[досмотренная версия][досмотренная версия]
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 18: Строка 18:
 
  |Учёное звание        =  
 
  |Учёное звание        =  
 
  |Альма-матер          = [[Томский государственный университет|Томский государственный университет]]
 
  |Альма-матер          = [[Томский государственный университет|Томский государственный университет]]
  |Научный руководитель =  
+
  |Научный руководитель = [[О.С. Андриенко]]
 
  |Знаменитые ученики  =  
 
  |Знаменитые ученики  =  
 
  |Награды и премии    =  
 
  |Награды и премии    =  
 
}}
 
}}
  
'''МАНЖАЙ Владимир Николаевич''' (р. [[27 октября в истории Томского университета|27]] [[Октябрь 1954 года в истории Томского университета|октября]] [[1954 год в истории Томского университета|1954]], с. Зятькова-Речка Хабарского района Алтайского края) – профессор кафедры высокомолекулярных соединений и нефтехимии [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]].
+
'''МАНЖАЙ Владимир Николаевич''' (родился [[27 октября в истории Томского университета|27]] [[Октябрь 1954 года в истории Томского университета|октября]] [[1954 год в истории Томского университета|1954]], с. Зятькова-Речка Хабарского района Алтайского края) – профессор кафедры высокомолекулярных соединений и нефтехимии [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]].
  
 
=='''Семья'''==
 
=='''Семья'''==
Отец М., Николай Евграфович (р. 1925), из крестьян, работал шофером. Мать М., Елена Кирилловна (дев. Суптелло, 1934–1994), из крестьян, работала библиотекарем.
+
Отец Манжай, Николай Евграфович (родился в 1925 г.), из крестьян, работал шофером. Мать Манжай, Елена Кирилловна (девичья фамилия Суптелло, 1934–1994), из крестьян, работала библиотекарем.
 +
 
 +
Женат на Людмиле Георгиевне (девичья фамилия Брекотнина), она окончила ТИАСУР, работала в НИИПП, в настоящее время на пенсии. Их дочь Наталья (в замужестве Еремина) окончила ТПУ, преподает в одном из вузов Санкт-Петербурга.
  
 
=='''Школьные и студенческие годы'''==
 
=='''Школьные и студенческие годы'''==
После окончания Зятькова-Реченской средней школы (1972) поступил на хим. ф-т [[Томский государственный университет|ТГУ]]. Среди его унив. учителей были Н.А. Скорик, О.В. Чащина, В.Ф. Камьянов, Ю.Г. Кряжев, А.Г. Филимошкин. Окончил ун-т (1979) по специальности «высокомолекулярные соединения» с присвоением квалификации «химик», защитив дипломную работу «Масс-спектрометрия органических соединений» (науч. руководитель О.С. Андриенко).
+
После окончания Зятькова-Реченской средней школы (1972) поступил на химический факультет [[Томский государственный университет|ТГУ]]. Среди его университетских учителей были Н.А. Скорик, О.В. Чащина, В.Ф. Камьянов, [[Кряжев, Юрий Гавриилович|Ю.Г. Кряжев]], А.Г. Филимошкин. Окончил университет (1979) по специальности «высокомолекулярные соединения» с присвоением квалификации «химик», защитив дипломную работу «Масс-спектрометрия органических соединений» (научный руководитель О.С. Андриенко).
  
 
=='''Научно-организационная и преподавательская деятельность'''==
 
=='''Научно-организационная и преподавательская деятельность'''==
С 1978 по 1979 – асс. каф. физ. химии ТПИ, с 1979 по 1981 – инженер в пусконаладочном отд-нии Охтинского НПУ «Пластполимер» (Ленинград). С 1981 – науч. сотр. лаб. полимерных систем, с 1999 – ст. науч. сотр. лаб. коллоидной химии ИХН ТНЦ СО АН СССР (с 1991 – СО РАН). По совместительству с 1995 по 1996 – доц. каф. неорганической химии АГУ. С 2002 – доц., с 2010 – проф. каф. высокомолекулярных соединений и нефтехимии [[Томский государственный университет|ТГУ]]. В 2003–2006 – докторант ТПУ. В [[Томский государственный университет|ТГУ]] читает курсы «Синтез полимеров», «Растворы полимеров», «Реология полимеров».
+
С 1978 по 1979 гг. ассистент кафедры физической химии ТПИ, с 1979 по 1981 гг. – инженер в пусконаладочном отделении Охтинского НПУ «Пластполимер» (Ленинград). С 1981 г. научный сотрудник лаборатории полимерных систем, с 1999 г. – старший научный сотрудник лаборатории коллоидной химии Института химии нефти Томского научного центра СО АН СССР (с 1991 г. – СО РАН). По совместительству с 1995 по 1996 гг. доцент кафедры неорганической химии АГУ. С 2002 г. – [[:Категория: Доценты Томского университета|доцент]], с 2010 г. – [[:Категория: Профессора Томского университета|профессор]] кафедры высокомолекулярных соединений и нефтехимии [[Томский государственный университет|ТГУ]]. В 2003–2006 гг. – докторант ТПУ.  
 +
 
 +
В [[Томский государственный университет|ТГУ]] читает курсы «Синтез полимеров», «Растворы полимеров», «Реология полимеров».
  
 
=='''Научно-исследовательская деятельность'''==
 
=='''Научно-исследовательская деятельность'''==
Сфера науч. интересов М. – закономерности течения ньютоновских и неньютоновских жидкостей, повышение нефтеотдачи пластов с использованием термотропных и криотропных полимерных систем. М. в 1981 принимал активное участие в пуске перв. очереди ТНХК, а также в перв. в стране испытаниях противотурбулентных присадок на магистральных нефтепроводах (1991). Им был разработан способ оценки эффективности агентов снижения гидродинамического сопротивления, позволяющего на основе лаб. информации о полимерах и растворителях прогнозировать величину эффекта Томса, заключающегося в том, что при растворении полимера в турбулентном потоке увеличивается не только вязкость жидкости, но и скорость течения жидкости.
+
Сфера научных интересов В.Н. Манжай – закономерности течения ньютоновских и неньютоновских жидкостей, повышение нефтеотдачи пластов с использованием термотропных и криотропных полимерных систем. В.Н. Манжай в 1981 г. принимал активное участие в пуске первой очереди Томского нефтехимического комбината, а также в первой в стране испытаниях противотурбулентных присадок на магистральных нефтепроводах (1991). Им был разработан способ оценки эффективности агентов снижения гидродинамического сопротивления, позволяющего на основе лабораторной информации о полимерах и растворителях прогнозировать величину эффекта Томса, заключающегося в том, что при растворении полимера в турбулентном потоке увеличивается не только вязкость жидкости, но и скорость течения жидкости.
  
Он предложил формализованную модель поведения полимерных макромолекул в пристенной зоне турбулентного течения; получил следствия из предложенной модели и представил их в виде уравнений, отражающих зависимость эффекта от напряжения сдвига, концентрации и вязкости полимерного раствора, температуры, молекулярной массы образца полимера и т.д. Используя полученные выражения, провел сравнительную оценку гидродинамической эффективности различных карбоцепных полимеров в углеводородных растворителях, определяющих состав нефтей. В 1992 в специализированном совете при ИХН СО РАН защитил дис. «Турбулентное течение в трубе разбавленных растворов карбоцепных полимеров» на соиск. учен. ст. канд. хим. наук (специальность 02.00.06 – химия высокомолекулярных соединений; науч. руководитель канд. хим. наук В.А. Кувшинов, офиц. оппоненты д-р физ.-мат. наук А.Я. Малкин и д-р хим. наук А.Н. Плюснин; утв. ВАК в 1993). Продолжив свои исследования, М. установил количественную взаимосвязь между объемной скоростью турбулентного течения и физ.-хим. характеристиками полимерных растворов, наличие которой позволяет рационально использовать эффект снижения гидродинамического сопротивления как в энергосберегающих технологиях трубопроводного транспорта, так и при изучении структуры и свойств макромолекул. Им была предложена физически обоснованная модель поведения полимерных молекул в пристенной зоне турбулентного течения жидкости в цилиндрическом канале.
+
Он предложил формализованную модель поведения полимерных макромолекул в пристенной зоне турбулентного течения; получил следствия из предложенной модели и представил их в виде уравнений, отражающих зависимость эффекта от напряжения сдвига, концентрации и вязкости полимерного раствора, температуры, молекулярной массы образца полимера и т.д. Используя полученные выражения, провел сравнительную оценку гидродинамической эффективности различных карбоцепных полимеров в углеводородных растворителях, определяющих состав нефтей.  
  
Исходя из разработанной модели, М. установил функциональную зависимость объемного расхода при турбулентном режиме течения от напряжения сдвига и от физ.-хим. характеристик полимерного раствора, а именно: от концентрации, размеров макромолекулярных клубков и их молекулярной массы, температуры и природы растворителя. Используя ряд систем полимер-растворитель различной хим. природы и осуществив в лабораторных условиях экспериментальную проверку полученных теорет. зависимостей, М. разработал новый турбореометрический метод исследования, который дал возможность определять молекулярные характеристики полимерных цепей и позволял проводить исследования кинетических закономерностей полимеризации при очень малых степенях конверсии мономера и предельно малых концентрациях образующегося полимера. Используя полученные теорет. результаты, он дал сравнительную оценку антитурбулентной эффективности ряда образцов полимеров в различных углеводородных растворителях с целью выбора оптимального варианта использования их в качестве добавок при течении нефти и нефтепродуктов в трубопроводах.
+
В 1992 г. в специализированном совете при Институте химии нефти СО РАН защитил диссертацию «Турбулентное течение в трубе разбавленных растворов карбоцепных полимеров» на соискание ученой степени кандидата химических наук (специальность 02.00.06 – химия высокомолекулярных соединений; научный руководитель кандидат химических наук В.А. Кувшинов, официальные оппоненты доктор физико-математических наук А.Я. Малкин и доктор химических наук А.Н. Плюснин; утверждено ВАК в 1993 г.). Продолжив свои исследования, В.Н. Манжай установил количественную взаимосвязь между объемной скоростью турбулентного течения и физико-химическим характеристиками полимерных растворов, наличие которой позволяет рационально использовать эффект снижения гидродинамического сопротивления как в энергосберегающих технологиях трубопроводного транспорта, так и при изучении структуры и свойств макромолекул. Им была предложена физически обоснованная модель поведения полимерных молекул в пристенной зоне турбулентного течения жидкости в цилиндрическом канале.
  
Он разработал лабораторную методику оценки потенциальных возможностей полимерных добавок для прогнозирования эффекта снижения гидродинамического сопротивления еще до их введения в магистральный трубопровод, выявил оптимальные условия синтеза сверхвысокомолекулярных образцов поли-олефинов для применения их в технологии промышленного получения антитурбулентных добавок и предложил технологию ввода высоковязкого концентрата полимера в магистральные трубопроводы, проведя натурные крупномасштабные испытания образцов полимеров, обладающих оптимальными свойствами для их технического применения, на магистральных трубопроводах Александровское – Анжеро-Судженск и Тихорецк – Новороссийск. В результате гидродинамическое сопротивление в процессе перекачки нефти было снижено более чем на 20 %, что свидетельствует о высокой эффективности разработанных М. полимерных добавок.
+
Исходя из разработанной модели, В.Н. Манжай установил функциональную зависимость объемного расхода при турбулентном режиме течения от напряжения сдвига и от физико-химических характеристик полимерного раствора, а именно: от концентрации, размеров макромолекулярных клубков и их молекулярной массы, температуры и природы растворителя. Используя ряд систем полимер-растворитель различной химической природы и осуществив в лабораторных условиях экспериментальную проверку полученных теоретических зависимостей, В.Н. Манжай разработал новый турбореометрический метод исследования, который дал возможность определять молекулярные характеристики полимерных цепей и позволял проводить исследования кинетических закономерностей полимеризации при очень малых степенях конверсии мономера и предельно малых концентрациях образующегося полимера. Используя полученные теоретические результаты, он дал сравнительную оценку антитурбулентной эффективности ряда образцов полимеров в различных углеводородных растворителях с целью выбора оптимального варианта использования их в качестве добавок при течении нефти и нефтепродуктов в трубопроводах.
  
В 2009 в дис. совете при [[Томский государственный университет|ТГУ]] защитил дис. «Физ.-хим. аспекты турбулентного течения разбавленных растворов полимеров» на соиск. учен. ст. д-ра хим. наук (специальности 02.00.04 – физ. химия и 02.00.06 – высокомолекулярные соединения; науч. руководитель в докторантуре ТПУ д-р хим. наук, проф. В.Д. Филимонов, науч. консультант при защите дис. д-р физ.-мат. наук А.Я. Малкин; офиц. оппоненты д-ра хим. наук О.В. Водянкина, С.Р. Деркач, Ю.Г. Кряжев; утв. ВАК в 2010).
+
Он разработал лабораторную методику оценки потенциальных возможностей полимерных добавок для прогнозирования эффекта снижения гидродинамического сопротивления еще до их введения в магистральный трубопровод, выявил оптимальные условия синтеза сверхвысокомолекулярных образцов поли-а-олефинов для применения их в технологии промышленного получения антитурбулентных добавок и предложил технологию ввода высоковязкого концентрата полимера в магистральные трубопроводы, проведя натурные крупномасштабные испытания образцов полимеров, обладающих оптимальными свойствами для их технического применения, на магистральных трубопроводах Александровское – Анжеро-Судженск и Тихорецк – Новороссийск. В результате гидродинамическое сопротивление в процессе перекачки нефти было снижено более чем на 20 %, что свидетельствует о высокой эффективности разработанных В.Н. Манжай полимерных добавок.
 +
 
 +
В 2009 г. в диссертационном совете при [[Томский государственный университет|ТГУ]] [[:Категория: Защитившие докторские диссертации в Томском университете|защитил диссертацию]] «Физико-химические аспекты турбулентного течения разбавленных растворов полимеров» на соискание ученой степени доктора химических наук (специальности 02.00.04 – физическая химия и 02.00.06 – высокомолекулярные соединения; научный руководитель в докторантуре ТПУ доктор химических наук, профессор [[Филимонов, Вадим Донатович|В.Д. Филимонов]], научный консультант при защите диссертации доктор физико-математических наук А.Я. Малкин; официальные оппоненты доктора химических наук О.В. Водянкина, С.Р. Деркач, [[Кряжев, Юрий Гавриилович|Ю.Г. Кряжев]]; утверждено ВАК в 2010 г.).
  
 
=='''Участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах и международная деятельность'''==
 
=='''Участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах и международная деятельность'''==
Принимал участие в работе многих науч. конф. и симпоз. В их числе: XIII и XV Всесоюз. симпоз. по реологии (Волгоград, 1984; Одесса, 1990); Междунар. конф. по химии нефти (Томск, 1991); XIX Symposium on Rheology (Klaipeda, 1998); VI Междунар. конф. «Химия нефти и газа» (Томск, 2006); IV Всерос. науч.-практ. конф. «Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа» (Томск, 2007) и др.  
+
Принимал участие в работе многих научных конференций и симпозиумов. В их числе: XIII и XV Всесоюзный симпозиум по реологии (Волгоград, 1984; Одесса, 1990); Международная конференция по химии нефти (Томск, 1991); XIX Symposium on Rheology (Klaipeda, 1998); VI Международная конференция «Химия нефти и газа» (Томск, 2006); IV Всероссийская научно-практическая конференция «Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа» (Томск, 2007) и др.  
  
Авт. ок. 120 работ, в т. ч. 3 учеб.-метод. пособий, имеет 11 патентов на изобретения РФ.  
+
Автор около 120 работ, в том числе 3 учебно-методических пособий, имеет 11 патентов на изобретения РФ.  
  
 
=='''Научно-организационная и экспертная деятельность'''==
 
=='''Научно-организационная и экспертная деятельность'''==
Чл. дис. совета ДС 212.024.01 по физ.-мат. наукам при [[Томский государственный университет|ТГУ]] (с 2001) и дис. совета Д 003.043.01 по нефтехимии при ИХН СО РАН (с 2010). Чл. учен. совета ИХН ТНЦ СО РАН.
+
Член диссертационного совета ДС 212.024.01 по физико-математическим наукам при [[Томский государственный университет|ТГУ]] (с 2001) и диссертационного совета Д 003.043.01 по нефтехимии при Институте химии нефти СО РАН (с 2010). Член ученого совета Института химии нефти Томского научного центра СО РАН.
  
 
=='''Увлечения'''==
 
=='''Увлечения'''==
 
В свободное время увлекается шахматами, футболом.  
 
В свободное время увлекается шахматами, футболом.  
 
Женат на Людмиле Георгиевне (дев. Брекотнина), она окончила ТИАСУР, работала в НИИПП, в н. в. на пенсии. Их дочь Наталья (в замужестве Еремина) окончила ТПУ, преподает в одном из вузов С.-Петербурга.
 
  
 
=='''Труды'''==
 
=='''Труды'''==
* Совм. с Г.В. Несыным, В.П. Шибаевым. Влияние температуры и природы растворителя на способность полимеров снижать гидродинамическое сопротивление жидкостей // Высокомолеулярные соединения. Сер. А. 1989. Т. 31, № 7;
+
* Совместно с Г.В. Несыным, В.П. Шибаевым. Влияние температуры и природы растворителя на способность полимеров снижать гидродинамическое сопротивление жидкостей // Высокомолеулярные соединения. Серия А. 1989. Т. 31, № 7;
* Совм. с М.М. Гареевым, Г.В. Несыным Результаты ввода в поток нефти присадки для снижения гидравлического сопротивления // Нефтяное хозяйство. 1992. № 10;
+
* Совместно с М.М. Гареевым, Г.В. Несыным Результаты ввода в поток нефти присадки для снижения гидравлического сопротивления // Нефтяное хозяйство. 1992. № 10;
* Совм. с Г.В. Несыным, О.А. Крыловой. Определение размеров макромолекул методом гидродинамического тестирования в турбулентном потоке // Высокомолеулярные соединения. Сер. Б. 1999. Т. 41. № 3;
+
* Совместно с Г.В. Несыным, О.А. Крыловой. Определение размеров макромолекул методом гидродинамического тестирования в турбулентном потоке // Высокомолеулярные соединения. Сер. Б. 1999. Т. 41. № 3;
* Совм. с A.Y. Malkin, G.V. Nesyn, A.V. Ilyushnikov. Using the Toms Effect for Rheokinetic Study of the Initial Stage of Polymerization // J. Rheol. 2000. Vol. 44(2);
+
* Совместно с A.Y. Malkin, G.V. Nesyn, A.V. Ilyushnikov. Using the Toms Effect for Rheokinetic Study of the Initial Stage of Polymerization // Journal of Rheology. 2000. Vol. 44(2);
* Совм. с A.Ya. Malkin, G.V. Nesyn, A.V. Ilyushnikov. A method for monitoring polymer reactions in very dilute solutions // J. Non-Newtonian Fluid Mech. 2001. Vol. 97;
+
* Совместно с A.Ya. Malkin, G.V. Nesyn, A.V. Ilyushnikov. A method for monitoring polymer reactions in very dilute solutions // Journal of Non-Newtonian Fluid Mech. 2001. Vol. 97;
* Совм. с Л.Г. Ечевской, А.В. Илюшниковым и др. Исследование противотурбулентной эффективности высших полиолефинов и тройных сополимеров олефинов // Ж. прикладной химии. 2004. Т. 77, № 3;
+
* Совместно с Л.Г. Ечевской, А.В. Илюшниковым и др. Исследование противотурбулентной эффективности высших полиолефинов и тройных сополимеров олефинов // Журнал прикладной химии. 2004. Т. 77, № 3;
* Совм. с А.В. Илюшниковым. Объемный расход ньютоновской жидкости при турбулентном течении в цилиндрическом канале // Инж.-физ. ж. 2008. Т. 81, № 5;
+
* Совместно с А.В. Илюшниковым. Объемный расход ньютоновской жидкости при турбулентном течении в цилиндрическом канале // Инженерно-физический журнал. 2008. Т. 81, № 5;
* Совм. с Г.В. Несыным, Ю.В. Сулеймановой и др. Механизм действия, оценка эффективности и особенности получения полимерных антитурбулентных присадок для транспорта углеводородных жидкостей // Высокомолекулярные соединения. 2012. Т. 54, № 1.
+
* Совместно с Г.В. Несыным, Ю.В. Сулеймановой и др. Механизм действия, оценка эффективности и особенности получения полимерных антитурбулентных присадок для транспорта углеводородных жидкостей // Высокомолекулярные соединения. 2012. Т. 54, № 1.
  
 
=='''Источники и литература'''==
 
=='''Источники и литература'''==
Строка 74: Строка 78:
 
[[Категория: Персоналии]]
 
[[Категория: Персоналии]]
 
[[Категория: Профессора Томского университета]]
 
[[Категория: Профессора Томского университета]]
 +
[[Категория: Доценты Томского университета]]
 +
[[Категория: Защитившие докторские диссертации в Томском университете]]
 +
[[Категория: Выпускники Химического факультета Томского университета]]
 +
[[Категория: Сотрудники Химического факультета Томского университета]]
 
[[Категория: Все статьи]]
 
[[Категория: Все статьи]]
 
[[Категория: М]]
 
[[Категория: М]]

Текущая версия на 11:49, 24 мая 2022

Сергей Николаевич Кирпотин
Дата рождения:

27 октября 1954 г.

Место рождения:

село Зятькова-Речка Хабарского района Алтайского края

Альма-матер:

Томский государственный университет

Научный руководитель:

О.С. Андриенко


МАНЖАЙ Владимир Николаевич (родился 27 октября 1954, с. Зятькова-Речка Хабарского района Алтайского края) – профессор кафедры высокомолекулярных соединений и нефтехимии Томского государственного университета.

Семья

Отец Манжай, Николай Евграфович (родился в 1925 г.), из крестьян, работал шофером. Мать Манжай, Елена Кирилловна (девичья фамилия Суптелло, 1934–1994), из крестьян, работала библиотекарем.

Женат на Людмиле Георгиевне (девичья фамилия Брекотнина), она окончила ТИАСУР, работала в НИИПП, в настоящее время на пенсии. Их дочь Наталья (в замужестве Еремина) окончила ТПУ, преподает в одном из вузов Санкт-Петербурга.

Школьные и студенческие годы

После окончания Зятькова-Реченской средней школы (1972) поступил на химический факультет ТГУ. Среди его университетских учителей были Н.А. Скорик, О.В. Чащина, В.Ф. Камьянов, Ю.Г. Кряжев, А.Г. Филимошкин. Окончил университет (1979) по специальности «высокомолекулярные соединения» с присвоением квалификации «химик», защитив дипломную работу «Масс-спектрометрия органических соединений» (научный руководитель О.С. Андриенко).

Научно-организационная и преподавательская деятельность

С 1978 по 1979 гг. – ассистент кафедры физической химии ТПИ, с 1979 по 1981 гг. – инженер в пусконаладочном отделении Охтинского НПУ «Пластполимер» (Ленинград). С 1981 г. – научный сотрудник лаборатории полимерных систем, с 1999 г. – старший научный сотрудник лаборатории коллоидной химии Института химии нефти Томского научного центра СО АН СССР (с 1991 г. – СО РАН). По совместительству с 1995 по 1996 гг. – доцент кафедры неорганической химии АГУ. С 2002 г. – доцент, с 2010 г. – профессор кафедры высокомолекулярных соединений и нефтехимии ТГУ. В 2003–2006 гг. – докторант ТПУ.

В ТГУ читает курсы «Синтез полимеров», «Растворы полимеров», «Реология полимеров».

Научно-исследовательская деятельность

Сфера научных интересов В.Н. Манжай – закономерности течения ньютоновских и неньютоновских жидкостей, повышение нефтеотдачи пластов с использованием термотропных и криотропных полимерных систем. В.Н. Манжай в 1981 г. принимал активное участие в пуске первой очереди Томского нефтехимического комбината, а также в первой в стране испытаниях противотурбулентных присадок на магистральных нефтепроводах (1991). Им был разработан способ оценки эффективности агентов снижения гидродинамического сопротивления, позволяющего на основе лабораторной информации о полимерах и растворителях прогнозировать величину эффекта Томса, заключающегося в том, что при растворении полимера в турбулентном потоке увеличивается не только вязкость жидкости, но и скорость течения жидкости.

Он предложил формализованную модель поведения полимерных макромолекул в пристенной зоне турбулентного течения; получил следствия из предложенной модели и представил их в виде уравнений, отражающих зависимость эффекта от напряжения сдвига, концентрации и вязкости полимерного раствора, температуры, молекулярной массы образца полимера и т.д. Используя полученные выражения, провел сравнительную оценку гидродинамической эффективности различных карбоцепных полимеров в углеводородных растворителях, определяющих состав нефтей.

В 1992 г. в специализированном совете при Институте химии нефти СО РАН защитил диссертацию «Турбулентное течение в трубе разбавленных растворов карбоцепных полимеров» на соискание ученой степени кандидата химических наук (специальность 02.00.06 – химия высокомолекулярных соединений; научный руководитель кандидат химических наук В.А. Кувшинов, официальные оппоненты доктор физико-математических наук А.Я. Малкин и доктор химических наук А.Н. Плюснин; утверждено ВАК в 1993 г.). Продолжив свои исследования, В.Н. Манжай установил количественную взаимосвязь между объемной скоростью турбулентного течения и физико-химическим характеристиками полимерных растворов, наличие которой позволяет рационально использовать эффект снижения гидродинамического сопротивления как в энергосберегающих технологиях трубопроводного транспорта, так и при изучении структуры и свойств макромолекул. Им была предложена физически обоснованная модель поведения полимерных молекул в пристенной зоне турбулентного течения жидкости в цилиндрическом канале.

Исходя из разработанной модели, В.Н. Манжай установил функциональную зависимость объемного расхода при турбулентном режиме течения от напряжения сдвига и от физико-химических характеристик полимерного раствора, а именно: от концентрации, размеров макромолекулярных клубков и их молекулярной массы, температуры и природы растворителя. Используя ряд систем полимер-растворитель различной химической природы и осуществив в лабораторных условиях экспериментальную проверку полученных теоретических зависимостей, В.Н. Манжай разработал новый турбореометрический метод исследования, который дал возможность определять молекулярные характеристики полимерных цепей и позволял проводить исследования кинетических закономерностей полимеризации при очень малых степенях конверсии мономера и предельно малых концентрациях образующегося полимера. Используя полученные теоретические результаты, он дал сравнительную оценку антитурбулентной эффективности ряда образцов полимеров в различных углеводородных растворителях с целью выбора оптимального варианта использования их в качестве добавок при течении нефти и нефтепродуктов в трубопроводах.

Он разработал лабораторную методику оценки потенциальных возможностей полимерных добавок для прогнозирования эффекта снижения гидродинамического сопротивления еще до их введения в магистральный трубопровод, выявил оптимальные условия синтеза сверхвысокомолекулярных образцов поли-а-олефинов для применения их в технологии промышленного получения антитурбулентных добавок и предложил технологию ввода высоковязкого концентрата полимера в магистральные трубопроводы, проведя натурные крупномасштабные испытания образцов полимеров, обладающих оптимальными свойствами для их технического применения, на магистральных трубопроводах Александровское – Анжеро-Судженск и Тихорецк – Новороссийск. В результате гидродинамическое сопротивление в процессе перекачки нефти было снижено более чем на 20 %, что свидетельствует о высокой эффективности разработанных В.Н. Манжай полимерных добавок.

В 2009 г. в диссертационном совете при ТГУ защитил диссертацию «Физико-химические аспекты турбулентного течения разбавленных растворов полимеров» на соискание ученой степени доктора химических наук (специальности 02.00.04 – физическая химия и 02.00.06 – высокомолекулярные соединения; научный руководитель в докторантуре ТПУ доктор химических наук, профессор В.Д. Филимонов, научный консультант при защите диссертации доктор физико-математических наук А.Я. Малкин; официальные оппоненты доктора химических наук О.В. Водянкина, С.Р. Деркач, Ю.Г. Кряжев; утверждено ВАК в 2010 г.).

Участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах и международная деятельность

Принимал участие в работе многих научных конференций и симпозиумов. В их числе: XIII и XV Всесоюзный симпозиум по реологии (Волгоград, 1984; Одесса, 1990); Международная конференция по химии нефти (Томск, 1991); XIX Symposium on Rheology (Klaipeda, 1998); VI Международная конференция «Химия нефти и газа» (Томск, 2006); IV Всероссийская научно-практическая конференция «Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа» (Томск, 2007) и др.

Автор около 120 работ, в том числе 3 учебно-методических пособий, имеет 11 патентов на изобретения РФ.

Научно-организационная и экспертная деятельность

Член диссертационного совета ДС 212.024.01 по физико-математическим наукам при ТГУ (с 2001) и диссертационного совета Д 003.043.01 по нефтехимии при Институте химии нефти СО РАН (с 2010). Член ученого совета Института химии нефти Томского научного центра СО РАН.

Увлечения

В свободное время увлекается шахматами, футболом.

Труды

  • Совместно с Г.В. Несыным, В.П. Шибаевым. Влияние температуры и природы растворителя на способность полимеров снижать гидродинамическое сопротивление жидкостей // Высокомолеулярные соединения. Серия А. 1989. Т. 31, № 7;
  • Совместно с М.М. Гареевым, Г.В. Несыным Результаты ввода в поток нефти присадки для снижения гидравлического сопротивления // Нефтяное хозяйство. 1992. № 10;
  • Совместно с Г.В. Несыным, О.А. Крыловой. Определение размеров макромолекул методом гидродинамического тестирования в турбулентном потоке // Высокомолеулярные соединения. Сер. Б. 1999. Т. 41. № 3;
  • Совместно с A.Y. Malkin, G.V. Nesyn, A.V. Ilyushnikov. Using the Toms Effect for Rheokinetic Study of the Initial Stage of Polymerization // Journal of Rheology. 2000. Vol. 44(2);
  • Совместно с A.Ya. Malkin, G.V. Nesyn, A.V. Ilyushnikov. A method for monitoring polymer reactions in very dilute solutions // Journal of Non-Newtonian Fluid Mech. 2001. Vol. 97;
  • Совместно с Л.Г. Ечевской, А.В. Илюшниковым и др. Исследование противотурбулентной эффективности высших полиолефинов и тройных сополимеров олефинов // Журнал прикладной химии. 2004. Т. 77, № 3;
  • Совместно с А.В. Илюшниковым. Объемный расход ньютоновской жидкости при турбулентном течении в цилиндрическом канале // Инженерно-физический журнал. 2008. Т. 81, № 5;
  • Совместно с Г.В. Несыным, Ю.В. Сулеймановой и др. Механизм действия, оценка эффективности и особенности получения полимерных антитурбулентных присадок для транспорта углеводородных жидкостей // Высокомолекулярные соединения. 2012. Т. 54, № 1.

Источники и литература