唯一战胜国-第215章
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这其中所涉及的最重要的就是就业问题,就像是华东政府此时拿钱补贴棉花种植业,所追求的不是能有多少盈利,而是为国民提供就业,并且冲击其他国家的农业。
为了应对美国的关税政策,夏钧则是选择钻进美国内部,加大在美国的投资,以赚取美国内部的资本,然后再抽回国内。
当前夏钧在贸易上的行为都是在不断扩大贸易差额的,大多时候都是直接把钱兑换成贵金属运回国内。
第一次世界大战之后,想换就换不到了,到时候再买黄金,那都是被收了税之后的黄金,非常不划算。
秋收进行时,农业部正在紧张的统计着各种数据,以为明年的调控做准备。
当前华东政府追求的就是精细化的管理,不以小利而不为,农业管理是很重要的,不仅有利于政府的利益,更有利于农业从事着的利益。
如果没有调控,今年行情好,明年产量一多,行情马上不好,后年又产量减少,行情又开始转好……
对农民来说最伤的就是这种过山车式的行情,而有了调控之后则没有这样的风险,因为产量比较恒定,都在可控范围之内,而且在行情失控时,政府会有补贴下发。
今年中国农业总产值,预计在四百亿左右,而华东政府收上来的农业税达到了大约二十亿。
其中养殖业占了近五分之二的程度,林业、渔业所占比重也在上升,种植业的总产值则在三分之一。
特别是养殖业,养殖业的出口比粮食出口的金额还要大上许多。
农业的飞速发展,自然也带动了工业的发展。像纺织、制革这些行业得到了大量的原材料,惠及的远不止这两种行业。
以农业为依托的工业在国际市场上基本上都取得了明显了竞争优势。
今年的农业产值虽然高,但工业产值却是首度超过了农业,大量的工程和旺盛的出口需求将工业带入了一个极速发展时期。
特别是那些工程,这些工程很多都是用债券建设的,属于将未来的商品预支的行为,但这种预支搞得好,是能获得更高的回报的。
华东的工业、农业都十分繁荣,建筑业更是忙碌无比,因此那些工程的建设是能够收回足够回报的。
就拿铁路来说,现在每条铁路都很忙,甚至有些忙不过来,当初修建的各条铁路此时回报率都十分良好。
公路的回报率也不错,虽然公路不收路费,但却为交通带来了巨大的便利,也拉动了对汽车的旺盛需求。
当前华东汽车制造厂最大的生产任务不是出口,而是供应内部的旺盛需求。
公路的运输成本此时并不比铁路高多少,因为油费低,又没过路费的说法,使得交通方面比较顺畅。
许多人都是贷款买车,这也属于一种对未来的预支,不仅给汽车制造厂带去了大量的订单,创造了许多就业岗位,而且还解决了交通上的问题,又解决了工业上因交通带来的局限性。
整个工业已经进入了一种互相带动的循环圈,内部消费加对外出口,使得工厂变得异常忙碌。
不得不说,这是一个很好的时代,华东政府把握住了这场世界大战的机遇,使得中国进入了一个高速发展的时期。
农业税的增长,工业税也在增长,关税则更是在飞涨,虽然进口少了,但军火等出口却是多了,这类东西的出口税最高,政府起码要剥掉一半利润再卖到国外去。
当前华东政府已经完成了协约国的八亿英镑订单,到年底起码可以完成十亿英镑,而同盟国方面也完成了五亿英镑的贸易。
在未完成的订单方面,协约国到年底将有三亿英镑未完成,而同盟国方面则会有五千万英镑的订单未完成。
夏钧很高兴,今年的财政收入估计能上升到百亿元,这是一个多么庞大的数目啊各部门估计都要乐疯了。
就在秋收之时,农业部进行的滴灌技术研究也有了成果。
滴灌技术是以色列人发明的,但这种技术实际上并没有太大的研发难度,就是一条条水管、喷口,以及灌溉的操控等等。
农业部首先完成的就是棉花方面的滴灌技术运用,一般情况下棉农负责20亩到30亩地就累得很,但如果使用了滴灌技术后,一个棉农可以管理80到120亩棉田。
在滴灌条件下,水的有效利用率高,灌溉水湿润部分土壤表面,可有效减少土壤水分的无效蒸发。同时,由于滴灌仅湿润作物根部附近土壤,其他区域土壤水分含量较低,因此,可防止杂草的生长。滴灌系统不产生地面径流,且易掌握精确的施水深度,非常省水。
滴灌灌水后,环境湿度低,土壤根系通透条件良好,通过注入水中的肥料,可以提供足够的水分和养分,使土壤水分处于能满足作物要求的稳定和较低吸力状态,灌水区域地面蒸发量也小,这样可以有效控制保护地内的湿度,使保护地中作物的病虫害的发生频率大大降低,也降低了农药的施用量。
由于滴灌能够及时适量供水、供肥,它可以在提高农作物产量的同时,提高和改善农产品的品质,使保护地的农产品商品率大大提高,经济效益高,提高了作物产品品质。
滴灌对地形和土壤的适应能力较强,由于滴头能够在较大的工作压力范围内工作,且滴头的出流均匀,所以滴灌适宜于地形有起伏的地块和不同种类的土壤。同时,滴灌还可减少中耕除草,也不会造成地面土壤板结。
省水省工,增产增收。因为灌溉时,水不在空中运动,不打湿叶面,也没有有效湿 润面积以外的土壤表面蒸发,故直接损耗于蒸发的水量最少;容易控制水量,不致产生地面径流和土壤深层渗漏。故可以比喷灌节省水35—75。对水源少和缺水的山区实现水利化开辟了新途径。 由于株间未供应充足的水分,杂草不易生长,因而作物与杂草争夺养分的干扰大为减轻,减少了除草用工。由于作物根区能够保持着最佳供水状态和供肥状态,故能增产。
省水、省肥、省力、增产、提高品质,这就是滴灌的诸多优点,综合效益有显著提高。
缺点就是先期投入会很高,如何降低成本也是一个问题。
再有一个就是喷口会经常堵塞,应对这个问题,研究小组主要有两种应对方法,一种就是利用简单的设备对水进行过滤,例如过滤网,确保水中无大颗粒杂质。
第二就是把使用可拆装的喷口,喷口堵塞后可以拆下来清洗,虽然依旧会堵塞,但只要拆下来清洗就行了。
降低成本的主要所在就是水管的价格,滴灌是很耗水管的,所以这种技术在一开始是很昂贵的,不具备大规模推广的实用价值,而随着科技的发展,生产力的提高,水管的成本不断降低,滴灌技术的成本也就降低了。
因此这是一种还需要不断改进的技术,或者说要等待大层次的科技发展的技术,暂时只能用于茶叶、花卉等奢侈品的种植。
棉花方面夏钧暂时不考虑用滴灌,而是选择用喷灌技术。
喷灌几乎适用于除水稻外的所有大田作物,以及蔬菜、果树等。它对地形、土壤等条件适应性强。但在多风的情况下,会出现喷洒不均匀,蒸发损失增大的问题。与地面灌溉相比,大田作物喷灌一般可省水30~50,增产10-30。最大优点是使农田灌溉从传统的人工作业变成半机械化、机械化,甚至自动化作业,加快了农业现代化的进程。但在多风、蒸发强烈地区容易受气候条件的影响,有时难以发挥其优越性,在这些地区进行喷灌应该对其适应性进行进一步分析。
当前喷灌技术方面,农业部已经研制出了数种方式。
之前棉花种植采用的是移动喷灌小组的技术,就是用汽车运载着移动的水管,对棉田进行移动式喷灌。
这种移动式的喷灌技术低,投入成本小,对于前些年没什么资本的农垦公司来说却是再合适不过的了。
当前各农垦公司所拥有的资本都大大的增加,可以对生产方式进行进一步的改革。
最没技术性的就是固定式的,但投入成本较高,每公顷需要投入300元建设管道,相当于是一公顷土地一年的效益。优点就是不需要什么管理,自动化程度高。
第二种就是半移动式管道喷灌,支管可以移动,但需要投入更多的劳动力进行管理,而且支管容易在移动过程中损坏,优点就是投入方面比固定式的少50~70。
第三种就是中心支轴式喷灌机,将支管支撑在高2~3m的支架上,全长可达400m,支架可以自己行走,支管的一端固定在水源处,整个支管就绕中心点绕行,像时针一样,边走边灌,可以使用低压喷头,灌溉质量好。自动化程度很高。适用于大面积的平原(或浅丘区),要求灌区内没有任何高的障碍(如电杆、树木等)。其缺点是只能灌溉圆形的面积,边角要想法用其他方法补灌,此技术在后世的美国应用广泛。
目前研制出的这三种喷灌方式,以第三种经济效益最高,不仅投入比固定式的少很多,而且自动化程度也高,至于边角灌溉的问题,这其实并不是问题,搞搞农改就可以,把农田改造成适合灌溉的形状,灌溉不到的地方,也可以用固定式的管道,或者干脆不种。
使用喷灌技术后,可以使棉花等作物的种植减少人力上的投入。
另外在棉花采收方面每年也需要投入大量的劳动力,为此夏钧购买了自动摘棉机的图纸。
这是一种水平式摘锭自走式摘棉机,是美国在1920年后约翰迪尔公司开始研制的项目,经过该公司九十多年的研制,最终研制出了效率超高的自走式六行摘棉机。
这种摘棉机的效率相比单人背负的那种小型摘棉机的效率高出许多倍,不过夏钧买的是那种两行的摘棉机,采用小型拖拉机背负。
以当前的技术水平,完全能制造出这种摘棉机。
这种摘棉机的效率相比人工采摘的效率高出了80倍,而相比装备了小型摘棉机的工人,效率也高出近30倍。
从现在开始制造生产线,到明年棉花收割时,应该能制造出不少这种摘棉机,不够的话夏钧可以直接从兑换平台上购买,或者沿用之前的采摘方式。
在采取喷灌、摘棉机等技术后,棉花种植的劳动力投入规模将大大减少,生产成本也就降低了,效益自然也就提高了。
为了进一步提高棉花的效益,夏钧购买了二级高产棉花的培育基地。
二级高产棉花可以实现最高产量600公斤,一般在采取喷灌技术后,产量可以保持在450公斤以上。如果气候、管理得力,产出600公斤每亩也是可以的。而当前的平均亩产则在400公斤左右。
如此一来,棉花种植的效益提高了,那么明年政府也就不用对棉花种植户进行补贴。
就棉花采摘方面,夏钧还拨了专门的款项进行研究,以制造出效率更高、成本更低的采摘机器。
而农业部则下达了新的棉花种植规范,根据摘棉机的参数,对棉花行距做出统一规定,以便能使用机械进行采摘。
滴灌技术则在新疆的棉花种植上投入,依旧算是一个试验期,主要验证其是否符合生产成本要求。
新疆由于缺水,滴灌技术在新疆是很需要的。
明年的农业生产,将进入一个新的改革期,改革的主要所在就是灌溉,农业部将把喷灌组逐渐淘汰出主流,而做为一种辅助灌溉手段。
喷灌技术并不复杂,又适用于除水稻之外的几乎所有作物,因此可