Makalah Tambang Terbuka“Tahapan Pertambangan Batubara”

September 24, 2017 | Author: Marsianus Juliantino Raboek | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

tahapan pertambangan batubara...

Description

MAKALAH TAMBANG TERBUKA “TAHAPAN PERTAMBANGAN BATUBARA”

OLEH : -

BAYU TOTONAFO L. DBD 112 013 MARSIANUS J.T.R DBD 112 066 ADHAM RAMADHAN S.P DBD 112 076 APRIADITYA CANDRA DBD 112 112 RONALD SAMBORA DBD 112 114

-

DOMIGO BOKIT ERLAN SUGIARTO CHRISROLAND ANGGIE A.P AMRULLAH

DBD 112 138 DBD 112 145 DBD 112 150 DBD 112 185

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN PALANGKA RAYA 2015

KATA PENGANTAR

1

2

Puji syukur pada kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaan-Nya dalam pembuatan Makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari dalam Makalah terdapat kekurangan dan kejanggalan serta jauh dari kesempurnaan, baik dalam penulisan maupun dalam penyajian. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Makalah ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas ini. Harapan penulis, semoga Makalah yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palangka Raya ,

April 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...............................................................................................

2

i

3

KATA PENGANTAR..............................................................................................

ii

DAFTAR ISI...........................................................................................................

iii

BAB I

BAB II

Tahapan Kegiatan .............................................................................

1

1.1. Pendahuluan..................................................................................

1

Penyelidikan Umum (Prospeksi).......................................................

5

2.1. Pendahuluan...................................................................................

5

2.2. Rincian Kegiatan Penyelidikan Umum (Prospeksi)................

6

2.2.1. Penelusuran Tebing – tebing ditepi Sungai dan Lereng – lereng Bukit....................................................................................

BAB III

6

2.2.2 Penyelidikan Dengan Sumur Uji (Test Pit)........................

6

2.2.3. Penyelidikan Dengan Parit Uji (Trench).............................

7

Eksplorasi............................................................................................

9

3.1.

Pendahuluan...............................................................................

9

3.2.

Metode Pengambilan Contoh.....................................................

9

3.2.1. Pengeboran Inti (Core Drilling)........................................

10

3.2.2. Penggalian Sumur Uji (Test Pit) atau Sumuran Dalam (Test

BAB IV

Shaft)................................................................................

10

3.2.3. Penggalian Terowongan Buntu.........................................

11

Study Kelayakan.................................................................................

12

4.1.

Pendahuluan.................................................................................. 12

4.2.

Aspek Kajian Study Kelayakan..................................................

13

4.2.1. Aspek Kajian Teknis............................................................ 13 4.2.2 Aspek Kajian Nonteknis.....................................................

14

4

4.2.3. Kajian Pasar........................................................................

14

4.2.4. Kajian kelayakan ekonomis......................................................

14

4.2.5. Kajian kelayakan lingkungan, berbentuk AMDAL dan UKL – UPL..............................................................................................

15

BAB V Perencanaan............................................................................................

16

5.1. Pengertian Perencanaan................................................................

16

5.2.. Fungsi Perencanaan......................................................................

17

5.3.. Tujuan Perencanaan Tambang.......................................................

17

5.4.. Masalah Perencanaan Tambang....................................................

17

5.5.. Ruang Lingkup Perencanaan Tambang.........................................

18

5.5.1. Penentuan batas dari pit.............................................................

18

5.5.2. Perancangan pushback...............................................................

18

5.5.3. Penjadwalan produksi................................................................

18

5.5.4. Perencanaan tambang berdasarkan urutan waktu..................

19

5.5.5. Pemilihan alat.............................................................................

19

5.5.6. Perhitungan ongkos-ongkos operasi dan kapital....................

19

5.6. Tahapan Dalam Perencanaan.........................................................

19

5.6.1. Studi Konseptual................................................................. 5.6.2. Pra Studi Kelayakan............................................................ 5.6.3. Studi Kelayakan..................................................................

20 20 21

5.7. Biaya Perencanaan.........................................................................

21

5.8. Akurasi dari Estimasi.....................................................................

21

5.8.1. Tonase dan kadar................................................................. 5.8.2. Unjuk kerja......................................................................... 5.8.3. Biaya................................................................................... 5.8.4. Harga dan perolehan...........................................................

22 22 23 23

5.9. Checklist Data Awal yang Harus Dikumpukan..............................

24

5

5.9.1. Topografi............................................................................. 5.9.2. Kondisi iklim (Climate condition)...................................... 5.9.3. Air....................................................................................... 5.9.4. Struktur Geologi................................................................. 5.9.5. Air Tambang........................................................................ 5.9.6. Permukaan.......................................................................... 5.9.7. Tipe/Jenis Batuan (Bijih, overburden)................................. 5.9.8. Lokasi untuk Konsentrator.................................................. 5.9.9. Tailing Pond (daerah).......................................................... 5.9.10. Jalan.................................................................................. 5.9.11. Power................................................................................ 5.9.12. Smelting............................................................................ 5.9.13. Kepemilikan lahan............................................................ 5.9.14. Pemerintah........................................................................ 5.9.15. Kondisi ekonomi............................................................... 5.9.16. Lokasi Pembuangan (waste) : tambang, rumah sakit, perumahan........................................................................ 5.9.17. Aksessibilitas dari kota utama ke luar............................... 5.9.18. Metode mendapatka informasi..........................................

24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27

BAB VI Penambangan........................................................................................

29

6.1. Tambang Terbuka..........................................................................

29

6.1.1. Tahapan Kegiatan Tambang Terbuka.................................. a. Pembabatan dan Pembersihan Lahan........................... b. Pengupasan Tanah Penutup.......................................... c. Penambangan atau Penggalian Bahan – Bahan Galian ..................................................................................... c.1. Strip Mining.......................................................... c.2. Contour Mining.................................................... c.3. Area Mining.......................................................... c.4. Auger Mining........................................................ c.5. Box Cut Mining....................................................

29 30 30

6.2. Tambang Bawah Tanah.................................................................

38

6.2.1. Tahapan Kegiatan Tambang Bawah Tanah.......................... a. Pembabatan dan Pembersihan Lahan........................... b. Pengupasan Tanah Penutup.......................................... c. Penambangan atau Penggalian Bahan Galian............... d. Metode Penambangan Bawah Tanah untuk Endapan Batubara...................................................................

39 39 39 40

BAB VII Pencucian Batubara.............................................................................

43

7.1. Proses Pencucian Batubara...........................................................

43

28 28 28

33 33 34 35 36 37

40

6

7.2. Macam – Macam Alat Pencucian Batubara...................................

46

7.2.1. Jig....................................................................................... 7.2.2. Dense Medium Separator (DMS)........................................ 7.2.3. Hydrocyclone...................................................................... 7.2.4. Concentration Tables........................................................... 7.2.5. Froth Flotation.................................................................... 7.2.6. Washing Plant 1. Tahap preparasi............................................................ 2. Tahap Pra pencucian.................................................... 3. Tahap pencucian dan pengurangan kandungan air.......

46 46 47 47 47

BAB VIII Pengolahan Batubara.........................................................................

52

8.1. Pendahuluan..................................................................................

52

8.2. Pengolahan Bahan Galian (PBG)..................................................

53

48 48 49

8.2.1. Kominusi atau Reduksi Ukuran (Comminutin)................... 53 8.2.2. Pemisahan Berdasarkan Ukuran (Sizing)............................ 54 a. Pengayakan/Penyaringan (Screening/Sieving)............. 54 b. Klasifikasi (Classification)........................................... 55 c. Peningkatan Kadar atau Konsentrasi (Concentration). . 57 c.1. Pemilahan (Sorting).............................................. 57 c.2. Konsentrasi Gravitasi (Gravity Concentration).... 58 8.2.3. Pengurangan Kadar Air/Pengawa-airan (Dewatering)......... 59 a. Cara Pengentalan/Pemekatan (Thickening).................. 59 b. Cara Penapisan/Pengawa-airan(Filtration)................... 59 c. Pengeringan (Drying)................................................... 60 8.2.4. Penanganan Material (Material Handling).......................... 61 a. Penanganan Material Padat Kering (Dry Solid Handling) ..................................................................................... 61 b. Penanganan Lumpur (Slurry Handling)....................... 61 c. Penanganan/Pembuangan Ampas (Tailing Disposal).... 61 BAB IX Pasca Tambang (Reklamasi).................................................................

62

9.1. Pendahuluan..................................................................................

62

9.2. Tahapan – Tahapan Reklamasi......................................................

63

9.2.1. Penataan Lahan................................................................... 9.2.2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi................................... 9.2.3. Perbaikan Kualitas Tanah.................................................... 9.2.4. Revegatasi........................................................................... 9.2.5. Pengelolaan Air Asam Tambang.........................................

63 65 67 68 69

7

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................

72

Bab I Tahapan Kegiatan Usaha Pertambangan

1.1.Pendahuluan Kegiatan dalam usaha pertambangan meliputi tugas-tugas yang dilakukan untuk mencari, mengambil bahan galian dari dalam kulit bumi, kemudian mengolah sampai bisa bermanfaat bagi manusia. Secara garis besar tahap-tahap kegiatan dalam usaha pertambangan adalah sebagai berikut: Setiap melakukan tahap-tahap kegiatan usaha pertambangan, pengusaha harus memiliki surat keputusan pemberian Kuasa pertambangan (KP) Surat izin Penambangan Daerah (SIPD) yang sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan.

* Peta Topografi

Prospeksi

* Geologi

* Peta Temuan *Percontoh

Batuan * Mineralogi * Geofisika * Geokimia * Pemboran Inti

Eksplorasi

*Jumlah&Sifat

Cadangan

* Kadar endapan

* Sumur Uji (tes pit)

*Sifat

2

fisik,kimia,mekanik

* Stratigrafi & Litologi

* Terowongan buntu (adit) Studi Kelayakan * Penentuan Sasaran

* Layak/tidak layak

(target) produksi

ditambang ?

* Pemilihan metoda

*Kerusakan lingkungan

penambangan

dapat ditangani

* Pemilihan peralatan :

Dokumen Amdal,

RKL,macam dan ukurannya

RPL

* Evaluasi teknis & ekonomis

Layak Tambang

Tidak Layak Tambang

(mineable)

(unmineable) Masuk Arsip

* Ada Agunan * Jaminan

* Jual Saham Mencari Dana

kepercayaan

* Pinjaman Bank * Uang Sendiri

* Penentuan sasaran produksi * Pemilihan metoda penambangan & batas penambangan

Rekacipta Tambang

* Penentuan macam & ukuran peralatan * Analisis kemantapan lereng

* Peta rancangan kemajuan * Tata letak sarana & prasana tambang

3

A A * Pengupasan tanah penutup

* Medan kerja awal

* Pembangunan sarana

* Sumuran dalam

prasarana tambang

* Terowongan buntu

Persiapan Penambangan

* Geologi & pemercontohan

Penambangan

* Pemetaan kemajuan tambang

* Produksi bijih * Re-vegetasi

* Pemberaian, pemuatan & penangkutan * Energi, bahan kerja, suku cadang * Pengelolaan & pemantauan lingkungan Pengolahan Bahan Galian

* Konsentrat

* Pengecilan ukuran & Klasifikasi * Pencucian & konsentrasi * Pengelolaan & pemantauan Lingkungan * Proses ekstraktif metalurgi * Pemurnian logam

Metalurgi

* Paduan logam * Logam murni

4

* Pengelolaan & pemantauan Lingkungan

Pemasaran * Pengangkutan * Promosi * Penelitian & pengembangan produksi Gambar 2. Tahap kegiatan pada industri pertambangan (Sumber : Catatan kuliah perencanaan tambang)

5

Bab II Penyelidikan Umum (Prospeksi)

2.1.

Pendahuluan Industri pertambangan selalu dimulai dengan kegiatan penyelidikan umum

atau prospeksi, yaitu segala macam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh indikasi adanya endapan bahan galian (sumberdaya mineral) yang kemudian dengan data dan bukti-bukti mengenai keberadaan endapan bahan galian tersebut lokasinya dipetakan. Dengan lain perkataan penyelidikan umum atau prospeksi bertujuan untuk menemukan lokasi adanya endapan bahan galian. Menurut Undang-undang No.11 tahun 1967 (UU No.11/1967) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pada Pasal 2 disebutkan bahwa penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tandatanda adanya bahan galian pada umumnya. Bila telah ditemukan bukti-bukti yang kuat mengenai keberadaan suatu endapan bahan galian, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi (exploration). Kegiatan penyelidikan umum atau prospeksi dan eksplorasi tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, namun berhubung kegiatan prospeksi dan eksplorasi itu cepat berpindah tempat atau jarang berlangsung lama di satu tempat tertentu, walaupun kadang-kadang dapat sampai 10 tahun bahkan

6

berlangsung hampir sepanjang umur tambang, sedangkan daerah yang tercemar dan rusak tidak luas, maka dampak negatifnya kurang penting atau tidak berarti (not significant) untuk diperhitungkan, karena pada umumnya dengan mudah dan cepat dapat ditangani (di-reklamasi/rehabilitasi/restorasi). 2.2.

Rincian Kegiatan Penyelidikan Umum (Prospeksi) Metode yang biasa dipakai dalam penyelidikan umum atau prospeksi adalah :

2.2.1. Penelusuran Tebing – tebing ditepi Sungai dan Lereng – lereng Bukit Kegiatan ini berusaha untuk menemukan singkapan (outcrop) yang bisa memberi petunjuk keberadaan suatu endapan bahan galian. Bila ditemukan singkapan yang menarik dan menunjukkan tanda-tanda adanya mineralisasi, maka letak dan kedudukan itu diukur dan dipetakan. Juga diambil contoh batuannya (rock samples) secara sistematis untuk diselidiki di laboratorium agar dapat diketahui data apa yang “tersimpan” di dalam contoh batuan itu. 2.2.2. Penyelidikan Dengan Sumur Uji (Test Pit) Untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan suatu endapan bahan galian di bawah tanah dan mengambil contoh batuan (rock samples)-nya biasanya digali sumur uji (test pit) dengan mempergunakan peralatan sederhana seperti cangkul, linggis, sekop, pengki, dsb. Bentuk penampang sumur uji bisa empat persegi panjang, bujur sangkar, bulat atau bulat telur (ellip) yang kurang sempurna (lihat Gambar 3). Tetapi bentuk penampang yang paling sering dibuat adalah empat persegi panjang; ukurannya berkisar antara 75 x 100 m sampai 150 x 200 m. Sedangkan kedalamannya tergantung dari kedalaman endapan bahan galiannya atau batuan dasar (bedrock)nya dan kemantapan (kestabilan) dinding sumur uji. Bila tanpa penyangga kedalaman sumur uji itu berkisar antara 4 - 5 m. Agar dapat diperoleh gambaran yang representatif mengenai bentuk dan letak endapan bahan secara garis besar, maka digali beberapa sumur uji

7

dengan pola yang teratur seperti empat persegi panjang atau bujur sangkar (pada sudut-sudut pola tersebut digali sumur uji) dengan jarak-jarak yang teratur pula (100 - 500 m), kecuali bila keadaan lapangan atau topografinya tidak memungkinkan. Dengan ukuran, kedalaman dan jarak sumur uji yang terbatas tersebut, maka volume tanah yang digali juga terbatas dan luas wilayah yang rusak juga sempit.

em pat persegi panjang

bujur sangkar

bula t

bula t te lu r (ellip )

Gambar 3. Macam bentuk penampang sumur uji

2.2.3. Penyelidikan Dengan Parit Uji (Trench) Pada dasarnya maksud dan tujuannya sama dengan penyelidikan yang mempergunakan sumur uji. Demikian pula cara penggaliannya. Yang berbeda adalah bentuknya ; parit uji digali memanjang di permukaan bumi dengan bentuk penampang trapesium (lihat Gambar 4) dan kedalamannya 2-3 m, sedang panjangnya tergantung dari lebar atau tebal singkapan endapan bahan galian yang sedang dicari dan jumlah (volume) contoh batuan (samples) yang ingin diperoleh. Berbeda dengan sumur uji, bila jumlah parit uji yang dibuat banyak dan daerahnya mudah dijangkau oleh peralatan mekanis, maka penggalian parit uji dapat dilakukan dengan dragline atau hydraulic excavator (back hoe).

8

0,8-1,5 m

2-3 m

45

o

-80

o

Gambar 4. Bentuk penampang parit uji

Untuk menemukan urat bijih yang tersembunyi di bawah material penutup sebaiknya digali dua atau lebih parit uji yang saling tegak lurus arahnya agar kemungkinan untuk menemukan urat bijih itu lebih besar. Bila kebetulan kedua parit uji itu dapat menemukan singkapan urat bijihnya, maka jurusnya (strike) dapat segera ditentukan. Selanjutnya untuk menentukan bentuk dan ukuran urat bijih yang lebih tepat dibuat parit-parit uji yang saling sejajar dan tegak lurus terhadap jurus urat bijihnya (lihat Gambar 5).

sejajar

tegak lurus

Gambar 5. Arah penggalian parit uji

9

Bab III Ekplorasi

3.1.

Pendahuluan Bila telah ditemukan bukti-bukti yang kuat mengenai keberadaan suatu

endapan bahan galian, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi (exploration) yang bertujuan untuk memperoleh bukti nyata yang dapat memastikan keberadaan endapan bahan galian tersebut secara meyakinkan. Menurut UU No.11/1967 pada Pasal 2 disebutkan bahwa eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Jadi data dan informasi tentang endapan bahan galian yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi harus lengkap dan rinci yang meliputi bentuk (lensa, silindris, dll), ukuran (panjang, lebar dan tebal), letak (dimana, berapa kedalamannya), kedudukan (mendatar, miring atau vertikal), jumlah cadangan (m3 atau ton), mutu atau kadar mineral berharganya, keadaan geologi (struktur stratigrafi, dll), sifat-sifat fisik-mekanik-kimia-mineralogi baik endapan bahan galian maupun material penutupnya, dst. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh dari suatu kegiatan eksplorasi merupakan inventarisasi sumberdaya mineral, yaitu gambaran

10

rinci secara kualitatif

dan kuantitatif cadangan (reserve/resource/stock) dari suatu

sumberdaya mineral. 3.2.

Metode Pengambilan Contoh Dalam upaya untuk memperoleh bukti-bukti nyata yang rinci dan

meyakinkan, maka harus mampu mengambil contoh-contoh (samples) dari endapan bahan galian yang berada di dalam tanah. Cara-cara pengambilan contoh itu adalah dengan melakukan :

3.2.1. Pengeboran Inti (Core Drilling) Untuk memperoleh inti bor, maka alat bor putar (rotary drill) harus dilengkapi dengan mata bor berlubang (hollow drill bit), tabung inti bor (core barrel) dan penangkap inti bor (core catcher). Arah pengeboran dapat vertikal maupun horisontal, tetapi yang paling sering adalah pengeboran vertikal hingga mencapai batuan dasar (bedrock) dengan pola pengeboran dan jarak bor (spasi) yang teratur, sehingga akan diperoleh sejumlah inti bor yang representatif. Dengan demikian bentuk, letak atau posisi endapan bahan galiannya dapat diketahui dengan pasti. Bila kesemua inti bor itu telah selesai diselidiki di laboratorium, maka akan diketahui pula mutu atau kadar mineral berharganya dan sifat-sifat fisik, mekanik, kimia, mineraloginya secara lengkap. 3.2.2. Penggalian Sumur Uji (Test Pit) atau Sumuran Dalam (Test Shaft) Bila daerah penyelidikan relatif datar, maka dibuat sejumlah sumur uji untuk endapan bahan galian yang diperkirakan dangkal, atau sumuran dalam bila diperkirakan letak endapan bahan galiannya cukup dalam (>5 m). Penggalian kedua macam sumur itu harus memakai pola yang teratur (sistematis), misalnya pola empat persegi panjang atau bujur sangkar dengan jarak yang teratur pula, misalnya 100 x 200 m atau 100 x 100 m yang

11

kemudian dapat dibuat semakin rapat bila seandainya menginginkan data atau contoh (samples) yang lebih banyak. Kedalaman sumur uji atau sumuran dalam harus mampu mencapai batuan dasar (bedrock)nya agar dapat diketahui variasi ketebalan dan bentuk endapan bahan galiannya. Contoh tanah atau batuan yang terkumpul kemudian dianalisis di laboratorium. Jika jumlah kedua sumuran itu banyak dan ukuran penampangnya besar, maka volume tanah atau batuan yang tergali juga besar. Oleh sebab itu bila maksud dan tujuan penggalian kedua sumur itu sudah tercapai, maka tanah atau batuan hasil galian itu harus ditimbunkan kembali ke dalam sumur yang bersangkutan. 3.2.3. Penggalian Terowongan Buntu Kalau topografi daerah penyelidikan berbukit-bukit, maka untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan endapan bahan galiannya dapat dilakukan dengan menggali sejumlah terowongan buntu (adit) di lereng-lereng bukit. Penggaliannya juga harus menggunakan pola yang teratur dengan jarak-jarak yang teratur. Awalnya jarak (spasi) horisontal dan vertikal terowongan buntu boleh sedikit jarang, misalnya 100 x 100 m atau 100 x 200 m. Jika ternyata endapan bahan galian itu menunjukkan mutu atau kadar mineral berharga yang meyakinkan (promising), maka jarak pengalian terowongan buntu itu dapat dibuat lebih rapat. Volume tanah atau batuan yang tergali bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak tergantung dari jumlah dan ukuran terowongan buntu yang digali. Harus diupayakan agar tanah atau batuan hasil galian itu tidak meluncur terlalu jauh di lereng bukit yang bersangkutan agar tidak mencemari lingkungan hidup dan pada waktunya nanti bisa lebih mudah ditimbunkan kembali kedalaman terowongan buntu.

12

Bab IV Study Kelayakan

4.1.

Pendahuluan Studi kelayakan selain merupakan salah satu kewajiban normatif yang harus

dipenuhi dan prasyarat untuk memperoleh IUP Operasi Produksi. Sesungguhnya apabila dipahami secara benar, studi kelayakan merupakan dokumen penting yang berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi pelaku usaha, pemerintah, dan investor atau perbankan. Dengan demikian, dokumen studi kelayakan bukan hanya seonggok tumpukan kertas yang di dalamnya memuat konsep, perhitungan angka-angka dan gambargambar semata, tetapi merupakan dokumen yang sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategik apakah rencana tambang tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Ruang lingkup dalam penyusunan studi kelayakan meliputi beberapa aspek yaitu aspek teknis, K3, lingkungan, ekonomi, sosial, pasca tambang, dan aspek lainnya. Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan studi kelayakan 

Kajian keadaan bahan galian/ cadangan



kajian geoteknik

13



kajuan geohidrologi



kajian penambangan



kajian pengolahan/pemurnian



kajian pengangkutan



kajian K3



kajian lingkungan hidup



kajian pengembangan masyrakat



kajian pasca tambang



kajian ekonomi

Hal lain yang harus dipahami adalah, studi kelayakan bukan hanya mengkaji secara teknis, atau membuat prediksi/ proyeksi ekonomis, juga mengkaji aspek nonteknis lainnya, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Studi kelayakan selain berguna dalam mengambil keputusan jadi atau tidaknya rencana usaha penambangan itu dijalankan, juga berguna pada saat kegiatan itu jadi dilaksanakan, yaitu: 1. Dokumen studi kelayakan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja di lapangan, maupun acuan bagi staf manajemen di dalam kantor; 2. Berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian berjalannya pekerjaan;

14

3. Sebagai landasan evaluasi kegiatan dalam mengukur prestasi pekerjaan, sehingga apabila ditemukan kendala teknis ataupun nonteknis, dapat segera ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya; 4. Bagi pemerintah, dokumen studi kelayakan, merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan, baik yang menyangkut kontrol realisasi produksi, kontrol keselamatan dan kesehatan kerja, kontrol pengendalian aspek lingkungan, dan lain-lain. 4.2.

Aspek Kajian Study Kelayakan Adapun aspek-aspek yang menjadi kajian dalam studi kelayakan adalah: 4.2.1. Aspek kajian teknis, meliputi: 1. Kajian hasil eksplorasi, berkaitan dengan aspek geologi, topografi, sumur uji, parit uji, pemboran, kualitas endapan, dan jumlah cadangan; 2. Hasil kajian data-data eksplorasi tersebut, sebagai data teknis dalam menentukan pilihan sistem penambangan, apakah tambang terbuka,

tambang

bawah

tanah,

atau

campuran.

Dalam

perencanaan sistem penambangan dilakukan juga kajian aspek teknis lainnya, meliputi: o Kajian geoteknik dan hidrologi; o Kajian pemilihan jenis dan kapasitas slat produksi; o Proyeksi produksi tambang dan umur tambang; o Jadwal penambangan, berkaitan dengan sistem shift kerja; o Tata letak sarana utama dan sarana penunjang;

15

o Penyediaan infrastukturtambang, meliputi pembuatan kantor, perumahan, jalan, dan lain-lain, 3. Kajian pemilihan sistem pengolahan bahan galian. 4.2.2. Aspek kajian nonteknis, meliputi: 1. Kajian

peraturan

perundang-undangan

yang

terkait

aspek

ketenagakerjaan, aturan K3, sistem perpajakan dan retribusi, aturan administrasi pelaporan kegiatan tambang, dan lain-lain; 2. Kajian aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, meliputi kajian aspek hukum adat yang berlaku, pola perilaku dan kebiasaan masyarakat setempat. 4.2.3. Kajian pasar Berkaitan dengan supply and demand, dapat dianalisis dari karakteristik pasar, potensi, dan pesaing pasar (melalui analisis terhadap kebutuhan pasar dan supply yang telah berjalan, maupun dari analisis substitusi produk). Selain itu hal yang paling penting adalah karakteristik dan standarisasi produk di pasaran. 4.2.4. Kajian kelayakan ekonomis Adalah perhitungan tentang kelayakan ekonomis, berupa estimasi-estimasi

dengan

mempergunakan

beberapa

metode

pendekatan. Secara umum, metode pendekatan dimaksud biasanya melalui analisis Net Present Value (NPV), Benefit Cos Ratio (BCR), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. 4.2.5. Kajian kelayakan lingkungan, berbentuk AMDAL dan UKL-UPL.

16

Kajian lingkungan untuk industri pertambangan merupakan kegiatan yang wajib AMDAL, karena baik dari sisi intensitas, ruang lingkup kegiatan, maupun dari sisi operasional dan pengolahan bahan galian merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Mencermati uraian di atas, memberikan gambaran bahwa studi kelayakan pertambangan merupakan studi yang cukup kompleks, oleh karena itu harus dilakukan secara cermat dan integratif dari setiap aspek yang berhubungan langsung dengan kegiatan penambangan. Karena kegiatan penambangan adalah salah satu kegiatan yang mempunyai sensitivitas sangat tinggi, terutama yang berkaitan dengan masalah aspek sosial budaya masyarakat setempat. Walaupun pada umumnya kegiatan tambang berada di tengah hutan, tetapi untuk beberapa tahun terakhir ini, boleh dikatakan bahwa kegiatan usaha tambang relatif berdekatan dengan pemukiman penduduk, sehingga sering bersinggungan dengan kepentingan masyarakat setempat.

Bab V Perencanaan

17

5.1.

Pengertian Perencanaan Banyak sekali definisi yang dicetuskan mengenai perencanaan ditinjau dari

berbagai sudut pandangan dan tujuan. Salah satu diantaranya adalah sebagai berikut : Perencanaan adalah penentuan persyaratan teknik pencapaian sasaran kegiatan serta urutan teknik pelaksanaan dalam berbagai macam anak kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Perencanaan adalah salah satu tahapan kegiatan dalam proses manajemen. Perencanaan tambang : - Bagaimana kita bisa membuat rancangan tambang (mencapai ultimate pit limit) dalam jangka waktu tertentu secara aman dan menguntungkan. - Bagaimana menentukan tahapan penambangan. Perencanaan berhubungan dengan waktu. Aspek perencanaan tambang yang tidak berkaitan dengan masalah geometrik meliputi perhitungan kebutuhan alat dan tenaga kerja, perkiraan biaya kapital dan biaya operasi. Perancangan tambang : - istilah perancangan tambang biasanya dimaksudkan sebagai bagian dari proses perencanaan tambang yang berkaitan dengan masalah-masalah geometrik. Di dalamnya termasuk perancangan batas akhir penambangan, tahapan (pushback), urutan penambangan tahunan/ bulanan, penjadwalan produksi dan waste dump. - bagaimana menentukan ultimate pit limit. Perancangan tidak berhubungan dengan waktu.

5.2.

Fungsi Perencanaan Fungsi perencanaan tergantung dari jenis perencanaan yang digunakan dan

sasaran yang dituju, tetapi secara umum fungsi perencanaan dapat dikatakan antara lain sebagai berikut :

18

5.2.1. Pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan. 5.2.2. Perkiraan terhadap masalah pelaksanaan, kemampuan, harapan, hambatan dan kegagalannya mungkin terjadi. 5.2.3. Usaha untuk mengurangi ketidakpastian. 5.2.4. Kesempatan untuk memilih kemungkinan terbaik. 5.2.5. Penyusunan urutan kepentingan tujuan. 5.2.6. Alat pengukur atau dasar ukuran dalam pengawasan dan penilaian. 5.2.7. Cara penggunaan dan penempatan sumber secara berdaya guna dan berdaya hasil. 5.3.

Tujuan Perencanaan Tambang Tujuan dari pekerjaan perencanaan tambang adalah membuat suatu rencana

produksi tambang untuk sebuah cebakan bijih yang akan : 5.3.1. menghasilkan tonase bijih pada tingkat produksi yang telah ditentukan dengan biaya yang semurah mungkin. 5.3.2. menghasilkan aliran kas (cash flow) yang akan memaksimalkan beberapa kriteria ekonomik seperti rate of return atau net present value. 5.4.

Masalah Perencanaan Tambang Masalah perencanaan tambang merupakan masalah yang kompleks karena

merupakan problem geometrik tiga dimensi yang selalu berubah dengan waktu. Geometri tambang bukan satu-satunya parameter yang berubah dengan waktu. Parameter-parameter ekonomi penting yang lain pun sering merupakan fungsi waktu pula. 5.5.

Ruang Lingkup Perencanaan Tambang Agar perencanaan tambang dapat dilakukan dengan lebih mudah, masalah ini

biasanya dibagi menjadi tugas-tugas sebagai berikut :

19

5.5.1. Penentuan batas dari pit Menentukan batas akhir dari kegiatan penambangan (ultimate pit limit) untuk suatu cebakan bijih. Ini berarti menentukan berapa besar cadangan bijih yang akan ditambang (tonase dan kadarnya) yang akan memaksimalkan nilai bersih total dari cebakan bijih tersebut. Dalam penentuan batas akhir dari pit, nilai waktu dari uang belum diperhitungkan. 5.5.2. Perancangan pushback Merancang bentuk-bentuk penambangan (minable geometries) untuk menambang habis cadangan bijih tersebut mulaid ari titik masuk awal hingga ke batas akhir dari pit. Perancangan pushback atau tahap-tahap penambangan ini membagi ultimate pit menjadi unit-unit perencanaan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Hal ini akan membuat masalah perancangan tambang tiga dimensi yang kompleks menjadi lebih sederhana. Pada tahap ini elemen waktu sudah mulai dimasukkan ke dalam rancangan penambangan karena urut-urutan penambangan pushback telah mulai dipertimbangkan. 5.5.3. Penjadwalan produksi Menambang bijih dan lapisan penutupnya (waste) di atas kertas, jenjang demi jenjang mengikuti urutan

pushback, dengan menggunakan tabulasi

tonase dan kadar untuk tiap pushback yang diperoleh dari tahap 2). Pengaruh dari berbagai kadar batas (cut off grade) dan berbagai tingkat produksi bijih dan waste dievaluasi dengan menggunakan kriteria nilai waktu dari uang, misalnya net present value. Hasilnya akan dipakai untuk menentukan sasaran jadwal produksi yang akan memberikan tingkat produksi dan strategi kadar batas yang terbaik. 5.5.4. Perencanaan tambang berdasarkan urutan waktu Dengan menggunakan sasaran jadwal produksi yang dihasilkan pada tahap 3), gambar atau peta-peta rencana penambangan dibuat untuk setiap periode waktu (biasanya per tahun). Peta-peta ini menunjukkan dari bagian

20

mana di dalam tambang datangnya bijih dan waste untuk tahun tersebut. Rencana penambangan tahunan ini sudah cukup rinci, di dalamnya sudah termasuk pula jalan angkut dan ruang kerja alat, sedemikian rupa sehingga merupakan bentuk yang dapat ditambang. Peta rencana pembuangan lapisan penutup (waste dump) dibuat pula untuk periode waktu yang sama sehingga gambaran keseluruhan dari kegiatan penambangan dapat terlihat. 5.5.5. Pemilihan alat Berdasarkan peta-peta rencana penambangan dan penimbunan lapisan penutup dari tahap 4) dapat dibuat profil jalan angkut untuk setiap periode waktu. Dengan mengukur profil jalan angkut ini, kebutuhan armada alat angkut dan alat muatnya dapat dihitung untuk setiap periode (setiap tahun). Jumlah alat bor untuk peledakan serta alat-alat bantu lainnya (dozer, grader, dll.) dihitung pula. 5.5.6. Perhitungan ongkos-ongkos operasi dan kapital Dengan menggunakan tingkat produksi untuk peralatan yang dipilih, dapat dihitung jumlah gilir kerja (operating shift) yang diperlukan untuk mencapai sasaran produksi.

Jumlah dan jadwal kerja dari personil yang

dibutuhkan untuk operasi, perawatan dan pengawasan dapat ditentukan. Akhirnya, ongkos-ongkos operasi, kapital dan penggantian alat dapat dihitung. 5.6.

Tahapan Dalam Perencanaan Tahapan dalam perencanaan menurut LEE (1984) dan Taylor (1977) dapat

terbagi tiga tahap, yaitu : 5.6.1. Studi Konseptual. Studi pada tahap pekerjaan awal ini merepresentasikan suatu transformasi dari suatu ide proyek kedalam usulan investasi yang luas dengan menggunakan metoda-metoda perbandingan dari definisi ruang lingkup dan

21

teknik-teknik estimasi biaya untuk mengidentifikasikan suatu kesempatan investasi yang potensial. Biaya modal dan biaya operasi biasanya didekati dengan perkiraan nisbah yang menggunakan data historik. Studi ini akan menekankan pada aspek investasi yang utama dari usulan penambangan yang memungkinkan. Persiapan studi ini pada umumnya adalah pekerjaan dari satu atau dua insinyur. Hasil dari studi ini dilaporkan sebagai evaluasi awal. Studi ini sering juga disebut order of magnitudes studies atau scoping studies. Pada umumnya berdasarkan data sementara/tak lengkap dan yang keabsahannya masih diragukan. Hasilnya biasanya merupakan suatu dokumen intern dan tidak disebarluaskan di luar perusahaan yang bersangkutan. Di samping meninjau kemungkinan diteruskannya proyek ini, tujuan lainnya adalah menentukan topik yang harus dievaluasi secara mendalam pada studi yang lebih rinci di masa yang akan datang. 5.6.2. Pra Studi Kelayakan Studi ini adalah suatu pekerjaan pada tingkat menengah (intermedia) dan secara normal tidak untuk mengambil keputusan. Studi ini mempunyai obyektif didalam penentuan apakah konsep proyek tersebut menjustifikasi suatu analisis detail oleh suatu studi kelayakan (apakah studi kelayakan diperlukan) dan apakah setiap aspek dari proyek adalah kritis dan memerlukan suatu investigasi yang mendalam melalui suatu studi pendukung. Studi ini harus dipandang sebagai suatu tahap menengah antara studi konseptual yang tidak mahal dan suatu studi kelayakan yang relatif mahal. beberapa dari studi ini dibuat oleh suatu tim (terdiri 2 & 3 orang). Kedua atau ketiga orang ini mempunyai akses ke konsultan dalam berbagai bidang, selain dapat berupa usaha dari multi group.

22

Data yang digunakan lebih lengkap dan kualitasnya lebih baik.Beberapa pekerjaan paling tidak telah dilakukan untuk semua aspek penting dari proyek seperti pengujian metalurgi bijih, geoteknik, lingkungan, dsb. Bagi perusahaan tambang besar, studi pra-kelayakan ini cenderung masih dianggap sebagai dokumen intern. Perusahaan yang lebih kecil sering menggunakan dokumen ini untuk mencari dana di pasar modal untuk membiayai studi-studi selanjutnya. 5.6.3. Studi Kelayakan Sering pula disebut sebagai bankable feasibility study. Hasilnya merupakan suatu bankble document yang hampir selalu ditujukan untuk mencari modal untuk membiayai proyek tersebut. Karena itu, dokumen yang dihasilkan ini biasanya disebarluaskan pula di luar perusahaan. Semua aspek utama harus dibahas dalam tahap ini. Hampir semua aspek tambahan harus dibahas pula. 5.7.

Biaya Perencanaan Biaya perencanaan (Lee, 1984) bervariasi bergantung kepada ukuran dan

faktor alamiah proyek, tipe dari studi yang dilakukan, jumlah alternatif yang harus diteliti dan sejumlah faktor lain. Atau bisa dinyatakan dalam persamaan berikut : Biaya = f (ukuran & sifat dari proyek, jenis studi, jumlah alternatif yang diinvestigasi, dll). Dalam rangka menghitung biaya atau bagian teknik dari studi tidak termasuk seperti ongkos pemilikan seperti ongkos pengeboran eksplorasi, uji metalurgi, lingkungan dan studi hukum, atau studi pendukung lainnya, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari biaya modal dari proyek : Studi konseptual

= 0,1 - 0,3 % dari biaya total

Studi pra kelayakan

= 0,2 - 0,8 % dari biaya total

Studi kelayakan

= 0,5 - 1,5 % dari biaya total

23

5.8.

Akurasi dari Estimasi

5.8.1. Tonase dan Kadar Pada tahap studi kelayakan, karena pengambilan sampel yang banyak dan pemeriksaan yang berulang, kadar rata-rata dari penambangan dari beberapa tonase yang diumumkan, disukai karena diketahui memiliki limit yang dapat diterima, katakanlah 5%, dan diturunkan dari metoda statistik yang standar. Walaupun tonase yang pasti dari bijih mungkin untuk tambang terbuka diketahui jika pemboran eksplorasi dari permukaan, dalam kenyataannya tonase ultimat dari banyak endapan bervariasi karena ia tergantung pada biaya harga dihubungkan dengan panjang waktu proyek. Dua standar yang penting yang dapat didefinisikan untuk sebagian besar tambang terbuka adalah : 1. Cadangan minimum bijih harus sebanding untuk keperluan yang dibutuhkan untuk seluruh tahun Cash Flow yang diproyeksikan dalam laporan studi kelayakan haruslah diketahui dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Sebuah tonase ultimat yang potensial, diproyeksikan berlanjut dan optimistik, seharusnya dikalkulasikan dengan baik untuk mendefinisikan area tambahan yang berpengaruh untuk penambangan, dan dimana dumping area serta abngunan pabrik musti diletakkan. 5.8.2 Unjuk kerja Unit-unit dari penambangan open pit sudah memiliki rate unjuk kerja yang stabil dan biasanya dicapai jika bekerja dalam organisasi yang baik dan pengorganisasian alat (misal Shovel dan Truck) secara tepat. Unjuk kerja akan terganggu jika pekerjaan tambahan (pengupasan tanah penutup dalam sebuah pit) tidak mencukupi. Pemeliharaan harus dilakukan dan pekerjaan ini harus dijadwalkan secara baik dan disediakan dalam laporan studi kelayakan. 5.8.3. Biaya

24

Beberapa mata biaya, terutama ongkos oeprasi di lapangan, hanya berbeda sedikit dari tiap tambang dan dapat diketahui secara detail. Beberapa mungkin unik atau sukar untuk diperkirakan. Umumnya akurasi dalam modal atau estimasi biaya operasi kembali kepada akurasi dalam kuantitas, kuota yang ada atau unit harga, kecukupan ketentuan untuk ongkos tidak langsung dan overhead. Tendensi terakhir menunjukkan adanya batas yang meningkat. Akurasi dari modal dan estimasi dari biaya operasi meningkat ketika proyek meningkat dari studi konseptual ke pra kelayakan dan tahap studi kelayakan. Normalnya range yang bisa diterima untuk akurasi diberikan sebagai berikut : Faktor kesalahan dari studi konseptual + 30% dari biaya total Faktor kesalahan dari pra studi kelayakan + 20% dari biaya total Faktor kesalahan dari studi kelayakan + 10% dari biaya total. 5.8.4 Harga dan perolehan Pendapatan selama umur tambang adalah kategori utama dari uang. Itu harus membayar seluruhnya, termasuk pembayaran kembali dari investasi awal dari uang. Krena pendapatan adalah dasar yang terbesar dalam mengukur faktor ekonomi tambang sehingga lebih sensitif mengubah penerimaan daripada mengubah faktor-faktor lain dari jenis-jenis pengeluaran. Penerimaan ditentukan oleh kadar, recovery, dan harga dari produk metal. Oleh karenanya, harga adalah: (a) sejaun ini sangat sulit untuk estimasi dan (b) suatu jumlah yang besar diluar dari kontrol estimator. Walaupun mengabaikan inflasi, harga pembelian secara lebar bervariasi terhadap waktu. kecuali komoditi yang bisa dikontrol dengan tepat, mereka mengarah untuk mengikuti bentuk siklus. Departemen pemasaran harus menginformasikan hubungan suplai dan permintaan dan pergerakan harga metal. Mereka dapat juga menyediakan harga rata-rata metal di luar negeri dalam harga dolar sekarang, baik

25

kemungkinan maupun konservatif. Harga terakhir berkisar 80% dari kemungkinan atau lebih. Idealnya, walaupun pada harga konservatif, harus tetap menguntungkan. 5.9.

Checklist Data Awal yang Harus Dikumpulkan Pada awal tahap perencanaan untuk setiap proyek (tambang) yang baru, terdapat banyak faktor dari berbagai jenis yang harus dipertimbangkan. Beberapa faktor tersebut dapat dengan mudah diperoleh, sedangkan beberapa faktor lain diperoleh dengan suatu keharusan melakukan studi yang mendalam (misalnya geometri pit). Untuk menghindari ketidaklengkapan data, maka sebaiknya dibuat suatu checklist (rebel, 1975, “Field Work Program Checklist for New Properties”). Checklist Item

5.9.1. Topografi a. USGS maps  1 : 500

1 : 1000

b. Special Aerial or lamd survey establish control stations 5.9.2. Kondisi iklim (Climate condition) a. Ketinggian b. Temperatur  rata-rata bulanan sudah cukup. c. Prespitasi (untuk penirisan)  rata-rata presipitasi tahunan  rata-rata curah hujan bulanan  rata-rata Run-off (keadaan normal dan flood/banjir) d. Angin, maks, tercatat dalam arah. e. Kelembaban. f. Delay. g. Awan, fog.

26

5.9.3. Air a. Sumber : mata air, sungai, danau, bor. b. Ketersediaan : hukum, kepemilikan, biaya. c. Kuantitas : ketersediaan perbulan, kesempatan aliran, kemungkinan lokasi bendungan. d. Kualitas : sampel, perubahan-perubahan kualitas, efek kontaminasi. e. Sewage Disposal Methode. 5.9.4. Struktur Geologi a. Dalam daerah tambang. b. Disekeliling daerah tambang. c. Kemungkinan gempa bumi. d. Akibat pada slope (maks. slope). e. Estimasi dan kondisi fondasi. 5.9.5. Air Tambang a. Kedalaman. b. Konduktivitas. c. Metode Penirisan. 5.9.6. Permukaan a. Vegetasi : tipe, metode pembabatan, biaya. b. Kondisi yang tidak biasa : danau, endapan deposit, pohon-pohon besar.

5.9.7. Tipe/Jenis Batuan (Bijih, overburden) a. Sample untuk uji kemampuan dibor. b. Fragmentasi : Hardness, derajat pelapukan, bidang-bidang diskontinu, kecocokan untuk jalan. 5.9.8. Lokasi untuk Konsentrator.

27

a. Lokasi tambang, Haul up hill, down hill. b. Preparasi lokasi (cut, fill). c. Proses air : gravitasi, pompa. d. Tailing Disposal. e. Fasilitas pemeliharaan. 5.9.9. Tailing Pond (daerah) a. Lokasi pipa. b. Alamiah, bendungan, danau. c. Pond overflow. 5.9.10. Jalan a. Peta jalan b. Informasi jalan-jalan yang ada :  lebar, permukaan, batas maksimum beban  batas maksimum load sesuai musim  pemeliharaan. c. Jalan yang dibuat (harus) oleh perusahaan  panjang  profile  cut and file  jembatan  pengkondisian tanah, dll. 5.9.11. Power a. Ketersediaan (PLN) : kilovolt, jarak (terdekat), biaya. b. Kabel ke SIB. c. Lokasi sub station.

28

d. Kemungkinan untuk power station sendiri. 5.9.12. Smelting a. Ketersediaan pabrik. b. Metode pengapalan : jarak, alat angkut, awak, reet, dll. c. Biaya. d. Aspek terhadap lingkungan. e. Rel KA, dok. 5.9.13. Kepemilikan lahan a. Kepemilikan : begara, pribadi. b. Tata guna lahan. c. Harga tanah. d. Jenis oplians : sewa, beli, dll. 5.9.14. Pemerintah a. Suasana politik. b. Hukum, UU pertambangan. c. Keadaan lokal. 5.9.15. Kondisi ekonomi a. Industri utama yang ada, berpengaruh ke infrastruktur. b. Kesediaan tenaga kerja. c. Skala penggalian. d. Struktur pajak. e. Ketersediaan sarana, toko, rumah sakit, sekolah, rumah. f. Ketersediaan material, termasuk bensin, semen, gravel. g. Pembelian. 5.9.16. Lokasi Pembuangan (waste) : tambang, rumah sakit, perumahan a. Jarak.

29

b. Profil jalan. c. Kekungkinan proses lebih lanjut. 5.9.17. Aksessibilitas dari kota utama ke luar a. Metode transportasi. b. Realibilitas dan transportasi yang tersedia. c. Komunikasi. 5.9.18. Metode mendapatkan informasi a. Past records (pemerintah). b. Memelihara alat-alat komunikasi c. Mengunpulkan conto. d. Pengukuran dan pengamatan lokasi lapangan. e. Survey lapangan f. Layout pabrik. g. Check untuk load informasi h. Check hukum lokal. I. Personal inquiry dan observasi suasana politik dan ekonomi. j. Peta-peta. k. Cost inquiries. l. Material. m. Membuat utility, avaliability, inquiries.

Bab VI Penambangan

30

6.1.

Tambang Terbuka Metode tambang terbuka merupakan kegiatan penambangan yang diterapkan

terhadap endapan bahan galian yang terletak di dekat permukaan bumi. Dengan demikian kegiatan penambangan langsung berhubungan dengan udara bebas, akibatnya : (a) Kondisi kerja dan keselamatan kerja lebih baik. (b) Segala macam peralatan dari yang kecil sampai yang besar dapat dipakai, sehingga produksinya bisa besar. (c) Segala jenis bahan peledak dapat dimanfaatkan dan dapat diperoleh nisbah peledakan (blasting ratio) yang tinggi. Tetapi segi negatifnya adalah : (a) Merusak lingkungan hidup. (b) Susah mencari tempat untuk menimbun material penutup (overburden) yang tidak mengganggu kegiatan penambangan dan memperparah kerusakan lingkungan, karena volume material yang akan ditimbun sangat banyak. 6.1.1. Tahapan Kegiatan Tambang Terbuka Secara garis besar tahapan kegiatan penambangan pada tambang terbuka adalah sebagai berikut : (a) Pembabatan dan pembersihan lahan (land clearing). (b) Pengupasan tanah penutup (stripping). (c) Penambangan atau penggalian bahan galian (mining).

a. Pembabatan dan Pembersihan Lahan Yang dimaksud dengan pembabatan adalah pembersihan daerah yang akan ditambang dari semak-semak, pepohonan dan tanah maupun bongkah-bongkah

batu

yang

menghalangi

pekerjaan-pekerjaan

31

selanjutnya. Tanah pucuk yang subur (humus) harus ditimbun di tempat tertentu, lalu ditanami rerumputan dan semak-semak agar tidak mudah tererosi, sehingga kelak dapat dipakai untuk reklamasi bekas-bekas tambang. Pembabatan ini bisa dilakukan dengan : a.

Tenaga manusia yang menggunakan alat-alat sederhana seperti kapak, gergaji, arit, cangkul dan lain-lain.

b.

Menggunakan alat-alat mekanis yaitu buldoser dengan rooter / ripper, rake blade, rantai dan lain-lain.

b. Pengupasan Tanah Penutup Pengupasan tanah penutup dimaksudkan untuk membuang tanah penutup (overburden) agar endapan bahan galiannya terkupas dan mudah untuk ditambang. Ada beberapa macam cara pengupasan tanah penutup yang banyak diterapkan, yaitu : (a) Back filling digging method Pada cara ini tanah penutup dibuang ke tempat yang endapan bijih

atau batubaranya sudah digali. Peralatan yang banyak

digunakan adalah power shovel atau dragline. Bila digunakan hanya satu buah peralatan mekanis, power shovel atau dragline saja, disebut single stripping shovel/dragline dan bila menggunakan lebih dari satu buah power shovel/dragline disebut tandem stripping shovel/dragline (lihat Gambar 1 dan 2).

32

Gambar 1. Back filling digging method dengan power shovel

Gambar 2.

Back filling digging method dengan dragline

33

Cara back filling digging method cocok untuk tanah penutup yang : - Tidak diselingi oleh berlapis-lapis endapan batubara atau endapan bijih (satu lapis). - Material atau batuannya lunak. - Letaknya mendatar (horizontal). (b) Benching system Pada pengupasan tanah dengan sistem jenjang (benching system) ini pada waktu mengupas tanah penutup sekaligus sambil membuat jenjang (lihat Gambar 3). Sistem ini cocok untuk : -

Tanah penutup yang tebal.

-

Bahan galian atau lapisan batubara yang juga tebal.

Gambar 3.

Benching system

34

c. Penambangan atau Penggalian Bahan – Bahan Galian Adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian termasuk batubara dari dalam kulit bumi dan dibawa ke permukaan bumi untuk dimanfaatkan atau untuk diproses selanjutnya. Beberapa sistem tambang terbuka untuk penambangan batubara adalah : c.1. Strip Mining Strip mining pada umumnya digunakan untuk endapan batubara yang memiliki kemiringan endapan (dip) kecil atau landai dimana sistem penambangan yang lain sulit untuk diterapkan karena keterbatasan jangkuan alat-alat (lihat Gambar 4). Selain itu endapan batubaranya

harus tebal, terutama bila lapisan tanah

penutupnya juga tebal. hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perbandingan yang masih ekonomis anatara jumlah

tanah

penututp yang harus dikupas dengan jumlah batubara yang dapat digali (economic stripping ratio)

Gambar 4.

Strip mining

35

c.2. Contour Mining Sistem penambangan ini biasanya diterapkan untuk cadangan batubara yang tersingkap di lereng pegunungan atau bukit (lihat Gambar 5). Kegiatan penambangan diawali dengan pengupasan tanah penutup di daerah singkapan (outcrap) di sepanjang lereng mengikuti garis kontur, kemudian diikuti dengan penggalian endapan batubaranya. Penggalian kemudian dilanjutkan ke arah tebing sampai mancapai batas penggalian yang masih ekonomis, mengingat tebalnya tanah penutup yang harus dikupas untuk mendapatkan batubaranya. Karena keterbatasannya daerah yang biasanya digali, maka daerah menjadi sempit tetapi panjang sehingga memerlukan alat-alat yang mudah berpindah-pindah. Umur tambang bisanya pendek.

Gambar 5.

Contour mining

36

Kerugian sistem ini ialah : (a) Keterbatasannya jumlah cadangan yang ekonomis untuk ditambang karena tebalnya tanah penutup yang harus dikupas. (b) Tempat kerjanya sempit. (c) Tebing (highwall) yang terbentuk bisa terlalu tinggi sehingga menyebabkan kemantapan lerengnya rendah. (d) Juga mudah terjadi kelongsoran pada timbunan tanah buangan (timbunan tanah penutup). c.3. Area Mining Sistem ini pada umumnya diterapkan untuk endapan batubara yang letaknya kurang lebih horizontal (mendatar) serta daerahnya juga merupakan dataran (lihat Gambar 6).

Gambar 6.

Area mining

37

Kegiatan penambangan dimulai dengan pengupasan tanah penutup dengan cara membuat paritan besar yang biasanya disebut box cut dan tanah penutupnya dibuang ke daerah yang tidak di tambang. Setelah endapan batubara dari galian pertama diambil, kemudian disusul dengan pengupasan berikutnya yang sejajar dengan pengupasan pertama dan tanah penutupnya ditimbun atau dibuang ke tempat bekas penambangan atau penggalian yang pertama (back filling digging method). Demikianlah selanjutnya penggalian demi penggalian dilanjutkan sampai penggalian yang terakhir. Penggalian yang terakhir akan meninggalkan lubang memanjang yang di satu sisi lainnya oleh tanah penutup yang tidak digali. Seirama dengan kemajuan penambangan, secara bertahap timbunan tanah penutup juga diratakan. c.4. Auger Mining Untuk menambang endapan batubara yang tipis dan tersingkap di lereng bukit dapat dipakai auger head miner (lihat Gambar 7) yang memiliki auger berdiameter 28-36 inchi (71-91cm). Kemudian alat ini diperbaiki menjadi twin auger (lihat Gambar 20) yang berdiameter 20-28 inchi (50-71 cm) dengan kedalaman penggalian efektif 5 ft (1,5 m). Pada saat penambangan alat ini ditempatkan dibagian pinggir lombong (stope). Auger yang satu diletakkan di dasar lombong, sedang auger yang kedua dinaikkan sehingga alat tersebut digerakkan kesamping ke arah pinggir lombong diseberangnya dengan ditarik kabel yang diikatkan pada 2 buah jangkar penopang di kiri-kanan alat. Gerakan kesamping itu dilakukan berulang-ulang sambil diikuti dengan gerakan maju. Batubara

38

yang tergali diterima oleh chain conveyor pengumpul untuk diangkat ke luar lombong.

Gambar 7.

Cara kerja auger miner

c.5. Box Cut Mining Sebenarnya yang dimaksud dengan box cut adalah suatu lubang galian awal pada daerah yang efektif datar yang tak memiliki daerah pembuangan

tanah penutup, sehingga tanah

penutup terpaksa dibuang kesamping lubang galian awal (lihat Gambar 8). Kemudian lubang galian awal ini dikembangkan menjadi kawasan penambangan yang lebih baik dengan berbagai cara. Pengembangan box cut itu adalah yang disebut advance benching system. Bila tanah penutupnya lunak, maka dapat dipakai dragline atau back hoe sebagai alat-gali sehingga box cutnya dapat diperluas menjadi medan kerja (front) yang memanjang. Batubara yang telah terkupas kemudian ditambang dengan peralatan khusus, misalnya dengan pemboran dan peledakan atau penggarukan (ripping), kemudian dimuatkan ke alat-angkut untuk dibawa keluar tambang.

39

Gambar 8. 6.2.

Contoh box cut mining

Tambang Bawah Tanah Metode tambang bawah tanah atau tambang dalam adalah kegiatan penambangan yang diterapkan terhadap endapan-endapan bahan galian yang tak menguntungkan bila ditambang dengan metode tambang terbuka, karena sulit dijangkau dari permukaan bumi. Segi positif dari penambangan ini adalah : (a) Kerusakan (pencemaran) lingkungan hidup yang ditimbulkan relatif kecil. (b) Tidak perlu menyediakan tempat penimbunan material hasil penggalian yang terlalu luas. (c) Endapan bahan galian yang letaknya sangat dalam masih tetap dapat ditambang dengan menguntungkan.

40

Sedangkan segi negatifnya adalah : (a) Kondisi kerjanya berat dan keselamatan kerjanya memerlukan perhatian khusus. (b) Produksi tambang relatif kecil karena peralatan yang dipakai hanya yang berukuran kecil. (c) Penggunaan bahan peledak boros dan harus memiliki kualifikasi tinggi. 6.2.1. Tahapan Kegiatan Tambang Bawah Tanah Secara garis besar tahapan kegiatan penambangan pada tambang bawah tanah adalah sebagai berikut : (a) Pembabatan dan pembersihan lahan (land clearing). (b) Persiapan penambangan (development). (c) Penambangan atau penggalian bahan galian (mining). a.

Pembabatan dan Pembersihan Lahan Yang dikerjakan sama dengan yang dilakukan di tambang terbuka, tetapi luas daerah yang dibersihkan jauh lebih sedikit karena hanya sekedar untuk keperluan bangunan-bangunan sarana tambang (mine facilities) seperti kantor, bengkel, garasi, tempat penampung/penyimpanan bahan bakar dan air, poliklinik, dan lain-lain.

b.

Persiapan Penambangan Yang dimaksud adalah pekerjaan untuk membuat lubang masuk (entry) seperti lubang sumuran (shaft) atau terowongan buntu (edit), dan lubang-lubang bukaan lain seperti drift, crosscut, raise, winze, ore pass, dll. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyiapkan lubang-lubang bukaan yang nantinya akan dapat membantu memperlancar kegiatan penambangan.

41

c.

Penambangan atau Penggalian Bahan Galian Yaitu kegiatan pengambilan endapan bahan galian termasuk batubara dari dalam kulit bumi dan diangkut ke permukaan bumi untuk dimanfaatkan atau untuk diproses lebih lanjut. Ditinjau dari segi kekerasan batuan dan tingkat produksi yang diinginkan, maka penambangannya dapat dilaksanakan dengan : (a) Peralatan non mekanis seperti linggis, belincong, tatah, cangkul, dll. (b) Alat-alat mekanis seperti load haul dumper (LHD), continuous loader, overhead shovel loader, dll. (c) Pemboran dan peledakan yang dibantu dengan alat muat dan alat angkut mekanis.

d.

Metode Penambangan Bawah Tanah untuk Endapan Batubara Metode penambangan bawah tanah untuk endapan batubara menurut sistem penyanggaannya dibagi atas 2 (dua) golongan, yaitu : (a) Room and pillar methods Cocok untuk endapan batubara yang : -

Cukup tebal, yaitu antara 3 - 6 meter. Cleat-nya tidak banyak, sehingga tidak terlalu mudah runtuh. Tidak banyak disisipi tanah liat (clay bands).

Penambangannya dimulai dengan membuat setidak-tidaknya dua buah main entry yang biasanya setiap main entry terdiri dari beberapa kompartemen. Blok batubara yang diapit oleh kedua main entry maupun yang berada di kiri-kanannya selanjutnya dibagi menjadi blok-blok yang lebih kecil atau panels dengan membuat drift dan cross cuts. Pada blok-blok yang lebih kecil itulah kemudian dibuat rooms dan pillars secara teratur. Penggaliannya dapat dilakukan dengan pemboran dan peledakan atau dengan memakai continuous miner. Hasil galiannya kemudian

42

diangkut ke luar dengan ban berjalan (belt conveyor) atau lori yang ditarik dengan lokomotif. Arah penambangan dapat maju (advancing) yang berarti menjauhi main entry ataupun sebaliknya mundur (retreating) yang mendekati main entry.

Gambar 9. Room and pillar (b) Longwall methods. Diterapkan untuk endapan batubara yang : (a) Ketebalannya sedang, yaitu antaar 2 - 4 meter. (b) Memiliki banyak cleat, tetapi tidak boleh terlalu mudah runtuh. Oleh sebab itu penyangga harus segera dipasang di dekat medan kerja (front) penambangan. Persiapan dan penambangannya sama dengan room and pillar, tetapi medan kerja dibuat panjang, kadang-kadang dapat mencapai 330 meter. Bilamana lombong sudah terlalu lebar (> 15 m), biasanya ditimbun dengan material pengisi guna

43

mencegah agar atap tidak mudah runtuh. Arah penggalian dapat advancing ataupun retreating. Sistem long wall kini juga mengalami perubahan, yaitu menjadi short wall mining, yaitu yang semula medan kerjanya antara 100 - 250 meter menjadi hanya 30 - 60 meter. Cara penambangannya

sama seperti pada long wall, hanya ukuran

medan kerjanya lebih pendek.

Gambar 10. Long wall mining

44

Bab VII Pencucian Batubara

7.1.

Proses Pencucian Batubara Pencucian ialah usaha yang dilkakukan untuk memperbaiki kualitas batubara, agar batubara tersebut memenuhi syarat penggunaan tertentu. Termasuk

didalamnya

pembersihan

untuk

mengurangi

impurities

anorganik.Karakteristik batubara dan impurities yang utama ditinjau dari segi pencucian secara mekanis ialah komposisi ukuran yang disebut size consist, perbedaan berat jenis dari material yang dipisahkan, kimia permukaan, friability relatif dari batubara dan impuritiesnya serta kekuatan dan kekerasan. Ada beberapa cara. Contoh sulfur, sulfur adalah zat kimia kekuningan yang ada sedikit di batubara, pada beberapa batubara yang ditemukan di Ohio, Pennsylvania, West Virginia dan eastern states lainnya, sulfur terdiri dari 3 sampai 10 % dari berat batu bara, beberapa batu bara yang ditemukan di Wyoming, Montana dan negara-negara bagian sebelah barat lainnya sulfur hanya sekitar 1/100ths (lebih kecil dari 1%) dari berat batubara. Penting bahwa sebagian besar sulfur ini dibuang sbelum mencapai cerobong asap. Satu cara untuk membersihkan batubara adalah dengan cara mudah memecah batubara ke bongkahan yang lebih kecil dan mencucinya. Beberapa sulfur yang ada sebagai bintik kecil di batu bara disebut sebagai "pyritic sulfur " karena ini dikombinasikan dengan besi menjadi bentuk iron pyrite, selain itu dikenal sebagai "fool's gold” dapat dipisahkan dari batubara. Secara khusus pada proses satu kali, bongkahan batubara dimasukkan ke dalam tangki besar yang terisi air , batubara mengambang ke permukaan ketika kotoran sulfur tenggelam. Fasilitas pencucian ini dinamakan "coal preparation plants" yang membersihkan batubara dari pengotor-pengotornya.

44

Tidak semua sulfur bisa dibersihkan dengan cara ini, bagaimanapun sulfur pada batubara adalah secara kimia benar-benar terikat dengan molekul karbonnya, tipe sulfur ini disebut "organic sulfur," dan pencucian tak akan menghilangkannya. Beberapa proses telah dicoba untuk mencampur batubara dengan bahan kimia yang membebaskan sulfur pergi dari molekul batubara, tetapi kebanyakan proses ini sudah terbukti terlalu mahal, ilmuan masih bekerja untuk mengurangi biaya dari prose pencucian kimia ini. Kebanyakan pembangkit tenaga listrik modern dan semua fasilitas yang dibangun setelah 1978 — telah diwajibkan untuk mempunyai alat khusus yang dipasang untuk membuang sulfur dari gas hasil pembakaran batubara sebelum gas ini naik menuju cerobong asap. Alat ini sebenarnya adalah "flue gas desulfurization units," tetapi banyak orang menyebutnya "scrubbers" — karena mereka men-scrub (menggosok) sulfur keluar dari asap yang dikeluarkan oleh tungku pembakar batubara. Dalam pencucian batubara, yang harus dipertimbangkan ialah metode pencucian mana yang akan diterapkan untuk mempersiapakan batubara sesuai keperluan pasar, dan apakah pencucian masih diperlukan, karena pada prinsipnya batubara dapat dijual langsung setelah ditambang. Kenyataannya penjualan langsung setelah ditambang tidak berarti produser memperoleh keuntungan maksimum. Oleh karena itu dalam memutuskan ini perlu dimasukan juga pertimbangan komersial.Untuk menentukan kesesuaian alat yang digunakan dalam mencuci batubara syarat yang diperlukan adalah ukuran butir dari batubara yang akan dicuci, spesifik gravity dan kapasitas produksi yang digunakan. Alat-alat tersebut antara lain dapat dipilih Dense Medium Separation, Concentration Table, Jig dan Flotasi. Dalam proses pencucian batubara untuk memisahkan dari mineral pengotor, dipakai berbagai jenis peralatan konsentrasi berdasarkan sifat-sifat batubara dari mineral pengotor. Perbedaan tersebut dapat berupa sifat fisik

45

atau mekanik dari butiran tersebut, seperti halnya berat jenis, ukuran, warna, gaya sentripetal, gaya sentrifugal ataupun desain peralatan itu sendiri. Pencucian batubata dilakukan karena batubara hasil penambangan bukanlah batubara yang bersih, tetapi masih banyak mengandung material pengotor. Pengotor batubara dapat berupa pengotor homogen yang terjadi di alam saat pembentukan batubara itu sendiri, yang disebut dengan Inherent Impurities, maupun pengotor yang dihasilkan dari operasi penambangan itu sendiri, yang disebut extraneous impurities. Dengan demikian pencucian batubara bertujuan untuk memisahkan dari material pengotornya dalam upaya meningkatkan kualitas batubara sehingga nilai panas berrtambah dan kandungan air serta debu berkurang. Batubara yang terlalu banyak pengotor cenderung akan menurunkan kualitas batubara itu sendiri sehingga tidak dapat diandalkan dalam upaya penjualan ke konsumen. Pada umumnya persyaratan pasar menghendaki kandungan abu tidak lebih dari 10 %, dan pada umumya menghendaki nilai panas yang berkisar antara 6000-6900 kcal/kg. Batubara dari tambang terbuka dan tambang dalam harus dipisahkan terlebih dahulu dari material pengotornya yang ditimbun terlebih dahulu di Coal Yard. Dengan bantuan Whell Looader, raw coal dimuat ke hopper, umpan dari hopper ini dipisahkan melalui grizzly, sehingga batubara yang memiliki ukuran diatas 75 mm akan dimuat ke Picking Belt yang selanjutnya akan dipisahkan dari material pengotornya melalui hand picking secara manual, sedangkan batubara yang berukuran -75 mm akan dijadikan umpan pencucian.

46

7.2.

Macam-Macam Alat Pencucian Batubara 7.2.1. Jig Pencucian dengan alat ini didasarkan pada perbedaan spesific gravity. Proses yang dilakukan Jig ini adalah adanya stratifikasi dalam bed sewaktu adanya air hembusan. Kotoran cenderung tenggelam dan batubara bersih akan timbul di atas. Basic jig, Baum jig sesuai digunakan untuk pencucian batubara ukuran besar, walaupun Baum Jig dapat melakukan pencucian pada batubara ukuran besar tetapi lebih efektif melakukan pencucian pada ukuran 10 – 35 mm dengan spesifik gravity 1,5 –1,6. Modifikasi Baum jig adalah Batac jig yang biasa digunakan untuk batubara ukuran halus. Untuk batubara ukuran sedang, prinsipnya sama yaitu pulsing (tekanan) air hembusan berasal dari samping atau dari bawah bed. Untuk menambah bed atau mineral keras yang digunakan untuk meningkatkan stratifikasi dan menghindari percampuran kembali, mineral yang digunakan biasanya adalah felspar yang berupa lump silica dengan ukuran 60 mm. 7.2.2. Dense Medium Separator (DMS) Dense medium ini juga dioperasikan berdasarkan perbedaan spercific gravity. Menggunakan medium pemisahan air, yaitu campuran magnetite dan air. Medium campuran ini mempunyai spesific gravity antara batubara dan pengotornya. Slurry magnetite halus dalam air dapat mencapai densitas relatif sekitar 1,8 ukuran batubara yang efektif untuk dilakukan pencucian adalah 0,5 – 150 mm dengan Spesifik gravity 1,3 – 1,9 type dense-medium separator yang digunakan dapat berupa bath cyclone dan cylindrical centrifugal. Untuk cylinder centrifugal separator digunakan untuk pencucian batubara ukuran besar dan sedang.

47

Dense medium cyclone bekerja karena adanya kecepatan dense medium, batubara dan pengotor oleh gaya centrifugal. Batubara bersih ke luar menuju ke atas dan pengotornya menuju ke bawah. Gambar 2 menunjukkan contoh dense medium bath dan dense medium cyclone. Faktor penting dalam operasi berbagai dense medium sistem didasarkan pada magnetite dan efisiensi recovery magnetite yang digunakan lagi. 7.2.3. Hydrocyclone Hydrocyclone adalah water based cyclone dimana partkelpartikel berat mengumpul dekat dengan dinding cyclone dan kemudian akan ke luar lewat cone bagian bawah. Partikel-partikel yang ringan (partikel bersih) mennuju pusat dan kemudian ke luar lewat vortex finder. Diameter cyclone sangat berpengaruh terhadap efektifitas pemisahan. Kesesuaian ukuran partikel batubara yang akan dicuci adalah 0,5 – 150 cm dengan spesifik gravity 1,3 – 1,5 7.2.4. Concentration Tables Proses konsentrasi table adalah konsentrasi dengan meja miring terdiri dari rib-rib (tulang-tulang) bergerak ke belakang dan maju terus menerus dengan arah yang horisontal. Partikel-partikel batubara bersih (light coal) bergerak ke bawah table, sedangkan partikel-partikel kotor (heavy partical) merupakan partikel yang tidak diinginkan terkumpul dalam rib dan bergerak ke bagian akhir table. Batubara ukuran halus dapat dicuci dengan alat ini secara murah tetapi kapasitasnya kecil dan hanya efektif untuk melakukan pencucian pada batubara dengan spesific gravity lebih besar 1,5 dengan ukuran partikel batubara yang dicuci 0,5 – 15mm. 7.2.5. Froth Flotation

48

Froth Flotation merupakan metode pencucian batubara yang banyak digunakan untuk ukuran batubara halus. Froth flotation cell digunakan untuk membedakan karakteristik permukaan batubara. Campuran batubara dan air dikondisikan dengan reagen kimia supaya gelembung udara melekat pada batubara dan mengapung sampai ke permukan, sementara itu partikel-partikel yang tidak diinginkan akan tenggelam. Gelembung udara naik ke atas melalui slurry di dalam cell dan batubara bersih terkumpul dalam gelembung busa berada di atas. Kesesuaian ukuran butir batubara yang dicuci < 0,5 mm dengan spesifik gravity 1,3. 7.2.6. Washing Plant Proses pencucian batubara pada washing plant dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Tahap preparasi Tahap preparasi umpan (persiapan umpan) pada pencucian perlu dilakukan dengan tujuan : a. memperoleh ukuran butir yang cocok dengan desain peralatan pencucian b. supaya kotoran mudah terliberasi dari tubuh batubara. Dalam tahap preparasi kegiatan yang dilakukan pemisahan Raw Coal kasar (+75 mm) pemisahan raw coal kasar ini terjadi di Chain Conveyor yang dibawahnya di pasang grizzly yang berukuran 75 mm. 2. Tahap Pra pencucian Tujuan dari tahap ini adalah menghilangkan material pengotor yang melekat pada batubara dan mengurangi batubara yang berukuran -0,5 mm. Dalam tahap pencucian kegiatan yang dilakukan meliputi :

49

a. Prewetting (pembahasan awal) b. Descliming 3. Tahap pencucian dan pengurangan kandungan air Tahap pencucian ini terjadi di dalam baum jig dan hydrocyclone a. Baum Jig Batubara pretreatment yang berukuran -75 mm dialirkan ke baum jig melalui lubang umpan (jig fedd sluice). Pada baum jig, umpan mengalami konsentrat gaya berat, sehingga diperoleh tiga macam produk yaitu : 1. Batubara tercuci Batubara tercuci hasil konsentrasi gaya berat berukuran -75 mm + 0,5 mm diteruskan ke dalam static screen dan double deck vibrating screen untuk dikurangi kandungan airnya, serta dilakukan pemisahan ukuran partikelnya. Double deck vibrating screen mempunyai lubang bukaan sebelah atas 5 mm dan lubang bukaan sebelah bawah 0,5 mm, sehingga terjadi pemisahan ukuran batubra tercuci setelah melewati double deck vibrating screen sebagai berikut : a. batubara tercuci ukuran -75 mm + 5 mm batubara tercuci ukuran -75 mm + 5 mm ini diangkut oleh belt conveyor. b. Batubara tercuci ukuran -5 mm + 0,5 mm batubara tercuci ukuran -5 mm + 0,5 mm ini dibawa oleh belt conveyor dan selanjutnya bersama produk kasat di bawa ke storage. c. Batubara tercuci ukuran -0,5 mm

50

batubara tercuci ukuran -0,5 mm ini ditampung pada dua macam sumuran (sump). Untuk yang lolos dari descliming screen ditampung effluent sump, sedangkan yang lolos dari sizing screen ditampung pada main sump. Batubara yang masuk ke effluent sump, bersama-sama dengan air dipompakan ke effluent cyclone dan yang masuk ke main sump dipompakan ke classifying cyclone untuk kemudian diproses lebih lanjut pada unit pencucian berikutnya. 2. Produk menengah (middling) Produk menengah dari baum jig diangkut dengan elevator A. dan ditumpahkan ke dalam bak penampung kotoran (discard bin) 3. Batuan pengotor (Discard) Batuan pengotor dari pengotor produk baum jg diangkut

dengan

elevator

B

yang

kemudian

ditumpahkan ke dalam discard bin. Selanjutnya produk menengah dan produk pengotor ini dibuang ke tempat pembuangan dengan alat angkut truck. b. Hydrocyclone Umpan (feed) dari hydrocyclone berasal dari effluent sump dan main sump. Material yang masuk ke dalam hyrocylone tersebut akan mengalami konsentrasi gaya karena adanya gaya sentrifugal yang terjadi di dalam cyclone, sehingga akan menghasilkan produk limpahan atas (overflow) dan produk limpahan bawah (under flow). Limpahan bawah tersebut selanjutnya akan menjadi umpanm pada slurry screen.

51

Produk limpahan atas dari hydrocyclone selanjutnya diproses pada peralatan sebagai berikut : 1. Head box Pada head box produk limpahan atas dari cyclone tersebut terbagi lagi menjadi dua macam produk, yaitu produk limpahan atas dari head box yang dipompakan lagi pada lounder untuk dipakai pencucian kembali dan produk limpahan bawah yang selanjutnya dialirkan ke thickener. 2. Bak pengendap (thickener) Over flow dari cyclone dialirkan ke bak penampungan (thickener). Material yang masuk ke thickener merupakan material pengotoryang telah bercampur

membentuk

lumpur,

walau

pada

kenyataannya masih banyak produk batubara umuran 0,5 mm yang terbawa bersama kotorannya. Didalam thickener dengan bantuan flocculant terjadi proses pengendapan.

52

Bab VIII Pengolahan Batubara

8.1.

Pendahuluan Yang dimaksud dengan bahan galian adalah bijih (ore), mineral industri (industrial minerals) atau bahan galian Golongan C dan batu bara (coal). Pengolahan

bahan

galian

(mineral

beneficiation/mineral

processing/mineral dressing) adalah suatu proses pengolahan dengan memanfaatkan

perbedaan-perbedaan

sifat

fisik

bahan

galian

untuk

memperoleh produkta bahan galian yang bersangkutan. Khusus untuk batu bara, proses pengolahan itu disebut pencucian batu bara (coal washing) atau preparasi batu bara (coal preparation). Pada saat ini umumnya endapan bahan galian yang ditemukan di alam sudah jarang yang mempunyai mutu atau kadar mineral berharga yang tinggi dan siap untuk dilebur atau dimanfaatkan. Oleh sebab itu bahan galian tersebut perlu menjalani pengolahan bahan galian (PBG) agar mutu atau kadarnya dapat ditingkatkan sampai memenuhi kriteria pemasaran atau peleburan. Keuntungan yang bisa diperoleh dari proses PBG tersebut antara lain adalah : a. Mengurangi ongkos angkut. b. Mengurangi ongkos peleburan. c. Mengurangi kehilangan (losses) logam berharga pada saat peleburan. d. Proses pemisahan (pengolahan) secara fisik jauh lebih sederhana dan menguntungkan daripada proses pemisahan secara kimia.

53

8.2.

Pengolahan Bahan Galian (PBG) Tahap-tahap utama dalam proses PBG terdiri dari : 8.2.1. Kominusi atau Reduksi Ukuran (Comminutin) Kominusi atau pengecilan ukuran merupakan tahap awal dalam proses PBG yang bertujuan untuk : a. Membebaskan / meliberasi (to liberate) mineral berharga dari material pengotornya. b. Menghasilkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan kebutuhan pada proses berikutnya. c. Memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat kontak dengan zat lain, misalnya reagen flotasi. Kominusi ada 2 (dua) macam, yaitu : a. Peremukan / pemecahan (crushing) Peremukan adalah proses reduksi ukuran dari bahan galian / bijih yang langsung dari tambang (ROM = run of mine) dan berukuran besar-besar (diameter sekitar 100 cm) menjadi ukuran 20-25 cm bahkan bisa sampai ukuran 2,5 cm. Peralatan yang dipakai antara lain adalah : a.

Jaw crusher

b.

Gyratory crusher

c.

Cone crusher

d.

Roll crusher

e.

Impact crusher

f.

Rotary breaker

g.

Hammer mill

b. Penggerusan / penghalusan (grinding) Penggerusan adalah proses lanjutan pengecilan ukuran dari yang sudah berukuran 2,5 cm menjadi ukuran yang lebih halus.

54

Pada proses penggerusan dibutuhkan media penggerusan yang antara lain terdiri dari : a.

Bola-bola baja atau keramik (steel or ceramic balls).

b.

Batang-batang baja (steel rods).

c.

Campuran bola-bola baja dan bahan galian atau

bijihnya sendiri yang disebut semi autagenous mill (SAG). d.

Tanpa media penggerus, hanya bahan galian atau

bijihnya yang saling menggerus dan disebut autogenous mill. Peralatan penggerusan yang dipergunakan adalah : a.

Ball mill dengan media penggerus berupa bola-bola baja atau keramik.

b.

Rod mill dengan media penggerus berupa batangbatang baja.

c.

Semi autogenous mill (SAG) bila media penggerusnya sebagian adalah bahan galian atau bijihnya sendiri.

d.

Autogenous mill bila media penggerusnya adalah bahan galian atau bijihnya sendiri.

Disamping itu kominusi, baik peremukan maupun penggerusan, bisa terdiri dari beberapa tahap, yaitu : - Tahap pertama / primer (primary stage) - Tahap kedua / sekunder (secondary stage) - Tahap ketiga / tersier (tertiary stage) - Kadang-kadang ada tahap keempat / kwarter (quaternary stage) 8.2.2. Pemisahan Berdasarkan Ukuran (Sizing) Setelah bahan galian atau bijih diremuk dan digerus, maka akan diperoleh bermacam-macam ukuran partikel. Oleh sebab itu harus dilakukan pemisahan berdasarkan ukuran partikel agar sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan pada proses pengolahan yang berikutnya. a. Pengayakan / Penyaringan (Screening / Sieving)

55

Pengayakan atau penyaringan adalah proses pemisahan secara mekanik berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Pengayakan (screening) dipakai dalam skala industri, sedangkan penyaringan (sieving) dipakai untuk skala laboratorium. Produk dari proses pengayakan/penyaringan ada 2 (dua), yaitu: - Ukuran lebih besar daripada ukuran lubang-lubang ayakan (oversize). - Ukuran yang lebih kecil daripada ukuran lubang-lubang ayakan (undersize). Saringan (sieve) yang sering dipakai di laboratorium adalah : a. Hand sieve b. Vibrating sieve series / Tyler vibrating sive c. Sieve shaker / rotap d. Wet and dry sieving Sedangkan ayakan (screen) yang berskala industri antara lain : a. Stationary grizzly b. Roll grizzly c. Sieve bend d. Revolving screen e. Vibrating screen (single deck, double deck, triple deck, etc.) f. Shaking screen g. Rotary shifter b. Klasifikasi (Classification) Klasifikasi adalah proses pemisahan partikel berdasarkan kecepatan pengendapannya dalam suatu media (udara atau air). Klasifikasi dilakukan dalam suatu alat yang disebut classifier. Produk dari proses klasifikasi ada 2 (dua), yaitu :

56

-

Produk yang berukuran kecil/halus (slimes) mengalir di bagian atas disebut overflow.

-

Produk yang berukuran lebih besar/kasar (sand) mengendap di bagian bawah (dasar) disebut underflow. Proses pemisahan dalam classifier dapat terjadi dalam tiga

cara (concept), yaitu : a.

Partition concept

b.

Tapping concept

c.

Rein concept Hal ini dapat berlangsung apabila sejumlah partikel dengan

bermacam-macam ukuran jatuh bebas di dalam suatu media atau fluida (udara atau air), maka setiap partikel akan menerima gaya berat dan gaya gesek dari media. Pada saat kecepatan gerak partikel menjadi rendah (tenang/laminer), ukuran partikel yang besar-besar mengendap lebih dahulu, kemudian diikuti oleh ukuran-ukuran yang lebih kecil, sedang yang terhalus (antara lain slimes) akan tidak sempat mengendap. Peralatan yang umum dipakai dalam proses klasifikasi adalah : a.

Scrubber

b.

Log washer

c.

Sloping tank classifier (rake, spiral & drag)

d.

Hydraulic bowl classifier

e.

Hydraulic clindrical tank classifier

f.

Hydraulic cone classifier

g.

Counter current classifier

h.

Pocket classifier

i.

Hydrocyclone

j.

Air separator

k.

Solid bowl centrifuge

57

l. c.

Elutriator

Peningkatan Kadar atau Konsentrasi (Concentration) Agar bahan galian yang mutu atau kadarnya rendah (marginal) dapat diolah lebih lanjut, yaitu diambil (di-ekstrak) logamnya, maka kadar bahan galian itu harus ditingkatkan dengan proses

konsentrasi.

Sifat-sifat

fisik

mineral

yang

dapat

dimanfaatkan dalam proses konsentrasi adalah : - Perbedaan berat jenis atau kerapatan untuk proses konsentrasi gravitasi dan media berat. - Perbedaan

sifat

kelistrikan

untuk

proses

konsentrasi

elektrostatik. - Perbedaan sifat kemagnetan untuk proses konsentrasi magnetik. - Perbedaan sifat permukaan partikel untuk proses flotasi. Proses peningkatan kadar itu ada bermacam-macam, antara lain : c.1. Pemilahan (Sorting) Bila ukuran bongkahnya cukup besar, maka pemisahan dilakukan dengan tangan (manual), artinya yang terlihat bukan mineral berharga dipisahkan untuk dibuang. c.2. Konsentrasi Gravitasi (Gravity Concentration) Yaitu pemisahan mineral berdasarkan perbedaan berat jenis dalam suatu media fluida, jadi sebenarnya juga memanfaatkan perbedaan kecepatan pengendapan mineral-mineral yang ada. Ada 3 (tiga) cara pemisahan secara gravitasi bila dilihat dari segi gerakan fluidanya, yaitu : - Fluida tenang, contoh dense medium separation (DMS) atau heavy medium separation (HMS). - Aliran fluida horisontal, contoh sluice box, shaking table dan spiral concentration.

58

- Aliran fluida vertikal, contoh jengkek (jig). Bila jumlah partikel (mineral) di dalam fluida relatif sedikit, maka akan terjadi pengendapan bebas (free settling). Tetapi bila jumlah partikel banyak gerakannya akan terhambat sehingga terbentuk stratifikasi yang terdiri dari 3 (tiga) tahap sebagai berikut : a. Hindered

settling

classification

;

klasifikasi

pengendapannya terhalang. b. Differential acceleration pada awal pengendapan ; artinya partikel yang berat mengendap lebih dahulu. c. Consolidation trickling pada akhir pengendapan ; partikelpartikel kecil berusaha mengatur diri di antara partikelpartikel besar sesuai dengan berat jenisnya. Produk dari proses konsentrasi gravitasi ada 3 (tiga), yaitu : - Konsentrat (concentrate) yang terdiri dari kumpulan mineral berharga dengan kadar tinggi. - Amang (middling) yaitu konsentrat yang masih kotor. - Ampas (tailing) yang terdiri dari mineral-mineral pengotor yang harus dibuang. Peralatan konsentrasi gravitasi yang banyak dipakai adalah : a.

Jengkek (jig) dengan bermacam-macam rekacipta (design).

b.

Meja goyang (shaking table).

c.

Konsentrator spiral (Humprey spiral concentrator).

d.

Palong / sakan (sluice box).

8.2.3. Pengurangan Kadar Air/Pengawa-airan (Dewatering)

59

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air yang ada pada konsentrat yang diperoleh dengan proses basah, misalnya proses konsentrasi gravitasi dan flotasi. Cara-cara pengawa-airan ini ada 3 (tiga), yaitu : a. Cara Pengentalan / Pemekatan (Thickening) Konsentrat yang berupa lumpur dimasukkan ke dalam bejana bulat. Bagian yang pekat mengendap ke bawah disebut underflow, sedangkan bagian yang encer atau airnya mengalir di bagian atas disebut overflow. Kedua produk itu dikeluarkan secara terus menerus (continuous). Peralatan yang biasa dipakai adalah : a.

Rake thickener.

b.

Deep cone thickener.

c.

Free flow thickener.

b. Cara Penapisan / Pengawa-airan (Filtration) Dengan cara pengentalan kadar airnya masih cukup tinggi, maka bagian yang pekat dari pengentalan dimasukkan ke penapis yang disertai dengan pengisapan, sehingga jumlah air yang terisap akan banyak. Dengan demikian akan dapat dipisahkan padatan dari airnya. Peralatan yang dipakai adalah : a.

Vacuum (suction) filters yang terdiri dari : -

intermitten, misalnya Moore leaf filter.

-

Continuous ada beberapa tipe, yaitu : * bentuk silindris / tromol (drum type), misalnya : Oliver filter, Dorrco filter. * bentuk cakram (disk type) berputar, contohnya : American filter.

60

* bentuk lembaran berputar (revolving leaf type), contohnya : Oliver filter. * bentuk meja (desk type), misalnya : Caldecott sand table filter. b.

c.

Pressure filter, misalnya : -

Merrill plate and frame filter

-

Kelly pressure filter

-

Burt revolving filter

Pengeringan (Drying) Yaitu proses untuk membuang seluruh kandung air dari padatan yang berasal dari konsentrat dengan cara penguapan (evaporization/evaporation). Peralatan atau cara yang dipakai ada bermacam-macam, yaitu: a.

Hearth type drying/air dried/air baked, yaitu pengeringan yang dilakukan di atas lantai oleh sinar matahari dan harus sering diaduk (dibolak-balik).

b.

Shaft drier, ada dua macam, yaitu : -

tower drier, material (mineral) yang basah dijatuhkan di dalam saluran silindris vertikal yang dialiri udara panas (80o - 100o).

-

rotary drier, material yang basah dialirkan ke dalam silinder panjang yang diputar pada posisi agak miring dan dialiri udara panas yang berlawanan arah.

c.

Film type drier (atmospheric drum drier) ; silinder baja yang di dalamnya dialiri uap air (steam). Jarang dipakai.

d.

Spray drier, material halus yang basah dan disemburkan ke dalam ruangan panas ; material yang kering akan terkumpul di bagian bawah ruangan. Cara ini juga jarang dipakai.

61

8.2.4. Penanganan Material (Material Handling) Bahan galian (mineral/bijih) yang mengalami PBG harus ditangani dengan cepat dan seksama, baik yang berupa konsentrat basah dan kering maupun yang berbentuk ampas (tailing). a. Penanganan Material Padat Kering (Dry Solid Handling) Bila masih berupa bahan galian hasil penambangan (ROM), maka harus ditumpuk di tempat yang sudah ditentukan yang di sekelilingnya telah dilengkapi dengan saluran penyaliran (drainage system). Tetapi jika sudah berupa konsentrat, maka harus disimpan di dalam gudang yang tertutup sebelum sempat diproses lebih lanjut. b. Penanganan Lumpur (Slurry Handling) Bila lumpur itu sudah mengandung mineral berharga yang kadarnya tinggi, maka dapat segera dimasukkan ke pemekat (thickener) atau penapis (filter). Jika masih agak kotor (middling), maka harus diproses dengan alat khusus yang sesuai. c. Penanganan / Pembuangan Ampas (Tailing Disposal) Kegiatan ini yang paling sulit penanganannya karena : a. Jumlahnya (volumenya) sangat banyak, antara 70% - 90% dari material yang ditambang. b. Kadang-kadang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). c. Sulit mencarikan lahan yang cocok untuk menimbun ampas bila metode penambangan timbun-balik (back fill mining method) tak dapat segera dilakukan, sehingga kadang-kadang harus dibuatkan kolam pengendap. Oleh sebab itu pembuangan ampas ini seringkali menjadi komponen kegiatan penambangan yang meminta pemikiran khusus sepanjang umur tambang.

Bab IX

63

Pasca Tambang (Reklamasi)

9.1.

Pendahuluan Lahan-lahan tambang mineral dan batubara dapat berada pada kawasan hutan ataupun areal penggunaan lain (APL). Status kawasan ini akan menentukan tujuan utama penggunaan lahan dari reklamasi lahan bekas tambang: dihutankan kembali, ditanami tanaman perkebunan, ditanami tanaman

pangan,

menjadi

areal

peternakan

atau perikanan, lokasi

ekowisata, lahan basah, dan lain-lain. Untuk menentukan penggunaan lahan tersebut aspek tataruang perlu dipertimbangkan dengan seksama, yang dalam pelaksanaannya perlu juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kepentingan Pemda, kepemilikan lahan, dan lain-lain. Proses penambangan, khususnya pada tambang permukaan, akan menghilangkan semua vegetasi di lokasi yang akan ditambang, seperti pohon, termasuk

semak-belukar, berpindahnya

menghilangkan

perakaran tanaman, hewan

fungsi-fungsi

liar.

kawasan

benih,

Proses

mikroorganisme,

ini tentunya

bervegetasi

tersebut,

akan seperti

menyediakan berbagai hasil hutan, tempat hidup hewan liar, pangan, dan kawasan penyerap air atau sumber air, dan lain-lain. Oleh sebab itu lahanlahan bekas tambang harus direklamasi. Dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Bila kegiatan reklamasi ini dikelola dengan baik, maka seiring dengan waktu hutan hasil reklamasi dapat berfungsi kembali melalui suksesi hutan yang merupakan proses alami. Tanaman-tanaman pioner yang toleran terhadap kemasaman, kesuburan tanah

64

dan kelembaban akan terbentuk pada tahap awal reklamasi. Tanah di lokasi reklamasi dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan tanaman pioner juga kualitasnya akan meningkat, melalui peningkatan kadar bahan organik tanah hasil dekomposisi serasah. Peningkatan kualitas tanah akan meningkatkan juga populasi flora-fauna makro dan mikro. Selanjutnya terbentuk habitat untuk kehidupan hewan liar dan kayu-kayu jenis lokal non-pioner dapat berkembang lebih baik. 9.2.

Tahapan – Tahapan Reklamasi 9.2.1. Penataan Lahan Reklamasi lahan bekas tambang dimulai dengan penataan lahan yang menyangkut recounturing/regrading/resloping lubang bekas tambang dan pembuatan saluran-saluran drainase untuk memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan stabil. Seringkali target yang ingin dicapai pada tahun pertama proses ini adalah lahan dengan kemiringan landai yang permukaannya rata serta ditumbuhi dengan vegetasi yang lebat. Sayangnya reklamasi lahan cara ini sering menghasilkan tanahtanah dengan tingkat kepadatan tinggi akibat grading berlebihan dengan menggunakan alat-alat berat (Gambar 1). Pemadatan tanah dalam rangka reklamasi lahan dapat saja dilakukan bila berdasarkan kajian pemadatan tersebut memang diperlukan untuk menjamin stabilitas lereng. Namun perlu diketahui bahwa pemadatan tanah ini akan menghambat pertumbuhan akar, menghambat sirkulasi udara, meningkatkan laju aliran permukaan dan mengurangi laju infiltrasi. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi pada tanah-tanah alami di lingkungan hutan yang memiliki tingkat kepadatan rendah atau gembur sehingga memberikan ruang agar tanaman dapat berakar lebih dalam dan berkembang tanpa rintangan. Pada lahan-lahan reklamasi, pertumbuhan tanaman reklamasi

65

berumur sama umumnya lebih baik pada daerah-daerah sisi lereng dibandingkan daerah datar. Salah satu penyebab utamanya adalah tanah di daerah datar lebih padat dibandingkan tanah di daerah sisi lereng. Untuk menghindari pemadatan yang berlebihan tersebut maka jika memungkinkan gunakan bulldozer kecil dalam kegiatan grading dan batasi lalulintas hanya pada daerah tertentu. Tanah yang telanjur padat akibat lalulintas alat-alat berat harus digemburkan kembali dengan menggunakan excavator (Gambar 2).

Gambar 1. Pemadatan tanah akibat penggunaan alat-alat berat

66

Gambar 2. Penggemburan kembali tanah padat dengan excavator 9.2.2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi Daerah sebelah barat Indonesia umumnya memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan peluang terjadinya erosi dan sedimentasi pada lahan-lahan bekas tambang yang baru ditata sangat besar. Untuk mengatasi hal ini, maka pencegahan erosi dan sedimentasi harus dilakukan dengan cara mengatur sudut dan panjang lereng serta dikombinasikan dengan penggunaan mulsa. Energi aliran air permukaan yang menimbulkan erosi harus diminimalkan dengan mendesain lereng selandai dan/atau sependek mungkin. Lahan-lahan reklamasi sering memiliki 2 tipe lereng, yaitu lereng landai tetapi panjang, dan lereng curam tetapi pendek. Pada lereng landai dan panjang perlu dibuat guludan, sedangkan pada sisi lereng yang pendek tetapi curam dibuatkan teras atau bench (Gambar 3).

67

Gambar 3. Pencegahan erosi pada lereng landai, panjang dan lereng pendek, curam Penggunaan mulsa untuk menutupi lahan-lahan reklamasi yang masih terbuka sangat dianjurkan untuk mengurangi erosi. Mulsa akan mengurangi efek energi butiran air hujan yang akan menghancurkan agregat tanah menjadi butiran-butiran yang lebih halus dan hanyutnya lapisan atas permukaan tanah. Berbagai bahan dapat dijadikan sebagai mulsa, seperti jerami padi, jerami alang-alang, janjang kosong kelapa sawit, tetapi yang paling baik adalah mulsa vegetatif dari tanaman yang tergolong land cover crop (LCC). LCC ini selain mampu mencegah erosi juga dapat membantu mempercepat peningkatan kesuburan tanah melalui pengikatan N oleh bintil akar dan penambahan bahan organik. Beberapa

jenis

LCC

memiliki

sifat

menjalar,

seperti:

Centrosema pubescens, Calopoginium mucunoides, Calopogonium caeruleum, Psopocarphus polustris, Desmodium ovalifolium, Mucuna conchinchinensis, Pueraria javanica, Pueraria phascoloides. Jenis LCC lainnya merupakan tipe pelindung, seperti: Flemingia congesta, Crotalaria anagyroides, Tephrosia vogelii, Caliandra callothyrsus, Caliandra tetragona. Penanaman LCC sebaiknya dilakukan pada saat awal musim hujan.

68

Perawatan tanaman perlu dilakukan dengan pemupukan terutama pada lahan yang tidak subur yang ditunjukkan oleh pertumbuhan tanaman yang kurang baik. Pupuk NPK perlu ditebarkan pada tanaman cover crop yang mulai tumbuh. Pertumbuhan cover crop terutama yang sifatnya menjalar dapat melilit tanaman utama. Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan dengan memotong LCC yang melilit agar tanaman utama tidak terganggu pertumbuhannya. Pengendalian erosi dan sedimentasi agar lebih efektif selain menggunakan LCC juga perlu ditunjang dengan membuat bangunanbangunan konservasi yang sesuai dengan kondisi, seperti gulud, teras, check dam, drop structure, dan lain-lain. 9.2.3. Perbaikan Kualitas Tanah Tahap

selanjutnya dari kegiatan penataan lahan reklamasi

adalah penebaran “tanah pucuk”. Tanah pucuk yang ditebarkan seyogyanya adalah tanah-tanah pucuk yang masih segar, yang biasanya masih mengandung flora-fauna makro dan mikro serta benih-benih dan sisa-sisa berbagai akar tanaman yang kemudian akan tumbuh menjadi bibit-bibit yang baik. Tahapan penebaran tanah pucuk seringkali menjadi SOP yang wajib dilaksanakan. Padahal kondisi lapang kadangkala tidak memungkinkan tahapan ini dilakukan karena ketiadaan tanah pucuk. Dalam kondisi tersebut material overburden dapat dimanfaatkan sebagai media tanam dengan catatan material tersebut memiliki sifatsifat kimia dan fisik yang kondusif untuk pertumbuhan tanaman dan perakaran yang dalam serta tidak mengandung material yang berpotensi meracuni tanaman, seperti adanya senyawa pirit. Analisis kimia dan fisik tanah di laboratorium adalah kunci agar dapat diberikan rekomendasi perbaikan kualitas tanah.

69

Seperti diketahui bahwa lokasi-lokasi tambang di Indonesia umumnya berada pada tanah-tanah yang tidak subur. Oleh karena itu, perbaikan kualitas media tanam khususnya pada tanah lapisan atas perlu

dilakukan

untuk

meningkatkan

keberhasilan

revegetasi.

Pemberian bahan organik dalam bentuk kompos dikombinasikan dengan pupuk dasar NPK merupakan kunci pokok perbaikan lapisan atas tanah. Pada tanah-tanah yang tergolong sangat masam hingga masam

pemberian

kapur

pertanian

perlu

dilakukan

untuk

meningkatkan pH tanah dan ketersediaan unsur-unsur lainnya, seperti P dan berbagai unsur mikro. 9.2.4. Revegetasi Lahan-lahan bekas tambang umumnya memiliki iklim mikro yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu pada tahap pertama kegiatan revegetasi lahan bekas tambang harus ditanami terlebih dahulu dengan tanaman-tanaman pioner cepat tumbuh yang mampu beradaptasi cepat dengan kondisi lingkungan. Beberapa jenis tanaman cepat tumbuh yang umum digunakan untuk revegetasi adalah sengon laut (Albizzia falcata), akasia (Acasia mangium, Acasia crassicarpa), lamtoro (Leucaena glauca), turi (Sesbania grandiflora), gamal (Gliricidia sepium), dll. Kriteria tanaman pioner cepat tumbuh adalah: (1) tumbuh cepat & mampu tumbuh pada tanah kurang subur, (2) tidak mengalami gugur daun pada musim tertentu, (3) tidak bersaing dalam kebutuhan air dan hara dengan tanaman pokok, (4) tidak menjadi inang penyakit, tahan akan angin dan mudah dimusnahkan, (5) sebaiknya dapat bernilai ekonomis. Setelah tanaman pioner cepat tumbuh sudah berkembang dengan baik, maka tanaman lokal untuk memperkaya variasi jenis tumbuhan hutan dapat segera ditanam. Tanaman lokal adalah tanaman

70

yang sudah tumbuh secara alami di sekitar daerah penambangan. Jenisjenis tanaman lokal dapat dilihat pada Rona Awal Laporan Amdal. Bibit tanaman lokal dapat diperoleh dari bibit kecil di hutan sekitar daerah penambangan. Selain untuk tanaman kehutanan, sesuai dengan status lahannya, lahan bekas tambang dapat digunakan untuk tanaman perkebunan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, maupun tanaman padi sawah. Pemilihan penggunaan lahan sangat tergantung dari kondisi geobiofisik lahan dan rencana tataruang penggunaan lahan. Untuk tanaman perkebunan, karet merupakan tanaman yang relatif mudah tumbuh di lahan marjinal seperti lahan-lahan bekas tambang. 9.2.5. Pengelolaan Air Asam Tambang Pengelolaan terpadu air asam tambang (AAT) umumnya menyangkut

beberapa

aktivitas,

seperti

pengembangan

model

geokimia overburden/batuan limbah, pencegahan timbulnya AAT melalui pengkapsulan material yang berpotensi menghasilkan asam (PAF) dan metode perlakuan aktif (netralisasi) atau pasif (melalui proses biologi, geokimia, dan gravitasi). Pengelolaan overburden dengan tujuan pengkapsulan materi PAF dianggap sebagai cara paling baik untuk menghindari timbulnya AAT (Gambar 4). Bila diperlukan metode ini dikombinasikan dengan metode pengapuran untuk menetralisir effluent masam agar sesuai dengan baku mutu (Gambar 5).

71

Gambar 4. Standar overburden dumping

Gambar 5. Pengapuran AAT Pengelolaan material PAF yang tidak mengikuti standar selain akan menimbulkan AAT yang mencemari lingkungan perairan sekitar tambang juga bila ditebarkan di lahan reklamasi akan menyebabkan lahan menjadi sangat masam sehingga sulit ditanami. Tabel 1 menyajikan hasil analisis tanah di salah satu lokasi lahan reklamasi bekas tambang yang mengandung material PAF.

72

Tabel 1. Beberapa sifat kimia overburden yang mengandung senyawa sulfida pH (1:1) No

Contoh

1 GD 1 (0-20 cm) 2 GD 1 (20-40 cm) 3 GD 2 (0-20 cm) 4 GD 2 (20-40 cm) 5 GD 4 (0-20 cm) 6 GD 4 (20-40 cm) Sumber: Pusdi Reklatam (2007)

S (%) H2O 2.24 5.15 3.34 6.74 6.98 7.27

H2O2 1.22 1.80 1.88 3.19 3.86 3.87

3.58 4.60 4.14 5.20 2.66 2.86

Terlihat pada Tabel 1 bahwa semua contoh tanah yang dianalisis mengandung kadar belerang yang tinggi dan pH (H2O2) sangat rendah yang menunjukkan adanya senyawa pirit. Kemasaman tanah juga sangat tinggi (pH H2O < 3.5) pada lahan-lahan yang tidak dikapur. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka analisis geokimia material overburden sangat diperlukan. Pada kondisi lingkungan sangat masam akibat oksidasi pirit, logam-logam berat yang terkandung dalam overburden ataupun tailing akan lebih mudah larut dan terbawa aliran permukaan, sehingga mencemari airpermukaan dan air bawah permukaan. Dalam kondisi kemasaman seperti itu, tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

http://ahmad-tarmizi.blogspot.com/2012/06/berbagai-metode-tambang.html

73

http://kampungminers.blogspot.com/2013/08/tahapan-kegiatan-penambangan-batubara.html http://www.slideshare.net/vestersaragih/pengantar-teknologi-mineral3 Konya, C. J. and E. J. Walter, 1990. Surface Blast Design. New Jersey: Prentice- Hall, Inc, Page 127 – 136 Nurhakim, 2004, “Buku Panduan Kuliah Lapangan II Edisi ke – 2”, Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Suwandi, A, 2009, “Diktat Kursus Juru Ledak XIV pada Kegiatan Penambangan Bahan Galian”, Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, Halaman 6 – 26

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF