RU2164016C2 - Способ и устройство для подачи объема вещества - Google Patents

Способ и устройство для подачи объема вещества Download PDF

Info

Publication number
RU2164016C2
RU2164016C2 RU98108157/28A RU98108157A RU2164016C2 RU 2164016 C2 RU2164016 C2 RU 2164016C2 RU 98108157/28 A RU98108157/28 A RU 98108157/28A RU 98108157 A RU98108157 A RU 98108157A RU 2164016 C2 RU2164016 C2 RU 2164016C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control line
test
pressure
test substance
locking means
Prior art date
Application number
RU98108157/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98108157A (ru
Inventor
КНОБЛАХ Вальтер (DE)
Кноблах Вальтер
ФРАНЦЕ Клаус (DE)
Франце Клаус
ЯКС Петер (DE)
Якс Петер
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU98108157A publication Critical patent/RU98108157A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2164016C2 publication Critical patent/RU2164016C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/20Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material
    • G01M3/22Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • F17D5/04Preventing, monitoring, or locating loss by means of a signalling fluid enclosed in a double wall
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/34Hydrogen distribution

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение используется для подачи заданного объема тестового вещества (Н2) в заполненную испытуемой средой (например, воздухом) контрольную линию (2), которая для определения профилей концентрации жидких или газообразных веществ предусмотрена вдоль участка. Столб испытуемой среды транспортируют через контрольную линию (2), повышая давление за счет включения нагнетательного насоса или уменьшая давление за счет включения всасывающего насоса (12). Заданный дозированный объем тестового вещества (Н2) автоматически освобождается при прохождении заданного граничного значения для давления (р) в контрольной линии (2). Освобождение заданного дозированного объема тестового вещества (Н2) после его захвата столбом испытуемой среды приводит к тест-пику в датчике (11), который срабатывает на тестовое вещество (Н2) и подключен к контрольной линии (2). Технический результат - осуществление простым и недорогим образом представления в распоряжение определенного объема подаваемого в контрольную линию тестового вещества. 2 с. и 11 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу для подачи объема тестового вещества в заполненную испытуемой средой контрольную линию, которая может прокладываться вдоль участка для определения профилей концентрации жидких и/или газообразных веществ, кроме того оно относится к устройству для осуществления способа.
В описания к немецкому патенту 2431907 описан способ для поиска течи, при котором вдоль контролируемого участка проложена контрольная линия, которая выполнена так, что внутрь ее могут проникать жидкие или газообразные вещества. Контрольная линия заполнена испытуемой средой, например воздухом. Через временные промежутки столб испытуемой среды перемещают через контрольную линию и пропускают вдоль чувствительного относительно веществ датчика (сенсора). Перед перемещением столба испытуемой среды в контрольную линию в качестве путевой метки вводят определенный малый объем тестового вещества, относительно которого датчик также является чувствительным. Таким образом создается тест-пик, который привлекают для целей калибровки. Посредством такого тест-пика может повышаться точность определения местоположения.
На практике в качестве контрольной линии используют диффузионный шланг, который прокладывают вдоль контролируемого участка, например трубопровода для сырой нефти или газа. Диффузионный шланг заполнен воздухом в качестве испытуемой среды. При возникновении на участке течи выступающие из участка вещества диффундируют на месте течи в шланг и образуют таким образом метку в столбе испытуемой среды. Посредством всасывающего насоса столб испытуемой среды через промежутки времени пропускают вдоль газовых датчиков. В принципе можно использовать нагнетательный насос. Из записи времени прокачки относительно сигнала датчика можно установить, в каком месте на участке находится течь.
Для создания тест-пика и тем самым калибровки устройства перед всасыванием испытуемой среды на одном конце участка посредством дозирующего устройства в испытуемую среду в качестве тестового вещества вводят определенное малое количество водорода. Это дозирующее устройство таким образом может обозначаться так же, как "генератор тест-пика". Для получения водорода при этом может быть предусмотрена ячейка для электролиза, которая находится в соединении с контрольной линией через вентиль. Ячейка для электролиза и вентиль управляются тогда или электрически за счет проложенного вдоль участка кабеля или по радио. При этом можно использовать программно-временное управление, то есть создание тест-пика вызывается в жестко заданные моменты времени.
Недостаток описанного генератора тест-пика для так называемого LEOS-способа заключается в том, прокладка кабелей, в частности вдоль длинных участков, является дорогой. Также управление ячейкой для электролиза и вентилем по радио является дорогим, так как в распоряжение должны предоставляться передатчик и приемник.
Задачей изобретения является указание способа и устройства выше названного вида, которые позволяют осуществлять простым и недорогим образом предоставление в распоряжение определенного объема подаваемого в контрольную линию тестового вещества.
Эта задача относительно способа решается согласно изобретению за счет того, что тестовое вещество освобождают в контрольной линии в зависимости от давления, предпочтительно при превышении или понижении ниже граничного значения для давления. Относительно устройства она решается согласно изобретению за счет того, что предусмотрено оборудование, которое в зависимости от давления в контрольной линии, предпочтительно при превышении или понижении ниже граничного значения для давления, открывает первое запирающее средство. Целесообразные формы дальнейшего развития изобретения следуют из зависимых пунктов формулы изобретения.
Согласно изобретению в настоящем случае речь идет об управлении давлением. Тестовое вещество предпочтительно освобождают в случае применения нагнетательного насоса при превышении и в случае применения всасывающего насоса при понижении ниже заданного граничного значения для давления в контрольной линии, чтобы создать тест-пик.
Таким образом создание тест-пика является управляемым не от времени, а пневматически и тем самым предпринимается автоматически. Если при известных условиях в работу вводится далеко удаленный насос, то возникает пониженное по сравнению с окружающей средой давление или повышенное давление, которое приводит к генерированию дозированного объема и тем самым к вызыванию тест-пика.
Этот способ имеет преимуществом, что прокладка кабелей вдоль участка или предоставление в распоряжение дистанционного радиоуправления является больше не нужным так, что для контроля участка дается в распоряжение экономичное с точки зрения затрат устройство.
В предпочтительной форме выполнения изобретения тестовое вещество освобождается путем открывания первого, включенного между запасом тестового вещества и контрольной линией запирающего средства и путем открывания второго, включенного в контрольную линию запирающего средства.
Как упомянуто, для осуществления способа согласно изобретению предусмотрено устройство, которое содержит оборудование, которое при превышении или понижении ниже заданного граничного значения для давления в контрольной линии вызывает открывание первого запирающего средства.
В другой предпочтительной форме выполнения оборудование содержит манометрический выключатель, который при превышении или понижении ниже заданного граничного значения давления предоставляет в распоряжение управляющий сигнал.
Предпочтительным образом названное оборудование содержит блок управления, который при приложении управляющего сигнала управляет первым запирающим средством так, что оно открывается. Согласно дальнейшей форме выполнения изобретения оборудование соединено со вторым запирающим средством для его управления. Предпочтительным образом посредством этого оборудования второе запирающее средство после истечения устанавливаемого промежутка времени снова закрывается.
Согласно предпочтительной форме развития изобретения запасной резервуар для тестового вещества образован ячейкой для электролиза, которая при управлении подает в распоряжение или создает в качестве вещества в частности водород. Альтернативно в качестве запасного резервуара для тестового вещества может быть предусмотрен также газовый баллон, в частности баллон, заполненный бутаном. В этом случае требуется, конечно, только управление для освобождения тестового вещества, а не для его получения.
На чертеже показан предпочтительный пример выполнения изобретения. Фигура показывает блок-схему генератора тест-пика, который подключен к устройству для определения профилей концентрации жидких или газообразных веществ вдоль участка.
Фигура схематически показывает соответствующее изобретению устройство 1 с помощью блок-схемы. Стрелка А обозначает направление течения в контрольной линии 2, которая образована, например, диффузионным шлангом, и может быть включена в дроссельный участок 3 для создания разности давлений ΔpD. Через подающую линию 5 запасной резервуар 7 для подготовки, получения или резервирования тестового вещества, в данном случае в виде ячейки для электролиза, для получения такого тестового газа, как водород H2, подключен к контрольной линии 2. В подающую линию 5 включено первое запирающее средство 4. Вниз по течению в контрольной линии 2 лежит второе запирающее средство 6. Вниз по течению от второго запирающего средства 6 сбоку предусмотрен манометр 8 с манометрическим выключателем для измерения давления p и определения отклонения давления (разницы между давлением p и заданным значением), а также для выдачи соответствующего управляющего сигнала S. Манометр 8 соединен с точки зрения техники управления с блоком управления 9, как показано стрелкой на сигнале S. Блок управления 9, как показано стрелками сигналов B1, В2 и B3, соединен со вторым запирающим средством 6, первым запирающим средством 4 или, соответственно, с ячейкой для электролиза.
На выходе устройства 1 контрольная линия 2 показана с разрывом. Здесь может иметься довольно длинная часть линии, которая проложена рядом с контролируемым участком. Эта часть линии может иметь длину порядка нескольких километров. Она служит при утечках на участке для приема выступающих жидких и/или газообразных веществ.
Вниз по течению устройства 1 расположено, наконец, третье запирающее средство 10, за которым следует по меньшей мере один датчик 11 и всасывающий насос 12. Эти компоненты 10, 11 и 12 представляют собственно эксплуатационно-измерительную систему.
Принцип действия представленного устройства 1 следующий.
Пока не происходит никакого измерения, первое запирающее средство 4, второе запирающее средство 6 и третье запирающее средство 10 закрыты. В линии 2 господствует примерно атмосферное давление (давление окружающей среды).
При начале измерения включают в работу далеко удаленный всасывающий насос 12 и открывают третье запирающее средство 10 так, что находящийся в контрольной линии 2 объем газа всасывается вдоль датчика 11. Тем самым в контрольной линии 2 возникает пониженное по сравнению с окружающей средой давление или, соответственно разностное давление Δps. Это пониженное давление Δps регистрируется манометром 8 и используется манометрическим выключателем для инициирования выдачи дозированного объема и тем самым для запуска тест-пика. При понижении ниже заданного граничного значения давления манометрический выключатель включается. Он выдает управляющий сигнал S на блок управления 9. Граничное значение давления при этом в частности выбирают таким образом, что оно меньше, чем атмосферное давление за вычетом величины, которая соответствует ожидаемым колебаниям давления воздуха. Блок управления 9 через сигнал B3 вводит в работу ячейку для электролиза. Она также вызывает после этого через сигнал B2 кратковременное открывание первого запирающего средства 4. Заданный малый объем тестового газа H2 попадает за счет этого в контрольную линию 2. Это показано штриховкой. После этого через сигнал B1 открывают второе запирающее средство 6 и ячейку для электролиза отключают. С всосанным посредством всасывающего насоса 12 из контрольной линии 2 столбом газа (столбом воздуха) выданный тестовый или калибрующий газ направляют через датчик 11. Таким образом тест-пиком в датчике 11 маркируют конец столба испытуемой среды, например воздуха. После истечения устанавливаемого промежутка времени блок управления 9 снова закрывает второе запирающее средство 6.

Claims (13)

1. Способ для подачи объема тестового вещества в заполненную испытуемой средой контрольную линию (2), которая для определения профилей концентрации жидких и/или газообразных веществ является прокладываемой вдоль участка, где внутрь контрольной линии (2) проникают вещества, и причем столб испытуемой среды через временные промежутки перемещают через контрольную линию (2) и подводят к датчику для веществ, отличающийся тем, что тестовое вещество освобождают в зависимости от давления (р) в контрольной линии (2).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что тестовое вещество освобождают при превышении или понижении ниже граничного значения для давления (р).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что открывают первое запирающее средство (4), включенное между запасным резервуаром (7) тестового вещества и контрольной линией (2), и второе запирающее средство (6), включенное в контрольной линии (2), так что тестовое вещество вводится в контрольную линию (2).
4. Устройство для осуществления способа по пп.1 - 3 с запасным резервуаром (7) для тестового вещества, соединенным через первое запирающее средство (4) с контрольной линией (2), отличающееся тем, что предусмотрено оборудование, которое в зависимости от давления (р) в контрольной линии (2) при превышении или понижении ниже граничного значения для давления (р) открывает первое запирающее средство (4).
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что оборудование содержит манометрический выключатель, который при превышении или понижении ниже заданного граничного значения предоставляет в распоряжение управляющий сигнал.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что оборудование содержит блок управления (9), который при приложении управляющего сигнала (S) управляет первым запирающим средством (4).
7. Устройство по любому из пп.4 - 6, отличающееся тем, что в контрольной линии (2) включено второе запирающее средство (6), которое также является управляемым в зависимости от давления.
8. Устройство по пп.6 и 7, отличающееся тем, что блок управления (9) соединен со вторым запирающим средством (6) для его управления.
9. Устройство по любому из пп.4 - 8, отличающееся тем, что запасной резервуар (7) для тестового вещества является резервуаром водорода, который представляет собой ячейку для электролиза.
10. Устройство по любому из пп.4 - 8 и 9, отличающееся тем, что оборудование соединено с ячейкой для электролиза, которая при управлении от оборудования предоставляет в распоряжение тестовый газ, в частности газообразный водород.
11. Устройство по любому из пп.4 - 8, отличающееся тем, что запасной резервуар (7) для тестового вещества является газовым баллоном, в частности газовым баллоном с бутаном.
12. Устройство по любому из пп.4 - 11, отличающееся тем, что в контрольную линию (2) включен дроссельный участок.
13. Устройство по любому из пп.4 - 12, отличающееся тем, что на конце контрольной линии (2) расположены датчик (11) и насос (12).
RU98108157/28A 1995-09-29 1996-09-16 Способ и устройство для подачи объема вещества RU2164016C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19536582A DE19536582A1 (de) 1995-09-29 1995-09-29 Verfahren und Vorrichtung zur Bereitstellung eines Volumens einer Substanz
DE19536582.8 1995-09-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98108157A RU98108157A (ru) 2000-02-10
RU2164016C2 true RU2164016C2 (ru) 2001-03-10

Family

ID=7773749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98108157/28A RU2164016C2 (ru) 1995-09-29 1996-09-16 Способ и устройство для подачи объема вещества

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6098449A (ru)
EP (1) EP0852712B1 (ru)
AT (1) ATE221989T1 (ru)
DE (2) DE19536582A1 (ru)
NO (1) NO312922B1 (ru)
RU (1) RU2164016C2 (ru)
UA (1) UA48984C2 (ru)
WO (1) WO1997013134A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006016747A1 (de) * 2006-04-10 2007-10-18 MAX-PLANCK-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Verfahren und Vorrichtung zur Leckprüfung
JP2009216472A (ja) * 2008-03-07 2009-09-24 Panasonic Corp 流量計測装置
JP5294388B2 (ja) * 2008-03-07 2013-09-18 パナソニック株式会社 流量計測装置
FR2971501B1 (fr) * 2011-02-11 2013-02-22 Ateq Production de melange diazote-dihydrogene pour un test d'etancheite
DE102014001783B4 (de) * 2014-02-12 2020-03-05 GTE Gesellschaft für phys. Technologie und Elektronik mbH Vorrichtung und Verfahren zur Detektion einer lokalen Verbrennung in einem Silo
CN111156413B (zh) * 2019-12-30 2021-01-05 清华大学 氢气管路系统

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1041156A (en) * 1912-05-10 1912-10-15 George V Payne Method for ascertaining the location of leaks in underground fluid-pressure pipes.
US3600674A (en) * 1969-04-02 1971-08-17 Chevron Res Method of determining leaks from buried pipelines using a time-sharing transmission line
DE2431907C3 (de) * 1974-07-03 1978-03-09 Wolfgang Dipl.-Phys. Dr.- Ing. 7500 Karlsruhe Issel Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von Konzentrationsprofilen flüssiger oder gasförmiger Stoffe längs einer Strecke
US3983864A (en) * 1974-08-01 1976-10-05 Airco, Inc. Method and apparatus for in vivo blood gas analysis
US4144743A (en) * 1974-12-09 1979-03-20 Shafer Valve Company Electronic fluid pipeline leak detector and method
US3964292A (en) * 1975-02-27 1976-06-22 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Gas detecting apparatus and methods
US4134290A (en) * 1977-09-06 1979-01-16 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Technique for detecting liquid metal leaks
US4234315A (en) * 1978-09-29 1980-11-18 Phillips Petroleum Company Gas chromatographic analysis method and apparatus
SU1004791A1 (ru) * 1979-08-09 1983-03-15 Предприятие П/Я В-2892 Способ контрол герметичности систем передачи газов
DE3562661D1 (en) * 1984-09-19 1988-06-16 Issel Wolfgang Hollow line for determining the concentration profiles of liquid or gaseous substances
JPH0231822B2 (ja) * 1985-09-30 1990-07-17 Tokyo Gas Co Ltd Haikanniokeruroeikashonokenshutsuhoho
US4704897A (en) * 1985-09-30 1987-11-10 Tokyo Gas Co. Limited Locating method of and the locating unit for leaks on piping
US5046353A (en) * 1989-01-26 1991-09-10 Tracer Research Corporation Underground pipe leak detection system
US5301538A (en) * 1992-04-20 1994-04-12 Teledyne Industries, Inc. Process and apparatus for distributed wide range leak detection, location and alarm for pollutants
US5347850A (en) * 1992-08-04 1994-09-20 Tanknology Corporation International Method for detecting and localizing leaks in above ground storage tanks
US5390539A (en) * 1992-09-25 1995-02-21 Modern Controls, Inc. Device for measuring the permeability of a membrane to water vapor
US5375457A (en) * 1993-06-03 1994-12-27 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Apparatus and method for detecting leaks in piping
US6001229A (en) * 1994-08-01 1999-12-14 Lockheed Martin Energy Systems, Inc. Apparatus and method for performing microfluidic manipulations for chemical analysis
US5542287A (en) * 1994-10-17 1996-08-06 Northern Illinois Gas Company Portable gas pressure monitor with independently adjustable high and low set points
US5492004A (en) * 1994-10-26 1996-02-20 General Electric Co. Measurement of hydrogen leakage through stator windings into generator coolant water and oxygenation of the coolant water

Also Published As

Publication number Publication date
US6098449A (en) 2000-08-08
WO1997013134A1 (de) 1997-04-10
NO981421L (no) 1998-03-27
ATE221989T1 (de) 2002-08-15
DE19536582A1 (de) 1997-04-03
EP0852712B1 (de) 2002-08-07
DE59609543D1 (de) 2002-09-12
NO981421D0 (no) 1998-03-27
NO312922B1 (no) 2002-07-15
EP0852712A1 (de) 1998-07-15
UA48984C2 (ru) 2002-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4555934A (en) Method and apparatus for nonsteady state testing of permeability
KR100491071B1 (ko) 대수 감소값 예측 방법
US8074492B2 (en) Method and apparatus for the detection of leaks
GB2247957A (en) Injection valve leak testing
US4649739A (en) Method of detecting leaks in liquid storage tanks
US4739648A (en) Methods and system for determining leaks in underground liquid storage tanks and the like
RU2164016C2 (ru) Способ и устройство для подачи объема вещества
WO2004072586A2 (en) Measuring fluid volumes in a container using pressure
US4561291A (en) Leak detector for underground storage tanks
JP2638633B2 (ja) ダクト検査法
US4402213A (en) Method and device for detecting and locating leaks in pipelines
DK1338237T3 (da) Fremgangsmåde og indretning til afprövning af åbenheden af endoskopkanaler
JP2002174588A (ja) 透水性舗装の試験方法と試験装置
RU2247345C2 (ru) Устройство для определения профилей концентрации жидких или газообразных веществ вдоль участка
KR970028795A (ko) 현상액 분사 점검시스템 및 이를 이용한 현상액 측정방법
JP2004226080A (ja) 舗装の透水性評価方法、透水性試験装置、および透水性試験機
CA2233310C (en) A method and an apparatus for providing a volume of a substance
KR101356764B1 (ko) 유체를 이용하여 피측정구조물의 내부 공간을 측정하기 위한 체적측정장치 및 이를 이용한 체적측정방법
JP3352492B2 (ja) 透水試験装置
JPH01182735A (ja) 透水試験装置
JP2001108569A (ja) ガス供給管路の内容積・漏洩量測定法およびその装置
JP2010255530A (ja) 液体流量計測装置
CA2233254C (en) An apparatus for determining the concentration profiles of liquid or gaseous substances along a route
JPH0657933B2 (ja) 透水試験装置
JP2700331B2 (ja) 管内面ライニング補修における制御システム

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130917