que la exposición a los peligros inherentes no se puede eliminar de las operaciones normales, y las prácticas de trabajo seguras y los controles de gestión no pueden proporcionar suficiente protección contra la exposición. Los controles de protección del personal suponen que el peligro estará presente y que el equipo evitará lesiones a las personas expuestas. [167]

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Otras lecturas

enlaces externos