DAIVIN, respaldada por YC, está desarrollando equipo de buceo sin tanques basado en la electrólisis del agua
El fundador Leo Kankkunen ha mostrado un prototipo, mientras que la propia hoja de especificaciones de DAIVIN indica que su sistema de 5 kilogramos sigue siendo conceptual.
By RuntimeWire Staff · Published
Primary source: Y Combinator
Why it matters
DAIVIN is trying to exchange stored breathing gas for electricity. Success depends on proving a compact electrolyzer can control gas mixtures and survive failures as reliably as established dive systems.

Leo Kankkunen (@se4lion) está usando el respaldo de Y Combinator para desarrollar equipo de buceo que genera gas respirable a partir del agua, un intento de reemplazar los cilindros de gas comprimido con electrolizadores y baterías que porta el buceador.
https://www.youtube.com/watch?v=r5HfL8Bw0dw
Kankkunen fundó DAIVIN en Helsinki en 2025 después de concluir que las limitaciones logísticas que encontró como buceador podían tratarse como un problema de ingeniería eléctrica. DAIVIN se unió a la generación Winter 2026 de Y Combinator como una operación unipersonal y publicó su pitch de lanzamiento hace aproximadamente siete meses.
El fundador llegó al problema tras años trabajando alrededor de infraestructura de alto voltaje. Kankkunen obtuvo un título en ingeniería eléctrica y de automatización en Centria University of Applied Sciences, donde su tesis de 2022 examinó la gestión del trabajo eléctrico en proyectos de electrificación ferroviaria. Más tarde completó una tesis de maestría en LUT University sobre cumplimiento regulatorio en la electrificación ferroviaria finlandesa. Kankkunen también posee la calificación eléctrica S1 de Finlandia, cuyos requisitos legales abarcan sistemas de alto voltaje y la supervisión de trabajos eléctricos.
Ese bagaje encaja con la apuesta central de DAIVIN: un buceador puede llevar suficiente energía eléctrica para dividir el agua circundante en oxígeno e hidrógeno a la velocidad necesaria para respirar. Kankkunen ha publicado un video que él describe como una inmersión prototipo, aunque las imágenes no establecen la tasa de producción de gas del sistema, su capacidad de profundidad ni su autonomía.
Lo que DAIVIN dice que ha construido
El sistema propuesto por DAIVIN coloca tres electrolizadores en un chaleco y traslada las baterías a un cinturón que reemplaza al cinturón de lastre convencional. DAIVIN afirma que rutas eléctricas redundantes mantendrían el flujo de gas luego de la falla de un cable o circuito individual.
Una ficha técnica de DAIVIN enumera una unidad de 20 por 40 por 5 centímetros con un peso de 5 kilogramos, que incluye dos baterías. DAIVIN afirma que cada batería podría sostener entre 30 minutos y una hora de inmersión. La misma ficha lista una profundidad objetivo de 150 metros, ajuste automático basado en la presión y una mezcla respirable con hidrógeno destinada a reducir el tiempo de descompresión.
DAIVIN etiqueta todo el documento como conceptual y dice que no describe un producto final. Las especificaciones también difieren del pitch de lanzamiento de Kankkunen en YC, que afirmaba que el sistema podría permitir inmersiones a 200 metros. Esas cifras siguen siendo objetivos de DAIVIN más que límites operativos validados de forma independiente.
La distinción importa porque la electrólisis en sí es una tecnología establecida. Investigadores han demostrado sistemas electroquímicos compactos capaces de producir oxígeno de alta pureza a tasas relevantes para uso médico. El desafío de DAIVIN es integrar la producción de gas, el almacenamiento de energía, la gestión de la presión, los controles del circuito respiratorio y el soporte vital redundante en un equipo que pueda soportar la carga de trabajo de un buceador y una falla bajo el agua.
La profundidad convierte la generación de oxígeno en un problema de control de gases
Generar oxígeno es solo una parte del sistema. Su concentración debe cambiar con la profundidad porque el efecto fisiológico depende de la presión parcial de oxígeno. La guía de Divers Alert Network señala que una presión parcial de oxígeno excesiva puede causar toxicidad del sistema nervioso central y convulsiones bajo el agua. El buceo profundo, por lo tanto, depende de mezclas respiratorias cuidadosamente seleccionadas en lugar de oxígeno puro.
DAIVIN propone usar el hidrógeno producido por electrólisis como parte de la mezcla respiratoria, evitando la narcosis por nitrógeno y reduciendo la dependencia del helio. El hidrógeno tiene antecedentes en investigaciones experimentales de buceo profundo, incluido trabajo documentado en la literatura de la U.S. Navy, pero introduce otro problema de control: las mezclas que contienen hidrógeno y oxígeno pueden inflamarse en un amplio rango de concentraciones.
Un sistema de producción tendría que regular continuamente la presión parcial de oxígeno, evitar la acumulación de dióxido de carbono, aislar o dosificar el hidrógeno de forma segura y proporcionar un suministro de reserva si la energía o la electrólisis se detienen. Los materiales de lanzamiento de DAIVIN describen generación redundante de gas y un modo de reserva basado en baterías. No proporcionan datos de prueba sobre la composición del gas, la carga respiratoria, el comportamiento térmico, los contaminantes del agua de mar ni la operación bajo presión.
Las afirmaciones de profundidad también colocan a DAIVIN fuera del buceo recreativo ordinario. NOAA describe las inmersiones por debajo de 40 metros como operaciones técnicas que requieren mezclas de gas, equipo y entrenamiento especializados. A 150 metros, DAIVIN competiría con sistemas maduros suministrados desde superficie y sistemas de circuito cerrado diseñados alrededor de procedimientos extensos, gas de respaldo y descompresión monitorizada.
Los buzos comerciales son el primer objetivo
Kankkunen ha buscado conversaciones con buzos comerciales y de plataformas offshore, un grupo de clientes iniciales más plausible que los consumidores recreativos. El transporte de cilindros, la mezcla de gases y los buques de apoyo generan costos directos para el trabajo remoto bajo el agua, lo que da a los operadores profesionales una razón para evaluar un sistema más ligero si DAIVIN puede demostrar una fiabilidad equivalente.
Los compradores comerciales también exigirán evidencia que vaya mucho más allá de una inmersión prototipo. El hardware de soporte vital debe funcionar ante fallas de componentes, cambios en la carga de trabajo y transiciones rápidas de profundidad. Un tanque almacena una cantidad finita de gas, pero su volumen restante se puede medir y un cilindro independiente puede servir como respaldo. DAIVIN reemplaza esa restricción conocida con dependencia de baterías, sensores, electrolizadores y software de control.
El plan más amplio de Kankkunen extiende la misma arquitectura a la altitud, la respuesta a emergencias y el espacio, donde la generación de oxígeno a partir del agua ya es un concepto establecido. El buceo es el campo de prueba más difícil porque el dispositivo debe operar en una persona en movimiento, bajo presión, con consecuencias inmediatas si la producción de gas se queda por detrás de la demanda.
DAIVIN ha planteado el oxígeno como un problema de energía en lugar de un problema de transporte. El prototipo es la evidencia inicial para esa tesis. Convertirlo en equipo de buceo requerirá que DAIVIN demuestre que un sistema eléctrico compacto puede igualar la previsibilidad y la redundancia de los tanques que pretende sustituir.