S-K 1300技術報告 礦產資源評估 牛蛙黃金項目 內華達州奈縣
生效日期:2021年12月31日 發行日期:2022年3月16日
為以下方面做準備: 奧古斯塔黃金公司 不列顛哥倫比亞省温哥華 通過 合資格人士:
拉斯·唐納,P.Eng。 礦業的董事 Forte Dynamic公司 商業大道120號,3-4單元 科羅拉多州柯林斯堡,郵編80524
亞當·豪斯,MMSA QP 董事的加工 Forte Dynamic公司 商業大道120號,3-4單元 科羅拉多州柯林斯堡,郵編80524 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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日期和簽名頁
這份題為《S-K 1300關於內華達州奈縣牛蛙金礦項目的礦產資源評估技術報告》的報告截至2021年12月31日有效,由Forte Dynamic,Inc.編寫並簽署。
[與以下各條有關:1-9、11-25]
(簽署蓋章) Date: March 16, 2022
P.Eng的拉斯·唐納
礦業的董事
Forte Dynamic公司
[與各條有關:10]
(簽署蓋章) Date: March 16, 2022
亞當·豪斯,MMSA QP
董事的加工
Forte Dynamic公司
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目錄
1.執行摘要 | 8 |
1.1位置、財產描述和所有權 | 8 |
1.2地質與成礦 | 9 |
1.3勘探、鑽探、取樣和QA/QC | 10 |
1.3.1探索 | 10 |
1.3.2鑽探 | 11 |
1.3.3抽樣 | 11 |
1.3.4 QA/QC | 12 |
1.3.5數據庫改進 | 12 |
1.4選礦和冶金試驗 | 12 |
1.5礦產資源估算 | 15 |
1.6結論 | 19 |
1.6.1地質礦產 | 19 |
1.6.2冶金試驗工作和選礦 | 20 |
1.6.3基礎設施 | 20 |
1.7建議 | 20 |
2.引言 | 20 |
2.1計量單位 | 21 |
2.2縮寫 | 21 |
2.3合格人員和檢查細節 | 22 |
3.屬性説明 | 23 |
3.1土地的NPX轉讓 | 48 |
3.2莫哈韋黃金選項 | 48 |
3.3 Barrick BullFrog Inc.租賃和選項 | 48 |
3.4月球着陸租約 | 48 |
3.5布朗索賠 | 48 |
3.6巴里克索賠(2020) | 49 |
3.7 Abitibi版税選項 | 49 |
3.8其他財產方面的考慮 | 49 |
3.9環境和許可 | 50 |
3.10重大風險因素 | 51 |
4.可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 | 51 |
4.1可訪問性 | 51 |
4.2地貌、氣候和植被 | 52 |
4.3本地資源和基礎設施 | 52 |
5.歷史 | 53 |
6.地質背景、成礦作用和礦牀 | 55 |
6.1區域地質 | 55 |
6.2地方和財產地質 | 56 |
6.2.1新生代巖石 | 58 |
6.2.2 14 Ma以前的巖石 | 58 |
6.2.3 14 to 11 Ma Rocks | 59 |
6.2.4後11 Ma至7.6 Ma巖石 | 61 |
6.2.5 10.6-10.0 Ma彩虹山序列(Trm、Tr11-16等單位) | 62 |
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6.3地區地質 | 62 |
6.4礦化和脈化 | 63 |
6.4.1牛蛙成礦作用 | 63 |
6.4.2蒙哥馬利-肖肖尼礦化 | 64 |
6.4.3博南紮成礦作用 | 66 |
6.5按金 | 66 |
7.探險 | 67 |
7.1牛蛙 | 68 |
7.1.1神祕山 | 68 |
7.1.2拉德山 | 68 |
7.2蒙哥馬利-肖肖尼地區 | 68 |
7.2.1極地靜脈 | 68 |
7.2.2東區 | 68 |
7.2.3深層潛力 | 68 |
7.3博南扎山 | 69 |
7.4差距 | 69 |
7.5鑽井 | 69 |
7.5.1 2020 - 2021 Drilling | 71 |
7.5.2 2021年年底資源模型中包括的額外鑽探 | 82 |
8.樣品準備、分析和安全 | 86 |
8.1 Historic Data (1983 - 1996) | 86 |
8.2奧古斯塔黃金公司(2020-2021) | 86 |
8.2.1奧古斯塔黃金公司2020 | 86 |
8.2.2奧古斯塔黃金公司2021年 | 96 |
9.數據審核 | 99 |
9.1檢查化驗 | 99 |
10.選礦和冶金測試 | 103 |
10.1聖喬 | 103 |
10.1.1大柱浸出試驗 | 103 |
10.1.2 UG樣品的翻瓶試驗 | 104 |
10.1.3 Kappes Cassiday&Associates的柱子測試 | 104 |
10.2巴里克的試行測試 | 105 |
10.3列教學測試 | 106 |
10.4堆浸結論 | 107 |
10.5浸漬墊選址 | 108 |
10.6額外測試 | 109 |
11.礦產資源估算 | 110 |
11.1摘要 | 110 |
11.2數據庫 | 114 |
11.2.1火神伊希斯鑽孔數據庫 | 114 |
11.2.2鑽孔排除 | 116 |
11.3級貝殼 | 117 |
11.4統計分析和離羣值上限 | 119 |
11.5合成 | 120 |
11.6精算術 | 120 |
11.7數據塊型號 | 125 |
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11.8估算方法 | 126 |
11.9資源估計數分類 | 129 |
11.10密度數據 | 129 |
11.11坑坡 | 130 |
11.12重新阻止 | 133 |
11.13坑殼優化 | 133 |
12.礦產儲量估算 | 135 |
13.採礦方法 | 135 |
14.加工和回收方法 | 135 |
15.基礎設施 | 136 |
16.市場研究 | 136 |
17.環境研究、許可以及與當地個人或團體的計劃、談判或協議 | 136 |
18.資本和運營成本 | 136 |
19.經濟分析 | 136 |
20.毗鄰物業 | 136 |
21.其他相關數據和信息 | 136 |
22.解讀和結論 | 136 |
22.1地質礦產 | 136 |
22.2冶金試驗工作和選礦 | 137 |
22.3基礎設施 | 138 |
23.建議 | 138 |
23.1探索 | 138 |
23.2基線研究 | 138 |
23.3其他研究 | 139 |
23.4估計費用 | 139 |
24.參考文獻 | 139 |
25.對註冊人提供的信息的依賴 | 145 |
26.附錄1 | 145 |
26.1金分析用鑽孔數據的統計分析 | 146 |
26.2銀化驗鑽孔數據的統計分析 | 153 |
26.3條帶圖 | 159 |
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表格列表 |
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表1-1:2020-2021年洞的位置和深度 | 11 |
表1-2:1994年LEACH測試結果 | 13 |
表1-3:1995年試行堆浸試驗結果 | 13 |
表1-4:2018欄目教學測試結果 | 13 |
表1-5:2019欄目浸泡測試結果 | 14 |
表1-6:估計堆浸出恢復 | 15 |
表1-7:綜合礦產資源 | 16 |
表1-8:牛蛙礦產資源 | 17 |
表1-9:蒙哥馬利-肖肖尼礦產資源 | 18 |
表1-10:豐富的礦產資源 | 18 |
表3-1:奧古斯塔黃金公司控制的土地 | 24 |
表3-2:所需額外的次要許可證 | 51 |
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表5-1:牛蛙項目生產情況 | 54 |
表7-1:按類型劃分的鑽取合計 | 70 |
表7-2:按運營商分列的活動年份 | 71 |
表7-3:2020-2021年洞的位置和深度 | 73 |
表7-4:2020-2021年計劃的鑽探結果 | 77 |
表7-5:新增2021個洞的位置和深度 | 82 |
表7-6:2021年計劃追加鑽探結果 | 83 |
表8-1:CRM期望值 | 87 |
表8-2:客户關係管理中的黃金摘要 | 87 |
表8-3:CRM期望值 | 87 |
表8-4:空白故障閾值 | 88 |
表8-5:重複樣本結果 | 88 |
表8-6:CRM期望值 | 96 |
表8-7:CRM中的黃金摘要 | 97 |
表8-8:空白故障閾值 | 97 |
表9-1:Check Assay Gold統計 | 101 |
表10-1:1989-1999年典型加工統計數字 | 103 |
表10-2:LEACH測試結果 | 104 |
表10-3:堆教學試點測試-巴里克 | 105 |
表10-4:2018年欄目教學測試結果 | 106 |
表10-5:2019年度專欄教學測試結果 | 107 |
表10-6:預計堆浸恢復 | 107 |
表10-7:冶金結果摘要--瓶子滾動試驗 | 109 |
表11-1:聯合產權礦產資源 | 111 |
表11-2:牛蛙礦產資源 | 112 |
表11-3:蒙哥馬利-肖肖尼礦產資源 | 113 |
表11-4:豐富的礦產資源 | 113 |
表11-5:牛蛙礦牀的鑽孔排除 | 116 |
表11-6:蒙哥馬利-肖肖尼礦牀的鑽孔排除 | 117 |
表11-7:域代碼和相應的等級殼三角剖分 | 119 |
表11-8:黃金分析的上限數值和統計數據 | 119 |
表11-9:白銀檢測的上限數值和統計數據 | 120 |
表11-10:數據塊模型範圍 | 125 |
表11-11:塊估計參數 | 127 |
表11-12:區塊估計參數 | 129 |
表11-13:礦化域的密度分配 | 130 |
表11-14:未礦化區域的密度分配 | 130 |
表11-15:排土場、填埋場和沖積層的密度分配 | 130 |
表11-16:LG坑道優化參數 | 133 |
表23-1:牛蛙項目及鄰近物業的土地位置 | 139 |
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數字列表 |
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圖1-1:位置地圖 | 9 |
圖1-2:地區地質圖 | 10 |
圖3-1:位置地圖 | 23 |
圖3-2:牛蛙項目屬性圖 | 47 |
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圖4-1:流紋石牛蛙山照片 | 52 |
圖6-1:牛蛙礦的區域環境(Eng等人,1996) | 55 |
圖6-2:牛蛙區-地層和礦化 | 57 |
圖6-3:牛蛙項目區橫截面 | 58 |
圖6-4:地區地質圖-每一段長1.6公里,或1英里見方 | 63 |
圖7-1:牛蛙項目勘探和開採目標 | 67 |
圖7-2:鑽孔箍平面圖 | 72 |
圖7-3:2020-2021年期間蒙哥馬利-肖肖尼地區的鑽探活動 | 75 |
圖7-4:2020-2021年演習期間牛蛙地區的鑽探情況 | 76 |
圖8-1:車載式取心鑽機 | 89 |
圖8-2:鋪料場和樣品存儲 | 90 |
圖8-3:記錄筆記本電腦 | 91 |
圖8-4:核心棚和速測站 | 92 |
圖8-5:日誌記錄設施 | 92 |
圖8-6:芯鋸 | 93 |
圖8-7:採樣表 | 94 |
圖8-8:巖芯切割設備 | 95 |
圖8-9:取樣區 | 96 |
圖8-10:金漿對比圖 | 98 |
圖9-1:Check Assay Gold對比 | 100 |
圖9-2:Check Assay Gold-百分比差異 | 101 |
圖9-3:銀檢比對 | 102 |
圖10-1:LEACH測試結果 | 105 |
圖10-2:潛在的淋洗墊位置和近似容量 | 108 |
圖11-1:鑽孔卡箍位置 | 115 |
圖11-2:等級殼(域)三角剖分 | 118 |
圖11-3牛蛙低等級域的變異函數(11) | 121 |
圖11-4牛蛙高等級靜脈域的變異函數(12) | 122 |
圖11-5:蒙哥馬利-肖肖尼低等級域的變異函數(21) | 123 |
圖11-6:Bonanza低等級域的變異函數(31) | 124 |
圖11-7牛蛙地下采場形狀 | 126 |
圖11-8:牛蛙8620N橫截面顯示金塊和複合材料 | 128 |
圖11-9:氧化物和硫化物編碼-牛蛙8600N節 | 129 |
圖11-10:牛蛙坑坡角和坡度扇區分配 | 131 |
圖11-11:富礦坑坡度和坡度扇區分配 | 132 |
圖11-12:Montgomery-Shoshone坑坡角和坡度扇區分配 | 132 |
圖11-13:牛蛙 | 134 |
圖11-14:蒙哥馬利-肖肖尼 | 134 |
圖11-15:財源滾滾 | 135 |
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1.執行摘要
Forte Dynamic為內華達州奈縣的牛蛙黃金項目(項目、項目或牛蛙項目)為奧古斯塔黃金公司(奧古斯塔、奧古斯塔黃金或本公司)準備了一份技術報告。這是一份技術報告摘要(TRS),概述了與美國證券交易委員會S-K法規第1300小節(S-K 1300)一致的礦產資源初步評估。
編寫本報告的目的是為該項目編制最新的礦產資源報表,其中包括新的鑽探信息,以及與到2021年完成的工作相關的地質建模。
完成了牛蛙三個礦藏(牛蛙、蒙哥馬利-肖肖尼和博南扎)的新資源模型,並在優化礦坑殼內計算了牛蛙地區、蒙哥馬利-肖肖內地區和博南薩地區的礦產資源估計值。此前,在2021年8月的NI 43-101技術報告中報告了較早型號的資源。
1.1位置、財產描述和所有權
本公司全資擁有的牛蛙金礦項目位於內華達州奈縣的牛蛙丘陵和牛蛙礦區的南半部(圖1-1)。Beatty鎮位於項目以東6.5公里處,提供基本便利設施。拉斯維加斯是提供全方位服務的最大的地區性城市,距離現場有260公里的車程。項目物業位於T11S、R46E第3、4、5、6、8、9、10、14、15、16、17、21、22、23、25、26、35和36段和T12S、R46E、Mt.第1、2、3、4、5、6、8 9、10、11、12、13、14、15、16、17和23段。暗黑破壞神梅里迪安。物業的位置如圖1-1所示。
該公司有四份期權/租賃/購買協議,加上它找到的其他索賠,使其控制了734項非專利礦藏採礦索賠和工廠場地索賠,以及87項專利索賠。只要費用和債務不變,索賠就沒有到期日。
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圖1-1:位置地圖
1.2地質與成礦
該項目位於南沃克巷方向,位於脆性的上板塊火山主巖中,這些主巖因主導的拆離斷層和伴生的傾滑和走滑位移而嚴重變形。淺成熱液滲入牛蛙、蒙哥馬利-肖肖尼(M-S)和Bonanza地區破碎的圍巖中,在主要的石英方解石礦脈中沉澱出微米級的相對高品位的金(Au),並在伴生的巖塊中浸染金。礦脈含有石英以外的脈石礦物,如方解石和錳氧化物,後者有助於伴生的銀(銀)回收和金。地區地質圖如下圖1-2所示。
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圖1-2:地區地質圖
1.3勘探、鑽探、取樣和QA/QC
1.3.1探索
到目前為止,公司的勘探活動主要集中在以下幾個方面:
·勘探鑽探、數據採集和地質建模;
·獲取、組織、數字化和審查從巴里克獲得的主要與鑽探數據、冶金和項目基礎設施有關的電子和紙質數據庫;
·保持和擴大土地佔有量。
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1.3.2鑽探
該項目鑽探包括1,311個孔,1983年至2021年初完成的總長度為263,757米。如本報告鑽探一節所述,採用巖心和反循環兩種方法鑽出了這些孔。表1-1按年度彙總了項目鑽探情況。
表1-1:2020-2021年洞的位置和深度
| 總鑽探 | 取心 | 反向循環 | |||
年 | 孔 | 米 | 孔 | 米 | 孔 | 米 |
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1983 | 6 | 975 | 6 | 975 | 0 | 0 |
1984 | 37 | 3,560 |
| 0 | 37 | 3,560 |
1985 | 3 | 303 |
| 0 | 3 | 303 |
1986 | 29 | 3,364 |
| 0 | 29 | 3,364 |
1987 | 163 | 29,479 | 3 | 732 | 163 | 28,747 |
1988 | 321 | 66,325 | 32 | 6,121 | 321 | 60,204 |
1989 | 71 | 12,285 |
| 0 | 71 | 12,285 |
1990 | 154 | 37,114 | 33 | 3,676 | 154 | 33,438 |
1991 | 79 | 22,954 | 42 | 3,627 | 79 | 19,327 |
1992 | 23 | 4,907 |
| 0 | 23 | 4,907 |
1993 | 9 | 387 |
| 0 | 9 | 387 |
1994 | 210 | 31,362 | 9 | 1,412 | 210 | 29,951 |
1995 | 99 | 22,370 | 3 | 248 | 99 | 22,122 |
1996 | 58 | 15,254 | 19 | 3,329 | 45 | 11,924 |
2020 | 26 | 4,405 | 1 | 502 | 25 | 3,903 |
2021 | 43 | 14,820 | 38 | 12,749 | 5 | 2,071 |
總計 | 1,331 | 269,864 | 186 | 33,371 | 1,273 | 236,493 |
從2020-2021年,奧古斯塔共鑽了69個鑽孔,30個反循環(RC)和39個巖心孔。鑽探的目的是進一步確定牛蛙礦坑和蒙哥馬利-肖肖尼礦坑的資源和最終界限,並收集數據以支持先進的巖土和冶金研究。2020年計劃還履行了公司的最終工作承諾,即在2020年9月中旬之前從巴里克購買租賃土地的100%權益。在天堂嶺的目標上鑽了兩個洞。本報告第7節詳細介紹了2020-2021年鑽探計劃的結果。
1.3.3抽樣
1.3.3.1 Historic (1983-1986)
本次資源評估中使用的歷史鑽探和取心信息是從幾個鑽探項目中獲得的,這些鑽探項目始於1983年的St.Joe Minerals,接着是Bond Gold和Lac Minerals,最後由Barrick於1996年底結束。在該地區共鑽了1262個孔,其中147個孔包括巖心,1243個孔是用反循環方法鑽成的。大多數取心孔包括核心加RC節段的間隔。對所有巖心間期進行了恢復率和RQD測量。對定向數據的質量進行了評估,並相應地對核心進行了標記。然後記錄巖芯,記錄巖性、蝕變、礦化和構造信息,包括斷層、斷層線理、裂縫、礦脈和層理的方向。除了幾個例外,所有的洞都被取樣了。採樣間隔為5英尺,偶爾基於地質錄井,分隔不同的巖性和礦化和蝕變類型。樣品在拍照前在芯盒中標記和標記,然後將芯子鋸成兩半,一半送去化驗,另一半保留以備將來參考。每個樣本間隔被單獨裝袋並運往實驗室進行分析。
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幾乎所有反循環鑽井項目的巖屑都被分成兩條流,一條被採樣,另一條在每個鑽探點的開墾過程中被處理。使用瓊斯分離器,樣品流被進一步分成兩個樣本袋,一個指定用於分析,第二個重複指定為現場拒收。每隔五英尺採集一次樣本,並在鑽探現場打包。每個五英尺長的樣本都被密封在鑽探現場,直到送到分析實驗室才能打開。在每個20英尺長的杆子連接處,洞被吹乾淨,以排除在連接過程中掉進洞裏的物質。現場地質學家收集每五英尺間隔的指定化驗樣品,並將其轉移到安全的樣品採集區,然後運往現場以外的認可實驗室。當採集到重複樣本時,如果需要,它們將保留在鑽探現場作為參考樣本。如果沒有使用複製樣本,則在場地復墾過程中將其與場地材料混合
1.3.3.2奧古斯塔黃金公司(2020-2021年)
奧古斯塔黃金公司(奧古斯塔黃金公司)於2020年開始勘探牛蛙黃金項目,並將持續到2021年第二季度。開展的工作包括定向鑽石巖心鑽探、常規反循環(RC)鑽探和為生成鑽探目標而進行的勘察測繪和地面採樣。奧古斯塔黃金公司維護了一個基於Access的數字化數據庫(GeoSpark),包括鑽探樣品的所有分析和地表巖屑樣品的地球化學分析,該項目已完成。
採用兩臺履帶式LF-90型鑽機和一臺車載式LF-90型鑽機進行了定向鑽進(HQ3)。巖心取向是使用Reflex ACTIII工具收集的,由工作人員地質學家監督,並由第三方承包商核實。所有鑽芯都進行了現場記錄、拍照、裂解和取樣。
常規的反循環鑽井是使用一臺Atlas Copco RD 10+鑽機進行的,井徑為6.75英寸。所有RC樣品都被記錄下來並在現場取樣。樣品風乾,現場密封在散裝袋中。此外,在野外勘察過程中還採集了地表巖屑樣品。這些樣本被收集、描述並在野外進行地理定位,然後放入密封的大米袋中運輸
1.3.4 QA/QC
抽樣QA/QC計劃最初由St.Joe Minerals建立。隨後的業主按照程序進行了必要的更新,以滿足當時的質量保證標準。標準做法包括監督鑽探、巖心錄井,以及提交空白樣品、認證標準和重複測試,以確保實驗室性能。所有化驗測試均由外部完全認可的實驗室完成,如Skyline、Legend、Iron King、Barringer、American Assay、Chemex、ALS和Paragon地球化公司。已提供化驗證書,並已對其進行電子掃描,以完成項目鑽探數據庫。
1.3.5數據庫改進
在2021年下半年,奧古斯塔黃金公司的工作人員對牛蛙鑽井數據庫中的遺留數據進行了深入的審查和更新。在這個過程中,在舊的化驗證書上發現了以前丟失的化驗信息,對照鑽井日誌進行了驗證,並將其添加到數據庫中。此外,在整個遺留數據集中檢查了化驗等級,並在需要時更新了從英制到公制等級單位的一致轉換。在這一過程中,發現一些較舊的鑽孔有不正確的英制-公制等級轉換,隨後進行了更新,導致大多數受影響的鑽孔的等級都有所提高。Forte Dynamic請求並收到了金礦牀經濟重要部分中約10%的相關遺留鑽孔的化驗證書和測井數據,並已核實了這些鑽孔數據庫的準確性。
1.4選礦和冶金試驗
與該項目發展計劃相關的冶金測試計劃摘要如下。
1986年,聖喬美國公司對M-S樣品進行了兩次大型柱試驗,經過59天的浸出,金的回收率為56%,浸出材料分級為0.034 OPT,粉碎至-19毫米(-3/4英寸)。另一根柱子回收49%的
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經過59天的浸金-304.8毫米(-12英寸)材料分級為0.037 OPT。預計90天的回收率分別為61%和54%。
1994年,內華達州雷諾的Kappes Cassiday對來自牛蛙礦的250公斤路基材料進行了浸出試驗,結果如下:
表1-2:1994年LEACH測試結果
| 瓶 | 列 | 列 |
大小、網格和毫米(英寸) | -100目 | -38 mm (-1.5”) | -9.5 mm (-3/8”) |
計算頭部,選項Au | 0.029 | 0.035 | 0.029 |
錄製百分比 | 96.6 | 71.4 | 75.9 |
每次,天數 | 2.0 | 41 | 41 |
NaCN,公斤/噸(磅/短噸) | 0.5 (0.1) | 0.385 (0.77) | 5.35 (10.7) |
石灰,公斤/噸(磅/短噸 | 1.0 (2.0) | 0.155 (0.31) | 1.75 (0.35) |
1995年,巴里克對765噸(844短噸)的高爐路基材料和730噸(805短噸)的M-S礦坑進行了中試堆浸試驗。兩種複合材料都被粉碎到12.7毫米(-1/2英寸)。結果如下表1-3所示。
表1-3:1995年試行堆浸試驗結果
| 高爐低品位 | M-S成礦作用 |
計算頭部,選項Au | 0.019 | 0.048 |
計算頭部,選項Ag | 0.108 | 0.380 |
預計Au記錄百分比 | 67 | 74 |
預計的銀記錄百分比 | 9 | 32 |
每次,天數 | 41 | 37 |
NaCN,公斤/噸(磅/短噸) | 0.10 (0.20) | 0.125 (0.25) |
石灰,公斤/噸(磅/短噸) | Nil(零) | Nil(零) |
2018年和2019年,位於內華達州里諾的McClelland實驗室對牛蛙地產的材料進行了標準柱浸測試。2018年測試的樣品是由代表“角礫脈礦型”的散裝樣品製成的複合樣品。2018年測試工作的結果如下表1-4所示。
表1-4:2018欄目教學測試結果
進給大小 | 壓碎法 | 試驗 | 時間 | Au回收率,% |
9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 列 | 60天 | 58 |
9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 瓶子卷 | 4天 | 59 |
1.7毫米(10目) | HPGR | 列 | 60天 | 77 |
1.7毫米(10目) | HPGR | 瓶子卷 | 4天 | 70 |
150µm | 常規/研磨 | 瓶子卷 | 4天 | 89 |
2018年的柱浸試驗結果表明,HPGR粉碎(高壓磨輥)可能具有顯著提高回收率的潛力,這與粉碎粒度有關。保護鹼度的石灰需求量低,氰化物消耗適中。2019年計劃的結果彙總在下表1-5中。
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表1-5:2019欄目浸泡測試結果
樣本 | 進給大小 | 壓碎法 | 試驗 | 時間 | 自動記錄,% |
複合E | 9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 列 | 151天 | 75 |
複合E | 6.3mm (1/4”) | HPGR | 列 | 122天 | 77 |
複合E | 1.7毫米(10目) | HPGR | 列 | 102天 | 89 |
MS-M-1 | 9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 列 | 108天 | 66 |
MS-M-1 | 6.3mm (1/4”) | HPGR | 列 | 108天 | 77 |
MS-M-1 | 1.7毫米(10目) | HPGR | 列 | 89天 | 85 |
MH-M-2 | 9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 列 | 109天 | 83 |
MH-M-2 | 6.3mm (1/4”) | HPGR | 列 | 105天 | 88 |
MH-M-2 | 1.7毫米(10目) | HPGR | 列 | 86天 | 91 |
2019年的柱浸測試結果進一步突顯了規模對回收率的依賴,並暗示HPGR破碎可能具有顯着提高黃金回收率的潛力。樣品凝聚所需的水泥足以維持保護性鹼度。氰化物消耗量低。根據這些測試程序,牛蛙礦化類型似乎適合堆浸回收方法。要正確評估HPGR粉碎的益處並更好地確定堆浸的最佳粒度,還需要進一步的測試。
關於堆浸的結論
根據迄今已完成的適用於高爐和M-S礦坑中剩餘礦化的測試工作,初步最終堆浸回收預計如下:
表1-6:估計堆浸出恢復
每片大小 | 80% - 9.5 mm (3/8英寸) | 羅姆 低品位 |
估計採收率 | 70% | 50% |
*白銀回收率估計為1.07倍黃金回收盎司,這是巴里克實現的典型回收。
到目前為止,所有已知的礦化都將被堆浸,懷孕的溶液將通過現場建造的碳ADR工廠進行處理。
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1.5礦產資源估算
Forte Dynamic根據截至2021年12月31日的技術信息為牛蛙項目更新了礦產資源。此次更新利用了截至2021年底的所有新鑽探,以及奧古斯塔黃金公司員工更新的地質模型和數據庫改進。每個區域(牛蛙、蒙哥馬利-肖肖尼和博南扎)的三維區塊模型是使用Vulcan軟件創建的。代表地形、覆蓋層、地質單元、歷史採場形狀和金礦化的表面和固體被納入資源模型。資源評估利用項目人員提供的鑽孔、勘測、分析和散裝密度信息。對於歷史上通過露天礦和地下方法開採的所有材料,金價和銀價都被賦予了零值。已對放置在歷史露天礦和地下作業中的回填材料的體積密度進行了調整。
使用合理的成本假設對礦產資源進行礦坑限制,但尚未進行詳細的成本計算和經濟評估。這些資源僅考慮將在奧古斯塔黃金公司控制的土地上發生的採礦礦化和廢物。礦坑坡度參數基於現有的礦坑壁角,並因地質、深度和橫向範圍而異。將不同的冶金回收率分配給氧化物和硫化物材料,並用於優化坑殼的計算。
用Minemax軟件利用高級經濟假設、巖土邊坡參數和財產邊界,在優化的礦坑外殼內報告礦產資源。據報告,牛蛙項目的估計礦產資源分別位於牛蛙、蒙哥馬利-肖肖尼和博南薩地區。
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表1-7:綜合礦產資源
截至2021年12月31日的全球綜合資源--氧化物和硫化物 | |||||
分類 | 公噸(公噸) | 金品位(g/t) | 銀級(克/噸) | 含Au(Koz) | 含銀(Koz) |
測量的 | 30.13 | 0.544 | 1.35 | 526.68 | 1,309.13 |
指示 | 40.88 | 0.519 | 1.18 | 682.61 | 1,557.49 |
測量和指示 | 71.01 | 0.530 | 1.26 | 1,209.29 | 2,866.62 |
推論 | 16.69 | 0.481 | 0.96 | 257.90 | 515.72 |
備註:
1.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告氧化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為82%,銀價格為20%。
2.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告硫化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為50%,銀價格為12%。沒有關於蒙哥馬利-肖肖尼或Bonanza的硫化物材料的報告。
3.礦化材料和廢料的開採成本為2.25美元/噸。
4.加工、一般管理和精煉成本分別為5.00美元/噸、0.50美元/噸和0.05美元/噸。
5.由於四捨五入,某些列或行可能不會如圖所示進行計算。
6.估計礦產資源量按原地幹公噸計量。
7.礦產資源的估計可能會受到法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。
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表1-8:牛蛙礦產資源
截至2021年12月31日的礦產資源--牛蛙 | ||||||
氧化還原 | 分類 | 公噸 (公噸) | 金品位 (克/噸) | AG級 (克/噸) | 含Au (科茲) | 含銀 (科茲) |
氧化物 | 測量的 | 24.50 | 0.537 | 1.28 | 422.77 | 1,010.02 |
指示 | 36.32 | 0.515 | 1.14 | 602.02 | 1,332.18 | |
測量和指示 | 60.82 | 0.524 | 1.20 | 1,024.79 | 2,342.20 | |
推論 | 14.40 | 0.460 | 0.77 | 213.06 | 358.49 | |
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硫化物 | 測量的 | 1.30 | 0.710 | 1.28 | 29.77 | 53.52 |
指示 | 1.99 | 0.625 | 1.32 | 39.94 | 84.47 | |
測量和指示 | 3.29 | 0.659 | 1.30 | 69.72 | 137.99 | |
推論 | 1.05 | 0.657 | 1.14 | 22.14 | 38.53 | |
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總氧化物和硫化物 | 測量的 | 25.80 | 0.545 | 1.28 | 452.55 | 1,063.54 |
指示 | 38.31 | 0.521 | 1.15 | 641.96 | 1,416.65 | |
測量和指示 | 64.12 | 0.531 | 1.20 | 1,094.51 | 2,480.19 | |
推論 | 15.44 | 0.474 | 0.80 | 235.20 | 397.02 |
備註:
1.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告氧化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為82%,銀價格為20%。
2.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告硫化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為50%,銀價格為12%。
3.礦化材料和廢料的開採成本為2.25美元/噸。
4.加工、一般管理和精煉成本分別為5.00美元/噸、0.50美元/噸和0.05美元/噸。
5.由於四捨五入,某些列或行可能不會如圖所示進行計算。
6.估計礦產資源量按原地幹公噸計量。
7.礦產資源的估計可能會受到法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。
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表1-9:蒙哥馬利-肖肖尼礦產資源
截至2021年12月31日的礦產資源-蒙哥馬利-肖肖尼 | ||||||
氧化還原 | 分類 | 公噸(公噸) | 金品位(g/t) | 銀級(克/噸) | 含Au(Koz) | 含銀(Koz) |
氧化物 | 測量的 | 1.97 | 0.637 | 3.35 | 40.35 | 212.12 |
指示 | 1.35 | 0.555 | 2.85 | 24.04 | 123.66 | |
測量和指示 | 3.32 | 0.603 | 3.15 | 64.38 | 335.78 | |
推論 | 1.05 | 0.586 | 3.45 | 19.76 | 116.41 |
備註:
1.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告氧化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為82%,銀價格為20%。
2.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告硫化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為50%,銀價格為12%。沒有關於蒙哥馬利-肖肖尼的硫化物材料的報告。
3.礦化材料和廢料的開採成本為2.25美元/噸。
4.加工、一般管理和精煉成本分別為5.00美元/噸、0.50美元/噸和0.05美元/噸。
5.由於四捨五入,某些列或行可能不會如圖所示進行計算。
6.估計礦產資源量按原地幹公噸計量。
7.礦產資源的估計可能會受到法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。
表1-10:豐富的礦產資源
截至2021年12月31日的礦產資源-Bonanza | ||||||
氧化還原 | 分類 | 公噸(公噸) | 金品位(g/t) | 銀級(克/噸) | 含Au(Koz) | 含銀(Koz) |
氧化物 | 測量的 | 2.35 | 0.446 | 0.44 | 33.78 | 33.48 |
指示 | 1.22 | 0.422 | 0.44 | 16.61 | 17.17 | |
測量和指示 | 3.58 | 0.438 | 0.44 | 50.40 | 50.65 | |
推論 | 0.19 | 0.473 | 0.37 | 2.94 | 2.28 |
備註:
1.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告氧化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為82%,銀價格為20%。
2.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告硫化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為50%,銀價格為12%。沒有關於Bonanza的硫化物材料的報道。
3.礦化材料和廢料的開採成本為2.25美元/噸。
4.加工、一般管理和精煉成本分別為5.00美元/噸、0.50美元/噸和0.05美元/噸。
5.由於四捨五入,某些列或行可能不會如圖所示進行計算。
6.估計礦產資源量按原地幹公噸計量。
7.礦產資源的估計可能會受到法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。
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本報告中介紹的綜合礦產資源量比2021年6月牛蛙NI 43-101技術報告中報告的資源量有所增加。已測量和指示資源增加1,870萬噸、329,500金盎司和476,000銀盎司。推斷資源增加760萬噸、127,900金盎司和272,200銀盎司。這些變化主要是由於新的鑽探、數據庫的改進以及更新的地質控制,這使得牛蛙礦坑較低部分的較高品位材料具有更大的連續性,從而實現了更穩健的礦坑優化。
1.6結論
本報告基於截至2021年12月31日的所有技術和科學數據,也就是本報告的生效日期。QP認為礦產資源符合最終經濟開採的合理前景。在收集分析數據時,已使用行業標準方法收集和分析這些數據。使用歷史地圖、報告、野外測繪、鑽孔測井和三維計算機建模對地質數據進行了解釋和建模。利用地質和分析數據開發了資源區塊模型,以最好地代表每個地區內的礦化,並説明瞭露天礦和地下方法開採資源的歷史。Lerch-Grossman使用代表性成本為每個區域生成了優化的坑殼、金屬回收率和坡度,並總結了這些坑殼內的資源。
1.6.1地質礦產
·區內的勘探潛力很高,最近的鑽探表明,礦化結構和特徵沿着所有三個主要地區及其附近已知的礦化趨勢在橫向和垂直方向上繼續存在。進行額外勘探鑽探和解釋的具體區域包括BullFrog礦坑附近的拉德山和神祕丘陵;Montgomery-Shoshone礦坑附近的北極星礦脈和相關的浸染礦化;Bonanza礦坑附近的Bonanza山脈沿線和下方;以及該礦產北部具有構造遠景的Gap地區。
·已作出相當大的努力,通過對照歷史鑽探日誌和化驗證書來核實歷史化驗和調查。數據庫已更新,以包括最近發現的其他化驗證書數據。在移植遺留數據時,英制-公制等級轉換的問題已更正。
·Forte Dynamic完成了對牛蛙鑽探數據庫的審查,並根據實驗室證書核實了經濟重要礦藏部分約10%的鑽孔的化驗數據。
·最近的化驗數據是以適合礦牀類型和礦化類型的方式收集的。已經進行了化驗質量保證/質量控制分析,以確保化驗具有適合評估礦產資源的質量。
·對地質學的瞭解程度很高。利用歷史地圖、地質報告和實地測繪建立了全區範圍的地質模型。在可能的情況下,在解釋中使用鑽井測井,但應更多地利用井下測井數據,以幫助完善地質模型。
·對被排除在資源估計之外的鑽孔進行了審查,並更新了清單。一些洞現在有了化驗數據,並已從排除列表中刪除。幾個額外的具有井下污染的RC鑽孔已被添加到排除名單中。還確定了幾個孔的位置和井下測量問題。
·應從歷史檔案中提取歷史生產數據、井眼、礦坑圖、地下地圖、採場調查,並將其數字化為有助於解釋地質模型和資源區塊模型的格式。歷史數據可用於校準資源模型並提供驗證檢查。
·數據庫中異常值分析的處理是適當和合理的。區塊等級解釋是使用符合行業慣例的常規方法進行的。
·在歷史悠久的地下和露天採礦地區,區塊模型等級已被歸零。區塊模型等級也在已知貧瘠的地質單位內歸零。露天礦和地下礦山內的回填區域已計入要開採的數量和噸位。
·基於類似內華達作業的採礦和加工成本已被應用於礦坑優化。現有的坑壁仍然非常穩定,大部分坑壁的整體坡度都很陡峭。對現有的井壁傾角進行了測量,並將其應用於基坑優化。
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1.6.2冶金試驗工作和選礦
到目前為止進行的冶金測試表明,在小顆粒條件下,金的回收是合理的。對HPGR細碎物料的柱浸試驗表明,10目物料的金回收率可超過85%;然而,需要進一步測試才能正確表徵每個礦化帶的回收潛力。
冶金試驗計劃應全面,並(至少)包括以下內容:
·複合樣品的全面表徵--Au/Ag含量、碳和硫的形態、包括汞在內的典型地質化學、固體比重
·破碎功指數測試
·磨損指數試驗
·不同HPGR粉碎尺寸下的柱浸出測試,包括對比瓶滾測試和粒度回收分析
·凝聚試驗
·壓實滲透性試驗
·對測得的柱試驗殘留物進行任何必要的環境試驗
1.6.3基礎設施
·該項目位於一個可以開採的司法管轄區內。
·項目地點在內華達州比蒂鎮附近,那裏有足夠的便利設施和服務。
·該項目在1989年至1999年期間是露天開採和地下開採的,目前仍有剩餘的基礎設施,包括現場輸電線、現場鋪設的駭維金屬加工,以及橫跨該地區的公路網。
·通過當地公用事業提供足夠的電力,以及支持業務的可用的水和水權,都需要進一步評估。
1.7建議
目前對礦產資源的估計表明,有可能進一步開展工作,將項目推進到初步經濟評估(PEA)。
開展追加勘探鑽探和圈定鑽探,擴大資源基礎,進一步細化地質模型和資源區塊模型。
到目前為止進行的冶金試驗表明,在小顆粒條件下金的回收是合理的。對HPGR細碎物料的柱浸試驗表明,10目物料的金回收率可超過85%;然而,需要進一步測試才能正確表徵每個礦化帶的回收潛力。
可以開始一系列活動的基線研究工作,以支持未來研究階段的許可活動。
2.引言
本報告是為奧古斯塔黃金公司為內華達州的牛蛙黃金項目編寫的,目的是利用最新的鑽探和地質模型更新和報告礦產資源。利用鑽孔和地質信息生成了礦化區的三維塊體模型,並根據這些塊體模型開發了優化的礦坑殼來報告礦產資源。
奧古斯塔黃金公司提供了包括位置、方位、地圖和分析數據在內的技術信息,與所有權、環境、許可和訪問有關的信息也由奧古斯塔黃金公司提供。有關基礎設施、位置、地質和礦化的介紹性摘要主要來自過去生產商和奧古斯塔黃金公司的歷史報告。
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2021年12月14日,董事礦業公司的拉斯·唐納和高級資源建模師拉里·斯奈德視察了項目現場。
2.1計量單位
除非另有説明,本報告中提及的所有美元均為美元。除非另有説明,否則距離、面積、體積和質量以公制表示。歷史數據以英制單位表示,如英尺和噸。
就本報告而言,常用計量單位為公制單位。所有顯示的噸位均以噸(噸)為單位,以1000公斤為單位,貴金屬品級值以克/噸(g/t)為單位,貴金屬數量值以金衡盎司(Toz)為單位。要轉換為英制單位,應使用以下因素:
·1短噸=0.907噸(噸)
·1金衡盎司=31.1035克(克)
·1金衡盎司/短噸=每噸34.286克(克/噸)
·1英尺=30.48釐米=0.3048米
·1英里=1.61公里(公里)
·1英畝=0.405公頃(公頃)
2.2縮寫
以下是本報告中使用的縮寫的列表:
縮略語 | 單位或術語 |
2D | 二維 |
3D | 三維 |
銀 | 白銀 |
Au | 黃金 |
釐米 | 釐米 |
立方厘米 | 立方厘米 |
g | 克 |
克/噸 | 每噸克 |
克/立方米 | 克/立方厘米 |
HA | 公頃 |
千克 | 公斤 |
公里 | 公里 |
平方公里 | 平方公里 |
公里/小時 | 每小時公里數 |
千瓦-小時 | 每小時千瓦 |
m | 計量器 |
M | 百萬 |
Mm | 毫米 |
月/年 | 毫米/年 |
米亞 | 比現在早一百萬年 |
NDEP | 內華達州環境預測部門 |
NI 43-101 | 加拿大證券管理人國家文書43-101 |
NSR | 冶煉淨收益 |
鉛 | 鉛 |
豌豆 | 初步經濟評估 |
百萬分之 | 百萬分之幾 |
QA/QC | 質量保證/質量控制 |
T | 公噸 |
TOZ | 金衡盎司 |
T/d | 每天公噸 |
美元 | 美元 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 21 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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2.3合格人員和檢查細節
以下是參與編制本TRS的合格人員的名單以及他們對物業的檢查細節。
·Forte Dynamic,Inc.採礦業公司P.eng的拉斯·唐納先生是S-K1300定義的合格人員。唐納先生在編寫本報告期間擔任項目經理,專門負責報告第1-9節和第11-25節。唐納先生是獨立於美國黃金的。
·唐納於2021年12月14日對該項目進行了實地考察,考察了該項目的基礎設施、現有礦坑、垃圾場、道路和可觀察到的地質特徵。勘探項目在今年早些時候被關閉,因此我們無法查看任何伐木和樣品準備。然而,Forte團隊確實收到了項目地質學家對現場的徹底地質審查。
·Forte Dynamic,Inc.的MMSA QP,董事加工經理Adam House是S-K1300定義的合格人員,專門負責第10節。House先生不負責制定或執行冶金測試計劃;但他審查了研究中包含的數據和解釋。豪斯先生還沒有參觀過這個項目。
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 22 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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3.屬性説明
該項目位於內華達州奈縣的牛蛙丘陵(圖4-1)。牛蛙礦的財產涵蓋T11S、R46E第3、4、5、6、8、9、10、14、15、16、17、21、22、23、25、26、35及36條及T12S、R46E、Mt.第1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、14、15、16、17及23條的約5,554公頃已獲專利及未獲專利的礦脈採礦要求。暗黑破壞神梅里迪安。該項目可通過內華達州拉斯維加斯以北2/4小時(260公里)的車程沿着美國駭維金屬加工95前往。拉斯維加斯由一個主要的國際機場提供服務,是最近的為該項目提供設備、補給、服務和其他支持的主要樞紐。該項目位於內華達州比蒂鎮以西4英里處,該鎮約有1000人口,包含最基本的服務,包括汽車旅館、加油站、學校以及各種商店和服務。圍繞該項目的通道由一系列相當好的礫石道路提供,這些道路延伸到現有的礦山和重要的勘探區域。
圖3-1:位置地圖
奧古斯塔黃金公司有四項期權/租賃/購買協議,加上它找到的其他索賠,使其能夠控制734項未獲專利的礦脈開採索賠和工廠場地索賠,以及87項專利索賠。這些土地在表3-1中列出。詳細位置的屬性圖如圖3-2所示。只要費用和債務不變,索賠就沒有到期日。
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 23 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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表3-1:奧古斯塔黃金公司控制的土地
奧古斯塔黃金公司的專利主張 | |
專利名稱 | 礦物測量編號: |
阿馬西斯特 | 2629 |
奧古斯塔黃金公司的專利主張 | |
標準金 | |
專利名稱 | 礦物測量編號: |
普羅維登斯 | 2470 |
金 | 2654 |
奧古斯塔黃金公司的專利主張 | |
莫哈韋金礦開採 | |
專利名稱 | 礦物測量編號: |
北極星組分 | 2426 |
首位分數 | 2426 |
三個桃子 | 2426 |
小分數 | 2471A |
印度約翰尼 | 2471A |
肖肖尼 | 2471A |
德爾蒙特分數 | 2501A |
Shoshone 2 | 2471A |
Shoshone Three | 2471A |
Oro Grande | 2470 |
Shoshone擴展 | 2470 |
新手 | 2470 |
奧古斯塔黃金公司的專利主張 | |
布朗聲稱 | |
專利名稱 | 礦物測量編號: |
結晶體 | 2418 |
奧立弗 | 2340 |
奧古斯塔黃金公司的專利主張 | |
登月聲明 | |
專利名稱 | 礦物測量編號: |
埃爾克霍恩 | 2736 |
《赤壁》 | 2540 |
黑牛 | 2425 |
貝爾男孩分數 | 2425 |
南餾分油 | 2425 |
放哨 | 2461 |
莫莉·吉布森#1 | 3043 |
莫莉·吉布森#2 | 3043 |
莫莉·吉布森#3 | 3043 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 24 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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莫莉·吉布森#4 | 3043 |
莫莉·吉布森#5 | 3043 |
蘭德 | 2784 |
蘭德#1 | 2784 |
蘭德2號 | 2784 |
蘭德3號 | 2784 |
隨機分數 | 2784 |
早起的鳥兒 | 2491 |
始料未及 | 2735 |
蠍子 | 2411 |
聖安東尼 | 2734 |
伊娃·貝爾 | 2576 |
寶石分數 | 2377 |
石英石分數 | 2422 |
附件 | 2715 |
奧古斯塔黃金公司未獲專利的索賠 | |
索賠名稱 | BLm序列號 |
BFGC 1 | NMC1147851 |
BFGC 2 | NMC1147852 |
BFGC 3 | NMC1147853 |
BFGC 4 | NMC1147854 |
BFGC 5 | NMC1147855 |
BFGC 6 | NMC1147856 |
BFGC 8 | NMC1147857 |
BFGC 9號 | NMC1147858 |
BFGC 10 | NMC1147859 |
BFGC 11 | NMC1147860 |
BFGC 12 | NMC1147861 |
BFGC 13 | NMC1147862 |
BFGC 14 | NMC1147863 |
BFGC 15 | NMC1147864 |
BFGC 16 | NMC1147865 |
BFGC 17 | NMC1147866 |
BFGC 18 | NMC1147867 |
BFGC 19 | NMC1147868 |
BFGC 20 | NMC1147869 |
BFGC 21 | NMC1147870 |
BFGC 22 | NMC1147871 |
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奧古斯塔黃金公司 | |
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BFGC 23 | NMC1147872 |
BFGC 24 | NMC1147873 |
BFGC 25 | NMC1147874 |
BFGC 26 | NMC1147875 |
BFGC 27 | NMC1147876 |
BFGC 28 | NMC1147877 |
BFGC 29 | NMC1147878 |
BFGC 30 | NMC1147879 |
BFGC 31 | NMC1147880 |
BFGC 32 | NMC1147881 |
BFGC 33 | NMC1147882 |
BFGC 34 | NMC1147883 |
BFGC 35 | NMC1147884 |
BFGC 36 | NMC1147885 |
BFGC 37 | NMC1147886 |
BFGC 38 | NMC1147887 |
BFGC 39 | NMC1147888 |
BFGC 40 | NMC1147889 |
BFGC 41 | NMC1147890 |
BFGC 42 | NMC1147891 |
BFGC 43 | NMC1147892 |
BFGC 44 | NMC1147893 |
BFGC 45 | NMC1147894 |
BFGC 46 | NMC1147895 |
BFGC 47 | NMC1147896 |
BFGC 48 | NMC1147897 |
BFGC 49 | NMC1147898 |
BFGC 50 | NMC1147899 |
BFGC 51 | NMC1147900 |
BFGC 52 | NMC1147901 |
BFGC 53 | NMC1147902 |
BFGC 54 | NMC1147903 |
BFGC 55 | NMC1147904 |
BFGC 56 | NMC1147905 |
BFGC 57 | NMC1147906 |
BFGC 58 | NMC1147907 |
BFGC 59 | NMC1147908 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 26 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BFGC 60 | NMC1147909 |
BFGC 61 | NMC1147910 |
BFGC 62 | NMC1147911 |
BFGC 7 | NMC1154057 |
BFGC 63 | NMC1154058 |
BFGC 64 | NMC1154059 |
BFGC 65 | NMC1154060 |
BFGC 66 | NMC1154061 |
BFGC 67 | NMC1154062 |
BFGC 68 | NMC1154063 |
BFGC 69 | NMC1154064 |
BFGC 70 | NMC1154065 |
BFGC 71 | NMC1154066 |
BFGC 72 | NMC1154067 |
BFGC 73 | NMC1154068 |
BFGC 74 | NMC1154069 |
BFGC 75 | NMC1154070 |
BFGC 76 | NMC1154071 |
BFGC 77 | NMC1154072 |
BFGC 78 | NMC1154073 |
BFGC 79 | NMC1154074 |
BFGC 80 | NMC1154075 |
BFGC 81 | NMC1154076 |
BFGC 82 | NMC1154077 |
BFGC 83 | NMC1154078 |
BFGC 84 | NMC1154079 |
BFGC 85 | NMC1154080 |
BFGC 86 | NMC1154081 |
BFGC 87 | NMC1154082 |
BFGC 88 | NMC1154083 |
BFGC 89 | NMC1177609 |
BFGC 90 | NMC1177610 |
BFGC 91 | NMC1177611 |
BFGC 92 | NMC1177612 |
BFGC 93 | NMC1177613 |
BFGC 94 | NMC1177614 |
BFGC 95 | NMC1177615 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 27 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BFGC 96 | NMC1177616 |
BFGC 97 | NMC1177617 |
BFGC 98 | NMC1177618 |
BFGC 99 | NMC1177619 |
BFGC 100 | NMC1177620 |
BFGC 101 | NMC1177621 |
BFGC 102 | NMC1177622 |
BFGC 103 | NMC1177623 |
BFGC 104 | NMC1177624 |
BFGC 105 | NMC1177625 |
BFGC 106 | NMC1177626 |
BFGC 107 | NMC1177627 |
BFGC 108 | NMC1177628 |
BFGC 109 | NMC1177629 |
BFGC 110 | NMC1177630 |
BFGC 111 | NMC1177631 |
BFGC 112 | NMC1185280 |
BFGC 113 | NMC1185281 |
BFGC 114 | NMC1185282 |
BFGC 115 | NMC1185283 |
BFGC 116 | NMC1185284 |
BFGC 117 | NMC1185285 |
BFGC 118 | NMC1185286 |
BFGC 119 | NMC1185287 |
BFGC 120 | NMC1185288 |
BFGC 121 | NMC1185289 |
BFGC 122 | NMC1185290 |
BFGC 123 | NMC1185291 |
BFGC 124 | NMC1185292 |
BFGC 125 | NMC1185293 |
BFGC 126 | NMC1185294 |
BFGC 127 | NMC1185295 |
BFGC 128 | NMC1185296 |
BFGC 129 | NMC1185297 |
BFGC 130 | NMC1185298 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 28 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BFGC 131 | NMC1185299 |
BFGC 132 | NMC1185300 |
BFGC 133 | NMC1185301 |
BFGC 134 | NMC1185302 |
Beatty Con#1 | NMC109662 |
幸運女王 | NMC109667 |
公元前8號巴賓頓 | NMC109697 |
公元前9號康奈爾大學 | NMC109698 |
BC#10 Flin Flon 2 | NMC109699 |
BVD 6 | NMC987963 |
BVD 5 | NMC987964 |
BVD 324 | NMC987965 |
BVD 323 | NMC987966 |
BVD 322 | NMC987967 |
BVD 321 | NMC987968 |
BVD 317 | NMC987969 |
BVD 316 | NMC987970 |
BVD 315 | NMC987971 |
BVD 314 | NMC987972 |
BVD 303 | NMC987973 |
BVD 302 | NMC987974 |
BVD 301 | NMC987975 |
BVD 300 | NMC987976 |
BVD207 | NMC987977 |
BVD 206 | NMC987978 |
BVD 205 | NMC987979 |
BVD 204 | NMC987980 |
BVD 203 | NMC987981 |
BVD 202 | NMC987982 |
BVD 201 | NMC987983 |
BVD 200 | NMC987984 |
BVD 107 | NMC987985 |
BVD 106 | NMC987986 |
BVD 105 | NMC987987 |
BVD 41 | NMC987988 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 29 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BVD 40 | NMC987989 |
BVD 32 | NMC987990 |
BVD 31 | NMC987991 |
BVD 30 | NMC987992 |
BVD 29 | NMC987993 |
BVD 36 | NMC987994 |
BVD 35 | NMC987995 |
BVD 34 | NMC987996 |
BVD 33 | NMC987997 |
BVD 28 | NMC987998 |
BVD 27 | NMC987999 |
BVD 26 | NMC988000 |
BVD 25 | NMC988001 |
BVD 19 | NMC988002 |
BVD 18 | NMC988003 |
BVD 17 | NMC988004 |
BVD 16 | NMC988005 |
BVD 24 | NMC988006 |
BVD 23 | NMC988007 |
BVD 22 | NMC988008 |
BVD 21 | NMC988009 |
BVD 20 | NMC988010 |
BVD 15 | NMC988011 |
BVD 14 | NMC988012 |
BVD 13 | NMC988013 |
BVD 12 | NMC988014 |
BVD 11 | NMC988015 |
BVD 39 | NMC988016 |
BVD 38 | NMC988017 |
BVD 37 | NMC988018 |
BVD 10 | NMC988019 |
BVD 9 | NMC988020 |
BVD 8 | NMC988021 |
BVD 7 | NMC988022 |
BVD 4 | NMC988023 |
BVD 3 | NMC988024 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 30 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BVD 2 | NMC988025 |
BVD 1 | NMC988026 |
BVD 401 | NMC992989 |
BVD 402 | NMC992990 |
BVD 403 | NMC992991 |
BVD 404 | NMC992992 |
BVD 405 | NMC992993 |
BVD 406 | NMC992994 |
BVD 407 | NMC992995 |
BVD 408 | NMC992996 |
BVD 409 | NMC992997 |
BVD 410 | NMC992998 |
BFG 135 | NV105225834 |
高爐136 | NV105225835 |
BFG 137 | NV105225836 |
BFG 138 | NV105225837 |
奧古斯塔黃金公司未獲專利的索賠 | |
Abitibi選項 | |
索賠名稱 | BLm序列號 |
AR 1 | 1209019 |
AR 2 | 1209020 |
AR 3 | 1209021 |
AR 4 | 1209022 |
AR 5 | 1209023 |
AR 6 | 1209024 |
AR 7 | 1209025 |
AR 8 | 1209026 |
AR 9 | 1209027 |
AR 10 | 1209028 |
AR 11 | 1209029 |
AR 12 | 1209030 |
AR 13 | 1209031 |
AR 14 | 1209032 |
AR 15 | 1209033 |
AR 16 | 1209034 |
AR 17 | 1209035 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 31 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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AR 18 | 1209036 |
AR 19 | 1209037 |
AR 20 | 1209038 |
AR 21 | 1209039 |
AR 22 | 1209040 |
AR 23 | 1209041 |
AR 24 | 1209042 |
AR 25 | 1209043 |
AR 26 | 1209044 |
AR 27 | 1209045 |
AR 28 | 1209046 |
AR 29 | 1209047 |
AR 30 | 1209048 |
AR 31 | 1209049 |
AR 32 | 1209050 |
AR 33 | 1209051 |
AR 34 | 1209052 |
AR 35 | 1209053 |
AR 36 | 1209054 |
AR 37 | 1209055 |
AR 38 | 1209056 |
AR 39 | 1209057 |
AR 40 | 1209058 |
AR 41 | 1209059 |
AR 42 | 1209060 |
AR 43 | 1209061 |
奧古斯塔黃金公司的專利主張 | |
巴里克聲稱 | |
索賠名稱 | 專利號 |
翡翠 | 44862 |
魯比 | 44862 |
北極星 | 45830 |
路易斯維爾 | 35256 |
丹佛分數 | 45316 |
2號流浪漢 | 46191 |
響尾蛇 | 45387 |
老虎 | 45387 |
流浪式延伸 | 46171 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 32 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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流浪漢1號 | 46171 |
流浪漢 | 45253 |
弗吉尼亞州 | 529024 |
鑽石搭便車 | 46187 |
彗星 | 46182 |
LE ROI | 46181 |
醜小鴨 | 46180 |
LE ROI分數 | 46179 |
德爾蒙特 | 46173 |
北極星 | 46173 |
丹佛2號 | 45348 |
風險投資 | 45348 |
丹佛3號 | 77975 |
日落1號 | 45371 |
《日落2號》 | 45371 |
酋長 | 45815 |
王子 | 45815 |
S.L. | 46223 |
先頭部隊 | 46223 |
峯會 | 46223 |
奧羅拉 | 47481 |
大獎 | 47481 |
Quartette | 47481 |
H071系列37號專利 |
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牛蛙2號 | 44644 |
牛蛙 | 44644 |
牛蛙分脈 | 45120 |
特拉華州第一名 | 46263 |
埃塞爾 | 46263 |
巨無霸 | 46263 |
內華達州 | 88070 |
羅斯福 | 88070 |
泰迪 | 88070 |
泰迪分數 | 88070 |
太平洋砂礦 | 952102 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 33 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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內華達砂礦 | 952102 |
帕裏安砂礦 | 952102 |
奧古斯塔黃金公司未獲專利的索賠 | |
巴里克聲稱 | |
礦場索賠 | |
索賠名稱 | BLm序列號 |
矮個子1 | NMC 1058705 |
矮個子2 | NMC 1058706 |
矮個子3 | NMC 1058707 |
矮個子4 | NMC 1058708 |
矮個子5 | NMC 1058709 |
矮個子6 | NMC 1058710 |
矮個子7 | NMC 1058711 |
矮個子8 | NMC 1058712 |
矮個子10 | NMC 1058713 |
矮個子11 | NMC 1058714 |
矮個子12歲 | NMC 1058715 |
1號王牌 | NMC 112229 |
王牌2號* | NMC 112230 |
王牌3號* | NMC 112231 |
1號流紋巖 | NMC 128702 |
5號流紋巖 | NMC 128705 |
西側流紋巖 | NMC 128708 |
東側 | NMC 128709 |
洋基女郎2號 | NMC 128710 |
FROG擴展 | NMC 128711 |
青蛙1號 | NMC 128712 |
玻利瓦爾1號 | NMC 128713 |
收錢的男孩 | NMC 128714 |
金鷹2號* | NMC 298788 |
金鷹3號* | NMC 298789 |
黃金時代#1* | NMC 298790 |
黃金時代#2* | NMC 298791 |
黃金時代#3* | NMC 298792 |
黃金時代#4* | NMC 298793 |
黃金時代#5* | NMC 298794 |
黃金時代#15* | NMC 298802 |
黃金時代#16* | NMC 298803 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 34 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BEV # 43 | NMC 350754 |
BEV # 44 | NMC 350755 |
BEV # 45 | NMC 350756 |
BEV # 46 | NMC 350757 |
BEV # 53 | NMC 350764 |
BEV # 54 | NMC 350765 |
BEV # 65 | NMC 350776 |
BEV # 73 | NMC 350784 |
瑞秋#3 | NMC 400293 |
瑞秋#4 | NMC 400294 |
瑞秋#5 | NMC 400295 |
邁克9 | NMC 415141 |
麥克風10 | NMC 415142 |
IRBF#5 | NMC 418634 |
IRBF#6 | NMC 418635 |
IRBF#8 | NMC 418637 |
愛爾蘭眼#2 | NMC 436850 |
謝麗爾·瑪麗#3 | NMC 436852 |
金銀色 | NMC 436855 |
託託#1 | NMC 436856 |
託託#2 | NMC 436857 |
託託#3 | NMC 436858 |
託託#4 | NMC 436859 |
託託#5 | NMC 436860 |
託託#6 | NMC 436861 |
託託#7 | NMC 436862 |
監督 | NMC 436870 |
埃裏卡·安#1 | NMC 436876 |
DINY F | NMC 443898 |
道格的絕望#1 | NMC 453427 |
小貝芙7號 | NMC 462038 |
BEV 17號 | NMC 507261 |
BEV 18號 | NMC 507262 |
啤酒19號 | NMC 507263 |
BEV 20號 | NMC 507264 |
BEV NO.55 | NMC 507277 |
BEV NO.66 | NMC 507287 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 35 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BEV NO.67 | NMC 507288 |
小貝芙9號 | NMC 523201 |
兄弟一號 | NMC 551789 |
兄弟2 | NMC 551790 |
黃金時代#6 | NMC 583381 |
黃金時代#7* | NMC 583382 |
黃金時代#8* | NMC 583383 |
黃金時代#9* | NMC 583384 |
黃金時代#12* | NMC 583385 |
黃金時代#13* | NMC 583386 |
黃金時代#14* | NMC 583387 |
黃金時代#17* | NMC 583388 |
BEV 47 A | NMC 819978 |
BEV 48 A | NMC 819979 |
奧古斯塔黃金公司米爾西特聲稱 | |
巴里克聲稱 | |
索賠名稱 | BLm序列號 |
BFMS 1號 | NMC 519933 |
BFMS 2號 | NMC 519934 |
BFMS 3號 | NMC 519935 |
BFMS 4號 | NMC 519936 |
BFMS 5號 | NMC 519937 |
BFMS 6號 | NMC 519938 |
BFMS 7號 | NMC 519939 |
BFMS 8號 | NMC 519940 |
BFMS 9號 | NMC 519941 |
BFMS 10號 | NMC 519942 |
BFMS 11號 | NMC 519943 |
BFMS第12號 | NMC 519944 |
BFMS編號13 | NMC 519945 |
BFMS第14號 | NMC 519946 |
BFMS編號:15 | NMC 519947 |
BFMS第16號 | NMC 519948 |
BFMS 17號 | NMC 519949 |
BFMS第18號 | NMC 519950 |
BFMS 19號 | NMC 519951 |
BFMS 20號 | NMC 519952 |
BFMS第21號 | NMC 519953 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 36 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BFMS編號:22 | NMC 519954 |
BFMS編號:23 | NMC 519955 |
BFMS第24號 | NMC 519956 |
BFMS第25號 | NMC 519957 |
BFMS第26號 | NMC 519958 |
BFMS第27號 | NMC 519959 |
BFMS編號:28 | NMC 519960 |
BFMS編號:29 | NMC 519961 |
BFMS第30號 | NMC 519962 |
BFMS第31號 | NMC 519963 |
BFMS第32號 | NMC 519964 |
BFMS編號:33 | NMC 519965 |
BFMS編號:36 | NMC 519968 |
BFMS編號:37 | NMC 519969 |
BFMS編號:38 | NMC 519970 |
BFMS 41 | NMC 519973 |
BFMS第42號 | NMC 519974 |
BFMS編號:43 | NMC 519975 |
BFMS第46號 | NMC 519978 |
BFMS第48號 | NMC 519980 |
BFMS編號:49 | NMC 519981 |
BFMS 50號 | NMC 519982 |
BFMS編號:51 | NMC 519983 |
BFMS 52號 | NMC 519984 |
BFMS編號:53 | NMC 519985 |
BFMS編號:56 | NMC 519988 |
BFMS編號:57 | NMC 519989 |
BFMS編號:58 | NMC 519990 |
BFMS編號:59 | NMC 519991 |
BFMS第60號 | NMC 519992 |
BFMS第61號 | NMC 519993 |
BFMS編號:63 | NMC 519995 |
BFMS第64號 | NMC 519996 |
BFMS第65號 | NMC 519997 |
BFMS第66號 | NMC 519998 |
BFMS第67號 | NMC 519999 |
BFMS第71號 | NMC 528590 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 37 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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BFMS 72 | NMC 528591 |
BFMS第73號 | NMC 528592 |
BFMS第92號 | NMC 528611 |
BFMS第93號 | NMC 528612 |
BFMS第94號 | NMC 528613 |
BFMS第95號 | NMC 528614 |
BFMS第96號 | NMC 528615 |
BFMS第97號 | NMC 528616 |
BFMS第98號 | NMC 528617 |
BFMS編號101 | NMC 528620 |
BFMS編號104 | NMC 528623 |
BFMS第105號 | NMC 528624 |
BFMS第106號 | NMC 528625 |
BFMS第107號 | NMC 528626 |
BFMS第110號 | NMC 528629 |
BFMS第111號 | NMC 528630 |
BFMS第114號 | NMC 528633 |
BFMS第115號 | NMC 528634 |
BFMS第116號 | NMC 528635 |
BFMS第119號 | NMC 528638 |
BFMS第205號 | NMC 528724 |
BFMS編號206 | NMC 528725 |
BFMS編號207 | NMC 528726 |
BFMS編號208 | NMC 528727 |
BFMS編號209 | NMC 528728 |
BFMS第250號 | NMC 528769 |
BFMS第251號 | NMC 528770 |
BFMS第252號 | NMC 528771 |
BFMS第253號 | NMC 528772 |
BFMS第254號 | NMC 528773 |
BFMS第255號 | NMC 528774 |
BFMS第256號 | NMC 528775 |
BFMS 257 | NMC 528776 |
寶馬1號 | NMC 551064 |
寶馬3號 | NMC 551065 |
寶馬11號 | NMC 551066 |
寶馬13號 | NMC 551067 |
BFMS 47 A | NMC 817723 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 38 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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奧古斯塔黃金公司未獲專利的索賠 | |
鋸齒形MTN.索賠 | |
索賠名稱 | BLm序列號 |
2001年8月 | NV105253630 |
002年8月 | NV105253631 |
003年8月 | NV105253632 |
004年8月 | NV105253633 |
005年8月 | NV105253634 |
006年8月 | NV105253635 |
007年8月 | NV105253636 |
008月 | NV105253637 |
009年8月 | NV105253638 |
010月 | NV105253639 |
011年8月 | NV105253640 |
012年8月 | NV105253641 |
013年8月 | NV105253642 |
014年8月 | NV105253643 |
015年8月 | NV105253644 |
016年8月 | NV105253645 |
017年8月 | NV105253646 |
018年8月 | NV105253647 |
019年8月 | NV105253648 |
020年8月 | NV105253649 |
021月 | NV105253650 |
022年8月 | NV105253651 |
023年8月 | NV105253652 |
024年8月 | NV105253653 |
025年8月 | NV105253654 |
026年8月 | NV105253655 |
027年8月 | NV105253656 |
028月 | NV105253657 |
029年8月 | NV105253658 |
030年8月 | NV105253659 |
031年8月 | NV105253660 |
032年8月 | NV105253661 |
033年8月 | NV105253662 |
034年8月 | NV105253663 |
035年8月 | NV105253664 |
036年8月 | NV105253665 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 39 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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037年8月 | NV105253666 |
038年8月 | NV105253667 |
039年8月 | NV105253668 |
040年8月 | NV105253669 |
041年8月 | NV105253670 |
042年8月 | NV105253671 |
043年8月 | NV105253672 |
044年8月 | NV105253673 |
045年8月 | NV105253674 |
046年8月 | NV105253675 |
047年8月 | NV105253676 |
048年8月 | NV105253677 |
049年8月 | NV105253678 |
050年8月 | NV105253679 |
051年8月 | NV105253680 |
052年8月 | NV105253681 |
053年8月 | NV105253682 |
054年8月 | NV105253683 |
055年8月 | NV105253684 |
056年8月 | NV105253685 |
057年8月 | NV105253686 |
058年8月 | NV105253687 |
059年8月 | NV105253688 |
060月 | NV105253689 |
061年8月 | NV105253690 |
062年8月 | NV105253691 |
063年8月 | NV105253692 |
064年8月 | NV105253693 |
065年8月 | NV105253694 |
066年8月 | NV105253695 |
067年8月 | NV105253696 |
068年8月 | NV105253697 |
069年8月 | NV105253698 |
070年8月 | NV105253699 |
071年8月 | NV105253700 |
072年8月 | NV105253701 |
073年8月 | NV105253702 |
074年8月 | NV105253703 |
075年8月 | NV105253704 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 40 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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076年8月 | NV105253705 |
077年8月 | NV105253706 |
078年8月 | NV105253707 |
079年8月 | NV105253708 |
080年8月 | NV105253709 |
081年8月 | NV105253710 |
082年8月 | NV105253711 |
083年8月 | NV105253712 |
084年8月 | NV105253713 |
085年8月 | NV105253714 |
086年8月 | NV105253715 |
087年8月 | NV105253716 |
088年8月 | NV105253717 |
089年8月 | NV105253718 |
090年8月 | NV105253719 |
091年8月 | NV105253720 |
092年8月 | NV105253721 |
093年8月 | NV105253722 |
094年8月 | NV105253723 |
095年8月 | NV105253724 |
096年8月 | NV105253725 |
097年8月 | NV105253726 |
098年8月 | NV105253727 |
099年8月 | NV105253728 |
100年8月 | NV105253729 |
8月101 | NV105253730 |
102年8月 | NV105253731 |
103年8月 | NV105253732 |
104年8月 | NV105253733 |
105年8月 | NV105253734 |
106年8月 | NV105253735 |
107年8月 | NV105253736 |
108年8月 | NV105253737 |
109年8月 | NV105253738 |
110年8月 | NV105253739 |
111年8月 | NV105253740 |
112年8月 | NV105253741 |
11月113日 | NV105253742 |
8月114 | NV105253743 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 41 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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115年8月 | NV105253744 |
116年8月 | NV105253745 |
117年8月 | NV105253746 |
118年8月 | NV105253747 |
8月119日 | NV105253748 |
8月120 | NV105253749 |
121年8月 | NV105253750 |
122年8月 | NV105253751 |
123年8月 | NV105253752 |
124年8月 | NV105253753 |
125年8月 | NV105253754 |
126年8月 | NV105253755 |
127年8月 | NV105253756 |
128年8月 | NV105253757 |
129年8月 | NV105253758 |
130年8月 | NV105253759 |
131年8月 | NV105253760 |
132年8月 | NV105253761 |
133年8月 | NV105253762 |
134年8月 | NV105253763 |
135年8月 | NV105253764 |
136年8月 | NV105253765 |
137年8月 | NV105253766 |
138年8月 | NV105253767 |
139年8月 | NV105253768 |
140年8月 | NV105253769 |
141年8月 | NV105253770 |
142年8月 | NV105253771 |
143年8月 | NV105253772 |
144年8月 | NV105253773 |
145年8月 | NV105253774 |
146年8月 | NV105253775 |
147年8月 | NV105253776 |
148年8月 | NV105253777 |
149年8月 | NV105253778 |
8月150 | NV105253779 |
151年8月 | NV105253780 |
152年8月 | NV105253781 |
153年8月 | NV105253782 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 42 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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154年8月 | NV105253783 |
155年8月 | NV105253784 |
156年8月 | NV105253785 |
157年8月 | NV105253786 |
158年8月 | NV105253787 |
159年8月 | NV105253788 |
160年8月 | NV105253789 |
161年8月 | NV105253790 |
162年8月 | NV105253791 |
163年8月 | NV105253792 |
164年8月 | NV105253793 |
165年8月 | NV105253794 |
166年8月 | NV105253795 |
167年8月 | NV105253796 |
168年8月 | NV105253797 |
169年8月 | NV105253798 |
170年8月 | NV105253799 |
171年8月 | NV105253800 |
172年8月 | NV105253801 |
173年8月 | NV105253802 |
174年8月 | NV105253803 |
175年8月 | NV105253804 |
176年8月 | NV105253805 |
177年8月 | NV105253806 |
178年8月 | NV105253807 |
179年8月 | NV105253808 |
180年8月 | NV105253809 |
181年8月 | NV105253810 |
182年8月 | NV105253811 |
183年8月 | NV105270056 |
184年8月 | NV105270057 |
185年8月 | NV105270058 |
186年8月 | NV105270059 |
187年8月 | NV105270060 |
188年8月 | NV105270061 |
189年8月 | NV105270062 |
190年8月 | NV105270063 |
191年8月 | NV105270064 |
192年8月 | NV105270065 |
193年8月 | NV105270066 |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 43 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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1944年8月 | NV105270067 |
1958年8月 | NV105270068 |
1966年8月 | NV105270069 |
197年8月 | NV105270070 |
198年8月 | NV105270071 |
1999年8月 | NV105270072 |
200年8月 | NV105270073 |
201年8月 | NV105270074 |
202年8月 | NV105270075 |
203年8月 | NV105270076 |
204年8月 | NV105270077 |
205年8月 | NV105270078 |
206年8月 | NV105270079 |
207年8月 | NV105270080 |
208年8月 | NV105270081 |
209年8月 | NV105270082 |
8月210日 | NV105270083 |
211年8月 | NV105270084 |
2月2月 | NV105270085 |
2月2月 | NV105270086 |
8月214日 | NV105270087 |
2月2月 | NV105270088 |
216年8月 | NV105270089 |
217年8月 | NV105270090 |
8月218日 | NV105270091 |
219年8月 | NV105270092 |
220年8月 | NV105270093 |
221年8月 | NV105270094 |
222年8月 | NV105270095 |
8月223 | NV105270096 |
8月224 | NV105270097 |
225年8月 | NV105270098 |
226年8月 | NV105270099 |
227年8月 | NV105270100 |
228年8月 | NV105270101 |
8月229 | NV105270102 |
8月230日 | NV105270103 |
231年8月 | NV105270104 |
232年8月 | NV105270105 |
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233年8月 | NV105270106 |
234年8月 | NV105270107 |
235年8月 | NV105270108 |
236年8月 | NV105270109 |
237年8月 | NV105270110 |
2月23日 | NV105270111 |
239年8月 | NV105270112 |
8月240日 | NV105270113 |
241年8月 | NV105270114 |
242年8月 | NV105270115 |
243年8月 | NV105270116 |
244年8月 | NV105270117 |
245年8月 | NV105270118 |
246年8月 | NV105270119 |
247年8月 | NV105270120 |
248年8月 | NV105270121 |
249年8月 | NV105270122 |
250年8月 | NV105270123 |
251年8月 | NV105270124 |
252年8月 | NV105270125 |
253年8月 | NV105270126 |
254年8月 | NV105270127 |
255年8月 | NV105270128 |
256年8月 | NV105270129 |
257年8月 | NV105270130 |
258年8月 | NV105270131 |
259年8月 | NV105270132 |
260年8月 | NV105270133 |
261年8月 | NV105270134 |
262年8月 | NV105270135 |
263年8月 | NV105270136 |
264年8月 | NV105270137 |
265年8月 | NV105270138 |
266年8月 | NV105270139 |
267年8月 | NV105270140 |
268年8月 | NV105270141 |
269年8月 | NV105270142 |
270年8月 | NV105270143 |
271年8月 | NV105270144 |
2月2月 | NV105270145 |
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8月273 | NV105270146 |
8月274 | NV105270147 |
275年8月 | NV105270148 |
8月276 | NV105270149 |
8月277 | NV105270150 |
278月 | NV105270151 |
2 79年8月 | NV105270152 |
280年8月 | NV105270153 |
281月 | NV105270154 |
282年8月 | NV105270155 |
283月 | NV105270156 |
284月 | NV105270157 |
285月 | NV105270158 |
286月 | NV105270159 |
287月 | NV105270160 |
288月 | NV105270161 |
289月 | NV105270162 |
290年8月 | NV105270163 |
291年8月 | NV105270164 |
292年8月 | NV105270165 |
293年8月 | NV105270166 |
294年8月 | NV105270167 |
295年8月 | NV105270168 |
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圖3-2:牛蛙項目屬性圖
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3.1土地的NPX轉讓
2011年9月,本公司向標準黃金公司(SGC)的股東發行了1,440萬股本公司股份,以收購標準黃金公司100%的股份及其資產。SGC是內華達州的一傢俬人公司,現在由該公司全資擁有。同時,NPX Metals,Inc.(NPX)和Bull Frog Holding,Inc.(BHI)將79項權利要求和兩項專利轉讓給SGC。該公司向NPX和BHI授予該物業3%的NSR生產特許權使用費,外加2011年邊界一英里內任何收購的土地總計3%的NSR上限。因此,NPX和BHI對於NSR為3%或更高的收購將不會獲得任何特許權使用費。
3.2莫哈韋黃金選項
2014年3月,本公司成立了落基山礦業公司(RMMC),這是一家內華達州的私營公司,是一家專門持有和收購資產的全資子公司。2014年10月29日,RMMC行使了從莫哈韋黃金礦業公司購買12項專利的選擇權,這些專利位於該公司最初的物業西側,覆蓋了M-S礦坑的東北半部分。莫哈韋獲得了75萬股BFGC股票外加1.6萬美元。RMMC同意在九年內支付總計18萬美元的年度付款,以充分行使選擇權,併為物業的利益支付每年10萬美元的最低工作承諾,並在五年內在12項Mojave專利的半英里範圍內的物業和周圍土地上總共支出50萬美元。或者,RMMC可以按最低要求支出與實際支出之間差額的50%向Mojave支付現金。Mojave保留了浮動比例的冶煉廠淨特許權使用費,範圍從金價低於每盎司1,200美元的1%到每盎司3,200美元以上的最高4%。作為參考,巴里克於2000年年中終止了12項Mojave專利的租約(當時稱為Dees集團),並於2010年終止了所有剩餘的訪問權。
3.3 Barrick BullFrog Inc.租賃和選項
2015年3月23日,Barrick BullFrog Inc.與RMMC等轉換後的繼任者BullFrog Mines LLC(BullFrog Mines)與RMMC簽訂了一份日期為2015年3月23日的租賃和期權購買協議(租賃和期權協議),RMMC將從BullFrog Mines收購6項專利、20項未獲專利的權利要求和8項工廠場地權利要求。租賃及購股權協議於簽署會員權益購買協議(MIPA)時終止。
3.4月球着陸租約
2017年7月1日,RMMC與Lunar Landing LLC簽訂了牛蛙區24項專利的租賃協議:
·兩項專利分別位於M-S礦坑附近和以西,這兩項專利可能會擴大北極星礦脈和股票加工系統的礦坑向下傾斜的潛力。
·十項專利為該公司提供了M-S礦坑和牛蛙礦坑之間的毗連和連接土地。這些專利還將允許牛蛙礦坑進一步向北部和東部擴張。
·四項專利位於博南薩山露天礦附近牛蛙礦坑以西0.5至1.2英里範圍內。
·八項專利位於牛蛙礦坑西北約1.5英里的勘探目標區域,該公司自2011年以來一直擁有Aurium專利。
·租約包括以下內容:
·該公司在簽署時支付了26,000美元,按計劃第二年支付16,000美元,第6-10年支付21,000美元,11-15年支付25,000美元,16-20年支付30,000美元,21-25年支付40,000美元,26-30年支付45,000美元。
·生產特許權使用費為5%的冶煉廠淨收益,有權向下購買至2.5%。
·作為一項工作承諾,公司將每年支出不少於50,000美元,總計不少於500,000美元以維持租約。
·該公司有權將礦化與靈活經營該項目作為一個合理的土地和採礦單位相結合。
3.5布朗索賠
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2018年1月29日,RMMC購買了這兩項專利權利要求,從而消除了將牛蛙礦坑向北擴展的次要限制。作為Brown索賠的部分代價,RMMC向Brown索賠的賣方授予Brown索賠5%的冶煉廠淨收益特許權使用費,其中2.5%可由RMMC購買,總代價為37,500美元。
3.6巴里克索賠(2020)
於二零二零年十月二十六日,本公司根據MIPA與加州Homestake礦業公司(Homestake)及Lac Minerals(USA)LLC(Lac Minerals及連同Homestake,Barrick各方)完成對BullFrog Mines的收購。
根據MIPA,本公司向Barrick各方購買BullFrog Mines的所有股權(股權),總代價為(I)54,600,000股公司,每個單位包括一股公司普通股和一股四年權證,以0.3加元的行使價購買一股公司普通股,(Ii)根據日期為10月26日的特許權契據,對所有專利和非專利權利要求所生產的所有礦產授予2%的淨冶煉廠特許權使用費(巴里克特許權使用費)。(Iii)本公司根據本公司、巴里克各方及巴里克之間於二零二零年十月二十六日訂立的彌償契據,向巴里克各方授予彌償,及(Iv)根據本公司、奧古斯塔投資公司及巴里克之間於二零二零年十月二十六日訂立的投資者權利協議,向巴里克各方授予若干投資者權利,包括反稀釋權利。
通過本公司收購股權,本公司獲得了與本公司牛蛙金礦相鄰的1,500英畝債權的權利。
根據《特許權使用費契約》,Barrick特許權使用費按必要程度減少,以使Barrick Properties於2020年10月26日包括Barrick特許權使用費在內的任何單個地塊或索賠的特許權使用費總額不超過5.5%,但任何地塊或索賠的Barrick特許權使用費不得低於0.5%,即使Barrick Properties包含的地塊或索賠的特許權使用費負擔將超過5.5%。
3.7 Abitibi版税選項
2020年12月9日,BullFrog Mines與Abitibi Royalties(USA)Inc.(Abitibi)達成了一項採礦期權協議,授予BullFrog Mines收購BullFrog礦藏以南43個未獲專利的礦脈採礦權的期權(Abitibi期權)。牛蛙礦業向Abitibi支付了25,000加元的初始付款,並可以通過以下方式行使Abitibi期權:
·在2021年12月9日之前向Abitibi支付5萬加元的現金或公司普通股;
·在2022年12月9日之前向Abitibi支付7.5萬加元的現金或公司普通股;以及
·於2022年12月9日前向Abitibi授予Abitibi受Abitibi期權規限的索賠的2%淨冶煉廠特許權使用費,其中BullFrog Mines將有權於2030年12月9日或之前以500,000加元購買0.5%。
為了行使Abitibi期權,BullFrog Mines還必須保持標的債權的良好信譽。
3.8其他財產方面的考慮
所有未獲專利的礦脈開採主張均位於美國土地管理局(“BLM”)管理的美國公共土地上,因此,必須按照當前幾項法規的要求獲得勘探和開發許可。未獲專利的礦脈開採索賠要求每年向BLM支付每個索賠155美元,向奈縣支付12美元。
總而言之,奧古斯塔黃金公司控制的土地狀況良好,沒有重大的留置權、產權負擔或所有權逆差。
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3.9環境和許可
提交人不知道有任何懸而未決的環境、填海或許可問題會影響未來的勘探工作。未來的勘探工作將需要向BLM和內華達州環境保護部提交一份運營計劃。
以下概述了允許內華達州採礦的一般框架和所需的許可證。這裏討論的許多許可證適用於施工階段,目前並未被追查。
在BLM土地上的聯邦採礦主張的勘探活動需要針對五英畝幹擾範圍內的勘探活動的意向通知(NOI),以及針對較大規模勘探活動的運營計劃。內華達州環境保護局(NDEP)還需要一份運營計劃,以分別履行內華達州在私人和公共土地上的許可義務。與環境責任有關的填海保證金需要計算和過賬,以支付項目活動的費用。開發、建設、運營和回收該項目需要額外的許可證和保證金。
將需要額外的基線研究來更新巴里克完成的歷史研究。這將包括地球化學、坑內水和現有井水的水文研究、植物、野生動物和瀕危物種調查、氣象信息和文化調查。
除上述《行動計劃》外,需要的主要許可證包括:
·水污染控制許可證(WPCP):水污染控制許可證的申請必須涉及露天礦、堆浸墊、採礦活動和水管理系統,以應對內華達州水域的潛在退化。WPCP中必須包括足夠的工程、設計和建模數據。臨時許可證關閉計劃必須與WPCP一起提交給NDEP-BMRR。在項目結束前兩年需要一份最終的永久關閉計劃。
·空氣質量:申請二類空氣質量許可證必須使用空氣污染控制局(BAPC)表格。申請必須包括對設施的描述、詳細的排放清單、平面圖、工藝流程圖以及項目建設和運營的揚塵控制計劃。處理裝載的碳或電製取沉澱物還需要汞作業許可證和第五章作業許可證。
·水權:額外的水權將需要從第三方獲得或從內華達州水資源部門(NDWR)獲得,以生產項目水。
·工業人工池塘:作為水管理系統的一部分,蓄水池將需要內華達州野生動植物管理局頒發的工業人工池塘許可證(IAPP)。如果路堤超過規定的高度,也需要得到內華達州工程師辦公室的批准。
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該項目需要額外的次要許可證才能投入生產,如表3-2所示。
表3-2:所需額外的次要許可證
通知/許可證 | 代理處 |
礦務登記處 | 內華達州礦業部 |
開礦通知 | 國家礦業局監察專員 |
固體廢物填埋場 | 內華達州廢物管理局 |
危險廢物管理許可證 | 內華達州廢物管理局 |
一般雨水排放許可證 | 內華達州水污染控制局 |
危險材料許可證 | 州消防局馬歇爾 |
火災與生命安全 | 州消防局馬歇爾 |
爆炸品許可證 | 煙酒槍械爆炸物管理局 |
開始運作的通知 | 礦山安全衞生監督管理局 |
無線電許可證 | 聯邦通信委員會 |
公共供水許可證 | 內華達州環保局 |
MSHA識別號和MSHA協調 | 美國勞工部煤礦安全與健康管理局(MSHA) |
化糞池 | NDEP-水污染控制局 |
石油污染土壤 | 內華達州環保局 |
3.10重大風險因素
提交人不知道有任何懸而未決的環境、填海或許可問題會影響未來的勘探工作。
提交人不知道有任何其他重大風險因素可能會影響進入、所有權或在物業上執行工作的權利或能力。
4.可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形
4.1可訪問性
在內華達州拉斯維加斯以北兩個半小時(120英里)的車程內,可以乘坐美國駭維金屬加工95前往牛蛙項目。拉斯維加斯是內華達州最大的城市,由一個主要的國際機場提供服務,擁有充足的設備、用品和服務,以滿足該項目的許多需求。該項目位於內華達州比蒂鎮以西4英里處,通過一條鋪設好的駭維金屬加工。Beatty有大約1000人口,可以提供基本的住房、服務和用品。項目周圍是一系列相當好的礫石道路,延伸到露天礦和大多數重要的勘探區。
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4.2地貌、氣候和植被
圖4-1:流紋石牛蛙山照片
牛蛙項目位於內華達州西部的高地沙漠,每年的降雨量約為15釐米,冬季降雪量較小,夏季降雨量較大。氣温通常從冬季的-12°C(10°F)到夏季的43.3°C(110°F)。由於該項目的氣候相對温和,因此全年都是運營季節。
該項目的山丘上覆蓋着稀疏的低矮灌木,包括雜酚油、四翼鹹草、兔子灌木和內華達麻黃。該項目位於盆地和山脈省,但當地的地形起伏只有幾百英尺。主要項目區的海拔從山谷的1035米到拉德山山頂的1270米和蒙哥馬利山山頂的1320米不等。該項目的大部分地區以低矮的丘陵為特徵,中間隔着中等寬度的山谷。儘管美國魚類和野生動物管理局已將該地區指定為沙漠烏龜的棲息地,但巴里克和其他人已經成功地應對了這一指定,而崎嶇的地形不利於這些物種的生存。可能需要進行額外的研究,以滿足有關烏龜棲息地的要求。
4.3本地資源和基礎設施
奧古斯塔黃金公司擁有足夠的地表開採權,以支持採礦作業,包括潛在的廢物處理、尾礦儲存、堆浸墊和潛在的磨礦場地。該公司最近發現了更多的採礦索賠,並正在尋求收購該地區的其他土地。大多數索賠區塊都是連續的,Barrick通過BullFrog Mines持有的水權是奧古斯塔黃金公司(Augusta Gold Corp.)間接收購的,作為收購BullFrog Mines的一部分。
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奈縣的Beatty、Pahrump和Tonopah鎮的居民支持該地區的採礦作業。
總部位於內華達州帕倫普的山谷電氣協會擁有一條138千伏的輸電線路和一條24.9千伏的配電線路,這些線路仍在現場,併為之前在該地點的採礦提供服務。與24.9KV線路相連的變電站仍在現場,但變壓器和開關設備已被拆除。
從牛蛙礦坑底部附近完成的井中抽水是為了獲得更深層次的礦化,並可能產生項目所需的大部分水。巴里克位於駭維金屬加工374以南幾英里處的生產井也可能有水可用,可能來自比蒂鎮井場,也可能在有限程度上來自M-S礦坑的加深。
5.歷史
最初的牛蛙礦藏是弗蘭克·“矮個子”哈里斯和歐內斯特·克羅斯於1904年發現的。該礦牀位於Montgomery Shoshone(M-S)礦西南偏西3.5英里處,最初沒有記錄,但產量很小。1904年,M-S礦牀被發現,一個地下礦山被開發到700英尺高的水平。建造了一座日產量為300tpd的氰化廠,用於處理開採的原料。在1907年至1911年期間,M-S業務從141,000噸或0.48黃金盎司/噸(OPT)中回收了67,000金當量盎司。由於品位下降和深度運營問題,該礦於1910年末關閉。鄰近的Polaris礦從9,500噸中生產了4,900盎司黃金,平均回收率為0.52 Opt。
1911年,該地區生產了94,000盎司黃金,但此後只進行了少量的勘探、開發和生產活動,直到1982年聖喬美國公司成功地啟動了現代勘探計劃。1987年7月,Bond International Gold收購了St.Joe,並於1989年7月建造了一座名義上日產量9000噸的氰化廠。1989年11月,Lac Minerals獲得了邦德的權益。1994年9月,Lac被巴里克收購。1989年至1999年記錄的項目黃金產量彙總於表5-1。
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表5-1:牛蛙項目生產情況
年 | 開採的銅礦 | 黃金唱片公司。 選項 | 黃金唱片公司。 奧茲 | 銀牌唱片公司。 奧茲 | 來源 報告 |
1989 | 1,025,000 | 0.060 | 56,771 | 35,752 | 債券黃金 |
1990 | 3,036,000 | 0.080 | 220,192 | 228,647 | 債券黃金 |
1991 | 2,988,000 | 0.073 | 198,863 | 188,824 | 拉克敏。 |
1992 | 3,173,000 | 0.111 | 323,825 | 313,100 | 拉克敏。 |
1993 | 3,080,000 | 0.125 | 354,900 | 469,899 | 拉克敏。 |
1994 | 3,093,000 | 0.105 | 301,000 | 天然橡膠 | 巴里克 |
1995 | 3,110,100 | 0.062 | 176,307 | 天然橡膠 | 巴里克 |
1996 | 3,008,600 | 0.073 | 205,300 | 天然橡膠 | 巴里克 |
1997 | 3,070,700 | 0.073 | 206,571 | 天然橡膠 | 巴里克 |
1998 | 3,213,000 | 0.070 | 208,123 | 天然橡膠 | 巴里克 |
1999 | 從庫存中 |
| 77,000 | 天然橡膠 | 內華達州G.S. |
合計/平均 | 28,797,400 | 0.081 | 2,328,852 | 2,493,591 艾斯特。 |
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| 我的 | 礦化 材料噸 | G黃金/噸 礦化 | 金色綠野仙蹤。 | 開採年限 |
| 高爐豎井 | 18,428,840 | 2.44 | 1,346,852 | 1989 - 1994 |
| 高爐UG | 2,782,077 | 8.30 | 690,000 | 1992 - 1998 |
| M-S坑 | 3,504,309 | 2.10 | 220,000 | 1994 - 1997 |
| 財源大坑 | 1,416,715 | 1.70 | 72,000 | 1995 - 1996 |
|
| 26,131,942 | 2.98 | 2,328,852 |
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露天礦於1989年開始生產,地下礦於1992年在牛蛙礦牀開始生產。牛蛙坑作業於1994年底終止,地下礦山計劃生產剩餘的牛蛙儲量。M-S礦牀是1994年至1997年期間開採的露天礦,在此期間還開採了Bonanza山礦牀。1998年底,由於不利的經濟條件和剩餘儲量的耗盡,地下作業被關閉。在選礦廠最後幾年的運營中,所有剩餘的品位為+0.5金克/噸的低品位和高品位庫存都與地下礦石混合。作為參考,1998年至1999年期間,黃金價格平均不到每盎司290美元,1999年8月跌至每盎司252美元的多年低點。
到2000年12月,巴里克完成了所有主要的填海和關閉要求,隨後拆除了所有地雷和處理設備及建築物。根據巴里克的許可要求,牛蛙礦坑的北部深處現在已經用沖積層回填到海拔927米,以覆蓋逐漸上升的地下水位,目前水位為906米。由於M-S礦坑位於地下水位以上,因此沒有回填。自2000年以來,除巴里克開墾外,牛蛙礦區南半部沒有開展任何重大活動。
值得注意的是,2020年10月26日,奧古斯塔收購了BullFrog Mines LLC(Barrick BullFrog Inc.的繼任者)。來自巴里克黃金公司的某些全資子公司。
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6.地質背景、成礦作用和礦牀
以下地質背景和礦化部分在很大程度上摘錄自1995年4月10日至13日在內華達州地質學會研討會上發表的題為《牛蛙礦及內華達州奈縣附近的地質和礦化》的論文《美國科迪萊拉的地質和礦藏》。
6.1區域地質
圖6-1:牛蛙礦的區域環境(Eng等人,1996)
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牛蛙項目位於大盆地的西南部,沿着Walker Lane構造帶的南部(Stewart,1988)和內華達州西南部火山田的西南部(Noble等人,1991)。沃克巷位於大盆地的西緣,西面與內華達山脈為界(圖6-1)。斯圖爾特(1988)將北向的沃克巷地帶劃分為九個區塊,以不同的結構組構和發展為特徵。地塊之間的邊界通常是主要的走滑斷層或不明確的構造組構轉換。牛蛙區位於金田地塊的西南邊緣附近。該地塊總體上缺乏走滑斷裂,但局部存在大量的晚第三紀大型伸展斷裂,特別是在北部的礦物嶺Weepah丘陵地區和在BullFrog丘陵地區以及南部的裸露山區。
金田地塊的西面以西北走向的右行死亡谷-爐溪斷裂帶為界,該斷裂帶是沃克巷最大的走滑斷裂之一,右行位移約40100公里(參看。Stewart,1967;McKee,1968),北部和南部分別為東北東向斷裂帶、左旋科爾代爾斷裂帶和礦山-巖谷斷裂帶。金田地塊的東部邊界不太清晰;它埋藏在仙人掌平原的沖積層下,進一步被內華達州西南部火山田的火山中心所掩蓋。
牛蛙山位於內華達州西南部火山場的西部(圖6-1),火山口周圍是在大約15-11 Ma之間形成的嵌套和重疊的火山口複合體(見Byers等人,1989;Sawyer等人,1994及其中的參考文獻)。在9.4 Ma和7.5 Ma時,在西北部形成了另外兩個火山中心(Noble等人,1984)。牛蛙山中的許多第三紀火山巖都來自這些火山中心,這些火山中心總共噴發了超過13,500千米的巖漿。牛蛙山中一些較老的火山單元(>14 Ma)的源區鮮為人知,而較年輕的小體積凝灰巖和熔巖(11-10 Ma)似乎主要來自牛蛙山內的流穹頂(Noble等人,1991;Connors,1995;Weiss等人,1995)。
牛蛙山在中新世中期到晚期的大規模伸展導致在一個主要的低角度斷裂帶的上盤中,巖石沿着李斯特正斷層向東中等到陡峭的傾斜,最近被稱為“拆離斷層”(例如,Hamilton,1988,Maldonado 1990a,b)。牛蛙山的大部分伸展斷層和傾斜在時間上與內華達州西南部火山場的火山作用重疊,並與牛蛙山當地凝灰巖和熔巖的噴發重疊。南部牛蛙山的貴金屬礦化發生在大規模伸展和傾斜的末期。
6.2地方和財產地質
牛蛙山南部巖石由下、上元古界變質巖、古生代海相沉積巖、新生代火山巖和沉積巖組成,不含中生代沉積巖。第三紀火山巖和豐度較低的沉積巖出露得特別好,記錄了一段主要的地殼伸展和火山作用,是貴金屬礦牀的主要宿主。元古界和古生界巖石僅局部出露,而且由於它們在該地區賦存經濟貴金屬礦牀的潛力有限,因此沒有進行詳細的研究,在這裏只進行了簡要的討論。
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圖6-2:牛蛙區-地層和礦化
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圖6-3:牛蛙項目區橫截面
6.2.1新生代巖石
牛蛙山南部第三系以火山巖為主,以灰流凝灰巖為主,其次為火山碎屑巖和碎屑沉積巖的夾層。這些巖石的年齡範圍從>14 Ma到南部牛蛙山的7.5 Ma左右。
6.2.2 14 Ma以前的巖石
14 Ma以前的巖石是一個非均質組合,由貧晶和富晶灰流凝灰巖、礫巖和方鐵礦巖、浮質泥巖、凝灰質沉積頁巖(局部為碳質和鈣質)和斑巖熔巖及其伴生碎屑組成的蓋層序列組成。這組巖石幾乎佔了第三系剖面的一半(集合體厚度約2.5公里),由於突然的相變、幾個不起眼的單元和廣泛的蝕變,人們對它的瞭解最少。
6.2.2.1基性鐵角礫巖和角礫巖
該單元沿Ransome Ridge西南山腳不連續出露,在那裏形成碎屑支撐的方角礫巖或角礫巖,包括古生代石灰巖、石英巖、千枚頁巖和下第三系斑狀火山巖的鵝卵石至巨石大小的碎屑。基質由粗粒長石巖屑砂巖組成。該單元被解釋為標誌着來自附近高地的第三系底部方柱狀棚屋,其下方主要是古生代巖石。
6.2.2.2巴克泉凝灰巖及凝灰質沉積巖
這些巖石是該地區最古老的明顯的火山巖和火山碎屑巖,暴露在蘭索姆斷層的直接下盤。在這些較低的單元之上是一個複合冷卻單元,由較低到中等的較低温度單元組成
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熔接的結晶-巖屑流灰凝灰巖被厚的、密集焊接的富含晶體的火山灰流凝灰巖覆蓋。這個單元的總厚度約為175米。
6.2.2.3鋸齒山凝灰巖及凝灰質沉積巖
這也是一個不均勻的巖石序列,按照Maldonado和Hausback(1990)的術語,細分為鋸齒山的下部凝灰巖和上部凝灰巖。這些巖石的良好露頭暴露在蘭索姆山脊和以北3公里的鋸齒山上,總厚度約為1公里。這些巖石也露出在比蒂的東側,但鑽探表明,這些單元可能在東側很薄。鋸齒山下凝灰巖主要為可變改造的結晶-巖屑褶皺和湖火山碎屑互層沉積巖,總厚度為370~550m。鋸齒山上凝灰巖位於Ransome嶺的大部分之下,厚度約為500m。它有一個10-15米厚的焊接不良的底板,突然形成密集焊接的火山灰流凝灰巖。該單元以粗裂裂縫為特徵,廣泛漂白,硅化程度較弱。
6.2.2.4薄層鈣質至碳質頁巖
這些不同的碳質到鈣質的頁巖和粉砂巖也局部暴露在牛蛙礦牀的下盤。與鋸齒山下面凝灰巖的接觸暴露很差,似乎是一個角度不整合。
6.2.2.5泥質流及相關凝灰巖和火山碎屑巖(Tr1g)
這一巖石序列最好暴露在Box Canyon中部和牛蛙礦牀礦化脈帶的山腳下。該單元主要由斑狀熔巖組成;在單元的底部和中部有不同的改造型凝灰巖。根據Ransome等人早先對流紋巖單位1進行的地層劃分,該層序暴露出的集合體厚度約為400米,被牛蛙礦的勘探人員統稱為Tr1g。(1910)。這塊巖石被繪製成地圖,並被描述為石英輝石(Maldonado和Hausback,1990)。緯度熔巖和伴生凝灰巖的序列一致地位於盒子峽谷的下伏碳質頁巖上。在接觸帶附近,頁巖中的軟沉積物變形是常見的。在牛蛙礦,碳質頁巖局部夾雜着寬闊巖流。
6.2.2.6侵入巖
該年齡組的侵入巖由輝綠巖/閃長巖脈、硅斑巖脈巖和斑狀石英粗面巖組成。輝綠巖/閃長巖脈侵入原牛蛙礦南部和西南部的元古界片麻巖和片巖。它們由細粒到中粒的輝石-角閃石輝石閃長巖或閃長巖組成。與它們侵入的巖石不同,輝綠巖是無葉面理的,可能是白堊紀時代的變質作用(Hoisch等人,在出版中)。沒有觀察到輝綠巖侵入第三紀火山巖和沉積巖。硅質斑巖巖脈由石英斑巖和長石斑巖組成。這兩種巖石都含有約25%的斑晶,主要是斜長石和(或)石英。這些堤壩暴露在Ransome Ridge上,在那裏它們侵入鋸齒山較低的凝灰巖。石英斑巖巖脈典型地表現為中到強的青綠巖化,而長石斑巖巖脈則相對新鮮,表明它們可能更年輕。斑狀石英粗巖形成充填斷層和小巖塞的巖脈。該巖石僅在箱形峽谷中部14 Ma以前的巖石羣頂部觀察到侵入斑巖狀寬熔巖。這塊巖石在巖性上類似於侵入的熔巖,但它含有幾個百分比的石英斑晶。它可能代表了為自由熔巖提供物質的流穹頂的侵蝕部分。
6.2.3 14 to 11 Ma Rocks
該年齡羣由14.0 Ma的石嶺凝灰巖到11.45 Ma的氨罐凝灰巖組成。這一年齡組的巖石大多是從內華達州西南部火山口噴發的流紋巖火山灰流凝灰巖單元,在南部牛蛙山總厚度約為1.5公里。
6.2.3.1 14.0 Ma石嶺凝灰巖(TR2)和玄武巖一流(TBL)
石嶺凝灰巖主要出露在Ransome嶺以北的丘陵和牛蛙山上,總厚度約270m,大部分單元由弱至中焊接的結晶-巖屑流紋巖灰流褶皺組成,含有高達20%的以中基性火山巖為主的巖屑碎屑。
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6.2.3.2牛蛙凝灰巖(TR3)
牛蛙凝灰巖暴露在牛蛙山上,更多的是在拉德山西南下側和牛蛙露天礦場。牛蛙凝灰巖是火山口平地羣的中間單元,也是南部牛蛙山出露的主要單元;它與Ransome等人的説法相對應。(1910)被映射為流紋巖3。牛蛙凝灰巖的放射性年齡(40Ar/39Ar)為13.25±0.04 Ma(Sawyer等人,1994)。
6.2.3.3畫刷組凝灰巖(TR4、TR5)
託波帕泉(TR4)和上覆的提瓦峽谷(TR5)凝灰巖組成了南部牛蛙山的畫刷羣。這些凝灰巖的40Ar/39Ar年齡分別為12.8±0.03 Ma和12.7 Ma±0.03 Ma(Sawyer等人,1994),並與Ransome等人的第四和第五流紋巖單位廣泛相關。(1910)。託波帕泉凝灰巖從牛蛙山的25米向東增厚,到拉德山西側下部的110米。在巖石學上,它是一種密實焊接的細粒凝灰巖,非常貧瘠的火山灰流凝灰巖。該單元含有1%的長石晶體,但在最上面的3-5m處,晶體含量增加到5%。該單元也是碎片豐富的,Fiamme貧窮的。在許多地方,託波帕泉凝灰巖的特徵是由於明顯的球狀或巖贅脱玻璃化而呈現出洞穴狀到結節狀或丘疹狀的外觀。
蒂瓦峽谷凝灰巖(TR5)從西邊的牛蛙山到東邊的拉德山,裸露在大片地區。它與下面的託波帕泉凝灰巖之間有一層薄薄的隔層(
6.2.3.4整體(畫刷組)碎屑角礫巖(Tr5c)
在蒂瓦峽谷凝灰巖的上亞單元上覆蓋着一種新發現的限制性雪崩或陡峭角礫巖(TR5)。該單元局部暴露在Box Canyon Rush斷層的上盤,厚度從0-30米不等,由主要由Topopah Springs和Tiva Canyon Tuff支撐的整體碎屑組成的透鏡組成。
6.2.3.5層狀凝灰巖和當地碎屑角礫巖(TR6)
這個獨特的單元主要由淺色、焊接不良的晶體-巖屑流紋巖灰流凝灰巖和凝灰質沉積巖的夾層混合物組成。從層序底部的火山灰流凝灰巖層中發現的桑尼丁(Huysken等人,1994)表明,這些巖石的沉積幾乎是在12.7 Ma的蒂瓦峽谷凝灰巖噴發後立即開始的。在博南薩和拉德山脈,這個單位大約有40-50米厚,但在牛蛙露天礦的西南部,它向東迅速增厚到200米。然而,在盒子峽谷以西,TR6變小了,牛蛙山上沒有它。
6.2.3.6玄武巖二號流(TB2)
這股玄武巖流暴露在薩瑟蘭山(位於博南薩山和盒子峽谷之間),在山頂下方形成了明顯的暗層。該裝置的面積有限,其斷續出現在博南薩山以東,在拉德山和牛蛙坑厚度範圍內一般為0-18米。
6.2.3.7木材山集團的凝灰巖(TR7、8、9、10)
該序列由Rainier臺地和氨罐凝灰巖組成,其40Ar/39Ar年齡分別為11.6 Ma±0.03 Ma和11.45±0.03 Ma(Sawyer等人,1994)。雷尼爾臺地凝灰巖(TR7,TR8)由淡至中度的橙紅色凝灰巖組成
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焊接底座(TR7),等級向上,形成棕色、紫色、密集焊接的內部,構成凝灰巖的主體(TR8)。Rainier臺地凝灰巖的主要緻密焊接部分在許多地方可以細分為三個亞基--中等焊接富含Fiamme的石英質凝灰巖的較低亞基,含有15-20%晶體的緻密焊接的石英質凝灰巖的中間亞基,以及以顯著增加的黑雲母為標誌的蓋層亞基(1.0%-1.5%)。巖屑自始至終都很稀少。雷尼爾臺地凝灰巖位於拉德山上,厚度約400米,是牛蛙礦牀的主要礦體。
在大多數地方,雷尼爾臺地凝灰巖被大量到泡狀的玄武巖流所覆蓋(Tb3)。玄武巖形成了柔和的露頭,但在牛蛙露天礦的北牆上暴露得很好,那裏的單元厚度為20-25米。在Montgomery-Shoshone礦牀,玄武巖一般不流動,存在1-3米厚的玄武巖、含綠泥石的砂礫巖和改造的凝灰巖層位。
氨罐凝灰巖由焊接不良的基巖(TR9)組成,它向上形成淺灰色、中等到密集焊接的凝灰巖,構成凝灰巖的大部分(TR10)。在蒙哥馬利-肖肖尼礦牀及其附近,在底部附近存在一種獨特的淺綠色至深灰色玻璃斑巖,厚度約5米。氨罐凝灰巖的最大裸露厚度約為250米。
6.2.3.8侵入巖
這一年齡組的侵入巖在南部牛蛙山中體積很小,由貧晶的流紋巖和玄武巖巖脈組成。流紋巖以小體的形式侵入箱形峽谷附近的熔巖(Tr1g)和託波帕泉凝灰巖(Tr4)。流紋巖呈貧晶狀到玄武狀,具有典型的細流紋層狀特徵。玄武巖巖脈是分佈最廣泛的侵入巖。
6.2.4後11 Ma至7.6 Ma巖石
該年齡組包括由碎屑角礫巖和礫巖覆蓋的基底流玄武巖,厚的凝灰巖和熔巖序列,以及局部覆蓋的礫石和夾層灰流凝灰巖。凝灰巖和熔巖的厚片被稱為牛蛙山的凝灰巖和熔巖(Noble等人,1991;Connors,1995;Weiss等人,1995)和彩虹山的流紋巖凝灰巖和熔巖(Maldonado和Hausback 1990)。
6.2.4.1玄武巖四號流(TB4)
這些玄武巖在駭維金屬加工374以北和南部形成了弱暴露,位於伯頓山以南(圖6-2)。在那裏,玄武巖裸露的真實厚度約為200米,但在其他地方更薄。該單元的K-Ar年齡為10.3±0.4 Ma(Marvin等人,1989;Maldonado和Hausback,1990)。在Beatty以東的螢石峽谷中,在同一地層位置的巖性相似的玄武巖流動獲得了10.7±0.2 Ma的K-Ar年齡(Monsen等人,1992)。在南部牛蛙山,玄武巖和下伏的氨罐凝灰巖(Tr10)之間的角度不一致可能是微小的(
6.2.4.2表生碎屑巖和角礫巖
這個單元覆蓋在玄武巖Tb4上,最好暴露在駭維金屬加工374以北,比蒂以西約1.5公里處。這些巖石風化成明顯的淡綠色到微紅的粉色,向西北方向移動。Ransome等人。(1910)將該層序命名為凝灰巖單元1(T1),馬爾多納多和豪斯巴克(1990)將該單元繪製為沉積巖和凝灰巖。該單位向西北方向稀薄,沿彩虹山西側底部消失。在牛蛙山北部的五月花礦和先鋒礦附近,這一沉積學多樣化的巖石剖面被繪製為泥石流序列的早期階段(Conners等人,在Conners,1995)。在Beatty以西地區,該單元由薄層凝灰巖頁巖、粉砂巖和當地含卵石礫巖、粗砂礫巖和巨型角礫巖滑塊組成。層理傾角通過單元向上遞減,從底部的45-50°下降到頂部的30-35°。單元中的角礫巖礦牀是異溶到整體的,碎屑從
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6.2.5 10.6-10.0 Ma彩虹山序列(Trm、Tr11-16等單位)
這一序列在彩虹山和附近的黑峯上暴露得很好。這些地區出露的剖面總厚度約為760m,新的40Ar/39Ar年齡表明,大部分層序沉積在10.6~10.3 Ma之間。與14-11 Ma羣的火山灰流凝灰巖不同的是,這些礦牀來自當地牛蛙山中分散的巖塞和火山穹隆。
6.2.5.1玄武巖、醒酒峽谷礫石和石牆扁平凝灰巖
這些巖石主要出露在中東部和北部的牛蛙山,基本上是平坦的。甦醒峽谷的礫石是鬆散固結的沖積沉積物,含有圓整的鵝卵石和巨石,主要是來自當地的前第三系火山巖。石牆扁平凝灰巖的先鋒成員與醒酒峽谷的礫石局部互層(Noble等人,1991),40Ar/39Ar年齡為7.61±0.3 Ma(Hausback等人,1990)。
6.2.5.2侵入巖
這一年齡段的侵入巖很少出現在牛蛙山南部。然而,流紋巖巖塞和圓頂在牛蛙山中部和北部很常見,它們似乎標誌着彩虹山序列的水流和火山灰流凝灰巖的來源(Maldonado和Hausback,1990;Noble等人,1991;Weiss等人,1995)。它們是稀疏到中等斑狀的,含有石英、斜長石、輝長巖和副黑雲母斑晶。
6.2.5.3第三系變形事件的時間
記錄的最古老的第三系構造事件為基性第三系方角礫巖,主要由古生代碎屑巖組成,但也包括第三系火山巖。根據先前討論的地層關係,產生這些局部方石和角礫巖礦牀的抬升和侵蝕發生在15 Ma之前。15~14 Ma之間持續的幕式構造事件表現為局部的角不整合,以及在此期間沉積的巖石單位的厚度變化和突然的橫向衰減變化。1999年,Fridrich在光禿山東北下側的區域以東記錄了一個圓形礫巖與約書亞山谷上覆的碳質沉積巖之間的重大角度不整合(Monsen等人,1992),表明14 Ma之前該地區普遍存在構造活動。
(1)直接覆蓋12.7 Ma提瓦峽谷凝灰巖和粗礫巖,位於拉什斷裂上盤推斷的12.7 Ma TR6底部之下;(2)牛蛙坑中不存在託諾巴泉凝灰巖和提瓦峽谷凝灰巖,而是由這些單元和更老的巖石組成的火山碎屑角礫巖;以及(3)拉德山西側TR6下部和中部的Tiva峽谷凝灰巖與上覆的凝灰巖之間存在適度的角度不整合(10-20°)。這一次的斷層活動似乎相當普遍,證據是在上螢石峽谷的畫筆山羣和木材山羣之間存在一個重大的角度不整合(Monsen等人,1992),以及沿隕石坑平地(光禿山以東的山谷)西側位於光禿山斷層上盤的畫筆山羣和木材山羣之間的鑽孔中相交的滑坡角礫巖的存在(Fredrich,1999)。南部牛蛙山的下一幕斷裂作用是由一個同構造沉積單元記錄的,該沉積單元位於10.7 Ma的玄武巖流(Tb4)和10.56 Ma的彩虹山序列的最低部分之間。在此期間,發生了15-20°的向東傾斜。彩虹山序列的大部分向東均勻傾斜約30°。儘管傾斜度上的差異可以忽略不計,但斷層活動是由斑駁的角礫巖和角礫巖的夾層透鏡記錄下來的,這些透鏡點綴着彩虹山序列。在10.33 Ma的緯度和蓋層含石英的緯度之間, 傾斜減小了10-15°,表明在10.3-10 Ma之間重新出現了傾斜階段。最後的15°傾斜發生在大約10 Ma到西部牛蛙山8.1 Ma未傾斜玄武巖的沉積時間之間(Marvin等,1989)。
6.3地區地質
該地區位於南沃克巷走向,位於脆性的上板塊火山主巖中,這些主巖被主導的拆離斷層和伴生的傾滑和走滑置換嚴重破壞。在牛蛙、M-S和Bonanza地區,低温熱液滲入破碎的圍巖中,在主要的石英-方解石脈中沉澱了微米級但品位相對較高的金,並在伴生的巖塊中浸染了金。礦脈中很少含有脈石。
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除石英、方解石和錳氧化物以外的礦物,後者導致銀的回收率較低。蒙哥馬利系統位於M-S坑的東側,向北走向,向西傾斜70-85°。北極星斷裂位於礦坑西側,走向近正北,向西傾斜50-60°。
與拆離有關的構造及礦物趨勢預計將延伸至M-S露天礦以北及以東的本公司土地,而深鑽孔截斷了位於現有礦坑下方300米處的厚低品位礦化帶。在氧化之前,礦脈中的硫化物含量低於2%,從加工和環境方面考慮,硫化物含量較低是有利的。地表地質如圖6-4所示。
圖6-4:地區地質圖-每一段長1.6公里,或1英里見方
6.4礦化和脈化
南部牛蛙山金礦化賦存於淺成低温熱液石英-方解石脈和網眼中。主要容礦巖石為中中新世火山巖,範圍從寬熔巖(Tr1g,>14 Ma)到流紋質氨罐凝灰巖(Tr10,11.45 Ma)。
6.4.1牛蛙成礦作用
牛蛙礦化的走向長度約為1600米,其中地下部分約佔走向長度的600米。在地下開採的真實寬度,礦石下限為3.0g/t Au,通常平均為5-10米,局部區域可能高達15-20米寬。最高等級通常與黑色區域相關
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富錳物質,早期含錳方解石大部分已被淋濾出來,使脈體成為石英、方解石和瓦礫的碎屑帶。礦脈繼續向上傾斜和向下傾斜,但在這些海拔上下,黃金品位和厚度迅速減少。
與地下礦山一樣,露天礦中最高品位的礦脈和脈狀角礫巖沿MP斷層及其緊鄰的上盤與脈狀角礫巖共生。沿上斷層的礦脈中也出現了較高的礦石品位,但寬度普遍較窄。在強烈硅化和深成礦化的圍巖中,在MP和UP斷層之間發育了石英網脈和角礫巖帶。MP斷層上盤中的礦帶被稱為上部網狀帶(Jorgensen等人,1989)。許多網狀礦脈在走向上與MP走向近平行,並向上斷裂,但傾角更陡峭。在緊鄰MP斷層下方的下盤(Tr1g)中也有網狀石英脈帶,但這裏的礦帶通常是
在露天礦的大部分地區,礦化巖石被剝蝕面和礫石截斷。礦帶向上傾斜變薄,可能只有少量礦石因侵蝕而損失。在露天礦下面,礦石品位的價值依然存在。
在牛蛙礦化中,高品位帶不包含明顯的離散俯衝礦芽。相反,高品位礦帶沿MP斷層/脈平面發育,距離斷層傾角10-20°。這些帶的總體幾何形狀是斷層平面上的細長透鏡,其長維度大致為南北走向,傾角較小。最高金品位與礦牀氧化還原邊界和開採前地下水位大致重合,並建議在該邊界附近有少量的貴金屬表生富集。
6.4.1.1礦石控制
礦石品位、礦脈和蝕變巖的分帶模式表明,MP-UP斷裂系統是牛蛙成礦的主要控礦和流體通道。這些斷層走向和(或)傾角的微小局部變化形成了有助於金礦沉積的膨脹帶,特別是一些品位較高的礦石。北東向的斷層也是一個重要的控制因素,起到了二次流體通道的作用,並提供了額外的地面準備。在這些斷裂與MP-UP斷裂系統相交的地方,礦石性質和幾何形狀的變化表明了這一點。與大多數低温熱液系統一樣,物理化學條件將貴金屬礦石的沉積限制在特定的垂直間隔內。就牛蛙礦化而言,視最大範圍為250-300米,海拔約為1,075-775米。表生和(或)次生氧化作用也可能有助於礦石的局部富集性,並受到氧化還原邊界附近較高品位金的位置和開採前地下水位的支持。褐鐵礦型黃鐵礦鑄體中常見的可見金(銀)也是金在氧化過程中聚集的證據。然而,與斑巖銅礦不同,貴金屬的濃縮和再沉積可能超過毫米或微米的規模(Castor和Sjoberg,1993)。
6.4.2蒙哥馬利-肖肖尼礦化
蒙哥馬利-肖肖尼礦牀的主要賦存部位是Tr10單元的最下部(氨罐凝灰巖,11.45 Ma)。Tr8單元的最上部(Rainier Mesa Tuff,11.6 Ma)與Tb3、玄武巖巖脈和(或)Tb4單元一起是一個不太重要的寄主。玄武巖流動Tb4似乎起到了阻擋成礦流體的作用(Jorgensen等人,1989),因為在彩虹山序列的流紋巖凝灰巖和熔巖中,幾乎沒有礦化巖石出現在Tr10單元以上的地層中,儘管這些巖石在年齡上都是前礦物。最好的標誌層是Tb3,在Montgomery-Shoshone,它主要由1-3米厚的玄武巖、含綠泥石的火山砂巖和重新加工的凝灰巖組成;在這一層位,較少出現稀薄的不規則玄武巖流動。Tr10的底部通常是一個有用的標誌,由一層淡綠色或深灰色的熔融凝灰巖和玻璃斑狀凝灰巖組成;玻璃斑狀部分厚度通常不到5-6米。
蝕變巖與牛蛙礦牀的蝕變巖相似,儘管蒙哥馬利-肖肖尼的巖石是更強烈的粘土蝕變和氧化。與牛蛙不同的是,深部沒有碳黃鐵礦。在礦牀的上盤中,彩虹山序列的巖石被泥化和漂白,含有1-2%的細粒浸染型黃鐵礦。與礦脈和網格帶相鄰的圍巖通常充斥着硅質-榴輝巖,特別是在塔里木盆地的TR8(雷尼爾臺地凝灰巖)。
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礦藏的底板。然而,這種硅化和成巖的巖石在彩虹山序列中是不存在的。礦牀上盤中的TB4玄武巖大部分沒有改變,除了沿着斷層附近的邊緣,在那裏它們被泥化和粘土改變。
在M-S有兩個控制成礦的關鍵構造:蒙哥馬利斷裂和北極星斷裂。在礦牀的北端,這些斷層相距約100-150米。蒙哥馬利斷層位於東部,向北走向,向西傾斜10-85度。在礦牀的南部,斷層向東約為北緯30-40度。蒙哥馬利實際上是由一系列發育在大約25-35米寬的次平行斷層組成的,這些斷層總共有大約70-80米的法向位移。北極星斷層的大部分伸展方向(約500米)幾乎都在正北方向,向西傾斜約50-60度,位移略低於蒙哥馬利斷層。
接觸斷裂是控制礦牀北側成礦的主要構造。斷層由一系列展布組成,展布寬度為100-200米,平均走向為東經60度,傾角為北西60度。跨接觸斷裂帶的淨地層錯距約為400-600米。在礦牀上部(1200米以上),接觸斷層的時代是後礦物的,因為北極星和蒙哥馬利帶都明顯終止了,斷層泥和角礫巖含有破碎的脈狀碎屑。在礦牀的下部,Ransome(1910)描述並繪製了沿斷層發育的“接觸脈”以及下盤中的細脈。根據這些觀察,接觸斷層在年齡上被解釋為前礦物,但後來被重新激活。
6.4.2.1礦化
蒙哥馬利-肖肖尼礦化帶主要由網狀石英-方解石礦脈組成,佔巖石的5.35%,礦化沿走向和傾角向下的連續性較差,礦化沿傾向和走向的連續性較差。
Ransome(1910)指出,大多數較高品位的礦脈位於接觸斷層上玄武巖(Tb4)約45m的範圍內,礦脈的品位和厚度低於300級(1170米)。在這些工作面勘探了礦脈,海拔約1050米(700級)。構造和礦脈繼續低於海拔1125m,但與牛蛙礦牀一樣,礦化帶的品位和厚度均勻減小,大部分巖石僅含0.1-0.5g/t Au。然而,深部勘探鑽探在當前礦坑下方遇到了海拔約200-250米的厚層礦化巖石;該礦化帶的控制尚不清楚,進一步的評價仍在繼續。
礦脈的方解石含量一般沿走向向南增加,這與礦化巖石品位的普遍下降相對應;Ransome(1910)也注意到了類似的變化。出露在南坑高壁的極地脈帶,由方解石後的易碎淋濾的灰褐色石英假象組成,並有少量的錳氧化物。這些類型的礦脈是礦牀南半部大部分的特徵,均為低品位或低於礦坑下限(0.50g/t Au)。
6.4.3博南紮成礦作用
博南扎山成礦的主要容礦巖石是Tr5b(最上方的提瓦峽谷凝灰巖)、TR6和TR7(最下方的雨台凝灰巖)。大多數礦化(>60%)位於Tr5b和Tr6的接觸面之間,這表明存在一定的地層控制,流體沿着這一滲透層從主要礦化斷裂向外遷移。礦牀附近圍巖為硅質充水變質巖,尤其是Tr6和Tr5a。
博南薩山的巖石被一系列複雜的正斷層切割,所有這些斷層都有相對較小的位移。兩個主要構造是霍博和權杖斷裂,這兩個斷裂共同定義了一個向北延伸的狹窄地塹構造,寬700-100米。霍博斷裂界定了地塹的東側,礦化較好,向西傾斜55度。
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流浪漢上的位移高達90-100米。權杖位於地堡的西側,位移可達50-100米。權杖主要向東傾斜,大約75-85度。
6.4.3.1礦化
博南薩山的礦化由不規則的石英-方解石-錳脈和沿斷層佈設的網狀物組成。靜脈通常不超過5-10米寬。按體積計算,大部分礦化(
在一些最高品位的歷史鑽屑中觀察到了0.1-0.2毫米的細粒金,並與黃鐵礦之後的褐鐵礦共生。在幾個歷史鑽孔中發現了非常局部的高品位值(15-30g/t),但很難進行對比。博南薩的較高等級延伸了300米的罷工長度。與Hobo和Scepter構造有關的兩到三個離散的次平行礦化帶,這些單獨的帶的真實厚度可達15-20米。礦脈和礦化等級的連續性非常不穩定-因此,該地區歷史上是在25米的中心鑽探的。
博南薩山和牛蛙地區在地球化學上是相似的。博南扎山銀、金比值很低,平均約為1:1。淺成熱液Au找礦元素含量也很低,雖然與BullFrog和Montgomery-Shoshone相似,但初步數據表明,在與礦脈相鄰的硅質充水圍巖中,As和Mo可能每週都有異常。博南扎山的成礦年齡約為10 Ma左右,即博南扎山西北約1公里處拉什斷裂的毒砂-金成礦作用。
6.5按金
南部牛蛙山金礦牀賦存於淺成低温熱液石英方解石脈和網眼中。主要容礦巖石為中中新世火山巖,範圍從寬熔巖(Tr1g,>14 Ma)到流紋質氨罐凝灰巖(Tr10,11.45 Ma)。礦脈中除了石英、方解石和錳氧化物外,幾乎沒有脈石;毒砂以微量到微量的形式存在,但通常是微觀的。在牛蛙礦牀的開發過程中發現了螢石和重晶石(Jorgensen等人,1989年),但在採礦過程中很少發現這些礦物。靜脈通常呈條帶狀和十字形,雖然現在大多被氧化,但最初含有少量(
由於硫化物和硫酸鹽貧化,這些礦牀也符合“低硫化”或“低硫”分類(Sillitoe,1993;Bonham,1988)。礦脈和絲網填滿了空曠的空間,經常被鋪上牀單。它們的賦存和控制是由北向的正斷層承載和控制的,斷層具有中等到大的位移(50-1000m)和中等到陡峭的傾角(35-85°)。東北走向的斷層在當地也很重要,但礦化程度通常較低。在脈體和網眼內部及其附近,火山圍巖被極細粒的熱液石英和榴輝巖滲透交代,在未被氧化的地方,可能含有1-3%的浸染黃鐵礦。在礦牀附近,粘土礦物並不特別明顯,除非在火山灰流凝灰巖的焊接不良部分,以及礦物後斷層泥或氧化帶中。
礦體下盤的Latite熔巖(Tr1g)蝕變為早生巖蝕變組合,手部標本以綠泥石、方解石和石英的薄層裂隙充填物或包覆物為特徵,並有浸染或裂隙充填黃鐵礦。巖石學和巖石地球化學數據表明,隨着礦體的接近,這些巖石變得強烈的熱液蝕變,添加了鉀、二氧化硅和Rb;次生鈉長石也取代了斜長石斑晶(Lac未發表的數據;Weiss等人,1995)。碳-黃鐵礦也存在於下盤熔巖中;碳通常以煤煙塗層的形式出現在裂縫中,但也在局部以玻璃碳的形式出現在洞穴中。實驗室研究表明,碳是一種介於瀝青和石墨之間的有機無定形相(Allison,1993),它可能被下伏的第三系碳質沉積巖或古生代巖石的熱液重新活化。
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橫跨MP和UP斷裂帶的地層偏移量從礦井北端兩條斷層匯合處的約1000m下降到礦井南端的約600-800m。當走近南牛蛙山斷層時,偏移量減小到約500米或更小;再往南,斷層變平,合併到南牛蛙山斷層或被南牛蛙山斷層切斷。在拉德山西南側的深部鑽探表明,MP-UP斷層呈淺色向下傾角,展平至25°左右。在這一地區的鑽探還表明,這些斷層併入或被南牛蛙山斷層切斷。總體而言,MP-UP斷層系統似乎具有剪切式的正常位移,向北陡峭,遠離南牛蛙山斷層,位移一般增加到遠至蒙哥馬利南斷層的北端。
7.探險
儘管牛蛙項目的鑽探和採礦歷史悠久,但仍有巨大的勘探潛力。礦化帶在三個歷史上開採過的區域仍然開放,該礦區內有幾個未勘探的區域,它們表現出熱液蝕變和承載高品位礦牀的構造背景。圖7-1突出顯示了該物業的主要勘探目標。
圖7-1:牛蛙項目勘探和開採目標
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7.1牛蛙
牛蛙區域有兩個主要目標區域:神祕山和拉德山。
7.1.1神祕山
神祕山位於中板斷裂下盤牛蛙礦牀的東側,是主要的成礦構造。MP斷層似乎是使MHF礦化的低温熱液的來源。MH礦化斷裂向下和沿走向的延伸具有為該項目增加大量低品位礦化的良好潛力。在目標區的鑽探截獲了地表露頭、深度數百米的寬闊礦化帶(>100米,品位0.3g/t)。該區域是奧古斯塔黃金公司在2020年和2021年進行的鑽探目標。該區域沿走向和深度仍然開放,需要進行額外的鑽探。(見圖7-1)
7.1.2拉德山
歷史鑽探表明,現有露天礦以東和沿走向存在多個礦化構造。這些礦化構造具有容納狹窄的汞礦脈和毗鄰的低品位網狀礦化帶的潛力。拉德山下礦化物質的發現和圈定有可能為目前的資源增加大量的礦化物質,並降低條帶率。
7.2蒙哥馬利-肖肖尼地區
M-S地區有三個可辨別的目標地區,有可能為該地區增加額外資源。
7.2.1極地靜脈
北極脈及其伴生的網狀物是MS-S的兩個主要礦化宿主之一。從歷史上看,礦脈的北部被廣泛鑽探和開採,但南部沿走向和向下傾斜保持開放。2021年奧古斯塔金礦鑽探以南部延伸為目標,確認了南部的礦化程度。將需要額外的鑽探來進一步圈定礦化。2021年鑽探的亮點如表7-4所示。
7.2.2東區
M-S坑以東是一個700米乘1300米的區域,只有一個淺的歷史洞,沒有數據可用。這一地區可能只有一部分是有遠景的,但需要進行更多的研究和勘探鑽探。Lac 1994年的地圖顯示,該地區以南的一個洞有異常礦化(BB-9,沒有數據可用),但EDH-18和EDH-19洞似乎向南測試了這一點。
7.2.3深層潛力
巴里克在M-S井下鑽出的十個深角度孔中,有四個遇到了深截獲。這些截獲物的深度和品位在可預見的情況下並不經濟,但它們表明,更多的金賦存於一個潛在的大型淺成熱液系統中,該系統具有擴張的潛力和可能的高品位發現。在這方面,在Rdh-733、717、734和778號井西北沒有進行深井鑽探,在Rdh-732、777和779號井南面也沒有進行深井鑽探。
這些深部截留可能是形成上M-S礦化的供給帶的一部分,範圍可能從有限的區域,也可能沿着走向和上下傾角延伸。根據迄今完成的鑽探數量有限,無法估計深部地區的潛在礦產儲量。其中3個深孔在北極星靜脈/蓄水池也有明顯的淺截距(52m/1.35g/t,12m/1.14g/t和4.6m/6.03g/t)。
RDH779和RDH777孔在海拔900米以下是貧瘠的,從而限制了RDH732礦化的向下延伸,但沒有足夠的孔來全面評價這一深部。
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7.3博南扎山
博南薩山礦坑位於牛蛙礦牀以西2公里處。從歷史上看,該地區在20世紀初可能從幾個地下礦山生產了約10,000盎司黃金。Barrick的露天礦開採始於1995年底,資源量為130萬噸,平均為1.8g/t,按截止品位0.5g/t計算,條帶比為4:1。大多數礦化發生在Hobo、Lester和Sceptre礦脈中,相鄰礦化寬度有限。儘管如此,博南薩山區有幾個礦脈尚未在南北兩面徹底鑽探。本報告沒有對Bonanza礦坑周圍的礦化進行估計。該公司最近租賃了三項專利,並提出了兩項權利要求,以覆蓋博南薩西部山區的一個勘探目標;在提出鑽探計劃之前,還需要進一步研究。
7.4差距
Gap地區位於M-S礦坑東北約2.5公里處。這一地區已被廣泛勘探,並具有具有強烈蝕變特徵的預期結構背景。Gap有多個感興趣的領域。
多諾萬斷層的主要展布繞過西側的Gap。從形成Gap地區西部邊界的Donovan斷層向東,巖石被幾條南北走向的陡峭斷層切割,錯距很小。沿這些斷裂局部硅化作用強烈,很少出現半透明條帶狀石英+/-黃鐵礦的小網狀物。這些斷層通常是強氧化的,有大量的赤鐵礦,局部存在中等的錳氧化物。凝灰巖序列中存在一個大的損傷區,伴隨着普遍的粘土蝕變和強烈硅化巖石的“豆莢”。這一破壞區域大致呈線性趨勢,向西北方向移動。
第二個目標區大致集中在東北方向的接觸斷層上,包括一條寬闊的斷裂帶。該目標區是一片南北走向的狹長地帶,大致平行於接觸斷層。接觸斷層是一個主要的區域尺度結構。它在一些地方強烈角礫化,並沿着其東側普遍硅化。總體而言,該區存在三個構造方向:南北走向的大傾角正斷層(含一些小石英脈)、小的東西走向的正斷層(含一些小的石英脈)和中等規模的西北-東南走向的中傾角正斷層(似乎是連接多諾萬和接觸斷層的橋樑)。斷裂以赤鐵礦和軟錳礦為主,呈弱-中度染色,可賦存具有膠狀結構的不連續流帶石英脈。
總體而言,Gap目標顯示出強烈的氧化、粘土蝕變、熱液角礫巖和普遍的硅化作用,凝灰巖中的一些灰質巖層完全變成了玉髓。流動條帶狀流紋巖表現出強烈的玉髓硅質蝕變。當地的凝灰巖斑塊似乎特別容易由於孔洞而發生硅化,並在當地被改變為殘留的洞穴狀二氧化硅。
7.5鑽井
1983至1996年間,Barrick和三家前身公司在BullFrog、Montgomery-Shoshone和Bonanza地區鑽了1,262個反循環(RC)和總計253,255米的巖心孔,他們使用常規行業標準進行採樣和分析。2020年至2021年初,奧古斯塔共鑽了30個RC孔和39個巖心孔,總長達19,225米,2020-2021年奧古斯塔鑽探的平均巖心回收率為89%。這些鑽探統計數據彙總在表7-1中,操作符在表7-2中列出。Tom John是Augusta Gold的地質顧問,曾在1995-1997年間擔任Barrick BullFrog的勘探經理,他介紹了在他的監督下收集的數據的質量控制信息,以及從St.Joe、Bond International Gold和Lac Minerals勘探部門獲得的數據。
奧古斯塔·戈爾德最初獲得了部分電子/數字鑽孔數據庫,但最終掃描了巴里克存儲在內華達州埃爾科的完整紙質鑽孔數據庫。這些掃描的文件包括化驗證書、地質記錄、地表和
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由現場地質學家準備的井下測量數據和筆記以及地圖。部分電子/數字文件中缺失的數據被用來創建關於牛蛙地區1,262個洞的完整數字數據。
表7-1:按類型劃分的鑽取合計
年 | 總鑽探 | 取心 | 反向循環 | |||
孔 | 米 | 孔 | 米 | 孔 | 米 | |
1983 | 6 | 975 | 6 | 975 | 0 | 0 |
1984 | 37 | 3,560 |
| 0 | 37 | 3,560 |
1985 | 3 | 303 |
| 0 | 3 | 303 |
1986 | 29 | 3,364 |
| 0 | 29 | 3,364 |
1987 | 163 | 29,479 | 3 | 732 | 163 | 28,747 |
1988 | 321 | 66,325 | 32 | 6,121 | 321 | 60,204 |
1989 | 71 | 12,285 |
| 0 | 71 | 12,285 |
1990 | 154 | 37,114 | 33 | 3,676 | 154 | 33,438 |
1991 | 79 | 22,954 | 42 | 3,627 | 79 | 19,327 |
1992 | 23 | 4,907 |
| 0 | 23 | 4,907 |
1993 | 9 | 387 |
| 0 | 9 | 387 |
1994 | 210 | 31,362 | 9 | 1,412 | 210 | 29,951 |
1995 | 99 | 22,370 | 3 | 248 | 99 | 22,122 |
1996 | 58 | 15,254 | 19 | 3,329 | 45 | 11,924 |
2020 | 26 | 4,405 | 1 | 502 | 25 | 3,903 |
2021 | 43 | 14,820 | 38 | 12,749 | 5 | 2,071 |
總計 | 1,331 | 269,864 | 186 | 33,371 | 1,273 | 236,493 |
*注:許多巖心孔是使用RC鑽探預接箍的,少數包括更深的RC井距。
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表7-2:按運營商分列的活動年份
運算符 | 活動年限 |
聖喬美國航空公司 | 1983年8月-1987年7月 |
債券國際黃金 | 1987年7月至1989年11月 |
紫膠礦物公司 | 1989年11月至1994年9月 |
巴里克牛蛙公司 | 一九九四年九月至一九九九年 |
7.5.1 2020 - 2021 Drilling
奧古斯塔黃金公司在2020-2021年初鑽探了27個RC孔和22個巖心孔,可用於6月的資源模型更新。2021年晚些時候又鑽了3個RC孔和17個巖心孔,可供本技術報告提出的年終模型更新使用。這項鑽探計劃的目的是進一步確定牛蛙和蒙哥馬利-肖肖尼礦坑的資源和最終限制。在天堂山脊目標上鑽了兩個洞。表7-3列出了2020-2021年每個孔的位置、方位、傾角和總深度,圖7-2至圖7-4顯示了奧古斯塔黃金公司鑽出的孔的位置。
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圖7-2:鑽孔箍平面圖
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表7-3:2020-2021年洞的位置和深度
向東 | 北距 | 高程 | 方位角 | 浸出 | 總深度 | |
BM-20-1 | 10,040 | 9,995 | 1,117 | 135 | -70 | 68.58 |
BM-20-2 | 9,979 | 9,967 | 1,120 | 100 | -57 | 89.92 |
BM-20-3 | 9,823 | 9,868 | 1,139 | 130 | -53 | 120.4 |
BH-20-4 | 9,450 | 8,910 | 1,143 | 90 | -60 | 190.49 |
BH-20-5 | 9,431 | 8,875 | 1,144 | 90 | -60 | 220.98 |
BH-20-6 | 9,409 | 8,839 | 1,138 | 90 | -60 | 227.08 |
BH-20-7 | 9,419 | 8,790 | 1,128 | 90 | -60 | 71.63 |
BH-20-7A | 9,416 | 8,787 | 1,128 | 90 | -65 | 71.63 |
9,560 | 8,864 | 1,128 | 90 | -57 | 141.73 | |
BH-20-9 | 9,491 | 8,764 | 1,119 | 90 | -80 | 193.55 |
BH-20-10 | 9,449 | 8,723 | 1,116 | 90 | -60 | 199.64 |
BH-20-11 | 9,530 | 8,764 | 1,127 | 90 | -60 | 199.64 |
BH-20-12 | 9,575 | 8,737 | 1,127 | 120 | -60 | 138.68 |
BH-20-13 | 9,580 | 8,613 | 1,110 | 285 | -70 | 169.16 |
BH-20-14 | 9,584 | 8,615 | 1,111 | 50 | -54 | 120.4 |
BH-20-15 | 9,552 | 8,703 | 1,117 | 0 | -90 | 163.07 |
BH-20-16 | 9,609 | 8,797 | 1,123 | 90 | -60 | 120.4 |
BH-20-17 | 9,656 | 8,768 | 1,122 | 90 | -60 | 114.3 |
BH-20-18 | 9,611 | 8,548 | 1,109 | 0 | -90 | 105.16 |
BH-20-19 | 9,682 | 8,494 | 1,104 | 90 | -60 | 105.16 |
BM-20-20 | 9,805 | 10,048 | 1,223 | 135 | -58 | 211.84 |
BM-20-21 | 9,952 | 10,103 | 1,226 | 155 | -60 | 217.93 |
BM-20-22 | 10,026 | 10,122 | 1,226 | 155 | -57 | 187.45 |
BP-20-23 | 11,560 | 8,102 | 1,110 | 65 | -60 | 187.45 |
BP-20-24 | 11,560 | 8,099 | 1,110 | 135 | -60 | 266.7 |
BFG20-MS01 | 9,858 | 10,072 | 1,223 | 114 | -55 | 502.01 |
BFG21-MS02 | 9,858 | 10,072 | 1,223 | 114 | -70 | 626.06 |
BFG21-MS03 | 9,783 | 9,851 | 1,143 | 115 | -80 | 245.67 |
BFG21-MS04 | 9,954 | 9,632 | 1,270 | 115 | -57 | 498.96 |
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孔ID | 向東 | 北距 | 高程 | 方位角 | 浸出 | 總深度 |
BFG21-MS05 | 10,139 | 10,142 | 1,226 | 114 | -60 | 648.61 |
BFG21-MS06 | 9,954 | 9,632 | 1,270 | 115 | -45 | 449.88 |
BFG21-MS07 | 10,139 | 10,142 | 1,226 | 114 | -85 | 558.09 |
BFG21-MS08 | 9,936 | 9,581 | 1,273 | 115 | -65 | 432.21 |
BFG21-MS09 | 9,792 | 9,644 | 1,247 | 115 | -45 | 392.28 |
BFG21-MS10 | 10,054 | 10,132 | 1,228 | 114 | -85 | 572.11 |
BFG21-MS11 | 9,792 | 9,644 | 1,247 | 115 | -65 | 161.24 |
BFG21-MS12 | 9,670 | 9,707 | 1,201 | 115 | -45 | 295.05 |
BFG21-MS13 | 9,714 | 9,927 | 1,205 | 114 | -45 | 350.22 |
BFG21-MS14 | 9,669 | 9,708 | 1,201 | 115 | -65 | 230.43 |
BFG21-MS15 | 9,738 | 9,558 | 1,266 | 115 | -45 | 258.47 |
BFG21-MS16 | 9,714 | 9,927 | 1,205 | 114 | -65 | 299.92 |
BFG21-MH17 | 9,670 | 8,496 | 1,104 | 90 | -45 | 204.83 |
BFG21-MS18 | 10,016 | 9,983 | 1,117 | 90 | -45 | 373.38 |
BFG21-MS19 | 9,816 | 10,017 | 1,214 | 114 | -70 | 365.15 |
BFG21-MS20 | 9,725 | 9,609 | 1,259 | 115 | -45 | 288.95 |
BFG21-MH21 | 9,608 | 8,555 | 1,110 | 90 | -65 | 346.86 |
BFG21-MS22 | 9,959 | 9,943 | 1,123 | 114 | -45 | 373.38 |
BFG21-MS23 | 9,948 | 10,099 | 1,219 | 155 | -70 | 360.58 |
BFG21-MS24 | 9,751 | 9,729 | 1,218 | 115 | -45 | 380.39 |
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圖7-3:2020-2021年期間蒙哥馬利-肖肖尼地區的鑽探活動
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圖7-4:2020-2021年演習期間牛蛙地區的鑽探情況
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表7-4:2020-2021年計劃的鑽探結果
孔ID | 間隔(以米為單位) | Au | 銀 | 分帶 | ||
從… | 至 | 長度 | 克/噸 | 克/噸 | ||
BM-20-1 | 0 | 41 | 41 | 0.42 | 2.26 | 毫秒脈帶 |
包括 | 0 | 23 | 23 | 0.55 | 1.95 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BM-20-2 | 0 | 26 | 26 | 0.33 | 1.04 | 毫秒脈帶 |
包括 | 0 | 20 | 20 | 0.37 | 1.15 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BM-20-3 | 49 | 59 | 11 | 0.26 | 0.33 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BH-20-4 | 76 | 81 | 5 | 0.35 | 1.54 | 神祕山 |
BH-20-4 | 85 | 119 | 34 | 0.27 | 0.6 | 神祕山 |
BH-20-4 | 157 | 184 | 27 | 0.32 | 0.93 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-5 | 101 | 108 | 8 | 0.26 | 1.22 | 神祕山 |
BH-20-5 | 117 | 168 | 50 | 0.24 | 0.49 | 神祕山 |
BH-20-5 | 175 | 209 | 34 | 0.58 | 0.82 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-6 | 90 | 200 | 110 | 0.41 | 0.61 | 神祕山 |
包括 | 120 | 146 | 26 | 0.91 | 0.91 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-7 | 46 | 53 | 8 | 3.23 | 3.36 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-8 | 35 | 40 | 5 | 1.13 | 0.21 | 神祕山 |
BH-20-8 | 47 | 53 | 6 | 0.38 | 0.25 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-9 | 23 | 29 | 6 | 0.53 | 0.91 | 神祕山 |
BH-20-9 | 37 | 43 | 6 | 0.31 | 0.45 | 神祕山 |
BH-20-9 | 46 | 53 | 8 | 0.31 | 0.33 | 神祕山 |
BH-20-9 | 104 | 195 | 91 | 0.33 | 0.32 | 神祕山 |
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孔ID | 間隔(以米為單位) | Au | 銀 | 分帶 | ||
從… | 至 | 長度 | 克/噸 | 克/噸 | ||
BH-20-10 | 41 | 55 | 14 | 2.42 | 2.19 | 神祕山 |
包括 | 41 | 47 | 6 | 4.89 | 4.14 | 神祕山 |
BH-20-10 | 104 | 110 | 6 | 0.58 | 0.26 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-11 | 27 | 40 | 12 | 0.3 | 0.2 | 神祕山 |
BH-20-11 | 49 | 56 | 8 | 0.31 | 0.08 | 神祕山 |
BH-20-11 | 67 | 91 | 24 | 0.35 | 0.18 | 神祕山 |
BH-20-11 | 128 | 139 | 11 | 0.2 | 0.34 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-12 | 32 | 52 | 20 | 0.35 | 0.33 | 神祕山 |
BH-20-12 | 79 | 91 | 12 | 0.45 | 0.18 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-13 | 0 | 21 | 21 | 0.24 | 0.28 | 神祕山 |
BH-20-13 | 38 | 50 | 12 | 0.44 | 0.34 | 神祕山 |
BH-20-13 | 94 | 140 | 46 | 0.3 | 0.2 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-14 | 0 | 12 | 12 | 0.22 | 0.3 | 神祕山 |
BH-20-14 | 23 | 29 | 6 | 0.3 | 0.21 | 神祕山 |
BH-20-14 | 49 | 55 | 6 | 0.28 | 0.2 | 神祕山 |
BH-20-14 | 67 | 79 | 12 | 0.44 | 0.47 | 神祕山 |
BH-20-14 | 84 | 93 | 9 | 0.4 | 0.16 | 神祕山 |
BH-20-14 | 116 | 122 | 6 | 0.24 | 0.46 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-15 | 11 | 40 | 29 | 0.29 | 0.26 | 神祕山 |
BH-20-15 | 96 | 111 | 15 | 0.26 | 0.19 | 神祕山 |
BH-20-15 | 120 | 165 | 44 | 0.31 | 0.39 | 神祕山 |
| ||||||
BH-20-18 | 5 | 11 | 6 | 0.23 | 0.21 | 神祕山 |
BH-20-18 | 40 | 69 | 29 | 0.22 | 0.16 | 神祕山 |
BH-20-18 | 75 | 96 | 21 | 0.24 | 0 | 神祕山 |
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孔ID | 間隔(以米為單位) | Au | 銀 | 分帶 | ||
從… | 至 | 長度 | 克/噸 | 克/噸 | ||
BH-20-19 | 0 | 35 | 35 | 0.44 | 0.3 | 神祕山 |
包括 | 2 | 17 | 15 | 0.64 | 0.31 | 神祕山 |
BH-20-19 | 43 | 59 | 17 | 0.27 | 0.25 | 神祕山 |
BH-20-19 | 70 | 78 | 8 | 0.21 | 0.09 | 神祕山 |
| ||||||
BM-20-20 | 171 | 184 | 12 | 0.3 | 0.76 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG20-MS01 | 114.77 | 154.35 | 39.58 | 0.34 | 2.82 | 毫秒脈帶 |
BFG20-MS01 | 246.21 | 259.37 | 13.16 | 1.30 | 2.79 | 毫秒脈帶 |
BFG20-MS01 | 275.23 | 284.77 | 9.54 | 0.89 | 5.60 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS02 | 125.56 | 166.62 | 41.06 | 0.35 | 1.39 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS02 | 229.73 | 254.04 | 24.31 | 0.31 | 0.23 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS02 | 298.31 | 310.53 | 12.22 | 0.22 | 0.55 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS03 | 105.19 | 115.39 | 10.20 | 0.49 | 0.37 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-MS04 | 121.15 | 122.67 | 1.52 | 0.60 | 0.50 | 其他 |
| ||||||
BFG21-MS05 | 99.95 | 102.99 | 3.04 | 0.39 | 0.35 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS06 | NSV | 其他 | ||||
| ||||||
BFG21-MS07 | 149.96 | 151.49 | 1.53 | 0.29 | 1.50 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS07 | 175.87 | 177.32 | 1.45 | 0.35 | 0.10 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS08 | NSV | 其他 | ||||
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孔ID | 間隔(以米為單位) | Au | 銀 | 分帶 | ||
從… | 至 | 長度 | 克/噸 | 克/噸 | ||
BFG21-MS09 | 81.82 | 109.12 | 27.30 | 0.42 | 5.03 | 北極脈 |
包括 | 93.88 | 98.50 | 4.62 | 1.10 | 13.22 | 北極脈 |
BFG21-MS09 | 133.50 | 141.07 | 7.57 | 0.19 | 0.94 | 北極脈 |
BFG21-MS09 | 163.98 | 168.16 | 4.18 | 0.27 | 0.10 | 北極脈 |
BFG21-MS09 | 179.70 | 185.32 | 5.62 | 0.39 | 0.27 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-MS10 | 203.00 | 229.21 | 26.21 | 0.52 | 3.29 | 毫秒脈帶 |
包括 | 216.52 | 219.50 | 2.98 | 1.38 | 5.34 | 毫秒脈帶 |
包括 | 224.00 | 229.21 | 5.21 | 0.90 | 8.66 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS11 | 79.75 | 84.31 | 4.56 | 0.23 | 0.33 | 北極脈 |
BFG21-MS11 | 99.30 | 160.00 | 60.70 | 0.35 | 2.12 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-MS12 | 170.08 | 184.52 | 14.44 | 0.26 | 0.44 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-MS13 | 105.45 | 116.33 | 10.88 | 0.39 | 0.55 | 毫秒脈帶 |
包括 | 105.94 | 108.20 | 2.26 | 0.91 | 0.75 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS13 | 179.22 | 211.75 | 32.53 | 0.88 | 1.58 | 北極脈 |
包括 | 183.79 | 192.40 | 8.61 | 2.32 | 4.61 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-MS14 | 179.30 | 189.89 | 10.59 | 0.17 | 0.11 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-MS15 | 135.33 | 138.38 | 3.05 | 0.32 | 5.38 | 北極脈 |
BFG21-MS15 | 153.62 | 161.22 | 7.60 | 0.52 | 0.72 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-MS16 | 178.00 | 205.18 | 27.18 | 0.26 | 0.32 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MH17 | 0.00 | 36.88 | 36.88 | 0.27 | 0.12 | 神祕山 |
BFG21-MH17 | 47.55 | 99.61 | 52.06 | 0.19 | 0.25 | 神祕山 |
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孔ID | 間隔(以米為單位) | Au | 銀 | 分帶 | ||
從… | 至 | 長度 | 克/噸 | 克/噸 | ||
BFG21-MS18 | 0.00 | 51.82 | 51.82 | 0.33 | 2.02 | 毫秒脈帶 |
包括 | 0.00 | 4.57 | 4.57 | 0.73 | 3.29 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS19 | 145.00 | 157.80 | 12.80 | 0.48 | 1.08 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS19 | 188.06 | 205.44 | 17.38 | 0.33 | 0.56 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS19 | 211.56 | 217.68 | 6.12 | 0.41 | 0.15 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS20 | 151.18 | 197.51 | 46.33 | 0.42 | 0.98 | 北極脈 |
包括 | 159.71 | 163.07 | 3.36 | 1.58 | 4.39 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-MH21 | 7.46 | 10.05 | 2.59 | 0.20 | 0.10 | 神祕山 |
BFG21-MH21 | 54.25 | 62.00 | 7.75 | 0.22 | 0.10 | 神祕山 |
BFG21-MH21 | 73.76 | 76.81 | 3.05 | 0.19 | 0.10 | 神祕山 |
BFG21-MH21 | 95.11 | 101.96 | 6.85 | 0.35 | 0.25 | 神祕山 |
BFG21-MH21 | 128.38 | 131.20 | 2.82 | 0.24 | 0.30 | 神祕山 |
| ||||||
BFG21-MS22 | 15.24 | 16.76 | 1.52 | 0.45 | 0.30 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS22 | 94.49 | 96.01 | 1.52 | 0.23 | 0.50 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS23 | 93.68 | 163.98 | 70.30 | 0.32 | 4.12 | 毫秒脈帶 |
包括 | 94.94 | 106.07 | 11.13 | 0.63 | 16.04 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS23 | 229.10 | 238.05 | 8.95 | 0.75 | 2.36 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS23 | 257.27 | 298.65 | 41.38 | 0.36 | 0.51 | 毫秒脈帶 |
包括 | 276.75 | 286.54 | 9.79 | 0.89 | 0.91 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS23 | 325.87 | 331.96 | 6.09 | 0.27 | 0.17 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS24 | 123.58 | 157.08 | 33.50 | 0.34 | 1.63 | 北極脈 |
包括 | 144.86 | 147.90 | 3.04 | 0.82 | 2.25 | 北極脈 |
BFG21-MS24 | 166.13 | 173.73 | 7.60 | 0.23 | 1.24 | 北極脈 |
BFG21-MS24 | 191.00 | 195.22 | 4.22 | 0.27 | 0.61 | 北極脈 |
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7.5.2 2021年年底資源模型中包括的額外鑽探
當模型於2021年6月完成時,還沒有20個新的巖心和鋼筋混凝土鑽孔,此後已經鑽孔並添加到本報告中,鑽孔卡箍座標、深度和方向如下所列。*鋼筋混凝土鑽孔。
表7-5:新增2021個洞的位置和深度
孔ID | 向東 | 北距 | 高程 | 方位角 | 浸出 | 總深度 |
BFG21-MH25 | 9,438 | 8,908 | 1,142 | 90 | -70 | 419.1 |
*BFG21-IS26 | 11,782 | 12,882 | 1,189 | 90 | -45 | 470.9 |
BFG21-MS27 | 9,947 | 10,101 | 1,224 | 155 | -60 | 380.4 |
BFG21-MH28 | 9,437 | 8,908 | 1,142 | 90 | -85 | 353.3 |
BFG21-MS29 | 9,836 | 9,695 | 1,237 | 117 | -50 | 258.5 |
BFG21-IS30 | 10,667 | 12,927 | 1,219 | 45 | -45 | 639.2 |
BFG21-MH31 | 9,411 | 8,786 | 1,127 | 90 | -45 | 358.8 |
*BFG21-IS32 | 11,391 | 13,286 | 1,211 | 90 | -45 | 449.6 |
*BFG21-IS33 | 11,641 | 14,190 | 1,304 | 115 | -45 | 403.9 |
BFG21-MH34 | 9,411 | 8,786 | 1,127 | 90 | -65 | 394.7 |
BFG21-MS35 | 10,012 | 9,985 | 1,116 | 90 | -45 | 179.2 |
BFG21-MS36 | 9,868 | 9,718 | 1,231 | 115 | -45 | 224.9 |
BFG21-MH37 | 9,411 | 8,786 | 1,127 | 90 | -85 | 346.6 |
BFG21-IS38 | 10,666 | 12,926 | 1,219 | 45 | -70 | 328.6 |
BFG21-IS39 | 10,668 | 12,930 | 1,219 | 90 | -45 | 403.9 |
BFG21-MS40 | 9,847 | 9,550 | 1,267 | 115 | -45 | 180.8 |
BFG21-BF41 | 9,063 | 8,728 | 1,135 | 90 | -45 | 343.1 |
BFG21-BF42 | 9,071 | 8,788 | 1,135 | 90 | -50 | 349.5 |
BFG21-BF45 | 9,072 | 8,788 | 1,135 | 90 | -75 | 505.4 |
BFG21-BF44 | 9,065 | 8,728 | 1,135 | 90 | -75 | 999.0 |
BFG21-MH25 | 9,438 | 8,908 | 1,142 | 90 | -70 | 419.1 |
自6月資源模型以來可用的新鑽探結果如下所示。
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表7-6:2021年計劃追加鑽探結果
孔ID | 間隔(以米為單位) | Au | 銀 | 分帶 | ||
從… | 至 | 長度 | 克/噸 | 克/噸 | ||
BFG21-MH25 | 80.40 | 175.20 | 94.80 | 0.27 | 0.44 | 高爐礦脈 |
BFG21-MH25 | 236.17 | 242.25 | 6.08 | 0.61 | 2.42 | 神祕山 |
| ||||||
BFG21-IS26 | 138.68 | 146.30 | 7.62 | 0.36 | 0.84 | 印第安泉 |
| ||||||
BFG21-MS27 | 90.19 | 143.71 | 53.52 | 0.97 | 8.24 | 毫秒脈帶 |
包括 | 139.15 | 143.71 | 4.56 | 7.02 | 39.70 | 毫秒脈帶 |
BFG21-MS27 | 224.60 | 235.24 | 10.64 | 1.39 | 1.31 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MH28 | 92.24 | 114.00 | 21.76 | 1.04 | 1.00 | 高爐礦脈 |
包括 | 93.73 | 96.72 | 2.99 | 5.73 | 5.86 | 高爐礦脈 |
BFG21-MH28 | 217.62 | 223.72 | 6.10 | 0.34 | 0.10 | 神祕山 |
BFG21-MH28 | 241.30 | 249.85 | 8.55 | 0.31 | 0.10 | 神祕山 |
| ||||||
BFG21-MS29 | 61.86 | 80.16 | 18.30 | 0.60 | 5.48 | 北極脈 |
包括 | 70.40 | 74.98 | 4.58 | 1.43 | 8.02 | 北極脈 |
BFG21-MS29 | 85.95 | 87.78 | 1.83 | 0.72 | 5.50 | 北極脈 |
BFG21-MS29 | 123.00 | 124.21 | 1.21 | 0.85 | 3.50 | 北極脈 |
| ||||||
BFG21-IS30 | 274.89 | 276.45 | 1.56 | 0.83 | 0.30 | 印地安泉--大峽谷 |
| ||||||
BFG21-MH31 | 75.44 | 87.22 | 11.78 | 1.62 | 3.38 | 高爐礦脈 |
BFG21-MH31 | 125.54 | 197.55 | 72.01 | 0.24 | 0.13 | 神祕山 |
BFG21-MH31 | 203.04 | 207.70 | 4.66 | 0.26 | 0.10 | 神祕山 |
BFG21-MH31 | 223.42 | 233.69 | 10.27 | 0.23 | 0.15 | 神祕山 |
BFG21-MH31 | 256.66 | 278.09 | 21.43 | 0.22 | 0.10 | 神祕山 |
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孔ID | 間隔(以米為單位) | Au | 銀 | 分帶 | ||
從… | 至 | 長度 | 克/噸 | 克/噸 | ||
BFG21-IS30 | NSV |
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| 印第安斯普林斯南部 |
BFG21-IS33 | NSV |
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| 印第安斯普林斯南部 |
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BFG21-MH34 | 77.88 | 221.00 | 143.12 | 0.32 | 0.57 | 神祕山 |
| ||||||
BFG21-MS35 | 1.83 | 54.50 | 52.67 | 0.39 | 1.60 | 毫秒脈帶 |
包括 | 3.30 | 7.92 | 4.62 | 1.13 | 3.30 | 毫秒脈帶 |
| ||||||
BFG21-MS36 | 64.61 | 80.97 | 16.36 | 0.34 | 3.27 | 北極脈 |
BFG21-MS36 | 112.60 | 115.09 | 2.49 | 0.21 | 0.15 | 北極脈 |
BFG21-MH37 | ||||||
BFG21-MH37 | 85.04 | 134.72 | 49.68 | 0.57 | 6.65 | 高爐礦脈 |
包括 | 92.35 | 100.42 | 8.07 | 2.54 | 5.25 | 高爐礦脈 |
BFG21-MH37 | 147.55 | 178.19 | 30.64 | 0.20 | 0.11 | 神祕山 |
BFG21-MH37 | 205.44 | 221.74 | 16.30 | 0.32 | 0.17 | 神祕山 |
| ||||||
BFG21-IS38 | NSV |
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| 印地安泉--大峽谷 |
| ||||||
BFG21-IS39 | 250.50 | 251.52 | 1.02 | 1.74 | 0.50 | 印地安泉--大峽谷 |
| ||||||
BFG21-MS40 | NSV |
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| 其他 |
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BFG21-BF41 | 177.76 | 182.60 | 4.84 | 0.39 | 1.44 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF41 | 296.53 | 324.78 | 28.25 | 0.25 | 2.99 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF41 | 329.79 | 339.55 | 9.76 | 0.59 | 2.80 | 高爐礦脈 |
包括 | 329.79 | 332.72 | 2.93 | 1.29 | 2.70 | 高爐礦脈 |
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孔ID | 間隔(以米為單位) | Au | 銀 | 分帶 | ||
從… | 至 | 長度 | 克/噸 | 克/噸 | ||
BFG21-BF42 | 129.13 | 140.40 | 11.27 | 0.82 | 17.38 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF42 | 163.21 | 176.17 | 12.96 | 0.21 | 0.23 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF42 | 232.56 | 329.78 | 97.22 | 0.41 | 2.45 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF42 | 335.00 | 340.77 | 5.77 | 13.55 | 33.17 | 高爐礦脈 |
BFG21-BF42 | 346.25 | 349.45 | 3.20 | 0.50 | 5.39 | 高爐腳牆 |
| ||||||
BFG21-BF44 | 213.97 | 217.21 | 3.24 | 0.49 | 1.26 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF44 | 274.93 | 282.30 | 7.37 | 0.20 | 0.78 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF44 | 290.96 | 313.42 | 22.46 | 0.26 | 1.32 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF44 | 325.67 | 338.94 | 13.27 | 0.26 | 0.79 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF44 | 344.13 | 353.40 | 9.27 | 0.27 | 0.70 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF44 | 357.17 | 371.25 | 14.08 | 0.29 | 0.94 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF44 | 371.25 | 376.28 | 5.03 | 2.11 | 5.07 | 高爐礦脈 |
BFG21-BF44 | 376.28 | 390.29 | 14.01 | 0.26 | 0.67 | 高爐腳牆 |
| ||||||
BFG21-BF45 | 137.92 | 144.00 | 6.08 | 0.37 | 8.72 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF45 | 160.93 | 177.82 | 16.89 | 0.33 | 0.36 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF45 | 303.06 | 308.90 | 5.84 | 0.24 | 0.56 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF45 | 325.22 | 335.98 | 10.76 | 0.64 | 0.96 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF45 | 340.77 | 369.57 | 28.80 | 0.53 | 1.96 | 高爐掛牆 |
包括 | 350.58 | 353.66 | 3.08 | 1.47 | 1.70 | 高爐掛牆 |
BFG21-BF45 | 375.80 | 382.57 | 6.77 | 1.54 | 4.55 | 高爐礦脈 |
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8.樣品準備、分析和安全
8.1 Historic Data (1983 - 1996)
本次資源評估中使用的鑽探和取心信息是從幾個鑽探項目中獲得的,這些項目始於1983年與St.Joe Minerals的鑽探項目,接着是Bond Gold和Lac Minerals的鑽探項目,以及1996年底與Barrick的鑽探項目。在該地區共鑽了1262個孔,其中147個孔包括巖心,1243個孔是用反循環方法鑽成的。大多數取心孔包括核心加RC節段的間隔。對所有巖心間期進行了恢復率和RQD測量。對定向數據的質量進行了評估,並相應地對核心進行了標記。然後記錄巖芯,記錄巖性、蝕變、礦化和構造信息,包括斷層、斷層線理、裂縫、礦脈和層理的方向。除了幾個例外,所有的洞都被取樣了。採樣間隔為5英尺,偶爾基於地質錄井,分隔不同的巖性和礦化和蝕變類型。樣品在拍照前在芯盒中標記和標記,然後將芯子鋸成兩半,一半送去化驗,另一半保留以備將來參考。每個樣本間隔被單獨裝袋並運往實驗室進行分析。
幾乎所有反循環鑽井項目的巖屑都被分成兩條流,一條被採樣,另一條在每個鑽探點的開墾過程中被處理。使用瓊斯分離器,樣品流被進一步分成兩個樣本袋,一個指定用於分析,第二個重複指定為現場拒收。每隔五英尺採集一次樣本,並在鑽探現場打包。每個五英尺長的樣本都被密封在鑽探現場,直到送到分析實驗室才能打開。在每個20英尺長的杆子連接處,洞被吹乾淨,以排除在連接過程中掉進洞裏的物質。現場地質學家收集每五英尺間隔的指定化驗樣品,並將其轉移到安全的樣品採集區,然後運往現場以外的認可實驗室。當採集到重複樣本時,如果需要,它們將保留在鑽探現場作為參考樣本。如果沒有使用複製的樣本,則在場地開墾期間將它們與場地材料混合。
8.2奧古斯塔黃金公司(2020-2021)
奧古斯塔黃金公司(奧古斯塔黃金公司)於2020年開始勘探牛蛙黃金項目,並將持續到2021年第二季度。開展的工作包括定向鑽石巖心鑽探、常規反循環(RC)鑽探和為生成鑽探目標而進行的勘察測繪和地面採樣。奧古斯塔黃金公司維護了一個基於Access的數字化數據庫(GeoSpark),包括鑽探樣品的所有分析和地表巖屑樣品的地球化學分析,該項目已完成。
8.2.1奧古斯塔黃金公司2020
2020年的鑽井計劃鑽了25個反循環井。為了確保可靠的樣品結果,奧古斯塔制定了一項QA/QC計劃,該計劃監控樣品的保管鏈,包括插入空白和認證標準物質(CRM)。在巖性變化處插入貧瘠的粗粒空白(“空白”)。通過隨機選擇,在每批結束時插入三個金品位不同的標準物質。2020年的鑽探遵循了以下QA/QC計劃。2020年計劃的所有測試都由美國化驗實驗室完成,這是一家位於內華達州斯帕克斯的獨立國際標準化組織/國際電工委員會17025認證實驗室。
8.2.1.1標準
A74383、B74110和C73909標準是從礦產品批發分銷商聯想集團購買的。這些標準是由Klen International制定的,Klen International是一家西澳大利亞州的公司,專門生產和供應火焰分析助熔劑。總共有8個A74383、8個B74110和8個C73909與RC鑽頭樣本一起插入。表8-1至表8-3列出了每個客户關係管理的期望值。
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表8-1:CRM期望值
CRM | Au(Ppm) | AG(Ppm) |
A 74383 | 4.93 | 47.6 |
B 74110 | 0.237 | 無認證價值 |
C 73909 | 0.778 | 無認證價值 |
表8-2:客户關係管理中的黃金摘要
雷姆 | N | 排除異常值 | 不包括故障 | Au ppm | 觀測到的Au ppm | 接受百分比 | ||
接受 | 性病。戴夫。 | 平均值 | 性病。戴夫。 | |||||
C 73909 | 8 | - | - | 0.778 | 0.023 | 0.775 | 0.018 | 99.6% |
B 74110 | 8 | - | - | 0.237 | 0.009 | 0.240 | 0.005 | 101.2% |
A 74383 | 7 | 1 | - | 4.930 | 0.080 | 4.913 | 0.074 | 99.7% |
總計 | 23 |
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| 加權平均 | 100.2% |
表8-3:CRM期望值
雷姆 | N | 排除異常值 | 不包括故障 | AG ppm | 觀測到的銀ppm | 接受百分比 | ||
接受 | 性病。戴夫。 | 平均值 | 性病。戴夫。 | |||||
A 74383 | 4 | 1 | 3 | 47.600 | 1.200 | 45.329 | 0.878 | 95.2% |
總計 | 4 |
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| 加權平均 | 95.2% |
8.2.1.2空白
將貧瘠的粗粒空白與樣品一起提交,以確定是否存在污染或樣品交叉污染。提交樣品時使用了三種類型的空白。BM-20-1和BM-20-2使用了附近露頭的材料,BP-20-23和BP-20-24使用了從家得寶獲得的花園浮石,其餘的洞使用了AAL提供的黑色玄武巖灰渣。未提供帶有所用空白材料的Au和Ag閾值的分析證書。
共插入108個空白的RC芯片樣品,如果值超過分析物的最大閾值,則空白材料被確定為不合格。最大閾值如表8-4所示。
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表8-4:空白故障閾值
空白 | 黃金(Ppm) | 銀(Ppm) |
空白(ASL) | 0.03 | 2 |
8.2.1.3重複項
每隔100英尺在樣本序列中插入複製件。RC芯片樣本在鑽機上被分割。對RC樣品的後半部分進行檢測,以確定不同芯片的檢測的重複性,以及是否存在任何採樣偏差。總共提交了115份複印件和提交的樣本。只有高於下限檢測10倍的重複對才被認為是顯著的,並被包括在計算中。65%或75對被認為對黃金有重要意義,2.61%或3對被認為對白銀有重要意義。重複取樣結果(表8-5)顯示,金和銀的重複結果100%符合+/-5%。
表8-5:重複樣本結果
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| 樣本對的百分比(>10x D.L.)範圍內的報告 |
分析物 | 10倍直徑以上的配對數量 | ±5 |
Au | 75 | 100% |
銀 | 3 | 100% |
8.2.2奧古斯塔黃金公司2021年
8.2.2.1樣品製備和安全
採用兩臺履帶式LF-90型鑽機和一臺車載式LF-90型鑽機進行了定向鑽進(HQ3)。巖心取向是使用Reflex ACTIII工具收集的,由工作人員地質學家監督,並由第三方承包商核實。所有鑽芯都進行了現場記錄、拍照、裂解和取樣。
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圖8-1:車載式取心鑽機
常規的反循環鑽井是使用一臺Atlas Copco RD 10+鑽機進行的,井徑為6.75英寸。所有RC樣品都被記錄下來並在現場取樣。樣品風乾,現場密封在散裝袋中。此外,在野外勘察過程中還採集了地表巖屑樣品。這些樣本被收集、描述並在田間進行地理定位,然後被密封在大米袋中運輸。所有樣品都儲存在密封的散裝袋子中,每週運輸到美國內華達州里諾市的帕拉貢地球化學公司。Paragon獨立於Augusta Gold,並符合ISO 9001標準。
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圖8-2:鋪料場和樣品存儲
採集的所有地表巖屑樣品都在野外進行描述,並使用手持全球定位系統(GPS)方法進行定位。樣本描述是在現場筆記本上或使用平板電腦完成的。將硬拷貝筆記數字化存檔,並保留外地筆記本。在導入奧古斯塔黃金公司維護的GeoSpark數據庫之前,所有樣本描述都被編譯成主Excel電子表格。樣本在被運往實驗室之前被打包並儲存在一棟安全的建築中。
鑽芯每天由工作人員地質學家從鑽井平臺運送到測井設施,在那裏完成洗滌、測井、拍照和取樣。記錄數據被直接記錄到筆記本電腦上的GeoSpark數據庫中。所有的核心日誌和數字核心照片都備份在微軟團隊中。
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圖8-3:記錄筆記本電腦
RC鑽井的巖屑樣本每天由工作人員地質學家從鑽井平臺運送到測井設施,在那裏風乾並放置在密封的散裝袋子中運輸。在所有鑽井作業中,一名地質學家都在鑽機旁,他們監督樣品採集,用有代表性的材料製作芯片託盤,並在現場記錄芯片。散裝垃圾袋被堆放在鑽臺旁邊,並一直保留到收到實驗室結果並進行檢查。
地表巖屑取樣從露頭或碎石作物中採集抓取樣本。這些是從礦化良好或蝕變巖石中採集的斑點樣本。漂浮樣品代表來源不明的運輸巖石。利用全球定位系統方法在野外定位所有巖石樣品,並在每個野外日結束時將野外描述和筆記輸入一個主數字數據庫。
金剛石鑽芯加工:鑽芯由皮卡從鑽探現場運送到位於內華達州比蒂以北8英里處的測井設施,靠近項目區。在到達巖芯棚屋後,巖芯被放置在室外快速採伐臺上,在那裏進行清洗,並收集RQD和恢復測量數據。巖心隨後被帶進室內,擺放在桌子上,以便進行詳細的地質記錄。
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圖8-4:核心棚和速測站
首先,檢查定位標記和線條的質量,並進行必要的更正。然後,使用瓷器標記和永久標記筆對CORE進行標記,以確定用於記錄和記錄照片的重要特徵。定向結構測量在可能的情況下使用Reflex IQ測井儀記錄,當巖石質量排除使用測井設備時,使用手動量角器方法。由地質學家以地質確定的間隔將樣本標籤釘在浸蠟的紙板芯盒內,每15個樣本標籤可用於空白或標準。
圖8-5:日誌記錄設施
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用Husqvarna石工鋸切割巖芯,並指示巖芯技術人員沿定向線切割巖芯。然後,將分裂的巖芯放回芯盒中,直到對其進行採樣。在採樣過程中,將每個採樣間隔的分裂巖芯的一半放入一個布袋中,布袋上寫着樣本號。每個袋子內都放置了相應的條形碼樣本標籤,並將袋子綁緊。然後,樣品袋被堆放在1噸重的超級麻袋中,密封起來,儲存在堆芯堆場中,等待運往實驗室。
圖8-6:芯鋸
剩餘的一半巖心被保留在巖心盒中,這些巖心盒被打包並塗上油布,儲存在伐木設施的巖心場。重要的截獲物和感興趣的洞被儲存在伐木設施上鎖着的航運集裝箱中。
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圖8-7:採樣表
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圖8-8:巖芯切割設備
反循環切屑-樣品處理:樣品從安裝在鑽機旋風排出裝置上的旋轉分離器採集。調整旋轉分離器以提供標稱重量為15磅(6.8千克)的樣品。在用於填充地質錄井芯片託盤的網狀篩子中收集一個小裂口,剩餘的樣品被單獨裝袋並堆放在鑽墊旁邊保留,直到收到實驗室結果並進行質量檢查。收集在屏幕上的芯片被清洗並放入芯片託盤,託盤上貼着相應的間隔鏡頭。地質學家使用手持透鏡在鑽機上快速記錄這些芯片,然後在每天結束時將其運回測井設施,在雙筒顯微鏡下進行詳細記錄。
RC樣本被收集在布袋中,上面寫着樣本號和膠片間隔,裏面有相應的樣本標籤。與鑽石芯樣一樣,每十五個樣本號要麼保留空白,要麼保留標準。樣本每天用皮卡運到伐木設施,在那裏它們被堆放在外面的金屬託盤上風乾。一旦被認為足夠乾燥,樣品袋被堆放在1噸重的超級麻袋中,密封起來,儲存在堆芯堆場中,等待運往實驗室。
在2020-2021年牛蛙項目勘探計劃期間收集的所有樣本都存儲在測井設施中,直到被直接運輸到內華達州里諾市的帕拉貢地球化學公司。現場工作人員在實驗室快遞服務機構提取樣本時簽署了監管鏈表格。
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圖8-9:取樣區
8.2.2.2標準
該公司使用了三個標準:OREAS 250、OREAS-250b和OREAS 253。這些參考材料是從OREAS北美購買的。這些標準物質是高質量的,並在15個以上的實驗室進行了分析,以確定預期值和公差。這些材料與BullFrog Project礦物風格的基質相匹配,由Andy Well金礦項目的含金Wilber Lode氧化物礦石與來自澳大利亞墨爾本北部採石場的貧瘠玄武巖腐泥巖和粉砂巖(OREAS-250和OREAS-250b)和玄武巖渣巖(OREAS-253)混合而成。
訂購OREAS-250b作為OREAS-250的替代品,兩者是幾乎相同的低品位黃金標準。此報告包含來自兩個CRM的數據。標準物質標準物質的期望值是基於王水消解電感耦合等離子體分析銀和火試金,如表8-6所示。勘探計劃期間CRM性能彙總統計如表8-7所示。
表8-6:CRM期望值
CRM | 黃金(Ppm) | 銀(Ppm) |
OREAS-250 | 0.309 | 0.258 |
OREAS-250b | 0.332 | 0.073 |
OREAS-253 | 1.22 | - |
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表8-7:CRM中的黃金摘要
雷姆 | N | 排除異常值 | 不包括故障 | Au ppm | 觀測到的Au ppm | 接受百分比 | ||
接受 | 性病。戴夫。 | 平均值 | 性病。戴夫。 | |||||
OREAS-253 | 110 | - | 2 | 1.220 | 0.045 | 1.236 | 0.041 | 101.3% |
OREAS-250b | 12 | - | 1 | 0.332 | 0.011 | 0.322 | 0.012 | 96.9% |
OREAS-250 | 94 | - | 2 | 0.309 | 0.013 | 0.320 | 0.013 | 103.7% |
總計 | 216 |
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| 加權平均 | 102.1% |
8.2.2.3空白
將貧瘠的粗粒空白與樣品一起提交,以確定是否存在污染或樣品交叉污染。空白的值升高也可能表明分析過程中的污染源(受污染的試劑或試管)或儀器完成過程中樣品溶液的殘留。總共插入220個空白樣品,如果值超過分析物的最大閾值,則空白材料被確定為不合格。最大閾值如表8-8所示。
表8-8:空白故障閾值
空白 | 黃金(Ppm) | 銀(Ppm) |
空白 | 0.03 | 2 |
8.2.2.4紙漿複製品
基於42對高於0.005 ppm金的紙漿副本,76%的副本與原始測試的20%一致。10對超出限制,高於或低於原件20%。比較結果如圖8-10所示。
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圖8-10:金漿對比圖
8.2.2.5摘要
·在數據庫中發現並更改了兩個錯誤的標籤。因此,在2021年第一季度更新了抽樣程序,以避免標籤錯誤。
·標記出了五個失敗。其中四個是在兩個標準差之外連續兩次故障的結果。報告的一次故障超出了三個標準差。這些都已更正。
·在本報告中,銀值只評估空白,而不評估標準,因為報告的銀值非常低,低於或接近分析檢測限。
·標準OREAS-250已被OREAS-250b取代;這兩個標準的數據都包括在本報告中。
·紙漿複製品的表現與預期相符,76%的紙漿複製品報告在20%以內。
·Check化驗分析確定,在金含量大於0.5g/t Au的80個樣本紙漿中,有70%的Paragon報告的金值高於SGS。
·QC分析表明,CRM表現良好,只有2%的CRM報告超出預期,空白部分表明沒有發生污染情況。
·筆者認為,安全、抽樣和分析程序是適當的,符合行業慣例。
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9.數據驗證
這次礦產資源評估的數據來自歷史勘探和運營。大部分鑽探都有原始的實驗室證書。以前操作員收集的數據已部分通過原始實驗室證書中的確證數據以及現有的實物和數字記錄進行了核實。對數據庫和實驗室證書進行了盲目進入抽查,以確保數據庫的質量。自牛蛙礦關閉以來,一直沒有進行額外的勘探鑽探,直到奧古斯塔於2020年實施了這一計劃。遵守並審查了2020年鑽井計劃的QA/QC協議,包括空白、標準和複製品。2020年的鑽探計劃獲得了實驗室證書。
帕特里克·加勒特森於2021年6月進行了實地考察,目的是觀察和審查現場基礎設施、勘探鑽探計劃、巖心測井和樣品製備設施。現存的三個坑都是從高牆上或坑內觀察到的。特別注意了坑的界限、坑的高牆完整性、垃圾場的位置和坑的回填區域。觀察了道路、索賠邊界和以前的場地基礎設施方面的基礎設施,並與現有的財產地圖和圖表進行了對照。與工程地質人員討論了各地區的地質情況,並在裸露的坑壁或地表露頭上觀察到了斷層、礦脈和巖性接觸等重要地質特徵。
在進行這些活動時,訪問了核心存儲、樣品製備區和記錄設施,並觀察了現場人員。這些設施是最近建成的,這個地區非常乾淨,組織得很好。巖心測井設施照明良好,建造了巖心工作臺,使工作人員能夠在符合人體工程學的位置測井巖心。巖心盒和裏面的巖心都做了適當的標記,以便進行井下測量。地質數據是通過筆記本電腦使用具有用於選擇地質特徵的下拉字段的記錄程序(GeoSpark)記錄的。樣品準備、裝袋和貼標籤在一個單獨的區域進行,以避免交叉污染。樣品被適當地裝袋、貼上標籤並準備運往化驗實驗室。在測井設施中張貼的一塊大白板被用來跟蹤從設施收到鑽孔到裝袋並準備運輸的過程。已經制定了通過蠟和水浸泡過程測量比重的程序和過程。
2020年前鑽探的巖芯和芯片託盤不再可用。
在2021年下半年,奧古斯塔黃金公司的工作人員對牛蛙鑽井數據庫中的遺留數據進行了深入的審查和更新。在這個過程中,在舊的化驗證書上發現了以前丟失的化驗信息,對照鑽井日誌進行了驗證,並將其添加到數據庫中。此外,在整個遺留數據集中檢查了化驗等級,並在需要時更新了從英制到公制等級單位的一致轉換。在這一過程中,發現一些較舊的鑽孔有不正確的英制-公制等級轉換,隨後進行了更新,導致大多數受影響的鑽孔的等級都有所提高。
為了驗證最新的數據庫,Forte Dynamic要求並收到了牛蛙三個金礦經濟重要部分約10%的相關遺留鑽孔的化驗證書和測井數據。儘管有一些隨機的、單一的化驗差異,但大多數鑽孔的所有化驗結果都在新數據庫和化驗證書之間匹配。一些被檢查的鑽孔是早先發現的英制-公制等級轉換有問題的鑽孔,以及那些現在顯示與證書等級匹配的鑽孔,現在具有正確的轉換公制等級。帶有新發現的化驗數據的傳統鑽孔也與化驗證書的掃描進行了對比,在新的數據庫中顯示它們是正確的。選定進行核查的一些鑽孔缺少化驗數據,從日誌和證書中證實,這些鑽孔存在數據缺口。
9.1檢查化驗
該公司向SGS提交了148個核心紙漿,以進行多元素檢查分析。低於檢測限值的樣品不包括在圖表中。圖9-1至圖9-3顯示了Paragon與SGS之間的金銀對比。
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圖9-1:Check Assay Gold對比
在147個紙漿中,有68個紙漿的黃金價格在20%以內。圖9.2顯示了與對角線結果的相對百分比差異(無對角線SGS除以對角線結果)。有更多的案例與積極的差異表明,Paragon傾向於報告高於SGS。
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圖9-2:Check Assay Gold-百分比差異
表9-1:Check Assay Gold統計
等級 | N | #With Paragon>SGS | #帶對角線 | 平均偏差* |
0.1 - 0.5 g/t | 30 | 17 | 13 | 6 |
>0.5 g/t | 80 | 56 | 24 | 19 |
對於小於0.5g/t Au的測定,Paragon和SGS的測定結果有較好的一致性。對於這些樣本,存在積極和消極差異的病例數量幾乎相等。對於化驗結果大於0.5 g/t Au的樣品,Paragon報告的化驗結果是SGS報告的兩倍多,而SGS報告的化驗結果高於Paragon。
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圖9-3:銀檢比對
在兩個實驗室中,有19個紙漿的銀值高於檢測限值,結果在圖9.2中進行了比較。SGS中銀的檢出限為1ppm,由於該方法的精密度較差,預計在5ppm以下不會有很好的一致性。銀值大於5ppm顯示出很好的一致性。
總而言之,Paragon報告稱,在金含量超過0.5g/t Au的80個樣本紙漿中,有70%的金價高於SGS。由於沒有經過SGS檢測的認證標準物質,因此無法確定哪個實驗室更準確。Paragon在CRM上表現相當好,沒有其他跡象表明存在高度偏見。建議在與SGS不同的實驗室進行額外的檢查分析。
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10.選礦和冶金試驗
該項目的大部分冶金試驗都是用常規的磨礦和攪拌浸出方法對高品位礦石進行的。表10-1顯示了1989年至1999年的典型加工統計數據。
表10-1:1989-1999年典型加工統計數字
黃金回收 | 91% |
銀回收 | 65% |
每一次 | 48小時 |
磨碎 | 80% -150 mesh |
棒材消耗 | 2.3磅/噸 |
球類消耗 | 2.1磅/噸 |
氰化物消耗量 | 0.5磅/噸 |
石灰消耗量 | 1.2磅/噸 |
巴里克的磨礦回收對金有利,但銀的回收率較低,主要是由於其與錳的難熔伴生。因此,NV Hwy 374以南儲存的2600萬噸尾礦目前幾乎沒有價值。
10.1聖喬
10.1.1大柱浸出試驗
St.Joe Minerals的報告提供了關於M-S地區散裝樣品的兩個大型柱狀測試的詳細信息。測試設施包括一個碳吸附工廠和兩個24英尺高的混凝土柱,內徑為5.5英尺。
在M-S區反循環孔RDH-20周圍的區域進行了鑽探和爆破,以生產250噸散裝樣品。開採的樣品被分割成20噸未粉碎或原礦的柱狀進料和22噸粉碎的柱狀進料。然後將樣品的緊實度和大小分選降至最低。以每平方加侖0.004加侖的速度施加溶液。英國《金融時報》浸出59天后的結果如下所示。預計90天內,19毫米(3/4英寸)破碎礦石的金回收率為61%,305毫米(12英寸)原礦的金回收率為54%。此前對該地區鑽屑進行的瓶裝測試平均含金量為78%,含銀量為33%。
對-19 mm(-3/4“)浸出殘渣的篩分分析表明,-65目和-10目至+65目組分的金回收率分別為0.074和0.057盎司/噸黃金的96%和86%。篩分分析還表明,樣本中的細粉損失(確實發生了)不僅會壓低表觀黃金品位,還會導致表觀黃金回收率更大的下降。
聖喬得出了以下結論:
·M-S礦物具有滲透性,很容易堆浸。氰化物和石灰的消耗量被報告為“平均”,但沒有量化。
·細粒級黃金的回收率最高,如果失去,將抑制黃金的回收率。
·有證據表明,在處理過程中損失了許多罰款,追回的金額被認為是最低或保守的。
·恢復率和年級之間似乎沒有什麼關聯。
·樣品沒有可觀察到的化學或滲流問題。
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10.1.2 UG樣品的翻瓶試驗
對從光榮礦洞和M-S礦200級和300級獲得的39個地下樣品複合材料進行了瓶滾試驗,從平均0.16 OPT的原料中回收了78%的金,並將其粉碎到-8目。回收率在52%~98%之間,分級與回收率之間無明顯相關性。聖喬總結説,在粉碎到-8目的材料上進行的瓶子滾動試驗(大概持續24小時)提供了很好的代表性,説明瞭在尺寸為19 mm(3/4英寸)的柱子試驗中可以達到什麼效果。
10.1.3 Kappes Cassiday&Associates的柱子測試
1994年,Kappes Cassiday&Associates(KCA)對牛蛙礦250公斤重的低品位材料進行了浸出試驗,結果如下:
表10-2:LEACH測試結果
| 瓶 | 列 | 列 |
大小、網格和毫米(英寸) | -100目 | -38 mm (-1.5”) | -9.5 mm (-3/8”) |
計算頭部,選項Au | 0.029 | 0.035 | 0.029 |
錄製百分比 | 96.6 | 71.4 | 75.9 |
每次,天數 | 2.0 | 41 | 41 |
NaCN,公斤/噸(磅/短噸) | 0.5 (0.1) | 0.385 (0.77) | 5.35 (10.7) |
石灰,公斤/噸(磅/短噸) | 1.0 (2.0) | 0.155 (0.31) | 1.75 (0.35) |
兩個45公斤的樣品被粉碎,裝入直徑6英寸的柱子,高度為5英尺。LEACH溶液以0.004到0.006加侖/平方英尺的速度使用,最初含有1.0g NaCN/l和0.5g/l石灰。輸入溶液為0.4至0.6 g/l NaCN,同時保持pH為9.5至10.5。最初的溶液是清澈明亮的黃色,最終的溶液是透明無色的。柱尾礦排出後保留了6%至7.5%的水分,並對每個尾礦進行了篩分和粒度分析。浸出回收率曲線如下圖10-1所示。
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圖10-1:LEACH測試結果
粗碎(-38.1 mm)中的回收率[-1.5”])是兩級粉碎粒度,比細粉碎(-9.5 mm)小4.5%[-3/8”]),這將需要3級粉碎。41天的浸出期也很短,最終堆浸恢復可能會更大。
10.2巴里克的試行測試
1995年,巴里克對牛蛙礦坑的844噸低品位物料和M-S礦坑的805噸典型物料進行了堆浸試驗。這兩種材料都被粉碎到-1/2英寸,並以每平方英尺0.006加侖的速度淋洗。電梯的高度是12英尺。結果如下:
表10-3:堆教學試點測試-巴里克
| 高爐 低檔 | M-S 礦化 |
計算頭部,選項Au | 0.019 | 0.048 |
計算頭部,選項Ag | 0.108 | 0.380 |
預計Au記錄百分比 | 67 | 74 |
預計的銀記錄百分比 | 9 | 32 |
每次,天數 | 41 | 37 |
NaCN,公斤/噸(磅/短噸) | 0.10 (0.20) | 0.125 (0.25) |
石灰,公斤/噸(磅/短噸) | Nil(零) | Nil(零) |
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低品位材料是在礦場作業期間儲存的,範圍從下限0.5克/噸黃金和巴里克的操作廠下限0.85g/噸不等。這些庫存後來與地下礦石混合,並在1998年至1999年初進行了磨礦。所有低於0.5g/t的坑料均作為廢石傾倒。根據這種物質的來源和品位,它代表了牛蛙礦牀中殘留的礦化。M-S樣品代表的是巴里克在中試後大量開採的礦石,但藥劑消耗信息適用於剩餘礦化,回收具有參考價值。
在試驗結束時可接受的溶液等級和在較低的溶液施用量下超過41天的淋洗可能會導致更高的最終回收率。石灰和氰化物的消耗量很低。測試堆也沒有達到最大恢復,因為前幾個英尺的解決方案分佈不佳,在生產場景中可以從多次提升中恢復,並改進了解決方案分佈。
10.3列教學測試
2018年和2019年,位於內華達州里諾的McClelland實驗室對牛蛙地產的材料進行了標準柱浸測試。2018年測試的樣品是由代表“角礫脈礦型”的散裝樣品製成的複合樣品。樣本的確切位置尚不清楚,也不清楚這些樣本是否可以被視為代表整個礦藏。下面的表10-4總結了2018年計劃的結果。
表10-4:2018年欄目教學測試結果
進給大小 | 壓碎法 | 試驗 | 時間 | Au回收率,% |
9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 列 | 60天 | 58 |
9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 瓶子卷 | 4天 | 59 |
1.7毫米(10目) | HPGR | 列 | 60天 | 77 |
1.7毫米(10目) | HPGR | 瓶子卷 | 4天 | 70 |
150µm | 常規/研磨 | 瓶子卷 | 4天 | 89 |
2018年的柱浸試驗結果表明,HPGR粉碎(高壓磨輥)可能具有顯著提高回收率的潛力,這與粉碎粒度有關。保護鹼度的石灰需求量低,氰化物消耗適中。2019年測試的樣品是從三(3)個散裝樣品中製備的。這些樣本的確切位置尚不清楚,也不清楚這些樣本是否可以被視為代表整個礦藏。2019年計劃的結果彙總在下表10-5中。
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表10-5:2019年度專欄教學測試結果
樣本 | 進給大小 | 壓碎法 | 試驗 | 時間 | 自動記錄,% |
複合E | 9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 列 | 151天 | 75 |
複合E | 6.3mm (1/4”) | HPGR | 列 | 122天 | 77 |
複合E | 1.7毫米(10目) | HPGR | 列 | 102天 | 89 |
MS-M-1 | 9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 列 | 108天 | 66 |
MS-M-1 | 6.3mm (1/4”) | HPGR | 列 | 108天 | 77 |
MS-M-1 | 1.7毫米(10目) | HPGR | 列 | 89天 | 85 |
MH-M-2 | 9.5mm (3/8”) | 傳統型 | 列 | 109天 | 83 |
MH-M-2 | 6.3mm (1/4”) | HPGR | 列 | 105天 | 88 |
MH-M-2 | 1.7毫米(10目) | HPGR | 列 | 86天 | 91 |
2019年的柱浸測試結果進一步突顯了規模對回收率的依賴,並暗示HPGR破碎可能具有顯着提高黃金回收率的潛力。樣品凝聚所需的水泥足以維持保護性鹼度。氰化物消耗量低。根據這些測試程序,牛蛙礦化類型似乎適合堆浸回收方法。要正確評估HPGR粉碎的益處並更好地確定堆浸的最佳粒度,還需要進一步的測試。
10.4堆浸結論
根據迄今已完成的適用於高爐和M-S礦坑中剩餘礦化的測試工作,初步最終堆浸回收預計如下:
表10-6:預計堆浸恢復
每片大小 | 80% - 9.5 mm (3/8英寸) | 羅姆 低品位 |
估計採收率 | 70% | 50% |
*白銀回收率估計為1.07倍黃金回收盎司,這是巴里克實現的典型回收。
到目前為止,所有已知的礦化都將被堆浸,懷孕的溶液將通過現場建造的碳ADR工廠進行處理。
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BullFrog和M-S礦牀最初含有不到2%的硫化物礦物,這些礦物在現有和擬議的採礦深度(包括目前的地下水位和幾乎所有深鑽孔)下被徹底氧化。歷史上的地下水位在過去的地質歷史中要低得多,拆離和相關的斷層允許超熱溶液將宿主和鄰近的圍巖氧化到很深的地方。在靠近8148北段的中央牛蛙地區的下盤堆場或東側有少量礦化,含有碳-黃鐵礦蝕變,浸出物回收率隨之降低。這一地區需要在範圍和恢復方面進行進一步研究。需要額外的浸出測試來優化性能與粉碎大小,以及更好地瞭解銀的回收、團聚、滲透性以及硫化物或有機碳的潛在影響。
10.5浸漬墊選址
在與牛蛙坑和M-S坑合理的卡車運輸或運輸距離內,有七個區域可能用作淋濾墊場地,如圖10-2所示:
圖10-2:潛在的淋洗墊位置和近似容量
在所有情況下,都需要額外的鑽探才能充分勘探或譴責這些地區,而且需要進行大量的技術和經濟研究來選擇任何地點。
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10.6額外測試
2020年完成了一項新的測試計劃,這些信息彙總如下。
對來自牛蛙項目的14種可變性複合材料進行了氰化瓶滾動試驗。這些樣品被認為代表了不同類型和類型的礦化。該複合材料是從反循環鑽井程序中產生的粗化驗廢品中產生的。綜合黃金品位在0.14至0.91金克/噸之間,平均品位為0.42金克/噸。測試工作使用了1.7毫米的標稱粉碎尺寸。這些樣品沒有使用HPGR粉碎。瓶卷測試結果彙總如表10-7所示。
表10-7:冶金結果摘要--瓶子滾動試驗
複合材料 | 鑽孔 |
| 試劑要求 | |||||
間隔(Ft) | Au Rec. | 水頭等級Au g/噸 | 公斤/噸礦化材料 | |||||
從… | 至 | % | 計算出 | 已化驗 | NaCN Cons. | 添加石灰 | ||
4594-001 | BM-20-1 | 0 | 40 | 67.8 | 0.59 | 0.80 | 0.15 | 1.1 |
4594-002 | BM-50-1 | 40 | 75 | 67.2 | 0.58 | 0.50 | 0.11 | 1.2 |
4594-003 | BM-20-4 | 280 | 335 | 44.4 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 1.7 |
4594-004 | BM-20-4 | 335 | 390 | 38.7 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 1.5 |
4594-005 | BM-20-6 | 295 | 395 | 66.7 | 0.27 | 0.29 | 0.11 | 1.4 |
4594-006 | BM-20-6 | 395 | 485 | 58.5 | 1.06 | 0.86 | 0.11 | 1.6 |
4594-007 | BM-20-11 | 95 | 185 | 72.7 | 0.22 | 0.18 |
| 1.1 |
4594-008 | BM-20-14 | 0 | 45 | 58.1 | 0.31 | 0.27 |
| 1.8 |
4594-009 | BM-20-14 | 90 | 135 | 80.0 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1.5 |
4594-010 | BM-20-14 | 170 | 235 | 84.2 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 1.2 |
4594-011 | BM-20-14 | 235 | 260 | 86.8 | 0.53 | 0.57 | 0.09 | 1.2 |
4594-012 | BM-20-15 | 35 | 130 | 72.3 | 0.47 | 0.46 | 0.17 | 1.4 |
4594-013 | BM-20-19 | 0 | 115 | 73.3 | 0.30 | 0.27 | 0.08 | 1.4 |
4594-014 | BM-20-22 | 305 | 385 | 81.0 | 0.63 | 0.67 | 0.09 | 1.6 |
牛蛙變異性複合材料一般可以在名義進料尺寸為1.7 mm的情況下進行攪拌氰化處理。金的回收率為38.7%~86.8%,平均為68.0%。14種複合材料中有12種的回收率在58.1%或以上。黃金回收率適中,一般來説,金的提取在24小時內基本完成。在這14個複合體中,黃金回收率與金頭品位無關。金的回收率隨着硫化物硫含量的增加而持續下降。
所有複合材料的銀萃取率均為1.4Agg/噸或更低。銀複合萃取率為14.3%~66.7%。
瓶滾試驗氰化物消耗一直很低,所有14種複合材料的氰化物消耗量均為0.17公斤NaCN/噸礦化材料或更少。控制pH的石灰需求量也很低,每噸礦化材料需要1.8公斤或更少的石灰。
據本報告作者所知,沒有其他相關處理因素會對本技術報告中提出的礦產資源估計產生重大影響。
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11.礦產資源評估
11.1摘要
Forte Dynamics.根據截至2021年12月31日的技術信息,為牛蛙項目更新了礦產資源。此次更新利用了截至2021年底的所有新鑽探,以及奧古斯塔黃金公司員工更新的地質模型和數據庫改進。利用基於最新的鑽孔數據庫、品位殼、礦脈形狀、地質約束、當前地形、已建地下固體和已建露天礦地表的常規3D計算機區塊建模,對礦產資源進行了評估。品位貝殼和礦脈形狀是使用LeapFrog軟件構建的,並遵循每個地質背景下的主導構造和礦化趨勢。地質約束被應用到塊體模型中,以防止對貧瘠巖石類型的品位估計。地下建成固體向各個方向膨脹1米,並在塊狀模型中開採。露天礦建成後的地表佔採礦後回填物,這些回填物已作為場地復墾實踐的一部分放置。在Vulcan軟件中使用普通克立格法和具有擴展搜索距離和不同組合選擇標準的多個估計通道來估計資源塊模型。
在Minemax軟件中對Lerch-Grossman坑進行了優化。對黃金價格、白銀價格、冶金回收率、礦坑坡度、採礦成本、加工成本和G&A成本的假設是基於現有數據並與其他可比業務進行比較而選定的。優化後的凹坑僅限於屬性邊界。
每個地區(BullFrog、Montgomery-Shoshone和Bonanza)的露天礦藏資源是在礦坑殼內計算的,只有淨值為正的區塊(收入減去成本)才被報告為礦產資源。礦產資源如下表所示。
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表11-1:聯合產權礦產資源
截至2021年12月31日的全球綜合資源--氧化物和硫化物 | |||||
分類 | 公噸(公噸) | 金品位(g/t) | 銀級(克/噸) | 含Au(Koz) | 含銀(Koz) |
測量的 | 30.13 | 0.544 | 1.35 | 526.68 | 1,309.13 |
指示 | 40.88 | 0.519 | 1.18 | 682.61 | 1,557.49 |
測量和指示 | 71.01 | 0.530 | 1.26 | 1,209.29 | 2,866.62 |
推論 | 16.69 | 0.481 | 0.96 | 257.90 | 515.72 |
備註:
1.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告氧化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為82%,銀價格為20%。
2.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告硫化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為50%,銀價格為12%。沒有關於蒙哥馬利-肖肖尼或Bonanza的硫化物材料的報告。
3.礦化材料和廢料的開採成本為2.25美元/噸。
4.加工、一般管理和精煉成本分別為5.00美元/噸、0.50美元/噸和0.05美元/噸。
5.由於四捨五入,某些列或行可能不會如圖所示進行計算。
6.估計礦產資源量按原地幹公噸計量。
7.礦產資源的估計可能會受到法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。
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表11-2:牛蛙礦產資源
截至2021年12月31日的礦產資源--牛蛙 | ||||||
氧化還原 | 分類 | 公噸(公噸) | 金品位(g/t) | 銀級(克/噸) | 含Au(Koz) | 含銀(Koz) |
氧化物 | 測量的 | 24.50 | 0.537 | 1.28 | 422.77 | 1,010.02 |
指示 | 36.32 | 0.515 | 1.14 | 602.02 | 1,332.18 | |
測量和指示 | 60.82 | 0.524 | 1.20 | 1,024.79 | 2,342.20 | |
推論 | 14.40 | 0.460 | 0.77 | 213.06 | 358.49 | |
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硫化物 | 測量的 | 1.30 | 0.710 | 1.28 | 29.77 | 53.52 |
指示 | 1.99 | 0.625 | 1.32 | 39.94 | 84.47 | |
測量和指示 | 3.29 | 0.659 | 1.30 | 69.72 | 137.99 | |
推論 | 1.05 | 0.657 | 1.14 | 22.14 | 38.53 | |
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總氧化物和硫化物 | 測量的 | 25.80 | 0.545 | 1.28 | 452.55 | 1,063.54 |
指示 | 38.31 | 0.521 | 1.15 | 641.96 | 1,416.65 | |
測量和指示 | 64.12 | 0.531 | 1.20 | 1,094.51 | 2,480.19 | |
推論 | 15.44 | 0.474 | 0.80 | 235.20 | 397.02 |
備註:
1.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告氧化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為82%,銀價格為20%。
2.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告硫化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為50%,銀價格為12%。
3.礦化材料和廢料的開採成本為2.25美元/噸。
4.加工、一般管理和精煉成本分別為5.00美元/噸、0.50美元/噸和0.05美元/噸。
5.由於四捨五入,某些列或行可能不會如圖所示進行計算。
6.估計礦產資源量按原地幹公噸計量。
7.礦產資源的估計可能會受到法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。
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表11-3:蒙哥馬利-肖肖尼礦產資源
截至2021年12月31日的礦產資源-蒙哥馬利-肖肖尼 | ||||||
氧化還原 | 分類 | 公噸(公噸) | 金品位(g/t) | 銀級(克/噸) | 含Au(Koz) | 含銀(Koz) |
氧化物 | 測量的 | 1.97 | 0.637 | 3.35 | 40.35 | 212.12 |
指示 | 1.35 | 0.555 | 2.85 | 24.04 | 123.66 | |
測量和指示 | 3.32 | 0.603 | 3.15 | 64.38 | 335.78 | |
推論 | 1.05 | 0.586 | 3.45 | 19.76 | 116.41 |
備註:
1.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告氧化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為82%,銀價格為20%。
2.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告硫化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為50%,銀價格為12%。沒有關於蒙哥馬利-肖肖尼的硫化物材料的報告。
3.礦化材料和廢料的開採成本為2.25美元/噸。
4.加工、一般管理和精煉成本分別為5.00美元/噸、0.50美元/噸和0.05美元/噸。
5.由於四捨五入,某些列或行可能不會如圖所示進行計算。
6.估計礦產資源量按原地幹公噸計量。
7.礦產資源的估計可能會受到法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。
表11-4:豐富的礦產資源
截至2021年12月31日的礦產資源-Bonanza | ||||||
氧化還原 | 分類 | 公噸(公噸) | 金品位(g/t) | 銀級(克/噸) | 含Au(Koz) | 含銀(Koz) |
氧化物 | 測量的 | 2.35 | 0.446 | 0.44 | 33.78 | 33.48 |
指示 | 1.22 | 0.422 | 0.44 | 16.61 | 17.17 | |
測量和指示 | 3.58 | 0.438 | 0.44 | 50.40 | 50.65 | |
推論 | 0.19 | 0.473 | 0.37 | 2.94 | 2.28 |
備註:
1.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告氧化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為82%,銀價格為20%。
2.使用Lerch Grossman算法在礦坑殼內報告硫化物估計礦產資源,金價為1,550美元/盎司,金和白銀價格為20美元/盎司,回收率為50%,銀價格為12%。沒有關於Bonanza的硫化物材料的報道。
3.礦化材料和廢料的開採成本為2.25美元/噸。
4.加工、一般管理和精煉成本分別為5.00美元/噸、0.50美元/噸和0.05美元/噸。
5.由於四捨五入,某些列或行可能不會如圖所示進行計算。
6.估計礦產資源量按原地幹公噸計量。
7.礦產資源的估計可能會受到法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。
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11.2數據庫
鑽井數據庫是以Excel電子表格的形式提供的,其中包含多個數據選項卡,分別用於接箍、井下測量、化驗和巖性信息(AGC Master Export_20220204.xls)。此外,電子表格選項卡包括備註和其他元數據,以幫助識別數據質量。主項圈、調查和化驗選項卡導出到數據類型(AGC_MASTER_CLOW_20220204_LS1.xls、AGC_MASTER_REPORT_20220204_LS1.xls、AGC_MASTER_ATIA_20220204_LS1.xls)的單個電子表格中。
這三個電子表格包括額外的元數據,它們與記錄和可用的證書數據進行了比較,並相互比較,以確定用於導入Vulcan軟件的三種基本數據類型之間的匹配性。這三個選項卡中的每一個都包含要導出到CSV的最終排序數據的選項卡。
對於許多鑽孔來説,一種常見的情況是在第二個接箍名稱之後加上一個“C”、“c”、“A”或“a”,以將鑽孔的該部分標識為第二個鑽孔或RC鑽孔的巖心尾部(例如RDH-373和RDH-373C)。然而,對於巖心和巖心尾部,dh測量、接箍座標或化驗數據並不總是同步到單個共同的鑽孔名稱中。將每個電子表格中要導出的數據同步到公共孔ID,並移除缺少化驗或套圈數據的孔。最終的數據庫包括1,322條項圈記錄,6,082條調查記錄和173,509條分析間隔記錄。由於刪除了具有不同拼寫的重複項圈,最終有效鑽孔數量少於2021年6月以來的先前數據集。
奧古斯塔黃金公司提供的最新數據庫與2021年6月的數據庫之間的一個主要區別是對丟失的化驗數據的處理。在舊的數據中,許多缺失的間隔應用了0或接近0的分數。最新的數據庫根本沒有記錄,產生的Vulcan鑽孔數據丟失了部分鑽孔痕跡。這些在評估過程中被視為無品位,而舊數據庫中的0或近0在黃金評估過程中傾向於較低的品位。通常情況下,丟失間隔被視為空間隔或丟失間隔,而不是0,因為缺少樣本可能是由於較差的樣本回收或丟失的分析數據。
11.2.1火神伊希斯鑽孔數據庫
三個主要的鑽孔數據電子表格被保存為CSV文件,並被導入到Vulcan的ISIS鑽孔數據庫中。ISIS數據庫設置了18個字段,包括:
HOLEID、自、至、自FT、至FT、SAMPLETYPE、SAMPLET
其中包括不在原始數據庫中的新字段,以幫助數據使用、域管理和評估。英尺版本的井下間隔有助於與傳統的鑽井記錄進行比較,以英尺為單位。SAMPLE_KG字段有助於在可用的情況下恢復樣本。在Excel化驗電子表格中設置了拒收字段,並在那裏進行了編碼,以便在導入後識別Vulcan中的拒收鑽孔。AUPPM、AU_RES和AU_CAP油田(以及類似的AG油田)是初始進口黃金品位的層次結構、用於估計且具有資源質量的黃金品位以及該品位的封頂版本。Res等級通常等於AUPPM,除非區間被拒絕。拒收包括整個拒收的鑽孔和不能使用化驗等級的部分鑽孔。AU_CAP稍後將使用封頂腳本進行設置。
圖11-1顯示了每個區塊模型各自模型邊界內的井眼接箍和軌跡。
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圖11-1:鑽孔卡箍位置
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11.2.2鑽孔排除
下面列出了不包括在評估範圍內的鑽孔。在牛蛙,25個孔被排除在資源評估之外,主要是由於井下污染以及一些定位和井下調查問題。與去年相比,恢復了幾個鑽孔,主要是因為新獲得的數據。在蒙哥馬利-肖肖尼,21個鑽孔在新的數據庫中有許多未知等級的數據缺口,不適合當地的礦物估計。
表11-5:牛蛙礦牀的鑽孔排除
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表11-6:蒙哥馬利-肖肖尼礦牀的鑽孔排除
11.3級貝殼
在LeapFrog軟件中為每個區域開發了代表0.18 g/t黃金價值的等級貝殼,並將其輸出到Vulcan。這些等級的貝殼是使用3米複合材料開發的,並使用每個相應地區的主要構造或礦化趨勢進行建模。牛蛙區域還包含一條代表高等級靜脈的實心靜脈。脈狀實體是利用歷史地下采場形狀的上盤和下盤,結合鑽孔測井資料構建的。礦脈形狀接近3.0g/t金值。LeapFrog三角剖分被過濾,以消除建立在有限的鑽孔數據上的外來固體,這些固體不代表基於多個鑽孔截獲的連續礦化。
鑽孔數據使用提供的等級外殼進行標記,屬性域的整數值如表11-7所示。
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圖11-2:等級殼(域)三角剖分
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表11-7:域代碼和相應的等級殼三角剖分
域名編碼 | 面積 | 三角測量名稱 | 描述 |
10 | 牛蛙 | 莫德利姆_BF.00t | 背景 |
11 | 牛蛙 | Au_GPT_Indicator_0_18_牛蛙_Trim.00t | 低檔殼體 |
12 | 牛蛙 | GM_RESDOMS_-_BF_Main_PART1.00t | 葉脈形狀 |
20 | 蒙哥馬利-肖肖尼 | MODLIM_MS.00T | 背景 |
21 | 蒙哥馬利-肖肖尼 | AU_GPT_Indicator_0_18_MS_-_INSI_PART1.00t | 低檔殼體 |
30 | 財源滾滾 | 莫德利姆_BZ.00t | 背景 |
31 | 財源滾滾 | Au_GPT_Indicator_0_18_Bonanza_-_Part 1 | 低檔殼體 |
11.4統計分析和離羣值上限
利用直方圖、累積分佈圖和彙總統計數據分析了2021年年中可用的所有原始鑽孔間隔,以檢查化驗的整體分佈併為等級上限提供指導。利用累積分佈圖、總金屬損失量和變異係數(CV)的組合,對每個品級區域的黃金和白銀分析進行封頂。累積分佈圖中的突變或變形被用作選擇封頂值的第一組標準,然後將總金屬損失限制在5%至10%之間和/或將CV保持在2.0以下。黃金和白銀化驗的直方圖、累積分佈圖和彙總統計數據列於附錄1。
為封頂的黃金和白銀分析生成了單獨的數據庫字段,並使用腳本在鑽孔數據庫中設置封頂值。表11-8和11-9總結了黃金和白銀分析的封頂統計數據。
表11-8:黃金分析的上限數值和統計數據
定義域 | Au Min(克/噸) | Au Max(g/t) | Au Avg(g/t) | Au Cap值 | 百分位數(%) | 總損失總價(%) | CV(封口) | 樣本封頂 |
10 | 0.000 | 23.800 | 0.074 | 11.000 | 99.94 | 3.36 | 4.67 | 4 |
11 | 0.000 | 141.748 | 0.534 | 12.500 | 99.77 | 5.87 | 1.87 | 40 |
12 | 0.000 | 135.000 | 4.387 | 60.000 | 99.65 | 2.78 | 1.58 | 12 |
20 | 0.000 | 7.080 | 0.040 | 1.900 | 99.85 | 2.84 | 1.89 | 6 |
21 | 0.000 | 44.460 | 0.679 | 7.000 | 99.42 | 5.41 | 1.32 | 42 |
30 | 0.000 | 57.910 | 0.065 | 2.000 | 99.78 | 11.17 | 1.63 | 21 |
31 | 0.000 | 52.800 | 0.675 | 10.000 | 99.16 | 11.30 | 1.85 | 32 |
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表11-9:白銀檢測的上限數值和統計數據
定義域 | 最小銀價(克/噸) | 最大AG(g/t) | AG Avg(克/噸) | AG上限值 | 百分位數(%) | 總損失總價(%) | CV(封口) | 樣本封頂 |
10 | 0.000 | 180.000 | 0.352 | 13.000 | 99.83 | 6.75 | 1.89 | 36 |
11 | 0.000 | 179.000 | 1.325 | 30.000 | 99.79 | 2.96 | 1.64 | 41 |
12 | 0.000 | 503.203 | 7.911 | 100.000 | 99.60 | 5.03 | 1.43 | 13 |
20 | 0.000 | 100.000 | 0.349 | 10.000 | 98.90 | 12.17 | 1.35 | 36 |
21 | 0.000 | 867.000 | 4.655 | 100.000 | 99.78 | 6.15 | 1.76 | 18 |
30 | 0.000 | 59.440 | 0.527 | 4.300 | 99.54 | 2.00 | 1.32 | 58 |
31 | 0.000 | 86.000 | 1.246 | 25.000 | 99.55 | 6.38 | 1.84 | 18 |
11.5合成
金和銀的上限分析間隔在3.0米的井下長度上合成,並在區域邊界上斷開。3.0米的複合長度對應於資源區塊模型中的3.0米分塊大小,並與礦產資源開採中預期的9.0米臺階高度一致。
11.6精算術
在Vulcan Analyzer中為包含在三個區域的低等級域內以及牛蛙的高等級靜脈形狀內的合成數據生成了變異函數。此變異圖研究是為2021年6月的資源模型更新而完成的。
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圖11-3牛蛙低等級域的變異函數(11)
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圖11-4牛蛙高等級靜脈域的變異函數(12)
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圖11-5:蒙哥馬利-肖肖尼低等級域的變異函數(21)
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圖11-6:Bonanza低等級域的變異函數(31)
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11.7數據塊型號
為礦化區生成了三個獨立的塊體模型。模型的來源和範圍是基於地質模型的範圍、鑽孔密度和潛在的露天礦範圍。選擇9m x 9m x 9m的母塊大小與每個礦坑區域的歷史採礦工作台最佳匹配,並選擇3m x 3m x 3m的子塊大小以提高沿地形、地質和品位貝殼邊界的分辨率。塊模型座標和範圍如表11-10所示。
表11-10:數據塊模型範圍
| 牛蛙(BF) | 蒙哥馬利-肖肖尼(Montgomery-Shoshone) | Bonanza(BZ) |
最小東距(M) | 8,695 | 9,150 | 7,100 |
最大東距(M) | 9,901 | 10,806 | 8,000 |
最小北距(M) | 7,280 | 9,250 | 7,700 |
最大北距(M) | 9,323 | 10,753 | 8,807 |
最小高程(米) | 701 | 739 | 600 |
最大高程(米) | 1,304 | 1,468 | 1,401 |
塊大小X(父項、子項) | 9米,3米 | 9米,3米 | 9米,3米 |
塊大小Y(父項、子項) | 9米,3米 | 9米,3米 | 9米,3米 |
塊大小Z(父項、子項) | 9米,3米 | 9米,3米 | 9米,3米 |
編號塊X | 134 | 184 | 100 |
編號塊Y | 227 | 167 | 123 |
對塊Z進行編號 | 67 | 81 | 89 |
東距範圍(M) | 1,206 | 1,656 | 900 |
北距範圍(M) | 2,043 | 1,503 | 1,107 |
高程範圍(M) | 603 | 729 | 801 |
用於構建BullFrog地塊模型的地形曲面包括根據10米等高線間隔創建的曲面和根據立交橋數據創建的詳細高分辨率DEM曲面的組合。高分辨率DEM曲面用於當前坑洞內部,等高線曲面用於整個項目區。牛蛙礦坑的底部最近在開墾過程中被回填,已經被項目數據中最深的採礦面捕獲,該數據是根據腳趾-山頂-坡道建立的信息。
表示地表垃圾傾倒材料的三角實體是根據航拍數據、當前的地形表面和放置垃圾傾倒場之前的鑽孔接箍位置生成的。沿着所有地形面創建子塊,並計算地形百分比場以量化給定地形面以下的塊的百分比。
提供了代表牛蛙地區歷史地下采場形狀的固體。這些固體在牛蛙礦脈形狀的背景下進行了分析,並在所有方向上擴展了1米,以説明礦脈形狀和地下采場形狀之間的差異。採場的擴大還提供了緩衝,以應對採場邊界上可能導致稀釋和礦化損失增加的潛在崩塌。沿所有地下采場邊界創建了子區塊。圖11-7顯示了東西向的橫截面,顯示了原始採場形狀(建成時)和1米擴展的採場形狀。將顯示已建模的牛蛙靜脈形狀作為參考。
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圖11-7牛蛙地下采場形狀
用於標記鑽孔和複合文件中的域字段的相同等級的殼體實體被用於標記塊模型中的域字段。沿所有坡面殼邊界創建了子塊。
創建區塊模型字段以獲取區塊估計中使用的金值、銀值、到最近複合體的距離、複合體數量和鑽孔數量。利用巖性固體對巖性場進行了標記,並用於巖石密度的賦值。區塊噸和區塊盎司礦場是根據區塊數量、TOPO百分比、密度和估計的金銀品位計算得出的。這些字段被用於隨後將模型重新分塊為規則的9mx9mx9m塊模型,以進行坑優化工作。
11.8估算方法
使用基於估計域和擴展搜索距離的多遍估計遊程,對金和銀品位進行普通克里格法。前三次估算的搜索距離分別相當於9米黃金複合材料產生的變異函數的50%、80%和90%的變異函數範圍。在更長的搜索範圍內進行了第四次估計,以生成礦物庫存。在所需的最小/最大樣本和每個鑽孔的樣本數量方面,綜合選擇標準也因估算通過而有所不同。使用相同的估計參數估計了金和銀的品位。還為每個模型完成了最近鄰估計和反距離估計,並用於塊模型驗證目的。估算中使用的變異函數模型取自第11.6節所列的變異函數。表11-11彙總了評估運行中使用的主要評估參數。
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表11-11:塊估計參數
面積 | 經過 | 域 | 軸承 | 浸出 | 猛衝 | 長軸(M) | 半長軸(M) | 短軸(M) | 最大樣本數/dH | 最小樣本數 | 最大樣本數 |
高爐 | 1 | 11 - LG | 170 | -45 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 |
高爐 | 2 | 11 - LG | 170 | -45 | 0 | 50 | 50 | 20 | 6 | 18 | 3 |
高爐 | 3 | 11 - LG | 170 | -45 | 0 | 75 | 75 | 20 | 6 | 18 | 3 |
高爐 | 4 | 11 - LG | 170 | -45 | 0 | 100 | 100 | 30 | 6 | 18 | 3 |
高爐 | 1 | 12-靜脈 | 170 | -45 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 |
高爐 | 2 | 12-靜脈 | 170 | -45 | 0 | 50 | 50 | 20 | 6 | 18 | 3 |
高爐 | 3 | 12-靜脈 | 170 | -45 | 0 | 75 | 75 | 20 | 6 | 18 | 3 |
高爐 | 4 | 12-靜脈 | 170 | -45 | 0 | 100 | 100 | 30 | 6 | 18 | 3 |
女士 | 1 | 21 - LG | 45 | 45 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 |
女士 | 2 | 21 - LG | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 15 | 6 | 18 | 3 |
女士 | 3 | 21- LG | 45 | 45 | 0 | 55 | 55 | 28 | 6 | 18 | 3 |
女士 | 4 | 21 - LG | 45 | 45 | 0 | 100 | 100 | 50 | 6 | 18 | 3 |
女士 | 1 | 22-北極星 | 0 | 60 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 |
女士 | 2 | 22-北極星 | 0 | 60 | 0 | 30 | 30 | 15 | 6 | 18 | 3 |
女士 | 3 | 22-北極星 | 0 | 60 | 0 | 55 | 55 | 28 | 6 | 18 | 3 |
女士 | 4 | 22-北極星 | 0 | 60 | 0 | 150 | 150 | 75 | 6 | 18 | 3 |
博茲 | 1 | 31 - LG | 170 | -60 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 |
博茲 | 2 | 31 - LG | 170 | -60 | 0 | 40 | 40 | 20 | 6 | 18 | 3 |
博茲 | 3 | 31 - LG | 170 | -60 | 0 | 60 | 60 | 30 | 6 | 18 | 3 |
博茲 | 4 | 31 - LG | 170 | -60 | 0 | 100 | 100 | 30 | 6 | 18 | 3 |
在低等級估計域內使用了軟邊界方法,以允許估計使用來自域外的鑽孔複合材料。牛蛙使用50mx50mx25m的軟邊界搜索,而Bonanza使用25mx25mx10m的軟邊界搜索。
在剖面和平面圖上進行了鑽孔組合和估計區塊之間的目視驗證。橫截面的一個例子如圖11-8所示。
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圖11-8:牛蛙8620N橫截面顯示金塊和複合材料
使用最近鄰估計和反距離估計之間的統計比較來驗證克里格估計。克里格估計和最近鄰估計之間的線條圖在東距、北距和高程上生成。帶狀圖可在附錄1中找到。
將估計的金和銀品位複製到區塊模型中的新變量(Au_Use、Ag_Use)中,並對這些變量進行後估計計算。在1米擴大的採場形狀、排土場形狀和礦坑充填形狀內,所有的金和銀品位都被設置為零。未礦化和未礦化的TB3玄武巖單元也被賦予了零值的金和銀。採空區上方的所有街區都被設置為零。
提供了代表氧化物礦化的三角剖分,並將其編碼到塊體模型中作為氧化物。MP斷層上盤中的所有物質也被認為是氧化物。所有剩餘的塊都被編碼為硫化物。
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圖11-9:氧化物和硫化物編碼-牛蛙8600N節
11.9資源估計數分類
資源分類是基於到最近的複合體的距離和區塊估計中使用的孔洞的數量。所用鑽孔的距離和數量是根據項目地質學家觀察到的地質連續性確定的。此外,與50%、80%和90%的變異函數窗臺相關的範圍也被用作選擇適當距離的指南。分類分配中使用的參數如表11-12所示。
表11-12:區塊估計參數
| 到最近複合體的距離 | 估算中使用的鑽孔數量 | 分類作業 |
測量的 |
| >=3個鑽孔 | 卡特格=1 |
指示 |
| >=3個鑽孔 | 卡特格=2 |
推論 |
| >=2個鑽孔 | 卡特格=3 |
第四輪中估計的所有區塊都沒有被歸類。
11.10密度數據
根據最近在礦化巖石和非礦化巖石中進行的大約280次密度測量,為塊體模型分配了比重。使用指定的巖性進一步圈定了未礦化巖石中的密度值。表11-13至11-15總結了為區塊模型指定的密度值。
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表11-13:礦化域的密度分配
礦化巖石 |
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面積 | 礦化域 | 羣組分配 |
高爐 | 低等級(11) | 2.52 |
高爐 | 靜脈(12) | 2.71 |
女士 | 低等級(21) | 2.52 |
女士 | 北極星低等級(22) | 2.52 |
博茲 | 低等級(31) | 2.52 |
表11-14:未礦化區域的密度分配
未礦化巖石 |
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面積 | 未礦化域 | 巖性(LITH) | 組長分配(組別) |
BF、MS和BZ | 未礦化(10、20、30) | 1, 2 | 2.38 |
BF、MS和BZ | 未礦化(10、20、30) | 3, 4, 5, 6 | 2.36 |
BF、MS和BZ | 未礦化(10、20、30) | 7 | 2.25 |
BF、MS和BZ | 未礦化(10、20、30) | 8 | 2.42 |
BF、MS和BZ | 未礦化(10、20、30) | 9, 10 | 2.26 |
BF、MS和BZ | 未礦化(10、20、30) | 20, 30 | 2.60 |
表11-15:排土場、填埋場和沖積層的密度分配
特別任務 |
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面積 | 描述 | 羣組分配 |
BF、MS和BZ | 垃圾場 | 2.05 |
BF、MS和BZ | 坑底回填 | 2.05 |
BF、MS和BZ | UG採場回填/粘結填充 | 2.00 |
BF、MS和BZ | 沖積層 | 2.21 |
11.11坑坡
利用最近的地形、航拍照片和對當前坑壁的觀測,對坑坡進行了審查和測量。通過測量現有坑壁的整體坡角(腳趾到頂部)來估計坑坡角度。測量是沿着坑壁進行的,那裏的坑坡在橫向和垂直上都發生了明顯的變化。根據坑坡測量和斷層表面生成三角剖分,以表示坡度扇區並分配總體坡度角,以便在坑殼優化期間使用。下圖顯示了坑坡測量、坡段三角剖分和每個坡段的整體坡角分配。
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圖11-10:牛蛙坑坡角和坡度扇區分配
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圖11-11:富礦坑坡度和坡度扇區分配
圖11-12:Montgomery-Shoshone坑坡角和坡度扇區分配
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11.12重新阻止
子模塊模型被重新模塊為9mx9mx9m的規則大小,以便在Minemax LG優化軟件中使用。對於分塊模型,通過乘以塊體積、比重和低於地形的百分比來計算每塊的噸數。然後,通過乘以區塊噸位和金銀品位,計算出每個區塊的金銀盎司。瓦肯的區塊正規化演習將重新區塊期間的子區塊噸數和子區塊盎司加起來,形成9m×9m×9m的正規化區塊。資源分類在重新阻塞過程中使用了多數代碼分配。
11.13坑殼優化
使用表11-16中的參數,在Minemax軟件中對重新阻塞的模型進行了Lerch Grossman坑殼優化。
表11-16:LG坑道優化參數
參數: | 輸入 | 單位 |
金價 | 1,550.00 | 美元/盎司 |
銀價 | 20.00 | 美元/盎司 |
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採礦成本礦化材料和廢物 | 2.25 | 美元/噸 |
加工成本 | 5.00 | 美元/噸 |
一般事務及行政事務(G&A) | 0.50 | 美元/噸 |
煉油成本 | 0.05 | 美元/噸 |
銷售成本 | 10.00 | 美元/盎司 |
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金回收(氧化物材料) | 82.0 | % |
黃金回收(硫化物材料) | 50.0 | % |
銀回收(氧化物材料) | 20.0 | % |
銀回收(硫化物材料) | 12.0 | % |
在礦坑優化期間觀察到了財產邊界,不允許礦化材料或廢物開採發生在財產邊界之外。圖11-13至11-15顯示了礦坑優化的結果和已計算礦產資源量的邊界表面。
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圖11-13:牛蛙
圖11-14:蒙哥馬利-肖肖尼
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圖11-15:財源滾滾
除了曲面之外,還會從Minemax導出CSV版本的塊模型,其中包含附加的PitShell和Destination字段。代碼為1的“PITHELL”字段表示優化的PIT內的所有塊。此外,代碼為1的“Destination”字段使用金價和銀價以及經濟參數表示淨值為正的塊。這兩個字段被導入到正規化的Vulcan資源模型中,並直接用於列出資源。
雖然邊際品位不直接用於資源列表,但遞增的黃金邊際品位與Minemax編碼區塊中的礦石加工目的地非常接近。白銀增加了一些附加值,但與黃金相比,品位和工藝回收率相對較低。在增量的情況下,低品位區塊的最小下限考慮了過程、G&A和精煉成本,但不考慮採礦假設,它只是簡單地決定已經開採的材料將在礦石目的地還是作為廢物具有更大的價值。氧化浸出金品位為0.137克/噸,硫化物浸出金品位為0.224克/噸。考慮採礦成本並能識別總體淨值為正的區塊的盈虧平衡邊界品位,氧化浸出為0.192,硫化物浸出為0.315。
12.礦產儲量估算
不適用
13.採礦方法
不適用
14.加工和回收方法
不適用
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15.基礎設施
不適用
16.市場研究
不適用
17.環境研究、許可以及與當地個人或團體的計劃、談判或協議
不適用
18.資本和運營成本
不適用
19.經濟分析
不適用
20.毗鄰物業
不適用
21.其他相關數據和信息
相關數據和信息已包括在各節中。
22.解讀和結論
本報告基於截至2021年12月31日的所有技術和科學數據,也就是本報告的生效日期。QP認為礦產資源符合最終經濟開採的合理前景。在收集分析數據時,已使用行業標準方法收集和分析這些數據。使用歷史地圖、報告、野外測繪、鑽孔測井和三維計算機建模對地質數據進行了解釋和建模。利用地質和分析數據開發了資源區塊模型,以最好地代表每個地區內的礦化,並説明瞭露天礦和地下方法開採資源的歷史。Lerch-Grossman使用代表性成本為每個區域生成了優化的坑殼、金屬回收率和坡度,並總結了這些坑殼內的資源。
22.1地質礦產
·區內的勘探潛力很高,最近的鑽探表明,礦化結構和特徵沿着所有三個主要地區及其附近已知的礦化趨勢在橫向和垂直方向上繼續存在。進行額外勘探鑽探和解釋的具體區域包括BullFrog礦坑附近的拉德山和神祕丘陵;Montgomery-Shoshone礦坑附近的北極星礦脈和相關的浸染礦化;Bonanza礦坑附近的Bonanza山脈沿線和下方;以及該礦產北部具有構造遠景的Gap地區。
·已作出相當大的努力,通過對照歷史鑽探日誌和化驗證書來核實歷史化驗和調查。數據庫已更新,以包括最近發現的其他化驗證書數據。在移植遺留數據時,英制-公制等級轉換的問題已更正。
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·Forte Dynamic完成了對牛蛙鑽探數據庫的審查,並根據實驗室證書核實了經濟重要礦藏部分約10%的鑽孔的化驗數據。
·最近的化驗數據是以適合礦牀類型和礦化類型的方式收集的。已經進行了化驗質量保證/質量控制分析,以確保化驗具有適合評估礦產資源的質量。
·對地質學的瞭解程度很高。利用歷史地圖、地質報告和實地測繪建立了全區範圍的地質模型。在可能的情況下,在解釋中使用鑽井測井,但應更多地利用井下測井數據,以幫助完善地質模型。
·對被排除在資源估計之外的鑽孔進行了審查,並更新了清單。一些洞現在有了化驗數據,並已從排除列表中刪除。幾個額外的具有井下污染的RC鑽孔已被添加到排除名單中。還確定了幾個孔的位置和井下測量問題。
·應從歷史檔案中提取歷史生產數據、井眼、礦坑圖、地下地圖、採場調查,並將其數字化為有助於解釋地質模型和資源區塊模型的格式。歷史數據可用於校準資源模型並提供驗證檢查。
·數據庫中異常值分析的處理是適當和合理的。區塊等級解釋是使用符合行業慣例的常規方法進行的。
·在歷史悠久的地下和露天採礦地區,區塊模型等級已被歸零。區塊模型等級也在已知貧瘠的地質單位內歸零。露天礦和地下礦山內的回填區域已計入要開採的數量和噸位。
·基於類似內華達作業的採礦和加工成本已被應用於礦坑優化。現有的坑壁仍然非常穩定,大部分坑壁的整體坡度都很陡峭。對現有的井壁傾角進行了測量,並將其應用於基坑優化。
22.2冶金試驗工作和選礦
到目前為止進行的冶金測試表明,在小顆粒條件下,金的回收是合理的。對HPGR細碎物料的柱浸試驗表明,10目物料的金回收率可超過85%;然而,需要進一步測試才能正確表徵每個礦化帶的回收潛力。
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冶金試驗計劃應全面,並(至少)包括以下內容:
·複合樣品的全面表徵--Au/Ag含量、碳和硫的形態、包括汞在內的典型地質化學、固體比重
·破碎功指數測試
·磨損指數試驗
·不同HPGR粉碎尺寸下的柱浸出測試,包括對比瓶滾測試和粒度回收分析
·凝聚試驗
·壓實滲透性試驗
·對測得的柱試驗殘留物進行任何必要的環境試驗
22.3基礎設施
·該項目位於一個可以開採的司法管轄區內。
·項目地點在內華達州比蒂鎮附近,那裏有足夠的便利設施和服務。
·該項目在1989年至1999年期間是露天開採和地下開採的,目前仍有剩餘的基礎設施,包括現場輸電線、現場鋪設的駭維金屬加工,以及橫跨該地區的公路網。
·通過當地公用事業提供足夠的電力,以及支持業務的可用的水和水權,都需要進一步評估。
23.建議
23.1探索
通過鑽探、地球物理和測繪的進一步勘探應繼續在整個地區進行,以確定已知礦化周圍的現有資源,並測試潛在的綠地勘探目標。應繼續利用歷史數據結合新信息,建立反映構造、巖性、蝕變和礦化的地質模型。應從歷史數據集中提取歷史採礦信息,包括露天礦生產數據、鑽孔數據、礦坑測繪、地下生產數據、地下測繪和地下采樣,並以可用於未來地質和資源建模的格式提供。
23.2基線研究
在預可行性、可行性和採礦作業之前,需要在以下領域完成基線研究工作,以提供更多信息來支持許可活動和社會文化工作。
·廢石的地球化學性質
·收集和建模水文數據建立全區水文模型
·用於確定基坑邊坡參數的巖土數據採集和建模
·植物和野生動物調查,重點是沙漠龜和蝙蝠的棲息地
·文化/考古調查
·氣象資料收集
·水量平衡研究
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23.3其他研究
應完成項目的初步經濟評估,同時考慮到詳細的礦山設計、生產計劃、工藝設計以及詳細的運營和資本成本估算。要推進到可行性預審階段,將需要制定和啟動第26.2節所列的基線研究。未來所有研究階段將需要進一步鑽探、數據獲取和建模,並應建立包括QAQC、地質建模、資源建模、礦山規劃和工藝規劃在內的技術框架,以確保所有數據和工作符合行業標準指導方針。應對數據庫進行徹底審查。
23.4估計費用
表23-1列出了與進一步勘探鑽探、基線研究和推進該項目的額外研究相關的成本估算。
表23-1:牛蛙項目及鄰近物業的土地位置
任務 | 成本(美元) |
勘探/圈定鑽探(11000米) | $5,000,000 |
冶金學研究 | $500,000 |
初步經濟評估(PEA) | $250,000 |
允許的 | $2,000,000 |
總計 | $7,750,000 |
24.參考文獻
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25.依賴登記人提供的信息
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在允許的範圍內,QPS對技術報告的相關章節不承擔任何責任。
以下是關於該專家的披露
·湯姆·拉德納,加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華奧古斯塔黃金公司法律副總裁。
·所依據的報告、意見或陳述:
o關於礦產所有權和地位、所有權、特許權使用費義務和地表使用權的法律信息,於本協議日期或前後提供,如本協議所述。
·依賴程度:QP審查後的完全依賴。
·技術報告中適用免責聲明的部分:第4節和第5節。
26.附錄1
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26.1金分析用鑽孔數據的統計分析
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26.2銀化驗鑽孔數據的統計分析
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26.3條帶圖
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 162 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 163 of 164 | 2022年3月 |
奧古斯塔黃金公司 | |
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Forte Dynamic公司 科羅拉多州柯林斯堡商業大道120號,3號和4號單元,郵編:80524 | 頁面 164 of 164 | 2022年3月 |