Hydrox , una mezcla gaseosa de hidrógeno y oxígeno , se utilizó como gas respirable en inmersiones muy profundas . Permite a los buceadores descender varios cientos de metros. [1] [2] [3]
Es necesario tomar precauciones al usar hidrox, ya que las mezclas que contienen más de un pequeño porcentaje de oxígeno e hidrógeno son explosivas si se encienden. El hidrógeno es el gas más liviano (la mitad del peso del helio ) pero aún tiene un potencial narcótico y puede causar narcosis por hidrógeno . [2] [3]
Historia
Aunque el primer uso informado de hidrógeno parece ser Antoine Lavoisier (1743-1794) experimentando con conejillos de indias , los primeros usos reales de este gas en el buceo suelen atribuirse a los ensayos realizados por el ingeniero sueco Arne Zetterström en 1945. [3]
Zetterström demostró que el hidrógeno se puede utilizar perfectamente a grandes profundidades. Después de una falla en el uso del equipo de superficie, murió durante una inmersión de demostración. El estudio del hidrógeno no fue reanudado hasta varios años más tarde por la Armada de los Estados Unidos y por la Compagnie maritime d'expertises (Comex), inicialmente durante sus experimentos Hydra I e Hydra II, en 1968 y 1969. [4] Comex posteriormente desarrolló procedimientos. permitiendo inmersiones entre 500 y 700 metros (1650 a 2300 pies) de profundidad, mientras se respira mezclas de gases a base de hidrógeno, llamadas hidrox (hidrógeno-oxígeno) o hydreliox (hidrógeno-helio-oxígeno). [1] [5]
Inmersiones conmemorativas
En julio de 2012, después de aproximadamente un año de preparación y planificación, los miembros de la Sociedad Sueca de Buceo Histórico y el Club de Buceo del Instituto Real de Tecnología, realizaron una serie de inmersiones con hidrox en memoria de Arne Zetterström, quien murió accidentalmente durante el ascenso desde su inmersión récord con hidrox en agosto de 1945. Las inmersiones conmemorativas se realizaron utilizando la misma mezcla respiratoria de 96% de hidrógeno y 4% de oxígeno que desarrolló y probó Zetterström en la década de 1940. Las inmersiones se realizaron a una profundidad de 40 metros (130 pies), lo suficientemente profundo para poder utilizar la mezcla de gas pobre en oxígeno. El líder del proyecto Ola Lindh comentó que para repetir el récord de Zetterström, el equipo necesitaría realizar una inmersión a 160 metros (520 pies), e incluso hoy en día una inmersión a esa profundidad se considera extrema. [ cita requerida ]
Usar
Hydrox puede usarse para combatir el síndrome nervioso de alta presión (HPNS), que ocurre comúnmente durante inmersiones muy profundas. [6]
Estos estudios obtuvieron un éxito rotundo con una inmersión simulada a 701 metros (2300 pies), realizada por Theo Mavrostomos el 20 de noviembre de 1990 en Toulon , durante los experimentos de la cámara de descompresión COMEX Hydra X. Esta inmersión lo convirtió en "el buceador más profundo del mundo". [7]
Descompresión bioquímica
La Marina de los Estados Unidos ha evaluado el uso de flora bacteriana para acelerar la descompresión del buceo con hidrox. [8] [9] [10]
Ver también
Referencias
- ↑ a b Fife, William P (1979). "El uso de mezclas no explosivas de hidrógeno y oxígeno para el buceo". Beca Sea Grant de la Universidad de Texas A&M . TAMU-SG-79-201.
- ^ a b Brauer RW (ed.). (1985). "Hidrógeno como gas de buceo" . 33º Taller de la Sociedad Médica Submarina e Hiperbárica . Sociedad Médica Submarina e Hiperbárica (Publicación UHMS número 69 (WS – HYD) 3–1–87): 336 páginas. Archivado desde el original el 10 de abril de 2011 . Consultado el 15 de septiembre de 2008 .
- ^ a b c Ornhagen H (1984). "Respiración de hidrógeno-oxígeno (Hydrox) a 1,3 MPa". Instituto Nacional de Investigaciones de Defensa . FOA Rapport C58015-H1. ISSN 0347-7665 .
- ^ Comex mantiene la alta presión, revista Comex Archivado el 18 de julio de 2011 en la Wayback Machine.
- ^ Rostain, JC; MC Gardette-Chauffour; C. Lemaire; R. Naquet. (1988). "Efectos de una mezcla de H2-He-O2 en el HPNS hasta 450 msw" . Biomedicina submarina. Res . 15 (4): 257–70. ISSN 0093-5387 . OCLC 2068005 . PMID 3212843 . Consultado el 19 de septiembre de 2008 .
- ^ Hunger Jr, WL; PB Bennett. (1974). "Las causas, mecanismos y prevención del síndrome nervioso de alta presión" . Biomedicina submarina. Res . 1 (1): 1–28. ISSN 0093-5387 . OCLC 2068005 . PMID 4619860 . Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2010 . Consultado el 15 de septiembre de 2008 .
- ^ Lafay V, Barthelemy P, Comet B, Frances Y, Jammes Y (marzo de 1995). "Cambios de ECG durante la inmersión humana experimental HYDRA 10 (71 atm / 7.200 kPa)" . Submarino Hyperb Med . 22 (1): 51–60. PMID 7742710 . Consultado el 15 de septiembre de 2008 .
- ^ Bola R (2001). "Descompresión bioquímica de hidrógeno por la flora bacteriana natural en cerdos: ¿cuáles son las implicaciones para el buceo con hidrógeno humano?" . Submarino Hyperb Med . 28 (2): 55–6. PMID 11908695 . Consultado el 15 de septiembre de 2008 .
- ^ Kayar SR, Fahlman A (2001). "Riesgo de enfermedad por descompresión reducido por la flora intestinal nativa en cerdos después de inmersiones en H2" . Submarino Hyperb Med . 28 (2): 89–97. PMID 11908700 . Consultado el 15 de septiembre de 2008 .
- ^ Fahlman, A (2000). "Sobre la fisiología del buceo con hidrógeno y su implicación para la descompresión bioquímica del hidrógeno" . Tesis doctoral. Universidad de Carleton, Ottawa, ON, Canadá . Consultado el 15 de septiembre de 2008 .
enlaces externos
- COMEX Hydra - Centro Experimental Hiperbárico
- Buceo con mezclas de gases distintas del aire, Larry "Harris" Taylor
- Cuadro de Theo Mavrostomos
- Ficha informativa y enlaces