RU2585584C2 - Пароводяной контур и способ его очистки - Google Patents

Пароводяной контур и способ его очистки Download PDF

Info

Publication number
RU2585584C2
RU2585584C2 RU2014136709/02A RU2014136709A RU2585584C2 RU 2585584 C2 RU2585584 C2 RU 2585584C2 RU 2014136709/02 A RU2014136709/02 A RU 2014136709/02A RU 2014136709 A RU2014136709 A RU 2014136709A RU 2585584 C2 RU2585584 C2 RU 2585584C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
condenser
water
line
vacuum pump
Prior art date
Application number
RU2014136709/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014136709A (ru
Inventor
Ханс-Ульрих ЛЕНХЕРР
Original Assignee
Альстом Текнолоджи Лтд
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 Альстом Текнолоджи Лтд filed Critical Альстом Текнолоджи Лтд
Publication of RU2014136709A publication Critical patent/RU2014136709A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585584C2 publication Critical patent/RU2585584C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D19/00Starting of machines or engines; Regulating, controlling, or safety means in connection therewith
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K9/00Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines
    • F01K9/04Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines with dump valves to by-pass stages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B1/00Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser
    • F28B1/02Condensers in which the steam or vapour is separate from the cooling medium by walls, e.g. surface condenser using water or other liquid as the cooling medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28BSTEAM OR VAPOUR CONDENSERS
    • F28B9/00Auxiliary systems, arrangements, or devices
    • F28B9/10Auxiliary systems, arrangements, or devices for extracting, cooling, and removing non-condensable gases

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в устройствах и работе теплоэлектростанций. Пароводяной контур (10) содержит парогенератор (11), паровую турбину (12), конденсатор (13) с водяным охлаждением и насос (15) питательной воды. При этом конденсатор (13) содержит в своем корпусе (28) по меньшей мере один трубный пучок (18) с внутренним воздушным охладителем (21), который соединен с наружным эжекторным вакуумным насосом (25) посредством магистрали (23) всасывания. Для уменьшения времени на очистку конденсатора при пуске пароводяного контура (10) без использования вспомогательного пара, дополнительная магистраль (26) отведения с приводным отсечным клапаном (27) соединяет наружный эжекторный вакуумный насос (25) с конденсатором (13). Работой отсечного клапана (27) управляют посредством устройства (29) управления. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к технологии электростанций. Оно относится к пароводяному контуру в соответствии с ограничительной частью пункта 1 формулы изобретения. Оно дополнительно относится к способу очистки такого пароводяного контура.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Пароводяной контур электростанции по существу содержит (как схематично показано на диаграмме фиг.1) парогенератор 11, паровую турбину 12, конденсатор 13 и насос 15 питательной воды. Парогенератор 11, который может представлять собой котел-утилизатор HRSG электростанции с комбинированным контуром ССРР, вырабатывает пар посредством нагрева питательной воды, которая подается в парогенератор 11 посредством насоса 15 питательной воды. Выработанный пар используется для приведения в действие паровой турбины 12, которая может иметь ступени высокого давления, промежуточного давления и низкого давления. Пар, покидающий паровую турбину 12, перерабатывается обратно в питательную воду посредством конденсатора 13 с водяным охлаждением посредством его охлаждающего контура 14. Для поддержания работы пароводяного контура 10 с высокой производительностью и без сбоев требуется постоянно удалять из контура воздух и/или инертные газы, попавшие в контур через утечки, уплотнения и тому подобное. Обычно это осуществляется посредством отделения этих газов от пара, в частности - в конденсаторе 13, и откачивания их, например, посредством внешнего эжекторного вакуумного насоса.
Конфигурация типового конденсатора 13 с водяным охлаждением показана на фиг. 3 (см. документы СН 423819, ЕР 0325758 А1, ЕР 0384200 А1 и ЕР 0841527 А2). Конденсатор 13 содержит в корпусе 28 конденсатора множество отдельных трубных пучков 18, расположенных параллельно для того, чтобы позволять пару 16, входящему в конденсатор через впускной участок 17, входить в тесный тепловой контакт с охлаждающей водой, протекающей по трубам 19 каждого трубного пучка 18. Конденсированный пар собирается в коллекторе 24 для горячего конденсата, расположенном под трубными пучками 18, и затем подводится к насосу 15 питательной воды.
В каждом трубном пучке 18 выполнена полость 20, содержащая воздушный охладитель 21 для окончательного отделения газов, подлежащих выкачиванию, от оставшегося пара. Воздушные охладители 21 соединены с эжекторным вакуумным насосом 25 посредством внутреннего трубопровода 22 и общей магистрали 23 всасывания.
В уровне техники, как правило, вспомогательный пар использовался для уплотнения конденсатора, и электрические вакуумные насосы использовались для очистки конденсатора перед пуском. Однако эти компоненты являются дорогостоящими и ненадежными.
С другой стороны, если не использовать эти дополнительные компоненты, потери давления на стороне всасывания снижают производительность зжекторного вакуумного насоса 25 и по существу увеличивают время очистки конденсатора в ходе пуска контура. Фиг. 2 изображает на схеме давление р как функцию от времени t в ходе очистки конденсатора 13 (кривая А) на входе в эжекторный вакуумный насос 25 (кривая В). Как можно легко видеть на графике, существует существенное падение давления Δр примерно на 25% от конденсатора 13 до эжекторного вакуумного насоса 25. Поскольку расход для такого насоса грубо пропорционален давлению всасывания, время на очистку обратно пропорционально падению давления Δр. Вследствие этого падение давления на 25% создает время на очистку, которое примерно на 33% больше, чем без такого падения.
Для конденсатора типа, показанного на фиг. 3, падение давления имеет, в основном, две причины: воздушные охладители 21 имеют маленькие отверстия (например, семь сотен отверстий диаметром 7,5 мм каждое), которые создают существенное сопротивление потоку. С другой стороны, внутренний трубопровод 22 конденсатора создает дополнительное препятствие.
В документе DE 4422344 А1 описан конденсатор, состоящий из конденсационной камеры, дно которой ведет в накопительную камеру и дополнительную вакуумную камеру, расположенную на стороне конденсационной камеры. Вакуумная камера также ведет к накопительной камере на дне и отделена от конденсационной камеры стенкой. Эта стенка имеет проход для сифона. Конденсационная камера содержит в корпусе конденсатора несколько трубных пучков с внутренним воздушным охладителем, которые присоединяется к насосной камере посредством системы трубопроводов, которая используется для вывода из конденсационной камеры любых конденсируемых газов. Вакуумная камера сама по себе соединена по магистрали отведения с внешним вакуумным насосом. Сифон формирует открытый резервуар, в котором собирается конденсат из конденсационной камеры, направленный конденсируемым паром. Быстрый пуск конденсатора осуществляется посредством очистки конденсационной камеры с помощью сифона посредством вакуумного насоса. Сифон обеспечивает естественную остановку потока после того, как градиент давления между конденсационной камерой и вакуумной камерой уменьшился, и началась нормальная работа конденсатора.
Конденсатор, описанный в DE 4422344 А1, намного более сложный и более дорогостоящий, чем стандартный конденсатор, описанный выше.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является устранение недостатков известных конфигураций для очистки конденсатора и способов, и обеспечение пароводяного контура и способа его очистки, посредством которого можно минимизировать потери давления на стороне всасывания для максимального увеличения производительности эжекторного вакуумного насоса и минимизации времени на очистку конденсатора, что требуется при быстром пуске станции без использования вспомогательного пара.
Эта и прочие задачи решены посредством пароводяного контура по п. 1 формулы изобретения и способа работы по п. З формулы изобретения.
Пароводяной контур в соответствии с изобретением содержит парогенератор, паровую турбину, конденсатор с водяным охлаждением и насос питательной воды, причем конденсатор содержит в корпусе конденсатора по меньшей мере один трубный пучок с внутренним воздухоохладителем, который соединен с наружным эжекторным вакуумным насосом посредством магистрали всасывания, и при этом для уменьшения времени на очистку конденсатора при пуске пароводяного контура без использования вспомогательного пара, дополнительная магистраль отведения с отсечным клапаном для остановки потока через указанную линию при нормальной работе соединяет наружный эжекторный вакуумный насос с корпусом конденсатора. В соответствии с изобретением отсечной клапан является автоматическим и управляется посредством устройства управления.
Преимуществом настоящего изобретения является то, что стандарт для конденсатора не меняется. Единственным изменением является патрубок в некотором месте на корпусе для расположения дополнительной магистрали отведения.
В соответствии с одним вариантом осуществления изобретения, дополнительная магистраль отведения соединена с магистралью всасывания вблизи эжекторного вакуумного насоса.
Предложенный способ работы пароводяного контура в соответствии с изобретением включает в себя этапы, на которых:
a) очищают конденсатор посредством эжекторного вакуумного насоса по меньшей мере посредством дополнительной магистрали отведения при пуске пароводяного контура;
b) останавливают поток по дополнительной магистрали отведения посредством закрытия отсечного клапана в указанной магистрали отведения, причем отсечной клапан является автоматическим, и работой отсечного клапана управляют посредством устройства управления; и
с) начинают нормальную работу пароводяного контура.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Настоящее изобретение будет описано далее более подробно посредством различных вариантов осуществления и со ссылкой на прилагаемые чертежи.
Фиг. 1 изображает упрощенную схему основного пароводяного контура;
Фиг. 2 изображает диаграмму давления в ходе очистки конденсатора по фиг. 3 как зависимость от времени в конденсаторе и на впуске в откачивающий насос; и
Фиг. 3 изображает конфигурацию конденсатора/откачивающего насоса в соответствии с одним вариантом осуществления изобретения.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Как можно видеть в пунктирном круге на фиг. 3, в соответствии с изобретением, дополнительная магистраль 26 отведения или всасывания предусмотрена между конденсатором 13 и эжекторным вакуумным насосом 25. Дополнительная магистраль 26 отведения или всасывания используется для минимизации потери давления в отводящем трубопроводе (включая внутренние части конденсатора) конденсатора 13 с водяным охлаждением. Эта дополнительная магистраль 26 оканчивается в корпусе 28 конденсатора и вблизи всасывающего фланца (впуска) эжекторного вакуумного насоса 25. Более того, приводной отсечной клапан 27 установлен в этой магистрали для прекращения потока при нормальной работе. Работа отсечного клапана 27, таким образом, управляется посредством устройства 29 управления.
При работе, при пуске пароводяного контура 10 конденсатор 13 очищается первым доступным паром посредством эжекторного вакуумного насоса 25 по меньшей мере посредством дополнительной магистрали 26 отведения (и, возможно, оставшегося отводного трубопровода), при этом отсечной клапан 27 открыт. Когда давление стало достаточно низким, поток через дополнительную магистраль 26 отведения прекращается посредством закрытия отсечного клапана 27 и начинается пароводяной контур 10.
Таким образом, уменьшенное время на очистку может быть достигнуто без дорогостоящего вспомогательного оборудования. В частности, не требуется подачи вспомогательного пара для уплотнения и очистки конденсатора перед пуском (вспомогательный котел может стоить приблизительно 1 миллион Евро). Более того, используемый конденсатор остается по существу без изменений стандарта, что не вызывает множества дополнительных затрат.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
10 - Пароводяной контур
11 - Парогенератор, например котел утилизатор
12 - Паровая турбина
13 - Конденсатор (с водяным охлаждением)
14 - Охлаждающий контур
15 - Насос питательной воды
16 - Пар
17 - Впускной участок
18 - Трубный пучок
19 - Труба
20 - Полость
21 - Воздушный охладитель
22 - Внутренний трубопровод
23 - Магистраль всасывания
24 - Резервуар для горячего конденсата
25 - Эжекторный вакуумный насос
26 - Магистраль отведения (дополнительная)
27 - Отсечной клапан (приводной)
28 - Корпус конденсатора
29 - Устройство управления
Δр - Перепад давления

Claims (2)

1. Пароводяной контур (10), содержащий парогенератор (11), паровую турбину (12), конденсатор (13) с водяным охлаждением, насос (15) питательной воды, магистраль (23) всасывания и наружный эжекторный вакуумный насос (25), соединенный дополнительной магистралью (26) отведения с конденсатором (13), при этом в дополнительной магистрали (26) установлен отсечной клапан (27), выполненный приводным и с возможностью управления посредством устройства (29) управления для прекращения потока газов по указанной магистрали (26) при нормальном режиме работы пароводяного контура (10), отличающийся тем, что конденсатор (13) снабжен установленным в его корпусе по меньшей мере одним трубным пучком (18) с внутренним воздушным охладителем (21), который соединен с наружным эжекторным вакуумным насосом (25) посредством магистрали (23) всасывания.
2. Способ очистки пароводяного контура (10) по п. 1, включающий в себя этапы, на которых:
a) при пуске пароводяного контура (10) осуществляют очистку конденсатора (13) посредством эжекторного вакуумного насоса (25) по меньшей мере по дополнительной магистрали (26) отведения,
b) прекращают поток газов по дополнительной магистрали (26) отведения путем закрытия установленного в ней отсечного клапана (27) посредством устройства (29) управления и
c) осуществляют переход к нормальному режиму работы пароводяного контура (10).
RU2014136709/02A 2012-02-10 2013-02-08 Пароводяной контур и способ его очистки RU2585584C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12154846.5 2012-02-10
EP12154846 2012-02-10
PCT/EP2013/052598 WO2013117730A2 (en) 2012-02-10 2013-02-08 Water/steam cycle and method for operating the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014136709A RU2014136709A (ru) 2016-04-10
RU2585584C2 true RU2585584C2 (ru) 2016-05-27

Family

ID=47714082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014136709/02A RU2585584C2 (ru) 2012-02-10 2013-02-08 Пароводяной контур и способ его очистки

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9453428B2 (ru)
EP (1) EP2812543B8 (ru)
KR (1) KR101614280B1 (ru)
CN (1) CN104093942B (ru)
IN (1) IN2014DN07187A (ru)
MX (1) MX2014009150A (ru)
RU (1) RU2585584C2 (ru)
WO (1) WO2013117730A2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2878907A1 (en) 2013-11-28 2015-06-03 Alstom Technology Ltd Integrated condenser
US10502492B2 (en) * 2014-01-23 2019-12-10 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Condenser for condensing steam from a steam turbine
EP3147467A1 (de) * 2015-09-24 2017-03-29 Siemens Aktiengesellschaft Kraftwerksanlage mit vakuum-bremse
GB201601878D0 (en) * 2016-02-02 2016-03-16 Highview Entpr Ltd Improvements in power recovery
JP6880232B2 (ja) * 2017-04-11 2021-06-02 シーメンス アクティエンゲゼルシャフト 保全方法
CN107669472A (zh) * 2017-11-21 2018-02-09 马振玲 一种中药熏洗装置
CN109945280B (zh) * 2019-04-16 2024-01-09 西安交通大学 热管模式相变供热系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5018572A (en) * 1989-02-23 1991-05-28 Asea Brown Boveri Ltd. Steam condenser
DE4422344A1 (de) * 1994-06-27 1996-01-04 Siemens Ag Kondensator
RU2268372C2 (ru) * 2004-03-05 2006-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2269014C2 (ru) * 2004-03-05 2006-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2320879C1 (ru) * 2006-08-14 2008-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Коаксиально-торцевой теплотрубный двигатель
JP2008267688A (ja) * 2007-04-19 2008-11-06 Nippon Steel Corp 復水器真空度制御システム及び該システムを備えた発電プラント
US7856829B2 (en) * 2006-12-15 2010-12-28 Praxair Technology, Inc. Electrical power generation method

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2848197A (en) * 1955-09-02 1958-08-19 Lummus Co Condenser
CH423819A (de) 1965-01-15 1966-11-15 Bbc Brown Boveri & Cie Kondensationsanlage für Dampfturbinen-Abdampf
DE3662612D1 (en) * 1985-09-20 1989-05-03 Bbc Brown Boveri & Cie Device for degassing the condensate in the circuit of an electricity power unit
ES2021132B3 (es) 1988-01-22 1991-10-16 Asea Brown Boveri Condensador de vapor
US5749227A (en) * 1995-06-07 1998-05-12 Electric Boat Corporation Steam seal air removal system
DE19642100B4 (de) 1996-10-12 2011-09-29 Alstom Dampfkondensator
EP0976998A1 (de) * 1998-07-30 2000-02-02 Asea Brown Boveri AG Dampfkondensator
US6588499B1 (en) * 1998-11-13 2003-07-08 Pacificorp Air ejector vacuum control valve
CN1321529A (zh) * 2001-04-16 2001-11-14 于佳辉 低成本低能耗高回收率减压浓缩回收机组及其设计方案
US7730712B2 (en) * 2008-07-31 2010-06-08 General Electric Company System and method for use in a combined cycle or rankine cycle power plant using an air-cooled steam condenser
CN201531280U (zh) * 2009-10-14 2010-07-21 华北电力大学(保定) 一种辅助热力电站凝汽式汽轮机排汽冷却装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5018572A (en) * 1989-02-23 1991-05-28 Asea Brown Boveri Ltd. Steam condenser
DE4422344A1 (de) * 1994-06-27 1996-01-04 Siemens Ag Kondensator
RU2268372C2 (ru) * 2004-03-05 2006-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2269014C2 (ru) * 2004-03-05 2006-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Тепловая электрическая станция
RU2320879C1 (ru) * 2006-08-14 2008-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Коаксиально-торцевой теплотрубный двигатель
US7856829B2 (en) * 2006-12-15 2010-12-28 Praxair Technology, Inc. Electrical power generation method
JP2008267688A (ja) * 2007-04-19 2008-11-06 Nippon Steel Corp 復水器真空度制御システム及び該システムを備えた発電プラント

Also Published As

Publication number Publication date
EP2812543B8 (en) 2016-09-14
RU2014136709A (ru) 2016-04-10
EP2812543A2 (en) 2014-12-17
IN2014DN07187A (ru) 2015-04-24
CN104093942B (zh) 2015-10-21
MX2014009150A (es) 2014-11-24
US9453428B2 (en) 2016-09-27
WO2013117730A3 (en) 2014-08-28
KR20140125839A (ko) 2014-10-29
WO2013117730A2 (en) 2013-08-15
CN104093942A (zh) 2014-10-08
EP2812543B1 (en) 2016-07-06
US20140331671A1 (en) 2014-11-13
KR101614280B1 (ko) 2016-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2585584C2 (ru) Пароводяной контур и способ его очистки
WO2011148422A1 (ja) 発電・海水淡水化複合プラント
RU2662751C2 (ru) Работающая на кислородном сжигании угля электростанция с интеграцией тепла
JP2010242753A (ja) 熱回収蒸気発電機を含む複合サイクル発電プラント
CN104204426B (zh) 用于操作动力设备的方法
JP2015158373A (ja) 原子力発電プラントおよびその不凝縮ガス抽出方法
JP6116282B2 (ja) 真空冷却装置
JP2011157855A (ja) 発電設備及び発電設備の運転方法
US10190827B2 (en) Condenser and turbine equipment
JP2004502893A (ja) タービン復水器のガス抽出方法とその装置
JP5489771B2 (ja) 蒸気タービンプラントのガス抽出システム、ガス抽出運転方法及びガス抽出システムの施工方法
JP2011157905A (ja) 発電設備におけるボイラの熱回収装置および熱回収方法
JP5188607B2 (ja) 発電設備におけるメンテナンス時のアイソレート方法
CN103089435A (zh) 包括热回收蒸汽发生器的联合循环发电设备
JP2017072101A (ja) 蒸気タービンシステム及びその制御方法
JP5384181B2 (ja) エゼクタ真空ポンプ
RU2766653C1 (ru) Паротурбинная теплофикационная установка
JP2014047987A (ja) 復水回収装置
KR20210028911A (ko) 열에너지 회수형 스팀 보일러 시스템
JP2009008290A (ja) 発電設備におけるドレン回収システム
SU1114804A1 (ru) Паротурбинна установка
CN105910092A (zh) 一种背压机组真空除氧器系统及凝结水循环方法
JP2013113218A (ja) 発電設備のドレン回収装置
JP6433323B2 (ja) 真空冷却装置
JP5384180B2 (ja) エゼクタ真空ポンプ

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: 20180209