Nitrox

En el buceo , nitrox designa una mezcla de aire superoxigenado , es decir, cuyo porcentaje de oxígeno supera el 21%. El término nitrox es la contracción de los nombres en inglés nitrógeno y oxígeno que designan respectivamente dinitrógeno y dioxígeno (generalmente designado por el nombre del átomo: nitrógeno y oxígeno). Un nitrox se define por el contenido de oxígeno de la mezcla; el aire que respiramos en la superficie contiene un 21% de oxígeno: puede calificarse como nitrox 21 .

Los nitrox utilizados principalmente por los buceadores son nitrox 32 y 36, a veces denominados Nitrox I y II. Su predominio se debe a razones históricas. El primer gran usuario de nitrox fue NOAA , que para sus necesidades particulares utilizó estas 2 composiciones, creó tablas de descompresión adecuadas y publicó un manual recomendándolas. Sin embargo, pueden llegar hasta el 100% (en cuyo caso es oxígeno puro). Nitrox también se designa con los términos EAN y EANx para el acrónimo Enriched Air Nitrox .

Ventajas

El uso de este gas tiene la ventaja de aumentar el tiempo de inmersión y la seguridad; de hecho, el buceador está entonces menos saturado de nitrógeno y requiere menos paradas de descompresión que para una inmersión equivalente al aire. La formación de burbujas de gas en las venas durante una inmersión después de la descompresión es menor con nitrox que con aire. Existe evidencia anecdótica de que el uso de nitrox reduciría la fatiga posterior a la inmersión, especialmente en los buceadores mayores u obesos, pero el único estudio doble ciego conocido no mostró una reducción estadísticamente significativa en la fatiga informada.

Desventaja

La desventaja de estas inmersiones en aire oxigenado es que son más limitadas en profundidad porque una presión parcial (Pp) de oxígeno superior a 1,6 bar puede ser fatal ( efecto Paul Bert ). Además, en Francia, la normativa limita la presión parcial de oxígeno a un máximo de 1,6 bar.

El otro riesgo de bucear con nitrox es la toxicidad pulmonar ( efecto Lorrain Smith ), provocada por la exposición prolongada de los pulmones a una Pp de O 2superior a 0,5 bar. Por lo general, no se refiere al buceo recreativo, pero podría tenerse en cuenta durante inmersiones repetidas con nitrox, exponiendo los pulmones varias veces a una Pp a veces mucho más alta de lo normal.

Los síntomas de toxicidad más comunes son: irritación de los pulmones (tos), ardor en el pecho, dificultad para respirar. Un tiempo en la superficie, respirando aire "normal", es suficiente para disipar rápidamente los efectos.

Entrenamiento y equipamiento

El uso de nitrox requiere entrenamiento y equipo especiales. La formación suele dividirse en dos partes:

La distinción entre mezclas que contienen más del 40% de oxígeno y las demás se debe a que estas últimas pueden manipularse sin ninguna precaución particular, a diferencia de las mezclas más ricas que requieren un equipo desengrasado.

Diferentes organizaciones de buceo imparten formación en Nitrox, tanto para deportes de ocio como especializados en buceo técnico:

Organización PN PN-C
ACUC Buzo Nitrox
CMAS Buzo de Nitrox Buzo Nitrox confirmado
TDI Buzo Nitrox Buzo Nitrox avanzado
IANTD Buzo Nitrox Buzo Nitrox avanzado
PADI Buceador de aire enriquecido Tec 45
NAUI Nitrox de aire enriquecido (EANx) Buzo técnico Nitrox
UN CHAPUZÓN Buzo Nitrox Buzo Nitrox avanzado
OCURRENCIA Buzo Nitrox
FFESSM Calificación de Nitrox Confirmada la calificación de Nitrox

Algunas organizaciones también ofrecen capacitaciones para aprender a componer mezclas de nitrox (en inglés gas blender  " ), estos cursos de capacitación están más dirigidos a buzos técnicos o personas responsables de la inflación.

El material especial de nitrox se refiere a:

Inflación

El inflado de botellas de nitrox es más complejo que el inflado de botellas con aire, en particular debido a las diferentes proporciones de oxígeno y nitrógeno .

En el buceo recreativo se utilizan principalmente tres métodos:

Los otros dos métodos aseguran directamente el inflado con la mezcla deseada y reducen el tiempo de homogeneización (o incluso lo eliminan si la botella está inicialmente vacía o contiene la misma mezcla). Además, se reduce la manipulación. Sin embargo, no permiten una hinchazón superior al 40%.

Algunas fórmulas simples

Las fórmulas siguientes se dan para valores expresados ​​en el sistema métrico (profundidades en metros). Para usarlos con unidades del sistema imperial (profundidades en pies), reemplace "1" por "3.3" y "10" por "33".

Métrico
Presión parcial de un gas Pp gas = P Absoluto * (% gas)
Presión absoluta máxima P máximo absoluto = Pp máximo O 2/ (% O 2)
Profundidad maxima = ((Pp máx. O 2/ (% O 2)) - 1) * 10
Que Nitrox usar % O 2= Pp máx. O 2/ P Absoluto
Presión de aire absoluta = P Absoluto * (% N 2 ) / 0,79

Profundidad máxima, basada en el consenso de las principales organizaciones de formación.

Hay dos posibilidades para esto:

Profundidades de suelo de Nitrox
% O 2 Pp máx. De O 2
1,4 bares 1,5 bares 1,6 bares
30% 37 metros 40 metros 43 metros
32% 34 m 37 metros 40 metros
34% 31 m 34 m 37 metros
36% 29 m 32 metros 34 m
38% 27 metros 30 m 32 metros
40% 25 m 28 m 30 m

Observamos que la suma del porcentaje de la mezcla por la profundidad máxima (en metros), para una presión parcial máxima dada es aproximadamente constante para un fO 2entre 32% y 40%: 1,4 bar ↔ 65; 1,5 bar ↔ 68; 1,6 bar ↔ 70. Esta coincidencia no es válida en unidades imperiales.

Sin límites de descompresión

Aparte de la parada de seguridad de 3 minutos a 5 metros de profundidad que se debe lograr, la inmersión con nitrox permite tiempos de inmersión más largos que en el aire antes de llegar al límite de no descompresión, es decir la realización de una etapa de descompresión para la eliminación de microburbujas de nitrógeno en el cuerpo.

Algunos ejemplos :

Sin límites de descompresión
Profundidad Tipo de gas
Aire Nitrox 32 Nitrox 36
18 m 56 minutos 95 minutos 125 minutos
22 m 37 minutos 60 minutos 70 minutos

Notas:
m = metros
min = minutos

Ver también

Otras mezclas de buceo: Héliair , Hydrox , Trimix , Héliox , Hydreliox

Notas y referencias

  1. (en) AO Brubakk , TS Neuman, Bennett y Elliott de fisiología y medicina de buceo, 5ª ed Rev. , Estados Unidos, Saunders Ltd.,2003, 5 ª  ed. ( ISBN  978-0-7020-2571-6 ) , pág.  800
  2. (in) JT Joiner , NOAA Diving Manual: Diving for Science and Technology, Cuarta edición , Estados Unidos, Mejor publicación2001, 4 ª  ed. ( ISBN  978-0-941332-70-5 , LCCN  2001387434 ) , pág.  660
  3. Lang, MA, Actas del taller de DAN Nitrox , Durham, NC, Divers Alert Network,2001( leer en línea ) , pág.  197
  4. Vincent Souday , Nick J. Koning , Bruno Perez y Fabien Grelon , “  La respiración con aire enriquecido con nitrox reduce las burbujas de gas venoso después de una inmersión con escafandra autónoma: una prueba aleatoria cruzada doble ciega  ”, PloS One , vol.  11,1 st de enero de 2.016, e0154761 ( ISSN  1932-6203 , PMID  27163253 , PMCID  4862661 , DOI  10.1371 / journal.pone.0154761 , leído en línea , consultado el 2 de noviembre de 2016 )
  5. (en) Harris RJ, Doolette DJ, Wilkinson DC, DJ Williams, "  Medición de la fatiga después de inmersiones en cámara de aire seco de 18 msw, respiración de nitrox de aire enriquecido con oro  " , Undersea hyperb Med , vol.  30, n o  4,2003, p.  285–91 ( PMID  14756231 , leído en línea , consultado el 17 de septiembre de 2008 )
  6. Artículo A322-91 del Código de Deportes que reemplazó al decreto del 9 de julio de 2004 comúnmente conocido como el “decreto mixto”
  7. (en) Rosales KR Shoffstall MS, JM Stoltzfus, "La  guía para el oxígeno y el oxígeno son los componentes y sistemas de evaluaciones de compatibilidad.  ” , Informe técnico del Centro Espacial Johnson de la NASA , vol.  NASA / TM-2007-213740,2007( leído en línea , consultado el 5 de junio de 2008 )
  8. (en) Richardson, D y Shreeves, K, "  El curso PADI Enriched Air Diver y los límites de exposición al oxígeno DSAT.  ” , Revista de la Sociedad de Medicina Subacuática del Pacífico Sur , vol.  26, n o  3,1996( ISSN  0813-1988 , OCLC  16986801 , leído en línea , consultado el 17 de septiembre de 2008 )
  9. FFESSM calificaciones permitirá la obtención de una tarjeta de doble cara de la patente CMAS equivalente.
  10. Harlow, V, Companion oxígeno de Hacker , velocidad aérea Press,2002( ISBN  978-0-9678873-2-6 )
  11. (en) JA Logan , "  Una evaluación de la teoría profundidad de aire equivalente  " , EE.UU. Naval Experimental Diving Informe Técnico Unidad , Vol.  NEDU-RR-01-61,1961( leído en línea , consultado el 17 de septiembre de 2008 )
  12. (en) Berghage TE, TM McCracken, "  profundidad equivalente en el aire: realidad o ficción  " , Undersea Biomed Res , vol.  6, n o  4,Diciembre de 1979, p.  379–84 ( PMID  538866 , leído en línea , consultado el 17 de septiembre de 2008 )

Enlace externo

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