附件99.1

布基納法索Yaramoko金礦技術報告

Fortuna Silver 礦業公司:布基納法索Yaramoko金礦

技術報告

生效日期:2021年12月31日

擬備 保羅·克里德爾
西非首席運營官: Fortune Silver Mines Inc.
保羅·威登
勘探高級副總裁:福圖納銀礦公司。
馬修·柯布博士
高級資源地質師:RoxGold Inc.(Fortuna Silver Mines Inc.的全資子公司)
克雷格·理查茲
首席採礦工程師:福圖納銀礦公司。

Suite 650, 200 Burrard St, Vancouver, BC, V6C 3L6 Tel: (604) 484 4085, Fax (604) 484 4029

布基納法索Yaramoko金礦技術報告

1 執行摘要 12
1.1 引言 12
1.2 物業説明 和所有權 12
1.3 歷史 13
1.4 可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 13
1.5 地質與成礦 14
1.6 勘探鑽探和取樣 14
1.7 數據驗證 16
1.8 選礦和冶金測試 17
1.9 礦產資源和礦產儲量估算 17
1.10 採礦方法 19
1.11 恢復方法 20
1.12 項目基礎設施 21
1.13 市場研究 21
1.14 環境研究, 許可,社會或社區影響 22
1.15 資本和運營成本 22
1.16 經濟分析 23
1.17 結論、風險和機遇 23
1.18 建議 24
2 簡介 和職權範圍 26
2.1 職權範圍 26
2.2 信息來源 27
2.3 生效日期 27
2.4 作者 27
2.5 確認 28
2.6 術語 28
3 依賴其他專家 29
4 物業説明 和位置 30
4.1 礦業權 31
4.2 許可證和授權 35
4.3 環境方面的考慮 35
4.4 布基納法索的採礦權 35
4.5 對第 4節的評論 37
5 可訪問性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 38
5.1 無障礙 38
5.2 本地資源 和基礎設施 38
5.3 氣候 39
5.4 地理學 39
5.5 關於第 5節的評論 39
6 歷史 41
6.1 之前的礦產資源估算 41
6.2 生產歷史 41
7 地質背景與成礦作用 43
7.1 區域地質學 43

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7.2 地方和財產地質學 44
7.3 構造地質學 47
7.4 礦化 48
7.5 關於第7節的評論 50
8 礦牀類型 51
9 探索 52
9.1 Riverstone勘探2005-2011 52
9.1.1. 土壤地球化學與勘查 52
9.1.2. 地面甚低頻測量 52
9.1.3. 航空磁力和輻射測量 56
9.2 RoxGold勘探2011-2021年 56
9.2.1. 土壤地球化學與勘查 56
9.2.2. 地面激電測量 56
9.2.3. 計劃中的勘探 57
9.3 關於第9條的評論 57
10 鑽探 58
10.1 Riverstone鑽探2007-2011 58
10.1.1. 反循環鑽井 58
10.1.2. 旋轉空氣噴射鑽進 58
10.1.3. 取心鑽探 59
10.2 RoxGold鑽探2011-2021年 59
10.2.1. 旋轉空氣噴射鑽進 59
10.2.2. 螺旋鑽進 59
10.2.3. 反循環鑽井 62
10.2.4. 空氣取心鑽探 65
10.2.5. 取心鑽探 65
10.3 鑽井方式和密度 66
10.4 對第10節的評論 66
11 樣品準備、分析、 和安全 68
11.1 土壤樣本 68
11.2 旋風送風樣品 68
11.3 俄歇鑽進樣品 69
11.4 反循環鑽井樣品 69
11.5 巖心鑽探樣品 69
11.5.1. RoxGold巖心取樣 70
11.5.2. 瓦加杜古Actlabs的樣品製備 70
11.5.3. 瓦加杜古肌萎縮側索硬化症的樣品製備 71
11.5.4. 比格斯·瓦加杜古的樣品製備 71
11.5.5. SGS瓦加杜古的樣品製備 71
11.5.6. SGS Tarkwa的樣品製備 71
11.5.7. TSL薩斯卡通的樣品製備 71
11.5.8. 示例安全 72
11.6 等級控制抽樣 72
11.7 質量保證和質量控制計劃 72
11.7.1. 污染監測 76
11.7.2. 精準監測 77
11.7.3. 準確度監測 78
11.8 質量控制分析 78
11.9 對第11節的評論 79

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12 數據驗證 80
12.1 引言 80
12.2 數據庫 80
12.3 卡箍和井下化驗 80
12.4 地質記錄和分析 81
12.5 冶金回收 81
12.6 地雷對賬 81
12.7 現場參觀 81
12.8 對第12節的評論 81
13 選礦和冶金測試 82
13.1 巴加西南部 82
13.1.1. ALS冶金2015年 82
13.1.2. 粘結式球磨機工作指數的確定 83
13.1.3. Head Assay 84
13.1.4. 研磨設施 84
13.1.5. 重力/氰化浸出 85
13.2 對第13節的評論 85
14 礦產資源 86
14.1 背景和背景 86
14.2 方法摘要 86
14.3 資源數據庫 86
14.4 建模中使用的數據 87
14.5 礦化域與地質建模 87
14.5.1. 55分區露天礦 87
14.5.2. 55地鐵區 92
14.5.3. 巴加西南部 95
14.6 堆積密度 96
14.7 合成和坡度封頂 97
14.7.1. 55區露天礦 97
14.7.2. 55地鐵區 98
14.7.3. 巴加西南部 99
14.8 精索靜脈曲張 100
14.9 區塊建模 102
14.10 估測 103
14.11 驗證 107
14.12 礦產資源報告 109
14.12.1. 礦產資源分類 109
14.12.2. 最終經濟開採的合理前景 109
14.12.3. 採礦的耗竭 109
14.12.4. 礦產資源説明書 111
14.12.5. 與先前估計數的比較 112
14.12.6. 與生產對賬 112
14.13 對第14節的評論 113
15 礦產儲量估算 114
15.1 Yaramoko地下礦產儲量 114
15.2 55區露天礦儲量 116
15.3 對第15節的評論 118
16 採礦方法 119
16.1 Yaramoko金礦--地下礦山 119

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16.1.1. 水文地質學 119
16.1.2. 礦山巖土工程 119
16.1.3. 採礦法 120
16.1.4. 採場設計 123
16.1.5. 發展和生產現狀 126
16.1.6. 井下礦山佈置 126
16.1.7. 橫向發展 127
16.1.8. 提高要求 128
16.1.9. 開發和生產計劃 129
16.1.10. 採礦設備 131
16.2 55分區露天礦 136
16.2.1. 水文學與水文地質 136
16.2.2. 巖土工程 137
16.2.3. 坑道優化 138
16.2.4. 礦山作業 145
16.2.5. 露天礦開採計劃編制 147
16.3 Yaramoko金礦礦山壽命計劃 148
16.4 對第16條的評論 149
17 恢復方法 150
17.1 Yaramoko加工廠性能 150
17.1.1. 運營業績 150
17.2 加工廠描述 151
17.2.1. 加工廠設計準則 151
17.2.2. 加工廠描述 155
17.2.3. 試劑 157
17.2.4. 控制系統與儀器儀表 159
17.2.5. 電氣網狀結構 159
17.2.6. 服務 161
17.3 對第17條的評論 161
18 項目基礎設施 163
18.1 加工廠 163
18.2 礦務服務區 164
18.3 尾礦儲存設施 164
18.4 蓄水大壩 166
18.5 礦井通道 166
18.6 行政和廠房 166
18.7 供水和污水處理 167
18.7.1. 原水 167
18.7.2. 工藝用水 167
18.7.3. 飲用水 167
18.7.4. 水管理 167
18.7.5. 污水 167
18.7.6. 電源 168
18.8 地下采礦基礎設施 168
18.9 通信 168
18.10 站點安全 168
18.11 住宿營地 169
18.12 露天坑道過渡 170
18.13 對第18條的評論 170
19 市場研究和合同 171

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19.1 市場研究 171
19.2 合同 171
19.3 關於第19條的評論 171
20 環境研究,允許, 和社會或社區影響 172
20.1 環境與社會研究 172
20.1.1. 氣候 172
20.1.2. 空氣質量 173
20.1.3. 噪聲和振動 173
20.1.4. 土壤和土地利用 173
20.1.5. 水文學 173
20.1.6. 水文地質學 174
20.1.7. 水質 174
20.1.8. 生物多樣性 174
20.1.9. 考古學與文化遺產 175
20.1.10. 社區 175
20.1.11. 巴加西手工採礦活動 176
20.2 社會和環境允許 177
20.3 利益攸關方的參與 178
20.4 關閉煤礦 179
20.5 關於第20條的評論 181
21 資本和運營成本 182
21.1 資本成本 183
21.2 Yaramoko運營成本 183
21.3 對第21條的評論 184
22 經濟分析 185
22.1 對第22條的評論 185
23 相鄰屬性 186
24 其他相關數據和信息 187
25 解讀和結論 188
25.1 引言 188
25.2 地質學與礦產 188
25.2.1. 一般信息 188
25.2.2. 風險 188
25.2.3. 機遇 188
25.3 地下采礦 189
25.3.1. 風險 189
25.3.2. 機遇 189
25.4 露天礦開採 189
25.4.1. 風險 190
25.4.2. 機遇 191
25.5 處理和基礎設施 192
25.5.1. 風險 192
25.5.2. 機遇 192
25.6 環境、許可和社會 192
25.6.1. 風險 192
26 建議 193
26.1 地下采礦 193

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26.2 露天礦開採 193
26.3 處理和基礎設施 194
26.4 環境、許可和社會 194
27 參考文獻 195
作者證書 197

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數字

圖 1:Yaramoko金礦位置 30
圖2:土地使用權圖 地圖 32
圖3:利用許可證 34
圖4:項目區域的基礎設施 和環境 40
圖5:區域地質環境(修改自Olson等人,1992年) 44
圖6:Yaramoko金礦的當地地質環境 45
圖7:雅拉莫科金礦主要巖性及蝕變概況 46
圖8:薄巖段Yaramoko金礦的主要巖性 47
圖9:Yaramoko金礦的礦化 48
圖10:55帶金礦化的顯微照片 49
圖11:對Yaramoko金礦進行的土壤採樣和地球物理調查摘要 53
圖12:Yaramoko金礦旋風鑽進佈置圖 61
圖13:Yaramoko金礦反循環取心鑽探分佈 64
圖14:Yaramoko金礦現場複製 分析散點圖 79
圖15:55區露天礦模型的巖性模擬(花崗巖類) 88
圖16:55帶露天礦模型的巖性模擬(基性巖脈) 89
圖17:55帶 露天礦模型礦化礦脈解釋。 90
圖18:55區 氧化面-朝西北俯視的斜視圖 91
圖19:55區 相對於礦化礦脈的橫截面上的氧化面 92
圖20:55區 地下礦產資源模型域(長區) 94
圖21:55區 地下礦產資源域,放大細節。俯瞰東北的斜視 95
圖22:巴加西南部礦化域 96
圖23:55區 露天採場區200條向東的帶狀圖 107
圖24:55區地下區域3010條帶圖 108
圖25:Bagassi 南域1010帶狀圖(QV1) 108
圖26:55區 露天礦資源模型-開採耗竭至2021年12月31日 110
圖27:55區 截至2021年12月31日的礦產資源枯竭 110
圖28:巴加西南部的採礦枯竭。 111
圖29:典型的55區段採場佈置與成礦 121
圖30:典型的巴加西南採場斷面佈置與成礦 122
圖31:55區 礦井-垂直投影向北-基於儲量的礦井設計 124
圖32:巴加西南礦--垂直投影斜視--基於儲量的礦井設計 125
圖33:巴加西南礦--垂直投影斜視--基於儲量的礦井設計 125
圖34:運動學設計扇區(設計扇區見表55) 138
圖35:坑優化 結果-嵌套坑外殼 140
圖36:現有場地佈局,顯示擬議的55區露天礦和廢石場的位置。 141
圖37:露天礦場地佈局 142
圖38:露天礦設計中的現有基礎設施 143
圖39:坑壁設計術語 144
圖40:雙車道 運輸道路寬度對正 144
圖41:單車道 運輸道路寬度對正 145

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圖 42:55區域露天礦開採計劃每月總開採次數 147
圖43:55區 露天採礦計劃每月開採的礦產儲量噸和品位 148
圖44:Yaramoko 黃金加工廠擴建流程(第1部分,共2部分)。虛線表示現有設備,實線表示 新設備 153
圖45:Yaramoko 黃金加工廠擴建流程圖(第2部分)。虛線表示現有設備,實線表示 新設備 154
圖46:Yaramoko 金礦平面圖 163

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表格

表1:截至2021年12月31日Yaramoko金礦的礦產資源 18
表2:Yaramoko金礦截至2021年12月31日的礦產儲量 19
表3:開發許可證的座標 33
表4:Yaramoko金礦產量數據 42
表5:Riverstone和RoxGold在Yaramoko金礦完成的勘探工作總結 54
表6:用於檢測55區巖心樣品的實驗室(2011-2021年)和巴加西南區的QV1和QV‘實驗室(2013-2021年) 70
表7:質量保證 質量控制(QAQC)指導邏輯 74
表8:Yaramoko金礦2021年1-12月認證使用的標準物質 75
表9:Yaramoko金礦按類型複製的QC樣品 76
表10:2015年7月31日ALS冶金公司收到的樣品詳情 83
表11:Bagassi South測試工作複合材料詳情 83
表12:QV1和QV1擴展BWI 84
表13:Bagassi South Head報告摘要 84
表14:巴加西南磨設施試驗工作總結 85
表15:巴加西南部重力金和氰化物浸出物回收情況摘要 85
表16:Yaramoko 金礦鑽井總結 87
表17:Yaramoko金礦按礦牀鑽探 數據子集 87
表18:地下55區 礦產資源模型域 93
表19:巴加西南部礦脈描述 96
表20:Yaramoko金礦應用密度值 97
表21:適用於55區露天礦輸入數據的等級上限 97
表22:彙總統計數據 55區域露天礦模型輸入數據(主要領域) 98
表23:55個地下區域, 頂部(坡度上限) 98
表24:地下55區 輸入數據彙總統計 99
表25:Bagassi South 輸入數據TOPCUT(等級上限) 99
表26:Bagassi South 按域彙總統計數據 100
表27:55分區開挖 坑道模型半變異函數參數 101
表28:模型半變異函數 參數,55區地下礦產資源模型 101
表29:模型半方差函數 參數,巴加西南部 102
表30:55分區露天礦區塊模型規格 102
表31:55地下區塊模型規格 103
表32:Bagassi South 模塊型號規格 103
表33:Bagassi South 塊體模型旋轉參數 103
表34:55分區露天礦搜索和估算參數 104
表35:地下55區搜索和估算參數 105
表36:Bagassi South,搜索和估計參數 106
表37:指定的次要礦化礦化礦脈的區域平均品位 107
表38:55分區開放 坑報外殼優化參數 109
表39:Yaramoko金礦,截至2021年12月31日的已測量和指示礦產資源量 111
表40:推斷的礦產資源;Yaramoko金礦,截至2021年12月31日 112
表41:Yaramoko金礦礦產資源與生產的對賬 113
表42:盈虧平衡線-55區的估算 115
表43:巴加西南部盈虧平衡邊際品位的估算 115
表44:Yaramoko地下礦產資源對礦產儲量的可採性係數

布基納法索Yaramoko金礦技術報告

轉換 115
表45:截至2021年12月31日的礦產儲量;Yaramoko地下礦山 116
表46:截至2021年12月31日的Yaramoko露天礦的礦產儲量 118
表47:2021年開採 Yaramoko金礦摘要 126
表48:礦山壽命 開發要求(55區) 128
表49:礦山壽命 發展要求(巴加西南部) 128
表50:礦山壽命 2022-2024年垂直髮展(55區) 128
表51:礦山壽命 2022-2024年垂直髮展(巴加西南部) 128
表52:Yaramoko 2022-2024年地下開發和生產計劃 130
表53:Yaramoko金礦主要採礦設備 131
表54:Yaramoko 礦山人力AUMS和RoxGold 132
表55:露天礦邊坡設計參數 137
表56:坑優化參數 139
表57:每個工作臺的裝載率和拖運率 139
表58:廢石排土場設計參數 145
表59:露天採礦設備車隊 146
表60:Yaramoko 礦山計劃壽命 148
表61:加工廠 績效摘要 151
表62:主要消耗品 151
表63:工廠設計標準摘要 152
表64:加工廠 試劑單位成本 157
表65:礦山年限 分級尾礦儲存設施容量和堤頂高程 165
表66:接入布基納法索電網以來的現場用電量 (2017年2月) 168
表67:Yaramoko 礦山關閉計劃成本估算(2021年) 180
表68:Yaramoko金礦成本估算 182
表69:資本成本估算 183
表70:Yaramoko 年運營成本 184

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第12頁,共200頁

1Executive Summary

1.1引言

Yaramoko金礦(Yaramoko金礦或Yaramoko)是一項地下采礦作業,於2016年開始生產。

最近的勘探鑽探和2020年和2021年的礦山工程設計審查支持露天礦的開發,在55區地下礦山完成後,包括開採樹冠 礦柱中殘留的近地表礦化和以前地下開採的殘餘礦化。露天採礦只有在地下采礦結束後才能開始,因為需要移除與地下采礦相關的某些關鍵地面基礎設施。

這份更新的技術報告(技術報告或報告)披露了截至2021年12月31日報告的礦產資源量和礦產儲量的估算方法,並總結了支持當前地下 礦山和擬議的露天開採作業的科學技術信息。它提出的假設和設計的精確度足以證明Yaramoko金礦地下和露天開採所確定的礦產資源的經濟可行性。本文中包含的、自2021年12月31日起生效的意見是基於該公司在整個調查過程中收集的信息。該報告還將用於支持截至2021年12月31日的財年的年度信息表(AIF)。

1.2屬性 説明和所有權

Yaramoko金礦位於布基納法索西部巴萊省瓦加杜古西南約200公里處。Yaramoko金礦(Yaramoko或Yaramoko金礦)55區金礦的質心位於東經3度16分(西經3.28度)和北緯11度45分(北緯11.75度)。

巴加西南部項目的主要礦牀QV1帶與55帶地質相似,位於55帶以南約1.8 公里處。

Yaramoko金礦由RoxGold Sanu S.A.(RoxGold Sanu)運營,這是一家根據布基納法索法律註冊、註冊和存續的公司,是RoxGold Inc.(RoxGold)的90%直接擁有的子公司,其餘10%的權益由布基納法索政府持有。RoxGold一直是在多倫多證券交易所上市的加拿大上市公司,直到2021年7月2日,ForTuna Silver Mines Inc.(ForTuna或本公司)收購了RoxGold的所有已發行和流通股,使RoxGold成為ForTuna的全資子公司。Fortuna是一家加拿大上市公司,其股票在多倫多證券交易所上市,代碼為FVI,在紐約證券交易所上市,代碼為FSM。

如果金價低於每盎司1,000美元,布基納法索政府對礦產生產收入徵收3%的特許權使用費,如果金價在每盎司1,000美元至1,300美元之間,則收取4%的特許權使用費,如果金價高於每盎司1,300美元,則收取5%的特許權使用費。政府還按照《布基納法索採礦法》的規定,對燃料、用品、設備和外部服務的進口徵收各種税收和關税。

RoxGold Sanu榮獲採掘業許可證,相當於布基納法索的

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第13頁,共200頁

採礦許可證,至法令:2015-074 PRES-TRANS/PM/MME/MEF/MERH2015年1月30日為Yaramoko。緊隨其後的是2015年5月24日召開的國家礦山委員會會議。

將Bagassi南區Bagassi South項目納入採礦許可證的採礦許可證延期 授予 第2018-0656號法令/PRES/PM/MMC/MINEFID/MEEVCC日期為2018年7月30日的Yaramoko。這一延伸部分(巴加西南區) 增加了7.2平方公里(公里2)至許可證,共22.9公里2。延期法令僅界定了原採礦許可證的地理範圍,因此根據授予採礦許可證的採礦法規(在本案中為2003), 授予或續期的日期保持不變。

Yaramoko金礦區自1974年以來一直在勘探。該物業的所有權發生了兩次變化;Yaramoko勘探許可證 最初於2006年授予Riverstone Resources Inc.(Riverstone),並於2012年9月轉讓給RoxGold。2021年7月2日,《財富》完成了對RoxGold的收購。

1.3歷史

從1974年到1995年,《聯合國促進發展方案》(Pnud)和布基納法索採礦和礦業局BUMIGEB在目前的許可區域內和周圍進行了間歇性勘探工作,PNUD的Willemyns於1982年(Riverstone,2008)報告了重大的 結果,從Bagassi East的 地區採集的兩個石英脈巖心樣本,在1.45米的巖心長度間隔內每噸(g/t Au)返回2.9克黃金,在0.30米的巖心長度間隔內返回6.36 g/t Au。

1995年,Placer Outokumpu Explore Limited代表供應服務公司和布基納法索在Bagassi-Yaramoko地區進行了土壤採樣。採樣返回了少量大於百萬分之一百(Ppb)黃金的孤立值。一個樣品 返回了價值760 ppb的金,據報道是在塔爾誇期沉積巖下的區域採集的(Riverstone, 2008)。

1996年,S.à.r.l.布基納法索盾牌資源公司在Bagassi地區進行了勘探工作,返回了幾個異常點,但沒有進行後續工作(Riverstone,2008年)。

小規模以外的其他 或帕伊利奇(手工採礦)在該礦區的幾個區域進行,在RoxGold於2016年開始運營之前,Yaramoko金礦沒有任何已知的生產 。自2016年至2021年12月底的黃金產量為73萬盎司(MOZ)。

1.4可訪問性、氣候、當地資源、基礎設施和地形

距離Yaramoko金礦最近的主要城鎮是50公里外的Boromo。它由國家電網提供服務,並擁有一家醫院和其他供應商。然而,主要的採購和採購來自瓦加杜古。從瓦加杜古向西行駛約200公里,或從博博迪烏拉索向東行駛約150公里,到達瓦哈布村,然後沿紅土公路向西北偏北行駛約20公里,即可通過駭維金屬加工系統到達。

RoxGold的Sabarya營地是一個專門建造的可容納306人的住宿營地,建於2015年,配有相關的娛樂和餐飲設施。 與住宿營地相鄰的是

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勘探辦公室和相關的安全區域,用於記錄和處理鑽芯 以及存放勘探設備。磨礦綜合設施、行政和採礦承包商辦公室、倉庫以及相關的維護和後備電力設施由RoxGold修建的1公里紅土公路通往。55區礦口 也位於該綜合體內,而Bagassi南礦口位於該綜合體以南1.8公里處。

距離最近的村莊是巴加西,大約有3000人。農業是該地區的主要產業,生產穀子、花生和棉花。

氣候為半乾旱氣候,4月至10月為雨季,11月至2月為温暖乾旱季節,3月至6月為炎熱氣候。氣温從12月的最低15攝氏度到3月和4月的最高45攝氏度不等。該地區的年總降雨量平均為800毫米。

1.5Geology and Mineralization

向北-東北方向的博尼剪切帶將Yaramoko金礦劃分為以西以火山巖和火山碎屑巖為主的 巖和以東以花崗巖為主和少量火山巖組成的DiéBougou花崗巖域。主要巖性單元為鎂鐵質火山巖、長英質侵入巖和晚期輝綠巖巖脈。該地區被認為是造山型金礦的遠景,通常與主要剪切帶的區域排列顯示出強烈的關係。

在Yaramoko特許權上發現的最大的花崗巖侵入體是55帶和巴加西南部金礦的所在地。這兩個礦牀都位於雅拉莫科剪切下盤侵入巖的東緣,沿着位於區域剪切帶伸展位置的共軛右行斷裂。大部分金礦化賦存於 剪切帶的擴張段,那裏的石英脈較厚,表現出更大的連續性。

巴加西南部礦牀位於55區以南1.8公里處,地表礦脈的定義可追溯到走向長度約800米的北東傾斜。金通常以粗大的遊離顆粒賦存於石英中,並與黃鐵礦共生。

1.6勘探 鑽探和取樣

Riverstone 於2005年開始Yaramoko礦藏的勘探工作,然後RoxGold於2010年底參與其中。勘探計劃包括土壤和巖石採樣、航空和地面地球物理、旋轉空氣爆破、螺旋鑽機、反循環和巖心鑽探。

2011年和2012年使用旋轉空氣噴孔(1,887個旋轉空氣噴孔)跟蹤土壤異常,而2012和2013年(2669個螺旋鑽孔,總計13,480米)使用螺旋鑽孔 採集運輸蓋層下的土壤樣品。然後利用旋轉空氣噴射和反循環鑽探將土壤異常中的金示蹤到基巖,反循環鑽探的陽性結果隨後進行取心鑽探,以確定每個靶區的地質背景。該方法成功地識別了55號金礦帶,隨後又成功地確定了包括巴加西南部在內的其他金礦化帶。

從2015年至2021年,RoxGold在Bagassi South的QV1和QV‘構造上從地面和地下共鑽了417個巖心孔(77,964米),以填充和延伸上下傾角的礦化,並日益重視資源轉換和填充。 2020-21年度完成了最後一階段的延伸鑽探。

2018-2019年,在2017年較早的地面鑽井計劃之後,在55區進行了從地面到地面的深鑽井計劃 。這個項目的設計初衷是為了

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礦化之前曾在2017年地面鑽探活動期間在地表以下700米至1,000米之間交叉 。2019年該計劃的第二階段將進行額外的鑽探,從地面測試向下延伸至地面下約1,300米處。2020年和2021年,在55區的專用地下平臺上進行了額外的鑽石鑽探,重點是充填和礦產資源轉換,以及測試走向和向下俯衝 延伸。在2018-2021年的競選活動中,總共鑽了127個鑽石鑽孔,長達72,503米。

從地面鑽取巖心通常使用HQ大小的巖心(直徑63.5 mm),從鑽孔頂部到巖石沒有氧化跡象的地方;通常深度為20至30米。在這一點上,芯尺寸縮小到NQ(直徑47.6 mm)。使用Reflex儀器設備以15、25和50米的間隔監測井下偏差,然後大約每隔50米監測一次井下偏差。從地下車站鑽取巖心使用了NQ巖芯。巖心回收率很高,平均為99%, 反映了宿主巖性的勝任性質。

地面鑽桿測量是使用基於現場的全球定位系統(DGPS)進行的,該系統已經通過區域大地測量系統進行了校準。使用採礦承包商測量員非洲地下采礦服務公司(AUMS)運營和管理的全站儀進行地下鑽探調查。

井下測量通常使用Reflex相機,由鑽井承包商提供單次拍攝或多次拍攝,並在現場使用之前進行了校準 。

考慮在55區進行礦產資源模擬的巖心 鑽孔的中心深度為12.5米,垂直深度為75~400米,垂直深度為25~30米,垂直深度為400~800米,中心距為25~50米,深度較大。在巴加西南部,QV1結構被鑽到大約30到35米的中心。

Riverstone和RoxGold分別於2011年和2011至2021年使用標準化的 採樣方案進行巖心採樣。樣品製備和分析由位於瓦加杜古的激活實驗室有限公司(Actlabs)、ALS Chemex(ALS)、Bigs Global S.A.R.L.(Bigs)和SGS實驗室(SGS)以及位於塔爾克瓦的SGS和薩斯卡通的TSL實驗室(TSL)進行。71%的巖心樣品(69,548個樣品中的49,675個)已在瓦加杜古55區製備並由Actlabs進行分析,92%的礦產資源巖心樣品(25,419個樣品中的23,368個)已在瓦加杜古和巴加西南部製備並由Actlabs進行分析。

Actlabs、ALS、Bigs、SGS和TSL是獨立於RoxGold和Riverstone的商業實驗室。Actlabs沒有獲得ISO/IEC 17025的認證,但其質量管理體系於2013年4月獲得了ISO9001:2008認證。肌萎縮側索硬化症瓦加杜古實驗室 也未獲得認可認證;然而,它是ALS實驗室集團的一部分,根據ISO9001:2008認證的全球質量管理體系運營,並參與國際水平測試計劃,如由Geostats Pty Ltd.管理的計劃。SGS Ouagadougou、Yaramoko和Tarkwa實驗室未經認可的 認證,但屬於SGS實驗室集團的一部分,該實驗室在ISO 9001:2008認證的全球質量管理體系下運營,並參與國際水平測試計劃,如Geostats Pty Ltd.管理的計劃。TSL 已獲得加拿大標準委員會的ISO/IEC 17025:2005認證包括 用於檢測RoxGold提交的樣品的方法。

巖芯取樣 由RoxGold人員進行。巖芯從鑽探現場用卡車運送到位於RoxGold現場辦公室的安全測井設施,在那裏由一名地質學家拍攝和記錄。在地質學家酌情決定的情況下,採用了選擇性採樣,

布基納法索Yaramoko金礦技術報告頁面16 of 200

樣品是從預期截獲範圍外的可見蝕變或脈帶採集的。在2014年之前鑽探的鑽孔中,所有巖心都在55區上方和下方100米處取樣,之後一般從主要礦化帶上方約20米處開始取樣。

每隔2.0米對廢料進行採樣,除非發生重大地質變化和/或礦化帶,採樣間隔平均在1.0米至1.5米之間。然後使用電動巖鋸將巖芯縱向切割成兩半。將一半樣品放入有標籤的塑料樣品袋中。剩下的一半被送回芯盒存檔。 樣品隨後被插入編織的聚丙烯袋中,然後用卡車運送到製備和分析實驗室。

RoxGold 在2019年實現了登錄Maxwell LogGeneral數據捕獲軟件,通過下拉菜單和預設代碼實現了對日誌 數據的直接捕獲和可追溯性,以促進數據衞生。在2019年之前,所有記錄都是在導入數據庫之前預先設置的EXCEL電子表格 中。現場高級地質團隊定期審查測井數據和相關模型解釋,並由合格人員(QP)在每次現場訪問時進行。

實驗室以Microsoft Excel和pdf格式以電子方式報告化驗數據,並在驗證後將其與相應的化驗證書一起導入數據庫。

在瓦加杜古的Actlabs收到的樣品 首先被粉碎到2毫米以下的90%。然後將300克的裂片粉碎至95%,通過150目(製備代碼RX1)。對於標記為礦化的樣品,將1,000克裂解粉碎(製備代碼RX1+1.3)。在2014年前,所有樣品都使用30克火焰分析程序和原子吸收光譜(AAS)完成,檢測下限為5 ppb金(程序代碼1A2)。隨後使用50g火試劑法。

所有品位超過5.0g/t Au的樣品都用重量法重新進行了分析。使用1,000克屏幕金屬火試劑法和重量法(程序代碼1A4-1000)對礦化帶內選定的樣品進行重新分析。通過此程序,在100目(150微米)處篩選具有代表性的500克或1,000克泄漏的樣品,並對整個 +100目餾分和100目餾分的兩個裂解進行火焰分析。根據結果和每個組分的權重計算最終的檢測結果。在55區和巴加西南部區共分析了99,683個樣品,其中1,174個樣品是通過屏蔽法進行分析的。

實施質量保證/質量控制(QAQC)計劃是當前行業的最佳實踐,涉及建立適當的程序和例行插入認證標準物質(CRM)、空白和副本,以監控採樣、樣品製備和分析過程。RoxGold實施了完整的QAQC計劃,根據公司範圍內的程序監控所有鑽探活動的採樣、樣品製備和分析流程。該程序包括常規插入 個CRM、空白和副本。對QAQC數據的評估表明,該數據具有足夠的準確性和精確度,足以支持礦產資源評估。

1.7Data Verification

在2019年3月之前,該數據庫由外部諮詢公司管理,該諮詢公司位於艾伯塔省卡爾加里市的泰加諮詢有限公司(TAIGA)。探索 數據以數字方式記錄,以最大限度地減少數據輸入錯誤。巖心測井、測量和取樣由合格的地質學家進行監測,並定期進行一致性驗證。使用電子數據庫捕獲和管理電子數據。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第17頁,共200頁

化驗結果 由初級實驗室以電子方式提供給RoxGold和Taiga。分析數據在輸入數據庫之前進行了一致性和完整性檢查。如有必要,對不符合分析質量控制標準的採樣間隔進行重新分析。

2019年3月,RoxGold過渡到Maxwell GeoservicesDatashed SQL數據庫系統。數據庫設置了一系列自動導入、導出和驗證流程,以最大限度地減少潛在的錯誤和不一致。

QP通過檢查選定的鑽芯進行了數據核實,以評估礦化的性質 並確認地質描述,以及除了審查生產數據外,還檢查了55區和Bagassi南礦脈的地下工作場所的地質和礦化情況。

生成了一系列平面圖和剖面圖,展示了羅克斯金地質和勘探部門的巖性和礦化解釋,並由QP進行了審查,同時在屏幕上進行了數據解釋一致性的三維查看。

QP認為,對RoxGold收集的數據執行的數據驗證程序足以支持Yaramoko金礦的地質解釋、分析和數據庫質量以及礦產資源評估。

1.8礦物 加工和冶金測試

於二零一三年六月,RoxGold委託SRK Consulting(Canada)Inc.(SRK)提供若干技術工程服務,並根據加拿大證券管理人國家儀器 43-101(NI 43-101)的披露要求,就Yaramoko金礦55區的金礦進行可行性研究。該研究記錄在2014年6月4日發佈的技術報告中。

自2014年以來,沒有對55區礦牀進行進一步的冶金測試。

對55個區樣品進行的測試工作被認為代表了打算從55區露天礦處理的材料,因為它是同一礦牀的延伸。

為支持Bagassi South礦的加工廠擴建和開發而進行的另外 測試工作於2015年9月在澳大利亞西澳大利亞州珀斯的ALS冶金化驗實驗室進行,並在RoxGold的監督下進行,表現出非常相似的特徵。

QP認為,自二零一六年以來的經營經驗顯示,冶金表現始終如一,回收率在98%至99.3%之間,支持歷史測試工作,並代表採礦計劃(LOMP)內剩餘待處理的材料,包括預期來自55區露天採礦作業的材料。

1.9礦產資源和礦產儲量估算

自2014年以來,RoxGold已經完成了許多近礦山勘探和資源定義鑽探活動,從地面和地下以及幾乎連續地完成,以支持延長55區和Bagassi南部的Yaramoko金礦的壽命。 2020年9月,RoxGold啟動了近礦山勘探和資源定義鑽探活動和

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第18頁,共200頁

使用截至2021年6月30日的鑽探信息,內部準備了Yaramoko金礦的更新資源模型 。本文中報告的礦產資源是根據巖心鑽孔中收集的金礦化驗數據,採用地質統計區塊模型方法進行評估的。這一更新的資源模型構成了Yaramoko金礦2021年年終礦產資源和礦產儲量的基礎。表1列示了55區地下和露天礦及Bagassi南部地下的綜合礦產資源(不包括礦產儲量)。

表 1:Yaramoko金礦截至2021年12月31日的礦產資源

類別 公噸 等級 包含 黃金
(000) Au (克/噸) (000′ oz)
測量的 48 5.83 9
指示 456 5.80 85
已測量+已指示 504 5.80 94
推論 247 4.41 35

備註:

礦產資源由2014年CIM《礦產資源和儲量定義標準》定義

礦產資源 不包括礦產儲量

礦產 不屬於礦產儲量的資源不具有經濟可行性

可能對報告礦產資源產生重大影響的因素包括:金屬價格和匯率假設的變化;當地對礦化解釋的變化;假設的冶金回收率、採礦稀釋和回收率的變化;和假設 繼續有能力訪問現場、保留礦業權和地表權、 保持環境和其他監管許可以及保持社會許可證 以運營

Mineral Resources for the Yaramoko Gold Mine are estimated as of June 30, 2021 for underground and as of February 2, 2021 for open pit, and reported as of December 31, 2021, taking into account production related depletion for the period through December 31, 2021

Yaramoko 基於假設金價為1,700美元/盎司和相同成本,原地報告了55區露天礦的黃金品位截止品位為0.5克/噸金,地下為2.6克/噸金。冶金回收,並限制在優化的 坑殼內。Yaramoko金礦通過RoxGold Sanu由布基納法索政府持有10%的附帶權益

馬修·科布博士是礦產資源部門的合格負責人,也是RoxGold(福圖納的全資子公司)的僱員。

由於舍入過程,總計 可能無法相加

利用修正因子對55區礦產資源區塊模型進行了地下儲量估算。採礦形狀 僅針對已測量和指示的礦產資源而設計,55區和Bagassi South的原地採礦截止品位分別為3.4g/t Au 和3.0g/t Au,其基礎是金價為每盎司1,600美元,現場運營成本估計為每噸加工154美元,冶金黃金回收率為98.0%。

採礦形狀遵循礦化線框,而不試圖修剪截止品位以下的任何區域。採礦回收率和貧化參數基於所選的採礦方法和巖土技術考慮因素。將外稀釋法應用於採礦形狀,其品位來自直接從塊體模型提取的圍巖稀釋度,而來自回填的零品位。稀釋度 定義為廢物/礦石噸。

開發 礦石稀釋度10%包括在選定的開發驅動配置文件中,報告的實物為稀釋噸 和品位。採礦回收率從85%到93%不等,這取決於採場的位置和類別。

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55區露天礦產儲量按邊際邊際品位0.9克/噸Au進行評估,金價為1,500美元/盎司 ,綜合了現有相關運營成本和回收率,以及由在該地區經營的信譽良好和經驗豐富的採礦承包商提供的採礦承包商費率。可能的礦產儲量是根據指示的礦產資源進行估計的,在最終礦坑設計中,截止品位0.9g/t Au以上,在0 g/t Au品位時,採礦稀釋度為10%,採礦回收率為85%,現有地下巷道和未來的地下巷道在採礦計劃的有效期內耗盡。

Yaramoko金礦的礦產儲量見表2。

表 2:Yaramoko金礦截至2021年12月31日的礦產儲量

類別 公噸 等級 包含 黃金
(000) Au (克/噸) (000’ oz)
經證明 300 3.78 36
很可能 1,826 7.27 427
經過驗證的 +可能性 2,126 6.78 464

備註:

礦產儲量由2014年CIM《礦產資源定義標準》和 礦產儲量定義。

可能對報告礦產儲量產生重大影響的因素包括:金屬價格和匯率假設的變化;當地對礦化解釋的變化;假設的冶金回收率、採礦稀釋和回收率的變化;和假設 關於繼續有能力進入現場、保留礦業權和地表權、 保持環境和其他監管許可以及保持社會許可證 運營。

Mineral Reserves for the Yaramoko Gold Mine are estimated as of June 30, 2021 for underground and as of February 2, 2021 for open pit, and reported as of December 31, 2021, taking into account production related depletion for the period through December 31, 2021

據報道,Yaramoko的礦產儲量為55區露天礦的截止品位為0.9克/噸金,其假設金價為1,500美元/盎司,55區地下礦的金價為3.4克/噸,巴加西南部地下礦的金價為3.0克/噸。假設金價為1,600美元/盎司,冶金回收率為98.0%,露天採礦成本為3.26美元/噸,G&A成本為14.5美元/噸,加工成本為22.85美元/噸,地下采礦成本為101.9美元/噸, G&A成本為24.1美元/噸,加工成本為27.7美元/噸。巴加西南部和55區採場的地下采礦回收率估計分別為85%和91%,地臺平巷估計為100% 。底井巷道採用了10%的採礦稀釋率,55區和巴加西南採場分別採用了0.7m 和1.0m稀釋皮。 原地報道了地表礦產儲量,修正係數為10%的採礦貧化和85%的採礦回收率在優化的礦坑殼內應用,僅探明和最終的坑道設計中可能報告了 個類別。報告的已探明儲量包括地表 庫存材料。

Craig Richards是Fortuna的僱員,是Yaramoko金礦報告的地下和露天礦藏儲量的合格負責人。

由於舍入過程,總計 可能無法相加

1.10Mining Methods

Yaramoko金礦計劃的採礦作業包括現有的55區礦山和Bagassi南地下礦山,以及55區露天礦山。

55區和巴加西南部地下礦山是一項日產量1,640噸的聯合地下作業,採用深孔膠結充填採礦法作為主要採礦方法。55區和巴加西南部的回採分別採用20米和17米的分段間距,採用縱向採場排序,向集中進路撤退

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第20頁,共200頁

下降了。AUMS根據一項持續至2024年底的採礦服務協議,為RoxGold進行採礦開發及回採作業。55區和巴加西南部的業務受益於共享的基礎設施、管理和支助服務。

55區礦已探明和可能的礦產儲量達地表以下1,100米,品位為94萬噸(公噸) 7.35克/噸Au。55區按計劃產量進行地下開採的礦山壽命目前為2024年底。

Bagassi South礦已探明和可能的礦產儲量達地表以下235米,0.15 Mt品位6.47 g/t Au 由Bagassi South QV1和QV‘礦牀組成。QV‘礦藏與主QV1平行,通過 相同的下降通道進入,利用相同的承包商和組合船隊進行開發和生產活動。Baggasi South Main QV1礦牀按計劃生產速度的採礦壽命將於2022年3月31日前完成,QV‘礦牀的開採將在完工後開始 ,將礦山壽命再延長15個月。

截至2021年12月31日,55區地下礦段已提前開採至4534水平,地表以下780米,進路傾斜深度已達820米。巴加西南地下礦QV1礦牀的所有開發已完成,QV‘開發計劃在QV1生產活動完成後開始。55區和巴加西南部地下礦山的開發非常先進,這為運營提供了靈活性。

截至編寫本技術報告時,Yaramoko金礦尚未進行露天開採。

2020年9月,巖土諮詢公司MineGeoTech Pty Ltd(MineGeoTech)完成了一項巖土研究,以支持55區露天礦。2021年2月,獨立國際礦業諮詢公司Entech完成了對55區露天礦的採礦研究。Entech(2021)礦業研究包括一項經濟評估。QP在發佈本技術報告之前對MineGeoTech(2020)巖土研究和Entech(2021)採礦研究進行了審查。QP認為55區露天礦已完成的研究工作處於初步可行性研究(PFS)的置信度水平,且具有足夠的準確性 以支持55區露天礦儲量估計。

55區露天開採研究支持通過常規的鑽探、爆破、裝載和運輸露天開採方法開採55區。 採礦建議通過合同礦工進行,開採成本根據在該地區運營的經驗豐富的採礦承包商的費率進行估算。55區礦藏的露天開採計劃在55區礦藏的地下開採作業完成後開始。

礦山(ROM)礦石將通過一條25米寬的運輸公路從最終礦坑中開採,從地表向下約100米垂直 米至5,205米低海拔(RL),然後通過15米寬的單車道運輸公路再向下95米垂直至5,110米低水位(RL)。最終的深坑長約800米,寬375米,深200米。所有坑道坡度均設計為1:10的坡度。這兩個礦坑階段設計都採用了最小採礦寬度為20米和5米的告別採礦法(Entech,2021)。

1.11Recovery Methods

ALS冶金公司對55帶和Bagassi South QV1金礦進行的 選礦和冶金測試工作證實了該礦牀的粗遊離金性質。採用重力提金和浸出工藝可為這兩個礦牀帶來極佳的金回收率。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第21頁,共200頁

因此,Yaramoko黃金加工廠自2016年開始運營以來,在處理55區和Bagassi南礦石方面表現出很高的冶金性能 。

2019年,該工廠進行了擴建,將該項目的銘牌產能從每年270,000噸 增加到400,000噸/年(1,100噸/日),由DRA(Pty.)南非約翰內斯堡的LTD。

Yaramoko工廠的設計是一個簡單的流程,包括二次粉碎、單級凹陷研磨、浸出液中的碳(CIL)和重力回收電路、洗脱和冶煉電路,以生產黃金。

水主要來自儲水設施,並輔之以地下采礦降水活動和井場網絡。蓄水壩距離工廠約2公里,毗鄰尾礦儲存設施。

1.12Project Infrastructure

Yaramoko金礦的基礎設施和服務足以支持55區和Bagassi南部地下礦山以及加工廠目前的運營。這一基礎設施包括加工廠、礦山服務區(辦公室、車間和倉庫)、礦山製冷和通風設施、尾礦儲存設施、水儲存設施、礦山通道和運輸道路、炸藥庫、憲兵、電網連接和住宿營地。該地點還設有一條紅土簡易機場,用於通過合同飛機服務運送作業人員往返礦場。

2017年,該地點通過接入從PA變電站到Mana礦場的90千伏電力線,接入布基納法索電網。該90/11千伏變電站的容量為13兆伏安培(MVA),有足夠的備用容量 用於Bagassi South礦和擴建工程。在停電的情況下,有一個應急柴油發電機 發電站,其大小可為整個現場運行提供動力(住宿營地除外,該營地有專用的應急發電機)。

對於礦山露天礦階段的開發,與55區相關的一些關鍵的地下礦山基礎設施將需要退役 ,因為它將落在露天礦計劃的爆炸半徑內。地下作業車間和辦公室、該地區的通風和製冷設施以及地面電網需要在制定最終的礦坑輪廓之前退役和拆除。

整個Yaramoko金礦都在安全圍欄內,關鍵基礎設施由雙柵欄保護。

1.13Market Studies

黃金 是世界市場上一種自由交易的商品,有許多買家對黃金有穩定的需求。福圖納金融部門為Yaramoko金礦提供黃金價格預測,以納入預算和業務計劃編制。 定價基於分析師和銀行對黃金的長期預測。

對於目前的Yaramoko金礦,已與Metalor Technologies S.A.簽訂了從RoxGold Sanu接收黃金的合同,以加工/提煉貴金屬,並將貴金屬購買或轉移到RoxGold Sanu指定的金屬賬户。

QP審查了Fortuna提供的有關金屬價格預測和匯率預測的信息,並注意到提供的信息與公開的信息一致

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第22頁,共200頁

適用於行業規範。

1.14環境 研究、許可和社會或社區影響

挖掘代碼(Loi No. 036-2015/CNT du 16 juin 2015)和《環境法典》(Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013),概述了布基納法索採礦活動對社會和環境的影響的法律框架。RoxGold Sanu開發採礦項目所需的主要環境審批是Avis de Conformitéet de Fisablité 環境,由環境與可持續發展部(MADD)通過其名為法新社全國DES環境評估報告(ANEVE,EX BUNE)。ANEVE的任務是促進、監督和管理該國的所有環境評估過程。這樣的一種Avis de Conformitéet de Fisablité 環境表明環境部長對提交的環境影響評估作出的積極決定。Avis de Conformité et de FisablitéEnvironmental mentale(《環境與環境標準》)2014年收到Yaramoko金礦一期(55區礦) 和2017年擴建(Bagassi South礦)。有關的AVIS分別為:(1)第N°2014-155號法令/Medd/CAB和(2) 第2017-431號法令/MEEVCC/CAB。Yaramoko金礦的任何進一步開發都將遵循同樣的程序。

這一 框架將指導未來許可證修改的要求,以支持55區露天礦開發,其方式與2017年批准Bagassi南擴建項目的方式類似。

目前,查明的主要潛在環境問題涉及礦山基礎設施滲漏或徑流造成的水質問題; 由於礦山周圍潛在的下降錐體的影響導致地下水供應減少;以及廢石場和尾礦儲存設施產生的粉塵。查明的主要社會問題涉及因失去農田和失去手工採礦收入而引起的生計變化。RoxGold已經能夠通過基於ISO 14001和國際金融公司(IFC)績效標準的全面ESMS來管理這些方面。

自2014年以來,RoxGold Sanu通過利益相關者參與管理計劃與當地利益相關者互動。根據社區分析(利益攸關方地圖)、現有工具和社區關係團隊的經驗制定具體的利益攸關方參與戰略和計劃,包括介紹擴建項目、社區代表會議、特別委員會、公眾詢問、廣告牌和/或廣播。

Yaramoko金礦的 關閉計劃將在適當的時候更新,以納入55區露天礦的開發計劃。它目前假定關閉後首選的最終土地用途將是與現有小規模農業和畜牧業土地用途相稱的稀樹草原景觀。該計劃假定沒有殘值。礦區將根據LOMP期間制定的關閉承諾, 填海至安全和無害環境的條件。

1.15Capital and operating costs

成本 估計來自基於作業的礦山調度壽命。地下采礦成本的估計採用與澳大利亞礦務局簽訂的現有采礦合同內的 費率時間表,並在接近當前地下采礦壽命結束時分階段過渡到業主經營者和增加勞動力國有化。露天採礦成本是根據在該地區經營的信譽良好且經驗豐富的採礦承包商提供的估計開採率計算的。編制加工、維持資本、一般、行政和銷售成本估算

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第23頁,共200頁

使用最近幾年運營年度的已實現成本,預測勞動力和基於作業的調度中的消耗品與LOMP時間表保持一致。

QP認為,根據行業標準實踐和觀察到的2021年實際成本,為運營估算的資本和運營成本是合理的。

1.16Economic Analysis

Fortuna 正在使用生產發行人的規定,根據這一規定,生產發行人可以排除關於目前正在生產的財產的技術報告中第22項所要求的信息,並且沒有計劃進行實質性的生產擴張。

礦產 儲量申報由正現金流支持。

1.17結論, 風險和機會

本報告是對截至本報告生效日期的礦產儲量和礦產資源的最準確解讀 。將礦產資源轉換為礦產儲量是使用行業公認的方法和估計的運營成本、資本成本和工廠績效數據進行的。本報告還支持在55區地下礦山建成後開發露天礦。因此,它被認為是未來業務計劃的代表。 本報告是根據有關環境和關閉成本要求的最新信息編寫的。

在對Yaramoko金礦進行評估期間,QPS發現了許多機會和風險。

商機 包括:

勘探增加Yaramoko金礦礦牀礦產資源的潛力。

55 露天礦區域設計和調度優化,以減少廢物移動、推遲廢物開採和隨後增加現金流。

進一步優化採礦方法,節省營運成本及降低總採礦貧化程度, 從而提高原礦品位。

確定 並探索替代採礦方法以開採Bagassi South礦牀,以降低貧化 和由此產生的運營成本。

進一步 優化礦山調度。

風險 包括:

不確定 噸位和品位估計的準確性以及報告截止品位的金礦化的地質連續性,特別是在解決現有地下開採造成的損耗的準確性時。

直接與現有地下工作面相鄰的礦化材料的採礦稀釋過多,採礦回收率較低。將需要一個管理計劃來確定採礦方法和程序,以安全地在現有地下工作面上方和附近進行採礦,並最大限度地減少採礦稀釋和最大限度地提高採礦回收率。

不可預見的 通貨膨脹導致的成本增加可能會影響採礦研究的結果以及未來露天礦向地下過渡研究的結果。在制定開發計劃期間,承包商成本將需要重新驗證。

在開始採礦之前,還需要進行進一步的巖土工程,以進一步評估地下空洞對坑壁穩定性的影響。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第24頁,共200頁

露天採礦將在加工設施和關鍵項目基礎設施附近進行。 鑽探和爆破設計和流程將需要確保振動和飛石得到控制 以便將對關鍵項目基礎設施的任何影響降至最低。

未滿足 社區期望,可能導致失去運營的社會許可證。

關閉後地下水離開礦井工作面的長期影響。

1.18建議

關於下一階段工作的建議 已細分為與Yaramoko金礦正在進行的勘探活動有關的建議;與運營改善有關的地下采礦活動和研究;與Yaramoko露天礦開發有關的勘探活動和開發研究 ;加工和基礎設施改善;以及以下所述的環境、許可和社會活動。

地下 採礦:

執行推薦的電纜螺栓制度,並在對賬過程中記錄稀釋改進結果 。這筆費用包括在礦山的運營成本中。

填充 並逐步執行鑽井程序。此計劃在2022年的預算支出為250萬美元(M)。

評估巴加西南部礦脈潛在的替代採礦方法,以降低成本和貧化。這筆費用包括在礦山的運營成本中。

進一步 審查採礦合同及其降低成本的機會,通過過渡流程 向業主操作員提供運營、承擔技術服務、生產活動、 以及遞減開發完成後的剩餘活動。成本包括在礦山的運營成本中。

露天 礦坑開採

額外的 礦產資源鑽探應提供直接與現有地下工作面相鄰的礦化的進一步定義。預計這將是8500米的反循環/鑽石鑽探,暫定預算估計數為106萬美元,這將是2023年預算週期的擬議預算。

未來的 開發研究應採用可變貧化和採礦回收率,即直接與現有地下工作面相鄰的礦化具有較高的採礦貧化和較低的採礦回收率的代表性 。採礦貧化和採礦回收研究將由RoxGold和Fortuna的技術人員進行,該等成本計入礦山的運營成本 。

將完成露天礦向地下過渡的研究,以確定礦牀中哪些部分可以通過地下采礦方法開採,哪些可以通過露天開採方法開採,這既是技術上可以實現的,又最大限度地實現了貼現現金流。這項研究將優化坑的設計,以降低與高垃圾剝離相關的風險。過渡和優化研究將由RoxGold技術人員進行 ,這些成本包括在礦山的運營成本中。

在開始開採之前,將準備一份空白管理計劃,以確定安全開採地下工作面附近礦化的採礦方法,同時將採礦稀釋降至最低,並最大限度地提高回收率。無效管理計劃將主要由RoxGold技術人員進行,此類成本包括在 礦的運營成本中。已為外部巖土顧問編制了25000美元的預算,以協助這項研究。
在開始採礦之前,鑽探和爆破研究應確定鑽探和爆破

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第25頁,共200頁

設計可保護關鍵項目基礎設施不受地面震動影響的設計,並可在 爆破周邊範圍內飛石。鑽探和爆破研究將由RoxGold技術人員進行, 此類成本包括在礦山運營成本中。

優化研究完成後,將選擇首選的採礦承包商,並將在可行的採礦合同中進一步定義和彙編採礦承包商的工作範圍。承包商對採礦合同的評估和準備將由RoxGold技術人員 承擔,此類成本計入礦山的運營成本 。

處理 和基礎設施

隨着Bagassi South進料開始減少,磨機負荷有時可能會波動,並有可能運行得很低。應檢查SAG磨煤機的提升器角度,以確保在降低總載荷的情況下不會過度侵略性。這種審查的成本將由RoxGold技術人員進行內部評估。

應繼續監測冶金行為,尤其是當擬議的礦山計劃和礦山開發發生重大變化時。在生產過程中,應根據更新的採礦計劃 不時完成額外的現場測試,以確定 任何潛在問題,特別是粉碎迴路中的問題。此測試工作應在運行期間完成 。這些成本將計入該礦的運營成本。

環境、許可和社會

根據適用的環境法規以及公司的ESAI、內部標準和適用的國際最佳實踐,繼續執行環境管理計劃。這包括實施 監測和預防計劃以避免或減輕我們的影響,定期更新關閉計劃 以及持續改進公司的環境管理體系。這些成本將計入該礦的運營成本。

確保 利益相關者參與計劃的執行,並作為我們社會企業責任和運營許可證的一部分,繼續支持 當地利益相關者的社會和經濟發展。此類成本將計入礦山的運營成本 。

繼續 實施嚴格的健康和安全管理體系,以保護我們的員工免受傷害和健康問題,包括領導風險預防活動,如風險評估、檢查、審計、員工安全和能力培訓,領導力計劃和健康安全管理體系的持續改進。此類 成本將計入礦山運營成本。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第26頁,共200頁

2簡介 和職權範圍

Yaramoko金礦(Yaramoko金礦或Yaramoko)是由RoxGold Sanu S.A.(RoxGold Sanu)運營的地下礦山,RoxGold Sanu S.A.(RoxGold Sanu)是一家根據布基納法索法律註冊、註冊和生存的公司,是RoxGold Inc.(RoxGold)的90%間接擁有的子公司,其餘10%由布基納法索政府持有。RoxGold一直是在多倫多證券交易所上市的加拿大上市公司,直到2021年7月2日,Fortuna Silver Mines Inc.(ForTuna或本公司)收購了RoxGold的所有已發行和已發行股票,使RoxGold成為ForTuna的全資子公司。Fortuna 是一家加拿大上市公司,其股票在多倫多證券交易所上市,代碼為FVI,在紐約證券交易所上市,代碼為FSM。

Yaramoko金礦是一座地下金礦,位於布基納法索首都瓦加杜古西南約200公里處。該礦主要以55帶和與石英脈有關的巴加西南部地下金礦為主要目標。2014年,SRK是一項可行性研究的主要作者,該研究審查了擬議的礦山和磨礦綜合體的可行性。

55區地下礦山和相關磨坊的建設 於2015年第三季度開始,該礦山於2016年5月澆注了第一批黃金 。

自可行性研究以來,55區和巴加西南部的進一步加密和延伸鑽井已經完成。於2017年2月,RoxGold委託SRK參觀該礦場,為55區編制經修訂的礦產資源模型,並支持RoxGold 編制最新的礦產儲量估計及伴隨採礦壽命計劃(LOMP)。SRK還支持RoxGold進行了巴加西南部的可行性研究,從而得出了巴加西南部的首份礦產儲量聲明,並附上了一份LOMP。巴加西南部的生產於2019年9月開始,至今仍在繼續。

SRK在2017年3月至12月期間的服務導致編制了55區和Bagassi南區的最新礦產資源估計、更新的55區礦產儲量估計和Bagassi南部的首次礦產儲量估計,該估計已由RoxGold在2017年11月6日的新聞稿中公開披露。

在Fortuna收購RoxGold之後 ,編制了一份最新的技術報告,記錄Yaramoko金礦的當前狀況,並納入了額外的運營數據、進一步的填充和延伸鑽探,以及該礦的成功擴建 。它是根據加拿大證券管理人國家工具43-101(NI 43-101)和表格43-101F1的指導方針為Fortuna準備的。本文報告的礦產資源和礦產儲量是根據加拿大采礦、冶金和石油學會(CIM) 編制的。礦產資源和儲量估算 最佳實踐指南(2019).

2.1Terms of Reference

本關於布基納法索Yaramoko金礦的技術報告(報告或技術報告)由FAusIMM的Paul Criddle先生、MAIG的Paul Weedon先生、MAIG的Matthew Cobb博士和Craig Richards P.Eng先生編寫。根據加拿大國家儀器43-101(NI 43-101)和表格43-101F1的 披露要求。該報告披露了該礦最新的礦產資源和礦產儲量估計,幷包括55區露天礦的擬議開發。該報告將用於支持Fortuna截止財年的年度信息表(AIF

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第27頁,共200頁

2021年12月31日。

本報告的主要目的是描述:

自2017年5月23日以來進行的勘探和加密鑽井活動(上一次技術報告的數據截止日期)

截至2021年12月31日的礦產資源和礦產儲量,考慮到截至2021年12月31日的所有新的相關 信息和與生產相關的消耗

提議開發55區露天礦。

此處報告的礦產資源和儲量估計是按照公認的CIM編制的。探索 最佳實踐指南和CIM礦產資源和儲量估算最佳做法指南.

2.2Sources of Information

本報告基於NI 43-101定義的合格人員(QP)收集的信息,包括他們的實地考察。QP沒有理由懷疑所提供信息的可靠性。本報告基於以下 信息來源:

與RoxGold Sanu運營和技術人員進行討論。

SRK Consulting (加拿大)Inc.(SRK)為RoxGold編寫的布基納法索Yaramoko金礦項目的技術報告,日期為2017年12月20日。

布基納法索Yaramoko金礦項目的技術報告,由SRK於2014年6月4日為RoxGold編寫(可行性研究技術報告)。

關於55區和巴加西南區各方面的內部報告。

獲得關於Yaramoko金礦當前經營活動的信息 。

運營 信息包括業主團隊礦山人力、人工費率、金價、匯率、 場地佈局和場地運營成本。

2.3Effective Dates

此 報告具有多個生效日期,如下所示:

2021年2月2日:用於評估露天礦礦產資源和礦產儲量的分析的數據庫截止日期。
June 30, 2021: date of database cut-off for assays used in the estimation of underground Mineral Resources and Mineral Reserves.
2021年12月31日:與生產相關的損耗日期。

報告的總體生效日期為最近一次提供信息的日期,即2021年12月31日。

2.4作者

本技術報告由以下人員編寫:

保羅·克里德爾先生,FAusIMM(#309804),西非首席運營官,福圖納公司僱員;克里德爾先生自2021年7月以來一直受僱於福圖納公司西非首席運營官。在此之前,克里德爾先生擔任的首席運營官為

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第28頁,共200頁

他曾多次訪問該礦,最近一次是從2021年8月27日至8月29日。在這些訪問期間,克里德爾先生回顧了業務業績和發展活動的所有方面。

Paul Weedon先生,MAIG(#6001),勘探高級副總裁,Fortuna員工;Weedon先生自2021年7月以來一直受僱於Fortuna ,並自2021年10月以來擔任Fortuna勘探高級副總裁,在此之前擔任副總裁 -勘探RoxGold。他曾多次參觀該礦,最近一次是在2021年6月2日至6月23日。在這些訪問中,Weedon先生回顧了Yaramoko地產所有地面和地下項目的鑽井性能、樣本和數據收集、現場QAQC記錄和地質模型開發。

Matthew Cobb博士,MAIG(#5486),高級資源地質學家和RoxGold(Fortuna的全資子公司)的僱員;自2021年9月以來一直受僱於RoxGold西非地區的高級資源地質師。由於與新冠肺炎有關的差旅限制,柯布博士至今無法訪問現場,但在數據收集期間,他會定期與現場和公司技術人員就質量保證協議進行溝通。Cobb博士感到滿意的是,數據收集程序,包括QAQC 協議符合行業最佳實踐,正在得到充分遵守。Cobb博士計劃在2022年下半年前往現場;與國際旅行限制的放鬆不謀而合。

克雷格·理查茲先生:P.APEGA(#41653),首席採礦工程師,Fortuna的一名員工;Richards先生自2021年7月以來一直受僱於Fortuna 。在此之前,Richards先生擔任RoxGold的首席採礦工程師,並自2013年以來一直參與Yaramoko金礦。他曾多次訪問該網站,最近一次訪問是在2019年10月1日至 10月10日,在此期間,他回顧了網站挖掘、調度和規劃活動。

根據他們的教育程度、加入公認的專業協會以及相關工作經驗,上述 是NI 43-101中定義的合格人員。

2.5確認

QPS感謝Yaramoko現場人員在編寫本報告期間提供的支持和合作。

2.6術語

除非另有説明,本報告中使用和引用的是公制 計量單位和美元。

參考的 礦網高程以海拔(MASL)加5,000米(M)為單位報告,並以此相對或降低的水平(RL)報告。術語水平、次水平和高程可互換地用來描述地下采礦水平。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第29頁,共200頁

3Reliance on Other Experts

QPS尚未獨立審查Yaramoko金礦的所有權和任何相關協議、礦產保有權、地表權利或特許權使用費。QP通過以下文件完全依賴於RoxGold Sanu、ForTuna 以及RoxGold Sanu和ForTuna為這些信息聘請的法律專家提供的信息,並對此不承擔責任:

亞諾戈 鮑布森鱷梨,2022。標題意見-為Fortuna和RoxGold Sanu準備的日期為2022年1月28日。信賴僅適用於下文第4.1和4.2節中披露的權利的法律地位。該信息還用於支持第14節中的礦產資源估算和第15節中的礦產儲量估算。

於本技術報告生效日期,並無任何已知的訴訟影響Yaramoko金礦。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第30頁,共200頁

4

物業 説明和位置

Yaramoko金礦位於布基納法索西部巴萊省瓦加杜古西南約200公里處(圖1)。該物業包括一個170.13平方公里(公里)的勘探許可證2)和一個22.89公里的開採許可證2。勘探許可證是按照Ministère des Mines,Des Carrières et de l‘Energie布基納法索的布爾基諾。在授予工業經營許可證時,布基納法索政府通過發放這些許可證,在RoxGold Sanu保留10%的附帶權益,免費。此參與權在任何情況下都不會被稀釋。

Yaramoko金礦55帶金礦的中心位置位於北緯11.75度,西經3.28度。

圖 1:Yaramoko金礦位置

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第200頁,共31頁

4.1Mineral Tenure

此處提供的土地保有權信息來源於Ministère des Mines,Des Carrières et de l‘Energie發放勘探許可證。原來的Yaramoko勘探許可證是為金礦勘探而頒發的,並由ARRétéministériel第2013-000102/MME/SG/DGMD號,並以RoxGold布基納法索SARL(RoxGold BF)的名稱註冊,RoxGold是RoxGold的全資子公司。Yaramoko勘探許可證於2016年9月8日失效,並於2016年12月2日以Bagassi勘探許可證的新名稱續簽。Yaramoko金礦 在單獨的採礦租約下運營,即Yaramoko開採許可證。許可證位於巴萊省,佔地22.89公里2。許可證的邊界沒有實際標記在地面上,也沒有進行合法測量,而是根據土地保有權地圖(圖2)上所示的地理座標(UTM Clarke 1880橢球體,Adindan基準面,30區)確定的角樁。

東面和南面相鄰的是由RoxGold BF、Bagassi East和Houko控制的另外兩個勘探資產(圖 2)。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第32頁,共200頁

圖 2:土地使用權地圖

RoxGold Sanu榮獲採掘業許可證穿過法令2015-074 PRES-TRANS/PM/MME/MEF/MERH於2015年1月30日購買Yaramoko房產。緊隨其後的是2015年5月24日召開的國家礦業委員會會議。RoxGold Sanu是該物業的唯一所有者,布基納法索政府持有該公司10%的附帶權益。許可證的邊界由根據地理座標 (UTM Clarke 1880橢球體,Adindan基準面,30p區)定位的角柱定義。

批准延長Yaramoko採礦許可證,將Bagassi South Bagassi South項目併入Yaramoko採礦許可證 2018年法令-

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第33頁,共200頁

0656/PRES/PM/MMC/MINEFID/MEEVCC日期為2018年7月30日的Yaramoko。這一延伸部分增加了7.2平方公里(公里2)至許可證,共22.89公里2.

開採許可證的座標,包括擴展部分,如表3所示,與圖3中所示的周長相對應。

表 3:開發許可證的座標

UTM 投影-克拉克1880 Adindan基準面,第30頁
RoxGold 薩努開採許可證
東方 (我) Northing (MN)
468327 1301823
471689 1301823
471689 1294180
470000 1294180
470000 1295200
468850 1295200
468850 1297050
468600 1297050
468600 1297530
468327 1297530

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第34頁,共200頁

圖 3:開採許可證

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第35頁,共200頁

4.2Permits and Authorization

RoxGold Sanu榮獲採掘業許可證,相當於布基納法索的採礦許可證,通過法令:2015-074 PRES-TRANS/PM/MME/MEF/MERH2015年1月30日,Yaramoko的財產。隨後在2015年5月24日舉行的會議上獲得了國家礦業委員會的批准。

部長會議於2015年5月28日批准了《公約》文件,並於2015年7月13日由巴部長簽署。 RoxGold建造了該礦,目前正在根據本文件進行運營,該文件是根據2003年5月8日的《採礦法規》(第031-2003/An 號法律)設計的,祖父級條款仍然適用於該文件。

在布基納法索開發一個項目所需的主要環境審批是Avis de Conformitéet de Fisablité 環境,由環境與可持續發展部通過其分支機構發佈國家局評估環境(BUNE)。這樣的一種阿維斯表明環境部長的積極決定。

根據《採礦守則》第34條,採礦許可證持有人可以請求延長其許可證的地理區域 ,延期請求必須在有關許可證的第一期內提出。所要求的周長 必須與初始採礦權相鄰,並通過地圖上沿南北和東西方向繪製的線延伸(即僅限水平線或垂直線)。申請的周長也不應超過現有許可證面積的一半。

延期法令僅界定了原採礦許可證的地理範圍,因此適用於授予採礦許可證的採礦法規(在本案中為2003年),授予或續期的日期保持不變。根據這一程序,將Bagassi South項目併入Yaramoko採礦許可證的Yaramoko採礦許可證延期通過法令 2018-0656/PRES/PM/MMC/MINEFID/MEEVCC日期為2018年7月30日的Yaramoko。

4.3環境方面的考慮

Yaramoko金礦位於布基納法索一個沒有工業活動的農村地區。礦場的環境責任 目前僅限於輕微的土地幹擾和歷史上手工採礦者使用汞開採黃金。這些手工礦工的存在對該礦構成了社會風險,RoxGold Sanu正在採取必要步驟 來管理這一風險。環境和社會方面在第20節中有更詳細的討論。

4.4Mining Rights in Burkina Faso

國家擁有布基納法索所有礦業權的所有權。布基納法索政府通過了第031-2003/An號法令,涉及由政府管理的採礦法規。Ministère des Mines,des Carrières et de l‘nergie. 《採礦法》為該國的採礦業提供了法律框架。礦業權通過基於地圖的系統獲得,直接申請到Ministère des Mines,des Carrières et de l‘nergie布基納法索在所有采礦企業中保留10%的自由股權。Yaramoko金礦是2003年法規框架下的許可項目。2015年通過了一項更新的準則,適用於新項目。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第36頁,共200頁

布基納法索有六種礦業權,其中兩種與Yaramoko有關:

1.Exploration Permit (永久居留權)

2.Industrial Operating Permit (採掘業許可證)

勘探許可證(永久居留權),例如授予RoxGold的Bagassi勘探許可證,根據礦業部部長第 號命令,任何個人或法人(不一定是Burkinabe公司)通過向行政當局提出申請而獲得批准。勘探許可證的面積不能超過250千米。2而且申請文件必須包括 支付200萬西非非洲法郎的申請費。授予許可證的條件要求提交勘探計劃和維持許可證的年度預算,並在獲得許可證後六個月內開始工作。許可證持有者每年必須在勘探上花費最低金額,並提交記錄所進行勘探的年度報告。勘探許可證可轉讓或轉讓,但須經礦業部部長批准。

勘探許可證的有效期為三年,自發出訂單之日起計算。它可以續訂兩次,後續的 期限為三年。在第二次續簽時,許可證的大小必須至少減少25%。巴加西勘探許可證覆蓋179公里2。續簽申請必須在許可證到期後至少三個月內提交。只要持有人已根據採礦守則履行其義務,且申請符合採礦條例,則准予續期。

勘探許可證賦予持有者對申請的礦物質進行研究的專有權,並自由使用研究期間提取的產品。通過隨後的申請,勘探許可證可以擴展到其周邊範圍內的其他礦物物質。 Bagassi勘探許可證僅用於金礦勘探。在勘探許可證的有效期內,如果在進行勘探活動時,持有者概述了符合採礦法規的可開採儲量,其持有人 有權申請工業經營許可證。

工業經營許可證(br}採掘業許可證)由部長會議根據礦業部部長的提議授予遵守採礦法規並在勘探許可證有效期屆滿前至少三個月提交申請的勘探許可證持有人。申請必須包括可行性研究 以及註明環境影響的採礦和開發計劃以及衰減和監測計劃。許可證有效期內可行性研究、礦藏開發和生產計劃的任何變更均須經礦務局和國家礦業委員會批准。

該物業周邊的勘探許可證在獲得工業經營許可證後即告終止,持有者可擁有、持有、運輸和在國內外市場銷售提取的礦物質的專有權利,在該區域內進行礦藏的勘探和開採。他們還被授予建造礦石處理設施和運輸提煉礦物的權利。對於大型礦場,許可證的有效期為20年,對於小型礦場,許可證的有效期為自許可證授予之日起10年;在這兩種情況下,許可證的續期期限均為連續五年,直至押金 耗盡。工業經營許可證的申請、續期或轉讓費用根據經營規模而變化。工業經營許可證的面積取決於保證金的大小和基礎設施要求 ,且其周長必須由特許測量師標記。開採許可證持有者可以請求延長其許可證的地理區域。延期申請必須在有關許可證的第一期內提出。 請求的周長必須與初始礦業權相鄰,並通過行延伸

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第37頁,共200頁

在地圖上以南北方向和東西方向(即僅水平線或垂直線)繪製。申請的周長也不應超過現有許可證面積的一半。Yaramoko金礦的開採許可證於2015年1月20日頒發,2035年1月30日到期。

工業 經營許可證持有者必須在授予之日起兩年內開始生產活動,但可獲得礦業部部長的豁免,豁免期限為兩年,並可續展兩年。 在豁免六年後,頒發當局可撤回許可證。小型礦山經營的許可必須 將公司或供應商在合資企業中10%的股份分配給國家。大型礦山作業不受此配額的 限制。Yaramoko金礦開採許可證區域的地面權屬於布基納法索國家。土地使用權的使用由Yaramoko金礦的開採許可證授予。截至目前,與RoxGold Sanu採礦權有關的所有税款均已確認已繳清,許可證狀況良好。

RoxGold(Br)Sanu是一家為開發和運營Yaramoko金礦而創建的布基納法索公司。Fortuna擁有RoxGold Sanu 90%的權益 ,而布基納法索政府擁有10%的自由攜帶權益。此外,如果金價低於每盎司1,000美元,政府對礦產生產收入徵收3%的特許權使用費,如果金價在每盎司1,000美元至1,300美元之間,政府將收取4%的特許權使用費,如果金價高於每盎司1,300美元,政府將收取5%的特許權使用費。政府還按照《布基納法索採礦法》的規定,對燃料、用品、設備和外部服務的進口徵收各種税收和關税。

4.5Comment on Section 4

在 QP的意見中:

福圖納 已獲得法律意見,支持permis d’exploitation 由布基納法索政府發佈,其中確認這些權利具有良好的地位。法律程序的有效性特許權剝削與有關當局定期審查,並已提交所有適當的年度報告和費用 。

本節討論的信息支持礦產資源申報、 礦產儲量和採礦計劃的制定。

修改現有項目的流程和時間範圍特許權剝削為適應 55區未來露天採礦作業的需要,已清楚地瞭解並滿意QP的 不存在可能影響該過程的重大因素。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第200頁,共38頁

5可訪問性、氣候、當地資源、基礎設施和地形

5.1無障礙

Yaramoko金礦位於布基納法索巴萊省瓦加杜古西南約200公里處。通過中國的駭維金屬加工系統,可以通過兩條路線到達它。第一條路線從瓦加杜古沿鋪好的駭維金屬加工向西行駛約200公里,到達Ouahabou村,然後沿紅土公路向北向西北行駛約20公里,到達位於該地產中心的Bagassi村。第二條路線取道博洛莫市,在瓦加杜古西南約180公里處,然後沿紅土公路向西行駛約50公里。

除道路通道外,該公司運營往返瓦加杜古的定期客運服務的Yaramoko還建成了一條碎石跑道。

在瓦加杜古和博博-迪烏拉索機場提供國際航班服務的飛機可以到達布基納法索。全國各地都有無數的次要機場。布基納法索有一個合理發展的瀝青駭維金屬加工系統,將該國的主要城市與鄰國連接起來。

布基納法索國家鐵路是一條窄軌鐵路,連接卡亞和瓦加杜古與科特迪瓦港口城市阿比讓,並將雅拉莫科金礦分割開來。

5.2本地 資源和基礎設施

RoxGold 在2015年為其高級和管理人員建造了一個安全的306人住宿營地,其中包括運動設施、健身房、餐飲設施和社交俱樂部。當地勞動力每天從巴加西和附近的其他當地社區通勤。與宿營地毗鄰的是勘探辦公室所在的安全區,建立了鑽探巖芯採伐和加工、儲存勘探設備的保護區。從住宿營地可以通過RoxGold修建的一條2公里的紅土公路 進入礦山。作業礦場的周邊由鏈條圍欄圍住,礦場管理和住宿區以及磨礦綜合設施周圍還有額外的圍欄。

礦場與國家電網相連,國家電網的大部分電力來自鄰國加納的伏爾塔湖水電計劃。現場還安裝了四臺1兆瓦(MW)的應急備用發電機,以防國家電網中斷。

Bagassi村位於該礦區外,約有3,000人。巴加西是當地大部分勞動力的家園。

最近的城市是大約50公里外的博羅莫。它由國家電網提供服務,擁有一家醫院和其他供應商,但主要採購和採購都是在瓦加杜古進行的。

布基納法索有一個移動電話網絡,可以進行清晰可靠的國際和國家通信。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第39頁,共200頁

農業是該地區支持穀子、花生和棉花的主要產業。當地小規模手工礦工,被稱為 奧帕萊爾,在勘探許可證範圍內的某些地點活動,但在活躍的採礦區之外。

RoxGold 建立了強大的社區關係功能,以確保與該小組的互動是親切的,到目前為止,公司、公司代表和Orpailleur(手工礦工).{br]已採取安全措施監測情況。

5.3氣候

氣候為半乾旱,雨季從4月到10月,旱季從11月到2月温暖,雨季開始時從3月到6月炎熱。氣温從12月的最低約15攝氏度(°C) 到3月和4月的最高約45攝氏度。

該地區年總降雨量平均為800毫米。布基納法索的氣候允許全年探險。

5.4地理學

Yaramoko金礦被最高海拔450米的丘陵覆蓋,周圍是以紅土為主的平原 延伸到山下。由短暫的溪流和河流組成的網絡,大致流向東北-西南方向和南北方向 流向排水的巴塞爾河。

未開墾地區的植被主要由大草原林地組成,在溪流和河流附近生長着茂密的灌木。圖4顯示了Yaramoko金礦區旱季和雨季的典型景觀圖片。

農業是該地區的主要產業,農民種植穀子、水稻、高粱、玉米等主要作物,以及棉花和花生等經濟作物。在許可區域內,森林砍伐現象十分普遍。野生動物大多侷限於小型獵物和鳥類,但蛇很常見,據報道也有少數猴子。

5.5Comment on Section 5

在 QP的意見中,現有和計劃的基礎設施(就規劃的55區露天礦而言)和相關的 當前運營和未來可能的露天礦開採的支持系統要麼已經到位,要麼 獲得它們所需的程序已被Fortuna充分理解,並支持礦產資源和礦產儲量的申報。

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圖 4:項目區的基礎設施和景觀

A: Yaramoko金礦的鳥瞰--加工和採礦設施

B: Yaramoko金礦鳥瞰-住宿營地

C: 項目區典型景觀

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6歷史

該物業的所有權 已兩次變更;Yaramoko勘探許可證最初於2006年授予Riverstone Resources Inc.(Riverstone) ,並於2012年9月轉讓給RoxGold。2021年7月2日,Fortuna完成了對RoxGold 及其資產的公司收購,其中包括Yaramoko金礦。

Yaramoko金礦區自1974年以來一直在勘探。在1974年至1995年間,《聯合國發展綱領》 (Pnud)和布基納法索採礦和採礦局(BUMIGEB)在當前許可區域內和周圍進行了間歇性勘探工作,包括區域和詳細的土壤地球化學調查、航空地球物理調查、地面地球物理、挖溝和鑽探。PNUD的Willemyns於1982年(Riverstone,2008)報道了在Bagassi East地區採集的兩個石英脈巖心樣品的重大結果,這些樣品在1.45m的巖心長度間隔內每噸獲得2.9克黃金(g/t Au),在0.30m的巖心長度間隔上獲得6.g/t Au。

1995年,Placer Outokumpu Explore Limited代表供應服務公司和布基納法索在Bagassi-Yaramoko地區進行了土壤採樣。採樣返回了少量大於百萬分之一百(Ppb)黃金的孤立值。一個樣品 返回了價值760 ppb的金,據報道是在塔爾誇期沉積巖下的區域採集的(Riverstone, 2008)。

1996年,S.à.r.l.布基納法索盾牌資源公司在巴加西地區進行勘探工作。進行了與鐵路平行的地面勘測。返回了幾個異常點;但是,沒有進行後續工作(Riverstone,2008年)。

除了在幾個礦區進行的小規模手工採礦,以及RoxGold Sanu最近的Yaramoko地下采礦和加工作業外,Yaramoko金礦還沒有任何已知的生產。

6.1之前的礦產資源量估算

2014年,SRK是一項可行性研究的主要作者,該研究對Yaramoko金礦擬建的地下礦山和選礦綜合體的可行性進行了審查。該研究的結果由RoxGold於2014年4月披露,並得到了2016年6月4日(SRK,2014)提交的技術報告的支持。地下礦山和黃金選礦廠的建設於2015年第三季度開始 ,該礦於2016年5月傾倒了第一批黃金。

2017年,SRK是支持Bagassi南部地下礦山和相關的加工廠和支持基礎設施擴建的更新技術報告的主要作者,該報告於2017年12月20日提交。

所有以前報告的礦產資源和儲量估計均被視為先前估計,並被本報告中提出的當前礦產資源和礦產儲量估計所取代。

6.2Production History

由RoxGold管理的Yaramoko金礦的第一次倒金於2016年5月完成。表4中詳細列出了2016年5月至2021年12月31年的總產量數據。

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表 4:Yaramoko金礦產量數據

生產 單位 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 總計
磨礦 (t) 162,480 266,600 307,591 466,157 512,276 515,495 2,230,598
頭部 級金 (克/噸) 15.52 15.31 13.45 9.46 8.49 7.02 10.17
黃金 傾倒 (盎司) 77,149 126,990 132,656 142,204 133,940 116,589 729,528
注: *第一批黃金於2016年5月傾倒

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7地質背景和成礦作用

7.1Regional Geology

布基納法索位於西非前寒武紀克拉通,由兩個被廣泛的下元古界和中元古代火山巖和沉積巖包圍的太古宙核和上元古界和顯生界巖石的外緣組成(圖5)。北部太古代核位於摩洛哥和毛裏塔尼亞,南部太古宙核位於利比裏亞、幾內亞和塞拉利昂之下。 太古宙南部核和周圍的元古界巖石形成了曼盾。它東面被泛非造山帶包圍,西面和北面被伏爾泰盆地的平坦沉積巖覆蓋,並被不同世代的花崗巖類侵入。

布基納法索的地質可細分為三個主要的巖石構造域:該國大部分地區下伏的古元古代基底;沿該國西部、北部和東南部發育的新元古代沉積蓋層;以及在該國西北部和最東部地區形成的新生代活動帶。

古元古代基底由二疊紀火山-沉積巖和深成巖組成,侵入於大型鄂布爾尼期花崗巖基巖之中。兩條主要的北東北向左旋剪切帶定義了該基底的整體結構:西部為Houndé-Ouahigouya剪切帶,東部為Tiébélé-Dori-Markoye剪切帶。兩個主要的Birimian綠巖帶,Houndé和Boromo帶,橫跨該國400多公里,擁有大量的黃金和賤金屬礦牀(Huot等人,1987)。Yaramoko金礦位於亨德綠巖帶的北端和東部邊緣。

Houndé綠巖帶由厚達6公里的拉斑玄武巖、輝長巖和相關的火山碎屑巖組成。該帶中的沉積巖沉積在近岸淺層碎屑環境中,由分選較差的礫巖、砂巖和砂巖,再到長石和泥巖(Villeneuve和Cornée 1994)。Houndé 綠巖帶以西受博尼剪切帶的約束,使火山沉積序列與最大年齡為21.2億年的年輕Tarkwaian類型沉積巖帶 接觸(Metelka等人,2011年)。

Houndé和Boromo綠巖帶受到三次穿透性應變的影響(d1至d3;Metelka,2012)。D_1變形以北向北-北東向面理和網狀剪切帶為特徵。火山-沉積層序的強烈褶皺由露頭尺度的等斜向張開的褶皺組成,呈北東北向東北方向,軸面陡峭。D_1變形受同構造侵入體(21.6億年)和塔爾克瓦型沉積巖的最大沉積年齡(21.2億年)的制約。

D2變形以陡傾脆-韌性-脆性剪切帶和局部網狀斷裂為特徵。D_1組構,如穿透性葉理和高應變區,被D_2結構以小角度橫切。花崗巖類域中的東北東向右行 和北西向北北東向的左旋D2剪切帶橫切與 d1有關的面理。D2形變的年齡以同構造花崗巖的年齡為基礎,約為21.1億~21.1億年。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第200頁,共44頁

圖 5:區域地質設置(修改自Olson等人,1992年)

火山沉積和沉積巖中的褶皺解理、人字形褶皺和扭折褶皺的發育識別了D3變形。D3脆性斷裂和斷裂走向為北西向,逆衝斷層向北和向南傾斜。D3形變的時代為鄂爾多斯晚期(22億~20億年)至泛非時代。

7.2Local and Property Geology

北向東北方向的博尼剪切帶將Yaramoko金礦劃分為以西以獵犬火山巖和火山碎屑巖為主的 巖和以東DiéBougou花崗巖域的次要火山巖(圖6)。

東部組合包含幾個侵入體,包括Yaramoko村以東的閃長巖體,從Bagassi鎮向南延伸的大型石英花崗巖,以及Bagassi以東的較小的花崗巖體。巴加西以東的花崗巖體產有55帶金礦。一條輝綠巖(輝綠巖)巖牆從北向東北穿過該地產的南部。

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圖 6:雅拉莫科金礦的當地地質背景

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露頭和巖心觀察記錄了Yaramoko金礦上存在的主要巖性單位,如鎂鐵質火山巖、長英質巖脈、 和晚期輝綠巖巖脈(圖7)。鎂鐵質火山巖構成了主要的圍巖,並在受鈣硅酸鹽夕卡巖蝕變影響的地方(石榴石、方解石、綠簾石和磁鐵礦;圖8)具有局部強烈的磁性。鎂鐵質巖石 被多代具有輝綠巖、偉晶巖或斑巖結構的長英質巖脈橫切。晚輝綠巖巖脈橫穿鎂鐵質火山巖、長英質巖脈和金礦化。

圖 7:雅拉莫科金礦主要巖性及蝕變概況

備註:

A: 基性火山巖B:花崗巖
長石斑巖巖脈
D:偉晶巖牆
綠輝石-石榴石夕卡巖蝕變
F:赤鐵礦蝕變。

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圖 8:薄巖段雅拉莫科金礦主要巖性

備註:

A:巖脈附近富含碳酸鹽暈對片巖的鎂鐵質火山巖漂白作用

B:面片狀綠泥石(CH)、石英長石片巖和富長石(Pc)與石英(Q)變質花崗巖之間的接觸。斜長石(Ht-Pc)和浸染型鐵白雲石(Fe-DO)後的赤鐵礦蝕變(Ht-Pc)

C:阿普利特 巖脈。細粒石英長石(QFS)基質中斜長石(Pc)的鏡斑結構基質中斜長石之後的絹雲母(Se)交代。來自GeoMinEx(2013)的圖片 。

7.3Structural Geology

Yaramoko金礦的區域組構是特許權上觀察到的最普遍的構造特徵,其特點是具有穿透性的面理,一般面向N020至N030,向東陡峭傾斜。該組構與Houndé帶和Boni剪切帶的總體方向呈次平行,但在55帶和Bagassi南部礦牀所在的花崗巖侵入體周圍的鎂鐵質火山單元中觀察到了組構的局部偏轉。在特許權上還觀察到了另外兩種組構,一種是北西向的近垂直褶皺,另一種是似乎晚於額伯爾尼期後的扁平褶皺。當地構造地質趨勢和其他特徵如圖6所示。

大型構造也是Yaramoko的構造背景的特徵,其中北向平行帶的Boni剪切帶是最突出的。在55帶和Bagassi南帶Bagassi South礦牀以東觀察到第二個剪切帶,即Yaramoko剪切帶,其特點是強烈的片理狀高應變帶向東和東北適度傾斜。55帶、巴加西南部和109帶礦牀似乎賦存在最年輕的構造帶上

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第200頁,共48頁

在Yaramoko金礦項目上發現的線形構造,是一組共軛的東北向斷裂和剪切帶(例如,55帶剪切帶)和北西向斷裂(例如,Bagassi南和109帶構造)。這些礦牀位於雅拉莫科剪切帶的下盤,賦存於花崗巖侵入體中。

7.4礦化

金是Yaramoko金礦牀上發現的具有經濟價值的主要礦化,金礦化的主要區域為 55帶、巴加西南部、109帶和117帶。55區、Bagassi南區和Bagassi南區是目前採礦作業的所在地,109區正在進行高級勘探。

55帶和巴加西南部礦牀均沿右行剪切帶產出,金主要與石英脈有關。金礦化的主體賦存於剪切帶的擴張段,其中石英脈較厚,具有較強的連續性。金通常以粗大的遊離顆粒賦存於石英中,並與黃鐵礦共生(圖9)。含金礦脈的大小從幾釐米到5米以上不等,只含有少量浸染狀黃鐵礦(通常不到百分之一)。相鄰剪切脈圍巖局部含少量黃鐵礦。109帶礦化 被認為大體類似於55帶和巴加西南部。

在巴加西南部,金礦化與發育在QV1和QV‘兩條剪切帶中的層狀石英-碳酸鹽脈有關。QV1金礦化的平均厚度從小於1米到超過18米不等,從地表延伸到300米以上,金礦化沿走向和深部保持開放。巴加西南部的金礦化與55帶相似的構造環境中的石英和黃鐵礦蝕變有關。

圖 9:雅拉莫科金礦成礦作用

注: YRM-12-DD-58和YRM-12-DD-223井的複合剖面。

答: 含金帶完全位於片理花崗巖內。

B: 石英脈位於鎂鐵質火山巖和花崗巖的交界處。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第200頁,共49頁

從55帶的樣品中確定了四個礦物學上不同的熱液礦脈:富石英礦脈、富鐵白雲石脈(含石英和白雲石)、富鐵白雲石脈(含鈉長石)和富鈉長石脈(含石英和鐵白雲石)(GeoMinEx,2013)。自然金賦存於每種脈型中,伴生有黃鐵礦和微量碲化物的硫化物。最豐富的硫化物礦物是黃鐵礦,產於礦脈和蝕變圍巖中。黃鐵礦的結構和化學複雜性文獻 來自成分演化的熱液流體的漫長結晶期。自然金賦存於多種質地 組合中,顆粒大小從小於1微米到300微米不等(圖10,GeoMinEx 2013)。

圖 10:55帶金礦的顯微照片

備註:

來自GeoMinEx的圖片 (2013)

A:粗粒 自然金夾雜在角閃巖(PPy)和黃鐵礦(Py)之間。反射光學顯微鏡。YRM-12-DD-254:788。1-788.2米。
B:黃鐵礦中的結構 分帶。黃鐵礦中的非均質黃鐵礦(Py)、自然金(Au)和鋭鈦礦/金紅石包裹體(An/Ru)。反射光顯微鏡。YRM-11-DD-042:55.8-55.9米。
C:與黃鐵礦(Py)相鄰的石英中的金 (Au)。反射光顯微鏡.YRM-12-DD-223:240.35-240.45米.
D:自然金(Au)與黃鐵礦(Py)、絹雲母(Se)和綠泥石(CH)有關。背散射電子顯微鏡。YRM12-DD-223:240.35 到240.45米。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第50頁,共200頁

遇到的第二類金礦化也與黃鐵礦有關,主要產於火山巖中的明顯剪切帶中,只有極少的或沒有明顯的石英脈。這兩種類型的礦化代表了55帶內脆韌性變形的兩個端元 ,其中脈狀粗金通常見於花崗巖中,定義了更多的 脆性環境,而火山巖中的黃鐵礦和剪切作用則是典型的韌性域。

7.5Comment on Section 7

在 中,QP對Yaramoko礦牀的認識,包括地質背景、容礦巖性、構造特徵和礦化的蝕變控制,足以支持礦產資源和礦產儲量的估計。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第51頁,共200頁

8Deposit Types

布基納法索的原生金礦牀產於古元古代比裏米亞地體內。成礦作用與區域變質變形同步。在西非地盾的雙陸系綠巖帶中發現的金礦牀通常是與主要剪切帶區域排列密切相關的晚造山熱液礦牀。

金礦化通常與一個有組織的網絡有關含少量碳酸鹽、電氣石、硫化物和自然金的石英脈。在這些礦牀中,金通常是自由研磨的。或者,金礦化也可以與強烈變形蝕變帶中的浸染狀硫化物有關。

金礦化與區域蝕變變形帶排列有關,通常位於主要的巖性不連續面上。 金礦化分佈的局部控制因素是構造和巖性。

在布基納法索,風化剖面通常發育良好,氧化深度可達100米,儘管地表地形和侵蝕歷史可能導致較淺的氧化剖面。賦存於這些地體中的金礦通常包括地表氧化帶、中間過渡帶和較深的新鮮巖帶。

在55帶和Bagassi南礦牀中發現的 金礦化與剪切賦存的低硫化物石英脈 有關,通常與當地火山和花崗巖侵入單元之間的接觸有關,在氧化 和新鮮巖帶中都是自由研磨的。礦牀的風化剖面較淺,約為10~40米。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第52頁,共200頁

9探索

Yaramoko金礦的勘探活動於2005年由Riverstone發起,RoxGold隨後於2010年底參與。 勘探項目包括土壤和巖石採樣、航空和地面地球物理測量、旋轉空氣爆破、螺旋鑽、反循環和巖心鑽探。Yaramoko金礦已完成的勘探活動摘要見圖 11和表5。

鑽探 活動在第10節中進一步詳細説明。

9.1Exploration by Riverstone 2005-2011

9.1.1.土壤 地球化學與勘查

2005年,Riverstone在Yaramoko地產的兩個網格上進行了土壤地球化學採樣調查,收集了3,027個樣本。 在土壤採樣調查的同時,在Bagassi和HAHO村附近進行了地質填圖和勘探 ,從露頭和礦場採集了199個巖石樣本。

2007年,又從該礦區Bagassi南部、Bagassi Central、HAHO和Niakongo地區的露頭和礦坑中採集了196個巖石樣本。最有前景的金礦品位來自巴加西中部和巴加西南部地區;55號帶附近的一個樣品的金品位為18.57g/t。

2010年10月和11月,根據與RoxGold的期權協議,Riverstone收集了368個土壤樣本。這項調查的目的是測試巴加西中部花崗巖類侵入體上方和巴加西南部向東延伸的一小部分地區的土壤地球化學。使用手持GPS設備建立樣本位置,並沿200米間隔的線以50米的間隔收集。

在2011年1月至3月期間,又採集了1,795個土壤樣本,以填充Bagassi Central的主網格,並在該物業的West Arm地區進行勘察測試。

在Bagassi Central的採樣包括沿100米間隔的填充線路每隔50米採集樣本。在West Arm的調查涉及沿400米間隔的線路每隔100米收集樣本。調查的目的是查明類似於位於北部的Semafo Inc.(Semafo)地產上的含金構造是否延伸到Yaramoko地產的西臂。West Arm的樣本返回的金價普遍較低,只有四個樣本返回的金值超過100 ppb 。

9.1.2.Ground VLF Survey

2005年,Riverstone在Bagassi地區完成了一項地面甚低頻電磁(VLF)調查,目的是確定潛在的導電帶。VLF測量結果顯示了一個總體的東西走向,不同於綠巖帶和土金異常,但可能指示55帶趨勢。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第200頁,共53頁

圖 11:對Yaramoko金礦進行的土壤採樣和地球物理調查摘要

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表 5:Riverstone和RoxGold在Yaramoko金礦完成的勘探工作總結

公司 探索 活動*

2005

河石

在巴加西中部、巴加西南部、卡霍和博尼剪切地區進行土壤地球化學調查(3027個樣本,行距200米)
勘探活動中採集到的199個巖樣
巴加西甚低頻(VLF)地面電磁測量
2007 河石 22個RC鑽孔,總計1,974米,位於包括Bagassi在內的礦場附近地區
從露頭和礦坑採集到196個巖石樣品

Riverstone/ RoxGold

巴加西中部和巴加西南部的368個土壤樣本(200米行距和50米樣本間距)
2010 在整個許可區域內進行航空磁力和輻射測量(線距50米,地形淨空40米)
33個總計2724米的RC鑽孔測試巴加西中部和巴加西南部
Bagassi Central的570個土壤樣本(行距100米,樣本間距50米)
Riverstone/ RoxGold 在West Arm進行1225個土壤樣本調查(400米行距和100米樣本間距)
2011 352個RAB鑽孔,總計5558米,跟蹤Bagassi Central、Bagassi South和HAHO的土壤樣本異常
44個總長6182米的巖心鑽孔,主要位於55區

2011

羅克斯金

收集了1136個土壤樣本,包括在巴加西中部和巴加西南部的填充取樣(行距25米,取樣間距25米)
55區23個巖心鑽孔,總計5297米
巴加西中部和巴加西南部共計1497米的19個RC鑽孔
743個土壤樣本,包括在Bagassi南部的填充取樣(25米行距和25米樣本間距),以及在Koho地區的勘察(200米行距和25米樣本間距)
在55區和巴加西南部鑽131個鑽孔,在總計1143米的已知區域測試採樣方法
2012 羅克斯金 Bagassi Central、Bagassi South和West Arm地區的1,535個RAB鑽孔,總計34,122米

在巴加西中部、巴加西南部和許可區南端共136個RC鑽孔,總計22,883米

199個巖心鑽孔,共計82,111米(55區155個巖心鑽孔,區域目標47個巖心鑽孔)
地面激發極化(IP)和55帶的磁測

2013

羅克斯金

1月至4月,在巴加西中部、巴加西南部、300區、HAHO區和博尼剪切區共鑽了2538個鑽孔,總長度為12337米
位於Bagassi Central的42個RC鑽孔,共計12,981米

巖心鑽孔138個,總計36,194米,其中包括14個巖土工程55區的54個鑽孔

鑽孔,冶金鑽孔5個,區域目標鑽孔65個

IP 網格之間的測量填充並向北延伸至HAHO,向南延伸至Kaho區
在尼亞孔戈地區和博尼剪切帶內採集了239個土壤樣本

2014

羅克斯金

在巴加西中部、巴加西南部、300區、109區、HAHO區和博尼剪切區共鑽出6666個鑽孔,總長44682米
在HAHO、Boni Slip和109區地區挖掘了14條戰壕並進行了取樣
在Boni Sear、HAHO和Yaro地區共鑽67個RC鑽孔,共計5414米

94個巖心鑽孔,總計19524米,包括55區的9個巖土鑽孔,57個鑽孔

在QV1和QV‘上,以及區域目標上的28個鑽孔

11 QV1共2,389.3米鋼筋混凝土預領
2015 羅克斯金

總計11,182米的106個巖心鑽孔,其中76個鑽孔和2個55米的巖土工程鑽孔

109區, 和2個鑽孔

在卡霍南部採集了1002個土壤樣本

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第55頁,共200頁

公司 探索 活動*
2016 羅克斯金

在55區共鑽了61個總計22,377米的巖心鑽孔

在Bagassi South鑽了15個巖心鑽孔,總計4,225米,其中9個孔針對QV1結構,6個孔針對QV‘ 結構

IP和極偶極子測量覆蓋4個網格,總計481千米的激電線和108千米的極偶極子線
2017 羅克斯金 在Bagassi南部鑽了147個巖心鑽孔,總計33,250米,其中117個鑽孔針對QV1構造,30個鑽孔針對QV‘ 構造 在55區定向延伸深部鑽了8個巖心鑽孔,總計9,214米
2018 羅克斯金

59 沿Tarkwaian West Contact採集的樣本

179 在螺旋格柵上採集的土壤樣本

1992年在Kaho、Houko和沿Tarkwaian West Contact鑽了總計15,196米的螺旋鑽孔。

在55區鑽了62個總計38600米的巖心鑽孔

在巴加西南部的QV1構造上鑽了85個總計10,211米的巖心鑽孔

109區完成5眼共612米的巖心鑽孔

在Boni Sear、HAHO、55區FW和Bagassi區域完成190個總計20,374米的巖心鑽孔

2019 羅克斯金

收集1344個 個螺旋樣本進行電感耦合等離子體分析

在區域前線挖出共190米的21個坑溝

在Kaho、300 Zone和San共鑽了3791個鑽孔,總長度為32,945米

在Boni Sher、Kaho、Tarkwaian West Contact和Bagassi Region鑽了236個RC鑽孔,總計24,409米。

沿55區結構完成81個總計3636米的RC鑽孔,用於頂柱鑽探

在55區共鑽了13個總計7841米的巖心鑽孔

在Bagassi South鑽了9個核心鑽孔,總計4,168米,其中7個孔針對QV1結構,2個孔針對QV‘ 結構

在109區鑽了3個總計449米的巖心鑽孔

在HAHO和KAHO完成了39個總計5167米的巖心鑽孔

2020 羅克斯金

收集了1780 個樣品用於對比分析;包括55區的328個巖心樣品、巴加西南部的288個巖心樣品和1164個 個螺旋樣品

在West Arm和Yaramoko East鑽出總計19,415米的1,972個鑽孔

沿着Bagassi南部的QV2結構鑽了13個RC鑽孔,總計614米

在109區鑽38個RC孔,共計2,035米

300區共完成11眼總計751m的鋼筋混凝土鑽孔

完成7個總長738米的RC鑽孔,用於區域勘探

在地下55區鑽18個總計8890米的巖心鑽孔

在巴加西南部QV1沿線鑽了3個911米的巖心鑽孔

鑽了8個1,929米的巖心鑽孔,以測試55區的延伸。

2021 羅克斯金

在Bagassi East許可證處鑽1,135個總長15,102米的鑽孔,並填充West Arm網格

在West Arm鑽了52個總長2619米的交流鑽孔

在巴加西南部的QV2沿線鑽了34個RC鑽孔,總計2034米

109區共8,529米共103個RC鑽孔用於加密鑽井

在55區以東、Bagassi南部和San完成32個3244米的RC鑽孔進行區域勘探

在55區井下鑽出12個總計6046米的巖心鑽孔

在Bagassi South沿QV1和QV‘鑽了18個總計5388米的巖心鑽孔

109區完成6眼421米取心鑽孔

* RAB=旋轉送風,RC=反循環,AC=空芯

布基納法索Yaramoko金礦技術報告頁面56 of 200

9.1.3.機載磁力和輻射測量

2010年10月,Riverstone委託南非Xcalbur航空地球物理(Pty)有限公司(Xcalbur)對整個Yaramoko資產進行高分辨率 航空磁力和輻射測量。調查是使用Islander BN-2T沿130度相距50米、離地間隙40米的醒目測量線飛行的。

Xcalbur對 數據進行了處理和成像,生成了分析信號、總磁場強度、垂直 梯度、線方向梯度和調查區域地形的數據集。從輻射測量中獲得的數據被成像為鉀的百分比、鈾的百萬分之、釷的百萬分之、伽馬三元組和總的通道。圖11顯示了以總磁強度表示的磁數據。

航空測量數據被用來對Yaramoko屬性進行綜合的巖性和構造地質解釋 ,以概述斷裂帶和主要巖石類型的分佈、相對年齡和解釋的運動學(見第7.2節)。 調查根據在該礦場發現的已知金礦化,幫助確定了潛在的勘探目標。

9.2Exploration by Roxgold 2011-2021

9.2.1.土壤 地球化學與勘查

從2011年11月至2012年1月,共採集了1,879個土壤樣本,用於填充巴加西中部、巴加西南部和卡霍地區。在55區附近,樣品間距減少到25米乘25米,並在50釐米的深度 (釐米)進行採集。在巴加西南部和卡霍地區,沿着100米間隔的線路每隔50米採集一次樣本。

2016年9月,在Kaho地區以南的一處鎂鐵質-花崗巖接觸處共採集了1,002個土壤樣本。樣品 的間距分別為100米乘50米和100米乘25米。

2018年5月,總共採集了179個土壤樣本,以填補Houko和Sipohin螺旋線沿線的空白。缺口主要與螺旋鑽機無法進入某些地區(主要是丘陵)有關。將結果與俄歇 第一個樣品的結果結合起來進行解釋。

土壤採樣計劃的結果因基礎地質條件的不同而異。Kaho地區的大多數結果報告的金含量不到90 ppb,有三個異常區域的樣本值超過400 ppb。巴加西南部和巴加西中央格點的金價沿西北方向呈現連續性。2016年計劃的結果沒有定義任何明確的趨勢,但發現了高達百萬分之274的異常金價。

9.2.2.地面激電測量

2013年1月,RoxGold委託布基納法索的Sagax Afrique SA(Sagax)對55區進行地面激發極化(IP)和電阻率測量。在55區周圍進行了一次定向測量,沿南北方向的導線在100米處進行了定向測量。定向測量包括電導率、可荷性和電阻率的激電測量 梯度;兩條極偶極測量線;以及地磁測量。IP調查隨後擴展到與55區附近的方位網格相鄰的另外兩個網格,以及巴加西南區上方的一個網格。這項工作包括64.7線 公里的梯度陣列激電測量,2.0線的極-偶極陣列測量,11.0線公里的地磁。 這些測量於2013年4月16日至4月30日進行。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第57頁,共200頁

由Sagax製作了一系列的電阻率、電導率和充電性地圖和剖面圖。方向網格測量結果表明,55帶和巴加西南部與可充電性和電阻率異常有關。一般情況下,長英質侵入巖比鎂鐵質火山巖和沉積巖更具阻性,紅土蓋層產生高電位 電極接觸電阻。磁力調查沒有發現任何重大的磁力異常(Sagax 2013)。

IP/電阻率法很好地適應了雅拉莫科金礦觀察到的礦化類型。梯度激電陣列的解釋結合了異常充電率和電阻率帶,以幫助確定金礦化帶的構造背景,進而有助於確定新的金礦化靶區。

2017年還進行了IP和極偶極子調查,以涵蓋2013年方案未涵蓋的主要結構部分。調查了兩個極偶極子網格:第一個網格覆蓋Bagassi走廊地區,包括55帶和Bagassi南構造,第二個網格在HAHO異常上方進行。還調查了兩個IP網格;第一個在Boni切變區,第二個在Yaramoko勘探許可證的西部和Houko勘探許可證的北部。總共在四個網格上調查了481線公里的激電波和108線公里的極偶極子。

9.2.3.Planned Exploration

勘探 將在整個特許權範圍內繼續進行,反映出人們對礦化控制的認識日益加深,以及當地和更具區域性的勘探 模式的演變。詳細的構造研究,加上越來越多的多元素地球化學、鑽井結果和野外測繪,繼續確定有遠景的地區,後續的常規勘探也在繼續進行中。

除地面勘探外,從地下平臺進行鑽探將繼續測試55區的深度和走向延伸。這些計劃的時間安排旨在與適當的地下基礎設施(如鑽井站和支持服務)的發展保持一致。55區的下一階段地下勘探計劃於2022年7月進行。

9.3Comments on Section 9

在 QP的意見中:

對Yaramoko地區的礦化風格和賦存環境有足夠的瞭解 以支持礦產資源和礦產儲量估計

勘探方法與這些礦牀類型的行業風格和實踐以及區域環境相一致,以支持繼續勘探和礦產資源評估

勘探 結果支持RoxGold Sanu對地質背景和礦化的解釋,繼續勘探可能會發現額外的礦化。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第58頁,共200頁

10鑽探

Yaramoko金礦已經完成了螺旋槳、旋轉空氣噴射、空氣取心鑽探、反循環和取心鑽探(表 5;圖12和圖13),並繼續成為勘探活動的主要手段。使用螺旋鑽探採集運輸蓋層下的土壤樣品,使用旋轉空氣噴射和空氣芯鑽探跟蹤土壤異常,使用反循環鑽探作為更深、更全面的勘探探頭,測試大約150 m深度的異常。鑽石鑽探也可以從地面進行,以幫助提高對關鍵構造關係的瞭解,如果遇到過多的地下水,也可以 。

除地面鑽石鑽探外,還使用專門的地下鑽石鑽機在55區和巴加西南部測試深度和走向延伸。

礦產資源由鑽石巖芯(DD)、反循環鑽探(RC)和適當的 -地下工作面採樣相結合來提供信息。巖心鑽探也被用於冶金和巖土工程研究,但這些鑽孔的分析結果不被考慮用於礦產資源評估。

10.1Drilling by Riverstone 2007–2011

10.1.1.Reverse Circulation Drilling

2007年,Riverstone在Yaramoko礦區鑽了總計1,974米的22個反循環鑽孔,在HAHO、Bagassi East和Bagassi的Orpaillage工作場所測試了目標。

10.1.2.Rotary Air Blast Drilling

在2011年4月至5月期間,Riverstone根據與RoxGold簽訂的期權協議實施了旋轉空氣噴砂計劃,共鑽了352個鑽孔,共計5558米,以測試在土壤採樣計劃期間獲得的結果。鑽孔深度從1米到35米不等,以採集覆蓋層、紅壤和腐泥巖材料的樣品。鑽孔終止於未風化的基巖接觸面。

旋轉空氣爆破計劃旨在攔截當時被解釋為向西北向東南方向的含金構造。該計劃最初是在巴加西南部和巴加西中心區設計了大約14條東北-西南方向的線路。沿200米間距的線路以50米的間距鑽孔。

在巴加西地區的西北部建立了三條額外的線路,以測試東北走向的結構。這些線是西北-東南方向的。沿400米間距的線路以50米的間距鑽孔。

所有旋轉空氣爆破鑽孔都使用手持GPS裝置和鏈式和指南針方法進行定位。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第59頁,共200頁

10.1.3.Core Drilling

Riverstone根據與RoxGold的期權協議於二零一一年八月至十一月進行巖心鑽探。在該計劃期間,共鑽了44個孔,總計6186米,除4個孔外,所有的孔都測試了55帶剪切帶。在55區鑽出的前20個鑽孔與水平線成45度至60度的角度朝南。隨着對南傾剪切帶方向的更深入的瞭解,剩餘的20個井眼的井箍位置向南移動 並向北定向,以更垂直的角度與剪切帶相交。

10.2Drilling by Roxgold 2011-2021

10.2.1.Rotary Air Blast Drilling

2012年1月至5月,RoxGold完成了第二階段的旋轉空氣噴射鑽井。該計劃包括總計31,759米的1,456個鑽孔,目標是巴加西中部、巴加西南部和西部地區。

Bagassi中央網格涉及Riverstone於2011年在初始階段鑽探的旋轉噴風管線的加密鑽探。井眼是西北-東南線上間隔50m的站點,根據填充方式的不同,間隔50m至200m。 在確定55區走向為東西走向後,單線為南北走向。

建立了巴加西南部網格,以跟蹤該地區土壤採樣確定的趨勢。在手工採礦區,鑽井繩索呈南北走向,間距為100米,鑽孔間距為50米或25米。

西臂柵格的設計是為了測試與Semafo的Mana地產相媲美的金礦化,Mana地產位於西臂以北的 附近。鑽井繩索南北走向,間距為200米,鑽臺每隔50米。2012年,西臂地區共完成7690米的旋轉空氣噴射鑽井。最初在土壤採樣中發現的異常地球化學結果與西臂西部的鹼性侵入體有關。計劃於2022年在該地區開展更多勘探工作。

10.2.2.Auger Drilling

2012年11月至12月,使用螺旋鑽機採集了土壤樣品,以調查金在土壤剖面中的分佈。這項研究是由RoxGold根據對55區高原地區覆蓋的一層覆蓋層進行的實地觀察而進行的。覆蓋層厚度從0米到4米不等,在紅土產狀的地方厚度更大。 該項目包括131個小鑽孔,總計1143米。

在55區和巴加西南部進行的這項定向調查表明,在被輸送的物質或被覆蓋的物質下面的土壤剖面中存在異常金,而靠近地表的被輸送的物質並不一定反映下面的金的分佈。為了提高從螺旋鑽機採集的樣品的質量,在隨後的螺旋鑽機程序中沒有對運輸的材料和紅土進行取樣。

2013年1月至4月期間,共鑽了2538個螺旋鑽孔,總長度為12,337米。總共收集了6,105個樣本並送往化驗。

在 2014年,又鑽了6666個鑽孔,總長44682米。這些鑽孔覆蓋了

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第60頁,共200頁

區域目標包括55區和Bagassi南部之間的區域,以及109區、300區、HAHO區和沿Boni剪切接觸填充的區域。 使用了200米乘50米、100米乘25米和50米乘50米的可變孔距。

2017年底至2018年,鑽探工作恢復進行,以擴大地球化學採樣覆蓋範圍並協助區域目標定位。 規劃了四個網格:Houko Main、Houko西南、Tarkwaian West Contact和Kaho填充網格,間距為200 m×50 m。年內共鑽了2,475個螺旋孔,總計18,110米,採集了16,578個樣品。

2019年,在卡霍南、300區和SAN地區完成了兩個額外的網格,分別為400米乘50米和200米乘50米,共鑽了3,791個螺旋鑽孔,鑽出了32,945米,採集了9,066個樣品。

在2020年,西Arm地區的東部和Yaramoko剪切走廊以東的兩個網格已經完成,西Arm的間距為400米乘50米,Yaramoko東的間距為100米乘50米。完成了19,415米的1,972個鑽孔,採集了5,902個樣品。

2021年,螺旋鑽探的重點是Bagassi East許可證和填充West Arm網格以減少間距。共鑽了1135個螺旋孔,總長達15,102米,採集了3,329個樣品。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第61頁,共200頁

圖 12:Yaramoko金礦旋風鑽進佈置圖

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第62頁,共200頁

10.2.3.Reverse Circulation Drilling

2010年11月至2011年1月期間,RoxGold完成了一項反循環鑽探計劃,該計劃包括33個鑽孔,總長2724米,目標是巴加西南部和巴加西中部地區。

在Bagassi South,目標旨在測試Orpaillage(手工)場地的深度和走向延伸,並跟蹤Riverstone在2007年進行反循環鑽探期間獲得的令人鼓舞的交叉路口。共鑽了17個井,總長1,565米。大部分井是在東北或西南方向鑽成的,水平傾角為55度。雖然這些鑽孔幾乎垂直於解釋的金礦化走向,但所報告的間隔的真實寬度仍然未知。

2010年和2011年在Bagassi Central完成的鑽探計劃測試了土壤和旋轉空氣噴射鑽探異常,這些異常是從之前的勘探計劃中確定的 。在這項工程中,共鑽了16個井,總長1159米。55區的顯著成果包括在YRM-10-RC036井中鑽出的Au超過6.0m(從80m到86m)24.62g/t,在55區下盤鑽進的YRM-11-RC055孔中超過6.0m(從16m 到22m)的Au超過85.53g/t。

2012年,RoxGold在Bagassi Central、Bagassi South和Kaho區完成了136個鑽孔,總計22,883米。

在Bagassi Central,鑽孔測試了早期勘探計劃確定的土壤和旋轉空氣噴射鑽探異常,主要是在55區以外。共鑽了97個井,總計16,373m。最顯著的截距發生在109區,YRM-12-RC-109孔與8.0m的井段相交(從118m到126m),品位為9.96g/t Au。在117區發現了另一個感興趣的區段,在那裏,YRM-12-RC-117鑽孔的2.0米樣品返回了14.97g/t的Au。

在巴加西南部,鑽探旨在進一步測試大型礦場(手工)的深度和走向延伸,並 跟進從先前鑽探結果中獲得的令人鼓舞的交叉路口。在該計劃期間,共鑽了32個鑽孔,總計5364 米。

在卡霍區,2012年共鑽了7個井,總長1,146米。鑽孔測試了RoxGold在2012年進行的陽性土壤採樣結果 。

於2013年,RoxGold主要在Bagassi Central完成了42個鑽孔,總計6,763米。在117區,共鑽了8個井,共計1,601米。

2014年,RoxGold在Boni Sear、HAHO和Yaro地區完成了67個鑽井,總計5414米。

2015年,RoxGold在Bagassi South的QV1結構上鑽了11個反循環預鑽箍2,389米,鑽孔 完成了鑽石巖心尾部。鑽探計劃充填並延伸了巴加西南部上下傾角的礦化。2016年第四季度,針對QV‘構造的向下延伸,在Bagassi南部進行了使用反循環預留箍的6口井方案。除了這6個井外,2017年第一季度還在巴加西南部鑽了5個井,作為相同鑽探計劃的一部分。在2016/2017年度計劃中,在巴加西南區總共鑽了2630米的鋼筋混凝土預箍 。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第63頁,共200頁

2019年,RoxGold啟動了一項大型RC鑽探計劃,旨在測試主要的區域地球化學、構造和地球物理目標 。鑽探計劃包括博尼剪切走廊、Kaho花崗巖、Tarkwaian West Contact和Bagassi Central地區。在博尼剪切帶總共鑽了113個孔(11,518米),在Kaho鑽了10個孔(1,048米),沿Tarkwaian West Contact鑽了76個孔(8,102米),在Bagassi Central鑽了37個孔(3,741米)。在Boni Sear,該計劃突出了沿該構造的低品位黃金分佈。

2019年還實施了RC鑽探計劃,以填充55區的近地表環境和地表投影。 該計劃旨在瞄準55區氧化物和過渡區的近地表延伸、展布和邊緣,以及皇冠柱上方歷史上由Orpailleur(手工礦工)開採的區域,並評估2016/17年度地下開採近地表高品位區後剩餘的礦化。這次鑽探的結果已被用於支持在55區地下開採完成後,通過露天礦方法進行採礦殘餘礦化可行性的調查。為完成該計劃,共鑽了81個鋼筋混凝土鑽孔,總長3636米。

2020年,RoxGold完成了一項RC鑽探計劃,以評估Yaramoko礦上方氧化物(近地表)材料的礦化潛力。經過數據彙編和解釋,確定了109區、巴加西南部、300區、117區、HAHO和55區。共鑽孔62眼,總長3400m。

2020年還鑽了7個RC鑽孔,總計738米,以測試55區以東的螺旋異常,目標是55個區重複。

2021年,氧化(近地表)鑽探計劃繼續在109區和巴加西南部進行,以補充先前的鑽探並追蹤礦化在伸展中的連續性。該計劃的目的是將結構升級到推斷狀態。共鑽了137個鋼筋混凝土鑽孔,總長10,563米,其中109區共鑽103個孔(8,529米)。

地區性目標也在年內繼續,在Yaramoko East、109 Zone和San地區共完成了32個RC鑽孔,共3,244米。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第64頁,共200頁

圖 13:Yaramoko金礦反循環取心鑽探布點

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第65頁,共200頁

10.2.4.Air Core Drilling

2021年,RoxGold引入了空芯鑽探方法,作為使用RC進行勘察鑽探之前對螺旋鑽機異常進行第一次通過測試的方法。年內,在West Arm共鑽了52個鑽孔,共2,619米。

10.2.5.Core Drilling

RoxGold在Yaramoko金礦的核心鑽探已瞄準55區、Bagassi南區、109區、300區和HAHO區。 然而,55區和Bagassi南區的大部分鑽探已經完成,目標是QV1構造。從2011年11月至2016年7月,RoxGold共完成627個鑽孔,共計169,544米(圖13)。其中,381個核心鑽孔針對55個 區進行礦產資源圈定、冶金測試和巖土研究,共鑽了118,640米。在Bagassi南區,針對QV1和QV‘構造,共鑽了114個井,長達25,017米。在55區以及QV1和QV‘構造之外,Yaramoko金礦的區域目標通過巖心鑽探進行了測試。

55帶的礦產資源圈定鑽探有兩個主要目標:在剪切帶上部700米進行圈定和加密鑽探,並測試金礦化的深度延伸至約1,000米的深度。55帶的鑽探包括從水平45度到70度的傾斜鑽孔,主要是360度的方位角。

在巴加西南部QV1構造上的礦產資源圈定鑽探涉及多個階段的鑽探。金礦化 在構造西北端被充填和圈定到約350米的深度,在俯衝鏡頭的東南端被圈定到約275m 。

鑽探將HQ大小的巖芯(直徑63.5 mm)從鑽孔頂部恢復到巖石沒有氧化跡象的地方;通常深度為20米至30米。在這一點上,芯尺寸縮小到NQ(直徑47.6毫米)。使用Reflex Instruments設備在15米、25米和50米,然後大約每隔50米監測井下偏差。

使用Reflex ACT II儀器對從最初110個鑽孔中回收的巖芯進行了定向。後續鑽孔的巖心呈零星定向。在YRM-DD-13-260井眼之後,所有加密井眼的巖心都從投影剪切帶截距上方100m處開始定向。從2015年到2021年,每個鑽孔內的所有巖心都使用Reflex ACT II儀器進行了定向。

在2014年之前,回收和巖石質量指定(RQD)測量是在巖芯被運送到大本營之前收集的。 此後,這些測量在勘探營地完成。巖心在營地被記錄下來,以收集關於巖性、礦化、蝕變、巖土性質的額外信息,並被標記為供地質學家採樣。巖心樣品 是用金剛石鋸從縱向切割的一半巖心上採集的。

2012年,RoxGold承包了環境與能源局(Bege),來自布基納法索的一個諮詢組,使用差分全球定位系統重新測量所有巖心鑽孔。設在加納的煤層氣勘測有限公司使用差分GPS測量隨後鑽取的巖心鑽孔的井箍位置,如果從地下位置鑽取,則由礦基測量團隊進行測量。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第66頁,共200頁

在55區的鑽井 從多個裝置成功地將主剪切帶和相關的石英脈相交;鑽孔主要以360度的方位鑽進,傾斜度從45度到65度不等。2013年共鑽了五個冶金鑽孔,旨在最大限度地增加冶金測試材料的採集量。此外,2013年鑽探了14個巖土鑽孔,2014年又鑽了9個巖土鑽孔,以測試地下開採的圍巖力學行為。測量了巖心回收率,通常超過95%,但腐泥巖和破碎巖石的狹窄區段除外,這些巖石的回收率局部較差。

2016年、2017年、2018/19年和2020/21年度地面巖心鑽探計劃主要集中在Bagassi南部和55個地區的礦產資源轉化和深部延伸鑽探計劃。於二零一六年第四季度於55區進行深井鑽探計劃,目標是於地表以下700米至1,000米之間延伸礦化礦體,第二階段於二零一七年進行共8個孔的深井鑽探,目標為2016年鑽探下方礦化礦體的下傾投影。

於2018/19年進行了額外的地表深部巖心鑽探活動,目標是在地表以下900米至1,300米深度延伸55區礦化 ,此外還填充2017年鑽探活動的選定區域。由於在1,000米以下的深度保持方向穩定的費用和困難,在2020/21年度,在地下鑽井平臺上進行了進一步的加密和延伸鑽井 在地面以下約550米的4734米低水位(RL)上進行了進一步的加密和延伸鑽井。這次演習的目標是水面以下700米至1100米之間的區域。隨着礦山基礎設施的深入推進,計劃在選定的 地點進行進一步的鑽探活動。

Bagassi南部的鑽探 於2016年第四季度進行,並於2017年繼續進行,鑽探主要側重於礦產資源 轉換,目標是推斷礦產資源。2020年完成了額外的鑽探,目標是沿着走向和深度延伸,以及QV‘和QV1結構之間的聯繫。

使用已與區域大地測量系統校準的基於現場的DGPS系統進行地面鑽桿測量。 使用由採礦承包商測量員操作和管理的全站儀進行地下鑽桿測量。 非洲地下采礦服務(AUMS)。

井下測量通常使用Reflex相機,由鑽井承包商提供單次拍攝或多次拍攝,並在現場使用之前進行了校準 。

10.3Drilling Pattern and Density

在55區考慮進行礦產資源模擬的巖心 鑽孔的中心深度為12.5米,垂直深度為75米至30米,垂直深度為75米至400米,垂直深度為25米至50米,垂直深度為400米至800米,深度較大。在Bagassi South,QV1結構被鑽到大約30米至35米的中心。

10.4Comment on Section 10

QP對在該物業進行的用於支持礦產資源的鑽探感到滿意:

使用標準行業實踐和適當的鑽井技術收集 。

將 適當定向到礦化和礦脈陣列的走向。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第67頁,共200頁

使用行業標準程序、軟件和技術進行記錄和適當記錄。

在井下勘測和井下勘測中都進行了適當的勘測和定位。

鑽探 信息足以支持礦產資源和儲量估算。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第68頁,共200頁

11樣本 準備、分析和安全

Riverstone和RoxGold使用了不同的實驗室來製備和分析在Yaramoko金礦收集的樣品。其中包括位於布基納法索瓦加杜古的Activation 實驗室有限公司(Actlabs)、ALS Chemex(ALS)、Bigs Global S.A.R.L.(BIG)和SGS實驗室(SGS),以及加納塔爾克瓦的SGS和薩斯喀徹温省薩斯卡通的TSL實驗室(TSL)。

Actlabs、ALS、Bigs、SGS和TSL是獨立於RoxGold和Riverstone的商業實驗室。Actlabs沒有獲得ISO/IEC 17025的認證,但其質量管理體系於2013年4月獲得了ISO9001:2008認證。肌萎縮側索硬化症瓦加杜古實驗室 也未獲得認可認證;然而,它是ALS實驗室集團的一部分,根據ISO9001:2008認證的全球質量管理體系運營,並參與國際水平測試計劃,如由Geostats Pty Ltd.管理的計劃。SGS Ouagadougou、Yaramoko和Tarkwa實驗室未經認可的 認證,但屬於SGS實驗室集團的一部分,該實驗室在ISO 9001:2008認證的全球質量管理體系下運營,並參與國際水平測試計劃,如Geostats Pty Ltd.管理的計劃。TSL 已獲得加拿大標準委員會的ISO/IEC 17025:2005認證包括 用於檢測RoxGold提交的樣品的方法。

11.1Soil Samples

Riverstone和RoxGold使用鎬和鏟子採集了重約3.5公斤的土壤樣品。土壤被收集到50釐米(釐米)的深度,每個樣本被放在一個塑料袋中,袋子裏插着一個樣本標籤。現場對樣品進行了描述,隨後將其傳輸到主電子表格中。樣本位置使用手持GPS設備進行記錄。

Riverstone和RoxGold人員將樣品運送到外地辦事處,然後運往實驗室進行準備和 分析。樣本被送往瓦加杜古的各個實驗室,包括Actlabs、ALS、Bigs和SGS。樣品用標準火焰分析程序對粉碎子樣品進行分析,原子吸收光潔度。Au品位超過1.00g/t的樣品用重量法重新進行分析。

11.2Rotary Air Blast Samples

Feages Technic Eau布基納法索A.R.L.簽約為Riverstone和RoxGold進行旋轉空氣噴射鑽探。旋轉空氣爆破片通過旋風分離器進行處理,並使用刮板分離器進行裂解,每隔3m採集樣品。將4公斤亞樣收集到塑料樣品袋中,並在袋中插入帶有相應樣本號的紙質標籤。樣品袋用彈簧秤稱重。衝壓分離器的廢棄部分被丟棄在地面上,地質學家將其用於初始巖性測井。

Riverstone和RoxGold的工作人員將樣品運送到外地辦事處,然後運往實驗室進行分析。樣本 被送往瓦加杜古的Actlabs、ALS、Bigs和SGS。樣品用標準的火焰分析程序對粉碎的 子樣品進行原子吸收光譜分析。用重量法重新測定品位超過1.00g/t Au的樣品。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第69頁,共200頁

11.3Auger Drilling Samples

撒哈拉 瓦加杜古、MRS和GBT(當地鑽井公司)的地質服務公司簽訂了執行螺旋鑽探的合同。樣本間隔 由一直在鑽井平臺的地質學家記錄和分類。根據2012年對55區的初始定向計劃 ,從上到下對鑽孔進行採樣,勘探螺旋鑽探丟棄了鑽孔頂部的蓋層/紅土 材料,只有在地質學家識別出腐泥巖帶時才進行採樣。採集了兩個2米長的樣品。成功的螺旋鑽孔平均深度為5.5m。對樣品進行袋裝和分類, 每11個樣品插入一個空白或標準樣品以及一個野外複製樣品。RoxGold項目地質學家監督鑽井承包商工作人員進行的工作。

樣品 由瓦加杜古的Actlabs使用標準的火焰分析程序對具有原子 吸收表面的粉碎子樣品進行製備和分析。用重量法重新測定品位超過1.00g/t Au的樣品。我們還使用電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)程序對2013年的2,820個樣品進行了60種元素的分析。2019年至2020年,另外2,508個樣品被提交給Actlabs進行60種元素的電感耦合等離子體質譜分析。

11.4反循環鑽探樣品

Boart 來自瓦加杜古的LongYear、GeoDrill、Bonodon和JMS Drilling簽約在Yaramoko金礦項目進行RC鑽探; Boart LongYear於2007年至2012年簽約,GeoDrill自2013年簽約,Bonodon於2019年用於55區皇冠立柱鑽探,JMS於2020年簽約至21年。使用手持GPS設備測量鑽孔,使用Reflex工具測量井下偏差。

根據目標區的不同,通過在編織塑料袋中從旋風分離器下取出的一米或兩米鑽探中收集切屑材料,獲得了反向循環樣品。然後,將這種材料放入一個帶有紙質樣品標籤的有編號的塑料樣品袋中,將樣品 大小減半,然後將3至4公斤的樣品放入一個有編號的塑料樣品袋中。袋子是用彈簧秤稱的。現場的地質學家記錄了每個樣本的巖性、回收率和芯片的顏色。

樣品 由RoxGold人員運送到外地辦事處,然後運往實驗室進行分析。在外地辦事處, 更詳細地記錄了芯片。測井記錄了巖性、顏色、結構、蝕變、脈狀,以及硫化物和氧化鐵的估計百分比。

樣品 被送往瓦加杜古的Actlabs、ALS、Bigs和SGS,並使用標準的火焰分析程序對粉碎子樣品 進行分析,原子吸收完成。用重量法重新測定品位超過1.00g/t Au的樣品。

11.5Core Drilling Samples

Riverstone和RoxGold分別於2011年和2011至2021年使用標準化的 採樣方案進行巖心採樣。瓦加杜古的Actlabs、ALS、Bigs和SGS以及Tarkwa的SGS和薩斯卡通的TSL進行了樣品準備和分析(表 6)。71%的告知礦產資源的巖心樣本(69,548個樣本中的49,675個)是由瓦加杜古55區的Actlabs製備並進行分析的,92%的告知礦產資源的巖心樣本(25,419個 樣本中的23,368個)是由瓦加杜古的Actlabs製備並對Bagassi南部的Bigs、SGS Tarkwa和

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第70頁,共200頁

TSL已於2012年停產 。

表 6:用於分析55區巖芯樣品的實驗室(2011-2021年)和巴加西南區的QV1和QV‘實驗室(2013-2021年)

化驗 實驗室 樣本 來自 日期 樣本 至 日期 No of 樣本 百分比
ZONE55
Actlabs 瓦加杜古 1月至12日 12月-21日 49,675 71%
ALS 瓦加杜古 1月至10日 12月-21日 4,490 6%
SGS 瓦加杜古 2月-12日 9月19日 9,983 14%
大人物 瓦加杜古 12月-11日 7月-12日 2,624 4%
TSL 薩斯卡通 10月11日 10月12日 2,776 4%
總計 69,548 100%
QV1/QV‘
行動實驗室 瓦加杜古 5月13日 7月19日 23,368 92%
ALS 瓦加杜古 9月20日 12月-21日 1,614 6%
SGS 瓦加杜古 6月14日 5月17日 437 2%
總計 25,419 100%

11.5.1.Core Sampling by Roxgold

巖芯取樣 由RoxGold人員進行。巖芯從鑽探現場用卡車運送到位於RoxGold現場辦公室的安全測井設施,在那裏由一名地質學家拍攝和記錄。採用選擇性採樣,根據地質學家的判斷,從預期截距之外的可見蝕變或脈狀帶採集樣本。在2014年前鑽完的鑽孔中,所有巖芯都在55帶上方和下方100米處取樣,之後一般從主要礦化帶上方約20米處開始取樣。

勘探 55區和巴加西南部構造以外的巖心鑽孔通常在整個鑽孔中進行採樣。每隔2.0米對廢棄巖心進行取樣,除非發生重大地質變化和/或在礦化帶,取樣間隔平均在1.0米至1.5米之間。然後使用電動巖鋸將巖芯縱向切割成兩半。一半的樣本被放在一個貼着標籤的塑料樣品袋裏。剩下的一半被送回核心盒存檔。然後將樣品 插入編織聚丙烯袋中,然後用卡車將其運送到製備和化驗實驗室。

11.5.2.瓦加杜古Actlabs的樣品 準備

在瓦加杜古的Actlabs收到的樣品 首先被粉碎到2毫米以下的90%。然後將300g的裂片粉碎至95%,通過150目(製備代碼RX1)。2014年前,對於標記為礦化的樣品,粉碎1,000克裂解物(準備代碼RX1+1.3)。在2014年前,所有樣品都使用30克火焰分析程序和原子吸收光譜(AAS) 完成,檢測下限為5 ppb金(程序代碼1A2)。隨後使用50g火試劑法。

所有品位超過5.0g/t Au的樣品都用重量法重新進行了分析。使用1,000克屏幕金屬火分析程序對礦化帶內的選定樣品進行重新分析

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帶重力光潔度(程序代碼1A4-1000)。通過此程序,對具有代表性的500克或1,000克泄漏的樣品在100目(150微米)篩分,對整個+100目餾分和100目餾分的兩個裂解進行火焰分析。根據結果和每個組分的權重計算最終的檢測結果。在55區和巴加西南部區共分析了99,683個樣品,其中1,174個樣品是通過屏蔽法進行分析的。

11.5.3.樣品 在瓦加杜古ALS製備

在瓦加杜古的ALS Chemex處理的樣品 首先被粉碎到70%,超過2 mm或更好(準備代碼CRU-31)。將1.5千克的裏夫利夫裂片粉碎至85%,超過75微米(製備代碼PUL-36)。然後使用標準的30克火焰分析程序對所有樣品進行分析,AAS完成,檢測下限為5 ppb金(程序代碼au-aa23)。使用50克重量分析程序(程序代碼Au-GRA22)重新分析品位超過3.0 g/t Au的樣品 。

11.5.4.比格斯瓦加杜古樣品 製備

由瓦加杜古的Bigs加工的樣品 被粉碎和粉碎,規格不詳。樣品採用30克或50克鉛熔融火焰分析程序(代碼為FPF300和FPF500,Fusion Plombeuse),原子吸收光譜分析,檢出限為5 ppb金。

11.5.5.樣品 在SGS瓦加杜古制備

在瓦加杜古SGS,樣品被粉碎和粉碎,規格不詳。然後使用火試紙法和原子吸收光譜分析(程序代碼FAA505)相結合的方法對它們進行金的檢測。該方法的檢出限為0.01g/t。第二種分析方法(程序代碼FAE505)涉及從水溶液到二異丁基酮(有機溶劑)的濃縮步驟,利用原子發射光譜測定了0.001~1.0g/tAu的金濃度。

11.5.6.Sample Preparation at SGS Tarkwa

在SGS Tarkwa加工的樣品 被粉碎和粉碎,規格不詳。樣品分析採用火試金、有機溶劑濃縮和俄歇電子能譜測量(程序代碼FAE505)。該方法可測定0.002~1.0g/tAu的金含量。

11.5.7.樣品 在TSL薩斯卡通準備

在TSL薩斯卡通,使用乾燥、稱重、粉碎、裂解和粉碎的標準巖石準備程序來製備樣品。根據樣本提交表,對樣本進行接收、分類和驗證。樣品在擺動的頜部粉碎機中粉碎到70%,通過10目(1.7毫米)。樣品是隨機分割的;通常,將250克子樣品粉碎,然後將剩餘的樣品作為廢品儲存。環形磨粉機將樣品研磨至95%,通過150目 (106微米)。在樣品之間用壓縮空氣清洗破碎機、攪拌器和平底鍋。粉碎罐和研磨環被刷刷、手工清洗和吹風。

2011年10月後收集的樣品 使用標準火試程序對50克粉碎子樣品進行檢測,檢測下限為5 ppb金。樣本評分

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第72頁,共200頁

用重量法重新測定超過3.0g/t的Au。使用篩查金屬化驗程序對2011年8月至10月的較早樣品進行分析。整個樣品首先被粉碎,然後使用分離器收集1公斤的亞樣品。該方法的最低檢出限為0.03g/t。整個亞樣被粉碎,然後在150目下篩分。然後對每一組分進行黃金檢測。結果 報告為整個樣本中黃金的計算加權平均值。在TSL檢測的3018個樣品中,共有482個樣品使用了與Actlabs類似的篩選金屬程序進行分析。

RoxGold 不再使用該實驗室,主要原因是樣品運往加拿大的成本和週轉時間較長。

11.5.8.Sample Security

Riverstone和RoxGold收集的樣品只有經過授權的Riverstone或RoxGold人員才能接觸到,直到實驗室收到樣品。運往加拿大的樣品是通過保税貨運公司寄出的,並在他們的照顧下,直到 發貨。

11.6Grade Control Sampling

採煤工作面的品位控制抽樣是按班次進行的,每次爆破將工作面的開採週期向前推進約3米至3.5米。樣品從面部沿着距地面約1.5米的水平線切開。 樣品長度應在0.1米至0.5米之間,並識別地質邊界。樣本量平均為2.5公斤。

地質學家通過iPad使用Rock Mapper軟件以數字方式記錄所有相關信息,包括樣品位置和地質特徵的面部照片,然後在返回地面後下載到數據庫中。

所有 樣品都在現場SGS實驗室進行處理,使用帶有原子吸收塗層的標準50克火焰分析(SGS方法FAA505)。 任何返回值大於10ppm的樣品都使用重量法(SGS方法FAG505)重複分析。

在由地質解釋確定的選定位置,進行泥漿鑽探(使用生產鑽機鑽探,採樣鑽削水流),以測試礦化是否可能位於驅動器的下盤或吊壁 。泥漿孔分析不用於品位控制評估,也不包括在資源模型過程中,僅進行 檢查驅動器底壁或上壁是否存在礦化。

11.7質量保證和質量控制程序

質量 通常採取控制措施,以確保勘探數據的可靠性和可信度。這些措施 包括書面現場程序和對鑽井、測量、採樣和分析、數據管理和數據庫完整性等方面的獨立驗證。適當記錄質量控制措施和定期分析質量控制數據對於保障項目數據非常重要,並構成在勘探期間實施的質量保證計劃的基礎。表7列出了QAQC邏輯流程。

分析性控制措施通常包括為監控採樣、準備和分析的精密度和準確性而實施的內部和外部實驗室控制措施。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第73頁,共200頁

它們對於防止樣品混淆和監測樣品的自願或無意污染也很重要。

檢測方案通常涉及定期複製和複製檢測並插入質量控制樣本,以監控檢測實驗室提供的檢測結果的可靠性。檢查化驗通常作為對化驗結果可靠性的額外 測試。這通常涉及在二級裁判實驗室重新檢測一定數量的樣本廢品和紙漿。

由於Yaramoko金礦的QC數據量非常大,且收集方式始終如一,因此本技術報告重點介紹RoxGold在2021年1月至12月這12個月期間實施的分析質量控制措施,作為完整質量控制(QC)數據集的適當代表性樣本。

在上述時間段內,RoxGold使用了59個來自商業供應商的認證標準物質(CRM),其中包括空白材料。目前使用的CRM來自加拿大CDN資源實驗室有限公司(CDN Resource Labs)、澳大利亞Ore Research Pty Ltd和新西蘭RockLabs(RockLabs)。此外,使用了來自瓦加杜古附近發現的貧瘠的 石英材料的未經認證的粗坯。表8中列出了這段時間內使用的CRM的彙總信息。還經常使用重複、重複和裁判員重新化驗,表9中列出了每對類型的彙總。

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表 7:質量保證質量控制(QAQC)指導邏輯

規則 規則 説明 建議的操作
規則 1 1 標準物質(CRM)樣品退回的等級與樣品提供的平均值的標準偏差>3為不合格 。精確度 檢查 是否有任何內部錯誤,如樣本混淆。如果懷疑為真正的故障,請聯繫實驗室並討論故障,然後重複與批次相關的化驗紙漿。
規則 2 2 與樣品一起提供的相鄰CRM樣品退回的等級與平均值(在平均值的同一側)的等級>2標準差是不合格的。偏倚 聯繫 實驗室並討論故障,然後重複與批次相關的化驗紙漿。
規則 3 1 在檢測等級以上時返回的空白為故障。 檢查 是否有任何內部錯誤,如樣本混淆。如果懷疑為真正的故障,請聯繫實驗室並討論故障,然後重複與批次相關的化驗紙漿。
規則 4 2 相鄰的CRM樣品返回的等級與隨樣品提供的平均值(平均值的兩側)的等級標準偏差>2。 密切監控 實驗室數據

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第75頁,共200頁

表 8:Yaramoko金礦2021年1-12月使用中的認證標準物質

CRM ID 第 個,共 個分析

Expected Value

(g/t Au)

聖 開發區
CDN-GS-5X 538 9.59 0.265
CDN-GS-P1a 490 12.31 0.27
CDN-GS-2U 468 1.46 0.06
CDN-GS-20C 390 1.75 0.085
OREAS 238 322 19.65 0.38
CDN-GS-12A 310 25.6 0.47
OREAS 216B 298 2.12 0.065
CDN-GS-P8G 246 32.14 0.445
OREAS 232 236 37.39 0.58
CDN-GS-4F 226 3.05 0.095
CDN-GS-7J 206 3.29 0.13
OREAS 245 194 40.31 0.395
CDN-GS-1P5T 192 3.83 0.12
CDN-GS-P4J 178 50.5 1.4
CDN-GS-30C 176 5.04 0.165
CDN-GS-37 174 7.34 0.145
OREAS 247 174 9.02 0.375
CDN-GS-9B 142 9.43 0.22
CDN-GS-3T 90 0.143 0.004
CDN-GS-10e 60 0.479 0.025
OxB130 58 0.769 0.047
CDN-GS-3U 56 0.818 0.03
OXC152 50 0.246 0.024
CDN-GS-P6D 44 3.24 0.09
CDN-GS-25 40 6.66 0.158
CDN-GS-9D 36 0.902 0.023
CDN-GS-50 11 3.03 0.08
CDN-GS-40A 8 25.73 0.546
CDN-GS-1P5B 2 42.96 0.9
CDN-ME-1208 2 0.125 0.006
CDN-ME-1702 2 0.216 0.002
總計 5,419

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表 9:Yaramoko金礦按類型重複的QC樣品

重複的 類型 對 計數
字段 重複 375
實驗室 重新檢測 401
實驗室 拆分副本 38
總計 814

RoxGold 樣品發送包括用於監測實驗室過程準確性的QC樣品、現場副本、用於監測實驗室過程精確度的第二實驗室和第三實驗室重新化驗,以及用於評估樣品製備過程中可能受到污染的樣品的粗樣品和紙漿空白樣品。此外,實驗室還插入 並報告其內部QC數據,包括標準、實驗室副本和空白。對這些質控樣品的結果進行評估,以確定採樣和檢測過程的準確性、精密度和污染。這些檢查的目的是繼續 跟蹤實驗室分析中可能的改進和失誤。

RoxGold QAQC遵循兩種方案:一種用於土壤、水系沉積物、勘探和擴大,另一種用於挖溝和鑽井。

對於 土壤、溪流、勘探和勘查,每20個樣品中插入一個氧化物標準、一個副本和一個空白 。

For trenching and drill core, every 11這是樣品為對照(空白、硫化物標準 和副本)。

每個標準包裝上都有一個貼紙,上面寫着標準名稱。每次在樣品流中插入標準時,應將此貼紙從包裝上取下並貼在樣品手冊中相應的樣品標籤上。

空白 和標準應來自實驗室。至少應使用三個不同等級的標準,並應隨機提交 。

應在每個潛在礦化間隔內插入 空白,最好是在含有可見金的樣品之後。

11.7.1.Contamination monitoring

空白樣品採用無介質檢測,以確保不會從實驗室獲得假陽性,並在製備過程中檢查樣品是否存在交叉污染 。污染還可能導致儀器完成過程中的火焰分析程序(受污染的試劑或坩堝)或樣品 溶液攜帶。RoxGold內標要求空白樣品返回低於 分析檢出限(即 )的黃金測定值

為確保實驗室製備過程中不會受到污染,YRM-CBL-01或YRM-QBL-001會在任何含有可見金的樣品之後放入樣品流中。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第77頁,共200頁

將 故障定義為超出檢測極限10倍的期望值的結果。失敗的原因可能是樣品互換、樣品貼錯標籤或實驗室過程中的污染。

圖表 被用作直觀的輔助工具,以確定實驗室在污染方面的性能趨勢。任何大於檢測限值10倍的值都將被視為不能令人滿意。這可能表示交換樣本或貼錯標籤,或實驗室受到污染。

11.7.2.Precision monitoring

使用了四種不同的方法來評估來自Yaramoko的鑽探樣本的精度:

Scatter plot (Normal and log scale)

o原始的 分析將根據重複的分析繪製。還繪製了一條45度參照線,以與結果進行比較。Y=X

o對於現場副本,繪製了 +/-20%的允許差異裕度;對於紙漿副本,繪製了+/-10%的允許偏差 。

分位數-分位數 (q-q)正常和對數比例圖

o此 是一種圖形技術,用於確定兩個數據集是否來自具有共同分佈的羣體,它們在視覺和圖形上是相同的。

o還繪製了一條45度參考線。如果這兩組樣本來自具有相同分佈的總體,則這兩個點應該大致沿這條參考線落下。 偏離這條參考線越大,分析的精度誤差就越大。這也可能是可能出現粗金效應的跡象。 方法還有助於在物理上查找各種等級範圍 與精度之間的關係。

與兩個樣本的平均值的相對 差異

o在此方法中,確定絕對平均配對相對差值(AMPRD)大於20%的人羣的百分比。對於重複的字段,該值不能超過 20%。對於紙漿複製品,該值不應超過10%。

And Paired Precision Plot

o 成對精度圖是相對差值圖的變體。繪製時使用半絕對 相對差(Hard)。硬性是衡量配對數據精度的良好指標;如果數據的硬性 介於0到5%之間,則數據的配對精度從高到差;如果硬性大於20%,則數據的配對精度較差。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第78頁,共200頁

11.7.3.Accuracy monitoring

從CDN資源實驗室和RockLabs購買的高、中、低等級紙漿標準物質以約1:20的比例插入到批次 的初級樣品中,以監測實驗室分析過程的準確度水平。標準 標準物質為用於巖心/鋼筋混凝土鑽探的所有硫化物標準和用於土壤採樣和螺旋鑽探的氧化物標準。

為了測量準確度,對每種標準物質類型的結果進行統計分析,以找出其總體的最小、最大、 平均值、方差、標準差、變異係數和偏差。

故障定義為超出期望值±2認證標準偏差的結果。失敗的原因可能是樣品互換、樣品貼錯標籤或實驗室過程中的不準確。每種標準參考物質至少80%的羣體應通過檢測數據,以被認為具有令人滿意的準確度水平。返回數據集的 平均值與認證平均值之間的平均偏差被用作百分比誤差(PE)的測量。PE不超過±3.5% 被視為可接受的性能。總體標準偏差應小於或近似等於 認證的標準偏差。不超過0.5的變異係數也是理想的。

圖表 被用作直觀的輔助工具,用於識別實驗室在準確性方面的性能趨勢。異常值(傳單) 在運行統計數據之前進行識別和刪除,因為它們在評估總體樣本時可能具有誤導性。 它們也可能是樣本交換或標籤錯誤的跡象。

QAQC計劃的實施和管理符合行業標準,涉及建立適當的程序和例行插入標準參考材料、空白和副本,以監控採樣、樣品製備和分析過程。

11.8Quality 控制分析

對Yaramoko金礦進行的勘探和資源界定工作一直是並將繼續由RoxGold Sanu人員和合格的分包商進行。RoxGold實施了一系列例行核查,以確保收集到可靠的勘探數據。所有工作都由合格的人員在合格的地質學家的監督下進行。

RoxGold Sanu實施的質量保證和質量控制計劃是全面的,並由合格的人員進行監督。數據以數字方式記錄,以最大限度地減少數據輸入錯誤。巖心錄井、測量和取樣由合格的地質學家進行監測,並定期進行一致性驗證。使用電子數據庫捕獲和管理電子數據。

化驗結果 由初級實驗室以電子方式提供給RoxGold。在將分析數據輸入數據庫之前,會檢查數據的一致性和完整性。不符合分析質量控制標準的採樣間隔將在必要時重新進行分析。

實驗室 審核已於2013年由Analytical Solutions Inc.(Analytical Solutions Inc.,2014)完成,隨後由CSA Global 於2016年和2019年完成。雖然在這些時間審查的數據中記錄了輕微的CRM準確性故障,但根本原因調查得出結論,這些故障中的大多數是由於轉錄錯誤和樣品交換造成的

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第79頁,共200頁

樣本流。

配對的 字段重複數據表明,黃金品位顯示出塊金效應。然而,散點圖顯示重複對之間通常具有良好的相關性{br2值為0.9905(圖14)。沒有證據表明偏差可能是通過優先提交鑽芯中礦化程度較高的部分進行分析而產生的。對於以粗金為特徵的礦化取樣,野外 複製品的重複性較差並不出人意料。

圖 14:Yaramoko金礦現場重複分析散點圖

11.9Comment on Section 11

QAQC計劃符合當前的行業慣例,涉及適當的程序和常規插入標準物質、空白和副本,以監控採樣、樣品製備和分析過程。

對QAQC數據的評估 表明,考慮到金礦化的高品位粗略性質,這些數據足夠準確和精確,足以支持礦產資源評估。

檢疫處認為,在Yaramoko採集的樣品的樣品準備、安全和分析程序 已按照可接受的行業標準進行,並且這些程序產生的分析結果 足夠精確和準確,可用於礦產資源和礦產儲量評估。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告頁面80 of 200

12Data Verification

12.1引言

自2011年獲得Yaramoko金礦所有權以來,RoxGold一直遵循並維護一套行業標準程序 ,用於每月和季度收集和驗證與鑽井和麪部樣本數據相關的數據。作為編制2014年和2017年技術報告的一部分,SRK也進行了歷史性的審查。

此外,2016年8月,RoxGold與CSA Global簽約,審查在2010年1月1日至2016年7月28日期間生成的55區的所有分析控制數據。經過審查,CSA Global確定存在多個空白和CRM故障,這些故障可以 歸因於樣品識別錯誤。RoxGold人員完成了進一步審查,在數據庫中重新分配了總共54個標準和空白 。

12.2數據庫

在2019年3月之前,該數據庫由位於艾伯塔省卡爾加里的外部諮詢公司Taiga Consulters Ltd.(TAIGA)管理。勘探 數據以數字方式記錄,以最大限度地減少數據輸入錯誤。巖心錄井、測量和取樣由合格的地質學家進行監測,並定期進行一致性驗證。使用電子數據庫捕獲和管理電子數據。

化驗結果 由初級實驗室以電子方式提供給RoxGold和Taiga。在將分析數據輸入數據庫之前,對其一致性和完整性進行了檢查。如有必要,對不符合分析質量控制標準的採樣間隔進行重新分析。

2019年3月,RoxGold過渡到Maxwell GeoservicesDatashed SQL數據庫系統,由Maxwell Geoservices 提供培訓,由現場員工進行數據庫的管理和管理,並得到RoxGold公司技術服務辦公室的支持。數據庫設置了一系列自動導入、導出和驗證流程,以最大限度地減少潛在的錯誤和不一致。

在提取資源以更新資源之前,現場地質和勘探人員對數據庫進行了初步驗證。

Cobb博士對 數據庫進行了進一步審查和驗證,數據驗證程序涉及以下內容:

評估最大和最小等級值。
調查最小和最大樣本長度。
對照選定的化驗證書驗證 。
Validation of data entry criteria (collar, survey, lithology, and assay)
評估 是否有樣本差距或重疊。

12.3Collars 和井下化驗

在每個鑽井程序中,通常使用Imdex系列Reflex工具中的井下儀器收集井下勘測數據。 在進入數據庫之前,現場地質學家會對結果進行驗證,然後在鑽孔完成後通過繪製 鑽孔軌跡進行目視檢查。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第81頁,共200頁

由AUMS勘測隊使用全站儀對所有地下位置進行卡箍測量,在鑽進前將卡箍位置測量到位置,並在實際鑽桿位置的鑽孔完成後進行第二次拾取。

所有地面鑽孔位置均使用勘探團隊操作的手持DGPS系統進行測量。這些基站已參考布基納法索國家網絡。所有井下勘測都以上述相同的方式進行。

12.4Geologic logs and assays

Yaramoko 在2019年實現了登錄Maxwell LogGeneral數據捕獲軟件,通過下拉菜單和預設代碼實現了對日誌 數據的直接捕獲和可追溯性,以促進數據衞生。在2019年之前,所有記錄都是在導入數據庫之前預先設置的EXCEL電子表格 中。QP在每次現場訪問時都會對測井數據和相關的模型解釋進行審查。

化驗數據以Microsoft Excel和pdf格式從實驗室以電子方式報告,並在驗證後導入數據庫。 化驗數據使用第11節中規定的已建立的QAQC程序進行驗證。

QP在每次現場視察時對選定的鑽孔進行目視檢查。

12.5Metallurgical 復甦

Yaramoko 自2016年以來一直在運營,每天都有來自加工廠的全套數據。在此期間,Yaramoko的回收率一直保持在98.0%至99.3%之間,這些值用於支持本報告中的假設 。

12.6Mine Reconciliation

Yaramoko 根據生產計劃和預算對資源和儲量區塊模型的估計進行每月核對,並按月週期和三個月滾動平均值對結果進行審查,以考慮到與常見的 粗金和極高品位相關的品位變化。歷史對賬結果表明,估算方法是合理的。

12.7Site Visitation

除科布博士外,合格人員會定期訪問現場以支持正在進行的採礦作業。 在每次訪問期間,將定期討論通過質量控制和建模進行的數據收集驗證。 由於新冠肺炎造成的持續旅行限制,科布博士尚無法進行現場訪問,但計劃在2022年下半年進行旅行。

12.8Comment 關於第12條

QP認為,礦場的數據核查程序足以支持Yaramoko金礦的地質解釋、分析和數據庫質量以及礦產資源和儲量評估。QP親自核實了礦產資源評估中使用的數據,包括數據庫、井口和井下調查、地質記錄和分析、冶金回收率、估計參數和礦山對賬,據QP所知,此類核實不存在任何限制或未能進行此類核實,從而對結果產生重大影響。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告頁面82 of 200

13礦物加工和冶金測試

本部分總結了對55帶、巴加西南部QV‘ 和QV1金礦的代表性樣品所完成的冶金測試工作。

於二零一三年六月,RoxGold委託SRK提供若干技術工程服務,並根據加拿大證券管理人國家儀器43-101就布基納法索Yaramoko金礦55區所含金礦 編制可行性研究技術報告。該研究記錄在2014年6月4日發佈的一份技術報告中。

自2014年以來,沒有對55區礦牀進行進一步的冶金測試。

這裏討論的選礦和冶金測試工作是對Bagassi‘和QV1礦牀進行的最新測試活動。測試工作計劃於2015年9月在澳大利亞西澳大利亞州珀斯的ALS冶金化驗實驗室在RoxGold的監督下進行。

對55個區樣品進行的測試工作被認為代表了打算從55區露天礦處理的材料,因為它是同一礦牀的延伸。

13.1Bagassi South

13.1.1.ALS Metallurgy 2015

在2015年8月至9月期間,ALS冶金公司在RoxGold的監督下完成了冶金測試工作計劃(ALS冶金公司,2015)。

測試 2015年8月至9月期間進行的工作包括:

Sample preparation.

邦德 球磨機做功指數(BWI)測定。

Head assays.

Grind establishment.

重力 金回收和氰化物浸出試驗。

這些 樣品於2015年7月31日在ALS冶金公司收到,其中包括32個單獨包裝的四分之一鑽芯樣品。樣品被包裝在一個單獨的圓桶裏。三個樣本被留出來單獨測試。這些樣品分別被 對照粉碎到-3.35 mm,均質並分成500克裝藥。這些樣本的詳細信息彙總在表10中。

將剩餘的 個樣本組合起來,生成三個測試功複合材料。表 11彙總了這三種複合材料的詳細信息。

將每個複合材料的1.0千克子樣品組合在一起,以產生主複合材料。將母料完全均化,並將其分成500克原料,用於測試工作計劃。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第83頁,共200頁

表 10:2015年7月31日ALS冶金收到的樣品詳情

孔 ID 從…

長度

(m)

重量

(千克)

YRM-13KD-BG-015 128.14 129.57 1.43 1.32
YRM-15-DD-BGS-083 139.85 141.02 1.17 1.41
YRM-15-DD-BGS-086 189.00 190.50 1.50 1.62

表 11:Bagassi南測試工程複合材料詳情

複合材料 孔 ID 從…

長度

(m)

重量

(千克)

YRM-13-BG-023 246.25 247.2 0.95 0.96
YRM-13-BG-023 247.2 248.2 1 1.03
YRM-13-BG-023 248.2 248.81 0.61 0.677
YRM-13KD-BG-015 129.57 131 1.43 1.32
QV1 YRM-13KD-BG-015 131 132.52 1.52 1.29
YRM-14-BG-037 213.9 215.57 1.67 1.26
YRM-14-DD-BGS-067 189.55 190.4 0.85 0.77
YRM-14-DD-BGS-067 190.4 191.22 0.82 0.65
YRM-14-DD-BGS-067 191.22 191.89 0.67 0.595
YRM-15-DD-BGS-083 138.15 138.85 0.7 0.937
YRM-15-DD-BGS-083 141.91 142.23 0.32 0.299
YRM-15-DD-BGS-083 142.75 143.4 0.65 1.09
YRM-15-DD-BGS-083 144.05 144.75 0.7 0.719
YRM-15-DD-BGS-083 145.75 146.75 1 0.782
QV1 分機 YRM-15-DD-BGS-083 147.56 148.15 0.59 0.7
YRM-15-DD-BGS-083 143.4 144.05 0.65 0.885
YRM-15-DD-BGS-083 146.75 147.56 0.81 0.88
YRM-15-DD-BGS-086 185.5 186.2 0.7 0.578
YRM-15-DD-BGS-086 186.2 187 0.8 0.911
YRM-15-DD-BGS-086 187 188 1 1.42
YRM-15-DD-BGS-086 188 189 1 1.06
YRM-15-DD-BGS-090 228.6 229.3 0.7 0.595
YRM-15-DD-BGS-090 230 230.75 0.75 0.95
YRM-15-DD-BGS-090 231.5 232.05 0.55 0.53
QV1 南延 YRM-15-DD-BGS-090 233 233.7 0.7 0.836
YRM-15-DD-BGS-090 234.5 235 0.5 0.673
YRM-15-DD-BGS-090 230.75 231.5 0.75 0.65
YRM-15-DD-BGS-090 235 235.75 0.75 0.768
YRM-15-DD-BGS-090 232.05 233 0.95 0.8

13.1.2.粘結 球磨機做功指數測定

在QV1和QV1延伸靜脈系統的複合材料上進行測試以評估礦石的硬度,使用F.C.Bond詳細説明的標準化程序來確定結合功指數(BWI)。使用106微米的閉合屏幕尺寸 ,結果如表12所示。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第84頁,共200頁

表 12:QV1和QV1擴展BWI

複合 ID

F80

(µm)

P80

(µm)

BBWi
(千瓦時/噸)
QV1 2,672 77 17.4
QV1 分機 2,711 80 18.0

這些 結果表明,所測試的樣品屬於礦石的高硬度範圍。此外,研究結果還表明,該礦石的硬度與55區礦體相近。

13.1.3.Head Assays

對所有可變性成分和關鍵要素摘要進行了詳細的頭部分析,如表13所示。

由於金的粗糙性質,大多數樣品的各個頭部分析之間存在很大的差異。

在分析中沒有明顯的有害氰化元素的顯著濃度。有機碳(C)濃度 很低,這表明不太可能發生從溶液中搶奪黃金的情況。

表 13:Bagassi South Head分析摘要

分析物 單位 QV1

QV1

分機

QV1

南段 擴展段

大師 YRM-13KD-BG-015

YRM-15-DD

BGS-083

YRM-15-DD

BGS-086

Au1 克/噸 23.90 28.00 3.19 15.00 4.91 0.74 1.96
Au2 克/噸 18.00 22.10 4.24 15.10 5.82 0.55 2.03
百萬分之 3.6 3 1.8 1.2
C共計 % 1.47 0.39 0.96 0.99 3.42 3.57 0.12
C有機食品 %
S共計 % 0.26 0.20 0.06 0.18 0.56 0.20 0.36
S硫化物 % 0.22 0.16 0.04 0.16 0.48 0.18 0.32
二氧化硅2 % 70.0 78.6 76.2 74.2 53.4 56.4 76.6

13.1.4.Grind Establishment

每種複合材料的子樣品 被提交用於研磨建立測試工作。研磨建立試驗的目的是確定使用實驗室棒磨機將500 g亞樣研磨到75微米的目標P80所需的研磨時間。表14彙總了該測試工作的結果 。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第85頁,共200頁

表 14:巴加西南磨設施試驗工作總結

複合 ID

研磨 所需時間

實現 P80 75 µm (min’ sec’’)

QV1 8’17’’
QV1 分機 8’54’’
QV1 南延 7’36’’
大師 7’15’’

13.1.5.Gravity/Cyanide Leach

每種複合材料的子樣品 都被提交進行黃金提取測試工作。將500克子樣品研磨至P80 75微米,並在氰化物浸出測試工作之前提交 進行重力金回收,同時提交另外500克子樣品在P80 75微米進行直接氰化 (即無重力回收)。三個單獨測試的樣品經過階段研磨,達到100%,超過106微米,並在氰化物浸出測試工作之前提交進行重力提金。

表15列出了黃金和提煉結果的摘要。

氰化物的消耗量很低,在0.28公斤/噸到0.35公斤/噸之間,不同複合材料之間沒有明顯差異。 目標pH值為10.5,表明石灰消耗量約為0.35公斤/噸,與之前55區 測試工作的測試結果一致。

重力分離表明可回收金的重力水平非常高,通常為70%至90%。重力尾礦的浸出動力學較高,大部分浸出過程在前12小時內完成。總體回收率在96%至99% 範圍內。這些重力和浸出回收率水平與55區礦體測試工作中的水平相似。

表 15:巴加西南部重力金和氰化浸出回收率摘要

示例 ID

黃金 頭等品

(克/噸)

黃金總開採量(%)為

小時數

黃金 尾級 試劑 (公斤/噸)
測定法 計算出 重力 2 4 24 48 (克/噸) NaCN 酸橙
QV1 23.9/18.0 26.65 90.5 98.2 98.4 98.9 98.9 0.29 0.30 0.38
27.72 - 46.6 63.2 96.9 99.6 0.11 0.35 0.38
QV1 分機 28.0 / 22.1 11.42 85.7 96.6 98.2 99.6 99.7 0.04 0.28 0.30
18.13 - 46.7 64.5 98.9 99.6 0.08 0.30 0.26
QV1 南延 3.19 / 4.24 5.27 86.0 96.7 97.4 99.8 99.8 0.31 0.34
5.17 - 48.1 67.3 98.1 99.8 0.28 0.26
大師 15.0 / 15.1 12.67 87.4 95.8 96.6 97.7 98.2 0.23 0.31 0.36
18.24 - 46.5 64.5 99.1 99.8 0.04 0.32 0.42
YRM-13KD-BG-015 4.91 / 5.82 6.61 - 78.0 93.3 94.6 95.7 96.2 0.25 0.35
YRM-15-DD-BGS-086 1.96 / 2.03 3.16 - 72.1 95.6 96.7 97.7 98.7 0.04 0.31

13.2Comment on Section 13

QP認為,自二零一六年以來的營運經驗顯示,冶金表現始終如一,回收率在98%至99.3%之間,支持歷史測試工作,並代表LOMP中有待處理的材料 ,包括預期來自55區露天採礦作業的材料。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第86頁,共200頁

14

Mineral Resources

14.1Background and Context

本文討論的礦產資源評估工作是為Yaramoko金礦 編制的第五次礦產資源評估。本報告總結了JMCT Consulting Pty Ltd和RoxGold為編制礦產資源模型和礦產資源估算而完成的工作。此最新更新的數據截止日期為2021年6月30日,礦產資源因開採而耗盡的截止日期為2021年12月31日。

55區露天礦模型的地質和礦化線框由JMCT Consulting Pty Ltd的John Tyrrell繪製。55區地下礦產資源模型的地質和礦化線框由Lisa Desmond女士在Hans Andersen先生(MAIG)的直接監督下編制。地質統計學探索性數據分析和驗證由Hans Andersen先生進行。

Hans Andersen先生對Bagassi南礦進行了地質、 礦化建模、地質統計勘探數據分析以及礦產資源評估和驗證。

Matthew Cobb博士(MAIG#5486)審閲了每一項估計,確認了每種方法的有效性,在相關的地方進行了開採,並報告了每一種礦產資源。Cobb博士負責本報告中披露的礦產資源估計 。

14.2Methods Summary

根據巖心、反循環鑽片和工作面渠道採樣數據收集的金分析數據,使用地統計學區塊模型方法對本文報告的礦產資源進行了評估。地質框架考慮了對金礦化的構造和巖性解釋。

礦產資源評估涉及以下程序:

數據庫 編譯和驗證。

三維地質模型的生成和驗證。

數據 條件化(合成和封頂)、統計分析和變分分析。

評估策略和評估參數的選擇。

模塊 建模、品位評估和驗證。

分類 和採礦消耗。

礦產資源估算的編制工作。

14.3Resource Database

截至2021年6月30日的Yaramoko金礦數據庫包括來自RC鑽探、DD鑽探、開發 工作面渠道採樣(CH)和泥石孔採樣(SH)的數據組合,總共採樣276,539.9米。數據由生產和勘探地質學家記錄到手持式 平板電腦上,並在上傳到MaxGeo的數據地質數據庫管理系統內維護的中央 數據庫之前驗證參考完整性。

表16彙總了完整的數據庫。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第87頁,共200頁

表 16:Yaramoko金礦鑽探總結

孔 類型 孔 計數 總計 米
鑽石 676 238,521.4
反向循環 160 15,789.0
面 樣例 5,161 19,912.3
淤泥 393 2,317.2
總計 6,390 276,539.9

14.4Data Used in Modelling

從完整的Yaramoko金礦數據庫中,獲取了與每個特定礦產資源模型相關的數據子集。 表17列出了用於每個模型的數據摘要。淤泥孔僅用於指導地質和礦化解釋,並未用於品位評估。每個存款的數據子集不是互斥的; 每個存款子集還將包含與其他存款相關的孔。因此,表17中的彙總不會將 加到總數據集。

表 17:Yaramoko金礦每個礦牀的鑽探數據子集

存款 孔 類型 孔 計數 總計 米
55 分區露天礦 鑽石 381 112,616
反向循環 92 4,865
總計 473 117,481
55 地下地帶 鑽石 488 159,008.9
反向循環 67 3,581.0
面 樣例 4,771 18,607.7
淤泥 孔 178 1,225.3
總計 5,504 182,422.8
巴加西南部 鑽石 416 90,320.5
反向循環 6 1,077.0
RC DD尾部 22 6,188.3
面 樣例 1,356 5,020.2
淤泥 孔 231 1,879.7
總計 2,031 104,485.6

14.5礦化域與地質模擬

14.5.1.55 Zone Open Pit

線框 定義55區存在的大部分廢棄巖性的固體是根據可用的 鑽孔數據在LeapFrog創建的。這些巖性包括花崗巖類、夾層鎂鐵質火山巖和相關的火山沉積單元和鎂鐵質巖牆。固體只為花崗巖類(圖15)和鎂鐵質巖牆(圖16)巖性生成,因為剩餘的間隙空間隨後在所形成的地塊模型中被編碼為鎂鐵質火山/火山沉積。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第88頁,共200頁

圖15:55區露天礦模型的巖性模擬(花崗巖類)

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第89頁,共200頁

圖16:55帶露天礦模型的巖性模擬(基性巖脈)

礦化 是通過在Datmine的Studio RM中通過分段解釋的組合來模擬的,在 剖視圖中將繩子扣在鑽孔上;隨後連接形成封閉的固體,並在 LeapFrog內隱式模擬選定的鑽孔分析間隔。在這兩種情況下,層位的選擇都是基於化驗數據和石英/石英碳酸鹽脈狀和強烈的局部剪切(花崗巖片巖)的巖性測井相結合。由此得到的模型(圖17)顯示了兩個主脈優勢礦脈 (100和200)平行於主要Yaramoko剪切方向;向東-東北走向,南-東南傾角陡峭,以及許多較小的次脈礦脈都與主脈近平行,並且角度較高,可能代表輔助的 Reidel或其他相關的剪切組構方向。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第90頁,共200頁

圖 17:55帶狀露天模型礦化礦脈解釋。

在LeapFrog中還使用可用鑽孔數據集中的測井巖性數據構建了氧化表面(圖 18和圖19)。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第91頁,共200頁

圖 18:55氧化區表面-朝西北俯視的斜視圖

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第92頁,共200頁

圖 19:55相對於礦化礦脈的橫截面上的區域氧化面

14.5.2.55 Zone Underground

金礦化與低硫化物石英脈和伴隨而來的蝕變片巖有關,在狹窄的剪切帶內形成多個通常為板狀的辮狀礦脈。RoxGold模擬了兩個不同的地質特徵:剪切帶和 包含大部分金礦化的富石英脈狀構造。

與露天礦的解釋類似,地下55區包括對重要礦脈賦存的相干帶的模擬, 產生一般的列表狀、向南陡峭傾斜到東北偏東走向的次垂直礦脈,並與它們完全受制於的更廣泛的 剪切包絡相一致。可能代表Reidel或其他相關剪切方向的小斜脈也被模擬(圖20和圖21)。表18列出了產生的礦脈。主55區礦脈在地下相關部分被可識別的斷層解剖,導致五個離散礦脈, 略有偏移,否則將構成單個相干礦脈:域3010、3020、3030、3040和3050。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第93頁,共200頁

表 18:55區地下礦產資源模型域

LODE ID LODE 説明
3000 Yaramoko主剪切帶
4000 斜向 輔助剪切帶
3010 主要 礦脈第一部分
3011 次要 平行礦脈
3020 主礦脈第二部分
3030 主要 礦脈第三部分
3040 主礦脈第四部分
3050 主要 礦脈第五部分
3055 次要 平行礦脈
4010 主剪切斜 礦脈
5010 較小的下盤下部礦脈
5040 次要傾斜下盤礦脈
5030 次要主脈-平行底盤礦脈

QP定期審查巖心照片和麪部測繪攝影測量,以確保線框與記錄的巖性一致,而不是僅基於黃金品位。金礦化的平均厚度從小於1m到大於17m(包括更廣泛的礦化剪切)不等。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第94頁,共200頁

圖 20:55區地下礦產資源模型域(長區)

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第95頁,共200頁

圖 21:55區地下礦產資源域放大細節。俯瞰東北的斜視

14.5.3.Bagassi South

巴加西南部礦牀地質包括四種主要巖性:鎂鐵質火山流、花崗巖侵入體、花崗閃長巖和輝綠巖。 主要圍巖是深綠色細粒鎂鐵質火山流,典型地表現出塊狀結構,通常缺乏原始火山結構。花崗巖是一種均質的均質侵入巖,因赤鐵礦和鉀質熱液蝕變而呈獨特的粉紅色。花崗閃長巖呈等長至斑狀,呈深灰色。 所有地質單元,包括QV1剪切帶,都被晚期約50m寬的輝綠巖高角 橫切至賦存金礦化的主剪切帶。

與鄰近的55號帶相似,金礦化與剪切帶中發育的層狀石英-碳酸鹽脈有關。 剪切帶和礦化構造/石英脈域是利用LeapFrog Geo使用區間選擇和 脈體建模工具構建的。模擬了兩個剪切帶:QV1和QV‘。在QV1 剪切帶(1010至1065域)內模擬了14個礦化礦化礦脈,如表19和圖22所示。QV1的平均金礦化厚度從不到1米到超過18米不等。礦產資源從地表延伸到大約300 米的深度。QV‘剪切帶是兩個模擬礦脈的所在地;2010年和2020年(表19)。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第96頁,共200頁

表 19:巴加西南部礦脈描述

LODE ID LODE 説明
1000 QV1 剪切區(稀釋域)
1010 QV1 主線
1011 QV1 主線
1015 QV1 次要礦脈
1016 QV1 次要礦脈
1020 QV1 次要礦脈
1025 QV1 次要礦脈
1030 QV1 次要礦脈
1035 QV1 次要礦脈
1040 QV1 次要礦脈
1050 QV1 主線
1060 QV1 次要礦脈
1065 QV1 次要礦脈
2000 QV‘ 剪切帶(稀釋域)
2010 QV‘ 主線
2020 QV‘ 次要礦脈

圖 22:巴加西南部礦化域

14.6Bulk Density

RoxGold 使用水置換技術從選定分析間隔的代表性巖心樣品中測量體積密度。總共進行了6,867次測量,其中3,959個樣品用於確定當前礦產資源模型的體積密度值。這些測量結果按巖性分組,結果如表20所示。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第97頁,共200頁

表 20:Yaramoko金礦應用密度值

巖性 體積密度(克/釐米)3)
礦化 2.7
鎂鐵質火山巖 2.8
花崗巖 2.7

14.7Compositing and Grade Capping

14.7.1.55 Zone open pit

回顧了55區露天礦模型(表21)的基本統計數據,很快發現,高變異係數 再加上狹窄但通常是表格狀的主要礦化域,以及通常單峯的輸入數據羣體, 將通過使用二維累積金屬估計方法來更好地處理。用三維方法估算了稀釋域。

除了周圍的稀釋域(9000),輸入數據被轉換為單一的全寬“克/噸米” 累積金屬複合材料(au g/tm),使用從每個全複合材料交點中心的礦化礦脈的正交解剖 計算出的每個複合材料的“真實寬度”。計算出的真實寬度也被記錄為複合 以供估計;以允許對最終模型的“克/噸”數據進行反向計算。複合材料按氧化態分離。對於稀釋域9000,將原始樣本間隔合成到兩米以用於三維克裏格法。

在複合/積累之後,對複合材料的等級上限的應用進行了審查。對於全寬度累積複合材料,等級 上限僅適用於累積金屬值,而不適用於相關長度的複合材料。對於稀釋域9000(新鮮的 和氧化物),對單個複合材料施加了等級上限(表22)。

表 21:適用於55區露天礦輸入數據的等級上限

區域 編碼

變量

氧化 狀態

Cut Value

(Au g/tm或g/t視情況而定)

100 奧梅特 200
200 奧梅特 300
500 奧梅特 120
9000 Au_ppm 新鮮 1.5
9000 Au_ppm 氧化物 0.8

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第98頁,共200頁

表 22:彙總統計55區域露天礦模型輸入數據(主要領域)

數數 不封頂 封頂 編號 裁剪

平均

(Au g/tm或

g/t as

相關)

標清 心電

最大值

(Au g/tm或

g/t as

相關)

最小

(Au g/tm或

g/t as

相關)

平均

(Au g/tm或

g/t as

相關)

標清 心電
100 105 19.67 60.58 3.08 479.47 0.001 15.62 34.98 2.24 2
200 403 29.98 73.75 2.46 709.25 0.002 27.21 54.69 2.01 4
400 31 8.53 20.55 2.41 100.22 0.002 8.53 20.55 2.41 -
500 25 18.72 57.47 3.07 284.16 0.007 12.15 27.49 2.26 1
9000 氧化物 2,432 0.03 0.16 5.62 7.93 0.001 0.03 0.07 2.65 54
9000 新鮮 28,722 0.03 0.43 14.63 48.17 0.001 0.02 0.08 4.14 10

備註:

標清: 標準差

簡歷: 變異係數

14.7.2. 55Zone Underground

使用LeapFrog中的最佳擬合算法將55個地下區域的建模數據 合成為標稱的一米間隔,以尊重地質邊界。最小可接受樣品長度為0.5米,最大允許長度為1.5米。

通過斯諾登的Supervisor軟件包評估了複合材料 的異常值,以及每個領域對等級上限的需求。表23列出了適用的等級上限,而表 24列出了封頂和未封頂複合材料的彙總統計數據。

表 23:55地下區域,頂板(坡度上限)

頂切 (平均重量/噸)
3000 5
4000 5
3010 150
3011 30
3020 300
3030 130
3040 150
3050 100
3055 60
4010 130
5010 50
5020 10
5030 20

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第99頁,共200頁

表 24:地下55區投入數據彙總統計

數數 不封頂 封頂

平均

(Au g/t)

標清 心電 偏斜 峯度

最大值

(Au g/t)

最小

(Au g/t)

平均

(Au g/t)

標清 心電
3000 15813 0.59 2.26 3.82 41.30 2,688.11 179.00 0.00 0.59 0.8 1.37 72
3010 5792 18.20 102.23 5.62 35.77 1,614.35 5,143.18 0.00 13.18 24.64 1.87 79
3011 76 8.45 11.01 1.30 2.50 7.75 61.70 0.11 5.74 7.44 1.3 3
3020 2341 28.84 80.43 2.79 12.26 213.31 1,778.00 0.00 24.57 43.32 1.76 18
3030 2784 13.50 58.35 4.32 17.13 364.48 1,643.60 0.00 9.94 18.09 1.82 25
3040 1258 22.99 124.76 5.43 22.20 617.52 3,715.29 0.01 13.66 25.06 1.83 22
3050 137 11.18 23.14 2.07 4.82 29.33 190.91 0.00 9.82 18.11 1.84 2
3055 35 9.39 19.07 2.03 3.57 14.19 103.50 0.01 9.08 15.41 1.7 1
4000 686 0.58 0.94 1.62 3.08 13.75 8.44 0.00 0.62 0.91 1.47 4
4010 515 15.75 36.53 2.32 4.60 25.73 344.96 0.00 13.94 26.69 1.91 12
5010 93 6.70 16.94 2.53 3.44 11.91 90.30 0.00 7.92 15.06 1.9 4
5030 42 14.47 61.28 4.23 5.86 33.56 398.00 0.01 4.52 5.91 1.31 2
5040 16 2.80 3.57 1.27 0.96 -0.83 9.29 0.00 - - - -

14.7.3.Bagassi South

與55區地下數據類似,Bagassi South數據使用LeapFrog的最佳擬合 算法合成為標稱1米長,最小和最大允許合成長度分別為0.5米和1.0米。對複合材料進行了評估,以確定每個領域是否需要設置等級上限。適用的等級上限如表25所示。表26列出了有封頂的和未封頂的複合材料的彙總統計數據。

表 25:Bagassi South輸入數據TOPCUT(等級上限)

LODE ID 頂切 (平均重量/噸)
1000 2
1010 100
1011 100
1015 50
1016 -
1020 30
1025 20
1030 20
1035 40
1040 -
1050 100
1060 20
1065 -
2000 2
2010 60
2020 40

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第100頁,共200頁

表 26:Bagassi South按域分列的彙總統計數據

數數 不封頂 封頂

平均

(Au g/t)

標清 心電 偏斜 峯度

最大值

(Au g/t)

最小

(Au g/t)

平均

(Au g/t)

標清 心電
1000 9929 0.35 4.25 12.227 34.624 1346.44 186 0 0.18 0.32 1.83 123
1010 1153 14.92 76.41 5.122 13.425 227.74 1063 0.003 9.03 19.95 2.21 28
1011 1660 15.29 109.22 6.988 24.243 787.25 4,007.83 0.005 9.78 18.93 1.94 31
1015 204 8.97 27.48 3.063 9.225 99.436 321.28 0.015 7.01 11.47 1.64 7
1016 29 7.63 23.92 3.135 3.38 9.466 95.3 0.06 3.12 7.44 2.39 1
1020 64 4.27 7.45 1.743 6.047 48.683 69.9 0.02 3.93 4.94 1.26 1
1025 18 6.99 10.63 1.522 2.397 5.049 41.9 0.06 5.5 6.28 1.14 1
1030 171 2.88 5.86 2.03 3.384 12.343 34.6 0.005 2.6 4.61 1.77 6
1035 117 5.58 10.683 1.914 3.355 13.992 76.2 0.003 5.32 9.31 1.75 2
1040 29 1.79 2.282 1.277 1.241 0.331 7.705 0.1 - - - -
1050 740 17.26 89.645 5.194 18.131 439.536 2,499.04 0.005 10.45 20.15 1.93 17
1055 52 3.04 4.812 1.584 1.909 2.656 18.2 0.02 - - - -
1060 130 6.93 1.844 3.346 12.795 19.58 79.58 0.022 5.08 6.47 1.27 11
1065 9 8.65 19.151 2.214 2.473 4.919 70,659 0.073 - - - -
2000 2031 0.14 0.333 2.388 7.324 79.721 5.487 0.003 0.13 0.26 2 10
2010 247 8.62 27.971 3.245 7.21 62.996 290 0.003 6.29 12.95 2.06 6
2020 35 10.43 25.957 2.488 4.043 17.319 144 0.108 8.53 13.24 1.55 3

14.8精索靜脈曲張

空間連續性,包括各向異性,在可能的情況下,通過為三個模型中每個模型中確定的每個區域生成實驗半方差函數來評估。這是在基於現有鑽孔和工作面採樣數據以及地下 開發工作面測繪的建模礦化幾何範圍內觀察到的主要連續性方向的背景下進行的。

55區露天礦的變異圖在Datmine的Studio RM軟件包中進行,地下55區和Bagassi South的變異圖在LeapFrog‘s Edge中進行軟件模塊。

模型 半方差函數與實驗結果進行了擬合,以用於估計。通常,所有三個模型的空間連續性可以由一個塊塊組件和一個或兩個球狀結構來充分描述。表27和表29給出了每個模型中相關領域的模型半方差函數 參數摘要。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第101頁,共200頁

表 27:55分區露天礦模型半方差函數參數

旋轉 (度) 金塊 球形 結構1 球形 結構2
浸出

浸出

迪爾

螺距 窗臺 量程 (米) 窗臺 量程 (米)
U V W U V W
100 90 180 0 0.45 0.34 22 22 22 0.21 85 85 85
200 90 180 0 0.24 0.44 20 20 20 0.32 100 100 100
300 90 180 0 0.45 0.34 22 22 22 0.21 85 85 85
400 90 180 0 0.45 0.34 22 22 22 0.21 85 85 85
500 90 180 0 0.45 0.34 22 22 22 0.21 85 85 85
9000 氧化物 0 270 0 0.38 0.48 35 12 8 0.14 100 42 20
9000 新鮮 90 180 30 0.32 0.52 10 15 8 0.16 150 110 45

表 28:模型半變異函數參數,55區地下礦產資源模型

旋轉 (度) 金塊 球形 結構1 球形 結構2
浸出

浸出

迪爾

螺距 窗臺 量程 (米) 窗臺 量程 (米)
U V W U V W
3000 77 164 56 0.5124 0.4493 25 15 7 0.0383 300 200 35
3010 70 164 45 0.5282 0.4333 25 15 5 0.0385 90 50 20
3020 77 164 58 0.3986 0.5449 35 25 7 0.0564 150 120 20
3030 77 160 60 0.4759 0.4971 25 20 6 0.0271 90 70 15
3040 77 164 67 0.4889 0.473 25 15 7 0.038 90 50 20
3050 89 158 37 0.317 0.5026 75 45 15 0.1804 220 120 30
3055 89 158 50 0.3111 0.4882 60 50 15 0.1978 220 120 30
4000 77 164 45 0.263 0.5233 25 20 7 0.2141 125 70 20
4010 77 164 51 0.4354 0.5022 20 20 6 0.0626 90 70 15
5010 88 203 51 0.2604 0.5489 35 35 7 0.1895 110 70 25

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第102頁,共200頁

表 29:模型半方差函數參數,巴加西南部

旋轉 (度) 金塊 球形 結構1 球形 結構2
浸出

浸出

迪爾

螺距 窗臺 量程 (米) 窗臺 量程 (米)
U V W U V W
1000 65 42 105 0.7145 0.2414 10 10 7 0.0441 95 75 20
1010 60 35 88 0.4287 0.5132 10 7 5 0.0581 60 35 15
1011 60 35 111 0.6098 0.3605 9 7 6 0.0297 60 40 15
1015 55 40 154 0.4235 0.5497 11 9 7 0.0268 55 30 15
1020 55 38 113 0.3842 0.3536 30 20 7 0.2622 50 35 15
1030 70 30 123 0.2196 0.6047 10 7 7 0.1757 50 35 15
1050 60 30 110 0.5778 0.363 6 5 4 0.0592 40 20 12
1060 55 41 105 0.3205 0.5718 10 7 5 0.1087 50 35 15
2000 75 9 115 0.5483 0.4499 95 65 15 0.0017 120 80 25
2010 75 15 115 0.3443 0.5951 50 40 15 0.0606 120 80 25
2020 75 25 112 0.231 0.4108 70 70 15 0.3582 180 120 35

14.9Block Modelling

已為與本報告相關的三個礦牀構建了三個單獨的塊體模型。在55帶露天坑模型的實例中,還構造了一個額外的二維模型,其中估計了全寬累積值(Au g/tm)。

所有的塊體模型都建立在Yaramoko金礦的礦山網格座標系內,該座標系是基於WGS84 30P區的UTM系統。高程數據在礦山網格內增加5,000 m RL,以防止地下 礦山規劃的高程值為負值。

表30、表31和表32給出了每個模塊型號的參數。為了提供更好的體積分辨率,Bagassi South模型被旋轉以更好地與通常較窄的、中等傾斜的礦化礦脈的方向一致。 旋轉參數如表33所示。

表 30:55分區露天礦區塊型號規範

塊 大小(M) 原點*

Number of

單元格

父級 子單元格
X 12 0.001 468,600 100
Y 12 0.001 1,298,860

45 – 3D

1 – 2D

Z 12 0.001 4,996 32

* 地雷網格座標

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第103頁,共200頁

表 31:55區塊模型規格

塊 大小(M) 原點* 單元格數量
父級 子單元格
X 5 2.5 468,615 362
Y 5 0.5 1,298,860 92
Z 10 2 3,620 178

* 地雷網格座標

表 32:Bagassi南區型號規格

塊 大小(M) 原點* 單元格數量
父級 子單元格
X 5 2.5 469,579 362
Y 10 2 1,297,481 92
Z 5 0.5 5,312 178

* 地雷網格座標

表 33:Bagassi南塊體模型旋轉參數

旋轉 角 旋轉 個軸
1 2 3 1 2 3
40 71 0 Z X Y

14.10估測

對於這三個模型,分別使用普通克立格法(OK)和反距離加權法(IDW)相結合的方法來估計 金品位或累積金屬價值(以55區露天礦為例)。硬邊界用於估計所有模型中的所有區域 。評估是在每個域的基礎上進行的,超過了父代細胞的支持。

在每個區塊使用定向搜索橢球來定義用於估計的本地輸入數據。搜索橢球體尺寸和各向異性 基於從半方差函數分析得出的方向。地下55區和巴加西南部模型採用了動態各向異性;使搜索橢球體的旋轉與每個區塊的礦化礦脈的局部傾角和傾角方向一致。表34、表35和表36提供了每個模型中每個域的估計和搜索參數。在每個模型中採用了多遍策略,搜索參數越來越寬鬆和擴展,以確保估計每個域中的大多數塊 。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第104頁,共200頁

表 34:55露天礦分區搜索和估算參數

旋轉 (度)

麥克斯。

桑普斯。

per hole

橢球體

尺寸

(米)

敏。

桑普斯。

麥克斯。

桑普斯。

方法 經過
浸出

浸出

迪爾

螺距 U V W
100 90 180 -10 - 75 50 30 5 10 2DOK 1
200 90 180 -10 - 75 50 30 5 10 2DOK 1
300 90 180 -10 - 75 50 30 5 10 2DOK 1
400 90 180 -10 - 75 50 30 5 10 2DOK 1
500 90 180 -10 - 50 30 30 5 10 2DOK 1
9000 氧化物 0 90 0 5 90 90 25 10 25 好的 1
9000 新鮮 90 180 30 5 115 85 35 10 25 好的 1
100 90 180 -10 - 187 125 75 3 10 2DOK 2
200 90 180 -10 - 187 125 75 3 10 2DOK 2
300 90 180 -10 - 187 125 75 3 10 2DOK 2
400 90 180 -10 - 187 125 75 3 10 2DOK 2
500 90 180 -10 - 187 125 75 3 10 2DOK 2
9000 氧化物 0 90 0 5 225 225 63 5 25 好的 2
9000 新鮮 90 180 30 5 287 215 88 5 25 好的 2

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第105頁,共200頁

表 35:地下55區、搜索和估算參數

旋轉 (度)

麥克斯。

桑普斯。

per hole

橢球體

尺寸

(米)

敏。

桑普斯。

麥克斯。

桑普斯。

方法 電源 經過
浸出

浸出

迪爾

螺距 U V W
3000 動態 4 35 25 10 12 22 好的 1
3010 動態 4 25 15 10 12 32 好的 1
3011 動態 4 25 25 10 10 18 IDW 3 1
3020 動態 4 25 25 10 12 32 好的 1
3030 動態 8 25 20 10 12 40 好的 1
3040 動態 6 25 20 10 12 40 好的 1
3050 動態 8 60 50 10 8 24 好的 1
3055 動態 6 60 50 10 8 24 好的 1
4000 動態 4 35 25 10 12 32 好的 1
4010 動態 4 20 20 10 12 32 好的 1
5010 88 203 51 - 35 35 7 8 24 好的 1
5030 84 164 52 - 80 50 15 4 12 IDW 3 1
5040 82 176 55 - 190 110 30 4 12 IDW 3 1
3000 動態 4 150 100 30 12 20 好的 2
3010 動態 4 90 50 20 12 24 好的 2
3011 動態 4 50 50 15 4 16 IDW 3 2
3020 動態 4 150 120 20 12 24 好的 2
3030 動態 8 90 70 20 8 24 好的 2
3040 動態 6 120 90 20 8 24 好的 2
3050 動態 8 220 120 25 4 16 好的 2
3055 動態 6 220 120 25 4 16 好的 2
4000 動態 4 150 100 10 12 24 好的 2
4010 動態 4 90 70 15 12 24 好的 2
5010 88 203 51 - 110 70 25 6 14 好的 2

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第106頁,共200頁

表 36:巴加西南部的搜索和估計參數

旋轉 (度) 最大。 Samps。每孔 橢球體
尺寸
(米)
最小。 個Samps。 最大。 Samps。 方法 電源 經過
浸出

浸出

迪爾

螺距 U V W
1000 動態 6 50 35 10 12 24 好的 1
1010 動態 8 25 15 7 12 40 好的 1
1011 動態 8 25 15 7 12 40 好的 1
1015 動態 6 55 30 15 12 24 好的 1
1016 62 33 163 3 45 25 15 3 10 IDW 3 1
1020 動態 6 50 35 15 12 24 好的 1
1025 55 38 113 4 50 35 15 8 16 IDW 3 1
1030 動態 4 50 35 15 8 16 好的 1
1035 68 20 151 4 75 45 15 8 16 IDW 3 1
1040 55 38 113 3 50 35 15 4 12 IDW 3 1
1050 動態 8 40 20 12 12 40 好的 1
1055 68 20 151 4 40 24 10 4 12 IDW 3 1
1060 動態 4 50 35 15 4 16 好的 1
1065 70 30 140 6 45 25 10 2 12 IDW 3 1
2000 動態 6 95 65 15 12 24 好的 1
2010 動態 6 95 65 15 14 24 好的 1
2020 動態 6 70 70 15 12 24 好的 1
1000 動態 4 95 75 20 4 16 好的 2
1010 動態 8 65 35 15 4 24 好的 2
1011 動態 8 60 40 15 4 24 好的 2
1015 動態 4 110 60 30 4 16 好的 2
1020 動態 4 50 35 15 4 14 好的 2
1025 55 38 113 4 50 35 15 4 8 IDW 3 2
1030 動態 4 50 35 15 4 8 好的 2
1035 68 20 151 4 75 45 15 4 8 IDW 3 2
1050 動態 8 80 40 24 4 24 好的 2
2000 動態 4 130 80 25 4 14 好的 2
2010 動態 4 120 80 35 4 14 好的 2
2020 動態 4 180 120 35 4 14 好的 2

對於55區露天礦模型而言,沒有對具有最小綜合數據的域600、700、800和900進行估計,並且在區塊模型中將域的四捨五入的平均或中位數黃金品位分配給該域。表37列出了 按域分配的黃金等級。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第107頁,共200頁

表 37:指定的次要礦化礦化礦脈的區域平均品位

ZONECODE Au 品級(克/噸) 值 類型
600 4.9 四捨五入 平均值
700 13 四捨五入 平均值
800 1.2 四捨五入 平均值
900 0.9 中位數

14.11驗證

Yaramoko模型估計的初步驗證使用了各種方法,包括:檢查未估計的礦化區塊、密度值不正確或不正確的賦值,以及礦化區塊或密度值高於地形的礦化區塊。

在這些檢查之後,在每個域的基礎上沿着相關主軸生成條帶圖,以評估與輸入綜合等級相比較的估計等級概況的代表性。在所有情況下,條帶圖都會顯示估計等級與輸入複合數據中觀察到的期望值之間的符合程度。圖23、圖24和圖25給出了每個模型的樣條圖。

(GRAPHIC)

圖 23:55向東繪製露天礦區域200條帶狀圖

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第108頁,共200頁

(GRAPHIC)

圖 24:55區地下區域3010條帶圖

(GRAPHIC)

圖 25:Bagassi South,DOMAIN 1010帶狀圖(QV1)

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第109頁,共200頁

14.12Mineral Resource Reporting

14.12.1.礦產 資源分類

區塊 55區、露天礦和地下礦藏以及巴加西南部礦藏的模型噸位和品位估計已根據CIM進行了分類礦產資源和礦產儲量界定標準(2014年5月),由Hans Andersen先生(MAIG)和John Tyrrell先生撰寫,並由Matthew Cobb博士(MAIG)審查。

礦產資源已通過半定性方法分類為測量、指示和推斷,考慮了以下因素:

在收集用於估算的輸入數據期間,制定了質量控制程序和數據收集程序。

目前對該礦牀的地質認識。

Volume of available input data.

估計數據塊的搜索 遍。

從通知數據到數據塊估計的平均 距離。

14.12.2.最終經濟開採的合理前景

據報道,55區露天礦的礦產資源位於理論上優化的礦坑殼體內,截止品位為0.5g/t Au。表38總結了用於派生此優化外殼的 參數。

表 38:55分區露天礦報表外殼優化參數

項目 單位 價值
黃金 價格 US$ / oz. 1,700
冶金回收 百分比 (%) 98
整體坡度角 學位 50
採礦成本 美元 /噸 3.2
加工成本 美元 /噸礦石 20.59
G&A 美元 /噸礦石 14.5

55 區域地下礦產資源是在為露天礦產資源定義的優化殼下報告的,使用的截止品位為2.6 g/t Au,以及與露天礦相同的加工、一般和管理成本以及冶金回收。巴加西南部礦產資源的報告使用了與地下55區相同的參數。

14.12.3.Depletion For Mining

根據測量數據,通過定義邊界實體和定義枯竭區域的線條,每個模型都耗盡了以前的手工和商業開採。礦產資源將在2021年12月31日耗盡(圖26、圖27、圖28)。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第110頁,共200頁

(GRAPHIC)

圖 26:55區域露天礦礦產資源模型-2021年12月31日之前的開採耗竭

(GRAPHIC)

圖 27:截至2021年12月31日的55區礦產資源枯竭

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第111頁,共200頁

(GRAPHIC)

圖 28:巴加西南部的採礦枯竭。

14.12.4.Statement of Mineral Resources

Yaramoko金礦由三個來源的礦產資源組成:露天礦55區、地下55區和巴加西南部(地下)。 該礦的礦產資源綜合報表載於表39和表40。據報道,地下礦產資源為2.6g/t Au邊際品位。據報道,露天礦產資源的含金量為0.5克/噸。礦產資源 不包括礦產儲量。礦產資源不是礦產儲量,沒有證明的經濟可行性。 不能確定全部或任何部分礦產資源將轉換為礦產儲量。

表 39:已測量和指示的礦產資源;Yaramoko金礦,截至2021年12月31日

位置 分類 噸 (000) Au (克/噸) Au (Koz)
Z55 地下 測量的 48 5.83 9
指示 212 5.58 38
測量的 +表示 260 5.62 47
Z55 露天礦 測量的 0 0.00 0
指示 107 5.23 18
測量的 +表示 107 5.23 18
巴加西南部 測量的 0 0.00 0
指示 137 6.58 29
測量的 +表示 137 6.58 29
組合在一起 測量的 48 5.83 9
指示 456 5.80 85
測量的 +表示 504 5.80 94

請 參閲下面的表40中的説明。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第112頁,共200頁

表 40:推斷礦產資源;Yaramoko金礦,截至2021年12月31日

位置 分類 噸 (000) Au (克/噸) Au (Koz)
Z55 地下 推論 74 7.99 19
Z55 露天礦 推論 100 0.62 2
巴加西南部 推論 73 5.97 14
組合在一起 推論 247 4.41 35

備註:

礦產資源由2014年CIM《礦產資源和儲量定義標準》定義

礦產資源 不包括礦產儲量

礦產 不屬於礦產儲量的資源不具有經濟可行性

可能對報告礦產資源產生重大影響的因素包括:金屬價格和匯率假設的變化;當地對礦化解釋的變化;假設的冶金回收率、採礦稀釋和回收率的變化;和假設 繼續有能力訪問現場、保留礦業權和地表權、 保持環境和其他監管許可以及保持社會許可證 以運營

Mineral Resources for the Yaramoko Gold Mine are estimated as of June 30, 2021 for underground and as of February 2, 2021 for open pit, and reported as of December 31, 2021 taking into account production-related depletion for the period through December 31, 2021

Yaramoko 基於假設金價為1,700美元/盎司和相同成本,原地報告了55區露天礦的黃金品位截止品位為0.5克/噸金,地下為2.6克/噸金。冶金回收,並限制在優化的 坑殼內。Yaramoko金礦通過RoxGold Sanu由布基納法索政府持有10%的附帶權益

馬修·科布博士是礦產資源部門的合格負責人,也是RoxGold(福圖納的全資子公司)的僱員。

由於舍入過程,總計 可能無法相加

14.12.5.與先前估計的比較

Yaramoko金礦的礦產資源此前報告截至2020年6月30日。從那時起,地下55區和巴加西南部模型都進行了更新,包括微小的解釋變化,以增加對每個礦牀的地質理解 。

在整個期間內,採礦活動一直在繼續,截至2021年12月31日的這段時間內,採礦活動一直在消耗。截至2020年6月30日,55區露天礦產資源沒有重大變化。

因此,礦產資源在當前報表和以前報表之間的變化 主要歸因於:

地質 由於增加開發和加密鑽井數據而進行的重新解釋更新。

持續採礦活動造成的損耗 。

14.12.6.Reconciliation to Production

55區露天礦尚未開採,因此沒有對賬數據可用。55區和Bagassi South開採的材料是通過Yaramoko加工廠混合的,無法獲得個別礦藏的對賬數字。宣佈已開採的 礦石(DOM)

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第113頁,共200頁

按月報告的總數為 。從2021年6月30日至2021年12月31日;在使用巴加西南部和55區地下現行礦產資源評估的相關時間段內,DOM平均佔採礦呼叫的96%(MC)。

表 41列出了相關月份的對賬數字,顯示與DOM相比,礦產資源模型總體上低估了 。與這一模式明顯不同的是對2021年12月的對賬,然而,對這一業績不佳的根本原因的調查突出了與材料分配不當有關的一些操作問題。 對賬數字不佳不是由於模型差異造成的。

表 41:礦產資源與生產的對賬;Yaramoko金礦

Month (2021) Mc (金盎司) DOM (金盎司) % 差異
八月 7,789 7,930 102%
九月 11,378 11,644 102%
十月 10,942 11,741 107%
十一月 10,123 11,164 110%
十二月 13,248 8,889 67%
總計 53,480 51,368 96%

14.13Comment on Section 14

QP認為,55區(地下和露天礦)和Bagassi南部的礦產資源已使用符合行業標準慣例的適當可靠數據和技術進行了評估。因此,QP認為估算符合CIM的要求礦產資源和礦產儲量界定標準(二零一四年五月)、 及(視乎情況而定)適用於支持礦產儲量申報。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第114頁,共200頁

15Mineral Reserve Estimates

本部分概述了用於為Yaramoko金礦編制礦產儲量估算、將礦產資源轉換為礦產儲量的方法。

15.1Yaramoko 地下礦產儲量

Yaramoko礦產儲量估計是RoxGold完成的工作的結果。RoxGold進行了詳細的礦山設計、規劃工作、邊際品位、經濟礦底評估和礦山基礎設施要求。

評估礦產儲量時採用了以下方法:

使用Deswik採場優化器軟件在資源 區塊模型中分別為55區和Bagassi South的盈虧平衡截止品位3.40和3.00 g/t Au生成採礦形狀。這是根據1600美元/盎司的金價和礦山的估計壽命計算的。 如表42和43所示,從承包人採礦到礦山壽命結束的假設所產生的平均作業成本,包括:

55區和巴加西南部的現場運營成本估計分別為157.56美元/噸和139.87美元/噸 。

估計 流程回收率為98.0%。

採場設計僅針對已測量和指示的礦產資源,但如果推斷的 礦產資源不可避免地包含在採礦形狀中,則使用加權平均 。

基於歷史運行業績的採場設計的幾何形狀。

55區和巴加西南部的分段間距分別為20米和17米,根據目前的採礦實踐選擇分段高度 。

這兩個地下礦牀都選擇了寬度為3.8m,高度為3.8m的 開挖(包括內部和外部貧化)礦石開發驅動剖面。

確定了55區採場最大走向長度為25m,巴加西南採場最大采場走向長度為10m。

55 區域經濟開採深度限制在海拔4,234米或4,234 RL,相當於地表以下1,100米的垂直深度。

巴加西南部經濟開採深度限制在海拔5,044米或5,044 RL,相當於地表下260米的垂直深度。

採用了外部貧化、貧化品位和採礦損失的估計

使用Deswik軟件的採場優化器生成了實際的採礦形狀,55區和巴格西南的稀釋率分別為0.70m和1.0m,均勻分佈在上盤和下盤。

採場最小開採寬度為1.5m,55區和巴加西南部最小最終貧化採場形狀寬度分別為2.2m和2.5m。隨着礦化沿走向擠壓和膨脹,最終採場形狀寬度變化 。

從零等級的回填材料中額外應用3%的外部稀釋。

根據採場類型和開採位置的不同,採場類型的採礦量估計從85%到93%不等。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第115頁,共200頁

表 42:盈虧平衡線-55區的估算

參數 單位 價值
金屬價格 美元/盎司 1,600
植物恢復 % 98.0
版税 % 6.0
黃金支付能力 % 99.2
銷售成本 美元/盎司 5.50
採礦成本 美元/噸 105.8
工廠成本 美元/噸 27.7
併購成本 美元/噸 24.1
盈虧平衡 邊際品位 克/噸 3.4

表 43:盈虧平衡邊際品位估算--巴加西南部

參數 單位 價值
金屬價格 美元/盎司 1,600
植物恢復 % 98.0
版税 % 6.0
黃金支付能力 % 99.2
銷售成本 美元/盎司 5.50
採礦成本 美元/噸 88.1
工廠成本 美元/噸 27.7
併購成本 美元/噸 24.1
盈虧平衡 邊際品位 克/噸 3.0

直接從區塊模型提取的圍巖稀釋的品位 ,定義為廢物/礦石 噸(W/O)的回填的零品位。開發礦石貧化包括在選定的礦石驅動配置文件和採礦軟件中,直接報告貧化 噸和品位。

表 44概述了在礦產資源向礦產儲量轉換中應用的外部貧化和採礦回收。地下礦山的礦產儲量如表45所示。

表 44:Yaramoko地下礦產資源轉儲量的可採性係數

來源 外部 稀釋 採礦 回收
發展 10% 超支 100%
回採55區:
深孔採礦法 掛牆和底牆0.35 米(共0.7米),外加3%的回填稀釋 93%
底板 採場 88%
巴加西採礦法 南:
深孔採礦法 掛牆和底牆0.50 米(共1.0米),外加3%的回填稀釋 86%
底板 採場 85%

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第116頁,共200頁

表 45:截至2021年12月31日的礦產儲量;Yaramoko地下礦山

位置 類別 公噸 等級 包含 黃金
(000) 黃金 (克/噸) (000’ oz)
庫存 經證明 214 2.98 21
很可能 - - -
55 地下地帶 經證明 85 5.81 16
很可能 857 7.51 207
巴加西南側地鐵 經證明 - - -
很可能 145 6.47 30
Yaramoko 地下礦山 經過驗證的 +可能性 1,302 6.78 274

備註:

礦產儲量由2014年CIM《礦產資源定義標準》和 礦產儲量定義。

可能對報告礦產儲量產生重大影響的因素包括:金屬價格和匯率假設的變化;當地對礦化解釋的變化;假設的冶金回收率、採礦稀釋和回收率的變化;和假設 關於繼續有能力進入現場、保留礦業權和地表權、 保持環境和其他監管許可以及保持社會許可證 運營。

Yaramoko地下礦山的礦產儲量估計為2021年6月30日,報告為截至2021年12月31日的儲量,考慮到截至2021年12月31日的生產相關損耗。

根據假設金價為1600美元/盎司,Yaramoko地下礦山的礦產儲量為55帶的截止品位為3.4 g/t Au,巴加西南部的截止品位為3.0 g/t Au, 冶金回收率為98.0%。地下采礦成本為105.8美元/噸,G&A成本為24.1美元/噸,55區和地下采礦的加工成本為27.7美元/噸,G&A成本為24.1美元/噸,巴加西南部的加工成本為27.7美元/噸。Bagassi South的地下采礦回收率估計在85%至93%之間,55個帶狀採礦點類型相關,100%用於開發驅動器。採場採出貧化係數為10%,55帶和巴加西南採場分別採用0.7m和1.0m貧化皮。

克雷格·理查茲·P·恩格。APEGA(#41653)是報告的Yaramoko礦地下礦產儲量的合格負責人,是Fortuna的一名員工。

由於舍入過程,總計 可能無法相加

15.2 55Zone Open Pit Mineral Reserves

本部分概述了55區露天礦的礦產儲量估算,並討論了將礦產資源轉換為礦產儲量所使用的主要假設、參數和方法。

55區露天礦的邊際邊界品位估計為0.9g/t Au。這一分界線是根據金價1,500美元/盎司、現有相關運營成本和回收率以及在該地區經營的信譽良好和經驗豐富的採礦承包商提供的採礦承包商費率來估算的。

截至本報告生效日期,55區礦牀尚未進行露天開採。2020年9月,巖土諮詢公司MineGeoTech Pty Ltd(MineGeoTech)完成了對55區露天礦的巖土研究。巖土技術研究(MineGeoTech,2020)的結果是一個技術上合理的礦坑設計,適合支持礦產儲量。2021年2月,國際獨立礦業諮詢公司Entech Pty Ltd.(Entech)完成了對55區露天礦的採礦研究。 The Entech(2021)

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第117頁,共200頁

採礦研究包括礦坑優化,指導詳細的礦坑設計。Entech(2021年)的礦坑設計符合MineGeoTech礦坑壁設計建議,以及礦坑運輸道路和最小採礦寬度,足以滿足選定的採礦設備車隊 。Entech(2021)礦業研究包括一項經濟評估。55區露天礦儲量的QP 認為55區露天礦已完成的研究工作處於初步可行性研究(PFS)水平,並足以支持55區露天礦儲量估計。截至本報告生效日期完成的研究工作表明,採礦計劃在技術上是可行的,在經濟上也是可行的。

以下區塊模型約束用於將指示的資源轉換為可能的儲量:

在 終極坑道設計中。

Below the site topography surface.

Above the marginal cut-off grade of 0.9 g/t Au.

已對0g/t金的品位進行了10%的貧化開採。

採礦 已應用85%的回收率。

現有的 個地下工作面已經耗盡,品位為零。

未來55區地下礦山LOMP內的地下巷道已耗盡 ,品位為零。

在55區露天礦內沒有測量到的資源。礦井設計範圍內的所有推斷資源都被當作廢石處理,用於礦山調度和經濟評估。

礦產資源區塊模型具有1米、2米和3米延伸區(也稱為“光環”或“皮膚”),這些區域來自現有的地下礦井。礦坑優化是在用完這些光暈增量後完成的 ,以測試礦坑優化和礦物儲量對光暈增量可恢復性的敏感性。這項工作的結論是,礦坑優化和礦產儲量對暈物質的可回收率很敏感。本技術報告中估計的礦產儲量是在暈物質可回收的假設下編制的。進一步的資源鑽探將被用來更準確地確定光暈物質。在開始採礦之前,將編制一份空白管理計劃 ,詳細説明在現有地下工作面上方和附近安全開採的採礦方法和程序,以最大限度地減少採礦稀釋和最大限度地提高採礦回收率。

本次礦產儲量估算採用了全球採礦稀釋和採礦回收係數。雖然該等因素具有全球代表性,足以支持礦產儲備,但預期在採礦期間,鄰近現有地下工作面的地方將會有較高的採礦貧化率及較低的採礦回收率,而其他礦藏地區的採礦貧化率較低,而採礦回收率則較高。

除本文討論外,並無任何已知採礦、冶金、基礎設施、環境、許可、法律、業權、税務、社會經濟、營銷、政治或其他相關因素可能會對礦產儲量估計產生重大影響。

表46列出了55區露天礦的礦產儲量。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第118頁,共200頁

表 46:截至2021年12月31日的Yaramoko露天礦的礦產儲量

位置 類別 公噸 等級 包含 黃金
(000) 黃金 (克/噸) (000’ oz)
55 分區露天礦 經證明 - - -
很可能 824 7.17 190
Yaramoko 露天礦 經過驗證的 +可能性 824 7.17 190

備註:

礦產儲量由2014年CIM《礦產資源定義標準》和 礦產儲量定義。

可能對報告礦產儲量產生重大影響的因素包括:金屬價格和匯率假設的變化;當地對礦化解釋的變化;假設的冶金回收率、採礦稀釋和回收率的變化;和假設 關於繼續有能力進入現場、保留礦業權和地表權、 保持環境和其他監管許可以及保持社會許可證 運營。

Yaramoko露天礦的礦產儲量估計為2021年2月2日,報告為截至2021年12月31日,考慮到截至2021年12月31日的生產相關消耗。

根據假設金價為1,500美元/盎司,55區露天礦的礦產儲量報告的截止品位為0.9克/噸黃金。地表礦產儲量在最終礦坑設計內原地報告,採礦稀釋度為10%,採礦回收率為85%。 礦山計劃55區年限內的現有和未來地下巷道已耗盡 。

克雷格·理查茲·P·恩格。APEGA(#41653)是Yaramoko礦55區露天礦儲量的合格負責人,也是Fortuna的員工。

由於舍入過程,合計 可能無法相加。

15.3對第15節的評論

礦產儲量將採用地下和露天採礦方法開採,QP認為,採用基於運營經驗的合理採礦回收率和貧化係數以及基於實際採礦(露天礦情況下預計)、加工和冶煉成本的透明盈虧平衡邊際品位、工廠實現的實際冶金回收率 以及基於市場共識的合理長期金屬價格,適當報告 礦產儲量。

QP認為,已探明和可能的礦產儲量評估經過合理謹慎,並已根據2014年CIM定義 標準進行分類。此外,他們認為,礦產儲量不太可能受到採礦、冶金、基礎設施、許可或其他因素的實質性影響,因為這些因素在過去六年的開採中都得到了很好的確立。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第119頁,共200頁

16挖掘 方法

本節介紹55區和巴加西南部地下礦山的作業特點,以及擬議的55區露天礦作業。

16.1Yaramoko 金礦-地下礦山

此 部分總結了支持Yaramoko地下礦山最新礦產儲量估計的礦山設計和規劃工作,這些礦山自2016年以來一直在運營。地下礦山規劃工作由RoxGold承擔。

16.1.1.水文地質學

55個 區域和巴加西南部礦山正在地下開採,分別自2016年和2019年以來一直在運營。這兩個地下礦山的脱水率 都記錄了過去48個月的運營業績。

2020年和2021年55區和巴加西南部的礦井總抽水量分別為每秒7.0升和24小時2.0升/秒 。據觀察,已開發的礦井是乾燥的,幾乎所有的水都被循環用作礦井用水。

第17節介紹了55區和巴加西南部地下礦井的礦井降水系統。

16.1.2.Mine Geotechnical

自2020年初以來,55區礦山和巴加西南部的採礦法已被調整,並考慮了歷史運營業績和獨立巖土諮詢公司MineGeoTech Pty Ltd(MineGeotech)進行的巖石力學審查的建議。

55帶礦採用標準單板分段採高,分段間距為20m,走向長度為25m~30m。已完成的 評審建議,根據20米的分段間距,採場的最大走向長度可達40米,並將根據運營業績進行調整。55區礦山採場排序正在從三級 面板膠結巖石自下而上的順序過渡到四級 面板序列,其中最終的底板保持為無填充的空隙,最終的面板保持為無填充的空隙。向四面板序列的過渡從4,574個MRL開始,一直持續到礦山壽命結束。這一方法是通過建議在礦山整個生命週期內減少底柱採場數量和增加對非底柱採場的充填要求而採用的。在採礦過程中,將根據地麪條件調整四級板走向長度的最終底板或肋柱。

巴格西南礦採用標準單板分段採場高度,分段間距17m,採場走向長度10m,根據採場歷史表現,2020年採場走向長度由25m調整為25m。QV1和QV‘礦脈均採用相同的分段間距,採場走向長度為 。

根據迄今的經驗,55區和巴加西南部的原地應力預計不會影響礦山生產。已針對開發和回採作業中遇到的各種條件確定了地面支持標準和55區和巴加西南部的要求。這些標準記錄在礦井的地面控制中

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第120頁,共200頁

管理計劃,定期審查並根據需要進行修訂,下一次更新地面控制管理計劃於2022年第二季度完成。

《55區礦山地質年鑑》中的建議 強調底板採場是危險區域,不穩定採場更有可能發生 ,這些是最終的採場盤區,按四級或三級盤區順序開採,連續後退 無充填。根據採場 性能的要求,調整窗臺採場走向長度或肋柱位置。這一方法也適用於巴加西南部礦場。

為減輕採場的不穩定性,在55區和Bagassi南礦採場應用地面支持制度時,採用了設計和放置的電纜錨杆模式,以防止掛幫和底壁的不需要的材料落入採場 空區。2021年完成了對該標準的審查,並通過減少腳趾和環間距、電纜方向、從採場範圍放置電纜以及在剪切帶外至少2.0m的理想埋設長度來調整電纜錨杆模式。電纜螺栓的環和趾間距已從3.5 m x 3.5 m調整為2.5 m x 2.5 m。這些電纜的鑽孔方向已從標準的45度、15度和-15度調整為與水平方向成30至90度之間的範圍,具體取決於採場沿礦道的幾何形狀和放置位置。

地面 廢物開發標題中的支撐標準設計為3.0米和2.4米長的SS-47鍍鋅分體式機組和鍍鋅焊絲網,安裝在每個燒成的開發輪上。牆體用螺栓和網狀物固定在離地面2.6米的地方。 採掘交叉口或巷道在2.0米的中心用6.0米或9.0米的雙股帶肋電纜螺栓用纜索螺栓固定。 採礦機開發的地面支撐包括長2.4米和1.8米的鍍鋅SS-39分體機組,用鍍鋅的 焊接鋼絲網高出地面2.6米。每一輪都應在工作面安裝地面支撐。這一用於開發的地面支持標準 適用於兩個地下礦山。

隨着55區礦井深度的不斷增加,在 凹陷的開發推進過程中,遇到了以前未被識別的構造。完成了對傾斜條件的審查,建議將傾斜地面支撐制度從目前的2.4米標準調整為後部永久使用的3.0米螺栓。此外,還對傾斜進行了額外的設計調整,以使傾斜遠離已知結構。

自55Zone礦於2016年投產以來,AMC(英國)諮詢公司一直進行獨立的年度巖土技術審查和現場支持,自2020年以來,MineGeoTech一直是與RoxGold就巖石力學相關問題進行合作的顧問。

16.1.3.Mining Method

從採礦方法選擇的角度來看,55區和巴加西南部的相關特徵如下。

礦體賦存於陡峭的剪切賦存石英脈中,在深部包括沿走向具有可變連續性的石英 脈所在的較寬剪切帶。55帶的礦體傾角在70度至85度之間,巴加西南段的礦體傾角在60度至70度之間。

兩個礦牀的 石英脈在東西兩個方向上傾向於向末端擠壓和膨脹,並有張開和平行的礦脈。靜脈厚度各不相同

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第121頁,共200頁

在55區的1.0米到6.0米之間,巴加西南部的0.5米到7.0米之間。

礦體的陡峭性質和巖石強度使得采用膠結充填的深孔露天採礦法 得以採用,自55區和Bagassi南礦開始生產以來,這種採礦方法一直在實施。

礦脈的狹窄性質決定了生產爆破的小孔尺寸(直徑64 mm),以維持配料和間距要求 ,以及緊密的分段間距(55區和Bagassi South分別為20米和17米),以限制孔偏差對外部稀釋和設備能力的影響。

膠結 巖石充填用於回填採礦後的空隙,以幫助保護剩餘原地採場的地面條件。55區和巴加西南部礦山都使用膠結 巖石充填。

縱向延遲膠結充填深孔採礦法是這兩個地下礦山的主要採礦方法。在生產爆破前,除底柱採場外,還會向上鑽孔以實現突破並進行測量,以確保鑽孔精度。礦柱採場被作為盲孔採場進行鑽探,因為這些採場是在55區和巴加西南部的四人或三人小組中進行開採的最後水平。一種縱向採場序列,沿走向從靜脈末端向東西方向後退到中央通道。

圖29和圖30顯示了55區和巴加西南部深孔採場多個分段的典型橫截面,顯示了礦體的擠壓和膨脹性質和取向、分段高度和鑽機的剖面。每個採場 都是以這種方式開採的,55區的走向長度為25米,巴加西南部的走向長度為10米。

圖 29:典型橫斷面55區--採場佈置與成礦

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第122頁,共200頁

圖 30:巴加西南採場典型斷面佈置及成礦情況

由於礦體狹小的性質,爆破 孔通常由平行向上的孔組成,採用骰子五或拉鍊鑽進模式。鑽孔長度從12米到17米不等,在礦脈寬度超過5.0米的地方有一些鑽孔呈扇形展開。鑽探係數 平均每鑽米2.5噸到3.5噸,對於窄礦脈礦體來説是共同因素。炮眼內裝有硝酸銨燃料油(ANFO)和低密度硝酸銨燃料油(ANFO),用於周長控制,初始空腔點火的粉塵係數為1.00至1.50公斤/噸,環形點火的粉塵係數為0.50至1.00公斤/噸。由於ANFO 對水的敏感性,任何潮濕的孔都會被充入孔內襯墊。根據採場位置和採場類型的不同,採場槽有多種打開方式。末端的採場使用氣腿上升或井下深孔鑽探,並進行垂直後退發射,而鄰近採場使用空氣上升或對膠結巖石充填進行射擊。

55區的標準採場尺寸為走向時25米至40米,基於底板高度的20米高度,以及計入計劃稀釋的礦脈寬度。55帶標準採場平均產量為3000噸至3500噸。生產裝載量為3.1立方米(m3)剷鬥裝載、拖運、傾倒裝載機(LHD),遠程裝載,用於最終的採場清理。採場眉毛上的礦化物質被鏟運機沿着礦脈運送到靠近主斜坡面的每一層上,並由5.7米深的鏟運機重新處理。3 將桶裝到卡車上,以便拖到我的(只讀存儲器)墊上。

巴加西南部採場的標準尺寸為走向10米,基於分段高度的17米高,以及計入計劃稀釋的礦脈寬度。巴加西南部的標準採場平均產量為1000噸至1500噸。生產負荷為3.1米3吊桶LHD,

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第123頁,共200頁

遠程遠程裝載,進行最終的採場清理。從採場眉毛排出的礦化物質被鏟運機沿着礦脈運送到靠近主斜坡面的每一層上,並由5.7米長的鏟運機重新處理3 將桶裝到卡車上,以便拖到只讀存儲器墊上

深孔 採場在前4米到5米回填6.0%的膠結開發廢石,然後在接下來的10米回填4.0%的膠結開發廢石,然後在剩餘的空隙中填充未膠結的廢石,在底部填充強度較高的 ,以確保從下面燒製地臺板時發生的超挖最小。目前的LOMP表明,開發產生的廢物 可以滿足55區礦山和巴加西南部的所有回填需求,但在開發產生的廢物不足以充填採場的情況下,廢物將從廢料場回運用於充填活動。

回填過程包括在每個底板的回填攪拌池將廢石與水泥漿混合。水泥漿 由地下水泥攪拌機從地面攪拌站輸送到回填水平。將混合CRF沿 礦脈拖送到採場排土點,在該採場排土點,實物外牆或滾動外牆位於上部鑽井水平上3米處3 LHD。

礦柱回收沿走向以後退的順序進行,與下面採場區塊的時間相匹配。

16.1.4.Stope Design

55 區域和Bagassi南礦採場設計和儲量估算是利用Deswik的採場優化器模塊和現有的短期採場設計進行的。向採場生成軟件輸入的參數包括:

塊體模型和邊界的選擇對採場的生成是有意義的。
適用的 每個礦藏的分界線品位。
礦脈 控制採場生成方向的線框。
水平 控制串,以確定採場高度。
採場創建的方向、方向和起點。
Applicable stope strike lengths.
Minimum mining width of 1.5 m.
Applicable planned dilution.

通過假設55區和Bagassi South的每種採礦形態將分別額外開採0.7米和1.0米的圍巖層(上盤和下盤的總和),估計外部貧化。假設在底柱採場燒成後發生回填稀釋,則增加3%的額外稀釋度。

採場 優化器生成的形狀將替換為實際設計的採場形狀,因為這些形狀計劃在短期內開採。

圖38至40顯示了55區礦和巴加西南礦的垂直投影圖,包括QV1和QV‘礦脈。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第124頁,共200頁

圖 31:55分區礦井-垂直投影向北-基於儲量的礦井設計

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第125頁,共200頁

圖 32:巴加西南礦--垂直投影斜視--基於儲量的礦山設計

圖 33:巴加西南礦--垂直投影斜視--基於儲量的礦山設計

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第126頁,共200頁

16.1.5.開發和生產狀況

55區和巴加西南部地下礦山和加工廠在2021年持續運營。該廠在2021年處理了515,495噸,運行時間為每小時62噸。2021年礦井側向和傾斜開採總計6938 米,55帶除17米外,其餘均為開採。2021年,該礦生產了599,913噸礦石,品位為6.29克/噸。2021年按季度劃分的礦山關鍵績效指標見表47。

表 47:2021年Yaramoko金礦開採總結

單位 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 總計
廢物處理髮展 (m) 913 988 739 850 3,491
礦石開發 (m) 876 705 1,040 825 3,447
總橫向& 下降 (m) 1,789 1,693 1,779 1,676 6,938
垂直髮展 (m) 459 455 288 349 1,551
已開採的開發性礦石 (t) 41,294 31,759 21,614 24,731 119,397
採場礦已開採 (t) 119,962 117,752 120,434 130,368 480,516
已開採的礦石 (t) 153,256 149,511 142,048 155,099 599,914
礦石品位 黃金(克/噸) 6.91 5.34 6.55 6.38 6.29
包含 黃金 (盎司) 34,030 25,655 29,906 31,794 121,385

16.1.6.Underground Mine Layout

圖38至40顯示了55個分區和巴加西南部煤礦的佈局。55區礦體走向長度為200~400米,上部礦體走向長度為300~600米,由2020年完成的加密品位控制鑽進支持。55區礦產儲量向下延伸至4,234 RL,深度為1,100米。該礦牀目前沿 走向完全開發至4,534 RL,下降深度發展至4,494 RL。

巴加西南部QV1礦脈被分成三個不同的礦化區,共享相同的基礎設施,走向長度從100米到200米不等。QV1礦脈剩下的全部是生產活動,開發和基礎設施於2020年底完成。QV1的生產計劃於2022年3月31日前完成,隨後將進行QV的開發和生產。QV‘位於QV1以北約140米處,走向長度從100米到150米不等。QV’礦脈的通道將來自現有的QV1開發項目,並利用相同的基礎設施。

開發 基礎設施設計在55區和Bagassi South的底盤一側,分別向南和向北偏離礦體約50米和70米,以便為所需的基礎設施開發留出足夠的房地產,並保留礦體的地面條件。這兩個礦的基礎設施和開發設置與關鍵開發相同,包括:

拒絕。
級別 訪問。
Ore Drive.
庫存。
油底殼。
Fresh and return air.
Escape way.
Refuge chamber.

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第127頁,共200頁

Pump chamber.
油底殼。
Diamond drill drive.

進入地下礦山的通道是遞減開發的。55帶和巴加西南部的傾斜梯度不同,這是因為每個礦井的水平間距 不同。55區的平均坡度為負1:7.25,以保持20米樓層到 樓層的水平間距,並以負1:8.3的坡度保持Bagassi South的水平間距,以保持17米的樓層到樓層的水平間距。 斜井的開發縱斷面的尺寸為5.3 m寬x 5.8 m高,針對選定的拖車進行了優化。

其他 基礎設施開發具有正1:50的坡度,以允許排水,其尺寸適合設備類型的用途 。在開始生產活動之前,每個樓層都有第二條出口通道,使用的手持設備的尺寸為1.2米寬x 1.2米高。礦石開採採用正1:50 坡度,寬3.8米x高3.8米。

地下礦山通過一系列進風和排風提升通風,其尺寸為直徑3.5米的鑽孔提升、進風口的傾斜展平和4米乘4米的爆破深孔提升。這種配置是從地表到礦井最底層的設計 。

55區礦井的通風 進風口是通過下山作為主要來源提供的,3.5米的提升鑽孔為礦井提供冷卻空氣 ,以滿足隨着礦井深度的增加而增加的温度和體積要求。冷卻空氣通過位於地面的冷水機組提供。利用直徑3.5m的鑽孔提升和4m×4m的爆破深孔提升,排風提升從地面延伸到井底。排氣提升孔已就位,以容納額外風扇要求產生的體積 。工作面採用55千瓦(KW)至110 kW額定單風機或雙風機串聯配置的二次通風,位於一次通風系統中。

巴加西南礦採風量 採風口是以斜井為主要來源,經4m×4m炮眼隆起排出,構型由地面延伸至井底。二次通風提供給工作面,額定功率為55 kW至110 kW的單風扇或雙風扇串聯配置,位於一次通風系統中。QV‘礦脈的通風 將保持相同的配置,因為通往礦體的接入點來自QV1的現有基礎設施 。

16.1.7.Lateral Development

55區和巴加西南部地下礦山2022年至2024年的橫向開採年限為10,927米,其中55區為8,935米,巴加西南部為1,992米。表48和表49列出了這兩個地下礦山的礦山開發年限要求。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第128頁,共200頁

表 48:礦山開發年限要求(55區)

標題 類型 長度 (M)
大寫
衰敗 廢品 1,955
級別訪問 廢品 743
基礎設施開發 廢品 2,027
鑽石鑽井架 和托架 廢品 738
小計 大寫(M) 5,463
已支出
礦石驅動器 礦石/廢料 3,472
小計 已支出(M) 3,472
橫向發展總額 (M) 8,935

表 49:地雷開發年限要求(巴加西南部)

標題 類型 長度 (M)
大寫
衰敗 廢品 306
級別訪問 廢品 569
基礎設施開發 廢品 328
鑽石鑽井架 和托架 廢品 0
小計 大寫(M) 1,203
已支出
礦石驅動器 礦石/廢料 788
小計 已支出(M) 788
合計 側傾(M) 1,992

16.1.8.Raising Requirements

表50和表51彙總了2022年至2024年期間提高地雷壽命的要求。採場提升槽不在表中

表 50:礦井垂直髮展壽命2022-2024(55區)

方法 長度 大小 曼威
深井提升 210 4.0mx4.0m N
已煮熟 1,049 3.5米直徑 N
空中加薪 329 1.2mx1.2m Y
小計 1,588

表 51:2022-2024年礦井垂直髮展年限(巴加西南部)

方法 長度 大小 曼威
深井提升 4 4.0mx4.0m N
已煮熟 0 3.5米直徑 N
空中加薪 7 1.2mx1.2m Y
小計 11

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第129頁,共200頁

16.1.9.開發 和生產計劃

55區和巴加西南部地下礦山2020年和2021年的綜合採礦率分別為950噸/日和1,316噸/日 ,兩個礦均已全面投產。2020年至2021年產量的提升是由於資源優化、Bagassi South開發項目的完成以及兩個礦山生產靈活性的提高。

LOMP要求從2022年至2024年底的計劃採礦率為每日980tpd至每日600tpd,反映了巴加西南端的礦山生活,55區深度增加,也接近礦山壽命的結束。2022年至2024年的累計計劃礦石產量為108萬噸,品位為7.23g/t Au,按當前生產率計算,2021年初的剩餘儲備壽命為3年。

開發 截至本報告生效日期,開發進度一直高於預期,55區礦領先於當前生產前線兩級,這為採礦排序和調度提供了靈活性,有助於減少活動之間的互動 。開發工作將繼續由採礦承包商AUMS進行。編制礦山壽命開發計劃時考慮到了典型的潛在瓶頸,如可用通風、搬運垃圾的能力、由於缺乏通過灣而導致的主要下坡的擁堵,以及受過培訓的操作和維護人員的可用性。基於經營業績、礦山佈局、產生開發廢物的計劃費率以及承包商的參與,RoxGold Sanu預計上述任何方面在實現生產要求方面都不會有問題。

使用Deswik軟件(Deswik CAD、Deswik Interactive Scheduler和Deswik Stope優化器)完成LOMP的設計和調度。

表 52顯示了Yaramoko礦地下開發的壽命和生產計劃。55區和巴加西南部的資本開發計劃於2023年完成,運營開發將於2024年完成,巴加西南部將於2023年完成運營開發。地下采礦承包商AUMS將完成所有剩餘資本和大部分運營開發,直到地下運營完成 下降。

表52中的時間表顯示了2022年至2024年期間地下礦山的主要開發和剩餘產量,包括橫向和垂直開發、每個時期礦石、廢料和金屬的總碎料、生產鑽探、生產裝填和回填要求。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第130頁,共200頁

表 52:Yaramoko地下開發與生產計劃2022-2024

單位 2022 2023 2024 總計
發展
謝絕 m 1,408 853 - 2,261
橫向 m 2,279 2,127 - 4,406
合計 資本橫向開發米 m 3,687 2,980 6,667
EWR 上升(1.2兆瓦x 1.2兆瓦) m 223 113 - 336
RAR 上升(4.0 mW x 4.0 mW) m 152 62 - 214
遠 上升3.5米? m 234 276 - 510
RAR 上升3.5米 m 381 158 - 539
合計 個首都垂直開發米 m 990 609 - 1,599
合計 個運行側向開發計 m 2,476 1,784 - 4,260
共 個運行中的垂直開發計 m 351 403 26 780
合計 側向發展計 m 6,163 4,764 - 10,927
合計 垂直顯影米 m 1,341 1,012 26 2,379
開發 礦石噸
Dev 礦石噸 t 85,511 70,083 - 155,594
開發 礦石金品位(克/噸) 克/噸 6.33 5.29 - 5.86
Dev 礦石金盎司(盎司) 奧茲 17,416 11,914 - 29,331
採場 噸礦石
採場 噸 t 353,593 357,776 220,663 932,032
採場 金品位(g/t) 克/噸 7.19 7.45 7.91 7.46
採場 金盎司(盎司) 奧茲 81,780 85,729 56,148 223,656
總計 礦石噸
總計 礦石噸 t 439,104 427,860 220,663 1,087,626
總礦石金品位(克/噸) 克/噸 7.03 7.1 7.91 7.23
總計 礦石金盎司(盎司) 奧茲 99,196 97,643 56,148 252,987
廢物 噸
總廢物噸數 t 355,731 266,008 - 621,739
總計 噸 t 794,835 693,867 220,663 1,709,365
資本深孔鑽探總數 m 10,481 5,968 - 16,449
總計 正在進行的深孔鑽探 m 148,341 144,232 87,093 379,666
總計 個深孔鑽探 m 152,132 145,784 87,093 385,009
採場收費儀表合計 m 119,045 115,754 70,444 305,243
總回填噸數 t 204,111 261,971 133,157 599,240

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第131頁,共200頁

16.1.10.Mining Equipment

表 53顯示了承包商AUMS目前使用的採礦船隊。顯示了每種設備類型的單位數。總體資源需求 截至2021年12月31日,隨着採礦活動的每個組成部分減少或完成,資源需求將減少 ,包括巴加西南部地下礦山和55區資本開發的關鍵里程碑完成。

表 53:Yaramoko金礦主要採礦設備

地下

裝備

數量 個

表面 設備

數量 個

雙胞胎 吊杆面巨型 1 雙駕駛室LV 4
單臂杆面 巨型 2 SUV旅行車-LV 3
生產演練 3 單人駕駛室-LV 16
CAT 1700裝載機 4 小型巴士 1
山特維克LH307型裝載機 6 遠程搬運機 1
阿特拉斯MT6020卡車 6 服務 卡車 1
3 鑽石鑽機 1
UG運輸攪拌機 3 水泥攪拌廠 1
噴混凝土車 1
平地機 1
地下合計 30 合計 個曲面 28

自2015年以來,55區和Bagassi South的地下采礦活動一直由經驗豐富的非洲採礦承包商AUMS運營。採礦承包商的工作範圍包括所有開發活動(資本和運營開發)和生產活動(鑽探和點火、裝載和運輸以及回填等回採活動)。AUMS還承擔地下礦山的技術服務 組件,包括每週調度、鑽探和爆破設計。

表 54按部門列出了地下采礦部門承包商和業主人員的當前水平。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第132頁,共200頁

表 54:Yaramoko礦山人力AUMS和RoxGold

外籍人士 員工和行業-AUMS 人員數量: 外籍人員 員工-RoxGold 人員數量:
運營 經理 1 挖掘 經理 1
站點 管理員 1 技術服務經理 1
候補 經理 1 高級採礦工程師 2
工頭 4 採礦工程師 1
安全 和環境經理 2 首席地質學家 1
我的 /高級工程師 2 高級地質師 1
驗船師 3 資源地質學家 1
我的主管 6 全國 勞動力-RoxGold
批次 植物測量員 1 畢業工程師 2
鑽石 鑽探主管 1 等級 控制地質師 4
維護 工頭 2 初級地質師 3
地下 鉗工監管員 9 級別 控制技術員 5
電氣 工頭 2 總計
非洲僑民(AUMS) Yaramoko 礦山RoxGold勞動力 22
我的 船長/主管 1
採礦工程師 3
供應 主管 1
電工 3
巨型運算符 6
深孔 操作員 9
裝載機 操作員 9
鑽石鑽頭 2
全國 勞動力-AUMS
船員(UG和維護操作員) 70
B 船員(UG和維護操作員) 66
C 船員(UG和維護操作員) 67
總計
Yrm 項目AUMS員工 272

AUMS 工作人員職位包括礦山監督、安全、培訓、維護監督和技術服務。操作和維護 人員將組成三個班組,在現場和場外輪流工作。在每個船員上,AUMS僱用了大約70名國家僱員。 運營時間表是一年中的每一天,每天兩個12小時的班次。

該地下采礦承包商在西非經驗豐富,在其他非洲業務擁有成熟的員工隊伍。採礦承包商僱用和培訓儘可能多的當地員工。採礦承包商使用外籍培訓師,並建立了培訓計劃和標準。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第133頁,共200頁

RoxGold 員工職位包括採礦經理、技術服務經理、高級採礦工程師、採礦工程師、研究生工程師、首席地質師、高級地質師、資源地質師、品位控制地質師、初級地質學家和品位控制技術員。 技術團隊在現場和非現場輪換工作,每三週工作六週,或兩週輪流工作,一週輪流工作。

礦山服務和地下鑽石鑽探基礎設施

已納入 圍繞現有鑽孔的地下鑽石鑽探計劃,並計劃於2022年開始和完成 ,目標是最終實現平均間距30米,以增加對礦產儲量的信心,以預算 規劃目的和延長鑽孔,以進一步增加礦產資源,以延長2024年以後的地下礦山壽命。 計劃於2022年進行21,000米的總加密鑽探計劃。

開發了一種專用金剛石鑽機,總共開發了450米的廢紙(寬5.0米,高5.0米),以補充鑽頭位置。

礦石 和廢物處理

55區和Bagassi南分別以負1:7.25和1:8.3的坡度開發下坡 ,其尺寸為5.3m寬和5.8m高,以容納地下礦山卡車、計劃通風量和最終的礦山加深。車輛通過沿下坡每隔120米的水平通道交叉路口。

礦場設計包括專用卡車裝載和轉彎區域,位於主坡道附近的每一層。在靠近坡道的每一層的設計中都包含了庫存 托架。礦石和廢石的就地密度均為2.7t/m3。 所有卡車裝載均使用CAT 1700裝載機重新處理LH307裝載機儲存的爆炸材料。所有不需要回填的礦石和 開發廢石將被用卡車運到坡道系統的地面上,以儲存礦石和廢物。

礦井通風

澳大利亞礦山通風公司完成了礦井通風工程壽命研究。2019年末。

這項研究是由MVA工程師使用詳細的Ventsim時間分段通風和冷卻模型進行的,以評估開採55區礦產資源至地表下1150米深度所需通風的壽命。詳細的Ventsim模型用於指定和安排所需的計劃通風和礦井冷卻基礎設施,以確保執行至2025年的礦山開發和生產計劃。

研究於2019年底完成,並於2020年初開始基礎設施建設,計劃中的基礎設施第一階段於2021年第二季度投入使用 ,耗資1,350萬美元。建造的基礎設施由四部分組成:

將直徑為3.5米的新排氣提升系統從地面提升至4674級(EVS 2/RAS 2);

將西通風井(WVS)改裝為專用冷氣進風井,並將加長部分提升至4,774 RL;

安裝 另外兩臺抽風機(共4台),使礦井通風量從190米增加到190米3/秒到320米3/秒,以及

建造初始容量為5.3兆瓦額定功率(MWR)的表面散裝空氣冷卻器(SBAC), 可擴展到8兆瓦。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第134頁,共200頁

礦井55區礦井通風系統的壽命已設計為為礦井柴油設備車隊提供必要的風量,使其通風最少0.05米3/每千瓦額定發動機功率,考慮利用率和發動機負荷率。

表面散裝空氣冷卻器(SBAC)於2021年6月投入使用,旨在提供28度的濕球工作温度, 基於夏季月份25.8度的設計表面濕球温度。所有預期熱負荷均由MVS工程師使用VentSim進行建模。該系統由Howden RSA設計和建造,使用開利(美國)製造的R-134冷凍機。安裝的系統使用兩臺3.0兆瓦的冷水機組,並在開採深度增加時安裝第三臺機組。

IT 計劃在2022-2024年繼續實施提升鑽探計劃,隨着 傾角推進至計劃採礦深度1150米,將排氣和冷風提升系統延伸至深部,為深部採礦作業場所提供合適的進風和迴風能力。

主通風(排氣)風扇由Cogemsioic製造,直徑1.8米,配有315千瓦電機。四面排風機已於2022年3月升級為新的更高壓力的12葉葉輪,以將四臺主扇的工作範圍擴大到額定容量80米3每秒,風扇總壓為3,200帕斯卡(320米3/秒 總計)。這一能力升級將足以滿足2024年前預定採礦計劃的通風要求。

與55區類似,巴加西南部的流量要求基於0.06米3所用發動機每千瓦每秒柴油功率,以所需採礦船隊為基準,87米3需要通風量,而且通風量在巴加西南部的整個使用壽命內都沒有改變。

進氣是通過主通道下降和從逃生通道泄漏上升。排氣系統採用4m×4m深孔提升串聯繫統。Bagassi South礦使用的主扇是一臺T2.180.315共聲型風機,315千瓦,直徑1.8米,輸送80-90米3 在風扇壓力為960帕斯卡,功率消耗為150 kW的情況下,每秒的功率。

第二種出口方式

除了新風逃生梯道外,這兩個地下礦山都配備了位於專用開發驅動器中的永久性和便攜式地下避難室 。已建立惡臭氣體預警系統,以便在發生緊急情況時向井下人員發出警告,並延伸到每個正在進行的開發和生產方向。兩個礦井的救援設備和人員都足夠 。

回填 方法

利用礦山開發廢石膠結 巖石充填體(CRF)充填所有深孔停採空區。在礦山壽命內開採產生的空隙應按如下方式處理:

第一臺提升機是用高強度CRF填充的,水泥粘結劑含量高達6.0%,這 是為了減少下方回採時的超採,在設計和調度時,零品位的超採估計為3%。

第二個電梯由普通CRF填充,最高可達4.0%的水泥粘結劑。

第三個也是最後一個電梯是用鬆散的廢石填充的。

未填補的空隙位於計劃恢復底柱的區域。這些區域包括在以前放置的高強度CRF下開採。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第135頁,共200頁

CRF 在運行中的回填水平上人工在地下配料。在每個子層的入口開挖一個CRF混合池。 從開發中產生的廢石(或從地面垃圾堆中拉出的廢石)首先由鏟運機傾倒在CRF混合池中。

然後將水泥 泥漿加入攪拌池。它在水泥攪拌站的地面上混合,然後用運輸攪拌車運送到地下。然後,鏟運機將巖石和泥漿混合,並將其運送到採場。沿礦脈的平均單程有軌電車距離約為75米。

如果基台標高需要高強度CRF,則通過採場眉部工作的鏟運機將其放置在採場地板上的一層中。一旦放置了高強度層,通過從上部採場分段傾倒來繼續進行回填。

礦山 脱水系統

55區和巴加西南部礦井降水系統的設計峯值速度估計為50 l/s。2020年和2021年礦井的實際抽水需求、設備產生的流入和地下水的產生遠遠低於系統的設計能力。55區和巴加西南礦兩年平均抽水量分別為7.0l/s和2.1l/s。

目前的礦井降水系統採用澳大利亞Stalker Pumps公司生產的水泵。採礦承包商推薦的90千瓦型號100 x 65-315。該泵的揚程為140米,速度為50 l/s,安裝為菊花鏈系統,以適應隨時間增加的深度。55區和巴加西南部分別有9個和3個這樣的抽水系統安裝在地下,從一個水池到另一個水池呈菊花鏈狀,最終水將被泵到地面上的混凝土襯裏礦水沉澱池。

礦井排出水被收集在地面混凝土襯砌的沉降器中,並作為礦井水循環使用。任何多餘的水都被泵送到尾礦存儲設施,並作為工藝水循環使用。

為配合礦井深度的增加和降低現有9個單站泵站系統的運行成本,計劃於2022年為55區礦井建設一個主泵站。設計的泵站位於4,614 MRL,通過一個700米的上升主孔,在泵站放置兩臺泵(一臺主泵和一臺備用泵),基礎設施將向地面沉降器抽水。 所有來自礦山的水在向上泵送之前將首先報告給泵站。2021年,RoxGold購買了兩臺Scamont SP600泵,以滿足55區礦井的抽水要求,流量為每秒13.2 l,最大允許揚程為860米。低於4,614 MRL的抽水要求將採用目前使用的相同系統,利用90 kW Stalker泵在泵送到地面之前先抽到主泵站。預計在4614 MRL泵站建成後,礦山目前的壽命內將需要再安裝4個單聲道泵站。

巴加西南部不需要更多的脱水系統,因為目前可用的系統足以維持我的生命。

維護 設施

地下流動車隊的維護設施包括採礦承包商提供的地面維護車間,以及55區和巴加西南部地下礦山的服務。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第136頁,共200頁

電氣 配電

已根據計劃的採礦車隊以及所需的主要通風機和抽水設備估算了地下礦山的電力需求。支持煤礦基礎設施的電力由主站點變電站通過11千伏(千伏)架空線路提供。地下的高壓(11千伏)電力通過安裝在供電孔內的電纜輸送到地下變電站。地下變電站將電壓降低到1,000伏,這是礦井的工作電壓。

電力 由國家電力公司SONABEL提供。備用電源來自Yaramoko Backup發電廠的現有設施。

16.255 Zone Open Pit

本節介紹55區露天採礦作業和用於支持55區露天礦產儲量估算的方法。

截至本報告生效日期,55區礦牀尚未進行露天開採。2020年9月,巖土諮詢公司MineGeoTech Pty Ltd(MineGeoTech)完成了對55區露天礦的巖土研究。2021年2月,國際獨立礦業諮詢公司Entech完成了對55區露天礦的採礦研究。Entech(2021) 礦業研究包括一項高級別經濟評估。QP認為55區露天礦已完成的研究工作已達到PFS置信度,並具有足夠的精確度來支持55區露天礦儲量估計。

55區露天開採研究表明,55區露天開採採用常規的鑽孔、爆破、裝載和搬運露天開採方法。 55區露天開採擬在55區地下開採作業完成後開始。55區露天礦的原礦(ROM)將被輸送到現有的Yaramoko加工設施中。

16.2.1.Hydrology and Hydrogeology

MineGeoTech(2020)巖土工程勘察使用的水文地質參數使用了SRK(2014b)完成的水文地質研究和現場進行的地下水位監測。SRK(2014b)水文地質野外試驗計劃包括以下內容:

井下 旋轉裝置測試以確定流入深度。

巖石滲透率的短時抽水/採油試驗。

下降水頭測試近孔滲透率。

地面 補給率的滲透試驗。

實驗室 滲透性測試。

還使用了每月地下水位監測計劃來記錄基準地下水位和潛在的季節波動。 地下水位監測數據提供了開採前地下水位約為地表以下20米。55區內現有地下作業的流入流量約為7 l/s。

在開採55區露天礦期間,將維護足夠的現有地下降水基礎設施。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第137頁,共200頁

在55區露天礦開始採礦作業之前,將制定並實施適當的地表水管理計劃。

16.2.2.巖土工程

MineGeoTech(2020)關於55區露天礦的巖土研究包括以下內容:

巖土巖心錄井數據分析。

巖石 巖體的質量分類和區域劃分。

Laboratory strength testing.

實驗室 強度數據分析。

用於設計目的的‘巖土’風化面定義 。

從巖心測井和地下繪圖中分析構造數據。

為更好的設計目的對結構數據進行運動學分析。

崩塌防護護道寬度分析。

整體 確定安全係數(FOS)和失效概率(PoF)的邊坡穩定性分析。

巖土研究(MineGeoTech,2020)的成果 是一個技術上合理的礦坑設計,適合支持礦產儲量。表 55和圖34描述了MineGeoTech(2020)為每個運動學設計部門(MineGeotech, 2020)推薦的露天礦邊坡設計參數。這些露天礦邊坡設計參數被Entech(2021)用於礦山優化和礦山設計。QP認為邊坡設計參數應具有適當的FOS和POF,以支持55區露天礦儲量。

MineGeoTech(2020)分析包括了現有的地下空洞,以調查局部穩定性,並評估地下 減壓對整體穩定性的影響。MineGeotech(2020)的結論是,由於地下降水的降壓作用,地下空隙對FOS和POF有積極的影響。MineGeoTech(2020)還得出結論,地震載荷的影響被評估為可以忽略不計。

表 55:露天礦邊坡設計參數

設計 扇區 定向 擊球手 面角(˚) 護道 寬度(M) 高度 (米) IRA (˚)
A(風化) 090-160 85 8.0 10 48.4
A(新鮮) 090-160 90 8.5 10 49.6
B(風化) 160 86 8.0 10 49.0
B(新鮮) 160 90 8.5 10 49.6
C(風化) 180-270 84 7.5 10 49.5
C(新鮮) 180-270 76 11.5 20 50.5
D(風化) 270-000 90 8.5 10 49.6
D(新鮮) 270-000 90 15.5 20 52.2
E(風化) 350 90 8.5 10 49.6
E(新鮮) 350 90 15.5 20 52.2
F(風化) 320 90 8.5 10 49.6
F(新鮮) 320 90 15.5 20 52.2
G(風化) 320-090 76 10.5 10 37.6
G (新鮮) 320-090 76 10 10 38.7

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第138頁,共200頁

圖 34:運動學設計扇區(設計扇區參見表55)

16.2.3.Pit Optimization

Entech(2021)使用Datmine Studo NPVS軟件、礦產資源區塊模型和下表56和表57所示的優化參數進行露天礦坑優化。

優化 參數

礦坑 優化參數的編制使用了現有運營成本的組合,以及在該地區運營的信譽良好且經驗豐富的採礦承包商發出的採礦費率詢價(RFQ) 。表56和表57顯示了Entech(2021)採礦研究中使用的礦坑優化參數。優化將指示和推斷礦產 資源材料視為創收資源,在進行礦坑優化之前,所有現有和未來地下采礦量將從區塊模型中耗盡 。

Entech(Br)(2021)應用了表55和圖34中所示的斜坡角(IRA)。在凹坑坡道經過的扇區中調整每個扇區的-3\f25 IRA-3\f6,以估算應用於每個凹坑扇區的總坡度(OSA)。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第139頁,共200頁

表 56:坑優化參數

參數 單位 價值
金價 美元/盎司 1,500
礦主成本 美元/噸ROM值 2.26
一般事務和行政事務 美元/噸ROM值 14.50
加工成本 美元/噸ROM值 20.59
冶金回收 % 98
採礦稀釋 % 10
採礦回收法 % 85
鑽探 美元/億立方米 1.54
爆破-氧化物/過渡 美元/億立方米 0.52
爆破--新鮮 美元/億立方米 1.43
採礦管理費用 美元/億立方米 1.05
柴油 美元/億立方米 1.08
裝車和拖運 美元/億立方米 不同基準的變量,參見表 57

表 57:每個工作臺的裝載率和拖運率

長凳 浪費 (美元/億立方米) 只讀存儲器 (美元/Bcm)
1 2.37 2.26
2 2.35 2.25
3 2.37 2.26
4 2.38 2.3
5 2.51 2.39
6 2.57 2.45
7 2.63 2.52
8 2.67 2.56
9 2.72 2.59
10 2.8 2.62
11 2.82 2.64
12 2.84 2.67
13 2.9 2.68
14 2.93 2.69
15 2.95 2.71
16 3.00 2.72
17 3.06 2.74
18 3.09 2.77
19 3.19 2.84
20 3.26 2.88
21 3.33 2.94
21+ 3.24 2.95

優化 結果

數據挖掘工作室NPVS軟件使用表56和表57中描述的參數生成了一組嵌套的坑殼。嵌套礦殼被用來確定礦化趨勢,以及礦牀的高品位或高價值地區。 圖35顯示了每個嵌套礦坑殼的礦坑優化結果(Entech,2021)。請注意,圖35中描述的“NPV” 是基於適用於礦坑優化過程和礦坑殼體選擇的過於簡化的參數,而不是基於詳細的礦山設計、礦山調度和財務模型。井殼29被選為指導最終礦坑礦山設計的基礎(Entech,2021)。選擇最終的坑殼主要是為了最大限度地回收金屬 (Entech,2021)。進一步的工作將包括露天礦向地下過渡的深度研究,以確定最高折扣的現金流礦山設計和調度策略。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第140頁,共200頁

圖 35:坑優化結果-嵌套坑外殼

礦井 對地下工作面附近材料採礦回收的敏感性

礦產資源區塊模型具有1米、2米和3米延伸區(也稱為“光環”或“皮膚”),這些區域來自現有的地下礦井。礦坑優化是在用完這些光暈增量後完成的 ,以測試礦坑優化和礦物儲量對光暈增量可恢復性的敏感性。這項工作的結論是,礦坑優化和礦產儲量對暈物質的可回收率很敏感。本技術報告中估計的礦產儲量是在暈物質可回收的假設下編制的。進一步的資源鑽探將被用來更準確地確定光暈物質。在開始採礦之前,將編制一份空白管理計劃 ,詳細説明在現有地下工作面上方和附近安全開採的採礦方法和程序,以最大限度地減少採礦稀釋和最大限度地提高採礦回收率。

採礦貧化與採礦回收

全球採礦稀釋度為10%,金品位為0克/噸,全球採礦回收率為85%。與現有地下工作面相鄰 開採可能導致較高的採礦稀釋度和較低的採礦回收率,而礦牀其他地區的採礦稀釋度較低和採礦回收率較高。全球採礦稀釋率和採礦回收率適當地代表了礦產儲量。未來的工作將包括更詳細的採礦稀釋度和採礦回收率估計,根據礦牀的空間尺寸以及靠近地下工作面的程度應用 可變採礦稀釋度和採礦回收率。

截止等級

礦石與廢料之間的邊際品位已根據邊際邊際品位0.9g/t Au、採用1,500美元/盎司的金價和適當的成本估算來確定。

維修站 設計

Entech (2021)為55區露天礦準備了詳細的礦坑階段設計。礦坑階段設計採用了MineGeoTech(2020)推薦的巖土坡度設計參數,以及適用於所選採礦設備隊的最小採礦寬度和通道坡道。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第141頁,共200頁

Entech (2021)準備了兩個維修站階段設計。圖37顯示了階段1坑道設計和最終坑道設計。最終的礦坑通過一條25米寬的公路從地面向下大約100米垂直到5205 RL,然後通過15米寬的單車道公路再沿着95垂直米到5,110 RL。最終的深坑長約800米,寬375米,深200米。所有坑道坡度均設計為1:10的坡度。這兩個礦井階段設計都採用了最小採礦寬度為20米和5米再見切割(Entech 2021,pp.7)。

圖 36顯示了主要現有基礎設施的總體場地佈局和位置,包括尾礦儲存設施、營地和處理設施,參照擬議的露天礦和廢石傾倒場位置。圖37和圖38顯示了位於PIT設計範圍內的現有基礎設施。露天礦開始開採前需要拆除或重新安置的關鍵基礎設施包括:

發電機組。

Batch Plant.

Refrigeration plant.

11kV OH Powerline to camp.

Access road.

地下采礦將在露天採礦開始之前完成。一旦露天礦開採開始,最終礦坑範圍內的所有不必要的地下基礎設施將被拆除或無法運行。這包括西通風井和逃生通道,以及東通風井。

圖 39描述了坑壁設計術語。圖40和圖41分別顯示了雙車道和單車道運輸道路寬度對齊情況 。

圖 36:現有場地佈局顯示擬議的55區露天礦和廢石場的位置,來源:RoxGold

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第142頁,共200頁

圖 37:露天礦場地佈局

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第143頁,共200頁

圖 38:露天礦設計中的現有基礎設施

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第144頁,共200頁

圖 39:坑壁設計術語

圖 40:雙車道運輸道路寬度對正

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第145頁,共200頁

圖 41:單車道運輸道路寬度對正

垃圾 排石場設計

圖 37顯示了Entech(2021)編制的廢石場設計。表58描述了廢石場設計參數(Entech 2021)。廢石場設計有足夠的容量容納最終礦坑設計產生的所有廢石,約佔25%的膨脹係數。

表 58:廢石場設計參數

參數 單位 價值
擊球角度 ˚ 37
護道寬度 m 15
最大高度 m 40
坡道寬度 m 25
坡度漸變 1:N 10
整體坡度角 ˚ 18

16.2.4.Mine Operations

挖掘 哲學

55區露天礦將採用常規的鑽、爆、裝、運開採方法開採。將使用5米的臺階高度 進行鑽探和爆破,將通過2個2.5米高的臺階進行開採。提出了利用小直徑炮孔的鑽孔和爆破方案(Entech,2021),裝料範圍為2.8米到3.6米。由於礦牀的方向和寬度,建議的採礦理念旨在最大限度地減少計劃中的採礦稀釋,最大限度地提高採礦回收率,同時利用有限的超大材料實現適當的鑽探和爆破破碎(Entech,2021)。在送入現有的加工設施之前,只讀存儲器將被從坑中拖到現有的只讀存儲器中。廢石排土場將被從礦坑拖到與礦坑相鄰的設計的廢石場。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第146頁,共200頁

與地下空隙的相互作用

現有的地下工作面要麼用水泥填石、鬆散填石填充,要麼以地下空隙的形式保持開放狀態。在開採55區露天礦之前,將準備一份空洞管理計劃,以確定在地下空洞上方和通過井下空洞安全開採的方法。空洞管理計劃將考慮以下方法,以通過以前的地下工作面進行開採:

Probe drilling.

鑽 並進行爆破,以在安全的對峙距離內坍塌空洞。

井下 洞穴測量和洞穴掃描。

Void backfilling.

Displacement monitoring.

Void demarcation.

在可能的情況下,礦化材料附近的地下空隙將被坍塌,以最大限度地提高採礦回收率。55區露天礦儲量將較低的採礦回收率應用於與現有地下工作面直接相鄰的材料 ,以表示由於鑽探和爆破過程中坍塌的空隙而回收礦化材料的可能性較低。當爆破地下工作面附近的礦化材料時,將使用位移監測,以測量礦石的移動,並評估採礦稀釋以及在地下空隙內嚴重稀釋的材料是否應被視為經濟。

在55區露天礦開始開採之前,進一步的巖土分析將確定是否需要進一步的巖土要求 以實現安全的井壁。進一步的巖土要求可能包括以下內容:

由於地下空洞,調整了 坑坡道位置。

Pit wall bolting and/or meshing.

Pit wall monitoring.

擬議的採礦設備艦隊

表 59顯示了採礦承包商在詢價過程中提議的露天採礦設備隊(Entech,2021)。運營中的Yaramoko礦已有所有其他設備和設施可用。

表 59:露天採礦設備車隊

設備 模型 數量 (平均值)
挖掘機--120噸 CAT 6015 3
挖掘機--40噸 第336類 1
自卸卡車--90噸 CAT 775 10
推土機 類別D9 4
詞幹加載器 CAT 950 1
等級控制鑽機 鑽機 TBA 1
鑽孔鑽機 鑽機 山特維克DP1500i 7
平地機 第16類 1
水車 CAT 773 2
服務車 TBA 1
IT加載器 TBA 1
破巖機 TBA 1
輕型車輛 TBA 17

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第147頁,共200頁

16.2.5.Open Pit Mine Scheduling

使用MineSch軟件和礦坑階段設計製作了採礦時間表(Entech,2021)。使用以下參數完成採礦調度(Entech,2021):

A mining rate of approximately 800 km3月份。

一次最多4個活動操作枱。

A horizontal lag distance of 80 m.

A vertical lag distance of 60 m.

推斷 礦產資源已被當作廢石處理。

礦山地下生活中的材料 已耗盡。

Monthly scheduling periods.

圖 42顯示了每月的總採礦量移動。露天採礦計劃於2025年1月開始。圖43顯示了每月按採礦計劃生產的礦產儲量噸數和品位。採礦計劃有四個月的試生產 採礦,然後將只讀存儲器提供給加工設施。開採計劃滿足三個月18kt儲量的處理能力,然後是8個月的27kt儲量,然後是17月的36kt儲量。 55區露天礦的礦山總壽命為33個月。露天礦的總體廢物剝離比為67:1。以下是附表中每一年的廢物與礦石剝離比率:

Year 1 105:1

Year 2 69:1

Year 3 32:1.

圖 42:55區域露天礦開採計劃每月總開採次數

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第148頁,共200頁

圖 43:55分區露天開採計劃每月開採的礦產儲量噸和品位

16.3Yaramoko 金礦礦山計劃壽命

Yaramoko採礦和加工業務的總體生產計劃見下表60。地下采礦從2022年持續到2024年,露天採礦從2025年開始持續到2027年。在六年的礦井壽命中,保持了213 kt至516 kt的只讀存儲器飼料產量。該時間表基於礦產儲量估計,不包括推斷礦產資源 。在六年的LOMP中,總儲量為2164.2kt,Au為6.73克/噸。露天採礦計劃於2025年1月開始。露天礦的整體廢物剝離比率為67:1,廢物與礦物儲備噸之比為67:1。

表 60:Yaramoko礦山計劃壽命

項目 單位 2022 2023 2024 2025 2026 2027 總計
礦物學
總衰減儀 ‘000 m 1.4 0.9 - - - - 2.3
總側向米 ‘000 m 2.3 2.1 - - - - 4.4
開發總規模 (浪費) ‘000 m 3.7 3.0 - - - - 6.7
礦石開發總量 ‘000 m 2.5 1.8 - - - - 4.3
開採的總噸廢物 ‘000 t 356 266 - 22,410 25,257 7,835 56,085
開採的總礦石驅動噸 ‘000 t 86 70 - - - - 156
採場總噸數 ‘000 t 354 358 221 - - - 932
總開採礦石噸 ‘000 t 439 428 221 213 366 245 1,912
開採的總礦石品位 (克/噸) 克/噸 7.03 7.10 7.91 8.24 5.86 8.20 7.21
開採的總盎司 ‘000 oz 99 98 56 57 69 65 443
磨礦 ‘000 t 516 516 270 213 401 248 2,164
磨礦品位 克/噸 6.50 6.31 7.03 8.24 5.66 8.17 6.73
回收率 % 97.7 97.7 97.8 97.9 97.6 97.9 97.7
黃金 傾倒 ‘000 oz 105 102 60 55 71 64 457

注意: 由於四捨五入的原因,可能會出現差異。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第149頁,共200頁

16.4 關於第16節的評論

QP認為:

·正在使用的採礦方法適用於55帶和巴加西南部礦牀。要達到生產目標,地下和露天礦山設計、尾礦設施設計和設備車隊選型是合適的。
·地下作業的礦山壽命估計為3年,計劃從露天開採的礦山壽命為另外3年。
· 採礦計劃基於成功的採礦理念和規劃,風險較低。
·推斷 礦產資源不包括在採礦計劃中。
·採礦 設備需求基於Yaramoko金礦所經歷的實際運營條件,該金礦每年加工516,000噸黃金,之後隨着礦山從地下過渡到露天礦,預計產量將減少。
·所有礦山基礎設施和配套設施均滿足當前礦山計劃和生產率的需要。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第150頁,共200頁

17Recovery Methods

此 部分總結了經過五年生產後的操作加工廠設計和性能。加工廠 在2018年12月之前一直以其原來的設計產能運轉,到2019年1月完成第二階段工廠升級改造後,目前的產能才得以提高。

此處討論的回收方法介紹了運行中的加工廠的配置和性能。

17.1Yaramoko 加工廠性能

Yaramoko金礦加工廠最初設計的年產能為270,000噸,作為Bagassi South項目的一部分,於2019年1月增至401,600噸/年。廠址位於海拔315米處,毗鄰55區地下入口。

工藝電路簡單且堅固耐用,包括以下部件:

每天24小時運行的兩級粉碎迴路,處理量為100Tph,利用率為70%。

一個接受粉碎產品的露天堆場,其活容量為810噸。下面的停機坪給料機和緊急振動給料機將礦石直接提供給磨礦 迴路。

吞吐量為50.2 Tph的研磨電路,以91%的可用性運行, 設計研磨80%通過90微米。

旋風分離器底流重力迴路由兩個離心式濃縮器和兩個處理重力濃縮物的強化浸出反應器組成,可處理68%的旋風底流。

由一個浸出槽和七個吸附槽組成的碳浸取(CIL)循環,用於處理旋風分離器溢出。

由洗脱電路、電積電池和熔鍊組成的金屬回收和精煉電路。

用於尾礦處理的尾礦存儲設施。

水 主要來自尾礦儲存設施、蓄水壩的排水迴流,輔之以從工廠圍擋壩(雨季)回收的水 和礦井降水。蓄水壩位於距離工廠約2公里處,毗鄰尾礦儲存設施。

17.1.1.運營績效

Yaramoko金礦加工廠於2016年5月投產,自2019年以來年產能超過設計產能40.16萬噸。工廠的主要性能指標摘要如表59所示。該工廠保持高可用性,通常平均運行時間超過95%,2017年至2021年12月的平均年率為95.8%。

表61顯示了已加工礦石和已回收黃金的年度細目。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第151頁,共200頁

表 61:加工廠績效摘要

單位 2016 2017 2018 2019 2020 2021
礦石 已加工 (DMT) 162,480 266,599 307,591 466,157 512,276 515,495
工廠 運行時 (%) 93.3 96.1 95.4 96.2 96.3 95.0
等級 已處理 (克/噸) 15.5 15.3 13.5 9.5 8.5 7.0
黃金回收 -總計 (%) 98.5 99.0 98.6 98.2 98.1 97.8
黃金 回收-重力 (%) 58.9 61.7 57.2 52.1 53.5 52.3
黃金 已回收 (盎司) 77,157 126,990 132,656 142,204 133,940 116,589

表 62顯示了Yaramoko廠年度運行記錄中主要消耗品的使用情況。

表 62:主要消耗品

材料 每噸千克
2016 2017 2018 2019 2020 2021
研磨 介質 1.28 1.32 1.47 1.76 1.51 1.46
氰化物 0.46 0.29 0.25 0.28 0.27 0.28
酸橙 0.81 0.84 0.83 0.67 0.74 0.60
碳素 0.05 0.01 0.07 0.02 0.03 0.02
氫氧化鈉 0.16 0.13 0.11 0.1 0.09 0.09
鹽酸 酸 0.13 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04
絮凝劑 0.07 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
防鏽劑 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07

17.2流程 工廠説明

Yaramoko加工廠於2019年1月升級,設計年生產能力高達401,600噸/年(1,100噸/日)。 設計由DRA(Pty)Ltd完成,粉碎電路由澳大利亞珀斯的Orway Minerals Consulters(WA)Pty Ltd(OMC)審查。

OMC 確認了二次粉碎迴路的必要性,將磨球裝料提高到20%至27%的體積/體積。此外,建議將二級粉碎迴路設計為生產P的產品80在20毫米以下,卵石粉碎將是不切實際的,儘管可以在以後的擴展中考慮。

17.2.1.工藝 工廠設計標準

第二階段工廠升級已於2019年1月完成,並保持了最初實施的簡單而穩健的設計理念 。

表63總結了與工廠最相關的設計標準。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第152頁,共200頁

表 63:工廠設計標準摘要

流程 設計標準 單位
年吞吐量 TPA 401,600
工廠利用率 % 91.3
按規定利用率每天生產 TPD 1,100
粉碎 電路 兩個階段破碎
粉碎 電路產品,P80 Mm
所需的磨削吞吐量 TPH 50.2
磨機 電機功率消耗 千瓦 994
磨機臨界轉速% % 73
磨機 最大裝球量 % v/v 27
磨機 卸料密度 % w/w 65-69
旋風運行 不是的。 3
設計 重力式黃金精礦 % 50-70
浸泡 進給速度固體 TPH 50.2
CIL 坦克數量 不是的。 8
CIL 型油罐 1個 浸出,7個吸附
CIL 停留時間目標 小時數 24
CIL 實際停留時間 小時數 26.5
濃縮機 設計進料固體 TPH 50.2
濃縮機 直徑設計 m 8.0
安裝的濃縮器數量為 不是的。 2
每週需要 次洗脱 不是的。 8
每週洗脱次數 -最大。 不是的。 10
洗脱 溶液電積:
單元格總數 不是 2
需要電積電流 A 800
重力 溶液電積:
單元格總數 不是 2
需要電積電流 A 792

加工廠的流程圖如圖44和圖45所示。

水 來自尾礦儲存設施、蓄水壩、地下礦山降水系統和工廠圍堰(雨季)。蓄水壩距離工廠約2公里,毗鄰尾礦儲存設施。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第153頁,共200頁

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圖 44:Yaramoko黃金加工廠擴建流程圖(共2部分)。虛線表示現有設備,實線表示新設備

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第154頁,共200頁

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圖 45:Yaramoko黃金加工廠擴建流程圖(共2部分)虛線表示現有設備,實線表示新設備

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第155頁,共200頁

17.2.2.Process Plant Description

以下各節描述了工廠的運行情況。

壓碎 電路

破碎電路通過ROM箱輸送CAT966前端裝載機。粉碎迴路基於兩級粉碎(主爪和次級錐體),日產量為1,100 tpd,二次粉碎在開路運行,設計進料速度為100 tph。 破碎迴路產生最終產品粒度P8020毫米。進入破碎迴路的進料控制 是通過變速給料機到頜式破碎機,在二次破碎機之前,節流進料二次破碎作業由調壓倉和變速給料機維持。

粉碎迴路還包括用於移動鋼材的皮帶磁鐵、二次粉碎前的金屬探測器和稱重計。

回收, 研磨和分級電路

堆場隧道內的停機坪給料機回收來自堆場下方的粉碎礦石,並排放到磨機給料輸送機上,該給料機以50.2噸/小時的設計給料速率給球磨機(直徑4.2米×有效研磨長度4.8米)。磨機給料輸送機配備了重量計,用於控制和核算目的。位於磨料輸送機旁邊的生石灰處理系統將生石灰添加到磨料輸送機上,以控制過程的pH值。磨礦總進料由碎礦(新鮮進料)、旋風底流(再循環負荷)、結垢循環和稀釋水組成。

在主回收機正在進行維護的情況下,振動回收機可用作前端裝載機裝載的緊急投料機。

將研磨介質添加到球磨機中是在磨機給料輸送機上進行的手動過程。

SAG磨煤機的裝球量為體積/體積的20%至27%,最大總負荷為35%,小齒輪功率為996 kW。磨機上安裝了變速傳動裝置,以改變磨機速度,以適應礦石特性的變化。

球磨機卸料產品通過Trommel篩網,超大尺寸(SCATS)報告給掩體。刮板通過緊急給料器通過前端裝載機被回收 到磨料中

TROMMEL 在泵送到分級旋風機組之前,篩分出的下料進入磨機出料斗,安裝在分級旋風機組上的六個旋風機組 有四個負荷,兩個處於備用狀態。旋風分離器將漿料分為兩種產品:下溢和溢流。溢流物的粒度分佈為P80溢流產物經過90微米後,報告給 除雜振動篩,然後送入浸出電路。粗料(旋風底流)輸送給兩個 重力剝皮篩

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第156頁,共200頁

重力恢復電路

從重力選礦廠回收的金精礦(從篩分的旋風底流泥漿中)被送到金礦房內的兩個強化浸出反應器,在那裏工藝批次將金浸出到懷孕的液體中。孕液被泵送到儲罐中,在專用電積槽中進行電積。來自電積電池的貧液被送到CIL電路。從電積槽收集的金泥被精煉以生產最終的黃金產品。

浸出與吸附循環

CIL迴路由一個預氧化浸出槽和7個串聯的吸附槽組成,如果需要,可以將其轉換為8個吸附槽。浸出液總停留時間為26.5小時。

每個槽都裝有攪拌器、泵送級間篩(槽1除外)和碳轉運泵(槽1除外),其中氧氣或空氣通過攪拌器軸噴出。前三個儲罐利用氧氣來提高浸出動力學,而其餘的儲罐則使用空氣來維持反應。PH校正是通過向磨機給料傳送帶中添加生石灰來完成的,同時在槽1中為pH校正提供了苛性投加點。將氰化物添加到CIL槽1中,設定的溶液中游離氰化物的温度為200 ppm。

碳 保存在除第一個罐以外的所有罐中,碳被批量逆流轉移到漿料流中,以實現在碳上儘可能高的 黃金負載量。碳從CIL槽2(或3)轉移到裝載的碳回收篩上進行洗脱。碳回收屏幕過大向酸洗料斗報告,而過小屏幕返回CIL電路。

從CIL儲罐8排出的尾氣將報告給碳安全篩網,該篩網將收集任何逃脱浸出迴路的碳。來自碳安全篩的尺寸較小的產品將報告給直徑8米的高速濃縮器,底流從該濃縮器泵送(分3個階段-1個泵組工作+1個泵組備用)到襯裏尾礦存儲設施。濃縮器溢流報告給另一個直徑8米的高速濃縮器,該濃縮器充當淨水器,溢流被重力輸送到工藝水箱。

氫氣氰化物氣體檢測與氰化物和pH控制設備一起安裝。在該區域內提供溢流泵,並將泵插入碳安全屏給料箱。

位於CIL迴路附近的塔式起重機為CIL儲罐、濃縮機和研磨迴路提供起重服務

洗脱和金室操作

CIL 碳在1.5噸分離式英美研究實驗室(AARL)洗脱迴路中批量處理。將裝載的碳收集在酸洗料斗中,將稀鹽酸溶液泵入酸洗料斗,以去除化學結合的雜質。 將碳浸泡在酸性溶液中後,通過料斗的水對碳進行清洗,同時料斗溢出 到碳安全屏。

然後將酸洗過的碳裝入洗脱柱,柱通過一次和二次(熱回收)換熱器預熱中間溶液,一次換熱器由柴油加熱器加熱。預熱後,將燒鹼和氰化物溶液加入淡水中,並在130°C的温度下進入洗脱柱底部,以浸泡碳。浸泡後,使用更多的中間溶液將碳洗脱到工作/待機 懷孕溶液儲罐中。洗脱週期結束後,原水通過色譜柱進入中間溶液水箱進行沖洗

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第157頁,共200頁

碳,然後冷卻碳。中間槽中的溶液被儲存起來,以供下一個洗脱週期使用。

洗脱出的碳使用原水從洗脱柱中排出,並報告給CIL槽8或碳再生窯。 碳由柴油燃燒的再生窯重新激活,然後排放到向槽8報告的急冷箱中。

洗脱 在兩個懷孕液槽中的任一個中接受孕液。將苛性溶液加入懷孕溶液槽中,以提供電積所需的高電導率水平。在電積完成後,孕液通過電積電路循環,空液轉移回CIL。

用手將陰極 從電積槽中取出,用高壓水沖洗陰極回收污泥。污泥脱水並在烤箱中烘乾。

將助熔劑 加入乾燥的污泥中,然後在爐中進行冶煉。熔鍊過程中產生的金和熔渣被倒入澆注模具,在澆注模具中回收金塊作為最終產品。重力迴路的金泥與洗脱迴路的金泥分開提純(用同樣的方法),以便對重力迴路進行單獨準確的冶金計算。

在金室內,氰化氫氣體檢測裝置與各種排煙系統、保險箱、秤和安全系統一起安裝。

尾礦處理

將直徑8米的高速濃縮機的底流泵送到襯裏尾礦存儲設施,泥漿密度為57%固體

尾礦線中的泄漏通過兩個流量計進行識別,一個位於工廠,另一個位於尾礦存儲設施 。這樣就可以監控流量的任何變化。

17.2.3.試劑

試劑成本是根據2021年實現的費率計算的。試劑的單位價格彙總如表64所示。

表 64:加工廠試劑單位成本

試劑

Unit Cost

($/t)

石灰 (CaO) 0.39
氰化物 (NaCN) 2.84
燒鹼(氫氧化鈉) 1.15
鹽酸(HCl) 0.80
活性碳 3.47
絮凝劑 4.01

酸橙

生石灰 以1,200公斤袋裝運抵現場。石灰處理系統由袋分割器、袋分割器振動器、石灰袋提升機、料斗、料斗振動器、料斗攪拌器、螺旋輸送機、變速驅動(VSD)、除塵控制單元和包括可編程邏輯的控制系統組成

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第158頁,共200頁

控制器編程。

將生石灰 添加到磨機給料傳送帶上,以控制過程pH值。

氰化物

氰化鈉型煤被裝在木箱中儲存的1噸袋子裏運往現場。將氰化物與原水混合,在氰化物混合系統中生成30.5%的w/w溶液,該系統由提升機、分袋器、混合罐、攪拌器、傳送泵、儲存罐和循環泵組成。

氰化鈉通過採用運行/備用泵送配置的環形主供應系統供應給工廠的所有主要配料點。氰化物流量由手動轉子流量計監測,並由CIL罐1或罐2中的手動針閥控制,具有恆定的壓力旁路返回罐。此外,氰化物投加泵60-PP-20以受控方式將氰化物從環主迴路輸送到洗脱迴路。

氰化物混合和儲存罐包含在混凝土外灘內,帶有一個收集池,用於回收泄漏。現場的氰化物固體儲存在專用儲存試劑棚內,出入受限。

燒鹼

苛性純鹼珍珠與原水混合,以25%w/w的濃度生產一批苛性純鹼溶液。苛性純鹼補充電路可滿足每三天一次的單一補充,並由一個組合混合和配料槽組成。鹼液 使用運行/備用泵送配置供應給所有主要工廠配料點。

苛性蘇打是25公斤裝的。鹼液混合系統由一個提升機、分袋器、混合罐、攪拌器和兩個配料泵組成。它位於與氰化物混合和儲存罐相同的有圍欄的容器中。

鹽酸 酸

濃縮的鹽酸以液體形式運送到現場,裝在1,000公升的中型散裝容器中。酸通過配酸泵從中間散裝容器轉移到酸洗料斗進行碳酸洗滌循環,然後與從水箱中抽出的水結合,生成3%w/w的鹽酸溶液。

圍繞這兩個儲罐的混凝土安全殼邊界符合危險品法規的要求。

活性碳

活性碳被裝在500公斤的散裝袋子中運往現場,並儲存在試劑庫中,以保護其免受天氣影響。當需要時,將其提升至最後一個CIL儲罐(儲罐8)的頂部,並直接進入儲罐。

氧氣是在現場使用變壓吸附設備製造的。

絮凝劑

尾礦濃縮機所需液體絮凝劑的製備採用全自動乾粉絮凝劑攪拌設備,絮凝劑25公斤裝。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第159頁,共200頁

17.2.4.控制 系統和儀器

工廠控制系統是位於監控和數據採集(SCADA)網絡層下的可編程邏輯控制器網絡。可編程邏輯控制器(PLC)執行必要的控制和聯鎖,而SCADA端子將監控PLC併為操作員交互提供接口。

可編程邏輯控制器和SCADA終端之間的通信通過工廠範圍的以太網絡實現,該網絡的主幹由專用的單模光纜組成。對於短距離,使用6類以太網電纜。

現場 儀表和驅動器狀態信號通過硬連線信號連接到工廠控制系統。供應商包可以在適當的情況下通過通信鏈路連接到SCADA網絡。

該工廠的控制理念提供了各種工廠區域的自動啟動和關閉級別。由廠控系統設備實現自動聯鎖、順控和模擬控制。安全聯鎖是硬連線的。

工廠控制系統提供詳細信息,包括:

Plant status monitoring.

Fault annunciation and logging.

Drive and systems diagnostics.

所有模擬工藝參數趨勢 。

工廠控制系統由不間斷電源設備供電,在完全斷電後提供30分鐘的無故障、完全同步的電力。

儀器 連接到現場的接線盒,並從那裏連接到電機控制中心的遠程輸入輸出面板。

SCADA 終端安裝在以下位置:

Main control room (above CIL deck).

Crusher control room.

Desorption control panel.

Electrical supervisor’s office.

17.2.5.電氣 網狀

廠區內和附近地區的電力分佈為三相,在11千伏和415伏時為50赫茲。

計量每個一般廠區的耗電量。

11千伏配電電纜通常位於廠區的地下,而所有其他廠區佈線則位於地面上的電纜梯子上,這些梯子連接到建築物和結構鋼結構上。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第160頁,共200頁

架空電力線僅安裝在不會對移動設備造成幹擾的地方,例如起重機。架空電力線安裝在廠區外的以下偏遠位置:

Tailings storage facility.

Water storage dam.

Accommodation camp.

Underground mine.

Bagassi South.

這些鑽孔的電力供應由柴油發電機、太陽能光伏(PV)或現場配電網絡提供。

所有的襯墊變壓器都安裝了複合柵欄和地下接地裝置。由於體積相對較小,不需要帶有保護器的變壓器 (垂磨機變壓器除外)。以下變壓器已就位:

粉碎 區域變壓器(信息亭安裝)。

Wet plant area transformer x 2 (pad mount).

SAG mill transformer (pad mount).

Decant transformer (pole mount).

Seepage transformer (pole mount).

Toe drain transformer (pole mount).

水 蓄水壩變壓器(杆裝)。

工廠 建築物變壓器(亭)。

Camp transformer (kiosk).

通風 風扇變壓器x2(墊片安裝)。

以下電機控制中心位於廠區內:

粉碎 區域電機控制中心。

Wet plant motor control center x 2.

Decant motor control center.

Toe drain motor control center.

滲漏 水泵電機控制中心。

蓄水大壩電機控制中心。

電機控制中心的設計是傳統的,將硬連線信號結合到安裝在每個主電機控制中心末端的隔間內的PLC上。新的電機控制中心將按照原來的標準接線圖進行佈線。PLC監控每個驅動器的狀態,在控制室提供全面的診斷,並允許遠程和本地控制。

對於110 kW以上的驅動器或變速驅動器,在電機啟動器中加入了熱敏電阻保護。電子電機保護 包含在110 kW及以上驅動器的電機起動器中。額定功率為220 kW及以上的電機啟動器在相關電機上有一個230伏的防冷凝加熱器。

電機 在指定情況下提供電流指示器,作為安裝在電機啟動器門上的電流表,或作為工廠控制系統的電流輸入。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第161頁,共200頁

所有變速驅動器均可通過工廠控制系統進行速度調節。但是,當相關的變速控制被選擇為“本地”模式時,變速變速器就可以進行本地速度設置。

17.2.6.服務

壓縮空氣

工廠空氣和儀表空氣由位於淋濾區北部的兩臺工作壓縮機和一臺備用壓縮機提供。

儀器空氣被幹燥和過濾,但工廠空氣只被過濾。兩條管路上的空氣接收器都裝有排污閥, 收集空氣中的水,並在系統中提供喘振能力。

處理 水

水 將繼續從以下位置輸送到工藝水箱:

Tailings thickener overflow.

Raw water tank.

尾礦 儲存設施倒置回水塔。

在原水箱裝滿超出其容量的情況下,多餘的水被注入工藝水箱,但反之亦然。工藝水將繼續通過值班和備用水泵輸送到工廠。

原水

蓄水壩的原水被輸送到兩個原水水箱,並在雨季得到植物圍擋池水的補充。當存在過剩產能時,從原水水箱溢出的水被重力輸送到工藝水箱。原水在加工廠通過值班和備用水泵輸送到試劑混合系統、汽提回路和消防栓。 柴油動力消防泵在工廠發生火災時充當後備。

飲用水

鑽孔 水經過處理以提供飲用水。水從營地的原水儲存罐排出,進入位於營地的水處理廠。處理後的水儲存在營地飲用水水箱中,並由值班和備用水泵輸送到營地建築和加工廠現場的飲用水水箱。水泵為現場基礎設施建築和加工廠提供水。為了防止飲用水供應受到背面污染,沒有飲用水服務點, 也沒有將這些水直接連接到工藝設備。該工廠唯一使用的其他飲用水是用於飲用水和安全淋浴。

污水

來自加工廠的污水由污水泵系統輸送到營地污水處理廠,在那裏與營地污水一起進行處理。然後,處理後的水被用作營地植被和花園的灌溉用水。

17.3關於第17節的評論

QP認為流程要求易於理解,並具有六年的運營歷史以支持未來的假設。 沒有跡象表明

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第162頁,共200頁

正在開採的材料將發生變化,因此適用於未來採礦的加工和回收 假設,包括從露天礦開採的材料,被認為對LOMP是合理的。該工廠採用常規設計,使用常規消耗品。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第163頁,共200頁

18

Project Infrastructure

此 部分總結了當前Yaramoko金礦的基礎設施以及支持露天礦計劃的額外需求。

此處討論的基礎設施代表已安裝的基礎設施以支持Yaramoko金礦的運營,以及擬議的為促進露天採礦所需的額外基礎設施。

img

圖 46:Yaramoko金礦-平面圖

18.1流程 工廠

礦化材料通過斜井從55區和巴加西南部地下礦山運輸,並儲存在加工廠以東的ROM 墊上。礦石由前端裝載機從只讀存儲器中送入破碎電路。粉碎的礦石被輸送到粉碎的礦石堆積物,在那裏被回收,並被輸送到單級球磨機進行研磨。 金通過重力或CIL電路回收,並通過電積和冶煉進行精煉。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第164頁,共200頁

18.2礦山 服務區

礦山服務區毗鄰55區,在一般安全圍欄內。這些基礎設施和服務也支持巴加西南部。在這方面,包括以下承包商職能/項目:

Change room.

研討會。

倉庫。

辦公室。

在巴加西南部附近有圍欄的範圍內,有一個小型(集裝箱化)辦公室和休息區。在Bagassi South,以下礦山基礎設施支持採礦作業:

衞星 集裝箱式辦公室和車間。

Water settling sumps and pumping.

直徑3.5米。排氣軸和315千瓦迴風風扇。

18.3尾礦存儲設施

尾礦儲存設施位於加工廠通往道路東北偏東方向約2.4公里處。它包括一個由兩個多分區填土路堤組成的山谷儲存設施。

路堤將按年施工,以滿足儲存要求,採用下游抬高施工方法,以方便高密度聚乙烯土工膜的安裝。

下游滲漏收集系統安裝在堤防內部和下游。尾礦存儲設施採用了地下排水系統,以降低作用在土壤襯墊上的壓力頭,減少滲漏,增加尾礦密度,並改善路堤的巖土穩定性。地下排水系統通過重力排水到位於盆地最低點的收集塔。此外,在低滲透土壤襯裏下面安裝了滲漏收集和回收系統。

上清液通過沉降塔內的潛水泵排出,該潛水泵在運行過程中被提升。從 沉降器系統回收的溶液將被泵回工廠,以便在工藝迴路中重複使用。

在堤壩橋臺上修建了一條可運行的緊急溢洪道,以保護已建堤壩的完整性,以應對極端降雨事件中的緊急溢流事件。

尾礦以固定間隔的水龍頭從堤壩和尾礦存儲設施的東部周長 通過空中沉積的方式排放。建造了一條高密度聚乙烯襯裏管道防護溝,以容納尾礦輸送管道和通往工廠現場的露天迴流管道。

在尾礦儲存設施南堤下游安裝了一個地下水監測站,以便於及早檢測地下水位和/或質量在運行期間和退役後的變化。監測站將由以下部分組成

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第165頁,共200頁

一個淺孔在深層地表延伸到10米深,另一個深孔在大約60米深的新鮮巖石中終止。

在兩個路堤上都安裝了立管壓力計,以監測孔壓和路堤穩定性。沿尾礦儲存設施路堤頂部定期安裝沉降柱,以監測路堤的穩定性。

利用進口的低滲透材料,在整個流域範圍內建造了一個300 mm深的低滲透土壤襯砌,滲透率低於1×10-8m/s。為了進一步保護當地環境不受任何滲漏的影響,整個水池用一層1.5毫米厚的高密度聚乙烯土工膜進行了襯砌。

在作業結束時,下游剖面在正常和地震載荷條件下都將保持固有的穩定性。一旦完成最終的下游縱斷面,將重新種植路堤下游面。關閉的溢洪道將沿設施西邊開挖,向北延伸,排入設施上游的蓄水大壩水庫。尾礦表面的修復將在停止沉積到設施中後開始。關閉溢洪道的建造方式將使修復設施表面的降雨徑流流入周圍的自然排水系統。

退役後尾礦表面的最終土壤覆蓋將在運營期間根據正在運行的尾礦地球化學測試結果進行確認。完成後的表面將被淺撕裂,並播種灌木和草。

分階段 尾礦存儲設施容量和頂部高程彙總在表65中。

表 65:礦山分級尾礦儲存設施容量和堤頂高程的壽命

完成日期 舞臺

TSF Cumulative

存儲容量 (公噸)

TSF 路堤頂高程(MRL)
2016年4月 1 0.55 312.6
July 2018 2 1.19 314.9
2020年3月 3 2.29 320.0
2021年12月 4 3.63 323.8
2024年9月 5 4.37 326.0

下面列出了為LOM審查維護的關鍵設計參數:

Embankment freeboard - Greater of:

0.5 m above maximum tailings elevation.

比最大設計風暴高度高0.5 米。

設計 雨水容量-更大:

1 在100年一次的間隔中,72小時的風暴事件疊加在運行池塘容量的平均情況下 。

1 百年重現期,年降雨量多雨序列。

所有路堤填築材料均由土建承包商在當地借用。

Tailings percent solids – 60 percent.

Tailings beach slope – 80H:1V.

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第166頁,共200頁

18.4Water Storage Dam

蓄水壩是現場清潔原水的主要收集和蓄水池,最初的建造目的是儲存長達20萬米的水3在階段1達到最大運行水位時的水量。

蓄水壩通過集水區降雨徑流和現場地下水補給進行補給。蓄水大壩中收集的水被泵回加工廠,以供應工廠原水和工藝補水要求。

18.5Mine Access

現場通過一條單獨的通道進入,現場還有連接地下礦山、加工廠、營地、勘探核心場、蓄水壩、尾礦儲存設施、憲兵和炸藥庫的額外道路。

在通道的設計和施工中採用了以下設計標準:

設計時速:在加工廠和營地通道上以及在通往路口的接近彎道上為-60公里/小時;在返回巴加西的道路上為80公里/小時。

3 percent crowned road on straights.

曲線上的超高 -最高4%。

地層寬度:8米,有枱面排水溝(深0.7米,寬2.1米)。

Cut and fill batter slopes 1 in 3.

設計用於容納半掛車類型車輛的十字路口。

55區和巴加西南部地下礦山通過門户進入。一條運輸道路將地下55區連接到ROM 墊,礦石在那裏堆積,準備由前端裝載機送入ROM倉。同樣,一條運輸道路將Bagassi南側地下連接到現有的通道道路,卡車將在那裏運輸礦石,以便在ROM墊上儲存。與ROM墊相鄰的是一個存儲礦山廢石的區域,這些廢石可能會被拖到地下作為回填。

18.6行政管理和廠房

Yaramoko金礦由以下管理和工廠建築組成,支持55區地下礦山和加工廠的擴建:

Administration building.

Security/first aid building.

高度安全/更衣室/洗衣房。

Plant workshop.

Plant warehouse.

Reagents store.

實驗室。

Control rooms.

Plant office.

Mess halls.

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第167頁,共200頁

18.7供水和污水處理

18.7.1.原水

工廠的原水來自加工廠東北部的蓄水壩。從蓄水壩開始的管道路線與修建的通往加工廠的通道相鄰。高密度聚乙烯管道的長度約為3,700米,與加工廠內的原水箱相連。該水箱為工藝裝置提供生水和消防水。此水箱的下半部分專用於消防水,並與應急柴油消防泵相連。

水平衡模型表明,蓄水大壩的蓄水量將是週期性的,可能在每個旱季恢復為空。一個鑽孔位於加工廠西北部和巴加西南部。這些鑽孔將被用來補充蓄水壩流,並滿足長期乾旱條件下的額外需求。

18.7.2.處理 水

工藝水將通過以下來源輸送到加工廠附近的工藝水箱:

Overflow from the raw water tank.

尾礦 存儲設施倒回水。

Clarified thickener overflow.

清除沉澱物和任何碳氫化合物污染後來自地下的水。

Raw water make-up.

18.7.3.飲用水

從生產井中供應的水被抽到150米的深度3每天,位於營地的水處理廠用於淨化。 飲用水儲存在飲用水水箱中,然後泵送到工廠辦公室、營地和採礦承包商區域附近的加工廠飲用水水箱。

18.7.4.水 管理

加工廠和礦山操作員監控並記錄產水率、儲水量和使用率,以確保能夠為加工活動持續提供充足的水。

18.7.5.污水

那裏有一座污水處理廠,處理能力為120米3每天,位於營地。它為工廠建築和住宿營地提供服務。來自工廠的污水通過裝有浸漬污水泵的泵站被泵送到處理設施。

所有污水都經過處理,然後將處理後的污水用於通過營地(例如花園、足球場)的灌溉。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第168頁,共200頁

18.7.6.電源

該地點已與布基納法索電網相連,接入了從布基納法索巴州變電站到Semafo Mana礦場的90千伏電力線。在停電的情況下,有一個應急柴油發電機發電站 ,該發電站的大小可以為整個現場的運營提供電力(住宿營地除外,它有一個專用的應急發電機)。 自Yaramoko金礦開始運營以來,國家電網的平均可用電量一直保持在95%。發電廠的中壓開關室安裝了母線VT/同步面板,以便在電網停電時自動在電網和發電站之間切換。

安裝功率因數校正裝置,確保負載功率因數滯後0.95。SAG磨機電機是該項目中最大的電機。它是一種繞線式轉子,額定功率為1500 kW的二次電阻起動器。

表 66:接入布基納法索電網以來的現場用電量(2017年2月)

單位 2017 2018 2019 2020 2021
流程 工廠包括流程廠房 (MHR) 9,779 10,839 15,136 16,014 16,188
營地包括探險營地和憲兵營地 (MHR) 2,379 1,109 1,567 1,530 1,549
採礦/地下 (MHR) 11,595 14,862 22,877 24,322 30,933
管理 建築物 (MHR) 398 266 251 253 302
總計 (MHR) 24,150 27,076 39,831 42,119 48,971

18.8地下 採礦基礎設施

採礦承包商AUMS在加工廠以南有一片區域。採礦承包商提供了自己的車間、倉庫設施、辦公室、設備洗滌區和廢油管理設施。

爆炸性材料儲存在位於工廠東北部偏遠地區的地面彈倉中,遠離(至少750米)人。雜誌被固定在一個用柵欄圍起來的院子裏,周圍有堤壩。該彈倉由 安全人員持續把守。

18.9通信

當地電信供應商Orange(前身為Airtel)在營地附近安裝了一個基地收發站,為廠區周圍提供移動電話覆蓋。現場建立了一個非常小的終端,為現場的辦公室和營地住宿建築提供VoIP、電子郵件和互聯網。此外,還建立了該站點與設在瓦加杜古的RoxGold辦事處之間的e1點對點鏈接,以加強通信。

現場通信採用配備手持無線電的甚高頻無線電系統,分別用於採礦、選礦廠和安全。 井下已建立漏電通信系統。還有一個單獨的、專用的緊急通道。

18.10站點 安全

車輛往返現場由憲兵護送。該工地目前的安全措施包括:

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第169頁,共200頁

獲得對多個地點(包括礦山、工廠和營地)的礦山租約的控制權。

Read in/read out access control.

Two-stage gates for vehicle access.

電子監控,包括廠區內的閉路電視(CCTV)和酒店周圍的幾個關鍵位置。

Physical and visual barriers.

Fencing (double, single and cattle).

燈光。

Security patrols.

加工廠和特定的基礎設施被封閉在高度安全的區域內,由間隔4米和2.4米高的雙重安全柵欄保護。這一高度安全的區域包括閉路電視攝像頭的電子監控。

電子安全 由聲譽良好的安全系統提供商(IDtek/Afritron)提供,並由在非洲安全安裝方面經驗豐富的獨立安全顧問進行審計。該安全系統由各種訪問控制點和入侵者檢測設備組合而成,由CCTV支持,閉路電視由20個靜態互聯網協議攝像頭和位於整個站點的三個雲臺變焦攝像頭組成。

一般 現場基礎設施建築位於由單一週邊安全圍欄限定的高度安全區域之外。營地、尾礦儲存設施和蓄水大壩位於加工廠安全圍欄外,但包含在他們自己的圍欄內。要進入主行政區域,請通過主安全建築進入加工廠的高安全區域,通過包含旋轉柵門、更衣室和洗衣房的額外安全建築進入。

一道單獨的安全圍欄將採礦承包商區域、主要行政大樓區域、實驗室、營地、雜誌、巴加西南部和尾礦儲存設施包圍起來。安全圍欄由一個2.0米高的圍欄組成,在支撐柱的頂部使用鐵絲網。

蓄水大壩周圍安裝了牛欄。

18.11住宿 營地

現有的住宿營地和設施可容納306名工作人員。它位於加工廠以東約1.2公里處,由以下主要部件組成:

3 x 4人經理式獨立單元,配有卧室、套間浴室和衞生間。

6個12人和1個18人的單人單位,配有卧室、成套浴室和衞生間。

4個36人和1個14人的雙人間單元,帶中央浴室。

16個2人雙人間,6米集裝箱式單元,帶中央浴室。

廚房、 餐飲、乾式儲物和濕餐飲設施。

Laundry facilities.

Water treatment plant.

Sewage treatment plant.

Basketball court and soccer field.

Recreation facilities.

安全 柵欄和安全門。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第170頁,共200頁

RoxGold 已將營地及其設施的管理外包給All Terrain Services(ATS)集團。

18.12打開 凹坑過渡

55區露天礦的開發計劃在地下礦山完成後開始,並需要在地下礦山建成之前搬遷或退役現有的基礎設施。55區露天礦的佔地面積是目前通風機、製冷設備和地表水沉降器地下基礎設施的直接位置。為縮短地下采礦與露天採礦之間的過渡時間 ,礦坑設計分兩個階段完成,第一階段在西南部開始 ,這為退役和搬遷提供了與採礦並行完成的機會。

在55區露天礦第一階段開採期間需要完成的其他 工程包括改道營地、加工區和採礦區之間目前存在的通道,以及搬遷發電機組和配料廠,因為基礎設施在55區佔地面積內。

露天礦開採所需的其他基礎設施包括從礦坑坡道頂部到ROMPAD和廢石場的運輸道路;以及所有礦坑、運輸道路和廢石場區域的清理和土地補償。現有的維護車間和洗滌艙將需要升級,以促進更大的露天採礦設備。現有的乳化液設施和料倉也可能需要升級,以滿足露天採礦所需的更大的炸藥消耗量。

在授予採礦合同之前,將與露天採礦承包商協商準備維護車間、洗滌槽、乳化液設施和料倉的詳細信息。

將利用圍欄和排水溝,在礦坑和廢石場周圍實施充足的地表水分流。預計不需要 額外的暗渠。

現有的土耳其築巢或臨時小型水壩將被用來抽礦坑水,以及抽水抑塵。

18.13關於第18節的評論

QP認為,支持地下LOMP所需的基礎設施已經到位。已確定需要搬遷的某些基礎設施組件 ,作為擬議的55區露天礦場發展的一部分,並已確定足夠的景觀 以適應這些變化。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第171頁,共200頁

19市場研究和合同

19.1Market Studies

RoxGold尚未就Yaramoko業務可能生產的黃金進行市場研究 。Yaramoko自2016年以來一直是一個生產企業。

黃金是世界市場上的一種可自由交易的商品,許多買家對黃金有着穩定的需求。《財富》財務部向Yaramoko提供黃金價格預測,以納入預算和業務計劃編制。定價基於分析師和銀行對黃金的長期預測。

19.2合同

就目前的Yaramoko業務而言,與Metalor Technologies S.A.簽訂了一份合同,從RoxGold Sanu接收黃金,以進行加工/提煉,並 購買貴金屬或將其轉移到RoxGold Sanu指定的金屬賬户。

與AUMS簽訂合同,提供採礦服務,包括根據規格、計劃和時間表在生產要求範圍內安全、高效地開發礦山、開採、運輸和儲存礦石和廢物。

19.3Comment on Section 19

QP審查了《財富》提供的有關金屬價格預測和匯率預測的信息,並注意到所提供的信息與行業規範公開提供的信息 一致。

本報告中使用的長期金屬價格假設 基於許多分析師和主要銀行對這些金屬的價格預測的共識。 多年來,實際金屬價格可能會發生變化,無論是積極的還是消極的,而不是之前的預測。如果假設的長期金屬價格沒有實現,這可能會對運營的財務結果產生負面影響。 同時,高於預期的金屬價格可能會產生積極影響。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第172頁,共200頁

20環境研究、許可和社會或社區影響

本報告的這一部分是由福圖納公司可持續發展高級副總裁Julien Baudrand先生在QP的監督下編寫的。

2014年,環境與可持續發展部長要求對Yaramoko金礦的環境可行性進行研究,以獲得開發55區的授權 。RoxGold與布基納法索私營諮詢公司BEGE簽約,在2012年和2013年進行最初的項目基線研究,併為Yaramoko編制環境和社會影響評估(ESIA)。Bege被認為在符合國家規定的採礦項目ESIA要求方面有過往經驗。RoxGold要求這些研究既要符合布基納法索的法規要求,又要符合國際金融公司的績效標準。

環境影響評估於2014年5月提交, 2014年8月隨着N°2014-155/Medd/CAB號法令的發佈而獲得批准。由於經濟重新安置(農作物)的需要,ESIA包括與受影響社區談判的重新安置行動計劃(RAP)。

2017年,Bagassi南擴建項目遵循了相同的審批程序(即ESIA和RAP)。RoxGold與BurkinabèConsulting公司ExPERIENS SARL簽約,以完成初步基線研究,併為受影響地區準備ESIA和RAP。

新的ESIA和RAP於2017年10月提交,並於2017年12月由2017-431/MEEVCC/CAB號法令批准。

根據環境影響評估,查明的主要潛在環境問題 涉及礦山基礎設施滲漏或徑流造成的水質問題; 礦山周圍下降錐體的影響導致地下水供應減少;以及廢石場和尾礦儲存設施產生的粉塵。確定的主要潛在社會問題涉及因失去農田和手工採礦收入而引起的生計變化。RoxGold能夠通過基於國際標準化組織14001和國際金融公司績效標準的全面環境和社會管理計劃和體系來管理這些方面。自2015年開始運營以來,未記錄到因Yaramoko採礦活動而導致的環境或社會方面的重大事件、申訴或不遵守規定。

環境影響評估的環境和社會管理計劃已按計劃全面實施,以承擔和減輕影響。自2016年以來進行的內部和政府檢查以及審計未發現任何嚴重問題。

20.1環境與社會研究

本節提供2014年和2017年環境和社會影響評估基線環境和社會研究的摘要,並更新至2021年12月31日的數據。

20.1.1.氣候

長期氣候條件來自Boromo氣象站(1971-2011年,位於Yaramoko金礦以東36.7公里處,海拔約259米 )。項目區的氣候是典型的蘇丹諾-薩赫勒半乾旱氣候,温度範圍

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第173頁,共200頁

從12月的15攝氏度到3月和4月的45攝氏度。

雨季從4月持續到10月份,然後是11月到2月的旱季和3月到6月的炎熱季節。年平均降雨量為800毫米,其中8月份降雨量最大。相對濕度在雨季為80%至95%,在旱季為10%至35%。年蒸發量很高,約為2000毫米。

布基納法索旱季的特點是哈馬坦河干熱的風從東向西吹來,特別是在白天。在雨季,潮濕的季風從西面和西南部吹來。項目區相對平靜,有低風(雨季)至中風(旱季)(1至2米/秒(m/s))。超過72%的風速低於2.1米/秒(其中超過29%是平靜的),只有0.1%的風速達到或超過5.7米/秒。

20.1.2.Air Quality

項目區附近的現有排放源包括道路粉塵、哈馬坦風產生的粉塵、燃燒木材或木炭以供家庭使用而產生的氣體和粉塵水平有限,以及季節性生物質燃燒。粉塵、顆粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)和二氧化氮(否2)在項目區的環境空氣中含量較低。該地區的低風速導致項目區的粉塵濃度相對較低。目前還沒有檢測到運行中的礦井造成的影響。

20.1.3.Noise and Vibration

該物業區域位於農村環境中,有幾個小村莊。現有的噪聲源包括當地交通(摩托車、滑板車和其他輕型車輛)、社區使用小型汽油發電機,以及鳥類、昆蟲和青蛙的自然聲音。在Bagassi和項目工地之間有一座小山,用於緩衝業務活動的噪音。沒有檢測到目前正在運營的礦山受到影響,也沒有收到任何投訴。爆破監測顯示,爆破震動很低,連續10次爆炸中有9次在白天的任何時間產生的最大峯值質點速度為5毫米/秒,不大於10毫米/秒 符合標準(澳大利亞160122,EM2402,版本3.00)。

20.1.4.Soils and Land Use

項目區內的大多數土壤是淺層、骨架性的,不被認為有利於農業活動。然而,由於項目地區缺乏耕地,土壤被越來越多地開發利用。這塊土地也被用於畜牧業生產。此外,手工採礦也會影響土壤和農業或畜牧業土地的供應。重金屬含量分析表明,大多數土壤的砷、鎘、汞、鉛和鋅的污染標準都在國家規定的範圍內。然而,一些土壤 的銅和鎳濃度高於正常水平,在某些情況下,手工採礦產生的汞和氰化物可能會造成一些污染。

20.1.5.水文學

Yaramoko租賃區位於大巴萊河的分水嶺,大巴萊河是黑伏爾塔河的一條支流。伏爾塔河流入加納的伏爾塔湖,然後流入大西洋。在更廣泛的租賃區內,地表排水來自

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第174頁,共200頁

從北到南通向大巴塞爾河,儘管許多排水系統是季節性的,在降雨期間和之後不久就會流動。 在物業區域內,南北走向的山脊在子流域之間形成了一個分水嶺。

20.1.6.水文地質學

在55區和巴加西南部地區進行了一項水文地質研究,以確定礦山水文地質特徵和地下水進入地下巷道的數量。Yaramoko的地下水系統似乎由兩個相互連接的流動系統組成:一個由裂隙風化帶承載,另一個由新鮮基巖中的可滲透斷層承載。裂隙風化帶上覆有一條由不飽和紅土和腐泥巖組成的風化剖面。項目附近的地下水高程大約在地下水位以下20至30米。地下水一般向西南方向流動(儘管在區域上向南流向大巴萊)。 在項目區南部建立了從東到西的地下水分水嶺。

丘陵西側地下水流向西側和西南側,東側地下水流向東側和東南部。

20.1.7.Water Quality

自2012年以來,收集了地表水和地下水水質樣本 ,並對其進行了無機成分、重金屬和類金屬的分析。根據分析,地表水樣品的pH值約為6.0,電導率值表明礦化度較低。地表水樣本中的離子濃度一般低於世界衞生組織(世衞組織)飲用水質量準則。在地表水樣本中發現濁度很高,這表明沉積物水平自然上升。整個項目區的地下水一般呈中性到中等鹼性(pH 6.3至8.1),各井之間的差異一般很小。根據EC值小於每釐米1,900微西姆(μS/cm),可將其 歸類為新鮮(即非鹽水)。除砷和鉻外,溶質濃度普遍低於世界衞生組織飲用水準則,所有地點的砷和鉻都略高於準則。在特定地點發現硼、錳和鉬超過世界衞生組織準則 (硼和鉬的WH02和錳的WH05)。大多數採樣點的鉻含量都高於指導值,而其他元素偶爾也會出現在指標值之上。迄今的監測數據表明,Yaramoko的地下水質量在化學成分方面總體良好,偶爾會出現參數高於世衞組織指導值的情況,這可能與顆粒物有關。根據監測方案的數據,自採礦活動開始以來,沒有發現任何問題。

20.1.8.生物多樣性

項目特許權 的植被是典型的大草原,包括草原、樹木和灌木叢。這些山坡歷史上沒有用於農業活動,但比起裸露的平原,這裏的樹木更茂盛,是植物生物多樣性的保護區,也是該地區仍然存在的任何稀有野生動物的庇護所。在項目區確定的52種植被物種中,有7種被列為受保護物種,3種屬於瀕危物種(金絲桃科植物、大葉山珊瑚屬、多葉牡蠣屬)。該礦區周圍有三片森林:(1)博努森林保護區,面積5,453公頃,距礦區約5公里;(2)P?(森林保護區),面積12,178公頃,距礦區約8公里;(3)野生動植物保護區,距離礦區22公里。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第175頁,共200頁

當地至少有8種植物被用作食物(主要是水果,但也有少量用於葉、粉/漿、堅果、花和種子)和傳統藥材。 木材是該地區家庭的主要家庭能源。許多樹種的木材和莖被用作木材,貢獻了自然資源收入的最大比例(44%),其次是水果(22%)。乳木堅果和刺槐豆的市場銷售不佳,這表明這兩個物種在該地區非常稀有。

礦區動物稀少,特許權上沒有發現外來或瀕危物種。在項目區有27種動物被記錄為可能發生的動物,其中30%仍然存在。大約28%的潛在出現物種是稀有物種或已經消失 ,包括主要由於狩獵和砍伐自然植被而產生的大型動物物種。在項目區,松鼠、山鴉、蛇等少數物種仍然比較豐富。項目區水生動物比較豐富。鑑定出13種 ,沒有一種被歸類為具有顯著保護價值。

隨着礦場被圍欄圍住並在礦場實施生物多樣性保護措施,在2021年動植物調查中注意到生態多樣性有了顯著改善。發電植物的平均密度從2018年的每公頃905只增加到2021年的每公頃1,972只,而2020年野生動物種羣調查記錄了79種鳥類和10種哺乳動物,與2014年的調查相比,分別為55種和2種。

20.1.9.考古學和文化遺產

在11個村莊進行了調查,共發現了298個民族誌遺址和34個考古遺址。確定的34個考古遺址包括人為的土丘和鐵廠。在發現的298處遺址中,有8處人種學遺址和2處考古遺址是在整個Yaramoko採礦許可區內發現的。其中兩個地點,聖地“Sinlé”和手工礦工墓地 位於加工廠遺址500米範圍內。三個聖地和一個手工礦工墓地也位於Bagassi南作業500米範圍內。在開採許可證範圍內的所有考古和文化遺產地都得到了保護(用柵欄圍起來),尊重了諮詢社區的期望。

20.1.10.社區

巴加西農村直轄市的人口(巴加西公社)2006年為15,889人。2017年,這一人口估計為19846人。該地區的特點是青年人口,估計有55%以上的人在20歲以下。直屬社區的民族主要由布瓦巴人和大芬人(馬爾卡)組成。這兩個民族長期以來一直佔據着他們現在的村莊。該地區還有富拉尼和莫西的存在。確定的主要宗教是萬物有靈論、天主教、新教和伊斯蘭教,萬物有靈論是佔主導地位的文化和精神信仰體系。在研究區觀察到的主要儀式是定期的祭祀儀式(特別是在雨季前後)、葬禮(持續1至3天的家庭、文化和社會活動)、啟動儀式(16歲至20歲的年輕人)和麪具舞蹈(在旱季祝福村莊和慶祝社會秩序)。 在各個村莊發現了許多聖地,RoxGold創建了一個數據庫以避免影響。

Bwaba土地是一個傳統仍然深深植根於日常實踐的地區。它們是根據血統組織的,其成員聲稱他們都來自共同的祖先。傳統的酋長制度在Bwaba村莊仍然非常受尊重。這個

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第176頁,共200頁

村長是村級決策的中心,涉及村裏的事情,權力通常是父系的,在後代之間傳遞 。除了村長,還有土地酋長,他是傳統的守護者。村莊發展委員會主席是國家承認和創建的官方行政機構,負責村莊與外部世界的關係。

根據在這些村莊進行的調查,社會角色的劃分在很大程度上取決於年齡和性別。老年人負責為村裏的和平、豐收和家庭成員的健康而向神靈和祖先做出犧牲,以及解決宗族或社區成員之間的爭端。有教養的青年在傳統儀式和宗教儀式中從事必要的工作,是信使。女性負責日常瑣事,如打水、做飯、運輸,以及在文化上被視為“女性”的其他工作。從很小的時候起,孩子們也被介紹給工作。女孩幫助母親做家務,而男孩被委託管理家禽和牛羣;他們12歲時就已經和父母一起參與了田野工作。

Bagassi的人民長期以來一直以土地為生,種植各種農作物,特別重視棉花種植(約65%)。其次是農業,一些人從事牧業和小商業,但失業率很高。然而,自20世紀90年代以來,手工採礦一直在穩步增長,為該地區帶來了可觀的收入。雖然最初的活動被歸入移民淘金熱人羣,但今天當地居民直接或間接地參與其中,無論年齡或性別。一些失業的男性青年常年參與,但除此之外,這主要是旱季的次要家庭收入來源,因為旱季沒有實地活動。

公社的教育水平低 ,初等教育入學率估計為49.4%。教育機構包括小學和中學教育,以及巴加西的三個已確定的成人掃盲中心和一個技能培訓中心。然而,沒有學前教育或高等教育設施,在基礎設施、教師住房、供水、教學設備和食物方面存在重大短缺。

當地獲得醫療保健在國家 規範範圍內;然而,由於與貧困有關的問題、普通民眾購買力較低、道路條件較差以及對傳統/文化醫療保健(例如停電)的執着信仰,服務未得到充分利用。該地區面臨的主要健康問題是瘧疾、呼吸道感染、腹瀉、皮膚感染、割傷/傷口、腦膜炎、鼻咽炎、腸道寄生蟲和創傷。長期缺乏設備、助產士和藥品庫存。該社區缺乏衞生基礎設施和衞生教育(例如,與動物同居很常見,廁所使用不足,非飲用水消耗)。

對於2014年的初步項目,Yaramoko特許區內的11個村莊 已被確定為可能受到該項目擬議發展的影響。 總計815公頃土地和450公頃農作物受到分兩個階段(2014年第一階段和2017年第二階段)制定的安置行動計劃的影響。

為了減輕不利影響和風險,同時優化項目的積極影響,制定了環境和社會管理計劃,並考慮到保護和恢復自然資源(土壤、空氣、水)、保護和維護人類健康、動植物以及保護社會和經濟網絡。道路灰塵抑制器、噪音 取消護堤、植樹造林計劃、土地和建築補償以及生計恢復計劃都是實施的措施 。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第177頁,共200頁

20.1.11.巴加西 手工採礦活動

在2000年第一批莫西族手工採礦者到達巴加西之前,巴加西地區的Bwaba人保留着一個關於黃金的神話,認為黃金被視為神聖的禮物,並在儀式中用作新生兒的浴缸(將黃金加入水中)。當時並沒有特別的黃金開採。從那時起,手工採礦活動發展非常迅速。年輕的Bwaba更多地參與了這項活動,隨着時間的推移,這項活動擴大到了Bwaba社會的各個階層,進而導致手工採礦者村莊的發展,主要是與非土著的村莊。Yaramoko礦的開發導致這兩個主要的非法手工採礦點關閉。

礦場附近最重要的手工採礦點 目前(2021年)位於礦場圍欄以北100米的109區(加工廠區)。 109區約有300人操作。

除了109區外,Yaramoko許可證周圍的手工採礦活動的特點是零星的地面作業,主要由礦場周圍村莊的婦女和兒童進行,從個人到100人的團體不等。自2016年以來,通過定期和持續的對話,沒有記錄到與手工礦工的重大事件 。

20.2社會和環境允許

本節從環境角度總結了法律審批和法規要求。布基納法索的《採礦法規》(LOI No.036-2015/CNT du 16 juin 2015)和《環境法規》(LOI N°006-2013/an du 2 avril 2013)概述了布基納法索採礦活動對社會和環境影響的法律框架。該框架將指導未來許可證修改的要求,以支持55區露天礦場開發,其方式與2018年批准巴加西南延伸項目的方式類似。

布基納法索2015年《採礦法》的目標是維護和促進關於布基納法索採礦活動的規定,包括保護受影響社區的環境、人權和生計。它要求採礦項目申請並 獲得環境影響評估,並有義務遵守環境法規的要求。

《環境法典》旨在保護生物免受因其環境退化而妨礙或危及其生存的有害影響或滋擾和風險,並改善其生存條件(第3條)。管理環境的基本原則 在第5至9條中進行了細分。

該法第25條規定,可能對環境產生重大影響的活動應事先通知環境部。本通知基於戰略環境評估(SEA)、環境和社會影響評估(ESIA)或環境影響説明書(EIS)。環境影響評估包括環境分析、監測計劃、環境和社會管理計劃、概念性關閉計劃、重新安置行動計劃,並在許可證發放前通過多政府機構分析(COTEVE委員會)進行一段時間的獨立公眾諮詢和報告。此外,地方社區、非政府組織、協會、民間社會組織和私營部門有權參與其環境管理(第8條)。因此,環境影響評估必須包括旨在收集利益攸關方對所提交的環境影響評估的意見的公開調查,以及在建設可能影響環境的項目之前的負面影響和/或積極影響的緩解和/或增強計劃。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第178頁,共200頁

RoxGold運營所需的主要環境審批是環境整合論與環境失敗論,由環境與可持續發展部(MEDD)發佈,其環境機構名為國家DES環境評估機構 (ANEVE,ex BUNEE)。ANEVE的任務是促進、監測和管理該國的所有環境評估過程。這樣的一種環境整合論與環境失敗論由環境部長 提供。

ANEVE審查由項目發起人準備的職權範圍,並審查提交給MADD以供批准的環境影響報告和評估。它在COTEVE審查之後就這類研究的可接受性提出意見,並就為項目實施發放環境許可證的項目的環境可接受性向環境和可持續發展部長提出建議。

獲得批准的流程 總結為以下步驟:

準備 並向ANEVE提交ESIA的職權範圍。
ANEVE批准職權範圍。
ESIA準備的範圍會議 (ANEVE和RoxGold)。
ESIA編制/更新並將 提交給環境部,後者隨後將其轉發給ANEVE。
一旦ANEVE正式確認收到ESIA,將在礦區組織公眾諮詢。
一旦公眾調查完成,ANEVE 創建了一個技術委員會(Comitétech des Estiments Environmental,COTEVE)來審查ESIA。
如果ESIA被認為令人滿意,ANEVE 將發佈Avis de Conformitéet de FisablitéEnvironmental(環境部的積極決定)。
一旦環境部頒發了AVIS許可證,就可以根據最新的ESIA向國家礦業委員會提交申請,延長/修改開採許可證,提交給礦產和能源部(詳細程序見第3節)。

作為ESIA流程的一部分,必須提交以下 計劃:

《安置行動計劃》。
恢復和關閉計劃(從Yaramoko更新 )。

正是這一審批程序適用於Bagassi South的初始礦山開發和擴建,並將用於該項目的露天開採階段。2022年,隨着露天礦項目工程完成,ESIA能夠相應更新,該公司將開始 這一進程。

作為許可程序的一部分,RoxGold 承諾遵守赤道原則和國際金融公司(IFC)準則,尤其是IFCS性能標準和環境、健康和安全一般準則。

20.3Stakeholder Engagement

自2013年以來,RoxGold Sanu通過一項利益相關者參與管理計劃與當地的利益相關者進行接觸。主要的社區參與工具和活動包括:

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第179頁,共200頁

每週與巴加西市市長和巴加西省省長舉行會議。
每月在礦場附近的每個村莊舉行會議。
季度社區聯絡委員會,與社區和地方當局的代表就與項目有關的公司和當地社區的主題 進行討論。
參與地方、省級和區域協調框架(官方政府委員會)。
礦場實地考察。
當RoxGold代表圍繞項目區域承擔他們的日常任務時,就會發生非正式的利益相關者互動。
利益相關者映射。
申訴機制。
根據需要,開展焦點小組討論,以更好地瞭解社區優先事項、婦女的特殊性和弱勢羣體。
與受礦難影響的人員進行正式和非正式會議。

RoxGold 確定的開發Yaramoko金礦的主要利益攸關方包括以下羣體:

國家、省級和地方政府 當局。
計劃受影響的社區和個人。
項目地區社區的村莊發展委員會。
手工小規模的礦工。
傳統的權威。
弱勢羣體。
媒體和其他監督機構。
加拿大政府代表。
民間社會和非政府組織(非政府組織)。
以社區為基礎的組織。
工商業。
Yaramoko黃金項目的員工和承包商。
融資方(如國際金融公司)和股東。

對於任何未來的擴展項目,如露天礦項目,將根據社區分析(利益攸關方地圖)、現有工具和社區關係小組的經驗,制定具體的利益攸關方參與戰略和計劃,包括項目介紹、社區代表會議、特別委員會、公眾詢問、廣告牌和/或廣播。利益相關者 主要包括:

項目受影響人員(PAP)、家庭和社區
相關傳統和政治當局 (來自巴加西)。
負責的政府機構和技術服務(ANEVE、COTEVE)。
感興趣的民間社會組織。

20.4Mine Closure

環境法規(L005/97/ADP)或ESIA(ESIA)法令(D2001-

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第180頁,共200頁

342/Pres/PM/Mee)。然而,ESIA 採礦指南(《行業指南》和《關於影響和環境的指南》) 指需要制定一項修復和關閉計劃,作為該項目的環境管理計劃的一部分。關於制定布基納法索礦場恢復和關閉計劃的指示規定了礦場恢復和關閉的指導原則和主要活動和技術,以及制定和更新恢復和關閉計劃的方式。根據被逮捕的部際N°2019-554 MEEVCC/MMC/MINEFID/MATDC,為審查和驗證恢復和關閉計劃,設立了一個技術委員會,名稱為“Comitétech interministériel d‘Examen des Pals et Programs deréliist d’Examen des Pals”。修復和關閉計劃應包括管理措施、費用、責任和行動實施時間表的清單。

政府批准的Yaramoko金礦原關閉計劃於2017年更新,納入了與Bagassi South擴建相關的額外基礎設施,並在2021年更新了新的基礎設施,如製冷廠、新的維護車間、簡易機場、TSF路堤抬高和紅土借出坑。表67彙總了本關閉計劃(2021年)的成本。 一旦55區露天礦項目的最終技術定義最終敲定、ESIA 更新和批准以及上述許可程序推進,該計劃將需要更新。也就是説,需要考慮恢復廢物堆放場以符合基準地貌和礦坑基礎設施。

在最終關閉時,應按照礦山生命週期內製定的關閉承諾,將礦山 區域開墾至安全和無害環境的狀態。具體的封禁目標可能與未來的土地使用有關,應與當地社區和該地區的其他利益攸關方合作確定。在沒有利益攸關方投入的情況下,人們假定關閉後的最終土地用途將是與現有農業和畜牧業土地用途相稱的稀樹草原景觀。

表67:Yaramoko煤礦關閉計劃 成本估算(2021年)

關閉 操作 成本 (美元)
一般現場清潔 1,257,973
礦山 和相關基礎設施 157,615
借入 個坑 39,896
礦石 襯墊、軟墊、廢料場 482,951
流程 工廠和相關基礎設施 6,072,667
配管 3,726
倉庫 和支持基礎架構 168,566
發電廠和燃料艙 15,718
爆炸物 雜誌 40,659
尾礦存儲設施 916,322
廢物管理設施 596
飛機跑道 區域 52,608
社交轉型計劃 258,842
環境監測 250,000
小計 9,718,138
10% %管理費 971,814
20 %的意外事件 1,943,628
總計 12,633,579

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第181頁,共200頁

在運營期間,RoxGold將繼續 與監管當局溝通,制定關閉標準,以確定特定的終點,以證明關閉目標已達到 。將設計關閉後監控計劃,以跟蹤現場修復活動的進度,以達到規定的關閉標準。

關閉後,將對尾礦存儲設施的滲漏水質進行至少三年的監測。如果水質在這段時間後不符合排放規定,將繼續監測一段時間,直到達到可接受的水質。以同樣的方式,堤防關閉後將繼續進行監測。在基礎設施建設期間安裝的現有監測設備將在關閉後至少使用和維護三年。

將監測植被重建的成功情況,以確保恢復地區的植被生長具有生命力和自我維持能力,並確定是否需要開展進一步的植被支持活動。

20.5Comment on Section 20

QP認為,到目前為止,已在Yaramoko進行了適當的環境、社會和社區影響研究,RoxGold保持了地下采礦作業和採礦活動維護所需的所有必要環境許可證。為適應擬議的55區露天礦而對當前的運營許可證進行修改的過程是很好理解的。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第182頁,共200頁

21資本和運營成本

本節概述現有地下和加工作業以及未來露天開採作業的資本和運營成本估算。

成本估算是從基於作業的礦山調度的生命週期中得出的。地下采礦成本是根據與AUMS簽訂的現有采礦合同 中的費率表估算的,並在當前地下礦山壽命接近尾聲時分階段過渡到所有者、經營者和勞動力國有化。露天採礦成本是通過向在該地區經營的信譽良好且經驗豐富的採礦承包商 使用採礦費率詢價來估算的。加工、維持資本、一般和行政以及銷售成本估算採用最近幾個運營年度的已實現成本編制,作業計劃的預測勞動力和消耗品與採礦計劃的生命週期保持一致。

本成本估算是根據自2016年開始運營以來較高比例的實際成本和運營數據編制的。鑑於實際成本和報價的比例很高,這一成本估計具有足夠的準確性,足以支持礦產儲量的估計。

截至2021年12月31日,所有成本均以美元(美元)進行估算。以下假設用於制定成本,包括:

加元(CAD)=0.83美元
澳元(澳元)=0.76美元
西非法郎(XOF)=0.0018美元
柴油價格=每升0.83美元
高峯時段和非高峯時段的電力成本分別為每千瓦時0.26美元和0.14美元

下列項目特別不包括在資本成本概算中:

價格不斷攀升。
貨幣匯率變動。

表68:Yaramoko金礦成本估算

項目 單位 2022 2023 2024 2025 2026 2027 總計
物理課程
磨礦 ‘000 t 515.9 515.9 270.2 213.3 401.3 247.7 2,164.2
磨礦品位 克/噸 6.50 6.31 7.03 8.24 5.66 8.17 6.73
回收率 率 % 97.7 97.7 97.8 97.9 97.6 97.9 97.7
黃金 傾倒 ‘000 oz 105.3 102.3 59.7 55.3 71.2 63.6 457.4
費用
採礦 美國:百萬美元 85.2 74.6 40.3 73.6 79.9 29.4 383.0
正在處理中 美國:百萬美元 13.7 14.4 12.6 6.0 11.4 9.2 67.3
常規 和管理 美國:百萬美元 15.5 16.3 15.3 11.3 8.4 8.3 75.1
總成本 美國:百萬美元 114.4 105.3 68.2 90.8 99.7 47.0 525.4
全部 用於維持現金成本 美元/盎司 1,341 1,351 1,457 1,797 1,541 885 1,378

注: 由於四捨五入的原因,可能會出現差異,AISC包括特許權使用費、礦業税和非持續資本

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第183頁,共200頁

21.1Capital Costs

所有主要項目基礎設施均已到位,包括地下資本開發、資源鑽探、為適應露天礦而進行的TSF擴建和增加地下礦山深度的通風系統擴建等礦山擴建工程。表69彙總了Yaramoko金礦剩餘壽命的資本成本估計數。

表69:資本成本概算

項目 單位 2022 2023 2024 2025 2026 2027 總計
礦山 開發 美國:百萬美元 36.5 24.6 0.2 29.6 - - 90.9
棕地勘探 美國:百萬美元 2.5 - - - - - 2.5
設備 和基礎設施 美國:百萬美元 11.9 9.7 5.1 0.9 3.1 3.1 33.8
TSF 加薪 美國:百萬美元 - 1.5 3.0 - - - 4.5
通風和降温 美國:百萬美元 3.8 1.8 - - - - 5.6
融資 租賃 美國:百萬美元 4.2 3.9 - - - - 8.1
正在處理 -其他 美國:百萬美元 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 1.5
挖掘 -其他 美國:百萬美元 1.2 - - - - - 1.2
允許的 美國:百萬美元 0.5 0.4 0.4 - - - 1.3
項目 分配 美國:百萬美元 1.5 1.5 1.2 0.7 0.7 0.7 6.3
其他 美國:百萬美元 0.5 0.2 0.2 - - - 0.9
關閉 計劃 美國:百萬美元 - - - - 2.2 2.2 4.4
總計 美國:百萬美元 50.9 34.3 5.3 30.5 3.1 3.1 127.2

注意: 由於四捨五入的原因,可能會出現差異。

21.2Yaramoko Operating Costs

礦山運營成本包括所有直接採礦成本和將礦石運送到加工廠ROMPAD的間接採礦成本。所有估計數均基於2022年 業務預算參數。地下采礦作業目前由AUMS進行,RoxGold提供礦山管理、礦山工程和地質支持。電力和柴油由RoxGold提供給採礦承包商

運營成本是根據承包商最初開採的地下礦山剩餘壽命,然後通過分階段過渡到業主運營商運營以及通過合同採礦進行露天開採而估算的。截至編寫本技術報告時,尚未授予任何露天採礦合同。露天採礦成本估計是根據在該地區經營的信譽良好和經驗豐富的採礦承包商提供的報價費率表 編制的。

加工廠成本基於自2016年開始加工以來的運營數據、勞動力和消耗率。加工成本包括基於以下組成部分的 2022年業務預算的成本預測:

磨坊服務。
壓倒一切。
研磨和分級。
淋溶和吸附。
尾礦。
航空和水務服務。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第184頁,共200頁

中型/重型車輛。

設備和輕型車輛。

電源。

實驗室。

冶金學。

維修。

基礎設施。

管理費用。

金屬回收和精煉。

一般和行政費用包括 以下各項:

間接成本。

分配。

社區關係。

Yaramoko金礦於2022年至2027年期間的經營成本估計為4359百萬美元,期間的平均經營成本為每噸219.1美元。 請參閲表70。

表70:Yaramoko年度運營成本

成本 百萬美元 2022 2023 2024 2025 2026 2027 總計
採礦 48.7 50.0 40.1 44.0 79.9 29.4 292.1
過程 13.7 14.4 12.6 6.0 11.4 9.2 68.4
G&A 15.5 16.3 15.3 11.3 8.4 8.3 75.3
站點 總計百萬美元 77.9 80.7 68.0 61.2 99.7 47.0 434.5
單位 成本為$/t 2022 2023 2024 2025 2026 2027 總計
採礦 110.9 117.0 181.7 206.3 218.5 120.0 152.8
過程 29.2 26.6 27.8 46.6 28.1 28.4 31.0
G&A 30.1 31.6 56.5 52.8 20.9 33.6 34.7
站點 總計$/t 167.6 176.4 284.8 287.2 267.8 190.9 218.5

21.3Comment on Section 21

已審核支持礦產儲量的LOMP的資本和運營成本撥備,估計基礎 適用於已知的礦化、採礦和生產計劃、設備更換和維護要求。 QP認為,根據行業標準做法和2021年的實際成本,為運營估計的資本和運營成本是合理的。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第185頁,共200頁

22經濟分析

RoxGold正在使用生產 發行人的條款,據此,生產發行人可以排除第22項中關於目前正在生產的物業的技術報告所要求的信息,並且沒有計劃進行實質性的生產擴張。

22.1Comment on Section 22

礦產儲量估計由LOMP所述期間的正現金流支持 使用本報告中詳述的假設。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第186頁,共200頁

23相鄰屬性

雖然Yaramoko金礦位於布基納法索的一個地區,該地區擁有其他幾個金礦,但沒有被視為與本技術報告相關的鄰近物業 。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第187頁,共200頁

24其他相關數據和信息

此部分與本報告無關 。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第188頁,共200頁

25解讀和結論

25.1引言

本技術報告總結了各個技術領域的成果和發現,包括勘探、地質建模、礦產資源和礦產儲量估算、礦山設計、流程設計、基礎設施設計、環境管理、資本和運營成本。所有這些領域的調查級別都符合行業最佳實踐。

到目前為止,採礦活動基本上已證實,55區和巴加西南部礦藏的實際採礦結果與模擬和計劃的結果完全一致。以下概述了與Yaramoko聯合礦的每個關鍵元素相關的學科狀況、風險和機會。

25.2Geology and Mineral Resources

25.2.1.一般信息

自2016年以來,Yaramoko礦在55區和Bagassi South礦藏的地下采礦作業 一直在繼續。通過品位控制 和擴展資源定義鑽井,以及開發工作面河道取樣,為作業提供了支持。這一額外的輸入數據支持了這兩個地下礦山的成功運營,礦場要求和申報礦石之間的對賬通常在 5%以內。此外,額外輸入的數據還支持更新地下礦產資源,以及將55區近地表部分納入露天礦礦產資源的定義。

25.2.2.風險

Yaramoko金礦地下礦產資源模型的穩健性通過審查採礦作業產生的核對數據進行例行檢驗。 有利的核對結果支持兩個礦產資源模型的品位和噸位估計。

然而,風險仍然存在,在較少鑽探的礦牀部分,目前的解釋可能不能類似地代表礦牀的實際幾何形狀和 連續性。此外,由於55區露天礦尚未開採,缺乏對照 的對賬數據來驗證模型。55區上部的手工採礦造成的資源枯竭的確定性方面也存在風險,那裏的空洞調查可能一直很困難。

由於Yaramoko礦牀地質建模的悠久歷史,以及由於這一歷史而應用於對其解釋的高水平理解,再加上大量可用的輸入數據,這些風險通常都得到了緩解。露天礦內的枯竭風險已予緩解 假設採用保守的方法產生枯竭量,假設完全枯竭,而潛在礦化的原地狀況存在不確定性 。

25.2.3.機遇

Yaramoko金礦的地下資源定義鑽探 提供了將礦產資源延伸到深處的持續機會,而在 礦進行的勘探則提供了確定新衞星礦藏的機會。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第189頁,共200頁

25.3Underground Mining

Yaramoko金礦自2016年開始運營以來,一直 達到設計噸位和黃金產量目標,是一項可靠和靈活的運營。 本文所述礦山2021年底的礦產儲量估計納入了從生產到目前為止的大量額外地質數據和知識 。擴大的礦產儲量已劃定至約1,100米的深度。地下礦山的產量可由這些礦產儲量維持至2024年底。

地下礦山目前使用的深孔空場採礦法適用於礦體的開採,但應根據操作知識和目前較短的地下礦山壽命來探索替代方案。礦山基礎設施建設良好,可滿足礦山持續經營的長期需求。

25.3.1.風險

外部 稀釋

存在外部稀釋超過計劃數量的風險 。過度超採或礦石開發的不利位置可能會導致生產過程中比計劃更嚴重的貧化 ,也可能導致爆破孔的過度偏離。由於裝載、運輸和加工稀釋材料的成本增加,計劃外稀釋將降低磨頭品位並對收入產生負面影響。

25.3.2.機遇

其他 礦產資源

未來的鑽石鑽探加密計劃可能會確定額外的礦產儲量 ,這可能會延長礦山壽命。

合同優化

可能 過渡到所有者運營商模式(或其中的一部分),從而為運營節省成本。進行技術服務工作、生產活動的過渡,並在資本開發完成後接管所有與採礦相關的活動。

替代採礦方法

降低礦山壽命和礦體操作知識的 線替代採礦方法回顧。這將是一種提取窄脈 礦體的替代方法,通過減少物料移動和處理較少稀釋的 材料來降低貧化、提高品位和降低運營成本。

25.4Open Pit Mining

在編寫本技術報告時,Yaramoko金礦還沒有露天開採。55區露天礦的研究已達到PFS水平,足以支持55區露天礦儲量估計。

從55區露天礦開採研究中得出以下結論:

一項巖土研究(MineGeoTech,2020) 得出結論,該坑的設計在技術上是

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第190頁,共200頁

支持55區露天礦儲量是合理的,並具有適當的安全係數和失敗的可能性。

在55區露天開採期間,將維護充足的地下降水基礎設施。

詢價導致從在該地區經營的信譽良好和經驗豐富的採礦承包商那裏收到採礦成本 費率。

Entech(2021)利用Datmine Studio NPVs軟件、適當的經濟參數和巖土勘察的壁角進行了基於礦產資源的礦坑優化 ,得到了現金流為正的礦坑殼體。

礦坑大小和礦產儲量對地下工作面附近材料的開採回收非常敏感。

採用了全球採礦稀釋率和回收率 。對於0克/噸的金品位,已進行了10%的採礦貧化。已應用85%的採礦回收率。 儘管這些因素具有全球代表性,但直接靠近地下工作面的礦化預計會有較高的貧化和較低的採礦回收率 ,而在礦牀的其他地區預計會有較低的貧化和較高的採礦回收率。

礦石和廢料之間的邊際品位估計為0.9g/t Au。

根據優化結果和MineGeoTech推薦的坑坡角度,設計了兩個坑段。

廢石傾倒場已設計為 包含所有礦坑廢物,並具有適當的最終坡度。

所有PIT和基礎設施設計均在當前租賃範圍內。

55帶露天礦採用傳統的鑽爆後掘、裝、運的開採工藝。擬議的採礦設備將 包括三臺卡特彼勒(CAT)6015挖掘機、一臺CAT 336挖掘機、10輛CAT 775自卸汽車,以及支持採礦活動的適當輔助設備。

在開始開採之前,將實施適當的空區管理計劃,以確定在地下空區上方和通過地下空區安全開採的方法,同時將採礦稀釋度降至最低,並最大限度地提高採礦回收率。

以指示的礦產資源為基礎的生產計劃以大約800千立方米/月的開採速度制定,露天礦的壽命為2.7 年。

已根據與信譽良好且經驗豐富的採礦承包商的採礦合同編制了採礦成本估算 。

對55區露天礦進行經濟評估後,現金流為正。

所有主要項目基礎設施都在運營中的Yaramoko金礦的 到位。55區露天礦的礦石將被送入現有的Yaramoko加工廠。

據估計,55帶露天礦的可能儲量為0.82Mt,含金量為7.17克/噸。可能的礦產儲量基於指示礦產資源量 超過0.9 g/t Au邊際品位(在最終礦坑設計中報告);採礦稀釋度為10%,應用0 g/t Au品位; 已應用85%的採礦回收率。

55區LOMP內現有的地下礦井和未來的 地下礦井已耗盡0克/噸的金品位。

25.4.1.風險

現有的 地下工作面

本技術報告中估計的礦產儲量是在現有地下工作面附近的材料可回收的假設下編制的。礦坑大小和礦物質

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第191頁,共200頁

儲量對地下工作面附近材料的開採回收十分敏感。未來的開發研究應 採用可變的採礦貧化和採礦回收率,將較高的採礦貧化和較低的採礦貧化係數應用於直接靠近地下工作面的礦化。

將使用進一步的資源鑽探 來更準確地確定地下工作面附近的暈礦化。在開始開採之前,將編制一份無效管理計劃,詳細説明在現有地下工作面上方和附近安全開採的採礦方法和程序 ,以最大限度地減少採礦稀釋和最大限度地減少採礦貧化。

成本 通貨膨脹

採礦承包商對55區露天礦的詢價和經濟評估是最近進行的,但由於供應問題和全球不確定性,成本可能會上漲。成本上漲有可能影響露天礦向地下過渡研究的結果 。

巖土工程

在開始採礦之前,建議進行進一步的巖土工程工作,以進一步評估地下空洞對坑壁穩定性的影響。

基礎設施附近的爆破

該礦坑位於加工設施和項目基礎設施附近。

鑽探和爆破設計將需要確保振動和飛石得到控制,以便將對關鍵項目基礎設施的任何影響降至最低。此外,可能需要在空隙管理計劃內修改鑽探和爆破設計,以確保在故障區域內開採之前空隙已坍塌。

25.4.2.機遇

其他 礦產資源

未來的鑽石鑽探加密計劃可能會確定額外的礦產儲量,這可能會導致更高的年產量 以延長礦山壽命為目標。圍繞直接靠近地下工作面的礦化材料的進一步定義將有助於降低55區露天礦的風險。

礦山設計優化與露天礦與井下權衡研究

未來的工作將在逐個採場的基礎上進一步確定最佳的露天礦到地下過渡點,以最大化Yaramoko金礦的貼現現金流。 研究將確定最佳礦坑深度,並確定應通過地下采礦方法開採或通過露天開採開採的礦藏區域。

優化 礦坑分期

鑑於礦井第一階段和最終礦井階段之間的工作面積很大,有可能將更多的礦井階段設計納入採礦計劃。最初,較低的廢料剝離階段可能會將高廢料剝離推遲到礦山壽命較晚的時候,從而增加55區露天礦的貼現現金流。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第192頁,共200頁

25.5Processing and Infrastructure

25.5.1.風險

電源 電源

不可靠的電網供電存在持續的潛在風險,這可能會迫使能源組合中包含更多高成本的柴油發電。

25.5.2.機遇

Yaramoko工廠自2016年以來一直非常穩定地運行,達到或超過銘牌水平。繼續保持這一業績的機會仍然存在,而且有可能通過隨着時間的推移減少外籍人員配備來進一步 降低運營成本。

25.6環境、許可和社會

25.6.1.風險

未滿足的社區期望

附近社區對持續創造就業機會、社區發展以及改善服務和基礎設施抱有期望。滿足這些期望 是RoxGold Sanu的關鍵要求,並伴隨着社區對該項目採取行動和失去社會許可證的相關風險 。RoxGold Sanu希望憑藉其與社區發展、利益相關者參與和手工礦工相關的經驗、積極聲譽和社會管理計劃,將這種風險降至最低。

聲譽風險

工地附近的手工採礦活動存在重大的健康和安全風險。雖然與任何項目活動無關,但該項目可能會被指責為未來與該活動相關的任何事件的罪魁禍首,可能會通過負面的媒體或社區關係對福圖納造成聲譽損害。

對社區供水的影響

這可能來自三個潛在的來源:

礦井降水導致的礦井工作面周圍的下沉。目前還不能確定下降錐體的確切範圍。這一風險可以通過在封閉區域進行進一步的水文地質調查、對社區鑽孔進行持續的地下水監測以及在需要時提供替代供水來減輕。

與尾礦庫中氰化物濃度升高相關的酸性巖石排水和金屬淋溶的風險。通過使用高密度的聚乙烯(HDPE)襯裏尾礦設施,以及對尾礦庫的定期監測、長期的地球化學測試工作和尾礦區的水文地質評估,這種風險得到了緩解。

與礦井作業相關的長期水質(不利)影響 。

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26建議

對下一階段工作的建議 已細分為與以下方面有關的建議:Yaramoko金礦正在進行的勘探活動;地下采礦活動和與改進運營有關的研究;與Yaramoko露天礦開發有關的勘探活動和開發研究;加工和基礎設施改善;以及以下所列的環境、許可和社會活動

每項建議不取決於 其他建議的結果,可以同時完成。在適當的情況下,包括推薦工程的成本, 否則,成本包括在礦山的資本和/或運營成本中。

26.1Underground Mining

執行推薦的電纜螺栓制度,並在對賬過程中記錄稀釋改進結果。這筆費用包括在礦山的運營成本中。

通過第 步出鑽完成2022年的加密程序。2022年這項計劃的預算支出為250萬美元。

評估巴加西南部礦脈的潛在替代採礦方法,以降低成本和貧化。成本包括在 礦的運營成本中。

進一步審查採礦合同及其降低成本的機會,通過過渡過程向業主操作員運營、承擔技術服務、生產活動和遞減開發完成後的剩餘活動。成本包括在礦山的運營成本中。

26.2Open Pit Mining

額外的礦產資源鑽探應 提供與現有地下工作面直接相鄰的礦化的進一步定義。預計這將是約8,500米的鑽井,臨時預算估計為106萬美元,這將在2023年預算 週期中提出。

未來的開發研究應採用可變貧化和採礦回收率,代表直接與現有地下工作面相鄰的採礦稀釋度較高和礦化回收率較低 。採礦貧化和採礦回收研究將由RoxGold和Fortuna技術人員進行,這些成本包括在礦山的運營成本中。

將完成露天礦向地下過渡的研究 以確定哪些礦藏可以通過地下采礦方法開採,哪些可以通過露天採礦方法開採,這既是技術上可行的,也是最大限度地貼現現金流的。這項研究 將優化坑道設計,以降低與高垃圾剝離相關的風險。過渡和優化研究將由RoxGold技術人員進行,這些成本包括在礦山的運營成本中。

在開始採礦之前,將制定一份空白管理計劃,以確定安全開採地下工作面附近礦化的採礦方法,同時將採礦稀釋降至最低,並最大限度地提高採礦回收率。無效管理計劃將主要由RoxGold技術人員進行,此類成本包括在礦山的運營成本中。預算為25000美元,用於外部巖土工程顧問,以協助這項研究。

在採礦開始之前,將完成鑽探和爆破研究,以確定保護關鍵項目基礎設施免受地面振動和飛翔影響的鑽探和爆破設計

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第194頁,共200頁

爆炸範圍內的巖石。鑽探和爆破研究將由RoxGold技術人員進行,這些成本包括在礦山的運營成本中。

優化研究完成後, 將選擇首選採礦承包商,並將在 可行的採礦合同中進一步定義和編制採礦承包商的工作範圍。承包商對採礦合同的評估和準備工作將由RoxGold技術人員進行,這些費用包括在礦山的運營成本中。

26.3Processing and Infrastructure

隨着Bagassi South進料開始減少, 磨機負荷有時可能會波動,並有可能運行得很低。應檢查SAG磨煤機的提升器角度,以確保其在降低總載荷的情況下不會過度侵略性。此類審查的成本將由RoxGold技術人員進行內部評估。

應繼續監測冶金行為,特別是當擬議的礦山計劃和礦山開發發生重大變化時。額外的現場測試 應在生產期間根據更新的礦山計劃不時完成,以確定任何潛在問題,特別是在粉碎迴路中。這項測試工作應在運行期間完成。此類成本將計入礦山的 運營成本。

26.4環境、許可和社會

在環境、社會和許可方面的主要建議如下。

根據適用的環境法規和公司的ESAI、內部標準和適用的國際最佳實踐,繼續執行環境管理計劃。這包括實施監測和預防計劃以避免或減輕我們的影響,定期更新關閉計劃,並持續改進公司的環境管理體系。這些成本將計入該礦的運營成本。

確保利益相關者參與計劃的執行,並作為我們社會企業責任和運營許可證的一部分,繼續支持當地利益相關者的社會和經濟發展。這些成本將計入該礦的運營成本。

繼續實施嚴格的健康和安全管理體系,以保護我們的員工免受傷害和健康問題,包括領先的預防活動,如風險評估、檢查、審計、員工安全和能力培訓、領導力計劃以及健康和安全管理體系的持續改進。這些成本將計入該礦的運營成本。

布基納法索Yaramoko金礦技術報告第195頁,共200頁

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布基納法索Yaramoko金礦技術報告第197頁,共200頁

作者證書

合格人員證書

a.我是加拿大BC V6C 3L6温哥華Burrard Street 650-200號Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)西非首席運營官Paul Criddle,特此證明:

b.我是題為《布基納法索Yaramoko金礦技術報告》的技術報告(《技術報告》)的合著者,該報告的生效日期為2021年12月31日。

c.我於2001年1月畢業於西澳大利亞州默多克大學,獲得理學學士學位(提取冶金學)。自1998年以來,我一直在從事我的職業,在2001年畢業之前,我一直是本科生的全職工作。 在我職業生涯的第一階段,我在澳大利亞、巴布亞新幾內亞和坦桑尼亞的Placer Dome從事過黃金項目。最初,我的經驗主要集中在運營和優化這些司法管轄區的加工廠和礦山。在我職業生涯的最後12年裏,我一直專注於非洲的發展項目。從2013年至今,我擔任RoxGold Inc.(“RoxGold”)的首席運營官 ,負責RoxGold在布基納法索的Yaramoko物業活動的運營。我通過初步經濟評估和最終可行性研究,然後是布基納法索的許可和建設階段,負責該項目的開發。我監督了礦井的投產、坡道和運營階段。我在RoxGold的多倫多和珀斯總部工作,在那裏我是公司高管團隊的一員。2021年7月2日,福圖納收購了RoxGold的全部已發行和流通股,使RoxGold成為福圖納的全資子公司。

我是一名專業的冶金專家,也是澳大利亞採礦和冶金研究所(FAUSIMM#309804)的研究員。

我已經閲讀了國家儀器43-101中關於合格人員的定義-《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”) 並證明,憑藉我所受的教育、加入專業協會以及過去的相關工作經驗,我符合 成為NI 43-101所要求的合格人員的要求。

d.自2013年以來,我親自定期檢查Yaramoko礦,最近一次檢查是在2021年8月27日至8月29日期間 兩天。

e.我負責技術報告第1.1、1.8、1.11至1.16、2、3、13、17至24、25.1、25.5、25.6、26.3、26.4和27節以及由此得出的1.17和1.18節中的結論和建議。

f.我不是獨立於福圖納,因為獨立是由NI 43-101第1.5節描述的。我是福圖納的一名員工。

g.自2013年以來,我一直是Fortuna和/或RoxGold的員工,並參與了本技術報告的主題物業。

h.我已經閲讀了NI 43-101和表格43-101F1,我負責的技術報告的章節是按照NI 43-101和表格43-101F1編寫的。

i.截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信, 我負責的技術報告的各部分包含必須披露的所有科學和技術信息,以確保技術報告不會產生誤導性。

日期:2022年3月30日,澳大利亞西澳大利亞州珀斯。 [簽名] 保羅·克里德爾,FAusIMM

布基納法索Yaramoko金礦技術報告頁面198 of 200

資格證書

a.我是加拿大温哥華Burrard Street 650-200 Burrard Street,BC V6C 3L6,Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)勘探高級副總裁Paul Weedon,茲證明:

b.我是題為《布基納法索Yaramoko金礦技術報告》的技術報告(《技術報告》)的合著者,該報告的生效日期為2021年12月31日。

c.我於1991年12月畢業於西澳大利亞州科廷大學,獲得理學學士學位(地質學)和經濟地質學研究生文憑(榮譽),並自1991年以來一直從事我的專業。我在勘探和採礦地質的所有崗位上工作過 ,包括露天和地下金礦開採的生產崗位,一直到大型複雜作業的技術服務經理。我的探索經驗從項目生成一直延伸到項目開發 和企業角色,此外還有企業發展方面的角色。這些角色遍及澳大拉西亞、非洲和拉丁美洲。我自2018年以來一直在RoxGold Inc.(RoxGold“)工作,擔任勘探副總裁,一直密切參與Yaramoko的運營,直到2021年7月2日。2021年7月2日,福圖納收購了RoxGold的全部已發行和流通股,使RoxGold成為福圖納的全資子公司。我於2021年7月2日成為福圖納勘探副總裁,自2021年10月以來一直擔任福圖納勘探高級副總裁。

我是一名專業地質學家,也是澳大利亞地球科學學會(MAIG#6001)的會員。

我已經閲讀了《國儀43-101》中關於合格人員的定義-《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”)和 證明,憑藉我所受的教育、加入專業協會以及過去的相關工作經驗,我符合 成為NI 43-101所要求的合格人員的要求。

d.自2018年以來,我親自定期檢查Yaramoko礦,最近一次檢查是從2021年6月2日至6月23日,為期21天。

e.我負責技術報告第1.2至1.7、第4至第12節以及由此得出的結論和建議 第1.17和1.18節。

f.我不是獨立於福圖納,因為獨立是由NI 43-101第1.5節定義的。我是福圖納的一名員工。

g.自2018年以來,我一直是Fortuna和/或RoxGold的員工,並參與了本技術報告 的主題物業。

h.我已經閲讀了NI 43-101和表格43-101F1,我負責的技術報告的章節是按照NI 43-101和表格43-101F1編寫的。

i.截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信, 我負責的技術報告的各部分包含必須披露的所有科學和技術信息,以確保技術報告不會產生誤導性。

日期:2022年3月30日,澳大利亞西澳大利亞州珀斯。 [簽名] 保羅·威登,MAIG

布基納法索Yaramoko金礦技術報告頁面199 of 200

資格證書

a.我是加拿大温哥華Burrard Street 650-200號,BC V6C 3L6,RoxGold Inc.(ForTuna Silver Mines Inc.的全資子公司)的高級資源地質學家Matthew Cobb,特此證明:

b.我是題為《布基納法索Yaramoko金礦技術報告》的技術報告(《技術報告》)的合著者,該報告的生效日期為2021年12月31日。

c.我於2005年1月畢業於西澳大利亞州科廷大學,獲哲學博士(地質學)。 2016年,我畢業於西澳大利亞州伊迪斯考恩大學,獲理學碩士(地質統計學)學位。自2005年以來,我一直在從事我的職業 。在我職業生涯的第一階段,我曾在西澳大利亞、坦桑尼亞、土耳其和新西蘭擔任勘探地質學家,從事從早期項目評估到資源定義鑽探的各種勘探活動。 然後我進入了專注於生產的角色,擔任礦山和建模地質師的工作。在我職業生涯的最後10年裏,我作為一名員工和獨立顧問,在項目生命週期的所有階段負責礦產資源建模,從初步評估到生產計劃的品位控制模型,並專注於將地統計學方法應用於通過採礦價值鏈進行風險量化。自2021年9月以來,我一直受僱於RoxGold。2021年7月2日,福圖納 收購了RoxGold的全部已發行和流通股,使RoxGold成為福圖納的全資子公司。

我是一名專業地質學家,也是澳大利亞地球科學學會(MAIG#5486)的成員。

我已經閲讀了《國儀43-101》中關於合格人員的定義-《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”)和 證明,憑藉我所受的教育、加入專業協會以及過去的相關工作經驗,我符合 成為NI 43-101所要求的合格人員的要求。

d.由於與新冠肺炎相關的持續旅行限制,我還沒有親自視察Yaramoko礦。 實地考察計劃在2022年下半年進行。我依賴網站信息,以及由在過去12個月內訪問過網站的合格人員Paul Weedon提供的相關數據的核實。

e.我負責技術報告中關於礦產資源的第1.9節、第14、25.2節、第11.6、11.7和11.8節以及由此得出的結論和建議。

f.我不是獨立於福圖納,因為獨立是由NI 43-101第1.5節定義的。我是RoxGold(福圖納的全資子公司)的員工。

g.自2021年以來,我一直是RoxGold的員工,並參與了本技術報告 的主題物業。

h.我已經閲讀了NI 43-101和表格43-101F1,我負責的技術報告的章節是按照NI 43-101和表格43-101F1編寫的。

i.截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信, 我負責的技術報告的各部分包含必須披露的所有科學和技術信息,以確保技術報告不會產生誤導性。

日期:2022年3月30日,澳大利亞西澳大利亞州珀斯。 [簽名] 馬修·科布,MAIG

布基納法索Yaramoko金礦技術報告頁面200 of 200

資格證書

a.我克雷格·理查茲是加拿大温哥華Burrard Street,BC V6C 3L6,Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)的首席礦山工程師,特此證明:

b.我是題為《布基納法索Yaramoko金礦技術報告》的技術報告(《技術報告》)的合著者,該報告的生效日期為2021年12月31日。

c.我於1984年畢業於艾伯塔大學,獲得了採礦工程學學士學位。我 從1984年開始連續執業。1998-2013年間,我在加納、坦桑尼亞和印度尼西亞連續擔任礦山技術服務部門的技術服務經理或主管,為高級礦業公司的礦山運營服務。我於2013年開始從事Yaramoko項目的工作,擔任RoxGold Inc.(“RoxGold”)在該公司多倫多總部的首席採礦工程師。我參與了Yaramoko最終可行性研究的開發,以及Bagassi南礦開採相關區段的可行性研究。我自2013年以來一直參與Yaramoko礦的建設和開發,並協助所有長期礦山規劃和資本項目。2021年7月2日,福圖納收購了RoxGold的全部已發行和流通股 ,使RoxGold成為福圖納的全資子公司。

我是在艾伯塔省專業工程師和地球科學家協會註冊的專業工程師(APEGA#41653)。

我已經閲讀了《國儀43-101》中關於合格人員的定義-《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”)和 證明,憑藉我所受的教育、加入專業協會以及過去的相關工作經驗,我符合 成為NI 43-101所要求的合格人員的要求。

d.自2013年以來,我親自定期檢查Yaramoko礦,最近一次檢查是從2019年10月1日至10月10日,為期9天。

e.我負責技術報告第1.10、15、16、25.3、25.4、26.1和26.2節《技術報告》第1.10、15、16、25.3、26.2和26.2節以及由此得出的結論和建議。

f.我不是獨立於NI 43-101第1.5節所定義的福圖納。我是福圖納的一名員工。

g.自2013年以來,我一直是Fortuna和/或RoxGold的員工,並參與了本技術報告的主題物業。

h.我已經閲讀了NI 43-101和表格43-101F1,我負責的技術報告的章節是按照NI 43-101和表格43-101F1編寫的。

i.截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,我負責的技術報告的各部分包含需要披露的所有科學和技術信息 以確保技術報告不會產生誤導。

日期:加拿大安大略省多倫多這是2022年3月1日。 [簽名]
克雷格·理查茲,P.(APEGA#41653)