https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        



可行性研究最新进展
NI 43-101技术报告
对于
林恩湖项目,
林恩湖,加拿大马尼托巴省
做好准备
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg
湾街181号,3910号套房
多伦多,加拿大M5J 2T3
制作人
詹妮弗·阿博尔斯,P.Eng
Chris Bostwick-FAusIMM
Michele Cote-M.Sc.,P.Geo
杰弗里·沃尔克,M.Sc.CPG,FAUSIMM
科林·韦伯斯特-P.Eng。




生效日期:2023年8月2日
发行日期:2023年8月22日
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

1



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

关于前瞻性信息的注意事项
本报告包含或引用了适用的加拿大和美国证券法所界定的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”。除历史事实陈述外,所有涉及Alamos Gold Inc.(以下简称“Alamos”或“公司”)预期将发生的事件、结果、结果或发展的陈述均为或可能被视为前瞻性陈述,一般但并非总是通过使用“未来”、“预期”、“假设”、“相信”、“预期”、“打算”、“潜在”、“建议”、“计划”、“目标”、“预测”、“估计”等前瞻性术语来识别,“继续”、“正在进行”、“可能”、“预测”、“预算”、“目标”或此类词语和短语的变体以及某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将会”采取、发生或实现的类似表述或陈述,或这些词语的负面含义。本报告所载前瞻性陈述的依据是编写本报告时阿拉莫斯可获得的信息;截至本报告之日的预期、估计和预测;报告中提出的假设、条件和条件;以及第三方来源向阿拉莫斯提供的数据、报告和其他信息。
本报告中的前瞻性陈述可能包括但不限于有关林恩湖金矿项目(“LLGP”或“项目”)的战略、计划、预期或未来财务或经营业绩的信息,如有关以下方面的预期、假设、估计和指导:项目的可行性;项目的建设决策和发展;项目的额外监管批准和/或变更的程度;项目设计;项目基础设施;项目采矿方法、集中选矿厂和尾矿管理设施的位置和拟议的工厂设计;加工厂的预计名义处理能力;水管理计划;电力使用和供应;燃料供应、储存和分配;现场预产期的时间;营地基础设施;经营规模和预计的采矿车队规模;矿山管理系统;业主活动;矿山生活;矿山计划;矿山时间表;预期的采矿、加工、回收率和生产率;预计的年和累积黄金产量;年度生产的时间和在整个矿山寿命内获得较高品位的机会;预计在矿山寿命内金银的平均选矿回收率;勘探;金银品位;矿化;矿产储量和资源;已探明和可能的矿产储量;推断矿产资源;项目财务模型;矿山经营成本的寿命,包括矿场全部维持成本、初始资本成本(包括初始资本支出的主要组成部分)和矿山资本成本的寿命(包括维持资本和回收);经济分析,包括预期的税后净现值、内部收益率、回收时间和预计的年度和累计税后现金流;缴纳适用税款的时间、矿山税收的总寿命和有效税率;黄金价格、其他金属价格和汇率;第三方特许权使用费支付;负债;潜在的项目环境相互作用;潜在的缓解和环境管理措施;关闭计划;以及表达管理层对未来业绩、经营、地质或财务结果的预期或估计的其他陈述。
阿拉莫斯告诫说,前瞻性陈述必须基于几个因素和假设,虽然阿拉莫斯在发表这类陈述时认为这些因素和假设是合理的,但这些因素和假设本身就会受到重大商业、经济、技术、法律、政治和竞争不确定性和意外事件的影响。已知和未知因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测的结果大相径庭,不应过分依赖此类陈述和信息。
本报告中前瞻性陈述所依据的这些因素和假设包括但不限于:当前对矿产储量和矿产资源的估计的变化;经济和地质评估的结论;随着计划的不断完善而项目参数的变化;矿产勘探和开发的投机性;为公司的开发阶段和经营资产(包括LLGP)获取和维护必要的许可证、许可和授权的风险;运营可能面临新的疾病、流行病和流行病,包括新冠肺炎的任何持续或未来影响(以及任何相关的持续或未来的监管或政府应对措施)及其对更广泛市场和公司股票交易价格的影响;加拿大、墨西哥、美国和Türkiye的省级和联邦命令或授权(包括一般采矿作业或运营所需的辅助业务或服务);所有这些都可能影响公司运营的许多方面,包括运送人员往返现场的能力、承包商和供应的可用性以及销售或交付金条的能力;国家和地方政府的变化
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

2



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

立法、管制或条例;不遵守环境、健康和安全的法律和条例;劳动力和承包商的供应(并能够以有利条件确保);所需基础设施和信息技术系统的维护或提供中断;黄金或某些其他商品,如柴油、天然气和电力的价格波动;与采矿或开发活动有关的经营或技术困难,包括岩土技术挑战和产量估计数的变化(这些估计数假定预测矿石品位、开采率、回收时间和回收率估计数的准确性,并可能受到计划外维护的影响);汇率的变化(特别是加元、美元、墨西哥比索和土耳其里拉);通货膨胀的影响;雇员和社区关系;诉讼和行政诉讼的影响(包括但不限于加拿大环境和气候变化部就LLGP提出的积极决定声明的司法复审申请,以及MCCN对马尼托巴省为该项目颁发的环境法许可证的相应内部上诉)以及任何临时或最终法院、仲裁和/或行政裁决的影响;影响业务的中断;与采矿投入和劳动力相关的可获得性和增加的成本;金岛3+扩建项目的延迟;建设决策和LLGP任何开发的延迟;与LLGP开采和加工矿石的预定方法有关的变化;与采矿和选矿有关的固有风险和危险,包括环境危害、工业事故、异常或意外的构造、压力和塌方;公司的矿山可能无法按计划进行的风险;公司获得额外资本以执行其业务计划的能力的不确定性;财产所有权的竞争;财产的征用或国有化;本公司未来可能开展业务的其他司法管辖区的政治或经济发展;与气候变化潜在影响相关的成本和风险的增加;勘探、建设和开发新矿藏的成本和时机;因破坏、抗议和其他国内骚乱而造成的损失风险;全球流动性和信贷供应以及基于预计未来现金流的资产和负债价值的影响;持有衍生工具产生的风险;以及公司可能追求的商机。
有关此类风险和其他可能影响阿拉莫斯实现本报告中前瞻性陈述所述预期能力的因素的详细讨论,请参阅阿拉莫斯最新的40-F/年度信息表和管理层的讨论和分析,每一份都在SEDAR网站www.sedar.com或EDGAR网站www.sec.gov的“风险因素”标题下提供。应结合本报告中的信息、风险因素和假设对上述情况进行审查。
除非适用法律另有规定,否则Alamos不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述,也不承担任何义务。
给美国投资者的警示
Alamos根据加拿大现行证券法的要求进行信息披露。除另有说明外,本文件所包括的所有矿产资源和矿产储量估计均根据加拿大国家文书43-101-矿产项目披露标准(“NI 43-101”)和加拿大采矿、冶金和石油学会(“CIM”)-CIM理事会通过的经修订的矿产资源和矿产储量定义标准(“CIM标准”)编制。NI 43-101是加拿大证券管理人制定的一项规则,它为发行人对有关矿产项目的科学和技术信息进行的所有公开披露建立了标准。根据修订后的1934年《美国证券交易法》,美国的矿业披露此前被要求遵守《美国证券交易委员会行业指南7》(以下简称《美国证券交易委员会行业指南7》)。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)已通过最终规则,根据美国证券法S-K规则(“S-K 1300规则”)第1300分部,新的矿业披露规则将取代美国证券交易委员会行业指南7,该规则将强制要求美国报告公司从2021年1月1日或之后的第一个财年开始。根据S-K1300号法规,美国证券交易委员会现在承认对“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”的估计。此外,美国证券交易委员会还修改了已探明矿产储量和可能矿产储量的定义,使其与国际标准基本一致。
请投资者注意,虽然上述术语与CIM定义“基本相似”,但S-K1300法规和CIM标准下的定义有所不同。因此,不能保证阿拉莫斯可能报告为“已探明矿产储量”的任何矿产储量或矿产资源,
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

3



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

如果阿拉莫斯根据S-K1300号条例通过的标准编制矿产储量或矿产资源估算值,NI 43-101中的“可能矿产储量”、“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”将是相同的。同时告诫美国投资者,虽然美国证券交易委员会根据S-K1300规则确认“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”,但投资者不应假设这些类别中的任何部分或全部矿化会转化为更高类别的矿产资源或矿产储量。与已被描述为储量的矿化相比,使用这些术语描述的矿化在其存在和可行性方面具有更大程度的不确定性。因此,投资者被告诫不要假设阿拉莫斯报告的任何已测量的矿产资源、指示的矿产资源或推断的矿产资源在经济或法律上是或将是可开采的。
关于非GAAP衡量标准和其他GAAP衡量标准的警告说明
除了披露根据公认会计原则(GAAP)确定的结果外,Alamos还可能披露按照国际财务报告准则(IFRS)列报的某些非GAAP财务指标,包括:每盎司售出黄金的现金总成本;每盎司售出黄金的综合维持成本;每盎司黄金的矿场综合维持成本;以及每吨矿石的采矿成本/每吨矿石成本。本公司相信,这些措施,连同根据国际财务报告准则厘定的措施,可为投资者提供更佳的能力,以评估本公司的基本表现。非公认会计准则财务计量没有国际财务报告准则规定的任何标准化含义,因此它们可能无法与其他公司采用的类似计量相比较。这些数据旨在提供更多信息,不应孤立地加以考虑,也不应替代根据“国际财务报告准则”编制的业绩衡量标准。管理层对非公认会计原则组成部分及其他措施的厘定,会定期受到新项目及交易、投资者用途检讨及适用的新法规的影响而作出评估。对措施的任何变更均予以适当注意,并在适用时追溯适用。该公司最新的《管理层讨论与分析》中提供了对历史非GAAP措施和其他GAAP措施的核对,可在www.alamosGold.com和SEDAR网站www.sedar.com上查阅,或在Edgar网站www.sec.gov上查阅。
多伦多证券交易所和纽约证券交易所没有审查这份报告的充分性或准确性,也不承担任何责任。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

4



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

目录


1月1日的报告摘要
18
1.1%;第二阶段介绍
18
1.2%:物业说明
18
1.3%与可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形有关
19
1.4%的历史
19
1.5%的地质背景和成矿作用
20
1.6%的存款类型
20
17亿美元用于勘探
20
1.8%的钻探费用
21
1.9%用于样品准备、分析和安全
21
1.10%进行数据验证
21
1.11%完成冶金测试工作
21
1.12%的矿产资源估算值
23
1.13%中国矿产储量预估
24
1.14%制定采矿生产计划
25
1.15%是恢复进程的起点
28
1.16%用于基础设施建设
30
1.17%用于环境研究,允许和社会或社区影响
31
1.18%降低资本成本
34
1.19%降低运营成本
35
1.20%用于经济分析
37
1.21包括解释和结论。
39
1.22%提出建议
40
2.中国政府的介绍
43
2.1%:职权范围
43
2.2%一份合格人员名单
44
23亿次技术报告现场访问
44
3%减少对其他专家的依赖
46
4包括物业描述和位置。
47
4.1.新规则的介绍
47
4.2.《物业收购历史概览》
47
4.3%获得访问权限和许可
49
4.4%--麦克莱伦
50
4.5%-戈登
52
4.6%的财产负担
55
47%的特许权使用费义务
55
5.可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形
56
5.1%提高了可达性
56
5.2%的人靠近人口中心,交通便利
56
全球气候变化5.3%
56
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
5

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

5.4%使用当地资源
57
5.5%用于基础设施建设
57
5.6%美国地形学
57
6年前的历史
59
6.1%--麦克莱伦
59
6.2%--戈登
61
7.成矿地质背景和成矿作用
64
7.1%研究区域地质学
64
7.2%研究房地产地质
65
73%研究构造地质学
70
7.4%矿化
71
8种不同的存款类型
74
中国造山带金矿床8.1%
74
9月9日:中国勘探
76
9.1%完成勘探任务
76
92亿美元用于勘探钻石钻探
78
10%的钻探费用
80
10.1测试方法和岩心测井程序
80
10.2%为历史钻探
81
10.3%的阿拉莫斯金矿钻探
85
11个月负责样品准备、分析和安全
92
11.1%用于核心处理、抽样和安全
92
11.2%用于实验室认可和认证
92
11.3%用于实验室准备、分析和测量
92
11.4%;分析:
93
11.5%用于质量保证和质量控制(2015年前)
93
11.6%用于质量保证和质量控制(阿拉莫斯2015-2017)
94
11.7%加强质量保证和质量控制(2017-2022年)
94
11.8%:最终结论:
100
12个月进行数据核查
101
12.1测试阿拉莫斯领口位置验证
101
12.2%阿拉莫斯化验数据库验证
101
13%用于选矿和冶金测试
103
13.1测试工作计划
103
132%的样本选择
104
13.3%;矿物学
109
13.4%的儿童头部分析
110
13.5%的粉碎机
111
13.6%的重力
113
13.7%的股票上市
115
13.8%的水浸出
115
13.9%:CIP建模
126
13.10%用于氰化物脱毒
126
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
6

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

13.11%全球物料搬运
128
13.12%用于环境检测
129
13.13测试工作结论。
130
13.14%需要额外的测试工作
137
14%的矿产资源估算值
138
14.1岁--麦克莱伦
138
14.2岁-戈登
154
14.3年度综合项目矿产资源报表
170
14.4%的酸性岩石排水模型
171
15%对矿产储量的估计
173
15.1%美国林恩湖金矿--矿产储量预估
173
15.2个模块型号。
173
15.3%用于矿山回收和贫化
174
15.4%墙体坡度和板凳配置
174
15.5%:边际品位
174
15.6%经济窖壳开发及详细设计
174
15.7%根据采矿时间表
175
16种不同的采矿方法
176
16.1《全球市场概览》
176
16.2%的规划模式
176
16.3%的岩土和坑壁边坡
178
16.4%进行露天矿优化
182
16.5%--林恩湖矿山生命计划
196
16.6%用于矿山设备选型
200
16.7%:骇维金属加工运输量
211
16.8%--期末地图
211
17种不同的恢复方法
231
17.1%:拟议工艺流程图
231
17.2制定了工艺设计标准
233
17.3.电子加工厂说明
234
17.4%购买主要工艺设备
238
17.5%的试剂和消耗品
239
17.6%的金融服务
240
17.7%提出了流程控制理念
241
17.8%加工厂布局
242
17.9亿美元,高于产量预测
248
18亿美元用于项目基础设施建设
251
18.1.包括选址和场地土方工程
251
18.2%用于一般通道和现场道路
251
18.3%用于水管理
255
18.4%用于供电和配电
268
18.5%的工厂控制系统
270
18.6中国移动通信系统
271
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
7

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

18.7%建立矿山管理制度
272
18.8%购买压缩空气系统
272
18.9%用于燃料供应、储存和分配
273
18.10%的建筑被拆除
273
18.11中国消防局局长
279
18.12%提供现场安全和卫生服务
279
18.13%建设尾矿管理设施
279
18.14%提供住宿。
295
18.15%购买移动设备和轻型车辆
295
19,000美元用于市场研究和合约
297
19.1年前的市场研究
297
19.2百万美元的合同
297
20%用于环境研究,允许和社会或社区影响
298
2011年1月,中国政府介绍
298
20.2%加快环境审批流程
298
20.3%的基准数据
300
20.4%提出了潜在影响和拟议的缓解措施
311
20.5%恢复正常
316
20.6%用于环境监测
317
20.7%支持环境原则
317
20.8%--社区原则
317
21%降低资本和运营成本
318
21.1%降低资本成本
318
21.2%用于维持资本
326
21.3%降低运营成本
327
22日发表经济分析报告。
336
22.1%的假设
336
22.2%的收入和营运资金
337
22.3%--运营成本摘要
337
22.4%资本成本摘要
338
22.5%用于复垦和关闭矿山
339
22.6%的税金
339
22.7%的版税。
339
22.8%用于经济分析
339
22.9%的敏感问题
340
23%的人购买了邻近的物业
344
24日发布了其他相关数据和信息。
345
25个国家的解释和结论。
346
26个国家或地区的建议
347
261%中国地质矿产资源估测
347
26.2%中国矿产储量预估更新
347
26.3%中国冶金加工厂
348
26.4%用于基础设施建设
348
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
8

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

26.5%用于尾矿管理
348
26.6%改善环境
348
27篇参考文献。
349
合资格人士证书
354

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
9

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

表格列表

表1-1 LLGP矿产资源说明书,2023年6月30日
24
表1-2 LLGP矿产储量报表,2023年6月30日
25
表1-3林恩湖金矿项目开采计划关键量汇总
27
表1-4总资本成本
34
表1-5初始资本成本汇总
34
表1-6 LOM运营成本汇总
35
表1-7按矿坑和区域划分的矿山运营成本
36
表1-8 LOM工艺运行成本
37
表1-9 LOM G&A/住宿运营成本汇总
37
表1-10经济效益汇总
38
表1-11敏感性分析-税后NPV5%
39
表1-12敏感性分析-税后内部收益率
39
表1-13金价对净现值和内部收益率的敏感性
39
表1-14拟议预算摘要
40
表2-1合格人员章节
45
表4-1 MacLellan财产矿物和地面租约和采矿索赔
51
表4-2戈登地产矿物租约和采矿索赔
53
表5-1代表气候值
56
表6-1麦克莱伦财产的历史考察
59
表6-2关于戈登财产的历史考察
61
表9-1 2019-2022年地表样本
76
表10-1麦克莱伦矿藏历史钻探项目摘要
81
表10-2戈登矿床历史钻探项目摘要
84
表10-3 2018年戈登钻井结果
86
表10-4 2018年麦克莱伦钻探结果
87
表10-5 2019年戈登钻井结果
88
表10-6 2019年麦克莱伦钻探结果
88
表10-7 2020-2022麦克莱伦钻探结果
90
表10-8 2020-2022戈登钻探结果
91
表11-1制备和检测方法汇总
93
表11-2 QAQC样本总结
95
表11-3 2017-2022年QAQC结果汇总
95
表11-4 QAQC监控阶段汇总
96
表12-1已确定的钻孔错误-麦克莱伦历史分析
102
表13-1 2014/2015年度考试计划准备和区间选择摘要
106
表13-2冶金项目样本数量及类型
107
表13-3冶金程序样品牌号
107
表13-4负责人分析汇总表
110
表13-5按测试阶段划分的粉碎试验结果汇总
112
表13-6黄金重力回收试验总结
114
表13-7浮选+氰化与重力+氰化对比
115
表13-8初始流程图选择试验总结
116
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
10

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

表13-9审查预曝气和添加剂的氰化试验摘要
121
表13-10基地气象实验室测试样品特征
123
表13-11 CND设计馈源分析,全球主复合材料CN-77
126
表13-12初始连续CND试验总结
127
表13-13第二套连续CND测试结果汇总
128
表13-14动态浓缩结果汇总-最佳条件
129
表13-15麦克莱伦和戈登粉碎试验摘要
130
表13-16强化氰化回收
131
表13-17汇总流程图选项
133
表13-18样品,重力/淋洗标准测试
134
表14-1汇总统计数据--按区域划分的MacLellan原始黄金等级
140
表14-2 MacLellan样本的SG结果
140
表14-3 Au:5m复合材料的Maclellan成对相对变差函数模型参数
143
表14-4 MacLellan模型极限和范围
144
表14-5 MacLellan模型的搜索参数-金牌和银牌
144
表14-6 MacLellan ID3与NN吨位-所有测量和指示的模型块
148
表14-7 MacLellan ID3与NN-所有推断模型块
149
表14-8 MacLellan截止金级灵敏度-所有测量和指示的块
153
表14-9 MacLellan截止金级敏感度-所有推断块
153
表14-10麦克莱伦矿产资源说明书,2023年6月30日
154
表14-11汇总统计数据--按领域划分的原金品位
156
表14-12戈登样本的SG结果
157
表14-13 Au:5m复合材料的相关图模型参数
160
表14-14 Gordon模型限制和范围
160
表14-15 Gordon模型中Gold域的搜索参数
161
表14-16 Gordon ID3与NN吨位-所有测量和指示的模型区块
164
表14-17 Gordon ID3与NN-所有推断模型块
165
表14-18戈登截止金级敏感度-所有测量和指示区块
169
表14-19戈登截止金级敏感度-所有推断区块
169
表14-20戈登矿产资源说明书,2023年6月30日
170
表14-21 2023年6月30日LLGP矿产资源综合报表
171
表15-1已探明和可能储量--林恩湖金矿项目摘要
173
表16-1 LLGP计划模型属性
176
表16-2 MacLellan规划块模型项目说明
177
表16-3戈登规划块模型项目说明
178
表16-4矿井优化成本和回采率参数
183
表16-5模型稀释度
184
表16-6按地段划分的MacLellan坡角,用于基坑优化设计
184
表16-7按地段划分的戈登坡角,用于基坑优化和设计
185
表16-8匝道设计准则
190
表16-9麦克莱伦一期建筑废石
191
表16-10阶段吨位和品级摘要
193
表16-11废石和堆积参数
195
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
11

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

表16-12 WRMF和库存容量
196
表16-13矿井综合生产量
196
表16-14林恩湖金矿项目开采进度计划
198
表16-15按目的地分列的矿井产量
199
表16-16麦克莱伦--主要装备舰队规模
201
表16-17 MacLellan-主要设备采购
201
表16-18戈登--主要装备舰队规模
202
表16-19戈登--主要设备采购
202
表16-20露天矿人员需求和年薪(第4年)
204
表16-21小时雇员要求和年负荷薪金(第4年)
205
表16-22维护人工因素(每个操作员的维护)
206
表16-23钻具规格
207
表16-24钻机生产率计算
207
表16-25设计粉料系数
207
表16-26加载参数-第4年
209
表16-27按坑道划分的运输周期时间
209
表16-28保障设备运行系数
210
表17-1工艺设计准则汇总
233
表17-2林恩湖项目主要工艺设备
238
表17-3按区域划分的所需安装、运行和平均功率汇总
239
表17-4林恩湖试剂估计消耗量(平均值)
240
表17-5年度金银产量
250
表18-1尾矿管理设施水量平衡汇总表(平均气候条件)
259
表18-2麦克莱伦收集池塘水量平衡汇总表(平均气候条件)
260
表18-3戈登集水池水量平衡汇总表
261
表18-4运行负荷和连接负荷
269
表18-5 CDA(2019)堤坝最小入库设计洪水
283
表18-6 CDA(2019)大坝和堤坝的AEP地震-运行和关闭阶段
283
表18-7大坝和堤防边坡稳定安全系数(CDA,2014)
284
表18-8大坝建设对分期尾矿设施的要求
284
表18-9 TMF大坝设计关键标高
290
表18-10大坝稳定评价
292
表18-11加工厂移动设备一览表
296
表20-1与环境基线研究有关的技术数据报告
301
表20-2项目矿场附近水体中已知的鱼类种类
306
表20-3潜在的项目环境相互作用
312
表21-1初始资本成本估算
319
表21-2地雷寿命作业费用
327
表21-3主要设备运行成本--无人工
329
表21-4按露天矿面积分列的露天矿运营成本--矿山寿命(合计美元)
330
表21-5按露天矿面积分列的露天矿运营成本--矿山寿命(美元/吨开采总量)
330
表21-6地雷寿命处理费用
331
表21-7矿山设备平均使用年限维护费用
333
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
12

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

表21-8地雷寿命G&A成本
334
表22-1矿山计划年限汇总
336
表22-2经营成本汇总表
338
表22-3资本成本汇总
338
表22-4经济效益汇总
340
表22-5税后NPV5%敏感性结果
341
表22-6税后IRR敏感性结果
341
表22-7黄金价格对净现值和内部收益率的敏感性
341
表22-7林恩湖项目财务模型汇总
343
表26-1拟议预算摘要
347


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
13

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

数字列表

图1-1总体工艺流程图
29
图1-2 MacLellan场地平面图
33
图4-1一般项目区
48
图5-1一般项目区
58
图7-1马尼托巴省和萨斯喀彻温省矿藏区域地质图
64
图7-2 LLGB示意图地层柱
65
图7-3林恩湖绿岩带和阿拉莫斯地产的区域地质
66
图7-4麦克莱伦地区的财产地质
68
图7-5戈登地区的财产地质
69
图7-6麦克莱伦矿床简化剖面图
72
图7-7戈登矿床横截面简图
73
图8-1造山金矿床地壳环境示意图
74
图8-2造山金矿床潜在赋矿环境的理想化示意图
75
图9-1总磁化强度
77
图9-2 HeliFALCON机载重力梯度仪-垂直重力梯度(GDD)
77
图9-3激光雷达调查2021
78
图9-4 Lynn Lake Property-历史性钻探摘要
79
图10-1麦克莱伦钻孔及2023年可行性储备坑平面图
83
图10-2戈登钻孔和2023年储备坑平面图
85
图10-3 2020-2022年麦克莱伦钻探结果
89
图10-4 2020-2022戈登钻探结果
90
图11-1 2017-2022年间提交进行火灾检测的所有标准的Z-Score图
97
图11-2 2017-2022年间提交进行火灾检测的空白
98
图11-3金的实验室纸浆复制品
99
图11-4黄金检定散点图
100
图13-1冶金样品的MacLellan钻孔位置
108
图13-2冶金样品戈登钻孔位置
109
图13-3 JK Axb数据累计频数图
112
图13-4 BWI数据累计频数图
113
图13-5研磨对浸出渣金分析的影响
117
图13-6研磨对NaCN消耗的影响
118
图13-7 150微米研磨的净美元/吨变化
119
图13-8功率成本对最佳粉磨的影响
120
图13-9 MCL-OG-MC样品浸金动力学,预曝气和不预曝气两种情况
122
图13-10 FL-OG-MC样品浸金动力学,预曝气和不预曝气两种情况
122
图13-11英国气象局实验室的摄氧量结果
123
图13-12总体黄金回收率与计算的头部等级-MacLellan
125
图13-13总体黄金回收率与计算的头部品位-戈登
125
图13-14麦克莱伦黄金回收率与头部品位,>0.5g/t黄金样品
135
图13-15戈登黄金回收率与头部等级
136
图14-1向北观察的WSW-ENE横截面显示0.30 g/t Au固体
139
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
14

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

图14-2累计概率图:MacLellan原金分析
141
图14-3 MacLellan成对相对变异函数和模型:长轴
142
图14-4 MacLellan成对相对变异函数和模型:半长轴
142
图14-5 MacLellan成对相对变异函数和模型:短轴
143
图14-6显示模型区块坡率的向东查看的MacLellan NW-SE横断面示意图
145
图14-7显示模型区块等级的MacLellan W-SW-E-NE长段示例
146
图14-8显示模型区块坡度的MacLellan标高平面200米示意图
147
图14-9块和复合等级之间的MacLellan直方图比较:黄金
148
图14-10 MacLellan E-W带状图,比较ID3和NN型号黄金等级
150
图14-11麦克莱伦N-S条纹图,比较ID3型和NN型黄金等级
151
图14-12麦克莱伦垂直条带图,对比ID3和NN型黄金等级
152
图14-13向北观察的Gordon NW-SE横断面
155
图14-14戈登累积概率图:原始黄金分析
157
图14-15 Gordon Correlogram和Model-5m复合材料:主轴
158
图14-16 Gordon Correlogram和Model-5m复合材料:半长轴
159
图14-17 Gordon Correlogram和Model-5m复合材料:短轴
159
图14-18 N-NW-S-SE向东观察的横断面示例,显示模型区块坡率
162
图14-19标高平面图(230米)示例,显示模型座坡度
163
图14-20分块和综合等级直方图比较:黄金
164
图14-21 Gordon E-W带状图,比较ID3和NN型号黄金等级
166
图14-22戈登·N-S条纹图,比较ID3型和NN型黄金等级
167
图14-23戈登垂直条带图,比较ID3和NN模型黄金等级
168
图16-1 MacLellan 2016设计行业
181
图16-2 MacLellan 2022设计行业
182
图16-3 MacLellan坑道限制--Keewatin河
186
图16-4麦克莱伦维修站限制--东湖
186
图16-5戈登湖和法利湖的限制
187
图16-6麦克莱伦矿坑内的地下工作面
188
图16-7 MacLellan价格外壳
189
图16-8戈登·普莱斯外壳
189
图16-9 MacLellan阶段1
191
图16-10 MacLellan阶段2
192
图16-11 MacLellan阶段3
192
图16-12 MacLellan阶段4
193
图16-13戈登工地矿山设施
194
图16-14矿山设施麦克莱伦工地
195
图16-15按来源和金品位分布划分的磨矿进料
197
图16-16林恩湖库存余额
197
图16-17麦克莱伦试制期-2
212
图16-18麦克莱伦试制期-1
213
图16-19麦克莱伦一年级
214
图16-20麦克莱伦二年级
215
图16-21麦克莱伦三年级
216
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
15

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

图16-22麦克莱伦四年级
217
图16-23麦克莱伦五年级
218
图16-24麦克莱伦六年级
219
图16-25麦克莱伦7年级
220
图16-26麦克莱伦8年级
221
图16-27麦克莱伦9年级
222
图16-28麦克莱伦10年级
223
图16-29麦克莱伦11年级
224
图16-30戈登制作前阶段-1
225
图16-31高顿一年级
226
图16-32高顿二年级
227
图16-33高顿三年级
228
图16-34高顿四年级
229
图16-35戈登年份5来源:AGP(2023年)
230
图17-1总体流程图
232
图17-2林恩湖加工厂现场布置
243
图17-3林恩湖加工厂现场布置-3D模型
244
图17-4初级破碎厂-3D模型
244
图17-5二次破碎机和筛网-3D模型
245
图17-6储料仓、生石灰筒仓和凹磨机输送机-3D模型
246
图17-7研磨区-3D模型
247
图17-8 CIP储罐和洗脱装置-3D模型
248
图17-9矿山寿命内林恩湖矿石吨位和品位
249
图18-1麦克莱伦场地总体布置
252
图18-2戈登工地总体布置
253
图18-3公路网391及通路
254
图18-4麦克莱伦基岩渗透系数结果
256
图18-5戈登基岩渗透系数结果
257
图18-6麦克莱伦现场水量平衡流程逻辑图
258
图18-7戈登现场水量平衡流程逻辑图
261
图18-8终极阶段MacLellan场地总体布置和水管理基础设施
264
图18-9戈登工地总体布置和水管理基础设施
267
图18-10 MacLellan货车/仓库设施总体布置
276
图18-11麦克莱伦行政大楼平面图
277
图18-12林恩湖黄金项目麦克莱伦工地
280
图18-13尾矿堆积和TMF启动配置
286
图18-14 5年末尾矿堆积及TMF配置
287
图11年底尾矿沉降量及TMF配置
288
图18-16尾矿沉积和TMF最终形态
289
图18-17典型的TMF大坝断面
291
图18-18典型的静力边坡稳定性分析
293
图18-19典型拟静力边坡稳定性分析
294
图20-1一般项目区
299
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
16

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

图22-1年累计黄金产量
337
图22-2年度和累计税后现金流(加元)
340
图22-3税后NPV5%敏感度结果
341
图22-4税后IRR敏感性结果
342
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
17

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
1    摘要
1.1    引言
Worley Canada Inc.(Worley)和一组工程和环境顾问受雇于Alamos Gold Inc.(Alamos),为位于马尼托巴省Lynn Lake镇附近的Lynn Lake Gold Project(LLGP)完成2023年可行性研究更新(FSU)。
LLGP将建设为两个常规露天矿,拥有一个中央加工厂设施和一个尾矿管理设施。LLGP由两个属性组成:MacLellan和Gordon。该加工厂位于MacLellan,预计标称加工能力为8000吨/天,预计生产寿命为17年。
工程顾问的FSU职责如下。
·沃利受阿拉莫斯委托,管理和协调与FSU有关的工作。此外,Worley还参与了加工厂和一般基础设施(MacLellan行政大楼、MacLellan矿车洗大楼、MacLellan矿卡车车间大楼、Gordon行政大楼、化验实验室大楼、现场道路、主变电站、输电线和全厂配电)的可行性设计。Worley回顾了加工厂的设计和成本,因为之前的内部研究是在2019年第三季度末进行的,在此期间,劳动力、钢铁、铜和木材的价格出现了大幅波动。
·AGP矿业咨询公司(AGP)受托设计露天矿最终界限、阶段开发和长期采矿计划。此外,AGP选择了设备类型和规模,制定了项目生命周期内露天矿运营人员、矿山资本和运营成本的估计,并估计了矿山开发道路的投产前数量。
·Stantec Consulting Ltd.(Stantec)受托支持环境规划、评估、许可和许可。
·WSP加拿大公司(WSP)受托完成MacLellan矿场尾矿管理设施(TMF)的可行性设计,为MacLellan和Gordon矿坑、垃圾场和库存提供斜坡设计建议,并完成这两个矿场的水管理结构的布局和规模。WSP还负责进行各种岩土和水文地质调查,以支持可行性水平的设计,并协助寻找建造所需的借用材料。
·聘请所有顾问提供投入,并为业务费用(OPEX)以及资本和持续资本支出(CAPEX)的制定作出贡献。
·阿拉莫斯审查和制定了与地质背景和矿化、矿物资源、市场研究和合同以及经济分析有关的项目内容。
阿拉莫斯负责矿产资源和矿产储量估计。
除非另有说明,否则所有成本均以2022年第四季度加元计算。
1.2    属性说明
LLGP位于马尼托巴省北部,由两个主要站点组成,MacLellan和Gordon。这些矿场及其周围的物业分别位于林恩湖镇以东7公里和37公里的范围内。目前,LLGP的土地组合包括361个处置权,包括333个有桩的采矿权和九(9)个皇冠矿物租约和十九(19)个皇冠地面租约。阿拉莫斯的全资子公司Carlisle Goldfield Limited(Carlisle)在土地组合中拥有100%的记录权益。截至本报告生效日期,所有采矿索赔和租约均处于活跃状态,且状况良好。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
18

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
1.2.1%购买麦克莱伦财产
MacLellan矿场及其周围的物业在1986至1989年间曾作为地下金银矿场运营,可通过一条4.6公里全天候碎石公路到达,这条全天候碎石公路从旧矿场横穿至391省道(PR),约3.4公里至林恩湖镇。整个MacLellan地产,包括历史上的MacLellan矿址土地,占地3,248公顷,包括十八(18)个采矿权、五(5)个官方矿物租约和十九(19)个官方地面租约,占地3,248公顷。
自1989年以来,历史悠久的麦克莱伦遗址一直处于“维护和维护”阶段,几乎没有进行过填海。该场地目前包括一条全天候碎石通道、一座横跨Keewatin河的大桥、一条输电线路(废弃的杆线)和来自前地下矿山的基础设施,如井架、提升机、竖井、入口坡道、维护和其他存储建筑、核心棚屋和机架、通风口和矿井水沉降池。
1.2.2%高顿地产
戈登矿址,历史上被称为法利湖露天矿,从1996年到1999年作为两个露天金矿运营。前矿场位于林恩湖镇以东约37公里处,从PR 391通往一条15公里的全天候碎石路即可到达。Gordon地产包括73个采矿权和四(4)个官方矿物租约,总面积为13,427公顷。
在关闭历史矿场(见第1.4节)后,戈登遗址被重新开垦。目前的场地包括上述碎石通道、一座横跨休斯河的大桥、两个已封顶的矿岩储存区和两个覆盖层储存区,以及两个充满水的露天矿坑。历史行动中的所有建筑和基础设施都已被拆除。
1.3    可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形
私人全天候砾石通道将MacLellan和Gordon网站与PR-391连接起来。PR 391是一条连接林恩湖和Leaf Rapids(以东105公里)和Thompson(东南315公里)的省级公路,隶属于马尼托巴省基础设施,第5区。
林恩莱克镇以前是一个采矿社区。私人运营的林恩湖机场可容纳包机,并有一条1700米长的铺设跑道。
LLGP位于北方盾牌生态区的一个偏远、崎岖的地区,该地区的气候特点是夏季短而凉爽,冬季长而冷。地形主要由丘陵,直到贴面基岩,中间的有机地形的低区域从水平到适度倾斜(0-15%)。地表水地貌和泥炭一般占据地势低谷。该地区的土壤薄,排水不良,呈酸性,典型的有机土壤在沼泽和泥炭高原。不连续的永久冻土层很普遍。
LLGP的总面积与加拿大盾丘吉尔构造省内的古元古代林恩湖绿岩带(LLGB)重叠。LLGB由瓦塞克湾群的火山岩、镰刀群的沉积岩和深成侵入岩组成。覆盖层地质学的特征是覆盖在基岩或不连续区域砂砾上的冰湖沉积。有机沉积物由一层较薄的薄板组成,在低洼地区观察到较厚的堆积。还存在零星的冰川沉积。已知该地区存在零星和不连续的永久冻土。麦克莱伦遗址附近有一系列基岩峡谷,覆盖层厚度超过28m。
1.4    历史
1.4.1.收购麦克莱伦财产
对MacLellan地区的勘探始于1946年,当时Noranda Mines对该地区进行了磁力仪和地质调查。在1946年至2023年期间,许多公司勘探了MacLellan地产及其周边地区。1986年至1989年,SherrGold Ltd.和LynnGold Resources Inc.在地下开采了麦克莱兰、尼斯库和彩虹地带
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
19

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
据报道,从969,680吨矿石中生产出111,600盎司黄金,矿石品位为5.36克/吨(Chornoby P.,1991)。阿拉莫斯于2016年收购了LLGP的100%股份,并一直在麦克莱伦地区积极进行勘探,直至2022年。
1.4.2%收购高顿地产
戈登地区的勘探始于1945年,Sherritt Gordon Mines Ltd.(Sherritt)首先在法利湖西北岸的霜冻巨石中发现了黄金。随后于1947年进行的钻探证实了该矿化,该矿化被称为“Lind带”。黑鹰矿业公司(黑鹰)在1996年至1999年期间开采了东部和温迪露天矿坑,据报道,该公司从1,700,000吨矿石中生产出214,800盎司黄金(黑鹰,1996年至1998年)。阿拉莫斯于2016年收购了LLGP的100%股份,并一直在戈登地区积极进行勘探,直至2023年。
1.5    地质背景与成矿作用
林恩湖绿岩带(LLGB)位于加拿大盾古元古代丘吉尔构造省内。LLGB分为南北两个带,这两个带都是一个更大的岩石结构单元的一部分,该单元从萨斯喀彻温省的La Ronge绿岩带向东北方向延伸。LLGP的岩石经历了上绿片岩至上角闪岩的变质作用。
南北两带均由向北倾斜的镁铁质/超镁铁质-长英质火山岩、碎屑沉积、氧化相条带状铁建造和镁铁质-长英质深成岩组成。这些带被巨大的花岗岩浴岩分隔开来,并向南和向北延伸。
MacLellan地产位于北带的西部。MacLellan矿床位于北带的西部,由多个高品位矿带组成,这些矿带包含在一系列东北向、热液蚀变、超镁铁质流、玄武岩和火山碎屑岩中。戈登地产位于北带的东部。戈登矿床的特点是一系列硫化、含金、温和的浸染脉,主要由铁建造赋存。铁建造中与矿脉相邻的热液蚀变晕也被矿化。沿闪长岩侵入体南侧存在第二个深部浸润型成矿域。闪长岩侵入体本身是不连续、矿化的石英-碳酸盐矿脉的宿主。
1.6    矿床类型
1.6.1%;麦克莱伦
麦克莱伦和戈登矿床都可以被认为属于造山型金矿。造山带金矿床模型(Groves,Goldfarb,Gebre-Mariam,Hagemann,&Robert,1998)描述了造山过程中由变质或深源岩浆流体形成的受构造控制的金矿床。矿体通常形成不同大小的矿体。所有矿床均与以近端至远端碳酸盐化和近端钾质蚀变为特征的蚀变晕有关。
1.7    探索
Alamos Gold自收购该资产以来的勘探计划包括测绘和采样、航空磁力和重力测量、土壤和耕作采样以及勘探钻探。
自20世纪40年代以来,阿拉莫斯的Lynn Lake项目已完成了3,500多个钻石钻孔,总长超过550,000米。大部分钻探都集中在麦克莱伦和戈登矿藏及其附近。阿拉莫斯在2017-2022年完成的钻探主要集中在MacLellan和Gordon资源区以外的绿地和棕地勘探上。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
20

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
1.8    钻探
1.81%--麦克莱伦
自1955年以来,在MacLellan矿藏的钻探已经进行了一系列活动。在MacLellan资源区内共完成了1,571个地面和地下钻孔(223,939米)。
1.8.2%;戈登
自1985年以来,戈登矿藏内的钻探已经进行了一系列活动。戈登资源区内总共完成了595个地面钻孔(95,501米)。
1.9    样品制备、分析和安全
自2007年以来,来自MacLellan和Gordon的钻芯样本被提交给经认可的商业实验室,并使用行业标准的火灾分析技术进行黄金分析。自2015年以来,所有岩芯处理、样品制备和分析都遵循行业标准的QAQC协议。资源数据库还包括2007年前的钻芯样品。戈登项目在1985至1998年间钻出的654个系列钻孔都有实验室化验证书。2007年前,对Maclellan地产(Sherritt、SherrGold和LynnGold)的钻孔测试在Sherritt现场实验室完成。
1.10    数据验证
2016年,阿拉莫斯的工作人员比较了资源钻孔数据库和Sherritt现场实验室2007年前MacLellan钻孔的原始化验证书,以及马尼托巴省矿产资源公司(MMR)在1985年2月至1995年4月期间在Gordon钻探的654个系列钻孔。
对于MacLellan,检查了6719个样本,识别并更正了48个错误。对于戈登,检查了3872个样本,发现并更正了三个错误。
2018年和2019年,Alamos分别完成了Gordon和Maclellan的地面钻孔卡箍位置的验证。在现场精选钻孔定位和精确测量的基础上,完成了戈登366个历史悠久的654系列钻孔的卡箍位置转换。对MacLellan的地面和地下钻杆位置进行了验证,将326个地面和28个地下钻杆从历史上的本地网格坐标转换为UTM坐标。此外,数据库还增加了79个钻孔箍。
麦克莱伦和戈登的化验数据库都经过了验证,但根据原始的钻井日志和化验证书检查了大约10%的记录。验证率大于99%,为历史化验数据库提供了高度的信心。
1.11    冶金试验
1.11.1:美国历史
谢里特铜镍选矿厂采用简单的全浸出工艺处理麦克莱伦矿石(谢尔金,1980‘年S)和戈登矿(黑鹰,1990年S),该选矿厂适合于金的加工。
1.11.2.评估测试程序
自2015年以来,阿拉莫斯已经进行了四个阶段的冶金测试,都是在安大略省莱克菲尔德的SGS加拿大公司(SGS)进行的,使用的钻芯组合成了主样、全球样、可变性样、储量品级和特定位置的样品。冶金测试工作的四个阶段的每个阶段的目标是:
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
21

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
1)最终确定流程选择,优化主要工艺参数,确定粉碎数据,评估冶金可变性;
2)可以获取粉碎数据(使用整个PQ芯),并对粉碎试验的产品进行冶金试验;
3)允许使用内部稀释来评估工艺行为,并测试来自MacLellan矿床远东端的额外样品;以及
4)他们将评估这两个矿床最初三年矿山生产的样品的粉碎和加工行为。
1.11.3.中国矿物学
对于MacLellan矿石,金以自然金、银银矿和铜铬钴矿的混合形式存在。金的颗粒很细,主要是解离或裸露。微探针矿物学研究证实,部分金以微胶囊形式与毒砂共生。
对于戈登矿,发现的金几乎完全是自然金,几乎完全是解离或暴露在铁氧化物上的附着物。
虽然金是细粒的,但两个矿床都有一些粗金(>100微米),表观速度为每2公斤样品1粒。
1.11.4年前的粉碎
从磨削的角度来看,这些镀层具有中等硬度,但具有很高到非常高的SAG球磨能力。所有测试的工作指数为:
·键合棒磨机工作指数;平均为18.6千瓦时/吨;
·邦德球磨机工作指数;平均值为14.8千瓦时/吨,范围为10-20千瓦时/吨。
JK参数Axb平均值为28,范围为20-40。
尽管戈登矿石的特征相似,但它比MacLellan矿石更有竞争力,也更坚硬。
1.11.5%的石油提取和回收
对于MacLellan和Gordon矿石的植物饲料混合,确定的最佳研磨粒度为P80为75微米,这是基于研磨敏感性趋势、每种矿石类型所需的比功率、单位功率成本以及不同研磨粒度下的氰化物消耗。戈登矿石对磨矿非常敏感,而MacLellan矿石则不在所考虑的磨矿粒度范围内。
全矿浸出的总体回收率与重力加重力精矿浸出的回收率相当。浮选精矿和浮选尾矿的浮选浸出并没有提高总回收率。标准的实验室测试在淋滤前使用重力阶段,以改进计算和分析水头的一致性,并减少对测试结果的潜在误解,这些测试结果来自参差不齐或高于正常水平的残留物等级。
通过对麦克莱伦矿石品位样品的试验,金的回收率为93%。相应的银回收率为50%。
同样,戈登矿石样品的黄金回收率为93%。戈登矿石中没有明显的银品位。
在浸出前用额定pH值为10的氧气预曝气,对于改善萃取动力学和减少下游浸出回路中氰化钠的消耗至关重要。根据对不同矿石类型的吸氧试验,包括高硫磁黄铁矿和黄铁矿,预曝气时间为6小时。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
22

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
对于这些矿石,总浸出和吸附时间以48h为宜。LEACH提取基本上在逆流、碳浆吸附的六个阶段之前完成,SGS Lakefield使用专有模型进行的一系列模拟证实了这一点。
1.11.6%用于戒毒和环境保护
采用SO2/AIR(O2)/Cu2+工艺对浸出尾矿浆进行氰化脱毒。在正常试剂剂量下,弱酸可解性氰化物浓度不超过10 mg/L。对选定的复合样品和浸出产品进行了环境试验(即毒性特征浸出过程、摇瓶提取、酸碱计算、湿度槽试验和水柱试验)。
1.12    矿产资源量估算
露天矿矿产资源评估基于从地面和地下钻出的2,316个钻孔可获得的数据,其中包括221,371微米的已分析金矿间隔。
为MacLellan和Gordon矿床建立了单独的块体模型,矿产资源量估计受到矿化形状的限制,分别基于MacLellan和Gordon的Au截止品位0.3g/t和0.5g/t。
截至2023年6月30日,Alamos估计综合LLGP的矿产资源量为5,843千吨,黄金品位平均为1.40克/吨,被归类为已测量和指示矿产资源;另有4,243千吨黄金品位平均为0.98克/吨,被归类为推断矿产资源(表1-1)。矿产资源量按MacLellan的0.355克/吨Au当量及Gordon的0.621 g/t Au当量下限计算,两者均位于一个可能具有经济价值的露天矿内。矿产资源不包括矿产储量。MacLellan和Gordon矿块模型已因历史上的地下开采和露天开采而耗尽,分别见表1-1。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
23

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表1-1 LLGP矿产资源说明书,2023年6月30日
存款资源类公吨(000‘S)等级含盎司
Au(克/吨)银(克/吨)欧(000‘S)股份公司(000‘S)
麦克莱伦测量的7861.633.094178
已指示3,2001.523.44156354
已测量和指示的总数3,9861.543.37197432
推论4,1920.981.49133201
高登测量的5710.84-15-
已指示1,2861.20-50-
已测量和指示的总数1,8571.09-65-
推论510.98-2-
林恩湖黄金项目测量的1,3571.291.795678
已指示4,4861.432.45206354
已测量和指示的总数5,8431.402.30262432
推论4,2430.981.47134201

备注:
·报告的矿产资源符合CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》。
·矿产资源的假设金价为1600美元/盎司,白银价格为23.00美元/盎司。
·矿产资源不是矿产储备,没有证明的经济可行性。目前尚不能确定所估计的全部或任何部分矿产资源将被转换为矿产储量。
·露天矿产资源被认为包含在一个潜在的经济露天矿内,麦克莱伦的Au Eq下限为0.355 g/t,Gordon的下限为0.621 g/t,并包括受限制的Au固体外零品位的外部贫化。
·所含的金和银盎司是原地的,不包括冶金回收损失。·矿产资源不包括矿产储量。
·由于四舍五入,总数可能不会相加。
·阿拉莫斯黄金公司储量和资源部的杰弗里·沃尔克,CPG,FAusIMM,董事是矿产资源评估的合格人选。Volk先生是加拿大证券管理署署长国家文书43-101(“NI 43-101”)所指的合格人士。
1.13    矿产储量估算
矿产储量的估计是基于Gordon和MacLellan矿床的详细露天开采界限设计,并使用这两个矿床的区块模型的已测量和指示矿产资源量。戈登和麦克莱伦的边际品位分别为0.796金克/吨和0.355金克/吨。这些截止价格是根据项目设计参数计算的,其中戈登的金价为1250美元/金盎司,麦克莱伦的金价为1600美元/金盎司,美元/加元的汇率为0.75。
在Gordon和MacLellan使用了采矿稀释皮,将邻近1米长的废旧矿块与已开采的矿石结合在一起。稀释层厚度是在考虑矿化的空间性质、建议的品位控制方法、挖掘精度和爆破隆起的情况下选择的。模型品位采用采矿稀释法。戈登和麦克莱伦的总稀释度分别为19.7%和14.6%。矿产储量不计入矿石损失。
LLGP的矿产储量如表1-2所示。黄金和白银品位的估计是基于区块模型的稀释品位。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
24

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表1-2 LLGP矿产储量报表,2023年6月30日
存款预备班吨位(000‘S)等级含盎司
Au(克/吨)银(克/吨)欧(000‘S)股份公司(000‘S)
麦克莱伦久经考验16,4981.665.318832,815
很有可能23,2401.123.558342,650
已验证和可能的总数39,7381.344.281,7175,464
高登久经考验3,5022.63-296-
很有可能4,3702.27-319-
已验证和可能的总数7,8732.43-615-
林恩湖黄金项目久经考验20,0001.834.381,1792,815
很有可能27,6101.302.981,1532,650
已验证和可能的总数47,6101.523.572,3325,464
备注:
·报告的矿产储量符合CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》。
·据报道,戈登的矿产储量截止品位为0.796金克/吨,麦克莱伦为0.355金克/吨。
·截止品位是基于戈登的金价为每盎司1250美元,麦克莱伦的金价为每盎司1600美元。
·边际品位计算中不使用白银。
·戈登的冶金金回收率为92.4%,麦克莱伦的金回收率为基于饲料等级的配方。
·由于四舍五入,总数可能不会相加。
·克里斯·博斯特威克,FAusIMM,高级副总裁,技术服务部门是矿产储量评估的合格人选。Bostwick先生是加拿大证券管理署署长国家文书43-101(“NI 43-101”)所指的合格人士。
1.14    采矿生产计划
Gordon和MacLellan矿藏的开发计划按传统的铲车作业进行,因为这两个矿藏都露头,并可采用露天开采方法。
矿山计划产量汇总如表1-3所示。地雷寿命(LOM)计划的主要特点如下:
·戈登和麦克莱伦的并行作业计划在作业开始时进行。由于戈登的等级较高,开发的目标是在第五年提早耗尽戈登。除了两年的预产期外,MacLellan的矿山寿命为11年。
·计划分阶段开发这两个露天矿。
·LOM要求戈登矿场的最高开采量为1600万吨/年,麦克莱伦矿场为3300万吨/年。采矿计划要求在露天矿的11年矿山运营年限内,采矿总量在400万至4900万吨/年之间。垂直推进速度也限制了采矿最后几年的采矿能力。
采矿设备类型和尺寸的选择受作业规模和现场特定作业条件的影响,例如冬季在严酷的气候条件下作业、矿场位置偏远以及在MacLellan地下洞口附近作业。
MacLellan和Gordon的爆破孔钻井将使用178 mm钻头的柴油和电动潜孔锤(DTH)钻头组合完成。这些钻机提供了钻出10米台阶高度的模式的能力。
MacLellan的一次开采将使用22立方米的电动液压铲和139吨的刚体卡车完成。额外的装载支持将由11.5立方米轮式装载机和6.7立方米轮式装载机提供
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
25

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
需要时使用液压挖掘机。戈登的采矿由四台6.7立方米液压挖掘机组成,装载63吨刚体卡车。
将矿石从Gordon矿场运往MacLellan的加工设施将使用43吨B型列车侧倾卸挂车。单程运输总距离为53公里。
从戈登到麦克莱伦的铁矿石骇维金属加工运输将是业主的活动。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
26

1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表1-3林恩湖金矿项目开采计划关键量汇总
数量总计
Y-2Y-1Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17
戈登吨开采量(千吨)-4,39515,00016,00016,00010,3013,446------------65,142
MacLellan吨采矿量(Kt)4,23713,45124,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00031,69120,37510,5574,367------306,679
总采矿量(千吨)4,23717,84739,00049,00049,00043,30136,41333,00033,00031,69120,37510,5574,367------371,822
高登
矿石(Kt)-67901,6312,9461,679817------------7,869
Au品位(g/t)-3.082.112.362.362.343.33------------2.43
麦克莱伦
矿石(Kt)675204,2867,5072,7291,0901,8752,7814,6115,3814,5032,7261,663------39,738
Au品位(g/t)0.920.921.381.411.311.021.041.201.281.261.361.71.79------1.34
AG等级(克/吨)2.952.955.254.493.693.302.893.223.594.174.835.195.49------4.28
流程摘要
年碾磨饲料(Kt)--2,2592,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9201,54847,607
Au品位(g/t)--2.553.072.851.961.911.521.711.711.691.561.230.740.730.870.530.520.521.52
AG等级(克/吨)--5.425.502.511.692.212.203.605.255.704.834.303.363.183.552.482.392.413.57
Au回收率(%)--94.4%94.4%93.3%92.9%93.0%93.7%94.2%94.3%94.3%94.1%93.8%93.3%93.3%93.4%92.3%92.0%92.0%93.7%
银回收率(%)--48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%
Au Produced(Koz)--1752722501711671331511521501371096564764645242,185
银生产(Koz)--189248113769999162236257218194151143160112108582,623

来源:AGP(2023年)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

27

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
1.15    恢复过程
用于实现工厂生产能力和冶金性能的单元操作在金/银加工业中得到了很好的证明。流程图(图1-1)包含以下主要流程操作:
·两级粉碎和储存仓;
·半自磨(SAG);
·球磨机研磨和分级;
·鹅卵石粉碎(未来,如果需要);
·浸出和纸浆碳(CIP)吸附;
·解吸和黄金空间;
·尾矿解毒和处置;
·淡水和再生水供应;以及
·试剂的制备和分配。
该工厂以下部分的设计产量为:
·破碎厂:每天8000吨或481t/小时,利用率为69%
·加工厂:8000吨/天或362吨/小时,利用率为92%
该厂原矿品位为1.52g/t Au、3.57g/t Ag。该项目整个生命周期的平均年产量为135科兹/年的黄金和160科兹/年的白银。在开采的头十年,黄金的平均年产量为176科兹/年,白银为170科兹/年。




林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
28

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_2a.jpg
图1-1总体工艺流程图
资料来源:沃利(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
29


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
1.16    基础设施
1.16.1.安全访问权限
麦克莱伦和戈登的网站都通过通道连接到PR 391。通往MacLellan加工厂现场的现有4.8公里通道将进行升级和重新铺设。2021年春季,现有Maclellan通道上横跨Keewatin河的第一座单车道混凝土大桥被拆除,取而代之的是一座新的预制双车道钢桥,以适应进出现场的交通增加。
1.16.2《全球水资源管理计划》
MacLellan工地的总体水管理概念是将非接触水引流,以减少工地管理的水量,并收集接触水以排放,以:
·TMF,将水储存起来,再循环到工厂,作为工艺水使用,或累积在TMF池塘中;或
·加工厂附近的一个收集池。如果TMF中的水量不能满足磨矿工艺要求,将从收集池中取水。然后,多余的水可以在向环境释放水之前进行处理(如果必要)。
水平衡模型被用来估计在现场收集的水量、TMF中可用于回收的水量、向环境排放的水量(即现场过剩的水)以及TMF和集水池规模的运行容量要求。
1.16.3.中国尾矿管理设施
该场地位于零星到不连续的永久冻土带内,那里通常在10%-50%的土地面积中发现永久冻土层,并位于相对较低的地震危险性区域,即所谓的“稳定中心区”。MacLellan TMF位于计划中的露天矿和厂址区域东北约2公里处,明顿湖西北约2公里处。
岩土工程勘察表明,覆盖层厚度为0.61m(BH18-03)至4.62m(BH18-01)。大部分钻孔的覆盖层厚度均小于1m。复盖条件主要是不连续的表层泥炭覆盖了无粘性的、级配良好的砂砾沉积。
尾矿为粉细砂,比重为3.0。据报道,它们是潜在的产酸(PAG),尽管它们在操作过程中预计不会产生酸性岩石排水(ARD)。这些尾矿对砷有很高的浸出潜力,而对铜、铁、铬和铅等金属的浸出潜力很低。矿产储量为47.6公吨,将在17.0年内进行加工,不包括试生产。尾矿与矿石的比例为1,假设堆积空隙比(体积比),将产生约31.7mm3的尾矿。空隙数/体积Solids)为1.0。

尾矿堆积将从TMF东、南、西端的一个启动坝开始,以容纳大约一年的尾矿产量。提出了用下游方法堆积尾矿,提高设备的方案。起步坝和终极坝均为堆石坝,其上游坡度为衬砌,采用HDPE土工膜衬里作为主要挡水屏障,因为在沉积过程中,水和可能产生酸性的尾矿会被蓄水。所有大坝都将建在基岩上。在坝基条件较差的基岩上,考虑设置灌浆帷幕,以限制基础渗漏。紧急溢洪道的设计是为了允许以色列国防军的安全路线,以维持最低干舷并防止大坝溢流。

屯门水务中心的水管理工作包括以下几点:
·收集和储存尾矿水、TMF渗漏和来自降水的TMF径流,以便再循环到加工厂。
·在运行的头两年,所有工艺用水需求将取自Keewatin河,允许TMF中的水积累。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
30

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·在正常气候或运行条件下运行期间,TMF不得向环境排放水。
·在潮湿或EDF条件下,多余的水将通过集水池并在排放到Keewatin河之前进行处理(如有必要)。
·在超过TMF设计标准的极端降水事件下,通过紧急溢洪道排放。溢洪道的泄洪量将报告给基瓦丁河。
1.16.4%电源
MacLellan的运行负荷计算为19.8兆瓦,将由马尼托巴省水电6号线通过劳里尔河从汤普森提供。该系统将需要升级才能在138千伏的电压下运行。在位于林恩湖铜站旁边的阿拉莫斯主变电站,两台21/28 MVA变压器将把138千伏的输入电压降至34.5千伏。阿拉莫斯建造的一条8.2公里34.5千伏的杆线将从阿拉莫斯主变电站向加工厂变电站供电。项目现场设施的电力将以13.8千伏的电压分布。
通过加工厂的自动转换开关,连接到13.8千伏主母线的单个柴油发电机组将提供总计2兆瓦的13.8千伏应急电力。通过这种方式,一台发电机组将向使用正常配电系统的所有设施提供备用电力。
戈登电站的运行负荷为879千瓦,将由两台处于工作/备用配置的1兆瓦柴油发电机提供支持。配电将达到6.9千伏。
1.16.5%提供住宿。
一个营地设施将位于加工厂北部的MacLellan工厂。该营地将有600张床位(500张购买,100张租期两年),为期两年的预产期。单一营地设施将为麦克莱伦和戈登两个地点提供服务。
将在施工的头6个月租用一个100人的临时建筑营地,以支持永久营地的工地建设和建设。现场加工厂占地面积内有一块净空区域,约为40米x 50米,可供拖车(包括厨房和洗浴设施)容纳15-50名船员,以执行所需的场地准备活动,例如清理和挖掘,以建立临时的初始营地。
1.17    环境研究、许可和社会或社区影响
环境基线研究于2015年3月启动,用于确定项目布局和设计开发过程中的环境制约因素。
有几项联邦和省级监管要求适用于该项目,包括环境评估(EA)和其他环境许可义务。项目说明已于2017年7月4日提交给加拿大环境评估局(CEA),以根据《加拿大环境评估法》(CEAA,2012)启动联邦环境评估程序,并根据《马尼托巴省环境法》向省级环境评估程序提供信息。根据2019年8月28日生效的新《影响评估法》第181节中描述的过渡条款,并鉴于LLGP EA于2017年9月1日启动,并且该项目是IAA第18(D)和19(C)项下的指定项目,加拿大影响评估局(IAAC)通知Alamos,该项目的EA将按照CEAA 2012程序继续进行,就像它没有被废除一样。根据2019年项目设计编制了一份环境影响说明书(EIS)文件,并于2020年5月25日提交给IAAC,以满足联邦和省环境影响评估的要求,并于2020年8月19日向马尼托巴省保护和气候保护环境审批处提交了麦克莱伦和戈登矿址的两份独立的环境法提案摘要报告,以满足省的要求。
2023年3月6日,加拿大环境和气候变化部部长对该项目发表了积极的声明,马尼托巴省为麦克莱伦和戈登遗址颁发了环境法案许可证。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
31

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
截至本报告之日,该项目的积极声明正在接受联邦司法审查,马尼托巴省环境法许可证正在由最近的第一个国家提出上诉。请参阅警示说明。
项目设计,包括实施已确定的缓解措施,预计不会对环境造成重大不利影响,包括事故和故障的影响、环境对项目的影响以及累积影响。到目前为止,还没有发现任何预计会对阿拉莫斯公司从该项目中提取矿物的能力产生重大影响的问题。这一点将在LLGP发展的环境评估和许可阶段得到确认,并可能需要实施额外的设计修改或缓解措施。如果要实施本报告中讨论的设计变更,预计需要向马尼托巴省发出变更通知,并向IAAC发出变更通知。由于与各机构的讨论仍在进行中,本报告不能完全反映项目获得额外监管批准和/或变更的程度。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
32

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure1-2a.jpg
图1-2 MacLeallan场地平面图
资料来源:沃利(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
33

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
1.18    资本成本
LLGP总资本成本如表1-4所示。按地区划分的初始直接和间接资本成本汇总如表1-5所示。
表1-4总资本成本
设施总成本(百万加元)总成本(百万美元)
初始资本842.4631.8
持续资本与封闭性267.6200.7
总资本成本1,109.9 832.4

表1-5初始资本成本汇总
描述麦克莱伦矿场(百万美元)戈登矿场(百万美元)两家矿业公司(百万美元)
直接成本:
矿业基础设施$68.1$14.0$82.1
车主预脱模$20.1$20.7$40.8
矿业初始资本租赁付款$22.8$10.2$33.0
加工厂$189.0$189.0
公用事业和服务$40.5$5.8$46.3
尾矿治理$51.3$51.3
现场基础设施$90.6$50.5$141.2
场外基础设施:$35.9$35.9
小计直接成本$518.3$101.2$619.5
间接成本:
EPCM和咨询服务$18.6
运费$10.3
临时建筑设施和公用设施$92.3
第一次充货和开仓$8.4
间接成本小计$129.6
小计直接+间接$749.0
项目应急$70.7
小计直接+间接+或有$819.7
业主成本$22.6
初始资本总额$842.4

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
34

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
成本估算基准日期为2022年第四季度,工作范围由直接成本、间接成本、业主成本和应急费用组成,具体如下:
·直接成本:所有永久设备和散装材料的成本以及所有永久设施的安装成本,包括承包商的监督和管理费用、承包商的差旅费用以及承包商的行政管理和利润。
·间接成本:EPCM服务、临时建筑设施和服务、建筑设备、运费、供应商安装监督、试运行和启动、首次填充和备件的成本。
·业主费用:与施工期间业主设施和服务有关的费用、业主项目管理费用、提升费用和一般费用。
·应急:施工应急,以涵盖项目规定范围内的必要工作,但在现阶段不能确定或逐项列出,但预计将发生。
基本建设费用概算所涵盖的主要设施(地区)如下:
·雷区;
·加工厂;
·尾矿管理;
·现场基础设施;以及
·场外基础设施。
该评估符合AACE 3级可行性研究评估指南,精确度为-10%至+15%。业主的费用包括以下费用:
·土地;
·业主团队,包括施工、启动和调试;
·招聘、培训和现场访问;
·信息技术和通信;以及
·保险、金融、法律和林恩湖办公室。
1.19    运营成本
不包括前期生产的整体LOM运营成本为21.5亿美元(15.79亿美元)或每吨矿石44.21美元(33.16美元/吨)。表1-5列出了该项目的总运营成本。
表1-6 LOM运营成本汇总
成本中心M$$/t碾磨占总数的百分比
采矿1,064.222.3551%
骇维金属加工运量(戈登全厂平均运矿量)174.21.564%
正在处理中682.014.3332%
一般事务和行政事务342.97.2016%
外部精炼7.10.15
小计2,170.445.59103%
版税和银牌积分-65.6-1.38-3%
总运营成本2,104.944.21100%
注:
·骇维金属加工的实际运输运营成本为9.43美元/吨(不包括人员的营地成本),仅适用于戈登的磨矿。所示的美元/吨是整个磨料的平均数。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
35

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

1.19.1%降低采矿运营成本
对矿山运营成本的估计是根据原始设备制造商汇编的信息以及AGP在类似规模和规模的项目上的信息和经验编制的。这一估计假设所有设备由Alamos拥有和运营,并与OEM供应商以及运营附近的其他零部件供应商进行零部件更换和重建计划。
MacLellan矿的成本包括重新处理来自长期MacLellan库存的材料的成本,以及初级破碎机的原矿(ROM)库存。ROM库存的重新处理包括戈登的所有矿石,以及麦克莱伦矿石的一小部分。
LOM矿的运营成本估计为戈登的每吨3.62美元,麦克莱伦的每吨2.92美元。按职能划分的矿山运营成本如表1-7所示。这些成本不包括预制期。
表1-7按矿坑和区域划分的矿山运营成本
按区域划分的采矿成本高登麦克莱伦总计
$/t$M(%)$/t$M(%)$M
普通矿山与工程0.4728.6 13%0.44128.3 15%156.9
钻探0.2917.9 8%0.2984.5 10%102.4
爆破0.3420.4 9%0.43125.4 15%145.8
装载量0.4124.8 11%0.2779.5 9%104.3
拖运0.9959.9 27%0.86250.0 30%309.9
支持0.9054.6 25%0.47135.4 16%190.0
坡度控制0.158.9 4%0.0925.3 3%34.3
脱水0.084.8 2%0.0515.7 2%20.6
总计3.62220.0 100%2.92844.2 100%1064.2

1.19.2%降低工艺运行成本
LOM工艺的运营成本为6.82亿美元,即每吨磨矿成本为14.33美元。表1-8列出了这一价值及其单位成本的细目,请注意,这不包括多雷的运输和精炼成本。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
36

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表1-8 LOM工艺运行成本
成本中心$M$/t碾磨占总数的百分比
劳务集团(Labor)(O&M)176.43.7126%
电源86.61.8213%
运营耗材:
试剂241.85.0835%
钢衬和球体介质76.21.6011%
公用事业7.60.161%
维修81.91.7212%
实验室和化验11.40.242%
总流程运行成本682.014.33100%
1.19.3%房租/住宿费
LOM G&A/住宿成本为3.43亿美元,或每吨碾磨7.20美元。这一价值及其单位成本的细目见表1-9。
表1-9 LOM G&A/住宿运营成本汇总
成本中心第1-11年12-17岁LOM
$ x 1,000$/t$ x 1,000$/t$ x 1,000$/t
工资56,6261.8021,6381.3478,2641.64
人员成本9440.034840.031,4280.03
人力资源3,1460.101,6150.104,7610.10
基础设施2,2020.071,1300.073,3320.07
站点管理、维护和安全2,5170.081,2920.083,8090.08
车辆9440.034840.031,4280.03
健康与安全9440.034840.031,4280.03
IT与通信11,9540.386,1360.3818,0900.38
合同服务18,8750.609,6890.6028,5640.60
军情监察委员会。3,4600.111,7760.115,2370.11
营地费用71,8542.289,7970.6181,6511.72
人员运输66,2142.107,8390.4974,0531.56
社区参与25,2450.8015,5740.9640,8180.86
总计264,9258.4277,9394.83342,8637.20
1.20    经济分析
1.20.1%免税
LLGP将按如下方式缴纳省级、联邦税和采矿税:
·马尼托巴省矿业税:税率浮动,税率在10%至17%之间
·马尼托巴省所得税:12%
·联邦所得税:15%
·马尼托巴省零售税(“RST”):7%
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
37

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
上述汇率是截至本报告日期的最新汇率,可能会发生变化。根据这些税率和本报告中使用的财务假设,预计LLGP在其17年的生命周期内应支付的所得税和矿业税为499.1百万美元(374.3百万美元)。
1.20.2%的版税
在戈登矿坑生产的头几年,LLGP受到第三方特许权使用费的限制。现金流模型中包含的总特许权使用费约为1310万美元(990万美元),预计该项目在矿山寿命的大部分时间内不会受到第三方特许权使用费的影响。
1.20.3%:《经济分析》
经济成果摘要见表1-10。该项目在经济上是可行的,税后内部收益率为16.6%,税后净现值为5%(净现值5%),为570.5百万美元(427.9百万美元)。
经济分析中使用的其他经济因素和假设包括:
·现金流模型使用1,675美元/盎司黄金、22.50美元/盎司白银和0.75美元/加元汇率
·5%的贴现率;
·关闭费用为3600万美元(2700万美元);
·在我的生命周期结束时不进行打捞;
·+1年营运资本流出1,000万美元(75万美元),被矿山寿命结束时的1,000万美元(75万美元)总流入所抵消;
·数字是在100%所有权的基础上提出的,不包括公司间管理费或融资成本;以及
·不包括所有开发前成本和沉没成本(即勘探和矿产资源定义成本、工程实地工作和研究成本、环境基线研究成本等)。然而,税收计算中使用了开发前成本和沉没成本。
表1-10经济效益汇总
类别单位价值(加元)价值(美元)
净收入$M4,880.8 3,660.6
运营成本1
$M2,104.9 1,578.7
运营现金流$M2,276.8 1,707.6
初始资本成本$M842.4 631.8
维持资本、恢复和关闭费用$M267.6 200.7
总现金成本美元/盎司 722
矿场综合维持费美元/盎司 814
税后净现金流量$M1,166.9 875.2
税后NPV5%
$M570.5 427.9
税后内部收益率%16.6%16.6%
税后回收年份3.73.7

注:
1.其他运营成本包括采矿、加工、并购、特许权使用费、运输和精炼成本以及白银信贷。

使用5%的贴现率进行了敏感性分析,以测试项目净现值的价值驱动因素。分析结果如表1-11和表1-12所示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
38

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
对金属价格和外汇的变化最为敏感,其次是运营成本和资本成本。使用不同的黄金价格对税后结果进行了敏感性分析。这一分析的结果如表1-13所示。

表1-11敏感性分析-税后NPV5%
税后NPV5%,数百万加元
 -10%-5%基本情况+5%+10%
金价$376.5$469.6$570.5$671.1$769.1
加元$794.0$677.6$570.5$473.1$383.1
资本成本$635.1$603.7$570.5$538.4$506.6
运营成本$659.4$616.1$570.5$526.1$481.5
表1-12敏感性分析-税后内部收益率
税后内部收益率
 -10%-5%基本情况+5%+10%
金价12.7%14.6%16.6%18.4%20.2%
加元20.6%18.5%16.6%14.7%12.9%
资本成本19.0%17.8%16.6%15.5%14.5%
运营成本18.2%17.4%16.6%15.7%14.9%

表1-13金价对净现值和内部收益率的敏感性
金价(美元)税后净现值(百万加元)税后净现值(百万美元)税后内部收益率(%)
$1,500$367.4$275.612.6%
$1,600$480.3$360.314.8%
$1,675$570.5$427.916.6%
$1,750$661.1$495.818.2%
$1,850$777.9$583.520.3%
$1,950$893.7$670.322.4%

1.21包括解释和结论。
本报告确认了林恩湖金矿项目的技术可行性和经济可行性。该项目拥有MacLellan和Gordon两处物业,以传统露天采矿为基础,设有集中加工厂设施和尾矿管理设施。该加工厂位于MacLellan,在预计17年的矿山寿命内,设计加工能力为8000吨/天。
资本成本是根据AACE 3级指南制定的,用于可行性研究评估,精确度为-10%至+15%。该项目的初始资本成本为842.4万美元(631.8美元),包括加工、初始矿山设备租赁付款和投产前活动、基础设施、备件和其他直接和间接成本。持续资本成本为267.6万美元(200.7万美元),包括麦克莱伦和戈登的主要和支持设备租赁费用,备件
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
39

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
部件、额外的TMF升降机、水管理和关闭成本。包括初始和持续资本在内的项目总资本成本为11.09亿美元(832.4美元)。
采矿和运输(23.91美元/吨碾磨,1,138.4百万吨LOM)、加工(14.33美元/吨碾磨,682.0万LOM)、G&A/住宿(7.2美元/吨碾磨,342.9万LOM)和外部精炼(0.15美元/吨碾磨,710万LOM)的总运营成本为45.59美元/吨碾磨或21.704亿美元LOM。经特许权使用费和白银信用调整后,预计运营成本为44.21美元/吨,或21.049亿美元LOM(15.78亿美元)。
风险识别和缓解在整个可行性研究更新过程中一直在进行,并将在详细的工程、施工、运营和关闭过程中继续进行。风险被识别,并在LLGP风险登记簿中进行定性排名。随着项目从可行性进入执行阶段,将有必要更新项目风险登记册。
1.22    建议
在项目开发的下一阶段,应开展下列活动:
·准备好所有设备包进行招标;
·准备所有施工包进行招标;
·确保在2023年3月获得联邦和省级环境影响报告书批准之后,获得所有剩余的必要环境和建筑许可;以及
·管理和缓解关键风险,并寻求提高项目经济性的机会。
已按领域制定了一份具体建议清单,如以下各小节所示。评估这些建议的成本如下表1-14所示。

表1-14拟议预算摘要
成本(加元)
钻取/细化ARD模型$300,000
冶金服务$110,000
详细的工程与采购$11,700,000
尾矿治理$300,000
环境550,000
总计12,960,000

1.22.1%中国地质矿产资源估算值
Carlisle之前的工作发现了MacLellan的一个相当大的地下资源,但没有包括在这项研究中。需要额外的钻探以填补钻探数据中的一些空白,从而有可能评估地下矿产资源并测试金矿化的深度延伸。
位于MacLellan西南部的Burted Timber和Linkwood矿藏为MacLellan加工厂提供了未来更多磨坊饲料的机会。要将这两个矿藏的推断矿产资源转换为已测量和指示的资源,需要额外钻探。一旦收到所需的许可证,这种较高品级的材料可能会抵消或推迟第12至17年低品级库存材料的加工。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
40

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
1.22.2%全球矿产储量预估更新
到目前为止,在LLGP上开展的工作是根据行业标准进行的,并考虑了与露天采矿有关的适用风险和已确定的矿产储量估计。这包括矿井界限优化、矿井设计和矿井设备选型。
原地材料价值和边际品位模型预计将随着采矿计划的每一次迭代而更新和完善。矿产储量是用戈登的0.796克/吨金和麦克莱伦的0.355克/吨金的截止品位来估计的。根据工作时有效的设计参数计算了边际坡度。
中国冶金加工厂1.22.3亿美元
建议在下一阶段的工程中进行以下冶金工作:
·确认能力和硬度特征,根据最新的采矿计划选择合适的样品,代表最初两年的作业和最大约50微米的深度;以及
·关于粉尘、物料搬运和寒冷气候的粉碎回路的可操作性审查。
1.22.4%支持基础设施
对于工程的下一阶段,建议进行以下活动:
·根据可行性等级信息确定了行政大楼和矿井干燥设施的规模。设施的实际规模应根据实际/更新的人员需求进行优化;
·卡车修理厂的FS设计包括混凝土地板和架空起重机。应重新评估硬质地板和固定式起重机的需求;以及
·考虑到该地区的寒冷气候,应在整个工地最大限度地使用预制混凝土基础,以改善施工进度。他说:
1.22.5%用于尾矿管理
目前对LLGP的研究水平是基础工程学。随后将进行详细设计,并编制施工文件和规范。这是一个随着研究和设计水平的进步而演变的过程。
对于TMF,在工程的下一阶段应考虑以下任务:
·进一步制定废石管理计划,同时考虑用于建造不产生酸和非金属浸出的启动大坝的材料;
·进一步评估可用于大坝建设的潜在借款来源的数量和适宜性;
·最后确定尾矿库设计,纳入更多的岩土调查;以及
·必须咨询适当的监管机构,并获得相关许可和批准。
1.22.6%生态环境
建议进行以下活动:
·其他环境许可和规划、缓解、管理和后续监测计划以及相关的咨询/参与活动(联邦和省级项目批准所要求的)应按照总体项目时间表进行;
·随着加工和采矿计划的细化,应继续进行地球化学定性,并酌情修改矿物废物管理计划;
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
41

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·应重新评估估计的关闭和填海费用,并在开发的下一阶段制定一份完整的关闭计划,因为有了更详细的工程设计;
·今后应根据运行情况更新水模型,以便查明和主动缓解未来任何潜在的水问题;以及
·应通过作业在实际可行的范围内进行积极的填海。


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
42

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
2    引言
本技术报告是2023年可行性研究更新的总结,旨在为Alamos Gold Inc.(Alamos)提供足够的信息,以确定开发该项目的经济可行性。
2014年11月,AuRico Gold Inc.(AuRico)与Carlisle Goldfield Ltd.(Carlisle)签订了一项合资协议,收购了Lynn Lake Gold Project(LLGP)25%的权益,初始现金捐款为500万美元,并可以通过在三年内为该项目提供2000万美元的资金并提供可行性研究来赚取高达60%的权益。2016年1月,Alamos通过收购Carlisle巩固了LLGP的全部所有权。在本报告中,从2015年起,Carlisle、AuRico和Alamos可以互换使用,可以统称为“公司”。
Ausenco加拿大工程公司(Ausenco)和一组工程和环境顾问于2018年1月完成了LLGP的可行性研究和NI 43-101技术报告。2018年晚些时候,阿拉莫斯聘请了同一批顾问,以完成LLGP的可行性研究更新(FSU)和内部NI 43-101技术报告。同样,2021年,阿拉莫斯聘请了同一批顾问进行可行性更新工作,以获得关键一揽子计划的最新定价,并更新总体资本成本估计数。
LLGP将建设为具有现场选矿厂设施和尾矿管理设施的常规露天矿。LLGP由两个属性组成,即MacLellan和Gordon。该加工厂位于MacLellan,预计名义加工能力为8000吨/天,估计生产寿命为17年。
工程咨询人2023年可行性研究职责如下:
·Worley Canada Inc.(Worley)受Alamos委托管理和协调与FSU有关的工作。此外,Worley还参与了加工厂和一般基础设施(MacLellan行政大楼、MacLellan矿车洗大楼、MacLellan矿卡车车间大楼、Gordon行政大楼、分析实验室大楼、现场道路、主变电站、输电线和全厂配电)的可行性设计。
·AGP矿业咨询公司(AGP)受托设计露天矿最终界限、阶段开发和长期采矿计划。此外,AGP选择了设备类型和规模,制定了项目生命周期内露天矿运营人员、矿山资本和运营成本的估计,并估计了矿山开发道路的投产前数量。
·Stantec Consulting Ltd.(Stantec)受托支持环境规划、评估、许可和许可。
·WSP加拿大公司(WSP)受托完成MacLellan矿场尾矿管理设施(TMF)的可行性设计,为MacLellan和Gordon矿坑和库存提供斜坡设计建议,并完成这两个矿场的水管理结构的布局和规模。WSP还负责进行各种岩土和水文地质调查,以支持可行性水平的设计,并协助寻找建造所需的借用材料。
·聘请所有顾问提供投入,并为业务费用(OPEX)以及资本和持续资本支出(CAPEX)的制定作出贡献。
·阿拉莫斯审查和制定了与地质背景和矿化、矿物资源、市场研究和合同以及经济分析有关的项目内容。
2.1    职权范围
除非另有说明,否则所有计量单位均以公制为单位。
除非另有说明,否则货币单位为2022年第四季度加元。
在某些情况下,戈登财产在历史上可能被称为法利财产。2016年,房产名称从法利改为戈登。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
43

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
2.2    合资格人士名单
表2-1列出了本技术报告各部分的合格负责人。
2.3    技术报告现场考察
以下合格人员(QP)参观了Lynn Lake酒店,如下所示:
·珍妮弗·阿博尔斯,P.Eng,董事,Projects,Alamos Gold Inc.,在过去几年中多次访问该网站,最后一次访问是在2023年7月11日至13日;
·Chris Bostwick,FAusIMM,高级副总裁-阿拉莫斯黄金公司的技术服务,最后一次访问网站是2021年11月4日;
·米歇尔·科特,M.Sc,P.Geo,阿拉莫斯黄金公司首席勘探地质学家,在过去几年中多次参观该遗址,她最后一次实地考察是在2022年8月18日至8月22日;
·阿拉莫斯黄金公司的杰弗里·沃尔克理学硕士、CPG、FAusIMM、董事储备和资源公司最后一次访问该网站是在2018年9月24日至27日;以及
·科林·韦伯斯特,P.Eng,阿拉莫斯黄金公司可持续与对外事务副总裁总裁,最后一次访问该网站是2023年6月13日。
阿布尔斯、博斯特威克、科特、沃尔克和韦伯斯特都是Alamos Gold Inc.的员工,他们并不独立于发行人。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
44

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表2-1合格人员章节
部分描述有资格的人公司
1摘要全部都是部分的阿拉莫斯黄金公司
2引言克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
3对其他专家的依赖克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
4物业描述和位置克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
5可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
6历史米歇尔·科特阿拉莫斯黄金公司
7地质背景与成矿作用米歇尔·科特阿拉莫斯黄金公司
8矿床类型米歇尔·科特阿拉莫斯黄金公司
9探索米歇尔·科特阿拉莫斯黄金公司
10钻探米歇尔·科特阿拉莫斯黄金公司
11样品制备、分析和安全米歇尔·科特阿拉莫斯黄金公司
12数据验证米歇尔·科特阿拉莫斯黄金公司
13选矿和冶金试验詹妮弗·阿波尔斯阿拉莫斯黄金公司
14矿产资源量估算杰弗里·沃尔克阿拉莫斯黄金公司
15矿产储量估算克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
16采矿方法克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
17恢复方法詹妮弗·阿波尔斯阿拉莫斯黄金公司
18项目基础设施詹妮弗·阿波尔斯阿拉莫斯黄金公司
19市场研究和合同克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
20环境研究、许可和社会或社区影响科林·韦伯斯特阿拉莫斯黄金公司
21资本和运营成本詹妮弗·阿波尔斯/克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
22经济分析克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
23相邻属性克里斯·博斯特威克阿拉莫斯黄金公司
24其他相关数据和信息不适用阿拉莫斯黄金公司
25解读和结论全部都是部分的阿拉莫斯黄金公司
26建议全部都是部分的阿拉莫斯黄金公司
27参考文献全部都是部分的阿拉莫斯黄金公司



林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
45

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
3    对其他专家的依赖
本报告由Alamos Gold Inc.编写。其中包含的信息、结论、意见和估计基于:
·编写本报告时阿拉莫斯可获得的信息;
·本报告中提出的假设、条件和限制;以及
·由第三方来源提供给Alamos的数据、报告和其他信息。

除适用证券法规定的目的外,任何第三方使用本报告的风险均由该第三方承担。
本文中的QPS意见是基于Alamos和其他人在整个研究过程中提供的信息,包括下面列出的那些顾问。QPS已采取合理措施确认其他人(包括上市顾问)提供的信息,并对该信息承担责任。
检验员利用他们的经验来确定以前报告中的信息是否适合列入本技术报告,并对需要修改的信息进行了调整。



林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
46

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
4    物业描述和位置
4.1    引言
液化石油气位于马尼托巴省北部,位于马尼托巴省首府温尼伯西北约820公里处,涉及重新开发两座历史悠久的金矿MacLellan和Gordon(统称为“财产”)。这些物业分别位于林恩湖镇东北约7公里和以东约37公里处。戈登和麦克莱伦场地之间的直线距离约为30公里(图4-1)。
整个项目土地目前由361个物业组合组成,包括333个采矿权、九(9)个官方矿物租约和十九(19)个官方地面租约,所有记录在案的权益均由Alamos的全资子公司Carlisle 100%持有。截至本报告生效日期,所有采矿要求、矿物租约和地面租约均处于有效状态,并处于良好状态。

本公司已收到由Thompson Dorfman Sweatman LLP编制、日期为2023年2月1日、并于2023年7月17日更新的有关组成LLGP的土地的业权意见书。尽管如上所述,尽管本公司已对其采矿权利、矿产租约和地面租约的已记录权益进行了审查,但这不应被解释为该等已记录权益不会受到挑战或质疑的保证。上述采矿要求、矿物租约和地面租约可能受制于先前未登记的协议或转让或土著土地要求,因此这些已记录的权益可能受到未被发现的缺陷的影响。
4.2    财产收购的历史回顾
LLGP的房地产投资组合包括LLGB的黄金和贱金属采矿权和租约。整个土地包中包括以前的烧木生产矿(1993年至1996年生产)、法利湖露天矿[现在被称为戈登遗址](1996年至1999年生产)和地下MacLellan矿[现在称为MacLellan站点](1986年至1989年制作的)。目前对一揽子房地产的处置是通过基层押注活动、行使期权项下的收益和购买收购,随着时间的推移收集土地实现的。
本公司亦于LLGP的钉子-富兰克林地区(78.03%)及鞋带地区(50.31%)内的多项采矿权益中持有实益所有权权益。2005年12月31日,Glencairn Gold Corporation(Glencairn)(前身为中央太阳矿业公司)签订了一项财产收购协议,将某些采矿租约和采矿权出售给私营公司AMPX。该协议包括被称为Lynn Lake Properties的物业,这是马尼托巴省北部LLGB的一组不同的金矿勘探主张和租约,占地约20,000公顷,以及前者生产地下MacLellan和Nisku矿。
AMPX于2006年12月与Glencairn完成了一项收购协议,该协议要求AMPX在2006年12月31日或之前完成最低200万美元的融资和一项“公开交易”。在这方面,AMPX更名为“Carlisle”,并于2006年12月28日通过批准和接受其最终招股说明书,获得了证券交易所的上市。作为这一过程的一部分,卡莱尔通过首次公开募股(IPO)筹集了430万美元的总收益。Carlisle还满足了在2007年2月1日或之前产生至少100万美元物业支出的要求,从而根据协议条款赚取了对物业的全部权益。根据协议条款,已于二零零五年十二月三十一日订立冶炼厂净收益(NSR)特许权使用费协议,就黄金及白银产品及任何Lynn Properties(“NSR”)所生产的所有其他产品授予2%的冶炼厂净特许权使用费。作为Glencairn的权益继承人,B2Gold Inc.(B2Gold)成为这项NSR的持有者,该NSR涵盖MacLellan地产(保留并保留一个矿物和地面租赁地块)、Gordon地产的一部分以及LLGP土地包的其他区域。根据日期为2017年6月7日的NSR特许权使用费购买协议,B2Gold的NSR权益被Alamos收购。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
47

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_4a.jpg
图4-1一般项目区
资料来源:斯坦泰克(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

48

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
2013年,由于对区域地质有了更清楚的了解,大多数当时现有的皇冠矿物租约改装和重新储藏为采矿权,基于对区域地质的更清楚了解,房地产组合中增加了几个采矿权,从而增加了林恩湖的地质战略土地位置。对Farley Lake地区的地质进行了审查,确定了与原Farley Lake矿区相邻的现有索赔区块相邻的另外35项索赔,总面积为7,306公顷。同样,在林克伍德地区以西的约翰逊剪切河沿岸,还有另外12个毗连的主张,面积为2,476公顷。
2014年11月20日,AuRico与卡莱尔完成了560万美元的私募,获得了该公司19.9%的权益。在定向增发的同时,AuRico于2014年11月11日就Carlisle的Lynn Lake Gold Camp订立了一项合资协议,根据该协议,AuRico以500万美元的初始现金出资收购了该物业25%的权益。2015年4月,AuRico和Alamos宣布,他们已达成最终协议,合并各自的公司。AuRico和Alamos根据2015年7月2日的安排条款合并,合并后的公司继续以Alamos Gold Inc.的名义进行。2016年1月7日,Alamos完成了对Carlisle的收购及其对LLGP的100%所有权。
4.3    访问权限和许可证
作为组成LLGP的官方土地的100%登记持有人,本公司被授予勘探、勘探和开发采矿权声明土地背后的官方矿物的独家权利。本公司已发出及维持官方矿物租契及官方地面租契,以确保进一步使用及享有该项目土地的权利。作为皇冠矿产租赁承租人,本公司还被授予皇冠矿产的独家权利和矿产使用权,以工作、开采和建造建筑物,以有效地开采和生产矿产。根据其“皇冠地表租约”,本公司有权使用其位于MacLellan物业的五(5)个皇冠矿产租赁区的地表,以高效和经济地开展其采矿作业。
根据《采矿和矿产法》,所有采矿主张都是通过在地面上设置标桩来定位的。一旦记录在案,采矿索赔的有效期为两年加六十天。每项采矿要求每年都要完成和/或提交评估工作,第二至第十年每年的评估工作费用为12.50美元/公顷,第11年及以后每年的评估工作费用为每公顷25.00美元。只要每年完成评估备案/报告,采矿索赔就可以无限期续期。
本公司持有的所有官方矿物租契均已发出,租期为21年,目前被视为非生产。未投入生产的矿产租约的年租金以每公顷12美元或不足12美元计算,每年支付的租金不低于200.00美元/年。在矿产租约5周年、10周年和21周年时,必须提交对官方矿产租约地块进行的勘探工作的详细说明。
本公司位于MacLellan物业内的皇冠地面租约每年可续期,租期不能超过与其相关的基础矿物处置的租期。地面租约的年租金为每公顷5元或不足5元,最低年租金为100.00元。
尽管根据《采矿和矿产法》(马尼托巴省)有权进入采矿要求和矿产租赁地,但在官方土地上进行实地考察和其他活动需要工作许可证。工作许可证由马尼托巴省可持续发展组织(MSD)颁发。目前为LLGP颁发了两(2)张工作许可证,一(1)张用于支持矿产勘探和相关活动,一(1)张用于支持与环境监测/测量有关的活动,以支持环境评估,具体情况如下:
·工作许可证WP 2021-01-15-001是一份为期三年的许可证,于2022年2月28日颁发,2025年4月30日到期,根据《皇冠土地法》(马尼托巴省)第7(1)(C)节的授权,授权在位于LLGP的MacLellan和Gordon(前身为Farley Lake)矿场和矿场周围地区的皇冠土地上开展作业,目的是进行环境研究,包括监测/测量,以获取环境评估数据和支持环境评估。许可证指出,根据本许可证进行的工作首先不包括马塞尔·科伦布地区
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
49

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
国家黑鲟鱼保护区的土地。工作许可证WP 2021-01-15-001有资格在2025年4月30日到期后延期两年。
·工作许可证WP 2022-01-01-006是一个多年期许可证,于2022年5月1日颁发,2025年4月30日到期,授权在位于LLGP项目土地内的皇冠土地上,对工作许可证中描述的采矿主张进行作业,目的是进行矿产勘探和相关活动。
截至本报告生效日,上述工作许可证均处于良好状态。
要进入采矿要求和租赁区,道路和/或小路进入的官方土地许可证必须通过MSD的房地产服务部(RESD)获得。目前已就“全天候道路”发出三(3)份官地许可证,以支持土地发展计划,详情如下。每张许可证的有效期为一年,由一月一日至十二月三十一日,并在缴付订明的许可证年费后每年续期。
·官地许可证编号GP 70394授权使用皇冠土地作为一条全天候通往烧焦木材矿场和毗邻索赔小组的道路。烧焦木材通道的目的是提供通往公司持有的矿物处置的通道。发放许可证的条件是,作为资源使用者使用的道路,该通道仍可向公众开放,并作为安全、畅通的通行权,供公众通过该土地。
·官地许可证编号GP 70395授权使用皇冠土地修建一条从PR391到MacLellan工地的全天候公路,全长4.6千米,有10米的通行权。MacLellan矿道的目的是从PR 391进入MacLellan矿场和周围土地。发放许可证的一个条件是,它允许进入位于这条通道北弯以北的灰猫头鹰服装公司的S工地;如果灰猫头鹰服装公司易手或易名,必须给予新的服装公司同等的进入权。
·官地许可证编号GP 70396授权使用皇冠土地修建一条从PR 391到Farley Lake(现为Gordon Site)的道路,全长15.0公里,有10米的通行权。这条道路的目的是在许可和可行性研究工作继续进行的同时,进入Farley Lake(现为Gordon工地)露天矿;如果项目可行,这条道路将被用作运输道路,通过PR 391从该地点运输到MacLellan工地的拟建钢厂。
截至本报告生效日期,这三(3)份官地许可证均完好无损。
此外,该公司已收到:
·2023年3月6日,所需的省级许可证(环境法许可证[EAL 3390])根据《环境法》(马尼托巴省)第11(1)条,在戈登地产的矿场建造和运营LLGP;
·2023年3月6日,所需的省级许可证(环境法许可证[EAL]3391)根据《环境法》(马尼托巴省)第11(1)条,在MacLellan地产的矿场建造和运营LLGP;以及
·2023年3月5日,联邦政府就麦克莱伦和戈登地产各自矿场的LLGP发表了决定声明。根据2012年《加拿大环境评估法》第52(1)(A)段,联邦政府认定“指定项目”不太可能造成2012年《加拿大环境评估法》第5(1)款所述的重大不利环境影响。
4.4    麦克莱伦
4.4.1-位置和物业说明
麦克莱伦地产位于林恩湖镇东北7公里处,其矿场(特别是拟建露天矿的质心)的地理坐标为(UTM14区北纬):东经380900,北纬6307500。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
50

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
MacLellan地产围绕着历史上的MacLellan矿址,位于皇室土地上,目前包括十八(18)个采矿权、五(5)个皇冠矿物租约和十九(19)个皇冠地面租约,占地3,248公顷。见下表4-1。组成MacLellan物业的所有采矿权利、官方矿物租约及官方地面租约均由本公司100%持有。目前已确定用于MacLellan矿场未来开发的土地的处置是五(5)份矿物租约、九(9)份地面租约,以及一(1)项已申请地面租约的采矿权利。

表4-1 MacLellan财产矿物和地面租约和采矿索赔

名字配置编号处分权面积(公顷)与以下内容相关的处置编号授予日期年度到期日任期届满日期
1矿场ML68矿产租赁289SL1631992-04-012024-05-012034-04-01
2矿场ML299矿产租赁21SL1751992-04-012024-05-012034-04-01
3矿场ML304矿产租赁17SL1761992-04-012024-05-012034-04-01
4矿场ML305矿产租赁27SL1771992-04-012024-05-012034-04-01
5矿场ML343矿产租赁209SL1812023-02-242024-03-252044-02-24
6矿场SL163表面租赁289*ML682015-05-122024-06-112034-04-01
7矿场SL164表面租赁31*CB103402023-02-242024-02-24不适用
8矿场通道SL165表面租赁204*MB108452023-02-242024-02-24不适用
9矿场通道SL166表面租赁254*MB108462023-02-242024-02-24不适用
10矿场SL167表面租赁239*MB108472023-02-242024-02-24不适用
11矿场通道SL168表面租赁226*MB108482023-02-242024-02-24不适用
12矿场SL169表面租赁134*MB117012023-02-242024-02-24不适用
13矿场SL170表面租赁149*MB117022023-02-242024-02-24不适用
14矿场SL171表面租赁147*MB117032023-02-242024-02-24不适用
15矿场SL172表面租赁222*MB117102023-02-242024-02-24不适用
16矿场SL173表面租赁220*MB117112023-02-242024-02-24不适用
17矿场SL174表面租赁116*MB117122023-02-242024-02-24不适用
18矿场SL175表面租赁21*ML2992023-02-242024-02-242034-04-01
19矿场SL176表面租赁17*ML3042023-02-242024-02-242034-04-01
20矿场SL177表面租赁27*ML3052023-02-242024-02-242034-04-01
21矿场SL178表面租赁28*P5478E2023-02-242024-02-24不适用
22矿场SL179表面租赁145*P5484E2023-02-242024-02-24不适用
23矿场SL180表面租赁192*P5489E2023-02-242024-02-24不适用
24矿场SL181表面租赁209*ML3432023-02-242024-02-242044-02-24
25彩虹101P5490E采矿索赔192不适用1985-09-162025-11-15不适用
26彩虹100P5489E采矿索赔192SL1801985-09-162025-11-15不适用
27彩虹102P5484E采矿索赔145SL1791985-10-102025-12-09不适用
28Mac 2P5478E采矿索赔28SL1781985-09-162025-11-15不适用
29摇摆CB10340采矿索赔31SL1641980-01-212025-03-22不适用
30MAC 1 FRP5477E采矿索赔9不适用1985-09-162025-11-15不适用
31MAC10845MB10845采矿索赔204SL1652013-03-282025-05-27不适用
32MAC10846MB10846采矿索赔254SL1662013-03-282025-05-27不适用
33MAC10847MB10847采矿索赔239SL1672013-03-282025-05-27不适用
34MAC10848MB10848采矿索赔226SL1682013-03-282025-05-27不适用
35MAC10849MB10849采矿索赔210不适用2013-03-282025-05-27不适用
36MAC10851MB10851采矿索赔223不适用2013-03-282025-05-27不适用
37MAC10852MB10852采矿索赔159不适用2013-03-282025-05-27不适用
38MAC10853MB10853采矿索赔148不适用2013-03-282025-05-27不适用
39MAC10854MB10854采矿索赔220不适用2013-03-282025-05-27不适用
40枫树W47799采矿索赔160不适用1983-06-222025-08-21不适用
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
51

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
名字配置编号处分权面积(公顷)与以下内容相关的处置编号授予日期年度到期日任期届满日期
41吐司W47808采矿索赔25不适用1983-06-222025-08-21不适用
42法语W47809采矿索赔20不适用1983-06-222025-08-21不适用
注:
其面积(Ha)标有‘*’的处置:这些声明的公顷不包括在MacLellan物业的总面积3,248公顷中,因为这些不包括的公顷在相关处置中计入。
MacLellan矿场在1986至1989年间以前是作为地下金银矿运营的,由于运营成本高和金价下跌而关闭。该场地目前包括一条4.6公里长的碎石通道、基瓦丁河上的大桥、输电线路(废弃的电杆线)、前地下矿山的基础设施、维护和其他存储建筑,以及前矿山水沉淀池。一些现有基础设施将在项目建设阶段拆除;然而,一些拆除活动可能是分阶段进行的,这取决于旧基础设施的位置及其与新矿山基础设施占地面积的重叠。
4.4.2%的环境责任
Alamos没有对MacLellan厂址以前所有人进行的任何场外碾磨和加工作业承担任何环境责任。前矿商在林恩湖其他地方存放的尾矿和以前贱金属作业在林恩矿周围的其他材料已修复但仍在原地,这是其他人的责任。
Alamos承担的环境风险仅限于先前在所收购财产上进行的采矿作业。该矿于1989年关闭,此后一直处于维护和维护阶段,几乎没有完成回收。马尼托巴省政府知道这处房产的现状,目前还没有发现任何环境问题。
4.4.3减少以往采矿活动的影响
为支持LLGP而完成并在本文第20节中讨论的环境基线研究既考虑了自然环境背景,也考虑了历史活动。这些历史活动提供了关于未来采矿活动可能造成的潜在环境影响的实地范围的数据,尽管拟议的采矿作业与以前进行的不同。
4.5    高登
4.5.1-位置和物业说明
戈登矿场位于林恩湖镇以东37公里处,其地理坐标为东经412400度,北纬6307800度(UTM带北纬14度)。
Gordon矿产包括Gordon矿址的历史足迹,位于皇室土地上,由七十三(73)个采矿权和四(4)个官方矿物租约组成,总面积为13,427公顷(表4-2)。该等采矿权及官方矿物租约100%由本公司持有。目前,五(5)个采矿权和四(4)个官方矿物租约构成了已确定用于未来开发的土地的当前处置。
戈登矿址,历史上被称为法利湖矿址,在1996至1999年间作为两个露天金矿运营。关闭后,这块土地经历了一次填海过程。目前有一条15公里长的碎石通路,一座横跨休斯河的大桥,两个已封顶的矿岩储存区和两个覆岩储存区,以及两个充满水的露天矿。所有建筑和基础设施都已被拆除。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
52

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表4-2戈登地产矿物租约和采矿索赔
名字
配置编号
处分权
面积(公顷)
授予日期
年度到期日
任期届满日期
1KEL11368MB11368采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
2KEL11384MB11384采矿索赔22004/29/20132024-06-28不适用
3KEL11370MB11370采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
4KEL11369MB11369采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
5KEL11375MB11375采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
6KEL11380MB11380采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
7KEL11378MB11378采矿索赔24004/29/20132031-06-28不适用
8KEL11383MB11383采矿索赔16004/29/20132024-06-28不适用
9KEL11376MB11376采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
10KEL11381MB11381采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
11KEL11372MB11372采矿索赔21804/29/20132024-06-28不适用
12KEL11385MB11385采矿索赔22004/29/20132024-06-28不适用
13KEL1第1373MB1第1373采矿索赔20004/29/20132024-06-28不适用
14KEL11366MB11366采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
15KEL11377MB11377采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
16KEL11386MB11386采矿索赔11004/29/20132024-06-28不适用
17KEL11365MB11365采矿索赔12404/29/20132024-06-28不适用
18KEL11374MB11374采矿索赔16204/29/20132024-06-28不适用
19KEL11367MB11367采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
20KEL11379MB11379采矿索赔22504/29/20132024-06-28不适用
21KEL11382MB11382采矿索赔18004/29/20132029-06-28不适用
22KEL11371MB11371采矿索赔25604/29/20132024-06-28不适用
23ROB 10837MB10837采矿索赔13012/18/20122029-02-16不适用
24较少CB11416采矿索赔6507/11/19812028-09-09不适用
251号购物车CB10335采矿索赔19502/04/19802025-04-05不适用
26CB6036采矿索赔8407/18/19772029-09-16不适用
27CB6031采矿索赔12607/13/19772031-09-11不适用
28戈德一号P8591E采矿索赔808/30/19852029-10-29不适用
29ROB 10842MB10842采矿索赔14512/18/20122031-02-16不适用
30FAR 7P8597E采矿索赔16004/25/19852025-06-24不适用
31乔木21W48175采矿索赔1606/03/19832029-08-02不适用
32《彩虹2》W45592采矿索赔22302/15/19832028-04-15不适用
33ROB 10836MB10836采矿索赔24012/18/20122029-02-16不适用
34远距离2P8552E采矿索赔7503/11/19852029-05-10不适用
35原因CB11418采矿索赔14607/11/19812028-09-09不适用
36CB9238采矿索赔9810/16/19782029-12-15不适用
37FAR 4P8594E采矿索赔25604/25/19852024-06-24不适用
38ROB 10840MB10840采矿索赔24012/18/20122031-02-16不适用
39FAR 6P8596E采矿索赔25604/25/19852025-06-24不适用
40远1P8551E采矿索赔7803/11/19852030-05-10不适用
41吸烟CB11417采矿索赔9807/11/19812028-09-09不适用
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
53

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
名字
配置编号
处分权
面积(公顷)
授予日期
年度到期日
任期届满日期
42Arbour 30W46957采矿索赔2009/26/19832031-11-25不适用
43乔木28W46952采矿索赔25409/26/19832031-11-25不适用
44FAR 5P8595E采矿索赔12804/25/19852024-06-24不适用
45ROB 10843MB10843采矿索赔24012/18/20122031-02-16不适用
46乔木23W48177采矿索赔9606/03/19832029-08-02不适用
47火灾CB11419采矿索赔19507/11/19812028-09-09不适用
48FAR 11P8593E采矿索赔12804/25/19852024-06-24不适用
49CB6035采矿索赔19507/13/19772025-09-11不适用
50ROB 10835MB10835采矿索赔25612/18/20122030-02-16不适用
51ROB 10839MB10839采矿索赔12512/18/20122030-02-16不适用
52乔木26W48180采矿索赔8007/20/19832029-09-18不适用
53FAR 3P8553E采矿索赔3503/11/19852029-05-10不适用
54ROB 10850MB10850采矿索赔1612/18/20122031-02-16不适用
55ROB 10834MB10834采矿索赔25612/18/20122030-02-16不适用
56ROB 10832MB10832采矿索赔25612/18/20122032-02-16不适用
57ROB 10838MB10838采矿索赔10612/18/20122032-02-16不适用
58CB6037采矿索赔14607/18/19772031-09-16不适用
59乔木29W46953采矿索赔9609/26/19832024-11-25不适用
60FAR 12P8592E采矿索赔19204/25/19852024-06-24不适用
61ROB 10841MB10841采矿索赔16512/18/20122031-02-16不适用
62CB6034采矿索赔6507/13/19772030-09-11不适用
63镍4P8656E采矿索赔19205/07/19852030-07-06不适用
64关怀CB11420采矿索赔22707/11/19812028-09-09不适用
65ROB 10833MB10833采矿索赔25612/18/20122032-02-16不适用
66远17P8937E采矿索赔12001/16/19872024-03-16不适用
67远距离16P8936E采矿索赔22001/16/19872024-03-16不适用
68彩虹3W45593采矿索赔16002/15/19832025-02-15不适用
69远10P8600E采矿索赔22404/25/19852025-06-24不适用
70FAR 9P8599E采矿索赔25604/25/19852025-06-24不适用
71镍1P8653E采矿索赔16005/07/19852030-07-06不适用
72电话:1335213352元采矿索赔2562018-04-032024-06-02不适用
73电话:1335313353元采矿索赔2562018-04-032024-06-02不适用
74矿场ML327矿产租赁20803/09/20172024-04-082038-03-18
75矿场ML325矿产租赁9303/09/20172024-04-082038-03-18
76矿场ML326矿产租赁12203/09/20172024-04-082038-03-18
77矿场ML324矿产租赁11303/09/20172024-04-082038-03-18
4.5.2%的环境责任
Alamos承担的环境风险仅限于先前在所收购财产上进行的采矿作业。关闭后,该地点经历了填海过程。戈登核电站目前符合马尼托巴省政府批准的关闭计划。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
54

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
4.5.3%先前采矿活动的影响
在关闭历史悠久的矿山后,戈登遗址经历了一次复垦过程。为支持该项目而完成的所有环境基线研究(详情见第20节)考虑了环境背景和历史活动。这些历史活动提供了关于未来采矿活动可能造成的潜在环境影响的实地范围的数据,尽管拟议的采矿作业与以前进行的不同。
4.6    财产产权负担
正如马尼托巴省矿业部官方综合采矿和采石系统(IMaQS)所披露的那样,该公司在其采矿索赔中记录的权益受到下列产权负担的限制:
·五十六(56)项采矿主张受根据《水电法》和《水权法》已经或可能授予马尼托巴省水电公司的任何权利的约束。马尼托巴省水电公司作为一家省政府公司,这些法定权利相当广泛,可能包括洪水和其他权利;
·两(2)个采矿权受加拿大国家铁路的通行权管辖;以及
·作为省骇维金属加工系统的一部分,一(1)个采矿权受PR396的优先通行权管辖。
本公司于LLGP土地的入账权益亦可能受制于特许权使用费及其他相关协议,于二零一四年十一月十日生效的Carlisle与AuRico合营协议附表E(于2014年11月19日刊载于www.sedar.com,可从中检索)及Alamos与Carlisle于二零一五年十月十五日订立的安排协议(于2015年10月23日刊载于www.sedar.com,可从中检索)的附表E公开披露为“准许产权负担”。
尽管通过调查、搜查和收到的披露作出了努力,但不可能排除存在其他未披露或未记录的协议或文书的可能性。
4.7    版税义务
在戈登矿坑生产的头几年,LLGP受到第三方特许权使用费的限制。预计该项目在矿山寿命的大部分时间内不会受到第三方特许权使用费的阻碍。有上限的特许权使用费在第22.7节中讨论。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
55

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
5    可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形
5.1    无障碍
林恩湖镇以前是一个采矿社区,可通过马尼托巴省基础设施第5区维护的391、394、396、397和399省道到达。铺设的公路PR 391将林恩湖镇和黑鲟鱼保护区与叶急流镇(以东105公里)和汤普森市(东南方315公里)连接起来。私人全天候碎石通道将MacLellan和Gordon站点与PR 391连接起来。
目前没有通往林恩湖镇的铁路服务。谢里登铁路线以前将林恩湖与巴勒斯坦权力机构连接起来;然而,客运和货运服务现在只向北运行到普卡塔瓦干。
林恩湖机场有一条1700米长的铺装跑道和一条835米长的草坪跑道。该机场在2013年之前一直由定期航班提供服务,之后该镇开始将其租赁给当地公司YYL Airport Inc.。目前,没有商业航班前往林恩湖,只有定期包机服务。
5.1.1可访问性--MacLellan
进入MacLellan网站是通过PR 391和一条4.6公里长的砾石道路。
5.1.2可访问性--戈登
进入戈登网站是通过PR 391和一条15公里长的砾石道路。
5.2    靠近人口中心,交通便利
马尼托巴省北部是一个人口稀少的地区,其人口集中在几个社区,包括最著名的汤普森市和林恩湖和叶急流城镇。较少的人居住在保护区、定居点和其他小地方。
林恩湖位于汤普森西北约315公里,温尼伯西北约820公里。与林恩湖的交通连接仅限于公路和包机。
5.3    气候
LLGP位于夏季短而凉爽,冬季长而冷的气候区域。林恩湖机场监测站的长期气候数据(1981年至2010年)(气候ID:5061646;加拿大政府,2016年)表明,年平均气温为-3.2C,从最高35℃(1991年8月11日)到最低-47℃(1989年12月19日)不等。1981年至2010年,在林恩湖机场监测站测得的最低和最高月平均气温,1月为-29°C,6月为22°C。年平均无霜日98天,有降水141天,年平均降水量478毫米(318毫米为雨,160毫米为雪水当量)。
表5-1提供了温度和降水量的详细信息。
表5-1代表气候值
参数单位一月2月3月四月可能六月七月八月9月奥克特十一月德克
日平均气温°C-24.3-20.3-13.0-3.15.612.916.214.77.7-0.6-12.5-21.4-3.2
平均降雨量Mm0.20.11.44.526.760.685.368.757.412.20.80.1317.9
平均降雪量厘米27.623.524.623.910.41.30.10.13.531.336.026.0208.1
平均降水量Mm20.316.319.824.137.361.885.468.861.037.626.818.8477.9
资料来源:加拿大环境部,林恩湖气候数据,1981-2010
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
56

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
5.4    本地资源
随着2001年黑鹰采矿业务的结束,林恩湖镇的就业机会大幅减少,在发展强大的第二产业方面一直不成功。
该镇目前的人口约为579人(2021年人口普查)。林恩湖的业务与服务业捆绑在一起,包括两家汽车旅馆、一家餐厅、两家卡车运输公司、一家杂货和干货店、一家车库、两个加油站、一家矿业公司(Alamos)和一家投资机构。该地区还设有三家小屋和两家户外用品店。
黑鲟鱼保护区里没有生意;一家社区商店之前一直在经营,但现在已经关闭。保护区内有一个水处理厂和一个乐队办公室。
该项目的劳动力假定主要来自马尼托巴省(例如汤普森、弗林·弗隆和温尼伯)。飞进/飞出的工人将被安置在业主提供的由第三方管理的住宿营地。
5.5    基础设施
如前所述,MacLellan厂址的基础设施包括一条4.6公里长的碎石通道、横跨Keewatin河的桥梁(2021年拆除并由临时结构取代)、输电线路(废弃的杆线)以及来自前地下矿山的基础设施(井架、提升机、竖井、出入坡道、维护和其他存储建筑、核心棚屋和机架、通风口提升和矿井水沉淀池)。
戈登遗址的所有历史建筑和基础设施都已被拆除。唯一剩余的基础设施包括15公里长的碎石通路,一座横跨休斯河的大桥,两个封顶矿岩储存区,两个封顶覆盖层储存区,以及两个充满水的露天矿坑。
5.6    地理学
LLGP位于北方盾牌生态区一个偏远、崎岖的地区。总项目区(图5-1)支持泥炭覆盖的丘陵冰川沉积,沉积在一大片前寒武纪基岩之下。地形主要由丘陵,直到贴面基岩,与中间的有机地形的低区域,是水平到适度倾斜(0-15%)。地形坡度从西部和西北部平均海平面以上450米的高处到东南部260米的低谷。
陡峭的岩石山脊突出在湖泊和泥炭充斥的洼地上方30至60米。地表水地貌和泥炭一般占据地势低谷。该地区的土壤薄,排水不良,呈酸性,典型的有机土壤在沼泽和泥炭高原,不连续的永久冻土普遍存在。
总项目区与加拿大盾丘吉尔构造省内的古元古代林恩湖金矿带(LLGB)重叠。LLGB由瓦塞克湾群的火山岩、镰刀群的沉积岩和深成侵入岩组成。覆盖层地质学的特征是覆盖在基岩或不连续的区域砂岩直径上的冰湖沉积。有机沉积物是一种薄的单板,在低洼地区观察到较厚的堆积。还存在零星的冰川沉积。在MacLellan遗址附近存在一系列基岩山谷,覆盖层厚度超过28米。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
57

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_5a.jpg
图5-1一般项目区
资料来源:斯坦泰克(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

58

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
6    历史
6.1    麦克莱伦
6.1.1.历史探索
对MacLellan地区的勘探始于1946年,当时诺兰达对该财产进行了磁力仪和地质调查。许多公司在1946年至2015年期间勘探了MacLellan矿藏区域。SherrGold和LynnGold于1986至1989年间在MacLellan、Nisku和彩虹地区经营地下矿山,据报道从969,680吨矿石中开采出111,600盎司黄金,矿石品位为5.36克/吨(Chornoby P.,1991)。Carlisle以AMPX公司的名义在2005年收购了MacLellan地产,并进行了勘探,直到2015年,Alamos(最初通过AuRico)收购了Carlisle和Lynn Lake地产
表6-1总结了1946-2022年间在MacLellan矿床内和附近进行的所有权和勘探情况。
表6-1麦克莱伦财产的历史考察
公司探索
1946-1950诺兰达
1946年,GG Suffel为诺兰达提出了JJ集团的索赔要求。1947年进行地质测绘和磁力仪测量工作(GC Milligan,1960)
这些索赔在1950年失效。
1950-1955R.Rundle和J.W.Rundle
1950年,R和JW Rundle将JJ索赔集团的一部分重新登记为JR索赔集团
挖了战壕和坑
1954Eldorado矿业大约9000行英里的区域林恩湖航空辐射地球物理飞行
1955阿加西矿场
从R和JW Rundle购买的索赔
钻648米测试DDH3磁异常,测得锌4.5%,金2.5克,银11克/吨。电磁(EM)测量

1956Aumaque金矿(可选)电阻率测量和25个钻孔程序(3373米),以测试电磁异常。
1958马尼托巴省中部矿场(选项)6麦克莱伦矿区地表DDH(A58系列)(1110米)
1959阿加西矿场14麦克莱伦矿区地表DDH(A59系列)(1,459米)
1957-1961谢里特·戈登矿场林恩湖地区性航空磁测飞行
1965阿加西矿场60麦克莱伦矿区地表DDH(A65系列)(14,243米)
1967谢里特·戈登矿场6麦克莱伦矿区地表DDH(D59系列)(1,439米)
1969皇家阿加西矿场
Agassiz Mines更名为Royal Agassiz Mines
挖出了一条148.7米(488英尺)的三层竖井,在第二层和第三层完成了803米的漂移(1984年起分别称为百米水平和140米水平)。
1969-1974皇家阿加西矿场
(1969)47麦克莱伦矿区地下DDH(U2,U3系列)(1,416米)
(1971)5麦克莱伦矿区地表DDH(A71系列)(1,229米)
(1973-1974)126麦克莱伦矿区地下DDH(U73,U74系列)(5571米)
1975Royal Agassiz Mines/Bulora Corp选项(50%)
4麦克莱伦矿区地表DDH(A75系列)(569米)
地下工作场所被淹。
1976布洛拉公司Royal Agassiz Mines将权益转让给Bulora Corp.
1977马尼托巴省资源和环境管理部林恩湖政府进行了一次地区性航空投入调查,概述了EM和MAG异常,这些异常在随后几年催化了地面真实勘探
1979谢里特·戈登矿场Sherritt Gordon Mines买下了这处房产
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
59


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
公司探索
1980-1984谢里特·戈登矿场
189麦克莱伦矿区地表DDH(A80、D80、A82、AS83、AS84、D83系列)(35,698米)
131麦克莱伦矿区地下DDH(U82,AU84系列)(20,493米)140米和240米水平
竖井加深至850英尺(259米)
1985-1986谢尔戈尔德
转让给子公司SherrGold的财产
136 MacLellan矿区地下DDH(AU85,MU系列)(17425米),从240米水平和370米水平钻进
竖井加深至1,470英尺(448米)
240米至彩虹段开发及330米彩虹段建设
34 MacLellan矿区地表DDH(AX85、DOT85至DOT87、MS、NX87、RBS87系列)(11,201米)
51 MacLellan矿顶柱面RC钻孔(87系列)(490米)
采矿始于1986年底。
1987SherrGold/LynnGold Resources
入口和坡道在Nisku开始
56麦克莱伦矿区地下DDH(MU,NU系列)(2299米)
25 MacLellan矿区地表DDH(DOT87,MS,NX87,RBS87)(9,489米)
51 MacLellan矿顶柱面RC钻孔(87系列)(490米)
麦克莱伦矿东北部的MAG、VLF和IP地球物理
LynnGold Resources是在Hayes Resources收购SherrGold的控股权(60%)后成立的(Northern Miner,1987年5月4日)
1988-1989LynnGold资源
MAG、VLF和IP位于麦克莱伦矿西南,向西穿过K区以南的Keewatin河(AF71943、71944、72662)
26麦克莱伦矿区地表DDH(DOT88、RBS88、RBXX88系列)(9,047米)
变分层充填为深孔空场采矿法
日久30米、45米、60米、80米、100米、140米的发展
338 MacLellan矿区地下DDH(MU,NU,RU系列)(21,727米),从各种水平,包括370米以下的水平钻取
从370米高的水平到计划未完成的420米水平的下坡坡道已经完成
1989年底,煤矿关闭。据报告,1986-1989年间的产量为969,680吨,Au为5.36克/吨,平均磨矿速度为900吨/天(Chornoby P.,1991)
LynnGold Resources于1989年12月8日申请破产(《环球邮报》,1989年12月15日)
1990-1993DCC股票LynnGold破产后,DCC Equities接管了该公司的资产。1993年,作为Keystone金矿项目的一部分,黑鹰矿业购买了这些资产
1992卡萨多探险12 MacLellan矿顶柱面DDH(MACCP92系列)(360米)
1994Elementis Diversis探索6地区MacLellan DDH(DS系列)(571m)(AF72769)
1993-1997黑鹰采矿
在MacLellan没有进行重大的勘探
1993年至1996年,MacLellan磨坊重新启动,用于处理烧焦木材的矿石,1996至1999年,用于处理Farley金矿项目(Gordon矿床)的East和Wendy矿坑的矿石
1998-1999黑鹰采矿
1998年,对MacLellan顶柱进行了挖沟、测绘和533个航道样品的切割和分析
1999年,MacLellan顶柱(MAC99系列)(815米)上的18面DDH
2003泛美工业公司
对麦克莱伦以东的3个大壕沟(8632平方米)进行了挖掘、测绘和抓取采样
Goldak航空勘测以100米的线距飞行了2538线公里的航磁和甚低频地球物理装置,飞越MacLellan矿,直达Arbour Lake
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
60


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
公司探索
2004泛美工业公司7地区性DDH(850米)(T系列),位于MacLellan矿以东,2003年挖掘的3条战壕附近
2006卡莱尔金矿一项磁力计、辐射测量和甚低频地球物理调查由Terraquest公司在麦克莱伦地产上空进行。
2007卡莱尔金矿
在MacLellan顶柱365米的沟槽中采集了395个样本
40 MacLellan矿区DDH(TA,TAS,100,96,99,MG07)(12,344米)(TA,TAS系列孪生历史孔)(100,96,99系列根据MacLellan公制矿井网格上的空间位置命名)
2008卡莱尔金矿21麦克莱伦矿区DDH(MG08系列)(8812米)
2010-2011卡莱尔金矿Quantec Geoscience(AF64C12208,CA00772C)在MacLellan矿和Dot Lake K带的149.5线公里常规激电/电阻率
2011卡莱尔金矿
34麦克莱伦矿区地表DDH(MG11系列)(17612米)
20区域近地表滴滴涕(MG11系列)(10,453米)
2012卡莱尔金矿
8麦克莱伦矿区地表DDH(MG12,GT12系列)(2761米)
11区域近地表滴滴涕(MG12系列)(3550米)
2015阿拉莫斯黄金
78麦克莱伦矿区地表DDH(MG15、GTM15、MMET15系列)(17,541米)
斯坦泰克470线公里激光雷达测量(AGI项目15-1543)
2016阿拉莫斯黄金
10 MacLellan矿区地表DDH(16MCx,16MCD系列)(7271米)
12区域近地表DDH(16MCx)(4624米)
16附近地雷谴责开发面DDH(16MCD)(3078米)
Quantec Geoscience(CA01049)在东部麦克莱伦项目上空的111.8线公里常规激电/电阻率
2017阿拉莫斯黄金
28麦克莱伦矿区地表DDH(17MCX系列)(5,064米)
7区域近地表DDH(17MCx)(2766米)
2018阿拉莫斯黄金
2麦克莱伦矿区地表DDH(18MCX系列)(618米)
阿拉莫斯金矿上方8220.7线千米猎鹰航空重力梯度仪和航磁测量
2019阿拉莫斯黄金12麦克莱伦矿区地表DDH(19MCX系列)(2932米)
2020阿拉莫斯黄金
29麦克莱伦矿区地表DDH(20MCX系列)(7399米)
Axiom在麦克莱伦地区进行的662线公里三轴航磁测量
2021阿拉莫斯黄金
16麦克莱伦矿区地表DDH(21MCX系列)(3306米)
KBM在垂直精度为15厘米或更高的阿拉莫斯金矿上进行激光雷达测量
2022阿拉莫斯黄金没有工作
资料来源:阿拉莫斯(2023)
6.2    高登
6.2.1.历史探索
戈登地区的勘探始于1945年,谢里特·戈登矿业公司在那里首次发现了金矿,当时法利湖西北岸的霜冻掀起了巨石。随后于1947年进行的钻探证实了该矿化,该矿化被称为“Lind带”。黑鹰矿业公司于1996年至1999年在东部和温迪露天矿开采,据报道,该公司从1,700,000吨矿石中开采出214,800盎司黄金(黑鹰矿业,2020年)。1945年至2022年期间在戈登矿床及其附近进行的勘探总结见表6-2。阿拉莫斯在2015年开始了勘探活动。
表6-2关于戈登财产的历史考察
公司探索
1945谢里特·戈登矿场区域矿区被标示为Lind Group的22项主张(G.C.Milligan,1960)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
61


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
公司探索
1947谢里特·戈登矿场LIND23、LIN29、POT Hole Lake和Pump Lake上的钻石钻孔(DDH)FL1至FL23。最佳截距0.42 opt au/10.7 ft(14.4 g/t au/3.26 m)位于法利湖西北部。这些索赔在1976年失效。
1960赛尔科勘探林恩湖地区性机载电磁探测飞行
1957-1961谢里特·戈登矿场林恩湖地区航空磁测飞行(AF91622)
1970-1971哈德逊湾勘探开发公司(HBED)1970年对林恩湖地区进行了航空辐射测量和EM调查,1971年在戈登矿(894m)附近地区钻了13个(JIT系列)孔。
1977马尼托巴省资源和环境管理部一项由地区政府赞助的航空调查飞越了林恩湖,勾勒出了电磁和磁异常,这些异常在随后几年主要由MMR和HBED地面实况异常推动了戈登周围的勘探
1977-1984HBED
1977年,HBED重新划定了矿区
1978年底和JIT建立了地面电磁和地磁网格,以实地调查1977年的输入测量
1981年和1983年,在戈登矿附近地区开展了21次(JIT系列)(1,996米)DDH活动,以测试EM异常
基岩取样与地质填图
1983-1984马尼托巴省矿产资源(MMR)地质填图、基岩取样、EM和IP地球物理调查
1984-1988Sherritt Gordon Mines/LynnGold Resources
地质填图、基岩取样和磁力计、甚低频和激电地球物理测量
(1986-1988)28(Far系列)戈登以南DDH(4608米),铁地层中沿走向向东
1985-1986MMR(运营商)和HBED
156戈登矿区DDH(654系列)(20,280米)
戈登矿区及区域近区86个浅孔可供勘探
激电、磁力仪和甚低频地球物理调查、地质填图和岩石地球化学采样
1987MMR(运营商)和Mingold(HBED)明戈尔德获得了HBED在合资企业中的少数股权。1987年6月30日,协议声明戈登项目的所有权为MMR(55.17%)和Mingold(44.83%)
1987-1990MMR(运营商)和Mingold(HBED)
168戈登矿区DDH(654系列)(23230米)
335个浅孔,位于矿床内和区域附近,用于勘探和消毒规划中的基础设施
激电、磁力仪和甚低频地球物理调查、地质填图和岩石地球化学采样
进行了冶金测试和可行性研究,包括10000吨的散装样品
历史资源估计由Strathcona矿产服务公司和Roscoe Postle Associates(RPA)准备
1992MMR(运营商)与金带资源Golden Band Resources选择了Mingold在该项目中44.83%的权益
1992-1993MMR(运营商)与金带资源
23戈登矿区DDH(654系列)(5327米)(AF72685)
激电、磁力仪和甚低频地球物理测量
期权于1993年到期后,Mingold保留了其先前的权益

1993-1995Granduc Mining(运营商)和Mingold(HBED)
1993年底,Granduc矿业收购了MMR(55.17%)的股份,成为合资企业的运营商
作为Granduc矿业(50%)和黑鹰矿业(50%)之间创建的Keystone Gold合资企业,后者履行了与Mingold的选择权

1995Keystone Gold合资企业14戈登矿区DDH(654系列)(966米)
1996-1999黑鹰采矿1996年,Granduc和黑鹰矿业合并,成立了“新的”黑鹰矿业。(1996年2月2日,北方矿工)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
62


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
公司探索
2000-2001黑鹰采矿120万美元被用于回收和修复项目,包括处理蓄水池的废水,以及清理和关闭林恩磨坊。(黑鹰矿业公司,2000年年报)
2005嘉能可黄金2005年12月31日,Glencairn Gold Corporation将Farley Lake资产的采矿租约和索赔出售给AMPX Corporation
2006AMPX/卡莱尔金矿自2006年12月28日起,AMPX在证券交易所上市,名称为Carlisle Goldfield
2007-2011卡莱尔金矿戈登矿区内没有重大勘探活动
2012卡莱尔金矿
2012年,Quantec Geoscience在法利金矿项目的东面和西面进行了60.7线公里的常规激电/电阻率测量
25戈登矿区DDH(FL12系列)(7,502米)
2013卡莱尔金矿18戈登矿区DDH(FL13系列)(4,432米)
2013瑞安黄金公司(Ryan Gold Corp)(期权)Quantec Geoscience将CA00934C测量进一步向西和向东延伸,完成了80.0线公里的常规激电/电阻率测量
2014卡莱尔金矿1戈登矿区DDH(FL14系列)(200米)
2015阿拉莫斯黄金
84戈登矿区DDH(FL15系列)(12,949米)
斯坦泰克470线公里激光雷达测量(AGI项目15-1543)
飞行的区域地磁地球物理调查(坎贝尔和沃克地球物理)
2016阿拉莫斯黄金11谴责戈登矿南部的开发DDH。(16FCD系列)(1,719米)
2017阿拉莫斯黄金
5戈登矿区DDH(17FLX系列)(1,551米)
4区域近矿DDH(17FLX系列)(1,432米)
2018阿拉莫斯黄金
2戈登矿区DDH(18FLX系列)(696米)
8220.7线千米猎鹰航空重力梯度仪和CGG航磁测量
2019阿拉莫斯黄金
7戈登矿区DDH(19GDX系列)(1,794米)
5区域近矿DDH(19LLX系列)(1,546米)
2020阿拉莫斯黄金28戈登矿区DDH(20GDX系列)(5768米)
2021阿拉莫斯黄金
34戈登矿区DDH(21GDX系列)(5561米)
7戈登矿区DDH(GPT21,GGT21系列)(971米)
KBM在垂直精度为15厘米或更高的阿拉莫斯金矿上进行激光雷达测量
2022阿拉莫斯黄金7戈登矿区DDH(22GDX系列)(1,126米)
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
63


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
7    地质背景与成矿作用
7.1    区域地质学
古元古代林恩湖绿岩带(LLGB)位于加拿大地盾丘吉尔构造省。LLGB由古元古代与弧形有关的超镁铁质-长英质岩石组合组成,代表了横贯哈德逊造山带的内部驯鹿带的一部分。LLGB与萨斯喀彻温省东南部的La Ronge绿岩带相关(图7-1)。在北部,LLGB以南印度域为界,在南部,它与弗林·弗隆绿岩带之间由Kisseynew域(Gilbert,Syme,&Zwanzig,1980),(Beaumont-Smith&Böhm,2004)隔开。
LLGB的岩石经历了上绿片岩至上角闪岩相的变质作用(Gilbert,Syme,&Zwanzig,1980);(Glendennings,Gagnon,&Polat,2015)。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_6a.jpg
图7-1马尼托巴省和萨斯喀彻温省矿藏区域地质图
资料来源:Lawley等人。(2020)
LLGB根据同位素、地球化学和年龄差异被细分为以下三个亚域(Beaumont-Smith&Bohm,2003):
·北带;
·南带;以及
·狐狸地带。
LLGB的合并时间受Pool Lake火成岩套(1.89-1.87Ga)(Turek,Woodhead,&Zwanzig,2000)的年龄限制,这是一组将南北带连接在一起的侵入岩(图7-2),(Lawley,等人,2020)。1.85Ga Burge Lake侵入套房被解释为侵入了合并后的LLGB(Beaumont-Smith,Machado&Peck,2006)。Sickle变质沉积群不整合地覆盖在Wasekwan群和Pool Lake火成岩套之上(Lawley等人,2020)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
64


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
阿拉莫斯的两个金矿MacLellan和Gordon都位于北部地带,赋存于Wasekwan群的岩石中。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_7a.jpg
图7-2 LLGB示意图地层柱
资料来源:(Lawley等人,2020)
7.2    财产地质学
2019年7月,马尼托巴省地质调查局发布了林恩湖绿岩带(NTS 64C10至16,64B13)的数字基岩汇编图(图7-3)。数字地质汇编地图是根据1:50,000比例尺地图GP80-1-1至GP80-1-5创建的,这些地图包括在地质学论文GP80-1:林恩湖地区的变质火山岩和火山碎屑变沉积岩的地质(Gilbert,Syme和Zwanzig,1980)和GR87-3-1和GR87-3-3的地图(GR87-3:巴灵顿湖-梅尔文湖-弗雷泽湖地区的地质(Gilbert H.,1980)。此外,马尼托巴省地质调查局还为MacLellan、Gordon和Burted Timber-Linkwood矿藏周围地区制作了三张1:20 000比例尺地图(Yang&Beaumont-Smith,2015;2016;2017)。阿拉莫斯还在LLGB内的特定目标区域进行了更详细的地质测绘计划。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
65


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_8a.jpg
图7-3林恩湖绿岩带和阿拉莫斯地产的区域地质
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

66

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
北带和南带是东向的陡坡带,由瓦塞克万群的表壳岩石和镰刀群的年轻沉积岩组成。北带被认为占据了朝北的原型的直立分支,由一个陡峭的向北倾斜的水下火山岩序列组成,火山岩中含有玄武岩、安山岩、英安岩和流纹岩,上面覆盖着火山碎屑岩和碎屑沉积物,被镁铁质到长英质深成岩侵入(Fedikow&Gale,1982)。一个相对狭窄的、在地层和结构上不同的带,包括超镁铁质流、条带状铁建造和相关的喷气和表生碎屑岩,在空间上与北带的MacLellan和Gordon矿床有关(Yang&Beaumont-Smith,2016)。在历史上,该单元在MacLellan矿区被称为Agassiz成矿,在Gordon矿区被称为镍湖剪切带(Fedikow&Gale,1982)。
南带主要由拉斑玄武岩至钙质火山岩和火山碎屑岩组成。一个主要的带状变形带,称为约翰逊剪切带,横跨该矿区,在空间上与几个金矿床和矿点有关,包括过去生产的Burted木材矿。
7.2.1美国麦克莱伦矿床地质学
MacLellan矿床位于北带的西部,由多个高品位矿带组成,这些矿带包含在属于瓦塞克万群的一系列东北走向的超镁铁流、玄武岩和火山碎屑岩中(图7-4)。沿走向已追踪到超过500米的矿化,并集中在陡峭的矿苗中,解释为受宿主地层中的紧密褶皱控制。热液蚀变与大多数造山带金矿床中观察到的一致。一个较宽的铁碳酸盐蚀变晕围绕着一个狭窄的钾质蚀变晕,它由镁铁质火山岩中绿泥石的黑云母交代组成。早期金矿化与黄铁矿和磁黄铁矿交代碳酸铁加石英脉中的碳酸铁有关。
第二次金矿化事件被解释为发生在晚期变形事件中,以毒砂、方铅矿和闪锌矿为特征。在两个赋矿构造相交的地方,金银矿化的基调明显增加。
麦克莱伦地区的岩性显示出中角闪岩相变质级别的证据。绿泥石和碳酸铁在绿片岩退变事件之前均变质为角闪石。
7.2.2%戈登矿床地质
戈登矿床位于北带东部(图7-5),被属于瓦塞克万群的岩石覆盖。金与铁建造赋存的浅至中等南倾的硫化矿脉有关,与闪长岩脉和镁铁质至中火山岩共生的矿脉较少。第二个急倾斜成矿域与表壳岩石和南面闪长岩侵入岩的接触有关。该闪长岩的年龄为1854 Ma(Lawley C.,2018),受热液蚀变作用,并被局部赋存金矿化的石英脉切割。
戈登地区岩性呈中角闪岩相变质级别。铁建造中广泛存在的受区域控制的叶蜡石-石榴石蚀变作用与D2角闪岩变质作用有关。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
67

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure7-4a.jpg
图7-4麦克莱伦地区的财产地质
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

68

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure7-5a.jpg
图7-5戈登地区的财产地质
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

69

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
7.3    构造地质学
LLGB的历史和近期地图,确定了总共6次变形事件(d1-d6)(Gilbert、Syme和Zwanzig,Lynn Lake地区变火山岩和火山碎屑变沉积岩地质学,1980年);(Beaumont-Smith&Bohm,2002);(Beaumont-Smith&Böhm,2004),描述如下:
·D1通常被后来的织物叠印或遮挡;解释为沉积后织物。
·D2以致密的等斜褶皱、区域穿透性面理和切割镰刀群的区域横流剪切带为代表。与形成宽阔的东西向剪切带有关。
·D3代表的是北西向的S-不对称的人字形褶皱及其伴生的褶皱劈理。
·D4由北东向的Z-不对称人字形褶皱和伴生的褶皱解理以及脆性断裂定义。
·D5的证据是巨大的、千米级的敞开褶皱。
·D6是通过D2剪切带的脆性再激活而记录的,形成狭窄的假玄武岩带。
7.3.1美国麦克莱伦地区构造地质学
在MacLellan地区周围,韧性D2构造以穿透性面理和紧密的等斜褶皱为主,在D2剪切带内、接触附近和超镁铁质火山单元内强度增加。观察到S2为向北倾斜的陡峭叶理--向东北方向的片理。剪切带和片理在整个麦克莱伦地区都显示出右旋剪切意义。北向剪切带(图7-6)是一条北东向的剪切带,与矿化区的金矿化有空间联系。
MacLellan的主要岩性单位在80°-85°之间向西北倾斜,平行于主要的S2组构。构造数据(小褶皱)表明,MacLellan矿床的中心部位也褶皱成陡峭的直立向斜,轴面向北陡峭倾斜,褶皱轴线与矿床走向平行,向西南方向适度至陡峭倾斜。
麦克莱伦周围存在着重要的、脆性的D4结构。它们被记录在科马提岩玄武岩内,表现为北东向010°走向的人字形褶皱和褶皱,以及片岩外不同规模的脆性断层。在通常与D2剪切机近平行的表面上观察到脆性D6、假玄武岩充填的裂缝和断层。
Hastie,Gagnon,&Samson(2018)指出,矿床内Au-Ag含量最高的地方是东西向右行D2剪切带与NNE-SSW向D4脆性断裂相交的地方。
7.3.2%戈登地区构造地质学
在Gordon,观察到D2变形为东西走向的穿透性面理和伴生的具有浅倾角褶皱轴线的等斜褶皱,在剪切带内变陡至近垂直。韧性D2东西走向剪切带沿岩性接触带以及镁铁质中火山岩和辉长岩侵入岩中观察到。重要的是尼克湖剪切带,它横向扩展,使北部的中等镁铁质火山岩和南部的后镰状侵入岩变形。在戈登矿附近观察到几个平行的剪切带,特别是法利湖以南,沿着镁铁质火山岩和中间火山岩之间的接触。
观察到的D3构造很少见,表现为紧密不对称的S褶皱和北西向的轴面褶皱劈理。北西向断裂,推测与D3变形事件有关,切割D2剪切,并可能控制后来的金矿化(Yang&Beaumont-Smith,2016)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
70

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
D4构造通常被观察到为陡峭的F4褶皱,与陡峭的北东向倾斜的轴向平面褶皱解理有关(Yang&Beaumont-Smith,2016)。D5由介观共轭褶皱、扭结带和褶皱表示。观察到D6是D2剪切带的脆韧性再激活。
7.4    矿化
7.4.1--麦克莱伦
MacLellan矿床的金银矿化与重要的D2剪切带(Hastie、Gagnon和Samson,2018)同步,并在空间上与之相关。MacLellan矿床中Au-Ag最集中的地方是东西向右行D2剪切带与NNE-SSW向D4脆性断裂相交的地方。图7-6是麦克莱伦矿床的简化剖面图,显示了科马提质玄武岩容矿岩性、北向剪切和金矿化分布之间的关系。
Hastie(2018)确定了MacLellan矿床的两个金矿化阶段:
·与磁黄铁矿和毒砂交代平行于D2韧性剪切的碳酸铁脉的金银矿化。黑云母加二氧化硅蚀变与这一成矿事件有关;
·与D2剪切带和D4断层交汇处的空间联系。金矿化以裂隙充填自然金、金黄铁矿、富金边缘和毒砂中的裂隙为特征。
7.4.2.戈登
在戈登矿床,在D2变形过程中发育了一套伸展和剪切矿脉。中南倾(25°-45°)碳酸铁-石英伸展脉在铁建造中优先发育,尽管它们在大多数岩性单元中都能观察到。剪切脉平行于S2面理。两种矿脉方向均显示,矿脉内有黄铁矿和磁黄铁矿交代碳酸铁矿化,矿脉周围有硫化交代晕。金与矿脉中的硫化物和硫化铁建造中的硫化物共生。图7-7是戈登矿床的简化横截面,显示了岩性和金矿化之间的关系。
Weston(2014)对整个戈登矿藏的高等级十字路口进行了详细的调查,得出的结论是:
·高品位矿化与平均宽度为9厘米的浅倾斜硫化石英-碳酸盐矿脉有关。
·强硫化铁建造中也存在高品位矿化。硫化物交代带平均宽度为2.4m,但宽度从15厘米到8.3m不等,往往与弱到非矿化的铁建造有明显的视觉接触。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
71

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1110a.jpg
图7-6麦克莱伦矿床简化剖面图
注:
·斜面朝向068°,窗口为+/-25米。
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
72

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_121.jpg
图7-7戈登矿床横截面简图
注:
·斜面朝东。
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
73

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
8种不同的存款类型
中国造山带金矿床8.1%
麦克莱伦和戈登矿床可以被认为属于造山型金矿。造山带金矿床模型(Groves,Goldfarb,Gebre-Mariam,Hagemann和Robert,1998)描述了造山作用期间由变质或深源岩浆流体形成的受构造控制的金矿床(图8-1)。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_131a.jpg
图8-1造山金矿床地壳环境示意图
资料来源:Groves等人。(2020)
这些矿床被认为具有一级构造控制,并与地壳规模的断层有关,这些断层利用次地壳源区,尽管个别矿床通常位于二级构造中(Groves、Goldfarb和Santosh,2016)。这类金矿床一般垂直分布广泛,由地壳深度2公里至15公里的低盐度H2O-CO2成矿流体形成(Groves,Santosh,&Zhang,2020)。绿岩带内的任何岩石类型,包括表壳岩石、岩墙或带内的侵入体,都可能存在造山型金矿(图8-2)。在不同的尺度上,构造对矿化有很强的控制作用,但有利的寄主通常是当地反应最活跃和/或最具能力的岩性单元。大多数前寒武纪矿床形成于2.70-2.60Ga和2.10-1.70Ga之间,包括加拿大苏必利尔省、西澳大利亚伊尔加恩克拉通和西非比里米亚的世界级矿床。这些纪元似乎与地壳的快速增长和超大陆的增长阶段有关。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
74

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/picture1a.jpg
图8-2造山金矿床潜在赋矿环境的理想化示意图
资料来源:格罗夫斯、戈德法布和桑托什(2016)
矿体通常形成矿脉。矿体宽0.5-50米,长100‘米,矿体通常由脉网、梯状脉群或单个大矿脉组成。矿体的深度范围可能远远大于其沿走向的范围。
所有矿床的特征都是由近-远端碳酸盐化和近端钾质蚀变组成的蚀变晕。富集元素通常包括砷、金、钾、铋、硫、锑、碲和钨;在某些情况下,银、硼、铋、钴、铜和硒也富集。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
75

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
9月9日:中国勘探
9.1中国石油勘探开发
自收购该地产以来,阿拉莫斯的勘探计划包括测绘和采样、航空磁力和重力测量、土壤和耕作采样以及勘探钻探。本节报道了麦克莱伦和戈登地区的相关勘探计划。
9.1.1.地图测绘和抽样
本公司于LLGB的土地持有量地势低洼,地表基岩露头估计低于5%。马尼托巴省地质调查局(Yang&Beaumont-Smith,2015)和阿拉莫斯(图7-4)在MacLellan地区完成了1:20,000比例尺的地质测绘。
马尼托巴省地质调查局(Yang&Beaumont-Smith,2016)和阿拉莫斯(图7-5)也在戈登地区完成了1:20,000比例尺的地质测绘。2016-2022年间,Alamos在MacLellan和Gordon地区完成了地表勘探挖沟计划,目标是沿Strike延伸矿化。在MacLellan地区完成了286米的航道采样,而Gordon地区完成了54米的航道采样。
2019年,马尼托巴省地质调查局发布了林恩湖绿岩带(NTS 64C10至16,64B13)1:50,000比例尺的数字基岩汇编地图,地图基于GP80-1-1至GP80-1-5(Gilbert,Syme&Zwanzig,1980),以及GR87-3-1和GR87-3-3(Gilbert,1980)(图7-3)。2019年至2022年,阿拉莫斯在林恩湖地产的特定绿地和棕地目标区域进行了勘测、测绘和采样(表9-1)。
表9-1 2019-2022年地表样本
抓取样品收起样品B层土壤样品
20198981251,304
2020687291,635
20211,74401,727
20221,106362,297
9.12亿美元用于地球物理调查
2018年,公司与CGG加拿大服务有限公司签订合同,完成对其整个地块(总计8,220.7线公里)的100米行距高灵敏度航空磁力测量(总磁场)和HeliFALCON®航空重力梯度测量(AGG)测量。航磁和重力梯度仪测量的数据采集是同时完成的。
直升机上的航磁调查是使用噪声包络为0.1 nT的机载铯Scintrex CS-3磁强计在100米间隔的飞行线路上进行的。总磁强测量结果如图9-1所示。垂直重力梯度积如图9-2所示。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
76

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure9-1a.jpg
图9-1总磁化强度
资料来源:阿拉莫斯(2023)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_161a.jpg
图9-2 HeliFALCON机载重力梯度仪-垂直重力梯度(GDD)
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
77

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
2021年,KBM Resources Group完成了对该地产的激光雷达和图像测量,测量面积约为926平方公里。激光雷达数据的相对垂直精度为15厘米或更高,而图像的分辨率最低为10厘米(图9-3)。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_171a.jpg
图9-3激光雷达调查2021
资料来源:阿拉莫斯(2023)
92亿美元用于勘探钻石钻探
早在20世纪40年代,阿拉莫斯的Lynn Lake项目就已经完成了3,000多个钻石钻孔,总长度超过500,000米(图9-4)。这些钻探大部分集中在MacLellan和Gordon矿产资源区及其附近。阿拉莫斯在2017-2022年完成的钻探主要集中在MacLellan和Gordon资源区以外的绿地和棕地勘探上。在Gordon和MacLellan完成的所有矿产资源填充和扩展钻探将在本报告第10节讨论。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
78

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_18.jpg
图9-4 Lynn Lake Property-历史性钻探摘要
资料来源:阿拉莫斯(2023)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

79

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
10%的钻探费用
自2015年以来,Alamos一直专注于MacLellan和Gordon矿藏以及林恩湖北部和南部绿岩带的区域目标的钻探项目。在MacLellan和Gordon进行多年钻探的目标一直是扩大矿坑有限的资源,而在地区范围内,该公司正在系统地测试其项目流水线中的目标。
10.1.测试方法和岩心测井程序
自2015年以来,岩心钻探主要使用NQ尺寸的钻芯(岩芯直径47.6毫米),使用传统的地面钻机。钻探项目主要由Dorado Drilling执行,尽管黑鹰钻探有限公司和Element Drilling Ltd.完成了2016年的部分钻探。
从2015-2019年,每一个钻石钻孔卡箍位置都是用Garmin 60-64系列GPS在野外发现的。钻探是在阿拉莫斯地质学家或技术人员的现场监督下进行的。钻头是使用APS(方位指向系统)仪器对准的。
从2020年至今,通过使用Trimble RTX校正服务的GNSS接收器GPS(Trimble R2)在野外发现了每个钻石钻孔卡箍位置,并在阿拉莫斯地质学家或技术员的现场监督下,使用North Seeking deVico DeviAligner对齐系统对每个钻石钻孔进行了对齐。从2020年到现在,钻头最初是在套管之前对齐的。一旦套管就位,就会完成第二次对准,以确保方位和倾角在可接受的偏差范围内。
从2015年到现在,所有的钻孔都完成了两期井下方位测量。首先,当钻井承包商进行钻井时,单炮测量是在钻井承包商的监督下完成的。从2015年到2017年,每隔50米使用RELFEX EZ-SHORT进行测量。从2018年到现在,每隔30米使用RELFEX EZ-Shot(2018-2019年)和deVico DeviGyro(2020-现在)进行测量。数据通过USB记忆棒或蓝牙传输到计算机。
钻孔完成后,在阿拉莫斯地质学家或技术员的现场监督下进行第二阶段井下定向测量。这些尺寸是从洞的底部到顶部的。从2015-2018年,使用Relex EZ-Gyro(2015)、Relex EZ-Sort(2016-2017)、Relex EZ-GRYO(2018)每隔3米完成一次多炮调查,从2019年至今,使用Relex EZ-Gyro(2019)和DeVico DeviGyro(2020-现在)完成连续调查。数据通过USB记忆棒或蓝牙传输到计算机。
从2015年到2017年,核心定位没有完成。从2018年到2022年,Reflex ACT III工具用于从所有钻孔定向岩心。定向仪由钻井队操作,从井的顶部到底部使用,每隔3米进行一次定向。
在钻机遣散后,在阿拉莫斯地质学家或技术员的现场监督下,使用GNSS接收器GPS(Trimble R2)测量最终的接箍坐标。弹壳要么被移除,要么用钢帽和显示领子标识的木桩覆盖。套管通常保持在适当的位置,以便将来进行潜在的井眼勘测。在林恩湖项目上钻出的洞不需要胶合或堵住。所有关于套管、测量和卡箍位置的信息都在钻孔数据库中。
在钻井过程中,岩芯被放置在标准的木芯盒中,每走3米,就会标记一个标有木块的标记。每个完整的芯盒都用盖子固定,并贴上孔ID和顺序盒号的标签。岩心盒由钻井承包商在每个班次(上午和晚上)后每天两次或在直升机项目期间交付两次,每天一次(上午)送到阿拉莫斯在林恩湖的核心棚屋。
一旦收到,阿拉莫斯地质学家或地质技术人员将审查岩芯,以确保没有区块或测量错误。岩土技术人员记录岩心回收率、RQD、磁化率和比重测量。岩心是对齐的,每隔一米就在岩心上写上孔深。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
80

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
岩心录井由专业地质学家进行,偶尔也由受过培训的地质学家在合格地质学家的监督下进行。包括岩性、蚀变、矿化、构造和矿脉在内的地质观察被记录下来,间隔和描述按照文件程序输入数据库。
在测井完成后拍摄岩心照片,并插入样本标签。岩心采收率总体较好,平均在95%以上。CORE储存在MacLellan矿场的CORE存储设施中。
10.2%:历史钻探
10.2.1%的麦克莱伦存款
自1955年以来,在MacLellan矿藏的钻探已经进行了一系列活动。在2015年前,MacLellan矿产资源内总共完成了1,470个地面和地下钻孔(189,808米)。按年度和单位进行的钻探汇总如表10-1所示
表10-1麦克莱伦矿藏历史钻探项目摘要
直径钻孔数量最大长度(M)最小长度(M)孔系类型公司
1955-
1959
BQ466,05129831A55-A59表面Agassiz Mines(1956年Aumaque金矿选项,1958年-马尼托巴省中部金矿选项)
1965BQ6014,24358258A65表面阿加西矿场
1967BQ61,439298165D59表面谢里特·戈登矿场
1969AQ471,4161697U2、U3地下皇家阿加西矿场
1971BQ51,22953639A71表面皇家阿加西矿场
1973-
1974
AQ1265,5713087U73、U74地下皇家阿加西矿场
1975BQ4569159122A75表面Royal Agassiz Mines,Bulora Corp选项(50%)
1980BQ9015,84681651A80、D80表面谢里特·戈登矿场
1982BQ85709137A82表面谢里特·戈登矿场
1982AQ82,364532182U82地下谢里特·戈登矿场
1983BQ397,42031068AS83、D83表面谢里特·戈登矿场
1984BQ6010,06831933AS84表面谢里特·戈登矿场
1984-
1985
AQ22332,61844472AU84,AU85地下Sherritt Gordon Mines/SherrGold
1985BQ81,34432830AX85、DOT85表面谢尔戈尔德
1986BQ1368368368DOT86表面谢尔戈尔德
1986AQ362,93610449穆恩地下谢尔戈尔德
1987AIRTRAC5149021287岁高龄表面谢尔戈尔德
1987BQ259,48962492DOT87、MS、NX87、RBS87表面谢尔戈尔德
1987AQ562,29911011Mu,Nu地下谢尔戈尔德
1988NQ135,558630237DOT88表面LynnGold资源
1988AQ21113,3371862Mu,Nu地下LynnGold资源
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
81

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
直径钻孔数量最大长度(M)最小长度(M)孔系类型公司
1988BQ133,48949384RBS88、RBX88表面LynnGold资源
1989AQ1278,39015217RU、MU、NU地下LynnGold资源
1992NQ123603524MACCP92表面卡萨多探险
1999NQ188155436MAC99表面黑鹰采矿
2007NQ4012,34476732助教、助教、100、96、99、MG07表面卡莱尔金矿
2008NQ218,81266562MG08表面卡莱尔金矿
2011NQ3417,61274727MG11表面卡莱尔金矿
2012NQ82,761417280MG12、GT12表面卡莱尔金矿
2015NQ7417,00739373MG15、GTM15表面阿拉莫斯黄金
2015PQ453422252MMET15表面阿拉莫斯黄金
2016NQ107,271131115016MCD、16MCx表面阿拉莫斯黄金
2017NQ285,0644014217MGD、17MCx表面阿拉莫斯黄金
2018NQ261831830018MCx表面阿拉莫斯黄金
2019NQ122,9323188119MCx表面阿拉莫斯黄金
2020NQ297,3991745920MCx表面阿拉莫斯黄金
2021NQ163,3065138121MCx表面阿拉莫斯黄金
总计1,571223,939








林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
82

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_191a.jpg
图10-1麦克莱伦钻孔及2023年可行性储备坑平面图
资料来源:阿拉莫斯2023
10.2.2%-戈登存款
自1985年以来,戈登矿藏内的钻探已经进行了一系列活动。2015年前,戈登矿产资源区共完成421个地面钻孔(65,085米)。按年度和单位进行的钻探汇总如表10-2和图10-2所示


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
83

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表10-2戈登矿床历史钻探项目摘要
直径钻孔数量最大长度(M)最小长度(M)孔系类型公司
1985NQ314,78841366654表面马尼托巴省矿产资源(MMR)(55.17%)和HBED(哈德逊湾勘探开发)(44.83%)
1986BQ8010,14624468654表面MMR和HBED
1986NQ394,87421137654表面MMR和HBED
1987NQ11416,54046250654表面MMR和Mingold(HBED)
1988NQ437,36348760654表面MMR和Mingold(HBED)
1990NQ111,32715481654表面MMR和Mingold(HBED)
1992NQ235,327609144654表面MMR(55.17%)和金带资源(44.83%)
1995NQ1496611047654表面Keystone Gold合资公司(黑鹰矿业(50%)和Granduc矿业(50%))
1996NQ8991141116654表面黑鹰采矿
1997NQ31617140654表面黑鹰采矿
1998NQ1146810016654表面黑鹰采矿
2012NQ257,502464194FL12表面卡莱尔金矿
2013NQ184,432425170FL13表面卡莱尔金矿
2014NQ1200200200FL14表面卡莱尔金矿
2015NQ8412,94928554FL15表面阿拉莫斯黄金
2017NQ51,55132728517FLX表面阿拉莫斯黄金
2018NQ269639630018FLX表面阿拉莫斯黄金
2019NQ71,79433315919GDX表面阿拉莫斯黄金
2020NQ285,7689336620GDX表面阿拉莫斯黄金
2021NQ416,5325237521GDX、GPT21、GGT21表面阿拉莫斯黄金
2022NQ71,12613818322GDX表面阿拉莫斯黄金
总计59595,501


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
84

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_20a.jpg
图10-2戈登钻孔和2023年储备坑平面图
资料来源:阿拉莫斯(2023)
10.3%:阿拉莫斯黄金钻探
10.3.1%2015-2016年钻探费用
2015年,阿拉莫斯启动了麦克莱伦和戈登矿藏的工作。此次钻探的结果被纳入矿产资源评估,并在2018年可行性研究(Ausenco,2018)中报告。
2015年钻探计划的总体目标是:
·提供历史钻探数据的核查;
·测试初步经济评估中坑道设计之外的目标(利乐技术,2014年);以及
·为拥有历史矿产资源的地区提供额外的钻探数据密度,以升级用于矿产资源评估目的的分类。
2015年钻探计划于2015年5月开始,2015年7月结束。在MacLellan总共钻了78个岩心孔,总计17,535米,在Gordon钻了84个岩心孔12,891米。
2016年钻探计划的目标是:
·2016年初完成了谴责地球物理IP网格的IP异常测试;以及
·对潜在的基础设施开发区域进行消毒。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
85

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
MacLellan在17个洞中总共钻了3,161米,Gordon在11个洞中钻了1,715米。
10.3.2%实施2018年钻井计划
2018年6月,公司在Gordon完成了两个NQ直径的钻孔(696米),在MacLellan完成了两个NQ直径的钻孔(618米)(表10-3和表10-4)。
戈登和麦克莱伦2018年钻探的目标是:
·提供贯穿每个矿床的完整地质剖面,以便从整个岩心进行详细的重新录井,重点是对金矿化的控制;
·从井下光学电视观测仪(OTV)和声波电视观测仪(ATV)测量中收集地质特征的现场测量结果,以准确确定平面地质特征的方位,包括脉理和面理。还收集了物理参数测量,包括磁学、自然伽马、可充电性和电阻率;以及
·为拥有历史矿产资源的地区提供额外的钻探数据密度,以升级用于矿产资源评估目的的分类。
表10-3 2018年戈登钻井结果
孔ID包含发件人(M)至(M)核心长度(M)化验
(Au g/t)
切割分析(Au g/t)1
18LFX01065.1068.403.304.784.78
105.80113.007.201.831.83
122.65131.308.654.884.88
135.55136.851.305.005.00
18FLX01112.0015.003.001.391.39
145.50147.642.145.145.14
包括146.95147.640.6914.2014.20
152.58160.307.721.051.05
183.57184.500.933.043.04
200.10204.764.664.904.76
包括201.20201.500.3042.2040.00
211.67212.500.835.805.80
248.00252.003.001.881.88
344.00351.007.001.041.04
备注:
1.将单项分析降至45克/吨Au。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
86

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表10-4 2018年麦克莱伦钻探结果
孔ID包含发件人(M)至(M)堆芯
长度(米)
化验
(Au g/t)
切割分析(Au g/t)1
18MCX026149.80162.3012.501.221.22
168.10179.0010.901.611.61
198.05227.8329.781.721.72
18MCX027162.04163.501.464.184.18
170.00176.206.202.932.93
175.18176.201.029.469.46
184.00188.004.001.991.99
197.00202.905.903.733.73
223.00226.003.003.083.08
240.27244.484.2112.7312.19
包括242.82244.481.6626.3725.00
255.30259.003.703.343.34
备注:
1.将单项分析降至45克/吨Au。
2019年钻探增加10.3.3%
于2019年2月至4月期间,本公司在Gordon共完成7个NQ直径的钻孔(1,794米),在MacLellan完成12个NQ直径的钻孔(2,932米)。
戈登2019年钻探的目标是:
·通过测试2018年完成的更新的戈登地质模型中定义的勘探目标,充实和扩大戈登资源。
麦克莱伦2019年钻探的目标是:
·对2016年完成的钻探确定的麦克莱伦东北部金矿进行补充和扩展。
2019年Gordon钻探的重要结果见表10-5,而MacLellan的重要结果报告见表10-6。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
87

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表10-5 2019年戈登钻井结果
孔ID包含发件人(M)至(M)堆芯
长度(米)
化验(Au g/t)
切割分析(Au g/t)1
19GDX00165.8066.100.3039.5039.50
19GDX0029.0012.003.004.264.26
103.00106.003.004.124.12
202.00218.0016.005.223.88
包括214.00217.003.0055.4111.45
19GDX00352.5055.402.906.156.15
194.60207.5012.9018.912.67
包括205.95206.450.50459.0040.00
19GDX004123.800.551.406.016.01
包括124.35124.650.3023.0023.00
163.00173.2010.201.281.28
19GDX005216.45218.452.0018.5912.11
271.00273.202.204.254.25
19GDX00653.0054.001.0036.5036.50
180.60200.1719.573.422.94
包括192.12193.401.2818.8515.69
236.00256.0020.001.001.00
备注:
1.将单项分析降至40克/吨Au。

表10-6 2019年麦克莱伦钻探结果
孔ID包含发件人(M)至(M)核心长度(M)化验(Au g/t)
切割分析(Au g/t)1
19MCX028112.00143.0031.003.243.24
19MCX029182.40194.3011.903.993.99
19MCX030118.27120.001.738.798.79
136.95142.285.331.631.63
147.53164.5016.971.501.50
19MCX03240.1854.7514.572.292.29
19MCX03359.3098.5039.200.960.96
19MCX03493.30138.0044.700.710.71
19MCX035143.00151.358.351.221.22
19MCX03650.7066.6015.903.853.85
19MCX0379.7029.8020.1011.498.98
包括22.0027.005.0041.7431.63
19MCX038207.00218.1011.101.091.09
19MCX039199.00218.0019.002.292.29
备注:
1.将单项分析降至45克/吨Au。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
88

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
10.3.4%:2020-2022年钻探
2020至2022年间,在MacLellan(13,367米)钻了57个岩心孔,在Gordon钻了76个岩心孔(13,426米)。
在此期间,在MacLellan进行钻探的目标是:
·在尼斯库和东区向东延伸矿化;以及
·在2018年资源区以南进行测试。
这些活动成功地扩大了2018矿坑东北部现有储量的矿化向下暴跌。重要的交叉口如图10-3和表10-7所示。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure10-3a.jpg
图10-3 2020-2022年麦克莱伦钻探结果
资料来源:阿拉莫斯(2023)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
89

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表10-7 2020-2022麦克莱伦钻探结果
孔ID包含发件人(M)至(M)核心长度(M)化验(Au g/t)
切割分析(Au g/t)1
20MCX044217243
20.02 TW2
2.842.84
21MCX081257278.4321.431.811.81
21MCX08285.70110.8020.270.800.80
22MCX0894424497.000.860.86
备注:
1.将单项分析降至45克/吨Au。
2.TW:真宽度

Gordon钻探的目标是在2018年矿产储量矿坑的东端增加资源。钻探测试了两个地质目标:2018年储量坑南部西南部闪长岩接触带上的矿化,以及2018年储量坑东南部闪长岩中的矿脉。两个靶区均有明显的金矿化相交。高品位近地表金矿化沿闪长岩-铁建造接触带交汇在储量模型的一部分,被归类为废物。重要的交叉口如图10-4和表10-8所示。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure10-4a.jpg
图10-4 2020-2022戈登钻探结果
资料来源:阿拉莫斯(2023)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
90

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表10-8 2020-2022戈登钻探结果
孔ID包含发件人(M)至(M)堆芯
长度(米)
化验(Au g/t)
切割分析(Au g/t)1
21GDX042164.10196.0031.901.491.49
包括166.80167.400.606.77
包括180.00181.001.006.37
包括195.00196.001.0010.05
21GDX05223.9028.955.0567.644.38
包括24.4024.700.301105.00
包括27.8028.100.3026.10
21GDX05415.0530.0014.9528.367.77
包括20.3020.650.35302.00
包括20.6521.100.4526.50
包括21.6021.900.30372.00
包括21.1523.500.35176.00
包括23.5023.880.3373.30
包括23.8824.300.426.95
包括29.0030.001.0096.20
21GDX07410.5026.7516.257.424.73
包括14.1016.462.369.13
包括14.7015.000.3011.90
包括15.7516.460.719.46
包括22.9023.500.6012.25
包括23.5025.301.8035.07
22GDX07786.0091.305.303.372.87
包括86.5086.800.3048.70
22GDX08037.1542.505.354.72
包括37.7539.802.055.46
包括40.841.750.9514.49
64.8175.4010.592.86
包括64.8165.110.3015.25
包括72.0773.151.0815.83
22GDX08176.55101.6525.12.51
包括78.9580.841.897.98
包括99.45101.001.5512.6
130.15135.905.750.89
22GDX08247.0052.405.400.53
85.8591.005.151.61
包括89.6090.050.4518.05
95.80107.0711.2710.35
包括96.97105.408.4313.34
112.40117.405.001.08
包括115.40116.000.608.75
备注:
1.将单项分析降至40克/吨Au。




林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
91

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
11个月负责样品准备、分析和安全
本节介绍阿拉莫斯公司当前岩心钻探计划的样品准备、分析和安全协议。这些程序自2015年以来一直在实施。2006至2015年间,卡莱尔是该项目的运营者。在2006年前,许多运营商在MacLellan和Gordon项目进行钻探。
11.1%:核心处理、抽样和安全
岩芯被放置在钻探现场的木盒中,每个盒子都贴上了孔号和盒号的标签。盖子放在盒子上,用铁丝带或胶带盖上。钻探承包商每天将钻芯运送到岩心棚。
在岩心棚,岩心盒由地质学家或岩土技术人员打开,并完成快速记录,以确保标记各个岩芯行程的块被正确放置并标上适当的孔深。
在核心棚,核心层按照第10.1节所述进行岩土工程和地质记录。
根据阿拉莫斯的质量保证/质量控制(“QA/QC”)协议,地质学家在岩芯上用红线标记采样间隔。行尾的箭头表示样本的开始和结束。地质学家或岩土技术人员在样本间隔的开始处插入样本标签。样品标签上记录了孔号、盒号、日期和样品深度。在岩芯上标有一条切割线。化验样品不会跨越岩性接触,NQ大小岩心的样品长度在0.3m到1.3m之间,由地质学家自行决定。
空白和标准每10个样本插入一次。地质学家选择最能代表钻孔中预期矿化量的标准。如果在样品中观察到可见金,则在包含可见金的样品之后向样品流中插入额外的空白。
每个样品都沿着切割线切割,注意将每个样品停在指定的深度。将岩心的一半放入预先标有样本号的微孔样品袋中。核心的另一半被放回核心盒子中。如果存在可见的金色,则在切割样品后清洁芯锯片。
然后,样品被放在用拉链固定的更大的大米袋里。较大的袋子要么装入托盘,要么装入板条箱,然后用塑料袋密封。样品通常每周由Gardewin Transport通过公路发送到安大略省的桑德贝,或由勘探人员送到马尼托巴省的温尼伯。在运输过程中严格遵循一连串的拘留程序。
11.2中国国际实验室认可和认证
从2015年到2022年6月,所有样本都被提交给安大略省桑德贝的ALS有限公司(ALS)进行样品准备,然后转发到不列颠哥伦比亚省温哥华的ALS进行分析。截至2022年6月,样本已提交给马尼托巴省温尼伯的ALS进行样本准备,然后转发到不列颠哥伦比亚省温哥华的ALS进行分析。ALS是一家经认可的检测实验室,符合国际标准化组织17025:2005年的要求
11.3:实验室准备、分析和测量
标准初级样品为半核样品。自2015年以来,阿拉莫斯一直将ALS作为主要实验室。2011至2015年间,卡莱尔使用萨斯卡通的TSL实验室公司(TSL)作为主要实验室。
2011年以来的样品制备和检测方法汇总如表11-1。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
92

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表11-1制备和检测方法汇总
程序TSL实验室ALS全球
2011 - 201520152016 - 20172017年至今
压榨95%通过2 mm90%通过2 mm70%通过2 mm
粉碎250克至95%通过106微米1000克至95%通过106微米1000克至85%通过75微米
黄金化验30克火焰分析,电感耦合等离子体处理,金的检出限为0.005克/吨。50克火焰分析,原子吸收光谱分析和0.01克/吨金的检出限(方法AA-26)
超限金分析30克火试金,重量法测定超过10克/吨的金和0.01克/吨的检出限筛分金属,含金量超过10克/吨用火试金法和重量法(Au-GRA22法)测定超过5g/t的Au
屏蔽金属细粒和粗粒的106微米筛分和火试细粒和粗粒的100微米筛分和火试
多元素原子吸收光谱法和3:1HCl+HNO3消解只测银王水中37种元素的消化(ME-ICP41法)四酸消解-电感耦合等离子体发射光谱分析(ME-ICP61法)
11.4年度报告分析
用于矿产资源评估的钻芯样品已通过标准的火试金法进行了金的分析。肌萎缩侧索硬化症使用50克等分,TSL使用30克等分。
ALS将火灾检测方法描述为:
准备好的样品与氧化铅、碳酸钠、硼砂、二氧化硅和其他所需试剂的混合物熔化。熔剂和样品混合,然后在高温(>1,000°C)下加热以分解岩石格子,并允许样品中的金被收集到铅按钮中。按钮被放置在一个多孔杯中,并在氧化环境中再次加热,将铅转化为氧化铅,吸收到杯中,将贵金属留在后面,形成多雷珠子或粉末。然后用重量法或王水消化法和光谱分析测定颗粒中的金含量。
当初始金结果大于10g/t或在样品中观察到可见金时,要求进行筛选金属化验。从2016年开始,要求对初始金含量>5克/吨的样品进行重量分析。
11.5%质量保证和质量控制(2015年前)
还没有汇编描述2011年前钻井计划的质量控制程序和结果的信息。在过去,质控的主要形式是定期重新分析异常样品。
自2011年以来,卡莱尔提交的钻芯样本使用行业标准的火灾测试技术进行了测试。卡莱尔依靠TSL的内部质量控制程序,没有向实验室提交QC材料。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
93

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
11.6年:质量保证和质量控制(阿拉莫斯2015-2017)
自2015年以来,Alamos一直维护钻芯的QA/QC计划,包括:
·在每批提交的样品中插入空白和参考材料;
·创建制剂复制品。
·收集季度核心副本(仅限2015年);以及
·将纸浆提交二级实验室进行检查化验。
所有Alamos的样本都被提交给ALS Global(ALS)进行样本准备和分析。样品是在安大略省桑德贝的设施中准备的。准备好的样品纸浆被送往不列颠哥伦比亚省温哥华的ALS进行分析。
2015-2016年的质量控制数据由分析解决方案有限公司(ASL)的Lynda Bloom审计。以下是2015年和2016年审计结果摘要。
标准物质的填充率为4%,这是可以接受的。总共插入了1,084个空白。当他们检测到超过100 ppb的金时,空白被确定为不合格。毛坯的不合格率非常低,而且没有证据表明有系统性的黄金污染。
5种不同的标准物质插入1089次,样品用于分析。发现了108个质量控制故障。至少一半的故障是由于数据库错误造成的,并不反映实验室的表现不佳。数据中没有明显的偏差。可行性研究(奥森科,2018年)指出,“基于参考材料结果的实验室表现是可以接受的,分析数据被认为可用于矿产资源评估”。
总共分析了790个实验室纸浆复制品,以检测来自MacLellan矿藏的金。对于大于0.1g/t黄金的金值,计算精度为56%。可行性研究(奥森科,2018年)指出,“由于游离金的存在,纸浆的精度相对较差”。
检验分析被用来增加基于参考材料的偏差评估。最初检测的相同纸浆被提交到不同的实验室进行相同的分析程序。对495个纸浆样品进行了检测。样品纸浆被提交给TSL。58%的样品的一致性在±25%以内。有关2015年至2017年5月期间QC的更多细节,请参阅林恩湖黄金项目可行性研究(奥森科,2018年)
11.7%质量保证和质量控制(2017-2022年)
2017年,阿拉莫斯对所有勘探地点的数据管理做法进行了标准化。数据库管理系统、新的QAQC模块和一名QC官员的使用使AGI能够实时监测化验质量。
根据2017年前制定的早期协议,ALAMOS继续使用相同的QAQC协议来监测和纠正化验数据集;然而,记录了一套新的QC规则,并在现场实施,以在分发之前批准/拒绝实验室证书(表11-2)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
94

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表11-2 QAQC样本总结
样本
类型
客观化描述默认QC不合格规则频率
客户关系管理/标准监控器精度纸浆形式的认证标准物质(CRM)-具有已知的Au浓度(预期均值和误差)。外部3个标准差1:20
粗略-空白监测器污染用AGI法制备了1-3 cm大小的纯石英材料,金的浓度低于分析技术的分析检出限。5倍检测下限1:20
制剂复制品监控精度在实验室中,通过将粉碎后的大块样品分裂为-2毫米而产生的重复样品。北美1:20
纸浆复制品监控精度实验室内纸浆复制品(粉碎阶段)北美1:20
纸浆复制外部检查由二级实验室分析的细小(纸浆)废品。北美1:50
所有原始数据以及QC官员采取的纠正措施都存储在数据库中,允许按需查询信息。这使得Alamos在矿产资源建模期间报告信息时是透明的。
标准品、空白、实验室复制品和检查化验的数量如表11-3所示。
表11-3 2017-2022年QAQC结果汇总

样本
类型
样本数量(2017-2022年)
插入率
(%)
失败次数
(>+/-3SD)
故障率
 (%)
客户关系管理/标准4,5754.721172.56
粗略-空白4,5667.71110.24
纸浆复制品3,9564.08--
检查化验2,2282.30--
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
95

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
11.7.1%:QAQC监测
从实验室收到数据后,每月对数据进行验证。然后每半年对所有纠正措施进行审计(表11-4)。
表11-4 QAQC监控阶段汇总
相位客观化描述负责任
按批次监控现场采样和CRM错误QAQC程序适用于从实验室获得的每一份证书。品管人员
每月显示器偏置本程序旨在识别只有通过解释多份分析数据证书才能识别的轻微和不规则问题。品管人员
半年度报告QAQC审核验证QC官员所做的纠正措施,并确定一级和二级实验室之间是否存在显著的偏见或差异。外部审计师
在收到的实验室证书中发现错误时,启动已建立的纠正措施。根据发现的错误类型,可以部分或全部拒绝证书。纠正措施包括重新化验某些纸浆和/或粗废品。当请求此操作时,将覆盖数据库中的原始数据,并将原始记录移动到单独的表中。
11.7.2中国认证标准物质(标准)
将参考材料与样品一起提交以供分析,以确定:
·特定样品批次是否存在化验问题;以及
·整体数据集中可能存在长期偏向。
质量控制失败的定义是:
·标准物质的测定值在±3标准差或10%之外;以及
·连续两个参考物质的分析结果在±两个标准差之外。
当标准不合格时,不合格标准两边的五个样品的结果被拒绝,纸浆被重新分析。阿拉莫斯使用OREAS认证的标准物质和CDN资源实验室有限公司的标准物质。
2017-2022年间,共派出4575个标准进行分析。117个样品未通过+/-3SD测试,触发部分批次重新运行(图11-1,表11-3)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
96

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_23a.jpg
图11-1 2017-2022年间提交进行火灾检测的所有标准的Z-Score图
资料来源:阿拉莫斯(2023)
基于参考材料结果的实验室性能是可接受的,分析数据被认为可用于矿产资源评估。
11.7.3%个空白样品
通过常规插入与钻芯样品相同的制备和分析方法的“空白”样品来监测制备过程中的潜在污染。毛坯材料来自SITEC North America,这是加拿大魁北克的一家供应石英材料的采石场。
对于粗糙的空白,在空白被认为是不合格之前,允许检测下限是分析方法的五倍。当粗坯前面有高品级样品时,前一样品允许1%的污染。
2017-2022年间,4566个空白样本被插入样本流并进行了分析。11次故障触发了部分样本批次重新运行(表11-3)。图11-2显示了2017-2022年期间提交进行火灾测试的空白材料的性能。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
97

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_24a.jpg
图11-2 2017-2022年间提交进行火灾检测的空白
资料来源:阿拉莫斯(2023)
基于参考材料结果的实验室性能是可接受的,分析数据被认为可用于矿产资源评估。
11.7.4%中国实验室纸浆重复
实验室通常会检测第二份样品纸浆,以进行内部质量控制监控。纸浆复制品的分析提供了与分析方法固有的不确定性和纸浆的均质性有关的重复性的估计。对纸浆复制品计算的精密度或相对百分比差异表明,粉碎规格是否应该改变和/或是否应该考虑替代方法,如金的筛分金属。
原件和复印件如图11-3所示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
98

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_25a.jpg
图11-3金的实验室纸浆复制品
资料来源:阿拉莫斯(2023)

11.7.5在二级实验室检查化验结果
根据标准物质和内部对照样品,使用检查分析来增加偏差的评估。最初检测的相同纸浆被提交到不同的实验室进行相同的分析程序。
该公司在2017年至2022年期间完成了检查分析。共有442个纸浆样本被提交给位于不列颠哥伦比亚省温哥华的BV(Bureau Veritas)。BV是一家获得ISO17025认证的实验室。
对于低于10g/t的样品,BV用火试剂法-AA涂饰法进行检测。为了比较,初级实验室ALS用AAS涂饰剂(Aa26)用火试剂法检测所有样品。含金量大于10g/t的样品也用重量法进行处理。
图11-4中的散点图显示了ALS和BV黄金检测之间的合理相关性。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
99

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_26a.jpg
图11-4黄金检定散点图
资料来源:阿拉莫斯(2023)
11.8%:最终结论:
该公司对林恩湖项目保持严格的化验质量控制。在常规基础上,在钻芯样品中插入空白和标准物质。收到结果后进行评审,并与商业实验室讨论不符合项。此外,样本纸浆通常被提交给经认可的商业实验室进行检查分析。
根据质量控制程序,没有证据表明存在分析偏差或系统性污染。
负责的QP认为,该项目保持符合或超过行业标准的QC计划。样品制备、安全和分析程序都是行业标准,产生的黄金分析结果具有准确性和精密度,适用于矿产资源评估。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
100

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
12个月进行数据核查
自获得该项目以来,阿拉莫斯已经完成了多次数据库核查工作,目的是核实和纠正历史操作员数据库中的错误。
12.1关于阿拉莫斯领口位置的核查
12.1.1%戈登·科尔核查
2018年,阿拉莫斯公司完成了对戈登油田地面钻孔卡箍位置的验证。在现场精选654系列历史钻孔定位和准确测量的基础上,参照详细的局部网格图,完成了340个654系列历史钻孔的接箍位置转换(W-1矿网到UTM 14区,NAD83坐标)。历史上的干扰前地形图也得到了准确的地理参考,为654系列钻孔提供了准确的高程。
2019年,在一次系统的历史数据汇编工作中,又发现了14654个系列钻孔的钻井日志。领口位置和高程被转换到UTM区域14,NAD83坐标,并将孔添加到数据库中。
12.1.2%麦克莱伦领口核查
2019年,历史上的麦克莱伦领子坐标得到验证。这项工作涉及将原始的地雷网格坐标转换为UTM 14区、NAD 83坐标。这一过程包括使用差分GPS测量现场89个历史钻环的位置,并建立精确的转换公式。所有历史孔都被转换到UTM坐标系,如果需要,高程数据也会得到修正。
在2019年系统汇编工作中,79个钻孔被添加到数据库,6个孔因无法核实而从数据库中删除,14个孔号因排版错误而被重新命名。
钻孔卡箍的验证确保了这些钻孔适用于矿产资源评估。
12.2%阿拉莫斯分析数据库验证
2016年,Alamos对矿产资源钻孔数据库和Sherritt现场实验室提供的2007年前MacLellan钻孔的原始化验证书,以及MMR在1985年2月至1995年4月期间在Gordon钻出的654个系列钻孔进行了比较。2019年,Alamos通过与原始钻探日志和化验证书进行比较,完成了对钻孔化验数据库中黄金的零(“0”)值的验证和更正。
12.2.1%;麦克莱伦
验证的目的是验证MacLellan地产至少10%的历史钻探的黄金化验结果。历史悠久的矿产资源钻探由2007年前进行的几代不同的地面和地下钻探组成。
在对MacLellan地产进行历史性钻探的总共59,139个样本中,验证的样本总数为6,767个,占样本总数的11.4%。
总共对6767个样本中的6719个样本进行了验证(99.3%),确定了48个错误(表12-1)。有几个洞存在整个洞的数据输入或换算系数问题。总共有25个孔被识别出有错误。这些错误已更正,并反映在当前的钻孔化验数据库中。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
101

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表12-1已确定的钻孔错误-麦克莱伦历史分析
等级范围(Au)Au总误差Au高于数据库Au低于数据库
0-0.49克/吨936
0.5-0.99克/吨312
1.0-2.49克/吨1486
2.49-4.99克/吨862
5.0-9.99克/吨532
10+g/t927
总计482325
从99.3%的确认率中可以得出结论,Alamos数据库中的黄金结果有很高的置信度,准确地反映了MacLellan地产历史钻探的原始黄金分析证书,这些数据适合用于矿产资源评估。
2019年,通过参照原始钻探日志和化验证书,完成了对1,884条含金值为零的黄金化验样本记录的验证。结果,在数据库中更新了600条黄金化验记录,因为它们被发现是“非抽样间隔”。
12.2.2%-戈登
验证的目标是验证戈登10%的历史钻探的黄金化验结果。具有历史意义的矿产资源钻探由MMR在1985年2月至1995年4月期间钻探的654系列钻石钻孔组成。
在654个系列钻孔的38,750个样品中,验证的样品总数为3,875个样品(占总数的10.0%)。经验证的样品占总钻井50,300米中的5,176米(占总数的10.3%)。
总体而言,3875个样本中的3872个样本得到了验证(99.9%),只发现了三个错误。这些错误已在当前的钻孔分析数据库中更正。
从99.9%的确认率来看,得出的结论是,当前Alamos数据库中的结果准确地反映了MMR钻探的654个系列钻石钻孔的原始化验证书,并且这些数据适合用于矿产资源评估,因此具有很高的置信度。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
102

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
13%用于选矿和冶金测试
13.1年:测试工作计划
13.1.1%:历史运营和测试
麦克莱伦矿藏是由谢里特的子公司谢里特黄金公司于1980年‘S开采的。戈登矿床是由黑鹰矿业公司于1990年代‘S开采的。
矿石在谢里特的林恩湖铜镍选矿厂加工,该选矿厂适合于黄金加工。采用了简单的全浸出流程。回顾了历史运行报告和有限的冶金试验报告。
共处理了约1.0Mt的MacLellan地下矿石,金品位为5.3微克/吨,银品位为17微克/吨,金和银的平均回收率分别为86%和47%(SherrGold,1986-1989)。约1.7公吨Gordon露天矿石经处理,黄金品位为4.2微克/吨,平均回收率为92%(Blackhawk,1996至1998)。
MacLellan冶金报告(Lakefield,1982),(Sherritt,1985),(Sherritt,1987a),(Sherritt,1987b)和(Sherritt,1988)表明,金与硫化物密切相关,一些金与黄铁矿、磁黄铁矿和毒砂包裹体或以固溶体形式存在。砷头品位与金回收率呈显著负相关。实验室数据还表明,矿石可能对研磨敏感。投产前的测试表明,金价回升89%本应在意料之中。
有报告(Witteck,1987)(Carre,2014)指出,一年夏天加工的Gordon矿石的高硫化物(磁黄铁矿)带导致极端的氰化物消耗,导致矿石“氰化物饥饿”,导致黄金回收率较低。磨机没有预曝气,因此磁黄铁矿在浸出过程中可能被氧化是问题的原因。
Carlisle于2011年(SGS-Van,2011)和2012年(SGS-Van,2013)在SGS温哥华对MacLellan矿床的样品进行了两次冶金测试。
第一个项目是在2011年对43个岩心样品进行的,这些样品合成在一起代表了矿床,并测定了2.0微克/吨的金、3.6微克/吨的银、2.1%的硫和0.02%的砷。矿物学研究发现,磁黄铁矿是主要的硫化物,角闪石是主要的矿物相。研磨性测试将样品表征为中等硬度。氰化试验回收了高达96%的金和52%的银。
第二个测试项目是在2012年进行的。制备了四个样品:
·综合(整体);
·日久;
·主干道;以及
·西边。
Nisku来自矿床的东端,Main来自中部。头含量范围为金1.7g/t~4.7g/t,银5.4g/t~27.5g/t,砷0.17%~0.75%。三个变异样品具有相似的响应,重力金回收率为40%~47%,总金回收率为86%~91%。银的回收率从37%到67%不等。
该计划还包括使用SO2/AIR/Cu2+工艺的氰化物销毁(CND)测试。料液中L碳纳米管含量为400 mg/g,L碳纳米管含量为1400 mg/g。白酒被铁和硫氰酸盐(SCN)严重污染,并含有少量的铜和锌。CND检测能够将CNWAD降低到10 mg/L以下,但总氰化物(CNT)仍然很高。
进行了浆中碳(CIP)模型的建立。模型表明,该电路应实现约2,000 g/t的碳载金量,对于5,000 t/d的磨机生产能力,需要7 t/d的碳转移率。溶液黄金名义上损失了0.01毫克/L黄金。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
103

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
进行了有限的环境测试。酸碱核算(ABA)测试发现,复合样品的中和潜力是矿石中硫化物硫的1.8倍,因此,这将被认为不太可能产酸。
13.1.2从2015年开始,完成可行性研究的测试工作
自2015年以来,阿拉莫斯在SGS Lakefield(SGS-LR,2015)、(SGS-LR,2016a)、(SGS-LR,2016b)和(SGS-LR,2017)进行了四个阶段的测试。
初始阶段最终确定了流程选择,优化了主要工艺参数,测定了粉碎数据,并评估了冶金可变性。
第二阶段对为粉碎数据获得的PQ岩芯进行,还包括对样品进行冶金测试。
第三阶段处理内部矿石稀释的过程行为,并测试来自MacLellan矿床远东端的额外样品。样本的处理方式与可变性样本相似。该计划还从环境测试的初始阶段开始重复了一些大规模的氰化测试。这些测试使用了延长的预曝气时间,从而减少了总的氰化物消耗。在进行环境测试之前,对样品进行CND测试,以降低CNT限值。还解决了测试中的其他差距,如整个过程中的汞水平和最终的CIP模型。样品也被送到不列颠哥伦比亚省坎卢普斯的Base Met Labs进行吸氧测试,以确定预曝气时间和氧气添加速度,以便进行设计。
最后阶段的工作评估了最初三年生产的样品的反应。这一阶段的样品也被送往位于安大略省密西索加的Jenike&Johanson进行材料流动特性测试。
132%的样本选择
13.2.1制定了样本选择的指导方针
金在矿物中的行为和赋存状态及其对冶金性能的影响从几个来源确定:历史运营记录、技术和生产报告、与前运营人员的沟通、与以前业主和矿产开发商的地质人员的沟通(Ounpuu,2016a)。
以下内容被确定为从这两个矿藏中选择样品进行表征和变异性测试的关键要素:
在麦克莱伦:
·金与砷的关系和毒砂中的赋存状态;
·金与硫(几乎全部为硫化物硫)在黄铁矿中的关系和赋存状态;以及
·矿物学和诊断性浸出试验表明硫化物矿物中含有亚微米金和/或固溶金。
在戈登:
·矿物学研究表明,锁定在硅酸盐中的亚微米级金是氰化浸出中不可回收金的主要来源。
在麦克莱伦和戈登:
·大量和可变的磁黄铁矿的存在导致高到极高的氰化物消耗量,并影响浸出性能(以前的作业没有包括或实行预曝气);
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
104

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·一些地区高石墨的存在对金的回收构成了潜在的风险,因为预浸(经过测试,威胁后来被打消,因为这被证明是惰性的氰化物浸出)。

在戈登,卡莱尔的地质学家报告说,岩石中的软弱决定了硅脉的形成,使得矿化流体可以填充这些裂隙区域。
具体地说,地质特征或矿域/类型(如岩性、蚀变和风化)与地质特征或矿域/类型(如岩性、蚀变和风化)没有特征的冶金响应或性能有关。得出的结论是,这两个矿床的矿化归因于普遍存在的二氧化硅/硫化物脉系,并受这些矿床的构造事件控制(Hastie E.,2014)。
作为这项审查的一部分,领域内的恢复特征或按领域划分的趋势被证明是不确定的。未发现矿石类型、区域或区域与回收率之间的实际关联或关系(Ounpuu,2016b)。
按矿石品位和空间变异性的样本选择基础被认为适用于这些矿床(Ausenco,2016)。
13.2.2%打孔。
样品取自钻石钻芯;没有使用样品制备或化验废品。
麦克莱伦:
卡莱尔项目的六个钻石钻孔(自2008年以来);
·沿全长走向,间隔约200米,在空间上代表矿产资源的大致相同部分;
·制约因素是,一些洞靠近拟议的坑壁,在某些情况下,坑壁下方有矿化;以及
·主要作为半核心,如果可用,则为全核心,少量使用四分之一核心。
戈登:
·卡莱尔方案的六个钻石钻孔,大致呈网格状;
·来自两个戈登坑的人:温迪和伊斯特;
·全部作为半核心;
·铁质地层中的大多数洞和两个部分穿过侵入岩的洞;
·一个洞(在西北方)含有“石墨”。
矿床的钻孔分布和样品选择准则被认为是适当的。
13.2.3%:样品制备规程-间隔
2014/2015年度SGS实验室测试方案在选择的样品以及粉碎和冶金测试的程度方面是全面的。本方案的区间选择依据汇总如表13-1。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
105

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表13-1 2014/2015年度考试计划准备和区间选择摘要
描述单位麦克莱伦高登
矿产资源(利乐科技,2014)
矿山平面图(Mt)18.68.4
黄金等级(克/吨)1.813.06
银级(克/吨)3.04-
钻孔DDH(数量)66
矿石品位(OG)总长度(米)347218
间隔数2016
黄金等级(克/吨)1.903.43
银级(克/吨)5.00.7
低档(LG)总长度(米)14067
间隔数115
黄金等级(克/吨)0.450.53
银级(克/吨)2.40.2
基准只读存储器(Mt/DDH)3.11.4
储备量(盎司/间隔)35,00039,000
回顾了间隔选择方案:
·选定的间隔中约三分之二是15-30米连续的;其余的是5-10米连续的。这被认为是合适的,假设在采矿计划中将采用10米的台阶高度;
·在MacLellan,大部分间隔来自100至450微米的钻芯深度。25至100微米的间隔不到所用总间隔的20%。这一部分没有得到很好的代表,特别是在工厂运营的头两年,不到100米的矿石为工厂提供了大部分矿石;
·在戈登,大部分间隔来自90至200米的钻芯深度。20至100米深度的间隔约占总使用量的25%。这一部分没有得到很好的代表,特别是在工厂运营的头两年,来自不到90立方米的矿石为工厂提供了大部分矿石;以及
·尽管整个矿产资源的样本分布适合进行冶金调查,但从地表到约100米的矿石略有代表不足。
13.2.4%;合成
对样本合成协议进行了回顾:
·品位与矿物储量平均值一致;
·就矿床规模和矿化性质而言,MacLellan(487m)和Gordon(285m)的总间隔米被认为是合理的;
·每个钻孔相当于从MacLellan开采了3.1吨矿石,从Gordon开采了1.4吨矿石。对于这些矿床的矿石年开采率范围来说,每孔的吨位是合理的:麦克莱伦为0.9至2.6百万公吨/年,戈登为1.0至1.6百万公吨/年,这两种矿石混合为2.6百万公吨/年进入工厂;以及
·选择的每个区间对MacLellan来说代表35,000盎司,对Gordon代表39,000盎司。根据平均年产量约140,000盎司Au/y,这些被认为是合理的。
样品合成方案被认为是可以接受的。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
106

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
13.2.5%的分类结果
根据选定的间隔,编制了两个基于等级的样品分类:每个矿床的主复合材料和变异性复合材料,以及全球主复合材料。这些分类中具有代表性的样本数量如表13-2所示。
表13-2冶金项目样本数量及类型
复合材料分类麦克莱伦高登全球总计
大师矿石品位(OG)1113
低档(LG)1102
总计2215
可变性矿石品位(OG)1613029
低档(LG)84012
总计2417041
基准(用于可变性样本)每个样品的矿山Mt0.80.5-0.7
每份样品含盎司45,00049,000-47,000
表13-3显示了每种分类的平均总目职级。矿石品位主成分和变异性成分与储量平均品位对比良好。
表13-3冶金程序样品牌号
复合材料分类麦克莱伦等级戈登等级
Au g/tAG g/tS²ˉ %Au g/tAG g/tS²ˉ %
大师矿石品位(OG)1.725.41.532.320.51.93
低档(LG)0.361.61.160.470.40.64
可变性矿石品位(OG)1.726.51.452.912.15
低档(LG)0.341.31.110.50.78
储量矿藏的生命1.634.4-2.42--

13.2.6%复合材料类型--主复合材料
使用基于为子复合材料选择的间隔的总长度的单位长度的等量来制备母体复合材料。这些用于主要冶金测试程序,用于粉磨和冶金单元流程、氰化物脱毒、环境、尾矿土工、泥浆流变学和沉降的工艺流程开发、工艺优化、工艺标准选择和设计参数识别。
由于没有证据表明主要矿石类型或岩性驱动的特征冶金响应,按品位划分的四种主控组合和一种矿物资源平均全球主控组合被认为是该矿床的合理组合。品位与矿产储量品位一致。
13.2.7%的可变性复合材料
根据为主要复合材料选择的区间准备可变性样本,将其分为两个主要类别:矿石品位(OG)和低品位(LG)。共准备了41份样本,其中24份来自麦克莱伦,17份来自戈登。可变性样品被认为是合适的,因为每个样品分别代表0.8公吨和0.5公吨已开采矿石,以及45,000盎司和56,000盎司黄金。可变性样品的平均品位与矿产储量等级一致(SGS-LR,2016b)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
107

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
13.2.8%个PQ核心样本
整个岩心PQ孔,四个来自MacLellan的和两个来自Gordon的用于粉碎测试。这些钻孔与矿化相交,更接近地表,穿过矿床的中心,沿着走向。为包括JK落锤试验在内的一系列冶金试验准备了15个连续间隔作为复合材料,以提供SMC试验的校准。
在矿石品位和低品位分类中,主控和变异性复合材料的粉碎能力和硬度特征相对一致。
13.2.9%:额外的可变性复合材料
作为可行性研究测试工作第三阶段的一部分,解决了以前冶金方案的各种差距。选择了矿化井段之间的内部稀释样品进行测试。这些间隔来自先前为初始测试阶段选择的一些现有孔洞。从麦克莱伦和戈登矿床中挑选了9个样品。地质小组建议也测试来自MacLellan矿床Nisku末端的样本,因为这种矿化被认为是不同的。选用DDH MG15-38型钻井液,在井深20~300m范围内制备了6个样品。对于可变性样本,测试工作遵循相同的方案。
测试的最后阶段为每个矿床配备了四种复合材料,每种复合材料代表最初三年生产和试生产的一个样品。对于每个年度复合体,使用从三个孔开始的连续间隔。选择这些间隔是为了涵盖每个年度组合的空间考虑因素。共有16个钻孔为这一阶段的测试工作提供了样本。对于可变性样本,测试工作遵循相同的方案。
图13-1和图13-2显示了麦克莱伦和戈登矿藏测试计划中使用的钻孔位置。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_27a.jpg
图13-1冶金样品的MacLellan钻孔位置
资料来源:阿拉莫斯(2023)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
108

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_28a.jpg
图13-2冶金样品戈登钻孔位置
资料来源:阿拉莫斯(2023)
13.3%;矿物学
13.3.1出版《历史矿物学》
之前的项目描述了这两个矿床的主要黄金风貌。在MacLellan,黄金被发现为三种金属相:自然金(50%为金)。钴钴矿是一种稀有的金矿。
20世纪80年代在谢里特进行的诊断浸出发现了矿石中的一种难熔成分。对测试数据的分析表明,金与毒砂和黄铁矿密切相关,可能在某种程度上与磁黄铁矿有关(Ounpuu,2014)。金的颗粒一般很细,观察到的颗粒中有90%以上的颗粒细小于20微米(SGS-Van,2013)。在戈登,黄金几乎完全是原生黄金。金的平均粒度为4微米
13.3.2中国冶金产品矿物学
在最新的冶金测试计划中进行了两项矿物学检查;两项检查都支持冶金测试工作。第一次检查是对这两个矿床的浮选精矿进行的,然后扩大到包括重力精矿。对浮选精矿进行了检查,因为该产品回收了93%的黄金。
对于MacLellan来说,64%的黄金是银银矿,36%的黄金是天然黄金。87%的黄金被解放或暴露出来。金粒的最大粒度为12微米(Terra Mineralogical,2015a)
对于戈登来说,这些黄金几乎完全是天然黄金。98%的黄金,几乎相等地要么被释放出来,要么作为铁氧化物(磁铁矿)的附着物。与硫化物的关联很小。几乎所有的黄金都是
对MacLellan 10公斤测试装药升级后的重力浓缩物进行的检查也显示了类似的结果。对于戈登来说,观察结果也是相似的。
总体而言,矿床中的黄金粒度分布总体较好,黄金大多为100微米。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
109

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
以每2公斤矿石1粒的速度开采。这几个较粗的颗粒可能占到所回收重力金的50%。
13.4%银行负责人阿斯泰尔说
对5种复合材料和79个试件进行了测试。所有样品都被提交,以通过一整套分析来表征样品,其中包括:
·用屏蔽式金属测定法测金;
·直接化验银、铜、砷、锑和汞;
·碳(CTotal、CGraphitic、有机碳、CO2、CO3);
·硫的形态(STOTOAL,硫化物硫(S=),SO4,酸不溶SO4);
·黄铁矿和磁黄铁矿化验;以及
·进行电感耦合等离子体扫描,进一步进行28项元素分析。
所测试复合材料的关键分析如表13-4所示(SGS-LR,2015)。
表13-4负责人分析汇总表
元素单位
麦克莱伦矿石品位
主合成材料
麦克莱伦低品位
主合成材料
戈登矿石品位
主合成材料
戈登低级
主合成材料
全局主控
复合材料
Au(S.M.)克/吨1.570.232.480.502.34
克/吨5.41.60.50.43.0
CU%wt0.0160.0170.0100.0050.014
克/吨11003146387617
克/吨485525.3257
倪妮克/吨41751547227
AS%wt0.1600.0130.0020.093
某人%wt0.002---
克/吨
CG
%wt0.110.230.02
科格
%wt0.140.090.090.300.08
CO3
%wt3.185.271.621.553.56
ST
%wt1.531.241.940.661.70
S=%wt1.531.161.930.641.61
Py(FeS_2)
%wt0.710.601.650.71.38
《PO》(2月12日第13季)
%wt2.972.402.730.752.46

注:Global Master复合材料按重量计由MCL-OG-MC~58%和FL-OG-MC~42%组成。
头部化验结果的观察结果:
·被测试的样品进行了从25克/吨的黄金化验。大多数被测样品的含金量在0.5g/t至3g/t之间;
·MacLellan的白银与黄金的比例是可变的,但通常约为4:1;
·戈登矿床中银含量极低;
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
110

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·磁黄铁矿是两个矿床的主要硫化物矿物,麦克莱伦的黄铁矿较少,毒砂较多;
·几乎所有的硫都存在于硫化物矿物中;
·这两个矿床都含有碳酸盐矿物,主要是方解石,但也有铁闪石。麦克莱伦通常比戈登含有更多的二氧化碳(~3%二氧化碳对1%二氧化碳);
·对戈登矿藏进行了低水平的石墨和有机碳检测,但测试工作没有显示出任何因含碳物质而导致怀孕的迹象。这证实了Witteck对戈登矿床的早期观察;
·对沉积物中的低水平铜、锌和镍进行了检测。这些都会导致山埃的消耗;以及
·汞的水平通常很低。来自麦克莱伦的几个样本中有可检测到的汞水平。对碳和浸出液中汞含量的进一步分析表明,氰化物可溶汞的含量很低(SGS-LR,2016b)。样品中汞和锌含量升高的相关性表明,汞可能与闪锌矿有关。
13.5%:粉碎机
粉碎测试的目的是表征这两个矿床的矿石类型的能力(粗粒度)和硬度/可磨性(细粒度)。
对所有样品(79个)的测试包括邦德球磨机做功指数测试(BWI)、JK落重测试(DWT)和Morrell SMC测试(SMC)。来自PQ芯系列的样品接受了一系列更广泛的测试,包括磨损指数(Ai)、全DWT、BWI和Bond Low Energy Impact测试(CWI)。所有测试都是由SGS进行的,主要是在莱克菲尔德地点。表13-5总结了测试各个阶段的粉碎测试结果。图13-3和图13-4显示了JK Axb和BWI数据的累积频率曲线图。
试验条件和方法如下:
·JK Tech(JK Tech,2016a)、(JK Tech,2016b)和(JK Tech,2017)对JK测试结果进行了解释和报告;
·使用NQ岩芯时,对19 mm至22 mm的粒度分数进行了SMC测试。一旦JK DWT结果可用,只需对SMC结果进行最低限度的重新校准;以及
·焊接测试是在200目(75微米)的封闭尺寸下进行的,通常会产生约63微米的P80。之所以选择此屏幕尺寸,是因为MacLellan和Gordon矿藏的历史信息都显示磨矿尺寸P80小于75微米。由于测试后选择的磨矿尺寸为75微米的P80,因此BWI数据被认为适合(略显保守)设计。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
111

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表13-5按测试阶段划分的粉碎试验结果汇总
样例名称相对密度JK参数功指数(千瓦时/吨)
DWTSMCCWI
Axb1
Ta1,2
SCSECWIRWIBWI(g)
数数56867171716157115
MCL-OG平均值-2.96-28.20.2512.7--14.9-
MCL-LG平均值-2.99-27.40.2412.8--13.0-
Gordon-OG平均值-3.05-25.20.2113.6--15.1-
Gordon-LG平均值-3.01-24.90.2213.5--15.9-
MCL PQ平均值2.952.932.9729.40.2612.413.216.615.30.19
戈登PQ平均值3.183.043.0632.90.2811.914.420.016.40.35
MCL内部稀释平均值-2.90-30.00.2712.2--13.0-
戈登内部稀释平均值-2.95-24.50.2213.4--16.4-
Nisko(MCL)平均值-2.99-29.60.2612.4--13.5-
MCL平均--提前投产-2.95-28.30.2512.5--13.8-
戈登·阿夫格。--提前投产-3.08-25.30.2113.7--14.5-
总平均数3.043.003.0028.00.2512.913.618.614.80.29
备注:
1.如果可用,则从DWT删除Axb和ta,否则从SMC删除。
2.SMC测试的估计值是一个估计值。


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_29a.jpg
图13-3 JK Axb数据累计频数图
资料来源:JK Tech(2016)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
112

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_30a.jpg
图13-4 BWI数据累计频数图
资料来源:JK Tech(2016)
测试结果表明,测试阶段具有较好的一致性。粉碎测试的观察结果如下:
·与MacLellan矿床相比,Gordon矿床的平均JK Axb参数更低(更合格),平均BWI更高(更难);
·从BWI的角度来看,这些矿床的硬度一般,但从Axb的角度来看,这些矿床具有高到非常高的能力;
·JK Axb的数据分布相对较紧,从20降至40。BWI数据的范围很广,从10到20,在工厂设计时需要考虑到这一点;
·每个矿床的矿石品位、低品位和贫化样品之间的结果差异不大。这三种矿石的Axb参数和BWI值具有相似的粉碎特性;
·戈登矿床有两种岩性:来自矿坑南端的侵入岩和遍布矿坑其余部分的铁质地层。侵入岩具有比铁建造(26)更强的AXB(22)和比铁建造(15.1)更高(硬)的BWI16.4。
设计参数建立在测量分布的第75个百分位数。设计中使用的粘结球和棒功指数分别为16.5kWh/t和20.2kWh/t。AXB是在能力分布的第25个百分位数建立的,为24.6。
13.6%:重力
13.6.1遵循重力测试程序
大多数测试包括将重力浓缩作为流程和流程图开发的一部分。该程序使用了以下步骤:
·将矿石研磨至目标研磨尺寸;
·一次通过Knelson MD-3实验室浓缩器;然后
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
113

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·升级到Mozley C-800实验室选矿机上的低质量重力浓缩机。
Mozley分离器精矿的质量回收率目标为~0.1%(重量比)。没有进行GRG类型测试。测试范围从1千克测试装料到下游冶金测试工作的100千克散装测试。
所有测试都显示出一定程度的重力恢复。通常观察到大于100微米的薄片。由于这种“金块”效应的影响,标准测试程序中包括了重力阶段。增加这一阶段将减少块金的影响和影响,这是由于随颗粒大小变化的浸出性能、难以协调分析和计算的头部,以及由于块金颗粒的残留分析不成比例地增加而掩盖测试结果的风险。在浮选试验中,这些较粗的片状金粒不太可能适合有效的浮选。由于旋风分离器的使用,大大减少了操作工厂中的熔块影响,这基本上防止了任何熔块通过浸出回路。
13.6.2%用于重力测试
重力测试的结果汇总在表13-6中。重力测试的观测结果如下:
·测试工作的平均重力黄金回收率为42%。这不是根据测试次数、测试质量、头部评分来加权的;
·麦克莱伦的重力恢复率为47%,高于戈登的37%;
·LG和内部稀释样品显示,重力可回收黄金的水平相当。
表13-6黄金重力回收试验总结
存款样本测试尺寸,重量Au重力恢复,%
麦克莱伦首字母,流程图开发人员~1公斤35.2
首字母,OG变异性1公斤32.3
首字母,LG变异性1公斤39.4
高登首字母,流程图开发人员~1公斤24.1
首字母,OG变异性1公斤37.3
首字母,LG变异性1公斤30.9
麦克莱伦OG批量100公斤52.7
OG批量,重复80公斤51.4
LG散装100公斤49.9
高登OG批量100公斤48.5
OG批量,重复80公斤53.0
LG散装60公斤35.5
全球OG批量90公斤49.9
麦克莱伦PQ10公斤47.4
高登PQ10公斤36.0
麦克莱伦内稀释2 x 10千克44.5
高登内稀释2 x 10千克27.6
麦克莱伦日久10公斤67.7
麦克莱伦总体测试平均值46.7
高登总体测试平均值36.6
总括总体测试平均值42.4

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
114

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
13.6.3.研究矿物学
对这两个矿床的重力精矿(Terra Mineralogical,2015A)进行的矿物学检查表明,大多数金的赋存状态是相对较细的自然金或银颗粒(通常小于50微米)。即使是一两个较大的金粒也占了重力精矿中相当大的金量。一项统计评估表明,每2公斤矿石中可能只有一粒更大的黄金。
13.7%的股票上市
进行了有限浮选试验。试验的主要目的是评估浮选精矿的研磨、浮选、再研磨和浸出以及浮选尾矿的浸出是否可以获得比全矿石氰化更高的金回收率。
与(重力+氰化)试验相比,这些试验的结果如表13-7所示。
表13-7浮选+氰化与重力+氰化对比
样本进料CN进给大小重力恢复浮选回收CN恢复全面复苏
测试µm%%%%
MCL-OG-MCF-3进料25966.9-78.9-93.0
会议726-93.191.985.691.0
尾巴859-6.978.85.4-
FL-OG-MCF-4进料55524.1-95.2-96.4
会议916-91.798.290.097.1
尾巴1055-8.385.07.1-
结果显示,总体恢复情况差异不大。当使用浮选时,MacLellan样品的总体金回收率降低了2%,而Gordon样品的总体回收率增加了不到1%。由于浮选流程在总体回收方面效益微乎其微,因此停止了进一步试验。
13.8%的水浸出
13.81%使用浸出法生产工艺选项
通过初步氰化试验,确定了两种沉淀物的最佳工艺条件和标准流程。这两个矿藏的矿石品位主综合指数是这些测试的原料。基线条件为:
·研磨P80~60微米;
·预曝气16小时;
·固体重量占45%;
·pH 10.5,加石灰;
·维持1克/L的氰化钠;以及
·72小时浸出时间,含计时子样本。
研磨大小根据历史操作进行调整(80%到85%,超过74微米)。增加了预曝气以减轻高氰化物消耗。延长的时间允许在添加氰化物之前进行通宵预曝气,这被认为是绰绰有余的。其他试验条件被认为符合成功浸出的行业标准。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
115

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
最初的测试比较了以下过程:
·全矿浸出;
·重力和CIL;
·重力和淋溶;以及
·精矿的浮选、再磨、精矿和尾矿的浸出。
这些测试的结果汇总在表13-8中。
表13-8初始流程图选择试验总结
矿带样本测试编号流程图回收率,%
重力浮选总括
AuAuAu
麦克莱伦MCL-OG-MCCN-1全矿浸出----89.966
G-1/CN-3重力+CIL淋洗66.916.7--93.270.6
G-1/CN-2重力+淋洗66.916.7--93.065.8
F-3/CN-7和8浮选+浸出(再磨)--93.188.891.048.9
高登FL-OG-MCCN-4全矿浸出---97.443.1
G-2/CN-6重力+CIL淋洗24.145.3--96.379.7
G-2/CN-5重力+淋洗24.145.3--96.466.1
F-4/CN-9和10浮选+浸出(再磨)--91.771.797.165.3

来自测试工作的观察结果包括:
·没有观察到任何这些进程之间的显著差异;
·尽管基于浮选的流程最复杂,但与其他流程相比,它的回收率没有显著提高;
·与全矿浸出相比,CIL在回收方面没有任何好处;
·重力几乎没有显示出任何显著的好处,即使在单独的计划中重力恢复一直很高,名义上为40%,在本测试中代表67%的恢复;以及
·这两个矿床对不同的流程图表现出类似的反应。MacLellan样品的平均金回收率约为92%,银的平均回收率约为65%,而Gordon样品的平均金回收率为96%。
13.8.2%的浸出和研磨粒度
接下来的一系列测试评估了研磨大小的影响。对两个样品进行了不同的研磨,以确定其对回收率和残渣品位的影响。这些试验是一个更大的重力试验的子集,因此所有的浸出试验都有类似的进料品位。最初的浸出顺序测试也包括在内,以评估响应的一致性。结果如图13-5所示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
116

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_31a.jpg
图13-5研磨对浸出渣金分析的影响
资料来源:Ounpuu(2015)
这表明,这两种沉积物都表现出随磨矿粒度的不同而不同程度的淋溶效果:
·麦克莱伦(ML)研磨浸出残留物的反应相对较小,研磨粒度每改变一微米,线性斜率为0.0003微克/吨黄金;也就是说,研磨粒度每增加30微米,黄金增加0.01微克/吨;以及
·戈登(FL)样本对研磨大小的响应更显著。研磨变化1微米时,线性斜率为0.001微克/吨黄金;也就是说,研磨尺寸增加6微米时,黄金变化为0.01微克/吨。
氰化钠(NaCN)的消耗也受研磨的影响,如图13-6所示。更细的研磨有助于提高NaCN的消耗量。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
117

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_32a.jpg
图13-6研磨对NaCN消耗的影响
资料来源:Ounpuu(2015)
13.8.3%的研磨大小
为确定这些矿石的最佳研磨,进行了一项简单的运营成本权衡评估,将研磨细化剂的增量成本与较低残留物化验获得的收入进行比较(Ounpuu,2015)。我们使用了以下假设:
·15千瓦时/吨的生物量;
·电力成本为0.025美元/千瓦时;
·研磨介质成本为0.05美元/千瓦时;
·NaCN成本为3.00美元/公斤;
·研磨对残留物分析的影响趋势见图13-5;
·研磨对NaCN消费的影响趋势见图13-6;以及
·黄金价格=1200美元/盎司。
结果如图13-7所示,并以P80 150微米基准研磨的净变化(美元/吨)表示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
118

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_33a.jpg
图13-7 150微米研磨的净美元/吨变化
资料来源:Ounpuu(2015)
这表明戈登矿石将从细磨中受益,甚至可能比50微米更细。MacLellan矿石的磨矿粒度在75微米到150微米之间时,影响不大;细到75微米表示负面效益。对于目标磨矿选择,计算了两个矿坑矿石的预期加权比的混合,以评估两个矿床的最佳共同磨矿粒度。
混合矿石的趋势如图13-8所示。这表明,最佳研磨在P80到70微米之间,而50微米和75微米之间的研磨几乎没有净差异。超过这个范围的研磨将产生负面效益。图13-8显示了功率成本对混合矿石样品150微米研磨的净收益的影响。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
119

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_34a.jpg
图13-8功率成本对最佳粉磨的影响
资料来源:Ounpuu(2015)
对于较粗的矿石,较高的单位电力成本的影响相对较小,并表明戈登矿石较细的磨矿收益是经济的主要驱动因素。在功率成本为0.10美元/千瓦时时,最佳研磨约为100微米,在75微米和125微米之间的净增量通常差别不大。在功率成本为0.05美元/千瓦时时,最佳研磨约为80微米,在60微米和100微米之间几乎没有差别。对于测试程序的其余部分,选择75微米的研磨尺寸作为设计研磨尺寸P80。
13.8.4%为浸泡前治疗
接下来的一系列测试评估了预曝气、添加硝酸铅(PbNO3)、氧气使用和NaCN剂量的影响。这些测试结果汇总在表13-9中。
从这些测试中观察到的结果显示:
·两项测试的淘金率相似:平均而言,麦克莱伦和戈登的淘金率分别为92%和96%;
·戈登试验表明,正如预期的那样,较粗的研磨试验具有较高的残留物和较低的萃取物;
·预曝气是有益的。对于每个样品的两个试验,在没有任何预曝气的情况下,但在浸出过程中使用PbNO3或氧气,实现了与预曝气试验类似的提金效果,但NaCN消耗相当高。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
120

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表13-9审查预曝气和添加剂的氰化试验摘要
测试重力预曝气时间
NaCN
承兑汇票
条件研磨P80微米NaCN千克/吨总体AUC%残留物g/t Au
麦克莱伦
CN-1161.0590.3789.90.20
CN-2161.0590.3893.00.17
CN-13160.5870.2391.60.16
CN-1900.5
硝酸铅
580.7692.10.16
CN-2000.5不需要预曝气581.1590.20.19
CN-2100.5
氧气12-16ppm
581.1893.60.16
CN-2510.5750.3991.70.15
CN-2610.5,衰变750.2992.40.15
平均值91.8
高登
CN-4161.0510.3497.40.06
CN-5161.0510.3596.40.07
CN-18160.5700.1494.10.09
CN-2200.5
硝酸铅
541.3297.40.07
CN-2300.5不需要预曝气541.2396.20.09
CN-2400.5
氧气12-16ppm
541.0596.50.09
CN-2710.5750.2795.80.10
CN-2810.5,衰变750.1496.00.10
平均值96.2
预曝气对每个矿床矿石浸出动力学的影响如图13-9和图13-10所示。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
121

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_35a.jpg
图13-9 MCL-OG-MC样品浸金动力学,预曝气和不预曝气两种情况
资料来源:SGS(2015)


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_36a.jpg
图13-10 FL-OG-MC样品浸金动力学,预曝气和不预曝气两种情况
资料来源:SGS(2015)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
122

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
如图13-9和图13-10所示,有预曝气的试验具有最好的动力学,样品的浸出在24小时内完成,而其他没有预曝气的试验需要近48小时才能完成浸出。在没有预曝气的基础上,使用PbNO_3或O_2改善了动力学。
试验结果表明,设计预曝气停留时间为6小时。
13.8.5%的吸氧量
吸氧测试是在不列颠哥伦比亚省坎卢普斯的Base Met Labs(Base Met Labs,2016)进行的。基本程序是将O2喷入牙髓,目标是15ppm的溶解氧(DO),并定期停止喷雾,以测量牙髓的摄氧量。这项测试是在来自MacLellan和Gordon的矿石级(OG)母体复合材料(MC)上进行的,以及来自每个矿床的最差样品(最高百分比S,富含磁黄铁矿)和来自Gordon的高黄铁矿、低磁黄铁矿样品(FL-OG-11)。表13-10汇总了测试的样本。图13-11显示了这些测试的结果。
表13-10基地气象实验室测试样品特征
样本
% S2-
黄铁矿%(FeS_2)
磁黄铁矿%(Fe12S13)
P80微米
FL-OG-MC1.931.652.7365
FL-COMP 152.90.557.89123
FL-OG-112.554.680.3956
MCL-OG-MC1.530.712.9764
MCL-OG-52.650.645.9574


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_37a.jpg
图13-11英国气象局实验室的摄氧量结果
资料来源:Base Met(2016)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
123

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
试验表明,吸氧量随时间呈负对数衰减特征。初始摄取值在>1 mg/L/min时较高。摄取稳定在6小时左右,最终24小时摄取为0.14 mg/L/分钟。
13.8.6%的变异性样品的浸出率
所有可变性样品(79个)都被提交给重力尾矿的重力加氰化的标准批次测试。这些测试的基本条件是:
·75微米研磨P80;
·重力浓缩物升级为
·1公斤试验装料,在1小时L/分钟空气中预曝气1小时;
·0.5g/L氰化钠,最初8小时,然后腐烂;
·pH值10.5,加石灰;以及
·定时样品48小时浸出时间,固体重量45%。
MacLellan矿石品位变化复合材料重力金回收率平均为32.4%,金浸出率为44.2%~97.0%,平均总回收率为89.4%(16个复合材料)。氰化物和石灰的平均消耗量分别为0.32 kg/t NaCN和0.48 kg/t CaO。MacLellan低品位变异性组合重力金回收率平均为39.4%,金浸出率为64.8%~90.8%(8种组合)。整体黄金回收率平均为86.0%。氰化物和石灰的平均消耗量与OG复合材料相似,分别为0.35 kg/t NaCN和0.50 kg/t CaO。MCL-OG和MCL-LG复合材料的总银回收率分别为49.6%和40.0%。
戈登矿石品位组合的平均重力金回收率为37.3%,平均金浸出率为88.6%。金的总回收率为84.9%~97.6%,平均为92.7%(13组分)。氰化物和石灰的平均消耗量分别为0.33 kg/t NaCN和0.70 kg/t CaO。四个戈登低品位复合材料的平均重力金回收率为30.9%,平均黄金浸出率为81.9%,平均总体黄金回收率为88.0%。氰化物和石灰的平均消耗量低于OG复合体,分别为0.13 kg/t NaCN和0.54 kg/t CaO。
FL-LG-01样品被标记为来自Gordon坑西北部地区,岩性标记为石墨质Argillite,并采用提升的石墨分析(0.72%CGraphitic)。该样品的检测结果较差,残留量高于其他Gordon-LG样品。目前还不清楚这个样本是否显示了任何真正的孕期抢夺问题。
PQ岩心样品、内部稀释样品、Nisku样品和早期生产样品的结果基本上证实了初始变异性结果的结果。在PQ核心测试中遇到了一些问题。这些试验使用10公斤,一些样品的预曝气不足(低DO、高NaCN消耗、低残留CNF)。随着预曝气时间的延长,这些测试被重复进行,这改善了四个样本中的两个样本的结果。这个问题在戈登的样本中更为普遍。由于粗磨,戈登早期生产年份的两次测试被重复进行。在正确的研磨粒度下获得了正常的结果,这进一步证明戈登矿床是研磨敏感的。
图13-12和图13-6显示了麦克莱伦和戈登样品的头部分析对黄金回收率的影响。两者都显示出典型的对数趋势,即从较高的头部品级获得更高的回收率,从平均到高品级的回收率趋于平缓。然而,根据这些恢复-负责人级别关系,麦克莱伦的五个样本和戈登的四个样本没有做出预期的反应。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
124

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_38a.jpg
图13-12总体黄金回收率与计算的头部等级-MacLellan
资料来源:SGS(2015)


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_39a.jpg
图13-13总体黄金回收率与计算的头部品位-戈登
资料来源:SGS(2015)
13.8.7%美国矿物学协会
戈登和麦克莱伦的每一次测试都有一个高残留的金样本被提交给矿物学,以找出为什么残留比预期的高。戈登矿床的残留物被观察到有小的(2微米)自然金颗粒被锁定在较大的硅酸盐颗粒中
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
125

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
(Terra Mineralogical,2015b)。这一发现支持了之前的观察,即戈登矿床对黄金回收是研磨敏感的。来自MacLellan矿床的残留物没有发现太多的金,但残留物约为1克/吨金。检查范围扩展到激光消融微探头测试。这发现毒砂中含有金(Terra Mineralogical,2015b)。烧蚀剖面表明,毒砂中的金不是以固溶体的形式存在,而是以微胶囊的形式存在于毒砂中。与黄铁矿和磁黄铁矿共生的金很少。该样品中的大部分金损失是由于毒砂中的金造成的。
来自MacLellan的第二个样本也被提交作为参考点。该样品的砷含量与反应差的样品相似,但金的残留量很低。这个样本还发现了一些与毒砂有关的金,但水平要低得多。这表明金与毒砂存在不同程度的共生关系。
13.9%:CIP建模
SGS进行了CIP建模,以协助设计CIP电路,并确认工厂将按预期运行。SGS采用了Mintek在20世纪80年代开发的半经验模型。对于实验室中的CIP模拟,矿石首先被浸出至完成,然后被浸出的矿浆在带有活性碳的间歇反应器中处理以提取氰化金。提取速度是通过定时采样并分析它们中的金来确定的。然后,使用从批次动力学数据的非线性、最小二乘拟合得出的最佳拟合参数来确定常数k1(动力学常数)和K(平衡常数)的值。
总共进行了18次模拟。这项测试表明,在正常的CIP条件下,目标-最终溶液分析
CIP建模是在2016年底进行的,当时工厂的生产能力和基地设计已知(SGS-LR,2016a)。结果表明,在指定的参数下,电路性能可以接受。对于所用的最大金银品位,该模型的最终溶液损失量为0.013毫克/L金。该模型表明,负载碳可以以每天一条碳条的速度在6吨的洗脱和再生电路中进行处理。这就要求每个阶段46%的碳在指定的25g/L碳密度的基础上每天提前。
13.10%用于氰化物脱毒
CND设计试验是在Global Master复合材料浸出浆(CN-77)上进行的。测试工作的目的是获得优化的CND电路条件,并生产包含以下内容的处理纸浆
表13-11 CND设计馈源分析,全球主复合材料CN-77
分析,mg/L
AuCU
碳纳米管
CNWAD
CNF1
CNO
氯化萘
CNT(计算)2
CNWAD(计算)3
12361616130725016242
备注:
1.计算CNF(按CN最终滴定计算)。
2.中国CNT=CNWAD+Fe(2.8)。
3.中国(CNWAD=CNF=Cu.)
林恩湖纸浆对采用SO2/AIR/Cu2+工艺的处理反应良好。进行了一系列的批量试验,以优化停留时间、SO2投加率以及消石灰和硫酸铜的投加量。最终试验CND1-4被确定为优化设计,试剂加入量为每克CNWAD中3.60克当量SO2,2.45克消石灰和1.41克铜。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
126

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
设计试验条件被用作使用每个母材复合样品完成的批量CND环境试验工作的起点。对五个主复合材料样本进行了连续的CND测试,并在Global Master复合材料上增加了第六个测试,以产生更高的CNWAD目标,即30 mg/L,用于环境老化测试。使用了一小时的停留时间。这些测试的结果如表13-12所示。所有这些测试都达到了各自的目标CNWAD水平,试剂添加与预期水平相匹配。前三项测试的碳纳米管水平升高(>50毫克/L),并经过抛光阶段,加入硫酸铜以从溶液中去除铁和碳纳米管。这就是CND-4测试所采取的行动,因为基本上没有CNWAD需要移除。抛光阶段成功地降低了铁和碳纳米管的水平。
据指出,为上述试验准备饲料的整体氰化试验没有获得适当程度的预曝气,这导致溶液中CNS、铁的水平升高,从而导致试验结束时CNFree的水平较低。通过氰化和CND测试重复MCL-OG和FL-OG样品,以产生标称浓度
表13-12初始连续CND试验总结
样本测试子样本:解决方案分析,mg/L
试剂添加,g/g CNWAD
碳纳米管
CNWAD
CU
二氧化硫
酸橙CU
全局主合成CND-2进料182285.456
产品1190.0210.8573.250.075.2
MCL-OG-MCCND-3进料157429.444
产品515.620353.60.542.8
FL-OG-MC
CND-41
进料19520.3110
产品0.215.60.200210
MCL-LG-MCCND-5进料189491036
产品17521.586.453.23.5
FL-LG-MCCND-6进料245140530
产品84.314.64.331.30.65
全局主合成CND-7进料1241191214
产品361537152.40.940.09
备注:
1.使用CND-4不需要去除CNWAD,而是用铜处理以去除铁和CNT。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
127

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表13-13第二套连续CND测试结果汇总
样本测试子样本解决方案分析,mg/L
试剂添加,g/g CNWAD
碳纳米管
CNWAD
CU
二氧化硫当量。
酸橙CU
MCL-OG-MCCND-1进料150125248   
产品0.360.130.87.63.90.31
FL-OG-MCCND-2进料16294616   
产品0.240.50.28.32.40.88 
作为该测试方案的结果,选择了2小时的总氰化物解毒停留时间,以实现在pH值为8.5的情况下不超过10毫克/L的CNWAD。排毒电路将喂入每克CNWAD 6.5克SO2,并补充25ppm Cu2+。
13.11%全球物资搬运
13.11.1%研究矿石流动特征
来自MacLellan和Gordon矿藏的样品被送往安大略省密西索加的Jenike和Johanson进行矿石流动特征分析(Jenike&Johanson,2017)。这些样品是运往SGS的PQ堆芯中的废品。测试发现:
·两个样本都是粘性的,需要以质量流处理;
·两种样品对冲击压力都很敏感,建议使用较低的液滴高度;
休息角35°~45°;
·拉深角度为60°至65°;以及
·Comp 4 MacLellan样品,水分含量为8%的细粉是流动性最差的情况。较高的水分含量(10%w/w水分)表现出较少的摩擦(即更好的流动性),因此不会担心雨/雪融化导致流动性问题。
这一结果被认为与其他金矿的结果相对一致。
13.11.2%用于沉淀和浓缩
Global Master复合材料被提交进行完整的固/液分离和流变学测试程序。在测试之前,将样品研磨至P80为80微米,并用石灰将pH调节至10.6,以代表预浸出增稠剂样品。
絮凝剂规模和静态沉降试验结果表明,Global Master复合预浸样品对超高相对分子质量的非离子聚丙烯酰胺絮凝剂巴斯夫木兰素333的反应良好。
Global Master Complex预浸样品的优化动态增稠条件汇总于表13-14(SGS-LR,2015)。这些结果是在投加量为25g/t巴斯夫木薯333絮凝剂,停留时间为1.14h(料液固体干当量与底流体积之比)的条件下,在10w/w进料口密度下产生的。
在此条件下,溢流总悬浮物含量为49 mg/L,底流含固量平均为60.5%w/w。在没有进料的情况下,延长30分钟的底流增稠时间,导致底流固体密度增加到66.5%w/w固体。这对应于增加的底流屈服应力为103ppa,而扩展前的增稠屈服应力为21ppa。这一结果被认为是典型的金矿。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
128

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表13-14动态浓缩结果汇总-最佳条件
说明1,2
单位价值
投加量絮凝剂克/吨25
未稀释饲料3
%w/w固体44
稀释进料4
%w/w固体10
U/F5
%w/w固体60.4
UF6扩展
%w/w固体66.5
TUFU7
平方米/吨/天0.1
THUA8
平方米/吨/天0.007
净上升率M?/m?/天88.2
固体加载吨/平方米/小时0.42
净水力负荷M?/m?/天3.67
固体停留时间与UF停留时间h1.14
溢出视觉效果朦胧
TSS9
毫克/升49
备注:
1.考虑到所有数值都是在没有安全系数的情况下计算出来的。
2.常见条件:絮凝剂:巴斯夫麦根絮凝剂333。内部料液稀释采用回流溢流,料液密度:~1000g/L,底流清扫,常温。
3.在浓缩机进料稀释之前的实际样品密度(注:该密度可能不代表前一流程的实际排放密度)。
4.提高自动稀释式浓缩机的饲料密度。
5.增加下溢(UF)密度。
6.延长增稠30分钟后,降低底流(UF)密度(倾斜,不加料)。
7.增加浓缩机底流单位面积。
8.增加浓缩机液压单元面积。
9.检查溢流中包含的总悬浮固体(TSS)。
13.11.3%流体下溢流变学
上述测试的下溢被提交进行流变学表征。
底流样品表现出不明显的颗粒间相互作用,这意味着干固体的比重与它们在泥浆相中的密度相当。流变学测试测量数据允许宾汉建模和后续解释,特别是关于固体密度流变学的数据。临界固体密度(CSD)为~65.5%w/w固体,在未剪切流动条件下的屈服应力为25pA,在剪切条件下为7pA。
当固体密度为61.1%w/w以上时,样品表现出一定程度的触变倾向。触变响应是一种“流动友好型”行为,流动阻力因恒定剪切而减小。这些结果被认为是典型的硬岩金矿。根据上述数据,55%w/w固体的预期浸出进料应该不会出现沉降或流变性问题。
13.12%用于环境检测
环境测试计划使用冶金测试计划中的样本来评估随时间推移与样本相关的地球化学、酸性岩石排水(ARD)和污染物释放潜力。还研究了老化工艺水对淡水水生物种的急性影响。
环境测试和这项工作的结果在第18节的相关部分中进行了讨论。关于冶金样品的工作包括:
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
129

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·元素分析;
·毒性特征浸出程序(TCLP);
·摇瓶提取(SFE);
·醒酒溶液的分析和老化试验;
·经修改的酸碱核算和净产酸试验;
·湿度单元测试;以及
·水下柱状测试。
环境测试是对安大略省莱克菲尔德市SGS冶金测试项目中的52个样品进行的:5个矿石样品(主成分)、41个氰化物(CN)残留物(可变性样品)和6个氰化物破坏(CND)残留物。选定的CND残留物样品进行了8次湿度池测试和4次水柱测试。
13.13%:测试工作结论
冶金试验计划的结果摘要在以下小节中提供。
13.13.1根据矿石类型进行分级。
为对每个矿床的标准复合材料和可变复合材料进行冶金和物理测试而准备的两个基于等级的样品分类是OG和LG。每个矿床的代表性矿石品位MC样品的品位与相应的LOM平均品位比较良好:
·麦克莱伦:
O BMC头级,1.57克/吨黄金,5.4克/吨银;以及
伦敦金属交易所的平均价格为1.63克/吨黄金,4.4克/吨白银。
·戈登:
O BMC头级,2.48克/吨金,0.5克/吨银;以及
O超过LOM平均水平,2.42克/吨黄金,可以忽略不计的白银。
13.13.2%:粉碎机
JK参数(Axb)、功指数(Wi)和磨损指数(Ai)试验的平均结果汇总在表13-15中。球磨机功指数试验(BWI)是在200目(75微米)闭合筛网尺寸下进行的。
表13-15麦克莱伦和戈登粉碎试验摘要
样例名称
JK功指数(千瓦时/吨)磨损
CWIRWIBWIAI(G)
MCL-OG,一般28--14.9-
戈登-OG,一般25--15.1-
MCL PQ,平均2913.216.615.30.19
戈登PQ,平均3314.420.016.40.36
平均,所有测试;包括低品位、早期生产、尼斯科(MCL)、稀释2813.618.614.80.29




林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
130

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
总而言之:
·与MacLellan矿床相比,Gordon矿床的平均JK Axb参数更低(更合格),平均BWI更高(更难);
·从BWI的角度来看,这些沉积物的硬度一般。体重加权指数测定值的范围为10至20千瓦时/吨;
·从Axb的角度来看,这些矿藏的储量很高,甚至非常高。JK参数在20到40之间呈相对紧密的分布。
13.13.3%:重力
重力选矿试验包括研磨到目标研磨粒度,一次通过Knelson MD-3实验室选矿机,然后在Mozley C-800实验室选矿机上升级到低质量(目标~0.1%w/w固体)。低品位和内部贫化试验显示出与矿石品位样品相似的重力响应。每个矿床的平均(未加权)重力黄金回收率为:
·麦克莱伦:47%;以及
·戈登:37%。
虽然在测试中观察到了大于100微米的金片,但矿物学检查表明,在这两个矿床中,大多数金的赋存状态是相对较细的自然金或银银颗粒(通常小于50微米)。
在标准测试程序中包括了重力阶段,以减少较粗金粒对浸出性能的影响,改善分析和计算水头的一致性,并减少由于较粗金粒的残留物分析增加而导致的异常测试结果。
13.13.4%发生密集氰化
SGS报告的重力加48小时浸出结果包括对重力精矿进行密集氰化的要求。因此,重要的是要考虑在密集氰化过程中可能发生的额外潜在损失。在测试中,大约30%的金和10%的银报告给了重精矿。
在强化氰化过程中获得的回收率汇总如下表13-16。重精矿难溶组分低金高银,平均金回收率99.5%,银回收率86.1%。
表13-16强化氰化回收
复合材料提取Au%提取银%计算压头,g/t
24小时48小时24小时48小时Au
全球公司98.399.594.880.92,817837
MCL-矿石品位97.298.777.277.11,816895
MCL-低档96.099.378.979.3635281
FL-矿石品位98.5100.099.998.23,869
FL-低等级98.799.987.189.8427
平均值-99.587.686.1--

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
131

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
13.13.5%的股票上市
将浸出浮选精矿和浸出浮选尾矿的总回收率与标准重力/浸出试验进行了比较。
由于浮选流程的整体黄金回收率较标准流程低2%,而戈登的差异可忽略不计,而浮选流程更为复杂及资本密集,因此浮选对项目并无好处,因此停止进一步测试。
13.13.6%为浸泡前治疗
一系列预浸试验评估了预曝气、添加硝酸铅(PbNO3)、氧气使用和氰化钠浓度对这两种矿石浸出效率的影响。
虽然每种前处理方案在48小时后都会产生类似的浸出物浸出量和浸出物中的金品位,但使用氧气进行预曝气的试验被证明是最有益的:
·氰化物消耗量在0.2-0.4公斤/吨NaCN,而不预曝气的试验为1.0-1.3公斤/吨;以及
·在动力学最好的最快浸出试验中,浸出在24小时内完成,而没有预曝气的试验需要接近48小时才能实现类似的浸出。
活性硫化铁矿物(特别是磁黄铁矿)是造成高氰化物消耗和高需氧量的原因,通过充分的预曝气,在浸出之前有效地钝化了这些矿物。
13.13.7%为全球需氧量
对MacLellan和Gordon的矿石品位Master Complex样品以及这两个矿床的高硫磁黄铁矿和富硫黄铁矿样品进行了标准吸氧量测试,其中定期向矿浆中喷射氧气至15 mg/L溶解氧(DO)的目标,并测量了衰减率。
吸氧量随时间呈负对数衰减,最初2小时摄氧量高达0.5~1.0 mg/L/分,6h左右趋于稳定,24小时后低于0.2 mg/L/分。
13.13.8%的研磨大小
在各种磨矿粒度范围内进行了一系列浸出试验,以评估每个矿床中矿石的提取、残渣品位和氰化物消耗。这些结果表明,对于P80 50微米至125微米范围内的浸出物:
·戈登·奥尔对研磨很敏感;
·MacLellan矿石具有轻微的研磨敏感性;以及
·更细的研磨导致两个样品中氰化物(NaCN)的消耗量更高,特别是比P80 100微米更细。
对细粒度研磨的增量成本进行的经济分析表明,考虑到功率消耗、单位功率成本、介质磨损和氰化物消耗:
·戈登矿石受益于更精细的研磨,名义上为P80 50微米;以及
·MacLellan矿石在磨矿粒度在P80 75微米到150微米之间时没有边际效益,但对于粒度小于75微米的磨矿却有负的经济效益。
使用两个矿坑矿石的预期加权混合,分析得出以下磨矿规模的净经济效益几乎没有差异:
·P80 50微米至75微米之间,基本外壳电力成本为0.025美元/千瓦时;以及
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
132

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·如果底壳电源成本翻倍,则在P80 60微米到10微米之间。
试验程序选择了P80 75微米的研磨尺寸。
13.13.9%:流程图选项
表13-6总结了使用相同基线条件对两个矿床的主合成样品进行的四个流程图的测试结果。
·全矿浸出;
·重力和浸出碳(CIL);
·重力和淋溶;以及
·精矿的浮选、再磨、精矿和尾矿的浸出。
表13-17汇总流程图选项
存款流程图回收率,%Au回收率,%Ag
麦克莱伦全矿浸出
901
66
重力+CIL9371
重力+浸出9366
浮选+浸出9149
高登全矿浸出9743
重力+CIL9680
重力+浸出9666
浮选+浸出9765
备注:
1.检测出高于正常等级的残留物;未检查/重复化验。回复率可能会高出2-3%。
这两个矿床在四个流程图选项中实现了类似的黄金回收率:MacLellan的黄金回收率约为92%,Gordon的黄金回收率约为96%。三种浸出流程的银回收率与MacLellan的浮选/浸出流程相似,且高于浮选/浸出流程。戈登矿床中没有重要的银品位。
由于CIL与全矿石浸出或重力/浸出流程在金回收率上没有差别,所以矿石不是预取的。
选择浸出/CIL而不是全矿石浸出是为了最大限度地减少碳库存,提高负载碳品位,以及管理预期磨矿原料中不同的银与金比例。浸出试验没有表明碳质物质的存在,因此得出结论,两种回路的最终回收率差别很小。因此,选择了LEACH/CIL。
虽然在这些试验中产生了大量的重力可回收金,但全矿浸出的金回收率与包括重力的金回收率相当。
13.13.10%的水浸出
来自这两个矿床的可变性样品被提交给重力加氰化重力尾矿的标准批次测试(79个样品)。平均回收率和试剂消耗量汇总如表13-17。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
133

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表13-18样品,重力/淋洗标准测试
样本回收率,%Au回收率,%AgNaCN,公斤/吨曹操,公斤/吨
麦克莱伦,矿石品位89.449.60.320.48
麦克莱伦,低级86.040.00.350.50
戈登,矿石品位92.7-0.330.70
戈登,低级88.0-0.130.54

对PQ岩心样品、内部稀释样品、Nisku样品和早期生产样品的标准测试结果与初始变异性测试的结果基本一致。
13.13.11建立了吸附模型。
SGS进行的CIP模型使用Mintek开发的半经验模型,并应用来自Testwork的k(动力学常数)和K(平衡常数)最佳拟合参数来描述一系列操作条件,得出结论:目标最终溶液分析
当工厂生产能力、采矿计划和设计参数更新可用时,最终模型显示,对于指定的参数和金银等级范围,电路性能是可以接受的。模拟估计将需要一个6吨的洗脱和再生系统,每天以一条带子运行。
13.13.12%用于戒毒。
氰化物破坏(CND)连续试验表明,浸出纸浆样品中残留的弱酸可分解氰化物(CNWAD)
针对CND环境工作对五个主要合成样品和一个全球合成样品进行的连续CND测试都达到了各自的目标CNWAD水平,试剂添加与先前基线和优化测试工作的预期水平相匹配。在碳纳米管水平升高的情况下,添加CuSO4的抛光阶段成功地从溶液中去除了铁氰化物物种。
13.13.13%:增厚
在代表预浸浓缩机的研磨粒度、矿浆浓度和pH条件下,对Global Master复合材料样品进行了全面的固液分离、动态增稠和流变学测试程序。该样品与巴斯夫木兰素333絮凝剂反应良好。
在料井密度为10%、絮凝剂投加量为25g/t的条件下,底流可获得60%的w/w固体颗粒,溢流中总悬浮物小于50 mg/L。在此条件下,固体负荷单位速率为0.42t/m~2/h。
13.13.14%推动黄金回升
SGS的四份报告中报告的测试数据侧重于不同停留时间的重力浓缩和浸出测试。采用重力加48小时浸出数据作为分析的基础。虽然流程图中没有包括重力回路,但预计48小时浸出回收将表现出与重力加48小时浸出试验结果类似的性能。这一假设得到了实际植物残留物的支持。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
134

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
对于MacLellan,使用简单的线性回归来估计黄金品位的黄金浸出率。
回收率(%)=0.97(黄金品位g/t)+92.5
按LOM平均矿石品位估算,回收率为94.2%。
对于Gordon,建议固定的黄金浸出率为93%,因为黄金品位和回收率之间只有很小的趋势。
这些模型的发展情况如下所述。它们是根据为2015年SGS测试计划准备的以下五个复合材料的测试结果得出的:两个MacLellan(矿石品位和低品位)、两个Gordon(矿石品位和低品位)和一个Global复合材料,它是这两个矿石等级复合材料的混合物。
13.13.14.1--麦克莱伦
如SGS测试工作报告(SGS-LR,2015)所述,MacLellan矿石品位主复合体的重力+48小时浸出回收率为92.4%。用于制备复合材料的16个样品的平均回收率为89.4%。然而,16项测试中有两项的回收率异常低(75%和53%)。剔除这些值后,平均值为93%,与综合指数相似。矿石品位平均综合品位接近植物饲料品位,平均P80为70微米。
如图13-14所示的线性回归所示,回收率与黄金品位有关。来自样本的结果

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure13-14a.jpg
图13-14麦克莱伦黄金回收率与头部品位,>0.5g/t黄金样品
资料来源:(沃尔顿,2021年)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
135

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
对于MacLellan,使用简单的线性回归来估计黄金品位的黄金浸出率。
回收率=0.97(黄金品位g/t)+92.5
全球综合指数的回收率为93.8%,按重量计算为58%/42%的麦克莱伦/戈登混合物。在随后的SGS关于MacLellan复合材料的报告中也获得了类似的结果。来自Nisku(MacLellan East End)的高平均回收率>96.5%,并在2016年SGS报告中报告。
这些黄金浸出回收率估计应降低0.6%,以计入测试中产生的重力精矿中的不溶物和CIP中的可溶金损失。
由于减少了0.6%,LOM的平均回收率估计为93.7%。
13.13.14.2--戈登
SGS测试工作报告(SGS-LR,2015)显示,从Gordon矿石品位主合成中获得的黄金回收率为96%。用于制造矿石级主复合材料的样品的平均回收率为93%。如下面图13-15所示的趋势线所示,矿石品位和回收率之间的关系很小。平均复合级接近植物饲料级,平均P80为74微米。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_41a.jpg
图13-15戈登黄金回收率与头部等级
资料来源:(沃尔顿,2021年)
93%的金浸出回收率估计应降低0.6%,以计入试验中产生的重精矿中的不溶物和CIP中的可溶物损失。
由于减少了0.6%,LOM的回收率为92.4%。
13.13.15%推动白银回升
尽管银的品位通常较低,但仍有一定的价值。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
136

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
13.13.15.1%--麦克莱伦
MacLellan矿级主矿复合材料的重力加48小时银浸出回收率为53%。从用于制造复合材料的样品中获得的平均银回收率为50%。Global复合材料是58%/42%的MacLellan/Gordon共混物,重量为54%。
对于MacLellan,建议使用50%的银回收率,减少2%至48%的银回收率,以解决测试中产生的重力精矿中的不溶物和CIP中的可溶性银损失。
13.13.15.2%-戈登
戈登矿级主矿的重力加48小时银浸出回收率为69%。从用于制造复合材料的样品中获得的平均银回收率为54%。全球复合体的重量为58%/42%,麦克莱伦/戈登的银回收率为54%。
对于Gordon,建议使用54%的银回收率,减少3.5%到50.5%,以解决不溶性和可溶性银的损失。
鉴于白银的品位非常低,戈登矿产资源公司没有对白银进行仿制。
13.14%需要额外的测试工作
没有为2023年可行性研究更新或基础工程进行额外的测试工作。现有的测试数据足以评估设计的工艺条件,并执行项目后期阶段需要进行的计算。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
137

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
14%的矿产资源估算值
MacLellan和Gordon矿藏的最新矿产资源估计是由Jeff·沃克,M.Sc,CPG,FAusIMM使用截至2022年2月的所有现有信息编制的。与之前的矿产资源估算相比,品位估算方法和矿产资源分类没有进行实质性修改。林恩湖矿产资源评估的生效日期为2023年6月30日。
14.1岁--麦克莱伦
14.1.1建立全球钻孔数据库
Alamos对MacLellan矿藏进行了最新的矿产资源评估,其中纳入了Alamos和2022年2月25日之前进行的钻探项目的所有钻探数据。利用1,691个钻孔的数据编制了一个数据库,其中包括钻芯、测量、地质和化验信息,总共包含155,531立方米的化验黄金间隔。在这些数据中,88,035米(897个孔)是地面钻探,67,496米(794个孔)是从地下钻探的。由历史运营商进行的历史钻探也包括在可以核实数据的地方。
14.1.2%的地形
现有地形基于LiDAR服务国际公司(LSI)进行的2014年LiDAR调查,并被用于对矿产资源模型进行编码。阿拉莫斯在横截面上检查了地形面,比较了钻孔箍和地形面之间的高程,发现两者之间非常吻合。
14.1.3%国际坐标系
所有数据都在UTM 14区,NAD 83。当地采矿坐标系在历史采矿作业中使用了上述坐标系的平移和旋转版本。在2014年12月的一次调查中,温尼伯MB(Barnes And Duncan)的Barnes and Duncan陆地测量和地球信息学公司(Barnes And Duncan)找到了几个2015年前的钻孔卡箍(89个),并在数字钻孔卡箍数据库中发现了准确的位置。
14.1.4%建立岩性和品位模型
使用LeapFrog建模软件构建了0.30g/t金品位指示实体,并进行了手动编辑,以消除小体积实体和离群点吨位。图14-1显示了生成的固体的西北-东南横截面。
利用LeapFrog建模软件建立了广义岩性模型,并利用该模型对模型块进行了比重赋值。总共模拟了八种广义岩性:
·Argillite;
·带状铁形成(BIF);
·硅质岩/石英岩;
·长石中级片岩;
·侵扰性;
·镁铁质/超镁铁质;
·Mafic Schist;以及
·石英-碳酸盐矿脉。
基于这些模拟岩性的SG分配将在本报告的后续部分中描述。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
138

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_42a.jpg
图14-1向北观察的WSW-ENE横截面显示0.30 g/t Au固体
资料来源:阿拉莫斯(2023)
14.1.5%用于探索性数据分析
勘探数据分析(EDA)是使用来自MacLellan地产的原金分析进行的。这些数据被分析在全球范围和增量范围之上,以评估0.30g/t Au固体内部和外部的分析结果的分布和等级范围。粗金分析的基本统计数据如表14-1所示。可以观察到,在品位厚度的基础上,有少量金属存在于0.30g/t固体之外,超过潜在的经济界限。固体品位外部的大多数间隔不是可开采的宽度;然而,这表明金矿赋存于主脉系外部。据统计,0.30g/t Au固体包络了超过0.30g/t Au界限的模型区域内约89%的原始化验数据。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
139

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表14-1汇总统计数据--按区域划分的MacLellan原始黄金等级
Au截止值(克/吨)截止点以上的统计数据
总表增量百分比
最高等级
(Au g/t)
平均品位(Au g/t)坡面厚度(g/t*m)标准差科夫。变种的
所有数据0.01140,18866.72%1,307.770.75105,1584.776.36
0.3046,65620.54%2.18101,6558.083.71
1.0017,8657.73%4.9588,44912.572.54
3.007,0225.01%10.0870,79518.921.88
 
内部至0.3克/吨Au固体0.0163,05434.38%1,307.771.59100,0766.994.40
0.3041,37737.98%2.3898,4328.523.58
1.0017,42916.61%5.0087,20512.662.53
3.006,95411.03%10.0870,06518.931.88
 
外部至Au级固体0.0177,13493.16%187.500.075,0820.639.53
0.305,2796.28%0.613,2232.333.81
1.004370.48%2.851,2447.742.72
3.00690.09%10.6272917.541.65

14.1.6%:比重分析
在2015年的钻探计划中,公司地质人员使用水浸法对该油田的钻石钻芯进行了2531次比重测试。此外,TSL还在2007-2012年卡莱尔钻探活动期间进行了分析。表14-2提供了按岩石类型划分的SG测定的摘要。
将默认的SG值2.94分配给没有接收任何SG确定的模拟岩性。
表14-2 MacLellan样本的SG结果
岩石类型岩性代码样本数最小SG最大SG平均SG
泥质岩102.94
BIF252.793.182.94
硅质岩/石英岩302.70
长英质中间片岩43792.653.812.91
侵扰性552.783.102.90
镁铁质/超镁铁质69942.414.263.00
镁铁片岩7422.693.122.97
石英-碳酸盐脉812.702.702.70
所有数据2,5312.414.262.96
14.1.7%对离群点数据进行评估
使用对数累积概率图对原始钻孔金分析数据集进行了全球检查,以评估是否存在可能对品位估计产生不利影响的高等级离群值。在这项分析中,0.3g/t金品位固体的外部和内部数据集被组合在一起,因为它们是一个连续的矿床。在审查对数概率图之后,所有的粗金分析在合成之前的上限都是45.0克/吨金(图14-2)。这个化验帽(顶切)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
140

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
影响166米的样品,导致在品位厚度(GT)的基础上减少6.87%的金金属。有上限的数据显示变异系数(CV)降低到3.73,而没有上限的数据的变异系数(CV)为6.36。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_43a.jpg
图14-2累计概率图:MacLellan原金分析
资料来源:阿拉莫斯(2023)

14.1.8%;合成
将所有封顶的原始数据合成5m井下井距。复合材料由模型块背面标记,以将复合材料内部的百分比分配给0.3g/t Au线框。只有线框百分比≥为10%的复合材料才被检索用于等级评估。在等级评估过程中,所有的复合材料都进行了长度加权。
14.1.9%;变差函数分析
在Sage2001©软件中,使用5米封顶的复合数据构建了黄金的成对相对变异函数。由此得到的变异函数总体上显示出较高的金块和相对较短的范围。图14-3、图14-4和图14-5提供了长轴、半长轴和短轴的最终拟合方差图。变差函数参数的汇总如表14-3所示。这些变异函数通常反映了地质野外观测,由于在样本变异函数中观察到极高的块金,因此最终根据地质连续性方向和所观察到的控矿作用确定了寻找方向。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
141

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_44a.jpg
图14-3 MacLellan成对相对变异函数和模型:长轴
资料来源:阿拉莫斯(2023)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_45a.jpg
图14-4 MacLellan成对相对变异函数和模型:半长轴
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
142

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_46a.jpg
图14-5 MacLellan成对相对变异函数和模型:短轴
资料来源:阿拉莫斯(2023)
表14-3 Au:5m复合材料的Maclellan成对相对变差函数模型参数
MacLellan:变差函数结果(球形模型)
参数(第一个结构)本金小调半大调
方位角(度)21615262
倾角(度)89-11
参数(第二个结构)本金小调半大调
方位角(度)1001068
倾角(度)-1-189
块金效应C00.719
第一结构c10.138
第二结构C20.151
第一航程A1(米)581951
第二航程A2(米)43634314

14.1.10%中国区块模型建设
使用表14-4中提供的模型限制和范围,在Vulcan™中构建了麦克莱伦矿床的块体模型。区块模型构造使用5.0x5.0x5.0m的恒定区块大小。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
143

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表14-4 MacLellan模型极限和范围
矿山网格原点1
敏。(M)麦克斯。(M)块大小(X)块大小(Y)块大小(Z)不是的。块的数量
380,290382,2955.05.05.0401
6,306,4406,307,9405.05.05.0300
高程-5005055.05.05.0201
备注:
1.将所有块围绕模型原点旋转65°。
14.1.11%区块模型品位估算
矿产资源评估是使用Maptek Vulcan™软件进行的,该软件采用了反距离加权法和最近邻(NN)法进行模型验证。除了黄金,还估计了白银的等级。
模型区块被分配了0.30g/t Au线框内部区块的一定百分比,并且只有线框内部体积为≥10%的区块可用于等级评估。模型区块也使用历史上的地下采矿固体进行了开采,开采的吨位和品位都被归零,以用于最终的矿产资源表。
表14-5提供了所使用的搜索参数的摘要。模型块等级被稀释,以考虑0.30g/t Au线框外部的所有体积,该材料假定为零g/t金和银品位。还对中和势(NP)和酸势(AP)进行了额外估计,以协助进行与矿山规划有关的总体废石化学研究。本报告后续各节将更详细地说明后一种估计所使用的方法。
表14-5 MacLellan模型的搜索参数-金牌和银牌
通行号
搜索方向1(度)
搜索距离(M)最小成本最大Comps每个DDH最大值
轴承(Z)俯冲(Y)倾角(X)长轴半长轴短轴
1670-8520205381
2670-85454510281
3670-8510010020181
备注:
1.支持瓦肯星的旋转。
14.1.12%数据块模型验证
已利用各种措施来验证所得到的矿产资源区块模型。这些措施包括:
·钻孔组合与矿产资源区块品位分区估算在平面和剖面上的直观比较;
·使用直方图和累积频率分布分析对块数据和复合数据进行统计比较;
·生成比较神经网络模型;以及
·条带图分析(漂移分析)比较ID3模型和NN模型。
除了内部模型验证工作外,SRK还在2022年9月对MacLellan和Gordon矿藏的矿产资源模型进行了审计(SRK,2022)。SRK得出结论,基于SRK Check模型,AGI资源模型略显保守,该模型使用不同的测定上限和复合长度的变化。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
144

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
14.1.12.1完成目测检查
在平面图和横断面图中,区块等级和基础综合等级之间的目测比较显示出密切的一致,考虑到所采用的估计方法,这是意料之中的。图14-6和图14-7分别提供了西北-东南横截面和纵截面的一个例子。这些数字显示了块金和复合金品位、0.30克/吨金品位固体轮廓、价值1,600美元的矿产资源坑(棕色)和现有地下开发(棕色)。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_47a.jpg
图14-6显示模型区块坡率的向东查看的MacLellan NW-SE横断面示意图
备注:
·0.30克/吨金级固体(洋红色)
·1600美元的矿产资源坑(棕色)
资料来源:阿拉莫斯(2023)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
145

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_48a.jpg
图14-7显示模型区块等级的MacLellan W-SW-E-NE长段示例
备注:
·0.30克/吨金级固体(洋红色)
·1600美元的矿产资源坑(棕色)
资料来源:阿拉莫斯(2023)
图14-8提供了显示块状和复合金品位、0.30g/t金品位固体轮廓和1,600美元矿产资源坑(棕色)的示例性水平图。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
146

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_49a.jpg
图14-8显示模型区块坡度的MacLellan标高平面200米示意图
备注:
·0.30克/吨金级固体(红色)
·1600美元的矿产资源坑(棕色)
资料来源:阿拉莫斯(2023)
14.1.12.2区块-综合直方图对比
Alamos还对0.30g/t Au固体中所含的已测量、指示和推断的ID3区块的品位与下伏的金复合品位进行了统计比较。图14-9提供了MacLellan的块状和复合型黄金品位之间的直方图比较。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
147

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_50a.jpg
图14-9块和复合等级之间的MacLellan直方图比较:黄金
资料来源:阿拉莫斯(2023)
总体而言,这种对比表明,与下伏的复合分布相比,金的模型品位分布得到了适当的平滑,而高于地质绝对截止线和增量截止线的平均品位和百分比的比较显示出良好的一致性。
14.1.12.3.插补方法的比较
为了便于比较,使用神经网络插值法估计了更多的等级。对于表14-6和表14-7中的所有推断区块,在0.0g/t Au截止品位下,将NN模型的结果与ID3模型进行比较。这些对比证实了金属在零截止线下的保护,并显示出在矿藏区域内的吨位和品位基础上都非常一致。
表14-6 MacLellan ID3与NN吨位-所有测量和指示的模型块
类别型号公吨(000‘S)Au品位(g/t)金·奥兹(000‘S)
并购
ID3
95,0151.123,412
并购神经网络95,0151.133,458
差异化0.00%-1.36%-1.36%


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
148

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表14-7 MacLellan ID3与NN-所有推断模型块
类别型号公吨(000‘S)Au品位(g/t)金·奥兹(000‘S)
推论
ID3
71,3880.791,806
推论神经网络71,3880.791,824
差异化0.00%-1.03%-1.03%


14.1.12.4%个小水线带图(漂移分析)
条纹图是从通过矿床在多个方向上生成的一系列条带或条带中得出的坡度分布的图形显示。然后将ID3模型的坡度变化与NN坡度模型得出的分布进行比较(使用条纹图)。
在局部尺度上,NN模型不提供可靠的分数估计,但在更大的尺度上,它代表了基于基础数据的对分数分布的无偏估计。因此,如果ID3模型是无偏的,则年级趋势可能在条带图上显示局部波动,但总体趋势应类似于年级的NN分布。
已在三个垂直方向上生成了带状图,用于模型区域中的金的分布。图14-10、图14-11和图14-12显示了黄金东西向、南北向和垂直方向的带状图。
各模型在各正交方向上具有良好的对应关系。ID3模型的平滑程度在带状图所示的峰谷中很明显,然而,这种比较表明ID3模型和NN模型在总体品位分布方面与X、Y和Z位置的函数非常一致。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
149

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_51a.jpg
图14-10 MacLellan E-W带状图,比较ID3和NN型号黄金等级
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
150

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_52a.jpg
图14-11麦克莱伦N-S条纹图,比较ID3型和NN型黄金等级
资料来源:阿拉莫斯(2023)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
151

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_53a.jpg
图14-12麦克莱伦垂直条带图,对比ID3和NN型黄金等级
资料来源:阿拉莫斯(2023)
14.1.13%:矿产资源敏感度
为评估矿产资源对黄金边际品位变化的敏感性,Alamos汇总了所有估计区块的稀释吨位和边际品位,并按矿产资源类别列出了一系列增加的黄金边际。表14-8提供了MacLellan矿床内所有测量和指示区块(因过去的开采而耗尽并包括矿产储量)的边界品位敏感性分析。表14-9提供了MacLellan矿床内推断区块的边界品位敏感性分析。可以观察到,在包含盎司的基础上,矿产资源对截止品位在0.30g/t至0.40g/t Au之间的增量相当不敏感,这可能是最终露天矿截止品位的品位范围。请注意,这些摘要受到1,600美元矿产资源坑的限制。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
152

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表14-8 MacLellan截止金级灵敏度-所有测量和指示的块
Au边际品位(g/t)公吨(000‘S)Au品位(g/t)金·奥兹(000‘S)
>=0.2049,0551.241,962
>=0.3043,9841.361,921
>=0.4038,3811.511,858
>=0.5033,8091.651,792
>=0.6030,0551.791,726
>=0.7026,7931.921,658
>=0.8023,9852.061,590
备注:
·包含在1600美元的矿产资源坑内
·包括矿产储量
表14-9 MacLellan截止金级敏感度-所有推断块
Au边际品位(g/t)公吨(000‘S)Au品位(g/t)金·奥兹(000‘S)
>=0.206,4500.74152
>=0.305,0640.87141
>=0.403,8291.04128
>=0.503,1841.16119
>=0.602,5381.31107
>=0.702,1481.4399
>=0.801,8101.5691
备注:
·包含在1600美元的矿产资源坑内

14.1.14修订矿产资源分类
MacLellan矿藏的矿产资源按照CIM储量定义常设委员会编制并于2019年11月29日通过的《CIM矿产资源和矿产储量最佳实践指南》所定义的指南分类为测量、指示和推断类别。
矿产资源分类反映了品位估计的相对置信度。这是基于几个因素,包括:与关于矿化连续性的地质和地质统计观测的样本间距、采矿历史、比重测定、钻探位置的准确性、化验数据的质量以及其他可能影响矿产估计置信度的因素。
分类参数是根据用于估计区块等级的钻孔数量和区块-复合分离距离来定义的。这些分类标准旨在涵盖合理连续的矿化带。
以下分类参数应用于MacLellan块模型:

14.1.14.1%可测量的矿产资源量
模型中的区块在0.30 g/t Au固体范围内,在第一次估计搜索过程中至少有三个钻孔通知了这些区块。(20米x 20米x 5米)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
153

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
14.1.14.2百万人指示矿产资源
模型中的区块在0.30 g/t Au固体范围内,由第二次估计搜索通道(45 M X 45 M X 10 M)上的至少两个钻孔通知。
14.1.14.3%推断矿产资源量
模型中的区块不符合已测量或指示资源的标准,并且在第三次估计搜索通道(100米×100米×20米)上至少有一个钻孔通知了这些区块。
14.1.15%-MacLellan矿产资源声明
Alamos估计MacLellan矿床的矿产资源量为3,896千吨,Au的平均品位为1.54克/吨,被归类为已测量和指示的矿产资源;另有4,192千吨的Au的品位平均为0.98克/吨,被归类为推断矿产资源。矿产资源量高于0.355克/吨Au当量下限,并包含在一个可能经济上可开采的露天矿内。矿产资源不包括矿产储量。
矿产资源按照NI 43-101报告,并已按照公认的CIM“矿产资源和矿产储量估算最佳实践”指南进行分类。矿产资源量评估由阿拉莫斯储量和资源部首席执行官、FAusIMM首席执行官Jeffrey Volk先生完成。沃尔克先生是加拿大证券管理署署长的国家文书43-101(NI 43-101)所指的合格人士。
本矿产资源评估的生效日期为2023年6月30日,并基于2022年2月敲定的钻探数据。MacLellan地产的矿产资源说明书如表14-10所示。
表14-10麦克莱伦矿产资源说明书,2023年6月30日
类别公吨(000‘S)Au品位(g/t)AG等级(克/吨)金·奥兹(000‘S)AG Oz(000‘S)
测量的7861.633.094178
已指示3,2001.523.44156354
并购3,9861.543.37197432
推论4,1920.981.49133201

备注:
·矿产资源的假设金价为1600美元/盎司,白银价格为23.00美元/盎司。
·矿产资源评估由阿拉莫斯黄金公司储量和资源部首席执行官、FAusIMM董事首席执行官杰弗里·沃尔克先生完成。
·矿产资源不是矿产储备,没有证明的经济可行性。目前尚不能确定所估计的全部或任何部分矿产资源将被转换为矿产储量。
·露天矿矿产资源被认为包含在0.355微克/吨Au Eq界限以上的潜在经济露天矿场内,并包括0.30 g/t Au固体以外零品位的外部贫化。
·由于四舍五入,合计可能无法相加。
·所含的金和银盎司是原地的,不包括冶金回收损失。
·矿产资源不包括矿产储量。
14.2岁-戈登
14.2.1建立全球钻孔数据库
阿拉莫斯对戈登矿藏进行了矿产资源评估,其中纳入了阿拉莫斯和截至2022年4月9日的前身钻探项目的所有钻探数据。使用625个钻孔的数据编制了一个数据库,包括钻芯、测量、地质和化验
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
154

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
信息,共包含65,840立方米的化验黄金间隔。其中包括以前运营商进行的历史钻探,其中可以验证数据。
14.2.2%亚洲地形
现有地形基于LSI进行的2014年LiDAR调查,并被用于对矿产资源模型进行编码。阿拉莫斯在横截面上检查了地形面,比较了钻孔环圈和地形面之间的高程,发现两者之间非常吻合。
14.2.3%国际坐标系
所有数据都在NAD 83 14区大地基准中。当地采矿坐标系在历史采矿作业中使用了上述坐标系的几个平移和旋转版本。Barnes和Duncan在2014年12月的一次调查中找到了几个2015年前的钻孔卡箍(28),并在数字钻孔卡箍数据库中发现了准确的位置。此外,如本报告上一节所述,确定了5个历史孔(654个系列),并参照NAD83进行了地理参照。
14.2.4%:岩性和品位模型
利用LeapFrog建模软件构建了以浅层矿化为主的0.50g/t Au品位固体,并对其进行了手工编辑,以消除小体积固体和异常吨位。图14-13显示了生成的固体的西北-东南横截面。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_54a.jpg
图14-13向北观察的Gordon NW-SE横断面
备注:
·浅浸0.50克/吨Au固体(洋红色)
·历史采矿(棕色)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
155

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
资料来源:阿拉莫斯(2023)
根据2017年可行性研究后进行的详细地质/构造重新测井程序,在横断面上手动构建了广义岩性模型。总共模拟了六种广义岩性:
·磁铁矿相铁建造(MIF);
·硅酸盐相铁建造(SIF);
·英安岩(DAC);
·闪长岩(DIO);
·Mafic Metavolcanics(MMF);以及
·Argillite(ARG)。
基于这些模拟岩性的SG分配将在本报告的后续部分中描述。
14.2.5%用于探索性数据分析
EDA是使用戈登地产的原金分析进行的。这些数据被分析在全球和增量截止点之上,以评估0.50g/t Au固体内部和外部分析的分布和等级范围。原金分析的基本统计数据如表14-11所示。可以观察到,在品位厚度的基础上,有少量金属存在于0.50g/t固体之外,超过潜在的经济界限。固体品位外部的大多数间隔不是可开采的宽度;然而,这表明金矿赋存于主脉系外部。据统计,0.50g/t的Au固体包络了超过0.50g/t Au界限的模型区域所有原始化验数据的85%。
表14-11汇总统计数据--按领域划分的原金品位
Au截止
(克/吨)
截止点以上的统计数据
总表增量百分比最高品位(Au g/t)平均品位(Au g/t)坡面厚度(g/t*m)标准差科夫。变种的
所有数据0.0165,84085.91%1,105.000.7348,0115.147.05
0.509,2784.27% 4.8745,18112.942.66
1.006,4654.61% 6.6843,17315.152.27
3.003,4295.21% 11.0537,88219.801.79
         
内部至0.5克/吨Au固体0.0120,63759.94%1,105.002.1945,1618.984.11
0.508,26610.81% 5.2943,69613.622.58
1.006,03612.97% 6.9742,09415.602.24
3.003,35916.27% 11.1237,36319.961.79
         
0.5克/吨以外的Au固体0.0145,20397.76%57.260.062,8500.467.27
0.501,0121.29% 1.471,4852.681.83
1.004290.79% 2.511,0793.881.54
3.00700.16% 7.385197.891.07

公司地质人员在2015年钻探计划期间使用水浸方法对该矿区的钻石钻芯进行了680次比重测试,并在2007-2012年卡莱尔钻探活动期间由TSL进行了分析。表14-12提供了岩石类型的比重(SG)测定摘要。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
156

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
默认的SG值为2.90,分配给没有收到任何SG确定的模拟岩性。
表14-12戈登样本的SG结果
类型长度(米)敏。神通麦克斯。神通平均神通
MIF30154.972.083.683.12
Sif387.362.713.643.04
发援会10623.522.653.812.82
迪奥29160.122.173.652.83
彩信123.182.763.382.95
精氨酸468.382.712.962.78
未标记18324.031.073.572.92
977181.561.073.812.94
14.2.7%对离群点数据的评估
使用对数累积概率图对原始钻孔金分析数据集进行了全球检查,以评估是否存在可能对品位估计产生不利影响的高等级离群值。在这项分析中,0.50g/t金品位固体的外部和内部数据集被组合在一起,因为它们是一个连续的矿床。在审查对数概率图之后,所有的粗金分析在合成之前都被限制在40.0g/t Au(图14-14)。这种化验帽(顶部切割)影响66米的样品,在品位厚度(GT)的基础上减少了7.16%的金金属。封顶的数据显示,与数据的7.05相比,CV减少到4.00。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_55a.jpg
图14-14戈登累积概率图:原始黄金分析
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
157

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
14.2.8%:合成
将所有封顶的原始数据合成5m井下井距。复合材料由模型块背面标记,以将复合材料内部的百分比分配给0.3/0.5 g/t Au线框。只有线框百分比≥为10%的复合材料才被检索用于等级评估。在等级评估过程中,所有的复合材料都进行了长度加权。
14.2.9%的方差图分析
在Sage2001©软件中,使用浅倾角区域的5米封顶复合数据,构建了黄金品位的方向相关图。由此产生的变异函数显示出总体上中等高的金块和中等的范围。图14-15、图14-16和图14-17分别给出了长轴、半长轴和短轴的拟合方差图。变差函数参数的汇总如表14-13所示。由于缺乏数据,无法为陡峭的倾斜域得出可解释的变异函数。找矿方向以已解释矿化的主要走向和倾角为基础。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_56a.jpg
图14-15 Gordon Correlogram和Model-5m复合材料:主轴
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
158

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure14-16a.jpg
图14-16 Gordon Correlogram和Model-5m复合材料:半长轴
资料来源:阿拉莫斯(2023)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_58a.jpg

图14-17 Gordon Correlogram和Model-5m复合材料:短轴
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
159

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表14-13 Au:5m复合材料的相关图模型参数
Gordon:变异函数结果(球面模型)
参数(第一个结构)本金小调半大调
第一种结构
方位角(度)34619990
倾角(度)384717
参数(第二个结构)本金小调半大调
方位角(度)901328
倾角(度)6-1078
块金效应C00.555
第一结构c10.258
第二结构C20.187
第一航程A1(米)20946118
第二航程A2(米)1703653
14.2.10%中国区块模型构建
使用表14-14中提供的模型限制和范围,在Vulcan™中构建了戈登矿床的区块模型。
区块模型构造采用5.0mx5.0mx5.0m的恒定区块大小。
表14-14 Gordon模型限制和范围
矿山网格原点1
敏。(M)麦克斯。(M)块大小(X)块大小(Y)块大小(Z)不是的。块的数量
411,904413,2045.05.05.0204
6,307,3446,308,1795.05.05.0167
高程-1744265.05.05.0120
备注:
1.将所有块围绕模型原点旋转79.4°。
14.2.11%区块模型品位估算
矿产资源评估是使用Maptek Vulcan™软件进行的,该软件采用逆ID3和神经网络方法进行模型验证。模型区块被分配到0.50g/t Au线框内部的区块的一定百分比,并且只有线框内部体积为≥10%的区块可用于等级评估。表14-15提供了所使用的搜索参数的摘要。模型块等级被稀释,以解决零等级的0.50g/t Au线框外部的所有体积。为协助进行与地雷规划有关的ABA总体研究,还为NP和AP进行了其他估计数。本报告后续各节将更详细地说明后一种估计所使用的方法。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
160

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表14-15 Gordon模型中Gold域的搜索参数
通行号
搜索方向1(度)
搜索距离(M)最小成本最大Comps每个DDH最大值
轴承(Z)俯冲(Y)倾角(X)长轴半长轴短轴
179.40-2820205381
279.40-28454510281
379.40-2810010020181
备注:
1.支持瓦肯星的旋转。
14.2.12%数据块模型验证
已利用各种措施来验证所得到的矿产资源区块模型。这些措施包括:
·钻孔复合材料与矿产资源区块品位估算在平面和剖面上按区域进行直观比较;
·使用直方图和累积频率分布分析对块数据和复合数据进行统计比较;
·生成比较神经网络模型;以及
·条带图分析(漂移分析)比较ID3模型和NN模型。
14.2.12.1完成目测检查
在平面图和横断面图中,区块等级和基础综合等级之间的目测比较显示出密切的一致,考虑到所采用的估计方法,这是意料之中的。
图14-18和图14-19分别提供了具有代表性的北-西北-南-东南横断面图和水平图,其中显示了块状和复合金品位、矿化金品位固体轮廓、1,600美元矿产资源坑。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
161

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_59a.jpg
图14-18 N-NW-S-SE向东观察的横断面示例,显示模型区块坡率
备注:
·0.50克/吨Au线框(洋红色)
·1600美元的矿产资源坑(棕色)
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
162

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_60a.jpg
图14-19标高平面图(230米)示例,显示模型座坡度
显示:
·0.50克/吨Au线框(洋红色)
·1600美元的矿产资源坑(棕色)
资料来源:阿拉莫斯(2023)
14.2.12.2区块-综合直方图对比
Alamos还对矿化Au固体中包含的已测量、指示和推断的ID3区块的品位与下伏的5 m金复合品位进行了统计比较。图14-20提供了Gordon地产的块状和复合型黄金品位之间的直方图比较。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
163

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_61a.jpg
图14-20分块和综合等级直方图比较:黄金
资料来源:阿拉莫斯(2023)
总体而言,这种对比表明,与下伏的复合分布相比,金的模型品位分布适当地平滑了,而高于地质绝对和增量截止线的平均品位和百分比的比较显示出相当接近的一致性。
14.2.12.3.插补方法的比较
为了便于比较,使用神经网络插值法估计了更多的等级。对于表14-16中的测量区块和指示区块以及表14-17中的所有推断区块,在0 g/t Au截止品位下,NN模型的结果与ID3模型进行了比较。这些对比证实了金属在零截止线下的保护,并显示出在矿藏区域内的吨位和品位基础上都非常一致。
表14-16 Gordon ID3与NN吨位-所有测量和指示的模型区块
型号公吨(000‘S)Au品位(g/t)Au Oz(0000‘S)
ID3
26,1442.031,707
神经网络26,1442.051,725
差异化0.00%-1.02%-1.02%


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
164

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表14-17 Gordon ID3与NN-所有推断模型块
型号公吨(000‘S)Au品位(g/t)金·奥兹(000‘S)
ID3
7,4041.25297
神经网络7,4041.12268
差异化0.00%9.82%9.82%

14.2.12.4%个小水线带图(漂移分析)
条纹图是从通过矿床在多个方向上生成的一系列条带或条带中得出的坡度分布的图形显示。然后将ID3模型的坡度变化与NN坡度模型得出的分布进行比较(使用条纹图)。
在局部尺度上,NN模型不提供可靠的分数估计,但在更大的尺度上,它代表了基于基础数据的对分数分布的无偏估计。因此,如果ID3模型是无偏的,则年级趋势可能在条带图上显示局部波动,但总体趋势应类似于年级的NN分布。
已在三个垂直方向上生成了带状图,用于模型区域中的金的分布。图14-21、图14-22和图14-23显示了黄金东西向、南北向和垂直方向的带状图。
各模型在各正交方向上具有良好的对应关系。ID3模型的平滑程度在带状图所示的峰谷中很明显,然而,这种比较表明ID3模型和NN模型在总体品位分布方面与X、Y和Z位置的函数非常一致。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
165

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_62a.jpg
图14-21 Gordon E-W带状图,比较ID3和NN型号黄金等级
资料来源:阿拉莫斯(2023)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
166

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_63a.jpg
图14-22戈登·N-S条纹图,比较ID3型和NN型黄金等级
资料来源:阿拉莫斯(2023)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
167

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_64a.jpg
图14-23戈登垂直条带图,比较ID3和NN模型黄金等级
资料来源:阿拉莫斯(2023)

14.2.13%:矿产资源敏感性
为评估矿产资源对黄金边际品位变化的敏感度,Alamos已按矿产资源类别按黄金边际品位递增一系列汇总了完全稀释区块边际以上的吨位和品位。表14-18提供了戈登矿床内所有测量和指示区块的边界品位敏感性分析。戈登矿床内推断区块的边界品位敏感性分析如表14-19所示。可以观察到,在0.60g/t至0.70g/t Au之间的增量中,矿产资源对截止品位不敏感,这可能是最终露天矿截止品位的品位范围。请注意,这些摘要受到1,600美元矿产资源坑的限制。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
168

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表14-18戈登截止金级敏感度-所有测量和指示区块
Au边际品位(g/t)公吨(000‘S)Au品位(g/t)金·奥兹(000‘S)
>=0.2012,8541.90784
>=0.3011,9962.02777
>=0.4011,2272.13769
>=0.5010,5252.24759
>=0.609,8042.37746
>=0.709,1162.50731
>=0.808,4732.63716
备注:
·包含在1600美元的矿产资源坑内
·包括矿产储量

表14-19戈登截止金级敏感度-所有推断区块
Au边际品位(g/t)公吨(000‘S)Au品位(g/t)金·奥兹(000‘S)
>=0.202271.118
>=0.302031.218
>=0.401771.348
>=0.501561.457
>=0.601381.577
>=0.701201.717
>=0.801031.876
注:
·包含在1600美元的矿产资源坑内

14.2.14修订矿产资源分类
Gordon的矿产资源按CIM《矿产资源和储量估算最佳实践指南》所界定的指引分类为可测量、指示和推断类别,该指引由CIM储量定义常设委员会编制,并于2019年11月29日获CIM理事会通过。
矿产资源分类反映了品位估计的相对置信度。这是基于若干因素,包括:与矿化连续性有关的地质和地质统计观测的样本间距、采矿历史、比重测定、钻探位置的准确性、化验数据的质量以及其他可能影响矿产资源估计的可信度的因素。
分类参数是根据用于估计区块等级的钻孔数量和区块-复合分离距离来定义的。这些分类标准旨在涵盖合理连续的矿化带。
以下分类参数被应用于Gordon块模型:
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
169

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
14.2.14.1%可测量的矿产资源量
模型中的区块在0.50 g/t Au固体范围内,在第一次估计搜索过程中至少有三个钻孔通知了这些区块。(20米x 20米x 5米)。
14.2.14.2百万人指示矿产资源
模型中的区块在0.50 g/t Au固体范围内,由第二次估计搜索通道(45米x 45米x 10米)上至少两个钻孔通知。
14.2.14.3%推断矿产资源量
模型中的区块不符合已测量或指示资源的标准,并且在第三次和第四次估计搜索通道上至少有一个钻孔(100米x 100米x 20米)。
14.2.15发布戈登矿产资源声明
Alamos估计Gordon矿床的矿产资源量为1,857千吨,Au的平均品位为1.09克/吨,被归类为已测量和指示的矿产资源,另外还有51千吨的Au的品位平均为0.98克/吨,被归类为推断矿产资源。矿产资源量高于0.621克/吨的Au下限,并包含在一个可能经济上可开采的露天矿内。矿产资源不包括矿产储量。
矿产资源按照NI 43-101报告,并已按照公认的CIM“矿产资源和矿产储量估算最佳实践”指南进行分类。矿产资源量评估由阿拉莫斯储量和资源部首席执行官、FAusIMM首席执行官Jeffrey Volk先生完成。Volk先生是加拿大证券管理署署长的国家文书43-101(NI 43-101)所指的合格人士。
这项矿产资源评估的生效日期为2023年6月30日,并基于2022年4月敲定的钻探数据。戈登地产的矿产资源说明书如表14-20所示。
表14-20戈登矿产资源说明书,2023年6月30日
类别公吨(000‘S)Au品位(g/t)金·奥兹(000‘S)
测量的5710.8415
已指示1,2861.2050
并购1,8571.0965
推论510.982
备注:
·矿产资源的假设金价为1600美元/盎司,白银价格为23.00美元/盎司;
·矿产资源评估由阿拉莫斯黄金公司储量和资源部门的CPG、FAusIMM、董事的Jeffrey Volk先生完成;
·矿产资源不是矿产储备,没有证明的经济可行性。不能确定所估计的全部或部分矿产资源是否会转化为矿产储量;
·露天矿藏资源被认为包含在可能经济上超过0.621克/吨金的露天矿场内,并包括矿化固体以外零品位的外部贫化;
·由于四舍五入,总数可能不会相加;
·含有的金和银盎司是原地的,不包括冶金回收损失;以及
·矿产资源不包括矿产储量。
14.3年度综合项目矿产资源报表
Alamos估计,截至2023年6月30日,综合LLGP的矿产资源量为5,843千吨,黄金平均品位为1.40克/吨,被归类为已测量和指示矿产资源;另有4,243千吨黄金品位平均为0.98克/吨,被归类为
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
170

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
推断的矿产资源。矿产资源量按MacLellan的0.355克/吨Au当量及Gordon的0.621 g/t Au当量下限计算,两者均位于一个可能具有经济价值的露天矿内。矿产资源不包括矿产储量。
表14-21 2023年6月30日LLGP矿产资源综合报表
存款资源类公吨(000‘S)等级含盎司
Au(克/吨)银(克/吨)欧(000‘S)股份公司(000‘S)
麦克莱伦测量的7861.633.094178
已指示3,2001.523.44156354
已测量和指示的总数3,9861.543.37197432
推论4,1920.981.49133201
高登测量的5710.84-15-
已指示1,2861.2-50-
已测量和指示的总数1,8571.09-65-
推论510.98-2-
林恩湖黄金项目测量的1,3571.291.795678
已指示4,4861.432.45206354
已测量和指示的总数5,8431.42.3262432
推论4,2430.981.47134201

备注:
·报告的矿产资源符合CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》。
·矿产资源的假设金价为1600美元/盎司,白银价格为23.00美元/盎司。
·矿产资源不是矿产储备,没有证明的经济可行性。目前尚不能确定所估计的全部或任何部分矿产资源将被转换为矿产储量。
·露天矿产资源被认为包含在一个潜在的经济露天矿内,麦克莱伦的Au Eq下限为0.355 g/t,Gordon的下限为0.621 g/t,并包括受限制的Au固体外零品位的外部贫化。
·所含的金和银盎司是原地的,不包括冶金回收损失。
·矿产资源不包括矿产储量。
·由于四舍五入,总数可能不会相加。
·阿拉莫斯黄金公司储量和资源部的杰弗里·沃尔克,CPG,FAusIMM,董事是矿产资源评估的合格人选。Volk先生是加拿大证券管理署署长国家文书43-101(“NI 43-101”)所指的合格人士。
14.4%酸岩排水建模
为了帮助矿山规划中的废石管理,为MacLellan和Gordon Properties开发了酸性岩石排水(ARD)模型。斯坦泰克对来自MacLellan的187个钻芯样本和来自Gordon的179个样本进行了ABA分析。
ABA测试包括对样本的以下分析:
·通过将组合pH电极插入1:2的水固溶液样品糊中来测量糊的pH。
·用LECO感应炉(LECO)分析总硫,红外探测器温度为1650°C或以上。
·AP是通过测量样品中的所有硫物种来确定的。用15%盐酸(HCl)消化法提取硫酸盐-硫磺,用重量法测定渗滤液。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
171

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·总无机碳(TIC)通过碳酸盐矿物在盐酸中的溶解转化为二氧化碳进行分析,并使用比色滴定进行测定。碳酸盐碳是用分子量换算从TIC浓度计算出来的。
·用改进的Sobek法测定中和势(NP),在室温下加入24小时以上的盐酸,以保持pH值在1.5至2.0之间。萃取物经过过滤和过氧化氢(H_2O_2)处理,将亚铁氧化为三价铁,然后用氢氧化钠(NaOH)返滴定。
样本被提交给ALS进行被称为MS41L的ICP+ICPMS分析方法。消解方法与阿拉莫斯钻探项目相同,但报告了一些额外的元素(如锆元素),一些元素的检测下限较低。
Np的计算方法如下:
Np(公斤CaCO3/t)=TiC(重量百分比)x 80.71
AP由总硫保守计算如下:
AP(千克CaCO3/吨)=总硫(重量百分比)x 31.25
ABA测试表明,对于麦克莱伦样品,S总和S总-氯化物(S用盐酸消化)具有可比性(分析解决方案,2017)。
AP和NP的预测值被合成到5m井下井距中,并被用于在MacLellan和Gordon区块模型中估计AP和NP。然后使用公式NPR=NPpred/APpred逐块计算中和电势比(NPR)。然后将模型结果提供给Stantec和AGP,用于矿山规划和废石管理规划。



林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
172

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
15%对矿产储量的估计
林恩湖金矿项目(LLGP)计划采用常规采矿设备进行露天开采。不考虑地下开采。
矿产储量估计是基于AGP生成的矿山设计和矿山计划。
矿产储量包括戈登的0.796金克/吨和麦克莱伦的0.355金克/吨的界线以上的已测量和指示区块,并包含在最终矿场设计内。根据岩土技术建议、废物接触稀释和基于金属价格、成本和回收的经济计算来设计坑。
151%-林恩湖金矿--矿产储量预估
表15-1列出了LLGP的矿物储量,并根据区块模型中的稀释品位估算了金和银的品位。
表15-1已探明和可能储量--林恩湖金矿项目摘要
存款预备班吨位(000‘S)等级含盎司
Au(克/吨)银(克/吨)欧(000‘S)股份公司(000‘S)
麦克莱伦久经考验16,4981.665.318832,815
很有可能23,2401.123.558342,650
已验证和可能的总数39,7381.344.281,7175,464
高登久经考验3,5022.63-296-
很有可能4,3702.27-319-
已验证和可能的总数7,8732.43-615-
林恩湖黄金项目久经考验20,0001.834.381,1792,815
很有可能27,6101.302.981,1532,650
已验证和可能的总数47,6101.523.572,3325,464
备注:
·报告的矿产储量符合CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》。
·据报道,戈登的矿产储量截止品位为0.796金克/吨,麦克莱伦为0.355金克/吨。
·截止品位是基于戈登的金价为每盎司1250美元,麦克莱伦的金价为每盎司1600美元。
·边际品位计算中不使用白银。
·戈登的冶金金回收率为92.4%,麦克莱伦的金回收率为基于饲料等级的配方。
·由于四舍五入,总数可能不会相加。
·克里斯·博斯特威克,FAusIMM,高级副总裁,技术服务部门是矿产储量评估的合格人选。Bostwick先生是加拿大证券管理署署长国家文书43-101(“NI 43-101”)所指的合格人士。

15.2元人民币区块型号
戈登和麦克莱伦矿床的资源模型是从阿拉莫斯收到的,用于所有矿山设计工作。两个矿床的模型块体大小均为5m×5m×5m。
矿产资源区块模型的相关信息包括:
·黄金品位(克/吨)(估计和稀释);
·银品位(g/t)(估计和稀释)(仅限MacLellan);
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
173

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·矿物资源分类(测量、指示、推断);
·调整后的区块密度(吨/立方米);
·酸中和潜力;以及
·产酸潜力。
区块密度进行了调整,以计入之前在MacLellan的开采,并基于采矿场内区块的比例。在戈登,针对采空的East和Wendy坑以及倾倒到Wendy坑的回填,调整了岩性分配的区块密度。
Gordon和MacLellan的矿产储量区块模型包括矿产资源模型的相关信息,并增加了用于矿山规划目的的项目,包括岩土斜坡区段、废物接触稀释和金属回收。
15.3%:矿山回收和贫化
AGP在Gordon和MacLellan应用了采矿稀释皮,将邻近1米长的废料块与已开采的矿石结合在一起。邻近的废矿块通常是矿化的,并包括在稀释计算中使用的一些品位。稀释层厚度是在考虑矿化的空间性质、建议的品位控制方法、挖掘精度和爆破隆起的情况下选择的。模型品位采用采矿稀释法。戈登和麦克莱伦的总稀释度分别为19.7%和14.6%。矿产储量不计入矿石损失。
15.4%墙体坡度和板凳配置
LLGP的可行性研究岩土工程勘察已由WSP-Gold(WSP)进行,并将在第16节中进一步讨论。用于确定基坑优化的整体坡度的墙坡设计参数是基于岩土研究中的建议。坑道设计的参数包括台阶高度、堆叠高度、面角、护道宽度、坡道间坡度,并可根据需要进行调整。
15.5%:边际品位
戈登和麦克莱伦矿床的矿产储量截止品位分别为0.796克/吨金和0.355克/吨金,不包括麦克莱伦的银信用。
15.6%中国经济坑壳开发及详细设计
最终的坑洞设计是基于坑壳,使用六角形MinePlan软件中的Lerchs-Grossmann(LG)程序。LG算法被用来定义可以盈利开采的区块。第一步是为每个已测量和指示的露天矿产资源区块制定经济价值。数值计算依据表16-4中的参数。在对以前的矿坑设计进行岩土技术评估的基础上,将斜坡设计部门的岩土参数编码到矿产储量模型中。戈登和麦克莱伦都采用了天然水体高水位线的偏移量作为坑限限制。使用区块价值、矿坑坡度标准以及相关的采矿、加工和G&A成本来生成经济的矿坑壳。为了确定和设计坑边,只使用了被归类为测量和指示的区块。推断的块被认为是废物。
为MacLellan和Gordon网站开发的PIT设计基于1250美元/金盎司的LG外壳。在MacLellan的新鲜岩石中使用了10米高的长凳和每30米有一个护堤的三个长凳。戈登使用了10米长的操作台和新鲜岩石上的双板凳,每隔20米就有一个护堤。坡度为10%,麦克莱伦的坡道宽度为28.5米,戈登的坡道宽度为20米。麦克莱伦设计了四个阶段,戈登只设计了一个阶段。创建了详细的露天矿阶段设计,并通过WSP-Gold重新评估了岩土稳定性。根据新的围墙方位发布了订正的岩土评估,随后更新了最后的坑道设计。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
174

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
15.7年:矿场进度表
该矿山计划向工艺设施和矿石库存提供47.6公吨磨矿原料,品位为1.52克/吨黄金和3.57克/吨白银。该矿的寿命包括两年剥离前和11年的开采。来自所有坑的废物吨位总计324公吨,将被放置到可能产生酸的(PAG)或非PAG的废物目的地。总的条带比为6.8:1。在开采完成后,库存矿石的加工将继续七年。
利用稀释矿物储量编制了一份详细的矿山生产时间表,并计算了成本,以支持项目的财务评估。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
175

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
16种不同的采矿方法
16.1《全球市场概览》
林恩湖金矿项目位于马尼托巴省北部,由麦克莱伦和戈登两个地点组成,分别距离林恩湖镇7公里和37公里。MacLellan地产在1986至1989年间作为地下金银矿运营。戈登金矿从1996年到1999年以露天金矿的形式运营,由两个小矿场组成,即东矿场和温迪矿场。
MacLellan和Gordon矿藏都计划使用传统的露天采矿方法进行开发。加工设施将位于麦克莱伦矿场,戈登的矿石将通过骇维金属加工卡车运往麦克莱伦矿场进行加工。这项研究没有考虑地下采矿。
露天矿的采矿计划包括47.6万吨磨矿,品位为1.52克/吨金,3.57克/吨银,加工寿命为17年。露天矿废物总吨位为321公吨,将被放入废物储存区。
目前的矿井寿命包括两年的试生产,然后是11年的生产开采。磨矿原料是在投产前几年储存的,在接近第8年年底时,MacLellan矿场的库存能力达到了18.7公吨的峰值。Gordon的库存材料在3至5年内达到2.5公吨。在采矿结束后,储存的矿石将提供7年的磨矿饲料。
16.2中国企业规划模式
16.2.1%中国地质模型进口
戈登和麦克莱伦矿址的矿产资源区块模型从阿拉莫斯以ASCII格式提供给AGP。将矿产资源模型导入六边形MinePlane®块模型格式,用于露天矿规划。AGP在MinePlan中创建的矿山规划块模型包括用于矿山规划目的的其他项目。区块型号尺寸如表16-1所示,而表16-2和表16-3分别包括MacLellan和Gordon的区块型号项目说明。

表16-1 LLGP计划模型属性
麦克莱伦高登
地雷计划文件10(控制文件)MacL10.datGord10.dat
MinePlan文件15(模型文件)MacL15.plnGord15.pln
X原点(M)380,290411,904
Y原点(M)6,306,4406,307,344
Z原点(M)(最大)505426
旋转(方位角)335349
X数据块大小(M)55
Y块大小(M)55
Z块大小(M)55
X块数量401260
Y块数300200
Z块数201120

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
176

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-2 MacLellan规划块模型项目说明
项目最小最大值精密度单位描述
Au(自动)-9500.0001克/吨估计的黄金品位
AG-91000.0001克/吨估计的银品位
澳元0500.0001克/吨稀释后的黄金等级(Au*wf_%)
AGDG01000.0001克/吨稀释的银级(Ag*wf_%)
RCLAS051-1=测量;2=指示;3=推断
拓朴01000.0001%地势以下的区块百分比
斯格利特040.0001
克/立方米
按岩性线框指定的SG
Umine05000.0001t未开采的区块吨数
WFPCT010.0001因子Au级线框内的块百分比
AUEQD0500.0001克/吨Au当量品位
BTONE05000.0001t原地区块总吨数
密集040.0001
克/立方米
调整后的采空区密度
OBPCT010.0001因子覆盖层内部的块体百分比
NPE-910000.0001-估计的酸中和势(NP)
猿猴-95000.0001-预估AP(产酸潜力)
国家公共电台-96000.0001-NPR(NPE/APE)
NPAG051-标志0=PAG:2=假定PAG:4=非PAG
XMINE011-已开采(0=未开采;1=已开采)
利思01001-线框指定的岩性
SLPCD0101-岩土边坡行业规范
NSR1010000.01加元/吨NSR-未使用
NSR2010000.01加元/吨NSR-未使用
已开采的051-稀释脚本、空气或岩石的代码
布洛克05000.0001t未稀释散装吨
OWFG021-矿石:废弃旗帜;如果>0.355 Au下限(MI)=1
DTON05000.0001t稀释脚本中的稀释块吨数
DDEN080.0001
克/立方米
稀释脚本中的密度
澳元0500.0001克/吨贫化脚本中的贫化金品位
AGD01000.0001克/吨稀释脚本中的稀释银等级
温差0500.001额外的项目
DLFLG051-稀释标志
OVB051-已停用的OVB请参阅RKTYP
OWFNL051-矿石:废旗;贫化后>0.355金
RKTYP0501-OVB+PAG/NPAG标志PAG=
RTYPE0501-OVB+PAG/NPAG标志PAG=
SLOP20101-修订的斜坡区段守则-WSP
AURCV01000.001%澳元品位的黄金回收
AGRCV01000.001%AGD级白银回收
奥黛尔0500.0001克/吨可回收黄金AUD*AURCV
AGDR01000.0001克/吨可回收银AGD*AGRCV

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
177

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-3戈登规划块模型项目说明
项目最小最大值精密度单位描述
猿猴-95000.0001-预估AP(产酸潜力)
澳元0500.0001克/吨稀释的黄金等级(Au*线框百分比)
AUEG-9500.0001克/吨估计的黄金品位
RCLAS051克/吨分类:1=测量,2=指示,3=推断,4=未知
BTONE05000.0001t原地区块总吨数
BFPCT010.0001因子内部块与坑内填土的百分比(SG=2.0)
HPIT010.0001
克/立方米
Wendy和East矿坑开采的区块百分比
利思01001-线框指定的岩性
NPE-93000.0001因子估计的酸中和势(NP)
国家公共电台-95000.0001-NPR(NPE/APE)
NPAG051-标志0=PAG:2=假定PAG:4=非PAG
OBPCT010.0001因子覆盖层内部的块体百分比
拓朴01000.0001因子地势以下的区块百分比
WFPCT010.0001因子Au级线框内的块百分比
斯格利特040.0001克/立方米按岩性线框指定的SG
WFTON05000.0001-未使用
密集0100.0001
克/立方米
从地质学/填土进口的密度至2.2
SLPCD0101-岩土边坡行业规范
AUE0500.0001克/吨估计的黄金品位
澳元0500.0001克/吨贫化脚本中的贫化金品位
AGD02000.0001克/吨未使用-报告与MacLellan匹配
DTON08000.0001t稀释脚本中的稀释块吨数
DDEN0120.0001
克/立方米
稀释脚本中的密度
OWFG051-矿石:废弃旗帜;如果>0.796 Au下限(MI)=1
已开采的050.0001-稀释脚本、空气或岩石的代码
布洛克010000.0001t未稀释散装吨
DLFLG051-稀释标志
WRD051-现有垃圾转储代码1=转储
RKTYP0501-OVB+PAG/NPAG标志PAG=
RTYPE0501-OVB+PAG/NPAG标志PAG=
SLOP20101-修订的斜坡区段守则-WSP
AURCV01000.001%澳元品位的黄金回收
AGRCV01000.001%未使用-报告与MacLellan匹配
奥黛尔0500.0001克/吨可回收黄金AUD*AURCV
AGDR01000.0001克/吨未使用-报告与MacLellan匹配
16.3%的岩土和坑墙边坡
在坑的优化和设计中使用的坑的坡度角度是基于WSP Gold(以前的Gold Associates Ltd.)的一组报告。2016年3月,Gold Associates完成了规划中的MacLellan和Gordon露天矿坑的可行性水平坑坡岩土研究。2022年1月,根据2021年夏季完成的岩土勘察计划,公布了戈登矿坑修订后的坑坡设计建议。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
178

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
2022年9月,WSP对初步的坑道设计进行了符合设计要求的审查,结果根据更新的墙面方向(倾角方向)对斜坡部分进行了轻微修订。修订后的斜坡地段以及WSP的建议被纳入最终的坑道设计。
坑道优化和初步坑道设计是基于这些报告。表16-6和表16-7分别详细介绍了MacLellan和Gordon在优化和坑道设计参数中使用的总体坡度。用于确定岩土和坡角的主要来源包括参考文献(戈尔德,2016a)、(Q‘Pit,2021年)(WSP-戈尔德,2022a)和(WSP-戈尔德,2022b)中包含的WSP和Q’Pit文件。
16.3.1*岩土工程调查
作为岩坡可行性研究的一部分,2015年进行了一项实地调查计划。总共有5个倾斜的深岩钻孔(4个在MacLellan地产,1个在Gordon地产)被推进到150米至300米的深度。为了改善基岩特征,在8个勘探钻孔(5个在MacLellan地产,3个在Gordon地产)进行了电视观测。总共收集了近1500米的井壁数据,以扩展岩土工程钻孔数据集。
覆盖层边坡可行性研究于2015年、2016年和2017年分三个阶段完成。2015年,共钻了18个岩土覆盖层钻孔(戈登地产12个,麦克莱伦地产6个),以确定露天矿区域的覆盖层、历史大坝填筑材料和浅基岩的特征。钻孔深度从3米到21米不等,具体取决于覆盖层厚度。
2016年,在露天矿周围共钻了四个岩土覆盖层钻孔(戈登两个,麦克莱伦地产两个)。钻孔深度从8米到15米不等,具体取决于覆盖层厚度。
2017年,在戈登矿坑东北端又钻了两个钻孔,以进一步表征沿已确定的东西走向断裂带的浅层基岩的水力传导性。
2021年,戈登遗址完成了一项岩土调查计划。调查的目标是岩土录井、声波电视数据采集、实验室强度测试、水文地质现场封隔器测试,以及安装振动湿式压力计以跟踪现场孔压读数。
通过段塞测试和封隔器测试,完成了最终坑区覆盖层和浅、深基岩的水文地质特征。2015年,麦克莱伦和戈登地产进行了短期抽水测试项目。根据短期抽水试验结果,2016年在戈登物业进行了长期抽水试验研究。结果在第18.3.1节中总结。
总体而言,岩土分析(结构、强度、岩体质量和水文地质)表明与项目现场有限的历史数据相对一致,这为当前的特征提供了信心。
16.3.2%交通不堪重负
总体而言,这两个地点的地表地质由低洼地区的薄层有机泥炭沉积、覆盖边缘冰湖冰川和冲积沉积以及以粉砂为主的粉砂到砂质粉砂和砂砾沉积组成。
麦克莱伦凹陷地区的复盖层厚度不一,总体上呈东北-西南走向的复盖层槽(接近凹坑东北边缘厚达17m)。复盖层厚度变薄,向坑的南北方向移动。东边和南边的多年冻土条件分别深达1米和9米。
在戈登矿坑地区,覆盖层一般很薄,根据阿拉莫斯提供的覆盖层和地形表面以及戈尔德和利乐技术公司之前完成的钻探,覆盖层厚度从2米到11米不等。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
179

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
根据土壤材料,MacLellan和Gordon Properties的建议坡度配置为2H:1V。建议在覆盖层-基岩交界处修建10米宽的护堤,以收集任何坍塌材料,并允许进入斜坡维护和排水控制。
覆盖层斜坡的稳定性会因孔压增加而降低,特别是来自两个坑区附近水体的孔压。因此,重要的是保持足够的排水,并采取必要的措施,以防止潜在的侵蚀或管道对坡面。
16.3.3%**岩石
麦克莱伦坑区以镁铁质至中火山岩、花岗闪长岩和镁铁质至中片岩单元为特征。据估计,两个矿区最终坑壁上暴露的主要岩体强度较大(抗压强度>50兆帕),质量良好至非常好(典型的RMR 70-80),由于小断层和剪切作用,预计局部存在较差至一般(RMR 35-55)的质量区域。因此,由于沿面理的倾倒和平面破坏,预计不会发生大规模的深部岩体破坏,而计划中的坑壁上的岩石边坡破坏将主要考虑运动控制。位于坑区西侧的科瓦丁河可能会影响施加在坑壁上的地下水压力。
目前在MacLellan矿坑发现的东西向断裂带似乎已愈合为角砾岩,并相对于规划的矿坑壳层具有良好的定向。对于拟议的矿坑区域,尚未解释其他大型断裂带的产状。此外,根据现有的钻芯调查,还没有观察到岩心有明显破损和/或断层泥的区段。
局部不稳定可能发生在岩石质量下降的区域,例如矿化接触带和/或坑壁上的泥岩带铁地层,或者爆炸破坏集中的地方。建议的坡度配置,如表16-6和表16-7所示,旨在限制运动控制的风险,并规划护道宽度,以防止由于平面、倾倒和楔形块体造成的小范围故障。
戈登矿坑地区以条带状铁建造为主要特征,次要单位包括镁铁质至中强侵入岩和泥岩铁建造。戈登铁矿岩石中面理的强度和摩擦强度较低,导致沿面理平行的南北坑壁发生平面破坏的风险较高。拟建的戈登矿坑周围是湖泊和湿地,可能会影响孔压和渗入坑内,包括东面的法利湖和西面的戈登湖。
根据结构评估,这两个坑区具有独特(尽管相似)的结构特征,并被认为是独立的结构域。根据坑的几何形状,麦克莱伦坑被细分为8个设计区,戈登坑被细分为7个设计区。
虽然岩体一般质量好、强度大,但地下水的影响会产生孔压,从而可能导致基坑边坡的失稳,特别是附近水体的影响。边坡稳定性模拟结果表明,推荐的距离地表水体45m的后退距离很稳定。然而,Slide®模型显示了由于接近地表水体而导致的饱和斜坡条件,这将需要降水和渗漏控制措施。
抽水测试结果提供了对流入MacLellan矿坑的相对较低的流量的估计,表明地下水控制可以通过典型的污水坑泵作业来实现,并有机会在矿坑开发的早期阶段利用目前的地下采矿基础设施。在Gordon地产,抽水测试结果提供了对拟建矿坑流入的相对较高的估计。为了控制戈登的地下水,建议采用灌浆计划来限制渗漏。
MacLellan坑的挖掘将沿着坑底与以前的地下巷道相交,一些历史上的漂移、采场和竖井位于坑壁或附近。在怀疑坑壁和/或底板靠近地下工作面的情况下,应在爆破前钻探孔,以确定工作面的大小和厚度。预计一些洞口可能会通过控制爆破或从坑底回填而坍塌。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
180

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
16.3.4.路基坑壁设计坡度审查
WSP完成了对Gordon和MacLellan最初的坑设计的设计一致性审查。在符合性审查的基础上,将以下建议纳入了坑道设计。
对于2022年戈登矿坑,在覆盖层坡度比推荐坡度大的地区,覆盖层坡角设计恢复到26°。在覆盖层/岩石接触面增加了一个10米宽的台阶。
如图16-1和图16-2所示,在MacLellan,设计扇区IV和IVA的边界由于坑壁方向而被修改。麦克莱伦维修站的设计用新的设计部门进行了更新。对第四区的岩土护堤进行了加长,并在垂直台阶间距超过30米的坑底增加了护堤。
最终设计见第16.4.8节《坑道设计》。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_65a.jpg
图16-1 MacLellan 2016设计行业
来源:WSP(2022)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
181

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_66a.jpg
图16-2 MacLellan 2022设计行业
来源:WSP(2022)
16.4%的露天矿优化
露天矿最终规模及分期需求乃根据不同的输入参数厘定,包括预期采矿、加工及一般及行政(G&A)成本的估计,以及冶金回收率、矿坑斜度及合理的长期金属价格假设。成本估计数基于2021年内部技术报告成本,并按通胀因素上调了4%。采矿成本代表矿场寿命内所有材料类型到不同倾倒地点的预期混合成本。G&A成本包括在过程成本中。从戈登矿场到MacLellan矿场加工设施的矿石运输费用根据供应商目前的预算定价进行了更新,运输服务包括消耗品和维护。
16.4.1介绍了坑优化中使用的定价和成本参数。
表16-4列出了麦克莱伦和戈登矿坑的优化参数。坑壳是使用六角形矿业的MinePlan软件包运行的。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
182

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-4矿井优化成本和回采率参数
描述单位高登麦克莱伦
汇率,汇率美元对加元0.750.75
金属价格金价美元/盎司$1250$1250
银价美元/盎司不适用$15.00
版税2.50%2.50%
多尔应付%100100
销售成本美元/盎司$3.38$3.38
冶金黄金回收%公式--见下文
**麦克莱伦1,2
(1-(0.03+0.0587 x澳元)/澳元)x100-0.9
*戈登1,2
(1-(0.0978+0.0835 x ln(澳元))/澳元)x100-0.90
银回收%N./a49%
采矿加元/吨$3.28$3.38
正在处理中加工成本加元/吨$22.20$22.20
骇维金属加工运输加元/吨$16.82$0.00
备注:
1.黄金级饲料=钢厂黄金等级
2.生产计划的最优采收率公式不同于最优采收率公式。

16.4.1.1%美国经济复苏公式更新
金属回收假设在运行最终矿山生产计划之前进行了更新。麦克莱伦的最新恢复情况是。
黄金回收率(%)=0.97*金品位g/t+92.5-0.6/100
银回收率(%)=48
戈登的最新黄金回收情况是。
**黄金回收率(%)=93-0.6
16.4.2%考虑矿石损失和贫化
戈登和麦克莱伦矿床使用了两种稀释方法。第一个稀释度是内部模型稀释度。未完全落在内插坡面壳内的模型块将根据落在坡面壳外的块的百分比进行折算。从阿拉莫斯收到的矿产资源模型包括内部模型稀释。采矿贫化是指在采矿过程中,下限品位以下的材料不能有选择地与矿石分离,并因爆破和过度开采而导致矿石周边的废料混合。AGP在Gordon和MacLellan应用了稀释皮,将邻近1米长的废料块与已开采的矿石结合在一起。增加的吨位和来自邻近废矿区块1米表层的金属含量计入总矿石吨位。在初步的1250美元/金盎司矿坑壳中,总贫化、采矿贫化增加的吨数和金盎司如表16-5所示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
183

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-5模型稀释度
存款矿石和金属加皮稀释应用稀释-模型+皮肤
公吨克/吨Au Ozs型号皮肤总计
高登850,3230.41111,22814.2%5.5%19.7%
麦克莱伦4,611,1320.30745,5195.6%9.0%14.6%
没有应用矿石损失,所有矿石材料的矿石回收率假设为100%。

16.4.3山体倾斜角度建议
整体坡度由坡道间坡度角度和通过给定坡度扇区的坡道预计数量确定。总的坡度可能包括一个20米的岩土台阶,对于不与坡道相交的每140米的垂直高度,建议用它来代替典型的台阶。以前的坑道设计被用来估计每个区段所需的坡道和土工护堤的数量。优化包中使用的整体坡度参数包括每个地段内必要的坡道和土工护道,以准确反映最终的墙体坡度形状,并将优化形状与实际设计之间的差异降至最低。
建议覆盖层坡度配置为2H:1V。在戈登,建议在覆盖层-基岩交界处修建10米宽的护堤,以收集地表坍塌,并允许进入斜坡维护和排水控制。在戈登坡段,1号坡段代表覆盖层,2号坡段代表破碎岩石,估计为覆盖层下20米处。
在岩土工程评价的基础上,表16-6和表16-7分别给出了麦克莱伦和戈登露天矿岩质边坡的设计建议。请注意,麦克莱伦的垂直板凳间隔为30米(三板凳),而戈登的垂直板凳间隔为20米(双板凳)。更深的MacLellan坑还需要在某些部门进行岩土工程施工。
在推进麦克莱伦露天矿时,当遇到历史悠久的地下洞口时,可能需要使用回填进行额外的支撑。
表16-6按地段划分的MacLellan坡角,用于基坑优化设计
分带拖运
道路
岩土工程公司。
护堤
面角度
 (°)
台阶高度
 (m)
堆叠高度(米)护道宽度(米)总坡度角(°)
#(m)#(m)
扇区1----26.561010-26
区段2----7510106.049
第三区228.518.080103012.053
第4区228.518.075103012.050
第五区228.518.080103012.053
第6区228.5--80103012.054
第7区228.518.075103012.050
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
184

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-7按地段划分的戈登坡角,用于基坑优化和设计
分带拖运
道路
岩土工程公司。
护堤
面角度
 (°)
台阶高度
(m)
堆叠高度(米)护道宽度(米)总坡度角(°)
#(m)#(m)
扇区1----26.5610101018
区段2----9010106.049
第三区228.5-20.090102012.550
第4区228.5-20.090102013.548
第五区128.5-20.090102012.550
第6区128.5-20.090102012.553
第7区228.5-20.090102012.549
16.4.4%的矿坑限制
戈登和麦克莱伦采用了偏离天然水体高水位线的偏移量作为坑限限制。维修站的限制包括距离Keewatin河50米的距离和距离MacLellan的东湖30米的距离。图16-3和图16-4分别显示了离基瓦丁河和东湖不同距离的麦克莱伦优化坑周长。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
185

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_67a.jpg
图16-3 MacLellan坑道限制--Keewatin河
来源:AGP(2023年)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_68a.jpg
图16-4麦克莱伦维修站限制--东湖
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
186

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
戈登湖与戈登湖和法利湖之间有50米的偏移量,并有一条边界,以限制矿坑进入向北的引水沟(图16-5)。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_69a.jpg
图16-5戈登湖和法利湖的限制
来源:AGP(2023年)
16.4.5%的地下洞穴
MacLellan的地下洞口将在采矿作业开始三年后和加工作业开始一年后的第二阶段遇到。尺寸为3米乘6.5米的竖井将首先与第二阶段一起开采,当竖井在第三阶段中穿过最后的坑壁时,将继续使用随后的台阶进行开采,直到第九年。在第一阶段,当它在地下工作面附近或在最上面的地下工作面开采时,应小心。
在推进麦克莱伦露天矿时,当遇到历史悠久的地下洞口时,可能需要使用回填进行额外的支撑。大多数开采水平都会遇到地下开采巷道和采场。据报道,采矿场是用沙子填满的。MacLellan的地下作业相对较新,在作业期间对采场和巷道进行了很好的测绘,并通过勘探钻探进行了确认。当采矿穿过历史上的地下开发孔洞和空洞时,将需要安全的空洞探测、圈定和回填操作程序。图16-6显示了麦克莱伦矿坑二期和三期内的地下巷道范围。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
187

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_70a.jpg
图16-6麦克莱伦矿坑内的地下工作面
来源:AGP(2023年)

16.4.6%地形变化
MacLellan和Gordon遗址的地形信息是从斯坦泰克公司获得的,位于NAD1983 UTM区域14N基准面。地形是以0.5米等高线接收的。
之前开采的East Pit和Farley矿坑目前充满了水,Gordon地形被修改为包括采空区表面以及倾倒在Farley矿坑中的回填材料。回填材料的密度为2.0t/m~3。
16.4.7%美元价格空壳
利用递增的黄金价格进行矿坑优化,以产生一套嵌套的矿坑壳,价格为1,500美元/盎司。金币。递增的价格壳指导最终凹坑范围的选择以及导致最终凹坑的阻力。
麦克莱伦价格外壳如图16-7所示。每盎司1250美元的贝壳被选为麦克莱伦最终矿坑设计的指南。MacLellan矿坑受到Keewatin河和东湖采矿限制的限制,这些限制了贝壳价格的增长。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
188

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_72a.jpg
图16-7图:麦克莱伦价格壳
来源:AGP(2023年)
戈登价格壳如图16-8所示。与MacLellan一样,每盎司1250美元的贝壳被选为最终矿坑设计的指南,东西两侧分别受到戈登湖和法利湖的限制。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_74a.jpg
图16-8戈登·普莱斯外壳
来源:AGP(2023年)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
189

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
16.4.8%深坑设计
林恩湖金矿项目将采用传统的露天、卡车和铲子采矿方法。不同地点的拖车尺寸各不相同,MacLellan使用144吨刚架拖车,而戈登将使用64吨刚架拖车。戈登矿床的开采与较大的144吨卡车进行了比较,结果表明,坡道宽度增加造成的黄金盎司损失和收入损失超过了使用较大卡车的较低采矿成本。
麦克莱伦主坑将由三个阶段组成,外加位于麦克莱伦主坑南部的小卫星坑。在10%的坡度下,操作台高度为10米,坡道宽度为28米。MacLellan最终设计中的最后七个长凳的坡道宽度为24.5米。
戈登矿坑将以单一阶段开发。操作台高度为10米,坡道宽度为20米,坡度为10%。
用来确定最终矿坑的矿坑优化壳也被用来勾勒出有较高价值的区域,以便有针对性地进行早期开采和阶段开发。麦克莱伦和戈登矿坑的最大垂直推进速度被限制在每阶段每年10个操作台。工作台高度为10m取决于设备选型和稀释控制。一般斜坡标准如表16-8所示。
表16-8匝道设计准则
渐变属性麦克莱伦坑戈登·皮特
双坡道宽度(米)28.520.0
单斜道宽度(米)24.517.1
渐变渐变(%)10%10%
回切设计平坦平坦
16.4.8.1.麦克莱伦维修站
MacLellan露天矿位于Keewatin河以东。最后一个深坑受距离Keewatin河高水位线50米和东南侧东湖30米偏移量的限制。主要现场通道的位置计划从矿坑的西南侧。排土场、覆盖层储存和矿石储存位于露天矿的北侧。MacLellan拟议的露天开采界限包括历史上的地下采矿作业的一部分。
在MacLellan设计中使用了28.5米的双车道道路宽度(2.5倍于运营宽度加上护堤和沟渠)。MacLellan的坡道宽度是基于144吨刚性框架运输卡车的使用,这些卡车的工作宽度为6.9米。
MacLellan的1期(图16-9)主要是从投产前(第2年)开始开采的矿坑内取矿源,为最初的道路、基础设施和尾矿管理设施(TMF)的建设提供岩石。在试生产期间遇到的矿石将在工厂启动后进行储存和加工。最初阶段的设计目的是提供足够的非PAG废料,以支持基础设施建设。表16-9列出了在施工期间在MacLellan开采的PAG/非PAG废物的细目。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
190

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_75a.jpg
图16-9 MacLellan阶段1
来源:AGP(2023年)
最初的采矿计划由建筑承包商进行,并在预产期的第二年中期切换到所有者采矿船队。第一阶段的坡道宽度是为容纳141吨较大的拖车而设计的。
表16-9麦克莱伦一期建筑废石
期间PAG(Kt)非PAG(Kt)覆盖层(Kt)
PP-25621,6031,938
PP-12,2626,4062,470
MacLellan第二阶段(图16-10)是一个高品位低带钢推进器,在项目的早期提供更高品位的磨料。二期采用一期上坡道系统,将坑底横向扩展至145米深。相台阶标高范围为345至200毫升。35%的MacLellan矿石来自二期,而从MacLellan开采的矿石仅占总开采材料的15%。较高品位的矿石被直接送入磨机,较低品位的材料被储存起来,以便在项目生命周期的后期进行加工。第二阶段在预产期的最后两个月后开始开采,并在项目的第三年进行开采。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
191

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_76a.jpg
图16-10 MacLellan阶段2
来源:AGP(2023年)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_77a.jpg
图16-11 MacLellan阶段3
来源:AGP(2023年)
第三阶段(图16-11)是在主坑中开采的最后一期,深度近400米。阶段台阶高度从335毫升到-60毫升不等。第三阶段是一个大型阶段,从第一年到第十一年开采。MacLellan开采的所有材料的77%都包含在第三阶段。设计中包括两个20米高的岩土护堤,南墙的台阶高度为260米,北墙的台阶高度为200米。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
192

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_78a.jpg
图16-12 MacLellan阶段4
来源:AGP(2023年)
MacLellan第四阶段(图16-12)是位于主坑南部的一个小而浅的推进体。这个小坑在以前的研究中没有出现。第四阶段主要在投产前第一年开采。该阶段为建筑目的提供了额外的材料,并储存了在投产前阶段从第四阶段开采的矿石。
最终矿坑设计的吨和品位在表16-10中报告,使用模型中的稀释吨和品位。仅已测量和指示的矿产资源包括在磨矿饲料摘要中。
表16-10阶段吨位和品级摘要
相位粉碎机饲料
(公吨)
Au
(克/吨)

(克/吨)
废品
(公吨)
总吨数
(公吨)
带钢比
(W:O)
Au
(科兹)

(科兹)
戈登1期7.872.43-57.2765.147.28626.7-
MacLellan阶段10.130.886.4411.2111.3487.53.60.03
麦克莱伦第二阶段13.661.404.6240.4154.072.95613.72.03
麦克莱伦第三阶段25.481.324.13209.11243.068.211084.33.38
麦克莱伦第四阶段0.471.011.933.273.747.0415.10.03
16.4.9%用于废石和库存储存
戈登遗址包括一个废石管理设施(WRMF)以及覆盖层和表土库存。戈登矿石装入骇维金属加工卡车,然后运往MacLellan矿场进行加工的设施旁边也有一个低/中品位矿石库存。戈登煤矿设施的布局如图16-13所示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
193

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_79a.jpg
图16-13戈登工地矿山设施
来源:AGP(2023年)
麦克莱伦矿场(图16-14)包括加工设施和尾矿储存设施(TSF)。MacLellan WRMF与TSF毗邻,在TSF的南侧和东侧形成了一个堡垒。PAG矿石库存和一个低品位矿石库存位于主破碎机附近的原矿(ROM)垫上,PAG库存的径流将得到控制。覆盖层和表土分别储存在WRMF和TSF附近的库存中,以供填海之用。一个低品位的非PAG矿石储存位于WRMF西南侧的顶部,用于在矿山寿命结束时进行加工。PAG和非PAG材料可以在WRMF内部混合,裸露的边坡由非PAG废物组成。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
194

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_80a.jpg
图16-14矿山设施麦克莱伦工地
来源:AGP(2023年)
废石和矿石储存的设计参数和容量如表16-11和表16-12所示。
表16-11废石和堆积参数
设施坡度(H:V)MacLellan坡度(M)戈登·拉普(Gordon Ramp)设计工作台(米)
WRSF2.5:128255
OVB3.0:128255
矿石库存37°休息28255


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
195

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-12 WRMF和库存容量
设施麦克莱伦(Mt.)戈登(Mt.)
WRSF264.554.4
OVB9.55.6
LG库存1.03.0
表土0.61.6
PAG矿石库存2.5
NAG矿石库存10.2
16.5%--林恩湖矿山生活计划
矿山计划在11年的矿山寿命内提供47.6万吨磨矿原料,黄金品位为1.52g/t,白银品位为3.57g/t,另外还有7年的库存加工。来自所有坑的总计324公吨的废物吨位将被放置到非PAG或PAG废物目的地。整体剥离比为6.8:1。
表16-13矿井综合生产量
粉碎机饲料
(公吨)
Au
(克/吨)

(克/吨)
废品
(公吨)
总吨数
(公吨)
含Au(Moz)
高登7.872.43-57.2765.140.62
麦克莱伦39.741.344.28266.94306.691.72
LLGP总计47.611.523.57324.22371.822.33
详细的采矿计划如表16-14所示。MacLellan矿的寿命包括两年的剥离前和11年的采矿。戈登矿的时间表是一年的试生产,然后是五年的开采。矿石是在投产前几年储存的。戈登的矿山生产在采矿计划中加快了,以便在项目生命周期的早期将较高品位的矿石带到磨矿厂。库存材料在采矿停止后进行六年的加工。每年年底的库存余额如图16-15所示。
矿山产量在第2年和第3年达到顶峰,每年开采4900万吨材料,其中3300万吨/年在MacLellan开采,1600万吨/a在Gordon开采。按目的地划分的采矿时间表如表16-15所示。
生产计划假定2.92公吨/年(8,000公吨/日)的恒定磨机进料速度将被送到加工设施。第一年的提升计划将磨机投产时的进料量限制在2.26公吨。图16-15按来源和黄金品位显示了矿山寿命内的联合磨矿进料。根据生产计划,所有戈登矿石,包括库存材料,都将在第7年年底前处理完毕。
16.5.1美国国家地雷测序
戈登矿坑含有品位较高的矿石。因此,应尽早开发和开采该矿坑,以提高项目经济效益。戈登矿坑在包括剥离前在内的大约5.5年内完全开采完毕。通过尽快开采戈登,也降低了进行两次采矿作业的成本。
生产前开采需要为MacLellan现场的基础设施提供建筑岩石,并获得足够的矿石用于工厂投产。开采率在第一年上升后保持稳定,为33Mt/a,较高品位的矿石直接送到磨坊,较低品位的矿石送到库存。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
196

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-15a.jpg
图16-15按来源和金品位分布划分的磨矿进料
来源:AGP(2023年)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-16a.jpg
图16-16林恩湖库存余额
来源:AGP(2023年)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
197

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-14林恩湖金矿项目开采进度计划

Y-2Y-1Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11总计
高登
覆盖层(Kt)-2,3433,057----      5,400
非PAG废物(千吨)-1,3536,2958,3657,4544,6981,138     29,303
PAG垃圾(千吨)-6934,8576,0045,6003,9251,458      22,537
总废物量(Kt)-4,38914,21014,36913,0548,6232,628      57,273
已开采矿石(Kt)-67901,6312,9461,679817      7,869
Au g/t-3.082.112.362.362.343.33      2.43
AG g/t-------      
总采矿量(千吨)-4,39515,00016,00016,00010,3023,445      65,142
麦克莱伦
覆盖层(Kt)1,9851,7554,1612,8182,313        13,032
非PAG废物(千吨)1,2928,0038,01912,03716,67220,04319,84418,77016,14414,4659,2323,9851,260149,766
PAG垃圾(千吨)8933,1737,53410,63811,28611,86711,28111,44912,24511,8456,6413,8471,444104,143
总废物量(Kt)4,17012,93119,71425,49330,27131,91031,12530,21928,38926,31015,8737,8322,704266,941
已开采矿石(Kt)675204,2867,5072,7291,0901,8752,7814,6115,3814,5032,7261,66339,738
Au g/t0.920.921.381.411.311.021.041.201.281.261.361.701.791.34
AG g/t2.952.955.254.493.693.302.893.223.594.174.835.195.494.28
总采矿量(千吨)4,23713,45124,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00031,69120,37510,5574,367306,679
组合在一起
覆盖层(Kt)1,9854,0987,2182,8182,313         
非PAG废物(千吨)1,2929,35614,31420,40224,12624,74120,98218,77016,14414,4659,2323,9851,260179,069
PAG垃圾(千吨)8933,86612,39116,64216,88615,79212,73911,44912,24511,8456,6413,8471,444126,680
总废物量(Kt)4,17017,32033,92439,86243,32540,53333,75330,21928,38926,31015,8737,8322,704324,215
已开采矿石(Kt)675265,0769,1385,6752,7692,6922,7814,6115,3814,5032,7261,66347,607
*/t0.920.941.491.581.861.821.731.201.281.261.361.701.791.52
每吨加1克,加1克。2.952.914.443.691.771.302.013.223.594.174.835.195.493.57
总采矿量(千吨)4,23717,84639,00049,00049,00043,30236,44533,00033,00031,69120,37510,5574,367371,822

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
198

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-15按目的地分列的矿井产量
Y-2Y-1Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11总计
高登
覆盖层(Kt) - 2,3433,057- -  -  -  -  -  -  -  -  - 5,400
岩屑(Kt) - 2,04611,15214,36913,0548,6232,596- -  -  -  -  - 51,840
从矿山到磨坊(Kt) -  - 3616521,5001,396813 -  -  -  -  -  - 4,722
Au g/t -  - 3.174.043.442.633.34 -  -  -  -  -  - 3.25
AG g/t -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
从矿到库(Kt) - 64299781,4462834 -  -  -  -  -  - 3,146
Au g/t - 2.671.211.241.240.890.83 -  -  -  -  -  - 1.21
AG g/t -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
总采矿量(千吨) - 4,39515,00016,00016,00010,3023,445- -  -  -  -  - 65,142
麦克莱伦
覆盖层(Kt)1,9851,7554,1612,8182,313 -  -  -  -  -  -  -  - 13,032
岩屑(Kt)2,18511,17615,55322,67527,95831,91031,12530,21928,38926,31015,8737,8322,704253,909
从矿山到磨坊(Kt) -  - 1,5852,0338122916611,0891,9972,2212,2721,4521,02215,435
Au g/t -  - 2.562.922.612.021.832.112.082.021.972.462.432.29
AG g/t -  - 7.157.285.364.913.854.624.925.876.386.816.876.07
从矿到库(Kt)675212,7015,4751,9177991,2141,6922,6143,1602,2311,27464124,306
Au g/t0.961.000.680.850.760.650.610.620.660.720.740.840.760.74
AG g/t7.392.354.143.462.982.712.362.312.572.973.253.353.293.14
总采矿量(千吨)4,23713,45124,00033,00033,00033,00033,00033,00033,00031,69120,37510,5574,367306,679
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
199

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
16.6%矿用设备选型
为满足要求的生产计划而选择的采矿设备是常规采矿设备,每个场地都有额外的辅助设备进行维护。
MacLellan和Gordon的爆破孔钻井将使用178 mm钻头的柴油和电动潜孔锤(DTH)钻头组合完成。这些钻机提供了钻出10米台阶高度的模式的能力。
MacLellan的一次开采将使用23.5m~3的电动液压铲和139吨的刚体卡车。如有需要,将由11.5立方米轮式装载机和6.7立方米液压挖掘机提供额外的装载支持。戈登的采矿由四台6.7立方米液压挖掘机组成,装载63吨刚体卡车。
支持设备车队将负责日常道路、坑道和垃圾场的维护要求,但由于预计的气候条件,将在除雪和水管理方面发挥更大作用。舰队中包括扫雪机和额外的平地工。此外,还包括较小的道路维护设备,以保持排水沟畅通和沉淀池发挥作用。
单位数由采矿时间表和所需作业时间的作业费用估计数决定。这些时间在一段时间内是平衡的,因此,如果时间段之间或每年的时间有波动,它们将分配给整个设备机队,以平衡时间。
设备的更换时间是AGP经验的平均值。关于履带式推土机等设备的重建和重新认证的选择没有考虑,也没有考虑使用过的设备,尽管在购买雷队时应该考虑这一点。
根据各主要矿山设备的工作时间,完成设备单位的平衡。较小的设备是根据所需设备的数量、根据业务经验确定的。这包括皮卡(取决于现场工作人员)、照明设备、机械师卡车等。
主要矿山设备中最重要的部件是运输卡车。在MacLellan,采矿高峰期在第5年,运输船队有16台139吨的规模,这是维持矿山生产所必需的。每辆卡车每年的最高工时被设定为6000小时。在某些时期,每单位的最大工作时间低于可能达到的最大小时数。在这些情况下,所需的小时数平均分布在车队内的卡车数量上。
其他主要矿山设备也是以同样的方式确定的。因此,在某些情况下,较小的生产装载机由于与车队中的其他单位共享小时数而具有较长的寿命(两次更换之间的小时数相同)。
支持设备通常以几年为基础进行更换。例如,皮卡每四年更换一次,较旧的单元可能会传递给矿山现场的其他部门,但在资本成本估算方面,考虑将新单元用于矿山作业、工程和地质。
按矿区采购设备的时间,如表16-16、表16-17、表16-18和表16-19所示。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
200

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-16麦克莱伦--主要装备舰队规模
装备单位寿命(小时)Y-2Y-1Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11+
柴油钻头(178毫米)25,00023333333333-
电钻(178毫米)45,00022222222222-
液压铲(22立方米)
65,000122222222222
装载机(11.5立方米)
35,00011111111111-
挖掘机(6.7立方米)
35,000111222222221
卡车(139吨)65,0005912131316161616161616
卡车(63吨)50,000------------
卡车(40吨)7年222222222222
破碎机装载机(11立方米)
35,000111111111111
转移装载机(7.5立方米)
25,000------------
履带式推土机35,000455555555552
平地机20,000222222222222

表16-17 MacLellan-主要设备采购
装备单位寿命(小时)Y-2Y-1Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11
柴油钻头(178毫米)25,000 21          
电钻(178毫米)45,000 2           
液压铲(22立方米)
65,000 11          
装载机(11立方米)
35,000 1        1  
挖掘机(6.7立方米)
35,000 1  1        
卡车(139吨)65,000 5431 3      
卡车(63吨)50,000             
卡车(40吨)7年 2           
破碎机装载机(11立方米)
35,000 1           
转移装载机(7.5立方米)
25,000             
履带式推土机35,000 41        2 
平地机20,000 2     11    


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
201

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-18戈登--主要装备舰队规模
装备单位寿命(小时)Y-2Y-1Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11+
柴油钻头(178毫米)25,0002222222--
电钻(178毫米)45,000---------
液压铲(22立方米)
65,000---------
装载机(11立方米)
35,000---------
挖掘机(6.7立方米)
35,000244444422
卡车(139吨)65,000---------
卡车(63吨)50,00048121212121244
卡车(40吨)7年111111111
破碎机装载机(11立方米)
35,000---------
转移装载机(7.5立方米)
25,000111111111
履带式推土机35,000344444422
平地机20,000222222211

表16-19戈登--主要设备采购
装备单位寿命(小时)Y-2Y-1Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11+
柴油钻头(178毫米)25,0002
电钻(178毫米)45,000
液压铲(22立方米)
65,000
装载机(11.5立方米)
35,000
挖掘机(6.7立方米)
35,00022
卡车(139吨)65,000
卡车(63吨)50,000444
卡车(40吨)7年1
破碎机装载机(11立方米)
35,000
转移装载机(7.5立方米)
25,0001
履带式推土机35,00031
平地机20,0002
购买一台岩石破碎机,为期两年,在麦克莱伦使用。它将被施工队用来在施工期间产生粉碎的材料。在矿山生产阶段,矿山作业团队将对破碎机进行操作。麦克莱伦生产的材料也将用于戈登矿场,利用从骇维金属加工到麦克莱伦的回程矿石。破碎机将由筑路人员操作,产生用于尾矿过滤、道路建设、道路维护和井眼堵塞的材料。
16.6.1%用于投产前开采
MacLellan的采矿从第二年开始,但由参与项目现场开发的承包商进行。他们将为更大的拟议设备准备矿区,以便在MacLellan使用。这些费用包括在其他地区的土方工程费用中。
矿山运营团队将于第一年在MacLellan开始采矿,计划运输8.3公吨总材料,其中8.1公吨废物用于道路拓宽、垃圾场开发和尾矿建设。剩余的0.2吨矿石将储存在主破碎机旁边。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
202

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
与开采这种材料有关的所有成本都已资本化。此外,承包商将在第一年开采4.8公吨废物和0.3公吨矿石。
戈登矿坑是由矿山运营团队单独开发的。采矿将使用较小的独立戈登采矿设备船队完成。在第一年,总共将开采4.4公吨的材料,其中包括4.4公吨的废物,用于垃圾场和地面基础设施建设。要储存的矿石占总开采量的6000吨。这项工作的所有费用都是资本化的。
16.6.2.购买矿山设备
用于装载单位的备用水桶或用于运输卡车的床位在基本建设费用估计数中作为明细项目核算。每两把铲子包括一个备用水桶。卡车床铺备件以每个备用床位四辆卡车为基础。
MacLellan最初购买的钻机是柴油动力的。后来购买的钻机是电力驱动的。这使得该矿可以在项目通电的同时继续推进。柴油钻机在需要这样做的领域也有更大的机动性,例如预剪切孔钻探。
MacLellan的液压铲将有22立方米的铲斗,以有效地装载139吨的运输卡车。支撑装载铲的是一台11.5立方米的前端装载机。
在主破碎机,另一台11.5立方米的前端装载机将保持破碎机满载。它还将协助戈登磨坊原料的储存和运输,因为矿石运输团队将其交付给MacLellan。
在MacLellan的矿坑里,将有两台6.5立方米的挖掘机,帮助控制矿石,并在老矿井周围工作。其他支持设备包括履带式推土机、平地机和水车。
一个单独的道路/泵机组将有较小的装载机、压路机和自卸卡车供他们使用。除了确保沟渠、护堤和沉淀池得到妥善维修外,他们还将处理所有坑内脱水活动和季节性破碎机操作。每个区域都将有一个单独的工作人员负责。
戈登矿坑的采矿设备将拥有类似的支持设备,但主要装载和运输工具比MacLellan使用的要小。装载将由四台6.7立方米的挖掘机完成,装载12辆63吨的卡车。钻探将是更小、更机动的装置,就像MacLellan用于预剪和后备钻井的装置一样。
16.6.3.建设脱水基础设施
降水基础设施的需求因坑区的不同而不同,因为它们各自的几何形状不同。
MacLellan坑将处理坑内渗漏和旧矿井的抽水。这些旧巷道最初将充当矿井降水的水池和管道。降水费用估计数包括从矿坑中抽出0.6百万立方米/年至1.2百万立方米/年所需的电泵和管道。该系统将有一个坑内部件,将水提升到坑边缘,然后是一个水平部件,将水送到沉淀池。经常更换泵和管道已列入基本建设费用估计数。
水平排水孔是坑内降水策略的一部分。这些将从工作台上钻取,有助于降低孔压。水平钻井的年度活动已包括在每个井区的资本成本中。这些洞代表了与MacLellan脱水成本相关的最大成本。
戈登矿井降水成本只考虑矿井的矿井部分,而不考虑周边井系统。与MacLellan类似,戈登脱水系统将利用坑内泵将水提升到坑边缘,然后泵将水水平推送到沉淀池。戈登的水泵将是柴油动力的,因为电力还没有送到现场。
戈登矿坑的抽水要求从0.9立方米/年到1.2立方米/年不等。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
203

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
16.6.4%英国工党
劳动力成本估计是基于与阿拉莫斯的讨论以及他们在马尼托巴省矿山的其他运营和最近的工资调查。班次排班是12小时轮班,4天上班/4天下班。根据职位的不同,负担率在25%至65%之间变化,并已适用于所有税率。矿场仓位如表16-20所示。戈登矿坑的工作人员将与MacLellan共享技术团队,负责包括矿山工程、维护和运营在内的各种职能。
表16-20露天矿人员需求(第4年)
工作人员职位麦克莱伦员工高顿员工员工总数
维修监督1-1
维修总管1-1
维护轮班主管448
维修规划师/机械工程师2-2
行政助理1-1
小计9413
矿务行动监督1-1
矿山作业总监长1-1
矿场值班长448
钻探和爆破主管2-2
培训督导员2-2
行政助理1-1
小计11415
技术服务监督1-1
总工程师1-1
高级工程师(LTP)1-1
中级采矿工程师(STP)2-2
初级采矿工程师(D&B)224
采矿技术员(D&B)-22
高级岩土工程师1-1
调度工程师2-2
派遣技术人员4-4
高级测量师/采矿技术员224
验船师224
小计18826
总地质师1-1
高级地质师123
生产地质学家2-2
等级控制地质师/建模师2-2
年级控制现场技术员4-4
小计10212
矿场员工总数481866

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
204

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
在投产前的初步征聘之后,MacLellan的矿场人员配置水平在整个矿场寿命内保持一致。在第10年,随着采矿放缓和矿山处于库存回收模式,这些头寸被削减。
戈登矿也一直保持到第5年,然后随着采矿的停止和库存的重新处理完成,也会下降。
矿山运营和维护部门的小时工人数水平随生产需求而波动。表16-21显示了第四年劳动力构成的快照。
表16-21小时工要求(四年级)
每小时位置麦克莱伦员工高顿员工员工总数
通用/替代设备操作员8-8
道路/水泵机组人员4812
移动式破碎机操作员8412
一般小计201232
司钻20828
爆破器224
Blaster帮助器224
装载机操作员4-4
液压铲/挖掘机操作员81220
运输卡车司机4865113
推土机操作员121729
平地机操作员6713
转移装载机操作员448
扫雪机/水车8614
操作小计114123237
重型机械师222446
轻型机械师4-4
焊工141327
电工14216
学徒6713
轮胎保养4-4
润滑油卡车司机448
维护小计6850118
矿场员工总数202185387

劳动力成本基于所有者运营的情景。该矿与自己的员工一起负责设备的维护。
负责监督所有矿山作业、工程和地质职能的是矿山作业总监。该人员将由矿务总监、矿务总监和技术总监向他们汇报工作。矿务总监向矿务总经理汇报工作。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
205

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
矿务总监将让每个矿场的值班主管直接向他们汇报工作。
这些矿井有四个矿工,每个矿工都有一名矿班主管,负责矿工,其中包括一名负责道路、排水和矿井周围抽水的路工。培训监督员还将担任后备地雷值班监督员。
总工程师向技术服务总监报告,但有一名高级工程师、两名中级工程师和四名初级工程师向他们报告。其中两名初级工程师负责戈登矿坑。初级工程师将负责钻探和爆破设计。中级工程师将扮演短期计划的角色,高级工程师将协调长期矿山计划。岩土工程师将覆盖墙坡和垃圾场的所有方面,并与短期小组共用测量师/矿场技术员。测量员/矿山技术员将与地质组一起在现场协助标桩、测量和样品采集。
地质部有一名高级地质师向总地质师汇报工作。还有两名品位控制地质师/建模师;一人将从事近距离和品位控制钻井,另一人将从事远程/储量工作。另外还有两名生产地质学家在现场协助。四级控制现场技术人员将在现场圈定矿石,并根据要求协助取样。
矿井维修总监让维修总监向他们汇报工作。八个矿场检修班长将向检修总长汇报工作,他们将负责两个井区。此外,还有两名维修规划师/机械工程师和一名行政助理。
小时工包括轻型机械师、换轮胎和润滑油卡车司机的职位。这些职位都向维修主管汇报。一般情况下,麦克莱伦的每个船员有一个职位,戈登的每个船员有一个润滑油卡车司机。其他一般劳动包括学徒。
钻井劳动力的基础是每台钻机一名操作员,在作业时每个船员一名。平均而言,麦克莱伦的每名船员有五名钻探,戈登的每名船员有两名钻探。
麦克莱伦和戈登的铲车和装载机操作员平均分别为12人和16人。戈登从第三年逐渐减少到第五年,当坑完成时。MacLellan在10年之前一直保持着平均水平,然后随着采矿的完成逐渐减少。在MacLellan,运输卡车司机在第8年达到68岁的顶峰,然后逐渐减少,直到矿井寿命结束。在戈登,卡车司机的数量在第三年达到顶峰,达到81人,然后下降,直到矿山寿命结束。
维护系数用于确定所需的重型机械师、焊工和电工的数量,并基于钻井操作员、铲运工、卡车司机等的数量。重型机械师的计算结果是每个钻井操作员需要0.20名机械师。每个钻机操作员的焊工费用为0.20美元,电工费用为0.1美元。这种估算维护需求的方法适用于每一类矿山运营成本,摘要见表16-22。
表16-22维护人工因素(每个操作员的维护)
维护作业类钻探装载量拖运地雷行动支援
重型机械师0.200.200.200.20
焊工0.200.200.200.20
电工0.101.00--
学徒---0.20

装载机、卡车和辅助设备操作员的数量是使用预计的设备运行小时数估计的。每个单位的最大雇员人数是四人,以匹配矿工。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
206

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
16.6.5%更新设备
露天矿的钻井将使用常规的潜孔(DTH)爆破钻机,钻头为178毫米。矿石和废料的花纹尺寸是相同的,进行花纹爆破时,会意识到岩石是合格的,更细的材料可以提高生产率,降低维护成本,并改善工厂性能。戈登的图案尺寸比麦克莱伦略小,因为装载单位和卡车更小。钻进井网参数如表16-23所示。
表16-23钻具规格
规格单位矿石/废料--麦克莱伦矿石/废物-戈登
台阶高度m1010
分部钻探m0.90.9
炮孔直径Mm178178
图案间距-交错m5.45.3
模式负荷--交错m4.74.6
孔深m10.610.9
包括了子钻头,以允许在较弱区域的孔的塌陷,避免重新钻洞或短洞,这将影响台面条件,从而增加轮胎和整体维护成本。
钻探生产率估计如下表16-24所示。较小的钻头需要为深度添加钢材,但更具移动性,适合根据需要进行预剪切孔和水平排水孔。
表16-24钻机生产率计算
演练活动单位小钻头大型钻机
纯渗透率M/分钟0.550.55
孔深m10.910.9
演练时间最小19.8219.82
移动孔、点孔和领孔最小3.003.00
水平钻探最小0.500.50
添加钢材最小0.500.00
拉动钻杆最小1.501.00
总安装/故障时间最小5.504.50
每孔钻进总时间最小25.324.3
钻探生产率米/小时25.826.9

将使用乳化液产品进行爆破,以提供防水。预计在潮湿的条件下,将需要一种防水炸药。炸药计算中使用的粉末系数如表16-25所示。
表16-25设计粉料系数
单位矿石/废料--麦克莱伦矿石/废物-戈登
粉末系数公斤/立方米0.900.94
粉末系数公斤/吨0.310.30
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
207

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
爆破成本是根据当地一家供应商的报价估算的。地雷负责指导装载过程,包括放置助推器/导爆管,以及封堵和发射子弹。
供应商的皮卡、泵和劳力也包括在内,每月向该洞运送炸药的总费用为252 000美元,用于支付爆炸物处理厂的费用。作为这笔费用的一部分,这家炸药供应商还将炸药和配件弹夹出租给林恩·莱克。
使用前端装载机和液压铲作为唯一的装载单元来估算矿石和废料的装载成本。铲子是矿石和废料的主要装载机,前端装载机用作后备。表16-26显示了麦克莱伦各装车单位负责的每种材料类型的平均百分比。在戈登,装载将仅用液压挖掘机完成。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
208

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-26加载参数-第4年
单位前端加载器液压铲
吊桶容量
m3
1122
载货废品吨位%1288
已开采矿石吨位%1189
水桶填充系数%9584
周期时间一秒4538
卡车出现在装车单元%9090
装车时间分钟数5.22.6

在装载单元出现的卡车指的是卡车可用于装载的时间百分比。为了最大限度地提高卡车生产率并降低运营成本,将装载机或铲车稍微降低一点会更有效率。最大的单一运营成本项目是运输,通过最大限度地提高卡车生产率来最大限度地降低这一成本,对于降低运营成本至关重要。90%的价值来自于由于缺乏卡车而通常遇到的闲置时间。
确定了主要破碎机或废石管理设施目的地的每个矿坑阶段的运输概况。根据目的地和阶段为适当的周期、吨位和阶段生成了周期时间,以估算运输成本。出于轮胎寿命和安全原因,卡车的最高时速限制在50公里/小时。各段的计算速度如表16-27所示。
表16-27按坑道划分的运输周期时间
持平(0%)
在曲面上
持平(0%)
内坑、粉碎机、垃圾场
坡度向上(8%)坡度向上(10%)坡度下降(8%)坡度下降(10%)加速或减速
麦克莱伦
载重(公里/小时)504022.513161220
空载(公里/小时)50404328372820
高登
载重(公里/小时)50402018221520
空载(公里/小时)50403737452320
使用如表16-28所示的百分比确定支持设备的工时和成本。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
209

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表16-28保障设备运行系数
矿用设备因素系数单位
履带式推土机30%运输时间缩短至最多5台推土机
平地机15%最多向2个年级学生提供运输时间
破碎机装载机40%装载小时数最多为1台装载机
支撑挖掘机40%装载小时数最多为2台反铲
水车10%将运输时间缩短至最多2辆卡车
润滑油/燃料车8小时/天
机械师用卡车14小时/天
焊接车8小时/天
爆破装载机8小时/天
布拉斯特(氏)卡车8小时/天
集成工具托架4小时/天
压路机2小时/天
照明植物12小时/天
皮卡8小时/天
自卸汽车--20吨4小时/天

这些百分比导致需要五台履带式推土机、两台平地机和两台辅助反铲。这在一定程度上是由于矿坑和垃圾场的分散性质,在一段时间内锁定了一些设备。他们的任务包括清理装载机工作面、道路、垃圾场和爆炸模式。分级员将维护矿石和废料的运输路线。此外,出于安全和环境原因,水车有责任在运输道路上巡逻,并控制逃逸的粉尘。辅助反铲将协助控制矿石/废料分离的贫化,特别是在老矿场周围。一台小型反铲将与两辆小型自卸车一起负责清理沉淀池和修复水沟。它可以配备一把石锤,以将矿坑或主要破碎机中的过大尺寸降低到可处理的水平。
这些工时适用于每台设备的单个运营成本。这些单位中有许多是次要的辅助设备,因此,由于其职能,没有为它们分配直接劳动力。
16.6.6%教师等级控制
等级控制将由一支单独的反循环(RC)钻机队完成。他们将在已知矿化区以10米乘5米的方式钻探矿藏,每米取样一次。这些洞将倾斜60度。
在低品位矿化或废弃区,图案间距为20米×10米,取样超过5米。这些孔将被用来圈定未发现的矿脉或矿化带。更广泛的模式预计将使用25%的材料进行开采。
在作业过程中,将对炮孔取样进行评估,以确定PAG。品位控制钻探预计将为现有采场和地下开发巷道的空洞圈定提供补充信息。
在整个矿山寿命内,预计将在MacLellan完成总计286,000米的钻探以控制品位,在Gordon完成54,000米的钻探。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
210

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
16.6.7%的矿坑降水
矿坑降水是麦克莱伦和戈登采矿的重要组成部分。经过脱水的斜坡允许坡道间的角度变得更陡峭,从而降低了路段比,这也将是本质上更安全的。
在MacLellan,据估计,平均每年需要从坑内抽水1.2立方米。从那里,它将需要泵到所需的排放点附近的沉淀池。风暴事件有可能影响采矿作业,估计数中包括额外的水泵能力,因为可能需要很短的时间才能从其中一个风暴事件中恢复过来。基本建设费用估计数在计算现场处理这类事件所需的水泵数量时已考虑到这一点。此外,MacLellan的库存应确保加工设施在矿场矿石可能不可用时有足够的进料。
排水系统包括泵、水池和负责将水从坑中输送到排水点的管道。这方面的劳动力已列入矿山作业费用的一般和矿山工程类别。这些矿井有一支敬业的抽水工队伍。
水平排水孔形式的额外降水也是降水资本成本的一部分。这些洞将在年度活动中钻探并资本化。设计理念是一系列50米长的洞,略微向上倾斜,钻入高墙。它们将允许墙后的水自由排出,防止孔隙水压力积累,特别是在冰冻条件下。
16.7%骇维金属加工运价
将矿石从Gordon矿场运往MacLellan的加工设施将使用43吨B型列车侧倾卸挂车。单程运输总距离为53公里。
骇维金属加工运输将是一项自有活动。
16.8%期间地图结束
图16-17至图16-35显示了垃圾场年度期末位置的平面图。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
211

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-17a.jpg
图16-17麦克莱伦试制期-2
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
212

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-18a.jpg
图16-18麦克莱伦试制期-1
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
213

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-19a.jpg
图16-19麦克莱伦一年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
214

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-20a.jpg
图16-20麦克莱伦二年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
215

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-21a.jpg
图16-21麦克莱伦三年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
216

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-22a.jpg
图16-22麦克莱伦四年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
217

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-23a.jpg
图16-23麦克莱伦五年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
218

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-24a.jpg
图16-24麦克莱伦六年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
219

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-25a.jpg
图16-25麦克莱伦7年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
220

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-26a.jpg
图16-26麦克莱伦8年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
221

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-27a.jpg
图16-27麦克莱伦9年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
222

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-28a.jpg
图16-28麦克莱伦10年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
223

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure16-29a.jpg
图16-29麦克莱伦11年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
224

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_96a.jpg
图16-30戈登制作前阶段-1
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
225

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_97a.jpg
图16-31高顿一年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
226

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_98a.jpg
图16-32高顿二年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
227

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_99a.jpg
图16-33高顿三年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
228

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_100a.jpg
图16-34高顿四年级
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
229

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_101a.jpg
图16-35戈登年份5来源:AGP(2023年)
来源:AGP(2023年)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
230

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
17种不同的恢复方法
17.1%:拟议工艺流程图
用于实现工厂生产能力和冶金性能的单元操作在金/银加工业中得到了很好的证明。林恩湖流程图包括以下主要工艺操作:
·两阶段粉碎和储存;
·半自磨(SAG);
·鹅卵石粉碎(如果需要,未来);
·球磨机研磨和分级;
·浸出和传统的碳浆(CIP)吸附;
·解吸和黄金空间;
·尾矿解毒和处置;
·淡水和再生水供应;以及
·试剂的制备和分配。
整个加工厂流程图如图17-1所示。
该工厂的固体处理率为:
·压榨装置为每天8000吨或481t/小时,利用率为69%;以及
·加工厂为8000吨/日或362t/小时,利用率为92%。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
231

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_102a.jpg
图17-1总体流程图
资料来源:沃利(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

232

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
17.2制定了工艺设计标准
工艺设计准则摘要如表17-1所示。
表17-1工艺设计准则汇总
描述单位价值
矿石吞吐量公吨/年2.92
工厂生产能力,平均T/d8,000
破碎设备的可用性%69
破碎厂设计生产能力吨/小时481
加工厂的可用性%92
加工厂设计生产能力吨/小时362
戈登矿石黄金品位,LOM平均克/吨2.43
MacLellan矿石金级,LOM平均克/吨1.34
MacLellan矿石银品位,LOM平均克/吨4.28
戈登,亏损后全面复苏黄金%92.6
戈登,亏损后全面复苏银牌%不适用
MacLellan,亏损后全面回升黄金%93.5
MacLellan,亏损后全面复苏银牌%48
黄金最大产量(第2年)Koz Au263
最大产量,白银(第9年)Koz Ag245
粉碎(两个阶段):
初级破碎机类型单动颚式破碎机
二次破碎机类型圆锥破碎机
细粒矿石库存h15
研磨:
一次研磨(鹅卵石返回凹陷)类型SAG磨煤机
二次磨矿(旋风分离器闭路)类型球磨机
产品粒度,80%合格率(P80)µm75
预浸浓缩机:
固体净负荷
吨/平方米/小时
0.42
底流纸浆密度%w/w55
预曝气、淋洗和吸附:
预曝气停留时间、设计h6
戈登吸氧预曝气毫克/升8.2
麦克莱伦预曝气耗氧毫克/升6.4
淋滤停留时间,设计h40
戈登吸氧浸出毫克/升1.4
麦克莱伦吸氧浸出毫克/升0.8
总吸附停留时间,设计h8
解吸和再生:
解吸过程类型压力扎德拉
碳粒大小t6
每天的酸洗和洗脱周期#1
每周进行酸洗和洗涤天数/周7
氰化物销毁:
方法
O2/SO2/Cu2+
停留时间h2
超过CNWAD(不超过)
毫克/升10
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
233

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
17.3.电子加工厂说明
17.3.1安装破碎和储存箱
来自MacLellan露天矿的原矿矿石通过运输卡车被卸到ROM型矿斗中。来自戈登的光盘由骇维金属加工卡车运送并储存。戈登矿石然后被前端装载机倾倒到破碎机料斗中。如果需要,麦克莱伦矿石可以储存起来进行混合。ROM型矿料斗采用800 mm×800 mm孔径的水平静态灰泥筛,可筛选出过大的块状矿块。静态的超大灰熊被固定的碎石机粉碎。静态灰熊尺寸过小,排入只读存储器矿斗。矿石由停机坪给料机以受控的速度回收,然后排放到振动的灰筛上。
来自振动灰熊的超大尺寸进入由160kW电机驱动的单曲柄48ʺx 44ʺ主颚式破碎机。颌面破碎机关闭尺寸设置(Css)为130 mm。振动灰熊尺寸不足,颌式破碎机产品和停机坪给料器细粉结合在一起,排放到主要破碎机传输传送带上。当一次粉碎的矿石通过传送带转移到二次筛分和破碎机时,流动磁铁会将钢质垃圾移走。还安装了金属探测器来探测金属垃圾。
二次破碎机进料由二次筛网剥离,只有过大的物料报告给圆锥破碎机。圆锥破碎机的负荷为351t/h,css为35 mm,电机为315 kW。它位于二次粉碎区内。位于破碎机上方的具有15分钟停留时间的调压仓确保了阻塞式进料条件。皮带给料机从调压仓中提取矿石,以供二次破碎机使用。P80为37 mm的细矿产品由料仓输送机输送至细矿料仓(FOB)。称重计测量破碎回路产生的细矿率。
FOB的活量约为5,000吨,可提供15小时的碾磨饲料。两个变速回收围裙喂料器提供了两个带电拉下口袋。给料机提供值班/值班磨机给料服务,因此,如果另一台机组脱机,则任一台机组都可以处理标称的磨机给料需求。FOB维护由一台5吨起重机进行。
17.3.2中国机械研磨与分级
研磨回路由一个7.3m×3.7m的单小齿轮球磨机和一个6.1m×9.1m的双小齿轮球磨机组成。球磨机采用水力旋流机组闭路运行。研磨回路(旋流溢流)的最终产品的目标P80为75微米。SAG磨机配备了一台3.5兆瓦的低速感应电机,采用变频驱动(VFD),可在61%至79%的临界转速之间运行。球磨机配备了两台3.5兆瓦的低速感应电机,采用变频驱动(VFD),可在61%至79%的临界转速之间运行。
回收的细粒矿石由封闭式SAG磨机给料输送机从仓底的两个FOB回收给料机输送到SAG磨机给料槽。来自SAG磨机Trommel特大号溜槽的回收鹅卵石通过一个偏滤器和两个传送带重新引入SAG磨机,这些传送带排放到SAG磨机给料传送带上。偏滤器将被用来将材料转移到未来的卵石破碎机。在回收料仓后,一个称重计测量进入SAG磨机的新鲜磨矿进料量,第一个卵石输送机上的第二个称重计测量鹅卵石的量。卵石循环负荷最大为新鲜饲料重量的15%。使用螺旋加料器将生石灰计量到SAG磨料输送机中,将浆液的pH值提高到10.5。对于这两个磨机,过程水以受控的速度添加到给料槽中,以实现70-72%w/w固体的标称矿浆密度。研磨介质通过介质进给溜槽使用球磨机加入到SAG磨机中。
SAG粉碎机配备了20毫米的排料栅,以使泥浆通过粉碎机并防止碎石在粉碎机中积聚。SAG粉碎机的卸料产品在SAG粉碎机滚筒上进行筛分,其孔径为15 x 45 mm。使用一系列卵石输送机将来自SAG磨机的超大尺寸TROMPEL输送回SAG磨料输送机。在布局中做了一项准备,以适应未来的鹅卵石破碎机。SAG MERMEL DOWNSIZE被吸引到旋风给料泵箱,在那里它与从球磨机TROMMEL排放的泥浆结合在一起。
球磨机泥浆排放溢流到橡胶衬里的Trommel筛网上,其中Trommel超大尺寸排放到燃料库,由滑动导向装载机定期收集和处理。特罗梅尔
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
234

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
过小的浆料被吸引到旋风给料斗,在那里用工艺水稀释浆料,并用旋风给料泵(一台工作泵和一台备用泵)泵送到旋风机组。密度计监测和控制产生旋风分离器目标密度所需的过程水量。该群由八个气旋组成,其中六个值班,两个待命。
在卡车上提供的SAG和球磨机研磨介质(钢球)被卸到两个球体储存室中,每个储球室容纳特定直径的钢球。装球磁铁(通过架空的球仓起重机移动)吸引和运输来自隔间的一批球到单独的储物箱。从每个储存箱中,球被排入一个1吨重的专用球仓,然后排到磨机,以保持所需的球量和功率。球仓由一台50吨重的桥式起重机吊起,然后倒入磨机给料槽。
旋风分离器产生的地面溢流产物为P80 75微米,它被吸引到线性垃圾筛上。被移走的超大碎片会落到地面的垃圾桶里。垃圾筛底流由冶金取样器(两级)采样,然后被吸引到建筑物南墙外的预浸浓缩器供料箱。旋风底流被吸引回球磨机给料箱进行进一步研磨。
研磨区的溢出物被控制在完全混凝土板和围栏区域内。在封堵区域的低点设置了两个研磨区集液泵,以回收溢出物并将其返回到旋风给料斗。两个摄像头监控水池和旋风泵箱的液位,以供操作员干预。
17.3.3%用于浸取和吸附
在直径33米的高速浓缩机中,将尺寸较小的垃圾筛从大约33%的w/w固体浓缩到55%的w/w,为下游的预曝气、浸出和纸浆含碳(CIP)做准备。絮凝剂被计量到浓缩机进料口,以加速颗粒的沉降速度。
浓缩器溢流被吸引到工艺水箱,并被循环用于工厂使用,而底流浆液在淋滤前用变速泵(一个工作泵和一个备用泵)泵送到预曝气池进行浆液调节。浓缩器位于室外,与工艺水箱共用一个二次安全壳区域。浓缩池与预曝气淋滤池结合在一起。该封闭区域将包含浓缩器的总泥浆体积(浓缩器体积的110%)。
浓缩器底流被泵送到预曝气池。如果需要,可以在预曝气池和第一淋滤池中加入消石灰浆液,以提高浆液的pH值。氧气厂提供的氧气通过喷雾器加入到储罐中。预曝气槽和浸出槽均配有双叶轮机械搅拌器,以确保浆液和氧气的均匀混合。预曝气池溢流至第一浸出池,或可旁路至第二浸出池。
浸出槽回路由六个串联槽组成。总活体积为16,500立方米,这允许在362吨/小时的固体进料速度下停留40小时,操作进料固体的矿浆密度约为第一个浸出池固体重量的55%w/w。储罐位于室外预浸浓缩机西侧的一个包围区内。任何储罐都可以使用旁路管道进行拆卸。浸出流程中最后一个槽中的浆液通过重力流向吸附回路中的第一个CIP槽,或者可以旁路到第二个CIP槽。
用安装在浸出槽中的探头测量pH值,并可根据需要添加消石灰浆。在线浸出氰化物分析仪测量前两个浸出槽中的游离氰化物浓度。溶解氧也是用氧探头测量的。
CIP回路由六个串联的吸附池组成,每个吸附池的活体积为580立方米。储罐位于工艺大楼内的专用围栏区域内,由CIP区域排污泵提供服务。纸浆从第一个吸附槽到最后一个吸附槽持续流动,而碳以预定的间隔从最后一个槽到第一个槽逆流泵送。装载的碳从第一个吸附槽中回收;剥离和再生的碳在最后一个槽进入吸附电路。如果第一个或最后一个储罐投入使用,CIP储罐2和5已经增加了旁路管道。
CIP储罐的顶部布置在相同的标高上。使用机械清扫的罐间泵送筛,将泥浆输送到下一个下游罐,同时防止
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
235

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
活性碳随泥浆流动到下一个CIP槽。每个槽都配备了双叶轮机械搅拌器,以确保浆料和碳的均匀混合。任何储罐都可以使用旁路管道进行拆卸。每个储罐的目标碳浓度为25g/L。
桥式起重机将筛子移至专门的隔间/站台区域进行维护、例行清洁和搅拌器维护。备有备用的坦克间屏幕,以便快速切换屏幕。
在负载碳的洗脱(解吸)和热再生之后,无碳在0.84 mm方形孔径无碳分级筛上被筛选,并报告给吸附序列中的最后一个CIP槽。细碳被回收到碳粉罐中,并通过压滤机进一步脱水。在过滤器上回收的碳粉被收集在散装袋中,可以手动转移用于黄金回收。
CIP回路的二次安全壳至少提供一个储罐体积。
在CIP区的西侧,来自最终CIP槽的尾矿浆被吸引到振动碳安全筛上,以便在CIP槽间筛损坏、磨损或其他问题的情况下回收任何碳。在0.84 mm方形屏幕上回收的碳被收集在散装袋中,可以手动转移重复使用。从碳安全筛排出的小尺寸尾矿被吸引到CIP尾矿泵箱内。从这里,尾矿流被泵到氰化物脱毒进料箱,在那里流向两个平行的氰化物脱毒槽,这些槽位于靠近浸出槽外的地方(工厂大楼以南)。
一个HCN气体探测器探测到这一地区任何潜在的氰化氢气体。
17.3.4%用于氰化物脱毒
氰化物解毒电路将弱酸可分解氰化物(CNWAD)降至目标值5ppm,不超过10毫克/L进行处置。脱毒工艺采用传统的O2/SO2/Cu2+工艺。
碳安全筛的泥浆被泵送到两个580立方米的氰化物脱毒罐中。泥浆在脱毒罐中的停留时间为2小时。为了操作灵活性,如果需要,这些反应堆可以串联运行,或者如果一个反应堆离线,则有60分钟的停留时间可用。增加二氧化硫(SO2)的添加速度可以抵消暂时减少的排毒停留时间。二氧化硫是通过添加焦亚硫酸钠(SMBS)提供的。
用于解毒反应的氧气通过安装在每个储罐底部的分散锥体供应。储罐使用高剪切搅拌器,以提高浆料中的氧气溶解,以满足氰化物销毁过程的氧气需求。将SMBS溶液引入储罐。这一过程需要提供二氧化硫作为氧化剂。两个槽中都加入了硫酸铜溶液,为氰化物脱毒过程提供了催化剂。副产品产生的酸用石灰浆液中和,从环管添加到每个储罐中。
两阶段取样用于在泥浆脱毒后进入尾矿料斗之前采集具有代表性的尾矿样品。
CNWAD分析仪自动监测泥浆氰化物浓度。脱毒的泥浆流被吸引到尾矿泵箱,从那里通过一条管道由四台变速尾矿泵(两台工作,两台备用)泵送到TMF。然后,尾矿浆在设施周围的出口处排放。管道管路设计为自动排水,以避免死腿。HDPE尾矿管道在到达TMF之前运行了大约2公里。
17.3.5%的数据解吸
负载碳在包括酸洗塔、洗脱塔和再生窑的解吸电路中进行处理。从洗脱出来的怀孕溶液通过电积电池泵送。来自电积电池的贫洗脱液在洗脱回路中返回到贫液槽中,并通过洗脱柱回收。来自阴极清洗和电池地板清理的金/银泥经过过滤、干燥,然后熔化以生产多利以供出售。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
236

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
来自CIP储罐的装载碳在装载碳筛(超大尺寸)上被回收,并被引导至碳容量为6吨的酸洗塔。
碳用稀盐酸(HCl)洗涤。浓酸(32%w/w的盐酸)在在线混合器中与饮用水稀释,以提供所需的3%w/v HCl的酸洗液浓度。
在酸溶液接触后,用淡水冲洗碳以去除残留的酸。稀酸溶液排入尾矿泵箱。洗涤过的碳随后被转移到洗脱柱。
在酸洗塔区域提供了一个单独的耐酸混凝土边界,以确保所有泄漏都被捕获,并与其他工艺流程分开。一个专用的、耐酸的排污泵位于外滩的最低点。该地区的溢出物使用酸区集水池泵抽至尾矿泵泵箱。酸洗塔的输送和填充操作是手动控制的。酸洗和泵送顺序的所有其他方面都是自动化的。
选择了6吨标准压力Zadra洗脱回路,用于从负载碳中反萃金和银。
在Zadra流程中,使用了135°C的2.0%w/v氢氧化钠和0.5%w/v氰化钠溶液来解吸碳中的金和银。采用电积法从孕带溶液中回收金银。然后,将金/银耗尽的溶液重新加热并循环使用以洗脱。
Zadra洗脱系统包括洗脱柱、空液箱、空液泵、双速正排量水泵和带状溶液加热器组件。该设备在一个闭合回路中运行,两个电积槽位于金室内。
17.3.6%可再生能源
洗脱过程完成后,将剥离的碳转移到剥离的碳脱水筛上。筛分后的碳(屏幕尺寸过大)被送入炭素再生窑给料斗。屏幕尺寸过小,会被碳粉水箱吸引。然后,碳被送到碳再生窑。这种电动窑炉是一种水平旋转装置,旨在100%再生剥离的碳,名义上每天运行20个小时。
当热窑废气通过碳素预干机排出时,碳的预干就发生了。来自再生窑的非工艺气体用于干燥碳预干料斗中的进料碳,并通过碳再生窑排气扇被抽出到大气中。该窑在650-700°C的温度下运行,将碳加热到700°C并在此温度下保持15分钟,以允许重新激活。再生碳从窑炉排放到急冷罐,从那里冷却,从那里泵到碳上浆屏幕。
超大尺寸的屏幕将碳返回到列车上的最后一个CIP罐中,而来自小号的急冷水和细碳与碳粉罐中的剥离碳脱水屏幕相结合。水从这个水箱溢出到碳粉区排水泵。当储罐中积累了足够的碳时,用压滤机进行过滤。
17.3.7%伦敦金厅
在安全的金库区进行两项作业:电积和冶炼。采用电积法从孕液中回收金银。两个电镀槽位于金室内的夹层上。每个电解槽有23个阴极,由不锈钢制成,内衬聚丙烯衬里。与每个电积电池相关联的2500安培整流器背靠在金室墙壁上,便于在金室安全区域之外进行操作和维护。来自电镀电池的烟雾通过除雾器排放到大气中,以便在释放之前收集任何雾气。
在完成电积循环后,移除电池盖,并使用手持高压洗涤器将电池底部的阴极上的金渣和银泥洗掉。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
237

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
阴极洗涤材料和任何积累的电池污泥从电积槽中排出,收集在电积污泥过滤器进料槽中,并由板框过滤器过滤。
当细胞污泥被过滤时,多余的水溢出到地板污水池。滤饼(金/银污泥)从过滤器手动装入电积污泥小车上的托盘。托盘滑入黄金房烘干炉,将污泥加热到约100摄氏度,在冶炼之前将材料烘干。
冷却后的污泥与助熔剂(二氧化硅、氮气、硼砂和碳酸钠)在助熔剂混合器中混合。根据预先确定的配方称量焊剂并手动添加到焊剂混合器中。污泥-助熔剂混合物在电感应炉中熔化。熔剂与贱金属氧化物反应,形成低粘度、自由流动的熔渣,而金和银仍是熔融金属。
熔体从熔炉中倒入下跌的多雷模具浇注台中。贫渣从贵金属中分离出来,收集在下跌桌子底部的渣盘中。模具中的多雷凝固并在水中淬火,清洗以除去炉渣,称重,盖章以供识别,取样进行分析,并储存在保险箱中,等待被送往商业炼油厂。
17.4%生产主要工艺设备
主要工艺设备摘要如表17-2所示。
表17-2林恩湖项目主要工艺设备
面积项目描述
一次破碎颌式破碎机48ʺx 44ʺ51ʺx 40ʺ,160kW,CSS130 mm
二次破碎圆锥破碎机315 kW,css 35 mm
细粒矿仓皮带式送料器两个喂料器,每个喂料器能够100%地输送340吨/小时的全碾磨产能
研磨分类SAG磨煤机3.5兆瓦,直径7.3米,有效研磨长度(EGL)3.7米
球磨机
6.5mW,直径6.1mgl,与水力旋流器闭路循环,研磨至75μm的P80
水力旋流器8个水力旋流器(6个值班,2个备用)
浸出前浓缩液浓缩机33m直径高速浓缩机
预曝气淋滤搅拌槽
7个2800立方米(活体积)碳钢搅拌槽,直径14.9米,高16.4米,每个搅拌器配有160kW橡胶衬里双桨搅拌器
金的吸附搅拌槽
6个580立方米(活体积)碳钢搅拌槽,直径8.8米,高9.8米,每个搅拌器配有45kW橡胶衬里双桨搅拌器
黄金解吸酸洗加压Zadra系统间歇式,6吨回路,一个酸洗柱和一个洗脱柱,在135℃和650kPa下洗脱
碳再生电窑680千瓦电窑,300公斤/小时间歇生产,700°C
电积电积电池两个电池,每个电池有23x1.0mx1.0m的阴极
氰化物脱毒搅拌槽
两个平行的580立方米(活体积)碳钢搅拌槽,直径8.8米,高9.8米,每个搅拌槽配有75kW橡胶衬里双桨搅拌器
制氧制氧厂真空变压吸附(VPSA),420 SM3/h,220 kW装机功率
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
238

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表17-3显示了麦克莱伦和戈登两个地点按区域划分的拟议装机容量、总装机功率和正常/平均运行需求的摘要。MacLellan核电站的电力将由马尼托巴省水电公司提供;戈登核电站的电力将由柴油发电机供电。平均耗电量已从运行耗电量中减去,以表示名义工艺条件和耗电量,用于估算运营成本。
表17-3按区域划分的所需安装、运行和平均功率汇总
WBS区域描述已安装千瓦需求千瓦运行千瓦
麦克莱伦网站
1315站点服务184156138
1320
基础设施(包括公路卡车服务设施)
2,4972,1121,860
1360淡水系统1475952
1400公用事业和服务2161
1411制氧厂341290256
1412空气调节系统332141125
1420水系统633259229
1460矿用电气化机组5,4754,6544,106
1600工厂补给装置1,3401,332328
1610破碎与回收3,2362,3281,451
1620磨削12,69410,5699,534
1630增稠475166143
1640预曝气淋滤1,8371,278894
1650解吸与再生2,1422,046507
1660电积金室1,204862310
1670排毒和尾矿泵2,188826729
1680
试剂(包括建筑MAU和单元加热器)
880720253
1730尾矿倾倒系统1606860
小计麦克莱伦35,85027,92221,029
总计(含或有事项)37,64229,31822,008
戈登网站
2400戈登网站1,2351040819
总计(含或有事项)1,2971092860

17.5%购买试剂和耗材
试剂将在加工厂西端的一个单独的封闭建筑中混合。有边界的区域控制着任何泄漏。储罐的存储容量通常是根据试剂消耗率来确定的,以不间断地供应该过程,或根据可用传送量。
干试剂仓库将存放在试剂混合大楼内。试剂用叉车运送到试剂补充区。
试剂消耗量基于项目特定的测试工作或行业操作实践。试剂成本计算得到了最近供应商报价的支持。估计试剂和钢介质比率的汇总如表17-4所示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
239

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表17-4林恩湖试剂估计消耗量(平均值)
试剂表格单位比消费量
活性碳固体、颗粒状、椰子状克/吨饲料40
氰化钠实心的,型煤千克/吨饲料0.35
生石灰实心鹅卵石(90%纯度)千克/吨饲料1.46
中小企业实心千克/吨饲料1.53
硫酸铜结晶颗粒固体千克/吨饲料0.03
絮凝剂颗粒状粉末克/吨饲料25
氢氧化钠液体(50%w/w),溶液千克/吨饲料0.04
盐酸液体(32%w/w),溶液千克/条1052
硫酸固体、晶体或粉末克/吨饲料5
硼砂粉状千克/冶炼24
二氧化硅粉状千克/冶炼12
硝酸钠(Nitre)粉状千克/冶炼2
碳酸钠粉状千克/冶炼2
研磨介质-SAG磨机100毫米弹丸千克/吨饲料0.19
研磨介质-球磨机65毫米滚珠千克/吨饲料0.52

17.6%国际金融服务
17.6.1.生产工艺用水
两台(一台工作,一台备用)卧式离心泵向整个工厂现场的不同用户提供工艺水,但主要供应给研磨回路。这两个泵都从工艺水箱中进料。该工艺水箱由低碳钢建造,具有活体积,确保了45分钟的停留时间。在需要的地方,网状管道是热追踪和隔热的。
在尾矿回流水量暂时减少的情况下,淡水泵可以补充工艺需求。
工厂现场的径流水将被收集在收集池中,并被泵入回水管道,回水管道将其作为补充水引导到工艺水箱或TMF。
17.6.2.水封盖水
两台(一台工作,一台备用)正排量泵从淡水箱供给。这些泵位于供水泵房内,并将压盖水供应给工厂现场的各种渣浆泵。
17.6.3%氧气。
氧气由供应商提供的真空变压吸附(VPSA)制氧设备供应给预浸出槽、浸出回路中的前两个槽和脱毒区。供氧有两个出口;一个通向浸出区,第二个通向解毒回路。氧气在460kPag的压力下形成网状。
17.6.4%的中小企业
SMBS被装在超级麻袋中供应给工厂,并与水混合,并被泵到SMBS配料罐中。SMBS由加药泵泵送到解毒罐中。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
240

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
17.6.5%用于尾矿处置
尾矿回收水和TMF收集的降水中的径流水被泵送到位于预浸浓缩器旁边的工艺水箱。在厂址和TMF之间的尾矿和倾倒管道的部分在HDPE衬里的战壕中运行。在管道沿坝顶墙延伸的情况下,采用位于沿大坝上游坡度延伸的梯级上的单管,以便任何泄漏都将排入大坝。
17.7%中国企业过程控制理念
17.7.1.联合国秘书长
LLGP的过程控制理念类似于许多黄金加工操作。
现场仪表为可编程逻辑控制器(PLC)提供输入,由过程控制系统(PCS)进行监控。PCS系统配置为提供报警输出,控制选定工艺设备的功能,并向工厂操作员提供咨询意见。此外,还提供记录和趋势分析功能,以帮助分析运行工厂数据。
该工厂配备了中央控制室,可从该控制室监视主要电气和机械设备的状态,并可通过操作员控制站(OCS)监视和调整主要调节控制回路。
关键安全和设备保护联锁是硬连线的。过程变量的控制通过现场的OCS或离散控制器实现。
可以在与驱动器相邻的本地控制站(LCS)处现场停止所有驱动器。LCS还将有一个远程维护选择开关。任一选择都允许操作员在现场停止或启动驱动器;但是,在维护模式下,过程联锁被覆盖。(安全联锁在此模式下仍处于激活状态)这为测试任务提供了灵活性。
所有可通过OCS启动的电子驱动器都有三种面板操作模式。
在正常运行时,操作员可以选择下跌、自动或手动模式。下跌模式允许由另一个控制器设置驱动控制变量。此模式允许级联控制环路运行。自动模式允许自动顺序控制变速器,操作员可以在该模式下输入控制设置点。手动模式不允许按顺序启动驱动器,但仍可通过OCS启动。工艺和安全联锁在所有模式下都处于激活状态。
PLC用于接收来自电气开关设备的状态信号,以监控OCS上的驱动状态条件。
17.7.2.管理控制理念
该项目的总体控制策略概述如下:
·PCS对设备需要远程启动和停止、排序和过程联锁的所有区域进行控制;
·使用PCS或硬接线启动和停止LCS上的驱动器的电机控制,具体取决于驱动器类别;所有驱动器始终可以从本地控制站停止;本地和远程启动取决于驱动器类型和控制模式;
·作为完整的供应商包装供应的区域或物品的供应商PLC;供应商PLC将警报和状态信息传达给PCS以进行记录和监控;
·监测项目控制系统的运作并记录选定的信息,用于数据记录和/或趋势分析;
·PCS中的控制回路,但供应商的PLC直接控制供应商包的情况除外;
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
241

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·PCS的跳闸和报警输入在运行中是故障安全的(即,当发生故障时,信号恢复到断电状态);
·人员安全的硬连线安全联锁;
·某些设备组的过程安全和设备保护的软件联锁启动和停止顺序;
·关键流程组件的自动化和高水平的监测,以最大限度地减少人为错误的可能性;
·所有非供应商控制的设备的统一架构、硬件和软件配置;
·有两个操作员控制站(OCS)的主工厂控制室;
·在主要破碎站增设一个控制室,只有一个接触网
·工厂冶金师办公室的OCS仅具有过程查看和数据趋势分析能力;以及
·对关键区域或中转点进行闭路电视(CCTV)监控。
17.8%加工厂布局
LLGP加工厂的设计尺寸约为41米(宽)x 107米(长),并为研磨、吸附、解吸和碳再生、精炼和试剂区提供室内空间。它还设有电气室、控制室和冶金实验室。预浸浓缩器、预曝气槽、氰化物浸出槽、氰化物脱毒槽和自来水槽都位于加工厂附近的室外。办公室和化验实验室分别位于加工厂南侧的不同建筑中。仓库位于加工厂的南面。主变电所位于厂区以北。制氧厂毗邻浸出罐区。
图17-2和图17-3显示了林恩湖加工厂的总体布置。图17-4、图17-5、图17-6、图17-7和图17-8显示了加工厂区域的3D模型。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
242

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure17-2.jpg
图17-2林恩湖加工厂现场布置
资料来源:沃利(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

243

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_104a.jpg
图17-3林恩湖加工厂现场布置-3D模型
资料来源:沃利(2022)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_105a.jpg
图17-4初级破碎厂-3D模型
资料来源:沃利(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
244

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_106a.jpg
图17-5二次破碎机和筛网-3D模型
资料来源:沃利(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
245

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_107a.jpg
图17-6储料仓、生石灰筒仓和凹磨机输送机-3D模型
资料来源:沃利(2022)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
246

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_108a.jpg
图17-7研磨区-3D模型
资料来源:沃利(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
247

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_109a.jpg
图17-8 CIP储罐和洗脱装置-3D模型
资料来源:沃利(2022)
17.9年末产量预测
每一作业年度的金属产量预测是根据第13节所述的回收方程式作出的,这些方程式已提供给采矿计划顾问,并以按矿藏计算的预测磨机产量为基准。黄金的回收方程式总结如下:
麦克莱伦,回收率Au%=(0.97*Au饲料品位g/t+92.5)/100%-0.6%
戈登,回收率AU%=93%-0.6%
这些方程包括不溶于金的固定值和0.6%的可溶损失。无论饲料等级如何,麦克莱伦的最大回收率都被限制在98%。
由于浸出试验的结果变化很大,银的回收率假设为固定的平均萃取量,没有明显的趋势,较少的植物可溶性损失和其他损失。由于Gordon矿石中不存在重要的白银,因此其产量预测中未计入白银。
麦克莱伦,回收率Ag%=50%-2%
戈登,恢复银%=不适用
MacLellan银回收公式包括2%的可溶和不可溶银损失准备金。
AGP在其采矿计划中按加权平均计算了各矿块的逐期工艺回收率。对于模型中的每个区块,使用
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
248

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
提供的公式。对于每个时期,采矿计划中使用的品位是基于区块吨位和品位除以该时期开采的材料的总吨位的加权平均数。AGP矿业咨询公司(AGP)完成了饲料和详细工程阶段的采矿计划。
基于AGP矿山模型中回收品位加权平均的年度预测产量汇总于表17-5,并以图表形式显示在图17-9中。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure17-9a.jpg
图17-9矿山寿命内林恩湖矿石吨位和品位
来源:AGP(2023年)

.
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
249

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

表17-5年度金银产量
坑洞单位1234567891011121314151617总计
高登
粉碎机饲料基特4956531,5011,6961,3181,46973800000000007,868
黄金饲料级克/吨2.734.043.442.43611.210.8800000000002.43
麦克莱伦
粉碎机饲料基特1,7642,2671,4191,2241,6021,4512,1822,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9201,54839,738
黄金饲料级克/吨2.502.792.231.311.331.821.991.711.691.561.230.740.730.870.530.520.521.34
银饲料级克/吨6.947.085.164.034.024.434.825.255.704.834.303.363.183.552.482.392.414.28
磨机总进料量
粉碎机饲料基特2,2592,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9202,9201,54847,606
黄金饲料级克/吨2.553.072.851.961.911.521.711.711.691.561.230.740.730.870.530.520.521.52
银饲料级克/吨5.425.502.511.692.212.203.605.255.704.834.303.363.183.552.482.392.413.57
黄金生产科兹1752722501711671331511521501371096564764645242,185
白银生产科兹189248113769999162236257218194151143160112108582,623
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

250

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18亿美元用于项目基础设施建设
18.1关于选址和场地土方工程的报告
该加工厂位于MacLellan矿藏的正北方,地势相对天然。图18-1显示了加工厂以及相关的行政办公室和车间的大致位置。
所选择的地点是一个天然的高架区,位于肥沃的土壤/基岩上,远离分水岭。露天矿场尽可能靠近露天矿,以最大限度地减少运输距离,并使露天矿场活动保持在行政区域的顺风向。
在布局和选址时考虑的因素如下:
·将加工厂设在不受洪水影响的安全区域;
·将重型设备基础放置在合格的基岩上,并利用岩石锚定进行基础设计;
·利用现有的通道和桥梁到达现场,避免修建新的通道;
·将采矿、行政和加工厂工作人员的办公室放在一起,以限制它们之间的步行距离(在极端寒冷的天气下很重要);
·将ROM盘放置在露天矿坑附近;
·利用天然高地作为ROM垫;
·将重型矿车交通与非矿用轻型车辆交通分开;
·将换票处设在尽可能靠近检票口的位置,以限制与公共汽车落客点的步行距离;以及
·找到兑换所附近的准备线。
图18-2显示了戈登网站的总体布局。
18.2%用于一般通道和现场道路
18.2.1修建公共道路
PR 391是一条省道,提供从马尼托巴省林恩湖镇和汤普森市通往麦克莱伦和戈登遗址的通道。图18-2显示了PR 391和通道。
18.2.2%:麦克莱伦便道
MacLellan Access Road是一条现有的双车道6.4公里碎石路面道路,连接工厂遗址和PR 391,紧靠Keewatin河以西。这条通道将进行升级,以便进行采矿作业。这条道路将用于运输戈登罗姆矿石,并向MacLellan矿作业供应材料。厂矿工作人员也将使用它通勤到现场。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
251

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure18-1a.jpg
图18-1麦克莱伦场地总体布置
资料来源:沃利(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

252

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure18-2a.jpg
图18-2戈登工地总体布置
资料来源:沃利(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

253

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18.2.3%,位于戈登通道路上
戈登通道是一条现有的双车道碎石路,将在矿山作业期间进行升级。这条公路将用于将罗曼矿石从戈登工厂运往麦克莱伦加工厂,为期六年。从391号高速公路出发,麦克莱伦和戈登的工地通道长度分别为4.52公里和14.73公里。PR391上的Gordon和MacLellan通道之间的距离为36.8公里。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1121a.jpg
图18-3公路网391及通路
资料来源:斯坦泰克(2021)
18.2.4%的矿井运输道路
从戈登露天矿到库存以及从麦克莱伦露天矿到麦克莱伦只读存储器的材料运输将使用非骇维金属加工采矿卡车进行。
矿运道路宽25米,两边各有1.7米高的防护护堤,专为在MacLellan和Gordon矿作业的矿车而设计。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
254

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
将矿石材料从Gordon库存运送到MacLellan ROMPAD将通过马尼托巴省PR 391公路。公路运输卡车将是33立方米容量的侧卸B列车(按1.8吨/立方米散装密度计算,约为59吨)。
18.2.5%维修便道
5米宽的碎石道路将用于通往现场设施(如排水池、试剂输送、配电站、行政大楼、污水处理、爆炸品弹药库等)。
18.3亿美元用于水管理
18.3.1中国水文地质学
18.3.1.1研究麦克莱伦水文地质学
在MacLellan现场的32个监测井巢和8个驱动点压力计上监测了地下水水位,并在20个监测井巢收集了连续的水位数据。地下水流动受地形的强烈影响,导致整个场地的流动方向是从西北向东南。在拟议的尾矿管理设施(TMF)区域,地下水从佩恩湖附近矿场西北部365米的高位流向明顿湖和几个未命名湖泊附近矿场东南部330米的低位。拟建露天矿区内现有的地下水流呈放射状,导致地下水流分流至拟建露天矿南面。向西流向基瓦丁河,向东流向基瓦丁河的一条支流,这条支流与明顿湖以西的扩散地表水排泄区有关。在8口基岩监测井和2口覆盖层井观察到自流条件(即地面以上水位)。观测到,监测井的地下水位季节性变化从微不足道到4米不等。
通过自2014年以来21口覆盖层监测井、54口浅层基岩监测井的单井响应试验,以及2015年在13个探井中进行的短期抽水试验,对麦克莱伦工地覆盖层和基岩的水力传导性进行了评估。抽水测试的结果与作为岩土勘察计划的一部分在四个钻孔进行的封隔器测试的额外结果一起进行了评估。
基岩的渗透系数估计在10~(-9)~10~(-4)米/S之间,上部50m的裂隙基岩比下部单元具有更高的渗透系数。浅层(上部50m)基岩的电导率为10-8~10-4m/S,下部基岩为10-9~10-7m/S。测得的基岩导水率分布如图18-3所示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
255

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1131a.jpg
图18-4麦克莱伦基岩渗透系数结果
资料来源:斯坦泰克咨询有限公司,2022年。
复盖层的渗透系数在10-7~10-5m/S之间。根据初步的地下水模拟,预计从露天矿内的水池抽水可以充分控制地下水的涌入。覆盖层槽(东北-西南方向的基岩山谷,覆盖层厚度增加)可能需要额外的控制,以将地下水从坑顶分流出去。
18.3.1.2.戈登水文地质学
在戈登现场的17个监测井巢和4个驱动点压力计上监测了地下水水位,并在12个监测井巢收集了连续的水位数据。地下水流受地形的强烈影响,导致从拟建露天矿南侧的地形高地产生径向水流。现有的地下水从这个地形高地流向径向,部分地下水流向南部的苏珊湖,东部的泵湖,北部的法利和戈登湖,以及西部的戈登湖的一条支流。地下水流在拟建的露天矿和戈登湖和法利湖区域从北向南汇聚。
戈登遗址的特点是具有高水力传导性的区域,正如其他人最初调查的那样。戈尔德完成的2015年岩土勘察封隔器测试结果为随后于2015年晚些时候进行的短期抽水测试提供了投入。根据这些研究的结果,2016年在戈登现场进行了进一步的长期抽水试验计划。戈尔德监督了四口抽水井的钻探和安装:两口在戈登湖附近,两口在法利湖附近。戈尔德于2021年完成了对上部100米基岩的额外封隔器测试,斯坦泰克同时在历史矿井与戈登湖和法利湖之间的浅层基岩(上部50米)内完成了两次72小时的抽水测试。
基岩的渗透系数估计在10~(-9)~10~(-4)米/S之间,上部50m的裂隙基岩比下部单元的导水率高。据估计,湖泊附近基岩的水力传导性比周围浅层基岩高出大约一个数量级。裂隙基岩上部50米的渗透系数一般高于50米以下的渗透系数。复盖层的渗透系数在10~(-7)~10~(-5)米/S之间。图18-4提供了戈登基岩渗透系数的总图。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
256

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1141a.jpg
图18-5戈登基岩渗透系数结果
资料来源:(Stantec,2022)戈尔德使用了一个初步的2D水文GeoSphere数值模型,通过假设地下物质的性质和分布,模拟了可能在矿坑周围发育的稳态地下水和地表水流动系统,并模拟了从现场调查计划得出并概念化的边界条件。斯坦泰克使用了3D FEFlow模型来模拟露天矿的稳态运行,其中包括使用浅(即50米深)降水井,以减少来自Farley和Gordon湖的矿坑流入。据推测,从降水井排出的污水流向戈登湖和法利湖。
18.3.2%:MacLellan站点水量平衡
在运作阶段进行了水量平衡模拟,以估计工地收集的水量、临时污水处理厂和收集池可供回收的水量、向环境排放的水量(即现场过剩水),以及确定临时污水处理厂和污水收集池大小所需的储水量。水平衡是在链接的Microsoft Excel电子表格上开发的,以模拟MacLellan站点的全站水平衡。
水平衡模拟了在矿山的整个生命周期中,每月在MacLellan场地的不同矿山设施之间的水转移。流入该系统的是降水径流、与处理矿石有关的流量以及流入MacLellan露天矿的渗流(即地下水流入)。池塘表面的蒸发和沉积尾矿中保留的水被计入系统的损失。该模型集成了整个场地的流量,以量化净流入、抽水需求和向环境的排放量,以进行可行性研究水平设计。
水平衡流程逻辑(图18-6)是根据18.3.10节中描述的水管理概念建立的。此外,在制定MacLellan场地水量平衡时还考虑了以下几点:
·在拟建的场地收集池中收集的水的质量符合直接排放到环境的标准。排放前只要求总悬浮固体(TSS)沉淀;
·在正常的气候和运行条件下,TMF没有向环境排放水。在模拟的操作和气候条件范围内,当TMF的流入超过水损失和回收到磨机的水量时,TMF有足够的能力临时储存水。如果TMF中的体积接近其容量,则可能需要对TMF水进行处理和排放;
·仅在非冬季月份从场地收集池塘向环境排放水;
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
257

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·假定通过TMF大坝的所有渗漏都被收集并泵回TMF(即没有净渗漏损失);
·将尾矿水抽送到TMF,并将TMF的水回收到磨坊,全年都会发生;
·在冬季,尾矿库中储存的大量水以冰的形式被困住,因此无法回收到磨坊;以及
·TMF是该厂再生水的主要来源。如果TMF中的水量不足以满足磨坊的要求,(A)可以将水从集水池转移到TMF,或(B)补充水可以从Keewatin河泵到磨坊。
表18-1总结了平均降水条件下矿山寿命的模拟结果,即与TMF相关的年流入和流出。给出的结果与TMF大坝加高的年度结果一致(如第18.13节所述)。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure18-6a.jpg
图18-6麦克莱伦现场水量平衡流程逻辑图
注:
·虽然考虑了从TMF排放到治疗,但模型结果表明这是不必要的。
来源:WSP-戈尔德(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
258

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表18-1尾矿管理设施水量平衡汇总表(平均气候条件)
流动阶段1第二阶段阶段3
极致
(第四阶段)
年蓄积量(立方米/年)
TMF流入尾矿浆中的水2.332.832.832.83
尾矿表面径流0.610.750.820.90
总流入2.943.583.643.73
TMF流出沉积尾矿中保留的水0.800.970.970.97
蒸发0.250.280.280.31
总流出1.051.251. 251.28
回收前净流入(立方米/年)
1.892.332.392.45
回收要求(立方米/年)
2.552.552.552.55
来自收款池的转账要求(立方米/年)
01
0.230.160.11
基瓦丁河的补水需求(立方米/年)
0.66000
注:
1.在第一年,填海需求将由基瓦丁河供应。因此,不需要转账。

在模拟的所有降水条件下(100年干燥到100年潮湿)的水平衡结果表明,尾矿中的水和TMF表面的径流不足以满足再生水的需求。在平均情况下,填海前的年平均净流入约为1.89-2.45百万立方米,而每年的填海需求则为2.55百万立方米。这一赤字通常在冬季结束时达到。为了弥补这一不足,TMF池塘应在11月初达到约500,000立方米的体积,以满足冬季工艺要求。这个体积可以通过将水从收集池转移到TMF来保持。
启动时,所有工艺用水将取自Keewatin河(最高可达0.86mm3/年)。启动后,为了满足加工厂的要求,可能必须在冬季之前将0.05至0.43mm3/年(根据气候条件)从集水池转移到TMF。在平均降水条件下,预计可能需要高达0.23mm3/年。由于这些水量可以由收集池提供,因此在模拟的气候条件范围内,不需要从其他来源获得额外的补给水。
表18-2总结了MacLellan集水池在平均降水条件下的模拟结果,即随着项目足迹的扩大,在整个项目生命周期内与现场集水池相关的年流入和流出。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
259

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表18-2麦克莱伦收集池塘水量平衡汇总表(平均气候条件)
流动阶段1第二阶段阶段3终极版(第四阶段)
年蓄积量(立方米/年)
流入径流1.481.281.281.28
矿井降水0.881.101.101.10
总流入2.362.382.382.38
外流蒸发0.030.030.030.03
转移到TMF00.230.160.11
排放到环境中2.332.122.192.2.24
总流出2.362.382.382.38
18.3.3%戈登网站水量平衡
在运行阶段进行了水平衡模拟,以估计现场收集的水量、抽水需求和向环境排放的水量,以及确定集水池大小所需的储水量。戈登网站的水量平衡是在链接的Microsoft Excel电子表格上开发的,其中包括质量平衡模型。该模型被用来估计排放到环境中之前在收集池中沉淀的固体。
流动模型模拟了戈登矿址在一年内每月在不同矿山设施之间的水转移。流入该系统的是降水和渗漏(即地下水流入)进入戈登露天矿的径流。池塘表面的蒸发被计入系统的损失。
全站水量平衡模拟了年平均(即平均年)、100年多雨年和100年干旱年三种降水条件下站点的最终形态。
水平衡流程逻辑(图18-7)是根据18.3.12节中描述的水管理概念建立的。在建立Gordon厂址水平衡时,假设从集水池向环境(即向Farley湖)的排放全年都在进行(因为矿坑的流入预计将在冬季继续进行),并且矿场水质符合直接向环境排放的标准。因此,不需要在排放前进行水处理,TSS的沉淀是收集池的主要功能。
模拟结果在表18-3中总结为与场地收集池塘相关的年度流入和流出。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
260

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1161a.jpg
图18-7戈登现场水量平衡流程逻辑图
来源:WSP-戈尔德(2022)

表18-3戈登集水池水量平衡汇总表
流动年降水量条件
百年干枯平均百年湿润
年蓄积量(立方米/年)
流入径流0.350.520.73
矿井降水2.892.892.89
总流入3.243.413.62
外流蒸发0.010.010.01
排出的水3.233.393.61
总流出3.243.413.62
18.3.4%:麦克莱伦淡水供应和分销
处理设施的淡水将通过两个泵从Keewatin河通过一条长达0.5公里的250 mm高密度聚乙烯地面管道输送到厂区内的淡水/消防水箱,每个泵的抽水量为40立方米/小时(一个负荷,一个备用)。储罐由低碳钢建造,总活体积为1,460立方米。相当于两小时滞留时间的一部分被用作消防水储备,其余部分有八小时的能力为各种淡水泵供水。两台卧式离心泵(一台工作,一台备用)为整个工厂现场的不同用户提供淡水(例如试剂混合)。另外两台(一台工作,一台备用)卧式离心式淡水泵将淡水输送到压盖密封水分配系统。第五台卧式离心式淡水泵向淡水处理厂供水,为所有工程设施生产饮用水。在需要的地方,网状管道是热追踪和隔热的。麦克莱伦核电站启动时的最大用水量为312立方米/小时
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
261

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
运作的第一年,将由基瓦丁河和TMF收集的地表径流提供。一旦TMF有足够的水可供回收,正常的淡水需求量将为每小时47.6立方米。
18.3.5%:戈登淡水供应和分销公司
戈登现场的淡水供应通过两台水平离心泵(一台工作,一台备用)从戈登湖通过地面100 mm高密度聚乙烯管道输送到现场的淡水/消防水箱。为了防止结冰,管道被埋在地下。储罐由低碳钢建造,活体积为700立方米。相当于两小时活水量的一部分被用作消防水储备,其余部分有一小时的能力为淡水泵提供水源。两台卧式离心泵(一台工作,一台备用)为不同的用户提供淡水。在需要的地方,网状管道是热追踪和隔热的。卡车修理厂和卡车洗手间的正常淡水需求为每小时10立方米。
18.3.6%安装MacLellan饮用水系统
将通过处理过滤后的淡水为加工厂提供饮用水供应。使用供应商提供的饮用水处理厂来产生饮用水。淡水通过紫外线消毒装置和过滤器泵送,以去除人类饮用水中不可接受的污染物和颗粒。该厂的产能将为225立方米/天。
两台(一台工作,一台备用)卧式离心泵从一个295立方米的隔热饮用水水箱供应,并在整个工厂现场供应安全淋浴和主要配电线路。
18.3.7%--戈登饮用水系统
两台(一台工作,一台备用)卧式离心泵将从一个10.8立方米的有盖水箱供应,并供应安全淋浴和整个戈登工地的主要分配管道。水箱由MacLellan饮用水处理设施的油罐车装满。
18.3.8%:再生水
工艺用水的主要来源将是TMF的再生水。水的回收将使用位于一艘浮式驳船上的两台(一台工作,一台备用)潜水回水泵。再生水通过一条200 mm的HDPE管道输送到主工厂的工艺水箱。中水管道将被掩埋,以防结冰。正常再生水流量为330立方米/小时。
当工艺水箱变满或需要工厂现场径流排放时,管道中带有自动阀门的三通将多余的水引导回TMF。T形三通位于管道驳船端附近。
18.3.9亿美元用于污水收集
一般来说,来自MacLellan工地建筑的卫生污水将报告给专用的地埋式储水池。污水将从储水箱用卡车运到模块化旋转生物接触器污水处理厂,该厂的规模为170立方米/天(500人)。该工厂将设在麦克莱伦营地以东。
从Gordon Site大楼收集的污水将通过地心引力通过埋在地下的PVC管道输送到卡车修理厂和行政大楼的两个化粪池。然后用卡车将其运往MacLellan,在MacLellan污水处理厂进行处理。
18.3.10美国麦克莱伦地表水管理公司
总体的水管理理念是最大限度地减少麦克莱伦厂址必须管理的接触水。接触水被输送到:
·TMF,水被临时储存,以循环到工厂或积累在TMF池塘中;或
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
262

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·集水池位于露天矿坑附近。这里收集的流量要么被泵送到磨坊,以满足工艺要求,要么排放到环境中。
图18-8显示了位于MacLellan现场的矿山设施和水管理基础设施的最终足迹。水管理基础设施包括接触式集水沟、集水池、涵洞和现场集水池。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
263

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1171a.jpg
图18-8终极阶段MacLellan场地总体布置和水管理基础设施
来源:WSP-戈尔德(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

264

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
现场接触水包括以下内容:
·矿井水--从MacLellan露天矿排出的水;
·加工厂的尾矿水;
TMF水--包括尾矿库的直接降水、尾矿滩的地表径流以及TMF大坝的渗漏;以及
·场地径流水--包括来自加工厂区域、矿岩储存区和储存区的地表径流,以及从储存区表面渗入的降水所产生的渗漏。
来自MacLellan露天矿的降水将被泵送到收集池。
从受干扰地区流出的一般工地表面径流将被允许自然排水到集水沟,然后再将水输送到集水池。来自工厂现场储备、表土储备、覆盖层储备和矿山岩石储存区的水将从收集池泵到收集池进行储存,然后用于磨坊或排放到环境中(流向Keewatin河)。在TMF中收集的水将被储存起来,以便再循环到磨坊。在正常气候或操作条件下运行期间,不会将水从TMF排放到环境中。
集水沟的设计是为了输送25年一遇的暴雨事件产生的峰值流量。集水池的大小可通过蓄水和抽水相结合的方式来管理25年一遇的暴雨事件产生的峰值流量,同时保持最小干舷为0.3米。
工地周围需要涵洞,以输送通道下方的水流。涵洞的大小是为了传达百年一遇的降雨风暴事件产生的峰值流量。
TMF配备了紧急溢洪道,以确保设计降水事件的安全路线,以维持最低干舷并防止大坝溢流。设计事件被选为可能最大洪水(PMF)。
MacLellan遗址的收集池的大小考虑到了以下几个因素:
·作业所需的最小池塘深度(假定为0.5米);
·活跃池塘容量,以100年湿降水条件下的7天保留期为基础;以及
·环境设计洪水的储存(EDF)。
据此推算,所需池塘体积约为27万立方米。可能需要通过絮凝或物理方法(例如,淤泥帷幕和/或挡板)等缓解技术进行沉淀,以避免超过《金属和钻石采矿废水法规》(MDMER,2022年)为TSS浓度设定的排放限制。
18.3.11:美国麦克莱伦水处理公司
不需要在施工阶段进行水处理,因为根据基线监测计划,初始脱水地点的水质不超过MDMER限值。在运营期间,矿岩、覆盖层和矿石堆积的径流以及露天矿坑的降水的初步结果也没有表明MDMER有任何超越。在TMF的运行期间,预计不会有任何排放。
到矿山关闭时,矿仓中的材料将被移走并进行处理。MacLellan露天矿将被淹没,以避免与露天矿表面相关的酸性岩石排水(ARD)和金属淋溶(ML)。PAG和非PAG矿岩将在运营期间在MacLellan混合,以避免关闭时的ARD。对与历史矿岩和覆岩储存有关的径流和地下水的监测,在储存约30年后没有显示MDMER超标或酸化迹象。因此,在关闭和关闭后,预计MacLellan工地不会处理覆盖层和矿岩的排放。在关闭期间,来自TMF的任何排放都将被引导到露天矿。尾矿表面将作为关闭矿山的一部分进行覆盖,这将限制ARD/ML,并有望将TMF池塘的质量提高到水平
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
265

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
可直接排放到环境中。TMF池塘水质改善后,坑湖将永久分层填埋。当坑湖被填满时,预计排放的化学物质将是富含钙、镁和硫酸盐的金属(例如铁、锰、铜和铅),与目前在现有麦克莱伦竖井和深层基岩勘探井中观察到的水质相似。可以通过工程或自然湿地将任何矿山部件的水排放出去,从而进行额外的抛光,这将提供被动处理。
18.3.12-戈登地表水管理公司
总体水管理理念是将戈登核电站必须管理的接触水降至最低。接触水被输送到收集池,在那里可以在将水释放到环境之前提供沉积物控制。图18-9显示了位于戈登矿场的矿山设施和水管理基础设施的最终足迹,包括非接触式引水沟、接触式集水沟、水槽、涵洞和现场集水池。
建议修建一条引水沟,将非接触水从南方引流到矿岩堆积物中。这条沟渠的设计目的是输送25年一遇的降雨风暴事件产生的峰值流量。
接触水收集包括以下内容:
·矿井水,包括戈登露天矿和矿井周围的降水井的降水流量;
·将在坑周周围安装降水井,以减少流入坑内的水。来自这些水井的水将被排放到戈登和主要的收集池。
·戈登露天矿场全年将抽水至主要收集池塘;
·现场径流水,包括库房地表径流和降雨渗入库房表面造成的渗漏;以及
·从受干扰地区流出的一般场地表面径流将被允许自然排水到集水沟,收集沟将把水输送到集水池。2号集水池(位于覆盖层储存足迹内)将为矿岩和覆盖层储存的径流提供沉淀。然后,水将被泵到主收集池中,然后排放到环境中。
集水沟的设计是为了输送25年一遇的暴雨事件产生的峰值流量。集水池的大小可通过蓄水和抽水相结合的方式来管理25年一遇的暴雨事件产生的峰值流量,同时保持最小干舷为0.3米。
需要六条暗渠来输送通道下面的水流。涵洞的大小是为了传达百年一遇的降雨风暴事件产生的峰值流量。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
266

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_118a.jpg
图18-9戈登工地总体布置和水管理基础设施
来源:WSP-戈尔德(2022)
戈登遗址的主要收集池的规模考虑到了以下几个因素:
·作业所需的最小池塘深度(假定为1.0米);
·活跃池塘容量,以100年湿降水条件下的7天保留期为基础;以及
·EDF存储设备。
2号坑(在覆盖层堆积足迹内)和戈登收集池的大小都能保留水,以供悬浮固体沉积。据此推算,池塘所需水量分别为39000立方米和61000立方米。可能需要通过絮凝或物理方法(例如,淤泥帷幕和/或挡板)等缓解技术进行额外的沉淀,以避免超过《金属采矿废水法规》(MDMER,2022年)为TSS浓度设定的排放限制。
18.3.13%:戈登水处理公司
在施工期间,将需要对现有坑湖的降水进行排放。还将安装降水井,将水从现有矿坑中分流出来。现有坑湖和周围地下水环境目前的水质均未超过MDMER限值。因此,在排放到环境之前没有明显的要求进行处理。
在运营期间,来自矿山废石、覆盖层、矿石库存和戈登露天矿坑的径流将被引导到一个收集池。动力学测试没有显示矿山岩石、覆盖层或矿石的渗滤液中有任何MDMER超标。部分PAG矿石和PAG矿岩的ARD开始时间超出了Gordon现场目前预期的运营期。初步水质模拟结果表明,
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
267

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
在运行期间,收集池不会超过MDMER限制。在此基础上,戈登现场收集池的排放预计不需要处理。
到矿山关闭时,矿石库存中的材料将被移走并进行处理。戈登露天矿将被淹没,以避免潜在的与矿坑表面相关的ARD/ML。根据现有(历史)坑湖的观测浓度,由此产生的坑湖的水质预计不会超过MDMER。在作业过程中,将PAG矿岩与非PAG矿岩混合,避免ARD。对历史矿岩和覆岩储存附近的径流和地下水进行监测,在储存约20年后,没有显示MDMER超标或酸化迹象。因此,在关闭和关闭后,戈登矿址的矿坑湖、覆盖层和矿岩的排放预计不需要处理。
18.3.14%麦克莱伦坑降水
MacLellan露天矿的地下水将主要由排污泵管理。如果发生局部渗漏,则可安装次水平排水沟。这将尽量减少在坡面后面可能积累的孔压。地下水位将由振弦式压力计监测。这些水将主要被泵送到收集池,以便在排放之前进行固体沉淀。
MacLellan露天矿将运行常规的污水泵降水系统。该系统包括三个柴油驱动泵和HDPE管道,这些管道连接在墙面、锚定和埋设在工作台和道路交叉口。降水包括坑壁进水和暴雨径流,其水量取决于坑的发展阶段,在坑发展的最后阶段将增加到最大126m~3/h。
18.3.15%戈登·皮特脱水
在邻近湖泊的戈登露天矿坑周边,将采用抽水井的排水措施,以减少地下水流入矿坑。共有13口降水井将安装在50米的深度,名义井间距为100米,以拦截来自戈登湖和法利湖的地下水和近地表水流。最东端的系统由7口抽油井组成,每口井的抽水量为14 L/S;最西端的系统由6口抽水井组成,每口井的抽水量为L/S 7口。
戈登露天矿将分阶段联合使用下降井和直接井降水集水池泵。
露天矿降水抽水系统包括两个柴油驱动的泵和运行在墙面上的HDPE管道,这些管道锚定并埋在台阶和道路交叉口。降水包括井壁进水和暴雨径流,其水量取决于露天矿开发阶段,在露天矿开发的最后阶段将增加到最大流量330立方米/小时。
18.4亿美元用于供电和配电
18.4.1.安装电源。
MacLellan工厂将需要20兆伏安培(MVA)的水电,因为所有工艺设施和主要基础设施建筑都位于那里。MacLellan工厂位于林恩湖镇东北约8.2公里处。林恩湖的电力由马尼托巴省水电公司通过马尼托巴省水电6号线提供,该线路的终端是林恩湖铜矿变电站。6号线从劳里河发电站到林恩湖。目前,这条线路的运行电压为69千伏。
通过与马尼托巴省水电公司协商,已确定林恩湖镇铜变电所71.5公里处6号线存在弱电源。为此,大型球磨机和凹凸磨机电机必须使用软启动系统启动,以最大限度地减少电机启动期间线路上的预期电压降。这一点将在18.4.7节中进一步讨论。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
268

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
在2019年完成负荷互联研究后,马尼托巴省水电公司表示,林恩湖黄金项目将需要对马尼托巴省水电6号线进行以下更改,以向MacLellan矿场供应所需数量的电力:
·将6号线(从林恩湖镇的劳里河终点站到铜站)从69千伏改为138千伏。6号线全长71.5公里,全长约70.5公里,于1995年按138千伏设计标准建造。其余1公里的线路必须改建为138千伏的标准;
·将林恩湖铜站从69千伏改为138千伏;
·修改劳里河终端变电所,将138千伏连接到6号线;
·在6号线线路上建造一条约0.3公里、13.8千伏的抽头,向毗邻马尼托巴省铜站的阿拉莫斯138千伏-34.5千伏变电站供电(关于阿拉莫斯主变的详情,见第8.4.3节);以及
·Alamos将建造一条8.2公里、34.5千伏的架空线路通往MacLellan站点,终止于Alamos拥有的带有34.5千伏隔离开关的线路末端结构。
应阿拉莫斯的要求,马尼托巴省水电公司于2021年11月利用更新的项目负荷信息完成了最新的负荷互联研究。这项研究的结果将纳入项目的详细设计中。
戈登工厂的电力需求很低。戈登核电站的电力需求将由两台1000千瓦的柴油发电机在工作/备用配置中满足。配电将由6.9千伏架空线路组成。
18.4.2%中国电力需求预估
两个站点的运行负荷和连接负荷如表18-4所示。总负荷已经根据项目的加工厂机械设备清单和其他建筑电力要求进行了计算。将适当的需求系数和利用率应用于连接的电力负荷,以获得连接和运行的负荷。计算的连接负荷随后为MacLellan站点增加了5%,以考虑到意外情况。
表18-4运行负荷和连接负荷
立地描述需求
麦克莱伦矿运行负荷20.2兆瓦
连通负荷32.2兆瓦
马尼托巴省水电示峰26.2兆瓦
戈登煤矿(Gordon Mine)(柴油发电机)运行负荷954千瓦
连通负荷1130千瓦
18.4.3.为MacLellan站点建造新的主变电站
在之前的可行性研究中,MacLellan厂138千伏的主变电站位于加工厂附近,马尼托巴省水电公司将建造一条138千伏的架空电杆线路,直到该变电站的阿拉莫斯拥有的隔离主断路器。根据马尼托巴省水电公司的估计,这条8.2公里长的138千伏电杆线路将需要非常长的建设进度(由于环境审批)和高昂的资本成本。
在本研究中,Alamos MacLellan矿主变电所位于林恩湖铜矿街站附近,改善了该项目的资本成本和进度。
阿拉莫斯将在现有的林恩莱克镇铜街站旁边建造一座138千伏-34.5千伏的麦克莱伦现场主变电站。拟建的变电站将是双端的,在变压器容量上有100%的冗余。两台21/28 MVA充油型变电站变压器的尺寸可满足MacLellan现场所需的最大功率。这包括在单个变压器暂时停止运行的情况下的未来增长和冗余。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
269

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
阿拉莫斯公司拥有的这条新的34.5千伏单回电杆线路将在加工厂附近的一个带有34.5千伏隔离开关的线路末端结构处终止。
18.4.4%现场配电
MacLellan矿山加工厂的电力接收电压为34.5千伏,靠近加工厂围栏线。拟建的主变将是双端的,在变压器容量上有100%的冗余。两台处于值班/备用配置的变电站变压器,将把34.5千伏的输入功率降至13.8千伏。主工厂变电所位于加工厂附近,电力分配到现场周围的所有电力负荷中心。
电力负荷中心以工厂建造的电气室(E-Room)的形式,战略性地靠近电机和其他负载集群,以最大限度地减少电缆长度。选择预制E室是为了最大限度地减少现场安装工时,并加快施工进度。
根据与电源的距离,适当地使用13.8千伏馈线电缆将电力分配给加工厂。
13.8千伏架空配电线路将为外围泵站和服务大楼供电。
18.4.5%:裁员
拟建的主变电所将是双端的,在变压器容量上有高达100%的冗余。
18.4.6%备用/应急电源
MacLellan工厂配备了一台2兆瓦备用柴油发电机,其大小可提供关键工艺负荷和安全系统。备用柴油发电机位于加工厂主变附近,与13.8千伏主变开关柜相连。这样,一台发电机组就可以向使用正常配电系统的所有设施提供备用电力。
在戈登核电站,两台1000千瓦的柴油发电机处于工作/待机状态,可为紧急和生命安全负载提供相同的可靠性。戈登的配电电压为6.9千伏。
18.4.7%Ball和SAG Mill Drive
磨煤机(球磨机、双小齿轮2×3500千瓦电机和垂磨机1×3500千瓦电机)使用配备了变频驱动(VFD)的低速感应电机。
根据马尼托巴省水电公司的承诺,谐波和功率因数校正电容器的设计目标是在公用事业供电系统实现0.98的功率因数(PF)。在13.8千伏的主母线上增加了两个4.5 MVAR谐波过滤器和电容器组,以在电源端实现0.98pF,最大限度地减少对配电系统的谐波影响,并满足马尼托巴省水电公司的谐波抑制任务。
18.4.8%中国建设强国
承包商的电力需求将为600 V,因此将在Maclellan现场建造一小部分13.8千伏的永久性架空线路,为承包商拖车和施工区域供电。戈登矿场将使用柴油发电机。
18.5%工厂控制系统
18.5.1管理过程控制系统(PCS)
控制系统的主要目标是提供一个自动化工厂范围的系统,该系统在所有加工厂区域的架构、硬件和组态软件上都是统一的。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
270

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
工厂的控制将通过位于主要破碎区域控制室和主控制室的人机界面(HMI)进行。电脑控制面板将放置在每个E室,并与光纤电缆联网,提供远程访问。
控制系统被设计为冗余的,一直到控制器级别,在工厂保持运行的同时,需要进行软件更新和某些硬件更改。控制系统的服务器将位于磨机E-Room 2。本地不间断电源(UPS)将保持运行90分钟,以补偿电涌和停电。
维护车间内设有一个工作站,用于远程显示加工厂人机界面屏幕和资产管理系统。
在装运到现场之前,将全面配置过程控制系统,并测试工厂验收测试(FAT)。整个系统的现场验收测试(SAT)应在系统交付到现场并安装令人满意后完成。SAT还应包括验证PCS与第三方程序包PLC的通信链路。
包装设备供应商可以提供PLC/控制系统,这是他们的包装标准,并且是与工厂过程控制系统不同的品牌和型号。套装PLC应使用标准协议(MODBUS TCP/IP或EtherNet/IP)与工厂PCS接口,以便从PCS操作员控制台进行远程监视和控制。
戈登工厂对工厂服务(水、空气和燃料)的控制最低。控制将由位于电气室的PLC完成。它不会与MacLellan网站进行通信。
18.5.2.采购现场仪表和阀门
现场仪表和阀门将连接到过程控制系统或专用PLC。所有模拟设备都将采用骇维金属加工可寻址远程传感器(HART)协议来监控每个设备并设置配置。提供资产管理系统来捕获和存储Call HART发送器配置和更改。所有模拟设备将以预校准状态提供,随时可供安装。
过程专用仪器和分析器将与机械设备一起提供。
18.5.3%的中国闭路电视
将安装过程摄像机,以协助操作员查看过程。这些摄像机可以在主破碎区域控制室和主控制室的单独显示器上查看。
18.6中国移动通信系统
林恩莱克镇目前的通信系统不足以支持阿拉莫斯的业务需求。现有的基础设施包括通往林恩湖的有线干线和基本的住宅级卫星服务。计划在实际可行的情况下纳入这些现有设施,以满足初步的通信要求。
预期的通信计划涉及两项关键服务。首先是阿拉莫斯公司网络与Lynn Lake镇之间的直接连接,然后是后者与该镇周围矿场之间的二级连接。
对于主要环节,短期计划是实施一个专门的商业级卫星网络(近地轨道),以提供矿场及其雇员的数据和互联网要求。100/20 Mbps的卫星带宽将是私有的、可扩展的和安全的,提供受控但足够的数据,以促进所有主要业务和合理的非业务通信。一旦未来在林恩湖100公里范围内建立光纤连接,这一主要卫星链路将转换为微波解决方案。据推测,阿拉莫斯将获得未来的光纤基础设施,从Nelson House或Leaf Rapids到南印度湖。
目前的主要速率接口(PRI)中继线将继续用于主要语音通信,并在可行的情况下通过Alamos商业网络上的备用链路进行备份
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
271

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
(Wi-Fi呼叫)并且可用。如果未来有服务可用,语音呼叫可能会转换为数字呼叫。这些当前和未来的计划将包括为建筑、承包商和阿拉莫斯人员提供有管理的娱乐接入互联网服务。
对于二级链路,主要卫星服务将从林恩湖办事处转播,并通过点对点微波连接分发给两个矿场。根据需要,将在每个关键地点-麦克莱伦、戈登和林恩湖的阿拉莫斯办公室-提供和安装微波塔。林恩湖办公室将提供一个受控的中央环境,以促进该站点网络的设备和管理。标准化电话系统将部署在矿山或建筑工地,并通过林恩湖(Bell Canada/MTS)的主要运营商进行转播。
这些计划要求建立站点发射塔,以满足矿场无线电、控制系统、安全和跟踪通信的双重目的。假设每个塔的高度在25米到75米之间,是独立的,并且符合所有加拿大标准局(CSA)的规定。结构和CSA法规可能包括坚实的基础和支撑拉索。地理位置和地形可能要求它位于阿拉莫斯地产之外,并需要事先获得MNRF的批准,并可能需要土地租赁安排和清洁能源供应。以下是可能需要通信塔的关键领域:
·戈登矿:56 54 11.33 N/100 26 46.97 W;
·MacLellan矿:56 53 51.51 N 1 100 57 22.21 W;以及
·林恩湖办公室:56 51 4.8 N/101 25 55.14 W.
一旦主要链路到位,将在上述地点部署标准的企业级Wi-Fi解决方案,以促进现场无线通信。
阿拉莫斯目前正在与当地合作伙伴合作,以加快光纤和高速互联网服务的速度,但在现阶段,这仍被视为一个长期选择。同样,Alamos已与蜂窝运营商接洽,以评估将蜂窝服务扩展到Lynn Lake的选择,并取决于未来微波和光纤的可用性。
18.7%中国矿山管理系统
预计行动将使用无线电通信。初始资本预算中包括初始购买的津贴。更换无线电设备的费用由矿山业务费用的杂项部分支付。
18.8%购买压缩空气系统
18.8.1安装MacLellan压缩空气系统
MacLellan工厂的压缩空气系统由两台850 kpa旋转螺杆压缩机(一台工作,一台备用)组成。所有空气将用干燥剂空气干燥器过滤和干燥,并储存在专用的工厂和仪表空气接收器中进行分配。仪器的空气将被分配给气动仪器。工厂空气将被分配给各种工厂空气使用者和公用事业站进行维护。
卡车车间和维修车间都将配备专用压缩机、制冷剂干燥器和接收器。这些系统完全在室内,主要用于商店工具。
18.82亿美元--戈登压缩空气系统
戈登工厂的压缩空气系统由两台850千帕旋转螺杆压缩机(一台工作,一台备用)和制冷剂干燥器和接收器组成。该系统将用于将压缩空气分配到公用事业站以进行设备维护。戈登工厂不需要仪器质量的空气。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
272

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18.9%-燃料供应、储存和分销
将提供燃料储存和分配设备,作为麦克莱伦和戈登两个地点燃料供应合同的一部分。有色柴油将用于矿山卡车,未染色柴油将用于公路运输卡车,汽油将用于轻型车辆车队。
燃料储存和分配设备将作为滑板式加油站提供。每个滑板式加油站将由一个卧式一级储油罐、容量为110%的二级安全壳储罐、分配泵、辅助管道、软管、阀门和仪表组成。矿用运输卡车加油站的加油泵将采用大流量类型,以最大限度地减少加油时间。
每个滑板安装的加油站都将设在户外的混凝土管家垫上。加油站输送的泄漏将被控制在混凝土板上,并被输送到埋在地下的油水分离器,其大小符合马尼托巴省石油产品和联合产品储存和搬运法规的排放要求。定期检查每个油水分离器,并按要求撇油。
MacLellan现场将需要以下设备:
·一个至两个75,000个L染色柴油加油站,用于运矿船队,具体取决于采矿计划年;
·一个用于公路货车的30 000个L未染柴油加油站;以及
·将为轻型车辆车队提供一个5000 L汽油加油站或类似规模的加油站。
戈登现场将需要以下设备:
·一个为矿车运输船队提供6.5万L染料的柴油加油站。
大部分供暖将通过电力进行;然而,麦克莱伦营地的车辆清洗设施可能需要丙烷。
将需要两个矿场洗车设施;一个在麦克莱伦,一个在戈登。这些设施将在18.10.7和18.10.15节中进一步讨论。
18.10%的建筑被拆除
18.10.1%美国初级粉碎设施-MacLellan
在MacLellan的主要破碎设施,开采的矿石将由前端装载机从矿石库存中送入,或由139吨卡车直接从露天矿场送入筛网(800 Mm X 800 Mm),然后进入下面的倾倒料斗(180立方米)。将使用碎石器来减小灰熊上的矿石尺寸,使其能够通过。料斗将供给倾斜的停机坪给料机,该给料机将矿石输送到位于倾倒区正北方的主要破碎建筑物。
灰网和漏斗将由9.3米高的混凝土挡土墙支撑,这些挡土墙在装载袋两侧过渡为机械稳定土(MSE)墙。设备下方的钢柱将为料斗和停机坪加料器提供额外的支撑。停机坪供料机所在的漏斗下方的区域将由钢筋混凝土挡土墙和其余一侧的主要破碎建筑物三面围住。岩石破碎机和控制室将安装在混凝土挡土墙顶部支撑的钢平台上。
主要的破碎建筑将是一座长24.7米、宽18.1米、高17.2米的棒状钢结构建筑,并配备一台20吨重的桥式起重机为设备提供服务。它将容纳振动筛、主颚式破碎机、溜槽、停机坪给料机、传送带输送机、除尘器、磁选机、补充空气单元、电动单元加热器,以及预先设计的模块化控制室和洗手间。大部分设备将设在一楼和一个主操作楼层,有较小的平台可接触设备进行维护。建筑结构将由钢筋混凝土基础上的结构钢框架组成,并用绝缘金属板包围。该建筑将位于加工厂的南面,就在装卸区的正北面
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
273

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
MSE墙。一个预先设计的压缩机建筑将设在主要破碎建筑的外面。
18.10.2%二级破碎建筑--MacLellan
粉碎后的矿石将通过一条36英寸宽、108.5米长的皮带输送机从主碎矿大楼输送到二次破碎大楼,皮带输送机包含在一个加热的封闭走廊内。第二座破碎建筑将是一座19.5米长、13米宽、30米高的棒状钢结构建筑,配备一台10吨重的桥式起重机为设备提供服务。它将容纳振动倾斜筛、调压仓(65t带电容量)、溜槽、圆锥破碎机、皮带给料机、除尘器、补风机组和电动机组加热器。这些设备将安装在大楼整个高度的一系列平台上,通过楼梯进入。该建筑将采用钢筋混凝土基础上支撑的结构钢框架,并用绝缘金属板封闭。该建筑将位于主要工艺建筑的东南部,主要破碎建筑以北约100米处。
18.10.3%美国精矿储存设施-MacLellan
来自二次粉碎设施的矿石将通过封闭式加热走廊内的36英寸宽、146米长的皮带输送机输送到5,400吨钢衬细粒矿石储存设施。粉矿储存设施将由一个带有中央垂直隔断墙的矩形钢仓组成。矿石将通过仓顶的枢转溜槽分流门送入,该分流门将水流分流到料仓的任何一段。然后,矿石将通过每个仓段底部的料斗排放到两个停机坪给料机上。垃圾箱将由长27米、宽13米的结构钢和钢筋混凝土基础支撑。粉矿储存设施将位于主加工厂以东约190米处。
该设施将在垃圾箱上方有一个大约8.9米长x 5.9米宽x 9.0米高的两层钢框架围栏。上层将容纳进料输送机的前端,下层将支撑转向器溜槽和料仓通风口。垃圾箱下方约23.3米长x 9.2米宽x 6.6米高的钢框外壳将容纳两个停机坪给料器、除尘器和SAG磨机给料输送机的前端。机坪喂料器和除尘器将被支撑在机壳内SAG磨机喂料输送机上方的高架钢平台上。围护结构内将设置单轨,进行设备维护。位于仓位结构正北面的封闭楼梯塔将用于进入整个设施的工作平台。所有外壳都将覆盖绝缘金属板。
18.10.4伦敦加工厂大楼--MacLellan
MacLellan的加工厂大楼将由两座毗邻的钢结构建筑组成:
·主要流程建设,以及
·试剂仓库大楼。
18.10.4.1.主要流程建设
这些建筑将被设计为独立的钢结构,但将有一面共用混凝土基础的公共墙。绝缘的金属板屋顶和墙面覆层将这两个区域封闭在一起,以确保外观无缝和风雨无阻。
主要工艺建筑将是一座支撑在钢筋混凝土基础上的单层绝缘钢建筑。该建筑长90.5米,宽43.7米,高26.4米,支撑着一台50吨重的双梁桥式起重机和一个7吨重的辅助吊钩。起重机将沿建筑物的长度沿东西方向移动。主工艺大楼将容纳以下工艺区/室:磨矿区、CIP、ADR工厂、石灰储存区、电积/金矿室、尾矿泵和泵、电气室、控制室和冶金实验室。
研磨区将容纳SAG磨煤机(直径24英尺×12英尺长)、球磨机(直径20英尺×30英尺长)、磨机驱动电机、洗衣机、卵石输送机(如果将来需要的话)、旋流给料泵和泵箱、水力旋流器、垃圾筛、两级冶金取样器、球磨机、衬板处理机和排污泵。一个高架混凝土工作平台将提供通往磨机和衬里搬运机的通道。将提供一个结构钢平台来支撑和
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
274

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
接近混凝土工作平台上方的旋风分离器、旋风筛和取样器。工艺设备将由桥式起重机进行维修。
CIP(纸浆中的碳)吸附区域将容纳6个直径8.8米x 9.8米高的CIP槽,这些槽配有进行维护和接近搅拌器的平台。碳尺寸筛和碳安全屏将由钢框架和钢筋混凝土基础支撑,CIP尾矿泵箱和泵支撑在一楼。
碳解吸和再生(DR)区将由钢筋混凝土基础组成,以支持供应商提供的结构,其中包括酸洗塔和洗脱柱、电加热滑板、空溶液罐和泵、电碳再生窑、激冷罐、装载碳筛、碳脱水筛和碳尺寸筛。该地区将由桥式起重机进行维修。
石灰浆储存区将位于主工艺厂房的西南角。它将由一个带有石灰储罐和泵基础的遏制区组成。将提供一段楼梯,以便从相邻楼层进入安全区。
金色房间将是一座19.3米长、13.7米宽、11.3米高的棒状钢结构建筑,预制混凝土板墙、混凝土屋顶和钢筋混凝土基础位于主要工艺建筑的西北角。黄金室将容纳污泥池、压滤机、两个电积槽、烘干炉、感应炉和拱顶。电积电池将被支撑在大楼内的一块高架混凝土板上。试剂和水管理系统区和电积区的两个预先设计的模块化电气室将由安装在金色房间屋顶上的钢架支撑。
研磨区、电气室和控制室位于研磨区和CIP区之间的主工艺大楼内。它们是预先设计的模块化结构,安装在两层,由结构钢框架和钢筋混凝土基础支撑。
冶金实验室将是位于主工艺厂房内的棒状钢结构。这座建筑将由钢筋混凝土地基支撑。
18.10.4.2.北京试剂仓库大楼
试剂仓库将是一座长42.3米、宽16.5米、高14.2米的钢结构建筑,毗邻主工艺厂房的西墙。建筑钢材将被设计成独立于主工艺建筑发挥作用,但将沿着公共墙共享基础。试剂大楼将容纳用于下列试剂的罐、泵、手提箱和相关设备:SMBS、氰化钠、硫酸铜、氢氧化钠、氯化氢、絮凝剂和石灰浆。该建筑将支撑一台5吨重的单梁桥式起重机,沿南北方向行驶。
18.10.5%中国制氧厂-MacLellan
制氧厂将是一座21米长、13米宽、7米高的预制或模块化钢结构建筑,支撑在钢筋混凝土基础上。大楼将有一台5吨重的单梁桥式起重机用于设备维护。
18.10.6%工厂仓库和车间-MacLellan
麦克莱伦工厂的仓库和车间将是一座长25.6米、宽12.5米、高9.5米的织物建筑,建于钢筋混凝土基础上。该建筑将位于加工厂的西南部。它将被用作加工厂设备备件的仓库,并容纳加工厂维护车间。这座建筑将由一台5吨重的单梁桥式起重机进行维修。这将是一个交钥匙包与织物建筑供应商提供完整的设计,钢,基础,起重机支撑钢,暖通空调,和电气。
18.10.7%-卡车商店和卡车洗涤设施-MacLellan
MacLellan现场的卡车车间建筑将是一座长65.2米、宽35.3米、高18.5米的织物建筑(图18-10),位于加工厂建筑和细粒矿石储存库的东部。该建筑将用于维护矿井移动设备和骇维金属加工卡车,以及仓库
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
275

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
零配件的数量。将有两个维护机舱,每个机舱由一台20吨重的偷听式桥式起重机维修,起重机由钢框架支撑,独立于织物建筑框架。
洗车设施将是一座36米长、26.3米宽、18.5米高的布料建筑,位于卡车店以北。该建筑将用于清洗矿山移动设备,并将由钢筋混凝土筏板基础支撑。
卡车车间和卡车洗涤织物建筑将作为交钥匙包由供应商提供,其中将包括钢材、基础、起重机支撑钢和相关基础、暖通空调和电气。
卡车店的办公室和午餐室将设在卡车店附近的预制模块化建筑中。这个位置还将提供一个模块化的便携式洗手间。一个压缩空气设施和一个润滑油储存设施将放置在大楼东墙外的两个海运集装箱中。外面将提供两个40英尺的集装箱,以提供额外的卡车和移动设备部件存储。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_119.jpg
图18-10 MacLellan货车/仓库设施总体布置
资料来源:沃利(2022)
18.10.8美国食品分析实验室-麦克莱伦
位于麦克莱伦现场的化验实验室将是一座长约19.5米、宽约13米的单层建筑,位于工艺大楼的北面。这座建筑将容纳样品制备、火灾分析和实验室设备。它将是预制的模块化结构,放置在木质折叠式基础上。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
276

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18.10.9中国矿政矿务干房--麦克莱伦
MacLellan厂址的行政和矿山干式建筑将是一座68米长x 25米宽的单层建筑,位于加工厂以西。这座建筑将容纳办公室、会议室、工作站、餐厅、洗手间、男女烘干机、储物柜、淋浴和矿难救援办公室。
政矿干楼平面图如图18-11所示。该建筑将采用预制的模块化结构,放置在木质折叠式基础上。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1201.jpg
图18-11麦克莱伦行政大楼平面图
资料来源:沃利(2022)

18.10.10伦敦门楼--麦克莱伦
MacLellan场地的门楼将是一座供暖建筑,长约7.0米,宽约3.5米,高约2.7米,位于Keewatin River大桥西侧的通道上。该建筑将采用预制的模块化结构,放置在木质折叠式基础上。
18.10.11中国粉末杂志--MacLellan
MacLellan的粉仓长12米,宽8米,将用于储存、混合和准备炸药。爆炸物和配件将根据需要被运送到戈登现场。
该建筑将采用预制折叠式金属结构,采用混凝土楼板/基础。
18.10.12中国淡水泵房--麦克莱伦
淡水泵房将是一座模块化的钢结构建筑,位于Keewatin河岸,为加工厂的淡水/消防水箱提供淡水供应。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18.10.13:政府收藏池泵房--麦克莱伦
集水泵房将是一座模块化钢结构建筑,位于工地集水池塘附近。
18.10.14亿美元的E-house和变电站-MacLellan
除了位于主加工厂内部的模块化电气室外,MacLellan厂址外还将有四个电气室,包括一次粉碎区、二次粉碎区、细粒矿石存储区和浸出/CIP/吸收区电气室。这四个电气室将由钢框架和混凝土基础支撑,并与它们所服务的设施相邻。MacLellan场地还将容纳一个由钢结构和钢筋混凝土基础支撑的模块化建筑变电站。变电站和变压器区将位于主加工厂以北。
18.10.15%-卡车商店和卡车洗涤设施-戈登
戈登工地的卡车车间建筑将是一座长39.5米、宽20.0米、高15.9米的布料建筑,位于现有露天矿以南的工地入口处附近。该建筑将用于维护矿山移动设备,以及储存备件。将有两个维修机舱,由20吨的窃听式桥式起重机提供服务。起重机将由钢框架支撑,独立于织物建筑框架。
戈登工厂的洗车设施将是一座36米长、26.3米宽、18.5米高的布料建筑,位于卡车商店的北面。该建筑将用于清洗矿山移动设备,并将由钢筋混凝土筏板基础支撑。
卡车车间和卡车洗涤织物建筑将作为交钥匙包由供应商提供,其中将包括钢材、基础、起重机支撑钢和相关基础、暖通空调和电气。
卡车店的办公室和午餐室将设在卡车店附近的预制模块化建筑中。该地点还将提供一辆用于洗手间设施的模块化洗手车。一个压缩空气设施和一个润滑油储存设施将放置在大楼外的两个海运集装箱中。外面将提供两个40英尺的集装箱,以提供额外的卡车和移动设备部件存储。
18.10.16美国矿务局和矿山干式建筑-戈登
戈登厂址的行政和矿山干式建筑将是一座33米长x 18米宽的单层建筑。这座建筑将容纳办公室、会议室、工作站、餐厅、洗手间、男女烘干机、储物柜、淋浴和矿难救援办公室。该建筑将采用预制的模块化结构,放置在木质折叠式基础上。
18.10.17年--Gate House-Gordon
戈登工地的门楼将是一座加热建筑,位于工地入口处,长约7.0米,宽约3.5米,高约2.7米。该建筑将是预制的模块化结构,放置在木质铺设的基础上。门房附近将有一个磅秤,用于称重向麦克莱伦矿场运送矿石的出境骇维金属加工卡车。
18.10.18:《淡水镇--戈登》
淡水泵房将是一座位于法利湖附近的模块化钢结构建筑,为淡水/消防水箱提供淡水供应。
18.10.19美国收藏家池塘-戈登
集水泵房将是一座模块化钢结构建筑,位于工地集水池塘附近。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
278

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18.11美国消防局局长
MacLellan和Gordan两个地点都将分别提供两个小时的消防水储存(见18.3.4和18.3.5节)、一个消防泵站和埋在地下的消防总管。
MacLellan消防总管用于为位于主要现场设施外的各种消火栓、主要工艺建筑竖管系统、卡车车间喷水系统和皮带输送机喷水系统提供给水。戈登消防总管用于给消防栓和货车喷水灭火系统提供给水。
设计冻结线(低于地面4米)远低于基岩高程的顶部。由于将消防水管埋在霜冻线以下并不实际,因此这些水管将是隔热的,在冬季会有少量热水流经这些水管。在淡水/消防水箱处将设置循环泵和加热器,以使水在消防主回路中循环。循环水将返回到淡水/消防水箱,并有助于防止水箱中结冰。
每个消防抽水滑板由一个电动泵和一个后备柴油驱动泵组成,以确保连续和充足的流量用于灭火。一个较小的电动骑师泵将维持消防水环总干管的压力。
根据需要,将在粉碎、研磨和加工厂大楼、相互连接的传送带走廊和隧道以及仓库和燃料储存区等项目基础设施和其他区域安装自动火警探测和消防设备。将按要求提供防火墙和防火等级地板,以限制火灾、高温和烟雾的蔓延。所有建筑物都将安装紧急设施,并设置适当照明的设施标志。
适用于每个区域的辅助手持灭火器将安装在整个建筑物中,包括监控中心、控制室、变压器区和燃料储存地点。
第一反应消防活动将由矿难救援队利用现场水车和EMS设备进行。主要的消防活动将由林恩湖镇的当地消防当局处理。
18.12亿美元用于现场安全和健康服务
阿拉莫斯将负责网站的整体安全。个别承建商将在施工期间为其各自的资产提供现场安全保障。
施工期间,急救设施将由EPCM承包商提供。如果需要,急救人员将提供运送到林恩湖医院的服务。
在行动期间,每个现场管理办公室将由一个专门的急救/地雷救援办公室提供急救设施。现场安全人员将接受EMS第一反应人员培训,并在需要时将其转移到林恩湖医院。
18.13亿美元用于建设尾矿管理设施
麦克莱伦矿场的选址是根据矿场选址审查研究(戈尔德,2018)选定的,位于拟建露天矿和厂址地区东北约2公里处,明顿湖西北1.5公里处,如图18-12所示。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
279

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1211a.jpg
图18-12林恩湖黄金项目麦克莱伦工地
来源:WSP(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

280

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18.13.1中国政府背景信息
该场地位于零星到不连续的永久冻土带内,那里通常在10%至50%的土地面积中发现永久冻土,并位于相对较低的地震危险性区域,即所谓的“稳定中心区”。年平均气温为-3.2摄氏度,从6月的月平均最高气温22摄氏度到1月的月平均最低气温-29摄氏度不等。每年平均有98天的无霜期。年平均降水量141天,年平均降水量为478毫米(318毫米为雨,160毫米为雪水当量)。场地上长满了常绿的树木。
拟建的TMF选址位于一个次分水岭,该分水岭主要向南排入明顿湖,明顿湖向南排入科克拉姆湖。TMF的北端向佩恩湖排放,TMF西端的一部分向Keewatin河排放。
自2015年以来,戈尔德启动了对TMF初步位置的三个阶段的地下调查;一个在2015年(戈尔德,2015a),一个在2016年夏季(戈尔德,2016c),以及一个在2017年冬季(戈尔德,2017b)。这些钻孔中的大部分现在已经超出了为进行这项可行性研究而建议更新的TMF地点的占地面积。因此,戈尔德(2019年)和WSP-戈尔德(2022年)进行了更多的地下调查,以更好地确定拟议TMF周围的地下条件。
麦克莱伦TMF沿拟建的大坝路线共推进了十六(16)个钻孔。一般来说,大坝沿线覆盖层很薄(通常小于2米),在遇到基岩之前,覆盖层由纤维泥炭或粉砂到砂/砾砂物质组成。基岩埋深为0.48m(GBH21-13孔)~3.28m(GBH21-11孔),平均到基岩深度为1.32m。
18.132亿美元的运营数据
TMF的规模和流动模型是基于计划的每年365天以上的磨机生产能力。这被定义为名义价值。
TMF的大小和流量(水平衡)建模需要运行数据。下面列出了TMF设计尺寸的关键运行数据:
·矿产储量和资源
47.6公吨
·计划的年平均磨坊产量
2.92公吨/年
·LOM尾矿的生产将持续下去。
47.6公吨
·尾矿/矿石比
按重量计100%
·工厂供货情况
全年92%的时间
·设计安全系数
1.1
·尾矿排出泥浆密度(S)
50.8%的固体重量
·进入磨机的矿石含水率最高可达
5%
·磨坊所需淡水(设计)
16.5立方米/小时矿石
·工厂因泄漏和蒸发造成的损失。
1%的总流量通过磨机
    
WSP-戈尔德假设:
·堆积尾矿的空隙比(E)
1.0(空隙体积/固体体积)
·尾矿的比重对其影响很大。
3.0


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
281

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

关键计算数据:

·我的生命
17年
·沉积尾矿的干密度(D)
1.50吨/立方米
·堆积的尾矿量
31.7百万立方米
应该指出的是,尾矿设施的设计允许灵活地开发TMF及其水管理战略,以应对矿藏储量在矿山寿命内增加或设施内积累的水冻结并从可用能力中夺走的情况。从长远来看,预计设施内冻结的任何水最终都会解冻,但这可能是在设施关闭后。
TMF将接收尾矿水、来自尾矿收集流域降水的径流以及来自磨矿场地、运输走廊、废物储存和矿山水的径流。
18.13.3.制定设计标准
18.13.3.1《大坝危害分类》
根据加拿大水坝协会大坝安全指南(加拿大水坝协会,2019年),TMF水坝被归类为“高”级。据了解,马尼托巴省按照CDA制定的准则建立大坝安全设计标准。该指南就大坝分类提供了关于推定大坝坍塌的后果的建议。如果没有发生大坝坍塌,这些后果将根据超过特定事件后果的递增后果进行评估。指南建议,大坝坍塌的递增后果应从以下方面进行评估:
·生命损失;
·财产损失;
·环境损失;以及
·文化或建筑遗产损失。
TMF大坝在运行期间被归类为“高”级,其依据如下(戈尔德,2021b):
·危险人口--尾矿区的临时工;
·生命损失:10人或更少;
·环境影响--明顿湖沿岸和可能更远的下游地区野生动物/鱼类栖息地严重丧失;以及
·经济损失--与骇维金属加工391可能被冲垮有关。下游清理和修复的巨额财务成本。
18.13.3.2%的洪水设计洪水
根据CDA关于选择合适的入流设计洪水(IDF)的建议(表18-5),尾矿设施在运营期间的IDF应基于1000年一遇洪水和可能的最大洪水(PMF)之间1/3的年超越概率(AEP)来确定。在被动封闭阶段,在1000年一遇洪水和PMF之间,IDF提高到2/3。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
282

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表18-5 CDA(2019)堤坝最小入库设计洪水
大坝班级
入流设计洪水(IDF)
年度超越概率-运行阶段
入流设计洪水(IDF)
年度超越概率-关闭被动护理阶段
1 / 1001 / 1,000
意义重大1/100到1/1000
1/1000到PMF1之间的1/3
1/1000到PMF1之间的1/3
2/3介于1/1,000和PMF之间
非常高2/3介于1/1,000和PMF之间PMF
极端PMFPMF
注:
1.推算PMF为可能最大洪水。
18.13.3.3%欧洲抗震设计
表18-6提供了根据CDA(加拿大大坝协会,2014)运营和关闭的不同大坝等级的地震AEP。
表18-6 CDA(2019)大坝和堤坝的AEP地震-运行和关闭阶段
大坝班级年超越概率(AEP)地震运行阶段年超越概率(AEP)地震关闭被动关怀阶段
1 / 1001 / 1,000
意义重大1/100到1/10001 / 2,475
1 / 2,4751/2到1/2,475到1/10,000之间的AEP或MCE
非常高
1/2至1/10,000之间的AEP或MCE1
1/10,000个AEP或MCE
极端1/10,000个AEP或MCE1/10,000个AEP或MCE
注:
1、认为MCE为最大可信度地震。
“高”分类尾矿坝的设计地震是2475年来第一次(加拿大大坝协会,2019年)。本次活动的地面峰值加速度为0.031。对于被动关闭,考虑的设计地震将介于2475年1次事件和10000年1次事件之间。通过外推上文表18-6中提供的数据,这相当于PGA为0.07。
18.13.3.4%的尾矿库尺寸
尾矿库将收集径流和尾矿水。尾矿库的规模在第18.3.2节中进行了说明。
18.13.3.5%的尾矿库排水量
回收浮泵驳船将被用来将水泵送到磨坊。抽水要求将在第18.3.8节中进一步讨论。
18.13.3.6维护大坝稳定
表18-7列出了在根据CDA(2019)指南进行设计时,尾矿坝边坡稳定的最低安全系数。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
283

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表18-7大坝和堤防边坡稳定安全系数(CDA,2014)
加载条件最小安全系数
短期(紧接建造后)1.3
长期稳定状态(一旦设施开始运行)1.5
快速下降(如适用,上游坡度)1.2至1.3
伪静态1.0
震后1.2
18.13.4.中国尾矿管理设施设计
18.13.4.1.建立沉积模型
表18-8提供了每个阶段的TMF容量、尾矿排放点的最大高程、尾矿库容量和大坝高程的详细信息。
表18-8大坝建设对分期尾矿设施的要求
TMF详细信息单位启动(第一阶段)第六年结束(第二阶段)第十一年年终(第三阶段)终极版(第四阶段)总计
运营年份年份12-56-1112-1717
TMF尾矿库容量(每个阶段)
Mm~3
2.29.0510.5511.333.1
TMF尾矿库容量(总)
Mm~3
2.211.2521.833.133.1
尾矿库体积
麦克斯。运营中
Mm~3
0.40.31.31.7北美
EDF
Mm~3
0.180.190.200.21北美
总计
Mm~3
0.580.491.501.91北美
坝顶高程遮罩362.75369.5375.25381北美
图18-13至图18-16提供了矿山寿命的起始期、第6年、第11年和最终阶段的尾矿沉积和TMF配置,每一阶段如下所述:
启动(阶段1)-将从南部和东部大坝开始在TMF堆积尾矿。在矿山投产的第一年,TMF可以容纳220万立方米的尾矿。该阶段结束时的最大泄流高程为361.75毫升。从沉积开始,在围堵坝的脚趾处会形成一个池塘,随着沉积的进行,池塘会被推开。池塘将被推向TMF的西端,并根据需要将水抽回磨坊。这一阶段尾矿库的容量被认为是包含最大运行水量(0.4mm3)加上EDF体积(0.18mm3)。该流量下的最大运行水位为358.0毫升。溢洪道的仰面高程估计为361.75毫升(即低于顶部高程1米)。
第六年末(第二阶段)-TMF将继续从南端、东端和北端进行沉积。临时矿场可额外容纳9.05百万立方米的尾矿,为期五年,直至排放高程达368.5毫升(11.25百万立方米)。这一阶段的容量被认为包含最大运行水量(0.3mm3)加上EDF体积(0.19mm3)。在这个体积下,最低水位为360.0毫升,而水将被推向热带气旋中心和西端。溢洪道的仰角高程估计为368.5毫升。
第十一年年底(第三阶段)-沉积将继续以与第二阶段类似的方式进行。在这一阶段,TMF将再容纳10.55mm3的尾矿,再持续六年,最大排放高度为374.25毫升(21.8mm3)。预计该池塘的最大运行水量约为1.30立方米,外加0.20立方米的EDF水量。预计最高海拔高度约为369.25毫升。溢洪道仰面高程为374.25毫升。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
284

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
最终(阶段4)-在用下游方法抬高大坝后,尾矿将继续在TMF中沉积。在剩余的矿山寿命中,尾矿将从东、南、北三个大坝堆积,最终尾矿存储容量将达到33.1立方米。该容量被认为包含最大运行水量(1.70mm3)加上EDF水量(0.21mm3)。这一卷的最低重量是375.1毫升。溢洪道的仰角高程估计为380.0毫升。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
285

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1221a.jpg
图18-13尾矿堆积和TMF启动配置
来源:WSP-戈尔德(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

286

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1231.jpg
图18-14 5年末尾矿堆积及TMF配置
来源:WSP-戈尔德(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

287

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1241a.jpg
图11年底尾矿沉降量及TMF配置
来源:WSP-戈尔德(2022)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

288

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1251.jpg
图18-16尾矿沉积和TMF最终形态
来源:WSP-戈尔德(2022)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

289

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18.13.4.2.完成TMF大坝设计
根据上述尾矿堆积和水管理计划得出的关键设计水平汇总于表18-9。
表18-9 TMF大坝设计关键标高
关键设计级别单位启动(第一阶段)第六年结束(第二阶段)第十一年年终(第三阶段)终极版(第四阶段)
最大坝顶高程遮罩362.75369.5375.25381.0
紧急溢洪道立面高程遮罩361.75368.5374.25377.5
最大运行水位(MOWL)遮罩358.0360.0369.65375.1
尾矿最大排泄量。遮罩361.75368.5374.25377.5
TMF大坝的典型横截面细节如图18-17所示。
尾矿库将分阶段提高,以最大限度地减少矿山在整个生命周期内的建设需求,并与存储容量的要求相吻合。
·第一阶段的规模已定为一年的尾矿沉积,在启动之前将被要求。这将包括建造高达362.75毫升的大坝。然后,大坝将被再抬高三次,以达到最终高度。今后所有大坝的抬高均采用下游方式;
·大坝抬高第二阶段的设计是为了再保留五年(从第二年到第六年)的尾矿沉积,在运营的第一年期间需要施工。这将包括建造高达369.5毫升的大坝;
·大坝抬高的第三阶段设计为再持续六年(7年至第11年),并将大坝抬高至375.25毫升。第三阶段的建造工程应在第六年年底前完成;以及
·在第11年年底之前,最终大坝的最高标高应达到381毫升,以容纳尾矿剩余的寿命。
周边尾矿库将建在基岩上。所有尾矿库的最大坝顶宽度为10m,上游坡度为3H:1V,下游坡度为2H:1V。启动坝、二期坝和三期坝的坝顶宽度将为20米宽,以方便施工。尾矿坝将采用堆石材料建造,上游斜坡内衬土工膜(HDPE)作为主要挡水元件。土工膜衬垫将安装在0.3米厚的沙垫层(1区)上,沙垫层下将覆盖0.5米滤砂(2区)和1米过渡材料(3区)。为了保护衬砌,在放置堆石料之前,需要在斜坡的上游面进行类似的分区(2区除外)。堆石料将由一种清洁的、不产生酸的、相对自由排水的材料组成。
衬砌将通过混凝土基座锚定在基岩基础上。混凝土底座的钢筋销钉将沿大坝全长每隔1.5米安装一次。基岩上还将进行泥浆灌浆,并结合一些牙科混凝土工程,以平整基岩表面。对于建在裂隙(导水率较高)基岩上的大坝,沿大坝线形的选定部分将设置10m深的灌浆帷幕,以尽量减少基础渗漏。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
290

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure18-17a.jpg
图18-17典型的TMF大坝断面
资料来源:WSP(2023)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

291

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
18.13.4.3修建紧急溢洪道
需要一条紧急溢洪道来防止大坝漫坝。溢洪道将逐步抬高,以配合TMF大坝的抬高。溢洪道出水渠衬砌抛石,D50为300 mm,最小铺层厚度为0.6m,以防止冲刷。出水口通道的斜率为3H:1V。出水口设置消力池,以促进消能,防止由于高流速而造成的冲刷。
18.13.4.4完成TMF浮式驳船设计
需要一台大容量水泵将尾矿库中的水抽回加工厂。据估计,启动阶段和最终阶段的最大抽水量均为330立方米/小时。水泵将安装在浮动驳船上。
18.13.5《路基边坡稳定性分析》
完成了稳定分析,以评估大坝在静态和动态(地震)荷载条件下的性能(即安全系数)。安全系数是倾向于抵抗破坏的力与倾向于导致失败的力的比率。在18.13.3.6节中讨论的最小安全系数被用来评估在静态和拟静态加载条件下可接受的大坝性能。
使用由加拿大阿尔伯塔省卡尔加里的GEO-SLOPE国际有限公司开发的商用软件包GeoStudio 2019版本10.0的SLOPE/W模块进行斜坡稳定性分析。所选择的分析方法是Morgenstein-Price方法和半正弦函数来模拟条间力。该方法基于极限平衡力学,其解同时满足力和力矩平衡。
在稳定性分析中使用了图18-17所示的典型大坝横截面。大坝将建在基岩上,用堆石料建造。因此,在地震设计地震动(EDGM)地震事件下,大坝材料和基础预计不会发生液化。
为了评估大坝在运行期间的稳定性,分析是以尾矿库在其MOWL水平的最终配置完成的。考虑到尾矿库不会靠在任何尾矿库的上游侧,因此没有分析快速下沉带来的负荷。
考虑到大坝横截面不会发生变化,尾矿内水位预计会随着时间的推移而下降,从而导致更稳定的状态,因此没有分析被动闭合条件下的大坝静态稳定性。然而,被动闭合情况下的大坝在地震荷载作用下的稳定性是在尾矿库处于MOWL水平时完成的。
18.13.5.1*稳定性分析结果
静态和拟静态稳定性评估的结果如表18-10所示。根据这些结果,预计大坝在分析中假定的荷载条件下是稳定的。
表18-10大坝稳定评价
稳定性评估案例持续时间计算的最小安全系数规定的最小安全系数
静电
建在基岩上的大坝(条件差和条件好)
操作1.591.5
伪静态
建在基岩上的大坝(条件差和条件好)
操作1.471.0
被动关闭1.30


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
292

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
图18-18和图18-19分别给出了运行期间基于不良基岩的最终大坝(BH18-05南坝)在其环境设计洪水(EDF)水平下的典型静力和拟静力稳定性分析结果。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1271a.jpg
图18-18典型的静力边坡稳定性分析
资料来源:WSP-戈尔德(2022)。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
293

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_128.jpg
图18-19典型拟静力边坡稳定性分析
资料来源:WSP-戈尔德(2022)。
18.13.6中国铁路建设序列
TMF启动器大坝的总体施工顺序预计将持续约21个月,包括以下内容:
·清理整个TMF足迹(可销售的木材)--一个月;
·沿着坝基足迹挖掘地表和剥离/挖掘不合适的土壤,并积极进行降水,以保持挖掘的稳定性--两个月;
·路基准备--包括基岩清理、灌浆、泥浆灌浆和在基岩基础上应用任何牙科混凝土--六个月;
·大坝填筑和压实--八个月;
·安装土工膜衬垫(可能分两个或三个阶段完成,因为正在放置大坝填充物)--与填充物放置同时进行--每个阶段可能两到三个星期;
·溢洪道和溢洪道渠道建设--一个月;
·收拾好所有剩余物品并遣散--一个月。
未来的大坝加高预计将在第1、6和12年进行,每个建设窗口大约持续8到10个月。
18.13.7%:地球化学
尾矿中将含有大约54%的非PAG材料,这些材料来自这两个地点的矿石。在操作过程中不应使用ARD。在尾矿库中,铜、镍和总氰化物在运行过程中可能会超过MDMER限值。根据老化测试,汞、银、铁、镉、砷和非离子铵也可能是值得关注的参数。目前的计划是将TMF设计为运行期间的零排放设施。从尾矿中渗出的氰化物和砷的浓度可能超过MDMER的限值。目前的计划是在运作期间收集渗漏并将渗漏泵回TMF。TMF堤坝下的防渗墙将减少地下水污染的风险。在关闭时,根据实验室NP耗尽率,PAG尾矿在暴露八年或更长时间后,可能会在口袋中形成酸性条件。在酸性条件下,镍和铜的潜在超标以及加拿大水质准则(CWQG)对砷、镉、铜、镍、
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
294

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
铅和锌是可能的。即使在中性pH下,暴露尾矿的径流中砷和镉的浓度也可能超过加拿大淡水水生生物水质指南(CWQG-FAL)。尾矿的ARD和金属浸出风险将在关闭时使用盖子进行管理。
18.14%提供住宿。
营地设施将采用模块化建筑结构,在施工高峰期可容纳600人。该设施将包括厨房和娱乐区,预计将需要丙烷供暖。它还需要连接饮用水、污水和电力基础设施。该营地将容纳在麦克莱伦和戈登工作的人员和承包商。在营地附近提供带插件的停车位。在运营期间,预计将需要400人的住宿。
18.15亿美元用于移动设备和轻型车辆
作业需要各种厂区移动设备。
LLGP的工厂移动设备列表如表18-11所示。第16.6.2节介绍了地雷移动设备。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
295

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表18-11加工厂移动设备一览表
装备容量
单人驾驶室四轮驱动皮卡-6
双人驾驶室4WD Hiab卡车8 t1
公共汽车22个席位1
火灾预告片
5 m3
1
全地形起重机40/50 t1
吊车150 t
植物叉车4 t2
仓库叉车4 t1
前端加载器10 t1
防滑转向装载机(山猫)1 t1
自卸车3 t2
伸缩式手柄3 t1
吊杆/剪式升降机-2
熔化对接焊机90/3151
便携式压缩机-1
柴油焊机-2
便携式水泵发电机200千伏安1
碎石车
10 m3
2
水车15,000 L1
饮用水拖车5,000 L4
弗兰娜·克兰15 t1
堆场起重机-液压20 t1
提升式移动式起重机-1
反铲11 t1
叉车/伸缩手柄20 t1

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
296

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
19,000美元用于市场研究和合约
19.1年度全球市场研究报告
Alamos或其顾问尚未就Lynn Lake Gold Project将生产的黄金和白银进行任何市场研究。大量买家对黄金和白银有着稳定的需求,这两种商品在世界市场上可以自由交易。
19.2百万美元的合同
目前还没有与本技术报告相关的炼油协议或销售合同。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
297

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
20%用于环境研究,允许和社会或社区影响
2011年1月,中国政府介绍
本部分提供了迄今为止支持该项目的环境研究、监管程序和咨询工作的结果摘要。该项目的环境基线研究于2015年3月启动,用来确定在制定项目布局和设计过程中的环境制约因素。这包括考虑项目基础设施的选址和布局,以及从环境管理和审批的角度考虑设计备选方案。
这里描述的环境设置是指“一般项目区”,它没有严格定义的空间边界,但通常包括图20-1所示的区域。该区域通常代表项目的本地环境背景。
一般项目区(图20-1)支持两个社区:林恩湖镇和马塞尔·科伦布第一民族。这些社区通过骇维金属加工PR391相互连接,该线路从林恩湖向东南延伸到马尼托巴省的汤普森。与土著国家和其他利益攸关方(社区成员、机构、利益攸关方)的接触是项目的一个组成部分,在整个项目规划过程中一直在进行,并将随着项目的进展继续进行。
目前尚无相关区域环境研究(S)在总项目区内进行。同样,也没有已知的与水使用(包括地下水)、资源管理或保护有关的适用计划。
20.2%支持环境审批流程
有几项联邦和省级监管要求适用于该项目,包括环境评估(EA)和其他环境许可义务。
根据前《加拿大2012年环境评估法》(CEAA,2012),联邦环境评估机构必须进行由《指定体育活动条例》(以下简称《条例》)中规定的一项或多项体育活动组成的“指定项目”。加拿大环境评估机构(CEA机构,现为加拿大影响评估机构[IAAC])负责管理金属矿山的联邦环境评估,并正式确定该项目需要联邦环境评估。
在省一级,《马尼托巴省环境法》下的《开发类别法规》(CD法规)确定了哪些开发项目必须经过省级审批,并根据该法获得许可证,然后才能建设、改造或运营。根据CD法规第3(5)节,该项目被归类为2级开发。这一类别适用于矿山和碾磨设施。马尼托巴省政府环境审批处还说,它认为戈登和麦克莱伦两个地点的拟议项目活动是单独的“发展项目”,需要根据马尼托巴省环境法获得单独的许可证。
2017年7月19日向CEA机构提交了一份项目说明,以启动CEAA 2012项下的联邦EA进程,并根据马尼托巴省环境法向省级EA进程提供信息。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
298

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure20-1a.jpg
图20-1一般项目区
资料来源:斯坦泰克(2023)



林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
299

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
然后,使用2019年项目设计编制了一份单独的EIS文件,并于2020年5月25日提交,以满足联邦环境管理局的要求,并于2020年8月19日向环境审批处提交了两份单独的省级环境法提案摘要报告(分别针对MacLellan和Gordon地点),以满足省级要求。
2023年3月初,阿拉莫斯收到了联邦决定声明和省环境法对该项目的许可。预计如果要建造本报告中概述的设计,将需要就2019年起的设计更改向马尼托巴省和IAAC省发出更改通知(或一系列通知)。这些变化可能需要实施额外的设计修改或缓解措施。
20.3%的基准数据
下文对环境的描述是根据迄今为支持该项目而完成的广泛环境基线研究的摘要。这些研究的目的是确定环境的自然、社会、经济、文化和建筑方面的特征,这些方面可能会受到项目的影响。表20-1列出了伴随这些研究的相应技术数据报告。在这些研究期间获得的一些高级别信息已纳入下文对环境环境的描述。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
300

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表20-1与环境基线研究有关的技术数据报告
技术数据报告数据源
声学基线审查桌面信息和收集实地数据(即噪音监测)
空气质量基线审查桌面信息和收集现场数据(即,活动的[连续式]颗粒物监测和降尘监测)
环境光基线审查桌面信息和收集实地数据(例如,灯光调查和照片)
两栖基线审查桌面信息和收集实地数据(例如,栖息地评估、两栖动物调查和目视相遇调查)
底栖生物与沉积物基线审查桌面信息和实地数据收集(例如,围生植物采样、浮游植物采样、浮游动物采样、底栖无脊椎动物采样、沉积物采样和水质采样)
鸟类基线审查桌面信息和收集现场数据(例如,繁殖鸟类调查、普通夜鹰调查、水鸟调查、猛禽巢调查和谷仓燕子调查)
气候和气象基线审查桌面信息
鱼类栖息地、分布和组织分析基线审查桌面信息和收集实地数据(即鱼类栖息地评估、鱼类种群抽样、鱼类产卵调查和鱼类组织抽样)
地球化学基线审查桌面信息和项目将暴露的材料的特征(矿石、废石、覆盖层、高品位和低品位矿石以及作为冶金研究的一部分产生的固体尾矿)
文物资源基线审查桌面信息和收集现场数据(例如,行人横断面、铲子测试和照片)
人类健康和生态风险评估基线审查桌面信息和现场数据收集(例如,土壤采样、植被采样和小型哺乳动物采样)
水文地质基线审查桌面信息和收集现场数据(例如,钻孔、水力响应测试、水位监测和水质监测)
水文基线审查桌面信息和收集实地数据(即积雪测量、水文监测、水准测量、航道几何测量和水深测量)
哺乳动物基线审查桌面信息和收集实地数据(即航迹调查、相机陷阱调查、地面跟踪调查、海狸栖息地调查和蝙蝠调查)
社会经济基线审查桌面信息
土壤和地形基线审查桌面信息和收集实地数据(例如,土壤和地形检查以及空中侦察)
植被基线审查桌面信息和收集现场数据(例如,地面地块调查[植被类型表征]、湿地分类和珍稀植物调查)

已开展的其他具体项目研究包括传统知识/传统土地和资源利用研究以及运输评估。还完成了针对选定主题领域(例如大气扩散、地表水水量和水质以及地下水流量)的进一步建模方案,以支持环境评估。
《环境影响报告书》提供了关于为支持该项目而完成的研究的方法和结果的进一步细节。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
301

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
20.3.1中国大气环境指数
20.3.1.1%改善空气质量
戈登和麦克莱伦站点的基线降尘测量结果远低于安大略省和不列颠哥伦比亚省的降尘目标(马尼托巴省没有降尘目标)。在现场和马塞尔·科伦布第一民族的黑鲟鱼保护区土地上,平均颗粒物基线浓度(PM2.5和PM10)也远低于加拿大范围的PM2.5标准(30微克/立方米)和马尼托巴省环境空气质量PM10准则(50微克/立方米)(CCME 2011;MSD 2005),尽管森林火灾产生的空气排放使这一基线有所偏差(例如,在2015年6月和7月初)。2017年期间,戈登遗址附近(即东北7公里范围内)和2019年期间在麦克莱伦遗址附近(即8公里范围内)记录到森林火灾,导致短期空气质量不佳。大火扑灭后,因森林火灾造成的空气质量较差迅速改善。现有的空气质量反映了该项目位置偏远,以及该地区目前缺乏工业活动。现有的粉尘水平归因于土路上的交通和其他人类活动,如使用柴火和明火。
20.3.1.2%环境音效
在一般项目区一个有代表性的偏远、无人居住的地区(即戈登工地)发现,孤立的每小时声级(LEQ)白天在22.7分贝A加权(DBA)至39.1dBA之间,夜间在20.3dBA至41.7dBA之间。偏远地区的基线声环境的特点是风噪声、偶尔的飞机立交桥、植被沙沙声、野生动物(鸟类)和昆虫噪声。夜间观察到的噪音水平升高归因于野生动物活动。林恩湖机场没有定期安排的商业航班;然而,偶尔包机的飞机天桥有助于一般项目区偏远地区的基线环境声音。
一般项目区人烟稀少地区(即马塞尔·科伦布第一民族的黑鲟鱼保护区土地)的孤立的每小时LEQ结果白天在33.0dBA到46.6dBA之间,夜间在23.2dBA到45dBA之间。人烟稀少地区的声环境以当地活动(车辆交通,以及一般和娱乐人类活动和儿童玩耍)、偶尔的飞机立交桥、植被沙沙声、狗叫以及野生动物和昆虫的噪音为特征。
在一个有代表性的农村地区(即位于MacLellan遗址以西的Burge Lake省级公园内的平房区)进行的噪音监测发现,孤立的每小时LEQ结果白天在31.3dBA至49.5dBA之间,夜间在22.7dBA至43.3dBA之间。农村声环境的特点是居民活动、当地交通、水上运动和娱乐活动、偶尔的飞机立交桥、植被沙沙作响、野生动物、昆虫和水波噪音。基线噪声的其他人为来源也与PR 391沿线的交通有关(它横跨MacLellan站点的南部)。
20.3.1.3%环境光
一般项目区内的环境光环境是高纬度偏远城镇和村庄的典型光照水平。基线测量与其他小城镇和村庄的情况一致,在这些小城镇和村庄,光污染通常不是控制的优先事项。天空的辉光通常会受到北极光(即北极光)的影响。
在林恩湖和马塞尔·科伦布第一民族黑鲟鱼保护区土地的几公里范围内,可以看到黑暗的天空。影响这些社区的光是它们内部产生的光,而不是城市区域以外的其他来源的重叠,例如工业。
20.3.2%投资于水资源
20.3.2.1中国地表水水文学
一般项目区位于格兰维尔湖流域的四个子流域内:休斯河、基瓦丁河下游、林恩河下游和科克拉姆湖。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
302

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
戈登遗址周围的地表水通过瑞典和埃利斯坦湖向南流入休斯河,后者又流入丘吉尔河上的巴林顿河和南印度湖。在MacLellan遗址周围,水向南流入Keewatin河,向东南流经Cockeram湖和Sickle湖,然后流入南印度湖上游丘吉尔河上的格兰维尔湖。
戈登湖位于分水岭的顶端,位于历史矿区的西部,该矿区曾通过戈登溪向东排入法利湖。作为历史采矿活动的一部分,在戈登湖和法利湖之间修建了一条导流水道,位于历史悠久的东部和温迪露天矿坑的北部。东部和温迪湖被洪水淹没,没有直接连接到引水渠道或戈登湖或法利湖。
基瓦丁河、林恩河、金沙湖和科卡姆湖是基瓦丁河下游、林恩河下游和科克拉姆湖次流域中最大的几个水体。MacLellan遗址西侧的次分水岭流向Keewatin河,该河最终与Lynn河汇合,然后进入Cockeram湖。
MacLellan遗址拟建的TMF周围有五个湖泊,包括佩恩湖(流入Keewatin河)和龙虾、明顿,以及两个未命名的湖泊(这些湖泊流入一条未命名的河流,最终流入南部的Cockeram湖)。基瓦丁河从Cockeram湖向东南流经Sickle湖,然后流入南印度湖上游丘吉尔河上的格兰维尔湖。
两年的调查结果表明,最高流量通常出现在春季,以应对一般项目区的积雪融化。高峰流量有时出现在融化季节的晚些时候,以响应降雨事件。2016水年,科瓦田河2016年7月16日最高记录流量为26.7立方米/S。记录到的最低流量出现在冬季末期,也就是春季融雪开始之前。
区域水文分析确定了区域年平均流量、年径流量、年峰值流量、月流量及其分布和月枯水流量。五个区域监测站计算的年径流量从156毫米到203毫米不等,平均为178毫米。区域站的年平均径流量(178毫米)被用来估计基韦丁河和林恩河站的年平均流量。在当地监测站测得的年平均流量值与区域分析中计算的值相当。
在整个一般项目区都注意到了海狸活动的证据,特别是在溪流和湖口。在这些地区,河狸大坝减少了流量,提高了上游水位。
20.3.2.2研究地下水水文地质学
一般项目区的概念性水文地层学理解包括覆盖在基岩上的一系列冰川过程所沉积的覆盖层。覆盖层厚度受基岩地形控制,与基岩表面地形低有关的较厚覆盖层沉积,以及基岩地形高区较薄或不存在的覆盖层。复盖地质的特征是冰湖沉积覆盖在冰川砂砾之上,通常覆盖在基岩上。观察到了零星的冰川沉积。在地表观察到一层薄的有机土壤,在低洼地区观察到较厚的沉积物。
一般工程区的地下水流受地形的影响较大,导致地下水流量从地势高处向湿地或地表水地貌局部流动。地形由基岩顶部控制,基岩顶部是不规则的,因为岩层向北倾斜,呈东西走向。穿过MacLellan场地的地下水一般向东南方向流动,在拟建的露天矿区域内有一些径向流动。在戈登矿址,地下水流由位于拟建露天矿南侧的地形高地控制,该高地导致径向水流。地下水流汇聚在戈登遗址拟建的露天矿上。
覆盖层的水力传导度在三个数量级以上,冰湖近岸沉积(10-6m/S至10-5m/S)的水力传导率估计较高,冰湖近岸沉积(10-7m/S至10-6m/S)和耕层(10-7m/S至10-6m/S)的水力传导性估计较低。土壤的水力传导性
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
303

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
基岩随着深度的增加而减少,由于风化和/或破裂作用的增加,上部的传导性最强。浅层基岩的渗透系数估计值变化最大,超过5个数量级(10-8m/S到10-3m/S),反映了基岩破裂的风化、频率和程度的变化。在基岩顶部以下50米以下的深度,水力传导性估计值相差三个数量级(10-8米/S到10-6米/S),一般比浅层基岩观察到的上限低三到四个数量级。封隔器测试、两次72小时抽水试验和地下水流动模拟表明,戈登遗址东断层和温迪断层附近浅层基岩的整体水力传导性估计为10-5m/S,这是浅层基岩水力传导性总体估计的较高端。
一般项目区的地下水质量与马尼托巴省饮用水水质标准、目标和准则(MSOG)和加拿大饮用水质量准则(CDWQG)进行了比较。本底水质良好,除溶解砷、铁、锰外,基本达到MSOG和CDWQG标准。在一口背景监测井,硫酸盐浓度比其他背景监测井高出一到两个数量级,反映了可能发生的自然矿化和/或还原-氧化反应。与MacLellan矿址历史采矿活动有关的地下水质量超过了饮用水中铁和锰(与本底类似)以及硫酸盐和铀的标准。在戈登矿场,与历史采矿活动相关的地下水质量超过了饮用水中溶解砷、锰和铁(与本底类似)以及硫酸盐和溶解镉的标准。
一般项目区的地下水质量也与更严格的保护淡水水生生物(FAL)的MSOG和CWQG进行了比较。本底地下水质量符合MSOG-FAL和CWQG-FAL,除MacLellan站点的溶解铜和铝以及Gordon站点的溶解锌外,其余均为氟和溶解砷和铁。除溶解铝和溶解铀外,与MacLellan遗址历史采矿活动有关的地下水质量超过了MSOG-FAL和CWQG-FAL,其参数与背景地下水质量相同。在戈登矿场,除了溶解的镉、镍、硒、铀和锌外,与历史采矿活动相关的地下水超过了MSOG-FAL和CWQG-FAL,其参数与背景地下水质量相同。
20.3.2.3%地球化学专业
下文总结了与该项目有关的每种采矿材料完成的地球化学性质的结果。
覆盖层
在这两个地点,根据对历史覆盖层储存的动力学测试和监测,覆盖层预计不会产生酸性岩石排水(ARD)。通过动力学试验预测了氟、铝和铜在CWQG-FAL以上的浸出,但没有观察到CWQG对这些参数中的任何一个的超过与Gordon遗址的历史覆盖层储量有关。
矿岩
MacLellan露天矿和Gordon露天矿分别约58%和56%的矿岩将是非PAG的。其余的以PAG和不确定的岩石为代表,这些岩石在关闭后有产生ARD的风险。ARD的风险将通过PAG和非PAG岩石的混合来解决。在戈登遗址的历史岩石储存地点下游没有观察到ARD的证据,在那里PAG和非PAG混合在一起,并被覆盖层和土壤覆盖。
根据动力学测试,从MacLellan矿场的岩石中确定了较高的金属浸出潜力(ML)和中等的铝、镉、钼和铜的浸出潜力。戈登矿场的矿岩显示出对氟、砷、硒、镉、铬、铝和铜的中等浸出潜力。在这些元素中,只有砷和硒超过了戈登遗址历史岩石储存区下游池塘的CWQG-FAL。在这些地点,CWQG也观察到铁、NH3和NO2的超标。正在进行的水质模拟将完善可能引起关注的参数清单,并确定是否应处理从废石中浸出金属的问题。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
304

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
矿石
来自MacLellan和Gordon露天矿的矿石将分别含有52%和66%的非PAG材料。其余的以PAG和不确定材料为代表。考虑到与矿石在库存中的滞留时间相比,ARD的最短开始时间为14年,因此ARD不太可能在运营期间对混合矿石库存构成问题。
根据湿度槽测试,来自MacLellan矿场的矿石具有很高的砷浸出潜力。戈登矿场的铝、氟和银以及麦克莱伦矿场的银、镉、铅和铝的浸出电位为中等。目前没有根据目前正在进行的水质建模来预测运行期间的水处理情况。在关闭时,任何剩余的矿石都需要进行管理,以防止未来的ARD和金属浸出。
尾矿
尾矿的地球化学性质(ARD和ML势)将在18.13.7节中讨论。
20.3.3%-水生环境
20.3.3.1%改善水质
戈登和麦克莱伦遗址附近的大多数湖泊都很浅(深度不到4米),夏季不分层。背景地表水质量大体反映了前寒武纪地盾的地球化学特征。湖泊和溪流的溶解离子通常较低(
在戈登湖出海口,2015至2017年的数据集显示,与背景条件相比,水质没有显著变化。这表明,非活跃矿场的排水(即现有矿岩的地表径流和覆盖层储存场的径流以及邻近前露天矿的渗漏)不会影响戈登湖的水质。水质数据显示,与戈登遗址地区的本底浓度相比,现有露天矿坑和法利湖中的一些金属和其他离子(如碱度、硬度、比电导、钙、氯、镁、钾、钠、硫酸盐、砷、铜、铁、镍和铀)的水平高于戈登遗址地区的本底浓度,但这些参数的浓度与法利湖下游的下一个湖瑞典湖的本底浓度相似。总体而言,戈登工厂所在的休斯河子流域的浓度超过了MSOG-FAL和/或CWQG-FAL的浓度:总有机碳和溶解有机碳、总磷、铁和铝。这些超标可能是铝和硫酸盐的岩性,铜和镍的矿化岩石的存在,以及河狸水坝、穆斯克沼泽的扩散和有机碳的低起伏的结果。
不活跃的MacLellan站点似乎不影响Keewatin河的水质,因为在该站点的上游和下游(Lynn河汇合处上游)的站点之间,没有明显的水质参数浓度增加。Eldon湖、Lynn河、Lynn河下游的Keewatin河和Cockeram湖(不活跃的MacLellan遗址下游的第一个湖和Lynn河上不相关的前East尾矿管理区下游的第一个湖)的硫酸盐和氯浓度以及铝、铜、镍、镉、钴和锌的浓度高于这些设施下游的其他湖泊和溪流,包括Lynn河汇合处上游的Keewatin河。在埃尔顿湖、林恩河和科卡姆湖,铜、镍、铁和锌的平均浓度高于CWQG-FAL。这些超标一般归因于过去在林恩湖附近的采矿活动。MacLellan厂区的其他指标超标,包括总磷、铁和铝,反映了背景条件。
20.3.3.2保护鱼类和鱼类栖息地
根据2015年和2016年进行的实地调查结果,已知共有17种鱼出现在项目矿场附近的湖泊和溪流中(表20-2)。小型鱼类最多见于溪流和小型浅水湖,包括小溪刺鱼(Culaea Instantans)、九刺鱼(Pungitius Pugitius)、原木鲈鱼(Percina Caprodes)、鲑鱼(PerCopsis Omiscomaycus)、翡翠刺鱼(Notrois Atherinoides)、斑尾刺鱼
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
305

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
体型较大的鱼类更多见于较大、较深的湖泊,包括北梭鱼、大眼鱼、黄鳕、湖白鱼(Coregonus Clupeaformis)、沙鱼(Lota Lota)、石斑鱼(Coregonus Artedi)、白鱼(Catostomus Commerce Soni)和长鼻鱼(Catostomus Catostomus)。较大的湖泊,如Cockeram湖,通常比一般项目区的较小湖泊支持更多的鱼类和鱼类栖息地的多样性。北梭鱼是总项目区湖泊中分布最广的大型鱼种,小溪刺鱼是湖泊和溪流中分布最广的小型鱼种。
表20-2项目矿场附近水体中已知的鱼类种类
水体位置在2015年和2016年进行的实地调查中确认存在鱼类物种
戈登网站
法利湖毗邻拟建露天矿,并在其以东(下游)北方梭子鱼、黄鱼、白色吸盘鱼和小溪刺鱼
戈登湖毗邻拟建露天矿,并在其西面(上游)白吸鱼和刺鱼
麦克莱伦网站
Cockeram湖拟建矿山基础设施和PR391的南部(下游)北方狗鱼、大眼鱼、黄鱼、湖白鱼、白鱼、鲑鱼、翡翠鱼、斑尾鱼、湖中鱼、原木鱼和九刺鱼。
圆点湖从拟建露天矿向西穿过Keewatin河小溪刺鱼
东池毗邻及在拟建露天矿与拟建矿石磨矿及加工厂之间小溪刺鱼
科瓦丁河拟建矿山基础设施毗邻和以西北方梭子鱼、黄鱼、白鱼、西斯科、波罗鱼、白鱼、长鼻鱼、湖豚、长鼻鱼、鲑鱼、刺鱼和粘鱼。
龙虾湖拟建的TMF东北方向小溪刺鱼和北方梭子鱼
明顿湖拟建屯门码头南面(下游)小溪刺鱼和北方梭子鱼
佩恩湖拟建矿岩储存区及拟建临时矿场以北小溪刺鱼

根据已知的鱼类物种分布情况,在一般项目区内没有记录或预计没有受保护的水生物种,包括根据《联邦濒危物种法》(Sara;加拿大政府,2016b)列入特别关注、受威胁或濒危的水生物种,加拿大濒危野生动物状况委员会(COSEWIC,2016年)建议将其列入Sara名录,根据马尼托巴省《濒危物种和生态系统法》(马尼托巴省政府,2016年)列入受威胁或濒危物种,或被马尼托巴省保护数据中心(马尼托巴省政府,2015年)列为S1-S3。
一般项目区的大多数湖泊都是浅水湖,底质较软(例如,沙子或淤泥)。坚硬的衬底(例如,巨石或鹅卵石)不太常见,但在一些地方存在。总项目区大部分湖泊滨海带水生植被和盖度丰富。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
306

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
戈登遗址位于休斯河分水岭的源头,没有大河流经研究区。法利溪是法利湖的出口,是可能受到该项目影响的最大溪流。矮个子下跌和大量的海狸水坝在戈登遗址附近的几条溪流中对鱼类通行构成了季节性或临时性的障碍。
Keewatin河、Cockeram河和Lynn河及其支流将MacLellan遗址附近的湖泊连接起来。Keewatin河是一般项目区最大的河流,将MacLellan矿址上游的GoldSand湖和Burge湖与矿场下游的Cockeram湖连接起来。林恩河是科克拉姆湖上游基瓦丁河的一条支流。
溪流生境一般坡度较低,穿插着矮小的下跌,一般不会对迁徙造成障碍。海狸活跃在一般项目区,它们的水坝在河流和湖泊的几条支流上对鱼类通行构成季节性或临时性的障碍。
鱼组织
戈登和麦克莱伦遗址北部梭鱼肌肉和全身组织中的金属浓度一般低于MDMER和加拿大卫生部关于保护水生生物和人类消费的指南。这包括平均浓度低于人类健康指南0.5微克/克(湿重)的总汞。
北部梭鱼肌肉和全身组织中的硒浓度大约比不列颠哥伦比亚省使用的4μg/g(湿重)指南低一个数量级。
20.3.3.3%的沉积物质量
在法利和戈登湖,砷和铬的浓度分别超过了联邦或马尼托巴省的沉积物质量标准。与上游参考点相比,戈登湖和法利湖的铁和铝浓度也较高。戈登遗址的沉积物金属浓度在其他方面低于指导值。
在基瓦丁河流入科克拉姆湖的沉积物中,测得铬、铜、砷和锌的浓度超过联邦和/或马尼托巴省沉积物标准。该地点位于MacLellan矿场下游,前东部尾矿管理区(位于林恩河畔)下游,以及其他历史采矿活动和林恩湖镇其他人为影响的下游。这些数据表明,北科卡姆湖的沉积物过去曾受到污染。其他目前没有指导方针的金属,如铝和铁,也在几个地点被抬高,包括位于麦克莱伦遗址上游的金沙湖。这表明,从周围的地质情况来看,这是一些天然的富集物。
20.3.4%全球陆地环境
20.3.4.1改变地形和土壤
该项目位于北方盾牌生态区丘吉尔河高地生态区内(史密斯,1998)。它属于喀山高地的南印度基岩高原分区(博斯托克,1970),该分区覆盖了大约35,000平方公里,主要是丘陵,直到贴面的基岩地形,以及介于有机地形的低洼区域(Klassen,1986)。一般项目区的地形范围从水平到中等坡度,大多数坡度从0到15%不等。
在丘吉尔河川高地生态区,砂质酸性耕作上的主要土壤是Dystric Brunisol,而排水不完全的粘土矿床上的主要土壤是灰色Luvisels(Smith,1998)。该区以花岗岩露头为主。与盆地沼泽、泥炭高原和单板沼泽有关的可察觉的浅层和深层有机黑土、纤维土和冰冻土区域(Smith,1998)。灰色冻土和少量的静态和浊积冻土普遍存在于丘吉尔河沿岸和南印度湖周围的粘质湖相沉积中,而常见于粉质河冰脊和钙质壤土上。
在戈登遗址,主要土壤是费湖土壤系列的排水良好、质地粗糙的Dystric Brunisol,以及排水很差的Wuskwatim土壤系列的陆源纤维有机冷冻土壤。在麦克莱伦遗址,主要土壤排水不全,粗糙-
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
307

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
Hat Lake土壤系列的质地为Gleyed淋溶的Dystric Brunisol,以及Wuskwatim土壤系列的排水极差的陆源纤维有机冻土。
加拿大的永久冻土分布图(HeginBottom,Dubreuil和Harker,1995)表明,该项目位于零星到不连续的永久冻土区,那里的永久冻土通常在10%到50%的土地面积中存在。
20.3.4.2.保护植被和湿地
一般项目区的特点是矿物土壤上以黑云杉为主的森林和排水不良的泥炭地。Tamarack在较潮湿的泥炭地是典型的,而较干燥的地点是森林中的白桦树(Betula Papyrifera),杰克松,偶尔还有白云杉(Picea Gluca)。杰克松林生长在高地,而白桦树则遍布整个生态区。实地调查记录了总项目区内的200种植物。
蒲公英(蒲公英)和鸭嘴草(披碱草)在马尼托巴省被认为是有害杂草,在一般项目区观察到(马尼托巴省政府,2015年)。
该项目位于高北部湿地地区,该地区以永久冻土和非永久冻土为特征,有树木茂密的沼泽和有图案的沼泽(Halsey,2003)。据估计,37%的High Boreal湿地地区被湿地覆盖,包括(按优势度顺序):永久冻土林木沼泽,带内部草坪的林木沼泽,有图案的开阔围栏,无图案开阔围栏,带内部草坪的树木围栏,以及一小部分沼泽和沼泽。在一般项目区内已记录了11种湿地类型。
SOCC是指被Sara(加拿大政府,2016年b)列为特别关注、受威胁或濒危物种,被COSEWIC(2016年)推荐列入Sara名录,根据MB ESEA(马尼托巴省政府,2016年)被列为受威胁或濒危物种,或被MB CDC(2015年)列为S1-S3级的物种。一般项目区位于23个工厂SOCC的已知范围内。已知有四种植物出现在总项目区内:水芹(Isoetes Lacustris)、小型睡莲(Nymphaea Ragona)、北方木兰(Woodsia Aplina)和灌木柳树(Salix Arbusculoides)。根据在一般项目区发现的栖息地类型,23种植物中没有一种被列入Sara的名单,马尼托巴省Sara列出的植物中也没有任何一种预计会出现。
20.3.4.3万只两栖动物
有三种两栖动物有可能在一般项目区内繁殖:北方合唱青蛙(Pseudacris Maculata)、林蛙(Rana Halvatica)和北豹青蛙(Lithobates Piniens)。基线实地调查证实存在北方合唱团和林蛙的繁殖栖息地;两者广泛分布在整个一般项目区。北豹蛙是一种SOCC(Sara将其列为特别关注物种),其历史范围包括一般项目区;然而,最近没有关于它们存在的记录,在基线研究期间也没有观察到它们的存在。
20.3.4.4万只鸟儿
根据马尼托巴省繁殖鸟类地图集(MB BBA 2016),198种鸟类具有在一般项目区繁殖的潜力。其中,62只为水鸟,4只为旱地猎鸟,18只为猛禽,114只为雀形目鸟类(即鸣禽)或近雀形目鸟类(如啄木鸟)。在基线研究中观察到的常见水鸟物种是绿头鸭(Anas Playririnchos)、环颈鸭(Ring-颈鸭)、加拿大鹅(Branta Candensis)和普通水鸟(Gavia Immer)。常见的鸣禽有沼泽麻雀(Melospiza Georgiana)、红冠金丝雀(Regulus Calendula)、田纳西鸣禽(Tennessee)、黑眼睛鸣禽(Junco Hyemalis)和黄腹莺(Setophaga Coronate)。
一般项目区位于已知的九鸟SOCC范围内。在这9种鸟类中,有3种是该地区确认的繁殖者:普通夜鹰(Chordeiles Minor,受Sara和MB ESEA威胁)、橄榄边捕蝇鸟(Contopus coperi,根据Sara和MB ESEA受到威胁)和家燕(Hirundo rustica,受COSEWIC威胁)。根据适生物种的可获得性,可能会发生天鹅(Cygnus Buccinator,被MB ESEA列为濒危物种)、角潜蝇(Podicers auratus,被COSEWIC列为特别关注的物种)和锈黑鸟(Eupagus carolinus,被列为特别关注的物种)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
308

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
然而,由于一般项目区缺乏合适的栖息地,因此不太可能出现黄脚鱼(CoturNicopps noveboracens,被Sara列为特别关注)、短耳猫头鹰(ASIO Flammeus,被Sara列为特别关注,受到MB ESEA威胁)和河燕(Riparia riparia,被COSEWIC列为威胁)。
20.3.4.5万只野生哺乳动物
基线数据表明,一般项目区是美国貂、美国红松鼠(Tamiasciurus Hudsonicus)、海狸(Castor Canandsis)、黑熊、加拿大山猫(Lynx Canrensis)、费雪鼠(Martes Pennant)、灰狼(Canis Lupus)、貂(Neovison Vison Vison)、驼鹿(Monose Canufugus)、红狐(Vulpe Vuspe)、河獭(Lontra Canandsis)、雪兔(Lepus Americanus)、黄貂(Mustela sp.)、狼獾(Gulo Guo)、东红蝙蝠(Lasiurus Borealis)、蝙蝠(Lasiurcinereus)、小褐鼠(Myotis CLucifugus)、各种小型啮齿动物(如田鼠)的家园。驼鹿和黑熊是当地资源使用者收获的一些重要猎物物种。
一般项目区位于已知的五种哺乳动物SOCC范围内。五种哺乳动物中的三种(即小棕肌,被Sara和MB ESEA列为濒危物种;金刚狼,被COSEWIC列为特别关注;以及北方林地驯鹿,被Sara列为濒危物种)已被记录在一般项目区。在蝙蝠基线调查期间没有发现北方肌炎,但由于有合适的蝙蝠栖息地和觅食栖息地,一般项目区有可能发生这种情况。
一般项目区位于马尼托巴省环境和气候(MEC)卡穆查维加勒比管理股内。马尼托巴省北部林地驯鹿管理委员会尚未划定任何北部林地驯鹿(Rangifer tarandus caribou,被列入MB ESEA和Sara名单,受到威胁)的牛群范围,或提供该管理单位的牛群规模估计(马尼托巴省北部林地驯鹿管理委员会2015)。唯一划定的畜群存在于总项目区以南和丘吉尔河以南(COSEWIC,2011年)。在基线调查期间,林恩湖以西的一般项目区记录了北方林地驯鹿。在2022年MEC进行的航空调查期间,记录了金沙湖和莫特里克湖(Trim,V,2022)之间的北方林地驯鹿。这些观察表明,北方林地驯鹿偶尔出现在一般项目区的西部。
贫瘠的北美驯鹿(Rangifer tarandus groenlandicus,被COSEWIC列为濒危物种)的范围延伸到一般项目区、贝弗利和Qamanirjuaq Cariou管理委员会以北约45公里处。与当地资源使用者和MEC的讨论,以及以前的研究结果(利乐技术,2013)表明,一般项目区不太可能出现贫瘠的驯鹿
20.3.5%人文和社会经济学
20.3.5.1中国的社会经济背景
总项目区有两个人口中心:林恩湖镇和马塞尔·科伦布第一民族。2021年,林恩湖镇大约有575名居民,比2016年的494人有所增加。马塞尔·科伦布第一民族的登记人口为445人,其中83人生活在马塞尔·科伦布第一民族黑鲟鱼保护区土地上。
林恩湖镇建于20世纪中叶,主要是为了服务于采矿业。自黑鹰煤矿关闭以来,该地区一直在寻求发展旅游业,旅游业主要以捕鱼和狩猎为基础。
391号、394号、396号、397号和399号公路网可以到达林恩湖镇。PR 391将林恩湖镇和马塞尔·科伦布第一民族与利夫拉皮兹镇和汤普森市连接起来。PR 391还提供了通往戈登和麦克莱伦遗址的全天候碎石通道。目前没有通往林恩湖镇的铁路服务。林恩湖机场通过渔业包机、加拿大皇家骑警、医疗服务和与采矿相关的活动进入。
林恩湖镇为居民和企业提供固体废物服务。来自小镇和马塞尔·科伦布第一民族的垃圾被处理在林恩湖垃圾填埋场。镇上的水来自西林湖。供水和废水收集基础设施已有50多年的历史,需要大量投资。一座新的水处理厂最近建成并投入使用,未来几年将在全镇范围内大力重建其他基础设施(管道)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
309

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
马塞尔·科伦布第一民族在其黑鲟鱼保护区土地上运营着自己的水处理厂和污水泻湖。这两座都是最近建造的,工作条件都很好。休斯湖是这个处理厂的饮用水供应来源。
一般项目范围内的教育服务是通过第一区边境学校司提供的,该司提供课堂教学服务以及高年级和职业方案的远程教育。西林恩高地学校服务于林恩湖镇和马塞尔·科伦布第一民族。
一般项目区位于北部卫生区的服务提供区。林恩湖医院位于林恩莱克镇。该医院与Leaf Rapids健康中心共享医疗资源。对于医疗紧急情况和专家预约,居民由医疗救护直升机运送到汤普森或温尼伯。
林恩莱克镇有24小时紧急医疗服务,一辆救护车能够将病人运送到汤普森综合医院。林恩湖加拿大皇家骑警在紧急情况开始时负责初步搜救,并部署了一支专门的搜救队进行后续工作。林恩湖、叶急流、汤普森、南印度湖、纳尔逊之家和克罗斯湖都有志愿者搜救队。林恩湖消防局是一家志愿者运营的服务机构,为林恩湖镇和马塞尔·科伦布第一民族(马塞尔·科伦布第一民族有一辆消防车,但缺乏训练有素的操作员)提供服务。
20.3.5.2%土地利用效率
Gordon和MacLellan遗址分别位于Lynn Lake镇东北约37公里和7公里的偏远地区。马塞尔·科伦布第一民族的黑鲟鱼保护区土地位于戈登遗址西南约12公里处。距该项目最近的已知永久、季节性或临时住所为:
·位于戈登遗址东南约3.5公里处的瑞典湖北岸的拖网小屋;以及
·位于辛普森湖北岸的偏远小屋,位于戈登遗址西南约4.5公里处。
距离MacLellan遗址最近的土地使用地点是一个垃圾填埋场,位于西南约3公里处。
这两个矿场都被植被覆盖的土地、森林覆盖、零星的湖泊、水道和湿地包围,并位于不连续的永久冻土覆盖区域内。
林恩湖镇自称是马尼托巴省的体育钓鱼之都。户外娱乐活动深受该地区居民和游客的欢迎,包括钓鱼、狩猎、划船、游泳、露营、越野滑雪和雪地摩托。林恩湖镇20公里范围内有两个省级公园:伯吉湖和泽德湖。沙湖省级公园位于戈登遗址以北约40公里处。
林恩湖镇有几个市政娱乐设施;然而,由于缺乏适当的运营和维护,这些设施的使用受到限制。这个竞技场有潜力在冬季支持冰壶、滑冰和曲棍球,在其他月份支持篮球、排球、地板曲棍球、轮滑和羽毛球。还有一个无人监管的海滩、一个公共图书馆和一个按预约开放的矿业博物馆。林恩湖镇的前加拿大皇家军团大厅是私人所有,用作聚会场所。此外,还计划在黑鲟鱼保护区土地上为马塞尔·科伦布第一民族建造一个娱乐设施。
市政辖区可通过发展计划和分区附例,以指导其各自边界内的土地使用决定。以下市政发展计划和分区附例适用于林恩湖镇:
·林恩湖镇发展计划,第1329-2009号;以及
·林恩湖地方政府区附例,第675号。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
310

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
目前的林恩湖小镇发展计划第1329-2009号确定麦克莱伦遗址被指定为“有限发展”区域。根据林恩湖开发计划,鼓励在有限开发土地使用区进行矿产勘探和开发。戈登地块的开发计划中没有适用的开发指定,因为它位于市政府管辖范围之外的无组织的官方土地上。
在林恩湖已建成的居民区(市镇地盘)以外,根据《林恩湖土地管理附例》第675号,该镇市政界线内的大部分土地划为“土地发展限制发展区”,包括麦克莱伦地盘。根据该附例,采矿和采石是在有限发展土地用途区内准许的用途。根据分区附例,戈登地块没有适用的分区,因为它位于市政府管辖范围之外的无组织的官方土地上。
《省规划条例》第81/2011号规定的省土地利用政策反映了省政府对土地和资源利用以及可持续发展的关注。在没有已通过的发展计划的情况下,PLUP适用于受《马尼托巴省规划法》约束的所有土地。在官地上进行规划活动和土地使用决策时,也会充分考虑公共规划方案。PLUPS的附表3包括政策领域8:矿产资源,表达了各省对矿产资源开发的兴趣。
20.3.5.3%中国遗产资源
戈登遗址的遗产潜力得到了审查。根据所进行的预测模型,包括先前干扰的程度,不认为拟议的矿石和覆盖层储存位置具有很高的遗产资源潜力。该地点的实地评估没有记录遗产资源。
MacLellan遗址内的开发主要位于人类活动有限的地区,因为地形的性质,以及普遍缺乏通航和饮用水。基瓦丁河沿岸的地点将更有利于人类占领和资源收获。唯一的例外是高地地区,那里裸露的石英脉可能是为了制造石器而开采的。其中一个这样的地点被确定在拟议的TMF以北,由浅埋在有机覆盖层下的石英片组成。有可能在这个和其他高地位置存在更多的地点。然而,根据铲子测试定义的场地范围,这些场地并不包括大片区域。
20.3.5.4关于土著人民将土地和资源用于传统用途的现状
传统知识/传统土地和资源利用(TK/TLRU)研究由Marcel Columb First Nation、Mathias Columb Cree Nation、Manitoba Metis Federation、Peter Ballantyne Cree Nation和Sayisi Dene First Nation发布。马塞尔·科伦布第一民族的黑鲟鱼保护区土地距离戈登(约12公里)和麦克莱伦(约24公里)遗址最近。
如TK/TLRU研究报告所述,在一般项目区,目前土著人民将土地和资源用于传统目的。完成的TK/TLRU研究的细节(在各自土著民族公布之后)在《环境影响报告书》和其他补充文件中进行了讨论。
20.4%评估潜在影响并提出缓解措施
20.4.1评估潜在的与项目相关的环境相互作用
表20-3概述了与环境部分有关的潜在变化,这些变化直接联系到或必然附带于使项目得以进行的管理(联邦和省级)决定,以及对健康和社会经济条件、物质和文化遗产以及具有历史、考古、古生物或建筑意义的资源的相关影响。环境评估的范围侧重于项目对表20-3最后一栏中确定的有价值部件(VC)的潜在不利环境影响。风险投资是与土著人民、监管机构、倡导者、资源管理者、科学家、主要利益攸关方和/或公众具有特殊价值或利益的项目有关的环境属性。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
311

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表20-3潜在的项目环境相互作用
关注的环境部分(S)潜在的环境相互作用(没有任何缓解或管理)如何在《环境影响报告书》中处理潜在的环境相互作用
鱼、鱼栖息地和水生物种
戈登和麦克莱伦遗址包含几条有鱼的水道和水体。由于下列潜在的相互作用,常规项目活动可能导致鱼类和鱼类栖息地发生变化:
·如果与项目有关的水文和/或水文地质变化影响鱼类栖息地的质量或数量,则该项目有可能对鱼类产生不利影响。
·该项目的液体排放如果造成鱼类经常出没水域的水质下降,可能会对鱼类栖息地和鱼类健康造成不利影响。
·水体的建造、挖掘、降水和/或灌水有可能对鱼类造成伤害或死亡。
·河道的改变有可能对鱼类造成伤害或死亡,并影响鱼类的流动性和鱼类栖息地。
·如果在含鱼水域附近发生任何爆炸,炸药爆炸产生的冲击波有可能对鱼类造成伤害或死亡。
项目活动或组成部分产生的意外泄漏或释放到环境中可能会导致鱼类和鱼类栖息地发生变化,包括:
·鱼的伤害、死亡和/或健康降低。
·鱼类栖息地(包括水质)的可获得性和质量下降。
·主要在鱼类和鱼类栖息地风险投资的背景下评估与项目有关的对鱼类和鱼类栖息地的潜在环境影响,但也在地表水风险风险投资的背景下间接考虑。
·评估包括确定减少或消除与项目有关的环境影响的标准和针对风险投资的缓解措施;确定与项目有关的剩余环境影响的特征;确定与项目有关的剩余环境影响的重要性。
·《环境影响报告书》还考虑了意外事件,并评估了意外泄漏或释放到环境中对鱼类和鱼类栖息地和地表水风险的潜在影响。
·评估的依据是桌面信息、环境评估研究小组的专业判断以及为支持环境影响报告书而进行的相关环境基线研究的结果,包括相关的基线实地数据(例如,鱼类和鱼类栖息地、分布和组织分析;底栖生物和沉积物;水质;水文学;水文;和地球化学技术数据报告)。
候鸟
戈登和麦克莱伦遗址可能为各种候鸟提供栖息地。由于下列与环境的潜在相互作用,常规项目活动可能导致MBCA第2(1)节所界定的候鸟发生变化:
·如果在鸟类繁殖季节进行场地准备活动(如清理和挖掘),可能会对候鸟及其雏鸟和蛋造成伤害或死亡,并损坏或摧毁它们的巢。项目建设也有可能导致候鸟栖息地的改变或丧失。
·项目建设和运营期间的噪音、振动和空气排放(如粉尘)有可能对候鸟的栖息地质量产生不利影响,并可能造成行为影响(如回避/转移)。
·项目运作期间的人工夜间照明有可能吸引和/或迷惑夜间迁徙的鸟类,并可能增加因疲惫和/或与项目基础设施相撞而受伤或死亡的风险。
项目活动或组成部分产生的意外泄漏或释放到环境中可能会导致候鸟的变化,包括:
·候鸟物种的伤害、死亡和/或健康降低。
·候鸟栖息地的可用性和质量下降。
·主要在野生动物和野生动物栖息地VC的背景下评估了与项目有关的对候鸟的潜在环境影响。
·评估包括确定减少或消除与项目有关的环境影响的标准和针对风险投资的缓解措施;确定与项目有关的剩余环境影响的特征;确定与项目有关的剩余环境影响的重要性。
·《环境影响报告书》还考虑了意外事件,并评估了意外泄漏或释放到环境中对野生动物和野生动物栖息地VC的潜在影响。
·评估基于桌面信息、环境影响评估研究小组的专业判断以及为支持《环境影响报告书》而进行的环境基线研究的结果,包括相关的基线现场数据(例如,鸟、声学和环境照明技术数据报告)。
土著和非土著人民的健康和社会经济状况
戈登和麦克莱伦遗址有可能被各种土著和非土著土地和资源使用者使用。常规项目活动可能导致环境发生下列变化,有可能影响土著和非土著人民的健康和社会经济状况:
·项目活动和组成部分有可能影响土地和资源的可获得性,用于商业或娱乐性捕鱼和狩猎/诱捕活动和(或)目前由土著和非土著人民进行的其他娱乐用途。
·与项目有关的需求和项目人员的涌入可能会增加对当地服务和基础设施的需求,从而可能影响林恩湖镇和其他周边社区的土著和非土著居民的这些便利设施的质量或供应。
·如果项目的液体排放降低了饮用水资源的质量,或者如果与项目有关的水文和/或水文地质变化影响了饮用水资源的质量或数量,则该项目有可能对人类健康造成不利影响。
·该项目的空气、噪音和光线排放可能会干扰附近的人类感受器,并构成滋扰。
·项目活动产生的化学品的排放和扩散有可能影响空气质量以及土壤和地表水的质量(通过沉积),这可能会影响人类健康(例如,通过污染饮用水资源或土著或非土著人民消费的鱼类、野生动物或植物)。
·与项目活动相关的支出和就业将在项目的所有阶段影响当地、地区和省级的经济状况。除了产生积极的经济影响外,该项目还可能对劳动力和经济产生不利影响,例如造成当地或区域劳动力短缺,或与旅游业或林业等其他部门的经济活动产生负面影响。
·在下列风险投资背景下评估了与项目有关的环境对土著和非土著人民健康和社会经济状况的潜在影响:劳动和经济、社区服务和基础设施、土地和资源使用、社区健康、传统土地和资源使用、人类健康和土著人民。
·评估包括确定减少或消除与项目有关的环境影响的标准和针对风险投资的缓解措施;确定与项目有关的剩余环境影响的特征;确定与项目有关的剩余环境影响的重要性。
·《环境影响报告书》还考虑了意外事件,并将评估意外泄漏或泄漏到环境中对这些风投公司的潜在影响。
·使用标准风险评估方案进行了人类健康和生态风险评估。
·评估的依据是桌面信息;环境评估研究小组的专业判断;HHERA的结果;具体项目运输影响研究的结果;以及为支持《环境影响报告书》而进行的环境基线研究的结果,包括相关的信息提供人访谈和基线实地数据(例如,社会经济学、声学、空气质量和环境照明技术数据报告)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

312

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
自然和文化遗产以及对土著和非土著人民具有历史、考古、古生物或建筑意义的资源
考古和遗产资源有可能出现在戈登和麦克莱伦遗址上。常规项目活动可能导致下列环境变化,有可能影响土著或非土著人民的物质和文化遗产,和/或影响对土著或非土著人民具有历史、考古、古生物学或建筑意义的任何结构、遗址或东西:
·尽管该项目旨在避免在已知具有文化、历史、考古、古生物或建筑意义的资源所在的地点发生地面干扰,但在可能存在以前未记录的资源的地方,可能会发生与项目有关的地面干扰(包括挖掘和爆破)。这些资源,如果存在,可能会被项目扰乱、破坏或摧毁。
项目活动或项目组成部分产生的意外泄漏或释放到环境中,可能会导致环境发生变化,从而影响到对土著和非土著人民具有历史、考古、古生物学或建筑意义的自然和文化遗产或资源。
·在遗产资源和土著人民风险投资的背景下,评估了与项目有关的环境对自然和文化遗产以及对土著和非土著人民具有历史、考古、古生物或建筑意义的资源的潜在影响。
·评估包括确定减少或消除与项目有关的环境影响的标准和针对风险投资的缓解措施;确定与项目有关的剩余环境影响的特征;确定与项目有关的剩余环境影响的重要性。
·《环境影响报告书》还考虑了意外事件,并评估了意外泄漏或泄漏到环境中对遗产资源风险投资的潜在影响。
·2012年完成了该项目的遗产资源影响评估,2015年完成了遗产资源环境基线研究,包括一个实地项目,以支持环境影响报告书。
土著人民将土地和资源用于传统用途的现状
戈登和麦克莱伦遗址有可能被土著土地和资源使用者用于传统目的。因此,该项目可能需要获得、使用或占用土著人民目前用于传统目的的土地和资源,或对其进行勘探、开发和生产。常规项目活动可能导致下列环境变化,有可能影响土著人民目前将土地和资源用于传统目的:
·项目活动和组成部分有可能影响土著人民目前用于捕鱼、狩猎/诱捕和采集等传统目的的土地(包括旅行路线)和资源的供应。
·项目人员的涌入可能会增加对土著人民目前用于传统目的的土地和资源的娱乐需求,从而可能影响土著人民对这些土地和资源的质量或可获得性。
·如果项目的液体排放降低鱼类栖息地的质量,则该项目有可能对土著人民传统上重要的鱼种的质量或供应产生不利影响(包括土著收割机目前为传统目的捕捞的鱼种)。
·该项目产生的空气、噪音和光的排放有可能扰乱对土著人民具有传统重要性的野生动物物种并影响它们的迁徙,从而可能影响土著人民目前使用它们的可能性(例如狩猎/诱捕)。
·项目活动中化学品的排放和扩散有可能影响空气质量以及土壤和地表水质量(通过沉积)。因此,如果该项目导致土著人民栖息地退化或这些资源受到污染,就有可能对土著人民传统上重要的鱼类、野生动物和植物物种(包括土著人民目前为传统目的捕捞、猎捕/捕获和采集的物种)的质量或供应产生不利影响。
项目活动或组成部分产生的意外泄漏或释放到环境中,可能会导致环境发生变化,从而影响土著人民目前将土地和资源用于传统目的。
·在传统土地和资源利用和土著人民风险投资的背景下,评估了与项目有关的对土著人民目前将土地和资源用于传统目的的环境影响。
·评估包括确定减少或消除与项目有关的环境影响的标准和针对风险投资的缓解措施;确定与项目有关的剩余环境影响的特征;确定与项目有关的剩余环境影响的重要性。
·《环境影响报告书》还考虑了意外事件,特别是评估了意外泄漏或释放到环境中对传统土地和资源利用风险的潜在影响。
·评估的依据是桌面信息、EA研究小组的专业判断、现有TK/TLRU研究的结果以及社会经济和遗产资源技术数据报告的结果,包括相关访谈和基线实地数据。
·《环境影响报告书》包括一个独立的章节,说明根据《环境影响评估》2012年第5(1)c节对土著人民进行的环境影响评估。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

313

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
省级管辖范围内的环境和人类健康影响
除了上文讨论的与鱼类和鱼类栖息地、候鸟、健康和社会经济条件、考古和遗产资源以及土著传统用途(其中许多属于联邦和省级管辖范围)有关的潜在环境和人类健康影响外,常规项目活动还有可能在省级管辖范围内产生下列其他环境影响:
·场地准备活动(如清理和挖掘)有可能对省级管制的非候鸟、它们的雏鸟和它们的蛋造成伤害或死亡,并损坏或摧毁它们的巢。省级管制的小型哺乳动物和两栖动物也可能在场地准备活动期间受到潜在的伤害或死亡。项目建设还有可能导致省级管制的非候鸟和其他省级管制的野生动物的栖息地发生改变或丧失。
·场地准备活动(如清理和挖掘)将导致省级管理的植物死亡,并有可能造成湿地栖息地的改变或丧失。
·项目建设和运营期间的噪音、振动和空气排放(例如粉尘)可能会对省级管制的非候鸟和其他省级管制的野生动物的栖息地质量产生不利影响,并可能造成行为影响(例如,回避/转移)。
·该项目可能会增加省级管制的非候鸟和其他省级管制的野生动物因与项目车辆相撞而受伤或死亡的风险。
·项目运作期间的人工夜间照明有可能吸引和/或迷惑夜间活跃的省级管制非候鸟,并可能增加因疲惫和/或与项目基础设施相撞而受伤或死亡的风险。被人工夜间照明吸引到项目现场的非候鸟,如果有的话,也可能面临其他威胁,如捕食或与项目车辆和设备的相互作用。其他省级管制的夜间野生动物(例如蝙蝠)也可能容易受到人造夜间照明的潜在影响。
·与项目有关的固体和液体废物有可能吸引省级管制的非候鸟和其他省级管制的野生动物,它们可能面临捕食或与项目车辆和设备相互作用等威胁。
·项目运营阶段的露天采矿有可能影响地下水的数量(即地下水流量和地表水流量)、流量和质量。一些矿山材料的暴露和风化可能会导致污染物的酸产生和/或淋溶,从而导致地表水径流和地下水质量的退化。
·项目活动产生的粉尘在土壤中沉积可能引起关注的化学物质有可能影响土壤质量和地表水质量。土壤质量的这种变化可以直接影响与土壤直接或间接相互作用的生态受体。土壤中化学物质浓度的变化可能会改变它们在植被和猎物物种中的浓度。这些介质浓度的变化通过食物网传播,并可能对摄入这些介质的有机体产生影响。
·项目运营的排放和径流可能会向地下水和地表水中释放可能令人担忧的化学物质。地表水水质的变化可能会影响到使用当地评估地区的地表水作为饮用水来源的生态受体。
项目活动或项目组成部分产生的意外泄漏或释放到环境中,可能导致省级管辖范围内的环境影响,包括上文讨论的许多与鱼类和鱼类栖息地、候鸟、健康和社会经济条件、考古和遗产资源、土著传统用途有关的影响,以及:
·省级管制的非候鸟和其他省级管制野生动物的伤害、死亡和/或健康降低。
·省级管制非候鸟和其他省级管制野生动物的可获得性和栖息地质量下降。
上述对鸟类和其他野生动物、鱼类和植被的潜在环境影响可能会影响受省级立法保护的安全物种和SOCC。
·评估了省级管辖范围内与项目有关的潜在环境和人类健康影响,评估了下列风险投资项目:大气环境、声环境、地下水、地表水、鱼类和鱼类栖息地、植被和湿地、野生动物和野生动物栖息地、劳工和经济、社区服务和基础设施、土地和资源利用、社区健康、遗产资源、传统土地和资源利用以及人类健康。
·评估包括确定减少或消除与项目有关的环境影响的标准和针对风险投资的缓解措施;确定与项目有关的剩余环境影响的特征;确定与项目有关的剩余环境影响的重要性。
·《环境影响报告书》还考虑了意外事件,并评估了意外泄漏或泄漏到环境中对这些风险投资公司的潜在影响。
·评估的依据是桌面信息;环境影响评估研究小组的专业判断;HHERA、HRIA和TK/TLRU研究的结果;以及上文为表中关注的每个环境组成部分确定的各种环境基线研究的结果,包括相关访谈和/或基线现场数据。评估还将审议其他相关环境基线研究的结果,包括上文未确定的相关基线实地数据(即植被和湿地以及土壤和地形技术数据报告)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

314

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
考虑到环境评估的结果,包括实施已确定的缓解措施,得出的结论是,该项目不太可能造成重大的不利环境影响,包括环境对该项目的影响和累积影响。
20.4.2%有价值的组件
评估中评估的风险投资包括大气环境、噪音和振动、地下水、地表水、鱼和鱼的栖息地、植被和湿地、野生动植物和野生动植物栖息地、劳动力和经济、社区服务、基础设施和福祉、土地和资源利用、遗产资源、土著人民目前对土地和资源的传统用途、人类健康和土著人民。选择这些风投公司时考虑的因素包括:
·表20-3中讨论的相互作用;
·监管指导和要求;
·监管机构、土著国家、主要利益攸关方和公众提出的问题;
·项目的技术方面(即项目组成部分和活动的性质和范围);
·研究区域的现有环境条件以及生物物理环境和社会经济环境之间的相互联系;
·从类似采矿项目中汲取的经验和教训;以及
·职业判断。
20.4.3.制定潜在的缓解和环境管理措施
已根据初步项目规划和设计以及环境评估,为所有风险投资企业制定了潜在的缓解和环境管理措施。这些缓解措施将随着项目设计和工程进展而加以考虑和完善,并符合联邦决定声明和省级许可证的条款和条件。
将继续在项目组成部分的设计和工程设计以及在项目所有阶段规划、安排和开展活动时考虑减少潜在不利环境影响的机会。目前拟议的缓解措施预计将导致遵守适用的环境立法和监管要求,包括《渔业法》和《候鸟公约法》。
缓解和环境管理包括制定和实施下列针对具体项目的环境管理和监测计划,并就这些计划与适用的联邦和省级监管机构进行协商,并与可能受影响的土著国家进行接触:
·空气质量管理计划;
·温室气体管理计划;
·噪音和振动监测计划;
·土壤管理和恢复计划;
·侵蚀和泥沙控制计划;
·植被和杂草管理计划;
·野生动物监测和管理计划;
·地表水监测和管理计划;
·地下水监测计划;
·鱼类栖息地抵消计划;
·打捞鱼计划;
·水产影响监测方案;
·紧急反应和防漏油及应急计划;
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
315

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·废物管理计划;
·爆炸物管理计划;
·遗产和文化资源保护计划;以及
·酸性岩石排水和金属浸出(ARD/ML)管理和监测计划。
阿拉莫斯将计划在建设、运营和关闭期间向受影响的土著民族、土地和资源使用者、利益集团、省政府和地方当局通报项目活动、地点和时间,以便在建设之前和项目整个生命周期内进行沟通。
20.5%用于康复
制定了概念关闭计划,并将其包括在《环境影响报告书》第3卷第23章附录23B中。该计划正在更新中,并将根据马尼托巴省《矿山和矿产法》下的矿山关闭条例和相关的总体关闭计划准则(MGET)为该项目实施,以拆除不需要的设施,并在采矿活动完成后恢复Gordon和MacLellan遗址。填海和封闭活动的主要目标将是建立场地自给自足的物理、化学和生物稳定性,并满足预期的最终土地功能和用途。关闭计划将在项目生命周期内根据需要进行更新,以反映关闭时的环境要求。
在该项目的运营结束时,主要特征将包括露天矿、磨矿加工设施、办公室、储存区、TMF和矿山岩石储存区。每项主要设施预期的填海措施如下所述。在整个采矿期间,将尽可能进行逐步的复垦活动;然而,大多数退役和复垦工作将在采矿完成后进行。
填海计划的主要内容包括:
·开垦采矿后进入土地不需要的采矿道路,并绘制等高线,以恢复自然排水系统和重新恢复植被的道路;
·重新划定受干扰地区的等高线,使其与周围地形融为一体,并重新建立自然排水模式;
·拆除不再需要的水管理设施,如水处理系统、池塘和沟渠。这将包括:池塘护堤的重新等高线/铺设;池塘和沟渠的回填;以及重建自然排水模式;
·根据需要开垦具有适当覆盖物的矿岩储存区,重建植被,并建立稳定的排水条件;
·允许露天矿坑充满水形成矿坑湖泊,并将溢出的水引向既定的排水系统;
·在矿坑周围实施公共安全措施(例如,围栏或岩石护堤);
·管理来自发达地区的现场径流,包括来自矿石研磨和加工厂现场、矿岩储存区、TMF和露天矿坑的径流,以满足联邦和省级对下游水质的监管要求;
·安装合适的覆盖物,重新种植TMF,并建立排水系统,以提供长期的侵蚀控制;
·从戈登和麦克莱伦地点拆除设备和设施,以及地面混凝土结构;以及
·用适合填海造地的植物种类重建受干扰地区的植被以及该地区的最终土地用途。开垦植被的目标将是防止侵蚀和沉积,以保护水生资源;防止入侵植物的建立;重新建立对野生动物和/或人类(包括土著人民)有价值的土地用途,并减轻该项目对环境的残余环境影响。
关于关闭费用,见第21.1.4节。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
316

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
20.6%:环境监测
环境监测是联邦决定声明和省级许可证条款和条件中概述的一项要求,要求在建设、运营和关闭期间遵守。监测将遵循适用的省和联邦指导方针,定期报告将按照为项目颁发的许可证和许可证的规定编写并提交给有关机构。将设计合规监测计划,以评估该项目是否已按照《环境影响报告书》中作出的承诺实施。将设计环境影响监测计划,以验证在环境影响评估期间对关键环境影响的预测。
20.7%环境原则
采取环境保护和管理措施,指导项目规划、设计、建设、运营和退役、围垦、关闭。这些措施包括:
·在可能的情况下,选址设施,以避免敏感地区,如水道、湿地、重要的生境类型和具有高度考古潜力的地区;在不可避免的情况下,减少可能受到影响的自然地物的大小和数量;
·在可能的情况下,将设施设在分水岭边界内,而不是跨越分水岭边界,以减少可能受影响的水体数量;
·在实际可行的范围内减少项目设施和活动的‘足迹’,以减少扰乱的土地和扰乱的水资源的数量;
·遵守空气和水排放、固体废物储存或处置以及危险材料搬运和处置的管制标准;
·遵守规范和/或行业设计和管理标准,以应对地震活动、异常天气事件、洪水和侵蚀等环境风险;
·在施工和运营期间编制和实施环境管理计划,以持续监测和管理土地和土壤资源、水、空气和水的质量、噪音和振动、危险材料和废物以及职业和社区健康与安全;
·为该项目编制和维护应急反应和防漏油计划;
·规划关闭矿场并制定关闭计划,包括为省级王室开展修复工作提供安全保障;以及
·规划和资助活动,以补偿对水生生境等环境资源不可避免的不利影响。
项目组成部分的位置将根据工程可行性研究和环境考虑因素最终确定。将尽可能选址项目设施,以避免或减少与水道/水体、重要栖息地类型和具有较高考古潜力的地区的互动。在不可能避免的情况下,将与适用的管理当局和土著国家协商制定缓解措施。
20.8《欧洲共同体原则》
阿拉莫斯于2016年开始了公共、利益攸关方和土著参与活动,这些努力正在进行中,并将在整个建造、运营和最终关闭矿井的过程中继续进行,以实现以下目标:
·在项目的设计、施工、运营和关闭过程中尽可能处理公众、利益攸关方和土著民族的关切;以及
·在实际可行的范围内促进当地福利,包括就业和商业机会。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
317

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
21%降低资本和运营成本
21.1%降低资本成本
21.1.1%资本成本估算输入
该项目的资本成本是根据以下各节确定的工作范围估算的。下列缔约方对所列特定领域的资本费用估计数作出了贡献。
·沃利:
O包括粉碎和筛分;
包括磨矿、浸出、解吸、氰化物解毒、金室;
O包括卡车商店、洗手间、行政大楼等;
O管理公用事业公司;
O建设现场基础设施;
O建设场外基础设施;
O减少间接成本;以及
O没有准备好应急措施。
·WSP/Gold:
O为TMF提供服务;
O建造TMF启动坝;以及
O建造沟渠、排水系统和蓄水池。
·斯坦泰克/所有者:
O负责水资源管理;以及
O没有关闭的消息。
·AGP:
O进行投产前开采;以及
这是一支新的矿队。
·BBA/Owner
O管理变电所;以及
O将电力线连接到MacLellan网站。
21.1.2年度资本成本估算摘要
该评估符合AACE 3级可行性研究水平评估指南,精确度为-10%至+15%。
表21-1汇总了总的初始费用估计数。成本以2022年第四季度加元表示,包括所有采矿、场地准备、加工厂、大坝、初始填土、建筑、道路工程和场外基础设施。









林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
318

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表21-1初始资本成本估算

描述麦克莱伦矿场(百万美元)戈登矿场(百万美元)两家矿业公司(百万美元)
直接成本:
矿业基础设施$68.1$14.0$82.1
车主预脱模$20.1$20.7$40.8
矿业初始资本租赁付款$22.8$10.2$33.0
加工厂$189.0$189.0
公用事业和服务$40.5$5.8$46.3
尾矿治理$51.3$51.3
现场基础设施$90.6$50.5$141.2
场外基础设施:$35.9$35.9
小计直接成本$518.3$101.2$619.5
间接成本:
EPCM和咨询服务$18.6
运费$10.3
临时建筑设施和公用设施$92.3
第一次充货和开仓$8.4
间接成本小计$129.6
小计直接+间接$749.0
项目应急$70.7
小计直接+间接+或有$819.7
业主成本$22.6
初始资本总额$842.4
考虑了以下参数和资格:
·这一估计是基于2022年第四季度的定价;
·采矿设备由公司购买和运营;以及
·没有考虑到汇率波动。
估计数的数据来自多个来源,包括:
·可行级工程设计;
·采矿时间表;
·从现场勘测获得的地形信息;
·岩土勘察;
·预算设备报价;
·当地承包商为土建、混凝土、钢铁、电气和机械工程提供的预算单位费用;以及
·来自最近完成的类似研究和项目的数据。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
319

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
确定并分析了主要成本类别(永久设备、材料采购、安装、分包合同、间接成本和业主成本)。根据数据的准确性,按明细项目将应急费用的百分比分配给这些类别中的每一个。以这种方式得出了总的应急金额。
21.1.3%:概算的基础
21.1.3.1%降低直接成本
直接成本是以数量为基础的,包括与设施实际建造相关的所有永久设备、大宗材料、分包合同、劳动力和承包商间接费用。
21.1.3.2%推动商品腾飞
散装材料的起飞,达到了一个可行的水平,是从布置图发展而来的。费率是从当地承包商的报价中获得的。这些费率包括商品的适当Gang费率和永久材料的实际成本。与承包商提供的材料相关的当地运费包括在单价中。
不需要导入填充。集料可通过承包商(供应和运营)运营的现场粉碎厂获得。所有的骨料都将在破碎机现场免费提供。多余的切割材料可以在现场储存,也可以用于未来的施工。
21.1.3.3%:美国劳动生产率
不同行业(焊工、锅炉工、屋顶工、管道工、磨工、仓储工、起重机操作员等)的劳动费率是根据基本原则建立起来的。这些费率是根据马尼托巴省劳资集体协议(工业部门)计算的。
作为更新估计数的一部分,重新招标了每个学科的一揽子合同。估算中使用的单位安装小时数取自评估和选定的每份合同的投标书。
承包商在马尼托巴省当地知名建筑承包商的协助下,制定了结构、机械、管道、电气和仪表的间接费用。土方工程和混凝土一直以马尼托巴省承包商的单价为基础。为了估计的目的,使用了一个全息率。考虑的工作班次为60小时,每天工作6个10小时。人工费率包括基本费率和承包者的可分配费用。这些费率包括以下费用,以便于将成本分配到直接工作时间:
·基本工资率、工资负担和福利、完工奖金、奖励、加班费和到雇用地点的交通费用;
·小工具和消耗品,包括焊条、密封剂、粘合剂和润滑剂;
·工资税(失业保险、加拿大养老金计划、WCB、医疗保健、保险);
·安全衣物和安全用品;
·脚手架;
·承包商的监督和管理;
·场地内的运输;
·建筑设备;
·承包商的临时设施;
·承包商总部管理费用和保险;
·承包商的加价和利润;
·每日开工前安全会议;
·每周召开工具箱会议;以及
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
320

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·动员。
21.1.3.4%控制设备成本
除了一些次要设备来自Worley的数据库外,机械设备的多个报价都来自于此。预算报价覆盖了整个机械设备供应成本的85%以上。根据从设备供应商收到的最新报价,对所有主要机械组件进行了重新定价。
21.1.3.5%全球运费
工厂设备和散装货物的运费已从预算报价中获得(包括运费部分)。运费部分已被拆分,并作为间接运费计入。如果没有报价运费,则考虑了百分比津贴。
21.1.3.6%关税和税费
所有适用的职责都已包括在内。
除另有说明外,所有税项均不包括在内。
21.1.3.7%;局势升级
资本成本估计的基准日期为2022年第四季度,除了从2019年起升级现有设备报价外,不考虑升级。
该估算值是根据以下数据编制的:
·2022年第四季度收到的预算报价;
·2022年第四季度收到的承包商供应和安装报价;
·2019年收到的投标书,并升级到2022年。
21.1.3.8%预计可能发生的情况
应急费用包括预计在项目确定的范围内发生的未知成本,但在项目的这个阶段无法定义和确定。应该假设应急费用将会用完。应急津贴特别不包括因范围变化、项目风险因素和资本成本概算中未包括的其他项目而产生的费用。项目应急是为了弥补由于项目工程和施工的动态性质而在任何项目估算中固有的正常不足之处。
应急费用是按直接和间接费用逐行计算的。根据工程的确定性程度和成本来源,根据设备、劳动力和估计数量建立了应急措施。整个意外情况导致了7100万美元的津贴。
21.1.3.9%不包括在内
下列费用和范围将不包括在资本成本概算中:
·项目概要说明中未指明的所有设施;
·范围变化;
·因估计基准日未知的条件(包括地下条件和工厂内及周围条件)而需要进行的任何额外工作(例如潜在的工厂条件和未知的岩土条件),包括在估计所界定的基础上建立和确认建成信息所产生的任何费用;
·与使用某些技术或程序有关的费用或特许权使用费;
·加速工作所产生的费用;
·建设期间的融资费用和利息;
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
321

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·任何拆除、改建工程、剩余建筑材料、车辆和与场地及相关设施的净化有关的临时建筑物费用的残值抵免;以及
·与天气中断施工作业相关的所有费用。
21.14%:矿山资本成本
采矿设备资本成本是在考虑设备车队采购融资的情况下制定的。
设备定价主要基于地区供应商的报价,一些较小的设备信息来自AGP的最新项目数据库。供应商提供的基本成本被包括在计算每个单位成本中,并增加了在林恩湖运营的备选方案。
备用卡车箱和备用铲斗等物品与矿山设备同时资本化和购买。就运输卡车而言,备用箱估计为每四辆卡车需要一个备用箱。至于液压铲和装载机,估计每两个装载单位将需要一个备用铲斗。
资本成本的分配是在一段时间内使用所需的设备单位完成的。如果需要新的或替换的单位,则单位成本的单位数决定了该期间的资本成本。这些成本中的任何一项都不允许升级。
值得注意的是,承包商将把MacLellan矿区作为建设一揽子计划的一部分进行准备。这种材料移动不在采矿计划或成本计算中考虑。所示费用计算仅反映了业主的地雷作业小组所发生的地雷费用。
21.1.4.1%用于投产前开采
MacLellan的采矿从第二年开始,但由参与项目现场开发的承包商完成。他们将为拟议中的更大规模的所有者操作设备准备矿区,以便在MacLellan使用。这些费用包括在其他地区的土方工程费用中。
矿山运营团队将于第一年在MacLellan开始采矿,计划运输8.3公吨总材料,其中8.1公吨废物用于道路拓宽、垃圾场开发和尾矿建设。剩余的0.2公吨矿石将储存在主破碎机附近。与开采这种材料有关的所有运营成本都是资本化的。此外,承包商将在第一年开采4.8公吨废物和0.3公吨矿石。
戈登矿坑是由矿山运营团队单独开发的。采矿将使用较小的独立戈登采矿设备船队完成。在第一年,总共将开采4.4公吨的材料,其中包括运往垃圾场的废物和地面基础设施建设。要储存的矿石占总开采量的6000吨。这项工作的所有运营成本都是资本化的。
21.1.4.2万台矿山设备
获得了所有主要设备和一些辅助设备的供应商报价。在没有报价的情况下,采用AGP数据库中的定价。在供应商报价中,在单位成本中增加了寒冷天气使用、交付、安装和车载调度硬件的选项。采矿铲子和钻机的成本包括开关设备和变电站,以及允许它们在电力下运行的拖曳电缆。
矿山OEM包括主要和支持矿山设备的运费和组装。
21.1.4.3亿美元杂矿资本
杂项地雷资本是指那些不被视为地雷移动设备车队一部分的物品。这包括矿山工程办公设备,如计算机、绘图仪、无人机和其他测量设备。它还包括最初购买的挖掘软件的副本。软件年度维护费用由矿务业务预算支付。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
322

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
麦克莱伦和戈登都采用了调度系统,中央数据存储在麦克莱伦。每个矿区的硬件和软件调度成本为120万美元。
在每个雷场为包括无线电在内的通信和足以支持无线电调度数据的数据系统提供了400 000美元的津贴。
至于MacLellan地盘,当局会在第4年购置一套岩土雷达系统,以便在发展足够的最终坑壁后,监察斜坡情况。
我的生命,总共490万美元将花费在这一类别的麦克莱伦和戈登维修区。
21.1.4.4亿美元用于降水基础设施
MacLellan降水系统包括其各自的水平排水孔的采矿寿命成本估计为1720万美元,其中水平排水孔方案在矿山寿命内的成本为1360万美元,或每年约140万美元。
水平排水孔也是戈登脱水首都的一部分,但由于不同的配置和较短的矿井寿命,平均每年只有40万美元。
戈登的矿井降水总寿命资本成本估计为390万美元,其中180万美元是水平排水孔。
21.1.4.5%煤矿电气化
MacLellan矿计划通电。一半的钻井队和两个液压铲将以电动形式购买。电气开关设备和电缆包括在铲子和钻头的购置费中。
这一成本类别是来自主变电站的MacLellan坑周围的电力线,估计成本为150万美元。
戈登矿坑没有计划通电。
21.1.4.6%-便携式粉碎和筛分厂
MacLellan矿都还包括一家粉碎和筛分厂。这将由施工团队使用,因此很早就购买了它,以帮助项目开发。它将以平均每小时400吨的速度运行,以产生建筑和矿山使用的材料。这座核电站预计耗资230万美元,在核电站电网通电之前,将使用柴油发电。
21.1.4.7%降低财务成本
业主认为,矿山设备采购将由资本租赁提供资金,用于从投产前至第三年的设备采购。业主根据为期四年的租赁期5%的利率估计项目资本部署需求。加拿大有一个发达的市场,有几个资本集团以及原始设备制造商参与了移动采矿设备的融资。第二年和第一年的初始租赁付款包括在项目初始资本成本中。随后的租赁付款包括在第1年至第6年的持续资本中。
21.15亿元人民币加工厂
金矿厂和相关设施的概算是按商品编制的(即分为土方、混凝土、结构等)。并按区域报告(即粉碎、碾磨等)。这些量是以第一原理方法为基础的。
这一估计数是根据在正常开发时间表下按照固定价格或可重新计量的单价合同进行的大部分工程计算的。不包括以成本加成或快速通道加速进度为基础的合同津贴。油罐、结构、机械、管道、电气、仪表和土木工程的安装将由经验丰富的承包商执行,使用马尼托巴省的当地劳动力。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
323

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
21.1.6%:货运和设备调试费用
自2021年初以来,运费和物流价格一直在上涨。这也反映在收到的林恩湖黄金项目和类似项目的报价中。如果报价中包括离岸和陆上运费,则这些费用按照卖方的报价计入。对于不含运费报价的北美材料和设备,增加了材料成本6%的津贴。
工程监督和实地工程人员已包括在EPCM估计数内。没有为提供作业人员或劳动力提供津贴,因为这将通过业主的作业小组提供。
对于客户在调试期间所需的任何工厂改造,不允许在运营团队之外提供劳动力。
21.17亿美元用于加工的备件
备品备件已考虑启动和调试。这些备件的相关费用已从预算报价中获得,如果有的话。
21.18亿美元用于尾矿管理设施
TMF及其输水结构的材料数量由WSP提供。这些数量包括:
·清理和挖掘TMF的足迹;
·基础开挖和路基准备;
·基岩灌浆;
·大坝填充物的放置和HDPE衬里的安装;
·建造溢洪道和渗漏收集沟;以及
·建造用于工厂回收的压水层结构。
WSP提供的所有数量都基于整齐的设计线,没有额外的意外情况。Worley将或有事项应用于每个行项目。
21.19亿美元用于现场基础设施建设
将建造以下基础设施:
·麦克莱伦行政大楼
·麦克莱伦矿车洗车
·麦克莱伦矿车店
·戈登行政大楼;
·戈登矿车洗车厂;
·戈登矿车店;
·化验实验室大楼;
·现场道路;以及
·电力分配。
21.1.9.1%的道路
内部道路的价格是基于从现场获得的碎石和任何自然可用的材料建造的。在施工期间,将利用专用的移动式骨料粉碎厂为工地道路准备颗粒和建筑材料。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
324

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
21.1.10%用于场外基础设施建设
阿拉莫斯·林恩湖变电站将连接马尼托巴省水电公司的138千伏输电系统和阿拉莫斯·麦克莱伦矿场的34.5千伏输电线路。该变电站将使用一个138千伏的断路器,两个138千伏至34.5千伏的充油变压器,20-27兆瓦的充油变压器,以及阿拉莫监控设备的控制大楼。该设计将包括向现场分配电力的冗余,以便电力变压器的维护或故障不会影响向现场分配的电力。万一马尼托巴省水电公司遭遇电力中断或计划停电。阿拉莫斯·林恩湖变电站的监测和控制设备将由控制室内的低压不间断电源供电。在MacLellan现场,一台Black Start 2兆瓦备用发电机将为连接到MacLellan变电站的基本负荷提供电力,为工艺大楼和现场架空线路供电。
通往MacLellan矿场的34.5千伏输电线将从地下200米处的林恩湖变电站沿着一条现有道路的边缘延伸到独木舟街和骇维金属加工391的交叉口。然后,这条线路将过渡到沿骇维金属加工391南侧铺设的电杆上的架空线路。架空线路将沿着公用设施走廊的通行权铺设,直到麦克莱伦煤矿的通道。在那里,它将跨越骇维金属加工391和一条供养黑鲟鱼群落的12千伏配电线路。这条线路将在MacLellan通路北侧继续延伸7.2公里,在那里它将连接到MacLellan矿场变电站,逐步降级到13.8千伏的现场配电。
马尼托巴省水电公司的基础设施需要升级,才能为林恩湖变电站供电。马尼托巴省水电公司于2022年完成了一项负荷互联设施研究,以确定此次升级的要求和成本。
21.1.11%的间接成本
间接成本包括项目竣工所必需的项目,但与直接建设成本无关。
以下各小节概述了这些项目。
21.1.11.1%用于临时设施和服务
临时设施和服务是与工厂的特定设施或相关基础设施的建设没有直接关系,但需要用来支持建设活动的物品。对这些项目进行了详细的估算。
这些成本包括:
·EPCM办公大楼、HS&E服务、安保服务、现场车辆、加油、公共汽车运输、经常性项目费用、维护服务、临时道路、临时电力、水、污水处理以及所需的其他设施;以及
·能力超过100吨的重型建筑起重机。
21.1.11.2负责EPCM和咨询服务
工程、采购、项目和施工管理预算是通过在规定的时间表上确定资源来编制的。EPCM和咨询服务估计数包括以下项目:
·工程学;
·采购;
·施工管理;
·旅费;
·家庭办公室费用;
·现场办公费用;
·调试支持;以及
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
325

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
·其他咨询服务(岩土、环境、航运物流、勘测和质量保证/质量控制)。
21.1.11.3万名美国供应商代表
供应商代表的安装监督和调试费用已包括在内,并根据报价中包括的供应商建议的支持费用计算,并在适用情况下纳入。在报价中没有提供但仍然需要的情况下,根据Worley的数据库包括设备供应成本的历史百分比。
21.1.11.4年前培训营-投产前运营
一家第三方供应商提供了建筑和劳动力营地的供应和运营报价。需要留在现场的建筑和作业人员的人数已被用来计算床位和营地餐饮所需的大致数目。包括了为期两年(第二年和第一年)的营地运营、人员配置和设施维护。在早期工程、大量土方工程和永久营地建设期间,已包括一个开拓者营地,以容纳施工人员。营地设施将包括一个500个床位的购买营地和100个床位的租借营地,为期两年的预制期。购置的有500个床位的营地将在行动期间用作永久营地,翻新营地的估计数中已包括200万美元的津贴。
21.1.11.5%的初始备件
备件包括资本备件、一年的运行备件以及加工厂和基础设施的试运行/启动备件。采矿设备备件计入矿业资本。
根据所提供的预算报价编制了备件清单。如果报价中没有对备件定价,则对每个备件类别适用设备成本的一个百分比。
21.1.11.6亿元人民币首次进货开仓
所有试剂的第一次填充估计数都已包括在内。已包括SAG和球磨机的研磨介质和衬板。
21.1.12%业主成本
业主的费用包括以下费用:
·土地;
·业主团队(包括施工、启动调试和运营准备活动);
·生产前流程和行政费用,由商业生产前黄金销售抵消;
·招聘、培训和现场访问;
·信息技术和通信;
·保险、金融、法律和林恩湖办事处;以及
·许可证和鱼类栖息地抵消了成本。
21.1.12.1%的人需要脱水
用于戈登坑降水的截流井津贴为2000万美元。
21.2%用于维持资本
21.2.1%:矿场可持续资本
预产期后的主要和辅助矿山设备采购包括在维持资本成本项下。设备需求在第16节中列出。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
326

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
设备被认为是在要求的期间内发生的。在露天矿短暂的寿命内,除了皮卡和水泵外,预计不会更换任何设备。
麦克莱伦的持续资本成本包括购买的19辆骇维金属加工运输卡车中的16辆。
21.2.2%;TMF
TMF将要求在项目的生命周期中逐步上升。托举将在第2年、第5年和第11年进行。
21.2.3亿美元用于水管理
第四年包括150万美元的津贴,用于供应和安装水井,包括管道、水泵、钻探、仪器和土方工程,以维护水管理系统。
21.2.4%;关闭;
关闭费用已根据省条例(马尼托巴省关闭地雷条例第67/99号,北达科他州)进行分配。3600万美元的矿场关闭费用包括:
·拆除和处置流程和现场基础设施;
·排干并覆盖TMF;
·部分覆盖矿岩储存;
·拆除和覆盖道路和涵洞;以及
·重新绘制受干扰地区的等高线,以融入周围的地形,重新建立自然排水模式。
Alamos打算为关闭费用的价值购买银行担保,以代替年度缴款。
21.3%降低运营成本
运营成本估算以2022年第四季度加元为单位。估算的精确度为±15%。
费用细目中所列各款包括采矿、加工和G&A/住宿费用。与白银相关的抵免由特许权使用费抵消,由Alamos提供,并用于部分抵消运营成本。
矿山寿命的运营成本估算如表21-2所示。

17年间,矿山的总寿命运营成本为21.049亿美元,相当于每吨磨矿的成本为44.21美元。

表21-2地雷寿命作业费用
运营成本1
M$$/t碾磨占总数的百分比
Mining2
1,064.222.3551%
骇维金属加工运量(戈登全厂平均运矿吨位)3
74.21.564%
正在处理中682.014.3332%
一般事务和行政事务342.97.2016%
外部精炼7.10.15
小计2,170.445.59103%
版税和银牌积分-65.6-1.38-3%
总运营成本2,104.944.21100%
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
327

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
备注:
1.除特别注明外,其他营运成本不包括营运资金,并以每吨加工基础计算;
2.降低从Y+1开始的平均成本;以及
3.平均运输成本为每吨处理的戈登矿石,运输矿石平均为1.56美元/吨,超过整厂吨位。
21.3.1%运营成本的基础
以下是所有运营成本估算的共同假设:
·成本估算以2022年第四季度定价为基础,不考虑通货膨胀;
·对于以美元采购的材料,假定汇率为1加元兑0.75美元;
·使用的柴油成本为1美元/L;
·年度电力成本是按照马尼托巴省水电网站第2016-62号电价计算的单价0.038美元/千瓦时计算的;
·劳动力主要来自马尼托巴省,来源是当地的汤普森、弗林·弗隆和温尼伯;
·现场轮换情况如下:
O雇佣小时工,两周内/两周外;
O允许受薪人员五天上班/两天外出,或四天上班/三天外出;以及
O他说,只要有可能,当地工作人员将实行五个两小时的时间表。
·FIFO工作人员将被安置在业主提供的住宿营地,由第三方管理。
21.3.2%:矿场运营成本
矿山运营成本是根据基本原则估算的。采矿成本的关键投入是燃料和劳动力。燃料费用是使用当地供应商对交付给的燃料的报价估算的。这项估计数中使用了1美元/L。碳税不包括在所显示的价值中,但在每个采矿成本中心都有核算。
21.3.2.1%露天矿设备运行成本概算
劳动力成本基于所有者运营的情景。该矿与自己的员工一起负责设备的维护。
劳动力成本估计是基于与Alamos的讨论,参考了他们在加拿大的其他运营矿山,以及最近在马尼托巴省矿山的工资调查。
装载机、卡车和辅助设备操作员的数量是使用预计的设备运行小时数估计的。
设备供应商为每件设备提供维修和维护(R&M)费用。这些是在资本成本的报价中出现的。燃料消耗率还估计了林恩湖预期的条件,并在矿山设备的详细费用中使用。R&M的成本以美元/小时的形式表示。
不同的供应商提供了项目期间将使用的不同轮胎尺寸的成本。对轮胎寿命的估计是基于AGP的经验和与矿山运营商的对话。轮胎的运行成本以美元/小时的形式表示。136吨载重卡车轮胎的寿命估计为每个轮胎5000小时,并适当地从前到后旋转。在运输卡车上,每个轮胎的成本为39,100美元,因此在计算中,使用6个轮胎的卡车每小时的成本为46.92美元。
地面接合工具(GET)成本计算是从其他项目和与其他操作人员的对话中估算的。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
328

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
使用供应商提供的部件清单和部件寿命将钻井消耗品估计为一根完整的钻柱。178毫米钻头的钻探生产率估计为25.8米/小时,较小的钻头需要增加钻钢才能达到台阶高度,而较大的钻头的钻头速度为26.9米/小时。估计中使用的设备成本如表21-3所示。
表21-3主要设备运行成本--无人工
装备
燃料/
电源
($/h)
润滑油/
($/h)
轮胎(元/小时)在-
运费(元/小时)
维修和维护(美元/小时)获取/
消耗品(美元/小时)
总计(元/小时)
小型生产钻机--柴油65.006.50-3.00129.7683.29287.55
生产演习-柴油95.009.50-6.00149.55121.06381.11
生产钻--电钻16.95--6.00124.34121.06268.35
生产装载机(11立方米)
80.008.0039.87-56.6110.00194.48
液压铲(22立方米)
40.15---191.9030.00262.05
挖掘机(6.7立方米)
75.007.50-10.0064.098.00172.09
运输车-139吨95.009.5046.92-80.224.00235.64
运输车-63吨48.004.8013.42-39.895.00111.11
破碎机装载机(11立方米)
80.008.0039.87-56.6110.00194.48
转移装载机(7.5立方米)
50.005.0021.03-51.828.00135.85
履带式推土机70.007.00-10.0087.045.00179.04
平地机20.002.003.07-23.975.0054.04

爆破成本是根据一家地区供应商的报价估算的。地雷负责指导装载过程,包括放置助推器/导爆管,以及封堵和发射子弹。
运送到炸药坑的总费用为每月252 000美元,包括供应商的卡车、水泵、劳动力和炸药厂。作为这笔费用的一部分,这家炸药供应商还将炸药和配件弹夹出租给林恩·莱克。
21.3.2.2%本级控制成本概算
此次钻探将对315,400个样本进行化验,每个样本的成本为14.25美元。采集的样本将在现场实验室进行化验,以用于短程采矿模式。对于戈登,总共将检测59,400个样本。
与这个单独的钻探计划相关的成本被作为采矿成本的一个单独的行项目进行跟踪。每个钻井队由一名司钻和两名助手组成,由矿山地质部门监督。这项工程需要进行两次演习。麦克莱伦和戈登的钻探成本预计分别为每年220万美元和170万美元。
21.3.2.3亿美元的矿井降水成本概算
水平钻孔被认为是一项运营成本,麦克莱伦和戈登在矿山寿命内的总成本分别为1360万美元和180万美元。
据估计,在MacLellan矿的整个开采年限内,脱水操作成本为200万美元,即每年20万美元。在Gordon矿,安装柴油泵的成本估计为350万美元,即每年60万美元。
21.3.2.4%:露天矿开采总成本
矿山露天作业成本的总寿命如表21-4所示。露天矿山每吨材料开采成本和每吨矿石加工成本的总寿命如表21-5所示。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
329

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表21-4按露天矿面积分列的露天矿运营成本--矿山寿命(合计美元)
露天矿作业类别单位麦克莱伦高登
普通矿山与工程$ x 1,000128,27728,592
钻探$ x 1,00084,55017,878
爆破$ x 1,000125,41620,353
装载量$ x 1,00079,46924,850
拖运$ x 1,000249,96059,943
支持$ x 1,000135,43054,602
坡度控制$ x 1,00025,3258,945
脱水$ x 1,00015,7444,826
小计--采矿成本$ x 1,000844,172219,988
戈登矿石运输$ x 1,00074,211
总计$ x 1,000844,172294,200



表21-5按露天矿面积划分的露天矿运营成本--矿山寿命(美元/吨)
露天矿作业类别单位麦克莱伦高登
普通矿山与工程$/t矿藏0.440.47
钻探$/t矿藏0.290.29
爆破$/t矿藏0.430.34
装载量$/t矿藏0.270.41
拖运$/t矿藏0.860.99
支持$/t矿藏0.470.90
坡度控制$/t矿藏0.090.15
脱水$/t矿藏0.050.08
小计--采矿成本$/t矿藏2.923.62
戈登矿石运输$/t矿藏-1.22
$/t已处理-9.43
总计$/t矿藏2.924.84
$/t已处理21.2437.39

21.3.3%降低流程运行成本
LOM工艺的运营成本为682.0万美元,即17年内每吨磨矿的成本为14.33美元。表21-6列出了这一价值及其单位成本的细目,请注意,该表不包括多利的运输、处理和提炼。












林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
330

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表21-6地雷寿命处理费用
成本中心$M$/t碾磨占总数的百分比
劳务集团(Labor)(O&M)176.43.7126%
电源86.61.8213%
运营耗材:
试剂241.85.0835%
钢衬和球体介质76.21.6011%
公用事业7.60.161%
维修81.91.7212%
实验室和化验11.40.242%
总流程运行成本682.014.33100%
21.3.3.1%工艺运行成本的基础
根据下文概述的成本定义和估算方法,使用以下公式来确定项目所需的LOM工艺运行成本。在此基础上,考虑开发一座可处理8,000吨/日矿石的设施。
在制定流程运行成本估算时所做的假设如下:
·平均年产量定为2.92公吨;
·商业生产将维持17年以上的运营;
·运营成本是根据劳动力、电力消耗以及工艺和维护消耗品计算的;
·不包括场外黄金精炼、保险和运输成本,并计入其他地方;
·制氧厂已被拥有;
·消耗品成本是根据相关供应商和类似项目最近报价的数据计算的;
·在运作初期,没有采用系数对较少备件的消耗量进行调整;
·根据矿石特性估算了磨矿介质消耗率;
·根据冶金测试结果估算了试剂消耗率;以及
·首次填充成本不包括在内,并计入资本成本。
21.3.3.2%英国工党
劳工组织图是由Worley与阿拉莫斯的意见共同制定的,并与类似的金矿厂进行了比较。工作人员名册以四个小组12小时轮班为基础。劳动力成本包括工厂运营所需的费用,如管理、冶金、运营、维护、现场服务、化验实验室和承包商津贴。工厂正常运营和维护的总操作劳动力为87名员工。
个别人员被分到各自的职位,并被归类为“受薪”或“小时工”。工资和工资由阿拉莫斯提供。阿拉莫斯还指出了将分配的具体福利和奖金。因此,费率估计为总费率,包括所有负担费用,但不包括营地费用(在G&A费用中心的“住宿和交通”项下单独列入)。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
331

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
21.3.3.3%美国电力公司
加工功率消耗是根据加工厂和服务的设备清单上每台电机的平均功率利用率计算的。马尼托巴省水电电网将为MacLellan工厂的设施提供电力。柴油发电机将为戈登核电站的设施供电。
21.3.3.4亿美元操作消耗品-试剂和实用程序
运行消耗品是以试剂消耗量和用于加热的丙烷公用事业为基础的。
根据冶金测试结果、Worley的内部数据库和经验、行业实践和同行评议的文献,估计了单个试剂的消耗率。每种试剂的成本是通过供应商报价和阿拉莫斯业务获得的,并与在马尼托巴省开展业务的竞争供应商的价格进行了比较。因此,大多数试剂的成本与在类似金矿设施中获得的成本相当。第17.5节提供了该过程所需试剂的详细说明。
试剂约占总工艺运行成本的35%,每吨磨矿5.08美元。
21.3.3.5亿美元营业消耗品-钢铁
这些运行消耗品包括一次和二次破碎机、SAG磨机、球磨机和磨机的球介质的衬垫,并使用以下方法进行估算:
·冶金测试结果(磨损指数);
·Worley的内部计算方法,包括模拟;以及
·预测总耗电量。
钢材约占总流程运营成本的11%,为1.60美元/吨。
21.3.3.6%的设备维护费用
年度维护消耗品成本是根据按地区安装的机械资本总成本计算的,平均系数为3.6%,范围在2.5-4%之间(表21-7)。该系数适用于机械设备、板材加工和管道。维修消耗品的总运营成本为1.72美元/吨,占总流程运营成本的11%。





























林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
332

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表21-7矿山设备平均使用年限维护费用
面积设备供应成本维护系数维护成本美元/年维护成本$/t碾磨
加工厂
1300区-MacLellan-现场基础设施2,275,4803.00%68,2640.023
1360区-麦克莱伦-淡水系统2,348,6392.50%58,7160.020
1400区-MacLellan-公用事业和服务16,612,3403.50%581,4320.199
区域1610-粉碎、储存和回收18,569,7764.00%742,7910.254
区域1620-研磨37,731,3994.00%1,509,2560.517
区域1630-加厚3,238,1703.00%97,1450.033
区域1640-预曝气、淋洗、吸附20,001,1993.50%700,0420.240
区域1650-解吸与再生6,259,7713.50%219,0920.075
1660区-电积室和金室3,437,3653.50%120,3080.041
1670区-排毒和尾矿泵3,861,2073.00%115,8360.040
区域1680-试剂11,623,2963.00%348,6990.119
1700区-尾矿管理设施2,549,9283.00%76,4980.026
区域2300-戈登-现场基础设施1,567,6033.00%47,0280.016
2400区-戈登-公用事业和服务1,345,0123.00%40,3500.014
移动设备6,017,8003.60%216,6410.074
维护常规
维护软件25,0000.009
维修手册5,0000.002
维修培训25,0000.009
控制系统许可证3,0000.001
控制系统维护12,0000.004
合同制劳动3,7840.001
总计5,015,8821.718


21.3.3.7亿美元用于轻型车辆和移动设备
车辆费用是根据预定数量的轻型车辆和移动设备计算的,包括燃料、维修、备件和轮胎,以及年度登记费和保险费。
21.3.3.8%美国国家实验室和化验所
根据每天和每年的预期化验次数估计与实验室和化验活动相关的运营成本。化验成本包括环境采样和化验。与处理品位控制样品或勘探样品相关的化验成本计入矿山运营成本。实验室和化验约占总流程运营成本的1%,每吨磨矿成本为0.24美元。预计加工厂每年的内部化验需求约为21,750次。环境采样计划每年需要约1,890个样本。
21.3.4主管一般事务和行政事务
一般和行政(G&A)成本是与黄金生产没有直接关系的费用,包括不包括采矿、加工、外部精炼和运输的费用
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
333

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
成本。这些成本是根据Alamos基于其现有加拿大业务以及Worley内部数据提供的投入而制定的。
一种自下而上的方法被用来对我生命周期内的G&A成本进行估计。这些费用是根据以下部门费用报告结构汇总的:
·G&A人员,包括工资、工资和商务旅行;
·人力资源,包括招聘、培训和社区关系;
·网站管理、维护和安全,包括订阅费、专业会员费和会费、外部培训、急救、办公设备、垃圾处理、银行和工资费;
·信息技术和电信,包括硬件和卫星连接;以及
·健康和安全,包括个人防护装备。
G&A的劳动力成本是通过为每个部门制定一份员工概况来估计的,然后在我的整个生命周期内对其进行预测。根据Alamos提供的数据,应用劳动力时间表和工资来制定G&A总劳动力成本。
并购资源包括32名员工。按小时计薪的工作人员每天工作12小时,以支持24小时运营。
估计数中包括保健和安全设备、用品、培训和环境费用,以及电信、联网、因特网、计算机、无线电系统和维修的信息技术和电信费用。
LOM G&A成本的细目汇总如表21-8所示。G&A成本在第11至17年大幅下降,随着露天矿开采的停止,整个现场人员减少,行政管理工资、营地和交通费用减少。

表21-8地雷寿命G&A成本
成本中心第1-11年12-17岁LOM
$ x 1,000$/t$ x 1,000$/t$ x 1,000$/t
工资56,6261.8021,6381.3478,2641.64
人员成本9440.034840.031,4280.03
人力资源3,1460.101,6150.104,7610.10
基础设施2,2020.071,1300.073,3320.07
站点管理、维护和安全2,5170.081,2920.083,8090.08
车辆9440.034840.031,4280.03
健康与安全9440.034840.031,4280.03
IT与通信11,9540.386,1360.3818,0900.38
合同服务18,8750.609,6890.6028,5640.60
军情监察委员会。3,4600.111,7760.115,2370.11
营地费用71,8542.289,7970.6181,6511.72
人员运输66,2142.107,8390.4974,0531.56
社区参与25,2450.8015,5740.9640,8180.86
总计264,9258.4277,9394.83342,8637.20

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
334

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
21.3.4.1中国政府住宿营地和人员运输
有500个床位的生产营地的业务费用是按照按床位日或人日计算的费用估算的。行动营地总费用包括以下费用:
·住宿和餐饮;
·先进先出运输成本;以及
·当地的地面交通。
LOM总成本为87.66美元/人/天,包括住宿和餐饮(75.00美元/人/天),先进先出(12.66美元/人/天)。到现场的交通将由现场巴士司机提供。
生产阶段的营地规模是根据全职当量人员(FTE)估计的,这提供了所有地区的总人数,即有多少人将在现场和营地住宿。FTE数字是根据以下基础计算的:
·2x2轮换--四周中的两周=每人50%的入住率;
·3x1轮换--四周中的三周=每人75%的入住率(仅限TMF电梯承包商);
·4x3轮换--七天中有四天=每人57%的入住率;以及
·5x2轮换--七天中的五天=每人71%的入住率。


林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
335

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
22日发表经济分析报告。
开发了一个工程经济模型来估计LLGP的年度现金流和敏感性。税后估计是为了接近真实的投资价值。
对金属价格、汇率、运营成本、资本成本和贴现率的变化进行了敏感性分析,以确定它们作为项目价值驱动因素的相对重要性。
资本和业务成本估算是专门为该项目编制的,并在第21节中进行了总结。除非另有说明,本节中的所有成本和经济结果均以2022年第四季度加元(加元或加元)表示。经济分析不包括通货膨胀(不变美元基础)。
22.1%的假设
表22-1概述了计划的LOM吨位、品级和产量估计。
表22-1矿山计划年限汇总
参数单位价值
矿上生活年份17.0
总矿石KT47,607
带钢比W:O6.81
加工率T/d8,000
平均Au头品位克/吨1.52
黄金总产量(矿山寿命)奥兹2,185,434
Au产量(1至5年)平均每年盎司206,925
Au产量(1至10年)平均每年盎司175,760
Au生产(矿山寿命)平均每年盎司135,100
注:
·矿山年限平均年产量反映的是整年,即不包括最后一年(部分)。

经济分析中使用的其他经济因素和假设包括:
·现金流模型使用1,675美元/盎司黄金、22.50美元/盎司白银和0.75美元/加元汇率
·5%的贴现率;
·关闭费用为3600万美元(2700万美元);
·在我的生命周期结束时不进行打捞;
·+1年营运资本流出1,000万美元(75万美元),被矿山寿命结束时的1,000万美元(75万美元)总流入所抵消;
·数字是在100%所有权的基础上提出的,不包括公司间管理费或融资成本;以及
·不包括所有开发前成本和沉没成本(即勘探和矿产资源定义成本、工程实地工作和研究成本、环境基线研究成本等)。然而,税收计算中使用了开发前成本和沉没成本。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
336

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
22.2%的收入和营运资金
由于现金流入和现金流出在运营成本方面的时间差异,经济分析中计入了营运资本假设1,000万美元(750万美元)。
采矿收入来自向国际市场出售黄金。目前还不存在炼油合同安排。然而,经济分析中使用的参数与当前的行业费率一致。黄金生产和销售假设从+1年开始,持续17年。
图22-1按项目年份表示年回收黄金和累计回收黄金。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure22-1a.jpg
图22-1年累计黄金产量
资料来源:阿拉莫斯(2023)
22.3%--运营成本摘要
表22-2列出的LOM总运营成本为21.049亿美元(15.787亿美元),包括白银副产品信贷、特许权使用费以及精炼和运输费用。这意味着在生产期间处理的每吨矿石的平均成本为44.21美元。对业务费用的详细分析见本报告第21.3节。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
337

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表22-2经营成本汇总表
运营成本1
加元/吨LOM C$M美元/吨LOM美元百万美元
每吨开采量2
3.041,064.22.28798.1
戈登·奥雷每吨运量3
9.4374.27.0755.7
正在处理中14.33682.010.75511.5
G&A7.20342.95.40257.1
炼油和运输0.157.10.115.4
银牌积分-1.65-78.7-1.24-59.0
版税0.2813.10.219.9
总运营成本44.212,104.933.161,578.7
备注:
1.除特别注明外,其他营运成本不包括营运资金,并以每吨加工基础计算;
2.降低从Y+1开始的平均成本;以及
3.平均运输成本为每吨处理的戈登矿石,运输矿石平均为1.56美元/吨,超过整厂吨位。
22.4%--资本成本摘要
用于经济分析的资本成本概述如下。预产期为27个月,包括EPCM活动和通道建设。表22-3汇总了经济分析中使用的资本成本。详细信息见本报告第21节。
表22-3资本成本汇总
资本成本首字母(C$M)持续(百万加元)LOM(百万加元)首字母(百万美元)持续(百万美元)LOM(百万美元)
矿业基础设施82.143.3125.461.632.594.0
投产前挖掘40.840.830.630.6
移动设备33.0159.2192.224.7119.4144.2
加工厂189.00.0189.0141.80.0141.8
公用事业和服务46.30.046.334.70.034.7
现场基础设施141.20.0141.2105.90.0105.9
场外基础设施35.90.035.926.90.026.9
尾矿治理51.318.770.038.514.052.5
间接性111.00.0111.083.20.083.2
EPCM18.60.018.613.90.013.9
业主成本22.610.433.017.07.824.7
小计771.7231.61003.3578.8173.7752.4
偶然性70.70.070.753.00.053.0
改建和关闭0.036.036.00.027.027.0
总资本842.4267.61109.9631.8200.7832.4
阿拉莫斯评估了租赁LOM所需的主要、支助和杂项设备的选择,并得出结论认为,这一选择提高了项目的经济性。财务模式反映了从第一年开始租赁设备并支付本金和利息。在施工期间支付的款项反映在初始资本项下,从+1年及以后开始的付款反映在持续资本项下。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
338

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
22.5%用于复垦和关闭矿山
填海和矿山关闭计划载于第21.2.4节。目前的计划预计填海和关闭的费用为3600万美元(2700万美元)。在马尼托巴省,当债务发生或未来要开垦的地区首次受到干扰时,填海成本以保证金或其他方式留在一边。大部分关闭费用和填海活动将在第17年后,即处理完成后发生。
22.6%的税金
LLGP将按如下方式缴纳省级、联邦税和采矿税:
·马尼托巴省矿业税:税率浮动,税率在10%至17%之间
·马尼托巴省所得税:12%
·联邦所得税:15%
·马尼托巴省零售税(“RST”):7%
上述汇率是截至本报告日期的最新汇率,可能会发生变化。根据这些税率和本报告中使用的财务假设,预计LLGP在其17年的生命周期内应支付的所得税和矿业税为499.1百万美元(374.3百万美元)。
Alamos预计将为购买或租赁自用的所有应税商品或服务支付马尼托巴省RST,这包括大型车辆和设备、SAG磨煤机、球磨机、浓缩机、传送带、电气、暖通空调系统和计算机。本报告包括要支付的RST估计数,移动设备支付的估计数包括在资本租赁付款中。
22.7%的版税。
在戈登矿坑生产的头几年,LLGP受到第三方特许权使用费的限制。现金流模型中包含的特许权使用费总额为1310万美元(990万美元),预计该项目在矿山寿命的大部分时间内不会受到第三方特许权使用费的影响。
22.8%:《经济分析》
该项目在经济上是可行的,税后内部收益率为16.6%,税后净现值为570.5亿美元(427.9万美元)的5%。
图22-2显示了根据第22.1节中的假设在经济分析中使用的预计现金流。表22-4显示了本次评估的详细结果。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
339

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure22-2a.jpg
图22-2年度和累计税后现金流(加元)
资料来源:阿拉莫斯(2023)

表22-4经济效益汇总
类别单位价值(加元)价值(美元)
净收入$M4,880.83,660.6
运营成本1
$M2,104.91,578.7
运营现金流$M2,276.81,707.6
初始资本成本$M842.4631.8
维持资本、恢复和关闭费用$M267.6200.7
总现金成本美元/盎司722
矿场综合维持费美元/盎司814
税后净现金流量$M1,166.9875.2
税后NPV5%
$M570.5427.9
税后内部收益率%16.6%16.6%
税后回收年份3.73.7
注:
1.其他运营成本包括采矿、加工、并购、特许权使用费、运输和精炼成本以及白银信贷。
22.9%的敏感问题
使用5%的贴现率进行了敏感性分析,以测试项目净现值的项目价值驱动因素。分析结果如表22-5、表22-6和表22-7所示,并如图22-3和图22-4所示。该项目对金属价格和外汇汇率的变化最为敏感,其次是资本成本和运营成本。使用不同的黄金价格对税后结果进行了敏感性分析。这一分析的结果如表22-7所示。



林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
340

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表22-5税后NPV5%敏感性结果
税后NPV5%,数百万加元
 -10%-5%基本情况+5%+10%
金价$376.5$469.6$570.5$671.1$769.1
加元$794.0$677.6$570.5$473.1$383.1
资本成本$635.1$603.7$570.5$538.4$506.6
运营成本$659.4$616.1$570.5$526.1$481.5

表22-6税后IRR敏感性结果
税后内部收益率
 -10%-5%基本情况+5%+10%
金价12.7%14.6%16.6%18.4%20.2%
加元20.6%18.5%16.6%14.7%12.9%
资本成本19.0%17.8%16.6%15.5%14.5%
运营成本18.2%17.4%16.6%15.7%14.9%

T能力22-7黄金价格对净现值和内部收益率的敏感度
金价(美元)税后净现值(百万加元)税后净现值(百万美元)税后内部收益率(%)
$1,500$367.4$275.612.6%
$1,600$480.3$360.314.8%
$1,675$570.5$427.916.6%
$1,750$661.1$495.818.2%
$1,850$777.9$583.520.3%
$1,950$893.7$670.322.4%


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure22-3a.jpg
图22-3税后NPV5%敏感度结果
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
341

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/figure22-4a.jpg
图22-4税后IRR敏感性结果
资料来源:阿拉莫斯(2023)
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
342

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
表22-7林恩湖项目财务模型汇总
(上千加元)LOMY-3Y-2Y-1Y+1Y+2Y+3Y+4Y+5Y+6Y+7Y+8Y+9Y+10Y+11Y+12Y+13Y+14Y+15Y+16Y+17Y+18
假设
金价(美元/盎司)$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675$1,675
白银价格(美元/盎司)$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50$22.50
从CAD到美元$0.750$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75$0.75
物理课程
林恩湖露天采矿
开采的吨数
矿石47,606,577067,000526,3905,075,8719,138,0505,674,6432,768,3142,692,6292,780,5974,611,2615,380,6824,502,6342,725,6981,662,808000000
废品324,214,99904,170,00017,320,26033,924,12839,861,95043,325,35940,533,16933,753,20530,219,40328,388,73926,310,10415,872,8637,831,7212,704,098000000
移动的材料总数371,821,57604,237,00017,846,65038,999,99949,000,00049,000,00243,301,48336,445,83433,000,00033,000,00031,690,78620,375,49710,557,4194,366,906000000
带钢比6.80.062.232.96.74.47.614.612.510.96.24.93.52.91.60.00.00.00.00.00.0
已开采的金品位1.520.000.920.941.491.581.861.821.731.201.281.261.361.701.790.000.000.000.000.000.00
矿用银级3.570.002.952.914.443.691.771.302.013.223.594.174.835.195.490.000.000.000.000.000.00
林恩湖磨坊
已碾磨吨数47,606,5770002,258,7002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0002,920,0001,547,877
金品位1.520.000.000.002.553.072.851.961.911.521.711.711.691.561.230.740.730.870.530.520.52
金的回收93.7%0.0%0.0%0.0%94.4%94.4%93.3%92.9%93.0%93.7%94.2%94.3%94.3%94.1%93.8%93.3%93.3%93.4%92.3%92.0%92.0%
生产的金盎司2,185,434000174,982272,312249,988170,797166,544133,319150,884151,558149,790137,424108,67065,15963,51575,97345,73444,95423,830
AG级3.570.000.000.005.425.52.511.692.212.203.605.255.704.834.303.363.183.552.482.392.41
银回收48.0%0.0%0.0%0.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%48.0%
生产的银盎司2,623,062000188,969247,669112,93776,13799,37999,260162,237236,423256,896217,868193,832151,185143,208159,858111,802107,86157,541
金融类股(单位:民航局S)
黄金总收入$4,880,803$390,793$608,164$558,307$381,448$371,949$297,746$336,975$338,480$334,532$306,913$242,696$145,522$141,850$169,674$102,139$100,396$53,220
运营成本
采矿和运输成本$1,138,372$106,644$137,027$150,967$145,603$123,170$108,069$101,451$91,199$72,613$51,475$29,921$4,637$3,469$3,338$3,364$3,556$1,870
正在处理中$682,043$32,796$42,398$42,398$42,398$42,398$42,398$42,398$42,398$42,398$42,398$42,398$40,734$40,734$40,734$40,734$40,734$21,593
行政管理$342,863$20,148$24,680$23,645$24,458$25,317$26,153$26,129$25,252$23,484$24,628$21,031$15,262$13,653$13,702$14,218$12,503$8,601
销售成本和银牌积分($71,551)($5,330)($6,992)($2,950)($1,846)($2,543)($2,540)($4,429)($6,655)($7,269)($6,098)($5,377)($4,098)($3,858)($4,358)($2,916)($2,798)($1,494)
库存调整($0)($59,188)($89,103)($92,096)($62,680)$260($1,274)($1,799)$6,233($484)$765$21,999$47,375$49,628$51,261$49,698$52,980$26,425
版税$13,140$5,471$6,850$819$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0
现金总成本$2,104,868$100,540$114,861$122,784$147,933$188,603$172,806$163,750$158,428$130,743$113,168$109,972$103,910$103,626$104,677$105,098$106,975$56,994
其他成本
营运资金变动$0$69,188$89,103$92,096$62,680($260)$1,274$1,799($6,233)$484($765)($21,999)($47,375)($49,628)($51,261)($49,698)($52,980)($36,425)
矿业税$123,316$0$0$9,780$574$3,237$574$10,056$14,912$22,026$22,306$15,040$4,151$4,708$12,139$1,464$1,774$574
所得税$375,782$0$0$56,587$18,999$27,325$16,606$30,438$35,729$40,103$38,866$31,198$17,358$17,773$24,111$8,716$8,900$3,075
其他成本合计$499,098$69,188$89,103$158,463$82,253$30,302$18,455$42,293$44,407$62,613$60,408$24,239($25,866)($27,147)($15,011)($39,518)($42,305)($32,776)
营运现金流$2,276,837$221,065$404,200$277,060$151,262$153,044$106,485$130,932$135,645$141,176$133,337$108,484$67,479$65,371$80,008$36,559$35,726$29,002
总资本$1,109,933$70,859$309,148$462,375$49,056$50,685$47,980$33,892$10,830$5,356$5,995$4,950$8,443$7,884$4,078$2,423$0$0$0$0$0$35,980
自由现金流$1,166,904($70,859)($309,148)($462,375)$172,009$353,515$229,081$117,370$142,215$101,130$124,937$130,695$132,732$125,453$104,407$65,056$65,371$80,008$36,559$35,726$29,002($35,980)

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日

343

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
23%的人购买了邻近的物业
不存在与LLGP相邻的有意义的操作特性。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
344

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
24日发布了其他相关数据和信息。
没有对本报告具有实质性意义的其他相关数据或信息。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
345

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
25个国家的解释和结论。
本报告确认了林恩湖金矿项目的技术可行性和经济可行性。该项目拥有MacLellan和Gordon两处物业,以传统露天采矿为基础,设有集中加工厂设施和尾矿管理设施。该加工厂位于MacLellan,在预计17年的矿山寿命内,设计加工能力为8000吨/天。
资本成本是根据AACE 3级指南制定的,用于可行性研究评估,精确度为-10%至+15%。该项目的初始资本成本为842.4万美元(631.8美元),包括加工、初始矿山设备租赁付款和投产前活动、基础设施、备件和其他直接和间接成本。持续资本成本为267.6万美元(200.7万美元),包括麦克莱伦和戈登的主要和支持设备租赁费、备件、额外的TMF电梯、水管理和关闭成本。包括初始和持续资本在内的项目总资本成本为11.09亿美元(832.4美元)。
采矿和运输(23.91美元/吨碾磨,1,138.4百万吨LOM)、加工(14.33美元/吨碾磨,682.0万LOM)、G&A/住宿(7.2美元/吨碾磨,342.9万LOM)和外部精炼(0.15美元/吨碾磨,710万LOM)的总运营成本为45.59美元/吨碾磨或21.704亿美元LOM。经特许权使用费和白银信用调整后,预计运营成本为44.21美元/吨,或21.049亿美元LOM(15.787亿美元)。
整个FS正在进行风险识别和缓解,并将在详细的工程、施工、运营和关闭过程中继续进行。风险被识别,并在LLGP风险登记簿中进行定性排名。随着项目从可行性进入执行阶段,将有必要更新项目风险登记册。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
346

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
26个国家或地区的建议
在项目开发的下一阶段,应开展下列活动:
·准备好所有设备包进行招标;
·准备所有施工包进行招标;
·获得2023年3月获得的联邦和省级批准以外的所有剩余的所需环境和建筑许可证;以及
·管理和缓解关键风险,并抓住机会提高项目经济性。
已按领域制定了一份具体建议清单,如以下各小节所示。评估这些建议的成本如下表26-1所示。
表26-1拟议预算摘要
成本(加元)
钻取/细化ARD模型$300,000
冶金服务$110,000
详细的工程与采购$11,700,000
尾矿治理$300,000
环境550,000
总计12,960,000

26.1%中国地质矿产资源估算值
Carlisle之前的工作发现了MacLellan的一个相当大的地下资源,但没有包括在这项研究中。需要额外的钻探以填补钻探数据中的一些空白,从而有可能评估地下矿产资源并测试金矿化的深度延伸。
位于MacLellan西南部的Burted Timber和Linkwood矿藏为MacLellan加工厂提供了未来更多磨坊饲料的机会。要将这两个矿藏的推断矿产资源转换为已测量和指示的资源,需要额外钻探。一旦收到所需的许可证,这种较高品级的材料可能会抵消或推迟第12至17年低品级库存材料的加工。
26.2%美国矿产储量预估更新
到目前为止,在LLGP上开展的工作是根据行业标准进行的,并考虑了与露天采矿有关的适用风险和已确定的矿产储量估计。这包括矿井界限优化、矿井设计和矿井设备选型。
原地材料价值和边际品位模型预计将随着采矿计划的每一次迭代而更新和完善。矿产储量是使用戈登0.796克/吨黄金和麦克莱伦0.355克/吨黄金的边际品位来估计的。根据工作时有效的设计参数计算了边际坡度。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
347

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
中国冶金加工厂26.3亿美元
建议在下一阶段的工程中进行以下冶金工作:
·确认能力和硬度特征,根据最新的采矿计划选择合适的样品,代表最初两年的作业和最大约50微米的深度;以及
·关于粉尘、物料搬运和寒冷气候的粉碎回路的可操作性审查。
此外,应在投产前对集水进行审查,以便将收集池中收集的水用于加工厂投产和早期运行。
26.4%支持基础设施建设
对于工程的下一阶段,建议进行以下活动:
·根据可行性等级信息确定了行政大楼和矿井干燥设施的规模。设施的实际规模应根据实际/更新的人员需求进行优化;
·卡车修理厂的FS设计包括混凝土地板和架空起重机。应重新评估硬质地板和固定式起重机的需求;以及
·考虑到该地区的寒冷气候,应在整个工地最大限度地使用预制混凝土基础,以改善施工进度。他说:
26.5%用于尾矿管理
目前对LLGP的研究水平是基础工程学。随后将进行详细设计,并编制施工文件和规范。这是一个随着研究和设计水平的进步而演变的过程。
对于TMF,在工程的下一阶段应考虑以下任务:
·进一步制定废石管理计划,同时考虑用于建造不产生酸和非金属浸出的启动大坝的材料;
·进一步评估可用于大坝建设的潜在借款来源的数量和适宜性;
·最后确定尾矿库设计,纳入更多的岩土调查;以及
·必须咨询适当的监管机构,并获得相关许可和批准。
26.6%的环境问题
建议进行以下活动:
·其他环境许可和规划、缓解、管理和后续监测计划以及相关的咨询/参与活动(联邦和省级项目批准所要求的)应按照总体项目时间表进行;
·随着加工和采矿计划的细化,应继续进行地球化学定性,并酌情修改矿物废物管理计划;
·应重新评估估计的关闭和填海费用,并在开发的下一阶段制定一份完整的关闭计划,因为有了更详细的工程设计;
·今后应根据运行情况更新水模型,以便查明和主动缓解未来任何潜在的水问题;以及
·应通过作业在实际可行的范围内进行积极的填海。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
348

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
27篇参考文献。
分析解决方案。(2017年)。从多元素数据预测AP和NP-阿拉莫斯金矿、林恩湖金矿项目
奥森戈。(2016)。差距分析-Alamos Gold Lynn Lake金矿项目的冶金和工艺开发。
奥森戈。(2018)。NI 43-101加拿大马尼托巴省林恩湖金矿项目技术报告可行性研究。
大都会基地实验室。(2016)。林恩湖样品的摄氧率测定试验--项目#BL0147。
Beaumont-Smith,C.J.和Bohm,C.O.(2002)。
Beaumont-Smith,C.J.和Böhm,C.O.(2004)。林恩湖绿岩带构造分析。马尼托巴省工业、经济发展和矿业,马尼托巴省地质调查局,55-68。
Beaumont-Smith,C.J.,Machado,N.和Peck,D.(2006)。马尼托巴省林恩湖绿岩带新的铀-铅年代学结果(NTS 64C11-16);马尼托巴省科学、技术、能源和矿产,马尼托巴省地质调查,地球科学论文GP2006-1。11.
博蒙特-史密斯,C.和Bohm,C.(2003)。马尼托巴省林恩湖绿岩带构造演化与金矿成矿众议员法案。2003年,马尼托巴省印第安纳州贸易矿场,马尼托巴省地质。Surv.,39-49。
黑鹰矿业公司。(2020)。黑鹰矿业2020年报。
黑鹰。(1996年至1998年)。月末报告。
Bostock,H.(1970)。加拿大的一个地理分区。在第一章中。2-加拿大的地质和经济矿产。加拿大能源、矿产和资源部加拿大地质调查局第1号经济报告。
加拿大水坝协会。(2013年)。2007年大坝安全指南(2013年修订)。加拿大水坝协会。
加拿大水坝协会。(2014)。技术要点:大坝安全准则在采矿大坝中的应用。加拿大水坝协会。
加拿大水坝协会。(2019年)。技术要点:大坝安全准则在采矿大坝中的应用。加拿大水坝协会。
Carre,R.(2014,12月)。关于法利湖加工的对话。(采访者M.Ounpuu)
CEAA。(2012年)。《加拿大环境评估法》。
Chornoby,P.(1991)。1999年中东和太平洋地区最终报告(第34页)。麦克莱伦矿山项目。中东和太平洋地区档案编号971117-49。马尼托巴省评估文件编号AF72624。黑鹰矿业公司。
费迪科夫,硕士和盖尔,G.H.(1982)。林恩湖地区的矿藏研究;野外活动报告。马尼托巴省能源和矿业部,矿产资源部,44-54。
吉尔伯特,H.(1980)。巴林顿湖-梅尔文湖-弗雷泽湖地区的地质。马尼托巴省能源和矿产,矿产资源部,地质报告GR87-3。
吉尔伯特,H.,赛姆,E.C.和茨万齐格,H.V.(1980)。林恩湖地区变质火山岩和火山碎屑变沉积岩的地质。马尼托巴省能源和矿产,矿产资源部,地质论文GP80-1,118。
格伦登斯,M.W.,Gagnon,J.E.,和Polat,A.(2015)。麦克莱伦金银矿床附近变质火山岩的地球化学特征及林恩湖的构造环境评价
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
349

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
加拿大绿岩带:古元古代裂谷大陆边缘的证据。《岩石》,第233卷,46-68页。
戈尔德。(2015A)。尾矿库设施,范围水平选址研究,林恩湖项目。提交给AURICO Gold Inc.的报告,项目编号1481706(1200)。
戈尔德。(2016a)。林恩湖工程基坑边坡设计。为阿拉莫斯黄金公司编写的报告,项目编号1418706(5 000)。
戈尔德。(2016年)。废物堆积岩土工程勘察及斜坡建议。为阿拉莫斯黄金公司,项目编号1418706(6,000)编写的报告。
戈尔德。(2016c)。尾矿储存设施岩土勘察,林恩湖金矿项目麦克莱伦场地。为阿拉莫斯黄金公司编写的报告,项目编号1418706(7600)。
戈尔德。(2016F)。运营数据和设计标准,以支持可行性水平设计--林恩湖金矿项目的尾矿和水管理设施。提交给阿拉莫斯黄金公司的技术备忘录,项目编号1655931(7,000)。
戈尔德。(2017亿)。2016-2017年度岩土工程勘察报告。林恩湖黄金项目。提交给阿拉莫斯黄金公司的报告,项目编号1655931(13000)。
戈尔德。(2017c)。林恩湖金矿项目尾矿管理设施可行性水平设计报告。为阿拉莫斯黄金公司编写的报告,项目编号1655931(8500)。
戈尔德。(2017E)。林恩湖金矿项目水管理可行性设计。戈尔德联合有限公司,1655931号报告草稿(7500)。
戈尔德。(2018)。尾矿管理设施选址审查,林恩湖黄金项目,阿拉莫斯黄金公司,密西索加,On:Gold Associates Ltd.
戈尔德。(2021A)。林恩湖金矿项目水管理可行性水平设计报告。戈尔德联合有限公司,21458809号报告草稿。
戈尔德。(2021B)。尾矿管理设施2021年更新可行性设计报告,林恩湖项目。米西索加。
格罗夫斯,D.I.,桑托什,M.,和张林(2020)。基于矿物系统方法的造山带金矿规模综合找矿模型。地球科学前沿V11,719-738。
格罗夫斯,D.,Goldfarb,R.,和Santosh,M.(2016)。形成巨型金矿省的因素与非弧形环境中的矿床有关。地球科学前沿。
格罗夫斯,D.,Goldfarb,R.,Gebre-Mariam,M.,Hagemann,S.,&Robert,F.(1998)。造山带金矿--根据其地壳分布和与其他金矿类型的关系提出的分类。
格罗夫斯,D.,Goldfarb,R.,Gebre-Mariam,M.,Hagemann,S.,&Robert,F.(1998)。造山带金矿--根据其地壳分布和与其他金矿类型的关系提出的分类。矿石地质评论13,7-27。
Groves,D.,Goldfarb,R.,Robert,F.,&Hart,C.(2003)。变质岩带金矿床:认识现状、突出问题、未来研究及找矿意义经济地质学。
哈尔西,L.V.(2003)。艾伯塔省湿地资源分类系统2.0版。。埃德蒙顿:艾伯塔省可持续资源发展部资源数据部。
哈斯蒂,E.(2014)。马尼托巴省林恩湖MacLellan Au/Ag和其他矿床形成的地质、地球化学和构造综合模型,提交给温莎大学的硕士论文。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
350

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
Hastie,E.,Gagnon,J.,&Samson,I.(2018)。马尼托巴省林恩湖绿岩带古元古代麦克莱伦矿床及相关金银矿体:一个新兴的受构造控制的金矿营地;《矿石地质评论》,第94卷,第24-45页。
海金巴顿,J.,Dubreuil,M.和Harker,P.(1995)。加拿大--永久冻土,载于《加拿大国家地图集》第5版。渥太华,on:国家地图集信息服务,加拿大自然资源,MCR 4177。
Jenike&Johanson(2017年)。金矿-阿拉莫斯金矿林恩湖项目流动性能试验结果。
JK科技。(2016a)。SMC测试®报告,工号:15007/P17。
JK科技。(2016年)。SMC测试®报告,工号:16007/P24。
JK科技。(2017年)。SMC测试®报告,工号:17007/P15。
克拉森,R.(1986)。马尼托巴省中北部的地表地质。加拿大地质调查局,回忆录419,1603A地图,57P。
莱克菲尔德。(1982)。从Sherritt Gordon Mines Ltd.提交的样品中回收金和银,项目#2558。
Lawley,C.(2018)。坦桑尼亚西南部卢帕金矿Re-Os辉钼矿、黄铁矿和黄铜矿年代学:成矿时间尺度和剪切带重新激活的意义经济上。吉奥尔。1591年至1613年。
Lawley,C.J.,Yang,X.M.,Selby,D.,Davis,W.,Zhang,S.,Petts,D.C.,&Jackson,S.E.(2020)。沉积盆地对造山型金矿的控制:加拿大林恩湖绿岩带U-Pb碎屑锆石和Re-Os硫化物年代学的新约束《矿石地质评论》。
马尼托巴省水电公司。(2016年7月4日)。传输系统互连要求。从http://www.oasis.oati.com/woa/docs/MHEB/MHEBdocs/MH_transmission_interconnection_requirements_July2016-final.pdf检索
马尼托巴省矿场关闭规例第67/99号(北卡罗来纳州)。检索自2018年1月10日的矿山关闭指南财务保证:https://www.manitoba.ca/iem/mines/acts/financialassurance.html
Mmer.(2017年)。《金属采矿废水管理条例》。司法部长在以下地址发表:http://laws-lois.justice.gc.ca SOR/2002-222年,截至2017年6月19日。最后一次修订是在2016年6月22日。
Ounpuu,M.(2014)。林恩湖冶金概述--加工。
Ounpuu,M.(2015)。LLJV Met更新,2015年6月26日。
Ounpuu,M.(2016a)。林恩湖项目冶金样品选择。
Ounpuu,M.(2016b)。2016年4月11日Geo-Met会议纪要。
Q‘Pit.(2021年)。“LLGP_FSU2021_Mining_July21_2021.pdf”。
SGS-LR。(2015)。从林恩湖矿床样品中回收金的研究,项目。#14072-003a。
SGS-LR。(2016a)。从林恩湖矿床样品中回收黄金的调查报告#2,项目。#14072-003a。
SGS-LR。(2016年)。从林恩湖样品中回收黄金的调查,报告#3,项目。#14072-003a。
SGS-LR。(2017年)。从MacLellan和Gordon Lynn Lake矿床的生产前和年初生产样品中回收黄金的调查,报告#4,项目。#14072-003a。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
351

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
SGS-VAN。(2011)。从麦克莱伦矿山项目中回收金银的研究。#50090-001.
SGS-VAN。(2013年)。对麦克莱伦项目样本的调查。#50196-001.
谢尔戈尔德。(1986至1989)。麦克莱伦煤矿管理月报。
谢里特。(1985年)。Agassiz/MacLellan关于砷分布及其对回收的影响的报告。
谢里特。(1987A)。MacLellan金矿项目:东区矿石样品,4131项目。
谢里特。(1987 B)。谢尔金·麦克莱伦金矿项目矿物学和冶金研究,项目4131。
谢里特。(1988)。MacLellan金矿项目:尼斯库金矿样品,项目4130。
史密斯,R.V.(1998)。陆地生态区、生态区和生态区,马尼托巴省景观的生态分层。温尼伯:技术公告98-9E。土地资源股,布兰登研究中心,加拿大农业和农业食品研究处。
SRK。(2022年)。技术备忘录--林恩湖矿产资源评估审计。
斯坦泰克。(2022年)。林恩湖黄金项目截流井先导规模试验。为阿拉莫斯黄金公司准备,2022年5月13日。
泰拉矿物学。(2015A)。奥里科·林恩湖可行性研究中浮选精矿和重精矿中金的测定。
泰拉矿物学。(2015B)。阿拉莫斯金矿林恩湖可行性研究氰化浸出残渣中硫化物脉石矿物中金含量的测定。
利乐科技。(2013年)。MacLellan矿山项目:2012年环境基线研究草案。为卡莱尔金田有限公司准备的报告。
利乐科技。(2014)。马尼托巴省林恩湖金矿营地MacLellan和Farley Lake物业的初步经济评估。多伦多。
Trim,V.(2022)。与Trim的个人转换。区域野生动物经理,马尼托巴省环境和气候。2022年3月向阿拉莫斯黄金公司提供的2022年北方林地驯鹿航测和项圈调查的初步结果。
图瑞克,A.,伍德黑德,J.,和茨万齐格,H.(2000)。林恩湖(NTS 64C的一部分)辉长岩和其他深成岩的U-Pb年龄;载于2000年活动报告,马尼托巴省工业、贸易和矿山,马尼托巴省地质调查局。
沃尔顿,R.(2021)。阿拉莫斯黄金-林恩湖回顾(LLGP)-恢复-2021年4月28日。
韦斯顿,R.(2014)。法利湖高级矿脉研究。52.为卡莱尔金矿有限公司编写的内部报告。
维特克。(1987)。马尼托巴省法利湖金矿的冶金和矿物学研究,项目#5274。
WSP-戈尔德。(2022A)。后可行性研究露天矿边坡设计建议,戈登湖项目,日期为2022年1月18日。项目21466994-R-001-REVA。
WSP-戈尔德。(2022B)。《林恩湖设计评论,2022年戈登和麦克莱伦坑》,日期为2022年9月9日。
杨晓明和博蒙特-史密斯,C.J.(2015)。马尼托巴省西北部林恩湖绿岩带的Keewatin河地区的地质调查(NTS 64C14,15的一部分);活动报告2015。马尼托巴省矿产资源,马尼托巴省地质调查局,52-67。
林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
352

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
杨X.M.和博蒙特-史密斯,C.J.(2016)。马尼托巴省西北部林恩湖绿岩带法利湖地区的地质调查(NTS 64C16的一部分);在2016年活动报告中,马尼托巴省增长、企业和贸易。马尼托巴省地质调查局,99-114。
杨X.和博蒙特-史密斯,C.(2017)。马尼托巴省西北部林恩湖绿岩带瓦塞克万湖地区的地质调查(NTS 64C10的一部分,15);2017年活动报告。《马尼托巴省增长、企业和贸易》,马尼托巴省地质调查局,第117-132页。

林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
353

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
合资格人士证书

















































林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
354

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
合资格人士证明书
本人为Alamos Gold Inc.(以下简称Alamos Gold Inc.)撰写的题为《加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告》的作者Jennifer Abols,B.Sc.,P.Eng特此证明:
1.我受雇为阿拉莫斯黄金公司的董事项目,该公司位于安大略省多伦多湾街181号3910室,邮编:M5J 2T3;
2.1996年,我在加拿大安大略省劳伦蒂安大学获得提取冶金学学士学位;
3.我是加拿大安大略省的注册专业工程师。第90481847位)。毕业后,我在矿山运营公司和供应商工作了25年以上。我主要在Placer Dome、Metso Minerals、Gekko Systems、Magma Metals、Lundin Mining和Alamos Gold Inc.的运营、项目开发和执行方面工作,职责越来越重;
4.本人已阅读国家文书43-101(“NI 43-101”)中“合格人员”的定义,并证明由于我所受的教育、加入专业协会(如NI 43-101所界定)及过往相关工作经验,本人符合NI 43-101规定的“合格人员”的要求;
5.我从2021年6月开始在阿拉莫斯工作;
6.我在2021年、2022年和2023年期间以及最近一次是在2023年7月11日至13日访问了林恩湖项目;
7.我是第13和第17节的作者,也是题为“加拿大马尼托巴省林恩湖项目的可行性研究更新NI 43-101技术报告”的NI 43-101报告第18、21和26节的共同作者,生效日期为2023年8月2日;
8.截至本证书出具之日,本人对本报告未反映的任何重大事实或变更并不知情;
9.我不是独立于发行人,如NI 43-101第1.5节所述;
10.我是根据《国家文书43-101》和公认的加拿大采矿业惯例编写本技术报告的。截至本证书之日,据本人所知、所知和所信,技术报告包含为使技术报告不产生误导而需要披露的所有科学和技术信息;以及
11.本人同意向任何证券交易所和其他监管机构提交技术报告,并同意他们出于监管目的进行的任何发布,包括在公众可访问的网站上的上市公司文件中的电子发布。

日期:2023年8月22日

(签名盖章)《詹妮弗·阿波尔斯》
(签署原件)
詹妮弗·阿博尔斯,B.S.C.,P.Eng(P.Eng,编号90481847)














林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
355

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
合资格人士证明书
我,Christopher John Bostwick,B.Sc,FAusIMM,作为本报告的作者之一,为Alamos Gold Inc.(以下简称Alamos Gold Inc.)编写了题为《加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告》,并于2023年8月2日生效,特此证明:
1.我是阿拉莫斯黄金公司技术服务人员高级副总裁,地址是安大略省多伦多湾街181号3910室,邮编:M5J 2T3;
2.1986年,我在加拿大安大略省女王大学获得采矿工程应用科学学士学位;
3.我是澳大利亚采矿和冶金研究所的注册研究员(FAUSIMM编号306761)。毕业后,我已经在矿山运营公司工作了35年以上。我主要在力拓、巴里克黄金公司和阿拉莫斯黄金公司的运营、项目开发、技术服务和企业发展方面工作,职责越来越重;
4.本人已阅读国家文书43-101(“NI 43-101”)中“合格人员”的定义,并证明由于我所受的教育、加入专业协会(如NI 43-101所界定)及过往相关工作经验,本人符合NI 43-101规定的“合格人员”的要求;
5.我自2009年1月以来一直是Alamos的员工;
6.我上次参观林恩湖项目是在2021年11月4日;
7.我是第2、3、4、5、15、16、19、22和23节的作者,也是题为《加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告》的NI 43-101报告第1、21、25、26和27节的共同作者,生效日期为2023年8月2日;
8.截至本证书出具之日,本人对本报告未反映的任何重大事实或变更并不知情;
9.我不是独立于发行人,如NI 43-101第1.5节所述;
10.我是根据《国家文书43-101》和公认的加拿大采矿业惯例编写本技术报告的。截至本证书之日,据本人所知、所知和所信,技术报告包含为使技术报告不产生误导而需要披露的所有科学和技术信息;以及
11.本人同意向任何证券交易所和其他监管机构提交技术报告,并同意他们出于监管目的进行的任何发布,包括在公众可访问的网站上的上市公司文件中的电子发布。

日期:2023年8月22日

(签名盖章)“Christopher John Bostwick”
(签署原件)
Christopher John Bostwick,B.Sc,FAUSIMM(FAUSIMM,编号306761)















林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
356

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
合资格人士证明书
我,Michele Lee Cote,M.Sc,P.Geo,作为本报告的作者之一,为Alamos Gold Inc.(以下简称Alamos Gold Inc.)编写了题为《加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告》,并于2023年8月2日生效,特此证明:
1.我受聘为Alamos Gold Inc.公司的首席勘探地质师,该公司位于安大略省多伦多海湾街181号3910室,邮编:M5J 2T3;
2.我于1990年获得多伦多大学(加拿大安大略省)的理学学士学位和地质学荣誉学位,并于1995年获得多伦多大学(加拿大安大略省)的地质学理学硕士学位;
3.本人是安大略省专业地球科学家协会的注册专业地球科学家(注册编号1671)。毕业后,我先后担任地质学家、勘查经理、总裁勘探部副主任等职,至今已有30多年,主要在咨询公司和矿业公司从事勘探工作。本技术报告所涉及的相关经验包括:在造山型金矿的基层和高级阶段勘探方面拥有15年以上的经验,并监督林恩湖项目勘探项目的技术方面超过5年;
4.本人已阅读国家文书43-101(“NI 43-101”)中“合格人员”的定义,并证明由于我所受的教育、加入专业协会(如NI 43-101所界定)及过往相关工作经验,本人符合NI 43-101规定的“合格人员”的要求;
5.我从2017年11月开始在阿拉莫斯工作;
6.在过去5年中,我参观了林恩湖项目,最近一次是在2022年8月18日至22日;
7.我是《国家仪器43-101报告》第6、7、8、9、10、11和12节的作者,题为《加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告》,生效日期为2023年8月2日;
8.截至本证书出具之日,本人对本报告未反映的任何重大事实或变更并不知情;
9.我不是独立于发行人,如NI 43-101第1.5节所述;
10.我是根据NI 43-101并按照公认的加拿大矿业惯例编写本技术报告的。截至本证书之日,据本人所知、所知和所信,技术报告包含为使技术报告不产生误导而需要披露的所有科学和技术信息;以及
11.我同意向任何证券交易所和其他监管机构提交技术报告,并同意他们出于监管目的进行的任何发布,包括在其网站上公众可访问的上市公司文件中的电子发布。

日期:2023年8月22日

(签名盖章)“米歇尔·李·柯特”
(签署原件)
Michele Lee Cote,M.Sc,P.Geo(第1671位)













林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
357

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
合资格人士证明书
我,杰弗里·沃尔克,M.S.C.加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告《加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告》由Alamos Gold Inc.编写,生效日期为2023年8月2日,作为该报告的作者之一,特此证明:
1.我受雇为阿拉莫斯黄金公司的董事储备和资源部,该公司位于安大略省多伦多湾街181号3910室,邮编:M5J 2T3;
2.1986年,我毕业于华盛顿州立大学,获得构造地质学硕士学位。此外,我于1983年在佛蒙特大学获得了地质学学士学位。我在矿产行业拥有超过34年的运营和咨询经验并连续受雇,特别是在矿产资源评估、生产地质、可行性研究和经济评估方面。我对公共储备/资源披露和合规的方方面面都很了解。我完成了在俄罗斯和前苏联、澳大利亚、非洲、秘鲁、菲律宾、墨西哥、智利和北美与Barrick Gold、SRK和Alamos Gold Inc.合作获得的贵金属和贱金属、铂族金属、红土和铀的资源建模、尽职调查、收购和评估任务;
3.我是经济地质学家协会会员、注册专业地质学家和美国专业地质学家协会(AIPG#CPG-10835)会员。我也是澳大利亚采矿和冶金研究所(FAUSIMM#304113)的研究员和成员;
4.本人已阅读国家文书43-101(“NI 43-101”)中“合格人员”的定义,并证明由于我所受的教育、加入专业协会(如NI 43-101所界定)及过往相关工作经验,本人符合NI 43-101规定的“合格人员”的要求;
5.我从2012年8月开始在阿拉莫斯工作;
6.我在2015-2018年和最近一次是在2018年9月24日至27日参观了林恩湖项目;
7.我是第14节的作者,也是题为《加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告》的NI 43-101报告第1、25和26节的共同作者,生效日期为2023年8月2日;
8.截至本证书出具之日,本人对本报告未反映的任何重大事实或变更并不知情;
9.我不是独立于发行人,如NI 43-101第1.5节所述;
10.我是根据《国家文书43-101》和公认的加拿大采矿业惯例编写本技术报告的。截至本证书之日,据本人所知、所知和所信,技术报告包含为使技术报告不产生误导而需要披露的所有科学和技术信息;以及
11.本人同意向任何证券交易所和其他监管机构提交技术报告,并同意他们出于监管目的进行的任何发布,包括在公众可访问的网站上的上市公司文件中的电子发布。

日期:2023年8月22日

(签名盖章)《杰弗里·沃尔克》
(签署原件)
杰弗里·沃尔克,M.Sc.CPG,FAUS1MM










林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
358

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178819/000117881923000097/image_1a.jpg        
合资格人士证明书
我科林·韦伯斯特,P.Eng,作为本报告的作者之一,为Alamos Gold Inc.(以下简称Alamos Gold Inc.)编写的题为《加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告》,生效日期为2023年8月2日,特此证明:
1.我受聘为阿拉莫斯黄金公司的可持续发展和对外事务副总裁,该公司位于安大略省多伦多湾街181号3910室,邮编:M5J 2T3;
2.1990年,我在安大略省金斯敦的女王大学获得采矿工程学士学位,1994年在安大略省伦敦的范肖学院获得环境技术文凭;
3.本人为安大略省专业工程师协会注册会员(注册牌照编号:90498825)。毕业后,我已经当了26年多的工程师。我主要在采矿和咨询行业的环境管理和可持续发展方面工作,为不同的公司提供越来越多的责任;
4.本人已阅读国家文书43-101(“NI 43-101”)中“合格人员”的定义,并证明由于我所受的教育、加入专业协会(如NI 43-101所界定)及过往相关工作经验,本人符合NI 43-101规定的“合格人员”的要求;
5.从2016年1月开始,我一直是Alamos的员工;
6.2016-2023年期间,我参观了林恩湖项目,最近一次是在2023年6月13日;
7.我是题为“加拿大马尼托巴省林恩湖项目可行性研究更新NI 43-101技术报告”的NI 43-101报告第20节的作者,生效日期为2023年8月2日;
8.截至本证书出具之日,本人对本报告未反映的任何重大事实或变更并不知情;
9.我不是独立于发行人,如NI 43-101第1.5节所述;
10.我是根据《国家文书43-101》和公认的加拿大采矿业惯例编写本技术报告的。截至本证书之日,据本人所知、所知和所信,技术报告包含为使技术报告不产生误导而需要披露的所有科学和技术信息;以及
11.本人同意向任何证券交易所和其他监管机构提交技术报告,并同意他们出于监管目的进行的任何发布,包括在公众可访问的网站上的上市公司文件中的电子发布。

日期:2023年8月22日

(签名盖章)《科林·韦伯斯特》
(签署原件)
科林·韦伯斯特,P.Eng(PEO编号90498825)






林恩湖项目可行性研究最新NI-43-101技术报告
2023年8月22日
359