Table of Contents

Основы надежных оценок запасов: целостность Cap Rock в нефтяных системах

Точность прогнозов запасов нефти и газа зависит от большего, чем объем пористой породы пласта или насыщение углеводородов в ней. Каждый баррель нефти, зарезервированный в качестве извлекаемого актива, лежит под геологическим барьером - породой колпачка - которая должна оставаться нетронутой в течение геологического времени и на протяжении всего жизненного цикла добычи. Эта низкопроницаемая печать является единственным наиболее важным элементом в улавливании плавучих жидкостей под землей, предотвращая вертикальную миграцию, которая в противном случае рассеивала бы накопленные углеводороды на более мелкие образования или на поверхность. Компрометированная печать может сделать весь резервуар экономически стерильным, слить накопления высокого давления незаметно или вызвать катастрофические инциденты безопасности во время операций по бурению. Поскольку объемные оценки непосредственно переводят на оценки активов, бюджеты бурения и национальные структуры энергетической политики, понимание целостности породы колпачка является необоротным компонентом рабочих процессов разведки и добычи. Где скала колпака прочная, полностью охарактеризованная и демонстративно уплотняющая, извлекаемые резервные показатели несут достоверность. Где она раз

Механика Cap Rock в нефтяных системах

В любой обычной нефтяной системе кепка находится прямо над каменистым породой, образуя барьер низкой проницаемости, который предотвращает выход углеводородов. Наиболее распространенные кепки породы литологии включают сланцы, грязевые породы, ангидриты, галиты и плотно зацементированные карбонаты. Эти породы обладают двумя фундаментальными свойствами уплотнения: чрезвычайно низкой матричной проницаемостью, как правило, в диапазоне нанодарси, и высоким капиллярным давлением входа, которое сопротивляется прохождению несмачивающих жидкостей, таких как нефть и газ. Без компетентного уплотнения любое масло, полученное из исходной породы, будет плавно подниматься и рассеиваться в течение геологического времени; само существование захваченного накопления является доказательством того, что кепка порода осталась нетронутой в течение миллионов лет истории захоронений и тектонической деформации.

Мощность печати определяется максимальной высотой углеводородного столба, которую может выдержать кепка до того, как произойдет капиллярный прорыв. Эта высота колонны зависит от распределения размера поры горла, межфазного натяжения углеводородно-водяного слоя и контраста плотности между жидкостями резервуара. Сланец с порогом капиллярного давления ртути 15 МПа теоретически может удерживать газовый столб в несколько сотен метров. Напротив, богатый илом интервал в пределах одной и той же уплотнительной трубы может резко снизить этот порог, создавая слабость, которая диктует фактическую точку разлива ловушки. Для оценки запасов нефти высота колонны, которая может быть надежно сохранена, устанавливает верхнюю границу на объеме извлекаемых углеводородов. Любой перегруз, который превышает эту емкость уплотнения, вероятно, утечка в течение геологической истории, оставляя только то, что уплотнение может хранить. Геологи должны поэтому рассматривать целостность кепки не как статическое свойство, определенное при открытии, но как динамический атрибут, который должен характеризоваться и контролироваться на каждом этапе разработки месторождения.

Механизмы уплотнения и их ограничения

Три первичных механизма регулируют поведение уплотнения породы кэп. Капиллярное уплотнение опирается на разницу между радиусом горла поры уплотнения и давлением плавучести углеводородной колонны. Гидравлическое уплотнение происходит, когда минимальное основное напряжение в уплотнении превышает давление поры резервуара, предотвращая распространение разрыва разрыва. Мембранное уплотнение включает адсорбцию молекул углеводорода на глиняные минеральные поверхности, снижая проницаемость далее. На практике большинство пород кэпа работают через комбинацию этих механизмов, и каждый имеет различные режимы отказа, которые должны оцениваться независимо.

Критическим моментом для оценки запасов является то, что порода в виде кепки может казаться неповрежденной на сейсмических данных, но утечка происходит слишком медленно, чтобы ее можно было обнаружить во время разведки, но значительно в течение производственных временных масштабов. Уплотнение, которое удерживалось в течение одного миллиона лет в естественных условиях захоронения, может потерпеть неудачу в течение десятилетия при измененном режиме напряжения, создаваемом извлечением жидкости. Это временное разъединение между геологическими и эксплуатационными временными масштабами является источником многих ошибок оценки запасов.

Как целостность Cap Rock напрямую формирует точность резерва

Объемная оценка нефти на месте основывается на формуле, которая умножает площадь резервуара, толщину чистой платы, пористость и насыщение углеводородами. Ограничивающие поверхности ловушки - структурное закрытие, плоскости разломов и верхняя уплотнение - определяют площадь и фракцию заполнения. Если утечка в крышке частично протекает, ловушка может не заполнить до точки разлива, то есть фактический контакт углеводородной воды лежит глубже, чем предполагает структурное закрытие. Геологи, которые предполагают полное заполнение до основания уплотнения, переоценивают валовой объем породы и, следовательно, нефть на месте. Эта ошибка распространяется через все расчеты вниз по течению, включая прогнозы коэффициента извлечения и экономические оценки.

Системы классификации запасов, такие как система управления ресурсами нефти Общества инженеров-нефтяников (PRMS) , четко различают доказанные, вероятные и возможные запасы на основе степени достоверности в отношении геологической непрерывности и коммерческого восстановления. Полностью проверенная порода с обширными скважинами и сейсмическими данными позволяет полю зарезервировать более крупный доказанный компонент, поскольку уплотнение явно улавливает накопление. И наоборот, ловушка, характеризующаяся неоднозначной геометрией уплотнения или историей углеводородных шоу в перегрузочных образованиях, может подтолкнуть значительную часть углеводородов в возможную категорию, снижая чистую приведенную стоимость актива. Недостаточная целостность породы не только снижает абсолютные объемы, но и затуманивает вероятностный диапазон оценки, расширяя доверительный интервал и подрывая доверие заинтересованных сторон.

В соответствии с модернизированными правилами отчетности о запасах SEC компании должны раскрывать технологии и предположения, используемые для оценки запасов. Область, где целостность печати неопределенна, может быть вынуждена классифицировать большую часть своих ресурсов как контингентную, а не резервы, что непосредственно влияет на рыночную капитализацию компании и способность заимствовать. Полевые исследования показали, что включение подробного анализа печати в объемные оценки может сместить классификацию ресурсов на 15-30%, маржа, которая регулярно определяет, получают ли проекты развития окончательное одобрение инвестиций.

Геологические и антропогенные факторы, которые ухудшают целостность печати

Деградация тюленей происходит с помощью различных природных и индуцированных механизмов, многие из которых взаимодействуют и усиливают друг друга. Признание этих факторов на ранней стадии позволяет калибровать неопределенность до того, как резервы будут забронированы, и производственные стратегии будут заблокированы.

Реактивация ошибок и обход печати

Тектоническое движение может противопоставлять пески резервуаров незапечатанным литологиям, создавая трубопроводы плоскости разлома, которые полностью обходят скалу колпачка. Даже если разлом изначально запечатывается из-за глиняного мазка или катаклоза, изменения напряжения во время производства могут его реактивировать. Детальный анализ разлома-печати с использованием расчетов коэффициента сланцевого Гуга и диаграмм сопоставления помогает моделировать пропускаемость разломов, но реальный тест часто приходит только тогда, когда давление поры начинает снижаться во время производства. В резервуарах, где реактивация разломов была документирована, данные о давлении обычно показывают неравномерные модели истощения, которые не могут быть объяснены только гетерогенностью резервуара. Идентификация этих моделей на ранней стадии позволяет операторам корректировать стратегию производства и избегать преждевременного прорыва воды или потери давления.

Сети естественного разрыва

В случае, если трещинные отверстия остаются больше критических пор в горле матрицы, они действуют как высокопроницаемые пути, которые сливают резервуар в течение геологического времени. В нескольких месторождениях Северного моря сейсмические исследования атрибутов выявили трещинные коридоры, которые совпадают с палео-углеводородными миграционными фронтами, подтверждая долгосрочное обходное уплотнение. Задача для оценки запасов заключается в том, что эти трещинные сети могут быть ниже сейсмического разрешения, требуя для обнаружения журналов изображений, анализа ядра или временного тестирования давления. Операторы, которые не могут характеризовать интенсивность трещин в скале, рискуют переоценить как высоту колонны углеводородов, так и достижимую просадку во время производства.

Диагенетическое изменение

Постдепозиционная цементация может усиливать свойства уплотнения, но растворение минералов, доломитизация ангидрита или трансформация глины может их деградировать. Преобразование смектита в иллит, например, высвобождает кремнезем и воду, изменяя механические свойства сланца и потенциально создавая микротрещины, которые служат путями утечки. Эта диагенетическая эволюция зависит как от времени, так и от температуры, а это означает, что качество кепки в данном бассейне может систематически изменяться с глубиной захоронения. Региональное диагенетическое картирование может идентифицировать окна глубины, где оптимизировано качество уплотнения, направляя исследование к наиболее благоприятным конфигурациям ловушки.

Ущерб, причиненный бурением

Неадекватный контроль массы грязи при бурении может привести к разрушению породы непосредственно над резервуаром, что навсегда ухудшит уплотнение до начала производства. Более того, плохое связывание цемента между корпусом и образованием обеспечивает невидимый путь для миграции газа на поверхность через аннулус корпуса. Такие нарушения угрожают безопасности и делают оценки запасов ненадежными, поскольку давление в резервуаре может незаметно истекать. Выдувание Макондо в Мексиканском заливе является самым крайним примером того, что происходит, когда отказы целостности скважины пересекаются с уязвимостями породы крышки, но мелкие потери происходят обычно на полях, где журналы оценки цемента не запускаются или где программы оценки массы грязи оптимизированы для скорости бурения, а не сохранения уплотнения.

Гидравлическое расщепление в смежных зонах

При многоступенчатых операциях разрыва, расположенных рядом с производящим резервуаром, распространение трещины может распространяться на породу колпачка, если контраст напряжения недостаточный. Эта опасность особенно остра в сценариях сложенной оплаты, когда новая операция стимуляции может повредить уплотнение существующего поля, что ставит под угрозу его окончательное восстановление. В отрасли зарегистрированы случаи, когда разрыв в одной зоне вызвал микросейсмические события в надлежащем резервуаре, подтверждая гидравлическую связь через промежуточную уплотнение. Операторы, работающие в уложенных пьесах, должны поэтому проводить тщательное профилирование напряжения и моделирование трещин, прежде чем стимулировать любую зону, которая разделяет скалу колпачка с активным производящим полем.

Диагностические инструменты для оценки Cap Rock

Современная оценка породы колпачка объединяет несколько источников данных, от сейсмических данных в масштабе бассейна до наноразмерных изображений, чтобы создать всеобъемлющее представление о целостности печати. Ни один метод не является достаточным; наиболее надежные интерпретации возникают, когда независимые линии доказательств сходятся на последовательной оценке.

Сейсмические и акустические методы

Трехмерные данные сейсмического отражения образуют основу картирования геометрии уплотнения. Амплитудные аномалии, такие как тусклые пятна или плоские пятна, часто указывают на контакт углеводородной воды и подтверждают, что уплотнение эффективно до этой глубины. Сейсмоинверсия высокого разрешения может извлекать свойства акустического импеданса породы колпачка, отличая плотные, неразрывные интервалы от поврежденных зон с более низким импедансом и более высокой S-волновой анизотропией. Четырехмерные временные сейсмические исследования позволяют операторам контролировать миграцию жидкости под уплотнением во время производства, обеспечивая прямые доказательства того, вызывает ли истощение давления утечку углеводородов. Микросейсмический мониторинг, обычно используемый во время гидравлического разрыва, может обнаруживать события малой величины, связанные с растрескиванием породы колпачка, предлагая раннее предупреждение о выходе из строя уплотнения, прежде чем это станет проблемой производства.

Wellbore и базовый анализ

Образцы цельнозерновых и боковых сердечников остаются золотым стандартом для измерения капиллярного давления, порогового давления входа и геомеханических свойств. Триаксиальные испытания пород, проводимые в условиях стресса на месте, дают модуль Янга, соотношение Пуассона и оболочку отказа Мора-Куломба - существенные параметры для прогнозирования инициации перелома. Кривые давления капилляров ртути на поровых горловых системах размером до 100 нанометров количественно определяют максимальные высоты колонн, которые может поддерживать уплотнение. Скоординированное исследование геологической службы США по образованию О Клэр над горой Саймон Сандстоун в бассейне Иллинойса показало, что производная MICP мощность уплотнения намного превышает высоту колонн, необходимую для хранения углекислого газа, предлагая уверенность в долгосрочных проектах секвестрации. Тот же принцип применяется к накоплениям нефти: если высоты колонн резервуара значительно ниже измеренной емкости уплотнения, ловушка считается статической и надежной для резервного бронирования.

Геомеханическое моделирование и моделирование

Связанные с ним геомеханические и гидравлические симуляторы потока жидкости позволяют инженерам прогнозировать реакцию породы на изменение давления пор и температуры в течение срока службы поля. Эти модели включают режим напряжения in-situ - будь то нормальный, скольжение или обратный отказ - и предсказывают начало разрыва сдвига или разрыва при снижении давления пор. Критерий Мора-Куломба оценивает тенденцию скольжения на уже существующих неисправностях с использованием эффективного нормального напряжения и коэффициента трения. Критическим расчетом в моделировании целостности породы с помощью эффективного нормального напряжения является отклонение минимального основного напряжения от давления пор резервуара: если давление падает достаточно, чтобы сделать эффективный минимальный стресс приближением к нулю, гидравлические разрывы могут открываться спонтанно. Путем итерации сценариев производства через геомеханическую модель операторы могут установить безопасные пределы просадки, которые сохраняют уплотнение и защищают резервную базу.

Тестирование давления формации и анализ Leakoff

Испытатели на образование проволочных соединений и испытания буровой ствола обеспечивают измерения прямого давления, которые показывают, существуют ли отдельные отсеки давления над и под уплотнением. Разница давления между резервуаром и перегрузкой подтверждает, что уплотнение удерживается. И наоборот, связь давления через скалу колпачка указывает на утечку. Испытания утечек, проводимые во время бурения, измеряют градиент трещины породы колпачка непосредственно, обеспечивая наиболее надежное ограничение максимально допустимого давления скважины. Эти испытания являются недорогими по сравнению со стоимостью отказа уплотнения и должны быть рутинными в каждой разведочной и оценочной скважине.

Интеграция данных печати в объемные оценки резервов

Оценки запасов используют три методологии - аналогию, объемный расчет и анализ производительности - и каждая зависит от уверенности в кэп-роке. В вероятностной структурной модели с неопределенной степенью уплотнения дает диапазон возможных объемов ловушки. Если сейсмические данные не могут решить, пересекает ли разлом кэп-рок, оценщик создает несколько реализаций: один с полной уплотнением и один с утечкой вертикального окна. Дело P90, представляющее собой наименьшую разумную оценку, тогда будет основано на частичном заполнении, а не структурном разливе, резко уменьшая доказанные запасы. Такая чувствительность непосредственно влияет на определение базы заимствований для независимых компаний по разведке и добыче и влияет на распределение капитала по корпоративному портфелю.

Профили испытательного давления скважины дают дополнительное представление о производительности уплотнения. Производящий резервуар, который показывает быстрое снижение давления без соответствующего производства жидкости, может протекать через скалу крышки или вдоль скважины. Датчики давления скважины и распределенное датчик температуры могут точно определить глубину утечки. Если утечка обнаружена в надводном водоносном горизонте, объем на месте, назначенный первичному резервуару, должен быть понижен, потому что уплотнение больше не является компетентным. Операторы, которые игнорируют такие сигналы, рискуют переоценить доказанные разработанные запасы производства, действие, которое может иметь серьезные регуляторные последствия в соответствии с руководящими принципами отчетности SEC и PRMS.

Интеграция данных о тюленях в оценки запасов требует систематического подхода. Первый шаг заключается в установлении детерминированной емкости тюленей на основе основных измерений и испытаний скважин. Второй шаг заключается в определении диапазона неопределенности вокруг этой емкости, обычно выражаемой как распределение вероятности. Третий шаг заключается в включении этого распределения в объемное моделирование Монте-Карло, которое генерирует диапазон резервов. Компании, которые сокращают этот рабочий процесс, предполагая, что совершенная целостность тюленей эффективно устраняет основной источник риска снижения из своих моделей запасов, производя оценки, которые являются оптимистичными по конструкции, а не по доказательствам.

Экономические, безопасные и экологические последствия отказа печати

Неудача породы кэп приводит не только к сокращению извлекаемых объемов нефти; она может привести к серьезным эксплуатационным опасностям с последствиями, выходящими далеко за пределы скважины. Подземный выброс происходит, когда углеводороды выходят из резервуара в более мелкое образование через трещину уплотнения и следуют по пути наименьшего сопротивления поверхности. Такие события могут привести к кратерированию на поверхности, потере контроля скважин, загрязнению подземных вод и, в крайних случаях, эвакуации окружающих популяций. Хотя катастрофические отказы уплотнения редки, они иллюстрируют, почему сохранение целостности кэп породы является не только технической проблемой для резервирования, но и основным компонентом систем здравоохранения, безопасности и управления окружающей средой.

Даже медленная хроническая утечка через скомпрометированную печать может сделать неэффективными вторичные методы извлечения. Впрыскиваемая вода или газ находят тот же самый путь выхода и не могут подметать нефть к производству скважин, снижая эффективность перемещения и преждевременно заканчивая экономическую жизнь месторождения. Конечный коэффициент восстановления сокращается, и экономический предел проекта достигается на годы раньше, чем первоначально прогнозировалось. На уровне портфеля компании, которые систематически недооценивают риск кэп-рока, сталкиваются с дорогостоящими списаниями, которые наносят ущерб акционерной стоимости и корпоративному авторитету. Нефтегазовая промышленность видела несколько случаев, когда многообещающее открытие держало миллиарды баррелей нефти на месте, но могло только забронировать небольшую часть как извлекаемая, потому что печать была неспособна поддерживать необходимую оценку печати. И наоборот, операторы, которые инвестируют в тщательную оценку печати и сообщают о возникающих неопределенности, прозрачно поддерживают более прочные отношения с финансовыми аналитиками и партнерами по совместным предприятиям, гарантируя, что оценки остаются основанными на проверяемой геологии, а не оптимистических предположениях.

Лучшие отраслевые практики для управления Cap Rock

Ведущие организации, такие как Американская ассоциация геологов-нефтяников и Общество инженеров-нефтяников, опубликовали обширные руководящие принципы по анализу тюленей. Многие операторы приняли внутренние стандарты, требующие формальной оценки верхней тюлени до того, как будет пробурена любая разведочная скважина, и снова до санкций на разработку. Следующие методы представляют собой текущий отраслевой консенсус по надлежащему управлению кепкой породы.

  • Картирование емкости тюленя в масштабе бассейна. Интеграция данных MICP, записей веса грязи и прогнозов давления пор для определения региональных тенденций эффективности тюленя. Этот региональный контекст помогает исследователям сосредоточиться на фарватерах, где качество тюленя явно адекватно ожидаемым колоннам углеводородов.
  • Структурная реставрация. Использование палинспастической реконструкции для проверки того, что скала не была сложена за пределы ее хрупкой деформации во время истории захоронения. Восстановление показывает, испытывала ли печать штаммы, которые могли создать открытые переломы.
  • Соединение петрофизики с геомеханикой.] Получение динамической одномерной механической модели Земли на скважину, откалиброванной до основных тестов, и подача ее в трехмерную конечно-элементную модель напряжения, которая захватывает полную эволюцию напряжения в масштабе поля.
  • Постоянный мониторинг во время производства. Развертывание постоянных датчиков скважин и периодической сейсмической размывки для обнаружения ранних признаков утечки уплотнения и корректировки стратегии просадки соответственно. Данные наблюдения превращают оценку уплотнения из статической характеристики в инструмент динамического управления.
  • Независимая экспертная оценка. Привлечение специалистов по печатям третьих сторон к данным и предположениям аудита до того, как резервы будут представлены для внешнего аудита. Независимый обзор улавливает предвзятость подтверждения, которая может повлиять на команды активов, инвестируемые в оптимистичные результаты.

Для операторов, работающих в зрелых бассейнах, данные о унаследованных скважинах могут быть переработаны для выявления зон потерянного обращения, потерь грязи или аномального давления, которые могут указывать на уже существующий ущерб от колпачков. Эта историческая информация часто является самым дешевым и наиболее показательным источником риска целостности уплотнения, но часто упускается из виду в пользу дорогостоящих новых кампаний по приобретению. Систематический обзор записей бурения в бассейне может идентифицировать модели отказа колпачков, которые не выявило бы количество новых сейсмических данных.

Регуляторная основа обеспечения целостности печати

Регулирующие органы во всем мире все больше внимания уделяют целостности кепки, особенно в контексте проектов улавливания и хранения углерода, где требуется постоянное сдерживание. Программа Агентства по охране окружающей среды в Соединенных Штатах предписывает всесторонний анализ уплотнений до того, как любая скважина для впрыска диоксида углерода класса VI получит разрешение. Эти требования включают демонстрацию того, что зона ограничения не имеет проницаемых разломов или трещин и что давление впрыска не будет превышать градиент трещин уплотнения. В то время как нефтяные и газовые добывающие скважины работают в различных нормативных рамках, технические стандарты оценки уплотнения в контексте хранения углерода все чаще принимаются в качестве передовой практики для углеводородных резервуаров. Операторы, которые применяют эти строгие стандарты к своим обычным месторождениям, получают конкурентное преимущество в резервном бронировании и соблюдении нормативов.

Новые технологии и будущее анализа печати

Цифровая физика породы трансформирует оценку уплотнения, позволяя имитировать масштаб пор на трехмерных рентгеновских микротомографических изображениях образцов породы кепки. Ученые могут вычислять относительную проницаемость и кривые капиллярного давления без разрушения образца, что является значительным преимуществом, когда из дорогих глубоководных скважин доступен только ограниченный основной материал. Алгоритмы машинного обучения, обученные глобальным наборам данных о неисправности и успехе уплотнения, начинают предсказывать максимальный риск уплотнения из сейсмических атрибутов, журналов скважин и истории бассейна, предлагая вероятностную оценку целостности уплотнения до дрель. Эти инструменты не устранят необходимость физического измерения, но они могут направить исследование к наиболее перспективным ловушкам и отмечать перспективы высокого риска для более детального изучения до того, как будет совершен значительный капитал.

Распределенное оптоволоконное зондирование представляет собой еще одну границу в мониторинге уплотнений. Постоянные волоконные кабели, зацементированные за корпусом, могут обнаруживать тонкие изменения деформации, связанные с распространением трещин или миграцией жидкости через интерфейс колпачковой породы. Эта возможность мониторинга в режиме реального времени позволяет операторам немедленно регулировать темпы производства, если превышены пороги деформации, сохраняя уплотнение и поддерживая целостность забронированных запасов. Когда эти потоки данных наблюдения интегрированы с цифровыми двойниками системы уплотнения резервуара, результатом является динамическая петля обратной связи, которая максимизирует извлечение углеводородов при минимизации вероятности нарушения уплотнения. Стоимость установки волоконно-оптического зондирования во время завершения скважины является скромной по сравнению со стоимостью запасов, защищенных непрерывным наблюдением уплотнения.

Путь вперед для надежной оценки резерва

Взаимосвязь между целостностью породы и оценкой запасов нефти является прямой, поддающейся количественной оценке и последовательной для экономики проекта и эксплуатационной безопасности. Каждый баррель нефти, уверенно зарезервированный в качестве доказанных запасов, зависит от уплотнения, которое, как известно, захватил накопление, будет продолжать удерживать его и выдерживать инженерные изменения давления, вызванные во время производства. В настоящее время в распоряжении отрасли имеется мощный набор инструментов - от передовой сейсмической инверсии до наноразмерного анализа ядра и сопряженного геомеханического моделирования - но ценность этих инструментов реализуется только тогда, когда их результаты используются для честного и прозрачного ограничения расчетов запасов.

Примеры на местах в нескольких бассейнах подтверждают, что игнорирование риска тюленей приводит к перебронированию запасов и возможным списаниям, которые наносят ущерб корпоративной репутации и доверию инвесторов. И наоборот, строгая интеграция данных о целостности тюленей гарантирует, что запасы сообщаются с надлежащим уровнем определенности, что позволяет лучше распределять капитал и более безопасные операции. Наука анализа тюленей будет продолжать развиваться с достижениями в области цифровой физики горных пород, машинного обучения и мониторинга в режиме реального времени, но основополагающая истина останется неизменной: резервуар является настолько ценным, насколько может сохранить его скала с колпачком. Компании, которые признают эту реальность и инвестируют в правильную характеристику печати на протяжении всего жизненного цикла активов, превзойдут те, которые рассматривают целостность горных пород как второстепенную проблему, которая будет решаться только тогда, когда возникнут проблемы.