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河西内陆河未来各季节可降水转化率
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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阿尔泰山以南未来各季节可增加降水
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(2021-2080年)
基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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西北内陆区未来各季节可降水转化率
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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阿尔泰山以南未来各季节可增加径流
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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柴达木盆地未来各季节可降水转化率
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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塔里木盆地荒漠区未来各季节降水量
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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塔里木河源流未来各季节可增加降水
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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天山北麓诸河未来各季节可增加降水
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塔里木河源流未来各季节可增加径流
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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青海湖水系未来各季节可降水转化率
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天山北麓诸河未来各季节可增加径流
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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吐哈盆地小河未来各季节可增加降水
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昆仑山北麓小河未来各季节可降水量
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吐哈盆地小河未来各季节可增加径流
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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古尔班通古特荒漠区未来各季节降水量
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天山北麓诸河未来各季节可降水转化率
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基于空中水资源基本理论,将大气中由特殊的边界层形成的次生环流锁定且具备发生相变转化为云和降水潜力的水物质定义为有效水汽,然后基于水汽辐合区开发有效水汽识别算法,并对区域可开发空中水资源(即有效水汽)的总量和空中水资源降水潜力进行评估。
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昆仑山北麓小河未来各季节可增加降水
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塔里木河干流未来各季节可降水转化率
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阿尔泰山以南未来各季节可降水转化率
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昆仑山北麓小河未来各季节可增加径流
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