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  • 01、油井增产措施的基本原理
  • 02、水力压裂设计的基本原理
  • 03、压裂材料
  • 04、现场施工
  • 05、施工分析与压后地层评价
  • 06、整体压裂技术
  • 07、水力压裂技术新进展
  • 08、前言
  • 09、高渗层压裂的发展
  • 10、端部脱砂技术
  • 11、处理方法设计和实施
  • 12、酸处理方法
  • 13、碳酸盐岩油藏酸化
  • 14、砂岩油藏
  • 15、水平井酸化
  • 16、封堵转向技术
  • 17、地层伤害处理技术
  • 18、酸化技术发展
  • 19、高能气体压裂机理
  • 20、火药压力发生器
  • 21、推进剂
  • 22、高能气体压裂参数
  • 23、高能气体压裂设计
  • 24、高能气体压裂测试与评价
  • 25、高能气体压裂适用范围及施工工艺
  • 26、高能气体压裂发展趋势
  • 27、水力振荡增产技术
  • 28、高压水射流油井解堵技术
  • 29、自振空化射流理论与实验研究
  • 30、高压旋转水射流旋转特征
  • 31、高压水射流解堵工艺
  • 32、高压水射流在石油工程中的其它应用
  • 33、井下超声波增产技术
  • 34、人工地震处理技术
  • 35、井下脉冲放电增产技术
  • 36、前言
  • 37、油藏电磁波加热技术
  • 38、油藏微波加热技术
  • 39、油层微生物学
  • 40、微生物采油原理
  • 41、微生物培养与筛选
  • 42、微生物驱提高采收率方法
  • 43、微生物采油的优点
  • 44、微生物采油工艺类型及应用
  • 45、微生物采油的应用条件
  • 46、微生物采油技术与化学剂
  • 47、微生物采油技术研究与发展
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