tugas besar bauxite-2015 kelompok 8

100
TA-3103 METODE PERHITUNGAN CADANGAN TUGAS BESAR METODE ESTIMASI SUMBERDAYA Komoditi Bauksit Laterit Hermansyah 12113002 Yusef Pany 12113005 Rahmat Hidayat 12113036 Achmad Juanzah 12113043 PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2015

Upload: bandung-institute-of-technology

Post on 08-Jan-2017

622 views

Category:

Engineering


9 download

TRANSCRIPT

TA-3103 METODE PERHITUNGAN CADANGAN TUGAS BESAR METODE ESTIMASI SUMBERDAYA

Komoditi Bauksit Laterit

Hermansyah 12113002

Yusef Pany 12113005

Rahmat Hidayat 12113036

Achmad Juanzah 12113043

PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN

FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2015

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat

dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian makalah ini, terutama bagi Bapak Dr.Eng., Syafrizal, S.T., M.T. yang telah

membimbing penulis dan selaku dosen pemangku mata kuliah Metode Perhitungan

Cadangan. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Fadlan Adit,

S.T selaku asisten mata kuliah Metode Perhitungan Cadangan yang telah meluangkan

waktunya untuk membimbing serta membantu proses pengerjaan makalah ini.

Makalah Estimasi Sumberdaya Mineral Bauksit Laterit disusun sebagai hasil dari

kegiatan belajar mata kuliah Metode Perhitungan Cadangan yang telah penulis lakukan.

Makalah ini berisi gambaran mengenai estimasi sumberdaya mineral bauksit laterit dan

top soil, mencakup peta topografi persebaran titik bor, penentuan horizon dari setiap bor

pada komoditi bauksit laterit, estimasi luas wilayah sumberdaya, serta estimasi volume

dari sumberdaya mineral bauksit laterit.

Demikian makalah ini penulis buat. Penulis menyadari masih terdapat banyak

kekurangan di dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Akhir kata, semoga makalah ini

dapat bermanfaat bagi semua.

Bandung, 30 Desember 2015

Penulis

2

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………..………………….1

DAFTAR ISI ................................................................................................................... 2

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... 4

DAFTAR GRAFIK ......................................................................................................... 5

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... 6

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 7

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 7

1.2 Rumusan Masalah .............................................................................................. 8

1.3 Tujuan ................................................................................................................ 8

1.4 Metodologi ......................................................................................................... 8

1.4.1 Studi Literatur ............................................................................................. 9

1.4.2 Pengumpulan Data ...................................................................................... 9

1.4.3 Pengolahan Data ......................................................................................... 9

1.4.4 Analisis Data ............................................................................................. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................. 11

2.1 Deskripsi Umum Endapan Bauksit Laterit ...................................................... 11

2.1.1 Pengertian Bauksit Laterit ........................................................................ 11

2.1.2 Mineral Penyusun Bauksit Laterit ............................................................ 11

2.2 Genesa Bauksit Laterit ..................................................................................... 12

2.2.1 Host Rock Bauksit Laterit ......................................................................... 12

2.2.2 Paragenesa Pembentukan Bauksit Laterit ................................................. 12

2.2.3 Sub-tipe Endapan Bauksit Laterit ............................................................. 12

2.3 Bentuk Endapan Bauksit Laterit ...................................................................... 14

2.4 Zona Endapan Bauksit Laterit .......................................................................... 14

2.5 Basis Data dan Evaluasi Data .......................................................................... 15

2.5.1 Data Utama dan Rekapitulasi Data ........................................................... 15

2.5.2 Teknik Komposit ...................................................................................... 15

2.5.3 Statistika Dasar ......................................................................................... 16

2.5.3.1 Statistika Univarian ..................................................................................... 16

2.5.3.2 Statistika Bivarian ....................................................................................... 18

2.6 Metode Estimasi Sumberdaya .......................................................................... 19

2.6.1 Metode Poligon ......................................................................................... 19

2.6.2 Metode Penampang ................................................................................... 20

2.7 Klasifikasi Sumberdaya Mineral ...................................................................... 20

BAB III PENGOLAHAN DATA................................................................................. 22

3.1 Langkah Kerja .................................................................................................. 22

3.2 Data-data Statistik ............................................................................................ 24

3.2.1 Data Borehole ........................................................................................... 24

3

3.2.2 Statistik Data Univariat ............................................................................. 25

3.2.3 Statistik Data Bivariat ............................................................................... 29

3.2.4 Statistik Data Multivariat Terner Diagram (Al2O3 - Fe2O3 -SiO2) ........... 32

3.3 Data Rekapitulasi ............................................................................................. 33

BAB IV PERHITUNGAN SUMBERDAYA METODE POLIGON ....................... 34

4.1 Konstruksi poligon ........................................................................................... 34

4.2 Prosedur dan Asumsi Perhitungan ................................................................... 35

4.3 Hasil Perhitungan ............................................................................................. 38

4.3.1 Jumlah Sumber Daya Top Soil………………………..…………………………38

4.3.2 Jumlah Sumber Daya Bauksit…………………………………………..38

BAB V PERHITUNGAN SUMBERDAYA METODE PENAMPANG .................. 39

5.1 Kontruksi penampang ...................................................................................... 39

5.2 Prosedur dan Asumsi Perhitungan ................................................................... 42

5.3 Hasil Perhitungan ............................................................................................. 43

5.3.1 Jumlah Sumber Daya Top soil .................................................................. 43

5.3.2 Jumlah Sumber Daya Bauksit ................................................................... 43

BAB V PENUTUP ........................................................................................................ 44

5.1 Ringkasan ......................................................................................................... 44

5.2 Kesimpulan ...................................................................................................... 45

5.3 Saran ................................................................................................................. 46

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 47

LAMPIRAN .................................................................................................................. 48

4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Alir Estimasi Cadangan .................................................................. 10

Gambar 2 Zona Horizon atau Lapisan Endapan Bauksit laterit ..................................... 15

Gambar 3 Ilustrasi Perhitungan Kadar ............................................................................ 16

Gambar 4 Skewness dari beberapa Kurva Histogram .................................................... 18

Gambar 5 Diagram pencar beberapa pasangan data yang menunjukkan hubungan

korelasi antar pasangannya ............................................................................................. 18

Gambar 6 Metode Poligon .............................................................................................. 19

Gambar 7 Hubungan umum antara hasil eksplorasi, sumberdaya mineral dan cadangan

bijih menurut JORC Code and Guidelines Resources and Reserves (Durham, 2000) ... 21

Gambar 8 Horison Bauksit Laterit secara Umum ........................................................... 22

Gambar 9 Kontruksi Metode Poligon ............................................................................. 34

Gambar 10 Peta Persebaran Lubang Bor ........................................................................ 35

Gambar 11 Penentuan Garis Pengaruh ........................................................................... 36

Gambar 12 Pembuatan Garis Batas Poligon ................................................................... 37

Gambar 13 Gambar Hasil Proses Trim pada Auto CAD 2016 software ......................... 37

Gambar 14 Hasil Kontruksi Metode Poligon ................................................................. 38

Gambar 15 Perhitungan Volume Menggunakan Satu Penampang ................................. 39

Gambar 16 Perhitungan Volume Menggunakan Dua Penampang ................................. 40

Gambar 17 Perhitungan Volume Menggunakan Tiga Penampang ................................ 41

5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Histogram dan Data Statistik Al2O3 ................................................................. 25

Grafik 2 Histogram dan Data Statistik Fe2O3 ................................................................. 26

Grafik 3 Histogram dan Data Statistik SiO2 ................................................................... 27

Grafik 4 Kadar Al2O3 terhadap Fe2O3 ............................................................................ 29

Grafik 5 Kadar Al2O3 terhadap SiO2 .............................................................................. 30

Grafik 6 Kadar Fe2O3 terhadap SiO2 ............................................................................. 31

Grafik 7 Tri-Lateral Diagram Al2O3 vs Fe2O3 vs SiO2 ................................................... 32

6

DAFTAR TABEL

Table 1 Klasifikasi endapan bauksit laterit Sumber: Ore Deposit Geology and its

Influence on Mineral Exploration (Richard, 1986) ........................................................ 13

Table 2 Data Borehole .................................................................................................... 24

Table 3 Data Rekapitulasi ............................................................................................... 33

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan penambangan bahan galian merupakan proses kegiatan yang berperan

penting dalam sektor pembangunan guna penyediaan bahan baku. Usaha pertambangan

tidak lepas akan pekerjaan-pekerjaan dalam mencari bahan tambang. Estimasi

sumberdaya merupakan suatu usaha penting dalam mengevaluasi suatu proyek

pertambangan yang diperlukan suatu taksiran keberadaan material galian yang dapat

dimanfaatkan secara maksimal.

Estimasi sumberdaya berdasarkan pada metode-metode yang didasari pertimbangan

teoritis maupun empiris. Metode teoritis merupakan metode yang didasari oleh pendapat-

pendapat yang sudah ada sebelumnya dan telah disepakati bersama sedangkan empiris

merupakan metode yang didasari oleh penginderaan dan hasil dari proses simulasi

pengamatan dan percobaan. Estimasi sumberdaya akan menghasilkan jumlah tonase dan

kadar rata-rata dari suatu bahan galian tersebut.

Hasil estimasi sumberdaya merupakan kegiatan eksplorasi detail yang akan berlanjut

ke proses studi kelayakan untuk menjadi cadangan tertambang (mineable). Dari data

estimasi sumberdayaakan dikorelasikan dengan proses penambangan secara berkala baik

jangka pendek maupun jangka panjang dan disesuikan hasil perencanaan tambang. Selain

itu, estimasi sumberdaya berkaitan dengan modifying factor, faktor pengubah yang

diperhitungan jumlah cadangan dari sejumlah sumberdaya.

Dasar dari proses estimasi sumberdaya merupakan pengetahuan mengenai distribusi

spasial kadar dan penentuan lokasi material bahan galian yang bernialai diatas cut of

grade (cog). Estimasi sumberdaya juga berperan penting dalam menentukan daerah-

daerah yang ditambang beserta metode penambangan yang disarankan berdasarkan

keterdapatan sebaran endapan serta dapat memperkirakan seberapa lama umur

penambangan.

Bauksit laterit merupakan salah satu bahan galian yang saat ini digunakan dalam

berbagai bidang. Potensi terbesar komoditi bauksit laterit berada di Provinsi Kalimantan

Barat – Indonesia. Setiap tahun jumlah kebutuhan bauksit laterit meningkat dengan

signifikan di Indonesia. Bauksit laterit salah satu sumberdaya yang tak terbarukan

sehingga penggunaan harus dikelola dengan baik dan bijak dengan menerapkan good

mining practice.

Untuk menentukan estimasi sumberdaya diperlukan metode estimasi yang sesuai

dengan kondisi geologi, genesa dan mineralisasi komoditi bauksit laterit. Maka penulis

berusaha menyajikan data estimasi sumberdaya komoditi bauksit laterit dengan

membandingkan metode poligon menggunakan Auto CAD 2016 software dengan metode

penampang menggunakan Auto Land Desktop 2009 software.

8

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari makalah ‘Tugas Besar Metode Estimasi Cadangan

Komoditi Bauksit’, antara lain:

1. Bagaimana menentukan letak titik bor dan topografi endapan bauksit laterit

menggunakan Surfer 12 software?

2. Bagaimana analisis statistik dari kandungan Al2O3, Fe2O3, dan SiO2 tiap horizon

endapan bauksit laterit dari masing masing titik lubang bor secara bivariat dan

multivariat dari ketiga kandungan dengan RockWare 15 software?

3. Bagaimana menentukan komposit dari profil final endapan bauksit laterit dengan

menggunakan Microsoft Excel 2016 software?

4. Bagaimana menentukan perbandingan hasil estimasi sumberdaya dengan metode

poligon menggunakan Auto CAD 2016 software dan metode penampang

menggunakan Auto Land Desktop 2009 software?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari makalah ‘Tugas Besar Metode Estimasi Cadangan Komoditi

Bauksit’, antara lain:

1. Menentukan letak titik lubang bor dan topografi endapan bauksit laterit

menggunakan Surfer 12 software

2. Menganalisis statistik dari kandungan Al2O3, Fe2O3, dan SiO2 tiap horizon

endapan bauksit laterit dari masing masing titik lubang bor secara bivariate dan

multivariate dari ketiga kandungan dengan RockWare 15 software

3. Menentukan komposit dari profil final endapan bauksit laterit dengan

menggunakan Microsoft Excel 2016 software

4. Menentukan luas cakupan lubang bor untuk mengestimasi total sumberdaya top

soil dan bauksit laterit menggunakan AutoCAD 2016 software

5. Menentukan penampang endapan bauksit laterit untuk mendapatkan total

sumberdaya top soil dan bauksit laterit menggunakan Autodesk Land Desktop

2009 software

1.4 Metodologi

Adapun prosedur dari makalah ‘Tugas Besar Metode Estimasi Cadangan Komoditi

Bauksit’, antara lain:

1. Membuat distribusi letak titik lubang bor dan peta topografi endapan bauksit

laterit menggunakan Surfer 12 software.

2. Membuat analisis statistik deskriptif dari kandungan Al2O3, Fe2O3, dan SiO2 tiap

horizon endapan bauksit laterit dari masing masing titik lubang bor dengan

Rockware 15 software

3. Membuat analisis statistik dari ketiga kandungan yang terkandung pada endapan

bauksit laterit (Al2O3, Fe2O3, dan SiO2) secara multivariat diplot dalam diagram

tri-lateral Al2O3 vs Fe2O3 vs SiO2 menggunakan RockWork 15 software

9

4. Menentukan kadar rata-rata tertinggi bauksit laterit dengan memperhitungkan

kadar Fe2O3 dan SiO2 menggunakan teknik komposit, yaitu top soil (overburden)

(kadar Al2O3 < 32%), bauksit laterit (kadar Al2O3 > 32%), weathered bedrock

(kadar Al2O3 > 22% dan < 32%) dan bedrock (kadar Al2O3 < 22%)

5. Menentukan sumberdaya tertunjuk, terkira dan terukur menggunakan metode

poligon dan metode penampang secara komputasi dengan Auto CAD 2016

software dan Auto Land Desktop 2009 software.

1.4.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi

kepustakaan yang relavan untuk mendukung gambaran umum proses pengerjaan dan

pelaporan estimasi sumberdaya bauksit laterit. Studi kepustakaan diperoleh dari

bahan buku, ensiklopedia, jurnal, internet dan dokumentasi lainnya.

1.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari data-data sekunder berupa penyebaran titik

lubang bor (easting, northing, dan elevasi), kedalaman, data concression factor, data

kadar (Al2O3, Fe2O3 dan SiO2) tiap borehole.

1.4.3 Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pertama adalah proses verifikasi data

sekunder endapan bauksit laterit, dengan hasil keluaran berupa data yang siap

dilakukan teknik komposit. Data komposit didasarkan pada deskripsi penentuan

kadar dari kandungan material galian bauksit laterit untuk menentukan ketebalan

horizon dari endapan bauksit laterit. Selanjutnya dilakukan analisis statistika berupa

analisis deskriptif, bivariat dan multivariat menggunakan RockWork 15 software.

Analisis statistika digunakan untuk mengetahui persebaran kadar, hubungan kadar

satu dengan kadar lain, serta perilaku ketebalan terhadap peta topografi dan

morfologi. Tahapan selanjutnya, membuat peta topografi, peta persebaran titik

lubang bor, peta iso-kadar, peta iso-lapisan bauksit laterit untuk mengetahui letak

distribusi data. Tahapan akhir dalam pengerjaan yakni melakukan perbandingan dua

metode model estimasi sumberdaya dengan menggunakan metode poligon dan

metode penampang sehingga diperoleh hasil jumlah estimasi sumberdaya endapan

bauksit laterit dan top soil yang berguna dalam tahapan lanjut (feasibility study)

10

Gambar 1 Diagram Alir Estimasi Cadangan

1.4.4 Analisis Data

Proses pengerjaan analisis data dilakukan dengan mengkuantitatifkan dan

mengkualitatifkan data kandungan endapan bauksit laterit berupa Al2O3, Fe2O3 dan

SiO2 terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku material endapan bauksit

laterit.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Umum Endapan Bauksit Laterit

Bauksit laterit adalah endapan batuan yang berkadar aluminium oksida

(Al2O3) relative tinggi yang ditemukan di Les Baux dekat Avignon, Prancis Selatan

(Berthier, 1821). Bauksit laterit endapan batuan berkadar aluminium oksida (Al2O3)

relatif tinggi yang mengalami proses pengayaan karena pelapukan mineral gibsit

pada bataun basalt di Vogelsberg, Jerman (A. Liebrich, 1892).

Dalam perkembangan selanjutnya, bauksit laterit didefinisikan sebagai endapan

residual yang berkadar aluminium relatif tinggi, kadar besi rendah, dan sedikit atu tidak

mengandung kuarsa (SiO2) bebas. Sehingga, bauksit laterit adalah material heterogen

dengan komposisi mineral gibsit (Al(OH)3), boehmit (AlO(OH)), dan diaspore

(AlO(OH)). Sebagian besar bauksit laterit di dunia ditemukan dalam bentuk gibsit

yang merupakan bauksit laterit trihidrat, dan sebagian kecil dalam bentuk boehmit

ataupun diaspore yang disebut juga bauksit laterit monohidrat.

2.1.1 Pengertian Bauksit Laterit

Bauksit laterit merupakan laterit berkomposisi aluminium hidroksida

yang hampir murni. Bauksit laterit adalah bijih aluminium, logam yang sangat

banyak digunakan seperti sebagai bahan pembuatan kaleng maupun pesawat

terbang. Aluminium memiliki faktor konsentrasi yang kecil, dengan kata lain

sangat umum dijumpai di alam dan ekonomis. Hasil produksi bauksit laterit

kebanyakan diolah menjadi logam aluminium. Serta dapat juga digunakan

untuk keperluan operasi non-metalurgi, seperti pabrik refractory, ampelas,

alumina, dan pabrik semen.

2.1.2 Mineral Penyusun Bauksit Laterit

Bauksit laterit memiliki sistem oktahedral yang terdiri dari Al2O3(35-

65%), SiO2(2-10%), Fe2O3(2-20%), TiO2 (1-3%) dan H2O (10-30%). Secara

komersial, bauksit laterit terjadi dalam tiga bentuk, yaitu: a) pissolitic atau oolitic

yang berukuran diameter beberapa sentimeter sebagai amorphous trihydrate, b)

sponge ore (Arkansas) yang berupa sisa dari batuan asal berkomposisi

utamagibsit danbersifatporous, dan c) amorphous atau bijih lempung.

12

2.2 Genesa Bauksit Laterit

2.2.1 Host Rock Bauksit Laterit

Bauksit laterit dapat terbentuk dari berbagai macam batuan primer,

seperti pada batuan sedimen kaolinit (kandungan Al 30%-35%), batuan granit

(kandungan Al 10%-15%), dan batuan basalt (kandungan Al 10%-15%).

Kandungan unsur aluminium dari batuan asal bisa bermacam-macam bahkan di

bawah 15%. Batuan asal sendiri bukanlah faktor utama dari keterdapatan bauksit

laterit karena kontrol utamanya adalah proses leaching. Salah satu faktor

kontrol tersebut adalah perbandingan antara aluminium dan silika serta

kecepatan pelapukan (weathering) batuan dasar. Selain kandungan aluminium,

kandungan besi yang rendah juga merupakan salah satu faktor penting. Fe

dengan kadar tinggi dapat membentuk formasi laterit ferruginous yang dapat

mengurangi zona bauksit laterit.

2.2.2 Paragenesa Pembentukan Bauksit Laterit

Bauksit laterit dapat terjadi karena adanya bauksit lateritisasi. Bauksit

lateritisasi ini dikontrol oleh air meteorik atau air hujan, yang dapat

menyebabkan terjadinya pelindian (leaching) silika dan pengayaan aluminium

secara kuat. Biasanya, pelindian silika terjadi saat musim kemarau, dan

pengayaan aluminium terjadi di saat musim penghujan. Oleh karena itulah,

sebaran bauksit laterit berada di daerah yang beriklim subtropis hingga tropis.

Bauksit lateritisasi terjadi pada suhu ± 22oC dengan curah hujan rata-rata 1200

mm (Bardossy dan Aleva, 1990). Paragenesis mineralogi dari bagian atas

profil pelapukan dikontrol oleh kelembaban atmosfer dalam jangka waktu yang

lama. Selain itu, bauksit lateritisasi juga dikontrol oleh: a) porositas efektif yang

membuat air mengalir secara bebas, b) drainase yang tinggi, c) relief topografi

rendah sampai moderat, d) adanya vegetasi. Adapun tiga proses pembentukan

bauksit laterit adalah a) pelapukan dan pelindian secara in situ dari batuan

asal, b) pengayaan aluminium dari batuan yang terlapukkan oleh air tanah,

c) erosi dan redepositasi material bauksit laterit. Proses pelapukan dan

pelindian merupakan proses yang umum terjadi dalam pembentukan bauksit

laterit.

2.2.3 Sub-tipe Endapan Bauksit Laterit

Endapan bauksit laterit dapat dikelompokkan menjadi 1) orthobauksit, 2)

metabauksit dan 3) kriptobauksit ;

Orthobauksit

Orthobauksit memiliki profil laterit yang normal yang terbentuk secara

kontinu pada daerah tropis dengan curah hujan lebih dari 1700 mm/tahun,

merupakan hasil evolusi dari protobauksit yang mengandung gibsit, goethit

dan hematit. Orthobauksit berkembang dari batuan asal yang cukup kaya besi

yang didominasi oleh mineral gibsit.

13

Metabauksit

Metabauksit merupakan bauksit laterit yang terjadi secara in situ pada

batuan asal dengan kadar kuarsa rendah. Kandungan besi pada metabauksit

lebih rendah dari orthobauksit. Terbentuk pada dataran tinggi yang luas dan

memungkinkan terjadinya oksidasi secara kuat. Selain itu, perubahan kondisi

dari lembab menuju kering sangat membantu terjadinya formasi metabauksit.

Pada bagian atas profil, goethit dan gibsit melepaskan air dan berubah menjadi

hematit dan boehmit.

Kriptobauksit

Kriptobauksit merupakan endapan bauksit laterit yang tertutupi oleh

lapisan lempung tebal. Sangat jarang ditemui di daerah pelapukan tropis serta

jarang juga membentuk endapan yang ekonomis utuk ditambang.

Kriptobauksit dicirikan oleh fase mikro-agregat yang berkomposisi kaolinit yang

mengandung gibsit dan goethit. Kriptobauksit tersebar sangat banyak di daerah

Amazonia.

Table 1 Klasifikasi endapan bauksit laterit

Sumber: Ore Deposit Geology and its Influence on Mineral Exploration (Richard, 1986)

Pembagian sederhana dari Grubb didasarkan pada ketinggian topografi

dari deposit yang terbentuk. Hutchison menggabungkan dua kelas dari

klasifikasi Grubb ke dalam satu kelas yang diberi nama lateritic crust.

Pembahasan mineralogi dan geokimiadari bauksit laterit dapat ditemukan dalam

penjelasan dari Maynard (1983) yaitu sebagai berikut,

High level or upland bauksit

Bauksit ini biasanya terjadi pada batuan beku atau vulkanik yang

membentuk lapisan tebal dengan ketebalan mencapai 30 m. Lapisan ini menutup

zona plato di daerah iklim tropis dan subtropis. Contoh dari bauksit jenis

ini adalah di Deccan traps (India), Quessland, Ghana, dan Guinea. Bauksit

jenis ini memiliki kenampakan yang berpori dan rapuh menunjukkan tekstur

14

batuan asal dan didominasi oleh gibbsitic. Pembentukan bauksit laterit sebagian

besar dikontrol oleh pola kekar pada batuan asal.

Low level peneplain-type bauksit

Bauksit jenis ini biasanya terjadi pada level yang rendah disepanjang garis

pantai tropis, misalnya di daerah Amerika Selatan, Australia dan Malaysia.

Mereka dibedakan oleh perkembangan dari tekstur pisolitic dan mempunyai

komposisi boehmitic. Deposit yang bertipe peneplain biasanya mempunyai

ketebalan kurang dari 9m dan biasanya dipisahkan oleh kaolinitic underclay

dari batuan asalnya. Mereka biasanya sering berasosiasi dengan detrital bauksit

horizon yang diproduksi oleh aktivitas sungai dan laut.

Karst bauksit

Jenis ini termasuk jenis bauksit laterit yang tertua yang pernah diketahui.

Ditemukan di daerah Mediterania, Jamaika, dan Hispaniola. Bauksit laterit jenis

ini berada pada permukaan karst batu gamping dan dolomit yang tidak teratur.

Tekstur karst bauksit laterit cukup bervariasi.

Transported or sedimentary bauksit

Bauksit jenis ini merupakan kelas yang kecil dari bauksit laterit non

residual yang dibentuk oleh erosi dan redeposit dari material bauksit.

2.3 Bentuk Endapan Bauksit Laterit

Bauksit laterit merupakan endapan sekunder berupa residual. Bauksit laterit

mengganti dan terakumulasi di atas batuan asalnya yang telah terlapukkan. Oleh

karena itu, endapan bauksit laterit terakumulasi relatif datar sesuai dengan relief batuan

asalnya yang berupa permukaan datar pada saat sebelum terjadi proses pelapukan dan

leaching. Dataran tinggi bauksit laterit yang ditemukan sekarang merupakan sisa dari

permukaan datar pada masa lampau yang memiliki kemiringan 1o-5o, sehingga secara

regional paleo-surface yang sama mungkin terbentuk pada ketinggian yang berbeda.

2.4 Zona Endapan Bauksit Laterit

Endapan bauksit laterit dapat dibagi menjadi beberapa zona lapisan. Yaitu

tanah penutup, pisolitic, nodular ironstone dan zona lempung. Kadar alumina

terbanyak berada pada zona pisolitic yang kadar aluminanya di atas 45%. Zona

pisolitic inilah yang nantinya akan ditambang. Zona lain yang memiliki kadar

alumina rendah akan dibuang dan menjadi overburden dan waste.

15

2.5 Basis Data dan Evaluasi Data

2.5.1 Data Utama dan Rekapitulasi Data

Pembuatan suatu model sumberdaya atau cadangan yang representatif dan

cukup detail membutuhkan tingkat ketelitian tinggi dan waktu pengerjaan yang

lama, sehingga perlu pemodelan endapan dengan komputerisasi. Adapun data

utama yang diperlukan antara lain, (a) lokasi data (x, y, z) berupa data singkapan

dan data pemboran, (b) data interval, (c) data kadar, (d) informasi geologi.

Tahapan selanjutnya, yakni dengan data yang telah diverifikasi dilanjutkan proses

rekapitulasi data. Penyusunan rekapitulasi data disusun dalam bentuk tabel.

2.5.2 Teknik Komposit

Teknik komposit digunakan untuk mereduksi jumlah data. Teknik ini

mereduksi adanya efek pencilan data (sangat tinggi maupun sangat rendah) dan

bersifat erratik sehingga dapat dikorelasikan untuk jenjang penambangan (bench

composite). Outline (batas bijih) dapat ditentukan secara vertikal dan secara

horizontal. Secara vertical untuk menentukan batas badan bijih berdasarkan data

komposit dalam satu lubang bor. Secara horizontal untuk menentukan batas badan

bijih dalam suatu areal pada suatu distribusi lubang bor.

Gambar 2 Zona Horizon atau Lapisan Endapan Bauksit laterit

16

Gambar 3 Ilustrasi Perhitungan Kadar

2.5.3 Statistika Dasar

Statistika adalah suatu displin ilmu matematika yang digunakan untuk

merancang proses pengumpulan data, meringkas, menginterpretasikan, dan

menggambarkan data, serta menarik kesimpulan.

Dalam statistika terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain:

1. Deskripsi univarian adalah deskripsi yang dapat digunakan untuk

melihat hubungan antar data dalam satu populasi, tanpa

mempertimbangkan faktor posisi dari data-data tersebut.

2. Deskripsi bivarian adalah deskripsi yang dapat digunakan untuk

melihat hubungan antara dua populasi data yang berbeda, pada posisi

yang sama,

3. Deskripsi ruang adalah deskripsi yang dapat digunkan untuk melihat

kumpulan data dengan mempertimbangkan faktor ruang (posisi) dari

data tersebut (geostatistik)

Tujuan dari analisis statistik adalah untuk melihat hubungan antara data

dalam populasi yang sama atau hubungan antara data-daya dalam satu populasi

dengan data dalam populasi lainnya. Dalam analisis statistik satu populasi data

dapat disajikan dalam bentuk histogram maupun deskripsi univarian.

2.5.3.1 Statistika Univarian

- Rata-rata sampel merupakan parameter lokasi dimana data terpusat,

dihitung dengan cara jumlah semua nilai data yang diamati dibagi

dengan banyaknya data yang diamati

17

- Median (med) adalah niali tengan pada sekelompok data yang telah

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar

- Modus (mod) adalah nilai dari sekelompok data yang memiliki

frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul

- Quartil bawah, tengah, atas (25%, 50%, 75% percentiles). Jika

memiliki n buah data yang telah diurutkan, maka quartil bawah (25%

percentiles) adalah data yang terletak pada urutan (n/4), quartil tengah

adalah median, dan quartil atas adalah data yang terletak pada urutan

(3n/4).

- Nilai jarak (range), merupakan selisih anatara nilai data yang terbesar

dengan nilai data terkecil.

- Variansi adalah ukuran sebaran data

- Simpangan baku (standard deviation) adalah nilai yang mengukur

selisih indiovidi data terhadap nilai rata-rata hitung, dalam suatu

populasi.

- Histogram adalah suatu populasi data yang disajikan dalam bentuk

tabel frekuensi dan histogram. Dalam tabel frekuensi, populasi data

dibagi ke dalam beberapa kelas, yang kemudian ditentukan jumlah

data yang berada dalam tiap kelas (frekuensi). Hasil dari tabel

frekuensi digambarkan dalam suatu histogram

Lebar kelas umumnya ditentukan dengan:

Dimana k merupakan banyaknya kelas.

Banyaknya kelas dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:

K = 1 + 3.322 log n (H.A Sturgers, 1926)

- Ukuran kemiringan kurva (skewness) menyatakan simetris atau

tidaknya suatu kurva histogram.

Suatu histogram dikatakan negative skewness jika med > , dan

positive skewness jika med <

18

Gambar 4 Skewness dari beberapa Kurva Histogram

- Ukuran keruncingan kurva (kurtosis), menggambarkan ukuran

keruncingan kurva histogram. Dari tingkat keruncingan, kurva dapat

dibedakan menjadi, leptokurtis (meruncing), platykurtis (mendatar),

dan mesokurtis (normal). Kurva distribusi dikatakan nomal jika nilai

kurtosisi mendekati 3.

- Pencilan (outlier) adalah suatu data yang jauh berbeda dibandingkan

terhadap keselurahan data. Data yang berbeda ini disebabkan oleh

kesalahan pada conto, analisis, atau terjadi pemfilteran. Terdapat

beberapa metode yang paling umum untuk menentukan batasan

pencilan dalam suatu analisis yakni mempergunakan nilai kuartil dan

jangkauan.

2.5.3.2 Statistika Bivarian

Metode statistik dapat juga untuk menganalisis distribusi dua buah

kumpulan peubah yang berbeda tetapi terletak pada lokasi yang sama. Metode

statistik bivarian yang biasa digunakan adalah diagram pencar (scatter plot), yaitu

penggambaran dua peubah dalam satu grafik X-Y. Kedua peubah mempunyai

hubungan positif jika kedua peubah tersebut cenderung menunjukkan nilai yang

berbanding terbalik, maka kedua peubah tersebut mempunyai hubungan negatif.

Apabila penyebaran data kedua peubah cenderung acak, maka kedua peubah

tersebut dikatakan tidak mempunyai hubungan

Gambar 5 Diagram pencar beberapa pasangan data yang menunjukkan hubungan korelasi antar pasangannya

19

2.6 Metode Estimasi Sumberdaya

Perhitungan sumberdaya merupakan hal yang paling vital dalam kegiatan

eksplorasi. Perhitungan yang dimaksud di sini dimulai dari sumberdaya sampai pada

cadangan yang dapat di tambang yang merupakan tahapan akhir dari proses eksplorasi.

Hasil perhitungan cadangan tertambang kemudian akan digunakan untuk mengevaluasi

apakah sebuah kegiatan penambangan yang direncanakan layak untuk di tambang atau

tidak.

Penaksiran perlu dilakukan untuk menentukan nilai data pada titik-titik lokasi

(grid) yang belum memiliki nilai, dengan menggunakan distribusi nilai pada titik-titik

data disekitarnya, melalui suatu pembobotan. Pembobotan ini pada umumnya didasarkan

pada :

1. Jarak antara grid yang akan ditaksir dengan grid penaksir

2. Kecenderungan penyebaran data

3. Posisi antara grid yang ditaksir dengan grid penaksir dalam ruang.

2.6.1 Metode Poligon

Metoda poligon merupakan metoda perhitungan yang konvensional.

Metoda ini umum diterapkan pada endapan-endapan yang relatif homogen dan

mempunyai geometri yang sederhana. Kadar pada suatu luasan di dalam poligon

ditaksir dengan nilai conto yang berada di tengah-tengah poligon sehingga metoda

ini sering disebut dengan metoda poligon daerah pengaruh (area of influence).

Daerah pengaruh dibuat dengan membagi dua jarak antara dua titik conto dengan

satu garis sumbu.

Metoda poligon ini merupakan metoda perhitungan yang konvensional.

Metoda ini umum diterapkan pada endapan-endapan yang relatif homogen dan

mempunyai geometri yang sederhana. Kadar pada suatu luasan di dalam poligon

ditaksir dengan nilai conto yang berada di tengah-tengah poligon sehingga metoda

ini sering disebut dengan metoda poligon daerah pengaruh (area of influence).

Daerah pengaruh dibuat dengan membagi dua jarak antara dua titik conto dengan

satu garis sumbu.

Gambar 6 Metode Poligon

20

2.6.2 Metode Penampang

Metode penampang menggambarkan kondisi endapan, bijih, tanah

penutup (overburden) pada penampang-penampang vertikal. Perhitungan luas

masing-masing elemen tersebut dilakukan pada masing-masing penampang.

Perhitungan tonase dan volume dilakukan dengan rumus-rumus yang sesuai.

Metode penampang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Membuat irisan-irisan penampang melintang yang memotong endapan

bauksit laterit yang akan dihitung

b. Menghitung luas bauksit laterit dan overburden tiap penampang

c. Setelah luasan dihitung, maka volume dan tonase dihitung dengan

rumusan perhitungan. Perhitungan volume tersebut dilakukan

dilakukan dengan menggunakan satu penampang, dua penampang,

tiga penampang dan rangkaian banyak penampang.

2.7 Klasifikasi Sumberdaya Mineral

Ketentuan dan peraturan sumberdaya dan cadangan mineral pada industri

pertambangan memiliki batasan-batasan yang bervariasi di masing-masing perusahaan

maupun negara. Namun dewasa ini telah ada usaha-usaha penyeragaman pedoman

standar pelaporan sumberdaya mineral yang dipelopori oleh lembaga terkait dari

beberapa negara yang selama ini banyak menjadi acuan perkembangan ilmu geologi dan

pertambangan.

Menurut pedoman klasifikasi sumberdaya bijih yang dituangkan pada JORC

(Joint Ore Reserve Comitte) Code 1999, dimana pedoman ini mulai diterapkan di

Australia dan Selandia Baru serta banyak dijadikan pertimbangan oleh industri

pertambangan di seluruh dunia semenjak pertemuan CMMI 1999 di Geneva yang

menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan panduan-panduan yang dipakai

Amerika (SME 1999), UK (IMM 2001), Kanada (CIM 2000) maupun Afrika Selatan

(SAMREC 2000) yang merupakan negara-negara paling berpengaruh pada

perkembangan ilmu pertambangan , menyatakan bahwa beberapa pertimbangan penting

harus dimasukkan dalam menentukan klasifikasi sumberdaya ke dalam kategori terukur

(measured), terindikasi (indicated) dan tereka (inferred).

Suatu metode khusus telah dibuat berdasarkan pedoman ini pada tambang bijih

untuk membantu pengelompokan kategori sumberdaya mineral dengan beberapa

pertimbangan sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan relatif yang dapat

dikorelasikan sepanjang badan bijih. Metode ini diteliti oleh para ahli yang berkompeten

(competent person) untuk membantu intuisi para geologist dalam penyelidikan/

eksplorasi badan bijih dengan pendekatan yang konsisten. Penelitian tersebut

menghasilkan garis besar klasifikasi sumberdaya bijih sebagai berikut:

1. Sumberdaya tereka (inferred resources), yaitu pada area-area yang telah dilakukan

pemboran/sampling dengan spasi yang lebih besar dari 50 m atau pada badan bijih

yang sulit dilakukan interpretasi antar section. Sumberdaya mineral yang dimana

tonase, kadar dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan

21

rendah. Pada tahapan ini dilakukan asumsi dari fakta-fakta geologi yang ada, dan

tidak ada verifikasi dari informasi geologi dan/atau kemenerusan kadar. Informasi-

informasinya disapat dari lokasi outcrop, puritan, test-pit, lubang bor dimana

informasi yang didapat terbatas dan kualitasnya tidak pasti dan masih diragukan.

2. Sumberdaya terindikasi (indicated resources), yaitu apabila pemboran/sampling

dilakukan dengan jarak spasi 25-50 m dan pada badan bijih yang cukup tebal/

strukturnya cukup jelas. Sumberdaya mineral dimana tonase, density, bentuk,

karateristik fisik, kadar dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan range dari

reasonable sampai confidence. Estimasi didasarkan pada informasi eksplorasi,

sampling, dan hasil pengujian yang terkumpul melalui teknik-teknik tertentu yang

teruji dari lokasi pengambilan sample misalnya singkapan, trench (paritan), sumur uji

(test pit) atau lubang bor. Lokasi yang diteliti terlalu luas dibandingkan informasi-

informasi yang dikumpulkan sehingga tidak cukup untuk digunakan mengkonfirmasi

geologi dan/atau kemenerusan kadar tetapi cukup untuk melakukan asumsi

kemenerusannya.

3. Sumberdaya terukur (measured resources), yaitu apabila pemboran dilakukan pada

jarak spasi 12.5 – 25 meter. Sumberdaya mineral dimana tonase, kerapatan, bentuk,

karateristik fisik, kadar dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat

keyakinan yang tinggi. Estimasi didasarkan pada informasi detail yang didapat dari

kegiatan eksplorasi, sampling, dan data data yang dikumpulkan dari lokasi-lokasi

singkapan, trench (paritan) ,sumur uji (test pit), lubang bukaan dan lubang bor dan

telah teruji dengan menggunakan teknik tertentu. Antar luas lokasi penelitian dengan

data-data yang dikumpulkan mempunyai relasi yang kuat sehingga cukup untuk

mengkonfirmasi kemenerusan geologi dan/atau kadar.

Secara sederhana, sumberdaya mineral merupakan hasil pemodelan cebakan dan

perhitungan nilai potensi mineral berharga berdasarkan interpretasi geologi setempat.

Sedangkan cadangan mineral adalah bagian lebih kecil dari sumberdaya yang dapat

dinyatakan layak dan bisa ditambang.

Gambar 7 Hubungan umum antara hasil eksplorasi, sumberdaya mineral dan cadangan bijih menurut JORC Code

and Guidelines Resources and Reserves (Durham, 2000)

22

BAB III

PENGOLAHAN DATA

3.1 Langkah Kerja

Proses pengerjaan yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan Basis Data

Persiapan dimulai dengan mengolah data assay, yakni membagi profil-

profil laterit dari setiap lubang bor yang ada. Horizon 1 pada setiap lubang bor

ditentukan. Untuk profil dengan kadar yang lebih besar dari 35% termasuk sebagai

bauksit laterit. Hal ini disesuaikan dengan horizon bauksit laterit pada umumnya

yang dibagi atas top soil (overburden), zona bauksit, weathered bedrock dan

bedrock (batuan dasar/asal). Setelah itu membuat horizon 2. Kadar bauksit laterit

yang kadarnya jauh di atas 35% dibuat mendekati 35% dengan menjadikan top

soil dan bedrock sebagai bauksit laterit. Data kadar kadarAl2O3, Fe2O3, dan SiO2

dibagi menjadi ply-ply untuk setiap lubang bor. Pembagian tersebut umumnya

berdasarkan ketebalan per 0,5 m Serta melakukan reduksi data pencilan yang

tertinggi dan terendah sehingga akan dihasilkan tiga horizon yakni top soil

(overburden), zona bauksit dan bedrock (batuan dasar/asal).

Gambar 8 Horison Bauksit Laterit secara Umum

2. Membuat Rekapitulasi Data

Pada bagian rekapitulasi terdapat tebal dari lapisan. Ketebalan ini

ditentukan dengan mengurangi antara to dengan from. Setelah itu kadar Al2O3,

Fe2O3, dan SiO2 ditentukan dari horizon 2 (data akhir) yang dibuat sebelumnya

hingga mencapai keseluruhan data lubang bor yang diberikan

23

3. Membuat Analisis Statistika

Pada proses ini menggunakan aplikasi ‘RockWorks 15’. Cakupan data analisis

meliputi kadar Al2O3, Fe2O3, dan SiO2, dengan analisis univarian, bivarian, dan

multivarian.

4. Plotting Lubang Bor

Setelah basis data disiapkan, selanjutnya adalah melakukan plotting lubang bor

berdasarkan kordinat dari setiap titik bor. Proses ini menggunakan aplikasi “Surfer 12”.

Setelah itu membuat sebuah peta sebaran lubang bor dengan format standar.

5. Membuat Peta Topografi

Setelah basis data disiapkan, selanjutnya adalah membuat peta topografi dengan

menggunakan data borehole. Proses ini menggunakan aplikasi “Surfer 12”. Setelah itu

membuat sebuah peta dasar dengan format standar (memuat judul peta, arah utara, skala

batang dan legenda).

6. Pembuatan Poligon dan Penampang Endapan Bauksit Laterit dan Top Soil

Lakukan perhitungan sumberdaya top soil dan bauksit laterit dengan

menggunakan metode poligon dan metode penampang. Daerah pengaruh sumberdaya

terukur, tertunjuk dan tereka secara berturut-turut diasumsikan sebesar 25 m; 45 m dan

65 m.

Kedua metode ini menggunakan aplikasi ‘AutoCAD 2016’ dan ‘Autodesk Land

Desktop 2009’ untuk metode penampang. Jika daerah pengaruh sumberdaya terukur

dibuat sebesar 25 m, maka didapatkan lingkaran-lingkaran yang tidak saling berpotongan

pada metode poligon. Sementara itu, pada metode penampang dengan adanya daerah

pengaruh sebesar 25 m, maka dibuat ekstrapolasi dari titik bor terluar sejauh 25 m serta

lakukan penggabungan antara area masing masing radius poligon yang telah dilakukan.

Hasil perolehan luas dari poligin akan dikalikan dengan tebal, specific gravity,

concression factor, geological losses 10% sedangkan hasil perolehan luas penampang

dikalikan jarak antar penampang, specific gravity, concression factor, geological losses

10%. Alhasil dari kedua perbandingan data tonnage (ton) kedua metode dilakukan

analisis. Serta perbedaan untuk perolehan tonnage (ton) tidak perlu dikalikan concression

factor dan geological losses 10%.

24

7. Perhitungan Cadangan

Setelah sketsa luas poligon dan bentuk panampang endapan, selanjutnya kami

melakukan perhitungan cadangan.

Data-data yang kami gunakan dalam proses pengerjaan ini adalah sebagai

berikut.

Data borehole.

Data kordinat titik-titik lubang bor.

Data elevasi titik-titik lubang bor.

Data luas tereka, tertunjuk dan terukur.

3.2 Data-data Statistik

3.2.1 Data Borehole

Easting Northing Elev.

DH-01 62057 1638 36

DH-02 62207 1638 42

DH-03 62157 1638 40

DH-04 62007 1638 35

DH-05 62057 1688 38

DH-06 61907 1688 30

DH-07 61957 1688 35

DH-08 62097 1688 39

DH-09 62007 1688 37

DH-10 62157 1688 38

DH-11 61957 1738 36

DH-12 61867 1738 29

DH-13 62157 1738 34

DH-14 61907 1738 32

DH-15 62107 1738 38

DH-16 62007 1748 38

DH-17 62057 1748 40

DH-18 61847 1778 33

DH-19 61907 1788 35

DH-20 61957 1788 37

DH-21 61807 1788 28

DH-22 62107 1788 36

DH-23 62057 1788 40

DH-24 62007 1788 39

DH-25 61907 1838 37

DH-26 61857 1838 34

DH-27 62067 1838 37

DH-28 61807 1838 32

DH-29 61957 1838 38

DH-30 61764 1838 33

DH-31 62007 1848 39

DH-32 61907 1878 38

DH-33 61957 1878 38

DH-34 61707 1888 39

DH-35 61847 1888 37

DH-36 61807 1888 33

DH-37 61757 1888 35

DH-38 61707 1938 35

DH-39 61967 1938 34

DH-40 61757 1938 36

DH-41 61907 1938 38

DH-42 61807 1938 36

DH-43 61857 1938 39

DH-44 61807 1978 37

No. BorKoordinat

DH-26 61857 1838 34

DH-27 62067 1838 37

DH-28 61807 1838 32

DH-29 61957 1838 38

DH-30 61764 1838 33

DH-31 62007 1848 39

DH-32 61907 1878 38

DH-33 61957 1878 38

DH-34 61707 1888 39

DH-35 61847 1888 37

DH-36 61807 1888 33

DH-37 61757 1888 35

DH-38 61707 1938 35

DH-39 61967 1938 34

DH-40 61757 1938 36

DH-41 61907 1938 38

DH-42 61807 1938 36

DH-43 61857 1938 39

DH-44 61807 1978 37

Table 2 Data Borehole

25

Grafik 1 Histogram dan Data Statistik Al2O3

3.2.2 Statistik Data Univariat 1. Statistik Al2O3

Statistika Deskriptif Al2O3

Mean 39.02066167

Standard Error 0.367188151

Median 38.35

Mode 38.84

Standard Deviation 10.39213825

Sample Variance 107.9965374

Kurtosis 0.37254365

Skewness 0.303177111

Range 56.01

Minimum 11.87

Maximum 67.88

Sum 31255.55

Count 801

Confidence Level (95.0%) 0.720766009

Analisis:

Dari histogram Al2O3 yang berjumlah 801 data di atas dapat dilihat bahwa

histogram tersebut terdistribusi hampir normal dengan total jumah data 31255.55

yang merupakan populasi tunggal karena memiliki positive skewness

(kecondongan data kearah kanan) 0,303177111 (mendekati nol) dan nilai median

38,35 ≈ nilai mean 39,02006. Selain itu juga dibuktikan pernyataan positive

skewness dikarenakan nilai mean lebih besar daripada nilai median dan

berdasarkan dari histogram menjelasakan suatu distribusi memiliki ekor yang

26

Grafik 2 Histogram dan Data Statistik Fe2O3

lebih memanjang ke kanan. Standar deviasi pada histogram Al2O3 adalah

10,39214, sedangkan koefisien variasi mempunyai nilai 0,26632 yang

menunjukan bahwa penyebaran data kadar Al2O3 cukup bervariasi, cenderung

tidak homogen dan menyebar. Range data memperlihatkan jangkauan yang cukup

jauh, yaitu 56,01 dengan kadar tertinggi 67,99 dan kadar terendah 11,87. Dari data

ini kita dapat menentukan jumlah sumberdaya bauksit laterit, karena data

terdistribusi secara normal dan kita mempunyai data persebaran spasial

kandungan endapan tersebut.

2. Statistik Fe2O3

Statistika Deskriptif Fe2O3

Mean 17.32706617

Standard Error 0.273809212

Median 15.7

Mode 18.64

Standard Deviation 7.74933281

Sample Variance 60.05215901

Kurtosis 0.530743971

Skewness 0.876249566

Range 44.03

Minimum 3.99

Maximum 48.02

Sum 13878.98

Count 801

Confidence Level (95.0%) 0.53746934

27

Grafik 3 Histogram dan Data Statistik SiO2

Analisis: Dari histogram Fe2O3 di atas yang berjumlah 801 dapat dilihat bahwa

histogram tersebut memiliki jumlah data sebanyak 13878.98 dengan arah

kemencengan ke kanan dan skewness positif 0,876249566 (mendekati satu)

dengan populasi tunggal. Data kurtosis pada tabel Fe2O3 menunjukkan

0.530743971. Serta nilai median 15,7 < nilai mean 17,32707. Dengan kata lain,

histogram menjelaskan suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke

kanan sebagai bukti data cenderung condong kanan. Standar deviasi pada

histogram Fe2O3 adalah7,7493281, sedangkan sample variasi mempunyai nilai

60.05215901yang menunjukan bahwa penyebaran data kadar Fe2O3 cukup

bervariasi, cenderung tidak homogen dan menyebar. Adapun rincian kadar

tertinggi yakni 48.02, kadar terendah 3.99 dengan range (selisih data tertinggi

dengan terendah) sejumlah 44.03. Histogram ini memperlihatkan kadar yang

dominan adalah kadar yang rendah dibandingkan kadar yang tinggi.

3. Statistik SiO2

Statistika Deskriptif SiO2

Mean 22.17243446

Standard Error 0.275973697

Median 21.81

Mode 23.34

Standard Deviation 7.810591955

Sample Variance 61.00534669

Kurtosis -0.754217961

Skewness -0.017320907

Range 40.86

28

Minimum 1.56

Maximum 42.42

Sum 17760.12

Count 801

Confidence Level (95.0%) 0.541718081

Analisis:

Dari histogram SiO2 di atas dapat dilihat bahwa histogram tersebut

terdistribusi hampir normal karena memiliki skewness -0,01322 (mendekati nol).

Jumlah data kadar SiO2 sebanyak 17760,12. Berdasarkan dari histogram pula

menunjukkan nilai modus lebih besar dari median yakni nilai median 22,345 ≈

nilai mean 22,68549. artinya kecondongan data ke arah kiri (negative skewness)

serta menjelaskan suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kiri.

Namun terlihat bahwa histogram tersebut memiliki dua buah puncak (bimoidal).

Hal ini menunjukan bahwa data berasal dari dua buah populasi yang terdiri dari

puncak yang tinggi mewakili nilai background, sedangkan puncak yang lebih

rendah mewakili nilai anomali. Standar deviasi pada histogram SiO2 adalah

7,37873, sedangkan koefisien variasi mempunyai nilai 0,32526 yang menunjukan

bahwa penyebaran data kadar SiO2 cukup bervariasi, cenderung tidak homogen

dan menyebar. Histogram dengan skewness negatif, namun sangat mendekati nol

yang menunjukan bahwa dominasi kadar rendah dan kadar tinggi hampir sama.

29

3.2.3 Statistik Data Bivariat

1. Statistik Al2O3 terhadap Fe2O3

Grafik 4 Kadar Al2O3 terhadap Fe2O3

Analisis: Dari hasil scatterplot di atas menunjukan bahwa gradient dari garis yang

terbentuk memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukan bahwa perbandingan antara

kadar Al2O3 dan kadar Fe2O3 adalah berbanding terbalik, dengan nilai hasil

regresi R2 = 0,2911. Hal ini ditunjukkan dari persamaan pada hubungan grafik

Kadar Al2O3 terhadap Fe2O3 yakni y = -0.4023x + 33.025, nilai minus pada

variabel x didepan konstanta yang memperlihatkan hubungan berbanding

terbalik. Sehingga kadar yang tinggi pada Al2O3 dapat diamati pada kadar yang

rendah pada Fe2O3, dan sebaliknya. Hal ini bergantung pada proses

terbentuknya endapan bauksit laterit tersebut. Dimana pada saat proses

pelindian, dan kandungan Al2O3 akan tahan terhadap proses tersebut sehingga

mengakibatkan endapan bauksit laterit akan berada pada lapisan di atas lapisan

Fe2O3 yang mengalami proses perlindihan tersebut perlahan lapuk dan

kandungannya akan berkurang, berbanding dengan Al2O3 kandungannya akan

tetap, namun akibat supergene enrichment, maka mengakibatkan kandungan

Al2O3 akan cenderung naik.

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0 20 40 60 80

kad

ar F

e2O

3

Kadar Al2O3

Al2O3 Vs Fe2O3

Y

Predicted Y

30

2. Statistik Al2O3 terhadap SiO2

Grafik 5 Kadar Al2O3 terhadap SiO2

Analisis: Dari hasil scatter plot di atas menunjukan bahwa gradien dari garis yang

terbentuk memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukan bahwa perbandingan antara

kadar Al2O3 dan kadar SiO2 adalah berbanding terbalik, dengan nilai hasil regresi

R2 = 0.4149. Sehubungan dengan hasil dari persamaan liner hubungan kadar

Al2O3 dan SiO2 yakni y = -0.4841x+ 41.063 dimana ditunjukkan hasil minus

didepan konstanta pada variabel x sehingga hubungan kadar berbanding terbalik.

Hal ini menunjukkan bahwa kandungan Al2O3 yang tinggi dapat teramati SiO2

yang rendah dan sebaliknya. Hal ini dapat dikorelasikan dengan proses

terbentuknya endapan bauksit laterit tersebut sama seperti pada analisa, dimana

kandungan dalam tanah akan mengalami proses pelindihan, dan kandungan

Al2O3 akan tahan terhadap proses tersebut sehingga mengakibatkan endapan

bauksit laterit akan berada pada lapisan di atas. SiO2 yang mengalami proses

pelindihan dan pelapukan tersebut perlahan kandungannya akan berkurang,

berbanding dengan Al2O3 kandungannya akan tetap, namun akibat supergene

enrichment, maka mengakibatkan kandungan Al2O3 akan cenderung naik.

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

0 20 40 60 80

SiO

2

Al2O3

Al2O3 Vs SiO2

SiO2

Predicted SiO2

31

3. Statistik Fe2O3 terhadap SiO2

Grafik 6 Kadar Fe2O3 terhadap SiO2

Analisis:

Dari hasil scatter plot di atas menunjukan bahwa gradient dari garis yang

terbentuk cenderung datar, namun masih menunjukan kemiringan negatif yang

sangat kecil dengan nilai regresi yang diperoleh R2 = 0,0133. Hal ini ditunjukkan

dengan persamaan antara hubungan kadar keduanya yakni y = -0.1162x + 24.187.

Serta distribusi persebaran scatterplot yang sangat tersebar menunjukkan bahwa

kandungan Fe2O3 tidak memiliki hubungan dengan SiO2. Apabila kita lihat dalam

genesa terbentuknya endapan bauksit laterit Fe2O3 dan SiO2 merupakan mineral

yang tidak tahan pelapukan jadi keduanya tidak akan kita temukan banyak

bersama dalam suatu endapan bauksit laterit.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60

SiO

2

Fe2O3

Fe2O3 Vs SiO2

Y

Predicted Y

SiO2

Predicted SiO2

32

3.2.4 Statistik Data Multivariat Terner Diagram (Al2O3 - Fe2O3 -SiO2)

Grafik 7 Tri-Lateral Diagram Al2O3 vs Fe2O3 vs SiO2

Analisis Multivariat: Terlihat dari diagram di atas nilai terakumulasi membentuk menjadi sebuah

kontur data dengan rata-rata kandungan Al2O3 yang tinggi dibandingkan dengan

kadar Fe2O3 dan SiO2. Grafik tersebut mencapai jumlah maksimum pada kadar Al2O3

yaitu sekitar 42%, kadar Fe2O3 yaitu 23%, dan kadar SiO2 yaitu 35%, yang kemudian

terdistribusi merata pada daerah sekitar kadar tersebut.

33

3.3 Data Rekapitulasi

Fro

mT

oT

eb

al

Al2

O3

Fe

2O

3S

iO2

Fro

mT

oT

eb

al

Al2

O3

Fe

2O

3S

iO2

Fro

mT

oT

eb

al

Al2

O3

Fe

2O

3S

iO2

DH

-01

0.0

3.0

3.0

26.1

0728

.465

25.4

703.

06.

53.

544

.831

11.1

7715

.509

6.5

9.5

3.0

20.1

3012

.983

34.7

93

DH

-02

0.0

3.0

3.0

16.8

1633

.558

30.0

443.

010

.57.

539

.622

15.0

9522

.638

DH

-03

0.0

2.0

2.0

27.9

7027

.378

25.3

182.

08.

56.

549

.122

19.7

8018

.029

DH

-04

0.0

2.0

2.0

29.5

9021

.585

26.6

752.

07.

55.

549

.300

10.3

0621

.001

DH

-05

0.0

2.0

2.0

26.6

5028

.825

25.1

982.

06.

04.

055

.195

11.9

5514

.108

6.0

7.0

1.0

16.5

1019

.910

33.8

00

DH

-06

0.0

0.5

0.5

30.2

2014

.740

25.6

900.

56.

56.

050

.990

16.4

1916

.890

6.5

9.0

2.5

31.3

8413

.404

33.1

50

DH

-07

0.0

1.5

1.5

27.9

4728

.463

24.3

131.

57.

56.

050

.753

13.0

1417

.321

DH

-08

0.0

2.0

2.0

29.5

5323

.005

22.9

832.

07.

55.

539

.543

12.7

7721

.881

10.5

11.5

1.0

30.9

4012

.820

33.8

30

DH

-09

0.0

2.5

2.5

27.0

7026

.996

26.5

382.

57.

55.

049

.799

13.0

2318

.221

7.5

9.5

2.0

30.4

2514

.008

33.6

88

DH

-10

0.0

0.5

0.5

27.5

3024

.460

28.5

100.

54.

54.

054

.075

10.4

5112

.561

DH

-11

0.0

1.5

1.5

27.9

6026

.853

25.8

271.

58.

57.

039

.346

14.1

0620

.024

8.5

10.5

2.0

29.9

2511

.588

32.7

15

DH

-12

0.0

1.0

1.0

31.0

7528

.995

20.8

351.

010

.09.

050

.607

12.5

6417

.888

10.0

11.0

1.0

30.9

9014

.945

30.9

35

DH

-13

0.0

1.5

1.5

30.6

8023

.670

25.3

171.

58.

06.

549

.871

13.1

6718

.015

8.0

10.5

2.5

31.1

7812

.776

29.4

22

DH

-14

0.0

1.5

1.5

28.5

1524

.230

27.7

901.

58.

06.

543

.084

17.0

3520

.495

8.0

10.5

2.5

28.5

8712

.338

31.2

72

DH

-15

0.0

7.0

7.0

39.0

4112

.639

20.7

957.

08.

51.

529

.363

12.3

1334

.973

DH

-16

0.0

1.5

1.5

29.2

9025

.733

12.9

601.

57.

56.

048

.236

16.9

4314

.793

7.5

9.5

2.0

31.0

9010

.728

33.4

03

DH

-17

0.0

3.0

3.0

25.8

6228

.143

25.3

303.

09.

56.

539

.460

12.5

6923

.277

DH

-18

0.0

1.0

1.0

29.7

9526

.530

22.4

901.

09.

58.

538

.516

15.5

5720

.609

9.5

11.0

1.5

31.2

5012

.337

34.1

63

DH

-19

0.0

1.5

1.5

30.2

8326

.163

24.2

731.

58.

06.

550

.145

12.3

8218

.497

8.0

10.5

2.5

29.9

1012

.452

32.6

08

DH

-20

0.0

2.0

2.0

26.2

9827

.850

26.4

602.

07.

55.

551

.805

13.4

4015

.917

7.5

9.0

1.5

26.9

039.

843

32.1

23

DH

-21

0.0

2.0

2.0

28.0

8028

.190

23.9

702.

08.

06.

049

.103

13.1

5518

.755

8.0

9.5

1.5

30.7

8011

.400

34.1

63

DH

-22

0.0

1.0

1.0

29.0

4028

.295

23.4

351.

08.

07.

045

.729

14.8

0920

.391

8.0

9.5

1.5

30.2

0312

.887

35.9

67

DH

-23

0.0

2.0

2.0

27.1

0830

.375

21.8

702.

09.

07.

045

.839

14.2

9420

.434

9.0

10.5

1.5

30.4

6011

.750

33.3

33

DH

-24

0.0

1.0

1.0

31.2

2524

.895

24.5

851.

09.

08.

039

.624

13.1

2822

.204

9.0

10.0

1.0

30.5

4012

.315

34.2

10

DH

-25

0.0

2.0

2.0

27.0

5827

.803

24.3

582.

09.

07.

044

.920

15.2

5621

.072

DH

-26

0.0

1.5

1.5

31.0

9726

.873

21.8

801.

58.

57.

045

.404

13.0

7222

.363

8.5

9.0

0.5

30.6

6010

.430

33.8

60

DH

-27

0.0

1.0

1.0

30.6

1526

.565

25.4

751.

06.

55.

539

.814

17.5

4619

.954

DH

-28

0.0

3.0

3.0

24.8

6332

.515

22.9

173.

010

.07.

040

.166

17.1

4620

.057

DH

-29

0.0

2.5

2.5

15.4

9044

.170

21.2

302.

57.

55.

048

.217

15.0

3117

.815

DH

-30

0.0

1.5

1.5

31.2

6032

.207

17.6

071.

57.

56.

039

.741

15.2

2422

.359

7.5

8.0

0.5

32.0

0015

.910

32.3

80

DH

-31

0.0

2.5

2.5

28.4

6817

.722

19.9

182.

58.

05.

539

.571

14.4

7122

.410

8.0

8.5

0.5

27.6

2014

.210

28.6

60

DH

-32

0.0

2.0

2.0

26.3

3534

.825

19.7

982.

07.

55.

545

.781

17.6

1917

.670

7.5

9.5

2.0

30.5

5812

.875

33.1

65

DH

-33

0.0

2.0

2.0

26.2

2029

.700

24.7

782.

07.

55.

540

.119

16.9

8517

.173

7.5

9.0

1.5

31.6

4712

.467

30.2

93

DH

-34

0.0

2.5

2.5

30.1

4627

.044

19.2

022.

58.

05.

549

.377

16.1

5215

.648

8.0

9.5

1.5

31.6

3712

.547

32.1

27

DH

-35

0.0

2.5

2.5

24.5

6232

.920

23.2

902.

07.

55.

539

.546

22.8

6917

.985

8.0

9.0

1.0

30.1

1012

.200

33.3

05

DH

-36

0.0

0.5

0.5

30.3

4025

.860

24.5

100.

59.

08.

539

.428

14.9

5926

.231

9.0

9.5

0.5

31.3

7010

.490

33.1

30

DH

-37

0.0

0.5

0.5

30.3

1022

.680

27.5

600.

59.

59.

038

.771

17.6

8222

.679

9.5

10.5

1.0

30.9

6510

.555

34.4

60

DH

-38

0.0

0.5

0.5

26.3

6026

.010

28.1

500.

58.

58.

038

.991

23.0

9817

.686

8.5

9.0

0.5

31.8

5010

.580

32.5

90

DH

-39

0.0

2.5

2.5

26.2

1633

.942

20.7

522.

510

.58.

038

.962

20.0

5421

.399

10.5

11.0

0.5

30.2

6012

.060

33.6

90

DH

-40

0.0

3.0

3.0

24.1

9530

.382

25.7

353.

010

.07.

039

.105

17.5

4720

.894

DH

-41

0.0

1.0

1.0

29.3

8526

.475

24.8

351.

07.

06.

038

.997

20.4

1620

.905

7.0

9.5

2.5

28.6

0410

.866

34.2

06

DH

-42

0.0

1.0

1.0

29.2

3527

.370

24.1

251.

07.

06.

039

.157

16.7

8027

.209

7.0

9.0

2.0

29.6

7814

.075

32.5

85

DH

-43

0.0

1.0

1.0

29.4

2526

.045

25.2

051.

05.

54.

538

.839

18.0

0724

.319

5.5

6.5

1.0

31.7

8512

.345

33.9

70

DH

-44

0.0

0.5

0.5

29.3

1028

.120

23.3

400.

55.

55.

039

.914

18.2

6422

.633

5.5

8.0

2.5

26.2

9011

.148

33.6

73

Bo

r ID

To

p S

oil

Ba

uxi

teB

ed

rock

Table 3 Data Rekapitulasi

34

BAB IV

PERHITUNGAN SUMBERDAYA METODE POLIGON

4.1 Konstruksi poligon

Metode poligon ini merupakan metode yang sederhana dibandingkan

dengan metode lainnya, karena pada perhitungan sumberdaya endapannya tidak

memperhatikan struktur parsial daerah yang akan diobservasi dan tidak

memperhatikan data-data dari titik-titik bor disekitarnya. Sebelum melakukan

perhitungan dengan metode poligon terlebih dahulu diketahui variabel yang

mempengaruhi perhitungan, diantaranya:

Luas blok/poligon yang akan dihitung.

Ketebalan endapan batubara pada lubang bor yang terletak pada blok yang

akan dihitung cadangan endapan batubaranya.

SG (Spesific Gravity) batubara yang terletak pada blok yang akan dihitung

Metode penaksiran ini menggunakan titik data sebagai sentral data yang mewakili

suatu areal tertentu. Metode poligon pada umumnya digunakan dalam perhitungan

cadangan endapan yang relatif homogen dan geometri sederhana. Kadar pada suatu

luasan tertentu ditaksir dengan nilai data yang berada di tengah-tengah poligon.

Gambar 9 Kontruksi Metode Poligon

35

4.2 Prosedur dan Asumsi Perhitungan

Prosedur pengerjaan menentukan luas hingga mendapatkan tonnage (ton)

sumberdaya bauksit dan top soil dengan metode poligon, yakni

1. Lakukan verifikasi data sekunder berupa data easting, northing dan elevasi

titik persebaran lubang bor dapat digunakan Microsoft Excel 2016.

2. Lakukan proses grid data dari Microsoft Excel 2016 data lalu di import ke

AutoCAD 2016 software dalam bentuk dxf.

Gambar 10 Peta Persebaran Lubang Bor

36

3. Buat lingkaran terhadap tiap-tiap lubang bor yang telah dibuat sebelumnya

pada Surfer 12 software.

Gambar 11 Penentuan Garis Pengaruh

4. Untuk setiap lubang bor ditentukan suatu daerah pengaruh yang dibentuk

oleh garis-garis berat antara titik terdekat keduanya. Garis-garis tersebut

diekstensikan sejauh jarak dari titik yang membentuk titik daerah pengaruh.

5. Masing-masing daerah atau blok diperlukan sebagai poligon yang memiliki

kadar dengan ketebalan yang konstan yaitu sama dengan kadar dan lubang

titik bor dalam poligon tersebut.

37

6. Taksir luasan dalam poligon dengan conto yang berada dalam tengah-tengah

lingkaran.

7. Bagi dua jarak terhadap daerah pengaruh antara dua titik conto dengan garis

sumbu.

8. Lakukan aplikasi trim yang berada di AutoCAD 2016 software untuk

menaksir luasan lubang bor sehingga membentuk poligon.

Gambar 12 Pembuatan Garis Batas Poligon

Gambar 13 Gambar Hasil Proses Trim pada Auto CAD 2016 software

38

9. Hitung luas daerah atau blok dari poligon (m2) yang telah terbentuk.

10. Hitung volume endapan bauksit laterit dalam (m3) dengan cara mengalikan

luas (m2) dengan ketebalan endapan bauksit laterit didaerah

Gambar 14 Hasil Kontruksi Metode Poligon

11. Hitung tonnage endapan bauksit laterit dalam (ton) dengan cara mengalikan

volume (m3) dengan nilai specific gravity (SG) dan nilai concression factor

hanya untuk perhitungan sumberdaya bauksit laterit.

12. Demikian juga perhitungan sumberdaya bauksit laterit dan top soil pada

blok-blok lainnya sehingga didapat tonnage total sumberdaya endapan

bauksit laterit pada endapan tersebut. Hal ini dilakukan dengan pengerjaan

yang sama dengan radius yang berbeda-beda secara berturut-turut 25 m; 45

m dan 65 m.

4.3 Hasil Perhitungan

Adapun hasil perhitungan dalam menentukan sumberdaya top soil dan bauksit

laterit dengan radius secara berturut-turut 25 m, 45m dan 65 m terakumulasi sebagai

berikut:

4.3.1 Jumlah Sumber Daya Top soil Jumlah Sumber Daya Top soil adalah 730,000 Ton (tabel perhitungan

terlampir).

4.3.2 Jumlah Sumber Daya Bauxite Jumlah Sumber Daya Bauxite adalah 2,200,000 Ton (tabel perhitungan

terlampir).

39

BAB V

PERHITUNGAN SUMBERDAYA METODE PENAMPANG

5.1 Kontruksi penampang

Pada prinsipnya, perhitungan sumberdayadengan menggunakan metoda

penampang ini adalah mengkuantifikasikan sumberdaya dan cadangan pada suatu

areal dengan membuat penampang-penampang yang representatif dan dapat mewakili

model endapan pada daerah tersebut.

Pada masing-masing penampang akan diperoleh luas (m2) dan luas

overburden (m2). Volume dan overburden dapat diketahui dengan mengalikan luas

terhadap jarak pengaruh penampang tersebut. Perhitungan volume tersebut dapat

dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) penampang, atau 2 (dua) penampang, atau 3

(tiga) penampang, atau juga dengan rangkaian banyak penampang.

a. Dengan menggunakan 1 (satu) penampang.

Cara ini digunakan jika diasumsikan bahwa 1 penampang mempunyai

daerah pengaruh hanya terhadap penampang yang dihitung saja

Gambar 15 Perhitungan Volume Menggunakan Satu Penampang

Volume = (A x d1) + (A x d2)

dimana :

A = luas overburden/ endapan bauksit laterit

d1 = jarak pengaruh penampang ke arah 1

d2 = jarak pengaruh penampang ke arah 2

Volume yang dihitung merupakan volume pada areal pengaruh

penampang tersebut. Jika penampang tunggal tersebut merupakan

penampang korelasi lubang bor, maka akan merefleksikan suatu bentuk

40

poligon dengan jarak pengaruh penampang sesuai dengan daerah

pengaruh titik bor (poligon) tersebut.

b. Dengan menggunakan 2 (dua) penampang

Cara ini digunakan jika diasumsikan bahwa volume dihitung pada

areal di antara 2 penampang tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah

variasi (perbedaan) dimensi antara kedua penampang tersebut. Jika tidak

terlalu berbeda (Gambar 5.2a), maka dapat digunakan rumus mean area &

rumus kerucut terpancung, tetapi jika perbedaannya terlalu besar (Gambar

5.2b) maka digunakan rumus obelisk.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

Rumus mean area :

Gambar 16 Perhitungan Volume Menggunakan Dua Penampang

41

Rumus kerucut terpancung :

Rumus obelisk :

c. Dengan menggunakan 3 (tiga) penampang

Metoda 3 (tiga) penampang ini digunakan jika diketahui adanya variasi (kontras)

pada areal di antara 2 (dua) penampang, maka perlu ditambahkan penampang antara

untuk mereduksi kesalahan (Gambar 5). Untuk menghitungnya digunakan rumus

prismoida.

Gambar 17 Perhitungan Volume Menggunakan Tiga Penampang

42

Rumus prismoida :

5.2 Prosedur dan Asumsi Perhitungan

Prosedur pengerjaan menentukan luas hingga mendapatkan tonnage (ton)

sumberdaya bauksit dan top soil dengan metode penampang, yakni

1. Menyimpan file peta kontur dari Surfer 12 dengan format dxf.

2. Buka file pada Auto CAD 2016 software, buat sepuluh buah penampang dalam

arah Utara-Selatan dengan interbal 65 meter antar penampang satu dengan

penampang lainnya.

3. Lakukan proses penamaan penampang berdasarkan urutan penampang yang

dibuat lalu simpan file dalam bentuk dwg.

4. Setelah itu, buka Auto Land Desktop 2009 untuk dilakukan proses pembuatan

peta penampang

5. Pisahkan 10 penampang untuk top soil dan 10 penampang untuk bauksit

6. Tahapan lanjutan, atur kedalaman dari litologi hubungan top soil dan bauksit

pada Auto CAD 2016 software.

7. Hitung luas masing-masing horizon (top soil dan bauksit) di tiap penampang

yang dihitung dengan aplikasi area pada Auto CAD 2016 software

43

8. Hitung volume masing masing horizon yang didapat dari perkalian antara

luas, dan jarak antar penampang yang telah ditentukan sebelumnya dengan

metode mean area,

9. Hitung tonnage (ton) dari sumberdaya bauksit dan top soil dari hasil perkalian

antara volume, specific gravity, concression factor dan geological losses 10%

untuk estimasi bauksit sedangkan estimasi top soil hanya hasil perkalian dari

specific gravity dan volume

5.3 Hasil Perhitungan

5.3.1 Jumlah Sumber Daya Top soil

Jumlah Sumber Daya Top soil adalah 740,000 Ton (tabel perhitungan

terlampir).

5.3.2 Jumlah Sumber Daya Bauksit

Jumlah Sumber Daya Bauksit adalah 2,200,000 Ton (tabel perhitungan

terlampir).

44

BAB V

PENUTUP

5.1 Ringkasan

Berdasarkan dari estimasi sumberdaya bauksit laterit dengan menggunakan dua

metode estimasi berupa metode poligon dan metode penampang diperoleh hasil yang

tidak terlalu signifikan perbedaan angka. Total sumberdaya top soil (overburden) dengan

menggunakan metode poligon diperoleh 732.419,94 ton atau sejumlah ±730.000 ton dan

total sumberdaya bauksit diperoleh 2.205.893,43 ton atau sejumlah ± 2,2 juta ton.

Sedangkan hasil estimasi sumberdaya top soil dengan menggunakan metode penampang

diperoleh 740.870,44 ton atau ± 740.000 ton dan total sumberdaya bauksit diperoleh

2.202.890,98 ton atau sejumlah ± 2,2 juta ton.

Perbedaan perbandingan data tonnage sumberdaya top soil menunjukkan aplikasi

estimasi sumberdaya dengan metode poligon kurang dari hasil estimasi dengan metode

penampang. Sedangkan data tonnage sumberdaya bauksit menunjukkan aplikasi estimasi

sumberdaya dengan menggunakan metode poligon lebih besar daripada hasil estimasi

dengan menggunakan metode penampang. Faktor-faktor variabel dari metode poligon

meliputi tebal, specific gravity, concression factor, dan geological losses 10% untuk

endapan bauksit sedangkan metode penampang meliputi jarak antar spasi penampang,

specific gravity, concression factor, dan geological losses 10%.

Selisih dari estimasi sumberdaya bauksit dengan menggunakan poligon dan

penampang sebesar ±3000 juta ton. Sedangkan untuk selisih estimasi top soil

(overburden) sejumlah ±8000 juta ton. Artinya terdapat galat dari hubungan kedua

metode estimasi tersebut. Metode poligon dan metode penampang memiliki kelebihan

dan kekurangan. Perbedaan mendasar dari hubungan tersebut dikarenakan pada metodee

poligon dianggap kondisi topografi pada daerah pengujian diasumsikan datar, sedangkan

pada metode penampang yang kondisi topografi sesuai dengan dari litologi dari endapan

di lapangan.

Dilihat dari aspek-aspek lain, metode estimasi sumberdaya dengan poligon

dikenal untuk kriteria endapan yang relatif homogen dan geometri yang sederhana.

Terlebih lagi, pada pengujian proyek ini memiliki persebaran titik lubang bor yang

cenderung teratur dan daerah pengujian endapan bauksit tidak terdapat bidang

diskontinuitas. Proses estimasi dari luasan (daerah pengaruh) memiliki pengaruh ke

segala arah dan faktor terpenting yakni ketebalan dari endapan yang berada ditengah

dengan menyesuaikan panjang radius. Sehingga metode poligon dinyatakan layak dalam

proses pengerjaan estimasi sumberdaya bauksit dengan mempertimbangkan kriteria-

kriteria pengaruh luasan.

Sementara itu, pengerjaan estimasi sumberdaya dengan metode penampang ini

merupakan hasil representatif yang mewakili model endapan pada daerah pengujian.

Metode ini cenderung sederhana apabila dilihat dari proses pengerjaan dibandingkan

dengan metode poligon. Proses estimasi penampang berdasarkan dari rekonstruksi

hubungan penampakan permukaan, geometri endapan dan faktor-faktor pembatas

lainnya. Berbeda dengan metode poligon, ketebalan horison diasumsikan bersifat kontinu

45

sedangkan faktor terpenting yakni jarak antar penampang. Hal ini dikarenakan dapat

menentukan jumlah volume dari endapan tersebut.

Penentuan jumlah tonase sumberdaya yang representatif baik estimasi bauksit dan

to soil yang perlu diketahui untuk pengupasan tanah penutup merupakan perihal dasar

dalam eskplorasi detail. Apabila tahapan ini memiliki tingkat keyakinan yang rendah

maka tidak dapat beralih ke tahapan selanjutnya (feasibility study). Kesalahan-kesalahan

dalam estimasi dapat diminimalisir dengan memperoleh data-data yang lengkap dan

sebagai pelaksana pengujian diperlukan ketelitian dan bertanggung jawab atas metode

yang ditentukan dalam estimasi sumberdaya. Selain itu, pelaksana tugas dalam

pembuatan laporan estimasi sumberdaya akan semakin baik dalam mengolah data apabila

semakin banyak pengalaman untuk turut andil dalam proses awal hingga terbentuk suatu

laporan estimasi cadangan.

5.2 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari makalah ‘Tugas Besar Metode Estimasi Cadangan

Komoditi Bauksit’, antara lain:

1. Penentuan letak lubang bor dari drill hole (DH-01 hingga DH-44) (terlampir

dalam lampiran II)

2. Hasil analisis kadar Fe2O3, Al2O3, dan SiO2 pada endapan bauksit laterit,

kadar Al2O3 memiliki pengaruh paling besar dalam penentuan horison

bauksit laterit. Pengaruh hubungan tingkat kadar Al2O3 menentukan variasi

ketebalan dari horison bauksit sehingga berdampak pada besar atau kecil

nilai volume dan hasil tonase (ton) sumberdaya bauksit.

3. Hasil komposit dari profil endapan bauksit laterit (terlampir dalam lampiran

I)

4. Hasil total sumberdaya top soil dan bauksit dari kedua metode, sebagai

berikut:

Top soil

i. Jumlah sumberdaya top soil dengan menggunakan metode poligon adalah

5379.22 ton.

ii. Jumlah sumberdaya top soil dengan menggunakan metode penampang adalah

2904.93 ton.

Bauxite

i. Jumlah sumberdaya bauxite dengan menggunakan metode penampang adalah

814533.31 ton.

ii. Jumlah sumberdaya bauxite dengan menggunakan metode poligon adalah

863985.77 ton.

46

5.3 Saran

Mengingat bentuk deposit dari bauksit adalah endapan residual, sistem

penambangan yang perlu diperhatikan adalah keakuratan dalam pengambilan sampe

serta tahapan ini, yakni estimasi cadangan. Dalam proses pengerjaan estimasi

sumberdaya bauksit dilakukan dengan sistematis dan memiliki progress (timeline)

yang jelas dan terarah. Proses pengerjaan dilakukan secara berurutan dari proses

mempersiapkan basis data, verifikasi data, komposit data, rekapitulasi, analisis data,

dan program basis komputerisasi. Dalam perhitungan penaksiran sumberdaya baik

untuk overburden dan endapan bauksit khususnya perlu adanya cross and check

setelah melakukan proses komputerisasi karena untuk proses pencegahan dalam

kesalahan input dan data yang tidak representatif. Besarnya nilai hasil estimasi

sumberdaya ini penting akan pendapatan yang akan diperoleh atau dengan kata lain

proyek ini layak dan ekonomis dan mempengaruhi tingakt kepercayaan geologi.

Sehingga untuk pengolahan dan proses analisis untuk mendapatkan hasil maksimal

memerlukan jam terbang tinggi atau orang yang berkompeten.

47

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Notosiswoyo, Sudarto., Syafrizal Lilah, Mohamad Nur Heriawan, Agus Haris

Widayat.(2005).Diktat Mata Kuliah Metode Perhitungan Cadangan TE-3231.

Bandung : Teknik Pertambangan ITB

Syafrizal, 2015, Slide Kuliah Metode Perhitungan Cadangan TA-3103, Bandung :

Teknik Pertambangan ITB

International Alumunium Institute (IAI). 2008. Fourth Sustainable bauxite Mining

Report IV 2008

Noor. Pengetahuan Dasar Bijih Bauksit

Internet :

Anonim, http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/560/jbptitbpp-gdl-novritripr-27961-3-pagesfr-

2.pdf diakses tanggal 28 Desember 2015 pukul 10:09

Yonathan, Adrie. 2014. Perhitungan Penaksiran Cadangan.

http://dokumen.tips/documents/perhitungan-penaksiran-cadangan.html diakses

tanggal 28 Desember 2015 pukul 10:13

Suparny, Eny. 2015. Estimasi Cadangan Batu Gamping dengan Metode Cross Section

Dibandingkan dengan Metode Poligon di Areal Zona C Pulau Nusakambangan

Cilacap Jawa Tengah. http://repository.upnyk.ac.id/940/ diakses tanggal 28

Desember 2015 pukul 10:15

48

LAMPIRAN LAMPIRAN I:

DATA KOMPOSIT

No. Bor

Kedalaman (m) Data Assay (%) HORIZON-1 HORIZON-2 (Final)

From To Al2O3 Fe2O3 SiO2 Horizon Al2O3 Fe2O3 SiO2 Horizon Al2O3 Fe2O3 SiO2

DH-01 0.0 0.5 12.52 38.87 29.08

Top soil 22.416 30.774 25.470

Top soil 26.107 28.465 25.470

DH-01 0.5 1.0 20.95 33.47 26.20

DH-01 1.0 1.5 28.58 29.39 22.83

DH-01 1.5 2.0 24.38 26.48 29.59

DH-01 2.0 2.5 25.65 25.66 19.65

DH-01 2.5 3.0 44.56 16.92 23.29

Bauksit laterit 44.798 12.094 15.509

DH-01 3.0 3.5 46.32 8.48 6.84

Bauksit laterit 44.831 11.177 15.509

DH-01 3.5 4.0 51.41 8.86 13.05

DH-01 4.0 4.5 59.85 20.90 18.29

DH-01 4.5 5.0 51.73 5.77 13.77

DH-01 5.0 5.5 36.52 3.99 12.82

DH-01 5.5 6.0 35.53 13.32 18.99

DH-01 6.0 6.5 32.46 18.51 17.02

DH-01 6.5 7.5 26.87 13.05 29.53

WBR 20.130 12.983 34.793 Bedrock 20.130 12.983 34.793 DH-01 7.5 8.5 15.94 16.66 32.43

DH-01 8.5 9.5 17.58 9.24 42.42

DH-02 0.0 0.5 13.76 33.27 33.22

Top soil 16.816 33.558 30.044

Top soil 16.816 33.558 30.044

DH-02 0.5 1.0 12.38 36.56 31.41

DH-02 1.0 1.5 18.75 34.08 27.71

DH-02 1.5 2.0 11.87 34.48 33.86

DH-02 2.0 2.5 27.32 29.40 24.02

DH-02 2.5 3.0 35.58 28.75 22.49

Bauksit laterit 39.248 15.095 22.638

DH-02 3.0 3.5 36.21 23.71 20.98

Bauksit laterit 39.622 15.095 22.638

DH-02 3.5 4.0 42.58 18.51 17.02

DH-02 4.0 4.5 39.31 21.72 19.92

DH-02 4.5 5.0 43.06 11.16 13.09

DH-02 5.0 5.5 42.63 9.68 6.36

DH-02 5.5 6.0 42.29 11.17 11.91

DH-02 6.0 6.5 40.37 13.36 20.20

DH-02 6.5 7.5 38.75 12.02 29.67

DH-02 7.5 8.5 35.86 11.54 30.72

DH-02 8.5 9.5 36.85 8.47 40.14

DH-02 9.5 10.5 37.48 11.05 39.15

DH-03 0.0 0.5 22.63 34.80 23.34

Top soil 24.697 29.740 26.183

Top soil 27.970 27.378 25.318

DH-03 0.5 1.0 20.92 26.29 33.05

DH-03 1.0 1.5 30.54 28.13 22.16

DH-03 1.5 2.0 37.79 20.29 22.72 Bauksit laterit 48.312 14.131 18.364

49

DH-03 2.0 2.5 44.84 19.78 16.51

Bauksit laterit 49.122 19.780 18.029

DH-03 2.5 3.0 50.69 20.04 10.71

DH-03 3.0 3.5 47.27 19.03 14.92

DH-03 3.5 4.0 61.59 12.26 7.74

DH-03 4.0 4.5 57.77 11.51 12.09

DH-03 4.5 5.0 57.93 10.60 12.79

DH-03 5.0 5.5 61.76 7.35 12.24

DH-03 5.5 6.0 60.58 9.71 11.13

DH-03 6.0 6.5 46.51 15.51 18.98

DH-03 6.5 7.0 41.84 13.70 25.13

DH-03 7.0 7.5 39.00 14.26 27.31

DH-03 7.5 8.0 33.27 15.30 31.75

DH-03 8.0 8.5 35.53 8.49 33.08

DH-04 0.0 0.5 31.83 22.51 26.28

Top soil 29.590 22.983 27.323

Top soil 29.590 21.585 26.675

DH-04 0.5 1.0 26.73 24.97 28.78

DH-04 1.0 1.5 30.21 21.47 26.91

DH-04 1.5 2.0 35.58 17.39 24.73

Bauksit laterit 48.157 10.897 21.312

DH-04 2.0 2.5 47.24 13.45 20.25

Bauksit laterit 49.300 10.306 21.001

DH-04 2.5 3.0 60.23 4.33 16.57

DH-04 3.0 3.5 61.73 5.77 13.77

DH-04 3.5 4.0 39.68 20.68 20.55

DH-04 4.0 4.5 51.74 11.37 17.95

DH-04 4.5 5.0 64.31 5.72 11.37

DH-04 5.0 5.5 59.32 4.92 16.88

DH-04 5.5 6.0 50.79 11.97 18.27

DH-04 6.0 6.5 37.69 14.71 28.12

DH-04 6.5 7.0 33.73 8.23 35.04

DH-04 7.0 7.5 35.84 12.22 32.24

DH-05 0.0 0.5 26.73 25.77 28.02

Top soil 23.260 30.127 27.180

Top soil 26.650 28.825 25.198

DH-05 0.5 1.0 17.32 35.80 27.44

DH-05 1.0 1.5 25.73 28.81 26.08

DH-05 1.5 2.0 36.82 24.92 19.25

Bauksit laterit 53.153 13.396 14.679

DH-05 2.0 2.5 42.38 15.76 22.67

Bauksit laterit 55.195 11.955 14.108

DH-05 2.5 3.0 39.28 21.74 19.93

DH-05 3.0 3.5 58.85 7.62 14.76

DH-05 3.5 4.0 66.37 8.40 6.87

DH-05 4.0 4.5 67.52 7.67 6.47

DH-05 4.5 5.0 64.68 10.28 6.68

DH-05 5.0 5.5 58.19 8.04 14.98

DH-05 5.5 6.0 44.29 16.13 20.50

DH-05 6.0 6.5 13.02 19.90 36.62

Bedrock 16.510 19.910 33.800 Bedrock 16.510 19.910 33.800

DH-05 6.5 7.0 20.00 19.92 30.98

50

DH-06 0.0 0.5 30.22 14.74 25.69 Top soil 30.220 14.740 25.690 Top soil 30.220 14.740 25.690

DH-06 0.5 1.0 39.28 24.94 16.89

Bauksit laterit 49.742 16.429 15.036

Bauksit laterit 50.990 16.419 16.890

DH-06 1.0 1.5 43.25 20.00 17.81

DH-06 1.5 2.0 42.17 15.89 22.74

DH-06 2.0 2.5 58.42 12.16 10.85

DH-06 2.5 3.0 38.84 26.82 15.52

DH-06 3.0 3.5 56.96 20.03 4.76

DH-06 3.5 4.0 56.31 15.64 9.55

DH-06 4.0 4.5 65.27 6.96 9.28

DH-06 4.5 5.0 62.47 8.50 10.48

DH-06 5.0 5.5 66.31 12.44 3.09

DH-06 5.5 6.0 43.66 20.54 16.91

DH-06 6.0 6.5 38.94 13.11 28.45

DH-06 6.5 7.0 34.77 16.55 29.14

Bedrock 31.384 13.404 33.150

DH-06 7.0 7.5 30.90 14.67 34.61

Bedrock 30.538 12.618 34.153

DH-06 7.5 8.0 26.64 10.21 37.89

DH-06 8.0 8.5 34.53 10.03 32.57

DH-06 8.5 9.0 30.08 15.56 31.54

DH-07 0.0 0.5 22.74 33.93 24.07

Top soil 25.240 30.730 24.735

Top soil 27.947 28.463 24.313 DH-07 0.5 1.0 27.74 27.53 25.40

DH-07 1.0 1.5 33.36 23.93 23.47

Bauksit laterit 49.415 13.854 17.794

DH-07 1.5 2.0 40.56 18.52 21.77

Bauksit laterit 50.753 13.014 17.321

DH-07 2.0 2.5 35.54 19.33 25.77

DH-07 2.5 3.0 36.01 20.63 24.09

DH-07 3.0 3.5 40.77 19.19 20.94

DH-07 3.5 4.0 44.38 17.68 18.95

DH-07 4.0 4.5 51.78 12.94 16.42

DH-07 4.5 5.0 60.24 7.53 13.52

DH-07 5.0 5.5 67.52 6.27 7.80

DH-07 5.5 6.0 63.76 6.87 10.80

DH-07 6.0 6.5 60.94 6.28 14.04

DH-07 6.5 7.0 61.31 7.64 12.40

DH-07 7.0 7.5 46.23 13.29 21.35

DH-08 0.0 0.5 25.84 27.14 27.57

Top soil 27.913 23.840 24.617

Top soil 29.553 23.005 22.983

DH-08 0.5 1.0 26.42 26.13 22.28

DH-08 1.0 1.5 31.48 18.25 24.00

DH-08 1.5 2.0 34.47 20.50 18.08

Bauksit laterit 38.909 13.351 22.203

DH-08 2.0 2.5 42.31 12.60 20.98

Bauksit laterit 39.543 12.777 21.881

DH-08 2.5 3.0 42.84 9.06 19.09

DH-08 3.0 3.5 37.77 9.91 13.61

DH-08 3.5 4.0 48.48 11.21 5.99

DH-08 4.0 4.5 38.74 10.09 12.51

DH-08 4.5 5.0 36.03 11.02 14.20

51

DH-08 5.0 5.5 41.21 12.51 17.37

DH-08 5.5 6.0 38.95 17.47 17.65

DH-08 6.0 6.5 37.83 20.75 19.40

DH-08 6.5 7.0 34.77 12.67 30.93

DH-08 7.0 7.5 37.95 16.24 26.42

DH-08 7.5 8.0 42.68 13.96 24.09

DH-08 8.0 8.5 41.33 20.43 19.23

DH-08 8.5 9.0 38.73 10.74 30.91

DH-08 9.0 9.5 37.28 8.70 34.22

DH-08 9.5 10.0 39.95 8.85 31.54

DH-08 10.0 10.5 35.38 11.00 33.84

DH-08 10.5 11.0 32.57 15.96 31.80

Bedrock 30.940 12.820 33.830

DH-08 11.0 11.5 29.31 9.68 35.86 Bedrock 29.310 9.680 35.860

DH-09 0.0 0.5 15.63 32.88 31.82

Top soil 24.668 29.095 26.828

Top soil 27.070 26.996 26.538

DH-09 0.5 1.0 22.47 30.90 27.20

DH-09 1.0 1.5 28.74 25.29 26.57

DH-09 1.5 2.0 31.83 27.31 21.72

DH-09 2.0 2.5 36.68 18.60 25.38

Bauksit laterit 47.451 13.754 19.757

DH-09 2.5 3.0 38.21 22.43 20.30

Bauksit laterit 49.799 13.023 18.221

DH-09 3.0 3.5 42.55 15.65 22.61

DH-09 3.5 4.0 49.31 10.52 21.06

DH-09 4.0 4.5 56.34 10.82 14.10

DH-09 4.5 5.0 60.62 8.08 12.63

DH-09 5.0 5.5 63.68 10.12 7.79

DH-09 5.5 6.0 60.23 9.93 11.25

DH-09 6.0 6.5 47.77 14.71 18.55

DH-09 6.5 7.0 41.74 16.17 22.89

DH-09 7.0 7.5 37.54 11.80 31.03

DH-09 7.5 8.0 34.74 16.22 29.49

Bedrock 30.425 14.008 33.688

DH-09 8.0 8.5 31.75 14.95 33.53

Bedrock 28.987 13.270 35.087 DH-09 8.5 9.0 29.85 13.42 34.79

DH-09 9.0 9.5 25.36 11.44 36.94

DH-10 0.0 0.5 27.53 24.46 28.51 Top soil 27.530 24.460 28.510 Top soil 27.530 24.460 28.510

DH-10 0.5 1.0 51.26 13.27 16.59

Bauksit laterit 54.075 10.451 12.561 Bauksit laterit 54.075 10.451 12.561

DH-10 1.0 1.5 56.25 6.08 18.69

DH-10 1.5 2.0 52.31 7.00 12.05

DH-10 2.0 2.5 57.73 10.73 3.36

DH-10 2.5 3.0 58.55 11.81 1.56

DH-10 3.0 3.5 57.47 8.34 11.58

DH-10 3.5 4.0 51.38 10.00 19.59

DH-10 4.0 4.5 47.65 16.38 17.07

DH-11 0.0 0.5 22.37 34.16 24.19

Top soil 25.555 29.325 25.760 Top soil 27.960 26.853 25.827

DH-11 0.5 1.0 28.74 24.49 27.33

52

DH-11 1.0 1.5 32.77 21.91 25.96

Bauksit laterit 38.686 14.335 21.072

DH-11 1.5 2.0 36.95 20.03 23.77

Bauksit laterit 39.346 14.106 20.024

DH-11 2.0 2.5 37.62 19.60 23.54

DH-11 2.5 3.0 39.05 17.09 24.57

DH-11 3.0 3.5 44.67 15.09 21.13

DH-11 3.5 4.0 40.53 14.54 16.08

DH-11 4.0 4.5 35.66 14.14 13.49

DH-11 4.5 5.0 39.43 7.40 13.46

DH-11 5.0 5.5 47.23 10.25 4.29

DH-11 5.5 6.0 37.88 11.44 12.05

DH-11 6.0 6.5 40.74 12.81 17.53

DH-11 6.5 7.0 41.64 15.43 23.68

DH-11 7.0 7.5 37.82 10.49 32.01

DH-11 7.5 8.0 36.21 15.05 29.20

DH-11 8.0 8.5 35.42 14.12 25.54

DH-11 8.5 9.0 35.35 9.97 30.85

Bedrock 29.925 11.588 32.715

DH-11 9.0 9.5 31.76 10.98 32.30

Bedrock 28.117 12.127 33.337 DH-11 9.5 10.0 27.36 14.96 32.70

DH-11 10.0 10.5 25.23 10.44 35.01

DH-12 0.0 0.5 27.46 31.71 21.69 Top soil 27.460 31.710 21.690

Top soil 31.075 28.995 20.835

DH-12 0.5 1.0 34.69 26.28 19.98

Bauksit laterit 49.769 13.286 17.998

DH-12 1.0 1.5 51.86 7.29 21.71

Bauksit laterit 50.607 12.564 17.888

DH-12 1.5 2.0 60.30 13.09 8.18

DH-12 2.0 2.5 56.76 5.75 18.51

DH-12 2.5 3.0 67.88 7.76 6.04

DH-12 3.0 3.5 58.64 8.55 14.07

DH-12 3.5 4.0 47.84 21.86 11.68

DH-12 4.0 4.5 39.75 19.84 21.29

DH-12 4.5 5.0 39.78 16.62 24.32

DH-12 5.0 5.5 51.37 8.40 21.12

DH-12 5.5 6.0 61.75 6.56 13.01

DH-12 6.0 6.5 67.23 5.44 8.86

DH-12 6.5 7.0 60.36 9.85 11.20

DH-12 7.0 7.5 51.33 15.63 14.29

DH-12 7.5 8.0 42.85 24.26 14.15

DH-12 8.0 8.5 37.56 15.87 27.14

DH-12 8.5 9.0 34.75 16.64 29.08

DH-12 9.0 9.5 38.88 9.95 31.51

DH-12 9.5 10.0 42.03 12.79 25.82

DH-12 10.0 10.5 30.53 15.13 27.87

Bedrock 30.990 14.945 30.935 Bedrock 30.990 14.945 30.935

DH-12 10.5 11.0 31.45 14.76 34.00

DH-13 0.0 0.5 26.54 26.69 27.33

Top soil 28.110 25.525 25.520 Top soil 30.680 23.670 25.317

DH-13 0.5 1.0 29.68 24.36 23.71

53

DH-13 1.0 1.5 35.82 19.96 24.91

Bauksit laterit 47.933 13.307 19.523

DH-13 1.5 2.0 38.21 24.03 18.78

Bauksit laterit 49.871 13.167 18.015

DH-13 2.0 2.5 38.77 21.27 20.86

DH-13 2.5 3.0 43.43 14.28 23.07

DH-13 3.0 3.5 48.32 17.56 15.32

DH-13 3.5 4.0 58.21 6.43 16.50

DH-13 4.0 4.5 59.20 5.79 16.16

DH-13 4.5 5.0 66.32 10.04 5.36

DH-13 5.0 5.5 65.35 6.66 9.49

DH-13 5.5 6.0 61.32 7.64 12.39

DH-13 6.0 6.5 48.73 14.89 17.46

DH-13 6.5 7.0 45.45 15.39 20.10

DH-13 7.0 7.5 38.01 14.20 28.30

DH-13 7.5 8.0 37.00 12.99 30.41

DH-13 8.0 8.5 34.86 8.47 33.73

Bedrock 31.178 12.776 29.422

DH-13 8.5 9.0 30.65 15.38 26.58

Bedrock 30.258 13.853 28.345

DH-13 9.0 9.5 30.95 11.88 27.71

DH-13 9.5 10.0 27.21 15.51 27.81

DH-13 10.0 10.5 32.22 12.64 31.28

DH-14 0.0 1.0 25.48 27.37 27.69

Top soil 28.515 24.230 27.790 Top soil 28.515 24.230 27.790

DH-14 1.0 1.5 31.55 21.09 27.89

DH-14 1.5 2.0 37.63 18.00 25.05

Bauksit laterit 42.434 16.925 21.237

Bauksit laterit 43.084 17.035 20.495

DH-14 2.0 2.5 40.58 18.51 21.77

DH-14 2.5 3.0 44.22 24.18 12.92

DH-14 3.0 3.5 53.37 17.52 10.55

DH-14 3.5 4.0 51.54 11.49 18.02

DH-14 4.0 4.5 45.66 16.86 18.51

DH-14 4.5 5.0 38.85 19.62 22.36

DH-14 5.0 5.5 49.74 20.65 11.03

DH-14 5.5 6.0 45.87 20.72 14.64

DH-14 6.0 6.5 40.47 20.18 20.28

DH-14 6.5 7.0 37.77 11.47 31.12

DH-14 7.0 7.5 34.36 10.58 31.40

DH-14 7.5 8.0 40.03 11.67 28.78

DH-14 8.0 8.5 33.99 15.50 30.89

Bedrock 28.587 12.338 31.272

DH-14 8.5 9.0 23.93 8.74 32.37

Bedrock 27.506 11.706 31.348

DH-14 8.5 9.0 30.86 13.99 25.79

DH-14 9.0 9.5 26.28 10.53 30.43

DH-14 9.5 10.0 29.36 12.18 33.43

DH-14 10.0 10.5 27.10 13.09 34.72

DH-15 0.0 0.5 35.65 25.66 19.65

Bauksit laterit 38.671 12.862 21.469 Bauksit laterit 39.041 12.639 20.795 DH-15 0.5 1.0 38.76 23.67 18.59

DH-15 1.0 1.5 37.53 19.34 16.27

54

DH-15 1.5 2.0 42.85 5.06 22.89

DH-15 2.0 2.5 40.39 11.27 15.52

DH-15 2.5 3.0 45.76 6.39 18.85

DH-15 3.0 3.5 46.33 7.63 17.14

DH-15 3.5 4.0 35.28 5.90 15.03

DH-15 4.0 4.5 33.65 6.78 16.69

DH-15 4.5 5.0 39.87 8.56 22.39

DH-15 5.0 5.5 35.28 20.14 21.45

DH-15 5.5 6.0 42.37 14.96 23.43

DH-15 6.0 6.5 35.58 9.13 32.58

DH-15 6.5 7.0 37.27 12.46 30.65

DH-15 7.0 7.5 33.49 15.98 30.90

Bedrock 29.363 12.313 34.973 DH-15 7.5 8.0 29.37 8.37 36.05

Bedrock 27.300 10.480 37.010

DH-15 8.0 8.5 25.23 12.59 37.97

DH-16 0.0 0.5 25.83 32.59 13.85

Top soil 29.290 25.733 12.960 Top soil 29.290 25.733 12.960 DH-16 0.5 1.0 30.62 28.40 10.43

DH-16 1.0 1.5 31.42 16.21 14.60

DH-16 1.5 2.0 43.64 10.95 16.54

Bauksit laterit 48.236 16.943 14.793 Bauksit laterit 48.236 16.943 14.793

DH-16 2.0 2.5 52.73 11.53 12.10

DH-16 2.5 3.0 54.42 16.85 10.19

DH-16 3.0 3.5 50.47 9.78 20.66

DH-16 3.5 4.0 53.38 20.72 7.51

DH-16 4.0 4.5 58.93 8.36 13.97

DH-16 4.5 5.0 52.74 8.33 19.89

DH-16 5.0 5.5 47.72 21.14 12.48

DH-16 5.5 6.0 47.22 15.86 17.97

DH-16 6.0 6.5 41.47 27.54 12.34

DH-16 6.5 7.0 35.96 33.47 11.95

DH-16 7.0 7.5 40.15 18.78 21.91

DH-16 7.5 8.0 31.48 10.02 31.83

Bedrock 31.090 10.728 33.403 Bedrock 31.090 10.728 33.403

DH-16 8.0 8.5 30.55 10.06 33.62

DH-16 8.5 9.0 29.86 9.82 34.46

DH-16 9.0 9.5 32.47 13.01 33.70

DH-17 0.0 0.5 13.74 37.29 29.42

Top soil 20.450 32.593 27.510

Top soil 25.862 28.143 25.330

DH-17 0.5 1.0 17.84 36.26 26.50

DH-17 1.0 1.5 21.69 33.00 25.95

DH-17 1.5 2.0 28.53 23.82 28.17

DH-17 2.0 2.5 39.85 24.26 18.90

Bauksit laterit 39.090 13.459 22.969

DH-17 2.5 3.0 33.52 14.23 23.04

DH-17 3.0 3.5 36.99 10.41 18.62

Bauksit laterit 39.460 12.569 23.277

DH-17 3.5 4.0 41.33 14.99 13.95

DH-17 4.0 4.5 41.55 9.09 20.29

DH-17 4.5 5.0 43.38 11.92 15.87

55

DH-17 5.0 5.5 42.64 13.19 15.36

DH-17 5.5 6.0 50.41 10.62 19.92

DH-17 6.0 6.5 45.85 12.74 22.24

DH-17 6.5 7.0 34.64 18.63 20.64

DH-17 7.0 7.5 36.00 13.46 30.91

DH-17 7.5 8.0 36.74 9.66 32.87

DH-17 8.0 8.5 35.64 11.28 28.58

DH-17 8.5 9.0 35.44 15.48 29.53

DH-17 9.0 9.5 32.37 11.93 33.82

DH-18 0.0 0.5 27.78 28.30 24.62

Top soil 29.795 26.530 22.490 Top soil 29.795 26.530 22.490

DH-18 0.5 1.0 31.81 24.76 20.36

DH-18 1.0 1.5 35.03 30.56 12.77

Bauksit laterit 38.186 15.450 21.354

Bauksit laterit 38.516 15.557 20.609

DH-18 1.5 2.0 34.63 20.08 20.23

DH-18 2.0 2.5 35.93 16.20 21.72

DH-18 2.5 3.0 41.62 9.68 20.61

DH-18 3.0 3.5 41.85 20.10 9.55

DH-18 3.5 4.0 40.48 6.57 14.20

DH-18 4.0 4.5 50.26 10.71 10.48

DH-18 4.5 5.0 44.88 21.36 5.48

DH-18 5.0 5.5 34.66 18.30 13.34

DH-18 5.5 6.0 39.27 21.75 10.43

DH-18 6.0 6.5 36.51 20.47 18.07

DH-18 6.5 7.0 39.96 13.74 26.89

DH-18 7.0 7.5 38.77 8.37 33.12

DH-18 7.5 8.0 34.36 14.63 32.31

DH-18 8.0 8.5 36.04 8.26 34.87

DH-18 8.5 9.0 34.55 8.58 36.92

DH-18 9.0 9.5 35.97 15.11 29.37

DH-18 9.5 10.0 32.57 13.63 34.01

Bedrock 31.250 12.337 34.163 DH-18 10.0 10.5 31.65 8.98 35.31

Bedrock 30.590 11.690 34.240

DH-18 10.5 11.0 29.53 14.40 33.17

DH-19 0.0 0.5 22.43 34.12 24.17

Top soil 26.985 30.005 23.755

Top soil 30.283 26.163 24.273 DH-19 0.5 1.0 31.54 25.89 23.34

DH-19 1.0 1.5 36.88 18.48 25.31

Bauksit laterit 48.221 13.042 19.699

DH-19 1.5 2.0 41.64 17.03 22.16

Bauksit laterit 50.145 12.382 18.497

DH-19 2.0 2.5 46.17 13.33 21.37

DH-19 2.5 3.0 49.64 15.91 15.63

DH-19 3.0 3.5 54.36 7.29 19.33

DH-19 3.5 4.0 59.33 5.71 16.11

DH-19 4.0 4.5 60.41 11.42 9.66

DH-19 4.5 5.0 55.44 7.40 18.20

DH-19 5.0 5.5 53.79 11.65 15.73

DH-19 5.5 6.0 55.63 12.08 13.58

56

DH-19 6.0 6.5 48.55 13.41 19.04

DH-19 6.5 7.0 45.54 19.33 16.27

DH-19 7.0 7.5 42.64 16.39 21.82

DH-19 7.5 8.0 38.75 10.02 31.56

DH-19 8.0 8.5 34.55 16.18 29.71

Bedrock 29.910 12.452 32.608

DH-19 8.5 9.0 31.77 14.62 33.83

Bedrock 28.750 11.520 33.333

DH-19 9.0 9.5 26.21 12.56 31.57

DH-19 9.5 10.0 27.59 8.73 33.65

DH-19 10.0 10.5 29.43 10.17 34.28

DH-20 0.0 0.5 16.64 29.83 33.75

Top soil 22.770 30.973 26.843

Top soil 26.298 27.850 26.460

DH-20 0.5 1.0 22.36 34.97 23.44

DH-20 1.0 1.5 29.31 28.12 23.34

DH-20 1.5 2.0 36.88 18.48 25.31

Bauksit laterit 49.176 13.436 17.833

DH-20 2.0 2.5 37.37 18.16 25.14

Bauksit laterit 51.805 13.440 15.917

DH-20 2.5 3.0 38.12 20.08 22.61

DH-20 3.0 3.5 42.52 22.07 16.54

DH-20 3.5 4.0 51.77 15.35 14.14

DH-20 4.0 4.5 50.25 8.32 22.26

DH-20 4.5 5.0 61.18 7.72 12.44

DH-20 5.0 5.5 60.34 7.46 13.49

DH-20 5.5 6.0 65.73 11.21 4.80

DH-20 6.0 6.5 63.93 8.44 9.15

DH-20 6.5 7.0 53.21 7.23 20.49

DH-20 7.0 7.5 45.43 21.80 14.03

DH-20 7.5 8.0 32.56 8.35 31.43

Bedrock 26.903 9.843 32.123 DH-20 8.0 8.5 28.54 9.60 32.02

Bedrock 24.075 10.590 32.470

DH-20 8.5 9.0 19.61 11.58 32.92

DH-21 0.0 0.5 19.46 37.63 23.67

Top soil 25.347 31.567 23.200

Top soil 28.080 28.190 23.970

DH-21 0.5 1.0 25.74 29.61 25.32

DH-21 1.0 1.5 30.84 27.46 20.61

DH-21 1.5 2.0 36.28 18.06 26.28

Bauksit laterit 47.111 13.546 20.276

DH-21 2.0 2.5 39.18 19.40 22.24

Bauksit laterit 49.103 13.155 18.755

DH-21 2.5 3.0 42.13 24.72 14.40

DH-21 3.0 3.5 46.97 14.42 19.58

DH-21 3.5 4.0 52.50 11.68 16.93

DH-21 4.0 4.5 57.43 9.32 14.48

DH-21 4.5 5.0 60.14 5.99 15.08

DH-21 5.0 5.5 58.40 5.50 17.19

DH-21 5.5 6.0 55.69 5.64 19.64

DH-21 6.0 6.5 50.87 11.92 18.25

DH-21 6.5 7.0 45.73 13.61 21.52

DH-21 7.0 7.5 41.36 22.01 17.70

DH-21 7.5 8.0 38.83 13.65 28.05

57

DH-21 8.0 8.5 34.04 13.72 32.53

Bedrock 30.780 11.400 34.163 DH-21 8.5 9.0 30.94 11.55 33.53

Bedrock 29.150 10.240 34.980

DH-21 9.0 9.5 27.36 8.93 36.43

DH-22 0.0 0.5 25.66 30.46 24.59 Top soil 25.660 30.460 24.590

Top soil 29.040 28.295 23.435

DH-22 0.5 1.0 32.42 26.13 22.28

Bauksit laterit 44.073 15.403 21.399

DH-22 1.0 1.5 37.85 19.46 23.46

Bauksit laterit 45.729 14.809 20.391

DH-22 1.5 2.0 41.01 15.83 23.90

DH-22 2.0 2.5 38.47 17.46 24.77

DH-22 2.5 3.0 37.93 20.20 22.67

DH-22 3.0 3.5 42.38 18.96 19.63

DH-22 3.5 4.0 46.62 18.64 15.90

DH-22 4.0 4.5 55.88 11.12 14.25

DH-22 4.5 5.0 67.32 9.40 5.02

DH-22 5.0 5.5 58.93 8.36 13.97

DH-22 5.5 6.0 52.33 14.99 13.95

DH-22 6.0 6.5 47.71 13.15 20.09

DH-22 6.5 7.0 40.45 16.19 24.09

DH-22 7.0 7.5 38.48 10.42 31.45

DH-22 7.5 8.0 34.84 13.14 32.32

DH-22 8.0 8.5 32.55 13.00 34.63

Bedrock 30.203 12.887 35.967 DH-22 8.5 9.0 30.75 13.96 35.43

Bedrock 29.030 12.830 36.635

DH-22 9.0 9.5 27.31 11.70 37.84

DH-23 0.0 0.5 18.63 40.56 21.67

Top soil 25.063 30.737 23.943

Top soil 27.108 30.375 21.870

DH-23 0.5 1.0 26.82 24.92 28.75

DH-23 1.0 1.5 29.74 26.73 21.41

DH-23 1.5 2.0 33.24 29.29 15.65

Bauksit laterit 44.999 15.294 20.115

DH-23 2.0 2.5 38.92 27.57 14.73

Bauksit laterit 45.839 14.294 20.434

DH-23 2.5 3.0 44.53 15.98 20.41

DH-23 3.0 3.5 51.64 9.03 20.26

DH-23 3.5 4.0 56.77 13.75 10.91

DH-23 4.0 4.5 54.38 12.88 14.01

DH-23 4.5 5.0 54.74 7.05 19.20

DH-23 5.0 5.5 53.88 17.20 10.38

DH-23 5.5 6.0 48.83 15.63 16.66

DH-23 6.0 6.5 45.38 18.64 17.08

DH-23 6.5 7.0 43.26 18.39 19.33

DH-23 7.0 7.5 38.35 9.54 32.40

DH-23 7.5 8.0 36.82 13.84 29.77

DH-23 8.0 8.5 38.31 10.49 31.54

DH-23 8.5 9.0 35.94 10.13 29.39

DH-23 9.0 9.5 29.21 10.69 32.40

Bedrock 30.460 11.750 33.333 Bedrock 30.460 11.750 33.333 DH-23 9.5 10.0 30.84 9.01 34.24

DH-23 10.0 10.5 31.33 15.55 33.36

58

DH-24 0.0 0.5 27.72 25.14 27.68 Top soil 27.720 25.140 27.680

Top soil 31.225 24.895 24.585

DH-24 0.5 1.0 34.73 24.65 21.49

Bauksit laterit 39.336 13.805 22.162

DH-24 1.0 1.5 35.85 21.06 21.94

Bauksit laterit 39.624 13.128 22.204

DH-24 1.5 2.0 38.64 16.07 19.28

DH-24 2.0 2.5 51.34 13.22 16.57

DH-24 2.5 3.0 45.84 6.34 18.83

DH-24 3.0 3.5 33.94 13.16 14.16

DH-24 3.5 4.0 47.31 8.28 17.49

DH-24 4.0 4.5 36.84 7.30 16.96

DH-24 4.5 5.0 42.34 14.18 14.70

DH-24 5.0 5.5 34.54 11.17 20.22

DH-24 5.5 6.0 43.93 20.36 16.82

DH-24 6.0 6.5 34.45 13.82 32.04

DH-24 6.5 7.0 36.89 11.96 31.49

DH-24 7.0 7.5 38.31 10.07 31.94

DH-24 7.5 8.0 39.05 14.71 24.93

DH-24 8.0 8.5 35.72 13.33 29.40

DH-24 8.5 9.0 38.99 15.01 28.50

DH-24 9.0 9.5 31.25 8.17 34.50

Bedrock 30.540 12.315 34.210 Bedrock 30.540 12.315 34.210

DH-24 9.5 10.0 29.83 16.46 33.92

DH-25 0.0 0.5 22.43 37.32 21.13

Top soil 27.058 27.803 24.358 Top soil 27.058 27.803 24.358

DH-25 0.5 1.0 28.73 30.09 22.02

DH-25 1.0 1.5 26.86 28.89 24.94

DH-25 1.5 2.0 30.21 14.91 29.34

DH-25 2.0 2.5 47.47 6.90 26.25

Bauksit laterit 44.920 15.256 21.072 Bauksit laterit 44.920 15.256 21.072

DH-25 2.5 3.0 39.57 27.16 14.51

DH-25 3.0 3.5 52.53 19.66 9.32

DH-25 3.5 4.0 51.68 17.00 12.65

DH-25 4.0 4.5 54.58 12.75 13.94

DH-25 4.5 5.0 55.31 19.48 6.85

DH-25 5.0 5.5 53.03 16.14 12.19

DH-25 5.5 6.0 49.74 7.85 23.19

DH-25 6.0 6.5 42.67 27.57 11.17

DH-25 6.5 7.0 38.65 15.22 26.72

DH-25 7.0 7.5 32.64 12.55 34.97

DH-25 7.5 8.0 32.87 13.25 38.84

DH-25 8.0 8.5 40.20 9.45 30.73

DH-25 8.5 9.0 37.94 8.61 33.68

DH-26 0.0 0.5 31.21 31.71 18.13

Top soil 31.097 26.873 21.880 Top soil 31.097 26.873 21.880 DH-26 0.5 1.0 30.45 24.99 25.23

DH-26 1.0 1.5 31.63 23.92 22.28

DH-26 1.5 2.0 38.22 21.76 21.13

Bauksit laterit 45.404 13.072 22.363 Bauksit laterit 45.404 13.072 22.363

DH-26 2.0 2.5 41.63 18.64 20.65

59

DH-26 2.5 3.0 46.92 8.85 24.92

DH-26 3.0 3.5 49.47 8.82 22.53

DH-26 3.5 4.0 51.35 17.22 12.76

DH-26 4.0 4.5 46.61 13.05 21.22

DH-26 4.5 5.0 50.16 10.78 20.01

DH-26 5.0 5.5 54.25 4.16 22.41

DH-26 5.5 6.0 56.17 12.53 12.63

DH-26 6.0 6.5 47.72 10.74 22.36

DH-26 6.5 7.0 42.02 22.39 16.71

DH-26 7.0 7.5 36.47 10.05 33.71

DH-26 7.5 8.0 40.04 9.62 30.72

DH-26 8.0 8.5 34.63 14.40 31.32

DH-26 8.5 9.0 30.66 10.43 33.86 Bedrock 30.660 10.430 33.860 Bedrock 30.660 10.430 33.860

DH-27 0.0 0.5 25.76 28.79 26.07 Top soil 25.760 28.790 26.070

Top soil 30.615 26.565 25.475

DH-27 0.5 1.0 35.47 24.34 24.88

Bauksit laterit 39.452 18.113 20.364

DH-27 1.0 1.5 35.71 20.35 22.75

Bauksit laterit 39.814 17.546 19.954

DH-27 1.5 2.0 39.82 15.32 23.62

DH-27 2.0 2.5 37.02 19.19 24.50

DH-27 2.5 3.0 34.38 19.92 22.52

DH-27 3.0 3.5 38.74 11.69 25.24

DH-27 3.5 4.0 42.88 17.52 12.92

DH-27 4.0 4.5 45.25 14.72 11.43

DH-27 4.5 5.0 48.42 17.49 15.28

DH-27 5.0 5.5 38.75 22.08 20.11

DH-27 5.5 6.0 37.22 11.22 26.18

DH-27 6.0 6.5 39.76 23.51 14.94

DH-28 0.0 0.5 11.97 48.02 20.91

Top soil 20.245 36.725 23.780

Top soil 24.863 32.515 22.917

DH-28 0.5 1.0 17.53 30.86 31.93

DH-28 1.0 1.5 22.85 30.66 27.07

DH-28 1.5 2.0 28.63 37.36 15.21

DH-28 2.0 2.5 33.52 23.03 24.18

Bauksit laterit 39.408 18.015 20.199

DH-28 2.5 3.0 34.68 25.16 18.20

DH-28 3.0 3.5 37.75 25.92 12.66

Bauksit laterit 40.166 17.146 20.057

DH-28 3.5 4.0 42.56 20.44 8.55

DH-28 4.0 4.5 46.88 12.08 17.14

DH-28 4.5 5.0 43.38 19.92 8.27

DH-28 5.0 5.5 44.76 16.95 12.62

DH-28 5.5 6.0 42.94 23.08 7.58

DH-28 6.0 6.5 40.48 27.69 11.24

DH-28 6.5 7.0 39.01 13.18 28.32

DH-28 7.0 7.5 36.86 16.06 27.63

DH-28 7.5 8.0 33.27 15.51 27.76

DH-28 8.0 8.5 40.42 14.48 25.75

60

DH-28 8.5 9.0 39.52 13.26 27.76

DH-28 9.0 9.5 35.71 9.85 32.72

DH-28 9.5 10.0 38.79 11.63 32.80

DH-29 0.0 0.5 15.49 44.17 21.23

Top soil 15.490 44.170 21.230

Top soil 15.490 44.170 21.230

DH-29 0.5 1.0 19.86 40.57 20.49

DH-29 1.0 1.5 25.93 33.48 21.46

DH-29 1.5 2.0 30.25 35.04 13.97

DH-29 2.0 2.5 37.23 28.65 15.31

Bauksit laterit 47.372 16.078 17.622

DH-29 2.5 3.0 40.55 29.73 11.14

Bauksit laterit 48.217 15.031 17.815

DH-29 3.0 3.5 45.31 15.48 20.15

DH-29 3.5 4.0 52.06 13.56 15.56

DH-29 4.0 4.5 56.73 11.37 13.20

DH-29 4.5 5.0 60.20 5.95 15.06

DH-29 5.0 5.5 59.94 5.32 15.90

DH-29 5.5 6.0 57.32 10.20 13.76

DH-29 6.0 6.5 47.11 11.93 21.81

DH-29 6.5 7.0 39.47 26.42 15.31

DH-29 7.0 7.5 45.68 19.24 16.22

DH-29 7.5 8.0 39.50 14.38 26.72

DH-29 8.0 8.5 34.73 16.79 28.95

DH-30 0.0 0.5 25.58 32.91 22.34

Top soil 28.455 33.870 18.695

Top soil 31.260 32.207 17.607 DH-30 0.5 1.0 31.33 34.83 15.05

DH-30 1.0 1.5 36.87 28.88 15.43

Bauksit laterit 38.983 16.249 22.580

DH-30 1.5 2.0 41.89 28.07 11.44

Bauksit laterit 39.741 15.224 22.359

DH-30 2.0 2.5 43.74 20.33 13.24

DH-30 2.5 3.0 47.68 7.24 18.12

DH-30 3.0 3.5 44.44 13.64 13.23

DH-30 3.5 4.0 43.42 22.93 11.07

DH-30 4.0 4.5 33.74 23.37 16.05

DH-30 4.5 5.0 37.46 8.66 34.09

DH-30 5.0 5.5 32.58 12.46 29.41

DH-30 5.5 6.0 39.51 9.66 31.18

DH-30 6.0 6.5 40.26 11.43 28.79

DH-30 6.5 7.0 36.55 11.78 30.09

DH-30 7.0 7.5 35.62 13.12 31.60

DH-30 7.5 8.0 32.00 15.91 32.38 Bedrock 32.000 15.910 32.380

DH-31 0.0 0.5 17.34 21.09 23.14

Top soil 26.670 19.538 21.125

Top soil 28.468 17.722 19.918

DH-31 0.5 1.0 27.37 23.76 19.82

DH-31 1.0 1.5 31.23 20.49 19.26

DH-31 1.5 2.0 30.74 12.81 22.28

DH-31 2.0 2.5 35.66 10.46 15.09

Bauksit laterit 39.245 14.137 21.800 DH-31 2.5 3.0 39.72 13.94 9.82

Bauksit laterit 39.571 14.471 22.410

DH-31 3.0 3.5 45.46 9.79 15.92

61

DH-31 3.5 4.0 41.82 18.84 13.63

DH-31 4.0 4.5 46.74 17.77 16.62

DH-31 4.5 5.0 34.66 23.58 14.97

DH-31 5.0 5.5 38.38 13.22 28.88

DH-31 5.5 6.0 36.95 10.14 33.17

DH-31 6.0 6.5 37.88 11.70 30.80

DH-31 6.5 7.0 40.73 8.48 31.15

DH-31 7.0 7.5 35.95 16.58 24.20

DH-31 7.5 8.0 36.99 15.14 27.35

DH-31 8.0 8.5 27.62 14.21 28.66 Bedrock 27.620 14.210 28.660 Bedrock 27.620 14.210 28.660

DH-32 0.0 0.5 14.48 45.61 20.81

Top soil 22.830 37.600 20.490

Top soil 26.335 34.825 19.798

DH-32 0.5 1.0 23.73 37.29 19.93

DH-32 1.0 1.5 30.28 29.90 20.73

DH-32 1.5 2.0 36.85 26.50 17.72

Bauksit laterit 44.255 18.108 18.656

DH-32 2.0 2.5 38.62 18.96 23.20

Bauksit laterit 45.781 17.619 17.670

DH-32 2.5 3.0 41.36 25.21 14.66

DH-32 3.0 3.5 50.54 9.73 20.64

DH-32 3.5 4.0 45.82 23.16 12.37

DH-32 4.0 4.5 43.67 22.93 14.63

DH-32 4.5 5.0 53.28 8.78 18.94

DH-32 5.0 5.5 55.38 18.64 7.58

DH-32 5.5 6.0 50.37 12.24 18.42

DH-32 6.0 6.5 46.21 24.51 10.72

DH-32 6.5 7.0 41.08 17.39 22.35

DH-32 7.0 7.5 37.26 12.26 30.86

DH-32 7.5 8.0 34.87 15.09 30.44

Bedrock 30.558 12.875 33.165

DH-32 8.0 8.5 30.46 11.34 32.29

Bedrock 29.120 12.137 34.073 DH-32 8.5 9.0 29.39 10.14 36.35

DH-32 9.0 9.5 27.51 14.93 33.58

DH-33 0.0 0.5 15.74 37.61 27.22

Top soil 22.677 31.833 26.117

Top soil 26.220 29.700 24.778

DH-33 0.5 1.0 22.36 27.77 30.28

DH-33 1.0 1.5 29.93 30.12 20.85

DH-33 1.5 2.0 36.85 23.30 20.76

Bauksit laterit 39.602 16.838 18.947

DH-33 2.0 2.5 37.74 18.73 24.26

Bauksit laterit 40.119 16.985 17.173

DH-33 2.5 3.0 41.66 18.62 20.64

DH-33 3.0 3.5 34.73 15.21 15.25

DH-33 3.5 4.0 46.84 18.02 9.63

DH-33 4.0 4.5 44.27 8.15 18.60

DH-33 4.5 5.0 45.38 22.64 13.28

DH-33 5.0 5.5 43.84 21.22 16.09

DH-33 5.5 6.0 41.59 9.86 19.52

DH-33 6.0 6.5 34.42 20.21 10.80

DH-33 6.5 7.0 36.31 15.64 19.05

62

DH-33 7.0 7.5 34.53 18.54 21.78

DH-33 7.5 8.0 36.66 8.76 36.65

Bedrock 31.647 12.467 30.293 DH-33 8.0 8.5 26.83 12.89 30.67

Bedrock 29.140 14.320 27.115

DH-33 8.5 9.0 31.45 15.75 23.56

DH-34 0.0 0.5 28.38 35.12 17.58

Top soil

30.146 27.044 19.202 Top soil 30.146 27.044 19.202

DH-34 0.5 1.0 30.64 24.39 23.72

DH-34 1.0 1.5 34.67 22.29 23.79 Bauksit laterit

DH-34 1.5 2.0 26.21 26.27 17.60

Top soil

DH-34 2.0 2.5 30.83 27.15 13.32

DH-34 2.5 3.0 42.53 14.86 23.38

Bauksit laterit 45.576 15.379 19.179

Bauksit laterit 49.377 16.152 15.648

DH-34 3.0 3.5 48.68 15.72 16.72

DH-34 3.5 4.0 47.44 11.72 21.70

DH-34 4.0 4.5 45.86 17.53 17.68

DH-34 4.5 5.0 52.83 17.87 10.74

DH-34 5.0 5.5 56.94 14.44 10.09

DH-34 5.5 6.0 57.03 12.78 11.58

DH-34 6.0 6.5 52.58 20.43 8.54

DH-34 6.5 7.0 55.42 12.21 13.65

DH-34 7.0 7.5 44.84 23.78 12.71

DH-34 7.5 8.0 39.00 16.33 25.34

DH-34 8.0 8.5 35.75 12.77 31.81

Bedrock 31.637 12.547 32.127 DH-34 8.5 9.0 28.28 12.01 35.83

Bedrock 29.580 12.435 32.285

DH-34 9.0 9.5 30.88 12.86 28.74

DH-35 0.0 0.5 15.74 40.81 24.18

Top soil 20.908 35.300 24.503

Top soil 24.562 32.920 23.290

DH-35 0.5 1.0 21.93 33.64 25.10

DH-35 1.0 1.5 25.21 27.55 27.78

DH-35 1.0 2.0 20.75 39.20 20.95

DH-35 2.0 2.5 39.18 23.40 18.44

Bauksit laterit 38.998 22.289 18.859

DH-35 2.0 3.5 37.20 20.67 22.92

Bauksit laterit 39.546 22.869 17.985

DH-35 2.5 3.0 34.68 34.28 12.38

DH-35 3.0 5.0 42.96 16.99 20.95

DH-35 3.5 4.0 41.05 29.41 10.96

DH-35 4.0 4.5 40.32 22.68 18.05

DH-35 4.0 6.5 40.65 19.26 20.98

DH-35 5.0 5.5 38.72 26.10 16.32

DH-35 5.0 8.0 32.67 9.21 35.12

DH-35 5.5 6.0 43.89 21.99 15.31

DH-35 6.5 7.0 39.24 25.77 16.14

DH-35 7.0 7.5 43.63 25.20 8.71

DH-35 8.0 8.5 32.79 14.80 28.89

Bedrock 30.110 12.200 33.305

DH-35 8.5 9.0 27.43 9.60 37.72 Bedrock 27.430 9.600 37.720

DH-36 0.0 0.5 30.34 25.86 24.51 Top soil 30.340 25.860 24.510 Top soil 30.340 25.860 24.510

DH-36 0.5 1.0 41.63 11.44 27.49 Bauksit laterit 39.428 14.959 26.231 Bauksit laterit 39.428 14.959 26.231

63

DH-36 1.0 1.5 40.25 19.52 21.12

DH-36 1.5 2.0 34.83 18.99 26.77

DH-36 2.0 2.5 36.68 13.80 29.94

DH-36 2.5 3.0 42.63 24.40 14.22

DH-36 3.0 3.5 41.10 16.58 23.11

DH-36 3.5 4.0 38.84 10.82 30.72

DH-36 4.0 4.5 45.47 12.18 23.13

DH-36 4.5 5.0 37.63 16.40 26.57

DH-36 5.0 5.5 41.84 21.70 17.53

DH-36 5.5 6.0 40.35 11.46 28.68

DH-36 6.0 6.5 40.06 14.84 25.74

DH-36 6.5 7.0 40.00 16.48 24.24

DH-36 7.0 7.5 33.78 14.30 32.22

DH-36 7.5 8.0 37.82 8.68 33.73

DH-36 8.0 8.5 40.73 10.96 28.79

DH-36 8.5 9.0 36.64 11.75 31.93

DH-36 9.0 9.5 31.37 10.49 33.13 Bedrock 31.370 10.490 33.130 Bedrock 31.370 10.490 33.130

DH-37 0.0 0.5 30.31 22.68 27.56 Top soil 30.310 22.680 27.560 Top soil 30.310 22.680 27.560

DH-37 0.5 1.0 38.72 15.70 26.20

Bauksit laterit 38.415 17.302 23.253

Bauksit laterit 38.771 17.682 22.679

DH-37 1.0 1.5 32.73 19.53 28.25

DH-37 1.5 2.0 35.72 20.02 24.95

DH-37 2.0 2.5 36.91 21.66 22.26

DH-37 2.5 3.0 39.65 12.54 29.27

DH-37 3.0 3.5 35.08 13.87 27.60

DH-37 3.5 4.0 45.39 20.23 15.56

DH-37 4.0 4.5 41.75 20.16 19.09

DH-37 4.5 5.0 39.92 13.33 27.31

DH-37 5.0 5.5 35.06 16.92 25.67

DH-37 5.5 6.0 41.28 21.26 18.49

DH-37 6.0 6.5 33.52 11.99 24.22

DH-37 6.5 7.0 34.69 25.80 18.54

DH-37 7.0 7.5 45.24 20.33 15.61

DH-37 7.5 8.0 42.17 17.01 15.03

DH-37 8.0 8.5 44.07 20.28 16.77

DH-37 8.5 9.0 39.32 19.48 21.09

DH-37 9.0 9.5 36.66 8.16 32.32

DH-37 9.5 10.0 32.00 10.46 33.57

Bedrock 30.965 10.555 34.460

DH-37 10.0 10.5 29.93 10.65 35.35 Bedrock 29.930 10.650 35.350

DH-38 0.0 0.5 26.36 26.01 28.15 Top soil 26.360 26.010 28.150 Top soil 26.360 26.010 28.150

DH-38 0.5 1.0 32.64 24.39 23.72

Bauksit laterit 38.991 23.098 17.686 Bauksit laterit 38.991 23.098 17.686

DH-38 1.0 1.5 36.11 27.13 16.87

DH-38 1.5 2.0 35.16 25.98 15.07

DH-38 2.0 2.5 41.21 30.11 10.15

64

DH-38 2.5 3.0 43.66 26.94 10.83

DH-38 3.0 3.5 42.05 28.77 10.62

DH-38 3.5 4.0 40.37 18.48 18.19

DH-38 4.0 4.5 43.02 20.95 17.13

DH-38 4.5 5.0 43.31 27.16 10.95

DH-38 5.0 5.5 34.18 23.40 18.44

DH-38 5.5 6.0 42.35 18.18 20.40

DH-38 6.0 6.5 31.32 28.80 15.39

DH-38 6.5 7.0 44.43 20.84 15.89

DH-38 7.0 7.5 40.65 24.06 16.42

DH-38 7.5 8.0 37.74 9.52 33.00

DH-38 8.0 8.5 35.65 14.86 29.91

DH-38 8.5 9.0 31.85 10.58 32.59 Bedrock 31.850 10.580 32.590 Bedrock 31.850 10.580 32.590

DH-39 0.0 0.5 15.49 40.97 24.27

Top soil 23.913 35.378 21.578

Top soil 26.216 33.942 20.752

DH-39 0.5 1.0 20.42 40.21 20.30

DH-39 1.0 1.5 27.86 26.65 26.12

DH-39 1.5 2.0 31.88 33.68 15.62

DH-39 2.0 2.5 35.43 28.20 17.45

Bauksit laterit 38.754 20.533 21.167

DH-39 2.5 3.0 37.86 17.85 24.98

Bauksit laterit 38.962 20.054 21.399

DH-39 3.0 3.5 40.24 31.53 9.72

DH-39 3.5 4.0 41.28 29.26 10.89

DH-39 4.0 4.5 40.52 28.95 11.91

DH-39 4.5 5.0 39.01 16.47 24.24

DH-39 5.0 5.5 37.57 31.64 12.16

DH-39 5.5 6.0 38.84 22.02 20.08

DH-39 6.0 6.5 43.36 18.33 19.29

DH-39 6.5 7.0 36.67 21.17 17.25

DH-39 7.0 7.5 43.84 14.82 22.17

DH-39 7.5 8.0 40.48 16.17 24.08

DH-39 8.0 8.5 36.66 14.43 27.14

DH-39 8.5 9.0 39.65 15.96 26.97

DH-39 9.0 9.5 39.99 10.25 30.17

DH-39 9.5 10.0 35.15 16.44 28.89

DH-39 10.0 10.5 32.27 15.57 32.45

DH-39 10.5 11.0 30.26 12.06 33.69 Bedrock 30.260 12.060 33.690 Bedrock 30.260 12.060 33.690

DH-40 0.0 0.5 12.43 40.52 27.59

Top soil 21.590 32.326 26.300

Top soil 24.195 30.382 25.735

DH-40 0.5 1.0 18.33 33.55 28.62

DH-40 1.0 1.5 21.29 35.65 23.80

DH-40 1.5 2.0 25.57 28.92 26.14

DH-40 2.0 2.5 30.33 22.99 25.35

DH-40 2.5 3.0 37.22 20.66 22.91

Bauksit laterit 38.979 17.755 21.028 DH-40 3.0 3.5 40.52 24.15 16.47

Bauksit laterit 39.105 17.547 20.894

DH-40 3.5 4.0 42.77 22.71 15.70

65

DH-40 4.0 4.5 46.62 23.44 11.34

DH-40 4.5 5.0 38.84 13.22 18.94

DH-40 5.0 5.5 37.07 13.56 15.56

DH-40 5.5 6.0 35.36 22.17 7.10

DH-40 6.0 6.5 47.72 24.34 9.44

DH-40 6.5 7.0 42.55 17.25 21.09

DH-40 7.0 7.5 38.63 12.66 29.18

DH-40 7.5 8.0 37.69 15.17 27.68

DH-40 8.0 8.5 32.59 15.49 24.63

DH-40 8.5 9.0 33.57 11.46 32.28

DH-40 9.0 9.5 41.51 15.70 29.25

DH-40 9.5 10.0 32.03 14.34 33.85

DH-41 0.0 0.5 26.32 30.04 24.36 Top soil 26.320 30.040 24.360

Top soil 29.385 26.475 24.835

DH-41 0.5 1.0 32.45 22.91 25.31

Bauksit laterit 38.361 20.037 21.948

DH-41 1.0 1.5 35.96 24.67 20.31

Bauksit laterit 38.997 20.416 20.905

DH-41 1.5 2.0 33.07 18.20 21.60

DH-41 2.0 2.5 41.21 18.11 21.55

DH-41 2.5 3.0 38.63 23.76 18.63

DH-41 3.0 3.5 40.18 18.76 21.90

DH-41 3.5 4.0 43.04 19.01 20.85

DH-41 4.0 4.5 36.35 18.02 21.50

DH-41 4.5 5.0 40.42 20.21 20.30

DH-41 5.0 5.5 41.65 24.54 22.62

DH-41 5.5 6.0 41.23 20.49 19.26

DH-41 6.0 6.5 40.02 22.07 18.92

DH-41 6.5 7.0 36.20 17.15 23.42

DH-41 7.0 7.5 36.65 12.62 31.10

Bedrock 28.604 10.866 34.206

DH-41 7.5 8.0 30.35 10.28 33.30

Bedrock 26.593 10.428 34.983

DH-41 8.0 8.5 27.74 8.74 35.25

DH-41 8.5 9.0 25.84 11.71 35.23

DH-41 9.0 9.5 22.44 10.98 36.15

DH-42 0.0 0.5 25.84 27.94 26.81 Top soil 25.840 27.940 26.810

Top soil 29.235 27.370 24.125

DH-42 0.5 1.0 32.63 26.80 21.44

Bauksit laterit 38.426 17.356 27.007

DH-42 1.0 1.5 36.67 25.01 19.30

Bauksit laterit 39.157 16.780 27.209

DH-42 1.5 2.0 31.87 21.68 27.02

DH-42 2.0 2.5 40.16 17.98 22.67

DH-42 2.5 3.0 40.43 19.40 21.06

DH-42 3.0 3.5 42.07 23.96 24.68

DH-42 3.5 4.0 40.54 17.73 22.54

DH-42 4.0 4.5 44.05 18.21 21.60

DH-42 4.5 5.0 40.76 15.34 34.10

DH-42 5.0 5.5 32.41 11.62 36.08

DH-42 5.5 6.0 37.77 10.45 32.09

66

DH-42 6.0 6.5 42.83 10.25 35.02

DH-42 6.5 7.0 40.32 9.73 30.35

DH-42 7.0 7.5 35.45 14.82 30.15

Bedrock 29.678 14.075 32.585

DH-42 7.5 8.0 30.66 10.03 32.24

Bedrock 27.753 13.827 33.397 DH-42 8.0 8.5 27.18 14.95 33.87

DH-42 8.5 9.0 25.42 16.50 34.08

DH-43 0.0 0.5 26.37 27.60 26.63 Top soil 26.370 27.600 26.630

Top soil 29.425 26.045 25.205

DH-43 0.5 1.0 32.48 24.49 23.78

Bauksit laterit 37.133 17.603 25.883

DH-43 1.0 1.5 39.92 19.25 24.54

Bauksit laterit 38.839 18.007 24.319

DH-43 1.5 2.0 40.74 22.41 17.91

DH-43 2.0 2.5 41.35 21.22 18.46

DH-43 2.5 3.0 37.04 21.09 25.52

DH-43 3.0 3.5 41.55 19.49 19.91

DH-43 3.5 4.0 41.77 18.55 20.60

DH-43 4.0 4.5 36.31 14.46 27.77

DH-43 4.5 5.0 34.66 12.77 32.84

DH-43 5.0 5.5 36.21 12.82 31.32

DH-43 5.5 6.0 32.64 13.67 33.90

Bedrock 31.785 12.345 33.970

DH-43 6.0 6.5 30.93 11.02 34.04 Bedrock 30.930 11.020 34.040

DH-44 0.0 0.5 29.31 28.12 23.34 Top soil 29.310 28.120 23.340 Top soil 29.310 28.120 23.340

DH-44 0.5 1.0 34.88 22.16 23.72

Bauksit laterit 34.880 22.160 23.720

Bauksit laterit 39.914 18.264 22.633

DH-44 1.0 1.5 36.74 23.37 20.80

DH-44 1.5 2.0 42.35 15.78 22.68

DH-44 2.0 2.5 40.88 17.52 22.42

DH-44 2.5 3.0 40.05 16.45 24.23

DH-44 3.0 3.5 38.32 20.76 21.78

DH-44 3.5 4.0 41.96 17.63 21.29

DH-44 4.0 4.5 42.46 18.11 20.36

DH-44 4.5 5.0 44.25 14.56 22.03

DH-44 5.0 5.5 37.25 16.30 27.02

DH-44 5.5 6.0 33.73 8.60 32.69

Bedrock 26.290 11.148 33.673

DH-44 6.0 6.5 30.63 11.30 34.06

Bedrock 23.810 11.997 34.000 DH-44 6.5 7.0 23.48 13.67 33.90

DH-44 7.5 8.0 17.32 11.02 34.04

67

LAMPIRAN II:

PETA PERSEBARAN TITIK LUBANG BOR

68

LAMPIRAN III:

PETA TOPOGRAFI

69

LAMPIRAN IV:

PETA DISTRIBUSI KETEBALAN TOP SOIL

70

LAMPIRAN V:

PETA DISTRIBUSI KETEBALAN BAUKSIT LATERIT

71

LAMPIRAN VI:

PETA DISTRIBUSI KETEBALAN BEDROCK

72

LAMPIRAN VII:

PETA DISTRIBUSI KADAR Al2O3 PADA TOP SOIL

73

LAMPIRAN VIII:

PETA DISTRIBUSI KADAR Fe2O3 PADA TOP SOIL

74

LAMPIRAN IX:

PETA DISTRIBUSI KADAR SiO2 PADA TOP SOIL

75

LAMPIRAN X:

PETA DISTRIBUSI KADAR Al2O3 PADA BAUKSIT LATERIT

76

LAMPIRAN XI:

PETA DISTRIBUSI KADAR Fe2O3 PADA BAUKSIT LATERIT

77

LAMPIRAN XII:

PETA DISTRIBUSI KADAR SiO2 PADA BAUKSIT LATERIT

78

LAMPIRAN XII:

PETA 3 DIMENSI ENDAPAN LATERIT (SURFACE)

N

79

LAMPIRAN XIV:

PETA SUMBERDAYA BAUKSIT DI INDONESIA

80

LAMPIRAN XV:

PETA SUMBERDAYA BAUKSIT RADIUS 25 METER

81

LAMPIRAN XVI:

PETA SUMBERDAYA BAUKSIT RADIUS 45 METER

82

LAMPIRAN XVII:

PETA SUMBERDAYA BAUKSIT RADIUS 65 METER

83

LAMPIRAN XVIII:

PETA SUMBERDAYA BAUKSIT GABUNGAN

84

LAMPIRAN XIX:

PETA SUMBERDAYA BAUKSIT DAN TOP SOIL DENGAN METODE

PENAMPANG

85

lANJUTAN LAMPIRAN XIX:

86

LAMPIRAN XX:

TABEL SUMBERDAYA TOP SOIL RADIUS 25 METER

Bor ID

Luas

Poligon Tebal Volume

SG Tonase Kadar

(m2) (m) (m3) (ton) Al2O3 Fe2O3 SiO2

DH-01 1,963.50 3.00 5,890.49 1.20 6,361.72 26.11 28.47 25.47

DH-02 1,963.50 3.00 5,890.49 1.20 6,361.72 16.82 33.56 30.04

DH-03 1,963.50 2.00 3,926.99 1.20 4,241.15 27.97 27.38 25.32

DH-04 1,963.50 2.00 3,926.99 1.20 4,241.15 29.59 21.59 26.68

DH-05 1,861.70 2.00 3,723.40 1.20 4,021.27 26.65 28.83 25.20

DH-06 1,963.50 0.50 981.75 1.20 1,060.29 30.22 14.74 25.69

DH-07 1,963.50 1.50 2,945.24 1.20 3,180.86 27.95 28.46 24.31

DH-08 1,861.70 2.00 3,723.40 1.20 4,021.27 29.55 23.01 22.98

DH-09 1,963.50 2.50 4,908.74 1.20 5,301.44 27.07 27.00 26.54

DH-10 1,963.50 0.50 981.75 1.20 1,060.29 27.53 24.46 28.51

DH-11 1,963.50 1.50 2,945.24 1.20 3,180.86 27.96 26.85 25.83

DH-12 1,821.36 1.00 1,821.36 1.20 1,967.07 31.08 29.00 20.84

DH-13 1,963.50 1.50 2,945.24 1.20 3,180.86 30.68 23.67 25.32

DH-14 1,861.57 1.50 2,792.36 1.20 3,015.75 28.52 24.23 27.79

DH-15 1,963.50 - - 1.20 -

DH-16 1,861.28 1.50 2,791.92 1.20 3,015.27 29.29 25.73 12.96

DH-17 1,861.28 3.00 5,583.84 1.20 6,030.54 25.86 28.14 25.33

DH-18 1,839.16 1.00 1,839.16 1.20 1,986.29 29.80 26.53 22.49

DH-19 1,963.50 1.50 2,945.24 1.20 3,180.86 30.28 26.16 24.27

DH-20 1,963.50 2.00 3,926.99 1.20 4,241.15 26.30 27.85 26.46

DH-21 1,878.81 2.00 3,757.61 1.20 4,058.22 28.08 28.19 23.97

DH-22 1,963.50 1.00 1,963.50 1.20 2,120.57 29.04 28.30 23.44

DH-23 1,861.31 2.00 3,722.61 1.20 4,020.42 27.11 30.38 21.87

DH-24 1,861.31 1.00 1,861.31 1.20 2,010.21 31.23 24.90 24.59

DH-25 1,862.03 2.00 3,724.06 1.20 4,021.99 27.06 27.80 24.36

DH-26 1,963.50 1.50 2,945.24 1.20 3,180.86 31.10 26.87 21.88

DH-27 1,963.50 1.00 1,963.50 1.20 2,120.57 30.62 26.57 25.48

DH-28 1,902.13 3.00 5,706.39 1.20 6,162.91 24.86 32.52 22.92

DH-29 1,861.67 2.50 4,654.17 1.20 5,026.51 15.49 44.17 21.23

DH-30 1,903.27 1.50 2,854.91 1.20 3,083.30 31.26 32.21 17.61

DH-31 1,963.50 2.50 4,908.74 1.20 5,301.44 28.47 17.72 19.92

DH-32 1,862.06 2.00 3,724.12 1.20 4,022.05 26.34 34.83 19.80

DH-33 1,861.67 2.00 3,723.34 1.20 4,021.21 26.22 29.70 24.78

DH-34 1,963.50 2.50 4,908.74 1.20 5,301.44 30.15 27.04 19.20

DH-35 1,861.99 2.50 4,654.97 1.20 5,027.37 24.56 32.92 23.29

DH-36 1,861.30 0.50 930.65 1.20 1,005.10 30.34 25.86 24.51

DH-37 1,963.50 0.50 981.75 1.20 1,060.29 30.31 22.68 27.56

87

DH-38 1,963.50 0.50 981.75 1.20 1,060.29 26.36 26.01 28.15

DH-39 1,963.50 2.50 4,908.74 1.20 5,301.44 26.22 33.94 20.75

DH-40 1,963.50 3.00 5,890.49 1.20 6,361.72 24.20 30.38 25.74

DH-41 1,963.50 1.00 1,963.50 1.20 2,120.57 29.39 26.48 24.84

DH-42 1,860.99 1.00 1,860.99 1.20 2,009.86 29.24 27.37 24.13

DH-43 1,963.50 1.00 1,963.50 1.20 2,120.57 29.43 26.05 25.21

DH-44 1,861.60 0.50 930.80 1.20 1,005.26 29.31 28.12 23.34

88

LAMPIRAN XXI:

TABEL SUMBERDAYA TOP SOIL RADIUS 45 METER

Bor ID Luas Poligon Tebal Volume

SG Tonase Kadar

(m2) (m) (m3) (ton) Al2O3 Fe2O3 SiO2

DH-01 4,155.50 3.00 12,466.49 1.20 13,463.81 26.11 28.47 25.47

DH-02 5,168.64 3.00 15,505.93 1.20 16,746.40 16.82 33.56 30.04

DH-03 4,267.40 2.00 8,534.80 1.20 9,217.58 27.97 27.38 25.32

DH-04 4,203.95 2.00 8,407.89 1.20 9,080.52 29.59 21.59 26.68

DH-05 2,475.46 2.00 4,950.92 1.20 5,346.99 26.65 28.83 25.20

DH-06 4,154.42 0.50 2,077.21 1.20 2,243.39 30.22 14.74 25.69

DH-07 3,239.08 1.50 4,858.61 1.20 5,247.30 27.95 28.46 24.31

DH-08 3,072.48 2.00 6,144.95 1.20 6,636.55 29.55 23.01 22.98

DH-09 2,736.30 2.50 6,840.75 1.20 7,388.01 27.07 27.00 26.54

DH-10 3,475.62 0.50 1,737.81 1.20 1,876.83 27.53 24.46 28.51

DH-11 2,533.02 1.50 3,799.53 1.20 4,103.49 27.96 26.85 25.83

DH-12 3,421.75 1.00 3,421.75 1.20 3,695.49 31.08 29.00 20.84

DH-13 4,202.69 1.50 6,304.04 1.20 6,808.36 30.68 23.67 25.32

DH-14 2,249.93 1.50 3,374.90 1.20 3,644.89 28.52 24.23 27.79

DH-15 2,559.52 - - 1.20 -

DH-16 2,487.73 1.50 3,731.59 1.20 4,030.12 29.29 25.73 12.96

DH-17 2,486.35 3.00 7,459.04 1.20 8,055.77 25.86 28.14 25.33

DH-18 2,712.85 1.00 2,712.85 1.20 2,929.87 29.80 26.53 22.49

DH-19 2,729.49 1.50 4,094.24 1.20 4,421.78 30.28 26.16 24.27

DH-20 2,490.91 2.00 4,981.81 1.20 5,380.36 26.30 27.85 26.46

DH-21 3,782.42 2.00 7,564.83 1.20 8,170.02 28.08 28.19 23.97

DH-22 3,895.17 1.00 3,895.17 1.20 4,206.79 29.04 28.30 23.44

DH-23 2,299.30 2.00 4,598.60 1.20 4,966.49 27.11 30.38 21.87

DH-24 2,488.19 1.00 2,488.19 1.20 2,687.24 31.23 24.90 24.59

DH-25 2,249.90 2.00 4,499.81 1.20 4,859.79 27.06 27.80 24.36

DH-26 2,756.26 1.50 4,134.38 1.20 4,465.14 31.10 26.87 21.88

DH-27 4,417.16 1.00 4,417.16 1.20 4,770.53 30.62 26.57 25.48

DH-28 2,316.16 3.00 6,948.49 1.20 7,504.37 24.86 32.52 22.92

DH-29 2,303.04 2.50 5,757.61 1.20 6,218.22 15.49 44.17 21.23

DH-30 3,823.88 1.50 5,735.82 1.20 6,194.69 31.26 32.21 17.61

DH-31 3,766.28 2.50 9,415.71 1.20 10,168.96 28.47 17.72 19.92

DH-32 2,706.07 2.00 5,412.13 1.20 5,845.10 26.34 34.83 19.80

DH-33 2,949.96 2.00 5,899.91 1.20 6,371.91 26.22 29.70 24.78

DH-34 4,289.40 2.50 10,723.50 1.20 11,581.38 30.15 27.04 19.20

DH-35 2,505.89 2.50 6,264.72 1.20 6,765.90 24.56 32.92 23.29

DH-36 2,244.59 0.50 1,122.30 1.20 1,212.08 30.34 25.86 24.51

DH-37 2,517.97 0.50 1,258.99 1.20 1,359.71 30.31 22.68 27.56

DH-38 4,345.66 0.50 2,172.83 1.20 2,346.66 26.36 26.01 28.15

89

DH-39 5,027.68 2.50 12,569.20 1.20 13,574.74 26.22 33.94 20.75

DH-40 3,187.55 3.00 9,562.65 1.20 10,327.66 24.20 30.38 25.74

DH-41 3,945.83 1.00 3,945.83 1.20 4,261.50 29.39 26.48 24.84

DH-42 2,240.02 1.00 2,240.02 1.20 2,419.22 29.24 27.37 24.13

DH-43 3,237.71 1.00 3,237.71 1.20 3,496.73 29.43 26.05 25.21

DH-44 4,482.54 0.50 2,241.27 1.20 2,420.57 29.31 28.12 23.34

90

LAMPIRAN XXII:

TABEL SUMBERDAYA TOP SOIL RADIUS 65 METER

Bor ID Luas Poligon Tebal Volume

SG Tonase Kadar

(m2) (m) (m3) (ton) Al2O3 Fe2O3 SiO2

DH-01 6,334.86 3.00 19,004.57 1.20 20,524.93 26.11 28.47 25.47

DH-02 9,053.84 3.00 27,161.51 1.20 29,334.44 16.82 33.56 30.04

DH-03 6,342.16 2.00 12,684.32 1.20 13,699.06 27.97 27.38 25.32

DH-04 6,360.67 2.00 12,721.33 1.20 13,739.04 29.59 21.59 26.68

DH-05 2,554.80 2.00 5,109.60 1.20 5,518.36 26.65 28.83 25.20

DH-06 6,277.47 0.50 3,138.73 1.20 3,389.83 30.22 14.74 25.69

DH-07 3,760.15 1.50 5,640.23 1.20 6,091.44 27.95 28.46 24.31

DH-08 2,401.05 2.00 4,802.10 1.20 5,186.27 29.55 23.01 22.98

DH-09 2,628.50 2.50 6,571.25 1.20 7,096.95 27.07 27.00 26.54

DH-10 3,918.07 0.50 1,959.04 1.20 2,115.76 27.53 24.46 28.51

DH-11 2,582.59 1.50 3,873.88 1.20 4,183.79 27.96 26.85 25.83

DH-12 4,521.18 1.00 4,521.18 1.20 4,882.87 31.08 29.00 20.84

DH-13 6,398.53 1.50 9,597.79 1.20 10,365.61 30.68 23.67 25.32

DH-14 2,312.46 1.50 3,468.69 1.20 3,746.19 28.52 24.23 27.79

DH-15 2,647.36 - - 1.20 -

DH-16 2,525.35 1.50 3,788.03 1.20 4,091.07 29.29 25.73 12.96

DH-17 2,527.05 3.00 7,581.15 1.20 8,187.64 25.86 28.14 25.33

DH-18 3,663.18 1.00 3,663.18 1.20 3,956.24 29.80 26.53 22.49

DH-19 2,382.37 1.50 3,573.55 1.20 3,859.44 30.28 26.16 24.27

DH-20 2,543.68 2.00 5,087.36 1.20 5,494.35 26.30 27.85 26.46

DH-21 5,614.46 2.00 11,228.91 1.20 12,127.23 28.08 28.19 23.97

DH-22 5,229.13 1.00 5,229.13 1.20 5,647.46 29.04 28.30 23.44

DH-23 2,437.70 2.00 4,875.39 1.20 5,265.43 27.11 30.38 21.87

DH-24 2,640.42 1.00 2,640.42 1.20 2,851.66 31.23 24.90 24.59

DH-25 2,389.41 2.00 4,778.82 1.20 5,161.13 27.06 27.80 24.36

DH-26 2,502.92 1.50 3,754.38 1.20 4,054.73 31.10 26.87 21.88

DH-27 6,606.20 1.00 6,606.20 1.20 7,134.70 30.62 26.57 25.48

DH-28 2,463.72 3.00 7,391.15 1.20 7,982.44 24.86 32.52 22.92

DH-29 2,172.00 2.50 5,430.00 1.20 5,864.40 15.49 44.17 21.23

DH-30 5,061.45 1.50 7,592.18 1.20 8,199.56 31.26 32.21 17.61

DH-31 4,693.35 2.50 11,733.38 1.20 12,672.05 28.47 17.72 19.92

DH-32 2,620.81 2.00 5,241.62 1.20 5,660.95 26.34 34.83 19.80

DH-33 2,660.50 2.00 5,320.99 1.20 5,746.67 26.22 29.70 24.78

DH-34 6,584.48 2.50 16,461.21 1.20 17,778.10 30.15 27.04 19.20

DH-35 2,497.09 2.50 6,242.71 1.20 6,742.13 24.56 32.92 23.29

DH-36 2,499.83 0.50 1,249.91 1.20 1,349.91 30.34 25.86 24.51

DH-37 2,597.80 0.50 1,298.90 1.20 1,402.81 30.31 22.68 27.56

91

DH-38 7,110.30 0.50 3,555.15 1.20 3,839.56 26.36 26.01 28.15

DH-39 8,260.83 2.50 20,652.09 1.20 22,304.25 26.22 33.94 20.75

DH-40 3,660.61 3.00 10,981.82 1.20 11,860.37 24.20 30.38 25.74

DH-41 4,999.02 1.00 4,999.02 1.20 5,398.94 29.39 26.48 24.84

DH-42 2,198.19 1.00 2,198.19 1.20 2,374.04 29.24 27.37 24.13

DH-43 3,705.54 1.00 3,705.54 1.20 4,001.99 29.43 26.05 25.21

DH-44 7,128.24 0.50 3,564.12 1.20 3,849.25 29.31 28.12 23.34

92

LAMPIRAN XXIII:

TABEL SUMBERDAYA BAUKSIT RADIUS 25 METER

Bor ID Luas Poligon Tebal Volume

SG CF Tonase Kadar

(m2) (m) (m3) (ton) Al2O3 Fe2O3 SiO2

DH-01 1,963.50 3.50 6,872.23 1.90 0.57 6,667.67 44.83 11.18 15.51

DH-02 1,963.50 7.50 14,726.21 1.90 0.55 13,942.06 39.62 15.10 22.64

DH-03 1,963.50 6.50 12,762.72 1.90 0.57 12,514.64 49.12 19.78 18.03

DH-04 1,963.50 5.50 10,799.22 1.90 0.46 8,585.38 49.30 10.31 21.00

DH-05 1,861.70 4.00 7,446.79 1.90 0.48 6,102.64 55.20 11.96 14.11

DH-06 1,963.50 6.00 11,780.97 1.90 0.50 10,131.37 50.99 16.42 16.89

DH-07 1,963.50 6.00 11,780.97 1.90 0.56 11,217.89 50.75 13.01 17.32

DH-08 1,861.70 5.50 10,239.34 1.90 0.53 9,214.89 39.54 12.78 21.88

DH-09 1,963.50 5.00 9,817.48 1.90 0.46 7,733.45 49.80 13.02 18.22

DH-10 1,963.50 4.00 7,853.98 1.90 0.53 7,125.13 54.08 10.45 12.56

DH-11 1,963.50 7.00 13,744.47 1.90 0.40 9,510.53 39.35 14.11 20.02

DH-12 1,821.36 9.00 16,392.28 1.90 0.41 11,451.45 50.61 12.56 17.89

DH-13 1,963.50 6.50 12,762.72 1.90 0.60 13,084.69 49.87 13.17 18.02

DH-14 1,861.57 6.50 12,100.22 1.90 0.26 5,404.12 43.08 17.04 20.50

DH-15 1,963.50 7.00 13,744.47 1.90 0.41 9,675.11 39.04 12.64 20.80

DH-16 1,861.28 6.00 11,167.67 1.90 0.55 10,481.09 48.24 16.94 14.79

DH-17 1,861.28 6.50 12,098.31 1.90 0.43 8,866.34 39.46 12.57 23.28

DH-18 1,839.16 8.50 15,632.83 1.90 0.54 14,402.80 38.52 15.56 20.61

DH-19 1,963.50 6.50 12,762.72 1.90 0.40 8,722.97 50.15 12.38 18.50

DH-20 1,963.50 5.50 10,799.22 1.90 0.43 7,942.67 51.81 13.44 15.92

DH-21 1,878.81 6.00 11,272.83 1.90 0.57 10,891.68 49.10 13.16 18.76

DH-22 1,963.50 7.00 13,744.47 1.90 0.48 11,244.44 45.73 14.81 20.39

DH-23 1,861.31 7.00 13,029.15 1.90 0.26 5,880.65 45.84 14.29 20.43

DH-24 1,861.31 8.00 14,890.46 1.90 0.67 17,062.39 39.62 13.13 22.20

DH-25 1,862.03 7.00 13,034.22 1.90 0.50 11,245.65 44.92 15.26 21.07

DH-26 1,963.50 7.00 13,744.47 1.90 0.57 13,358.35 45.40 13.07 22.36

DH-27 1,963.50 5.50 10,799.22 1.90 0.58 10,733.94 39.81 17.55 19.95

DH-28 1,902.13 7.00 13,314.92 1.90 0.53 12,147.58 40.17 17.15 20.06

DH-29 1,861.67 5.00 9,308.35 1.90 0.59 9,344.69 48.22 15.03 17.82

DH-30 1,903.27 6.00 11,419.63 1.90 0.45 8,691.46 39.74 15.22 22.36

DH-31 1,963.50 5.50 10,799.22 1.90 0.58 10,736.44 39.57 14.47 22.41

DH-32 1,862.06 5.50 10,241.33 1.90 0.57 9,940.67 45.78 17.62 17.67

DH-33 1,861.67 5.50 10,239.18 1.90 0.47 8,254.15 40.12 16.99 17.17

DH-34 1,963.50 5.50 10,799.22 1.90 0.46 8,483.58 49.38 16.15 15.65

DH-35 1,861.99 5.50 10,240.94 1.90 0.54 9,484.98 39.55 22.87 17.99

DH-36 1,861.30 8.50 15,821.03 1.90 0.45 12,299.93 39.43 14.96 26.23

DH-37 1,963.50 9.00 17,671.46 1.90 0.49 14,791.03 38.77 17.68 22.68

DH-38 1,963.50 8.00 15,707.96 1.90 0.61 16,306.18 38.99 23.10 17.69

93

DH-39 1,963.50 8.00 15,707.96 1.90 0.38 10,157.82 38.96 20.05 21.40

DH-40 1,963.50 7.00 13,744.47 1.90 0.42 9,779.79 39.11 17.55 20.89

DH-41 1,963.50 6.00 11,780.97 1.90 0.64 12,849.79 39.00 20.42 20.91

DH-42 1,860.99 6.00 11,165.92 1.90 0.49 9,336.96 39.16 16.78 27.21

DH-43 1,963.50 4.50 8,835.73 1.90 0.37 5,559.62 38.84 18.01 24.32

DH-44 1,861.60 5.00 9,308.00 1.90 0.63 10,038.47 39.91 18.26 22.63

94

LAMPIRAN XXIV:

TABEL SUMBERDAYA BAUKSIT RADIUS 45 METER

Bor ID Luas Poligon Tebal Volume

SG CF Tonase Kadar

(m2) (m) (m3) (ton) Al2O3 Fe2O3 SiO2

DH-01 4155.496 3.5 14544.24 1.9 0.567 14,111.31 44.83 11.18 15.51

DH-02 5168.6431 7.5 38764.82 1.9 0.554 36,700.64 39.62 15.10 22.64

DH-03 4267.399 6.5 27738.09 1.9 0.573 27,198.92 49.12 19.78 18.03

DH-04 4203.9464 5.5 23121.71 1.9 0.465 18,381.76 49.30 10.31 21.00

DH-05 2475.4576 4.0 9901.83 1.9 0.479 8,114.55 55.20 11.96 14.11

DH-06 4154.4224 6.0 24926.53 1.9 0.503 21,436.26 50.99 16.42 16.89

DH-07 3239.0758 6.0 19434.45 1.9 0.557 18,505.57 50.75 13.01 17.32

DH-08 3072.4757 5.5 16898.62 1.9 0.526 15,207.91 39.54 12.78 21.88

DH-09 2736.2987 5.0 13681.49 1.9 0.461 10,777.23 49.80 13.02 18.22

DH-10 3475.6187 4.0 13902.47 1.9 0.531 12,612.33 54.08 10.45 12.56

DH-11 2533.0186 7.0 17731.13 1.9 0.405 12,269.12 39.35 14.11 20.02

DH-12 3421.75 9.0 30795.75 1.9 0.409 21,513.54 50.61 12.56 17.89

DH-13 4202.6929 6.5 27317.5 1.9 0.600 28,006.66 49.87 13.17 18.02

DH-14 2249.9342 6.5 14624.57 1.9 0.261 6,531.53 43.08 17.04 20.50

DH-15 2559.5168 7.0 17916.62 1.9 0.412 12,612.00 39.04 12.64 20.80

DH-16 2487.7282 6.0 14926.37 1.9 0.549 14,008.70 48.24 16.94 14.79

DH-17 2486.3479 6.5 16161.26 1.9 0.429 11,843.90 39.46 12.57 23.28

DH-18 2712.8456 8.5 23059.19 1.9 0.539 21,244.83 38.52 15.56 20.61

DH-19 2729.4933 6.5 17741.71 1.9 0.400 12,125.97 50.15 12.38 18.50

DH-20 2490.9074 5.5 13699.99 1.9 0.430 10,076.14 51.81 13.44 15.92

DH-21 3782.4152 6.0 22694.49 1.9 0.565 21,927.15 49.10 13.16 18.76

DH-22 3895.1722 7.0 27266.21 1.9 0.478 22,306.67 45.73 14.81 20.39

DH-23 2299.3005 7.0 16095.1 1.9 0.264 7,264.46 45.84 14.29 20.43

DH-24 2488.1873 8.0 19905.5 1.9 0.670 22,808.93 39.62 13.13 22.20

DH-25 2249.9033 7.0 15749.32 1.9 0.505 13,588.19 44.92 15.26 21.07

DH-26 2756.2566 7.0 19293.8 1.9 0.568 18,751.79 45.40 13.07 22.36

DH-27 4417.1614 5.5 24294.39 1.9 0.581 24,147.53 39.81 17.55 19.95

DH-28 2316.1623 7.0 16213.14 1.9 0.534 14,791.70 40.17 17.15 20.06

DH-29 2303.0434 5.0 11515.22 1.9 0.587 11,560.18 48.22 15.03 17.82

DH-30 3823.8801 6.0 22943.28 1.9 0.445 17,462.09 39.74 15.22 22.36

DH-31 3766.2829 5.5 20714.56 1.9 0.581 20,594.12 39.57 14.47 22.41

DH-32 2706.0665 5.5 14883.37 1.9 0.568 14,446.44 45.78 17.62 17.67

DH-33 2949.9568 5.5 16224.76 1.9 0.471 13,079.33 40.12 16.99 17.17

DH-34 4289.4005 5.5 23591.7 1.9 0.459 18,533.02 49.38 16.15 15.65

DH-35 2505.8874 5.5 13782.38 1.9 0.542 12,765.00 39.55 22.87 17.99

DH-36 2244.5934 8.5 19079.04 1.9 0.455 14,832.84 39.43 14.96 26.23

DH-37 2517.9738 9.0 22661.76 1.9 0.489 18,967.93 38.77 17.68 22.68

95

DH-38 4345.6623 8.0 34765.3 1.9 0.607 36,089.28 38.99 23.10 17.69

DH-39 5027.6801 8.0 40221.44 1.9 0.378 26,009.88 38.96 20.05 21.40

DH-40 3187.5498 7.0 22312.85 1.9 0.416 15,876.57 39.11 17.55 20.89

DH-41 3945.8302 6.0 23674.98 1.9 0.638 25,822.88 39.00 20.42 20.91

DH-42 2240.0209 6.0 13440.13 1.9 0.489 11,238.66 39.16 16.78 27.21

DH-43 3237.7135 4.5 14569.71 1.9 0.368 9,167.56 38.84 18.01 24.32

DH-44 4482.5366 5.0 22412.68 1.9 0.631 24,171.58 39.91 18.26 22.63

96

LAMPIRAN XXIV:

TABEL SUMBERDAYA BAUKSIT RADIUS 65 METER

Bor ID Luas Poligon Tebal Volume

SG CF Tonase Kadar

(m2) (m) (m3) (ton) Al2O3 Fe2O3 SiO2

DH-01 6,334.86 3.50 22,171.99 1.90 0.57 21,512.02 44.83 11.18 15.51

DH-02 9,053.84 7.50 67,903.79 1.90 0.55 64,287.99 39.62 15.10 22.64

DH-03 6,342.16 6.50 41,224.03 1.90 0.57 40,422.71 49.12 19.78 18.03

DH-04 6,360.67 5.50 34,983.66 1.90 0.46 27,812.01 49.30 10.31 21.00

DH-05 2,554.80 4.00 10,219.19 1.90 0.48 8,374.63 55.20 11.96 14.11

DH-06 6,277.47 6.00 37,664.80 1.90 0.50 32,390.88 50.99 16.42 16.89

DH-07 3,760.15 6.00 22,560.91 1.90 0.56 21,482.59 50.75 13.01 17.32

DH-08 2,401.05 5.50 13,205.78 1.90 0.53 11,884.54 39.54 12.78 21.88

DH-09 2,628.50 5.00 13,142.51 1.90 0.46 10,352.66 49.80 13.02 18.22

DH-10 3,918.07 4.00 15,672.29 1.90 0.53 14,217.90 54.08 10.45 12.56

DH-11 2,582.59 7.00 18,078.12 1.90 0.40 12,509.22 39.35 14.11 20.02

DH-12 4,521.18 9.00 40,690.60 1.90 0.41 28,425.97 50.61 12.56 17.89

DH-13 6,398.53 6.50 41,590.42 1.90 0.60 42,639.65 49.87 13.17 18.02

DH-14 2,312.46 6.50 15,030.99 1.90 0.26 6,713.04 43.08 17.04 20.50

DH-15 2,647.36 7.00 18,531.50 1.90 0.41 13,044.84 39.04 12.64 20.80

DH-16 2,525.35 6.00 15,152.11 1.90 0.55 14,220.56 48.24 16.94 14.79

DH-17 2,527.05 6.50 16,425.82 1.90 0.43 12,037.78 39.46 12.57 23.28

DH-18 3,663.18 8.50 31,137.06 1.90 0.54 28,687.12 38.52 15.56 20.61

DH-19 2,382.37 6.50 15,485.40 1.90 0.40 10,583.84 50.15 12.38 18.50

DH-20 2,543.68 5.50 13,990.23 1.90 0.43 10,289.61 51.81 13.44 15.92

DH-21 5,614.46 6.00 33,686.74 1.90 0.57 32,547.74 49.10 13.16 18.76

DH-22 5,229.13 7.00 36,603.91 1.90 0.48 29,945.91 45.73 14.81 20.39

DH-23 2,437.70 7.00 17,063.88 1.90 0.26 7,701.71 45.84 14.29 20.43

DH-24 2,640.42 8.00 21,123.38 1.90 0.67 24,204.45 39.62 13.13 22.20

DH-25 2,389.41 7.00 16,725.87 1.90 0.50 14,430.74 44.92 15.26 21.07

DH-26 2,502.92 7.00 17,520.44 1.90 0.57 17,028.25 45.40 13.07 22.36

DH-27 6,606.20 5.50 36,334.11 1.90 0.58 36,114.47 39.81 17.55 19.95

DH-28 2,463.72 7.00 17,246.01 1.90 0.53 15,734.02 40.17 17.15 20.06

DH-29 2,172.00 5.00 10,860.00 1.90 0.59 10,902.41 48.22 15.03 17.82

DH-30 5,061.45 6.00 30,368.72 1.90 0.45 23,113.58 39.74 15.22 22.36

DH-31 4,693.35 5.50 25,813.43 1.90 0.58 25,663.35 39.57 14.47 22.41

DH-32 2,620.81 5.50 14,414.45 1.90 0.57 13,991.29 45.78 17.62 17.67

DH-33 2,660.50 5.50 14,632.74 1.90 0.47 11,795.94 40.12 16.99 17.17

DH-34 6,584.48 5.50 36,214.66 1.90 0.46 28,449.28 49.38 16.15 15.65

DH-35 2,497.09 5.50 13,733.97 1.90 0.54 12,720.16 39.55 22.87 17.99

DH-36 2,499.83 8.50 21,248.54 1.90 0.45 16,519.50 39.43 14.96 26.23

DH-37 2,597.80 9.00 23,380.22 1.90 0.49 19,569.28 38.77 17.68 22.68

97

DH-38 7,110.30 8.00 56,882.40 1.90 0.61 59,048.68 38.99 23.10 17.69

DH-39 8,260.83 8.00 66,086.68 1.90 0.38 42,736.07 38.96 20.05 21.40

DH-40 3,660.61 7.00 25,624.25 1.90 0.42 18,232.77 39.11 17.55 20.89

DH-41 4,999.02 6.00 29,994.11 1.90 0.64 32,715.31 39.00 20.42 20.91

DH-42 2,198.19 6.00 13,189.14 1.90 0.49 11,028.78 39.16 16.78 27.21

DH-43 3,705.54 4.50 16,674.94 1.90 0.37 10,492.22 38.84 18.01 24.32

DH-44 7,128.24 5.00 35,641.20 1.90 0.63 38,438.23 39.91 18.26 22.63

98

LAMPIRAN XXV:

TABEL REKAPITULASI TONNAGE DAN KADAR SUMBERDAYA BAUKSIT

SUMBERDAYA TONNAGE

(ton)

Kadar Rata-Rata

Al2O3 Fe2O3 SiO2

TOP SOIL R=25 M 151,174.01 26.93 28.50 23.84

TOP SOIL R=45 M 256,512.90 26.90 28.38 23.93

TOP SOIL R=65 M 324,733.03 26.76 28.41 24.07

BAUKSIT R=25 M 451,397.16 43.64 15.62 19.94

BAUKSIT R=45 M 769,482.60 43.69 15.79 19.85

BAUKSIT R=65 M 985,013.67 43.66 15.97 19.81

LAMPIRAN XXVI:

TABEL SUMBERDAYA TOP SOIL DENGAN METODE ESTIMASI

PENAMPANG

Penampang

Luas

Penampang

Jarak Antar

Penampang Volume

SG

Tonase

(m2) (m) (m3) (ton)

1 - 65.00 - 1.20 -

2 3,995.91 65.00 259,734.15 1.20 280,512.88

3 154.90 65.00 10,068.50 1.20 10,873.98

4 21.16 65.00 1,375.40 1.20 1,485.43

5 188.96 65.00 12,282.40 1.20 13,264.99

6 6,192.78 65.00 402,530.70 1.20 434,733.16

7 - 65.00 - 1.20 -

8 - 65.00 - 1.20 -

9 - 65.00 - 1.20 -

10 - 65.00 - 1.20 -

Total 685,991.15 Total 740,870.44

99

LAMPIRAN XXVII:

TABEL SUMBERDAYA BAUKSIT DENGAN METODE ESTIMASI

PENAMPANG

Penampang

Luas

Penampang

Jarak Antar

Penampang Volume

SG CF

Tonase

(m2) (m) (m3) (ton)

1 3,993.28 65.00 259,563.20 1.90 0.53 235,242.13

2 3,026.55 65.00 196,725.75 1.90 0.45 151,380.46

3 3,782.66 65.00 245,872.90 1.90 0.53 222,834.61

4 3,883.89 65.00 252,452.85 1.90 0.49 211,530.24

5 4,174.66 65.00 271,352.90 1.90 0.48 222,726.46

6 3,971.84 65.00 258,169.60 1.90 0.47 207,490.91

7 4,326.36 65.00 281,213.40 1.90 0.55 264,481.20

8 4,171.65 65.00 271,157.25 1.90 0.46 213,292.29

9 3,879.40 65.00 252,161.00 1.90 0.47 202,661.80

10 4,281.41 65.00 278,291.65 1.90 0.57 271,250.87

Total 2,566,960.50 Total 2,202,890.98

LAMPIRAN XXVII:

TABEL PERBANDINGAN SUMBERDAYA BAUKSIT DAN TOP SOIL

DENGAN METODE ESTIMASI POLIGON DAN PENAMPANG

POLIGON VS PENAMPANG

TOTAL

732,419.94 tons

TONNAGE TOP

SOIL 740,870.44 tons

2,205,893.4 tons

TONNAGE

BAUKSIT 2,202,890.98 tons