book

Détails du sujet

Conception et réalisation d'un système IoT de monitoring intelligent des perfusions intraveineuses : Application à la sécurité des patients en milieu hospitalier


Résumé


Auteur : SHAURI KYEEMA
Niveau: G3
Département: Genie Electrique
Année Ac: 2025-2026 , | 2026-03-17 19:24:55

Mots clés

IoT, ESP32, HX711, Load Cell, Embolie gazeuse, Instrumentation Biomédicale, Monitoring en temps réel, Sécurité des patients, Goma.

Intérêt

Appliquer les concepts de l’Internet des Objets (IoT) et du traitement de signal à l'instrumentation biomédicale.

Réduire la mortalité et les complications hospitalières liées aux accidents de perfusion.

Proposer une solution technologique accessible financièrement aux cliniques locales de Goma.

Problématique

Dans les structures sanitaires de la RD Congo, et particulièrement à Goma, le suivi des perfusions repose sur une surveillance humaine intermittente. Cette méthode est risquée : le personnel surchargé ne détecte pas toujours instantanément la fin d’une poche, ce qui expose le patient à une embolie gazeuse (entrée d'air) ou à un reflux sanguin (le sang remonte dans le tuyau). Face au coût prohibitif des pompes à perfusion intelligentes importées (+2000), comment concevoir un dispositif de monitoring IoT, précis, low-cost et autonome capable d’alerter le personnel soignant en temps réel ?

Plan provisoire

0. Introduction générale
1. Généralités sur les objets connectés, embolie gazeuse et reflux sanguins
2. Analyse et conception du système
3. Réalisation, tests et validation du système

Hypothèses

Je pense que l'utilisation d'une jauge de contrainte (cellule de charge) associée à un amplificateur HX711 permet une mesure précise du volume restant dans une poche de perfusion, l'intégration d'un microcontrôleur ESP32 permet de transmettre ces données de manière fiable via un réseau Wi-Fi local.
Et une application mobile dédiée permet de centraliser les alertes et de réduire le temps de réaction des infirmiers de plus de 50%.

Méthodes

Étude théorique des capteurs de poids et choix de l'architecture IoT.
Programmation de l'ESP32 sur l'IDE Arduino et développement de l'interface mobile. Test de précision sur des poches de sérum réelles (500ml/1000ml) ou leurs équivalents et test de portée du signal Wi-Fi en milieu hospitalier.

Bibliographie

1. OMS (2019), Rapport sur la sécurité des patients : Défis mondiaux en matière de médication.

2. H. Ben el hachemi (2021), Les systèmes embarqués au service de la télémédecine : cas de l'IoT.

3. Documentation technique Expressif Systems, ESP32 Series Datasheet and Wi-Fi Networking.

4. Avia Semiconductor, HX711: 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Weigh Scales.

Directeur & Encadreur

Directeur: NZANZU Patrick VINGI

Status

Décision ou observation:
Feu vert:
Déposé : NON
Défendu: NON
Finalisé: NON