Руководства, Инструкции, Бланки

Эфирный Генератор Своими Руками Пошаговая Инструкция img-1

Эфирный Генератор Своими Руками Пошаговая Инструкция

Категория: Инструкции

Описание

Как создать устройство, способное получить электричество из воздуха своими руками, схема

Электричества из воздуха своими руками: описание и схема устройства

В условиях современного мира, когда постоянно дорожают энергоносители, многие люди обращают свои взоры на возможности сэкономить свои средства посредством использования каких-либо альтернативных источников электроэнергии.

Данная проблема занимает умы не только доморощенных изобретателей, которые пытаются найти решение дома с паяльником в руках, но и настоящих учёных. Это вопрос, который муссируется уже давно, и предпринимаются самые разные попытки для нахождения новых источников получения электроэнергии.

Можно ли добывать электричество из воздуха?

Возможно, многие могут подумать, что это откровенный бред. Но реальность такова, что получить электроэнергию из воздуха возможно. Существуют даже схемы, которые могут помочь создать устройство, способное осуществить получение электроэнергии буквально из ничего.

Принцип работы такого устройства заключается в том, что воздух является носителем статического электричества. просто в очень малых количествах, и если создать подходящее устройство, то вполне можно накапливать электричество.

Опыты известных учёных

Можно обратиться к трудам уже известных учёных, которые в прошлом пытались получать электричество буквально из воздуха. Одним из таких людей является знаменитый учёный Никола Тесла. Он был первым человеком, который задумался о том, что электроэнергию можно получить, грубо говоря, из ничего.

Конечно, во времена Тесла не было возможности записать все его опыты на видео, поэтому на данный момент специалистам приходится воссоздавать его устройства и результаты его исследования согласно его записям и старым свидетельствам его современников. И, благодаря многим опытам и исследованиям современных учёных, можно соорудить устройство, которое позволит осуществить получение электроэнергии.

Тесла определил, что между основанием и поднятой металлической пластиной существует электрический потенциал, представляющий собой статическое электричество. Также он определил то, что данную электроэнергию можно накапливать.

Впоследствии Никола Тесла смог сконструировать такое устройство. которое смогло накапливать незначительное количество электроэнергии, используя лишь тот электрический потенциал, содержащиеся в воздухе. Кстати, сам Тесла предполагал, что наличием электричества в своём составе, воздух обязан солнечным лучам, которые при пронизывании воздушного пространства буквально делится своими частицами.

Если обратиться к изобретениям современных учёных, то можно привести пример устройства Стивена Марка, который создал тороидальный генератор. позволяющий удерживать намного больше электроэнергии, в отличие от простейших изобретений подобного рода. Его преимущество заключается в том, что это изобретение способно обеспечить электроэнергией не только слабые осветительные приборы, но и довольно серьёзные бытовые приборы. Этот генератор способен осуществлять свою работу без подпитки в течение довольно длительного времени.

Как получить электроэнергию из воздуха?

Существуют довольно простые схемы, которые помогут создать устройство, способное осуществлять получение и накопление электрической энергии, которая содержится в воздухе. Этому способствует наличие в современном мире множество сетей, линий электропередач, которые способствуют ионизации воздушного пространства .

  • Это одна из самых простейших схем, благодаря которой можно соорудить устройство для получения электроэнергии из воздуха своими руками. В принципе, ничего сложного в этом нет. Земля может послужить основанием, в то время когда антенной может выступать металлическая пластина, которая помещена над землёй. Это позволяет устройству накопить содержащийся электрический потенциал в воздухе, который впоследствии может быть использован.
  • Следует помнить, что создание такого простого устройства своими руками даже по такой несложной схеме, может быть сопряжено с определёнными рисками. Дело в том, что при работе такого устройства создаётся принцип молнии, что может представлять определённую опасность при работе с таким прибором.
  • Создать устройство, получающее электричество из воздуха, можно и своими руками, используя лишь довольно простую схему. Также существуют различные видео, которые смогут стать той необходимой инструкцией для пользователя, которая поможет в создании устройства, получающего электроэнергию из воздуха.
  • К сожалению, создать мощный прибор, который сможет получать электричество из воздуха, своими руками весьма непросто. Более сложные устройства предполагают использование более серьёзных схем, что иногда существенно затрудняет создание такого прибора.
  • Можно попытаться создать более сложный прибор. В интернете приведены более сложные схемы, а также видеоинструкции.

Кузнецов Пётр Викторович

Другие статьи

Генератор Теслы своими руками - Альтернативная энергия - Каталог статей - Экопоселения, поместья, пермакультура, земледелие

Установка БТГ Без Топливный Генератор

- Входная мощность: 200 Ватт
- Выходная мощность: 2'000 Ватт
- КПД: 900%= (2'000-200)/200х100 (расчет КПД с самозапиткой)

Схема сборки генератора Теслы

Контур первичный:
L1 – около 2 метров (литцендрат) [6мм?-10мм?]
С1 – К15У-2А 10 КВ 2200пф 50квар
Контур вторичный:
L2 – 8 метров [4мм? - 6мм?] = 650руб.=21,6$
С2 – КВИ-3-5кВ-4700*8
Съём:
VD1 – HER508*60= 960руб = 32$
VD2 – HER508*60= 960руб = 32$
VD5 - HER508*20= 160руб = 5,3$
C4 – К75-53 5 кВ 1 мкФ =
C5, C6 - 4700µF?400v*2 = 3200 = 106$
L3 = труба пвх 70мм и провод Velleman WIK1.5N (Эмалированый d=1.5мм)
L4 = ферриты*6 B64290-L699-X87 N87 R63х38х25 (Epcos) и првод BW7403 (РС-01-10RD) S=10.0кв.мм.
(можно взять и S=6.0кв.мм.)
.
Коммутатор дросселя:
IRF840*6
VT1, VT3 – IRFU9024 (IRFR9024)
VT2, VT4 – IRFU024 (IRFR024)
С1 – 50v?6.8µF*1
.
С3 – 50v?1µF*1
.
С2 – 1000v?0.068µF (1000v?68n)*1
.
VD1,4,5,6,7 – любые быстрые на 1000в (например HER308)
1.5KE15*2
1.5KE300*2
R1-R6 – 6.8 Om
R7,R8 – 100 Om

Термины и определения

Резона?нс - (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь). При помощи резонанса можно выделить и усилить слабые колебания. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте, вынуждающей силы, система оказывается отзывчивой на действие этой силы.

Водородный генератор своими руками для отопления - как сделать?

Водородный генератор своими руками, пошаговая инструкция

Электролизер, именно так называется прибор, именуемый также водородным генератором. Он представляет собой устройство, работа которого основана на использовании физико-химического процесса разложения воды под действием электрического тока на водород и кислород. Это процесс называется электролизом, он давно известен и изучается в средней школе.

Водородный генератор

Электролизер — один из самых распространенных водородных генераторов.

Описание и принцип работы

В общем случае водородный генератор представляет собой набор металлических пластин, погруженных в дистиллированную воду. Конструкция заключена в герметичный корпус с клеммами для подключения источника электропитания и штуцером для вывода газа.

Теоретически работу водородного генератора можно представить следующим образом: между разнополярными пластинами (анод, катод), погруженными в дистиллированную воду, проходит электрический ток. При этом вода расщепляется на кислород и водород. Чем больше площадь пластин, тем больший ток проходит по воде и тем большее количество газов выделяется. Пластины подключаются поочередно (+-+- и т. д).

Область применения

В связи с тем, что сам процесс электролиза связан с использованием большого количества электроэнергии, промышленное применение электролизеров существенно ограничено. Экономически выгоднее использовать для получения водорода химические способы.

В настоящее время водородные генераторы применяют для:

  • газосварки и газорезки водородом в условиях ювелирных мастерских;
  • снижения токсичности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и повышения их КПД (коэффициент полезного действия);
  • повышения КПД и снижению токсичности жидкотопливных котлов.

Устройство

Немногочисленные промышленные электролизеры, которые используют для получения водорода и кислорода, изготавливают в виде стационарных установок. Электроды в них включаются биполярно, причем их количество зависит от способа включения в сеть (трансформаторное или бестрансформаторное).

Конструкции малогабаритных водородных генераторов, которые выпускаются как отечественными, так и зарубежными компаниями и используются для повышения КПД ДВС и других целей, отличаются большим разнообразием. Кроме того существует огромное количество конструкций, изготовленных своими руками. В сети Интернет о них можно найти достаточно много информации.

Учитывая, что конструкция электролизера отличается простотой и его нетрудно изготовить собственноручно, рассмотрим конструкции нескольких подобных устройств:

  1. Простейший электролизер.
  2. Водородный генератор для автомобиля.

Простейший электролизер

Для того, чтобы изготовить простейший водородный генератор достаточно знаний по физике и химии в объеме средней школы.

Материалы и инструменты
  • Нержавеющая сталь 03Х16Н15М3 размером 500х500 мм. Возможно использование нержавеющей стали любой другой марки.

Важно: обычная сталь в воде будет подвержена коррозии. Кроме того, вместо воды возможно использование щелочного электролита, который достаточно агрессивен, особенно при прохождении по нему электрического тока. В этих условиях обычная сталь долго не выдержит.

  • Прозрачная полиэтиленовая трубка длиной не менее 1 м и диаметром 8 мм.
  • 2 болта М6х150, шайбы и гайки.
  • 3 штуцера «елочка» с наружным диаметром 8 мм.
  • Пластиковый контейнер с крышкой объемом не менее 1,5 л.
  • Фильтр для очистки проточной воды (можно использовать фильтр от стиральной машины).
  • Обратный водяной клапан.
  • Силиконовый герметик.
  • Болгарка или ножовка по металлу.
  • Гаечные ключи для болтов М6.
  • Нож.
  • Процесс изготовления
    • Осуществляем раскрой стального листа таким образом, чтобы получилось 16 пластин одинакового размера.
    • В одном из углов каждой пластины нужно просверлить отверстие для болта М6. С помощью этого отверстия пластины будут скрепляться между собой, поэтому центр отверстия во всех пластинах должен находиться на одной оси.
    • Для того, чтобы правильно соединить пластины, в каждой пластине необходимо спилить угол, который находится со стороны, противоположной отверстию для болта.
    • Поочередно установить пластины на болты согласно схеме, изолировав пластины «+» и «-» друг от друга с помощью полиэтиленовой трубки и шайб. При правильной установке пластин срезанные углы не позволят разнополюсным пластинам контактировать между собой.
    • После установки всех пластин конструкцию необходимо стянуть гайками.

    Важно: закончив сборку, необходимо убедиться, что разнополюсные пластины не соединяются между собой (прозвонить конструкцию).

  • Крепим получившуюся конструкцию в пластиковый бокс с помощью шайб и гаек, предварительно просверлив 2 отверстия для болтов «+» и «-«. Для обеспечения герметичности отверстия обработать силиконовым герметиком.
  • Сверлим отверстия в крышке бокса и вставляем штуцера. Отверстия необходимо обработать силиконовым герметиком.
  • Остается проверить работоспособность получившегося электролизера. Для этого заполняем контейнер водой до крепежных болтов и закрываем его крышкой. Затем на один из штуцеров одеваем полиэтиленовый шланг и опускаем его в какую-нибудь емкость с водой. Подключив к болтам источник питания, наблюдаем за появлением пузырьков выделяемого газа. Для того, чтобы повысить количество выделяемого газа, нужно увеличить силу тока, проходящего через воду.
  • Проверив работоспособность устройства необходимо слить воду и заполнить пластиковый контейнер щелочным электролитом. Это позволит получить значительно большее количество выделяемого газа.
  • ВНИМАНИЕ: эксплуатируя электролизер необходимо помнить что процесс расщепления воды на кислород и водород взрывоопасен. Поэтому необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности.

    Водородный генератор для автомобиля

    Процесс электролиза в автомобильном электролизере осуществляется с использованием специального катализатора. При работе прибора происходит выделение оксигидрогена (газ Брауна), имеющего формулу ННО. Далее газ через систему подачи воздуха двигателя попадает в его камеру сжигания, где смешивается с топливом и сгорает. В результате повышается октановое число топливо-воздушной смеси, что способствует более полному сгоранию топлива.

    Устройство современных электролизеров

    Генератор газа Брауна включает в себя:

    • собственно электролизер;
    • емкость для циркуляции.

    Весь процесс получения газа контролируется:

    • модулятором тока;
    • оптимизатором, контролирующим соотношение газа Брауна и топливно-воздушной смеси.
    Виды катализаторов

    Существует несколько видов катализаторов, среди которых различают:

    • Цилиндрические — их конструкция мало чем отличается от конструкции простейшего водородного генератора и его вполне возможно изготовить самостоятельно. Отличаются небольшой производительностью (до 0,7 л газа в минуту) и примитивной схемой управления.
    • С раздельными ячейками — самая эффективная конструкция с производительностью свыше 2 л газа в минуту. Отличается высоким КПД и устанавливается на автомобили с непрерывным режимом работы.
    • С открытыми пластинами (сухие) — производительностью до 2,1 л газа в минуту. Конструкция обеспечивает дополнительное охлаждение устройства в тяжелых условиях эксплуатации.

    Все процессы, происходящие в водородном генераторе, осуществляются в автоматическом режиме и функционируют в соответствии со специальной программой, вшитой в компьютерную систему управления автомобилем.

    Преимущества

    Использование современных электролизеров в автомобиле позволяет:

    • экономить до 50% горючего;
    • уменьшить токсичность выхлопа;
    • снизить температуру мотора;
    • повысить тягу и мощность силового агрегата;
    • увеличить срок эксплуатации двигателя.

    Принцип работы водородного генератора

    Меры безопасности

    Электролизерные установки представляют собой устройства повышенной опасности. Поэтому в процессе их изготовления, монтажа и эксплуатации необходимо строго соблюдать как общие, так и специальные меры безопасности.

    Среди специальных требований наиболее важными являются:

    1. Не допускается образование взрывоопасных концентраций смеси кислорода с водородом или воздухом.
    2. Не допускается работа водородных генераторов, если в его смотровом окне не виден уровень жидкости.
    3. При выполнении ремонтных работ необходимо убедиться в полном отсутствии водорода в конечной точке системы.
    4. Возле электролизеров не разрешается пользоваться открытым огнем, электрическими нагревательными приборами и переносными лампами напряжением более 12 В.
    5. При работе с электролитом необходимо пользоваться спецодеждой, перчатками и очками.

    Советы/рекомендации
    1. Специалисты не рекомендуют самостоятельно изготавливать автомобильные водородные генераторы. Мотивируется это тем, что автомобильный электролизер представляет собой достаточно сложное и небезопасное устройство, при изготовлении которого необходимо использовать специальные материалы и реагенты.
    2. При самостоятельной установке в автомобиль электролизера, изготовленного своими руками, необходимо исключить возможность попадания газа в камеру сгорания топливо-воздушной смеси при заглушенном двигателе. При выключении двигателя в обязательном порядке водородный генератор должен автоматически отключаться от сети электропитания автомобиля.
    3. При самостоятельном изготовлении автомобильного электролизера не забудьте оснастить его специальным водяным клапаном — барботером. Его использование позволит значительно повысить безопасность эксплуатации автомобиля.

    Газогенераторы на дровах

  • Как сделать печь на отработанном масле своими руками?

  • Устройство генератора переменного тока и его классификация

  • Что представляет собой генератор свободной энергии Тесла с самозапиткой?

    Что представляет собой генератор свободной энергии Тесла с самозапиткой?

    Полезно знать о том, как собирается генератор Тесла с самозапиткой Спустя десять лет после того, как технология успешной добычи переменного тока была запатентована, Никола Тесла разработал модель бестопливного электрогенератора. Потребляемая мощность для работы установки вырабатывается самим генератором, а для запуска достаточно одного электрического импульса от аккумуляторной батареи. Генератор «Тесла» с самозапиткой по каким-то причинам до сих пор не используется в отраслях системы народного хозяйства.

    Что представляет собой генератор свободной энергии Тесла?

    Чтобы разобраться в том, как работает прибор, следует детальнее ознакомиться с особенностями его конструкции. специально приготовленная железная пластина поднимается вверх так высоко, как только можно. Еще одна пластина устанавливается в земле. От железной пластины к одной стороне конденсатора пускается провод. Другой провод идет от заземления на второй конец конденсатора.

    Все источники лучистой энергии выделяют микроскопические частицы, несущие положительный заряд, которые в процессе взаимодействия с металлической пластиной передают ей постоянный электрический заряд. Терминал конденсатора, установленный на противоположной стороне прибора, подводится к земле, которая, в свою очередь, может выступать в качестве гигантского резервуара, наполненного отрицательным электричеством. В конденсатор постоянно поступает малый ток, и, поскольку потенциал заряда частиц достаточно высокий, конденсатор может подпитываться практически постоянно. Элементарное в своей конструкции устройство реально соответствует заявлению о разработке бестопливного генератора, использующего в качестве источника энергии космические излучения.

    Генератор тесла с самозапиткой – главное изобретение ученого

    Никола Тесла утверждал, что одной из наиболее значимых и важных его работ является описание самоактивирующегося безтопливного генератора, способного извлекать электричество из земной атмосферы. Ученый заявлял, что начинал свои размышления над конструкцией генератора после того, как Лорд Кельвин стал утверждать, что невозможна разработка самоохлаждающегося агрегата, поддерживающего свою функциональность за счет внешних источников тепла.

    Никола Тесла представил связку проводов достаточной длины, протянутых за пределы атмосферы планеты. Поскольку температура Земли выше, чем в окружающем космосе, тепло будет направляться по проводам вверх. Одновременно по таким проводам потечет ток. После этого можно будет запитать мотор при помощи двух проводов. Электродвигатель будет функционировать, пока температура планеты не снизится. Таким образом можно было бы получить установку, производящую электричество из атмосферы без предварительного потребления других источников питания.

    Следующий этап разработки генератора Теслы

    Энергия эфира может быть использована для получения электричества, необходимого всему человечеству для нормальной жизни. В своей статье ученый продолжил описание процесса разработки генератора. Вскоре Тесла стал утверждать, что простая электрическая машина не будет преобразовать в электричество космическую энергию.

    Это послужило основанием для разработки такого агрегата, как турбина. Наибольшей популярностью пользовался водяной насос. Особенностью такого устройства являются плоские железные диски, которые способствуют ускорению движения воды. Такая дисковая турбина может использоваться в качестве основы каких-нибудь других полезных изобретений. Благодаря работам Теслы стала возможной свободная передача электричества в необходимом количестве. Еще в молодости ученый задумался о разработке механизма, способного сгенерировать переменный ток. В первый раз он озвучил свой замысел на одной из лекций в колледже, но преподавателям не был понятен принцип работы устройства с самозапиткой. Ученый не стал отказываться от этой замечательной идеи, и спустя какое-то время показал миру свой первый генератор. Тесла продолжит исследования в этой области, переехав в Соединенные Штаты. Там он спроектировал новый генератор свободной энергии. Накопитель заряженных частиц был запатентован ученым в 1901 году.

    Полезно знать, как собрать генератор Тесла

    Чтобы в процессе сборки не возникло трудностей, рекомендуется поделить рабочий процесс на три основных этапа:

    • Сборка высоковольтной вторичной обмотки;
    • Установка первичной обмотки с низким напряжением;
    • Сборка механизма управления.
    Первый этап

    В качестве основы для устройства вторичной обмотки можно использовать предмет цилиндрической формы, вокруг которого необходимо намотать медный провод. Материал, из которого изготовлен цилиндр, не должен пропускать электроэнергию. Наиболее оптимальным изделием для этого будет обыкновенная ПВХ труба. Для цилиндра, длина которого составляет 30 см, а диаметр – 5 см, подходит провод толщиной 0,12 мм. Сделать точный расчет необходимого количества витков в обмотке затруднительно, поэтому рекомендуется придерживаться инструкций специалистов в данной области, которые утверждают, что больше 800 витков по какой-то причине обмотку делать не рекомендуется. Это замечание вызывает определенные сомнения, поскольку суть изобретений Николы Теслы заключается во взаимодействии установки с окружающей средой. Высота устройства должна быть максимальной, а подобные ограничения в виде рекомендаций авторитетных специалистов относительно количества витков буквально препятствуют реализации самой идеи. Если речь идет о взаимодействии с окружающей средой, то какая польза может быть от маленького устройства?

    Авторитетные ученые, в свою очередь, утверждают, что КПД генератора наоборот будет понижаться при увеличении количества витков. Такой словесный блуд противоречит сам себе, поскольку по этой логике минимальный размер катушки дает максимальный КПД, чего в принципе не может быть. В зависимости от способа размещения катушки определяется ее длина. При горизонтальном расположении размер устройства придется уменьшить. Такой способ расположения катушки тоже противоречит основному принципу функционирования генераторов свободной энергии, полученной из атмосферы планеты.

    Процесс намотки витков подразумевает определенные трудности, поэтому все нужно делать внимательно и очень аккуратно. Прежде всего, необходимо проделать техническое отверстие в трубе. От него отмеряется 19 см и сверлится еще одно отверстие. в первое отверстие размещается медный провод, который необходимо чем-то зафиксировать. Провод вставляется в трубу приблизительно на 10 см. после этого можно начинать наматывать катушку. Медную проволоку нужно наматывать по часовой стрелке, каждый виток должен быть положен аккуратно и плотно прижат к остальным.

    Второй этап

    Теперь можно приступать к изготовлению первичной обмотки. Нужно взять толстый провод с максимальным возможным диаметром. Диаметр первичной обмотки должен превышать в два раза толщину провода на вторичной. Для нашего изделия достаточно 5-6 витков. Существует достаточное количество разнообразных схем, доступных для ознакомления в интернете. Регулировка работы трансформатора может выполняться в автоматическом режиме или вручную.

    Делитесь своими знаниями и опытом удачного взаимодействия с генератором Тесла в комментариях. Смотрите видео об использовании генератора свободной энергии с самозапиткой в домашних условиях

    Страница Автора устройства http://www.liveinternet.ru/users/edward_lee/ Dally по установке: В установке два генератора. один генератор раскачивает преобразователь на ферритовом трансформаторе для питания генератора наносекундных импульсов и соответственно для подачи напряжения на катушку, далее катушка: состоит из кластикового каркаса и содержит 3 обмотки, одна обмотка - провод приблизительно 0,25- 0,3мм (точно скажу только когда разберу ее с точными замерами, когда-то мотал мини Теслу, потом она обрастала дополнительными обмотками в ходе экспериментов ). Далее поверх нее обмотка проводом 0,65мм (назовем ее резонансная. она подключена только на конденсаторы 1,5мкф х 400в). Далее обмотка коаксиалом 50ом( ранее применялся в компьютерных сетях) получается бифиляр - конец обмотки закорочен - нагружен на генератор наносекундных импульсов. Ну и сверху намотана обмотка для съема. Обмотка съема нагружена на диодный мост, после диодного моста стоят конденсаторы (Обязательно не полярные! Полярные не выдерживают и прошивают или за несколько секунд надуваются!) После выпрямителя я нагрузил лампой 20 Вт ну и соответственно блок питания для самозапитки. Но еще, у меня блок питания заработал только из четырех один, причем старый АТ. Один не заработал вообще, два быстро вышли из строя. Диодный мост между конденсаторами и катушкой обязателен! Без него нет стабильности работы! Если кто то будет меня учить схемотехнике - я знаю, что в блоке питания стоит свой диодный мост, но так работает намного лучше. По генратору Наносекундных импульсов - я скрестил два генератора по причине - не нашел туннельгого диода. Схема взята отсюда: Выходной каскад генератора построен по схеме на рисунке 22 из книги В.С. Белкина, и Г.И. Шульженко " Формирователи мощных наносекундных и пикосекундных импульсов на полупроводниковой элементарной базе". В качестве задающего генератора использовал ГУН на 1533ЛА3. Вместо S диода использовал КД203А. Генератор преобразователя собран на TL494 на два плеча. Я думаю эту схему знают все. и ничего нового я не добавлю. Я думаю, что очень многое будет понятно из видео и моего коментария. Эффект был замечен случайно. когда настраивал Г.Н.С. в качестве оправки для намотки коаксиала использовал старую мини Теслу. но на ней была намотана еще одна обмотка проводом 0,65 и я пытался на ней добиться хорошей искры, настраивал ГНС и как то подключил к ней емкость, и получил хороший удар током. Совсем не похожий на обжигающее прикосновение ВВ ВЧ. Тут дальше пошли эксперименты именно в этом направлении. Я не претендую, что моя конструкция является самой оптимальной, но самое важное я получил, и буду работать дальше оптимизируя и изучая данное явление и установку.Еще одна ВАЖНАЯ деталь- БЕЗ ХОРОШЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ - НЕ РАБОТАЕТ