附件99.1

NI 43-101技術報告

Grota do Cirilo鋰項目

格羅塔 做西里洛鋰項目

巴西米納斯吉拉斯的Araçuaí和Itinga地區

第三階段礦產資源評估

為:西格瑪鋰公司準備了

製作者:

Hmer o Delboni Jr.,MAusIMM,Promon Engenharia

Marc-Antoine Laporte,P.Geo,SGS加拿大公司

Jarrett Quinn,P.Eng,Primero Group America

Porfirio Cabaleiro Rodriguez,(Meng),Faig,GE21諮詢礦物

Brian Talbot,FAusIMM,rtek Pty Ltd.

生效日期: 30這是 May 2022

發佈 日期:4這是2022年8月

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Grota do Cirilo鋰項目

重要通知

本報告由Primero集團美洲公司(Primero Group America Inc.)(Primero集團有限公司的子公司)、SGS地質服務公司、GE21諮詢礦物公司和Promon Engenharia Ltd.編寫,作為國家儀器43-101 Sigma鋰公司(Sigma)的技術報告。(統稱為報告作者)。本文中包含的信息、結論和估計的質量與報告中涉及的工作水平一致 作者的服務基於i)編制時可用的信息,ii)外部來源提供的數據,以及iii) 本報告中規定的假設、條件和資格。本報告供Sigma主題 根據其與報告作者簽訂的單獨合同的條款和條件使用。除加拿大省和地區證券法規定的目的外,任何第三方使用本報告的任何其他風險均由該第三方承擔。

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目錄表

1 摘要 24
1.1 引言 24
1.2 物業 説明和位置 24
1.3 可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 25
1.4 歷史 25
1.5 地質背景和成礦作用 25
1.6 探索 26
1.7 鑽探 27
1.8 樣品 準備、分析和安全 27
1.9 數據 驗證 29
1.10 礦物加工和冶金測試 30
1.11 礦產 資源估算 31
1.12 礦產儲量估計 35
1.13 挖掘 方法 38
1.14 恢復方法 39
1.15 項目 基礎設施 39
1.16 市場研究和合同 41
1.17 環境研究、許可和社會或社區影響 42
1.18 資本 和運營成本 45
1.19 經濟分析 47
1.20 解讀 和結論 51
1.21 建議 52
2 引言 53
2.1 參考術語 53
2.2 生效日期 53
2.3 合格人員 54
2.4 站點 訪問量 54
2.5 信息 來源 54
3 依賴其他專家 55
3.1 營銷 55
3.2 單位 和貨幣 55
3.3 環境許可證、許可許可證和社會許可證 55
3.4 税收 56
3.5 礦物 保有權 56
4 物業 説明和位置 57
4.1 物業 説明和位置 57
4.2 礦物 保有權 58
4.3 表面 權限 62
4.4 協議 62
4.5 版税 和產權負擔 62
4.6 QP 評論 62
5 可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 63
5.1 無障礙 63
5.2 氣候 63
5.3 本地 資源和基礎設施 63
5.4 地理學 66

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6 歷史 67
6.1 項目 歷史記錄 67
6.2 生產 67
7 地質背景和成礦作用 68
7.1 區域地質 68
7.2 當地 地質 68
7.3 物業 地質學 71
8 存款類型: 81
9 探險 83
9.1 引言 83
9.2 網格 和調查 83
9.3 地質 測繪 83
9.4 頻道 映射 83
9.5 溝槽 採樣 85
9.6 勘探潛力 86
10 鑽探 90
10.1 引言 90
10.2 鑽 類型 90
10.3 西格瑪 鑽探活動 90
10.4 鑽孔 測井 100
10.5 恢復 101
10.6 鑽探 個調查 101
10.7 QP 評論 101
11 樣品 準備、分析和安全 102
11.1 引言 102
11.2 抽樣 102
11.3 密度測定 103
11.4 分析實驗室和測試實驗室 104
11.5 樣品 製備和分析 104
11.6 質量保證和質量控制 105
11.7 示例 安全性 124
11.8 示例 存儲 124
11.9 QP 評論 124
12 數據 驗證 126
12.1 鑽井 數據庫 126
12.2 見證人 抽樣 126
12.3 QP 評論 130
13 礦物 加工和冶金測試 131
13.1 旭霞 冶金試驗工作(2018-19年) 131
13.2 徐州 冶金試驗工作(2020-2021) 140
13.3 巴雷羅 冶金試驗工作(2020-21) 158
14 礦產資源估計 174
14.1 Nezinho Do Chiao礦藏 174
14.2 旭霞 礦牀 184
14.3 Barreiro 存款 194
14.4 穆裏爾 存款 206
14.5 Lavra Do Meio存款 214

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15 礦產儲量估計 225
15.1 旭霞 礦產儲量 225
15.2 徐夏 坑道優化參數 226
15.3 旭霞 修飾因子 229
15.4 徐州 礦坑優化研究 234
15.5 徐州 礦產儲量報表 240
15.6 巴雷羅 礦產儲量 241
15.7 巴雷羅 坑道優化參數 242
15.8 巴雷羅 修正係數 245
15.9 巴雷羅 礦坑優化研究 249
15.10 巴雷羅 礦產儲量報表 254
16 挖掘 方法 255
16.1 徐夏 露天採礦 255
16.2 旭霞 礦山排序 266
16.3 旭霞 礦山艦隊 273
16.4 巴雷羅 露天採礦 293
16.5 巴雷羅 地雷排序 310
16.6 巴雷羅 地雷艦隊 316
17 恢復方法 335
17.1 處理 概述 335
17.2 旭霞 前端工程設計(FEED)更新 335
17.3 徐州加工廠 336
17.4 巴雷羅加工廠 345
18 項目 基礎設施 351
18.2 道路 354
18.3 土方工程 和地下設施 355
18.4 水 平衡(暴雨水、水處理)旭霞 356
18.5 污水 359
18.6 已建成 基礎設施 359
18.7 庫存 366
18.8 廢物處理 367
18.9 燃料 376
18.10 電源 電源 376
18.11 供水 378
18.12 壓縮空氣 378
18.13 控制 系統 378
18.14 通信 系統 379
18.15 營地和住宿 379
18.16 港口 設施 379
19 市場研究和合同 381
19.1 鋰需求預測 381
19.2 鋰 供應預測 382
19.3 鋰 價格預測 385
19.4 合同 和承購協議 386
20 環境研究、許可和社會或社區影響 389
20.1 環境方面的考慮 389
20.2 允許 考慮 394
20.3 社交方面的考慮 397
20.4 環境影響和緩解行動評估 399
20.5 廢物和水管理 401
20.6 與利益相關者的關係 402
20.7 修復 和關閉規劃 403
20.8 2期巴雷羅偉晶巖環境工程 404

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21 資本 和運營成本-旭霞(一期)和巴雷羅(二期) 415
21.1 估算基數 415
21.2 工作 明細結構 415
21.3 預估 計劃 415
21.4 資本成本 417
21.5 運營成本 431
22 經濟分析 439
22.1 經濟假設 439
22.2 第1階段DFS經濟分析 441
22.3 第二階段PFS經濟分析 451
22.4 第1期+第2期PFS經濟分析 461
23 相鄰的 個物業 472
24 其他 相關數據和信息 473
24.1 旭霞一期的時間表 473
24.2 巴雷羅第二階段的時間表 474
24.3 NDC第三階段的時間表 474
24.4 項目 執行計劃 474
25 解讀 和結論 478
25.1 結論 478
25.2 風險評估 482
25.3 機遇 483
26 建議 484
26.1 地質 和資源 484
26.2 旭霞 484
26.3 巴雷羅 項目建議 485
26.4 Nezinho 做奇考項目推薦 485
27 參考文獻 486

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表格列表

表 1-1:NDC礦牀礦產資源估算 33
表1-2-旭霞礦牀礦產資源量估算 33
表1-3-巴雷羅礦牀礦產資源估算 34
表1-4-礦藏礦產資源量估算 34
表1-5-Lavra do Meio礦牀礦產資源估算 35
表 1-6-徐霞坑優化使用的參數 36
表 1-7-旭霞礦產儲量 36
表 1-8:巴雷羅坑優化中使用的參數 37
表 1-9:巴雷羅礦產儲量 38
表 1-10-旭霞垃圾堆放場 40
表 1-11:巴雷羅垃圾堆放 40
表 1-12-基建成本估算彙總表 45
表 1-13:資本成本估算彙總巴雷羅 46
表 1-14:徐克夏運營成本估算彙總 46
表 1-15:巴雷羅運營成本估算彙總 47
表 1-16-税後非專利藥品基本情況 47
表 1-17:階段1基本情況方案結果 48
表 1-18:第一階段主要技術假設 48
表 1-19:階段2基本情況方案結果 49
表 1-20:第二階段主要技術假設 50
表 1-21:階段1+2基本情況方案結果 50
表 1-22:關鍵階段1+2技術假設 51
表 4-1-礦業權説明 59
表 4-2-財產保有權摘要 61
表 6-1-項目歷史記錄 67
表 9-1-通道採樣摘要 84
表 9-2-Grota do Cirilo海溝抽樣摘要 85
表9-3-Grota do Cirilo物業前景 86
表9-4-Genipapo物業前景 88
表 9-5-聖克拉拉房地產前景 89
表 10-1-截至2022年4月30日的西格瑪鑽孔總數 90
表 10-2-徐夏鑽井總數 90
表 10-3-XUXA演練截取表示例 91
表 10-4-Barreiro鑽井總數 92
表 10-5-Barreiro示例鑽探截取表 93
表10-6-Lavra do Meio鑽井總數 94
表10-7-Lavra do Meio示例鑽探截取表 95
表 10-8-總鑽探 96
表10-9-MURIAL演練截取表示例 97
表 10-10-Nezinho do Chiao鑽探至2021年12月1日 98
表 10-11-Nezinho do Chiao示例鑽探截取表 99
表 10-12-最大鑽探總數 100
表11-1-含鋰偉晶巖的比重 103
表11-2-帶分析誤差的理想汽車標準平均值 105
表 11-3:檢測原始樣品與對照樣品 111
表 11-4:檢查分析原始和控制描述性統計 111
表 11-5:具有分析誤差的理想汽車標準平均值 112
表 11-6:具有分析誤差的理想汽車標準平均值 119
表12-1-SGS土壤層和SGS湖田的目擊樣品礦化間隔比較 127

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表 12-2-見證樣本原始與對照差異 128
表 12-3-證人樣本原始和控制描述性統計 128
表13-1-化學分析和WRA結果 133
表 13-2-粘結磨損和球磨機工作指數測試工作總結 133
表13-3-平均UCS和CWI 134
表 13-4-礦石分選機測試工作結果彙總 134
表13-5-可變性樣本HLS測試結果彙總 135
表 13-6-粗餾分DMS結果 136
表13-7:DMS尾礦等級 136
表13-8-罰款分數DMS 2發送通過SG切入點 138
表13-9-超細餾分DMS結果 138
表 13-10:變異性樣品分析 143
表 13-11:可變性樣品的半定量X射線衍射分析 143
表13-12:HLS插值期和全球鋰回收率(6%理想汽車2O集中)每個變異性樣本 144
表 13-13:變異性樣本2全球HLS結果 145
表 13-14:變異性樣本3全球HLS結果 145
表 13-15:變異性樣本6全球HLS結果 146
表 13-16:變異性樣本6磁分離的全局HLS結果 146
表 13-17:按粒度分數劃分的DMS和磁選結果 147
表 13-18:VAR 2合併DMS階段結果 148
表 13-19:VAR 3合併DMS階段結果 148
表 13-20:VAR 6合併DMS階段結果 149
表 13-21:VAR 2合併全球DMS結果 151
表 13-22:VAR 3合併全球DMS結果 151
表 13-23:VAR 6綜合全球DMS結果 152
表 13-24:2019年和2021年DMS和磁選精礦品位和全球回收率(包括次精礦分數)摘要 153
表 13-25:DMS電路恢復估算 154
表 13-26:全球復甦情況摘要及收益率5.5%理想汽車2O最大尺寸為9.5 mm 158
表13-27-巴雷羅變異性樣本説明 160
表13-28-可變性樣品和合成樣品分析 160
表13-29-四種可變性樣品和複合樣品的半定量X射線衍射分析 161
表13-30-鋰向鋰輝石發展的估計 161
表13-31-HLS插補階段和全球鋰回收率(6%理想汽車2O濃縮物)用於每個粉碎大小 163
表13-32-選定樣品的半定量X射線衍射分析(-10 mm粉碎尺寸) 165
表13-33-HLS插值法階段和全球聯合鋰回收率(6%理想汽車2O濃縮)對於每個變異性樣本 165
表13-34-變異性樣本1全球HLS結果 166
表 13-35-變異性樣本2全球HLS結果 166
表13-36-變異性樣本3全球HLS結果 167
表 13-37-變異性樣本4全球HLS結果 167
表13-38-粗餾分DMS階段結果 169
表13-39-罰款分數DMS階段結果 169
表13-40-超細組分DMS階段結果 169
表 13-41-全球DMS結果(按大小比例) 171
表 13-42-全球綜合DMS結果 171
表 13-43-全球中礦重新粉碎的綜合DMS結果 171
表13-44-DMS精礦品位和回收率摘要 172
表13-45-DMS精礦半定量X射線衍射分析 172

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表 13-46:巴雷羅全球復甦和收益率在6%至5.5%之間理想汽車2O產品等級 173
表14-1:礦化固體中NDC分析統計數據 175
表 14-2:NDC 1M綜合統計 176
表 14-3:NDC資源塊模型參數 177
表 14-4:NDC坑道優化參數 183
表14-5:NDC礦牀礦產資源量估算 184
表14-6-旭霞礦化固體中的分析統計 185
表14-7-旭霞1M綜合統計表 186
表 14-8-旭霞資源塊模型參數 188
表14-9-徐夏參數-最終經濟開採的合理前景 193
表14-10-旭霞礦牀礦產資源量估算 193
表14-11-礦化固體中的巴雷羅分析統計數據 196
表 14-12-Barreiro 1M綜合統計數字 196
表 14-13-Barreiro資源塊模型參數 198
表 14-14-Barreiro礦坑優化參數 204
表 14-15-巴雷羅礦牀礦產資源估算 205
表14-16-礦化固體中的Murial分析統計 206
表14-17-1M綜合統計表 207
表14-18-MURIAL資源塊模型參數 209
表14-19-最終經濟開採的合理前景 213
表14-20-礦藏礦產資源量估算 213
表14-21-礦化固體中的Lavra do Meio分析統計數據 216
表14-22-Lavra do Meio 1m綜合統計數據 216
表14-23-Lavra do Meio資源塊模型參數 218
表14-24-Lavro do Meio參數對最終經濟開採的合理前景 223
表14-25-Lavra do Meio礦牀礦產資源估算 223
表 15-1:徐夏最終優化所用的技術經濟參數 227
表 15-2:旭霞巖土邊坡設計標準 228
表 15-3:開採回採率與區塊高度的部分百分比 231
表 15-4:旭霞坑優化結果 235
表 15-5:旭霞露天礦運營設計參數 237
表 15-6:旭霞礦坑最終優化礦石及廢料 238
表 15-7:旭霞礦產儲量 240
表 15-8:最終巴雷羅礦坑優化中使用的技術經濟參數 242
表 15-9:巴雷羅土工邊坡設計標準 244
表 15-10:巴雷羅稀釋分析 248
表 15-11:巴雷羅嵌套坑優化結果 250
表 15-12:巴雷羅露天礦運營設計參數 251
表15-13:巴雷羅礦坑最終優化礦石和廢料 253
表 15-14:巴雷羅礦產儲量 254
表 16-1:旭霞巖土邊坡設計成果 257
表 16-2:旭霞壓力計位置及結果 261
表 16-3:水力傳導度和蓄水量隨深度的變化 263
表 16-4:K值計算值與採樣值的比較 263
表 16-5:計算值與觀測值的校準參數 264
表16-6:徐夏降水數值模型模擬中達到的水位 265
表 16-7:模擬降水徑流(年平均值) 265
表 16-8:旭霞設計的地雷排序 267
表 16-9:徐州非設計礦排序 268
表 16-10:徐夏礦井作業用主要設備一覽表 275
表 16-11:旭霞礦井鑽井設備 276

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表 16-12:徐克夏人員需求彙總 279
表 16-13:旭霞初步鑽爆方案-礦石 284
表16-14:徐州初步鑽探和爆破計劃-廢物、土壤和腐泥巖-風化 285
表16-15:徐州初步鑽探爆破方案-廢舊-新鮮 286
表 16-16:徐克夏推薦的鑽機和爆破機 287
表 16-17:徐克夏鑽井需求初步計算 288
表16-18:徐州估計年炸藥消費量--礦石 290
表16-19:徐州估計年爆炸物消費量--廢物 291
表 16-20:徐州估計年炸藥消費量--礦石和廢物組合 292
表 16-21:單軸壓縮試驗結果巴雷羅坑 295
表 16-22:巴雷羅坑直剪試驗結果 296
表 16-23:Barreiro邊坡穩定性分析 300
表 16-24:巴雷羅推薦的坑坡幾何形狀 304
表 16-25:巴雷羅探井地下水位調查結果 307
表16-26:腐泥巖-新鮮巖石邊界巴雷羅鑽孔深度值 308
表16-27:Araçuaí(1981-2010)平均氣候數據 310
表 16-28:巴雷羅設計的地雷序列 311
表 16-29:主要採礦設備巴雷羅時間表 317
表 16-30:巴雷羅礦坑礦石和廢料產量及爆破材料百分比 318
表 16-31:巴雷羅井鑽井設備 319
表 16-32:巴雷羅人員配置時間表 322
表16-33:巴雷羅初步鑽探和爆破計劃-礦石 328
表16-34:巴雷羅初步鑽探和爆破計劃-廢品 329
表 16-35:巴雷羅推薦鑽機 330
表 16-36:Barreiro鑽探需求初步計算 331
表16-37:巴雷羅估計的炸藥年消費量--礦石 333
表16-38:巴雷羅估計的爆炸物年消費量--廢物 333
表 17-1-旭霞運行參數 342
表 17-2:旭霞設計依據及質量平衡彙總 343
表 17-3:徐州主要設施運行時間 344
表 17-4:巴雷羅運行參數 349
表 17-5:巴雷羅設計依據和質量平衡彙總 349
表 18-1-基礎設施彙總表 360
表 18-2-基礎設施彙總表 362
表 18-3:旭霞垃圾堆穩定性分析參數 371
表 18-4:徐夏垃圾堆穩定性分析安全係數 371
表 18-5:旭霞垃圾堆設計參數 372
表 18-6:旭霞垃圾堆放量及表面積 373
表 18-7:巴雷羅垃圾堆設計參數 374
表 18-8:巴雷羅廢物堆容量和表面積 374
表18-9-加工廠總電力需求 377
表 19-1:長期承接下的交貨計劃 386
表 20-1-已批出的許可證和租約 390
表 20-2-基線研究 391
表 20-3-適用的環境補償 395
表 20-4--儘量減少環境影響的措施 399
表 20-5--儘量減少環境影響的措施 404
表 21-1-報價貨幣匯率 417
表 21-2-旭霞選礦廠基建成本概算彙總 418
表 21-3巴雷羅選礦廠投資成本估算彙總 421
表 21-4:加工廠材料數量彙總 424

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表 21-5:資本成本估算基礎--加工廠 425
表 21-6-應急要求 427
表21-7-適用於資本支出的税收摘要 429
表 21-8-旭霞預計資本開採成本 430
表 21-9:巴雷羅估計的資本開採成本 431
表 21-10:旭霞選礦廠運營成本彙總表 431
表 21-11:巴雷羅選礦廠運營成本彙總 431
表 21-12:旭霞加工廠運營成本明細表 432
表 21-13:巴雷羅加工廠運營成本明細 433
表 21-14:勞動彙總 434
表 21-15:旭霞礦業運營成本 438
表 21-16:巴雷羅礦業運營成本 438
表 22-1-税後不良資產的基本情況 439
表 22-2:階段1基本情況方案結果 441
表 22-3:第一階段主要技術假設 441
表 22-4:第一階段預計收入和運營成本 443
表 22-5:階段2基本情況方案結果 451
表 22-6:第二階段主要技術假設 452
表 22-7:第二階段預計收入和運營成本 453
表 22-8:階段1+2基本情況方案結果 461
表 22-9:關鍵階段1+2技術假設 462
表 22-10:第1+2階段預計收入和運營成本 463
表 24-1-主要合同清單 475
表 25-1-CAPEX摘要xxa 481
表 25-2:資本支出摘要巴雷羅 481
表 25-3-旭霞運營成本估算彙總 482
表 25-4:巴雷羅運營成本估算摘要 482

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Grota do Cirilo鋰項目

數字列表

圖 2-1-項目位置 53
圖4-1-項目屬性-Genipapo、Grota do Cirilo、Santa Clara和São José 57
圖 4-2-項目礦業權,南北綜合體 60
圖 5-1-鳥瞰當前項目基礎設施 64
圖5-2-外地辦事處(圖5-2中的位置6) 64
圖 5-3-SMSA試點 65
圖5-4-鋰冶金試生產廠 65
圖 5-5-項目區內典型植被圖片 66
圖7-1-區域地質圖(Pedrosa-Soares等人,2001年後) 69
圖7-2-當地地質圖,北方綜合體 70
圖7-3-Grota do Cirilo地產內的歷史巷道和偉晶巖脈羣 71
圖 7-4-旭霞橫截面(朝東北) 72
圖 7-5-Barreiro橫截面(朝東北) 73
圖7-6-Lavra do Meio橫截面(朝北) 74
圖7-7-Nezinho do Chiao橫截面(朝東北) 75
圖 7-8-Murial橫截面(朝北) 76
圖 7-9-聖何塞地產內的歷史工作 77
圖7-10-拉夫拉蒙的宏晶體 78
圖 7-11-Samambaia平面地圖 79
圖 7-12-阿納尼亞平面圖 80
圖8-1--廣義示意圖LCT偉晶巖 82
圖9-1-Grota do Cirilo衞星圖像 84
圖9-2-Murial礦的通道樣品 85
圖 10-1-旭霞鑽井平面圖(2017藍領、2018黑領) 91
圖10-2-徐夏鑽井縱向圖 92
圖 10-3-巴雷羅鑽井平面圖 93
圖10-4-巴雷羅鑽井縱向圖 94
圖 10-5-Lavra do Meio鑽井平面圖 95
圖10-6-Lavra do Meio鑽井縱向圖 96
圖10-7-Murial鑽井平面圖 97
圖10-8-Murial鑽井縱向圖 98
圖10-9-Nezinho do Chiao鑽井平面圖 99
圖10-10:Nezinho do Chiao鑽井縱向圖 99
圖10-11-Maxixe鑽孔位置平面圖 100
圖 11-1-2017-2018批次標準樣品分析結果 106
圖 11-2-2017-2018批次標準樣品分析結果 106
圖 11-3-2017-2018批次標準樣品分析結果 107
圖 11-4-2017-2018批次標準樣品分析結果 107
圖 11-5-2017-2018批次標準樣品分析結果 108
圖 11-6-2017-2018批次標準樣品分析結果 108
圖 11-7-2017-2018年活動的空白樣本分析 109
圖 11-8-核心副本散點圖 110
圖 11-9-原始樣品和紙漿複製品之間的相關性 110
圖 11-10:檢查原樣與紙漿複製品的化驗相關性 111
圖 11-11:檢查原始結果和紙漿複製品的差值的分析分佈 112
圖 11-12:2021批次阿米西里0341標準品分析結果 113
圖 11-13:2021批次阿米西里0342標準品分析結果 113
圖 11-14:2021批次阿米西里0343標準品分析結果 114
圖 11-15:2021批次阿米西里0408標準品分析結果 114

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Grota do Cirilo鋰項目

圖 11-16:2021年競選的空白樣本分析 115
圖 11-17:2021個原樣與粗副本的對應關係 116
圖 11-18:2021個原樣與紙漿複製品的對應關係 117
圖 11-19:2021檢查SGS原件與ALS副本的相關性 118
圖 11-20:檢查SGS原件和ALS複製品之間差異的分析分佈 118
圖11-21:2021-2022年NDC批次標準樣品分析結果 120
圖11-22:2021-2022年NDC批次標準樣品分析結果 120
圖11-23:2021-2022年NDC批次標準樣品分析結果 121
圖 11-24:2021-2022年NDC批次標準樣品分析結果 121
圖 11-25:2021-2022年NDC競選的空白樣本分析 122
圖 11-26:2021-2022年NDC原始樣本與粗副本的對應關係 123
圖 11-27:2021-2022年NDC原始樣品與紙漿複製品的相關性 123
圖 11-28:2021-2022 NDC檢測SGS原件與ALS副本的相關性 124
圖 12-1-見證樣本原始樣本與對照樣本差異 128
圖 12-2-見證樣本原始與對照樣本差異頻率分佈 129
圖 12-3-目擊樣本原始樣本與對照樣本差異相關分析 129
圖 13-1-典型第一階段測試工作流程圖概述 131
圖 13-2-1階段變異性樣品制樣示意圖 132
圖13-3-混合粗DMS和-3.3 mm中級HLS精礦的效果 137
圖13-4:2018年採集的須廈主偉晶巖和次偉晶巖 141
圖 13-5:須廈地塊模型中的泥石化分佈(%)(平面圖朝北) 142
圖 13-6:須廈地塊模型中鋰輝石分佈(%)(平面圖朝北) 142
圖 13-7:5.5%和6.0%理想汽車的對比結果2O 9.5 mm最大尺寸的全球回收 155
圖 13-8:全局相對增長理想汽車2O用於9.5 mm最大尺寸的回收 156
圖13-9:5.5%和6.0%理想汽車的對比結果2O 9.5 mm最大尺寸的全球成品率 157
圖 13-10:全球理想汽車相對增長2O 9.5 mm最大尺寸的成品率 158
圖13-11-鋰(理想汽車2O)用於生產Barreiro變異性樣本的鑽孔的等級和定位 159
圖 13-12-複合樣品與SGS數據庫的對比圖 162
圖13-13-Var 3的AI與SGS數據庫的對比 162
圖13-14-HLS試驗的鋰品位-階段累積恢復曲線 164
圖13-15-HLS測試的累積鋰品位-全球恢復曲線 164
圖 14-1:NDC鑽孔卡箍位置 175
圖14-2:NDC偉晶巖固體(向西向西北望) 177
圖14-3:NDC組合相關圖 178
圖14-4:NDC搜索橢球體的等軸測圖 179
圖14-5:NDC內插塊模型的等軸測圖 179
圖14-6:NDC化驗、綜合和區塊數據的統計比較 180
圖14-7:NDC塊值與塊內複合材料的比較 181
圖 14-8:NDC塊模型分類 182
圖 14-9:NDC礦牀礦產資源區塊品位及收入因素1坑 183
圖 14-10-旭霞鑽孔卡箍位置 185
圖 14-11-旭霞1米複合直方圖 186
圖14-12-旭霞偉晶巖實(朝東南) 187
圖14-13-旭霞綜合相關圖 188
圖14-14-旭霞搜索橢球體等軸測圖 190
圖14-15-徐夏插值塊模型等軸測圖 190
圖14-16-徐克夏化驗、綜合和區塊數據的統計比較 191
圖14-17-徐夏塊體與塊體內複合材料的數值比較 191
圖 14-18-旭霞區塊模型分類 192
圖14-19-Barreiro鑽孔卡箍位置 195

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Grota do Cirilo鋰項目

圖14-20-Barreiro 1m複合直方圖 197
圖14-21-巴雷羅偉晶巖單位的剖面解釋(向北和向西) 198
圖14-22-Barreiro組合相關圖 199
圖14-23-Barreiro搜索橢圓的等軸測圖 200
圖14-24-巴雷羅插值塊模型的等軸測圖 200
圖14-25-巴雷羅分析、綜合數據和塊數據的統計比較 201
圖14-26-Barreiro區塊數值與這些區塊內部複合材料的對比 201
圖 14-27-Barreiro塊模型分類 203
圖 14-28:東北方向等軸測圖:Barreiro礦牀礦產資源區塊品位和收入係數1坑 204
圖14-29-Murial鑽孔卡箍位置 206
圖14-30-1米複合直方圖 207
圖14-31-穆裏爾偉晶巖固體(朝西) 208
圖14-32-Murial搜索橢球體的等軸測圖 210
圖14-33-Murial插值塊模型的等角圖 210
圖14-34-Murial化驗、綜合和區塊數據的統計比較 211
圖14-35--區塊數值與這些區塊內的複合材料的對比圖 211
圖14-36-Murial塊模型分類 212
圖14-37-Lavra do Meio鑽孔卡箍位置 215
圖14-38-Lavra do Meio 1 m複合直方圖 217
圖14-39-Lavra do Meio偉晶巖實(朝西) 218
圖14-40-Lavra do Meio組合對應圖 219
圖14-41-Lavra do Meio搜索橢圓的等軸測圖 220
圖14-42-Lavra do Meio內插塊模型的等軸測圖 220
圖14-43-Lavro do Meio分析、綜合數據和塊數據的統計比較 221
圖14-44-Lavra do Meio區塊數值與這些區塊內複合材料的對比 221
圖14-45-Lavra do Meio區塊模型分類 222
圖 15-1:徐霞礦最終配置 226
圖 15-2:敍夏南北坑巖土地段 228
圖15-3:基於局部均勻條件估計的選擇性結果的x級噸位曲線 230
圖15-4:截面圖顯示了原始偉晶巖(白色線條)和距邊緣1米處還原的偉晶巖(棕色線條)。塊 根據其在還原固體中的部分百分比(藍色=0%,紅色=100%)被塗成藍色至紅色 232
圖 15-5稀釋分析示意圖 232
圖15-6:旭霞噸位與部分稀釋百分率-5米 233
圖15-7:噸位與部分百分比-稀釋度-1米 233
圖15-8:噸位與部分百分比-固體內部稀釋-5米 234
圖 15-9:逐坑優化結果圖 236
圖 15-10:旭霞坑壁配置 237
圖 15-11:旭霞坑坡道設計 238
圖 15-12:徐夏最終優化坑道設計 239
圖 15-13:最終Barreiro地雷配置 242
圖15-14:巴雷羅坑土工地段 244
圖15-15:基於局部均勻條件估計的選擇性結果的Barreiro等級x噸位曲線 246
圖15-16:橫截面顯示原始偉晶巖(棕色線)和距邊緣1米處還原的偉晶巖(白線)。塊 根據其在還原固體中的部分百分比(藍色=0%,紅色=100%)被塗成藍色至紅色 247
圖 15-17稀釋分析示意圖 248
圖15-18:巴雷羅噸位與部分百分比曲線 249

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Grota do Cirilo鋰項目

圖15-19:巴雷羅嵌套坑噸位和淨現值 250
圖 15-20:巴雷羅坑壁配置 252
圖 15-21:巴雷羅坑道設計 252
圖 15-22:巴雷羅最終作業坑設計 253
圖 16-1:徐夏北坑A扇區運動學分析 255
圖16-2:徐夏北坑,A區穩定性分析,FS=1.47 256
圖16-3:旭霞北坑,C扇區穩定性分析,FS=1.56 256
圖 16-4:徐夏南北坑道帶土工地段 257
圖16-5:區域水文地質概念模型 258
圖 16-6:由皮奧伊河隔開的徐縣南北坑 259
圖 16-7:徐夏坑區電位圖 260
圖16-8:在擬挖坑的塊體模型中評估的RQD與深度之間的關係 262
圖16-9:水頭計算值與觀測值的穩態校準圖 264
圖 16-10:9年模擬計劃地下水位等勢面 266
圖 16-11:徐夏南北坑元年 269
圖 16-12:徐夏南北坑2年 270
圖 16-13:徐夏南北坑三年 270
圖 16-14:徐夏南北坑四年 271
圖 16-15:徐夏南北坑五年 271
圖 16-16:徐夏南北坑6年 272
圖 16-17:敍夏南北坑7年 272
圖 16-18:敍夏南北坑8年 273
圖 16-19:容器中的爆炸物彈夾 277
圖16-20:硝酸銨乳化液儲存結構示例 278
圖 16-21:洗滌坡道油水分離器示意圖 281
圖 16-22固體廢物臨時存儲設施示意圖 282
圖16-23:粒度分佈的圖像分析與計算 293
圖16-24:OPTV得到的立體圖顯示了巴雷羅的兩個主要關節結構 295
圖 16-25:巴雷羅坑區劃分 296
圖16-26:發生5%平面破裂的扇區1的巴雷羅運動學分析 297
圖16-27:發生4%平面破裂的扇區1的巴雷羅運動學分析 298
圖16-28:發生4%平面破裂的扇區3的巴雷羅運動學分析 298
圖16-29:發生4%平面破裂的扇區4的巴雷羅運動學分析 299
圖16-30:發生5%平面破裂的5號扇區的巴雷羅運動學分析 299
圖16-31:發生30%平面破裂的5號扇區的巴雷羅運動學分析 300
圖16-32:FS=1.92的01節分析 301
圖16-33:FS=1.43的02節分析 301
圖16-34:FS=1.80的第03節分析 302
圖 16-35:FS=1.99的04節分析 302
圖16-36:FS=2.18的05節分析 303
圖16-37:巴西米納斯吉拉斯州的Jequitinhonha河流域 305
圖16-38:在巴雷羅地區檢查的路線圖和排水點 306
圖16-39:巴雷羅地區的鑽孔位置和電位圖 307
圖16-40:巴雷羅巖土鑽孔位置 309
圖 16-41:巴雷羅坑1年 312
圖 16-42:巴雷羅坑2年 312
圖 16-43:巴雷羅坑3年 313
圖 16-44:巴雷羅坑4年 313
圖 16-45:巴雷羅坑五年 314
圖 16-46:巴雷羅坑6年 314
圖 16-47:巴雷羅坑10年 315

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Grota do Cirilo鋰項目

圖 16-48:巴雷羅坑12年 315
圖 16-49:容器中的爆炸物彈夾 320
圖16-50:硝酸銨乳化液儲存結構示例 321
圖 16-51:洗滌坡道油水分離器示意圖 325
圖 16-52固體廢物臨時存儲設施示意圖 326
圖16-53:粒度分佈的圖像分析與計算 334
圖 17-1:旭霞加工廠 337
圖17-2:徐夏破碎迴路及DMS裝置流程框圖 338
圖17-3:Sigma粉碎和DMS工廠概述 339
圖 17-4:Sigma一次破碎設施和破碎礦倉 340
圖17-5:西格瑪旭霞DMS工廠和產品庫存 341
圖17-6:徐州和巴雷羅加工廠平面圖(2021年設計) 345
圖17-7:巴雷羅破碎迴路和DMS裝置的框圖 347
圖 18-1-西格瑪鋰項目總平面佈置圖 352
圖 18-2-總體場地平面圖 353
圖18-3:市政道路升級改造方案示意圖 354
圖18-4:擬建市政便道和社區繞行道路 354
圖 18-5-徐霞礦擬橋位 355
圖18-6-徐廈煤礦水平衡 357
圖 18-7-取水/水處理 359
圖 18-8:車間區域的概念表示 366
圖 18-9:旭霞垃圾堆位置圖 368
圖 18-10:旭霞垃圾堆土工採樣點位 369
圖18-11:垃圾堆護堤340M標高的施工排序 370
圖 18-12:旭沙03排土堆穩定性分析第AA節 372
圖18-13:巴雷羅垃圾場的擬建位置 373
圖18-14:徐夏、巴雷羅礦坑和西格瑪加工廠的最終礦場配置 375
圖 18-15-徐夏至伊萊厄斯的產品運輸路線 380
圖 19-1:鋰供需預測 381
圖 19-2:2022年按最終用途分列的鋰需求 382
圖 19-3電動汽車銷量佔汽車總量的比重 382
圖 19-4:鋰原料供應預測 383
圖 19-5鋰化學品供應明細 383
圖19-6:長期供應碳酸鋰成本曲線 384
圖 19-7:電池級鋰化學品價格預測 385
圖 19-8:鋰輝石價格預測 385
圖 20-1-感興趣區域和物業的位置 396
圖20-2:西格瑪野生動物康復中心和苗圃 401
圖20-3:鳥類區系:A)紅燕窩;B)紅冠紅雀的個體;C)草原麻雀;D)紅嘴雀;E)紅領麻雀;F)熱帶王鳥;G)穴居貓頭鷹和H)黃毛鸚鵡。 407
圖20-4:兩棲動物區系:A)新熱帶Ameiva,B)Tropidurus oreadicus,C)Leptodactilus fuscus;D)Tegu;E)Rhinella graosa和F) Rhinellaschneideri。 407
圖20-5:陸生哺乳動物區系:A)野狗;B)臭鼬;C)大耳負鼠;D)犬食魚的足跡。 408
圖 20-6-帶有挖掘應用程序的項目狀態計劃 409
圖 22-1:鋰輝石精礦價格預測 440
圖 22-2:第一階段税後現金流和累計現金流分佈@6.0%SC 444
圖 22-3:第一階段税後現金流和累計現金流@5.5%SC 444
圖 22-4:第一階段税後現金流和累計現金流情況@5.2%SC 444
圖 22-5:6.0%SC下的第一階段財務模型彙總 445

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Grota do Cirilo鋰項目

圖 22-6:一期財務模型彙總@5.5%輔幣 446
圖 22-7:第一階段財務模型彙總@5.2%SC 447
圖 22-8:第一階段6.0%SC税後淨現值敏感性分析(美元B) 448
圖 22-9:第一階段5.5%SC税後淨現值敏感性分析(美元B) 449
圖22-10:第一階段5.2%SC税後淨現值敏感度分析(美元B) 449
圖 22-11:第一階段6.0%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 450
圖 22-12:第一階段5.5%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 450
圖 22-13:第一階段5.2%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 451
圖 22-14:第二階段税後現金流和累計現金流情況@6.0%SC 454
圖 22-15:第二階段税後現金流和累計現金流情況@5.5%SC 454
圖 22-16:第二階段税後現金流和累計現金流情況@5.2%SC 454
圖 22-17:6.0%SC下的二期財務模型彙總 455
圖 22-18:第二階段財務模型彙總@5.5%SC 456
圖 22-19:第二階段財務模型彙總@5.2%SC 457
圖 22-20:第二階段6.0%SC税後淨現值敏感性分析(美元B) 458
圖 22-21:第二階段5.5%SC税後淨現值敏感性分析(美元B) 459
圖 22-22:第二階段5.2%SC税後淨現值敏感度分析(美元B) 459
圖 22-23:第二階段6.0%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 460
圖 22-24:第二階段5.5%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 460
圖 22-25:第二階段5.2%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 461
圖 22-26:1+2期税後現金流和累計現金流情況@6.0%SC 464
圖 22-27:1+2期税後現金流和累計現金流@5.5%SC 464
圖 22-28:1+2期税後現金流和累計現金流情況@5.2%SC 464
圖 22-29:1+2階段財務模型彙總@6.0%SC 465
圖 22-30:1+2階段財務模型彙總@5.5%SC 466
圖 22-31:1+2階段財務模型彙總@5.2%SC 467
圖 22-32:1期+2 6.0%SC税後淨現值敏感度分析(美元B) 468
圖22-33:1期+2期5.5%SC税後淨現值敏感度分析(美元B) 469
圖22-34:1期+2期5.2%SC税後淨現值敏感度分析(美元B) 469
圖 22-35:階段1+2 6.0%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 470
圖 22-36:階段1+2 5.5%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 470
圖 22-37:1期+2期5.2%SC税後IRR敏感性分析(美元B) 471
圖 24-1:旭霞時刻表 473

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Grota do Cirilo鋰項目

作者證書

小霍梅羅·德爾博尼

本人,小霍梅羅·德爾博尼,B.E.,M.Eng.Sc.,博士,巴西聖保羅,特此證明:

1.我是HDA Serviços S/S Ltd.的高級顧問,Alameda Casa Branca,755 CJ。巴西聖保羅,SP 01408-001

2.本證書適用於標題為“巴西米納斯吉拉斯Aracuai和Itinga地區Grota do Cirilo鋰項目-第三階段礦產資源評估” with an effective date of 30這是 May 2022.

3.我於1983年畢業於巴西聖保羅大學,獲得採礦和礦物加工工程學士學位。 1989年在巴西聖保羅大學獲得礦物加工工程碩士學位,並在昆士蘭大學Julius Krutschnitt礦物研究中心獲得礦物加工工程博士學位。布里斯班(澳大利亞) 1999年。

4.我是澳大利亞礦冶學會會員(#112813)和特許冶金專業人員(MAUSIMM)。大學畢業後,我做了39年的礦物加工工程師。

5.本人已閲讀《國家儀器43-101(儀器)》中對合格人員的定義,並證明因本人所受教育、所屬專業協會及過去相關工作經驗等原因,本人 符合NI 43-101規定的成為獨立合格人士的要求。

6.我已閲讀NI 43-101,並參與了本技術報告的編寫,我負責第18節,不包括18.4.2、18.4.4.2、18.8和18.8.8.1.2小節。它們是根據NI 43-101 編制的。

7.根據儀器第1.5節的定義,i 獨立於西格瑪鋰資源公司。我事先沒有參與 技術報告的主題物業。

8.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了為使技術報告不具誤導性而需要披露的所有科學和技術信息。

簽名並註明日期4這是2022年8月在巴西聖保羅舉行。

《簽名蓋章》Hmer o Delboni Jr,Ph.D.,MAusIMM

Hmer o Delboni Jr,B.E.,M.Eng.Sc.,Ph.D.,MAusIMM-CP(冶金)
高級顧問,Promon Engenharia,MAUSIMM#112813

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NI 43-101技術報告

Grota do Cirilo鋰項目

作者證書
馬克·安託萬·拉波特

我是魁北克省魁北克市的Marc-Antoine Laporte,P.Geo,M.Sc.,特此證明:

1.我是SGS加拿大公司(地質服務)的高級地質學家,公司地址是魁北克省魁北克市100套房125 rue Fortin,郵編:G1M 3m2。

2.本證書適用於標題為“巴西米納斯吉拉斯州Aracuai和Itinga地區的Grota do Cirilo鋰項目-第三階段礦產資源評估” with an effective date of 30這是 May 2022.

3.我畢業於拉瓦爾大學(2004和2008)地球科學專業。我是魁北克秩序(#1347)的一名信譽良好的成員。自畢業以來,我一直從事地質學家的工作。

4.本人已閲讀《國家標準43-101》(NI 43-101)中關於合格人員的定義,並證明因本人所受教育、所屬專業協會及過去相關工作經驗,本人 符合NI 43-101規定的成為獨立合格人士的要求。

5.我最近一次親自檢查該項目是在5月30日至6月1日ST, 2022.

6.我已閲讀NI 43-101,並參與了本技術報告的編寫,負責第3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、23條以及第1、2、25、26和27條的適用部分。根據NI 43-101準備的每個 。

7.我獨立於儀器第1.5節定義的西格瑪鋰公司。我之前與作為技術報告主題的物業沒有任何關係 。

8.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了為使技術報告不具誤導性而需要披露的所有科學和技術信息。

簽名並註明日期4這是2022年8月 魁北克市。

《簽署並蓋章》Marc-Antoine Laporte,P.Geo,M.Sc

Marc-Antoine Laporte,P.Geo,高級地質學家
SGS加拿大公司

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Grota do Cirilo鋰項目

作者證書

賈雷特·奎恩

本人,魁北克省蒙特雷亞爾的Jarrett Quinn,P.Eng,博士,特此證明:

1.我是 Primero Group America Inc.的諮詢流程工程師,業務地址為1450-1801 McGill College,Montréal, Québec,H3A 2N4。

2.本證書適用於標題為“巴西米納斯吉拉斯州Aracuai和Itinga地區的Grota do Cirilo鋰項目-第三階段礦產資源評估” with an effective date of 30th May 2022.

3.我畢業於麥吉爾大學(B.Eng.2004年,M.Eng.2006年獲冶金工程碩士學位,2014年獲博士學位。我是魁北克榮譽勛章(#5018119)的成員。自2006年以來,我一直是一名冶金專家。

4.本人已閲讀《國家儀器43-101(儀器)》中對合格人員的定義,並證明因本人所受教育、所屬專業協會及過去相關工作經驗等原因,本人 符合NI 43-101規定的成為獨立合格人士的要求。

5.我 已閲讀NI 43-101,並參與了本技術報告的編寫。I 負責第13節(礦物加工和冶金測試),不包括13.2.7和13.3.7節,負責第17章(回收方法),這是根據NI 43-101編制的。

6.根據儀器第1.5節的定義,i 獨立於西格瑪鋰資源公司。我事先沒有參與作為技術報告主題的物業 。

7.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了為使技術報告不具誤導性而需要披露的所有科學和技術信息。

簽署 並註明日期4這是2022年8月,魁北克蒙特雷亞爾。

《簽名蓋章》Jarrett Quinn

題名/責任者:A.(OIQ#5018119),博士,諮詢流程工程師,
Primero Group America Inc.

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Grota do Cirilo鋰項目

作者證書
裏約熱內盧·卡巴萊羅·羅德里格斯

本人Porfirio Cabaleiro Rodriguez,P.Eng,Ph.D.特此證明:

1.我是GE21諮詢礦產公司的採礦工程師和董事,該公司位於巴西明尼蘇達州貝洛奧裏藏特,Avenida Afonso Pena,3130−12ºandar,CEP 30.130-910.

2.本證書適用於標題為“巴西米納斯吉拉斯Aracuai和Itinga地區Grota do Cirilo鋰項目-第三階段礦產資源評估” with an effective date of 30這是2022年5月(技術報告)。

3.我 是巴西貝洛奧裏藏特米納斯吉拉斯聯邦大學採礦工程專業的畢業生。我已經做了42年的採礦工程師了。

4.我是澳大利亞地球科學家研究所(Faig#3708)的研究員。

5.本人已閲讀《國家儀器43-101(儀器)》中對合格人員的定義,並證明因本人所受教育、所屬專業協會及過去相關工作經驗等原因,本人 符合NI 43-101規定的成為獨立合格人士的要求。

6.I visited the site between April 17-18, 2019.

7.I have read NI 43-101 and have participated in the preparation of this Technical Report and am responsible for Sections 15, 16, 18.4.2, 18.4.4.2, 18.8, 18.8.1.2, 19, 20, 21.1, 21.2, 21.3 and 24, and the applicable parts of 1, 25 and 26, each of which has been prepared in accordance with NI 43-101.

8.我獨立於儀器第1.5節定義的西格瑪鋰公司。我事先沒有參與作為技術報告主題的 物業。

9.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了為使技術報告不具誤導性而需要披露的所有科學和技術信息。

簽名並註明日期4這是2022年8月,米納斯吉拉斯州貝洛奧裏藏特。

《簽署並蓋章》Porfirio Cabaleiro Rodriguez,BSC。(孟),Faig

Porfirio Cabaleiro Rodriguez,BSC.(孟) 高級董事GE21,傳真#3708

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Grota do Cirilo鋰項目

作者證書
布萊恩·塔爾伯特

我,FAusIMM布萊恩·塔爾博特,特此證明:

1.我是 rtek Pty Ltd.的諮詢流程工程師。辦公地址在理查森西珀斯大街33號。

2.本證書適用於標題為“巴西米納斯吉拉斯Aracuai和Itinga地區Grota do Cirilo鋰項目-第三階段礦產資源評估” with an effective date of 30這是2022年5月(技術報告)。

3.我畢業於威特沃特斯蘭德大學(化學工程學士),我是澳大利亞綜合管理學院(#3001296)的優秀會員。 我從1994年開始從事化學工程師工作。

4.本人已閲讀《國家儀器43-101(儀器)》中對合格人員的定義,並證明因本人所受教育、所屬專業協會及過去相關工作經驗等原因,本人 符合NI 43-101規定的成為獨立合格人士的要求。

5.我 已閲讀NI 43-101並參與了本技術報告的編寫工作, 負責13.2.7、13.3.7、21和22節,每一節都是根據NI 43-101編寫的。

6.我獨立於儀器第1.5節定義的西格瑪鋰公司。我事先沒有參與作為技術報告主題的 物業。

7.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了為使技術報告不具誤導性而需要披露的所有科學和技術信息。

簽名並註明日期4這是2022年8月,西澳大利亞州珀斯。

《簽署並蓋章》Brian Talbot, FAUSIMM

布賴恩·塔爾博特,FAusIMM

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NI 43-101技術報告

Grota do Cirilo鋰項目

縮寫

非盟國際組織 非洲礦物標準
資本支出 資本支出
CIM 加拿大采礦、冶金和石油研究所
DMS 重介質分選
EPCM 工程採購施工管理
離岸價 船上交貨
FS 可行性研究
GE21 GE21礦產諮詢公司
高密度聚乙烯 高密度聚乙烯
合肥光源 重液分離
人機界面 人機界面
LOM 礦藏的生命
梅爾 機械設備一覽表
MTO 材料騰飛
NPI 非流程基礎設施
淨現值 淨現值
運營成本 運營支出
佩普 項目執行計劃
普里梅羅 Primero Group America Inc.
項目 Grota do Cirilo鋰項目
普羅蒙 Promon Engenharia Ltd.da
屬性 西格瑪屬性
RFQ 詢價
羅姆 露天礦
SC 鋰輝石精礦
西格瑪 西格瑪鋰公司
SGS SGS地質服務(SGS加拿大)
統一計算系統 無側限抗壓強度
UPS 不間斷電源
WBS 工作明細結構

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NI 43-101技術報告

Grota do Cirilo鋰項目

1摘要

1.1引言

Sigma Lithium Corporation(Sigma) 要求SGS地質服務部門(SGS)為Sigma位於巴西米納斯吉拉斯州的Grota do Cirilo項目準備一份NI 43-101技術報告(《報告》)。

本報告包含Nezinho do Chiao偉晶巖的第三階段礦產資源估算(MRE)。

Sigma Mineração S.A.(SMSA)是Sigma的巴西子公司,是採礦權的所有者和《採礦特許權條例》的持有者 ,該條例包括徐薩、Barrerio、Murial、Lavra do Meio和Nezinho do Chiao礦藏。

該報告支持Sigma在日期為22的新聞稿中的披露發送 June 2022.

礦產資源和礦產儲量(MRMR)採用2014年加拿大采礦、冶金和石油學會(CIM)定義標準(2014 CIM 定義標準)進行報告,並遵循2019年CIM礦產資源和儲量估計最佳實踐指南 (2019年CIM MRMR指南)。

1.2物業 説明和位置

該項目位於米納斯吉拉斯州東北部,阿拉蘇艾市和伊廷加市,阿拉蘇艾鎮以東約25公里,貝洛奧裏藏特東北約450公里。

該項目由SMSA擁有的四個物業組成,分為北部建築羣(Grota do Cirilo、genipapo和Santa Clara地產)和南方建築羣(聖何塞地產)。

該項目由27個礦業權組成,包括採礦特許權、採礦特許權申請和勘探許可證,覆蓋191公里2, ,包括9個過去生產的鋰礦和11個優先勘探目標。已授予的採礦特許權在巴西當局中信譽良好。

目前活動的主要焦點Grota do Cirilo地區的地面權由兩家公司持有:Arqueana Minérios e Metais公司(Arqueana)和Miazga Participaçóes S.A.(Miazga)。SMSA已經與這些公司簽訂了兩項通行權協議,以支持Sigma在Grota do Cirilo地產內的勘探和開發活動,以及第三方地面所有者。

Sigma已經獲得了環境臨時許可證和環境安裝許可證(LP&理想汽車),項目一期工程已經開工建設。Sigma還獲得了一年中所有月份從Jequitinhonha河抽水150立方米/小時的用水許可證,有效期為10年,之後可以續簽許可證。

巴西政府對礦產生產徵收礦產開採權使用費補償。鋰 生產需繳納2.0%的CFEM特許權使用費,按銷售總收入支付。該項目須繳納兩個第三方淨冶煉廠 各自1%的淨冶煉權使用費,然而,Sigma打算行使其選擇權,在項目商業生產的第一年以380萬美元回購1.0%淨冶煉廠中的一個。

在QPS已知的範圍內, 沒有其他重大因素和風險可能影響項目的訪問、所有權或執行項目工作的權利或能力 本報告中未討論。

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NI 43-101技術報告

Grota do Cirilo鋰項目

1.3可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形

從貫穿項目北部的區域鋪面公路BR-367可以很容易地到達項目。在項目區內,通過維護的主幹道和邊遠地區便道網絡提供通達性。一個市政機場服務於Araçuaí鎮。最近的主要國內機場位於阿拉蘇艾以西327公里處的蒙特克拉洛斯。

巴西東部地區的特點是乾燥、半乾旱和炎熱的氣候。預計未來的採礦作業可以全年進行。勘探活動為全年活動,但可能會因短期降雨事件而中斷。

採礦作業以前曾在項目區內進行。現有的基礎設施包括電力供應和變電站、配備互聯網和電話的大型辦公樓、可容納40人的現場食堂和廚房、車間、現場實驗室和樣品儲存庫、倉庫和大型商店、一個帶有抽水設備的燃料儲存設施,以及來自Jequitinhonha河及其水庫的抽水設施。來自伊比普水電站的138千伏主輸電線路貫穿項目區北部。Araçuaí鎮可以提供基本服務。其他服務必須從貝洛奧裏藏特或聖保羅採購。

地形由起伏平緩的丘陵組成,海拔差不到100米。項目區通常有荊棘灌木叢和大草原。該地區的大部分地區已被清理為農業用地。該項目的主要水源是Jequitinhonha河。

1.4歷史

在Sigma項目感興趣之前,巴西公司(CEBRAS)、Arqueana Minérios e Metais(Arqueana)、Tanex Resources plc(Tanex;Gwalia之子有限公司(Sons Of Gwalia)的子公司)和RI-X Mineração(Br)S.A.(RI-X)進行了勘探和採礦活動。從1957年到1980年代,CEBRAS從露天礦生產了一種錫/鉭精礦。Arqueana從20世紀80年代到21世紀頭十年經營小型露天礦,開採偉晶巖和沖積礫石材料來開採錫和鉭鐵礦。Tanex Resources從Arqueana獲得了一個項目權益,並進行了航道取樣、氣軌和反循環(RC)鑽井。該項目隨後被退還給阿奎亞納。2012年,RI-X獲得了Arqueana的控股權,併成立了Arqueana的新子公司,名為 AraçuAíMineração,後來更名為SMSA。SMSA完成了測繪、數據彙編、地面磁測、航道採樣和總部巖心鑽探。2014-2015年間,建造了一個重礦物分離(HMS)中試工廠。 在北部複合體的至少5個礦牀和南部的4個礦牀進行了鋰專有開採活動。

2017年,西格瑪收購了一家密集的媒體分離(DMS)單位,生產了6%的理想汽車2沒有鋰輝石精礦。Sigma已完成地面勘察、衞星圖像解譯、地質測繪、渠道和芯片採樣、挖溝、巖心鑽探、礦產資源和礦產儲量估算以及可行性研究。Sigma最初專注於對可用的現場數據進行地質評估,以確定各種屬性上出現的200個已知偉晶巖的優先順序,以便將來進行評估。偉晶巖體積、礦物學和理想汽車排名表2O 和Ta2O5建立了等級。在更具遠景的地區,Sigma將其活動集中在對歷史上開採的偉晶巖進行詳細的地質和礦物學測繪,特別是較大的偉晶巖。

1.5地質背景和成礦作用

該項目區的偉晶巖被歸類為鋰銫鉭或LCT類型。該項目區位於巴西東部偉晶巖省(EBP),該地區面積很大,約15萬公里2從巴伊亞州一直延伸到裏約熱內盧州。

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Grota do Cirilo鋰項目

偉晶巖羣與新元古代Araçuaí造山作用有關,主要分為兩種類型:深成(直接由圍巖部分熔融形成)或殘餘偉晶巖(Br)(母巖漿分離結晶形成的富含流體的硅酸鹽熔體)。項目區的偉晶巖被解釋為殘留偉晶巖,並進一步劃分為LCT類型。

偉晶巖體通常賦存於灰色黑雲母-石英片巖中,形成的巖體通常與片巖面理相一致,但也可以橫切面理。這些巖脈是半水平到淺傾斜的板狀巖體,通常厚度從幾米到40米或更多不等,並顯示出不連續的、薄的、細粒的冷凝邊緣。典型的偉晶礦物學 由微斜長石、石英、鋰輝石、鈉長石和白雲母組成。鋰輝石通常佔巖脈的28%-30%,微斜長石和鈉長石約佔30%-35%,白色雲母約佔5%-7%。在當地,長石和鋰輝石晶體的長度可達10-20釐米。鉭鐵礦、鈾礦和錫石可與鈉長石和石英共生。主要含鋰礦物 為鋰輝石和輝石。鋰輝石理論上可以含有3.73%的理想汽車,相當於8.03%的理想汽車2O,而花斑巖 的鋰含量高達2.09%,相當於4.50%的理想汽車2O.

已估算礦產資源量的偉晶巖的特徵包括:

旭霞:

葉理 整齊,走向西北-東南,向東南傾斜,在40°到45°之間, ,沒有分帶。走向長度為1700米,平均厚度為12-13米,已進行了259米的鑽探測試。徐州仍然向西、向東、向縱深開放。

巴雷羅:

葉理不協調,走向東北-西南方向,在30°至35°之間向東南傾斜,略微分帶明顯的鋰輝石帶和鈉長石帶。偉晶巖長約600米(走向),寬30-35米,沿傾角方向約800米。巴雷羅 繼續向東北和縱深開放。

穆裏爾:

葉理不協調,南北走向,具有可變的西風傾角,範圍從25° 到75°。走向長度約750m,厚度15~20m,下傾角約200m。偉晶巖具富鋰輝石中間帶和同時含有鋰輝石和輝石的中心帶。偉晶巖南段的鋰含量低於巖脈的北段。Murial仍然向北、向南和向深處開放。

Lavra do Meio:

葉理 協調,南北走向,向東傾斜75°-80°。走向長度300m,平均厚度12-15m,下傾距離250 m。偉晶巖呈帶狀分佈,含鋰輝石和花橄欖巖,深部保持開放狀態。

Nezinho do Chiao:

偉晶巖體走向接近南北走向(020°),向東南傾斜40-75°,長約1600米,下傾約200米,厚約20-30米。它仍然向北面、南面和縱深開放。NDC偉晶巖是鋰輝石和輝石的高級混合物 ,其比例隨帶的厚度而變化。

1.6探索

Sigma於2012年6月開始參與項目 ,重點是對可用的野外數據進行地質評估,以確定出現在 各種屬性上的200個已知偉晶巖的優先順序,以便未來進行評估。偉晶巖體積、礦物學和理想汽車排名表2O和Ta2O5 建立了等級。

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Grota do Cirilo鋰項目

在更具遠景的地區,Sigma將其活動集中在對歷史上開採的偉晶巖進行詳細的地質和礦物學測繪,特別是較大的偉晶巖,須霞和巴雷羅。對這些巖脈進行了渠道採樣,隨後對它們的鋰、鉭和錫石潛力進行了評估。這項工作之後是批量取樣、鑽井和冶金測試工作。在南部複雜地區,西格瑪地質學家參觀了歷史工作場所,並進行了勘察測繪和採樣活動。Lavra Grande、Samambaia、Ananias、Lavra do Ramom和Lavra Antiga偉晶巖被開採以尋找鋰輝石和重 礦物,在某些情況下,目標是寶石級晶體。這些偉晶巖被認為有必要進行額外的研究。

1.7鑽探

Sigma在項目區完成的鑽探包括409個巖心孔,總計71,538米。到目前為止,鑽探主要集中在 西里洛偉晶巖羣。鑽探是使用HQ芯徑(63.5 mm芯徑)完成的,以回收足夠的材料 進行冶金測試。鑽頭間距因偉晶巖而異,但通常為50米,在鑽頭圖案的邊緣有較寬的間距。鑽探方向儘可能根據個別偉晶巖的走向和傾角進行調整。鑽孔 截取的厚度範圍從礦化真實寬度的大約85%-95%到接近真實寬度。

所有的巖芯都被拍攝下來了。現場使用平均精度為0.01釐米的實時動態(RTK)全球定位系統(GPS)儀器採集了鑽具。所有鑽孔都由Sigma人員使用Reflex EZ-Track和Reflex Gyro儀器進行井下測量。自2017年以來,每年都完成工具的校準。

採樣間隔由地質學家確定,並根據巖性和礦化觀察進行標記和標記。典型的採樣長度為1m,但根據礦化偉晶巖與圍巖之間的巖性接觸而變化。一般來説,從與偉晶巖接觸的每一側都採集了1-2米的寄主巖石樣品。

Sigma在2014年、2017年、2018年、2020年、2021年和2022年對選定的偉晶巖目標進行了總部鑽探項目 。鑽探計劃使用了行業標準協議,包括巖心測井、巖心攝影、巖心回收測量以及鑽具和井下測量。沒有鑽探、採樣或回收因素會對任何鑽探活動中的結果的準確性和可靠性產生重大影響。 Grota do Cirilo Property的鑽探結果支持礦產資源和礦產儲量(MRMR)對旭霞DFS和Barreiro PFS的估計。

1.8樣品 準備、分析和安全

採樣間隔由地質學家確定,並根據巖性和礦化觀察進行標記和標記。典型的採樣長度為1m,但根據礦化偉晶巖與圍巖之間的巖性接觸而變化。一般來説,從與偉晶巖接觸的每一側都採集了100萬個寄主巖石樣品。

SMSA 在2012-2022年勘探計劃期間收集的所有樣品都被送往位於巴西貝洛奧裏藏特市的SGS Geosol實驗室(SGS Geosol)。2017-2018年和2020-2022年的部分紙漿樣品是由ALS巴西有限公司準備的。在Vespasiano, 巴西(ALS Vespasiano),並運往位於加拿大卑詩省温哥華北部的ALS Canada Inc.Chemex實驗室(ALS Chemex)進行交叉檢查 驗證。QP重新抽樣了2014年的部分樣品,並將其送往加拿大萊克菲爾德的SGS Lakefield實驗室(SGS Lakefield)進行驗證。所有實驗室,包括ALS Chemex、ALS Vespasiano、SGS Lakefield和SGS Geosol都獲得了ISO/IEC 17025認證。SGS Geosol實驗室獲得了標準委員會的ISO 14001和17025認證。用於技術報告的所有實驗室均獨立於SMSA和Sigma,並根據合理的服務合同向SMSA提供服務。

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Grota do Cirilo鋰項目

在SGS Geosol進行的樣品製備 包括乾燥,使用頜式破碎機將樣品粉碎至75%,粉碎至3 mm,然後使用環式和冰盤式磨煤機或單組分環形磨粉機將樣品粉碎至95%,粒度為150目(106微米)。2017年,SGS Geosol使用過氧化鈉熔融 進行了55種元素的分析,然後進行了電感耦合等離子體光學發射光譜(ICP-OES)和電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)分析(SGS代碼ICM90A)。該方法使用10克紙漿原料,為每個元素返回不同的檢測下限 ,包括對理想汽車的10ppm的下限檢測和對理想汽車的10ppm的上限檢測。2018年,SGS Geosol使用了31種元素的分析包,使用了過氧化鈉熔融,然後是電感耦合等離子體原子發射光譜(ICP-AES)和 電感耦合等離子體質譜(SGS代碼ICP90A)。2020年至2022年的樣品用SGS Geosol,採用過氧化鈉熔融的31元素分析包,然後同時進行電感耦合等離子體光譜和電感耦合等離子體質譜(SGS代碼ICP90A)測定, 檢測下限為10ppm,檢測上限為15000ppm(1.5%理想汽車)。

在ALS Vespasiano 進行的樣品製備包括乾燥、使用頜式破碎機將樣品粉碎至70%(通過2 mm),然後使用環磨機和圓盤磨或單組分環磨機將樣品粉碎至85%(通過200目(75微米))。鋰和硼的測定採用過氧化鈉熔融-電感耦合等離子體原子發射光譜分析(ALS Chemex方法ME-ICP82b)。

在SGS湖田使用過氧化鈉熔融技術分析了在2014年鑽芯上收集的2017年證人樣本,然後使用ICP-OES和ICP-MS Finish(SGS代碼 ICM90A)。

除了SGS Geosol和ALS Chemex使用紙漿重複分析常規實施的實驗室質量保證質量控制(QA/QC)之外,SMSA還為旭霞鑽井制定了內部QA/QC協議,包括系統地插入分析標準參考物質(標準)、空白和巖芯副本,並將樣品運往分析實驗室。2017年和2021年,Sigma還將選定礦化交叉點的紙漿送到ALS Chemex進行重新分析。Sigma在2013年和2014年沒有進行紙漿再分析。2017年、2018年、2020年和2021年徐夏、巴雷羅、穆裏爾和拉夫拉多梅奧鑽井項目的729個紙漿樣本被送往ALS Vespasiano進行第三方驗證。

SMSA在2014年、2017-2018年和2020-2022年的抽樣計劃中插入了樣品 批次標準。2017-2018年的活動使用了國際認證標準物質供應商非洲礦物標準(AMIS)的七個認證標準,而2020-2022年的活動使用了四個認證的AMIS標準。2017年活動期間共插入了88個標準,2018年活動期間插入了315個標準, 2021年活動期間提交了73個標準,2021-2022年期間提交了191個樣本。結果被認為是可接受的, 並且沒有注意到實質性的準確性問題。

在2017-2018年和2020-2022年的活動期間,SMSA包括在樣本系列中插入分析空白,作為其內部QA/QC協議的一部分。空白樣品由AMIS提供的細二氧化硅粉末製成,SMSA地質學家 平均每20個樣品插入一個樣品,然後發送到SGS Geosol。SMSA在2014年的鑽探活動中也使用了同樣的程序。在2014、2017-2018年和2020-2022年勘探計劃期間,共分析了919個分析空白 。結果被認為是可接受的,沒有注意到實質性的污染問題。

作為其內部QA/QC協議的一部分,SMSA在樣本系列中每20個樣本插入粗略副本 。樣本副本對應於留下來作為參考的樣本的四分之一HQ核心 ,或平行於主渠道切割的次要渠道的代表性渠道樣本。 兩個樣本集之間的測試結果被認為是可接受的。

巖性的體積密度是由SGS地質溶膠通過比重瓶法測量的。測量是根據巖性進行的,特別注意含鋰偉晶巖。 分別對徐夏、巴雷羅、穆裏爾、拉夫拉多梅約和NDC礦牀進行了測量。

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Grota do Cirilo鋰項目

從2017-2021年,共對須莎巖心進行了219次測量。在219個測量中,26個是鈉長蝕變偉晶巖,69個是片巖,121個是含鋰偉晶巖。對於巴雷羅來説,2018年和2021年的鑽探計劃總共對巖心進行了471次測量。在471個測量中,94個是鈉長蝕變偉晶巖,206個是片巖,164個是含鋰偉晶巖。對於Murial,使用相同的方法對2018年鑽探計劃的巖心進行了總共134次測量 。134次測量中,鈉長蝕變偉晶巖32次,片巖58次,含鋰偉晶巖44次。對於Lavra do Meio,用同樣的方法在2018年鑽探計劃的 巖芯上進行了總共51次測量。在51個測量中,9個在鈉長蝕變偉晶巖上,22個在片巖上,20個在含鋰偉晶巖上。對於NDC,共有292個含鋰樣品進行了密度測量,其中包括196個鋰輝石 樣品和96個Petalite樣品。

2017年,作為獨立驗證計劃的一部分,SGS驗證了SMSA使用的勘探流程和巖心採樣程序。QP的結論是,鑽芯搬運、測井和採樣協議符合常規行業標準,符合普遍接受的最佳實踐。SMSA員工遵循了監管鏈 ,示例安全程序沒有任何缺陷。QP認為樣品質量良好,樣品一般具有代表性。

作為額外的QAQC,SMSA將2017-2018年Grota do Cirillo鑽探活動的664個樣本送到ALS Chemex進行分析,使用帶有過氧化鈉的ME-ICP82b協議。ALS Vespasiano完成了準備工作,樣本隨後被運往温哥華。原裝的理想汽車平均濃度為6411.4ppm理想汽車,複製的平均值為6475.9ppm理想汽車。這表明ALS Chemex複製品存在輕微偏差 ,完全在可接受的誤差範圍內。

Sigma將2021年巴雷羅鑽井活動中的65個樣品送到ALS Chemex進行檢查樣品分析,使用ALS Chemex協議ME-ICP82b和過氧化鈉 融合。

原始樣品的平均鋰含量為6,518.0ppm理想汽車,副本樣品的平均鋰含量為6,559.7ppm理想汽車,平均相差41.7ppm或0.6%。 相關係數R2為0.9854,表明兩組樣品之間具有較強的相關性和較高的相似性。

從2021年和2022年的鑽探計劃中,總共提交了198份來自NDC的粗副本和198份紙漿副本供分析。對於粗複製品,原始樣品的平均 為1.48%理想汽車2O,而重複項平均為1.46%,理想汽車2O相差1.35%,而 原始紙漿樣本平均為1.48%理想汽車2O,紙漿複製率平均為1.46%理想汽車2不,相差0.68%。

總體而言,QP確信該系統適用於收集適合礦產資源估算的數據,並可支持礦產儲量估算和礦山規劃。

1.9Data Verification

對項目現場的訪問由Marc-Antoine Laporte,P.Geo,M.Sc進行。2017年9月11日至9月15日、2018年7月11日至7月17日、2018年9月18日至23日、2021年10月18日至21日、2022年5月30日至6月1日。通過這些訪問,QP熟悉了SMSA使用的勘探方法、現場條件、鑽孔箍位置、巖心存儲和測井設施以及不同的勘探目標。

項目數據庫 由Sigma以逗號分隔值(CSV)文件的形式傳輸給SGS,並由Sigma地質學家定期更新。該數據庫包含以下數據:井口位置;井下勘測;巖性和鋰化驗。在將數據輸入SGS專有模型和礦產資源評估軟件(Genesis©)後,SGS在與Sigma地質學家協商和核實後,進行了第二階段的數據驗證,確定了任何差異並從數據庫中刪除。最後,SGS對大約5%的化驗證書進行了隨機抽查,以驗證數據庫中輸入的化驗值。

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Grota do Cirilo鋰項目

證人採樣是在2017年對之前採樣的礦化區間進行的,剩餘的一半巖心被切割成四分之一巖心,並將樣品提交給SGS湖田實驗室進行分析。總共對9個礦化區間進行了抽樣,以比較兩個不同實驗室的平均品位。原始樣本的平均值為1.61%,理想汽車2O而對照樣本的平均值為1.59%,理想汽車2O 原始樣品與對照樣品的平均品位差異為0.02%,相對差異為1.28%。

經過數據驗證和QA/QC評審後,QP認為SMSA為項目 使用的樣品準備、分析和QA/QC協議遵循公認的行業標準,項目數據具有足夠的質量。

1.10礦物加工和冶金測試

2018年和2022年在SGS Lakefield設施進行了鑽探 來自旭霞偉晶巖礦牀的巖心樣品,而來自Barreiro 的樣品在2020年11月至2021年5月期間進行了測試。對旭霞樣品進行的工作包括粉碎、重液分離(HLS)、迴流™分級機、 重介質分選和磁選。巴雷羅測試工作計劃包括樣品表徵、研磨性測試、HLS和DMS冶金測試工作。

1.10.1旭霞

鑽芯樣品被選擇並組合成六個變異性(VAR)樣品,用於測試工作計劃,包括礦物學分析、可磨性、高壓液、迴流™分類器、DMS和磁選測試。結合試驗工作開發了鋰選礦流程 。目標是生產品位最低6%的鋰輝石精礦理想汽車2O,最大為1% Fe2O3同時最大限度地回收鋰。

對六個可變性樣品分別進行了四種粉碎 尺寸(15.9 mm、12.5 mm、9.5 mm和6.3 mm)的HLS測試,以評估回收率。9.5 mm的粉碎粒度被選為DMS測試工作的最佳粉碎粒度,因為它可以在產生最少粉塵的情況下獲得最高的鋰回收率。

每個DMS變異性樣品被粉碎到-9.5 mm,並被篩選成四個尺寸組分:粗(-9.5 mm/+6.3 mm)、細(-6.3 mm/+1.7 mm)、超細(-1.7 mm/+0.5 mm)和次細(-0.5 mm)。每個變化性樣品的粗級、細級和超細級被分別處理以進行鋰的選礦。迴流™分類器(RC)的測試工作是在RC-100型裝置上進行的,僅對細粉和超細粒組分中的雲母進行了截留。這項測試工作在美國猶他州的FLSmidth礦物測試和研究中心進行。

通過DMS分別處理每個可變性樣品的粗、細和超細RC底流。每一組分的DMS濃縮物在10,000高斯下進行 幹磁分離。

粗級和細級的DMS測試流程包括兩次通過DMS,第一次在較低的比重(SG)切點(~2.65)下拒絕 硅酸鹽脈石,第二次在較高的SG切點(約2.90)產生鋰輝石精礦。將粗DMS中礦 重新粉碎至-3.3 mm,並進行了兩段HLS試驗。超細DMS試驗流程包括在高SG臨界點(~2.90)下的單程和雙程DMS電路,以產生鋰輝石精礦。

DMS測試結果表明,生產含>6%理想汽車的鋰輝石精礦的能力2在大多數測試中都不是。根據試驗工作結果,選擇鋰回收率為60.4%的工廠設計。

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1.10.2巴雷羅

對巴雷羅進行了四個可變性樣品和一個複合樣品的測試,該計劃的目標是提供有關巴雷羅礦牀礦化材料冶金性能的初步工藝信息。測試工作計劃是根據為徐沙 礦牀制定的工藝流程制定的。試驗工作計劃的目標是生產化學級鋰輝石精礦(>6%理想汽車2O)鐵含量較低 (2O3),同時最大限度地提高鋰回收率。

進行了兩組HLS測試。 第一組使用複合材料測試最佳粉碎尺寸(即頂部尺寸為15.9 mm、12.5 mm、10.0 mm和6.3 mm)。 然後在最佳粉碎尺寸下對每個可變性樣品進行HLS測試。從每個子樣品中篩選出細小的部分(即-0.5 mm),並將過大的部分提交給HLS測試。-10 mm的粉碎尺寸被確定為最佳,並在該粉碎尺寸下進行了變異性HLS測試。內插階段回收率(6%理想汽車24個 樣品的變異係數在56.0%到77.3%之間。

在所有四個變異性樣本中, HLS測試產生的理想汽車>6%2O鋰輝石精礦,鐵含量低(2O3).

對合成樣品進行了DMS中試工作。對DMS進料進行乾式磁選。DMS試驗工作結果顯示,組合鋰輝石 精礦品位為6.11%,理想汽車2O和階段回收率為59.5%,全球回收率為50.9%。

1.11Mineral Resource Estimates

使用計算機化的資源區塊模型估算了Grota do Cirilo偉晶巖的礦產資源。礦化的三維線框實體是用理想汽車鑽孔定義的2沒有分析數據。

根據為資源區塊模型定義的區塊大小的南北寬度,將數據 合成為1 m複合長度。 合成從片巖-偉晶巖接觸處開始。沒有對分析合成數據進行封頂。Xusxa、Murial、Lavra do Meio和NDC型號使用5 m x 3 m x 5 m塊大小,而Barreiro型號使用5 m x 5 m x 5 m塊。將平均密度 應用於不同偉晶巖的塊體,從2.65t/m3在Lavra do Meio提高到2.71噸/米3在巴雷羅。

對徐夏、巴雷羅、Lavra do Meio和NDC進行了變異成像,並根據礦化方向進行了投影和Z軸重新縮放。

使用普通克里金 (OK)完成了徐夏、巴雷羅、拉夫拉多梅奧和NDC資源區塊模型的 等級內插。使用與二次冪(ID)成反比的距離加權來估計Murial模型2)方法論。使用從第一個通道到下一個通道具有更全面的搜索條件的三個連續通道執行內插 過程,直到大多數 塊被內插,如下所示:

傳遞1:

須廈:尋找距75m(長軸)乘75m(中軸)和25m(短軸)的橢球體,方位130°,向東南傾斜-50°;最少 7個複合體,最多15個複合體,最少3個鑽孔。

Barreiro: 搜索橢球體距離為55m(長軸)乘55m(中軸)和25m(短軸),方位155°,向東南傾斜-35°;最少 7個複合材料,最多15個複合材料和最少3個鑽孔。

MURIAL:75米(長軸)乘75米(中軸)和35米(短軸),方位為95°方位,向西傾斜-80°;最少7個複合體,最多15個 複合體,最少3個鑽孔。

Lavra do Meio:50米(長軸)乘50米(中軸)和25米(短軸),方位為280°方位,向東傾斜-75°;至少五個複合材料,最多 15個複合材料和最少三個鑽孔。

NDC: 搜索橢球體距離為75m(長軸)×75m(中軸)和25m(短軸),方位18°,向東傾斜-50°;最少7個 複合材料,最多15個複合材料和最少3個鑽孔。

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傳遞2:

旭霞: 是第一遍搜索距離的兩倍;最少七個複合體,最多15個 複合體,最小三個鑽孔。

巴雷羅:是第一遍搜索距離的兩倍;最少7個複合體,最多15個複合體,最少3個鑽孔。

穆拉爾: 是第一遍搜索距離的兩倍;最少七個複合體,最多15個 複合體,最少三個鑽孔。

Lavra do Meio:搜索距離是第一遍搜索距離的兩倍;最少5個複合體,最大 15個複合體和最少3個鑽孔。

NDC: 是第一遍搜索距離的兩倍;最少七個複合體,最多15個 複合體,最少三個鑽孔。

傳球3:

徐州:300米(長軸)乘300米(中軸)乘100米(短軸),最少7個複合材料,最多25個複合材料,最少3個鑽孔。

巴雷羅: 250米(長軸)乘250米(中軸)乘100米(短軸),最少有7個複合材料,最多有25個複合材料,沒有最小數量的鑽孔。

MURIAL:200米(長軸)乘200米(中軸)乘100米(短軸),最少有7個複合材料,最多有20個複合材料,沒有最小數量的鑽孔。

Lavra do Meio:125 m(長軸)x 125 m(中軸)x 75 m(短軸),最少 五個複合材料,最多15個複合材料,每個鑽孔不需要最少複合材料 。

NDC:300米(長軸)乘300米(中軸)乘100米(短軸),最少7個複合材料,最多25個複合材料和最少3個鑽孔。

通過將區塊模型等級與化驗和合成等級進行統計比較,以及通過將區塊數值與位於內插區塊內的合成值進行比較,來驗證估計和模型。這些估計數被認為是合理的。

礦產資源分為測量、指示和推斷三類。礦產資源分類以分析信息的密度、礦化的品位變異性和空間連續性為基礎。礦產資源分類分為兩個連續階段:自動分類,然後手動編輯最終分類結果。分類依據如下:

已測量的礦產資源量

徐克薩: 使用的搜索橢球體是50米(走向)乘50米(傾角)乘25米(傾角),在至少三個不同的鑽孔中至少有七個 複合材料。

Barreiro、Murial和Lavra do Meio:搜索橢球是55米(走向)乘55米(傾角)乘35米(Br),在至少三個不同的鑽孔中至少有五個複合材料

NDC: 使用的搜索橢球體是75m(走向)乘75m(傾角)乘25m,在至少三個不同的鑽孔中至少有七個 複合材料。

指示的礦產資源。

在所有礦牀中,使用相同的複合體選擇標準,搜索橢球體的大小是測量的類別橢球體的兩倍。

推斷的礦產資源

In all deposits, all remaining blocks.

使用概念經濟參數 來評估最終經濟開採的合理前景。據估計,一系列經濟參數代表了巴西露天採礦作業的生產成本和經濟前景,這些參數來自SGS加拿大或SMSA。這些 參數被認為足以在未來露天礦規劃中包括所有區塊模型,這主要是由於巴西的採礦成本相對較低 。

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表1-1至表1-5使用0.5%的理想汽車報告了Grota do Cirilo的礦產資源量估算2沒有截止符。礦產資源估計受地形限制,並以概念性經濟參數為基礎。Xusxa、Murial和Lavra do Meio的估計的生效日期為2019年1月10日,Barreiro的估計的生效日期為2022年2月10日,而NDC的估計的生效日期為2022年5月30日。負責估算的QP是SGS員工Marc-Antoine Laporte,P.Geo。

表1-1:NDC礦牀礦產資源量估算

截止等級
理想汽車2O (%)
類別 公噸
(Mt)
平均
理想汽車年級2O
(%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 2,400,000 1.55 92
0.5 已指示 20,900,000 1.48 765
0.5 測量的 +表示 23,300,000 1.49 857
0.5 推論 3,500,000 1.48 129

表1-1 NDC礦產資源估算附註:

1.礦產資源的生效日期為2022年5月30日,已根據2014年CIM定義標準進行分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生。

2.所有資源均未稀釋 且原地呈現,受連續3D線框模型約束,並被認為具有合理的最終經濟開採前景。

3.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,500美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2.2美元/噸,破碎和處理成本為10美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸,精礦回收率為60%,特許權使用費為2%,礦坑坡度為52-55°,整體邊際坡度為0.5%理想汽車2O.

4.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

5.不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。推斷礦產資源的置信度低於應用於已測量和指示礦產資源的置信度 ,不得轉換為礦產儲量。合理地預期,隨着持續的勘探,大部分推斷礦產資源可升級為指示礦產資源。

6.礦坑優化的結果 僅用於測試露天礦“經濟開採的合理前景” ,並不代表試圖估算礦產儲量。該地產上沒有 礦產儲量。其結果可作為指導,以協助編制礦產資源報表,並選擇適當的資源報告截止品位。

7.對礦產資源的估計可能會受到環境、許可、法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。

表1-2-旭霞礦牀礦產資源量估算

截止等級
理想汽車2O (%)
類別 噸位
(t)
平均等級
理想汽車2O (%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 10,193,000 1.59 400.8
0.5 已指示 7,221,000 1.49 266.1
0.5 測量的 +表示 17,414,000 1.55 666.9
0.5 推論 3,802,000 1.58 148.6

附表1.2須廈礦牀礦產資源估算備註:

1.礦產資源的生效日期為2019年1月10日,並已根據2014年CIM定義標準進行了分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生。

2.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,000美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2美元/噸,覆蓋層為1.2美元/噸,破碎和處理成本為12美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸, 精礦回收率85%,特許權使用費2%,礦坑坡度55°,邊際品位0.5%,理想汽車2O.

3.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

4.礦產資源報告包括 轉換為礦產儲量的礦產資源。不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。

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Grota do Cirilo鋰項目

表1-3-巴雷羅礦牀礦產資源估算

截止等級
理想汽車2O (%)
類別 噸位
(t)
平均
理想汽車年級2O
(%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 18,741,000 1.41 653.5
0.5 已指示 6,341,000 1.30 203.9
0.5 測量的 +表示 25,081,000 1.38 857.4
0.5 推論 3,825,000 1.39 131.5

附註: 表1-3巴雷羅礦牀礦產資源表:

1.礦產資源的生效日期為2022年2月11日,已使用2014年CIM定義標準進行分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生。

2.所有資源均未稀釋 且原地呈現,受連續3D線框模型約束,並被認為具有合理的最終經濟開採前景。

3.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,500美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2.2美元/噸,破碎和處理成本為10美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸,精礦回收率為60.7%,特許權使用費為2%,礦坑坡度為52-55°,整體邊際坡度為0.5%理想汽車2O.

4.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

5.不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。推斷礦產資源的置信度低於應用於已測量和指示礦產資源的置信度 ,不得轉換為礦產儲量。合理地預期,隨着持續的勘探,大部分推斷礦產資源可升級為指示礦產資源。

6.礦坑優化的結果 僅用於測試露天礦“經濟開採的合理前景” ,並不代表試圖估算礦產儲量。該地產上沒有 礦產儲量。其結果可作為指導,以協助編制礦產資源報表,並選擇適當的資源報告截止品位。

7.對礦產資源的估計可能會受到環境、許可、法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。

表1-4--穆裏爾礦牀 礦產資源估算

截止等級
理想汽車2O (%)
類別 噸位
(t)
平均
理想汽車年級2O
(%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 4,175,000 1.17 120.8
0.5 已指示 1,389,000 1.04 35.7
0.5 測量的 +表示 5,564,000 1.14 156.5
0.5 推論 669,000 1.06 17.5

附表1.4《礦牀礦產資源量估算》備註

1.礦產資源的生效日期為2019年1月10日,並已根據2014年CIM定義標準進行了分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生。

2.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,000美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2美元/噸,覆蓋層為1.2美元/噸,破碎和處理成本為12美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸, 精礦回收率85%,特許權使用費2%,礦坑坡度55°,邊際品位0.5%,理想汽車2O.

3.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

4.礦產 不屬於礦產儲量的資源不具有經濟可行性

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Grota do Cirilo鋰項目

表1-5-Lavra do Meio礦牀礦產資源估算

截斷

年級 理想汽車2O

(%)

類別 噸位
(t)
平均
理想汽車年級2O
(%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 1,626,000 1.16 44.6
0.5 已指示 649,000 0.93 14.9
0.5 測量的 +表示 2,275,000 1.09 59.5
0.5 推論 261,000 0.87 5.6

附表1.5 Lavra do Meio礦牀礦產資源量估算附註

1.礦產資源的生效日期為2019年1月10日,並已根據2014年CIM定義標準進行了分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生。

2.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,000美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2美元/噸,覆蓋層為1.2美元/噸,破碎和處理成本為12美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸, 精礦回收率85%,特許權使用費2%,礦坑坡度55°,邊際品位0.5%,理想汽車2O.

3.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

4.不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。

可能影響Grota的因素 Cirilo礦產資源估算包括但不限於:

更改 建模方法或途徑。

將 更改為巖土假設,特別是坑坡角度。

基於初步測試結果的冶金 回收率假設。

對在評估最終經濟開採的合理前景時考慮的任何社會、政治、經濟、許可和環境假設進行更改 。

礦產資源估計也會受到鋰和鋰化合物市場價值的影響。

1.12Mineral Reserve Estimates

旭霞礦產儲量評估 的生效日期為二零二一年六月二十六日,並已由已測量和指示的礦產資源量折算。定義2021年6月26日礦產儲量估計數所依據的主要參數 彙總於表1-6。

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Grota do Cirilo鋰項目

表1-6-徐霞坑參數優化

項目 單位 價值
收入 銷售額 價格 美元/噸 成本* $1500.00
礦石 密度 克/釐米? 已修復模型中的
等級 % Li2O 已修復模型中的
採礦 礦山 恢復 % 已修復模型中的
稀釋 已修復模型中的
塊 模型尺寸 塊 尺寸 單位 價值
X x Y x Z m 5 x 3 x 5
常規 角度 土質 º 34
腐泥巖 37.5
新鮮巖石

Sector 1 – 72º

Sector 2 – 50º

正在處理中 冶金 回收** % 60.7
批量 回收* % 以塊為單位計算
集中 等級 % Li2O 6.0
截斷 % Li2O 0.5
費用 採礦 美元/噸 已開採 $2.20
正在處理中 美元/噸 礦石 $10.70
G&A (針對運營支出進行調整) $4.00
銷售額 (2%的銷售成本) 美元/噸 產品 $14.66
版税 (cfem 2%) $14.66

注:*會議=集中,**基於DMS測試,*包括15%的罰款損失-離岸價礦山

已探明和可能的總礦產儲量如表1-7所示。

表1-7-旭霞礦產儲量

西格瑪FS旭霞

5 x 3 x 5(M)塊尺寸

97%的回收率,3.75%的貧化

(生效日期:2021年6月26日)

分類 噸位 (公噸) Li2O(%) LCE(Kt)
久經考驗 8.34 1.55 319.7
很有可能 3.46 1.54 131.8
總計 11.80 1.55 451.5

礦產儲量附註 表:

1.礦產儲量是使用Geovia Whitte 4.3軟件並遵循下列經濟參數進行估算的:

2.鋰精礦售價 6%理想汽車2O=1,500美元/噸精礦離岸價

3.匯率:1美元=5雷亞爾。

4.採礦成本:每噸採礦2.20美元。

5.Processing costs: US$10.7/t ore milled.

6.G&A:4美元/噸(我的產品)。

7.礦產儲量是指已測量和指示的礦產資源中的經濟部分。

8.97% Mining Recovery and 3.75% Mining Dilution

9.最終坡度:34°至72° 基於第16節中介紹的巖土工程文件。

10.用 推斷礦產資源最終操作礦坑品位為0.68Mt,品位為1.52%理想汽車2O.推斷礦產資源 礦產儲量不包括在內。

11.剝離比=16.6t/t(廢物+推斷礦產資源量)/礦產儲量。

12.有資格進行評估的人是Porfírio Cabaleiro Rodriguez,BSC。(Meng),Faig,GE21的員工。

Barreiro礦產儲量估算 的生效日期為2022年2月24日,已從已測量和指示的礦產資源轉換而來。定義2022年2月24日礦產儲量估算值的關鍵參數 彙總於表1-8。

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表1-8:巴雷羅坑優化中使用的參數

項目 單位 價值
收入 銷售額 價格 美元/噸 成本* $1,500
礦石 密度 克/釐米? 數據塊 型號
等級 % Li2O 數據塊 型號
採礦 礦山 恢復 % 數據塊 型號
稀釋 數據塊 型號
塊 模型尺寸 塊 尺寸 單位 價值
X x Y x Z m 5 x 5 x 5
常規 角度 覆蓋層 º

Sector 1 – 35º

Sector 2 – 37º

新鮮巖石

Sector 1 – 55º

Sector 2 – 52º

正在處理中 冶金 回收** % 60.0
批量 回收* % 以塊為單位計算
集中 等級 % Li2O 6.0
截斷 % Li2O 0.5
費用 採礦 美元/噸 已開採 $2.19 (Ore)/$1.88 (Waste)
正在處理中 美元/噸 礦石 $10.70
G&A (針對運營支出進行調整) $4.00
銷售額 (2%的銷售成本) 美元/噸 產品 $14.66
版税 (cfem 2%) $14.66

注:*會議=精礦,**基於DMS測試, *包括15%的罰款損失-離岸價礦山

已探明和可能的總礦產儲量如表1-9所示。

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表1-9:巴雷羅礦產儲量

西格瑪PFS巴雷羅

5 x 5 x 5(M)塊 尺寸

礦山回收率97%,貧化3.00%

(生效日期: 2022年2月24日)

分類 噸位 (公噸) Li2O(%) LCE(Kt)
久經考驗 16.93 1.38 576.8
很有可能 4.83 1.29 153.1
總計 21.76 1.36 729.9

礦產儲量附註 表:

1.礦產儲量是使用Geovia Whitte 4.3軟件並遵循下列經濟參數進行估算的:

2.鋰精礦售價 6%理想汽車2O=1,500美元/噸精礦離岸價。

3.匯率:1美元=5雷亞爾。

4.採礦成本:每噸採礦2.19美元。

5.Processing costs: US$10.7/t ore milled.

6.G&A:4美元/噸(我的產品)。

7.礦產儲量是指已測量和指示的礦產資源中的經濟部分。

8.97%的回採率和3%的貧化

9.最終坡度:35°至55° 基於第16節中介紹的巖土工程文件。

10.用 推斷礦產資源最終作業礦坑品位為0.59Mt,品位1.32%理想汽車2O.推斷礦產資源 礦產儲量不包括在內。

11.帶狀 比率=12.5t/t(廢物+推斷礦產資源)/礦產儲量。

12.符合評估條件的人是Porfírio Cabaleiro Rodriguez,BSC。(孟),傳真, GE21的一名員工。

1.13Mining Methods

Sigma已經承擔了徐夏和巴雷羅礦藏的資源鑽探項目。這些鑽孔中的大多數都已在巖土技術上記錄了結構數據。 已使用行業標準經驗 技術對從這些孔記錄的巖土數據進行了分析,以提供對斜坡穩定性的估計。

1.13.1旭霞

佈雷和作業 基於以下標準:

兩個獨立的露天礦區域:北部的1號礦坑和南部的2號礦坑

從兩個礦坑到礦山基礎設施墊和加工廠的單一通道

預裂礦帶以降低礦山貧化

提高了垃圾的坡道間傾角,以降低帶鋼比。

計劃的依據 包括:

六個月的剝離前處理以釋放礦石

第1年至第8年同時開採1號坑和2號坑,以降低下落率並促進1.5 Mtpa的生產率

規劃的露天礦壽命為八年

採礦車隊是以公路卡車為基礎的,這支車隊將由採礦承包商運營。

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1.13.2巴雷羅

佈雷和作業 基於以下標準:

巴雷羅偉晶巖上的單一露天礦

低高度礦化材料工作臺,減少礦山貧化,最大限度地提高礦山回收率

礦化材料預裂 以減少礦山貧化

提高了垃圾的坡道間角度,以降低帶鋼比

計劃的依據 包括:

預剝 礦坑以釋放礦化物質

PIT 在4至6年內削減開支,以擴大和加深PIT

Mining at a rate of 1.80 Mtpa

The planned open pit mine life is 12 years

採礦車隊是以公路卡車為基礎的,這支車隊將由採礦承包商運營。

1.14Recovery Methods

旭霞選礦廠的設計目標是生產6.0%的理想汽車2O鋰輝石精礦品位為1.46%Li2O(稀釋),採用重介質分離 (DMS)。

將建造第二個DMS選礦廠 以處理巴雷羅礦石。這個工廠可以生產出最低6.0%的理想汽車2O鋰輝石精礦 品位1.39%的理想汽車2O(稀釋)。

1.14.1加工廠描述

旭霞工廠的產能 是基於供應給破碎迴路的1.5公噸(幹)礦石,而巴雷羅工廠的產能是基於1.85公噸的名義產能。

這兩個選礦廠都是在成熟的DMS電路的基礎上設計的,包括傳統的三級粉碎和篩分電路、雲母向上分級脱雲母、兩級粗DMS電路、兩級細DMS電路、兩級超細DMS電路,以及對細粉和超細DMS精礦最終產品流的磁選。

旭霞選礦廠目前正在進行Font-End Engineering Design(FEED) 。旭霞設計數據基於安大略省萊克菲爾德市SGS加拿大公司進行的可行性冶金測試工作。根據這些測試工作數據,制定了質量平衡、工藝設計準則和工藝流程圖。

巴雷羅選礦廠的設計基於位於安大略省萊克菲爾德的SGS加拿大公司進行的預可行性水平測試工作。

1.14.2設計標準和實用程序要求

每個工廠的公用事業消耗要求 加工廠約為6.7兆瓦,加工廠非過程基礎設施約為1.5兆瓦。

工藝用水的原水消耗量為35米3/小時(補水原水需求量)。

工藝水將使用濃縮器在工廠內循環使用,所有細小的泥漿流將在那裏被引導和回收。這些水將被泵送到工藝水箱,並循環到迴路。

消耗品將包括試劑 和破碎迴路和DMS裝置的操作消耗品。

1.15Project Infrastructure

旭霞項目基礎設施將建在選礦廠、礦山作業支持單位、礦山露天礦坑以及廢石和尾礦處理區的土方墊上。

如果開發,巴雷羅項目將利用為旭霞項目開發的基礎設施。

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1.15.1建築物、道路、燃料儲存、電力供應和供水

通往加工廠的道路將是連接波索丹安塔斯和塔誇裏爾塞科社區內BR367的市政道路。目前的道路將適合卡車交通;然而,為了繞過工廠,必須建造一段新的道路。

廠礦服務區 將設有辦公室、更衣室、自助餐廳、禮賓、診所、消防應急服務以及車間和倉庫等運營支持設施。

燃料將從位於礦山服務區的燃料設施儲存和分配。

電力將由 現有電網線路供電。將安裝兩個主要變電站(CEMIG和PLANT),為工廠、礦山服務區和相關基礎設施供電。

原水將從Jequitinhonha河供應,根據需要進行處理,並在工廠內聯網,以滿足加工、飲用水和消防水的需要。

1.15.2廢石和尾礦的處理和儲存

在旭霞,廢石將被存放在旭霞坑附近的三個廢石堆中。巖土工程研究確定的最佳工作臺高度為20米,工作面角度為38°。入口坡道將寬12米,最大坡度為10%。

旭霞垃圾堆的容量如表1-10所示。

表1-10-旭霞垃圾堆放場

設計 樁

(Mm³)

面積

(HA)

樁 1 14.9 34.0
樁 2 43.3 74.3
樁 3 35.9 55.8
共計 94.1 164.1

巴雷羅廢物將被儲存在靠近巴雷羅礦坑的單一廢物堆中。排土堆參數與旭霞參數相同--臺階高度20m,仰角38°,入口坡道12m,最大坡度10%。

表1-11顯示了巴雷羅垃圾堆的容量。

表1-11:巴雷羅垃圾堆放場

垃圾 堆 價值
卷 (mm3) 110.9
面積 (公頃) 122.7
最大 高度(米) 220

尾礦庫將由加工廠的放射式堆料機輸送。然後,尾礦將由前端裝載機裝載到礦山卡車上,並運輸到垃圾堆進行處理。

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1.15.3控制系統與通信

將安裝過程控制系統(PCS) ,包括主工廠監控和數據採集(SCADA)系統,用於監測和控制。

電信網絡 將由電信網絡、門禁系統和射頻識別(RFID)組成。

1.16Market Studies and Contracts

關於鋰的需求、供應和價格預測的市場研究中包含的關鍵信息 彙總自Benchmark Minotive Intelligence。

1.16.1需求與消費

鋰的需求增長在2021年大幅增長,原因是汽車行業的結構性變化,製造商越來越多地向電動汽車(EVS)過渡。Benchmark Minotive Intelligence估計,隨着全球電動汽車銷售繼續加速,特別是來自歐洲和中國的電動汽車銷售繼續加速,2021年全球電動汽車普及率達到7.9%,高於2020年的4.0%。

Benchmark Minotive Intelligence 估計,2021年鋰的供需最終處於赤字狀態,並預計未來將進一步趨緊,預計2022年電池最終使用的基本需求為541kt LCE,比2021年增長32%。這一赤字頭寸預計將繼續增加,到2030年將達到156千噸LCE的淨赤字頭寸,到2040年達到210萬LCE的淨赤字頭寸。

Benchmark Minotive Intelligence強勁的需求前景在一定程度上是由電動汽車的持續採用推動的,預計到2025年,全球電動汽車普及率將攀升至總銷售額的21%,到2040年將達到73%。

1.16.2供給量

基準礦產情報 預計,鑑於鋰的大宗商品價格前景強勁,鋰供應將超過2022年預計的604kt LCE總供應量。

從長遠來看,Benchmark 礦產情報公司預測,到2030年,鋰的總供應量將達到2.2公噸LCE,到2040年將達到3.7公噸LCE。Benchmark Minory Intelligence的供應預測包括現有礦山的擴張以及開發試生產項目的新進入者。

1.16.3合同

2019年4月5日,Sigma 與日本三井株式會社(Mitsui&Co.,Ltd.,Mitsui)就資本支出和項目建設所需的部分資金簽訂了具有約束力的協議負責人(該協議)。

根據該協議,三井物產和西格瑪就以下條款達成一致:

生產 向Sigma預付30,000,000美元,用於購買電池級鋰精礦,在六年內每年供應高達55,000噸,可延長五年,外加每年補充25,000噸產品的承購協議

預付項目長期項目保證金

戰略 合作利用三井物流業和電池材料的大量全球營銷專業知識,並同意繼續討論為進一步勘探和開發Sigma的礦產提供額外的 資金

在完成可行性研究和礦產儲量估計的條件下,三井有權參與Sigma未來用於擴大生產的資本和其他 礦藏

銷售額 根據標稱臂長化學品鋰輝石精礦6%以上的公佈價格按季度定價理想汽車2O (SC6).

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Sigma於2019年4月4日收到了300萬美元的首筆保證金,但協議各方的任何進一步權利均受制於未滿足的某些 條件,包括與三井商談和執行相關的最終承購協議。三井能否就雙方都能接受的角色達成一致,還有待確定。

2021年10月6日,Sigma 宣佈簽署了一份具有約束力的承購協議條款單,將向全球最大的電動汽車先進鋰離子電池製造商之一LG Energy Solution,Ltd(LGES)出售每年高達10萬噸的電池級鋰精礦。

為期六年的LGES承購從2023年開始,每年60,000噸,預計從2024年到2027年增加到每年100,000噸(保證接受或支付 數量),這取決於西格瑪和LGES執行雙方均可接受的最終文件以實施LGES承購。從2022年開始,Sigma和LGES每年還將協商額外的可選電池級鋰精礦供應(可選 承購數量),而Sigma在其他承購安排中未另外承諾。

根據LGES的承購,西格瑪將收到與高純度氫氧化鋰市場價格掛鈎的交付電池級鋰精礦的價格。

Sigma沒有為運營提供支持的合同 。但正在就採礦承包、道路運輸、港口裝卸和電力方面的一些合同進行談判。未來的任何合同都可能在一年或兩年的基礎上談判和續簽。合同條款 預計將是米納斯吉拉斯州類似合同的典型。

1.16.4價格預測

市場供應緊張,加上鋰化學品需求迅速改善,預計將繼續給價格帶來強勁的上行壓力。Benchmark Minory Intelligence的基本情況預測預計,隨着實際氫氧化鋰和鋰輝石6%的價格在2023年分別達到33,900美元/噸和2,900美元/噸,價格將在2023年繼續上漲,供不應求。基準礦產情報隨後預計,價格將在2024年穩定在更高的水平,並從2025年開始在供需平衡的市場中開始下降到更穩定的水平。Benchmark Minotive Intelligence預計,2030年較長期的實際氫氧化鋰和鋰輝石6%價格分別為16,300美元/噸和850美元/噸 。

1.17環境研究、許可和社會或社區影響

Conselho公司(COPAM)於1994年8月25日頒發了運營許可證,以支持SMSA在Grota do Cirilo 礦產上的某些採礦特許權。該許可證於二零零八年八月十四日續期,但其後因 不適合Sigma所設想的新採礦水平而獲準失效。Sigma申請並獲得了初步許可證的第一階段 (Previa許可證或LP)和安裝許可證(許可證或理想汽車),以開始在徐夏礦藏的建設 。採礦許可證是礦山的終身許可證,環境許可證在到期時及時續簽。

Sigma持有經批准的經濟開採計劃(Plano de Aproveitamento Econômico或PAE),涉及Grota do Cirilo礦藏內的Xusxa、Barreiro、Lavra do Meio、Murial、Maxixe和Nezinho do Chic?o 礦藏。旭霞的PAE於2018年8月更新並獲得批准。

已為Grota do Cirilo地產內的某些過去生產區制定並實施了填海計劃(稱為退化地區計劃或PRAD)。 這些地區的成功恢復由SMSA人員和外部顧問與管理監管機構一起管理。

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在過去五年中,Sigma定期與當地利益相關者舉行會議和諮詢會議。SMSA在Jequitinhonha山谷採礦活動的進一步發展 被兩個社區視為重要的區域經濟驅動力。

1.17.1環境許可項目的適用法律要求

CONAMA第N°237 號決議(1997)將環境許可定義為一種行政程序,主管環境機構通過該程序允許以被認為有效或可能造成污染的方式定位、安裝、擴建和經營使用環境資源的企業和活動。

米納斯吉拉斯州的許可程序是根據2017年12月6日的COPAM監管審議第217號制定的,並根據規模和污染潛力以及用於確定使用米納斯吉拉斯州環境資源的企業和活動的環境許可模式的地點標準確定了分類標準。

根據美國採礦協會第09/90號決議,採礦項目的環境許可始終要經過環境影響評估(EIS),然後是環境影響報告(EIR),該報告支持項目的技術和環境可行性階段,並授予LP和/或同時獲得LP+理想汽車。

1.17.2當前項目環境許可狀態

為支持運營,將需要併發的CEL 2型(LP+理想汽車)環境許可。

2019年2月,Agencia國家水務局(ANA)批准了從Jequitinhonha河/h取水的用水許可證。

項目初期階段的CEL 2(LP+理想汽車)已於2018年12月20日提交,其中包括北坑(1號坑)、1號廢料堆和2號廢料堆以及廠區,隨後完整介紹了《環境影響報告書》、《環境影響報告書》和《環境控制計劃》,以及以基本指導表形式列出的其他文件 。編制了環境影響報告書(EStudo e Relatorio de Impacto Ambiental-EIA-RIMA,日期為2018年10月30日)和Plano de Controle Ambiental-PCA(日期為2018年12月),並由Neo Soluçóes Ambientais和ATTO Geologia e Engenharia向當局提交。2019年6月3日獲得批准。

第二份《環境影響報告書》已於2020年3月正式提交審批,內容包括2號坑 以及3號和4號廢物堆,以符合1號坑上線加工廠的規定許可時間要求。

1.17.3授權

SMSA是根據DNPM N:824.692/1971年登記的採礦權的所有者,也是1984年10月19日公佈的《採礦特許權法令》的持有者。2018年向國家礦務局(ANM)登記了新的經濟發展計劃(EDP),該計劃於2018年11月16日獲得批准 。

EDP和環境研究的批准涉及技術和法律分析以及擬議項目的正式批准。獲得LP+理想汽車許可證後,公司必須 在5年內安裝該項目,並符合LP+理想汽車證書中規定的環境條件,最後在安裝後 申請《經營許可證》才能開始經營活動。

環境許可程序的正規化還包括申請和批准環境影響評估。這允許在大約64公頃的區域內進行西格瑪環境幹預。

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1.17.4陸路通道

Sigma與Poço Danta-Paiuí、Poço Danta和Poço Dantas農場的所有者Miazga Participaçóes S.A.簽訂了一項租賃協議,在其物業上開展采礦活動。這些農場包括根據2012年5月25日第N:12.651號法律在國家農村環境登記系統(NRERS)保存和登記的法定保護區(LR)。

Sigma還租賃了以下個人農場:Lucinéia Fátima de Souza、Demotenes Vieira Filho、Jose Antonio Teixeira dos Santos、Ildete Faria、Vanusia Santos、Nixon Borges、Sandro AraúJo、Claudenice Silva、Ustane Ribeiro、Nizoeiro Souza、Lourivaldo Araujo和Joaquim Ferreira Santos。

1.17.5社交許可注意事項

Sigma理解並接受將積極的社區關係作為其日常運營和未來發展規劃的壓倒一切的原則的重要性 。因此,該公司組織其社區關係活動以考慮當地人民的關切,並努力 以最能被理解和理解的方式進行溝通和展示其承諾,以維持 運營的社會許可證。

Jequitinhonha山谷是米納斯吉拉斯州最貧窮的地區,貧困纏身,在人類發展指數(HDI)中處於最低的四分之一。Sigma是該地區最大的投資和運營項目,是該地區十倍的投資和運營,該項目將為當地社區帶來轉型。 最大的直接經濟效益是Sigma收取2%的特許權使用費,收入由聯邦政府、州政府和地方政府平分。其次,地方採購貨物和服務的部分税收與地方政府分擔。這些特許權使用費和税收收入是地方政府最重要的資金來源,Sigma是該地區最大的直接貢獻者。到目前為止,西格瑪將成為該地區最大的僱主,估計將創造500個直接就業機會,其中間接就業機會是這個數字的3到4倍。

由於該地區屬於半乾旱地區,該地區的農業是小規模的生活型農業。對格羅塔多西里洛附近農場的影響最小。Sigma和承包商勞動力將居住在阿拉蘇艾市和伊廷加市,並制定了嚴格的環境管理計劃,以最大限度地減少項目的環境足跡。例如,90%的工藝水是再循環的,除雨季外,現場的水沒有徑流,此時來自池塘的多餘水將被排放到溢流通道中。工藝 採用幹法堆積技術,不會修建泥石壩。將定期進行環境監測,並將結果 分享給當地社區。

Sigma針對並繼續與眾多利益攸關方進行磋商/接觸,以支持項目的項目發展,並接待了政府部門和當地學術機構的代表訪問。

1.17.6修復、關閉規劃和關閉後監測

Grota do Cirilo財產的關閉計劃包括以下內容:拆除建築物和基礎設施,移走重型移動和地面設備, 通過重建土壤植被和建立本地植被進行恢復,用植被進行評級和封頂,重建廢石和覆蓋層堆積的植被,移除受抑制的植被和坡面覆蓋物,用於水管理的地表排水,場地圍欄,可能有泄漏和水土污染的環境責任評估研究和安全處置,露天礦坑護堤區域的重建植被和露天礦坑周圍的圍欄。

在關閉後階段,將實施社會環境和巖土監測計劃,以支持生態系統恢復或為擬議的未來用途做準備。

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監測計劃將每年收集土壤和物種多樣性,在礦山關閉後持續五年。

1.17.7巴雷羅迄今的環境工作

環境影響研究-環境影響評估及其各自的環境影響報告-RIMA將作為支持文件提交給監管機構-優先項目局-SUPPRI,以獲得初步許可證-LP和安裝許可證-理想汽車,用於Grota do Cirilo項目-巴雷羅偉晶巖。

考慮到現行法律法規(CONAMA第09/90號決議)定義的參數,採礦項目的環境許可以提交EIA/RIMA為條件 ,這些研究是評估項目可行性的主要技術資源。

環境許可程序於2020年10月開始,並將在提交通過環境許可制度(SLA)要求的技術研究後正式確定,請求編號:2020.10.01.003.0003780,用於生產:露天採礦1,500,000噸/年和廢物堆251.89公頃 。

1.18Capital and Operating Costs

1.18.1資本成本估算

作為CAPEX建設的基礎,在從Sigma獲得的關鍵交付成果獲得批准的情況下,已將旭霞工廠的工程和設計推進到飼料水平,並將巴雷羅工廠的工程和設計提升到預可行性水平。其中包括設計基礎、工藝設計準則、方框流程圖、工藝流程圖、高水平質量平衡設計基礎,以及與旭霞一期供料類似的項目執行計劃、進度和現場條件。

包括 增值税優惠的估計資本支出總額為131.6美元。建設期間已支付的資本支出總額為20,700,000美元,其中再開採資本支出為110,900,545美元。

巴雷羅的資本支出總額為7,570萬美元,其中包括增值税税收優惠。

資本支出估算的精確度為±25%,彙總於表1-12(Xusxa)和表1-13(Barreiro)。

表1-12-基建成本估算彙總

面積 合計

直接+間接

(美元)

偶然事件

(美元)

共計

(美元)

001 礦山 7,856,938 604,984 8,461,922
002 工廠 64,841,255 4,992,777 69,834,032
003 環境保護 15,387,006 1,184,799 16,571,805
004 EPCM和工程服務 17,867,543 1,375,801 19,243,344
005 變電站和公用事業電源 6,888,863 530,442 7,419,305
建設資本成本合計 112,841,604 8,688,804 121,530,408
006 業主的項目成本 8,901,677 890,168 9,791,844
007 營運資金和備件 6,137,293 6,137,293
建設資本成本合計(不含增值税税收優惠) 127,880,574 9,578,971 137,459,545
009 增值税預估税收優惠 (5,859,000) (5,859,000)
建設資本成本合計 122,021,574 9,578,971 131,600,545
008 持續和遞延資本 3,200,000 246,400 3,446,400

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表1-13:資本成本估算摘要巴雷羅

面積

合計

(美元)

直接+間接

(美元)

偶然事件

(美元)

共計

(美元)

001 礦山 2,096,208 161,408 2,257,616
002 工廠 50,056,062 3,854,317 53,910,379
003 環境保護 6,747,201 519,534 7,266,735
004 EPCM和工程服務 10,726,444 825,936 11,552,380
005 變電站和公用事業電源
006 業主的項目成本 3,000,000 231,000 3,231,000
007 營運資金和備件 937,293 72,172 1,009,465
建設資本成本合計(增值税税收優惠) 73,563,208 5,664,367 79,227,575
008 增值税預估税收優惠 (3,500,000) (3,500,000)
建設資本成本合計(增值税税收優惠) 70,063,208 5,664,367 75,727,575
008 持續和遞延資本 7,070,000 544,390 7,614,390

注:巴雷羅變電所的成本包含在徐州資本支出估算中。

1.18.2運營成本估算

加工廠的運營成本估算包括運行三級粉碎和篩分電路和DMS電路(粗、細和超細物料類別的兩級)。

加工OPEX包括與加工廠相關的操作和維護人工、電力、燃料和間接費用。根據該等成本假設、計入及剔除,估計旭霞選礦廠的營運開支將為每噸給礦10.2美元(或生產鋰輝石精礦每噸55.73美元)。Barreiro選礦廠的估計運營成本為每噸礦石原料8.4美元(或生產的鋰輝石精礦每噸66.3美元)。

值得注意的是,管理場地(包括兩個選礦廠)的一般和行政(G&A)費用已計入旭霞選礦廠的運營支出,這解釋了兩個選礦廠之間的大部分成本差異。

運營成本估算彙總於表1-14(徐克薩)和表1-15(巴雷羅)

表1-14:徐州運營成本估算彙總表

描述 運營成本 (美元)
採礦 (美元/噸材料開採量) $2.06
加工 (美元/噸礦石進料量) $10.2
G&A (美元/噸礦石原料) $3.3
發貨 (美元/噸SC) $119

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表1-15:巴雷羅運營成本估算彙總

描述 運營成本 (美元)
採礦 (美元/噸材料開採量) $2.68
加工 (美元/噸礦石進料量) $8.4
G&A (美元/噸礦石原料) $4.3
發貨 (美元/噸SC) $110

1.19Economic Analysis

1.19.1經濟假設

對該項目進行了三個層次的經濟分析 ,考慮開採以下礦物儲量:

the Xuxa deposit (Phase 1);

the Barreiro deposit (Phase 2); and

both Phase 1 and Phase 2 (Phase 1+2).

此外,經濟分析還考慮生產品位為6.0%、5.5%和5.2%的鋰輝石精礦。理想汽車2O為了考慮目前的鋰市場狀況。

基本情況下的税後方案 淨現值(NPV)結果詳見下表1-16。假設税後非營收資產的貼現率為8%。

敏感性分析顯示,項目的可行性不會受到資本支出變化的顯著影響,在分別與第一階段和第二階段的DFS和PFS估計相關的誤差範圍內。相比之下,該項目的經濟回報仍然對鋰輝石價格、原料等級和回收率的變化最為敏感。

表1-16-税後非正規資產的基本情況

建模的案例 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
階段 1 $ 百萬美元 $2,187 $2,643 $2,820
階段 2 $ 百萬美元 $1,853 $2,438 $2,611
階段 1+2 $ 百萬美元 $4,043 $5,083 $5,435

第一階段、第二階段和第一+2階段 在税前和税後基礎上進行了評估。必須指出的是,影響採礦項目税收的潛在複雜因素很多。經濟分析中的税收、損耗和折舊計算都得到了簡化,僅旨在 給出項目層面潛在税務影響的一般指示。

蘇丹尼是一個政府機構,任務是刺激巴西特定地區的經濟發展。該項目將安裝在蘇丹覆蓋的地理 地區,給予該項目的税收優惠表明,在實現至少20%的產能 後,該項目將在10年內減少75%的所得税。考慮的巴西所得税税率假設為15.25%,這代表適用於巴西應税收入34%的最高公司税(25%所得税加9%社會貢獻)的蘇丹納税收優惠 。對於第二階段和 第一階段+第二階段,蘇丹納税收優惠預計將在達到至少20%的產能10週年後續籤 。

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該項目預計將免除在巴西(前塔裏法裏奧)生產的類似產品的所有進口税。組裝設備 根據這些條款,部分但不是所有單個部件在巴西生產的設備可被視為免徵進口税。

項目版税將包括:

向巴西政府支付的鋰輝石總收入的2.0%CFEM特許權使用費。CFEM特許權使用費金額由巴西聯邦政府(12%)、米納斯吉拉斯州政府(23%)和阿拉蘇艾市政府(65%)平分。

允許從鋰輝石總收入中扣除1.0%的NSR特許權使用費,包括CFEM特許權使用費、任何商業折扣、運輸成本和支付的税款。

1.0%的NSR特許權使用費,允許扣除包括與生產相關的所有成本; 然而,該特許權使用費有380萬美元的回購準備金,假定在第一階段、第二階段和第一階段+2分析實現商業生產後行使。

1.19.2第一階段DFS經濟分析

第一階段經濟分析 是基於一項為期八年的運營,該公司從徐廈礦牀11.8公噸品位為1.55%Li2O的礦石儲量中採購原料礦石。第一階段預計將產生高達286 ktpa的鋰精礦的正常生產,以5.2%的Sc品位提供4.85億美元的年自由現金流。

基本情況方案結果 詳見下文表1-17。

表1-17:階段1基本情況方案結果

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
税後 淨現值@8% $ 百萬美元 $2,187 $2,643 $2,820
税後 內部收益率 % 482% 571% 606%
税後回收期 年份 0.3 0.2 0.2

下表1-18突出顯示了基本情況中使用的關鍵技術假設 。

表1-18:第一階段主要技術假設

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
已加工礦石總數(只讀存儲器) 大山 11.8 11.8 11.8
年加工只讀礦石 大山 1.5 1.5 1.5
運行率 SC生產 Ktpa 230 270 286
LCE產量(注1) Ktpa 34 37 37
條帶比 比率 16.4: 1 16.4: 1 16.4: 1
平均水平 理想汽車2O級 % 1.55% 1.55% 1.55%
鋰輝石回收率 % 60.4% 65.0% 65.0%
鋰輝石 精礦品位 % Li2O 6.0% 5.5% 5.2%
運營 使用壽命 年份 8 8 8
總計 現金成本(FOB) 美元/噸 SC $386 $339 $324
運輸 成本(CIF中國) 美元/噸 SC $119 $119 $119
總計 現金成本(CIF中國) 美元/噸 SC $505 $458 $443
AISC (CIF中國) 美元/噸 SC $506 $459 $444
採礦成本 美元/噸 材料開採量 $2.06 $2.06 $2.06
加工成本 美元/噸 只讀存儲器 $10.20 $10.20 $10.20
併購成本 美元/噸 只讀存儲器 $3.26 $3.26 $3.26

注1:噸位按直接換算為LCE計算,不包括換算率

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第一期銷售鋰輝石精礦的總收入估計達57億美元,平均收入為2,499美元/噸5.2%SC,總運營成本(包括特許權使用費支付和商業折扣)為10億美元,平均成本為443美元/噸5.2%SC。由此產生的税後利潤率(毛收入減去實現、運營成本和税收)估計為39億美元。

以基準情況為中點,對階段1進行了敏感性分析。考慮的間隔為±20%與基本情況值相比,增量 為10%。

第一階段税後淨現值不太容易 受BRL對美元匯率、資本支出、運營成本或折現率變化的影響。相比之下,第一階段税後淨現值對鋰輝石價格、鋰品位和鋰輝石回收率的變化更加敏感。

第1階段税後IRR不太容易受到運營成本變化的影響。相比之下,第一階段税後內部收益率對鋰輝石價格、鋰品位、鋰輝石回收率、BRL對美元匯率和資本支出的變化更為敏感。請注意,第一階段税後內部收益率與所考慮的貼現率無關。

1.19.3第二階段PFS經濟分析

二期經濟分析 基於12年的運營,從巴雷羅礦牀21.8Mt品位1.37%的礦產儲量中採購原料礦石 理想汽車2O.二期預計將生產高達276ktpa的鋰精礦,以5.2%的SC品位提供3.66億美元的年自由現金流。

基本情況方案結果詳見下文表 1-19。

表1-19:階段2基本情況方案結果

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
税後淨現值@8% 美國:百萬美元 $1,853 $2,438 $2,611
税後內部收益率 % 601% 764% 813%
税後回收期 年份 0.2 0.2 0.1

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在基本情況下使用的關鍵技術假設 如下表1-20所示。

表1-20:關鍵階段2技術假設

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
礦石加工總量(只讀存儲器) 大山 21.8 21.8 21.8
年加工只讀存儲器礦石 大山 1.8 1.8 1.8
運行率SC生產 Ktpa 210 261 276
LCE產量(注1) Ktpa 31 36 36
帶鋼比 比率 12.5: 1 12.5: 1 12.5: 1
平均理想汽車2O級 % 1.37% 1.37% 1.37%
鋰輝石回收率 % 50.9% 57.9% 57.9%
鋰輝石精礦品位 %理想汽車2O 6.0% 5.5% 5.2%
使用壽命 年份 12 12 12
總現金成本(FOB) 美元/噸SC $408 $340 $325
運輸 成本(CIF中國) 美元/噸SC $110 $110 $110
現金總成本(CIF中國) 美元/噸SC $519 $451 $435
AISC(CIF中國) 美元/噸SC $521 $453 $437
採礦成本 美元/噸材料開採量 $2.68 $2.68 $2.68
加工成本 美元/噸ROM值 $8.40 $8.40 $8.40
併購成本 美元/噸ROM值 $4.30 $4.30 $4.30

注1:按直接換算為LCE計算的噸位,不包括換算率

第二期銷售鋰輝石精礦的總收入估計高達69億美元,平均收入為2,074美元/噸5.2%SC,總運營成本(包括特許權使用費支付和商業折扣)為14億美元,平均成本為435美元/噸5.2%SC。由此產生的税後利潤率(毛收入減去實現、運營成本和税收)估計為44億美元。

以上述基本情況為中點,進行了階段 2的敏感性分析。相對於基本情況值的間隔為±20%,增量為10%的 。

第二階段税後淨現值不太容易 受BRL對美元匯率、資本支出、運營支出或貼現率的影響。相比之下,二期税後淨現值對鋰輝石價格、鋰品位和鋰輝石回收率的變化更加敏感。

第1階段税後IRR不太容易受到運營成本變化的影響。相比之下,第一階段税後內部收益率對鋰輝石價格、鋰品位、鋰輝石回收率、BRL對美元匯率和資本支出的變化更為敏感。請注意,第一階段税後內部收益率與所考慮的貼現率無關。

1.19.4一期+二期加油站經濟分析

1+2期經濟分析 基於十三年的運營,從徐廈和Barreiro的33.6 Mt的綜合礦產儲量中採購原料礦石。 1+2期預計將產生高達562 ktpa的鋰精礦的正常產量,以5.2%的SC品位提供6.37億美元的年度自由現金流。

基本情況方案結果 詳見下文表1-21。

表1-21:階段1+2基本情況方案結果

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
税後淨現值@8% 美國:百萬美元 $4,043 $5,083 $5,435
税後內部收益率 % 495% 589% 624%
税後回收期 年份 0.3 0.3 0.2

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下表1-22突出顯示了基本情況中使用的關鍵技術假設 。

表1-22:關鍵階段1+2技術假設

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
礦石加工總量(只讀存儲器) 大山 33.6 33.6 33.6
年加工只讀存儲器礦石 大山 2.6 2.6 2.6
運行率SC生產 Ktpa 440 531 562
運行率LCE生產(注1) Ktpa 65 72 72
帶鋼比 比率 13.8: 1 13.8: 1 13.8: 1
平均理想汽車2O級 % 1.43% 1.43% 1.43%
鋰輝石回收率 % 54.4% 60.5% 60.5%
鋰輝石精礦品位 %理想汽車2O 6.0% 5.5% 5.2%
使用壽命 年份 13 13 13
總現金成本(FOB) 美元/噸SC $399 $340 $325
運輸成本(CIF中國) 美元/噸SC $114 $114 $114
現金總成本(CIF中國) 美元/噸SC $513 $454 $438
AISC(CIF中國) 美元/噸SC $515 $455 $440
採礦成本 美元/噸材料開採量 $2.39 $2.39 $2.39
加工成本 美元/噸ROM值 $9.04 $9.04 $9.04
併購成本 美元/噸ROM值 $3.93 $3.93 $3.93

注1:噸位按直接換算為LCE計算,不包括換算率

銷售1+2期鋰輝石精礦的總收入估計為126億美元,平均收入為2,247美元/噸5.2%SC,總運營成本(包括特許權使用費支付和商業折扣)為25億美元,平均成本為438美元/噸5.2%SC。 由此產生的税後利潤率(毛收入減去變現、運營成本和税收)估計為83億美元。

以上述基本情況為中點,進行了 1+2階段的靈敏度分析。相對於基本情況值的間隔為±20%,增量為10%的 。

1+2階段税後淨現值不會 顯著受BRL對美元匯率、資本支出、運營支出或折現率的影響。相比之下,1+2期税後淨現值對鋰輝石價格、鋰品位和鋰輝石回收率的變化更為敏感。

第1+2階段税後IRR不會 明顯受到運營成本變化的影響。相比之下,第1+2期税後IRR對鋰輝石價格、鋰品位、鋰輝石回收率、BRL對美元匯率和資本支出的變化更為敏感。請注意,階段1+2税後內部收益率與考慮的貼現率無關 。

1.20解讀和結論

報告了徐夏、巴雷羅、穆裏爾、拉夫拉·多梅奧和內津尼奧·奇考五個偉晶巖體的礦產資源。據報道,徐夏和巴雷羅礦牀的礦產儲量。

本報告包含Nezinho do Chiao(NDC)偉晶巖的第三階段礦產資源估算(MRE)。

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1.20.1風險評估

風險評估會議由各方單獨和集體進行。

該項目的大部分方面都定義得很好。風險按許可、成本(資本支出和運營支出)、進度、運營、市場和社會/環境類別進行分組。 為該項目確定的最重大風險之一與鋰市場有關。

強調了該項目的以下風險 :

鋰市場銷售價格和需求(商業趨勢)

遲延領取《環境經營許可證》

延遲獲得電力許可和CEMIG變電站通電:對電廠開工日期的影響

延遲獲得Barreiro Pit的許可證

匯率波動和通貨膨脹

港口和工地的勞工罷工(建築和運營)

免税和進口未確認

投入運營後,當地社區的需求增加

採礦和壓榨產生的更多罰款:對回收的潛在負面影響

礦井的生產速度和規模可能會給運營帶來挑戰

廢物產生:在採礦作業期間實施的連續巖土監測系統 可以指示當地巖土參數的變化,以及廢物的潛在增加

1.20.2機遇

為Grota do Cirilo項目確定了以下機會:

理想汽車的康復2用浮選迴路從亞鐵精礦中脱除

理想汽車的康復2O來自Petalite

向陶瓷業出售工廠廢料

可能將部分或全部推斷礦產資源升級為更高置信度的類別,並最終轉換為礦產儲量

一期和二期項目未來地下開採的潛力。

匯率可能會對該項目有利。

1.21建議

下面總結了NDC MRE的建議 。

1.21.1地質與資源

QPS建議在NDC礦牀範圍內進行額外的 勘探鑽探,以更新現有資源,並可能增加資源。鑽探計劃的總成本估計為800,000美元。

1.21.2NDC建議

對NDC的建議是 完成礦藏的初步經濟評估(PEA),其中將包括:

a.冶金試驗工作

b.巖土分析

c.水文地質研究

d.礦山平面圖

e.工廠設計

f.資本支出和運營支出

g.財務模式

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2引言

Sigma Lithium Corporation(Sigma) 請求Primero Group America Inc.(Primero)、SGS地質服務公司(SGS)、GE21 ConsulVictoria(Br)Minore(GE21)和Promon Engenharia Ltd.(Promon)為位於巴西米納斯吉拉斯州的Sigma‘s Grota do Cirilo項目準備一份NI 43-101技術報告(《報告》)。(圖2 1)。這包括一期 須霞礦牀的最終可行性研究(DFS)和二期Barreiro礦牀的預可行性研究(PFS)。

圖2-1-項目位置

2.1職權範圍

報告了徐夏、巴雷羅、穆裏爾和拉夫拉多梅奧四個偉晶巖體的礦產資源。徐夏和巴雷羅礦牀的礦產儲量已報告。 已對徐霞礦牀進行了可行性研究,並對巴雷羅礦牀進行了預可行性水平研究 (項目二期)。

礦產資源和礦產儲量使用2014年加拿大采礦、冶金和石油學會(CIM)定義標準(2014 CIM定義標準)進行報告。

本報告部分基於本報告第27節所列的內部報告和信息。如果本報告中直接引用了其他顧問撰寫的報告中的章節 ,則在報告章節中註明。

2.2生效日期

旭霞 礦產資源評估的生效日期為2019年1月10日。

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旭霞 礦產儲量估算的生效日期為2021年6月21日

巴雷羅礦產資源評估的生效日期為2022年2月24日。

巴雷羅礦產儲量估算的生效日期為2022年2月24日。

支持礦產儲量的財務分析的生效日期為2022年2月24日。

本報告的總體生效日期為支持礦產儲量的財務分析日期,為2022年2月24日。

2.3合格人員

本技術報告由以下合格人員(QP)或在其監督下為西格瑪編寫:

Promon Engenharia高級顧問Hmer o Delboni Jr,MAusIMM先生

Marc-Antoine Laporte先生,P.Geo,SGS高級地質學家

Jarrett Quinn先生,P.Eng,Primero Group America首席流程工程師

波菲裏奧·卡巴萊羅·羅德里格斯先生,Faig,高級董事GE21

尊敬的FAUSIMM布萊恩·塔爾博特先生,

2.4實地考察

以下合格人員 參觀了項目現場。

Marc-Antoine Laporte先生於2017年9月11日至15日、2018年7月11日至17日、2018年9月18日至23日和2021年10月18日至21日參觀了項目現場。在2017年的現場訪問中,拉波特先生對2017年鑽探計劃的記錄和QA/QC程序進行了全面審查。訪問了鑽孔卡箍,並使用手持全球定位系統(GPS)儀器檢查選定的卡箍位置。完成了對鑽井設備以及偏差測量方法和工具的檢查。 Laporte先生從剩餘的2014年旭霞運動鑽芯中提取了26個見證(對照)樣本,以提交獨立確認 含鋰礦化的存在。在2018年7月的現場訪問期間,與Sigma地質學家一起對記錄和QA/QC程序進行了全面審查,以確認是否符合行業最佳實踐。檢查了徐夏、巴雷羅和拉夫拉 Do Meio的鑽具,並使用手持GPS儀器檢查了選定的鑽具位置。在訪問的頭兩天,對四個主要偉晶巖的礦化巖芯進行了廣泛的審查,包括與技術人員討論取樣方法。還完成了對兩家鑽井公司之間的鑽井設備、井斜測量方法和工具的檢查,以檢查鑽井團隊之間的一致性。在Sao Jose地產上花了一天時間檢查不同的歷史礦井工作方式,併為未來的鑽探提出建議。Laporte先生於2018年9月再次訪問了該遺址,在那裏他討論了完成徐薩、Barreiro、Murial和Lavra do Meio偉晶巖資源估算所需的地質模型和信息。 在2021年的實地考察中,Laporte先生回顧了測井, 巴雷羅礦藏的QAQC和鑽探計劃正在進行中。他還討論了地質模型和更新Barreiro的MRE所需的信息。

Porfirio Cabaleiro Rodriguez先生於2019年4月17日至18日參觀了該網站。在這次訪問中,他熟悉了擬議礦區的總體情況,以及未來垃圾堆放區和規劃中的廠址區域的位置。Rodriguez先生觀察到Piauí河對計劃中的礦坑可能產生的影響,以及基於對挖掘的觀察得出的巖石行為的一般方面。

2.5信息源

西格瑪為經濟研究提供了財務模型。Primero已經審查了模型和輸入文件,以與項目輸入數據保持一致。

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3RELIANCE ON OTHER EXPERTS

3.1營銷

QP通過以下文件完全依賴並不對Sigma保留的第三方專家提供的營銷信息負責:

基準礦產情報,第一季度至2022年:鋰預測,第一季度至2022年。

此信息用於第19節, 第15節的礦產儲量估計和第22節的財務分析。

QP認為依靠Benchmark Minotive Intelligence是合理的,因為該公司是獨立的、私人所有的,是電池金屬報告方面的行業領先者 。基準礦產情報公司成立於2014年,是一家總部位於倫敦的IOSCO監管價格報告機構和專業信息提供商,為鋰離子電池到電動汽車供應鏈提供信息。Benchmark Minotive Intelligence專門提供深入的市場報告 ,對單個金屬或礦物市場進行全面分析。這些報告涵蓋世界供需情況、主要生產國的經營情況、最終用途市場應用、價格趨勢、國際貿易模式和預測。基準礦產情報 還定期發佈一些金屬和礦物的成本曲線和數據庫。

QP完全依賴, 並且對通過以下文件從西格瑪獲得的合同和承購信息不承擔任何責任:

Sigma於2019年4月10日宣佈Sigma和Mitsui具有約束力的協議負責人。 (協議負責人-鋰精礦承購日期為2019年3月25日)

Sigma於2021年10月5日宣佈與LG Energy Solution,Ltd.簽訂具有約束力的承購協議條款説明書(條款説明書-鋰精礦承購日期為2021年10月5日)

此信息用於第19節 ,並支持第14節中的礦產資源估計、第15節中的礦產儲量估計和第22節中的財務分析。

3.2單位和貨幣

使用國際公制單位(SI),包括公噸(噸,噸)重量。

除非另有説明,否則所有貨幣金額均以美元(US$)表示。

3.3環境、許可和社會許可證

QP完全依賴於, ,並且對Sigma通過以下文件保留的來自第三方專家的環境、許可和社會許可信息不承擔任何責任:

環境正規化摘要-旭霞項目-DNPM 824 692 71:Harpia 諮詢公司為Sigma編寫的報告,2019年。

Vetor Ambiental更新了2020年第一階段項目和2021年第二階段項目的報告。

此信息用於第20節 ,並支持第14節中的礦產資源估計、第15節中的礦產儲量估計和第22節中的財務分析。

Harpia ConsulVictoria Ambiental的這份XUXA第一期環境規範摘要是由Neo Soluçóes Ambientais、ATTO GEO Geologia e Engenheria和Vetor Ambiental編寫的環境影響評估(EIA) 的譯文,並由Sigma提交給適用的監管機構。

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同樣,第二階段Barreiro的環境規範摘要基於由Vetor Ambiental編制並由Sigma提交給適用監管機構的環境影響評估(EIA)。

《環境影響報告書》包括:

EStudo e Relatorio de Impacto環境第一階段北坑-環評-RIMA,2018年10月30日

Plano de Controle Ambiental第一階段北坑--PCA,2018年12月

EStudo e Relatorio de Impacto環境第一階段南坑-環評-RIMA,日期為2020年8月28日 和

Plano de Controle Ambiental第一階段南維修站--PCA,2020年8月28日

EStudo e Relatorio de Impacto環境二期Barreiro t-EIA-RIMA,日期:2022年2月20日 和

Plano de Controle Ambiental 2期Barreiro-PCA,日期:2022年3月15日

第二階段巴雷羅環境正規化摘要基於Vetor Ambiental編制的EIA-RIMA和PCA。

此信息用於第20節 ,並支持第14節中的礦產資源估計、第15節中的礦產儲量估計和第22節中的財務分析。

第一階段的《環境影響報告書》和《環境整治摘要》涵蓋了徐縣南北坑和垃圾堆1、2、3和4的許可程序。《環境影響報告書》和《第二階段的環境整治摘要》涵蓋了巴雷羅1號坑和垃圾堆的許可程序。

3.4税收

QP完全依賴於, 並且不承擔税務(包括攤銷、利率、折舊、折扣)、徵税、特許權使用費和回購選項信息的責任。 Sigma保留的第三方專家提供的選項信息包括以下文件:

西格瑪法律意見-SUDENE和重述税收優惠:由Lefosse Advogados編寫的法律意見 2019年3月25日。

進口和地方税意見書由多倫多證券交易所工程公司於2021年12月準備

此 信息在第22節中使用,並用於支持第15節中的礦產儲量估計。

3.5礦業權

QPS沒有審查 礦產保有權,也沒有獨立核實項目區的法律地位、所有權、基礎財產協議或許可證。 QPS完全依賴Sigma通過 以下文件保留的第三方專家提供的信息,並對此不承擔任何責任:

Friere,W.,Costa,B.,Soarres,D.R.和Azevedo,M.,2018:法律意見29/2018:William Freire and Partners為Sigma編寫的報告 ,2018年4月10日,68頁。

該信息用於報告第4節 ,並支持第14節的礦產資源估計、第15節的礦產儲量估計和第22節的財務分析。

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4物業 説明和位置

4.1物業描述和位置

項目區位於美洲地形圖參考SE24區內,分為四個屬性:

Grota do Cirilo物業:UTM 190,615米向東,UTM 8146,788米向北;WGS 84,24S區

Genipapo地產:UTM東191,226米,UTM北8,155,496米,WGS 84,24 K區

聖克拉拉:UTM東197,682米,UTM北8,134,756米,WGS 84,24 K區

聖何塞地產:UTM 190,612米東,UTM 8,119,190米北,84,24K區。

物業位置如圖4-1所示。

圖4-1-項目屬性-Genipapo、聖克拉拉和聖何塞

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4.2礦業權

巴西開發和利用礦產資源的法律框架是由1988年10月5日頒佈的《巴西聯邦憲法》(《巴西憲法》)和1940年1月29日頒佈的《巴西採礦法》(第1985/40號法令,後經1967年2月29日第227號法令修訂)確立的。

根據巴西憲法,巴西的所有礦產資源都是聯邦政府的財產。巴西憲法還保證礦業公司擁有在其各自特許權下開採的礦產品的全部財產。礦業權由聯邦政府管轄,採礦立法僅在聯邦一級頒佈。要申請和獲得礦業權,公司必須根據巴西法律註冊成立,其管理層必須在巴西境內註冊,其總部和行政部門必須在巴西。

一般來説,對外國對巴西採礦業的投資沒有限制,除了在與巴西陸地邊界平行的150公里寬的狹長地帶內經營或持有采礦權的礦業公司。在這種情況下,這些公司的股權必須由巴西人持有多數股權。邊界地區的勘探和採礦活動受《巴西採礦法》和配套立法的管制。

該項目包括25個礦業權、採礦特許權、採礦特許權申請和勘探許可證,涉及四個產權區的面積為18.424,21公頃(參見圖4-1)。任期持有量彙總見表4-1,任期大綱如圖4-2所示。圖4-2中使用的識別號與表4-1第一列中的識別號 對應。表4-2彙總了每個地產區域內的特許權類型。

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表4-1-礦業權説明

ID號 類型 過期日期 區域 關聯的
屬性
(HA)
1 802.401 1972 採礦特許權(*) 我的生命 1,796.5 吉尼帕波
2 802.400 1972 採礦特許權(*) 我的生命 969.13 吉尼帕波
3 4.134 1953 採礦特許權(*) 我的生命 494.69 Grota do Cirilo
4 831.891 2017 勘探許可證 17/07/2023 (**) 10.57 吉尼帕波
5 830.039 1981 挖掘應用 我的生命 715.24 Grota do Cirilo
6 824.692 1971 採礦特許權 我的生命 756.21 Grota do Cirilo
7 810.345 1968 採礦特許權(*) 我的生命 125.54 Grota do Cirilo
8 9.135 1967 採礦特許權(*) 我的生命 312 Grota do Cirilo
9 5.804 1953 採礦特許權(*) 我的生命 9.33 Grota do Cirilo
10 804.541 1971 挖掘應用 我的生命 44.89 Grota do Cirilo
11 824.695 1971 採礦特許權(*) 我的生命 1,069.2 Grota do Cirilo
12 805.799 1970 採礦特許權(*) 我的生命 8.29 Grota do Cirilo
13 801.312 1972 採礦特許權(*) 我的生命 2,505.22 Grota do Cirilo
14 831.975 2017 勘探許可證 19/03/2023 (**) 4.03 Grota do Cirilo
15 2.998 1953 採礦特許權(*) 我的生命 327.84 聖克拉拉
16 801.870 1978 採礦特許權 我的生命 544.9 聖克拉拉
17 801.316 1972 採礦特許權(*) 我的生命 3,727.9 聖克拉拉
18 801.315 1972 採礦特許權(*) 我的生命 991.71 聖克拉拉
19 813.413 1973 採礦特許權(*) 我的生命 379.31 聖克拉拉
20 832.889 2013 延期勘探許可證 02/12/2022 (**) 810.23 聖何塞
21 806.856 1972 採礦特許權(*) 我的生命 1,920.4 聖何塞
22 808.869 1971 採礦特許權(*) 我的生命 29 聖何塞
23 804.088 1975 採礦特許權 我的生命 29.22 聖何塞
24 801.875 1978 採礦特許權 我的生命 281.51 聖何塞
25 830.580 1979 勘探許可證 N/A*** 686.89 聖何塞

*礦業集團涵蓋的採礦權931.021/83。

**向ANM提交最終研究報告的截止日期
*最終研究報告已按時提交,正在等待分析。沒有關於行政決定的規定。

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圖4-2-項目礦業權,北部 和南部綜合體

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表4-2-財產保有權摘要

屬性

面積
(ha)

特許權 歷史
工作原理
Grota do Cirilo 5,919 8個採礦特許權,2個採礦特許權申請,1個勘探許可證 徐莎、巴雷羅、拉夫拉·杜梅奧、穆裏爾和馬克西
聖何塞 3,757 4個採礦特許權和2個勘探許可證 桑巴亞、拉夫拉·格蘭德、阿納尼亞、拉蒙和拉夫拉·安蒂加
吉尼帕波 2,776 2個採礦特許權和1個勘探許可證 Morundu和Lavra Velha
聖克拉拉 5,971 5個採礦特許權 拉夫拉·德·霍諾拉託

已對所有特許權進行實地勘測,並已建立紀念碑(實際界標已就位)。西格瑪聘請了第三方顧問來監督其特許權義務。顧問公司按月和按季提交報告。

要使特許權保持最新,需要支付以下款項和費用 :

802.401/1972年、802.400/1972年、824.692/1971年、810.345/1968年、9.135/1967、5.804/1953、824.695/1971、805.799/1970年、801.312/1972、5.804/1978、801.316/1972、801.315/1972、813.413/1973、806.856/1972、808.869/1971、5.804/1975、801.875/1978年(採礦特許權):只有在該地區有礦產生產的情況下,才應支付礦產資源勘探的財政補償。對於鋰的銷售,CFEM的價值相當於銷售總收入的2%,減去對其銷售徵收的税款。

830.039/1981年、804.541/1971年訴訟程序(採礦申請):沒有定期付款到期

ANM 850.580/1979年(已提交最終報告的勘探許可證): 無需定期付款

832.889/2013年訴訟程序(延期勘探許可證):按每公頃(TAH)年費 支付的年度付款總額為4318.54雷亞爾(約合827美元)

ANM流程831.891/2017年,831.975/2017年,(原始勘探許可證):按每公頃年費 到期的年度付款,總額為51.83雷亞爾(約合9.80美元)

對於上一年7月至12月發放的許可證,TAH將於1月份到期,對於今年1月至6月發放的許可證,TAH將於7月到期。目前,原始勘探許可證的TAH為3.55雷亞爾/公頃,續簽勘探許可證為5.33雷亞爾/公頃。Sigma 有七個已獲批准的採礦特許權,包括Grota do Cirilo礦藏內的Xusxa、Barreiro、Lavra do Meio、Murial、Maxixe和Nezinho do Chic?o礦藏。

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4.3表面權利

根據巴西法律,外國實體可能不擁有地表權利的控股權。目前活動的主要焦點Grota do Cirilo地區的地面權由兩家公司持有:Arqueana Minérios e Metais(Arqueana)和Miazga Participaçóes S.A.(Miazga) ,某些地區屬於私人所有。Sigma的控股權是A10投資基金,同時也是Arqueana和Miazga的控股權。通過與Sigma的這些關係,已經與這些實體談判了土地所有者協議,以支持Sigma在Grota do Cirilo地產內的勘探和開發活動。根據偵察勘探的要求,西格瑪已就剩餘物業區域的勘探准入進行了談判。

4.4協議

SMSA已與Arqueana和Miazga簽訂了兩項通行權 協議。協議沒有附加任何條件。

4.5特許權使用費和負擔

4.5.1CFEM版税

巴西政府有權獲得CFEM(CFEM)特許權使用費。鋰礦開採特許權的持有者必須向巴西政府支付出售鋰礦總收入的2.0% 。唯一允許的扣除額是對商業銷售徵收的税。

4.5.2版税協議

有兩個冶煉廠淨返還(NSR)特許權使用費。

第一項規定為冶煉廠提供淨收益,按SMSA毛收入的1%計算,減去在提取、生產、加工、處理、運輸和銷售產品的商業化過程中產生的所有税收和成本。SMSA有購買選擇權,可隨時執行,價格為3,800.000美元。特許權使用費有以相同價格出售的選擇權,可按如下方式行使:

當SMSA進入商業生產並達到每年40,000噸礦產品精礦的門檻時 ;或

原來的控制組不再擁有SMSA超過30%的股份。“原始控股集團” 指的是目前控制西格瑪的A10投資基金。

第二項特許權使用費規定: 按SMSA總收入的1%計算的NSR特許權使用費,減去支付給政府當局的所有税款和特許權使用費, SMSA支付的任何折扣或銷售佣金,以及SMSA承擔的任何保險或運費。對於這一特許權使用費,沒有買斷條款。

Sigma打算在該項目商業生產的第一年對第一筆NSR特許權使用費行使其回購選擇權。

4.6QP評論

在已知範圍內, 不存在其他可能影響訪問權限、所有權或執行項目工作的權利或能力的重要因素和風險,這些因素和風險未在本報告中討論。

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5可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形

5.1無障礙

該項目位於米納斯吉拉斯州東北部的伊廷加市和阿拉蘇艾市,位於Araçuaí鎮以東約25公里,Belo Horizonte東北約450公里處。

由於靠近367國道,該項目得到了公共和私人公路網的良好服務。該項目全年可通過主幹道和偏遠地區的便道網絡進行訪問。

國道BR 251通往聖埃斯皮裏託州的維託裏亞港,距離項目工地約700公里。該港口可能是該項目任何鋰輝石生產的潛在出口港口。國道BR116和BR415通往伊爾赫斯港,該港距離項目540公里,也是Sigma的一個選擇。

5.2氣候

該地區的特點是氣候乾燥、半乾旱和炎熱。它的平均氣温為24.5攝氏度,年平均降雨量為750毫米。這裏有一個明顯的旱季,最乾燥的月份是6月。最潮濕的月份是11月份。沒有寒冷的季節。

目前勘探活動 全年進行。預計未來的任何採礦活動也將是全年的。

5.3本地資源和基礎設施

當Sigma收購Arqueana Minérios e Metais Arqueana(Arqueana;見第6節中的討論)時,該公司自20世紀70年代以來一直在運營。與許多棕地項目一樣,Grota do Cirilo地產擁有為支持採礦活動而建造的大量基礎設施。這包括提供電力供應和現場發電站、配備互聯網和電話的寬敞辦公樓、可容納40人的現場食堂和廚房、車間、現場實驗室和樣品儲存樓、倉庫、堆芯儲存庫、帶泵送設備的燃料儲存庫,以及來自Jequitinhonha河的抽水設施和自備水庫。來自伊利普水電站的138千伏主輸電線路貫穿項目區北部。 圖5-1是一張航拍照片,顯示了試點工廠/辦公地點區域的基礎設施。項目總部如圖5-2所示。圖5-3顯示了2014年西格瑪中試工廠的原始佈局。圖5-4顯示了當前試點工廠的佈局。

第18節提供了有關設想的基礎設施的更多信息。

最近的較大社區是Itinga和Araçuaí,分別有14,000人和40,000人。Araçuaí由當地市政機場和巴西主要服務提供商的移動電話網絡提供服務。最近的主要國內機場位於Araçuai以西327公里的Montes Claros。

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圖5-1-鳥瞰當前項目 基礎設施

注:無人機視圖,飛行日期為2018年9月,圖像為東北方向,由Sigma拍攝的靜態圖像。核心存儲設施(在圖像上標記為2)提供了一個刻度指示器,寬約30米,長約45米。由於採用的是高架透視圖,因此無法提供其他可靠的刻度指示器。基礎設施位於圖4-2和表4-2中編號為“3”的保有期內。

圖5-2-外地辦事處(圖5-2中的位置6)

注:無人機視圖,飛行日期為2018年9月,圖像朝東,由Sigma拍攝的靜態圖像。車輛提供刻度指示器。由於採用高空透視圖,因此無法提供其他可靠的刻度指示器。

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圖5-3-SMSA試驗工廠

注:Sigma拍攝, 2014。圖片顯示,重礦物試點工廠正在運行。當時,該廠正在處理回收鉭鐵礦和錫石的材料。它包括一個每小時10噸的水脈衝跳汰機(綠色結構),兩臺破碎機,一臺頜式破碎機和輥式破碎機。

圖5-4-鋰冶金測試階段 生產工廠

注:無人機視圖,飛行日期為2018年9月,圖像朝東南偏東方向,由Sigma拍攝的靜態圖像。核心存儲設施(圖像右上角的銀色屋頂)提供刻度指示器,寬約30米,長約45米。由於採用高架透視圖,無法提供其他可靠的 刻度指示器。

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5.4地理學

項目地形由海拔差小於100米的平緩起伏的丘陵組成。山頂覆蓋着厚達5米的沖積層,這在基巖經常裸露的山坡上是不存在的。

Jequitinhonha河和AraçuaíRiver在項目西面匯合,Jequitinhonha河穿過靠近Sigma辦公室的Grota do Cirilo物業,如圖5-1所示。

項目區的特點是茂密的荊棘灌木叢和中等高度的樹木--除非它已被清理用於農業。山頂上的自然植被是典型的大草原(圖5-5)。

圖5-5-顯示項目區內典型植被的照片

注:照片朝北。 照片是在表4-2和圖4-2中標註為“6”的牌照上拍攝的。由於攝影透視圖,不能提供可靠的刻度指示器。

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6歷史

6.1項目歷史記錄

項目的勘探歷史總結如表6-1。

表 6-1-項目歷史記錄

運算符 評論
巴西埃斯坦公司(CEBRAS) 1957 – 1980s 錫生產由錫石/鉭精礦和長石和鋰礦物的副產品組成。採礦集中在近地表、風化帶,開挖長度從100米到700米不等。CEBRAS運營着一個重力分離工廠,由頜式破碎機、圓錐式破碎機和圓錐式破碎機組成,用分級篩和跳汰機回收鉭錫礦精礦。長石和鋰礦物,鋰輝石,鋰雲母,斜長石和花斑巖,是在頜部破碎機之前手工挑選的。
Arqueana Minérios e Metais(Arqueana) 1980s – 2000s 產生了6%-6.5%的理想汽車2O鋰輝石精礦和3.5-4%的理想汽車2沒有輝石精礦。沒有進行系統的探索。歷史上的採礦主要發生在基巖因侵蝕而裸露的地方,在山腰上。在車主去世後阿奎納,工匠級別的行動仍在繼續。重點是長石、花斑巖、裝飾級電氣石和石英。幾年後,這進一步減少到地下開採少量的鉭鐵礦和寶石。
Tanex Resources plc(Tanex;瓜利亞之子有限公司(Sons Of Gwalia)的子公司) 2000 – 2003 通道取樣、氣軌鑽孔、13個反循環(RC)鑽孔。根據一份沒有位置地圖的報告,Tanex和Gwalia之子似乎於2000年在Lavra do Meio鑽了兩個鑽孔。沒有發現其他提到鑽孔位置的地方。此外,Sigma未能找到地面鑽探Tanex和Sons of Gwalia的任何接箍位置或任何接箍位置。
阿奎亞納 2003 – 2012 當地工人仍在繼續生產,但生產速度有所下降。
RI-X 2012 收購Arqueana的控股權,合併SMSA。
西格瑪 2012年至今 完成測繪、資料整理、地磁調查、航道採樣。2014年鑽探計劃9.84萬米,初步調查徐州和巴雷羅的勘探前景。2014-2015年建設的重礦物分選(HMS)中試工廠,由頜式破碎機、輥式破碎機、分級篩和脈衝跳汰機組成。2017年收購了一家重介中試工廠,以生產鋰精礦。完成了255個孔的鑽孔計劃(約42310米),位於徐薩、巴雷羅、拉夫拉·杜梅奧、馬克西和穆裏爾礦區。完成了徐夏、巴雷羅、穆裏爾和拉夫拉多梅奧的內部礦產資源評估。第一次公開披露Grota de Cirilo的礦產資源評估是在2017年,僅針對徐霞礦藏。2019年1月發佈了徐克薩的最新資源和Barreiro、Lavra do Meio和Murial的首次礦產資源估計。旭沙的可行性研究已於2019年10月18日發佈,同時發佈了一期礦產儲量聲明。2021年12月2日,徐州的最新可行性研究報告和巴雷羅的初步經濟評估報告發布。

6.2生產

項目地區沒有可核實的生產記錄:根據CEBRAS加工廠的已知規模,在CEBRAS 作業期間可能提取了約500噸/日。

據估計,到1995年,Arqueana工廠已生產了約29,700噸錫鉭精礦。其他產量包括鉀長石(113,402噸)、鈉長石(9,649噸)、輝石(31,467噸)、斜長石(2,353噸)、鋰輝石(1,317噸)、電氣石(1,429 噸)、綠柱石(91,971噸)、綠簾石(5,603噸)和石英(29,125噸)。

工匠和小礦工活動的產量未知。Sigma還沒有從該項目中獲得商業生產。

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7地質背景和成礦作用

7.1區域地質學

該項目區位於巴西東部偉晶巖省(EBP),該地區面積很大(約15萬公里2巴伊亞州、米納斯吉拉斯州和裏約熱內盧州。大約90%的EBP位於米納斯吉拉斯州的東部。

偉晶巖羣與新元古代Araçuaíbr}造山作用有關。在Araçuaí造山期形成的花崗巖被劃分為五個不同的超系列,分別編碼為G1、G2、G3、G4和G5。花崗巖侵入事件被解釋為形成於與岡瓦那超大陸有關的碰撞事件(跨亞馬孫事件)。花崗巖超套巖的年齡範圍從碰撞前(G1 ,630~585 Ma)到碰撞後(G4,G5,535~490 Ma)。偉晶巖羣被解釋為與G4超套巖有關,特別是與皮奧伊巖基有關(Soares等人,2009年)。圖7-1是區域規模的地質示意圖。

7.2地方地質學

圖7-2為北部項目區地質概況圖。

7.2.1黑雲母-堇青石片巖

偉晶巖的主巖是中灰色黑雲母-石英片巖,它被解釋為始寒武紀薩利納斯組的變質復理石(Qéméneur和Lagache,1999)。片巖通常有毫米到釐米大小的堇青石斑巖 和細小分散的、拉伸的硫化鐵晶體,其擇優取向與葉理呈次平行。片巖中可能存在少量的鈣硅酸鹽巖石夾層。

在風化的地方,片巖可能顯示富絹雲母帶和微晶石英-方解石夾層,其中包括深綠色、浸染的、亞至毫米大小的角閃石和粉紅色石榴石晶體。

7.2.2偉晶巖

偉晶巖通常分為兩種主要類型:

深熔(直接由圍巖部分熔化而成)

殘留偉晶巖(母巖漿分離結晶形成的富含流體的硅酸鹽熔體)。

項目 地區的偉晶巖被解釋為殘留偉晶巖,並進一步被分類為具有代表性的鋰-銫-鉭或 LCT類型。

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圖7-1- 區域地質圖(Pedrosa-Soares等人,2001)

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圖7-2- 北方綜合體地方地質圖

Araçuaí區和Itinga區的偉晶巖往往呈板狀,寬度、厚度和長度變化很大。 巖脈通常與片巖主巖有尖鋭的接觸,並有不連續、薄、細粒(冷凝邊緣)的邊界 。它們沒有顯示出典型的圍繞石英芯的同心分帶(例如Simmons等人,2003), 相反,Araçuaií和Itinga區巖脈顯示了一種特徵的層狀各向異性內部組構(倫敦,1992)。

在一般項目區,偉晶巖通常賦存於中灰色的黑雲母石英片巖中。偉晶巖總體上與片巖面理一致,這與片巖的整體走向一致。偉晶-片巖接觸具有重結晶特徵,如堇青石塊內的黑雲母眼,以及發育毫米大小的黑色電氣石針狀物,幾乎總是垂直於頁巖面理。

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鋰輝石 佔偉晶巖體的28-30%,微斜長石和鈉長石含量在30-35%之間,微斜長石含量以鈉長石為主,白雲母約佔5%-7%,其餘巖體由石英組成。淡綠色鋰輝石 晶體呈細長或板狀,尺寸從毫米到釐米不等,在露頭可觀察到米尺度的鋰輝石。鋰輝石切割微斜長石基質,鋰輝石和石英共生,有時與白雲母共生。與鈉長石和石英共生的副礦物,如鈾礦和鉭鐵礦。晚期礦化包括閃鋅礦和黃鐵礦。

7.3Property Geology

7.3.1Grota do Cirilo Property

圖7-3是Grota do Cirilo地產的偉晶巖位置圖,顯示了繪製的巖牆羣和徐夏偉晶巖的位置以及五個已知的歷史工作。

圖7-3 -Grota do Cirilo地產內的歷史工作面和偉晶巖脈羣

注: 以黃點表示的歷史工作,以及旭霞的走向。圖中還顯示了Sigma的辦公室和營地建築羣的位置。

7.3.1.1旭霞

徐下偉晶巖體的賦礦巖石為黑雲母-石英片巖,具有發育的褶皺劈理。在片巖中觀察到偉晶巖捕虜體 ,尺寸從幾釐米到一米不等。偉晶巖/片巖接觸經常是角閃巖。

偉晶巖與區域面理一致,走向為西北-東南向,向東南傾斜45-55°。鑽探資料表明,偉晶巖走向長度為1700m,平均厚度為12-13m,厚度可達20m。它已經在259米的垂直深度進行了鑽探測試。它仍然向西、向東和向縱深開放。

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Grota do Cirilo鋰項目

偉晶巖礦物組成如下:鋰輝石(20%)、微斜長石和鈉長石(40%~45%)、石英(30%)和白雲母(5%)。鋰輝石呈淡綠色到無色、拉長、板狀 晶體,大小從毫米到80釐米長,寬到10釐米。鋰輝石板條賦存於由無色鈉長石、半透明石英和淡灰色透輝石微斜長石組成的中等至極粗顆粒基質中。淺黃綠色 可能存在中粒到粗粒的白雲母。鋰輝石和石英的斜鋰輝石結構很常見。與鈉長石共生的有鉭鉍礦、錫石等。

須廈偉晶巖堤分佈於皮奧伊河兩岸,河谷未見露頭。兩個鑽孔成角度 從皮奧伊河下方通過,兩邊各鑽一個洞。鑽孔在深處截獲了偉晶巖。巖心測井顯示鋰輝石被風化,並含有交代結構。目前的解釋是,皮奧伊河佔據了一條斷層痕跡,所解釋的斷層已經使該地區的偉晶巖體變薄。

圖7-4顯示了徐峽礦牀的典型橫斷面。

圖7-4- 旭霞橫截面(朝東北)

7.3.1.2巴雷羅

巴雷羅偉晶巖體侵位於黑雲母-石英片巖中。片巖中發現了淺綠灰色、多釐米大小的微晶石英-長石夾層,並有散佈的綠色、亞至一毫米大小的角閃石和粉紅色的石榴石晶體。偉晶巖捕虜體可在巖脈邊緣3米以內的片巖中找到,大小從一釐米到一米不等。

偉晶巖走向為東北-西南方向,向東南傾斜30-35°。根據鑽探數據,大堤長約600米,寬800米,平均厚度30-35米。大堤向東北方向開放,深度較深。最深鑽孔 達374m,在地表裸露時,偉晶巖明顯與寄主破碎黑雲母片巖不整合,但在深部, 可以整合,就位可能與局部破裂有關。

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Grota do Cirilo鋰項目

脈巖略微分帶出明顯的鋰輝石富集區和鈉長石富集區,並劃分為邊緣(或邊緣)和中心帶。總體來説,鋰輝石約佔脈巖質量的20%-24%,鈉長石微斜約佔32%-40%,雲母(白雲母)約佔1018%。

邊界帶厚度約45釐米,由細粒鈉長石、石英和白雲母組成。錫石、鉭鐵礦等重礦物可能與鈉長石單元共生。中心帶富含鋰輝石,由鈉長石和鋰輝石晶體組成,通常長度為10-25釐米,但很少能達到一米長。鋰輝石晶體也以短、稜柱狀、拉長的板條形式存在。鋰輝石板條為無色或淡綠色,有時顯示出細粒至中粒石英和/或淡綠色絹雲母的斜晶石結構。花斑巖以無色、半透明到透明、粗顆粒到非常粗顆粒的晶體聚集體的形式零星出現。它也可以以隱晶、半透明 塊的形式存在。

圖7-5顯示了巴雷羅礦牀的典型橫截面。

圖7-5- Barreiro橫截面(朝東北)

7.3.1.3Lavra do Meio

偉晶巖脈的賦存圍巖為黑雲石-石英片巖,與賦存巴雷羅偉晶巖的片巖具有相似的特徵。在偉晶-片巖接觸帶附近發育有石榴石和電氣石。

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Grota do Cirilo鋰項目

巖脈與片巖面理一致,南北走向,向東傾斜75-80°。根據鑽探數據,該堤防長約300米,寬250米,平均厚度12-15米。在深度上保持敞開, 最深鑽孔達270米。

偉晶巖礦化呈中等至高度均一,主要分佈在中部和深部,上下接觸帶以鈉長石、石英和雲母為特徵。在富鈉長石邊界帶,鉭錫石 可形成間隙至扇形的鈉長石片層。在偉晶巖芯中,通常為淡綠色鋰輝石的中等至極粗粒板條,以及粗粒至極粗粒、無色、半透明至透明的花斑巖晶體集合體和隱晶 塊,約佔含鋰礦物的20%。鋰輝石和花柱石均賦存於由石英、雲母、鈉長石和微斜長石組成的微裂隙、中-粗粒基質中。微裂縫中充填着軟錳礦。

圖7-6是拉夫拉多美奧偉晶巖的橫截面。

圖7-6- Lavra do Meio橫截面(朝北)

7.3.1.4Nezinho do Chicao

Nezinho do Chicão(NDC)偉晶巖是Arqueana在20世紀80年代發現的。它已通過一個小坑、多個勘探溝和鑽井進行了測試(圖7-7)。

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圖7-7- Nezinho do Chiao橫截面(朝東北)

偉晶巖賦存於黑雲母-石英片巖中,與描述為巴雷羅偉晶巖的片巖相似。

偉晶巖體走向接近南北走向(020°),向東南傾斜40-75°。堤防長約1600米,寬約200米,厚約20-30米。它保持着向北、向南和向深的開放,最深的鑽孔達到350米。

偉晶巖具典型的邊界、中間和中心帶。邊界帶傾向於更富鈉長石,鋰輝石含量最高的一般在中心帶。NDC偉晶巖是鋰輝石和輝石的高級混合物,其比例隨帶的厚度而變化,但整個礦牀中都可以找到輝石。

7.3.1.5穆裏爾

與Barreiro偉晶巖相似的黑雲母-石英片巖是Murial偉晶巖的寄主。

偉晶巖是一種南北走向的巖體,西風向傾角起伏不定,從堤壩南部的70-85°到北部的25-35°要淺得多。它長約750米,寬200米,平均厚度15-20米。它向北、向南和向深都是開放的。

巖脈南段一般鋰含量較低,偉晶巖呈近垂直或近垂直方向。向北,鋰離子濃度增加,巖脈走向由水平向近水平方向轉變,形狀變得更加平坦。

偉晶巖具邊界帶、中間帶和中心帶。邊緣帶富鈉長石,中間帶典型的鋰輝石富集帶,中央帶同時含有鋰輝石和輝石。細粒邊界基質可包括 鉭錫石礦化。

圖7-8提供了穿過穆拉爾偉晶巖的橫截面。

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圖7-8- Murial橫截面(朝北)

7.3.2聖何塞物業

聖何塞莊園擁有五個歷史名勝:拉蒙、拉夫拉·安提加、拉夫拉·格蘭德、桑姆巴亞和阿納尼亞(圖7-9)。聖何塞地區以珠寶中使用的寶石級鋰輝石水晶而聞名。

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圖 7-9-聖何塞地產內的歷史工作

7.3.2.1拉夫拉·格蘭德

拉夫拉花崗偉晶巖是以蝕變帶為目標的兩個採場從地下開採的,主要礦化目標是橄欖巖。堤防東西走向,長約300米,寬20-25米。它接近垂直,向北傾斜75-80° 。偉晶礦物學 由鋰輝石、輝石、長石和石英組成。橄欖石晶體表現出完美的結晶習性,呈玫瑰色。

圍巖為中灰色黑雲母-石英片巖,偶爾出現褶皺解理,可能包括毫米至釐米大小的大腸狀堇青石斑巖和細小的浸染狀拉張硫化鐵晶體,其擇優取向與面理呈近平行。片巖的風化帶通常包括豐富的絹雲母帶和微晶石英-方解石夾層 ,其中包括散佈的深綠色亞毫米到毫米大小的角閃石和粉紅色石榴石晶體,所有這些都在片麻巖組構中。

7.3.2.2拉夫拉·拉蒙

這一 地區歷史上是使用鋰輝石和長石的手工方法開採的。堤防由接觸(邊界)帶和中心 帶組成。接觸區由薄薄的白細胞組成,邊緣適中,而中心區主要是粗晶,有非常大的晶體。拉蒙巖堤的晶體長度可達1-2米,鋰輝石可達偉晶巖質量的50%
(圖7-10)。

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圖7-10-拉夫拉·拉蒙的宏晶體

初步野外工作表明,偉晶巖長約200米,寬約200米,厚約20米,走向北緯40°,向東南傾斜75°。圍巖包括頁巖和片麻巖。圍巖的走向為N45°W,傾角 隨距離花崗巖類侵入體的距離而變化。

7.3.2.3拉夫拉·安提加

這一 地區歷史上是使用鋰輝石和長石的手工方法開採的。堤防由接觸(邊界)帶和中心 帶組成。主要礦物有鋰輝石、長石和石英。組織結構基本上分為接觸區和中心區。 接觸區的特徵是邊緣薄,白細胞豐富,能力強,中心區以粗晶為主, 非常大的晶體。

初步野外工作表明,偉晶巖長約200米,寬約200米,厚約15米,走向北緯40°,向東南傾斜75°。圍巖走向為N45°W,傾角隨距離花崗巖類巖體的距離而變化。

7.3.2.4Samambaia

Samambaia偉晶巖由許多平行的侵入體(堆疊的偉晶巖)組成,露頭寬度為3-5米,厚度為3-5米。在歷史工作中,可以在50米的間隔內發現三塊平行的、堆疊的偉晶巖,鋰輝石晶體在挖掘的側壁上清晰可見。偉晶巖帶估計有250米長,走向為東北-西南方向,向東南傾斜45°(圖7-11)。

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圖7-11- Samambaia平面圖

堤防由接觸區和中心區組成。接觸帶由細粒的白色石英鈉長石組成,而中央帶由鋰輝石、長石和石英礦物組成。中央帶巖體由25%~28%的鋰輝石、40%~45%的長石和8%~10%的石英組成。圍巖包括頁巖和片麻巖。圍巖走向為N45°W ,傾角隨距離花崗巖類巖體的不同而不同。

7.3.2.5亞拿尼亞

歷史工作面由一個小坑和一個地下采場組成。在挖掘牆中可以看到鋰礦物。偉晶巖長約200米,厚20米,東西走向,向南傾斜60°(圖7-12)。

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圖7-12- 阿納尼亞平面圖

它 由中心區和接觸區組成。中央帶主要由25-28%的鋰輝石、40-45%的長石、8-10%的石英和10%的雲母組成。接觸帶由微白、細粒的石英和鈉長石組成。偉晶巖 的尺寸尚未估算。圍巖走向為N45°W,傾角取決於與花崗巖侵入體的距離。

7.3.3吉尼帕波

只對genipapo礦藏進行了初步勘察工作,發現了Ilha Alregre、Jenipapo、Mario Gusmao和Sebastiano Duta巖脈,以及Arqueana發現的含有鉭、鈮、錫礦化的小型礦牀。第9-6節提供了其他 信息。這一地區目前不是勘探重點。

7.3.4聖克拉拉

初步勘察活動已查明Marculino、Maroto、Jose GonSales和Bolasha偉晶巖,以及Arqueana報告的賦存Ta-Nb-錫礦化的地區。第9-6節提供了更多信息。這一地區 不是目前的勘探重點。

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8DEPOSIT TYPES

該項目區內的 礦牀被認為是LCT型偉晶巖的例子。

下面是從Bradley和McCauley(2013)中總結和提煉的此類偉晶巖的礦牀類型描述符。

所有已知的LCT偉晶巖都與會聚邊緣造山帶或碰撞造山帶有關。2650 Ma、1800 Ma、525 Ma、350 Ma、 和100 Ma的LCT偉晶巖極大值對應於碰撞造山作用,除100 Ma有一個相對較小的峯值外,還對應於超大陸的組裝作用。已知的最大礦牀是太古宙(Viana和al,2003)。

LCT偉晶巖是某些花崗巖熔體中分化程度最高、結晶時間最晚的成分。母花崗巖通常是過鋁的S型花崗巖,儘管太古宙的一些例子是準鋁質的I型花崗巖。LCT偉晶巖富含鋰、銫、錫、Rb和Ta等不相容元素,這套診斷元素使其有別於其他稀有元素偉晶巖。這些巖脈通常成羣出現,由數十到數百個單獨的偉晶巖組成,覆蓋面積達幾十平方公里。已知LCT偉晶巖形成於距母花崗巖10千米的地方,偉晶巖越遠,通常越分餾。分餾程度最高的富含稀有元素的偉晶巖僅佔區域偉晶巖種羣的1-2%。

就圍巖而言, 脈巖通常是晚期同構造至早期後構造。LCT偉晶巖多侵入變質沉積巖,常變質為低壓角閃巖至上綠片巖相。

單個偉晶巖具有多種形式,包括板狀巖脈、板狀巖牀、透鏡狀巖體和不規則塊體。它們比典型的花崗巖要小得多,通常長幾十米到幾百米,寬幾米到幾十米。

大多數LCT偉晶巖體表現出某種構造控制。在較淺的地殼深度,偉晶巖傾向於沿着斷層、裂縫、面理和層理等各向異性 侵入。例如,在花崗巖等活性較強的巖石中,偉晶巖通常沿裂縫而生,而侵入片巖的偉晶巖則傾向於符合面理。在高級變質寄主巖石中,偉晶巖 通常與區域面理相一致,形成透鏡狀、橢球狀或錐形圓柱體。

鋰主要存在於硅酸鹽鋰輝石(LiAlSi)中2O6)、花斑巖(LiAlSi4O10),和鋰雲母 (理想汽車雲母,克里2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2)。在一些LCT偉晶巖中可以發現鋰磷酸鹽礦物,主要是蒙皂石、斜輝石、無鋰鋰礦和三葉石。鉭礦化主要以鈮礦-鉭鐵礦 ([錳、鐵][編號、標籤]2O6)。錫以錫石(SnO)的形式存在2)。銫僅從閃鋅礦中開採 (CsAlSi2O6).

大多數單個LCT偉晶巖體是同心的,儘管是不規則的帶狀。然而,也有一些已知的未分區的例子。

在一個理想化的偉晶巖中,可以定義四個主要區域(圖8-1)。

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圖8-1- 廣義示意圖LCT偉晶巖

這些 包括:

邊緣: 僅在偉晶巖與圍巖之間尖鋭的侵入接觸內的冷凝邊緣。 通常厚幾釐米,顆粒細小,由石英、白雲母和鈉長石組成;

Wall:

中級: 這個術語用來指牆和核心層之間的一切。這些可能是不連續的 而不是完整的外殼,可能有多個外殼,也可能根本沒有外殼。主要的 礦物包括斜長石和鉀長石、雲母和石英。可容納綠柱石、鋰輝石、鋰輝石(電氣石)、鈾礦-鉭鐵礦、閃鋅礦(沸石)和磷酸鋰。通常,比牆或邊界區域的顆粒更粗;

巖芯: 成分通常為單礦物石英。沸石、鈉長石、鋰輝石或其他鋰鋁硅酸鹽和(或)蒙脱石(磷酸鋰)可能與石英共生。

LCT 偉晶巖由外向內結晶。在理想化的帶狀偉晶巖中,首先是邊界帶結晶,然後是牆體帶,然後是中間帶,最後是核心和核心邊緣。

QP認為,使用上述礦牀模式的勘探計劃將適用於項目區。

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9探險

9.1引言

Sigma 於2012年6月開始參與該項目,重點是對可用的野外數據進行地質評估,以確定各種屬性中已知的200塊偉晶巖的優先順序,以便將來進行評估。突出偉晶體量、礦物學和理想汽車的排名表2O和Ta2O5建立了等級。

在更具遠景的地區,Sigma將其活動集中在對歷史上開採的偉晶巖進行詳細的地質和礦物學測繪,特別是較大的偉晶巖,須霞和巴雷羅。對這些巖脈進行了渠道採樣,隨後對它們的鋰、鉭和錫石潛力進行了評估。這項工作之後是批量採樣和鑽探。Laporte(2018)提供了工作計劃的全面説明,其中總結和提煉了以下信息。

9.2Grids and Surveys

LandInfo是一家總部位於科羅拉多州丹佛市的專門從事衞星圖像的公司,SMSA與該公司簽訂了合同,以獲取高清晰度衞星圖像,併為Grota do Cirilo產區準備數字高程模型(DEM)。2017年,專門為旭霞偉晶巖區建造了數字高程模型,2018年,數字高程模型擴大到包括Grota do Cirilo地產上的所有目標(圖 9-1)。

使用差動全球定位系統(DGPS)儀器和全站儀對各種歷史上開採的偉晶巖進行了三維地形測量和製圖。

9.3Geological Mapping

Sigma 專注於對歷史上開採的偉晶巖進行詳細的地質和礦物學測繪。

9.4Channel Mapping

2012年至2014年,Sigma 在該項目已知的歷史礦山和偉晶巖露頭進行了大量的河道採樣。 從Grota do Cirilo 地產內的14個偉晶巖體中共採集了544個河道樣本。表9-1彙總了這段時間內進行的通道採樣。

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圖9-1- Grota do Cirilo衞星圖像

表9-1- 通道採樣彙總

屬性 展望 樣本數
Grota do Cirilo 旭霞 5
巴雷羅 151
Lavra Do Meio 72
穆裏爾 50
聖何塞 拉夫拉 格蘭德 40
總計 318

沿和(或)跨走向、到地層、片巖、礦化或其他可見的連續 構造採集了 河道樣品。單獨的河道樣品寬10至15釐米,深度約5釐米,長約1米。樣品重量 在15到30公斤之間。在露出地面、歷史悠久的戰壕和歷史悠久的礦井中開闢了航道。樣品均取自偉晶巖和片巖寄主巖石。這些樣品被裝袋、貼上標籤並送往SGS Belo Horizonte實驗室進行分析。檢查樣本被送往約翰內斯堡SGS進行控制。

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圖9-2中提供了通道採樣方法的示例,並在Murial工作場所拍攝。

圖9-2- 穆裏爾礦航道樣品

9.5Trench Sampling

Sigma 通常通過挖溝和收集大量(500至1,000公斤)樣品來跟蹤積極的渠道採樣結果,以評估重礦物潛力 。表9-2總結了在此期間進行的挖溝工作。

表9-2- Grota do Cirilo海溝採樣摘要

面積 戰壕數量
巴雷羅 6
Lavra Do Meio 3
Nzinho 做奇考 2
穆坦巴 5
外國佬 6
馬丁尼亞 4
科斯特勞 5
阿魯埃拉 3
粉蟎病 5
總計 39

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9.6Exploration Potential

Grota do Cirilo擁有大量的偉晶巖,它們具有不同的取向和不同的礦物成分。偉晶巖 可分為兩類:

在構造上是一致的(傾角和走向與寄主 片巖宿主的區域面理相當(方位角300-340°,傾角40-60°)。幾乎所有偉晶巖 (Costelão、Matinha、Mutamba、Joao Vaqueiro、Arueira等)屬於和諧的 類。它們形成侵入體(巖脈),通常長幾百米,厚3-20米

在結構上不協調;具有交叉切割的片巖葉理的傾角和走向。Gringo(方位角140-170°傾角-15-55°)、Barbieri(方位角340°傾角90°)和Uruu 是不整合偉晶巖的例子。

表 9-3概述了可能支持Grota do Cirilo礦藏額外勘探活動的偉晶巖。

表9-3- Grota do Cirilo物業前景

展望 描述
穆坦巴 與圍巖面理一致,主要含長石和重礦物,露頭長240m,寬4-7m,傾角320-340°,傾角45-55°。Arqueana將偉晶巖開採到了大約5米深。
馬克西 阿奎納山中較大的一個,最初是露天礦坑,後來從地下開採。原來的露天礦坑長約150米,寬約20米。偉晶巖脈的起伏温度為125℃-80℃,傾角為30℃-35℃。它 賦存於中灰色、細粒、含堇青石前斑巖的黑雲母-石英片巖中。
外國佬 與區域面理不協調,鋰離子含量高(鋰輝石/花柱輝石)。格林戈露頭長130米以上,寬2-7米,觀察到的接觸姿態表明,它的深度可能會加寬。Arqueana將偉晶巖開採到約5米深
馬丁尼亞 與面理一致(或接近一致),主要由長石組成。露頭長265m,最大寬度23m,方位320°,傾角-55°,東北向陡峭至-90°)。Arqueana將偉晶巖開採到了大約10-12米的深度。
Costelão 和Velho Costelão Costelão偉晶巖和Velho Costelão偉晶巖位置相近,走向平行。兩者都是一致的礦體,但礦物學成分不同。Costelão為理想汽車(斜長花崗巖)型偉晶巖,露頭長220m,寬11m,傾角330°-60°。Velho Costelão的規模較小:露頭寬7米,解釋長度100-150米,az 340°,傾角-75°。Costelão 礦體的東北部開採了鈾礦-鉭鐵礦、錫石、石英和長石。西南部暴露在幾個找礦溝和坑中。Velho Costelão是從兩個小型地下采礦場開採的。

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展望 描述
華奧·瓦奎羅 與區域寄主巖石相一致。它是鋰輝石/輝石型偉晶巖體。露頭厚度大於15m,方位角320°,傾角-50°。
阿魯埃拉 與主巖相吻合。該巖石為鋰雲母類偉晶巖,長250米,寬2-5米,走向320°,傾角-50°。偉晶巖是由Arqueana開採的露天礦,產生了鈮鉭礦、錫石、鋰雲母、石英和長石。
索爾達多 Soldado (Grota Soldado)在該地區以其極高品位的重礦物(鈾礦-鉭鐵礦和錫石)而聞名。這是一個含有碎屑和偉晶巖塊的斜坡礦牀。 2013年,SMSA清理了加爾佩裏羅歷史上曾工作過的兩個老坑。在一個第四紀礦牀的基巖中發現了大塊偉晶巖塊和許多較小的巨石,但沒有找到原地偉晶巖。
坦布利勒 坦布爾偉晶巖露頭寬約7m,長約90m,向東傾斜-60°。它是鋰輝石/輝石型偉晶巖體。它已經被露天開採到了10米深。
粉蟎病 位於坦布利勒的Strike沿線。它是一個露頭,寬9米,長150米,向東傾斜60°。在露頭的南部可見一個發育良好的含鋰帶,由一塊4米寬的花斑巖袋組成。
蜜蜂礦 Bee礦位於坦布利勒礦藏附近,Nezinho do Chicão以北500米處。偉晶巖暴露在舊海溝和7米深的豎井中,顯示鋰輝石晶體。偉晶巖掛牆和下盤沒有暴露在海溝中。
佩內拉 偉晶巖厚約7-9米,厚度可達15米。它大約有200-250米長。它 已被開採出鈮鐵礦--鉭鐵礦、錫石、石英和長石。鋰輝石和輝石形成於 中間帶,鋰輝石約佔偉晶巖體的20%。晶體的長度約為20-30釐米。花斑巖 與鋰輝石顆粒和斷裂在全身的小間隙部分形成,是身體的一小部分 。

Genipapo地產的表9-4和Santa Clara地產的表9-5提供了可能需要跟進的其他 前景和巖脈。

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表9-4- Genipapo地產前景

展望 描述
Iiha 阿雷格雷 位於來自Araçuai-Itaobim的主幹道附近,Taqual村附近。身體朝西南-東北方向移動。這種偉晶巖的成分包括長石、石英、雲母和黑色電氣石,與聖克拉拉偉晶巖非常相似。
傑尼帕波 大約10米厚的堤壩,與圍巖(走向325°,傾角)一致
Lavra 做Morundu 厚約30米、長約250米的垂直偉晶巖牆。它與鄉村搖滾的結構不協調。在該偉晶巖中可辨認出包括錫石和鉭鐵礦在內的重礦物。
馬裏奧·古斯芒 A 狹窄(
塞巴斯蒂亞諾·杜特拉 厚10-20米,長大於150米,與圍巖一致(走向330°,傾角)的堤壩
阿普里吉奧 和阿普里吉奧2 這兩塊偉晶巖相鄰,與主巖組構(320-45°)一致。主要礦物為長石-石英-雲母(白雲母和鋰雲母),次生礦物為黑色電氣石(鐵閃石),未發現重礦物。
阿普里吉尼奧 阿普里吉尼奧偉晶巖體寬約15-20米,長約60米。主要礦物為60-70%的長石、15%的石英、10%的雲母和5%的輝石,並有副電氣石。身體上有小的加爾佩裏羅坑,可能在尋找電氣石。主體與主巖(340-75度)協調一致。
泰迪 這個偉晶體長150米,南北走向明顯。偉晶巖的寬度未知,因為接觸區尚未暴露。主要礦物為長石、石英、雲母(白雲母、鋰雲母),次生礦物為黑色電氣石。在探礦訪問期間,注意到了加爾佩佩裏羅的活動。
文森特 走向為東西走向,傾角為80度,與主巖一致。在該地區有一些小的露天礦井和地下礦井。礦體的礦物成分包括長石、石英、雲母和黑色電氣石。
BIE 走向320度,傾斜90度,與主巖一致。身體是通過一個20米寬、70米長的露天礦開採的。主要礦物為長石、石英和雲母(白雲母和鋰雲母),次生礦物為黑色電氣石和錫石。

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表9-5- 聖克拉拉房地產前景

聖誕老人:克拉拉的前景 描述
Honorato 和Marculino 霍諾拉託偉晶巖是一條7-10米寬的巖脈,與圍巖呈不協調的傾斜(走向125°,傾角
Maroto 和Jose GonSales 馬託偉晶巖體南北走向,長300米。何塞·岡薩爾偉晶巖東西走向,全長200米(根據歷史地圖數據)。這兩塊偉晶巖毗鄰馬庫裏諾堤壩,位於同一座山的上部。發現了大量帶有偉晶巖碎屑的舊坑和溝。
博拉查和安東尼奧·普雷託 博拉查和安東尼奧-普雷託偉晶巖體均為南北走向,長約200米。勘探 是通過一系列坑道完成的。偉晶巖含有長石、石英、雲母和黑色電氣石。

在南部複雜地區,西格瑪地質學家參觀了歷史工作場所,並進行了勘察測繪和採樣活動。Lavra Grande、Samambaia、Ananias、Lavra do Ramom和Lavra Antiga偉晶巖被開採以尋找鋰輝石、輝石、長石和重礦物,在某些情況下,目標是寶石級晶體。這些偉晶巖被認為有必要進行額外的工作。

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10鑽探

10.1引言

自2012年收購該項目以來,Sigma 已經對該項目進行了多次鑽探活動。到目前為止,這次鑽探主要集中在Grota do Cirilo偉晶巖上。表10-1是顯示Sigma截至4月30日完成的鑽探情況的鑽探彙總表這是, 2022。共完成409個取心孔(71,538米)。

表10-1- 截至2022年4月30日的西格瑪鑽孔總數

偉晶巖/地區 第 個
鑽孔

已鑽取
旭霞 100 15,531
巴雷羅 136 26,976
穆裏爾 43 8,142
Lavra Do Meio 17 2,189
Nezinho 做奇考 111 18,483
馬克西 2 217
總計 409 71,538

10.2Drill Type

所有 鑽探都是以HQ巖心尺寸(63.5 mm巖心直徑)進行取心鑽探,以提供優質的測井材料,併為未來的冶金測試回收足夠的材料。

10.3Sigma Drilling Campaigns

10.3.1旭霞

截至4月30日{br這是2022年,西格瑪在徐州共完成了100個鑽石鑽孔,長達15,531米(表10-2)。截至2018年底的所有鑽探工作均用於支持礦產資源評估。2021年鑽出的7個孔是 個確認孔,不包括在當前資源報表中。

表10-2- 徐夏鑽井總數

第 個
鑽孔

已鑽取
2014 9 649
2017 57 7,149
2018 27 6,178
2021 7 1,555
總計 100 15,531

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Grota do Cirilo鋰項目

2014年鑽探項目由總部設在巴西的Geosol公司承擔,巖芯儲存在當地製造的木箱中,並將 運送到該公司的巖心棚進行採伐和取樣。偉晶巖平均交點為13.55m,平均真厚度為9.6m。根據2017-2018年的鑽探,真實厚度增加到13.6米

徐州有10%的孔是垂直打孔的,其餘90%的孔傾斜在050°到090°之間(平均為75°)。巖心孔的方位一般為145°,垂直於偉晶巖侵入體的總方位, 並向西略有偏離。鑽頭間距通常為50m,在鑽頭圖案的邊緣具有較寬的間距。鑽孔截留的厚度範圍從礦化真實寬度的約85%到接近真實寬度。

表10-3提供了通過礦牀的示例性截距,顯示了具有低品位截距的鑽孔、具有高品位截距的鑽孔以及具有較低品位寬度內的較高截距的鑽孔實例。圖10-1顯示了鑽環的位置。 圖10-2是一個縱向剖面圖,顯示了鑽頭的總體方向。

表10-3- 旭霞演練截止表示例

圖 10-1-旭霞鑽井平面圖(2017藍領、2018黑領)

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圖10-2-徐夏鑽井縱向圖

10.3.2巴雷羅

2014-2021年的鑽井包括136個總部鑽孔(26,976米)。鑽探按年彙總在表10-4中。所有鑽孔 都用於礦產資源評估。

表10-4- 巴雷羅鑽井總數

第 個
鑽孔

已鑽取
2014 4 181
2017 2 234
2018 103 19,243
2021 27 7,318
總計 136 26,976

個鑽孔的間距一般在50-100米之間,65%的鑽孔是垂直的,其餘的鑽孔 是在n310°方位上鑽孔的。鑽孔傾角從50°到90°不等,最深的鑽孔深達地表以下350米。偉晶巖交匯處平均長約42m,形成典型的真厚度35-40m。

表10-5提供了通過礦牀的示例性截距,顯示了具有低品位截距的鑽孔、具有高品位截距的鑽孔以及具有較低品位寬度內的較高截距的鑽孔實例。鑽孔定位平面圖如圖10-3所示,鑽孔軌跡縱向圖如圖10-4所示。

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表10-5-Barreiro鑽取截距示例 表

圖10-3-巴雷羅鑽井平面圖

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圖10-4-Barreiro鑽井縱向圖

10.3.3拉夫拉·杜梅奧

2017-2018年,Sigma完成了17個HQ 取心孔2,119米。鑽孔彙總表如表10-6所示。所有鑽探都用於礦產資源評估。

表10-6-Lavra do Meio鑽井總數

第 個
鑽孔

已鑽取
2017 2 158
2018 15 1,961
總計 17 2,119

在Lavra do Meio鑽探的巖心孔通常是垂直的,垂直於偉晶巖侵入體的總方向, 並且向南有可變的偏差。它們的間距通常為50米,在鑽井網的東西邊緣 的較寬間距為75米。鑽孔傾角範圍為-60°至-70°,平均為-60°,鑽孔截取的厚度範圍為礦化真實寬度的約95%至接近真實寬度。

表10-7提供了通過礦牀的示例性截距,顯示了具有低品位截距的鑽孔、具有高品位截距的鑽孔和具有較低品位寬度的較高截距的鑽孔的例子。平面圖為圖10-5所示的鑽桿位置,圖10-6為鑽進情況的縱向剖面圖。

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表10-7-Lavra do Meio示例鑽探 截取表

圖10-5-Lavra do Meio鑽井平面圖

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圖10-6-Lavra do Meio鑽井的縱向圖

10.3.4穆裏爾

2017-2022年在43個總部取心孔中共鑽8,133米。鑽孔彙總表如表10-8所示。在礦產資源評估中只使用了從1到34的鑽孔,35-36-37孔在2018年數據庫關閉日期之後完成。2022年結果將在今年晚些時候的2022年MRE更新中使用。

表10-8-總鑽探

第 個
鑽孔

已鑽取
2017 1 119
2018 36 6,485
2022 6 1,538
總計 43 8,142

在Murial鑽出的巖心孔一般是垂直的,垂直於偉晶巖侵入體的總體方向,並向南偏離。該間距通常為50米,在鑽井網的東部邊緣的100米處具有較寬的間距。鑽孔傾角為57°至61°,平均為60°,鑽孔截距厚度約為礦化真實寬度的95%至接近真實寬度。

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表10-9提供了通過礦牀的示例性截距,顯示了具有低品位截距的鑽孔、具有高品位截距的鑽孔和具有較低品位寬度的較高截距的鑽孔的例子。鑽孔卡箍位置如圖10-7和圖10-8所示。

表10-9-MURIAL示例鑽取截距 表

圖10-7-Murial鑽井平面圖

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圖10-8-Murial鑽井的縱向圖

10.3.5Nezinho do Chiao

截至4月30日,Nezinho do Chiao已完成鑽孔111個,總長18,483米這是2022年(表 10-10)。鑽探工作一直持續到2022年的前五個月。表10-11提供了通過 礦牀的説明性截距,顯示了具有低品位截距和高品位截距的鑽孔實例。五洞平均成績為1.49%理想汽車2O 由於截止日期,2022年的MRE計算僅使用第1至103孔的化驗結果。

NDC的兩個孔已被垂直鑽孔 ,其餘孔的傾斜度在060°到090°之間(平均為65°)。巖心孔的方位一般為295°,垂直於偉晶巖侵入體的總方位。鑽頭間距通常為100米,在鑽頭圖案的邊緣具有較寬的間距。鑽孔截取的厚度範圍從礦化真實寬度的約90%到接近真實寬度 。

圖10-9顯示了鑽箍的位置,圖10-10是鑽井的縱向圖。

表10-10-Nezinho do Chiao鑽井 至2021年12月1日

第 個
鑽孔

已鑽取
2018 5 394
2021-2022 106 18,089
總計 111 18,483

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表10-11-Nezinho do Chiao示例 鑽探截止表

圖10-9-Nezinho do Chiao鑽井平面圖

圖10-10:Nezinho do Chiao鑽井縱向圖

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10.3.6馬克西

在Maxixe完成了兩個總長217米的鑽孔(表10-12)。圖10-11顯示了衣領的位置。

表10-12-最大鑽探總數

第 個
鑽孔

已鑽取
2017 2 217
總計 2 217

圖10-11-最大鑽孔位置 平面圖

10.4Drill Hole Logging

在每個程序中,核心記錄包括將以下關鍵信息記錄到Excel電子表格中:

巖性:描述、顏色、粒度、單位、代碼;

Alteration: code, intensity, type;

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礦化:估算鋰輝石%,主要礦物(石英、鈉長石、微斜長石、角閃石、白雲母、鉭/鈾礦、錫石、黑雲母、電氣石、堇青石)、主要礦物百分比;

構造: 礦脈、斷層、剪切帶、角礫巖、礦物線理、巖性接觸;

Rock quality designation (RQD);

恢復;

Magnetic susceptibility.

所有的巖芯都被拍成了乾的和濕的。

10.5恢復

由於偉晶石單元的硬度,鑽芯的回收率總體上很好,通常接近100%。

10.6Drill Surveys

現場使用平均精度為0.01釐米的實時動態(RTK)全球定位系統(RTK)採集了鑽孔箍。

Sigma人員使用Reflex EZ-Trac和Reflex Gyro儀器對所有鑽孔進行了井下測量。每年定期完成工具的校準。

10.7QP Comment

Sigma在2014年、2017年、2018年、2021年和2022年對選定的偉晶巖目標進行了總部鑽探項目。鑽探計劃使用了行業標準的協議,包括巖心測井、巖心攝影、巖心回收測量以及鑽具和井下測量。不存在鑽探、採樣或回收 可能對任何鑽探活動結果的準確性和可靠性產生重大影響的因素。

活動期間收集的信息可用於支持徐夏、巴雷羅、Meio、Murial和Nezinho do Chiao的礦產資源評估。

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11樣品 準備、分析和安全

11.1引言

本節中的描述基於Sigma提供的信息和SGS在2017年9月11-15日、2018年7月11-17日、2018年9月18-23日、2021年10月18-21日和2022年5月30日至2022年6月1日期間在項目現場進行的獨立驗證計劃期間的觀察

對該項目的地質背景和 礦化的評價是基於對地表的觀察和採樣(通過地質填圖、抓取和渠道採樣) 和鑽石鑽探。

11.2抽樣

11.2.1化探採樣

地球化學樣品由露頭地區採集的巖屑和 抓取樣品組成。它們的重量一般在1公斤左右。

11.2.2通道採樣

用金剛石圓盤切割機切割溝槽,採集溝槽樣本。通常,切割通道的寬度為4釐米,深度為10釐米。每個河道樣本一般長1米,直接從露頭切開,識別、編號,然後放入一個新的塑料袋中。由於偉晶石 單元的硬度,溝道材料的回收率一般很好,平均超過95%。

11.2.3溝槽取樣

Sigma通常通過挖溝來跟蹤陽性通道的採樣結果。這項工作於2012年至2014年進行。

戰壕通常寬1米,深0.5米,從下牆到上牆,每隔2.5米在整個偉晶巖寬度上挖掘。從每個溝槽中採集全寬偉晶巖樣,並將其聚集成800-1,000公斤的溝槽散裝樣品,用於冶金試驗。

11.2.4巖心取樣

總部大小的鑽芯被放置在木芯 盒中,由鑽探承包商每天運送到SMSA營地的項目巖芯記錄設施。首先將鑽芯對準 ,然後由技術人員和地質學家測量以回收巖芯。巖心回收測量之後是RQD測量。 在對巖心進行概要審查後,將其記錄下來,並由地質學家定義採樣間隔。在取樣前,用數碼相機拍攝巖芯,用盒號、孔ID識別芯盒,並用鋁標籤標記取樣間隔。

取樣間隔由地質學家確定,並根據巖性和礦化觀察進行標記和標記。典型的採樣長度為1米,但根據礦化偉晶巖與圍巖之間的巖性接觸而變化。一般來説,從與偉晶巖接觸的兩側各採集了100萬個寄主巖石樣本。總部鑽芯樣品被分成兩半,一半與樣品標籤一起放在一個新的塑料袋中; 另一半放在芯盒中,另一半放入第二個樣品標籤以供參考。第三個樣本標籤在現場存檔。

Excel電子表格的副本存儲在 外部硬盤上,並每天進行備份,以確保安全。

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11.2.5冶金取樣

HQ尺寸鑽芯取自2017-2018年和2020-2021年旭霞冶金鑽探項目的一部分。選擇HQ鑽芯的前半部分進行冶金 測試。後半部分被分成兩個季度,一個季度與樣品標籤一起放在一個新的塑料袋中,其餘的 個硬幣被放在芯盒中,換成第二個樣品標籤以供參考。然後,樣品被分類並放置在大米袋或桶中,以便運輸。現場準備了樣品發貨單,其中一份與發貨一起插入,一份通過電子郵件 發送給SGS Geosol,另一份保留以供參考。樣品由SMSA司機用皮卡直接 定期運送到貝洛奧裏藏特的SGS Geosol設施。在SGS Geosol,樣品發貨經過驗證,發貨確認和內容已通過電子郵件發送給Sigma首席執行官和項目地質學家。

在2020-2021年巴雷羅冶金測試工作中,SGS Lakefield利用他們手頭的713個巴雷羅樣品,生產了四個可變性樣品和一個複合樣品。在審查了與樣品相關的鑽桿、測量、化驗和巖性數據後,他們確定了樣品的選擇標準。在手頭的713個樣本中,有15個樣本因落入已知礦化範圍之外而被打折。剩餘的698個樣品 根據鋰品位和橄欖石含量被分為四個變化的樣品。然後,將來自每個可變性樣品的子樣品進行混合,以創建主複合材料。

11.3Density Determinations

密度由SGS Geosol使用比重瓶測量。根據巖性進行了測量,特別注意了含鋰偉晶巖。分別對徐夏、巴雷羅、拉夫拉多梅奧和穆裏爾礦牀進行了測量。

從2017-2021年,共對須莎巖心進行了220次測量。在220個測量中,26個是鈉長蝕變偉晶巖,69個是片巖,121個是含鋰偉晶巖。

對於巴雷羅來説,2018年和2021年的鑽探計劃總共對巖心進行了470次測量。在470個測量中,94個是鈉長蝕變偉晶巖,206個是片巖,164個是含鋰偉晶巖。

對於Murial,2018年鑽探計劃總共對巖芯進行了134次測量。134次測量中,鈉長蝕變偉晶巖32次,片巖58次,含鋰偉晶巖44次。

對於Lavra do Meio,2018年鑽探計劃總共對巖心進行了51次測量 。在51個測量中,9個在鈉長蝕變偉晶巖上,22個在片巖上,20個在含鋰偉晶巖上。

對於NDC,總共有292個含鋰樣品 進行了密度測量,其中包括196個鋰輝石樣品和96個花柱石樣品。

表11-1顯示了每個礦牀中含鋰偉晶巖的平均比重。

表11-1-含鋰偉晶巖的比重

存款

比重

克/釐米3

旭霞 2.70
巴雷羅 2.71
穆裏爾 2.69
Lavra Do Meio 2.65
Nezinho 做奇考 2.68

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11.4Analytical and Test Laboratories

SMSA在2012-2022年與Grota do Cirilo礦藏相關的勘探計劃過程中收集的所有樣品都被送往巴西Belo Horizonte的SGS Geosol。

2017-2022年樣本紙漿的一部分 由ALS巴西有限公司準備。在巴西Vespasiano(ALS Vespasiano),並運往位於加拿大卑詩省温哥華北部的ALS Canada Inc.Chemex實驗室(ALS Chemex) 進行交叉檢查驗證。

QP對2014年的部分樣品進行了重新採樣,並將其送往位於加拿大萊克菲爾德的SGS Lakefield實驗室進行驗證。

所有實驗室,包括ALS Chemex、ALS Vespasiano、SGS Lakefield和SGS Geosol都獲得了國際標準化組織/國際電工委員會17025認證。SGS土壤層實驗室通過了國際標準化組織14001和17025標準委員會的認證。技術報告使用的所有實驗室均獨立於Sigma和SMSA,並根據ARM的長度服務合同向Sigma提供服務。

11.5Sample Preparation and Analysis

所有渠道取樣和鑽芯搬運均在現場進行,由SMSA的員工和承包商進行記錄和取樣。在Sigma的現場試驗工廠中收集2012-2014年的溝槽樣品,使用顎式破碎機粉碎,然後滾動粉碎,將材料降至2 mm以下。 然後使用脈衝跳汰機在現場濃縮重礦物(參見圖5-3中脈衝跳汰機的照片)。裏約熱內盧大學和聖保羅大學以及SGS Lakefield完成了對這些樣品的各種冶金測試工作(參見第13節)。

在2013年、2014年、2017年、2018年、2020年和2021年勘探計劃期間從Grota do Cirilo礦區採集的通道和鑽探巖心樣品由Sigma代表直接運送到SGS Geosol進行樣品準備。提交的樣品在SGS Geosol粉碎,以符合分析 方案的規範,然後在同一實驗室進行分析。2013年和2014年,樣品在相同的設施中粉碎,遵循與2017年相同的 規格。

SGS Geosol收到的所有樣品在處理前都進行了清點和稱重。對濕度過大的樣品進行乾燥。使用頜式破碎機將樣品粉碎到75%,超過3 mm。一公斤的材料被放在單獨的袋子裏,並保留下來供將來分析。然後,使用Jones Split Riffle將研磨材料一分為二,獲得一個保留用於重複分析的2 kg樣品和一個1 kg樣品用於初步分析。然後使用環式和冰盤式粉碎機或單組分環式粉碎機將1公斤亞樣粉碎至95%,通過150目(106 微米),並使用旋轉分離器將其分割成4個250 g樣品。粉碎樣品(廢品)的剩餘部分被放入原裝塑料袋中。最後對粉碎後的樣品進行了SGS Geosol分析。

SGS Geosol對該項目的粉狀樣品使用了兩種分析方法。SGS Geosol在2017年計劃中使用的分析方法是使用過氧化鈉熔融的55種元素分析,然後同時使用電感耦合等離子體光學發射光譜(ICP-OES)和電感耦合等離子體質譜儀(ICM90A)完成(SGS代碼ICM90A)。該方法使用10克紙漿原料,為每種元素返回不同的檢測下限 ,包括對理想汽車的10ppm的下限檢測和對理想汽車的10ppm的上限檢測。對於2018-2022年計劃,SGS Geosol使用了31種元素的分析組件,使用了過氧化鈉熔融,然後是電感耦合等離子體原子發射光譜儀(ICP-AES)和電感耦合等離子體原子發射光譜分析(ICP-MS)(SGS代碼ICP90A)。分析結果以電子方式發送到Sigma,項目地質學家將結果 彙編成MS Excel電子表格。

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ALS Vespasiano收到的所有樣品在加工之前都進行了庫存、稱重和乾燥。使用頜式破碎機將樣品粉碎到70%,超過2 mm。粉碎的材料被分成250克子樣品,然後使用環式和冰盤式磨機或單組分環式磨機粉碎至85%,通過200目(75微米)。粉碎的樣品使用SGS安全遞送服務發送到ALS Chemex 。採用過氧化鈉熔融-電感耦合等離子體原子發射光譜分析(ALS Chemex方法ME-ICP82b)測定鋰和硼。該方法是理想汽車支持已知礦牀資源確定的一種高精度分析方法。

在SGS湖田使用過氧化鈉熔融技術分析了在2014年 鑽芯上收集的2017年證人樣本,然後使用ICP-OES和ICP-MS Finish(SGS代碼ICM90A)進行了分析。

11.6質量保證和質量控制

除了SGS Geosol和ALS Chemex使用紙漿重複分析常規實施的實驗室質量保證(QA/QC)外,Sigma還為Grota do Cirilo鑽井制定了內部QA/QC協議,包括系統地插入分析標準參考物質(標準)、 空白和巖芯副本,並將樣品運往分析實驗室。Sigma在2013和2014年沒有進行紙漿再分析 。

11.6.12014年抽樣計劃

11.6.1.1分析標準

西格瑪在2013-2014年抽樣計劃期間按樣本批次插入標準。在2014年的競選活動中,使用的標準是由當地來源和準備的偉晶巖製成的,沒有經過認證。Sigma每25個樣本在樣本流中插入一個未經認證的標準,總共插入五個未經認證的標準 。

11.6.1.2分析空白

2013-2014年活動期間,Sigma在樣本系列中插入分析空白,作為其內部QA/QC協議的一部分。這些毛坯來自當地的一塊硅酸鹽石頭。

11.6.22017-2018年度抽樣調查

11.6.2.1分析標準

2017-2018年的活動使用了國際認證標準物質供應商非洲礦物標準(AMIS)的七個認證標準(表11-5)。阿美標準的鋰推薦值在0.16%到2.27%之間,理想汽車2O2017年活動期間共插入了88個標準,2018年活動期間插入了345個標準。圖11-1至圖11-6顯示了作為2017-2018年宣傳活動的一部分提交的非盟駐蘇特派團標準的標準結果。

表11-2-帶分析誤差的理想汽車標準平均值

分析標準 理想汽車 (Ppm) 分析錯誤 (2σ)
阿米西里0341 4,733 799
阿米西里0338 1,682 428
阿米西里0339 22,700 2,506
阿米西里0340 14,060 1462
阿米西里0342 1,612 198
阿米西里0343 7,150 1525
阿米西里0408 15,300 2,360

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圖11-1-2017-2018批次標準阿米西里0338標準樣品分析結果

圖11-2-2017-2018批次標準樣品分析結果

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圖11-3-2017-2018批次標準樣品分析結果

圖11-4-2017-2018批次標準樣品分析結果

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圖11-5-2017-2018批次標準樣品分析結果

圖11-6-2017-2018批次標準樣品分析結果

2017-2018批次的結果 大多在預期結果標準差的兩倍以內。在433項標準中,只有一項結果超出了非盟駐蘇特派團推薦的可接受限度。

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11.6.2.2分析空白

在2017-2018年活動期間,Sigma包括 在樣本系列中插入分析空白,作為其內部QA/QC協議的一部分。空白樣品由AMIS提供的微細二氧化硅粉末製成,Sigma地質學家平均每20個樣品插入一個,然後將其發送到SGS Geosol。

在2017-2018年勘探計劃期間,共分析了647個分析空白 。從分析的647個空白中,前39個產生了50到94ppm的結果。在 最後554個樣本中,只有一個樣本返回的值是實驗室檢測下限10ppm的三倍以上。前39個空白與其餘空白之間的差異 很可能是由於初始空白批次未經認證的材料受到污染。由於污染程度非常低,QP認為這些稍高的值無關緊要。圖11-7顯示了2017-2018年勘探計劃的空白樣本結果。

圖11-7-2017-2018年活動的空白樣本分析

11.6.2.3核心副本

Sigma每隔20%插入核心副本Th 樣本系列中的樣本,作為其內部QA/QC協議的一部分。樣本副本對應於 留作參考的樣本的四分之一HQ巖芯,或平行於主頻道的次級頻道切割的代表性頻道樣本。 總共分析了333個副本對,只有一個樣本落在20%的差異線之外。圖11-8是比較原始核心對和複製核心對的散點圖。原始值的平均值為4,431.5ppm理想汽車,複製的 值的平均值為4,433.2ppm理想汽車。原始和複製平均值之間的差異為1.63ppm。相關係數R2 0.9912表示這兩組分析具有很高的相似性。

此外,還對387個樣本間隔進行了紙漿副本分析。原值的理想汽車平均濃度為4,547.6ppm理想汽車,複製品的平均值為4,551.9ppm理想汽車。平均值之間的差異為4.3,標準的雙尾配對t檢驗分析結果在統計學上沒有顯著差異。相關係數R20.9896表示這兩組分析之間有很高的相似性(圖 11-9)。

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圖11-8-核心副本散點圖

圖11-9-原始 樣本與紙漿複製品之間的相關性

11.6.2.4檢查化驗

作為額外的QAQC,Sigma將2017-2018年Grota do Cirilo鑽井活動中的664個樣本送到ALS Chemex進行檢查樣本分析,使用ALS Chemex協議ME-ICP82b和 過氧化鈉融合。

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ALS Vespasiano完成了準備工作,樣品隨後被運往温哥華進行分析。

原始樣品的平均鋰含量為6411.4ppm理想汽車,複製樣品的平均鋰含量為6475.9ppm理想汽車。平均差異為64.5%(1.0%),標準雙尾配對t檢驗返回的p值為0.0006(α=0.0006)(表11-6和表11-7)。這表明ALS Chemex複製品略有偏差,完全在可接受的誤差範圍內。由於相關係數R2為0.9792,表明兩組分析(圖11-10和圖11-11)具有很高的相似性,因此不需要採取任何糾正措施。確定了五個異常值 ,但它們與任何統計漂移無關,因此,這是微不足道的。因此,對照樣本結果被認為是可接受的,原始數據可以用於礦產資源評估。

表11-3:檢查化驗原始樣品與對照樣品

元素 數數 原始 >控制 原始 ≤控件
數數 % 數數 %
2O (%) 664 375 56 287 44

表11-4:檢查化驗原件和控制描述性統計數據

數據 集合 平均 最低要求 極大值 標準
偏差
SGS_土壤土 6,411.40 50 43,175 5,948.2
肌萎縮側索硬化症 6,475.9 40 44,956 5,989

圖11-10:檢查原樣與紙漿複製品的化驗相關性

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圖11-11:檢查原始結果和紙漿複製品之間的差值的分析分佈

11.6.32021年巴雷羅抽樣運動

在2021年的鑽探和採樣活動中,西格瑪的QAQC協議使用了粗製複製品、紙漿複製品、標準樣品、空白樣品和檢查樣品。

對於來自單個孔的每批24個巖心樣品,插入一個粗樣品、一個紙漿樣品、一個標準樣品、一個空白樣品和兩個對照樣品。

對於來自單個孔的每批50個巖心樣品,插入了一個粗樣品、一個紙漿樣品、兩個標準樣品、兩個空白樣品和三個檢查樣品。

11.6.3.1分析標準

2021年宣傳活動使用了非洲礦物標準(AMIS)的四個認證標準,非洲礦物標準是一家國際認證標準物質供應商(表11-8)。所使用的AMIS標準的鋰 推薦值在0.16%到1.50%之間,理想汽車。在2021年宣傳活動期間共插入了73項標準。 圖11-12至圖11-15顯示了作為2021年宣傳活動一部分提交的非盟駐蘇特派團標準的標準結果。

表11-5:有分析誤差的理想汽車標準平均值

分析 標準 理想汽車 (Ppm) 分析錯誤 (2σ)
阿米西里0341 5,041 222
阿米西里0342 1,603 199
阿米西里0343 7,150 1,525
阿米西里0408 16,000 2,400

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注:所有濃度和標準偏差 報告的是樣品的熔融溶解,因為這是用於西格瑪核心樣品的分析技術。

圖11-12:2021批次阿米西里0341標準品分析結果

圖11-13:2021批次標準阿米西里0342標樣分析結果

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圖11-14:2021批次阿米西里0343標準樣品分析結果

圖11-15:2021批次阿米西里0408標準樣品分析結果

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阿米西里0342、阿米西里0343和阿米西里0408的結果都在平均值的兩個標準偏差範圍內,儘管與其他兩個標準相比,阿米西里0408的分佈傾向於顯示出輕微的負偏差。這可能是由於實驗室對西格瑪使用的檢測技術的檢測上限發生了變化,檢測上限從10%理想汽車降低到1.5%理想汽車2O,導致大多數樣品顯示 為“超標”,並使用四酸消化和原子吸收光譜分析進行重新檢測。

阿米西里0341的結果始終低於融合溶解的兩個標準偏差,但在四酸消化溶解的限度內。

總體而言,標準分析的結果 在行業可接受的標準之內。

11.6.3.2分析空白

在2021年勘探計劃期間,共分析了74個分析空白 。在74個空白中,有3個超過了理想汽車10ppm的檢測下限,只有一個超過了 兩個標準偏差。圖11-16顯示了2021年勘探計劃的空白樣本結果。

圖11-16:2021年競選活動的空白樣本分析

11.6.3.3粗複製品

粗副本包括在樣品一次或二次粉碎之後、粉碎之前立即收集的粗樣品 。它們旨在評估樣品物理製備的精密度,重點放在材料的裂解上。

總共分析了56個重複對, 只有一個樣本超出了20%的差異線。圖11-17是比較原始和複製核心對的散點圖。原始值的平均值為6420.9ppm理想汽車,複製值的平均值為6278.3ppm理想汽車。原始平均值和複製平均值之間的差異 為142.6 ppm。相關係數R20.978表示兩組樣本之間具有很強的相關性和很高的相似性。

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11.6.3.4紙漿複製品

紙漿複製品是樣品粉碎後立即收集的複製品。紙漿複製的目的是評估樣品製備中的均質程度。

共提交了56份紙漿複製品,供2021年計劃分析。圖11-18是比較原始和複製核心對的散點圖。原值的理想汽車平均濃度為6420.9ppm理想汽車,複製品的平均值為6422.1ppm理想汽車。平均值之間的差異 為1.2ppm,標準的雙尾配對t檢驗分析得出的結果沒有統計學上的顯著偏差。相關係數R2 0.9961表示這兩組樣本之間有很強的相關性和很高的相似性。

圖11-17:2021個原始 樣本與粗副本的對應關係

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圖11-18:2021個原始 樣本與紙漿複製品的相關性

11.6.3.5檢查化驗

作為額外的QAQC,Sigma將2021年Barreiro鑽井活動中的65個樣品送到ALS Chemex進行檢查樣品分析,使用ALS Chemex協議ME-ICP82b和過氧化鈉融合。

原始樣品的平均鋰含量為6518.0ppm理想汽車,副本樣品的平均鋰含量為6559.7ppm理想汽車,平均相差41.7ppm或0.6%。 相關係數R20.9854表明兩組樣本之間具有很強的相關性和很高的相似性。 因此,對照樣本的結果被認為是可以接受的,原始數據可以用於礦產資源評估。

圖11-19顯示了原始SGS檢測和ALS檢查檢測之間的相關性,而圖11-20顯示了原始檢測和複製檢測之間的頻率分佈。

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圖11-19:2021檢查SGS原件和ALS副本之間的相關性

圖11-20:檢查SGS原件和ALS複製品之間差異的檢驗分佈

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11.6.42021-2022 NDC抽樣調查活動

對於2021-2022年NDC鑽探和採樣活動,Sigma的QAQC協議使用了粗複製品、紙漿複製品、標準、空白和 檢查樣本。

對於來自單個孔的每批24個巖心樣品 ,插入一個粗樣品、一個紙漿樣品、一個標準樣品、一個空白樣品和兩個對照樣品。

對於來自單個孔的每批50個巖心樣品 ,插入一個粗副本、一個紙漿副本、兩個標準樣品、兩個空白樣品和三個檢查樣品。

11.6.4.1分析標準

2021年至2022年NDC活動使用了非洲礦物標準(AMIS)的四個認證標準,非洲礦物標準(AMIS)是一家國際認證標準物質供應商(表11-6)。 所使用的非洲礦物標準的推薦鋰值範圍在0.16%至1.60%理想汽車之間。在2021-2022 NDC活動期間,總共插入了191個標準。圖11-21至圖11-24顯示了作為2021-2022年NDC活動的一部分提交的AMIS標準的標準結果。

表11-6:有分析誤差的理想汽車標準平均值

分析標準 理想汽車(百萬分之) 分析誤差(2σ)
阿米西里0341 5,041 222
阿米西里0342 1,603 199
阿米西里0343 7,150 1,525
阿米西里0408 16,000 2,400

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圖11-21:2021-2022年NDC批次標準樣品分析結果

圖11-22:2021-2022年NDC批次標準樣品分析結果

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圖11-23:2021-2022年NDC批次標準樣品分析結果

圖11-24:2021-2022年NDC批次標準樣品分析結果

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11.6.4.2分析空白

在2021-2022年NDC勘探計劃期間,共分析了198個分析空白 。在198個空白中,29個超過了理想汽車0.002的檢測下限2O 和19的檢出限均超過2倍。圖11-25顯示了2021-2022年勘探計劃的空白樣本結果。

圖11-25:2021-2022年NDC競選活動的空白樣本分析

11.6.4.3粗複製品

總共分析了198個重複對 ,沒有樣本落在20%的差異線之外。圖11-26是比較原始和複製磁芯 對的散點圖。原始值的平均值為1.48%理想汽車2O重複值的平均值為1.46%理想汽車2O. 原始平均值與複製平均值之差為0.02%理想汽車2O.相關係數R20.99表示這兩組樣本之間有很強的相關性和很高的相似性。

11.6.4.4紙漿複製品

共提交了198份紙漿複製品 ,以供2021-2022年NDC計劃分析。圖11-27是對比原始和複製核心對的散點圖。 原始值的平均值為1.47%理想汽車2O重複值的平均值為1.46%理想汽車2O. 原始平均值與複製平均值之差為0.01%理想汽車2O.相關係數R20.977表明這兩組樣本之間有很強的相關性和很高的相似性。

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圖11-26:2021-2022年NDC原樣與粗副本的對應關係

圖11-27:2021-2022年NDC原樣與紙漿複製品的相關性

11.6.4.5檢查化驗

作為額外的QAQC,Sigma將2021-2022年NDC鑽探活動中的205個樣本送到ALS Chemex進行檢查樣本分析,使用ALS Chemex協議ME-ICP82b和過氧化鈉融合。

原始樣品的平均鋰品位為1.46%,理想汽車2O和重複項平均為1.47%理想汽車2O.相關係數R2 值為0.976表示這兩組樣本之間具有很強的相關性和很高的相似性。因此,對照樣本結果 被認為是可接受的,原始數據可以用於礦產資源估算。

圖11-28顯示了原始SGS化驗和ALS檢查化驗之間的相關性。

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圖11-28:2021-2022 SGS原始和ALS副本之間的NDC檢查檢測相關性

11.7示例安全

CORE沒有存儲在安全的 區域;但是,只有授權員工才能訪問該區域。樣品被放入袋子中,並在袋子中插入樣品標籤進行編號。樣品的採集和運輸一直由公司人員使用公司車輛進行。使用行業標準程序跟蹤 樣品運輸。監管鏈程序包括填寫樣本提交表格,這些表格隨樣本運輸一起發送到實驗室,以確保實驗室收到所有樣本。實驗室由西格瑪地質學家定期檢查。

11.8樣本存儲

剩餘的鑽芯存放在項目現場的金屬架上,存放在安全的棚子裏。

11.9QP評論

作為獨立驗證計劃的一部分,SGS驗證了SMSA在2017年、2018年和2021-2022年使用的勘探流程和巖心採樣程序。

QP得出結論認為,鑽探 核心處理、記錄和採樣協議符合常規行業標準,符合一般可接受的最佳實踐。 SMSA員工遵循監管鏈,樣本安全程序沒有缺陷。

QP認為樣品 質量良好,樣品一般具有代表性。

最後,QP確信 該系統適合收集適合礦產資源評估的數據。

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本節中的描述基於Sigma提供的信息以及SGS在2017年9月11日至15日、2018年7月11日至17日、2018年9月18日至23日、2021年10月18日至21日、2022年5月30日至2022年6月1日期間在項目現場進行的獨立核查計劃期間所做的觀察。

對該項目的地質背景和成礦作用的評價是基於對地表的觀察和採樣(通過地質填圖、抓取和通道採樣)和鑽石鑽探。

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12DATA VERIFICATION

Marc-Antoine Laporte,P.Geo,M.Sc.對該項目進行了參觀。2017年9月11日至15日,2018年7月11日至17日,2018年9月18日至23日 和2021年10月18日至21日。這些訪問使QP熟悉了SMSA使用的勘探方法、現場條件、 鑽孔箍的位置、巖心存儲和記錄設施以及不同的勘探目標。在2017年 現場走訪期間,質檢總局從現場儲存的2014年旭霞礦牀鑽探項目的見證巖心中共收集了26個對照樣品。

數據驗證從三個方面進行 :

驗證鑽井數據庫;

QA/QC數據的確認(見第11.6節);

控制抽樣程序。

12.1鑽井數據庫

該項目的數據庫於2017年9月15日由Sigma首次傳輸給SGS,並由Sigma地質學家定期更新。該數據庫包含以下數據: 井下位置;井下勘測;巖性和鋰化驗。

將數據輸入到建模和礦產資源評估軟件(Genesis©),SGS進行了第二階段的數據驗證。至此,所有主要差異都已從數據庫中刪除。

最後,SGS對大約5%的化驗證書進行了隨機抽查,以驗證數據庫中輸入的化驗值。

12.2證人抽樣

在2017年實地考察期間,國家質檢總局進行了抽查取樣計劃,對2014年鑽探計劃中的26個巖心樣品進行了重新取樣,以核實旭霞礦牀上是否存在鋰 礦化。樣品取自之前的採樣區間,將一半巖心切成四分之一巖心。 樣品在SGS Lakefield進行了鋰元素分析。

總共對9個礦化區間進行了採樣,以比較兩個不同實驗室的平均品位(表12-1)。原始樣本的平均值為1.61 %理想汽車2O而對照樣本的平均值為1.59%,理想汽車2O(表12-2)。平均品位差異為0.02% ,原始樣品和對照樣品之間的相對差異為1.28%。

圖12-3和圖12-1至 顯示了對照樣本統計分析的結果。相關圖產生相關係數R2 0.6527和標準雙尾配對t檢驗結果無統計學差異(p值=0.8473/α=0.05)。 這沒有理由懷疑SGS Geosol分析結果的有效性。

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表12-1-目擊者樣品礦化間隔 SGS土壤層和SGS湖田樣品對比

鑽孔 樣本數

從…

(m)

(m)

長度

(m)

SGS 土壤土

2O%

SGS 萊克菲爾德

2O%

相對的
差異

(%)

DH-Xu-01 AT-2005 23.50 25.00 0 2.0903 1.8834 0.0990
DH-Xu-01 AT-2010 30.90 32.00 1.5 1.9138 2.1155 -0.1054
DH-Xu-01 AT-2017 39.70 41.00 1.1 0.8754 1.3435 -0.5347
Dh-Xu-02 AT-2024 81.00 82.40 1.3 2.4264 2.3500 0.0315
Dh-Xu-02 AT-2030 88.90 90.20 1.4 1.6600 1.6236 0.0219
Dh-Xu-02 AT-2035 95.60 96.60 1.3 3.0110 2.6661 0.1146
DH-Xu-04 AT-2041 86.70 87.70 1 1.9414 1.3021 0.3293
DH-Xu-04 AT-2045 91.00 91.90 1 2.3614 2.6376 -0.1170
DH-Xu-04 AT-2049 94.40 95.50 0.9 0.7796 1.4412 -0.8487
Dh-Xu-05 AT-2057 37.60 38.60 1.1 2.0744 1.3400 0.3540
Dh-Xu-05 AT-2061 42.20 43.40 1 1.1932 1.7088 -0.4322
Dh-Xu-05 AT-2066 48.80 50.00 1.2 1.8583 1.5099 0.1875
DH-Xu-06 AT-2074 54.80 56.00 1.2 0.6470 0.5346 0.1737
DH-Xu-06 AT-2082 64.40 65.60 1.2 2.3767 1.1783 0.5042
DH-Xu-06 AT-2087 70.70 71.90 1.2 1.0337 1.2453 -0.2047
DH-Xu-07 AT-2099 24.40 25.60 1.2 1.3756 1.4929 -0.0853
DH-Xu-07 AT-2101 26.70 27.70 1.2 0.2917 0.3189 -0.0930
DH-Xu-08 AT-2109 68.30 69.30 1 2.0692 3.2551 -0.5731
DH-Xu-08 AT-2113 72.00 73.00 1 3.7001 2.5190 0.3192
DH-Xu-08 AT-2120 78.90 79.70 1 2.2454 2.1119 0.0594
東旭-09 AT-2131 23.80 24.80 0.8 1.1430 1.1463 -0.0028
東旭-09 AT-2137 29.50 30.20 1 2.6732 3.0125 -0.1269
東旭-09 AT-2140 31.80 32.60 0.7 0.3346 0.7576 -1.2645
東旭-10 AT-2149 35.40 36.10 0.8 0.1102 0.6433 -4.8359
東旭-10 AT-2150 36.10 36.90 0.7 1.3525 0.9833 0.2730
東旭-10 AT-2152 37.90 38.90 0.8 0.3912 0.2717 0.3054

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表12-2-見證樣本原件與對照的差異

元素 數數 原始>控制 原始≤控件
數數 % 數數 %
2O (%) 26 13 50 13 50

表12-3-見證樣本原件和對照描述性統計

數據集 平均 最低要求 極大值 標準
偏差
SGS_土壤土 1.613 0.110 3.700 0.910
SGS_萊克菲爾德 1.592 0.272 3.255 0.807

圖12-1-見證樣本原始與對照樣本差異

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圖12-2-見證樣本原始與對照樣本差異頻率分佈

圖12-3-目擊樣本原件與對照樣本差異相關分析

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12.3QP評論

Sigma通過定期在樣品流中插入參考材料(標準和空白)和核心副本,實施了內部QA/QC協議。

SGS完成了對樣品準備和分析(包括SMSA為Grota do Cirilo物業實施的QA/QC分析方案)的審查。QP 在2017年、2018年兩次、2021年一次和2022年訪問了該項目,以審查樣品準備程序和當地基礎設施。

經過數據驗證和QA/QC評審後,QP認為Sigma為項目 使用的樣品準備、分析和QA/QC協議遵循公認的行業標準,項目數據具有足夠的質量。

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13礦物 加工和冶金測試

位於加拿大安大略省萊克菲爾德的SGS Canada Inc.於2017年11月對旭霞礦牀進行了初步冶金測試 一個高品位樣品。 旭霞可行性研究的選礦測試於2018年10月開始。

位於加拿大安大略省萊克菲爾德的SGS Canada Inc.於2020年11月首次對2期Barreiro礦牀進行了初步冶金測試 4個可變性樣品和1個母材。

13.1徐州冶金試驗工作(2018-19年)

13.1.1第一階段測試

圖13-1和圖13-2分別概述了旭霞第一階段測試工作流程和樣品製備。第一階段測試工作針對可變性樣品進行,包括進料特性、可磨性、礦石分選、重液體分離、包括迴流在內的散裝測試工作、進一步的緻密介質分離和環境測試。

圖13-1-典型階段1概述 測試工作流程圖

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圖13-2-第一階段可變性樣品的制樣示意圖

樣品選擇由Primero進行,Sigma審查建議的材料選擇。最初的可變性樣本選擇標準如下:

1.高品位理想汽車2O

2.低品位理想汽車2O

3.晚年--高品位

4.早年--平均成績

5.高鐵

6.高片巖。

六個可變性樣品標準 與CIM最佳實踐指南(礦物加工最佳實踐指南小組委員會,2011年)中概述的樣品選擇標準密切一致。

選定的鑽芯樣本 分類為:

六個礦石分選樣品

6個可變性樣本(用於階段1測試工作)

一份廢石樣本,用於環境試驗工作。

將剩餘的鑽芯樣品 組合在一起,形成第2階段測試工作的複合樣品。

來自不同發貨的14個樣品被組合在一起,產生6個相對相同重量(~40千克)的樣品,用於無側限抗壓強度(UCS)和Bond 低能量衝擊測試工作。

在第三階段,還運送了25桶(5196公斤)的溝槽樣品用於中試工廠試驗。溝槽樣品中的細小部分用於固液分離試驗工作。

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13.1.1.1表徵

表13-1列出了六個變異性(Var)樣本中每個樣本的頭部分析。

表13-1-化學分析和WRA結果

6個變異性樣品的鋰品位與預期品位比較接近。鐵的平均含量較低,為~0.50%2O3在Var 1到Var 4中,隨着樣品中加入鐵和片巖,Var 5和Var 6中的鐵含量較高。平均比重為2.72。

13.1.1.2研磨性試驗工作

對可變性樣品進行了以下粉碎測試:

粘結磨損試驗:用於測定測試樣品的耐磨性。破碎機和磨機工程師使用該指數來確定襯板的磨損率。結果如表13-2所示。

結合劑球磨機可磨性試驗:半連續(鎖定循環)試驗。邦德球磨機做功指數 用於確定球磨測試樣品所需的功率或能耗。結果如表13-2所示。相對於SGS數據庫,樣品被 表徵為中等硬度,平均重量指數為13.8kWh/t。

單軸壓縮試驗:用於確定材料在擠壓環境中的相對強度。 結果如表13-3所示。6個樣品的平均UCS存在變異性,值在50.1-74.4 Mpa之間。整體平均抗壓強度為64.2 Mpa。

粘結低能衝擊試驗:巖石受到越來越高的能級 直至破裂的顆粒試驗。結果如表13-3所示。6個樣品的平均破碎機功指數(CWI)存在變異,範圍在9.8kWh/t到14.6kWh/t之間。樣品的特徵從中等到硬,總體平均CWI為11.8kWh/t。

表13-2-粘結磨損和球磨機 工作指標測試工作總結

樣本 磨損指數 邦德球磨機
工時指數
(千瓦時/噸)
變量1 0.440 14.4
變量2 0.350 14.1
VaR 3 0.458 14.9
變量4 0.381 13.6
VaR 5 0.379 12.2
VaR 6 0.380 13.6
平均值 0.398 13.8
最小 0.350
最大值 0.458

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樣本 磨損指數 邦德球磨機
工時指數
(千瓦時/噸)
變量4 0.381 13.6
VaR 5 0.379 12.2
VaR 6 0.380 13.6
平均值 0.398 13.8
最小 0.350
最大值 0.458

表13-3-平均UCS和CWI

樣本 平均UCS
(兆帕)
平均CWI
(千瓦時/噸)
變量1 65.2 10.3
變量2 57.8 10.8
VaR 3 50.1 9.8
變量4 74.4 14.6
VaR 5 69.3 12.9
VaR 6 68.6 12.6
平均值 64.2 11.8

13.1.1.3礦石分選試驗工作

Steinert US在其位於美國肯塔基州的工廠對六個 樣品進行了礦石分選測試工作。這項初步試驗工作的目的是評估礦石分選作為一種從旭砂礦石中剔除廢物的技術的可行性,並調查不同傳感器的性能。

5個樣品是偉晶巖樣品 ,由少量或不含廢石組成,而6個樣品僅由廢石組成。用於測試工作的礦石分選機是Steinert KSS 100 520 FLI XT,具有四種類型的傳感器:XRT(帶3-D激光)、感應、激光(亮度)和顏色。測試工作的產品 被送回SGS Lakefield進行理想汽車和全巖分析。

礦石分選機校準表明,所有四個傳感器都可用於從樣品中去除廢物。因此,在五個樣品上測試了不同的傳感器(和傳感器組合)。礦石分選機試驗工作結果摘要如表13-4所示。

表13-4-礦石分選機測試工作總結 結果

樣本 產品 傳感器 重量 化驗(%) 分配(%)
% 2O 2O3 2O 2O3
1 產品 XRT 92.4 1.43 0.63 88.0 70.6
浪費+罰款 7.6 2.36 3.17 12.0 29.4
進給頭(計算) 100 1.50 0.82 100 100
2 產品 激光 95.5 1.50 0.60 98.9 68.0
浪費+罰款 4.5 0.34 5.94 1.1 32.0
進給頭(計算) 100 1.45 0.84 100 100
3 產品 XRT/激光/誘導 93.9 1.62 0.66 98.9 57.0
浪費+罰款 6.1 0.27 7.61 1.1 43.0
進給頭(計算) 100 1.53 1.09 100 100
4 (1次通過) 產品 歸納 94.4 1.51 0.67 96.8 74.1
浪費+罰款 5.6 0.84 3.95 3.2 25.9
進給頭(計算) 100 1.47 0.85 100 100
4
(2次通過)
產品 歸納 97.5 1.50 0.70 99.2 80.2
浪費+罰款 2.5 0.45 6.79 0.8 19.8
進給頭(計算) 100 1.47 0.85 100 100
5 產品 XRT/激光/誘導 96.2 1.39 0.70 99.2 74.2
浪費+罰款 3.8 0.28 6.26 0.8 25.8
進給頭(計算) 100 1.35 0.91 100 100

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相對較低的質量和鋰 分佈到廢物和細粉中,導致鋰的輕微升級。然而,由於鐵在廢料和粉塵中的高度分佈,通常會觀察到顯著的鐵排斥現象。最大的變化是在樣品3的測試中(從1.09%的Fe2O3飼料中的 至0.66%鐵2O3在產品中),使用XRT/激光/感應傳感器的組合。

13.1.2重液分離

進行了重液分離試驗,以評估樣品對鋰輝石重介質分離(DMS)的適應性,並確定DMS的最佳粉碎粒度。

評估了四種尺寸:6.3 mm、9.5 mm、12.5 mm和15.9 mm。HLS測試結果的關鍵數據彙總如表13-5所示。

第一階段HLS測試取得了令人振奮的結果,理想汽車的測試結果>6%2O在24項測試中的每一項中都產生了濃縮物。加標6.0% 理想汽車中鋰的回收率2O精礦通常在40%到70%之間,不同粉碎大小的可變性樣品和 之間觀察到顯著差異。

表13-5-可變性樣本HLS測試結果摘要

質量分佈(%) 媒體業務主管 2O級(%) HLS理想汽車分佈(%)
6%理想汽車2O連接
(內插)
需要支付6%的理想汽車2O
conc(內插)
頭部(計算) 6%理想汽車2O連接
(內插)
SG 2.50浮動量
壓碎大小(毫米) 15.9 12.5 9.5 6.3 15.9 12.5 9.5 6.3 15.9 12.5 9.5 6.3 15.9 12.5 9.5 6.3 15.9 12.5 9.5 6.3
變量1 15.1 18.1 19.3 20.5 2.88 2.87 2.86 2.80 1.66 1.77 1.72 1.71 54.0 60.5 66.6 71.9 5.6 7.7 5.0 5.3
變量2 6.8 8.7 5.5 8.2 2.88 2.86 2.98 2.83 1.01 1.03 0.92 1.02 39.9 49.0 35.4 48.2 15.4 15.2 15.0 17.0
VaR 3 12.9 14.7 14.5 16.1 2.87 2.85 2.88 2.80 1.53 1.59 1.54 1.60 49.9 54.9 56.2 60.2 11.1 11.3 10.4 12.1
變量4 12.1 11.6 15.9 17.9 2.90 2.91 2.90 2.80 1.51 1.45 1.55 1.50 48.1 48.0 61.4 71.5 5.4 5.2 4.6 4.8
VaR 5 6.1 9.3 12.2 11.1 2.99 2.93 2.92 2.92 1.10 1.28 1.28 1.16 33.1 43.7 56.9 57.1 4.6 5.3 4.3 5.7
VaR 6 6.0 8.0 7.5 9.7 2.96 2.92 2.95 2.88 1.13 1.06 1.03 1.07 31.6 45.6 44.0 53.2 13.4 13.8 14.4 14.8

雖然鋰的回收率 在6.0%的理想汽車2當粉碎粒度為6.3 mm時,鋰輝石精礦的粉碎度最大,選擇9.5 mm為最佳粉碎粒度,使細粉生成量最小。

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13.1.3批量測試工作

第一階段散裝選礦測試工作計劃旨在儘可能接近實驗室規模的預期工廠流程。選礦測試工作主要包括迴流分級機、DMS和乾式磁選測試工作。分別對可變樣品的粗、細和超細分數進行處理,以生成鋰輝石濃縮物。

13.1.3.1迴流™分級機測試工作結果

在沒有關於每個產品的礦物學數據的情況下,鉀(K2O)被認為是樣品中預期存在的主要雲母礦物(白雲母和黑雲母)的指示器。測試工作的結果似乎對K很有希望2O更新換代與理想汽車2O從每個RC飼料樣品產生的溢流產品中觀察到降級。這表明雲母優先拒絕溢流產品。

平均而言,8.8%的K2O 和2.3%的鋰被報告為溢流,而5.3%的K2O和1.4%的鋰報告超細 溢出。

13.1.3.2粗重介質分選試驗工作

選擇2.65的SG作為散裝DMS第一次通過試驗的臨界點,以最大限度地提高DMS尾礦對硅酸鹽尾礦的截留率,同時將鋰損失降至最低。 重新計算了DMS第二次通過的SG臨界點,目標精礦品位為6.20%理想汽車2O.這些修改後的DMS第二遍 變量1-變量4的切點如表13-6所示。

表13-6-粗餾分DMS結果

樣本

目標 粗略
DMS第二次通過

SG 切入點

鋰 回收到
第二道下沉

(%)

鋰 品級in
第二道下沉

(%)

回收鋰
到非MAG

(%)

鋰 級
非MAG中的

(%)

變量1 2.88 65.7 6.11
變量2 2.90 43.4 6.26
VaR 3 2.90 52.2 6.52
變量4 2.92 52.2 5.88
VaR 5 2.85 60.9 4.54 57.6 5.64
VaR 6 2.90 46.6 5.53 46.0 6.01

尾礦中鋰品位較高,平均理想汽車為0.48%2O所有六個變異性樣本(表13-7)。這在很大程度上是由於 在變異性樣品中存在大量的Petalite。

表13-7:DMS尾礦等級

樣本 DMS
尾礦
等級,%
理想汽車2O
變量1 0.47
變量2 0.46
VaR 3 0.65
變量4 0.40
VaR 5 0.52
VaR 6 0.63

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樣本 DMS
尾礦
等級,%
理想汽車2O
VaR 5 0.52
VaR 6 0.63

13.1.3.3粗略的DMS再衝、篩選和HLS測試工作

將每個變異性樣品的DMS中礦分級粉碎至-3.3 mm,並在0.5 mm下篩分,以生產-3.3 mm/+0.5 mm的HLS飼料樣品。由於樣本量不足,使用HLS而不是DMS。這些樣本被提交進行兩次通過HLS測試,通過的介質與每個變異性樣本的粗略DMS測試中使用的介質SGS相同。由於不是從Var 4和Var 5的粗DMS中產生符合規格的濃縮物,因此在略高的SG處為這兩個樣品添加了額外的HLS通道。

鋰輝石精礦品位 >6%理想汽車2O是通過對除Var 6(其分級為5.64%理想汽車)之外的每個可變性樣品的粗碎中礦進行的HLS測試而產生的2o)。對於Var 5,SG 2.90HLS下沉產品等級>6%理想汽車2O,比Var 5粗DMS測試中使用的 SG切點2.85有所增加。在六個變異性樣本上平均計算,-3.3 mm中礦HLS精礦的額外鋰回收率為13.6%。

圖13-3説明瞭-3.3MMHLS精礦與粗DMS精礦組合對整體組合精礦理想汽車的影響2每個可變性樣本的等級為O 。總體而言,由於HLS精礦的質量產率低於相應的DMS精礦, DMS和HLS聯合精礦理想汽車2O品位與粗DMS精礦的品位非常相似。

圖13-3-混合粗級DMS和-3.3 mm中級HLS精礦的效果

13.1.3.4罰款分數DMS測試工作

DMS第一道SG切點(SG 2.65)用於每個變異性樣本的細小分數。

為細粉分數DMS測試工作選擇的DMS第二道次切割點 如表13-8所示。

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表13-8-罰款分數DMS 2發送 通過SG切入點

樣本

目標 粗DMS
第二次通過

SG 切入點

鋰回收到
第二道下沉
(%)
鋰品位In
第二道下沉
(%)

鋰 回收到
非MAG

(%)

鋰 品級in
非MAG

(%)

變量1 2.86 72.8 5.94
變量2 2.88 53.5 6.09
VaR 3 2.88 65.6 6.01
變量4 2.90 75.1 5.98
VaR 5 2.88 72.4 4.08 69.3 6.01
VaR 6 2.88 62.8 4.87 60.4 6.11

13.1.3.5超細組分DMS測試工作

用於粗餾分DMS第二道次的SG切點也用於相應可變性樣品的單道超細DMS測試工作。結果 如表13-8所示。

表13-9-超細餾分DMS結果

樣本

目標 超細粉末
DMS第一次通過

SG 切入點

回收鋰
第一次通過水槽

(%)

鋰 級
第一次通過
個水槽

(%)

回收鋰
到非MAG

(%)

鋰 級
非MAG中的

(%)

變量1 2.88 69.4 6.74 67.3 6.52
變量2 2.90 42.1 5.81 39.0 5.98
VaR 3 2.90 51.7 6.65 48.4 6.48
變量4 2.92 60.3 6.80 58.2 6.65
VaR 5 2.90 59.1 6.24 52.8 6.61
VaR 6 2.90 53.5 6.18 50.0 6.07

13.1.4整體流程圖測試工作

所有六個可變性樣品的不同粒度組分中鋰品位的趨勢是相同的。鋰在粗粒級中升級,鋰的品位在每個細粒級中下降。觀察到細粒餾分中的鋰品位接近變化的樣品頭品位,而超細粒和細粒餾分中的鋰出現降級現象。

由於各組分的質量分佈 和鋰頭品位,鋰在粗組分中所佔的比例最大,其次是細組分,然後是超細組分和次細組分。

通過對每個可變性樣品的批量加工,成功地產生了符合規格或接近規格的組合鋰輝石精礦。除Var 3和Var 5外,每個變異性樣本的組合精礦品位在6.00%至6.16%之間,理想汽車2O,表明精礦的鋰回收 是根據測試的流程優化的。

Var 1-Var 4組合鋰輝石精礦的鐵含量均低於1%Fe2O3目標。只有在Var 4中,才能在沒有對DMS精礦進行任何干磁分離的情況下實現這一目標。對於Var 1和Var 3,需要對超細DMS 精礦進行幹磁分離,而對於Var 2,則需要對細粒和超細DMS精礦進行幹磁分離。

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對於兩個高廢品率變化的樣品(Var 5和Var 6),需要對粗、細和超細DMS濃縮物進行幹磁分離。組合的 精礦產生的品位略高於1%的鐵2O3, at 1.10% Fe2O3對於Var 5和 1.06%Fe2O3預計通過進一步優化幹磁分離測試工作中使用的參數,這些樣品的鐵含量可能會實現所需的略微降低。

1-4號礦種的綜合中礦品位 相對較高,理想汽車為0.91%2O to 1.23% Li2O.5號和6號礦的綜合中礦品位為~0.55%理想汽車2O在六個變異性 樣品中,鋰向組合中礦的平均分佈為5.7%。

雲母溢流(組合迴流™分類器溢流)和磁精礦產品的質量產率和鋰損失 對於每個可變性樣品來説都相對較低 。雲母溢流的質量產率平均為1.6%,鋰的平均分佈為0.8%。組合 磁精礦的中位數質量為0.5%,鋰的中位數分佈為1.1%。主要的離羣值是Var 5(高鐵)磁精礦,它佔進料質量的4.1%和進料鋰的3%。

亞餾分的質量產率從Var 1的14.0%到Var 5的23.3%不等,平均為17.3%。鋰在次細粒餾分中的分佈從Var 1的11.4%到Var 5的16.0%不等,平均為13.9%。次精礦餾分的鋰品位略低於相應變化性樣品的頭部品位。

13.1.5化探(環境)測試

除了第20.1.4節中詳述的在SGS Geosol對20個樣品進行的地球化學測試工作外,SGS Lakefield的冶金測試工作計劃 還包括對廢石和DMS尾礦按10:1比例混合的樣品進行的地球化學測試。對三個樣品進行了環境測試:廢石;被鑑定為“ENV測試尾礦”的DMS尾礦;以及被鑑定為“未測試/DMS TLS混合物”的廢石/DMS尾礦複合材料 。環境計劃的目的是評估酸性巖石排水(ARD)、污染物釋放和與測試樣品相關的巖土特性。

提供了DMS尾礦的地球化學測試結果和廢石/尾礦複合材料的濕度計測試結果。

半定量的X射線衍射分析確定廢石主要由硅酸鹽組成,並含有少量到微量的鐵硫化物和氧化鐵礦物。元素分析還確定了鋁、鐵、鈣、鎂、鉀和鈉的中等到微量的貢獻。

安大略省附表4限值被用於分析廢石毒性特徵滲濾液(TCLP)滲濾液的結果。所有通常受控的 參數都在為該測試程序指定的限制範圍內。由於TCLP是一種高侵入性的提取程序, 該測試程序適用的限制遠高於合成沉澱浸出程序(SPLP)或搖瓶提取(SFE)滲濾液。廢石SPLP和SFE滲濾液的分析結果報告了濃度為 的所有參數,完全符合世界銀行的準則。

對於在SGS湖場測試的樣品,廢石和廢石/尾礦混合物的修正酸鹼核算(ABA)表明,這些樣品不太可能因硫化物氧化而產生酸性。然而,正如第20.1.4節所述,ABA對其他廢棄巖石樣品的測試結果報告為不產生酸或在不確定的範圍內。

對廢石/尾礦的分析 複合濕度單元滲濾液報告了世界銀行(WB)控制的所有參數都在規定的指導方針之內。試驗在浸出20周後停止。為該測試單元計算的耗盡率表明,如果當前的耗盡率持續下去,則廢石/尾礦複合材料有望在樣品硫化物含量耗盡後保持快速反應的碳酸鹽中和潛力。對該樣品的測試結果表明,沒有預期的酸產生。

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粒度分佈分析結果表明,DMS尾礦樣品完全由粗粒顆粒(礫石和砂粒)組成。雖然廢棄的巖石也主要由粗顆粒組成,但該樣本也報告了顯著的粉砂顆粒比例。

13.1.6階段2(複合樣本)

將變化性樣品測試後剩餘的鑽芯樣品 分組,形成“複合樣品”。該樣本中含有相當大比例的被歸類為“晚年”樣本的材料。對複合樣品進行進料表徵、磨損和選礦 測試。

細粉和超細分 在DMS之前通過迴流分級器。對細粒和超細粒DMS精礦進行了幹法磁選。組合鋰輝石精礦品位為6.16%理想汽車。2O和0.85%Fe2O3 鋰回收率為46.2%。 綜合結果不考慮重新粉碎的DMS中礦的處理。

13.1.7階段3(試驗工廠樣本)

三期中試的樣品 工廠,計算的頭品位為1.64%理想汽車2不是,是北邊礦坑的戰壕樣本。這些樣本的平均頭部品位 為1.42%理想汽車2對樣品進行進料表徵、選礦、固液分離、光學分選和除鐵試驗。

DMS試驗結果表明,精礦(SG2.80)的品位為6.32%理想汽車2O和0.71%Fe2O3鋰回收率為71.9%,進料質量為19.9%。

中試大樣結果表明,理想汽車精礦品位為6.41%。2O鋰回收率73.1%,鐵含量0.69%2O3 可以在不需要任何干磁分離的情況下實現。

理想汽車的綜合尾礦品位較低,為0.25%2O,該產品報告的鋰總量的7.5%。其中一些鋰可能以 的形式存在。

13.2徐州冶金試驗工作(2020-2021年)

13.2.1樣本選擇和測試工作目標

在2018年冶金測試工作的樣品選擇 期間,來自旭霞資源模型之外的偉晶巖樣品被納入變異性樣品Var 2、Var 3和Var 6。這通過在樣品中添加比主要須莎偉晶巖中的平均丰度 更高的Petalite來產生偏差(圖13-4)。為了更好地代表礦牀,根據礦物學進行了新的樣本選擇,平均理想汽車22021年,SGS完成了O品位和空間分佈,隨後制定了一項新的冶金鑽探計劃,以選擇具有代表性的樣品。Sigma完成了九(9)個冶金鑽孔,為新測試工作回收了500公斤材料 。SGS Lakefield使用了與2018年冶金測試工作相同的參數。

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圖13-4:2018年採集的須廈主偉晶巖和次偉晶巖

在樣品選擇的同時, 完成了對整個礦牀的輝石和鋰輝石分佈的統計分析。結果用來控制主要鋰禁礦物的樣品選擇可變容差水平。分析是基於Sigma礦物學家的詳細礦物學記錄以及冶金樣品的X射線衍射分析。

結果表明,輝石在整個礦牀中的平均分佈為1.6%(標準差為4.5%),鋰輝石的平均分佈為15.8%(標準差為7.8%)。 SGS採用了用於資源估計的相同內插參數,圖13-5和鋰輝石的塊體模型分佈分別如圖13-5和圖13-6所示。總體演練證實了地質觀測和解釋,並與測試結果相一致。

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圖13-5:須廈 塊體模型(平面圖朝北)中的泥石巖分佈(%)

圖13-6:須廈塊體模型中鋰輝石分佈(%)(平面圖朝北)

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13.2.2樣品的製備和表徵

表13-10(根據偉晶巖和片巖成分計算的頭部品位)顯示了三個 變異性樣品的化學分析。變異性樣本的頭部等級從1.27%到理想汽車2O變異樣本6(Var 6)至1.74%理想汽車2O在Var 3樣本中。Var 2和Var 3含有3%的稀釋度(片巖),而Var 6含有10%的稀釋度。Var 6中鐵濃度升高(0.94%Fe2O3) 和鉀(3.40%K2O)相對於變量2和變量3。

表13-10:變異性樣本分析

元素
/氧化物
樣本
Var 2 Var 3 Var 6
組成, %

2O

安全2O

阿爾2O3

2O3

MGO

曹氏

北美2O

K2O

P2O5

0.77

1.66

73.5

16.4

0.57

0.13

0.20

3.39

2.69

0.35

0.81

1.74

73.0

16.4

0.56

0.13

0.32

3.62

2.44

0.47

0.59

1.27

72.5

15.9

0.94

0.30

0.39

3.44

3.40

0.40

表13-11顯示了基於X射線衍射結果的可變性樣品的半定量 礦物學。鋰輝石含量為13.4%~17.7%。白雲母含量在6.0%到6.5%之間。含鋰礦物有鋰輝石、橄欖石和橄欖石。

表13-11:可變性樣品的半定量X射線衍射分析

礦物 樣本
Var 2 Var 3 Var 6
組成, %

鈉長石

石英砂

鋰輝石

微斜長石

白雲母

Cookeite

花斑巖

黑雲母

28.0

29.9

17.7

12.2

6.5

3.5

0.5

0.4

28.2

28.2

16.1

9.8

6.1

2.0

6.4

0.3

28.5

29.1

13.4

15.5

6.0

1.9

0.7

1.4

13.2.3重液分離

在粉碎尺寸為-9.5 mm的每個 可變性樣品上進行HLS測試。內插鋰回收率為6%理想汽車2O精礦品位見表13-12。鋰離子的內插回收率為63.3%~79.8%。全球回收率包括次細粒 (-0.5 mm)部分的鋰損失,從49.9%到66.1%不等。

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Grota do Cirilo鋰項目

表13-12:HLS插值期和全球鋰回收率(6%理想汽車2O集中)每個變異性樣本

恢復 插補 鋰回收率,%
Var 2 Var 3 Var 6
舞臺 79.8 63.3 75.2
全球 66.1 49.9 64.6

對每個可變性HLS測試進行逐個大小的分析。顆粒大小依次為:粗顆粒(-9.5 mm/+6.4 mm)、細顆粒(-6.4 mm/+1.7 mm)和超細顆粒(-1.7 mm/+0.5 mm)。具體尺寸的HLS質量天平如表13-13至表13-15所示。

鋰的回收率通常在細粒級中增加,這可能是由於鋰輝石的釋放程度較高。HLS檢測結果>6% 理想汽車2沒有鋰輝石精礦。組合鋰輝石精礦含鐵量為1.21%-1.63%2O3 (6%理想汽車的插值值2不集中)。只對Var 6 HLS產品進行磁分離。磁選 使精礦含鐵量從1.63%降至0.83%2O3(6%理想汽車的插值值2O 精礦)(表13-16)。

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表13-13:變異性樣本2全球HLS結果

組合 HLS產品 HL SG 重量 化驗 (%) 分發 (%)
克/釐米3 g % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
鋰輝石 成分 2.85 1349 13.5 3.07 6.60 64.0 25.0 1.24 0.12 0.19 0.43 0.32 0.73 63.6 11.7 21.5 24.9 12.3 11.5 1.7 1.6 23.5
鋰輝石 成分(內部.*) 2.81 1546 15.5 2.79 6.00 63.6 24.8 1.34 0.18 0.22 0.56 0.82 0.70 66.1 13.4 24.5 30.8 21.5 15.5 2.5 4.7 25.7
鋰輝石 成分 2.80 1569 15.7 2.75 5.93 63.6 24.8 1.35 0.18 0.22 0.58 0.88 0.70 66.4 13.6 24.9 31.5 22.5 16.0 2.6 5.1 26.0
中等生 -2.85 +2.65 1547 15.5 0.39 0.85 70.2 17.9 1.42 0.37 0.42 2.25 3.26 0.41 9.3 14.7 17.7 32.8 45.6 29.6 10.0 18.7 15.0
中級 (整型) -2.84 +2.65 1350 13.5 0.33 0.71 71.5 17.1 1.34 0.34 0.41 2.36 3.11 0.40 6.8 13.1 14.8 26.9 36.5 25.5 9.2 15.5 12.8
尾礦 1 -2.65+2.50 4835 48.5 0.07 0.14 78.0 12.5 0.26 0.03 0.13 4.62 3.27 0.28 5.0 51.2 38.6 18.6 10.3 29.6 64.5 58.5 32.1
尾礦 2 -2.50 254 2.6 1.29 2.77 72.9 17.1 0.34 0.11 0.10 1.64 2.90 0.18 5.0 2.5 2.8 1.3 2.1 1.2 1.2 2.7 1.1
次細粉 (-0.5毫米) 1984 19.9 0.56 1.21 73.5 15.3 0.76 0.19 0.31 3.94 2.53 0.60 17.1 19.8 19.4 22.4 29.7 28.2 22.6 18.6 28.3
頭部(計算) 9969 100.0 0.64 1.37 73.9 15.7 0.68 0.13 0.22 3.52 2.71 0.43 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*INT=基於理想汽車6%的產量 進行內插2O濃縮液

表13-14:變異性樣本3全球HLS結果

組合 HLS產品 HL SG
重量 化驗 (%) 分發 (%)
克/釐米3 g % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
鋰輝石 成分 2.85 1286 12.9 2.84 6.12 65.3 23.7 1.20 0.11 0.46 0.52 0.39 0.87 48.9 11.6 18.6 22.3 11.5 18.3 1.8 2.0 20.9
鋰輝石 成分(內部.*) 2.84 1343 13.5 2.79 6.00 65.5 23.5 1.21 0.12 0.48 0.56 0.43 0.85 49.9 12.2 19.2 23.6 13.3 19.9 2.1 2.4 21.3
鋰輝石 成分 2.80 1533 15.3 2.60 5.6 66.3 22.8 1.2 0.2 0.5 0.7 0.6 0.8 53.4 14.0 21.4 27.6 19.4 25.1 2.9 3.4 22.7
中等生 -2.85 +2.65 1536 15.4 0.56 1.20 71.1 17.2 1.36 0.33 0.68 2.34 2.72 0.50 11.5 15.1 16.2 30.3 41.7 32.0 9.9 16.9 14.3
中級 (整型) -2.84 +2.65 1478 14.8 0.53 1.14 71.1 17.2 1.36 0.32 0.67 2.37 2.78 0.50 10.4 14.5 15.5 29.0 39.8 30.4 9.6 16.6 13.9
尾礦 1 -2.65+2.50 4238 42.4 0.13 0.27 75.2 14.0 0.29 0.02 0.15 5.24 3.20 0.37 7.2 44.0 36.2 17.6 6.4 19.5 60.9 54.7 29.5
尾礦 2 -2.50 565 5.7 1.49 3.22 74.5 16.9 0.42 0.07 0.11 0.89 1.75 0.18 11.3 5.8 5.8 3.5 3.2 1.9 1.4 4.0 1.9
次細粉 (-0.5毫米) 2360 23.6 0.67 1.44 72.3 16.1 0.77 0.19 0.39 4.02 2.35 0.76 21.2 23.5 23.2 26.3 37.2 28.3 26.0 22.4 33.4
饋送 (計算) 9985 100 0.75 1.61 72.6 16.4 0.69 0.12 0.33 3.65 2.48 0.54 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*INT=基於理想汽車6%的產量 進行內插2O濃縮液

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表13-15:變異性樣本6全球HLS結果

組合 HLS產品 HL SG
重量 化驗 (%) 分發 (%)
克/釐米3 g % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
鋰輝石 成分 2.90 1209 12.1 2.95 6.35 64.2 24.9 1.49 0.29 0.36 0.44 0.27 0.37 61.5 10.7 18.9 17.7 12.8 11.7 1.6 0.9 11.1
鋰輝石 成分(內部.*) 2.86 1345 13.5 2.79 6.00 64.4 24.3 1.63 0.36 0.45 0.54 0.42 0.39 64.6 11.9 20.6 21.6 17.9 16.3 2.1 1.7 13.0
鋰輝石 成分 2.85 1369 13.7 2.76 5.94 64.4 24.2 1.66 0.37 0.47 0.55 0.45 0.39 65.1 12.2 20.9 22.3 18.7 17.1 2.2 1.8 13.4
中等生 -2.90 +2.65 1901 19.1 0.45 0.98 70.6 16.4 2.40 0.74 0.91 2.33 2.84 0.42 14.8 18.5 19.6 44.9 51.8 46.0 12.9 15.9 19.8
中級 (整型) -2.86+2.65 1764 17.7 0.39 0.83 71.0 16.2 2.36 0.72 0.88 2.41 2.92 0.41 11.7 17.3 17.9 40.9 46.7 41.4 12.4 15.2 17.9
尾礦 1 -2.65+2.50 4995 50.1 0.09 0.20 76.0 13.6 0.23 0.03 0.15 4.52 4.29 0.35 7.9 52.4 42.9 11.4 4.8 20.0 65.6 63.2 43.4
尾礦 2 -2.50 128 1.3 0.75 1.62 68.8 17.6 0.43 0.11 0.13 1.70 7.12 0.40 1.7 1.2 1.4 0.5 0.5 0.5 0.6 2.7 1.3
次細粉 (-0.5毫米) - 1745 17.5 0.47 1.01 71.5 15.7 1.49 0.47 0.47 3.81 3.34 0.56 14.1 17.2 17.2 25.6 30.1 21.8 19.3 17.2 24.4
饋送 (計算) 9977 100 0.58 1.25 72.7 15.9 1.02 0.27 0.38 3.45 3.40 0.40 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*INT=基於理想汽車6%的產量進行插補2O濃縮液

表13-16:變異性樣本6磁分離的全局HLS結果

組合 HLS產品 HL SG 重量 化驗 (%) 分發 (%)
克/釐米3 g % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
鋰輝石 成分 2.80 1323 13.3 2.88 6.20 66.6 24.4 0.74 0.03 0.10 0.02 0.46 0.16 65.6 12.2 20.3 9.6 1.3 3.4 0.1 1.8 5.1
鋰輝石 成分(內部.*) 2.79 1403 14.1 2.79 6.00 66.7 24.1 0.83 0.06 0.14 0.09 0.58 0.16 66.2 12.9 21.2 12.1 4.3 5.9 0.5 2.7 5.9
鋰輝石 成分 2.70 2164 21.7 1.92 4.13 67.0 21.7 1.67 0.42 0.51 0.75 1.67 0.24 71.5 20.0 29.5 35.6 33.3 29.7 4.8 10.6 12.9
HLS 中等 -2.80+2.65 1469 14.7 0.32 0.69 72.8 15.2 2.15 0.65 0.78 2.61 2.71 0.39 8.2 14.7 14.0 31.0 34.7 30.6 11.3 11.7 14.2
中檔 (整型*) -2.79+2.65 1389 13.9 0.32 0.68 73.1 15.0 2.09 0.62 0.76 2.65 2.66 0.39 7.6 14.0 13.1 28.5 31.7 28.1 10.9 10.9 13.4
料盒 9月會議 -2.95+2.80 318 3.2 0.46 0.98 52.8 21.1 7.01 2.47 2.75 1.54 3.55 1.46 2.5 2.3 4.2 21.9 28.7 23.4 1.5 3.3 11.6
尾礦 1 -2.65+2.50 4995 50.0 0.09 0.20 76.0 13.6 0.23 0.03 0.15 4.52 4.29 0.35 7.9 52.3 42.8 11.3 4.8 20.1 66.8 63.2 43.4
尾礦 2 -2.50 128 1.3 0.75 1.62 68.8 17.6 0.43 0.11 0.13 1.70 7.12 0.40 1.7 1.2 1.4 0.5 0.5 0.5 0.6 2.7 1.3
次細粉 (-0.5毫米) - 1748 17.5 0.47 1.01 71.5 15.7 1.49 0.47 0.47 3.81 3.34 0.56 14.2 17.2 17.2 25.6 30.0 22.0 19.7 17.2 24.5
標題 (計算) 9980 100 0.58 1.25 72.7 15.9 1.02 0.27 0.37 3.39 3.40 0.40 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*INT=基於理想汽車6%的產量進行插補2O濃縮液

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13.2.4重介質分離

分別對粗級(-9.5 mm/+6.4 mm)、細級(-6.4 mm/+1.7 mm)和超細級(-1.7 mm/+0.5 mm)的可變性樣品進行DMS測試 。對每條精礦流進行乾式磁選。

DMS進料在0.5 mm處進行預篩,以去除細小顆粒。控制循環介質的密度以產生所需的SG切點,並在測試之前進行示蹤測試以確保介質SG處於所需的目標。

每個粒度組分都經歷了兩次DMS測試。第一道以較低的密度操作,以排除硅酸鹽脈石礦物(SG為2.65)。第一道沉澱物 以較高密度的切點重新通過DMS以生產鋰輝石精礦。第二道次的SG切割點是基於6%理想汽車產量的內插HLS數據選擇的2沒有鋰輝石精礦。Var 6的分割點基於HLS和磁選結果。目標SG切點範圍為2.78至2.89。

13.2.4.1DMS結果

表13-17按粒度分數彙總了每個樣品的DMS 和磁選結果。結果顯示,6%的理想汽車2O精礦一般生產 (除Var 6的細粉部分產生5.92%的理想汽車2不集中)。在所有情況下,磁選都能夠有效地將精礦中的鐵含量降至2O3。以粒度分數計的鋰階段回收率為45.7%至79.7%。

表13-17:按粒度比例分列的DMS和磁選結果

樣本 粗略 罰款 超細粉
% Li2O % Fe2O3

Li Rec.*,

%

% Li2O % Fe2O3

Li Rec.*,

%

% Li2O % Fe2O3

Li Rec.*,

%

Var 2 6.09 0.69 67.0 6.24 0.66 66.9 6.91 0.70 67.1
Var 3 6.41 0.60 49.3 6.28 0.60 58.0 7.10 0.60 45.7
Var 6 6.03 0.74 70.9 5.92 0.72 79.7 6.78 0.70 69.3

*分階段回收鋰

表13-18、表13-19和表13-20顯示了三個變異性樣品的DMS和磁選組合階段結果。Var 2、Var 3和Var 6的鋰階段回收率分別為66.9%、53.2%和74.7%。各組合精礦品位>6%理想汽車2O含鐵量較低 (2O3)在磁選後。

樣品Var 3的鋰含量相對較高,為17.6%,而Var 2和Var 6的鋰含量分別為9.9%和12.7%。

尾礦流(SG-2.65)的質量截留率為46.2%~58.1%,鋰損失率為9.8%~24.8%。

Var 6飼料樣品含有10%的稀釋度(片巖),而其他兩個樣品的稀釋度為3%。Var 6 DMS精礦中的含鐵量較高,為1.92%2O3。磁選可使鐵含量降至0.71%2O3磁性精礦的鋰損失為2.6%。

21501-REP-PM-001 Page | 147

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Grota do Cirilo鋰項目

表13-18:VAR 2合併DMS階段結果

產品 重量 化驗 (%) 分發 (%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
DMS 會議非料盒 73.7 16.3 2.92 6.29 66.6 24.7 0.68 0.04 0.06 0.50 0.32 0.13 66.9 14.8 24.5 16.6 4.65 4.20 2.22 1.98 6.0
DMS 會議麥格 7.83 1.73 1.18 2.54 52.0 24.6 5.96 1.05 1.35 1.07 4.20 2.67 2.9 1.2 2.6 15.6 12.93 10.5 0.5 2.7 13.4
DMS 中等 120 26.5 0.26 0.57 77.1 13.4 1.06 0.30 0.36 3.55 1.87 0.36 9.9 27.9 21.7 42.3 57.08 42.4 25.5 18.7 27.5
DMS 尾礦 251 55.4 0.26 0.56 73.9 15.2 0.30 0.06 0.17 4.78 3.66 0.33 20.3 56.0 51.3 25.4 25.3 42.9 71.8 76.5 53.1
標題 (計算) 452 100 0.71 1.53 73.2 16.5 0.66 0.14 0.22 3.69 2.65 0.35 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DMS 會議 81.5 18.0 2.75 5.93 65.2 24.7 1.18 0.14 0.18 0.56 0.69 0.37 69.8 16.1 27.1 32.2 17.6 14.7 2.7 4.7 19.4

表13-19:VAR 3合併DMS階段結果

產品 重量 化驗 (%) 分發 (%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
DMS 會議非料盒 34.9 13.8 2.99 6.43 67.7 23.7 0.58 0.01 0.06 0.56 0.30 0.23 53.2 12.8 19.9 12.3 1.46 2.49 2.10 1.65 7.24
DMS 會議麥格 4.90 1.94 1.79 3.85 54.6 22.5 4.42 0.84 3.72 0.83 2.24 3.37 4.47 1.45 2.65 13.1 13.3 22.0 0.44 1.73 14.6
DMS 中等 66.1 26.1 0.52 1.12 74.8 14.9 1.13 0.30 0.57 3.17 1.92 0.48 17.6 26.7 23.6 45.1 62.8 45.7 22.5 19.9 28.3
DMS 尾礦 147 58.1 0.33 0.71 74.2 15.3 0.33 0.05 0.17 4.74 3.33 0.38 24.8 59.0 53.9 29.6 22.5 29.8 74.9 76.8 49.9
標題 (計算) 253 100 0.78 1.67 73.0 16.5 0.65 0.12 0.33 3.67 2.52 0.45 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DMS 會議 39.8 15.8 2.84 6.11 66.1 23.5 1.05 0.12 0.51 0.59 0.54 0.62 57.7 14.2 22.5 25.4 14.7 24.5 2.5 3.4 21.9

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表13-20:VAR 6綜合DMS階段結果

產品 重量 化驗 (%) 分發 (%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
DMS 會議非料盒 53.3 17.4 2.82 6.06 67.1 23.8 0.72 0.05 0.16 0.63 0.44 0.21 74.7 16.1 25.6 12.1 2.80 6.51 3.17 2.66 9.7
DMS 會議麥格 12.4 4.04 0.45 0.94 53.6 20.1 7.10 2.58 3.34 1.61 3.09 1.35 2.77 2.98 5.03 27.7 36.3 30.8 1.90 4.34 14.6
DMS 中等 99 32.4 0.26 0.55 77.1 12.9 1.38 0.43 0.54 3.55 1.85 0.36 12.7 34.4 26.0 43.1 48.4 40.1 33.5 20.9 31.3
DMS 尾礦 142 46.2 0.14 0.30 73.2 15.2 0.38 0.08 0.21 4.58 4.49 0.36 9.8 46.5 43.4 17.1 12.5 22.6 61.5 72.1 44.4
標題 (計算) 306 100 0.66 1.41 72.6 16.1 1.04 0.29 0.44 3.44 2.87 0.37 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DMS 會議 65.7 21.4 2.37 5.10 64.5 23.1 1.92 0.52 0.76 0.81 0.94 0.42 77.5 19.1 30.6 39.9 39.1 37.4 5.1 7.0 24.3

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表13-21、表13-22和表13-23分別顯示了變量2、變量3和變量6的全球DMS質量餘額。

經幹法磁選後,組合精礦 品位為6.06%至6.43%,理想汽車2鋰的回收率在46.1%到64.2%之間。質量報告的次細粒 (-0.5 mm)分數在14.0%到18.4%之間,鋰損失在11.0%到14.1%之間。

對於DMS精礦 樣品的磁選,綜合結果顯示,可變樣品2的質量丟棄率為9.6%,總體鋰回收率下降2.9%;可變樣品3的質量丟棄率為12.3%,總體鋰回收率下降4.5%;可變樣品6的質量丟棄率為18.9%,總體鋰回收率下降2.6%。

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表13-21:VAR 2綜合全球DMS結果

產品 重量 化驗 (%) 分發 (%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
DMS 會議非料盒 73.7 14.0 2.92 6.29 66.6 24.7 0.68 0.04 0.06 0.50 0.32 0.13 59.6 12.8 21.1 13.4 3.82 3.39 1.89 1.70 4.69
DMS 會議麥格 7.83 1.49 1.18 2.54 52.0 24.6 5.96 1.05 1.35 1.07 4.20 2.67 2.6 1.1 2.2 12.6 10.62 8.5 0.4 2.4 10.5
DMS 中等 120 22.8 0.26 0.57 77.1 13.4 1.06 0.30 0.36 3.55 1.87 0.36 8.8 24.0 18.7 34.2 46.9 34.2 21.7 16.1 21.6
DMS 尾礦 251 47.7 0.26 0.56 73.9 15.2 0.30 0.06 0.17 4.78 3.66 0.33 18.1 48.19 44.21 20.6 20.82 34.62 61.10 65.80 41.66
次細粉 (-0.5毫米) 73.4 14.0 0.54 1.16 73.1 16.18 0.97 0.19 0.33 3.97 2.67 0.59 11.0 14.0 13.8 19.2 17.8 19.3 14.9 14.0 21.6
標題 (計算) 525 100 0.69 1.48 73.2 16.4 0.71 0.15 0.24 3.73 2.65 0.38 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DMS 會議 81.5 15.5 2.75 5.93 65.2 24.7 1.18 0.14 0.18 0.56 0.69 0.37 62.2 13.8 23.3 26.0 14.4 11.9 2.3 4.1 15.2

表13-22:VAR 3綜合全球DMS結果

產品 重量 化驗 (%) 分發 (%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
DMS 會議非料盒 34.9 11.5 2.99 6.43 67.7 23.7 0.58 0.01 0.06 0.56 0.30 0.23 46.1 10.6 16.5 9.49 1.13 1.95 1.72 1.38 5.45
DMS 會議麥格 4.90 1.61 1.79 3.85 54.6 22.5 4.42 0.84 3.72 0.83 2.24 3.37 3.88 1.20 2.21 10.1 10.29 17.2 0.36 1.44 11.0
DMS 中等 66.1 21.7 0.52 1.12 74.8 14.9 1.13 0.30 0.57 3.17 1.92 0.48 15.2 22.2 19.6 34.8 48.7 35.8 18.5 16.6 21.3
DMS 尾礦 147 48.3 0.33 0.71 74.2 15.3 0.33 0.05 0.17 4.74 3.33 0.38 21.5 49.1 44.9 22.9 17.4 23.3 61.6 64.3 37.5
次細粉 (-0.5毫米) 51.3 16.9 0.59 1.26 72.6 16.2 0.95 0.18 0.45 3.93 2.42 0.72 13.3 16.8 16.7 22.7 22.4 21.8 17.9 16.3 24.8
標題 (計算) 304 100 0.74 1.60 73.0 16.4 0.70 0.13 0.35 3.72 2.50 0.49 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DMS 會議 39.8 13.1 2.84 6.11 66.1 23.5 1.05 0.12 0.51 0.59 0.54 0.62 50.0 11.9 18.8 19.6 11.4 19.2 2.1 2.8 16.4

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表13-23:VAR 6綜合全球DMS結果

產品 重量 化驗 (%) 分發 (%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5
DMS 會議非料盒 53.3 14.2 2.82 6.06 67.1 23.8 0.72 0.05 0.16 0.63 0.44 0.21 64.2 13.1 21.0 9.6 2.25 5.35 2.54 2.14 7.21
DMS 會議麥格 12.4 3.3 0.45 0.97 53.6 20.1 7.10 2.58 3.34 1.61 3.09 1.35 2.38 2.43 4.12 21.9 29.1 25.4 1.50 3.50 10.9
DMS 中等 99 26.4 0.26 0.55 77.1 12.9 1.40 0.43 0.54 3.55 1.85 0.36 10.9 28.0 21.3 34.0 38.8 33.0 26.8 16.7 23.4
DMS 尾礦 142 37.7 0.14 0.30 73.2 15.2 0.38 0.08 0.21 4.58 4.49 0.36 8.42 37.9 35.5 13.5 10.0 18.6 49.2 57.9 33.1
次細粉 (-0.5毫米) 69.2 18.4 0.48 1.02 72.9 15.9 1.23 0.31 0.42 3.82 3.13 0.56 14.1 18.5 18.1 21.1 19.7 17.8 20.0 19.7 25.4
標題 (計算) 376 100 0.62 1.34 72.7 16.1 1.07 0.29 0.43 3.51 2.92 0.41 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DMS 會議 65.7 17.5 2.37 5.10 64.5 23.1 1.92 0.52 0.76 0.81 0.94 0.42 66.6 15.5 25.1 31.5 31.4 30.7 4.1 5.6 18.1

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13.2.52019年和2021年的結果比較

表13-24比較了2019年和2021年變異性測試工作計劃中獲得的結果。可變性樣品2的綜合精礦品位從6.16%提高 理想汽車2O to 6.29% Li2O而全球鋰回收率從46.1%上升到59.6%。變異性組合精礦品位 樣3由6.33%理想汽車提高2O to 6.43% Li2O而全球鋰回收率從56.1%下降到46.1%。變化性樣品6的綜合精礦品位從6.12%下降到理想汽車2O to 6.06% Li2O而全球鋰回收率 從50.5%提高到64.2%。

表13-24:2019年和2021年DMS和磁選精礦品位和全球回收率(包括次精礦分數)摘要

樣本 溪流 2019 2021
% LI2O 全球

恢復,
%
% LI2O 全球

恢復,
%
Var 2

粗餾分

罰款分數

超細粒組分

6.26

6.09

5.98

22.9

17.8

5.4

6.09

6.24

6.91

20.5

29.2

9.9

組合在一起 6.16 46.1 6.29 59.6
Var 3

粗餾分

罰款分數

超細粒組分

6.57

6.01

6.48

27.8

22.3

6.1

6.41

6.28

7.10

13.8

25.8

6.50

組合在一起 6.33 56.1 6.43 46.1
Var 6

粗餾分

罰款分數

超細粒組分

6.14

6.11

6.07

21.3

20.3

8.9

6.03

5.92

6.78

23.3

32.0

8.98

組合在一起 6.12 50.5 6.06 64.2

13.2.6旭霞的回收及假設依據

在2019年測試工作計劃期間,確定了最能代表礦藏的Var 3和Var 4樣品。總體回收率基於這些樣品的平均回收率 ,DMS電路的回收率估計為60.4%,包括表 13-25中總結的粗、細和超細材料。全球復甦60.4%理想汽車2O在2021年的結果中得到了再次確認。

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表13-25:DMS電路恢復預估

DMS
電路
詳細信息
預估
Coarse (-9.5+6.3 mm) 24.7%
Fines (-6.3+1.7 mm) 26.1%
超細(-1.7+0.5 mm) 9.6%
全球 DMS恢復 60.4%

13.2.7回採品位低對回採率的影響

不斷變化的市場狀況 需要評估較低的產品等級及其對復甦的影響。一位獨立的DMS專家評估了旭霞 測試工作日期,以確定降低產品等級對回收率的影響。

使用以下HLS和堆肥 測試工作作為估算的基礎

6個HLS變異性樣本

3箇中試複合材料樣品

然後在計算中使用這組數據來確定產品等級從6%降至5.5%對理想汽車的影響2沒有回收率和收益率。都是理想汽車2O回收率和產品產量的計算是以全球為基礎的,即相對於包括罰款在內的新鮮飼料。 已假定罰款與產品無關,並被指定為零產量。

13.2.7.1理想汽車增加了2O回收

圖13-7顯示了9.5 mm最大尺寸的對比結果。可變性樣本和複合樣本的結果分別顯示。

對於6%的產品等級,變異性樣本和複合樣本的結果中值 相似。當產品等級降至5.5%時,變化性樣品的回收率 高於複合樣品。

理想汽車的相對增長2O恢復情況如圖13-8所示。

複合樣本和變異樣本的中位數分別為4.6%和9.8%。

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圖13-7:5.5%和6.0%的對比結果 理想汽車2O 9.5 mm最大尺寸的全球回收

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圖13-8:全球相對增長理想汽車2O 最大尺寸為9.5 mm的恢復

13.2.7.2理想汽車增加了2O成品率

圖13-9顯示了9.5 mm最大尺寸的對比結果。可變性樣本和複合樣本的結果分別顯示。

對於6%和5.5%的樣品,與複合樣品相比,變異性 樣品的成品率更高。

產量的相對增加如圖13-10所示。

複合樣本和變異樣本的中位數分別為14.1%和19.8%。

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圖13-9:5.5%和6.0%的對比結果 理想汽車2O 9.5 mm最大尺寸的全球成品率

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圖13-10:全球相對增長理想汽車2O 9.5 mm最大尺寸的成品率

13.2.7.3推薦

表13-26彙總了相對增長情況 。

表13-26:全球復甦和收益率摘要 5.5%理想汽車2O最大尺寸為9.5 mm

可變性 複合材料 總括
環球理想汽車2O回收率(%) 9.8 4.6 7.9
全球收益率(%) 19.8 14.1 17.7

注:總體百分比假定變異性和綜合結果具有相同的權重。

據估計,當產品品位降至5.5%時,回收率 將增加4.6%至9.8%,因此假設範圍的下限是公平和保守的假設。

建議對於5.5%的產品 品級,可以假設全球回收率為65%。

13.3巴雷羅冶金試驗工作(2020-21)

13.3.1概述

從2020年11月至2021年5月,在SGS Canada Inc.(安大略省萊克菲爾德)對Barreiro礦牀的樣品進行了範圍級別的冶金測試工作計劃。對4個變異性和1個複合樣本進行了檢驗。測試工作計劃包括:

樣品的製備和表徵

研磨性試驗

重液分離(HLS)

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該計劃的目標是提供有關巴雷羅礦牀礦石樣品冶金性能的初步工藝信息。測試工作計劃 是在之前測試工作的基礎上制定的,併為徐夏礦牀開發了工藝流程。試驗工作計劃的目標是生產 化學級鋰輝石精礦(>6%理想汽車2O)含鐵量低(2O3),同時最大限度地提高鋰回收率。

13.3.2樣本選擇

冶金試驗工作計劃的巴雷羅樣品選擇程序的目的是選擇四個至少100千克的可變性樣品。然後,將來自每個可變性樣品的子樣品混合,以創建主複合材料。SGS Canada Inc.(安大略省萊克菲爾德市)有713個樣品可供生產可變性樣品。圖13-11所示為鋰(理想汽車2O)品級 和用於生產可變性樣品的鑽孔間隔在Barreiro礦牀內的定位。

圖13-11-鋰(理想汽車2O) 用於生產巴雷羅變異性樣品的鑽孔的等級和定位

對樣品選擇不夠重視可能會影響冶金測試工作結果的充分性。這進而可能最終限制全規模冶金廠設計處理礦石成分在整個礦山壽命內的變化的能力。當選擇進行測試的樣本完全代表礦體和採礦計劃時,就更容易預測和協調預期的工廠表現。

SGS收到的數據庫包含 與項圈、測量、化驗和巖性有關的信息。此外,數據庫中還包括一個非常詳細的鋰礦物學表格,包括巖石中的 Petalite含量。我們還添加了地質(巖石類型)作為數字變量來處理每個變量的內容 。首先,SGS通過加入變量來增強數據庫,以便於樣品選擇過程,其中包括表示Petalite中所含鋰的百分比的‘TotPet_per’ 變量。就冶金性能而言,這是關鍵信息 ,因為Petalite是一種含鋰礦物,無法通過重介質分離(DMS)進行回收。根據與SGS冶金 和資源QP的討論,決定選擇鋰和橄欖石品位不同的樣品,如表13-26所示。

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目標鋰品位和 Petalite含量是基於使用去聚集法和標準工具(例如直方圖、平均值、中位數)對整個數據庫進行的統計分析。首先,713個可用的樣本中有15個被拒收,因為它們來自礦化體之外。‘TotPet_per’的範圍從0%(輝石中不含鋰)到100%(所有鋰都在輝石中)。 礦牀的‘TotPet_per’平均值為12%。剩餘的698個樣本被分成四個變異性樣本 ,它們代表礦牀並滿足樣本選擇目標(表13-27)。

所選樣品的質量如表13-27所示。推薦的母料含有28.5%的可變性樣品1、24.5%的樣品2、23.5%的樣品3和23.5%的樣品4。

表13-27-巴雷羅變異性説明 樣本

可變性
樣本
描述 1 m
間隔
質量, 千克
1 中等鋰品位和高鋰輝石 142 233.8
2 高鋰品位和正常的花斑巖 172 297.1
3 平均鋰品位和正常的花斑巖 212 366.3
4 低品位和正常的花斑巖 172 268.6
共計: 698 1165.8

總而言之,我們已經成功地用可用的材料生產了四個可變性樣品,這些樣品達到了與材料類型和進行冶金測試工作所需的 數量相關的目標。

13.3.3測試工作結果

13.3.3.1樣品的製備和表徵

四個 變化樣品和合成樣品的化學分析如表13-28所示。變異性樣本的頭部等級為0.88%,理想汽車2O 在變異樣本4(Var 4)至2.09%理想汽車2O在Var 2樣本中。Var 3和複合樣品的鋰含量 最接近礦牀的平均鋰品位(約1.4%理想汽車2O).

表13-28-變異性樣品和複合樣品分析

元素
/氧化物
樣本
Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 複合材料
組成, %
0.51 0.97 0.63 0.41 0.69
2O 1.10 2.09 1.35 0.88 1.48
安全2O 73.1 73.8 74.3 73.3 73.7
阿爾2O3 16.3 16.6 15.9 16.2 16.3
2O3 0.30 0.23 0.22 0.31 0.26
曹氏 0.11 0.08 0.09 0.10 0.08
北美2O 3.73 3.49 3.88 4.17 3.75

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元素
/氧化物
樣本
Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 複合材料
組成, %
K2O 2.58 2.15 2.58 2.93 2.64
P2O5 0.50 0.49 0.54 0.54 0.48
MnO 0.10 0.10 0.08 0.10 0.08
標籤2O5 0.01 0.01 0.01
斯諾2 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02

表13-29顯示了四個可變樣品和複合樣品的半定量X射線衍射結果。鋰輝石含量為7.8%~20.9%。

表13-29-四個變異樣品和複合樣品的半定量X射線衍射儀分析

礦物 樣本
Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 複合材料
組成, %
鈉長石 32.6 28.8 32.4 33.0 31.4
石英砂 31.0 29.9 30.8 31.4 29.7
鋰輝石 10.3 20.9 13.2 7.8 14.4
鉀長石 12.3 10.4 12.2 12.5 10.5
雲母 6.1 4.9 6.1 9.8 7.8
Cookeite 4.2 2.5 2.5 2.3 2.8
花斑巖 2.0 1.6 1.9 2.0 2.2
高鐵閃鋅礦 0.9 1.0 0.9 1.2 1.1
綠柱石 0.6 - - - -

根據半定量的X射線衍射分析,估算了每個樣品鋰輝石中的鋰含量(表13-30)。鋰在鋰輝石中的含量為69.4%~87.3%。目前存在的非鋰輝石含鋰礦物有鈣鋰輝石、橄欖石和鐵鋰輝石。Cookeite和Petalite 是低SG礦物(

表13-30-鋰向鋰輝石發展的估算

礦物 鋰 舉止,%
Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 複合材料
鋰輝石 73.2 87.3 81.0 69.4 79.9

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13.3.3.2研磨性試驗

對複合樣品和變異性樣品3的子樣品分別進行了粘結球磨功指數(BWI) 和磨損指數(Ai)測試。

複合樣品被歸類為中等硬度,BWI值為15.3千瓦時/噸。圖13-12顯示了複合樣品與SGS數據庫的BWI值。樣本 屬於62發送硬度百分位數。

圖13-12-複合樣品 與SGS數據庫的對比圖

變異性樣品3被歸類為中等磨料,AI為0.450 g。圖13-13顯示了與SGS數據庫相比的Var 3樣品的AI。樣本 屬於71ST耐磨性的百分位數。

圖13-13-Var 3的AI與SGS數據庫的對比

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13.3.4重液分離

進行了兩組HLS測試。 第一組是在複合材料的子樣上進行的,以測試最佳粉碎尺寸(即頂部尺寸為15.9 mm、12.5 mm、10.0 mm、 和6.3 mm)。然後在最佳粉碎大小下對每個可變性樣品進行HLS測試。從每個子樣品中篩選出細小的部分(即-0.5 mm),並將過大的部分提交給HLS測試,使用由丙酮稀釋的亞甲基碘 組成的重液。每項HLS測試包括2.95、2.90、2.85、2.80、2.70、2.65、2.60、2.50和2.45的比重(SG)切點。

13.3.4.1HLS:複合樣品的最佳粉碎尺寸

圖13-14和圖13-15分別給出了用於確定最佳粉碎尺寸的HLS試驗的品位恢復曲線(階段和全局)。

鋰階段和全球回收率 估計(內插)為6.0%的理想汽車2由於鋰輝石的釋放增加,通常隨着粒度的減小而增加(表13-31)。生產6.0%理想汽車的鋰階段回收率估算2O精礦 的範圍從-15.9 mm粉碎粒度的55.4%到-6.3 mm粉碎粒度的70.2%。

表13-31-HLS內插階段和全球鋰回收率(6%理想汽車2O濃縮物)用於每個粉碎大小

恢復 預計鋰回收率為 %
-15.9 mm -12.5 mm -10.0 mm -6.3 mm
舞臺 55.4 62.4 66.1 70.2
全球 49.6 55.1 56.1 56.1

全球鋰開採率為6%,理想汽車2O鋰輝石精礦在粉碎粒度為6.3 mm和10.0 mm時達到最大。選擇10 mm的粉碎尺寸進行可變性HLS測試,以最大限度地提高回收率,並與旭霞鋰DMS之前的測試工作和工藝設計相一致。

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圖13-14-HLS測試的累積鋰品位-階段恢復曲線

圖13-15-累積鋰品位-HLS測試的全球恢復曲線

測試結果表明,HLS尾礦(-2.65 SG)中報告了相當數量的鋰(16%至27.8%)。為了進一步研究鋰的損失,對-10.0 mm粉碎粒度的HLS試驗中的某些樣品(SG 2.60沉樣、SG 2.50沉樣、SG 2.45沉樣和SG 2.45浮樣 )進行了X射線衍射分析。X射線衍射結果如表13-32所示。樣品中鋰輝石含量較低(

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表13-32-選定樣品(-10 mm粉碎尺寸)的半定量X射線衍射分析

礦物 水槽
2.60
水槽
2.50
水槽
2.45
浮標
2.45
組成, %
鈉長石 40.9 43.0 11.0 2.5
石英砂 48.6 11.1 7.9 5.9
鉀長石 3.9 36.4 43.2 10.9
花斑巖 0.7 3.9 23.9 67.0
白雲母 1.6 2.2 6.3 3.8
Cookeite 1.5 1.2 4.2 3.5
鋰輝石 1.4 0.8 1.9 2.0
高嶺石 0.8 0.5 0.7 1.4
解析法 - - - 1.9
三葉巖 0.5 0.9 0.2 -
Tiptopite - - 0.7 -
扎布耶精英 - - - 1.1
共計 100 100 100 100

13.3.4.2HLS:可變性樣本

在選擇的粉碎尺寸為-10 mm的情況下,對每個可變性樣品進行HLS 測試。內插鋰回收率為6%理想汽車2O 精礦品位見表13-33。鋰階段的內插回收率在56.0%到77.3%之間。Var2樣品的鋰階段回收率最高,估計為77.3%。全球回收率包括次精礦(-0.5毫米)的鋰損失,從50.0%到67.2%不等。

表13-33-HLS內插階段和全球鋰聯合回收率(6%理想汽車2O集中)每個變異性樣本

恢復 插補 鋰回收率,%
Var 1 Var 2 Var 3 Var 4
舞臺 56.0 77.3 63.9 61.9
全球 50.0 67.2 53.9 55.0

對每個可變性HLS測試進行逐個大小的分析。選擇粒度分數以產生相當均勻的質量分佈(並模仿旭霞測試工作和工藝設計)。所選擇的粒度為:粗(-10.0 mm/+6.4 mm)、細(-6.4 mm/+1.7 mm)和超細(-1.7 mm/ +0.5 mm)。具體尺寸的HLS質量天平如表13-34至表13-37所示。

在所有四個變異性樣本中,不同大小組分的SG切點非常相似。鋰的回收率一般出現在細粒級(-6.4 mm/+1.7mM)中,隨着細粒級的增加,鋰的回收率增加,這可能是由於細粒級中鋰輝石的釋放程度較高所致。理想汽車的HLS測試產生了>6%的鋰離子。2O鋰輝石精礦,鐵含量低(2O3)來自每個 可變性樣本。

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表13-34-變異性樣本1全球HLS結果

表13-35-變異性樣本2全球HLS結果

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表13-36-變異性樣本3全球HLS結果

表13-37-變異性樣本4全局HLS結果

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13.3.5重介質分離

對粗(-10 mm/+6.4 mm)、細(-6.4 mm/+1.7 mm)和超細(-1.7 mm/+0.5 mm)粒度的複合樣品分別進行DMS測試工作。在DMS測試工作之前,在進料上進行10,000高斯的幹磁分離。

二甲基硫進料在500μm處進行預篩,以去除細小顆粒。控制循環介質的密度以產生所需的SG切點,並在測試之前進行示蹤測試以確保SG處於所需的目標。

每個粒度組分都經歷了兩次DMS測試。第一道以較低的密度操作,以排除硅酸鹽脈石礦物(SG為2.65)。第一道沉澱物 以較高密度的切點重新通過DMS以生產鋰輝石精礦。第二道工序的切割點是基於6%理想汽車產量的內插HLS數據2沒有鋰輝石精礦。粗、細、超細密度靶點分別為2.84、2.82、2.82。根據可變性樣本HLS 結果選擇每個DMS通道的SG切入點。

13.3.5.1DMS結果

粗級、細級和超細級的DMS和磁選級結果分別見表13-38、表13-39和表13-40。

粗DMS精礦品位為5.72%Li2O,階段鋰回收率58.1%,略低於目標。對精礦的質量拉力為14.8%,精礦中鐵含量為0.34%Fe_2O_3。 粗礦(22.0%)中有相當比例的鋰進入中礦流程,品位為0.95%Li2O。 尾礦含Li2O 0.54%,佔粗礦質量的50%,含鋰18.6%。

精礦品位為6.20%,階段回收率為60.5%,質量分數為13.2%。有16%的鋰(Br)(16.0%)報告給中礦,其Li2O品位為1.12%,質量產率為19.4%。細粒DMS尾礦品位為0.45%,65.9%的尾礦中鋰的階段損失為21.9%。幹法磁選確實取得了一定的除鐵效果,精礦品位提高到3.55%Fe_2O_3 ,鋰損失僅為1.65%。

對於超細粒組分,可獲得品位較高的鋰輝石精礦(Li2O含量為6.48%),鋰階段回收率為58.6%,質量產率較低,僅為11.5%。中等隊得分1.03%,理想汽車2O,佔鋰的13.2%。超細DMS尾礦的質量產率為68.5%,佔鋰的23.3%。

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表13-38-粗餾分DMS階段結果

產品 重量 化驗(%) 分配(%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO
濃縮物 22.0 14.8 2.66 5.72 67.3 24.1 0.34 0.01 0.04 0.73 0.38 0.28 0.09 58.1 13.7 21.4 16.7 3.32 6.66 2.74 2.10 8.46 17.0
中等 50.5 33.8 0.44 0.95 77.1 14.3 0.44 0.02 0.10 4.04 1.43 0.55 0.11 22.0 35.9 29.2 49.7 15.2 38.2 34.8 18.1 38.1 47.6
尾礦 75.0 50.3 0.25 0.54 71.5 15.8 0.11 0.05 0.09 4.84 4.12 0.45 0.03 18.6 49.6 47.9 18.5 56.6 51.1 62.0 77.5 46.4 19.3
料盒會議。 1.7 1.11 0.80 1.72 53.6 23.3 4.11 1.00 0.33 1.42 5.59 3.10 1.14 1.31 0.82 1.55 15.2 24.9 4.12 0.40 2.31 7.03 16.1
粗略(計算) 149 100 0.68 1.45 72.6 16.6 0.30 0.04 0.09 3.93 2.67 0.49 0.08 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

表13-39-罰款分數DMS階段結果

產品 重量 化驗(%) 分配(%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO
濃縮物 38.1 13.2 2.88 6.20 66.5 25.0 0.34 0.01 0.06 0.49 0.35 0.28 0.10 60.5 12.0 20.7 19.9 1.9 6.48 1.72 1.72 19.6 4.62
中等 55.8 19.4 0.52 1.12 77.7 14.5 0.38 0.02 0.06 2.91 1.64 0.49 0.08 16.0 20.5 17.6 32.6 5.5 9.48 14.98 11.8 50.3 5.41
尾礦 190 65.9 0.21 0.45 74.1 14.4 0.09 0.08 0.15 4.72 3.42 0.02 0.37 21.9 66.5 59.6 25.0 78.9 79.7 82.6 83.5 8.35 84.3
料盒會議。 4.1 1.4 0.73 1.57 54.0 24.1 3.55 0.68 0.37 1.96 5.68 2.87 1.14 1.65 1.05 2.15 22.4 13.7 4.30 0.74 3.00 21.7 5.66
罰款(計算) 288 100 0.63 1.36 73.5 16.0 0.23 0.07 0.12 3.77 2.70 0.19 0.29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

表13-40-超細組分DMS階段結果

產品 重量 化驗(%) 分配(%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO
濃縮物 14.1 11.5 3.01 6.48 64.6 26.6 0.40 0.01 0.03 0.30 0.61 0.43 0.07 58.6 10.2 19.9 20.6 3.32 4.47 0.99 2.91 14.4 12.1
中等 19.8 16.2 0.48 1.03 80.1 13.2 0.41 0.01 0.07 2.20 1.81 0.36 0.04 13.2 17.8 13.9 29.8 4.68 14.70 10.2 12.2 17.0 9.73
尾礦 84.1 68.5 0.20 0.43 76.5 13.6 0.06 0.04 0.09 4.52 2.97 0.32 0.02 23.3 72.0 60.9 18.5 79.3 80.1 88.8 84.7 64.1 20.6
料盒會議。 4.8 3.9 0.73 1.58 1.02 20.78 1.77 0.11 0.01 0.03 0.15 0.39 0.98 4.86 0.05 5.30 31.1 12.7 0.71 0.04 0.24 4.48 57.6
超細粉(Calc.) 123 100 0.59 1.26 72.8 15.3 0.22 0.03 0.08 3.49 2.40 0.34 0.07 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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表13-41和表13-42顯示了合成樣品的總體和組合DMS質量平衡。合併後的精礦品位為6.11% Li2O和0.35%Fe2O,全球鋰回收率為50.8%。在DMS測試工作之前,幹法磁選主要用於回收雲母。鋰在細粒組分中的分佈(26.5%)略高於粗粒組分的14.1%和超細粒組分的10.2%,這在很大程度上與細粒組分的較高質量有關。

大約有15%的鋰報告給了中等(2發送Pass DMS浮選),品位為1.4%的Li2O。為了最大限度地提高鋰的總體回收率,粗粒和細粒中礦混合,重新粉碎,並通過HLS進行處理。物料在3.3 mm處進行篩分。 粗粒級被分級粉碎至-3.3 mm。所有材料在0.5 mm處進行篩分。將-3.3 mm/+0.5 mm 部分的子樣提交給SG 2.90進行單次通過HLS測試。對-0.5 mm材料進行亞採樣和分析。重新粉碎的HLS測試結果被併入DMS質量平衡(表13-43)。

在SG分界點為2.90時,重整精礦試驗得到鋰輝石精礦品位為5.61%Li2O,另外還回收了3.4%的鋰。 DMS和再粉碎精礦的組合品位為6.08%理想汽車2全球鋰聯合回收率從51.1%(br})提高到54.4%(階段回收率63.8%)。

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表13-41-全球DMS結果(按大小) 分數

產品 重量 化驗(%) 分配(%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO
粗略 DMS會議 22.0 3.30 2.66 5.72 67.3 24.1 0.34 0.01 0.04 0.73 0.38 0.28 0.09 14.1 3.04 4.95 4.03 0.57 1.19 0.63 0.48 2.67 1.73
DMS中等 50.5 7.56 0.44 0.95 77.1 14.3 0.44 0.02 0.10 4.04 1.43 0.55 0.11 5.35 8.00 6.74 12.0 2.62 6.85 7.96 4.18 12.0 4.85
DMS尾礦 75.0 11.2 0.25 0.54 71.5 15.8 0.11 0.05 0.09 4.84 4.12 0.45 0.03 4.52 11.0 11.1 4.44 9.74 9.16 14.2 17.9 14.6 1.97
料盒圓錐 1.65 0.25 0.52 1.12 77.7 14.5 0.38 0.02 0.06 2.91 1.64 0.49 0.08 0.21 0.26 0.22 0.34 0.09 0.13 0.19 0.16 0.35 0.12
罰款 DMS會議 38.1 5.71 2.88 6.20 66.5 25.0 0.34 0.01 0.06 0.49 0.35 0.28 0.10 26.5 5.21 8.89 6.97 0.99 3.10 0.73 0.77 4.63 3.33
DMS中等 55.8 8.4 0.52 1.12 77.7 14.5 0.38 0.02 0.06 2.91 1.64 0.49 0.08 7.00 8.91 7.56 11.4 2.90 4.54 6.34 5.31 11.9 3.90
DMS尾礦 190 28.4 0.21 0.45 74.1 14.4 0.09 0.08 0.15 4.72 3.42 0.02 0.37 9.59 28.9 25.6 8.74 41.6 38.2 35.0 37.6 1.97 60.9
料盒圓錐 4.10 0.61 0.73 1.57 54.0 24.1 3.55 0.68 0.37 1.96 5.68 2.87 1.14 0.72 0.46 0.92 7.84 7.24 2.06 0.31 1.35 5.11 4.09
超細粉 DMS會議 14.1 2.11 3.01 6.48 64.6 26.6 0.40 0.01 0.03 0.30 0.61 0.43 0.07 10.2 1.87 3.49 3.03 0.37 0.57 0.16 0.50 2.62 0.86
DMS中等 19.8 2.97 0.48 1.03 80.1 13.2 0.41 0.01 0.07 2.20 1.81 0.36 0.04 2.30 3.27 2.45 4.38 0.52 1.88 1.71 2.08 3.10 0.69
DMS尾礦 84.1 12.6 0.20 0.43 76.5 13.6 0.06 0.04 0.09 4.52 2.97 0.32 0.02 4.06 13.2 10.7 2.72 8.74 10.27 14.9 14.5 11.7 1.47
料盒圓錐 4.79 0.72 0.73 1.58 1.0 20.8 1.8 0.11 0.01 0.03 0.15 0.4 0.98 0.85 0.01 0.93 4.56 1.39 0.09 0.01 0.04 0.82 4.11
亞硫酸鹽 108 16.2 0.56 1.21 71.3 16.4 0.51 0.08 0.15 4.26 2.42 0.61 0.13 14.6 15.8 16.5 29.6 23.2 21.9 18.0 15.1 28.5 12.0
頭部(計算) 668 100 0.62 1.34 72.9 16.0 0.28 0.06 0.11 3.83 2.58 0.35 0.17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
頭部(直接) 0.69 1.48 73.7 16.3 0.26 0.03 0.08 3.75 2.64 0.48 0.08

表13-42-全球綜合DMS結果

產品 重量 化驗(%) 分配(%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO
DMS會議 74.2 11.1 2.84 6.11 66.4 25.0 0.35 0.01 0.05 0.53 0.41 0.31 0.09 50.8 10.1 17.3 14.0 1.93 4.87 1.52 1.76 9.93 5.92
DMS中級 126 18.9 0.48 1.04 77.8 14.2 0.41 0.02 0.08 3.25 1.58 0.49 0.09 14.6 20.2 16.7 27.7 6.04 13.3 16.0 11.6 27.0 9.45
DMS尾礦 349 52.3 0.22 0.46 74.1 14.5 0.08 0.07 0.12 4.70 3.46 0.19 0.21 18.2 53.2 47.3 15.9 60.1 57.6 64.0 70.0 28.3 64.3
料盒圓錐 10.5 1.58 0.70 1.50 33.6 21.1 2.24 0.32 0.16 1.23 2.53 1.37 0.90 1.77 0.73 2.08 12.7 8.72 2.28 0.51 1.55 6.27 8.31
亞硫酸鹽 108 16.2 0.56 1.21 71.3 16.4 0.51 0.08 0.15 4.26 2.42 0.61 0.13 14.6 15.8 16.5 29.6 23.2 21.9 18.0 15.1 28.5 12.0
頭部(計算) 668 100 0.62 1.34 72.9 16.0 0.28 0.06 0.11 3.83 2.58 0.35 0.17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
頭部(直接) 0.69 1.48 73.7 16.3 0.26 0.03 0.08 3.75 2.64 0.48 0.08

表13-43-全球綜合DMS結果 中礦重新粉碎

產品 重量 化驗(%) 分配(%)
千克 % 2O SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O K2O P2O5 MnO SiO2 阿爾2O3 2O3 MGO 曹氏 北美2O

K2O

P2O5 MnO
DMS濃縮液 74.2 11.1 2.84 6.11 66.4 25.04 0.35 0.01 0.05 0.53 0.41 0.31 0.09 51.0 10.2 17.3 13.8 1.85 4.30 1.53 1.75 10.1 6.07
預期DMS重新粉碎會議。 5.42 0.81 2.61 5.61 63.7 25.2 0.85 0.04 0.15 0.59 0.33 1.12 0.19 3.42 0.71 1.28 2.44 0.54 0.97 0.13 0.10 2.68 0.92
預期DMS重新擠壓尾部 84.0 12.6 0.33 0.72 77.5 14.1 0.43 0.03 0.07 3.34 1.74 0.43 0.05 6.80 13.4 11.0 19.2 6.40 7.10 11.04 8.44 15.8 3.99
DMS Midllings 19.8 2.97 0.48 1.03 80.1 13.2 0.41 0.01 0.07 2.20 1.81 0.36 0.04 2.30 3.29 2.45 4.30 0.49 1.66 1.72 2.07 3.16 0.71
DMS尾礦 349 52.3 0.22 0.46 74.1 14.5 0.08 0.07 0.12 4.70 3.46 0.19 0.21 18.2 53.5 47.3 15.6 57.7 50.9 64.5 69.7 28.8 65.9
料盒圓錐 10.5 1.58 0.70 1.50 33.6 21.1 2.24 0.32 0.16 1.23 2.53 1.37 0.90 1.78 0.73 2.08 12.5 8.37 2.02 0.51 1.54 6.39 8.51
重新壓碎過小尺寸 13.7 2.05 0.46 0.99 75.8 15.2 0.42 0.05 0.15 4.13 1.55 0.65 0.13 1.52 2.14 1.94 3.03 1.70 2.46 2.22 1.22 3.93 1.59
重新壓碎過小尺寸 3.04 0.46 0.41 0.88 15.7 0.8 0.03 0.09 3.08 2.26 0.46 0.07 0.02 0.30 0.10 0.02 0.05 0.68 11.2 0.27 0.08 0.09 0.05
亞硫酸鹽 108 16.2 0.56 1.21 71.3 16.4 0.51 0.08 0.15 4.26 2.42 0.61 0.13 14.7 15.9 16.5 29.0 22.3 19.4 18.1 15.0 29.0 12.3
頭部(計算) 667 100 0.62 1.33 72.5 16.0 0.28 0.06 0.13 3.81 2.59 0.34 0.17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
頭部(直接) 0.62 1.34 72.9 16.0 0.28 0.06 0.11 3.83 2.58 0.35 0.17
DMS和Re-Crash Conc. 79.6 11.9 2.82 6.08 66.2 25.0 0.39 0.01 0.06 0.53 0.40 0.36 0.10 54.4 10.9 18.6 16.2 2.39 5.27 1.66 1.85 12.8 6.99

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表13-44彙總了DMS測試工作的最終精礦品位和回收率。

表13-44-DMS精礦品位和回收率摘要

溪流 年級,
% Li2O
舞臺
恢復,
%

粗餾分

罰款分數

超細粒組分

5.72

6.20

6.48

58.1

60.5

58.6

在不重新粉碎的情況下組合

與重新粉碎相結合

6.11

6.08

59.5

63.8

用X射線衍射儀對DMS精礦進行了分析,確定了半定量礦物學。結果如表13-45所示。DMS精礦中的主要含鋰礦物是鋰輝石,並有少量的鈣鈦礦和鐵閃鋅礦。

表13-45-DMS精礦半定量X射線衍射分析

礦物 構圖,
%

鋰輝石

石英砂

鈉長石

白雲母

Cookeite

高鐵閃鋅礦

磁鐵礦

74.8

14.4

4.5

3.6

2.2

0.3

0.2

13.3.6巴雷羅復甦及其假設基礎

巴雷羅工廠質量平衡是基於對合成樣品進行中試DMS操作期間實現的階段回收而產生的:

o粗餾分階段鋰回收率為58.1%
o精餾階段鋰回收率60.5%
o超細分階段鋰回收率58.6%

次細粒含量的質量報告為16% ,相關的鋰損失為13.8%。

巴雷羅工廠的設計是基於生產 目標6.0%的理想汽車2O鋰輝石精礦,全球鋰回收率為50.9%。

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13.3.7回採品位低對回採率的影響

該項目有5個樣本進行了 HLS測試工作:

4個變異性樣本
1個複合樣本

然後在計算中使用這組數據,以確定將產品品位從6%降至5.5%對Li2O回收率和產量的影響。Li2O回收率 和產品產量計算都是以全球為基礎的,即相對於包括粉塵在內的新鮮飼料。已假定罰款不會對產品產生影響,並已指定為零收益。

表13-顯示 全球復甦和收益率在6%至5.5%之間的摘要理想汽車2沒有產品等級。

表13-46:巴雷羅全球復甦和收益率在6%至5.5%之間 理想汽車2O產品等級

6.0% Li2O 5.5 % Li2O 相對值(5.5%比6.0%)
大小 ID號 產率 2O
恢復
產率 2O
恢復
產率 2O回收
9.5 變量1 11.22 49.18 12.7 51.02 1.04 1.13
9.5 變量2 22.86 68.96 26 71.89 1.04 1.14
9.5 VaR 3 12.35 56.92 14.05 59.33 1.04 1.14
9.5 變量4 8.56 54.19 9.76 56.66 1.05 1.14
9.5 COMP 13.5 57.29 15.67 60.98 1.06 1.16
總體中值 1.04 1.14
整體相對增長(%) 4.26 13.74

鑑於6個樣本之間的相對回收率範圍較窄,因此使用了數據集的中位數。6%的全球回收率假設為50.9%,使用這一相對 增長,5.5%的回收率假設為57.9%。

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14MINERAL RESOURCE ESTIMATES

礦產資源估算使用2014年CIM定義標準和2019年CIM指南進行報告。該項目的礦產資源評估工作由Marc-Antoine Laporte先生,M.Sc,P.Geo進行。使用Genesis對區塊模型進行了3D建模、地統計學和坡度內插©由SGS開發的軟件。礦產資源評估流程 由來自SGS的P.Geo的Maxime Dupere進行了內部審查。由於徐夏、巴雷羅、拉夫拉多梅奧、穆裏爾和內津霍多奇考偉晶巖之間的距離較遠,它們被作為單獨的估計進行處理,併為每個帶建立了單獨的塊體模型。自2019年技術報告以來,徐夏、穆裏爾和拉夫拉多梅奧的資源和區段沒有更新過,而巴雷羅礦藏則在2022年更新過。

礦產資源估算 基於使用HQ鑽芯的鑽孔數據庫(巖性記錄和分析),並受到地形表面的限制。由於之前的勘探活動缺乏對渠道採樣的控制,渠道分析結果未用於資源評估,僅用於控制偉晶巖線框。

14.1Nezinho do Chiao礦藏

14.1.1探索性數據分析

用於Nezinho do Chiao(NDC)偉晶巖礦產資源估算的最終數據庫於21日由SMSA傳輸給SGSST2022年4月,微軟®Excel格式,該日期被用作資源估計的截止日期。數據庫驗證步驟在第12節中討論。數據庫包括110個鑽孔,儘管只有103個鑽孔的化驗數據可用。僅用於線框模型的剩餘孔 。數據庫條目包括:

鑽孔卡箍(n=110)

井下勘查(n=5998)

Assays (n = 3,747)

巖性(n=2085)。

數據庫在Genesis中導入時進行了驗證©,這使得能夠更正表條目、測量和巖性之間的微小差異。

垂直的 剖面是按照鑽井模式,以25°的方位生成的,垂直於偉晶單元的總走向。一般而言,各區段之間的間隔為100米,每個區段上的鑽孔間隔約為50米。鑽桿佈置圖如圖14-1所示。

SGS使用的地形表面為1米精度的DEM(參見第9.2節)。

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圖14-1:NDC鑽孔卡箍位置

14.1.2分析數據

數據庫中共有3,747個化驗間隔,用於礦產資源評估;解釋的礦化固體中包含1,920個化驗。大多數確定礦化固體的鑽孔都已連續取樣。理想汽車的範圍如表14-1所示2O在解釋的礦化形狀內從分析數據中獲得的值。

表14-1:礦化固體中的NDC分析統計數據

2O
(%)
數數 2,279
平均 1.48
性病。戴夫。 0.85
最小 0.02
中位數 1.44
最大值 5.79

14.1.3複合數據

對合成的分析數據進行區塊模型等級內插 。根據為資源塊模型定義的5m x 3m x 5m塊大小選擇1 m複合長度。複合作用始於基巖-覆巖接觸面。沒有對分析合成數據進行封頂。

複合體長度從0.67m到1.14m不等,平均長度為0.997米。等級從0.0%理想汽車2O to 4.72% Li2O,平均品位為1.44%的理想汽車2O.

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表14-2顯示了用於資源塊模型內插的分析組合的等級統計。

表14-2:新臺幣1M綜合統計數字

2O
(%)
數數 1,920
平均 1.44
性病。戴夫。 0.74
最小 0.00
中位數 1.45
最大值 4.72

14.1.4密度

密度測定在第11.3節中概述。平均密度值為2.7t/m3被確定為礦化偉晶巖。該值用於從資源區塊模型的體積估計中計算噸位。

14.1.5地質解釋

SGS根據SMSA地質學家的鑽孔數據和表面測繪,對礦化的3D線框實體進行了解釋。為了建模的目的,每隔50米生成一段(朝東北方向)的剖面,在需要的地方設置中間剖面以捆綁固體。 首先在剖面上完成建模,以使用巖性和鋰分析數據來定義礦化形狀。理想汽車的最低品位為0.3%2O最小鑽孔間隔長度為1.5m時,通常用來定義礦化形狀的寬度(參見圖7-4)。最終的3D線框模型(實體)是根據地質解釋將定義的礦化形狀鏈接在一起 而構建的。

關聯解釋顯示兩個偉晶巖體,走向方向為018°方位,平均傾角為-50° 。偉晶巖體被模擬為兩個被80m寬的區域隔開的包裹體,鑽探中沒有明顯的鋰礦化 。

將礦化固體直接裁剪到DEM表面。圖14-3在等軸測圖中顯示了最終的3D線框實體,帶有鑽孔穿刺點。

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圖14-2:NDC偉晶巖固體(朝西北偏西方向)

14.1.6資源塊建模

根據鑽孔間距和礦化的寬度和一般幾何形狀,NDC資源區塊模型選擇了5m×3m×5m(垂直)的塊體大小。 塊體模型沒有旋轉。5米垂直尺寸對應於潛在小型露天採礦作業的臺階高度 。東北-西南方向的5米尺寸相當於最小鑽頭間距的5%,並解釋了該方向上礦化的不同幾何形狀。

NDC模擬的礦化最小寬度為西北-東南方向3米的塊體尺寸。資源區塊模型包含182,973個區塊 ,位於礦化固體內部(>1%),總體積為10,004,364米3。表14-3彙總了區塊模型 限制參數。

表14-3:NDC資源塊模型參數

方向性 數據塊大小
(m)
數量
積木
座標
(本地電網)最小
(m)
座標
(本地柵格)最大
(m)
東西(X) 5 151 191,350 192,100
南北(Y) 3 535 8,139,300 8,140,902
高程(Z) 5 96 -100 375

14.1.7精索靜脈曲張

為了確定理想汽車地震的連續性和分佈2O級,1米複合材料被提交給變化圖研究。變分分析幫助 確定了搜索省略標準,並定義了塊內插過程的克里格法參數。

數據被繪製為相關圖, 將數據歸一化為窗口值1.0。

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得到的相關圖如圖14-3所示。

圖14-3:NDC組合相關圖

14.1.8塊模型內插

使用普通克立格法(OK)完成NDC資源塊模型的等級內插。使用從第一遍到下一遍具有更全面的搜索條件的三個連續遍進行內插過程,直到大多數塊被內插為止。

使用可變搜索橢圓方向 對塊進行內插。礦化偉晶巖的總傾角在每個剖面上模擬,然後在每個區塊內插。在內插過程中,搜索橢圓根據每個地塊的內插方向進行定向,因此 更好地代表了礦化的局部傾角和方向。

使用搜索橢球距離75 m(長軸)乘75 m(中軸)和25 m(短軸)對第一次掃描進行內插, 方位角為018°,傾角為-50°,代表NDC礦牀中偉晶巖的一般幾何形狀。 對於第二次掃描,搜索距離是第一次掃描的搜索距離的兩倍,複合材料的選擇標準保持與第一次掃描相同。最後,第三個通道的搜索距離增加到300米(長軸),300米(中軸) 增加到100米(短軸)。最後一次內插的目的是對大部分位於塊模式邊緣的剩餘未估計塊進行內插。

圖14-5顯示了用於不同插補走刀的三個搜索橢球體。

圖14-6顯示了塊體模型縱向插補的結果。

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圖14-4 NDC搜索橢球體等軸測圖

圖14-5:NDC內插塊模型的等軸測圖

14.1.9模型驗證

為了驗證內插 過程,將區塊模型等級與分析和合成等級進行統計比較。化驗結果、成分 和區塊的分佈均為正態分佈(高斯分佈),並顯示出類似的平均值,但方差水平降低(圖14-6)。理想汽車的含量和成分的平均值分別為0.98%和1.44%2O方差為0.87%和0.55%理想汽車2分別為O。內插 塊的平均值為1.46%理想汽車2O與理想汽車的方差為0.09%2O.

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Chart, histogram

Description automatically generated

圖14-6:NDC分析的統計對比, 合成數據和塊數據

此外,將塊值 與位於內插塊內的合成值進行比較。這使得能夠通過測試兩個值之間的相關性來測試搜索參數可能高估或低估等級。0.38(R)測定的相關性2)在塊和複合材料之間建立了 (圖14-7)。這證實了在圖14-7中可以看到的,即塊 模型相對於複合材料是平滑的。QP的意見是,對於這種類型的礦牀來説,這種平滑程度是可以接受的。

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圖14-7:NDC塊值與塊內複合材料的比較

14.1.10礦產資源分類

礦產資源分為測量、指示和推斷三類。礦產資源分類以分析信息的密度、礦化的品位變異性和空間連續性為基礎。礦產資源分類分為兩個連續階段:自動分類,然後手動編輯最終分類結果。

第一分類階段 通過應用自動分類過程來執行,該自動分類過程從位於給定大小和方向的搜索橢球體內的最小數量的孔中選擇每個塊周圍的最小數量的複合材料:

測量的礦產資源:使用的搜索橢球體是50米(走向)乘50米(傾角)乘25米(傾斜),至少在三個不同的鑽孔中 至少有七個複合體
指示的礦產資源:使用相同的複合體選擇標準,搜索橢球的大小是測量類別橢球的兩倍
推斷的礦產資源:所有剩餘區塊。

圖14-8是顯示最終分類的平面圖。

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Chart, surface chart

Description automatically generated

圖14-8:NDC塊模型分類

14.1.11最終經濟開採的合理前景

一般要求所有礦產資源都有“最終經濟開採的合理前景”,這意味着數量和品位估計 滿足某些經濟門檻,並在考慮到開採情況和加工回收的情況下以適當的截止品位報告礦產資源。為了滿足這一要求,NDC礦牀的鋰礦化被認為可以進行露天開採。

為了確定露天礦開採方法代表“最終經濟開採的合理前景”的材料數量,使用了帶有合理開採和經濟假設的惠特爾™礦坑優化軟件 。SGS針對當前的MRE完成了NDC礦牀的凹坑優化。所使用的坑道優化參數彙總如表14-4。在優化露天礦方案時,採用了保守和平衡的方法。就NDC礦牀的MRE而言,收入係數為1.0(1,500美元/噸精礦價格)的惠特爾礦殼被選為最終的 礦坑殼體。

請讀者注意,礦坑優化的結果僅用於測試露天礦“經濟開採的合理前景” ,並不代表試圖估算礦產儲量。其結果可作為指導,以協助編制礦產資源報表,並選擇適當的資源申報截止品位。

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表14-4:NDC坑道優化參數

參數 單位 價值
精礦價格(6%)理想汽車2O) 每噸美元 $1,500
坑道坡度 學位 60
採礦成本 每噸開採量美元 $2.20
加工成本(包括壓榨) 每噸碾磨的美元 $10.7
一般和行政 美元/噸飼料 $4
採礦回收法 百分比(%) 95
濃度回收(DMS) 百分比(%) 60
基坑邊坡新鮮巖層 學位 52-55
版税 百分比(%) 2
採礦損失/貧化 百分比(%)/百分比(%) 5 / 5
邊際坡度 百分比(%)理想汽車2O 0.5

圖14-9顯示了優化的NDC凹坑和NDC塊模型的視圖。

圖14-9:NDC礦牀礦產資源區塊 品位及收入因素1坑

14.1.12礦產資源表

礦產資源估算值如表14-5所示,理想汽車的估計率為0.5%2沒有截止符。礦產資源受地形和概念性經濟參數的制約,詳見表14-5。該預估的生效日期為2022年5月30日。參與評估的QP是SGS員工Marc-Antoine Laporte,P.Geo。

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表14-5:NDC礦牀礦產資源量估算

截止等級
理想汽車2O (%)
類別 公噸
(Mt)
平均
理想汽車年級2O
(%)
包含
LCE(Kt)
0.5 測量的 2.4 1.55 92
0.5 已指示 20.9 1.48 765
0.5 已測量+已指示 23.3 1.49 857
0.5 推論 3.5 1.48 129

礦產資源表附註:

8.礦產資源的生效日期為2022年5月30日,並已根據2014年CIM定義標準進行分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生,P.Geo。
9.所有資源均未稀釋且原地呈現,受連續3D線框模型的約束, 被認為具有最終經濟開採的合理前景。
10.礦產資源報告假設採用露天開採方法,並假設以下假設:鋰 精礦(6%理想汽車2O)價格為1,500美元/噸,礦化和廢料開採成本為2.2美元/噸,破碎和處理成本為10美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸,精礦回收率為60%,特許權使用費支付為2%,礦坑坡度為52-55度,總體邊際品位為0.5%理想汽車2O.
11.噸位和等級已根據報告指南進行了四捨五入。由於四捨五入的原因,合計可能不會合計。
12.不屬於礦產儲備的礦產資源不具有經濟可行性。推斷的礦產資源的置信度低於應用於已測量和指示的礦產資源的置信度,不得將其轉換為礦產儲量。合理地預期,隨着勘探的繼續,大部分推斷礦產資源可升級為指示礦產資源。
13.礦坑優化的結果僅用於測試露天礦“經濟開採的合理前景”,並不代表對礦產儲量的估計。該地產上沒有礦產儲量。研究結果可作為指導,協助編制礦產資源報表,並選擇適當的資源申報截止品位。
14.礦產資源的估計可能會受到環境、許可、法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。

可能影響礦產資源估計的因素包括但不限於:

對建模方法或方法的更改
更改巖土工程假設,特別是坑坡角度
基於初步測試結果的冶金回收率假設
在評估最終經濟開採的合理前景時考慮的任何社會、政治、經濟、許可和環境假設的變化
礦產資源估計也會受到鋰和鋰化合物市場價值的影響。

14.2旭霞礦牀

14.2.1探索性數據分析

用於徐峽偉晶巖礦產資源估算的最終數據庫已於2018年12月13日由微軟SMSA傳輸給SGS®EXCEL 格式和數據挖掘格式,該日期被用作資源估計的截止日期。數據庫驗證步驟將在第12節中討論。數據庫包括93個鑽孔,條目如下:

井下勘查(n=4680)
Assays (n = 2,386)
巖性(n=1,180)。

數據庫在Genesis中導入時進行了驗證©,這使得能夠更正表條目、測量和巖性之間的微小差異。

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垂直的 剖面是沿北緯55°W(305°方位)方向沿鑽井模式生成的,垂直於偉晶單元的總體走向。一般而言,各段之間的間隔為50米。圖14-10為鑽桿佈置圖。

SGS使用的地形表面是1米精度的DEM(參見第9.2節)。

圖14-10-旭霞鑽孔卡箍位置

(2017年領為藍色, 2018年領為黑色)

注:北邊是圖的頂端。

14.2.2分析數據

數據庫中共有2,386個用於礦產資源評估的化驗間隔;在解釋的礦化固體中包含1,247個化驗間隔。大多數確定礦化固體的鑽孔都已連續取樣。理想汽車的範圍如表14-6所示2O在解釋的礦化形狀內從分析數據中獲得的值。

表14-6-旭霞礦化固體內分析統計數據

2O
(%)
數數 1,247
平均 1.48
性病。戴夫。 0.84
最小 0.03
中位數 1.51
最大值 4.63

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14.2.3複合數據

對合成的分析數據進行區塊模型等級內插 。根據為資源塊模型定義的5m×3 m×5m塊大小的南北寬度選擇1 m複合長度。複合作用始於基巖-覆巖接觸面。分析複合數據未設置上限 。

表14-7顯示了用於資源塊模型內插的分析組合的等級統計,圖14-11是直方圖的示例。

表14-7-旭霞1M綜合統計表

2O
(%)
數數 1,096
平均 1.56
性病。戴夫。 0.70
最小 0.13
中位數 1.58
最大值 3.94

圖14-11-旭霞1米複合直方圖

14.2.4密度

密度測定在第11.3節中概述。平均密度值為2.7t/m3被確定為礦化偉晶巖。該值用於從資源區塊模型的體積估計中計算噸位。

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14.2.5地質解釋

SGS根據SMSA地質學家的鑽孔數據和表面測繪,對礦化的3D線框實體進行了解釋。為了建模的目的,每隔50米生成一段(朝東北方向)的剖面,在需要的地方設置中間剖面以捆綁固體。 首先在剖面上完成建模,以使用巖性和鋰分析數據來定義礦化形狀。理想汽車的最低品位為0.3%2O最小鑽孔間隔長度為1.5m時,通常用來定義礦化形狀的寬度(參見圖7-4)。最終的3D線框模型(實體)是根據地質解釋將定義的礦化形狀鏈接在一起 而構建的。

關聯解釋顯示一個偉晶巖體,走向方向為075°方位角,平均傾角為-50°至西北方向。偉晶巖體被模擬為一個包體,在Piaui Corrego小溪的東側和西側有兩個主要區域,這兩個區域由河流水位以下外推的較薄的區域連接起來。沿着皮奧伊河的斷層可能部分分裂了偉晶巖,並在東西兩帶之間引起了輕微的左旋位移。應進行額外的鑽探,以量化斷層位置和對偉晶巖位置的影響。

礦化固體直接夾在數字高程模型表面,土壤覆蓋層平均深度為2.9m。在土壤和巖石之間有半固結腐泥巖,厚度在1到17米之間變化很大。圖14-12顯示了最終的3D線框實體,在等軸視圖中具有鑽孔穿刺點。

圖14-12-旭霞偉晶巖固體(朝東南方向看)

14.2.6資源塊建模

根據鑽孔間距和礦化的寬度和一般幾何形狀,徐沙資源區塊模型選擇了5m×3m×5m(垂直)的塊體大小。5米垂直尺寸對應於潛在小型露天採礦作業的臺階高度 。5米的東北-西南方向相當於最小鑽頭間距的十分之一,並解釋了礦化在該方向上的不同幾何形狀。

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3m的西北-東南向塊體尺寸 代表了徐夏模擬的礦化的最小寬度。資源區塊模型包含156,706個區塊,位於礦化固體內部(>1%),總體積為7872,275米3。區塊模型限制參數彙總如表14-8。

表14-8-旭霞資源塊模型參數

方向性 區塊
大小
(m)
 的數量
座標
(本地電網)最小
(m)
座標
(本地網格)最大
(m)
東西 (X) 5 249 189,710 190,950
南北 (Y) 3 420 8,145,922 8,147,176
高程 (Z) 5 71 50 350

14.2.7精索靜脈曲張

為了確定理想汽車的連續性和分佈 2O級,1米複合材料被提交給變化圖研究。變分分析幫助確定了搜索橢圓標準,並定義了塊內插過程的克里格法參數。

複合材料呈正態分佈, 理想汽車的標準偏差較高,為0.70%2O%。這阻止了單一相關圖模型的使用。取而代之的是,生成了兩個,一個用於短距離,一個用於長距離。計算了未轉變複合材料的短程相關圖。 計算了轉變後複合材料的長程相關圖。變換包括複合材料的投影和Z軸的重新縮放 。這是為了確保一個恆定的複合體平面面積,可以用來識別礦化帶中的長距離薄構造。對轉換後的複合材料進行了多次變分分析,每一次都涉及不同的Z軸切片。得到的相關圖如圖14-13所示。

圖14-13-旭霞綜合相關圖

轉變過程本質上是全方位的,因此在建模過程中沒有發現優選的方向和傾角。 然而,根據315°方位和-50° 傾角的礦化方向進行了投影和Z軸重新縮放。因此,長距離模型在這一優先方向上是最優的。

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14.2.8塊模型內插

使用普通克立格法(OK)完成了須廈資源 塊體模型的品位內插。使用從第一遍到下一遍具有更多 包含搜索條件的三個連續遍來執行內插過程,直到大多數塊被內插。

使用可變搜索橢圓方向 對塊進行內插。礦化偉晶巖的總傾角在每個剖面上模擬,然後在每個區塊內插。 在內插過程中,搜索橢圓根據每個區塊的內插方向進行定向,因此更好地代表了礦化的局部傾角和方向。

使用搜索橢球體距離75 m(長軸)乘75 m(中軸)和25 m(短軸)對第一遍進行內插, 方位角為075°,傾角為-50°,代表了旭霞礦牀偉晶巖的總體幾何形狀。 使用至少7個化合物、最多15個化合物和最少3個鑽孔定義的搜索條件,估計了35%的區塊。對於第二遍,搜索距離是第一遍搜索距離的兩倍,並且複合材料 選擇標準保持與第一遍相同。在第二遍之後,總共插補了88%的塊。 最後,第三遍的搜索距離增加到300米(長軸)、300米(中軸)、100米(短軸) ,最少7個複合體,最多25個複合體,最少3個鑽孔。最後一次內插的目的是對剩餘的未估計塊進行內插,這些塊主要位於塊模型的邊緣,佔塊的12%。

QP估計內插過程中包含的內部稀釋度為總體積(78,900米)的1%3)。內部稀釋0.5%或35,000米3 可以根據鑽井測井信息計算,但由於50m的鑽井間距,它們的橫向延伸可能是可變的,因此QP認為1%是合理的。

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圖14-14顯示了用於不同插補走刀的三個搜索橢球體。

圖14-15顯示了塊體模型的縱向插補結果。

圖14-14-旭霞搜索橢球體等軸測圖

圖14-15-徐夏插值塊體模型等軸測圖

14.2.9模型驗證

為了驗證內插過程,將塊 模型評分與化驗和合成評分進行了統計比較。分析、合成和區塊的分佈均為正態分佈(高斯分佈),並顯示出類似的平均值,但方差水平降低(圖14-16)。測定和合成的平均 值分別為1.48%和1.56%理想汽車2O方差為0.70%和0.49%理想汽車2分別為O。插值塊的平均值為1.53%的理想汽車2O與理想汽車的方差為0.07%2O.

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圖14-16-徐克夏化驗、綜合和區塊數據的統計比較

此外,將塊值與位於內插塊內的合成值進行了比較。這使得能夠通過測試兩個值之間的相關性來測試搜索參數可能高估或低估等級 。0.55(R)測定的相關性2)是在塊體和複合材料之間建立的(圖14-17),這比預期的要低,代表着比預期更高的平滑水平,但QP仍然認為它對於這種類型的礦牀是可以接受的。

圖14-17-徐夏塊值與塊內複合材料的比較

14.2.10礦產資源分類

礦產資源分為測量、指示和推斷類別。礦產資源分類基於分析信息的密度、品位變異性和礦化的空間連續性。礦產資源被分成兩個連續的階段:自動分類,然後 手動編輯最終分類結果。

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第一個分類階段是通過應用自動分類過程來執行的,該自動分類過程從位於給定大小和方向的搜索橢球體內的最小數量的孔中選擇每個塊周圍的最小數量的複合材料:

測量的礦產資源:使用的搜索橢球體是50米(走向)乘50米(傾角)乘25米 至少在三個不同的鑽孔中使用七個複合體

指示 礦產資源:使用相同的複合體選擇標準,搜索橢球體的大小是測量的類別橢球體的兩倍

推斷的 礦產資源:所有剩餘區塊。

圖14-18是顯示最終分類的平面圖。由於礦牀的上部只通過一個鑽孔進行測試,因此它被歸類為推斷,礦牀的下部也是如此。

圖14-18-旭霞區塊模型分類

14.2.11最終經濟開採的合理前景

概念經濟參數被用來評估最終經濟開採的合理前景。估計了一系列經濟參數,以表示巴西露天採礦作業的生產成本和經濟前景。詳細信息如表14-9所示,來自SGS Canada 或SMSA。這些參數被認為足以將所有區塊模型包括在未來的露天礦規劃中,主要是由於巴西的採礦成本相對較低。

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表14-9-徐夏參數確定合理的最終經濟開採前景

參數 價值 單位 參考文獻
銷售收入
精礦 價格(6%理想汽車2O) 1000.00 美元/噸 西格瑪
運營成本
採礦 礦化材料 2.0 美元/噸 西格瑪
開採 覆蓋層 1.2 美元/噸 西格瑪
採礦廢物 2.0 美元/噸 西格瑪
粉碎和加工 12.0 美元/噸 西格瑪
常規 和管理 4.0 美元/噸 西格瑪
冶金 和特許權使用費
濃縮度 回收 85 % SGS 加拿大公司
版税 2 % 西格瑪
巖土參數
坑 坡度 55 學位 SGS 加拿大公司
礦化 材料密度 2.70 噸/米3 SGS 加拿大公司
廢料 材料密度 2.76 噸/米3 SGS 加拿大公司
覆蓋層 1.61 噸/米3 SGS 加拿大公司
截止等級 0.5 %理想汽車2O SGS 加拿大公司

注:濃度回收(浮選試驗) 是基於SGS萊克菲爾德實驗室的初步結果,在試驗完成後可能會發生變化。覆蓋層密度取自Tan(2003)定義的腐殖質土壤平均值。

14.2.12礦產資源表

礦產資源估算值如表14-10所示,理想汽車的估計率為0.5%2沒有截止符。礦產資源受地形和概念性經濟參數的限制,詳見表14-4。預估的生效日期為2019年1月10日 。參與評估的QP是SGS員工Marc-Antoine Laporte,P.Geo。

表14-10-旭霞礦牀礦產資源量估算

截止線 檔次 理想汽車2O (%) 類別 噸位
(t)
平均等級
理想汽車2O (%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 10,193,000 1.59 400.8
0.5 已指示 7,221,000 1.49 266.1
0.5 測量的 +表示 17,414,000 1.55 666.9
0.5 推論 3,802,000 1.58 148.6

隨附礦物的説明 資源表:

1.礦產資源的生效日期為2019年1月10日,並已根據2014年CIM定義標準進行了分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生。

2.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,000美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2美元/噸,覆蓋層為1.2美元/噸,破碎和處理成本為12美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸, 精礦回收率85%,特許權使用費2%,礦坑坡度55°,邊際品位0.5%,理想汽車2O.

3.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

4.礦產資源報告包括 轉換為礦產儲量的礦產資源。不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。

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可能影響礦產資源估算的因素包括但不限於:

將 更改為建模方法或途徑

將 更改為巖土假設,特別是坑坡角度

基於DFS測試結果的冶金 回收假設

在評估最終經濟開採的合理前景時考慮的任何社會、政治、經濟、許可和環境假設的變化

Internal schist dilution is estimated to 1% (78,900 m3),但可以根據片巖帶在50m鑽頭間距之間的橫向延伸而變化

礦產 資源估計可能受到鋰和鋰化合物的市場價值或巴西税收制度或環境政策修改的影響。

14.3Barreiro Deposit

14.3.1探索性數據分析

用於巴雷羅偉晶巖的最終數據庫 於2022年1月22日由微軟的SMSA傳輸給SGS®Excel格式和數據挖掘 格式。數據庫驗證步驟在第12節中討論。數據庫包括128個鑽孔,條目如下:

Down hole surveys (n = 8,455)

Assays (n = 6,672)

Lithologies (n = 2,174)

數據庫已在 Genesis中導入時進行驗證©,這使得能夠更正表條目、測量和巖性之間的微小差異。

按照偉晶巖單元的鑽探模式和總體趨勢,產生了向西北方向的垂直剖面。一般而言,各段之間的間隔為50米。鑽桿佈置圖如圖14-19所示。

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圖14-19-Barreiro鑽孔卡箍位置

注:北邊是圖的頂端。

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SGS 使用的地形表面是1 m精度的DEM(參見第9.2節)。

14.3.2分析數據

數據庫中共有6,672個化驗間隔,用於Barreiro礦產資源評估;在解釋的礦化固體中包含4,493個化驗。大多數確定礦化固體的鑽孔都已連續取樣。理想汽車的範圍如表14-11所示2來自礦化固體內部分析數據的值。

表14-11-礦化固體中的巴雷羅分析統計數據

20
(%)
數數 4,493
平均 1.40
性病。戴夫。 1.04
最小 0.02
中位數 1.27
最大值 7.62

14.3.3複合數據

對合成的分析數據進行區塊模型坡度內插。根據為資源塊模型定義的5m×5m×5m塊的南北寬度 大小選擇1 m複合長度。複合作用始於基巖-覆巖接觸面。沒有對分析性 複合數據進行封頂。

用於資源塊模型內插的分析組合的統計數據如表14-12所示。圖14-20顯示了一個直方圖示例。

表14-12-Barreiro 1M綜合統計數字

20
(%)
數數 3,604
平均 1.38
性病。戴夫。 0.90
最小 0.03
中位數 1.31
最大值 6.07

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圖14-20-Barreiro 1m複合直方圖

14.3.4密度

密度測定在第11.3節中概述。 密度平均值為2.72噸/米3被確定為礦化偉晶巖。該值用於從資源區塊模型的體積估計中計算噸位。

14.3.5地質解釋

SGS根據SMSA地質學家的鑽孔數據和表面製圖,對礦化的3D線框進行了解釋。為了建模的目的,每隔50米生成 個截面(朝東北方向),在需要的地方設置中間截面以捆綁固體。首先在剖面上完成建模 ,以使用巖性和鋰分析數據定義礦化形狀。最低品位為0.3% 理想汽車2O最小鑽孔間隔長度為1.5m時,通常用來定義礦化形狀的寬度。最終的3D線框模型(實體)是通過使用使用隱式建模方法的平面包絡模型,根據地質解釋將定義的礦化形狀連接起來而構建的。

關聯解釋顯示6個偉晶巖體,總體方位為155°,傾角平均為-35°。偉晶巖體是由兩個主包體和四個較小的偉晶巖體圍繞在主帶上方和下方模擬的。2021年鑽井計劃的目標是為2018年模擬的空區增加更多細節,並瞭解巴雷羅的斷層系統(如果有的話)。結果證明: 兩個主要部分是相連的,在中心略有摺疊。在鑽芯中沒有發現重大斷層的證據。

礦化固體直接夾在數字高程模型表面,平均覆蓋深度為3.15m。在土壤和巖石之間,有一層半固結腐泥巖,相交於厚度從1米到3米的幾個孔中。圖14-21顯示了巴雷羅偉晶巖的3D線框實體,在等軸視圖中顯示了鑽孔穿刺點。

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圖14-21-巴雷羅偉晶巖單位的剖面解釋(向北和向西)

14.3.6資源塊建模

根據鑽孔間距和寬度以及礦化的一般幾何形狀,選擇了5m(東北-西南)×5m(西北-東南)×5m(垂直)的塊塊作為Barreiro資源塊模型的 塊。區塊模型不進行旋轉。 5米垂直尺寸對應於一個潛在的小型露天採礦作業的臺階高度。東北-西南方向的5米維度約相當於最小鑽頭間距的十分之一,並解釋了礦化在該方向上的不同幾何形狀。巴雷羅模型所模擬的礦化最小寬度為5米西北-東南向塊體。 資源塊體模型包含117,371個塊體,位於礦化固體內部,總體積為10,100,000米3。 表14-13彙總了區塊模型限制參數。

表14-13-Barreiro資源塊模型 參數

方向性 區塊
大小
(m)
第 個
座標
(本地電網)最小
(m)
座標
(本地網格)最大
(m)
東西 (X) 5 219 190,356 191,446
南北 (Y) 5 182 8,140,153 8,141,058
高程 (Z) 5 108 -143 392

14.3.7精索靜脈曲張

為了確定理想汽車的連續性和分佈性2對於 個等級,1m複合材料被提交給變化圖研究。變分分析幫助確定了搜索省略標準 ,並定義了塊內插過程的克里格法參數。

複合材料呈正態分佈, 理想汽車的標準偏差較高,為0.90%2O%。這阻止了單一相關圖模型的使用。取而代之的是,生成了兩個,一個用於短距離,一個用於長距離。計算了未轉變複合材料的短程相關圖。 計算了轉變後複合材料的長程相關圖。變換包括複合材料的投影和Z軸的重新縮放 。這是為了確保複合材料的平面面積恆定,可用於識別礦化帶中的長距離薄構造。對轉換後的複合材料進行了多次變分分析,每一次都涉及不同的Z軸切片。得到的相關圖如圖14-22所示。

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圖14-22-巴雷羅綜合相關圖

轉變過程本質上是全方位的,因此在建模過程中沒有發現優選的方向和傾角。但根據方位角為317°和傾角為-29°的礦化方向,進行了投影和Z軸重新縮放。因此,長距離模型在這一優先方向上是最優的。

14.3.8塊模型內插

使用OK完成了Barreiro資源 區塊模型的坡度內插。插補過程使用從第一遍到下一遍具有更全面搜索 條件的三個連續遍進行,直到大多數塊被內插。

使用可變搜索橢圓方向 對塊進行內插。礦化偉晶巖的總傾角在每個剖面上模擬,然後在每個區塊內插。 在內插過程中,搜索橢圓沿着每個區塊的內插方向定位,因此更好地 代表礦化的傾角和方向。

第一遍採用搜索 橢球體距離50m(長軸)乘50m(中軸)和25m(短軸),方位為317°,向東南傾斜 -29°,代表礦牀中偉晶巖的總體幾何形狀。使用由最少11個複合材料、最多25個複合材料和最少5個孔定義的搜索條件,估計出62%的塊。對於第二遍 ,搜索距離是第一遍搜索距離的兩倍,並且複合材料的選擇標準與第一遍的相同。在第二次通過之後,總共對95%的塊進行了內插。最後,第三個通道的搜索距離增加到250米(長軸)、250米(中軸)和100米(短軸),最少有7個複合體,最多有25個複合體,沒有最小鑽孔數。最後一次內插的目的是對剩餘的未估計塊進行內插,這些塊主要位於塊模型的邊緣,佔塊的5%。

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圖14-23顯示了用於不同插補走刀的三個搜索橢球體。

圖14-24顯示了塊體模型縱向內插的結果。

圖14-23-Barreiro搜索橢圓的等軸測圖

圖14-24-Barreiro插值塊模型的等軸測圖

注:圖例顯示理想汽車2O在每個顏色範圍內,等級為大於第一個數字,小於第二個數字。

14.3.9模型驗證

為了驗證內插過程,將區塊模型等級與化驗等級和合成等級進行了統計比較。分析結果、合成成分和 塊的分佈為正態分佈(高斯分佈),並顯示出類似的平均值,但方差水平降低(圖14-25)。

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圖14-25-巴雷羅分析、綜合數據和塊數據的統計比較

測定值和合成物的平均值分別為1.38%和1.40%理想汽車2O,方差分別為0.8%和1.0%理想汽車2O.插值塊的平均值為1.31%理想汽車2O方差為0.20%理想汽車2O.

此外,將塊值與位於內插塊內的合成值進行了比較。這使得能夠通過測試兩個值之間的本地相關性來測試搜索參數對等級 可能的高估或低估。0.70(R)測定的相關性2) 在區塊和複合體之間建立(圖14-26),這是典型的,被認為是這種類型的礦牀可以接受的。

圖14-26-Barreiro塊值與這些塊中的複合材料的對比圖

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14.3.10礦產資源分類

Barreiro礦藏的MRE是按照NI 43-101礦產項目披露標準 中規定的所有現行礦產資源披露要求編制和披露的。目前的礦產資源評估分類為可測量、指示和推斷資源,符合2014年CIM定義標準--礦產資源和礦產儲量,包括所有礦產資源 “具有最終經濟開採的合理前景”這一關鍵要求。

礦產資源按地質可信度增加的順序細分為推斷、指示和測量類別。推斷礦產資源的置信度低於應用於指示礦產資源的置信度。指示礦產資源的置信度高於推斷礦產資源的置信度,但低於測量礦產資源的置信度。

礦產資源是指地殼中或地殼上具有經濟價值的固體物質的集中或賦存 ,其形式、等級或質量和數量使最終具有合理的經濟開採前景。

礦產資源分類基於分析信息的密度以及礦化的品位變異性和空間連續性。礦產資源分為兩個連續階段進行分類:自動分類,然後手動編輯最終分類結果。

第一個分類階段是通過應用自動分類過程來執行的,該自動分類過程從位於給定大小和方向的搜索橢球體內的最小數量的孔中選擇每個塊周圍的最小數量的複合材料:

測量的礦產資源:搜索橢球體為50米(走向)×50米(傾角)×35米(傾角),在至少三個不同的鑽孔中至少有五個複合材料;

表明礦產資源:使用相同的複合材料選擇標準,搜索橢球體的大小是測量的類別橢球體的兩倍。

推斷的 礦產資源:所有剩餘區塊。

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圖14-27是顯示最終分類的平面圖。

圖14-27-Barreiro塊體模型分類

14.3.11最終經濟開採的合理前景

一般要求所有礦產資源 都有“最終經濟開採的合理前景”,這意味着估計的數量和品位達到一定的經濟閾值,並在考慮到開採方案和處理 回收的情況下,以適當的截止品位報告礦產資源。為了滿足這一要求,巴雷羅礦牀的鋰礦化被認為可以進行露天開採。

為確定露天礦開採方法代表“最終經濟開採的合理前景”的材料數量,使用了惠特爾™礦坑優化軟件 ,並進行了合理的採礦和經濟假設。巴雷羅礦牀的礦坑優化是由SGS為當前的MRE 完成的。所使用的坑道優化參數彙總如表14-14。在優化露天礦方案時,採用了保守和平衡的方法。收入係數為1.0(1,500美元/噸精礦價格)的懷特礦殼被選為Barreiro礦牀MRE的最終 礦殼。

請讀者注意,礦坑優化的結果僅用於測試露天礦場“經濟開採的合理前景”,並不代表試圖估算礦產儲量。研究結果將作為指導,以協助編制礦產資源報表,並選擇適當的資源申報截止品位。

表14-14中詳細説明的參數來自SGS Canada、SMSA或承包商。這些參數被認為足以包含用於未來露天礦規劃的所有區塊模型。

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表14-14-Barreiro坑道優化參數

參數 單位 價值
精礦 價格(6%理想汽車2O) 每噸$ $1,500
坑道 坡度 學位 60
採礦成本 每噸採礦$ $2.20
處理 成本(包括壓榨) 每噸碾磨$ $10.7
常規 和管理 美國$ 噸飼料 $4
採礦 回收 百分比 (%) 95
濃度 回收率(DMS) 百分比 (%) 60.7
礦坑 斜坡新鮮巖石 學位 52-55
版税 百分比 (%) 2
採礦 損失/稀釋 百分比 (%)/百分比(%) 5 / 5
截止等級 百分比 (%)理想汽車2O 0.5

圖14-28顯示了優化後的巴雷羅凹坑和巴雷羅區塊模型。

圖14-28:向東北方向的等軸測圖: 巴雷羅礦牀礦產資源區塊品位和收入係數1礦坑

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14.3.12礦產資源表

礦產資源估算值如表14-15所示,理想汽車的估計率為0.5%2沒有截止符。礦產資源受地形和概念性經濟參數的制約,詳見表14-10。該預估的生效日期為2022年2月11日。參與評估的QP是SGS員工Marc-Antoine Laporte,P.Geo。

表14-15-巴雷羅礦牀礦產資源量估算

截止等級
理想汽車2O (%)
類別 噸位
(t)
平均
理想汽車年級2O
(%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 18,741,000 1.41 653.5
0.5 已指示 6,341,000 1.30 203.9
0.5 測量的 +表示 25,081,000 1.38 857.4
0.5 推論 3,825,000 1.39 131.5

隨附礦物的説明 資源表:

1.礦產資源的生效日期為2022年2月24日,已使用2014年CIM定義標準進行分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生,P.Geo。

2.所有資源均未稀釋 且原地呈現,受連續3D線框模型約束,並被認為具有合理的最終經濟開採前景。

3.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,500美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2.2美元/噸,破碎和處理成本為10美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸,精礦回收率為60.7%,特許權使用費為2%,礦坑坡度為52-55°,整體邊際坡度為0.5%理想汽車2O.

4.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

5.不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。推斷礦產資源的置信度低於應用於已測量和指示礦產資源的置信度 ,不得轉換為礦產儲量。合理地預期,隨着持續的勘探,大部分推斷礦產資源可升級為指示礦產資源。

6.礦坑優化的結果 僅用於測試露天礦“經濟開採的合理前景” ,並不代表試圖估算礦產儲量。該地產上沒有 礦產儲量。其結果可作為指導,以協助編制礦產資源報表,並選擇適當的資源報告截止品位。

7.對礦產資源的估計可能會受到環境、許可、法律、所有權、税收、社會政治、營銷或其他相關問題的重大影響。

可能影響礦產資源估算的因素包括但不限於:

將 更改為建模方法或途徑

將 更改為巖土假設,特別是坑坡角度

基於初步測試結果的冶金 回收率假設

在評估最終經濟開採的合理前景時考慮的任何社會、政治、經濟、許可和環境假設的變化

礦產資源估計也會受到鋰和鋰化合物市場價值的影響。

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14.4Murial Deposit

14.4.1探索性數據分析

用於穆拉爾偉晶巖的最終數據庫 於2018年12月13日由微軟的SMSA傳輸給SGS®Excel格式和數據挖掘 格式。數據庫驗證步驟在第12節中討論。數據庫包括34個鑽孔,條目如下:

Down hole surveys (n = 2,002)

Assays (n = 1,750)

Lithologies (n = 327).

數據庫在Genesis中導入時進行了驗證©, ,使表格條目、測量和巖性之間的微小差異得以糾正。

按照偉晶巖單元的鑽探模式和總體趨勢,生成了東西走向的垂直剖面。一般而言,各段之間的間隔為50米。圖14-29為鑽桿定位平面圖。

圖14-29-Murial鑽孔箍位置

注:北邊是圖的頂端。

SGS 使用的地形表面是1 m精度的DEM(參見第9.2節)。

14.4.2分析數據

用於礦產資源評估的數據庫中共有1,750個化驗間隔;礦化固體中包含728個化驗。定義礦化固體的大部分鑽孔間隔 都已連續取樣。理想汽車的範圍如表14-16所示2O分析 數據中的值。

表14-16-礦化固體中的Murial分析統計數據

20 (%)
數數 728
平均 1.17
性病。戴夫。 0.82
最小 0.02
中位數 1.16
最大值 4.28

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14.4.3複合數據

對合成的分析數據進行區塊模型坡度內插。根據為資源塊模型定義的5m×3m×5m塊的南北寬度 大小選擇1 m複合長度。複合作用始於基巖-覆巖接觸面。沒有對分析性 複合數據進行封頂。

用於資源塊模型內插的分析 組合的統計數據如表14-17所示。圖14-30顯示了一個直方圖示例。

表14-17-1M綜合統計表

20
(%)
數數 641
平均 1.19
性病。戴夫。 0.71
最小 0.02
中位數 1.24
最大值 3.10

圖14-30-1m複合直方圖

14.4.4密度

密度測定在第11.3節中概述。 密度平均值為2.69噸/米3被確定為礦化偉晶巖。該值用於從資源區塊模型的體積估計中計算噸位。

14.4.5地質解釋

SGS 根據鑽孔數據和SMSA地質學家所做的表面測繪,對礦化的3D線框實體進行了解釋。為了建模的目的,每隔50米生成一段(朝北的)截面,在需要的情況下使用中間截面 來連接固體。建模首先在剖面上完成,以使用巖性和鋰分析數據來定義礦化形狀。理想汽車的最低等級為0.3%2O最小鑽孔間隔長度為1.5m時,通常用來定義礦化形狀的寬度。最終的3D線框模型(實體)是根據地質解釋將定義的礦化形狀鏈接在一起(參見圖7-8)而構建的。

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相關解釋顯示,偉晶巖體為一塊,方位為95°,平均向西傾斜-80°。偉晶巖體被模擬為一個包裹體,從西側開始為近垂直,在東側變平至約35°傾角,可能是由於局部褶皺。將需要額外的 鑽探來支持模型解釋。

礦化固體直接夾在DEM表面,平均覆蓋土層厚度約4m。Sigma地質學家沒有記錄到腐泥巖 帶。圖14-31在等軸測圖中顯示了最終的3D線框實體和鑽孔穿孔 點。

圖14-31-穆裏爾偉晶巖固體(向西看)

14.4.6資源塊建模

根據鑽孔間距和礦化的寬度和一般幾何形狀,Murial資源區塊模型選擇了5m×3m×5m(垂直)的區塊大小 。塊模型未應用 旋轉。5米垂直尺寸對應於潛在小型露天採礦作業的臺階高度 。5米的東北-西南方向相當於最小鑽頭間距的十分之一,並解釋了礦化在該方向上的不同幾何形狀。西北-東南方向3米的塊體尺寸代表了Murial模型所模擬的礦化的平均最小寬度。資源區塊模型包含位於礦化固體內的47,117個區塊,總體積為2,633,891米3。區塊模型限制參數彙總如表14-18。

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表14-18-Murial資源塊模型 參數

方向性 區塊
大小
(m)
第 個
座標
(本地電網)最小
(m)
座標
(本地網格)最大
(m)
東西 (X) 5 63 192,518 192,828
南北 (Y) 3 282 8,141,157 8,142,000
高程 (Z) 5 61 61 431

14.4.7塊模型內插

Murial資源 區塊模型的等級內插使用距離二次方(ID2)的倒數加權方法完成。反平方距離加權 方法為塊模型中的每個塊分配等級,而不需要樣本在塊體積內。使用ID2 方法,樣品的坡度、厚度或任何其他值通過與樣品的距離的平方成反比進行調整。將所有調整後的樣本權重相加,然後除以反距離之和。較近的樣本比較遠的樣本被賦予更大的權重。

使用 從第一遍到下一遍具有更具包容性的搜索條件的三個連續遍進行內插過程,直到大多數塊被內插。

使用可變搜索橢圓方向 對塊進行內插。礦化偉晶巖的總傾角在每個剖面上模擬,然後在每個區塊內插。 在內插過程中,搜索橢圓根據每個區塊的內插方向進行定向,因此更好地代表了礦化的局部傾角和方向。

第一遍採用搜索橢球體距離75m(長軸)乘75m(中軸)和35m(短軸)進行內插,方位95°,向東傾斜-80°,代表了礦牀中偉晶巖的總體幾何形狀。使用由最少7個複合材料、最多15個複合材料和最少3個鑽孔定義的搜索條件,估計出53%的區塊。對於第二遍 ,搜索距離是第一遍搜索距離的兩倍,並且複合材料的選擇標準與第一遍的相同。在第二次通過之後,總共對82%的塊進行了內插。

最後,將第三個通道的搜索距離增加到200米(長軸)、200米(中軸)和100米(短軸),最少有7個複合體,最多有20個複合體,沒有最小鑽孔數。最後一次內插的目的是對剩餘的未估計塊進行內插,這些塊主要位於塊模型的邊緣,佔塊數的18%。

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圖14-32顯示了用於不同插補走刀的三個搜索橢球體。

圖14-33顯示了塊模型 縱向插補的結果。

圖14-32-Murial搜索橢球體的等軸測圖

圖14-33-Murial插值塊模型的等角圖

14.4.8模型驗證

為了驗證內插過程,將區塊模型等級與化驗等級和合成等級進行了統計比較。化驗、合成和 塊的分佈為正態分佈(高斯分佈),並顯示類似的平均值,但方差水平降低(圖14-34)。

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圖14-34-Murial化驗、綜合和區塊數據的統計比較

測定值和合成值的平均值分別為1.17%和1.19%理想汽車2O方差為0.68%和0.50%理想汽車2O.插值塊的平均值為 0.99%理想汽車2O方差為0.18%理想汽車2O.

此外,將塊值與位於內插塊內的合成值進行了比較。這使得能夠通過測試兩個值之間的相關性來測試搜索參數可能高估或低估等級 。0.10(R)測定的相關性2)在塊和複合材料之間建立 (圖14-35)。這一價格相對較低,但可以通過礦藏中較高的內部 差異來解釋,並被認為是可以接受的。

圖14-35--區塊數值與這些區塊內複合材料的對比圖

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14.4.9礦產資源分類

礦產資源分為測量、指示和推斷類別。礦產資源分類以分析信息的密度、礦化的品位變異性和空間連續性為基礎。礦產資源分類分為兩個連續階段:自動分類,然後手動編輯最終分類結果。

第一分類階段 通過應用自動分類過程來執行,該自動分類過程從位於給定大小和方向的搜索橢球體內的最小數量的鑽孔中選擇每個區塊周圍的最小數量的複合材料。

測量的礦產資源:搜索橢球體為55米(走向)乘55米(傾角)乘35米(傾角),在至少三個不同的鑽孔中至少有五個複合體。

指示礦產資源:使用相同的複合材料選擇標準,搜索橢球體的大小是測量的類別橢球體的兩倍。

推斷的礦產資源:所有剩餘區塊都被認為屬於推斷類別

圖14-36是顯示最終分類的平面圖。

圖14-36-Murial塊模型分類

礦牀 東側下部只有一個觀測點,因此被歸類為推斷礦產資源。

14.4.10最終經濟開採的合理前景

概念經濟參數 被用來評估最終經濟開採的合理前景。據估計,一系列經濟參數代表了巴西露天採礦作業的生產成本和經濟前景。詳細信息如表14-19所示,它們來自SGS加拿大或SMSA。這些參數被認為足以將所有區塊模型包括在未來的露天礦規劃中 主要是由於巴西的採礦成本相對較低,但需要得到確認。

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表14-19-最終經濟開採合理前景的Murial參數

參數 價值 單位 參考文獻
銷售收入
精礦 價格(6%理想汽車2O) 1000.00 美元/噸 西格瑪
運營成本
採礦 礦化材料 2.0 美元/噸 西格瑪
開採 覆蓋層 1.2 美元/噸 西格瑪
採礦廢物 2.0 美元/噸 西格瑪
粉碎和加工 12.0 美元/噸 西格瑪
常規 和管理 4.0 美元/噸 西格瑪
冶金 和特許權使用費
濃縮度 回收 85 % SGS 加拿大公司
版税 2 % 西格瑪
巖土參數
坑 坡度 55 學位 SGS 加拿大公司
礦化 材料密度 2.69 噸/米3 SGS 加拿大公司
廢料 材料密度 2.79 噸/米3 SGS 加拿大公司
覆蓋層 1.61 噸/米3 SGS 加拿大公司
截止等級 0.5 %理想汽車2O SGS 加拿大公司

注:濃度回收(浮選 測試)是基於SGS萊克菲爾德實驗室的初步結果,在測試完成後可能會發生變化。覆蓋層密度 取自Tan(2003)定義的腐殖質土壤的平均值。

14.4.11礦產資源表

礦產資源量估算以0.5%的理想汽車進行報告2沒有截止符。礦產資源受地形限制 ,並基於 表14-20詳細説明的概念性經濟參數。該預估的生效日期為2019年1月10日。估算的QP是Marc-Antoine Laporte先生,P.Geo, SGS員工。

表14-20-穆裏爾礦藏 礦產資源估算

截止等級
理想汽車2O (%)
類別 噸位
(t)
平均
理想汽車年級2O
(%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 4,175,000 1.17 120.8
0.5 已指示 1,389,000 1.04 35.7
0.5 測量的 +表示 5,564,000 1.14 156.5
0.5 推論 669,000 1.06 17.5

隨附礦產資源表備註:

1.礦產資源的生效日期為2019年1月10日,並已根據2014年CIM定義標準進行了分類。有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生。

2.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,000美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2美元/噸,覆蓋層為1.2美元/噸,破碎和處理成本為12美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸, 精礦回收率85%,特許權使用費2%,礦坑坡度55°,邊際品位0.5%,理想汽車2O.

3.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

4.不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。

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可能影響礦產資源估計的因素包括但不限於:

將 更改為建模方法或途徑

將 更改為巖土假設,特別是坑坡角度

基於初步測試結果的冶金 回收假設

在評估最終經濟開採的合理前景時考慮的任何社會、政治、經濟、許可和環境假設的變化

礦產資源估計也會受到鋰和鋰化合物市場價值的影響。

14.5Lavra Do Meio Deposit

14.5.1探索性數據分析

用於Lavra do Meio偉晶巖礦產資源估算的最終數據庫已於2018年12月13日由微軟SMSA傳輸給SGS® Excel格式和數據挖掘格式。數據庫驗證步驟在第12節中討論。數據庫包括17個鑽孔 ,條目如下:

Down hole surveys (n = 717)

Assays (n = 656)

Lithologies (n = 119)

數據庫在Genesis中導入時進行了驗證©,這使得表條目、測量和 巖性之間的微小差異得以糾正。

按照偉晶巖單元的鑽探模式和總體趨勢,生成了東西走向的垂直剖面。一般而言,各段之間的間隔為50米。圖14-37為鑽桿定位平面圖。

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圖14-37-Lavra do Meio鑽孔 卡箍位置

注:北邊是圖的頂端。

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SGS使用的地形面為1 m精度的DEM(參見第9.2節)。

14.5.2分析數據

在用於礦產資源評估的數據庫中,共有656個化驗 間隔;在解釋的礦化固體中包含405個化驗。 定義礦化固體的大部分鑽孔已連續取樣。

理想汽車的範圍如表14-212O分析數據中的值。

表14-21-礦化固體中的Lavra do Meio分析統計數據

20
(%)
數數 405
平均 1.13
標準。 開發 1.01
最小 0.02
中位數 0.94
最大值 6.15

14.5.3複合數據

對合成的分析數據進行區塊模型等級內插 。根據為資源塊模型定義的5m×3 m×5m塊大小的南北寬度選擇1 m複合長度。複合作用始於基巖-覆巖接觸面。分析複合數據未設置上限 。

表14-22顯示了用於資源塊模型內插的分析組合的等級統計 ,圖14-38顯示了理想汽車的相關直方圖2O.

表14-22-Lavra do Meio 1m綜合統計數據

20
(%)
數數 359
平均 1.14
標準。 開發 0.86
最小 0.02
中位數 1.04
最大值 5.90

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圖14-38-Lavra do Meio 1 m複合直方圖

14.5.4密度

密度測定在第11.3節中概述。平均密度值為2.65噸/米3被確定為礦化偉晶巖。該值用於從資源區塊模型的體積估計中計算噸位。

14.5.5地質解釋

SGS 根據鑽孔數據和SMSA地質學家所做的表面測繪,對礦化的3D線框實體進行了解釋。為了建模的目的,每隔50米生成一段(朝北的)截面,在需要的地方使用中間截面來捆綁固體。建模首先在剖面上完成,以使用巖性和鋰分析數據來定義礦化形狀。理想汽車的最低等級為0.3%2O最小鑽孔間隔長度為1.5米時,通常用作確定礦化形狀寬度的準則。最終的3D線框模型(實體)是根據地質解釋(參見圖7-6)將定義的礦化形狀 連接在一起構建的。

關聯解釋顯示為1個偉晶巖體,走向方向為280°,傾角平均為-75°。偉晶巖體被模擬為兩個被地表可追蹤的主要斷層分開的包裹體。一些鑽孔顯示可能存在南北變形 帶,該帶也會影響礦牀,並可能將兩個帶(全部或部分)連接在一起。此解釋將需要 額外的鑽探測試。

礦化固體直接夾在數字高程模型表面,平均覆蓋深度為5.7m。Sigma地質學家沒有記錄腐泥巖帶。

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圖14-39顯示了最終的三維線框實體,在等軸測視圖中顯示了鑽孔穿刺點。

圖14-39-Lavra do Meio偉晶巖實 (向西看)

14.5.6資源塊建模

根據鑽孔間距、寬度和礦化的一般幾何形狀,選擇了5m(東北-西南)×3m(西北-東南)×5m(垂直)的塊塊作為Lavro do Meio資源塊模型。塊 模型未應用旋轉。5米的垂直尺寸相當於一個潛在的小型露天採礦作業的臺階高度。東北-西南方向的5米維度約相當於最小鑽頭間距的十分之一,並解釋了礦化在該方向上的不同幾何形狀。Lavro do Meio模擬的礦化最小寬度為5米西北-東南向塊體尺寸。資源區塊模型包含位於礦化固體內部的19,088個區塊,總體積為1,048,241米3。 表14-23彙總了塊模型限制參數。

表14-23-Lavra do Meio資源塊模型參數

方向性 區塊
大小
(m)
第 個
座標
(本地電網)最小
(m)
座標
(本地網格)最大
(m)
東西 (X) 5 76 192,225 192,600
南北 (Y) 3 226 8,140,250 8,140,925
高程 (Z) 5 57 110 390

14.5.7精索靜脈曲張

為了確定理想汽車地震的連續性和分佈2O級,1米複合材料被提交給變化圖研究。變分分析 幫助確定了搜索省略標準並定義了塊內插過程的克里格法參數。

複合材料呈正態 分佈,標準偏差較大,理想汽車為0.86.2O%。這阻止了單一相關圖模型的使用。 相反,生成了兩個模型,一個用於短距離,一個用於長距離。

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計算了未相變複合材料的短程相關圖。對變形後的複合材料進行了長程相關圖計算。變換包括 組合的投影和Z軸的重新縮放。這是為了確保一個恆定的複合材料平面面積,可以用來識別礦化帶中的長距離薄構造。對變換後的 複合材料進行了多次變分分析,每一次都涉及不同的Z切片。得到的相關圖如圖14-40所示。

圖14-40-Lavra do Meio組合相關圖

轉變過程本質上是全方位的,因此在模擬過程中沒有發現擇優取向和傾角。然而,投影和Z軸重新定標是根據礦化方位100°和-75°傾角進行的。因此,長距離模型 在此首選方向上是最佳的。

14.5.8塊模型內插

使用OK完成了 資源塊模型的等級內插。插補過程使用從第一遍到下一遍具有更具包容性的 搜索條件的三個連續遍進行,直到大多數塊被內插。

使用可變搜索橢圓方向 對塊進行內插。礦化偉晶巖的總傾角在每個剖面上模擬,然後在每個區塊內插 。在內插過程中,搜索橢圓根據每個區塊的內插方向進行定向,因此更好地代表了礦化的傾角和方向。

使用搜索橢球體距離50米(長軸)乘50米(中軸)和25米(短軸)對 第一遍進行內插, 方位角為280°,向東傾斜-75°,這代表了 Lavra do Meio礦牀中偉晶巖的總體幾何形狀。使用由最少5個複合體、最多15個複合體和最少3個 鑽孔定義的搜索條件,估計出54%的區塊。對於第二遍,搜索距離是第一遍搜索距離的兩倍 ,並且複合材料的選擇標準保持與第一遍相同。在第二次通過之後,總共對91%的塊進行了內插。最後,第三道的搜索距離增加到125米(長軸),125米(中軸),75 m(短軸),最小5個組合,最大15個組合,每個鑽孔不要求最小組合。最後一次內插的目的是對剩餘的未估計塊進行內插,這些塊主要位於塊模型的邊緣,佔塊的9%。

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圖14-41顯示了用於不同插補通道的三個搜索橢球體。圖14-42顯示了塊體模型的縱向插補結果。

圖14-41-Lavra do Meio搜索橢圓的等軸測圖

圖14-42-Lavra do Meio內插塊模型的等軸測圖

14.5.9模型驗證

為了驗證內插 過程,將區塊模型等級與分析和合成等級進行統計比較。化驗結果、成分 和區塊的分佈均為正態分佈(高斯分佈),並顯示出類似的平均值,但方差水平降低(圖14-43)。

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圖14-43-Lavro do Meio分析、綜合數據和塊數據的統計比較

測定值和合成值的平均值分別為1.13%理想汽車2和1.14%理想汽車2O的方差為1.01和0.74。插值塊數為 ,平均值為1%的理想汽車2O的方差為0.17。

此外,將塊值 與位於內插塊內的合成值進行比較。這使得能夠通過測試兩個值之間的相關性來測試搜索參數可能高估或低估等級。在塊體和複合材料之間建立了0.63(R2) 的測定相關性(圖14-44),這是典型的,QP認為這種類型的礦牀 可以接受。

圖14-44-Lavra do Meio積木值 與這些積木中的複合材料

14.5.10礦產資源分類

礦產資源分為測量、指示和推斷類別。礦產資源分類以分析信息的密度、礦化的品位變異性和空間連續性為基礎。礦產資源分類分為兩個連續階段:自動分類,然後手動編輯最終分類結果。

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第一分類階段 是通過應用自動分類過程來執行的,該自動分類過程從位於給定大小和方向的搜索橢球體內的最小數量的孔中選擇每個塊周圍的最小數量的複合材料。

分類參數包括:

測量的礦產資源:搜索橢球體為55米(走向)乘55米(傾角)乘35米(傾斜),至少在三個不同的鑽孔中 至少有五個複合體

指示 礦產資源:使用相同的複合體選擇標準,搜索橢球體的大小是測量的類別橢球體的兩倍

推斷的 礦產資源:所有剩餘區塊。

圖14-45顯示了塊模型分類。

圖14-45-Lavra do Meio積木模型 分類

14.5.11最終經濟開採的合理前景

概念經濟參數 被用來評估最終經濟開採的合理前景。據估計,一系列經濟參數代表了巴西露天採礦作業的生產成本和經濟前景。詳細信息如表14-24所示,它們來自SGS加拿大或SMSA。這些參數被認為足以將所有區塊模型包括在未來的露天礦規劃中 主要是由於巴西的採礦成本相對較低,但需要得到確認。

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表14-24-Lavro do Meio參數對最終經濟開採的合理前景

參數 價值 單位 參考文獻
銷售收入
精礦 價格(6%理想汽車2O) 1000.00 美元/噸 西格瑪
運營成本
採礦 礦化材料 2.0 美元/噸 西格瑪
開採 覆蓋層 1.2 美元/噸 西格瑪
採礦廢物 2.0 美元/噸 西格瑪
粉碎和加工 12.0 美元/噸 西格瑪
常規 和管理 4.0 美元/噸 西格瑪
冶金 和特許權使用費
濃縮度 回收 85 % SGS 加拿大公司
版税 2 % 西格瑪
巖土參數
坑 坡度 55 學位 SGS 加拿大公司
礦化 材料密度 2.65 噸/米3 SGS 加拿大公司
廢料 材料密度 2.78 噸/米3 SGS 加拿大公司
覆蓋層 1.61 噸/米3 SGS 加拿大公司
截止等級 0.5 %理想汽車2O SGS 加拿大公司

注:濃度回收 (浮選試驗)是基於SGS萊克菲爾德實驗室的初步結果,在試驗完成後可能會發生變化。覆蓋層密度取自Tan(2003)定義的腐殖質土壤的平均值

14.5.12礦產資源評價

礦產資源量估算如表14-25所示,理想汽車的估計率為0.5%2沒有截止符。礦產資源受地形和概念性經濟參數的限制,詳見表14-24。預估的生效日期為2019年1月10日。 預估的QP是SGS員工Marc-Antoine Laporte,P.Geo。

表14-25-Lavra do Meio礦牀礦產資源估算

截斷

理想汽車年級2O

(%)

類別 噸位
(t)
平均
理想汽車年級2O
(%)
LCE (Kt)
0.5 測量的 1,626,000 1.16 44.6
0.5 已指示 649,000 0.93 14.9
0.5 測量的 +表示 2,275,000 1.09 59.5
0.5 推論 261,000 0.87 5.6

礦產資源表附註 :

1.礦產資源的生效日期為2019年1月10日,並已根據2014年CIM定義標準進行分類。 有資格進行評估的人是SGS員工Marc-Antoine Laporte先生。

2.礦產資源報告假設 露天開採方法,以及以下假設:鋰精礦(6%理想汽車2O) 價格為1,000美元/噸,礦化和廢料的採礦成本為2美元/噸,覆蓋層為1.2美元/噸,破碎和處理成本為12美元/噸,一般和行政(G&A)成本為4美元/噸, 精礦回收率85%,特許權使用費2%,礦坑坡度55°,邊際品位0.5%,理想汽車2O.

3.已根據報告指南對噸位和等級進行了舍入 。由於四捨五入的原因,合計可能不是總和。

4.礦產 不屬於礦產儲量的資源不具有經濟可行性。

5.長期鋰精礦價格為1,000美元/噸,假設加工成本為12美元/噸,冶金回收率為85%。

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可能影響礦產資源估計的因素包括但不限於:

將 更改為建模方法或途徑

將 更改為巖土假設,特別是坑坡角度

基於初步測試結果的冶金 回收率假設

對在評估最終經濟開採的合理前景時考慮的任何社會、政治、經濟、許可和環境假設進行更改 。

礦產資源估計也會受到鋰和鋰化合物市場價值的影響。

QP不知道任何環境、法律、所有權、税收、社會經濟、營銷、政治或其他相關因素會對本報告中未討論的礦產資源的估計產生重大影響。

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15MINERAL RESERVE ESTIMATES

15.1Xuxa Mineral Reserves

徐廈礦牀將採用常規露天開採方法開採,開採年限為8年,給礦速度為150萬噸/年,總儲量為11.8萬噸/年,理想汽車品位為1.57%。2O(鋰氧化物),基於鋰鋰輝石的長期銷售價格為1500美元/噸精礦 離岸礦

礦產儲量估算的生效日期為2021年6月29日。SGS於2019年完成了符合CIM標準的礦產資源評估,並據此計算了這一儲量 ,見本報告第14節。

礦山壽命(LOM)計劃的制定包括礦井優化、礦井設計、礦山調度以及對已測量和指示的礦產資源的經濟和冶金等修正因素的應用。確定礦產儲量的依據是開採的礦石被運送到初級破碎機的地點。報告的噸位和等級包括地質損失、採礦回收和採礦稀釋。

旭霞礦牀露天礦方面的礦產儲量由高級採礦工程師Porfirio Cabaleiro Rodriguez,Faig.在GE21編制,符合國家儀器43-101法規規定的合格人員(QP)。

旭霞 礦牀的礦產儲量是根據日期為2021年6月29日的地形面以及在礦產資源區塊模型上建立的稀釋可回收區塊模型進行估算的。該區塊模型適用於開採南北兩個露天礦坑的兩個露天礦坑,如與皮奧伊河的關係 所定義。幾何界限是使用環境屏障作為保護緩衝區,與分隔坑的皮奧伊河確定的。廣泛的巖土工程和水文地質研究也有助於確定採礦界限。根據運行和可靠的參數開發了礦井設計 ,從而使礦井壽命達到8年。

礦產儲量估算 是根據2019年CIM指南和National Instrument 43-101報告使用最佳實踐編制的。

QP認為,除本報告討論的風險外, 包括法律、政治或環境在內的任何已知風險均不會對礦產儲量的潛在開發產生重大影響。

表15-7列出了徐廈項目已估算的礦產儲量,即已探明儲量8.34萬噸,平均品位1.55%理想汽車2O 和3.46億噸可能儲量,平均品位1.54%理想汽車2O總計11.80萬噸已探明和可能的礦產儲量 平均品位1.55%理想汽車2O.要獲得這些礦產儲量,必須開採195.4公噸的廢石,因此採礦率為16.6:1噸/噸。

礦產儲量是對可經濟開採和加工的礦石品位和噸位的估計。對於該項目,礦產儲量估算採用了露天開採方法,因為這被確定為徐夏礦牀最經濟的開採方法。

最終的礦坑和礦山規劃 是基於使用惠特爾軟件的礦坑優化。本報告中制定的開採計劃僅基於已測量和指示的礦產資源量。與推斷礦產資源相關的地質可信度較低,且不能確定 進一步勘探工作是否會導致推斷礦產資源成為指示礦產資源。

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圖15-1顯示了徐州的最終礦井配置。

圖15-1:徐霞礦最終配置

15.2Xuxa Pit Optimization Parameters

表15-1中所列的技術和經濟參數 被用來生成由最大化項目經濟價值的坑組成的最優坑,該坑是通過應用由Geovia Whitte軟件程序實現的Lerchs-Grossman算法獲得的。

選擇最佳坑道的方法 包括應用收入係數生成一組嵌套坑。該係數應用於商業產品的 銷售價格,從而為所應用的每個係數生成一個數學凹坑。對生成的凹坑進行分析,以確定礦牀的最終最佳凹坑。

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表15-1:徐夏最終優化採用的技術經濟參數

項目 單位 價值
收入 銷售額 價格 美元/噸 成本* $1500.00
礦石 密度 克/釐米? 已修復模型中的
等級 % Li2O 已修復模型中的
採礦 礦山 恢復 % 已修復模型中的
稀釋 已修復模型中的
塊 模型尺寸 塊 尺寸 單位 價值
X x Y x Z m 5 x 3 x 5
常規 角度 土質 º 34
腐泥巖 37.5
新鮮巖石

Sector 1 – 72º

Sector 2 – 50º

正在處理中 冶金 回收** % 60.7
批量 回收* % 以塊為單位計算
集中 等級 % Li2O 6.0
截斷 % Li2O 0.5
費用 採礦 美元/噸 已開採 $2.20
正在處理中 美元/噸 礦石 $10.70
G&A (針對運營支出進行調整) $4.00
銷售額 (2%的銷售成本) 美元/噸 產品 $14.66
版税 (cfem 2%) $14.66

注:*會議=精礦, **基於DMS測試,*包括15%的罰款損失-離岸價礦山

15.2.1物理參數

與用於露天礦設計和礦產儲量估算的物理方面和限制條件有關的信息包括地形表面、地質塊體模型以及礦石、廢料和覆蓋層的巖石類型屬性。

為外勤部進行的礦山規劃工作是使用Geovia MineSch 2020軟件進行的。

15.2.1.1地形面

礦井設計基於1米等高線間隔的地形面。等高線由Sigma提供,並由2021年6月29日進行的無人機地形測量得出。

15.2.1.2巖土參數

圖15-2顯示了本可行性研究中提出的北方和南方坑道的巖土工程部門。紅線表示每個 坑中扇區的限制。所使用的坑坡角如表15-2所示。

露天礦設計中使用的巖土和水文地質參數 在第16.1節-巖土和水文地質分析中定義。

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圖15-2:徐廈北、南坑巖土地段

表15-2:旭霞巖土邊坡設計標準

部門

面角度

(°)

護道寬度

(m)

臺階高度

(m)

坡道之間的角度/
總體

(°)

A 60 6 20 48 / 46
B 82 6 20 66 / 61
C 82 6 20 67 / 62
D 82 6 20 66 / 61
E 82 6 20 66 / 61
F 60 6 20 48 / 48
G 82 6 20 66 / 59
H 82 6 20 66 / 61
I 82 6 20 66 / 59

15.2.1.3自然極限

根據環境許可證的規定,從礦坑 山頂到皮奧伊河的30米緩衝區被用作採礦的地表界限。

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15.2.1.4巖石類型屬性

巖石類型屬性概述如下。巖石性質在估計礦產儲量、設備車隊需求以及傾倒場和堆場設計能力時非常重要。

15.2.1.4.1密度

礦化材料的原位幹密度估計為2.70t/m³。廢片巖層的密度為2.73t/m³,風化片巖覆蓋層的密度為2.20t/m³,土壤覆蓋層的密度為2.30t/m³。

15.2.1.4.2膨脹係數

據估計,運送到垃圾場的現場材料的平均膨脹係數為15% 。該係數用於定義垃圾量,但不影響礦產儲量估計。

15.2.1.4.3含水率

對於原位巖石材料,估計的總含水率係數為6%。最終船隊規模由承包商提供,該承包商將在採礦作業期間進行採礦活動。該係數用於確定船隊規模,不影響礦產儲量估計。

15.2.1.5礦產資源區塊模型

SGS提供的礦產資源區塊模型 (在第14節中介紹)是GE21用來構建修改後的礦產儲量區塊模型的基礎。

15.3Xuxa Modifying Factors

應用下面列出的修正係數 將礦產資源轉化為礦產儲量,以進行礦山優化分析和露天礦山設計。

15.3.1經濟和冶金因素

用於露天礦和礦產儲量估算的經濟和冶金因素包括假設的長期Li2O精礦銷售價格、經濟邊際品位、冶金回收率、精礦品位、採礦成本、加工成本、G&A成本、銷售成本和特許權使用費。

15.3.1.1長期精礦價格

鋰輝石精礦FOB礦長期售價1,500美元/噸 (6%理想汽車2O)被使用,基於Sigma提供的市場研究。

15.3.1.2邊際坡度

邊際品位0.5%理想汽車2O 根據礦產資源估算的定義。

15.3.1.3冶金因素

重介質分離的冶金總回收率為60.7%,精礦品位為6%的理想汽車。2O, 在考慮了15%的罰款損失後,按以下公式逐個開採礦石,從而計算出質量回收率:

15.3.1.4採礦和加工成本因素

根據為旭霞項目開發的2019年可行性研究,優化經濟學使用了2.20美元/噸的採礦成本和10.7美元/噸礦石的加工成本。

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15.3.1.5其他成本

成本假設按G&A成本4.00美元/噸礦石 和精礦價格(14.66美元/噸精礦)2%的特許權使用費編制。

15.3.2選擇性採礦單位(SMU)選擇

選擇性採礦單元(SMU)的傳統定義是確定礦石/廢物分類的最小材料體積。

為了確定XUXA的最佳SMU,GE21分析了許多塊尺寸的備選方案,大小從20 m x 12 m x 5 m(x,y,z)到5 m x 3 m x 2.5 m(x,y,z)。使用ISASTIS軟件對不同的SMU方案進行了統一的條件化模擬,並使用理想汽車2O% 作為估計變量。

圖15-3顯示了一致條件估計的結果。

根據分析,GE21確定5 m x 3 m x 5 m的SMU是合適的。

圖15-3:具有選擇性的x級噸位曲線 基於本地均勻條件估計的結果

15.3.3攤薄和損失估算

一旦定義了SMU並建立了等級控制程序,GE21就準備了一個稀釋塊模型,用於礦山規劃。GE21採用的主要假設 包括:

考慮到坡度控制鑽孔每米只能檢查一次,在一米寬的邊緣上創建了偉晶巖包圍層,如圖15-4所示。

The block model was sub-blocked at 5 m x 3 m x 1 m.

封閉式包裹體-偉晶巖包裹體內的 塊被歸類為 廢物。圖15-5中的示意圖表示了這一假設對工作臺端面附近的區塊的部分影響。

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對於仍在剩餘偉晶巖固體中的區塊,假設礦石回收率至少為97%,允許在只讀存儲器中進行平均3.75%的片巖稀釋,如圖15-6中的稀釋參數曲線所示。

GE21 已考慮接受固定偉晶線框結構邊緣的區塊, 最低迴收率為64%至76%。

稀釋偉晶巖的總體平均稀釋度為3.75% ,不同高度(5米和1米)的區塊的結果有所不同,如表15-3所示,當考慮資源模型的未稀釋模型 或82.5%之間的關係時,採礦回收率相當於83%,同時相對於原始資源模型中的部分模型保持3.75%的平均貧化率。使用更保守的方法進行模擬,保持3.75%的稀釋率,使用固定在稀釋帶和片巖帶上的導線結構中的部分模型,並使用5米和1米高的區塊(圖15-6、圖15-7和圖158)。

GE21採用方案(1),有效礦石回收率為82.5%,貧化率維持在3.75%,將用於礦坑優化階段。

表15-3:開採回收率與區塊高度的部分百分比

來源 部分
百分比
裁剪

總質量
切割後

(公噸)

最低要求
挖掘
恢復
平均 部分
百分比

總計
資源啟用
來源

(公噸)

挖掘
恢復
資源 模型 - - 100% - 21.2 100%
未稀釋的 固體(1) 0.72 17.5 82.5% 0.97 17.7 99%
未稀釋的 固體(2) 0.76 13.6 64% 0.97 17.7 83%
未稀釋的 固體(3) 0.64 15.6 74% 0.97 17.7 83%

(1)一般偉晶巖源區Z模型中的5米塊體模型

(2)Z中的5米塊體模型,封閉的偉晶巖

(3)Z中的1米塊體模型,封閉的偉晶巖

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圖15-4:橫截面顯示原始偉晶巖(白色線條)和距邊緣1米處還原的偉晶巖(棕色線條)。相對於塊在還原固體中的部分百分比(藍色=0%,紅色=100%),塊被塗成藍色到紅色

圖15-5稀釋分析示意圖

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圖15-6:旭霞噸位與部分百分比 -稀釋度-5米

圖15-7:噸位與部分百分比-稀釋-1米

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圖15-8:噸位與部分百分比-固體內部稀釋度-5米

15.4Xuxa Pit Optimization Study

PIT 優化的確定基於:

經濟和幾何參數、邊際品位和物理限制的定義。

已修改 礦產資源區塊模型,以包括已修改的因素。

使用Geovia Whitte 4.3軟件定義最佳礦坑。

根據條帶比限制選擇最佳礦坑,並允許礦山壽命足夠長以支持正現金流。

表15-1中所列的技術和經濟參數 被用來生成由最大化項目經濟價值的坑組成的最優坑,該坑是通過應用由Geovia Whitte軟件程序實現的Lerchs-Grossman算法獲得的。

通過在基本產品銷售價格的30%到200%的範圍內改變收入係數來獲得最佳坑道順序。為了確定礦坑隨時間的演變,以每年10%的折現率建立了1.5Mtpa的礦石年產量。表15-4、 和圖15-9顯示了凹坑優化參數,並顯示了所選的最佳凹坑突出顯示的優化抑制的演變。

選定的礦坑是與營收係數0.7相關的礦坑 6,其銷售價格約為1,050美元/噸。Li2O。該選擇基於低於參考價(1,500美元/噸)的 售價。Li2O)來穩定優化結果的參數,例如:

Relative NPV

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Ore tonnage

Strip ratio

等級

據觀察,當礦坑優化精礦的銷售價格高於1050美元/噸時,沒有顯著的經濟效益。李2O因為礦坑受到皮奧伊河的實際限制,而產品價格上漲對礦石噸位的增加作用不大。

表15-4:徐夏坑道優化結果

坑洞 收入 因素 總計
移動
礦石 廢品 廢礦比 2O
(公噸) (公噸) (公噸) %
1 0.2 40.0 4.60 35.4 7.69 1.70
2 0.3 123.5 10.44 113.1 10.83 1.63
3 0.4 149.0 11.59 137.4 11.85 1.61
4 0.5 163.6 12.07 151.5 12.55 1.60
5 0.6 172.5 12.28 160.2 13.04 1.60
6 0.7 176.8 12.36 164.5 13.3 1.60
7 0.8 178.8 12.40 166.4 13.42 1.60
8 0.9 180.6 12.43 168.2 13.54 1.60
9 1 183.7 12.47 171.2 13.73 1.60
10 1.1 186.1 12.49 173.6 13.9 1.60
11 1.2 186.4 12.50 173.9 13.92 1.60
12 1.3 187.0 12.50 174.5 13.96 1.60
13 1.4 187.2 12.50 174.6 13.97 1.60
14 1.5 187.7 12.51 175.2 14.01 1.60
15 1.6 188.6 12.51 176.1 14.07 1.60
16 1.7 188.8 12.51 176.3 14.09 1.60
17 1.8 189.3 12.52 176.8 14.12 1.60
18 1.9 189.6 12.52 177.1 14.15 1.60

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圖15-9:逐坑優化結果圖

15.4.1礦山設計

礦山設計包括作業礦坑的設計,包括主要元素、坡道、護堤和所選最佳礦坑上方的通道,以便以操作上可行的設計開採礦產儲量。

該方法包括跟蹤長凳、腳趾和屋脊輪廓、安全護堤、建築工地和通道坡道,同時尊重巖土工程和水文地質研究確定的幾何和巖土參數。最後一個採礦場投入運作所採用的假設是:

§Minimize ore mass loss.

§為縮短平均運輸距離定義 通道路線。

表15-5顯示了用於制定礦井設計的幾何參數 ,圖15-11顯示了基於這些參數的井壁形狀。

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表15-5:旭霞露天礦運營設計參數

最終 井筒運行參數
參數 價值 單位
板凳 高度 20.0
覆蓋層 一般 角質土 40.0 º
護堤 寬度-土壤 6.0
一般角腐泥巖 42.0 º
護堤寬度-腐泥巖 6.0
新鮮巖石 一般 角度-扇區1 82.0 º
護堤 寬度-扇區1 6.0
一般 角度-扇區1 60.0 º
護堤 寬度-扇區1 6.0
通道 坡道寬度 12.0
通道 坡道傾斜 10.0 %

圖15-10:旭霞坑壁構型

計劃組建一支傳統公路卡車車隊來運輸礦石和廢物。通往終場坑道的寬度設計為12米,坑內道路為貨車行駛路面10米,總寬度為12米(圖15-11)。為了開採以礦化物質為主的下部臺階,道路寬度減少到6m。

圖15-12顯示了作業礦坑的最終設計,表15-6顯示了預計開採的礦石和廢料總量。

最終投產的礦坑將 含有11.8萬公噸礦石和195.4公噸廢料,露天開採比例為16.6:1,礦山壽命約為八年。

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圖15-11:旭霞坑坡道設計

表15-6:旭霞礦坑最終優化礦石及廢料

許夏礦坑礦石、廢棄率和剝離率
分類 噸位 (公噸) 2O (%)
礦石 11.8 1.55
廢品 195.4
剝離比 16.6:1

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圖15-12:徐夏最終優化坑道設計

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15.5Xuxa Mineral Reserves Statement

礦產儲量如表15-8所示,並由GE21的Porfirio Cabaleiro Rodriguez估計,他是符合NI 43-101標準的合格人員,也是澳大利亞地球科學研究所的研究員。

表15-7:徐州礦產儲量

Sigma FS Xuxa

5 x 3 x 5(M)塊尺寸

97%的回收率,3.75%的貧化

(生效日期:2021年6月26日)

分類 噸位 (公噸) Li2O(%) LCE(Kt)
久經考驗 8.34 1.55 319.7
很有可能 3.46 1.54 131.8
總計 11.80 1.55 451.5

礦產資源表附註:

1.礦產儲量是使用Geovia Whitte 4.3軟件並遵循下列經濟參數進行估算的:

2.鋰精礦售價 6%理想汽車2O=1,500美元/噸精礦FOB礦門。

3.匯率:1美元=5雷亞爾。

4.採礦成本:每噸採礦2.20美元。

5.Processing costs: US$10.70/t ore milled.

6.G&A:4美元/噸(我的產品)。

7.礦產儲量是指已測量和指示的礦產資源中的經濟部分。

8.82.5% Mine Recovery and 3.75% Mine Dilution

9.最終坡度:34°至72° 基於第16節中提出的巖土工程考慮因素。

10.推斷的礦產資源量 最終作業礦井共0.68Mt品位1.52%理想汽車2O.推斷礦產資源 礦產儲量不包括在內。

11.條帶率=16.6t/t(廢物+推斷礦產資源量)/礦產儲量。

12.有資格進行評估的人是Porfírio Cabaleiro Rodriguez,BSC。(Meng),Faig,GE21的員工。

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15.6Barreiro Mineral Reserves

巴雷羅礦牀將採用常規露天開採方法開採,開採年限為12年,給礦速度為1.80百萬噸/年,礦產儲量總計21.8萬噸,品位1.36%理想汽車2O(鋰氧化物),基於鋰鋰輝石的長期銷售價格為1500美元/噸精礦 離岸礦

礦產儲量估算的生效日期為2022年2月11日。SGS Canada於2022年完成了一項符合CIM標準的礦產資源評估,並據此計算了這一儲量,如本報告第14節所述。

LOM(礦山壽命)計劃的制定包括礦坑優化、礦坑設計、礦山調度以及對已測量和指示的礦產資源進行經濟和冶金等修正因素的應用。確定礦產儲量的基礎是已開採的礦石被運送到初級破碎機的地點。報告的噸位和等級包括地質損失、採礦回收和採礦稀釋。

Barreiro礦藏露天礦方面的礦產儲量由高級採礦工程師Porfirio Cabaleiro Rodriguez Faig準備,他是國家儀器43-101法規定義的合格人員(QP)GE21。

Barreiro 礦藏的礦產儲量基於在礦產資源區塊模型基礎上建立的稀釋和可回收區塊模型。根據運行和可靠的參數開發了礦井設計,使礦井壽命達到12年。

礦產儲量估算 是根據2019年CIM指南和National Instrument 43-101報告使用最佳實踐編制的。

QP認為,除本報告討論的風險外, 包括法律、政治或環境在內的任何已知風險均不會對礦產儲量的潛在開發產生重大影響。

表15-14列出了巴雷羅項目已估算的礦產儲量,其中探明儲量16.93噸,平均品位為1.38%理想汽車2O和4.83萬噸可能儲量,平均品位1.29%理想汽車2O總計21.76萬噸已探明和可能的礦產儲量,平均品位1.36%理想汽車2O.為了獲得這些礦物儲量,必須開採271.37公噸的廢石,從而產生12.5:1噸/噸的剝離比。

最終的礦坑和礦山規劃 是基於使用惠特爾軟件的礦坑優化。本報告中制定的開採計劃僅基於已測量和指示的礦產資源量。與推斷礦產資源相關的地質可信度較低,且不能確定 進一步勘探工作是否會導致推斷礦產資源成為指示礦產資源。

礦產儲量是對可經濟開採和加工的已測量和指示的礦產資源的品位和噸位的估計。對於該項目,礦產儲量估算使用露天開採方法,因為這被認為是巴雷羅礦藏最經濟的開採方法。

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圖15-13顯示了巴雷羅礦場的總體佈局。

圖15-13:Barreiro地雷最終配置

15.7巴雷羅 坑道優化參數

表15-8中所列的技術和經濟參數 被用來生成由最大化項目經濟價值的坑組成的最優坑,該坑是通過應用由Geovia Whitte軟件程序實現的Lerchs-Grossman算法獲得的。

選擇最佳坑道的經典方法是通過應用收入係數生成一組嵌套坑道。將該係數應用於商業產品的銷售價格,從而為所應用的每個係數生成一個數學凹坑。對生成的凹坑進行分析,以確定最終的最佳礦坑。

表15-8:最終巴雷羅礦坑優化中使用的技術經濟參數

項目 單位 價值
收入 銷售額 價格 美元/噸 成本* $1500
礦石 密度 克/釐米? 數據塊 型號
等級 % Li2O 數據塊 型號
採礦 礦山 恢復 % 數據塊 型號
稀釋 數據塊 型號
塊 模型尺寸 塊 尺寸 單位 價值
X x Y x Z m 5 x 5 x 5
常規 角度 覆蓋層 º

Sectors 1, 2, 4 & 5 – 35º

Sector 3 – 37º

新鮮巖石

Sectors 1, 2, 4 & 5 – 55º

Sector 3 – 52º

正在處理中 冶金 回收** % 60.0
批量 回收* % 以塊為單位計算
集中 等級 % Li2O 6.0
截斷 % Li2O 0.5
費用 採礦 美元/噸 已開採 $2.20 (Ore)/$1.88 (Waste)
正在處理中 美元/噸 礦石 $10.70
G&A (針對運營支出進行調整) $4.00
銷售額 (2%的銷售成本) 美元/噸 產品 $14.66
版税 (cfem 2%) $14.66

注:*會議=集中,**基於DMS 測試,*包括15%的罰款損失

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15.7.1物理參數

與用於露天礦設計和礦產儲量估算的物理方面和限制條件有關的信息包括地形表面、地質塊體模型以及礦石、廢料和覆蓋層的巖石類型屬性。

可行性研究更新的礦山規劃工作是使用Geovia MineSch 2020軟件進行的。

15.7.1.1地形面

礦井設計基於1米等高線間隔的地形面。等高線由Sigma提供,並由2021年6月29日進行的無人機地形測量得出。

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15.7.1.2巖土參數

圖15-14顯示了初步可行性研究中提出的優化巴雷羅礦坑的五個巖土部門。紅線表示坑殼內扇區 的限制。所使用的坑坡角如表15-9所示。

圖15-14:巴雷羅坑道巖土地段

表15-9:巴雷羅巖土邊坡設計標準

部門 臉部
Angle (º)
護堤 寬度
(m)
長凳
高度(米)
內部匝道
坡度角(:)
01 -覆蓋 55 6 10 37.6
01 -新鮮巖石 84 6 10 55
02 -覆蓋 55 6 10 37.6
02 -新鮮巖石 84 6 10 55
03 -覆蓋 47 6 10 33.7
03 -新鮮巖石 75 5 10 52
04 -覆蓋 55 6 10 37.6
04 -新鮮巖石 84 6 10 55
05 -覆蓋 55 6 10 37.6
05 -新鮮巖石 84 6 10 55

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露天礦設計中使用的巖土和水文地質參數 在第16.1節-巖土和水文地質分析中定義。

15.7.1.3巖石類型屬性

巖石類型屬性概述如下。巖石性質在估計礦產儲量、設備車隊需求以及廢物傾倒場和堆場設計能力時非常重要。

15.7.1.3.1密度

礦化材料的原位幹密度估計為2.72噸/立方米。片巖廢石的密度為2.76噸/立方米,覆蓋層的密度為1.61噸/立方厘米。

15.7.1.3.2膨脹係數

據估計,運往垃圾場的就地材料平均膨脹係數為30%,壓實係數為15%。這些係數被用來定義 廢物堆數量。

15.7.1.3.3含水率

對於就地巖石材料,估計的總含水率係數為5%。最終船隊規模由採礦承包商提供,該承包商將在採礦作業期間進行採礦活動 。這一因素被用來定義艦隊規模。

15.7.1.4礦產資源區塊模型

SGS Canada提供的礦產資源區塊模型(見第14節)是GE21用來構建礦產儲量區塊模型的基礎。

15.8Barreiro Modifying Factors

應用以下章節中列出的修正係數 將礦產資源轉化為礦產儲量,以進行礦山優化分析和露天礦山設計。

15.8.1經濟和冶金因素

15.8.1.1長期精礦價格

鋰輝石精礦FOB礦長期售價1,500美元/噸 (6%理想汽車2O)被使用,基於Sigma提供的市場研究。

15.8.1.2邊際坡度

邊際品位0.5%理想汽車2O 根據礦產資源估算的定義。

15.8.1.3冶金因素

重介質分離操作的冶金總回收率為60.0%,用於冶金回收,精礦品位為6%理想汽車2O, 在考慮了15%的罰款損失後,按以下公式逐個開採礦石,從而計算出質量回收率:

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15.8.1.4採礦和加工成本因素

根據一家巴西礦業承包商的提議,優化經濟學使用的採礦成本為2.20美元/噸礦石,加工成本為10.7美元/噸礦石。

15.8.1.5其他成本

成本假設還包括G&A費用為4.00美元/噸礦石,以及按精礦價格的2%計算的特許權使用費(14.66美元/噸精礦)。

15.8.2選擇性採礦單位(SMU)選擇

選擇性採礦單元(SMU)的傳統定義是確定礦石/廢物分類的最小材料體積。

為了確定XUXA的最佳SMU,GE21分析了許多塊尺寸的備選方案,大小從20m x 20m x 5m(x,y,z)到5m x 5m x 2.5m(x,y,z)。使用ISASTIS軟件對不同的SMU方案進行了統一的條件化模擬,並使用理想汽車2O% 作為估計變量。

圖15-15顯示了一致條件估計的結果。

根據分析,GE21確定5 m x 5 m x 5 m的SMU是合適的。

圖15-15:基於局部均勻條件估計的具有選擇性結果的Barreiro等級x噸位曲線

15.8.3攤薄和損失估算

一旦定義了SMU並建立了等級控制程序,GE21就準備了一個稀釋塊模型,用於礦山規劃。GE21採用的主要假設 包括:

·考慮到等級控制鑽孔每米只能檢查一次,根據一米寬的邊緣創建了偉晶巖包絡,如圖15-16所示。

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·所附信封內的塊體,即偉晶巖包絡,被歸類為廢物。圖 15-17中的示意圖表示這一假設對工作臺端面附近的區塊的部分影響。

·對於仍在剩餘偉晶巖固相內的區塊,最大允許3%的操作稀釋,如下圖15-18中的稀釋參數曲線所示。

·GE21已經考慮接受位於固定偉晶線框結構邊緣的礦塊 ,礦塊中至少有61%的礦石位於 礦塊。

稀釋偉晶巖假設總體平均稀釋率為3%,如下表15-10所示,相對於原始資源模型中的部分模型,採礦回收率相當於95%。

圖15-16:橫截面顯示原始偉晶巖(棕色線)和距邊緣1米處還原的偉晶巖(白線)。
塊根據其在還原固體中的部分百分比(藍色=0%,紅色=100%)被塗成藍色至紅色

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表15-10:巴雷羅稀釋分析

來源 部分
百分比
裁剪
總計
質量
之後
切割(Mt)
平均
部分
百分比
合計
資源
來源上的
(Mt)
採礦
恢復
資源 模型 - - - 29.6 100%
未稀釋的 模型(1) 0.61 27.9 (2) 0.97 29.4 95%

(1)受偉晶巖 模型限制的資源。

(2)包括稀釋模型在內的整個區塊

圖15-17:稀釋分析示意圖

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圖15-18:巴雷羅噸位與部分百分比的關係曲線

GE21打算對偉晶巖的部分百分比採用61%的下限 ,這意味着有效的採礦回收率為95%,保持3%的貧化率,在礦坑優化 階段。

15.9Barreiro Pit Optimization Study

坑道優化基於 :

·經濟和幾何參數、邊際品位和物理限制的定義。

·修改礦產資源區塊 模型,以包括修改後的因素。

·使用GEOVIA WITELTER 4.3軟件定義最佳礦坑。

·根據條帶比限制選擇最佳礦坑,並允許礦山壽命足夠長以支持正現金流 。

表15-8中所列的技術和經濟參數 被用來生成由最大化項目經濟價值的坑組成的最優坑,該坑是通過應用由Geovia Whitte軟件程序實現的Lerchs-Grossman算法獲得的。

通過在基本產品銷售價格的30%到200%的範圍內改變收入係數來獲得最佳坑道順序。為了確定礦坑隨時間的演變,以10%的年貼現率建立了1.8Mtpa的礦石年產量。表15-11、 和圖15-9顯示了凹坑優化參數,並顯示了所選的最佳凹坑突出顯示的優化抑制的演變。

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表15-11:巴雷羅嵌套坑優化 結果

坑洞 收入 因素 礦石 廢品 合計
移動
廢礦
比率
2O
(公噸) (公噸) (公噸) T/t %
1 30% 20.60 179.64 200.23 8.72 1.41
2 40% 22.15 210.62 232.78 9.51 1.41
3 50% 22.76 227.01 249.77 9.97 1.40
4 60% 23.19 241.49 264.68 10.41 1.40
5 70% 23.42 250.10 273.52 10.68 1.39
6 80% 23.52 254.24 277.76 10.81 1.39
7 90% 23.56 256.73 280.29 10.90 1.39
8 100% 23.59 258.75 282.34 10.97 1.39
9 110% 23.63 260.63 284.25 11.03 1.39
10 120% 23.64 261.87 285.51 11.08 1.39
11 130% 23.65 263.49 287.14 11.14 1.39
12 140% 23.66 264.18 287.85 11.16 1.39
13 150% 23.67 264.60 288.27 11.18 1.39
14 160% 23.68 265.58 289.26 11.22 1.39
15 170% 23.68 266.37 290.05 11.25 1.39
16 180% 23.69 267.26 290.95 11.28 1.39
17 190% 23.69 267.87 291.57 11.30 1.39
18 200% 23.70 268.14 291.83 11.32 1.39

圖15-19:巴雷羅嵌套坑噸位和淨現值

GE21執行了一系列礦坑 優化方案,考慮鋰精礦6%的銷售價格,從450美元(礦坑1)到1,500美元(基本情況- 礦坑8)。據觀察,高於1,050美元/噸Conc(礦坑5)的銷售價格(收入因數為70%)並未顯示優化結果(礦石噸位)有任何顯著增長。出於這個原因,並代表較低的風險,選擇5號坑作為坑設計的基礎。

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15.9.1礦山設計

礦山設計包括運營礦坑的設計,包括坡道、護堤和通道,在選定的最佳礦坑外殼的使用壽命內,以及在操作上可行的設計中回收礦產儲量。

該方法包括跟蹤長凳、腳趾和屋脊輪廓、安全護堤、建築工地和通道坡道,同時尊重巖土工程和水文地質研究確定的幾何和巖土參數。最後一個採礦場投入運作所採用的假設是:

·最大限度地減少礦石質量損失。

·定義較短的平均運輸距離的通道路線。

表15-12顯示了用於制定礦井設計的幾何參數,圖15-20顯示了基於這些參數的井壁配置。

表15-12:巴雷羅露天礦作業設計參數

最終 井筒運行參數
參數 價值 單位
板凳 高度 10
覆蓋層 面 角度-扇區01 55 º
護堤 寬度-扇區01 6
面 角度-扇區02 55 º
護堤 寬度-地段02 6
面 角度-扇區03 47 º
護堤 寬度-扇區03 6
面 角度-扇區04 55 º
護堤 寬度-扇區04 6
面 角度-扇區05 55 º
護堤 寬度-扇區05 6
新鮮巖石 面 角度-扇區01 84 º
護堤 寬度-扇區01 6
面 角度-扇區02 84 º
護堤 寬度-地段02 6
面 角度-扇區03 75 º
護堤 寬度-扇區03 6
面 角度-扇區04 84 º
護堤 寬度-扇區04 6
面 角度-扇區05 84 º
護堤 寬度-扇區05 6
通道 坡道寬度 12.0
通道 坡道傾斜 10.0 %

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圖15-20:巴雷羅坑壁配置

計劃有一支傳統公路卡車車隊來運輸礦石和廢石。通往終場坑道的寬度設計為12米,坑內路面為貨車行駛路面10米,總寬度為12米(圖15-21)。為了開採主要由礦化物質組成的下部臺階,道路寬度減少到6米。

圖15-22顯示了作業礦坑的最終設計,表15-13顯示了預計開採的礦石和廢料總量。

最終投產的礦坑將 含有21.8萬公噸礦石和271.4公噸廢物,包括推斷礦產資源,露天開採比為12.5:1,礦山壽命約為 12年。

圖15-21:巴雷羅坑坡道設計

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表15-13:巴雷羅礦坑最終優化礦石和廢料


Barreiro礦坑 礦石、廢料和剝離率

分類 噸位 (公噸) 2O (%)
礦石 21.8 1.36
廢品 271.4
剝離比 12.5:1

圖15-22:巴雷羅最終作業坑設計

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15.10巴雷羅 礦產儲量報表

表15-14中顯示的礦產儲量是由GE21的Porfirio Cabaleiro Rodriguez估計的,他是NI 43-101下的合格人員,也是澳大利亞地球科學研究所的研究員。

表15-14:巴雷羅礦產儲量

Sigma PFS Barreiro

5 x 5 x 5(M)塊尺寸

礦山回採率97%,貧化3.00%

(生效日期:2022年2月24日)

分類 噸位 (公噸) Li2O(%) LCE(Kt)
久經考驗 16.93 1.38 576.8
很有可能 4.83 1.29 153.1
總計 21.76 1.36 729.9

礦產資源表附註:

1.礦產儲量是使用Geovia Whitte 4.3軟件並遵循下列經濟參數進行估算的:

2.鋰精礦售價 6%理想汽車2O=1,500美元/噸精礦離岸價。

3.匯率:1美元=5雷亞爾。

4.採礦成本:每噸採礦2.19美元。

5.Processing costs: US$10.7/t ore milled.

6.G&A:4美元/噸(我的產品)。

7.礦產儲量是指已測量和指示的礦產資源中的經濟部分。

8.95%回採率和3%貧化

9.最終坡度:35°至55° 基於第16節中介紹的巖土工程文件。

10.用 推斷礦產資源最終作業礦坑品位為0.59Mt,品位1.32%理想汽車2O.推斷礦產資源 礦產儲量不包括在內。

11.條帶率=12.5t/t(廢物+推斷礦產資源量)/礦產儲量。

12.有資格進行評估的人是Porfírio Cabaleiro(Br)Rodriguez,BSC。(Meng),Faig,GE21的員工。

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16MINING METHODS

16.1Xuxa Open Pit Mining

旭霞礦牀將採用露天採礦方法開採,使用由液壓挖掘機、前裝機和40噸廢物和礦石運輸車組成的合同採礦車隊,並配以適當的輔助支持設備。

16.1.1巖土工程與水文地質分析

16.1.1.1巖土工程

進行了巖土現場研究、分析和設計,為徐夏南北兩大坑提供了關鍵的坑設計參數。

數據分析得到了對鑽孔樣本的全面調查和巖土評估以及實驗室測試的支持,這些測試包括單軸壓縮測試(UCS)、三軸測試、間接抗拉強度測試(巴西測試)和直接剪切強度測試。穩定性分析導致推薦的坑壁傾斜角被認為是謹慎的,並在適當的安全係數 內。穩定性分析考慮了各種巖土材料強度參數的信息,並結合了對可能發生在坑坡上的預期破裂機制的理解。

礦坑最關鍵部分的運動學分析表明,由於片理導致平面破裂的可能性為9%,如圖16-1所示,這符合良好的採礦實踐,允許的可能性高達30%。

圖16-1:徐夏北坑A扇區運動學分析

對A、C地段的穩定性分析表明,即使採用保守參數,邊坡也是穩定的。圖16-2和圖16-3顯示了露天礦安全係數 高於允許的最低安全係數,這是一個安全係數FS=1.30。

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圖16-2:徐州北坑A區穩定性分析,FS=1.47

圖16-3:徐州北坑C區穩定性分析,FS=1.56

在穩定性分析的基礎上,進行了與坡面角度、護道寬度和坡道間角度相對應的扇區劃分,如圖16-4和表16-1所示。

Sigma和GE21工程師廣泛討論了應用於最終運營礦坑設計的標準,以確定礦產儲量風險評估的最佳方法。討論中還考慮了與可行性研究相關的置信度和巴西礦務局(ANM)的規則。

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圖16-4:徐夏南北坑道帶巖土

表16-1:徐州巖土邊坡設計成果

部門

Face Angle
(°)

Berm Width
(m)

Bench Height
(m)

Angle between Ramps /
Overall
(°)

A 60 6 20 48 / 46
B 82 6 20 66 / 61
C 82 6 20 67 / 62
D 82 6 20 66 / 61
E 82 6 20 66 / 61
F 60 6 20 48 / 48
G 82 6 20 66 / 59
H 82 6 20 66 / 61
I 82 6 20 66 / 59

16.1.1.2水文地質學

進行了一項水文地質研究,包括實地考察、數學模擬、區域水特徵研究以及對徐夏露天礦開採的潛在影響。

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開展了巖土定向鑽孔和壓力失水測試(封隔器測試)的補充活動,以測量巖石的水力傳導性、作業地點的水文地質特徵,並評估皮奧伊河 地下水流入徐霞坑南北兩個坑的可能性。

圖16-5顯示了區域地下水循環的概念性模型。在該地區,原始滲透率很低,因此,裂隙環境中的含水層佔主導地位。補給通過裂隙系統進行,裂隙系統也控制着地表排水。從這些破裂的含水層中排出的水主要發生在山谷底部。

圖16-5:區域水文地質概念模型

項目區位於半乾旱地區,年平均降雨量在620至720毫米之間。年缺水800毫米,這意味着全年含水層補給率較低。

該項目位於Salinas組片巖巖石的地貌部分,地勢起伏。薩利納斯組的水文地質特徵是獨特的裂縫性含水層,如果其厚度合理,蝕變部分的顆粒介質貢獻很小。

該項目位於皮奧伊河次流域,作為Jequitinhonha河右岸支流的間歇性排水(圖16-6)。

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圖16-6:由皮奧伊河隔開的旭霞南北坑

2021年1月11日至2021年1月13日,在項目區覆蓋的 區域進行了水質測試採樣。訪問了所有與皮奧伊河有聯繫的水系,沒有發現地表水。所有排水系統都被發現是乾的。結論是,這些壕溝純粹是雨水的排水,該地區沒有來自地下含水層的泉水。

從皮奧伊河沿岸的幾個點收集了水的物理化學參數(pH、EH、電導率、温度)的數據。平均測量顯示,項目區域內的皮奧伊河的PH值為7.8,這是一個重要的參數,清楚地表明雨水沒有任何酸性水的特徵 。在皮奧伊河測得的平均電導率為54.3微秒。這個極低的數值表明,儘管水看起來渾濁,但懸浮固體很少。溶解固體的水質極低, 平均為27.4ppm,這使水的電導率很低,這是分析水的來源與pH有關的重要參數 。測量得到的平均值為217.9 mV,這個正值表示快速循環水 和典型的雨水氧化環境。項目區皮奧伊河平均水温為28.9°C。

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圖16-7顯示了凹坑區域的電位圖。有一個廣闊的區域,水面看起來像是表格,受到皮奧伊河的水的調節。

圖16-7:徐霞坑地區電位圖

選擇了一些通暢的鑽孔 安裝雙室壓力計(Casagrande型),第一個位於蝕變緻密片巖中,第二個位於蝕變片巖與未蝕變片巖接觸上方。該物業共安裝了12個壓力計。 表16-2顯示了壓力計的位置、測量和觀測水位、預期水位和計算水位,以及它們之間的差值、觀測減去計算值。

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表16-2:徐夏壓力計位置及結果

儀表 UTM 座標 水位(M)
E-W N-S 乳房。 計算 OBS-計算
PZ01/A 190837 8147133 254.8 254.9 0.1
PZ02/A 190515 8147060 263.0 255.6 -7.4
PZ03/A 190273 8146894 257.1 255.8 -1.3
PZ04/A 190660 8147179 254.0 255.1 1.1
PZ05/A 190531 8146895 256.6 256.4 -0.2
PZ06/A 190537 8146788 260.5 256.6 -3.9
PZ08/A 189962 8146524 257.5 256.6 -0.9
PZ09/A 190250 8146643 257.7 255.8 -1.9
PZ10/A 189710 8145931 258.2 258.5 0.3
PZ11/A 189782 8146230 259.0 258.1 -0.9
PZ12/A 190174 8146496 255.3 256.4 1.1
PZ13/A 190061 8146389 246.1 257.1 11.0

收集了水位和水樣的數據,以進行水文地球化學表徵,強調在洞中發現的水最初具有泥濘的特徵。

除了每月測量鑽孔中的水位 外,從2021年2月開始,在雨季期間,還在皮奧伊河項目 地區的下游和上游進行了兩次月度徑流測量。考慮到包括雨季和旱季的測壓計結果,以及不受徑流損失和收益影響的結果,可以得出結論: 這兩個系統是獨立的系統。壓差測量沒有反映河流中檢測到的變化,因此我們得出結論,皮奧伊河對沿皮奧伊河流域流動的淺層顆粒含水層的水位維持有很大影響。皮奧伊河位於海拔255米至250米之間。

在安裝的 壓力計中進行測試,以確定水力傳導性(段塞測試)。段塞試驗的結果與RQD>91的低裂縫和平均巖石質量指標含水層的預期一致。本文介紹的變化與深度 直接相關,將在第16.1.3節中進行討論。試驗結果測得該巖體的平均電導率約為10-4m/天。

除了在壓力計上進行測試以確定電導率外,還在擬建的徐夏坑區域內的6個孔中進行了失水測試(封隔器測試)。總體而言,測試結果表明,巖石裂隙的比損失非常低到很低,這使它們被歸類為幾乎緊密的巖石。

16.1.1.3數學模型

數學模型第三版是根據概念性水文地質模型開發和校準的,該模型考慮了三個獨立的系統:

由低電導率的片巖和偉晶巖組成的裂隙系統,區域水流深度減小

由土壤和疊加在裂隙系統上的片巖腐泥巖組成的顆粒系統, 具有高電導率,厚度可變,季節性水流取決於降雨輸入, 和

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位於皮奧伊河河道的一個孤立的顆粒系統,具有高電導率,厚度和寬度可變,季節性流量取決於降雨輸入。

對於地下水流動的數值模擬,採用了MODFLOW程序,該程序與有限差分法相結合。使用的軟件是4.6.0.166版的“Visual Modflow”。使用矩陣求解器WHS(預條件-共軛梯度穩定化)。該模型已用現有數據在穩定狀態下進行了校準。然後根據年度開採計劃在瞬變狀態下模擬地下水位下降。

根據在該地區進行的滲透性試驗(段塞試驗),根據深度驗證了滲透係數(K)的降低。因此,數值模型的每一層都採用了不同的K值。總體而言,採取了保守的立場,使用的值略高於測試中獲得的值。

圖16-8顯示RQD與滲透係數(K)成反比。

最低的RQD值被發現更接近表面。在低於坑深的深度,RQD接近100%,表明水力傳導性幾乎為零。

圖16-8:在擬建坑的塊體模型中評估RQD與深度的關係

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表16-3根據壓力計PZ03位置的數值模型層給出了K變化的數值。

表16-3:水力傳導度隨深度的變化和蓄水情況

滲透性試驗計算的K值與數值模型中採用的值之間的比較如表16-4所示。下表顯示了實際的K測試數據、計算數據和採用的數據。數值模式採用K值的總體趨勢,尋求保守立場。

表16-4:K值計算值與採樣值的比較

儀表 教授
會議廳
數值模型
已計算 K
(米/天)
採用 K
(m) GE21 (月/日)
PZ01 78 to 90 5 - 1.50E-03
PZ02 102 to 120 6 - 5.00E-04
PZ03 46 to 52 4 7.49E-03 5.00E-03
PZ04 76 to 94 5 - 1.50E-03
PZ05 61 to 79 5 3.80E-04 1.50E-03
PZ06 114 to 135 7 1.87E-05 1.50E-04
PZ07 30 to 36 3 0.00629 1.50E-02
PZ08 48 to 60 5 1.04E-01 5.00E-02
PZ09 53 to 65 5 6.89E-03 1.50E-03
PZ10 33 to 45 4 5.21E-05 5.00E-03
PZ11 107 to 119 6 2.80E-02 5.00E-04
PZ12 47 to 53 4 1.02E-01 5.00E-02
PZ13 65 to 75 5 4.32E-05 1.50E-03

該數值模型中使用的邊界條件為:零流、補給、河流和深層含水層連續(一般水頭邊界--GHB)。活躍流 僅在皮奧伊河流域被考慮,整個流域採用零流。水力負荷(水位)是根據陸地地形定義的,水深為1米,電導率為1,000米/天。排水在ASL海拔255米和250米之間。

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在穩態校準步驟中,通過對數值模型進行反分析,獲得了補給值。因此,1x10-6 m/day被定義為整個建模區域的值。這是一個非常低的值,這與蒸發 超過降雨量的地區現有的氫氣虧缺是相容的。

圖16-9顯示了計算值與觀測值的穩態校準圖。在此圖表中,儀器結果與x軸上的觀測值和y軸上的計算值一起繪製。結果曲線越接近中心線,模型的校準效果就越好。 表16-5顯示了圖表中的統計值。結果為所開發的數學模型提供了信心。

圖16-9:水頭計算值與觀測值的穩態校準圖

表16-5:計算的水頭與觀測水頭的校準參數

校準 參數
點數 9
殘留錯誤 -0.296 m
絕對殘差 0.846 m
估計 標準誤差 0.34 m
平均 平方根誤差 1.007 m
標準化的 錯誤(RMS) 20.14%
相關係數 0.793

16.1.1.4結果

模擬得到的主要結果是坑道降水徑流。此流量是通過驗證水位下降中使用的排水模型的計算流量而通過數值模型獲得的

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表16-6列出了模擬期間南北礦坑的下沉所達到的水平。表16-7顯示了各個坑的結果和年徑流量。

表16-6:徐州降水水位數值模型模擬

表16-7:模擬降水徑流(年平均值)

流量 ,單位:m3/h
北 坑 南 坑 總計
年份 01 0 0 0
年份 02 11.5 0 11.5
年份 03 14.6 0 14.6
年份 04 11.6 3.3 14.9
年份 05 10.5 15.5 26.0
年份 06 10.4 12.1 22.5
年份 07 10.0 9.2 19.2
年份 08 8.0 10.6 18.6
年份 09 6.4 9.2 15.5
平均值 9.2 6.6 15.9

數據顯示,平均降水流量在16米左右3/h,最大26米3/h.

圖16-10顯示了從數值模型到模擬最終狀態的5層水位的等勢。觀察到水流的方向,並朝向凹坑移動,匯聚在凹坑上。

結論是,當地可用水作為取水的替代來源是有限的。模型中獲得的值是保守的,並最大化以確保運行安全和斜坡穩定。

根據最終礦坑降水模擬得出的結果,礦坑降水流量較小,約為16m3平均每小時。在旱季,通過進入礦井之前的小排水溝和礦井入口處的漏斗式結構,該 值將很容易被採礦作業管理。

根據模擬,預計不會出現對當地可用水的定量幹擾。即使將雨量添加到模擬中,降水的運行情況也是可控的,並且不會對坑的發展以及坑坡的穩定性造成影響。

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根據概念模型,預計不會出現從皮奧伊河流向礦坑內部的水流倒置 等影響。預計爆破不會增加流量。

圖16-10:9年模擬計劃地下水等勢面

16.2Xuxa Mine Sequencing

為了確定年度生產計劃,採用了以下標準:

Feed rate 1.50 Mtpa.

2O feed grade: 1.56%.

3.75% dilution rate.

Mining recovery: 97%.

Fines losses: 15%.

DMS metallurgical recovery: 60.4%.

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Concentrate grade (Li2O): 6%.

Product mass recovery

這項研究包括對生產進行排序, 廢物和礦石的定義,以及廢石塊的開採順序,以及整個礦山生命週期中坑道幾何形狀的演變 。

考慮將 礦作為採礦開發的一個剝離前階段。

對於生產開發,建立了每年要開採的區域,生成了1至8年的運營計劃。

操作排序結果可在下面的圖16-11至圖16-18和表16-8中找到。表16-9列出了該期間未實施的排序細節。

表16-8:旭霞設計的地雷排序

分類 羅姆 羅姆
(Mt)
2O
部分
廢品 廢品 Pre-
剝離
總計
浪費
剝離
比率
總計
剝離
比率
(%) (t) (公噸) (公噸)
1 久經考驗 906,593 0.91 1.58
很有可能 593,326 0.59 1.53
小計 1,499,919 1.50 1.56 13,417,268 11.1 2.34 13.4 7.39 8.95
2 久經考驗 1,338,323 1.34 1.52
很有可能 167,873 0.17 1.36
小計 1,506,196 1.51 1.50 22,556,241 22.6 22.6 14.98 15.0
3 久經考驗 1,395,631 1.40 1.61
很有可能 68,648 0.07 1.66
小計 1,464,279 1.46 1.61 27,730,862 27.7 27.7 18.94 18.9
4 久經考驗 1,461,038 1.46 1.63
很有可能 24,706 0.02 1.58
小計 1,485,744 1.49 1.63 22,553,266 22.6 22.6 15.18 15.2
5 久經考驗 1,015,538 1.02 1.59
很有可能 491,063 0.49 1.69
小計 1,506,601 1.51 1.63 27,428,536 27.4 27.4 18.21 18.2
6 久經考驗 949,725 0.95 1.46
很有可能 503,415 0.50 1.67
小計 1,453,140 1.45 1.54 28,989,385 29.0 29.0 19.95 19.9
7 久經考驗 1,114,358 1.11 1.47
很有可能 365,918 0.37 1.60
小計 1,480,276 1.48 1.50 38,241,206 14.6 23.6 38.2 9.89 25.8
8 久經考驗 153,293 0.15 1.38 0.0
很有可能 1,248,413 1.25 1.42
小計 1,401,706 1.40 1.42 14,522,953 14.5 14.5 10.36 10.4
總計 11,797,861 11.80 1.55 195.4 16.6

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表16-9:徐州非設計礦排序

附表 -旭霞-1-8年
期間 合計
只讀存儲器
Mt
Pre-
剝離
Mt
廢品
Mt
共移動了 個
Mt
%理想汽車2O
稀釋
Y0 Period 006 - 012 2.34 2.34 -
Y1 期間 001 0.13 0.89 1.03 1.41
期間 002 0.13 0.90 1.03 1.52
期間 003 0.12 0.89 1.02 1.57
期間 004 0.13 0.90 1.03 1.46
期間 005 0.12 0.82 0.94 1.43
期間 006 0.12 0.84 0.96 1.54
期間 007 0.13 0.89 1.02 1.61
期間 008 0.13 0.87 0.99 1.66
期間 009 0.14 0.90 1.04 1.66
期間 010 0.13 0.89 1.02 1.70
期間 011 0.12 0.96 1.08 1.57
期間 012 0.10 0.99 1.09 1.64
總計 1.50 10.74 12.24 1.56
Y2 期間 001 0.12 1.94 2.05 1.45
期間 002 0.13 2.00 2.13 1.43
期間 003 0.13 1.80 1.92 1.56
期間 004 0.13 1.99 2.12 1.43
期間 005 0.12 1.85 1.97 1.57
期間 006 0.14 2.07 2.21 1.49
期間 007 0.11 1.83 1.94 1.57
期間 008 0.13 1.83 1.96 1.60
期間 009 0.12 1.74 1.86 1.31
期間 010 0.13 1.75 1.88 1.57
期間 011 0.12 1.81 1.93 1.49
期間 012 0.13 1.60 1.73 1.53
總計 1.51 22.21 23.72 1.50
Y3 期間 001 0.31 7.78 8.09 1.66
期間 002 0.35 6.68 7.03 1.65
期間 003 0.41 6.76 7.17 1.56
期間 004 0.40 6.28 6.68 1.59
總計 1.46 27.50 28.96 1.61
Y4 期間 001 0.34 7.88 8.22 1.65
期間 002 0.41 5.81 6.22 1.64
期間 003 0.36 5.81 6.16 1.67
期間 004 0.37 2.91 3.28 1.57
總計 1.49 22.40 23.89 1.63
Y5 期間 001 0.36 10.88 11.24 1.59
期間 002 0.37 6.94 7.31 1.65
期間 003 0.40 4.81 5.21 1.63
期間 004 0.37 4.68 5.05 1.66
總計 1.51 27.31 28.81 1.63
Y6 年年 1.45 28.90 30.35 1.54
總計 1.45 28.90 30.35 1.54
Y7 年年 1.43 23.60 15.25 40.28 1.50
總計 1.43 23.60 15.25 40.28 1.50
Y8 年年 1.40 15.10 16.50 1.55
總計 1.40 15.10 16.50 1.55

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圖16-11:徐州南北坑元年

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圖16-12:徐州南北坑二年

圖16-13:敍夏三年南北坑

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圖16-14:徐州南北坑四年

圖16-15:徐州南北五年坑

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圖16-16:徐州南北坑6年

圖16-17:敍夏七年南北坑

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圖16-18:旭霞 南北坑8年

16.3Xuxa Mine Fleet

在徐廈礦,採礦作業將由第三方承包商進行,該承包商在巴西擁有類似規模的作業經驗。 為了選擇採礦作業承包商,編制了作業技術規範,並將其提交給公司 ,以供技術和商業建議。選定公司並簽訂合同後,工地的動員和施工工作將立即開始。

我的礦石將被鑽探、爆破、裝載並由卡車運輸到靠近主破碎機的ROM墊上。礦石將由輪式裝載機裝載,然後送入初級破碎機。安裝在破碎機保護格柵中的破巖機將粉碎大於1000 mm的超大物料。ROM場將保留最低約30,000噸的礦石庫存,目的是在礦山生產率下降或停止時穩定工廠的飼料供應。這也有助於在初級破碎機計劃外停產的情況下保持礦山的礦石產量。

低於截止品位 的礦石將被爆破、裝載和運輸到垃圾處理堆內專門劃定的卸料點。

鑽探和爆破材料的百分比預計為:

Ore: 100%

Soil: 5%

Weathered rock (Saprolite): 30%

Fresh Rock: 100%.

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格羅塔 做西里洛鋰項目

主要挖掘活動 將是:

開挖或爆破礦石和廢料

挖掘、裝載和運輸礦石和廢物

在ROM場處理礦石,在垃圾場處理廢物

建造和維護所有通往坑和廢料場的內部通道

維護作業中使用的所有通道的地面、排水、塗層和信號

在採礦作業接入點、廢物堆積場、礦場和其他與採礦作業有關的區域實施和維護礦山地面排水系統

執行礦山基礎設施服務,如:建造和維護通往礦區的通道、破碎機、垃圾場、車間和辦公室、礦山排水服務、接入信號、礦井降水等。

以每台輪式裝載機320噸/小時的平均速度給料主破碎機

建造和維護運營支持設施(辦公室、車間、食堂、生活區、倉庫、更衣室、衞生間、化糞池、環境、健康和安全應急(HSE)、爆炸品彈夾、電氣和液壓裝置等),嚴格遵守巴西的環境標準和勞動法。

16.3.1裝備

對於採礦活動的執行,所使用的設備必須處於完全工作狀態,並始終遵守安全進行服務所必需的技術標準。設備必須符合各自的維護和檢查計劃,並執行計劃停機以進行預防性和預測性維護。擬在礦井中使用的設備將具有很高的運行可靠性 ,併為操作員提供舒適和安全(表16-10)。

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表16-10:旭霞礦井作業使用的主要設備一覽表

裝備 品牌 型號 容量 數量 數量 數量 數量 數量 數量 數量 數量
年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8
液壓 鑽機 山特維克 或類似產品 DP 1500或類似產品 4“ to 5.5” 4 10 12 10 12 13 15 7
液壓 鑽機 山特維克 或類似產品 DX 800或類似產品 4“ to 5.5” 1 1 1 2 2 2 2 1
挖掘機 利勃海爾 或類似 R966 中小企業或類似企業 70 t 0 3 4 3 3 4 6 3
挖掘機 利勃海爾 或類似 R944 CSME或類似產品 45 t 2 5 5 5 6 4 5 2
挖掘機 卡特彼勒或類似產品 336D 或類似產品 35 t 2 2 2 2 2 2 2 2
挖掘機 卡特彼勒或類似產品 320d 使用鑿巖錘或類似工具 20 t 1 1 2 2 2 2 2 1
輪式裝載機 卡特彼勒或類似產品 966H 或類似產品 18 t 2 2 2 2 2 2 2 2
推土機 卡特彼勒或類似產品 D7T 或類似產品 38 t 2 2 2 2 2 2 2 2
推土機 卡特彼勒或類似產品 D6T 或類似產品 18 t 3 3 3 3 3 3 3 3
電動平地機 卡特彼勒或類似產品 140K 或類似 16 t 2 2 2 2 2 2 2 2
卡車 奔馳或類似產品 Actros 8x4或類似產品 40 t 21 58 71 63 70 70 70 32
水車 奔馳或類似產品 3340K 或類似產品 22,000 l 4 4 5 5 5 5 6 4
操作 支持車 奔馳或類似產品 1726 或類似 6,000 l 1 2 2 2 2 2 2 2
起重機 卡車 奔馳或類似產品 2426K 或類似 11 t 1 1 1 1 1 1 1 1
閃電 鐵塔 光源 光源 NA-T4 - 7 13 14 13 13 13 16 10
輕型車輛 豐田 或類似產品 Hilux 或類似 5人 人 4 5 6 6 6 6 7 5

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16.3.2運營

採礦將在移除和儲存表層土壤和廢物覆蓋層材料後開始。小型挖掘機最初將用於排水工作、挖掘戰壕、次要材料清除和材料處置。70t和45t挖掘機將根據大中型裝卸材料的體積進行分配。交通方面,規劃載重40噸的公路貨車(8x4)。

16.3.2.1礦石裝載、運輸和卸貨

礦石和廢石將被爆破,用挖掘機裝載,用40噸的卡車運輸,分別卸到只讀存儲器和排土場。 如有必要,將使用液壓破巖機破碎比破碎機固定保護網開口更大的巖石。

加工廠 將以每週7天、每天24小時以320噸/小時的平均速度供料。

據估計,100%的礦石、5%的土壤、30%的腐泥巖和100%的新鮮巖石必須使用炸藥進行爆破。

作為最初的前提,對於具有5米高的臺階的礦石,採用4.0英寸的鑽孔直徑;對於10米高的臺階,採用4.0英寸的鑽孔直徑。

對徐霞礦的特點進行了仔細的分析,以確定最合適的鑽探設備,如表16-11所示。

表16-11:旭霞礦坑鑽探設備

大小 品牌 系列 型號 錘子 直徑 類型
Mm 英寸
23 t 山特維克 潘特拉 DP1500 頂部 錘子

102 to 140

4.0 to 5.5 生產
16 t 山特維克 遊騎兵 DX800 頂部 錘子

89 to 114

3.5 to 4.5 預裂, 二次爆破,小直徑孔

鑽探作業將由推土機和/或液壓挖掘機提供支持,以便在鑽探區域內進行清理活動,建造通往鑽探區域的通道,並使用與液壓挖掘機連接的液壓錘子在作業區域內處理巖石。

巖石爆破工作包括一次爆破和二次爆破,並將根據需要使用液壓錘。

16.3.3Explosives Supply

在Sigma的指導下,炸藥的供應和爆破服務的執行將由專門從事爆破的分包商進行。

對於旭霞礦,將在適當的情況下使用泵送炸藥、堵塞和非電氣附件。

在礦山作業期間,Sigma的技術團隊將制定每日爆破計劃,對結果進行評估,並進行任何必要的調整以提高爆破效果。

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16.3.4爆炸物 彈盒和配件

爆炸彈夾 將由承包進行採礦活動的公司提供和建造。該公司將提供和維護一個遠程安全系統,遵循2019年11月21日第147-COLOG號法令和2017年6月5日第56-COLOG號法令的指導方針,其中第147-COLOG號法令規定了使用和儲存爆炸物和附件的行政程序,而第56-COLOG號法令則規定了使用和儲存軍隊控制的產品(PCE)的相關行政程序。

根據《受控產品檢驗規程》(R-105)中規定的距離,通過遵守從儲存地點到居民區、鐵路或高速公路的最小距離來建立區域安全。為此,西格瑪管理部門將與GE21一起審查爆炸物和爆炸物配件的運輸、搬運和儲存計劃,以確保所有條件都得到完全滿足。

軍隊(PCE)控制的產品的安全將通過採取措施來保證,防止偏離、丟失、盜竊和盜竊 獲取與PCE活動有關的知識,以避免將其用於非法行為。這些措施將 包括在安全計劃中。

訪問控制將以電子方式進行,全天24小時,涵蓋存儲和訪問區域。為此,將使用並在線監控連接到遠程基地的攝像機。

設施 將接受定期內部檢查,以確保主動和被動保護系統的完整性。如果發生任何類型的事故,安全計劃將確定與同時啟動包括軍事和民警、軍隊和消防部門在內的公共安全主管機構有關的程序。

在發生事故或發現非法使用爆炸物的情況下,將採取應急措施,包括檢查軍隊控制的產品(PCE)的信息。在這些情況下,將採用安全計劃中所列監控中心和主管機構的快速安全激活。

對於炸藥和爆破附件的儲存,計劃按照第18/99-DFPC號技術管理説明安裝一個Rustic移動存儲容器,如圖16-19所示。該結構由放置在圍欄和監控區的箱式卡車或改裝集裝箱組成,其安全和監控條件與圖16-20所示的爆炸庫相同。

圖16-19:容器中的爆炸物 彈夾

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圖16-20:硝酸銨乳化液儲存結構示例

16.3.5Fleet Monitoring System

徐霞礦的車隊監控(調度)系統將通過一個電子系統進行,該系統可以對 礦的運行進行實時監控和管理。Sigma將使用允許監控、管理和優化卡車車隊的解決方案 。該軟件使用最先進的硬件,監控和管理採礦生產週期所有階段的每一臺設備。該軟件使用的算法提供了最大限度提高生產率和降低運營成本的解決方案。

在每台設備(挖掘機和卡車)中都安裝了監控設備,負責將各種信息發送到控制中心,包括:位置、設備狀態等。監控設備、天線和控制中心之間將建立通信網絡,從而能夠對整個礦隊、作業和生產進行高層次的詳細監控。

16.3.6Work Shifts

團隊將 以不同的班次工作。管理小組從週一到週五每天工作9小時,吃飯1小時,週六上午4小時 。運營團隊將在6x2輪班方案中每週工作7天,每天24小時,員工連續工作6天,每班9小時,然後休息2天。這種輪班工作法提供不間斷的工作,符合巴西勞動法。炸藥供應商將每週工作5天,週六和週日休息。

16.3.7Labour Mining

西格瑪承諾 優先僱用當地勞動力。

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表16 12列出了礦山八年壽命的預期年勞動力需求量;這些期望將在採礦作業期間根據需要進行調整。

表16-12:旭霞 人員需求彙總

辦公室 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8
經理 1 1 1 1 1 1 1 1
協調員 1 1 2 2 2 2 1 1
生產 協調員 6 6 6 6 8 8 8 6
操作型 講師 2 2 2 2 2 2 2 2
機器 操作員 46 66 73 69 97 92 106 65
卡車司機 89 215 261 234 343 343 348 215
生產助理 10 11 11 12 14 14 14 11
鑽探和巖爆監督員 7 7 7 7 9 9 9 7
機器 操作員 20 44 52 48 56 60 68 44
鑽探 助手 23 47 55 51 59 63 71 47
維護人員 4 4 4 4 5 5 5 4
機械師 5 14 17 15 16 16 16 14
焊工 8 10 12 16 20 20 20 10
輪胎鉗工/電工/鐵匠 3 3 4 5 5 5 5 3
加油工 8 8 13 12 15 15 15 8
維護助理 8 12 14 14 20 20 20 12
地質學家 1 1 1 1 1 1 1 1
安全工程師 1 1 1 1 1 1 1 1
職業醫生 1 1 1 1 1 1 1 1
安全技術人員 6 6 7 7 9 9 9 6
驗船師 1 1 1 1 1 1 1 1
測量 助理 2 2 2 2 2 2 2 2
行政性 3 3 4 4 5 5 5 3
管理 -控制室技術人員 3 3 4 4 5 5 5 3
倉儲商 3 3 4 4 5 5 5 3
總計 262 472 559 523 702 705 730 471

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16.3.8Labour and Equipment

對於技術和業務人員的動員,將優先考慮當地居民和居住在阿拉蘇艾和伊廷加市政府附近的人,時間表如下:

·招聘

·選擇

·Conducting admission exams

·Sigma integration

·入門 設備/車輛培訓

·啟動 至輔助手術

·Final aptitude test

16.3.9Site Construction

現場施工應包括:

·Mine Office

·Meeting room

·Control room

·禮堂

·自助餐館

·Changing rooms

·First aid post

·貨倉

·車間

·Washing ramp

·Oil and grease storage area

·Fuel storage area

·Recreation area

·Explosive magazine

基礎設施總面積約為1,390平方米,建築總面積約為1.5公頃。

所有建成區都將鋪設防水地板,因此不會有作業造成土壤污染的風險,特別是在車間和清洗坡道上。屋頂的徑流將被排入排水溝,以供應蓄水池,蓄水池將用於洗滌坡道。 使用洗滌坡道中的水後,水將被送往污水處理站,污水處理站從水龍頭開始,然後是容量為20m³/天的機油和油脂分離箱。

水和油分離系統必須以每天20米的流速運行,符合ABNT NBR 14605標準和ASTM D 6104/03國際標準。驗證水的效率和質量的分析標準必須遵循CONAMA關於機油和潤滑脂參數的第357/2005號決議。處理後的水將被泵回工藝水箱。

16.3.10Wastewater Treatment

步驟1:車間、洗滌坡道和油沉積、油和油脂分離器階段的排水(通道)的流出物將被排入飲水器 ,在那裏它將經歷第一次沉澱過程。該過程包括在重力作用下將固體顆粒從水中分離出來。液體的流動速度降低,有利於這些顆粒的沉澱。水進入下一步,進一步分離懸浮固體。第一道工序中的固體被存放在玻璃瓶底部,在那裏它們將被定期取出。

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步驟2:在固體分離模塊(MSS)中,來自用於清洗設備的水的固體通過重力和顆粒的沉澱過程被分離。此過程去除流體中懸浮的剩餘顆粒物,允許油和水 流動到下一階段,避免剩餘過程的淤積。固體將被移走並儲存在適當的地方。

步驟3:水和隔油箱(WOSB)接收MSS工藝的所有出水。除其他外,這個系統有兩個基本成分:水和油。水和油的分離過程是通過密度差進行的。清潔的水將被釋放到雨水排水網絡 。將定期(每兩年一次)在水和油分離系統的第三個出水口收集樣本,以便了解系統的效率和流出物的質量。

步驟4:將上清液 油送至集油池(OCR)取出並送回循環使用。根據適用的法律要求,使用過的機油將被送往經過認證和批准的公司,並附帶相關文件和授權。同樣,將根據數量和分類對尾礦進行監測,並將其記錄在Sigma綜合管理系統的廢物庫存工作表中。

步驟5:受污染的油和油脂殘留物(I類)必須裝在正確標識的桶中,並送往適當的收集公司。根據廢物管理程序,Sigma將通過填寫廢物運輸單(MTR)來登記此廢物輸出。

圖16-21顯示了為洗滌坡道和水油分離器模塊的水處理而建立的模型示意圖。

圖16-21:洗滌斜坡式油水分離器示意圖

16.3.11Solid Waste Management

為了滿足內部固體廢物產生的需求,Sigma將在儲油結構旁邊設置一個廢物堆積物,並根據安全標準進行物理分隔,例如物理隔斷、屋頂、防水地板、渠道和排水溝。旁邊將是廢物處理區,用於存放塑料、紙/紙板、金屬、玻璃和受污染的廢物(毛巾、過濾器、個人防護用品等)。 輪胎必須存放在倉庫內,直到送到場外的最終目的地。有機廢物必須運送到為接收此類材料而做好適當準備的地點。固體廢物臨時存儲佈局如圖16-22所示。

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根據ABNT NBR 10.004-廢物分類,廢物必須被收集、分類/包裝,並送往最終目的地,送往獲得適當環境機構許可的公司。Sigma將定期監控他們的廢物產生,並檢查內部廢物庫存工作表,這是Sigma在綜合管理系統中使用的工具。

圖16-22:固體廢物臨時存儲設施示意圖

16.3.12Site Access

開展采礦作業所需的場地通道、清除廢物、進入廢棄場和邊際礦石通道、輔助通道以及其他可能需要的通道的建設將根據具體項目的要求進行。

如有必要,將使用帶開裂器的D6T履帶式拖拉機進行土地清理,包括清除樹木、灌木叢和雜物。被移走的材料將用一臺35T挖掘機裝載,並用載重量為20米的卡車運輸。

將使用D6T履帶式拖拉機、35t和55t挖掘機、20m³卡車、平地機和水車,通過挖方和填方來平整出入口,並考慮坡度和土地排水坡度。低強度的土壤將被取代。地面排水和護堤施工將使用20噸挖掘機進行。

16.3.13道路 建設和維護

現場道路的建設和維護將需要以下內容:

·Initial construction of the roads

·Water and storm drainage

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·Construction of safety berms

·Reflective signage

·Dust suppression.

16.3.14開挖、裝載、運輸和土壤處理

挖掘階段將在表層土壤移走和儲存後開始。

隨着開挖的進行,將安裝排水系統,以避免降雨積累。

計劃調集一臺20噸挖掘機,用於排水、挖溝、材料處理和小型搬運。將根據大中型挖掘機的體積需求使用70t和45t挖掘機。在運輸方面,將使用容量為40噸的8x4卡車,以提高生產率和安全性。

16.3.15Drilling and Blasting

徐霞礦地質條件和巖石類型是確定鑽爆參數的關鍵,關係到採礦回採率。礦化的礦體由板狀巖脈組成,具有近水平的葉理和淺傾角(40°至45°),厚度從幾米到40多米不等,平均12到13米。

瞭解礦體的界限對於將貧化和損失降至最低是很重要的。Sigma將有一名地質學家作為其技術人員的一部分,他將 直接與鑽井、爆破和裝載團隊合作。直接參與優化採礦回收相關活動的員工,如鑽機操作員、鑽探助理、巖石爆破團隊和挖掘機操作員,將接受識別 礦物的培訓,以避免偏離規劃的礦物邊界。

由於這是一個新項目,因此可以預見,Sigma的技術團隊將根據開始運行時獲得的經驗結果經歷一段學習期。當然,需要改變巖石爆破參數和操作方法。 不僅應考慮地質構造的複雜性和這種情況帶來的作業挑戰,還應考慮礦山所處環境的情況。

應在第一次爆破之前開展以前的研究(爆破前調查),以確定將保留的已有結構與已爆破平臺之間的最小距離。因此,可能會揭示與每個鑽孔的最大載荷有關的限制或機會, 這可能表明最大鑽孔直徑,以及所使用的附件類型。除其他因素外,這些因素可能意味着在礦山運營的整個生命週期內進行技術和商業調整,表16-13、表16-14和表16-15分別詳細介紹了礦石、風化廢料和新鮮廢料的鑽探和爆破。

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表16-13:旭霞 初步鑽爆方案-礦石

鑽探和爆破巖石參數 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8
礦石 就地維修 555,937 558,264 542,727 550,683 558,414 538,599 548,657 519,535
礦石 t 1,578,861 1,585,469 1,541,345 1,563,940 1,585,895 1,529,621 1,558,185 1,475,480
平均密度 T/M? 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84
孔直徑 英寸 4 4 4 4 4 4 4 4
負擔 m 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
間距 m 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
噴砂 圖案 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44
間距/載重 - 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
分鑽 m 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
板凳 高度 m 5 5 5 5 5 5 5 5
剛度比 (高度/負荷) - 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
鑽 角度 度 ° 8 8 8 8 8 8 8 8
孔長度 m 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
每孔體積 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2
每孔質量 t 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45
M³ 爆破/m鑽孔 M?/m 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59
特定的 鑽探 M/M? 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179 0.179
特定的 鑽探 米/噸 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063
鑽探 米 m 99,378 99,794 97,017 98,439 99,821 96,279 98,077 92,871
必要的 個孔 孔洞 17,265 17,337 16,855 17,102 17,342 16,727 17,039 16,135
炸藥密度 克/釐米? 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
線性 負荷率 千克/米 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32
頂部 詞幹處理 m 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
炸藥 柱 m 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
每孔載荷 千克 36.87 36.87 36.87 36.87 36.87 36.87 36.87 36.87
負荷率 克/米? 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145
負荷率 克/噸 403 403 403 403 403 403 403 403

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表16-14:徐州初步鑽探和爆破計劃-廢物、土壤和腐泥巖-風化

鑽探和爆破巖石參數 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7
廢棄的土壤和風化的土壤 就地維修 144,470 430,446 234,875 170,535 147,165 200,151 205,179
廢棄的土壤和風化的土壤 t 390,315 1,149,734 626,176 444,244 397,295 536,241 553,914
加權 平均密度 T/M? 2.7 2.67 2.67 2.61 2.7 2.68 2.7
孔直徑 英寸 4 4 4 4 4 4 4
負擔 m 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
間距 m 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
噴砂 圖案 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84
間距/載重 - 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
分鑽 m 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
板凳 高度 m 10 10 10 10 10 10 10
剛度比 (高度/負荷) - 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
鑽 角度 度 ° 8 8 8 8 8 8 8
孔長度 m 10.81 10.81 10.81 10.81 10.81 10.81 10.81
每孔體積 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4
每孔質量 t 238.83 236.12 235.67 230.28 238.65 236.84 238.65
M³ 爆破/m鑽孔 M?/m 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18
特定的 鑽探 M/M? 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122
特定的 鑽探 米/噸 0.045 0.046 0.046 0.047 0.045 0.046 0.045
鑽探 米 m 17,659 52,613 28,709 20,845 17,988 24,464 25,079
必要的 個孔 孔洞 1,634 4,869 2,657 1,929 1,665 2,264 2,321
炸藥密度 克/釐米? 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
線性 負荷率 千克/米 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32
頂部 詞幹處理 m 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
炸藥 柱 m 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61
每孔載荷 千克 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2
負荷率 克/米? 907 907 907 907 907 907 907
負荷率 克/噸 336 340 340 348 336 339 336

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表16-15:旭霞 初步鑽爆計劃-廢品-新鮮

鑽探和爆破巖石參數 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8
浪費 新鮮巖石 就地維修 1,456,444 6,035,115 8,873,041 7,247,742 9,235,880 9,520,679 12,876,779 5,261,939
浪費 新鮮巖石 t 4,238,252 17,562,184 25,820,548 21,090,928 26,876,412 27,705,175 37,471,428 15,312,243
加權 平均密度 T/M? 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
孔直徑 英寸 4 4 4 4 4 4 4 4
負擔 m 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
間距 m 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
噴砂 圖案 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19
間距/載重 - 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
分鑽 m 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
板凳 高度 m 10 10 10 10 10 10 10 10
剛度比 (高度/負荷) - 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
鑽 角度 度 ° 8 8 8 8 8 8 8 8
孔長度 m 10.81 10.81 10.81 10.81 10.81 10.81 10.81 10.81
每孔體積 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9
每孔質量 t 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33 238.33
M³ 爆破/m鑽孔 M?/m 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58
特定的 鑽探 M/M? 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132
特定的 鑽探 米/噸 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
鑽探 米 m 192,150 796,219 1,170,630 956,202 1,218,500 1,256,073 1,698,847 694,213
必要的 個孔 孔洞 17,783 73,689 108,340 88,495 112,770 116,248 157,226 64,248
炸藥密度 克/釐米? 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
線性 負荷率 千克/米 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32
頂部 詞幹處理 m 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
炸藥 柱 m 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61
每孔載荷 千克 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2
負荷率 克/米? 979 979 979 979 979 979 979 979
負荷率 克/噸 337 337 337 337 337 337 337 337

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根據巖性和施工參數,優選出頂錘鑽進法。由於在設備、工具、原始更換部件和技術服務方面的經驗和可用性,作者推薦使用表16-16中所列的山特維克設備。

表16-16:徐夏推薦的鑽機和爆破機

大小 品牌 系列 型號 錘子 直徑 類型
Mm 英寸
23 t 山特維克 潘特拉 DP1500 頂部 102 to 140 4.0“ a 5.5” 生產, 拆分前,不定期服務
16 t 山特維克 遊騎兵 DX800 頂部 76 to 114 3.0“ a 4.5” 生產, 預裂,二次爆破

使用為爆破確定的參數 ,可以計算出滿足徐廈礦計劃生產計劃所需的鑽探需求,如表16-17所示。

預計隨着時間的推移,由於自然損耗和礦山投產後設備使用量的增加,實際可用性會下降。 還包括運營團隊所需的學習期和在 時間內優化運營的效率係數。

如果船隊在整個礦山壽命內有 個作業變化,則可以理解為作業計劃將進行調整,從而優化 可用資源。

如果需要 實施與原計劃不同的柵格或增加坡度保護方法,如減震線、預切割或切割後,則鑽探量將趨於增加。如果需要增加鑽探量,船隊和人員將足以滿足這一需求。

擬建的頂部錘式鑽機有一個通過ROPS/FOPS認證的操作艙、空調、隔音系統、除塵器、孔清潔空氣監測系統、抽油杆潤滑系統、角度和深度計,以及用於控制粉塵的注水。

鑽探作業將由推土機和/或液壓挖掘機提供支持,以進行鑽臺的清潔和準備,進入施工現場,以及與液壓挖掘機連接的液壓破巖機,以清除作業區域內的塊石。

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表16-17:旭霞 鑽井需求初步計算

鑽孔 大小調整 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8
鑽探 米 數量 309,187 948 627 1 296 356 1 075 486 1 336 309 1 376 817 1 822 003 787 085
天數 /年 數量 365 365 366 365 365 365 365 365
班次 /天 數量 3 3 3 3 3 3 3 3
小時數 /班次 數量 8 8 8 8 8 8 8 8
日曆 小時 小時數 8.76 8.76 8.784 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
FA -物理可用性 % 85% 84% 82% 80.50% 80% 80% 80% 80%
可用小時數 小時數 7 446 7 315 7 203 7 052 7 008 7 008 7 008 7 008
非生產時間 小時 小時數 2 949 2 402 2 408 2 402 2 402 2 219 2 219 2402
GU -全球使用量 % 55% 59% 62% 62% 62% 62% 62% 62%
OI 營業收入 % 47% 49% 51% 50% 50% 50% 50% 50%
效率 係數 % 90% 92% 94% 96% 98% 100% 100% 100%
生產力 礦石 米/小時 22 22 22 22 22 22 22 22
土壤 與腐泥巖生產力 米/小時 35 35 35 35 35 35 35 35
浪費生產力 米/小時 30 30 30 30 30 30 30 30
加權 平均生產率 米/小時 27.7 29.4 29.5 29.4 29.5 29.5 29.6 29.1
全球 特定鑽探 M/M? 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14
鑽探 生產力 M³/h 193.3 217.9 219.7 217.6 219.2 220 221.7 213.4
有效工時 小時 小時數 3 686 3 970 4 198 4 197 4 258 4 345 4 345 4 345
每臺鑽機 米 米/年 102 148 116 871 123 887 123 250 125 484 128 304 128 777 126 247
每臺鑽機 米 米/月 8 512 9 739 10 324 10 271 10 457 10 692 10 731 10 521
需要設備編號 數量 4 9 11 9 11 11 15 7

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16.3.16Explosives Consumption

炸藥及配件的消耗量是根據以上表16-13至表16-15所列爆破計劃的參數計算出來的。 下表分別列出了泵送炸藥、非電氣配件、通過電子引信遙控引信處理礦石、廢料和綜合總量的估計年消耗量。此外,還包括少量炸藥和配件,用於超大巖石的二次爆破。

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表16-18:徐州估計年炸藥消費量--礦石

巖石 爆破/泵送乳化液噴槍+非電動/散裝乳化液+非電動
礦石
物料 /數量 單位 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8 總計
散裝 乳劑 千克 636,566 639,231 621,441 630,551 639,402 616,714 628,230 594,885 5,007,02
硝酸銨 千克
包裝 炸藥 千克 9,548 9,588 9,322 9,458 9,591 9,251 9,423 8,923 75,105
250克助推器 單位 17,610 17,684 17,192 17,444 17,689 17,061 17,380 16,457 138,518
450 克助推器 單位
NP05 導爆索 單位
NP10 導爆索 單位
井眼延遲6 m NW 單位 17,610 17,684 17,192 17,444 17,689 17,061 17,380 16,457 138,518
井眼延遲12 m NW 單位 3,453 3,467 3,371 3,420 3,468 3,345 3,408 3,227 27,160
井眼延遲15 m NW 單位
18 m NW的井眼延遲 單位
4.8 m NW地面延遲 單位
6 m NW地面延遲 單位 1,151 1,156 1,124 1,140 1,156 1,115 1,136 1,076 9.053
300 m NW啟動器 單位
500 米NW啟動器 單位
電子學 單位 115 116 112 114 116 112 114 108 905
爆破 保險絲 單位
電子電纜 m 2,302 2,312 2,247 2,280 2,312 2,230 2,272 2,151 18,107

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表16-19:徐州估計年爆炸物消耗量--廢物

巖石 爆破/泵送乳化液噴槍+非電動/散裝乳化液+非電動
廢品
物料 /數量 單位 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8 總計
散裝 乳劑 千克 1,557,282 6,300,365 8,901,955 7,252,020 9,177,690 9,504,648 12,795,650 5,152,720 60,642,330
硝酸銨 千克
包裝 炸藥 千克 23,359 94,505 133,529 108,780 137,665 142,570 191,935 77,291 909,635
250克助推器 單位 19,806 80,129 113,217 92,233 116,724 120,882 162,738 65,533 771,261
450 克助推器 單位
NP05 導爆索 單位
NP10 導爆索 單位
井眼延遲6 m NW 單位 19,417 78,558 110,997 90,424 114,435 118,512 159,547 64,248 756,138
井眼延遲12 m NW 單位 23,689 95,841 135,416 110,317 139,611 144,584 194,647 78,383 922,489
井眼延遲15 m NW 單位
18 m NW的井眼延遲 單位
4.8 m NW地面延遲 單位
6 m NW地面延遲 單位 19,806 112,076 158,356 129,005 163,261 169,077 227,620 91,661 1,070,861
300 m NW啟動器 單位
500 米NW啟動器 單位
電子學 單位 129 524 740 603 763 790 1.064 428 5.041
爆破 保險絲 單位
電子電纜 m 2,589 10,474 14,800 12,057 15,258 15,802 21,273 8,566 100,818

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表16-20:徐州 估計年炸藥消費量-礦石和廢物組合

巖石 爆破/泵送乳化液噴槍+非電動/散裝乳化液+非電動
總產量
物料 /數量 單位 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8 總計
散裝 乳劑 千克 2,193,849 6,939,595 9,523,496 7,882,571 9,817,093 10,121,362 13,423,880 5,747,605 65,649,351
硝酸銨 千克
包裝 炸藥 千克 32,908 104,094 142,851 118,239 147,256 151,820 201,358 86,214 984,740
250克助推器 單位 37,416 97,813 130,409 109,677 134,413 137,943 180,117 81,991 909,779
450 克助推器 單位
NP05 導爆索 單位
NP10 導爆索 單位
井眼延遲6 m NW 單位 37,028 96,242 128,189 107,868 132,124 135,573 176,926 80,706 894,656
井眼延遲12 m NW 單位 27,142 99,308 138,787 113,738 143,079 147,930 198,055 81,610 949,649
井眼延遲15 m NW 單位
18 m NW的井眼延遲 單位
4.8 m NW地面延遲 單位
6 m NW地面延遲 單位 20,957 113,232 159,479 130,145 164,417 170,192 228,756 92,737 1,079,914
300 m NW啟動器 單位
500 米NW啟動器 單位
電子學 單位 245 639 852 717 879 902 1,177 536 5,946
爆破 保險絲 單位
電子電纜 m 4,891 12,786 17,047 14,337 17,570 18,032 23,545 10,718 118,925

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16.3.17爆破方案

在行動期間,炸藥供應商的技術人員將制定每日的爆破計劃。這些計劃將由Sigma巖石爆破團隊進行分析和驗證。

每次爆破後,爆破計劃將根據實際使用的設備數量進行更新。將保留所有生成的文檔的紙質和數字副本,供監管機構審核或檢查。

16.3.18爆破的實施

巖石爆破將按預定日期進行,其頻率將滿足對爆破礦石和廢料的需求。

對於所有巖石爆破,還將根據2019年11月21日第147-COLOG號法令的附件,事先通過《巖石爆破通知》傳達主管部門 。

16.3.19碎片控制

碎裂控制將通過專門的軟件進行,根據攝影記錄生成粒度分佈曲線。此監控 允許根據結果歷史進行噴砂模式調整、排序和其他參數。每月對巖石爆破和/或承包商的技術團隊認為有必要優化操作時進行監測。

圖16-23顯示了使用粒度分佈曲線進行圖像分析和粒度分佈計算的示例。

爆炸將使用高清晰度攝像機拍攝,允許對爆炸順序、質量位移、頂部封堵效率和超發射等因素進行詳細的視覺評估。

圖16-23:粒度分佈的圖像分析與計算

16.4Barreiro Open Pit Mining

Barreiro礦藏將採用露天採礦 方法開採,使用由液壓挖掘機、前端裝載機和處理廢料和礦石的40噸卡車組成的合同採礦車隊, 再配以適當的輔助支持設備。

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16.4.1風險評估

GE21評估了巴雷羅項目採礦和巖土活動的潛在風險。確定了六個風險,並考慮如下:

1.支持LOM的礦產資源區塊模型可能並不可靠。

2.地質信息不足(層位較深)可能會影響LOM模型的精度。

3.礦物資源區塊模型存在缺陷 (例如,缺少不同的參數,如採收率、工作指數(Wi)、污染物或礦物學 ),影響了適當的植物飼料混合計劃的準備。

4.礦山粉塵造成的大氣污染。

5.生產問題和中斷, 由於環境許可延遲。

6.由於礦山地質填圖和爆破混合方面的不足,模型無法以適當的精度預測貧化。

GE21建議對已識別的風險進行持續監測,並定期向西格瑪管理層提交報告以供審議。

16.4.2巖土工程與水文地質分析

16.4.2.1巖土工程

進行了巖土現場研究、分析和設計,為巴雷羅礦坑提供了關鍵的設計參數。

數據分析得到了對鑽孔樣本的全面調查和巖土評估以及實驗室測試的支持,這些測試包括單軸壓縮測試(UCS)、三軸測試、間接抗拉強度測試(巴西測試)和直接剪切強度測試。穩定性分析導致推薦井壁傾斜角,認為這是謹慎的,並且在加油站預期的適當安全係數範圍內。穩定性分析考慮了各種巖石和土壤材料的強度參數的信息,並結合對可能發生在坑坡上的預期破裂機制的瞭解。

巴雷羅礦坑的牆壁將完全在黑雲母片巖單元內,由低到中等強度的片巖組成。圖16-24是使用光學電視(OPTV)在巴雷羅確定的兩個聯合主體結構的立體圖。

土壤和覆蓋層深達 到5米,過渡帶為腐泥巖,中等程度的巖石蝕變深達30米。基底(新鮮巖石)是緻密的 黑雲片巖,礦物的原始顏色幾乎沒有變化,機械強度中等到高(風化帶從頂部的W2到W1)。

巖體RQD(75~100%)為良至優,裂化程度(F2)較低,RMR為II/I級,巖體強度由好到極好。

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圖16-24:OPTV導出的立體圖顯示了巴雷羅的兩個主要關節構造

16.4.2.2地質力學表徵

鑽探了三個定向巖土孔,以幫助確定巴雷羅坑壁中黑雲母片巖的地質力學特徵。記錄這些孔,並通過OPTV獲取圖像和地質構造。對巖芯進行了單軸壓縮試驗和直剪試驗,結果分別見表16-21和表16-22。

在穩定性分析中採用了基於保守方法的摩擦角和內聚力平均值的一半。

表16-21:單軸壓縮試驗結果 巴雷羅坑

巖性 代碼 高度
(mm)
直徑
(mm)
Ucs
(MPa)
年青的
模數
(Gpa)
泊松氏病
比率
黑雲母片巖 GT-0077_CP_01 170.83 62.98 52.30 38.48 0.305
GT-0082_CP_02 170.26 61.48 45.13 29.84 0.281
GT-0083_CP_03 165.56 62.73 55.02 24.89 0.263
GT-0084_CP_04 162.10 62.71 66.42 23.34 0.221
GT-0085_CP_05 169.53 62.93 54.20 21.68 0.288
S.Dev. 6.86 6.06 0.03
平均 54.61 27.65 0.27
簡歷。 0.13 0.22 0.11

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表16-22:直剪試驗結果巴雷羅 坑

殘餘阻力
巖性代碼 摩擦力 角(°) 內聚力 (兆帕)
SCHMI 67 1.7
66 1.2
60 1.1
S.Dev. 3.0 0.32
平均 64 1.33
簡歷。 5% 24%

16.4.2.3礦坑分區

根據坑壁坡度方向和地質構造,將該坑劃分為5個扇區,如圖16-25所示。

圖16-25:巴雷羅坑區劃分

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16.4.2.4運動學分析

對不同的區段進行了運動學分析,以評估平面和傾覆性破裂。

所採用的摩擦角是從直剪試驗結果值中獲得的,並用平均值減兩個標準差來計算。

圖16-26至圖16-31 顯示了各部門的分析和發生的百分比。

根據分析結果, 最大的風險在5號扇區內,30%的可能性會因牆體坍塌而失效。然而,這一風險在可接受的範圍內, 根據國際最佳做法確定的採掘場項目。通過對該區域的坑壁進行篩選,可以減輕和控制這一風險。

圖16-26:發生5%平面破裂的扇區1的巴雷羅運動學分析

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圖16-27:發生4%平面破裂的扇區1的巴雷羅運動學分析

圖16-28:發生4%平面破裂的3號扇區的巴雷羅運動學分析

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圖16-29:發生4%平面破裂的扇區4的巴雷羅運動學分析

圖16-30:發生5%平面破裂的5號扇區的巴雷羅運動學分析

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圖16-31:發生30%平面破裂的第5扇區的巴雷羅運動學分析

16.4.2.5極限平衡邊坡穩定分析

對於穩定性分析,假定了以下條件:

· 巖體被認為是各向異性材料

·對於垂直於面理的條件,考慮了直剪試驗的剩餘強度

·葉理 被認為是平行條件下摩擦角和內聚力平均值的一半

·Slope partially saturated

分析結果如表16-23和圖16-32至圖16-36所示。

表16-23:Barreiro邊坡穩定性分析

部分 扇區 最低要求
SF
SEC 01 01 1.92
SEC 02 02 1.43
SEC 03 03 1.80
SEC 04 03 1.99
SEC 05 04 2.18

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圖16-32:01節分析,FS= 1.92

圖16-33:FS= 1.43的02節分析

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圖16-34:第03節分析,FS= 1.80

圖16-35:段04分析,FS= 1.99

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圖16-36:FS= 2.18的05節分析

16.4.2.6基坑邊坡的推薦幾何形狀

根據運動學分析和極限平衡分析的結果,必須對上部坑壁投影的坡度進行調整,從地表到35m的深度。

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在本階段的研究中,建議採用表16-24所示的幾何形狀。

表16-24:巴雷羅推薦的基坑邊坡幾何形狀

部門 面 角度
(º)
護道 寬度(M) 板凳 高度(米) 匝道間
坡度角(:)
01 -覆蓋 55 6 10 37.6
01 -新鮮巖石 84 6 10 55
02 -覆蓋 55 6 10 37.6
02 -新鮮巖石 84 6 10 55
03 -覆蓋 47 6 10 33,7
03 -新鮮巖石 75 5 10 52
04 -覆蓋 55 6 10 37,6
04 -新鮮巖石 84 6 10 55
05 -覆蓋 55 6 10 37,6
05 -新鮮巖石 84 6 10 55

16.4.2.7水文地質學

Sigma的Grota do Cirilo項目位於Jequitinhonha河水文流域(圖16-37)內,該流域位於Jequitinhonha河谷和米納斯吉拉斯北部的中間區域,流域面積為19,803平方公里。該盆地的氣候被認為是半乾旱的,乾旱期為每年4至5個月,水力利用率為每平方公里每秒2至10升。

巴雷羅礦藏位於皮奧伊河以東,皮奧伊河是Jequitinhonha河的一條支流,是一條淺的間歇性河流(圖16-38)。這是和6這是2021年4月。檢查了從Barreiro工地到PiauíRiver的所有二級排水渠道。所有的排水渠道都是乾燥的,並得出結論,次要排水渠道只有在降雨事件後才會流動。圖16-38顯示了實地考察的區域和檢查的排水點。

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圖16-37:巴西米納斯吉拉斯州的Jequitinhonha河流域

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圖16-38:巴雷羅地區檢查的路線圖和排水點

在皮奧伊河的兩個點採集了水樣,以確定水的物理和化學參數(pH、EH、電導率和温度)。項目範圍內皮奧伊河的平均PH值為7.8,這是一個重要的參數,可以清楚地表明雨水 沒有任何酸性水特徵。在皮奧伊河測得的平均電導率為54.3微秒。這個極低的數值表明,儘管水看起來渾濁,但懸浮固體很少。溶解固體的水質極低,平均為27.4ppm,這使水的電導率很低,這是分析水的來源與pH有關的重要參數。測量得到的平均值為217.9 mV,這個正值表示快速循環的水和典型的雨水氧化環境。項目地區皮奧伊河平均水温為28.9°C。

16.4.2.7.1水文地質特徵

關於巴雷羅井區的水文地質 特徵,可以説明以下考慮因素:

·總體而言,皮奧伊河兼具進水河和出水河的特點,進水成分更加突出

·流出的河流通過其河牀接受地下的水,而流入的河流則通過蒸發和滲入地下而損失水分。

·在巖土鑽探活動的鑽芯中觀察到,主要地下水流動發生在蝕變腐泥巖/新鮮巖石之間的接觸區域。

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對Barreiro 鑽井活動中的九個鑽孔進行了地下水位評估。表16-25顯示了評估結果,圖16-39顯示了鑽孔的位置和巴雷羅地區的估計電位圖。

表16-25:巴雷羅探井地下水位調查結果

孔 ID 座標 (UTM-SIRGAS 2000) 孔 深度(M) 水位(M)
X Y
Dh-bar-15 190687 8140463 291.79 279.76
DH-BAR-40 191010 8140521 305.77 289.13
DH-BAR-60 190780 8140711 320.04 279.42
DH-BAR-62 190882 8140763 331.25 317.94
Dh-bar-81 191075 8140675 322.24 288.14
DH-BAR-86 191145 8140616 313.36 289.46
DH-BAR-93 191102 8140711 326.85 287.53
DH-BAR-96 190545 8140524 293.79 278.46
DH-BAR-98 191135 8140440 313.93 287.04

圖16-39:巴雷羅地區鑽孔位置和電位圖

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鑽孔水位測量數據的解釋是初步的,表明巖塊中心區有一個地下分水嶺, 南向流向皮奧伊河流域,北東向流向對面。

16.4.2.7.2水循環潛力

在擬建的巴雷羅礦坑區域鑽了三個巖土鑽孔(圖16-40)。評估了來自這些孔的數據,以及記錄在其他勘探孔中的巖土數據,以確定Barreiro坑的水循環潛力。

根據兩個 標準對孔洞進行評估:

·選擇了RQD低於70且低於腐泥巖與新鮮巖石接觸帶的區域

·選擇了RQD低於70且高於180米(坑底)的區域

腐泥巖與新鮮巖石的接觸面被選為水循環潛力最大的區域。用接觸深度評估的鑽孔如表16-26所示。

表16-26:腐泥巖-新鮮巖石深值 邊界巴雷羅鑽孔

孔 ID 聯繫方式
深度(M)
石版碼
GTB-DH-001 10.00 思愛普
GTB-DH-002 20.95 思愛普
GTB-DH-003 22.50 思愛普
Dh-bar-09 7.15 思愛普
Dh-bar-13 21.06 思愛普
Dh-bar-18 5.75 思愛普
Dh-bar-26 21.05 思愛普
Dh-bar-30 9.75 思愛普
Dh-bar-31 16.27 思愛普
DH-BAR-33 7.91 思愛普
Dh-bar-37 5.36 思愛普
DH-BAR-40 1.98 太陽
DH-BAR-41 21.24 思愛普
DH-BAR-43 16.41 思愛普
DH-BAR-45 11.78 思愛普
DH-BAR-47 8.07 思愛普
Dh-bar-50 5.69 思愛普
DH-BAR-52 21.45 思愛普
DH-BAR-54 27.66 思愛普
Dh-bar-75 14.92 思愛普
DH-BAR-76 5.85 思愛普
DH-BAR-84 7.95 思愛普
Dh-bar-99 15.20 思愛普

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圖16-40:巴雷羅巖土鑽孔位置

16.4.2.7.3氣候和水文評估

廣義地説,Grota do Cirilo項目所在的巴西地區屬於熱帶大草原氣候(冬季更乾燥),屬於Köppen氣候分類系統。然而,在當地,英廷加和阿拉瓜伊的氣候在相同的分類系統下被描述為熱半乾旱(BSH)。

該地區年平均降雨量為755.8毫米,全年分佈不規則。降雨集中在10月份至3月份,其中11月份至1月份的降雨量佔年均總降雨量的50%以上。在Araçuaí 氣象站,年平均氣温為25.0°C,年平均温差約為12.2°C。最低氣温出現在6月和7月(最低15.9°C),最高氣温出現在1月和2月(最高為34.4°C)。表16-27 顯示了1981至2010年間阿拉瓜伊的平均氣候數據。

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表16-27:Araçuaí 的平均氣候數據(1981-2010年)

月平均降雨量的估計值將在今後的工作中用於發展巴雷羅坑的水量平衡研究,以及為抽水系統設計估算地表徑流的預期水量。

通過分析開採計劃、永久地下水狀況下的數學模擬結果和上述水文分析,可以進行巴雷羅礦坑排水系統的設計。

16.4.2.7.4水文地質學結論

·將在2022年進行進一步的水文地質研究

·水的循環和相互作用的模型預計與旭霞工程研究中獲得的模型不會有什麼不同

·須廈巖體與巴雷羅巖體的主要不同之處在於,須峽的偉晶巖與片巖面理平行,而巴雷羅的偉晶巖橫切面理。這種交叉特徵會影響破裂程度。蝕變的深度,甚至含水層的分離

·預計不會出現地下水乾擾導致的操作問題

·在野外考察中,沒有發現與任何巖性有關的泉水。所有的二次排水系統都是乾燥的。

16.5Barreiro Mine Sequencing

為了確定年度生產計劃,採用了以下標準:

·Feed rate 1.80 Mtpa.

·2O feed grade: 1.40%.

·3.0% dilution rate.

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·Mining recovery: 95%.

·Fines losses: 15%.

·DMS metallurgical recovery: 60.0%.

·Concentrate grade (Li2O): 6%.

·Product mass recovery

這項研究包括 生產排序、廢物和礦石的定義、廢石塊的開採順序,以及整個礦山生命週期中礦坑幾何形狀的演變。

對於生產發展, 建立了每年要開採的區域,生成了1至12年的運營計劃。

操作排序結果 可在圖16-41至圖16-48和表16-28中找到。

表16-28:巴雷羅設計的地雷序列

分類 公噸
(Mt)
等級
理想汽車2O
稀釋
3%
浪費
(Mt)
中級
剝離
(Mt)
總計
浪費
(Mt)
條帶
比率*
條帶
比率
合計
總計
移動。
(Mt)
1 久經考驗 1.68 1.33 18.00 - 18.00 9.93 9.93 19.82
很有可能 0.14 0.84
總計 1.81 1.30
2 久經考驗 1.50 1.36 18.02 - 18.02 9.83 9.83 19.86
很有可能 0.33 1.10
總計 1.83 1.31
3 久經考驗 1.70 1.43 18.59 - 18.59 10.08 10.08 20.43
很有可能 0.14 1.46
總計 1.84 1.43
4 久經考驗 1.70 1.41 17.91 23.81 41.72 9.88 23.02 43.53
很有可能 0.11 0.89
總計 1.81 1.38
5 久經考驗 1.78 1.39 16.47 21.02 37.48 9.10 20.72 39.29
很有可能 0.03 0.98
總計 1.81 1.39
6 久經考驗 1.67 1.41 17.85 21.81 39.66 9.89 21.96 41.46
很有可能 0.14 1.20
總計 1.81 1.39
7 - 10 久經考驗 5.73 1.36 84.67 - 84.67 11.57 11.57 91.99
很有可能 1.58 1.26
總計 7.32 1.34
11 - 12 久經考驗 1.16 1.38 13.22 - 13.22 3.75 3.75 16.75
很有可能 2.37 1.38
總計 3.53 1.38
總計 久經考驗 16.93 1.38 204.73 66.63 271.37 9.41 12.47 293.13
很有可能 4.83 1.29
總計 21.76 1.36

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圖16-41:巴雷羅坑年份 1

圖16-42:巴雷羅坑年份 2

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圖16-43:巴雷羅坑第三年

圖16-44:巴雷羅坑年份 4

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圖16-45:巴雷羅維修站5年

圖16-46:巴雷羅坑年份 6

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圖16-47:巴雷羅維修站第10年

圖16-48:巴雷羅坑年份 12

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16.6Barreiro Mine Fleet

在Barreiro礦,採礦作業將由第三方承包商進行,該承包商在巴西擁有類似規模的開採經驗。為了選擇採礦作業承包商,編制了作業技術規範並將其轉發給各公司,以供 技術和商業建議書使用。選定公司並簽訂合同後,將立即開始施工現場的動員和建設工作。

原礦(ROM)礦石將由卡車進行鑽探、爆破、裝載和運輸至ROM墊。礦石將由輪式裝載機裝載,然後送入主破碎機 。安裝在破碎機保護格柵中的破巖機將破碎大於1000毫米的超大物料。ROM場將保留最低約30,000噸的礦石庫存,目的是在礦山生產率下降或停止時穩定工廠的飼料供應。這也有助於在初級破碎機計劃外停產的情況下保持礦山的礦石生產率。

低於截止品位的礦石將被 爆破、裝載和運輸到垃圾處理堆內專門劃定的卸料點。

主要的採礦活動將是:

開挖或爆破礦石和廢料

挖掘、裝載和運輸礦石和廢物

在ROM場處理礦石,在垃圾場處理廢物

建造和維護所有通往坑和廢料場的內部通道

維護作業中使用的所有通道的地面、排水、塗層和信號

在採礦作業接入點、廢物堆積場、礦場和其他與採礦作業有關的區域實施和維護礦山地面排水系統

執行礦山基礎設施服務,如:建造和維護通往礦區的通道、破碎機、垃圾場、車間和辦公室、礦山排水服務、接入信號、礦井降水等。

以每台輪式裝載機320噸/小時的平均速度給料主破碎機

建造和維護運營支持設施(辦公室、車間、食堂、生活區、倉庫、更衣室、衞生間、化糞池、環境、健康和安全應急(HSE)、爆炸品彈夾、電氣和液壓裝置等),嚴格遵守巴西的環境標準和勞動法。

16.6.1裝備

為執行採礦活動,所使用的設備必須處於完全工作狀態,並始終遵守安全進行服務所需的技術標準。設備必須符合各自的維護和檢查計劃,並執行預防性和預測性維護的計劃停機。擬在礦井中使用的設備將具有很高的運行可靠性,併為操作員提供舒適和安全。

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表16-29顯示了Barreiro將要使用的設備的主要清單,而表16-30顯示了礦石和廢料的設計產量以及需要爆破的材料的百分比。

表16-29:一次開採設備巴雷羅時間表

採礦艦隊
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
液壓挖掘機 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 3 3
運輸 輛卡車 40 40 43 45 43 52 58 58 58 58 26 25
鑽孔機 9 9 9 9 8 9 10 10 10 10 4 4
輪式裝載機 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cat D8 T-卡特彼勒推土機 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2
Cat D6 T-卡特彼勒推土機 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2
平地機 -小松 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
操作 支持卡車-斯堪尼亞 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
水 卡車(20.000 l)-奔馳 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2
反剷挖掘機-JVC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
液壓 錘子小松 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
叉車 -海斯特 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
爆破 支撐車-斯堪尼亞 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
燃料和潤滑油卡車-梅賽德斯 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
維護 支持卡車-起重機梅賽德斯 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
起重機 (30噸)-三一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
便攜式 閃電塔-Pramac 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 3 3
輕型 三菱汽車 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 3 3
總計 100 100 103 105 96 112 129 129 129 129 56 55

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表16-30:礦石和廢料產量及巴雷羅礦坑中需要爆破的原料百分比

產量 /年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總計
共 只讀存儲器x 1.000噸-濕基 1 909 1 931 1 941 1 908 1 904 1 901 1 925 1 925 1 925 1 925 1 895 1 819 22 908
只讀存儲器 到庫存 1 909 1 931 1 941 1 908 1 904 1 901 1 925 1 925 1 925 1 925 1 895 1 819 22 908
ROM -庫存到工廠 1 909 1 931 1 941 1 908 1 904 1 901 1 925 1 925 1 925 1 925 1 895 1 819 22 908
總計 廢物x 1.000噸-濕基 18 953 18 973 19 564 43 913 39 458 41 744 22 282 22 282 22 282 22 282 6 958 6 958 285 649
廢品 18 953 18 973 19 564 18 851 17 332 18 791 22 282 22 282 22 282 22 282 6 958 6 958 215 509
浪費 -回擊 25 061 22 126 22 953 70 140
堅硬的 要爆破的礦石x 1.000噸 1 909 1 931 1 941 1 908 1 904 1 901 1 925 1 925 1 925 1 925 1 895 1 819 22 908
要爆破的硬廢料 x 1.000噸 14 290 14 973 16 473 37 361 33 918 35 516 19 154 19 742 19 742 19 742 6 165 6 165 243 241
要爆破的總數為 16 200 16 904 18 414 39 269 35 822 37 417 21 079 21 667 21 667 21 667 8 060 7 984 266 149
% 硬盤ROM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% 硬垃圾 75% 79% 84% 85% 86% 85% 86% 89% 89% 89% 89% 89% 85%
剝離 比率(t/t) 9.93 9.83 10.08 9.88 9.10 9.89 11.57 11.57 11.57 11.57 3.67 3.83 9.41
剝離比 廢品率(t/t) 13.14 11.62 12.08 3.06
剝離 常規比率(t/t) 9.93 9.83 10.08 23.02 20.72 21.96 11.57 11.57 11.57 11.57 3.67 3.83 12.47
總計 挖土x 1,000噸 20 862 20 904 21 505 45 820 41 362 43 645 24 207 24 207 24 207 24 207 8 853 8 777 308 557

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16.6.2運營

採礦將在移除和儲存表層土壤和廢物覆蓋層材料後開始。小型挖掘機最初將用於排水工作、挖掘戰壕、清除次要材料和處理材料。一臺剷鬥能力為4.4米的挖掘機3已選擇用於挖掘和裝載 。交通方面,規劃載重40噸的公路貨車(8x4)。

16.6.2.1裝載、運輸和卸貨

礦石和廢石將被爆破, 用挖掘機裝載,用40噸的卡車運輸,分別在只讀存儲器和排土場卸貨。如有必要,將使用液壓破碎機破碎比破碎機固定保護柵網開口處更大的巖石。

加工廠將以320噸/小時的平均速度餵食,每天24小時,每週7天。

據估計,100%的礦石,85%的廢物必須使用炸藥進行爆破。

作為最初的前提,對於帶有5米高的臺階的礦石採用直徑4.5英寸的鑽孔,對於10米高的臺階上的廢料採用4.5英寸的直徑。

對Barreiro礦的特性進行了仔細的分析,以確定最合適的鑽探設備,如表16-31所示。

表16-31:巴雷羅井鑽井設備

品牌 型號 直徑 類型
Mm 英寸
Atlas 科普柯 F9/T45 102 to 140 4.5 生產

鑽探作業將由推土機和/或液壓挖掘機提供支持,以便在鑽探區域內進行清理活動,建造通往鑽探區域的接入點,並使用與液壓挖掘機連接的液壓錘子在作業區域內處理巖石。

巖石爆破工作包括一次爆破和二次爆破,並將根據需要使用液壓錘。

16.6.3炸藥供應

在Sigma的指導下,炸藥的供應和爆破服務的執行將由專門從事爆破的分包商執行。

對於Barreiro礦,在適當的情況下,將使用泵送炸藥、封堵和非電氣附件。

在礦山作業期間,Sigma的技術團隊將編制每日爆破計劃,並對結果進行評估,並進行必要的調整以提高爆破效果。

16.6.4爆炸品雜誌和配件

爆炸彈夾將由簽約從事採礦活動的公司提供和建造。該公司將提供和維護一個遠程安全系統,遵循2019年11月21日第147-COLOG號法令和2017年6月5日第56-COLOG號法令的指導方針,其中第147-COLOG號法令規定了使用和儲存爆炸物和附件的行政程序,而第56-COLOG號法令則規定了與軍隊登記使用和儲存軍隊控制產品(PCE)有關的行政程序。

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根據《受控產品檢驗規程》(R-105)中規定的距離,通過遵守從儲存地點到居民區、鐵路或高速公路的最小距離來建立區域安全。為此,西格瑪管理部門將與GE21一起審查爆炸物和爆炸物配件的運輸、搬運和儲存計劃,以確保所有條件都得到完全滿足。

軍隊(PCE)控制的產品的安全將通過採取防止偏離、丟失、被盜和盜竊的措施來確保,以防止獲得關於PCE活動的知識 ,以避免將其用於非法行為。這些措施將包括在安全 計劃中。

門禁將以電子方式進行,全天24小時,涵蓋存儲和門禁區域。為此,將使用連接到遠程基地的攝像頭並進行在線監控。

這些設施將接受定期的內部檢查,以確保主動和被動保護系統的完整性。如果發生任何類型的事故,安全計劃將確定與同時啟動包括軍事和民警、軍隊和消防部門在內的公安主管機構有關的程序。

在發生事故或發現非法使用爆炸物的情況下,將採取應急措施,包括檢查軍隊控制的產品(PCE)的信息。在這些情況下,將採用安全計劃中所列監控中心和主管機構的快速安全激活。

對於炸藥和爆破附件的儲存,按照第18/99-DFPC號技術管理説明安裝的Rustic移動式儲存容器計劃如圖16-49所示。這一結構由放置在圍欄和監控區域的箱式卡車或改裝的集裝箱組成, 適用於爆炸庫的相同安全和監控條件,如圖16-50。

圖16-49:容器內的爆炸物彈夾

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圖16-50:硝酸銨乳劑儲存結構示例

16.6.5艦隊監控系統

Barreiro礦的船隊監控系統(調度) 將通過一個電子系統進行,該系統允許實時監控和管理礦山的運營 。Sigma將使用允許監控、管理和優化卡車車隊的解決方案。該軟件使用最先進的硬件,在採礦生產週期的所有階段監控和管理每一臺設備。軟件 使用的算法可為最大限度地提高生產效率和降低運營成本提供解決方案。

在每台設備(挖掘機和卡車)中都安裝了監控設備,負責將各種信息發送到控制中心,包括:位置、設備狀態等。監控設備、天線和控制中心之間將建立通信網絡,從而實現對整個礦隊、作業和生產的高細節監控。

16.6.6輪班工作

礦工團隊將 按各種班次排班工作。行政小組從週一到週五每天工作9小時,吃飯1小時,週六上午4小時。運營團隊將在6x2輪班方案中每週工作7天,每天24小時,員工 連續工作6天,每班9小時,然後休息2天。這種輪班工作法提供了不間斷的工作, 符合巴西勞動法。炸藥供應商將每週工作5天,週六和週日休息。

16.6.7勞務開採

西格瑪致力於優先僱用當地勞動力。

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表16-32列出了礦山12年的預期年勞動力需求量;這些期望將在採礦作業期間根據需要進行調整。

表16-32:巴雷羅人員配置時間表

職位 換班
個團隊
運營 團隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
總經理 經理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
礦山 運營經理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
維護 經理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
環境和 安全經理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
生產 協調員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
基礎設施 協調員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
維護 協調員 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
挖掘 計劃協調員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
生產主管 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
基礎架構 主控引擎 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
維護 主管 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
調度員 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
培訓和開發技術人員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
環境和安全協調員 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
水文學和巖土協調員 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
初級巖土工程師 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
高級礦山工程師 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
礦山 計劃員 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
我的 現場工程師 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
鑽探和 爆破工程師 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
驗船師 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
助理 測量師 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
高級地質師 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
地質學家 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
班次 協調員素質 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
礦石採樣器 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
高級 維護工程師 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
初級 維護工程師 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
維護 高級技師 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
現場 檢查員 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
部分協調員 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
合同 協調員 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
子 合計 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

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操作員 團隊
液壓挖掘機 3 4 28 28 28 28 24 28 32 32 32 32 12 12
運輸 輛卡車 3 4 131 131 141 148 141 171 190 190 190 190 85 82
鑽孔機 3 4 36 36 36 36 32 36 40 40 40 40 16 16
輪式裝載機 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cat D8 T-卡特彼勒推土機 3 4 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 8 8
Cat D6 T-卡特彼勒推土機 3 4 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 8 8
平地機 -小松 3 4 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 4 4
操作 支持卡車-斯堪尼亞 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 2 2
水 卡車(20.000 l)-奔馳 3 4 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 8 8
反剷挖掘機-JVC 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
液壓 錘子小松 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
叉子 提升機 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
爆破 支撐車-斯堪尼亞 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1
燃料和潤滑油卡車-梅賽德斯 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 2 2
維護 支持卡車起重機奔馳 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 2 2
起重機 (30噸)-三一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
引爆 操作員 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
團隊 在假日 1 1 26 26 27 28 25 30 33 33 33 33 15 15
子 總運營 314 314 325 332 303 357 402 402 402 402 185 181
維護 團隊
機械 技術人員 3 4 29 29 30 30 28 33 38 38 38 38 17 16
電氣 技術人員 3 4 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 3 3
焊接 技師 2 2 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 3 3
加油 /潤滑油 3 4 14 14 14 15 13 16 18 18 18 18 8 8
輪胎 修理 2 2 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 3 2
維護 助理 1 1 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 3 2
管理 和維護控制 1 1 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 3 2
團隊 在假日 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 4 3
子 總維護 73 73 75 77 71 83 96 96 96 96 42 42
合計 常規 461 461 475 483 448 514 571 571 571 571 301 297

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16.6.8勞動力和設備

在動員技術人員和業務人員方面,將優先考慮當地居民和居住在阿拉蘇艾和伊廷加市附近的人,並遵循以下標準:

·招聘

·選擇

·舉辦入學考試

·西格瑪集成

·入門設備/車輛培訓

·開始輔助手術

·最終能力傾向測驗

16.6.9場地建設

現場施工應包括以下內容:

·礦務處

·會議室

·控制室

·禮堂

·自助餐館

·更衣室

·急救站

·貨倉

·車間

·洗滌斜道

·油脂儲存區

·燃料儲存區

·娛樂區

·爆炸品雜誌

基礎設施總面積約為1,390平方米,建築總面積約為1.5公頃。

所有建成區都將鋪設防水地板,因此不會有土壤污染的風險,特別是在車間和洗滌坡道。 屋頂的徑流將被排入排水溝,供應水箱,用於洗滌坡道。使用洗滌坡道中的水後,水將被送到污水處理站,污水處理站從水龍頭開始,然後是容量為20 m³/天的機油和油脂分離箱。

水和油分離系統必須以20 m³/天的流速運行,符合ABNT NBR 14605標準和ASTMD6104/03國際標準。 驗證水的效率和質量的分析標準必須遵循美國國家石油和農業協會關於油和潤滑脂參數的第357/2005號決議。處理後的水將被泵回工藝水箱。

16.6.10廢水處理

步驟1:車間、洗滌坡道和油沉積、油和油脂分離器階段的排水(通道)的流出物將被排到水龍頭,在那裏它將經歷第一次沉澱過程。該過程包括在重力作用下將固體顆粒從水中分離出來。 液體的流速降低,有利於這些顆粒的沉澱。水進入下一步,進一步分離懸浮固體。第一道工序產生的固體沉澱在醒酒器底部,並在那裏定期取出。

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步驟2:在固體分離模塊(MSS)中,來自用於清洗設備的水的固體通過顆粒的重力和沉澱過程來分離。這一過程去除了懸浮在流體中的剩餘顆粒物,允許油和水流向下一階段,避免了剩餘過程的淤積。固體將被移走並儲存在適當的地方。

第三步:水和油分離器(WOSB)接收MSS工藝的所有出水。除其他外,這個系統有兩個基本成分:水和油。水和油的分離過程是通過密度差進行的。乾淨的水將被釋放到雨水排水網絡中。定期(每兩年一次)在水和油分離系統的第三個出水口採集樣品,以便了解系統的效率和流出物的質量。

步驟4:將上清液送至集油池(OCR),取出後送回循環使用。根據適用的法律要求,使用過的機油將被送往經過認證和批准的公司,並附帶相關文件和授權。同樣,尾礦將根據數量和分類進行監測,並記錄在西格瑪綜合管理系統的廢物庫存工作表中。

步驟5:受污染的油和油脂殘留物(第I類)必須裝在正確標識的桶中,並送往適當的收集公司。根據廢物管理程序,Sigma將通過填寫廢物運輸單(MTR)登記該廢物 輸出。

圖16-51顯示了要建立的洗滌坡道和水油分離箱模塊的水處理模型的示意圖。

圖16-51:洗滌坡道油水分離器示意圖

16.6.11固體廢物管理

為了滿足內部固體廢物產生的需求,Sigma將在儲油結構旁邊設置一個廢物堆積物,按照安全標準進行物理分隔,如物理隔斷、屋頂、防水地板、渠道和排水溝。旁邊是垃圾箱,可放置塑料、紙/紙板、金屬、玻璃等物品和受污染的廢物(毛巾、過濾器、個人防護用品等)。輪胎 必須存放在倉庫內,直到它們被送到場外的最終目的地。有機廢物必須運送到適當準備接收此類材料的地點 。固體廢物臨時存儲佈局如圖16-52所示。

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根據ABNT NBR 10.004 -廢物分類,廢物必須被收集、分離/包裝,並送往最終目的地,送往獲得相應環境機構許可的公司。Sigma將定期監控他們的廢物產生,並檢查內部廢物庫存工作表,這是Sigma在綜合管理系統中使用的工具。

圖16-52:固體廢物臨時存儲設施示意圖

16.6.12站點訪問

開始採礦作業所需的現場通道 、清除廢物、通往廢棄場和邊際礦石的通道、輔助通道以及可能需要的其他通道的建設將根據具體項目的要求進行。

如有必要,將使用帶開裂器的D6T履帶式拖拉機進行土地清理,包括清除樹木、灌木叢和雜物。移走的材料將用一臺35噸挖掘機裝載,並用載重量為20米的卡車運輸。

考慮到土地排水的坡度和坡度,通道的平整將通過使用D6T履帶拖拉機、35噸和55噸挖掘機、20 m³卡車、平地機和水車進行挖方和填方進行。低強度的土壤將被取代。地面排水和護堤施工將使用20噸挖掘機進行。

16.6.13道路建設和維護

現場道路的建設和維護將需要以下內容:

·道路的初步建設

·排水和暴雨排水

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·建造安全護堤

·反光標牌

·抑塵

16.6.14開挖、裝載、運輸和土壤處理

開挖階段將在表層土壤移走和儲存後開始。

隨着開挖進度的推進,將安裝排水系統,以避免降雨積累。

計劃調集一臺反剷挖掘機用於排水服務、挖掘溝渠、處理材料和小型裝卸。將根據大中型挖掘機的體積要求使用70t挖掘機。在運輸方面,將使用容量為40噸的8x4卡車,以提高生產率和安全性。

16.6.15鑽爆

巴雷羅礦的地質和巖石類型是確定鑽孔和爆破參數的關鍵,而鑽孔和爆破參數關係到採礦回收。

重要的是要知道礦體的界限,以最大限度地減少貧化和損失。Sigma將有一名地質學家作為其技術人員的一部分,他將直接與鑽井、爆破和裝載團隊合作。將培訓直接參與優化採礦回收相關活動的員工,如鑽機操作員、鑽探助理、巖石爆破團隊和挖掘機操作員,以識別礦物,以避免 偏離規劃的礦物邊界。

由於這是一個新項目, 可以預見,Sigma的技術團隊將經歷一段基於操作開始時獲得的經驗結果的學習期。當然,需要改變巖石爆破參數和操作方法。不僅應考慮地質構造的複雜性和這種情況所帶來的作業挑戰,而且還應考慮礦山所處環境的背景。

之前的研究(爆破前調查) 應在第一次爆破之前進行,以確定將保留的已有結構與已爆破工作臺之間的最小距離。因此,可能會揭示與每個鑽孔的最大載荷有關的限制或機會,這可能指示最大鑽孔直徑以及所使用的附件類型。除其他因素外,這些因素可能意味着在礦山作業的整個生命週期內進行技術和商業調整。表16-33和表16-34分別詳述了礦石和廢料的鑽探和爆破。

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表16-33:巴雷羅初步鑽爆計劃-礦石

鑽探和爆破巖石參數 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8 年份 9 年份 10年 年份 11 年份 12年
礦石 就地維修 664 713 672 269 675 768 664 215 662 877 661 666 670 242 670 242 670 242 670 242 659 649 633 277
礦石 基特 1 909 1 931 1 941 1 908 1 904 1 901 1 925 1 925 1 925 1 925 1 895 1 819
平均密度 T/M? 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
孔直徑 英寸 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
負擔 m 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
間距 m 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
噴砂 圖案 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
間距/載重 - 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
分鑽 m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
板凳 高度 m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
總孔長 m 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
每孔體積 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14
每孔質量 t 141.15 141.15 141.15 141.15 141.15 141.15 141.15 141.15 141.15 141.15 141.15 141.15
M³ 爆破/m鑽孔 M?/m 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
特定的 鑽探 M/M? 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
特定的 鑽探 米/噸 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038
鑽探 米 m 73 045 73 876 74 260 72 991 72 844 72 711 73 653 73 653 73 653 73 653 72 489 69 591
必要的 個孔 孔洞 13 527 13 681 13 752 13 517 13 490 13 465 13 639 13 639 13 639 13 639 13 424 12 887
炸藥密度 克/釐米? 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
線性 負荷率 千克/米 10.79 10,79 10.79 10,79 10.79 10,79 10.79 10,79 10.79 10,79 10.79 10,79
頂部 詞幹處理 m 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
炸藥 柱 m 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70
每孔載荷 千克 58.28 58.28 58.28 58.28 58.28 58.28 58.28 58.28 58.28 58.28 58.28 58.28
負荷率 千克/立方米 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
負荷率 公斤/噸 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

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表16-34:巴雷羅初步鑽探和爆破計劃-廢品

鑽探和爆破巖石參數 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8 年份 9 年份 10年 年份 11 年份 12年
廢品 就地維修 6 105 838 6 397 699 7 038 521 15 963 267 14 492 163 15 175 085 8 183 867 8 435 209 8 435 209 8 435 209 2 634 076 2 634 076
廢品 基特 14 290 14 973 16 473 37 361 33 918 35 516 19 154 19 742 19 742 19 742 6 165 6 165
平均密度 T/M? 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
孔直徑 英寸 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
負擔 m 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
間距 m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
噴砂 圖案 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80
間距/載重 - 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
分鑽 m 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
板凳 高度 m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
孔長度 m 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80
每孔體積 138.24 138.24 138.24 138.24 138.24 138.24 138.24 138.24 138.24 138.24 138.24 138.24
每孔質量 t 323.54 323.54 323.54 323.54 323.54 323.54 323.54 323.54 323.54 323.54 323.54 323.54
M³ 爆破/m鑽孔 M?/m 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80
特定的 鑽探 M/M? 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
特定的 鑽探 米/噸 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
鑽探 米 m 477 019 499 820 549 884 1 247 130 1 132 200 1 185 554 639 365 659 001 659 001 659 001 205 787 205 787
必要的 個孔 孔洞 44 168 46 280 50 915 115 475 104 833 109 773 59 200 61 019 61 019 61 019 19 054 19 054
炸藥密度 克/釐米? 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
線性 負荷率 千克/米 10.79 10,79 10.79 10,79 10.79 10,79 10.79 10,79 10.79 10,79 10.79 10,79
頂部 詞幹處理 m 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
炸藥 柱 m 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
每孔載荷 千克 116.55 116.55 116.55 116.55 116.55 116.55 116.55 116.55 116.55 116.55 116.55 116.55
負荷率 千克/立方米 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
負荷率 公斤/噸 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

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根據巖性和施工參數,優選出頂錘鑽進法。由於在設備、工具、原始更換部件和技術服務方面的經驗和可用性,作者推薦使用表16-35中所列的Atlas Copco設備。

表16-35:巴雷羅推薦的鑽機

品牌 型號 直徑 類型
Mm 英寸
Atlas 科普柯 F9/T45 102 to 140 4.5 to 5.5 生產

使用為爆破確定的參數 ,可以計算出滿足Barreiro礦計劃生產計劃所需的鑽機數量,如表16-36所示。

如果需要實施與原計劃不同的柵格或增加護坡方法,如阻尼線、預切割或切割後,鑽探量將有增加的趨勢。如果需要增加鑽探量,船隊和人員將足以滿足這一需求。

擬建的頂錘鑽機擁有ROPS/FOPS認證的操作艙、空調、隔音系統、除塵器、鑽孔清潔空氣監控系統、抽油杆潤滑系統、角度和深度計,以及用於控制粉塵的注水。

鑽井作業將由推土機和/或液壓挖掘機提供支持,以進行鑽井平臺的清潔和準備、進入鑽井平臺的施工,以及連接到液壓挖掘機的液壓破巖機,以清除作業區內的塊狀物。

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表16-36:鑽探需求巴雷羅初步計算

鑽孔 大小調整 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8 年份 9 年份 10年 年份 11 年份 12年
爆破材料 基特 20 862 20 904 21 505 20 759 19 236 20 692 24 207 24 207 24 207 24 207 8 853 8 777
天數 /年 數量 365 365 366 365 365 365 365 365 365 365 365 365
班次 /天 數量 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
小時數 /班次 數量 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FA -物理可用性 % 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
可用小時數 小時數 7 183 7 183 7 183 7 183 7 183 7 183 7 183 7 183 7 183 7 183 7 183 7 183
非生產時間 小時 小時數 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791
利用率 % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
效率 係數 % 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
每小時鑽孔數 -礦石 鑽/小時 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
每小時鑽孔 -浪費 鑽//小時 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
每小時鑽進米 米 米/小時 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
鑽探 生產力-礦石 Mtpy 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
鑽探 生產率-浪費 Mtpy 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
有效工時 小時 小時數 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969
每個鑽孔-礦石的噸位 T/鑽取 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
每個鑽孔排泄物的噸位 T/鑽取 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324
需要設備編號 數量 9 9 9 9 8 9 10 10 10 10 4 4

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16.6.16炸藥消耗量

炸藥和配件的消耗量是根據上文表16-33和表16-34中列出的爆破計劃的參數計算的。下面的表 、表16-37和表16-38分別列出了礦砂、廢料的泵送炸藥、非電力配件和通過電子引信遠程激活的估計年消耗量和合並總數。此外,還包括用於超大巖石二次爆破的少量炸藥和附件。

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表16-37:巴雷羅估計的炸藥年消費量--礦石

巖石 爆破/泵送乳化液噴槍+非電動/散裝乳化液+非電動
礦石
物料 /數量 單位 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8 年份 9 年份 10年 年份 11 年份 12年 總計

60% Emulsion/40%

硝酸銨-1.21克/立方米

Kg x 1,000 788 797 801 788 786 785 795 795 795 795 782 751 9 458
助推器 250克 單位 12 174 12 313 12 377 12 165 12 141 12 118 12 275 12 275 12 275 12 275 12 081 11 598 146 070
引爆 電線 m 47 344 47 882 48 132 47 309 47 213 47 127 47 738 47 738 47 738 47 738 46 984 45 105 568 049
非電動雷管 單位 332 336 338 332 331 331 335 335 335 335 330 317 3 988
熔斷保險絲 單位 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3 120
粉末 係數 公斤/噸 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

表16-38:巴雷羅估計年爆炸物消耗量--廢物

巖石 爆破/泵送乳化液噴槍+非電動/散裝乳化液+非電動
廢品
物料 /數量 單位 年份 1 年份 2 年份 3 年份 4 年份 5 年份 6 年份 7 年份 8 年份 9 年份 10年 年份 11 年份 12年 總計

60% Emulsion/40%

硝酸銨-1.21克/立方米

Kg x 1,000 5 148 5 394 5 934 13 459 12 218 12 794 6 900 7 112 7 112 7 112 2 221 2 221 87 624
助推器 250克 單位 39 752 41 652 45 824 103 928 94 350 98 796 53 280 54 917 54 917 54 917 17 149 17 149 676 629
引爆 電線 m 176 674 185 119 203 661 461 900 419 333 439 094 236 802 244 074 244 074 244 074 76 217 76 217 3 007 240
非電動雷管 單位 3 053 3 199 3 519 7 982 7 246 7 588 4 092 4 218 4 218 4 218 1 317 1 317 51 965
熔斷保險絲 單位 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3 120
粉末 係數 公斤/噸 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

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16.6.17爆破方案

在行動期間,炸藥供應商的技術人員將制定每日的爆破計劃。這些計劃將由Sigma巖石爆破團隊進行分析和驗證。

每次爆破後,爆破計劃將根據實際使用的設備數量進行更新。將保留所有生成的文檔的紙質和數字副本,供監管機構審核或檢查。

16.6.18爆破的實施

巖石爆破將按預定日期進行,其頻率將滿足對爆破礦石和廢料的需求。

對於所有巖石爆破,還將根據2019年11月21日第147-COLOG號法令的附件,事先通過《巖石爆破通知》傳達主管部門 。

16.6.19碎片控制

碎裂控制將通過專門的軟件進行,根據攝影記錄生成粒度分佈曲線。此監控 允許根據結果歷史進行噴砂模式調整、排序和其他參數。每月對巖石爆破和/或承包商的技術團隊認為有必要優化操作時進行監測。

圖16-53顯示了使用粒度分佈曲線進行圖像分析和粒度分佈計算的示例。

爆炸將使用高清晰度攝像機拍攝,允許對爆炸順序、質量位移、頂部封堵效率和超發射等因素進行詳細的視覺評估。

圖16-53:粒度分佈的圖像分析與計算

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17RECOVERY METHODS

17.1Processing Overview

旭霞選礦廠將位於旭霞露天礦東北約1.5公里處。鋰輝石精礦將由DMS生產。DMS裝置根據旭霞設計參數進行設計,將生產鋰輝石精礦,目標品位為6.0%理想汽車2O旭霞工廠的生產能力是基於提供給破碎迴路的1.5 Mtpa(幹)礦石。

將建造第二個DMS選礦廠以處理Barreiro礦石(第二階段)。該廠將生產鋰輝石精礦,目標品位為6.0%理想汽車2O 礦石品位1.39%理想汽車2O(稀釋)。Barreiro工廠的生產能力是基於供應給破碎迴路的1.85 Mtpa(幹)礦石。

17.2旭霞 前端工程設計(FEED)更新

作為旭霞前端工程設計(FEED)第一階段的一部分,已完成多項研究,以確定和規劃第二階段的工作範圍,並驗證DFS設計。此外,這些研究還幫助制定了項目執行戰略,以完成飼料活動和項目的交付。

已進行的研究

·構建自己的運營(BOO)粉碎 設施審查

·Crusher ore storage & reclaim review

·DMS超細粒子賽道回顧

·Cost comparison of 220 ktpa vs 440 ktpa DMS

·基礎設施審查

·緊急電源檢查

·除鐵綜述

·乾式堆放回顧

·廠房及建築物評論

這些研究已被總結為建議,並已在旭霞一期和進一步的項目擴建中採用。

17.2.1粉碎和物料搬運

旭霞一次破碎迴路 經升級設計,可容納1.7 Mtpa(乾式)的處理量,超過DFS名義值1.5 Mtpa(乾式),以適應礦頭品位、給礦粒度分佈(PSD)和礦物學的變化。此外,未來的擴容方案還需要額外的破碎設施。

商業決定將 從半移動式外包粉碎設備改為購買和安裝由Sigma Lithium運營和維護的永久性粉碎和篩分設備。改進後的破碎電路還消除了對中壓(4.16千伏)配電的需要。

為了最大限度地減少粉塵的產生, 增加了600 mm的主破碎機頂部尺寸,以適應1000 mm的較大進料頂部尺寸,從而使採礦能夠利用較低的爆破粉係數 。

修改了粉碎迴路的佈局,將-9.5 mm材料的再次粉碎可能性降至最低。

2019年DFS的設計是將粉碎的礦石儲存起來,然後在前端裝載機的幫助下進行回收。對設計進行了修改,包括一個帶有下流堆積和回收料斗和進料器的破碎礦石倉,以大幅減少對永久性(全天候)前端裝載機操作的需求,從而向DMS迴路提供原料,並減少粉塵的產生。

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17.2.2DMS工廠和基礎設施

這項研究評估了安裝一座初始220 ktpa DMS裝置(第一期)和額外安裝一座220 ktpa DMS裝置(第二期)以供未來擴建的成本和運營影響,與安裝一座440 ktpa DMS裝置相比。雖然一座440 ktpa的工廠有資本支出和運營支出的好處,但這些差異在估計的總體準確性範圍內。該決定建造兩個獨立的DMS工廠,以維持選礦所需的運作靈活性,以處理礦石特性略有不同的須霞和巴雷羅礦體 。一個初始220 ktpa的產品業務單位也提供了最低的初始資本支出要求。

原礦(ROM)礦石和DMS 原料粒度分佈與現有的鋰輝石操作進行了基準比較,並決定將粗粒度從-9.5 mm/+6.3 mm調整為-9.5 mm/+4.0 mm,將細粒度從-6.3 mm/+1.7 mm調整為-4.0 mm/+1.7 mm,以允許對相應DMS電路進行更均勻的分裂。

對DMS電路進行了升級 ,以適應1.7Mtpa(乾燥)的第一階段DFS值1.5Mtpa(乾燥),總體最低鋰輝石精礦產量 為220,000 ktpa。這一變化導致流程用水和淡水需求以及高壓變壓器尺寸的變化。

超細DMS電路由單級電路升級為一級和二級超細級。採用兩級超細流程, 與第二階段測試工作一致,並提供了能夠處理較高可變性/較低品位材料的更堅固的流程,從而降低了超細組分分離不良以及無法從不同礦石質量生產高品位超細產品的風險。

對過濾測試工作進行了審查,並進行了重複,超過了25米2在7米範圍內選擇的皮帶過濾器2僅適用於徐州的DFS單元。巴雷羅工廠將需要額外的過濾器 ,因為徐克薩作為一個較大的裝置-僅會造成操作問題。

更新了工藝技術文檔 (例如工藝設計標準、質量平衡和流程圖),以反映在進料階段進行的更改。

17.3Xuxa Process Plant

17.3.1描述

徐州鋰輝石選礦廠基於成熟的DMS電路進行設計,包括以下內容:

·三級常規粉碎和篩分電路

·通過上行分級進行DMS篩選和雲母去除

·粗餾分的兩級DMS電路

·具有磁選步驟的細粉 級兩級DMS電路

·具有磁選步驟的超細粉 組分的二級DMS電路

·將廢渣濃縮、過濾(帶式過濾器)和幹法堆積次柴油餾分

·DMS工廠的尾礦用卡車運來,與廢石一起處理。

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圖171顯示了破碎迴路和DMS工廠的規劃佈局。

圖17-1:旭霞加工廠

從礦場用卡車運來的礦石將被堆放在只讀存儲器堆上。前端裝載機(FEL)將物料送入破碎機給料倉,而停機坪給料機將物料 拉入主破碎機。當材料通過頭皮篩網時,磁鐵將去除任何殘留的金屬。頭皮屏幕尺寸偏小 材料(

破碎礦倉在破碎機和濕式設備之間提供了8小時的實時容量緩衝,以確保穩定運行。在料箱無法提供飼料的情況下,緊急喂料器允許濕植物飼料{br

濕法裝置將主要由粗餾分的兩級DMS電路、細餾分的兩級DMS電路和超細餾分的兩級DMS電路組成。

第二級粗DMS和第二級細DMS(包括濕磁選步驟)的滙將報告到DMS產品庫存 ,以便卡車裝載和運輸。

來自初級粗DMS旋流器、初級細粒旋流器和次級細粒旋流器的浮選以及來自超細旋風分離器的浮選將向尾礦庫報告 。

來自二次超細DMS的水槽將報告給超細產品庫存,用於與粗/細鋰輝石產品混合出售。

將使用DMS尾礦濃縮機和過濾系統,然後將-0.5 mm次細粉與廢料堆一起儲存。

在進料過程中,對工藝質量平衡和所有技術文檔進行了更新,以反映設計中的變化。

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圖17-2是破碎迴路和DMS裝置的方框流程圖。

圖17-2:旭砂破碎流程及DMS裝置流程圖

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17.3.2粉碎設備

徐州的破碎迴路是一個固定的工廠操作,設計的處理能力為1.7兆噸/年。破碎迴路將包括頜式破碎機、剝皮篩、二級圓錐破碎機、分級篩和兩臺三級圓錐破碎機。粉碎的礦石將儲存在濕植物飼料上游帶有回收給料器的料倉中。儲料箱的大小可用於名義上的8小時存儲,並可通過底流堆積和前端裝載機回收到料斗和進料器來增加容量。

主破碎機設計為通過前端裝載機進料,可容納最大960 mm的標稱進料尺寸。一次粉碎礦石進入雙層剝皮 篩網,-9.5 mm原料被移至最終粉碎礦石,+9.5 mm原料被輸送到二次破碎機。二次粉碎的礦石進入雙層分級篩,其中-9.5 mm的原料與較小尺寸的剝皮篩結合,輸送到粉碎的 礦石給料倉,+9.5 mm的原料輸送給兩臺三級破碎機。三次粉碎物料與二次粉碎物料相結合,在分級篩上進料。當破碎裝置不運行時,DMS裝置可通過前端裝載機從來自緊急給料箱和給料器的庫存中進料。

圖17-3和圖17-4顯示了破碎迴路和DMS工廠佈局。

圖17-3:Sigma粉碎和DMS工廠概述

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圖17-4:Sigma一次破碎設施和破碎礦倉

17.3.3DMS裝置

粉碎的礦石給料倉中的粉碎礦石將被輸送到分級篩,以除去-1.7 mm的材料,該材料將被送到超細DMS電路。 -9.5 mm/+1.7 mm材料將報告給DMS粗漿篩,在那裏它將在4.0 mm進行篩分,以產生:

·-9.5 mm/+4.0 mm粗產品 向主要粗DMS報告

·-4.0mM/+1.7mM細粉產品 通過迴流™分類器向初級細粉DMS報告

粗和細DMS迴路 將由初級和次級DMS旋流器組成,以有效地將鋰輝石從脈石材料中分離出來,以生產目標 6.0%Li2O或更高的精礦品位。在進料™細粉準備屏幕之前,迴流DMS分類器將從細粉流中去除雲母。

在給出初級DMS旋流器之前,每條礦流(粗和細)將與硅鐵泥漿混合,並分別泵送到粗和細的初級DMS旋流器。將仔細控制硅鐵漿密度,以實現鋰輝石從較低SG的礦物 中的重力分離。鋰輝石比大多數其他脈石礦物具有更高的SG,因此鋰輝石將報告給DMS旋風分離器 下溢(下沉),而脈石物質報告給DMS旋風上溢(漂浮)。

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圖17-5顯示了與計劃庫存區域相關的工廠佈局。

圖17-5:西格瑪旭霞DMS工廠和產品庫存

17.3.3.1初級DMS電路(粗略和細微)

DMS主迴路將 有兩套DMS旋風分離器(粗旋和細旋)。它們將共享相同的目標SG切點(2.65)硅鐵介質。

初級粗DMS旋流器的浮游物將被送往尾礦,而下溢流(滙)將報告給次級粗DMS旋流器。

初級細粉DMS迴路 進料將通過迴流™分類器進行處理,其目的是去除部分雲母。這條雲母流將被脱水並報告給尾礦,而回流™分級機底溢將報告給初級細粉DMS旋風分離器。初級細粒DMS旋風分離器的浮游物將被送往尾礦,而下溢流(滙)將報告給次級細粒DMS旋風分離器。

17.3.3.2二次DMS電路(粗細)

二次DMS迴路將有兩套DMS旋風分離器(粗DMS旋風分離器和細DMS旋風分離器)。它們將共享相同的目標SG切點(2.90)硅鐵介質。

來自第二級粗DMS階段的浮選將通過輥子破碎機重新粉碎,並轉移回分級篩。來自二級粉塵DMS旋風分離器的漂浮流將報告給廢物堆。

來自次級粗粒DMS旋流器和次級細粒DMS旋流器的水槽將通過磁選機 送至DMS產品儲存庫以達到產品鐵含量標準,並通過礦石分選機以去除高SG脈石,例如無法從DMS迴路中的鋰輝石分離的片巖。這將是最終的鋰輝石精礦產品,目標品位為理想汽車6%。2O.

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17.3.3.3超細DMS電路

來自DMS施膠屏幕的尺寸不足(-1.7 mm)的材料 將通過後續的超細DMS準備屏幕進行進一步篩選。+0.5 mm的材料將報告 到超細DMS電路,-0.5 mm的材料將被泵送到尾部濃縮機。

超細DMS迴路將由一次和二次DMS旋風分離器組成,以有效地將鋰輝石從尾礦中分離出來。初級超細旋風分離器 將具有目標SG切點(2.60)硅鐵介質。二次超細旋風分離器將具有目標SG切點(2.85)硅鐵 介質。

超細碳酸二甲酯電路饋電將通過迴流™分級機進行處理,該分級機旨在去除部分雲母。雲母流溢出到螺桿分級器,而回流™分級器下溢將報告給初級細粉DMS旋風分離器。初級超細DMS旋流器的浮游物將被送往尾礦,而下溢流(滙)將報告給次級超細DMS旋流器。

二級超細DMS旋風分離器的水槽將通過磁選機送至超細DMS產品倉庫進行除鐵,以滿足產品的含鐵量標準。這將是最終的鋰輝石精礦產品,目標品位為6%理想汽車2O.

17.3.4濃縮、過濾和次細粒堆積

超細準備篩 尺寸不足(-0.5 mm)、螺旋分級機溢流和超細尾部將報告給尾部濃縮機進行脱水。下溢 將被排放到帶式過濾器,濾餅將報告為-0.5 mm次粉塵庫存。

17.3.5尾礦處理系統

初級粗粒旋流器和細粒DMS旋流器、次級細粒旋流器以及螺旋分級機的底流(雲母和浮選)的浮選將被儲存 以與礦山廢物一起處理。

17.3.6設計基礎和質量平衡

2019年可行性研究的數據基於2019年冶金測試工作數據。復甦數據基於Var 3和Var 4的數據。2021年進行了進一步的測試,將全球平均復甦的置信度提高了60.4%。工程和設計基於質量平衡、工藝設計準則和工藝流程圖,並結合了實驗室測試工作的結果, 發展到了可行性水平。在2021年的進料階段和2022年的詳細設計期間,該設計得到了進一步的完善。

使用 作為設計基礎的運行參數彙總如表17-1。

表17-1-旭霞運行參數

參數 價值
運行 天/年 365
運行時間 小時/天 24
日曆 小時 8,760
班次/天 (粉碎和分揀) 2
班次/天 (濕工廠) 3
小時/班次 8

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基於試驗工作結果的設計依據和質量平衡彙總如表17-2。

表17-2:旭霞設計依據及質量平衡 彙總

參數 單位 價值 來源 評論
名義礦石加工率 幹 噸/年 1,500,000 1 客户端
濕 噸/年 1,530,612 4 計算
鋰輝石 礦石品位(包括稀釋) % Li2O 1.46 1 2019 DFS
礦石 水分 % w/w 2 1 客户端
粉碎 工廠
稀釋 礦石庫存 日數 2 1 客户端
將礦石 送入破碎機 幹 噸/年 1,500,000 1 客户端
濕 噸/年 1,530,612 4 計算
設計將礦石送入破碎機 幹 噸/年 1,700,000 1 客户端
破碎機 整體供貨情況 % 68.0 1 客户端
破碎機運行時間 每年工作時間 5,957 1 客户端
設計 礦石破碎速度 每天干 噸 6,849 4 計算
設計 礦石破碎速度 每小時幹 噸 285 4 計算
每小時濕 噸 291 4 計算
濕植物
DMS 植物飼料倉 小時數 8 1 客户端
給濕植物的喂料率 幹 噸/年 1,500,000 1 客户端
濕 噸/年 1,530,612 4 計算
設計濕法植物的進料速度 幹 噸/年 1,700,000 1 客户端
濕 工廠整體供應情況 % 85 6 行業 標準
潮濕的 工廠運行時間 每年 小時 7,446 6 行業 標準
濕 植物飼料速率 每天干 噸 5,479 4 計算
濕 植物飼料速率 每小時幹 噸 228 4 計算
每小時濕 噸 233 4 計算
迴流 分類器雲母拒絕率 %w/w 2.5 3 SGS 2019年測試工作

DMS coarse prep screen oversize

(-9.5 mm / +4.0 mm)

%w/w 質量 38.4 3 標杆
DMS 粗預製屏尺寸不足(-4.0 mm/+1.7 mm) %w/w 質量 27.9 3 標杆
超細 DMS施膠屏超大(-1.7 mm/+0.5 mm) %w/w 質量 19.1 3 標杆
超細 DMS施膠網尺寸過小(-0.5 mm)(超細) %w/w 質量 14.6 3 標杆
濕法植物鋰輝石精礦品位 %w/w 理想汽車2O 6.0 7 行業 標準

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參數 單位 價值 來源 評論
2O 恢復
2O 恢復(DMS-全球) % 60.4 4 從6.0%理想汽車計算 2質量平衡的O級吞吐量
庫存
粗鋰輝石和細鋰輝石 幹 噸/年 190,853 4 計算
濕 噸/年 216,878 4 計算
超細鋰輝石 幹 噸/年 31,479 4 計算
濕 噸/年 35,771 4 計算
鋰輝石精礦總產量 幹 噸/年 222,332 4 計算
濕 噸/年 252,650 4 計算
亞油庫存 幹 噸/年 309,783 4 計算
濕 噸/年 352,036 4 計算
流程 尾部-噸位 幹 噸/年 1,330,649 4 計算
濕 噸/年 1,170,058 4 計算

主要設施的運行時間假設如表17-3所示。

表17-3:徐州主要設施運行時間

設施 日曆 小時
(h/a)
運營中
小時(小時/年)
總體利用率
(%)
粉碎和輸送 8,760 5,957 68
稠密介質分離電路 8,760 7,446 85
尾部 過濾設備和輸送機 8,760 7,446 85

17.3.7公用事業要求

加工廠的功耗要求 約為6.3兆瓦。

原水消耗量為標稱35米3/h(必要時需要額外補充原水以處理水)。

工藝水將在帶有濃縮器的工廠內循環使用,所有細小泥漿流將在該濃縮器中引導和回收。這些水將被泵送到工藝水箱,並根據需要循環到迴路。

消耗品將包括試劑 和破碎迴路和DMS裝置的操作消耗品。

試劑將包括硅鐵 消耗速度為530 g/t DMS飼料和960 g/t超細DMS飼料。和絮凝劑(木蘭素10或類似物),消耗量為10-40克/噸。

在破碎迴路中,消耗品 將包括所有破碎機和篩板的襯墊。在DMS工廠,旋風分離器、泵、篩網和帶式過濾器需要進行維護。

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17.4Barreiro Process Plant

17.4.1概述

巴雷羅選礦廠將位於距離巴雷羅露天礦約7公里處,並靠近旭霞工廠。鋰輝石精礦將採用重介質分離(DMS)生產。該工廠的設計目標是生產至少6.0%的理想汽車2沒有鋰輝石精礦。原礦理想汽車的原礦品位為1.39%。2O(採礦計劃以3%的稀釋度為基礎)。

巴雷羅工廠的產能為1.85 Mtpa(幹礦),輸送到專用破碎迴路。巴雷羅工廠的設計產量為22萬噸/年,其中6%的理想汽車2O鋰輝石精礦。

圖17-6顯示了徐州和巴雷羅破碎和加工廠的規劃佈局。

圖17-6:徐州和巴雷羅加工廠佈局(2021年設計)

17.4.2描述

鋰輝石濃縮器工藝 工廠基於經過驗證的DMS電路設計,包括以下內容:

·三段常規破碎和篩分

·通過上行分級進行DMS篩選和雲母去除

·粗餾分兩級DMS電路,中流回流

·用於細粉的兩級DMS電路

·用於超細組分的兩級DMS電路

·用廢石濃縮、帶濾和幹法堆積次細粒餾分

·精礦的磁選 流

·DMS工廠尾礦將用卡車運輸 以供共同處理

·DMS產品的庫存將隨時可供派單 。

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從礦場用卡車運來的礦石將被堆放在只讀存儲器堆上。前端裝載機(FEL)將物料送入破碎機給料倉,而停機坪給料機將物料 拉入主破碎機。當材料通過頭皮篩網時,磁鐵將去除任何殘留的金屬。頭皮屏幕尺寸偏小 材料(

破碎礦倉在破碎機和濕式設備之間提供了8小時的實時容量緩衝,以確保穩定運行。在料箱無法提供飼料的情況下,緊急喂料器允許濕植物飼料。

濕法裝置將包括一個針對粗級(-9.5 mm/+4.0 mm)的兩級DMS電路、一個針對細級(-4.0 mm/+1.7 mm)的兩級DMS電路和一個針對超細(-1.7 mm/+0.5 mm)的兩級DMS電路。來自第二級粗和細DMS電路(包括濕磁選)的水槽將報告給DMS產品庫存。來自超細DMS的沉澱物將報告給 超細產品庫存,經磁選後,與粗/細鋰輝石產品混合出售。

來自第二級粗DMS旋風分離器的浮子將被粉碎以提高解離度,並返回給料準備屏幕。來自初級粗DMS旋流器、初級和次級細粒旋流器以及超細旋流器的浮選將上報到尾礦堆。DMS尾礦(-0.5 mm次粉級)將在與廢料堆一起儲存之前進行濃縮和過濾。

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圖17-7是破碎迴路和DMS裝置的框圖。

圖17-7:巴雷羅破碎迴路和DMS裝置的方框流程圖

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17.4.3DMS裝置

來自料倉 的粉碎礦石將被輸送到DMS進料口,在那裏它將被輸送到定尺篩以除去-1.7 mm的物料,該物料將被送到超細DMS迴路。-9.5 mm/+1.7 mm材料將報告給DMS粗漿篩,在那裏它將在6.3 mm進行篩分,以產生:

·向主要粗DMS報告的粗分數(-9.5 mm/+4.0 mm)

·通過迴流™分類器向初級細粉DMS報告的細小部分(-4.0 mm/+1.7 mm

粗細DMS迴路 將由初級和次級DMS旋風分離器組成,以有效地將鋰輝石從脈石材料中分離出來,以生產6.0%的理想汽車2O或更高的精礦品位。迴流™分類器將雲母從細粉流中去除,然後再將其送入細粉製備篩網。

在給出初級DMS旋流器之前,每條礦流(粗和細)將與硅鐵泥漿混合,並分別泵送到粗和細的初級DMS旋流器。將仔細控制硅鐵漿料的密度,以實現鋰輝石與較低sg的礦物 的重力分離。鋰輝石比大多數脈石礦物具有更高的sg,因此鋰輝石將報告給DMS旋風底流 (下沉),而脈石物質報告給旋流上溢(漂浮)。

17.4.3.1初級DMS電路(粗略和細微)

DMS主迴路將 有兩套DMS旋風分離器(粗旋和細旋)。它們將共享相同的Sg(2.65)硅鐵介質。

初級粗DMS旋流器的浮游物將被送往尾礦,而下溢流(滙)將報告給次級粗DMS旋流器。

初級細粉DMS迴路 進料將通過迴流™分類器進行處理,其目的是去除部分雲母。這條雲母流將被脱水並報告給尾礦,而回流™分級機底溢將報告給初級細粉DMS旋風分離器。初級細粒DMS旋風分離器的浮游物將被送往尾礦,而下溢流(滙)將報告給次級細粒DMS旋風分離器。

17.4.3.2二次DMS電路(粗細)

二次DMS迴路將有兩套DMS旋風分離器(粗DMS旋風分離器和細DMS旋風分離器)。它們將共享相同的SG(2.90)硅鐵介質。

來自第二級粗DMS階段的浮選將通過輥子破碎機重新粉碎,並轉移回分級篩。來自二級粉塵DMS旋風分離器的漂浮流將報告給廢物堆。

二級粗粒DMS旋風分離器和二級細粒DMS旋風分離器的水槽將通過磁選機 送至DMS產品倉庫進行除鐵,以滿足產品含鐵量標準。這將是鋰輝石精礦的最終產品,Li2O含量為6%。

17.4.3.3超細DMS電路

漿料篩上的超細粉(-1.7 mm/+0.5 mm)將使用水力旋流器脱水並進行篩分。-1.7 mm/+0.5 mm材料將報告給超細 兩級DMS電路。這些花車將被送往垃圾堆。

17.4.4濃縮、過濾和次細粒堆積

超細脱水旋風分離器 溢流、超細篩細(-0.5 mm)、螺旋分級機溢流和其他篩底溢流將報告給DMS 尾礦濃縮機進行脱水。底流將被排放到帶式過濾器,濾餅將報告給次渣 庫存,後者將報告給廢品堆。

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17.4.5尾礦處理系統

初級粗和細DMS旋流器、次級細DMS旋流器和超細DMS旋流器的浮選以及螺旋分級機 的底流(雲母和浮選)將被篩分至12%的水分,並與礦山廢物共同處置在廢物堆中。

17.4.6設計基礎和質量平衡

對於目前的預可行性研究,巴雷羅設計是基於四個可變性樣品和一個複合樣品的冶金試驗數據。根據質量平衡、工藝設計標準和工藝流程圖,將工程和設計發展到預可行性水平,其中包括實驗室測試工作的結果。

使用 作為設計基礎的運行參數彙總如表17-4。

表17-4:Barreiro 運行參數

參數 價值
運行 天/年 365
運行時間 小時/天 24
班次/天 (粉碎和濕潤工廠) 3 x 8 h
整體 可用性(壓榨) 68%
總體 可用性(濕工廠) 85%

基於測試工作結果的設計依據和質量平衡彙總如表17-5。

表17-5:巴雷羅設計依據 和質量平衡彙總

參數 單位 Barreiro 值
總礦石加工率 幹 噸/年 1,850,000
濕 噸/年 1,888,000
鋰輝石 礦石品位(包括稀釋) % Li2O 1.39
礦石 水分 % w/w 2
稀釋係數 % w/w 3
粉碎 工廠
破碎機 總體供貨情況(標稱/設計) % 68/54
破碎機 工作時間(額定/設計) 每年工作時間 5,962/4,744
礦石 破碎率(設計) 每小時幹 噸 390
標稱碎礦率 每小時幹 噸 3292
每小時濕 噸 298
濕植物
DMS 植物飼料倉 小時數 8
給濕植物的喂料率 幹 噸/年 1,850,000
濕 噸/年 1,888,000

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參數 單位 Barreiro 值
濕 工廠整體供應情況 % 85
潮濕的 工廠運行時間 每年 小時 7,446
標稱 濕植物餵食率

dry tonnes per day

(24 h/d)

5069
標稱 濕植物餵食率 每小時幹 噸 248
每小時濕 噸 254
迴流 分類器雲母拒絕率 %w w 迴流進料 5

DMS coarse prep screen oversize

(-9.5 mm / +4.0 mm)

%w/w 31.5
DMS 粗預製屏尺寸不足(-4.0 mm/+1.7 mm) %w/w 31.5

DMS sizing screen undersize

(-1.7 mm / +0.5 mm)

%w/w 21.0
超細顆粒 脱水旋風分離器尺寸不足(-0.5 mm細顆粒) %w/w 16.0
濕法植物鋰輝石精礦品位 %w/w 理想汽車2O 6.0
2O DMS階段恢復 59.1
2O 全球恢復(綜合) % 50.9
2O 全局恢復-粗略DMS % 18.8
2O 全球追回-對DMS罰款 % 19.6
2O 全球回收-超細DMS % 12.6
庫存
粗鋰輝石和細鋰輝石 幹 噸/年 165,600
濕 噸/年 170,000
超細鋰輝石 幹 噸/年 54,400
濕 噸/年 57,100
鋰輝石精礦總產量 幹 噸/年 220,000
濕 噸/年 226,900
亞硫酸鹽生產 幹 噸/年 296,000
濕 噸/年 340,400
尾礦生產流程 幹 噸/年 1,630,000
濕 噸/年 1,880,040

17.4.7公用事業要求

巴雷羅工廠的功耗要求 約為6.3兆瓦。

工藝水的原水消耗量為標稱35米3/h(補水原水需求量)。工藝水將在工廠內使用濃縮器進行循環,所有細小的泥漿流將在那裏被引導和回收。這些水將被泵送到工藝水箱,並根據需要回收到迴路中。

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消耗品將包括試劑 和破碎迴路和DMS裝置的操作消耗品。試劑將包括硅鐵和絮凝劑。

·Ferrosilicon: a consumption rate of 530 g/t or 312 tpa

·絮凝劑:最大消耗量為60克/噸或23噸/噸

在破碎迴路中,消耗品 將包括所有破碎機和篩板的襯墊。一次顎式破碎機襯板平均每年更換9.2套,二次和三次圓錐破碎機襯板平均每年更換18.5套。破碎電路和DMS屏幕面板的更換頻率以每個屏幕每年3台為基礎。DMS工廠的其他消耗品包括旋風分離器、泵和皮帶過濾器的易損件。

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18Project Infrastructure

礦山和選礦廠的基礎設施將位於Sigma的旭霞地產。礦山服務區的大部分採礦非流程基礎設施將包括在合同採礦範圍內。主要基礎設施將包括:

·兩個露天礦和四個廢棄庫存

·Jequitinhonha河至現場(公用事業廠)的原水供應(地下管道)

·為現場和相關變電站提供電力的供電基礎設施

·聯邦公路BR367

·偏離BR367,通過市政道路到達加工廠

·橫跨1號坑和2號坑的PiauíRiver大橋

·廢石和礦石往返礦山的公路運輸(包括運輸道路)

·研討會和燃料服務

·廠礦設施

18.1徐廈 總平面佈置圖

場地總體平面圖顯示了礦坑、加工廠、廢石處理區、採礦設施以及主要通道和改道的市政道路(圖18-1)。駭維金屬加工BR367以西有一個現有的運營基地。一期廠址距離主駭維金屬加工約4公里,可通過駭維金屬加工BR367的現有市政道路到達。這條道路將加寬到8米寬。位於加工廠和旭霞礦井之間的現有市政道路將關閉,禁止公共交通。市政當局將修建一條新路,繞過工廠,允許進入當地社區。它將建在物業 的邊界內,適合輕型車輛通行。

圖18-1-西格瑪 旭霞鋰項目總平面佈置圖

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鎳43-101技術報告

格羅塔 做西里洛鋰項目

圖18-2顯示了加工廠和包括ROM盤在內的相關基礎設施的規劃位置。

圖18-2-總體場地平面圖

注:網格正方形為500 m x 500 m。

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格羅塔 做西里洛鋰項目

18.2道路

現有市政道路需要升級 ,以適應前往口岸出口產品的卡車。道路將寬11米,主動面為8米(圖18-3)。

將修建一條2.6公里長的市政道路,繞過工廠,進入當地社區。它將建在物業的邊界內,適合輕型車輛通行。道路寬度為8.0米,主幹道路面為7.0米。

圖18-4顯示了市政道路從駭維金屬加工出口到站點入口(通道1)和社區通道(通道2)的新繞道的佈局。

圖18-3:市政道路升級改造方案示意圖

圖18-4:擬建市政便道和社區繞行道路

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格羅塔 做西里洛鋰項目

18.2.1運輸道路和橋樑

將修建用於坑和廢物堆以及到ROM墊的運輸道路和相關排水系統。將修建碎石路,以支持採礦作業。運輸道路 計劃坑內寬25米,坑外寬29米。

計劃在皮奧伊河上架設一座橋,以連接北坑和南坑。混凝土橋樑的跨度為30.0米,為斯堪尼亞G440卡車或類似車輛設計的自由車道為8.0米。

規劃橋樑位置為圖18-5所示的 。

圖18-5-徐夏煤礦擬橋位

對於道路排水系統,在路權和碎石結構的兩側設置混凝土溝渠,用於消能和排放。

18.3Earthworks and Buried Services

徐州的鋰加工廠建設 包括不同海拔的土方工程,需要進行挖方和填方作業。該項目分為三個主要區域: 加工廠;礦山支持區和通往加工廠的通道。

除了對水平的幾何形狀和高程進行研究外,還進行了巖土分析以驗證邊坡穩定的角度。結果確定路基坡度為1:1(H:V) ,路堤為1.5:1(H:V)。總的土方移動量約為600,000平方米,其中400,000平方米由挖方和200,000平方米的垃圾填埋場組成。

在系統中設計了適當的排水系統,以最大限度地減少坡面侵蝕,並將對坡面進行水力播種,以提供額外的侵蝕控制。

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格羅塔 做西里洛鋰項目

18.4水量 平衡(雨水、水處理)徐州

18.4.1水文學與水文地質

18.4.1.1水文學

對於加工廠和礦山,完成了水文研究,目的是確定地表排水控制結構和廢物堆設計的流量。水文研究假設重現期為100年和500年,發生的可能性為50%。假設允許的最小速度為0.5m/s,以避免固體顆粒沉積在溝槽中。通過衞星圖像和技術實地考察確定了土壤類型和土地利用特徵。地形信息由Sigma提供。

在礦區,每發生一次降雨事件後,應對池塘下游河段進行侵蝕過程監測。

18.4.1.2皮奧伊河洪水研究

防洪線表明,規劃的橋區內,皮奧伊河沿岸的洪泛區基本上包含在較大的航道中。計劃中的橋樑區域的洪水模擬採用了100年一次的重現期。

18.4.1.3水文地質學

在12個月的時間裏進行了詳細的水文地質調查。調查確定了採礦前條件的基線研究,包括:

·回顧歷史數據,其中 包括礦產勘探鑽探的三維地質模型、研究地點巖心和橫斷面中開放裂隙組的走向和傾角 以及地表水/地下水/泉水的水質數據

·識別潛在污染源

·確定作為基線和常規監測方案一部分進行監測的物理和地球化學參數

·安裝六口基線監測井,外加一口抽水測試井

·進行抽水試驗,以估算井區地下主要水文地質參數,並評估降水方案 :將鑽一口抽水井(直徑大於監測井)和兩口監測井進行降水監測(這兩口包括在總共六口 個基線監測井中)

·利用段塞試驗估算監測井的水力傳導性

·確定當地和區域地下水的流向和當地的坡度

·為 採集的地下水樣本選擇參數以設置來自監測井的基準地下水化學

·為現場開發了水文地質模型 。

變質沉積片巖寄主巖石原生滲透率/孔隙度較低。

在採礦作業期間將採用水文地質監測方案,該方案可能包括:

·根據基線研究結果、地質環境和污染物的潛在來源安裝監測井網絡 (無機和有機)

·定期對地下水進行採樣,選擇參數並記錄水位;測量每個監測井的現場參數(電導率、pH和温度

·樣本分析和結果與巴西環境指南的比較

·環境報告的編制。

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18.4.2概述

為避免損壞通道和內部道路,將實施地面排水系統。接觸來自加工廠、非加工廠和礦山服務的水、尾礦和廢物堆、露天礦區域和通道將被送到沉澱池。工廠、礦山服務區和廢石/尾礦處理堆的所有排水將收集在1號沉澱池中。吉爾森地區的廢石堆的排水將收集在2號沉澱池中。對於2號和3號廢物堆,傾斜的表面將允許雨水通過重力從廢物堆中排出,在那裏將由排水溝和/或其他排水裝置收集到3號或4號沉澱池。

加工廠的水將從Jequitinhonha河取水,最大流量為150米3/h(參見第18.11節中的討論),該廠還將使用從沉澱池回收的水。將最大限度地回收利用,以減少進水量消耗,並允許在工藝的不同階段收集水以供重複使用。水回收還將通過回收沉澱池中收集的排水來降低取水量。圖18-6是對業務的平衡預測。部分再生水還將用於抑塵。

圖18-6-旭霞礦井水平衡

18.4.3露天礦降水

在露天礦坑中,排水將被引導至將被開發以接收所有礦坑排水的最深層的臺階。更深的板凳將用作水池和固體 遏制盆。每個坑都有自己的沉澱池。這些池塘的水將在旱季用來裝滿運水車,也可能被泵到垃圾堆放區的沉澱池。

必要時,將使用安裝在滑板上的柴油便攜式脱水泵將廢渣堆沉澱池中的水抽走。

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18.4.4尾礦和廢物堆

18.4.4.1尾礦堆和廢物堆1

徑流將從尾礦和垃圾堆周圍的地勢較高的地方引流。

對於將同時處理尾礦和廢物的廢料堆,將對直接落在廢料堆上的降水進行管理,以保持放置尾礦的乾燥工作區 ,減輕尾礦的侵蝕,並在水循環到加工廠之前控制徑流中的渾濁。

在降雨期間和之後,尾礦的放置將受到限制,地表積聚的水將被允許徑流和蒸發。地表徑流將通過傾斜樁面以基本匹配下伏地形來促進徑流,總體坡度向東南方向為2-3% 。

徑流水將被收集在工程託盤形狀的下部,從那裏通過周邊通道中的管道進行重力排水,並排放到位於樁東南角附近的沉澱池。一旦樁的施工完成,將放置最後的保護層,以促進重新植被和最大限度地減少侵蝕,屆時沉澱池可能會退役。

對於將只接收廢石的廢石堆,將建造池塘以接收所有樁排水,並最終從坑中排水。將在垃圾堆的坡道 修建排水系統,以將水槽引導至工作臺,並修建周邊溝渠,將雨水引導至 池塘,以確保在固體從垃圾堆運送到安全帶的情況下固體得到遏制。這些池塘將在旱季進行清潔。累積的水將用於裝滿水車,如果水在適用的水上 準則範圍內,則可能會排放。

18.4.4.2垃圾堆2和3

平整的表面將傾斜,以允許雨水通過重力從樁中排出,雨水將被排水渠道和/或其他排水裝置收集到沉澱池3和4。

18.4.5水處理廠

根據衞生部第2914/2011號法令的規定,Jequitinhonha河水處理廠的處理能力為150 m³/h,可提供20 m³/h的飲用水。水處理廠是模塊化的,可以根據客户需求 擴展處理能力。該工廠包括物理化學水處理、化學加藥系統和飲用水消毒。水處理廠將去除沙子、懸浮固體和污泥。

處理後的水將被送往主3500米處進行存儲3容量儲罐。圖18-7總結了吸水量和建議的處理方法。

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圖18-7-進水口/水處理

18.5污水

廠區將有一個污水處理站,礦山服務區將有一個污水處理站。這些設備將處理從礦山服務區的建築物和工廠非過程基礎設施收集的所有污水。在礦坑區域,將使用移動廁所。

污水系統設計用於處理來自加工廠和公用設施區域(12米)的所有生活污水3/天,相當於100人)和礦山服務區(42米3/天相當於350人)。

污水處理廠是模塊化的,除了消毒的三級處理外,還包括初級處理、二級處理。污水處理後的廢水需要經過消毒才能送往排水系統(符合CONSEMA 128 和CONAMA 430)。來自污水處理廠的污泥將用卡車運到現場,由專門的承包商處理。

18.6Built Infrastructure

主要加工設施 將由無包層鋼結構組成,用於出入、維護和設備支持。設備周圍出入和維護的樓層佈局通常為敞開格柵;如有需要,將使用棋盤或高架混凝土板。開關室(外殼 各種電機控制中心(MCC))將進行預製和佈線,並在發貨前在工廠對接線進行測試,以最大限度地減少現場工作。

鋼結構將根據每個結構的需要, 建立在直接支撐在土壤下的基礎上,穿過地面,以及鋼筋混凝土基礎。

18.6.1非流程基礎設施

行政區域內的所有建築都將採用模塊化結構,採用塗漆的金屬板、保温材料和金屬瓷磚。這些建築將配備所有電力、液壓和通訊設施。集裝箱將用於實驗室和變電站(開關室)。

操作支持設施,如壓縮機房和其他設施,將採用由金屬結構棚和磚石辦公室組成的傳統建築,但車間和倉庫除外,這些車間和倉庫將由帶有乙烯基帆布覆蓋的金屬結構棚組成。

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將為這些建築提供原水、飲用水和消防水等公用設施。將安裝由消防栓和手提式滅火器組成的火災探測和保護系統。

表18-1總結了計劃中的 構建的非流程基礎設施要求。

表18-1-基礎設施彙總表

項目 評論
加工廠
行政大樓和更衣室 380平方米;男女專用區域;預製模塊化結構
門樓 110平方米;預製模塊化結構
廚房和食堂 350平方米;食堂和廚房;預製模塊化結構
工廠車間和倉庫

The workshop building will be 630 m². The warehouse will have 320 m² of covered area and 300 m² of open area.

金屬結構建築與乙烯基帆布封閉。

實驗室 445平方米;金屬棚。將有物理實驗室(13.4米)、化學實驗室(13.4米)和辦公室(6.7米)的容器。

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項目 評論
急救診所,消防局。

110 m²; first aid clinic; prefabricated modular construction Covered parking for the ambulance and fire truck.

汽車稱重站

是否將由廠區內的道路秤組成,並將稱重出廠的鋰輝石精礦產品卡車和為礦區柴油儲存設施提供柴油的柴油罐車
卡車進出工廠時將稱重。 據估計,每天將有35輛鋰輝石產品卡車稱重,每週將有3-4輛柴油卡車。天平 的大小將適用於B型雙尺寸卡車

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項目 評論
貨車稱重控制室和貨車司機休息區 35平方米;預製的模塊化結構,位於車衡附近。
壓縮機 房間 55平方米單層傳統金屬結構建築
廢物管理 110 m2; 預製模塊化結構

18.6.2礦業基礎設施

合同採礦承包商將為採礦服務區提供自己的設計和安裝設施,柴油儲存和分配設施除外。

概念性採礦服務 區域佈局是出於估計目的而生成的;然而,此佈局將由選定的採礦承包商完全設計。

表18-2總結了規劃的非流程基礎設施要求,圖18-8顯示了車間區域的概念性表示。

表18-2-基礎設施彙總表

項目 評論
礦場
礦山車間

維護工作將由採礦承包商進行。團隊將由原始設備製造商(OEM)在技術基礎上提供幫助。

存儲液壓軟管、過濾器、液壓元件、漂移器等物品的設施。

車間區域將配備橋式起重機、空、滿煤氣瓶儲存區、辦公室、餐廳、更衣室、儲存設施。

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項目 評論
重型車輛車間

無軌 車間。將配備2個維修機架和2個坡道,用於所有每日、每週和每月的維護 。包括一個放置履帶設備的托架。

將配備消防栓和化學滅火器、研磨設備和車輛維修工具、儲藏區、工作臺、儲物櫃、工具和工具牀

鍋爐房 將處理設備的小型緊急重建、管道維修、一般鋼結構維護、箱前調換和門店保管

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項目 評論
機電車間

是否包括機械加工和組件(機械)車間以及電氣和儀器儀表車間 。機械車間將處理服務交換、組件組裝服務、部件整修和小型商店存放。它將根據需要配備液壓臺式壓力機、工作臺、磨削設備、鑽牀、車牀、帶鋸和工具。

電氣和儀表車間設施將處理電機的服務交換、組件組裝服務、部件翻新和測試。將根據需要配備電氣設備測試台、電機測試設備、機動車輛測試設備、電纜庫和小型工具

輪胎店 儲存和更換輪胎。

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項目 評論
洗車 專為清洗無軌機器而設計。洗滌灣將配備高壓淨水器、分離砂礫的淤泥捕集器和含油廢水處理站。設施將包括化學滅火器、高壓水清洗設備、油分離器和小型工具。
雜誌社和乳膠廠

炸藥、雷管和乳化液將根據合同供應安排用卡車運到現場。設施 將設在靠近北坑的地方。

與彈藥庫和乳化液工廠的距離將符合巴西關於儲存爆炸物的規定(巴西陸軍代碼R105)。

乳化液將儲存在垂直筒倉中。

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圖 18-8:車間區域的概念表示

18.7庫存

18.7.1ROM Stockpile

ROM墊區域將位於主粉碎迴路的進料處,將由壓實至95%的第一類填充材料 構建。ROM將用40噸卡車直接從礦井運送。卡車將在裝卸區域傾倒材料,然後使用前端裝載機進行堆放。只讀存儲器將佔用約20,000平方米的面積2基本尺寸為200米x 100米,最大高度為10米,容量為5,000噸或1天的植物飼料。大約15,000米2用於裝載卡車和前端裝載機的ROM裝載機。 一臺前端裝載機將為主破碎機提供原料。

開挖的渠道將用於ROMPAD區域的雨水排放,該區域連接到整個工廠雨水收集系統 。

18.7.2Crushed Ore Feed Bin

粉碎的礦石將被送往DMS加料箱,該加料箱的容量為8小時,幷包括緊急溢流槽。粉碎的 礦石將自動從進料倉送入DMS電路。DMS迴路還將具有二次給料槽,在破碎廠延長維修期期間,前端裝載機可給料槽 供料。

18.7.3鋰輝石 精礦庫存

精礦庫存將由徑向堆料機輸送,一天的庫存量為720噸。庫存將有一個混凝土墊板,精礦將被裝載到帶有前端裝載機的成品油運輸車中,運往港口。

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18.7.4Hypofines Stockpile (In-Plant)

次輕質油庫存將由徑向堆料機供料,大小為一天890噸。庫存下面不會有混凝土 墊。亞細粒將由前端裝載機裝載到礦山卡車上,並運輸到垃圾堆。

18.7.5Ultrafines Stockpile (In-Plant)

超細鋰輝石精礦產品將由徑向堆料機堆放,大小為一天儲存105噸。它將 有一個混凝土墊。

18.7.6廢物 儲存-幹法堆積尾礦(工廠內)

尾礦庫將由徑向堆料機進料,按等級放置,存儲容量為3,600噸。堆下將沒有混凝土墊層。尾礦將由前端裝載機裝載到礦山卡車上,並運輸到垃圾堆。

18.8Waste Disposal

18.8.1Xuxa Waste Disposal

廢石處理區位於徐霞坑附近。這些場地將進行適當的準備,包括對每個廢物堆基礎進行排水,並建造引導地下水流動的渠道,以幫助提高巖土穩定性並減輕對儲存材料的侵蝕。圖18-9顯示了垃圾堆和垃圾池的位置。

垃圾堆放地點的巖土勘察是在抽樣活動、實驗室測試和實地考察的基礎上進行的。收集了經過改動和未經改動的樣本,對每個垃圾堆進行實驗室測試。更新了其他可用信息,如實驗室測試、帶SPT測試的探頭和旋轉鑽石鑽孔記錄。圖18-10 顯示了現場調查和測試坑的位置。

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圖 18-9:旭霞垃圾堆位置圖

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圖 18-10:旭霞垃圾堆土工採樣點位

將使用上升法建造 廢紙堆,這種方法允許多個升降機的施工順序,從樁基的 施工開始。垃圾將由卡車傾倒,並使用推土機均勻分配和平整。 然後重複該過程,在原始板凳之上堆放另一張板凳,同時保持坡道,以便卡車可以進入該區域 。

長凳建成後,就可以用水力播種或其他方法重新種植了。

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圖18-11顯示了護道施工順序的示例。

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圖18-11:垃圾堆護堤340M標高的施工排序

在假定散體材料為圓形 破裂假設的情況下,選取了穿過垃圾堆最高點的穩定性分析截面。Slide程序採用簡化的Bishop法,採用堆石樁常用的阻力參數 。對於地基,採用CIU三軸試驗的平均強度參數, 如表18-3所示。

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表 18-3:旭霞垃圾堆穩定性分析參數

廢品 堆 材料

γ

(kN/m)3)

Cohesion C’

(千帕)

摩擦 角度Φ
(°)
垃圾 堆1 路堤 (廢物) 19 1 40
基礎 1(片巖/腐泥巖) 16.4 7.1 28.5
基礎 2(黑雲母片巖) 21 50 34
廢品 堆2 路堤 (廢物) 19 1 40
基礎 1(片巖/腐泥巖) 16.9 9.6 26.9
基礎 2(黑雲母片巖) 21 50 34
廢品 堆3 路堤 (廢物) 19 1 40
基礎 1(片巖/腐泥巖) 17.7 3.4 32
基礎 2(片巖) 21 50 34

穩定性分析結果如表18-4所示,如圖18-12所示。

結果表明,低水位時安全係數大於1.5,高水位時安全係數大於1.3,這些安全係數與同類結構通常採用的安全係數基本一致。

表 18-4:徐夏垃圾堆穩定性分析安全係數

廢品 堆號 部分 安全係數 係數 (最低要求)
垃圾 堆1 AA型 1.58
BB 1.56
廢品 堆2 AA型 1.58
BB 1.56
廢品 堆3 AA型 1.64
BB 1.63
抄送 1.64

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圖 18-12:旭沙03排土堆穩定性分析第AA節

設計有水位指示器的儀表部分必須在垃圾填埋場建造後安裝,以監測任何巖石變形並驗證內部排水系統的效率。

GE21 建議在乾旱月份每兩週進行一次目視檢查,並在雨季增加檢查頻率,特別是對排水渠道和水位指標進行檢查。

表18-5列出了垃圾場的設計參數。表18-6顯示了為該項目設計的垃圾場的表面積容量。使用25%的膨脹係數和10%的壓實係數來估計垃圾傾倒場的總容量。

表 18-5:旭霞垃圾堆設計參數

參數 價值
板凳 高度 20 m
最小護堤寬度 10 m
面 角度 38º
通道 坡道寬度 12 m
坡道 傾角 10%

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表 18-6:旭霞垃圾堆放量及表面積

設計 樁

(Mm³)

面積

(HA)

樁 1 14.9 34.0
樁 2 43.3 74.3
樁 3 35.9 55.8
共計 94.1 164.1

18.8.2Barreiro Waste Disposal

巴雷羅廢石處理區計劃設在巴雷羅礦坑附近,但最終位置將取決於環境分析和許可的結果。該場地將進行適當的準備,包括排泄廢料堆的地基,並建造引導地下水流動的渠道,以增強巖土穩定性並減輕對儲存材料的侵蝕。圖18-13顯示了垃圾堆放位置的建議位置。

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圖18-13:巴雷羅垃圾場的擬建位置

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廢石場將採用上升法建造,允許多個升降機的施工順序,從 樁基施工開始。垃圾將由卡車傾倒,並使用推土機均勻分配和平整。 然後重複該過程,在原始板凳之上堆放另一張板凳,同時保持坡道,以便卡車可以進入該區域 。

長凳建成後,就可以用水力播種或其他方法重新種植了。

圖18-10顯示了護道施工順序的示例。

在垃圾填埋場建成後,將安裝帶有水位指示器的儀表 部分,以監測任何巖石變形並驗證內部排水系統的效率。

GE21 建議在乾旱月份每兩週進行一次目視檢查,並在雨季增加檢查頻率,特別是對排水渠道和水位指標進行檢查。

表18-7列出了巴雷羅垃圾場的設計參數。本工程設計排土場的表面積容量如表18-8所示。使用30%的膨脹係數和15%的壓實係數來估計垃圾場的總容量。此最終垃圾場佈局設計為允許擴大垃圾堆。圖18-14顯示了礦坑、加工廠和廢物堆位置的礦場佈局。

表 18-7:巴雷羅垃圾堆設計參數

參數 價值
板凳 高度 20 m
最小護堤寬度 10 m
面 角度 38º
通道 坡道寬度 12 m
坡道 傾角 10%

表 18-8:巴雷羅廢物堆容量和表面積

垃圾 堆 價值
卷 (mm3) 110.9
面積 (公頃) 122.7
最大 高度(米) 220

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圖18-14:徐夏、巴雷羅礦坑和西格瑪加工廠的最終礦場配置

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18.9燃料

燃料 將根據合同供應安排用卡車運到現場。柴油儲存設施將與維護車間位於同一平臺上,並將儲存柴油以供分配給礦山現場的重型和輕型移動設備,以及用於工廠移動設備和車輛。該設施的設計目的是方便柴油的獲取和供應和分配。儲存設施的容量將足以供應現場五天的三個地上儲罐,總儲存量為165 m³。儲油罐將位於混凝土安全殼圍欄區域。

18.10Power Supply

18.10.1Site Power Supply

電力將由國家電力公司CEMIG提供。CEMIG網絡根據本地互聯規則和ONS(國家系統運營商)程序提供穩定的電源。

電力將由現有的138千伏架空輸電線路提供。這條線路將供應一個新的CEMIG變電站(交叉口變電站),該變電站將供應將位於CEMIG變電站附近的主Sigma變電站。

通過138-13.8千伏的變壓器連接中壓開關櫃進行一次配電,可將輸入功率降至13.8千伏。從這一點開始,它將連接到降壓13.8-0.44千伏變壓器,如下所示:

·Two transformers for DMS

·One transformer for crushing

·Two transformers for utilities

·One transformer for mine

對於所有負載,上述變壓器的二次配電電壓為440 Vac。對於小負載和照明電源,電壓 為:

·220V交流三相,60赫茲,用於道路照明和小負荷

·127V交流1相,60赫茲,用於辦公室和工作站

·應急電力將由柴油發電機組提供。

·位於Olimpio地區(廠區)的現有13.8千伏Taqual Seco輸電線路 將由CEMIG圍繞工地周邊搬遷至現有線路杆。

18.10.2Process Plant

破碎設備通過電纜從工廠變電所開關櫃輸送到13.8/0.44千伏的變壓器。變壓器連接到開關室(440 V)MCC,以便分配到粉碎設備。合同壓碎負荷估計為1.1兆瓦,包括輔助電氣負荷(表189)。

DMS設備由工廠變電所開關櫃至兩臺13.8/0.44千伏變壓器的兩個迴路供電。變壓器 連接到開關室(440 V)MCC,以便分配給DMS設備。

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表18-9-加工廠總電力需求

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18.11Water Supply

主要水源將來自Jequitinhonha河。

Sigma 已獲得150米的流量3/h由Agencia National daságuas(ANA)在一年中的所有月份提供,為期10年。水將通過兩個浮動泵從Jequitinhonha河中取走,一個在運行,一個在備用, 送到水處理廠和必要時弄濕礦井地面的卡車的加油站。

兩臺泵,一臺運行,一臺待機,將從水處理廠向一個3500米的日用儲水池供應經過處理的原水3。通過兩臺原水分配泵(一臺運行,一臺備用),將處理後的原水從工藝水箱分配到耗水點。消費者名單如下:

·Process Plant (Area 200 and 300)

·Mine services (Area 700)

·Service stations (Area 600)

·Technical fire reserve

飲用水將直接從水處理廠供應。鉀化裝置將向75 m³的飲用水儲存罐供應20 m³/h的飲用水。兩臺泵,一臺運行,一臺備用,將向下列用户供應飲用水:

·Process Plant (Area 300)

·Shower and eye washes (Area 600)

對於輔助建築(衞生間、食堂等)飲用水的分配將通過飲用水水箱中的重力流進行。

18.12Compressed Air

壓縮空氣系統負責向加工廠(300區、200區)和公用事業區(600區)提供服務空氣和儀表空氣。壓縮空氣由兩臺壓縮機提供,一臺運行,一臺待機。空氣壓縮系統的額定容量為700牛米3/小時,由空氣乾燥器和肺血管組成。肺血管具有儲存乾燥空氣和吸收空氣消耗量變化的功能,並充當蓄能器,在系統或工廠停止運行的情況下保證最長的運行時間。

壓縮空氣分配網絡分為兩個分支,一個用於輸送儀表空氣,另一個用於服務 空氣。然而,儀器空氣在被送往消費之前將經過乾燥步驟。

對於礦山和礦山車間,將根據採礦承包商的要求提供壓縮機。

18.13Control Systems

可編程邏輯控制器(PLC)是一種工業自動化設備,它利用可編程存儲器存儲用户先前定義的指令。

對於西格瑪的工業工廠,正在考慮過程控制系統(PCS)。它包含三個主要PLC,它們將 監控工廠中的所有設備和儀表,並控制與供應商的可編程邏輯控制器(PLC)無關的所有設備。加工廠內將有兩個控制室:破碎控制室和主控室。粉碎控制室將位於粉碎開關室旁邊,而主控制室將位於DMS開關室旁邊。

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在 內,主控室將是SCADA服務器。SCADA是主工廠的監控和數據採集系統的硬件。它將由一對宂餘的主從式服務器組成,這些服務器安裝在機架上。發生故障時,所有計算機將遠程 控制設備、面板、故障來源的電源、遠程控制設備、面板、遠程控制設備、面板和供電系統。

控制室將容納操作站和工程站(操作員所在的位置)和整個閉路電視(CCTV)監控系統。控制室通過光纖環連接工廠的兩個控制室:粉碎開關室和DMS開關室。光纖網絡將連接到開關室/控制室建築之外的位置。

遠程面板位於現場,負責傳輸來自儀器的信息,並將其發送到每個區域的PLC。

18.14Communication Systems

通信系統將包括:

·電信網絡和互聯網服務

·Access control

·閉路電視

·這些系統的所有IT基礎設施將是相同的,光纖將連接這些區域,並且將有一箇中央機架,用於容納NVR、電信服務器、 DIO、交換機和配線面板等設備。每個區域都有網絡插座和/或接入點。

·將在正門、倉庫和停車場安裝安全攝像頭。

18.15Camps and Accommodation

考慮到附近城鎮的臨近,該項目將不會有建設或運營營地。

18.16Port Facilities

Sigma 將使用位於伊爾赫烏斯港的港口設施進行固體散裝存儲港口運營。伊爾赫烏斯港 通過了國際認證局質量認證,擁有訓練有素的專業人員和貨物裝卸設備,功能齊全。

該港口的最大吃水為9.3米,對船樑沒有限制,最大載重量噸位(DWT)為71,000公噸。Sigma將使用超大型幹散貨船,運載約38,000噸精礦。

產品將被接收和卸貨,並儲存在隔離的專用倉庫或堆場中,該倉庫或堆場將不會受到污染。 如果需要,將上載到船上。

伊爾赫魯斯港將管理接收和裝載的報告,指揮船舶和/或其代理人,協調貨物裝載,幷包括港口運營保險。

Intermarítima Portos e Logístia S/A向Sigma提交了一份建議書,要求平均裝船率為5,000 tpd,容差為10%。圖18-15顯示了從徐州遺址到伊爾赫努斯港的內陸陸路運輸路線。

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圖 18-15-徐夏至伊萊厄斯的產品運輸路線

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19MARKET STUDIES AND CONTRACTS

本節中有關鋰需求、供應和價格預測的信息 摘自基準礦產情報(2022)。

19.1Lithium Demand Forecast

在汽車行業結構性變化的推動下,鋰的需求在2021年大幅增長,製造商越來越多地轉向電動汽車(EVS)。Benchmark Minotive Intelligence估計,2021年年底基本電池總需求預計將達到419GWh,相當於409kt碳酸鋰當量(LCE),高於2020年的231kt LCE。

Benchmark Minotive Intelligence估計,未來供需平衡將進一步趨緊,預計2022年電池最終使用的基本情況需求為541kt LCE,比2021年增長32%。這一赤字頭寸預計將繼續增加,到2030年將達到156千噸LCE的淨赤字頭寸,到2040年達到210萬LCE的淨赤字頭寸。

有關基準礦產情報的鋰供需預測摘要,請參閲下面的圖19-1。

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圖 19-1:鋰供需預測

電動汽車最終用户需求的重要性在下面的圖19-2和圖19-3中進一步得到強調,基準礦物情報 估計,在2022年估計的總需求中,大約79%來自與電池相關的最終用途。

Benchmark Minotive Intelligence估計,隨着全球電動汽車銷售繼續加速,特別是來自歐洲和中國的銷售,2021年全球電動汽車普及率將達到7.9%,高於2020年的4.0%。這一數字預計到2025年將攀升至21%,到2040年將達到73%。

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圖 19-2:2022年按最終用途分列的鋰需求

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圖 19-3電動汽車銷量佔汽車總量的比重

19.2Lithium Supply Forecast

鑑於鋰的大宗商品價格前景強勁,基準 礦產情報公司預計鋰供應將超過2022年估計的604kt LCE總供應量。預計2022年鋰供應的大部分將來自澳大利亞硬件生產商,佔基準礦物情報公司估計總供應量的47%。與預期的供應增長相稱, 包括下文討論的新生產礦山的進入,基準礦產情報預計到2031年鋰供應將更加多樣化。然而,供應市場仍將在地理上相對集中,澳大利亞、智利、中國和阿根廷將貢獻基準礦物情報估計的2031年總供應量的66%。

從長遠來看,Benchmark Minotive Intelligence預測,到2030年,鋰的總供應量將達到2.2公噸LCE,到2040年將達到3.7公噸LCE。Benchmark Minotive Intelligence的供應預測包括現有礦山的擴張以及開發試生產項目的新進入者。2021年,Benchmark Minotive Intelligence將“可能”和“可能”鋰開發項目的可能性分別提高到了60%和75%(之前的估計分別為25%和55%)。基準礦產情報的第一季度至2022年預測中維持了這些可能性。此外,基準礦產情報的供應模型包括幾個早期項目,這些項目預計將在未來6-12個月內確定資源或進行可行性研究並宣佈產量預測,以顯示更完整的可能項目管道。

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基準礦產情報公司的鋰供應預測摘要,請參閲下面的圖19-4。

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圖 19-4:鋰原料供應預測

從歷史上看,碳酸鋰一直是供應給最終用户的主要鋰化學品,基準礦物情報估計,它在2020年貢獻了鋰化學品總供應量的65%。這種鋰化學品供應組合預計將在未來幾十年內轉變,到2040年,氫氧化鋰和碳酸鹽的供應缺口將分別變為54%和45%。

基準礦物情報公司的鋰化學品供應預測摘要,請參閲下面的圖19-5。

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圖 19-5鋰化學品供應明細

請參閲下面的圖19-6,瞭解Benchmark Minotive Intelligence在做出長期鋰供應預測時考慮的長期碳酸鋰成本曲線的摘要。如圖19-6所示,模擬的所有潛在鋰供應在LCE價格高於9,000美元/噸時都是經濟的,大多數項目和礦山的C1成本等於或低於6,000美元/噸LCE。

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圖19-6:長期供應碳酸鋰成本曲線

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19.3Lithium Price Forecast

由於供不應求,鋰的價格大幅上漲。此外,合同價格已開始上調,考慮到鋰價格的潛在上行空間,生產商現在正尋求在合同結構中引入更多定期定價優惠。

市場供應緊張,加上鋰化學品需求的迅速改善,預計價格將繼續面臨強勁的上漲壓力。Benchmark Minotive Intelligence的基本情況預測預計,隨着實際氫氧化鋰和鋰輝石6%的價格在2023年分別達到33,900美元/噸和2,900美元/噸,價格將持續上漲到2023年,因為供大於求 。基準價格預計價格將在2024年穩定在更高的水平,並在2025年開始下降到更穩定的水平,供需平衡 市場。這種平衡的市場預測假設有大量新的供應,包括即將投產的新項目(這些項目可能會被推遲,在某些情況下還沒有生產目標)。

圖19-7顯示了電池級氫氧化鋰和碳酸鋰的預測,而圖19-8顯示了6%鋰輝石精礦的預測。

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圖 19-7:電池級鋰化學品價格預測

注: 陰影表示看漲和保守之間的區域。

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圖 19-8:鋰輝石價格預測

注: 陰影表示看漲和保守之間的區域。

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19.4合同 和承購協議

19.4.1Off-Take Agreements

19.4.1.1LG 能源解決方案有限公司承購協議

2021年10月6日,Sigma宣佈簽署了一份具有約束力的承購協議條款單,該承購協議將向全球最大的電動汽車先進鋰離子電池製造商之一LG Energy Solution, Ltd(LGES)出售每年最多100,000噸電池級鋰精礦。

根據西格瑪和LGES執行雙方均可接受的最終文件以 實施LGES收購量的情況,為期六年的LGES採購期從2023年的每年60,000噸開始,預計從2024年增加到每年100,000噸 至2027年(保證採購量或付款額)。從2022年開始,Sigma和LGES每年還將協商額外的可選供應 電池級鋰精礦(可選承購數量),Sigma在其他承購安排中未另外承諾, 如下表所示。

根據LGES承購,Sigma將收到與高純度氫氧化鋰市場價格掛鈎的電池級鋰精礦價格。

協議下的交貨進度如表 19-1所示

表 19-1:長期承接下的交貨計劃

2022 2023 2024 2025 2026 2027
保證數量 (幹公噸) 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000
可選數量
(幹公噸)
15,000 15,000 50,000 50,000 50,000 50,000

19.4.1.2日本三井株式會社承購協議

於2019年4月5日,Sigma與日本三井物產株式會社(“三井物產”)就資本開支及徐霞礦建設所需的部分資金訂立具約束力的協議主管協議(三井協議)。

根據三井協議,三井和西格瑪同意以下條款:

·生產 向Sigma預付款30,000,000美元,用於在六年內每年供應最高達55,000噸的電池級鋰精礦,可延長五年

·在六年內額外出售25,000噸產品的權利,可延長 五年。

·戰略 合作利用三井物流業豐富的全球物流和電池材料 市場營銷專業知識,並同意繼續討論為進一步勘探和開發Sigma的巨大礦產提供額外的 資金。

·銷售價格基於化學鋰輝石精礦的季度公佈名義公平價格 。

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Sigma於2019年4月4日收到了300萬美元的首期保證金,但協議各方的任何進一步權利均受未滿足的某些條件的制約,包括與三井商談和執行相關的最終承購協議 。三井能否就雙方都能接受的角色達成一致仍有待確定。

19.4.2Operational Contracts

Sigma 已收到各方關於建立項目運營的建議書,但SILL尚未在 處簽署支持運營的合同。未來的任何合同都可能在一年或兩年的基礎上談判和續簽。合同條款預計將是米納斯吉拉斯州類似合同的典型條款。

正在談判的合同 包括:

19.4.2.1Outsourcing of Mining Contract

採礦 承包商提供每噸礦石開採的全部成本報價,其中將包括鑽探和爆破、開採廢棄巖石和礦石、排土場開發和供應所有必要的採礦基礎設施。該合同計劃為期8年。 採礦外包在鋰行業非常常見。

19.4.2.2Road Transport Contract

Sigma 收到了每月用卡車將20,000噸精礦運到伊爾赫努斯港的建議。

19.4.2.3Port Handling Contract

Sigma 收到了在伊萊烏斯港儲存和裝載20,000噸精礦的建議書。這些建議包括以下服務:(一)接收;(二)堆疊;(三)用鉸接式吊桶裝載;(四)港口內部運輸;(五)船舶配載;(六)新船作業(包括夜間、星期日和節假日)。

19.4.2.4Power Contract with CEMIG

Sigma 目前正在談判一項協議(“Consolto de Uso do Sistema de Distribuição”),以確定 條件、程序、權利和義務,該條件、程序、權利和義務將規範Sigma消費單元的設施與Minas Gerais公司(“CEMIG”)運營的配電系統的連接,以及該公司在138千伏合同電壓下使用該配電系統。

19.4.3Construction Contracts

19.4.3.1工程、採購、施工管理(“EPCM”)合同

Sigma 目前正在與工程公司 Promon就生產工廠和相關基礎設施的EPCM協議進行談判。詳細的工程是在普羅蒙和普里梅羅的合作下完成的。詳細工程正在按照優先順序進行,兩家公司都開始按照進度基準下達施工圖。採購服務 根據提要中定義的採購計劃。它將優先採購計劃 關鍵路徑的設備,其供應商文檔儘可能為詳細的工程和部署戰略提供最大可能的掩護。施工 管理包括一般計劃、管理所有項目、生成每週儀錶板、準備帶有關鍵點的演示文稿、採取預防和糾正措施以達到項目最後期限。

19.4.3.2Detailed Engineering

Sigma 目前正在與工程公司Primero就生產工廠的詳細工程協議進行談判。工作範圍包括設計諮詢、協調、工藝設計和詳細工程。

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19.4.3.3Civil Construction

Sigma 已與工程公司Tucumann Engenharia e Empreendimentos(Tucumann)簽署了生產工廠土建協議。工作範圍包括項目實施的所有土建工程和服務,包括材料供應、調試、提供文件、地形測量服務、挖掘、淺基礎、混凝土結構、建築物、鋪設、街道、城市化和美化以及雨水排放和備件。

19.4.3.4變電站和輸電線路

Sigma 已與Tecnova Engenharia Ltd.(“Tecnova”)簽署了一項變電站建設和現有輸電線路置換的協議。工作範圍包括土建、機電和電氣裝配 所有土建、機電和電氣裝配工程和實施工程的服務,包括土建工程、電氣工程、機電工程、材料、結構和設備的供應和安裝,以及土建、機電和電氣工程的調試和文件供應 考慮到CEMIG提供的所有技術信息。

19.4.3.5實驗室

Sigma 目前正在與SGS Geosol Labatórios Ltd.(SGS Geosol)就實驗室建設協議進行談判。 工作範圍包括管理Sigma內部實驗室組裝和實施的所有工作,包括電氣項目、機電項目(包括但不限於圖紙、佈局、技術規格、材料清單、計算備忘錄和文件)、水力設計、材料供應和安裝、結構和設備,以及調試、啟動、項目的竣工文檔、 執行工作範圍所需的機電、液壓和電氣以及所有其他服務。

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20環境研究、許可和社會或社區影響

Harpia Ambiental諮詢公司根據環境關係或EIS(2018年10月30日的EIA-RIMA和2018年12月的Plano de Controle Ambiental-PCA)提供了本節中包含的文字和翻譯。這些文件 是由Neo Soluçóes Ambientais ATTO GEO Geologia e Engenheria 和Vetor Ambiental編寫並分發給當局的。

20.1環境方面的考慮

20.1.1Environmental Permitting

根據美國採礦協會第09/90號決議,採礦項目的環境許可始終受《環境影響報告書》的制約,隨後是環境影響報告,該報告支持項目的技術和環境可行性階段,並 授予初步許可證(Previa許可證或LP)和/或同時發放初步許可證和安裝許可證 (許可證或理想汽車),統稱為(LP+理想汽車)。

米納斯吉拉斯州的許可程序是根據2017年12月6日的COPAM監管審議N°217制定的,該審議規定了必須根據規劃的礦山規模及其造成環境破壞的可能性確定的標準。Sigma已申請環境許可證,以批准除鐵礦石以外的 金屬礦產的露天開採活動,並具有以下參數:

·A gross production of 240,000 tpa

·40 ha for tailings/waste piles

·產能為1,500,000噸/年的乾式和濕式選礦廠。

150米工程用水許可證3每小時已被批准。

CEL2型LP和理想汽車的併發環境許可流程提交於2018年12月20日,收據確認為 No。0859841/2018年,隨後介紹了環境影響報告書、環境影響報告書和環境控制計劃。

初步許可證(LP)和安裝許可證(理想汽車)第一階段的 許可證已於2019年6月3日獲得(即徐廈北礦坑、處理 工廠和廢物堆1和2)。旭霞南坑和廢料層3、4和5預計將於2021年9月獲批 。

2018年8月,ANM批准了一項更新的經濟計劃(經濟計劃)。有了這些許可證,徐霞項目的建設和工廠安裝就獲得了批准。

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表 20-1彙總了Grota Do Cirilo物業內授予的運營許可證、環境運營授權和水租約。如表中所示,一些許可證正在續訂或正在更新中。

表 20-1-已批出的許可證和租約

面積 許可證 範圍 項目 階段 許可證
階段
許可證 期限 狀態
開始 端部
0135/1994

931.012/1983

“挖掘 組”

操作

許可證

生產

Aug. 25.1994

April 03 2003 過期; 續訂
2008
0029/2008

931.021/1983

“挖掘 組”

操作

許可證

生產 續訂 Aug. 14.2008 Aug. 14.2014 已過期, 和
自願
未續訂
05782/2016

Faz. Monte Belo

環境保護
正在運行

授權

可行性

(試生產 階段製作)

Oct. 05.2016 Oct.20.2020 有效
08190/2017

FAZ。 巴雷羅

巴雷羅

環境保護
正在運行

授權

可行性

(試生產 階段製作)

Nov. 14.2017 Nov. 14.2021 有效
07137/2016

FAZ。 Maxixe

Lavra Do Meio

環境保護
正在運行

授權

可行性

(試生產 階段製作)

Nov. 29.2016 Nov. 29.2020 有效
08190/2017 FAZ。 蒙特貝洛 環境保護
正在運行
授權

可行性

(試生產 階段製作)

Nov.11.2017 Nov.11.2021 有效
36073/2016 FAZ。 蒙特貝洛 用水量
許可證
小卷

可行性

(試生產 階段製作)

Oct. 05.2016 0ct. 05.2019 有效
43150/2016 FAZ。 Maxixe 用水量
許可證
小卷

可行性

(試生產 階段製作)

Nov. 29.2016 Nov. 29.2019 有效
1064/2017 FAZ。 蒙特貝洛 用水量
許可證
小卷

可行性

(試生產 階段製作)

May 24.2017 May 24 2027 有效
02500.001337
/ 2019-47
FAZ。 蒙特貝洛 用水量
許可證
第 階段生產 Jan 14 2019 Jan 14 2029 有效
281/2019 格羅塔·西里洛 環境保護
初步
許可證
生產 June 3 2019 June 3 2027 有效
218/2019 格羅塔·西里洛 環境保護
安裝
許可證
生產 June 3 2019 June 3 2027 有效

Sigma 制定了退化地區復墾計劃(PRAD),並在Grota do Cirilo地產內的某些過去生產區實施了這些計劃。這些計劃由西格瑪人員和外部顧問與監管監管機構共同管理。PRAD文件已提交給Meio Ambiente-Jequitinhonha(SUPRAM)地區主管批准,Sigma於2017年5月18日獲準開展PRAD概述的活動(根據SUPRAM JEQ Nr 363/2017)。國家可持續發展方案審查了根據《消除一切形式種族歧視國際公約》開展的工作,並於2018年3月22日在《公約》之下提供了批准。DREG.SUPRAM Jequitinhonha編號3012/2018。

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針對新技術、修復替代辦法的審查、對新採礦活動的調整以及在以前的雷區內重新開始作業,將定期審查和更新普拉德。

第三方顧問William Freire和Neo Ambiental進行的審查 表明,現有的環境責任 與尚未造成重大環境破壞的小規模手工採礦有關。Sigma認為,目前不需要對這些地區進行修復,因為Sigma將在這些礦藏的採礦活動完成後進行修復 。

20.1.2Baseline Studies

表20-2提供了已完成的基線研究的摘要。

表 20-2-基線研究

面積 評論
土地 用途 目前的土地用途包括農業和自給自足農業。
植物區系 植物區帶包括稀樹草原、河岸森林、季節性森林和牧場。大多數生物帶都受到了人類的幹擾,正在進行再生。
考古學和文化遺產 沒有 考古遺址、土著土地或Quilombo在伊廷加市轄區確定了社區。政府考古局檢查了擬議的礦區,確認沒有考古遺址

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面積 評論
特殊區域 沒有確定 個特殊區域。項目地點不在保護單位內
動物羣

進行的研究包括鳥類(鳥類)、兩棲爬行動物(爬行動物和兩棲動物)、陸生大型動物(大中型哺乳動物)和魚類動物(魚類)。

野外記錄的特有物種和特有物種數量很少,這表明剩餘的自然區幾乎沒有能力容納不能承受其棲息地人為變化的物種。

氣候 氣候是大陸性的,乾燥而温暖,有兩個明確而不同的季節,一個乾燥,恰逢南半球的冬天,另一個潮濕,恰好趕上夏天。

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面積 評論
該項目位於Jequitinhonha河流域,在空間上佔據了作為Jequitinhonha河直接支流的Ribeirão Piauí 和Córrego TaQuaral的子盆地。
土壤 確定了三種主要的土壤類型,包括磚紅壤和沼澤土
地貌學 一般地區是丘陵低窪、河流泛濫的平原。
洞穴 沒有發現 個洞穴系統。
社交設置 伊廷加 自治市、現有的當地基礎設施、健康狀況和教育狀況。

應完成其他研究,包括對温室氣體和地下水的評估。每月監測Jequitinhonha河和Paiu河的水。已確定粉塵、噪聲和振動基線,並繼續進行每月監測。

20.1.3Water Considerations

所有排出並收集到沉澱池的水將被循環用於水處理,然後進入加工廠,或者在旱季用運水車噴灑在道路上。在雨季,池塘中多餘的水將通過溢流槽排出。根據CONAMA 430-第二節和/或地下水分析,沉澱池的降雨水/出水質量將滿足巴西法規參數。對於地表水的分析,應遵循CONAMA 357/2005;對於地下水,應遵循CONAMA 396/2008和CONAMA 420/2009。

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20.1.4Acid Rock Drainage

進行了一項評估,以確定酸性巖石排水(ARD)的潛力,重點是標準的靜態測試,包括改進的酸鹼核算(ABA)和動力學測試,特別是濕度池測試。

在SGS Geosol對來自5個鑽孔的20個樣品進行了ABA 測試。

根據淨中和勢(NNP)標準,在測試的20個樣品中,有15個樣品處於不確定範圍,其餘5個樣品為非產酸樣品。

根據產酸電位(AP)和中和電位(NP)之比,計算了中和電位比(NPR)。13個樣本不產酸,但4個樣本有1個

除了上述對20個樣品的測試工作外,SGS Lakefield還進行了單個濕度單元測試。試驗樣品含有10份廢石(片巖)和1份DMS尾礦。調查結果包括:

· pH在6.55至7.31之間波動,處於近中性(6.5-8.3)範圍內。 一般來説,測得的鹼度值遠大於測得的酸度,這表明緩衝能力佔主導地位

·每週收集的流出水的電導率在32到95微秒/釐米之間, 這表明水的低離子成分

·通過對出水化學成分的分析,檢測到一些重金屬和有毒元素,如As和U,但它們的相應濃度通常遠遠低於加拿大飲用水指南所允許的濃度

·濕度池樣品的ABA測試結果建議為5.15公斤CaCO3/t for NP and 2.5 kg CaCO3/t用於AP。根據ABA測試結果和濕度電池過程中的耗盡率計算,廢物中的硫化物含量的耗盡速度比樣品NP快,這表明該複合樣品的酸或金屬釋放可以忽略不計

·結論認為,廢石和尾礦中黃鐵礦和活性含硫礦物的存在可能導致了局部ARD的產生。

·根據加拿大礦山環境中性排水(MEND)程序對廢巖石、尾礦(+0.5 mm和-0.5 mm)以及混合廢物和+0.5 mm尾礦的酸性巖石排水(ARD)定義和控制進行補充 實驗室測試計劃如下:

·廢石:新樣品組的改進ABA測試、淨產酸測試(NAG)和濕式電池動力學測試(4種細胞測試:具有ARD生成條件的樣品混合、條件不確定的樣品混合、+0.5 mm尾礦和-0.5 mm尾礦)

·Tailings (+0.5 mm and -0.5 mm): modified ABA tests

·混合 廢渣和+0.5 mm尾礦:XRF和X射線衍射分析。

·

20.2Permitting Considerations

除第20.1.1小節所述的最終運營許可證(LO)外,Sigma 已獲得所有主要許可證和許可證。

20.2.1授權

20.2.1.1聯邦制

SMSA 是根據DNPM N:824.692/1971年登記的採礦權的所有人,也是1984年10月19日公佈的《採礦特許權法令》的持有者。2018年,新的經濟發展計劃(EDP)在國家礦產生產部(DNPM)和國家礦務局(ANM)註冊,並於2018年11月16日獲得批准。

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20.2.1.2狀態

該項目的環境許可程序已於2018年12月20日按照0859841/2018年協議正式確定, 按照DN217/20171,採用CEL2型(LP+理想汽車)。

為了使同時進行的環境許可程序CEL 2 LP和理想汽車正式化,基本指南表格(Bgf)N中列出了環境影響報告書、環境影響報告書和環境影響報告書。o0751216/2018A已按要求提交。

審批流程涉及環境監管機構進行的技術和法律分析。在獲得LP+ 理想汽車證書後,公司必須進行項目建設,並符合LP+理想汽車證書中規定的環境條件,最後 申請《經營許可證》開始經營活動。

環境許可流程的正規化還包括申請和批准環境幹預 授權。

20.2.1.3環境幹預授權-環境影響評估

環境幹預流程於2018年12月20日申請,註冊號為No 0859842/2018.

此授權的目的是允許在約63.9公頃的原生植被區域內進行環境幹預。現行立法(聯邦法律11.428/2006年)將採礦企業確立為公用事業,因此允許以移除處於再生中期階段的植被的形式進行幹預,條件是適用適當的環境和林業補償。因此,表20-3中列出的補償將適用於該項目:

表 20-3-適用的環境補償

補償 形勢 立法
環境 對環境有重大影響的企業。 SNUC Law Nº 9.985/2000, dated 18 July 2000.
抑制植被 採礦 依賴於在更新的高級和中期階段移除植被的企業。 2004年9月8日頒佈的第73/2004年COPAM法、2006年12月22日頒佈的11.428號法律和2015年2月3日頒佈的國際環境基金會第30號法令。
採礦 採礦 依賴於移除原生植被的冒險。 20.922號法律,2013年10月16日和國際環境基金會第27號法令,2017年4月7日。

20.2.1.4Water Usage Permit

Sigma 已獲得150米的許可證3/h Agencia(ANA)一年中所有月份從Jequitinhonha河取水,為期10年。該程序於2019年2月正式確定,註冊號為02501.004570/2018年-91。

20.2.2市政

該項目必須符合市政立法,聲明由伊廷加和阿拉蘇艾兩個鎮議會發布。

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20.2.3Surface Rights

Sigma與擁有Poço Danta-Paiuí、Poço Danta和Poço Dantas農場的Miazga簽訂了租賃協議,在其物業上開展采礦活動。這些農場包括根據2012年5月25日第N:12.651號法律在國家農村環境登記系統(NRERS)保存和登記的法定保護區(LR)。物業的位置和相應的法律保留地為:

·波索丹塔-皮奧伊農場總面積86.5415公頃,其中17.3083公頃被指定為法定保護區,為該地區的本地物種保留,並且不少於總面積的20%。該儲量不會受到擬建礦山的影響。

·波索丹塔農場總面積97.3467公頃,其中19.4693公頃被指定為法定保護區(LR),為該地區的本地物種保留,佔總資產的20%。 該保護區不會受到計劃開採的礦山的影響。

·波索丹塔斯農場總面積80.00公頃,其中16.00公頃被指定為合法保護區(LR),為該地區的本地物種保留,佔總面積的20%。 該保護區不會受到擬建礦場的影響。

·Sigma 租賃以下農場:Lucinéia Fátima de Souza、Demotenes Vieira Filho、Jose Antonio Teixeira dos Santos、Ildete Faria、Vanusia Santos、Nixon Borges、Sandro AraúJo、Claudenice Silva、Ustane Ribeiro、Nizoeiro Souza,Lourivaldo Araujo和Joaquim Ferreira Santos。

圖20-1顯示了農場和保護區的位置。

圖20-1 -感興趣區域和物業的位置

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20.3Social Considerations

20.3.1Project Social Setting

該項目位於伊廷加農村地區,分別為Poço Dantas Farm、Poço Danta Farm和Poço Danta-PiauíFarm。巴西地理和統計局(IBGE)(2010年)的研究表明,伊廷加的人口為14,407人。

幾乎沒有“鄰近”的社區。距離該項目最近的重要社區是:Ponte do Piauí、Poço Dantas和Taqual Seco,分別位於0.40公里、0.71公里和1.50公里。稍遠一點,塔誇拉爾德米納斯地區(4.27公里)仍有可能受到計劃採礦活動的影響。

項目周邊地區人煙稀少,車輛稀少。這些村莊主要集中在BR 367沿線和Araçuaí市區,該區約有40,000居民。該地區的主要經濟活動是自給自足農業和小畜牧業。

20.3.2Sigma Consultations

Sigma與伊廷加和阿拉蘇艾兩個城市的社區保持着良好的關係,在過去五年中與當地利益攸關方定期舉行了會議和諮詢會議。Sigma在Jequitinhonha山谷的採礦活動的發展被兩個社區視為該地區的重要經濟驅動力,該地區因半乾旱地區經常發生乾旱而嚴重貧困。

作為促進本區域發展的努力的一部分,SMSA贊助創建了一個區域多司法管轄區委員會,並於2017年12月13日在其位於伊廷加的業務總部為該委員會舉辦了一次研討會,討論區域發展聯合倡議。米納斯吉拉斯州的三名州律師、一名聯邦州檢察官、兩名國防部官員、兩名來自航空航天技術部門的官員和一名來自米納斯吉拉斯州IBRAM的官員 出席了會議。

為支持當地 社區關係,Sigma於2017年12月30日在當地商業環境中獲得伊廷加市市長的正式認可。

Sigma在2018年與Grota do Cirilo地區的社區代表舉行了六次會議,討論該項目。這些會議為Sigma提供了了解社區對項目的期望的機會。會議舉行情況如下:

·October 12 and October 24, 2018: community of Taquaral Seco

·2018年10月13日 和10月25日:Piaui-Poco Dantas社區

·October 14 and October 26, 2018: community of Ponte Piuai

2020年又召開了29次社區會議,2021年召開了37次社區會議,2022年迄今召開了18次社區會議。這些會議的摘要 如下:

·2020年會議 :6-上次會議日期:11月25日:TaQuaral Seco社區

·2020年會議 :8--上次會議日期:11月26日:Piaui-Poco Dantas社區

·2020年會議:6--上次會議日期:11月26日:Ponte Piuai社區

·2020年會議:9--上次會議日期:11月26日:TaQuaral de Minas社區

·2021年會議 :10--上次會議日期:11月22日:TaQuaral de Minas社區

·2021年會議 :9--上次會議日期:11月23日:TaQuaral Seco社區

·2021年會議 :10--上次會議日期:11月23日:Piaui-Poco Dantas社區

·2021年會議 :8--上次會議日期:11月26日:皮烏艾橋社區

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·2022年會議 :4--上次會議日期:4月22日:TaQuaral de Minas社區

·2022年會議 :6--上次會議日期:4月23日:TaQuaral Seco社區

·2022年會議 :4--上次會議日期:4月23日:Piaui-Poco Dantas社區

·2022年會議 :4--上次會議日期:4月26日:Ponte Piuai社區

會議表明,Sigma對社區產生了積極的影響,當地社區的普遍看法是,Sigma已經創造了更多的就業機會,改善了當地的一些基礎設施。

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20.4環境影響和緩解行動評估

表20-4提供了環境影響最小化措施的摘要。

表20-4- 環境影響最小化措施

最小化 措施 目標
水資源和污水管理和控制方案 該計劃旨在通過處理來自合資企業實施和運營的生活和工業廢水,採取環境控制措施。
關於實施排水侵蝕控制制度的方案 目的是通過實施採用專門技術的雨水排放系統,制定保持水土的措施。
控制大氣排放、噪音和振動水平的程序 該計劃旨在通過技術手段促進防止和控制大氣排放以及採礦活動產生的噪音和振動水平。
固體廢物管理計劃 根據現行法規,通過減少固體廢物的產生、搬運、包裝、儲存、運輸、處理和最終處置,為礦山安裝和運營過程中產生的固體廢物建立適當的管理程序。
重複使用尾礦程序 本報告的目的是描述利用西格瑪採礦企業偉晶巖開採過程中產生的尾礦/廢物的可行性。
環境教育計劃-EEP EEP的總體目標是通過旨在提高對所涉主題的認識的活動,動員和提高位於企業間接影響區域的員工和社區對環境保護重要性的認識。
對人力資源和當地供應商進行優先排序和專業培訓的計劃 制定 人力資源培訓戰略,通過重點關注企業重要性的課程,與該地區的公立和私立教育機構合作,為公司和該地區的內部員工提供增長和發展機會。
事故預防和公共衞生計劃 採取措施確保員工的誠信、健康和安全,並遵守監管標準NR-22,該標準規定僱主有義務協調、建立和實施員工安全和健康措施。
社交 交流計劃 以道德和與企業相關的信息透明度為基礎, 促進社會和環境責任的做法。在公司、當地社區和檢驗機構之間建立持續和透明的溝通。
PPA 和法律儲備維護計劃 確保永久保護區(PPA)和法定保護區(LR)的保護,並提供補償,以避免 植物物種(主要是水生大型植物)的喪失,以播種繁殖植物,保護水體和照顧動物,為它們提供 合適的生存區域。
拯救和防止當地野生動物逃亡的方案 動物救援計劃旨在避免動物死亡,讓動物繼續佔據該地區,並在採礦項目清除植被的過程中為動物的科學研究做出貢獻。(圖20-2)

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最小化 措施 目標
瀕危和受威脅物種救援計劃 目標是拯救瀕危物種的母體,無論這些物種是該地區特有的還是具有重大社會經濟意義的。這些樹被安置在苗圃中,以備將來在待恢復地區重新引入。
管理和環境監督計劃 該計劃旨在確保與所有類型的活動相關的計劃都是以嚴格的方式按照法律制定的。
康復措施 目標
降級的 區域恢復計劃(DARP) 該計劃的主要目標是通過應用植被種植等恢復技術,恢復將受到該地區採礦過程影響的地區,尋求環境與人類之間的和諧。(圖20-2)
薪酬 措施 目標
環境補償 基於無法緩解的負面環境影響,將 修復到同等程度。“只有在以下情況下才可以使用環境補償:正弦非正弦滿足條件,這充分説明瞭受不利影響的環境具有部分或完全不可恢復的性質.”
礦山 關閉計劃 關閉計劃基於對可用技術信息和整個合資企業整個生命週期內的當地條件的評估。

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圖20-2:西格瑪:野生動物康復中心和苗圃

20.5Waste and Water Management

已為廢巖石和尾礦堆做好準備,用於儲存礦坑的廢石和加工廠的尾礦。

廢石和尾礦堆是按照嚴格的巖土和環境標準設計的。

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這些設施的管理和關閉修復有多種選擇。這些措施包括用穩定的蓋子覆蓋,以最大限度地減少侵蝕的可能性,並支持 重新植被(參見第20.7節)。有關水管理,請參閲第20.1.3節。

20.6Relations with Stakeholders

Sigma理解並接受積極的社區關係作為其日常運營和未來發展規劃的壓倒一切的原則的重要性。因此,公司組織其社區關係活動,以考慮當地人民的關切,並努力進行溝通,並以最能被理解和理解的方式展示其承諾,以維持社會運營許可證。

Jequitinhonha山谷是米納斯吉拉斯州最貧窮的地區,貧困纏身,在人類發展指數(HDI)中處於最低的四分之一。西格瑪將是該地區最大的投資和運營,投資和運營將增加十倍,該項目將為當地社區帶來轉型。 最大的直接經濟效益是,西格瑪將從聯邦政府、州政府和地方政府之間分配的收入中收取2%的特許權使用費。其次,地方採購貨物和服務的部分税收與地方政府分擔。

這些特許權使用費和税收收入是地方政府最重要的資金來源,Sigma將成為該地區最大的直接貢獻者。到目前為止,西格瑪將是該地區最大的僱主,估計將創造500個直接就業機會,其中間接就業機會是這個數字的三到四倍。

該地區的農業是小規模的自給自足類型,因為該地區是半乾旱的。對Grota do Cirilo地產附近的農場的影響將微乎其微。預計西格瑪員工和承包商勞動力將居住在阿拉蘇艾市和伊廷加市。

制定了嚴格的環境管理計劃,將項目的環境足跡降至最低。例如,90%的工藝水將被再循環,現場將沒有徑流水,除非在雨季,來自池塘的多餘水將通過溢流通道排放 。該工藝將採用幹法堆放技術,不會修建泥漿壩。將定期進行環境監測,並與當地社區分享結果。

Sigma已確定並繼續與眾多利益相關者進行磋商/接觸,以支持項目開發,其中包括:

·社區

·Intinga和Araçuaí地方市政當局

·Religious leaders in Itinga and Araçuaí

·位於Araçuaí的UNIP和青年領袖大學

·地區性 市政廳與普通公眾和商業社會的會議

·與塔誇爾塞科、Poco Dantes和Paiu當地社區進行協商

·阿拉蘇艾和伊廷加地方環境當局

·監管機構和政府機構

·巴西利亞聯邦礦業部(ANM)

·位於貝洛奧裏藏特的米納斯吉拉斯礦業部(ANM)

·貝洛奧裏藏特的州環境監管機構(Supram)

·Diamantina的地區Supram監管機構

·裏約熱內盧FINEPA (Financiadora De EStudos E Projectos)

·印度負責促進投資和出口的米納斯吉拉斯州機構

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Sigma在Araçuaí和Itinga贊助了許多當地的體育和社區發明。在疫情期間,西格瑪每月提供7,000個食品包裹,並同意在2022年底之前再提供7,000個。在疫情期間,西格瑪向當地醫院和診所捐贈了24噸消毒劑和24噸洗手液。該公司為伊廷加和阿拉蘇艾的建築和道路維修捐贈了材料,聯合贊助了警察總部的升級,向環境警察提供了一輛4x4車輛,並繼續支持社區的需求。Sigma還建立並贊助了一個地方發展機構,以吸引更多的投資到該地區。各政府監管機構、政府機構以及各地區和州立大學的代表進行了多次實地考察。

20.7修復 和關閉規劃

修復和關閉計劃包括三個主要階段:

1.Decommissioning planning

2.Execution of decommissioning

3.執行關閉後的社會環境和巖土後續行動和監測行動。

垃圾堆將根據需要進行分級,覆蓋植被抑制層,並重新種植草本灌木物種。可以在樁上放置最後的保護性覆蓋物,以促進植被恢復和最大限度地減少侵蝕,此時沉澱池可能會退役。 露天礦坑護道區域將放置一層蓋層土壤並播種。露天礦周圍將築起圍欄,所有運礦道路將被封鎖。

西格瑪 已確認對回收保證金沒有要求。

20.7.1Decommissioning Planning

退役計劃包括 以下基本活動:

·Study of the local environment

·在逐個存款的基礎上編制關閉計劃。

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20.7.2Execution of Decommissioning

徐霞礦的計劃開採年限為九年多一點後,將關閉該礦。然而,由於Sigma將在Grota do Cirilo地區開採第二期和第三期以及其他礦藏, 加工廠將在第一期(徐夏礦藏)的礦物儲量耗盡後繼續運營。在執行退役時考慮了以下假設(表20-5)。

表20-5- 環境影響最小化措施

面積 活動
修復

應根據採礦所在土地的具體特點進行恢復。 恢復的目標是在企業運營後恢復土壤的植被覆蓋和原生植被的建立。

在封禁後 階段,應實施監測計劃,遵循區域的物理和生物穩定條件 ,以確保生態系統得到充分恢復

廢物 巖石和幹尾礦共處理堆放/廢石處理堆放/覆蓋堆 垃圾堆將根據需要進行分級,覆蓋植被抑制層,並重新種植草本灌木物種。可以在樁上放置最後的保護層,以便於重新植被和最大限度地減少侵蝕,此時沉澱池可能會退役。
水管理 應指定並執行受抑制植被和表土的移除、地形複查、坡面覆蓋和地表排水。
站點 安全 為確保現場安全,必須在礦井周圍築起圍欄,並封鎖礦井運輸道路。這道柵欄可能是用帶刺鐵絲網做的。
新舊受控產品(& ) 不適用 。在礦山作業中使用受管制產品不是關閉計劃的一部分。
土壤和受污染的材料 對於礦山支助設施的 區域,建議進行環境責任評估研究,特別是在燃料箱、變電所等可能存在溢出和隨之而來的土壤和水污染的位置。如有必要,可聘請專門從事安全處置的公司。
露天 坑 對於露天礦護道區域的植被重建,應放置和播種一層土壤。露天礦周圍應圍起圍欄。
財務 擔保(復墾債券) 西格瑪 已確認對回收保證金沒有要求。

20.7.3監控 項目和關閉後監控

在關閉後階段,將實施社會環境和巖土監測方案,以支持生態系統恢復或為擬議的未來用途做準備。

監測計劃將每年收集土壤和物種多樣性,在礦山關閉後持續五年。

20.82期巴雷羅偉晶巖環境工程

本節中提供的信息 基於《環境影響研究和環境影響報告》(EIA-RIMA),由Vetor Ambiental e Urbanístia於2021年5月20日編寫。

20.8.1考慮因素

環境影響研究-環境影響評估 及其各自的環境影響報告-RIMA將作為支持文件提交給優先項目局監管機構,以獲得初步許可證-LP和安裝許可證-理想汽車,用於Grota do Cirilo項目-Barreiro偉晶巖。

考慮到目前的法律法規--美國採礦協會第09/90號決議所規定的參數,採礦項目的環境許可取決於提交環境影響評估/環境影響評估 ,而這些研究是評估項目可行性的主要技術資源。

本文件由一個多學科技術小組嚴格按照相關法律法規以及環境與可持續發展國務祕書處(SEMAD)在其網站上提供的採礦通用參考術語起草,概述了執行和起草EIA/RIMA的標準和準則。

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20.8.2Environmental Licensing

根據環境政策委員會-COPAM規範審議-DN217/2017號,該項目屬於並行環境許可模式-LAC1。 在該模式中,項目的環境可行性、安裝和運營階段將在連續的 階段進行分析,如果所有階段都獲得批准,將授予初步許可證-LP和安裝許可證。

環境許可程序於2020年10月開始,並將在提交通過環境許可制度(SLA)要求的技術研究後正式確定,請求編號:2020.10.01.003.0003780,用於生產:1,850,000噸/年露天採礦和251.89公頃 廢物堆。根據將要提交的申請,該項目主要被歸類為第4類,選址標準 1,由以下活動定義,這些活動已被單獨分析:

·A-02-01-1 - Gross production of 1,850,000 t/year from open pit mining;

·A-05-04-6 -裝飾性和包覆性巖石、偉晶巖、寶石和非金屬礦物的尾礦/廢物堆。

oWaste piles 01: 127 ha

Sigma Mineração S.A.擁有2019年10月8日頒發的第281號同時環境許可證(LP+理想汽車)證書,有效期為06年。本許可證 指的是Grota do Cirilo項目-旭霞偉晶巖-北坑,其中獲得了以下結構的許可:

·The mine pit (open pit mining);

·尾礦;

·幹法礦石處理裝置和濕法礦石處理裝置;

·Supply stations.

擬在Barreiro項目中開採的礦化材料將在上述許可證的礦石處理單元進行處理。表20-1彙總了項目運營所需的頒發的環境許可證、環境授權和水補貼。如 表中所示,部分許可證正在續訂或更新。

所進行的研究描述並分析物理、生物和社會經濟環境,以描述和解釋可能受項目計劃活動影響的資源和過程。已確定和分析易受項目直接或間接影響的要素,並考慮到項目規劃、安裝、運營和退役,重點放在最重要的方面。

這旨在概述易受項目所產生影響的環境的情況,無論這種影響是積極的還是消極的, 以比較該地區的當前狀況與項目批准和實施後所預見的情景。

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20.8.3Baseline Studies

下面的表20-6提供了所進行的研究的摘要。

表20-6- 環境研究

面積 評論
土地 用途 目前的土地用途包括農業和自給自足農業。
植物 植物區系 包括稀樹草原、河岸森林、季節性森林和牧場。大多數生物帶已經受到人類的幹擾,正在再生過程中。
考古學和文化遺產 在伊廷加市區沒有發現任何考古遺址、土著土地或Quilombo社區。政府考古機構檢查了擬議的礦區,確認沒有考古遺址
特殊區域 沒有確定 個特殊區域。項目地點不在保護單位內
動物羣 進行的研究包括鳥類(鳥類)、兩棲爬行動物(爬行動物和兩棲動物)、陸地哺乳動物動物(大中型哺乳動物)和魚類動物(魚類)。
在野外記錄的特有物種和特有物種數量很少,這表明剩餘的自然區幾乎沒有能力容納不能承受其棲息地人為變化的物種。
氣候 氣候是大陸性的,乾燥而温暖,有兩個明確而不同的季節,一個乾燥,恰逢南半球的冬天,另一個潮濕,恰好趕上夏天。
該項目位於Jequitinhonha河流域,在空間上佔據了作為Jequitinhonha河直接支流的Ribeirão Piauí和Córrego Taqual的子盆地。
土壤 確定了三種主要的土壤類型,包括磚紅壤和沼澤土
地貌 一般地區是丘陵低窪、河流泛濫的平原。
洞穴 沒有發現 個洞穴系統。
社交設置 伊廷加 自治市、現有的當地基礎設施、健康狀況和教育狀況。

其他研究正在進行中, 將包括温室氣體評估、皮奧伊河和水對水處理計劃的額外測試、噪音和振動基線以及顆粒物基線研究。

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圖20-3至圖20-5分別顯示了巴雷羅項目財產上記錄的鳥類、兩棲動物和陸地哺乳動物動物的例子。

圖20-3:鳥類區系:A)紅燕窩;B)紅嘴雀個體;C)草原麻雀;D)紅嘴雀;E)紅領麻雀;(br}F)熱帶王鳥;G)穴居貓頭鷹和H)黃毛鸚鵡。

圖20-4:兩棲動物區系:A)新熱帶Ameiva,B)Tropidurus oreadicus,C)Leptodactilus fuscus;D)Tegu;E)Rhinella graosa和F)Rhinellaschneideri。

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圖20-5:陸生哺乳動物區系:A)野狗;B)臭鼬;C)大耳負鼠;D)犬食魚的足跡。

20.8.4Water Considerations

雨水將被排出並收集在傾倒池中,然後經過處理,然後被送到旱季用於噴灑道路的水車上。這將 減少Jequitinhonha河的水量。在雨季,池塘中多餘的水將被排入溢流槽。再利用水的水質將遵循巴西法規,即CONAMA 357/2005、CONAMA 396/2008和CONAMA 420/2009。

應該注意的是,巴雷羅項目 將不需要新的用水量,因為Sigma已經獲得了水使用許可,許可證號為02500.001337/201947

20.8.5Considerations about the Permit

如第20.8.2節所述,Sigma已獲得除最終運營許可證(LO)以外的所有主要許可證和授權。

20.8.5.1授權

20.8.5.1.1聯邦制

關於礦業權,Sigma Mineração 擁有931.021/1983年號礦權,其中包括一組採礦特許權,如下所列:

·824.695/1978;

·810.345/1968;

·005.804/1953;

·832.075/2001;

·831.116/2016;

·9135/1967.

礦業權編號804.541/1971年 正處於採礦申請階段。該項目將在授予採礦特許權和環境許可證後開始運營。Sigma將向ANM申請項目實施所需的採礦地役權區域,總計388.49公頃,用於 生活垃圾堆、坑和通道。到目前為止,該公司只在該地區進行了研究工作。根據公司的戰略規劃以及社會和環境重組,採礦活動將 開始。下圖20-6顯示了ANM挖掘應用程序的狀態 計劃和位置。

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圖20-6- 項目狀態計劃與挖掘應用

20.8.5.1.2狀態

根據DN217/20171,該項目的環境許可程序將通過在線平臺上的環境許可制度正式確定。要將LAC1併發環境許可流程(LP+理想汽車)正規化,必須按要求提交環評/RIMA、環境控制計劃-PCA和退化地區恢復計劃-PRAD。

審批流程包括由環境監管機構進行的技術和法律分析。獲得LP+理想汽車證書後, 公司必須實施符合LP+理想汽車證書中規定的環境條件的項目,經監管機構鑑定後獲得。最後,公司將申請經營許可證,開始經營 活動。環境許可程序的正規化還包括申請和批准環境幹預 。

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20.8.5.1.3環境幹預授權-友邦保險

這項授權的目的是 允許在大約65.9公頃的原生植被區域進行環境幹預。現行立法(2006年聯邦法律11.428)規定,採礦項目是一種公共服務,因此允許以清除處於恢復和移除受保護物種中間階段的植被的形式進行幹預,前提是這些植被已被適當列入清單 ,並且擬議的重新造林計劃得到合法執行。因此,表20中列出的補償將適用於該項目:

表20-7- 環境補償

形勢 立法
環境保護 對環境有重大影響的企業。

SNUC Law N 9.985/2000, dated 18 July 2000.

抑制植被 採礦 依賴於在更新的高級和中期階段移除植被的企業。 2004年9月8日的COPAM第73/2004號法律、2006年12月22日的11.428號法律和2015年2月3日的第30號國際環境基金會法令。
挖掘 採礦 依賴於移除原生植被的冒險。 20.922號法律,2013年10月16日和國際環境基金會第27號法令,2017年4月7日。

20.8.5.1.4Water Use Authorization

西格瑪獲批150米3/h 國家水務局每年每月從Jequitinhonha河取水,為期10年。該程序於2019年2月正式確定,註冊號為02501.004570/2018年-91。

20.8.5.2市政

該項目必須符合市立法和伊廷加市議會的聲明。

20.8.5.3Surface Rights

Sigma正在與巴雷羅偉晶巖項目地區的土地所有者進行商業談判。租賃或購買財產的談判是根據現行法律進行的,不被視為該區域項目執行的障礙。值得一提的是,該地區的特點是低收入人口,無論是通過出售還是租賃產生的任何資金,都會給參與者帶來期望 。該項目覆蓋的區域佔據了5處農村物業。表20-8顯示了表面積、屬性和各自的法定保留區。

表20-8- 環境補償

物主 屬性 直轄市 物業 區域
(ha)
已用 面積(Ha) 法定 儲量(Ha)
- 屬性 01 伊廷加 89.94 ha 6.4 19.26 建議
西格瑪 屬性 02 伊廷加 127.92 ha 71.38 註冊55.81
西格瑪 屬性 03 伊廷加 30.40 ha 11.4 無 數據
- 物業 04-Fazenda Brejo 伊廷加 1,377.73 ha 37.098 已註冊307.72
- 物業 05-Diguinho 伊廷加 無 數據 無 數據 無 數據

20.8.6Social Considerations

20.8.6.1Social Setting of the Project

該項目位於伊廷加農村地區名為Fazenda Brejo的物業 上。巴西地理和統計研究所(IBGE)(2010年)的研究表明,伊廷加有14,407名居民。

巴雷羅社區距離Araçuai市市區約22公里,位於BR367駭維金屬加工附近,其部分領土位於皮烏伊河左岸,部分位於PiauíRiver右岸,其特點是低收入人口幾乎沒有機會獲得醫療保健和教育。

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項目周邊地區人煙稀少,車輛稀少。社區主要集中在BR367駭維金屬加工沿線和擁有約40,000居民的Araçuaí市。該地區的主要經濟活動是農業和畜牧業。

20.8.6.2Sigma Consultations

在整個項目區進行了定量和定性分析 ,以收集有關巴雷羅社區對項目實施的社會和環境認知的信息。

在訪談過程中,使用GPS Garmin 64s和eTrex 10社會經濟表格在現場繪製家庭地圖,並使用相機進行攝影記錄。

訪談期間使用的表格 旨在收集有關人口社會環境狀況的信息,如在財產和基本基礎設施(水、能源和污水)上開展的經濟活動,以及對項目的任何期望。會議在20點之間進行。這是和23個人研發2021年3月和社會各界大力支持Sigma項目。當受訪者 被問及該項目對當地家庭和地區的潛在好處時,他們提到了就業、增加收入、為當地發展做出貢獻以及改善道路基礎設施。

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20.8.7評估環境影響和緩解行動

表20-9總結了為將環境影響降至最低而規劃的措施。

表20-9- 儘量減少環境影響的措施

最小化 措施 目標
水資源和污水管理和控制方案 該計劃旨在通過處理來自合資企業實施和運營的生活和工業廢水,採取環境控制措施。
關於實施排水侵蝕控制制度的方案 目的是通過實施採用專門技術的雨水排放系統,制定保持水土的措施。
控制大氣排放、噪音和振動水平的程序 該計劃旨在通過技術手段促進防止和控制大氣排放以及採礦活動產生的噪音和振動水平。
固體廢物管理計劃 根據現行法規,通過減少固體廢物的產生、搬運、包裝、儲存、運輸、處理和最終處置,為礦山安裝和運營過程中產生的固體廢物建立適當的管理程序。
重複使用尾礦程序 本報告的目的是描述利用西格瑪採礦企業偉晶巖開採過程中產生的尾礦/廢物的可行性。
環境教育計劃-EEP EEP的總體目標是通過旨在提高對所涉主題的認識的活動,動員和提高位於企業間接影響區域的員工和社區對環境保護重要性的認識。
對人力資源和當地供應商進行優先排序和專業培訓的計劃 制定 人力資源培訓戰略,通過重點關注企業重要性的課程,與該地區的公立和私立教育機構合作,為公司和該地區的內部員工提供增長和發展機會。
事故預防和公共衞生計劃 採取措施確保員工的誠信、健康和安全,並遵守監管標準NR-22,該標準規定僱主有義務協調、建立和實施員工安全和健康措施。
社交 交流計劃 以道德和與企業相關的信息透明度為基礎, 促進社會和環境責任的做法。在公司、當地社區和檢驗機構之間建立持續和透明的溝通。
PPA 和法律儲備維護計劃 確保永久保護區(PPA)和法定保護區(LR)的保護,並提供補償,以避免 植物物種(主要是水生植物)的損失,以播種繁殖植物,保護水體,並通過提供適合它們生存的區域來照顧動物。
拯救和防止當地野生動物逃亡的方案 動物救援計劃旨在避免動物死亡,讓動物繼續佔據該地區,並在採礦項目清除植被的過程中為動物的科學研究做出貢獻。

20.8.8與相關方的關係

西格瑪與項目區域內的社區和市政廳保持着和諧的關係。因此,該公司組織其社區關係活動以 考慮當地居民的關切,並努力以一種能夠更好地 理解和理解維護運營的社會許可證的方式進行溝通和展示其承諾。

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Sigma已確定並將繼續與各種利益相關方進行磋商/承諾,以支持項目開發,包括:

·社區

·Intinga and Araçuaí Town Halls

·Religious leaders in Itinga and Araçuaí

·UNIP 來自Araçuaí的大學和青年領袖

·區域 市議會與公眾和商人舉行的會議

·與巴雷羅的當地社區進行磋商

·Araçuaí and Itinga Town Halls

·監管機構和政府機構

·位於巴西利亞和貝洛奧裏藏特的國家礦務局(ANM)

·貝洛奧裏藏特的州環保局(蘇普里和蘇普蘭)

·Indi -米納斯吉拉斯投資和對外貿易促進局

20.8.9修復 和關閉規劃

礦山關閉條款規定,當項目退役發生時,即當項目區域被釋放後, 將其恢復和調整用於其他目的或用途時, 最終停止採礦作業。

因此,ANM將在關閉前得到提前通知 ,只有在獲得相應機構的授權後才能關閉。在事先通知後,將向礦業和能源部部長提交理由申請,並適當地附上下列證明文件:

i. Report of the work carried out;

二、 剩餘儲量表徵 ;

三、 復員 為構成採礦項目基礎設施和設備的設施和設備制定計劃, 説明每一項目的目的地;

四、 更新礦山的所有地形測量 ;

v. 礦山計劃,包括已回收的礦區、受影響的已恢復和待恢復的區域、有機土壤、廢石堆、礦石和尾礦的處置區域、處置系統、通道、 和其他建築工程;

六. 與以下方面相關的後續行動和監測計劃:

·Disposal and containment systems;

·Slopes in general;

·Water table behavior and

·Water drainage

七. 土壤、大氣、水污染控制計劃,並説明控制參數;

八. 發佈控制計劃,並説明控制參數;

IX. 採取措施防止外人進入礦井和防止進入危險區域;

x. 定義項目影響範圍內的環境影響,同時考慮到自然、生物和人類環境;

習。 適合該地區未來的用途和意向;

第十二條。 考慮穩定性、侵蝕控制和排水方面的地形和景觀形態;

第十三條 關於採礦項目使用期限內工人職業健康狀況的報告

第十四條。 擬議活動的時間表 ,包括財務方面。

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退役或關閉被理解為項目活動或項目活動的一部分即將結束,採用適當和公認的技術並經主管機構批准,公司不承擔任何責任。

因此,將設計預期項目的關閉或退役計劃,以實現以下一般和具體目標。

需要強調的是,本研究涉及相關項目的初步許可和安裝許可。因此,礦山關閉計劃將在項目運營許可期間 提交併詳細説明。

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21資本 和運營成本-旭霞(一期)和巴雷羅(二期)

21.1Basis of Estimate

資本成本估算(CAPEX)和運營成本估算(OPEX)旨在為徐克薩和Barreiro加工廠的飼料研究提供確鑿的成本,併為Sigma提供全面的風險和機會概況,以實現第一階段生產決策,並推進承購協議和項目融資。

用於此估算的徐夏工廠估算參數來自於2011年第四季度完成的飼料研究。

用於此估算的巴雷羅工廠估算參數如下:

·Estimate accuracy plant capital costs: +25% / -25%

·估計 準確的基礎設施資本成本:+25%/-25%

·Estimate accuracy operating costs: +25% / -25%

·Estimate period: 4Q21

·Estimate currency: US$

21.2Work Breakdown Structure

徐夏選礦廠和巴雷羅選礦廠採用以下第一級工作分解結構。它基於最近XUXA 遵循WBS結構的Feed研究:

·001 – Mine

·002 – Plant

·003 – Environment

·004 – EPCM & Engineering Services

·005 – Substation & Utility Power Supply

·006 – Owners Project Costs

·007 – Working Capital and Spares

·008 – Sustaining and Deferred Capital

21.3Estimate Plan

21.3.1Xuxa Plant (Phase 1)

對於旭霞工廠,資本支出估算由以下公司執行:

·GE21: Mining

·Primero: 破碎迴路和DMS濕工廠(包括混凝土、鋼材、板材、管道和電氣散件的相關材料出口)

·Promon: 基礎設施(例如,基礎設施、供電、供水、建築等,以及整個場地、道路和場地徑流的所有大宗土方工程)

21.3.2Barreiro Plant (Phase 2)

對於以Primero為堅實基礎的Barreiro工廠的資本支出和運營成本估算,徐夏工廠的飼料研究結果 (一期)。制定工藝設計標準是為了考慮與Barreiro 礦石特性相關的各種測試工作結果。評價和建議的徐夏選礦廠的礦物回收方法被確定為適合巴雷羅選礦廠。由於主要生產目標標準是每年生產22萬噸鋰輝石精礦, 旭霞飼料資本支出進行了更新,如下所述,以考慮到當時正在進行的更新的旭霞飼料設計。

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範圍 (從xusxa feed升級)

·合同 用3級固定粉碎設備取代粉碎設備,以處理1000 mm最大尺寸的只讀存儲器

·Throughput increased from 1,5 Mtpa to 1.80 Mtpa

·Ore sorting removed

·濃縮機 價格降低,為Barriero提供了25米的濃縮機

·專用 Barreiro皮帶過濾器從7米增加到2 to 22 m2

·所有公共設施(現場基礎設施、高壓電源、供水/儲存、壓縮空氣供應、消防給水系統等)不包括在內。假設這將包括在徐克夏 資本支出中,並針對巴雷羅二期進行適當的規模調整。

·包括輔助 超細DMS電路

間接定向

·外匯 更新了六個月期間的平均利率(2021年第三季度和第四季度)

·承包商 間接刪除幷包含在安裝工資費中

·與合同壓榨相關的成本 已刪除

·EPCM 加工廠成本:按加工廠直接成本的18%定價。包括固定的 工廠粉碎

·臨時 建築設施已拆除

·包括固定設備粉碎/篩分廠的額外備件津貼,評估為旭霞飼料資本支出津貼的100%

·包括固定設備粉碎和篩分電路的調試。與旭霞相比,試運行時間縮短了 ,實現了協同增效

導演 -Bulks

·徐夏飼料CAPEX以此為基礎,因此,與 Barreiro範圍相關的所有大宗數量均按徐莎飼料估計中包含的數量計算, 經調整以計入徐x和Barreiro之間的範圍差異。

o非流程 基礎設施和公共基礎設施:拆除數量(徐州的0%)

o流程 工廠:留存數量(徐州100%)

o全站排水:按旭霞量的50%評估

指導 -設備

·徐夏飼料資本支出以此為基準,因此,所有與Barreiro 範圍相關的直接成本均按徐x飼料估計中包含的成本計算,並進行以下調整 以計入徐xa和Barreiro階段之間的範圍差異。

o所有公共設施,如汽車計重站、建築、NPI、道路:移除數量 (徐州的0%)

oPlant & Pre-production: 50% of Xuxa allowance

oCompressed air: 25% of Xuxa allowance

oFencing: 50% of Xuxa allowance

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o工藝用水:保留工藝泵,減少蓄水量(評估為旭霞餘量的30%)

oWater treatment: 50% of Xuxa allowance

o污水 處理:移出數量(0%須沙)

o尾部 處理:保留基礎設施數量,但評估尾部濃縮機為旭霞餘量的70% (允許額外的濃縮機,但較小),料箱餘量的60%

o污水處理和水處理:刪除的數量

oHV 開關站和輸電線路:取消數量

o所有其他工藝設備數量和餘量均100%保留在徐州

導演 -管道

·徐夏飼料資本支出以此為基準,因此,所有與巴雷羅範圍相關的直接成本均按徐夏飼料估計中包含的成本計算,並進行了以下調整 以計入徐夏飼料和巴雷羅飼料範圍的差異。

oPipe racks: Quantities doubled (200% of Xuxa)

o工藝 配管:按旭霞數量保留

oCompressed air: Assessed as 25% of Xuxa

o流程 水:刪除的數量

oFire Water: Quantities removed

oWater intake: Quantities removed

21.3.3Currency Conversion

資本支出以美元(U.S.)表示。所有成本均以本國貨幣表示,並按以下年度平均匯率折算為美元:

表 21-1-報價貨幣匯率

代碼 描述 費率
美元 美元 美元 1.000
歐元 歐元 0.832
澳元 澳元 美元 1.302
BRL 巴西 雷亞爾 5.30
計算機輔助設計 加元 元 1.25

21.4Capital Cost

21.4.1Capital Cost Estimate

旭霞選礦廠和場地基礎設施的資本成本估算摘要見表21-2。巴雷羅選礦廠的資本成本估算彙總如表21-3所示。

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表 21-2-旭霞選礦廠基建成本概算彙總

面積 合計
(美元)
定向 +間接定向 偶然事件 共計
(美元) (美元) (美元)
001 礦山 7,856,938 604,984 8,461,922
001.001 礦山總隊 6,168,390 474,966 6,643,356
001.001.700 礦井預剝
001.001.730 採礦試生產 6,168,390 474,966 6,643,356
001.001.770 礦用移動設備-LME
001.001.780燃料和潤滑油
001.002 礦山基礎設施總公司 1,688,548 130,018 1,818,566
001.002.635 Bridge 458,228 35,284 493,512
001.002.720 礦山設施
001.002.750 礦業基礎設施和服務 1,230,320 94,735 1,325,055
002 工廠 64,841,255 4,992,777 69,834,032
002.001 粉碎系統-主要/次要/削皮 21,799,701 1,678,577 23,478,278
002.001.210 一般粉碎 6,488,886 499,644 6,988,530
002.001.211 一次粉碎 4,596,466 353,928 4,950,393
002.001.212 二次破碎 1,241,152 95,569 1,336,721
002.001.215 頭皮篩選 1,400,181 107,814 1,507,995
002.001.223 分類篩選 1,040,080 80,086 1,120,167
002.001.224 礦石分選
002.001.225 第三系破碎 3,346,887 257,710 3,604,597
002.001.227 碎礦儲存和回收 3,686,048 283,826 3,969,873
002.001.229 Waste
002.002 DMS系統 21,654,142 1,667,369 23,321,511
002.002.030 供應商代表 118,000 9,086 127,086
002.002.310 通用DMS 2,432,499 187,302 2,619,801
002.002.311 DMS大小調整屏幕 3,283,690 252,844 3,536,534
002.002.312 主要DMS 2,917,697 224,663 3,142,359
002.002.313 二級DMS 3,684,882 283,736 3,968,618
002.002.314 初級超細DMS 2,269,313 174,737 2,444,050
002.002.315 二次超細DMS 1,483,006 114,191 1,597,198
002.002.325 超細DMS產品庫存 161,775 12,457 174,231
002.002.331 FeSi 61,985 4,773 66,758
002.002.332 FESI-二級
002.002.333 硅鐵超細粉
002.002.335 絮凝劑 465,334 35,831 501,165
002.002.340 粗細DMS產品庫存 920,012 70,841 990,853
002.002.345 汽車稱重站 167,306 12,883 180,189
002.002.350 尾部處理
002.002.351 螺桿分級機 649,760 50,032 699,792
002.002.352 增稠
002.002.353 過濾
002.002.354 尾部沉積(乾式堆積)
002.002.820 工廠和試生產 3,038,883 233,994 3,272,877
002.002.841 調試
002.003 自動化/數字化 3,852,981 296,680 4,149,661
002.003.100 工廠控制系統 1,177,532 90,670 1,268,202
002.003.210 一般粉碎中的自動化 9,741 750 10,491

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002.003.211 一次粉碎的自動化 9,154 705 9,859
002.003.310 DMS區域自動化 25,443 1,959 27,402
002.003.311 DMS調整屏幕中的自動化 15,647 1,205 16,852
002.003.312 主要DMS中的自動化
002.003.313 二級DMS中的自動化 12,932 996 13,928
002.003.314 初級超細DMS的自動化 791,659 60,958 852,616
002.003.315 二次超細DMS的自動化 101,992 7,853 109,845
002.003.350 DMS自動化 101,992 7,853 109,845
002.003.630 一般自動化 1,606,891 123,731 1,730,621
002.004 基礎設施 17,534,431 1,350,151 18,884,582
002.004.111 Pipe Racks 104,619 8,056 112,674
002.004.115 散裝場地土方 4,096,943 315,465 4,412,407
002.004.370 加工廠服務
002.004.371 壓縮空氣 396,335 30,518 426,853
002.004.372 維護/車間 619,353 47,690 667,043
002.004.373 倉庫 453,123 34,890 488,014
002.004.380 工藝水
002.004.381 壓蓋水 63,287 4,873 68,161
002.004.600 基礎設施
002.004.625 雨水排水系統 1,503,732 115,787 1,619,520
002.004.627 消防水系統 102,999 7,931 110,930
002.004.628 取水量 771,557 59,410 830,967
002.004.630 基礎設施-一般 5,556,353 427,839 5,984,193
002.004.631 公共道路 732,881 56,432 789,313
002.004.632 停車場/精裝,道路 493,096 37,968 531,064
002.004.634 Fencing 511,199 39,362 550,561
002.004.639 中央廢物 137,619 10,597 148,215
002.004.660 建築物-管理 313,309 24,125 337,434
002.004.661 Canteen 335,363 25,823 361,186
002.004.662 Clinic 210,770 16,229 226,999
002.004.663 實驗室 911,910 70,217 982,127
002.004.665 Gatehouse 189,635 14,602 204,237
002.004.670 非過程電氣服務
002.004.673 工廠安全系統
002.004.675 火災探測和防火
002.004.676 通信與網絡 30,347 2,337 32,683
002.004.680 燃料儲存和分配
002.004.811 業主臨時基礎設施
003 環境保護 15,387,006 1,184,799 16,571,805
003.001 水循環利用 3,326,211 256,118 3,582,329
003.001.641 環境過程水 2,168,799 166,998 2,335,796
003.001.623 水處理 968,513 74,576 1,043,089
003.001.624 污水收集與處理 188,899 14,545 203,445
003.002 尾礦幹法堆放 9,792,436 754,018 10,546,454
003.002.352 環保型濃縮劑 667,396 51,390 718,786
003.002.353 環境過濾 372,730 28,700 401,431
003.002.354 環境沉積 523,536 40,312 563,848
003.002.350 環境尾巴處理 8,228,774 633,616 8,862,389
003.003 污水處理 2,268,358 174,664 2,443,022
003.003.620 Water & Sewage 779,134 59,993 839,127
003.003.621 原水供應 1,259,928 97,014 1,356,942
003.003.622 飲用水供應 229,297 17,656 246,953

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004 EPCM和工程服務 17,867,543 1,375,801 19,243,344
004.001 管理 17,867,543 1,375,801 19,243,344
004.001.010 EPCM 13,467,417 1,036,991 14,504,408
004.001.030 分顧問 84,480 6,505 90,985
004.001.050 建築間接-承包商 2,613,730 201,257 2,814,988
004.001.060 現場施工設施 426,710 32,857 459,566
004.001.080 施工作業
002.001.841 調試 1,275,206 98,191 1,373,397
005 變電站和公用事業電源 6,888,863 530,442 7,419,305
005.001 變電站系統 6,888,863 530,442 7,419,305
005.001.652 高壓開關站/變電站 5,781,316 445,161 6,226,477
005.001.650 公用電源
005.001.651 輸電線路 1,107,547 85,281 1,192,828
建設資本成本合計 112,841,604 8,688,804 121,530,408
006 業主項目成本 8,901,677 890,168 9,791,844
006.001 一般信息 8,901,677 890,168 9,791,844
006.001.810 業主項目成本 8,901,677 890,168 9,791,844
007.001.811 業主臨時基礎設施
006.001.815 Training
006.001.818 政策和程序
006.001.824 首次灌裝試劑和消耗品
006.001.825燃料和潤滑油
006.001.827 小工具和維護設備
006.001.842 運營備件
006.001.843 保險備件
006.001.850 費用/税費/關税
006.001.860 Community
006.001.870 工廠移動設備
006.001.880 Safety
007.001 營運資金和備件 6,137,293 6,137,293
007.001 營運資金 5,200,000 5,200,000
007.002 備件 937,293 937,293
建設資本成本合計(不含增值税税收優惠) 127,880,574 9,578,971 137,459,545
009.001 增值税預估税收優惠 (5,859,000) (5,859,000)
建設資本成本合計 122,021,574 9,578,971 131,600,545
008 持續和遞延資本 3,200,000 246,400 3,446,400
008.001 一般信息 3,200,000 246,400 3,446,400
008.001.910 礦山/工廠/其他
008.001.920 礦山/工廠/尾礦庫/其他 3,000,000 231,000 3,231,000
008.001.930 礦山/工廠/廢石和尾礦處理 200,000 15,400 215,400

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徐克薩的總資本支出為137.4萬美元(這包括所有者成本、營運資本、或有事項以及不包括持續資本和估計的增值税税收優惠)。增值税税收優惠預估金額為590萬美元

包括估計增值税優惠在內的徐克薩總資本支出為131.6,000,000美元。建設期間已支付的總資本支出為20,700,000美元,其中再開採資本支出為110,900,545美元。

考慮到主要設備項目的模型運營壽命和使用壽命,維持資本估計為320萬美元(包括應急),用於更換第一期礦山的8年期內的主要設備部件。持續的資本支出主要用於破碎區域,並允許破碎機重建(更換)。

表 21-3巴雷羅選礦廠投資成本估算彙總

面積 合計
(美元)
加工 工廠 定向 +間接定向 偶然事件 共計
(美元) (美元) (美元)
001 礦山 2,096,208 161,408 2,257,616
001.001 礦山總隊
001.001.700 礦井預剝
001.001.730 採礦試生產
001.001.770 礦用移動設備-LME
001.001.780燃料和潤滑油
001.002 礦山基礎設施總公司 2,096,208 161,408 2,257,616
001.002.635 Bridge
001.002.720 礦山設施
001.002.750 礦業基礎設施和服務 2,096,208 161,408 2,257,616
002 工廠 50,056,062 3,854,317 53,910,379
002.001 粉碎系統-主要/次要/削皮 21,799,701 1,678,577 23,478,278
002.001.210 一般粉碎 6,488,886 499,644 6,988,530
002.001.211 一次粉碎 4,596,466 353,928 4,950,393
002.001.212 二次破碎 1,241,152 95,569 1,336,721
002.001.215 頭皮篩選 1,400,181 107,814 1,507,995
002.001.223 分類篩選 1,040,080 80,086 1,120,167
002.001.224 礦石分選
002.001.225 第三系破碎 3,346,887 257,710 3,604,597
002.001.227 碎礦儲存和回收 3,686,048 283,826 3,969,873
002.001.229 Waste
002.002 DMS系統 20,264,838 1,560,393 21,825,231
002.002.030 供應商代表 236,000 18,172 254,172
002.002.310 通用DMS 2,575,749 198,333 2,774,082
002.002.311 DMS大小調整屏幕 3,312,685 255,077 3,567,762
002.002.312 主要DMS 2,917,697 224,663 3,142,359
002.002.313 二級DMS 3,684,882 283,736 3,968,618
002.002.314 初級超細DMS 2,276,511 175,291 2,451,802
002.002.315 二次超細DMS 1,483,006 114,191 1,597,198
002.002.325 超細DMS產品庫存 161,775 12,457 174,231
002.002.331 FeSi 61,985 4,773 66,758
002.002.332 FESI-二級
002.002.333 硅鐵超細粉
002.002.335 絮凝劑 465,334 35,831 501,165

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002.002.340 粗細DMS產品庫存 920,012 70,841 990,853
002.002.345 汽車稱重站
002.002.350 尾部處理
002.002.351 螺桿分級機 649,760 50,032 699,792
002.002.352 增稠
002.002.353 過濾
002.002.354 尾部沉積(乾式堆積)
002.002.820 工廠和試生產 1,519,442 116,997 1,636,439
002.002.841 調試
002.003 自動化/數字化 3,852,981 296,680 4,149,661
002.003.100 工廠控制系統 1,177,532 90,670 1,268,202
002.003.210 一般粉碎中的自動化 9,741 750 10,491
002.003.211 一次粉碎的自動化 9,154 705 9,859
002.003.310 DMS區域自動化 25,443 1,959 27,402
002.003.311 DMS調整屏幕中的自動化 15,647 1,205 16,852
002.003.312 主要DMS中的自動化
002.003.313 二級DMS中的自動化 12,932 996 13,928
002.003.314 初級超細DMS的自動化 791,659 60,958 852,616
002.003.315 二次超細DMS的自動化 101,992 7,853 109,845
002.003.350 DMS自動化 101,992 7,853 109,845
002.003.630 一般自動化 1,606,891 123,731 1,730,621
002.004 基礎設施 4,138,542 318,668 4,457,210
002.004.111 Pipe Racks 209,238 16,111 225,349
002.004.115 散裝場地土方 2,426,457 186,837 2,613,295
002.004.370 加工廠服務
002.004.371 壓縮空氣 99,521 7,663 107,184
002.004.372 維護/車間
002.004.373 倉庫
002.004.380 工藝水
002.004.381 壓蓋水 63,287 4,873 68,161
002.004.600 基礎設施
002.004.625 雨水排水系統 1,054,093 81,165 1,135,258
002.004.627 消防水系統
002.004.628 取水量
002.004.630 基礎設施-一般
002.004.631 公共道路
002.004.632 停車場/精裝,道路
002.004.634 Fencing 255,600 19,681 275,281
002.004.639 中央廢物
002.004.660 建築物-管理
002.004.661 Canteen
002.004.662 Clinic
002.004.663 實驗室
002.004.665 Gatehouse
002.004.670 非過程電氣服務
002.004.673 工廠安全系統
002.004.675 火災探測和防火
002.004.676 通信與網絡 30,347 2,337 32,683
002.004.680 燃料儲存和分配
002.004.811 業主臨時基礎設施
003 環境保護 6,747,201 519,534 7,266,735
003.001 水循環利用 1,331,505 102,526 1,434,031

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003.001.641 環境過程水 847,248 65,238 912,486
003.001.623 水處理 484,257 37,288 521,544
003.001.624 污水收集與處理
003.002 尾礦幹法堆放 5,415,696 417,009 5,832,705
003.002.352 環保型濃縮劑
003.002.353 環境過濾
003.002.354 環境沉積
003.002.350 環境尾巴處理 5,415,696 417,009 5,832,705
003.003 污水處理
003.003.620 Water & Sewage
003.003.621 原水供應
003.003.622 飲用水供應
004 EPCM和工程服務 10,726,444 825,936 11,552,380
004.001 管理 10,726,444 825,936 11,552,380
004.001.010 EPCM 8,753,821 674,044 9,427,865
004.001.030 分顧問 25,344 1,951 27,295
004.001.050 建築間接-承包商 470,471 36,226 506,698
004.001.060 現場施工設施 76,808 5,914 82,722
004.001.080 施工作業
004.001.841 調試 1,400,000 107,800 1,507,800
005 變電站和公用事業電源
005.001 變電站系統
005.001.652 高壓開關站/變電站
005.001.650 公用電源
005.001.651 輸電線路
006 業主項目成本 3,000,000 231,000 3,231,000
006.001 一般信息 3,000,000 231,000 3,231,000
006.001.810 業主項目成本 3,000,000 231,000 3,231,000
007.001.811 業主臨時基礎設施
006.001.815 Training
006.001.818 政策和程序
006.001.824 首次灌裝試劑和消耗品
006.001.825燃料和潤滑油
006.001.827 小工具和維護設備
006.001.830 管理員生產前其他
006.001.840 備件
006.001.842 運營備件
006.001.843 保險備件
006.001.850 費用/税費/關税
006.001.860 Community
006.001.870 工廠移動設備
006.001.880 Safety
007 營運資金和備件 937,293 72,172 1,009,465
007.001 一般信息 937,293 72,172 1,009,465
007.001.830 營運資金
007.001.840 備件 937,293 72,172 1,009,465
007.001.920 遞延資本
建設資本成本合計(增值税税收優惠) 73,563,208 5,664,367 79,227,575
008.001 增值税預估税收優惠 (3,500,000) (3,500,000)
建設資本成本合計(增值税税收優惠) 70,063,208 5,664,367 75,727,575
008 持續和遞延資本 7,070,000 544,390 7,614,390
008.001 一般信息 7,070,000 544,390 7,614,390
008.001.910 持續資本 6,000,000 462,000 6,462,000
008.001.930 關閉成本 1,070,000 82,390 1,152,390

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巴雷羅的資本支出總額為7,920萬美元(這包括所有者成本、營運資本、盈餘,不包括持續資本和估計的增值税税收優惠)。增值税税收優惠預估金額為350萬美元

巴雷羅的總資本支出包括估計的增值税税收優惠為7570萬美元。

值得注意的是,共同選礦基礎設施(002.004)、尾礦幹法堆放(003.002)、EPCM和工程服務(004)、變電站和公用事業供電(005)、業主項目成本(006)的成本金額已計入旭霞選礦廠資本支出估計中,因此解釋了兩個工廠之間的大部分成本差異。

維持 資本包括每5年撥備320萬美元(在礦山壽命內合共640萬美元),以計入 更換工廠關鍵組件以維持現有生產。另外120萬美元的礦山關閉成本包括在礦山壽命結束時 。

21.4.2Summary of Key Quantities

加工廠的主要建築材料數量彙總如表21-4所示。

表 21-4:加工廠材料數量彙總

類型 單位 徐州選礦廠合計 Barreiro 選礦廠合計
鋼結構 t 782 872
平臺工 t 514 432
混凝土 4,176 3,554
電纜 m 52,630 47,540
裝備 num 204 207

21.4.3Basis of Process Plant Estimate

21.4.3.1Summary Table

徐克薩和巴雷羅估計的加工廠資本成本是按照表21-5彙總的。

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表 21-5:資本成本估算基礎--加工廠

描述 負責任 數據
要求
資本成本估算
直接成本
供應和製造 普里梅羅 報價 (適用於設備、結構鋼和平臺) 長鉛設備的確定報價(六個)。多個預算報價,包括電氣設備和儀器儀表。
安裝 PROMON /Primero

報價 (設備、模板和結構鋼)

單位 基於Primero MTO和設備清單的Promon預算定價或內部數據詢價。

批量供應和安裝 PROMON /Primero

報價 (用於混凝土和電力供應及安裝)
從基於Primero MTO的預算定價詢價中獲得的單價。

管道供應和安裝構成了加工廠的類似項目。

民事 Promon /Promon Primero

引用

單位 從預算定價詢價獲得的費率。

流程 基礎設施 普里梅羅 由Primero提供
運費 普里梅羅 已計算 從主要採購地點到現場的定價。
試運行 普里梅羅 已計算 由歷史數據構建而成

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描述 負責任 數據
要求
間接成本
間接工資率 PROMON /Primero 報價 多個引號
工程學 普里梅羅 計算出
詳細的交付內容列表和工作時間估算
非現場 和現場管理 普里梅羅 計算出
由詳細的項目進度計劃中的資源構建
臨時設施 PROMON /Primero

計算/報價
持續時間由EPCM和客户設施的詳細項目計劃累積而來。

承包商的 設施報價

建設 工廠 PROMON /Primero 引用
報價中包含的承包商工廠
偶然性 普里梅羅 計算出
分別對供應和安裝進行評估。對照詳細的風險分析。
外匯 兑換 普里梅羅 已計算 基於貨幣換算率的以美元為單位的估計(表21-1)
升級 普里梅羅 (管道為1.25% )
所有者的成本 西格瑪 Sigma提供的信息
培訓 普里梅羅 估計數
第一批 填充和消耗品 普里梅羅 計算出
備件 普里梅羅 計算出
維持 資本 西格瑪 Sigma提供的信息
税費 西格瑪 預計 有關適用的税率,請參閲第21.4.4.1節
進口關税 不適用 不包括

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作為CAPEX建設的基礎,工程和設計在獲得從Sigma獲得的關鍵交付成果的批准後,已推進到徐夏工廠的進料水平和Barreiro工廠的預可行性水平。這些包括設計基礎、工藝設計準則、方框流程圖、工藝流程圖、高級質量平衡設計基礎,以及與旭霞一期供料類似的項目執行計劃、進度和現場條件。

21.4.3.2預估 區域設施和商品編碼

估算是根據旭霞項目的WBS結構和Promon的編碼結構編制的。

21.4.3.3偶然性

或有事項 不包括範圍變更、升級或匯率波動的預留。具體項目包括津貼 ,而不包括或有事項。根據表21-6中的輸入,將或有事項分配給每個估計數行項目。

表 21-6-應急要求

類別 偶然性
範圍 類別-歸因於數量和比例的或有總和
詳細的 從詳細的設計圖、詳細的模型和清單開始 7.5%
總圖 從草圖、平面佈置圖、總模型、總佈置圖、工藝流程圖和儀表圖以及單線圖開始 10%
根據平面佈置圖、GA和以前的經驗估計 12.5%
從以前的項目/比率中提取 20%
津貼 25%
供應 歸因於供應和運輸成本的或有成本總和
授予 合同、採購訂單和固定價格報價 5%
預算 報價 10%

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類別 偶然性
內部 數據庫 12.5%
預估 值 15%
分解後的 值 20%
津貼 25%
安裝 安裝成本或有金額歸因於安裝成本
授予 合同、採購訂單和固定價格報價 5%
預算 報價 10%
內部 數據庫 12.5%
預估 值 15%
分解後的 值 20%
津貼 25%

根據上述分類,根據以下公式計算了每個估計行項目的或有事項 :

[A] = [0.4B + 0.4C + 0.2D]

在哪裏:

[A] =意外情況%

[B] =範圍類別%

[C] =供應成本類別%

[D] =安裝成本類別%

21.4.3.4税收

21.4.3.4.1税收

成本估算中考慮了可收回的税款。這些豁免的基礎是,Sigma可能受益於巴西出口商收購資本貨物的聯邦特別税制(Recapp制度)。

要獲得重述制度的資格,項目需要滿足重述制度中規定的要求。目前,在本報告發布時,Sigma無法證明公司是否遵守或能夠遵守聯邦税務局授予該制度的所有法律 要求。

Sigma 還可能受益於適用於總部位於巴西東北部地區的公司的聯邦税收優惠(SUDENE 優惠),根據該優惠,Sigma申請的税收優惠包括根據所謂的“開採利潤”計算的企業所得税的75%的固定減免。Sigma已經向SUDENE提交了申請。一旦旭霞項目全面實施,且項目已完全達到20%的產能,Sigma將需要 通過提交新請求來獲取組織報告。

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格羅塔 做西里洛鋰項目

估算建立在不含税的成本基礎上。然後,按照表21-7的規定徵税。

表21-7-適用於資本支出的税收摘要

描述 供給量 安裝
適用税費 ICM PIS/COFINS 國際空間站 PIS/COFINS
機械式 12.00% 9.25% 5.00% 4.65%
混凝土 0.00% 0.00% 3.00% 3.65%
平臺工 12.00% 9.25% 5.00% 4.65%
結構性 12.00% 9.25% 5.00% 4.65%
E&I 12.00% 9.25% 5.00% 4.65%
間接性 12.00% 9.25% 5.00% 3.65%

正如 與Sigma達成的協議,增值税(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços(ICMS))和毛收入的聯邦税(PIS/COFINS)被假定為可退還的税款。預計該項目將受益於Recapap(SRF 605/2006 --出口公司固定資產購置的特殊税收制度),該税收制度允許PIS(社會融合方案) 和COFINS(社會保障繳費)免除對毛收入徵收的聯邦銷售税。城市服務税(Imposto Sobre Serviços(ISS))假定不可追回。

13.137/15號法律將對貨物進口徵收的標準PIS和COFINS税率從9.25%(1.65%PIS和7.6%COFINS)提高到11.75%(2.1%PIS和9.65%COFINS)。根據13.137/15號法律,納税人可以根據增加的税率(在非累積制度下)確認PIS和COFINS的投入抵免。在特殊制度(如化粧品、機械、藥品和輪胎)下已經受到PIS和COFINS税率上調的其他部門,現在 根據產品的協調代碼,將被徵收高達20%的綜合税率。進口服務的PIS和COFINS税率保持不變(即合併税率為9.25%)。

對於出口公司,PIS/COFINS 可以100%免税,這項税收優惠由聯邦税務局(Instrução Normatva SRF)編號605(稱為Recapp)的規範指示規定。

概述 豁免適用於:

·PIS/COFINS 銷售給已申請重新彙總的客户的固定資產商品的毛收入

·PIS/COFINS 已申請重新彙總的公司固定資產進口問題

21.4.3.5估計 澄清和排除

估計基於第24節中定義的徐州第一期DFS項目執行和合同計劃,並被認為適合用於類似的Barreiro工廠。表21-5列出了為完成估計數而作出的假設和排除。

估計數中沒有扣除預扣税。進口關税已被排除在外。

21.4.4Basis of Estimate – NPI and Earthworks

徐廈一期和巴雷羅二期的非流程基礎設施(NPI)和土方工程部分的估算是由GE21、Promon和Sigma編制的。下列項目包括在費用概算中:

·工廠場地準備的大宗土方工程

·礦井設施包括通路、便道、變電所和帶泵蓄水池。

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·建築物,包括車間、辦公室、實驗室、食堂、更衣室、周邊圍欄、安全入口、急救站和消防站

·工廠和廢紙堆排水系統

·照明和通信系統

21.4.4.1税費

當適用於NPI和巖土工程範圍時,使用了以下税種:

·Services (installation):

oEarthworks: ISS = 5.0% and PIS / COFINS = 3.65%

oCivil Construction: ISS = 3.0% and PIS / COFINS = 3.65%

oModular Buildings: ISS = 3.0% and PIS / COFINS = 3.65%

oElectromechanical Assembly: ISS = 5.0% and PIS / COFINS = 3.65%

·Bulk Materials (supply): ICMS: 12.0%; PIS/COFINS: 9.25%

·Equipment (electromechanical):

oICMS: 根據提交的建議書,税率在8.8%至18.0%之間

oPIS/COFINS: 根據提交的建議書,税率在3.65%至9.25%之間

21.4.4.2估計 澄清和排除

以下項目將不包括在每西格瑪説明的資本支出成本估算中:

·Switch 房間建築(HV和3個NPI開關室):在運營支出中考慮。

·CCTV: there will be no CCTV

21.4.5Basis of Estimate – Mining

採礦船隊和所有采礦基礎設施,包括車間和行政大樓,由採礦承包商負責。徐廈採礦的資本成本限於剝離前階段、ROM墊建設和礦場道路建設 ,而Barreiro的資本成本限於剝離前階段、道路建設、ROM墊建設和剝離廢料 第4、5和6年。

表21-8彙總了徐沙的估計資本開採成本,表21-9彙總了巴雷羅的估計資本開採成本。

表 21-8-旭霞預計資本開採成本

挖掘 項 成本 美元
內部道路 443,732
剝離前 (帶動員功能) 6,168,390
只讀存儲器 襯墊結構 686,706
總計 7,298,829

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表 21-9:巴雷羅估計的資本開採成本

運營 年 挖掘 項 成本 (美元)
年份 0 動員 642,717
站點 施工 735,850
道路 717,641
子 合計 2,096,207
年份 4 廢品 56,729,223
年份 5 廢品 52,927,849
年份 6 廢品 50,830,672
總計 162,583,951

21.4.6Basis of Estimate – Owner’s cost

Sigma估計和提供的旭霞一期和巴雷羅二期項目業主成本分別為980萬美元和320萬美元 。

21.5Operating Costs

21.5.1Operating Cost Summary

加工廠的運營成本估算包括三級粉碎和篩分電路和DMS電路的運行 (粗、細和超細原料類別的兩個階段)。

加工OPEX包括操作和維護人工、電力、燃料和與加工廠相關的間接費用。 根據這些成本假設、包含和排除,估計旭霞選礦廠的OPEX為每噸礦石10.20美元(或生產鋰輝石精礦每噸55.73美元)(表21-10)。巴雷羅選礦廠的估計運營成本為每噸礦石原料8.40美元(或每噸鋰輝石精礦生產58.40美元)(見表21-11)。

值得注意的是,管理場地(包括兩個選礦廠)的總局和行政(G&A)成本已 計入旭霞選礦廠運營支出,這解釋了兩個加工廠之間的大部分成本差異 。

表 21-10:旭霞選礦廠運營成本彙總表

描述 運營成本 (美元)
採礦 (美元/噸材料開採量) $2.06
加工 (美元/噸礦石進料量) $10.2
G&A (美元/噸礦石原料) $3.3
發貨 (美元/噸SC) $119

表 21-11:巴雷羅選礦廠運營成本彙總

描述 運營成本 (美元)
採礦 (美元/噸材料開採量) $2.68
加工 (美元/噸礦石進料量) $8.4

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描述 運營成本 (美元)
G&A (美元/噸礦石原料) $4.3
發貨 (美元/噸SC) $110

21.5.2Operating Cost Details

旭霞和巴雷羅的運營成本彙總細目分別見表21-12和表21-13。

表 21-12:旭霞加工廠運營成本明細表

單位 現金成本
分析
美元
000
每/
US$/t
只讀存儲器
-人力資源 3,278 1.93
- 運營耗材 3,486 2.05
- 電源 3,471 2.04
- 維護用品 3,657 2.15
- 租賃移動設備 2,321 1.37
總計 16,212 9.54
運輸 和併購
- 精礦運輸 32,021 18.84
- 常規和管理 4,802 2.82
總計 36,822 21.66
- 變量 8,777 5.16
- 已修復 7,435
總計 16,212

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表 21-13:巴雷羅加工廠運營成本明細

單位 現金成本
分析
美元
000
每/
US$/t
只讀存儲器
-人力資源 2,848 1.54
- 運營耗材 3,791 2.05
- 電源 3,471 1.88
- 維護用品 3,146 1.70
- 租賃移動設備 2,321 1.25
總計 15,576 8.42
運輸 和併購
- 精礦運輸 25,320 13.69
- 常規和管理 7,802 4.22
總計 33,121 17.90
- 變量 8,862 4.79
- 已修復 6,714
總計 15,576

21.5.2.1Basis of Estimate (Production)

流程運行成本的數據來源、假設、成本包含和成本排除的依據如下。

21.5.2.1.1勞工

已為與運行加工廠相關的生產、維護和管理人員提供津貼。 工廠將按照以下時間表每週運行七天:

·壓榨廠採用三班制,每天工作8小時

·DMS工廠以三班制為基礎,每天運行8小時

人員需求如表21-14所示。人員配備水平 反映了類似的硬鋰業務和巴西勞動法之前的經驗。

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表 21-14:勞動彙總

勞工

旭霞
Plant

合計
號碼
已僱用 人

Barreiro
工廠

合計
號碼
已僱用 人

行政部門 部門
運營 經理 1 0
工廠 運營
首席冶金師 1 0
輪班 主管 4 4
控制 房間操作員 4 4
商店 手冊 4 0
安全部門負責人 1 0
正在粉碎 操作員 12 12
DMS 操作員 12 12
實用程序 操作員/破碎機進紙/DMS進紙 8 8
技工 (技工和電工) 8 8
移動設備操作員 4 4
採礦業和地質學
採礦工程師 2 0
地質學 2 3
驗船師 2 2
實驗室
冶金專家 3 2
滿足技術需求 3 2
實驗室主管 4 4
實驗室 技術人員 8 8

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勞工

Xuxa
工廠

合計
號碼
已僱用 人

Barreiro
工廠

總計
號碼
已僱用 人

HSE 與環境
HSE 和可持續性協調員 1 0
HSE 助理 2 2
環境 控制器 1 1
維修
維護主管 1 1
機械維修主管 1 1
生產 /維護協調計劃員 1 1
力學 4 6
助理 機械師 4 6
電工 4 3
助理 電工 4 3
技術人員 /儀器儀表 4 3
生產 /維護協調員計劃員 1 1
僱用的勞動力總數 110 101

運營 徐沙加工成本估計為每年330萬美元,Barreiro加工成本為每年280萬美元。

21.5.2.1.2Operating Consumables

消耗品分為三個區域:粉碎和篩分電路、DMS設備和試劑。在破碎迴路中,提供了破碎機襯板和篩板的成本 。在DMS工廠,旋風分離器、泵、篩網和帶式過濾器更換的成本包括在維護供應成本估算中。

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21.5.2.1.3試劑

試劑將包括硅鐵和絮凝劑。

·硅鐵: 成本以530克/噸的消耗率估算(根據行業標準和 Primero數據庫),指示性成本為1,368美元/噸,由DMS粉末(Pty)有限公司提供

·絮凝劑: Flomin 905 VHM(Magna Floc 10當量)成本是根據消耗率 10克/噸(基於測試工作)和SNF巴西提供的4,056美元/噸的指示性成本估算的

·這些 成本包括運輸成本

·沒有對首次填充的消耗品庫存進行任何扣除(這些庫存作為業主成本的一部分包括在資本支出中)。假設基於Primero公司最近在類似加工設施中的鋰經驗和國內來源的報價 。

21.5.2.1.4Power Cost

根據Sigma提供的成本估算,OPEX以每千瓦時6美分為基礎。

根據計算的工廠利用率和運行中的80%負荷率的機械設備清單確定能耗。 加工廠的預計裝機功率為6.3兆瓦;還為照明、供暖和附屬建築留出241千瓦的餘地。這包括粉碎迴路中消耗的電力。

21.5.2.1.5Maintenance Materials

實驗室 供應成本已一次性分配250,000美元。

21.5.2.1.6Lease of Mobile Equipment

將租賃 台移動設備。用於管理人員的輕型車輛、用於給礦的重型設備、用於維修的卡車和用於人員運輸的小型客車的租賃費用費率已用於估計數。

21.5.2.1.7Concentrate Transport

精礦 根據初步估計,一期生產的精礦運輸成本平均為每年3,200萬美元,或每西格瑪投入精礦118.6美元。這包括從現場到巴西伊爾赫烏斯港和中國上海最終港口的費用。第二階段的運輸成本估計為LOM平均每年2,530萬美元,或第二階段生產的精礦每噸110.3美元。

21.5.2.1.8General & Administration

根據Sigma提供的投入,對於第一階段和第二階段的聯合生產 工廠,公司的一般和管理成本估計為每年1260萬美元。

21.5.3Indirect Production Costs

間接 加工廠的加工和現場管理成本已包括在內。這些費用包括通信和信息技術(IT)、工程、環境和修復顧問和服務、清潔承包商、員工培訓、便利設施、加工和維護人員的附帶福利及類似服務、健康和安全、保險、 以及差餉、租賃和許可證。

21.5.4Pre-Production Costs

生產前成本 已包含在資本支出中。這些費用通常與工廠有關,在投產前和投產期間發生, 包括提前僱用操作人員和相關的招聘、培訓和動員、首次填充消耗品 以及試劑庫存、維護備件和在此期間產生的相關間接成本。

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21.5.5Qualifications and Exclusions

運營成本估算包含以下限制和排除:

·General Qualifications

·勞動力和工資成本 由西格瑪根據巴西現行標準提供

·Sigma 獲得採礦、粉碎承包商、發電站、精礦運輸(道路運輸、港口和航運)、電力和移動設備租賃的運營成本,並將其提供給Primero

·沒有 運營支出的應急津貼

·General and Administration:

·福利 和管理費用包含在Sigma提供的工資管理費用中

·員工 假定為當地員工:不提供前往現場的航班津貼

·安全 根據客户的意見包括人員成本

·培訓 成本包含在投產前資本支出中

·採礦

·啟動 不包括庫存重新裝卸成本(在採礦成本中)

·業主的採礦和地質團隊包括在OPEX(勞工)中

·Ore Handling

·工廠的運營成本包括主破碎機的進料

·濃縮物

·濃縮物 散裝卡車運輸不允許包裝

·精礦 運輸包括陸運至伊爾赫斯港、港口裝卸和航運 上海港到岸價

·Tailings storage

·尾礦 運往廢料堆的存儲、運輸成本包含在運營成本中。

·環境

·修復費用 包含在延期資本支出中

·消耗品

· 試劑和耗材巴西供應商所在地離岸價

·允許將20%的運費從供應商在巴西的地點運抵現場

·Diesel costs as advised by Sigma

·公用事業

·Power cost as advised by Sigma

·Mobile Equipment

·工廠 移動設備成本包括燃料和維護費用

·租賃 考慮成本(不包括租金)

·維修

·預留安裝資本成本的2.3%,以支付所有維護成本

·排除事項

·Exchange rate variations

·從預估之日起上報

·當地 /地區政府税率和收費(包含在業主的G&A中)

·對當地社區的補貼 (包括在業主的G&A中)

·市場營銷 成本:沒有分配給此項目的具體預算,不需要

·政府 監控和合規:初始許可成本包括在內,不包括持續成本

·加班 津貼:不適用

·工會 收費:不適用(2017年勞動改革法)

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·合同 不包括勞動力(稱重計檢查、實驗室QA、工廠審核、MET審核、化學品供應商): 不需要

·對於實驗室,不包括以下成本:品位控制和勘探分析成本 、外部化驗費用、冶金和環境測試成本、外部實驗室成本

·水 河水供應成本(不適用)

21.5.6Operating Cost Summary – Mining

表21-15彙總了徐沙的預計開採成本,表21-16彙總了巴雷羅的開採成本估算。

表 21-15:旭霞礦業運營成本

表 21-16:巴雷羅礦業運營成本

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22ECONOMIC ANALYSIS

22.1Economic Assumptions

對該項目進行了三個層次的經濟分析,考慮開採以下礦物儲量:

·the Xuxa deposit (Phase 1);

·the Barreiro deposit (Phase 2); and

·both Phase 1 and Phase 2 (Phase 1+2).

此外,經濟分析還考慮生產品位為6.0%、5.5%和5.2%的鋰輝石精礦。理想汽車2O, 以考慮當前的鋰市場狀況。

經濟分析以100%權益為基礎,並採用貼現現金流量法,基於 數據及本報告對收入、資本支出(CapEx)及營運成本(Opex)估計的詳細假設。使用5.30 BRL兑1美元的匯率將費用估計數的特定部分換算成美元。沒有為通貨膨脹的影響計提準備金,基礎貨幣是以2022年美元為基礎考慮的。勘探成本被視為項目之外的成本,任何額外的項目研究成本均未包括在分析中。

基本情況下的税後淨現值(NPV)結果詳見下表22-1。假設 税後淨現值的貼現率為8%。

表 22-1-税後不良資產的基本情況

建模的案例 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
階段 1 $ 百萬美元 $2,187 $2,643 $2,820
階段 2 $ 百萬美元 $1,853 $2,438 $2,611
階段 1+2 $ 百萬美元 $4,043 $5,083 $5,435

敏感性分析顯示,項目的生存能力不會明顯受到資本支出變化的影響, 在分別與第一階段和第二階段的外勤部和項目前財務報表估計相關的誤差範圍內。相比之下,該項目的經濟回報仍然對鋰輝石價格、原料品位和回收率的變化最為敏感。

22.1.1鋰輝石 精礦價格預測

基本情況場景中使用的大宗商品價格預測如下圖22-1所示。鋰輝石精礦的價格預測 是基於Benchmark Minotive Intelligence對第一季度至2022年氫氧化鋰價格預測所採用的9.0%的係數。 敏感性分析考慮的範圍為±20%,而不是基本情況預測。

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圖 22-1:鋰輝石精礦價格預測

22.1.2税收

對第1期、第2期和第1+2期進行了税前和税後評估。必須指出的是,影響採礦項目税收的潛在複雜因素很多。經濟分析中的税收、損耗和折舊計算經過簡化,僅旨在提供項目層面潛在税務影響的一般指示。

蘇丹尼是一個政府機構,負責刺激巴西特定地區的經濟發展。該項目將安裝在蘇丹覆蓋的地理區域,給予該項目的税收優惠表明,在實現至少20%的產能後,該項目將在 10年內減免75%的所得税。考慮的巴西所得税税率假設為15.25%, 這代表適用於巴西應税收入34%的最高公司税(25%所得税 外加9%的社會貢獻)的蘇丹納税收優惠。對於第二階段和第一+2階段,蘇丹納税收優惠預計將在實現至少20%的產能 10週年後續籤。

對於在巴西(前塔裏法裏奧)沒有類似產品的產品,該項目預計將免徵所有進口税。根據這些條款,部分但不是全部在巴西生產的組裝設備可被視為免徵進口税 。

22.1.3版税

項目版税將包括:

·向巴西政府支付的鋰輝石總收入的2.0%CFEM特許權使用費。CFEM特許權使用費金額由巴西聯邦政府(12%)、米納斯吉拉斯州政府(23%)和阿拉蘇艾市政府(65%)平分。

·允許從鋰輝石總收入中扣除1.0%的NSR特許權使用費,包括CFEM特許權使用費、任何商業折扣、運輸成本和支付的税款。

·包括與生產相關的所有成本的1.0%的NSR特許權使用費;然而,這項特許權使用費有380萬美元的回購撥備, 假設將在第一階段、第二階段和第一+2階段分析實現商業化生產後行使。

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22.2Phase 1 DFS Economic Analysis

第一階段經濟分析基於一項為期八年的運營,該公司從徐廈礦藏11.8公噸品位為1.55%Li2O的礦產儲量中採購原料礦石。第一階段預計將產生高達286 ktpa的鋰精礦的正常產量,以5.2%的SC品位提供4.85億美元的年度自由現金流。

以下表22-2詳細介紹了基本情況下的方案結果。

表 22-2:階段1基本情況方案結果

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
税後 淨現值@8% $ 百萬美元 $2,187 $2,643 $2,820
税後 內部收益率 % 482% 571% 606%
税後回收期 年份 0.3 0.2 0.2

22.2.1Phase 1 DFS Technical Assumptions

表22-3突出顯示了基本情況中使用的關鍵技術假設。

表 22-3:第一階段主要技術假設

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
已加工礦石總數(只讀存儲器) 大山 11.8 11.8 11.8
年加工只讀礦石 大山 1.5 1.5 1.5
運行率 SC生產 Ktpa 230 270 286
LCE產量(注1) Ktpa 34 37 37
條帶比 比率 16.4: 1 16.4: 1 16.4: 1
平均水平 理想汽車2O級 % 1.55% 1.55% 1.55%
鋰輝石回收率 % 60.4% 65.0% 65.0%
鋰輝石 精礦品位 % Li2O 6.0% 5.5% 5.2%
運營 使用壽命 年份 8 8 8
總計 現金成本(FOB) 美元/噸 SC $386 $339 $324
運輸 成本(CIF中國) 美元/噸 SC $119 $119 $119
總計 現金成本(CIF中國) 美元/噸 SC $505 $458 $443
AISC (CIF中國) 美元/噸 SC $506 $459 $444
採礦成本 美元/噸 材料開採量 $2.06 $2.06 $2.06
加工成本 美元/噸 只讀存儲器 $10.20 $10.20 $10.20
併購成本 美元/噸 只讀存儲器 $3.26 $3.26 $3.26

注 1:按直接換算為LCE計算的噸位,不包括換算率

22.2.2Phase 1 DFS Financial Results

表22-4和圖22-2至22-4説明瞭基本情況下第一階段的税後現金流和累計現金流情況。税後累計現金流與水平零線的交集表示從資本支出到生產的回收期。

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如表22-4所示,銷售鋰輝石精礦的總收入估計達57億美元,平均收入為2,499美元/噸5.2%SC,總運營成本(包括特許權使用費支付和商業折扣)為10億美元,平均成本為443美元/噸5.2%SC。由此產生的税後利潤率(毛收入減去實現、運營成本和税收)估計為39億美元。

這一強勁的現金流狀況與預計剩餘的1.109億美元投產前資本支出形成對比,其中包括DMS工廠、非流程基礎設施和業主成本。估計的項目和礦山關閉費用約為340萬美元 ,在經濟研究的基本情況下予以考慮。

此外,下面的圖22-4 至22-6提供了6.0%、5.5%和5.2%SC的基本情況下的第一階段財務模型摘要。假設税前和税後不良資產的貼現率為8%。

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表 22-4:第一階段預計收入和運營成本

6.0% SC 5.5% SC 5.2% SC

總計

US$ M

平均

美元/噸

總計

US$ M

平均

美元/噸

總計

US$ M

平均

美元/噸

總收入 $4,598 $2,499 $5,398 $2,499 $5,710 $2,499
減去: 實現成本
版税 $129 $70 $152 $70 $160 $70
商業折扣 - - - - - -
總實現成本 $129 $70 $152 $70 $160 $70
淨收入 $4,469 $2,429 $5,246 $2,429 $5,549 $2,429
減去: 站點運營成本
採礦 $422 $229 $422 $195 $422 $185
正在處理中 $120 $65 $120 $56 $120 $53
銷售, 一般和行政 $38 $21 $38 $18 $38 $17
交通運輸 $218 $119 $256 $119 $271 $119
總運營成本 $799 $434 $837 $387 $852 $373
減去: 折舊 $113 $61 $113 $52 $113 $49
税前收益 $3,557 $1,933 $4,297 $1,989 $4,585 $2,007
% 淨銷售額的税前利潤率 80% 80% 82% 82% 83% 83%
減税: 税 $542 $295 $655 $303 $699 $306
税後收益 $3,015 $1,638 $3,642 $1,686 $3,886 $1,701
% 淨銷售額的税後利潤率 67% 67% 69% 69% 70% 70%

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圖 22-2:第一階段税後現金流和累計現金流分佈@6.0%SC

圖 22-3:第一階段税後現金流和累計現金流@5.5%SC

圖 22-4:第一階段税後現金流和累計現金流情況@5.2%SC

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圖 22-5:6.0%SC下的第一階段財務模型彙總

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圖 22-6:一期財務模型彙總@5.5%輔幣

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圖 22-7:第一階段財務模型彙總@5.2%SC

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22.2.3Phase 1 DFS Sensitivity Analysis

以上述基本情況為中點,進行了第一階段的敏感性分析。考慮的間隔為±20% 相對於基本情況值,增量為10%。

敏感性分析評估鋰輝石價格、鋰輝石回收率、鋰品位、BRL對美元匯率、資本支出、運營支出和貼現率的變化對第一階段税後淨現值和內部收益率的影響。

如圖22-8至22-10所示,第一階段税後淨現值不太容易受到BRL對美元匯率、考慮的資本支出、運營支出或貼現率變化的影響。相比之下,第一階段税後淨現值對鋰輝石價格、鋰品位和鋰輝石回收率的變化更敏感。

如圖22-11至圖22-13所示,第一階段税後內部收益率不太容易受到運營成本變化的影響。相比之下,第1階段税後內部收益率對鋰輝石價格、鋰品位、鋰輝石回收率、BRL對美元匯率和資本支出的變化更為敏感。請注意,第一階段税後內部收益率與所考慮的貼現率無關。

圖 22-8:第一階段6.0%SC税後淨現值敏感性分析(美元B)

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圖 22-9:第一階段5.5%SC税後淨現值敏感性分析(美元B)

圖22-10:第一階段5.2%SC税後淨現值敏感度分析(美元B)

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圖 22-11:第一階段6.0%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

圖 22-12:第一階段5.5%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

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圖 22-13:第一階段5.2%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

22.3Phase 2 PFS Economic Analysis

二期經濟分析基於12年的運營,從巴雷羅礦牀的21.8Mt品位1.37%理想汽車的礦石儲量中採購原料礦石2O.二期預計將生產高達276ktpa的鋰精礦,年自由現金流為3.66億美元,SC品位為5.2%。

下面的表22-5詳細説明瞭基本情況方案的結果。

表 22-5:階段2基本情況方案結果

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
税後 淨現值@8% $ 百萬美元 $1,853 $2,438 $2,611
税後 內部收益率 % 601% 764% 813%
税後回收期 年份 0.2 0.2 0.1

22.3.1Phase 2 PFS Technical Assumptions

基本情況中使用的關鍵技術假設如下表22-6所示。

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表 22-6:第二階段主要技術假設

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
已加工礦石總數(只讀存儲器) 大山 21.8 21.8 21.8
年加工只讀礦石 大山 1.8 1.8 1.8
運行率 SC生產 Ktpa 210 261 276
LCE產量(注1) Ktpa 31 36 36
條帶比 比率 12.5: 1 12.5: 1 12.5: 1
平均水平 理想汽車2O級 % 1.37% 1.37% 1.37%
鋰輝石回收率 % 50.9% 57.9% 57.9%
鋰輝石 精礦品位 % Li2O 6.0% 5.5% 5.2%
運營 使用壽命 年份 12 12 12
總計 現金成本(FOB) 美元/噸 SC $408 $340 $325
運輸 成本(CIF中國) 美元/噸 SC $110 $110 $110
總計 現金成本(CIF中國) 美元/噸 SC $519 $451 $435
AISC (CIF中國) 美元/噸 SC $521 $453 $437
採礦成本 美元/噸 材料開採量 $2.68 $2.68 $2.68
加工成本 美元/噸 只讀存儲器 $8.40 $8.40 $8.40
併購成本 美元/噸 只讀存儲器 $4.30 $4.30 $4.30

注 1:按直接換算為LCE計算的噸位,不包括換算率

22.3.2Phase 2 PFS Financial Results

表22-7和圖22-14至22-16説明瞭基本情況下第二階段的税後現金流和累計現金流情況。税後累計現金流與水平零線的交集表示從資本支出到生產的回收期。

如表22-7所示,銷售鋰輝石精礦的總收入估計高達69億美元,平均收入為2,074美元/噸5.2%SC,總運營成本(包括特許權使用費支付和商業折扣)為14億美元,平均成本為435美元/噸5.2%SC。由此產生的税後利潤率(毛收入減去實現、運營成本和税收)估計為44億美元。

這一強勁的現金流狀況與估計的投產前資本支出7,570萬美元形成對比,其中包括DMS工廠、非流程基礎設施和所有者成本。估計的項目和礦場關閉費用約為760萬美元,並在經濟研究的基本情況下審議。第二階段還假設在運營年限的第6、7和8年中,資本剝離分別為5,670萬美元、5,290萬美元 和5,080萬美元。

此外,圖22-16 至圖22-18提供了基本案例情景下6.0%、5.5%和5.2%SC下的第二階段財務模型摘要。假設税前和税後不良資產的貼現率為8%。

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表 22-7:第二階段預計收入和運營成本

6.0% SC 5.5% SC 5.2% SC

總計

US$ M

平均

美元/噸

總計

US$ M

平均

美元/噸

總計

US$ M

平均

美元/噸

總收入 $5,236 $2,074 $6,497 $2,074 $6,872 $2,074
減去: 實現成本
版税 $148 $58 $183 $58 $193 $58
商業折扣 - - - - - -
總實現成本 $148 $58 $183 $58 $193 $58
淨收入 $5,088 $2,015 $6,314 $2,016 $6,697 $2,016
減去: 站點運營成本
採礦 $607 $240 $607 $194 $607 $183
正在處理中 $183 $72 $183 $58 $183 $55
銷售, 一般和行政 $94 $37 $94 $30 $94 $28
交通運輸 $279 $110 $346 $110 $366 $110
總運營成本 $1,162 $460 $1,229 $392 $1,249 $337
減去: 折舊 $241 $95 $241 $77 $241 $73
税前收益 $3,685 $1,460 $4,845 $1,546 $5,189 $1,566
% 淨銷售額的税前利潤率 72% 72% 77% 77% 78% 78%
減税: 税 $562 $223 $739 $236 $791 $239
税後收益 $3,123 $1,237 $4,106 $1,311 $4,398 $1,327
% 淨銷售額的税後利潤率 61% 61% 65% 65% 68% 68%

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圖 22-14:第二階段税後現金流和累計現金流情況@6.0%SC

圖 22-15:第二階段税後現金流和累計現金流情況@5.5%SC

圖 22-16:第二階段税後現金流和累計現金流情況@5.2%SC

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圖 22-17:6.0%SC下的二期財務模型彙總

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圖 22-18:第二階段財務模型彙總@5.5%SC

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圖 22-19:第二階段財務模型彙總@5.2%SC

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22.3.3Phase 2 PFS Sensitivity Analysis

以上述基本情況為中點,進行了第二階段的敏感性分析。考慮的間隔為±20% 相對於基本情況值,增量為10%。

敏感性分析評估鋰輝石價格、鋰輝石回收率、鋰品位、BRL對美元匯率、資本支出、運營支出和貼現率的變化對第二階段税後淨現值和內部收益率的影響。

如圖22-20至22-22所示,第二階段税後淨現值不太容易受到BRL對美元匯率、考慮的資本支出、運營支出或貼現率變化的影響。相比之下,二期税後淨現值對鋰輝石價格、鋰品位和鋰輝石回收率的變化更敏感。

如圖22-23至22-25所示,第二階段税後內部收益率不太容易受到運營成本變化的影響。相比之下,第二階段税後內部收益率對鋰輝石價格、鋰品位、鋰輝石回收率、BRL對美元匯率和資本支出的變化更為敏感。請注意,第二階段税後內部收益率與所考慮的貼現率無關。

圖 22-20:第二階段6.0%SC税後淨現值敏感性分析(美元B)

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圖 22-21:第二階段5.5%SC税後淨現值敏感性分析(美元B)

圖 22-22:第二階段5.2%SC税後淨現值敏感度分析(美元B)

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圖 22-23:第二階段6.0%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

圖 22-24:第二階段5.5%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

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圖 22-25:第二階段5.2%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

22.4Phase 1 + Phase 2 PFS Economic Analysis

1+2期經濟分析基於十三年的運營,從徐州和巴雷羅的33.6公噸礦產儲量中採購原料礦石。1+2期預計將產生高達562 ktpa的鋰精礦的正常產量,以5.2%的SC品位提供6.37億美元的年度自由現金流。

下面的表22-8詳細説明瞭基本情況方案的結果。

表 22-8:階段1+2基本情況方案結果

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
税後 淨現值@8% $ 百萬美元 $4,043 $5,083 $5,435
税後 內部收益率 % 495% 589% 624%
税後回收期 年份 0.3 0.3 0.2

22.4.1Phase 1+2 PFS Technical Assumptions

表22-9突出顯示了基本情況中使用的關鍵技術假設。

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表 22-9:關鍵階段1+2技術假設

項目 單位 @ 6.0% SC @ 5.5% SC @ 5.2% SC
已加工礦石總數(只讀存儲器) 大山 33.6 33.6 33.6
年加工只讀礦石 大山 2.6 2.6 2.6
運行率 SC生產 Ktpa 440 531 562
LCE產量(注1) Ktpa 65 72 72
條帶比 比率 13.8: 1 13.8: 1 13.8: 1
平均水平 理想汽車2O級 % 1.43% 1.43% 1.43%
鋰輝石回收率 % 54.4% 60.5% 60.5%
鋰輝石 精礦品位 % Li2O 6.0% 5.5% 5.2%
運營 使用壽命 年份 13 13 13
總計 現金成本(FOB) 美元/噸 SC $399 $340 $325
運輸 成本(CIF中國) 美元/噸 SC $114 $114 $114
總計 現金成本(CIF中國) 美元/噸 SC $513 $454 $438
AISC (CIF中國) 美元/噸 SC $515 $455 $440
採礦成本 美元/噸 材料開採量 $2.39 $2.39 $2.39
加工成本 美元/噸 只讀存儲器 $9.04 $9.04 $9.04
併購成本 美元/噸 只讀存儲器 $3.93 $3.93 $3.93

注 1:按直接換算為LCE計算的噸位,不包括換算率

22.4.2Phase 1+2 PFS Financial Results

表22-10和圖22-26至22-28展示了基本情況下1+2階段的税後現金流和累計現金流情況。税後累計現金流與水平零線的交集表示從資本支出到生產的回收期。

如表22-10所示,銷售鋰輝石精礦的總收入估計高達126億美元,平均收入為2,247美元/噸5.2%SC,總運營成本(包括特許權使用費支付和商業折扣)為25億美元,平均成本為438美元/噸5.2%SC。由此產生的税後利潤率(毛收入減去實現, 運營成本和税收)估計為83億美元。

這一強勁的現金流狀況與運營第二年估計的第一階段投產前資本支出為1.109億美元和第二階段擴張性資本支出為7570萬美元相比。估計的項目和關閉礦場費用約為760萬美元 ,在經濟研究的基本情況下予以考慮。第一階段+第二階段還假設第二階段的資本化剝離分別為5,670萬美元、5,290萬美元和5,080萬美元。

此外,圖22-28 至圖22-30提供了基本案例情景下6.0%、5.5%和5.2%SC下的1+2階段財務模型的摘要。假設税前和税後不良資產的貼現率為8%。

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表 22-10:第1+2階段預計收入和運營成本

6.0% SC 5.5% SC 5.2% SC

總計

US$ M

平均

美元/噸

總計

US$ M

平均

美元/噸

總計

US$ M

平均

美元/噸

總收入 $9,834 $2,253 $11,895 $2,247 $12,582 $2,247
減去: 實現成本
版税 $277 $63 $335 $63 $354 $63
商業折扣 - - - - - -
總實現成本 $277 $63 $335 $63 $354 $63
淨收入 $9,557 $2,190 $11,561 $2,184 $12,228 $2,184
減去: 站點運營成本
採礦 $1,029 $236 $1,029 $194 $1,029 $184
正在處理中 $303 $69 $303 $57 $303 $54
銷售, 一般和行政 $132 $30 $132 $25 $132 $24
交通運輸 $497 $114 $602 $114 $637 $114
總運營成本 $1,961 $449 $2,066 $390 $2,101 $375
減去: 折舊 $355 $81 $355 $67 $355 $63
税前收益 $7,241 $1,659 $9,140 $1,727 $9,772 $1,746
% 淨銷售額的税前利潤率 76% 76% 79% 79% 80% 80%
減税: 税 $1,104 $253 $1,394 $263 $1,490 $266
税後收益 $6,137 $1,406 $7,746 $1,463 $8,282 $1,479
% 淨銷售額的税後利潤率 64% 64% 67% 67% 68% 68%

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圖 22-26:1+2期税後現金流和累計現金流情況@6.0%SC

圖 22-27:1+2期税後現金流和累計現金流@5.5%SC

圖 22-28:1+2期税後現金流和累計現金流情況@5.2%SC

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圖 22-29:1+2階段財務模型彙總@6.0%SC

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圖 22-30:1+2階段財務模型彙總@5.5%SC

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圖 22-31:1+2階段財務模型彙總@5.2%SC

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22.4.3Phase 1+2 PFS Sensitivity Analysis

以上述基本情況為中點,進行了1+2期的敏感性分析。考慮的間隔為±20% 相對於基本情況值,增量為10%。

敏感性分析評估鋰輝石價格、鋰輝石回收率、鋰品位、BRL對美元匯率、資本支出、運營費用和貼現率的變化對1+2期税後淨現值和內部收益率的影響。

如圖22-32至22-34所示,1+2階段税後淨現值不太容易受到考慮的BRL對美元匯率、資本支出、運營支出或貼現率變化的影響。相比之下,1+2期税後淨現值對鋰輝石價格、鋰品位和鋰輝石回收率的變化更敏感。

如圖22-35至22-37所示,第1+2階段税後內部收益率不太容易受到運營成本變化的影響。相比之下,1+2期税後IRR對鋰輝石價格、鋰品位、鋰輝石回收率、BRL對美元匯率和資本支出的變化更為敏感。請注意,第1+2階段税後內部收益率與所考慮的貼現率無關。

圖 22-32:1期+2 6.0%SC税後淨現值敏感度分析(美元B)

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圖22-33:1期+2期5.5%SC税後淨現值敏感度分析(美元B)

圖22-34:1期+2期5.2%SC税後淨現值敏感度分析(美元B)

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圖 22-35:階段1+2 6.0%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

圖 22-36:階段1+2 5.5%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

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圖 22-37:1期+2期5.2%SC税後IRR敏感性分析(美元B)

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23ADJACENT PROPERTIES

此 部分與本報告無關。

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24其他 相關數據和信息

24.1Schedule for Xuxa Phase 1

項目實施時間表是與GE21、Primero和Sigma共同制定的。

項目的批准和啟動取決於兩個主要里程碑,即環境建設許可證的批准和項目融資的確認 。為了在達到這兩個里程碑之前推進項目,授予了加工廠的前端工程和設計(飼料)合同。這一方法使工藝設計得以充分進展,以確認主要長期設備的選擇和相關定價。這兩個里程碑都在2021年12月達到,可以下達長期項目訂單 ,並在2021年11月底完成饋送後繼續進行詳細的工程設計。

工程和設計本身的時間表基於詳細的可交付成果清單和估計工時,並利用Primero和Promon在類似項目中的經驗進行了合理化。這包括所有工程、起草、採購 服務和管理。

採購 和製造交付期是基於向市場發佈的所有主要設備和已組裝組件的競爭性招標 。此外,還考慮到了運送到現場的時間。

現場 從2021年11月開始動員進行大量土方施工,包括挖土、鋪設場地和清除表層土壤。隨着大量土方工程的完成,所有其他現場安裝工程的全面現場建設工作已經開始。 各種施工合同的時間表基於通過競爭性招標從具有適當資質的承包商那裏獲得的安裝工時和工地持續時間。工期、順序和現場人員配備水平都進行了合理化,並根據同一區域內類似項目的施工經驗進行了調整。

加工廠的試運行 是基於以前對類似工藝設計和規模的工廠進行試運行的經驗。

24.1.1Key Dates

項目進度如圖25-1所示。

圖 24-1:旭霞時刻表

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24.1.2Schedule Basis

時間表基於以下內容:

·非現場: 每週象徵性工作40小時,公共節假日不工作

·Sigma 審批期(僅限首選供應商名單、工藝設計和總佈置圖):除非本合同另有説明,否則為5個工作日

·現場 建築工人:每人每月190小時。考慮在某些區域進行兩個班次 加速。每兩週13天,每天10小時,連續三週,休息一週

·現場 外籍勞工:每兩週13天,每天10小時,連續六週,休息兩週

·公共節假日期間不得進行現場活動。

24.2Schedule for Barreiro Phase 2

GE21、Primero和SGS為Barreiro礦藏準備了一份預可行性研究(PFS)。

請注意,本公司尚未就Barreiro礦藏作出生產決定。本公司已作出決定 在就Barreiro礦藏作出生產決定前進行最終的可行性研究。本報告中有關Barreiro礦藏的礦山開發或生產的所有陳述均明確受本陳述的限制。

預計表24-1中列出的實施進度時間表適用於第二階段工程。第2階段的工作不會與第1階段同時進行。

24.3Schedule for NDC Phase 3

GE21, Primero和SGS正在對Nezinho do Chiao礦藏進行初步經濟評估(PEA),應於今年晚些時候完成 。

請注意,本公司尚未就Nezinho Do Chiao礦藏作出生產決定。本公司已作出決定,在就NDC礦藏作出生產決定前,進行最終的可行性研究。

24.4Project Execution Plan

本部分介紹項目執行計劃(PEP),該計劃是徐州可行性研究和巴雷羅項目可行性研究的基礎。

24.4.1Mission Statement

項目交付目標需要使Sigma的業務目標和項目目標保持一致,如下所示:

·達到或超過西格瑪的健康、安全、環境、社區和項目開發標準

·遵守有關許可證和審批的法律要求和西格瑪承諾

24.4.2範圍

業主團隊全面負責管理項目實施。所有者的服務範圍將 包括以下內容:

·獲得和管理必要的聯邦、州和地方許可和批准

·編制總體標準、現場規則和程序

·整體 現場健康、安全和環境管理

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·範圍第24.3.4節中列出的每一份合同的準備、招標和授予、合同管理和收尾。

·確保滿足西格瑪要求的詳細工程概述

·顧問分包商之間的接口管理

·與西格瑪公司辦公室的接口

·建立作業和採礦團隊,包括採礦作業分包商

·備件採購(運行、保險)(根據供應商提供的備件清單)

·培訓 和運營就緒

24.4.3Criteria and WBS

24.4.3.1Project Standards and WBS

設計、工程和項目執行將按照巴西標準和適用的ASME/ANSI和IEC以及設計標準中的規定進行。已為該項目開發了WBS。

24.4.4Contracting Strategy

西格瑪業主團隊將負責表24-2所列主要合同的招標和授予。

表 24-1-主要合同清單

包 説明
工程, 採購和施工管理-總體
工程, 採購和調試-加工廠
高壓電力線和高壓變電站
合同 壓榨
合同 挖掘

24.4.4.1工程, 採購和施工管理-總體

西格瑪 在Promon Engineering聘請了一名具有適當資質的工程、採購和施工管理(EPCM)承包商。 Promon應在所有項目管理和施工活動中作為Sigma的代理。Promon應負責 以下服務:

·整體 項目管理和施工管理(包括整體報告合併)

·施工現場的全面管理,包括健康、安全和環境管理。

·工程設計,包括所有Primero工廠設計的專題化和所有非流程基礎設施的設計,以及所有采購和施工管理

此外,EPCM承包商還將向具有相應資質的顧問和建築承包商招標並授予多個分包合同。

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24.4.4.2工程, 採購和調試-加工廠

業主團隊已將鋰輝石加工設施的工程和調試授予Primero,Primero在設計和交付加工設施方面具有特定的 經驗。工廠的採購將由Promon與Primero共同完成。

選定的顧問將進行加工廠調試,以確保在儘可能短的時間內完成調試、升級和全銘牌生產。

24.4.4.3HV Power Line Feed and Sub-Stations

電力將從現有的138千伏架空輸電線路延伸125米提供。Tecnova已受僱將新的138k V架空輸電線路移至目前位置以北約300米處,並建造高壓(HV)變電站。

CEMIG 將監督施工。

24.4.4.4Contract Mining

將聘請一名合適的採礦承包商在整個LOM中進行採礦作業。採礦承包商將在加工廠投產前約六個月動員 到現場,以便進行現場建設、運輸道路建設和預剝活動。除柴油儲存和分配外,採礦承包商將負責提供所有采礦服務基礎設施,以運營和維護採礦車隊和輔助設備。這將包括但不限於重型車輛設備車間、輕型車輛車間、換胎設施和一般維護車間和倉庫。

24.4.5施工

24.4.5.1Construction Management

EPCM承包商Promon在施工期間將擁有現場的所有權,並對現場的所有分包商負責,並對現場的健康和安全負責。

24.4.5.2Construction Facilities

Promon 將為自己的施工管理人員以及業主團隊設置臨時施工設施。 業主團隊將在安裝完成後立即搬遷到新的永久行政大樓。

每個建築分包商將負責在指定區域(包括鋪設區域)提供自己的建築設施。

24.4.5.3Construction Power

在新安裝的變電站通電之前,所有施工電力將通過當地13.4千伏電力線供電。

24.4.5.4Construction Security

Promon 將在工地周邊安裝安全圍欄,並在工地入口處安裝安全小屋和吊杆門,供人員和訪客簽到和註銷,並檢查離開工地的車輛負載。Promon和Sigma將為需要室內存儲的任何設備提供和管理一個有保護的倉庫。

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24.4.5.5住宿

沒有考慮過現場住宿。業主團隊和EPCM承包商將在到現場的合理旅行距離內在 鄰近城鎮的當地尋找住宿。所有建築承包商將負責在場外提供他們自己的住宿。

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25解讀 和結論

25.1結論

本報告包括Nezinho do Chiao偉晶巖第三期礦產資源評估(MRE),以及評估擬議採礦作業的技術研究,該技術研究有助於得出Grota do Cirilo項目第一期(徐州)最終可行性研究(DFS)和第二階段(Barrerio)前期可行性研究的結果。

DFS概述了開發兩個露天礦,即北露天礦和南露天礦的要求和參數。第一階段 將每年開採1.5 Mt只讀存儲器,為期8年。重介選礦廠設計年產220ktpa 6%理想汽車2O鋰輝石精礦。DFS描述了項目所需的所有相關廠礦直接和間接基礎設施。 PFS概述了開發露天礦的要求和參數,該露天礦包括Barreiro 礦藏(第二期)上的一個礦坑,以及選礦廠和相關基礎設施,以每年處理1.80 Mtpa的礦化材料 ,為期12.7年。

公司已經做出了第一階段的建設決定,本報告最後敲定了Grota do Cirilo項目第二階段的PFS。 本報告中有關第一階段和第二階段的所有關於礦山開發或生產的陳述均明確受本聲明的限制 。

25.1.1Mineral Resource

報告了Grota do Cirilo產區的徐夏、Barreiro、Lavra do Meio、Murial和Nezinho do Chiao偉晶巖的資源估計。 根據本報告中提供的信息和審查,QP注意到:

·Sigma保留的專家提供的信息 支持所持有的採礦權是有效的,並且足以支持礦產資源申報

·已獲得允許勘探階段活動的地面 權利,此外,這些地面 權利將支持項目評估,如在Grota do 西里洛產區進行DMS試點工廠測試工作

·特許權使用費 應支付給第三方和巴西政府

·在QP已知的範圍內,不存在可能 影響訪問、所有權或在物業上執行工作的權利或能力的其他重大因素和風險,本報告中未討論這些因素和風險

·項目區內已知的礦牀是LCT偉晶巖的例子

·Geniapapo地區的11塊偉晶巖和Santa Clara地區的6塊偉晶巖被認為具有勘探潛力;然而,由於目前重點放在Grota do Cirilo產區,目前沒有計劃在該地區進行勘探

·西格瑪已完成地面勘察、衞星圖像解譯、地質填圖、渠道和芯片採樣、挖溝、巖心鑽探和礦產資源估算。 2014年共完成取心孔409個(71538米),2017年、2018年、2021和 2022用於不同的MRE。這次鑽探使用的是常規方法。記錄了巖芯並拍攝了 。進行衣領調查。巖心回收被認為是可以接受的。

·大多數鑽孔與礦化帶成一定角度相交,本項目報告的鑽孔截距 寬度小於實際寬度

·樣本 在收集樣本時,安全程序符合行業標準。目前 樣品存儲程序和存儲區域符合行業標準

·樣品製備和鋰分析由獨立於西格瑪的認可實驗室進行。樣品前處理和分析方法適用於鋰的測定

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·SGS 作為獨立驗證計劃的一部分,驗證了SMSA 使用的勘探過程和巖心採樣程序(2022)。鑽芯處理、測井和採樣協議符合常規行業標準,符合普遍接受的最佳實踐。樣品質量良好,樣品一般具有代表性。 該系統適合收集適合礦產資源估算的數據

·西格瑪為項目使用的樣品準備、分析和質量保證/質量控制協議遵循公認的行業標準,並且項目數據具有足夠的質量。

·礦產資源使用普通克里格法進行估算,並使用2014年CIM定義標準進行分類

·礦產資源可能受到鋰和鋰化合物的市場價值或巴西税收制度環境政策修改的影響

礦產資源量估算以0.5%的理想汽車為基準進行報告2沒有截止符。礦產資源受地形及以下附註所述概念性經濟參數的限制。NDC的估計生效日期為2022年5月30日。這一估計的QP是SGS Canada Inc.的員工Marc-Antoine Laporte,P.Geo。

25.1.2Process Plant

鋰輝石 精礦品位不低於6.0%理想汽車2在萊克菲爾德SGS Canada的一期(Xusxa) 和二期(Barreiro)樣品的冶金測試計劃中,實現了O。

冶金試驗工作表明,鋰輝石可以通過DMS流程回收,該流程包括粗、細和超細DMS單元操作。根據測試工作結果,工廠設計的基礎是一期鋰回收率為70%,二期鋰回收率為60%,生產6.0%理想汽車。2沒有鋰輝石精礦。

鋰輝石選礦廠一期的設計處理能力為1.5Mtpa,二期的處理能力為1.80Mtpa,聯合生產6.0%理想汽車的總幹噸超過44萬噸2沒有鋰輝石精礦。

流程包括傳統的三段破碎/篩分、上流分級、DMS、磁選、濃縮、過濾、以及鋰輝石精礦的儲存和運輸區域。QP的結論是,該項目在技術上是可行的,可以對第一階段進行詳細的工程和建設,並對第二階段進行進一步研究。

25.1.3基礎設施

工廠需要安裝的 必要的非過程基礎設施包括:主要高壓變電站、主要現場通道(市政)、包括醫療診所、食堂和廚房在內的行政建築、倉庫和 維護建築、公用設施存儲和網絡(壓縮空氣、過程飲用水和消防水)。

25.1.4Water Management

水管理基礎設施的規模被認為足以管理預期的地表徑流量。

25.1.5採礦

徐廈礦牀將採用常規露天開採方法開採,開採年限為8年,給礦速度為150萬噸/年,總儲量11.8萬噸,品位1.55%理想汽車。2O巴雷羅礦牀還將採用常規露天開採方法開採,開採年限為12年,給礦速度為1.80mt/年,礦石儲量總計21.8億噸,品位為1.36%理想汽車2O

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採礦作業基於液壓挖掘機和從事傳統露天採礦技術的運輸卡車車隊的使用。 挖掘的材料將用卡車裝載,並被運送到只讀存儲器或廢物堆。礦化區將採用控制爆破(預裂) 技術,以減少回彈和更好地控制貧化。

25.1.5.1Waste and tailings

許夏礦擬建5個廢渣場,巴雷羅礦擬建1個廢渣場。所有的垃圾場都在各自的露天礦坑附近。 這些垃圾場被認為適合每個礦山產生的廢物量。

DMS工廠的尾礦將經過濃縮、脱水和幹法堆放在尾礦廢料堆中。

25.1.6Geotechnical and Hydrogeology

進行了巖土工程現場研究、分析和設計,為徐夏南北坑和巴雷羅坑提供了關鍵的坑設計參數。

徐霞坑和巴雷羅坑的穩定性分析 表明,坑坡設計是穩定的,處於露天礦設計可接受的安全範圍 之內。

進行了水文地質研究,包括實地考察、數學模擬、區域水特徵研究以及對徐夏露天礦開採的潛在影響。

開展了巖土定向鑽孔和壓力失水測試(封隔器測試)的補充活動,以 測量巖體的水力傳導性、作業地點的水文地質特徵,並評估 皮奧伊河地下水流入徐霞坑南北兩個坑的可能性。

總體而言, 測試結果顯示,巖石裂縫的比損失非常低到很低,這給了它們幾乎嚴格的巖石分類。

25.1.7環境

環境影響研究-環境影響評估及其各自的環境影響報告-RIMA將作為證明文件提交給監管機構優先項目局-SUPPRI,以獲得初步許可證-LP和安裝許可證-理想汽車,用於Grota do Cirilo項目-巴雷羅偉晶巖。

Sigma 在Grota do Cirilo礦藏內的Xusxa、Barreiro、Lavra do Meio、Murial、Maxixe和Nezinho do Chicáo礦藏上持有經批准的PAE。許可證將在到期時及時續簽。

25.1.8Capital Cost Estimate

作為CAPEX建設的基礎,工程和設計在獲得從Sigma獲得的關鍵交付成果的批准後,已推進到徐夏工廠的進料水平和Barreiro工廠的預可行性水平。這些包括設計基礎、工藝設計準則、方框流程圖、工藝流程圖、高級質量平衡設計基礎,以及與旭霞一期供料類似的項目執行計劃、進度和現場條件。

徐州的資本支出總額為131.6美元,包括估計的增值税税收優惠。建設期間已支付的資本支出總額為20,700,000美元,其中資本支出再開採為110,900,545美元。

包括估計的增值税税收優惠在內,巴雷羅的資本支出總額為7570萬美元。

資本支出估算的精確度為±25%,彙總於表25-1(Xusxa)和表25-2(Barreiro)。

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表 25-1-CAPEX摘要xxa

面積 合計
(美元)
定向 +間接定向 偶然事件 共計
(美元) (美元) (美元)
001 礦山 7,856,938 604,984 8,461,922
002 工廠 64,841,255 4,992,777 69,834,032
003 環境保護 15,387,006 1,184,799 16,571,805
004 EPCM和工程服務 17,867,543 1,375,801 19,243,344
005 變電站和公用事業電源 6,888,863 530,442 7,419,305
建設資本成本合計 112,841,604 8,688,804 121,530,408
006 業主的項目成本 8,901,677 890,168 9,791,844
007 營運資金和備件 6,137,293 6,137,293
建設資本成本合計(不含增值税税收優惠) 127,880,574 9,578,971 137,459,545
009 增值税預估税收優惠 (5,859,000) (5,859,000)
建設資本成本合計 122,021,574 9,578,971 131,600,545
008 持續和遞延資本 3,200,000 246,400 3,446,400

表 25-2:資本支出摘要巴雷羅

面積 合計
(美元)
加工 工廠 定向 +間接定向 偶然事件 共計
(美元) (美元) (美元)
001 礦山 2,096,208 161,408 2,257,616
002 工廠 50,056,062 3,854,317 53,910,379
003 環境保護 6,747,201 519,534 7,266,735
004 EPCM和工程服務 10,726,444 825,936 11,552,380
005 變電站和公用事業電源
006 業主的項目成本 3,000,000 231,000 3,231,000
007 營運資金和備件 937,293 72,172 1,009,465
建設資本成本合計(增值税税收優惠) 73,563,208 5,664,367 79,227,575
008 增值税預估税收優惠 (3,500,000) (3,500,000)
建設資本成本合計(增值税税收優惠) 70,063,208 5,664,367 75,727,575
008 持續和遞延資本 7,070,000 544,390 7,614,390

注: 巴雷羅變電所成本包含在徐州資本支出估算中

25.1.9Operating Cost Summary

加工廠的運營成本估算包括三級粉碎和篩分電路和DMS電路的運行 (粗、細和超細原料類別的兩個階段)。

加工OPEX包括與加工廠相關的運營和維護人工、電力、燃料和間接費用。 根據這些成本假設、包含和排除,估計旭霞選礦廠的OPEX為每噸礦石10.20美元(或生產鋰輝石精礦每噸55.73美元)。巴雷羅選礦廠的運營成本估計為每噸原料8.40美元(或生產鋰輝石精礦每噸58.40美元)。

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值得注意的是,管理場地(包括兩個選礦廠)的總局和行政(G&A)成本已 計入旭霞選礦廠運營支出,這解釋了兩個加工廠之間的大部分成本差異 。

運營成本估算彙總於表25-3(徐克薩)和表25-4(巴雷羅)

表 25-3-旭霞運營成本估算彙總

描述 運營成本 美元/噸礦石
提要
我的 35.8
過程 10.2
G&A 3.3
航運 21.7
共計 70.9

表 25-4:巴雷羅運營成本估算摘要

描述 運營成本 美元/噸礦石
提要
採礦 27.9
過程 8.4
G&A 4.3
航運 15.9
共計 56.5

25.2Risk Evaluation

風險 評估會議由各方單獨和集體進行。

項目的大部分 方面都定義得很好。風險按許可、成本(資本支出和運營支出)、進度、運營、市場和社會/環境類別進行分組。該項目確定的最重大風險之一與鋰市場有關。

強調了該項目的以下風險:

·鋰 市場銷售價格和需求(商業趨勢)

·延遲領取環境作業許可證

·延遲獲得電力許可和CEMIG變電站通電:對電廠開工日期的影響

·延遲 獲得Barreiro Pit的許可證

·匯率波動和通貨膨脹

·勞工 港口和現場罷工(建築和運營)

·免税和進口未確認

·一旦投入運營,當地社區的需求就會增加

·採礦和破碎產生的更多罰款:對回收的潛在負面影響

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· 礦井的生產率和規模可能給運營帶來挑戰

·廢物產生:在採礦作業過程中實施的連續巖土監測系統可以指示局部巖土參數的變化,以及潛在的廢物增加

25.3機遇

為Grota do Cirilo項目確定了以下機會:

·Recovery of Li2用浮選迴路從亞鐵精礦中脱除

·Recovery of Li2O來自Petalite

·向陶瓷業出售工廠廢料

·潛在的 將部分或全部推斷礦產資源升級到更高置信度類別 並最終轉換為礦產儲量

·未來一期和二期項目地下采礦的潛力 。

·匯率可能對項目有利。

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26建議

以下 總結了徐州外勤部和巴雷羅外勤部的建議。計劃了一個分階段的工作計劃,包括繼續勘探Grota do Cirilo地區已知的偉晶巖,以及實施徐克薩可行性研究的建議和Barreiro項目PFS建議。

需要注意的是,針對不同項目的建議可以同時進行。

26.1Geology and Resources

鑽探計劃的總成本估計為660萬美元,包括一個26,600米的鑽探計劃,以測試徐薩、巴雷羅、內津霍多奇考和穆裏亞爾地區。這不包括在項目成本中。

Sigma 打算繼續對Grota do Cirilo地區內的偉晶巖進行加密和勘探評估,計劃如下:

·徐州:4400米,可能支持礦產資源的深度擴張,並可能支持類別升級

·巴雷羅: 加密鑽井,向北走出鑽井,海拔9600米

·Nezinho 向西進行奇考加密和逐步退出鑽井:5200米

·Murial: step-out drilling to the north, 4,400 m

鑽井 將使用HQ尺寸的巖心工具完成,總深度在150-500米之間。巖心採樣將每隔1米進行一次。 包括鑽井、測井和分析在內的全部項目成本估計為250美元/米。

26.2旭霞

關於徐州的 建議將在項目執行階段開始運營之前實施,估計總額為1,275,000美元,包括:

·礦山 設計(實施品位控制程序;評估礦山露天礦水平以下的地下開採潛力;進行地下開採儲量研究; 實施巖土監測系統):34.5萬美元

·實施 礦山鑽探和爆破過程的最佳實踐,以最大限度地減少粉塵的產生,這將對加工廠產生負面影響:Sigma已獲得專業知識:無需額外的 成本。

26.2.1建議 -加工廠

推薦 以下活動:

·重新設計再循環迴路,通過將粗料輸送到單獨的傳送帶系統來消除粗料的泵送。

26.2.2Recommendations - Mining

挖掘 建議包括:

·實施 等級控制程序,包括程序、鑽探和軟件:估計成本為11萬美元

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·規劃和實施強大的對賬系統,除等級控制程序外,還包括植物飼料抽樣程序、軟件報告系統開發:估計成本為40,000美元

·對剩餘資源的潛在地下開採進行概念性範圍水平研究(PEA),包括位於露天礦下的推斷資源,確定露天/地下礦山界限以允許開發巖土運動計劃以支持未來的地下礦山項目:估計成本為300,000美元

26.3巴雷羅 項目建議

根據Barreiro PFS的結果,QPS建議本公司着手完成有關Barreiro礦藏的最終可行性研究(DFS) 。

26.3.1Engineering Recommendations

對巴雷羅的建議應在項目執行階段開始運作之前實施,估計總額為140,000美元,包括:

·完成與礦山和廢石堆巖土工程和水文地質有關的研究,考慮到巖土工程 鑽孔補充、鑽孔巖土工程重新錄井和電視節目。估計成本為50,000美元

·為巴雷羅垃圾堆制定一個執行項目。估計成本為25,000美元

·為巴雷羅只讀存儲器開發一個執行項目,包括一個粉碎和篩選站和一個存放在廢物堆積物中或單獨存放的粉碎物。估計成本為25,000美元

· 通過更新巖土參數和考慮庫存選項來審查採礦項目,以優化選礦廠提供的品位。估計成本為40,000美元

26.4Nezinho 做奇考項目推薦

基於Barreiro Maiden資源評估的結果,QPS建議公司着手完成對NDC礦藏的初步經濟評估(PEA)。

26.4.1Geology Recommendations

對NDC的 建議應實施加密鑽井計劃,將推斷資源轉換為指示資源 並在深度添加資源,估計總額為800,000美元,包括:

·在加油站之前進行3,200米 淺部和深部鑽探以轉換資源。預計成本為500,000美元

·在河的西側進行2,000米 的遞增鑽探,以測試 礦牀的橫向延伸。估計花費了30萬美元。

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