[5246] | 1 | ! 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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[2630] | 5 | |
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[5292] | 6 | USE chem_mod_h |
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| 7 | USE dimphy |
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[5337] | 8 | USE infotrac_phy, ONLY : nbtr |
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[5246] | 9 | USE indice_sol_mod |
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[2630] | 10 | |
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[5337] | 11 | !!USE paramet_mod_h |
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[5285] | 12 | USE yomcst_mod_h |
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[5271] | 13 | IMPLICIT NONE |
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[2630] | 14 | |
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[5271] | 15 | |
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[2630] | 16 | |
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[5272] | 17 | |
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[5274] | 18 | |
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[5246] | 19 | !============================= INPUT =================================== |
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| 20 | REAL :: qmin, qmax |
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| 21 | REAL :: xconv(nbtr), masse(nbtr) |
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| 22 | REAL :: pplay(klon,klev) ! pression pour le mileu de chaque couche (en Pa) |
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| 23 | REAL :: t_seri(klon,klev) ! temperature |
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| 24 | REAL :: zdz(klon,klev) ! zdz |
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| 25 | REAL :: paprs(klon,klev+1) ! pression pour chaque inter-couche (en Pa) |
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| 26 | REAL :: pmfu(klon,klev) ! flux de masse dans le panache montant |
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| 27 | REAL :: pmfd(klon,klev) ! flux de masse dans le panache descendant |
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| 28 | REAL :: pen_u(klon,klev) ! flux entraine dans le panache montant |
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| 29 | REAL :: pde_u(klon,klev) ! flux detraine dans le panache montant |
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| 30 | REAL :: pen_d(klon,klev) ! flux entraine dans le panache descendant |
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| 31 | REAL :: pde_d(klon,klev) ! flux detraine dans le panache descendant |
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| 32 | LOGICAL :: lminmax |
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| 33 | REAL :: pdtphys |
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| 34 | !============================= OUTPUT ================================== |
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| 35 | REAL :: aux_var1(klon,klev) |
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| 36 | REAL :: aux_var2(klon,klev) |
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| 37 | REAL :: tr_seri(klon,klev,nbtr) ! traceur |
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| 38 | REAL :: dtrconv(klon,nbtr) ! traceur |
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| 39 | !========================= LOCAL VARIABLES ============================= |
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| 40 | INTEGER :: it, k, i, j |
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| 41 | REAL :: d_tr(klon,klev,nbtr) |
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[2630] | 42 | |
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[5246] | 43 | EXTERNAL nflxtr, tiedqneg, minmaxqfi |
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[2630] | 44 | |
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[5246] | 45 | DO it=1, nbtr |
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| 46 | ! |
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| 47 | DO i=1, klon |
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| 48 | dtrconv(i,it)=0.0 |
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| 49 | ENDDO |
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| 50 | DO i=1,klon |
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| 51 | DO j=1,klev |
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| 52 | aux_var1(i,j)=tr_seri(i,j,it) |
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| 53 | aux_var2(i,j)=d_tr(i,j,it) |
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| 54 | ENDDO |
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| 55 | ENDDO |
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[2630] | 56 | |
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[5246] | 57 | ! |
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| 58 | !nhl CALL nflxtr(pdtphys, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, |
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| 59 | !nhl . pplay, paprs, tr_seri(1,1,it), d_tr(1,1,it) ) |
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| 60 | CALL nflxtr(pdtphys, pmfu, pmfd, pen_u, pde_u, pen_d, pde_d, & |
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| 61 | pplay, paprs, aux_var1, aux_var2 ) |
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| 62 | ! |
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| 63 | CALL tiedqneg(paprs,aux_var1, aux_var2) |
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| 64 | !nhl CALL tiedqneg(paprs,tr_seri(1,1,it), d_tr(1,1,it)) |
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| 65 | DO i=1,klon |
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| 66 | DO j=1,klev |
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| 67 | tr_seri(i,j,it)=aux_var1(i,j) |
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| 68 | d_tr(i,j,it)=aux_var2(i,j) |
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| 69 | ENDDO |
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| 70 | ENDDO |
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| 71 | ! |
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| 72 | DO k = 1, klev |
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| 73 | DO i = 1, klon |
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| 74 | IF (d_tr(i,k,it).LT.0.) THEN |
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| 75 | tr_seri(i,k,it)=tr_seri(i,k,it)+d_tr(i,k,it) |
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| 76 | ELSE |
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| 77 | tr_seri(i,k,it)=tr_seri(i,k,it)+d_tr(i,k,it)*xconv(it) |
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| 78 | ENDIF |
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| 79 | ENDDO |
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| 80 | ENDDO |
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| 81 | ! |
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| 82 | !nhl CALL kg_to_cm3(pplay,t_seri,d_tr(1,1,it)) |
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| 83 | CALL kg_to_cm3(pplay,t_seri,aux_var2) |
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| 84 | DO i=1,klon |
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| 85 | DO j=1,klev |
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| 86 | d_tr(i,j,it)=aux_var2(i,j) |
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| 87 | ENDDO |
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| 88 | ENDDO |
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[2630] | 89 | |
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[5246] | 90 | DO k = 1, klev |
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| 91 | DO i = 1, klon |
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| 92 | IF (d_tr(i,k,it).GE.0.) THEN |
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| 93 | dtrconv(i,it)=dtrconv(i,it)+(1.-xconv(it))*d_tr(i,k,it) & |
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| 94 | /RNAVO*masse(it)*1.e3*1.e6*zdz(i,k)/pdtphys |
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| 95 | ENDIF |
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| 96 | ENDDO |
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| 97 | ENDDO |
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| 98 | |
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| 99 | IF (lminmax) THEN |
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| 100 | DO i=1,klon |
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| 101 | DO j=1,klev |
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| 102 | aux_var1(i,j)=tr_seri(i,j,it) |
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| 103 | ENDDO |
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| 104 | ENDDO |
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| 105 | CALL minmaxqfi(aux_var1,qmin,qmax,'apr convection') |
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| 106 | !nhl CALL minmaxqfi(tr_seri(1,1,it),qmin,qmax,'apr convection') |
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| 107 | DO i=1,klon |
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| 108 | DO j=1,klev |
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| 109 | tr_seri(i,j,it)=aux_var1(i,j) |
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| 110 | ENDDO |
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| 111 | ENDDO |
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| 112 | ENDIF |
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| 113 | ! |
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| 114 | ENDDO |
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| 115 | |
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| 116 | END SUBROUTINE trconvect |
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