


スキューバダイビングは、ダイバーが水面からの呼吸ガス供給に完全に依存しない呼吸装置を使用する水中潜水モードであり、そのため持続時間は限られているが可変である。 [ 1 ]スキューバという言葉は「自給式水中呼吸装置」の頭文字をとったもので、1952年にクリスチャン・J・ランバーツェンが提出した特許の中で造語された。スキューバダイバーは呼吸ガスの供給源を携行するため、水面供給式ダイバーよりも自由度が高く動きやすく、フリーダイバーよりも水中での滞在時間が長い。[ 1 ]圧縮空気が一般的に使用されるが、他のガス混合物も使用される。[ 2 ]
開放回路式スキューバシステムは、呼気とともに呼吸ガスを環境に放出し、高圧の呼吸ガスが入った1つ以上のダイビングシリンダーで構成され、ダイビングレギュレーターを介して周囲圧力でダイバーに供給されます。航続距離延長、減圧ガス、または緊急呼吸ガス用の追加シリンダーが含まれる場合があります。[ 3 ]閉鎖回路式または半閉鎖回路式のリブリーザースキューバシステムでは、呼気ガスを再利用できます。使用するガスの量は開放回路式に比べて少なく、より長い潜水が可能になります。リブリーザーは、同じ代謝ガス消費量で開放回路式に比べて水中での滞在時間を延長します。開放回路式スキューバよりも気泡が少なく、騒音も少ないため、探知を避ける秘密の軍事ダイバー、海洋生物を妨害しない科学ダイバー、気泡による干渉を避けるメディアダイバーにとって魅力的です。[ 1 ]
スキューバダイビングは、科学、軍事、公共安全など、さまざまな用途でレクリエーションまたは職業的に行われることがありますが、商業ダイビングのほとんどは、可能な場合は呼吸ガスの安全のために水面供給式潜水装置を使用します。武装部隊の秘密作戦に従事するスキューバダイバーは、フロッグマン、戦闘ダイバー、または攻撃スイマーと呼ばれることがあります。[ 4 ]
スキューバダイバーは主に足に装着したフィンを使って水中を移動しますが、 [ 5 ]ダイバー推進ビークルや水面から牽引されるそりによって外部推進力を得ることもできます。 [ 6 ] [ 7 ]スキューバダイビングに必要なその他の装備には、水中視界を改善するためのマスク、ダイビングスーツによる露出防止、過剰な浮力を克服するためのバラストウェイト、浮力を制御するための装備、およびダイビングの特定の状況と目的に関連する装備が含まれます。これには、水面を泳ぐときのシュノーケル、絡まりを解消するための切断ツール、ライト、減圧状態を監視するためのダイブコンピューター、信号装置などが含まれる場合があります。[ 3 ]スキューバダイバーは、これらの認定を発行するダイバー認定組織に所属するダイビングインストラクターによって、認定レベルに適した手順とスキルについて訓練を受けます。 [ 8 ]これらには、機器の使用および水中環境の一般的な危険への対処に関する標準操作手順、および同様の装備を持つダイバーが問題に直面した場合の自己救済および援助のための緊急手順が含まれます。[ 9 ]ほとんどのトレーニング機関では最低限の体力と健康レベルが求められますが、用途によってはより高いレベルの体力が適切な場合もあります。[ 10 ]



フリーダイビングという水中潜水は何千年も前から行われてきたが、[ 11 ]スキューバ器材の歴史と密接に関係するスキューバダイビングの歴史は19世紀に始まった。20世紀初頭までに、水中呼吸装置の2つの基本的な構造が開発された。1つは、ダイバーの呼気ガスが直接水中に排出される開放回路式水面供給装置、もう1つは、ダイバーの二酸化炭素が呼気中の未使用酸素からろ過され、追加の酸素とともに再循環される閉鎖回路式スキューバである。[ 3 ] 20世紀半ばまでに、高圧ガスボンベが利用可能になり、スキューバ用の別のシステムが登場した。それは、ダイバーが要求に応じてガスを供給され、呼気が直接水中に排出される開放回路式デマンドスキューバである。酸素リブリーザーは、酸素中毒のリスクが深度とともに増加するため、深度が著しく制限されます。また、混合ガスリブリーザーに利用可能なシステムはかなりかさばり、ダイビングヘルメットで使用するように設計されており、再循環を駆動するために一定流量のガス供給に依存することが多かったのです。[ 12 ]
商業的に実用化された最初のスキューバリブリーザーは、1878年にロンドンのシーベ・ゴーマンで働いていた潜水技師のヘンリー・フルースによって設計および製造されました。 [ 13 ]彼の自給式呼吸装置は、呼吸バッグに接続されたゴムマスクで構成され、銅タンクから推定50~60%の酸素が供給され、二酸化炭素は苛性カリ溶液に浸したロープ糸の束を通すことで除去され、このシステムにより最大約3時間の潜水が可能でした。この装置には、使用中にガスの組成を測定する方法はありませんでした。[ 13 ] [ 14 ] 1930年代から第二次世界大戦中、イギリス、イタリア、ドイツは酸素リブリーザーを開発し、最初のフロッグマンに装備するために広く使用しました。イギリスはデイビス潜水脱出装置を、ドイツはドレーガー潜水艦脱出リブリーザーを、戦争中のフロッグマン用に改良しました。[ 15 ]米国では、クリスチャン・J・ランバーツェン少佐が1939年に水中自由遊泳式酸素再呼吸器を発明し、戦略情報局( OSS)に採用された。[ 16 ] 1952年、彼はこの装置の改良版を特許取得し、今度はSCUBA(「自給式水中呼吸装置」の頭文字)と名付けた。[ 17 ] [ 2 ] [ 18 ] [ 19 ]これは、潜水用の自律呼吸装置、そして後にその装置を用いた活動全般を指す英語の一般名称となった。[ 20 ]第二次世界大戦後、軍の潜水工作員は、潜水者の存在を知らせる気泡を出さない再呼吸器を使い続けた。初期の再呼吸器システムで使用される酸素濃度が高かったため、急性酸素中毒による痙攣のリスクから、使用できる深度が制限された。[ 1 ]: 1-11
1864年にオーギュスト・デナイルーズとブノワ・ルーケロールによって実用的な需要調整システムが発明されていたものの[ 21 ]、 1925年にフランスのイヴ・ル・プリウールによって開発された最初の開放回路式スキューバシステムは、手動調整式のフリーフローシステムで耐久性が低く、実用性が限られていた[22]。1942年、ドイツによるフランス占領中に、ジャック=イヴ・クストーとエミール・ガニャンは、アクアラングとして知られる最初の成功した安全な開放回路式スキューバを設計した。彼らのシステムは、改良された需要調整器と高圧空気タンクを組み合わせたもので、1945 年に特許を取得しました。[ 23 ]クストーは、英語圏の国々でこの調整器を販売するために、アクアラングの商標を登録し、最初に米国のダイバーズ社にライセンス供与し、[ 24 ] 1948 年に英国のシーベ・ゴーマン社にライセンス供与しました。[ 25 ]シーベ・ゴーマン社は英連邦諸国での販売を許可されましたが、需要を満たすのに苦労し、米国の特許によって他の企業がこの製品を製造することが妨げられました。この特許は、オーストラリアのメルボルンのテッド・エルドレッドによって回避され、彼は 1952 年にシングルホース開放回路スキューバシステムを開発しました。これは、圧力調整器の第一段階と需要弁を低圧ホースで分離し、需要弁をダイバーの口に置き、呼気を需要弁ケーシングを通して放出します。[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
初期のスキューバ器材セットは通常、肩ストラップとウエストベルトだけのシンプルなハーネスが付属しており、[ 29 ]初期のスキューバダイバーは浮力補助具なしで潜水していた。[注1 ]緊急時にはウェイトを捨てなければならなかった。1960年代には、調整可能な浮力ライフジャケット(ABLJ)が利用可能になった。これは、ネオプレン製ウェットスーツの圧縮による深度での浮力低下を補うために使用でき、意識不明のダイバーを水面で仰向けに保持するライフジャケットとしても使用でき、素早く膨張させることができる。最初のバージョンは小型の使い捨て二酸化炭素ボンベから膨張させ、その後、小型の直接接続された空気ボンベを使用し、最終的にはレギュレーターの第1段から低圧供給して膨張/収縮バルブユニットに接続し、バックアップとして口膨張バルブを使用するようになった。膨張システムとダンプバルブにより、ABLJの容積を浮力補助具として制御できる。 1971年に、ScubaPro社によってスタビライザージャケットが導入されました。この種の浮力補助具は、浮力制御装置または浮力補償装置として知られています。[ 30 ] [ 31 ]

バックプレートとウィングは、浮力調整ブラダーがダイバーの後ろに取り付けられ、バックプレートとシリンダーの間に挟まれたスキューバハーネスの代替構成です。この配置は、複数の予備シリンダーを携行する必要のある、長時間または深度の潜水を行うケーブダイバーに人気があり、ダイバーの前面と側面をクリアにして、アクセスしやすい領域に他の器材を取り付けることができます。[ 6 ] [ 32 ]サイドマウントは、専用のレギュレーターと圧力計を備えた単一のシリンダーで構成される基本的なスキューバセットが、ダイバーの背中ではなく、肩の下と腰に沿ってハーネスにクリップで固定され、ダイバーの横に取り付けられるスキューバダイビング器材の構成です。これは、必要に応じてセットを簡単に取り外して再取り付けできるため、洞窟の狭いセクションへの侵入を容易にするため、上級ケーブダイビングの構成として始まりました。この構成により、シリンダーバルブに簡単にアクセスでき、簡単かつ信頼性の高いガス冗長性を提供します。狭い空間での作業におけるこれらの利点は、沈船潜水で内部に潜入するダイバーにも認識されていました。サイドマウント潜水は、一般的な減圧潜水のためのテクニカル潜水コミュニティで人気が高まっており、[ 33 ]レクリエーション潜水で人気のスペシャリティとなっています。[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]

1950年代、米国海軍(USN)は、今日ナイトロックスと呼ばれるものの軍事利用のための酸素濃縮ガス手順を文書化し、[ 1 ] 1970年にNOAAのモーガン・ウェルズが酸素濃縮空気の潜水手順の制定を開始しました。1979年、NOAAはNOAA潜水マニュアルでナイトロックスの科学的利用の手順を公開しました。[ 3 ] [ 37 ] 1985年、IAND(国際ナイトロックスダイバー協会)はレクリエーションダイビングでのナイトロックスの使用の指導を開始しました。これは一部の人々から危険だと考えられ、ダイビングコミュニティから強い懐疑的な反応を受けました。[ 38 ]それにもかかわらず、1992年にNAUIは既存の主要なレクリエーションダイバートレーニング機関として初めてナイトロックスを認可し、[ 39 ]最終的に1996年に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)はナイトロックスに対する全面的な教育支援を発表しました。[ 40 ]単一のナイトロックス混合ガスの使用はレクリエーションダイビングの一部となっており、テクニカルダイビングでは減圧時間を短縮するために複数のガス混合ガスが一般的に使用されている。[ 41 ]
テクニカルダイビングとは、一般的に認められているレクリエーションダイビングの限界を超えるレクリエーションスキューバダイビングであり、ダイバーを通常のレクリエーションダイビングに伴う危険以上の危険にさらし、重傷または死亡のリスクを高める可能性があります。これらのリスクは、適切なスキル、知識、経験、および適切な器材と手順の使用によって軽減できます。概念と用語はどちらも比較的新しいものですが、ダイバーは数十年前から現在一般的にテクニカルダイビングと呼ばれているものを行っていました。広く受け入れられている定義の1つは、計画されたプロファイルのどこかの時点で、直接かつ中断なく水面空気まで垂直に上昇することが物理的に不可能または生理学的に許容できないダイビングはすべてテクニカルダイビングであるというものです。[ 42 ]器材には、空気または標準的なナイトロックス混合ガス以外の呼吸ガス、複数のガス源、およびさまざまな器材構成が含まれることがよくあります。[ 43 ]時が経つにつれて、テクニカルダイビング用に開発された器材と技術の一部は、レクリエーションダイビングでもより広く受け入れられるようになりました。[ 42 ]
1924年、米国海軍は呼吸ガスにヘリウムを使用する可能性の調査を開始し、動物実験の後、ヘリオックス20/80 %(酸素20%、ヘリウム80%)を呼吸する被験者は深海潜水から正常に減圧された[ 44 ]。 1963年には、プロジェクト・ジェネシス中にトリミックスを使用した飽和潜水が行われ[ 45 ]、1979年にはデューク大学医療センター高圧研究所の研究チームが、高圧神経症候群の症状を予防するためにトリミックスを使用することを特定する研究を開始した[ 46 ]。洞窟ダイバーはより深い潜水を可能にするためにトリミックスを使用し始め、1987年のワクラ・スプリングス・プロジェクトで広く使用され、北東アメリカの沈船ダイビングコミュニティに広がり、その後世界中に広がった[ 47 ] 。
1980年代後半から、より深い潜水やより長い潜水深度、これらの潜水プロファイルに必要な大量の呼吸ガス、そして酸素感知セルの入手が容易になったことが、リブリーザー潜水への関心の復活につながった。酸素分圧を正確に測定することで、ループ内の呼吸可能なガス混合物を任意の深度で維持し、正確に監視することが可能になった。[ 42 ] 1990年代半ばには、セミクローズドサーキットリブリーザーがレクリエーションスキューバ市場向けに利用可能になり、2000年代初頭にはクローズドサーキットリブリーザーが登場した。[ 48 ]リブリーザーは現在、軍事、技術、レクリエーションスキューバ市場向けに製造されているが、[ 42 ]オープンサーキット機器に比べて人気が低く、信頼性が低く、操作が複雑で、高価である。[ 49 ] [ 50 ]

スキューバダイビング器材(スキューバギアとも呼ばれる)は、スキューバダイバーがダイビングを行うために使用する器材であり、呼吸装置、ダイビングスーツ、浮力制御およびウェイトシステム、移動のためのフィン、水中視界を改善するためのマスク、さまざまな安全器材およびその他のアクセサリーが含まれる。[ 1 ]
スキューバダイバーが使用する特徴的な器材は、その名の通りスキューバと呼ばれる自給式水中呼吸装置で、ダイバーが潜水中に呼吸することを可能にし、ダイバー自身が持ち運びます。これは一般的にスキューバセットとも呼ばれます。[ 1 ]
呼吸ガスは、水面の大気圧とダイバーの上にある水の重さによる静水圧の合計である周囲圧力でダイバーに供給されなければならない。[ 2 ]ガスは、歯で保持するマウスピースまたは目、鼻、口を覆うフルフェイスマスクを介して供給され、ダイバーが鼻で呼吸できるようにし、ダイバーが意識を失った場合にダイバーの気道を保護することができる。[ 51 ]

オープンサーキットスキューバでは、スキューバ器材から吸入したガスを環境に直接放出するか、特別な目的のために他の器材に放出することがあります。通常は、浮力調整器、膨張式水面マーカーブイ、小型リフティングバッグなどのリフティング装置の浮力を高めるためです。呼吸ガスは一般的に、高圧ダイビングシリンダーからスキューバレギュレーターを通して供給されます。デマンドバルブレギュレーターは、常に周囲圧力で適切な呼吸ガスを供給することで、必要に応じて、深度に関係なく、ダイバーが自然に、不必要な労力をかけずに吸気と呼気を行えるようにします。[ 29 ] [ 1 ]
最も一般的に使用されているスキューバセットの構成は、単一の背面に取り付けられた高圧ガスシリンダーに接続された「シングルホース」のオープンサーキット2段デマンドレギュレーターを使用し、第1段はシリンダーバルブに、第2段はマウスピースに接続されています。 [ 1 ]この構成は、エミール・ガニャンとジャック・クストーによる1942年のオリジナルの「ツインホース」設計(アクアラングとして知られる)とは異なります。アクアラングでは、シリンダー圧力は、シリンダーバルブまたはマニホールドに取り付けられたハウジング内の1つまたは2つのステージで周囲圧力に減圧されていました。[ 29 ]「シングルホース」システムは、ほとんどの用途において、オリジナルのシステムよりも大きな利点があります。[ 52 ]
「シングルホース」2段式設計では、第1段レギュレーターがシリンダー圧力を約300バール(4,400psi )まで下げ、周囲圧力より約8~10バール(120~150psi )高い中間圧力(IP)にします。第1段からの低圧ホースで供給される第2段デマンドバルブレギュレーターは、呼吸ガスを周囲圧力でダイバーの口に送ります。呼気は、第2段ハウジングの逆止弁を通して廃棄物として直接環境に排出されます。第1段には通常、タンク全圧でガスを供給する出口ポートが少なくとも1つあり、これはダイバーの水中圧力計またはダイブコンピューター、あるいは無線圧力トランスミッターに接続され、シリンダーに残っている呼吸ガスの量を表示します。[ 52 ]

あまり一般的ではないが、閉回路式(CCR)および半閉回路式(SCR)リブリーザーは、呼気ガスをすべて排出する開回路式とは異なり、二酸化炭素を除去してダイバーが使用した酸素を補充することで、呼気の全部または一部を処理して再利用する。[ 53 ]リブリーザーは水中にガス気泡をほとんどまたは全く放出せず、呼気ガスを回収するため、同等の深度と時間で貯蔵ガス量を大幅に削減できる。これは、研究、軍事[ 1 ] 、写真撮影、その他の用途に利点がある。リブリーザーは開回路式スキューバよりも複雑で高価であり、潜在的な故障モードの種類が多いため、安全に使うには特別な訓練と適切なメンテナンスが必要である。[ 53 ]
閉鎖回路リブリーザーでは、リブリーザー内の酸素分圧が制御されるため、比較的高い安全な一定レベルに維持でき、呼吸ループ内の不活性ガス(窒素および/またはヘリウム)分圧が低下します。特定の潜水プロファイルにおけるダイバーの組織への不活性ガス負荷を最小限に抑えることで、減圧義務が軽減されます。これには、実際の分圧を時間とともに継続的に監視する必要があり、最大限の効果を得るには、ダイバーの減圧コンピュータによるリアルタイムのコンピュータ処理が必要です。組織へのガス負荷は、開放回路スキューバシステムで使用される固定比率の混合ガスと比較して大幅に軽減できるため、結果として、ダイバーはより長く潜水したり、減圧に必要な時間を短縮したりできます。半閉鎖回路リブリーザーは、一定の質量流量の固定呼吸ガス混合ガスを呼吸ループに注入するか、呼吸量の特定の割合を置き換えるため、潜水中の任意の時点での酸素分圧は、ダイバーの酸素消費量および/または呼吸速度に依存します。減圧要件の計画には、CCRよりもSCRの方が保守的なアプローチが必要ですが、リアルタイムの酸素分圧入力を備えた減圧コンピュータは、これらのシステムの減圧を最適化できます。リブリーザーは排気気泡の量が非常に少ないため、海洋生物を乱したり、水面でダイバーの存在を知らせたりすることはありません。これは、水中写真や秘密裏の作業に役立ちます。[ 42 ]


潜水によっては、通常の空気(酸素21%、窒素78% 、微量ガス1%)以外の混合ガスを使用できる場合もあります[ 1 ] [ 2 ]。ただし、ダイバーがその使用に熟練していることが条件です。最も一般的に使用される混合ガスはナイトロックスで、エンリッチドエアナイトロックス(EANまたはEANx)とも呼ばれます。これは酸素を多く含んだ空気で、酸素濃度は32%または36%であることが多く、そのため窒素濃度が低く、減圧症のリスクを軽減したり、同じ圧力下で同等のリスクでより長い時間潜水したりすることができます。窒素濃度が低いことで、減圧停止を不要にしたり、減圧停止時間を短縮したり、潜水間の水面休息時間を短縮したりすることも可能です[ 54 ] [ 2 ]: 304
ナイトロックスの酸素含有量が高いため酸素分圧が上昇し、酸素中毒のリスクが高まり、混合ガスの最大使用深度以下では許容できなくなる。酸素濃度を上昇させずに窒素を置換するには、他の希釈ガス(通常はヘリウム)を使用することができ、その結果得られる3種類のガスの混合物はトリミックスと呼ばれ、窒素が完全にヘリウムに置き換えられるとヘリオックスと呼ばれる。[ 3 ]
長時間の減圧停止が必要な潜水の場合、潜水士は潜水の各段階に応じて異なるガス混合物が入ったシリンダーを携行することがあり、これらは通常、移動ガス、底層ガス、減圧ガスとして指定されます。これらの異なるガス混合物は、潜水時間を延長したり、不活性ガスの麻酔効果を軽減したり、減圧時間を短縮したりするために使用されます。バックガスとは、潜水士の背中に携行されるガスのことで、通常は底層ガスです。[ 55 ]

スキューバ器材によってもたらされる自由な動きを利用するには、ダイバーは水中で機動できる必要があります。個人の機動性は、スイムフィンやオプションのダイバー推進装置によって向上します。フィンはブレード面積が大きく、より強力な脚の筋肉を使用するため、腕や手の動きよりも推進力や操縦の推力にはるかに効率的ですが、細かい制御を行うにはスキルが必要です。フィンにはいくつかの種類があり、操縦性、代替キックスタイル、速度、持久力、労力の軽減、または頑丈さにより適している場合があります。[ 3 ]中性浮力は、推進力を意図した動きの方向に向け、誘導抵抗を低減します。流線型のダイビング器材も抵抗を低減し、機動性を向上させます。ダイバーが任意の方向に整列できるバランスの取れたトリムは、最小の断面積を移動方向に向け、推進推力をより効率的に使用できるようにするため、流線型を向上させます。[ 56 ]
ダイバーは時折、「そり」と呼ばれる動力のない装置を使って曳航されることがある。そりは水上船の後ろに曳航され、ダイバーのエネルギーを節約し、一定の空気消費量と潜水時間でより長い距離を移動できるようにする。深度は通常、ダイバーが潜水翼を使用したり、そり全体を傾けたりして制御する。[ 57 ]ダイバーの抵抗を減らすために、そりの縁が滑らかに仕上げられているものもある。[ 7 ]
浮力制御は安全のために重要なスキルであり、基本的な器材を装着した一般的なスキューバダイバーは本来中性浮力ではないため、浮力制御を可能にするために他の器材が使用されます。過剰な浮力の大部分はダイビングスーツの容積によるもので、これはスーツの断熱性と深度によって変化します。制御された速度で上昇し、一定の深度を維持できる能力は、適切な減圧のために重要です。減圧義務を負わないレクリエーションダイバーは、不完全な浮力制御でも問題ありませんが、特定の深度で長時間の減圧停止が必要な場合、停止中の深度の変化によって減圧症のリスクが高まります。減圧停止は通常、シリンダー内の呼吸ガスがほぼ使い果たされたときに行われ、シリンダーの重量が減少することでダイバーの浮力が高まります。潜水終了時にほぼ空のシリンダーで減圧できるように十分なバラスト重量を携行する必要があり、潜水前に満タンのシリンダーで水面にとどまるのに十分な浮力調整が可能でなければならない。[ 41 ]
スキューバダイビング器材はダイバーに浮力を与えることができるため、潜水してダイバーが浮上したい時まで潜水状態を維持できるようにするには、バラストを追加する必要があります。ダイビングウェイトの量と配置は、ダイバーの利便性、効率、環境への影響、および安全性に影響します。[ 58 ] [ 6 ]
浮力の変化は、深度の変化に伴って、ダイバーと器材の体積の圧縮可能な部分と圧力の比例変化に比例し、水面付近では深度単位あたり圧力の変化が大きくなります。浮力補償器に必要なガスの量を最小限に抑えることで、深度の変化に伴う浮力の変動を最小限に抑えることができます。これは、バラスト重量を正確に選択することで実現できます。バラスト重量は、潜水中に大きな負の浮力が必要な運用上の要件がない限り、潜水終了時に水面でガスが枯渇した状態で中性浮力を維持できる最小値にする必要があります。[ 41 ]

安全に潜水するためには、ダイバーは水中での潜降速度と浮上速度を制御し[ 2 ]、中層で一定の深度を維持できなければなりません。[ 59 ]水流や泳ぎなどの他の力を無視すると、ダイバーの全体的な浮力によって、浮上するか下降するかが決まります。ダイビングウェイトシステム、ダイビングスーツ、浮力調整装置(BC)などの器材を使用して、全体的な浮力を調整できます。[ 1 ]ダイバーが一定の深度を維持したい場合、中性浮力を達成しようとします。これにより、深度を維持するために泳ぐ労力が最小限に抑えられ、ガスの消費量が削減されます。[ 59 ]
浮力調整装置(BC)は、浮力制御装置(BCD)とも呼ばれ、ダイバーが水中で中性浮力、必要に応じて水面で正の浮力を得るために使用する器材です。浮力は通常、膨張式ブラダー内のガスの量を調整することによって制御されます。このブラダーには、レギュレーターの第1ステージからの低圧ホースを介してダイバーの主呼吸ガスボンベから、またはこの目的のために専用の小型ボンベから直接、あるいは口からの膨張バルブを介してダイバーの口から、周囲圧力のガスが充填されます。周囲圧力ブラダー浮力調整装置は、浮力が主にダイバーの前方、胴体の周囲、または後方にあるものとして大まかに分類できます。これは、ユニットの人間工学、そして程度は低いものの安全性に影響を与えます。 [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
ダイバーにかかる浮力は、ダイバーと器材が押し退ける液体の体積の重さから、ダイバーと器材の重さを引いたものです。結果が正であれば、その力は上向きです。水中に浸された物体の浮力は、水の密度にも影響されます。淡水の密度は、海水の密度より約 3% 低いです。[ 63 ]したがって、あるダイビングスポットで中性浮力のダイバーは、水の密度が異なるスポットで同じ器材を使用した場合、正または負の浮力になることが予測されます。[ 59 ]ダイバーのウェイトシステムを取り外す(「ディッチング」または「シェディング」)ことで、ダイバーの体重を減らし、緊急時に浮力による浮上を起こすことができます。[ 59 ]
圧縮可能な素材で作られたダイビングスーツは、ダイバーが潜降するにつれて体積が減少し、ダイバーが浮上するにつれて再び膨張し、浮力の変化を引き起こします。さまざまな環境でのダイビングでは、中性浮力を達成するために携行重量の量を調整する必要があります。ダイバーは、圧縮効果を打ち消して圧縮するためにドライスーツに空気を注入することができますが、ドライスーツは一般的な浮力補償には適していません。[ 60 ]浮力補償器を使用すると、ダイバーの全体的な体積、したがって浮力を簡単かつ微調整できます。[ 59 ]ダイバーの中性浮力は不安定な状態です。深度の変化によって生じる周囲圧力のわずかな違いによって変化し、その変化は正のフィードバック効果を持ちます。わずかな潜降で圧力が上昇し、ガスで満たされた空間が圧縮されて、ダイバーと器材の総体積が減少します。これにより浮力がさらに減少し、打ち消されない限り、より急速に沈降することになります。同様の効果はわずかな浮上にも当てはまり、浮力が増加し、対策を講じない限り浮上が加速します。ダイバーは中性を保つために、浮力または深度を継続的に調整する必要があります。浮力の微調整は、オープンサーキットスキューバでは平均肺容量を制御することで可能ですが、呼気ガスが呼吸ループ内に残るため、クローズドサーキットリブリーザーダイバーにはこの機能はありません。これは練習を重ねることで自然にできるようになるスキルです。[ 59 ]
ダイバーのトリムは、姿勢、体と器材に沿った重量と体積の分布、およびダイバーに作用するその他の力によって決定される、水中での体の向きです。静的トリムとその安定性は、水中および水面でのダイバーの利便性と安全性に影響します。中水トリムは通常、泳ぐスキューバダイバーにとってほぼ中性浮力であると考えられていますが、水面トリムは頭を水面上に保つためにかなり正の浮力になる場合があります。トリムはダイバーの抵抗に大きく影響する可能性があります。トリムが不十分なダイバーによく見られるように、頭を約15°上げた角度で泳ぐと、抵抗が約50%増加する可能性があります。[ 56 ]
水は空気よりも屈折率が高く、眼の角膜とほぼ同じです。水から角膜に入った光はほとんど屈折せず、眼の水晶体だけが光を焦点に合わせます。これが非常に強い遠視を引き起こします。そのため、強い近視の人は、マスクなしでも正常な視力の人よりも水中でよく見えます。[ 64 ]ダイビングマスクやヘルメットは、ダイバーの目の前に空気の空間を設けることでこの問題を解決します。[ 1 ]水によって生じる屈折誤差は、光が水から空気へ平面レンズを通って進む際に大部分が補正されますが、水中では物体が実際よりも約34%大きく、25%近く見えるという点が異なります。マスクのフェイスプレートは、不透明または半透明のフレームとスカートで支えられているため、視野全体が大幅に狭くなり、目と手の協調を調整する必要があります。[ 64 ]
水中以外でもはっきりと見えるように矯正レンズが必要なダイバーは、通常、マスクを着用している間も同じ処方箋が必要になります。一部の2窓マスクには市販の汎用矯正レンズが使用されており、1つの前面窓または2つの前面窓を持つマスクにはカスタムレンズを接着することができます。[ 65 ]
ダイバーは潜降する際に、マスク内の圧力を周囲の水圧と等しくするために、定期的に鼻から息を吐き出す必要があります。水泳用ゴーグルは目しか覆わないため、圧力の均等化ができず、ダイビングには適していません。マスク内の圧力の均等化ができないと、マスクスクイーズと呼ばれる気圧外傷の一種を引き起こす可能性があります。[ 1 ] [ 3 ]マスクは、温かく湿った呼気がフェイスプレートの冷たい内側で結露すると曇りやすくなります。曇りを防ぐために、多くのダイバーは使用前に乾いたマスクに唾を吐き、唾液をガラスの内側に広げ、少量の水で洗い流します。唾液の残留物により、結露がガラスを濡らし、小さな水滴ではなく、連続した湿った膜を形成します。唾液の代替として使用できる市販製品がいくつかあり、中にはより効果的で長持ちするものもありますが、曇り止め剤が目に入るリスクがあります。[ 66 ]

水は選択的吸収によって光を減衰させます。[ 64 ] [ 67 ]純水は赤色の光を優先的に吸収し、黄色と緑色の光をやや吸収するため、最も吸収されない色は青色の光です。[ 68 ]溶解物質も、水自体による吸収に加えて、色を選択的に吸収することがあります。言い換えれば、ダイバーが潜水で深くなるにつれて、水による色の吸収が増え、きれいな水では、水深が深くなるにつれて色が青くなります。色の見え方は、コントラストを低下させる傾向のある水の濁度にも影響されます。人工光は、暗闇で光を提供したり、近距離でのコントラストを回復したり、吸収によって失われた自然な色を回復したりするのに役立ちます。[ 64 ]ダイビングライトは、魚やその他のさまざまな海洋生物を引き寄せることもできます。[ 69 ]



冷たい水中での熱損失を防ぐには、通常ウェットスーツまたはドライスーツが必要です。これらは日焼け、擦り傷、一部の海洋生物による刺傷からも保護します。断熱性が重要でない場合は、ライクラスーツまたはダイビングスキンで十分な場合があります。[ 70 ]
ウェットスーツは、通常発泡ネオプレンで作られた衣服で、断熱性、耐摩耗性、浮力を提供します。断熱性は、素材内部に閉じ込められた気泡によって熱伝導率が低下することに依存しています。気泡はまた、ウェットスーツの密度を低くし、水中での浮力を提供します。スーツは 、胴体だけを覆う薄い(2 mm以下)「ショート」から、 通常ネオプレン製のブーツ、グローブ、フードが付属する8 mmのフルセミドライまであります。体にぴったりフィットし、ジッパーが少ないほど、スーツの防水性が保たれ、フラッシング( スーツと体の間に閉じ込められた水が外部からの冷水と入れ替わること)が軽減されます。首、手首、足首のシールが改良され、ジッパーの下にバッフルが設けられたスーツは、「セミドライ」と呼ばれます。[ 71 ] [ 70 ]
ドライスーツは、水中に浸かっている間、着用者に断熱効果も提供し、 [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]一般的に、頭、手、場合によっては足を除く全身を保護します。一部の構成では、これらも覆われます。ドライスーツは通常、水温が 15 °C (60 °F) 未満の場合、またはウェットスーツ着用者が寒さを感じる 15 °C (60 °F) を超える水に長時間浸かる場合に使用され、汚染された水に潜る際の個人保護のために一体型のヘルメット、ブーツ、手袋が付属しています。[ 76 ]ドライスーツは、水の侵入を防ぐように設計されています。これにより、一般的に断熱性が向上し、冷水での使用に適しています。暖かい空気や暑い空気の中では不快なほど暑くなることがあり、通常は高価で、着るにもより複雑です。潜水服は、潜降時の「圧迫」や過剰な浮力による制御不能な急浮上を避けるために、深度の変化に応じて膨張と収縮を行う必要があるため、潜水士の作業負荷が増加する。[ 76 ]また、熱伝導率が低いアルゴンガスを使用してドライスーツを膨張させることもある。[ 77 ]
水の最大深度が分かっていて、それがかなり浅い場合を除き、ダイバーは減圧症を避けるために潜水深度と潜水時間を監視する必要があります。従来は深度計と潜水時計を使用してこれを行っていましたが、現在では電子ダイブコンピュータが一般的に使用されています。これは、潜水の減圧要件をリアルタイムでモデル化し、水面休息時間を自動的に考慮するようにプログラムされているためです。多くのダイブコンピュータは潜水で使用するガス混合比を設定でき、潜水中にガス混合比の変更を受け入れることができるものもあります。ほとんどのダイブコンピュータはかなり保守的な減圧モデルを提供しており、保守性のレベルはユーザーが一定の範囲内で選択できます。ほとんどの減圧コンピュータは高度補正をある程度設定することもできます[ 41 ]。また、実際の気圧を測定して計算に使用することで高度を自動的に考慮するものもあります[ 78 ] 。
ダイビングサイトやダイビングプランでダイバーがナビゲーションする必要がある場合は、コンパスを携行し、洞窟や沈船への潜入などルートをたどることが重要な場合は、ダイブリールからガイドラインラインを張ります。それほど重要でない状況では、多くのダイバーはランドマークと記憶に基づいてナビゲーションを行い、この手順はパイロットまたは自然ナビゲーションとも呼ばれます。スキューバダイバーは常に残りの呼吸ガス供給量と、安全に浮上するために必要な時間と予見可能な不測の事態を考慮した、安全にサポートできる潜水時間を把握しておく必要があります。これは通常、各シリンダーの水中圧力計を使用して監視されます。一部のダイブコンピューターには、レギュレーターのファーストステージに取り付けられたワイヤレス圧力トランスミッターからの信号を介して、1つまたは複数のシリンダーの圧力を遠隔監視するガス統合と呼ばれる機能があります。 [ 79 ] [ 80 ]

あらゆる合理的に予測可能な状況下で、安全な緊急浮上を行う能力がある深度より深く潜るスキューバダイバーは、その時点で使用している器材が故障した場合に備えて、常に代替の呼吸ガス供給源を確保しておく必要があります。計画された潜水プロファイルに応じて、いくつかのシステムが一般的に使用されています。最も一般的ですが、最も信頼性が低いのは、プライマリーファーストステージに接続されたセカンダリーセカンドステージ(一般にオクトパスレギュレーターと呼ばれる)を使用して、ダイビングバディとガスを共有することです。このシステムは、ダイビングバディがすぐに利用可能で、緊急ガスを提供できる能力があることに完全に依存しています。より信頼性の高いシステムでは、ダイバーが、より多くの呼吸ガスが利用できる場所に安全に到達できるだけの十分な代替ガス供給源を携行する必要があります。オープンウォーターレクリエーションダイバーの場合は水面、浸透潜水を行うテクニカルダイバーの場合は出口経路上の地点に配置されたステージシリンダー、減圧義務のあるダイバーの場合は減圧ガスを安全に呼吸できる深度などがこれに該当します。緊急用ガス供給装置は、計画された潜水プロファイル上のどの地点でも呼吸に十分安全なものでなければなりません。この装置には、ベイルアウトシリンダー、ベイルアウトリブリーザー、トラベルガスシリンダー、または減圧ガスシリンダーがあります。ベイルアウトシリンダーは、安全な緊急浮上に必要な緊急呼吸ガスを提供します。トラベルガスまたは減圧ガスを使用する場合、バックガス(メインガス供給)が緊急用ガス供給装置として指定される場合があります。[ 58 ]
ダイバーは、網やロープに絡まった際に切断するために、ナイフ、ラインカッター、ハサミなどの切断工具を携行することが多い。ダイバーが持つロープに取り付けられた水面マーカーブイ(SMB)は、水面の要員にダイバーの位置を示す。これは、潜水の終わりにダイバーが展開する膨張式マーカー、または潜水全体を通して曳航される密閉された浮力フロートである。水面マーカーは、より安全な減圧のために、上昇速度と停止深度を容易かつ正確に制御することも可能にする。[ 81 ]
浮上後に水上要員が潜水士を発見できるよう、さまざまな水上探知補助具を携行することがあります。水上マーカーブイに加えて、潜水士は鏡、ライト、ストロボ、笛、発炎筒、または緊急位置発信機を携行することがあります。[ 81 ]
ダイバーは、ダイビング器材に加えて、水中写真やビデオ撮影用具、または特定の用途のための工具を携行することがあります。プロのダイバーは、水中作業を容易にするために日常的に工具を携行して使用しますが、ほとんどのレクリエーションダイバーは水中作業に従事しません。[ 82 ]


スキューバでの呼吸は、ほとんどの場合、単純なことです。ほとんどの場合、通常の水面での呼吸とほとんど変わりません。フルフェイスマスクの場合、ダイバーは通常、好みに応じて鼻または口で呼吸できます。マウスホールドデマンドバルブの場合、ダイバーはマウスピースを歯で挟み、唇でその周囲を密閉する必要があります。長時間のダイビングでは、顎の疲労や、人によっては嘔吐反射を引き起こす可能性があります。さまざまなスタイルのマウスピースが市販品またはカスタムメイド品として入手可能で、これらの問題のいずれかが発生した場合は、それらの1つがより効果的である可能性があります。[ 83 ] [ 84 ]マウスピース保持ストラップは入手可能ですが、一般的には使用されていません。[ 29 ] [ 85 ]
スキューバダイビングで息を止めることに対するよく引用される警告は、実際の危険性を著しく単純化しすぎている。この警告の目的は、経験の浅いダイバーが浮上中に誤って息を止めないようにすることである。肺内のガスの膨張により肺胞が過度に膨張し、肺胞とその毛細血管が破裂し、肺ガスが肺還流、胸膜、または損傷付近の間質領域に入り込み、危険な医学的状態を引き起こす可能性があるからである。通常の肺容量で一定深度で短時間息を止めることは、二酸化炭素の蓄積を防ぐのに十分な換気が平均的にあれば、一般的に無害であり、水中写真家が被写体を驚かせないようにするための標準的な方法として行われている。潜降中に息を止めると、最終的には肺圧迫を引き起こす可能性があり、ダイバーはガス供給の不具合の警告サインを見逃し、対処が手遅れになる可能性がある。[ 86 ]
ゆっくりと深く呼吸する呼吸パターンは、気道内のガス速度と乱流を制限するため、特定のガス混合物の組成と密度、および呼吸分時量に対して呼吸仕事を最小限に抑えます。[ 87 ]熟練したオープンサーキットダイバーは、呼吸サイクル中に平均肺容量を調整することで浮力を微調整します。この調整は一般的にキログラム(1リットルのガスに相当)のオーダーであり、中程度の期間維持できますが、長期的には浮力補償器の容量を調整する方が快適です。[ 88 ]
呼吸ガスを節約しようとして浅い呼吸や呼吸を飛ばすといった行為は、非効率的で二酸化炭素の蓄積を引き起こし、頭痛や呼吸ガス供給の緊急事態からの回復能力の低下につながるため、避けるべきです。呼吸装置は一般的にデッドスペースをわずかではあるものの重要な量だけ増加させ、デマンドバルブの圧力と流量抵抗が割れると呼吸仕事量が増加し、ダイバーの他の作業能力が低下します。呼吸仕事量とデッドスペースの影響は、比較的深くゆっくりと呼吸することで最小限に抑えることができます。これらの影響は、圧力の増加に比例して密度と摩擦が増加するため、深度とともに増大し、極限的にはダイバーの利用可能なエネルギーすべてが呼吸だけに費やされ、他の目的に使えるエネルギーが残らない場合があります。そうなると二酸化炭素が蓄積し、呼吸したいという切迫した感覚が生じ、このサイクルが断ち切られないとパニックや溺死に至る可能性が高くなります。呼吸混合ガスに低密度希釈ガス(通常はヘリウム)を使用すると、この問題を軽減できるだけでなく、他のガスの麻酔作用も希釈できます。[ 89 ] [ 87 ]
リブリーザーからの呼吸はほぼ同じだが、呼吸の仕事量は呼吸ループ内の流れ抵抗に大きく影響される。これは部分的にはスクラバー内の二酸化炭素吸収剤によるもので、ガスが吸収剤を通過する距離、粒子間の隙間の大きさ、ガスの組成、および周囲の圧力に関係している。ループ内の水は、スクラバーを通るガスの流れに対する抵抗を大幅に増加させる可能性がある。リブリーザーでは浅い呼吸やスキップ呼吸をしてもガスが節約されないため、さらに意味がなく、ループ容積と肺容積の合計が一定の場合、浮力への影響は無視できる。[ 87 ] [ 90 ]
水中環境は未知で危険なため、ダイバーの安全を確保するには、シンプルながらも必要な手順に従わなければなりません。入門レベルであっても、細部への一定の最低限の注意と、自身の安全と生存に対する責任の受容が求められます。ほとんどの手順はシンプルで分かりやすく、経験豊富なダイバーにとっては第二の天性となりますが、歩くことや話すことと同じように、習得し、自動的かつ完璧にできるようになるにはある程度の練習が必要です。安全手順のほとんどは溺れるリスクを軽減することを目的としており、残りの多くは気圧外傷や減圧症のリスクを軽減することを目的としています。環境によっては迷子になることが深刻な危険となる場合があり、そのリスクを最小限に抑えるための特定の手順が取られます。[ 8 ]
ダイビング計画の目的は、ダイバーが快適ゾーンやスキルレベル、または器材の安全容量を超えないようにし、ダイビングの目的を達成できる可能性が高く、また、合理的に予測可能なあらゆる不測の事態に対応できるだけの呼吸ガス量を確保するガス計画も含まれます。ダイビングを開始する前に、ダイバーとバディ[注2 ]またはダイビングチームが器材チェックを行い、すべてが正常に動作し、使用準備が整っており、正しく装着されていることを確認します。レクリエーションダイバーは、トレーニング中を除き、自分のダイビングを計画する責任があります。トレーニング中はインストラクターが責任を負います。[ 91 ] [ 92 ]ダイブマスターは、ダイバーを支援するために有用な情報や提案を提供することがありますが、特にそのように雇用されていない限り、一般的に詳細について責任を負いません。プロのダイビングチームでは、通常、すべてのチームメンバーが計画に貢献し、使用する器材をチェックすることが期待されますが、チームの安全に対する全体的な責任は、雇用主の任命された現場代表者である監督者にあります。 [ 51 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]


ほぼすべてのスキューバダイビングに共通する手順や、非常に一般的な不測の事態に対処するために使用される手順がいくつかあります。これらは入門レベルで習得され、異なる学校で訓練を受けたダイバー間の効率的な協力を可能にするために高度に標準化されている場合があります。[ 96 ] [ 9 ] [ 8 ]
潜水中に高圧にさらされると、潜水士の呼吸ガスの不活性ガス成分が組織内に蓄積し、浮上中に除去されなければなりません。これは、ガスが溶解状態を維持できる濃度が高すぎる組織内に症状を引き起こす気泡が形成されるのを防ぐためです。減圧症は「潜水病」とも呼ばれ、かゆみ、発疹、関節痛、吐き気、麻痺などの症状を伴うことがあります。[ 102 ]ガス除去のプロセスは減圧と呼ばれ、すべてのスキューバダイビングで発生します。[ 103 ]ほとんどのレクリエーションダイバーとプロのスキューバダイバーは、減圧に必要な浮上速度が限られているダイビングプロファイルに従うことで、義務的な減圧停止を回避しますが、浮上前にリスクをさらに軽減するために、安全停止と呼ばれるオプションの短く浅い減圧停止を行うこともよくあります。場合によっては、特にテクニカルダイビングでは、より複雑な減圧手順が必要になります。減圧は、特定の深度での停止を挟みながら、事前に計画された一連の上昇に従って行われる場合もあれば、個人用減圧コンピュータによって監視される場合もある。[ 104 ]
これらには、必要に応じてデブリーフィングや器材のメンテナンスが含まれ、器材が後で使用するために良好な状態に保たれるようにします。[ 97 ] [ 8 ]また、各ダイビングの完了時にログを記録することもベストプラクティスと考えられています。これにはいくつかの理由があります。ダイバーが1日に複数回のダイビングを計画している場合、次のダイビングに備えて残留不活性ガスレベルを計算するために、以前のダイビングの深度と期間を知る必要があります。[注3 ]別の同様のダイビングを計画する際の参考として、各ダイビングで使用した器材と状況を記録しておくと役立ちます。たとえば、ダイビング中に使用したウェットスーツの厚さと種類、淡水か海水かによって、必要なウェイトの量に影響します。この情報を把握し、使用したウェイトが重すぎたか軽すぎたかをメモしておくと、同様の状況で別のダイビングを計画する際に役立ちます。認定レベルを取得するために、ダイバーは、ログに記録され検証された特定の数のダイビングの証拠を提示する必要がある場合があります。[ 105 ]プロのダイバーは、作業潜水ごとに特定の情報を記録することが法的に義務付けられている場合があります。[ 51 ]個人用ダイブコンピュータを使用すると、潜水プロファイルの詳細が正確に記録され、このデータは通常、電子ログブックにダウンロードでき、ダイバーはそこに他の詳細を手動で追加できます。[ 106 ]



バディとチームダイビングの手順は、水中で困難に陥ったレクリエーションスキューバダイバーが、問題を理解して援助を提供できる同様の装備を持つ人のそばにいることを保証することを目的としています。ダイバーは、認定のトレーニング基準で指定された緊急事態で援助するように訓練されており、規定された一連のバディ援助スキルで能力を実証する必要があります。バディとチームの安全の基本は、バディの位置と状態を常に認識すること、ダイバー間のコミュニケーション、緊急時にバディと呼吸ガスを共有すること、および別のダイバーによる追加の状況的視点に焦点を当てています。[ 107 ]援助する意思と能力のあるバディの存在は、特定の種類の事故のリスクを軽減できるという一般的な合意がありますが、実際にどのくらいの頻度でこれが起こるかについては、はるかに合意がありません。[ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ]
ソロダイバーは自身の安全に責任を持ち、スキル、警戒心、適切な装備でバディの不在を補います。バディダイバーやチームダイバーと同様に、適切な装備を備えたソロダイバーは、少なくとも2つの独立した呼吸ガス供給源を含む重要なダイビング器材の冗長性に頼り、いずれかの供給源が故障した場合でも安全にダイビングを終了できるだけの十分な量が常に確保されていることを確認します。この2つの方法の違いは、この冗長性をバディではなくソロダイバーが持ち、管理することです。ソロダイビングの認定を行う機関は、候補者に比較的高いレベルのダイビング経験 (通常は約100回以上のダイビング)を求めています。[ 113 ] [ 114 ]
スキューバダイビングが始まって以来、ソロダイビングの是非について、賛成派と反対派双方から強い意見が出され、議論が続いています。この議論は、ソロダイバーとバディ/チームダイバーを区別する線引きが必ずしも明確ではないという事実によって複雑化しています。[ 115 ]例えば、訓練ダイビング中に予期せぬスキューバダイビングの緊急事態が発生した場合に、生徒がインストラクターを補助する知識や経験がない場合、バディシステムを支持するスキューバインストラクターはソロダイバーとみなされるべきでしょうか?水中写真家のバディは、バディ(写真家)が写真の被写体にほとんどまたはすべての注意を向けているため、実質的に一人でダイビングしていると考えるべきでしょうか?この議論を受けて、Global Underwater Explorers(GUE)などの著名なスキューバ団体は、メンバーはチームでのみダイビングし、「常にチームメンバーの位置と安全を把握しておく」ことを強調しています。[ 116 ]他の機関は、ダイバーが(意図的または偶発的に)単独になる可能性があるという立場を取り、そのような可能性に対処できるようダイバーを訓練するために、 「 SDI ソロダイバー」コースや「PADI セルフリライアントダイバー」コースなどの認定コースを作成しました。 [ 117 ] [ 118 ]

定義上、スキューバダイバーは潜水中に呼吸ガスの供給装置を携行し、この限られた量で安全に水面に戻らなければなりません。潜水プロファイルに適したガス供給を潜水前に計画することで、ダイバーは計画された潜水と不測の事態に十分な呼吸ガスを確保できます。[ 58 ]ダイバーは、水面供給式ダイバーが使用するような臍帯で水面制御点に接続されておらず、この動きの自由度により、ダイバーは氷潜水、洞窟潜水、沈船潜水などのオーバーヘッド環境に深く入り込むことができ、その結果、ダイバーが道に迷い、脱出方法を見つけられなくなる可能性があります。この問題は、呼吸ガスの供給量が限られていることで悪化し、ダイバーが水面に浮上できない場合、溺れるまでの時間が限られています。このリスクを管理するための標準的な手順は、開水域から連続したガイドラインを設置することです。これにより、ダイバーは水面へのルートを確実に把握できます。[ 119 ]危険性の低い環境では、水先案内と羅針盤航法が使用される場合がある。[ 79 ]

水中での最も緊急な緊急事態は、通常、呼吸ガス供給の障害を伴います。ダイバーは、緊急時に互いに呼吸ガスを供給および受け取る手順について訓練を受けており、バディに頼らないことを選択した場合は、独立した代替空気源を携行することがあります。 [ 97 ] [ 8 ] [ 9 ]深度で制御できない呼吸ガスの喪失が発生した場合、ダイバーは緊急浮上を行う必要がある場合があります。制御された緊急浮上は、ほぼ常に呼吸ガスの喪失の結果であり、制御されていない浮上は通常、浮力制御の失敗の結果です。[ 120 ]その他の緊急の緊急事態には、深度制御の喪失や医療上の緊急事態が含まれる場合があります。[ 121 ]
スキューバダイバーにとって重大な危険となる閉じ込めには、大きく分けて2つの種類があります。1つは閉鎖空間から脱出できないこと、もう1つは物理的に閉じ込められてダイバーが場所から離れられなくなることです。最初のケースは、通常は閉鎖空間に入らないことで回避できます。また、ダイビングの目的が閉鎖空間への侵入を含む場合は、ライトやガイドラインの使用などの予防措置を講じる必要があります。これらの使用については、標準手順で専門的なトレーニングが提供されており、紛失または破損したガイドラインを見つけるための緊急手順も用意されています。[ 119 ]最も一般的な物理的閉じ込めは、ロープ、ライン、またはネットに引っかかることです。この問題に対処する標準的な方法は、切断器具を使用することです。絡まるリスクは、引っかかりやすい部分を最小限に抑え、絡まりを簡単に解けるように器材を注意深く構成することで軽減できます。狭い場所に挟まるなどの他の種類の閉じ込めは、多くの場合回避できますが、そうでない場合は、発生したときに対処する必要があります。可能な場合は、バディの助けが役立つ場合があります。[ 6 ]
ダイバーは、意識不明のダイバーを水面に引き上げ、応急処置を施すことができるようにするための、訓練機関によって承認された手順の訓練を受けている場合があります。一部の機関では入門レベルの訓練にこの訓練を含めていないため、すべてのレクリエーションダイバーがこの訓練を受けているわけではありません。プロのダイバーは、法律または行動規範により、遭難したダイバーの救助を試みることができる有能で待機可能なダイバーを、あらゆるダイビング作業に配置することが義務付けられている場合があります。[ 97 ] [ 9 ]
一般的に、潜水範囲と持久力は、潜水士が適切な呼吸ガス供給を管理し、許容できる体温バランスを維持できる能力によって制限される。深度は生理学的要因によっても制限される。[ 1 ]
スキューバダイビングに適用できる深度範囲は、用途とトレーニングによって異なります。初心者ダイバーは、約18 メートル (60フィート)から20 メートル (66フィート)に制限することが期待されます。[ 122 ]世界の主要レクリエーションダイバー認定機関は、レクリエーションダイビングの限界を40 メートル (130フィート)と考えています。BSAC や SAA を含む英国およびヨーロッパの機関は、最大深度を50 メートル (160フィート)と推奨しています。 [ 123 ]若年者、経験の浅いダイバー、または深度ダイビングのトレーニングを受けていないダイバーには、より浅い限界が推奨されます。テクニカルダイビングは、トレーニング、器材、および使用するガス混合物の変更により、これらの深度限界を拡大します。安全とみなされる最大深度は議論の的となっており、機関やインストラクターによって異なるが、100メートル(330フィート)までのテクニカルリブリーザートレーニングに関する国際規格(ISO 24807) [ 124 ]や、120メートル(390フィート)までの潜水訓練を行うプログラムが存在する[ 125 ]。
プロの潜水では、通常、実施規範、運用指示、または法定制限に応じて、計画された減圧が制限されます。深度制限は管轄区域によって異なり、最大許容深度は、使用する呼吸ガスと、近くまたは現場に減圧室があるかどうかに応じて、30メートル(100フィート)から50メートル(160フィート)以上までです。 [ 94 ] [ 51 ]スキューバを使用した商業潜水は、一般的に労働衛生と安全上の理由から制限されています。水面供給潜水は、操作をより適切に制御でき、呼吸ガス供給の喪失とダイバーの喪失のリスクを排除または大幅に軽減します。[ 126 ]科学およびメディア潜水アプリケーションは、許容される実施規範と自主規制システムに基づいて、商業潜水の制約から免除される場合があります。[ 127 ]
持久力とは、潜水中に呼吸ガスの供給が持続する時間のことです。これは、利用可能なガス供給量とガス消費量に依存し、ガス消費量は体力、運動量、そしてオープンサーキットスキューバの場合は水深に依存します。この間に移動できる距離は推進効率に依存し、推進効率はダイバーが自力で泳いでいるか、ダイバー推進機を使用しているかに依存します。フィンキック効率は、体力、フィンタイプ、フィンキックスタイル、流体抵抗に依存し、流体抵抗は器材タイプと構成、およびダイバーのトリムに依存します。一般的に、スキューバダイバーはせいぜい遅く非効率的ですが、機動性は非常に高いです。[ 5 ]ダイバー推進機を使用すると、DPVの出力と持久力、およびダイバーの流線型に応じて、航続距離を大幅に伸ばすことができます。[ 6 ] [ 81 ]

スキューバダイビングは、個人的な理由と仕事上の理由の両方を含め、さまざまな理由で行われる可能性がある。
レクリエーションダイビングは純粋に楽しみのために行われ、洞窟ダイビング、沈船ダイビング、氷上ダイビング、深海ダイビングなど、水中での興味を高めるための多くの技術的な分野があります。[ 128 ] [ 129 ] [ 130 ]水中観光は主にスキューバで行われ、関連するツアーガイドもそれに倣う必要があります。[ 51 ]レクリエーションダイビングコミュニティでは、インストラクター、アシスタントインストラクター、ダイブマスター、ダイブガイドとしてフルタイムまたはパートタイムで働くダイバーがいます。一部の管轄区域では、レクリエーションダイバーの指導、報酬を得るためのダイビングリーダーシップ、ダイブガイドの専門性、特にクライアントの健康と安全に対する責任に関して、国の法律によって認識され、規制されています。[ 51 ]
多くの国では、レクリエーションダイビングは法律や規制で全く言及されていないか、職業ダイビングに関する規制から明確に除外されている。[ 94 ]他の国では、ダイバーが雇用されているか、他者の安全に責任を負うリーダーシップの立場にあるダイバーのトレーニングやダイビングの指導活動のみが法律でカバーされている。[ 51 ]その反対に、イスラエルなどの国では、すべてのレクリエーションダイビング活動を対象とした成文法がある。[ 131 ]
レクリエーション目的でダイビングをする理由は多種多様であり、多くのダイバーは、最初は異質な環境の目新しさに慣れ、スキルが向上して周囲にもっと注意を払えるようになるにつれて、ダイビングをする個人的な理由が変化する段階を経る。彼らは、より困難な環境に必要なスキルを習得したり、写真撮影、探検、環境の側面を記録するなどの互換性のある活動を追加したりするかもしれない。[ 132 ] ダイバーが快適に管理できる比較的良好な条件下でのレクリエーションダイビングは、気分の改善などの健康上の利点をもたらす可能性がある。[ 133 ]


潜水士は、水中での作業を行うために専門的に雇用されることがあります。これらの作業の中には、スキューバダイビングに適したものもあります。[ 1 ] [ 3 ] [ 51 ]スキューバダイビングと水面供給式潜水器材の選択は、法的制約と物流上の制約の両方に基づいています。潜水士が機動性と広い範囲の動きを必要とする場合、安全と法的制約が許せば、通常はスキューバダイビングが選択されます。特に商業潜水における高リスク作業は、法律や行動規範によって水面供給式器材に制限される場合があります。[ 94 ] [ 51 ]
大型水族館や養魚場での水中メンテナンスや研究、魚、アワビ、カニ、ロブスター、ホタテ、ザリガニなどの海洋生物資源の採取は、スキューバダイビングで行われることがある。[ 51 ] [ 94 ]ボートや船舶の水中船体検査、清掃、メンテナンスの一部(船舶管理)は、商業ダイバーや船主、乗組員によってスキューバダイビングで行われることがある。[ 51 ] [ 94 ] [ 1 ]
スキューバダイビングのその他の専門分野には、軍事潜水があり、さまざまな役割を担う軍事潜水員の長い歴史があります。彼らの役割には、直接戦闘、敵陣後方への潜入、機雷の設置または有人魚雷の使用、爆弾処理または工兵作戦などがあります。[ 1 ]民間の作戦では、多くの警察が警察潜水チームを運用し、「捜索回収」または「捜索救助」作戦を実行したり、水域が関係する可能性のある犯罪の検出を支援したりしています。場合によっては、ダイバー救助チームが消防署、救急医療サービス、またはライフガード部隊の一部であることもあり、公共安全潜水に分類されることがあります。[ 51 ]
水中の世界を記録する水中写真家や水中ビデオグラファーなどの水中環境に関わるプロのダイバーや、海洋生物学、地質学、水文学、海洋学、水中考古学を含む科学ダイビングを行うダイバーもいます。この作業は通常、必要な機動性を提供するスキューバで行われます。オープンサーキットの騒音が対象者を驚かせたり、気泡が画像に干渉したりする可能性がある場合は、リブリーザーが使用されることがあります。[ 3 ] [ 51 ] [ 94 ] OSHA (米国)の免除の下での科学ダイビングは、科学的専門知識を持ち、それを使用する人が、ダイビング安全マニュアルとダイビング管理安全委員会の指示に従って、科学的、研究、または教育活動の必要な部分として、非独占的な情報、データ、知識、またはその他の製品を生成するために、自然現象またはシステムを観察または収集するダイビング作業として定義されています。[ 127 ]

水中ダイビングの安全性は、環境、器材、個々のダイバーの行動、ダイビングチームのパフォーマンスという4つの要素に依存します。水中環境はダイバーに深刻な肉体的および精神的ストレスを与える可能性があり、ほとんどの場合、ダイバーの制御範囲外です。スキューバ器材は、ダイバーが限られた時間水中で活動することを可能にし、一部の器材の信頼性の高い機能は、短期間の生存でさえも重要です。その他の器材は、ダイバーが比較的快適かつ効率的に活動することを可能にします。個々のダイバーのパフォーマンスは、習得したスキルに依存し、その多くは直感的ではありません。また、チームのパフォーマンスは、能力、コミュニケーション、共通の目標に依存します。[ 134 ]
ダイバーがさらされる可能性のある危険は多岐にわたります。それぞれに付随する結果とリスクがあり、ダイビング計画の際に考慮する必要があります。リスクが許容範囲内であれば、緊急時対応計画を策定することで結果を軽減し、可能な限り負傷や損害を最小限に抑えることができます。許容できるリスクのレベルは、法律、行動規範、個人の選択によって異なり、レクリエーションダイバーはより大きな選択の自由を持っています。[ 51 ]


ダイバーは、人間の身体には適さない環境で活動します。水中に入るときや高圧の呼吸ガスを使用するときには、特別な身体的および健康上のリスクに直面します。ダイビング事故の結果は、単なる迷惑なものから急速に致命的なものまで様々で、その結果は多くの場合、ダイバーとダイビングチームの装備、スキル、対応、体力に左右されます。危険には、水環境、水中環境での呼吸装置の使用、加圧環境への曝露と圧力変化(特に潜降中と浮上中の圧力変化)、および高気圧下での呼吸ガスが含まれます。呼吸装置以外のダイビング器材は通常信頼性がありますが、故障することもあり、浮力制御や保温機能の喪失は大きな負担となり、より深刻な問題につながる可能性があります。また、特定のダイビング環境の危険や、水へのアクセスと水からの脱出に関連する危険もあり、これらは場所によって異なり、時間や潮汐によっても変化する可能性があります。ダイバーに内在する危険には、既存の生理的および心理的状態、個人の行動および能力が含まれます。ダイビング中に他の活動を行う人には、作業負荷、ダイビング作業、および作業に関連する特殊機器による追加の危険があります。 [ 135 ] [ 136 ]
ダイビングでは複数の危険が同時に発生することはよくあることで、その結果、一般的にダイバーのリスクが高まります。ダイビングでの死亡事故の多くは、予見可能な単一の事故には対処できるはずのダイバーを圧倒する一連の事故の結果です。[ 137 ]スキューバダイビングには多くの危険がありますが、ダイバーは効果的な対応と適切な器材によってリスクを軽減できます。必要なスキルは教育と訓練によって習得され、実践によって磨かれます。入門レベルの認定プログラムでは、ダイビングの生理学、安全なダイビングの実践、ダイビングの危険に焦点を当てていますが、ダイバーが真に熟練するのに十分な実践を提供していません。[ 137 ]
洞窟や沈没船、強い水流のある場所、比較的深い水深、減圧義務、より複雑な故障モードを持つ器材、潜水深度のすべての段階で呼吸に安全でないガスなど、比較的危険な環境でのスキューバダイビングには、特定の危険に合わせた特別な安全および緊急手順、そして多くの場合、特別な器材が必要です。これらの条件は一般的にテクニカルダイビングに関連付けられています。[ 55 ]
レクリエーションダイビング、科学ダイビング、商業ダイビングにおける死亡リスクは小さく、スキューバダイビングでの死亡事故は通常、ガス管理の不備、浮力制御の不備、緊急浮上、器材の誤用または故障、閉じ込めや絡まり、荒れた海況、既存の健康問題などに関連しています。予期せぬ事態が制御不能に陥り、避けられない死亡事故もありますが、スキューバダイビングでの死亡事故の大部分は、被害者側の人的ミスによるものです。適切に整備され、ダイビング前に正しくセットアップおよびテストされたオープンサーキット式スキューバ器材では、器材の故障はまれです。 [ 120 ]死亡率はジョギングと同程度(年間10万人あたり13人)で、保健安全庁(HSE)の基準で減少が望ましい範囲内にある。[ 138 ]最も一般的な負傷と死亡原因は、溺水または水の吸入による窒息、空気塞栓症、心臓発作であった。心停止のリスクは高齢のダイバーの方が高く、男性の方が女性よりも高いが、65歳になるとリスクは同等になる。[ 138 ]
死亡診断書によると、死亡の80%以上は最終的に溺死によるものとされたが、通常は他の要因が組み合わさって、一連の出来事でダイバーを無力化し、最終的に溺死に至る。これは実際の事故よりも、事故が発生した媒体の結果である。スキューバダイバーは呼吸ガスと、必要に応じてガスを供給するように設計された器材を携行しているため、他の要因がない限り溺死することはない。溺死は、制御不能なストレス、心臓疾患、肺気圧外傷、あらゆる原因による意識不明、水の誤嚥、外傷、環境上の危険、器材の不具合、緊急事態への不適切な対応、ガス供給の管理の失敗などの先行する問題の結果として発生し、[ 139 ]しばしば本当の死因を不明瞭にする。空気塞栓症も死因として頻繁に挙げられており、これもまた、制御不能で管理の悪い浮上につながる他の要因の結果であり、既存の医学的状態によって悪化する可能性がある。ダイビング死亡事故の約4分の1は心臓イベントに関連しており、ほとんどが高齢のダイバーである。ダイビング死亡事故に関するデータはかなり多いが、多くの場合、調査と報告の基準、または訴訟やプライバシーの問題を恐れて情報を隠蔽するため、データは不十分である。これは、ダイバーの安全性を向上させる可能性のある研究を妨げている。[ 120 ]示唆されているがまだ経験的に検証されていないもっともらしい寄与要因には、経験不足、ダイビングの頻度の低さ、不十分な監督、不十分な潜水前ブリーフィング、バディの分離、ダイバーのトレーニング、経験、または身体能力を超えるダイビング条件などがある。[ 138 ]
レクリエーションダイビングにおける減圧症と動脈ガス塞栓症は、特定の人口統計学的要因、環境要因、およびダイビング行動要因と関連付けられてきました。2005年に発表された統計研究では、年齢、喘息、体格指数、性別、喫煙、心血管疾患、糖尿病、過去の減圧症、認定からの年数、前年のダイビング回数、連続ダイビング日数、反復シリーズのダイビング回数、前回のダイビング深度、呼吸ガスとしてのナイトロックスの使用、ドライスーツの使用といった潜在的なリスク要因が検証されました。喘息、体格指数、心血管疾患、糖尿病、喫煙については、減圧症または動脈ガス塞栓症のリスクとの有意な関連は認められませんでした。より深いダイビング深度、過去の減圧症、連続ダイビング日数、および男性であることは、減圧症および動脈ガス塞栓症のリスクが高いことと関連していました。ドライスーツとナイトロックス呼吸ガスの使用、前年のダイビング頻度の高さ、年齢の高さ、認定からの年数の長さは、より広範なトレーニングと経験の指標として、リスクの低下と関連していた可能性がある。[ 140 ]
リスク管理には、器材や訓練の他に、リスク評価、緊急時計画、保険適用範囲、潜水の進行状況を常に監視し、認識されるリスクを更新し、必要に応じて潜水計画を調整するという 4 つの主要な側面があります。潜水のリスク評価は主に計画活動であり、レクリエーションダイバーの潜水前のバディチェックの一部から、プロの潜水プロジェクト向けの専門的なリスク評価と詳細な緊急時計画を含む安全ファイルまで、形式は様々です。組織されたレクリエーション潜水では、何らかの潜水前ブリーフィングが慣例となっており、これには通常、ダイブマスターによる既知および予測される危険、重大な危険に関連するリスク、およびそれらに関連する合理的に予見可能な緊急事態が発生した場合に従うべき手順の説明が含まれます。潜水事故に対する保険適用範囲は、標準的な保険契約には含まれていない場合があります。ダイバーの安全と保険適用範囲に特化している組織はいくつかあり、国際ダイバーズアラートネットワーク[ 141 ]などがあります。
潜水適性(より具体的には医学的潜水適性)とは、潜水器材および関連手順を使用して水中環境で安全に活動できる人の医学的および身体的適性を指します。状況によっては、記載されている不適格状態のいずれも持っていないことをダイバーが署名した声明で証明される場合もあれば、手順チェックリストに従ってダイバーの医学検査官として登録された医師による詳細な医学検査が必要となる場合もあります。医学検査官が発行する潜水適性の法的文書が必要になる場合があります。心理的要因も潜水適性に影響を与える可能性があり、特に緊急事態への対応やリスクを伴う行動に影響を与える場合、また、医療用および娯楽用薬物の使用は、生理学的および行動的理由の両方から潜水適性に影響を与える可能性があります。潜水に適さない人は、潜水事故で負傷または死亡するリスクが高いと考えられます。[ 142 ] [ 143 ] [ 144 ]
ダイビング中にほとんどの薬剤を使用した場合の効果とリスク、およびダイビングの生理的影響との相互作用について客観的な値を示す具体的な研究はありません。医療従事者によるアドバイスは、多かれ少なかれ知識に基づいたものですが、証明されていない仮説に基づいており、各ケースは専門家による評価が最適です。[ 145 ] 多くのダイバーが日常的に使用する薬剤の種類には、次のものがあります。
スキューバダイビングの緊急事態とは、スキューバダイビング中に発生する事故で、問題が迅速に解決されない場合、死亡または重傷に至る可能性が高いものです。[ 156 ]ダイビングの緊急事態は、生命維持装置[ 1 ] 、減圧ストレスと気圧外傷[ 1 ]、無力化または対処不能[ 157 ]、または急性医学的問題[ 121 ]に関連している可能性があります。
最も緊急なスキューバダイビングの緊急事態は、水中での呼吸ガスの枯渇であり、これはしばしば空気切れ事故と呼ばれます。[ 158 ]呼吸ガスにアクセスできないとダイバーは数分以内に死亡するため、これは真の緊急事態です。レギュレーターの故障、レギュレーターまたはフルフェイスマスクの脱落、シリンダーバルブの転がり落ちなど、呼吸ガスの供給の中断は、迅速かつ効果的に対処しないと緊急事態になる可能性がありますが、熟練したダイバーにとっては、複合的な要因がない限り、これらのほとんどは緊急事態ではなく不便であるはずです。[ 41 ] [ 1 ] [ 138 ]さまざまな状況が発生する可能性があり、時間内に対処しないとガス切れの緊急事態になります。出口が見えないオーバーヘッド環境で連続ガイドラインを失うと、最終的にはガス切れの緊急事態につながるため、これは常に真の緊急事態ですが、緊急性はいつ発生するかによって異なります。[ 119 ]絡まりや閉じ込めの緊急事態の緊急性は、具体的な状況によって異なります。閉じ込めがすぐに解消されない場合、ガス切れの緊急事態や減圧の緊急事態につながります。これは、絡まりの原因となっている物質へのアクセスや視認性が向上するため、ダイバーをより簡単に絡まりから解放したり、切断したりできる有能なバディが非常に貴重な種類の緊急事態です。[ 158 ]
ほとんどのスキューバダイビング、特にレクリエーションスキューバでは、ダイバーの歯で掴む呼吸ガス供給マウスピースが使用され、衝撃で比較的簡単に外れることがあります。ダイバーが意識を失わない限り、これは通常簡単に修正でき、関連するスキルは入門レベルのトレーニングに含まれています。[ 8 ]ダイバーが意識を失い、マウスピースも失うと、問題は深刻になり、すぐに生命を脅かすことになります。口から外れたときに開いているリブリーザーのマウスピースは、ループに水が浸入して呼吸ガスを供給できなくなり、ガスが漏れると浮力を失うため、ダイバーは同時に2つの生命を脅かす問題に直面することになります。[ 159 ]この状況に対処するスキルは、特定の構成のトレーニングの必須部分です。フルフェイスマスクはこれらのリスクを軽減し、一般的にプロのスキューバダイビングで好まれていますが、緊急時のガス共有が難しくなる場合があり、呼吸ガスの予備手段としてバディとのガス共有に頼ることが多いレクリエーションダイバーにはあまり人気がありません。[ 160 ]
減圧緊急事態は、ダイバーが浮上中に必要な減圧を安全に完了できない場合に発生します。これは、呼吸ガスの不足、停止時の深度維持の困難、またはより緊急な浮上の必要性が原因である可能性があります。緊急事態の緊急度と重症度は、減圧ストレスのレベルと症候性減圧症が発生するリスクによって異なります。症候性減圧症は、浮上中または浮上後に発生する可能性があります。緊急度は、不十分な減圧の量、症状、および症状が発生する時期によって異なります。減圧緊急事態は、医学的緊急事態に発展する可能性が高いです。[ 1 ]
回復不能な浮力制御の喪失は、それがいつ発生したか、浮力喪失(例:BCの故障、ドライスーツの壊滅的な浸水)か、浮力過剰(ウェイトの喪失、減圧潜水終了時のウェイト不足、合併症を伴うドライスーツの反転)か、予備の呼吸ガスが十分にあるか、減圧義務があるかによって緊急事態となる可能性がある。ウェイトを失っていないのに潜水終了時にウェイトが不足している場合は、通常、訓練が不十分で、ダイバーが自分の安全に責任を負っていないことを示しており、通常はダイバーが潜水に適したウェイトになっていることを十分に確認していないことが原因である[ 161 ]。
水中での意識喪失は、溺死を防ぐために救助者の即時介入が必要な緊急事態です。考えられる原因としては、中枢神経系の酸素中毒、低酸素症、汚染された呼吸ガス供給、再呼吸器スクラバーの破綻による二酸化炭素中毒、または過度の呼吸仕事などが挙げられます。[ 162 ]
極寒の水中でドライスーツが浸水すると、浮力喪失と低体温症の複合的なリスクが生じる。[ 158 ]これは呼吸困難ほど緊急ではないが、生命に重大なリスクをもたらす可能性がある。[ 76 ]同様に、ダイバーの疲労により、出口に戻る、水から上がる、気道を確保するなど、安全な場所へ移動するために必要な行動ができなくなる可能性がある。[ 158 ]
パニックや窒素酔いは不適切な行動につながり、別の緊急事態を引き起こしたり、緊急事態への不適切な対応を引き起こして事態を悪化させたりする可能性がある。[ 157 ]
ダイビング特有の医学的緊急事態には、気圧外傷、減圧症、浸水性肺水腫、動脈ガス塞栓症、一酸化炭素中毒、二酸化炭素中毒、酸素中毒、窒素酔いなどがあります。[ 121 ]心血管系の緊急事態、重度の外傷、毒蛇咬傷、その他の一般的な医学的緊急事態は通常、水中で治療することが現実的ではないため、ダイバーは急いでより深刻な怪我を負わせることなく、できるだけ早く水面に浮上して適切な応急処置を受けることが急務です。[ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ]
一部の組織はバディ分離を緊急事態と分類していますが[ 158 ]、有能で適切な装備を備えたダイバーにとっては単なる不便であり、ソロダイバーには分離するバディはいません。バディ分離の緊急性は状況によりますが、両方のダイバーが有能で適切な装備を備えており、どちらもバディの存在を必要とする別の緊急事態に遭遇していない限り、通常は緊急性は低いです。バディ分離は、装備の冗長性の重大な喪失を意味する可能性がありますが、ほとんどの場合、生命と健康に対する差し迫った危険はありません。[ 112 ] [ 108 ]

スキューバトレーニングは通常、1つ以上のダイバー認定機関の会員であるか、政府機関に登録されている資格のあるダイビングインストラクターによって提供されます。基本的なダイバートレーニングには、水中環境での活動を安全に行うために必要な知識とスキルの習得が含まれ、ダイビング器材の使用、安全、緊急時の自己救命および救助手順、ダイビング計画、ダイビングテーブルまたはパーソナルダイブコンピューターの使用に関する手順とスキルが含まれます。[ 8 ]
初心者ダイバーが通常学ぶスキューバスキルには以下が含まれます: [ 8 ] [ 168 ]
ダイビング環境は人間にとって異質で比較的敵対的な環境であるため、ほとんどのダイバー認定機関では、生理学とダイビングの物理学に関する知識が必須であると考えられています。必要な物理学と生理学の知識はかなり基本的なもので、ダイバーがダイビング環境の影響を理解し、関連するリスクを情報に基づいて受け入れることができるようにするのに役立ちます。 [ 168 ] [ 8 ]物理学は主に、加圧されたガス、浮力、熱損失、水中光学に関連しています。生理学は物理学を人体への影響に関連付け、気圧外傷、減圧症、ガス中毒、低体温症、溺水、感覚の変化の原因とリスクに関する基本的な理解を提供します。[ 168 ] [ 8 ]より包括的なトレーニングには、多くの場合、応急処置と救助のスキル、より広範囲のダイビング器材に関連するスキル、水中作業スキルが含まれます。[ 168 ]


レクリエーションダイバーのトレーニングは、ダイバーがトレーニング中に経験したのと同様の種類の器材と条件下で、許容できるリスクでレクリエーション目的で潜水できるように、スキューバ器材の使用に関する基本原理とスキル、手順についての知識と理解を深めるプロセスです。レクリエーション(テクニカル)スキューバダイビングには、中央集権的な認定機関や規制機関はなく、ほとんどが自主規制です。ただし、ダイバー、ダイブリーダー、ダイブインストラクターを訓練し認定する、規模や市場シェアが異なるいくつかの国際組織があり、多くのダイビング関連の販売店やレンタル店では、特定のダイビング製品やサービスを販売またはレンタルする前に、これらの組織のいずれかからのダイバー認定の証明を求めています。[ 169 ] [ 170 ]
水中環境が危険なだけでなく、潜水器材自体も危険な場合があります。潜水士は、問題が発生した場合にそれを回避し、対処する方法を学ばなければなりません。潜水士は、器材を制御し、困難に遭遇した場合に効果的に対応し、器材と自分自身に対する自信を築くために必要なスキルを開発し、内面化するために、繰り返し練習し、徐々に難易度を上げていく必要があります。潜水士の実技訓練は、単純だが不可欠な手順から始まり、複雑な手順を効果的に管理できるようになるまで、それらを積み重ねていきます。これは、各段階で認定証が発行されるいくつかの短い訓練プログラムに分割される場合もあれば、[ 171 ]すべてのスキルを習得したときに認定証が発行される、より大規模なプログラムにまとめられる場合もあります。[ 172 ] [ 173 ]
世界中には、ダイバーの資格取得につながるトレーニングを提供する組織が数多く存在し、「ダイビング認定カード」、別名「Cカード」または資格カードの発行を行っています。このダイビング認定モデルは、 1952年にスクリップス海洋研究所で、大学所有の器材を使用していたダイバー2人が死亡したことをきっかけに始まり、SIOはトレーニング後に能力の証明としてカードを発行するシステムを導入しました。[ 174 ] [ 175 ]ダイビング認定機関に所属するダイビングインストラクターは、独立して活動することも、大学、ダイビングクラブ、ダイビングスクール、またはダイビングショップを通じて活動することもできます。彼らは、コースに参加するダイバーを認定する認定機関の基準を満たすか、それを上回るコースを提供します。ダイバーの認定は、登録インストラクターからの申請に基づいて認定機関によって行われます。[ 171 ]
国際標準化機構(ISO)は、世界中で実施可能なISOレクリエーションダイビング規格をいくつか承認しており、世界レクリエーションスキューバトレーニング評議会およびリブリーザートレーニング評議会によって開発された規格の一部は、該当するISO規格と一致しています[ 96 ] [ 176 ] [ 8 ]。同様に、世界水中活動連盟および欧州水中連盟によって発行された同等の規格も一致しています[ 177 ] [ 178 ]。
医学的にダイビングに適しており、ある程度泳ぎが得意な人向けの最初のオープンウォータートレーニングは比較的短期間です。人気の休暇地にある多くのダイビングショップでは、初心者が数日でダイビングできるようになるためのコースを提供しており、休暇中のダイビングと組み合わせることができます。 [ 171 ]他のインストラクターやダイビングスクールでは、より徹底したトレーニングを提供しており、通常はより時間がかかります。[ 173 ]ダイビング業者、ダイビングショップ、シリンダー充填ステーションは、認定を受けていない人が一緒にダイビングしたり、ダイビング器材をレンタルしたり、ダイビングシリンダーに充填したりすることを拒否する場合があります。これは、機関の基準、会社のポリシー、または法律で規定されている場合があります。[ 131 ]
商業潜水士の訓練と登録に関する国家基準が国内で適用されることはかなり一般的です。これらの基準は、国の政府機関によって設定され、国の法律によって権限が与えられます。たとえば、英国では、基準は保健安全庁によって設定されています[ 51 ]。南アフリカでは、雇用労働省によって公表されています[ 94 ]。多くの国の訓練基準とそれに関連する潜水士の登録は、国際潜水規制認証フォーラム(IDRCF)の加盟国間で国際的に認められています。カナダやオーストラリアの場合のように、州法で定められた基準についても同様の取り決めがあります[ 168 ] 。これらの基準に従って訓練されたプロの潜水士の登録は、南アフリカのように雇用労働省によって直接管理される場合[ 94 ] 、またはオーストラリア潜水士認定制度(ADAS)[ 179 ]のように承認された外部機関によって管理される場合があります。
欧州潜水技術委員会(EDTC) は、国際基準を作成することでプロの潜水をより安全にすることを目的として、ドイツ連邦共和国のキールに登録されている協会です。 [ 180 ]会員資格はヨーロッパ大陸のすべての国に開かれており、[ 181 ]各国は医療、産業、政府、労働組合の各部門から1名の代表者を派遣しています。[ 182 ]主要な潜水業界団体もいくつか参加しています。2016 年 5 月現在、EDTC には 22 か国と 6 つの国際非政府組織が参加しています。[ 181 ] [ 183 ]
これらの基準には、商業スキューバダイバー[ 184 ]: 8が含まれており、プロのスキューバダイバーは、医学的に潜水に適していると認定され、以下の範囲のスキルを習得していることが求められます:[ 184 ]: 8-9
国際潜水学校協会(IDSA)は、各国の商業潜水士訓練基準の同等性を示す表を提供している。[ 185 ]
軍事潜水訓練は通常、軍隊の内部潜水訓練施設によって、その特定の要件と基準に基づいて提供され、一般的には基本的な潜水訓練、部隊で使用される装備に関連する特定の訓練、および特定の部隊に関連する関連スキルが含まれます。要件の一般的な範囲は商業潜水士のものと似ていますが、体力と評価の基準は大きく異なる場合があります。[ 1 ]
カナダ水中科学協会 (CAUS) [ 186 ] 、 CMAS 科学委員会[ 187 ] 、およびアメリカ水中科学アカデミー(AAUS) [ 188 ]は、科学スキューバダイビングの認定を発行しています。AAUS 認定は、AAUS 組織メンバーが実施する AAUS コースを受講することによってのみ取得できます。AAUS 科学ダイビング認定のトレーニングには、ダイビングの比較的高いレベルのトレーニングと熟練度、および研究と教育のための科学的手法と運用の使用が含まれます。[ 189 ] [ 190 ]一部の国では、科学ダイビングは法的に商業ダイビングとみなされ、トレーニング、認定、登録は同一です。[ 94 ] [ 191 ]
現在の(2017年)スキューバダイビング深度記録は、2014年に紅海で332.35メートル(1,090.4フィート)の深度に到達したエジプトのアフメド・ガブルが保持しているが、 [ 192 ] [ 193 ] 2020年に提示された証拠から、この記録は捏造された可能性が示唆されているため、調査中である。[ 194 ]その場合、記録は2005年にヌーノ・ゴメスが樹立した318メートル(1,043フィート)に戻ることになる。 [ 195 ]
洞窟探検の記録(既知の自由表面からの水平距離)は、フロリダ州ゲインズビルのジョン・バーノットとチャーリー・ロバーソンが保持しており、その距離は26,930フィート(8,210メートル)である。[ 196 ]
ジャロッド・ジャブロンスキーとケイシー・マッキンレイは、2007年12月15日にターナー・シンクからワクラ・スプリングスまでの横断を完了し、約36,000フィート(11 km)の距離を走破した。[ 197 ]この横断には約7時間かかり、その後14時間の減圧が必要だった。 [ 198 ]そして、最長の洞窟ダイビング横断の記録を樹立した。[ 197 ] [ 199 ]
スキューバ器材を使用した最長連続潜水時間の現在の記録は、1986年2月14日から2月23日にかけてバーミンガムの国立展示センターで開催された毎年恒例の全国ボート、キャラバン、レジャーショーで、イギリスのバーミンガム出身のマイク・スティーブンスによって樹立されました。彼は212.5時間連続で潜水しました。この記録はギネス世界記録によって認定されました。[ 200 ]
関連する歴史的トピック:
代替的な潜水方法:
他の:
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