![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Поисковый этап завершается предварительной промышленной оценкой открытых месторождений или залежей и рекомендациями о целесообразности и характере дальнейших работ на площади.
5.2.4. Разведочное бурение на месторождениях нефти
Основная цель разведочного этапа поисково-разведочных работ — подготовка месторождений к разработке. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
1) изучены тектонические особенности месторождений;
2) установлены литологический состав продуктивных пластов, их общая и эффективная мощность, коллекторские свойства, нефтегазонасыщен ность и характер изменения этих параметров по площади и разрезу;
3) определены положения водонефтяного, газонефтяного или газоводяного контактов;
4) установлено промышленное значение нефтяной оторочки;
5) определены дебиты нефти, газа, конденсата, воды, а также пластовое давление, давление насыщения и другие параметры залежи;
6) исследованы физико-химические свойства нефти, газа, конденсата и пластовой воды;
7) подсчитаны запасы нефти и газа по категориям В и С,.
Расположение разведочных скважин и расстояния между ними
зависят от типа, размера и формы предполагаемой залежи, а также от геологического строения региона. Условия разведки структур платформенного типа отличаются от условий разведки антиклиналей складчатых областей или соляных куполов крупных депрессий. Чем проще построена складка и чем больше ее размеры, тем реже можно
- 240 -
располагать разведочные скважины. Расстояние между разведочными скважинами зависит также от изменчивости продуктивных пластов. При неоднородных продуктивных пластов скважины сгущаются. В асимметричных складках на крутом крыле скважины располагаются, ближе друг к другу, чем на пологом. Узкие антиклинальные складки разведуются поперечными профилями скважин со сравнительно небольшими расстояния,ми между скважинами и значительными расстояниями между профилями.
Разведка пластовых сводовых залежей производится по профилям. На складках брахианти- клинального типа профили закладываются по длинной оси и перпендикулярно к ней. Для куполовидных структур ориентировка профилей произвольная. При разведке складок антиклинального типа закладывают три профиля и более вкрест простирания структуры. Скважины на профилях располагаются с таким расчетом, чтобы вскрыть залежь на разных гипсометрических уровнях (рис. 80). Этот способ размещения скважин дает возможность установить положение водонефтяного контакта и оконтурить залежь.
Расстояние между скважинами определяются размером структуры и характеристикой неоднородности пласта. Для платформенных структур расстояние между скважинами по короткой оси может быть 1—3 км, а по длинной — 3—5, реже до 10 км. В складчатых районах по короткой оси расстояние изменяется от сотен метров до 1—2 км, а подлинной — 4—6 км.
Рис. 80. Расположение оконтуривающих скважин (последовательность бурения скважин соответствует их номерам). Скважины: 1 —поисковые; 2 — оконтуривающие; 3 — изогипсы; 4 — внешний контур нефтеносности |
- 241 -
и газонефтяных контактов для каждого блока. При большом числе блоков положение разрывных нарушений и контуров нефтеносности для каждого блока удается установить только в процессе эксплуатационного бурения.
Разведка пластовых тектонически экранированных залежей ведется по профилям вкрест простирания разрыва. Расстояния между скважинами принимаются значительно меньшие, чем между профилями. Очень часто поиски таких залежей совмещаются с их окон- туриванием. Первый профиль закладывается в зоне предполагаемой ловушки, второй и третий — по обе стороны от первого. По результатам бурения этих скважин решают, где располагать последующие.
Разведка пластовых литологически экранированных залежей — такие залежи встречаются на моноклинальных склонах или в пределах локальных структур. Первая задача при разведке литологически экранированных залежей на моноклиналях сводится к определению положения линии выклинивания возможно продуктивных горизонтов. Поиски и разведка таких залежей обычно совмещаются: бурятся скважины по простиранию пластов, ниже предполагаемой зоны выклинивания продуктивных горизонтов (рис. 81). После бурения скважин по этому профилю устанавливается положение профилей вкрест простирания. Их закладывают в зоне максимальной мощности продуктивного пласта. Положение залежи определяется нулевой линией карты изопахит и изогипсой структурной карты, соответствующей водонефтяному контакту.
Разведка стратиграфически экранированных залежей весьма сложная задача. Обычно их открывают в процессе разведки залежей других типов. Залежи подобного типа могут быть выявлены с помощью структурного и геологофациального анализов.
- 242 -
Стратиграфически экранированные ловушки могут образоваться при срезе поверхностью несогласия сводовых поднятий. В этом случае образуются кольцевые залежи. Разведка кольцевых залежей производится так же, как и пластовых сводовых, — профилями скважин.
Стратиграфически экранированные залежи могут быть связаны с выступами древнего рельефа. Разведка эрозионных выступов очень сложна. Она обычно производится попутно с разведкой залежей других типов, развитых на данной площади. Как правило, поиски и разведка совмещаются.
Разведка массивных залежей — наиболее характерной особенностью, определяющей методику разведки массивных залежей, является наличие водо- или газонефтяного контакта под всей залежью. Массивный характер залежи можно установить первыми поисковыми скважинами. Их признаки — большая мощность пластов-коллекторов и положение водонефтяного контакта во всех скважинах на одной гипсометрической отметке.
Если поисковыми скважинами установлено положение водо- или газонефтяного контакта, а сейсмическими работами закарти- ровано поднятие по маркирующему горизонту, близкому к кровле пласта-коллектора, то этих данных уже достаточно, чтобы определить положение залежи в пространстве.
При разведке массивных залежей рекомендуется более плотно располагать скважины в присводовой части, так как именно такие скважины несут большую информацию о строении залежи. Число скважин зависит в основном от степени неоднородности пласта- коллектора.
Разведка литологически ограниченных залежей — к этому типу залежей относятся линзы песчаников различных размеров и форм. Разведка подобных залежей очень сложна. Поиски и разведка литологических залежей обычно производятся попутно.
К литологически ограниченным залежам относятся рукавообразные залежи. Впервые такие залежи у нас в стране были изучены И.М. Губкиным на Нефтяно-Ширванском месторождении в Краснодарском крае. И.М. Губкин предложил разведывать рукавообразные залежи способом «разведка клином»: скважины бурятся последовательно с таким расчетом, чтобы по ним можно было проследить распространение песчаников древнего русла палеорек (рис. 82).
Разведка крупных залежей платформенного типа — на платформах встречаются месторождения, содержащие крупные залежи нефти. Разведку их осуществляют в несколько последовательных этапов. Прежде всего, всю площадь возможной нефтеносности покрывают редкой сеткой скважин, что даст возможность оконтурить залежь и определить ее запасы. Одновременно с этим необходимо вести более детальную разведку одного из участков месторождения для подготовки его к первоочередному вводу в разработку.
- 243 -
![]() |
На таком участке производится опытно-промышленная разработка с целью выработки принципов рациональной разработки всего месторождения. После завершения разведки первого опытного участка приступают к более детальному изучению следующего участка, подлежащего вводу во вторую очередь. На первом этапе разведки скважины бурятся на расстоянии 10...15 км, далее 2...3 км. Разработанная советскими учеными методика разведки крупных месторождений обеспечивает ввод их в разработку в кратчайшие сроки.
Разведка многозалежных месторождений — система расположения разведочных скважин и объем разведочного бурения должны определяться с учетом необходимости более высокой изученности в первую очередь того горизонта, который является наиболее продуктивным и содержит основные запасы нефти или газа. По остальным продуктивным горизонтам должны быть получены данные для оценки их не ниже, чем по категориям С, и С,.
5.2.5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений
Промышленные скопления природного газа встречаются в виде газовых, газоконденсатных и газонефтяных залежей. Газ по своим физическим свойствам отличается от нефти малой плотностью, очень низкой вязкостью и высокой упругостью. Эти особенности определили методику разведки газовых месторождений.
- 244 -
Большая подвижность газа (по сравнению с нефтью) позволяет бурить разведочные скважины на большем расстоянии, чем при разведке нефтяных залежей. В то же время значительное различие плотностей газа и воды дает возможность рассчитывать с достаточной точностью гипсометрическое положение контакта газ—вода, что приводит к сокращению числа оконтуривающих скважин. В связи с этим разведка газовых залежей производится значительно меньшим числом скважин. Так как разработка газовых залежей также осуществляется значительно меньшим числом скважин, чем нефтяных, обычно для мелких и средних залежей не требуется бурения дополнительных эксплуатационных скважин. Эти залежи разрабатываются с помощью уже пробуренных поисковых и разведочных скважин.
При разведке газонефтяных месторождений должна быть определена промышленная ценность нефтяной оторочки. Поэтому после получения в поисковой скважине промышленного притока газа целесообразно направить дальнейшее разведочное бурение на определение положения контура залежи с одновременным поиском оторочки. При массивных залежах наличие оторочки может быть установлено по интервальным опробованиям в первых скважинах, пробуренных в присводовой части залежи. Для пластовых сводовых залежей с этой целью необходимо бурение специальных скважин, которые следует закладывать на пологом крыле складки, где оторочка должна иметь наибольшую ширину.
5.2.6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки
На многозалежных месторождениях в первую очередь разведу- ются и вводятся в разработку основные по запасам и продуктивности залежи. В процессе разработки этих залежей проводится доразведка залежей, залегающих выше. В практике возникает также необходимость в проведении доразведки залежи, уже введенной в разработку.
Все работы, связанные с поисками и разведкой новых залежей, расположенных глубже разрабатываемых объектов, не следует относить к доразведке месторождения. В задачу доразведки входят уточнение представлений о строении геологического разреза месторождения и открытых ранее залежей; получение дополнительных данных о коллекторских свойствах продуктивных пластов и флюидов, насыщающих их; уточнение контуров нефтегазоносности и других параметров, недостаточно изученных в процессе разведки и необходимых для уточнения промышленной ценности залежей нефти и газа, подлежащих вводу в разработку во вторую очередь.
С целью сокращения объема разведочного бурения на доразвед- ку месторождений рекомендуется производить бурение опережаю-
- 245 -
щих эксплуатационных скважин, разбуривать залежь по разреженной сетке разработки с последующим ее сгущением, опробовать в процессе бурения испытателями пластов вышележащие горизонты, возвращать на верхние горизонты обводнившиеся эксплуатационные скважины и т.п. Все это дает возможность без бурения дополнительных разведочных скважин выполнить работы по доразведке месторождения. Разведочное бурение в этом случае будет использовано на поиски новых месторождений нефти и газа.
5.2.7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа
Промышленная оценка нового месторождения должна производиться как на поисковой стадии, так и в процессе его разведки. Оценка месторождения на поисковой стадии необходима для определения целесообразности его дальнейшей разведки. Критерием для этого служат извлекаемые запасы нефти, продуктивность горизонтов, горно-геологические условия разработки и близость месторождения к промышленным коммуникациям или к нефтяным и газовым трубопроводам. Если оценка этих факторов по предварительным данным поискового бурения показывает экономическую целесообразность ввода месторождения в разработку, то производят его разведку.
В то же время процесс поискового и разведочного бурения должен быть непрерывным. Недопустимо прекращение бурения на площади после поискового этапа и затем возобновление его при положительной оценке открытого месторождения. Это вызывает излишние затраты на ликвидацию или консервацию буровых работ на площади после поисковой стадии и на новую организацию их на разведочном этапе. Поэтому оценка месторождения и решение вопроса о разведочном бурении на месторождении должны быть выполнены геологами, промысловиками и экономистами к моменту окончания бурения последней поисковой скважины.
Если будет дана отрицательная оценка нового месторождения и будет принято решение о нецелесообразности ввода его в разработку в ближайшие годы, то с целью предупреждения излишних затрат разведка месторождения не производится, а запасы нефти или газа берутся на учет по низким категориям (С, и Q).
По завершении разведочных работ также необходимо произвести промышленную оценку месторождения. В результате промышленной оценки месторождения подсчитываются и утверждаются запасы нефти и газа, составляются технологическая схема и проект обустройства его.
Вновь открытые крупные и средние месторождения в уже освоенных нефтедобывающих районах рекомендуется вводить в разработку в возможно более короткие сроки. Ввод мелких месторождений должен производиться с учетом соответствующих экономических
- 246 -
расчетов. Если расчеты показывают экономическую нецелесообразность ввода в разработку небольшого месторождения, необходимо рассмотреть вопрос о рентабельности ввода в разработку группы мелких месторождений по единому проекту обустройства. Для этой цели следует составить проект или сделать технико-экономические обоснования (ТЭО). Для новых нефтегазоносных районов ввод месторождений в разработку должен сопровождаться тщательной технической и экономической проработкой, так как для освоения новых районов требуются крупные капиталовложения и материальные ресурсы. Освоение новых, удаленных от коммуникаций, районов целесообразно начинать после открытия в них значительных запасов нефти или газа. Это дает возможность более экономично решать все вопросы, связанные со строительством новых промыслов.
5.2.8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ
Основным показателем эффективности геологоразведочных работ является стоимость их, отнесенная к единице подготовленных запасов соответственно нефти или газа (руб/т нефти и руб/1000 м3 газа).
Другими показателями эффективности геологоразведочных работ могут быть:
1) прирост запасов нефти или газа, отнесенный на 1 м всех пробуренных скважин (т/м или м3/м);
2) прирост запасов нефти или газа, отнесенный на одну законченную строительством разведочную скважину (т/скв. или м3/скв.);
3) отношение числа продуктивных скважин к общему числу законченных строительством скважин (%).
Стоимость геологоразведочных работ включает затраты на геолого-поисковые работы (структурное бурение, геофизические исследования и пр.) и на строительство глубоких поисковых и разведочных скважин. Прирост запасов при расчете эффективности следует принимать по категории А + В + Q.
В объем поисково-разведочного бурения входят пробуренные глубокие скважины всех категорий: разведочные, поисковые, параметрические и опорные.
Эффективность геологоразведочных работ принято считать по каждому нефтегазоносному району и в целом по стране. В этом случае весь прирост запасов, полученный в районе или стране, делят на общую стоимость геологоразведочных работ соответственно по району или стране. Так же определяется эффективность по другим показателям.
Показатели эффективности при анализе результатов геологоразведочных работ сравнивают за различные периоды работ: по годам, по пятилеткам и т.п. Эффективность сравнивается также по районам работ или по организациям.
- 247 -
При сравнении эффективности за различные периоды необходимо учитывать изменения условий проведения геологоразведочных работ. В каждом районе задачи, стоящие перед поисково- разведочными работами, со временем усложняются. Это вызвано тем, что крупные месторождения и месторождения, залегающие в относительно простых геологических условиях, уже выявлены. Дальнейшие открытия в старых нефтедобывающих областях связаны с разведкой районов более сложного строения, с нижними структурными этажами и большими глубинами их залегания. В связи с усложнением геологических задач и ростом глубин, несмотря на совершенствование техники и методики сейсморазведки и бурения, снижения стоимости геологоразведочных работ не происходит. Поэтому более объективным остается показатель эффективности работ, выраженный в подготавливаемых запасах на одну скважину, так как он не зависит от глубины залегания залежи.
Повышение эффективности геологоразведочных работ может быть достигнуто за счет:
1) концентрации геологоразведочных работ по наиболее перспективным направлениям;
2) совершенствования методики и комплекса геологоразведочных работ;
3) совершенствования техники и методики сейсмических работ;
4) улучшения техники и технологии буровых работ;
5) улучшения геофизических исследований в скважинах и повышения выноса керна;
6) совершенствования техники и технологии испытания скважин в процессе бурения и через эксплуатационную колонну.
Контрольные вопросы
1. Какими причинами обусловлены главные особенности поисково-разведочных работ на нефть и газ?
2. Какие геофизические методы разведки дают более надежные представления о залегании нефти и газа в земной коре?
3. Чем отличаются геологическая и структурно-геологическая съемки (задачи, методы, результат)?
4. Какие физические свойства Земли лежат в основе геофизических методов разведки?
5. Что является основанием для постановки глубокого бурения?
6. По каким показателям проводится оценка эффективности геолого-разведочных работ?
7. Какие факторы определяют методику проведения поисковых работ?
8. Чем объясняются различия в методиках ведения разведочных работ на пластовых залежах и массивах?
9. Что такое коэффициент удачи и как он определяется?
Как определить ВИК расчетным путем?
- 248 -
ГЛАВА 6. НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ
ГЕОЛОГИЯ
6.1. Методы изучения геологических разрезов
и технического состояния скважин
6.1.1. Цели и задачи нефтегазопромысловой геологии
Нефтегазопромысловая геология — отрасль геологии, занимающаяся детальным изучением месторождений и залежей нефти и газа в начальном (естественном) состоянии и в процессе разработки для определения их народно-хозяйственного значения и рационального использования недр. Из этого определения видно, что нефтегазопромысловая геология подходит к изучению месторождений и залежей углеводородов (УВ) с двух точек зрения.
Во-первых, залежи УВ следует рассматривать в статическом состоянии как природные геологические объекты для проектирования разработки на основе подсчета запасов и оценки продуктивности скважин и пластов (естественные геологические условия).
Во-вторых, залежи УВ следует рассматривать в динамическом состоянии, так как в них при вводе в эксплуатацию начинаются процессы движения нефти, газа и воды к забоям добывающих и от забоев нагнетательных скважин. При этом очевидно, что особенности динамики объекта характеризуются не только естественными геологическими свойствам залежи (т.е. свойствами в статическом состоянии), но и характеристиками технической системы (т.е. системы разработки). Другими словами, залежь нефти или газа, введенная в разработку, представляет собой неразрывное целое, состоящее уже из двух компонент: геологической (сама залежь) и технической (тех. система, запроектированная для эксплуатации залежи). Это целое назовем геолого-техническим комплексом (ГТК).
Таким образом, значение нефтегазопромысловой геологии состоит в обобщении и анализе всесторонней информации о месторождениях и залежах нефти и газа как объектах народно-хозяйственной деятельности с целью геологического обоснования наиболее эффективных способов организации этой деятельности, обеспечения рационального использования и охраны недр и окружающей среды.
Особенность нефтегазопромысловой геологии, заключающаяся в том, что она широко использует теоретические представления и фактические данные, получаемые методами других наук, и в своих выводах и обобщениях очень часто опирается на закономерности, установленные в рамках других наук.
- 249 -
Обобщая различную информацию об условиях залегания и свойствах нефтегазонасыщенных пород, промысловый геолог очень часто не создает какие-то новые принципы, законы, методы, а в значительной степени опирается на теоретические представления, законы и правила, установленные в рамках смежных наук: тектоники, стратиграфии, петрографии, гидрогеологии, подземной гидравлики и ряда других.
Цели нефтегазопромысловой геологии заключаются в геологическом обосновании наиболее эффективных способов организации добычи нефти и газа, обеспечение рационального использования и охраны недр и окружающей среды. Эта основная цель достигается путем изучения внутренней структуры залежи нефти и газа и закономерностей ее изменения в процессе разработки.
Основная цель разбивается на ряд компонент, выступающих в виде частных целей нефтегазопромысловой геологии, к которым относятся:
• промыслово-геологическое моделирование залежей;
• подсчет запасов нефти, газа и конденсата;
• геологическое обоснование системы разработки нефтяных и газовых месторождений;
• геологическое обоснование мероприятий по повышению эффективности разработки и нефге-, газо- или конденсатоотдачи;
• обоснование комплекса наблюдений в процессе разведки и разработки.
Другой вид компонент — сопутствующие цели, которые направлены на более эффективное достижение основной цели. К ним относятся:
• охрана недр нефтяных и газовых месторождений;
• геологическое обслуживание процесса бурения скважин;
• совершенствование собственной методологии и методической базы.
Задачи нефтегазопромысловой геологии состоят в решении различных вопросов, связанных: с получением информации об объекте исследований; с поисками закономерностей, объединяющих наблюденные разрозненные факты о строении и функционировании залежи в единое целое; с выработкой правил рационального проведения исследований и созданием нормативов, которым должны удовлетворять, результаты наблюдений и исследований; с созданием методов обработки, обобщения и анализа результатов наблюдений и исследований; с оценкой эффективности этих методов в различных геологических условиях и т.д.
Среди этого множества могут быть выделены задачи трех типов:
1) конкретно-научные задачи нефтегазопромысловой геологии, направленные на объект познания;
2) методические задачи;
3) методологические задачи.
- 250 -
Все множество конкретно-научных задач можно подразделить на следующие группы.
1. Изучение состава и свойств горных пород, слагающих продуктивные отложения, как содержащие, так и не содержащие нефть и газ, изучение состава и свойств нефти, газа и воды, геологических и термодинамических условий их залегания. Особое внимание должно уделяться вопросам изменчивости состава, свойств и условий залегания горных пород и насыщающих их флюидов, а также закономерностям, которым эта изменчивость подчиняется.
2. Задачи выделения (на основе решения задач первой группы) естественных геологических тел, определения их формы, размеров, положения в пространстве и т.п. При этом выделяются слои, пласты, горизонты, зоны замещения коллекторов и т.д. В общем, эта группа объединяет задачи, направленные на выявление первичной структуры залежи или месторождения.
3. Задачи расчленения естественных геологических тел на условные с учетом требований и возможностей техники, технологии и экономики нефтегазодобывающей промышленности. Важнейшими здесь будут задачи установления кондиций и других граничных значений естественных геологических тел (например, для разделения высоко-, средне- и низкопродуктивных пород). В совокупности с задачами второй группы данная группа задач позволяет оценить запасы нефти и газа и их размещение в пространстве залежи. Суть задач данной группы состоит в изучении того, как изменится представление о структуре залежи, если учесть требования и возможности техники, технологии и экономики.
4. Задачи, связанные с построением классификации ГТК по множеству признаков, и в первую очередь — по типам внутренних структур залежей и месторождений.
5. Задачи, связанные с изучением характера, особенностей, закономерностей взаимосвязи структуры и функции ГТК, т.е. влияния строения и свойств залежи на показатели процесса разработки и характеристику структуры и параметров технической компоненты, а также на показатели эффективности функционирования ГТК в целом (устойчивость отборов нефти и газа, темпов разработки, себестоимость продукции, конечная нефтеотдача и др.).
Методические задачи — развитие методического вооружения нефтегазопромысловой геологии, т.е. совершенствование старых и создание новых методов решения конкретно-научных промысловогеологических задач.
Необходимость решения методологических задач возникает в связи с тем, что от эпохи к эпохе, от периода к периоду менялись нормы познания, способы организации знания, способы научной работы. В наше время развитие науки происходит чрезвычайно быстро, смена или частичная замена представлений осуществляется за
- 261 -
очень короткое время. В таких условиях, чтобы не отстать от общих темпов развития науки, необходимо иметь представления о том, на чем основана наука, как строится и перестраивается научное знание. Именно получение ответов на эти вопросы и составляет суть методологии. Методология есть способ осознания устройства науки и методов ее работы. Различают методологию общенаучную и частично научную.
6.1.2. Методы изучения геологических разрезов и технического состояния скважин
Источниками первичной информации в нефтегазопромысловой геологии служат исследования разными методами, объединенные общей решаемой задачей.
Изучение керна, шлама, проб нефти, газа и воды в лабораториях с помощью специальных приборов — основной источник прямой информации о геолого-физических свойствах пород и физикохимических свойствах УВ и пластовой воды.
Исследование скважин геофизическими методами (ГИС) осуществляется с целью:
1) изучения геологических разрезов скважин;
2) исследования технического состояния скважин;
3) контроля за изменением характера нефтегазонасыщенности пластов в процессе разработки.
Для изучения геологических разрезов скважин используются электрические, магнитные, радиоактивные, термические, акустические, механические, геохимические и другие методы, основанные на изучении физических естественных и искусственных полей различной природы. Теория геофизических методов и выявленные петрофизические зависимости позволяют проводить интерпретацию результатов исследований. В итоге решаются следующие задачи: определения литолого-петрографической характеристики пород; расчленения разреза и выявления геофизических реперов; выделения коллекторов и установления условий их залегания, толщины и коллекторских свойств; определения характера насыщения пород — нефтью, газом, водой; количественной оценки нефге- газонасышения и др.
Для изучения технического состояния скважин применяются: ин- клинометрия — определение углов и азимутов искривления скважин; кавернометрия — установление изменений диаметра скважин; цемен- тометрия — определение поданным термического, радиоактивного и акустического методов высоты подъема, характера распределения цемента в затрубном пространстве и степени его сцепления с горными породами: выявление мест притоков и затрубной циркуляции вод в скважинах электрическим, термическим и радиоактивным методами.
Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 2308 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!