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# Line 14  contains Line 14  contains
14    
15      ! Laurent Fairhead, March, 2001      ! Laurent Fairhead, March, 2001
16    
17      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats, thermcep      USE fcttre, ONLY: foeew, qsatl, qsats
18      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_sic, is_ter      USE indicesol, ONLY: epsfra, is_lic, is_sic, is_ter
19      USE interface_surf, ONLY: run_off_lic, tau_calv      USE interface_surf, ONLY: run_off_lic, tau_calv
20      use nr_util, only: assert_eq      use nr_util, only: assert_eq
# Line 30  contains Line 30  contains
30      real, intent(IN):: ps(:) ! (knon) pression au sol      real, intent(IN):: ps(:) ! (knon) pression au sol
31    
32      real, intent(IN):: precip_rain(:) ! (knon)      real, intent(IN):: precip_rain(:) ! (knon)
33      ! precipitation, liquid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! precipitation, liquid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
34    
35      real, intent(IN):: precip_snow(:) ! (knon)      real, intent(IN):: precip_snow(:) ! (knon)
36      ! precipitation, solid water mass flux (kg/m2/s), positive down      ! precipitation, solid water mass flux (kg / m2 / s), positive down
37    
38      real, intent(INOUT):: snow(:) ! (knon)      real, intent(INOUT):: snow(:) ! (knon)
39      ! column-density of mass of snow, in kg m-2      ! column-density of mass of snow, in kg m-2
# Line 51  contains Line 51  contains
51      real, intent(IN):: petBcoef(:), peqBcoef(:) ! (knon)      real, intent(IN):: petBcoef(:), peqBcoef(:) ! (knon)
52      ! coefficients B de la r\'esolution de la couche limite pour t et q      ! coefficients B de la r\'esolution de la couche limite pour t et q
53    
54      real, intent(INOUT):: tsurf_new(:)      real, intent(INOUT):: tsurf_new(:) ! (knon) temp\'erature au sol
     ! tsurf_new temperature au sol  
   
55      real, intent(IN):: evap(:) ! (knon)      real, intent(IN):: evap(:) ! (knon)
56    
57      real, intent(OUT):: fqcalving(:) ! (knon)      real, intent(OUT):: fqcalving(:) ! (knon)
58      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter la      ! flux d'eau "perdue" par la surface et n\'ecessaire pour limiter la
59      ! hauteur de neige, en kg/m2/s      ! hauteur de neige, en kg / m2 / s
60    
61      real, intent(OUT):: ffonte(:) ! (knon)      real, intent(OUT):: ffonte(:) ! (knon)
62      ! flux thermique utilis\'é pour fondre la neige      ! flux thermique utilis\'é pour fondre la neige
# Line 70  contains Line 68  contains
68    
69      integer knon ! nombre de points \`a traiter      integer knon ! nombre de points \`a traiter
70      real, parameter:: snow_max=3000.      real, parameter:: snow_max=3000.
71      ! Masse maximum de neige (kg/m2). Au dessus de ce seuil, la neige      ! Masse maximum de neige (kg / m2). Au dessus de ce seuil, la neige
72      ! en exces "s'ecoule" (calving)      ! en exces "s'ecoule" (calving)
73    
74      integer i      integer i
# Line 79  contains Line 77  contains
77      real fq_fonte      real fq_fonte
78      REAL bil_eau_s(size(ps)) ! in kg m-2      REAL bil_eau_s(size(ps)) ! in kg m-2
79      real snow_evap(size(ps)) ! in kg m-2 s-1      real snow_evap(size(ps)) ! in kg m-2 s-1
80      real, parameter:: t_coup = 273.15      REAL, parameter:: chasno = 3.334E5 / (2.3867E6*0.15)
81      REAL, parameter:: chasno = 3.334E5/(2.3867E6*0.15)      REAL, parameter:: chaice = 3.334E5 / (2.3867E6*0.15)
     REAL, parameter:: chaice = 3.334E5/(2.3867E6*0.15)  
82      real, parameter:: max_eau_sol = 150. ! in kg m-2      real, parameter:: max_eau_sol = 150. ! in kg m-2
83      real coeff_rel      real coeff_rel
84    
# Line 95  contains Line 92  contains
92           size(run_off_lic_0)/), "fonte_neige knon")           size(run_off_lic_0)/), "fonte_neige knon")
93    
94      ! Initialisations      ! Initialisations
95      coeff_rel = dtime/(tau_calv * rday)      coeff_rel = dtime / (tau_calv * rday)
96      bil_eau_s = 0.      bil_eau_s = 0.
97      DO i = 1, knon      DO i = 1, knon
98         IF (thermcep) THEN         zdelta= rtt >= tsurf(i)
99            zdelta= rtt >= tsurf(i)         zcvm5 = merge(R5IES*RLSTT, R5LES*RLVTT, zdelta)
100            zcvm5 = merge(R5IES*RLSTT, R5LES*RLVTT, zdelta)         zcvm5 = zcvm5 / RCPD / (1. + RVTMP2*q1lay(i))
101            zcvm5 = zcvm5 / RCPD / (1. + RVTMP2*q1lay(i))         zx_qs= r2es * FOEEW(tsurf(i), zdelta) / ps(i)
102            zx_qs= r2es * FOEEW(tsurf(i), zdelta)/ps(i)         zx_qs=MIN(0.5, zx_qs)
103            zx_qs=MIN(0.5, zx_qs)         zcor=1. / (1. - retv*zx_qs)
104            zcor=1./(1.-retv*zx_qs)         zx_qs=zx_qs*zcor
           zx_qs=zx_qs*zcor  
        ELSE  
           IF (tsurf(i) < t_coup) THEN  
              zx_qs = qsats(tsurf(i)) / ps(i)  
           ELSE  
              zx_qs = qsatl(tsurf(i)) / ps(i)  
           ENDIF  
        ENDIF  
105      ENDDO      ENDDO
106    
107      ! Calcul de la temperature de surface      ! Calcul de la temperature de surface
# Line 135  contains Line 124  contains
124      do i = 1, knon      do i = 1, knon
125         if ((snow(i) > epsfra .OR. nisurf == is_sic &         if ((snow(i) > epsfra .OR. nisurf == is_sic &
126              .OR. nisurf == is_lic) .AND. tsurf_new(i) >= RTT) then              .OR. nisurf == is_lic) .AND. tsurf_new(i) >= RTT) then
127            fq_fonte = MIN(MAX((tsurf_new(i)-RTT)/chasno, 0.), snow(i))            fq_fonte = MIN(MAX((tsurf_new(i) - RTT) / chasno, 0.), snow(i))
128            ffonte(i) = fq_fonte * RLMLT/dtime            ffonte(i) = fq_fonte * RLMLT / dtime
129            snow(i) = max(0., snow(i) - fq_fonte)            snow(i) = max(0., snow(i) - fq_fonte)
130            bil_eau_s(i) = bil_eau_s(i) + fq_fonte            bil_eau_s(i) = bil_eau_s(i) + fq_fonte
131            tsurf_new(i) = tsurf_new(i) - fq_fonte * chasno            tsurf_new(i) = tsurf_new(i) - fq_fonte * chasno
132            !IM cf JLD/ GKtest fonte aussi pour la glace            !IM cf JLD/ GKtest fonte aussi pour la glace
133            IF (nisurf == is_sic .OR. nisurf == is_lic) THEN            IF (nisurf == is_sic .OR. nisurf == is_lic) THEN
134               fq_fonte = MAX((tsurf_new(i)-RTT)/chaice, 0.)               fq_fonte = MAX((tsurf_new(i) - RTT) / chaice, 0.)
135               ffonte(i) = ffonte(i) + fq_fonte * RLMLT/dtime               ffonte(i) = ffonte(i) + fq_fonte * RLMLT / dtime
136               bil_eau_s(i) = bil_eau_s(i) + fq_fonte               bil_eau_s(i) = bil_eau_s(i) + fq_fonte
137               tsurf_new(i) = RTT               tsurf_new(i) = RTT
138            ENDIF            ENDIF
139         endif         endif
140    
141         ! S'il y a une hauteur trop importante de neige, elle s'\'ecoule         ! S'il y a une hauteur trop importante de neige, elle s'\'ecoule
142         fqcalving(i) = max(0., snow(i) - snow_max)/dtime         fqcalving(i) = max(0., snow(i) - snow_max) / dtime
143         snow(i)=min(snow(i), snow_max)         snow(i)=min(snow(i), snow_max)
144    
145         IF (nisurf == is_ter) then         IF (nisurf == is_ter) then
# Line 160  contains Line 149  contains
149            run_off_lic(i) = (coeff_rel * fqcalving(i)) + &            run_off_lic(i) = (coeff_rel * fqcalving(i)) + &
150                 (1. - coeff_rel) * run_off_lic_0(i)                 (1. - coeff_rel) * run_off_lic_0(i)
151            run_off_lic_0(i) = run_off_lic(i)            run_off_lic_0(i) = run_off_lic(i)
152            run_off_lic(i) = run_off_lic(i) + bil_eau_s(i)/dtime            run_off_lic(i) = run_off_lic(i) + bil_eau_s(i) / dtime
153         endif         endif
154      enddo      enddo
155    

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