Ремез, Виктор Павлович

Ви́ктор Па́влович Ре́мез (исп. Victor Remez-Alonso; род. 30 июля 1954, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский специалист в области физической химии, радиохимии, доктор технических наук. Внёс вклад в технологию получения селективных сорбентов, технологию их применения при переработке радиоактивных отходов и дезактивации территорий, загрязнённых радионуклидами в период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Автор международных и российских патентов, ряд которых вошёл в список 100 лучших патентов России в 2016 и 2017 годах[1][2].

Руководитель НПП Эксорб (Екатеринбург), научный руководитель двух проектов Сколково, удостоен звания Заслуженный изобретатель РФ (№ 1019[3] от 21.09.2002 за создание технологий, защитивших миллионы граждан России от опасных последствий Чернобыльской катастрофы), Член международного союза радиоэкологии.

Общие сведения
Виктор Павлович Ремез
исп. Victor Remez-Alonso
Дата рождения 30 июля 1954(1954-07-30) (72 года)
Место рождения Кривой Рог, Украина
Страна
Научная сфера Радиохимия, неорганическая химия
Место работы ООО НПП "Эксорб"
Образование
Учёная степень Доктор технических наук
Ученики Е. В. Поляков, Е. В. Желтоножко, С. А. Высоцкий
Известен как Специалист в области физической химии сорбционных процессов, радиохимии
Награды и премии Изобретатель СССР Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС Заслуженный изобретатель Российской Федерации
Сайт eksorb.com

Биография

Виктор Павлович Ремез родился 30 июля 1954 году в городе Кривой Рог, Украинская ССР.

Отец — Ремез Павел Львович (1923—2022) родился в Забайкалье, участвовал в Великой Отечественной войне. Мать — испанка, Алонсо Расита (1928—2022), была вывезена в СССР в 1937 году во время гражданской войны в Испании.

В период с 1971 по 1977 гг. прошёл обучение на Физико-техническом факультете Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. До 1984 года работал инженером-исследователем на кафедре радиохимии УПИ им. С. М. Кирова. В период 1977—1979 гг. под руководством академика Г. Н. Флёрова в экспедициях ЛЯР ОИЯИ (Дубна) по поиску сверхтяжёлых химических элементов в термальных водах полуострова Челекен, восточный Каспий.

Первые разработки

В период 1977—1983 гг. Виктор Ремез в составе кафедры радиохимии УПИ им. С. М. Кирова принимал участие в исследованиях ГЕОХИ им. В. И. Вернадского, имевших значение для обороны СССР. Участвовал в морских испытаниях методик определения радионуклидов цезия в морской воде. Созданная Виктором Ремезом методика и селективный сорбент марки «Анфеж», в период ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС были применены в практике радиохимического анализа сначала на территории 30-километровой зоны ЧАЭС, а затем, и на всей территории СССР. В дальнейшем мониторинг радиоактивного загрязнения природных вод, с использованием сорбента «Анфеж»[4] нашёл широкое применение в радиохимических лабораториях разных стран особенно после публикаций статей о его эффективности при обследовании района затопления подводной лодки Курск, при изучении радиоактивности морской среды в заливе Сан-Франциско и в прибрежных водах Северо-Восточной части Японии[5][6][7].

Участие в ликвидации последствий ЧАЭС

В рамках работ по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Виктор Ремез, заведующий лабораторией в химическом институте УНИХИМ с Опытным заводом в Свердловске, был приглашён академиком Валерием Легасовым в проект создания установки переработки радиоактивных вод, образующихся на АЭС типа ВВЭР-1000 (1986). Результатом проекта была разработка нового селективного сорбента марки «Фежел»[8], эффективность которого подтверждена испытаниями 1986—1993 гг. на АЭС Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской, Калининской и Балаковской[9].

Являясь техническим директором Советско-Канадского СП «Компомет — Кентек» Ремез создал технологию промышленного производства сорбента «Бифеж» (1988). С этого времени в задачи СП стала входить организация промышленного производства селективных ветеринарных энтеросорбентов, необходимых для получения нормативно-чистой от радиоактивных загрязнений продукции животноводства. В 1988—1993 гг. предприятие «Компомет-Кентек», совместно с институтом Биофизики Минздрава СССР (директор, академик Л. А. Ильин) и институтом ВНИИ сельхозрадиологии (директор, академик Р. М. Алексахин), провело испытания на эффективность и безопасность препарата «Бифеж» на территориях России и Беларуси, загрязнённых чернобыльскими радиоактивными выпадениями[10]. При активном участии ВП Ремеза энтеросорбент «Бифеж» сертифицирован, как лечебное средство для сельскохозяйственных животных[11]. Виктор Ремез руководил производством крупнотоннажного производства препарата «Бифеж», использование которого защитило от уничтожения миллионы единиц крупного рогатого скота в период 1993—2014 гг.[12].

НПП Эксорб

В 1993 году Виктор Ремез создал Научно-производственное предприятие Эксорб (Екатеринбург), бессменным директором и научным руководителем которого является[13][14], с целью организации производства селективных сорбентов с заданными свойствами. Кроме ранее перечисленных сорбентов Эксорб с 2001 года производит химическую основу субстанции лечебного средства для людей Ферроцин[15] (НПП «Эксорб» единственный изготовитель сырья Ферроцин, таблетированную форму производит ФАРМЗАЩИТА НПЦ, ГП), энтеросорбента, применяемого при отравлении радионуклидами и солями таллия[16]. В 2023 году предприятие получило заказ от ФМБА России на поставку субстанции для производства 200 тыс. упаковок препарата[17], а в 2025 году выполнило контракт на поставку вещества для 120 тыс. упаковок[18]. В процессе интенсивных исследований на животных препаратов Бифеж и Ферроцин Ремез с соавторами установили, что применение этих энтеросорбентов, содержащих несколько форм железа, приводит к значительному улучшению кроветворных функций, увеличивает содержание гемоглобина и ферритина в крови без проявления побочных эффектов. Эти исследования[19][20] легли в основу нового препарата «Компоферрон», на который Ремез в 2017 году получил патент (№ 2625739). Препарат предназначен как для лечения железодефицитной анемии, так и для использования в качестве антидота при отравлении тяжёлыми металлами и радионуклидами[21]. Развитием проекта занялась дочерняя компания, ставшая резидентом «Сколково»[22].

C 2011 года Виктор Ремез с сотрудниками разработали и изготовили десятки тонн необходимых сорбционных материалов для ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1. Начиная с 2014 года, ключевой разработкой НПП «Эксорб» стала технология переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) «COREBRICK™», запатентованная в России и за рубежом[22][23]. Технология позволяет концентрировать радионуклиды на неорганических сорбентах внутри бетонного контейнера, который служит финальной формой для хранения отходов[24]. Один из патентов, лежащих в основе технологии, вошёл в список «100 лучших изобретений России» за 2016 год[22]. Элементы технологии прошли успешные испытания на Белоярской АЭС и Кольской АЭС (2016)[22], а также на реальных ЖРО в Казахстане (2015)[22]. В 2017 году проект стал победителем акселератора «WeLink» от «Westinghouse» и Стартап Тура «Сколково», а для его развития была создана дочерняя компания-резидент «Сколково»[22]. Параллельно предприятие продолжило разработку и испытания серии селективных сорбентов («НИКЕТ», «СМЕТ», «РАЦИР», «УНИКЕТ») для очистки трудноперерабатываемых ЖРО, в частности на Кольской АЭС в 2016 и 2019 годах[25]. В этот же период были заключены соглашения о сотрудничестве с немецкой компанией «Nukem Technologies» (2016) и чешским Исследовательским центром «Řež» (2017)[22].

Научно-педагогическая деятельность

Виктор Павлович Ремез сформировал научную школу в области радиохимии и сорбционных технологий. Ряд специалистов защитили диссертации под его научным руководством. Среди его учеников — Е. В. Поляков, который под руководством Ремеза защитил кандидатскую и докторскую диссертации, и Е. В. Желтоножко, защитившая кандидатскую диссертацию. С. А. Высоцкий также является его учеником и в своих работах называет Ремеза своим научным руководителем.

Избранные труды

  • В.П.Ремез. Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений путём создания и применения целлюлозно-неорганических сорбентов. Дисс. докт. техн. наук. Спец. 11.00.11. Екатеринбург. — 1991.
  • В.П. Ремез/Совместное советско-канадское предприятие "Компомет Кентек". Способ получения композитных сорбентов и композитный сорбент // Патент РФ, № 2 021 009. — приоритет 15.10.1994. — С. 1—5.
  • V.P.Remez., Yu.A.Sapozhnikov. The rapid determination of caesium radionuclides in water systems using composite sorbents // Applied Radiation and Isotopes. — 1996. — Т. 47, № 9—10. — С. 885—886.
  • В.П.Ремез, И. Г. Данилова, И. Ф. Гетте, С. А. Бриллиант, В. А. Поздина. Антианемическое действие композиции, содержащей гексацианоферрат железа-калия-натрия, сульфат железа, сульфат калия и фармакопейную микроцеллюлозу. // Химико-фармацевтический журнал. — 2021. — Т. 55, № 4.

Примечания

  1. ИЗ №2566350. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  2. Источник. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 14 мая 2021 года.
  3. Источник. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  4. The rapid determination of caesium radionuclides in water systems using composite sorbents - ScienceDirect. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  5. Результаты радиоэкологического обследования района гибели атомной подводной лодки "Курск". Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  6. Pre-concentration and measurement of low levels of gamma-ray emitting radioisotopes in coastal waters - ScienceDirect. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  7. Temporal and spatial variations of 137Cs in the waters off a nuclear fuel reprocessing facility in Rokkasho, Aomori, Japan | SpringerLink. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  8. ИЗ №2021009. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  9. Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений путем создания и применения целлюлозно-неорганических сорбентов
  10. The use of hexacyanoferrates in different forms to reduce radiocaesium contamination of animal products in Russia - ScienceDirect. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  11. Источник. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 28 августа 2016 года.
  12. Атлас современных и прогнозных последствий катастрофы на ЧАЭС. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  13. Эксорб. Деловой квартал. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  14. ООО НПП "ЭКСОРБ". Rusprofile. Дата обращения: 7 ноября 2025.
  15. ПРОДУКЦИЯ. www.atompharm.ru. Дата обращения: 7 ноября 2025. Архивировано 1 июля 2022 года.
  16. Ферроцин® (Ferrocin), инструкция, таблетки, 500 мг — Энциклопедия лекарств РЛС. Дата обращения: 7 ноября 2025. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  17. Поставка на 2023 год действующего вещества для производства 200 тыс. упаковок радиопротектора «Ферроцин®». НПП «Эксорб». Дата обращения: 7 ноября 2025. Архивировано 25 июля 2023 года.
  18. НПП «Эксорб» выполнил контракт по поставке активного вещества для производства радиопротектора «Ферроцин®» в рамках контракта с ФМБА. НПП «Эксорб» (11 июля 2025). Дата обращения: 7 ноября 2025.
  19. WO2018063025A1 - Фармакологическая композиция на основе соединений железа - Google Patents. Дата обращения: 7 сентября 2021. Архивировано 7 сентября 2021 года.
  20. Антианемическое действие композиции, содержащей гексацианоферрат железа-калия-натрия, сульфат железа, сульфат калия и фармакопейную микроцеллюлозу. Химико-фармацевтический журнал. Дата обращения: 13 сентября 2021. Архивировано 13 сентября 2021 года.
  21. Новости за 2017 год. НПП «Эксорб». Дата обращения: 7 ноября 2025. Архивировано 25 июля 2023 года.
  22. 1 2 3 4 5 6 7 История компании. НПП «Эксорб». Дата обращения: 7 ноября 2025. Архивировано 26 января 2025 года.
  23. Российская технология переработки ЖРО COREBRICK запатентована в США. Безопасность радиоактивных отходов. Дата обращения: 7 ноября 2025. Архивировано 18 июня 2025 года.
  24. НПП «Эксорб». НПП «Эксорб». Дата обращения: 7 ноября 2025.
  25. На Кольской АЭС успешно испытаны сорбенты для очистки трудноперерабатываемых жидких радиоактивных отходов. Атомная энергия 2.0 (15 июня 2016). Дата обращения: 7 ноября 2025. Архивировано 12 августа 2025 года.