RU2358812C1 - Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора - Google Patents

Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора Download PDF

Info

Publication number
RU2358812C1
RU2358812C1 RU2007141127/28A RU2007141127A RU2358812C1 RU 2358812 C1 RU2358812 C1 RU 2358812C1 RU 2007141127/28 A RU2007141127/28 A RU 2007141127/28A RU 2007141127 A RU2007141127 A RU 2007141127A RU 2358812 C1 RU2358812 C1 RU 2358812C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
resonator
siren
sections
Prior art date
Application number
RU2007141127/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Дмитриевич Свияженинов (RU)
Евгений Дмитриевич Свияженинов
Original Assignee
Евгений Дмитриевич Свияженинов
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 Евгений Дмитриевич Свияженинов filed Critical Евгений Дмитриевич Свияженинов
Priority to RU2007141127/28A priority Critical patent/RU2358812C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2358812C1 publication Critical patent/RU2358812C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора, относится к устройствам для создания резонансных гидроакустических колебаний в проточной жидкой или газообразной среде. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и производительности, а также технологическая простота, надежность и экономичность устройства. Сирена встречных резонансных волн содержит коаксиально установленные цилиндрические статор в виде кольцевого гидроакустического резонатора и ротор, в смежных поверхностях которых выполнены равномерно расположенные по окружности сквозные отверстия-окна, привод для равномерного вращения ротора, средство для подачи жидкой или газообразной среды в ротор, включающее крыльчатку ротора и(или) внешний нагнетатель, а также выходные патрубки для вывода рабочей среды. Статор сирены состоит из последовательных продольных участков-секций, выполненных с числом отверстий, отличным на единицу от числа отверстий ротора для реализации вращающейся резонансной волны колебаний в резонаторе, при этом число таких секций статора произвольно, и они последовательно чередуются для обеспечения встречного вращения резонансных бегущих волн на смежных границах секций, а все выходные патрубки расположены по касательной к наружной поверхности статора в направлении соответствующих бегущих волн. 18 ил.

Description

Изобретение относится к гидродинамике и гидроакустике, а именно к устройствам для создания мощных вихревых резонансных гидроакустических колебаний в проточной жидкой или газообразной среде, предназначено для выработки тепла в качестве вихревого теплогенератора или для создания всех видов дисперсных систем в качестве диспергатора-гомогенизатора и может быть использовано в энергетической, нефтегазовой, медицинской, фармацевтической, пищевой, химической, парфюмерно-косметической, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.
Сирены - практически единственные мощные источники акустических колебаний для жидких и газообразных сред, содержащие полые статор и ротор с рядом равномерно расположенных одинаковых отверстий на смежных поверхностях /Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. М.: Изд-во иностр. л-ры, 1957, 726 с/.
Идея объединения сирены как наиболее мощного источника акустических колебаний и явления резонанса как способа аккумуляции колебательной энергии реализована в диспергаторе, устройстве для производства высококачественных дисперсных систем, на вращающихся резонансных гидроакустических волнах /Свияженинов Е.Д. Гидроакустическая сирена. Патент на изобретение №2284229. Приоритет 28.04.04/.
В этом устройстве, принятом за прототип, для согласования частот возмущения и собственных частот колебаний резонатора возбуждается не стоячая, а бегущая - вращающаяся волна, что достигается модификацией взаимной перфорации статора и ротора сирены. Резонансный режим работы обеспечивает оптимальные условия подкачки механической энергии в колебательную систему для совершения работы, например размельчения и перемешивания сред. Наиболее актуально это для жидких и газообразных сред, не "боящихся" повышенных вибраций, давлений и усталостных разрушений в отличие от твердых тел. Вращающаяся резонансная волна идеально вписывается в техническое назначение устройства, т.к. устраняются застойные области и осуществляется проточное движение среды. В прототипе введена сирена с новым типом перфорации, позволяющая создавать вращающуюся гидроакустическую волну как совпадающую, так и противоположную направлению вращения ротора, скорость вращения которой многократно превышает скорость вращения самого ротора, способную возбуждать низкочастотные двухузловые (по окружной координате) формы собственных колебаний в кольцевой области. Сирена окружена кольцевой резонансной камерой озвучивания, настроенной на частоту основного тона именно таких собственных форм гидроакустических колебаний.
Задача настоящего изобретения - создание вихревых зон в резонаторе путем реализации встречных резонансных вращающихся волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора, что служит увеличению эффективности и производительности вихревого теплогенератора и диспергатора-гомогенизатора.
Поставленная задача решается за счет введения статора сирены, состоящего из произвольного числа последовательно чередующихся двух типов продольных участков-секций, отличающихся числом отверстий и приводящих к генерации на одном вращающемся валу ротора такого же числа встречных резонансных вращающихся волн, скорости вращения которых строго одинаковы и многократно превышают скорость вращения самого ротора. Сопутствующим эффектом является технологическая простота, экономичность и надежность устройства.
При этом на одном вращающемся валу возбуждаются бегущие вращающиеся резонансные волны в жидкой или газообразной среде, поочередно меняющие направления вращения с изменением координаты в аксиальном направлении, что создает встречное движение вращающихся слоев и повышает качество тепловыделения или диспергирования без всяких дополнительных технологических и энергетических затрат. Скорость вращения гидроакустических волн в прямом и встречном направлениях строго одинакова и многократно превышает скорость вращения ротора, что легко позволяет реализовать резонансные колебания в статоре на частоте его основного (низшего) тона, а следовательно, и на высших собственных частотах в силу спектральных свойств кольцевого резонатора. Многосекционность статора увеличивает его длину и, соответственно, пропускную способность теплогенератора-диспергатора.
Изложенная сущность поясняется чертежами, где на фиг.1-3, 4 изображена схема сирены, генерирующей встречные вращающиеся резонансные волны, снимаемые с единого однородного по длине ротора (фиг.1-3 - вариант сирены с центральным валом ротора, фиг.4 - без центрального вала ротора), на фиг.5 - собственные формы возбуждаемых резонансных колебаний, на фиг.6 - соответствующие им собственные частоты, на фиг.7, 8 - амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики вынужденных колебаний, на фиг.9 - схема возбуждения кольцевого резонатора, на фиг.10 - схема воздействия потоков жидкости или газа, истекающих из отверстий ротора, на отверстия статора, на фиг.11-18 - номограммы конструктивных парамеров сирены: резонансных частот колебаний жидкой или газообразной среды, частот вращения ротора, наружного и внутреннего радиусов статора и числа отверстий ротора, для различных видов рабочих сред: воды, масла, нефти и воздуха.
Резонансная сирена на вращающихся встречных волнах (фиг.1-3, 4) содержит коаксиально установленные цилиндрические статор 1 в виде кругового концентрического (кольцевого) гидроакустического резонатора и вращающийся внутри него ротор 2. В смежных поверхностях статора и ротора выполнены равномерно расположенные по окружности сквозные отверстия - окна, или порты. Ротор на всем продольном измерении однороден и имеет n окон. Статор по длине состоит из произвольного числа чередующихся секций, содержащих n-1 (фиг.1, 2) и n+1 (фиг.1, 3) окон соответственно. Ротор равномерно вращается приводом 3 и содержит средство для подачи жидкой среды внутрь него 4 - крыльчатку и (или) внешний нагнетатель. Сам ротор может быть как снабженным центральным валом (фиг.1-3), так и не имеющим его (фиг.4). Выходные патрубки 5 расположены тангенциально на наружном радиусе статора и ориентированы в направлении бегущей волны, по ходу или против вращения ротора, фиг.2, 3 соответственно.
Главный смысл изобретения заключается в объединении радиальной сирены как наиболее мощного источника акустических колебаний и явления резонанса как способа аккумуляции колебательной энергии. Композиционно рационально окружить сирену кольцевым цилиндрическим резонатором. Однако традиционная сирена генерирует стоячие в окружном направлении волны - осесимметричные и многоузловые колебания, и толщина резонатора, имеющего соответствующую собственную частоту, оказывается нереально большой. Для согласования частоты возмущения сирены и собственных частот колебаний резонатора следует возбуждать не стоячую, а бегущую двухузловую в окружном направлении волну. Это наиболее функционально для тепловыделения и перемешивания жидких сред, т.к. создается неоднородность возмущения в тангенциальном направлении, устраняются застойные зоны вибраций и осуществляется проточное движение продукта. Для возбуждения бегущей вращающейся волны предложен особый вид взаимной перфорации статора и ротора. В результате в резонаторе легко возбуждается двухузловая в окружном направлении неосесимметричная волна собственных колебаний, имеющая наинизшие собственные частоты. Эта волна - бегущая в отличие от вырабатываемой традиционной сиреной стоячей волны, и скорость ее вращения многократно превышает скорость вращения ротора. Более того, соответствующим выбором перфорации статора направление ее вращения легко может быть изменено на противоположное при одном и том же вращающемся роторе. Три главных результата получены из такого подхода. Первый: предложенная сирена даже без резонатора, сама по себе, дает многократное увеличение частоты вращения гидроакустической волны относительно частоты вращения ротора и может использоваться как индикатор кругового обзора на слабозатухающих низкочастотных волнах в акустике. Второй: новый тип перфорации открывает возможности использования резонанса с сиреной в качестве возбудителя. Третий: позволяет получать встречные резонансные бегущие волны на одном вращающемся валу ротора. Последнее особенно важно для тепловыделения и перемешивания жидких или газообразных сред, т.к. на границах секций статора создаются вихревые зоны с высокой кавитацией.
Итак, колебания жидкой или газообразной среды осуществляются в кольцевой цилиндрической полости - статоре. Осесимметричные собственные колебания жидкости (газа) в кольцевой области (фиг.5, штриховая линия), возбуждаемые традиционными сиренами с одинаковой перфорацией ротора и статора, имеют неограниченно возрастающие с уменьшением толщины собственные частоты основного тона (фиг.6, штриховая линия, где ρ - отношение внутреннего радиуса концентрического гидроакустического резонатора к наружному, 0<ρ<1, α=α(ρ) - корень соответствующего уравнения частот), что потребовало бы чрезмерно увеличивать обороты ротора и уменьшать шаг перфорации (т.е. увеличивать равное число окон в смежных поверхностях статора и ротора) для достижения резонансной частоты возбуждения и увеличивать толщину резонатора для снижения частоты основного тона осесимметричных колебаний. В связи с этим целесообразно создавать резонансную бегущую двухузловую волну в статоре /Свияженинов Е.Д. Спектральные методы решения задач о колебаниях диссипативных механических и электродинамических систем с распределенными параметрами. Дис. … докт. техн. наук, СПб., 1994, 432 с/. Двухузловая в тангенциальном направлении собственная форма колебаний в кольцевой области (фиг.5, сплошная линия) имеет наинизшие собственные частоты колебаний из всех существующих (фиг.6, сплошная линия), что открывает путь к использованию резонанса в кольцевом статоре небольшой толщины при доступных невысоких оборотах ротора и не слишком малом шаге перфорации. При осуществлении резонанса не требуется нагнетать обрабатываемую среду в резонатор под большим давлением для создания достаточного мощных импульсов возбуждения. Даже при слабом входном давлении на резонатор в нем будут происходить интенсивные акустические вибрации вследствие синфазной подкачки и аккумуляции колебательной механической энергии в среде. Выбран основной (низший) резонанс двухузловой формы колебаний, имеющий наименьшую частоту и обеспечивающий наибольшее усиление колебаний, что следует из амплитудно-частотной характеристики для однопериодных по окружности колебаний (фиг.7). На фазочастотной характеристике (фиг.8) видно, как на резонансе выполняются фазные условия оптимальной подкачки энергии в колебательную систему: периодические воздействия на систему и ее отклики совпадают по фазе.
Для возбуждения неосесимметричной бегущей резонансной волны предлагается нетрадиционная схема сирены, а именно новый тип ее перфорации. По-прежнему отверстия на статоре и роторе распределены равномерно в окружном направлении, но число отверстий статора - на единицу меньшее (для создания прямой, или попутной, бегущей волны, совпадающей с направлением вращения ротора) или на единицу большее (для получения обратной, или встречной, волны, противоположной направлению вращения ротора), чем на роторе (фиг.9).
Работа устройства
При равномерном вращении ротора с угловой скоростью ωp, на поверхности которого располагается n равномерно отстоящих друг от друга радиальных потоков жидкости, каждая из n-1 или n+1 щелей на поверхности статора поочередно испытывает пульсацию давления (фиг.9).
Пусть в начальный момент одна из щелей ротора и статора совпадают (фиг.10). Импульс давления со стороны истекающей из ротора жидкости передается в резонатор статора. При повороте ротора на угол
Figure 00000001
(при прямой волне) или на
Figure 00000002
(при обратной) толчок давления произойдет на соседнем отверстии резонатора - по ходу вращения ротора или против. При повороте ротора на угол (n-1)δ=2π/n или на (n+1)δ=2π/n импульс давления ровно один раз обежит окружность в прямом или обратном направлении. Таким образом, угловая скорость вращения импульса давления на внутреннюю поверхность резонатора составляет ω=nωp - в прямом и ω=nωp - в обратном направлении. Скорости вращения импульса давления в прямом и обратном направлениях строго одинаковы и ровно в n раз превышают скорость вращения ротора.
Окончательно частота вращения
Figure 00000003
ротора 2 (фиг.1, 2, 3, 4) находится из условия достижения резонанса:
f=ν/n
- для сирены как на прямой, так и на обратной бегущей волне, где ν - собственная частота гидроакустических колебаний кольцевого резонатора 1,
Figure 00000004
n - число отверстий ротора.
Со стороны ротора на поверхность статора-резонатора действует быстровращающийся импульс избыточного давления. Гармонический состав одиночного импульса представляет собой ряд окружных гармоник, из которых наибольшую амплитуду имеет двухузловая (однопериодная) в тангенциальном направлении. Именно эта основная гармоника и служит для возбуждения резонансной бегущей волны колебаний - однопериодной (двухузловой) в тангенциальном направлении синусоиды. Амплитудно-частотная характеристика двухузловых колебаний вязкой теплопроводной сжимаемой жидкой среды в резонаторе (фиг.7) показывает, что наибольшее усиление колебаний обеспечивает первый (основной) резонанс. Для кольцевого резонатора 1 (фиг.1, 2, 3, 4) внешнего радиуса R и отношением внутреннего радиуса к наружному ρ частота основного тона равна:
Figure 00000005
где с - скорость звука в жидкости (газе), заполняющем ротор, α=α(ρ) - первый (низший) корень трансцендентного уравнения частот:
Figure 00000006
где J1(α), N1(α) - соответственно функции Бесселя и Неймана первого порядка.
Функция α=α(ρ) из формулы (1) представлена графиком (фиг.6, сплошная линия) для всех реальных конкретных отношений внутреннего радиуса кольцевого резонатора к наружному 0<ρ<1. На фиг.6 первый нижний индекс i у функции αik(ρ) обозначает, что это - i-й по порядку возрастания корень уравнения (2), а второй нижний индекс k показывает число пар узлов возбуждаемой формы колебаний в тангенциальном направлении. Так, i=1 соответствует первому (низшему) корню уравнения, k=1 отвечает реализуемой в устройстве двухузловой (с одним узловым диаметром) собственной форме колебаний, тогда как k=0 - осесимметричной, т.е. не зависящей от угловой координаты. Обе эти формы изображены на фиг.5. Из фиг.6 видно, что при ρ=0 имеем частный случай сплошного резонатора, что отмечено верхними индексами (с) у соответствующих значений величин
Figure 00000007
. Фиг.6 показывает также, что собственные частоты осесимметричных колебаний неограниченно увеличиваются с ростом ρ (штриховая линия), тогда как частоты двухузловых - монотонно убывают с ростом ρ и асимптотически приближаются к α=1, что и требуется для согласования частотных спектров сирены - возбудителя, с гидроакустической камерой - резонатором.
Для проведения проектного анализа и расчета конструктивных параметров по вышеприведенным расчетным формулам построены номограммы резонансной сирены (фиг.11-18). По ним наиболее легко подбирать ее основные конструктивные параметры: резонансные частоты колебаний различных рабочих сред, частоты вращения ротора, наружный и внутренний радиусы статора - резонансной камеры озвучивания и числа отверстий ротора. Например, задаемся резонансной частотой колебаний ν и отношением внутреннего и внешнего радиусов резонатора ρ. Тогда по кривой ν(R) определяем соответствующий наружный радиус R, а по семейству прямых ν(f) подбираем комбинацию числа окон ротора n и частоту его вращения f. Из номограмм видно, что для реально встречающихся практических жидких или газообразных сред параметры сирены легко реализуются. Так, в качестве привода вполне возможно использование самых распространенных низкооборотных асинхронных электродвигателей.
Пример расчета параметров сирены, генерирующей встречные вращающиеся резонансные волны, снимаемые с единого однородного по длине ротора.
Пусть рабочей средой является вода и требуется возбудить частоту ее колебаний ν=500 Гц в резонаторе с отношением внутреннего радиуса к наружному ρ=0.5.
Тогда по кривой ν(R) фиг.11, 12 находим необходимый наружный радиус резонаторной камеры: R=64.5 см. По семейству прямых ν(f) или по формуле:
f=ν/n
- для сирены как на прямой, так и на обратной вращающейся волне получаем возможные комбинации числа окон ротора n и частоту его вращения f.
n, число окон ротора: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100;
f, частота вращения ротора, об/с: 50 25 17 13 10 8 7 6 6 5.
Итак, с единого однородного по длине ротора снимаются встречные вращающиеся резонансные волны, скорости которых строго одинаковы и ровно в n раз превышают скорость вращения самого ротора. Благодаря увеличению частоты вращения гидроакустической волны относительно частоты вращения ротора легко достигаются резонансные режимы в статоре при самых небольших оборотах ротора, одновременно для прямых и обратных волн. Между секциями статора возникают интенсивные вихревые зоны, увеличивающие тепловыделение или диспергацию. Произвольное, теоретически неограниченно большое число чередующихся встречных резонансных вращающихся волн дает весьма простое, надежное, высокопроизводительное и эффективное устройство как для тепловыделения, так и для получения высококачественных дисперсных систем. Таким образом, резонансная сирена может выполнять функции вихревого теплогенератора или диспергатора-гомогенизатора.
Использованная литература
1. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. М.: Изд-во иностр. л-ры, 1957, 726 с.
2. Свияженинов Е.Д. Гидроакустическая сирена. Патент на изобретение №2284229. Приоритет 28.04.04. (прототип).
3. Свияженинов Е.Д. Спектральные методы решения задач о колебаниях диссипативных механических и электродинамических систем с распределенными параметрами/ дис… докт. техн. наук, СПб., 1994, 432 с.

Claims (1)

  1. Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора, включающая коаксиально установленные цилиндрические статор в виде кольцевого гидроакустического резонатора и ротор, в смежных поверхностях которых выполнены равномерно расположенные по окружности сквозные отверстия (окна), привод для равномерного вращения ротора, средство для подачи жидкой или газообразной среды в ротор и выходные патрубки для вывода рабочей среды, отличающаяся тем, что статор сирены состоит из последовательных продольных участков (секций), выполненных с числом окон, отличным на единицу от числа окон ротора для реализации вращающейся резонансной волны колебаний в резонаторе - прямой (попутной) относительно направления вращения ротора в случае на единицу меньше и обратной (встречной) в случае на единицу больше, при этом число таких секций статора произвольно, и они последовательно чередуются для обеспечения встречного вращения резонансных бегущих волн на смежных границах секций, средство для подачи рабочей среды в ротор может включать крыльчатку ротора, снабженного центральным валом или не имеющего его, а все выходные патрубки расположены по касательной к наружной поверхности статора в направлении соответствующих бегущих волн, при этом параметры устройства выбраны из выражений:
    f=ν/n,
    Figure 00000008

    где ν - частота создаваемых гидроакустических или акустических колебаний соответственно в жидкой или газообразной среде в резонаторе;
    f - частота вращения ротора;
    n - число окон ротора;
    R - внешний радиус резонатора;
    с - скорость звука в жидкой или газообразной среде, поступающей в резонатор;
    α=α(ρ) - низший корень трансцендентного уравнения
    Figure 00000009
    ,
    где J1, N1 - соответственно функции Бесселя и Неймана первого порядка;
    ρ - заданное отношение внутреннего радиуса кольцевого резонатора к наружному R.
RU2007141127/28A 2007-11-06 2007-11-06 Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора RU2358812C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007141127/28A RU2358812C1 (ru) 2007-11-06 2007-11-06 Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007141127/28A RU2358812C1 (ru) 2007-11-06 2007-11-06 Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2358812C1 true RU2358812C1 (ru) 2009-06-20

Family

ID=41025828

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007141127/28A RU2358812C1 (ru) 2007-11-06 2007-11-06 Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2358812C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679666C1 (ru) * 2018-04-10 2019-02-12 Евгений Дмитриевич Свияженинов Генератор резонансных вращающихся акустических волн

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679666C1 (ru) * 2018-04-10 2019-02-12 Евгений Дмитриевич Свияженинов Генератор резонансных вращающихся акустических волн

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015138381A1 (en) Method and apparatus for heating liquids
RU2358812C1 (ru) Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора
RU2361683C1 (ru) Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора
RU2344001C9 (ru) Сирена встречных резонансных волн
RU2284229C2 (ru) Гидроакустическая сирена
RU2422733C1 (ru) Тепловой кавитационный генератор
RU2351406C1 (ru) Сирена-диспергатор
RU2495337C2 (ru) Электронасос центробежный герметичный - теплогенератор
RU132148U1 (ru) Струйный насос
RU2488438C2 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU77176U1 (ru) Гидродинамический ультразвуковой депарафинизатор насосно-компрессорных труб
RU2434674C1 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU2374007C1 (ru) Аксиальная сирена
RU2408439C1 (ru) Однотональная сирена встречных волн
Moloshnyi et al. Influence of Rotational Wall of Axial Inlet Device on Velocity Distribution at Impeller Inlet
RU2679666C1 (ru) Генератор резонансных вращающихся акустических волн
SU944627A1 (ru) Аппарат дл приготовлени бурового раствора
RU2146967C1 (ru) Роторно-пульсационный акустический аппарат (варианты)
RU2304261C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
US3344766A (en) Rotating liquid whistle
RU2351994C1 (ru) Сирена
RU175742U1 (ru) Гидроакустический аппарат с модуляцией потока
RU2257948C1 (ru) Пульсационный аппарат роторного типа
Zhang et al. Study on pressure fluctuation and fluctuation reduction of a micro vortex pump
RU2166986C2 (ru) Роторно-пульсационный аппарат (рпа)

Legal Events

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

Effective date: 20111107