
Aveloダイビングシステムは、可変密度浮力制御を備えたシングルシリンダーのバックマウント式スキューバセットです。ガスシリンダーは、アルミニウムライナーの上にカーボンファイバーをフィラメント巻きした圧力容器で、充填圧力は 300 bar、ガス容量は約 106 立方フィートの大気圧空気またはレクリエーション用ナイトロックスです。完全に充填されたセットは、金属シリンダーと膨張式浮力調整器を使用した同等のスキューバセットよりもわずかに浮力があり、軽量です。セットの浮力は、シリンダーに周囲の水を注入して密度を上げ、それを放出して密度を下げることで調整できます。ダイバーに必要なバラストウェイトは少なくて済みます。300 bar 定格のスキューバレギュレーターであればどれでも使用できます。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
このシステムは、レクリエーション用スキューバ器材の重量を軽減し、人間工学的に改善し、浮力制御における作業負荷とリスクを軽減する方法として、エンジニアでありダイビングインストラクターでもあるアビアド・カハナによって開発されました。浮力制御の不備や浮力制御の喪失は、スキューバダイビングにおける死亡事故のかなりの割合に関係しています。[ 3 ]
浮力調整装置(BC)は、ダイバーとその装着器材の平均密度を、潜水媒体の密度よりも大きい、等しい、または小さいように調整することによって機能します。[ 4 ]これは、次の2つの方法のいずれかで行うことができます。
2021年現在、BCの圧倒的大多数は、周囲圧力でガスを注入して膨張させる可変容量タイプですが、可変密度タイプはAveloダイビングシステムで使用されています。[ 5 ] [ 6 ]
Aveloシステムは、使用時にしっかりと接続される2つの主要コンポーネントで構成されています。メーカーはこれらを「ハイドロタンク」と「ジェットパック」と呼んでいます。ダイバーに必要に応じて周囲圧力でガスを供給するには、ガス圧力監視機能を備えた従来の2段階オープンサーキットスキューバレギュレーターも必要です。ハイドロタンクには、300バール定格のスキューバシリンダーバルブが取り付けられています。[ 5 ] [ 6 ]システムの乾燥重量は36ポンド(16kg)[ 3 ](または45ポンド(20kg)[ 7 ])です。
Aveloシステムは、従来の可変容量浮力補償器のブラダーを廃止し、代わりに「ハイドロタンク」と呼ばれる定容量呼吸ガス貯蔵容器の形をした可変密度浮力補償器を採用しています。ハイドロタンクは、アルミニウムライナー上にカーボンファイバーを巻いた高圧複合圧力容器で、貯蔵された呼吸ガスとバラスト水を分離するための丈夫で柔軟なブラダーが内蔵されています。呼吸ガスとバラスト水はどちらもハイドロタンク内に収容されます。ガス充填圧力は約300バールで、安全な使用圧力はそれよりもかなり高くなっています。タンクは1平方インチあたり16,000ポンド(1,100バール)の圧力でテストされています。ハイドロタンクの上端には、レギュレーターを取り付けるための300バール定格のDINスキューバシリンダーバルブがあり、内部のブラダーはシリンダー内部でこれに接続されているため、呼吸ガスはブラダー内に貯蔵され、ブラダーはシリンダー壁によって拘束されるため、加圧時に大きな応力がかかりません。高圧ポンプによって、ブラダーの外側にあるシリンダー底部の継手を通してハイドロタンクに水を注入することで、質量が増加し、それによってハイドロタンクの平均密度が増加する。ブラダーは弾性があるため、ハイドロタンク内の水の圧力は実質的にガスの圧力と同じである。[ 5 ] [ 6 ] [ 3 ]
ハイドロタンクは、比較的長く、細長い半球状の端を持つ円筒形で、質量を低く抑える効率的な形状です。サイズは2種類あります。標準の10リットルハイドロタンクには、300バール(4,400psi )でアメリカの単位で約106立方フィートの呼吸ガスが入ります。小型の8リットルバージョンは、小柄なダイバーに合うように短く、大型タンクと同じ圧力で自由ガス含有量の80%を収容します。[ 5 ] [ 6 ] [ 3 ] [ 1 ]
「ジェットパック」とは、ハイドロタンクを運搬し、ハイドロタンク内部に周囲の水を加えて浮力を低下させ、水面に戻った後に周囲に水を放出して浮力を増加させることで浮力制御を行うために使用されるバックプレート、ハーネス、高圧水ポンプ、バッテリーパックアセンブリを指します。[ 5 ] [ 3 ]
このポンプは、吐出量の少ない高圧容積式ポンプで、内部ガス圧に逆らってハイドロタンクに水を注入するのに十分な圧力を発生させることができます。ポンプが停止すると、水はポンプを通って逆流しないため、バイパスバルブで手動で解放する必要があります。システムは、圧力逃がし弁によって過圧から保護されています。[ 5 ] [ 6 ] [ 3 ]
ポンプの動力は充電式バッテリーパックから供給されます。これはダイビングサイトでダイビングの合間にフル充電されたパックと交換でき、通常は1日分のダイビングに十分です。スイッチを入れるとポンプは一定時間作動した後、自動的に停止するか、手動で停止できます。[ 5 ] [ 6 ] [ 3 ]
浮力は周囲の水を利用してダイバーシステムの浮力を減らすことで制御されるため、必要なバラスト重量は少なくて済みます。場合によっては、低容量のダイビングスーツでは、ダイバーは追加のバラストを必要としないこともあります。[ 3 ]
ハイドロタンクやジェットパックには、必要に応じて重りを固定できる場所があり、ウェイトベルトを着用したり、ハーネスストラップに投棄可能な重りやトリムウェイト用のウェイトポケットを取り付けることができます。[ 3 ]
システムは、シリンダー内に水がない状態で、公称充填圧力とわずかに正の浮力で潜水を開始します。この段階ではダイバーは正の浮力を持っており、ポンプを作動させてシリンダーに水バラストを追加し、中性またはわずかに負の浮力になるまで、フィンで下降して潜降できるようにします。潜降中、ウェットスーツは圧縮され、スーツの体積減少によって浮力が低下し、ドライスーツも圧縮されます。ダイバーは、スーツの圧迫を避けるために最小限の膨張によって、通常の方法でドライスーツの圧縮を補償します。潜降中に水バラストを調整する必要はありません。[ 6 ] [ 3 ] [ 5 ]
深度では、ダイバーは肺容量のコントロールで快適に補正できる程度に、ほぼ中性またはわずかに負の浮力を維持する必要があります。潜水深度の変化は、呼吸深度で快適に補正できなくなるほど浮力に影響を与えてはなりません。潜水が進み、ガスが消費されるにつれて、ダイバーはわずかに軽くなり、呼吸深度で快適に補正できなくなったことがわかったら、シリンダーに水を追加して浮力を修正します。これで残りの潜水には十分かもしれません。潜水の終わりに近づくと、2回目の調整が必要になる場合があります。浮上は、中性浮力で上方に泳ぐことによって行います。ドライスーツの浮力は、膨張したガスを肩のダンプバルブから排出することで、標準的な方法で制御します。ウェットスーツの浮力は、対処が必要になるほど変化しない場合や、安全停止時に少量の水を追加する必要がある場合があります。[ 6 ] [ 3 ] [ 5 ]
浮上すると、ダイバーはシリンダー内の水を手動で排出して最大の正の浮力を得て、器材の重量を減らして水から上がりやすくします。[ 6 ] [ 3 ] [ 5 ]
標準の 10 リットル シリンダーに充填できる空気またはナイトロックスの総質量は、約 10/1000 m 3 x 300 x 1.2 kg/m 3 = 3.6 kg です。これは、ダイバーが使用可能なガスをすべて使い切った場合に、潜水中に補償が必要になる可能性のある理論上の最大浮力変化です。潜水前にダイバーの浮力が約 2 kg プラスの場合、潜降開始時に中性浮力を達成するには、シリンダーにさらに 2 kg を追加する必要があり、これに 3.6 kg を加えると 5.6 kg となり、シリンダーの容積の半分強になります。これは極端な状況と考えられます。[ 8 ]つまり、スリング シリンダーに携行される妥当な量の救援ガスまたは減圧ガスは、残りのシリンダー容積で補償できるということです。 Aveloシステムは現在、レクリエーション用、減圧停止機能のないダイビング器材として販売されていますが、何らかの不測の事態によりダイバーがガスを使い切ったり失ったり、バディとガスを共有する必要が生じる可能性は依然としてあります。また、緊急用ガスを携行することを選択したダイバーは、器材の性能の範囲内でそうすることができます。
アヴェロシステムは、2つの方法でスキューバダイビングの安全性を向上させることを目的として開発されました。まず、ダイバーが水から持ち出す必要のある器材の質量が軽減されるため、重い重量物を運ぶことによる怪我のリスクが軽減されるという人間工学的な改善が実現します。また、ダイビング中の浮力制御に関する作業負荷も軽減されるため、ダイバーは他のことに集中でき、特に経験の浅いダイバーによるより安全で制御された浮上と下降が可能になります。このようにして、制御不能な浮上と下降による気圧外傷や減圧症のリスクを間接的に軽減します。[ 3 ]
メンテナンスは、他のオープンサーキット式スキューバ器材に推奨されているものと同様です。潜水後にはポンプを真水で運転して内部をすすぐ必要がありますが、シリンダー内部をすすぐ必要はありません。シリンダーは他のダイビングシリンダーと同様に耐圧試験と目視検査が必要で、ブラダーは5年ごと、または検査に不合格になった場合は交換する必要があり、バッテリーパックは使用後に真水ですすいで充電する必要があります。ハーネスとシリンダーは、他のスキューバ器材と同様に、使用後に真水で洗い流す必要があります。[ 2 ]
潜水中のガス圧は、通常のスキューバ器材と同様に、標準的なアナログ式水中圧力計または空気統合型ダイブコンピューターを使用して監視できます。潜水開始時に中性浮力を得るために水を注入すると圧力が上昇し、そのピーク圧力が三分の一ルールやその他のガス使用戦略の基準圧力として使用されます。水が注入されると、圧力の上昇とともにシリンダー内のガスの体積がわずかに減少するため、これを考慮する必要があります。通常、これは初期体積のごく一部です。[ 3 ]
Avelo ダイビング システム浮力補正を使用するダイバーのリアルタイム浮力状態を評価するオプション モードは、ファームウェア ダウンロードを介して、少数のShearwater Research (Tern TX、Teric、Peregrine TX、または Perdix 2) およびScubapro (G2C)ダイブ コンピューターで利用できます。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 2025 年 4 月現在、この機能は Shearwater Teric リスト コンピューターと Scubapro コンソール コンピューターで利用可能です。リアルタイムのシリンダー圧力入力が必要ですが、高圧ホース (G2C) またはワイヤレス圧力センサー (Teric) を介して行うことができます。ソフトウェアは、ダイバーが中性浮力状態を達成して確認した後、ダイビング中にハイドロシリンダーに追加されたバラスト水の量に基づいて、正または負の浮力の大きさを推定します。表示される情報は、ダイバーが微調整浮力制御に十分な肺容量を確保するために、いつバラストを調整すべきかを知らせることを目的としています。その他のユーザー入力により、ウェットスーツの圧縮を考慮に入れることができます。[ 10 ]
ダイバーが器材を単独で使用またはレンタルするには、1日2回のダイビングを含むレクリエーションアベロダイバー(RAD)スペシャリティコースを受講する必要があります。これは主に、ダイバーが器材と必要な浮力制御の異なるアプローチに慣れるためです。[ 2 ] [ 3 ] [ 1 ]
開発、設計、製造はAvelo Labsが管理しています。2024年にShearwater ResearchとScubaproは、Aveloモードと呼ばれる製品の一部を対象としたダイブコンピューターのアップグレードを開発しました[ 11 ]。また、2024年後半には、 ShearwaterがAvelo Jetpackを開発するための研究開発プロジェクトを発表しました[ 12 ] 。
2024年10月現在、このユニットは特定のダイビングセンターでのみレンタル可能でした。[ 2 ] [ 3 ] 2025年5月現在、Aveloユニットは一部の正規販売店およびダイビングセンターを通じて購入可能です。価格は約4000米ドルです。普及が進むにつれて入手可能性は拡大すると予想されます。[ 7 ]