
ディープダイビングとは、関連するコミュニティで受け入れられている基準を超える深さへの水中ダイビングです。これは、当局によって定められた規定の制限である場合もあれば、認定またはトレーニングのレベルに関連付けられている場合もあります。また、ダイビングがレクリエーション、テクニカル、または商業目的であるかどうかによっても異なる場合があります。水深30メートル(98フィート)以下では窒素酔いの危険があり、酸素中毒のリスクを軽減するために、60メートル(200フィート)以下では低酸素呼吸ガスが必要です。さらに深いところでは、呼吸ガスが超臨界流体になり、人体への生理学的影響にかかわらず、従来の装備でのダイビングは事実上不可能になります。たとえば、空気は約400メートル(1,300フィート)以下で超臨界流体になります。
一部のレクリエーションダイビング機関では、「ディープダイビング」または「ディープダイバー」は、通常30メートル(98フィート)より深い特定の深度範囲へのダイビングの訓練を受けたダイバーに授与される資格である場合があります。ただし、プロフェッショナルダイビングインストラクター協会(PADI)は、レクリエーションダイビング(他のダイビング組織では異なる)の文脈では18〜30メートル(59〜98フィート)を「ディープダイビング」と定義し、ディープダイビングをテクニカルダイビングの一種と見なしています。[1] [ページが必要]テクニカルダイビングでは、酸素中毒を避けるために低酸素呼吸ガスが必要になる約60メートル(200フィート)未満の深さがディープダイビングと見なされる場合があります。プロのダイビングでは、特別な機器、手順、または高度なトレーニングを必要とする深さがディープダイビングと見なされる場合があります。
深海潜水は、商業ダイビングの分野では別の意味を持つこともあります。例えば、COMEXがヘリオックスとトライミックスを使用して行った初期の実験では、レクリエーションのテクニカル ダイビングよりもはるかに深いところまで潜水できました。1977 年に行われた「Janus 4」による 501 メートル (1,640 フィート) までの外洋潜水はその一例です。[2] [3]
外洋潜水深度記録は、1988年にCOMEXとフランス海軍のダイバーのチームによって達成されました。彼らは、ヘリオックスとハイドロックスを使用した「ハイドラ8」プログラムの一環として、地中海で水深534メートル(1,750フィート)でパイプライン接続演習を行いました。ハイドロックスは、ヘリウムによって引き起こされる高圧神経症候群(HPNS)を回避し、密度が低いため呼吸を楽にします。[2] [4] [5]これらのダイバーは、非常に高い周囲圧力(大気圧の54倍以上)にさらされたため、特別なガス混合物を呼吸する必要がありました。
大気圧潜水服(ADS)は、最大700メートル(2,300フィート)の非常に深い潜水を可能にします。[6]これらのスーツは、深いところでの圧力に耐えることができ、ダイバーは大気圧を通常に保つことができます。これにより、加圧ガスの呼吸に関連する問題がなくなります。2006年、海軍チーフダイバーのダニエル・ジャクソンは、ADSで610メートル(2,000フィート)の記録を樹立しました。[7] [8]
1992年11月20日、COMEXの「Hydra 10」実験では、陸上の高圧室でハイドロリオキシを使用して潜水をシミュレートしました。テオ・マブロストモスは、シミュレートされた深さ701メートル(2,300フィート)で2時間を過ごしました。[2] [9] [10] [11] [12]
水中ダイビングの深度範囲
水域の表面は海面かその近くに位置し、大気圧の下にあると想定されます。
フリーダイビング (ダイビング中に呼吸をしない) のさまざまな範囲は含まれていません。
深海潜水に伴う特有の問題
深海ダイビングは、基本的なオープンウォーターダイビングよりも多くの危険とリスクを伴います。[26] 窒素酔い、いわゆる「ナルクス」または「深海の陶酔」は、多幸感と自信過剰から始まり、その後、アルコール中毒に似た麻痺と記憶障害につながります。[1] [ページが必要] 減圧症、または「ベンド」は、ダイバーが急速に浮上しすぎると発生する可能性があります。過剰な不活性ガスが血液と組織に溶け出して泡を形成します。これらの泡は、この状態につながる機械的および生化学的効果を生み出します。症状の発症は組織ガス負荷の重症度に依存し、重症の場合は浮上中に発症する可能性がありますが、水面に到達した後まで遅れることもよくあります。[1] [ページが必要]骨の変性(減圧性骨壊死)は、骨の内部に泡が形成されることによって引き起こされます。最も一般的なのは上腕と大腿です。深海潜水ではこれらすべての危険がさらに高まり、さらに酸素中毒のリスクも伴い、水中でけいれんを起こす可能性があります。ヘリウム酸素混合ガス(ヘリオックス)または水素ヘリウム酸素混合ガス(ハイドロリオックス)を使用した非常に深い潜水では、高圧神経症候群や水素中毒のリスクがあります。深海潜水の身体的、生理的ストレスに対処するには、良好な身体調整が必要です。[27]
オープンサーキットスキューバ装置を使用する場合、呼吸ガスの消費量は周囲の圧力に比例します 。そのため、圧力が 6 bars (87 psi) の 50 メートル (164 フィート) では、ダイバーは水面 (1 bar、14.5 psi) にいるときよりも 6 倍多く呼吸することになります。ダイバーは激しい運動をするとさらに多くのガスを呼吸することになり、ガスは濃くなるため深く潜るほど呼吸に努力が必要になり、高炭酸ガス血症(血液中の二酸化炭素 が過剰になる状態)のリスクが高まります。減圧停止の必要性は、深度とともに高まります。水深 6 メートル (20 フィート) のダイバーは、減圧停止をせずに何時間も潜ることができるかもしれません。水深 40 メートル (131 フィート) を超えると、ダイバーは最も深い部分で減圧停止が必要になるまで数分しか潜水できないかもしれません。緊急事態が発生した場合、ダイバーは減圧症のリスクを冒さずに水面にすぐに浮上することはできません。これらすべてを考慮すると、深海ダイビングに必要な呼吸ガスの量は、浅いオープンウォーターでのダイビングよりもはるかに多くなります。ダイバーは、これらの追加リスクを最小限に抑えるために、規律あるアプローチでダイビングを計画し、実行する必要があります。
これらの問題の多くは、水面供給呼吸ガス、密閉式潜水ベル、飽和潜水を使用することで回避できますが、ロジスティックスの複雑さ、ダイバーの操縦性の低下、および費用の増大という代償を伴います。
深さへの対処
より深い問題に対処するために、機器と手順の両方を適応させることができます。手順は機器に合わせて適応させる必要があるため、通常はこの 2 つが組み合わされますが、場合によっては、手順を容易にするために機器が必要になります。
より深いダイビングのための装備の改造
深海ダイビングに使用する装備は、深度とダイビングの種類によって異なります。スキューバダイビングでは、ダイバーが持ち運べるもの、またはダイビングチームが簡単に使用できる装備に限られますが、水面から補給するダイビング装備はより広範囲にわたる場合があり、その多くは水面上に留まり、ダイビングサポートチームによって操作されます。[要出典]
- スキューバダイバーは、ガス消費量の増加と減圧停止を補うために、より大量の呼吸ガスを携行します。
- リブリーザーはより複雑ではありますが、オープンサーキットスキューバよりもはるかに効率的にガスを管理します。
- トリミックスなどのヘリウムベースの呼吸ガスを使用すると、窒素中毒が軽減され、深海での酸素の毒性効果も軽減されます。
- ダイビング ショット、減圧トラピーズ、または減圧ブイを使用すると、ダイバーは浮上を制御し、ダイビングの終了時に水面サポート チームが監視できる位置で水面に戻ることができます。
- 不活性ガスの含有量が少ない特別にブレンドされた呼吸ガス混合物を使用することで、減圧を加速することができます。
- 呼吸用ガスを水面から供給することで、ガス切れのリスクを軽減します。
- ドライベルと減圧チャンバーを使用することで、水中の減圧を最小限に抑えることができます。
- 温水スーツは、ヘリウムベースの呼吸ガスを使用すると熱損失が大きいため、低体温症を防ぐことができます。
- ダイビングベルとロックアウト式 潜水艇は、ダイバーが直接水中環境に晒される時間を短縮し、減圧を必要としない比較的安全なシェルターと、ダイバーが休憩したり、水分補給をしたり、緊急時には必要に応じて応急処置を受けることができる乾燥した環境を提供します。
- 呼吸ガス回収システムは、スキューバダイビングのリブリーザーと同様に、吐き出された表面供給ガスを回収してリサイクルすることで、ヘリウムベースの呼吸ガスの使用コストを削減します。
- 深海潜水のための最も根本的な装備の改造は、装甲大気圧潜水服を使用して、ダイバーを環境の直接的な圧力から隔離することです。これにより、現在の大気圧で可能な範囲を超える深さへの潜水が可能になります。これらの剛性のある関節式外骨格スーツは防水密閉されており、外圧に耐えると同時に、ほぼ通常の地表大気圧の内部圧力で数時間ダイバーの生命維持を提供します。これにより、不活性ガス麻酔、減圧症、気圧外傷、酸素毒性、高呼吸仕事量、圧迫性関節痛、高圧神経症候群、低体温などの問題を回避できますが、機動性や器用さの低下、スーツのかさばりや質量によるロジスティクスの問題、および装備のコストの高さが犠牲になります。
より深い潜水のための手順の適応
深海潜水のための手順の適応は、特殊な機器を操作する手順と、高周囲圧力への暴露によって引き起こされる問題に直接適用される手順に分類できます。
- 深海潜水に伴う高気圧下での呼吸の生理学的問題に対処するための最も重要な手順は、減圧です。これは、ダイバーの体組織内での不活性ガスの泡形成を防ぐために必要です。不活性ガスの泡形成は、重傷を引き起こす可能性があります。減圧手順は、さまざまなガス混合物を使用して、さまざまな圧力暴露に対して作成されています。これらは基本的に、制限された浮上速度と減圧停止を使用して浮上中にゆっくりと制御された圧力の低下を伴い、ダイバーの組織に溶解した不活性ガスを通常の呼吸中に無害に除去できます。
- ガス管理手順は、予定されたダイビング プロファイルと合理的に予測可能な不測の事態の両方において、ダイバーがダイビング中常に適切で十分な呼吸用ガスにアクセスできるようにするために必要です。スキューバ ガス管理は、ダイバーがすべてのガスを携行するか、事前に手配されたガス供給デポ (ステージ シリンダー) が設置されたルートに従うか、計画されたダイビング中に事前に手配された信号またはポイントで追加のガスを提供するサポート ダイバーのチームに頼る必要があるため、水面での供給よりもロジスティック的に複雑です。非常に深いスキューバ ダイビングや、長時間の減圧が計画されている場合、サポート ダイバーが減圧停止時にプライマリ チームと会って支援が必要かどうかを確認するのが一般的な方法であり、これらのサポート ダイバーは、必要な場合に備えて追加のガスを携行することがよくあります。

- リブリーザー ダイビングでは、長時間の深いスキューバ ダイビングに必要なガス量を減らすことができますが、故障の可能性が高く、より複雑な機器が必要になるため、より厳しい手順とより高い手順タスク負荷が必要になります。
- 水面補給ダイビングでは、ダイバーとサポート チームの間で作業負荷が分散され、サポート チームは水面上のコントロール ポジションという比較的安全で快適な場所に留まります。ガス供給はコントロール ポジションで利用できる量によってのみ制限され、ダイバーは、ダイビング ベルやロックアウト式潜水艇などの最も近い安全な場所に到達するのに十分なベイルアウト能力のみを携行する必要があります。
- 飽和潜水は、ダイバーが長時間連続して深い水中に潜る際に受ける高リスクの減圧を軽減するために使用される手順です。作業中はダイバーを高圧下に保ち、数日から数週間の水中作業の最後にのみ減圧することで、作業全体の時間をあまり増やさずに、1 回の減圧を低速で行うことができます。飽和期間中、ダイバーは水面で加圧された環境に身を置き、密閉されたダイビング ベルで加圧された状態で水中作業現場に運ばれます。
超深海ダイビング
混合ガス
テクニカルダイバーの中には、水深200メートル(656フィート)以下の超深度ダイビングに参加するダイバーもいる。この行為には、高度なトレーニング、経験、規律、体力、水面でのサポートが必要である。レクリエーションとして自給式呼吸装置を使用して少なくとも240メートル(790フィート)まで潜ったことが知られているのはわずか26人である。[20] [28] [注 4] [注 5]深度スキューバダイビングの「聖杯」は300メートル(980フィート)の記録であり、 2001年にジョン・ベネットによって初めて達成され、それ以来5回しか達成されていない。[要出典]底での滞在時間が短く減圧が長いため、この深さへのスキューバダイビングは、通常、深い洞窟探検または記録挑戦としてのみ行われる。
超深度ダイビングには多くの困難が伴う。商業および軍事ダイバー[要出典]は、その深さ、あるいはさらに深いところで活動することが多いが、補給は水面から行う。超深度ダイビングの複雑さは、ダイバーが水中でガスを自分で運ぶ (または用意する) 必要があることでさらに増す。これにより、急速な降下や「バウンス ダイブ」が発生する。このため、超深度ダイビングを行う人々の死亡率が極めて高くなる。[要出典]超深度ダイビングで有名な死亡者には、シェック エクスリー、ジョン ベネット、デイブ ショー、ガイ ガーマンがいる。マーク エリアット、ドン シャーリー、パスカル ベルナベは重大な事故に巻き込まれたが、ダイビング中に生き延びることができたのは幸運だった。死亡率が極めて高いにもかかわらず、ギネス世界記録はスキューバダイビングの記録を保持し続けています[25](ただし、圧縮空気を使用した深海潜水の記録は、事故率が高いため、1999年以降更新されていません)。生き残った人の中には、重大な健康問題を抱えた人が報告されています。マーク・エリアットは永久的な肺損傷を負ったと報告されています。パスカル・ベルナベ(ダイビング中にマスクのライトが破裂して負傷しました[29])とヌーノ・ゴメスは、短期から中期の聴力障害を報告しました。[30] [信頼できない情報源? ]
自給式呼吸装置を使用して超深度潜水を行うダイバーが直面する深刻な問題には、次のものがあります。
- 圧迫関節痛
- 比較的高い降下率(つまり「バウンスダイブ」)で高い周囲圧力にさらされることによって引き起こされる、膝、肩、指、背中、腰、首、肋骨の深いところの痛み。
- 高圧神経症候群(HPNS)
- 極度の圧力下でヘリウムを吸入することで引き起こされるHPNSは、震え、ミオクローヌス、眠気、脳波変化、[31] 視覚障害、吐き気、めまい、および精神能力の低下を引き起こします。HPNSの症状は、超深度の「バウンス」ダイビングに共通する特徴である急速な圧迫によって悪化します。
- 等圧逆拡散(ICD)
- ICD とは、ある不活性ガスが体組織に拡散すると同時に、別の不活性ガスが体外に拡散することです。これは減圧中に発生する可能性のある合併症で、環境圧力が変化しない状態で気泡の形成や成長を引き起こす可能性があります。
- 解凍アルゴリズム
- このような深度ですぐに浮上できると想定してテストされた信頼性の高い減圧アルゴリズムはありません。このような深度での減圧方法のほとんどすべては飽和度に基づいており、浮上時間を時間ではなく日数で計算します。したがって、超深度でのダイビングは、ほとんどの場合、部分的に実験的なものです。[引用が必要]
さらに、ガス貯蔵量、低体温症、脱水症、酸素中毒などの「一般的な」リスクは、極度の深度と露出、そして水中での減圧時間が長いことでさらに悪化します。一部のテクニカルダイビング機器は、このような深度での高圧に耐えられるように設計されておらず、主要な機器(水中圧力計を含む)が破裂する報告も珍しくありません。[要出典]
空気
超深海でのエアダイビングにおける重大なリスクは、深海ブラックアウトまたは深度ブラックアウトである。これは、50メートル(160フィート)未満の深さで明らかな主原因なく意識を失う病気で、窒素酔い(神経組織に溶解した窒素の高分圧によって引き起こされる麻酔効果を伴う神経障害)および急性酸素中毒に関連している。[70]ブラックアウトの実際の原因がわかっている場合は、より具体的な用語が好まれるため、この用語は現在広く使用されていない。深海ブラックアウトが発生する深さは、非常に多様で予測不可能である。[71]トライミックス(三元混合剤)が普及する前は、空気を使用して世界記録の深度を樹立する試みがなされた。ダイバーにとっての酔いと酸素中毒の両方の極度のリスクが、記録に挑戦する人々の死亡率を高くしていた一因であった。ブレット・ギリアムは著書「ディープダイビング」で、記録を樹立しようとする様々な致命的な試みと、成功した少数の例について記録している。[72]極めて深い空気潜水から生き残った比較的少数の人々から:
事故率の高さを考慮し、ギネス世界記録はマニオンのダイビング以降、深海ダイビングの記録の公表を中止した。[28]
深度記録挑戦中の死亡事故
- モーリス・ファルグは、GRS(ジャック・クストー率いる水中研究グループ)のメンバーで、スキューバダイバーがどこまで深く潜れるか実験中に意識を失い、1947年に死亡した。彼は120メートル(394フィート)まで潜ったが、ライン信号を返せなくなった。彼はアクアラングを使用して死亡した最初のダイバーとなった。[78] [79] [80]
- ホープ・ルートは1953年12月3日、マイアミビーチ沖でアクアラングで125メートル(410フィート)の深海潜水記録に挑戦中に死亡した。ルートは152メートル(500フィート)を通過し、その後行方不明となった。[81]
- アーチー・フォーファーとアン・ガンダーソンは、1971年12月11日にアンドロス島沖で、当時の世界記録であった水深146メートル(479フィート)への潜水を試みているときに死亡した。3人目のチームメンバーであるジム・ロックウッドは、122メートル(400フィート)で意識を失ったときに安全ウェイトを落とし、制御不能な浮上を開始したため、かろうじて生き残ったが、水深約91メートル(300フィート)で安全ダイバーに阻止された。300フィートで別の安全ダイバーとして行動していたシェック・エクスリーは、麻酔で完全に無力化されていたものの、480フィートのレベルでまだ生きていたフォーファーとガンダーソンに向かって降下した際に、意図せず深度記録を樹立してしまった。エクスリーは142メートル(465フィート)付近で麻酔にかかりそうになり、登頂を断念せざるを得なかった。フォーファーとガンダーソンの遺体は回収されなかった。[28]
- シェック・エクスリーは1994年に、サカトンの底に到達するダイビングに挑戦し、自身の深海潜水の世界記録(当時)を更新することになる深度268メートル(879フィート)で死亡した。[44]
- デイブ・ショーは2005年に、リブリーザーによる史上最深の遺体回収と270メートル(886フィート)の史上最深潜水に挑戦中に死亡した。 [82] [83]
- ブリジット・ルノアは、リブリーザーを使用した女性史上最深の230メートル(750フィート)までの潜水に挑戦する予定だったが、2010年5月14日にダハブで147メートル(482フィート)の訓練潜水から浮上中に死亡した。[84]
- ガイ・ガーマンは2015年8月15日、水深370メートル(1,200フィート)への潜水の失敗により死亡した。[85] [86]ヴァージン諸島警察は、ガイ・ガーマンの遺体が2015年8月18日に回収されたことを確認した。[87]
- テオドラ・バラバノバは2017年9月、ギリシャのトロネオス湾で、女性の深度231メートル(758フィート)の潜水記録更新に挑戦中に死亡した。彼女は減圧停止を完了せず、浮上が早すぎた。[88]
- ヴァツワフ・レイコはガルダ湖で275メートル(902フィート)の潜水に挑戦していたが、2017年9月に死亡した。彼の遺体はROVによって230メートル(750フィート)の地点で回収された。[88]
- アダム・クリストフ・パウリクは、ガルダ湖でヤレク・マセドンスキの316メートル(1,037フィート)の深海潜水の世界記録を破ろうとしていたが、2018年10月13日に死亡した。彼の遺体は284メートル(932フィート)の地点で発見された。[89]
- セバスチャン・マルチェフスキーはガルダ湖で水深333メートル(1,093フィート)以下の深海潜水の世界記録更新に挑戦していた。彼は2019年7月6日に水深150メートル(490フィート)で死亡した。[90]
- ハン・ティンは、2023年4月に天創洞窟で自身の234メートル(768フィート)のアジア最深洞窟潜水記録を277メートル(909フィート)に更新し、2023年10月12日に300メートル(980フィート)を目指して、同洞窟で世界最深洞窟潜水記録を樹立する予定だった。[91]彼は10月7日の準備潜水から戻らなかった。[91] [92]彼の遺体は2023年10月25日にROVによって回収された。[92]
参照
- オープンウォーターダイビング – 呼吸可能な大気圏でのダイビング
- 洞窟ダイビング – 水が満たされた洞窟でのダイビング
- 呼吸ガス – 人間の呼吸に使用されるガス
- ヘリオックス – ヘリウムと酸素を混合した呼吸用ガス
- トリミックス – 酸素、ヘリウム、窒素からなる呼吸ガス
- ハイドロリオキシ – 水素、ヘリウム、酸素の混合ガス
- ハイドロックス – 非常に深い潜水に実験的に使用される呼吸ガス混合物
- 圧迫性関節痛 – 高い周囲圧力による急速な圧迫によって引き起こされる関節痛
- 高圧神経症候群 – ヘリウムガスの吸入による障害
- 酸素毒性 – 高分圧の酸素を吸入すると毒性が現れる
- 等圧逆拡散 – 一定の全圧で体組織を通過するガスの拡散
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脚注
- ^ すべての深さは海水に対して指定されています。淡水は密度が低いため、それよりわずかに深い深さが適用される場合があります。
- ^ 酸素毒性は、部分圧と曝露時間、個人の生理機能、および完全には解明されていない他の要因の組み合わせによって異なります。NOAAは、ダイバーが 1.6 bar p O 2 を超える酸素を吸入しないように推奨しています。これは、空気呼吸の場合、水深 66 メートル (217 フィート) で発生します。
- ^ 透明な水を想定した場合、濁った状態では表面の光はもっと浅い深さで完全に消えることがあります。もっと深いところでは、最小限の視界がまだある可能性があります。深海探検家のウィリアム・ビーブは、1400 フィート (424 メートル) で黒ではなく青を見たと報告しています。「私は下を覗き込み、再びもっと遠くへ行きたいという昔の憧れを感じました。それはまるで地獄の黒い穴の口のように見えましたが、それでも青く見えました。」(ウィリアム・ビーブ、「デイビー・ジョーンズのロッカーへの往復旅行」、ナショナル ジオグラフィック マガジン、1931 年 6 月、660 ページ)
- ^ 統計には軍のダイバー(機密扱い)と商業ダイバー(スキューバダイビングでその深さまで商業的に潜ることは労働安全衛生法により許可されていない)は含まれていない。1989年、米国海軍実験潜水部隊は、 850フィート(259メートル)でのリブリーザーの使用に関するテスト結果のセクションを含む論文を発表した。
- ^ 2007年にトルコ海軍のダイバー[要説明]が、キプロス沖で閉鎖回路式リブリーザーを使用して水深998フィート(304メートル)まで潜ったが、その潜水は独立して検証されていない。彼の潜水は機器の故障により中止された。これはトルコ海軍の実験的な潜水だった。[要出典]
- ^ abcdefghij その後ダイビング事故で死亡。
- ^ 参考文献に記載されているとおり。メートル海水とフィート海水、およびメートル/フィート淡水は、実際には圧力の単位です。実際の深さに変換するには、水の密度(温度と、該当する場合は塩分濃度に依存)に関する情報が必要になります。ショットラインで測定した場合の深さはメートルとフィートで表されます。
さらに読む
- ギリアム、ブレット (1995)。ディープダイビング:生理学、手順、システムに関する上級ガイド(第 2 版)。ウォータースポーツブックス。ISBN 0-922769-31-1。
外部リンク
- YouTubeの「Dave Not Coming Back 監督:ヨハン・マラック」
