EP3754245A1 - Récipient de gaz avec affichage des débits possibles et autonomies correspondantes - Google Patents

Récipient de gaz avec affichage des débits possibles et autonomies correspondantes Download PDF

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EP3754245A1
EP3754245A1 EP20179356.9A EP20179356A EP3754245A1 EP 3754245 A1 EP3754245 A1 EP 3754245A1 EP 20179356 A EP20179356 A EP 20179356A EP 3754245 A1 EP3754245 A1 EP 3754245A1
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EP
European Patent Office
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gas
flow rate
autonomy
pressure
gaz
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP20179356.9A
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German (de)
English (en)
Inventor
Maria Rivas
Federica BELLINGERI
Adrien CAMPAGNAC
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Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
Original Assignee
Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Air Liquide SA, LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude filed Critical Air Liquide SA
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    • F17C2270/00Applications
    • F17C2270/02Applications for medical applications
    • F17C2270/025Breathing

Definitions

  • the invention relates to a gas container, such as a gas cylinder, for storing or distributing gas, which is equipped with a gas distribution valve for delivering the gas at various user-selectable rates, and to which is mounted an electronic device for measuring gas autonomy comprising a display, such as a digital screen, to display gas autonomy values calculated with respect to corresponding selectable flow values.
  • a gas container such as a gas cylinder
  • gas distribution valve for delivering the gas at various user-selectable rates
  • an electronic device for measuring gas autonomy comprising a display, such as a digital screen, to display gas autonomy values calculated with respect to corresponding selectable flow values.
  • Such a gas container is generally equipped with a gas distribution valve usually comprising flow selection means to allow a user to choose a desired gas flow rate and a gas outlet fitting or outlet to deliver the gas to the gas. desired gas flow rate having been selected.
  • the gas distribution valve is protected by a cover or protective cap forming a protective shell against impacts, dirt, etc.
  • gas containers are for example described by EP-A-3006810 , EP-A-2940370 , EP-A-2937620 and EP-A-29.
  • a practical problem for users of gas cylinders or the like is that they often have to choose between several cylinders stored, for example in a depot or an intervention vehicle, depending on the patient to be treated and the prescription they need. give this patient, that is to say the gas flow rate (eg expressed in L / min) that they must administer to him for a determined duration. For example, a patient may need 2 L / min of oxygen for a period of 1 hour.
  • the choice of a gas cylinder to be used for treating a given patient should be made by the user so that the cylinder chosen can be used throughout the entire period. desired treatment duration and at the selected rate, that is to say so as to comply with the prescription made to the patient to be treated.
  • the different gas cylinders do not all have the same capacity or gas content and / or the same amount of gas rarely remains in the different gas cylinders stored in the same place.
  • the autonomy estimate is generally done by means of an electronic device comprising a pressure sensor, which is attached to the gas distribution valve fitted to the gas container and makes it possible to measure the gas pressure within the container, then to supply a pressure signal to signal processing means, such as a microprocessor, serving to calculate the autonomy of the container from the pressure signal supplied and the gas flow rate selected by the user.
  • the calculated autonomy is then displayed by a screen or the like carried by the electronic device. This is notably described by WO-A-2005/093377 , EP-A-3440605 or EP-A-3421866 .
  • the display screen can be touch sensitive as taught by EP-A-3002498 .
  • the display screen is located in the high position to facilitate reading, as described by EP-A-3117136 .
  • the user must also do calculations because some electronic devices display the amount of gas remaining, which is expressed in liters for example, which does not allow to know the duration of use without performing a calculation taking into account counts the prescribed gas flow.
  • the problem that arises is to offer a user, typically a nursing staff, to quickly and immediately know the autonomy of a gas container, typically a gas cylinder, equipped with a dispensing valve and containing pressurized gas, ie compressed, for several different gas flow rates, without having to perform any calculations and / or manipulate the gas flow rate selector to select the different flow rates which are of interest among the plurality of possible flow rates, that is to say that can be delivered by the valve fitted to the gas container.
  • a gas container typically a gas cylinder, equipped with a dispensing valve and containing pressurized gas, ie compressed, for several different gas flow rates
  • gas autonomy values can be expressed and / or displayed in the form of a possible duration of use (for example in minutes or in hours and minutes) or as a quantity of residual gas (for example example in liters).
  • the invention also relates to a use of the gas container according to the invention, typically a gas cylinder, for storing or distributing gas, in particular medical gases, such as oxygen, air, an NO mixture. / N 2 , a He / O 2 , O 2 / N 2 O or other mixture.
  • gas container typically a gas cylinder
  • medical gases such as oxygen, air, an NO mixture. / N 2 , a He / O 2 , O 2 / N 2 O or other mixture.
  • the invention also relates to a patient ventilation assembly comprising a gas container, such as a gas cylinder, according to the invention, a respiratory interface for supplying gas to a patient, and a flexible duct connecting said gas. container at said respiratory interface.
  • a gas container such as a gas cylinder
  • a respiratory interface for supplying gas to a patient
  • a flexible duct connecting said gas. container at said respiratory interface Preferably, the respiratory interface is a breathing mask or the like.
  • Fig. 1 schematically shows an embodiment of a gas container 1 according to the invention, namely here a cylinder or gas cylinder with a cylindrical body made of steel or aluminum alloy, equipped with a gas distribution valve 2, also called valve, on which is mounted an electronic device 3 for measuring gas autonomy comprising data display means 34, namely a digital screen 4 of the segment LCD type.
  • the gas distribution valve 2 comprises a brass body for example, which is crossed by an internal gas circuit, that is to say one or more passages, conduits or gas channels, in fluid communication with the internal volume 10 of gas container 1.
  • the gas distribution valve 2 comprises flow selection means 5, namely here a rotary handwheel or the like, allowing a user, such as a nursing staff, to select a desired gas flow rate from among a plurality of flow rates.
  • selectable gases preferably a dozen possible flow rates between 0.5 and 25 L / min, for example the following flow rates: 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 and 25 L / min, as shown on Fig. 2 and Fig. 3 .
  • the gas flow is supplied to the user by a gas outlet or connection 6, that is to say a nozzle or the like.
  • a second gas outlet 8 called a notched outlet, allowing the specific fluid connection of a ventilation device or the like for example.
  • the gas distribution valve 2 also comprises integrated gas expansion means 7, that is to say it is a valve 2 with integrated pressure reducer (RDI), making it possible to operate a reduction in gas pressure from the pressure at which it is in the volume or internal compartment 10 of the gas container 1, called high pressure, typically a pressure which can reach 350 bar abs, up to its operating pressure, called low pressure, which is generally less than 10 bar abs, for example of the order of 4 bar abs or less.
  • high pressure typically a pressure which can reach 350 bar abs, up to its operating pressure, called low pressure, which is generally less than 10 bar abs, for example of the order of 4 bar abs or less.
  • the gas expansion means 7 usually include an expansion valve and a valve seat (not shown) cooperating with each other to reduce gas pressure.
  • the gas expansion means 7 are arranged on the internal gas circuit, that is to say one or more passages, conduits or gas channels, passing through the body of the valve 2 and placing the internal volume 10 of the valve in fluid communication. gas container 1 and the gas outlet 6 serving to deliver the gas at the desired gas flow rate selected by the user by actuation of the flow rate selection means 5.
  • the part of the gas circuit located upstream of the gas expansion means 7 is subjected to high pressure, that is to say to the pressure prevailing in the internal volume 10 of the container 1, while that located downstream of the gas expansion means 7 is subjected to low pressure, that is to say to the pressure of the gas after expansion.
  • the electronic device 3 for its part comprises a pressure sensor 31 serving to measure the pressure of the gas within the container 1 and supply at least one pressure signal, and signal processing means 32, such as an electronic card with a microcontroller, to determine at least one gas autonomy from the pressure signals supplied by the pressure sensor 31 and at least one gas flow, and preferably from a temperature measured by a temperature sensor 33 arranged so as to measure the ambient temperature, that is to say of the environment around the device 3, and / or an internal temperature of the device 3.
  • the temperature inside the device 3 corresponds to the ambient temperature and its variations reflect variations in ambient temperature, ie ambient air.
  • the pressure sensor 31 is coupled to the gas temperature sensor so as to supply at least one correlated gas pressure signal, associated with or corresponding to a gas temperature measured at the instant of the pressure measurement.
  • the electronic device 3 also comprises a position sensor for determining the position of the flow rate selection means, typically a rotary selector, i.e. the position sensor is configured to determine the gas flow rate chosen by the user from a determination of the angular position of the rotary selector, such as a rotary handwheel.
  • a position sensor for determining the position of the flow rate selection means typically a rotary selector, i.e. the position sensor is configured to determine the gas flow rate chosen by the user from a determination of the angular position of the rotary selector, such as a rotary handwheel.
  • the pressure sensor 31 is preferably connected to the part of the gas circuit of the valve body which is located upstream of the gas expansion means 7, which is subjected to high gas pressure.
  • the pressure sensor 31 comprises or is associated with an integrated gas temperature sensor making it possible to provide a pressure signal relating to the temperature of the gas measured at the instant of the pressure measurement.
  • the pressure sensor 31 and the signal processing means 32 are arranged in a rigid case 30, for example made of polymer or metal.
  • Data display means 34 are also provided, such as a digital screen 4, making it possible to display information useful to the user, in particular the gas autonomy calculated by the signal processing means 32.
  • the screen digital 4 is carried by the rigid case 30.
  • the box 30 also contains means for supplying electric current electrically connected, directly or indirectly, to the various components requiring electricity to operate, in particular to the signal processing means 32, to the sensors 31, 33, to the means of display 34 so as to supply them directly or indirectly with electric current and thus allow their operation.
  • the means for supplying electric current comprise an electric battery advantageously having an electric autonomy of at least 5 years, ideally of around 10 years.
  • the signal processing means 32 are configured to determine gas pertainings from said at least one pressure signal supplied by the pressure sensor 31 and from the plurality of selectable gas flow rates, and preferably also from the measured temperatures, ie ambient and / or gas temperature.
  • the data display means 34 are configured to display the gas autonomy values determined by the signal processing means 32, and possibly the selectable gas flow values, depending on the embodiment considered, as illustrated on Fig. 2 and Fig. 3 .
  • the signal processing means 32 constitute an electronic device making it possible to give an estimate of the residual quantity of gas in the container 1 and / or of the possible time of use of said container 1.
  • the electronic device comprises an electronic card with microprocessor (s) receiving measurement signals from the pressure sensor 31 and the gas temperature sensor associated with it, and from the temperature sensor 33 of ambient temperature or equivalent, when the container 1 is used. These pressure and temperature measurement signals are processed by one or more algorithms implemented by the microprocessor (s) of the electronic card.
  • the gas autonomy expressed in the residual quantity of gas and / or in the possible time of use, in relation to the different positions of the adjustable control valve, are displayed, depending on the embodiment chosen, or only on the display electronic, i.e. digital display 34 (cf. Fig. 3 ), or on the electronic display as regards the autonomy (A) and on the box 30 itself, as regards the flow values (Q), for example in the form of a serigraphy or the like carried out around screen 34 (cf. Fig. 2 ), as detailed below.
  • a selector such as a button or the like, making it possible to alternately select and display the gas autonomy expressed either as a residual quantity of gas (in liters for example), either in time of use possible (in min for example).
  • each determined gas autonomy value (A) is displayed opposite (see box 50) the gas flow rate value (Q) selectable from which this autonomy value (A) in gas was determined, as shown in the Fig. 2 and Fig. 3 .
  • a visualization ie a display, of all the possible autonomy values (A) corresponding to the different adjustable gas flow rates (Q), so that the personnel wishing to use a gas cylinder 1, is able to choose the bottle that suits him best, without making calculations, or manipulations or the like.
  • the information is permanently visible in real time on and / or around the screen 34, that is to say that the autonomy values are displayed associated with the various corresponding gas flow rates.
  • the 12 values of flow rates Q 1 , Q 2 , Q 3 ... Q 12 are carried by the box 30 itself, being arranged, for example engraved, screen-printed, glued or other, on the periphery 41, ie " in a ring ”around the screen 34, while the 12 gas autonomy values A 1 , A 2 , A 3 ...
  • a 12 having been calculated are displayed, also“ in a ring ”, on the outer periphery 40 of the screen 34 so as to be positioned opposite (50), that is to say opposite, the corresponding flow values, thus forming pairs of autonomy and flow values (A 1 , Q 1 ; A 2 .Q 2 ; A 3 , Q 3 ; ...; A 12 , Q 12 ).
  • the 12 flow rates Q 1 , Q 2 , Q 3 ... Q 12 and the 12 gas autonomy values A 1 , A 2 , A 3 ... A 12 are all displayed "in crown" on the outer periphery 40 of the screen 34 by being positioned opposite, that is to say next to each other, again forming pairs of autonomy and flow values (A 1 , Q 1 ; A 2 , Q 2 ; A 3 , Q 3 ...; A 12 , Q 12 ).
  • V gas P gas V cyl P ATM
  • P gas is calculated from the direct measurements made by the pressure sensor 31 and the temperature sensor 33, which make it possible to estimate a pressure value of the gas.
  • a patient needs a prescription of 2 L / min of oxygen for 30 minutes.
  • a user ie nursing staff, hesitates between two gas cylinders, one of which has already been used and contains only 200 L of oxygen, while the other is full and contains 1000 L of oxygen.
  • These bottles 1 are each equipped with an electronic device 3 for measuring gas autonomy according to the invention, for example that of the Fig. 3 .
  • the user can immediately obtain an answer to the questions he asks himself and this, simply by reading the flow rate and autonomy values displayed on the screens 4 of the electronic devices 3 for measuring d. 'gas autonomy according to the invention which equip the two oxygen cylinders.
  • the user can then choose this bottle without fear of making a mistake and therefore without risk for the patient.
  • the pressurized gas container in particular a gas cylinder, according to the invention is particularly suitable for use for storing and / or distributing medical grade gas.

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Abstract

L'invention concerne un récipient de gaz (1) équipé d'un robinet de distribution de gaz (2) comprenant un dispositif électronique (3) de mesure d'autonomie en gaz. Le robinet de distribution de gaz (2) comprend des moyens de sélection de débit (5) permettant à un utilisateur de sélectionner un débit de gaz souhaité parmi une pluralité de débits de gaz sélectionnables, et une prise de sortie de gaz (6) pour délivrer le gaz au débit de gaz souhaité sélectionné par lesdits moyens de sélection de débit (5). Le dispositif électronique (3) comprend un capteur de pression (31) pour mesurer la pression du gaz régnant dans le récipient (1) et fournir au moins un signal de pression; des moyens de traitement de signal (32) pour déterminer au moins une autonomie en gaz à partir dudit d'au moins un signal de pression fourni par au moins le capteur de pression (31) et d'au moins un débit de gaz ; et des moyens d'affichage de données (34) pour afficher au moins une autonomie en gaz déterminée par les moyens de traitement de signal (32). Les moyens de traitement de signal (32) sont configurés pour déterminer des autonomies en gaz à partir d'au moins ledit au moins un signal de pression fourni par le capteur de pression (31) et de la pluralité de débits de gaz sélectionnables. Les moyens d'affichage de données (34) sont configurés pour afficher les valeurs d'autonomie en gaz déterminées par les moyens de traitement de signal (32), chaque valeur d'autonomie en gaz déterminée étant affichée en regard de la valeur de débit de gaz sélectionnable à partir de laquelle ladite valeur d'autonomie en gaz a été déterminée.

Description

  • L'invention concerne un récipient de gaz, telle une bouteille de gaz, pour stocker ou distribuer du gaz, lequel est équipé d'un robinet de distribution de gaz permettant de délivrer le gaz à différents débits sélectionnables par l'utilisateur, et sur lequel est monté un dispositif électronique de mesure d'autonomie en gaz comprenant un afficheur, tel un écran numérique, pour afficher des valeurs d'autonomie en gaz calculées en regard de valeurs de débits sélectionnables correspondantes.
  • Les personnels soignants exerçant au sein des bâtiments hospitaliers, des unités d'urgence (SAMU, Services d'intervention incendies...) ou autres, par exemple les infirmiers/ières, les médecins, les pompiers... sont des utilisateurs réguliers de récipients de gaz sous pression, en particulier de bouteilles de gaz, notamment de gaz médicaux, tel l'oxygène ou l'air médical.
  • Un tel récipient de gaz est généralement équipé d'un robinet de distribution de gaz comprenant habituellement des moyens de sélection de débit pour permettre à un utilisateur de choisir un débit de gaz désiré et un raccord ou prise de sortie de gaz pour délivrer le gaz au débit de gaz souhaité ayant été sélectionné. Avantageusement, le robinet de distribution de gaz est protégé par un capotage ou chapeau de protection formant une coque protectrice contre les chocs, les salissures etc... De tels récipients de gaz sont par exemple décrits par EP-A-3006810 , EP-A-2940370 , EP-A-2937620 et EP-A-29.
  • Un problème pratique pour les utilisateurs de bouteilles de gaz ou analogues est qu'ils doivent souvent choisir entre plusieurs bouteilles stockées, par exemple dans un dépôt ou un véhicule d'intervention, en fonction du patient à traiter et de la prescription qu'ils doivent faire à ce patient, c'est-à-dire du débit de gaz (e.g. exprimé en L/min) qu'ils doivent lui administrer pendant une durée déterminé. Par exemple, un patient peut avoir besoin de 2 L/min d'oxygène pendant une durée de 1 heure.
  • Le choix d'une bouteille de gaz à utiliser pour traiter un patient donné doit être fait par l'utilisateur de manière à que la bouteille choisie puisse servir pendant toute la durée de traitement souhaitée et au débit sélectionné, c'est-à-dire de sorte de respecter la prescription faite au patient à traiter.
  • Cependant, les différentes bouteilles de gaz n'ont pas toutes la même capacité ou contenance en gaz et/ou il reste rarement la même quantité de gaz dans les différentes bouteilles de gaz stockées en un même endroit.
  • Actuellement, il est connu d'estimer l'autonomie en gaz d'un récipient de gaz, en particulier d'une bouteille de gaz, c'est-à-dire d'estimer la quantité de gaz résiduelle ou la durée pendant laquelle le récipient de gaz peut fournir du gaz à un utilisateur en fonction d'un débit sélectionné par ledit utilisateur.
  • L'estimation d'autonomie se fait généralement au moyen d'un dispositif électronique comprenant un capteur de pression, lequel est fixé au robinet de distribution de gaz équipant le récipient de gaz et permet de mesurer la pression du gaz au sein du récipient, puis de fournir un signal de pression à des moyens de traitement de signal, tel un microprocesseur, servant à calculer l'autonomie du récipient à partir du signal de pression fourni et du débit de gaz sélectionné par l'utilisateur. L'autonomie calculée est ensuite affichée par un écran ou analogue porté par le dispositif électronique. Ceci est notamment décrit par WO-A-2005/093377 , EP-A-3440605 ou EP-A-3421866 .
  • L'écran d'affichage peut être tactile comme enseigné par EP-A-3002498 . Avantageusement, l'écran d'affichage est situé en position haute pour faciliter la lecture, comme décrit par EP-A-3117136 .
  • Or, ceci implique pour l'utilisateur, qui hésite entre plusieurs bouteilles de gaz, de devoir actionner le sélecteur de débit du robinet de chaque bouteille pour sélectionner le débit souhaité et d'attendre que l'autonomie s'affiche sur les écrans d'affichage des dispositifs électroniques des différentes bouteilles. Ces opérations doivent être répétées autant de fois que nécessaire lorsque plusieurs débits doivent être évalués. A la fin, l'utilisateur doit se rappeler de toutes les informations afin de choisir la bouteille de gaz la plus adaptée.
  • Dans certains cas, l'utilisateur doit aussi faire des calculs car certains dispositifs électroniques affichent la quantité de gaz restant, qui est exprimée en litres par exemple, ce qui ne permet pas de savoir la durée d'utilisation sans opérer un calcul en prenant en compte le débit de gaz prescrit.
  • On comprend que ceci est fastidieux, source d'erreurs donc de risques pour les patients, et peut en outre prendre beaucoup du temps à l'utilisateur alors qu'il n'en dispose pas forcément, notamment lorsqu'il doit intervenir en urgence/rapidement et/ou s'occuper de plusieurs patients en parallèle.
  • Dans ce contexte, le problème qui se pose est de proposer à un utilisateur, typiquement un personnel soignant, de connaître rapidement et immédiatement l'autonomie d'un récipient de gaz, typiquement une bouteille de gaz, équipé d'un robinet de distribution et contenant du gaz sous pression, i.e. comprimé, et ce, pour plusieurs débits de gaz différents, sans qu'il n'ait à réaliser le moindre calcul et/ou à manipuler le sélecteur de débit de gaz pour sélectionner les différents débits qui l'intéressent parmi la pluralité de débits possibles, c'est-à-dire pouvant être délivré par le robinet équipant le récipient de gaz.
  • La solution selon l'invention concerne un récipient de gaz, telle une bouteille de gaz, équipé d'un robinet de distribution de gaz comprenant, c'est-à-dire sur lequel est monté, un dispositif électronique de mesure d'autonomie en gaz, dans lequel :
    • le robinet de distribution de gaz comprend :
      • ∘ des moyens de sélection de débit permettant à un utilisateur de sélectionner un débit de gaz souhaité parmi une pluralité de débits de gaz sélectionnables, et
      • ∘ une prise de sortie de gaz pour délivrer le gaz au débit de gaz souhaité sélectionné par lesdits moyens de sélection de débit, et
    • le dispositif électronique comprend :
      • ∘ un capteur de pression pour mesurer la pression du gaz régnant dans le récipient et fournir au moins un signal de pression,
      • ∘ des moyens de traitement de signal pour déterminer, i.e. calculer, au moins une autonomie en gaz à partir dudit au moins un signal de pression fourni par le capteur de pression et d'au moins un débit de gaz, et
      • ∘ des moyens d'affichage de données pour afficher au moins une autonomie en gaz déterminée par les moyens de traitement de signal,
      caractérisé en ce que :
      • les moyens de traitement de signal sont configurés pour déterminer des autonomies en gaz à partir d'au moins ledit signal de pression fourni par le capteur de pression et de la pluralité de débits de gaz sélectionnables, et
      • les moyens d'affichage de données sont configurés pour afficher les valeurs d'autonomie en gaz déterminées par les moyens de traitement de signal, chaque valeur d'autonomie en gaz déterminée étant affichée en regard de la valeur de débit de gaz sélectionnable à partir de laquelle ladite valeur d'autonomie en gaz a été déterminée.
  • Il est à souligner que les valeurs d'autonomie en gaz peuvent être exprimées et/ou affichées sous forme d'une durée d'utilisation possible (par exemple en minutes ou en heures et minutes) ou d'une quantité de gaz résiduelle (par exemple en litres).
  • Selon le mode de réalisation considéré, le récipient de gaz de l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
    • il est une bouteille de gaz, i.e. une bonbonne de gaz.
    • il comprend un corps de récipient délimitant un volume ou compartiment interne contenant un gaz ou mélange gazeux comprimé, c'est-à-dire sous pression (> 1 atm).
    • le corps de récipient comprend un volume interne ayant un volume inférieur ou égale à 50 L (équivalent en eau).
    • le corps de récipient a une forme cylindrique, de préférence une forme en ogive.
    • le corps de récipient comprend un col comportant un orifice de sortie en communication fluidique avec le volume interne.
    • le robinet de distribution de gaz est fixé au col du corps de récipient.
    • le col du corps de récipient est en matériau(x) métallique(s), en particulier en acier ou en alliage d'aluminium, ou en matériau(x) composite(s).
    • le gaz ou mélange gazeux stocké dans le volume interne du récipient de gaz est de l'oxygène, de l'air, un mélange NO/N2, un mélange He/O2, O2/N2O ou autre.
    • le robinet de distribution de gaz comprend des moyens de détente de gaz intégrés, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un robinet à détendeur intégré (RDI).
    • les moyens de détente de gaz comprennent un clapet de détente et un siège de clapet.
    • le gaz ou mélange gazeux est comprimé à une pression inférieure ou égale à 350 bar abs.
    • le robinet de distribution de gaz est en alliage de cuivre, en particulier en laiton, ou en acier, ou les deux.
    • les moyens de sélection de débit permettent à un utilisateur de sélectionner un débit de gaz souhaité parmi une pluralité de débits de gaz sélectionnables compris entre 0 L/Min et 30 L/min, de préférence entre 0.5 L/Min et 25 L/min.
    • les moyens de sélection de débit permettent de sélectionner un débit de gaz souhaité parmi de 5 à 20 débits de gaz différents, de préférence entre 8 et 15 débits de gaz différents, par exemple 12 débits de gaz différents.
    • les moyens de sélection de débit permettent de sélectionner un débit de gaz souhaité parmi une pluralité de débits de gaz sélectionnables comprenant au moins une partie des valeurs de débit suivantes : 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 et 25 L/min.
    • il comprend des moyens de mémorisation, telle une mémoire flash ou autre, permettant de mémoriser la pluralité de valeurs de débit et/ou de pression.
    • les moyens de sélection de débit comprennent un sélecteur de débit rotatif qui est manipulable/actionnable par l'utilisateur.
    • le sélecteur de débit rotatif est de type volant rotatif.
    • les moyens de traitement de signal comprennent au moins un microprocesseur, de préférence un microcontrôleur.
    • les moyens de traitement de signal comprennent une carte électronique.
    • de préférence la carte électronique porte ledit au moins un microprocesseur.
    • avantageusement, la carte électronique porte en outre ledit au moins un capteur de pression servant à mesurer la pression du gaz au sein du récipient.
    • avantageusement, la carte électronique comprend en outre ledit au moins un capteur de température servant à mesurer la température ambiante et/ou du gaz et à fournir au moins un signal de température.
    • le dispositif électronique comprend un capteur de température du gaz pour mesurer la température du gaz, c'est-à-dire configuré pour déterminer la température du gaz contenu dans le récipient de gaz sous pression.
    • le dispositif électronique comprend un capteur de température ambiante pour mesurer la température ambiante, c'est-à-dire configuré pour déterminer la température de l'environnement (i.e. air) situé autour du dispositif électronique ou dans le boitier dudit dispositif électronique.
    • le dispositif électronique comprend par ailleurs un capteur de position pour déterminer la position des moyens de sélection de débit, c'est-à-dire configuré pour déterminer le débit de gaz choisi par l'utilisateur à partir d'une détermination de la position angulaire d'un sélecteur rotatif, tel un volant rotatif.
    • les moyens de traitement de signal sont configurés pour déterminer une autonomie en gaz à partir dudit d'au moins un signal de pression fourni par le capteur de pression, d'au moins un signal de température de gaz fourni par le capteur de température de gaz, d'au moins un signal de température ambiante fourni par le capteur de température ambiante et d'au moins un débit de gaz correspondant à une position du sélecteur de débit.
    • le capteur de pression est couplé au capteur de température de gaz de manière à fournir au moins un signal de pression du gaz corrélé, associé ou correspondant à une température de gaz mesurée à l'instant de la mesure de pression.
    • le robinet de gaz comprend un corps de robinet traversé par un circuit de gaz, c'est-à-dire un ou plusieurs conduits de gaz.
    • le circuit de gaz relie fluidiquement le volume interne du récipient de gaz à la prise de sortie de gaz, i.e. raccord de sortie de gaz servant à fournir le gaz.
    • les moyens de détente de gaz sont agencés sur le circuit de gaz.
    • ledit au moins un capteur de pression est relié au circuit de gaz en amont desdits moyens de détente de gaz, c'est-à-dire dans la partie du circuit de gaz soumis à la haute pression de gaz car en communication fluidique avec le volume interne du récipient.
    • le microprocesseur, typiquement un microcontrôleur, met en oeuvre au moins un algorithme permettant de calculer une ou des autonomies en gaz à partir de signaux de mesure de pression, de température du gaz, de température ambiante et d'une ou plusieurs valeurs représentatives de la position du sélecteur de débit.
    • les moyens d'affichage de données comprennent un écran numérique, par exemple un écran à LED, à cristaux liquides, à segments ou autre.
    • le dispositif électronique comprend un boitier externe portant les moyens d'affichage de données, de préférence un écran encastré dans l'une des parois dudit boitier, typiquement la paroi supérieure dudit boitier externe.
    • les moyens d'affichage de données sont reliés électriquement aux moyens de traitement de signal.
    • le dispositif électronique comprend un boitier externe contenant les moyens de traitement de signal.
    • le dispositif électronique comprend des moyens de fourniture de courant électrique reliés électriquement, directement ou indirectement, aux moyens de traitement de signal, à au moins un capteur et/ou aux moyens d'affichage pour les alimenter directement ou indirectement en courant électrique.
    • les moyens de fourniture de courant électrique comprennent une (ou plusieurs) pile ou batterie électrique, de préférence ayant une autonomie électrique d'au moins 2 ans, de préférence au moins 5 ans, idéalement environ 10 ans.
    • le boitier externe est en matériau rigide, de préférence en métal ou en polymère.
    • le boitier externe forme une carcasse protégeant les composants qui s'y trouvent, tel que les moyens de traitement de signal, le ou les capteurs, les moyens de fourniture de courant électrique...
    • selon un mode de réalisation, la pluralité de valeurs de débits de gaz sélectionnables sont affichées sur les moyens d'affichage de données.
    • de préférence la pluralité de valeurs de débits de gaz sélectionnables sont affichées sur le pourtour d'un écran numérique, par exemple en couronne ou analogue.
    • selon un autre mode de réalisation, les valeurs de débits de gaz sélectionnables sont agencées autour des moyens d'affichage de données, par exemple en couronne ou analogue.
    • de préférence les valeurs de débits de gaz portées par le boitier externe, par exemple sérigraphiées, gravées ou autres.
    • de façon alternatives, les valeurs de débits de gaz portées par une pièce intermédiaire venant se fixer au boitier externe, par exemple une pièce intermédiaire en forme de cadre ou autre venant se fixer autour de l'écran.
    • les valeurs de débits de gaz affichées sont exprimées en L/min.
    • les moyens d'affichage de données sont configurés pour afficher les valeurs d'autonomie en gaz sur le pourtour d'un écran numérique.
    • les valeurs d'autonomie en gaz affichées sont des durées, i.e. temps d'utilisation estimés, de préférence exprimées en minutes (min) ou en heures (h) et minutes (min).
    • les valeurs d'autonomie en gaz affichées sont des quantités de gaz résiduel, de préférence exprimées en litres (L).
    • les valeurs d'autonomie en gaz et les valeurs de débit de gaz correspondantes sont affichées sous forme de couples de valeurs autonomie/débit.
    • le robinet de distribution de gaz est protégé par un capotage ou chapeau de protection formant une coque protectrice contre les chocs, les salissures...., de préférence en polymère ou en métal ou alliage métallique.
    • le capotage ou chapeau de protection comprend au moins une poignée de portage et/ou un système d'accrochage à un support, notamment à un barreau de lit d'hôpital ou analogue.
  • L'invention concerne aussi une utilisation du récipient de gaz selon l'invention, typiquement une bouteille de gaz, pour stocker ou distribuer du gaz, en particulier des gaz médicaux, tel que de l'oxygène, de l'air, un mélange NO/N2, un mélange He/O2, O2/N2O ou autre.
  • Par ailleurs, l'invention concerne aussi un ensemble de ventilation de patient comprenant un récipient de gaz, telle une bouteille de gaz, selon l'invention, une interface respiratoire pour fournir du gaz à un patient, et un conduit flexible reliant ledit récipient à ladite interface respiratoire. De préférence, l'interface respiratoire est un masque respiratoire ou analogue.
  • L'invention va maintenant être mieux comprise grâce à la description détaillée suivante, faite à titre illustratif mais non limitatif, en référence aux figures annexées parmi lesquelles :
    • Fig. 1 schématise un mode de réalisation d'un récipient de gaz selon l'invention,
    • Fig. 2 schématise un mode de réalisation de l'affichage des valeurs d'autonomie et de débit de gaz d'un récipient de gaz selon l'invention, et
    • Fig. 3 schématise un autre mode de réalisation de l'affichage des valeurs d'autonomie et de débit de gaz d'un récipient de gaz selon l'invention.
  • Fig. 1 schématise un mode de réalisation d'un récipient de gaz 1 selon l'invention, à savoir ici une bouteille ou bonbonne de gaz à corps cylindrique en acier ou alliage d'aluminium, équipé d'un robinet de distribution de gaz 2, aussi appelé vanne, sur lequel est monté un dispositif électronique 3 de mesure d'autonomie en gaz comprenant des moyens d'affichage 34 de données, à savoir un écran numérique 4 de type LCD à segments. Le robinet de distribution de gaz 2 comprend un corps en laiton par exemple, qui est traversé par un circuit interne de gaz, c'est-à-dire un ou plusieurs passages, conduits ou canaux de gaz, en communication fluidique avec le volume interne 10 du récipient de gaz 1.
  • Le robinet de distribution de gaz 2 comprend des moyens de sélection de débit 5, à savoir ici un volant rotatif ou analogue, permettant à un utilisateur, tel qu'un personnel soignant, de sélectionner un débit de gaz souhaité parmi une pluralité de débits de gaz sélectionnables, de préférence une douzaine de débits possibles compris entre 0.5 et 25 L/min, par exemple les débits suivants : 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 et 25 L/min, comme illustré sur les Fig. 2 et Fig. 3. Le débit de gaz est fourni à l'utilisateur par une prise ou raccord de sortie de gaz 6, c'est-à-dire un embout ou analogue.
  • Il peut aussi être prévu une seconde prise de sortie de gaz 8, dite prise crantée, permettant le raccordement fluidique spécifique d'un appareil de ventilation ou analogue par exemple.
  • Par ailleurs, le robinet 2 de distribution de gaz comprend aussi des moyens de détente 7 de gaz intégrés, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un robinet 2 à détendeur intégré (RDI), permettant d'opérer une réduction de la pression du gaz depuis la pression à laquelle il se trouve dans le volume ou compartiment interne 10 du récipient de gaz 1, appelée haute pression, typiquement une pression pouvant atteindre 350 bar abs, jusqu'à sa pression d'utilisation, appelée basse pression, qui est en générale inférieure à 10 bar abs, par exemple de l'ordre de 4 bars abs ou moins.
  • Les moyens de détente de gaz 7 comprennent habituellement un clapet de détente et un siège de clapet (non montrés) coopérant l'un avec l'autre pour réduire la pression du gaz.
  • Les moyens de détente de gaz 7 sont agencés sur le circuit interne de gaz, c'est-à-dire un ou plusieurs passages, conduits ou canaux de gaz, traversant le corps du robinet 2 et mettant en communication fluidique le volume interne 10 du récipient de gaz 1 et la prise de sortie de gaz 6 servant à délivrer le gaz au débit de gaz souhaité sélectionné par l'utilisateur par actionnement des moyens de sélection de débit 5.
  • La partie du circuit de gaz située en amont des moyens de détente de gaz 7 est soumise à la haute pression, c'est-à-dire à la pression régnant dans le volume interne 10 du récipient 1, alors que celle située en aval des moyens de détente de gaz 7 est soumise à la basse pression, c'est-à-dire à la pression du gaz après détente.
  • Le dispositif électronique 3 comprend quant à lui un capteur de pression 31 servant à mesurer la pression du gaz au sein du récipient 1 et fournir au moins un signal de pression, et des moyens de traitement de signal 32, telle une carte électronique à microcontrôleur, pour déterminer au moins une autonomie en gaz à partir du des signaux de pression fournis par le capteur de pression 31 et d'au moins un débit de gaz, et préférentiellement d'une température mesurée par un capteur de température 33 agencé de manière à mesurer la température ambiante, c'est-à-dire de l'environnement alentour du dispositif 3, et/ou une température interne au dispositif 3. En effet, la température à l'intérieur du dispositif 3 correspond à la température ambiante et ses variations reflètent les variations de la température ambiante, i.e. de l'air ambiant.
  • Préférentiellement, le capteur de pression 31 est couplé au capteur de température de gaz de manière à fournir au moins un signal de pression du gaz corrélé, associé ou correspondant à une température de gaz mesurée à l'instant de la mesure de pression.
  • Le dispositif électronique 3 comprend aussi un capteur de position pour déterminer la position des moyens de sélection de débit, typiquement un sélecteur rotatif, c'est-à-dire que le capteur de position est configuré pour déterminer le débit de gaz choisi par l'utilisateur à partir d'une détermination de la position angulaire du sélecteur rotatif, tel un volant rotatif.
  • Le capteur de pression 31 est préférentiellement relié à la partie du circuit de gaz du corps de robinet qui est située en amont des moyens de détente de gaz 7, laquelle est soumise à la haute pression gazeuse. De préférence, le capteur de pression 31 comprend ou est associé à un capteur de température du gaz intégré permettant de fournir un signal de pression relatif à la température du gaz mesurée à l'instant de la mesure de pression.
  • De préférence, le capteur de pression 31 et les moyens de traitement de signal 32, telle une carte électronique à microcontrôleur, sont agencés dans un boitier rigide 30, par exemple en polymère ou en métal.
  • Sont également prévus des moyens d'affichage de données 34, tel un écran numérique 4, permettant d'afficher des informations utiles à l'utilisateur, en particulier l'autonomie en gaz calculée par les moyens de traitement de signal 32. L'écran numérique 4 est porté par le boitier rigide 30.
  • Le boitier 30 contient en outre des moyens de fourniture de courant électrique reliés électriquement, directement ou indirectement, aux différents composants requérant de l'électricité pour fonctionner, notamment aux moyens de traitement de signal 32, aux capteur 31, 33, aux moyens d'affichage 34 de manière à les alimenter directement ou indirectement en courant électrique et ainsi permettre leur fonctionnement. Avantageusement, les moyens de fourniture de courant électrique comprennent une pile électrique ayant avantageusement une autonomie électrique d'au moins 5 ans, idéalement d'environ 10 ans.
  • Selon la présente invention, les moyens de traitement de signal 32 sont configurés pour déterminer des autonomies en gaz à partir dudit au moins un signal de pression fourni par le capteur de pression 31 et de la pluralité de débits de gaz sélectionnables, et préférentiellement aussi des températures mesurées, i.e. température ambiante et/ou du gaz.
  • Par ailleurs, les moyens d'affichage de données 34 sont configurés pour afficher les valeurs d'autonomie en gaz déterminées par les moyens de traitement de signal 32, et éventuellement les valeurs de débits de gaz sélectionnables, selon le mode de réalisation considéré, comme illustré sur les Fig. 2 et Fig. 3.
  • En d'autres termes, les moyens de traitement de signal 32 constituent un dispositif électronique permettant de donner une estimation de la quantité résiduelle de gaz dans le récipient 1 et/ou du temps d'utilisation possible dudit récipient 1. Pour ce faire, le dispositif électronique comprend une carte électronique à microprocesseur(s) recevant des signaux de mesure du capteur de pression 31 et du capteur de température du gaz qui lui est associé, et du capteur de température 33 de température ambiante ou équivalente, lorsque le récipient 1 est utilisé. Ces signaux de mesure de pression et de température sont traités par un ou plusieurs algorithmes mis en oeuvre par le ou les microprocesseurs de la carte électronique.
  • L'autonomie en gaz, exprimée en quantité résiduelle de gaz et/ou en temps d'utilisation possible, par rapport aux différents positions de la vanne de contrôle réglable, sont affichés, selon le mode de réalisation choisi, soit uniquement sur l'afficheur électronique, c'est-à-dire l'écran numérique 34 (cf. Fig. 3), soit sur l'afficheur électronique pour ce qui est de l'autonomie (A) et sur le boitier 30 lui-même, pour ce qui est des valeurs de débit (Q), par exemple sous forme d'une sérigraphie ou analogue réalisée autour de l'écran 34 (cf. Fig. 2), comme détaillé ci-dessous.
  • Selon un mode de réalisation (non montré), on peut prévoir un sélecteur, tel une touche ou analogue, permettant de sélectionner et d'afficher alternativement l'autonomie en gaz exprimée soit en quantité résiduelle de gaz (en litres par ex.), soit en temps d'utilisation possible (en min par ex.).
  • D'une façon générale, chaque valeur d'autonomie en gaz (A) déterminée est affichée en regard (voir encadré 50) de la valeur de débit de gaz (Q) sélectionnable à partir de laquelle cette valeur d'autonomie (A) en gaz a été déterminée, comme illustré sur les Fig. 2 et Fig. 3.
  • En effet, on voit sur ces Figures que les 12 valeurs de débits Q1, Q2, Q3... Q12 (i.e. 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 et 25 L/min) sont affichées en regard (cadre 50), c'est-à-dire immédiatement en face ou à côté, de 12 valeur d'autonomie en gaz A1, A2, A3... A12 ayant été calculées pour chacune de ces 12 valeurs de débits.
  • En d'autres termes, on opère une visualisation, i.e. un affichage, de toutes les valeurs d'autonomie (A) possibles correspondantes aux différents débits (Q) de gaz réglables, de façon à ce que le personnel désirant utiliser une bouteille de gaz 1, soit en mesure de choisir la bouteille qui lui convient le mieux, sans faire de calcul, ni de manipulations ou autres. L'information est visible en permanence et en temps réel sur et/ou autour de l'écran 34, c'est-à-dire que les valeurs d'autonomie sont affichées associées aux différents débits de gaz correspondants.
  • Dans le mode de réalisation de la Fig. 2, les 12 valeurs de débits Q1, Q2, Q3... Q12 sont portées par le boitier 30 lui-même, en étant agencées, par exemple gravées, sérigraphiées, collées ou autre, sur le pourtour 41, i.e. « en couronne » autour de l'écran 34, alors que les 12 valeurs d'autonomie en gaz A1, A2, A3... A12 ayant été calculées s'affichent, aussi « en couronne », sur la périphérie externe 40 de l'écran 34 de manière à se positionner en face (50), c'est-à-dire en regard, des valeurs de débits correspondantes en formant ainsi des couples de valeurs d'autonomie et de débit (A1,Q1 ; A2.Q2 ; A3,Q3 ; ... ; A12,Q12).
  • Dans le mode de réalisation de la Fig. 3, les 12 valeurs de débits Q1, Q2, Q3... Q12 et les 12 valeurs d'autonomie en gaz A1, A2, A3... A12 s'affichent toutes « en couronne » sur la périphérie externe 40 de l'écran 34 en étant positionnées en regard, c'est-à-dire à côté, les unes des autres en formant, là encore, des couples de valeurs d'autonomie et de débit (A1,Q1 ; A2,Q2; A3,Q3 ... ; A12,Q12). Dans ce cas, on peut aussi prévoir une touche ou autre sur le dispositif électronique 3 permettant de sélectionner le nombre de valeurs de débits et/ou d'autonomie à afficher, par exemple moins de 12 valeurs même si 12 débits sont sélectionnables.
  • Les autonomies (A) de gaz par rapport aux débits (Q) possibles peuvent être calculées de la façon suivante à partir de la pression du gaz dans le récipient 1 mesurée par le capteur de pression 31. Cette pression peut être interprété comme un volume de gaz disponible grâce à la loi de Gay Lussac : P atm V gaz = P gaz V cyl
    Figure imgb0001
    où :
    • Patm désigne la pression atmosphérique (i.e. 1 bar abs = 1 atm)
    • Vgaz désigne le volume de gaz disponible
    • Pgaz désigne la pression du gaz dans le récipient, i.e. pression haute
    • Vcyl désigne le volume interne du récipient de gaz
  • Le volume de gaz disponible est alors : V gaz = P gaz V cyl P atm
    Figure imgb0002
  • Pgaz est calculé à partir des mesures directes opérées par le capteur de pression 31 et le capteur de température 33, qui permettent d'estimer une valeur de pression du gaz.
  • Pour chaque débit Q, on peut alors calculer une autonomie A en gaz correspondante, comme illustré dans le Tableau 1 pour les 12 débits (Q1...Q12) susmentionnés.
    Débits sélectionnables Autonomie selon le volume de gaz disponible dans le récipient
    0.5 L/min Autonomie 0.5 L / min = V gaz 0.5 L / min
    Figure imgb0003
    1 L/min Autonomie 1 L / min = V gaz 1 L / min
    Figure imgb0004
    2 L/min Autonomie 2 L / min = V gaz 2 L / min
    Figure imgb0005
    3 L/min Autonomie 3 L / min = V gaz 3 L / min
    Figure imgb0006
    5 L/min Autonomie 5 L / min = V gaz 5 L / min
    Figure imgb0007
    8 L/min Autonomie 8 L / min = V gaz 8 L / min
    Figure imgb0008
    10 L/min Autonomie 10 L / min = V gaz 10 L / min
    Figure imgb0009
    12 L/min Autonomie 12 L / min = V gaz 12 L / min
    Figure imgb0010
    15 L/min Autonomie 15 L / min = V gaz 15 L / min
    Figure imgb0011
    20 L/min Autonomie 20 L / min = V gaz 20 L / min
    Figure imgb0012
    22 L/min Autonomie 22 L / min = V gaz 22 L / min
    Figure imgb0013
    25 L/min Autonomie 25 L / min = V gaz 25 L / min
    Figure imgb0014
  • Exemple
  • Un patient a besoin d'une prescription de 2 L/min d'oxygène pendant 30 minutes.
  • Un utilisateur, i.e. personnel soignant, hésite entre deux bouteilles de gaz dont l'une a déjà été utilisée et ne contient plus que 200 L d'oxygène, alors que l'autre est pleine et contient 1000 L d'oxygène. Ces bouteilles 1 sont équipées chacune d'un dispositif électronique 3 de mesure d'autonomie en gaz selon l'invention, par exemple celui de la Fig. 3.
  • Un choix trivial serait d'utiliser la bouteille pleine (1000 L). Toutefois, cette bouteille pleine peut être plus utile à un patient ayant besoin d'une prescription majeure, c'est-à-dire un débit plus important d'oxygène pendant une durée supérieure à 30 min.
  • Grâce à la présente invention, l'utilisateur peut immédiatement obtenir une réponse aux questions qu'il se pose et ce, simplement en lisant les valeurs de débit et d'autonomie qui s'affiche sur les écrans 4 des dispositifs électroniques 3 de mesure d'autonomie en gaz selon l'invention qui équipent les deux bouteilles d'oxygène.
  • En effet, les informations qui s'y affichent sont données dans le Tableau 2 ci-après.
    Débit prescrit (en L/min) Autonomie de la bouteille de 1000 L (en min) Autonomie de la bouteille de 200 L (en min)
    0,5 2000 400
    1 1000 200
    2 500 100
    3 333 67
    5 200 40
    8 125 25
    10 100 20
    12 83 17
    15 67 13
    20 50 10
    22 45 9
    25 40 8
  • Comme on le voit, en affichant sur l'écran 4, toutes les valeur d'autonomie en gaz (durées) en regard des valeurs de débit de gaz sélectionnables, c'est-à-dire des couples autonomie/débit, l'utilisateur peut immédiatement percevoir que, pour la prescription de 2 L/min pendant 30 min, la bouteille contenant seulement 200 L d'oxygène est largement suffisante car elle permet de fournir de l'oxygène au patient pendant environ 100 minute, soit plus de 3 fois la durée prescrite.
  • L'utilisateur peut alors choisir cette bouteille sans crainte de se tromper et donc sans risque pour le patient.
  • Le récipient de gaz sous pression, en particulier une bouteille de gaz, selon l'invention est particulièrement adapté à une utilisation pour stocker et/ou distribuer du gaz de qualité médicale.

Claims (10)

  1. Récipient de gaz (1) équipé d'un robinet de distribution de gaz (2) comprenant un dispositif électronique (3) de mesure d'autonomie en gaz, dans lequel :
    - le robinet de distribution de gaz (2) comprend :
    ∘ des moyens de sélection de débit (5) permettant à un utilisateur de sélectionner un débit de gaz souhaité parmi une pluralité de débits de gaz sélectionnables, et
    ∘ une prise de sortie de gaz (6) pour délivrer le gaz au débit de gaz souhaité sélectionné par lesdits moyens de sélection de débit (5), et
    - le dispositif électronique (3) comprend :
    ∘ un capteur de pression (31) pour mesurer la pression du gaz régnant dans le récipient (1) et fournir au moins un signal de pression,
    ∘ des moyens de traitement de signal (32) pour déterminer au moins une autonomie en gaz à partir dudit d'au moins un signal de pression fourni par au moins le capteur de pression (31) et d'au moins un débit de gaz, et
    ∘ des moyens d'affichage de données (34) pour afficher au moins une autonomie en gaz déterminée par les moyens de traitement de signal (32),
    caractérisé en ce que :
    - les moyens de traitement de signal (32) sont configurés pour déterminer des autonomies en gaz à partir d'au moins ledit au moins un signal de pression fourni par le capteur de pression (31) et de la pluralité de débits de gaz sélectionnables, et
    - les moyens d'affichage de données (34) sont configurés pour afficher les valeurs d'autonomie en gaz déterminées par les moyens de traitement de signal (32), chaque valeur d'autonomie en gaz déterminée étant affichée en regard de la valeur de débit de gaz sélectionnable à partir de laquelle ladite valeur d'autonomie en gaz a été déterminée.
  2. Récipient de gaz selon la revendication 1, caractérisé en ce que des moyens de sélection de débit (5) permettent à un utilisateur de sélectionner un débit de gaz souhaité parmi une pluralité de débits de gaz sélectionnables compris entre 0 L/Min et 30 L/min, de préférence entre 0.5 L/Min et 25 L/min.
  3. Récipient de gaz selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif électronique (3) comprend en outre :
    - un capteur de température du gaz pour mesurer la température du gaz,
    - un capteur de température ambiante (33) pour mesurer la température ambiante, et/ou
    - un capteur de position pour déterminer la position des moyens de sélection de débit (5).
  4. Récipient de gaz selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le capteur de pression (31) est associé à un capteur de température du gaz de manière à fournir un signal de pression correspondant ou associé à une température de gaz mesurée.
  5. Récipient de gaz selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que :
    - les moyens d'affichage de données (34) comprennent un écran numérique (4),
    - les moyens de sélection de débit (6) comprennent un sélecteur rotatif et/ou
    - les moyens de traitement de signal (32) comprennent au moins un microprocesseur, de préférence un microcontrôleur.
  6. Récipient de gaz selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif électronique (3) comprend un boitier externe (30) portant les moyens d'affichage de données (34) et contenant les moyens de traitement de signal (32).
  7. Récipient de gaz selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les valeurs de débits de gaz sélectionnables sont affichées sur les moyens d'affichage de données (34), de préférence sur le pourtour (40) d'un écran numérique (4).
  8. Récipient de gaz selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les valeurs de débits de gaz sélectionnables sont agencées autour des moyens d'affichage de données (34), de préférence portées par le boitier externe (30).
  9. Récipient de gaz selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le robinet de distribution de gaz (2) comprend des moyens de détente de gaz (7) intégrés.
  10. Utilisation du récipient de gaz (1) selon l'une des revendications précédentes pour stocker ou distribuer du gaz, de préférence le récipient est une bouteille de gaz.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023156959A1 (fr) * 2022-02-17 2023-08-24 Cavagna Group S.P.A. Procédé de détermination du temps d'alimentation résiduel d'un gaz

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020170347A1 (en) * 2001-05-04 2002-11-21 Stabile James R. Method for indicating duration of gas supply remaining and providing result to user thereof
US20050103342A1 (en) * 2003-11-14 2005-05-19 Jorczak Kevin D. Remote control gas regulation system
WO2005093377A2 (fr) 2004-03-24 2005-10-06 Taema Systeme de traitement integre et compact pour mesurer l'autonomie en gaz d'un reservoir
FR2908048A1 (fr) * 2006-11-08 2008-05-09 Sopro Sa Dispositif d'insufflation de gaz permettant une utilisation optimale et securitaire des recipients de gaz sous pression
EP2937620A1 (fr) 2014-03-12 2015-10-28 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Capotage de protection pour bouteille de gaz
EP2940370A1 (fr) 2014-03-12 2015-11-04 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Ensemble de distribution de gaz avec organe de commande rotatif protégé par un rebord en saillie portant une fenêtre de lecture
EP3002498A1 (fr) 2014-09-22 2016-04-06 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Récipient de gaz avec bloc robinet équipé d'un écran tactile d'affichage d'informations
EP3006810A1 (fr) 2014-03-12 2016-04-13 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Capotage de protection avec système d accrochage pivotant pour bouteille de gaz
FR3033385A1 (fr) * 2015-03-05 2016-09-09 Air Liquide Recipient de gaz avec dispositif de visualisation de la quantite residuelle de gaz
EP3117136A1 (fr) 2014-03-12 2017-01-18 L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Bloc robinet pour récipient de gaz avec dispositif indicateur de pression ou d'autonomie en position haute
WO2017165414A2 (fr) * 2016-03-21 2017-09-28 Essex Industries, Inc. Manomètre électronique pour système sous pression à débits variables
FR3050053A1 (fr) * 2016-04-06 2017-10-13 Air Liquide Procede de calcul de l'autonomie d'un ensemble de distribution de gaz
EP3421866A1 (fr) 2017-06-27 2019-01-02 L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Bloc robinet de gaz à dispositif-indicateur électronique pour récipient de gaz à élément de liaison élastique

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020170347A1 (en) * 2001-05-04 2002-11-21 Stabile James R. Method for indicating duration of gas supply remaining and providing result to user thereof
US20050103342A1 (en) * 2003-11-14 2005-05-19 Jorczak Kevin D. Remote control gas regulation system
WO2005093377A2 (fr) 2004-03-24 2005-10-06 Taema Systeme de traitement integre et compact pour mesurer l'autonomie en gaz d'un reservoir
FR2908048A1 (fr) * 2006-11-08 2008-05-09 Sopro Sa Dispositif d'insufflation de gaz permettant une utilisation optimale et securitaire des recipients de gaz sous pression
EP3117136A1 (fr) 2014-03-12 2017-01-18 L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Bloc robinet pour récipient de gaz avec dispositif indicateur de pression ou d'autonomie en position haute
EP2940370A1 (fr) 2014-03-12 2015-11-04 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Ensemble de distribution de gaz avec organe de commande rotatif protégé par un rebord en saillie portant une fenêtre de lecture
EP3006810A1 (fr) 2014-03-12 2016-04-13 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Capotage de protection avec système d accrochage pivotant pour bouteille de gaz
EP2937620A1 (fr) 2014-03-12 2015-10-28 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Capotage de protection pour bouteille de gaz
EP3002498A1 (fr) 2014-09-22 2016-04-06 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Récipient de gaz avec bloc robinet équipé d'un écran tactile d'affichage d'informations
FR3033385A1 (fr) * 2015-03-05 2016-09-09 Air Liquide Recipient de gaz avec dispositif de visualisation de la quantite residuelle de gaz
WO2017165414A2 (fr) * 2016-03-21 2017-09-28 Essex Industries, Inc. Manomètre électronique pour système sous pression à débits variables
FR3050053A1 (fr) * 2016-04-06 2017-10-13 Air Liquide Procede de calcul de l'autonomie d'un ensemble de distribution de gaz
EP3440605A1 (fr) 2016-04-06 2019-02-13 L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Procédé de calcul de l'autonomie d'un ensemble de distribution de gaz
EP3421866A1 (fr) 2017-06-27 2019-01-02 L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Bloc robinet de gaz à dispositif-indicateur électronique pour récipient de gaz à élément de liaison élastique

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023156959A1 (fr) * 2022-02-17 2023-08-24 Cavagna Group S.P.A. Procédé de détermination du temps d'alimentation résiduel d'un gaz

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