Equilibre radiatif-convectif sur une surface continentale

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Transcription:

Equilibre radiatif-convectif sur une surface continentale Nicolas Rochetin Postdoc GMME/MOANA jusqu'à Juin 2015 sous la direction de Fleur Couvreux & Françoise Guichard Le travail présenté ici a été réalisé lors du dernier postdoc à l'université de Columbia (USA) sous la direction de Pierre Gentine Radiative-Convective Equilibrium over a Land Surface: Rochetin N., Lintner B., Findell K., Sobel A. and Gentine, J. Clim, Décembre 2014

L'équilibre radiatif-convectif L'ERC global La convection agit en complément du rayonnement pour assurer l'équilibre énergétique au sommet de l'atmosphère: ΦNET,RADTOA = ΦNETSFC <=> ΦLAT + ΦSENS = - ΦRAD Approche idéalisée du climat tropical --> Expériences de sensibilité de la convection tropicale À la SST Au rayonnement Au cisaillement de vent Pas de couplage avec la surface dans la plupart des cas (surface océanique avec SST prescrite) Exceptions avec couplage en Ts uniquement (pas d'hydrologie): 1. Renno et Emanuel, 1997 -> Swamp model à la surface (Cp,sol = 0 et nappe d'eau à la surface) 2. Prigent et al., 2011 -> LMDZ en mode unicolonne avec évap prescrite et guidage de Tground 3. Schlemmer et Hohenneger 2012 -> Guidage de Tground et TTOA On se propose de l'utiliser en mode continental avec le GCM LMDZ en mode 1D: Diffusion thermique dans le sol Hydrologie simplifiée avec quantité d'eau totale finie QTOT = cte

L'Equilibre radiatif-convectif continental LMDZ 1D en ERC continental ESPACE Cycle diurne Rayonnement (nuages, vapeur d'eau etc... sauf aérosols) ATMOSPHERE ФSENS + ФLAT = - ФRAD lorsque l'erc est atteint ФRAD Sol: Convection profonde ФRAD Plan infini : pas d'échange avec l'extérieur ФSENS Paramètres de forcage: Convection peu profonde Evap Conduction Qsol Reservoir de Bucket Latitude λ Eau totale QTOT conservée (pas de ruissellement) Conditions initiales: Qmax SOL Evapotranspiration β = 2QSOL/QMAX où QMAX = 150 mm Effusivité εsol = 2000 J.K-1.m-2.s-0.5 Albedo αsfc = 0.19 ФCOND -> 0 en profondeur Température initiale dans le sol 280 < To < 320 K avec ΔTo=10 Quantité d'eau initiale dans le sol : 5 < Qo < 45 mm avec ΔQo=10 Profil tropical avec W = 25 kg.m-2

Expérience de sensibilité à la latitude avec {Qo=35mm To=280K}: séries temporelles des moyennes journalières Comportement non linéaire du système couplé sol-atmosphère Regroupement autour de 3 groupes d'erc distincts pour 5 latitudes, chacun défini par une solution {Ts,Qsol}

Expérience de sensibilité à la latitude avec {Qo=35mm To=280K}: profils verticaux moyens à l'équilibre Profils moyens à l'erc Cycle diurne moyen de la fraction nuageuse Avec le chauffage la convection Monte plus plus intense --> Max {Prec(z)} plus élevé Rôle important de la réévaporation des pluies dans l'erc Chacun des 3 groupes d'équilibres peut être défini par un profil Thermodynamique Nuageux

Equilibres multiples et rôle des nuages (λ = 35 ) Vecteurs Etat initial -> Etat final pour 25 états initiaux {To,Qo} Le couplage nuage/rayonnement est l'élément clé de la non-linéarité du système couplé sol-atmosphère (dans le cadre de cette expérience avec LMDZ1D) Sans l'effet radiatif des nuages on n'a pas d'équilibres multiples Plus précisément les nuages bas (PTOP < 600 hpa)

Bilan et discussion Résultats Outil idéalisé qu'on peut complexifier à gré pour l'étude de la convection continentale incluant un couplage avec la surface (thermique, hydrologique et dynamique de végétation). L'ERC continental est atteint à l'échelle du mois mais l'équilibre sol-atmosphère nécessite plusieurs mois ou années (état stationnaire). L'ERC continental vérifié à l'échelle diurne Présence d'une variabilité interne pour le système couplé sol-atmosphère et associée à des équilibres multiples Le couplage nuage bas / rayonnement semble en être la condition nécessaire (càd en gros la présence des 2 phases de l'eau dans l'atmosphère) Perspectives: Le rôle exact des nuages dans cette expérience doit être précisé. Est-ce leur influence sur le rayonnement shortwave ou longwave qui est critique? L'ERC continental est-il représentatif du comportement du GCM 3D? (Voir exposé Catherine Rio) Peut-il nous éclairer sur le rôle joué par les plateaux continentaux dans les tropiques? La convection continentale oscille a des fréquences plus rapides sur continents que sur océans? Comment cela peut influencer les modes de variabilité du climat tropical?

Merci! Merci!

Run CTL {λ = 35 - Qo = 15 mm To = 300 K}: série longue λ = 35 - Qtot = 40 mm To = 300 K Equilibre Radiatif-Convectif: τatm,esp ~ mois pour que deatm/dt ~ 0 ФSENS + ФLAT ~ - ΦRAD Equilibre thermodynamique: régime permanent τsol,atm,esp ~ année pour que desol/dt ~ deatm/dt ФNET,SFC = ФNET,TOA~ 0 : quasi equilibre au bout de quelques années selon Conditions initiales Inertie du sol ET variabilité interne! Variabilité interne On peut sauter d'un état d'équilibre à un autre Equilibre stable pour des petites perturbations