1 | MODULE lmdz_thermcell_qsat |
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2 | CONTAINS |
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3 | |
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4 | subroutine thermcell_qsat(klon,active,pplev,ztemp,zqta,zqsat) |
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5 | USE yoethf_mod_h |
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6 | USE yomcst_mod_h |
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7 | implicit none |
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8 | |
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9 | |
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10 | INCLUDE "FCTTRE.h" |
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11 | |
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12 | |
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13 | !==================================================================== |
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14 | ! DECLARATIONS |
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15 | !==================================================================== |
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16 | |
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17 | ! Arguments |
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18 | INTEGER klon |
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19 | REAL zpspsk(klon),pplev(klon) |
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20 | REAL ztemp(klon),zqta(klon),zqsat(klon) |
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21 | LOGICAL active(klon) |
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22 | |
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23 | ! Variables locales |
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24 | INTEGER ig,iter |
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25 | REAL Tbef(klon),DT(klon) |
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26 | REAL tdelta,qsatbef,zcor,qlbef,zdelta,zcvm5,dqsat,num,denom,dqsat_dT |
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27 | logical Zsat |
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28 | REAL RLvCp |
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29 | |
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30 | REAL, SAVE :: DDT0=.01 |
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31 | !$OMP THREADPRIVATE(DDT0) |
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32 | |
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33 | LOGICAL afaire(klon),tout_converge |
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34 | |
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35 | !==================================================================== |
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36 | ! INITIALISATIONS |
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37 | !==================================================================== |
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38 | |
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39 | RLvCp = RLVTT/RCPD |
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40 | tout_converge=.false. |
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41 | afaire(:)=.false. |
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42 | DT(:)=0. |
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43 | |
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44 | |
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45 | !==================================================================== |
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46 | ! Routine a vectoriser en copiant active dans converge et en mettant |
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47 | ! la boucle sur les iterations a l'exterieur est en mettant |
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48 | ! converge= false des que la convergence est atteinte. |
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49 | !==================================================================== |
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50 | |
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51 | do ig=1,klon |
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52 | if (active(ig)) then |
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53 | Tbef(ig)=ztemp(ig) |
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54 | zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,RTT-Tbef(ig))) |
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55 | qsatbef= R2ES * FOEEW(Tbef(ig),zdelta)/pplev(ig) |
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56 | qsatbef=MIN(0.5,qsatbef) |
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57 | zcor=1./(1.-retv*qsatbef) |
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58 | qsatbef=qsatbef*zcor |
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59 | qlbef=max(0.,zqta(ig)-qsatbef) |
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60 | DT(ig) = 0.5*RLvCp*qlbef |
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61 | zqsat(ig)=qsatbef |
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62 | endif |
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63 | enddo |
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64 | |
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65 | ! Traitement du cas ou il y a condensation mais faible |
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66 | ! On ne condense pas mais on dit que le qsat est le qta |
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67 | do ig=1,klon |
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68 | if (active(ig)) then |
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69 | if (0.<abs(DT(ig)).and.abs(DT(ig))<=DDT0) then |
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70 | zqsat(ig)=zqta(ig) |
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71 | endif |
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72 | endif |
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73 | enddo |
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74 | |
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75 | do iter=1,10 |
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76 | afaire(:)=abs(DT(:)).gt.DDT0 |
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77 | do ig=1,klon |
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78 | if (afaire(ig)) then |
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79 | Tbef(ig)=Tbef(ig)+DT(ig) |
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80 | zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,RTT-Tbef(ig))) |
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81 | qsatbef= R2ES * FOEEW(Tbef(ig),zdelta)/pplev(ig) |
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82 | qsatbef=MIN(0.5,qsatbef) |
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83 | zcor=1./(1.-retv*qsatbef) |
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84 | qsatbef=qsatbef*zcor |
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85 | qlbef=zqta(ig)-qsatbef |
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86 | zdelta=MAX(0.,SIGN(1.,RTT-Tbef(ig))) |
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87 | zcvm5=R5LES*(1.-zdelta) + R5IES*zdelta |
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88 | zcor=1./(1.-retv*qsatbef) |
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89 | dqsat_dT=FOEDE(Tbef(ig),zdelta,zcvm5,qsatbef,zcor) |
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90 | num=-Tbef(ig)+ztemp(ig)+RLvCp*qlbef |
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91 | denom=1.+RLvCp*dqsat_dT |
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92 | zqsat(ig) = qsatbef |
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93 | DT(ig)=num/denom |
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94 | endif |
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95 | enddo |
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96 | enddo |
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97 | |
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98 | return |
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99 | end subroutine thermcell_qsat |
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100 | END MODULE lmdz_thermcell_qsat |
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