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trunk/libf/phylmd/concvl.f90 revision 17 by guez, Tue Aug 5 13:31:32 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/concvl.f revision 178 by guez, Fri Mar 11 18:47:26 2016 UTC
# Line 1  Line 1 
1  SUBROUTINE concvl(iflag_con, dtime, paprs, pplay, t, q, u, v, tra,&  module concvl_m
      ntra, work1, work2, d_t, d_q, d_u, d_v, d_tra, rain, snow, kbas,&  
      ktop, upwd, dnwd, dnwdbis, ma, cape, tvp, iflag, pbase, bbase,&  
      dtvpdt1, dtvpdq1, dplcldt, dplcldr, qcondc, wd, pmflxr, pmflxs,&  
      da, phi, mp)  
   
   ! From phylmd/concvl.F, v 1.3 2005/04/15 12:36:17  
   ! Auteur(s): Z.X. Li (LMD/CNRS) date: 19930818  
   ! Objet: schema de convection de Emanuel (1991) interface  
   
   USE dimens_m  
   USE dimphy  
   USE yomcst  
   USE yoethf  
   USE fcttre  
2    
3    IMPLICIT NONE    IMPLICIT NONE
4    
5    ! Arguments:  contains
   ! dtime--input-R-pas d'integration (s)  
   ! s-------input-R-la valeur "s" pour chaque couche  
   ! sigs----input-R-la valeur "sigma" de chaque couche  
   ! sig-----input-R-la valeur de "sigma" pour chaque niveau  
   ! psolpa--input-R-la pression au sol (en Pa)  
   ! pskapa--input-R-exponentiel kappa de psolpa  
   ! h-------input-R-enthalpie potentielle (Cp*T/P**kappa)  
   ! q-------input-R-vapeur d'eau (en kg/kg)  
   
   ! work*: input et output: deux variables de travail,  
   !                            on peut les mettre a 0 au debut  
   ! ALE-----input-R-energie disponible pour soulevement  
   
   ! d_h-----output-R-increment de l'enthalpie potentielle (h)  
   ! d_q-----output-R-increment de la vapeur d'eau  
   ! rain----output-R-la pluie (mm/s)  
   ! snow----output-R-la neige (mm/s)  
   ! upwd----output-R-saturated updraft mass flux (kg/m**2/s)  
   ! dnwd----output-R-saturated downdraft mass flux (kg/m**2/s)  
   ! dnwd0---output-R-unsaturated downdraft mass flux (kg/m**2/s)  
   ! Cape----output-R-CAPE (J/kg)  
   ! Tvp-----output-R-Temperature virtuelle d'une parcelle soulevee  
   !                  adiabatiquement a partir du niveau 1 (K)  
   ! deltapb-output-R-distance entre LCL et base de la colonne (<0 ;  
   !  Pa)  
   ! Ice_flag-input-L-TRUE->prise en compte de la thermodynamique de  
   !  la glace  
   
   INTEGER ntrac  
   PARAMETER (ntrac=nqmx-2)  
   
   INTEGER, INTENT (IN) :: iflag_con  
   
   REAL, INTENT (IN) :: dtime  
   REAL, INTENT (IN) :: paprs(klon, klev+1)  
   REAL, INTENT (IN) :: pplay(klon, klev)  
   REAL t(klon, klev), q(klon, klev), u(klon, klev), v(klon, klev)  
   REAL, INTENT (IN):: tra(klon, klev, ntrac)  
   INTEGER ntra  
   REAL work1(klon, klev), work2(klon, klev)  
   REAL pmflxr(klon, klev+1), pmflxs(klon, klev+1)  
   
   REAL d_t(klon, klev), d_q(klon, klev), d_u(klon, klev), d_v(klon,&  
        klev)  
   REAL d_tra(klon, klev, ntrac)  
   REAL rain(klon), snow(klon)  
   
   INTEGER kbas(klon), ktop(klon)  
   REAL em_ph(klon, klev+1), em_p(klon, klev)  
   REAL upwd(klon, klev), dnwd(klon, klev), dnwdbis(klon, klev)  
   REAL ma(klon, klev), cape(klon), tvp(klon, klev)  
   REAL da(klon, klev), phi(klon, klev, klev), mp(klon, klev)  
   INTEGER iflag(klon)  
   REAL pbase(klon), bbase(klon)  
   REAL dtvpdt1(klon, klev), dtvpdq1(klon, klev)  
   REAL dplcldt(klon), dplcldr(klon)  
   REAL qcondc(klon, klev)  
   REAL wd(klon)  
   
   REAL zx_t, zdelta, zx_qs, zcor  
   
   INTEGER i, k, itra  
   REAL qs(klon, klev)  
   REAL cbmf(klon)  
   SAVE cbmf  
   INTEGER ifrst  
   SAVE ifrst  
   DATA ifrst/0/  
   
   !-----------------------------------------------------------------  
   
   snow(:) = 0  
   
   IF (ifrst==0) THEN  
      ifrst = 1  
      DO i = 1, klon  
         cbmf(i) = 0.  
      END DO  
   END IF  
   
   DO k = 1, klev + 1  
      DO i = 1, klon  
         em_ph(i, k) = paprs(i, k)/100.0  
         pmflxs(i, k) = 0.  
      END DO  
   END DO  
   
   DO k = 1, klev  
      DO i = 1, klon  
         em_p(i, k) = pplay(i, k)/100.0  
      END DO  
   END DO  
   
   
   IF (iflag_con==4) THEN  
      DO k = 1, klev  
         DO i = 1, klon  
            zx_t = t(i, k)  
            zdelta = max(0., sign(1., rtt-zx_t))  
            zx_qs = min(0.5, r2es*foeew(zx_t, zdelta)/em_p(i, k)/100.0)  
            zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)  
            qs(i, k) = zx_qs*zcor  
         END DO  
      END DO  
   ELSE  
      ! iflag_con=3 (modif de puristes qui fait la diffce pour la  
      ! convergence numerique)  
      DO k = 1, klev  
         DO i = 1, klon  
            zx_t = t(i, k)  
            zdelta = max(0., sign(1., rtt-zx_t))  
            zx_qs = r2es*foeew(zx_t, zdelta)/em_p(i, k)/100.0  
            zx_qs = min(0.5, zx_qs)  
            zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)  
            zx_qs = zx_qs*zcor  
            qs(i, k) = zx_qs  
         END DO  
      END DO  
   END IF  
   
   ! Main driver for convection:  
   !             iflag_con = 3  -> equivalent to convect3  
   !             iflag_con = 4  -> equivalent to convect1/2  
   
   CALL cv_driver(klon, klev, klev+1, ntra, iflag_con, t, q, qs, u, v,&  
        tra, em_p, em_ph, iflag, d_t, d_q, d_u, d_v, d_tra, rain,&  
        pmflxr, cbmf, work1, work2, kbas, ktop, dtime, ma, upwd, dnwd,&  
        dnwdbis, qcondc, wd, cape, da, phi, mp)  
   
   DO i = 1, klon  
      rain(i) = rain(i)/86400.  
   END DO  
   
   DO k = 1, klev  
      DO i = 1, klon  
         d_t(i, k) = dtime*d_t(i, k)  
         d_q(i, k) = dtime*d_q(i, k)  
         d_u(i, k) = dtime*d_u(i, k)  
         d_v(i, k) = dtime*d_v(i, k)  
      END DO  
   END DO  
   DO itra = 1, ntra  
      DO k = 1, klev  
         DO i = 1, klon  
            d_tra(i, k, itra) = dtime*d_tra(i, k, itra)  
         END DO  
      END DO  
   END DO  
   ! les traceurs ne sont pas mis dans cette version de convect4:  
   IF (iflag_con==4) THEN  
      DO itra = 1, ntra  
         DO k = 1, klev  
            DO i = 1, klon  
               d_tra(i, k, itra) = 0.  
            END DO  
         END DO  
      END DO  
   END IF  
6    
7  END SUBROUTINE concvl    SUBROUTINE concvl(dtime, paprs, play, t, q, u, v, sig1, w01, d_t, d_q, d_u, &
8           d_v, rain, snow, kbas, ktop, upwd, dnwd, dnwd0, ma, cape, iflag, &
9           qcondc, wd, pmflxr, pmflxs, da, phi, mp)
10    
11        ! From phylmd/concvl.F, version 1.3 2005/04/15 12:36:17
12        ! Author: Z. X. Li (LMD/CNRS)
13        ! Date: 1993 August 18
14        ! Objet : schéma de convection d'Emanuel (1991), interface
15        ! (driver commun aux versions 3 et 4)
16    
17        use clesphys2, only: iflag_con
18        use cv_driver_m, only: cv_driver
19        USE dimphy, ONLY: klev, klon
20        USE fcttre, ONLY: foeew
21        USE suphec_m, ONLY: retv, rtt
22        USE yoethf_m, ONLY: r2es
23    
24        REAL, INTENT (IN):: dtime ! pas d'integration (s)
25        REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev+1)
26        REAL, INTENT (IN):: play(klon, klev)
27        REAL, intent(in):: t(klon, klev)
28        real, intent(in):: q(klon, klev) ! vapeur d'eau (en kg/kg)
29        real, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)
30        REAL, intent(inout):: sig1(klon, klev), w01(klon, klev)
31        REAL, intent(out):: d_t(klon, klev)
32        REAL, intent(out):: d_q(klon, klev) ! increment de la vapeur d'eau
33        REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
34        REAL, intent(out):: rain(klon) ! pluie (mm/s)
35        REAL, intent(out):: snow(klon) ! neige (mm/s)
36        INTEGER kbas(klon), ktop(klon)
37    
38        REAL, intent(out):: upwd(klon, klev)
39        ! saturated updraft mass flux (kg/m**2/s)
40    
41        real, intent(out):: dnwd(klon, klev)
42        ! saturated downdraft mass flux (kg/m**2/s)
43    
44        real, intent(out):: dnwd0(klon, klev)
45        ! unsaturated downdraft mass flux (kg/m**2/s)
46    
47        REAL ma(klon, klev), cape(klon)
48        ! Cape----output-R-CAPE (J/kg)
49    
50        INTEGER iflag(klon)
51        REAL qcondc(klon, klev)
52        REAL wd(klon)
53        REAL pmflxr(klon, klev+1), pmflxs(klon, klev+1)
54        REAL, intent(inout):: da(klon, klev), phi(klon, klev, klev), mp(klon, klev)
55    
56        ! Local:
57    
58        REAL em_ph(klon, klev+1), em_p(klon, klev)
59        REAL zx_t, zx_qs, zcor
60        INTEGER i, k
61        REAL qs(klon, klev)
62        REAL, save:: cbmf(klon)
63        INTEGER:: ifrst = 0
64    
65        !-----------------------------------------------------------------
66    
67        snow = 0
68    
69        IF (ifrst==0) THEN
70           ifrst = 1
71           DO i = 1, klon
72              cbmf(i) = 0.
73           END DO
74        END IF
75    
76        DO k = 1, klev + 1
77           DO i = 1, klon
78              em_ph(i, k) = paprs(i, k)/100.0
79              pmflxs(i, k) = 0.
80           END DO
81        END DO
82    
83        DO k = 1, klev
84           DO i = 1, klon
85              em_p(i, k) = play(i, k)/100.0
86           END DO
87        END DO
88    
89    
90        IF (iflag_con==4) THEN
91           DO k = 1, klev
92              DO i = 1, klon
93                 zx_t = t(i, k)
94                 zx_qs = min(0.5, r2es*foeew(zx_t, rtt >= zx_t)/em_p(i, k)/100.0)
95                 zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)
96                 qs(i, k) = zx_qs*zcor
97              END DO
98           END DO
99        ELSE
100           ! iflag_con=3 (modification de puristes qui fait la
101           ! diff\'erence pour la convergence numerique)
102           DO k = 1, klev
103              DO i = 1, klon
104                 zx_t = t(i, k)
105                 zx_qs = r2es*foeew(zx_t, rtt >= zx_t)/em_p(i, k)/100.0
106                 zx_qs = min(0.5, zx_qs)
107                 zcor = 1./(1.-retv*zx_qs)
108                 zx_qs = zx_qs*zcor
109                 qs(i, k) = zx_qs
110              END DO
111           END DO
112        END IF
113    
114        CALL cv_driver(t, q, qs, u, v, em_p, em_ph, iflag, d_t, d_q, d_u, d_v, &
115             rain, pmflxr, cbmf, sig1, w01, kbas, ktop, dtime, ma, upwd, dnwd, &
116             dnwd0, qcondc, wd, cape, da, phi, mp)
117    
118        DO i = 1, klon
119           rain(i) = rain(i)/86400.
120        END DO
121    
122        DO k = 1, klev
123           DO i = 1, klon
124              d_t(i, k) = dtime*d_t(i, k)
125              d_q(i, k) = dtime*d_q(i, k)
126              d_u(i, k) = dtime*d_u(i, k)
127              d_v(i, k) = dtime*d_v(i, k)
128           END DO
129        END DO
130    
131      END SUBROUTINE concvl
132    
133    end module concvl_m

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