FR3112839A1 - Pressurized fluid container with electronic device to calculate autonomy more accurately - Google Patents

Pressurized fluid container with electronic device to calculate autonomy more accurately Download PDF

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Alexis Mary
Bertrand MORIN
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LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
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Abstract

Titre de l’invention Récipient de fluide sous pression avec dispositif électronique permettant de calculer l’autonomie de manière plus précise L’invention concerne un récipient (1) de fluide sous pression, en particulier une bouteille de gaz, comprenant un robinet de distribution (3) de fluide avec un organe de sélection du débit (12) pouvant adopter plusieurs positions distinctes correspondant chacune à un débit de fluide donné compris entre 0 et 30 L/min. Un capteur de position permet de détecter une position de l’organe de réglage du débit (12). Un dispositif électronique (7) comprenant des moyens de mesure de pression et de température permet de mesurer la pression et la température du fluide. Des moyens de traitement de données (5) à microprocesseur (15) traitent les mesures de pression, de température et/ou de position de l’organe de sélection du débit (12), en deux phases successives, pour en déduire une autonomie en fluide. Des moyens d’affichage (6) affichent l’autonomie en fluide calculée pendant les deux phases successives. Figure de l’abrégé : Fig. 1Title of the invention Container for pressurized fluid with electronic device making it possible to calculate autonomy more precisely The invention relates to a container (1) for pressurized fluid, in particular a gas bottle, comprising a dispensing valve ( 3) fluid with a flow rate selection member (12) capable of adopting several distinct positions, each corresponding to a given fluid flow rate between 0 and 30 L/min. A position sensor makes it possible to detect a position of the flow adjustment member (12). An electronic device (7) comprising pressure and temperature measuring means makes it possible to measure the pressure and the temperature of the fluid. Data processing means (5) with a microprocessor (15) process the pressure, temperature and/or position measurements of the flow rate selection member (12), in two successive phases, to deduce therefrom an autonomy in fluid. Display means (6) display the fluid autonomy calculated during the two successive phases. Figure of the abstract: Fig. 1

Description

Récipient de fluide sous pression avec dispositif électronique permettant de calculer l’autonomie de manière plus précisePressurized fluid container with electronic device to calculate autonomy more accurately

L’invention concerne 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 configuré pour permettre un calcul plus précis de l’autonomie en fluide.The invention relates to a pressurized fluid container, in particular a pressurized gas cylinder, equipped with a fluid dispensing valve comprising an electronic device configured to allow a more precise calculation of the fluid autonomy.

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, qui sont équipés d’un robinet de distribution, avec (RDI) ou sans système de détente intégré, servant à fournir le gaz médical et d’un manomètre à aiguille ou d’un dispositif électronique à afficheur numérique servant à afficher la pression de gaz résiduelle ou une autonomie en gaz.Medical fluids or gases, such as oxygen, NO/N 2 , N 2 O/O 2 , He/O 2 mixtures, medical air or other, are generally packaged in pressurized gas containers, in particular gas cylinders or cylinders, which are equipped with a dispensing valve, with (RDI) or without an integrated pressure relief system, used to supply medical gas and a needle pressure gauge or an electronic device with a digital display used to display the residual gas pressure or gas autonomy.

Ainsi, EP-A-2918892 propose une bouteille de gaz équipée d’un RDI et d’un dispositif électronique à écran d’affichage numérique, i.e. digital. En général, un capotage de protection rigide, aussi appelé « chapeau », sert à protéger le robinet et ses équipements contre les chocs, les chutes, les salissures... Le dispositif électronique comprenant notamment un ou des capteurs de pression et de température, ainsi qu’un processeur et un écran d’affichage permettant de calculer et d’afficher notamment le volume de gaz, la pression de gaz et/ou une autonomie en gaz, notamment en fonction du débit de gaz délivré par le robinet.Thus, EP-A-2918892 proposes a gas cylinder equipped with an RDI and an electronic device with a digital display screen, i.e. digital. In general, a rigid protective cover, also called "cap", is used to protect the valve and its equipment against shocks, falls, dirt... The electronic device comprising in particular one or more pressure and temperature sensors, as well as a processor and a display screen making it possible to calculate and display in particular the volume of gas, the gas pressure and/or a gas autonomy, in particular according to the flow rate of gas delivered by the valve.

EP-A-2715290 propose d’utiliser plusieurs capteurs de position pour détecter la position d’un bouton rotatif servant à régler le débit gazeux de sortie afin de connaître le débit de sortie du robinet de distribution de gaz et pouvoir calculer une quantité de gaz résiduel. Connaître la position du sélecteur de débit, donc la valeur du débit sélectionné, permet de calculer et d'afficher une autonomie sur la base de ce débit sélectionné. Si ces calculs et affichages sont quasi-instantanés, ils sont cependant peu précis car, en pratique, les débits réels délivrés correspondent à environ +/- 20% de la valeur de débit indiquée sur le sélecteur. Cela conduit à donner une information inévitablement erronée à l’utilisateur, typiquement un personnel soignant.EP-A-2715290 proposes to use several position sensors to detect the position of a rotary knob used to adjust the output gas flow in order to know the output flow from the gas distribution valve and to be able to calculate a quantity of gas residual. Knowing the position of the flow selector, therefore the value of the selected flow, makes it possible to calculate and display an autonomy on the basis of this selected flow. If these calculations and displays are almost instantaneous, they are however imprecise because, in practice, the actual flow rates delivered correspond to approximately +/- 20% of the flow rate value indicated on the selector. This leads to inevitably erroneous information being given to the user, typically a nursing staff.

Or, on comprend qu’afficher une autonomie inexacte peut engendrer des problèmes de sécurité, en particulier lorsque que le gaz est un gaz médical qui est administré à un patient, par exemple de l’oxygène. En effet, on peut se retrouver en manque de gaz, du fait d’une autonomie erronée, par exemple une autonomie surestimée, i. e. trop optimiste, ce qui engendre un risque pour le patient.However, it is understood that displaying an inaccurate autonomy can cause safety problems, in particular when the gas is a medical gas which is administered to a patient, for example oxygen. Indeed, you can find yourself in lack of gas, due to an erroneous autonomy, for example an overestimated autonomy, i. e. too optimistic, which creates a risk for the patient.

Par ailleurs, on peut utiliser un capteur de pression pour calculer une variation de pression pendant une durée donnée et en déduire une autonomie. Procéder ainsi conduit à un calcul plus précis. Toutefois, le calcul demande du temps, c'est-à-dire ne peut être instantané puisqu’il doit se baser sur un nombre suffisant de valeurs de pression mesurées au fil du temps afin de pouvoir calculer la variation de pression sur la durée choisie.Furthermore, a pressure sensor can be used to calculate a pressure variation for a given duration and to deduce an autonomy therefrom. Doing so leads to a more accurate calculation. However, the calculation takes time, i.e. cannot be instantaneous since it must be based on a sufficient number of pressure values measured over time in order to be able to calculate the pressure variation over the chosen duration. .

Autrement dit, un affichage d’autonomie ne peut être effectué qu’après une durée d’utilisation longue, typiquement de plusieurs minutes, ce qui n’est pas satisfaisant, lorsqu’un personnel soignant souhaite connaître immédiatement l’autonomie en gaz d’une bouteille de gaz qui commence à utiliser pour traiter un patient.In other words, an autonomy display can only be performed after a long period of use, typically several minutes, which is not satisfactory, when a nursing staff wishes to know immediately the autonomy in gas of a gas cylinder that begins to use to treat a patient.

Le problème est dès lors de proposer un calcul plus précis et un affichage plus rapide de l'autonomie restante d'une bouteille de gaz équipée d’un robinet de distribution de gaz avec sélecteur de débit à organe rotatif de sélection de débit de sortie de manière à minimiser le risque susmentionné et/ou à résoudre tout ou partie des problèmes et inconvénients susmentionnés.The problem is therefore to propose a more precise calculation and a more rapid display of the remaining autonomy of a gas bottle equipped with a gas distribution valve with a flow selector with a rotary member for selecting the output flow so as to minimize the aforementioned risk and/or to solve all or part of the aforementioned problems and inconveniences.

La solution de l’invention porte sur un récipient de fluide sous pression, en particulier une bouteille de gaz, ayant un volume interne donné, comprenant un robinet de distribution de fluide comprenant :The solution of the invention relates to a pressurized fluid container, in particular a gas cylinder, having a given internal volume, comprising a fluid dispensing tap comprising:

  • un organe de sélection du débit pouvant adopter plusieurs positions distinctes correspondant chacune à un débit de fluide donné compris entre 0 et 30 L/min, ledit organe de sélection du débit étant manipulable par un utilisateur pour sélectionner un débit désiré,a flow rate selection member that can adopt several distinct positions each corresponding to a given fluid flow rate between 0 and 30 L/min, said flow rate selection member being manipulated by a user to select a desired flow rate,
  • au moins un capteur de position configuré pour détecter une position de l’organe de réglage du débit,at least one position sensor configured to detect a position of the flow adjustment member,
  • et un dispositif électronique comprenant :and an electronic device comprising:

  • des moyens de mesure de pression et de température pour mesurer la pression et la température du fluide contenu dans le récipient de fluide,pressure and temperature measuring means for measuring the pressure and the temperature of the fluid contained in the fluid container,
  • des moyens de traitement de données comprenant au moins un microprocesseur pour traiter tout ou partie des mesures opérées par les moyens de mesure de pression et de température et/ou de la position de l’organe de sélection du débit déterminée par ledit au moins un capteur de position, et en déduire une autonomie en fluide,data processing means comprising at least one microprocessor for processing all or part of the measurements made by the pressure and temperature measuring means and/or the position of the flow rate selection member determined by said at least one sensor of position, and deduce a fluid autonomy,
  • et des moyens d’affichage pour afficher l’autonomie en fluide calculée par les moyens de traitement de données,and display means for displaying the fluid autonomy calculated by the data processing means,

caractérisé en ce que les moyens de traitement de données sont configurés pour calculer l’autonomie en fluide :characterized in that the data processing means are configured to calculate the fluid autonomy:

  1. à partir de la position de l’organe de sélection du débit, des valeurs de pression et de température du fluide mesurées, et du volume donné du récipient de fluide, pendant une phase initiale inférieure à 10 minutes, débutant lorsque l’organe de sélection du débit a été manipulé par l’utilisateur pour le faire passer d’une première position correspondant à un premier débit de fluide à une deuxième position correspondant à un deuxième débit de fluide (les premier et second débits ne sont pas égaux, i.e. sont des débits différents),from the position of the flow rate selector, the measured fluid pressure and temperature values, and the given volume of the fluid container, during an initial phase of less than 10 minutes, beginning when the selector of the flow rate has been manipulated by the user to move it from a first position corresponding to a first fluid flow rate to a second position corresponding to a second fluid flow rate (the first and second flow rates are not equal, i.e. are different flows),
  2. puis, après ladite phase initiale, à partir de plusieurs valeurs de pression successives mesurées successivement pendant une fenêtre de temps (FT) de durée donnée.then, after said initial phase, from several successive pressure values measured successively during a time window (FT) of given duration.

Selon le mode de réalisation considéré, le robinet de l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :According to the embodiment considered, the valve of the invention may comprise one or more of the following characteristics:

  • la deuxième position correspond à un deuxième débit de fluide supérieur au premier débit de fluide.the second position corresponds to a second fluid flow greater than the first fluid flow.
  • alternativement, la deuxième position correspond à un deuxième débit de fluide inférieur au premier débit de fluide.alternatively, the second position corresponds to a second fluid flow rate lower than the first fluid flow rate.
  • la première position correspond à un débit nul (i.e. 0 L/min) et la deuxième position correspond à un débit non nul (i.e. > 0 L/min).the first position corresponds to a zero flow (i.e. 0 L/min) and the second position corresponds to a non-zero flow (i.e. > 0 L/min).
  • les positions sélectionnables sont des positions angulairement décalées.the selectable positions are angularly offset positions.
  • la première et la deuxième positions sont des positions angulairement décalées, c'est-à-dire distinctes.the first and second positions are angularly offset, that is to say distinct positions.
  • l’organe de sélection du débit est actionnable en rotation par l’utilisateur.the flow selection device can be rotated by the user.
  • la fenêtre de temps (FT) est glissante.the time window (FT) is sliding.
  • la fenêtre de temps (FT) débute pendant la phase initiale.the time window (FT) starts during the initial phase.
  • la fenêtre de temps (FT) a une durée donnée d’au moins 45 secondes, de préférence comprise entre 1 minute et 5 minutes, préférentiellement entre 1 et 3 min.the time window (FT) has a given duration of at least 45 seconds, preferably between 1 minute and 5 minutes, preferably between 1 and 3 min.
  • la phase initiale est inférieure à 7 minutes, de préférence inférieure ou égale à 5 minutes, avantageusement inférieure ou égale à 3 minutes.the initial phase is less than 7 minutes, preferably less than or equal to 5 minutes, advantageously less than or equal to 3 minutes.
  • la phase initiale a une durée non nulle.the initial phase has a non-zero duration.
  • la phase initiale est d’au moins 30 secondes, de préférence au moins 45 secondes.the initial phase is at least 30 seconds, preferably at least 45 seconds.
  • les pressions successives sont mesurées à des intervalles de temps réguliers sur la fenêtre de temps, de préférence des intervalles de temps de moins de 45 secondes, typiquement compris entre 3 et 20 secondes.the successive pressures are measured at regular time intervals over the time window, preferably time intervals of less than 45 seconds, typically between 3 and 20 seconds.
  • les moyens de traitement de données sont configurés pour calculer l’autonomie en fluide, après ladite phase initiale, en utilisant une ou des valeurs de pression mesurées pendant ladite phase initiale.the data processing means are configured to calculate the fluid autonomy, after said initial phase, using one or more pressure values measured during said initial phase.
  • le volume donné du récipient de fluide est mémorisé par les moyens de traitement de données, en particulier par le microprocesseur ou des moyens de mémorisation.the given volume of the fluid container is stored by the data processing means, in particular by the microprocessor or storage means.
  • le volume donné du récipient de fluide est compris entre 1 et 20 L, de préférence entre 2 et 15 L (équivalent en eau).the given volume of the fluid container is between 1 and 20 L, preferably between 2 and 15 L (water equivalent).
  • l’organe de sélection du débit comprend un organe rotatif, de préférence un volant rotatif ou analogue.the flow selection member comprises a rotary member, preferably a rotary wheel or the like.
  • les moyens de mesure de pression et de température comprennent un capteur unique de pression et de température configuré pour opérer à la fois des mesures de pression et de température du fluide.THE means for measuring pressure and temperature comprise a single pressure and temperature sensor configured to perform both pressure and temperature measurements of the fluid.

  • alternativement, les moyens de mesure de pression et de température comprennent un capteur de pression et un capteur de température distincts l’un de l’autre.alternatively, the means for measuring pressure and temperature comprise a pressure sensor and a temperature sensor separate from each other.
  • le ou les capteurs de pression et de température est/sont en communication fluidique avec un circuit de gaz interne du robinet de distribution de fluide de manière à y opérer les mesures de pression et de température.the pressure and temperature sensor(s) is/are in fluid communication with an internal gas circuit of the fluid distribution tap so as to perform the pressure and temperature measurements there.
  • les moyens de traitement de données comprennent un compteur temporel.the data processing means comprise a time counter.
  • le ou les capteurs est/sont connectés électriquement aux moyens de traitement de données pour fournir des mesures (i.e. signaux) de pression et de température du fluide auxdits moyens de traitement de données.the sensor or sensors is/are electrically connected to the data processing means to supply measurements (i.e. signals) of pressure and temperature of the fluid to said data processing means.
  • le ou les capteurs est/sont configuré pour mesurer des températures comprises entre -40°C et +70°C.the sensor(s) is/are configured to measure temperatures between -40°C and +70°C.
  • le capteur unique de pression et de température comprend un corps de capteur traversé par un passage interne permettant de mesurer la pression et la température, c'est-à-dire constituant un piquage unique de prise de pression et de température.the single pressure and temperature sensor comprises a sensor body traversed by an internal passage making it possible to measure the pressure and the temperature, that is to say constituting a single tapping for taking the pressure and the temperature.
  • les moyens de traitement de données comprennent un ou plusieurs microprocesseurs mettant en œuvre un ou plusieurs algorithmes.the data processing means comprise one or more microprocessors implementing one or more algorithms.
  • le (ou les) microprocesseur, sont configurés pour traiter la ou les mesures de pression et de température fournies par le capteur unique de pression et de température.the microprocessor(s) are configured to process the pressure and temperature measurement(s) supplied by the single pressure and temperature sensor.
  • les moyens de traitement de données comprennent une carte électronique.the data processing means comprise an electronic card.
  • ledit au moins un microprocesseur est agencé une carte électronique.said at least one microprocessor is arranged on an electronic card.
  • les moyens de traitement de données comprennent au moins un microcontrôleur. Plus précisément, un (ou plusieurs) microprocesseur est intégré sous forme d’un microcontrôleur.the data processing means comprise at least one microcontroller. More precisely, one (or more) microprocessor is integrated in the form of a microcontroller.
  • le (ou les) microprocesseur(s), en particulier le (ou les) microcontrôleur, est configuré pour enregistrer des données, notamment au sein d’un logiciel ou algorithme dédié.the microprocessor(s), in particular the microcontroller(s), is configured to record data, in particular within dedicated software or algorithms.
  • le passage interne de gaz du robinet de distribution de gaz au sein duquel sont opérées les mesures de pression et de température est en communication fluidique avec le volume interne du récipient de gaz.the internal gas passage of the gas distribution valve within which the pressure and temperature measurements are made is in fluid communication with the internal volume of the gas container.
  • le circuit de gaz interne du robinet de distribution de fluide est en communication fluidique avec le volume interne du récipient de fluide servant à stocker le fluide sous pression.the internal gas circuit of the fluid dispensing valve is in fluid communication with the internal volume of the fluid container used to store the pressurized fluid.
  • les moyens de traitement de données et les moyens d’affichage sont alimentés en courant électrique par une source de courant électrique.the data processing means and the display means are supplied with electric current by an electric current source.
  • le ou les capteurs sont alimentés en courant électrique par une source de courant électrique.the sensor or sensors are supplied with electric current by an electric current source.
  • le capteur unique de pression et de température comprend une électronique embarquée permettant de déterminer la pression et la température du gaz.the unique pressure and temperature sensor includes on-board electronics to determine gas pressure and temperature.
  • le capteur unique de pression et de température comprend une électronique embarquée comprenant des moyens à membrane pour déterminer la pression du gaz et des moyens à sonde de température pour mesurer la température du gaz.the single pressure and temperature sensor comprises on-board electronics comprising membrane means for determining the pressure of the gas and temperature probe means for measuring the temperature of the gas.

  • les moyens à membrane et les moyens à sonde de température sont agencés de manière à être en contact avec le gaz véhiculé par le passage interne du corps de capteur, c'est-à-dire un seul et même conduit de gaz.the membrane means and the temperature probe means are arranged so as to be in contact with the gas conveyed by the internal passage of the sensor body, that is to say a single and same gas conduit.
  • l'électronique embarquée du capteur unique de pression et de température est connectée électriquement aux moyens de traitement de données pour leur communiquer des signaux et/ou des valeurs de pression et de température mesurées.the on-board electronics of the single pressure and temperature sensor is electrically connected to the data processing means to communicate to them signals and/or measured pressure and temperature values.
  • l'électronique embarquée du capteur unique de pression et de température comprend un (ou plusieurs) microprocesseur additionnel.the onboard electronics of the single pressure and temperature sensor includes one (or more) additional microprocessor.
  • le dispositif électronique est un manomètre digital configuré pour commander un affichage de la pression de fluide, du volume de fluide dans le récipient et/ou du débit de gaz fourni par le robinet et par ailleurs l’autonomie en gaz, i.e. durée d’utilisation par rapport à la quantité de fluide résiduel dans le récipient et/ou au débit de fourniture du gaz par le robinet.the electronic device is a digital manometer configured to control a display of the fluid pressure, of the volume of fluid in the container and/or of the gas flow supplied by the valve and, moreover, the gas autonomy, i.e. duration of use in relation to the quantity of residual fluid in the container and/or to the flow rate at which the gas is supplied by the valve.
  • la source de courant électrique comprend une ou plusieurs batteries ou piles électriques, rechargeables ou non.the electric current source comprises one or more batteries or electric cells, rechargeable or not.
  • Lles moyens d’affichage du dispositif électronique comprennent un afficheur numérique, i.e. tel un écran d’affichage d’information, par exemple de type LCD.The display means of the electronic device comprise a digital display, i.e. such an information display screen, for example of the LCD type.

  • le robinet de distribution de fluide comprend un raccord de sortie en débit pour délivrer le fluide au débit désiré, typiquement un gaz.the fluid dispensing valve includes a flow outlet connection to deliver the fluid at the desired flow rate, typically a gas.
  • le robinet de distribution de fluide comprend un orifice d’entrée de fluide en communication fluidique avec le circuit de gaz interne du robinet de distribution de fluide de manière à permettre l’entrée de fluide sous pression dans le circuit de gaz interne du robinet de distribution de fluide.the fluid dispensing valve includes a fluid inlet port in fluid communication with the internal gas circuit of the fluid dispensing valve so as to permit entry of pressurized fluid into the internal gas circuit of the dispensing valve of fluid.
  • l’orifice d’entrée de fluide du robinet de distribution de fluide est en communication fluidique avec le volume interne du récipient de fluide.the fluid inlet port of the fluid dispensing valve is in fluid communication with the internal volume of the fluid container.
  • le circuit de gaz interne du robinet de distribution de fluide relie fluidiquement l’orifice d’entrée de fluide au raccord de sortie en débit.the internal gas path of the fluid dispensing valve fluidically connects the fluid inlet port to the flow outlet connection.
  • le robinet de distribution de fluide comprend un embout (i.e. une expansion) de fixation fileté de forme tronconique ou cylindrique.the fluid dispensing valve comprises a threaded attachment endpiece (i.e. an expansion) of frustoconical or cylindrical shape.
  • l'embout de fixation fileté porte l’orifice d’entrée de fluide.the threaded fixing end carries the fluid inlet port.
  • la bouteille de gaz comprend un col portant un orifice de sortie de fluide communication fluidique avec l’intérieur de la bouteille de gaz, c'est-à-dire avec son volume interne.the gas cylinder comprises a neck carrying a fluid outlet orifice in fluid communication with the interior of the gas cylinder, that is to say with its internal volume.
  • l'orifice de sortie de fluide de la bouteille de gaz est taraudé.the fluid outlet of the gas cylinder is tapped.
  • l'embout de fixation fileté du robinet de distribution de fluide est vissé dans le col taraudé de la bouteille de gaz.the threaded fitting of the fluid dispensing valve is screwed into the threaded neck of the gas cylinder.
  • le circuit de gaz interne du robinet de distribution de fluide est aménagé, par exemple percé, dans le corps du robinet de distribution de fluide.the internal gas circuit of the fluid dispensing tap is arranged, for example drilled, in the body of the fluid dispensing tap.
  • 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 traitement de données sont agencés dans un boitier rigide du dispositif électronique.
    • le dispositif de sélection de débit comprend un volant rotatif configuré pour se déplacer entre plusieurs positions angulairement décalées les unes des autres, chaque position correspondant à une valeur de débit de gaz désiré donnée.
    • le dispositif de sélection de débit permet de sélectionner des débits de gaz désirés compris entre 0 et 25 L/min.
    • le dispositif de sélection de débit comprend des marquages correspondant aux débits de gaz désirés sélectionnables.
    • 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.
    • 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.
    • l’afficheur numérique du dispositif électronique est configuré pour afficher des informations, en particulier l’autonomie en gaz, une pression de gaz, un volume de gaz ou une icône d’alerte, par exemple d’alerte d’autonomie ou de clampage de tuyau, ou autres.
    • les moyens de traitement de données sont configurés pour déclencher une alerte sonore et une alerte visuelle en cas de déclenchement d’une alerte, notamment une alerte de clampage ou d’une alerte d’autonomie.
    • Il comprend en outre des moyens de mémorisation de données.
    • les moyens de mémorisation de données comprennent une mémoire morte, de préférence une EEPROM ou analogue.
    • les moyens de mémorisation de données sont agencés sur une carte électronique, de préférence sur la carte électronique portant le microprocesseur.
    • le dispositif électronique est fixé au corps du robinet de distribution de gaz, notamment par vissage ou par un système à goupille.
    • la source d’énergie électrique alimente électriquement la carte électrique, le (ou les) microprocesseurs, et tous les composants fonctionnant avec du courant électrique, comme l’afficheur numérique, le capteur de pression et de température et/ou une LED d’alerte.
    • 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.
    • la source de courant électrique est agencé dans un compartiment du capotage de protection.
    • le boîtier du dispositif électronique comprenant l’afficheur numérique est logé dans une ouverture aménagée dans le corps de capotage.
    • le corps de capotage définit un volume interne dimensionné pour loger le robinet de distribution de gaz.
    • 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.
    • des moyens de détente de gaz sont agencés sur le circuit interne de gaz.
    • les moyens de détente de gaz comprennent un clapet de détente et un siège de clapet. Ils permettant de réduire la pression du gaz depuis la pression haute du gaz stocké dans le récipient, typiquement plusieurs dizaines à centaines de bar, jusqu’à une pression d’utilisation préfixée plus basse, typiquement de quelques bar, par exemple de 2 à 5 bar abs.
    • 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 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).
    • 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 un autre gaz médical.
    the flow outlet fitting of the fluid dispensing valve is configured to be fluidly connected to a flexible gas line or other fluid-using device, such as a medical device or appliance.
    • the data processing means are arranged in a rigid casing of the electronic device.
    • the flow selection device comprises a rotary wheel configured to move between several positions angularly offset from each other, each position corresponding to a given desired gas flow value.
    • the flow rate selection device makes it possible to select the desired gas flow rates between 0 and 25 L/min.
    • the flow selector device includes markings corresponding to selectable desired gas flow rates.
    • the flow selection device also cooperates with a flow adjustment device arranged in the valve body in order to adjust the flow to the desired gas flow value.
    • the flow adjustment device comprises a disk with calibrated orifices arranged in the path of the gas in the body of the valve.
    • the gas outlet connection is arranged in the center of the rotary flywheel, i.e. they are arranged coaxially with each other.
    • the digital display of the electronic device is configured to display information, in particular the gas autonomy, a gas pressure, a gas volume or an alert icon, for example an autonomy or clamping alert pipe, or others.
    • the data processing means are configured to trigger an audible alert and a visual alert if an alert is triggered, in particular a clamping alert or an autonomy alert.
    • It further comprises data storage means.
    • the data storage means comprise a read only memory, preferably an EEPROM or the like.
    • the data storage means are arranged on an electronic card, preferably on the electronic card carrying the microprocessor.
    • the electronic device is fixed to the body of the gas distribution valve, in particular by screwing or by a pin system.
    • the electrical energy source electrically supplies the electrical card, the microprocessor(s), and all the components operating with electrical current, such as the digital display, the pressure and temperature sensor and/or an alert LED .
    • the fluid dispensing tap is protected by a protective cowling comprising a rigid casing body arranged around said fluid dispensing tap.
    • the source of electric current is arranged in a compartment of the protective cover.
    • the housing of the electronic device comprising the digital display is housed in an opening provided in the cowling body.
    • the cowling body defines an internal volume sized to house the gas distribution valve.
    • the cowling body is made of polymer material, metal or combinations thereof.
    • the cowling body comprises one (or more) carrying handle, preferably the carrying handle is arranged so as to overcome the cowling, that is to say that it is located substantially above the cowling.
    • the gas distribution valve is a valve with an integrated regulator or RDI.
    • gas expansion means are arranged on the internal gas circuit.
    • the gas expansion means comprise an expansion valve and a valve seat. They make it possible to reduce the gas pressure from the high pressure of the gas stored in the container, typically several tens to hundreds of bars, down to a lower preset operating pressure, typically a few bars, for example from 2 to 5 bar abs.
    • the fluid dispensing valve is made of copper alloy, such as brass.
    • the cowling body further comprises a hooking system designed to allow it to be hooked to a support, in particular to a hospital bed bar or to a patient transport stretcher or the like.
    • the cowling body further comprises a mobile attachment system, preferably pivoting.
    • the fluid container contains, when it is full, a gas at a pressure of at least 130 to 200 bar abs, or even at least 300 bar abs.
    • the fluid container has a generally cylindrical shape, in particular of an ogive, in metal or metal alloy (eg steel, aluminium, etc.) or in composite material(s).
    • the fluid container contains a gas or gas mixture, such as oxygen, an NO/N 2 , O 2 /N 2 O or He/O 2 mixture, air or another medical gas.

L’invention porte aussi sur une utilisation d’un récipient selon l’invention 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/O2ou l’air médical.The invention also relates to a use of a container according to the invention for storing or for supplying a gas under pressure, in particular a medical gas chosen from oxygen or a gaseous mixture N 2 O/O 2 , NO/N 2 , He/O 2 or medical air.

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 :The invention will now be better understood thanks to the following detailed description, given by way of illustration but not limitation, with reference to the appended figure, namely:

est un schéma de principe d’un récipient de fluide équipé d’un robinet de distribution de gaz à dispositif électronique selon l’invention, is a block diagram of a fluid container equipped with a gas distribution valve with an electronic device according to the invention,

représente un mode de réalisation d’un récipient de fluide de type bouteille de gaz sous pression selon l’invention, et shows one embodiment of a pressurized gas cylinder type fluid container according to the invention, and

schématise les deux phases successives de calcul de l’autonomie par le dispositif électronique d’un récipient de fluide selon l’invention. schematizes the two successive phases of calculation of the autonomy by the electronic device of a fluid container according to the invention.

est un schéma de principe d’un récipient de fluide 1 sous pression selon l’invention, alors que la [Fig. 2] représente un mode de réalisation d’un tel récipient de fluide 1, à savoir ici une bouteille de gaz sous pression d’axe AA. is a block diagram of a fluid container 1 under pressure according to the invention, while [Fig. 2] shows one embodiment of such a fluid container 1, namely here a cylinder of pressurized gas with axis AA.

Le récipient de fluide 1 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 (non montré) en communication fluidique avec le volume interne 2 du récipient 1 de manière à convoyer le fluide, à savoir ici du gaz, tel de l’oxygène, 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 par exemple une conduite de gaz flexible (non montrée) ou un autre dispositif utilisant le gaz délivré.The fluid container 1 comprises an internal volume 2 for storing gas under pressure, for example more than 200 bar abs (full pressure), and is equipped with a fluid dispensing valve 3, such as an RDI, through which an internal fluid passage or circuit (not shown) in fluid communication with the internal volume 2 of the container 1 so as to convey the fluid, namely here gas, such as oxygen, within the body of the valve for dispensing gas 3 to a flow outlet connector 11 to which is fluidically connected, for example a flexible gas pipe (not shown) or another device using the delivered gas.

La bouteille ou récipient 1 de gaz sous pression d’axe AA de la 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 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.The cylinder or container 1 of pressurized gas with axis AA of the comprises a cylindrical body and a neck, that is to say it is in the shape of an ogive. The cylindrical body defines the internal volume 2 for storing gas under 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 in the neck of the gas cylinder.

Le récipient 1 a une forme générale cylindrique et est en métal ou alliage métallique (e.g. acier, aluminium….) ou en matériau(x) composite(s). Il contient un gaz ou mélange gazeux, tel de l’oxygène, un mélange NO/N2, O2/N2O ou He/O2, de l’air ou tout autre gaz médical.The container 1 has a generally cylindrical shape and is made of metal or metal alloy (eg steel, aluminum, etc.) or of composite material(s). It contains a gas or gaseous mixture, such as oxygen, an NO/N 2 , O 2 /N 2 O or He/O 2 mixture, air or any other medical gas.

Le robinet de distribution de gaz 3, qui est ici un RDI incluant des moyens de détente interne, est visé, via une expansion ou un embout de fixation fileté, au niveau du col de la bouteille de gaz, c'est-à-dire qu’il vient se visser dans l’orifice d’entrée/sortie de fluide qui lui porte un taraudage complémentaire.The gas distribution valve 3, which here is an RDI including internal expansion means, is targeted, via an expansion or a threaded fixing end piece, at the level of the neck of the gas cylinder, that is to say that it is screwed into the fluid inlet/outlet orifice which carries a complementary thread.

Le robinet de distribution de gaz 3 comprend par ailleurs un raccord ou embout de distribution de gaz, appelé raccord de sortie en débit 11, auquel peut être raccordé par exemple une conduite de gaz flexible, 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.The gas distribution valve 3 also comprises a gas distribution connector or end piece, called a flow outlet connector 11, to which can be connected, for example, a flexible gas pipe, such as a flexible plastic pipe, used to convey the gas to a medical appliance or device using the gas supplied by the valve 3, for example a respiratory mask distributing gas to a patient at a flow 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.

Par ailleurs, le robinet de distribution de gaz 3 comprend soit un capteur de pression et un capteur de température distincts, soit un capteur unique de pression et de température 4 (comme illustré ici) servant à mesurer la pression et la température 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 traitement de données 5 à microprocesseur 15, c'est-à-dire un dispositif ou une unité de traitement de données comprenant un ou plusieurs microprocesseurs 15 mettant en œuvre un ou plusieurs algorithmes, par exemple une carte électronique portant un (ou des) microprocesseur 15 mettant en œuvre un ou des algorithmes de calcul ou autres, de préférence un microcontrôleur. Les moyens de traitement de données 5 sont aussi appelés moyens de pilotage, électronique de commande ou analogue. De préférence, on utilise un capteur unique de pression et de température 4 car cela simplifie l’architecture générale, notamment en réduisant le nombre de piquages/perçages nécessaires pour opérer les mesures.Furthermore, the gas distribution valve 3 comprises either a separate pressure sensor and a temperature sensor, or a single pressure and temperature sensor 4 (as illustrated here) used to measure the pressure and the temperature of the gas, at the within the internal gas passage and/or in the internal volume 2 of the container 1, and supply pressure measurements (i.e. measurement signals) to data processing means 5 with microprocessor 15, that is to say a device or data processing unit comprising one or more microprocessors 15 implementing one or more algorithms, for example an electronic card carrying one or more microprocessors 15 implementing one or more calculation or other algorithms, preferably a microcontroller. The data processing means 5 are also called control means, control electronics or the like. Preferably, a single pressure and temperature sensor 4 is used because this simplifies the general architecture, in particular by reducing the number of tappings/drillings necessary to carry out the measurements.

Lorsqu’on utilise un capteur unique 4 de pression et de température unique, il peut comprendre un corps de capteur traversé par un passage interne, par exemple un passage axial, c'est-à-dire un conduit ou piquage unique. Le passage interne du capteur est relié fluidiquement au circuit interne de gaz du robinet de distribution 3 de fluide de manière à ce qu’une partie du gaz sous pression véhiculé par le circuit interne de gaz traversant le corps du robinet de distribution 3, vienne remplir ce passage interne du capteur de manière à permettre d’opérer les mesures de pression et de température souhaitées. Pour ce faire, on peut utiliser des moyens à membrane et des moyens à sonde de température connectés à une électronique embarquée dans le capteur unique 4 de pression et de température. Par exemple, une membrane peut être prévue en contact avec le gaz véhiculé par le passage interne pour mesurer la pression du gaz et une sonde de température peut être agencée, par exemple derrière la membrane, pour mesurer la température du gaz amené par le passage interne. Les mesures de pression et de température sont traitées par l’électronique embarquée, par exemple une carte électronique interne à microprocesseur, puis envoyées aux moyens de traitement de données 5 comprenant le microprocesseur 15 afin d’y être utilisées pour déterminer l’autonomie en gaz.When a single pressure and single temperature sensor 4 is used, it may comprise a sensor body traversed by an internal passage, for example an axial passage, that is to say a single duct or tapping. The internal passage of the sensor is fluidically connected to the internal gas circuit of the fluid distribution valve 3 so that part of the pressurized gas conveyed by the internal gas circuit passing through the body of the distribution valve 3, comes to fill this internal passage of the sensor so as to make it possible to operate the desired pressure and temperature measurements. To do this, it is possible to use membrane means and temperature probe means connected to on-board electronics in the single pressure and temperature sensor 4 . For example, a membrane can be provided in contact with the gas conveyed by the internal passage to measure the pressure of the gas and a temperature sensor can be arranged, for example behind the membrane, to measure the temperature of the gas supplied by the internal passage. . The pressure and temperature measurements are processed by the onboard electronics, for example an internal microprocessor electronic card, then sent to the data processing means 5 comprising the microprocessor 15 in order to be used there to determine the gas autonomy. .

Par ailleurs, les moyens de traitement de données 5 à microprocesseur 15, sont configurés pour traiter les mesures de pression et de température fournies par le ou les capteurs de pression et de température. Ils sont préférentiellement agencés dans le boîtier du 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, servant à afficher l’autonomie ou d’autres paramètres.Furthermore, the data processing means 5 with microprocessor 15 are configured to process the pressure and temperature measurements provided by the pressure and temperature sensor(s). They are preferably arranged in the housing of the electronic device 7, for example a digital manometer, fixed to the fluid dispensing valve 3, which comprises a digital display 6, such as an LCD screen or the like, serving to display the autonomy or other settings.

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 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 , 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, à savoir typiquement des valeurs de débit de gaz sélectionnables comprises entre 0 L/min et 30 L/min, de préférence entre 0 et 25 L/min.There is also provided a flow selection device 12 operable by a user, such as a rotary wheel, used to select a desired gas flow to be delivered by the outlet connector 11 in flow, for example to meet a prescription of a physician or the like. As illustrated in , the flow rate selection device 12 can be a rotary wheel able to move in rotation between several angular positions, offset from each other, which each correspond to a given flow rate value, namely typically selectable gas flow rate values between 0 L/min and 30 L/min, preferably between 0 and 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. La valeur de débit désiré sélectionnée par l’utilisateur par actionnement du dispositif de sélection de débit 12, i.e. volant rotatif, apparaît dans une fenêtre de lecture 14 située au-dessus du dispositif de sélection de débit 12, par exemple une découpe aménagée dans le corps 10 du capotage de protection 13 agencé autour du robinet 3 et servant à le protéger contre les chocs ou autres agressions extérieures.For example, 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 selected by the user by actuating the flow rate selection device 12, i.e. rotary wheel, appears in a reading window 14 located above the flow rate selection device 12, for example a cutout provided in the body 10 of the protective cover 13 arranged around the tap 3 and serving to protect it against shocks or other external attacks.

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, 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 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. Connaître la position angulaire du volant rotatif permet alors aux moyens de traitement de données 5 de connaître la valeur du débit de gaz désiré ayant été sélectionnée.The flow rate selection device 12 also cooperates with a flow adjustment device arranged in the body of the valve 3 in order to adjust the flow rate to the desired gas flow rate value, for example the flow rate adjustment device can be a disc with calibrated orifices arranged on the path of the gas in the valve body 3. Such an arrangement is known per se. Once the desired gas flow has been selected, the position of the flow selection device 12, for example the angular position of the rotary wheel, can be determined using one or more position sensors. Knowing the angular position of the rotary wheel then allows the data processing means 5 to know the value of the desired gas flow rate having been selected.

Dans le mode de réalisation de la , 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).In the embodiment of the , the flow rate outlet connector 11 is arranged at the center and coaxially with the flow rate selection rotary wheel 12; however, they could also be separated from each other according to other possible embodiments (not shown).

Par ailleurs, le (ou les) capteur de pression et de température 4 est configuré et agencé pour mesurer la pression et la température du gaz dans la bouteille 1, c'est-à-dire provenant du volume interne 2, et fournir ensuite les mesures de pression et/ou de température opérées aux moyens de traitement de données 5. Les mesures de pression et de température opérées et transmises par le (ou les) capteur 4 sont par exemple des signaux qui représentent soit des valeurs de pression et/ou de température, soit d’autres grandeurs, comme des valeurs de tension ou de courant, correspondant à des valeurs de pression et/ou de température. Ces mesures de pression et/ou de température sont traitées par les moyens de traitement de données 5 pour déterminer différentes informations, à savoir l’autonomie, voire aussi le volume de gaz dans le récipient 1 ou la pression de gaz dans le récipient 1. Ces informations peuvent être affichées sur l’afficheur 6 à destination d’un utilisateur, typiquement un personnel soignant, comme un médecin ou une infirmière.Furthermore, the pressure and temperature sensor(s) 4 is configured and arranged to measure the pressure and the temperature of the gas in the bottle 1, that is to say coming from the internal volume 2, and then supply the pressure and/or temperature measurements performed on the data processing means 5. The pressure and temperature measurements performed and transmitted by the sensor(s) 4 are, for example, signals which represent either pressure values and/or temperature, or other quantities, such as voltage or current values, corresponding to pressure and/or temperature values. These pressure and/or temperature measurements are processed by the data processing means 5 to determine various information, namely the autonomy, or even also the volume of gas in the container 1 or the gas pressure in the container 1. This information can be displayed on the display 6 intended for a user, typically a nursing staff, such as a doctor or a nurse.

Il est aussi prévu un compteur temporel, par exemple interne aux moyens de traitement de données 5, afin de permettre les calculs de durée ou autres suivis temporels, comme expliqué ci-après.A time counter is also provided, for example internal to the data processing means 5, in order to allow calculations of duration or other time tracking, as explained below.

Le volume interne 2 du récipient 1 (en équivalent eau) est une valeur connue qui peut être mémorisée par des moyens de mémorisation 9 soit directement dans un logiciel mis en œuvre par le microprocesseur 15, soit dans une mémoire informatique de type EEPROM ou analogue, du dispositif électronique 7. La mémoire informatique peut être agencée sur la carte électronique portant le microprocesseur 15 et reliée électriquement à ce dernier. Par exemple, les bouteilles de gaz équipées de ce type utilisées pour distribuer de l’oxygène médical (i.e. de qualité médicale) ont typiquement des volumes internes 2 compris 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.The internal volume 2 of the container 1 (in water equivalent) is a known value which can be stored by storage means 9 either directly in software implemented by the microprocessor 15, or in a computer memory of the EEPROM or similar type, of the electronic device 7. The computer memory can be arranged on the electronic card carrying the microprocessor 15 and electrically connected to the latter. For example, the gas cylinders equipped with this type used to distribute medical oxygen (i.e. of medical quality) typically have internal volumes 2 comprised between 1 L and 20 L (equiv. in water), typically between 2 L and 15 L, for example, depending on the bottle considered, the volume can be of the order of 2 L, 3.5 L, 4.6 L, 5 L, 7 L, 10 L, 11 L or 15 L.

Les moyens de mémorisation 9 peuvent aussi enregistrer d’autres données, comme par exemple la durée s’écoulant entre des instants successifs, les mesures de pression et/ou de température … ou d’autres paramètres, comme la position du sélecteur, la configuration de la bouteille, la pression de remplissage, les alertes...The storage means 9 can also record other data, such as for example the time elapsing between successive instants, the pressure and/or temperature measurements, etc. or other parameters, such as the position of the selector, the configuration of the bottle, the filling pressure, the alerts...

Plus généralement, le dispositif électronique 7, par exemple un manomètre numérique, qui comprend les moyens de traitement de données 5 à microprocesseur 15, telle une carte électronique, est logé dans une ouverture ou logement prévu dans le corps 10 du capotage de protection 13 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 .More generally, the electronic device 7, for example a digital pressure gauge, which comprises the data processing means 5 with microprocessor 15, such as an electronic card, is housed in an opening or housing provided in the body 10 of the protective cover 13 arranged around the fluid dispensing valve 3 and serving to protect it against shocks or other possible damage, for example a rigid cover made of polymer and/or metal, as illustrated in .

Le corps 10 du capotage 13 définit un volume ou logement dimensionné pour loger le robinet de distribution de gaz, à savoir ici un robinet à détendeur intégré ou RDI. Il comprend par ailleurs une (ou plusieurs) poignée de portage 16 agencée ici de manière à surmonter le capotage 13, c'est-à-dire qu’elle est située sensiblement au-dessus du corps 10 du capotage 13, en étant reliée au corps 10 par ici deux montants-supports 17 se projetant sensiblement vers le haut.The body 10 of the cowling 13 defines a volume or housing dimensioned to house the gas distribution valve, namely here a valve with integrated regulator or RDI. It also comprises one (or more) carrying handle 16 arranged here so as to overcome the cowling 13, that is to say that it is located substantially above the body 10 of the cowling 13, being connected to the body 10 by here two support uprights 17 projecting substantially upwards.

Selon un mode de réalisation, le corps 10 de capotage peut comprendre en outre un système d’accrochage 18 (non totalement visible), de préférence une accroche pivotante, 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.According to one embodiment, the cowling body 10 may further comprise a hooking system 18 (not completely visible), preferably a pivoting hook, designed to allow it to be hooked to a support, in particular to a bed bar of hospital or to a patient transport stretcher or the like.

L’afficheur numérique 6 du dispositif électronique 7 comprend un écran numérique, i.e. digital, par exemple à cristaux liquides (LCD) ou autre, porté par le boitier rigide, en particulier la face avant, du dispositif électronique 7, comme illustré en . Il peut être à affichage en couleurs ou en noir et blanc.The digital display 6 of the electronic device 7 comprises a digital screen, ie digital, for example liquid crystal (LCD) or other, carried by the rigid case, in particular the front face, of the electronic device 7, as illustrated in . It can be displayed in color or in black and white.

L’afficheur numérique 6 est alimenté électriquement par une source d’énergie électrique (non visible) agencée dans le capotage 13, 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. La source d’énergie électrique sert aussi à alimenter les autres composants du dispositif électronique 7 ayant besoin de courant électrique pour fonctionner, notamment les moyens de traitement de données 5 à microprocesseur 15.The digital display 6 is electrically powered by a source of electrical energy (not visible) arranged in the cowling 13, for example one or more batteries or cells arranged in a battery compartment arranged in the wall of the body of the cowling and closed by a removable hatch or the like. The electric power source is also used to power the other components of the electronic device 7 that need electric current to operate, in particular the data processing means 5 with microprocessor 15.

Comme déjà expliqué, 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, de volume de gaz, une autonomie (en heures et minutes) ou d’autres informations ou données, par exemple la valeur du débit de gaz désiré ou réel (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. 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.As already explained, 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 volume, autonomy (in hours and minutes) or other information or data, for example the value of the desired or actual gas flow (in L/min or in another unit), or the gas autonomy (in hours and minutes) can also be represented by a bar graph. For example, the digital display 6 comprises a screen with a height of between 29 and 37 mm approximately and a width for example of between 39 and 43 mm approximately.

Les moyens de traitement de données 5 à microprocesseur 15, typiquement une carte électronique, sont aussi configurés pour commander des moyens d’alerte sonore et/ou des moyens d’alerte visuelle, 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.The data processing means 5 with microprocessor 15, typically an electronic card, are also configured to control sound alert means and/or visual alert means, preferably both, so as to trigger at least one alert. sound and/or a visual alert, preferably both, in the event of detection of a malfunction, in particular clamping, or of a quantity of gas or autonomy that is too low.

Selon l’invention, comme schématisé en , afin de permettre aux moyens de traitement de données 5, typiquement au microprocesseur 15, d’opérer un calcul plus précis et de commander un affichage plus rapide par les moyens d’affichage, c'est-à-dire sur l’afficheur numérique 6, de l'autonomie restante de la bouteille de gaz 1 équipée du robinet de distribution de gaz 3 comprenant le sélecteur de débit 12 à organe rotatif de sélection de débit de sortie, les moyens de traitement de données 5 sont configurés pour calculer l’autonomie en fluide de manière différente, lors de deux phases temporelles successives comprenant une phase initiale (Phase 1 sur [Fig. 3]), suivie d’une phase complémentaire (Phase 2 sur [Fig. 3]) comprenant une fenêtre de temps (FT sur [Fig. 3]) glissante.According to the invention, as schematized in , in order to allow the data processing means 5, typically the microprocessor 15, to perform a more precise calculation and to control a faster display by the display means, that is to say on the digital display 6, of the remaining autonomy of the gas cylinder 1 equipped with the gas distribution valve 3 comprising the flow selector 12 with a rotary member for selecting the output flow, the data processing means 5 are configured to calculate the fluid autonomy in different ways, during two successive time phases comprising an initial phase (Phase 1 in [Fig. 3]), followed by a complementary phase (Phase 2 in [Fig. 3]) comprising a time window ( FT on [Fig. 3]) slippery.

La phase initiale (Phase 1) débute, i.e. commence, à T0 sur , à savoir lorsque l’organe de sélection du débit 12 est manipulé par l’utilisateur, par exemple tourné dans le sens des aiguilles d’une montre (ou le sens contraire), pour le faire passer d’une position angulaire à autre position angulaire distincte, par exemple de la position de débit nul (i.e. 0 L/min) dans laquelle aucun gaz n’est distribué par le raccord de sortie 11, c'est-à-dire la position de « fermeture du robinet », à une position de débit non nul (i.e. > 0 L/min), dans laquelle du gaz commence à être distribué par le raccord de sortie 11, c'est-à-dire une position « d’ouverture du robinet », par exemple un débit de 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 ou 25 L/min pour reprendre les valeurs susmentionnées.The initial phase (Phase 1) begins, ie begins, at T0 on , namely when the flow rate selection member 12 is manipulated by the user, for example turned clockwise (or counterclockwise), to move it from one angular position to another position distinct angular, for example from the position of zero flow (ie 0 L/min) in which no gas is distributed by the outlet connection 11, that is to say the position of "closing the valve", at a non-zero flow position (ie > 0 L/min), in which gas begins to be distributed through the outlet connector 11, that is to say a "tap opening" position, for example a flow rate of 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 or 25 L/min to use the above values.

Durant la phase initiale (Phase 1), les moyens de traitement de données 5, typiquement au microprocesseur 15, sont configurés, i.e. programmés ou analogues, pour déterminer l’autonomie en gaz à partir de la position de l’organe de sélection du débit 12 déterminée par le capteur de position, des valeurs de pression et de température du fluide mesurées par le ou les capteurs de pression et température 4, et du volume interne du récipient de fluide qui est mémorisé, par exemple par les moyens de traitement de données 5, typiquement le microprocesseur 15.During the initial phase (Phase 1), the data processing means 5, typically the microprocessor 15, are configured, i.e. programmed or the like, to determine the gas autonomy from the position of the flow rate selection member 12 determined by the position sensor, pressure and temperature values of the fluid measured by the pressure and temperature sensor(s) 4, and the internal volume of the fluid container which is stored, for example by the data processing means 5, typically the microprocessor 15.

En effet, durant la phase initiale (Phase 1), par exemple au début du soutirage de gaz, les moyens de traitement de données 5 doivent utiliser tous ces paramètres pour opérer le calcul d’autonomie car le nombre de mesure de pression est insuffisant pour permettre de calculer l’autonomie uniquement sur la base des mesures de pression.Indeed, during the initial phase (Phase 1), for example at the start of gas withdrawal, the data processing means 5 must use all these parameters to perform the autonomy calculation because the number of pressure measurements is insufficient to allow the range to be calculated solely on the basis of pressure measurements.

Ceci est aussi le cas lors d’un changement de débit résultant d’un actionnement du volant rotatif de la part de l’utilisateur, pour passer d’une position à une autre position distincte, par exemple pour augmenter (ou diminuer) le débit.This is also the case during a change in flow resulting from an actuation of the rotary wheel by the user, to pass from one position to another distinct position, for example to increase (or decrease) the flow .

La phase initiale (Phase 1) a une durée inférieure à 10 minutes, typiquement moins de 5 minutes, par exemple de l’ordre de 3 ou 4 minutes.The initial phase (Phase 1) has a duration of less than 10 minutes, typically less than 5 minutes, for example of the order of 3 or 4 minutes.

Ensuite, après la phase initiale (Phase 1), c'est-à-dire après une durée suffisante pour obtenir un nombre suffisant de valeurs de pression successives et représentatives, débute (en T1 sur ) une phase complémentaire (Phase 2) durant laquelle des calculs d’autonomie peuvent opérés sur une fenêtre de temps (FT) glissante pendant laquelle les valeurs de pression successives ont été mesurées et mémorisées par les moyens de mémorisation, par exemple une mémoire type EEPROM ou analogue.Then, after the initial phase (Phase 1), i.e. after a sufficient duration to obtain a sufficient number of successive and representative pressure values, begins (at T1 on ) an additional phase (Phase 2) during which autonomy calculations can be carried out over a sliding time window (FT) during which the successive pressure values have been measured and stored by the storage means, for example an EEPROM type memory or the like.

Les différentes durées peuvent être gérées par un compteur temporel par exemple intégré au microprocesseur 15, et/ou être modifiables, i.e. paramétrables.The different durations can be managed by a time counter, for example integrated into the microprocessor 15, and/or can be modified, i.e. configurable.

En général, la phase complémentaire (Phase 2) a une durée supérieure à celle de phase initiale (Phase 1), puisqu’elle va se poursuivre pendant tout le soutirage de gaz, par exemple pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures.In general, the additional phase (Phase 2) has a longer duration than that of the initial phase (Phase 1), since it will continue throughout the gas withdrawal, for example for several tens of minutes, or even several hours.

Par ailleurs, la fenêtre de temps glissante (FT) a une durée de l’ordre d’au moins 45 secondes, de préférence comprise entre 1 minute et 5 minutes, de préférence moins de 3 minutes.Furthermore, the sliding time window (FT) has a duration of the order of at least 45 seconds, preferably between 1 minute and 5 minutes, preferably less than 3 minutes.

Sur la fenêtre de temps glissante (FT), les pressions (P1, P2…Pn) successives sont mesurées à des intervalles de temps réguliers, de préférence des intervalles de temps de moins de 45 secondes, typiquement compris entre 3 et 20 secondes, par exemple toutes les 10 secondes.On the sliding time window (FT), the successive pressures (P1, P2…Pn) are measured at regular time intervals, preferably time intervals of less than 45 seconds, typically between 3 and 20 seconds, by example every 10 seconds.

La fenêtre de temps (FT) débute dès que la pression peut être mesurée, c'est-à-dire dès la phase initiale (i.e. Phase 1), puis glisse progressivement vers la phase complémentaire (i.e. Phase 2) et se poursuit durant cette dernière tant que le soutirage de gaz a lieu, i.e. utilisation de gaz.The time window (FT) begins as soon as the pressure can be measured, i.e. from the initial phase (i.e. Phase 1), then gradually slides towards the complementary phase (i.e. Phase 2) and continues during this last as long as gas withdrawal takes place, i.e. gas use.

Autrement, dès T0, on commence le monitorage de la pression (P1, P2…Pn) sur la fenêtre de temps glissante FT, ce qui permet dès T1, d'afficher la première valeur d'autonomie recalculée en utilisant les mesures provenant du capteur de pression.Otherwise, from T0, pressure monitoring (P1, P2…Pn) begins on the sliding time window FT, which allows from T1 to display the first autonomy value recalculated using the measurements from the sensor depression.

A titre d’exemple, la fenêtre de temps glissante (FT) a une durée totale de l’ordre de 90 secondes et les intervalles de temps sont de 10 secondes de manière à permettre de mesurer 10 valeurs de pressions (P1, P2…Pn) successives sur la fenêtre de temps glissante (FT), c'est-à-dire qu’une mesure de pression est opérée toutes les 10 secondes.By way of example, the sliding time window (FT) has a total duration of about 90 seconds and the time intervals are 10 seconds so as to allow the measurement of 10 pressure values (P1, P2…Pn ) successive over the sliding time window (FT), that is to say that a pressure measurement is made every 10 seconds.

Les valeurs de pressions (P1, P2…Pn) successives sont traitées par les moyens de traitement 5, typiquement par le microprocesseur 15, afin de calculer une pente de pression (i.e. variation de la pression au fil du temps), à partir de laquelle peut être déduit l’autonomie en gaz au débit considéré.The successive pressure values (P1, P2...Pn) are processed by the processing means 5, typically by the microprocessor 15, in order to calculate a pressure slope (i.e. variation of the pressure over time), from which the autonomy in gas at the flow rate considered can be deduced.

Bien entendu, le calcul de l’autonomie peut nécessiter d’autres paramètres selon la formule de calcul utilisée et/ou la précision désirée, comme la température du gaz, le volume de la bouteille de gaz, le facteur de compressibilité…. Plus généralement, calculer une autonomie à partir de tels paramètres ne pose aucune difficulté. Un exemple de calcul d’autonomie est donné par WO2005093377.Of course, the calculation of the autonomy may require other parameters depending on the calculation formula used and/or the desired accuracy, such as the gas temperature, the volume of the gas cylinder, the compressibility factor, etc. More generally, calculating an autonomy from such parameters does not pose any difficulty. An example of autonomy calculation is given by WO2005093377.

Un récipient de gaz sous pression selon l’invention est particulièrement bien adapté pour stocker ou pour fournir un gaz médical (i.e. gaz pur ou mélange gazeux) choisi parmi l’oxygène ou un mélange gazeux de type N2O/O2, NO/N2, He/O2, ou air médical.A pressurized gas container according to the invention is particularly well suited for storing or for supplying a medical gas (ie pure gas or gas mixture) chosen from oxygen or a gas mixture of the N 2 O/O 2 type, NO/ N 2 , He/O 2 , or medical air.

Claims (10)

Récipient (1) de fluide sous pression, en particulier une bouteille de gaz, ayant un volume interne (2) donné, comprenant un robinet de distribution (3) de fluide comprenant :
  • un organe de sélection du débit (12) pouvant adopter plusieurs positions distinctes correspondant chacune à un débit de fluide donné compris entre 0 et 30 L/min, ledit organe de sélection du débit (12) étant manipulable par un utilisateur pour sélectionner un débit désiré,
  • au moins un capteur de position configuré pour détecter une position de l’organe de réglage du débit (12),
  • et un dispositif électronique (7) comprenant :
  • des moyens de mesure de pression et de température pour mesurer la pression et la température du fluide contenu dans le récipient de fluide,
  • des moyens de traitement de données (5) comprenant au moins un microprocesseur (15) pour traiter tout ou partie des mesures opérées par les moyens de mesure de pression et de température et/ou de la position de l’organe de sélection du débit (12) déterminée par ledit au moins un capteur de position, et en déduire une autonomie en fluide,
  • et des moyens d’affichage (6) pour afficher l’autonomie en fluide calculée par les moyens de traitement de données (5),
caractérisé en ce que les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour calculer l’autonomie en fluide :
  1. à partir de la position de l’organe de sélection du débit (12), des valeurs de pression et de température du fluide mesurées, et du volume donné du récipient de fluide, pendant une phase initiale inférieure à 10 minutes et débutant lorsque l’organe de sélection du débit (12) a été manipulé par l’utilisateur pour le faire passer d’une première position correspondant à un premier débit de fluide à une deuxième position correspondant à un deuxième débit de fluide,
  2. puis, après ladite phase initiale, à partir de plusieurs valeurs de pression successives (P1, P2, P3,…, Pn) mesurées successivement pendant une fenêtre de temps (FT) de durée donnée.
Container (1) of pressurized fluid, in particular a gas cylinder, having a given internal volume (2), comprising a fluid dispensing valve (3) comprising:
  • a flow rate selection member (12) capable of adopting several distinct positions each corresponding to a given fluid flow rate between 0 and 30 L/min, said flow rate selection member (12) being manipulated by a user to select a desired flow rate ,
  • at least one position sensor configured to detect a position of the flow adjustment member (12),
  • and an electronic device (7) comprising:
  • pressure and temperature measuring means for measuring the pressure and the temperature of the fluid contained in the fluid container,
  • data processing means (5) comprising at least one microprocessor (15) for processing all or part of the measurements made by the means for measuring pressure and temperature and/or the position of the flow rate selection member ( 12) determined by said at least one position sensor, and deduce fluid autonomy therefrom,
  • and display means (6) for displaying the fluid autonomy calculated by the data processing means (5),
characterized in that the data processing means (5) are configured to calculate the fluid autonomy:
  1. from the position of the flow rate selection member (12), the pressure and temperature values of the fluid measured, and the given volume of the fluid container, during an initial phase of less than 10 minutes and beginning when the flow selection member (12) has been manipulated by the user to move it from a first position corresponding to a first fluid flow to a second position corresponding to a second fluid flow,
  2. then, after said initial phase, from several successive pressure values (P1, P2, P3,…, Pn) measured successively during a time window (FT) of given duration.
Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que la fenêtre de temps (FT) est glissante.Container according to Claim 1, characterized in that the time window (FT) is sliding. Récipient selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que :
  • la fenêtre de temps (FT) a une durée donnée d’au moins 45 secondes, de préférence comprise entre 1 minute et 5 minutes, et/ou
  • la phase initiale est inférieure à 7 minutes.
Container according to one of the preceding claims, characterized in that:
  • the time window (FT) has a given duration of at least 45 seconds, preferably between 1 minute and 5 minutes, and/or
  • the initial phase is less than 7 minutes.
Récipient selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les pressions successives sont mesurées à des intervalles de temps réguliers sur la fenêtre de temps, de préférence des intervalles de temps de moins de 45 secondes, typiquement compris entre 3 et 20 secondes.Container according to one of the preceding claims, characterized in that the successive pressures are measured at regular time intervals over the time window, preferably time intervals of less than 45 seconds, typically between 3 and 20 seconds. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour calculer l’autonomie en fluide, après ladite phase initiale, en utilisant une ou des valeurs de pression mesurées pendant ladite phase initiale.Container according to Claim 1, characterized in that the data processing means (5) are configured to calculate the fluid autonomy, after the said initial phase, by using one or more pressure values measured during the said initial phase. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que le volume donné du récipient de fluide est mémorisé par les moyens de traitement de données (5), en particulier par le microprocesseur (15) ou des moyens de mémorisation, de préférence le volume donné du récipient de fluide est compris entre 1 L et 20 L.Container according to Claim 1, characterized in that the given volume of the fluid container is stored by the data processing means (5), in particular by the microprocessor (15) or storage means, preferably the given volume of the fluid container is between 1 L and 20 L. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première position correspond à un débit nul et la deuxième position correspond à un débit non nul.Container according to Claim 1, characterized in that the first position corresponds to a zero flow rate and the second position corresponds to a non-zero flow rate. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’organe de sélection du débit (12) comprend un organe rotatif, de préférence un volant rotatif, et les positions sélectionnables sont des positions angulairement décalées.Container according to Claim 1, characterized in that the flow selection member (12) comprises a rotary member, preferably a rotary wheel, and the selectable positions are angularly offset positions. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de mesure de pression et de température comprennent un capteur unique (4) de pression et de température configuré pour opérer à la fois des mesures de pression et de température du fluide, ledit capteur unique (4) de pression et de température étant en communication fluidique avec un circuit de gaz interne du robinet de distribution (3) de fluide de manière à y opérer les mesures de pression et de température.Container according to Claim 1, characterized in that the means for measuring pressure and temperature comprise a single pressure and temperature sensor (4) configured to perform both pressure and temperature measurements of the fluid, said single pressure and temperature sensor (4) being in communication fluidic with an internal gas circuit of the fluid distribution valve (3) so as to operate the pressure and temperature measurements there. Utilisation d’un récipient de fluide (1) selon l’une des revendications 1 à 9 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.Use of a fluid container (1) according to one of Claims 1 to 9 for storing or for supplying a pressurized gas, in particular a medical gas chosen from oxygen or an N 2 O/O 2 gas mixture, NO/N 2 , He/O 2 , medical air.
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