

水面供給式潜水は、潜水士のアンビリカルケーブルを通して水面から呼吸ガスが供給される装置を使用する水中潜水の一形態であり、水面から供給されるガスは、海岸または潜水支援船から供給される場合もあれば、潜水鐘を介して間接的に供給される場合もある。[ 2 ]これは、潜水士の呼吸装置が完全に自給式で、水面との必須の接続がないスキューバダイビングとは異なる。従来の水面指向の水面供給式潜水の主な利点は、溺れるリスクが低く、スキューバダイビングよりも呼吸ガスの供給量がかなり多いため、作業時間が長く、減圧がより安全である。また、潜水士が迷子になることもほとんどない。欠点は、アンビリカルケーブルの長さによって潜水士の移動が絶対的に制限されること、アンビリカルケーブルが邪魔になること、スキューバダイビングと比較して物流および装置コストが高いことである。この潜水方式の欠点は、潜水士が狭い範囲内で作業する場合に限定されることであり、これは商業潜水作業ではよくあることである。
銅製のヘルメットを備えたフリーフロー標準潜水服は、商業潜水を実用的な職業にしたバージョンであり、一部の地域では今でも使用されているものの、この重い装備はより軽量なフリーフローヘルメット、そして大部分は軽量のデマンドヘルメット、バンドマスク、フルフェイス潜水マスクに取って代わられています。使用される呼吸ガスには、空気、ヘリオックス、ナイトロックス、トライミックスなどがあります。
飽和潜水とは、水面供給式潜水の一種で、潜水士は飽和システムまたは水中居住施設内で加圧された状態で生活し、任務終了時にのみ減圧される。
エアライン式潜水(またはフーカー式潜水)や「コンプレッサー式潜水」は、水面から呼吸用空気を供給する、より低技術な潜水方法である。
水面供給式潜水には大きく分けて2つの方式があり、潜水士に水面から呼吸ガスを供給する方法にもいくつかのバリエーションがある。
ステージベルやオープンベルの有無にかかわらず、水面指向型潜水とは、潜水士が水面圧力で潜水を開始および終了する潜水のことである。潜水士は浮上中、または減圧室での水面減圧によって減圧される。これはバウンス潜水とも呼ばれるが、曖昧な用語である。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
潜水士の臍帯と潜水ヘルメットまたはフルフェイス潜水マスクを用いて低圧潜水コンプレッサーから圧縮された大気圧を潜水士に供給する標準的な水面供給式潜水システムに加えて、水面指向型潜水には他にもいくつかの構成が用いられている。
厳密に言えば、大気圧スーツダイビング、スキューバダイビング、フリーダイビングも「水面指向型」ではあるが、「水面供給型」ではない。
スキューバ代替は、主呼吸ガスと予備呼吸ガスの両方が高圧貯蔵シリンダーから供給される水面供給式潜水モードです。システムの残りの部分は標準的な水面供給構成と同一で、完全なアンビリカルシステム、緊急用シリンダー、通信、および水面ガスパネルが使用されます。これはほとんどのコンプレッサーよりも持ち運びやすく、通常のコンプレッサー供給式水面空気供給のほとんどの利点と欠点を備えたスキューバの代替として商業潜水業者によって使用されています。[ 6 ] : 149組み立てられた機器の組み合わせは、スキューバ代替パッケージ(SRP)と呼ばれます。[ 7 ]スキューバ代替機器は、小型船舶または道路車両による迅速な展開のためにコンパクトで持ち運び可能な水面供給機器が必要な場合に使用されます。[ 8 ]また、危険物潜水の一部の状況のように、周囲の空気が汚染されていて圧縮時に呼吸ガスとして使用するのに適さない場合にも使用されます。[ 9 ] : 94 [ 10 ]
標準装備、または重装備は、歴史的な銅製ヘルメット、防水キャンバススーツ、および重り付きブーツです。当初のシステムでは、手動式のダイバーポンプを使用して空気を供給し、予備ガスや緊急用シリンダーは用意されていませんでした。技術が利用可能になるにつれて、音声通信が追加され、機械駆動のコンプレッサーが使用されるようになりました。[ 11 ]
エアラインダイビングとは、ダイバー用アンビリカルケーブルの代わりにエアラインホースを使用して水面から呼吸用空気を供給するダイビング方法です。ダイバー用アンビリカルケーブルに必要な構成要素のいずれかが欠けている場合、この用語が適用されます。エアラインダイビングには以下のサブカテゴリーがあります。
ベルバウンス潜水(加圧移送潜水とも呼ばれる)は、潜水士が密閉されたベルの中で水中を垂直に運ばれ、加圧された状態で水面減圧室に移送されて減圧されるか、ベルの中で減圧される潜水方法である。この潜水方法は、潜水深度が比較的深く、減圧時間が長くなる可能性があるが、飽和潜水のための設備を整える費用に見合うほど深くも長くもない場合に最もよく用いられる。この方法は混合呼吸ガスでよく用いられたが[ 3 ]、50mより浅い長時間の空気潜水にも用いられる[ 16 ] 。
このシステムの改良版では、ダイバーの通常の水面減圧のために救命ボートに搭載された減圧室のセットを使用する。救命ボートは移送室とデッキの側面の間に配置され、パッケージに含まれるダビットで進水させることができる。これにより、追加の高圧排気システムが不要になる。[ 17 ]
飽和潜水では、ダイバーは加圧された居住施設から同様の圧力の水中作業現場へ加圧された状態で移動し、密閉されたベルで戻り、契約終了時に一度だけ減圧する。[ 3 ]
水面供給式潜水モードは、呼気およびバイパスされた呼吸ガスの管理によってさらに細分化できます。開放回路モードでは、呼吸ガスは周囲環境に直接排出されます。半閉鎖式またはガスエクステンダーモードでは、呼吸ガスは部分的に再循環され、二酸化炭素を除去するために洗浄され、許容可能な酸素分圧を維持するために部分的に補充され、残りは周囲環境に排出されます。閉鎖回路およびガス回収システムでは、ほとんどまたはすべてのガスが洗浄され、再酸素化され、即時または後で再利用できるようになります。ヘリウムのコストが高く、必要な深度で大量に使用されるため、ヘリウムベースのガスをより経済的に使用できるようにするには、通常、完全または部分的なリサイクルが使用されます。[ 18 ] [ 19 ]
状況によっては、水面供給式潜水の目的を達成するために、代替の潜水方法が用いられる場合がある。
水面供給式潜水器材と技術は、器材の所有と操作のコストと複雑さが大きいため、主にプロの潜水で使用されています。[ 3 ] [ 25 ]このタイプの器材は、ガス供給が比較的安定しており、潜水士が水面に脱出できない飽和潜水[ 3 ]や、潜水士を環境から保護する必要があり、環境隔離のために一般的にヘルメットが使用される汚染水での潜水に使用されます。[ 9 ]
水面供給式潜水における大きな制約の一つは、水面制御点と潜水士の間にアンビリカルケーブルが存在することであり、これが潜水士の機動性を妨げ、環境へのアクセス範囲を制限し、アンビリカルケーブルを管理する係員を必要とする[ 26 ] 。アンビリカルケーブルは、正しく管理されていても水中の障害物に引っかかることがある[ 27 ] 。この制約が許容できる場合、潜水士との接続にはいくつかの利点がある。潜水士はアンビリカルケーブルをたどって制御点に戻ることができ、待機中の潜水士はアンビリカルケーブルをたどって潜水士にたどり着くことができる[ 26 ] 。
浅いレクリエーションダイビング向けに低コストの航空システムが開発されており、限られたトレーニングは物理的にアクセス可能な深度を制限することで補われている。[ 14 ]
水面供給式潜水には主に2つの利点があります。呼吸ガスの供給はダイバーの携行能力に制限されず、水面から監視されるため、ダイバーの作業負荷が軽減されます。また、ダイバーは水面管制ポイントと常に通信できるため、ダイバーの安全を効果的に監視できます。アンビリカルケーブルの物理的な制約は、移動や活動範囲の制限となる場合もあれば、既知の危険箇所へのアクセスを防ぎ、安全な場所への帰還ルートを特定する安全機能となる場合もあります。[ 28 ]

最初の実用的な水面供給式潜水装置は、1820年代にチャールズとジョン・ディーン兄弟によって製造されました。 [ 29 ]ジョンがイギリスの厩舎で目撃した事故、つまり煙で充満した厩舎から数頭の馬を救出したことに触発され[ 30 ] 、彼らは1823年に煙が充満した場所で消防士が使用する「スモークヘルメット」を設計し、特許を取得しました。この装置は、銅製のヘルメットに柔軟な襟とジャケットが取り付けられたものでした。ヘルメットの後ろに取り付けられた長い革製のホースは空気供給に使用され、当初の構想では二重のふいごを使ってポンプで空気を送り込むことになっていました。連続した空気の流れがヘルメットを通過し、使用者はそこから呼吸し、再びヘルメットに吐き出しました。短いパイプから余分な空気が排出されました。衣服は革または気密布で作られ、ストラップで固定されていました。[ 31 ]
兄弟は自分たちで装置を作る資金が足りなかったので、特許を雇い主のエドワード・バーナードに売却した。最初の煙除けヘルメットが作られたのは1827年で、ドイツ生まれのイギリス人技師オーガスタス・シーベによるものだった。1828年、彼らは自分たちの装置の別の用途を見つけようと決意し、それを潜水ヘルメットに改造した。彼らはヘルメットに緩く取り付けられた「潜水服」を付けて販売し、潜水士が垂直姿勢でのみサルベージ作業を行えるようにした。そうしないとスーツ内に水が入ってしまうからである。[ 31 ]
1829年、ディーン兄弟は新しい水中装置の試験のためにウィットスタブルから出航し、この町に潜水産業を確立した。1834年、チャールズは潜水ヘルメットとスーツを使用してスピットヘッドのHMSロイヤルジョージの難破船で潜水に成功し、その際に 船の大砲28門を回収した。[ 32 ] 1836年、ジョン・ディーンは再発見されたメアリーローズの難破船から木材、大砲、長弓、その他の品物を回収した。[ 33 ] 1836年までに、ディーン兄弟は世界初の潜水マニュアルである「ディーン特許潜水装置の使用方法」を作成し、装置とポンプの仕組み、および安全上の注意を詳細に説明した。[ 34 ]
1830年代、ディーン兄弟はシーベに水中ヘルメットの設計改良に彼の技術を応用するよう依頼した。[ 35 ]シーベは、別のエンジニアであるジョージ・エドワーズが既に行った改良をさらに発展させ、全身防水キャンバス製潜水服に装着するヘルメットという独自の設計を生み出した。[ 36 ]シーベのヘルメットが成功したのは、排気口からの浸水を防ぐ排気逆止弁のおかげであった。 [ 37 ]
シーベは、HMSロイヤル・ジョージの難破船でのサルベージチームの要求に応えるため、ヘルメットを胴着から取り外し可能にするなど、潜水服のデザインにさまざまな改良を加えた。彼の改良されたデザインは、水中土木工学、水中サルベージ、商業潜水、海軍潜水に革命をもたらした典型的な標準潜水服を生み出した。[ 35 ]


水面供給式潜水の本質は、呼吸ガスが水面から供給されることであり、これは専用の潜水用コンプレッサー、高圧ボンベ、またはその両方から供給されます。商業および軍事の水面供給式潜水では、主供給源が故障した場合に備えて、水面供給式呼吸ガスのバックアップ源が常に用意されている必要があります。潜水士は、緊急時に自給式呼吸ガスを供給できる予備ボンベを装着することもできます。したがって、水面供給式潜水士は、通常2つの代替呼吸ガス源が利用できるため、単一ガス供給源を使用するスキューバダイバーよりも「空気切れ」の緊急事態に陥る可能性が低くなります。水面供給式潜水器材には通常、水面との通信機能が含まれており、作業潜水士の安全性と効率性を向上させます。[ 38 ]
水面供給式潜水に必要な器材は、大きく潜水器材と支援器材に分類できますが、その区別は必ずしも明確ではありません。潜水支援器材とは、潜水作業を円滑に進めるために使用される器材です。ガスパネルやコンプレッサーのように潜水中に持ち込まれないもの、あるいは水面減圧室のように潜水作業そのものには不可欠ではなく、潜水を容易にしたり安全にしたりするためのものです。潜水ステージのような一部の器材は、潜水器材と支援器材のどちらにも分類しにくく、どちらにも該当する場合があります。
多くの国で実施されている商業潜水作業の大部分では、直接的な法律またはIMCA作業の場合のように認可された実施規範によって、水面供給式潜水装置が要求されている。[ 28 ]また、米国海軍実験潜水部隊によって作成された、過酷な汚染環境での潜水に関する海軍の運用指針でも、水面供給式潜水装置が要求されている。[ 39 ]
水面供給式潜水における決定的な装備は呼吸装置であり、これはホースを介して水面から一次呼吸ガスが供給される。このホースは通常、水面供給システムと潜水士を接続する潜水士用アンビリカルの一部であり、直接接続される場合もあれば、ベルアンビリカルとベルパネルを介して接続される場合もある。[ 9 ]

軽量デマンドヘルメットは、ダイバーの頭部を完全に覆い、「オンデマンド」で呼吸ガスを供給する剛性構造です。供給ラインからのガスの流れは、吸入によってヘルメット内の圧力が周囲圧力よりわずかに低くなることで開始され、デマンドバルブ内のダイヤフラムがこの圧力差を利用してバルブを開き、ヘルメット内の圧力が再び周囲圧力と釣り合い、レバーが閉位置に戻るまで呼吸ガスがヘルメット内に流れ込みます。これはスキューバデマンドバルブで使用されている原理とまったく同じで、場合によっては同じ部品が使用されています。レバーの感度は、デマンドバルブの側面にあるノブを回すことでダイバーが調整できる場合が多いです。[ 9 ]
軽量の要求ヘルメットには、標準空気やナイトロックスを呼吸するときに周囲の水に排気するオープンサーキットシステム[ 20 ]: Ch4と、ヘリウムの割合が高い混合ガスを呼吸するときにコストを削減するクローズドサーキット(回収)システムがあります。呼気ガスは、ヘルメット内の一種の背圧レギュレーターである回収バルブを介してアンビリカルケーブルで水面に戻され、二酸化炭素が除去され、臭気や微生物がろ過され、再酸素化され、再圧縮されて貯蔵されます。[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
ヘルメットのシェルは金属[ 44 ]または強化プラスチック複合材(GRP)でできており、ネックダムに接続されているか、ドライスーツに直接固定されている。ネックダムはヘルメットの下部にあり、ドライスーツのネックシールと同じようにダイバーの首の周りを密閉する。ネックダムへの取り付けはダイバーの安全にとって重要であり、潜水中に誤って外れないように、信頼性の高いロック機構が必要である。[ 9 ]
デマンド呼吸システムは、ダイバーが吸気するときにのみガスが供給されるため、ダイバーを適切に換気するために必要なガスの量を減らしますが、このシステムによって呼吸仕事量がわずかに増加するため、極度の運動レベルでは不利になり、フリーフローシステムの方が適している場合があります。デマンドシステムは、特に呼吸の非吸気フェーズではフリーフローよりも静かです。これにより、音声通信がより効果的になります。ダイバーの呼吸は通信システムを介して水上チームにも聞こえるため、ダイバーの状態を監視するのに役立ち、貴重な安全機能となります。[ 40 ]

フリーフロー潜水ヘルメットは、ダイバーに連続的に空気を供給し、ダイバーは流れてくる空気を呼吸します。呼吸の機械的な仕事は最小限ですが、ダイバーが激しく作業する場合は流量を高くする必要があり、これは騒音を発するため、コミュニケーションに影響を与え、耳の損傷を防ぐために聴覚保護具が必要になります。このタイプのヘルメットは、ダイバーが比較的浅い水域で長時間激しく作業しなければならない場合に人気があります。また、汚染された環境での潜水にも役立ちます。この場合、ヘルメットはドライスーツに密閉され、排気弁の背圧を調整することでシステム全体がわずかに正圧に保たれ、ヘルメットへの漏れがないようにします。このタイプのヘルメットは容積が大きいことが多く、スーツに取り付けられている場合は頭と一緒に動きません。ダイバーは見たいものに向き合うために体を動かす必要があります。このため、フェイスプレートは大きく、視野を広げるために上部の窓または側面の窓があることがよくあります。[ 45 ]
標準的な潜水ヘルメット(銅製ヘルメット)は、主に2つの部分から構成されています。1つは潜水士の頭部を覆うボンネット、もう1つはヘルメットの重量を潜水士の肩で支え、スーツに固定して防水シールを形成するコルセットです。ボンネットは、ボルトまたは断続ねじによって、何らかのロック機構で首の部分にコルセットに取り付けられ、密閉されます。[ 46 ]

ボンネットは通常、銅製のシェルに真鍮製の金具がはんだ付けされています。ダイバーの頭部を覆い、ガラス張りのフェイスプレートやその他のビューポート(窓)から外を見るために頭を回すのに十分なスペースを提供します。前面のポートは通常、ダイバーが甲板にいるときに換気や通信のために、ねじ外すかヒンジで横にスイングさせることで開けることができます。他のビューポートは一般的に固定されています。[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

胸当てまたはゴルゲットとも呼ばれるコルセットは、肩、胸、背中に当たる楕円形または長方形の襟状の部品で、ヘルメットを支え、スーツに密着させる役割を果たします。[ 49 ]ヘルメットは通常、スーツのゴム引きの襟をコルセットの縁に挟み込んで防水シールを作ることでスーツに接続されます。6つまたは12つのボルトがあるボンネットのほとんどは、安全ロック付きの1/8回転の断続ねじでコルセットに接続されます。[ 46 ] [ 48 ]
別の方法としては、スーツの首の開口部に接着されたゴム製の襟シールの上からボンネットをコルセットにボルトで固定する方法がある。[ 49 ]
バンドマスクは、軽量デマンドヘルメットの多くの特徴を備えた頑丈なフルフェイスマスクです。構造的には、フェイスプレートの上部からデマンドバルブと排気ポートの下までの軽量ヘルメットの前部で、側面のベイルアウトブロックと通信接続部を含みます。この頑丈なフレームは、金属製のクランプバンドでネオプレン製のフードに取り付けられているため、この名前が付けられています。フレームの縁にはパッド付きのシーリング面があり、ゴム製の「スパイダー」によってダイバーの顔にしっかりと固定されます。ダイバーの頭の後ろにはパッドが付いた複数のストラップがあり、通常はバンドのピンに引っ掛ける5本のストラップがあります。ストラップには複数の穴があり、張力を調整して快適なシールを得ることができます。バンドマスクは他のフルフェイスマスクよりも重いですが、ヘルメットよりは軽く、ヘルメットよりも素早く装着できます。このため、スタンバイダイバーがよく使用します。[ 50 ]
フルフェイスマスクは口と鼻の両方を覆うため、ハーフマスクとデマンドバルブに比べてダイバーが空気供給を失うリスクが軽減されます。一部のモデルでは、アンビリカルとベイルアウトシリンダーから代替の呼吸ガス供給を行うためにベイルアウトブロックが必要ですが、レスキューダイバーからの代替空気供給を受け入れるのには適していません。一方、アクセサリーポートに差し込むことができるセカンダリデマンドバルブを受け入れるモデルもいくつかあります(Draeger、Apeks、Ocean Reef)。[ 51 ] [ 52 ]ユニークなKirby Morgan 48 SuperMaskには取り外し可能なDVポッドがあり、クリップを外すとダイバーはマウスピース付きの標準的なスキューバデマンドバルブから呼吸することができます。[ 53 ]
呼吸装置がダイバーの顔にしっかりと固定されるようになったことでダイバーの安全性が向上したにもかかわらず、一部のフルフェイスマスクモデルでは、フェイスプレートが破損したりスカートから外れたりすると、マスクから呼吸することができなくなるため、致命的な故障につながる可能性があります。これは、標準的なセカンダリーセカンドステージ、できれば予備のハーフマスクも携行することで軽減できます。[ 54 ]
フルフェイスマスクは、ヘルメットマスクやバンドマスクよりも軽量で水泳時の快適性が高く、通常は視界も改善されますが、より重く頑丈な構造の器材ほど安全ではなく、同じレベルの保護も提供しません。2種類の器材は、適用範囲が異なります。ほとんどのフルフェイスマスクは、スキューバまたは水面供給で使用できます。フルフェイスマスクには通常、ベイルアウトブロックは取り付けられておらず、通常はダイバーのハーネスに取り付けられ、メインガスまたはベイルアウトガスをブロックで選択してマスクに供給するための1本のホースが付いています。フルフェイスマスクのストラップは通常かなり安全ですが、バンドマスクやヘルメットほど安全ではなく、水中で外れることがあります。しかし、訓練を受けたダイバーであれば、補助なしで水中でフルフェイスマスクを交換してクリアすることも十分に可能なので、ダイバーが同時に意識を失わない限り、これは災害というよりは不便です。[ 54 ]

アンビリカルケーブルには、呼吸ガスを供給するホースと、通常は他のいくつかのコンポーネントが含まれています。これらには通常、通信ケーブル(通信線)、水深計、および強度部材(呼吸ガスホース、通信ケーブル、またはロープ)が含まれます。必要に応じて、温水供給ライン、ヘリウム回収ライン、ビデオカメラおよび照明ケーブルが含まれる場合があります。これらのコンポーネントは、複数の撚り線ケーブルにきれいに撚り合わされるか、テープでまとめられ、単一のユニットとして展開されます。ダイバー側の端には電気ケーブル用の水中コネクタがあり、ホースは通常、JIC継手によってヘルメット、バンドマスク、または脱出ブロックに接続されます。強度部材には、ダイバーのハーネスに取り付けるためのスクリューゲートカラビナまたは同様のコネクタが設けられており、緊急時にダイバーを引き上げるために使用できます。同様の接続部は、使用する場合は潜水鐘、または水面ガスパネルおよび通信機器に取り付けるために設けられています。潜水士のベルガスパネルから供給されるアンビリカルケーブルはエクスカーションアンビリカルと呼ばれ、水面からベルパネルへの供給はベルアンビリカルと呼ばれます。[ 55 ] [ 56 ]



フーカー、サスバ、スヌーバのシステムは、フルダイバーのアンビリカルの特徴である通信、ライフライン、およびニューモファトメーターホースが含まれていないため、「エアライン」機器に分類されます。ほとんどのフーカーダイビングでは、標準的なスキューバのセカンドステージに基づくデマンドシステムを使用しますが、フーカーダイビング専用のフリーフローフルフェイスマスクも存在します(写真を参照)。ベイルアウトシステム、または緊急ガス供給(EGS)は、エアラインダイビングシステムの本来の構成要素ではありませんが、一部の用途では必要となる場合があります。[ 57 ] [ 13 ]
それらの応用分野は、フルサーフェス供給式潜水とは大きく異なります。フーカーは一般的に、考古学、養殖、水族館のメンテナンス作業などの低危険用途の浅水作業に使用されますが、オープンウォーターでの狩猟や海産物の採取[ 57 ]、河川や小川での金やダイヤモンドの浅水採掘、ボートの底清掃やその他の水中メンテナンス、船体清掃、スイミングプールのメンテナンス、浅水域での水中検査にも使用されることがあります。[ 12 ]: 29サスバとスヌーバは、主に低危険現場の浅水レクリエーション用途です。[ 14 ]
ホースを通してデマンドバルブマウスピースに空気を供給するために使用されるシステムは、12ボルトの電動エアポンプ、ガソリンエンジン駆動の低圧コンプレッサー、または高圧レギュレーター付きのフローティングスキューバシリンダーのいずれかです。これらのフーカーダイビングシステムは通常、7メートル未満の深度を可能にするためにホースの長さを制限します。[ 14 ]例外はガソリンエンジン駆動ユニットで、安全に使用するためにはるかに高いレベルのトレーニングと地上での監視が必要です。[ 57 ]
この傾向の顕著な例外は、南アフリカ西海岸の沿岸ダイヤモンド潜水作業である。そこでは、水温が通常8~10 ℃、視界が悪く、波が強いことが多い荒波帯の過酷な条件下で、ダイヤモンドを含む砂利を採取するための標準装備として、今でもフーカーが使われている。ダイバーはバールと吸引ホースを使って約2時間交代で作業し、作業中は重りを付けてその場に留まり、標準的な浮上方法は、重りの付いたハーネスとレギュレーターを外してフリースイミングで浮上することである。次のダイバーはエアラインをフリーダイビングで降り、レギュレーターを取り付けてハーネスに体をねじ込み、作業を再開する。南アフリカのアワビ漁が閉鎖されるまでは、野生のアワビを採取するために許可されていた唯一の潜水方法はフーカーだった。[ 58 ]



ガスパネルまたはガスマニホールドは、ダイバーに呼吸ガスを供給するための制御装置です。[ 45 ]主ガスと予備ガスは、低圧コンプレッサーまたは高圧貯蔵シリンダー(「ボム」、「バンドル」、「クワッド」、「ケリー」)から遮断弁を介してパネルに供給されます。ガス圧は、パネルで工業用圧力レギュレーターによって制御される場合もあれば、供給源に近い場所(コンプレッサーまたは貯蔵シリンダー出口)で既に調整されている場合もあります。供給ガス圧はパネルのゲージで監視され、供給圧力が高すぎる場合に備えて過圧弁が取り付けられています。呼吸ガスが空気または固定比率のプレミックスの場合は、ガスパネルはダイビング監督者が操作できますが、ダイビング中に組成を制御または監視する必要がある場合は、通常、専任のガスパネルオペレーター、または「ガスマン」がこの作業を行います。[ 55 ]
各ダイバーには、パネルから供給される一連のバルブとゲージがあります。これらには以下が含まれます。[ 55 ]
ガスパネルは、使いやすさを考慮してボードに取り付けられたかなり大きなものもあれば、持ち運びの容易さを考慮してコンパクトにポータブルボックス内に取り付けられたものもあります。ガスパネルは通常、1人、2人、または3人のダイバー用です。一部の国や一部の実施基準では、水面待機ダイバーには作業ダイバーとは別のパネルからガスを供給しなければなりません。[ 59 ]
湿式または密閉式のベルには、ダイバーのエクスカーション用アンビリカルにガスを供給するためのベルガスパネルが取り付けられます。ベルガスパネルには、ベルアンビリカルを介して水面から一次ガスが供給され、ベルのフレームに取り付けられた高圧貯蔵シリンダーから船内緊急ガスが供給されます。[ 6 ] [ 60 ]
空気圧計は、ダイバー側の開口部を持つガス供給ホースの背圧と、ホース内の抵抗を無視できる流量を表示することで、ダイバーの深度を測定する装置です。表示される圧力は、開口部の深度における水圧であり、通常は減圧計算に使用されるのと同じ単位である海水メートルまたは海水フィートで表示されます。[ 55 ]
空気圧ラインは通常、ダイバーのアンビリカルにある内径0.25インチ(6.4 mm)のホースで、供給バルブを介してガスパネルから呼吸ガスが供給されます。バルブの下流には、高分解能圧力計への分岐、圧力計への流量制限、および空気圧ラインが緊急呼吸ガス供給に使用された場合に圧力計をパネルの全供給圧力から保護するための過圧リリーフバルブがあります。各ダイバーは独立した空気圧計を持ち、ベルがある場合はベルにも独立した空気圧計があります。[ 55 ]

低圧コンプレッサーは、供給できる空気の量が事実上無制限であるため、用途に適した供給量と圧力であれば、水面供給式潜水では空気供給源としてよく選ばれます。低圧コンプレッサーは何十時間も稼働でき、燃料補給、定期的なフィルターの排水、時折の運転チェックのみが必要なため、高圧貯蔵シリンダーよりも一次空気供給源として便利です。[ 55 ]
しかし、ダイバーの安全のためには、コンプレッサーが呼吸用空気の供給に適しており、適切なオイルを使用し、十分にろ過され、清浄で汚染されていない空気を取り込むことが極めて重要です。吸気口の位置は重要であり、エンジン排気ガスが吸気口に入り込まないように、相対風向が変わる場合は変更する必要があるかもしれません。呼吸用空気の品質については、さまざまな国の基準が適用される場合があります。[ 61 ]
携帯型コンプレッサーの動力源は通常、4ストロークガソリンエンジンです。大型のトレーラー搭載型コンプレッサーはディーゼルエンジンで駆動される場合もあります。潜水支援船に常設されているコンプレッサーは、3相電動モーターで駆動されることが多いです。[ 62 ]
コンプレッサーにはアキュムレータとリリーフバルブが備え付けられている必要があります。アキュムレータは追加のウォータートラップとして機能しますが、主な目的は加圧空気の予備容量を提供することです。リリーフバルブは、アキュムレータ内の適切な供給圧力を維持しながら、余分な空気を大気中に放出することを可能にします。[ 55 ]
水面供給式潜水の主なガス供給源は、高圧バルク貯蔵シリンダーです。貯蔵シリンダーが比較的持ち運び可能な場合、これは商業潜水業界ではスキューバ代替システムとして知られています。用途は多岐にわたり、通常の低圧コンプレッサーフィルターシステムでは大気が汚染されすぎて使用できない場所でも高品質の呼吸ガスを確保でき、呼吸装置とガス供給システムが使用する混合ガスと互換性があれば、混合ガス供給と酸素減圧にも容易に対応できます。スキューバ代替システムは、小型潜水支援船、緊急作業、現場の大気が汚染されている可能性がある危険物潜水などでよく使用されます。 [ 9 ] : 94 [ 10 ]
飽和潜水用の混合呼吸ガスは高圧バルク貯蔵システムから供給されますが、これらは持ち運びが難しく、一般的には容量約50リットルの水のシリンダーを4本ずつ並べたマニホールドラックや、さらに大きな高圧チューブのラックで構成されています。ガス回収システムを使用する場合は、回収されたガスから二酸化炭素を除去し、他の汚染物質をろ過して高圧シリンダーに再圧縮し、一時的に保管した後、再利用する前に、次の潜水に必要な混合ガスを作るために酸素またはヘリウムと混合されます。[ 43 ]
呼吸混合ガスの不活性ガス成分の分圧を下げると、一定の深度で濃度勾配が大きくなるため、減圧が加速されます。これは、使用する呼吸ガス中の酸素の割合を増やすことによって達成されますが、別の不活性ガスに置き換えても望ましい効果は得られません。不活性ガスの拡散速度が異なるため、置換によって逆拡散の合併症が発生する可能性があり、組織内の総溶解ガス張力が正味増加する可能性があります。これにより、気泡の形成と成長が起こり、結果として減圧症を引き起こす可能性があります。酸素の分圧は通常、スキューバダイバーの水中減圧中は 1.6 bar に制限されますが、水面減圧に米海軍の表を使用する場合は、水中では最大 1.9 bar、チャンバー内では 2.2 bar まで可能です。[ 63 ]
ガス供給に低圧コンプレッサーの代わりに、高圧貯蔵シリンダーを使用する方法があります。高圧貯蔵シリンダーは、使用する深度と機器に応じて必要な供給圧力に設定された圧力調整器を通して供給されます。実際には、高圧貯蔵シリンダーは、予備ガス供給、またはガスパネルへの主ガス供給と予備ガス供給の両方に使用できます。高圧バルクシリンダーは動作音が静かで、品質が既知のガス(試験済みの場合)を提供します。これにより、水面供給式潜水において、ナイトロックス混合ガスを比較的簡単かつ確実に使用できます。バルクシリンダーは低圧コンプレッサーに比べて動作音が静かですが、使用可能なガスの量に明らかな制限があります。地上供給型バルクガス貯蔵の一般的な構成としては、容量約50リットルの水の大型単一シリンダー(「J」または「ボム」と呼ばれることが多い)、フレームに取り付けられ共通の供給継手に接続された類似シリンダーのグループ(4つとは限らないが、時には4つ)である「クワッド」、およびコンテナフレームに取り付けられ、共通の接続継手に接続された「チューブ」(長くて大容量の圧力容器)のグループである「ケリー」がある。[ 64 ]

救援ガスは通常、レクリエーションダイビングで使用されるのと同じ位置でハーネスの背面に取り付けられたスキューバシリンダーにダイバーが携行します。シリンダーのサイズは運用上の変数によって異なります。緊急時にダイバーが救援ガスで安全な場所に到達できるだけの十分なガスが必要です。水面指向のダイビングでは、減圧用のガスが必要になる場合があり、救援セットは一般的に約7リットルの内部容量から始まり、より大きな容量になることもあります。[ 65 ]
ベルダイビングの緊急脱出オプション:ベルダイビングでは、ベル自体に緊急脱出用ガスが搭載されているため、減圧ガスは必要ありません。しかし、極限の深度ではダイバーはガスを急速に消費するため、十分なガスを供給するために10リットル300バールのセットを2つ必要としたケースもあります。極限の深度で使用されるもう1つのオプションは、リブリーザー緊急脱出セットです。このサービスの制約は、ダイバーが緊急脱出装置を装着した状態でベルに出入りできなければならないことです。
取り付けオプション: 救援用シリンダーは、地域の実施基準に応じて、バルブを上または下に取り付けることができます。一般的に使用される配置は、シリンダーをバルブを上にして取り付けることです。これは、装備を装着する際に保護が優れているためであり、ダイバーが水中にいる間はシリンダーバルブを全開にしておきます。これにより、レギュレーターと救援ブロックへの供給ホースはダイビング中に加圧され、ハーネスまたはヘルメットの救援バルブを開けることですぐに使用できるようになります。[ 65 ]
ベイルアウトブロックは、ハーネスに取り付けられた小型のマニホールドで、ハーネスの場合は便利で保護された位置(通常はウエストストラップの右側)に、ヘルメットの場合は通常はこめかみの右側に取り付けられ、バルブノブは、通常前面にあるフリーフローバルブまたは曇り止めバルブと区別するために側面に付いています。ベイルアウトブロックには、アンビリカルケーブルからのメインガス供給用の逆止弁付き接続部があります。この経路は閉じることができず、通常の状態ではヘルメットのデマンドバルブとフリーフローバルブにガスを供給します。背面に取り付けられたシリンダーからのベイルアウトガスは、シリンダーバルブで通常のスキューバファーストステージを通過し、ベイルアウトブロックに送られます。そこで通常はベイルアウトバルブによって隔離されます。ダイバーがベイルアウトガスに切り替える必要がある場合は、ベイルアウトバルブを開けるだけで、ガスがヘルメットまたはマスクに供給されます。バルブは通常閉じているため、ファーストステージレギュレーターシートに漏れがあると、ステージ間の圧力が上昇し、ファーストステージに過圧リリーフバルブが取り付けられていないと、ホースが破裂する可能性があります。アフターマーケットの過圧弁は、ほとんどの第1段の標準的な低圧ポートに取り付けることができます。[ 66 ]
緊急供給圧力オプション:緊急レギュレーターの中間圧力が主供給圧力よりも低い場合、主供給が緊急ガスを優先して流れ続けます。主供給が汚染されたためにダイバーが緊急供給に切り替えた場合、これは問題となる可能性があります。一方、緊急圧力が主供給圧力よりも高い場合、バルブが開いていると緊急ガスが主ガス供給を優先します。この場合、バルブからガスが漏れると緊急ガスが消費されます。ダイバーは、緊急圧力が残りの潜水に十分であることを定期的に確認し、十分でない場合は潜水を中止する必要があります。このため、緊急レギュレーターには、ダイバーが圧力を確認するために参照できる水中圧力計を取り付ける必要があります。これは通常、左側のハーネスにクリップで留めるか、ハーネスに収納され、簡単に手が届き、何かに引っかかる可能性が低い場所に配置されます。
ダイバーハーネスは、丈夫なウェビング、時には布でできたもので、潜水服の上からダイバーの体に装着され、ダイバーがハーネスから落下する危険なく吊り上げられることを可能にする。いくつかの種類が使用されている。[ 45 ]: ch6

ジャケットハーネスは、ウエストコート(ベスト)スタイルの衣服で、丈夫で調節可能なウェビングストラップが付いています。これらのストラップは、肩、胸、腰、股間、または両太ももにしっかりとバックルで固定され、ダイバーが予期される状況下で滑り落ちることはありません。ハーネスには、ダイバーとすべての装備の全重量を安全に支えられるように、ウェビングに固定された複数の頑丈なDリングが取り付けられています。最低強度500kgfが推奨または一部の実施基準で要求されています。ジャケットハーネスには通常、ベイルアウトシリンダーを支えるためのウェビングストラップまたは布製ポケットが背面に付いており、工具を収納するためのさまざまなポケットが付いている場合があり、また、投棄可能なメインウェイトまたは固定されたメインウェイトを収納できる場合もあります。通常、アンビリカルケーブルやその他の装備を固定するための丈夫なDリングが複数付いています。[ 40 ]
ベルハーネスはジャケットハーネスと同じ機能を持つが、布製のジャケット部分がなく、ストラップの配置も類似したウェビングのみで構成されている。ベルハーネスにも救命用シリンダーを携行する手段が備わっている場合もあれば、救命用シリンダーを別のバックパックに取り付けて携行する場合もある。
AP Valves Mk4 ジャンプジャケットは、ヘルメットとベルを使用した商業潜水作業用に特別に設計された、浮力ジャケット一体型のハーネスです。ジャケットには、メインエア供給、ニューモライン、およびベイルアウトから直接エアが供給され、ダイバーのニューモを別のダイバーのヘルメットに直接接続して緊急エア供給とすることができるシステムがあります。[ 67 ]
水面供給式潜水士は、中層または海底で作業する必要がある場合がある。彼らは努力せずに水中に留まることができなければならず、そのためには通常、ウェイトが必要となる。中層で作業する場合、潜水士は中性浮力または負の浮力を望むことがあり、海底で作業する場合は通常、数キログラムの負の浮力を望む。潜水士が正の浮力を望むのは、水面にいるとき、または制御不能な浮上が水中に留まるよりも生命の危険が少ない限られた緊急事態の場合のみである。水面供給式潜水士は通常、呼吸ガスの供給が確保されており、ウェイトを投棄する必要がある状況は非常にまれであるため、ほとんどの場合、水面供給式潜水士のウェイト装置はクイックリリースに対応していない。[ 45 ]: ch6
水面供給式潜水士が可変浮力を必要とする場合、ドライスーツを使用している場合はドライスーツの膨張、またはスキューバダイバーが使用するものと原理的に類似した浮力制御装置、あるいはその両方によって浮力が得られることがある。[ 67 ] [ 68 ]
ダイバーは作業のために海底に留まる必要があり、また中性浮力が必要になる場合もあります。ダイビングスーツは通常浮力があるため、追加のウェイトが必要になることがよくあります。これはいくつかの方法で提供できます。望ましくない正の浮力は、浮上中にかなりの時間を減圧する必要があるダイバーにとって危険なので、ウェイトは通常、誤って紛失しないようにしっかりと取り付けられます。[ 55 ]
水面供給式潜水用のウェイトベルトは通常、誤って外れることのないバックルが付いており、ウェイトベルトはジャケットハーネスの下に着用されることが多い。[ 45 ]
大量の重量が必要な場合、ダイバーが垂直姿勢で作業しているとき(多くの場合そうである)、腰ではなく肩に荷重を担うハーネスが使用されることがある。腰にハーネスを装着すると、不快な位置にずり落ちてしまう可能性がある。安全ハーネスの下に装着する独立したハーネスで、側面にウェイトを収納するポケットが付いている場合もあれば、安全ハーネスに組み込まれた、または外部に取り付けられたポケットにウェイトを収納する一体型システムである場合もある。[ 45 ]: ch6
ダイバーが作業中の快適性と効率性を向上させるためにトリムを調整する必要がある場合は、さまざまな種類のトリムウェイトをハーネスに追加することができます。
潜水士が重労働をする場合は、いくつかのスタイルの重り付きブーツが使用されることがあります。ブーツの上からストラップで固定する木靴型のものもあれば、鉛のインソールを使用するものもあります。足首用の重りも選択肢の一つですが、快適性は劣ります。これらの重りは、潜水士が海底で直立して作業する際の安定性を向上させ、作業の種類によっては生産性を大幅に向上させることができます。[ 69 ]
ウェットスーツは経済的で、水温が低すぎない場合(約18℃以上)、ダイバーが水中に長時間滞在しない場合、そして水が比較的きれいな場合に使用される。[ 45 ]: ch6
ドライスーツはほとんどのウェットスーツよりも優れた保温性を持ち、他の防護服よりも効果的にダイバーを環境から隔離します。汚染された水域で潜水する場合、一体型ブーツ、密閉式ドライグローブ、スーツに直接密閉されたヘルメットを備えたドライスーツが最高の環境隔離を提供します。スーツの素材は、想定される汚染物質との適合性を考慮して選択する必要があります。保温アンダースーツは、想定される水温に合わせて選ぶことができます。[ 45 ]: ch6
温水スーツは能動的な加温機能を提供し、特にヘリウム系呼吸ガスとの使用に適しています。温水はアンビリカルケーブル内のホースを通して水面から供給され、水流はダイバーのニーズに合わせて調整できます。温水はスーツ内に連続的に流れ込み、胴体の前面と背面、そして四肢に沿って配置された穴の開いた内部チューブを通して分配されます。 [ 45 ]: ch6
アンビリカルケーブルの温水供給ホースは一般的に1/2インチ(13mm )の内径で、スーツの右腰にある供給マニホールドに接続されています。このマニホールドにはバルブが付いており、ダイバーは胴体の前面と背面、腕と脚への流量を制御したり、水が熱すぎたり冷たすぎたりした場合は供給水を環境に排出したりできます。マニホールドは穴の開いたチューブを通してスーツ全体に水を分配します。温水スーツは通常、ネオプレン製のワンピースウェットスーツで、比較的ゆったりとしたフィット感です。ネオプレン製のアンダースーツの上に着用し、温度制御システムが故障した場合にダイバーをやけどから保護します。胴体の前面と両脚の下部にジッパーが付いています。腕と脚のホースの端から温水を受け取るグローブとブーツを着用します。フルフェイスマスクを着用する場合は、スーツの首のチューブからフードに温水が供給されることがあります。ヘルメットは加熱する必要はありません。加熱された水は、スーツの首元と袖口から、手袋、ブーツ、またはフードとの重なり部分を通して流れ出る。[ 70 ]: ch18


水面供給式潜水では、有線(ケーブル)式と水中電子音声通信システムの両方を使用できる。有線システムは、いずれにしてもガス供給のためにダイバーと物理的に接続されているため、より一般的であり、ケーブルを追加してもシステムの操作特性は変わらない。有線通信システムは、水中システムよりも信頼性が高く、メンテナンスも簡単である。[ 71 ]
通信機器は比較的単純で、2線式または4線式のいずれかである。2線式システムでは、水面から潜水士へのメッセージと潜水士から水面へのメッセージに同じ線を使用するが、4線式システムでは、潜水士のメッセージと水面オペレーターのメッセージに別々の線ペアを使用できる。[ 71 ]
2線式システムでは、ダイバー通信の標準的な構成は、ダイバー側を通常オンにしておくことで、水上チームがメッセージを送信している時以外は、常にダイバーからの音声を聞くことができるようにしています。4線式システムでは、水上オペレーターが話している時でも、ダイバー側は常にオンになっています。これは、水上チームがダイバーの呼吸音を監視できるため、問題が発生していることを早期に警告でき、ダイバーが生きていることを確認できるため、重要な安全機能と考えられています。[ 71 ]
ヘリウムダイバーは、音の周波数を下げて聞き取りやすくするデコーダーシステム(アンスクランブラー)が必要になる場合がある。[ 45 ]: Ch4
閉回路ビデオも普及しており、水上作業員がダイバーの作業内容を確認できるため、特に検査作業に役立ちます。潜水専門家ではない人が水中機器をリアルタイムで確認し、ダイバーに特定の注目すべき箇所を指示することができます。閉回路ビデオは通常、ヘルメットに装着され、ヘルメットに装着されたビデオライトも使用されます。[ 72 ]
ドライベルには、バックアップとして水中(無線)通信システムが装備されている場合があります。これは、ケーブルが損傷した場合、あるいはベルがアンビリカルケーブルや展開ケーブルから完全に切断された場合にも通信を提供することを目的としています。[ 73 ]
水面供給式潜水システムのすべての構成要素は、潜水士の安全のために良好な動作状態に維持される必要があり、規定の間隔で試験または校正が求められる場合がある。[ 45 ]: ch4
ダイビングスプレッドとは、潜水プロジェクトにおける潜水作業を支援する水上潜水サイトインフラストラクチャを指す商業潜水用語です。潜水請負業者は潜水および支援機器を提供し、通常は顧客が指定した場所、または潜水支援船上に設置します。一般的に使用されるダイビングスプレッドには2種類あります。1つは、水面指向型潜水作業用の空気スプレッドで、ダイバーは通常の気圧から展開され、潜水の終了時に水中または水面減圧チャンバーで大気圧まで減圧されます。この場合、圧縮空気が主な呼吸ガスとして使用されます。もう1つは飽和スプレッドで、ダイバーは飽和居住施設から密閉型潜水鐘を介して水中作業現場まで加圧状態で展開され、通常はヘリウムベースの混合ガスを呼吸しながら、ベル内で加圧状態で飽和居住システムに戻されます。契約終了時には、ダイバーは水面気圧まで減圧されます。機器の選定、輸送、設置、テストのプロセスはプロジェクトの動員段階であり、動員解除には展開されたコンポーネントの解体、輸送、保管場所への返却が含まれます。[ 74 ]
水面方向の混合ガス潜水装置も使用されることがあるが、あまり一般的ではなく、空気を使用するには深すぎるが、水深での作業時間が短いプロジェクトに関連して使用されることが多い。
空気供給設備には呼吸用空気供給装置と、多くの場合デッキ減圧室が含まれます。減圧室がある場合は、通常、高圧酸素治療のための設備が必要です。計画された減圧が長時間に及ぶ場合は、上昇速度と減圧深度をより適切に制御できるように、潜水ステージまたはベルと関連するハンドリング装置が含まれる可能性があります。酸素による水中または水面減圧(SurDO 2)のための装置が利用できる場合があります。[ 65 ]
水中への安全な進入と退出を容易にするための装備が必要となる場合があり、ダイバーが負傷した場合の救出用具も含まれる場合があります。基本的なオフショア空気潜水装備には、通常、コンプレッサーと高圧貯蔵バンクを備えた潜水制御ユニット、ウェットベルを備えた発進および回収システム、デッキ減圧室、温水ユニットが含まれます。[ 74 ]
飽和潜水設備には、閉鎖型潜水鐘と発進・回収システム、飽和潜水居住施設、呼吸ガス供給設備とサービス、すべての生命維持装置と制御装置、潜水器材倉庫と作業場が含まれ、潜水に直接関係しない電源装置やその他の機器も含まれる場合があります。ただし、例えばDP船やオフショア掘削リグなど、設備が設置される潜水プラットフォームそのものや、通常は潜水チームに提供される地上要員の食事や宿泊施設などのその他のサービスは含まれません。[ 75 ]
水面供給式潜水には、多数の標準手順があります。これらの手順の中にはスキューバダイビングにも同等のものがありますが、大きく異なるものもあります。多くの手順はすべての水面供給式潜水に共通ですが、ステージ潜水やベル潜水、飽和潜水に特有の手順もあります。詳細は使用する器材によって異なり、製造元が一部のチェックや手順を詳細に指定し、順序も多少異なる場合があります。[ 55 ]
潜水作業員の潜水準備はごくルーチン的な作業だが、詳細は潜水器材や作業内容、そしてある程度は現場の状況、特にアクセスのしやすさによって左右される。[ 55 ]
潜水作業の前には、通常、水面供給装置をセットアップする必要があります。接続する部品は多数あり、正しい順序で接続し、さまざまな段階でチェックを行い、漏れがなく、すべてが正しく機能していることを確認します。ほとんどの潜水請負業者は、装置が適切な順序で接続され、すべてのチェックが完了していることを確認するために使用する包括的なチェックリストを持っています。いくつかのチェックは、ダイバーの安全にとって非常に重要です。コンプレッサーは、汚染されていない空気を吸気口に供給するようにセットアップする必要があります。フィルターは、交換が必要な場合に備えてチェックする必要があります。空気供給ホースはエアパネルに接続され、漏れがないかチェックされ、アンビリカルケーブルはパネルとヘルメットに接続され、通信機器は接続され、テストされます。アンビリカルケーブルをヘルメットまたはフルフェイスマスクに接続する前に、アンビリカルケーブルに空気を吹き込んで内部に汚れがないことを確認し、ベイルアウトブロックの逆止弁の機能テストを行う必要があります。これは、ラインが切断された場合に空気がアンビリカルを逆流するのを防ぐためであり、これが機能しなくなると、ダイバーはヘルメットが圧迫されたり、首に水が溜まったりする可能性がある。[ 40 ]
スキューバダイビングと比較すると、ダイバーが[ a ]を装着するのは比較的骨の折れる作業です。器材がかさばってかなり重く、複数の部品がホースで接続されているためです。これはヘルメットの場合に特に顕著で、軽量のフルフェイスマスクの場合はそれほどではありません。ダイバーがダイビング中にアンビリカルケーブルも管理するダイバーテンダーの助けなしに、すべての装着を行うことは一般的ではありません。[ 40 ]
潜水前には、潜水士がヘルメットを装着した後、水中に入る前に一連の事前チェックが行われます。これらは、潜水士が潜水準備を行うたびに行う必要があります。[ 40 ]
水面チェックは、ダイバーが水に入った後、潜降が許可される前に行われます。これらのチェックは、空気中では効果的に、あるいは全く行うことができません。[ 40 ]
水面供給式潜水士の伝統的な浮力状態は「重い」、つまり負の浮力であり、海底を歩いて移動できるだけの十分な見かけ上の重量がある。これは、標準的な潜水服ではより重要であった。なぜなら、意図せず正の浮力が適切に管理されず、制御不能な浮力上昇に陥ると、致命的な結果を招く可能性があったからである。足場が良好な場所での作業では、重い状態で潜水することに利点がある。摩擦と地面反力により、潜水士は使用する工具にかかる反力や弱い潮流に対してより自然な抵抗力を持つためである。そのため、この技術は多くの作業で依然として人気がある。
この技術は、制御不能な浮力上昇のリスクをほぼ完全に排除し、作業負荷を軽減しますが、潜水士は中層での深度制御のためにアンビリカルケーブルの管理またはジャックステイに頼る必要があり、海底から落下してアンビリカルケーブルのたるみがなくなるまで沈下することで、意図しない深度まで誤って潜降するリスクが生じます。しかし、十分なガス供給があれば、深刻な圧迫損傷のリスクは低くなります。
ダイバーは、以下の緊急事態に対処できなければならない。生命を脅かすものもあれば、より不便なものもある。[ 40 ] [ 76 ] [ 77 ]
待機ダイバーは作業ダイバーと同じように準備しますが、必要になるまで水には入りません。通常、水に入る準備が整う段階まで準備し、マスクを外すかヘルメットを外し、できるだけ快適な場所に座ります。そうすることで、緊急事態が発生した場合に、できるだけ短時間で行動の準備が整うようになります。[ 79 ]これは多くの場合、天候から身を守るための何らかのシェルターを設置することを意味し、寒さや湿気よりも暑さや日差しの方が問題になることが多いです。待機ダイバーの過熱を防ぐために冷却する必要があることが多く、脱水症状も問題になることがあります。[ 80 ]作業ダイバーがヘルメットを使用している場合、待機ダイバーはフルフェイスマスクまたはバンドマスクを使用することがあります。これは、緊急時に水に入るのが速くなるためです。待機ダイバーの仕事は、何かがうまくいかなくなるまで待ち、その後、問題を解決するために派遣されることです。このため、待機ダイバーは潜水技術と体力に関してチーム内で最も優れたダイバーの1人であるべきですが、特定の作業に必要な作業スキルに精通している必要はありません。待機ダイバーは展開されると、通常、トラブルに見舞われたダイバーのアンビリカルケーブルをたどります。切断されていない限り、アンビリカルケーブルは確実に正しいダイバーにたどり着くからです。待機ダイバーは潜水中ずっと監督者と連絡を取り続けなければならず、監督者と水上クルーが何が起こっているかをできるだけ把握し、それに応じて計画を立てられるように、進捗状況を逐一報告することが期待されています。また、緊急用空気の供給や、負傷または意識不明のダイバーの捜索と救助など、インシデントを解決するために必要な措置を講じなければなりません。鐘潜水では、ベルマンが主要な待機ダイバーであり、必要に応じて、また可能であれば、遭難したダイバーを鐘まで回収し、応急処置を施さなければならない場合があります。鐘作業では、水面から提供される支援もあるため、通常は水面待機ダイバーもいます。[ 81 ] [ 28 ] [ 82 ]
レスキューテザーまたはレスキューストラップは、片端または両端にクリップが付いた短いロープまたはウェビングで、待機中のダイバーが反応のないダイバーをハーネスにクリップして、救助中に両手を自由に使えるようにするために使用します。これは、構造物、ショットライン、または地形を登る必要があり、引っ掛かりや鋭利なエッジのためにアンビリカルケーブルを使用してダイバーを安全に持ち上げることができない場合に役立ちます。[ 82 ]
ベルマンとは、ウェットベルまたはクローズドベルから作業中のダイバーのアンビリカルケーブルを管理し、いつでもダイバーの支援に駆けつける待機中のダイバーのことである。ベルマンは監督者と効果的な音声通信を維持しなければならない。[ 56 ]
作業によっては、水中の特定の地点でアンビリカルケーブルを制御する必要がある場合があります。これは水中テンディングポイントと呼ばれ、別のダイバーが行うか、ダイバーが所定の位置に設置された閉じたフェアリードを通過することで行われます。これは通常、テンディングポイントより先に伸びるアンビリカルケーブルの長さを短くすることで、ダイバーが危険箇所に到達できないようにし、既知の危険箇所への意図しないアクセスを防ぐために行われます。フェアリードは、ベルやステージから離れて戻る際にアンビリカルケーブルを自由に通過できるようにしながら、水平方向と垂直方向にアンビリカルケーブルを拘束する必要があり、ダイバーが作業現場まで移動したり戻ったりする際に、ベルマンがケーブルの繰り出しやたるみの取り込みを行う能力を妨げてはなりません。フェアリードは、クレーンから重りの付いたフープを吊り下げたり、フレームを海底に置いたり、作業に適した他の方法で所定の位置に保持することができます。水中テンディングは、難破船、洞窟、水圧管路、下水道、暗渠などの閉鎖空間への侵入にも使用できます。潜水ステージやバスケットは、アンビリカルケーブルが水面からダイバーまでそこを通るため、必然的に水中の補助ポイントとなり、ダイバーがステージに戻るためのガイドラインとしても機能します。潜水鐘も水中の補助ポイントであり、潜水鐘係が鐘から補助ケーブルを操作します。[ 56 ]
ダイバーは、ダイビング器材を装着して水中に入るときや、高圧の呼吸ガスを使用するときに、特有の身体的および健康上のリスクに直面する。
ハザードとは、生命、健康、財産、または環境に何らかの脅威をもたらすあらゆる要因または状況を指します。ほとんどのハザードは休眠状態または潜在的な状態にあり、理論上の危害リスクしかありません。ハザードが活動状態になり、望ましくない結果が生じると、それはインシデントと呼ばれ、緊急事態や事故に発展する可能性があります。[ 83 ]ハザードと脆弱性は発生可能性と相互作用してリスクを生み出します。リスクとは、特定のハザードの特定の望ましくない結果の確率、または特定の活動のすべてのハザードの望ましくない結果の複合確率です。[ 84 ]理解され認識されているハザードは、適切な予防措置が講じられればリスクが低くなり、緩和手順が計画され実施されれば結果が軽微になる可能性があります。[ 85 ]
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。特に、1 つの危険による事故が他の危険を引き起こし、結果として一連の事故が発生する場合はなおさらです。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が、一連の事故に圧倒されてしまうことが原因です。[ 86 ]水面供給式呼吸ガスを使用することで、ダイビングにおける最も重大な危険の 1 つは呼吸ガス供給の喪失であり、適切な緊急用ガス供給装置(通常はスキューバベイルアウトセットの形)を使用することでそのリスクを軽減できます。この装置は、ダイバーが十分な呼吸ガスを得て、より多くの呼吸ガスが利用できる比較的安全な場所に到達できるようにすることを目的としています。[ 28 ] [ 87 ]
ダイバーが迷子になったり、助けを呼べなくなったりするリスクも、ほとんどのスキューバダイビングに比べて大幅に軽減される。ダイバーはアンビリカルケーブルで水面コントロールポイントに物理的に接続されているため、待機中のダイバーが遭難したダイバーのところに比較的簡単にたどり着くことができ、有線音声通信の標準的な適用により、水面チームはダイバーの呼吸音を常に監視することができる。[ 88 ]
一般的に、潜水中に発生する可能性がかなり高いと合理的に予見できる単一の事故に潜水者が対処できないと予想される場合、潜水のリスクは許容できないとみなされます。正確な線引きは状況によって異なります。プロの潜水作業は、レクリエーション潜水、特に労働安全衛生法や実施規範にあまり制約されないテクニカル潜水者よりもリスクに対する許容度が低い傾向があります。[ 28 ]: 35これは、プロの作業において合理的に実行可能な場合に水面供給式器材を使用する動機となる要因の1つです。
潜水障害は、水中潜水に特有の医学的状態です。これらの兆候や症状は、潜水中、浮上時、または潜水後数時間後に現れることがあります。水面供給式潜水士は、周囲と同じ圧力(周囲圧力)のガスを呼吸する必要がありますが、これは水面よりもはるかに高い場合があります。水中の周囲圧力は、水深10メートル(33フィート)ごとに1標準気圧(100 kPa)ずつ増加します。 [ 89 ]
主な障害は、減圧症(減圧症と動脈ガス塞栓症を含む)、窒素酔い、高圧神経症候群、酸素中毒、肺気圧外傷(肺破裂)です。これらのうちいくつかは他の環境でも発生する可能性がありますが、潜水活動中は特に注意が必要です。[ 89 ]長期潜水障害には、減圧症に関連する減圧性骨壊死が含まれます。これらの障害は、深度で遭遇する高圧下でガスを呼吸することによって引き起こされ、ダイバーはこれらの影響を軽減するために空気とは異なる混合ガスを呼吸することがあります。酸素が多く窒素が少ないナイトロックスは、約40メートル(130フィート)までの深度で減圧症のリスクを軽減するための呼吸ガスとして一般的に使用されます。より深く潜るときに混合ガス中の窒素と酸素の量を減らし、酔いの影響を軽減し、酸素中毒のリスクを回避するために、ヘリウムが添加されることがあります。約150 メートル (500フィート)を超える深さでは、ヘリウムと酸素の混合ガス (ヘリオックス) が高圧神経症候群を引き起こすため、これは複雑になります。[ 89 ]この問題に対処するため、極めて深い場所では、水素、ヘリウム、酸素の混合ガスであるハイドレリオックスなどの特殊な混合ガスが使用されます。[ 90 ]
「コンプレッサー潜水」は、フィリピンやカリブ海などの熱帯海域で使用されている水面供給式潜水法です。潜水士は目と鼻を覆うハーフマスクと(多くの場合自作の)フィンを装着して泳ぎ、ジャックハンマーの空気供給によく使われるタイプの工業用低圧空気圧縮機からプラスチックホースでボートから空気を供給されます。減圧弁はなく、潜水士は需要弁やマウスピースなしでホースの端を口にくわえます。余分な空気は鼻や唇から排出されます。同じボートから複数人がコンプレッサー潜水を行う場合、ホースが絡まったり、ねじれで詰まったりしないように、ボートには複数のラインテンダーが必要です。[ 15 ]
カリブ海では、圧縮機潜水がカリブ海イセエビ(Panulirus argus )の漁に最もよく用いられる方法である。 [ 91 ]しかし、圧縮機潜水は乱獲につながり、環境破壊を引き起こし、漁師の健康にも害を及ぼすため違法である。[ 92 ]圧縮機を使用する場合、漁師はイセエビを見つけるとすぐに銛や銛で突き刺し、卵の有無を確認したり、合法的なサイズかどうかを評価したりする前にイセエビを殺したり傷つけたりする。圧縮機によって漁師はより深い水域に長時間滞在できるため、サンゴやその他の生物の隠れ場所に隠れているイセエビを探す漁師によるサンゴ礁の損傷が促進される。圧縮機の誤用は、呼吸器系の問題、四肢麻痺、減圧症による死亡など、多くの漁師の健康問題も引き起こしている。[ 93 ]
この潜水方法はフィリピンの海域でよく使われています。パアリン漁は、サンゴ礁地帯で大きな網を使って漁をする漁法で、水面を引きずる網ではサンゴに引っかかってしまう。この地域ではムロアミ漁が禁止されているため、コンプレッサーのエアホースを使って泡のカーテンを作り、魚を網の中に追い込む。保護漁業区域で少なくとも1隻のパアリンBBCテレビシリーズ「ヒューマン・プラネット」のエピソード1(オーシャンズ:イントゥ・ザ・ブルー)で紹介され、パアリン。カメラマンは通常のスキューバ器材が、そのうちの1人がクルーのコンプレッサー潜水器材で試し潜水を行った。 [ 15 ]
水面供給式潜水はほぼすべてプロのダイバーによって行われ、そのため訓練はプロのダイバーの訓練を専門とする学校で行われます。プロのダイバーの登録は一般的に国または州の法律の対象となりますが、一部の資格については国際的な承認も得られます。[ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]
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コンプレッサーダイビング