[0001] 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 avec détection d'un dysfonctionnement du capteur de température,
et son utilisation pour stocker ou distribuer un gaz sous pression, en particulier
un gaz médical choisi parmi l'oxygène ou un mélange gazeux N
2O/O
2, NO/N
2, He/O
2, Ar/O
2 ou de l'air médical, c'est-à-dire de qualité médicale.
[0002] Les fluides ou gaz médicaux, tel l'oxygène, les mélanges NO/N
2, N
2O/O
2, He/O
2, 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. Ainsi,
EP-A-2918893 propose une bouteille de gaz équipée d'un RDI et d'un manomètre à aiguille, alors
que
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...
[0003] Le dispositif électronique comprend notamment des moyens de pilotage à (micro)processeur
et un écran d'affichage, coopérant avec des capteurs de pression et de température,
afin de pouvoir mesurer la pression et la température du gaz, puis de calculer et
d'afficher des informations utiles, comme le volume de gaz ou la pression de gaz dans
le récipient et/ou une autonomie en gaz en fonction du débit de gaz délivré par le
robinet de distribution.
[0004] Les capteurs de pression et de température sont habituellement intégrés au dispositif
électronique. Ils sont reliés au circuit de gaz acheminant le gaz sous pression dans
le corps du robinet de distribution, via un piquage, c'est-à-dire un petit canal permettant
d'amener le gaz sous pression jusqu'aux éléments de mesure de ces capteurs, comme
illustré par
EP-A-3421866.
[0005] Pour déterminer la température du gaz, on peut utiliser un capteur de température
permettant de mesurer uniquement la température du gaz comme décrit par
EP-A-3067665, ou alors un capteur combiné de pression et de température permettant de mesurer
à la fois la température et la pression, comme décrit par
FR-A-3112192 ou
FR-A-3133425.
[0006] Or, il arrive que le capteur de température, qu'il soit un capteur combiné de température
et de pression ou un capteur uniquement de température, dysfonctionne et fournisse
des mesures de températures erronées ou aberrantes aux moyens de pilotage, lesquels
utilisent alors ces mesures erronées pour calculer notamment une autonomie en gaz
qui est alors forcément erronée.
[0007] On connait par ailleurs
US-A-10,371,587 qui enseigne un système de remplissage du réservoir d'un véhicule fonctionnant à
l'hydrogène. Il comprend un premier capteur de température mesurant la température
dans le réservoir à hydrogène et un second capteur de température mesurant la température
à l'extérieur du réservoir, en particulier un capteur mesurant la température ambiante.
Une comparaison des températures permet de détecter une déviation (drift) de mesure
de température opérée par le premier capteur. Ensuite, si une déviation est constatée,
le système empêche simplement d'opérer un remplissage du réservoir avec de l'hydrogène.
Ceci ne permet pas de détecter des mesures de températures erronées ou aberrantes
mais uniquement une déviation classique du capteur qui se produit naturellement avec
tous les capteurs et nécessite simplement une calibration.
[0008] Un problème est donc de pouvoir détecter rapidement un dysfonctionnement du capteur
de température afin d'éviter un calcul et un affichage de données erronées par le
dispositif électronique, notamment de l'autonomie en gaz, et d'alerter ensuite l'utilisateur
de ce dysfonctionnement du capteur de température.
[0009] Une solution de l'invention porte sur un récipient de fluide sous pression, en particulier
une bouteille de gaz comprimé (i.e. sous pression), comprenant un volume interne pour
recevoir un fluide sous pression, en particulier un gaz sous pression (i.e. gaz comprimé),
et étant équipé d'un robinet de distribution de fluide comprenant :
- un corps de robinet traversé par un circuit de fluide interne configuré pour acheminer
le fluide provenant du volume interne du récipient de fluide, au sein du corps de
robinet,
- un dispositif électronique comprenant des moyens pilotage comprenant au moins un microprocesseur,
et
- un premier capteur de température configuré pour mesurer la température (Tf) du fluide
dans le circuit de fluide interne du corps de robinet et fournir au moins une mesure
de température (Tf) aux moyens pilotage du dispositif électronique.
[0010] De plus, selon l'invention :
- les moyens pilotage comprennent en outre au moins un second capteur de température
intégré audit au moins un microprocesseur et configuré pour mesurer la température
(Tm) dudit microprocesseur, et
- les moyens de pilotage sont configurés pour détecter un dysfonctionnement du premier
capteur de température par traitement les mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température, et pour déclencher
une alerte, i.e. alarme, sonore ou visuelle en réponse à une détection de dysfonctionnement
dudit premier capteur de température.
[0011] Par ailleurs, les moyens de traitement de données du récipient de fluide sous pression
selon l'invention sont configurés pour opérer une détection du dysfonctionnement du
premier capteur de température en :
- comparant les mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température l'une à l'autre et
- déterminant l'existence d'un dysfonctionnement du premier capteur de température (4)
lorsque la différence entre les mesures de températures (Tm, Tf) est supérieure ou égale à un seuil de température (Stemp) préfixé, i.e. lorsque |Tm - Tf| ≥ Stem (valeur absolue) où le seuil de température (Stemp) est mémorisé et d'au moins 10°C, i.e. l'alerte est déclenchée lorsque :|Tm - Tf|
≥ 10°C.
[0012] En outre, les moyens de traitement de données sont configurés pour déclencher une
alerte sonore ou visuelle en réponse à une détection de dysfonctionnement dudit premier
capteur de température lorsque ladite détection de dysfonctionnement dudit premier
capteur de température se répète sur une durée donnée (T) de plusieurs dizaines de
minutes et/ou pour au moins 5 mesures de températures (T
m, Tf) successives.
[0013] Selon le mode de réalisation considéré, le récipient de fluide équipé du robinet
de distribution selon l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :
- le circuit de fluide interne du corps de robinet est en communication fluidique avec
le volume interne du récipient de fluide.
- le dispositif électronique est agencé sur le corps de robinet.
- le premier capteur de température est un capteur combiné de pression et de température
configuré pour mesurer la pression et la température (Tf) du fluide dans le circuit
de fluide interne du corps de robinet.
- le premier capteur de température (et de pression) est relié au circuit de fluide
interne du corps de robinet via un canal ou piquage aménagé dans le corps de robinet,
par exemple percé au travers du corps de robinet.
- le canal ou piquage est en communication fluidique avec le circuit de fluide interne
du corps de robinet de manière à amener du fluide sous pression jusqu'au premier capteur
de température et ainsi permettre les mesures de température et préférentiellement
de pression.
- il comprend des moyens de mémorisation, de préférence une mémoire informatique, telle
une mémoire flash ou analogue.
- le seuil de température (Stemp) est mémorisé au sein des moyens de mémorisation, de préférence une mémoire informatique.
- le seuil de température (Stemp) préfixé est d'au moins 11°C, c'est-à-dire que l'alerte est déclenchée lorsque |Tm
- Tf| ≥ 11°C.
- le seuil de température (Stemp) préfixé est d'au moins 12°C, c'est-à-dire que l'alerte est déclenchée lorsque |Tm
- Tf| ≥ 12°C.
- le seuil de température (Stemp) préfixé est d'au moins 13°C, c'est-à-dire que l'alerte est déclenchée lorsque |Tm
- Tf| ≥ 13°C.
- le seuil de température (Stemp) préfixé est d'au moins 14°C, c'est-à-dire que l'alerte est déclenchée lorsque |Tm
- Tf| ≥ 14°C.
- de préférence le seuil de température (Stemp) préfixé est d'au moins 15°C, c'est-à-dire que l'alerte est déclenchée lorsque |Tm
- Tf| ≥ 15°C.
- les moyens de traitement de données sont configurés pour déclencher une alerte sonore
ou visuelle, i.e. l'alerte n'est activée, que si un dépassement de seuil de température
(Stemp) se produit sur une série d'au moins 10 mesures successives (Tm, Tf) et/ou pendant une durée donnée (T) d'au moins 30 minutes, de préférence d'au
moins 45 minutes.
- la durée donnée (T) est de préférence d'une à plusieurs heures, par exemple de 1 à
2 heures (en particulier en l'absence de délivrance de gaz).
- la durée donnée (T) peut être préfixée ou non.
- la durée donnée (T) peut être mémorisée ou non.
- les moyens de traitement de données sont configurés pour déclencher une alerte sonore
ou visuelle, i.e. l'alerte n'est activée, que si un dépassement de seuil de température
(Stemp) se produit sur une série d'au moins 5 mesures successives (Tm, Tf) réalisées pendant une durée donnée (T) d'au moins 30 minutes.
- les températures (Tm, Tf) opérées simultanément ou approximativement simultanément par les deux capteurs
de température, c'est-à-dire un même instant t.
- l'alerte n'est activée que si un dépassement de seuil de température (Stemp) se produit pour au moins 7 mesures de températures (Tm, Tf) successives, de préférence pour au moins 8 mesures de températures (Tm, Tf) successives.
- la mémoire informatique est indépendante ou intégrée à un ou au microprocesseur des
moyens de traitement de données.
- le seuil de température (Stemp) et/ou la durée donnée (T) sont non-modifiables, par exemple réglés en usine.
- selon un autre mode de réalisation, le seuil de température (Stemp) et/ou la durée donnée (T) peuvent être modifiables ou ajustables.
- les mesures de températures (Tm, Tf) sont opérées par les premier et second capteurs de température à intervalles
de temps donnés, typiquement au moins une fois par heure, en particulier quand il
n'y a pas de délivrance de gaz (i.e. absence de délivrance ou soutirage de gaz).
- les moyens de traitement de données sont en outre configurés pour comparer les mesures
de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température à au moins un seuil-limite
haut (SLh) et à au moins un seuil-limite bas (SLb) pour déterminer une ou des mesures
de températures aberrantes.
- les moyens de traitement de données sont configurés pour déterminer qu'une mesure
de température (Tf) opérée par le premier capteur de température est aberrante lorsque
ladite mesure de température (Tf) est supérieure ou égale à un premier seuil-limite
haut (SLh1) ou inférieure ou égale à un premier seuil-limite bas (SLb1).
- les moyens de traitement de données sont configurés pour déterminer qu'une mesure
de température (Tm) opérée par le second capteur de température est aberrante lorsque ladite mesure
de température (Tm) est supérieure ou égale à un second seuil-limite haut (SLh2) ou inférieure ou égale à un second seuil-limite bas (SLb2).
- les seuils-limites haut (SLh) et bas (SLb) sont préfixés.
- les seuils-limites haut (SLh) et bas (SLb) sont mémorisés au sein de moyens de mémorisation,
par exemple mémorisés au sein du ou d'un microprocesseur des moyens de traitement
de données.
- les premier et second seuils de température haut (SLh1, SLh2) et bas (SLb1, SLb2), respectivement, peuvent être identiques ou différents pour les deux capteurs de
températures.
- le premier seuil-limite bas (SLb1) du premier capteur de température et/ou le second seuil-limite bas (SLb2) du deuxième capteur de température sont inférieurs à -20°C, de préférence inférieurs
à -30°C, de préférence encore inférieur ou égal à -40°C.
- le premier seuil-limite haut (SLh1) du premier capteur de température et/ou le second seuil-limite haut (SLh2) du deuxième capteur de température sont d'au moins 90°C, de préférence d'au moins
100°C, de préférence encore d'au moins 105°C.
- par exemple, pour le premier capteur de température, le premier seuil-limite bas (SLb1) est égal à -40°C environ et le premier seuil-limite haut (SLh1) est égal à 105°C environ.
- par exemple, pour le deuxième capteur de température, le second seuil-limite bas (SLb2) est égal à -40°C (i.e. SLh1 = SLh2) et le second seuil-limite haut (SLh2) est égal 125°C (i.e. SLb1 < SLb2).
- les moyens de traitement de données sont configurés pour opérer une détection d'une
ou de mesures de température (Tf, Tm) aberrantes préalablement à l'étape de comparaison l'une à l'autre (i.e. étape i)
ci-avant), des mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température.
- les moyens de traitement de données comprennent au moins un microprocesseur agencé
sur une (ou des) carte électronique.
- les moyens de traitement de données sont agencés dans un boitier du dispositif électronique.
- il comprend des moyens d'alerte sonore et/ou des moyens d'alerte visuelle.
- les moyens d'alerte sonore comprennent un haut-parleur et/ou un buzzer ou analogue.
- les moyens d'alerte visuelle un ou plusieurs dispositifs lumineux, telles une ou des
LEDs, agencés sur le dispositif électronique, en particulier sur le boitier du dispositif
électronique.
- les moyens d'alerte sonore et/ou des moyens d'alerte visuelle sont reliés électriquement
et commandés par les moyens de traitement de données.
- le premier capteur, c'est-à-dire le capteur de pression et de température, comprend
un corps de capteur traversé par un passage interne, ledit passage interne étant relié
fluidiquement au circuit interne de gaz du robinet de distribution de fluide,
- des moyens à membrane et des moyens à sonde de température sont agencés dans le premier
capteur pour mesurer la pression et la température du gaz au sein dudit passage interne.
- le premier capteur est connecté 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.
- le premier capteur est configuré pour mesurer des températures comprises entre -40°C
et +70°C.
- le premier capteur, i.e. le capteur 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.
- le premier capteur de pression et de température comprend un corps de capteur traversé
par un passage interne relié fluidiquement au circuit interne de gaz du robinet de
distribution de fluide.
- des moyens à membrane et des moyens à sonde de température sont agencés dans le premier
capteur de pression et de température et sont configurés pour mesurer la pression
et la température du gaz au sein dudit passage interne.
- le (ou les) microprocesseur(s) met en oeuvre un ou plusieurs algorithmes.
- les moyens de traitement de données comprennent au moins un microcontrôleur. Plus
précisément, un (ou plusieurs) microprocesseur peut être intégré au dispositif électronique
sous forme d'un microcontrôleur.
- 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.
- 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.
- les moyens de traitement de données, en particulier le microprocesseur, est alimenté
en courant électrique par une source de courant électrique.
- le premier capteur est alimenté en courant électrique par une source de courant électrique.
- le premier capteur comprend une électronique embarquée permettant de déterminer la
température du fluide, de préférence la pression et la température.
- le premier capteur 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.
- 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.
- l'électronique embarquée du premier capteur, i.e. 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 température et préférentiellement
de pression mesurées.
- l'électronique embarquée du premier capteur comprend un (ou plusieurs) microprocesseur
additionnel.
- le dispositif électronique est un manomètre digital configuré pour fournir la pression
de fluide ou le volume de fluide dans le récipient, le débit de gaz fourni par le
robinet et/ou l'autonomie, 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.
- la source de courant électrique comprend une ou plusieurs batteries ou piles électriques,
rechargeables ou non.
- le dispositif électronique comprend un afficheur numérique, i.e. tel un écran d'affichage
d'information, par exemple de type LCD.
- le récipient de fluide sous pression comprend un volume interne de stockage de fluide
sous pression, en particulier de gaz sous pression.
- le robinet de distribution de fluide comprend un dispositif de sélection de débit
permettant de sélectionner un débit de fluide désiré, de préférence compris entre
0 et 30 L/min.
- le robinet de distribution de fluide comprend un raccord de sortie en débit pour délivrer
le fluide au débit désiré, typiquement un gaz.
- 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.
- l'orifice d'entrée de fluide du robinet de distribution de fluide est en communication
fluidique avec le volume interne du récipient de fluide.
- 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.
- 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.
- 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 le boitier du dispositif électronique.
- le dispositif électronique est un manomètre digital permettant de déterminer une pression
et/ou un volume de fluide et/ou une autonomie, de préférence en gaz.
- le dispositif de sélection de débit comprend un volant rotatif configuré pour se déplacer
entre plusieurs positions angulairement décalées les uns des autres, chaque position
correspondant à une valeur de débit de gaz désiré donnée.
- le dispositif de sélection de débit permet de sélectionner des débits de gaz désirés
compris entre 0 et 30 L/min, typiquement entre 0 et 25 L/min.
- le dispositif de sélection de débit coopère en outre avec un dispositif de réglage
de débit agencé dans le corps du robinet afin de régler le débit à la valeur de débit
de gaz désiré.
- 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.
- les moyens de traitement de données comprennent un compteur temporel.
- le récipient a un volume interne compris entre 1 et 20 L, typiquement entre 2 et 15
L (équivalent en eau).
- l'afficheur numérique du dispositif électronique est configuré pour afficher des informations,
en particulier une autonomie en gaz, une pression de gaz, un volume de gaz ou une
icône d'alerte en cas de déclenchement d'une alerte, par exemple d'alerte d'autonomie
ou de clampage de tuyau, une alerte de capteur défectueux ou dysfonctionne, ou toute
autre alerte.
- il comprend en outre des moyens de mémorisation de données, c'est-à-dire une mémoire
de stockage informatique ou analogue.
- 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 les moyens de traitement de
données, typiquement 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 ou des 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, e.g. une ou des batteries, 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 est une bouteille de gaz sous pression.
- le récipient de fluide contient un gaz sous pression, en particulier un gaz médical.
- 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 autre.
[0014] Par ailleurs, l'invention porte 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, un mélange gazeux N
2O/O
2, NO/N
2, He/O
2, Ar/O
2 ou de l'air médical.
[0015] Selon encore un autre aspect, l'invention concerne aussi un procédé pour détecter
un dysfonctionnement du premier capteur de température agencé sur un récipient de
fluide sous pression, en particulier une bouteille de gaz, ledit un récipient de fluide
sous pression comprenant un volume interne pour recevoir un fluide sous pression,
en particulier un gaz, et étant équipé d'un robinet de distribution de fluide comprenant
:
- un corps de robinet traversé par un circuit de fluide interne configuré pour acheminer
le fluide provenant du volume interne du récipient de fluide, au sein du corps de
robinet,
- un dispositif électronique comprenant des moyens de traitement de données comprenant
au moins un microprocesseur, et
- ledit premier capteur de température configuré pour mesurer la température (Tf) du
fluide dans le circuit de fluide interne du corps de robinet et fournir au moins une
mesure de température (Tf) aux moyens de traitement de données du dispositif électronique,
dans lequel :
- on mesure la température dudit microprocesseur (Tm) au moyen d'au moins un second capteur de température intégré audit au moins un microprocesseur
desdits moyens de traitement de données,
- on traite les mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température pour détecter un dysfonctionnement
du premier capteur de température, et
- on déclenche une alerte sonore ou visuelle en réponse à une détection de dysfonctionnement
dudit premier capteur de température.
[0016] En d'autres termes, l'invention concerne aussi un procédé pour détecter un dysfonctionnement
du premier capteur de température agencé sur un récipient de fluide selon l'invention
dans lequel :
- on mesure la température (Tf) du fluide dans le circuit de fluide interne du corps
de robinet au moyen du premier capteur de température,
- on mesure la température du microprocesseur (Tm) au moyen du second capteur de température intégré au microprocesseur des moyens
de traitement de données,
- on traite les mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température pour détecter un dysfonctionnement
du premier capteur de température en :
. comparant les mesures de températures (Tm, Tf) l'une à l'autre et . déterminant l'existence d'un dysfonctionnement du premier
capteur de température lorsque la différence entre les mesures de températures (Tm, Tf) est supérieure ou égale à un seuil de température (Stemp) préfixé d'au moins 10°C, et
- on déclenche une alerte sonore ou visuelle en réponse à une détection de dysfonctionnement
dudit premier capteur de température lorsque la détection de dysfonctionnement se
répète sur une durée donnée de plusieurs dizaines de minutes et/ou pour au moins 5
mesures de températures (Tm, Tf) successives.
[0017] Selon le mode de réalisation considéré, le procédé de l'invention peut comprendre
l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- on traite les mesures de températures (Tm, Tf) au sein des moyens de traitement de données.
- on traite les mesures de températures (Tm, Tf) en comparant une mesure de température du fluide (Tf) opérée par le premier
capteur de température à une mesure de température dudit microprocesseur (Tm) opérée par le second capteur de température.
- on détecte un dysfonctionnement du premier capteur de température lorsque la différence
entre les mesures de températures (Tm, Tf) est supérieure ou égale à un seuil de température (Stemp) préfixé, i.e. lorsque |Tm - Tf| ≥ Stemp.
- le seuil de température (Stemp) préfixé est d'au moins 10°C, de préférence d'au moins 15°C.
- on considère que le premier capteur de température dysfonctionne lorsque l'on détecte
un dysfonctionnement du premier capteur de température de manière répétée sur une
durée donnée (T) et/ou pour plusieurs mesures de températures (Tm, Tf) successives, de préférence au moins 5 mesures de températures (Tm, Tf) successives, de préférence au moins 10 mesures de températures (Tm, Tf) successives
- préalablement à la comparaison des mesures de températures (Tm, Tf) l'une avec l'autre, on opère une détection d'au moins une mesures de température
aberrante en comparant les mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température à au moins un seuil-limite
haut (SLh) et à au moins un seuil-limite bas (SLb).
- on détermine qu'une mesure de température (Tf) opérée par le premier capteur de température
est aberrante lorsque ladite mesure de température (Tf) est supérieure ou égale à
un premier seuil-limite haut (SLh1) ou inférieure ou égale à un premier seuil-limite bas (SLb1).
- on détermine qu'une mesure de température (Tm) opérée par le second capteur de température est aberrante lorsque ladite mesure
de température (Tm) est supérieure ou égale à un second seuil-limite haut (SLh2) ou inférieure ou égale à un second seuil-limite bas (SLb2).
- les seuils-limites haut (SLh) et bas (SLb) sont préfixés et/ou mémorisés.
- le premier seuil-limite bas (SLb1) du premier capteur de température et/ou le second seuil-limite bas (SLb2) du deuxième capteur de température sont inférieurs à -20°C, de préférence inférieurs
à -30°C, de préférence inférieur ou égal à -40°C.
- le premier seuil-limite haut (SLh1) du premier capteur de température et/ou le second seuil-limite haut (SLh2) du deuxième capteur de température sont d'au moins 90°C, de préférence d'au moins
100°C, de préférence d'au moins 105°C.
- le premier seuil-limite bas (SLb1) du premier capteur de température et/ou le second seuil-limite bas (SLb2) du deuxième capteur de température est égal à - 40°C environ.
- le premier seuil-limite haut (SLh1) premier capteur de température est égal à 105°C environ.
- le second seuil-limite haut (SLh2) du deuxième capteur de température est égal 125°C (i.e. SLb1 < SLb2).
- la ou les valeurs aberrantes détectées sont ignorées par les moyens de traitement
de données, c'est-à-dire ne sont pas utilisées pour déterminer un dysfonctionnement
du premier capteur.
[0018] L'invention porte aussi sur une utilisation d'un récipient selon l'invention, en
particulier une bouteille de gaz sous pression, pour stocker ou pour fournir un gaz
sous pression, en particulier un gaz médical choisi parmi l'oxygène ou un mélange
gazeux N
2O/O
2, NO/N
2, He/O
2, Ar/O
2 ou de l'air médical.
[0019] L'invention va maintenant être mieux comprise grâce à la description détaillée suivante,
faite à titre illustratif mais non limitatif, en référence à la figure annexée, à
savoir :
Fig. 1 est un schéma de principe d'un récipient de fluide équipé d'un robinet de distribution
de gaz à dispositif électronique selon l'invention,
Fig. 2 représente un mode de réalisation d'un récipient de fluide 1 de type bouteille
de gaz sous pression selon l'invention.
Fig. 3 schématise un capteur unique de pression et de température utilisable sur un
récipient de fluide selon l'invention.
[0020] Fig. 1 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.
[0021] Le récipient de fluide 1 comprend un volume interne 2 de stockage de fluide, à savoir
ici un gaz sous pression, par exemple à plus de 200 bar abs (pression à plein), et
est équipé d'un robinet de distribution de fluide 3, tel un RDI ou robinet à détendeur
intégré, traversé par un passage ou circuit interne de fluide en communication fluidique
avec le volume interne 2 du récipient 1 de manière à convoyer le fluide, à savoir
ici du gaz, au sein du corps du robinet de distribution de gaz 3 jusqu'à un raccord
de sortie 11 en débit auquel vient se raccorder fluidiquement par exemple une conduite
de gaz flexible (non montrée) ou un autre dispositif utilisant le gaz délivré.
[0022] La bouteille ou récipient 1 de gaz d'axe AA de Fig. 2 comprend un corps cylindrique
et un col, c'est-à-dire qu'elle est en forme d'ogive. Le corps cylindrique définit
le volume interne 2 de stockage de gaz sous haute pression, typiquement une pression
maximale de 130 à 300 bar abs, voire au-delà de 300 bar abs. Le col comprend un orifice
d'entrée/sortie de fluide communicant avec le volume interne 2 et permettant de soutirer
le gaz du volume interne 2 ou, à l'inverse, de le remplir lorsqu'il est vide. Le robinet
de distribution de gaz 3 est monté, typiquement vissé, au niveau de l'orifice du col
de la bouteille de gaz.
[0023] Le récipient 1 a une forme générale cylindrique, en particulier d'ogive, 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/N
2, O
2/N
2O, Ar/O
2 ou He/O
2, de l'air ou autre.
[0024] Le robinet de distribution de gaz 3, à savoir ici un RDI incluant des moyens de détente
interne, est visé au niveau du col de la bouteille de gaz. Il comprend un raccord
ou embout de distribution de gaz, appelé raccord de sortie en débit 11, auquel peut
être raccordé 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.
[0025] Le corps de robinet est préférentiellement en laiton ou en acier inoxydable.
[0026] Le robinet de distribution de gaz 3 comprend ici un premier capteur 4, qui est ici
un capteur combiné de température et de pression, pour mesurer non seulement la température
du fluide (Tf), i.e. ici du gaz, mais aussi la pression du fluide, au sein du passage
interne de fluide et/ou dans le volume interne 2 du récipient 1, et fournir des mesures
de température et pression (i.e. valeurs ou signaux de mesure) à des moyens de traitement
de données 5 à microprocesseur 15, c'est-à-dire un dispositif de pilotage ou une unité
de traitement de données comprenant un ou plusieurs microprocesseurs 15 mettant en
oeuvre un ou plusieurs algorithmes, par exemple une carte électronique portant un
(ou des) microprocesseur 15 mettant en oeuvre 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.
[0027] Fig. 3 schématise un capteur unique de pression et de température utilisable comme
premier 4 dans le cadre de l'invention. Il comprend un corps de capteur 40 traversé
par un passage interne 41, par exemple un passage axial, c'est-à-dire un conduit ou
piquage unique. Le passage interne 41 est relié fluidiquement au circuit interne de
fluide du robinet de distribution 3 de fluide de manière à ce qu'une partie du fluide
(i.e. gaz) sous pression véhiculé par le circuit interne de fluide traversant le corps
du robinet de distribution 3, vienne remplir ce passage interne 41 de manière à permettre
d'opérer les mesures de pression et de température souhaitées.
[0028] 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 41 pour mesurer la pression du fluide et une sonde de température
peut être agencée, par exemple derrière la membrane, pour mesurer la température du
fluide amené par le passage interne 41. Les mesures de pression et de température
peuvent être traitées par l'électronique embarquée du capteur, 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, notamment pour
déterminer une autonomie en gaz.
[0029] Les moyens de traitement de données 5 à microprocesseur 15 sont configurés pour traiter
les mesures de pression et de température fournies par le capteur de pression et de
température 4. Ils sont préférentiellement agencés dans le boîtier 8 d'un dispositif
électronique 7, par exemple un manomètre numérique, fixé sur le robinet de distribution
de fluide 3, lequel comprend un afficheur numérique 6, tel un écran LCD ou analogue.
[0030] 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.
[0031] Comme illustré en Fig. 2, le dispositif de sélection de débit 12 peut être un volant
rotatif apte à se déplacer en rotation entre plusieurs positions angulaires, décalées
les uns des autres, qui correspondent chacune à une valeur de débit donnée, par exemple
des valeurs de débit de gaz sélectionnables comprises entre 0 L/min et 30 L/min, typiquement
entre 0 et 25 L/min. Par exemple, les valeurs de débit sélectionnables peuvent être
les suivantes : 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 22 et 25 L/min, ou toute autre
valeur. 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.
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 être 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. Ceci permet
alors aux moyens de traitement de données 5 de connaître alors la valeur du débit
de gaz désiré ayant été sélectionnée.
[0032] Dans le mode de réalisation de la Fig. 2, 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).
[0033] Par ailleurs, le capteur de pression et de température 4 est configuré et agencé
pour mesurer la pression et la température du gaz dans la bouteille 1 et fournir ensuite
les mesures de pression et/ou de température opérées aux moyens de traitement de données
5. Il peut être aussi prévu un compteur temporel, par exemple interne aux moyens de
traitement de données 5.
[0034] Les mesures de pression et de température opérées et transmises par le premier capteur
4 de pression et de température 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, en particulier par le microprocesseur 15, pour déterminer différentes
informations, notamment le volume ou la pression de gaz dans le récipient 1 ou encore
l'autonomie. Ces informations peuvent être affichées sur l'afficheur 6.
[0035] Le volume interne 2 du récipient 1 (en équivalent eau) est une valeur connue qui
peut être mémorisée par des moyens de mémorisation 9, telle une mémoire informatique
de type EEPROM, du dispositif électronique 7. Par exemple, les bouteilles de gaz équipées
de ce type utilisées pour distribuer de l'oxygène médical (i.e. de qualité médicale)
ont typiquement des volumes entre 1 L et 20 L (équiv. en eau), typiquement entre 2
L et 15 L, par exemple, selon la bouteille considérée, le volume peut être de l'ordre
de 2 L, 3.5 L, 4.6 L, 5 L, 7 L, 10 L, 11 L ou 15 L.
[0036] 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...
[0037] 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 Fig. 2.
[0038] Le corps 10 du capotage 13 définit un volume interne dimensionné pour loger le robinet
de distribution de gaz, à savoir ici un robinet à détendeur intégré ou RDI, et 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.
[0039] Le corps 10 de capotage comprend 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.
[0040] L'afficheur numérique 6 du dispositif électronique 7 comprend un écran numérique,
par exemple à cristaux liquides (LCD) ou autre, porté par le boitier rigide 8, en
particulier la face avant, du dispositif électronique 7, comme illustré en Fig. 2.
[0041] 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.
[0042] 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.
[0043] Les moyens de traitement de données 5 à microprocesseur 15, typiquement une carte
électronique 31 ou analogue, sont aussi configurés pour commander des moyens d'alerte
sonore et/ou des moyens d'alerte visuelle, de préférence les deux, par exemple une
(des) LED d'alerte lumineuse et l'activation d'un buzzer (i.e. un avertisseur sonore)
ou d'un haut-parleur en cas d'alerte sonore, de manière à déclencher au moins une
alerte sonore et/ou une alerte visuelle et avertir l'utilisateur, de préférence les
deux, en cas de détection d'un dysfonctionnement, en particulier un capteur dysfonctionnel
comme expliqué ci-après, ou d'autres alertes, comme un clampage de tuyau, ou d'une
quantité de gaz ou autonomie trop basse.
[0044] Par ailleurs, selon l'invention, on prévoit un second capteur 30 de température directement
intégré au microprocesseur 15 des moyens de traitement de données 5. Ce second capteur
30 de température est configuré pour mesurer la température (T
m) dudit microprocesseur 15.
[0045] Les moyens de pilotage 5, en particulier le microprocesseur 15, peuvent détecter
un dysfonctionnement du premier capteur de température 4 via un traitement les mesures
de températures (T
m, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température 4, 30, et déclencher
ensuite une alerte sonore ou visuelle en réponse à une telle détection de dysfonctionnement
du premier capteur de température 4, à savoir ici un capteur combiné de pression et
température, tel qu'illustré en Fig. 3.
[0046] Les températures (T
m, Tf) sont mesurées par les deux capteurs de température 4, 30, à intervalle régulier,
par exemple à une fréquence d'au moins 1 fois par heure. Bien entendu, une autre fréquence
est envisageable.
[0047] De préférence, les températures (T
m, Tf) opérées simultanément ou approximativement simultanément par les deux capteurs
de température 4, 30, c'est-à-dire un même instant t.
[0048] Plus précisément, pour détecter un dysfonctionnement du premier capteur de température
4, les moyens de pilotage 5 commencent par vérifier que les mesures de température
opérées par le premier capteur de température 4 ne sont pas aberrantes, c'est-à-dire
en s'assurant que ces mesures de température sont bien comprises dans la plage de
valeurs acceptables.
[0049] En fait, les valeurs de température opérées par le premier et le second capteur de
température qui sont supérieures à un (des) seuil-limite haut (SLh) ou inférieures
à un (des) seuil-limite bas (SLb) sont considérées comme aberrantes. Les seuils de
température haut et bas peuvent être identiques ou différents pour les deux capteurs
de températures.
[0050] Par exemple, on peut fixer les seuils-limites suivants :
- pour le premier capteur de température 4, le premier seuil-limite bas (SLb1) est fixé à -40°C environ et le premier seuil-limite haut (SLh1) est fixé à 105°C environ ; et
- pour le deuxième capteur de température 30, le second seuil-limite bas (SLb2) est fixé, lui aussi, à -40°C environ et le second seuil-limite haut (SLh2) est fixé 125°C environ.
[0051] Toute valeur aberrante détectée est ignorée.
[0052] Autrement dit, une étape de détection des valeurs aberrantes des mesures de températures
(T
m, Tf) est préférentiellement opérée avant toute étape de comparaison l'une à l'autre,
des mesures de températures (T
m, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température, comme détaillé ci-après.
[0053] Cette étape de détection des valeurs aberrantes est avantageuse car elle permet d'éviter
ou minimiser les déclenchements d'alertes intempestives, c'est-à-dire non justifiés.
[0054] Une fois les mesures aberrantes éventuelles détectées, puis ignorées, les moyens
de pilotage 5 traitent, c'est-à-dire comparent, les mesures de température T
f (i.e. les mesures non aberrantes) opérées par le premier capteur de température 4
aux mesures de température T
m opérées par le second capteur de température 30 intégré au microprocesseur 15, et
déterminent un dysfonctionnement du premier capteur de température 4 lorsque ces mesures
de températures (T
m, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température 4, 30 diffèrent notablement
l'une de l'autre.
[0055] En effet, il existe une corrélation entre la température du fluide et celle du microprocesseur
15 et ce, quel que soit le débit de soutirage du fluide, étant donné que le capteur
de pression 4 intègre une compensation en température.
[0056] De là, une différence notable (en valeur absolue), par exemple de 15°C (ou une autre
valeur préfixée), entre les valeurs de températures (T
m, Tf) mesurées par les premier et second capteurs de température 4, 30 est un signe
d'un dysfonctionnement du premier capteur de température 4, lorsque cette différence
est persistante sur plusieurs vérifications consécutives, par exemple 10.
[0057] En d'autres termes, les moyens de traitement de données ou moyens de pilotage 5 comparent
les mesures de température (T
m, Tf) opérées par les deux capteurs à un instant t et déduisent de cette comparaison,
l'existence d'une incohérence entre les deux mesures de température (T
m, Tf), lorsqu'on a :

[0058] De préférence, les moyens de traitement de données 5 commandent alors un déclenchement
d'alerte uniquement si cette incohérence entre les deux mesures de température persiste
pendant plusieurs mesures consécutives, par exemple 10 mesures consécutives, ou une
durée donnée T équivalente, par exemple une durée mémorisée.
[0059] Ne pas déclencher une alerte immédiatement mais uniquement après plusieurs détection
successives d'une incohérence de mesure, permet de limiter le risque de déclenchement
d'alertes intempestives résultant d'une erreur de mesure et/ou d'une élévation ponctuelle
et non durable de la température mesurée par l'un ou l'autre des capteurs.
[0060] Le premier capteur 4 de température est alors considéré comme dysfonctionnel et l'utilisateur
est prévenu par le déclenchement d'alerte afin qu'il puisse opérer une maintenance
du capteur dysfonctionnel ou son remplacement.
[0061] Un dysfonctionnement du capteur peut aussi être affiché sous forme d'une alerte visuelle
s'affichant sur l'afficheur numérique 6, tel un écran LCD ou analogue.
[0062] Le récipient de l'invention, en particulier une bouteille ou bonbonne de gaz sous
pression, est adapté et conçu pour stocker et/ou pour fournir un gaz sous pression,
en particulier un gaz médical (i.e. de qualité médicale), tel l'oxygène, un mélange
gazeux, tels les mélanges N
2O/O
2, NO/N
2, He/O
2, Ar/O
2, ou de l'air médical.
1. Récipient (1) de fluide sous pression, en particulier une bouteille de gaz, comprenant
un volume interne (2) pour recevoir un fluide sous pression, et étant équipé d'un
robinet de distribution de fluide (3) comprenant :
- un corps de robinet traversé par un circuit de fluide interne configuré pour acheminer
le fluide provenant du volume interne (2) du récipient (1) de fluide, au sein du corps
de robinet,
- un dispositif électronique (7) comprenant des moyens de traitement de données (5)
comprenant au moins un microprocesseur (15), et
- un premier capteur de température (4) configuré pour mesurer la température (Tf)
du fluide dans le circuit de fluide interne du corps de robinet et fournir au moins
une mesure de température (Tf) aux moyens de traitement de données (5) du dispositif électronique (7),
caractérisé en ce que :
- les moyens de traitement de données (5) comprennent en outre au moins un second
capteur de température (30) intégré audit au moins un microprocesseur (15) et configuré
pour mesurer la température (Tm) dudit microprocesseur (15), et
- les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour :
• détecter un dysfonctionnement du premier capteur de température (4) par traitement
des mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température (4, 30), et
• déclencher une alerte sonore ou visuelle en réponse à une détection de dysfonctionnement
dudit premier capteur de température (4).
et dans lequel :
- les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour opérer une détection
du dysfonctionnement du premier capteur de température (4) en :
i) comparant les mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température (4, 30) l'une à l'autre
et
ii) déterminant l'existence d'un dysfonctionnement du premier capteur de température
(4) lorsque la différence entre les mesures de températures (Tm, Tf) est supérieure ou égale à un seuil de température (Stemp) préfixé, i.e. lorsque |Tm - Tf| ≥ Stemp, le seuil de température (Stemp) étant mémorisé et d'au moins 10°C,
- et les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour déclencher une alerte
sonore ou visuelle en réponse à une détection de dysfonctionnement dudit premier capteur
de température (4) lorsque ladite détection de dysfonctionnement dudit premier capteur
de température (4) se répète sur une durée donnée (T) de plusieurs dizaines de minutes
et/ou pour au moins 5 mesures de températures (Tm, Tf) successives.
2. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que le seuil de température (Stemp) préfixé est d'au moins 12°C.
3. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que le seuil de température (Stemp) préfixé est d'au moins 15°C.
4. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que la durée donnée (T) est d'une à plusieurs heures.
5. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour déclencher une alerte
sonore ou visuelle en réponse à une détection de dysfonctionnement dudit premier capteur
de température (4) qui se répète pour au moins 10 mesures de températures (Tm, Tf) successives.
6. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier capteur de température (4) est un capteur combiné de pression et de température
configuré pour mesurer la pression et la température (Tf) du fluide dans le circuit
de fluide interne du corps de robinet.
7. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de traitement de données (5) comprennent au moins un microprocesseur (15)
agencé sur une carte électronique (31).
8. Récipient selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour comparer les mesures
de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température (4, 30) à au moins
un seuil-limite haut (SLh) et à au moins un seuil-limite bas (SLb) pour déterminer
une ou des mesures de températures aberrantes.
9. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les mesures de températures (Tm, Tf) sont opérées par les premier et second capteurs de température (4, 30) à intervalles
de temps donnés, typiquement au moins une fois par heure.
10. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en ce que les mesures de températures (Tm, Tf) sont opérées en absence de délivrance ou de soutirage de gaz.
11. Récipient selon la revendication 8,
caractérisé en ce que les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour déterminer que :
- une mesure de température (Tf) opérée par le premier capteur de température (4)
est aberrante lorsque ladite mesure de température (Tf) est supérieure ou égale à
un premier seuil-limite haut (SLh1) ou inférieure ou égale à un premier seuil-limite bas (SLb1),
- une mesure de température (Tm) opérée par le second capteur de température (30) est aberrante lorsque ladite mesure
de température (Tm) est supérieure ou égale à un second seuil-limite haut (SLh2) ou inférieure ou égale à un second seuil-limite bas (SLb2),
où :
- le premier seuil-limite bas (SLb1) du premier capteur de température (4) et/ou le second seuil-limite bas (SLb2) du deuxième capteur de température (30) sont inférieurs à -20°C, de préférence inférieurs
à -30°C, et/ou
- le premier seuil-limite haut (SLh1) du premier capteur de température (4) et/ou le second seuil-limite haut (SLh2) du deuxième capteur de température (30) sont d'au moins 90°C, de préférence d'au
moins 100°C.
12. Récipient selon la revendication 11,
caractérisé en ce que :
- le premier seuil-limite bas (SLb1) du premier capteur de température (4) et/ou le second seuil-limite bas (SLb2) du deuxième capteur de température (30) est égal à -40°C,
- le premier seuil-limite haut (SLh1) du premier capteur de température (4) est égal à 105°C, et/ou
- le second seuil-limite haut (SLh2) du deuxième capteur de température (30) est égal 125°C (i.e. SLb1 < SLb2).
13. Récipient selon l'une des revendications 11 ou 12, caractérisé en ce que les moyens de traitement de données (5) sont configurés pour ignorer la ou les valeurs
aberrantes détectées et ne pas les utiliser pour déterminer un dysfonctionnement du
premier capteur (4).
14. Utilisation d'un récipient (1) selon l'une des revendications précédentes, en particulier
une bouteille de gaz sous pression, 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, Ar/O2 ou de l'air médical.
15. Procédé pour détecter un dysfonctionnement du premier capteur de température agencé
sur un récipient de fluide selon l'une des revendications 1 à 13 dans lequel :
a) on mesure la température (Tf) du fluide dans le circuit de fluide interne du corps
de robinet au moyen du premier capteur de température (4),
b) on mesure la température du microprocesseur (Tm) au moyen du second capteur de température (30) intégré au microprocesseur (15) des
moyens de traitement de données (5),
c) on traite les mesures de températures (Tm, Tf) opérées par les premier et second capteurs de température (4, 30) pour détecter
un dysfonctionnement du premier capteur de température (4) en :
i) comparant les mesures de températures (Tm, Tf) l'une à l'autre et
ii) déterminant l'existence d'un dysfonctionnement du premier capteur de température
(4) lorsque la différence entre les mesures de températures (Tm, Tf) est supérieure ou égale à un seuil de température (Stemp) préfixé d'au moins 10°C, et
d) on déclenche une alerte sonore ou visuelle en réponse à une détection de dysfonctionnement
dudit premier capteur de température (4) lorsque la détection de dysfonctionnement
se répète sur une durée donnée (T) de plusieurs dizaines de minutes et/ou pour au
moins 5 mesures de températures (Tm, Tf) successives.