RU2466161C1 - Наномодифицированная асфальтобетонная смесь - Google Patents

Наномодифицированная асфальтобетонная смесь Download PDF

Info

Publication number
RU2466161C1
RU2466161C1 RU2011140872/05A RU2011140872A RU2466161C1 RU 2466161 C1 RU2466161 C1 RU 2466161C1 RU 2011140872/05 A RU2011140872/05 A RU 2011140872/05A RU 2011140872 A RU2011140872 A RU 2011140872A RU 2466161 C1 RU2466161 C1 RU 2466161C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bitumen
rubber
asphalt
magnesium
rubber crumb
Prior art date
Application number
RU2011140872/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Александра Афанасьевна Христофорова (RU)
Александра Афанасьевна Христофорова
Марина Дмитриевна Соколова (RU)
Марина Дмитриевна Соколова
Андрей Викторович Лебедев (RU)
Андрей Викторович Лебедев
Мария Ларионовна Давыдова (RU)
Мария Ларионовна Давыдова
Николай Михайлович Макаров (RU)
Николай Михайлович Макаров
Лилия Ягьяевна Морова (RU)
Лилия Ягьяевна Морова
Original Assignee
Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ СО РАН)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова" (СВФУ)
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 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ СО РАН), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова" (СВФУ) filed Critical Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ СО РАН)
Priority to RU2011140872/05A priority Critical patent/RU2466161C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466161C1 publication Critical patent/RU2466161C1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/141Feedstock
    • Y02P20/143Feedstock the feedstock being recycled material, e.g. plastics
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

  • Road Paving Structures (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автодорожной отрасли, к получению материалов для дорожного полотна с использованием вяжущего на основе битума с применением резиновой крошки из отходов резин общего, в том числе, шинного назначения и наношпинели магния в качестве модификаторов. Асфальтобетонная смесь содержит щебень, отсев щебня, песок и нефтяной битум марки БНД 90/130. Причем нефтяной битум модифицирован резиновой крошкой размером 0,75 мм, механоактивированной совместно с наношпинелью магния. Соотношение компонентов в модифицированном битуме следующее: битум 100%, резиновая крошка 7% от массы битума, наношпинель магния 0,5% от массы битума. Полученный асфальтобетон обладает улучшенным комплексом прочностных свойств. 1 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к автодорожной отрасли, к получению материалов для дорожного полотна с использованием вяжущего на основе битума с применением резиновой крошки из отходов резин общего, в том числе, шинного назначения и наношпинели магния в качестве модификаторов с целью разработки наиболее экономичного эффективного морозостойкого материала с лучшими физико-механическими свойствами с одновременным решением актуальных вопросов реализации изношенных шин и экологической защиты окружающей среды.
Уровень техники
Известно (1. Иванов С.Р., Круглова М.Ю., Платонова О.В., Оладов Б.Н. Современное состояние термических методов переработки изношенных шин и резиносодержащих отходов. - М.: 1985, 2. Сметанин В. И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления. - М.: Колос, 2003. - 230 с.), что к моменту утраты резиновыми изделиями их эксплуатационных качеств сама полимерная матрица претерпевает сравнительно малые структурные изменения и может быть использована для вторичной переработки.
Возможность использования дробленой резины в асфальтобетоне отражена в (3. «Пособии по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов». - М.: МинТрансСтрой, 1991). В этом случае снижаются динамические воздействия на нижележащие слои и уменьшается возможность копирования трещин и других дефектов перекрываемых слоев и решается вопрос утилизации резиновых отходов.
Фактически, при явной топливной направленности отечественной нефтепереработки, выпускаемые по неизменному остаточному принципу битумные вяжущие материалы являются ее отходами. Поэтому важнейшей задачей модификации таких битумов становится исправление не только физико-механических, но и химических свойств.
Одним из направлений повышения долговечности и качества таких материалов стало введение в их состав различного рода добавок, позволяющих улучшить присущие битумам свойства и модифицировать их в необходимом для практики направлении. Одними из распространенных добавок являются резины, каучуки и термоэластопласты, которые улучшают пластоэластические, морозостойкие и др. свойства битумов (4. Методические рекомендации по строительству асфальтобетонных покрытий с применением дробленой резины / Союздорнии. - М.: 1985).
Резиновая крошка является наиболее перспективным модификатором дорожных битумов. Это объясняется тем, что, с одной стороны, резиновая крошка обладает органическим сродством с компонентами битума и при физико-механическом воздействии получается новый однородный материал, выгодно отличающийся от исходного. С другой стороны, в России ежегодно выходят из строя более 1 млн тонн шин и других резинотехнических изделий. Уровень потребления отходов за последние 5 лет увеличился незначительно и составляет не более 15% от всего сбора, причем рециклингу подвергается всего 2%. Прирост объема изношенных шин составляет около 3% в год, т.е. идет их постоянное накопление (5. Соловьев Е.М., Несиоловская Т.Н. Расширение сырьевой базы за счет использования вторичных полимеров в дисперсном виде. // Тез. Докл. «Сырье и материалы для резиновой промышленности. Настоящее и будущее» (Москва, 1996). М.: НИИШП, 1996, С.234).
Использование модифицированных битумных материалов повышенного качества при строительстве и ремонте дорог с асфальтобетонными покрытиями является особенно актуальным в районах с суровым резкоконтинентальным климатом и низкими зимними температурами, например в Республике Саха (Якутия).
Известно изобретение, в котором асфальтобетонная смесь содержит стандартные компоненты: отсев дробления щебня, песок, минеральный порошок и нефтяной битум. При этом она содержит дополнительные компоненты: вулканизированный каучук и композит модифицирующих компонентов, состоящий из метасиликата кальция игольчатой структуры, смолы эпоксидной, нитрозоаминного соединения, фенольной смолы и/или канифоли, которые находятся между собой в соотношении по массе в %: метасиликат кальция игольчатой структуры 24, смола эпоксидная 2, нитрозоаминное соединение 1, фенольная смола и/или канифоль 4, вулканизированный каучук (резиновая крошка) 69, при следующем соотношении: стандартные компоненты по массе в % 98,5-99,5, дополнительные компоненты по массе в % 0,5-1,5. Технический результат - снижение температурной чувствительности и повышение усталостной долговечности при увеличении водостойкости, морозостойкости, устойчивости к воздействию водно-солевых растворов, снижение вязкости и повышение пластичности асфальтобетонной смеси при отрицательных температурах.
К недостаткам указанной композиции следует отнести сложный технологический процесс и дорогостоящие модифицирующие добавки.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемой композиция является асфальтобетонная смесь по ГОСТ 9128 3/4 84, приготовляемая смешением в смесительных установках в нагретом состоянии щебня, природного дробленого песка, минерального порошка и нефтяного дорожного битума, взятых в соотношениях, определяемых требованиями указанного стандарта.
Задачей предлагаемого изобретения является получение вяжущего материала, техническим результатом использования которого является улучшение эксплуатационных характеристик материала для автомобильных дорог, экономическая выгода и защита окружающей среды.
Указанный технический результат достигается добавлением резиновой крошки - продукта переработки отработанных шин и резинотехнических изделий в нефтяной битум, и их совместном структурировании в присутствии наношпинели магния.
Для приготовления асфальтобетона применялся битум марки БНД 90/130. В качестве модификатора битума применялась резиновая крошка из отработанных шин, полученная на режущей мельнице фирмы «Fritch» с использованием сита 0,75 мм. В качестве добавки, улучшающей взаимодействие на границе раздела фаз «битум - резиновая крошка», применялась нанодисперсная шпинель магния, синтезированная в Институте твердого тела и механохимии (ИХТТМ) г.Новосибирск. Шпинель магния вводилась в количестве 0,5% от массы вяжущего - битума.
Для приготовления образцов была выбрана щебеночная мелкозернистая смесь типа «В» марки 2. Количество вводимой резиновой крошки назначалось в соответствии с (6. ДНД МО-004/2004 «Рекомендации по подбору асфальтобетонов на битумно-резиновых композиционных вяжущих для верхних слоев покрытия и слоев износа») и составило 7% от массы битума.
Для испытания использовали оборудование:
- универсальная испытательная машина УТС 20К «Noske-kaeser» (Германия) для определения прочности на сжатие, max усилие 20 кН; скорость движения траверсы от 0 до 1000 мм/мин;
- термометр химический ртутный стеклянный с ценой деления шкалы 1°С по ГОСТ-400;
- сосуды для термостатирования образцов вместимостью от 3 до 8 л (в зависимости от размера и количества образцов).
Перед испытанием образцы термостатировали при заданной температуре: (50±2)°С, (20±2)°С или (0±2)°С. Температуру (0±2)°С создавали смешением воды со льдом.
Были исследованы следующие показатели асфальтобетонной смеси (таблица):
- предел прочности при сжатии при различных температурах 0, 20, 50°С;
- предел прочности при сжатии для водонасыщенных образцов;
- предел прочности на растяжение при расколе.
Прочностные показатели асфальтобетонных смесей
Показатель
Модификатор битума
Предел прочности асфальтобетона при сжатии, кН Раскол при 0°С, кН
При 20°С При 50°С При 0°С Водонасыщенных образцов при 20°С
Исходная смесь 14,8 4,2 22,4 10,4 20,6
Резиновая крошка сито 0,75 мм 9,7 1,5 14,0 10,2 18,0
Резиновая крошка сито 0,75 мм активированная 11,0 2,1 17,9 12,5 17,3
Резиновая крошка сито 0,75 мм активированная+шпинель магния 21,5 10,8 30,3 22,4 21,8
Операцией, улучшающей прочностные свойства исходного асфальтобетона, была выбрана предварительная механоактивация резиновой крошки (сито 0,75 мм). Выбор механоактивации на планетарной мельнице связан с низкими энерго- и металлоемкостью оборудования, простотой и безопасностью процесса. Механоактивация является эффективным и доступным способом перевода дисперсных веществ в активное состояние за счет диспергирования и повышения внутренней энергии веществ.
Проведенные исследования показали, что применение механоактивированной резиновой крошки приводит к повышению предела прочности при сжатии до 12%, а для водонасыщенных образцов до 5% по сравнению с асфальтобетонной смесью с неактивированной резиновой крошкой. Наилучшие результаты получены для композиции, содержащей резиновую крошку дисперсностью 0,75 мм, активированную совместно со шпинелью магния. В этом случае затраты на диспергирование резиновых отходов сравнительно малы, в то время как прочностные показатели улучшаются значительно. Так, предел прочности при сжатии при температуре 20°С повышается в 1,4 раза, при 50°С - в 2,6 раза, для водонасыщенных образцов - в 1,35 раза по сравнению с исходной смесью. Эти показатели значительно превышают значения, полученные для смесей с неактивированной крошкой: предел прочности при сжатии при температуре 20°С повышается в 2 раза, при 50°С - в 5 раз, для водонасыщенных образцов - в 1,7 раза. (таблица).
Применение активированной смеси резиновой крошки и шпинели магния в качестве модификатора битума в асфальтобетонных смесях наиболее целесообразно в природно-климатических условиях Севера, так как основной проблемой дорожного строительства Российского Севера является низкая трещиностойкость дорожного полотна, которая обусловлена подвижностью грунтов из-за наличия вечной мерзлоты, резких годовых (до 100°С) и суточных (до 20°С) перепадов температур. В этом случае повышенные прочностные свойства полученного модифицированного асфальтобетона в широком интервале температур могут предотвратить трещинообразование и повысить долговечность дорожного покрытия, что может компенсировать затраты на дополнительные технологические операции (механоактивация и добавление резиновой крошки в асфальтобетон). Полученный конечный материал - асфальтобетон - обладает улучшенным комплексом прочностных свойств.
Полученные составы связующих на основе битумов, модифицированных механоактивированной резиновой крошкой и шпинелью магния, могут быть использованы при устройстве покрытий и оснований на автомобильных дорогах всех категорий во всех дорожно-климатических зонах России.

Claims (1)

  1. Асфальтобетонная смесь, содержащая щебень, отсев щебня, песок, нефтяной битум, отличающаяся тем, что нефтяной битум модифицирован резиновой крошкой размером 0,75 мм, механоактивированной совместно с наношпинелью магния в соотношении по процентному составу:
    битум марки БНД 90/130 в количестве 100% резиновая крошка в количестве 7% от массы битума наношпинель магния в количестве 0,5% от массы битума
RU2011140872/05A 2011-10-07 2011-10-07 Наномодифицированная асфальтобетонная смесь RU2466161C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140872/05A RU2466161C1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Наномодифицированная асфальтобетонная смесь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140872/05A RU2466161C1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Наномодифицированная асфальтобетонная смесь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2466161C1 true RU2466161C1 (ru) 2012-11-10

Family

ID=47322269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140872/05A RU2466161C1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Наномодифицированная асфальтобетонная смесь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2466161C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515007C1 (ru) * 2013-02-04 2014-05-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" Способ упрочнения асфальтового дорожного покрытия углеродным наноматериалом
RU2515274C1 (ru) * 2012-12-07 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук Минеральный порошок
RU2515239C1 (ru) * 2012-12-07 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук Минеральный порошок
RU2515840C1 (ru) * 2012-12-25 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Асфальтобетонная смесь
RU2521988C1 (ru) * 2013-01-09 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ СО РАН) Асфальтобетонная смесь на наномодифицированном вяжущем
RU2561435C1 (ru) * 2014-11-05 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Состав смеси для асфальтобетона
RU2564707C1 (ru) * 2014-10-17 2015-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПП СК МОСТ" Литой армированный фиброасфальтобетон
RU2572129C1 (ru) * 2014-08-12 2015-12-27 Виталий Викторович Бондарь Способ получения модифицирующей добавки для горячих асфальтобетонных смесей
RU2591572C1 (ru) * 2015-04-27 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук Асфальтовый бетон
RU2625867C1 (ru) * 2016-09-02 2017-07-19 Станислав Олегович Шершнев Резинобитумная композиция
RU2753763C1 (ru) * 2020-11-18 2021-08-23 Общество с ограниченной ответственностью "Транзитсервисресурс" (ООО "Транзитсервисресурс") Применение кокса в качестве модификатора битума

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2196750C1 (ru) * 2001-04-27 2003-01-20 Илиополов Сергей Константинович Асфальтобетонная смесь
US20070240611A1 (en) * 2004-05-08 2007-10-18 Ok-Soo Oh High Strength Ascon Composition Comprising Slag Ball and Method for Producing the Same
RU2343129C1 (ru) * 2007-04-02 2009-01-10 Виктор Владимирович Резвых Способ получения каменного материала для устройства шероховатой поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий, дражжированного нефтебитумом, модифицированного резиновой крошкой
RU2365553C1 (ru) * 2008-02-29 2009-08-27 Валерий Сергеевич Прокопец Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2196750C1 (ru) * 2001-04-27 2003-01-20 Илиополов Сергей Константинович Асфальтобетонная смесь
US20070240611A1 (en) * 2004-05-08 2007-10-18 Ok-Soo Oh High Strength Ascon Composition Comprising Slag Ball and Method for Producing the Same
RU2343129C1 (ru) * 2007-04-02 2009-01-10 Виктор Владимирович Резвых Способ получения каменного материала для устройства шероховатой поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий, дражжированного нефтебитумом, модифицированного резиновой крошкой
RU2365553C1 (ru) * 2008-02-29 2009-08-27 Валерий Сергеевич Прокопец Асфальтобетон, содержащий механоактивированную резиновую крошку

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515274C1 (ru) * 2012-12-07 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук Минеральный порошок
RU2515239C1 (ru) * 2012-12-07 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук Минеральный порошок
RU2515840C1 (ru) * 2012-12-25 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Асфальтобетонная смесь
RU2521988C1 (ru) * 2013-01-09 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук (ИПНГ СО РАН) Асфальтобетонная смесь на наномодифицированном вяжущем
RU2515007C1 (ru) * 2013-02-04 2014-05-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" Способ упрочнения асфальтового дорожного покрытия углеродным наноматериалом
RU2572129C1 (ru) * 2014-08-12 2015-12-27 Виталий Викторович Бондарь Способ получения модифицирующей добавки для горячих асфальтобетонных смесей
RU2564707C1 (ru) * 2014-10-17 2015-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПП СК МОСТ" Литой армированный фиброасфальтобетон
RU2561435C1 (ru) * 2014-11-05 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Состав смеси для асфальтобетона
RU2591572C1 (ru) * 2015-04-27 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук Асфальтовый бетон
RU2625867C1 (ru) * 2016-09-02 2017-07-19 Станислав Олегович Шершнев Резинобитумная композиция
RU2753763C1 (ru) * 2020-11-18 2021-08-23 Общество с ограниченной ответственностью "Транзитсервисресурс" (ООО "Транзитсервисресурс") Применение кокса в качестве модификатора битума

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2466161C1 (ru) Наномодифицированная асфальтобетонная смесь
Dulaimi et al. An evaluation of the performance of hot mix asphalt containing calcium carbide residue as a filler
CN107010877B (zh) 一种利用废弃机油残留物的热再生沥青结构层及其施工方法
AU2015203713B2 (en) Sealed agglomerated base composition for a sub-base layer comprising a high proportion of larger aggregates
US20150080505A1 (en) Pre-swelled ground tire rubber and methods of making and using the same
Özel et al. Evaluation of olive pomace and SBS modified bitumen to the performance characteristics
RU2753763C1 (ru) Применение кокса в качестве модификатора битума
Khan et al. Effects of crumb rubber and styrene-butadiene rubber additives on the properties of asphalt binder and the Marshall performance properties of asphalt mixtures
RU2435743C1 (ru) Резинированная вибролитая асфальтобетонная смесь
Tefera et al. Evaluation of the effect of rubber modified bitumen on asphalt performance
FR2778912A1 (fr) Enrobe bitumineux a base de fraisats de recyclage de materiaux de chaussees, procede de recyclage de ces materiaux et utilisation de l'enrobe
RU2521988C1 (ru) Асфальтобетонная смесь на наномодифицированном вяжущем
JP2005048001A (ja) アスファルト混合物
Sidun et al. Hydrochloric and orthophosphoric acids use in the quick-traffic slurry surfacing mix
Dhiman et al. Utilization of assorted rubber as bitumen stand–by
Muniandy et al. Effects of filler type and particle size on permanent deformation of Stone Mastic Asphalt (SMA) mixtures
KR100640029B1 (ko) 도로 포장용 고품질 가열포설 재활용 아스팔트 조성물
Dhriyan et al. Application of waste plastic in modifying bitumen properties
Neto et al. Optimization of asphalt rubber hot mixes based on performance laboratory tests
Vorontsov et al. Choice of polymer-bitumen binders for cast asphalt concrete mixes
Bhat et al. Review paper on effect of various fillers on bituminous mixes
Raza et al. Influence of Marble Dust Filler on Marshal Properties of Hot Mix Asphalt
Jain et al. Rutting Behaviour of Polymer Modified Bituminous Concrete by Using Waste Plastic
Răcănel et al. USING ADDITIVES IN ASPHALT MIXTURES FOR BETTER ROADS IN TERM OF RECYCLING
RU2500636C1 (ru) Резинированная асфальтобетонная смесь для оснований и нижних слоев покрытий

Legal Events

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

Effective date: 20191008