[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2476779C1 - Водонагреватель - Google Patents

Водонагреватель Download PDF

Info

Publication number
RU2476779C1
RU2476779C1 RU2011137380/06A RU2011137380A RU2476779C1 RU 2476779 C1 RU2476779 C1 RU 2476779C1 RU 2011137380/06 A RU2011137380/06 A RU 2011137380/06A RU 2011137380 A RU2011137380 A RU 2011137380A RU 2476779 C1 RU2476779 C1 RU 2476779C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vertical
prechamber
nozzles
gas
water heater
Prior art date
Application number
RU2011137380/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Владимирович Осинцев
Владимир Владимирович Осинцев
Татьяна Ивановна Осинцева
Николай Владимирович Карнаухов
Любовь Михайловна Сальникова
Евгений Васильевич Торопов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ))
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ))
Priority to RU2011137380/06A priority Critical patent/RU2476779C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476779C1 publication Critical patent/RU2476779C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на мини-ТЭЦ, оснащенных газотурбоэлектрогенераторами. Задачей изобретения является повышение эффективности работы за счет снижения сопротивления газового тракта и уменьшения выхода оксидов азота в атмосферу. Предложен водонагреватель, содержащий цилиндрический корпус с размещенными внутри вертикальными дымогарными трубами, форкамеру с тангенциальными соплами для ввода продуктов сгорания, воздуха и природного газа, вертикальную конфузорную посткамеру и установленную над ней выхлопную трубу, при этом водяной резервуар, посткамера и выхлопная труба установлены осесимметрично и последовательно на форкамере с образованием газового тракта водонагревателя. Патрубок подачи холодной воды перфорирован и встроен в резервуар через центральную часть его подового перекрытия, а патрубок отвода нагретой воды установлен радиально. Сопла для ввода газа скомпонованы в вертикальные ряды и установлены в корпусе форкамеры по касательной к внешней поверхности патрубка подачи холодной воды. Водонагреватель оснащен дополнительно газоходами рециркуляции, соединяющими посткамеру с соплами для ввода продуктов сгорания и воздуха. 6 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на мини-ТЭЦ, оснащенных газотурбоэлектрогенераторами.
Известны водонагреватели ТЭЦ, оснащенных газотурбоэлектрогенераторными установками для выработки электроэнергии и теплоты. Электроэнергия вырабатывается электрогенераторами, установленными на валу с газовыми турбинами, а перед турбинами размещают специальные камеры сгорания, сжигающие природный газ и вырабатывающие высокотемпературные продукты сгорания при высоком давлении. Эти продукты направляют на рабочие лопатки газовых турбин, обеспечивая вращение вала последних, а с ним и вала электрогенератора. Отработанные в турбине продукты сгорания при температуре 400-500°С направляют в водонагреватели подключенных систем отопления и горячего водоснабжения (Промышленные тепловые электростанции. Под ред. Е.Я.Соколова. М.: Энергия, 1979. - с.120-129).
Недостаток используемых водонагревателей заключается в несовершенстве их конструкций, неадаптированных к переменному характеру нагрузок теплопотребления, что ухудшает экологические и экономические параметры ТЭЦ.
Известен водонагреватель газотурбоэлектрогенератора, содержащий форкамеру для ввода и равномерного перераспределения параметров потока продуктов сгорания, газоход с трубами для нагрева потоков воды, патрубки ввода и отвода холодной и нагретой воды, посткамеру и выхлопную трубу (Я.И.Шнеэ. Газовые турбины. М.: Машгиз, 1960. - с.366-377).
Недостаток водонагревателя - неадаптированность к переменному графику теплопотребления, высокое сопротивление газового тракта, низкий КПД нагрева воды.
Известен водонагреватель, содержащий установленные последовательно вертикально и осесимметрично экранированные вертикальную форкамеру топочного типа с соплами для ввода воздуха, продуктов сгорания и природного газа, газоход с водотрубным теплообменником, имеющим посткамеру, выхлопную трубу, патрубки ввода и отвода холодной и нагретой воды (Котельные установки. Том II. Под общей редакцией Э.И.Ромма. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1946, с.109-116).
Недостаток водонагревателя - неадаптированность к переменному графику теплопотребления, низкий КПД нагрева воды, высокое сопротивление газового тракта.
Известен водонагреватель, содержащий форкамеру для организации зажигания газа, патрубки для ввода газа и воздуха, установленные в корпусе форкамеры, резервуар, имеющий цилиндрический корпус и боковые стены с отверстиями, параллельные корпусу проточные дымогарные трубы, установленные в отверстиях боковых стен, посткамеру и вертикальную выхлопную трубу (В.И.Панин. Котельные установки малой и средней мощности. М.: Издательство литературы по строительству, 1968. - с.162-169).
Недостаток водонагревателя - неадаптированность к переменному графику теплопотребления, низкий КПД нагрева воды, высокое сопротивление газового тракта.
Наиболее близкий аналог предлагемому устройству - водонагреватель, содержащий резервуар, имеющий вертикальный цилиндрический корпус, размещенные внутри вертикальные проточные дымогарные трубы, подовое и потолочное перекрытия с отверстиями для прохода и крепления проточных дымогарных труб, патрубками подачи холодной и отвода нагретой воды, имеющими внутреннюю и внешнюю поверхности, многофункциональную форкамеру, имеющую собственный вертикальный цилиндрический корпус с внутренней и внешней поверхностями, тангенциальными соплами для ввода продуктов сгорания, воздуха и природного газа с вертикальными плоскостями симметрии и подовое перекрытие, вертикальную конфузорную посткамеру и установленную над ней выхлопную трубу, при этом резервуар, посткамера и выхлопная труба установлены осесимметрично и последовательно на форкамере с образованием газового тракта водонагревателя, имеют общую вертикальную ось (В.И.Панин. Котельные установки малой и средней мощности. М.: Издательство литературы по строительству, 1968. - с.169-172).
Недостаток водонагревателя - низкий КПД нагрева воды, большое сопротивление газового тракта, высокий выход оксидов азота с продуктами сгорания в атмосферу.
Задача изобретения - повышение КПД нагрева воды, снижение сопротивления газового тракта, уменьшение выхода оксидов азота с продуктами сгорания в атмосферу.
Для достижения поставленной задачи в водонагревателе, содержащем резервуар, имеющий вертикальный цилиндрический корпус, размещенные внутри вертикальные проточные дымогарные трубы, подовое и потолочное перекрытия с отверстиями для прохода и крепления проточных дымогарных труб, патрубками подачи холодной и отвода нагретой воды, имеющими внутреннюю и внешнюю поверхности, многофункциональную форкамеру, имеющую собственный вертикальный цилиндрический корпус с внутренней и внешней поверхностями, тангенциальными соплами для ввода продуктов сгорания, воздуха и природного газа с вертикальными плоскостями симметрии и подовое перекрытие, вертикальную конфузорную посткамеру и установленную над ней выхлопную трубу, при этом резервуар, посткамера и выхлопная труба установлены осесимметрично и последовательно на форкамере с образованием газового тракта водонагревателя, имеют общую вертикальную ось, согласно изобретению, патрубок подачи холодной воды встроен в резервуар через центральную часть его подового перекрытия, внутри резервуара равномерно перфорирован отверстиями, выведен наружу вдоль общей вертикальной оси через подовое перекрытие форкамеры с образованием внутри форкамеры кольцевого канала, а патрубок отвода нагретой воды установлен радиально в корпусе резервуара с примыканием к его потолочному перекрытию, тангенциальные сопла для ввода продуктов сгорания и воздуха имеют вертикальную щелевую форму и установлены по касательным к внутренней поверхности корпуса форкамеры со смещением друг относительно друга на 180°, сопла для ввода газа скомпонованы в вертикальные ряды и установлены в корпусе форкамеры по касательной к внешней поверхности патрубка подачи холодной воды, вертикальные плоскости симметрии сопл для ввода газа смещены относительно вертикальной плоскости симметрии воздушного сопла в направлении выхода воздушного потока на угол 80-100°, водонагреватель оснащен дополнительно газоходами рециркуляции, соединяющими посткамеру с соплами для ввода продуктов сгорания и воздуха.
Выполнением водонагревателя из сборной вертикальной осесимметричной последовательной конструкции с форкамерой, имеющей кольцевой канал, дымогарными трубами, резервуаром, посткамерой и дымовой трубой, образующими общий прямоточный газовый тракт, достигается снижение сопротивления последнего в сравнении с ближайшим аналогом; при встраивании патрубка подачи холодной воды в резервуар через центральную часть его подового перекрытия, с равномерным перфорированием внутри резервуара, выводом патрубка вдоль вертикальной оси водонагревателя через подовое перекрытие форкамеры с образованием внутри форкамеры кольцевого канала, установки патрубка отвода нагретой воды радиально в корпусе резервуара с примыканием к его потолочному перекрытию и установки газоходов рециркуляции между посткамерой и соплами ввода продуктов сгорания и воздуха при одновременном использовании вертикальных щелевых сопл для ввода продуктов сгорания и воздуха, установленных друг относительно друга на 180° по касательным к внутренней поверхности корпуса форкамеры, а также сопл ввода природного газа с размещением в вертикальных рядах с внешней стороны воздушного сопла под углом α=80-100° к его вертикальной плоскости симметрии по касательной к внешней поверхности патрубка подачи холодной воды обеспечивается минимизация теплового перекоса в форкамере, повышение КПД нагрева воды в резервуаре за счет снижения неравномерности обогрева водного объема, уменьшение концентрации оксидов азота в выводимых продуктах сгорания за счет растягивания воспламенения газа в кольцевом канале и балластирования факела газами рециркуляции. В диапазоне угла α=80-100° уровень концентрации оксидов азота минимален; при отклонении угла α<80° и α>100° концентрация оксидов азота резко скачкообразно увеличивается.
Водонагреватель представлен на чертеже, где на фиг.1 показан вид сбоку; на фиг.2 - разрез по А-А на фиг.1; на фиг.3 - разрез по Б-Б на фиг.1; на фиг.4 - вид В на фиг.1; на фиг.5 - вид Г на фиг.1; на фиг.6 - вид Д на фиг.3.
Водонагреватель на фиг.1-6 содержит резервуар 1, имеющий вертикальный цилиндрический корпус 2, размещенные внутри корпуса 2 вертикальные проточные дымогарные трубы 3, подовое и потолочное перекрытия 4, 5 соответственно с отверстиями 6, 7 для прохода и крепления сваркой проточных дымогарных труб 3, патрубок 8 подачи холодной воды с внутренней и внешней поверхностями 9, 10 и патрубок 11 отвода нагретой воды с внутренними и внешними поверхностями 12, 13 соответственно, многофункциональную форкамеру 14, имеющую собственный вертикальный цилиндрический корпус 15 с внутренней и внешней поверхностями 16, 17 соответственно, тангенциальными соплами 18, 19, 20 для ввода продуктов сгорания, воздуха и природного газа соответственно с вертикальными плоскостями симметрии 21, 22, 23 соответственно, а также подовое перекрытие 24; кроме того, водонагреватель оборудован вертикально-конфузорной посткамерой 25 и установленной над ней выхлопной трубой 26, при этом резервуар 1, посткамера 25 и выхлопная труба 26 установлены осесимметрично и последовательно на форкамере 14, имеющей кольцевой канал 30 с образованием общего газового тракта водонагревателя. Особенностью водонагревателя является то, что патрубок 8 подачи холодной воды встроен в резервуар 1 через центральную часть его подового перекрытия 4, внутри резервуара 1 патрубок 8 равномерно перфорирован отверстиями 29, выведен наружу вдоль общей вертикальной оси 27 через подовое перекрытие 24 форкамеры 14 с образованием внутри форкамеры 14 кольцевого канала 30, а патрубок 11 отвода нагретой воды установлен радиально в корпусе 15 резервуара 14 с примыканием к его потолочному перекрытию 5; тангенциальные сопла 18, 19 для ввода продуктов сгорания и воздуха имеют вертикально-щелевую форму и установлены по касательным 27, 28 к внутренней поверхности 16 корпуса 15 форкамеры 14 со смещением друг относительно друга на 180 град. сопла 20 для ввода газа размещены в вертикальный ряд вдоль собственной вертикальной плоскости симметрии 23 в корпусе 15 форкамеры 14 по касательной 31 наружной поверхности 10 патрубка 8; вертикальная плоскость симметрии 23 сопл 20 для ввода газа смещена относительно вертикальной плоскости симметрии 22 воздушного сопла 19 на угол α=80-100°. Водонагреватель дополнительно оснащен газоходами 32, 33 рециркуляции с вентиляторами 34, 35, соединяющими посткамеру 25 с соплами 18, 19 для ввода продуктов сгорания и воздуха.
Работа водонагревателя в основных режимах осуществляется путем подачи в резервуар 1 потока воды 36 через патрубок 8 и продуктов сгорания 37, поступающих от источника, в частности газотурбоэлектрогенератора (на фиг.1-6 источник не показан) через сопло 18, передачи теплоты от продуктов сгорания 36 воде 37 в резервуаре 1 и отвода нагретой воды 38 через патрубок 11 и охлажденных продуктов сгорания 39 через выхлопную трубу 26. При снижении на источнике расхода продуктов сгорания 37 включают сопло 19, в форкамеру 14 поступает воздух 40; вместе с воздухом 40 в форкамеру 14 через сопла 20 струями 41 подают природный газ; при поступлении воздуха 40 и газа 41 в форкамеру 14 происходит воспламенение и горение газа с выделением теплоты. Количество теплоты сгораемого газа компенсирует количество теплоты продуктов сгорания 37, выведенного из источника. Для регулирования температурного уровня в форкамере 14 и равномерности скоростного поля вентиляторами 34, 35 через газоходы 32, 33 из посткамеры 25 в сопла 18 и 19 вводят потоки газов рециркуляции 42, 43 соответственно.
Выполнением водонагревателя из сборной вертикальной осесимметричной последовательной конструкции с форкамерой 14, имеющей кольцевой канал 30, дымогарными трубами 3, резервуаром 1, посткамерой 25 и дымовой трубой 26, образующими общий прямоточный газовый тракт, достигается снижение сопротивления последнего в сравнении с ближайшим аналогом; при встраивании патрубка 8 подачи холодной воды в резервуар 1 через центральную часть его подового перекрытия 4, с равномерным перфорированием внутри резервуара, выводом патрубка 8 вдоль вертикальной оси водонагревателя через подовое перекрытие 24 форкамеры 14 с образованием внутри форкамеры 14 кольцевого канала 30, установки патрубка 11 отвода нагретой воды радиально в корпусе резервуара 1 с примыканием к его потолочному перекрытию 5 и установки газоходов 32, 33 рециркуляции между посткамерой 25 и соплами 18, 19 ввода продуктов сгорания и воздуха при одновременном использовании вертикальных щелевых сопл 18, 19 для ввода продуктов сгорания и воздуха, установленных друг относительно друга на 180° по касательным к внутренней поверхности 16 корпуса 15 форкамеры 14, а также сопл 20 ввода природного газа с размещением в вертикальных рядах с внешней стороны воздушного сопла 19 под углом α=80-100° к его вертикальной плоскости симметрии 22 по касательной 31 к внешней поверхности 10 патрубка 8 подачи холодной воды обеспечивается минимизация теплового перекоса в форкамере 14, повышение КПД нагрева воды в резервуаре 1 за счет снижения неравномерности обогрева водного объема, уменьшение концентрации оксидов азота в выводимых продуктах сгорания 39 за счет растягивания воспламенения газа в кольцевом канале 30 и балластирования факела газами рециркуляции. В диапазоне угла α=80-100° уровень концентрации оксидов азота минимален; при отклонении угла α<80° и α>100° концентрация оксидов азота резко скачкообразно увеличивается.
Возможна установка сопл 20 для ввода газа в несколько вертикальных рядов с рассредоточением установочных вертикальных плоскостей 23 в корпусе 15 форкамеры 14 в пределах угла α=80-100° (на чертежах не показано).
Использование водонагревателя связано с ТЭЦ, оборудуемых газотурбоэлектрогенераторами при его установке в газоходе сброса продуктов сгорания из газовой турбины. Регулированием расходов воздуха, природного газа и газов рециркуляции, вводимых в форкамеру, компенсируют дефицит выработки теплоты газотурбоэлектрогенераторами и потребления тепловой энергии системами отопления и горячего водоснабжения.

Claims (1)

  1. Водонагреватель, содержащий резервуар, имеющий вертикальный цилиндрический корпус, размещенные внутри вертикальные проточные дымогарные трубы, подовое и потолочное перекрытия с отверстиями для прохода и крепления проточных дымогарных труб, патрубками подачи холодной и отвода нагретой воды, имеющими внутреннюю и внешнюю поверхности, многофункциональную форкамеру, имеющую собственный вертикальный цилиндрический корпус с внутренней и внешней поверхностями, тангенциальными соплами для ввода продуктов сгорания, воздуха и природного газа с вертикальными плоскостями симметрии и подовое перекрытие, вертикальную конфузорную посткамеру и установленную над ней выхлопную трубу, при этом резервуар, посткамера и выхлопная труба установлены осесимметрично и последовательно на форкамере с образованием газового тракта водонагревателя, имеют общую вертикальную ось, отличающийся тем, что патрубок подачи холодной воды встроен в резервуар через центральную часть его подового перекрытия, внутри резервуара равномерно перфорирован отверстиями, выведен наружу вдоль общей вертикальной оси через подовое перекрытие форкамеры с образованием внутри форкамеры кольцевого канала, а патрубок отвода нагретой воды установлен радиально в корпусе резервуара с примыканием к его потолочному перекрытию, тангенциальные сопла для ввода продуктов сгорания и воздуха имеют вертикальную щелевую форму и установлены по касательным к внутренней поверхности корпуса форкамеры со смещением относительно друг друга на 180°, сопла для ввода газа скомпонованы в вертикальные ряды и установлены в корпусе форкамеры по касательной к внешней поверхности патрубка подачи холодной воды, вертикальные плоскости симметрии сопл для ввода газа смещены относительно вертикальной плоскости симметрии воздушного сопла в направлении выхода воздушного потока на угол 80-100°, водонагреватель оснащен дополнительно газоходами рециркуляции, соединяющими посткамеру с соплами для ввода продуктов сгорания и воздуха.
RU2011137380/06A 2011-09-08 2011-09-08 Водонагреватель RU2476779C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137380/06A RU2476779C1 (ru) 2011-09-08 2011-09-08 Водонагреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137380/06A RU2476779C1 (ru) 2011-09-08 2011-09-08 Водонагреватель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2476779C1 true RU2476779C1 (ru) 2013-02-27

Family

ID=49121559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137380/06A RU2476779C1 (ru) 2011-09-08 2011-09-08 Водонагреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476779C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597717C1 (ru) * 2015-04-23 2016-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Установка комбинированного нагрева жидкого теплоносителя

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3246722A1 (de) * 1981-12-23 1983-06-30 Remeha Fabrieken B.V., Apeldoorn Heizkessel
SU1095882A3 (ru) * 1980-04-14 1984-05-30 Ёсисиге Такахаси (Япони ) Водогрейный котел
RU2162574C1 (ru) * 2000-05-05 2001-01-27 Жихарев Александр Григорьевич Водогрейный котел
KR20030082199A (ko) * 2002-04-17 2003-10-22 최진민 열교환 성능이 향상된 난방 및 급탕 가스 보일러
RU98546U1 (ru) * 2010-05-04 2010-10-20 Олег Геннадьевич Родионов Котел отопительный водогрейный с отбором горячей воды

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1095882A3 (ru) * 1980-04-14 1984-05-30 Ёсисиге Такахаси (Япони ) Водогрейный котел
DE3246722A1 (de) * 1981-12-23 1983-06-30 Remeha Fabrieken B.V., Apeldoorn Heizkessel
RU2162574C1 (ru) * 2000-05-05 2001-01-27 Жихарев Александр Григорьевич Водогрейный котел
KR20030082199A (ko) * 2002-04-17 2003-10-22 최진민 열교환 성능이 향상된 난방 및 급탕 가스 보일러
RU98546U1 (ru) * 2010-05-04 2010-10-20 Олег Геннадьевич Родионов Котел отопительный водогрейный с отбором горячей воды

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597717C1 (ru) * 2015-04-23 2016-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Установка комбинированного нагрева жидкого теплоносителя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2009008758A1 (fr) Chauffe-air
RU2013150959A (ru) Камера сгорания, способ сжигания, устройство производства электроэнергии и способ производства электроэнергии на таком устройстве
RU2016111620A (ru) Способ проведения процесса сжигания в топочных установках с колосниковой решеткой, а также топочная установка с колосниковой решеткой
RU2476779C1 (ru) Водонагреватель
CN106196175B (zh) 适合民用的生物质自动采暖系统
RU2364788C1 (ru) Горелочное устройство
US20100233641A1 (en) Device for heating air during the duty cycle of a heating boiler
CN117212761A (zh) 一种燃气与水混燃蒸汽锅炉
CN205388316U (zh) 蒸汽锅炉余热利用系统
RU2378573C1 (ru) Рекуперативная горелка для газообразного топлива
CN103994435A (zh) 机械调节预混式二次燃气烧嘴及方法
RU141423U1 (ru) Агрегат воздухонагревательный
CN205957228U (zh) 一种民用生物质自动采暖系统
RU2761254C1 (ru) Устройство рециркуляции дымовых газов
CN105864814B (zh) 高效旋流叠加式燃烧炉
KR101458871B1 (ko) 열교환 기능이 개선된 하향 연소식 화목 보일러 및 이를 이용한 화목 연소식 발전장치
RU20155U1 (ru) Отопительное устройство
CN221648445U (zh) 一种蒸汽发生装置
RU2225964C1 (ru) Подогреватель газа
RU118400U1 (ru) Блок утилизатор-рекуператор попутного нефтяного газа
CN202938363U (zh) 组合式煤转气燃烧供暖炉
CN202727215U (zh) 滚塑机加热炉
CN205373006U (zh) 双涡流燃烧圆筒形卧式生物质锅炉
RU139615U1 (ru) Парогазогенератор
RU93939U1 (ru) Система подготовки твердого топлива к сжиганию

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130909

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140810

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20140811

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150909