Подготовка проекта «Подводный огонь» идет полным ходом (по состоянию на сентябрь 2026 года). Как понятно из названия, нам предстоит решить амбициозную задачу — зажечь пламя в водной стихии.
Для нашей команды это далеко не первый вызов. Сам по себе адаптивный дайвинг с участием людей с инвалидностью до сих пор кажется многим чем-то невероятным. Но мы не просто погружаемся — мы активно путешествуем по всему миру: от далекой Америки до родного Приморья, от кристального Байкала до бескрайнего Индийского океана.
Работая над концепцией, я задумался: а кто до нас пытался совершить невозможное и подчинить огонь воде? Ведь эта идея наверняка будоражила умы человечества задолго до нас.
Истоки идеи: Ханука на дне Красного моря
Дайвинг для людей с ограничениями здоровья в обществе часто воспринимается как табу — «этого не может быть, потому что это невозможно». Точно так же, как и горение под водой.
Этот стереотип ежегодно разрушают члены израильского клуба «Etgarim» («Преодоление»), который объединяет дайверов с инвалидностью и инструкторов-волонтеров. Каждый год в декабре, во время еврейского праздника Ханука, по всему Израилю зажигаются праздничные свечи. Дайверы «Etgarim» поддерживают эту традицию особым образом: они зажигают огонь на дне Красного моря. Именно у них мы переняли и развили идею нашего проекта (подробнее о проекте можно узнать здесь).
Команда клуба Etgarum зажигает ханукальный огонь. Эйлат, Красное море 2017. Фото ДК.
Но прежде чем углубиться в историю, давайте разберем этот феномен с точки зрения науки. Как именно химия и физика позволяют совместить несовместимое?
Научный базис: физико-химические принципы подводного горения
Подводное горение — это строгий физико-химический процесс. Его суть заключается в создании и поддержании изолированной газовой полости (пузыря) вокруг зоны химической реакции. Вода не тушит огонь сама по себе — она лишь интенсивно отводит тепло. Если скорость тепловыделения превышает скорость теплоотвода, реакция продолжается автономно.
Сегодня инженеры используют два ключевых принципа:
1. Химический принцип: автономный окислитель
В обычных условиях для горения необходим кислород из воздуха. Под водой его нет, поэтому топливо обязано содержать внутренний окислитель:
Классический пример: Бикфордов шнур. В его сердцевине находится селитра (нитрат калия, KNO₃). При нагревании она выделяет кислород, который мгновенно вступает в реакцию с углём и серой.
Современные составы: Перхлораты и термитные смеси. Они обладают нулевым кислородным балансом и образуют замкнутую систему, способную гореть в любой среде.
2. Физический принцип: газовый барьер и теплоизоляция
Одной химии мало — необходимо физически защитить зону реакции от охлаждения водой:
Газовый пузырь: Выделяющиеся при горении газы оттесняют воду. В бикфордовом шнуре эту роль усиливает герметичная пластиковая оболочка.
Эффект термоса: Вода обладает высокой теплопроводностью. Но если газовая полость имеет достаточный объем, потери тепла снижаются до приемлемого уровня, и фронт горения стабильно движется вперед.
Резюме: Подводное горение — это не «огонь в воде» в бытовом понимании, а автономный химический реактор, изолированный от внешней среды.
На практике инженеры чаще всего выбирают одно из двух решений:
Подвод окислителя непосредственно в зону горения в составе твердого топлива (факелы, фальшфейеры).
Воздушный колокол — создание замкнутой воздушной среды под искусственным куполом. Именно этот метод используют израильские дайверы в своих ханукальных церемониях.
От водолазных колоколов до Жака-Ива Кусто
Зажжение огня на глубине всегда подчеркивало торжественность и уникальность момента.
Одним из ярких примеров в современном искусстве стал перформанс британской художницы Сьюзан Остин (Susan Austin) «Обретение огня» в рамках Лондонской Культурной Олимпиады 2012 года. Она управляла подводной инвалидной коляской, держа в руке горящий факел. Это невероятное зрелище увидели более 150 миллионов человек по всему миру (наш подробный разбор этого перформанса читайте [здесь]).
Если же обратиться к истории науки, то первыми огонь под воду опустили создатели водолазных колоколов.
В 1691 году знаменитый астроном Эдмунд Галлей усовершенствовал водолазный купол и лично погрузился на дно Темзы. Чтобы доказать наличие сухого воздуха внутри колокола, там зажигали свечу. Она быстро гасла из-за выгорания кислорода, что подтолкнуло Галлея разработать систему подачи свежего воздуха с поверхности.
В наше время зажжение огня под искусственным подводным куполом осуществила команда Жака-Ива Кусто в 1963 году во время легендарного эксперимента по созданию подводного дома «Преконтинент-II» (Conshelf II).
Внутри подводного «дома» Преконтинент II. (Фото из интернета)
Олимпийский подводный огонь: триумф технологий
Олимпийские эстафеты стали главной международной витриной для демонстрации технологий подводного горения. Каждая страна старалась удивить мир своим решением.
Сочи-2014 (Россия): В ноябре 2013 года олимпийское пламя опустилось на 13-метровую глубину озера Байкал. В основе факела лежал специальный фальшфейер на основе сигнальной шашки. За счет высокого давления газа и уникального состава смеси пламя не гасло в ледяной воде, что позволило спасателю МЧС Николаю Рыбаченко и телеведущей Екатерине Андреевой успешно совершить подводный «поцелуй огня» (передачу пламени от факела к факелу).
Передача Олимпийского огня в водах Байкала. (Фото из интернета)
Пекин-2022 (Китай): Организаторы сделали ставку на робототехнику и экологичность. Факелоносец № 254 Ань Гоюй передал огонь роботу-амфибии, выполненному в форме камня для керлинга. Робот направился к проруби на замерзшей реке Юндинхэ, погрузился в воду, «подплыл» к другому подводному роботу и передал ему пламя. Затем второй робот поднял огонь из воды и передал его 255-му факелоносцу, Ань Сянъи, ознаменовав тем самым успешное завершение операции. «Я удивилась, когда увидела, как огонь эстафеты поднимается из воды. Раньше я такого не видела и не сталкивалась с подобными роботами. Сегодня я впервые наблюдаю это своими глазами», — сказала Ань. В подводных факелах пекинской олимпийской эстафеты использовалось специальное экологически чистое газообразное топливо, не образующее дыма. По словам разработчиков, это еще один пример высоких технологий и экологичности, которые Китай обещал продемонстрировать миру на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. (Источник)
Ань Сянъи, 255 факелоносец пекинской Олимпиады, принимает эстафету от подводного робота. (Фото из интернета)
Париж-2024 (Франция): в рамках эстафеты доставки олимпийского огня на Олимпиаду в Париже 2024 года французский фридайвер Алиса Модоло (Alice Modolo) подняла факел с глубины около 20 метров в ходе погружения, длившегося полторы минуты, и доставила его в гавань Villefranche (Источник). По словам Модоло: «Важны были не глубина и не время. Главное — это символизм этого исторического момента: поднять олимпийский факел из глубин гавани Вильфранш. А когда я всплыла, мне не терпелось поделиться этим моментом со всеми волонтерами из департамента, со всеми людьми, которые там были. И, конечно, когда я прибыла к причалу и меня так приветствовали, это было волшебно. Это было прекраснее, чем в моих мечтах». «Огонь» в факеле был не настоящим: конструкция факела была разработана с учетом защиты морской среды. Так эффект дыма создавался за счет пузырьков воздуха, поступающих из мини-баллона, который был спрятан внутри корпуса. Имитация пламени создавалась 3D конструкцией с подсветкой от светодиодов оранжево-желтого цвета, управляемых встроенным микрокомпьютером.
Фридайвер Алиса Модоло передает эстафету Олимпийского огня в водах Средиземного моря. (Фото из интернета)
Заключение: раздвигая границы возможного
История показывает, что человечество обращалось к подводному огню в исключительных случаях. Это всегда был вызов природе, стремление раздвинуть границы познания и продемонстрировать триумф человеческой воли и инженерной мысли.
Именно эти мотивы движут и нашей командой в проекте «Подводный огонь». Зажигая пламя под водой, мы хотим показать: физические ограничения — это не приговор. Если наука способна заставить огонь гореть в чуждой ему водной среде, то человеческая воля и командная поддержка способны преодолевать любые барьеры на земле и под водой.
Наш проект — это манифест равных возможностей. И мы готовы доказать это на практике!