EP3913276A1 - Récipient de gaz sous pression équipé d'un dispositif électronique avec moyens d'acquittement d'alertes - Google Patents

Récipient de gaz sous pression équipé d'un dispositif électronique avec moyens d'acquittement d'alertes Download PDF

Info

Publication number
EP3913276A1
EP3913276A1 EP21167999.8A EP21167999A EP3913276A1 EP 3913276 A1 EP3913276 A1 EP 3913276A1 EP 21167999 A EP21167999 A EP 21167999A EP 3913276 A1 EP3913276 A1 EP 3913276A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
alert
control means
audible
gas
visual
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
EP21167999.8A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Sofia Andre Dias
Federica BELLINGERI
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
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
Publication of EP3913276A1 publication Critical patent/EP3913276A1/fr
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C13/00Details of vessels or of the filling or discharging of vessels
    • F17C13/02Special adaptations of indicating, measuring, or monitoring equipment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2201/00Vessel construction, in particular geometry, arrangement or size
    • F17C2201/01Shape
    • F17C2201/0104Shape cylindrical
    • F17C2201/0109Shape cylindrical with exteriorly curved end-piece
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2201/00Vessel construction, in particular geometry, arrangement or size
    • F17C2201/03Orientation
    • F17C2201/032Orientation with substantially vertical main axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2201/00Vessel construction, in particular geometry, arrangement or size
    • F17C2201/05Size
    • F17C2201/056Small (<1 m3)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2201/00Vessel construction, in particular geometry, arrangement or size
    • F17C2201/05Size
    • F17C2201/058Size portable (<30 l)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2203/00Vessel construction, in particular walls or details thereof
    • F17C2203/06Materials for walls or layers thereof; Properties or structures of walls or their materials
    • F17C2203/0634Materials for walls or layers thereof
    • F17C2203/0636Metals
    • F17C2203/0639Steels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2203/00Vessel construction, in particular walls or details thereof
    • F17C2203/06Materials for walls or layers thereof; Properties or structures of walls or their materials
    • F17C2203/0634Materials for walls or layers thereof
    • F17C2203/0636Metals
    • F17C2203/0646Aluminium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2203/00Vessel construction, in particular walls or details thereof
    • F17C2203/06Materials for walls or layers thereof; Properties or structures of walls or their materials
    • F17C2203/0634Materials for walls or layers thereof
    • F17C2203/0636Metals
    • F17C2203/0648Alloys or compositions of metals
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2203/00Vessel construction, in particular walls or details thereof
    • F17C2203/06Materials for walls or layers thereof; Properties or structures of walls or their materials
    • F17C2203/0634Materials for walls or layers thereof
    • F17C2203/0658Synthetics
    • F17C2203/0663Synthetics in form of fibers or filaments
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2205/00Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
    • F17C2205/01Mounting arrangements
    • F17C2205/0153Details of mounting arrangements
    • F17C2205/0188Hanging up devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2205/00Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
    • F17C2205/03Fluid connections, filters, valves, closure means or other attachments
    • F17C2205/0302Fittings, valves, filters, or components in connection with the gas storage device
    • F17C2205/0308Protective caps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2205/00Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
    • F17C2205/03Fluid connections, filters, valves, closure means or other attachments
    • F17C2205/0302Fittings, valves, filters, or components in connection with the gas storage device
    • F17C2205/0323Valves
    • F17C2205/0329Valves manually actuated
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2205/00Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
    • F17C2205/03Fluid connections, filters, valves, closure means or other attachments
    • F17C2205/0302Fittings, valves, filters, or components in connection with the gas storage device
    • F17C2205/0352Pipes
    • F17C2205/0364Pipes flexible or articulated, e.g. a hose
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/011Oxygen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/014Nitrogen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/016Noble gases (Ar, Kr, Xe)
    • F17C2221/017Helium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/03Mixtures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2223/00Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
    • F17C2223/01Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
    • F17C2223/0107Single phase
    • F17C2223/0123Single phase gaseous, e.g. CNG, GNC
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2223/00Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
    • F17C2223/03Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the pressure level
    • F17C2223/036Very high pressure (>80 bar)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2250/00Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
    • F17C2250/03Control means
    • F17C2250/032Control means using computers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2250/00Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
    • F17C2250/03Control means
    • F17C2250/036Control means using alarms
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2250/00Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
    • F17C2250/04Indicating or measuring of parameters as input values
    • F17C2250/0404Parameters indicated or measured
    • F17C2250/043Pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2250/00Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
    • F17C2250/04Indicating or measuring of parameters as input values
    • F17C2250/0404Parameters indicated or measured
    • F17C2250/0443Flow or movement of content
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2250/00Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
    • F17C2250/04Indicating or measuring of parameters as input values
    • F17C2250/0404Parameters indicated or measured
    • F17C2250/0473Time or time periods
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2270/00Applications
    • F17C2270/02Applications for medical applications
    • F17C2270/025Breathing

Definitions

  • a pressurized fluid container in particular a pressurized gas cylinder, equipped with a fluid dispensing valve comprising an electronic device with a digital display configured to trigger, if necessary, an audible alert and an alarm.
  • visual alert in the event of detection of an anomaly, such as low autonomy or clamping of the fluid distribution duct, and comprising improved alert acknowledgment means; as well as the use of such a pressurized fluid container for storing or dispensing a gas or gas mixture, in particular medical oxygen.
  • Medical fluids or gases such as oxygen, mixtures of NO / N 2 , N 2 O / O 2 , He / O 2 , medical air or the like, are generally packaged in pressurized gas containers, in particular gas cylinders or canisters. These gas containers are equipped with a distribution valve, with or without an integrated pressure relief system, or RDI for supplying medical gas and a needle or digital manometer for displaying the residual gas pressure.
  • pressurized gas containers in particular gas cylinders or canisters.
  • gas containers are equipped with a distribution valve, with or without an integrated pressure relief system, or RDI for supplying medical gas and a needle or digital manometer for displaying the residual gas pressure.
  • the valve and the pressure gauge are protected by a protective cover, also called a "cap”, serving to protect them against shocks, falls, dirt ...
  • a protective cover also called a "cap”
  • the document EP-A-2918893 offers such a gas cylinder equipped with an RDI and a mechanical needle pressure gauge
  • the document EP-A-2918892 offers a gas cylinder equipped with an RDI and an electronic device with a digital display screen.
  • a flexible pipe such as a flexible plastic pipe
  • the flow outlet connection of the distribution valve through which the fluid is delivered before it is routed through the flexible gas line.
  • the flexible gas pipe is more or less clamped, that is to say crushed, twisted or bent.
  • the clamping is then detected by the electronic device which then triggers a so-called clamping alert in order to alert the user.
  • the container empties gradually, more or less quickly depending on the chosen withdrawal rate.
  • the fluid autonomy is also monitored by the electronic device in order to alert the user when the autonomy becomes low. For example, when the autonomy becomes less than a given time, typically around 30 minutes or less, the electronic device triggers a so-called autonomy alert.
  • the electronic device can also be configured to trigger other alerts if it detects other anomalies or potentially problematic situations, for example an excessively low electric current autonomy or the like.
  • US-A-2033/0189492 offers a system for monitoring the oxygen content in the blood of a patient with triggering of an alarm when the oxygen saturation of the patient falls below a threshold value. It comprises an electronic device which attaches to the dispensing valve of a gas cylinder and serves to determine and display the level of liquid oxygen or the pressure of oxygen in the cylinder.
  • This system is therefore limited to monitoring the patient's blood O 2 content in order to trigger an alarm. In other words, it does not make it possible to detect a clamping of the oxygen supply pipe or an excessively low autonomy without a significant drop in the blood O 2 content, for example at the start of clamping.
  • this system is complex because it requires monitoring the patient's blood O 2 content.
  • the aim of the invention is therefore to improve the management of alerts triggered by an electronic device fitted to a pressurized fluid container, in particular a pressurized gas cylinder, fitted with a fluid distribution valve comprising a device.
  • electronic digital display in order to solve all or part of the aforementioned problems, in particular in order to be able to quickly detect clamping or too low autonomy, without requiring monitoring of the patient's blood O 2 content.
  • Fig. 1 is a block diagram of a pressurized fluid container 1 according to the invention, while the Fig. 3 shows an embodiment of such a fluid container 1, namely here a pressurized gas cylinder of axis AA.
  • the fluid container 1 of the Fig. 1 and Fig. 3 comprises an internal volume 2 for storing pressurized gas, for example of more than 200 bar abs (full pressure), and is equipped with a fluid distribution valve 3, such as an RDI, crossed by an internal passage or circuit fluid in fluid communication with the internal volume 2 of the container 1 so as to convey the fluid, namely gas here, within the body of the gas distribution valve 3 as far as an outlet connection 11 at the flow rate to which comes fluidly connecting a flexible gas line 100, which is liable to be unexpectedly clamped.
  • a fluid distribution valve 3 such as an RDI
  • the AA axis gas cylinder has a cylindrical body and a neck, that is, it is bullet shaped.
  • the cylindrical body defines the internal volume 2 for storing gas under high pressure, typically a maximum pressure of 130 to 300 bar abs, or even beyond 300 bar abs.
  • the neck comprises a fluid inlet / outlet orifice communicating with the internal volume 2 and making it possible to withdraw the gas from the internal volume 2 or, conversely, to fill it when it is empty.
  • the gas distribution valve 3 is mounted, typically screwed, at the level of the orifice of the neck of the gas cylinder.
  • the gas distribution valve 3 which is here an RDI, is aimed at the level of the neck of the gas cylinder. It comprises a gas distribution fitting or nozzle, called a flow outlet fitting 11, to which a flexible gas pipe 100 can be connected, such as a flexible plastic pipe, used to convey the gas to a medical device or device. using the gas supplied by the valve 3, for example a breathing mask delivering gas to a patient at a rate prescribed by a doctor or the like corresponding to a treatment to be followed.
  • the valve body is preferably made of brass or stainless steel.
  • the gas distribution valve 3 comprises a pressure sensor 4 for measuring the pressure of the gas, within the internal gas passage and / or in the internal volume 2 of the container 1, and to provide pressure measurements (ie measurement signals ) to microprocessor control means 5, that is to say a device or a control unit control comprising one or more microprocessors implementing one or more algorithms, for example an electronic card carrying one (or more) microprocessors implementing one or more calculation algorithms or others, preferably a microcontroller.
  • the microprocessor control means 5, configured to process the pressure measurements supplied by the pressure sensor 4. They are preferably arranged in the housing of an electronic device 7, for example a digital manometer, fixed on the distribution valve.
  • a flow rate selection device 12 operable by a user, such as a rotary handwheel, serving to select a desired gas flow rate (Qd) to be delivered by the outlet connection 11 in flow rate, for example to meet a prescription from a doctor or the like.
  • the flow rate selection device 12 may be a rotary handwheel capable of moving in rotation between several angular positions, offset from one another, which each correspond to a given flow rate value, for example selectable gas flow rate values included between 0 L / min and 30 L / min, typically between 0 and 25 L / min.
  • the selectable flow values can be: 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 and 25 L / min, or any other value.
  • the desired flow rate value (Qd) selected by the user by actuation of the flow rate selection device 12, ie rotary handwheel appears in a reading window 13 located above the flow rate selection device. 12, for example a cutout made in the protective cowling 14 arranged around the valve 3 and serving to protect it against shocks or other external attacks.
  • the flow rate selection device 12 further cooperates with a flow rate adjustment device arranged in the body of the valve 3 in order to adjust the flow rate to the desired gas flow rate value (Qd), for example the adjustment device flow can be a calibrated orifice disc arranged in the path of the gas in the body of the valve 3.
  • a flow rate adjustment device arranged in the body of the valve 3 in order to adjust the flow rate to the desired gas flow rate value (Qd)
  • the adjustment device flow can be a calibrated orifice disc arranged in the path of the gas in the body of the valve 3.
  • the position of the flow rate selection device 12 for example the angular position of the rotary handwheel, can be determined by means of one or more position sensors. This then allows the control means 5 to then know the value of the desired gas flow rate (Qd) having been selected.
  • Such an arrangement is also known per se.
  • the flow outlet connector 11 is arranged centrally and coaxially with the flow rate selection rotary handwheel 12; however, they could also be separated from each other according to other possible embodiments (not shown).
  • the pressure sensor 4 is configured and arranged to measure the pressure of the gas, for example at several successive instants (t 1 , t 2 ), preferably spaced apart successive instants (t 1 , t 2 ) with a duration of a few seconds to tens of seconds, typically a duration of the order of 10 seconds, and then provide the pressure measurements (p 1 , p 2 ) made which correspond to the pressure of the gas measured at these successive instants (t 1 , t 2 ).
  • the time elapsing between successive instants (t 1 , t 2 ) can be determined by means of a time counter, for example internal to the microprocessor control means 5.
  • the pressure measurements (p 1 , p 2 ) made and transmitted by the sensor 14 are in fact signals which represent either pressure values or other quantities, such as voltage or current values, corresponding to values pressure.
  • the microprocessor control means 5 are configured to process the pressure measurement signals (p 1 , p 2 ) determined at successive instants (t 1 , t 2 ) and supplied by the pressure sensor 4, which measures the pressure gas stored in container 1, and determine measured pressure values from these measurement signals.
  • these pressure measurements are processed by the control means 5 to determine, from the pressure measurements (p 1 , p 2 ) made at successive instants (t 1 , t 2 ), a real gas flow (Qr ) supplied by the outlet connection 11 with flow from the valve 3 to the flexible gas pipe 100, between the successive instants (t 1 , t 2 ). Then, they compare this actual gas flow rate (Qr) with the desired gas flow rate (Qd) having been set by actuation of the flow selection device 12, and trigger a clamping alert when they deduce from this comparison that the flow rate of real gas (Qr) is much lower than the expected gas flow, i.e. the desired gas flow (Qd) or, in other words, when: Qr ⁇ n. Qd with: n ⁇ 0.80 (ie 80% expressed as a percentage), preferably n ⁇ 0.70 (ie 70%), more preferably n ⁇ 0.60 (ie 60%), advantageously n ⁇ 0.50 (ie 50%).
  • n ⁇ 0.80
  • the internal volume of the gas container (in water equivalent) is a known value which can be stored by storage means 9, such as a computer memory of EEPROM type, of the electronic device 7.
  • gas cylinders equipped with this type of electronic device 7 used to deliver medical oxygen typically have volumes between 1 L and 20 L (water equiv.), Typically between 2 L and 15 L, for example, depending on the bottle considered, the volume may be of the order of 2 L, 3.5 L, 4.6 L, 5 L, 7 L, 10 L, 11 L or 15 L.
  • the storage means 9 can also record other data, such as for example the time elapsing between the successive instants (t 1 , t 2 ), the successive pressure measurements (p 1 , p 2 ) ... or d '' other parameters, such as the gas temperature, the ambient temperature, the position of the selector, the configuration of the cylinder, the filling pressure, the presses on the acknowledgment button, the alerts ...
  • the electronic device 7 for example a digital pressure gauge, which comprises the microprocessor control means 5, typically an electronic card, is housed in an opening or housing provided in the body of the protective cover 14 arranged around the valve. distribution of fluid 3 and serving to protect it against impact or other possible damage, for example a rigid cover made of polymer and / or metal, as illustrated in Fig. 2 .
  • the digital display 6 of the electronic device 7 comprises a digital screen, for example a liquid crystal display (LCD) or the like, carried by the rigid case, in particular the front face 18, of the electronic device 7, as illustrated in Fig. 4 .
  • LCD liquid crystal display
  • the digital display 6 is electrically powered by an electrical energy source (not visible) arranged in the cowling 14, for example one or more batteries or cells arranged in a battery compartment arranged in the wall of the cowling body and closed by a removable hatch or the like.
  • an electrical energy source not visible
  • arranged in the cowling 14 for example one or more batteries or cells arranged in a battery compartment arranged in the wall of the cowling body and closed by a removable hatch or the like.
  • the digital display 6 of the electronic device 7 makes it possible to display all the information useful to the user, such as for example pressure values, gas autonomy (in hours and minutes) or other information or data, for example the value of the desired gas flow Qd or real Qr (in L / min or in another unit), or the gas autonomy (in hours and minutes) can also be represented by a bar graph 22.
  • information useful to the user such as for example pressure values, gas autonomy (in hours and minutes) or other information or data, for example the value of the desired gas flow Qd or real Qr (in L / min or in another unit), or the gas autonomy (in hours and minutes) can also be represented by a bar graph 22.
  • the digital display 6 can be arranged in the front panel 18, that is to say the front panel, of the box of the electronic device 7 which is fixed on the fluid dispensing valve 3 and housed in an opening or housing of the body of the protective cover 14 protecting the valve 3, as illustrated in Fig. 3 .
  • the digital display 6 comprises a screen with a height of between approximately 29 and 37 mm and a width for example between approximately 39 and 43 mm.
  • the microprocessor control means 5 are configured to control audible alert means and / or visual alert means 19, preferably both, so as to trigger at least one audible alert and / or visual alert, of preferably both, in the event of detection of a malfunction, in particular clamping, or of a too low quantity of gas or autonomy.
  • the sound alert means comprise a buzzer type device or, as the case may be, a loudspeaker emitting a sound, a melody or any other sound signal, for example a “beep” type signal.
  • the loudspeaker or the buzzer can be arranged on the electronic card carrying the microprocessor and advantageously protected by a waterproofing membrane also making it possible to diffuse the sound it emits.
  • the visual warning means 19 comprise, for example, one or more light diodes of the LED or similar type which can be controlled to light up in the event of an alert being triggered (ie light alert) and / or even the appearance.
  • control means 5 are configured to trigger, in a synchronized manner, a visual alert and an audible alert in order to warn the user of this clamping, that is to say - say a local deformation or crushing of the flexible wall of a gas pipe connected to the RDI causing a restriction of the passage of the fluid causing a drop in flow.
  • Other forms of clamping exist, such as for example a bent pipe, that is to say forming a bend or the like.
  • the visual and audible alerts are materialized by a display on the display screen 6 of a specific alert icon 10, for example here a danger triangle, and / or an alphanumeric indication 20 of clamping, for example here the term "CLAMP” or another equivalent term, such as CLAMPAGE, whether in French or in another language, for example CLAMPING in English, and / or a flashing of the display screen 6 and / or one (or more) light diode 19 present on the box of the electronic device 7.
  • CLAMP or another equivalent term, such as CLAMPAGE
  • the triggering of a visual alert is preferably accompanied by an audible alert, namely the emission of an audible signal.
  • the audible and / or visual signals can be continuous, as shown in diagram Fig. 4 , or discontinuous, as shown schematically in Fig. 5 , and explained below.
  • control means 5 are configured to trigger, synchronized way, a visual alert and an audible alert to warn the user of this low fluid autonomy.
  • the fluid autonomy is calculated for a given fluid flow rate, that is to say from the value of the desired gas flow rate Qd selected by the user, from measured pressure values and from other parameters, such as gas temperature. Calculating an autonomy in fluid is known per se.
  • the electronic device 7 may include alert acknowledgment means, such as an alert acknowledgment button or key, in particular arranged in its front panel 18, serving to acknowledge or stop the alerts after they have been triggered.
  • alert acknowledgment means such as an alert acknowledgment button or key, in particular arranged in its front panel 18, serving to acknowledge or stop the alerts after they have been triggered.
  • the alert acknowledgment means 21 for example an alert acknowledgment button, is actuated by the user when he wishes to acknowledge the alerts, that is to say to stop or stop the transmission of the signals. visual and sound.
  • the management of the alerts is carried out in a particular way, as explained below.
  • audible and visual alerts are repeated cyclically, being spaced apart by periods of “silence”, that is to say of automatic interruption of the alerts, commanded by the piloting means 5.
  • the audible and / or visual alerts include the emission of an audible signal and / or a visual signal which may be continuous or discontinuous, i.e. intermittent.
  • Fig. 4 schematizes a continuous sound (or light) signal
  • Fig. 5 schematically represents a discontinuous sound (or light) signal, that is to say intermittent, formed of several sound pulses, such as a series or sequence of beeps of short duration.
  • the control means 5 trigger an audible alert and interrupt it after an alert duration T1.
  • the audible alert is here an audible signal, ie an audible sound, which is delivered throughout the duration T1.
  • the sound signal is stopped, that is to say that no sound is emitted, for a given T2 alert interruption duration.
  • the control means 5 again trigger the sound alert during, again, the alert period T1, then interrupt it.
  • This alert / alert interrupt cycle is repeated here 3 times but, of course, it could be cyclically repeated more than 3 times.
  • the Fig. 5 is analogous to Fig. 4 , except for the fact that, during each alert duration T1, the audible alert signal, ie the audible sound, is not delivered continuously but in a pulsed manner, that is to say in the form of of a series or sequence successive sound pulses of short duration, typically less than 1 second each, separated by also short pause periods, typically less than 1 second each.
  • the pulse and pause durations are of the order of a few tens to hundreds of milliseconds each.
  • the pulses are stopped during period T2, as before, before resuming cyclically for a new period T1.
  • the alert / interrupt alert cycle can be repeated 3 times, or more.
  • the series or sequences of successive sound pulses of short duration are series of sound "beeps" for example.
  • the durations of the sound pulses may be equal to or different from the durations of the pause.
  • Fig. 4 and Fig. 5 schematize sound signals but identical or similar representations can be made with visual signals, in particular light, which can also be continuous or discontinuous, ie in the form of light pulses or flashing.
  • the alert acknowledgment means 21 when they are actuated by a user, cooperate with the control means 5 to interrupt the audible and visual alerts before the end of the alert period (T1) or else to prevent a cyclic repetition of an audible and visual alarm triggering, and this, for a pre-set acknowledgment period (T3), preferably T3> T2 and T3> to T1.
  • durations T1 and T2 equal to a few seconds, and a duration T3 equal to several minutes, for example in order to allow time for a user to unclamp the gas pipe, when a clamping alert has been triggered. triggered or to change the gas cylinder, in the event of a back-up alert being triggered.
  • the durations T1, T2 and T3 can be stored by the storage means 9, such as a computer memory of EEPROM type, of the electronic device 7. According to another embodiment, they can be parameterized via dedicated software, for example an application. external.
  • the alert duration T1 can be inversely proportional to the fluid autonomy of the bottle, i.e. the shorter the fluid autonomy becomes, the longer the alert duration (T1), that this is the duration of a continuous sound signal as illustrated in Fig. 4 , or that of the sound pulse sequence in the case of a discontinuous audible signal, as shown in Fig. 5 .
  • the alert interruption duration (T2) may for its part be proportional to the fluid autonomy of the bottle, that is to say that the shorter the fluid autonomy becomes, the more the alert interruption duration (T2) is short.
  • the protective cover 14 can be a simple cover, such as a simple shell or rigid protective envelope without other functionality, or be more advanced, that is to say include other functions, such as for example a carrying handle 15 fixed to the body of the cowling 14 by one or more support posts 16, and / or a mobile attachment system 17 (eg pivoting or translating) or fixed allowing to hang, ie to suspend, the container / valve / cover assembly to a support, typically to a bed bar or stretcher, or any other rod or the like.
  • the carrying handle 15 is advantageously sized to be able to be gripped manually by a user in order to allow easy handling and / or transport of the gas container / valve / cowling assembly.
  • All the components requiring electrical energy to operate are supplied electrically by an electrical energy source arranged for example in the cowling 14, for example an electric battery or battery.
  • a fluid container 1, in particular a gas cylinder, equipped with a valve, such as an RDI, protected by a cover according to the invention is suitable for the storage and supply of gas under pressure, in particular a medical gas or gas mixture, such as oxygen, an NO / N 2 , O 2 / N 2 O or He / O 2 mixture, air or the like.
  • a medical gas or gas mixture such as oxygen, an NO / N 2 , O 2 / N 2 O or He / O 2 mixture, air or the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

L'invention concerne un récipient de gaz sous pression (1), telle une bouteille de gaz, comprenant un robinet de distribution de fluide (3) équipé d'un dispositif électronique (7) comprenant des moyens de pilotage à microprocesseur (5) configurés pour commander des moyens d'alerte sonore et/ou visuelle de manière à déclencher au moins une alerte sonore et/ou une alerte visuelle, et des moyens d'acquittement d'alerte pour interrompre les alertes lorsqu'ils sont actionnés par un utilisateur. Les moyens de pilotage (5) sont en outre configurés pour déclencher des alertes sonore et/ou visuelle pendant une durée d'alerte, pour interrompre ensuite les alertes, et pour répéter ces opérations, après une durée d'interruption d'alertes donnée. Par ailleurs, les moyens d'acquittement d'alerte, lorsqu'ils sont actionnés, coopèrent avec les moyens de pilotage pour interrompre pendant une durée d'acquittement préfixée, les alertes avant la fin de la durée d'alerte et/ou pour empêcher une répétition du déclenchement d'alertes.

Description

  • L'invention porte sur un récipient de fluide sous pression, en particulier une bouteille de gaz sous pression, équipé d'un robinet de distribution de fluide comprenant un dispositif électronique à afficheur numérique configuré pour déclencher, le cas échéant, une alerte sonore et une alerte visuelle en cas de détection d'une anomalie, telle une autonomie basse ou un clampage du conduit de distribution de fluide, et comprenant des moyens d'acquittement d'alertes améliorés ; ainsi que l'utilisation d'un tel récipient de fluide sous pression pour stocker ou distribuer un gaz ou mélange gazeux, en particulier de l'oxygène médical.
  • Les fluides ou gaz médicaux, tel l'oxygène, les mélanges NO/N2, N2O/O2, He/O2, l'air médical ou autre, sont généralement conditionnés dans des récipients de gaz sous pression, en particulier des bouteilles ou bonbonnes de gaz. Ces récipients de gaz sont équipés d'un robinet de distribution, avec ou sans système de détente intégré, ou RDI servant à fournir le gaz médical et d'un manomètre à aiguille ou digital servant à afficher la pression de gaz résiduelle.
  • En général, le robinet et le manomètre sont protégés par un capotage de protection, aussi appelé « chapeau », servant à les prémunir contre les chocs, les chutes, les salissures... Ainsi, le document EP-A-2918893 propose une telle bouteille de gaz équipée d'un RDI et d'un manomètre mécanique à aiguille, alors que le document EP-A-2918892 propose une bouteille de gaz équipée d'un un RDI et d'un dispositif électronique à écran d'affichage digital.
  • Pour utiliser le fluide, tel le gaz, c'est-à-dire le soutirer du récipient, il est courant de raccorder une conduite flexible, tel un tuyau flexible en plastique, au raccord de sortie en débit du robinet de distribution par lequel le fluide est délivré avant d'être acheminé par la conduite de gaz flexible. Or, il arrive assez fréquemment que la conduite de gaz flexible soit plus ou moins clampée, c'est-à-dire écrasée, tordue ou pliée. Le clampage est alors détecté par le dispositif électronique qui déclenche alors une alerte dite de clampage afin d'alerter l'utilisateur.
  • Par ailleurs, au fil de l'utilisation du fluide, le récipient se vide progressivement, plus ou moins vite en fonction du débit de soutirage choisi. L'autonomie en fluide est également surveillée par le dispositif électronique afin d'alerter l'utilisateur lorsque l'autonomie devient faible. Par exemple, lorsque l'autonomie devient inférieure à un temps donné, typiquement environ 30 minutes ou moins, le dispositif électronique déclenche une alerte dite d'autonomie.
  • Bien entendu, le dispositif électronique peut être aussi configuré pour déclencher d'autres alertes s'il détecte d'autres anomalies ou situations potentiellement problématiques, par exemple une autonomie en courant électrique trop faible ou autre.
  • Dans tous les cas, il peut être prévu de déclencher une alerte sonore, visuelle ou les deux, afin d'attirer l'attention de l'utilisateur, par exemple par allumage continu ou clignotant d'une (ou des) LED lumineuse, par déclenchement d'un signal sonore, intermittent ou continu.
  • Or, la gestion de ces alertes et leur acquittement peuvent être problématiques en pratique, c'est-à-dire sur le lieu d'utilisation, par exemple en milieu hospitalier.
  • Ainsi, en pratique, il a été observé que certains utilisateurs, qui sont gênés par les alertes, ont tendance à les acquitter immédiatement, c'est-à-dire à les couper/stopper. Or, cela peut conduire à des problèmes de sécurité, par exemple si une personne acquitte une alerte puis s'éloigne du récipient et qu'une deuxième personne, qui n'est pas informée de l'acquittement ayant eu lieu, se met ensuite à utiliser le récipient, sans prendre garde à son autonomie insuffisante par exemple.
  • A l'inverse, une alerte ne doit pas devenir une nuisance pour l'utilisateur si elle ne peut être acquittée après déclenchement. Cependant, lorsqu'elle est acquittée, on ne doit pas se heurter au problème précédent.
  • De plus, il doit être possible d'acquitter une alerte pendant le temps nécessaire pour opérer une action requise, par exemple le temps pour réaliser un remplacement de la bouteille de gaz si une autonomie faible est détectée. Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'alerte doit se réactiver si un temps donné a été dépassé que l'action requise ait été opérée ou non.
  • En outre, il doit être aussi possible d'acquitter une alerte sans avoir à fermer le robinet afin de pouvoir continuer à distribuer du gaz.
  • US-A-2033/0189492 propose un système de monitoring de la teneur en oxygène dans le sang d'un patient avec déclenchement d'une alarme lorsque la saturation en oxygène du patient chute sous une valeur-seuil. Il comprend un dispositif électronique venant se fixer au robinet de distribution d'une bouteille de gaz et servant à déterminer et afficher le niveau d'oxygène liquide ou la pression d'oxygène dans la bouteille. Ce système est donc limité au suivi de la teneur en O2 sanguin du patient pour déclencher une alarme. Autrement dit, il ne permet pas de détecter un clampage du tuyau d'alimentation en oxygène ou une autonomie trop faible sans chute notable de la teneur en O2 sanguin, par exemple au début de clampage. De plus, ce système est complexe car nécessite le suivi de la teneur en O2 sanguin du patient.
  • Le but de l'invention est dès lors d'améliorer la gestion des alertes déclenchées par un dispositif électronique équipant un récipient de fluide sous pression, en particulier une bouteille de gaz sous pression, équipé d'un robinet de distribution de fluide comprenant un dispositif électronique à afficheur numérique afin de résoudre tout ou partie des problèmes susmentionnés, notamment afin de pouvoir détecter rapidement un clampage ou une autonomie trop basse et ce, sans nécessiter de suivi de la teneur en O2 sanguin du patient.
  • La solution de l'invention porte sur un récipient de fluide sous pression, en particulier une bouteille de gaz, comprenant un robinet de distribution de fluide équipé d'un dispositif électronique, ledit dispositif électronique comprenant :
    • des moyens de pilotage à microprocesseur configurés pour commander des moyens d'alerte sonore et des moyens d'alerte visuelle de manière à déclencher au moins une alerte sonore et/ou une alerte visuelle, et
    • des moyens d'acquittement d'alerte actionnables par un utilisateur pour interrompre les alertes sonore et/ou visuelle lorsqu'ils sont actionnés par l'utilisateur,
    dans lequel :
    • les moyens de pilotage à microprocesseur sont en outre configurés pour opérer selon les étapes de :
      1. a) déclencher une alerte sonore et/ou une alerte visuelle pendant une durée d'alerte (T1),
      2. b) interrompre les alertes sonore et/ou visuelle après la durée d'alerte (T1), et
      3. c) répéter les étapes a) et b), après une durée d'interruption d'alertes (T2),
    • et les moyens d'acquittement d'alerte, lorsqu'ils sont actionnés par un utilisateur, coopèrent avec les moyens de pilotage pour interrompre pendant une durée d'acquittement (T3) préfixée, les alertes sonore et/ou visuelle avant la fin de la durée d'alerte (T1) de l'étape a) et/ou pour empêcher une répétition d'un déclenchement d'alertes sonore et/ou visuelle selon l'étape c),
    caractérisé en ce que :
    • le dispositif de sélection de débit comprend un volant rotatif configuré pour se déplacer entre plusieurs positions angulairement décalées les uns des autres, chaque position correspondant à une valeur de débit de gaz désiré (Qd) donnée comprise entre 0 et 30 L/min,
    • le robinet de distribution de fluide comprend un capteur de pression pour mesurer la pression du fluide à plusieurs instants (t1, t2) successifs et fournir aux moyens de pilotage une ou des mesures de pression (p1, p2) correspondant à la pression du fluide mesurée auxdits instants (t1, t2) successifs, et
    • les moyens de pilotage sont configurés pour traiter la ou les mesures de pression (p1, p2) fournies par le capteur de pression de manière à :
      1. i) déterminer le débit de gaz réel (Qr) fourni par le raccord de sortie en débit du robinet, entre les instants successifs (t1, t2), à partir des mesures de pression (p1, p2) opérées aux instants successifs (t1, t2);
      2. ii) comparer le débit de gaz réel (Qr) au débit de gaz désiré (Qd) ; et
      3. iii) déclencher une alerte de clampage lorsque : Qr < n . Qd avec n ≤ 0,80 (i.e. 80%),
        ou
        1. 1) calculer une autonomie en fluide à partir de la valeur de débit de gaz désiré (Qd) et des valeurs de pression mesurées (p1, p2), et
        2. 2) déclencher une l'alerte d'autonomie en fluide, lorsque l'autonomie calculée est inférieure à une durée prédéfinie, typiquement une durée prédéfinie inférieure ou égale à 60 minutes.
  • Selon le mode de réalisation considéré, le récipient de l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
    • les moyens de pilotage à microprocesseur sont configurés pour répéter cycliquement les étapes a) et b).
    • les moyens de pilotage sont configurés pour répéter les étapes a) et b) au moins 3 fois de suite.
    • les moyens de pilotage à microprocesseur sont configurés pour déclencher des alertes sonore et/ou visuelle continues ou discontinues, en particulier des séquences d'impulsions sonores ou lumineuses successives.
    • l'alerte sonore comprend l'émission d'au moins un signal sonore continu ou discontinu, i.e. intermittent, telle une séquence de sons audibles rapides (i.e. impulsions sonores, séparés par des pauses brèves.
    • l'alerte visuelle comprend l'émission d'au moins un signal visuel continu ou intermittent, tel un clignotement.
    • l'alerte visuelle est une alerte lumineuse, tel qu'un clignotement.
    • les alertes sonore et/ou visuelle comprennent une séquence de signaux sonores et/ou visuels discontinus, délivrés pendant la durée d'alerte (T1).
    • l'alerte sonore comprend une séquence sonore comprenant un signal sonore discontinu, délivré pendant la durée d'alerte (T1), ledit signal sonore discontinu comprenant des sons brefs successifs séparés les uns des autres par des pauses courtes, typiquement des d'impulsions sonores successives, i.e. des bips sonores successifs. Les sons brefs successifs (ou impulsions sonores successives) ont chacun une durée de moins de 1 seconde, préférentiellement une durée de l'ordre de quelques dizaines à centaines de millisecondes. De façon analogue, les pauses courtes ont une durée de moins de 1 seconde, préférentiellement une durée de l'ordre de quelques dizaines à centaines de millisecondes. Par exemple, une telle séquence sonore peut comprendre au moins 3 bips de quelques dizaines ou centaines de millisecondes chacun séparés par des pauses de quelques dizaines ou centaines de millisecondes.
    • l'alerte visuelle comprend une séquence visuelle comprenant un signal visuel discontinu, délivré pendant la durée d'alerte (T1), ledit signal visuel discontinu comprenant des impulsions visuelles, en particulier le clignotement d'une ou plusieurs LEDs ou le clignotement d'un écran d'affichage numérique et/ou d'une icône ou d'un pictogramme d'alerte affiché sur ledit écran d'affichage numérique.
    • les moyens de pilotage à microprocesseur sont configurés pour déclencher une alerte sonore et une alerte visuelle pendant la durée d'alerte (T1).
    • les moyens d'acquittement d'alerte, lorsqu'ils sont actionnés par un utilisateur, sont configurés pour interrompre les alertes sonore et visuelle, de préférence pour interrompre simultanément les alertes sonore et visuelle.
    • les moyens de pilotage sont configurés pour déclencher une alerte de clampage ou une l'alerte d'autonomie en fluide.
    • les moyens de pilotage à microprocesseur comprennent un ou plusieurs microprocesseurs.
    • les moyens de pilotage comprennent une carte électronique.
    • les moyens de pilotage sont configurés pour déclencher de façon synchronisée l'alerte sonore et l'alerte lumineuse.
    • les moyens de pilotage à microprocesseur configurés pour commander des moyens d'alerte sonore et des moyens d'alerte visuelle de manière à déclencher au moins une alerte sonore et une alerte visuelle lorsqu'ils déterminent une autonomie en fluide inférieure ou égale à une valeur-seuil d'autonomie donnée, c'est-à-dire une alerte d'autonomie.
    • la valeur-seuil d'autonomie est inférieure ou égale à 1 heure (i.e. 60 minutes), de préférence inférieure ou égale à 45 min, de préférence encore inférieure ou égale à 30 min, avantageusement comprise entre environ 10 et 30 minutes.
    • les moyens de pilotage à microprocesseur configurés pour commander des moyens d'alerte sonore et des moyens d'alerte visuelle de manière à déclencher au moins une alerte sonore et une alerte visuelle lorsqu'ils déterminent un clampage de conduit, c'est-à-dire une alerte de clampage.
    • la durée d'alerte (T1) et la durée d'interruption d'alertes (T2) sont telles que : T 2 = T 1 ou T 2 < T 1.
      Figure imgb0001
    • la durée d'alerte (T1) est comprise entre 1 seconde et 5 min, de préférence inférieure ou égale à 2 min, de préférence encore inférieure ou égale à 1 min.
    • par exemple, la durée d'alerte (T1) est comprise entre 1 seconde et 20 secondes, de préférence inférieure à 10 secondes, par exemple de l'ordre de 3 secondes.
    • la durée d'interruption d'alertes (T2) est comprise entre 1 seconde et 30 min.
    • par exemple, la durée d'interruption d'alertes (T2) est comprise entre 1 seconde et 20 secondes, de préférence inférieure à 10 secondes, par exemple de l'ordre de 3 secondes.
    • la durée d'acquittement (T3) est comprise entre 1 et 10 min, de préférence comprise entre 1 et 8 min, de préférence encore comprise entre 1.5 et 6 min.
    • les moyens d'alerte sonore comprennent un haut-parleur, de préférence porté la carte électronique et/ou protégé par une membrane d'étanchéité.
    • selon un autre mode de réalisation, les moyens d'alerte sonore comprennent un dispositif de type buzzer (i.e. buzzer = avertisseur sonore), c'est-à-dire un dispositif émettant un signal sonore de fréquence fixe, tels des bip continus ou intermittents.
    • préférentiellement, le dispositif de type buzzer est porté par la carte électronique.
    • les moyens d'alerte visuelle comprennent au moins une diode lumineuse, c'est-à-dire une LED ou analogue.
    • les moyens d'alerte visuelle comprennent au moins une diode lumineuse allumée en continue ou clignotante, c'est-à-dire allumée de manière discontinue (i.e. impulsions lumineuses).
    • le dispositif électronique comprend un afficheur numérique, i.e. tel un écran d'affichage d'information, par exemple de type LCD.
    • les moyens d'alerte visuelle comprennent des moyens de clignotement configurés pour opérer un clignotement de l'afficheur numérique, i.e. écran, du dispositif électronique.
    • les moyens d'alerte visuelle comprennent des moyens d'affichage d'un pictogramme d'alerte configurés pour afficher une icône d'alerte ou tout autre pictogramme analogue sur l'afficheur numérique du dispositif électronique.
    • les moyens d'acquittement d'alerte actionnables par un utilisateur comprennent un organe d'activation à actionnement digital.
    • l'organe d'activation à actionnement digital est configuré pour transmettre d'un signal d'interruption d'alerte aux moyens de pilotage.
    • l'organe d'activation à actionnement digital est un bouton ou une touche d'acquittement.
    • les moyens de pilotage sont configurés pour interrompre les alertes en réponse à la réception d'un signal d'interruption d'alerte résultant d'un actionnement de l'organe d'activation, typiquement d'un appui sur le bouton ou analogue.
    • le récipient de fluide sous pression comprend un volume interne de stockage de fluide sous pression, en particulier de gaz sous pression.
    • le robinet de distribution de fluide comprend un dispositif de sélection de débit permettant de sélectionner un débit de fluide désiré (Qd).
    • le robinet de distribution de fluide comprend un raccord de sortie en débit pour délivrer le fluide au débit désiré (Qd).
    • le capteur de pression fournit au microprocesseur, les mesures de pression (p1, p2) correspondant à la pression du fluide mesurée auxdits instants (t1, t2) successifs.
    • les moyens de pilotage, en particulier le microprocesseur, sont configurés pour traiter la ou les mesures de pression (p1, p2) fournies par le capteur de pression.
    • le raccord de sortie en débit du robinet de distribution de fluide est configuré pour être connecté fluidiquement à une conduite de gaz flexible ou un autre dispositif utilisant le fluide, tel un dispositif ou appareil médical.
    • les moyens de pilotage sont en outre configurés pour déclencher l'alerte de clampage lorsque : Qr < n . Qd avec : n ≤ 0,70 (i.e. 70%), de préférence n ≤ 0,60 (i.e. 60%), de préférence encore n ≤ 0,50 (i.e. 50%).
    • les moyens de pilotage à microprocesseur sont configurés pour déterminer le débit de gaz réel (Qr), entre les instants successifs (t1, t2), en opérant le calcul suivant (les valeurs étant exprimées en unités S.I.) : Qr = (ΔP . V) / Δt, où :
      • ▪ ΔP correspond à la variation de pression entre deux mesures de pression successives (p1, p2),
      • ▪ V correspond au volume du récipient de gaz, et
      • ▪ Δt correspond à la variation de temps entre les instants successifs (t1, t2) auxquels ont été opérées les deux mesures de pression successives (p1, p2).
    • les moyens de pilotage sont agencés dans le dispositif électronique à afficheur numérique, de préférence dans le boitier d'un dispositif électronique.
    • le dispositif électronique est un manomètre digital permettant de déterminer une pression de fluide et/ou une autonomie en fluide, de préférence en gaz.
    • le dispositif de sélection de débit comprend un volant rotatif configuré pour se déplacer entre plusieurs positions angulairement décalées les uns des autres, chaque position correspondant à une valeur de débit de gaz désiré (Qd) donnée.
    • le dispositif de sélection de débit permet de sélectionner des débits de gaz désirés (Qd) compris entre 0 et 25 L/min.
    • le dispositif de sélection de débit coopère en outre avec un dispositif de réglage de débit agencé dans le corps du robinet afin de régler le débit à la valeur de débit de gaz désiré (Qd).
    • le dispositif de réglage de débit comprend un disque à orifices calibré agencé sur le trajet du gaz dans le corps du robinet.
    • le raccord de sortie de gaz est agencé au centre du volant rotatif, c'est-à-dire qu'ils sont agencés coaxialement l'un à l'autre.
    • il comprend un compteur temporel.
    • le compteur temporel est incorporé aux moyens de pilotage.
    • les moyens de pilotage sont configurés pour enregistrer les instants successifs (t1, t2) auxquels sont opérées les mesures de pression successives (p1, p2).
    • les moyens de pilotage sont configurés pour déterminer la durée (Δt) s'écoulant entre deux instants successifs (t1, t2).
    • préférentiellement, les deux instants successifs (t1, t2) sont séparés d'une durée comprise entre 1 et 60 secondes, ou plus, de préférence moins de 30 secondes, typiquement entre 5 et 15 secondes, par exemple de l'ordre de 10 secondes.
    • le récipient a un volume interne compris entre 1 et 20 L, typiquement entre 2 et 15 L (équivalent en eau).
    • l'afficheur numérique du dispositif électronique est configuré pour afficher une icône d'alerte de clampage ou une indication alphanumérique de clampage en cas de déclenchement d'une alerte de clampage, par exemple des termes comme « CLAMP », « CLAMPAGE » ou analogue (en français ou en une autre langue).
    • l'afficheur numérique du dispositif électronique est configuré pour afficher une icône d'alerte d'autonomie.
    • les moyens de pilotage à microprocesseur sont configurés pour déclencher une alerte sonore et une alerte visuelle en cas de déclenchement d'une alerte de clampage ou d'une alerte d'autonomie.
    • les moyens de mémorisation de données comprennent une mémoire morte, de préférence une EEPROM ou analogue.
    • le dispositif électronique est fixé au robinet de distribution de gaz.
    • le dispositif électronique comprend le microprocesseur.
    • au moins une source d'énergie électrique alimente électriquement l'afficheur numérique, le (ou les) microprocesseur et/ou le capteur de pression.
    • le capteur de pression est agencé de manière à mesurer la pression du gaz au sein du passage interne de gaz du robinet de distribution de gaz, ledit passage interne étant en communication fluidique avec le volume interne du récipient de gaz.
    • le robinet de distribution de fluide est protégé par un capotage de protection comprenant un corps de capotage rigide agencé autour dudit robinet de distribution de fluide.
    • le boitier du dispositif électronique comprenant l'afficheur numérique est logé dans une ouverture aménagée dans le corps de capotage.
    • le dispositif électronique est fixé au robinet de distribution de gaz et est alimenté électriquement par la source d'énergie électrique, de préférence une ou des batteries ou piles, e.g. rechargeables ou non.
    • le corps de capotage définit un volume interne dimensionné pour loger le robinet de distribution de gaz.
    • la source d'énergie électrique comprend une ou plusieurs batteries ou piles électriques, rechargeables ou non.
    • le (ou les) microprocesseur met en œuvre un ou plusieurs algorithmes.
    • les moyens de pilotage à microprocesseur comprennent une carte électronique sur laquelle est agencé le (ou les) microprocesseur(s).
    • les moyens de pilotage à microprocesseur comprennent au moins un microcontrôleur. Plus précisément, un (ou plusieurs) microprocesseur peut être intégré au dispositif électronique sous forme d'un microcontrôleur.
    • les moyens de pilotage à microprocesseur, typiquement un microcontrôleur, sont configurés pour enregistrer des données, notamment au sein d'un logiciel ou algorithme.
    • le corps de capotage est en matériau polymère, en métal ou leurs combinaisons.
    • le corps de capotage comprend une (ou plusieurs) poignée de portage, de préférence la poignée de portage est agencée de manière à surmonter le capotage, c'est-à-dire qu'elle est située sensiblement au-dessus du capotage.
    • le robinet de distribution de gaz est un robinet à détendeur intégré ou RDI.
    • le robinet de distribution de fluide est en alliage de cuivre, tel du laiton.
    • le corps de capotage comprend en outre un système d'accrochage conçu pour permettre son accrochage à un support, en particulier à un barreau de lit d'hôpital ou à un brancard de transport de patient ou analogue.
    • le corps de capotage comprend en outre un système d'accrochage mobile, de préférence pivotant.
    • le récipient de fluide est une bouteille de gaz sous pression contenant un gaz sous pression, en particulier un gaz médical, tel l'oxygène.
    • le récipient de fluide contient, lorsqu'il est plein, un gaz à une pression d'au moins 130 à 200 bar abs, voire d'au moins 300 bar abs.
    • le récipient de fluide a une forme générale cylindrique, en particulier d'ogive, en métal ou alliage métallique (e.g. acier, aluminium....) ou en matériau(x) composite(s).
    • une conduite de gaz flexible est connectée fluidiquement au raccord de sortie en débit, c'est-à-dire une conduite de gaz susceptible de subir un clampage.
    • le récipient de fluide contient un gaz ou mélange gazeux, tel de l'oxygène, un mélange NO/N2, O2/N2O ou He/O2, de l'air ou autre.
  • L'invention va maintenant être mieux comprise grâce à la description détaillée suivante, faite à titre illustratif mais non limitatif, en référence à la figure annexée, à savoir :
    • Fig. 1 est un schéma de principe d'un récipient de gaz à afficheur numérique selon l'invention,
    • Fig. 2 représente un mode de réalisation d'un dispositif électronique à afficheur numérique d'un récipient de gaz selon l'invention,
    • Fig. 3 représente un mode de réalisation d'un récipient de gaz muni d'un dispositif électronique à afficheur numérique selon l'invention,
    • Fig. 4 est un exemple d'un signal d'alerte sonore continu, et
    • Fig. 5 est un exemple d'un signal d'alerte sonore discontinu comprenant des impulsions sonores successives.
  • Fig. 1 est un schéma de principe d'un récipient de fluide 1 sous pression selon l'invention, alors que la Fig. 3 représente un mode de réalisation d'un tel récipient de fluide 1, à savoir ici une bouteille de gaz sous pression d'axe AA.
  • Le récipient de fluide 1 des Fig. 1 et Fig. 3 comprend un volume interne 2 de stockage de gaz sous pression, par exemple de plus de 200 bar abs (pression à plein), et est équipé d'un robinet de distribution de fluide 3, tel un RDI, traversé par un passage ou circuit interne de fluide en communication fluidique avec le volume interne 2 du récipient 1 de manière à convoyer le fluide, à savoir ici du gaz, au sein du corps du robinet de distribution de gaz 3 jusqu'à un raccord de sortie 11 en débit auquel vient se raccorder fluidiquement une conduite de gaz flexible 100, laquelle est susceptible d'être clampée inopinément.
  • La bouteille de gaz d'axe AA comprend un corps cylindrique et un col, c'est-à-dire qu'elle est en forme d'ogive. Le corps cylindrique définit le volume interne 2 de stockage de gaz sous haute pression, typiquement une pression maximale de 130 à 300 bar abs, voire au-delà de 300 bar abs. Le col comprend un orifice d'entrée/sortie de fluide communicant avec le volume interne 2 et permettant de soutirer le gaz du volume interne 2 ou, à l'inverse, de le remplir lorsqu'il est vide. Le robinet de distribution de gaz 3 est monté, typiquement vissé, au niveau de l'orifice du col de la bouteille de gaz.
  • Le robinet de distribution de gaz 3, qui est ici un RDI, est visé au niveau du col de la bouteille de gaz. Il comprend un raccord ou embout de distribution de gaz, appelé raccord de sortie en débit 11, auquel peut être raccordé une conduite de gaz flexible 100, tel un tuyau en plastique flexible, servant à convoyer le gaz jusqu'à un appareil ou dispositif médical utilisant le gaz fourni par le robinet 3, par exemple un masque respiratoire distribuant du gaz à un patient à un débit prescrit par un médecin ou analogue correspondant un traitement à suivre.
  • Le corps de robinet est préférentiellement en laiton ou en acier inoxydable. Le robinet de distribution de gaz 3 comprend un capteur de pression 4 pour mesurer la pression du gaz, au sein du passage interne de gaz et/ou dans le volume interne 2 du récipient 1, et fournir des mesures de pression (i.e. signaux de mesure) à des moyens de pilotage à microprocesseur 5, c'est-à-dire un dispositif ou une unité de pilotage comprenant un ou plusieurs microprocesseurs mettant en œuvre un ou plusieurs algorithmes, par exemple une carte électronique portant un (ou des) microprocesseur mettant en œuvre un ou des algorithmes de calcul ou autres, de préférence un microcontrôleur.
  • Les moyens de pilotage à microprocesseur 5, configurés pour traiter les mesures de pression fournies par le capteur de pression 4. Ils sont préférentiellement agencés dans le boitier d'un dispositif électronique 7, par exemple un manomètre numérique, fixé sur le robinet de distribution de fluide 3, lequel comprend un afficheur numérique 6, tel un écran LCD ou analogue.
  • Il est en outre prévu un dispositif de sélection de débit 12 actionnable par un utilisateur, tel un volant rotatif, servant à sélectionner un débit de gaz désiré (Qd) devant être délivré par le raccord de sortie 11 en débit, par exemple pour répondre à une prescription d'un médecin ou analogue.
  • Comme illustré en Fig. 3, le dispositif de sélection de débit 12 peut être un volant rotatif apte à se déplacer en rotation entre plusieurs positions angulaires, décalées les uns des autres, qui correspondent chacune à une valeur de débit donnée, par exemple des valeurs de débit de gaz sélectionnables comprises entre 0 L/min et 30 L/min, typiquement entre 0 et 25 L/min. Par exemple, les valeurs de débit sélectionnables peuvent être les suivantes : 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 et 25 L/min, ou toute autre valeur. Comme on peut le voir, la valeur de débit désiré (Qd) sélectionnée par l'utilisateur par actionnement du dispositif de sélection de débit 12, i.e. volant rotatif, apparaît dans une fenêtre de lecture 13 située au-dessus du dispositif de sélection de débit 12, par exemple une découpe aménagée dans le capotage de protection 14 agencé autour du robinet 3 et servant à le protéger contre les chocs ou autres agressions extérieures.
  • En fait, le dispositif de sélection de débit 12 coopère en outre avec un dispositif de réglage de débit agencé dans le corps du robinet 3 afin de régler le débit à la valeur de débit de gaz désiré (Qd), par exemple le dispositif de réglage de débit peut un disque à orifices calibré agencé sur le trajet du gaz dans le corps du robinet 3. Un tel agencement est connu en soi. Une fois le débit de gaz désiré (Qd) sélectionné, la position du dispositif de sélection de débit 12, par exemple la position angulaire du volant rotatif, peut être déterminée grâce à un ou plusieurs capteurs de position. Ceci permet alors aux moyens de pilotage 5 de connaître alors la valeur du débit de gaz désiré (Qd) ayant été sélectionnée. Un tel agencement est aussi connu en soi.
  • Dans le mode de réalisation de la Fig. 3, le raccord de sortie en débit 11 est agencé au centre et coaxialement au volant rotatif de sélection de débit 12 ; toutefois, ils pourraient aussi être séparés l'un de l'autre selon d'autres modes de réalisation possibles (non montrés).
  • Par ailleurs, le capteur de pression 4 est configuré et agencé pour mesurer la pression du gaz par exemple à plusieurs instants successifs (t1, t2), de préférence des espacés instants successifs (t1, t2) d'une durée de quelques secondes à dizaines de secondes, typiquement une durée de l'ordre de 10 secondes, et fournir ensuite les mesures de pression (p1, p2) opérées qui correspondent à la pression du gaz mesurée à ces instants successifs (t1, t2). La détermination de la durée s'écoulant entre les instants successifs (t1, t2) peut se faire au moyen d'un compteur temporel, par exemple interne aux moyens de pilotage à microprocesseur 5.
  • Les mesures de pression (p1, p2) opérées et transmises par le capteur 14 sont en fait des signaux qui représentent soit des valeurs de pression, soit d'autres grandeurs, comme des valeurs de tension ou de courant, correspondant à des valeurs de pression.
  • Autrement, les moyens de pilotage à microprocesseur 5 sont configurés pour traiter les signaux de mesure de pression (p1, p2) déterminés aux instants successifs (t1, t2) et fournis par le capteur de pression 4, lequel mesure la pression du gaz stocké dans le récipient 1, et déterminer des valeurs de pression mesurées à partir de ces signaux de mesure.
  • Par exemple, ces mesures de pression sont traitées par les moyens de pilotage 5 pour déterminer, à partir des mesures de pression (p1, p2) opérées aux instants successifs (t1, t2), un débit de gaz réel (Qr) fourni par le raccord de sortie 11 en débit du robinet 3 à la conduite de gaz flexible 100, entre les instants successifs (t1, t2). Ensuite, ils comparent ce débit de gaz réel (Qr) au débit de gaz désiré (Qd) ayant été fixé par actionnement du dispositif de sélection de débit 12, et déclenchent une alerte de clampage lorsqu'ils déduisent de cette comparaison que le débit de gaz réel (Qr) est très inférieur au débit de gaz attendu, c'est-à-dire au débit de gaz désiré (Qd) ou, autrement dit, lorsque : Qr < n . Qd avec : n ≤ 0,80 (i.e. 80% exprimé en pourcentage), de préférence n ≤ 0,70 (i.e. 70%), de préférence encore n ≤ 0,60 (i.e. 60%), avantageusement n ≤ 0,50 (i.e. 50%).
  • Pour déterminer le débit de gaz réel (Qr), entre les instants successifs (t1, t2), à partir de mesures de pression successives (p1, p2), les moyens de pilotage 5 opèrent le calcul suivant : Qr = (ΔP . V) / Δt où :
    • ΔP correspond à la variation de pression entre deux mesures de pression successives (p1, p2),
    • V correspond au volume du récipient de gaz, et
    • Δt correspond à la variation de temps entre les instants successifs (t1, t2) auxquels ont été opérées les deux mesures de pression successives (p1, p2).
  • Le volume interne du récipient de gaz (en équivalent eau) est une valeur connue qui peut être mémorisée par des moyens de mémorisation 9, telle une mémoire informatique de type EEPROM, du dispositif électronique 7.
  • Par exemple, les bouteilles de gaz équipées de ce type de dispositif électronique 7 utilisées pour distribuer de l'oxygène médical (i.e. de qualité médicale) ont typiquement des volumes entre 1 L et 20 L (équiv. en eau), typiquement entre 2 L et 15 L, par exemple, selon la bouteille considérée, le volume peut être de l'ordre de 2 L, 3.5 L, 4.6 L, 5 L, 7 L, 10 L, 11 L ou 15 L.
  • Les moyens de mémorisation 9 peuvent aussi enregistrer d'autres données, comme par exemple la durée s'écoulant entre les instants successifs (t1, t2), les mesures de pression successives (p1, p2)... ou d'autres paramètres, comme la températures du gaz, la température ambiante, la position du sélecteur, la configuration de la bouteille, la pression de remplissage, les appuis sur le bouton d'acquittement, les alertes...
  • Plus généralement, le dispositif électronique 7, par exemple un manomètre numérique, qui comprend les moyens de pilotage à microprocesseur 5, typiquement une carte électronique, est logé dans une ouverture ou logement prévu dans le corps du capotage de protection 14 agencé autour du robinet de distribution de fluide 3 et servant à le protéger contre les chocs ou autres détériorations possibles, par exemple un capotage rigide en polymère et/ou en métal, comme illustré en Fig. 2.
  • L'afficheur numérique 6 du dispositif électronique 7 comprend un écran numérique, par exemple à cristaux liquides (LCD) ou autre, porté par le boitier rigide, en particulier la face avant 18, du dispositif électronique 7, comme illustré en Fig. 4.
  • L'afficheur numérique 6 est alimenté électriquement par une source d'énergie électrique (non visible) agencée dans le capotage 14, par exemple une ou des batteries ou piles disposées dans un logement à piles aménagé dans la paroi du corps de capotage et fermé par une trappe amovible ou analogue.
  • L'afficheur numérique 6 du dispositif électronique 7 permet d'afficher toutes les informations utiles à l'utilisateur, comme par exemple des valeurs de pression, une autonomie en gaz (en heures et minutes) ou d'autres informations ou données, par exemple la valeur du débit de gaz désiré Qd ou réel Qr (en L/min ou en une autre unité), ou l'autonomie en gaz (en heures et minutes) peut aussi être représentée par un barre-graphe 22.
  • Comme illustré en Fig. 2, l'afficheur numérique 6 peut être agencé dans le panneau frontal 18, c'est-à-dire la façade avant, du boitier du dispositif électronique 7 qui est fixé sur le robinet de distribution de fluide 3 et logé dans une ouverture ou logement du corps du capotage de protection 14 protégeant le robinet 3, comme illustré en Fig. 3. Par exemple, l'afficheur numérique 6 comprend un écran de hauteur comprise entre 29 et 37 mm environ et de largeur par exemple comprise entre 39 et 43 mm environ.
  • Les moyens de pilotage 5 à microprocesseur sont configurés pour commander des moyens d'alerte sonore et/ou des moyens d'alerte visuelle 19, de préférence les deux, de manière à déclencher au moins une alerte sonore et/ou une alerte visuelle, de préférence les deux, en cas de détection d'un dysfonctionnement, en particulier un clampage, ou d'une quantité de gaz ou autonomie trop basse.
  • Les moyens d'alerte sonore comprennent un dispositif de type buzzer ou, selon le cas, un haut-parleur émettant un son, une mélodie ou tout autre signal sonore, par exemple un signal de type « bip ». Le haut-parleur ou le buzzer peut être agencé sur la carte électronique portant le microprocesseur et avantageusement protégé par une membrane d'étanchéité permettant en outre de diffuser le son qu'il émet.
  • Par ailleurs, les moyens d'alerte visuelle 19 comprennent par exemple une ou plusieurs diodes lumineuses de type LEDs ou analogue qui peuvent être commandées pour s'allumer en cas de déclenchement d'alerte (i.e. alerte lumineuse) et/ou encore l'apparition d'informations d'alerte sur l'afficheur 6, telle une icône d'alerte et/ou un texte et/ou un clignotement de l'afficheur 6 lui-même, ou autre.
  • En cas de détection d'un clampage de conduit par exemple, les moyens de pilotage 5 sont configurés pour déclencher, de façon synchronisée, une alerte visuelle et une alerte sonore afin d'avertir l'utilisateur de ce clampage, c'est-à-dire une déformation locale ou écrasement de la paroi flexible d'un conduit de gaz raccordé au RDI provoquant une restriction de passage du fluide engendrant une chute de débit. D'autres formes de clampage existent, comme par exemple un tuyau plié, c'est-à-dire formant un coude ou analogue.
  • Par exemple, ici, en cas de déclenchement d'une alerte de clampage par les moyens de pilotage 5, les alertes visuelle et sonore se matérialisent par un affichage sur l'écran d'affichage 6 d'une icône d'alerte 10 spécifique, par exemple ici un triangle de danger, et/ou d'une indication alphanumérique 20 de clampage, par exemple ici le terme « CLAMP » ou un autre terme équivalent, comme CLAMPAGE, que ce soit en français ou en une autre langue, par exemple CLAMPING en anglais, et/ou d'un clignotement de l'écran d'affichage 6 et/ou d'une (ou des) diode lumineuse19 présente sur le boitier du dispositif électronique 7.
  • Le déclenchement d'une alerte visuelle s'accompagne préférentiellement d'une alerte sonore, à savoir de l'émission d'un signal sonore. Les signaux sonore et/ou visuel peuvent être continus, comme schématisé en Fig. 4, ou discontinus, comme schématisé en Fig. 5, et expliqué ci-après.
  • De façon similaire, en cas de détection d'une autonomie en fluide trop faible, typiquement inférieure à une durée prédéfinie, par exemple comprise entre 20 et 45 minutes, notamment 30 minutes ou moins, les moyens de pilotage 5 sont configurés pour déclencher, de façon synchronisée, une alerte visuelle et une alerte sonore afin d'avertir l'utilisateur de cette faible autonomie en fluide.
  • Typiquement, l'autonomie en fluide est calculée pour un débit de fluide donné, c'est-à-dire à partir de la valeur du débit de gaz désiré Qd sélectionnée par l'utilisateur, à partir de valeurs de pression mesurées et d'autres paramètres, comme la température du gaz. Calculer une autonomie en fluide est connu en soi.
  • Plus généralement, une fois les alertes déclenchées, il est souhaitable de pouvoir les acquitter, c'est-à-dire les stopper. Pour ce faire, le dispositif électronique 7 peut comprendre des moyens d'acquittement d'alerte, tel un bouton ou touche d'acquittement d'alerte, notamment agencé dans son panneau frontal 18, servant à acquitter ou arrêter les alertes après leur déclenchement. Les moyens d'acquittement d'alerte 21, par exemple un bouton d'acquittement d'alerte, est actionné par l'utilisateur lorsqu'il souhaite acquitter les alertes, c'est-à-dire stopper ou arrêter l'émission des signaux visuels et sonores.
  • Selon la présente invention, la gestion des alertes, c'est-à-dire leur déclenchement et leur extinction, se fait de manière particulière, comme expliqué ci-après.
  • Plus précisément, les moyens de pilotage 5 à microprocesseur sont configurés pour opérer :
    • déclencher une alerte sonore et une alerte visuelle pendant une durée d'alerte (T1),
    • interrompre les alertes sonore et visuelle après la durée d'alerte (T1), et
    • répéter, de préférence cycliquement, lesdits déclenchement et interruption, après une durée d'interruption d'alertes (T2) donnée, avec de préférence : T 2 T 1.
      Figure imgb0002
  • Autrement dit, les alertes sonore et visuelle sont répétées cycliquement en étant espacées par des périodes de « silence », c'est-à-dire d'interruption automatique des alertes, commandées par les moyens de pilotage 5.
  • Comme déjà mentionné, les alertes sonore et/ou visuelle comprennent une émission d'un signal sonore et/ou d'un signal visuel qui peuvent être continu ou discontinu, i.e. intermittent.
  • Ainsi, la Fig. 4 schématise un signal sonore (ou lumineux) continu, alors que la Fig. 5 schématise un signal sonore (ou lumineux) discontinu, c'est-à-dire intermittent, formé de plusieurs impulsions sonores, telle qu'une série ou séquence de bips sonores de courtes de durée.
  • Sur la Fig. 4, on voit que lors du déclenchement de l'alerte sonore, les moyens de moyens de pilotage 5 déclenchent une alerte sonore et l'interrompe après une durée d'alerte T1. L'alerte sonore est ici un signal sonore, i.e. un son audible, qui est délivré pendant toute la durée T1. Ensuite, le signal sonore est stoppé, c'est-à-dire qu'aucun son n'est émis, pendant une durée d'interruption d'alerte T2 donnée. Après cette durée T2, les moyens de moyens de pilotage 5 déclenchent à nouveau l'alerte sonore pendant, là encore, la durée d'alerte T1, puis l'interrompe. Ce cycle d'alerte/interruption d'alerte est répété ici 3 fois mais, bien entendu, il pourrait être répété cycliquement plus de 3 fois.
  • La Fig. 5 est analogue à la Fig. 4, à l'exception du fait que, durant chaque durée d'alerte T1, le signal d'alerte sonore, i.e. le son audible, n'est pas délivré en continu mais de manière puisée, c'est-à-dire sous forme d'une série ou séquence d'impulsions sonores successives de courte durée, typiquement de moins de 1 seconde chacune, séparées par des périodes de pause également brèves, typiquement de moins de 1 seconde chacune. Préférentiellement, les durées d'impulsion et de pause sont de l'ordre de quelques dizaines à centaines de millisecondes chacune. A l'issue de la période T1, les impulsions sont stoppées pendant la période T2, comme précédemment, avant de reprendre cycliquement pendant une nouvelle durée T1. Là encore, le cycle d'alerte/interruption d'alerte peut être répété 3 fois, ou plus. Les séries ou séquences d'impulsions sonores successives de courte durée sont des séries de « bips » sonores par exemple. Les durées des impulsion sonores peuvent être égales ou différentes des durées de pause.
  • Les Fig. 4 et Fig. 5 schématisent des signaux sonores mais des représentations identiques ou analogues peuvent être faites avec des signaux visuels, notamment lumineux, qui peuvent être également continus ou discontinus, i.e. sous forme d'impulsions lumineuse ou de clignotement.
  • Par ailleurs, les moyens d'acquittement d'alerte 21, lorsqu'ils sont actionnés par un utilisateur, coopèrent avec les moyens de pilotage 5 pour interrompre les alertes sonore et visuelle avant la fin de la durée d'alerte (T1) ou alors pour empêcher une répétition cyclique d'un déclenchement d'alertes sonore et visuelle, et ce, pendant une durée d'acquittement (T3) préfixée, de préférence T3 > T2 et T3 > à T1.
  • Par exemple, on peut choisir des durées T1 et T2 égales à quelques secondes, et une durée T3 égale à plusieurs minutes, afin par exemple de laisser le temps à un utilisateur de déclamper le tuyau de gaz, lorsqu'une alerte de clampage a été déclenchée ou pour changer de bouteille de gaz, en cas de déclenchement d'alerte d'autonomie.
  • Les durées T1, T2 et T3 peuvent être mémorisées par les moyens de mémorisation 9, telle une mémoire informatique de type EEPROM, du dispositif électronique 7. Selon un autre mode de réalisation, ils peuvent être paramétrables via un logiciel dédié, par exemple une application externe.
  • La durée d'alerte T1 peut être inversement proportionnelle à l'autonomie en fluide de la bouteille, c'est-à-dire que plus l'autonomie en fluide devient courte, plus la durée d'alerte (T1) est longue, que ce soit la durée d'un signal sonore continu tel qu'illustré en Fig. 4, ou celle de la séquence d'impulsions sonores dans le cas d'un signal audible discontinu, comme illustré en Fig. 5.
  • De façon analogue, la durée d'interruption d'alertes (T2) peut être quant à elle proportionnelle à l'autonomie en fluide de la bouteille, c'est-à-dire que plus l'autonomie en fluide devient courte, plus la durée d'interruption d'alertes (T2) est courte.
  • A titre d'exemple, en fonction de l'autonomie en gaz de la bouteille :
    • la durée d'alerte T1 peut être comprise entre 1 seconde et une ou plusieurs minutes, typiquement moins de 1 minute, par exemple 3 à 5 secondes,
    • la durée d'interruption d'alertes T2 peut être comprise entre 1 seconde et une ou plusieurs minutes, par exemple 3 à 5 secondes, et
    • la durée d'acquittement T3 peut être comprise entre 1 et plusieurs minutes. Dans ce cas, les durées T1 et T2 sont par exemple égales à 3 secondes.
  • Cependant, les durées T1 et T2 peuvent être égales l'une à l'autre (i.e. T2 = T1), ou différentes l'une de l'autre, préférentiellement T2 < T1, selon le mode de réalisation désiré.
  • D'autres exemples de durées d'alerte, d'interruption d'alerte et d'acquittement en fonction de différentes autonomies ou en cas de clampage sont donnés dans le Tableau suivant. Tableau
    Seuils d'alerte d'autonomie 15 minutes 10 minutes Alerte de clampage
    Alerte par activation synchronisée d'une LED clignotante et d'un signal sonore Durées d'alerte Durée d'alerte
    45 secondes (T1) puis reprise après 15 secondes (T2) 50 secondes (T1) puis reprise après 10 secondes (T2) 45 secondes (T1) puis reprise après 15 secondes (T2)
    Durée d'acquittement d'alerte 5 minutes 2 minutes 5 minutes
  • En outre, comme illustré en Fig. 3, le capotage de protection 14 peut être un capotage simple, telle une simple coque ou enveloppe protectrice rigide sans autre fonctionnalité, ou être plus évolué, c'est-à-dire comprendre d'autres fonctionnalités, comme par exemple une poignée de portage 15 fixé au corps du capotage 14 par un ou des montants-supports 16, et/ou un système d'accrochage 17 mobile (e.g. pivotant ou translatif) ou fixe permettant d'accrocher, i.e. de suspendre, l'ensemble récipient/robinet/capotage à un support, typiquement à un barreau de lit ou de brancard, ou toute autre tringle ou analogue. La poignée de portage 15 est avantageusement dimensionnée pour pouvoir être saisie manuellement par un utilisateur afin de permettre une manipulation et/ou un transport aisé de l'ensemble récipient de gaz/robinet/capotage.
  • Tous les composants nécessitant de l'énergie électrique pour fonctionner (i.e. microprocesseur, capteur, afficheur etc...) sont alimentés électriquement par une source d'énergie électrique agencée par exemple dans le capotage 14, par exemple une pile ou batterie électrique.
  • D'une manière générale, un récipient de fluide 1, en particulier une bouteille de gaz, équipée d'un robinet, tel un RDI, protégé par un capotage selon l'invention est adaptée au stockage et à la fourniture de gaz sous pression, en particulier un gaz ou mélange gazeux médical, tel de l'oxygène, un mélange NO/N2, O2/N2O ou He/O2, de l'air ou autre.

Claims (15)

  1. Récipient de fluide sous pression (1), en particulier une bouteille de gaz sous pression, comprenant un robinet de distribution de fluide (3) équipé d'un dispositif électronique (7), ledit dispositif électronique (7) comprenant :
    - des moyens de pilotage à microprocesseur (5) configurés pour commander des moyens d'alerte sonore et/ou des moyens d'alerte visuelle de manière à déclencher au moins une alerte sonore et/ou une alerte visuelle,
    - des moyens d'acquittement d'alerte (21) actionnables par un utilisateur pour interrompre les alertes sonore et/ou visuelle lorsqu'ils sont actionnés par l'utilisateur,
    - et un raccord de sortie en débit (11) configuré pour être connecté fluidiquement à une conduite de gaz flexible ou un autre dispositif utilisant le fluide,
    dans lequel :
    - les moyens de pilotage (5) à microprocesseur sont en outre configurés pour opérer selon les étapes de :
    a) déclencher une alerte sonore et/ou une alerte visuelle pendant une durée d'alerte (T1),
    b) interrompre les alertes sonore et/ou visuelle après la durée d'alerte (T1), et
    c) répéter les étapes a) et b), après une durée d'interruption d'alertes (T2) donnée,
    - et les moyens d'acquittement d'alerte (21), lorsqu'ils sont actionnés par un utilisateur, coopèrent avec les moyens de pilotage (5) pour interrompre pendant une durée d'acquittement (T3) préfixée, les alertes sonore et/ou visuelle avant la fin de la durée d'alerte (T1) de l'étape a) et/ou pour empêcher une répétition d'un déclenchement d'alertes sonore et/ou visuelle selon l'étape c)
    caractérisé en ce que :
    - le dispositif de sélection de débit (12) comprend un volant rotatif configuré pour se déplacer entre plusieurs positions angulairement décalées les uns des autres, chaque position correspondant à une valeur de débit de gaz désiré (Qd) donnée comprise entre 0 et 30 L/min,
    - le robinet de distribution de fluide (3) comprend un capteur de pression (4) pour mesurer la pression du fluide à plusieurs instants (t1, t2) successifs et fournir aux moyens de pilotage (5) une ou des mesures de pression (p1, p2) correspondant à la pression du fluide mesurée auxdits instants (t1, t2) successifs, et
    - les moyens de pilotage (5) sont configurés pour traiter la ou les mesures de pression (p1, p2) fournies par le capteur de pression (4) de manière à :
    i) déterminer le débit de gaz réel (Qr) fourni par le raccord de sortie en débit (11) du robinet (3), entre les instants successifs (t1, t2), à partir des mesures de pression (p1, p2) opérées aux instants successifs (t1, t2) ;
    ii) comparer le débit de gaz réel (Qr) au débit de gaz désiré (Qd) ; et
    iii) déclencher une alerte de clampage lorsque : Qr < n . Qd avec n ≤ 0,80 (i.e. 80%),
    ou
    1) calculer une autonomie en fluide à partir de la valeur de débit de gaz désiré (Qd) et des valeurs de pression mesurées (p1, p2), et
    2) déclencher une l'alerte d'autonomie en fluide, lorsque l'autonomie calculée est inférieure à une durée prédéfinie.
  2. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage sont configurés pour déclencher une alerte de clampage lorsque : Qr < n . Qd avec n ≤ 0,70 (i.e. 70%), de préférence n ≤ 0,60 (i.e. 60%), de préférence encore n ≤ 0,50 (i.e. 50%),
  3. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (5) sont configurés pour déclencher une alerte d'autonomie lorsque l'autonomie calculée est inférieure ou égale à 60 minutes.
  4. Récipient selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (5) sont configurés pour déclencher une alerte d'autonomie lorsque l'autonomie calculée est comprise entre 20 et 45 minutes, de préférence comprise entre 25 et 35 minutes, par exemple de l'ordre de 30 minutes.
  5. Récipient selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens d'acquittement d'alerte (21), lorsqu'ils sont actionnés par un utilisateur, sont configurés pour interrompre les alertes sonore et visuelle, de préférence pour interrompre simultanément les alertes sonore et visuelle.
  6. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'acquittement d'alerte (21) comprennent un organe d'activation à actionnement digital, de préférence un bouton ou une touche d'acquittement.
  7. Récipient selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de pilotage à microprocesseur (5) sont agencés dans un dispositif électronique (7) à afficheur numérique (6).
  8. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'afficheur numérique (6) du dispositif électronique (7) est configuré pour afficher une icône d'alerte de clampage (10) et/ou une indication alphanumérique de clampage (20) en cas de déclenchement d'une alerte de clampage.
  9. Récipient selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'afficheur numérique (6) du dispositif électronique (7) est configuré pour afficher « CLAMP » ou « CLAMPAGE » en cas de déclenchement d'une alerte de clampage.
  10. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (5) à microprocesseur sont configurés pour déclencher des alertes sonore et/ou visuelle continues ou discontinues, en particulier des séquences d'impulsions sonores ou lumineuses successives.
  11. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que :
    - la durée d'alerte (T1) est comprise entre 1 sec et 5 min,
    - la durée d'interruption d'alerte (T2) est comprise entre 1 sec et 30 min, et
    - la durée d'acquittement (T3) est comprise entre 1 min et 10 min.
  12. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de pilotage (5) à microprocesseur sont configurés pour déterminer le débit de gaz réel (Qr), entre les instants successifs (t1, t2), en opérant le calcul suivant (les valeurs étant exprimées en unités S.I.) : Qr = (ΔP . V) / Δt où :
    ▪ ΔP correspond à la variation de pression entre deux mesures de pression successives (p1, p2),
    ▪ V correspond au volume du récipient de gaz, et
    ▪ Δt correspond à la variation de temps entre les instants successifs (t1, t2) auxquels ont été opérées les deux mesures de pression successives (p1, P2).
  13. Récipient selon l'une des revendications 1 ou 12, caractérisé en ce que les instants successifs (t1, t2) sont séparés d'une durée comprise entre 1 et 60 secondes, de préférence moins de 30 secondes
  14. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une conduite de gaz flexible est connectée fluidiquement au raccord de sortie en débit (11).
  15. Utilisation d'un récipient de gaz (1), en particulier une bouteille de gaz, selon l'une des revendications précédentes, pour stocker ou pour fournir un gaz sous pression, en particulier un gaz médical choisi parmi l'oxygène ou un mélange gazeux N2O/O2, NO/N2, He/O2, de l'air médical.
EP21167999.8A 2020-05-20 2021-04-13 Récipient de gaz sous pression équipé d'un dispositif électronique avec moyens d'acquittement d'alertes Pending EP3913276A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2005141A FR3110666B1 (fr) 2020-05-20 2020-05-20 Récipient de gaz sous pression équipé d’un dispositif électronique avec moyens d’acquittement d’alertes

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP3913276A1 true EP3913276A1 (fr) 2021-11-24

Family

ID=72470474

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP21167999.8A Pending EP3913276A1 (fr) 2020-05-20 2021-04-13 Récipient de gaz sous pression équipé d'un dispositif électronique avec moyens d'acquittement d'alertes

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3913276A1 (fr)
FR (1) FR3110666B1 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023148048A1 (fr) * 2022-02-04 2023-08-10 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Vanne pour fluide sous pression, et réservoir ou ensemble de réservoirs de fluide sous pression
WO2023156960A1 (fr) * 2022-02-17 2023-08-24 Cavagna Group S.P.A. Procédé de surveillance du passage de gaz à travers un tube d'alimentation et clapet conçu pour sa mise en oeuvre
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 (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030189492A1 (en) 2002-04-04 2003-10-09 Harvie Mark R. Monitoring, alarm and automatic adjustment system for users of oxygen and compressed air
US20080150739A1 (en) * 2006-12-26 2008-06-26 Gamard Stephan C F Medical gas cylinder alarm and monitoring system and method
EP2918893A1 (fr) 2014-03-12 2015-09-16 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
EP2918892A1 (fr) 2014-03-12 2015-09-16 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Capotage de protection pour bouteille de gaz avec écran d'affichage électronique en position haute
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
US10151405B1 (en) * 2012-11-09 2018-12-11 Praxair Technology, Inc. Valve integrated pressure regulator with shroud and digital display for gas cylinders
FR3070592A1 (fr) * 2017-09-01 2019-03-08 Air Liquide Sante (International) Systeme d'aide a l'administration d'oxygene a un patient traite par oxygenotherapie
US10533709B2 (en) * 2015-04-01 2020-01-14 Linde Aktiengesellschaft Gas cylinder control system and gas cylinder for use therewith system

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030189492A1 (en) 2002-04-04 2003-10-09 Harvie Mark R. Monitoring, alarm and automatic adjustment system for users of oxygen and compressed air
US20080150739A1 (en) * 2006-12-26 2008-06-26 Gamard Stephan C F Medical gas cylinder alarm and monitoring system and method
US10151405B1 (en) * 2012-11-09 2018-12-11 Praxair Technology, Inc. Valve integrated pressure regulator with shroud and digital display for gas cylinders
EP2918893A1 (fr) 2014-03-12 2015-09-16 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
EP2918892A1 (fr) 2014-03-12 2015-09-16 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Capotage de protection pour bouteille de gaz avec écran d'affichage électronique en position haute
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
US10533709B2 (en) * 2015-04-01 2020-01-14 Linde Aktiengesellschaft Gas cylinder control system and gas cylinder for use therewith system
FR3070592A1 (fr) * 2017-09-01 2019-03-08 Air Liquide Sante (International) Systeme d'aide a l'administration d'oxygene a un patient traite par oxygenotherapie

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023148048A1 (fr) * 2022-02-04 2023-08-10 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Vanne pour fluide sous pression, et réservoir ou ensemble de réservoirs de fluide sous pression
FR3132556A1 (fr) * 2022-02-04 2023-08-11 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Vanne pour fluide sous pression, et réservoir ou ensemble de réservoirs de fluide sous pression
WO2023156960A1 (fr) * 2022-02-17 2023-08-24 Cavagna Group S.P.A. Procédé de surveillance du passage de gaz à travers un tube d'alimentation et clapet conçu pour sa mise en oeuvre
WO2023156959A1 (fr) * 2022-02-17 2023-08-24 Cavagna Group S.P.A. Procédé de détermination du temps d'alimentation résiduel d'un gaz

Also Published As

Publication number Publication date
FR3110666A1 (fr) 2021-11-26
FR3110666B1 (fr) 2023-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3913276A1 (fr) Récipient de gaz sous pression équipé d&#39;un dispositif électronique avec moyens d&#39;acquittement d&#39;alertes
US9599285B2 (en) Method and apparatus for controlling gas flow from cylinders
WO2005093377A2 (fr) Systeme de traitement integre et compact pour mesurer l&#39;autonomie en gaz d&#39;un reservoir
EP2083895B1 (fr) Dispositif d&#39;insufflation de gaz permettant une utilisation optimale et securitaire des recipients de gaz sous pression
EP3851733A1 (fr) Récipient de fluide comprenant un dispositif de mesure électronique à afficheur numérique amélioré
US20160245426A1 (en) Method and apparatus for controlling gas flow from cylinders
EP3002498B1 (fr) Récipient de gaz avec bloc robinet équipé d&#39;un écran tactile d&#39;affichage d&#39;informations
CA3096467A1 (fr) Recipient de fluide a afficheur numerique donnant une indication de l&#39;etat du recipient
EP3882507A1 (fr) Récipient de gaz sous pression équipé d&#39;un dispositif électronique à alerte de clampage
FR3112839A1 (fr) Récipient de fluide sous pression avec dispositif électronique permettant de calculer l’autonomie de manière plus précise
FR3112192A1 (fr) Récipient de fluide sous pression avec dispositif électronique embarquant un capteur de pression et température
WO2019154807A1 (fr) Dispositif d&#39;assistance à l&#39;utilisation d&#39;un dispositif de distribution de produit liquide
EP3875837B1 (fr) Récipient de gaz sous pression à dispositif électronique calculant automatiquement la date de péremption du gaz
EP4071400A1 (fr) RÉCIPIENT DE FLUIDE SOUS PRESSION AVEC DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE DE CALCUL &amp;#xA;D&#39;AUTONOMIE
EP3851732B1 (fr) Récipient de gaz avec affichage du débit et de l&#39;autonomie correspondante
EP4071399B1 (fr) Récipient de gaz sous pression avec robinet de distribution et dispositif électronique affichant l&#39;usage d&#39;un ventilateur médical
CA2919134A1 (fr) Station d&#39;anesthesie pour animaux de laboratoire et procede de determination du taux de saturation en halogenes des filtres d&#39;une telle station d&#39;anesthesie
EP4027051A1 (fr) Récipient de gaz équipé d&#39;un dispositif de mesure électronique
FR3106186A1 (fr) Récipient de gaz équipé d’un dispositif de mesure électronique portant une IHM
EP3754245A1 (fr) Récipient de gaz avec affichage des débits possibles et autonomies correspondantes
FR3113106A1 (fr) Récipient de fluide sous pression avec dispositif électronique à système d&#39;endormissement et de réveil des moyens de communication avec l’extérieur
EP4056962A1 (fr) Récipient de fluide sous pression avec dispositif électronique de calcul et d&#39;affichage réactualisé d&#39;autonomie en fluide
JP6741260B1 (ja) 警報装置、警報方法、プログラム
EP3943802A1 (fr) Récipient de fluide sous pression à dispositif électronique opérant une correction des mesures de température et de pression
EP2438932A1 (fr) Dispositif de désinfection pour les mains et les pieds

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

B565 Issuance of search results under rule 164(2) epc

Effective date: 20210920

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20220524

RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR