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trunk/libf/phylmd/concvl.f90 revision 13 by guez, Fri Jul 25 19:59:34 2008 UTC trunk/Sources/phylmd/concvl.f revision 205 by guez, Tue Jun 21 15:16:03 2016 UTC
# Line 1  Line 1 
1  SUBROUTINE concvl(iflag_con,dtime,paprs,pplay,t,q,u,v,tra,ntra,work1, &  module concvl_m
      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 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(paprs, play, t, q, u, v, sig1, w01, d_t, d_q, d_u, &
8           d_v, rain, kbas, itop_con, upwd, dnwd, dnwd0, ma, cape, iflag, qcondc, &
9           pmflxr, 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    
16        use comconst, only: dtphys
17        use cv_driver_m, only: cv_driver
18        USE dimphy, ONLY: klev, klon
19        USE fcttre, ONLY: foeew
20        USE suphec_m, ONLY: retv, rtt
21        USE yoethf_m, ONLY: r2es
22    
23        REAL, INTENT (IN):: paprs(klon, klev + 1)
24        REAL, INTENT (IN):: play(klon, klev)
25        REAL, intent(in):: t(klon, klev) ! temperature (K)
26        real, intent(in):: q(klon, klev) ! fraction massique de vapeur d'eau
27        real, INTENT (IN):: u(klon, klev), v(klon, klev)
28        REAL, intent(inout):: sig1(klon, klev), w01(klon, klev)
29        REAL, intent(out):: d_t(klon, klev)
30        REAL, intent(out):: d_q(klon, klev) ! increment de la vapeur d'eau
31        REAL, intent(out):: d_u(klon, klev), d_v(klon, klev)
32        REAL, intent(out):: rain(klon) ! pluie (mm / s)
33        INTEGER, intent(out):: kbas(klon)
34        integer, intent(inout):: itop_con(klon)
35    
36        REAL, intent(out):: upwd(klon, klev)
37        ! saturated updraft mass flux (kg / m2 / s)
38    
39        real, intent(out):: dnwd(klon, klev)
40        ! saturated downdraft mass flux (kg / m2 / s)
41    
42        real, intent(out):: dnwd0(klon, klev)
43        ! unsaturated downdraft mass flux, in kg m-2 s-1
44    
45        REAL ma(klon, klev)
46        real cape(klon) ! output (J / kg)
47        INTEGER, intent(out):: iflag(klon)
48        REAL qcondc(klon, klev)
49        REAL pmflxr(klon, klev + 1)
50        REAL, intent(out):: da(:, :) ! (klon, klev)
51        REAL, intent(out):: phi(:, :, :) ! (klon, klev, klev)
52    
53        REAL, intent(out):: mp(:, :) ! (klon, klev) Mass flux of the
54        ! unsaturated downdraft, defined positive downward, in kg m-2
55        ! s-1. M_p in Emanuel (1991 928).
56    
57        ! Local:
58        REAL zx_qs, cor
59        INTEGER i, k
60        REAL qs(klon, klev)
61    
62        !-----------------------------------------------------------------
63    
64        DO k = 1, klev
65           DO i = 1, klon
66              zx_qs = min(0.5, r2es * foeew(t(i, k), rtt >= t(i, k)) / play(i, k))
67              cor = 1. / (1. - retv * zx_qs)
68              qs(i, k) = zx_qs * cor
69           END DO
70        END DO
71    
72        CALL cv_driver(t, q, qs, u, v, play / 100., paprs / 100., iflag, d_t, &
73             d_q, d_u, d_v, rain, pmflxr, sig1, w01, kbas, itop_con, ma, upwd, &
74             dnwd, qcondc, cape, da, phi, mp)
75        dnwd0 = - mp
76        rain = rain / 86400.
77        d_t = dtphys * d_t
78        d_q = dtphys * d_q
79        d_u = dtphys * d_u
80        d_v = dtphys * d_v
81    
82      END SUBROUTINE concvl
83    
84    end module concvl_m

Legend:
Removed from v.13  
changed lines
  Added in v.205

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