[2630] | 1 | c Subroutine that computes the convective mixing and transport |
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| 2 | SUBROUTINE trconvect(pplay,t_seri,pdtphys,pmfu,pmfd,pen_u,pde_u, |
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| 3 | . pen_d,pde_d,paprs,zdz,xconv,qmin,qmax,lminmax,masse, |
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| 4 | . dtrconv,tr_seri) |
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| 5 | |
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| 6 | USE dimphy |
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| 7 | USE infotrac |
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| 8 | USE indice_sol_mod |
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| 9 | |
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| 10 | IMPLICIT NONE |
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| 11 | |
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[4593] | 12 | INCLUDE "dimensions.h" |
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| 13 | INCLUDE "chem.h" |
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| 14 | INCLUDE "YOMCST.h" |
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| 15 | INCLUDE "paramet.h" |
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[2630] | 16 | |
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| 17 | c============================= INPUT =================================== |
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| 18 | REAL qmin, qmax |
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| 19 | REAL xconv(nbtr), masse(nbtr) |
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| 20 | REAL pplay(klon,klev) ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa) |
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| 21 | REAL t_seri(klon,klev) ! temperature |
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| 22 | REAL zdz(klon,klev) ! zdz |
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| 23 | REAL paprs(klon,klev+1) ! pression pour chaque inter-couche (en Pa) |
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| 24 | REAL pmfu(klon,klev) ! flux de masse dans le panache montant |
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| 25 | REAL pmfd(klon,klev) ! flux de masse dans le panache descendant |
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| 26 | REAL pen_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant |
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| 27 | REAL pde_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant |
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| 28 | REAL pen_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant |
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| 29 | REAL pde_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
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| 30 | LOGICAL lminmax |
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| 31 | REAL pdtphys |
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| 32 | c============================= OUTPUT ================================== |
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| 33 | REAL aux_var1(klon,klev) |
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| 34 | REAL aux_var2(klon,klev) |
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| 35 | REAL tr_seri(klon,klev,nbtr) ! traceur |
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| 36 | REAL dtrconv(klon,nbtr) ! traceur |
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| 37 | c========================= LOCAL VARIABLES ============================= |
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| 38 | INTEGER it, k, i, j |
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| 39 | REAL d_tr(klon,klev,nbtr) |
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| 40 | |
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| 41 | EXTERNAL nflxtr, tiedqneg, minmaxqfi |
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| 42 | |
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| 43 | DO it=1, nbtr |
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| 44 | c |
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| 45 | DO i=1, klon |
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| 46 | dtrconv(i,it)=0.0 |
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| 47 | ENDDO |
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| 48 | DO i=1,klon |
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| 49 | DO j=1,klev |
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| 50 | aux_var1(i,j)=tr_seri(i,j,it) |
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| 51 | aux_var2(i,j)=d_tr(i,j,it) |
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| 52 | ENDDO |
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| 53 | ENDDO |
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| 54 | |
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| 55 | c |
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| 56 | cnhl CALL nflxtr(pdtphys, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, |
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| 57 | cnhl . pplay, paprs, tr_seri(1,1,it), d_tr(1,1,it) ) |
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| 58 | CALL nflxtr(pdtphys, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, |
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| 59 | . pplay, paprs, aux_var1, aux_var2 ) |
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| 60 | c |
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| 61 | CALL tiedqneg(paprs,aux_var1, aux_var2) |
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| 62 | cnhl CALL tiedqneg(paprs,tr_seri(1,1,it), d_tr(1,1,it)) |
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| 63 | DO i=1,klon |
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| 64 | DO j=1,klev |
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| 65 | tr_seri(i,j,it)=aux_var1(i,j) |
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| 66 | d_tr(i,j,it)=aux_var2(i,j) |
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| 67 | ENDDO |
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| 68 | ENDDO |
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| 69 | c |
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| 70 | DO k = 1, klev |
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| 71 | DO i = 1, klon |
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| 72 | IF (d_tr(i,k,it).LT.0.) THEN |
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| 73 | tr_seri(i,k,it)=tr_seri(i,k,it)+d_tr(i,k,it) |
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| 74 | ELSE |
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| 75 | tr_seri(i,k,it)=tr_seri(i,k,it)+d_tr(i,k,it)*xconv(it) |
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| 76 | ENDIF |
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| 77 | ENDDO |
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| 78 | ENDDO |
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| 79 | c |
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| 80 | cnhl CALL kg_to_cm3(pplay,t_seri,d_tr(1,1,it)) |
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| 81 | CALL kg_to_cm3(pplay,t_seri,aux_var2) |
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| 82 | DO i=1,klon |
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| 83 | DO j=1,klev |
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| 84 | d_tr(i,j,it)=aux_var2(i,j) |
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| 85 | ENDDO |
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| 86 | ENDDO |
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| 87 | |
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| 88 | DO k = 1, klev |
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| 89 | DO i = 1, klon |
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| 90 | IF (d_tr(i,k,it).GE.0.) THEN |
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| 91 | dtrconv(i,it)=dtrconv(i,it)+(1.-xconv(it))*d_tr(i,k,it) |
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| 92 | . /RNAVO*masse(it)*1.e3*1.e6*zdz(i,k)/pdtphys |
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| 93 | ENDIF |
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| 94 | ENDDO |
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| 95 | ENDDO |
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| 96 | |
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| 97 | IF (lminmax) THEN |
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| 98 | DO i=1,klon |
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| 99 | DO j=1,klev |
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| 100 | aux_var1(i,j)=tr_seri(i,j,it) |
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| 101 | ENDDO |
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| 102 | ENDDO |
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| 103 | CALL minmaxqfi(aux_var1,qmin,qmax,'apr convection') |
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| 104 | cnhl CALL minmaxqfi(tr_seri(1,1,it),qmin,qmax,'apr convection') |
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| 105 | DO i=1,klon |
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| 106 | DO j=1,klev |
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| 107 | tr_seri(i,j,it)=aux_var1(i,j) |
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| 108 | ENDDO |
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| 109 | ENDDO |
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| 110 | ENDIF |
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| 111 | c |
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| 112 | ENDDO |
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| 113 | |
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| 114 | END |
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