RU124950U1 - Устройство преобразования тепла в холод (варианты) и система преобразования тепла в холод - Google Patents

Устройство преобразования тепла в холод (варианты) и система преобразования тепла в холод Download PDF

Info

Publication number
RU124950U1
RU124950U1 RU2012141502/12U RU2012141502U RU124950U1 RU 124950 U1 RU124950 U1 RU 124950U1 RU 2012141502/12 U RU2012141502/12 U RU 2012141502/12U RU 2012141502 U RU2012141502 U RU 2012141502U RU 124950 U1 RU124950 U1 RU 124950U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
steam generator
heat
condenser
cold
Prior art date
Application number
RU2012141502/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Иванович Краснов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "МВТУ" (ООО "МВТУ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "МВТУ" (ООО "МВТУ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "МВТУ" (ООО "МВТУ")
Priority to RU2012141502/12U priority Critical patent/RU124950U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU124950U1 publication Critical patent/RU124950U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

1. Устройство преобразования тепла в холод, включающее парогенератор, конденсатор, первый теплообменник, соединительные трубопроводы и теплоноситель, отличающееся тем, что дополнительно содержит второй теплообменник, являющийся охлаждающим, причем первый теплообменник является нагреваемым и конструктивно связан с парогенератором, выход парогенератора последовательно соединен с расположенными выше через тонкую пластину с отверстием или канал с переменным поперечным сечением, выполненным с возможностью резкого понижения давления на выходе, конденсатором, вторым охлаждающим теплообменником, для поглощения тепла от охлаждаемого источника тепловой энергии или воздуха, клапаном перелива и расположенными ниже клапаном противодавления, дозатором и входом парогенератора, при этом управляющие входы клапана противодавления и дозатора соединены с выходом парогенератора, а все соединения выполняются теплоизолированными.2. Устройство преобразования по п.1, отличающееся тем, что в качестве нагревателя первого теплообменника используется солнечный коллектор.3. Устройство преобразования по п.1 или 2, отличающееся тем, что канал с переменным поперечным сечением является соплом или соплом Лаваля.4. Устройство преобразования тепла в холод включающее парогенератор, конденсатор, первый теплообменник, соединительные трубопроводы и теплоноситель, отличающееся тем, что дополнительно содержит второй теплообменник, являющийся охлаждающим, причем первый теплообменник является нагреваемым и конструктивно связан с парогенератором, выход парогенератора последовательно соединен с расположенными выше через тонкую пла�

Description

Область техники.
Группа полезных моделей относится к области теплообмена и может быть использована для охлаждения воздуха или оборудования, а также для утилизации сбросного тепла.
Уровень техники.
Из уровня техники известна (см. RU 71501 U1, 10.03.2008) система охлаждения процессора персонального компьютера содержащая связанные при помощи трубок испаритель, наполненный теплоносителем, и конденсатор. В известном устройстве тепло от процессора передается на испаритель, пар теплоносителя из которого поступает в конденсатор, в котором охлаждается, переходит в жидкую фазу и направляется обратно в испаритель. Недостатками известного решения являются: ограниченная область применения, низкая эффективность теплообмена, использование в качестве теплоносителя спирта или эфира.
Из уровня техники известен (см. RU 2170886 С1, 20.07.2001) бытовой автономный кондиционер, включающий испаритель, капиллярную трубку, конденсатор, заполненные хладоном, компрессор и вентиляторы. Работает известное устройство по принципу компрессионного холодильника. Недостатками известного решения являются: необходимость использования электроэнергии для работы компрессора и вентиляторов, малая эффективность теплообмена, низкая надежность и долговечность, за счет износа компрессора и вентиляторов, низкая экологичность, за счет использования хладона, а также ограниченная область применения.
В качестве наиболее близкого аналога, совокупность признаков которого наиболее близкая к совокупности существенных признаков заявленной группы полезных моделей, принято известное из уровня техники (см. SU 661877 А1, 05.05.1979) устройство для охлаждения приборов, включающее парогенератор, конденсатор, первый теплообменник, соединительные трубопроводы и теплоноситель. В известном устройстве процесс теплообмена включает этапы нагревания и испарения теплоносителя, конденсацию теплоносителя и возврат теплоносителя для нагрева и испарения. Недостатками известного решения являются: ограниченная область применения, малая эффективность теплообмена.
Раскрытие полезной модели.
Задачей предложенной группы полезных моделей является разработка принципиально новых решений для охлаждения воздуха или оборудования, лишенных недостатков известных средств и методов данного назначения.
Техническим результатом предложенной группы полезных моделей является расширение области применения, расширение функциональных возможностей, повышение эффективности теплообмена, экономичность, за счет отсутствия электропотребления, повышение надежности и долговечности, за счет минимизации количества движущихся элементов и экологичность, за счет возможности использования в качестве теплоносителя воду и возможности утилизации сбросного тепла.
Технический результат достигается в устройствах преобразования тепла в холод.
Согласно первому варианту, устройство преобразования тепла в холод включает парогенератор, конденсатор, первый теплообменник, соединительные трубопроводы и теплоноситель. При этом предложенное устройство от известного отличается тем, что дополнительно содержит второй теплообменник, являющийся охлаждающим, причем первый теплообменник является нагреваемым и конструктивно связан с парогенератором, выход парогенератора последовательно соединен с, расположенными выше, через тонкую пластину с отверстием или канал с переменным поперечным сечением, выполненным с возможностью резкого понижения давления на выходе, конденсатором, вторым охлаждающим теплообменником, для поглощения тепла от охлаждаемого источника тепловой энергии или воздуха, клапаном перелива и, расположенными ниже, клапаном противодавления, дозатором и входом парогенератора, при этом управляющие входы клапана противодавления и дозатора соединены с выходом парогенератора, а все соединения выполняются теплоизолированными.
Согласно второму варианту, устройство преобразования тепла в холод включает парогенератор, конденсатор, первый теплообменник, соединительные трубопроводы и теплоноситель. При этом предложенное устройство от известного отличается тем, что дополнительно содержит второй теплообменник, являющийся охлаждающим, причем первый теплообменник является нагреваемым и конструктивно связан с парогенератором, выход парогенератора последовательно соединен с, расположенными выше, через тонкую пластину с отверстием или канал с переменным поперечным сечением, выполненным с возможностью резкого понижения давления на выходе, конденсатором, вторым охлаждающим теплообменником, для поглощения тепла от охлаждаемого воздуха, клапаном перелива и, расположенными ниже, клапаном противодавления, дозатором и входом парогенератора, при этом управляющие входы клапана противодавления и дозатора соединены с выходом парогенератора, дополнительно парогенератор соединен с турбиной, выполненной с возможностью вращения от давления пара и передачи вращающего момента на вентилятор посредством магнитной муфты, вентилятор выполнен с возможностью подачи воздуха на второй теплообменник, выход турбины соединен через второй элемент резкого понижения давления с конденсатором, а все соединения выполняются теплоизолированными.
В каждом из вариантов устройства, в качестве элемента резкого понижения давления можно использовать тонкую пластину с отверстием или канал с переменным поперечным сечением. Канал с переменным поперечным сечением может являться соплом или соплом Лаваля.
В каждом из вариантов в качестве нагревателя первого теплообменника может использоваться солнечный коллектор.
Технический результат достигается в системе преобразования тепла в холод, включающей одно или более устройств преобразования по первому варианту и одно или более устройств преобразования по второму варианту.
В качестве варианта, в системе одно или более устройств преобразования обладает общим нагреваемым первым теплообменником и/или общим конденсатором.
Краткое описание чертежей.
Фиг.1 - схематичный вид устройства преобразования тепла в холод по первому варианту.
Фиг.2 - схематичный вид устройства преобразования тепла в холод с узлом для подачи охлаждаемого воздуха по второму варианту.
Фиг.3 - схематичный вид устройства преобразования тепла в холод по второму варианту с использованием солнечного коллектора для подачи тепловой энергии.
Осуществление полезной модели.
Предложенная группа полезных моделей предназначена для преобразования тепла в холод и может быть использована для охлаждения (кондиционирования) воздуха или охлаждения промышленного/бытового оборудования, используя для этого тепло от различных источников. В качестве источников тепла можно использовать топливные источники, радиоизотопные, атомные (тепло атомного реактора), солнечные, утилизационные, а также тепло из любых источников, выделяющих сбросное тепло (выхлопные, печные газы и др.). В отличие от обычных решений преобразования тепла в холод, работающих по принципу перекачки и рассеивания тепловой энергии в окружающую среду, в основе предложенных решений лежит принцип преобразования внутренней энергии газа за счет совершения им работы.
Сущность предложенных решений поясняется чертежами, на которых схематично обозначены следующие конструктивные элементы:
1 - источник тепловой энергии;
2 - первый теплообменник;
3 - парогенератор;
4 - жидкий теплоноситель (хладагент);
5 - тонкая пластина с отверстием;
6 - конденсатор;
7 - сетка;
8 - второй теплообменник;
9 - клапан перелива;
10 - вертикальный трубопровод;
11 - клапан противодавления;
12 - дозатор;
13 - турбина с магнитной муфтой;
14 - вентилятор;
15 - вторая тонкая пластина с отверстием;
16 - солнечный коллектор.
На Фиг.1 схематично показан пример реализации охладительной установки согласно первому варианту устройства преобразования тепла в холод. Принцип действия, согласно первому варианту устройства, является общим для всех вариантов предложенных решений. Конструкции отдельных элементов устройства являются широко известными из уровня техники и конкретные их параметры рассчитываются в соответствии необходимыми требованиями к эксплуатационным характеристикам устройства.
Устройство преобразования тепла от источника тепловой энергии 1 в холод по первому варианту включает нагреваемый теплообменник 2 (далее - первый теплообменник), который конструктивно связан с парогенератором 3. В парогенераторе 3 находится жидкий теплоноситель (хладагент) 4. Выход Парогенератора 3 соединен с расположенной выше него, тонкой пластиной с отверстием 5 конструктивно связанной с конденсатором 6. Внутри конденсатора 6 расположены слои сетки 7, Конденсатор 6 соединен с охлаждающим теплообменником 8 (далее - второй теплообменник), который соединен с клапаном перелива 9. Через вертикальный трубопровод 10, клапан перелива 9 последовательно соединен с, расположенными ниже клапана перелива 9, клапаном противодавления 11, дозатором 12 и входом парогенератора 3. Управляющие входы клапана противодавления 11 и дозатора 12 соединены с выходом парогенератора 3.
В первом теплообменнике 2, за счет вышеупомянутой конструктивной связи, происходит передача тепловой энергии к парогенератору 3. Указанная конструктивная связь может осуществляться, например, установкой парогенератора 3 в первый теплообменник 2 или выполнением их в виде единого конструктивного узла. В качестве теплоносителя (хладагента) 4 может быть использована дистиллированная вода. Вместо тонкой пластины с отверстием 5 может использоваться любой элемент, обеспечивающий резкий перепад давления, а именно повышенное давление на входе и резкое понижение его на выходе. Например, элементом для обеспечения резкого перепада (резкого понижения) давления может быть канал с переменным поперечным сечением, в частности, сопло или сопло Лаваля. Конденсатор 6 может быть выполнен в виде емкости и содержать слои сетки 7, которые увеличивают площадь его внутренней поверхности и способствуют повышению эффективности процесса конденсации. Вместо слоев сетки 7 могут быть использованы пучки медной проволоки или любые другие конструктивные элементы, увеличивающие площадь внутренней поверхности конденсатора. Тонкая пластина с отверстием 5 может находиться в верхней части конденсатора 6, а отвод охлажденного теплоносителя во второй теплообменник осуществляется из нижней части. Второй теплообменник 8 может быть установлен, например, в вентиляционную систему, в случае, когда необходимо охладить воздух или может быть выполнен с возможностью теплообмена с оборудованием или любым другим источником тепла который требует охлаждения (на Фиг.1 приведен вариант для охлаждения воздуха). Клапан перелива 9 служит для поддержания постоянного количества теплоносителя во втором теплообменнике 8, а именно пропускает теплоноситель только в случае переполнения теплообменника 8. Вертикальный трубопровод 10 приведен в качестве примера, на практике же нет необходимости соблюдать строгую вертикальность трубопровода, поскольку условием работы устройства является расположение клапана противодавления
11 ниже клапана перелива 9 с обеспечением между ними перепада высот h. Клапан противодавления 11 позволяет пропускать теплоноситель через дозатор
12 во вход парогенератора 3, когда давление пара на выходе парогенератора будет ниже давления, создаваемого за счет силы тяжести теплоносителя в вертикальном трубопроводе 10. Упомянутое понижение давления пара может происходить, когда в парогенераторе 3 заканчивается жидкий теплоноситель 4. Дозатор 12 позволяет подавать теплоноситель во вход парогенератора определенными порциями и может быть выполнен с возможностью управления давлением пара из выхода парогенератора 3, для чего на управляющий вход дозатора 12 подается пар из выхода парогенератора 3. Совместно клапан противодавления 11 и дозатор 12 образуют систему дозированной подачи теплоносителя в парогенератор 3 в случае, когда теплоноситель в нем заканчивается.
Все связи между элементами устройства обеспечиваются с помощью теплоизолированного трубопровода. Перед наполнением устройства теплоносителем в нем производят откачку воздуха (создают разряженную атмосферу), для уменьшения температуры кипения теплоносителя и образования пара в парогенераторе. Дополнительно в устройстве могут быть предусмотрены вентили, для принудительной остановки работы.
Предложенное устройство обеспечивает цикличный режим работы. Цикл в устройстве, когда в качестве теплоносителя (хладагента) используется вода, реализуется следующим образом.
Тепловая энергия из источника 1 передается на первый теплообменник 2, который нагревает парогенератор 3. Внутри парогенератора 3 находится вода при начальной температуре T1≈20°°С.При нагреве воды до температуры T2 ≈70°С происходит непрерывная генерация пара. Под действием внутреннего давления, пар из выхода парогенератора 3, при помощи трубопровода, направляется на, находящуюся выше парогенератора 3, тонкую пластину с отверстием 5 и на управляющий вход клапана противодавления 11, закрывая его. Тонкая пластина с отверстием 5 не позволяет пару беспрепятственно перейти в конденсатор 6, и обеспечивает повышение давления пара до равновесного (при T2≈70°С, давление P2=30·103÷50·103Пα). Данное давление держится до тех пор, пока в парогенераторе не иссякнет (выкипит) вода.
В процессе кипения воды, пар при давлении P2=30·103÷50·103 Пα проходя через отверстие в пластине 5 резко расширяется в объеме и стремительно теряет давление до P3=110÷70077Пα, при этом его температура и давление падают до температуры и давления тройной точки воды или ниже (T3≈0oС или T3≤0°С).
В конденсаторе 6, на развитой внутренней поверхности, происходит конденсация с получением небольшого количества тепла от окружающей среды, для смещения равновесия из тройной точки в сторону жидкости, которая стекает во второй теплообменник 8.
Нагретый воздух, охлаждение которого необходимо произвести, подается на второй теплообменник 8, в котором происходит передача тепла от более теплого воздуха к охлажденной воде T4≈4°С. В результате прохода теплого воздуха через второй теплообменник 8 его температура понижается, и он вновь может использоваться для кондиционирования помещений или охлаждения оборудования. После второго теплообменника 8, вода направляется в клапан перелива 9.
Далее вода направляется через вертикальный трубопровод 10 в, находящийся ниже клапана перелива 9, клапан противодавления 11. В вертикальном трубопроводе 10, за счет перепада высот h, под действием силы тяжести создается давление, способствующее дальнейшему продвижению воды до входа в клапан противодавления 11.
Когда вода в парогенераторе 3 иссякает (выкипает), на выходе парогенератора 3 происходит снижение давления, которое открывает клапан противодавления 11. Вода под давлением, образованным за счет перепада высот h в вертикальном трубопроводе 10, через открытый клапан противодавления 11 поступает в дозатор 12. Часть воды из дозатора попадает в парогенератор 3, в котором за счет нагревания вновь поступившей воды происходит повышение давления пара. Далее под действием внутреннего давления пар поступает на управляющий вход клапана противодавления 11, запирая его, и на управляющий вход дозатора 12. Под действием давления пара, вода оставшаяся в дозаторе 12 поступает в парогенератор 3, и цикл начинается заново.
На Фиг.2 показан второй вариант устройства преобразования тепла в холод. В отличие от первого варианта, в устройство добавлены турбина с магнитной муфтой 13 и вентилятор 14, позволяющие подавать необходимый к охлаждению теплый воздух на второй теплообменник 8 без затрат внешней энергии, а только за счет энергии процессов, проходящих в самом устройстве. Для этого пар из парогенератора 3 направляется в турбину с магнитной муфтой 13. С упомянутой турбины 13 пар поступает в конденсатор 6 через вторую тонкую пластину с отверстием 15. Под действием давления пара турбина 13 раскручивается и, через магнитную муфту, передает вращающий момент на вентилятор 14, который подает необходимый к охлаждению теплый воздух на второй теплообменник 8.
На Фиг.3 показан второй вариант устройства, где в качестве источника подачи тепловой энергии на первый теплоноситель используется солнечный коллектор 15, который может располагаться снаружи помещения. Данный вариант устройства может быть использован в системах кондиционирования воздуха в жилых или промышленных помещениях за счет солнечной энергии. Приведенный вариант устройства не требует подачи тепла от дополнительных внешних источников и обеспечивает полностью автономный режим работы.
Система преобразования тепла в холод предложенная в рамках настоящей группы полезных моделей содержит одно или более устройств преобразования тепла в холод по первому варианту (Фиг.1) и одно или более устройств преобразования тепла в холод по второму варианту (Фиг.2). При этом устройства в системе могут обладать общим для всех первым теплообменником и/или общим конденсатором. Количество устройств в системе зависит от объема воздуха, охлаждение которого необходимо произвести. Кроме того, для подачи тепла на первый или множество первых теплообменников, в зависимости от конструкции, может использоваться один или более солнечных коллекторов.
Таким образом, предложенная группа полезных моделей позволяет получить указанный ранее технический результат, заключающийся в расширении области применения, расширении функциональных возможностей, повышении эффективности теплообмена, экологичности, экономичности, а также повышении надежности и долговечности.
Следует отметить, что описание группы полезных моделей и чертежи приведены только в качестве примера и не ограничивают возможные модификации группы полезных моделей в рамках предложенной формулы.

Claims (8)

1. Устройство преобразования тепла в холод, включающее парогенератор, конденсатор, первый теплообменник, соединительные трубопроводы и теплоноситель, отличающееся тем, что дополнительно содержит второй теплообменник, являющийся охлаждающим, причем первый теплообменник является нагреваемым и конструктивно связан с парогенератором, выход парогенератора последовательно соединен с расположенными выше через тонкую пластину с отверстием или канал с переменным поперечным сечением, выполненным с возможностью резкого понижения давления на выходе, конденсатором, вторым охлаждающим теплообменником, для поглощения тепла от охлаждаемого источника тепловой энергии или воздуха, клапаном перелива и расположенными ниже клапаном противодавления, дозатором и входом парогенератора, при этом управляющие входы клапана противодавления и дозатора соединены с выходом парогенератора, а все соединения выполняются теплоизолированными.
2. Устройство преобразования по п.1, отличающееся тем, что в качестве нагревателя первого теплообменника используется солнечный коллектор.
3. Устройство преобразования по п.1 или 2, отличающееся тем, что канал с переменным поперечным сечением является соплом или соплом Лаваля.
4. Устройство преобразования тепла в холод включающее парогенератор, конденсатор, первый теплообменник, соединительные трубопроводы и теплоноситель, отличающееся тем, что дополнительно содержит второй теплообменник, являющийся охлаждающим, причем первый теплообменник является нагреваемым и конструктивно связан с парогенератором, выход парогенератора последовательно соединен с расположенными выше через тонкую пластину с отверстием или канал с переменным поперечным сечением, выполненным с возможностью резкого понижения давления на выходе, конденсатором, вторым охлаждающим теплообменником, для поглощения тепла от охлаждаемого воздуха, клапаном перелива и расположенными ниже клапаном противодавления, дозатором и входом парогенератора, при этом управляющие входы клапана противодавления и дозатора соединены с выходом парогенератора, дополнительно парогенератор соединен с турбиной, выполненной с возможностью вращения от давления пара и передачи вращающего момента на вентилятор посредством магнитной муфты, вентилятор выполнен с возможностью подачи воздуха на второй теплообменник, выход турбины соединен через второй элемент резкого понижения давления с конденсатором, а все соединения выполняются теплоизолированными.
5. Устройство преобразования по п.4, отличающееся тем, что в качестве нагревателя первого теплообменника используется солнечный коллектор.
6. Устройство преобразования по п.4 или 5, отличающееся тем, что канал с переменным поперечным сечением является соплом или соплом Лаваля.
7. Система преобразования тепла в холод, включающая одно или более устройств преобразования по любому из пп.1-3 и одно или более устройств преобразования по любому из пп.4-6.
8. Система преобразования по п.7, отличающаяся тем, что одно или более устройств преобразования обладает общим нагреваемым первым теплообменником и/или общим конденсатором.
Figure 00000001
RU2012141502/12U 2012-09-28 2012-09-28 Устройство преобразования тепла в холод (варианты) и система преобразования тепла в холод RU124950U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141502/12U RU124950U1 (ru) 2012-09-28 2012-09-28 Устройство преобразования тепла в холод (варианты) и система преобразования тепла в холод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141502/12U RU124950U1 (ru) 2012-09-28 2012-09-28 Устройство преобразования тепла в холод (варианты) и система преобразования тепла в холод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU124950U1 true RU124950U1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=49122104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012141502/12U RU124950U1 (ru) 2012-09-28 2012-09-28 Устройство преобразования тепла в холод (варианты) и система преобразования тепла в холод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU124950U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20030213248A1 (en) Condenser staging and circuiting for a micro combined heat and power system
CN102242698A (zh) 分布式蓄能蓄热热电联产机组
Safijahanshahi et al. Performance simulation of combined heat pump with unglazed transpired solar collector
WO2012177379A2 (en) Solar cooling, heating and power system
Ajib et al. Solar thermally driven cooling systems: Some investigation results and perspectives
CN201429259Y (zh) 带热回收的蒸发冷水机组
CN101776400A (zh) 强制通风直接水膜蒸发空冷凝汽系统
CN102242697A (zh) 分布式非跟踪太阳能发电及多联产系统
JP2010190460A (ja) 空調システム
CN110863873A (zh) 一种基于服务器的双热源发电系统
CN102705927A (zh) 一种冰蓄冷蓄热超低温热泵空调
JP3886045B2 (ja) 高効率低温集熱パネルとその熱輸送システム
CN106595067A (zh) 基于超导热管技术的微通道太阳能供热系统
CN106568118A (zh) 一种聚光型太阳能热泵供暖发电系统
RU124950U1 (ru) Устройство преобразования тепла в холод (варианты) и система преобразования тепла в холод
Kanog˘ lu et al. Incorporating a district heating/cooling system into an existing geothermal power plant
Huangfu et al. Development of an experimental prototype of an integrated thermal management controller for internal-combustion-engine-based cogeneration systems
RU2511333C1 (ru) Способ преобразования тепла в холод (варианты) устройство для его осуществления (варианты) и система преобразования тепла в холод
CN110530182B (zh) 用于非能动orc系统的异型分离式热管余热回收蒸发装置
CN203964366U (zh) 一种相变蓄热式热泵热水器
WO2014051466A2 (ru) Способы, устройства и система преобразования тепла в холод
CN102865202B (zh) 分布式多级太阳能热发电及多联产系统
RU2655087C1 (ru) Компактный компрессионный тепловой насос
Ding et al. Theoretical analysis and experimental research of heat pump driving heat pipes heating equipment
WO2008067697A1 (fr) Procédé d'absorption et de conversion d'énergie différentielle dans l'espace et son système

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170929