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Ascenso de emergencia

Buzos de la Guardia Nacional de Alabama realizando un ascenso controlado durante un ejercicio de entrenamiento

Un ascenso de emergencia es un ascenso a la superficie realizado por un buzo en caso de emergencia. Más específicamente, se refiere a cualquiera de varios procedimientos para llegar a la superficie en caso de una emergencia sin aire, generalmente durante el buceo .

Los ascensos de emergencia pueden clasificarse en términos generales como ascensos independientes, en los que el buzo está solo y gestiona el ascenso por sí mismo, y ascensos dependientes, en los que el buzo es asistido por otro buceador, que generalmente proporciona gas respirable, pero también puede proporcionar transporte u otro tipo de asistencia. El caso extremo de un ascenso dependiente es el rescate submarino o la recuperación de un buzo inconsciente o que no responde, pero esto generalmente se conoce como rescate de buzo , y el ascenso de emergencia generalmente se usa para casos en los que el buzo en dificultades es, al menos parcialmente, capaz de contribuir. la gestión del ascenso.

Un ascenso de emergencia normalmente implica que el buceador inició el ascenso voluntariamente y eligió el procedimiento. Los ascensos involuntarios o que se salen de control sin querer se clasifican con mayor precisión como accidentes.

Se puede realizar un ascenso de emergencia por cualquiera de varias razones, incluida una falla o falla inminente del suministro de gas respirable.

Razones para realizar un ascenso de emergencia

Un ascenso de emergencia implica que el plan de buceo ha sido abandonado debido a circunstancias fuera del control del buceador, aunque pueden haber sido causadas por él mismo, como suele ocurrir en las emergencias por falta de gas en el buceo. [1] Las emergencias por falta de gas son generalmente las contingencias más urgentes en el buceo, ya que el tiempo disponible para hacer frente a la emergencia se puede medir en minutos o segundos, mientras que la mayoría de las otras emergencias no traumáticas permiten más tiempo. Otras razones para el ascenso de emergencia pueden incluir:

Terminología para ascensos de emergencia.

Acción independiente

(no se requiere asistencia de otro buceador)

acción dependiente

(asistencia proporcionada por otro buceador)

Políticas de formación de diversas agencias de certificación.

Pocas cuestiones de la formación de buceadores han sido más controvertidas que la enseñanza de procedimientos de ascenso de emergencia. La controversia se centra en las técnicas, las consideraciones psicológicas y fisiológicas, la preocupación por el clima legal actual y, finalmente, la cuestión moral: ¿es sabio y ético entrenar a los buceadores en técnicas de ascenso de emergencia, aunque este entrenamiento pueda ser peligroso en sí mismo?
Ronald C. Samson y James W. Miller, 1977 [3]

La política de capacitación en ascenso de emergencia difiere considerablemente entre las agencias de certificación y ha sido objeto de cierta controversia en cuanto a riesgo-beneficio.

acuerdo NSTC

En 1977, cinco importantes agencias estadounidenses de certificación de buceadores recreativos adoptaron una política formal relativa al entrenamiento de procedimientos de ascenso de emergencia: NASDS, NAUI , PADI , SSI y YMCA . [3]

Esta política es un acuerdo general de que el entrenamiento de ascenso de emergencia vale la pena por motivos éticos y recomienda aquellos procedimientos que las agencias consideran más apropiados para enseñar a los buceadores recreativos. No prescribe procedimientos ni normas de formación.

Este Acuerdo de Entrenamiento de Ascenso del Comité Nacional de Entrenamiento de Buceo reconoce que hay una serie de opciones disponibles para el buzo en caso de una interrupción aparente y repentina del suministro de gas respirable en profundidad, y que la selección de una respuesta aceptable depende de varias variables. incluyendo: profundidad, visibilidad, distancia de otros buceadores, la naturaleza de la actividad subacuática, tiempo disponible para contener la respiración, entrenamiento y competencia actual de los buceadores involucrados, niveles de estrés de los buceadores, obstrucciones al acceso directo a la superficie, movimiento del agua. , equipo, flotabilidad, familiaridad entre los buceadores con los procedimientos y equipos, razones aparentes de la pérdida de aire y obligaciones de descompresión.

Recomendaciones para la formación:

Recomendaciones para la elección del procedimiento:

No se recomiendan otros procedimientos en este acuerdo, aunque el uso de un cilindro de rescate puede considerarse efectivamente equivalente a un ascenso asistido por pulpo, cuando el gas es suministrado por un donante, o a no quedarse sin gas si se trata del propio equipo de rescate del buzo. . [3]

SSAC

El Scottish Sub-Aqua Club sostiene que la formación tiene como objetivo principal hacer frente a posibles emergencias y que debe ser práctica y no puramente teórica. Esto implica que es mejor tener cierta experiencia práctica sobre la capacidad de hacer frente a una situación de emergencia simulada, ya que esto proporciona una mayor comprensión y confianza, así como una capacidad demostrada, siempre que el riesgo en la formación sea apreciablemente menor que el riesgo de no recibir formación. .

El SSAC entrena el ascenso libre en aguas abiertas desde una profundidad máxima de 6 a 7 m, inicialmente utilizando una línea de tiro para controlar la velocidad de ascenso, y considera que el riesgo es pequeño y el beneficio significativo en vista de sus estadísticas, que mostraron una incidencia de aproximadamente 16 ascensos libres. por cada 10.000 inmersiones.

En 1978, el SSAC recomendó respuestas ante una falla en el suministro de aire, en orden de preferencia: [5]

CMAS

La única referencia al entrenamiento en ascenso de emergencia en el Programa de Entrenamiento de Buceadores CMAS (CMAS TC Versión 9/2002) está en el curso de 1 estrella donde se especifica el levantamiento de flotabilidad controlada de la víctima a la superficie en el entrenamiento práctico de habilidades de rescate.

Buceo comercial y científico.

El uso de un cilindro de rescate es la fuente principal de gas respirable de emergencia recomendado por varios códigos de práctica para buceadores científicos y comerciales. [6] [7]

Elección del procedimiento

Cuando no existe ninguna limitación física o fisiológica (como una profundidad excesiva, una sobrecarga física o una obligación de descompresión) que impida un ascenso directo a la superficie, un ascenso de emergencia sin asistencia puede ser la opción de menor riesgo, ya que elimina las incógnitas asociadas con la búsqueda y solicitando ayuda a otro buceador. Estas incógnitas pueden minimizarse mediante capacitación, práctica, acuerdo previo y cumplimiento de protocolos adecuados con respecto al equipo, la planificación, los procedimientos de buceo y la comunicación. [3]

Procedimientos de buceo

Ascenso respirando desde el compensador de flotabilidad

Es posible que haya disponible una fuente alternativa de aire respirable de emergencia a través del compensador de flotabilidad. Hay dos posibilidades para esto:

  1. Si el compensador de flotabilidad tiene un suministro de gas de inflado desde un cilindro dedicado e independiente, el buceador puede respirar este gas utilizando las válvulas de inflado y la boquilla de inflado oral. Los cilindros de inflado del BC no son comunes ni suelen ser muy grandes, por lo que la cantidad de aire será pequeña y generalmente insuficiente para una descompresión por etapas, pero unas cuantas respiraciones en el camino hacia arriba pueden marcar una gran diferencia en el nivel de estrés del buceador y pueden evitar la pérdida del conocimiento.
  2. Si el compensador de flotabilidad se suministra desde el cilindro de gas respirable, el volumen disponible será extremadamente limitado, pero se expandirá durante el ascenso y, en lugar de descargarlo para reducir el exceso de flotabilidad, el buzo podrá respirarlo. Cualquiera que considere esto como una opción debe asegurarse de que el interior del chaleco esté descontaminado antes de su uso, ya que es un entorno en el que pueden reproducirse patógenos.

Ascenso boyante

Ascenso donde el buceador es impulsado hacia la superficie por flotabilidad positiva. Generalmente se recomienda como último recurso, aunque un buceador suficientemente capacitado podría controlar la velocidad de ascenso descargando con precisión el chaleco y utilizarlo como una alternativa de baja energía al ascenso nadando. En este caso no se deben soltar las pesas durante el ascenso.

La flotabilidad positiva se puede establecer inflando el chaleco salvavidas o el traje seco, o abandonando lastres. La flotabilidad del aire agregado se puede controlar durante el ascenso arrojando las pesas, pero el efecto de las pesas abandonadas no es reversible y generalmente aumenta a medida que se acerca a la superficie, particularmente si se usa un traje de neopreno grueso. Si el peso puede deshacerse parcialmente, esta puede ser una mejor opción, a menos que el buceador sienta que está a punto de perder el conocimiento, en cuyo caso puede ser mejor un aumento sustancial de la flotabilidad.

Un método de control de flotabilidad que arrojará automáticamente los pesos si el buceador pierde el conocimiento durante el ascenso es quitárselos y sostenerlos en una mano mientras sale a la superficie. Si el buzo pierde el conocimiento, las pesas caerán y la flotabilidad positiva lo llevará el resto del camino hasta la superficie.

Ascenso controlado de emergencia en natación (CESA)

El ascenso controlado de emergencia en natación es una técnica utilizada por los buceadores como procedimiento de emergencia cuando un buceador se queda sin gas respirable en aguas poco profundas y debe regresar a la superficie. [3] Durante el ascenso, el buceador se impulsa hacia la superficie a un ritmo de ascenso seguro mediante la natación, generalmente con aletas, con una exhalación continua a un ritmo que es poco probable que cause lesiones al buceador por sobreexpansión pulmonar, y permanece bajo control. .

La técnica consiste simplemente en ascender a un ritmo controlado, normalmente unos 18 metros (60 pies) por minuto, mientras se exhala lentamente. A medida que el buzo asciende, el aire de los pulmones se expande a medida que disminuye la presión del agua circundante. La exhalación permite que el exceso de volumen escape de los pulmones y, al exhalar a un ritmo adecuado, el buceador puede continuar exhalando durante todo el ascenso y aún tener aire en los pulmones en la superficie. Si el buceador no exhala durante el ascenso, es probable que se produzca una lesión por expansión excesiva del pulmón . Si la exhalación se limita a relajarse y permitir que el gas en expansión escape sin esfuerzo, no debería haber sensación de falta de aliento, ya que el aire inhalado en profundidad se expande durante el ascenso y el volumen pulmonar debe permanecer casi constante.

Este procedimiento se recomienda para ascensos donde no hay obligación de descompresión, una superficie libre con poco riesgo de enredarse y el buceador tiene suficiente capacidad de contener la respiración para llegar fácilmente a la superficie consciente.

El uso del procedimiento de exhalación continua con pulmones moderadamente inflados (neutralmente o relajados) combina las ventajas de un menor riesgo de lesión pulmonar en comparación con los pulmones llenos o vacíos con una mayor resistencia debido a la mayor cantidad de oxígeno disponible. Mantener el DV en la boca e intentar respirar normal o lentamente puede proporcionar respiraciones adicionales a medida que se reduce la presión ambiental y ayuda a garantizar que las vías respiratorias permanezcan abiertas.

Si el buceador tiene flotabilidad neutra en el momento en que se inicia el ascenso, la cantidad de energía necesaria para alcanzar la superficie se minimizará y la ventilación controlada frecuente del compensador de flotabilidad puede mantener la velocidad de ascenso bajo control preciso.

Si bien en un sentido práctico hay poca diferencia entre un CESA y un "ascenso libre" (también conocido como Ascenso de Natación de Emergencia o ESA), la diferencia técnica entre los dos es que en un CESA la segunda etapa del regulador se retiene en la boca y el buceador exhala a través de él (en caso de que haya gas disponible debido a la caída de la presión ambiental) mientras está en ascenso libre, el regulador no se retiene o no hay regulador disponible, y el buceador exhala directamente en el agua. [ cita necesaria ]

Ascenso con respiración de compañero

Ascenso durante el cual el buceador recibe gas respirable desde la misma válvula de demanda (regulador de segunda etapa) que el donante y respira alternativamente. El buzo sin aire debe llamar la atención de un buzo cercano y solicitarle compartir aire. Si el donante elegido tiene suficiente gas y es competente para compartirlo mediante este método, se podrá realizar un ascenso de emergencia de forma segura. Aún se requiere un control preciso de la flotabilidad, y el estrés de controlar la velocidad de ascenso y mantener el procedimiento respiratorio puede ser más de lo que algunos buceadores pueden soportar. Ha habido casos de ascenso incontrolado y pánico, en algunos casos con consecuencias fatales para ambos buceadores. Este procedimiento es más adecuado para buceadores que se conocen bien entre sí, tienen buena práctica en el procedimiento y son altamente competentes en el control de la flotabilidad y la velocidad de ascenso. [ cita necesaria ] En la mayoría de las circunstancias, el análisis del riesgo indicaría que los buzos deberían tener una fuente alternativa de gas respirable en lugar de depender de la respiración de un compañero. No proporcionar un gas respirable alternativo sin una buena razón probablemente se consideraría negligente en el buceo profesional.

Ascenso asistido

También conocido como ascenso asistido por pulpo, el ascenso asistido es un ascenso de emergencia durante el cual otro buzo proporciona al buzo gas respirable a través de una válvula de demanda distinta a la que utiliza el donante durante el ascenso. Este puede ser suministrado desde el mismo cilindro o desde uno diferente, y desde el mismo regulador de primera etapa o desde uno separado. Los patrones de respiración de los buzos no están limitados entre sí y pueden respirar simultáneamente. La carga de tareas se reduce en comparación con la respiración en grupo y los buceadores pueden concentrarse en controlar el ascenso.

Ascenso asistido por cuerda de salvamento

Un ascenso donde el buzo es arrastrado hacia la superficie por el auxiliar de línea, ya sea como respuesta a una señal de emergencia del buzo o por no responder a las señales de la superficie. Un buzo también puede ser ayudado en el ascenso por el auxiliar de línea en un ascenso normal, particularmente los buzos con vestimenta estándar, donde a menudo era el procedimiento operativo normal.

Elevación flotante controlada

El levantamiento flotante controlado es una técnica de rescate de buzos submarinos utilizada por los buzos para elevar de forma segura a un buzo incapacitado a la superficie desde la profundidad. Es la técnica principal para rescatar a un buzo inconsciente del fondo. También se puede utilizar cuando el buzo en dificultades ha perdido o dañado su máscara de buceo y no puede ascender de forma segura sin ayuda, aunque en este caso el buceador asistido normalmente podría controlar su propia flotabilidad. [ cita necesaria ]

La técnica estándar entrenada por PADI es que el rescatista se acerque al buceador inconsciente boca abajo (víctima) desde arriba y se arrodille con una rodilla a cada lado de su cilindro de buceo . Luego, con el regulador de buceo de la víctima en su lugar, [8] se sujeta firmemente el tanque entre las rodillas y se utiliza el compensador de flotabilidad del rescatador para controlar un lento ascenso a la superficie. Es posible que este método no funcione con juegos de cilindros gemelos o de montaje lateral, y pone tanto al rescatador como a la víctima en mayor riesgo si el rescatador pierde el agarre, ya que la víctima se hundirá y el rescatador puede realizar un ascenso incontrolado excesivamente rápido.

En la técnica enseñada por BSAC y algunas otras agencias, el rescatista se enfrenta a la víctima y utiliza el compensador de flotabilidad de la víctima para proporcionar flotabilidad a ambos buceadores mientras el rescatista realiza un ascenso controlado. Si la víctima no respira, el ascenso será urgente. [8] Si los dos buzos se separan durante el ascenso, el uso de la flotabilidad de la víctima tiene como objetivo una medida de seguridad que haga que la víctima continúe hasta la superficie, donde hay aire y otros rescatistas pueden ayudar. El rescatador será negativo en este punto, pero esto generalmente se compensa fácilmente con aletas y se corrige con la inflación del BC del rescatador.

Ascenso atado

Ascenso controlado por una línea atada al buzo y a un punto fijo en el fondo, con la línea extendida por el buzo para controlar la profundidad y la velocidad de ascenso cuando el buzo ha perdido inadvertidamente el control total de la flotabilidad debido a la pérdida de peso de lastre. por lo que no puede alcanzar una flotabilidad neutra en algún momento durante el ascenso y necesita realizar una descompresión. CMAS requiere esta habilidad para su certificación de buceador de autorrescate, utilizando un carrete de trinquete para controlar la línea, aunque pueden ser factibles otros métodos. [9] El buceador debe asegurarse de que se pueda liberar gas del compensador de flotabilidad y del traje seco, si corresponde, durante todo el ascenso, para evitar agravar el problema por la expansión del gas atrapado. Básicamente, esto requiere que el buceador ascienda con los pies hacia abajo y descargue las válvulas hacia arriba, una orientación que se puede lograr enganchando una pierna alrededor de la línea. Enganchar el carrete al arnés debería evitar perderlo accidentalmente durante el ascenso. Dependiendo de cómo esté unida la línea en la parte inferior, puede ser necesario soltarla y abandonarla después de salir a la superficie.

Procedimientos suministrados en superficie

Aumento del gas de rescate

El buceador abre la válvula de rescate en el casco, la máscara o el bloque de rescate montado en el arnés. Esto abre el suministro de gas respirable desde el cilindro de rescate que lleva el buzo hasta la válvula de demanda del aparato respiratorio. Generalmente se requiere que el volumen de gas de rescate que lleva el buceador sea suficiente para regresar a un lugar seguro donde haya más gas disponible, como la superficie, la etapa de buceo o la campana húmeda o seca. [7]

Ascenso en neumo aire.

Otra opción para el buceador con suministro de superficie es respirar el aire suministrado a través de la manguera del neumofatómetro del umbilical . El buzo inserta la manguera en el espacio de aire del casco o máscara facial completa y el operador del panel abre la válvula de suministro lo suficiente para proporcionar suficiente aire para respirar con flujo libre. Un rescatista puede suministrar aire Pneumo a otro buceador en el equivalente de suministro de superficie al intercambio de aire Octopus. Este procedimiento ahorraría el gas de rescate que estaría disponible si la situación empeorara aún más. El suministro de aire respirable Pneumo no es aplicable a trajes ambientalmente sellados para ambientes contaminados. [ cita necesaria ]

Abandono de campana o escenario

En el caso de que una campana o escenario mojado no pueda recuperarse de una inmersión en el plazo previsto, podrá ser necesario que los buceadores la abandonen y realicen un ascenso autónomo. Esto puede complicarse por las obligaciones de descompresión o por un suministro de gas respirable comprometido, y puede requerir la asistencia de un buceador de superficie. [ cita necesaria ] El procedimiento depende de si el gas respirable de los buzos se suministra directamente desde la superficie (campana húmeda tipo 1) o se suministra desde un panel de gas en la campana, a través de la campana umbilical (campana húmeda tipo 2).

Para abandonar una campana o escenario húmedo tipo 1, los buzos simplemente salen de la campana por el lado por el que entran los umbilicales, asegurándose de que no queden enrollados alrededor de nada. Esto se hace de manera confiable haciendo que el auxiliar de superficie se relaje mientras regresa a la campana y sigue al umbilical hacia el otro lado, después de lo cual el auxiliar puede simplemente elevar al buzo como si no hubiera campana.

En una campana tipo 2, los umbilicales de los buzos están conectados al panel de gas en la campana, y el procedimiento utilizado debe minimizar el riesgo de que el umbilical se enganche durante el ascenso y obligue al buzo a descender nuevamente para liberarlo. Si el umbilical de excursión del buzo no es lo suficientemente largo para permitir que el buzo llegue a la superficie, el buzo de reserva tendrá que desconectar el umbilical del buzo de campana, y el resto del ascenso podrá realizarse con rescate, suministro de neumo del buzo de reserva, o el buzo de reserva puede conectar un umbilical de repuesto.

buceo de saturación

La única forma viable de ascenso de emergencia por parte de un buceador de saturación es dentro de una campana cerrada y presurizada. Esto puede ser en forma de recuperación de emergencia de la campana original o mediante transferencia de agua a otra campana en profundidad. Una forma de ascenso de emergencia sin asistencia para una campana con cerradura funcional y lastre externo consiste en liberar el lastre desde el interior de la campana sellada, lo que permite que la flotabilidad inherente eleve la campana a la superficie. [10] [11]

Peligros

Accidentes por sobrepresión pulmonar

El peligro más directo y mejor publicitado es la sobrepresión pulmonar debido a que el buzo no permite que el aire en expansión en los pulmones escape sin causar daño, o al atrapamiento de aire debido a circunstancias fuera del control del buzo. La sobrepresión pulmonar puede provocar lesiones mortales o incapacitantes y puede ocurrir durante ejercicios de entrenamiento, incluso cuando se han tomado precauciones razonables. Existe cierta evidencia [12] de que una exhalación completa al inicio del ascenso en el escenario de "soplar y seguir" puede llevar al colapso parcial de algunos de los conductos aéreos más pequeños, y que estos pueden entonces atrapar aire durante el ascenso lo suficiente. causar rotura del tejido y embolia gaseosa. El procedimiento de dejar escapar lentamente el aire durante el ascenso también puede llevarse demasiado lejos y no permitir que el aire escape lo suficientemente rápido [12] , con consecuencias similares. Intentar exhalar el cilindro vacío es una forma de evitar potencialmente estos problemas, ya que esto tiene la doble ventaja de mantener las vías respiratorias abiertas de manera más confiable y, en la mayoría de los casos, permitir al buceador varias respiraciones más durante el ascenso, ya que la presión ambiental reducida permite más del aire residual del cilindro pase a través del regulador y esté disponible para el buceador. Un cilindro de 10 litros que asciende 10 metros producirá 10 litros adicionales de aire libre (reducido a la presión atmosférica). Con un volumen corriente de aproximadamente 1 litro, esto permitiría realizar varias respiraciones durante el ascenso, con mayor eficacia cerca de la superficie. Por supuesto, este aire no está disponible en algunos casos, como en una válvula de cilindro que se sale, una manguera rota, una junta tórica rota o una segunda etapa perdida, donde la falla no es simplemente respirar todo el aire hasta la presión donde se detiene el regulador. entrega, pero si es posible, la válvula de demanda se puede mantener en la boca y el buceador puede continuar intentando respirar desde ella durante un ascenso libre. [ cita necesaria ]

Pérdida del conocimiento por hipoxia.

Uno de los peligros del ascenso libre es la hipoxia debido al consumo del oxígeno disponible durante el ascenso. Esto puede agravarse si el buceador exhala completamente al inicio del ascenso con la técnica "soplar y seguir", si el buceador pesa tanto que nadar hacia arriba requiere un gran esfuerzo, o si el buceador ya está estresado y le falta el aliento cuando el se pierde el suministro de aire. Es probable que la pérdida del conocimiento durante el ascenso provoque el ahogamiento, especialmente si el buzo inconsciente tiene una flotabilidad negativa en ese punto y se hunde. Por otro lado, un buzo en forma que sale del fondo con una bocanada de aire moderada, relativamente sin estrés y sin esforzarse demasiado, normalmente tendrá suficiente oxígeno disponible para alcanzar la superficie consciente mediante un ascenso directo nadando con una exhalación constante a un ritmo razonable de entre 9 y 18 metros por minuto desde profundidades de buceo recreativo (30 mo menos), siempre que su flotabilidad sea cercana a la neutralidad en el fondo. [ cita necesaria ]

Malestar de descompresión

El riesgo de enfermedad por descompresión durante un ascenso de emergencia probablemente no sea mayor que el riesgo durante un ascenso normal al mismo ritmo de ascenso después del mismo perfil de inmersión. En efecto, se debe aplicar la misma velocidad de ascenso y perfil de descompresión en un ascenso de emergencia que en un ascenso normal, y si existe un requisito de descompresión en la inmersión planificada, se deben tomar medidas para mitigar el riesgo en caso de tener que realizar un ascenso sin se detiene. El método más sencillo y obviamente eficaz es que el buceador lleve un equipo de rescate suficiente para permitir el perfil de ascenso planificado si falla el suministro de gas primario. Esto hace que cada buceador sea independiente de la disponibilidad de aire de un compañero, pero puede causar una carga adicional de tareas y carga física para el buceador debido al equipo adicional necesario. Este método es ampliamente utilizado por buceadores comerciales y científicos, buceadores recreativos solitarios y algunos buceadores técnicos y recreativos que prefieren la autosuficiencia. Cuando todo lo demás falla, las consecuencias de perder un tiempo de descompresión suelen ser menos graves que la muerte por ahogamiento.

Ahogo

El ahogamiento es la consecuencia más probable de no poder llegar a la superficie durante un ascenso de emergencia independiente, y es un riesgo significativo incluso si el buzo llega a la superficie si pierde el conocimiento en el camino.

Mitigación de peligros

Buceo libre

En la apnea, el ascenso de emergencia habitual implica deshacerse del cinturón de lastre del buceador para aumentar la flotabilidad y reducir el esfuerzo requerido. Esto generalmente establece una flotabilidad positiva y le da al buzo la oportunidad de no ahogarse si pierde el conocimiento antes de llegar a la superficie y es asistido por otro buceador, o si tiene la suerte de flotar boca arriba y respirar.

Referencias

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Otras lecturas

Estos documentos son de interés histórico, ya que representan las actitudes con respecto al entrenamiento de ascensos de emergencia alrededor de 1978: