Supuesto de accidente espeleológico en Picos de Europa
ENRIQUE OGANDO LASTRA
Técnico Deportivo Superior de Espeleología
Formador en trabajos verticales
1. PRELIMINARES
Picos de Europa es uno de los macizos montañosos más importantes del mundo en lo que respecta a exploraciones espeleológicas. No en vano de las más de 60 simas de más de 1000 m. de profundidad, 10 se encuentran en los Picos de Europa. En este macizo trabajan grupos tanto nacionales como extranjeros (Franceses, Ingleses, Polacos, Belgas...).
En estas líneas pretendo exponer lo que sería un accidente en una cavidad de los Picos de Europa. Este supuesto será en una sima explorada por nosotros de la cual tenemos un amplio conocimiento. Hemos observado como funciona en momentos de tormenta, con largas e intensas lluvias, con lluvias moderadas...
De lo expuesto en estas líneas podremos extrapolar las situaciones y problemas a las demás simas de Picos de Europa debido a su similitud y proximidad.
La zona de trabajo sobre la que vamos a realizar el supuesto está dentro del actual Parque Nacional de los Picos de Europa, concretamente en el macizo central. Las cavidades que vamos a "utilizar" están situadas dentro de este macizo, en las proximidades de Peña Castil (2444 m.s.n.m.), cumbre relativamente próxima al Picu Urriello (2519 m.s.n.m.). Las cavidades exploradas por regla general, no solo por nosotros, sino por todos los demás grupos que trabajan en todos los macizos son cavidades denominadas "Alpinas". Esto significa que son cavidades muy frías que en los periodos estivales se encuentran entre los 2 y los 7º C. El acceso hasta su entrada es de 3 a 6 horas de aproximación a pie con una carga ligera de 10 a 12 kg. Los periodos en los que se explora debido al tiempo atmosférico son julio, agosto y septiembre. Excepcionalmente algunos grupos trabajan en otros periodos pero no es lo normal.
CAVIDADES DE MÁS DE 800 M. DE PROFUNDIDAD
| CAVIDAD | MACIZO | PROFUNDIDAD | |
|---|---|---|---|
| 1 | Torca del Cerro | Urrieles | -1.589m (5ª prof. del mundo) |
| 2 | Sima de la Laureola (Sist. Trave) | Urrieles | -1.441m |
| 3 | Sima del Trave (Sist. Trave) | Urrieles | -1.256m |
| 3 | Torca de los Rebecos | Urrieles | -1.255m |
| 4 | Pozo de Madejuno | Urrieles | -1.252m |
| 5 | Torca del Cueto de los Senderos | Andara | -1.169m |
| 6 | Torca Idoubeda | Urrieles | -1.167m |
| 7 | Sistema del Jitu | Cornión | -1.135m |
| 8 | Torca Casgtil | Urrieles | -1.028m |
| 9 | Torca de Urriello | Urrieles | -1.022m |
| 10 | Torca del Alba (Sist. Trave) | Urrieles | -990m |
| 11 | Pozo de Cuetalbo | Cornión | -986m |
| 12 | Torca Tortorios | Urrieles | -956m |
| 13 | Pozo del Llastral | Cornión | -949m |
| 14 | Pozu de Cabeza Muxa | Cornión | -939m |
| 15 | Torca del Jou del Cerredo | Urrieles | -910m |
| 16 | Sistema del Jou de la Canal Ancha | Cornión | -903m |
| 17 | Pozo Tras Llambrión | Urrieles | -887m |
| 18 | Pozo del Porru La Capilla | Cornión | -867m |
| 19 | Asopladeru la Texa | Cornión | -837m |
| 20 | Sima de la Padiorna | Urrieles | -836m |
| 21 | Torca del Cueto de los Calabreros | Andara | -831m |
| 22 | Pozu’l Jultayu | Cornión | -811m |
| 23 | Cemba Vieya | Cornión | -810m |
| 24 | Torca de Cabeza Llambrera | Cornión | -806m |
| 25 | Torca de la Horcadina | Urrieles | -804m |
Para la exploración en los Picos de Europa es necesaria la obtención de un permiso de exploración que se tramita a través de la Federación Asturiana de Espeleología al Parque Nacional de los Picos de Europa. Este permiso contempla, entre otras cosas, la acampada limitada a un numero de tiendas, así como la coloración de las aguas subterráneas para su estudio científico, previa consulta al Parque. El permiso de vuelo de los helicópteros está también regulado y muchos de los grupos que trabajan aquí utilizan el helicóptero como medio de transporte de los materiales utilizados en las exploraciones, minimizando el esfuerzo exterior para centrarse en la exploración de las cavidades.
2. ¿QUE TIPO DE ESPELEOLOGÍA SE PRACTICA EN PICOS DE EUROPA?
Puesto que nos encontramos en un macizo de alta montaña los cambios de tiempo son rápidos y bruscos. En un par de días podemos pasar de los 45ºC a pleno sol a 1º C con una capa de nieve, esto en el mes de agosto. Si nos adentramos en septiembre los cambios pueden ser aún más bruscos y las primeras nevadas generosas pueden sorprendernos.
La espeleología que se practica en este macizo es la llamada "espeleología alpina", la cual requiere una técnica muy depurada y una gran cantidad de material tanto dentro de la cavidad como en el exterior. Bien es cierto que en las cavidades se realizan estudios científicos (geología, biología, fisiología del deporte, hidrogeología...), pero la base fundamental de estas exploraciones es el deporte sin el cual no se llegaría a las cotas a las que se están llegando.
En las cavidades de Picos, encontramos numerosos meandros, zonas estrechas y muy estrechas, pero sobre todo, la principal característica es la "verticalidad", es decir la exploración se realiza básicamente utilizando cuerdas. Una cavidad de 1000m. requiere entre 1500 m. y 2500 m. de cuerda para su exploración y entre 150 y 300 anclajes. Estas exploraciones necesitan contar con un gran número de exploradores y años de trabajo.
Las exploraciones a grandes profundidades no se realizan en un solo día siendo necesaria la instalación de vivacs en el interior, en ocasiones más de uno. El tiempo de exploración de una sima de 1000 m. viene a durar entre 4 y 10 años como es el caso de alguna de las exploradas.
Los espeleólogos que participan en estas actividades deben ser espeleólogos confirmados, con una técnica de progresión por cuerda depurada. El entrenamiento y por supuesto la práctica regular de la espeleología son indispensables para conseguir salir airoso de una exploración en profundidad. Por supuesto todos no tienen el mismo "nivel", es decir experiencia, resistencia física, técnica de progresión, técnica de instalación... por lo que la formación de un equipo homogéneo para las exploraciones es fundamental. Cada persona tiene una velocidad de progresión y deberá explorar con un compañero de sus características. El conjunto de espeleólogos de diferentes "niveles" forma un equipo en el cual cada uno ocupa su lugar.
Los campamentos que nosotros organizamos cuentan con una media de 8 a 10 personas al día de asistencia durante unos 25 días. Estas no trabajan de continuo en la cavidad sino que se turnan en las tareas del campamento en los días de descanso. Las jornadas de trabajo sin vivac en ocasiones se alargan hasta las 30 horas, en este caso el reposo posterior acompañado de una buena alimentación e hidratación será de unas 48 horas. La organización de los campamentos se realiza con meses de antelación, los pequeños detalles son los que más cuentan en cualquier tipo de exploración. El olvido de algún pequeño elemento, o un cálculo erróneo de la comida por ejemplo pueden dar al traste con una exploración.
Los vivacs se realizan utilizando hamacas calefactoras o sacos de fibra artificial con esterillas aislantes con o sin tienda protectora. El abastecimiento de los vivacs los realiza normalmente el equipo que lo va a utilizar.
La basura: tanto la basura generada en el interior como en el exterior es evacuada. Las basuras combustibles son quemadas previamente a la evacuación.
La alimentación tanto en el interior como en el exterior de la cavidad es una de las claves de las exploraciones. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y sales minerales en su correcta proporción son indispensables. Una exploración de 30 horas puede suponer un coste energético de más de 7000 calorías que por supuesto no pueden ser ingeridas durante la exploración. La hidratación es tanto o más importante, una perdida muy pequeña de líquidos en el peso corporal supone una reducción enorme en la capacidad de esfuerzo.
El agua en las zonas altas de Picos de Europa como en cualquier otro macizo kárstico es un bien normalmente escaso. En ocasiones es necesario portearlo hasta el campamento desde fuentes lejanas que ocasionalmente se secan en periodos de sequía. Los días de lluvia se aprovechan para recoger agua mediante plásticos. Ocasionalmente se deben utilizar los neveros que se hayan en el interior de las cavidades para obtener el preciado líquido.
Actualmente con el uso de la telefonía móvil existe un contacto con "la civilización", cosa que hace unos años o no se podía realizar o se realizaba vía radio. Las radios se utilizan actualmente en labores de prospección y cuando la cobertura de los teléfonos no existe.
3. ACCESO A LAS CAVIDADES
Como casi todas las cavidades de Picos de Europa el tiempo de acceso a éstas es bastante grande, de 3 a 6 horas de aproximación. Si partimos de la base de que el material colectivo es subido en helicóptero hasta el campamento base y que generalmente las exploraciones se hacen desde éste, el tiempo se ve reducido como máximo a una hora de aproximación por término medio.
La niebla se hace presente en multitud de días, por lo que un conocimiento general del terreno es imprescindible, así como el balizamiento desde las cavidades al campamento y viceversa. Numerosos espeleólogos aún conociendo la zona se han perdido en la niebla.
4. LA CAVIDAD ELEGIDA
Torca Castil, sigla de trabajo PC-15.
Profundidad: –1028 m. (post sifón), desarrollo total 4400 m.
4.1. Breve historia temporal de las exploraciones
Descubierta en 1994, primera exploración en 1995, campañas de trabajo 1996, 1997, 1998 y 1999.
4.2 Descripción general
Cavidad muy vertical con grandes pozos que hacen que la progresión sea bastante rápida. Tiene tres pasos estrechos severos (-60, -250 y -325). Dos meandros estrechos en diferentes puntos (- 275 y –325). Tiempo de carga por tormenta violenta desde la superficie a – 700 de 45 min. (15m./min.).
Es una cavidad de las catalogadas como no muy difícil.
5. LA INSTALACIÓN DE LA CAVIDAD
En la instalación se han utilizado taladros eléctricos de baterías para introducir fijaciones
auto perforantes (spit).
Los primeros metros de la cavidad (hasta –400 aproximadamente) se instalan con cuerdas
de 9 mm (cuerdas de tipo B) ya que son los metros de cuerda que más sufren con el
continuo uso, el resto de la cavidad se instala con cuerdas de 8 mm. (cuerdas de tipo L)
ya que el peso y volumen de estas cuerdas es mucho menor. La utilización de este último
tipo de cuerdas requiere una instalación perfecta que evite factores de caída peligrosos y
ningún tipo de roce.
5.1. Ficha técnica resumida
Total pozos: 26
Escaladas: 2
Anclajes hasta –900: 119
Anclajes hasta –1028: 163
Total cuerda equipada: 1300m.
6. ALGUNOS INCIDENTES DURANTE LAS EXPLORACIONES (6 AÑOS)
Dos espeleólogos sorprendidos por lluvias intensas a la cota –700. Ascenso muy penoso
por los pozos debido a la gran cantidad de agua que cae por ellos.
Ruptura de un anclaje natural con posterior caída de piedras. El anclaje de reaseguro
soporta la caída. Contractura muscular del espeleólogo a nivel de cuello. El espeleólogo
sale por sus medios.
Bloqueo de tres espeleólogos por crecida a la cota –300. Espera de 11 horas en vivac
improvisado. Sin consecuencias.
Esguince leve a la cota –400, salida del espeleólogo por sus medios.
Perdida de dos horas en la niebla de tres espeleólogos al regreso de la cavidad.
Todos los incidentes han sido solventados por los implicados sin ayuda de los compañeros del campamento.
7. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS SUPUESTOS
7.1. Puesto de control (P.C.)
Se situará en el pueblo Arenas, por ejemplo en las escuelas, ayuntamiento... debiendo existir un espacio amplio dentro de las instalaciones y parking en las cercanías. Serán necesarios varios teléfonos. Existe cobertura para telefonía móvil.
En estos supuestos serán necesarias las siguientes personas y entidades:
| PUESTO DE CONTROL |
|---|
| DIRECCIÓN DE RESCATE |
| COORDINACIÓN ESPELEOLÓGICA | COORDINACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS
Protección Civil |
| Coordinador/es | Técnico/s de protección civil |
| Secretaría: Temporización, asistencia... | Agentes de Autoridad (Guardia Civil) |
| Responsable material | Asistencia y transporte sanitario |
| Responsable comunicaciones | Alojamientos y manutención |
| Helicóptero | |
| Transporte terrestre | |
| Gabinete prensa |
7.2. Puesto de control avanzado (P.C.A.)
En boca de cueva o proximidades. Será necesaria una tienda de campaña grande con una pequeña cocina y comida para los que permanezcan en ella y tiendas pequeñas para alojar a espeleólogos que salgan de la cavidad y no puedan ser trasladados en helicóptero al P.C. En la tienda de campaña grande se instalará un sistema T.P.S.1 para conectar con el interior de la cavidad y sistema de radio para comunicar con el P.C. La telefonía móvil no está probada en boca de cavidad.
Material necesario en P.C.A.: Una tienda de campaña grande resistente al viento, 2 tiendas pequeñas resistentes al viento, sacos, esterillas, comida, agua, baterías repuesto (T.P.S. y equipos de radio), generador eléctrico de baja potencia (luz y carga de baterías si niebla), panel solar, botiquín para pequeñas curas, iluminación en tienda de campaña, papel, lápices, un par de sillas, una mesa ligera y accesorios diversos de vivac.
En este puesto permanecerán al menos dos personas constantemente.
7.3. Comunicaciones exteriores
Se realizarán con emisoras de FM de suficiente potencia. Es probable que las emisoras no llegasen directamente a Arenas por lo se podrá hacer uso de un repetidor. En caso de fallo de las emisoras FM, comunicación vía telefónica, aunque la cobertura en ocasiones no es muy buena, sobre todo con tiempo nublado y niebla.
7.4. Comunicaciones interiores
Se utilizará el sistema (T.P.S.) desde boca de cavidad a interior de cavidad.
El equipo médico junto al herido tendrá un T.P.S. que se irá desplazando junto al herido
algunos pozos por encima. De este modo habrá comunicación constante del avance de la
camilla. Además habrá otro sistema (segundo supuesto) en el interior de la cavidad que
será utilizado por los diferentes equipos montado en un lugar donde todos los equipos
puedan informar rápidamente de incidencias.
En el tercer supuesto (post sifón) habrá un T.P.S. a cada lado del sifón.

7.5. Material médico
El material médico se transportará embalado en bidones estancos.
El material médico será transportado en el helicóptero junto al médico. Será necesario un equipo de apoyo que transporte ese material además de la camilla, comida y el de vivac por si la espera del médico y su equipo es prolongada.
En el supuesto de accidente post sifón el médico será espeleobuceador y estará acompañado por otro ayudante espeleobuceador con los porteadores correspondientes.
7.6. Material espeleológico instalación
La cavidad estará equipada (normalmente de forma correcta) pero es probable que por el paso de gran cantidad de espeleólogos, como es el caso, las cuerdas se deterioren. Cada equipo de socorro debiera llevar alguna cuerda de más para cambiar algún tramo de cuerda deteriorado además de algún anclaje, cintas y cordinos.
Será necesaria una evaluación de la instalación por el primer equipo que pase por la cavidad. En caso de que la cavidad este muy mal instalada, uno o varios equipos deberán corregir la instalación antes o paralelamente a los trabajos de desobstrucción. Si el accidente es post sifón deberá hacerse imperativamente antes del transporte de material de buceo. Si solamente hay algunos defectos en la instalación, serán los equipos de socorro quien realizarán estas modificaciones aumentando por consiguiente sus tiempos de trabajo.
7.7. Material de socorro resumido
Camilla espeleosocorro con mono interior y protector estanco, tienda ligera, complementos...
Supuesto 1 (-400): 2 sistemas T.P.S., 600 m. cuerda 10 mm., 80 anclajes, 30 poleas, 20 bloqueadores, 70 mosquetones para montajes, 15 equipos de instalación, 15 sacas, 2 taladros eléctricos baterías y suficientes baterías complementos.
Supuesto 2 (-900): 3 sistemas T.P.S., 1400 m. cuerda 10 mm., 190 anclajes, 60 poleas, 50 bloqueadores, 140 mosquetones para montajes, 40 equipos de instalación, 40 sacas, 3 taladros eléctricos de baterías y suficientes baterías complementos.
Supuesto 3 (-1028 post sifón): 4 sistemas T.P.S., 1600 m. cuerda 10 mm., 230 anclajes, 70 poleas, 60 bloqueadores, 180 mosquetones para montajes, material ligero vivac, 48 equipos de instalación, 48 sacas, 4 taladros eléctricos de baterías y suficientes baterías, complementos.
7.8. Material de buceo
En el caso de accidente post sifón:
Camilla espeleobuceo: Solamente existe una camilla subacuática en el mundo
perteneciente al Spéléo Secours Français. Para transportar esta camilla en piezas se
precisan veinte espeleólogos.
Material de espeleobuceo para tres espeleobuceadores y un médico espeleobuceador.
Botellas y compresor de botellas a 300 atm, debiendo ser las botellas de fibra de
carbono por su ligereza.
Todos los complementos de espeleobuceo para cuatro espeleobuceadores.
7.9. Material de desobstrucción
Un generador eléctrico con una potencia suficiente para alimentar un taladro para la
desobstrucción.
500 m. de cable en tramos de 50 m. con sus correspondientes conexiones.
Dos taladros de gasolina.
Brocas, cuñas, mazas, palanqueta, punteros, cinceles...
Material explosivo necesario para las voladuras.
Detectores de gases.
7.10. La comida y la luz
Debemos de pensar en dos tipos de comida, una para interior de cavidad y otra para el
exterior. La de interior deberá estar adaptada a las necesidades de cada equipo y
embalada de manera adecuada a las características de las cavidades, es decir a prueba de
golpes y hermética. La comida de exterior para los espeleosocorristas será rica en
hidratos de carbono y la cocina deberá estar preparada para suministrar comida a
cualquier hora del día. Será importante una buena hidratación.
Comida para aproximadamente 70 personas.
Cada equipo que entre en la cavidad será autónomo en comida, agua e iluminación,
previendo siempre una estancia más larga que la planeada (siempre hay "esperas
inesperadas").
7.11. Transporte del médico y apoyo médico
Helicóptero desde su punto de origen hasta boca de cueva con el material médico y equipo de apoyo. Si la niebla o las condiciones meteorológicas no permitiesen volar, se realizará el recorrido a pie desde las vegas de Toro (Tres horas a pie con una carga ligera de 12 Kg.). Se precisarán porteadores que ayuden al equipo médico.
7.12. Transporte del material de socorro y de los espeleosocorristas
Helicóptero desde helipuerto próximo a P.C. hasta boca de cueva. Si la niebla o las condiciones meteorológicas no permitiesen volar, se realizará el recorrido a pie desde las Vegas de Toro (tres horas a pie con una carga ligera de 12 Kg.). Se precisarán porteadores que ayuden a los espeleosocorristas.
El helipuerto estará situado en las proximidades de Arenas, terrenos próximos al pueblo.
El helicóptero deberá estar presente y disponible en todo momento. Las rotaciones al principio y final del rescate serán casi continuas. En algún momento pudieran ser necesarios dos helicópteros.
7.13. Apoyo de personal no espeleológico
Porteo de material en el exterior: Imprescindible sean buenos montañeros y estén en muy buena forma física. Su equipamiento de montaña debe ser adecuado a las condiciones meteorológicas. El uso de G.P.S. además de brújula y mapa de la zona será necesario en caso de niebla.
Vehículos todo terreno con conductor que transporte a los espeleosocorristas y porteadores a la zona del helipuerto o a las Vegas de Toro (1 hora de conducción). Estos vehículos deberán estar disponibles en todo momento.
7.14. Descanso de los espeleosocorristas y personal no espeleológico
Lugar libre de ruidos, a poder ser, separado del P.C. y compartimentado, ya que los equipos necesitarán descansar en horarios muy distintos. Lugar de descanso para aproximadamente 70 personas (no estarán descansando las 70 personas a la vez).
7.15. Los vivacs en el interior
Únicamente realizarán vivac los equipos que trabajaran en el supuesto de accidente post sifón.
7.16. Desobstrucciones
El tiempo aproximado para las desobstrucciones está estimado en base a actuaciones reales realizadas en Picos de Europa (antiguo Espeleosocorro Español) y macizos Franceses (SSF, Espeleosocorro Francés). El equipo de desobstrucción estaría compuesto por 6 personas.
8. SUPUESTOS DE ACCIDENTE
8.1. Tipo de accidente
El accidente será el mismo en los tres casos.
El herido: Fractura cerrada de tibia y peroné y fractura de brazo por caída realizando escalada en libre desde 8 m. de altura. Contusiones varias. No pérdida de conciencia.
8.2. Los supuestos
Dos supuestos tomando como referencia la profundidad a una cota aproximada de (1) – 400, cabecera de P-265 y (2) –900, galería de –900. Un supuesto de accidente post sifón (3).
8.3. Sobre los supuestos
Los tiempos expuestos en las tablas son tiempos orientativos ideales. La organización de los equipos para que no se solapen durante el ascenso o el cálculo para que puedan rebasar la camilla si hiciese falta debe hacerse por la dirección del socorro. De tal manera los tiempos totales de extracción de la camilla y salida de los equipos serán posiblemente mayores que los tiempos de permanencia máximos expuestos a continuación.
8.4 Sobre las desobstrucciones
El orden de trabajo de los equipos será de C a A, es decir de abajo hacia arriba, de este
modo podrán trabajar equipos de instalación por encima de los equipos de desobstrucción
sin riesgo de gases y sin interrupción de los segundos trabajos. El equipo médico y el
herido tendrán riesgo de exposición a los gases, aunque no muy alto, debido al volumen
de aire en la zona. Deberán realizarse mediciones periódicas durante las desobstrucciones
de los niveles de CO. Las labores de desobstrucción podrán pararse para el paso de
equipo medico o de apoyo.
En el supuesto de que la cavidad estuviera poco ventilada o fuese insuficiente en los
momentos de la desobstrucción sería preciso forzar un mayor caudal de aire. Esto se
puede realizar con un extractor de humos de los utilizados en incendios cuidándonos de
los humos de escape del propio aparato o generador accesorio. Este aparato inyectaría
aire para forzar la ventilación.
"Corriente de aire de la cavidad en sentido aspirante en todo su recorrido hasta –900".
Supuesto (1) -400
Supuesto (2) -900
Supuesto (3) –1028 Post sifón
Evacuación subacuática
Descripción del sifón: Sifón de dificultad técnica media, 75 m. de longitud, profundidad máxima –9, buena visibilidad y no se enturbia (condiciones óptimas). Sifón amplio donde se puede transportar la camilla de espeleobuceo. La camilla debe ser acompañada por 4 espeleobuceadores.
Los equipos (Médico nº 0, equipo 1, 2, 3, 4) realizan un vivac de 6 horas con dos intenciones, una es el descanso, la segunda es dar tiempo a los demás equipos para poder evacuar la camilla y despejar la cavidad.
Evacuación aérea
El supuesto parte de que dos espeleobuceadores están explorando al otro lado del sifón terminal. Uno de ellos sufre el accidente y el otro sale con las botellas de su compañero para dar aviso a los compañeros y vuelve con el herido.
El caso de un espeleobuceador en solitario sería más complejo. Los compañeros que esperan saldrían a dar aviso, si tuvieran material de seguridad en campamento serían ellos quienes realizarían el reconocimiento si hubiese otro espeleobuceador y darían el aviso posterior para la evacuación del herido. Si no hubiera material de seguridad en campamento sería el equipo de espeleobuceadores socorristas quienes realizarían el reconocimiento.
9. LA DESINSTALACIÓN
La desinstalación está prevista que se realice por los mismos equipos que realicen cada trabajo. Deben preverse equipos que entren a posteriori de la evacuación para transporte de cargas que hayan podido quedar abandonadas.
Toda la estructura del socorro se mantendrá activa hasta que el último espeleólogo pase por el P.C.
10. CONCLUSIONES
Los tiempos aproximados reflejados en las líneas anteriores son tiempos óptimos sin ningún fallo en los equipos. Estos deben ser equipos compenetrados y con una competencia, entrenamiento, coordinación y experiencia alta para llevar a cabo un rescate de estas características. Puesto que la exploración de este tipo de cavidades exige una organización y una técnica adecuada, la evacuación de un herido será igualmente compleja debiéndose organizar y ejecutar de igual manera.
El nivel físico-psíquico de preparación de los espeleosocorristas debe ser óptimo en el momento del accidente.
Las últimas técnicas de evacuación de espeleosocorro facilitarían las labores por lo que los equipos debieran utilizarlas. Menos material, más rapidez, instalaciones poco complejas. Ahora bien estas técnicas deben estar perfectamente asimiladas y practicadas por los espeleosocorristas para que no se produzcan situaciones no deseables. La unificación de las técnicas entre los equipos es una de las piezas clave.
Si la compenetración entre los grupos de socorro, protección civil y demás entidades implicadas en el rescate no es óptima los tiempos de inicio del rescate y evacuación se verán alargadas. Si las lesiones del accidentado son graves, una evacuación con retardo puede ser fatal.
Actualmente no existe protocolo que active y reúna los recursos que se precisan en los supuestos.
11. BIBLIOGRAFÍA
Informes de las campañas anuales realizadas en la zona. 1995, 1997, 1998 y 1999. Federación Asturiana y Cántabra de Espeleología.
Manual del espeleosocorrista. Fédération Française de Spéléologie, Spéléo Secours Français, Bernard Tourte.
Informes de rescates reales del antiguo espeleosocorro español. Federación Española de Espeleología.
Informes de rescates reales del espeleosocorro francés. Fédération Française de Spéléologie, Spéléo Secours Français.




