FR3126537A1 - Installation de gestion de bouteilles de gaz dans un établissement hospitalier - Google Patents

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Federica BELLINGERI
Stéphane POPOVIC
Didier Verot
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LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
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Abstract

Titre de l’invention Installation de gestion de bouteilles de gaz dans un établissement hospitalier L’invention concerne une installation de gestion de bouteilles de gaz, typiquement de bouteilles d’oxygène médicinal, au sein d’un bâtiment hospitalier. Une pluralité de balises réceptrices (20) et un dispositif routeur (30) agencés au sein de l’établissement hospitalier (1000) permettent de collecter des données bouteilles, en particulier une identification (ID) de bouteille et une pression de gaz. Un serveur de traitement de données distant (40) situé hors de l’établissement hospitalier (1000) sert à recevoir, transmettre, mémoriser et/ou traiter au moins les données bouteilles reçues du dispositif routeur (30). Il communique avec un dispositif de contrôle (50) à écran d’affichage (51) pour afficher des informations relatives aux bouteilles de gaz mobiles (10). Figure de l’abrégé : Fig. 1

Description

Installation de gestion de bouteilles de gaz dans un établissement hospitalier
L’invention concerne une installation de gestion, notamment de suivi ou monitorage, des bouteilles de gaz qui sont mobiles au sein d’un établissement hospitalier, c'est-à-dire qui peuvent être transportées d’un endroit ou service à un autre au sein de cet établissement hospitalier, en particulier des bouteilles d’oxygène médicinal sous pression.
Au sein d’un établissement hospitalier, i.e. hôpital, clinique ou analogue, l’oxygène médicinal peut être distribué par le réseau de canalisations de gaz du bâtiment ou être utilisé sous forme conditionné dans des récipients de gaz, couramment appelés bouteilles de gaz, mais aussi bonbonnes de gaz ou analogue.
L’oxygène médicinal est de l’oxygène, i.e. dioxygène, répondant à la Pharmacopée et bénéficiant d’une autorisation réglementaire de mise sur le marché (AMM) délivrées par des Autorités de Santé.
Lorsque l’oxygène médicinal est conditionné en bouteilles de gaz, il est principalement utilisé pour assurer le transfert des patients sous oxygénothérapie au sein des établissements hospitaliers, c'est-à-dire d’un service clinique à un autre, par exemple des urgences à un service de cardiologie ou autre, ou pour réaliser des examens dans des services de radiologie ou d’exploration fonctionnelle. On parle alors de bouteilles de gaz « mobiles » car elles sont amenées à être déplacées au sein des établissements hospitaliers entre le moment où elles commencent à être utilisées et le moment où elles sont renvoyées, après utilisation, c'est-à-dire lorsqu’elles sont vides car tout le gaz qu’elles contenaient a été utilisé, vers un centre de remplissage du fournisseur de gaz.
Le personnel soignant doit concilier deux objectifs pouvant être contradictoires liés aux bouteilles de gaz « mobiles », à savoir assurer la sécurité du patient transféré en maintenant la continuité de son oxygénothérapie jusqu’au bout de son transfert et son arrivée dans un service où une nouvelle bouteille d’oxygène mobile sera disponible pour remplacer celle qui aura été vidée pendant le transfert et, par ailleurs, se préoccuper d’une utilisation efficace des bouteilles d’oxygène mobiles mises à sa disposition, y compris celles partiellement vidées, pour éviter un gaspillage d’oxygène et donc maîtriser le coût des soins prodigués aux patients.
Par ailleurs, la (ou les) personne de l’établissement hospitalier en charge de la gestion du parc de bouteilles de gaz et des réapprovisionnements en gaz doit connaître en permanence l’état de son parc de bouteilles de gaz « mobiles », à savoir où les bouteilles se trouvent au sein de l’établissement et leur état, c'est-à-dire la quantité de gaz qu’elles contiennent chacune (e.g. nombre de bouteilles pleines, vides ou autres) et ce, afin de pouvoir gérer au mieux les réapprovisionnements en gaz.
Un problème est dès lors de pouvoir opérer une gestion efficace et en toute sécurité du parc de bouteilles de gaz, typiquement d’oxygène médicinal, réparties dans les différents services de soins d’un établissement hospitalier afin de pouvoir disposer d’une vue complète et fiable de l’état de l’ensemble du parc, de la localisation des bouteilles et/ou d’anticiper les réapprovisionnements en gaz, c'est-à-dire le renvoi des bouteilles vides au centre de conditionnement du fournisseur de gaz et l’arrivée de bouteilles pleines de gaz ‘frais’ en provenance dudit centre de conditionnement.
Une solution de l’invention concerne alors une installation de gestion de bouteilles de gaz mobiles au sein d’un établissement hospitalier, chaque bouteille de gaz étant équipée d’un dispositif électronique comprenant un module de communication sans fil configuré pour fournir des données bouteilles, i.e. des données provenant des bouteilles de gaz, comprenant au moins une information de quantité de gaz et un identifiant de bouteille (ID) via un premier protocole de communication sans fil, comprenant :
  • une pluralité de balises réceptrices agencées au sein de l’établissement hospitalier, chaque balise réceptrice étant équipée:
  1. de moyens de réception de données configurés pour recevoir les données bouteilles fournies par le ou les modules de communication sans fil de la ou des bouteilles de gaz se trouvant à proximité de chaque balise réceptrice considérée, et
  2. de moyens de transmission de données configurés pour transmettre les données bouteilles reçues via un second protocole de communication,
  • un dispositif routeur agencé au sein de l’établissement hospitalier configuré pour :
  1. recevoir les données bouteilles transmises par les moyens de transmission de données de balises réceptrices et
  2. retransmettre les données bouteilles reçues vers un serveur de traitement de données distant, via un troisième protocole de communication,
  • le serveur de traitement de données distant situé hors de l’établissement hospitalier et configuré pour recevoir, transmettre, mémoriser et/ou traiter au moins les données bouteilles reçues du dispositif routeur, et
  • un dispositif de contrôle à écran d’affichage configuré pour communiquer avec le serveur de traitement de données et afficher sur l’écran d’affichage des informations relatives aux bouteilles de gaz mobiles présentes au sein de l’établissement hospitalier.
Selon le mode de réalisation considéré, l’installation de gestion de bouteilles de gaz de l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
  • le premier protocole de communication sans fil est le protocole Bluetooth® à basse énergie ou BLE.
  • le deuxième protocole de communication est le protocole LoRa®.
  • le troisième protocole de communication est le protocole GSM (e.g. 4G/5G).
  • chaque bouteille de gaz est équipée d’un robinet de distribution de gaz portant le dispositif électronique.
  • chaque bouteille de gaz est identifiée par une identification (ID) de bouteille spécifique, c'est-à-dire un identifiant unique et spécifique de chaque bouteille de gaz.
  • l’identification (ID) spécifique de chaque bouteille est mémorisée au sein du dispositif électronique équipant le robinet de distribution de gaz.
  • l’identification (ID) de chaque bouteille est un numéro de série.
  • les données bouteilles comprennent au moins une information de quantité de gaz, en particulier une pression de gaz, dans la bouteille de gaz considérée associée à l’identification (ID) de la bouteille de gaz considérée.
  • le dispositif électronique est configuré pour associer l’information de quantité de gaz, en particulier une pression de gaz, à l’identification de la bouteille de gaz considérée avant transmission des données bouteilles.
  • le dispositif électronique est une jauge ou manomètre digital.
  • l’information de quantité de gaz et l’identification (ID) de la bouteille de gaz formant tout ou partie des données bouteilles sont transmises associées l’une à l’autre.
  • l’information de quantité de gaz et l’identification (ID) de la bouteille de gaz sont transmises associées sous forme d’une trame ou d’un codage informatique.
  • Des informations relatives à des événements non souhaités, des erreurs ou des dysfonctionnements sont transmises sous forme d’une trame ou d’un codage informatique.
  • la trame ou codage informatique comprend l’identification (ID) de la bouteille considérée, l’information de quantité de gaz et éventuellement une ou plusieurs autres informations additionnelles.
  • le dispositif électronique de chaque bouteille est configuré pour transmettre les informations bouteille, en particulier l’ID et une pression, de manière unidirectionnelle vers la ou les balises réceptrices.
  • le dispositif de contrôle est un ordinateur, une tablette numérique ou un téléphone multifonction.
  • l’écran d’affichage est configuré pour afficher des informations relatives aux bouteilles de gaz mobiles choisies parmi :
  • un nombre de bouteilles de gaz pleines,
  • un nombre de bouteilles de gaz vides,
  • un nombre de bouteilles de gaz en cours d’utilisation, i.e. une bouteille qui n’est plus totalement pleine et pas encore vide, c'est-à-dire qui a déjà commencé à être utilisée pour fournir du gaz, et/ou
  • un nombre total de bouteilles de gaz.
  • des informations liées à des événements redoutés sous forme d’alarme ou de notifications.
  • le nombre total de bouteilles correspond à la somme des nombres de bouteilles vides, pleines et en cours d’utilisation.
  • le dispositif électronique est configuré pour déterminer et fournir au moins une information de quantité de gaz choisie parmi une pression de gaz ou un volume de gaz, de préférence une pression.
  • chaque service de soin comprend au moins une balise réceptrice.
  • les balises réceptrices forment un réseau de balises.
  • les balises réceptrices sont fixées aux murs ou aux plafonds des services de soins de l’établissement hospitalier.
  • les balises réceptrices sont alimentées électriquement par le secteur (110/220V) et/ou par une ou des batteries ou analogue.
  • chaque balise réceptrice capte les informations bouteilles, e.g. ID et pression, dans une zone de détection de plusieurs mètres autour de la balise réceptrice considérée.
  • les services de soins sont choisis parmi les urgences, les services de traumatologie, les services pédiatriques, les services de chirurgie, les services de soins intensifs ou tout autre service hospitalier dans lequel se pratique des soins aux patients.
  • l'établissement hospitalier est un hôpital, une clinique ou analogue.
  • les bouteilles de gaz sont affichés en étant réparties par taille ou contenance, et/ou en fonction du gaz qu’elles contiennent.
  • les bouteilles contiennent un gaz médical choisi parmi l’oxygène ou l’air médicinal, ou un mélange NO/N2, O2/N2O, He/O2, Ar/O2, Ar/N2/O2,Xe/O2ou tout autre gaz médicinal, de préférence de l’oxygène médicinal.
  • les bouteilles ont des volumes internes compris entre 0,5 et 20 Litres (équivalent en eau) environ.
  • le dispositif électronique comprend au moins un capteur, en particulier un capteur de pression.
  • le dispositif électronique comprend au moins des moyens de contrôle à (au moins un) microprocesseur, de préférence le (les) microprocesseur est porté par une carte électronique.
  • le module de communication sans fil est agencé dans le dispositif électronique.
  • le dispositif électronique est alimenté en courant électrique par une source de courant électrique afin d’alimenter électriquement ses composants nécessitant du courant électrique pour fonctionner, notamment le ou les capteurs, moyens de contrôle à microprocesseur, module de communication sans fil....
  • la source de courant électrique comprend une (ou des) batterie ou pile, de préférence rechargeable.
  • la bouteille comprend un capotage de protection agencé autour du RDI afin de le protéger contre les chocs ou autres agressions, en particulier un capotage de protection en polymère, en métal ou tout autre matériau.
  • le dispositif électronique est logé dans une ouverture pratiquée dans le capotage de protection.
  • la source de courant électrique est agencée dans un logement du capotage de protection et raccordée électrique au dispositif électronique.
  • le dispositif électronique est solidaire du RDI, c'est-à-dire porté par le RDI.
  • le dispositif électronique comprend un boitier externe contenant tout ou partie de ses composants.
  • le serveur de traitement de données constitue une plateforme informatique de type IoT (Internet of Things: internet des objets).
  • la pluralité de balises réceptrices forme un réseau de balises couvrant la majeure partie de l’établissement hospitalier.
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 :
schématise un mode de réalisation de l’installation de gestion des bouteilles de gaz mobiles au sein d’un établissement hospitalier selon l’invention.
Plus précisément, la schématise un mode de réalisation de de l’installation 1 de gestion des bouteilles de gaz 10, i.e. récipients de gaz sous pression, typiquement des bouteilles d’oxygène médicinal, mobiles au sein d’un établissement hospitalier 1000, à savoir un bâtiment où des soins hospitaliers sont pratiqués sur des patients, tel qu’un hôpital, une clinique ou analogue.
Typiquement, un établissement hospitalier 1000 comprend plusieurs services de soins, par exemple des services de pédiatrie, d’urgences, de traumatologie, de chirurgie…. ou autres, entre lesquels transitent des bouteilles de gaz 10, notamment pendant le transfert des patients P d’un service à un autre. Chaque service de soins comprend une ou plusieurs pièces ou analogues renfermant ou non une ou plusieurs bouteilles de gaz 10.
Les bouteilles de gaz 10 sont donc stockées, transitent et/ou sont utilisées dans les différents services de soins et/ou pendant les phases de transfert interservices, notamment dans les couloirs ou analogues.
En général, les bouteilles de gaz 10 contiennent du gaz comprimé à une pression d’au moins 180 à 200 bar abs, voire plus, lorsqu’elles sont pleines, c'est-à-dire avant leur première utilisation, la pression diminuant plus ou moins vite au fil de l’utilisation du gaz, c'est-à-dire au fur et à mesure que les bouteilles se vident du gaz qu’elles contiennent.
Afin de garantir que chaque patient puisse recevoir le gaz dont il a besoin, il est indispensable de pouvoir opérer une gestion précise du parc de bouteilles de gaz 10 mobiles au sein de l’établissement hospitalier 1000 et donc anticiper les (ré)approvisionnements en gaz, c'est-à-dire le renvoi des bouteilles 10 vides vers un centre de remplissage d’un fournisseur de gaz et, à l’inverse, le retour de bouteilles 10 pleines de gaz frais, en particulier des bouteilles d’oxygène médicinal.
Préférentiellement, il faut aussi pouvoir opérer facilement des ajustements de la distribution des bouteilles dans les différents services.
Pour ce faire, selon l’invention, comme illustré en , on propose une installation de gestion 1 des bouteilles de gaz 10 mobiles au sein d’un établissement hospitalier 1000, qui sont équipées d’un dispositif électronique 11 comprenant un module de communication sans fil configuré pour fournir des données provenant des différentes bouteilles de gaz 10, appelées « données bouteille », en particulier au moins une information de quantité de gaz résiduel dans chaque bouteille 10 et l’identifiant de bouteille ID qui est unique, i.e. qui est propre à chaque bouteille 10, et permet de distinguer les différentes bouteilles 10 les unes des autres, comme par exemple une numérotation numérique (i.e. à plusieurs chiffres) ou alphanumérique (i.e. à plusieurs chiffres et lettres), ou autre, par exemple un numéro de série.
Le module de communication sans fil du dispositif électronique 11 comprend par exemple un microcontrôleur coopérant avec une antenne émettrice.
Chaque bouteille de gaz 10, typiquement d’oxygène médicinal, est équipée d’un robinet de distribution de gaz, de préférence un robinet à détendeur intégré (RDI), comprenant le dispositif électronique 11 et éventuellement un capotage de protection 12 agencé autour du robinet de distribution de gaz et/ou du dispositif électronique 11 pour les protéger contre les chocs ou autres.
Le dispositif électronique 11 est généralement une jauge ou un manomètre digital permettant de mesurer et fournir une information de quantité de gaz dans la bouteille de gaz 10 sur laquelle il est installé, typiquement la pression ou le volume de gaz résiduel, de préférence la pression, par exemple au moyen d’un capteur de pression mesurant la pression du gaz résiduel dans la bouteille 10 coopérant avec une carte électronique à microprocesseur servant à traiter les mesures de pression pour en déduire une quantité (i.e. pression ou volume) ou une autonomie (i.e. une durée d’utilisation) en gaz résiduel.
Bien entendu, le dispositif électronique 11 peut aussi collecter, mémoriser et transmettre d’autres données ou informations relatives à chaque bouteille 10, notamment un historique des alertes déclenchées pour chaque bouteille 10 ou des utilisations de chaque bouteille 10 depuis entre leur remplissage et leur vidange.
La ou les « données bouteille », telle que la quantité de gaz (en volume ou en pression) est/sont transmises associées à un ID de bouteille 10, via un premier protocole de communication sans fil 100, par exemple en Bluetooth® à faible énergie (Bluetooth® Low Energy ou BLE).
Le dispositif électronique 11 inclut en outre une source d’énergie, telle une batterie ou analogue, alimentant les composants nécessitant de l’électricité pour fonctionner, notamment le microcontrôleur, le capteur de pression et l’antenne émettrice… La source d’énergie peut être logée dans un compartiment du capotage de protection protégeant le RDI de chaque bouteille 10 de gaz.
Ces « données bouteille » sont transmises, de préférence en BLE, à une pluralité de balises réceptrices 20 agencées au sein de l’établissement hospitalier. Les balises réceptrices 20 sont préférentiellement réparties dans l’établissement hospitalier 1000 afin d’assurer une couverture de l’ensemble de l’établissement hospitalier, à savoir notamment des salles de soins ou analogues, des salles d’attente, des chambres de patients, des couloirs, des lieux de stockage… ou autres.
Les balises réceptrices 20 sont préférentiellement fixées sur les murs et/ou sur les plafonds des différentes pièces ou autres de l’établissement hospitalier 1000. Elles sont alimentées électriquement pour assurer leur fonctionnement, par exemple le courant secteur (110/220V) ou une batterie.
Chaque balise réceptrice 20 comprend des moyens de réception de données permettant de recevoir, i.e. capter, les données bouteilles fournies par les modules de communication sans fil 11 des bouteilles de gaz 10 se trouvant à proximité de la balise réceptrice 20 considérée, typiquement dans une zone de détection de quelques mètres ou dizaines de mètres autour de chaque balise 20, et par ailleurs des moyens de transmission de données pour transmettre, à un dispositif routeur 30, les données bouteilles reçues via un second protocole de communication 200, typiquement en protocole Lora®, par exemple le protocole réseau LoraWan® qui permet une communication radio de petits paquets d’informations et est adapté aux objets connectés.
Un exemple de balise réceptrice 20 utilisable est la balise dénommée Wanesy Wave® de Kerlink® à antenne intégrée, opérant à une température de -20°C à +55°C, ayant une portée intérieure jusqu’à 50m et les autres caractéristiques suivantes : taille de 100 x 75 x 22 mm, poids inférieur à 200g, protection aux infiltrations type IP30, connecteur USB micro-B (5VDC), batterie de secours interne (1mAh), Wi-Fi (802.11 b/g/n/e/l), BLE V4.0 BR, LoraWan EU868, LED.
Autrement dit, les balises réceptrices 20 font office de relais entre les bouteilles 10 de gaz et le dispositif routeur 30 qui est aussi agencé au sein de l’établissement hospitalier 1000. Le dispositif routeur 30 est un équipement informatique servant de passerelle informatique permettant d’orienter des flux de données vers un serveur par exemple.
Ici, comme illustré en , le dispositif routeur 30 est configuré pour recevoir les données bouteilles transmises par les moyens de transmission de données des balises réceptrices 20, typiquement une information de contenu en gaz associée à un ID bouteille, et ensuite transmettre ces données bouteilles reçues vers un serveur de traitement de données 40 distant, via un troisième protocole de communication 300, de préférence via le réseau GSM, par exemple en 4G ou 5G.
Un exemple de dispositif routeur 30 utilisable est le routeur dénommé Wirnet IStation® de Kerlink® opérant à une température de -40°C à +60°C, en technologie LoRa, 4G et GPS, et ayant les autres caractéristiques suivantes : taille de 265x165x100 mm, poids 1,4 kg, gain d’antenne de 2,6 dBi, alimentation par système ethernet, LoraWan EU868, bouton multifonction, LEDs.
Le serveur de traitement de données 40 est un serveur distant, c'est-à-dire situé hors de l’établissement hospitalier 1000, par exemple hébergé dans un local 1001 situé à plusieurs kilomètres ou dizaines ou centaines de kilomètres.
Le serveur de traitement de données 40 comprend par exemple une (ou des) installation ou unité à microprocesseur(s) mettant en œuvre un ou des programmes informatiques. Il est configuré pour recevoir, transmettre, mémoriser et/ou traiter au moins les données bouteilles reçues du dispositif routeur 30 via le réseau GSM 300. Avantageusement, le serveur de traitement de données 40 peut aussi communiquer des informations au dispositif routeur 30 via le réseau 300.
Autrement dit, le serveur de traitement de données 40 constitue une plateforme informatique de type IoT.
Selon un mode de réalisation, les informations bouteille émises par chaque bouteille de gaz 10 comprennent une quantité de gaz relative à une bouteille 10 donnée, par exemple une pression ou un volume de gaz, associée à l’identification (ID) de la bouteille de gaz 10 considérée de manière à pouvoir savoir à quelle bouteille correspond chaque information de quantité de gaz captée.
Les informations bouteille forment donc une trame ou un codage informatique qui peut être transmis et qui contient l’identification (ID) de bouteille de gaz associée à la quantité de gaz (i.e. pression ou volume) déterminée et optionnellement une ou plusieurs autres informations.
Le serveur de traitement de données 40 traite les « informations bouteille » provenant des différentes bouteilles de gaz 10 présentes dans l’établissement hospitalier pour en déduire les bouteilles de gaz 10 qui sont pleines, vides ou encore en cours d’utilisation, c'est-à-dire contenant une quantité de gaz intermédiaire, leur localisation au sein de l’établissement hospitalier.
L’installation 1 comprend en outre un (ou plusieurs) dispositif de contrôle 50 à écran d’affichage 51, tel un ordinateur, une tablette numérique, un téléphone multifonction ou analogue, communiquant (en 400) avec le serveur de traitement de données 40 de sorte de pouvoir afficher sur l’écran d’affichage 51 des informations relatives aux bouteilles de gaz mobiles 10 présentes au sein de l’établissement hospitalier, en particulier des informations incluant le nombre total de bouteilles de gaz, le nombre de bouteilles pleines, le nombre de bouteilles vides devant être renvoyées vers le site de remplissage ou tout autre état de stock (e.g. dotation par service, adéquation de l’affectation des bouteilles…).
Le dispositif de contrôle 50 se trouve préférentiellement au sein de l’établissement hospitalier de manière à pouvoir être consulté par la (ou les) personne 52 en charge de la gestion du parc de bouteilles de gaz et lui permettre de connaître en permanence l’état de son parc de bouteilles de gaz « mobiles », à savoir où les bouteilles 10 se trouvent au sein de l’établissement et leur état ou quantité de gaz qu’elles contiennent chacune (e.g. nombre de bouteilles pleines, vides ou autres).
Par exemple, on peut afficher sur l’écran d’affichage 51, les différents services de soins ou autres pièces ou lieux de l’établissement hospitalier 1000 et le nombre de bouteilles de gaz pleines, le nombre de bouteilles de gaz vides, le nombre de bouteilles en cours d’utilisation et le nombre total de bouteilles présentes dans les différents services de soins ou ailleurs dans l’établissement hospitalier 1000, par exemple dans les lieux de stockage, les couloirs, les chambres ou autres.
De plus, on peut aussi opérer un affichage des bouteilles de gaz 10 réparties en fonction de leur taille ou contenance en gaz, par exemple des bouteilles de 2L, 5L et 11L (équiv. en eau), ou en fonction de la nature du gaz qu’elles renferment, par exemple de l’oxygène, de l’air, un mélange N2O/O2ou autres.
Afin de déterminer la quantité de gaz contenue dans les bouteilles 10, le serveur 40 peut par exemple comparer l’information de quantité de gaz provenant des bouteilles de gaz 10 avec une ou des valeurs-seuils prédéfinies, en particulier une valeur-seuil bas et une valeur-seuil haut, par exemple des pressions basse et haute ou des volumes bas et haut de référence, lesquelles valeurs-seuils sont préenregistrées, i.e. mémorisés par des moyens de mémorisation du serveur 40.
Ces comparaisons permettent de distinguer les bouteilles de gaz 10 pleines, vides ou en cours d’utilisation mais qui ne sont pas encore vides, donc pour lesquelles l’information de quantité de gaz est comprise entre les valeurs-seuils haut et bas (i.e. bouteille partiellement pleine). On peut ainsi identifier et comptabiliser les différentes bouteilles de gaz 10, à un instant donné, et aussi suivre leurs déplacements au sein de l’établissement.
Une vue globale de la situation peut alors être affichée sur l’écran d’affichage 51, par exemple l’écran d’un ordinateur, d’une tablette tactile ou d’un téléphone multifonction (i.e. smartphone).
On peut aussi afficher la dotation en bouteilles 10 de chaque service afin de pouvoir visualiser et/ou détecter tout nombre excédentaire ou, à l’inverse, déficitaire de bouteilles 10 dans un (ou plusieurs) service donné et pouvoir y remédier en y ajustant le nombre de bouteilles 10 qui s’y trouvent, notamment lors des réapprovisionnements, c'est-à-dire l’enlèvement des bouteilles vides et leur remplacement par des bouteilles pleines.
Toutes ces informations peuvent être par ailleurs réunies sur un seul et même écran 51 centralisant tous les suivis de bouteilles au sein de l’établissement hospitalier 1000. Ceci facilite énormément la gestion globale du parc de bouteilles de gaz au sein de l’hôpital ou analogue.
Toutes ces informations permettent d’assurer un meilleur suivi et contrôle des flux de bouteilles dans l’hôpital, notamment service par service. Ainsi, grâce à l’invention, on peut prendre en compte facilement l'écart entre la dotation cible d’un service et l'état réel du stock de bouteilles dans ce service et corriger tout écart éventuel en attribuant à ce service le nombre exact de bouteilles 10 auquel il a droit, tout en prenant en compte les fluctuations du nombre de bouteilles au sein de ce service au fil du temps, notamment des allers-retours de patients dans ce service. Cela permet de garantir dans le temps, une affectation efficace du stock de bouteilles de l’hôpital en fonction des besoins de chaque service.
De plus, cela permet aussi d’opérer une gestion intelligente des bouteilles entre les services de l’hôpital, par exemple en opérant des transferts de bouteilles d'un service à un autre afin de se conformer aux dotations des services concernés, par exemple d’organiser un transfert d’un service excédant sa dotation du fait d’un nombre de bouteille stockées qui s’y trouvent vers un autre service dans lequel la quantité de bouteilles qui s’y trouvent est insuffisante, c'est-à-dire inférieure à sa dotation.
Par ailleurs, le serveur de traitement de données 40 est aussi configuré pour communiquer, via un quatrième protocole de communication 500, avec les bouteilles de gaz 100 présentes dans un centre de remplissage de bouteilles de gaz 1002, via un second routeur 60 situé dans le centre de remplissage 1002. Le quatrième protocole de communication 500 est préférentiellement aussi le réseau GSM, c'est-à-dire 4G/5G.
Au sein du centre de remplissage 1002, les bouteilles de gaz 100 présentes sur site communiquent, via un cinquième protocole de communication 550, de préférence en protocole Bluetooth®, via leur dispositif électronique 11, avec le second routeur 60, qui communique lui-même avec le serveur de traitement de données 40, de sorte que le serveur de traitement de données 40 puisse notamment connaître en permanence l’état du parc de bouteilles de gaz 100, en particulier le nombre de bouteilles pleines disponibles ou ayant été re-remplies (i.e. bouteilles vides ayant été renvoyées sur centre pour être à nouveau remplies) pouvant être acheminées vers l’établissement hospitalier 1000, typiquement par camion de livraison.
Le quatrième protocole de communication 500 et le cinquième protocole de communication 550 sont bidirectionnels afin de pouvoir assurer des échanges de données entre le serveur 40 et les bouteilles 100 situées dans le centre de remplissage 1002, et inversement.
Préférentiellement, les données communiquées par les bouteilles 100 situées dans le centre de remplissage 1002 sont mémorisées dans des moyens de mémorisation du serveur 40 et sont effacées de mémoire des dispositif électronique 11 équipant les bouteilles 100 situées dans le centre de remplissage 1002 afin de libérer de l’espace mémoire, avant le renvoi des bouteilles 100 vers leur site d’utilisation, à savoir l’établissement hospitalier 1000.
Optionnellement, le serveur 40 peut aussi communiquer avec d’autres systèmes ou entités comme par exemple un système de suivi, i.e. tracking, d’objets 1003 et/ou un système de facturation 1004, comme schématisé en .
Une telle installation 1 selon l’invention est particulièrement bien adaptée à la gestion des bouteilles d’oxygène médicinale mobiles au sein d’un établissement hospitalier 1000.

Claims (9)

  1. Installation de gestion (1) de bouteilles de gaz (10) mobiles au sein d’un établissement hospitalier (1000), chaque bouteille de gaz (10) étant équipée d’un dispositif électronique (11) comprenant un module de communication sans fil configuré pour fournir des données bouteilles comprenant au moins une information de quantité de gaz et un identifiant de bouteille (ID) via un premier protocole de communication sans fil (100), comprenant :
    • une pluralité de balises réceptrices (20) agencées au sein de l’établissement hospitalier (1000), chaque balise réceptrice (20) étant équipée:
    1. de moyens de réception de données configurés pour recevoir les données bouteilles fournies par le ou les modules de communication sans fil (11) de la ou des bouteilles de gaz (10) se trouvant à proximité de chaque balise réceptrice (20) considérée, et
    2. de moyens de transmission de données configurés pour transmettre les données bouteilles reçues via un second protocole de communication (200),
    • un dispositif routeur (30) agencé au sein de l’établissement hospitalier (1000) configuré pour :
    1. recevoir les données bouteilles transmises par les moyens de transmission de données de balises réceptrices (20) et
    2. retransmettre les données bouteilles reçues vers un serveur de traitement de données (40) distant, via un troisième protocole de communication (300),
    • le serveur de traitement de données distant (40) situé hors de l’établissement hospitalier (1000) et configuré pour recevoir, transmettre, mémoriser et/ou traiter au moins les données bouteilles reçues du dispositif routeur (30), et
    • un dispositif de contrôle (50) à écran d’affichage (51) configuré pour communiquer (400) avec le serveur de traitement de données (40) et afficher sur l’écran d’affichage (51) des informations relatives aux bouteilles de gaz mobiles (10) présentes au sein de l’établissement hospitalier (1000).
  2. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le premier protocole de communication sans fil (100) est le protocole Bluetooth® à basse énergie ou BLE.
  3. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le deuxième protocole de communication (200) est le protocole LoRa®.
  4. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le troisième protocole de communication (300) est le protocole GSM.
  5. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif de contrôle (50) à écran d’affichage (51) est un ordinateur, une tablette ou un téléphone multifonction.
  6. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le serveur de traitement de données (40) constitue une plateforme informatique de type IoT.
  7. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le serveur de traitement de données (40) est en outre configuré pour communiquer avec les bouteilles de gaz (100) stockées dans un centre de remplissage de bouteilles de gaz (1002), via un second routeur (60) situé dans le centre de remplissage (1002).
  8. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la pluralité de balises réceptrices (20) forme un réseau de balises couvrant la majeure partie de l’établissement hospitalier (1000).
  9. Installation selon la revendication 1, caractérisée ce que les bouteilles contiennent un gaz médical choisi parmi l’oxygène ou l’air médicinal ou un mélange NO/N2, O2/N2O, He/O2, Ar/O2, Ar/N2/O2ou Xe/O2.
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