Kegiatan Pengeboran Bijih Nikel

11
Kegiatan pengeboran bijih Nikel (Ni) laterit yang dilakukan mendapatkan data 100 titik lubang bor. Dan data ini dapat di lihat di table berikut : Tabel 1 Data pemboran bijih Nikel (Ni) Titik bor koordinat easco norco elevas i tebal Ni Cd_1 2250 1625 228.15 1 2 Cd_2 2262.5 1625 228.15 2 2.08 Cd_3 2275 1625 228.15 3 1.45 Cd_4 2287.5 1625 228.15 4 1.72 Cd_5 2300 1625 228.15 5 0.56 Cd_6 2312.5 1625 228.15 6 1.47 Cd_7 2325 1625 228.15 7 1.12 Cd_8 2337.5 1625 228.15 8 0.89 Cd_9 2262.5 1650 228.15 9 0.84 Cd_10 2275 1650 228.15 10 0.67 Cd_11 2287.5 1650 220.05 1 0.71 Cd_12 2300 1650 220.05 2 0.6 Cd_13 2312.5 1650 220.05 3 0.79 Cd_14 2325 1650 220.05 4 0.98 Cd_15 2337.5 1650 220.05 5 0.92 Cd_16 2350 1675 220.05 6 0.88 Cd_17 2362.5 1675 220.05 7 0.73 Cd_18 2375 1675 220.05 8 0.57 Cd_19 2387.5 1675 220.05 9 0.48 Cd_20 2400 1675 220.05 10 1.33 Cd_21 2412.5 1675 220.05 11 0.55 Cd_22 2425 1675 220.05 12 0.69 Cd_23 2375 1700 210.39 1 0.82 Cd_24 2387.5 1700 210.39 2 0.84 Cd_25 2400 1700 210.39 3 0.83 Cd_26 2412.5 1700 210.39 4 0.9 Cd_27 2387.5 1725 210.39 5 1.12 Cd_28 2400 1725 210.39 6 1.45 Cd_29 2412.5 1725 210.39 7 1.08 Cd_30 2425 1725 210.39 8 1.06 Cd_31 2437.5 1725 210.39 9 0.94 Cd_32 2450 1725 210.39 10 0.11 Cd_33 2462.5 1725 210.39 11 1 Cd_34 2475 1725 210.39 12 1.77 Cd_35 2487.5 1725 209.18 1 1.24 Cd_36 2450 1750 209.18 2 1.15 Cd_37 2462.5 1750 209.18 3 1.13 Cd_38 2475 1750 209.18 4 1.36

description

pengeboran bijih nikel

Transcript of Kegiatan Pengeboran Bijih Nikel

Kegiatan pengeboran bijih Nikel (Ni) laterit yang dilakukan mendapatkan data 100 titik lubang bor. Dan data ini dapat di lihat di table berikut :Tabel 1 Data pemboran bijih Nikel (Ni)Titik borkoordinat

easconorcoelevasitebalNi

Cd_122501625228.1512

Cd_22262.51625228.1522.08

Cd_322751625228.1531.45

Cd_42287.51625228.1541.72

Cd_523001625228.1550.56

Cd_62312.51625228.1561.47

Cd_723251625228.1571.12

Cd_82337.51625228.1580.89

Cd_92262.51650228.1590.84

Cd_1022751650228.15100.67

Cd_112287.51650220.0510.71

Cd_1223001650220.0520.6

Cd_132312.51650220.0530.79

Cd_1423251650220.0540.98

Cd_152337.51650220.0550.92

Cd_1623501675220.0560.88

Cd_172362.51675220.0570.73

Cd_1823751675220.0580.57

Cd_192387.51675220.0590.48

Cd_2024001675220.05101.33

Cd_212412.51675220.05110.55

Cd_2224251675220.05120.69

Cd_2323751700210.3910.82

Cd_242387.51700210.3920.84

Cd_2524001700210.3930.83

Cd_262412.51700210.3940.9

Cd_272387.51725210.3951.12

Cd_2824001725210.3961.45

Cd_292412.51725210.3971.08

Cd_3024251725210.3981.06

Cd_312437.51725210.3990.94

Cd_3224501725210.39100.11

Cd_332462.51725210.39111

Cd_3424751725210.39121.77

Cd_352487.51725209.1811.24

Cd_3624501750209.1821.15

Cd_372462.51750209.1831.13

Cd_3824751750209.1841.36

Cd_392487.51750209.1850.75

Cd_4024251775230.1510.77

Cd_412437.51775230.1521.79

Cd_4224501775230.1531.95

Cd_432462.51775230.1541.89

Cd_4424751775230.1551.76

Cd_452487.51775230.1561.69

Cd_4625001775230.1571.26

Cd_472462.51800230.1580.86

Cd_482462.51800230.1590.84

Cd_492462.51800230.15100.61

Cd_502462.51800220.4810.6

Cd_5124501825220.4820.75

Cd_522462.51825220.4830.83

Cd_5324751825220.4841.17

Cd_542487.51825220.4850.97

Cd_5525001825220.4860.96

Cd_562512.51825220.4870.66

Cd_5725251825220.4882.84

Cd_582537.51825220.4892.29

Cd_5925501825220.48102.32

Cd_602562.51825220.48112.62

Cd_6125001850220.48122

Cd_622512.51850220.48131.76

Cd_6325251850220.48141.42

Cd_642537.51850220.48151.43

Cd_6525501850211.6810.9

Cd_662562.51850211.6820.86

Cd_6725751850211.6830.39

Cd_682587.51850211.6840.78

Cd_6926001850211.6851.29

Cd_702612.51850211.6861.22

Cd_7126251850211.6870.36

Cd_722637.51850222.3310.57

Cd_7326501850222.3321.41

Cd_742512.51875222.3331.18

Cd_7525251875222.3341.24

Cd_762537.51875222.3351.12

Cd_7725501875222.3361.42

Cd_782562.51875222.3370.56

Cd_7925751875219.3711.3

Cd_802587.51875219.3721.38

Cd_8126001875219.3731.23

Cd_822612.51875219.3741.12

Cd_8326251875219.3751.31

Cd_842637.51875219.3761.28

Cd_8525751900219.3770.75

Cd_862587.51900219.3780.44

Cd_8726001900219.3790.5

Cd_882612.51900219.37100.76

Cd_8926251900218.2112.36

Cd_902637.51900218.2122.8

Cd_9126501900218.2132.46

Cd_922662.51900218.2142.65

Cd_9326751900218.2152.11

Cd_942687.51900218.2161.28

Cd_9527001900218.2170.58

Cd_9626501925225.3510.85

Cd_972662.51925225.3520.63

Cd_9826751925225.3531.31

Cd_992687.51925225.3541.44

Cd_10027001925225.3551.74

Dengan menggunakan aplikasi dari software GS+9, maka data pengeboran tersebut dapat diolah menjadi data spasial untuk mengetahui penyebaran dari kadar nikel yang berada di daerah tersebut, dimana dapat digunakan dalam merencanakan operasi penambangan Nikel.Berikut ini, merupakan hasil dari proses pengolahan dari aplikasi GS+9.

Ploting Titik bor yang ada di lokasi

Dari hasil ploting data titik bor di gs+, memperlihatkan data bor bersifat heterogen, sehingga diperlukan metode yang tepat dalam melakukan penaksiran penyebaran kadar bijih Nikel di daerah tersebut.

Grafik Frekuensi

Ada dua metode yang terdapat didalam program GS+9 dalam pengolahan data yaitu Metode Kriging dan Metode Inverse Distance Weighting (IDW).. Tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan nilai antara ke-empat model variogram dengan menggunakan Metode Kriging dan Metode IDW, terhadap parameter statistik setelah dilakukan pengolahan di Software GS+9.

Hasil Variogram

a.Model Exponensialb.Model Linear

c. Model Spherical

d. Model Gaussian

Perbandingan Metode Kriging dan Metode IDW Berdasarkan kenampakan Data Pengeboran

a. Gambar penyebaran data Kriging

b. Gambar penyebaran data IDWDari kedua gambar di atas, terlihat bahwa data yang dihasilkan dari pengolahan dengan menggunakan metode Kriging lebih mendekati data hasil pengeboran dibandingkan dengan data yang dihasilkan dari pengolahan dengan metode IDW. Hal ini menunjukkan bahwa metode kriging lebih mampu mengolah data yang heterogen dibandingkan dengan metode IDW.

Data Output GS+9

KesimpulanSetelah dilakukan analisis terhadap data pengeboran yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi software GS+9, maka dapat disimpulkan bahwa :1. Model yang paling tepat dalam melakukan analisis data bor bijih Nikel yaitu dengan model Exponensial dengan metode Kriging.2.Metode Kriging lebih baik digunakan untuk pengolahan data bor yang memiliki nilai yang heterogen dibandingkan dengan menggunakan Metode Inverse Distance Weighting (IDW)