Ветер может удалять частицы с открытой сухой поверхности и переносить их на соседние участки или дальше. Дефляцией почв называют выдувание материала; в описании ветровой эрозии его рассматривают вместе с переносом и последующим отложением. Не весь перенос происходит в виде видимой высокой пылевой тучи.[1]
Как движутся частицы
Часть материала перекатывается у поверхности, часть движется скачками — при сальтации. Удары скачущих частиц могут разрушать агрегаты и вовлекать новые частицы. Более мелкая фракция уходит во взвешенное состояние и переносится дальше.[1]
Устойчивость поверхности зависит от влажности, прочности агрегатов, шероховатости и покрытия растительностью или остатками. Сильный ветер над защищённой поверхностью и тот же ветер над сухим распылённым полем дают разный результат. Поэтому скорость ветра сама по себе не определяет потери почвы.[1][2]
Что теряет территория
Удаление мелких частиц способно менять гранулометрический состав и запас органического вещества. В зоне накопления возникают заносы, а поднятая пыль влияет на воздух. Фракции PM₁₀ и PM₂,₅ описываются по аэродинамическому размеру и не тождественны всему материалу, перемещаемому ветром.[1][3]
Условный пример: часть почвы с вершины поля осела у лесополосы. Потеря верхнего участка больше, чем вынос за границу всего поля. Для баланса различают локальное перераспределение и окончательный выход вещества из рассматриваемой территории.
Оценка и предотвращение
Полевые наблюдения дополняют ловушками переносимого материала, описанием поверхности и метеоданными. Модель WEPS учитывает погоду, состояние поля, растительность и гидрологию, а не использует одну постоянную величину эрозии для любой почвы.[2]
Защиту связывают с уменьшением уязвимости поверхности: сохранением растительного покрытия и остатков, подходящей обработкой и размещением препятствий ветру. Эффект зависит от сезона, направления переноса и состояния конкретного участка. Посадка полосы деревьев не компенсирует автоматически разрушение структуры на всём поле.[1]