
高所潜水とは、海抜300 メートル (980フィート)以上(例えば、山岳湖)の水面下で、スキューバ器材または水面供給式潜水器材を使用して行う大気圧潜水のことです。 [ 1 ] [ 2 ]潜水において高度は、潜水の減圧要件に影響するため重要です。そのため、高所での潜水に使用される停止深度と減圧時間は、海面での同じ潜水プロファイルに使用されるものとは異なります。 [ 3 ]米海軍の表では、高度91 メートル (299フィート)未満の潜水では変更は不要であり、91 メートルから 300 メートルの間の潜水では、海水深44 メートル (144フィート)を超える潜水には補正が必要であると推奨しています。[ 4 ]最近製造された減圧コンピューターのほとんどは、高度を自動的に補正できます。
圧力が圧力計に及ぼす影響を考慮すると、深度の測定には特別な注意を払う必要があります。ブルドン管、ダイヤフラム、デジタル深度計を使用する場合は、高所での使用に合わせて調整が必要になる場合があります。 [ 2 ]毛細管圧力計は、高所での補正深度の測定において保守的な方法であることが示されています。[ 5 ]最新のダイブコンピュータは、高度の変化を検出するか、ユーザー入力として受け入れ、その高度でのダイビングの安全な減圧手順の計算を自動的に調整します。[ 6 ]高度認識コンピュータを使用しない場合は、高度減圧表を使用する必要があります。

浮力制御は、水深に伴う気体の体積変化に直接影響されます。水面圧力が低いほど、同じ水深変化でも、海面の場合と比べて体積変化が大きくなります。海面潜水の場合と同様に、水深における周囲圧力は、水面の大気圧と、その水深より上の水柱の重さによる静水圧の合計です。静水圧は水深に比例して増加しますが、大気圧は高度によって変化します。水面での初期圧力が低いということは、同じ体積の気体が、同じ水深で海面にある同じ体積の気体よりも圧縮されることを意味します。ボイルの法則の式が適用されます。
例:
海面ではP1 =約1バール、海面と同じ深さ10mではP2 = 2バールなので、V2 / V1 = 1/2 = 0.5となる。
高度3,000フィート(910m )では、P1 =約0.7バール、水深10mでは、P2 = 1.7バールなので、V2 / V1 = 0.7/1.7 = 0.412
その結果、ドライスーツの圧迫感、マスクの圧迫感、耳や副鼻腔の圧迫感は、高度が高くなるにつれてより急速に発生します。ほとんどの場合、経験豊富なダイバーはほとんどの圧迫感を反射的に解消するため、その違いは目立ちませんが、例えば、機能的な膨張システムを持たないドライスーツは、海面の場合よりも浅い深度でダイバーを圧迫し、同じ水深でも圧迫感は大きくなります。全く同じ理由で、わずかに浅い深度の変化でも浮上時の気圧外傷が発生する可能性があります。
高地では気圧が海面よりも低いため、高地潜水の終わりに浮上すると、海面での同じ潜水プロファイルと比較して相対的な圧力低下が大きくなり、減圧症のリスクが高まります。 [ 7 ]また、高地での潜水は通常淡水で行われるため、減圧表の計算に使用される海水よりも密度が低くなります。 [ 7 ]潜水士が高地で順応した時間も懸念事項であり、海面に近いガス負荷を持つ潜水士もリスクが高まる可能性があります。[ 7 ]米海軍は、高地に到着してから最初の潜水を行う前に12時間待つことを推奨しています。[ 4 ]高地への上昇後の組織の過飽和は、残留窒素とみなして、この機能を備えた表を使用する際に残留窒素グループを割り当てることによって考慮することもできます。[ 4 ]
高高度における減圧表の修正で最も一般的なものは、「クロス補正」と呼ばれるもので、大気圧と海面高度の比率を高度の比率に用いて、保守的な等価海面深度を提供する。[ 8 ] [ 9 ]クロス補正は後にバセット、ベル、ボルクヴァルトによって検討された。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
ヘネシーは、位相平衡理論に基づいて、高所または居住施設からの無停止潜水用に標準的な空気減圧表を変換することが可能であると定式化した。[ 14 ]
アルバート A. ビュールマンはこの問題を認識し[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]、特定の周囲圧力での組織内の最大窒素負荷を計算する方法を提案した[ 18 ] [ 19 ] 。
ヴィーンケは1993年に高地での減圧潜水に関するガイドラインを提案した。[ 20 ]
EgiとBrubakkは、高地潜水用のテーブルを作成するためのさまざまなモデルを検討した。 [ 21 ] [ 22 ]
PaulevとZubietaは、2007年に海面潜水テーブルを高地潜水でも使用できるようにするための新しい変換係数を作成した。[ 23 ] [ 22 ]
反復潜水は、高度に対する「クロス補正」を含め、他の潜水と同様の方法で実施する必要があります。米国海軍は、水面供給式ヘリウム酸素潜水での反復潜水を許可しておらず、12 時間の水面休息が必要です。減圧が必要な潜水の場合は、18 時間の水面休息が必要です。[ 4 ]
クロスコンバージョンを使用して深度調整を行うことに加えて、高所でのダイビングでは、潜水前と潜水後の高度上昇が必要になることが多く、これを考慮する必要があります。潜水後の上昇を行うにはいくつかの方法が用いられます。1つは、高度上昇に必要な潜水時間を調整することです。[ 10 ] [ 24 ] もう1つは、浮上を可能にするために水面休息時間を使用することです。[ 4 ]

公式記録は認められていないが、2007年までスキューバダイビングで記録された最高高度は、1982年にチャールズ・ブラッシュとヨハン・ラインハルト率いるチームがリカンカブール湖で達成した5,900メートル(19,400フィート)だった。[ 26 ]この記録は、2006年にナタリー・カブロル(SETI研究所/NASAエイムズ) 率いるチームによって並ばれた。同年、カブロルは女性によるスキューバダイビングの最高高度記録を樹立した。彼女はまた、2003年と2004年にリカンカブール湖でフリーダイビングを行った。[ 27 ]
2007年、フィリップ・ロイター、クラウディア・エンリケス、アラン・メイエスによって、ピリ火山の山頂近くの標高5,950メートル(19,520フィート)強にある小さなラグーンで新記録が樹立されました。 [ 28 ] [ 29 ]この記録は2016年に破られるまで9年間保持されました。2016年3月7日、マルセル・コルクスは地球上で最も高い湖(海抜5,985メートルのカサデロ湖)を発見し、ギネス公式認定証によって確認されたダイビングのギネス記録を樹立しました。その後まもなく、ギネス協会の規則が緩和された結果、ハンガリーのダイバー兼登山家エルノ・トソキが記録を樹立した。彼は標高6,382メートル(20,938フィート)で約10分間、最大2メートル(6.6フィート)の深さまで潜った。彼の記録破りの潜水は、サポートチームのメンバー1人によってのみサポートされた。[ 30 ] [ 25 ]
最高高度スキューバダイビングの現在の記録は、2019年12月13日にポーランドのダイバー兼登山家マルセル・コルクスによって樹立されました。彼はオホス・デル・サラド 火山で海抜6,395メートル(20,981フィート)の高度で潜水し、高度潜水の世界記録を樹立しました。彼はこのような高高度で潜水した最初の人物です。潜水は、いわゆる盆地(自然の貯水池で、大きさから湖とはみなせない)で行われました。氷の厚さは1.3メートル、水温は3 ℃でした。人間がこれ以上の高度で潜水することは不可能であると思われます。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] アメリカ合衆国本土で最も高いスキューバダイビングは、2013 年 9 月 7 日にジョン・バリによってコロラド州のパシフィック・ターン湖で行われ、標高は4,090 メートル (13,420フィート) でした。[ 35 ] [ a ]
既知の中で最も深い段階減圧潜水は、南アフリカのボエスマンスガット(ブッシュマンズホール)でヌーノ・ゴメスによって行われた。高度約1,500メートル(4,900フィート)で行われたこの潜水で、ゴメスは283メートル(928フィート)の深さまで潜った。[ 37 ]ゴメスの減圧スケジュールは、海面で行われた場合、339メートル(1,112フィート) までの潜水に相当すると計算された。
1968年、ジャック・クストーはボリビアとペルーのチチカカ湖を探検し、水没したインカの財宝を探す遠征隊を組織した。[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 22 ]
潜水器材のテストとペルー沖での練習潜水が行われたが、悪天候のため練習セッションは中断された。探検隊はペルーの 太平洋岸にあるマタラニを出発し、2 隻の小型潜水艇を貨車に積み下ろし、アンデス山脈を登って標高 14,666 フィートを超えるクルセロ アルトまで輸送し、その後、鉄道で山を下り、標高3,812 メートル (12,507フィート)のチチカカ湖に向かった。
チームはペルーの遺跡を訪れた後、南下してボリビアのコパカバーナに向かい、そこでこのイベントを記念するパレードが行われた。イスラ・デル・ソルとイスラ・デ・ラ・ルナの遺跡を訪れた。その後、その地域で小さな水中遺跡への潜水が行われた。[ 41 ]予想されていた豊富な魚の群れは見つからなかった。次の4週間、その地域で潜水が行われ、その間に多くの死んだ魚が見つかり、収集された。大きなヒキガエルも見つかり、収集された。[ 42 ]死んだ魚とヒキガエルのサンプルは、研究のためにモナコの海洋博物館に送られた。
湖底の地図作成を支援するため、ハロルド・エジャートン博士がMITから深度マッピング装置を持って到着した。[ 43 ]
湖の地図を作成した後、潜水艇が潜るエリアが選定された。淡水の密度が低いことを補うために潜水艇にフロートが追加され、潜水艇が発進した。ジャック・クストーとアルベール・ファルコが潜水艇を操縦し[ 44 ]、潜水艇にはダイバーが同行して水深100フィートまで潜り、その後さらに水深400フィートまで潜り、そこでさらに多くのヒキガエルが観察された。
潜水調査の後、死んだ魚の検査結果がモナコから届いた。1940年にマスが湖に放流された際、寄生虫も一緒に持ち込まれた。[ 45 ] [ 46 ]
高度が減圧に及ぼす影響や、高度を補正するための減圧表や減圧コンピューターの設定の修正は、一般的に入門レベルの商業ダイバーや科学ダイバーのトレーニングに含まれており、レクリエーションダイバーのトレーニングにもある程度含まれている場合があり、あるいは高地で潜水する予定のある人のための追加トレーニングプログラムとして分離されている場合もあります。この方法では、ダイバーは必要ない場合は減圧理論への小さな追加事項に対処する必要はありませんが、必要な場合は追加コースの料金を支払う必要があります。たとえば、PADI は高地ダイバー認定を提供しています。[ 47 ]
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