Меню

Чем опасен дайвинг для здоровья

Влияние подводного плавания на здоровье человека

Человек первые девять месяцев своей жизни, но только внутриутробной, проводит в воде. Поэтому не удивительно, что эта стихия настолько благоприятно действует на его организм. Ее влияние широко используется для развития физических возможностей у детей и взрослых, для закаливания, для укрепления иммунитета, а также для лечения — плавание и другие подобные процедуры назначают в качестве лечебных мероприятий при многих заболеваниях.

Особенное место среди водных видов спорта занимает подводное плавание (дайвинг). Его можно назвать достаточно тяжелым, но очень интересным, захватывающим и полезным для здоровья занятием (но только при правильном подходе). Что же происходит в теле человека, когда он с аквалангом опускается под воду?

Системы кровообращения

Первое, что ощущает на себе влияние новых условий, — это система кровообращения. Под водой сердцу приходится работать с большей нагрузкой, так как сосуды на периферии суживаются из-за действия давления воды. Кроме этого, свой эффект на кровеносную систему оказывает и адреналин, который выделяется от страха, возникающего при погружении, особенно у новичков. Но если человек здоров, такие тренировки его сердцу и сосудам даже полезны.

Влияние на органы дыхания

Органы дыхания также выдерживают серьезную нагрузку под водой. Для вдоха в таких условиях человеку необходимо приложить большие усилия, поэтому регулярные занятия дайвингом хорошо тренируют дыхательные мышцы. Ну, а выдох, наоборот, получается более легким и глубоким. Таким образом хорошо разрабатывается подвижность грудной клетки, дайвер и на суше начинает дышать на полную грудь. У него значительно увеличивается жизненная емкость легких.

Общие изменения

Под водой человек ощущает себя невесомым, все мышцы расслабляются, исчезает статическая нагрузка на позвоночник, которая возникает на суше при фиксации тела в определенном положении. Это положительно влияет на весь скелетно-мышечный аппарат человека. Погружение под воду — это резкое изменение температурных условий, заставляющее организм активно задействовать все механизмы терморегуляции. Такие занятия являются хорошей закаливающей процедурой. Водная среда тренирует также и нервную систему. После погружения у человека появляется расслабление и эйфория, но в то же время пловец должен уметь быстро концентрировать свое внимание и принимать решения.

Противопоказания к занятиям дайвингом

Следует учитывать, что дайвинг полезен только здоровому организму. У людей с заболеваниями органов кровообращения и дыхания, а также у лиц пожилого возраста занятия плаванием под водой могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Кроме этого, человек, желающий стать дайвером, должен строго следовать инструкциям, которые ему дает тренер преподаватель по плаванию. Самодисциплина, отказ от вредных привычек — это также обязательные условия удачного обучения данному виду водного спорта.

Если вы приняли правильное решение — позвоните нам по телефону +7 (812) 939-66-00 и запишитесь на пробное занятие.

Источник

Опасный дайвинг: как вернуться домой?

Все больше людей на планете занимается дайвингом. Ведь это отличное время препровождения и постоянный поток эмоций и адреналина. Но занятие погружениями устойчиво сопряжено с риском и опасностями.

Чтобы сделать его менее опасным надо придерживаться определенных правил:

  • Перед поездкой на отдых пройдите обучение в дайвинг клубе на родине и получите сертификат;
  • Придерживаться правил техники безопасности;
  • Выбирайте для себя наилучшее снаряжение (даже в прокате);
  • Никогда не погружайтесь под воду в одиночку;
  • Следите за своим состоянием здоровья и не ныряйте, если чувствуете недомогание;
  • Накануне погружения ни в коем случае не употребляйте алкоголь;
  • Никогда не ведитесь на провокацию в виде: «А тебе слабо»?

А еще помните, погружаться можно только через два часа после приема пищи.

Кстати, если вы новичок в дайвинге, то знайте – первое погружение должно происходит в «закрытой воде» (бухта, бассейн). Если вдруг на отдыхе вам предложили заняться дайвингом и вывезли в открытое море, будьте очень осторожны.

Опасен ли дайвинг?

Если вы погружаетесь под воду без определенных знаний и навыков, дайвинг для вас очень опасен. Для начала, может пострадать здоровье. Например, в время неправильного погружения может произойти обжим лица, что приведет к кровоизлиянию в капилляры кожи и глаз.

Также дайвер может подвергнуться баротравме, которая возникает из-за разницы давлений. Различают баротравму среднего уха (можно заработать при спуске, как итог – разрыв барабанных перепонок), баротравму зубов и баротравму кишечного тракта. Есть баротравма легкого. Ее можно получить при всплытии, как результат – разрыв легкого, газовая эмболия.

Чтобы такого не произошло, надо:

  • контролировать скорость всплытия.
  • Находясь под водой, не задерживать дыхание.
  • Всплывая, обязательно выдыхать.
  • Использовать технику продувания.

Кому противопоказаны занятия дайвингом?

Заниматься дайвингом нельзя людям, у которых наблюдаются хронические инфекции и острые инфекционные заболевания.

Не стоит погружаться под воду астматикам, диабетикам, гипертоникам, сердечникам. Противопоказаны занятия дайвингом тем, у кого есть заболевания глаз и ЛОР-органов. Не стоит погружаться под воду во время беременности, менструации или климакса. Ведь не известно, как среагирует организм на кардинальную смену обстановки.

Будьте внимательны к своему здоровью. Помните, оно в ваших руках. Не рискуйте зря!

Топ-5 правил от профи, которые помогут вам выбрать идеальные плавательные очки

Источник

Опасность дайвинга

Именно по этой причине практически на всех курортах запрещен прокат специального снаряжения тем, у кого не имеется сертификата, который можно получить, пройдя обучение с инструктором.

Однако, к сожалению, немало людей, рискующих своим здоровьем и спускающихся под воду, не имея необходимых знаний и навыков.

Чем рискует дайвер-самоучка?

Самое опасное — это баротравма, повреждение, полученное при изменении давления окружающей среды. Резко всплывая и погружаясь, человек испытывает разницу давлений. При этом внутренние органы и ткани тела деформируются, компенсируя перепад давлений.

Такое деформирование может вызвать различные нарушения в организме, вплоть до самых печальных последствий.

Баротравмы бывают нескольких видов:

Баротравма среднего уха. Ей подвержены не только аквалангисты, но и снорклеры. Чаще всего возникает при спуске. Ныряльщик ощущает дискомфорт, боль и звон в ушах. Если неосторожный пловец продолжит спуск, то его барабанные перепонки могут разорваться. Избежать этой травмы поможет правильно сделанное продувание воздуха, которому обучают на курсах по дайвингу.

Баротравма зубов. Возникает в том случае, если зубы подвержены кариесу и в них имеются полости либо некачественные пломбы. При резком всплытии нерв может ощутить давление, что приведет к резкой зубной боли.

Баротравма кишечного тракта. Возникает при проглатывании воздуха. Во время всплытия газовый пузырь в желудочно-кишечном тракте расширяется, что приводит к боли в животе и рвоте. Аналогичную травму можно получить, если перед погружением выпить шампанского или сильногазированной воды.

Обжим лица. Происходит во время погружения, когда маска давит на мягкие ткани лица, подобно присоске. Это приводит к кровоизлиянию в капилляры кожи и глаз.

Баротравма легкого. Это самая опасная травма, которую может получить дайвер. Может возникнуть при всплытии либо изменения глубины плавания на меньшую. Опытный дайвер знает, что при всплытии необходимо выдыхать воздух. Если этого не сделать, могут возникнуть опасные осложнения:

эмфизема (боль в груди, изменение голоса, нарушение сердечно-сосудистой деятельности),

пневмоторакс, или разрыв легкого (резкая боль в груди, одышка, синюшность лица, слабый пульс),

газовая эмболия, или попадание воздушных пузырьков в кровь. У пострадавшего происходит нарушение зрения, слуха и координации. Он теряет сознание. Может наступить паралич и инфаркт миокарда. Нередки случаи летального исхода.

Как помочь дайверу при баротравме легкого?

Баротравма легкого лечится специальным водолазным врачом в рекомпрессионной камере. Однако в случае газовой эмболии пострадавший нуждается в первой медицинской помощи. Его необходимо положить на левый бок без подушки, запретив вставать и садиться. При отсутствии самостоятельного дыхания показана искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот».

Как предотвратить баротравму?
При всплытии необходимо контролировать скорость всплытия. Это можно сделать, ориентируясь на пузырьки воздуха. Всплывать следует не быстрее, чем всплывают они.

Находясь под водой, ни в коем случае нельзя задерживать дыхание. Ваши легкие должны постоянно находиться в движении.

Всплывая, обязательно выдыхайте.
Обязательно используйте технику продувания, которой Вас обучат на курсах.

Ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения, менее чем через два часа после приема пищи, в состоянии усталости и нервного возбуждения.

Если Вы занимаетесь дайвингом на курорте и планируете возвращаться домой на самолете, перед отъездом не ныряйте: оказавшись на большой высоте, характеризующейся низким давлением, Вы можете получить баротравму.

Кому противопоказаны занятия дайвингом?

Противопоказаний для занятий дайвингом достаточно много:

Хронические инфекции и острые инфекционные заболевания (ангина, бронхит, простуда и так далее), астма, диабет, гипертония, заболевания ЛОР-органов, глазные заболевания, в частности, прогрессирующая близорукость, беременность, критические дни у девушек и климакс, все виды новообразований и так далее.

Не относитесь беспечно к своему здоровью. Помните, что неопытные дайверы, не прошедшие специальной подготовки, рискуют нанести непоправимый вред своему организму.

Источник

Опасности при дайвинге — Diving hazards

Опасности при дайвинге — это факторы или ситуации, которые представляют угрозу для подводного дайвера или его оборудования . Дайверы работают в среде, для которой человеческое тело не подходит. Они сталкиваются с особыми физическими рисками и рисками для здоровья, когда погружаются под воду или используют газ под высоким давлением для дыхания. Последствия инцидентов с дайвингом варьируются от просто раздражающих до быстро смертельных, и результат часто зависит от оборудования, навыков, реакции и физической подготовки дайвера и команды дайверов. Классы опасностей включают водную среду , использование дыхательного оборудования в подводной среде , воздействие окружающей среды под давлением и изменения давления , особенно изменения давления во время спуска и подъема, а также дыхание газами при высоком давлении окружающей среды. Водолазное оборудование, кроме дыхательного аппарата , обычно надежно, но известно, что оно дает сбой, и потеря контроля плавучести или тепловой защиты может стать серьезным бременем, которое может привести к более серьезным проблемам. Существуют также опасности, связанные с конкретной средой для дайвинга , и опасности, связанные с доступом к воде и выходом из нее, которые варьируются от места к месту, а также могут меняться со временем. Опасности, присущие дайверу, включают ранее существовавшие физиологические и психологические условия, а также личное поведение и компетентность человека. Для тех, кто занимается другими видами деятельности во время дайвинга, существуют дополнительные опасности, связанные с загрузкой задания, погружением и специальным оборудованием, связанным с этой задачей.

Наличие комбинации нескольких опасностей одновременно является обычным явлением в дайвинге, и это обычно приводит к повышенному риску для дайвера, особенно когда возникновение инцидента из-за одной опасности вызывает другие опасности, в результате чего возникает каскад инцидентов. Многие несчастные случаи со смертельным исходом при дайвинге являются результатом каскада происшествий, в котором находится дайвер, который должен быть в состоянии справиться с любым единственным, разумно предсказуемым происшествием.

Хотя дайвинг сопряжен с множеством опасностей, дайверы могут снизить риски с помощью эффективных процедур и соответствующего оборудования. Необходимые навыки приобретаются путем обучения и воспитания и оттачиваются на практике. Программы сертификации любительского дайвинга начального уровня подчеркивают физиологию дайвинга, безопасные методы дайвинга и опасности дайвинга, но не предоставляют дайверу достаточной практики, чтобы стать по-настоящему профессиональным. Подготовка профессиональных водолазов дает больше практики, но для выработки надежного ответа на непредвиденные обстоятельства необходимы постоянный опыт и отработка основных навыков.

СОДЕРЖАНИЕ

Изменения давления

Дайверы должны избегать травм, вызванных перепадами давления. Вес водяного столба над водолазом вызывает увеличение давления пропорционально глубине, так же, как вес столба атмосферного воздуха над поверхностью вызывает давление 101,3 кПа (14,7 фунт-сила на квадратный дюйм ). на уровне моря. Это изменение давления с глубиной приведет к тому, что сжимаемые материалы и заполненные газом пространства будут стремиться к изменению объема, что может вызвать нагрузку на окружающий материал или ткани с риском получения травмы, если напряжение станет слишком высоким. Травмы, вызванные сдавливанием, называются баротравмами и могут быть довольно болезненными или изнурительными, даже потенциально смертельными — в тяжелых случаях вызывая разрыв легкого, барабанной перепонки или повреждение носовых пазух. Чтобы избежать баротравмы, дайвер выравнивает давление во всех воздушных пространствах с давлением окружающей воды при изменении глубины. Среднее ухо и носовые пазухи выравниваются с помощью одного или нескольких методов, которые называются очисткой ушей .

Акваланг (полумаска) выравнивается при спуске путем периодического выдоха через нос. Во время всплытия он автоматически выравнивается за счет утечки лишнего воздуха по краям. Шлем или полнолицевая маска автоматически уравняются, так как любой перепад давления будет либо выходить через выпускной клапан, либо открывать клапан потребления и выпускать дыхательный газ в пространство низкого давления. Недостаточная подача газа для скорости спуска может привести к сдавливанию шлема. Это было больше проблемой с ручными воздушными насосами и часто было связано с падением с края относительно высокого места дайвером в стандартном водолазном снаряжении с большим провисанием страховочного троса. Еще одна опасность баротравмы — это сдавливание шлема, вызванное неглубоким разрывом шланга для дыхательного газа с поверхностной подачей и одновременным отказом обратного клапана на каске, что может вызвать большую разницу давлений между внутренней частью шлема и разрывом.

Если надет сухой костюм, он должен уравновешиваться инфляцией и дефляцией, как компенсатор плавучести . Большинство сухих костюмов оснащено клапаном автоматического сброса, который, если он настроен правильно и удерживается в верхней точке дайвера благодаря хорошим навыкам балансировки, автоматически выпускает газ по мере его расширения и сохраняет практически постоянный объем во время всплытия. Во время спуска сухой костюм необходимо надувать вручную, если он не прикреплен к каске.

Читайте также:  Квалифицированный состав преступления против здоровья

Последствия вдыхания газа под высоким давлением

Вдыхание газа под высоким давлением представляет опасность, связанную с риском декомпрессионной болезни, азотного наркоза, кислородного отравления и нервного синдрома высокого давления.

Декомпрессионная болезнь

Продолжительное воздействие дыхательных газов при высоком парциальном давлении приведет к увеличению количества неметаболических газов, обычно азота и / или гелия (называемых в данном контексте инертными газами), растворяющихся в кровотоке, когда он проходит через альвеолярные капилляры. и оттуда переносятся в другие ткани тела, где они будут накапливаться до насыщения. Этот процесс насыщения очень мало влияет на дайвера. Однако, когда давление снижается во время всплытия, количество растворенного инертного газа, который может удерживаться в стабильном растворе в тканях, уменьшается. Этот эффект описывается законом Генри .

Вследствие снижения парциального давления инертных газов в легких во время всплытия растворенный газ будет диффундировать обратно из кровотока к газу в легких и выдыхаться. Снижение концентрации газа в крови имеет аналогичный эффект, когда он проходит через ткани с более высокой концентрацией, и этот газ диффундирует обратно в кровоток, уменьшая нагрузку на ткани. Пока этот процесс является постепенным, газовая нагрузка в тканях дайвера будет уменьшаться за счет диффузии и перфузии, пока в конечном итоге не стабилизируется на текущем давлении насыщения. Проблема возникает, когда давление снижается быстрее, чем газ может быть удален с помощью этого механизма, и уровень пересыщения повышается достаточно, чтобы стать нестабильным. В этот момент пузырьки могут образовываться и расти в тканях и вызывать повреждение, либо растягивая ткань локально, либо блокируя мелкие кровеносные сосуды, перекрывая подачу крови в нижнюю часть и приводя к гипоксии этих тканей.

Этот эффект называется декомпрессионной болезнью или «изгибами», и его следует избегать, медленно снижая давление на тело при подъеме и позволяя инертным газам, растворенным в тканях, удаляться, пока он еще находится в растворе. Этот процесс известен как «выделение газа» и осуществляется путем ограничения скорости всплытия (декомпрессии) до уровня, при котором уровень перенасыщения недостаточен для образования или роста пузырьков. Этот уровень известен только статистически и может варьироваться по причинам, которые не совсем понятны. Уровень перенасыщения ограничивается контролем скорости всплытия и периодическими остановками, позволяющими удалить газы путем дыхания. Процедура выполнения остановок называется поэтапной декомпрессией, а остановки — декомпрессионными остановками . Декомпрессионные остановки, которые не рассчитываются как строго необходимые, называются остановками безопасности и снижают риск образования пузырьков за счет более длительного времени всплытия, большего потребления газа и во многих случаях большей подверженности другим опасностям. Для определения относительно безопасного профиля всплытия используются подводные компьютеры или декомпрессионные таблицы , но они не являются полностью надежными. Остается статистическая возможность образования пузырьков декомпрессии даже при точном соблюдении указаний таблиц или компьютера.

Азотный наркоз

Азотный наркоз или наркоз инертным газом — это обратимое изменение сознания, вызывающее состояние, подобное алкогольному опьянению у дайверов, которые вдыхают газ под высоким давлением, содержащий азот или другой потенциально наркотический газ при повышенных парциальных давлениях. Механизм подобен закиси азота, или «веселящему газу», применяемому в качестве анестезии. Нажатие может ухудшить суждение и сделать дайвинг значительно более опасным. Наркоз начинает поражать некоторых дайверов на высоте около 20 метров в воздухе. На этой глубине наркоз часто проявляется легким головокружением. Эффекты усиливаются с увеличением глубины. Почти все дайверы заметят эффект на глубине 132 фута (40 м). На этой глубине дайверы могут испытывать эйфорию, беспокойство, потерю координации и / или недостаток концентрации. На большой глубине может возникнуть галлюциногенная реакция, туннельное зрение или потеря сознания. Жак Кусто назвал это «восторгом бездны». Азотный наркоз происходит быстро, и симптомы обычно одинаково быстро исчезают во время восхождения, поэтому дайверы часто не осознают, что они когда-либо были затронуты. Это влияет на отдельных дайверов на разных глубинах и в разных условиях, и даже может варьироваться от погружения к погружению при одинаковых условиях. Погружения с тримиксом или гелиоксом уменьшают эффекты, которые пропорциональны парциальному давлению азота и, возможно, кислорода в дыхательном газе.

Кислородная токсичность

Кислородное отравление возникает, когда ткани подвергаются чрезмерному сочетанию парциального давления (PPO 2 ) и продолжительности. В острых случаях это поражает центральную нервную систему и вызывает судороги, в результате чего дайвер может потерять сознание, выплюнуть свой регулятор и утонуть. Хотя точный предел нельзя надежно предсказать и зависит от уровня углекислого газа, общепризнано, что отравление кислородом центральной нервной системы можно предотвратить, если парциальное давление кислорода не превышает 1,4 бара. Для глубоких погружений — обычно на глубину более 180 футов (55 м), дайверы используют «гипоксические смеси», содержащие более низкий процент кислорода, чем атмосферный воздух. Менее опасная форма, известная как легочная кислородная токсичность, возникает после воздействия более низкого парциального давления кислорода в течение гораздо более длительных периодов, чем обычно встречается при подводном плавании с аквалангом, но является признанной проблемой при погружении с насыщением.

Нервный синдром высокого давления

Нервный синдром высокого давления (HPNS — также известный как неврологический синдром высокого давления) — это неврологическое и физиологическое расстройство при нырянии, которое возникает, когда дайвер спускается на глубину ниже 500 футов (150 м) с использованием дыхательного газа, содержащего гелий. Испытываемые эффекты и их серьезность зависят от скорости спуска, глубины и процентного содержания гелия.

«Гелиевые толчки» были впервые широко описаны в 1965 году физиологом Королевского флота Питером Б. Беннеттом , который также основал сеть Divers Alert Network . Русский ученый Г.Л. Зальцман также сообщил о сотрясениях гелия в своих экспериментах с 1961 года. Однако эти сообщения не были доступны на Западе до 1967 года.

Термин нервный синдром высокого давления был впервые использован Брауэром в 1968 году для описания комбинированных симптомов тремора, изменений электроэнцефалографии (ЭЭГ) и сонливости, которые проявились во время погружения в камере на 1189 футов (362 м) в Марселе .

Выход из строя водолазного снаряжения

Подводная среда представляет собой постоянную опасность удушья из-за утопления. Дыхательные аппараты, используемые для дайвинга, являются оборудованием для жизнеобеспечения, и отказ может иметь фатальные последствия — надежность оборудования и способность дайвера справиться с единственной точкой отказа важны для безопасности дайвера. Отказ другого оборудования для дайвинга, как правило, не представляет такой угрозы, поскольку при условии, что дайвер находится в сознании и дышит, может быть время, чтобы справиться с ситуацией, однако неконтролируемое усиление или потеря плавучести может подвергнуть дайвера серьезному риску декомпрессии. болезнь или погружение на глубину, где азотный наркоз или кислородное отравление могут сделать дайвера неспособным справиться с ситуацией, что может привести к утоплению, в то время как газ для дыхания остается доступным.

Отказ дыхательного аппарата

Большинство неисправностей регулятора связаны с неправильной подачей дыхательного газа или попаданием воды в газопровод. Существует два основных режима отказа подачи газа, когда регулятор отключает подачу, что случается крайне редко, и безнапорный, когда подача не прекращается и может быстро исчерпать запас акваланга.

Вход клапана цилиндра может быть защищен спеченным фильтром, а вход первой ступени обычно защищен фильтром, как для предотвращения попадания продуктов коррозии или других загрязнений в цилиндре в зазоры с тонкими допусками в движущихся частях. первой и второй ступени и заклинив их, открытые или закрытые. Если в эти фильтры попадет достаточно грязи, они сами могут быть заблокированы в достаточной степени, чтобы снизить производительность, но вряд ли приведут к полному или внезапному катастрофическому отказу. Фильтры из спеченной бронзы также могут постепенно забиваться продуктами коррозии при намокании. Засорение входного фильтра станет более заметным при падении давления в баллоне.

Любая из ступеней может застрять в открытом положении, вызывая непрерывный поток газа из регулятора, известный как свободный поток. Это может быть вызвано целым рядом причин, некоторые из которых легко устранить, а другие нет. Возможные причины включают неправильную настройку межступенчатого давления, неправильное натяжение пружины клапана второй ступени, повреждение или заедание тарелки клапана, поврежденное седло клапана, замерзание клапана, неправильную настройку чувствительности на поверхности и на вторых ступенях с сервоприводом Poseidon, низкое межкаскадное давление. Движущиеся части первой и второй ступеней имеют небольшие допуски в некоторых местах, а некоторые конструкции более восприимчивы к загрязнениям, вызывающим трение между движущимися частями. это может увеличить давление открытия, снизить скорость потока, увеличить работу дыхания или вызвать свободный поток, в зависимости от того, какая часть затронута.

В холодных условиях охлаждающий эффект газа, расширяющегося через отверстие клапана, может охладить либо первую, либо вторую ступень в достаточной степени, чтобы вызвать образование льда. Внешнее обледенение может заблокировать пружину и открытые движущиеся части первой или второй ступени, а замерзание влаги в воздухе может вызвать обледенение внутренних поверхностей. Любой из них может привести к заклиниванию или заклиниванию движущихся частей пораженного предметного столика. Если клапан замерзает в закрытом состоянии, он обычно довольно быстро размораживается и снова начинает работать, а вскоре после этого может замерзнуть. Замерзание в открытом состоянии представляет собой большую проблему, так как клапан затем будет свободно течь и охладиться дальше в контуре положительной обратной связи, который обычно можно остановить, только закрыв клапан баллона и дождавшись таяния льда. Если не остановить, цилиндр будет быстро опорожнен.

Медленная утечка клапана первой ступени, известная как проскальзывание промежуточного давления, может вызвать повышение межступенчатого давления до тех пор, пока не будет сделан следующий вдох или давление на клапан второй ступени будет сильнее, чем может выдержать пружина и клапан. открывается ненадолго, часто с хлопком, чтобы уменьшить давление. Частота сброса давления срабатывания зависит от расхода на второй ступени, противодавления, натяжения пружины второй ступени и величины утечки. Он может варьироваться от случайных громких хлопков до постоянного шипения. Под водой вторая ступень может быть заглушена водой, и громкие хлопки могут превратиться в прерывистый или постоянный поток пузырьков. Обычно это не режим катастрофического отказа, но его следует исправить, поскольку он будет ухудшаться, и это приводит к потере газа.

Утечки газа могут быть вызваны разрывом или негерметичностью шлангов, дефектными уплотнительными кольцами, поврежденными уплотнительными кольцами, особенно в соединителях вилки, неплотными соединениями и некоторыми из ранее перечисленных неисправностей. Шланги для накачивания низкого давления могут не подключаться должным образом или обратный клапан может протекать. Разрыв шланга низкого давления обычно будет терять газ быстрее, чем разрыв шланга высокого давления, поскольку шланги высокого давления обычно имеют отверстие ограничения потока в фитинге, которое ввинчивается в порт, поскольку для погружного манометра не требуется высокий поток и более медленное давление. Увеличение шланга манометра менее вероятно приведет к перегрузке манометра, в то время как шланг второй ступени должен обеспечивать высокую пиковую скорость потока, чтобы минимизировать работу дыхания. Относительно частое повреждение уплотнительного кольца происходит, когда уплотнение зажима бугеля выдавливается из-за недостаточного усилия зажима или упругой деформации зажима при ударе о окружающую среду.

Влажное дыхание возникает из-за попадания воды в регулятор, что снижает комфорт и безопасность дыхания. Вода может просочиться в корпус второй ступени через поврежденные мягкие детали, такие как разорванные мундштуки, поврежденные выпускные клапаны и перфорированные диафрагмы, через треснувшие корпуса или через плохо уплотненные или загрязненные выпускные клапаны.

Высокая работа дыхания может быть вызвана высоким сопротивлением вдоху, высоким сопротивлением выдоху или и тем, и другим. Высокое сопротивление вдоху может быть вызвано высоким давлением открытия, низким межступенчатым давлением, трением в движущихся частях клапана второй ступени, чрезмерной нагрузкой пружины или неоптимальной конструкцией клапана. Обычно его можно улучшить с помощью обслуживания и настройки, но некоторые регуляторы не могут обеспечить высокий расход на больших глубинах без интенсивной работы по дыханию. Высокое сопротивление выдоху обычно возникает из-за проблем с выпускными клапанами, которые могут заклинивать, становиться жесткими из-за износа материалов или могут иметь недостаточную площадь прохода потока для работы. Работа дыхания увеличивается с увеличением плотности газа, а значит, и глубины. Общая работа дыхания для дайвера — это сочетание физиологической работы дыхания и механической работы дыхания. Эта комбинация может превысить возможности дайвера, который может задохнуться из-за отравления углекислым газом .

Дрожание, дрожь и стоны вызваны нерегулярным и нестабильным потоком из второй ступени, что может быть вызвано небольшой положительной обратной связью между скоростью потока в корпусе второй ступени и отклонением диафрагмы при открытии клапана, чего недостаточно для свободного потока, но достаточно, чтобы заставить систему охотиться . Это чаще встречается в высокопроизводительных регуляторах, которые настроены на максимальный поток и минимальную работу по дыханию, особенно вне воды, и часто уменьшает или разрешает, когда регулятор погружен в воду, а окружающая вода гасит движение диафрагмы и другие движущиеся объекты. части. Снижение чувствительности второй ступени путем закрытия трубки Вентури или увеличения давления пружины клапана часто решает эту проблему. Дрожание также может быть вызвано чрезмерным, но нерегулярным трением движущихся частей клапана.

Читайте также:  Здоровье рожавшей после 40

Физическое повреждение корпуса или компонентов, таких как треснувшие корпуса, порванные или смещенные мундштуки, поврежденные выхлопные обтекатели, могут вызвать проблемы с потоком газа или утечки, или могут сделать регулятор неудобным в использовании или затруднить дыхание.

Полнолицевые маски и шлемы

Затопление полнолицевой маски или водолазного шлема также является неисправностью дыхательного аппарата, которую необходимо немедленно устранить, поскольку это прерывает путь дыхательного газа к водолазу. В зависимости от причины наводнения это может быть тривиально или трудно исправить.

Отказ оборудования контроля глубины

Быстрые и неконтролируемые изменения глубины могут серьезно навредить дайверу. Неконтролируемое всплытие может привести к декомпрессионной болезни, а неконтролируемый спуск может увести дайвера на глубину, где оборудование и газ для дыхания не подходят, и может вызвать изнуряющий наркоз, острую кислородную токсичность, баротравмы при спуске, быстрое истощение запасов дыхательного газа и т. Д. чрезмерная работа дыхания и невозможность подняться на поверхность. Эти эффекты могут быть вызваны отказами оборудования для взвешивания и контроля плавучести. Во многих случаях водолазы с поверхностным питанием могут избежать этих проблем, используя раструб или платформу для вертикального перемещения по воде, но аквалангистам необходимо постоянно сохранять надлежащую плавучесть, когда они находятся в воде.

Системы взвешивания для дайвинга могут вызвать проблемы, если дайвер несет слишком большой или слишком маленький вес, если грузы опущены в неподходящее время или если их нельзя сбросить, когда это необходимо. Избыточный или недостаточный вес — распространенные ошибки оператора, часто связанные с неопытностью, плохой подготовкой и непониманием необходимых процедур для правильного выбора веса. Системы взвешивания обычно очень надежны. Иногда грузы будут падать не по вине дайвера, если пряжка или зажим отпускаются из-за контакта с окружающей средой.

Контроль плавучести — это использование оборудования с регулируемой плавучестью для балансировки оборудования, которое изменяет плавучесть, но не контролируется дайвером, например, изменения из-за глубины и расхода газа. Вес балласта обычно постоянен во время погружения, но плавучесть можно регулировать, контролируя объем заполненных газом пространств. Заполненное газом пространство при атмосферном давлении легко надуть для достижения нейтральной плавучести, но любое изменение глубины повлияет на объем и, следовательно, на плавучесть системы. Дайвер должен внести коррективы, чтобы сохранять нейтральную плавучесть при изменении глубины. Любое непреднамеренное изменение объема газа может быстро усилить дисбаланс плавучести, и система по своей природе нестабильна. Утечки газа в баллон компенсатора плавучести или сухой костюм или из них должны быть устранены до того, как они станут неконтролируемыми.

При развертывании DSMB или подъемного мешка запутывание и застревание барабана могут препятствовать свободному развертыванию лески. Должна быть возможность отказаться от плавучего оборудования, чтобы его не поднимали слишком быстро. Прикрепление катушки к водолазу увеличивает этот риск.

Выход из строя другого оборудования

Отказ другого водолазного оборудования может представлять опасность для дайвера, но, как правило, имеет менее немедленные последствия, что дает дайверу разумное количество времени для компенсации.

  • Теплоизоляция и отопление:
  • Коммуникационное оборудование : для обеспечения безопасности и эффективности дайверам может потребоваться общение с другими людьми, ныряющими вместе с ними, или с их группой поддержки на поверхности. Граница раздела между воздухом и водой является эффективным препятствием для прямой передачи звука. Оборудование, используемое водолазами, и окружающая среда под давлением также являются препятствиями для общения на основе звука. Общение наиболее важно в чрезвычайной ситуации, когда высокий уровень стресса затрудняет эффективное общение, а обстоятельства чрезвычайной ситуации могут затруднить общение физически. Голосовая связь естественна и эффективна там, где это практически возможно, и большинство людей полагаются на нее для быстрого и точного общения в большинстве случаев. В некоторых случаях сбой голосовой связи является просто неудобством, но когда он мешает наземной команде обеспечить безопасность дайвера во время транспортировки тяжелого оборудования на место работы и обратно, это может представлять опасность для дайвера. В этих случаях погружение обычно прекращается.
  • Потеря маски
  • Потеря плавников
  • Нарушение руководства
  • Отказ приборов — подводныйкомпьютер , таймер, глубиномер , погружной манометр.
  • Неисправность подводных фонарей

Среда для дайвинга

Потеря тепла тела

Вода отводит тепло от водолаза в 25 раз эффективнее воздуха, что может привести к переохлаждению даже при умеренной температуре воды. Симптомы переохлаждения включают нарушение рассудительности и ловкости, которые могут быстро стать смертельными в водной среде. Во всех водах, кроме самой теплой, дайверам необходима теплоизоляция, обеспечиваемая гидрокостюмами или сухими костюмами . При экстремальном воздействии активный обогрев может быть обеспечен химическими батареями, нижним бельем с подогревом от батарей или гидрокостюмами .

В случае гидрокостюма он разработан таким образом, чтобы минимизировать потери тепла. Гидрокостюмы обычно изготавливаются из вспененного неопрена с небольшими закрытыми пузырьками, обычно содержащими азот, которые задерживаются в нем во время производственного процесса. Плохая теплопроводность этого неопрена с расширенными ячейками означает, что гидрокостюмы уменьшают потерю тепла телом за счет теплопроводности в окружающую воду. Неопрен и, в большей степени, азот в пузырьках действуют как изолятор. Эффективность изоляции снижается, когда костюм сжимается из-за глубины, поскольку пузырьки, заполненные азотом, становятся меньше и сжатый газ лучше проводит тепло. Второй способ, которым гидрокостюмы могут уменьшить потерю тепла, — это улавливание воды, которая просачивается внутрь костюма. Затем тепло тела нагревает захваченную воду, и при условии, что костюм достаточно хорошо герметичен во всех отверстиях (шея, запястья, лодыжки, молнии и перекрытия с другими компонентами костюма), эта вода остается внутри костюма и не заменяется более холодной водой. , который также будет поглощать тепло тела, и это помогает снизить скорость потери тепла. Этот принцип применяется в гидрокостюме «Полусухой». Использование гидрокостюма может увеличить опасность потери плавучести из-за сжатия костюма с глубиной.

А сухой костюм функции по поддержанию водолаза насухо. Костюм водонепроницаем и герметичен, поэтому вода не может проникнуть в костюм. Нижнее белье специального назначения обычно надевается под сухой костюм, чтобы сохранить прослойку воздуха между водолазом и костюмом для теплоизоляции. У некоторых дайверов есть дополнительный газовый баллон, предназначенный для заполнения сухого костюма, который может содержать газ аргон , потому что он является лучшим изолятором, чем воздух. Сухие костюмы не следует надувать газами, содержащими гелий, поскольку он является хорошим проводником тепла.

Сухие костюмы делятся на две основные категории:

  • Сухие костюмы Membrane или Shell обычно представляют собой трехслойную текстильную конструкцию или текстильную конструкцию с покрытием. Материал тонкий и не очень хороший изолятор, поэтому изоляция обеспечивается воздухом, задержанным в нижнем костюме.
  • Сухие неопреновые костюмы имеют конструкцию, аналогичную гидрокостюмам; они часто значительно толще (7–8 мм) и имеют достаточную внутреннюю изоляцию, позволяющую носить нижний костюм более легкого веса (или вообще не носить); однако при более глубоких погружениях неопрен может сжаться до 2 мм, теряя часть своей изоляции. Также можно использовать сжатый или измельченный неопрен (если неопрен предварительно сжат до 2–3 мм), что позволяет избежать изменения изоляционных свойств с глубиной. Эти сухие костюмы больше похожи на мембранные.

Использование сухого костюма связано с опасностью протекания костюма, потери изоляции, затопления костюма, потери плавучести и взрыва костюма, что может привести к неконтролируемому всплытию.

Гидрокостюмы используются при коммерческом погружении с надводной водой в холодной воде . Эти костюмы обычно изготавливаются из вспененного неопрена и похожи на гидрокостюмы по конструкции и внешнему виду, но не так хорошо подходят по дизайну. Запястья и щиколотки костюма имеют свободную посадку, что позволяет воде вымываться из костюма, поскольку она пополняется свежей горячей водой с поверхности. Шланг в шлангокабеле, который соединяет водолаза с опорой на поверхности, переносит горячую воду от водонагревателя на поверхности вниз к костюму. Дайвер контролирует расход воды через клапан на бедре, позволяя контролировать теплоту костюма в ответ на изменения условий окружающей среды и рабочей нагрузки. Трубки внутри костюма распределяют воду по конечностям, груди и спине. Надеваются специальные ботинки, перчатки и капюшон.

Гидрокостюмы используются для глубоких погружений в холодной воде при использовании дыхательных смесей, содержащих гелий. Гелий проводит тепло намного эффективнее, чем воздух, а это означает, что дайвер теряет большое количество тепла тела через легкие, когда дышит им. Этот факт увеличивает риск переохлаждения, уже присутствующего при низких температурах на этих глубинах. В этих условиях костюм с горячей водой — это вопрос выживания, а не комфорта. Подобно тому, как требуется аварийный резервный источник дыхательного газа, резервный водонагреватель также является важной мерой предосторожности, когда условия погружения требуют использования костюма с горячей водой. Если нагреватель выходит из строя и резервный блок не может быть немедленно включен, дайвер в самых холодных условиях может умереть от переохлаждения в течение нескольких минут, если он не может вернуться в сухой колокол. В зависимости от требований к декомпрессии, вывод дайвера прямо на поверхность может оказаться смертельно опасным.

Нагретая вода в костюме образует активный изолирующий барьер для потери тепла, но температуру необходимо регулировать в довольно узких пределах. Если температура упадет ниже 32 ° C (90 ° F), это может привести к переохлаждению, а температура выше 45 ° C (113 ° F) может вызвать ожоги у дайвера. Дайвер может не заметить постепенного изменения температуры на входе, а на ранних стадиях гипо- или гипертермии может не заметить ухудшения состояния. Костюм имеет свободный крой, чтобы вода могла беспрепятственно течь. Это приводит к тому, что в костюме удерживается большой объем воды (от 13 до 22 литров), что может препятствовать плаванию из-за дополнительной инерции. При правильном управлении гидрокостюм безопасен, удобен и эффективен, а также позволяет водолазу адекватно контролировать тепловую защиту.

Травмы из-за контакта с твердой средой

Некоторые части подводной среды острые или абразивные и могут повредить незащищенную кожу. Гидрокостюмы также помогают предотвратить повреждение кожи дайвера грубыми или острыми подводными объектами, морскими животными, твердыми кораллами или металлическими осколками, которые обычно встречаются на затонувших кораблях. Обычная защитная одежда, такая как комбинезон и перчатки, или специальная одежда, такая как подводные шкуры и жилеты для защиты от сыпи, могут эффективно защитить от некоторых из этих опасностей. Некоторые профессиональные дайверы носят комбинезон поверх водолазного костюма. Шлемы, похожие на шлемы для скалолазания, являются эффективной защитой от ударов головой о шероховатую поверхность над головой, особенно если не надет неопреновый капюшон. Водолазный шлем очень эффективен для защиты от ударов.

Опасные морские животные

Некоторые морские животные могут быть опасными для дайверов. В большинстве случаев это защитная реакция на контакт или приставание со стороны дайвера.

  • Острые твердые края скелета кораллов могут порезать или истерзать открытые участки кожи, а также загрязнить рану тканью коралла и патогенными микроорганизмами.
  • Жалящие гидроиды могут вызвать кожную сыпь, местный отек и воспаление при контакте с обнаженной кожей.
  • Жалящая медуза может вызвать кожную сыпь, местный отек и воспаление, иногда очень болезненно, иногда опасно или даже смертельно.
  • У скатов есть острый шип у основания хвоста, который может вызвать глубокий прокол или порез, в результате чего яд остается в ране в результате защитной реакции, когда ее потревожили или угрожали.
  • У некоторых рыб и беспозвоночных, таких как крылатка , каменная рыба , морская звезда с терновым венцом и у некоторых морских ежей, есть шипы, которые могут вызывать колотые раны при инъекции яда. Они часто очень болезненны и в редких случаях могут привести к летальному исходу. Обычно вызвано ударами неподвижного животного.
  • Ядовитый осьминог с синими кольцами в редких случаях может укусить дайвера.
  • Разрывы по акульих зубов может включать в себя глубокие раны, потеря ткани и ампутации, при этом основные потери крови. В крайнем случае может наступить смерть. Это может произойти в результате нападения или расследования укусом акулы. Риск зависит от местоположения, условий и вида. У большинства акул нет подходящих зубов для нападения хищников на крупных животных, но они могут укусить в качестве защиты, если их напугать или приставать.
  • Крокодилы могут получить ранения в результате порезов и проколов зубами, разрыва тканей грубой силой и вероятности утопления.
  • Тропический спинорог Индо-Тихоокеанского региона Титан очень территориален во время сезона размножения и будет атаковать и кусать дайверов.
  • Известно, что очень большие групперы кусали водолазов, что приводило к укушенным ранам, ушибам и переломам. Это связано с тем, что дайверы кормят рыбу.
  • Поражение электрическим током является защитным механизмом от электрических лучей от тропических до умеренно теплых морей.
  • В некоторых регионах ядовитые морские змеи представляют незначительную опасность. Яд очень токсичен, но змеи, как правило, робкие, а клыки у них короткие.

Верхние среды

Аквалангисты могут заблудиться в затонувших кораблях и пещерах, подо льдом или внутри сложных структур, где нет прямого выхода на поверхность, и быть не в состоянии определить выход, а также могут исчерпать дыхательный газ и утонуть. Заблудиться часто бывает из-за того, что вы не используете дальнюю линию или теряете ее в темноте или плохой видимости, но иногда из-за обрыва линии. Также возможна неадекватная реакция из-за клаустрофобии и паники. Иногда может произойти травма или защемление в результате обрушения конструкции или камнепадов.

Читайте также:  Чем полезны ландыш для здоровья человека

Запутанность

Другая форма захвата — это когда дайвер или водолазное снаряжение физически ограничено окружающей средой. Некоторое застревание может быть устранено путем освобождения, например, запутывание в папах, шнурах и сетях. Риск захвата часто выше при использовании лески меньшего диаметра и более крупных сеток. К счастью, это также требует меньше усилий, чтобы освободить их, если имеется подходящее орудие. Запутывание представляет собой гораздо больший риск для дайверов с ограниченным запасом дыхательного газа и без связи с дежурным дайвером. Также существует риск потерять режущий инструмент при попытке отрезать. В районах с известным высоким риском запутывания, таких как обломки в рыболовных угодьях, где часто скапливаются сети и лески, дайверы могут носить с собой лишние режущие инструменты, часто разных типов, поскольку инструмент, хорошо подходящий для резки толстой веревки, может не быть оптимальным для резки тонкой сети.

Локальные перепады давления

Обычно профессиональные водолазы называют дельта-p (δp или ΔP), эти опасности возникают из-за разницы давлений, вызывающей поток, который, если его ограничить, приведет к возникновению большой силы, препятствующей потоку. Наиболее опасными перепадами давления являются перепады давления, вызывающие отток воды из области, занятой водолазом и любым прикрепленным к нему оборудованием, поскольку возникающие в результате силы будут стремиться вынудить водолаза попасть в поток оттока, который может унести водолаза или оборудование, такое как шлангокабель, в замкнутую среду. пространство, такое как впускной канал, дренажные отверстия, шлюзовые ворота или затворы, и которое может быть занято движущимся оборудованием, таким как рабочие колеса или турбины. Когда это возможно, используется система блокировки и маркировки , чтобы отключить опасность во время дайвинг-операций, или водолазный шланг фиксируется, чтобы не допустить попадания дайвера в опасную зону. Этот метод используется, когда практически невозможно отключить оборудование, такое как носовые подруливающие устройства на динамически позиционируемом судне поддержки водолазов, которое должно работать во время погружения, чтобы удерживать дайвера в нужном месте. Аквалангисты особенно уязвимы для опасностей, связанных с дельта-p, и, как правило, не должны нырять в районах, где есть подозрения, что существует опасность для дельта-p.

Движение воды

  • Токи:
    • Отводные течения и подводныетечения — это локализованные прибрежные течения, вызванные волнами, но они могут быть слишком сильными для дайвера, чтобы пройти или выполнить полезную работу.
    • Водовороты и водовороты . Перепад — это турбулентный объем воды ниже по течению от гребня или обрыва, или там, где встречаются два течения. Водоворот — это тело, состоящее из вращающейся воды, образованной противодействующими течениями или потоком, натекающим на препятствие. Оба эти явления могут увлечь дайвера и вызвать быстрое изменение глубины, дезориентацию или столкновение с окружающей средой.
    • Приливные течения , скачки и боры
    • Местный ветер может вызвать течение, которое может вызвать проблемы для неосторожного дайвера, например, затруднить или сделать невозможным обратное плавание. Направление и сила этих течений зависят от направления, силы и продолжительности ветра, глубины и широты местности. Транспорт Экмана приводит к смещению текущего направления относительно направления ветра.
    • Океанские течения могут быть достаточно сильными, что затрудняет дайвинг. Обычно это достаточно предсказуемо. В некоторых местах местный рельеф может вызвать достаточно опасную турбулентность.
    • Речные и внутренние водные течения могут быть сильными и опасными в районах с большим уклоном.
  • Движение волн , прибой и нагон варьируются в зависимости от размера и периода волн, их направления приближения и рельефа дна.

Потеря видимости

Сама по себе потеря видимости не вредна для дайвера, но может увеличить риск неблагоприятного инцидента из-за других опасностей, если дайвер не может их избежать или эффективно справиться с ними. Наиболее очевидным из них является возможность потеряться в среде, где дайвер не может просто подняться на поверхность, например, внутри затонувшего судна или пещеры, или под большим кораблем. Риск для аквалангистов намного выше, поскольку водолазы с надводной системой снабжения имеют надежную подачу газа для дыхания и могут без особой срочности следовать за шлангокабелем над головой. Потеря видимости также может позволить дайверу приблизиться к другим опасностям, таким как точки защемления и неожиданные опасности треугольника. Аквалангисты, попадающие в окружающую среду над головой, могут принять меры для смягчения последствий двух наиболее распространенных причин потери видимости, а именно ила и выхода из строя подводных фонарей . Чтобы компенсировать отказ подводных фонарей, стандартная процедура состоит в том, чтобы иметь при себе не менее трех огней, каждого из которых достаточно для запланированного погружения, и можно справиться с отложением ила, обеспечив непрерывный и правильно обозначенный ориентир к выходу и оставаясь рядом с ним при спуске. все время. В экстремальных обстоятельствах дайвер может не иметь возможности считывать важные данные с инструментов, и это может поставить под угрозу безопасное всплытие.

Опасности, присущие дайверу

Существующие ранее физиологические и психологические состояния дайвера

Известно или предполагается, что некоторые физические и психологические состояния повышают риск травм или смерти в подводной среде или повышают риск перерастания стрессового инцидента в серьезный инцидент, завершающийся травмой или смертью. Абсолютными или относительными противопоказаниями для дайвинга могут считаться состояния, которые значительно ухудшают сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему или центральную нервную систему, так же как и психологические состояния, которые ухудшают суждение или ставят под угрозу способность спокойно и систематически справляться с ухудшающимися состояниями, которые компетентный дайвер должен уметь. справляться.

Поведение и компетентность дайвера

Безопасность подводных водолазных операций можно повысить за счет снижения частоты человеческих ошибок и их последствий, когда они все же происходят. Человеческая ошибка может быть определена как отклонение человека от приемлемой или желательной практики, которое приводит к нежелательным или неожиданным результатам. Человеческая ошибка неизбежна, и каждый когда-нибудь совершает ошибки. Последствия этих ошибок разнообразны и зависят от многих факторов. Большинство ошибок незначительны и не причиняют значительного вреда, но другие могут иметь катастрофические последствия. Человеческая ошибка и паника считаются основными причинами несчастных случаев и смертельных случаев при дайвинге.

  • Недостаточное обучение или практика критических навыков безопасности может привести к неспособности справиться с незначительными инцидентами, которые, как следствие, могут перерасти в серьезные инциденты.
  • Излишняя самоуверенность может привести к погружению в условиях, выходящих за рамки компетенции дайвера, с высоким риском несчастного случая из-за неспособности справиться с известными опасностями окружающей среды.
  • Недостаточная сила или приспособленность к условиям может привести к неспособности компенсировать тяжелые условия, даже если дайвер может хорошо разбираться в требуемых навыках, и может привести к перенапряжению, переутомлению, стрессовым травмам или истощению.
  • Давление со стороны сверстников может заставить дайвера нырнуть в условиях, когда они могут оказаться не в состоянии справиться с достаточно предсказуемыми инцидентами.
  • Погружение с некомпетентным напарником может привести к травме или смерти при попытке решить проблему, вызванную напарником.
  • Избыточный вес может вызвать трудности с нейтрализацией и контролем плавучести, и это может привести к неконтролируемому спуску, неспособности установить нейтральную плавучесть, неэффективному плаванию, высокому расходу газа, плохому дифференту, поднятию ила, затруднениям при всплытии и неспособности точно контролировать глубину для декомпрессии.
  • Недостаточный вес может вызвать трудности с нейтрализацией и контролем плавучести и, как следствие, невозможность достижения нейтральной плавучести, особенно на декомпрессионных остановках.
  • Погружение под действием наркотиков или алкоголя или с похмелья может привести к неадекватной или отсроченной реакции на непредвиденные обстоятельства, снижению способности своевременно решать проблемы, что ведет к большему риску перерастания в несчастный случай, повышенному риску переохлаждения и повышенному риску декомпрессии. болезнь.
  • Использование неподходящего оборудования и / или конфигурации может привести к целому ряду осложнений, в зависимости от деталей.
  • Высокая нагрузка из-за комбинации этих факторов может привести к тому, что погружение пройдет достаточно хорошо, пока что-то не пойдет не так, а остаточной мощности дайвера будет недостаточно, чтобы справиться с изменившимися обстоятельствами. За этим может последовать каскад отказов, поскольку каждая проблема больше нагружает дайвера и запускает следующую. В таких случаях дайверу повезло выжить, даже с помощью напарника или команды, и существует значительный риск того, что другие люди станут участниками аварии.

Опасности инфраструктуры водолазного обеспечения

Инфраструктура поддержки дайвинга для любительского дайвинга включает напарников, чартерные лодки, магазины для дайвинга, школы и т. Д. Профессиональная инфраструктура поддержки дайвинга включает команды дайверов, дайв-спреды, вспомогательные суда для дайвинга, дистанционно управляемые транспортные средства, законодательство и правоприменительные меры по охране труда и технике безопасности, подрядчиков и клиентов.

Поведение обслуживающего персонала

Там, где требуется вспомогательный персонал, его действия и поведение могут иметь огромное влияние на безопасность эксплуатации водолазов. Это особенно актуально для профессиональных водолазных работ, когда безопасность рабочего водолаза в значительной степени находится в руках вспомогательного персонала, в частности, куратора подводного плавания , дежурного водолаза , медицинской поддержки и систем жизнеобеспечения, а также ответственного поведения работодателя. .

Дайверы-любители, будучи компетентными, в большинстве случаев в меньшей степени полагаются на вспомогательный персонал, но персонал и владельцы водолазных лодок могут предоставить безопасную платформу с компетентным обращением и соответствующим оборудованием, или не могут этого сделать, иногда способами, которые не очевидны до тех пор, пока несчастный случай.

Культура безопасности организации или группы коллег

  • Организационные влияния
  • Давление со стороны товарища по дайвингу
  • Давление со стороны дайв-лидера группы
  • Соответствующие брифинги для дайверов, незнакомых с местной средой
  • Аттестация недостаточно компетентных дайверов
  • Давление со стороны работодателя с целью увеличения товарооборота сертификации, дайвинга и товаров
  • Давление со стороны клиента или подрядчика по водолазным работам, чтобы работа выполнялась в срок

Опасности дайв-платформы

Подвижные платформы для дайвинга позволяют совершать погружения в широком диапазоне мест, которые в противном случае были бы недоступны, но эта мобильность приводит к ряду опасностей, присущих мобильной платформе, и дополнительным опасностям, связанным с технологиями, используемыми для перемещения платформы или удержания ее на месте.

  • Поставленные на якорь платформы: опасности включают травмы из-за системы швартовки, а также течения и ветер, которые могут затруднить или сделать невозможным возвращение на платформу. Риск ниже при погружении с поверхности, поскольку шлангокабель позволяет команде вытащить дайвера обратно в лодку. Аквалангисты могут всплывать вдали от лодки и не могут плыть против течения или ветра.
  • Катание на лодке с живым ходом : дайвинг с судна, управляемого вручную, которое может использовать двигательную установку для маневрирования во время погружения, что может быть опасно для дайвера. Риск выше при использовании оборудования с наземным питанием, поскольку шлангокабель находится под угрозой в течение всего погружения, в то время как аквалангист находится вне опасной зоны при достаточном погружении или на разумном расстоянии от судна. Время наибольшего риска возникает, когда дайвер всплывает на поверхность, если капитан не знает о положении дайвера, когда судно приближается к дайверу на поверхности, и при посадке на борт в конце погружения, когда дайвер обязательно находится близко к судну. .
  • Динамическое позиционирование : опасность в основном связана с автоматическими подруливающими устройствами, используемыми для удержания станции. Риск неприемлем, если дайвер физически не ограничен от приближения к опасным зонам двигателей. Это достигается размещением водолазов с помощью водолазной ступени или колокола , ограничения длины спускаемого шлангокабеля и использования подводных точек ухода, где это необходимо. Акваланг не используется с судов, находящихся в динамическом положении .
  • Средства доступа к водолазным лодкам предназначены для того, чтобы сделать вход в воду и выход из воды более безопасным и удобным, но они имеют свои собственные наборы альтернативных опасностей .
  • Водолазные колокола и ступени, используемые для транспортировки водолаза, работающего на поверхности, классифицируются как защитное снаряжение, поскольку их использование снижает определенные риски, но они также требуют правильной эксплуатации, чтобы избежать других опасностей, присущих их конструкции и функциям.

Подводное задание и сопутствующее оборудование

Некоторые подводные задания могут представлять опасность, связанную с деятельностью или используемым оборудованием. В некоторых случаях это использование оборудования, в некоторых случаях транспортировка оборудования во время погружения, а в некоторых случаях дополнительная загрузка задания или любая их комбинация. это опасность.

  • Хазмат-дайвинг — это, по определению, дайвинг в присутствии опасных материалов . Характер риска будет варьироваться в зависимости от обстоятельств, особенно от конкретных присутствующих опасных материалов.
  • При обезвреживании боеприпасов оператор подвергается действию взрывных устройств.
  • В сносе может быть взрывчатка. От водолаза может потребоваться разместить взрывчатку и подготовить детонационную систему. Снос также часто связан с нестабильными и опасными конструкциями, подъемом тяжелых предметов и перемещением крупных объектов.
  • Подводные строительство связано со многими из обычных опасностей в виде строительной площадки , осложненных видимости и коммуникационных трудностей.
  • Кислородно-дуговая резка и подводная сварка представляют опасность поражения электрическим током и взрыва, а иногда и падения предметов.
  • Монтаж , подъем и размещение тяжелых предметов
  • Подводный поиск и восстановление
  • Для водоструйной очистки под высоким давлением используется оборудование, излучающее струю воды, способную прорезать водолазные костюмы и дайвера.
  • Воздушные перевозки и дноуглубительные работы могут потребовать от дайвера задействовать и направить всасывающий патрубок, что создает сильный перепад давления, способный травмировать дайвера.

Источник

Adblock
detector