Сергей Николаевич Кирпотин
Дата рождения:

27 октября 1954 г.

Место рождения:

село Зятькова-Речка Хабарского района Алтайского края

Альма-матер:

Томский государственный университет


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

Биография

Отец М., Николай Евграфович (р. 1925), из крестьян, работал шофером. Мать М., Елена Кирилловна (дев. Суптелло, 1934–1994), из крестьян, работала библиотекарем.

После окончания Зятькова-Реченской средней школы (1972) поступил на хим. ф-т 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).

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 ТГУ. В 2003–2006 – докторант ТПУ. В ТГУ читает курсы «Синтез полимеров», «Растворы полимеров», «Реология полимеров».

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.

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.

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.

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 М. полимерных добавок.

В 2009 в дис. совете при 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). 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. Авт. ок. 120 работ, в т. ч. 3 учеб.-метод. пособий, имеет 11 патентов на изобретения РФ. Чл. дис. совета ДС 212.024.01 по физ.-мат. наукам при 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.

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

  • 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;
  • Совм. 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;
  • 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);
  • 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;
  • 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;
  • Совм. с А.В. Илюшниковым. Объемный расход ньютоновской жидкости при турбулентном течении в цилиндрическом канале // Инж.-физ. ж. 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.

Источники и литература