偉大的熊市黃金項目
加拿大安大略省
國家儀器43-101自願技術報告
已準備 用於:
Kinross 黃金公司
製作者:
尼科斯·法伊弗,P.Geo
約翰·西姆斯,CPG
作者Yves Breau,P.Eng.
裏克·格林伍德,P.Geo
阿貢·普拉瓦索諾,P.Eng.
生效日期:2022年12月31日
發佈日期:2023年2月13日
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
目錄
1. | 摘要 | 1 | ||
1.1 | 執行 摘要 | 1 | ||
1.2 | 技術總結 | 6 | ||
2. | 引言 | 12 | ||
2.1 | 合格人員 | 12 | ||
2.2 | 信息來源 | 12 | ||
2.3 | 生效日期 | 13 | ||
2.4 | 縮略語列表 | 14 | ||
3. | 依賴其他專家 | 15 | ||
4. | 物業 説明和位置 | 16 | ||
4.1 | 位置 | 16 | ||
4.2 | 礦業權 | 16 | ||
4.3 | 礦物主張所有權 詳細信息 | 19 | ||
4.4 | 環境責任 和其他重要因素 | 19 | ||
4.5 | 允許的 | 19 | ||
4.6 | 其他負債 | 20 | ||
5. | 可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 | 21 | ||
5.1 | 無障礙 | 21 | ||
5.2 | 氣候 | 21 | ||
5.3 | 本地資源 | 22 | ||
5.4 | 基礎設施和 社區服務 | 22 | ||
5.5 | 地形與環境 | 23 | ||
6. | 歷史 | 24 | ||
6.1 | 88-4區(肢體 區) | 30 | ||
6.2 | NS區(鉸鏈區) | 30 | ||
6.3 | LP區 | 31 | ||
6.4 | 生產 | 31 | ||
7. | 地質環境 | 32 | ||
7.1 | 區域地質學 | 32 | ||
7.2 | 地方地質學 | 38 | ||
7.3 | 項目地質學 | 41 | ||
7.4 | 成礦樣式和靶區 | 50 | ||
7.5 | 變質作用與 蝕變 | 59 | ||
7.6 | 構造地質學 | 60 | ||
8. | 存款類型: | 64 | ||
9. | 探險 | 65 | ||
10. | 鑽探 | 66 | ||
10.1 | 摘要 | 66 | ||
10.2 | Kinross 2022鑽井計劃 | 66 | ||
11. | 樣品 準備、分析和安全 | 71 | ||
11.1 | 示例安全 | 71 |
TOC I
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11.2 | 樣品製備與分析 | 71 | ||
11.3 | 質量保證/質量控制 | 73 | ||
11.4 | QP意見 | 106 | ||
12. | 數據驗證 | 107 | ||
12.1 | AGP現場檢查 | 107 | ||
12.2 | 獨立樣本分析 | 121 | ||
12.3 | QP意見 | 123 | ||
13. | 選礦和冶金測試 | 124 | ||
13.1 | 引言 | 124 | ||
13.1 | 藍色海岸測試項目結果 | 124 | ||
13.2 | SGS冶金範圍測試工作2022 | 132 | ||
14. | 礦產資源量估算 | 146 | ||
14.1 | 礦產資源概述 | 146 | ||
14.2 | LP區礦產資源量估算 | 146 | ||
14.3 | 鉸鏈四肢帶礦產資源量估算 | 176 | ||
14.4 | 地下礦產資源敏感性 | 190 | ||
15. | 礦產儲量估算 | 191 | ||
16. | 採礦方法 | 192 | ||
17. | 恢復方法 | 193 | ||
18. | 項目基礎設施 | 194 | ||
19. | 市場研究和合同 | 195 | ||
20. | 環境研究,如果允許, 和社會或社區影響 | 196 | ||
21. | 資本和運營成本 | 197 | ||
22. | 經濟分析 | 198 | ||
23. | 相鄰物業 | 199 | ||
24. | 其他相關數據和信息 | 201 | ||
25. | 解讀和結論 | 202 | ||
25.1 | 地質學與礦產 | 202 | ||
25.2 | 冶金試驗 | 203 | ||
26. | 建議 | 205 | ||
26.1 | 勘探鑽探 | 205 | ||
26.2 | 項目開發 | 206 | ||
26.3 | 高級探索計劃 | 207 | ||
27. | 參考文獻 | 208 | ||
28. | 日期和簽名頁 | 211 | ||
29. | 合資格人士證明書 | 212 | ||
29.1 | 尼科斯·法伊弗 | 212 | ||
29.2 | 約翰·西姆斯 | 214 | ||
29.3 | 伊夫·布勞 | 216 | ||
29.4 | 裏克·格林伍德 | 218 | ||
29.5 | 阿貢·普拉瓦索諾 | 219 |
30. | 附錄1-土地保有權 | 221 |
TOC II
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T阿波利斯
表 1-1:項目礦產資源彙總--2022年12月31日 | 1 | |
表 2-1:合格人員及其職責 | 12 | |
表 6-1:勘探歷史1944-2022年2月 | 24 | |
表 6-2:歷史鑽探摘要(1944至2022年2月) | 27 | |
表7-1:Sanborne-Barrie等人,2004年的區域地質 | 35 | |
表 10-1:2022年鑽井統計 | 68 | |
表 11-1:2017至2019年對照樣本摘要 | 74 | |
表 11-2:2017至2019年對照樣本結果彙總 | 75 | |
表11-3:對照樣本摘要-2020-2022年大熊演練計劃 | 90 | |
表 11-4:2020-2022年大熊演練計劃彙總 | 92 | |
表11-5:控制樣本摘要-2022年Kinross演習計劃 | 97 | |
表 11-6:2022年Kinross演習計劃CRM摘要 | 99 | |
表11-7:控制樣本摘要-2022年Kinross RC鑽探計劃 | 102 | |
表11-8:2022年Kinross RC鑽井計劃CRM摘要 | 103 | |
表12-1:鑽孔卡箍位置-鉸鏈和翼形區 | 109 | |
表 12-2:鑽孔卡箍位置-LP區 | 109 | |
表 12-3:選定供評審的鑽芯摘要 | 111 | |
表 12-4:獨立樣本摘要 | 122 | |
表 12-5:獨立樣本結果 | 122 | |
表13-1:定量分析-Dixie項目複合頭部分析 | 125 | |
表13-2:半定量電感耦合等離子體掃描分析-Dixie項目多元素電感耦合等離子體掃描 | 126 | |
表13-3:半定量電感耦合等離子體掃描分析--LP多元素電感耦合等離子體掃描 | 127 | |
表 13-4:浸出結果彙總 | 129 | |
表 13-5:用於金分析的篩分金屬 | 136 | |
表 13-6:用於銀分析的篩選金屬 | 136 | |
表 13-7:樣品的定量分析 | 137 | |
表 13-8:樣品的半定量分析 | 138 | |
表13-9:樣品的XFR分析 | 139 | |
表 13-10:粉碎參數 | 140 | |
表 13-11:金數據,粗瓶卷氰化物浸出試驗結果(堆浸改進) | 141 | |
表 13-12:銀數據,粗礦瓶卷氰化物浸出試驗結果(堆浸改進) | 141 | |
表13-13:重選Au試驗結果 | 143 | |
表 13-14:重力分離銀試驗結果 | 143 | |
表13-15:重選尾礦氰化物浸出結果,研磨粒度的影響 | 144 | |
表 14-1:項目礦產資源彙總--2022年12月31日 | 146 | |
表 14-2:LP區礦產資源彙總-2022年12月31日 | 147 | |
表 14-3:露天礦資源敏感性-LP區 | 148 | |
表 14-4:按域組合數據的未封頂統計數據 | 154 | |
表 14-5:按域組合數據的封頂統計數據 | 155 | |
表 14-6:各域變異函數參數彙總 | 158 | |
表 14-7:塊模型範圍和塊參數 | 159 |
TOC III
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表 14-8:塊模型變量説明 | 160 | |
表 14-9:使用多數編碼、平均值和加權平均值的變量 | 161 | |
表14-10:基本事實模型和長期模型之間的公噸、品位和盎司的比較 | 171 | |
表 14-11:Kinross公司對賬差異指導 | 171 | |
表 14-12:鉸鏈和四肢帶礦產資源摘要-2022年12月31日 | 176 | |
表 14-13:按域劃分的封頂和不封頂的綜合統計數據 | 182 | |
表 14-14:塊模型變量説明 | 185 | |
表 14-15:各估計域的橢球體搜索距離 | 186 | |
表14-16:地下推斷礦產資源敏感性--LP、鉸鏈和肢體 | 190 | |
表 30-1:大熊索賠清單 | 222 |
數字
圖 4-1位置圖 | 17 | |
圖4-2:大熊地產的土地保有權 | 18 | |
圖 5-1:屬性訪問 | 21 | |
圖5-2:低窪起伏的地形,部分森林覆蓋,成熟的林分和較年輕的黑雲杉生長 | 23 | |
圖 6-1:大熊項目歷史鑽探 | 29 | |
圖7-1:烏奇亞省內大熊地產的區域環境,位於約3加北加勒比地體的南緣 | 33 | |
圖7-2:紅湖區區域地質,現有礦山和過去生產的礦山 | 34 | |
圖 7-3:物業規模區域地質 | 35 | |
圖7-4:鑽探、探礦和地球物理解釋地質 | 38 | |
圖7-5:已記錄的水下長英質熔巖礦牀示意圖 | 39 | |
圖 7-6:大熊工程地層圖示意圖 | 41 | |
圖7-7:87.5米處BR-051的沉積物幹巖心樣品 | 42 | |
圖7-8:87.5米的BR-046長英質火山碎屑巖幹巖心樣品 | 42 | |
圖7-9:位於13.2米的DNW-011長英質火山巖濕巖心樣品 | 43 | |
圖7-10:BR-065在264米處的變質巖幹巖心照片(2) | 43 | |
圖7-11:DNW-011中133.15米處變質巖的濕巖心照片(2) | 44 | |
圖7-12:141.45米DNW-011中長英質火山(2)的濕巖心照片 | 44 | |
圖7-13:DNW-011 136.3米和BR-060 315米變質巖的濕巖心照片(3) | 45 | |
圖7-14:BR-036在413米至420米處碎屑的濕巖心照片 | 46 | |
圖7-15:來自DL-018的112米處碎屑的濕巖心照片 | 47 | |
圖7-16:來自DL-018海拔136米的鎂鐵質火山-鐵閃石-黑雲母方解石枕頭的濕巖心照片 | 47 | |
圖7-17:DHZ-026上48米處的Argillite幹巖心照片 | 48 | |
圖7-18:在海拔145.5米的DL-024中的鎂鐵質火山-高鎂玄武巖-塊狀玄武巖的濕巖芯照片 | 49 | |
圖7-19:DL-024海拔25.0米的鎂鐵質火山-高鐵拉斑玄武巖-枕狀玄武巖的幹巖心照片 | 49 | |
圖7-20:來自dhz-039的141米處超鎂鐵質巖石的濕巖心照片 | 50 | |
圖7-21:DHZ-001型244.3米長石斑巖巖牆濕巖心照片 | 50 |
TOC IV
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圖7-22:內部大熊資源有限公司解釋地質顯示該項目的礦化帶 | 51 | |
圖7-23:肢體帶硅硫化物交代型礦化 | 52 | |
圖7-24:帶有明顯的金色攔截和朝東北方向的MSO形狀的肢體區域 | 53 | |
圖7-25:DHZ-014型鉸鏈帶式礦脈,海拔184.5米 | 54 | |
圖7-26:鉸鏈區的垂直剖面,朝東北方向(±7.5米),有顯著的分析和MSO形狀 | 55 | |
圖7-27:含地質和低壓亞帶的低壓帶黃金>2.3克/噸的平面圖 | 56 | |
圖7-28:BR-020 90.15米麪理中含有5%~10%細粒毒砂和1%細粒可見金的強應變長英質火山巖 | 57 | |
圖7-29:位於DNW-011海拔58.25米的應變斑狀長英質火山賦存的面理中可見的金 | 58 | |
圖7-30:重結晶角閃石疊加面理(可能是陽起巖)和黑雲母蝕變與石英脈狀接觸(紅線) | 59 | |
圖7-31:顯示褶皺地形(灰色陰影)和中央(彩色)高應變走廊的屬性結構解釋 | 60 | |
圖 7-32:大熊區變形事件的概念序列(不按比例) | 62 | |
圖7-33:顯示沿Lp斷裂帶走向旋轉的葉理組構的立體圖 | 63 | |
圖 10-1:2022年鑽井計劃中的鑽孔 | 67 | |
圖11-1:SGS與ActLabs提交的樣品總數和不合格率的圖形表示 | 76 | |
圖11-2空白標準物質BL-10 | 77 | |
圖11-3:BLK空白材料控制圖(BL-10和BLM合計);2017年4月-2019年5月 | 78 | |
圖11-4:BL-10空白材料對照圖;2019年6月至2019年12月 | 78 | |
圖 11-5:BLM空白材料控制圖;2019年6月至2019年12月 | 79 | |
圖11-6:SRM GS12A控制圖 | 80 | |
圖11-7:開關磁阻電機GS1P5Q控制圖 | 81 | |
圖11-8:SRM GS1P5R控制圖 | 81 | |
圖11-9:SRM GS2S控制圖 | 82 | |
圖11-10:SRM GS4H控制圖 | 82 | |
圖 11-11:SRM GS5W控制圖(點火測試) | 83 | |
圖 11-12:SRM GS5W的控制圖(重力完成) | 83 | |
圖11-13:SRM GSP5E控制圖 | 84 | |
圖11-14:SRM OREAS 209控制圖 | 84 | |
圖11-15:SRM OREAS 214控制圖 | 85 | |
圖11-16:SRM OREAS 221控制圖 | 85 | |
圖11-17:SRM OREAS 224的控制圖 | 86 | |
圖11-18:SRM OREAS 228的控制圖 | 86 | |
圖 11-19:字段重複散點圖 | 88 | |
圖11-20:SGS、Actlabs和ALS Global粗略廢品分析的控制圖 | 89 | |
圖11-21:控制圖BLm | 91 | |
圖 11-22:BLK控制圖 | 91 | |
圖11-23:CDN-GS-1W控制圖 | 93 | |
圖11-24:CDN-GS-4H控制圖 | 93 | |
圖11-25:CDN-GS-P5E控制圖 | 94 | |
圖11-26:OREAS 221的控制圖 | 94 |
TOC v
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圖11-27:OREAS 226控制圖 | 95 | |
圖11-28:OREAS 232的控制圖 | 95 | |
圖11-29:田間重複控制圖;2020年1月至2021年3月 | 96 | |
圖11-30:BLK控制圖 | 98 | |
圖11-31:BLK_PStone的控制圖 | 98 | |
圖11-32:OREAS 230的控制圖 | 100 | |
圖11-33:OREAS 233的控制圖 | 100 | |
圖11-34:OREAS 238的控制圖 | 101 | |
圖11-35:OREAS 240的控制圖 | 101 | |
圖11-36:BLK控制圖 | 103 | |
圖11-37:CDN-GS-12B控制圖 | 104 | |
圖11-38:OREAS 211控制圖 | 104 | |
圖11-39:OREAS 233的控制圖 | 105 | |
圖 11-40:現場複製散點圖 | 106 | |
圖12-1:鑽孔卡箍BR-207(左側,LP區)、DHZ-060和061(右側,鉸鏈區) | 108 | |
圖 12-2:林業路117號鑽探記錄和採樣設施 | 112 | |
圖 12-3:鑽探記錄表;林業路117 | 113 | |
圖12-4:林業路117號核心伐區 | 113 | |
圖 12-5:工業園區路2號和楊街19號的鑽井記錄和採樣設施 | 115 | |
圖 12-6:工業園區路2號設施的鑽探記錄表 | 116 | |
圖 12-7:工業園區2路設施內的鑽芯切割室 | 117 | |
圖 12-8:捆紮的芯盒(通過鑽孔),2工業園設施的臨時芯盒 | 118 | |
圖 12-9:核心存儲區域的核心機架;項目現場 | 119 | |
圖12-10:核心儲存區防水帆布下的粗廢料;項目現場 | 120 | |
圖 12-11:歷史鑽芯儲存區;靠近鉸鏈和肢體區域 | 121 | |
圖13-1:測試工作計劃的當前和歷史鑽探現場的冶金樣品位置 | 135 | |
圖 13-2:EGRG測試彙總結果 | 142 | |
圖 14-1:LP區域估計域,朝西北 | 150 | |
圖14-2:由平行的東西向剪切帶劃分的LP區估計域 | 151 | |
圖14-3:化驗樣品長度LP區累計對數直方圖 | 152 | |
圖 14-4:LP區域聯繫人圖:從背景域過渡到主體域(左),從主體域過渡到高級域 (右) | 153 | |
圖 14-5:LP區封頂分析 | 154 | |
圖14-6:使用OK估算的LP帶域1500的方向變異函數 | 157 | |
圖14-7:Auro域的實驗性變差函數模型 | 165 | |
圖14-8:高級種羣內的RC鑽探程序分析支持50米處的強連續性和75米間距處的合理連續性 | 166 | |
圖 14-9:基於鑽孔間距的LP區分類殼 | 167 | |
圖14-10:黃金主要區塊模型方向上的帶狀圖與黃金的NN估計值相比較 | 169 | |
圖14-11:基於8m×10m RC等級控制鑽進的地面真實模型 | 170 | |
圖14-12:地面真實模型與長期模型等級噸位曲線的比較 | 170 | |
圖 14-13:LP資源露天礦3D外殼 | 173 |
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圖 14-14:LP地下資源形態 | 175 | |
圖14-15:巖性模型剖面切割帶褶皺變沉積層的四肢主脈 | 178 | |
圖14-16:化驗樣品長度的肢體和鉸鏈直方圖 | 179 | |
圖14-17:肢體和鉸鏈接觸曲線圖 | 180 | |
圖14-18:Limb 101域名封頂和未封頂統計 | 181 | |
圖 14-19:鉸鏈201域名封頂和未封頂統計 | 182 | |
圖14-20:使用OK估計的肢體101屬性域的變異函數模型 | 184 | |
圖14-21:LeapFrog中的八叉樹模型設置 | 185 | |
圖14-22:肢體朝東北(左)和鉸鏈朝西北(右)的分類 | 188 | |
圖14-23:向西北方向的地下鉸鏈和肢體資源形狀 | 190 | |
圖 23-1:大熊項目及鄰近項目位置 | 199 |
TOC VII
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1. | 摘要 |
1.1 | Executive Summary |
Kinross黃金公司(Kinross)已經為其位於加拿大安大略省西北部的全資擁有的大熊黃金項目(該項目或該物業)準備了一份技術報告(技術報告)。本技術報告符合國家儀器43-101《礦產項目信息披露標準》(NI 43-101)。
項目是位於安大略省紅湖礦區的金礦勘探區,這是一個歷史悠久的金礦開採和勘探區。該項目位於安大略省紅湖鎮東南24公里處,由471個非專利採礦項目組成,總面積達9,140公頃。Kinross於2022年2月通過收購Great Bear Resources Ltd.(Great Bear) 收購了該項目,目前擁有該物業的100%權益。
本技術報告的目的是支持生效日期為2022年12月31日的礦產資源初步估算。
礦產資源 估計了該礦區三個目標區、LP區以及衞星鉸鏈和肢體區的礦產資源,並在表1-1中進行了彙總,生效日期為2022年12月31日。加拿大礦業、冶金和石油學會(CIM)定義採用2014年5月10日的礦產資源和礦產儲量標準(CIM(2014)定義)對礦產資源進行分類。
表 1-1:項目礦產資源彙總--2022年12月31日
分類 | 公噸 (000) | 等級 (g/t Au) | 黃金盎司 (000) | |||||||
測量的 | - | - | - | |||||||
已指示 | 33,110 | 2.57 | 2,737 | |||||||
併購總額 | 33,110 | 2.57 | 2,737 | |||||||
推論 | 20,037 | 3.56 | 2,290 |
備註:
1. | 礦產 根據CIM(2014)定義估算的資源量。 |
2. | 礦產資源估計黃金價格為每盎司1,700美元。 |
3. | 露天 礦場礦產資源的邊際品位估計為0.5克/噸金。LP Zone Pit 殼以1,400美元/盎司(成交量)的投入黃金價格被選中,但資源 是根據1,700美元/盎司的截止值報告的。 |
4. | 地下礦產資源的邊界品位估計為2.3g/t(LP區和鉸鏈區)和2.5g/t Au(翼區)。 |
5. | Numbers may not add due to rounding. |
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QP不瞭解任何環境、許可、法律、所有權、税收、社會經濟、營銷、政治或其他相關因素,這些因素可能會對礦產資源評估產生重大影響。
結論
地質學和礦產資源
• | 該項目位於區域西北-東南方向的變質火山巖和變質沉積巖帶內,這些變質火山巖和變質沉積巖被侵入巖層包圍。 |
• | 在項目區內發現了Lp、肢體和鉸鏈三個礦化帶,代表了三種主要的礦化類型:硅硫化物交代、石英脈狀和高應變走廊中的浸染金。 |
• | 大熊和Kinross在2017年1月1日至2022年12月31日期間總共鑽了1,170個鑽孔,總長達563,191米。 |
• | 礦產資源符合CIM(2014)定義。 |
• | 截至2022年12月31日,該項目的礦產資源包括: |
○ | Indicated: 33.1 Mt grading 2.57 g/t Au and containing 2.7 Moz of gold. |
○ | Inferred: 20.0 Mt grading 3.56 g/t Au and containing 2.3 Moz of gold. |
• | 樣品製備和分析足以滿足此類礦牀和類型的金礦 礦化,樣品處理和保管鏈符合標準 行業慣例。 |
• | 質量保證和質量控制(QA/QC)計劃符合2019年11月29日的標準 行業實踐和CIM礦產資源和礦產儲量評估最佳實踐指南(MRMR最佳實踐指南)。Kinross人員 已採取合理措施,以確保完成的樣品分析足夠準確和精確,並且根據對QA/QC結果的統計分析, 分析結果準確可靠,適合礦產資源評估。 |
• | 用於支持礦產資源估算的數據需要使用內置的軟件程序進行驗證,該軟件程序會自動觸發數據檢查以查找一系列數據輸入錯誤。 驗證檢查測量、接箍座標、巖性、並進行了檢測數據 。這些檢查是適當的,並符合行業標準。 |
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• | 2022年開展了反循環(RC)鑽探計劃,以生成與資源模型分開的地面真實模型,用於驗證目的。在8 m x 10 m網格上共完成了433個鑽孔 ,旨在根據露天礦低、中、高品位組合約四分之一年的估計產量重新創建品位控制鑽孔 計劃。兩個模型之間的差異 目前在Kinross季度關鍵績效指標(KPI)範圍內,為資源模型的良好表現提供了良好的信心。 |
• | 樣品説明、採樣程序和數據錄入均按照行業標準進行。 |
• | 數據庫具有代表性,足以支持 項目的礦產資源估算。 |
• | 為LP區設想了露天礦和地下方案,為鉸鏈和四肢區域設想了地下方案。露天礦和地下資源分別被限制在1,400美元的露天礦資源殼和1,700美元的地下可開採形狀 內,並滿足CIM(2014)“最終經濟開採的合理前景”(RPEEE)的定義要求。 |
冶金 測試
• | 基於藍色海岸研究有限公司(Blue Coast Research Ltd.)在2020年和2021年進行的初步冶金試驗工作, 注意到了以下結論: |
○ | 在95%到99%的標準氰化物浸出試驗中,每個複合材料中的金都很容易通過氰化物萃取而溶解。 |
○ | 添加硝酸鉛並不能提高低壓材料的總體浸出率。添加硝酸鉛只提高了最高品位複合材料的萃取動力學。 所有其他複合材料的萃取動力學不受添加鉛的影響 硝酸鹽。 |
○ | 氰化物的消費量很低,在所有測試中平均為0.19公斤NaCN/噸。 |
○ | 肢體樣本中的硫化物含量較高。 |
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○ | 添加 硝酸鉛提高了金的總體回收率,並增加了金在肢體樣品中的溶解動力學。在某些情況下,金溶解動力學的改善可達24小時。 |
○ | 硝酸鉛的加入減少了硫的溶解,降低了氰化物的消耗。 |
○ | 與在氰化物之前加入硝酸鉛相比,在添加氰化物之前用硝酸鉛進行預處理不會導致任何額外的金回收率。 |
○ | 與初級研磨相比,研磨 至75微米似乎略微提高了金的回收率。80=125 μm. |
• | SGS加拿大公司(SGS)目前正在進行更全面的冶金測試計劃,目的是評估礦化的冶金響應, 為工廠設計選擇合適的工藝流程提供關鍵冶金數據,併為財務 建模估算冶金回收率和處理成本。 |
建議
根據本技術報告中提供的信息和項目正在進行的工作的結果,QPS的建議總結如下。
所有三個目標區都將繼續進行後續鑽探。繼續鑽探有三個目標:確定 沿走向的礦牀範圍及其深度潛力、全物業勘探和定義鑽探,第一個 是主要重點。基於潛在規模和高黃金品位,LP區是最具吸引力的目標,因此 繼續被優先考慮。
在鑽探的同時,該項目應繼續進行冶金和其他技術研究並獲得許可。礦產資源 足夠豐富,可以啟動更高級的研究。
此外,還建議採用高級勘探計劃(AEX),以便能夠從地下完成勘探鑽探、測試礦藏深度以及更好地確定礦藏以便進行工程工作。
勘探 鑽探
勘探 該項目的鑽探應繼續進行,同時針對深度和打擊潛力進行多個鑽孔。具體的重點應該是測試垂直深度為1,000米及以下的礦藏,以確定地下範圍。為此, 建議對該物業進行額外鑽探。在鑽探的同時,該項目應繼續其正在進行的數據收集和分析的高科技項目。地質模型的持續發展以及 持續的地質製圖被認為對項目進展非常重要。
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2023年及以後的具體勘探建議如下:
1. | Continue diamond drilling to test: |
○ | Extent of deposit along strike |
○ | Extent of deposit at depth |
○ | 整個酒店新增了 個目標 |
○ | 譴責潛在的基礎設施位置 |
○ | 在可行的情況下,將推斷礦產資源升級到指示資源,以便完成技術研究和未來的礦產儲量估算。 |
項目 開發
基於目前的礦產資源,該項目顯示出足夠的經濟潛力來啟動高級研究。
QPS建議大熊繼續進行關於地面條件、場地佈局、冶金測試、土壤 巖土鑽探和測試以及環境基線研究的工程研究。大熊將繼續遵循標準的項目開發框架,對露天礦和地下進行研究。2023年及以後的具體項目建議摘要如下:
1. | 繼續進行基線環境研究,以便為許可和工程研究提供投入。 |
2. | 繼續 與我們的第一民族合作伙伴和當地利益相關者接觸。 |
3. | 在項目階段門控(範圍確定、PFS、FS)之後,與工程合作伙伴研究項目。 |
4. | 儘管不會完全定義地下,但建議現場基礎設施 考慮地下可能會變成什麼樣子。 |
5. | 進一步優化露天礦和地下資源的開採計劃。 |
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6. | 考慮到重要的走向長度和深度,繼續進行冶金研究以測試礦牀的可變性。 |
7. | 在基巖和土壤上執行 巖土技術表徵工作,包括使用專業顧問進行地球物理、鑽探和實驗室測試。 |
高級 探索計劃
以LP帶礦為中心的 礦藏繼續在深部開採,需要額外鑽探以估計距離地面約500垂直米的深度的 潛力。為此,應評估哪個AEX計劃需要建立入口,並拒絕建立進入地下和從深處鑽探的入口。初步構思 將允許勘探鑽探從距地面約600垂直米處開始,並測試礦牀的深度 範圍。由於礦牀的特點,從地下鑽探被認為是將地下資源提升到更高類別的更可行的方式。AEX已被證明是確定地下礦藏的一種有效方法。AEX還將有助於未來項目的工程研究和設計。
QP建議大熊優先完成AEX項目的工程和基線環境研究,並啟動安大略省的許可程序。
1.2 | Technical Summary |
物業 説明、位置和土地使用權
該項目位於加拿大安大略省西北部,北緯50.8764°,經度93.6398°(環球橫向墨卡託(UTM)15N 455665 E,5633910 N(NAD83)區)。最近的直轄市紅湖位於該物業西北偏北24公里處。 紅湖由巴爾默敦、科切努爾、馬德森、麥肯齊島、紅湖和斯塔拉特-奧爾森六個小社區組成, 是雜亂無章的克諾拉區內的一塊飛地。紅湖位於桑德灣西北535公里處,馬尼託巴省温尼伯以東250公里處。
該物業由一個相連的區塊組成,其中包括471個未獲專利的採礦權,總面積達9,140公頃。Kinross的全資子公司Great Bear擁有100%的債權。
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歷史
安大略省地質部記錄的關於該礦藏的第一次勘探工作可以追溯到1944年,隨後繼續進行測繪/勘探、鑽石鑽探和地球物理工作。
在Kinross於2022年收購 之前,在1944年至2022年2月期間,該物業(歷史上稱為Dixie Lake物業)總共完成了974個鑽石鑽孔(DDH),總長達390,227米。其他勘探活動包括地質測繪、航空和地面地球物理調查以及化探採樣。
從歷史上看,該項目最重要的鑽探項目是由聯合銀標礦業有限公司(1988)、泰克資源 有限公司(1989-1990)、艾伯塔省Star礦業公司/Fronteer Development Group合資企業(2003-2004)、Grandview Gold Inc.(2005-2011)、 和Great Bear(2017-2022)完成的。這些計劃側重於兩個主要目標區域,歷史上被確定為88-4區和NS 區,目前分別被稱為肢體區和鉸鏈區。大熊最近進行的鑽探計劃發現了 ,並對該地產上第三個也是最大的目標LP Zone進行了鑽探測試。
該地產未進行任何生產。
地質學與礦化
該礦藏位於加拿大盾牌太古界上等省烏奇省的紅湖綠巖帶內。該帶是加拿大最多產的金礦之一,多個礦牀的黃金產量超過2900萬盎司(Moz),包括Campbell-Goldcorp(>23Moz)、Cochenor-Willans(1.2Moz)和Madsen(2.4Moz)礦。
由於覆蓋層的覆蓋和整個礦區缺乏露頭暴露,以前的大多數地質解釋都是基於地球物理、有限的區域比例尺製圖和鑽石鑽探。
產區位於區域西北-東南方向的變質火山巖和變質沉積巖帶內,這些巖石被侵入巖層包圍。該物業的西南部位於鎂鐵質區域內,由鎂鐵質火山流 (高鐵拉斑玄武巖和高鎂拉斑玄武巖)與泥巖、粉砂巖、鐵建造和少量當地長英質火山巖夾層組成。 較年輕的中等至鎂鐵質火山和火山來源的沉積巖序列位於 房地產的中心,與該房地產的西部和東部具有相似的地層。長英質區域控制着該地產的東北部部分。它由斑狀長英質流(英安巖)和夾有沉積巖的火山碎屑巖組成。 該層序被解釋為變形的長英質流動穹隆雜巖。鎂鐵質區域與位於該地產東北部的一個以長英質/沉積為主的區域相接觸。
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鎂鐵質 火山巖牆和巖牀在整個礦區很常見,範圍從煌斑巖到輝長巖/閃長巖。整個地區也發現了中長英質侵入巖。
在該地產的三個目標區內觀察到三種主要的礦化類型:
1. | 硅硫化物-肢體交代帶 |
礦化 與枕狀玄武巖(鐵拉斑玄武巖)和塊狀玄武巖之間的流變和地球化學接觸有關,如果存在沉積物,則作為沉積物的替代出現,或者在沒有沉積物的情況下以二氧化硅溢流和石英-方解石脈的形式出現。主要硫化物為磁黃鐵礦(2%~40%),其他硫化物包括黃鐵礦、毒砂、黃銅礦、少量閃鋅礦和微量磁鐵礦。可見的金並不少見,據觀察,它與強烈的磁黃鐵礦和較弱的毒砂-黃鐵礦 礦化有關。該礦帶長約800米,已鑽探至垂直深度超過400米。礦化 在褶皺翼主體中向西北陡峭傾斜,向東北方向傾斜。
2. | Quartz veining – Hinge Zone |
礦化 賦存於多種巖性中,包括塊狀玄武巖(高鎂拉斑玄武巖)、泥質巖和枕狀玄武巖(高鐵拉斑玄武巖)。 單個礦脈的寬度從1釐米到5米不等,可以形成長達40米的帶狀礦化。它們通常是礦化的 與細粒浸染硫化物 包括磁黃鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦、少量毒砂和微量閃鋅礦。 可見金非常常見,針刺、釐米級簇和裂縫填充。鉸鏈區 由沿着物業寬度D2褶皺的軸線形成的幾個次平行網狀靜脈組成。
3. | 高應變-LP帶中的浸染金 |
礦化 賦存於高應變和變質程度增加的寬闊地帶。應變帶連續長達4公里以上,與地層略有傾斜,與多種巖性相交。高品位金礦化似乎受控於該應變帶與變質沉積單元的交匯處。最近的鑽探結果表明,它發生在變質沉積/長英質火山接觸帶50米至100米範圍內。至少已識別出三個金礦化事件,包括主巖中的 面理平行遊離金、換位石英脈,以及後來與面理略傾斜的可見金的石英脈。
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探索
由於該區覆蓋和缺乏露頭,該項目的勘探目標通過地球物理和地表地球化學調查進行了解釋。這些勘探工具包括航空磁力和電磁(EM)測量、地面磁學、甚低頻電磁法(VLF-EM)、水平環路/最大最小電磁法、激電(IP)、土壤、流動金屬離子(MMI)和巖石取樣。地球物理調查的異常和導體主要與鐵建造、石墨質泥質巖、 和含硫化物(黃鐵礦和/或磁黃鐵礦)泥質巖或鎂鐵質火山巖重合。地球化學調查通常是在地球物理調查中完成的,然後用來確定最有前景的鑽石鑽探目標。
鑽石 鑽探始於1944年,在1,359個鑽孔中總長達597,194米。其中,Kinross已經鑽了397個孔,總計206,967米。此外,Kinross還完成了一個RC鑽探計劃,在433個孔中總共鑽了34,530米。Kinross 2022演習計劃的目標有五個方面:
1. | 測試 已知演練目標的範圍。 |
2. | 填充 潛在經濟礦化帶,以滿足推斷礦產資源分類 狀態。 |
3. | 開展譴責演練,以確定可能用於資本發展的地區。 |
4. | 開始 鑽探,在超過一公里的深度測試礦化的深層延伸。 |
5. | 通過鑽孔RC鑽孔的緊密網格來模擬生產鑽探,該網格將為地面真實地塊模型提供數據 。 |
冶金 測試
Blue Coast Research於2020年和2021年完成了兩個 測試工作計劃,以初步瞭解使用標準氰化方法對大熊礦牀LP區、鉸鏈區和翼形區的複合材料進行金的溶解 。進行了額外的氰化試驗,以評估磨礦粒度、氰化物濃度和添加硝酸鉛對金浸出的影響。
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收購完成後,Kinross聘請SGS執行更全面的測試計劃,即範圍測試工作計劃。SGS正在進行這項冶金測試計劃。評估計劃包括廣泛的表徵測試,包括詳細的化學成分分析、礦物學、粉碎和礦石分選。金回收測試包括對堆浸選項的簡要調查,以及對標準磨礦迴路選項的詳細檢查,包括重選、浮選、 和氰化浸出。還包括涵蓋濃縮、流變性和過濾的流變學程序,以及對選定浸出測試的最終尾礦進行的基準酸性巖石排水(ARD)測試。自本技術報告生效之日起,SGS測試計劃的結果將 待定。
礦產 資源估算
礦產資源估算摘要見表1-1。
LP 區域
Snowden Supervisor v8.14.2(Supervisor)用於地質統計分析,LeapFrog Geo 2021.5(LeapFrog)用於生成估計 域,Vulcan 2022.3(Vulcan)用於合成和估計。整體估計域使用普通克里金法(OK)進行內插,而高級估計域和背景域使用反距離立方體(ID)進行內插3).
2022年大熊LP區範圍劃分研究模型分類標準基於歷史勘探和礦牀增長鑽探支持的地質統計鑽孔間距分析,以及最近的2022年鑽探活動,旨在將LP區初步礦坑區域內和周圍的未分類 材料升級為推斷狀態。指示物質和推斷物質的分類分別採用50m和75m的鑽孔距離標準。
Lp區礦坑殼以1,400美元/盎司(產量)的投入黃金價格被選中,但資源報告是基於1,700美元/盎司的下限品位 。1,400美元/盎司的殼體尺寸是在露天礦和地下之間進行初步優化的結果。 此外,只有LP區的中部被考慮為露天礦資源,Discovery(NW)和Viggo(SE) 地區被視為完全地下資源。
截至二零二二年十二月三十一日,露天礦產資源量估計共33.1公噸指示金品位2.57克/噸金及 含2.7鉬金及8.4公噸推斷金品位2.24克/噸金及含606,000盎司金推斷 類別。地下礦產資源量估計為10.6Mt,品位為4.54g/t Au,含金量為1.5 Moz,均被歸類為推斷。
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鉸鏈和肢體區域
Snowden Supervisor v8.14.3.1用於地質統計分析,LeapFrog Geo/Edge 2022.1.1用於地質和領域建模、 合成和估計。礦體估計域包括變質沉積物中的礦化帶,硅化物和硫化物交代賦存於褶皺的北翼。鉸鏈估計域包括褶皺軸面上拉斑玄武巖中的石英脈。肢體的主靜脈使用OK進行插補,其餘的鏡片使用ID3 模型分類標準基於鑽井間距分析,翼部75m,鉸鏈50m,考慮了兩個帶之間礦化及其連續性的差異。
礦產資源是在使用MSO工具生成的地下報告形狀內報告的,並使用至少2.0米的採場厚度定義,僅限於連續成礦的區域。鉸鏈區的截止品位為2.3au g/t,肢區的截止品位為2.5au g/t。
於二零二二年十二月三十一日 ,合併的鉸鏈及肢體地下礦產資源估計合共約1.1公噸品位 4.07克/噸Au,並含有137K盎司推斷類別的金。
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2. | 引言 |
Kinross黃金公司(Kinross)已經為其位於加拿大安大略省西北部的全資擁有的大熊黃金項目(該項目或該物業)準備了一份技術報告(技術報告)。本技術報告符合國家儀器43-101《礦產項目信息披露標準》(NI 43-101)。
項目是位於安大略省紅湖礦區的金礦勘探區,這是一個歷史悠久的金礦開採和勘探區。該項目位於安大略省紅湖鎮東南24公里處,由471個非專利採礦項目組成,總面積達9,140公頃。Kinross於2022年2月通過收購Great Bear Resources Ltd.(Great Bear) 收購了該項目,目前擁有該物業的100%權益,Great Bear Resources Ltd.是註冊持有人。
本技術報告的目的是支持生效日期為2022年12月31日的礦產資源初步估算。
2.1 | Qualified Persons |
本技術報告的合格人員(QP)彙總如表2-1:
表 2-1:合格人員及其職責
QP 名稱、稱號、頭銜 | 站點 訪問 | 負責 | ||
NICOS P.Geo Pfeiffer 總裁地質副 | 2022年多個 | 第 14節(礦產資源報告除外) | ||
約翰·西姆斯,CPG 公司資質人員,西姆斯資源有限責任公司總裁 |
2022年10月19日和20日 | 總體 編寫技術報告,特別是第1至10節和第23至27節 | ||
作者Yves
Breau,P.Eng. 總裁副冶金、工程與能源 |
2022年3月 | 第 節13 | ||
裏克·格林伍德,P.Geo 勘探經理 |
項目現場的全職員工 | 第11節和第12節 | ||
阿貢·普拉瓦索諾,P.eng,PMP,高級董事,礦山規劃 | June 24, 2022 | 第 14節(礦產資源報告) |
2.2 | Sources of Information |
Kinross QPS訪問了該項目,如表2-1所示。
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在項目現場期間,Kinross QPS與現場技術人員進行了討論;參觀了擬議的露天礦場地、實地鑽機和巖心錄井設施,以審查巖心和錄井程序;審查了數據收集和QA/QC程序、地質解釋、地質建模和資源評估程序;並審查了現有的基礎設施。
用於支持本技術報告的信息 源自本技術報告第27節參考中列出的報告和文件。
2.3 | Effective Date |
礦產資源評估的生效日期為2022年12月31日。在生效日期和技術報告的簽署日期之間,關於項目的信息沒有實質性更改。
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2.4 | List of Abbreviations |
本技術報告中使用的測量單位 符合公制。除非另有説明,本技術報告中的所有貨幣均以美元 (美元)為單位。
µm | 微米 | 千瓦時 | 千瓦時 |
°C | 攝氏度 | L | 升 |
a | 年金 | m | 米 |
C$ | 加元 元 | M | 百萬(百萬) |
釐米 | 釐米 | m2 | 平方米 |
d | 天 | m3 | 立方米 |
迪亞。 | 直徑 | 質量 | 百萬年 |
g | 克 | 遮罩 | 海拔3米 |
G | 千兆(十億) | 最小 | 分鐘 |
鎵 | 十億年 年 | Mm | 毫米 |
承兑匯票 | 每公升克 | 莫茲 | 百萬盎司 |
克/噸 | 克/ 噸 | MST | 百萬短噸 |
HA | 公頃 | 大山 | 百萬噸 |
在……裏面 | 英寸 | 奧茲 | 金衡盎司(31.1035克) |
千克 | 千克 | 百萬分之 | 百萬分之幾 |
公里 | 公里 | s | 第二 |
公里/小時 | 每小時行駛公里 | ST | 短噸 |
公里2 | 方圓 公里 | t | 公噸 |
千瓦時/噸 | 千瓦時 每噸 | 美元 | 美元 |
千瓦 | 千瓦 | 年 | 年 |
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3. | Reliance on Other Experts |
在技術報告的編制過程中,合格人員依靠Kinross內部法律顧問提供的信息來討論索賠編號、標題類型、週年日期和確認索賠截至 本技術報告第1、4和附錄1中概述的日期的情況。
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4. | 物業 説明和位置 |
4.1 | 位置 |
該項目位於加拿大安大略省西北部(圖4-1),北緯50.8764°,經度93.6398°(環球橫向墨卡託(UTM)15N 455665 E,5633910 N(NAD83))。最近的直轄市紅湖位於該房產西北偏北24公里處。紅湖由六個小社區--Balmertown、Cochenour、Madsen、McKenzie Island、Red Lake和Starratt-Olsen組成, 是雜亂無章的克諾拉區內的一塊飛地。紅湖位於安大略省桑德灣西北535公里處,馬尼託巴省温尼伯以東250公里處。
4.2 | Mineral Tenure |
資產由一個連續區塊組成,其中包括471個未獲專利的採礦主張,總面積為9,140公頃,見圖4-2和本技術報告附錄1表30-1所列 。Kinross的全資子公司Great Bear Resources Ltd.(Great Bear)擁有100%的債權。
在471項未獲專利的採礦權利要求中,有436項被稱為單一細胞採礦權利要求(SCMC),這意味着權利要求持有人持有整個採礦細胞。其餘35個未獲專利的索賠被歸類為邊界細胞挖掘索賠(BCMC),這意味着索賠 是一個部分單元,該單元與另一個財產所有者共享。如果在任何時候,另一個債權持有人放棄或 放棄他們在任何BCMC中的份額,它將被轉換為SCMC,MAP單元的餘額將成為 Great Bear屬性的一部分。構成該財產的471項非專利採礦權利主張目前狀況良好,評估工作積分足以維持這一狀況數年。安大略省政府要求每個SCMC在到期前每年支出400美元,以保持索賠在下一年的良好狀態。BCMC每年需要支出200美元。描述公司已完成工作的評估報告必須在適用工作積分的索賠的 到期日期之前提交。
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圖 4-1位置圖
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圖4-2:大熊地產的土地保有權
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4.3 | 礦產 聲明所有權詳細信息 |
2022年2月,Kinross以約14億美元完成了對Great Bear的收購。大熊資源有限公司擁有大熊地產100%的股份。
該財產需繳納2%的冶煉廠淨收益(NSR)特許權使用費,該特許權使用費由Great Bear於2020年1月31日授予Great Bear特許權使用費 。2022年9月,大熊版税公司被皇家黃金公司的一家全資子公司收購。
由於這塊土地是皇冠土地,所以穿過這處房產的公共道路可以合法地進入索賠。
4.4 | 環境責任和其他重要因素 |
該物業不存在因歷史或當前加工或運營而產生的已知環境責任。全面的土壤和水質基線測試從2022年開始,一直持續到2023年。過去,有一些地區已經被水力剝離和/或機械剝離,以暴露基巖,並且已經進行了幾個小型挖溝項目。這些受幹擾的區域已被安大略省地質調查局(OGS)記錄在案,並被視為項目區遺留工作的一部分。
4.5 | 允許的 |
大熊持有的勘探許可證有效期至2025年11月23日。本許可證是根據《採礦法》第78.3條和《勘探計劃和勘探許可證條例》(O.Reg.308/12)。許可證涵蓋了該礦區的多個高品位礦化區,並授予該公司使用機械化鑽探(鑽機總重>150公斤)的權利。
大熊持有0.25公頃區域氣象站的土地使用許可證(LUP)。LUP於2022年5月1日生效,有效期至2027年4月30日。
大熊與自然資源和林業部(MNRF)簽署了一份諒解備忘錄,將建造一座橫跨Dixie Creek的橋樑,位於公共土地法案(RSO,1990,c.p.43)第1節定義的公共土地上。本協議有效期為2020年2月23日至2025年2月23日。
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4.6 | Other Liabilities |
QP不知道會影響或限制對物業的訪問、所有權或執行工作的權利或能力的任何其他因素或風險 。
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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 |
從紅湖通過駭維金屬加工105可以訪問該酒店。從駭維金屬加工岔道出發,為服務於礦產勘探工作而修建的全季伐木道路和季節性小徑網絡穿過了索賠要求(圖5-1)。通過蛇瀑布露營地路可以到達索賠的西南部,那裏有一個小的季節性釣魚營地。
圖 5-1:屬性訪問
5.2 | 氣候 |
氣候為典型的中大陸性氣候。夏天温暖潮濕,經常有陣雨和雷雨。冬天很冷。雪通常在10月底或11月初左右開始下雪,3月份左右開始融化。夏季氣温在15攝氏度至28攝氏度之間,冬季平均氣温降至-10攝氏度至-20攝氏度,最低氣温為-35攝氏度。
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年平均降水量為6.3釐米。降雪量約佔降雨量的24%。6月、7月、8月和9月的夏季月份佔全年降水量的一半以上(54%)。2月是一年中最乾燥的月份,平均降雨量只有2.5毫米。
勘探活動 可在該物業全年進行。季節性勘探活動,如測繪和野外採樣,最好在5月至10月沒有積雪的時候進行。地面地球物理和鑽石鑽探項目可全年進行 ,但最好在10月下旬至3月中旬期間進行,因為此時湖泊、溪流和麝香通常是結冰的, 以及從5月到9月較為乾燥的夏季月份。這可以方便地調動鑽井作業所需的重型機械。
5.3 | Local Resources |
供水
該項目和該地區全年都有充足的水資源。該項目和 地區有許多湖泊、河流和沼澤。季節性温度變化要求在冬季和晚秋期間為水運輸系統(即鑽探軟管管道)使用供暖系統。
電源
水電 電力線路沿着駭維金屬加工105,穿過該物業的東北角,與東北邊界平行。
5.4 | 基礎設施 和社區服務 |
紅湖是距離該項目最近的社區。根據加拿大統計局2022年的數據,該市有4094名居民。 這裏有一個功能齊全的機場,每天都有從加拿大温尼伯、馬尼託巴省和安大略省桑德貝起飛的航班。自1949年以來, 地區從四個主要礦山生產了超過2800萬盎司(Moz)的黃金,其中只有一個仍在運營中(Evolution的紅湖金礦)。黃金開採和季節性旅遊活動提供了穩定的經濟基礎,該鎮提供了一切必要的設施,以支持礦產勘探工作。周邊地區和當地社區提供物資和經驗豐富、訓練有素的現場人員。
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5.5 | Physiography and Environment |
區域地形以低矮起伏的山丘為特色,有許多小湖泊和雲杉沼澤。在該物業上,地形為緩坡 ,海拔範圍為350至460馬斯爾。有一些溪流,包括Dixie Creek,有成熟的蜿蜒路線 。該房產部分被森林覆蓋,成熟的森林和較年輕的黑雲杉、楊樹、樺樹和傑克鬆, 所有北方森林的典型物種(圖5-2)。
圖5-2:低窪起伏的地形,部分森林覆蓋,成熟的林分和較年輕的黑雲杉生長
基巖
在該地產上很少見;在觀察到的地方,它們通常是冰川拋光的。為了幫助勘探活動,已從一些地區剝離了索賠的覆蓋層,以暴露下面的基巖。覆蓋深度一般在5米到20米之間,平均為15米。有些地方的覆蓋深度可達50米。
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6. | 歷史 |
安大略省地質部記錄的關於該礦藏的第一次勘探工作可以追溯到1944年,隨後繼續進行測繪/勘探、鑽石鑽探和地球物理工作。
在Kinross收購 之前,在1944年至2022年2月期間,該地產(歷史上稱為Dixie Lake地產)總共完成了974個長達390,227米的鑽石鑽孔(DDH)。其他勘探活動包括地質測繪、航空和地面地球物理和地球化學調查。勘探歷史總結見表6-1。
表 6-1:勘探歷史1944-2022年2月
公司 | 年份 | 工作説明 | 區域/目標 | |||
博伊爾 | 1944 | 鑽探, x射線,未知米 | A區 (主區) | |||
貝爾金 礦場 | 1945 | 勘探 | Dixie 湖酒店 | |||
挖溝 | A、B、C、D區,Dixie Lake Property | |||||
Caravelle 整合 | 1969-1972 | 映射 | Dixie 湖酒店 | |||
1969 | 機載,磁力(MAG),電磁(EM)-1/8英里的線距。 | Dorothy 展望-涵蓋大部分物業 | ||||
1972 | 鑽孔 5個孔,372.85米 | Dixie 湖酒店 | ||||
紐蒙特礦業公司。 | 1970 | 6 holes, 679.14 m | Dixie 湖酒店 | |||
科爾 Addison Mines Ltd. | 1975 | 3DDH,306米;EM,32線里程磁測 | 迪克西 湖東部中部物業 | |||
金色露臺 | 1985 | 機載 | Dixie 湖酒店 | |||
互惠 資源 | 1988 | 3條戰壕,巖石取樣 | 北面、主面和南面,Dixie Lake酒店 | |||
1988 | 接地,甚低頻電磁(VLF-EM),MAX-MIN-31-33線路-公里 | 迪克西湖酒店的中央部分 | ||||
1989 | 1個鑽孔,216.5米 | 88-4 Zone | ||||
合併 銀標礦業有限公司 | 1988 | 7BQ(36.5毫米)鑽孔,465米 | Dixie 湖地產,88-4區的發現 | |||
1989 | 映射 | Dixie 湖酒店 |
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公司 | 年份 | 工作説明 | 區域/目標 | |||
泰克資源有限公司/國民信託公司 | ||||||
1989 | 地料盒,甚低頻-EM-217.5線路-公里,100米間隔線路上25米車站 | Dixie Lake物業主電網和南電網的部分區域 | ||||
1989 | 鑽石 鑽探,28個BQ鑽孔,4090米 | 迪克西 湖畔物業,88-4區 | ||||
1990 | 地面極低頻電磁-217.5線公里,間距25米的廣域航測三條激電(IP)測試線 | Dixie 湖酒店 | ||||
1990 | 鑽石 鑽探,12個BQ鑽孔,1,999.48米 | Dixie 湖泊屬性、88-4區和其他地球物理目標 | ||||
諾蘭達 | 1990 | 腐殖質 地球化學、填圖、找礦 | 西部 迪克西酒店 | |||
1993 | EM 27.85LKM和21.77LKM MAG調查,2 DDH,174.4米 | 西部 迪克西酒店 | ||||
1994 | 鑽石 鑽探,1 NQ(47.6毫米),104.5米,測繪,勘探 | 布魯斯湖地區迪克西湖中部 | ||||
克羅斯礦業有限公司 | 1997 | IP 勘測21公里,挖溝 | Dixie 北方 | |||
1998 | IP 勘測39.2公里,挖溝 | 迪克西北區,迪克西東北 | ||||
加拿大 金龍資源有限公司 | 1996 | 腐殖質 地球化學 | 選定的 IP異常區域,Dixie Lake物業 | |||
1996-1997 | IP -153.6線路公里,線路間距為100米到200米 | 迪克西湖地產的很大一部分 | ||||
1996 | 鑽石 鑽探,12個NQ鑽孔,1888米 | 迪克西 湖畔物業,88-4區 | ||||
1997 | 鑽石 鑽井,15個NQ鑽孔,2566米,測試激電異常 | Dixie 湖酒店 | ||||
克羅斯礦業有限公司。 | 1997 | 鑽石 鑽探,5個NQ鑽孔,836米 | Dixie 湖酒店 | |||
艾伯塔省星礦公司/Fronteer Development Group | 2003 | 移動 金屬離子(MMI)調查 | 以88-4區為中心的Dixie 湖物業 | |||
2004 | 地面 馬格,鑽石鑽探,12個鑽孔,4370.9米 | 88-4 Zone | ||||
佩裏 英語 | 2004 | 磁/磁強計 測量43 LKM | 別舍地區以南的迪克西湖 | |||
2005 | EM 27.4線公里,IP勘測45.6線公里,線切割 | 迪克西 湖區 |
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公司 | 年份 | 工作説明 | 區域/目標 |
Grandview Gold Inc./Fronteer Development Group | 2003 | 鑽石 鑽探,10個NQ鑽孔,2185.5米 | 88-4區和88-4區西北的一個洞 | |||
2004 | MMI 測量,927個樣本,地磁測量,線距50米 | Dixie 湖酒店 | ||||
Grandview Gold Inc. | 2005 | 鑽石 鑽探,16個NQ鑽孔,2772米 | 88-4區以西14個DDH,88-4區2個DDH | |||
2006 | 鑽石 鑽孔,5個NQ鑽孔,1033米,MMI採樣 | 88-4 Zone | ||||
2007 | 映射 | Dixie 湖酒店 | ||||
2007 | 鑽石 鑽探,18個NQ鑽孔,5117米 | 88-4區、主區、南區、NS區、C區、MMI-EAST | ||||
2008 | 鑽石 鑽探,3個NQ鑽孔,575.15米 | NS 區域 | ||||
2009 | 鑽石 鑽探,7個NQ鑽孔,1560米 | MMI 分區、分區、主分區、分區、C區、88-4分區 | ||||
2011 | 鑽石 鑽探,8個NQ鑽孔,1611米 | MMI 區、東區、主區、C區、88-4區 | ||||
拉里·肯尼斯·赫伯特 | 2011-2012 | 挖溝, 機載彈夾 | Dixie Lake以東 -物業範圍內的北部 | |||
勞倫斯金礦有限公司。 | 2010-2013 | 機載磁強計7184線公里。測繪和勘探 | Dixie 東部 | |||
大熊資源公司。 | 2017-2022 | 鑽探770個NQ鑽孔,355,083米,機載MAG和SkyTEM,挖溝,測繪,土壤地球化學,抓取樣本 | 鉸鏈 和肢體區域、LP區域 |
由於該區覆蓋和缺乏露頭,勘探目標由地球物理和地表化探解釋。 這些勘探工具包括航空磁力和電磁法、地磁、甚低頻電磁法、水平環路/最大最小電磁法、激電、土壤、MMI和巖石取樣。地球物理調查的異常和導體主要與鐵建造、石墨質泥質巖和含硫化物(黃鐵礦和/或磁黃鐵礦)泥質巖或鎂鐵質火山巖重合。地球化學調查通常是在地球物理調查中完成的,然後用來確定鑽石鑽探的最有前景的目標。
從歷史上看,該項目最重要的鑽探項目是由聯合銀標礦業有限公司(Consolated Silver Standard Mines Ltd.,1988)、泰克資源有限公司(Teck Resources Ltd.,Teck,1989-1990)、艾伯塔省Star礦業公司/Fronteer Development Group合資企業(Alberta Star/Fronteer JV,2003-2004)、美景黃金有限公司(Grandview Gold Inc.,2005-2011)和大熊(Great Bear)(2017-2022)完成的。這些計劃側重於歷史上確定為88-4區和NS區的兩個主要目標區域。這些區域目前分別稱為肢體區域和鉸鏈區域。由Great Bear進行的最新鑽探計劃發現並鑽探了該油田LP Zone上的第三個也是最大的 目標。
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項目歷史鑽取彙總如表6-2,歷史鑽取如圖6-1所示。
表 6-2:歷史鑽探摘要(1944至2022年2月)
年 | 公司 | 孔 | 米 | |||
1944 | 鑽探, x射線,未知米 | 8 | ||||
1945 | 貝爾金(Br)礦,米數未知 | 4 | ||||
1950 | 未知 | 9 | 284.5 | |||
1970 | 新蒙特礦業公司,Caravelle Mines Ltd,Omar Explore | 9 | 927.5 | |||
1972 | Caravelle礦業有限公司 | 2 | 124.6 | |||
1975 | 科爾 Addison Mines | 3 | 306.0 | |||
1988 | 統一的 白銀標準 | 7 | 465.7 | |||
1989 | 泰克勘探有限公司 | 28 | 4,090.6 | |||
1990 | 泰克勘探有限公司 | 13 | 2216 | |||
1993 | 諾蘭達 | 2 | 174.4 | |||
1994 | 諾蘭達 | 1 | 104.5 | |||
1996 | 加拿大 金龍 | 12 | 1,888.4 | |||
1997 | 加拿大金龍,越湖礦業 | 20 | 3,402.3 | |||
2003 | Fronteer 發展集團公司 | 10 | 2,389.5 | |||
2004 | Fronteer 發展集團公司 | 12 | 4,370.9 | |||
2005 | Grandview Gold Inc./Grancru Resources | 20 | 3,371.6 | |||
2006 | Grandview Gold Inc. | 5 | 1,033.3 | |||
2007 | Grandview Gold Inc. | 18 | 5,117.0 | |||
2008 | Grandview Gold Inc./Trueclaim Resources | 6 | 1,706.1 | |||
2009 | Grandview Gold Inc. | 7 | 1,559.5 | |||
2011 | Grandview Gold Inc. | 8 | 1,611.3 | |||
2017 | 大熊資源有限公司 | 9 | 1,093.0 | |||
2018 | 大熊資源有限公司 | 70 | 16,578.6 | |||
2019 | 大熊資源有限公司 | 164 | 68,869.0 |
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年 | 公司 | 孔 | 米 | |||
2020 | 大熊資源有限公司 | 192 | 110,673.5 | |||
2021 | 大熊資源有限公司 | 305 | 138,253.1 | |||
2022年1月至2月 | 大熊資源有限公司 | 30 | 19,616.1 | |||
共計 | 974 | 390,227 |
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圖 6-1:大熊項目歷史鑽探
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6.1 | 88-4 Zone (Limb Zone) |
根據綜合白銀標準,該 帶最初被確定為700米長的地球物理響應,其特徵是具有強烈的北西向電磁導體,具有重合的磁異常和甚低頻電磁異常。1988年,聯合銀標鑽探了這一地球物理異常,並在4.2米(DL-88-4)範圍內與4.97g/t Au相交,從而發現了88-4帶(現稱為肢體帶)。該帶由高鐵拉斑玄武巖和高鎂拉斑玄武巖及其伴生泥質巖接觸處的硅硫化物交代+/-石英脈所界定。
Teck勘探計劃(1989-1990)集中於劃定88-4區的走向範圍,深度約為200米。
Teck 為88-4區(Janzen,1989)完成了對該地產的唯一已公佈資源估算。這項評估使用了當時的標準方法,但這項工作早於NI 43-101指南,不符合加拿大采礦、冶金和石油學會(CIM)定義的當前標準。這一估計只與歷史利益相關。 QP尚未完成足夠的工作,無法將歷史估計歸類為當前礦產資源,而Kinross沒有 將該估計視為當前礦產資源。。
大熊繼續通過鑽石鑽探進一步圈定礦體帶,並通過步進鑽探將礦化的走向和傾角範圍擴大到地表以下800米的深度,走向範圍為400米。
6.2 | NS Zone (Hinge Zone) |
在2007年期間,Granview勘探了88-4帶的東南延伸,並與高品位礦化石英脈相交,確定 為NS帶。與88-4帶不同的是,該礦化由相對貧硫化的石英脈組成,賦存於鎂鐵質火山巖中。
發現孔(DC-10-07)在181.8米至182.3米之間的0.46米範圍內與163.57克/噸金相交,在201.1米至203.1米之間的2.0米範圍內與15.05g/t金相交,這促使該地區進一步鑽探。其他結果包括176.6-183m(DC-15-07)之間6.35m以上的4.28g/t Au和127.6-129.8m(DC-08-01R)之間2.2m以上17.2g/t的Au。南北區的歷史鑽探表明,礦化賦存於多達三個塊狀白色石英脈中,近垂直傾角大致為東西走向。
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6.3 | LP Zone |
繼2019年初的一次偵察鑽探活動之後,Great Bear在距利伯特區西北約兩公里處的DNW-008鑽孔完成了後續鑽探。勘察計劃的目的是測試位於今天所知的低壓帶東南的鎂鐵質區域中負責礦化的物業上的東西走向構造 。 低壓發現孔DNW-011計劃後退50米,以底切DNW-008的方式,在33.5米礦化範圍內返回0.57克/噸Au 從領口到41.5米深。已鑽出多個礦化層位,包括57.5m至60.0m之間 2.5m以上155g/t Au,75.0m至89.0m之間14m以上12.33g/t Au,98.0m至 169.6 m之間71.6m以上0.6g/t Au。
礦化 由散佈於斑狀長英質寄主巖石中的細金組成,與鈉長石化和硅化作用的增加有關。大熊繼續沿着新礦化的走向進行鑽探,已知地層走出1.5公里以上,並重新測井DC-12-07和延伸稀疏採樣的DL-03-10。 這導致在DC-12-07發現了未採樣的高品位礦化,在190.5米至199.0米(尤馬)之間的8.5米範圍內,發現了2.73g/t Au。沿着走向測試地質和礦化的方法繼續進行,向東一公里,鑽探BR-020,在81.0m至134.7米之間的53.7m上開採4.18g/t Au。
6.4 | 生產 |
該物業沒有已知的生產情況。
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7. | Geological Setting |
7.1 | Regional Geology |
該地產位於加拿大盾牌太古界優勝省烏奇亞省的紅湖綠巖帶內(圖7-1和圖7-2)。Sanborne-Barrie等人(2001;2004)、《加拿大地質調查局彙編》(Open File4256)和《安大略省地質調查局》(《初步地圖》)提供了對該帶最全面的地質描述。現將其簡要總結如下。
紅湖綠巖帶具有300 Ma的構造-巖漿變形歷史,伴隨着巖漿活動、沉積和強烈的熱液活動(Sanborne-Barrie等人,2001)。
烏奇亞省紅湖(東向)和白樺-聯邦(北向)綠巖帶的巖石被解釋為是由於活動大陸邊緣(北加勒比地體,3.0-2.7Ga)火山沉積序列的噴發和沉積而形成的,隨後是與俯衝有關的弧火山作用(圖7-1)。與温尼伯河地體在2.71-2.7Ga的大陸碰撞導致了隨後的地殼增厚和變質作用(Stalt和Corfu,1991;Sanborne-Barrie等人, 2000,2001)。
紅湖區的兩個綠巖帶都以巴爾默湖和邦德湖組合為主(Sanborne-Barrie等人, 2004)。
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資料來源:瑟斯頓等人,1991年
圖7-1:烏奇亞省內大熊地產的區域環境,位於約3加北加勒比地體的南緣
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資料來源:桑伯恩-巴里等人,2004年
圖7-2:紅湖區區域地質,現有礦山和過去生產的礦山
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東烏奇亞省1:25萬GSC圖(Sanborne-Barrie等人,2004年)將該項目劃分為四種主要巖石類型 (圖7-3和表7-1)。它們包括:親和力未知的太古宙鎂鐵質火山、角閃巖相鎂鐵質火山、中間到長英質火山的聯邦組合(可能是麥克尼利組合),以及未確定年齡的英雲閃長巖/石英二長巖 到花崗閃長巖侵入巖。該地區目前尚無測年資料證實該組合親緣關係的解釋。
資料來源:桑伯恩-巴里等人,2004年
圖 7-3:物業規模區域地質
表7-1:Sanborne-Barrie等人,2004年的區域地質
年齡/組合 從屬關係 | 巖石 類型 | 描述 | ||
未細分的太古界(4000-2500 Ma) | 英雲閃長巖 至花崗閃長巖 | 中等粒狀、變葉狀黑雲母、角閃石黑雲母英雲閃長巖及伴生巖石 | ||
未細分 基性火山 | 面片狀,塊狀到枕狀玄武巖、角閃巖和伴生的輝長巖;較少伴生的中間到長英流、凝灰巖和瓦克 | |||
未細分的新太古代(2800-2500 Ma) | 石英二長巖至花崗閃長巖 | 變面理黑雲英二長巖、花崗閃長巖和花崗巖;局部白雲、石英和/或鉀長斑巖 |
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年齡/組合 從屬關係 | 巖石 類型 | 描述 | ||
聯邦 組合(2745-2735 Ma) | 角閃巖 | 地斜湖以東局部枕狀的角閃巖相 鎂鐵質火山巖被認為是聯邦組合的一部分,但序列未指明。 | ||
中間 至長英質火山 | 英安巖至流紋巖火山碎屑巖伴生的表生碎屑巖(區域解釋為麥克尼利序列) |
巴爾默 組合(2989-2964 Ma)
玄武巖和科馬提質玄武巖,有少量長英質火山巖、鐵建造和細粒碎屑變沉積巖。該組合是紅湖礦脈金礦牀的主要容礦部位。
聯邦 組合(2750-2735 Ma)
代表 的三個序列:1)麥克尼利鈣鹼性序列(中央紅湖),由中基性火山巖組成;2)海森拉斑玄武巖序列(東南部紅湖),由長英質火山巖組成,夾層有鎂鐵質流、英安凝灰巖、斜長-黃長質玄武安山巖;3)格雷夫斯序列(紅湖北部),由基性多晶礫巖、 中火山碎屑巖、同火山閃長巖和英雲閃長巖組成。
構造、變質作用和成礦作用
結構
紅湖地區經歷了複雜而持久的變形,最終形成了凱諾拉造山運動,標誌着北部加勒比地體和温尼伯河地體的碰撞(Sanborne-Barrie等人,2004年)。東烏奇亞省的東向紅湖和北向白樺-聯邦綠巖帶的特點是變質火山巖和沉積巖的面板陡峭傾斜。早期的非穿透性變形(D0)導致巴爾默組合巖石的傾覆和卧式褶皺,由兩代褶皺和貫穿整個帶的穿透性L-S組構記錄的兩次韌性變形事件(d1和d2)疊加。除了Cochenour-Campbell-Red湖“礦化趨勢”,高D2應變帶向東-東南方向外,D1組構和褶皺呈北東走向,而D2構造呈東北東向走向。隨後的脆性和半脆性構造 發生在微觀到宏觀尺度上,並具有局部和抵消的金礦化(Dube等人,2003年)。
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李(2006)解釋説,其中一個宏觀尺度特徵是從東部的樺樹-烏奇帶起,沿東西走向,經過該屬性,然後向西北, ,可通過區域航磁數據的高對比度異常來追蹤,代表了一個高應變 帶。
變質作用
紅湖帶和白樺-烏奇帶的區域變質級別具有典型的綠片巖相變質作用的礦物組合特徵(Thompson,2003)。角閃巖相礦物組合賦存於綠巖帶邊緣,變質沉積巖中存在石榴石和剛玉石,鎂鐵質巖石中存在角閃石單斜輝石,這些礦物組合被認為是與主要深成巖體和次要侵入巖接觸變質作用所致。
區域 礦化
紅湖綠巖帶是加拿大最多產的金礦之一,多個礦牀的黃金產量超過2900萬盎司(Moz),包括Campbell-Goldcorp(>23Moz)、Cochenor-Willans(1.2Moz)和Madsen(2.4Moz)礦(阿姆斯特朗 等人,2018年)。最大和最高品位的金礦牀賦存於巴爾默組合中。根據Dube等人的説法。(2003b), 所有金礦化都是後生的,受構造控制,賦存於沿不同流變單元之間接觸的脈狀、透鏡狀、斷裂和鉸鏈帶中。
白樺-烏奇帶是一個火山成因塊狀硫化物(VMS)營地,是過去生產的南灣礦的所在地,該礦的礦石平均含鋅量為11.06%,含銅量為1.8%,含銀量為2.12盎司/噸(Atkinson等人,1990年)。礦牀與噴出的泥質硅質巖單元和聯邦組合(Agnew層序)的Fii型球粒狀流和斑巖有關。儘管紅湖綠巖帶的大多數火山組合賦存着小的鋅、銅和硫化物礦體,但根據已知的硫化物礦化、同火山蝕變和與樺樹-烏奇帶的對比,最有前景的VMS成礦火山序列是拉斑玄武巖海森序列及其高温FiII型流紋巖和相關的噴氣單元(Parker,1999)。
此外,歷史悠久的Griffith礦位於該礦區東南約10公里處,從78.8MST的粗礦石中生產出品位為23.9%磁性鐵(29-30%Fe)的22.8 Mst鐵品位為66.7%Fe的球團礦。礦化由英格蘭河次省沉積物中的緊密褶皺、條帶狀的鐵建造組成。
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7.2 | Local Geology |
由於覆蓋層的覆蓋和整個礦區缺乏露頭暴露,以前的大多數地質解釋都是基於地球物理、有限的區域比例尺製圖和鑽石鑽探。
產區位於區域西北-東南方向的變質火山巖和變質沉積巖帶內,這些巖石被侵入巖層包圍。東烏奇亞省的區域構造地層組合(Sanborne-Barrie等人,2004年) 最近被大熊公司根據目視巖心測井、地球化學和巖石學細分為新的巖性。鎂鐵質區域和中長英質區域之間的劃分仍然存在。
該地產的西南部位於鎂鐵質區域內,由鎂鐵質火山流(高鐵拉斑玄武巖和高鎂拉斑玄武巖)與泥巖、粉砂巖、鐵建造和少量當地長英質火山巖夾層(圖7-4)組成。這些巖石的 組合被解釋為形成於海洋環境中的層序,靠近先前存在的缺氧盆地中的活動噴口。該層序中的強磁響應與鐵建造和泥質巖的層位有關。
圖7-4:鑽探、探礦和地球物理解釋地質
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較年輕的中等至鎂鐵質火山巖和火山衍生沉積巖位於該地產的中心,其地層與該地產的西部和東部相似。然而,這些地區的地層中長英質火山碎屑巖的比例要高得多。這些也被解釋為是海底流動。盆地發育的特點是相對薄層、粉砂質泥質巖和普通的鐵建造。細粒火山相顯示了平靜的沉積條件,火山作用引起的沉積序列的改造較弱。
長英質區域控制着該地產的東北部部分。它由斑狀長英質巖流(英安巖)和夾在沉積巖中的火山碎屑巖組成。層序被解釋為變形的長英質流動-穹隆複合體(圖7-5)。
資料來源: 海底熔巖穹頂,以金湖穹頂和水流複合體為基礎(修改自Lambert等人,1990年)。插圖取自西爾維斯特等人。(1997)在de Wit&Ashwal(1997)中。
圖7-5:已記錄的水下長英質熔巖礦牀示意圖
鎂鐵質區域與該地產東北部的一個以長英質/沉積為主的區域相接觸。這兩個域之間的接觸最好地描述為從鎂鐵質到沉積巖和長英質巖石的漸變,鑽探的地方標誌着 高度應變的沉積序列。
利用定向巖心資料由分級層理確定的頂部 方向一般向東北方向細化。
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鎂鐵質 火山巖牆和巖牀在整個礦區很常見,範圍從煌斑巖到輝長巖/閃長巖(即注入地層並擾亂地層的高水平突起)。整個地區也發現了中長英質侵入巖。繪製了小型侵入體的地圖,並在歷史和當前的鑽探活動中進行了交叉。
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7.3 | Project Geology |
已識別並對比了整個物業的巖性 單位,並在圖 7-6中將其表示為示意地層柱。整個鑽探區域的地層非常一致。巖石地球化學數據和巖石學描述支持鑽芯 中記錄良好的單個單元。
不能擴展
圖 7-6:大熊工程地層圖示意圖
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以下簡要介紹了 地層單位:
• | 沉積物: 暗灰色至淺灰色,薄層( |
圖7-7:87.5米處BR-051的沉積物幹巖心樣品
• | 長英質火山碎屑:一種細粒到中粒的深灰色基質,有零星的( |
圖7-8:87.5米的BR-046長英質火山碎屑巖幹巖心樣品
• | 長英質 火山斑巖:中等顆粒,斑狀,中等至強烈的片理。斑晶由藍灰色石英(5%)和高達10%的乳白色至黃色長石晶體組成,直徑可達4毫米。它們在葉理中伸展,略呈奧金形狀。基質呈深灰色,由非常細小的顆粒( |
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圖7-9:位於13.2米的DNW-011長英質火山巖濕巖心樣品
• | 變沉積巖:塊狀到薄層的碳質沉積巖。深褐色至深灰色, 細粒狀,葉片狀,富含黑雲母,疊加石榴石、十字石、 和紅柱石斑巖。石榴石為粉紅色,圓形,可達4毫米;剛玉石為深黃色,可達3毫米;紅柱石為淺灰色,可達1釐米,呈稜角狀。由黑雲母排列定義的葉理部分包裹成斑細胞(圖7-10和圖7-11)。 |
圖7-10:BR-065在264米處的變質巖幹巖心照片(2)
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圖7-11:DNW-011中133.15米處變質巖的濕巖心照片(2)
• | 長英質火山2-無晶:白色到淺灰色,強烈變形,斑駁的外觀, 該單元具有非常細的顆粒到金黃色的基質,通常是半透明的,含有1%到7%的斜長石斑晶。基質由非常細粒的( |
注: 紅色圓圈表示可見的金色。
圖7-12:141.45米DNW-011中長英質火山(2)的濕巖心照片
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• | 變質巖:細粒、薄至中層、灰褐色至黑色條帶狀絹雲母蝕變 沉積巖。由於層理平行絹雲母蝕變,該單元具有中等至強烈的片理,通常具有強烈的條帶外觀。波段之間的接觸可以是尖鋭的,也可以是漸變的(圖7-13)。它們可能代表置換的分級層理。 深色層由非常細粒的黑雲母界定,灰色層由微綠色的白雲母指示。在薄片中發現了第二個面理,由白雲母片中的 個扭結定義,它們強烈地排列在優勢面理中。 |
圖7-13:DNW-011 136.3米和BR-060 315米變質巖的濕巖心照片(3)
• | 碎屑: 高度應變的單位,由圓形到亞角形的碎石碎片組成,位於深綠色-灰色細粒基質中,具有中等到強烈的絹雲母蝕變(圖7-14)。 異石器碎片大小為0.5釐米至10釐米,從細粒和塊狀的 到具有毫米級斑晶的石英斑塊。該單元具有強烈的片理和角礫狀。 該單元標誌着長英質和鎂鐵質區域之間的接觸。 |
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圖7-14:BR-036在413米至420米處碎屑的濕巖心照片
鎂鐵質區域主要由高鐵拉斑玄武巖(局部枕狀) 和高鎂拉斑玄武巖(塊狀)夾雜泥質巖和粉砂巖組成。
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• | 鎂鐵質 火山-鐵-拉斑玄武巖:這個單元從塊狀到弱到強烈的片理枕狀 玄武巖。當強烈片理時,它具有深綠色角閃石和 次黑雲母帶的交替條帶,以及淺灰色不連續的方解石條帶。在應變較小的區域,可以觀察到殘留的枕邊。邊緣通常為釐米寬 ,具有強烈的綠泥石和黑雲母蝕變(圖7-15)。釐米大小的變質粉紅色石榴石向碎屑接觸方向變得更加豐富。 |
圖7-15:來自DL-018的112米處碎屑的濕巖心照片
• | 鎂鐵質 火山-鐵-拉斑玄武巖-黑雲方解石枕頭:該單元為深綠色, 細粒,分米級枕頭,由方解石和黑雲母邊緣定義。 單元含有混合了黑雲母的細粒角閃石晶體和片狀、拉長的方解石層。它是鐵拉斑玄武巖,但與上面描述的單位不同,黃銅礦濃度較高。這種礦化可能解釋了觀察到的微弱的銅異常(圖7-16)。 |
圖7-16:來自DL-018海拔136米的鎂鐵質火山-鐵閃石-黑雲母方解石枕頭的濕巖心照片
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• | 泥質巖: 細粒黑色至深灰色,高度變形,具褶皺和扭曲的層理。牀層厚度為毫米到不到5釐米,平均厚度約為1釐米(圖7-17)。 |
圖7-17:DHZ-026上48米處的Argillite幹巖心照片
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• | 鎂鐵質 火山-鎂玄武巖-塊狀玄武巖:深綠色到灰色,均勻, 沒有明顯的枕狀或流動角礫巖結構。該單元具有中等至強烈的片理。角閃石(約5毫米凝塊)很常見,形成於較細顆粒的石英-長石-黑雲母基質中。在葉片化程度更高的巖石中,角閃石凝塊被拉伸並排列成一個葉面層(Ross,2018)。這兩種角閃石形式指示了兩個獨立的角閃巖級別變質事件,其持續時間超過變形。角閃石以角閃石和陽起石兩種礦物的形式出現。該單元還含有少量黑雲母,具有微弱的綠泥石和陽起石蝕變,以及少量的高角度方解石細脈(圖 7-18)。 |
圖7-18:在海拔145.5米的DL-024中的鎂鐵質火山-高鎂玄武巖-塊狀玄武巖的濕巖芯照片
• | 鎂鐵質 火山-高鐵玄武巖-枕狀玄武巖:該單元為深綠色, 顆粒粗大,角閃石重結晶強烈。有清晰的枕邊 由間隙方解石和綠泥石改變的冰冷邊緣定義。它是弱至中等的 面理。葉理部分被細粒的角閃石凝塊覆蓋在細粒的石英鈉長石基質中(圖7-19)。 |
圖7-19:DL-024海拔25.0米的鎂鐵質火山-高鐵拉斑玄武巖-枕狀玄武巖的幹巖心照片
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• | 超鎂鐵巖:超鎂鐵巖由纖維滑石(50%至55%)與淡鎂綠泥石或可能的蛇紋石(10%至15%)互生而成,方解石顆粒被淺色角閃石的稜柱狀成斑體覆蓋(圖7-20)。角閃石晶體與面理呈傾斜 ,但部分被面理包裹,表明晚同步變形時間 (Ross,2019)。 |
圖7-20:來自dhz-039的141米處超鎂鐵質巖石的濕巖心照片
• | 長石斑巖巖牆:長石斑巖巖牆由10%~15%的塊狀斜長石 斑晶( |
圖7-21:DHZ-001型244.3米長石斑巖巖牆濕巖心照片
7.4 | 成礦樣式和靶區 |
在該地產的三個目標區內觀察到三種主要的礦化類型(圖7-22):
1. | 硅硫化物-肢體交代帶 |
2. | Quartz veining – Hinge Zone |
3. | 高應變-LP帶中的浸染金 |
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圖7-22:內部大熊資源有限公司解釋地質顯示該項目的礦化帶
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二氧化硅硫化物置換-四肢帶
硫化硅置換帶一直是利伯特區(歷來是88-4區的目標)勘探的重點。該 帶與枕狀玄武巖(鐵拉斑玄武巖)和塊狀玄武巖(鎂拉斑玄武巖)之間的流變學和地球化學接觸有關。礦化發生為沉積物的交代(如果存在),或在沒有沉積物的情況下以二氧化硅氾濫和石英-方解石脈狀發生。硫化物以磁黃鐵礦為主,硫化物含量為2%~40%磁黃鐵礦、2%~15%黃鐵礦、1%~4%毒砂、2%黃銅礦、少量閃鋅礦、微量磁鐵礦。可見的金並不少見,據觀察,它與強烈的磁黃鐵礦和較弱的毒砂-黃鐵礦礦化有關(圖7-23)。更高品位和更強烈的可見金與接觸處沉積主巖的減薄或缺失有很好的相關性。在沉積物較薄或不沉積的高鐵拉斑玄武巖和高鎂拉斑玄武巖接觸帶 ,二氧化硅驅替增加。Ross(2004)的巖石學工作確定了毒砂中局部包裹的金銀和碲化鉛的存在。拋光薄片中的所有自然金都以50微米以下的遊離金 晶體的形式出現。
圖7-23:肢體帶硅硫化物交代型礦化
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蝕變 和礦化與硫化沉積層密切相關,兩者通常都與未礦化或未蝕變的主巖有非常強烈的接觸。礦化帶內及其附近存在較強的剪切分量。 區長約800米,垂直深度超過400米(圖7-24)。礦化在褶皺翼宿主中向西北陡峭傾斜,向東北方向陡峭傾斜。一般認為,翼緣帶位於地產規模F2褶皺的北翼。
圖7-24:帶有明顯的金色攔截和朝東北方向的MSO形狀的肢體區域
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石英 脈絡鉸鏈帶
在整個礦產中觀察到了石英 脈狀礦脈,並一直是鉸鏈區勘探的主要焦點。石英脈賦存於多種巖性中,包括塊狀玄武巖(高鎂拉斑玄武巖)、泥質巖和枕狀玄武巖(高鐵拉斑玄武巖)。單個礦脈的寬度從1釐米到5米不等,可以形成長達40米的帶狀礦化。它們通常是礦化的 ,細粒浸染硫化物包括1%到3%的磁黃鐵礦,1%到2%的黃鐵礦,1%到2%的黃銅礦,少於1%的毒砂和微量閃鋅礦。可見的金色非常常見,範圍從痕跡到5%,如針刺、釐米級簇、 和裂縫填充(圖7-25)。這些礦脈具有從弱到強、斑塊到普遍存在的黑雲母和碳酸鹽蝕變暈 ,寬度從幾釐米到大約2米不等。
注: 鉛筆中心上方可見的金色斑點。
圖7-25:DHZ-014型鉸鏈帶式礦脈,海拔184.5米
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鉸鏈區靜脈系統 由沿物業寬度D2褶皺的軸線形成的幾個次平行網狀靜脈組成。褶皺和地層之間的交匯標誌着礦脈內較高品位的俯衝控制(圖7-26)。
圖7-26:鉸鏈區的垂直剖面,朝東北方向(±7.5米),有顯著的分析和MSO形狀
高應變走廊-低壓帶中的浸染金
LP帶顯示了紅湖綠巖帶其他部分沒有觀察到的礦化類型。該帶伴隨着高度變形、廣泛的蝕變和原生結構的移位以及地層的完全扁平 。
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Lp帶礦化賦存於高應變、高變質程度的寬闊帶內。應變帶連續4公里以上,與地層略有傾斜,橫跨斑巖長英質火山巖、變質巖2、長英質火山巖2和變質巖3等多種巖性,變形帶寬達500m。高品位金礦化 似乎受控於該應變帶與變質沉積2單元的交匯處。正在進行的低壓帶鑽探表明,迄今為止,沿低壓帶鑽探的大多數大於5.0 g/t的Au截留量和幾乎所有大於10 g/t的Au截留量都發生在變質巖/長英質火山接觸的50米至100米範圍內(圖7-27)。
脈石的礦化在整個地區是不同的,局部範圍從0%到以下任何數量:1%到15%的浸染型黃鐵礦,1%到10%的毒砂(泡狀和席狀物),1%到5%的紅色和黃色閃鋅礦,1%到5%的磁黃鐵礦,1%到5%的黃銅礦,1%到5%的方鉛礦和1%到3%的白鎢礦(圖7-28)。LP區被進一步細分為六個子區,從西北到東南分別命名為Discovery、Bruma、Yuma、Yauro、Auro和Viggo。
圖7-27:含地質和低壓亞帶的低壓帶黃金>2.3克/噸的平面圖
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圖7-28:在90.15米處,BR-020的面理中含有5%-10%的細粒毒砂和1%的細小可見金的強烈應變長英質火山
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在 已識別出至少三個金礦化事件,包括主巖中的面理平行遊離金、轉位的石英 脈,以及後來與面理略有傾斜的可見金的石英脈(圖7-29)。
圖7-29:位於DNW-011海拔58.25米的應變斑狀長英質火山賦存的面理中可見的金
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7.5 | Metamorphism and Alteration |
這套巖石保存了綠片巖級至角閃巖級的變質組合,只有少量的逆行綠泥石-綠簾石與較年輕的橫切方解石細脈和微裂縫有關的絹雲母蝕變。主要角閃石礦物 賦存於肢體、鉸鏈和LP帶的局部區域,為角閃石和從屬陽起巖。有證據表明,在角閃巖級別的變質條件下發生了兩次面理形成事件,這些高級條件持續了 變形,並允許角閃石重結晶和部分疊加面理(圖7-30)。
圖7-30:重結晶角閃石疊加面理(可能是陽起巖)和黑雲母蝕變與石英脈狀接觸(紅線)
肢體帶呈綠片巖-低角閃巖級變質作用。翼狀 帶的硅化物交代蝕變為深灰色細粒二氧化硅交代,在高鐵拉斑玄武巖和高鎂拉斑玄武巖接觸面處充填泥巖和粉砂巖。蝕變是相當離散的,幷包含在礦化走廊內。弱碳酸鹽石英 蝕變是圍巖中的一種晚期脈狀事件。
鉸鏈帶變質 級為上綠片巖至下角閃巖,由少量晚期角閃巖生長組成。鉸鏈帶石英脈的蝕變 由瀰漫到斑片狀、深褐色、細粒的黑雲母組成,延伸到主巖 中,長達2米。
與鉸鏈帶和肢帶相反,LP帶變質程度主要為角閃巖-上綠片巖相。長英質-中級 單元保存了鈉長石、黑雲母、白雲母和石榴石的角閃巖級變質組合,沉積單元 含有石榴石和十字石(Ross,2019)。LP帶蝕變在整個範圍內是不同的,但通常可以描述為長英質火山單元的強烈鈉長石化和硅化以及變質沉積單元的絹雲母/白雲母蝕變 。絹雲母/白雲母蝕變可以是條帶狀(層理平行)或完全普遍存在。局部有斑塊狀黑雲母,但似乎與金礦化事件無關。在變質巖中,較粗粒的瀰漫堇青石 晶體(根據Ross,2020)與硫化物或可見金沒有共生關係。
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7.6 | Structural Geology |
屬性分為兩個主要的結構域:西南和東北域顯示摺疊,而中心域 顯示高應變和糜稜巖結構(圖7-31)。
圖7-31:顯示褶皺地形(灰色陰影)和中央(彩色)高應變走廊的屬性結構解釋
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結構組構由航空磁性數據和定向巖心數據解釋(圖7-31)。在鉸鏈和肢體區域的詳細鑽探提供了大量數據點,驗證了該區域的褶皺模型。大熊火山巖可能的演化包括早期巖包的褶皺和傾斜,隨後是主體組構的翹曲或再褶皺 。該模型提出了從d1到d3的三個變形階段。
• | D1變形:Cariou和Winnipeg河地體碰撞後綠巖帶的早期擠壓和抬升。(請注意,巖石中沒有保存穿透性葉理組構。) |
• | D2變形:遞進應變、傾斜和持續的抬升和褶皺,這種變形 以穿透性面理組構(F2)為標誌。在D2變形過程中,巖石發育伸展線理,礦化礦脈沿薄弱部位就位。在翼部和鉸鏈區觀察到的層理解理關係表明,褶皺向東北方向邊緣,向西北方向陡峭傾斜。 |
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• | D3變形:F2面理組構的大範圍翹曲,很可能是構造後深成巖體侵位或早期斷層重新激活的結果(圖7-32)。 |
來源: Adamova(2021)
圖 7-32:大熊區變形事件的概念序列(不按比例)
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Lp帶,或中央構造域,很可能表現出上述所有的形變階段,然而,由於巖石高度扁平和移位到F2面理面上,褶皺、褶皺閉合和收斂方向的證據被完全消除(圖7-33)。Lp斷層最早是由LithoProbe項目發現的, 由Zeng和Calvert(2006)報道,它可能代表了一條重新激活的地殼深斷裂,在整個D2和D3形變事件中一直保持活躍。中央區域內的巖石(包括鎂鐵質巖脈和煌斑巖)表現出非常高的應變 ,通常表現為糜稜巖結構。褶皺地形中的這些堤壩顯示出較小的應變。
圖7-33:顯示沿Lp斷裂帶走向旋轉的葉理組構的立體圖
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8. | Deposit Types |
大熊金礦牀為太古宙中熱液型金礦。加拿大多產的紅湖綠巖帶藴藏着許多高品位的太古宙中熱液金礦,產出了超過28莫茲的黃金(阿姆斯特朗等人,2018年)。主要金礦 ,如紅湖、坎貝爾和Cochenour-Willans礦賦存於Balmer組合中,被認為是剪切賦存的 脈型礦牀(Sanborne-Barrie等人,2000)。Madsen是一個層控、交代式浸染型脈型金礦,賦存於靠近巖基邊緣的鈣硅酸鹽蝕變碳酸鹽鎂鐵質火山中(Dube等人,2000)。在聯邦綠巖帶內,南灣是一個具有鎂鐵質和長英質雙峯式水下火山地層的VMS礦牀(Stalt 和Corfu,1992)。
紅湖營地生產的黃金來自以下主要礦化類型(Lee,2006):
• | 碳酸鹽礦脈由鐵質白雲石和少量石英組成,並伴有浸染毒砂和自然金; |
• | 石英-毒砂 在鎂鐵質火山巖中呈不規則片狀和透鏡狀的交代帶; |
• | 產出於鎂鐵質火山巖中的硫化物 由浸染狀黃鐵礦和磁黃鐵礦組成的交替體; |
• | 不太重要的是,含有遊離金的石英脈與中等至長英質侵入巖中的小規模剪切 帶有關。 |
黃金 大熊礦的礦化類型包括:
• | 二氧化硅-硫化物 置換(肢體區域) |
• | 鎂鐵質火山巖(鉸鏈帶)中的石英 |
• | 剪切 賦存;在高應變帶(LP帶)內浸染金 |
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9. | 探索 |
勘探 在2022年2月收購物業之前的工作在第6節,歷史中介紹。Kinross在2022年完成的所有勘探工作主要是鑽探,在第10節鑽探中進行了描述。
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10. | 鑽探 |
10.1 | 摘要 |
截至目前,該項目共完成1,359個鑽石鑽孔,總長約597,194米,共完成433個反循環(RC)孔,總長約34,530米。
由Kinross的前輩進行的鑽探 在第6節歷史中進行了描述,如圖6-1所示。
本部分提供Kinross 2022鑽井計劃的詳細信息。
10.2 | Kinross 2022 Drilling Program |
自2022年2月收購該物業至2022年12月31日,Kinross總共完成了397個鑽孔,總長度為206,967米。鑽孔位置如圖10-1所示。所有的鑽石鑽孔都是用NQ(47.6 mm)杆和巖心鑽頭鑽成的。連續取樣,取樣寬度在0.5~1.5米之間。這些樣品是根據巖性、蝕變、礦化或構造進行佈置的。
Kinross 2022演習計劃的目標有五個方面:
1. | 測試 已知演練目標的範圍。 |
2. | 填充 潛在經濟礦化帶,以滿足推斷礦產資源分類 狀態。 |
3. | 開展譴責演練,以確定可能用於資本發展的地區。 |
4. | 開始 鑽探,在超過一公里的深度測試礦化的深層延伸。 |
5. | 通過鑽孔RC鑽孔的緊密網格來模擬生產鑽探,該網格將為地面真實地塊模型提供數據 。 |
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圖 10-1:2022年鑽井計劃中的鑽孔
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表10-1彙總了Kinross 2022鑽井計劃按區域劃分的鑽井統計數據。
表 10-1:2022年鑽井統計
分區/分區 | 孔 | 總計量(米) | ||||||
歐羅 | 33 | 27,215 | ||||||
八郎 | 23 | 20,099 | ||||||
尤馬 | 32 | 23,684 | ||||||
布魯馬 | 29 | 25,919 | ||||||
發現 | 25 | 16,227 | ||||||
維戈 | 62 | 28,941 | ||||||
四肢 | 50 | 34,181 | ||||||
鉸鏈 | 1 | 501 | ||||||
勘探和譴責鑽探 | 34 | 17,3870 | ||||||
巖土和冶金鑽探 | 41 | 11,724 |
RC鑽探計劃於2022年3月開始,2022年7月結束。總共完成了433個孔,總長34,530米。所有RC孔都是用171 mm的鑽頭鑽成的。孔洞被壓縮以確保樣品是乾燥的。在巖石中連續採集樣本,間隔超過2米,每個樣本的目標是10公斤。
在可能的情況下,盡最大努力計算區域的真實寬度。在已建立的礦脈區域中,例如鉸鏈和肢體區域,通過將鑽孔截距與礦脈幾何形狀相交來計算真實寬度。在LP區,根據估計域的方向計算真實寬度。這些值的範圍從實際寬度的75%到95%,並以逐個孔為基礎進行報告。
鑽探 程序
奇布加毛 鑽石鑽探有限公司、Feage FTE鑽探有限公司、高科技鑽探有限公司和主要鑽探集團國際公司 被用於Kinross 2022鑽探活動。這些鑽頭是防滑安裝的鑽石巖心鑽頭,能夠鑽深達2,000米以上。在該項目鑽出的所有孔都使用了NQ(47.6毫米)工具和鑽桿。鑽孔在HQ直徑巖心(63.5 mm)中被套入 ,其餘的鑽孔被減小到NQ(47.6 mm)。定期的鑽井平臺訪問表明,鑽探人員在搬運和裝箱巖芯時使用了足夠的謹慎。巖芯被放置在木箱中,每一次鑽探的終點(最長3米)用深度標記物標明。箱子被蓋上,在早上和晚上的鑽機檢查後,每天兩次被帶到紅湖的核心設施。
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
所有程序中完成的所有 個鑽孔最初都是使用手持Garmin GPS60設備設置的。完井時,井內留有 套管,並將其封口以用於金剛石鑽孔。為了冬季安全,帽子上還印有一個巨大的金屬旗幟上的鑽孔ID。程序完成後,使用全球定位系統(GPS)對鑽孔進行測量,並將此信息添加到“標題”中,作為最終的UTM位置。
井下 使用非磁性尋北工具Reflex Gyro進行鑽孔測量。在鑽石鑽孔中,第一次測量是在大約10米處剛過套管,此後每隔10米測量一次讀數,然後在孔的末端進行第二次測量。在RC鑽孔中,第一次測量是在大約5米處剛過套管,此後每隔5米測量一次讀數,並在鑽孔結束時再次測量。非磁性尋北陀螺儀是在回顧歷史鑽探後選擇的,該鑽探揭示了由於巖石磁性過強而導致的嚴重錯誤的井下測量結果。
除RC鑽探項目外,對所有鑽探項目進行定向巖心測量。測量是在每次運行(3米)結束時或在拉出芯管時進行的。鑽探者使用Reflex ACT III RD定向儀獲得了 測量值。
由於堅固的基巖和可靠的鑽探實踐,鑽芯回收率在整個項目期間均超過98%。
將置信度 值分配給所有鑽孔,包括歷史鑽孔,其依據是鑽孔是否已找到鑽柱並由差分GPS進行測量,該孔是否進行了井下測量,以及該測量是否使用 非磁性設備進行。對於所有建模和估計工作,只使用了高置信度鑽孔(置信度1和置信度2)。據QP所知,不存在可能對結果的準確性和可靠性產生重大影響的鑽井、採樣或回收因素 。
鑽探 巖心測井
以下 介紹了Kinross的鑽石鑽芯分析方法:
• | 鑽芯在每個班次結束時被收集,並被帶到紅湖的巖心測井設施。 |
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• | 巖心由巖土技術人員記錄:測量方位標記、磁化率和比重值。所有數據都以電子方式記錄在平板電腦上。 |
• | 如果發現塊編號或盒子編號有任何錯誤,將報告給地質學家。 然後將這些錯誤報告給鑽井主管,以便在 鑽井時進行糾正。 |
• | 然後由地質學家記錄 個鑽孔。包括巖性類型、蝕變、 結構元素和硫化物含量在內的數據在今年前九個月以電子方式記錄在Logger 中的平板電腦上,並在今年剩餘時間以電子方式記錄在Acquiire中。所有 數據都以電子方式記錄並自動備份。 |
• | 為每個盒子拍攝濕的和乾的巖芯,然後用孔ID和計量進行標記。 |
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11. | 樣本 準備、分析和安全 |
11.1 | Sample Security |
所有樣品都存儲在Great Bear(現為Kinross)的安全核心測井設施中。記錄設施一直處於鎖定狀態,只有Kinross人員才能進入。
在發貨前,樣品會顯示在各自的發貨單上。樣品收集在標準塑料巖石樣品 袋中,並用釘書機封口。樣品袋被放置在大米袋中,大米袋又被放置在塑料垃圾箱調色板中。垃圾箱用膠合板覆蓋,並貼上編號的安全封條。Kinross人員將垃圾箱調色板裝載到運輸卡車上,由總部位於紅湖的貨運公司Gardewin North運營。表格的紙質副本與樣本一起發送,電子副本通過電子郵件發送到實驗室。這些表格的數字副本由Kinross保留。
樣品 通常每週運輸兩到三次,具體取決於鑽探量。
11.2 | 樣品 製備和分析 |
大熊利用幾個實驗室對巖心和巖石樣本進行了分析:
• | 激活 實驗室有限公司(Actlabs),2017年7月至2018年6月 |
• | SGS Ltd. (SGS), in Red Lake, from July 4, 2018, to December 31, 2019. |
• | Actlabs,從2019年9月至今,在桑德灣舉行。 |
• | Check 化驗樣本和RC樣本被送往ALS Global(ALS)。 |
所有為大熊和金羅斯樣品提供分析服務的實驗室都是獲得國際標準化組織和加拿大標準委員會認證的獨立實驗室,獲得了國際標準化組織和加拿大標準委員會的17025:2017年認證。
來自兩個實驗室的所有紙漿和粗廢料都被打包並運往Kinross位於紅湖工業園2號的工廠(收購前),或運往其在該物業的核心存儲(核心鋪設)區域。
下面介紹了在Actlabs和SGS進行的樣品製備和分析。
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Actlabs
在桑德貝的Actlabs收到樣品後,整個樣品被稱重(公斤)並記錄(準備代碼RX10)。樣本(
所有樣品均經過近全消解,使用四種酸消解,並使用電感耦合等離子體質譜(ICPMS)(Actlabs代碼:8-4)分析36種元素。
用原子吸收(AA)塗飾劑(Actlabs代碼:1A2-50)對 樣品進行金含量測定(50克)。超過10,000 ppb黃金超標限值的樣品結果 使用重量法(Actlabs代碼:1A3)重新進行了分析。具有高度可變的 金結果的樣品,或含有可見金的樣品,取500克裂解,篩至149微米,並進行金屬篩選分析(Actlabs代碼:1A4)。
2020年,Actlabs也完成了密度測量。
Actlabs分析代碼和説明摘要如下。
• | 1A2-50 | (Au Fire Assay-AA,50克樣品) |
• | 1A3 | (Au火分析-重量法,50克樣品,超過 限值) |
• | 1F2 | (Au Fire Assay-AA,30克樣品) |
• | 8-4 | (4個酸性電感耦合等離子體質譜,0.5克樣品,超限) |
• | 1A4 | (金火分析-金屬篩,500克樣品) |
SGS
紅湖SGS收到樣品後,稱重並烘乾。樣本(
所有樣品用4種酸、33種元素進行近全消解,用電感耦合等離子體光譜儀(SGS代碼:ICP40B)進行分析。對某些感興趣的金屬的檢出限為:銀2ppm至100ppm,銻5ppm至1%,鋅1ppm至1%。
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還用火試金法和原子吸收光譜儀(SGS代碼:FAA515)分析了50g大樣品中的金,其檢測下限和上限分別為5 ppb Au和10,000 ppb Au。對於大於10,000 ppb Au的樣品,採用重量法進行鉛熔融火焰分析(SGS代碼:FAG505)。該方法的下限和上限分別為0.5ppm和3000ppm。
如果在記錄過程中注意到或懷疑可見的金色,或者如果火化驗的結果變化無常,現場地質學家也會要求使用金屬篩網。在這種情況下,取了一公斤的裂片,並通過160目 篩子進行篩選。用火試劑法測定整個大小樣本分數。一份50g的負分樣本一式兩份。 兩種減分分析和正分分析的平均值按重量組合在一起,以計算總分。
SGS分析代碼和説明摘要如下:
• | ICP40B (4 Acid ICP-OES, 0.2 g sample) |
• | FAA515 (Au Fire Assay – AA, 50 g sample) |
• | FAG505 (Au Fire Assay – Gravimetric, 50 g sample) |
• | GO_FAS50M (Au, Ag, screen metallic) |
11.3 | 質量 保證/質量控制 |
自2017年以來,Bear和Kinross對其所有鑽芯樣本實施了質量保證/質量控制(QA/QC)計劃,包括插入和分析空白、認證標準物質(CRM或標準)和複製樣本,以 監測其鑽探和取樣計劃的分析結果的精確度和準確性或可靠性。這是在分析實驗室插入的質量控制樣本之外,由空白、標準和複製品組成的樣品。
在2020年5月至8月期間,Great Bear聘請了分析解決方案有限公司(ASL)對使用的兩種分析方法進行了比較:火試金法和篩查金屬法,基於54個鑽芯樣本(來自2019年鑽孔)。
2020年8月,ASL審查了通過對大熊2019年和2020年鑽孔的一半巖心樣本進行平分而獲得的2,622個鑽芯副本。由於造山帶金礦項目的典型數值的多變性,美國地質調查局建議在採樣計劃期間停止巖芯的重複採集。
2020年9月,ASL完成了《大熊採樣和化驗質量控制指南》。這些程序是Great Bear的QA/QC計劃的基礎。
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11.3.1 | QA/QC -大熊2017至2019 |
下面的 已從Adamova(2021)修改。Kinross已審閲2017-2019年QA/QC數據並附上報告,QP認為化驗結果準確可靠,適用於礦產資源評估。
從2017年到2019年,共有9,454個QA/QC樣本,包括兩種類型的空白和14個不同的標準物質,名義上每30個樣本插入到 鑽芯樣本流中。
在選擇對照樣品類型時,Great Bear的方法是插入一個空白,一個代表低品位的樣品(約為1 g/t Au至2 g/t Au),一個代表中檔(約3 g/t Au至5 g/t Au)的標準樣品,以及一個應 在大於10 g/t Au時觸發重量分析的高品位樣品。CRM用於完成,如果無法獲得更多相同的 標準,Great Bear將其替換為具有相同近似黃金品位的標準。
表 11-1提供了空白和CRM的控制樣本摘要。
表 11-1:2017至2019年對照樣本摘要
描述 | 2017 - 2019 | 評論 | ||
樣本總數 | 83,574 | |||
對照樣本數 | 9,454 (11.3%) | |||
分佈 | ||||
空格 | 4,726 (5.7%) | |||
博萊姆 | 1,701 | Actlabs+SGS | ||
布拉克 | 1,591 | Actlabs+SGS | ||
BM-10 | 1,436 | Actlabs+SGS | ||
標準(CRM) | 4,726 (5.7%) | |||
CDN-GS12A | 102 | Actlabs+SGS | ||
CDN-GS1P5Q | 748 | SGS | ||
CDN-GS1P5R | 824 | Actlabs+SGS | ||
CDN-GS2S | 474 | SGS | ||
CDN-GS4H | 467 | Actlabs+SGS | ||
CDN-GS5W | 350 | SGS | ||
CDN-GSP5E | 659 | Actlabs+SGS | ||
OREAS 209 | 360 | Actlabs+SGS | ||
OREAS 214 | 109 | SGS | ||
OREAS 215 | 30 | Actlabs |
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描述 | 2017 - 2019 | 評論 | ||
OREAS 221 | 400 | Actlabs+SGS | ||
OREAS 224 | 171 | SGS | ||
OREAS 228 | 32 | Actlabs |
注意: 由於四捨五入,可能會出現求和錯誤。
空白 返回的化驗結果大於10 ppb Au的材料被視為在警告範圍內。標準偏差(SD)為±3的標準偏差(SD)的標準物質被視為超出允許範圍。
QA/QC樣品的錯誤來源 可能來自數據輸入錯誤、發貨前、發貨期間或發貨後的樣品混淆、實驗室的調換樣品 、標準本身錯誤以及實驗室分析錯誤。
數據庫管理員會跟進每一次QA/QC失敗,試圖找出最有可能的原因。 單個證書上的多個故障和值隨時間逐漸遷移是重新運行證書和批處理的兩個最有可能的原因。 通常,單個錯誤和離羣值將被識別為警告,但不會觸發重新分析。
表11-2是2017-2019年間鑽井項目的QA/QC控制樣本結果摘要。這些結果由完成樣本分析的實驗室進一步分解。圖11-1顯示了2017年和2019年對照樣品的QA/QC結果的圖形對比。
表 11-2:2017至2019年對照樣本結果彙總
總計數 | % 失敗 | Actlabs 數數 | Actlabs 失敗百分比 | SGS 數數 | SGS 失敗百分比 | |||||||||||||||||||
空格 | ||||||||||||||||||||||||
《基本法》第10條 | 1,701 | 2 | % | 323 | 1 | % | 1,378 | 3 | % | |||||||||||||||
布拉克 | 1,591 | 5 | % | 193 | 0 | % | 1,398 | 6 | % | |||||||||||||||
博萊姆 | 1,436 | 1 | % | 331 | 1 | % | 1,105 | 2 | % | |||||||||||||||
CRM | ||||||||||||||||||||||||
CDN-GS12A | 102 | 6 | % | 23 | 4 | % | 79 | 7 | % | |||||||||||||||
CDN-GS1P5Q | 748 | 17 | % | - | - | 748 | 17 | % | ||||||||||||||||
CDN-GS1P5R | 824 | 6 | % | 206 | 5 | % | 618 | 6 | % | |||||||||||||||
CDN-GS2S | 474 | 14 | % | - | - | 474 | 14 | % | ||||||||||||||||
CDN-GS4H | 467 | 8 | % | 211 | 1 | % | 256 | 13 | % | |||||||||||||||
CDN-GS5W | 350 | 5 | % | - | - | 350 | 5 | % |
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總計 數數 | % 失敗 | Actlabs 數數 | Actlabs 失敗百分比 | SGS 數數 | SGS 失敗百分比 | |||||||||||||||||||
CDN-GSP5E | 659 | 5 | % | 207 | 7 | % | 452 | 4 | % | |||||||||||||||
OREAS 209 | 360 | 14 | % | 50 | 0 | % | 310 | 17 | % | |||||||||||||||
OREAS 214 | 109 | 20 | % | - | - | 109 | 20 | % | ||||||||||||||||
OREAS 215 | 30 | 0 | % | 30 | 0 | % | - | - | ||||||||||||||||
OREAS 221 | 400 | 9 | % | 72 | 3 | % | 328 | 10 | % | |||||||||||||||
OREAS 224 | 171 | 14 | % | - | - | 171 | 14 | % | ||||||||||||||||
OREAS 228 | 32 | 3 | % | 32 | 3 | % | - | - |
注意: 由於四捨五入,可能會出現求和錯誤。
來源: Adamova(2021)
圖11-1:SGS與ActLabs提交的樣品總數和不合格率的圖形表示
空格
從2017年到2019年5月,兩種空白標準物質被組合在BLK的標籤下。這兩種空白材料是:
• | Bl-10: 從當地五金店購買的可用於商業用途的未礦化的3英寸石灰石大理石礫石 |
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• | BLM: 從CDN Resources實驗室有限公司(CDNRL)購買的認證空白(圖11-2)。 |
從2019年6月起,在數據庫中將這兩種類型的空白材料從CDNRL和商業大理石材料中區分開來,分別為“BL-10”、 和“BLM”。
來源: AGP(2021)
圖11-2空白標準物質BL-10
空白 用於監測實驗室樣品之間的清潔度,並提供監測污染的基準。 通常,名義上每20個樣品和/或在明顯的礦化間隔後,將100克空白材料插入樣品系列。空白不合格被定義為具有大於0.01ppm Au的測定值。
除非發現嚴重污染,否則樣品 批次通常不會因空白故障而重新運行。空白樣品的不合格可能是由於污染而導致的,因此,樣品的任何重新檢測都將在樣品批次上完成。通常,如果懷疑存在污染,則重新分析樣品 範圍,包括上一次傳遞的空白到下一傳遞的空白。
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圖11-3至圖11-5顯示了實驗室中BLK、BL-10和BLM的空白材料對照圖。紅色線條表示的是0.01g/t Au的警告限值。
來源: Adamova(2021)
圖11-3:BLK空白材料控制圖(BL-10和BLM合計);2017年4月-2019年5月
來源: Adamova(2021)
圖11-4:BL-10空白材料對照圖;2019年6月至2019年12月
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來源: Adamova(2021)
圖 11-5:BLM空白材料控制圖;2019年6月至2019年12月
標準
商用標準物質或標準物質用於測試黃金分析的精密度和準確度,並監測實驗室性能的一致性。這些標準是以預先測量的單個包裝購買的,重量約為100克,來自ORE Research&Explore PL(OREAS)和CDNRL。將CRM隨機插入到樣本序列中,名義上每隔20至30個樣本。
超出可接受容差水平的CRM定義為高於或低於預期認證黃金價值的分析值大於3SD。在批次結果的背景下對標準的結果進行審查,如果認為適當,則通知化驗實驗室CRM不合格。如果標準超出允許範圍,則在實驗室定義的批次內選擇10個高於不合格標準的樣品和10個低於不合格標準的樣品進行重新分析。如果 標準失效發生在“未礦化”的巖石中(通常在返回區域
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圖11-6至圖11-18表示2017年、2018年和2019年演練計劃中使用的每個標準的控制圖。紅色實線表示三個標準偏差的上下限公差水平。通常,在任何給定時間內只使用兩到三個不同的 個CRM。在2017至2019年期間,CRM的插入日期重疊(Adamova,2021)。
來源: Adamova(2021)
圖11-6:SRM GS12A控制圖
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來源: Adamova(2021)
圖11-7:開關磁阻電機GS1P5Q控制圖
來源: Adamova(2021)
圖11-8:SRM GS1P5R控制圖
第81頁
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來源: Adamova(2021)
圖11-9:SRM GS2S控制圖
來源: Adamova(2021)
圖11-10:SRM GS4H控制圖
第82頁
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來源: Adamova(2021)
圖 11-11:SRM GS5W控制圖(點火測試)
來源: Adamova(2021)
圖 11-12:SRM GS5W的控制圖(重力完成)
第83頁
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來源: Adamova(2021)
圖11-13:SRM GSP5E控制圖
來源: Adamova(2021)
圖11-14:SRM OREAS 209控制圖
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來源: Adamova(2021)
圖11-15:SRM OREAS 214控制圖
來源: Adamova(2021)
圖11-16:SRM OREAS 221控制圖
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來源: Adamova(2021)
圖11-17:SRM OREAS 224的控制圖
來源: Adamova(2021)
圖11-18:SRM OREAS 228的控制圖
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字段 重複
字段 重複樣本用於監視樣本批次是否存在潛在的樣本混淆,並根據實驗室誤差和樣本同質性來監視數據的可變性。
複製樣品是通過將半芯樣品分成兩個四分之一裂片來產生的,其中一個樣品被記錄為“原始” 樣品,另一個樣品被記錄為複製樣品。每40至60個樣本插入一份現場副本。
鑑於礦化的高度多變性和堅固性,現場複製品可能會產生差異很大的化驗樣品。 因此,現場複製品的結果不會失敗,但會突出不同礦化類型的可變性。 如果複製品選自未礦化的巖石,且含有重要的金價,則選擇樣品進行重新分析 使用粗略的廢棄材料。
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圖 11-19顯示了現場複製結果的散點圖。
圖 11-19:字段重複散點圖
檢查 化驗
大約5%的含金樣品被送往不同的分析實驗室進行檢查分析。對原始樣品的紙漿和粗廢紙漿進行了檢查分析。總共從BR-024、BR-035和BR-050孔中選擇了179個樣品。
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圖11-20顯示了最初在SGS進行分析並送到Actlabs和ALS進行檢查分析的179個樣品的原始化驗和粗棄物金分析的比較。
來源: Adamova(2021)
圖11-20:SGS、Actlabs和ALS Global粗略廢品分析的控制圖
在Actlabs和ALS進行的切割巖心和檢查分析的重複採樣 在Great Bear勘探計劃的分析結果中沒有顯示任何偏見。
11.3.2 | QA/QC -2020至2022年2月由Great Bear |
在2020年1月至2022年2月期間,大熊遵循了2017至2019年鑽探計劃中使用的對照樣本的相同QA/QC程序和插入率。
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在2020-2022年的鑽探計劃中,13個CRM中有8個已停產,6個新的CRM被使用。
表 11-3總結了2020-2022年演練計劃中使用的空白和CRM。
表11-3:對照樣本摘要-2020-2022年大熊演練計劃
描述 | 2020 – 2022 | 評論 | ||
樣本總數 | 245,460 | |||
對照樣本數 | 25,613 (10.4%) | |||
分佈 | ||||
空格 | 12,670 (5.1%) | |||
布拉克 | 9,215 | |||
博萊姆 | 1,707 | 至2020年9月 | ||
BL-10 | 1,748 | 至2020年9月 | ||
標準(CRM) | 12,943 (5.3%) | |||
CDN-GS-12A | 102 | 至2020年7月 | ||
CDN-GS-12B | 332 | |||
CDN-GS-1P5R | 562 | 至2020年8月 | ||
CDN-GS-1W | 962 | 至2020年10月 | ||
CDN-GS-4H | 514 | 至2020年5月 | ||
CDN-GS-P5E | 1,499 | 至2020年10月 | ||
OREAS 216B | 1,135 | |||
OREAS 221 | 1,093 | 至2021年2月 | ||
OREAS 226 | 3,257 | |||
OREAS 232 | 3.305 | |||
OREAS 238 | 182 |
空格
與2019年類似,大熊使用了兩種類型的空白參考材料:BL-10和BLM。自2020年8月起,根據ASL的 建議,Great Bear獨家使用的認證坯料為OREAS(BLK)的粗二氧化硅材料。
通常,名義上每20個樣品和/或在明顯的礦化 間隔之後,將100克空白材料插入樣品系列。空白不合格的定義是化驗值大於0.025 ppm Au,相當於Au FA-AA分析方法的檢出限的5倍。
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圖11-21和圖11-22分別顯示了BLM和BLK的空白材料控制圖。在此期間,所有三個空白樣本的不合格率為0.1%(插入的12,670個空白樣本中只有13個失敗)。
圖11-21:控制圖BLm
圖 11-22:BLK控制圖
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標準
從2020年到2022年,大熊遵循了其之前的演習計劃中使用的相同的QA/QC程序。將CRM插入到 樣本序列中,名義上每隔20至30個樣本。
表 11-4彙總了2020年1月至2022年2月期間使用的CRM的結果。圖11-23至圖11-28顯示了在此期間使用的選定標準物質的控制圖。
表 11-4:2020-2022年大熊演練計劃彙總
CRM名稱 | 化驗 實驗室。 | 方法 | 數數 | 經認證 價值Au (克/噸) | 標準 偏差 | 平均值 化驗金 (克/噸) | 不是的。的 失敗 | % 失敗 | |||||||||||||||||||||
CDN-GS-12A | Actlabs | FA-Grav | 102 | 12.31 | 0.27 | 12.38 | 8 | 7.8 | % | ||||||||||||||||||||
CDN-GS-12B | Actlabs | FA-Grav | 332 | 11.88 | 0.285 | 11.99 | 17 | 5.1 | % | ||||||||||||||||||||
CDN-GS-1P5R | Actlabs | FA-AA | 562 | 1.81 | 0.07 | 1.80 | 22 | 3.9 | % | ||||||||||||||||||||
CDN-GS-1W | Actlabs | FA-AA | 962 | 1.063 | 0.038 | 1.047 | 55 | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||
CDN-GS-4H | Actlabs | FA-AA | 514 | 5.01 | 0.15 | 5.01 | 16 | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||
CDN-GS-P5E | Actlabs | FA-AA | 1,499 | 0.655 | 0.031 | 0.640 | 102 | 6.8 | % | ||||||||||||||||||||
OREAS 216B | Actlabs | FA-AA | 1,135 | 6.66 | 0.158 | 6.76 | 7 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||
OREAS 221 | Actlabs | FA-AA | 1,093 | 1.062 | 0.036 | 1.057 | 9 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
OREAS 226 | Actlabs | FA-AA | 3,257 | 5.45 | 0.126 | 5.46 | 52 | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||
OREAS 232 | Actlabs | FA-AA | 3,305 | 0.902 | 0.023 | 0.901 | 39 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||
OREAS 238 | Actlabs | FA-AA | 182 | 3.03 | 0.080 | 3.06 | 9 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||||
合計和平均 | 全 | 12,943 | 336 | 2.6 | % |
FA-AA -火焰分析原子吸收光譜分析,FS-重力-火焰重量分析光譜分析
第92頁
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圖11-23:CDN-GS-1W控制圖
圖11-24:CDN-GS-4H控制圖
第93頁
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圖11-25:CDN-GS-P5E控制圖
圖11-26:OREAS 221的控制圖
第94頁
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圖11-27:OREAS 226控制圖
圖11-28:OREAS 232的控制圖
字段 重複
在2020年至2022年2月期間遵循了與2017年至2019年使用的類似程序。每40至60個樣本插入一次現場副本。
第95頁
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圖11-29顯示了2020年1月至2021年3月期間完成的野外複製結果的散點圖。現場 重複樣本在大熊2020-2021年勘探計劃的化驗結果中沒有顯示任何偏見。
圖11-29:田間重複控制圖;2020年1月至2021年3月
11.3.3 | QA/QC -2022年3月至12月,Kinross |
在2022年3月至12月期間,Kinross對Great Bear在之前的鑽井計劃中使用的對照樣品遵循了相同的QA/QC程序和插入率。
在2022年Kinross演習計劃期間,11個CRM中有6個已停產,並使用了5個新的CRM。
表11-5總結了2022年抽樣計劃中使用的空白和標準物質。
第96頁
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表11-5:控制樣本摘要-2022年Kinross演習計劃
描述 | 2022 | 評論 | ||||
樣本總數 | 134,291 | |||||
對照樣本數 | 14,224 (10.6%) | |||||
分佈 | ||||||
空格 | 7,084 (5.3%) | |||||
布拉克 | 6,268 | |||||
BLK_PStone | 816 | 從2022年10月起 | ||||
標準(CRM) | 7.140 (5.3%) | |||||
CDN-GS-12B | 76 | |||||
OREAS 211 | 1,116 | |||||
OREAS 216B | 715 | 至2022年7月 | ||||
OREAS 226 | 5 | 至2022年5月 | ||||
OREAS 230 | 1,103 | |||||
OREAS 232 | 1,266 | |||||
OREAS 233 | 502 | |||||
OREAS 237B | 179 | |||||
OREAS 238 | 1,149 | |||||
OREAS 240 | 1,029 |
空格
在2022年期間,Kinross繼續使用OREAS(BLK)認證的粗二氧化硅空白,並在2022年10月額外使用了一種空白參考材料 (BLK_PStone)。
通常,名義上每20個樣品和/或在明顯的礦化 間隔之後或如果發現可見的金之後,將250克空白材料插入到樣品系列中。空白不合格被定義為具有大於0.025 ppm Au的化驗值。
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圖11-30和圖11-31分別顯示了BLK和BLK_PStone的空白材料控制圖。
圖11-30:BLK控制圖
圖11-31:BLK_PStone的控制圖
在2022年Kinross鑽探計劃期間,所有空白樣本的不合格率為0.2%(插入的7,084個空白樣本中只有12個失敗)。
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標準
對於2022年的鑽探計劃,Kinross遵循了Great Bear在之前的鑽探計劃中使用的QA/QC程序。將CRM插入到樣本序列中,名義上每20個樣本插入一次。
表 11-6彙總了2022年3月至12月期間使用的CRM的結果。圖11-32至圖11-35顯示了此期間使用的CRM的控制圖。
表 11-6:2022年Kinross演習計劃CRM摘要
CRM名稱 | 化驗實驗室。 | 方法 | 數數 | 認證價值Au(g/t) | 標準差 | 平均分析Au(g/t) | 不是的。失敗的次數 | 失敗百分比 | |||||||||
GS12B | Actlabs | FA-Grav | 76 | 11.88 | 0.285 | 11.92 | 2 | 2.6 | % | ||||||||
或211 | Actlabs | FA-AA | 1,116 | 0.768 | 0.027 | 0.758 | 17 | 1.5 | % | ||||||||
或216B | Actlabs | FA-AA | 715 | 6.66 | 0.158 | 6.73 | 17 | 2.4 | % | ||||||||
或226 | Actlabs | FA-AA | 5 | 5.45 | 0.126 | 5.37 | 0 | 0.0 | % | ||||||||
或230 | Actlabs | FA-AA | 1,103 | 0.337 | 0.013 | 0.332 | 19 | 1.7 | % | ||||||||
OR232 | Actlabs | FA-AA | 1,266 | 0.902 | 0.023 | 0.899 | 19 | 1.5 | % | ||||||||
或233 | Actlabs | FA-AA | 502 | 1.05 | 0.029 | 1.05 | 9 | 1.8 | % | ||||||||
或237B | Actlabs | FA-AA | 179 | 2.26 | 0.067 | 2.28 | 7 | 3.9 | % | ||||||||
或238 | Actlabs | FA-AA | 1,149 | 3.03 | 0.080 | 3.04 | 23 | 2.0 | % | ||||||||
或240 | Actlabs | FA-AA | 1,029 | 5.51 | 0.139 | 5.53 | 18 | 1.7 | % | ||||||||
合計和平均 | 全 | 7,140 | 131 | 1.8 | % |
FA-AA -火焰分析原子吸收光譜分析,FA-重火重量分析光譜分析
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圖11-32:OREAS 230的控制圖
圖11-33:OREAS 233的控制圖
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圖11-34:OREAS 238的控制圖
圖11-35:OREAS 240的控制圖
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11.3.4 Kinross的QA/QC-2022 RC鑽探
在2022年RC鑽探計劃期間,Kinross對鑽石鑽探樣品應用了類似的QA/QC程序和對照樣品的插入率 。
表11-7總結了2022年Kinross RC鑽探計劃中使用的毛坯和CRM。
表11-7:控制樣本摘要-2022年Kinross RC鑽探計劃
描述 | 2022 | 評論 | ||||
樣本總數 | 14,273 | |||||
對照樣本數 | 2,081 (14.6%) | |||||
分佈 | ||||||
空格 | 427 (3.0%) | |||||
布拉克 | 427 | |||||
標準(CRM) | 1,654 (11.6%) | |||||
CDN-GS-12B | 117 | |||||
OREAS 211 | 274 | |||||
OREAS 216B | 66 | 至2022年7月 | ||||
OREAS 230 | 308 | |||||
OREAS 232 | 106 | 至2022年7月 | ||||
OREAS 233 | 178 | |||||
OREAS 238 | 281 | |||||
OREAS 240 | 187 | |||||
OREAS 243 | 137 |
空格
與2020年類似,Kinross在樣本流中使用了一個空白參考材料(BLK)。RC計劃的空白失敗率相對較高,為6.3%。這主要是由於RC樣品的粉狀性質,當將 倒入破碎機時會產生一團灰塵。這是在RC鑽探計劃的早期階段發現的,並實施了積極的措施,例如通過每個樣品之間的壓縮空氣對破碎機進行更長時間和更嚴格的清潔。
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圖11-36顯示了在2022年Kinross RC鑽探程序期間插入的空白材料(BLK)的控制圖。
圖11-36:BLK控制圖
標準
對於2022 Kinross RC鑽探計劃,名義上每10個樣本將CRM插入到樣本序列中。
表11-8總結了用於2022年Kinross RC鑽探計劃的CRM的結果。圖11-37至圖11-39顯示了本程序使用的CRM的控制圖。
表11-8:2022年Kinross RC鑽井計劃CRM摘要
CRM名稱 | 化驗實驗室。 | 方法 | 數數 | 認證價值Au(g/t) | 標準差 | 平均分析Au(g/t) | 不是的。失敗的次數 | 失敗百分比 | |||||||||||||||
CDN-GS-12B | 肌萎縮側索硬化症 | FA-Grav | 117 | 11.88 | 0.285 | 11.88 | 7 | 6.0 | % | ||||||||||||||
OREAS 211 | 肌萎縮側索硬化症 | FA-AA | 274 | 0.768 | 0.027 | 0.766 | 5 | 1.8 | % | ||||||||||||||
OREAS 216B | 肌萎縮側索硬化症 | FA-AA | 66 | 6.66 | 0.158 | 6.66 | 2 | 3.0 | % | ||||||||||||||
OREAS 230 | 肌萎縮側索硬化症 | FA-AA | 308 | 0.337 | 0.013 | 0.335 | 3 | 1.0 | % | ||||||||||||||
OREAS 232 | 肌萎縮側索硬化症 | FA-AA | 106 | 0.902 | 0.062 | 0.904 | 1 | 0.9 | % | ||||||||||||||
OREAS 233 | 肌萎縮側索硬化症 | FA-AA | 178 | 1.05 | 0.029 | 1.06 | 2 | 1.1 | % | ||||||||||||||
OREAS 238 | 肌萎縮側索硬化症 | FA-AA | 281 | 3.03 | 0.080 | 3.03 | 7 | 2.5 | % | ||||||||||||||
OREAS 240 | 肌萎縮側索硬化症 | FA-AA | 187 | 5.51 | 0.139 | 5.46 | 9 | 4.8 | % | ||||||||||||||
OREAS 243 | 肌萎縮側索硬化症 | FA-AA | 137 | 12.39 | 0.306 | 12.53 | 4 | 2.9 | % | ||||||||||||||
合計和平均 | 全 | 1,654 | 40 | 2.4 | % |
注:FA-AA-Fire分析原子吸收光譜分析,FA-Grav-Fire重量分析光譜分析
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圖11-37:CDN-GS-12B控制圖
圖11-38:OREAS 211控制圖
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圖11-39:OREAS 233的控制圖
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字段 重複
圖11-40顯示了從RC Drill程序收集的現場副本結果的散點圖。從2022年RC鑽探項目現場複製的 分析顯示,塊狀金礦化具有典型的分散性,但沒有顯示任何偏差。
圖 11-40:現場複製散點圖
11.4 | QP Opinion |
QP認為,樣品的製備和分析適合這種類型和類型的金礦 礦化,樣品處理和保管鏈符合標準的行業慣例。
QP已審核QA/QC計劃,並認為符合《礦產資源和礦產儲量最佳實踐指南》(CIM,2019)的標準行業慣例和CIM評估,Great Bear和Kinross人員已採取合理的 措施,以確保完成的樣品分析足夠準確和精確,並根據QA/QC結果的統計分析 ,分析結果準確可靠,適合礦產資源評估。
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12. | Data Verification |
本報告中的技術信息來自Great Bear和Kinross的勘探計劃,以及QP審查過的現有報告和以前勘探公司收集的數據。QP在2021年至2022年期間多次訪問現場,並審查了從鑽井計劃收集和處理數據的所有程序,其中包括但不限於以下內容。
• | 歷史 鑽孔卡箍座標 |
• | 核心 處理和存儲程序 |
• | 核心 記錄和採樣程序 |
• | QA/QC sample insertion procedure |
• | 樣品 包裝和運輸程序 |
2022年9月,Kinross將鑽井數據從Logger傳輸到Acquired數據庫。鑽孔分析和測量數據從原始證書重新導入,以確保準確的信息存儲在數據庫中。數據在Logger和Acquiire之間進行了比較,以驗證數據是否正確遷移。
2021年7月,諮詢公司AGP礦業顧問公司(AGP)被要求審查大熊鑽探計劃的數據收集和處理程序 。以下12.1和12.2章摘自AGP的現場考察報告和後續的獨立樣本分析工作。
12.1 | AGP Site Inspection |
2021年7月12日至15日,AGP的QP Paul Daigle先生對該物業進行了實地考察,實地考察了三天時間,並在紅湖設立了勘探辦公室。在訪問期間,2021年的演習計劃正在進行中,接近完成。隨同提交人 進行現場訪問的有:
• | 大熊裏米尼項目地質學家迪倫·蘭吉爾 |
• | 裏克·格林伍德,Rimini for Great Bear的項目地質學家 |
現場考察包括對項目現場進行檢查,以審查鑽孔卡箍和卡箍座標;以及對紅湖的兩個巖芯測井、取樣和儲存設施進行檢查。訪問還包括對選定的鑽芯和鑽探日誌進行審查。
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鑽孔 孔口位置
AGP 在鉸鏈、肢體和LP區域找到了299個鑽孔環中的60個(截至2021年3月31日);約佔Great Bear 鑽孔的14%。使用手持GPS設備(Garmin GPS MAP 62s)和NAD83基準(與大熊使用的基準相同)在野外測量了鑽石鑽環的位置。
套管 留在孔中,大熊鑽孔環由一個鋁製螺絲蓋蓋住,該蓋上有鑽孔編號 ,頂部有一個螺紋杆和焊接的金屬標籤。一些紅旗上的鑽孔編號仍然清晰可辨。有些鑽孔外殼使用覆蓋在外殼頂部的紅色蓋子。圖12-1顯示了LP和鉸鏈 區域的鑽孔卡箍。
來源: AGP(2021)
圖12-1:鑽孔卡箍BR-207(左側,LP區)、DHZ-060和061(右側,鉸鏈區)
AGP測量的卡箍座標與鑽孔數據庫中報告的值在4米公差範圍內。在QP 看來,考慮到手持GPS用於檢查鑽孔鑽桿位置的精確度,這些座標是可以接受的。
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表12-1和表12-2分別列出了鉸鏈和支腿區域以及LP區域中經驗證的鑽孔的AGP座標和Great Bear測量的鑽孔座標的對比。
表12-1:鑽孔卡箍位置-鉸鏈和翼形區
鑽孔 | 大熊東區 (UTM E) | 大熊 北距 (UTM N) | AGP 向東 (UTM E) | AGP 北距 (UTM N) | Δ東距 (m) | Δ北距 (m) |
|||||||
BR-11-A | 455347 | 5635500 | 455350 | 5635500 | -3 | 0 | |||||||
DSL-16 -17 -18 | 456384 | 5633306 | 456384 | 5633307 | 0 | -1 | |||||||
DHZ-061 | 456395 | 5633309 | 456395 | 5633309 | 0 | 0 | |||||||
DHZ-060 | 456395 | 5633309 | 456397 | 5633312 | -2 | -3 | |||||||
DHZ-055 | 456455 | 5633339 | 456456 | 5633340 | -1 | -1 | |||||||
DHZ-044 | 456479 | 5633298 | 456479 | 5633300 | 0 | -2 | |||||||
DHZ-044 | 456479 | 5633298 | 456479 | 5633299 | 0 | -1 | |||||||
DHZ-046 -047 | 456478 | 5633299 | 456478 | 5633295 | 0 | 4 | |||||||
DHZ-036 035 | 456509 | 5633273 | 456508 | 5633271 | 1 | 2 | |||||||
DHZ-037 | 456523 | 5633275 | 456526 | 5633273 | -3 | 2 | |||||||
DHZ-038A | 456524 | 5633277 | 456526 | 5633273 | -2 | 4 | |||||||
DHZ-028 -029 | 456540 | 5633276 | 456541 | 5633275 | -1 | 1 | |||||||
DHZ-032 -033 -034 | 456511 | 5633228 | 456508 | 5633226 | 3 | 2 | |||||||
DSL-009 -010 -011 | 456501 | 5633200 | 456497 | 5633200 | 4 | 0 | |||||||
DHZ -022 -021 | 456523 | 5633162 | 456523 | 5633160 | 0 | 2 | |||||||
DHZ -050 -051 -052 | 456457 | 5633218 | 456457 | 5633218 | 0 | 0 | |||||||
DSL-019 - 020 -021 | 456428 | 5633209 | 456430 | 5633209 | -2 | 0 | |||||||
DL-58-59 | 456348 | 5633545 | 456350 | 5633544 | -2 | 1 | |||||||
DL-047 | 456168 | 5633745 | 456171 | 5633743 | -3 | 2 |
來源: AGP(2021)
注: 基準為NAD 83 15區U。
表 12-2:鑽孔卡箍位置-LP區
鑽孔 | 大熊 向東 (UTM E) | 大熊 北距 (UTM N) | AGP 向東 (UTM E) | AGP 北距 (UTM N) | Δ東距 (m) | Δ北距 (m) |
|||||||
BR-207 | 457306 | 5634010 | 457305 | 5634011 | 1 | -1 | |||||||
BR-206 | 457347 | 5634028 | 457348 | 5634025 | -1 | 3 | |||||||
BR-237 | 457332 | 5633989 | 457329 | 5633987 | 3 | 2 | |||||||
BR-203 BR-204 | 457374 | 5633984 | 457371 | 5633983 | 3 | 1 |
第109頁
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鑽孔 | 大熊 向東 (UTM E) | 大熊 北距 (UTM N) | AGP 向東 (UTM E) | AGP 北距 (UTM N) | Δ東距 (m) | Δ北距 (m) |
|||||||
BR-208 | 457353 | 5633943 | 457349 | 5633945 | 4 | -2 | |||||||
BR-236 | 457271 | 5634080 | 457272 | 5634081 | -1 | -1 | |||||||
BR-233 | 457221 | 5634118 | 457219 | 5634117 | 2 | 1 | |||||||
BR-232 | 457196 | 5634144 | 457194 | 5634147 | 2 | -3 | |||||||
BR-038 | 457155 | 5634131 | 457154 | 5634131 | 1 | 0 | |||||||
BR-144 | 457118 | 5634163 | 457120 | 5634164 | -2 | -1 | |||||||
BR-143 | 457081 | 5634208 | 457081 | 5634206 | 0 | 2 | |||||||
BR-212 | 456977 | 5634200 | 456975 | 5634201 | 2 | -1 | |||||||
BR-140 | 456955 | 5634239 | 456955 | 5634241 | 0 | -2 | |||||||
BR-164 | 457493 | 5634178 | 457492 | 5634177 | 1 | 1 | |||||||
BR-220 | 457435 | 5634149 | 457432 | 5634149 | 3 | 0 | |||||||
BR-109 | 457413 | 5634095 | 457410 | 5634096 | 3 | -1 | |||||||
BR-216 | 457412 | 5634095 | 457409 | 5634095 | 3 | 0 | |||||||
BR-228 | 457512 | 5634241 | 457511 | 5634242 | 1 | -2 | |||||||
BR-103 | 457736 | 5634241 | 457738 | 5634240 | -2 | 1 | |||||||
REG-001 | 455916 | 5634199 | 455918 | 5634202 | -2 | -3 | |||||||
BR-080 | 455975 | 5634707 | 455978 | 5634708 | -3 | -1 | |||||||
DNW-006 | 455479 | 5635086 | 455478 | 5635084 | 1 | 2 | |||||||
DNW-005 DNW-006 | 455507 | 5635074 | 455508 | 5635074 | -1 | 0 | |||||||
DNW-008 | 455489 | 5635139 | 455489 | 5635141 | 0 | -2 |
來源: AGP(2021)
注: 基準為NAD 83 15區U。
演練 核心評審
現場訪問包括審查鑽井記錄及其與選定的鑽井巖心間隔的比較。選擇了礦化間隔進行審查。鑽井記錄中記錄的巖性描述和採樣間隔與所審查的鑽芯間隔相一致。在記錄的地方觀察到了可見的金色。
表12-3列出了現場考察期間檢查的選定鑽芯間隔。
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表 12-3:選定供評審的鑽芯摘要
鑽孔 | 從… (m) | 至 (m) | 間隔 (m) | 堆芯 方盒 | 目標 | ||||||
BR-118 | 52.45 | 66.5 | 14.05 | 10 – 14 | LP/Auro | ||||||
BR-118 | 144.10 | 166.10 | 22.00 | 44 – 49 | LP/Auro | ||||||
BR-196 | 153.35 | 176.40 | 23.05 | 43 – 50 | LP/Auro | ||||||
BR-198 | 185.10 | 207.40 | 22.30 | 53 – 60 | LP/Auro | ||||||
BR-101 | 184.20 | 221.90 | 37.70 | 59 – 71 | LP/Auro | ||||||
BR-167 | 280.15 | 311.65 | 31.50 | 95 – 106 | LP/Auro | ||||||
BR-243 | 59.25 | 90.80 | 31.55 | 62 – 72 | LP/Auro | ||||||
BR-251 | 59.25 | 90.80 | 31.55 | 11 – 21 | LP/Auro | ||||||
DL-042 | 131.45 | 145.80 | 14.35 | 42 – 46 | 四肢 | ||||||
DHZ-031 | 134.20 | 145.60 | 11.40 | 45 – 48 | 鉸鏈 | ||||||
DHZ-020 | 181.26 | 192.80 | 11.54 | 60 - 65 | 鉸鏈 |
來源: AGP(2021)
第111頁
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鑽探 巖心測井和取樣設施
大熊在紅湖有兩個伐木和採樣設施。第一個設施位於紅湖西北約2.5公里處,位於林業路117號。這個設施是一個翻新的鋸木廠,有一個大倉庫,分為伐木區和核心採伐區。安裝在外面的兩輛ATCO拖車用作該地點的管理和勘探辦公室(圖12-2)。
核心記錄和採樣設施的內部清潔並得到良好維護。
來源: AGP(2021)
圖 12-2:林業路117號鑽探記錄和採樣設施
巖心採集表和巖心切割面積如圖12-3和圖12-4所示。
第112頁
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來源: AGP(2021)
圖 12-3:鑽探記錄表;林業路117
來源: AGP(2021)
圖12-4:林業路117號核心伐區
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大熊的第二個工廠位於紅湖的三棟租賃建築中,分別位於工業園區路2號和楊街19號,以及一個車庫。這些設施是大熊啟動鑽探計劃時的原始記錄和採樣設施 (圖12-5)。
每棟建築都有伐木工作臺和巖心切割設施(圖12-6和圖12-7)。有一個很大的堆場, 個堆芯盒子在被送到該物業的堆芯存儲/堆芯放置場之前被臨時存儲在那裏。該設施是(從兩個設施)運送樣品的中轉區。它由一把鎖固定,位於Gardewin North旁邊,Gardewin North是一家運輸公司,用來將樣品運送到桑德灣的Actlabs。
該核心記錄和採樣設施的內部保持清潔並得到良好維護。
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來源: AGP(2021)
圖 12-5:工業園區路2號和楊街19號的鑽井記錄和採樣設施
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來源: AGP(2021)
圖 12-6:工業園區路2號設施的鑽探記錄表
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來源: AGP(2021)
圖 12-7:工業園區2路設施內的鑽芯切割室
核心存儲
現場鑽芯保存在安全的測井設施內,只有大熊或裏米尼人員才能進入。
鑽芯取樣後,巖芯盒將交叉堆疊並捆紮在一起,以確保安全。核心盒暫時存放在工業園區路2號設施(圖12-8),直到運輸到項目現場的核心儲存區(核心層放置區)(圖12-9)。粗廢料也被運到這一地區儲存(圖12-10)。
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來源: AGP(2021)
圖 12-8:捆紮的芯盒(通過鑽孔),2工業園設施的臨時芯盒
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來源: AGP(2021)
圖 12-9:核心存儲區域的核心機架;項目現場
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來源: AGP(2021)
圖12-10:核心儲存區防水帆布下的粗廢料;項目現場
歷史性的 鑽芯
在項目現場,歷史鑽芯存放在鉸鏈和肢體區域附近。核心盒是交叉堆疊的,上面覆蓋着空的核心盒,並捆綁在一起(圖12-11)。現場雜草叢生;然而,盒子看起來狀況良好。 任何永久標記標籤都會褪色,但許多盒子都蝕刻了鋁標籤,上面有鑽孔編號、 鑽孔間隔和盒子編號等信息。
Kinross 已經檢查並繪製了這些鑽孔的地圖,並計劃將巖芯運輸到其在該物業上的巖芯儲存區。
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來源: AGP(2021)
圖 12-11:歷史鑽芯儲存區;靠近鉸鏈和肢體區域
12.2 | Independent Sample Analysis |
獨立樣本的收集旨在證明該物業上存在礦化,其範圍與發行人報告的 相似。這些樣本不打算用作重複樣本。
AGP 通過選擇大熊鑽芯的樣本間隔收集了六個樣本。樣品從鑽孔數據庫中註明的相同樣品 間隔中採集,以供比較。
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AGP 在森林路設施的大熊切割室 監督鑽芯的平分和選定樣本間隔的收集。樣品被放在塑料樣品袋中,樣品標籤插入並用訂書機密封。 6個樣品被放在一個大米袋中,拉鍊綁好,由QP監督保存。樣品被放在第二個大米袋子裏,並用編號密封。樣品由Gardewin North將樣品裝在大熊的一個裝運箱中運往桑德貝的Actlabs進行樣品準備和分析。在Actlabs收到後,樣品是:
• | 通過將樣品粉碎至80%(通過2 mm),然後將250 g的裂解粉碎 至95%(Actlabs代碼RX1)來製備 。 |
• | 使用AA塗飾劑(Actlabs代碼1A2B-50)通過火試金法分析 中的金。 |
6個獨立樣品如表12-4所示,黃金結果對比如表12-5所示。
表 12-4:獨立樣本摘要
AGP樣本號 | 大熊 樣本號 | 鑽孔 | 採樣間隔 (m) | 間隔 (m) | 目標 | |||||
A1047851 | DX156790 | BR-118 | 156.00 – 157.00 | 1.00 | LP(尤馬) | |||||
A1047852 | DX106614 | BR-198 | 197.00 – 198.20 | 1.20 | LP(Auro) | |||||
A1047853 | DX150087 | BR-167 | 289.60 – 290.35 | 0.75 | LP(Auro) | |||||
A1047854 | A00370962 | DL-042 | 139.80 – 140.30 | 0.50 | 四肢 | |||||
A1047855 | A00361035 | DHZ-020 | 185.10 – 185.85 | 0.75 | 鉸鏈 | |||||
A1047856 | DX130522 | BR-243 | 65.00 – 65.70 | 0.70 | LP(西北) |
來源: AGP(2021)
表 12-5:獨立樣本結果
gbr 樣本號 | AGP 樣本號 | 大熊Au (GPT Au) | AGP Au (GPT Au) | ΔAu (GPT Au) |
|||||
DX156790 | A1047851 | 4.94 | 4.14 | 0.80 | |||||
DX106614 | A1047852 | 13.70 | 8.92 | 4.78 | |||||
DX150087 | A1047853 | 6.00 | 5.28 | 0.72 | |||||
A00370962 | A1047854 | 7.15 | 2.23 | 4.92 | |||||
A00361035 | A1047855 | 2.43 | 1.70 | 0.73 | |||||
DX130522 | A1047856 | 3.23 | 3.86 | -0.63 |
來源: AGP(2021)
獨立樣品的 結果表明,該財產上存在金礦化。AGP解釋説,獨立樣品中金品位的差異 是由於金礦化的變化程度所致。需要注意的是,除了一個樣本之外,所有樣本的返回值都小於大熊的返回值,但它們都在大熊的 範圍內。還應該指出的是,AGP收集的樣本是四分之一核,而不是大熊收集的半核。
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12.3 | QP Opinion |
用於支持礦產資源估算的 數據需要使用內置軟件程序進行驗證,該程序會自動 觸發數據檢查以查找一系列數據輸入錯誤。已對測量、接箍座標、巖性和化驗數據進行了驗證檢查。這些檢查是適當的,並符合行業標準。
本節的QP認為,樣品描述、採樣程序和數據錄入是按照行業標準進行的。
QP還認為,該數據庫具有代表性,足以支持該項目的礦產資源評估。
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13. | 礦物加工和冶金測試 |
13.1 | 引言 |
Kinross 在2020年和2021年在Blue Coast Research Ltd(Blue Coast Research)進行冶金測試工作後,於2022年收購了Great Bear。這兩個測試工作計劃旨在提供對大熊礦牀LP、鉸鏈和翼形區複合材料使用標準氰化 方法溶解黃金的初步瞭解。進行了額外的氰化試驗,以評估磨礦粒度、氰化物濃度和添加硝酸鉛對金浸出的影響。
收購完成後,Kinross聘請SGS Canada Inc.(SGS)執行更全面的測試計劃,即範圍測試工作計劃。在撰寫本報告時,這項冶金測試計劃仍在進行中。評估計劃 包括一系列表徵測試,包括詳細的化學頭部分析、礦物學、粉碎和礦石 分選。金回收測試包括對堆浸選項的簡要調查,以及對標準磨礦迴路選項的詳細檢查,包括重選、浮選和氰化浸出。還包括涵蓋濃縮、流變性和過濾的流變學程序,以及對選定浸出測試的最終尾礦進行的基準酸性巖石排水(ARD)測試。Kinross指出,在撰寫本技術報告時,由於測試工作正在進行,因此將展示有限的SGS範圍確定測試工作結果。
自本技術報告生效之日起,QP不瞭解任何可能對潛在經濟開採產生重大影響的加工因素或有害因素。
13.1 | Blue Coast Test Programs Results |
藍色海岸研究公司於2020年和2021年完成了該項目(當時的Dixie項目)的兩個初步冶金測試工作計劃。
採樣 程序
在 2020年,大熊代表評選出了三種複合材料。每個複合材料重約20公斤,由鑽芯和/或化驗廢品組成。下面列出了這三種複合材料:
• | 鉸鏈 區域組件-鉸鏈區域的單個組件。 |
• | Dixie(Br)Limb(DL)Argillite複合體-由泥質巖類型組成的複合體,位於Limb帶內。 |
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• | DL 高硫化物複合材料-由肢體區域內的較高硫化物材料組成的複合材料。這些樣品都被認為來自硅硫化物交代巖石類型。 |
在 2021年,大熊提交了五個複合材料。五種化合物中的四種被設計為代表整個礦牀的品位變化,而第五種化合物被選擇來評估高砷帶對金回收可能產生的影響。 這些化合物是:
• | Lp 斷層高砷化合物-被選為代表含有大量毒砂的LP材料的化合物。 |
• | LP Fault 8-10 Comp – a composite with an expected average grade of 8 g/t to10 g/t Au. |
• | Lp 斷層3.5複合體--預期平均品位為3.5克/噸Au的複合體。 |
• | Lp 斷層1.5複合體--預期平均品位為1.5克/噸Au的複合體。 |
• | Lp 斷層0.5comp-預期平均品位為0.5g/t Au的複合體。 |
樣本 頭部分析
在藍色海岸研究實驗室通過以下分析對複合材料進行了化學表徵:
• | 定量 分析(金、硫和碳) |
○ | FA-GRAV for gold |
○ | 碳、總硫(STOT)和硫化物硫(S2)的ELTRA |
○ | CO3—ELTRA for total carbon (Ctot) |
○ | HCl-ELTRA for organic carbon (Corg) |
• | 半定量 電感耦合等離子體掃描分析 |
樣品和頭部分析如表13-1至表13-3所示。
表13-1:定量分析-Dixie項目複合頭部分析
複合材料 | Au(克/噸) | 門店(%) | S2- (%) | CTOT(%) | Corg(%) | ||||||||||
方法 | FA-Grav | ELTRA | 公司3-ELTRA | ELTRA | HCL-ELTRA | ||||||||||
鉸鏈區域組件 | 13.07 | 0.66 | 0.49 | 1.01 | 0.03 |
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複合材料 | Au(克/噸) | 門店(%) | S2- (%) | CTOT(%) | Corg(%) | ||||||||||
DL Argillite公司 | 10.64 | 6.29 | 4.81 | 2.55 | 0.37 | ||||||||||
DL高硫化物複合料 | 8.02 | 6.74 | 6.11 | 2.35 | 0.21 | ||||||||||
LP斷層高砷組分 | 9.43 | 1.13 | 1.07 | 0.56 | 0.02 | ||||||||||
LP故障8-10組件 | 21.9 | 0.94 | 0.79 | 0.26 | 0.06 | ||||||||||
LP故障3.5組件 | 3.97 | 1 | 0.9 | 0.22 | 0.04 | ||||||||||
LP故障1.5組件 | 1.54 | 0.86 | 0.6 | 0.21 | 0.02 | ||||||||||
LP故障0.5組件 | 0.65 | 0.79 | 0.59 | 0.25 | 0.02 |
表13-2:半定量電感耦合等離子體掃描分析-Dixie項目多元素電感耦合等離子體掃描
元素 | 檢測 限制 | 單位 | 方法 | 鉸鏈區複合材料 | DLArgillite複合材料 | DL HS複合材料 | |||||||||||||
銀 | 0.2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | |||||||||||||
阿爾 | 0.01 | % | 4AD--國際電聯 | 5 | 4.5 | 2.9 | |||||||||||||
AS | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 28.3 | 2,887.40 | 3,798.10 | |||||||||||||
基數 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 191.6 | 184.8 | 104 | |||||||||||||
vt.是,是 | 0.2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 0.8 | 0.3 | ||||||||||||||
畢 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
鈣 | 0.01 | % | 4AD--國際電聯 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | |||||||||||||
CD | 0.2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 4 | 8.1 | 1.9 | |||||||||||||
公司 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 27.7 | 36.7 | 32.6 | |||||||||||||
鉻 | 1 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 197.6 | 116.4 | 92.9 | |||||||||||||
CU | 1 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 111.7 | 296.3 | 317.7 | |||||||||||||
鐵 | 0.01 | % | 4AD--國際電聯 | 5.7 | 11.2 | 12.2 | |||||||||||||
鎵 | 20 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
通用電氣 | 20 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
高頻 | 20 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
汞 | 1 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||
在……裏面 | 20 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
K | 0.01 | % | 4AD--國際電聯 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
李 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 24.2 | 18.6 | 12.1 | |||||||||||||
鎂 | 0.01 | % | 4AD--國際電聯 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | |||||||||||||
錳 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 1,124.40 | 1,466.50 | 1,933.30 | |||||||||||||
莫 | 1 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | |||||||||||||
北美 | 0.01 | % | 4AD--國際電聯 | 1.4 | 2.7 | 1.6 |
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元素 | 檢測 限制 | 單位 | 方法 | 鉸鏈區複合材料 | DLArgillite複合材料 | DL HS複合材料 | |||||||||||||
鈮 | 10 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
倪妮 | 1 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 72.6 | 71.2 | 50.7 | |||||||||||||
P | 0.002 | % | 4AD--國際電聯 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
鉛 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 4.3 | 43.5 | 15.1 | |||||||||||||
RB | 20 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 33 | |||||||||||||||
回覆 | 20 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
S | 0.01 | % | 4AD--國際電聯 | 0.7 | 6.3 | 7.1 | |||||||||||||
某人 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 9 | |||||||||||||||
硒 | 10 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
錫 | 10 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
鍶 | 1 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 123.5 | 330.8 | 269.1 | |||||||||||||
標籤 | 10 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
特 | 10 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 11.6 | 15.8 | ||||||||||||||
時間 | 0.01 | % | 4AD--國際電聯 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
熱釋光 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | ||||||||||||||||
V | 1 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 190.3 | 103.4 | 65.9 | |||||||||||||
W | 10 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 549.2 | 20.4 | 22.9 | |||||||||||||
鋅 | 2 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 344.5 | 641.1 | 502.2 | |||||||||||||
ZR | 4 | 百萬分之 | 4AD--國際電聯 | 51 | 91.1 | 45.5 |
表13-3:半定量電感耦合等離子體掃描分析--LP多元素電感耦合等離子體掃描
元素 | 檢出限 | 單位 | 方法 | LP故障 0.5G組件 | LP故障 1.5G組件 | LP故障 3.5G組件 | LP故障 8-10個組件 | LP故障高AS COMP | |||||||||||||||||
銀 | 0.2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 0.8 | 2.4 | 1.9 | |||||||||||||||||||
阿爾 | 0.01 | % | Ar-ICP | 1.36 | 1.26 | 1.06 | 0.6 | 0.81 | |||||||||||||||||
AS | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 147 | 506 | 421 | 3474 | 640 | |||||||||||||||||
基數 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 59 | 84 | 75 | 64 | 93 | |||||||||||||||||
vt.是,是 | 0.2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||
畢 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
鈣 | 0.01 | % | Ar-ICP | 1.11 | 0.91 | 0.9 | 0.87 | 1.79 | |||||||||||||||||
CD | 0.2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||||||
公司 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
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元素 | 檢出限 | 單位 | 方法 | LP故障 0.5G組件 | LP故障 1.5G組件 | LP故障 3.5G組件 | LP故障 8-10個組件 | LP故障高AS COMP | |||||||||||||||||
鉻 | 1 | 百萬分之 | Ar-ICP | 47 | 68 | 61 | 64 | 46 | |||||||||||||||||
CU | 1 | 百萬分之 | Ar-ICP | 47 | 26 | 46 | 31 | 29 | |||||||||||||||||
鐵 | 0.01 | % | Ar-ICP | 2.73 | 2.51 | 2.71 | 2.07 | 2.45 | |||||||||||||||||
鎵 | 20 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
通用電氣 | 20 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
高頻 | 20 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
汞 | 1 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
在……裏面 | 20 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
K | 0.01 | % | Ar-ICP | 0.77 | 0.73 | 0.81 | 0.4 | 0.54 | |||||||||||||||||
李 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 12 | 12 | 14 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
鎂 | 0.01 | % | Ar-ICP | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.49 | 0.72 | |||||||||||||||||
錳 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 533 | 488 | 469 | 443 | 669 | |||||||||||||||||
莫 | 1 | 百萬分之 | Ar-ICP | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
北美 | 0.01 | % | Ar-ICP | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||
鈮 | 10 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
倪妮 | 1 | 百萬分之 | Ar-ICP | 16 | 17 | 17 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
P | 0.002 | % | Ar-ICP | 0.06 | 0.054 | 0.063 | 0.04 | 0.055 | |||||||||||||||||
鉛 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 139 | 18 | 59 | 46 | 15 | |||||||||||||||||
RB | 20 | 百萬分之 | Ar-ICP | 59 | 54 | 52 | 22 | 30 | |||||||||||||||||
回覆 | 20 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
S | 0.01 | % | Ar-ICP | 0.84 | 0.83 | 1.09 | 1 | 1.22 | |||||||||||||||||
某人 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
硒 | 10 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
錫 | 10 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
鍶 | 1 | 百萬分之 | Ar-ICP | 16 | 19 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
標籤 | 10 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
特 | 10 | 百萬分之 | Ar-ICP | ||||||||||||||||||||||
時間 | 0.01 | % | Ar-ICP | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | |||||||||||||||||
熱釋光 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
V | 1 | 百萬分之 | Ar-ICP | 38 | 38 | 44 | 22 | 32 | |||||||||||||||||
W | 10 | 百萬分之 | Ar-ICP | 12 | 12 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||
鋅 | 2 | 百萬分之 | Ar-ICP | 513 | 67 | 116 | 96 | 111 | |||||||||||||||||
ZR | 4 | 百萬分之 | Ar-ICP | 19 | 11 | 16 | 12 | 11 |
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Head 檢測結果顯示:
• | 銀含量相對較低,預計不會顯著影響碳負載或洗脱性能 。 |
• | 肢體樣本中的硫化物含量較高。 |
• | Mercury levels were low. |
• | 砷和銻的含量較低,預計不會影響回收率。 |
• | 有機碳水平較低,表明搶孕潛力應該較低。 |
• | 鹼金屬濃度較低,不應影響碳負荷。 |
• | 碲化物 含量較低,預計不會對金的浸出動力學或回收率產生不利影響。 |
浸出
共對該複合材料進行了22次瓶滾氰化試驗。使用了以下浸出條件:
• | Residence time: 48-hour bottle |
• | Pulp density: 40% solids |
• | 氰化物 濃度維持:1.0g/L |
• | PH 保持在10.5和11,並添加了石灰 |
• | Primary grind size: 80% passing 75 μm |
• | Lead nitrate addition: 250 g/t |
表134列出了測試條件和結果的摘要。
表 13-4:浸出結果彙總
測試ID | 進料 | 目的 | 一次研磨(P80, µm) | NaCN消費量(公斤/噸) | 48小時金回收 (%) | 殘渣品位 (Au,g/t) | 計算的水頭坡度(Au,g/t) | ||||||||
CN-1 | 鉸鏈區域組件 | 一次研磨的效果 | 112 | 0.37 | 95.4 | 0.640 | 14.0 |
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測試ID | 進料 | 目的 | 一次研磨(P80, µm) | NaCN消費量(公斤/噸) | 48小時金回收 (%) | 殘渣品位 (Au,g/t) | 計算的水頭坡度(Au,g/t) | ||||||||
CN-2 | 鉸鏈區域組件 | 一次研磨的效果 | 74 | 0.43 | 97.2 | 0.390 | 13.9 | ||||||||
CN-3 | DL Argillite公司 | 一次研磨的效果 | 138 | 1.10 | 92.9 | 0.720 | 10.1 | ||||||||
CN-4 | DL Argillite公司 | 一次研磨的效果 | 77 | 4.47 | 88.3 | 1.272 | 10.9 | ||||||||
CN-5 | DL高硫化物複合料 | 一次研磨的效果 | 121 | 1.11 | 93.1 | 0.620 | 9.0 | ||||||||
CN-6 | DL高硫化物複合料 | 一次研磨的效果 | 74 | 1.91 | 96.1 | 0.347 | 8.9 | ||||||||
CN-7 | DL Argillite公司 | 硝酸鉛的影響 | 78 | 1.66 | 97.0 | 0.313 | 10.4 | ||||||||
CN-8 | DL Argillite公司 | 硝酸鉛的影響 | 76 | 1.43 | 97.4 | 0.287 | 11.1 | ||||||||
CN-9 | DL Argillite公司 | 氰化物濃度的影響 | 74 | 3.30 | 97.5 | 0.287 | 11.5 | ||||||||
CN-10 | DL Argillite公司 | 硝酸鉛/前處理的影響 | 79 | 1.56 | 97.1 | 0.288 | 10.1 | ||||||||
CN-11 | DL高硫化物複合料 | 硝酸鉛的影響 | 76 | 1.55 | 96.9 | 0.292 | 9.4 | ||||||||
CN-12 | DL高硫化物複合料 | 硝酸鉛/前處理的影響 | 77 | 1.35 | 96.7 | 0.289 | 8.8 | ||||||||
CN-13 | LP故障高AS組件 | 基線 | 77 | 0.19 | 98.0 | 0.183 | 9.2 | ||||||||
CN-14 | LP故障高AS組件 | 硝酸鉛/前處理的影響 | 75 | 0.22 | 97.7 | 0.211 | 9.2 | ||||||||
CN-15 | LP故障8-10組件 | 基線 | 75 | 0.23 | 99.2 | 0.190 | 23.0 | ||||||||
CN-16 | LP故障8-10組件 | 硝酸鉛/前處理的影響 | 74 | 0.27 | 98.7 | 0.341 | 26.6 | ||||||||
CN-17 | LP故障3.5組件 | 基線 | 75 | 0.18 | 97.5 | 0.106 | 4.2 | ||||||||
CN-18 | LP故障3.5組件 | 硝酸鉛/前處理的影響 | 74 | 0.12 | 97.3 | 0.111 | 4.1 |
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測試ID | 進料 | 目的 | 一次研磨(P80, µm) | NaCN消費量(公斤/噸) | 48小時金回收 (%) | 殘渣品位 (Au,g/t) | 計算的水頭坡度(Au,g/t) | ||||||||
CN-19 | LP故障1.5組件 | 基線 | 75 | 0.12 | 96.3 | 0.058 | 1.6 | ||||||||
CN-20 | LP故障1.5組件 | 硝酸鉛/前處理的影響 | 74 | 0.19 | 96.4 | 0.049 | 1.4 | ||||||||
CN-21 | LP故障0.5組件 | 基線 | 77 | 0.23 | 95.2 | 0.036 | 0.7 | ||||||||
CN-22 | LP故障0.5組件 | 硝酸鉛/前處理的影響 | 74 | 0.12 | 95.9 | 0.040 | 1.0 |
測試 工作結論
以下結論來自對大熊礦化進行的藍色海岸研究測試工作計劃:
• | 在LP的標準氰化物浸出試驗中,每個複合材料中的金都很容易被氰化物溶解,從95%到99%。 |
• | 添加硝酸鉛並不能提高低壓材料的總體浸出率。添加硝酸鉛只提高了最高品位複合材料的萃取動力學。 所有其他複合材料的萃取動力學不受添加鉛的影響 硝酸鹽。 |
• | 氰化物的消費量很低,在所有測試中平均為0.19公斤NaCN/噸。 |
• | 肢體樣本中的硫化物含量較高。 |
• | 添加 硝酸鉛提高了金的總體回收率,並增加了金在肢體樣品中的溶解動力學。在某些情況下,金溶解動力學的改善可達24小時。 |
• | 硝酸鉛的加入減少了硫的溶解,降低了氰化物的消耗。 |
• | 與在氰化物之前加入硝酸鉛相比,在添加氰化物之前用硝酸鉛進行預處理不會導致任何額外的金回收率。 |
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• | 與初級研磨相比,研磨 至75微米似乎略微提高了金的回收率。80=125 μm. |
測試 工作建議
根據藍色海岸研究測試計劃產生的結果,對今後的工作提出了以下建議:
• | 開展氰化物浸出優化計劃,探索: |
○ | 粗磨粒度的提金。 |
○ | 較低濃度氰化鈉的影響及其對金溶解的影響。 |
• | 進行 重力可回收黃金測試工作,以確定大熊礦牀材料的重力濃縮潛力 。 |
• | 進行粉碎測試工作,包括粘結球磨機工作指數和半自磨(SAG)磨機粉碎(SMC)測試,以確定可磨性參數。 |
• | 執行浮選測試工作計劃,以確定材料對浮選的響應情況。 |
• | 進行 額外的氰化測試工作。 |
• | 評估在鉸鏈區域材料中添加硝酸鉛的益處。 |
• | 檢查 使用硝酸鉛時一次研磨粒度的影響。 |
• | 對離散的空間樣品進行變異性氰化研究,以確定礦牀內冶金反應的變異性,並提供與離散3D空間的聯繫。 |
13.2 | SGS Metallurgical Scoping Test Work 2022 |
採樣 程序
繼2020年和2021年在Blue Coast Research進行冶金測試工作之後,Kinross在收購該項目後於2022年啟動了更全面的測試計劃 。樣品是從大熊礦藏的不同區域中挑選出來的,並被送往SGS進行檢測。撰寫本報告時,這項測試工作正在進行中。調查的目的是評估礦化的冶金響應,為工廠設計選擇合適的選礦流程提供關鍵的冶金數據,併為財務建模估計冶金回收率和選礦成本。
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為測試工作準備複合材料樣品的方法是基於等級和獲得代表大熊礦牀三個礦化帶的複合材料的需要,即LP區、鉸鏈區和肢區。這些樣品主要來自大熊礦牀所有三個礦化帶的 NQ半鑽芯,但有兩個LP樣品為 PQ整體鑽芯。NQ的一半鑽芯來自收購前執行的鑽探計劃。這兩個PQ完整的 鑽芯由新的鑽芯BRP002和BRP001組成,在2022年收購Kinross之後鑽探。
從採集的鑽芯中設計了9個代表該礦牀的 複合樣品,以代表該礦牀的三個不同的 帶。然而,由於可用樣本有限,採集的肢體鑽芯只產生了一種複合材料。 以下列出了九種複合材料:
• | C01: BRP002精選PQ全巖心段低壓複合材料 |
• | CO_2: 由BRP001精選PQ全巖心段製成的LP複合材料 |
• | C03: 由選定的NQ半巖心間隔製成的LP複合材料 |
• | C04: 由選定的NQ半巖心間隔製成的LP複合材料 |
• | C05: 由選定的NQ半巖心間隔製成的LP複合材料 |
• | C06: 由選定的NQ半巖心組合而成的LP複合材料 |
• | C07: 由精選的NQ半芯井段製成的鉸鏈複合材料 |
• | C08: 由精選的NQ半芯井段製成的鉸鏈複合材料 |
• | C09: 由選定的NQ半巖心組合而成的肢體複合材料 |
圖 13-1描述了在項目區提取三個測試工作程序圖的冶金樣品的鑽孔位置。
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圖13-1:測試工作計劃的當前和歷史鑽探現場的冶金樣品位置
負責人 表示
分別代表20個樣品的1公斤 負1.7 mm材料的子樣品對金和銀進行了如下的標準篩選金屬分析:
• | 樣品 在+/-106μm處初始過篩。-106μm組分被擱置, 而+106μm組分短暫粉碎,粉碎後的材料重新篩分。 |
• | 將產生的負106μm與先前的負106μm材料 結合,重複多次,直到僅有約30 g剩餘在 篩上。 |
• | 對 +106μm(金屬)組分進行整體金和銀的火試金。 將組合的-106μm組分均一化,並將兩個分別洗脱約30g的等分提交火試金和金銀直至熄滅。 |
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• | 根據樣品的預期(或已知)銀品位,通常會保留一個單獨的較小屏幕 ,在原子吸收光譜分析讀取銀之前,可能會對其進行酸消化。 |
由於樣品中含有粗金,因此使用了篩選的金屬分析。+150目產品中的銀含量低於5g/t,部分樣品中銀含量低於5g/t。出於計算的目的,這些值被設置為5g/t Ag。
對錶13-5中所列樣品的-150目樣品進行重複的 金分析表明,金的品位有所不同。這 似乎是塊金效應。篩分金屬金分析表明,C02、C03、C05、C06、C07、C08和C09樣品中-150目中的金濃度高於+150目中的金濃度。表13-6中的銀頭分析顯示,樣品中77%以上的銀在-150目分數中。
表 13-5:用於金分析的篩分金屬
頭 | +150 Mesh | -150 Mesh | % Au分佈 | ||||||||||||||||||||||||
等級 | Au, 克/噸 | ||||||||||||||||||||||||||
礦石 類型 | COMP | (Au, g/t) | % 質量 | Au, 克/噸 | % 質量 | a | b | +150 Mesh | -150 Mesh | ||||||||||||||||||
低壓 | C01 | 2.08 | 2.8 | 40.9 | 97.2 | 1.22 | 0.70 | 55.1 | 44.9 | ||||||||||||||||||
低壓 | C02 | 3.29 | 2.5 | 55.6 | 97.5 | 2.12 | 1.72 | 43.1 | 56.9 | ||||||||||||||||||
低壓 | C03 | 2.03 | 3.0 | 13.7 | 97.0 | 1.77 | 1.56 | 20.5 | 79.5 | ||||||||||||||||||
低壓 | C04 | 1.97 | 2.1 | 46.3 | 97.9 | 0.90 | 1.11 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
低壓 | C05 | 2.64 | 3.0 | 22.7 | 97.0 | 1.53 | 2.51 | 25.8 | 74.2 | ||||||||||||||||||
低壓 | C06 | 3.72 | 3.1 | 19.0 | 96.9 | 3.22 | 3.25 | 15.6 | 84.4 | ||||||||||||||||||
鉸鏈 | C07 | 4.25 | 3.0 | 29.5 | 97.0 | 4.08 | 2.89 | 20.5 | 79.5 | ||||||||||||||||||
鉸鏈 | C08 | 4.36 | 2.6 | 24.6 | 97.4 | 3.92 | 3.71 | 14.7 | 85.3 | ||||||||||||||||||
四肢 | C09 | 9.73 | 2.7 | 128.0 | 97.3 | 7.16 | 5.73 | 35.6 | 64.4 |
表 13-6:用於銀分析的篩選金屬
頭 | +150 Mesh | -150 Mesh | % 銀分佈 | ||||||||||||||||||||||||
等級 | AG,g/t | ||||||||||||||||||||||||||
礦石 類型 | COMP | (Ag, g/t) | % 質量 | AG, g/t | % 質量 | a | b | +150 Mesh | -150 Mesh | ||||||||||||||||||
低壓 | C01 | 0.63 | 2.8 | 5 | 97.2 | 0.5 | -- | 22.3 | 77.7 | ||||||||||||||||||
低壓 | C02 | 1.72 | 2.5 | 10 | 97.5 | 1.5 | -- | 14.8 | 85.2 | ||||||||||||||||||
低壓 | C03 | 0.83 | 3.0 | 5 | 97.0 | 0.70 | -- | 18.3 | 81.7 |
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頭 | +150 Mesh | -150 Mesh | % 銀分佈 | ||||||||||||||||||||||||
等級 | AG,g/t | ||||||||||||||||||||||||||
礦石 類型 | COMP | (Ag, g/t) | % 質量 | AG, g/t | % 質量 | a | b | +150 Mesh | -150 Mesh | ||||||||||||||||||
低壓 | C04 | 0.89 | 2.1 | 5 | 97.9 | 0.80 | -- | 11.9 | 88.1 | ||||||||||||||||||
低壓 | C05 | 0.93 | 3.0 | 5 | 97.0 | 0.80 | -- | 16.2 | 83.8 | ||||||||||||||||||
低壓 | C06 | 0.83 | 3.1 | 5 | 96.9 | 0.70 | -- | 18.4 | 81.6 | ||||||||||||||||||
鉸鏈 | C07 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
鉸鏈 | C08 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
四肢 | C09 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分別粉碎較小的代表性切割,並提交用於LECO分析,包括S(T)、S2-、C(T)、C(石墨質)和CO32-, ,用於30元素半定量ICP掃描(王水消化)。用氣體比較法測定每個樣品的比重。
作為頭部分析的一部分,進行了S(總) 和S(硫化物)。表13-7中給出的S=/S(TOT)比率表明,樣品中86%至97%的硫以硫化物的形式存在。對選定的樣品進行的黃金行為研究,如果存在足夠的數量,無疑將確定其他硫化物礦物。
表13-7至表13-9中的結果 表明銀的含量相對較低,預計不會對碳負載或洗脱性能產生顯著影響。銻水平較低,預計不會影響回收率。有機碳水平較低,表明搶孕潛力應該較低。賤金屬濃度較低,不應影響碳負荷。汞的分析結果還沒有出來。
表 13-7:樣品的定量分析
低壓 | 鉸鏈 | 四肢 | |||||||||||||||||||||||||
元素 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | ||||||||||||||||||
Au,g/t | 2.08 | 3.29 | 2.03 | 1.97 | 2.64 | 3.72 | 4.25 | 4.36 | 9.73 | ||||||||||||||||||
AG,g/t | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Au/Ag比值 | 3.3 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 4.5 | 8.5 | 8.7 | 13.9 | ||||||||||||||||||
AS,% | 0.027 | 0.002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
S, % | 0.69 | 2.85 | 1.22 | 1.89 | 0.62 | 1.3 | 0.44 | 0.49 | 4.11 | ||||||||||||||||||
S=, % | 0.62 | 2.44 | 1.12 | 1.84 | 0.56 | 1.19 | 0.39 | 0.45 | 3.74 | ||||||||||||||||||
S= /S % | 89.9 | 85.6 | 91.8 | 97.4 | 90.3 | 91.5 | 88.6 | 91.8 | 91.0 |
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低壓 | 鉸鏈 | 四肢 | |||||||||||||||||||||||||
元素 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | ||||||||||||||||||
C(t), % | 0.21 | 0.07 | 0.24 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 1.2 | 2.18 | ||||||||||||||||||
C(g), % | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||
公司3, % | 1.06 | 0.4 | 0.52 | 0.65 | 2.4 | 2.26 | 4.79 | 5.69 | 9.37 |
表 13-8:樣品的半定量分析
元素 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | ||||||||||||||||||
AG,g/t | 1.4 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
鋁,克/噸 | 15,600 | 14,400 | 8,280 | 8,730 | 13,200 | 9,610 | 16,500 | 14,000 | 8,230 | ||||||||||||||||||
作為,g/t | 292 | 32 | 256 | 365 | 135 | 30 | 85 | 1770 | |||||||||||||||||||
BA,g/t | 137 | 86 | 85.2 | 89.6 | 133 | 155 | 145 | 97.9 | 152 | ||||||||||||||||||
Be,g/t | 0.06 | 0.29 | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
BI,g/t | |||||||||||||||||||||||||||
CA,g/t | 9,500 | 8,080 | 10,100 | 11,400 | 17,200 | 16,400 | 38,700 | 45,000 | 51,600 | ||||||||||||||||||
Cd,g/t | |||||||||||||||||||||||||||
CO,g/t | 17 | 16 | 9 | 12 | 11 | 11 | 25 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||
Cr,g/t | 75 | 60 | 78 | 86 | 77 | 88 | 122 | 95 | 116 | ||||||||||||||||||
銅,克/噸 | 43 | 28 | 46 | 206 | 31 | 53 | 108 | 121 | 235 | ||||||||||||||||||
鐵,克/噸 | 30,700 | 35,000 | 21,800 | 24,800 | 22,800 | 24,000 | 30,300 | 32,600 | 79,900 | ||||||||||||||||||
K,g/t | 10,300 | 6,910 | 4,340 | 5,470 | 8,410 | 5,500 | 3,810 | 2,420 | 2,530 | ||||||||||||||||||
Li,g/t | |||||||||||||||||||||||||||
毫克,克/噸 | 9,940 | 7,040 | 5,740 | 7,700 | 8,260 | 8,010 | 12,500 | 9,520 | 10,800 | ||||||||||||||||||
Mn,g/t | 399 | 398 | 334 | 408 | 890 | 598 | 674 | 851 | 1270 | ||||||||||||||||||
毫克/噸 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
NA,g/t | 430 | 901 | 691 | 697 | 939 | 680 | 851 | 918 | 413 | ||||||||||||||||||
鎳,克/噸 | 33 | 28 | 14 | 19 | 20 | 20 | 67 | 47 | 78 | ||||||||||||||||||
P,g/t | 558 | 590 | 469 | 605 | 608 | 509 | 233 | 268 | 335 | ||||||||||||||||||
Pb,g/t | 123 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
某人,克/噸 | |||||||||||||||||||||||||||
Se,g/t | |||||||||||||||||||||||||||
序列號、g/t | |||||||||||||||||||||||||||
Sr,g/t | 19.3 | 30.7 | 17.5 | 16.7 | 30.8 | 27.2 | 25.4 | 20.1 | 120 | ||||||||||||||||||
Ti,g/t | 1,580 | 791 | 742 | 979 | 1490 | 1060 | 998 | 830 | 514 | ||||||||||||||||||
Tl,g/t | |||||||||||||||||||||||||||
V,g/t | 45 | 14 | 20 | 28 | 38 | 34 | 82 | 76 | 60 |
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元素 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | ||||||||||||||||||
年,克/噸 | 5.9 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||
鋅,克/噸 | 70 | 159 | 65 | 89 | 288 | 166 | 42 | 35 | 276 |
表13-9:樣品的XFR分析
氧化物 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | |||||||||||||||||||
SiO2 % | 66.4 | 66.2 | 69.4 | 67 | 65.5 | 67.3 | 58 | 52.2 | 49.3 | |||||||||||||||||||
阿爾2O3 % | 14.0 | 14.1 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
鐵2O3 % | 5.14 | 5.67 | 3.83 | 4.06 | 4.11 | 4.17 | 9.46 | 12.2 | 14.8 | |||||||||||||||||||
MGO% | 1.98 | 1.65 | 1.13 | 1.76 | 1.77 | 1.65 | 4.9 | 4.42 | 3.84 | |||||||||||||||||||
CaO% | 3.15 | 2.34 | 2.72 | 3.43 | 3.89 | 3.27 | 8.64 | 10.8 | 8.98 | |||||||||||||||||||
北美2O % | 2.7 | 1.35 | 3.82 | 3.77 | 3.69 | 4.24 | 1.8 | 1.88 | 2.89 | |||||||||||||||||||
K2O % | 3.06 | 3.61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
TIO2 % | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.66 | 0.81 | 0.56 | |||||||||||||||||||
P2O5 % | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | |||||||||||||||||||
MnO% | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | |||||||||||||||||||
鉻2O3 % | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
V2O5 % | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LOI% | 1.66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
總和% | 98.8 | 98.9 | 99.7 | 98.9 | 98.5 | 98.4 | 98.9 | 99.1 | 94.3 |
粉碎
進行了幾次粉碎試驗,以評估礦石破碎所需的硬度、研磨性和能量需求。這些測試包括:
• | JK 測定礦石抗衝擊破碎能力的落錘試驗 |
• | SMC tests (SAG Mill Comminution) |
• | RWi - rod mill work index |
• | BWi - Bond ball mill work index |
• | CWi - impact crushing index |
• | Ai - abrasion index |
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粉碎試驗的結果彙總在表13-10中。
表 13-10:粉碎參數
債券指數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本 | 相對的 | JK 參數 | CWI | RWI | BWI | MBI | 艾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名字 | 密度 | A x b 1 | 標籤 | SCSE | (千瓦時/噸) | (千瓦時/噸) | (千瓦時/噸) | (千瓦時/噸) | (g) | ||||||||||||||||||||||||||||
C01 | 2.77 | 37.05 | 0.35 | 10.39 | 17.0 | 11.5 | 11.3 | 14.8 | 0.323 | ||||||||||||||||||||||||||||
C02 | 2.79 | 33.5 | 0.31 | 11.0 | 20.40 | 12.8 | 11.9 | 15.8 | 0.269 | ||||||||||||||||||||||||||||
C03 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0 | 18.6 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
C04 | 2.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
C05 | 2.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
C06 | 2.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
C07 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.7 | 23.4 | 0.506 | ||||||||||||||||||||||||||||
C08 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | 15.2 | 14.3 | 21.1 | 0.544 | ||||||||||||||||||||||||||||
C09 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | 15.8 | 15.0 | 22.2 | 0.440 |
1 A x b來自SMC測試。SCSE-半自磨迴路比能
根據JKTech的數據庫,確定的Axb和SCSE參數被歸類為“硬”礦石;這些值 反映了SAG的能源需求。在90微米和75微米的閉合屏幕尺寸下進行了BWI測試。低壓樣品的測試結果介於11.3kWh/t和13.0kWh/t之間。與肢體樣品相似,鉸鏈樣品的平均BWI值為15kWh/t。與SGS硬度數據庫相比,鉸鏈和肢體樣品是硬材料,而LP礦化屬於 中軟材料。從SGS Ai數據庫的角度來看,粉碎結果表明,鉸鏈和肢體 相對比LP更具研磨性。
物理特性測試是作為SGS範圍測試工作計劃中粉碎特性測試的一部分進行的。平均巖石密度為2.75克/釐米3和2.91克/釐米3分別對LP和鉸鏈試件進行了計算。只有一個肢體樣本進行了測試,巖石密度為2.93克/釐米3.
堆 Leach
粗略的 瓶子滾動測試
堆浸適應性(COBR)測試是在壓碎的2公斤瓶裝裝料上完成的,每個樣品都裝在捲筒上:LP故障C01、 02和03;鉸鏈C08;和肢體C09。適用以下條件:
• | Feed Mass: 2,000 g |
• | Feed size: -10 and -5 mm (two tests) |
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• | Pulp Density: 50% solids (w/w) |
• | Slurry pH: 10.5 – 11.0, maintained with lime |
• | 氰化物 濃度:1g/L NaCN,保持 |
• | Leach duration: 14 days, pregnant solutions subsampled and assayed for Au-Ag after 1, 2, 4, 7, 9, 10, and 14 days |
粗瓶卷氰化物浸出試驗結果如表13-11和表13-12所示。結果表明,採用更細的磨礦,金的回收率可提高20%。肢體回收率最低,鉸鏈回收率最高。銀回收結果 表明,較細的磨礦對LP銀的回收沒有重大影響。LP樣品的平均銀回收率最高,為37.9%。
表 13-11:金數據,粗瓶卷氰化物浸出試驗結果(堆浸改進)
Feed Size, P100 Mm | NaCN 增列 | 曹氏 增列 | NaCN 消耗 | 曹氏 消耗 | Au Rec. (%) | 殘留物 等級 (Au, g/t) | 頭 等級 (Au, g/t) | |||||||||||||||||||||
全 | 1.803 | 0.473 | 1.252 | 0.313 | 34.9 | 2.13 | 3.18 | |||||||||||||||||||||
全部 -10毫米 | 1.778 | 0.444 | 1.242 | 0.272 | 24.9 | 2.39 | 3.18 | |||||||||||||||||||||
全部 -5毫米 | 1.827 | 0.502 | 1.261 | 0.355 | 44.8 | 1.86 | 3.18 | |||||||||||||||||||||
低壓 | 1.673 | 0.512 | 1.035 | 0.369 | 35.1 | 1.92 | 2.83 | |||||||||||||||||||||
鉸鏈 | 1.856 | 0.397 | 1.391 | 0.202 | 41.7 | 2.04 | 3.50 | |||||||||||||||||||||
四肢 | 2.139 | 0.432 | 1.764 | 0.257 | 27.4 | 2.83 | 3.90 |
表 13-12:銀數據,粗礦瓶卷氰化物浸出試驗結果(堆浸改進)
Feed Size, P100 Mm | NaCN 增列 | 曹氏 增列 | NaCN 消耗 | 曹氏 消耗 | 銀 Rec. (%) | 殘留物 等級 (Ag, g/t) | Head 等級 (Ag, g/t) | |||||||||||||||||||||
全 | 1.80 | 0.47 | 1.25 | 0.31 | 32.2 | 0.70 | 1.05 | |||||||||||||||||||||
全部 -10毫米 | 1.78 | 0.44 | 1.24 | 0.27 | 31.6 | 0.71 | 1.05 | |||||||||||||||||||||
全部 -5毫米 | 1.83 | 0.50 | 1.26 | 0.35 | 32.9 | 0.69 | 1.05 | |||||||||||||||||||||
低壓 | 1.67 | 0.51 | 1.03 | 0.37 | 37.9 | 0.82 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
鉸鏈 | 1.86 | 0.40 | 1.39 | 0.20 | 23.8 | 0.50 | 0.66 | |||||||||||||||||||||
四肢 | 2.14 | 0.43 | 1.76 | 0.26 | 23.7 | 0.55 | 0.72 |
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重力
磨礦試驗工作主要集中在重選、重選尾礦氰化浸出和重選尾礦浮選。大部分 測試正在進行中,目前還沒有結果。
擴展 重力可回收金(E-GRG)測試
測試包括使用20公斤材料的三個順序釋放(階段研磨)和恢復階段。在每個磨礦階段後,利用實驗室標準的Knelson MD-3型選礦機進行重選。每個階段的整個Knelson精礦 和一個有代表性的尾礦子樣被提交進行金的粒度分析(重力精礦 部分被檢測為消光)。這三個階段的分析被用來構建冶金平衡,由此可以計算出GRG數。請注意,10公斤進給材料(在-0.85 mm處)用於研磨校準。
圖13-2彙總了E-GRG測試的結果。
圖 13-2:EGRG測試彙總結果
大塊重選
使用SGS確定的標準操作程序對樣品進行了兩級Knelson+Mozley聯合程序,以模擬和研究Knelson(或類似)離心式選礦機在商業運營中的作用。Mozley質量拉力靶材 被設置為商業生產中質量拉力範圍的典型。
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金和銀的回收結果分別彙總於表13-13和表13-14。LP樣品、C02和C04的重力回收率約為26% 。鉸鏈和肢體獲得了非常高的金回收率,其中鉸鏈樣品產生了最高的黃金重力回收率。C09顯示出最高的白銀回收率為49.7%。
表13-13:重選Au試驗結果
濃縮物 | 尾礦 | 頭(Au,g/t) | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMP | 測試 | 研磨大小 P80 µm | 質量百分比 | 等級 (Au,g/t) | 回收率Au(%) | 等級 (Au,g/t) | 計算 | 直接測定法 | ||||||||||||||||||||||||
C02 | G2 | 176 | 0.052 | 1,349 | 26.1 | 1.98 | 2.68 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||
C04 | G4 | 142 | 0.055 | 613 | 26.6 | 0.93 | 1.26 | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||
C07 | G7 | 132 | 0.033 | 18,093 | 69.7 | 2.57 | 8.47 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||
C08 | G8 | 126 | 0.031 | 11,240 | 67.8 | 1.63 | 5.06 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||
C09 | G9 | 122 | 0.043 | 8,753 | 63.1 | 2.23 | 6.03 | 9.73 |
表 13-14:重力分離銀試驗結果
濃縮物 | 尾礦 | 表頭(銀,克/噸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMP | 測試 | 研磨大小 P80 µm | 質量百分比 | 等級 (銀,克/噸) | 回收銀(%) | 年級, (銀,克/噸) | 計算 | 直接測定法 | ||||||||||||||||||||||||
C02 | G2 | 176 | 0.052 | 267 | 8.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
C04 | G4 | 142 | 0.055 | 101 | 4.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
C07 | G7 | 132 | 0.033 | 993 | 26.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
C08 | G8 | 126 | 0.031 | 617 | 21.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
C09 | G9 | 122 | 0.043 | 1,740 | 49.7 | 0.8 | 1.5 | 0.7 |
重力 +浸出
對重選尾礦進行了氰化浸出試驗。所有測試都是在捲筒上的瓶子中進行的,包括三個動態的子樣,用於金和銀的分析,以監測提取速度。對每個重力尾礦進行了四次試驗,目的是半優化磨礦粒度,範圍約為149kgm至43μm(P80)。建議在初始測試中採用以下基線 浸出條件:
• | Feed Mass: 1,000 g |
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• | Pulp Density: 50% solids (w/w) |
• | Slurry pH: 10.5 – 11.0, maintained with lime |
• | 氰化物 濃度:1g/L NaCN,保持 |
• | 溶解氧氣:7 mg/L至8 mg/L,空氣噴霧速度為1 L/min |
• | 持續時間:48小時,在6小時、24小時和48小時後對孕液進行取材並檢測金和銀。 |
表13-15總結了重選尾礦氰化浸出的結果。用實際測定的殘渣品位和平均計算的總重選頭部品位計算歸一化回收率。結果表明,不同粒度的礦石均可獲得較高的金浸出率,平均總浸金率為95.4%。
表13-15:重選尾礦氰化物浸出結果,研磨粒度的影響
試劑(公斤/噸CN飼料) | 金的提取/回收率(%) | LEACH | 頭部坡度 (Au,g/t) | ||||||||||||||||||||||||
存款 | 重力 | 研磨大小 | 消耗 | 歸一化 | 殘留物 | CN測試 | Grav測試 | ||||||||||||||||||||
比較(&C) | 測試編號 | P80 µm | NaCN | 曹氏 | Grav 9月 | 總括 | (Au,g/t) | (計算) | (計算) | ||||||||||||||||||
低壓 | |||||||||||||||||||||||||||
C02 | G2 | 176 | 0.72 | 0.37 | 26.1 | 92.7 | 0.20 | 2.09 | 2.68 | ||||||||||||||||||
G2 | 103 | 0.15 | 0.39 | 26.1 | 96.6 | 0.09 | 1.69 | 2.68 | |||||||||||||||||||
G2 | ~75 | 1.22 | 0.29 | 26.1 | 96.3 | 0.10 | 1.76 | 2.68 | |||||||||||||||||||
G2 | 53 | 1.57 | 0.26 | 26.1 | 95.3 | 0.13 | 1.59 | 2.68 | |||||||||||||||||||
C04 | G4 | 142 | 0.73 | 0.32 | 26.6 | 90.5 | 0.12 | 0.91 | 1.26 | ||||||||||||||||||
G4 | 92 | 0.19 | 0.33 | 26.6 | 92.9 | 0.09 | 0.85 | 1.26 | |||||||||||||||||||
G4 | 72 | 0.82 | 0.35 | 26.6 | 95.2 | 0.06 | 1.34 | 1.26 | |||||||||||||||||||
G4 | 53 | 1.13 | 0.32 | 26.6 | 94.1 | 0.08 | 1.36 | 1.26 | |||||||||||||||||||
鉸鏈 | |||||||||||||||||||||||||||
C07 | G7 | 132 | 0.67 | 0.52 | 69.7 | 95.8 | 0.36 | 2.38 | 8.47 | ||||||||||||||||||
G7 | 88 | 1.20 | 0.51 | 69.7 | 97.1 | 0.25 | 2.44 | 8.47 | |||||||||||||||||||
G7 | 59 | 1.38 | 0.47 | 69.7 | 98.3 | 0.14 | 2.25 | 8.47 | |||||||||||||||||||
C08 | G8 | 126 | 0.80 | 0.49 | 67.8 | 93.3 | 0.34 | 1.50 | 5.06 | ||||||||||||||||||
G8 | 84 | 1.32 | 0.45 | 67.8 | 97.2 | 0.14 | 1.38 | 5.06 | |||||||||||||||||||
G8 | 53 | 1.40 | 0.49 | 67.8 | 98.3 | 0.09 | 1.62 | 5.06 |
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試劑(公斤/噸CN飼料) | 金的提取/回收率(%) | LEACH | 頭等級(Au,g/t) | ||||||||||||||||||||||||
存款 | 重力 | 研磨大小 | 消耗 | 歸一化 | 殘留物 | CN測試 | Grav測試 | ||||||||||||||||||||
比較(&C) | 測試編號 | P80 µm | NaCN | 曹氏 | Grav 9月 | 總括 | (Au,g/t) | (計算) | (計算) | ||||||||||||||||||
四肢 | |||||||||||||||||||||||||||
C09 | G9 | 122 | 1.45 | 0.81 | 63.1 | 96.7 | 0.20 | 2.20 | 6.03 | ||||||||||||||||||
G9 | 81 | 1.95 | 0.85 | 63.1 | 97.0 | 0.18 | 2.03 | 6.03 | |||||||||||||||||||
G9 | 52 | 2.54 | 0.90 | 63.1 | 97.8 | 0.14 | 1.73 | 6.03 |
重力 +浮選
重選後,按照SGS萊克菲爾德規定的標準操作程序,對重力尾礦進行浮選試驗。在丹佛(型)D-12型浮選機上對2公斤(幹當量)的重選尾礦進行了所有粗浮選開發試驗,並使用當地市政自來水以35%固體礦漿濃度進行浮選。 這項試驗工作使用了一套簡單且經過驗證的藥劑:
• | Potassium amyl xanthate (PAX) |
• | Solvay Aerofloat 208 |
• | Methyl isobutyl carbinol (MIBC) |
• | Testing at the natural pH |
結果在撰寫本報告時,尚未獲得浮選試驗的數據。
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14. | Mineral Resource Estimate |
14.1 | Summary of Mineral Resources |
礦產資源是根據加拿大礦業、冶金和石油學會(CIM)於2014年5月10日製定的礦產資源和礦產儲量定義標準(CIM(2014)定義)(通過引用併入NI 43-101)進行陳述的。 礦產資源是針對項目的LP區和衞星鉸鏈及肢體區進行估計的,生效日期為2022年12月31日(表14-1)。
表 14-1:項目礦產資源彙總--2022年12月31日
公噸 | 等級 | 黃金盎司 | ||||||||||
分類 | (000) | (g/t Au) | (000) | |||||||||
測量的 | - | - | - | |||||||||
已指示 | 33,110 | 2.57 | 2,737 | |||||||||
併購總額 | 33,110 | 2.57 | 2,737 | |||||||||
推論 | 20,037 | 3.56 | 2,290 |
備註:
1. | 礦產 根據CIM(2014)定義估算的資源量。 |
2. | 礦產資源估計黃金價格為每盎司1,700美元。 |
3. | 露天 礦場礦產資源的邊際品位估計為0.5克/噸金。LP Zone Pit 殼以1,400美元/盎司(成交量)的投入黃金價格被選中,但資源 是根據1,700美元/盎司的截止值報告的。具體請參見露天坑殼和截斷坡度小節。 |
4. | 地下礦產資源的邊界品位估計為2.3g/t Au,邊界品位為2.3g/t Au。 |
5. | Numbers may not add due to rounding. |
QP不瞭解任何環境、許可、法律、所有權、税收、社會經濟、營銷、政治或其他相關因素,這些因素可能會對礦產資源評估產生重大影響。
14.2 | LP 帶礦產資源量估算 |
摘要
Snowden Supervisor v8.14.2(Supervisor)用於地質統計分析,LeapFrog Geo 2021.5(LeapFrog)用於生成估計 域,Vulcan 2022.3(Vulcan)用於合成和估計。整體估計域使用普通克里金法(OK)進行內插,而高級估計域和背景域使用反距離立方體(ID)進行內插3)。使用基本事實模型(GT_LP_RC.bmf)對2022年大熊LP區範圍劃分研究模型(GB_LP_SS.bmf)與品位控制數據 進行的驗證顯示,在0 g/t Au截止品位(以盎司計)時,差異為0.1%。
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2022年大熊LP區範圍劃分研究模型分類標準基於歷史勘探和礦牀增長鑽探支持的地質統計鑽孔間距分析,以及最近的2022年鑽探活動,旨在將LP區初步礦坑區域內和周圍的未分類 材料升級為推斷狀態。表14-2彙總了LP區露天和地下礦產資源量的估算。
表 14-2:LP區礦產資源彙總-2022年12月31日
公噸 | 等級 | 黃金盎司 | |||||||||
分帶 | 分類 | (000) | (g/t Au) | (000) | |||||||
低壓 分帶 |
操作 | 測量的 | - | - | - | ||||||
已指示 | 33,110 | 2.57 | 2,737 | ||||||||
併購總額 | 33,110 | 2.57 | 2,737 | ||||||||
推論 | 8,400 | 2.24 | 606 | ||||||||
UG | 測量的 | - | - | - | |||||||
已指示 | - | - | - | ||||||||
併購總額 | - | - | - | ||||||||
推論 | 10,585 | 4.54 | 1,547 |
備註:
1. | 礦產 根據CIM(2014)定義估算的資源量。 |
2. | 礦產資源估計黃金價格為每盎司1,700美元。 |
3. | 露天 礦場礦產資源的邊際品位估計為0.5克/噸金。LP Zone Pit 殼以1,400美元/盎司(成交量)的投入黃金價格被選中,但資源 是根據1,700美元/盎司的截止值報告的。具體請參見露天坑殼和截斷坡度小節。 |
4. | 地下礦產資源的邊際品位估計為2.3克/噸金。 |
5. | Numbers may not add due to rounding. |
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LP 露天礦礦產資源敏感度
表14-3彙總了露天礦所指示的露天礦下限品位敏感度和LP區的推斷礦產資源估計值。QP指出,所含盎司對黃金截止品位相對不敏感。
表 14-3:露天礦資源敏感性-LP區
已指示 | 齒輪 (g/t Au) | 噸數 (000) | 等級 (g/t Au) | 黃金盎司 (000) | |||||
露天礦 已指示
|
0.5 | 33,110 | 2.57 | 2,737 | |||||
0.6 | 29,278 | 2.84 | 2,670 | ||||||
0.7 | 26,095 | 3.10 | 2,603 | ||||||
0.8 | 23,619 | 3.35 | 2,544 | ||||||
0.9 | 21,686 | 3.57 | 2,491 | ||||||
1.0 | 20,048 | 3.79 | 2,441 | ||||||
1.1 | 18,537 | 4.01 | 2,390 | ||||||
1.2 | 17,293 | 4.22 | 2,344 | ||||||
1.3 | 16,226 | 4.41 | 2,302 | ||||||
1.4 | 15,343 | 4.59 | 2,263 | ||||||
1.5 | 14,508 | 4.77 | 2,224 |
推論 | 齒輪 (g/t Au) | 噸數 (000) | 等級 (g/t Au) | 黃金盎司 (000) | |||||
露天礦 推論
|
0.5 | 8,400 | 2.24 | 606 | |||||
0.6 | 7,202 | 2.53 | 585 | ||||||
0.7 | 6,217 | 2.82 | 565 | ||||||
0.8 | 5,588 | 3.06 | 550 | ||||||
0.9 | 5,076 | 3.28 | 536 | ||||||
1.0 | 4,598 | 3.52 | 521 | ||||||
1.1 | 4,215 | 3.75 | 508 | ||||||
1.2 | 3,884 | 3.97 | 496 | ||||||
1.3 | 3,606 | 4.18 | 485 | ||||||
1.4 | 3,381 | 4.37 | 475 | ||||||
1.5 | 3,166 | 4.57 | 465 |
資源 數據庫
在這項估計中,只考慮了從地面鑽出的鑽石鑽芯,沒有使用任何組合數據類型(RC、通道、溝槽等) 。
所有 個鑽石鑽孔都是用NQ尺寸的鑽頭鑽成的。Reflex ACT III巖心定向工具用於現場100%定向鑽芯。鑽芯被劈開以供取樣,在未取樣的巖芯中留下定向線。
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在最近為更新資源分類而進行了近距離鑽探的 礦區,整個 巖心採樣約佔已鑽取巖心總數的5%。
估計中只使用了 個被歸類為置信度1或2的鑽孔。
資源評估的數據庫關閉和輸出日期為2022年9月7日。在LP區共有644個高置信度鑽孔,總計320,370米鑽芯和287,942個原始化驗樣本從Acquire出口,以用於評估。
地質模型和估計域
地質測井和地質統計分析表明,礦化巖石中存在兩個廣泛等級的羣體。第一種是由大量空間上連續的樣本組成的低等級 種羣。這一羣體被建模為廣泛的、連續的 域,稱為主體域。第二個羣體的等級更高,範圍更有限, 完全落入主體領域。這一羣體被模擬為塊狀 域中的有限走向的高品位核心,並被稱為高品級域。
目前 的理解表明,該物業的覆蓋層是未礦化的,因此所有估計域都終止於沖積層模型的下部接觸處。
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塊狀和高品位區域中的金主要在E31(長英質火山碎屑巖)巖石單元中找到,距離變沉積2接觸約 50米至100米。觀察到E32(細粒長英質火山碎屑巖)、變質沉積巖和碎屑巖(長英質火山碎屑巖和碎屑巖)巖石單元含有少量金礦化,然而,這種礦化一般不如E31中發現的礦化持續和品位低。大宗領域和高級領域都是在考慮到這些限制的情況下構建的,並且在可能的情況下,遵循元版本2的聯繫,而不是跨越它(圖14-1)。
圖 14-1:LP區域估計域,朝西北
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目前對LP帶構造地質的理解是,兩個剪切帶同時作為礦化和巖性的不連續面。Lp_Slip和Yuro_Slip分別在Auro和Yuro之間以及Yuro和Yuma之間的近東西走向的次垂直面 中橫切礦化。這些剪切帶上的估計域被截斷(圖14-2)。
圖14-2:由平行的東西向剪切帶劃分的LP區估計域
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合成
樣本 間隔主要為一米長,69%的樣本長度等於或小於一米(圖14-3)。 該模型的區塊大小為5米×1米×5米,以支持地下采礦規劃。選擇1米的合成尺寸是因為它不會拆分太多樣本,同時又能很好地代表塊尺寸。
圖14-3:化驗樣品長度LP區累計對數直方圖
礦化域與背景域之間的 接觸為硬邊界。為了保持這種關係,在估計域上的Vulcan中斷中生成了 個遊程長度組合。然後,將剩餘的短間隔重新分佈在結構域的複合材料上。在合成過程中,通過估計域對複合材料進行標記。
探索性 數據分析
由估計域標記的 複合數據庫已導出為.csv,並導入至Supervisor以供進一步評估。
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統計數據
聯繫人 分析
由於高等級域位於主體域的內部,因此在複合材料上運行了兩個接觸分析圖,以確定域之間應實施軟邊界還是硬邊界,包括:
• | High-grade and bulk domains |
• | 批量 個域和背景域 |
接觸分析表明,高級和主體結構域與主體結構域和背景結構域之間的硬邊界都是合適的(圖14-4)。
圖 14-4:LP區域聯繫人圖:從背景域過渡到主體域(左),從主體域過渡到高級域 (右)
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封頂
根據礦化域對封頂進行了回顧。每個域名都是獨立設置上限的。還對背景礦化進行了分析和封頂。圖14-5顯示了對數直方圖、對數概率圖以及封頂和未封頂統計。
圖 14-5:LP區封頂分析
表14-4和表14-5分別顯示了未封頂的 和封頂的領域綜合數據統計分析。
表 14-4:按域組合數據的未封頂統計數據
域 | N | 無上限平均值(g/t Au) | 未封口的中間帶 (g/t Au) | 無上限標清 (g/t Au) | 未封頂的CV | 最低要求 (g/t Au) | 極大值 (g/t Au) | |||||||||||||||
1 | 1,042 | 8.44 | 1.577 | 25.61 | 3.04 | 0.006 | 413.60 | |||||||||||||||
2 | 1,025 | 4.75 | 1.413 | 18.39 | 3.87 | 0.017 | 384.20 | |||||||||||||||
3 | 656 | 4.35 | 1.113 | 10.00 | 2.30 | 0.013 | 133.30 | |||||||||||||||
4 | 101 | 7.41 | 1.118 | 30.17 | 4.07 | 0.020 | 284.20 | |||||||||||||||
5 | 210 | 3.68 | 1.338 | 7.12 | 1.94 | 0.010 | 42.80 | |||||||||||||||
6 | 180 | 3.58 | 0.754 | 9.80 | 2.74 | 0.021 | 87.12 | |||||||||||||||
7 | 158 | 2.88 | 0.992 | 7.56 | 2.63 | 0.008 | 75.57 | |||||||||||||||
8 | 383 | 1.42 | 0.869 | 1.66 | 1.17 | 0.006 | 11.27 | |||||||||||||||
9 | 179 | 2.47 | 1.120 | 6.75 | 2.74 | 0.054 | 73.13 | |||||||||||||||
10 | 70 | 3.36 | 0.773 | 9.13 | 2.72 | 0.009 | 54.51 | |||||||||||||||
1000 | 3,111 | 0.88 | 0.234 | 3.97 | 4.49 | 0.003 | 119.60 | |||||||||||||||
1100 | 514 | 0.73 | 0.269 | 2.91 | 3.97 | 0.003 | 60.75 | |||||||||||||||
1200 | 911 | 1.06 | 0.162 | 5.63 | 5.30 | 0.003 | 114.85 | |||||||||||||||
1300 | 607 | 1.19 | 0.171 | 5.14 | 4.31 | 0.003 | 71.21 | |||||||||||||||
1400 | 1,061 | 0.46 | 0.080 | 1.43 | 3.08 | 0.003 | 24.41 |
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域 | N | 無上限平均值 (g/t Au) | 未封口的中間帶 (g/t Au) | 無上限標清 (g/t Au) | 未封頂的CV | 最低要求 (g/t Au) | 極大值 (g/t Au) | |||||||||||||||
1500 | 6,177 | 0.29 | 0.072 | 1.56 | 5.37 | 0.003 | 56.72 | |||||||||||||||
1600 | 2,089 | 0.19 | 0.023 | 1.33 | 6.89 | 0.003 | 46.26 | |||||||||||||||
1700 | 1,767 | 0.42 | 0.128 | 1.19 | 2.83 | 0.003 | 27.35 | |||||||||||||||
1800 | 637 | 0.28 | 0.067 | 0.58 | 2.07 | 0.003 | 5.16 | |||||||||||||||
1900 | 156 | 0.37 | 0.089 | 0.87 | 2.37 | 0.003 | 8.63 | |||||||||||||||
2000 | 6,586 | 0.44 | 0.172 | 1.86 | 4.20 | 0.003 | 71.75 | |||||||||||||||
2100 | 2,579 | 0.66 | 0.114 | 5.04 | 7.63 | 0.003 | 169.40 | |||||||||||||||
2200 | 696 | 0.72 | 0.079 | 4.62 | 6.39 | 0.005 | 84.66 | |||||||||||||||
2300 | 2,579 | 0.58 | 0.087 | 3.79 | 6.48 | 0.003 | 135.40 | |||||||||||||||
2400 | 439 | 0.83 | 0.043 | 6.58 | 7.94 | 0.003 | 127.00 | |||||||||||||||
3000 | 11,172 | 0.48 | 0.189 | 3.89 | 8.05 | 0.003 | 380.00 | |||||||||||||||
3100 | 3,465 | 0.36 | 0.077 | 1.98 | 5.54 | 0.003 | 93.44 | |||||||||||||||
3200 | 1,259 | 0.46 | 0.046 | 2.77 | 5.98 | 0.003 | 53.70 | |||||||||||||||
3300 | 2,089 | 0.34 | 0.036 | 1.82 | 5.44 | 0.003 | 42.76 | |||||||||||||||
3400 | 402 | 0.42 | 0.058 | 1.06 | 2.51 | 0.003 | 10.34 | |||||||||||||||
4000 | 1,756 | 0.28 | 0.048 | 0.95 | 3.36 | 0.003 | 17.31 | |||||||||||||||
9999 | 330,188 | 0.06 | 0.006 | 1.94 | 31.16 | 0.003 | 949.50 |
表 14-5:按域組合數據的封頂統計數據
域 | 封頂值 (g/t Au) | 封頂平均值 (g/t Au) | 帶上限的標清 (g/t Au) | 封口CV | |||||||||
1 | 205 | 8.07 | 21.22 | 2.63 | |||||||||
2 | 100 | 4.22 | 10.78 | 2.55 | |||||||||
3 | 90 | 4.28 | 9.26 | 2.16 | |||||||||
4 | 90 | 5.48 | 14.65 | 2.67 | |||||||||
5 | 40 | 3.65 | 6.98 | 1.91 | |||||||||
6 | 50 | 3.28 | 7.68 | 2.34 | |||||||||
7 | 45 | 2.68 | 5.91 | 2.20 | |||||||||
8 | 10 | 1.41 | 1.63 | 1.16 | |||||||||
9 | 50 | 2.34 | 5.50 | 2.35 | |||||||||
10 | 50 | 3.29 | 8.78 | 2.67 | |||||||||
1000 | 35 | 0.82 | 2.87 | 3.50 | |||||||||
1100 | 20 | 0.65 | 1.47 | 2.25 |
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域 | 封頂值 (g/t Au) | 封頂平均值 (g/t Au) | 帶上限的標清 (g/t Au) | 封口CV | |||||||||
1200 | 65 | 0.98 | 4.16 | 4.26 | |||||||||
1300 | 60 | 1.17 | 4.90 | 4.17 | |||||||||
1400 | 20 | 0.46 | 1.37 | 2.97 | |||||||||
1500 | 45 | 0.29 | 1.44 | 5.02 | |||||||||
1600 | 30 | 0.19 | 1.09 | 5.87 | |||||||||
1700 | 20 | 0.42 | 1.11 | 2.66 | |||||||||
1800 | 20 | 0.28 | 0.58 | 2.07 | |||||||||
1900 | 5 | 0.35 | 0.67 | 1.93 | |||||||||
2000 | 50 | 0.44 | 1.73 | 3.94 | |||||||||
2100 | 70 | 0.61 | 3.83 | 6.26 | |||||||||
2200 | 50 | 0.66 | 3.65 | 5.53 | |||||||||
2300 | 50 | 0.54 | 2.68 | 4.94 | |||||||||
2400 | 45 | 0.64 | 3.38 | 5.27 | |||||||||
3000 | 60 | 0.45 | 1.40 | 3.11 | |||||||||
3100 | 30 | 0.34 | 1.29 | 3.80 | |||||||||
3200 | 45 | 0.45 | 2.62 | 5.75 | |||||||||
3300 | 40 | 0.33 | 1.79 | 5.37 | |||||||||
3400 | 20 | 0.42 | 1.06 | 2.51 | |||||||||
4000 | 20 | 0.28 | 0.95 | 3.36 | |||||||||
9999 | 20 | 0.05 | 0.44 | 8.33 |
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精索靜脈曲張
只有 使用OK估計了批量域。每個塊狀結構域都完成了獨立的變異成像。被估計域標記為 的封頂複合文件被導入Supervisor,用於計算每個域的變異函數並對實驗的 變異函數進行建模(圖14-6)。表14-6列出了變差函數參數和方向的細目。
圖14-6:使用OK估算的LP帶域1500的方向變異函數
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表 14-6:各域變異函數參數彙總
變異函數方向的範圍(M) | 變差函數方向的方向(火神星)(度) | ||||||||||||||||||||||||
域 | 金塊 | 門檻差速器 | 長軸 | 半長軸 | 短軸 | 軸承 | 跳水 | 浸漬 | |||||||||||||||||
0.841 | 68 | 46 | 13 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 0.106 | 0.0534 | 506 | 215 | 25 | 352.4 | -63.2 | 159.6 | |||||||||||||||||
0.848 | 83 | 64 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1100 | 0.1 | 0.515 | 278 | 95 | 40 | 341.9 | -65.2 | 144.6 | |||||||||||||||||
0.874 | 92 | 87 | 15 | ||||||||||||||||||||||
1200 | 0.0983 | 0.0276 | 366 | 211 | 21 | 1.3 | -74.2 | 162.0 | |||||||||||||||||
0.897 | 98 | 89 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1300 | 0.0531 | 0.0498 | 311 | 297 | 40 | 340.7 | -72.0 | 147.1 | |||||||||||||||||
0.858 | 132 | 107 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1400 | 0.0427 | 0.0991 | 312 | 289 | 40 | 356.3 | -74.2 | 162.0 | |||||||||||||||||
0.834 | 62 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1500 | 0.141 | 0.0243 | 397 | 405 | 96 | 356.3 | -74.2 | 162.0 | |||||||||||||||||
0.877 | 88 | 42 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1600 | 0.108 | 0.0152 | 457 | 68 | 40 | 340.7 | -72.0 | 147.1 | |||||||||||||||||
0.798 | 124 | 118 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1700 | 0.0659 | 0.136 | 589 | 297 | 43 | 334.6 | -75.9 | 135.4 | |||||||||||||||||
0.819 | 95 | 46 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1800 | 0.0507 | 0.13 | 326 | 176 | 40 | 345.7 | -72.0 | 147.1 | |||||||||||||||||
0.559 | 134 | 270 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1900 | 0.0895 | 0.352 | 226 | 307 | 40 | 356.3 | -74.2 | 162.0 | |||||||||||||||||
0.777 | 82 | 73 | 53 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 0.192 | 0.0309 | 804 | 743 | 70 | 320.4 | -65.2 | 128.1 | |||||||||||||||||
0.826 | 104 | 108 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2100 | 0.0679 | 0.106 | 293 | 187 | 40 | 350.7 | -72.0 | 147.1 | |||||||||||||||||
0.893 | 129 | 68 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2200 | 0.0957 | 0.0117 | 268 | 374 | 40 | 345.7 | -72.0 | 147.1 | |||||||||||||||||
0.851 | 187 | 104 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2300 | 0.125 | 0.0244 | 372 | 293 | 40 | 333.2 | -62.0 | 136.8 | |||||||||||||||||
0.797 | 162 | 161 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2400 | 0.144 | 0.0591 | 445 | 356 | 40 | 339.0 | -68.9 | 136.0 | |||||||||||||||||
0.756 | 63 | 50 | 18 |
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變異函數方向的範圍 (M) | 變異函數方向(Vulcan)(度)的方向 | ||||||||||||||||||||||||
域 | 金塊 | 窗臺 差速器 | 主軸 | 半主軸 軸 | 次軸 | 軸承 | 跳水 | 浸漬 | |||||||||||||||||
3000 | 0.236 | 0.00838 | 434 | 378 | 20 | 316.7 | -49.0 | 105.3 | |||||||||||||||||
0.8 | 60 | 47 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3100 | 0.164 | 0.0357 | 382 | 354 | 40 | 0.0 | -75.9 | 135.4 | |||||||||||||||||
0.847 | 117 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3200 | 0.131 | 0.0218 | 130 | 154 | 40 | 5.7 | -72.0 | 147.1 | |||||||||||||||||
0.862 | 69 | 63 | 29 | ||||||||||||||||||||||
3300 | 0.114 | 0.0232 | 471 | 268 | 30 | 13.3 | -78.8 | 153.7 | |||||||||||||||||
0.761 | 91 | 68 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3400 | 0.0927 | 0.147 | 232 | 115 | 40 | 40 | -85 | 180 | |||||||||||||||||
0.773 | 200 | 123 | 20 | ||||||||||||||||||||||
4000 | 0.19 | 0.0373 | 687 | 651 | 40 | 345.7 | -72.0 | 147.1 |
在Vulcan中,通過繪製方向圖並使用估計域對其進行審查,直觀地確認了變異函數 的方向。
動態 各向異性
礦化體的 形態本質上是曲面狀的。為了捕捉適當的變異函數並在方向發生顯著變化的域內搜索橢圓方向,使用了動態各向異性。在LeapFrog 中為每個域生成一箇中心平面,並從LeapFrog傳輸到Vulcan,以生成分配給塊模型的各向異性模型。
塊 建模
型號 設置
塊模型是Vulcan擴展模型,父單元大小為5 m x 1 m x 5 m,沒有子單元。數據塊模型範圍如下面的表14-7所示。
表 14-7:塊模型範圍和塊參數
基點(左下角) | 擴展範圍 (m) | 數據塊大小 (m) | 旋轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東 | 北 | Z | 東 | 北 | Z | 東 | 北 | Z | 軸承 | 浸漬 | 跳水 | |||||||||||||||||||||||
454,650 | 5,634,560 | -675 | 4,420 | 1,325 | 1,080 | 5 | 1 | 5 | 117.2° | 0° | 0° |
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由於LP區具有相當大的走向長度,因此決定不包括子單元,以使區塊模型保持合理的工作大小 。
構建塊體模型後,使用LeapFrog估計域、巖石模型、覆蓋層模型和固體分類 對其進行標記,並從高分辨率激光雷達測量地形模型(19_GBear_DEM_1m.00t)中指定地形以下的塊體比例。
下表14-8列出了GB_LP_SS.bmf塊模型變量、變量類型和缺省值。
表 14-8:塊模型變量説明
變量 | 類型 | 默認 | 描述 | ||||||
Au | 雙倍 | 0 | 最終的黃金品位估計 | ||||||
自動通過 | 整型 | 0 | 評估通過對區塊進行評估 | ||||||
班級 | 整型 | 4 | 分類域 | ||||||
域 | 整型 | 9999 | 估計域 | ||||||
巖石 | 整型 | 99 | 搖滾樂曲 | ||||||
神通 | 雙倍 | 2.715 | 密度(克/釐米3) | ||||||
拓樸 | 雙倍 | 0 | 拓撲圖下方的區塊分數(0=完全高於,1=完全低於) | ||||||
VO_軸承 | 雙倍 | -99 | 從各向異性模型標記的軸承動態各向異性 | ||||||
VO_PLANGE | 雙倍 | -99 | 動態各向異性的各向異性模型中的跳躍 | ||||||
VO_DIP | 雙倍 | -99 | 動態各向異性各向異性模型的傾角 |
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為進行露天礦規劃,從GB_LP_SS.bmf區塊模型生成了 重新區塊模型。重分塊模型的塊大小為10 m x 5 m x 10 m,每個塊包含20個5 m x 1 m x 5 m的塊模型塊。用於組合來自多個塊的數據以創建一個重新塊的標準如表14-9所示。
表 14-9:使用多數編碼、平均值和加權平均值的變量
變量 | 累加類型 | 加權 | ||
Au | 加權平均 | 神通 | ||
神通 | 平均值 | - |
然後,從線框中重新分配了巖石、域、類和拓撲場。
散裝密度
作為Acquire資源數據導出的一部分,已導出 密度數據庫。該數據庫包含分析化驗實驗室對鑽石鑽芯進行的6 717次密度測量。將地質模型中的巖石代碼分配給密度樣本,並在考慮統計異常值後計算每個巖石代碼的平均密度值。然後通過巖石代碼將這些平均密度標記到區塊模型中。
由於目前沒有在該物業上採集覆蓋層密度樣本,所使用的覆蓋層密度是通過審查該地區類似的覆蓋層類型而產生的。臨時值為1.9克/釐米3在完成對覆蓋層的全密度研究之前一直使用。
高於 地形 | 0 |
覆蓋層 | 1.9 t/m3 |
黑雲母_方解石_枕頭_E1PBT | 2.96 t/m3 |
計算-ALK_玄武巖_未區分箭頭 | 2.996 t/m3 |
Dacite_BR_Disc | 2.85 t/m3 |
堤防 1 | 2.793 t/m3 |
E31 | 2.715 t/m3 |
E31_01 | 2.715 t/m3 |
E31_02 | 2.715 t/m3 |
E31_Vuggy | 2.676 t/m3 |
E31M_磁性_組合式 | 2.72 t/m3 |
E32_細粒長石組合 | 2.673 t/m3 |
長英質-斑巖-巖牆組合 | 2.71 t/m3 |
碎片_1_組合 | 2.729 t/m3 |
碎片_2_E3F2 | 2.695 t/m3 |
輝長巖_BK_肢體 | 2.793 t/m3 |
花崗巖 | 2.793 t/m3 |
高鐵閃鋅礦組合 | 2.794 t/m3 |
高鎂堤防組合 | 2.974 t/m3 |
高鎂玄武巖組合 | 2.974 t/m3 |
高鎂玄武巖塊狀E1M | 2.974 t/m3 |
高鎂玄武巖 | 2.974 t/m3 |
元版本1_MS1 | 2.736 t/m3 |
元版本2_MS2_組合 | 2.768 t/m3 |
元版本3_MS3 | 2.726 t/m3 |
流紋巖_組合體 | 2.73 t/m3 |
沉澱物組合 | 2.78 t/m3 |
絹雲母片巖組合 | 2.709 t/m3 |
塔西-超鎂鐵質-巖牆-組合 | 2.83 t/m3 |
閃鋅礦_組合體 | 2.83 t/m3 |
超鎂鐵基DYKE_02_BR光盤 | 2.83 t/m3 |
超鎂鐵基DYKE_03_BR光盤 | 2.83 t/m3 |
超鎂鐵質堤防組合體 | 2.83 t/m3 |
閃石_片巖_維戈 | 2.69 t/m3 |
荒蕪的堤壩 | 2.69 t/m3 |
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估測
使用Vulcan建立並評估了2022年大熊LP區範圍劃分研究模型。整體估計域使用 OK進行估計,而高級和背景估計域使用ID進行估計3。評估在大宗和高級評估領域使用兩遍策略 ,第一遍使用200 m x 150 m x 50 m橢圓,第二遍使用100 m x 75 m x 25 m橢圓 。背景估計域使用具有250mx120mx40m橢圓的單程估計策略。使用不同的高產限制半徑和高產限制等級閾值、封頂水平、估計 方法(OK與ID3),以及包括最小和最大樣本,以便與地面事實模型保持一致。
高級 域
區塊模型估計使用ID3實施戰略如下:
1. | 5 m x 1 m x 5 m block discretization. |
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2. | 採用兩遍搜索策略,其中一遍橢圓直徑距離為200m×150m×50m,兩遍橢圓直徑距離為100m×75m×25m。 |
3. | 通過 一次需要最少三個樣本,最多八個樣本。通過兩次需要最少 兩個樣本,最多八個樣本。 |
4. | 一次和二次都使用每個鑽孔最多兩個樣本。 |
5. | 在Vulcan的評估過程中應用了封頂 。 |
6. | 所有域都使用了硬的 邊界。 |
7. | 動態各向異性塊體模型變量用於局部搜索橢圓方向。 |
批量 個域
區塊模型估計使用正常,並採用以下實施策略:
1. | 5 m x 1 m x 5 m block discretization. |
2. | 採用兩遍搜索策略,其中一遍橢圓直徑距離為200m×150m×50m,兩遍橢圓直徑距離為100m×75m×25m。 |
3. | 通過 一次最少需要三個樣本,最多需要16個樣本。通過兩次需要最少 兩個樣本,最多16個樣本。 |
4. | 一次和二次都使用每個鑽孔最多兩個樣本。 |
5. | 在Vulcan的評估過程中應用了封頂 。 |
6. | 所有域都使用了硬的 邊界。 |
7. | 動態各向異性塊體模型變量用於搜索橢圓和變差函數方向。 |
背景 礦化
區塊模型估計使用ID3實施戰略如下:
1. | 5 m x 1 m x 5 m block discretization |
2. | 採用單次搜索策略,橢圓的直徑為250 m x 120 m x 40 m。 |
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3. | 最少使用3個樣本,最多使用8個樣本。 |
4. | 每個鑽孔最多使用兩個樣本。 |
5. | 在Vulcan的評估過程中應用了封頂 。 |
6. | 所有域都使用了硬的 邊界。 |
7. | 使用動態各向異性塊體模型變量來搜索橢圓方向。 |
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分類
使用主要大塊和高級區域的變異函數進行了初步的鑽孔間距分析。歸一化伽馬係數為0.8(基準線的80%)對應於約50米的範圍,而歸一化伽馬係數為0.9(基準線的90%)對應於這些實驗變異函數模型中約75米的範圍(圖14-7)。從初步分類 的角度來看,這些範圍被視為用於在2022年大熊LP區範圍劃分研究模型中指定指示和推斷分類的鑽探間隔標準。
圖14-7:Auro域的實驗性變差函數模型
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Rc計劃鑽探支持的分析表明,高品位金礦在50米處有連續性,在75米處有合理的連續性(圖14-8)。
圖14-8:高級種羣內的RC鑽探程序分析支持50米處的強連續性和75米間距處的合理連續性
分類 指示和推斷的炮彈是圍繞LeapFrog中的鑽孔痕跡建造的(圖14-9)。軌跡周圍的緩衝區設置為25 m半徑(用於指示)和37.5 m半徑(用於推斷),多段線圍繞連續或幾乎連續的緩衝區形狀構建。這些炮彈勾勒出鑽探密度滿足指示和推斷的間距標準的區域,並顯示出一致的連續性,然後用來在火神中標記模型。此鑽孔間距分析目前僅適用於露天礦材料,而所有地下材料均被歸類為推斷。在本項目的這個階段沒有使用測量的分類。
使用塊模型腳本在估計之後更新分類 。在過程2中估計的塊從指示降級為推斷。
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圖 14-9:基於鑽孔間距的LP區分類殼
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驗證
構建條帶 曲線圖是為了審查黃金估計的估計結果(圖14-10),與複製分離的原始合成數據的最近鄰(NN)估計進行比較。總體而言,在數據密集的區域,評估很好地複製了原始數據。
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圖14-10:黃金主要區塊模型方向上的帶狀圖與黃金的NN估計值相比較
基礎 真理模型驗證
獨立於2022年大熊LP區範圍劃分研究模型的地面實況模型是使用緊密間隔(433個套圈位置,8m跨走向x 10m沿走向)RC級控制鑽探構建的,鑽探覆蓋的體積約相當於從露天礦到大約五個臺階深度的約四分之一的年估計產量(圖14-11)。選擇的地點 包括高品位、低品位和廢物的組合。由於此 模型中的數據密度較高,因此未使用估計域。地面真實模型以150g/t Au的速度在所有鑽孔上應用了單一蓋子。未使用高收益限制搜索 。使用的插值法是距離平方反比(ID2).
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運行了與大熊市真實情況模型的比較,以驗證2022年大熊市LP區範圍劃分研究模型。品位噸位曲線 (圖14-12)顯示,在較低的邊際品位下,地表真實模型的品位略高,噸數相等, 在邊際品位較高的地表真實模型具有較低的噸數和較高的品位的情況下,差異略顯着。表 14-10總結了不同邊際品位下兩種模型之間的噸、品位和盎司的比較。兩個模型之間的差異目前在Kinross季度關鍵績效指標(KPI)範圍內,如表14-11所示。
圖14-11:基於8m×10m RC等級控制鑽進的地面真實模型
圖14-12:地面真實模型與長期模型等級噸位曲線的比較
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表 14-10:基本事實模型和長期模型之間常見區塊中的噸、品位和盎司的比較
百分比差異 | |||||||||||||
邊界坡度(g/t Au) | 公噸 | 等級 | 金屬 | ||||||||||
0.0 | 0 | % | -3 | % | -3 | % | |||||||
0.6 | -8 | % | 7 | % | 1 | % | |||||||
3.0 | -1 | % | 2 | % | 1 | % |
表 14-11:Kinross公司對賬差異指導
關鍵績效指標 | 月份 | 季度 | 年 | ||||||||||
F1 | ±25 | % | ±15 | % | ±10 | % | |||||||
F2 | ±10 | % | ±7.5 | % | ±5 | % | |||||||
F3 | ±25 | % | ±15 | % | ±10 | % |
礦產 資源報告
礦產資源按照本技術報告中詳述的礦產資源估算方法和分類標準進行報告。截至2022年12月31日,露天礦和地下資源分別受到露天礦資源殼和地下可開採形狀的約束,以滿足CIM(2014)定義的“最終經濟開採的合理前景”(RPEEE)要求。
打開 坑殼並切斷坡度
Kinross QP準備了一個初步的露天礦外殼,以約束資源報告目的的區塊模型。初步的坑殼是使用Datmine Studio NPVs軟件使用Lerchs-Grossmann(LG)算法生成的。位於初步礦坑殼內的區塊 模型的那部分被認為具有RPEEE,並被報告為指定 截止品位的礦產資源。Kinross QP證實,位於資源礦坑殼層的邊際品位以上的區塊大多具有良好的連續性(圖14-13)。
Lp區礦坑殼以1,400美元/盎司(產量)的投入黃金價格被選中,但資源報告是基於1,700美元/盎司的下限品位 。1,400美元/盎司的殼體尺寸是在露天礦和地下之間進行初步優化的結果。 此外,只有LP區的中部被考慮為露天礦資源,Discovery(NW)和Viggo(SE) 地區被視為完全地下資源。
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LG坑殼初步分析中使用的假設 為:
● | Gold price: US$1,700/oz (C$2,210/oz) |
● | Exchange rate: US$1.00 = C$1.30 |
● | Pit slope angles: |
○ | Overburden 0-5m Thick: 18° |
○ | Overburden 5-15m Thick: 14° |
○ | Overburden 15-40m Thick: 14.1° |
○ | Overburden 40m+ Thick: 10° |
○ | Hard Rock: 46° |
● | Process recovery of gold: 95.3% overall |
● | Mining cost for waste: C$3.69 per tonne |
● | 採礦 礦化材料成本:每噸3.69加元 |
● | Processing cost: C$18.68 per tonne |
● | 雜費和行政費用:每噸12.10加元 |
Lg分析得出的坑廢棄截止品位為0.50g/t Au。
流程 黃金的回收率是根據飼料品位回收率公式計算的。採礦成本乃根據基準單位成本每噸3.38加元及參考以下基準基準每噸0.026加元及基準以上基準每噸0.017加元的遞增垂直基準(10米)成本計算。
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圖 14-13:LP資源露天礦3D外殼
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地下 報告和截止品位
地下 礦產資源在使用可採礦形狀優化器(MSO)工具生成的地下報告形狀中報告, 使用最小採場厚度2.5米定義,僅限於連續成礦區。地下LP區的邊際品位為2.3 AU g/t 。地下約束形狀內的所有區塊都已包含在礦產資源估算中,地下報告形狀如圖14-14所示。地下資源的報告使用了1700美元的MSO,直到露天礦資源殼。假設礦坑表面和下方的頂柱可以被回收。突破區不存在地表水水體。被認為太孤立或太小而無法合理訪問和提取的採場形狀將被排除在資源之外。
地下礦產資源邊際品位是根據金價和包括開採、加工、開採和採掘在內的全部作業成本計算得出的。邊際品位計算採用縱向深孔膠結充填採礦法,地下開採與露天開採同時進行。
用於估計地下截止品位的假設 為:
• | Gold price: US$1,700/oz (C$2,210/oz) |
• | Exchange rate: US$1.00 = C$1.30 |
• | Process recovery of gold: 95.9% |
• | Mining cost: C$104.0 per tonne |
• | Processing cost: C$18.68 per tonne |
• | G&A costs: C$12.10 per tonne |
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圖 14-14:LP地下資源形態
與以前型號的比較
2022 Great Bear LP區域範圍劃分研究模型是該區域發佈的第一個模型,因此沒有以前的模型可供比較 。
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14.3 | 鉸鏈與四肢帶礦產資源量估算 |
大熊的鉸鏈和肢帶是衞星礦藏,位於主低壓帶西南約750米處。資源 庫存使用Snowden Supervisor v8.14.3.1進行地質統計分析,使用LeapFrog Geo/Edge 2022.1.1進行地質 和領域建模、合成和估計。礦體估計域包括變質沉積物內的礦化帶 ,硅石和硫化物交代賦存於褶皺的北翼。鉸鏈估計域包括褶皺軸面拉斑玄武巖中的石英脈 。使用OK插入肢體的主靜脈,使用ID插入剩餘的鏡片3.
模型分類標準基於鑽井間距分析,考慮到兩個帶之間礦化及其連續性的差異,肢體為75m,鉸鏈為50m。鉸鏈和肢體區域的礦產資源估算彙總於表14-12。
表 14-12:鉸鏈和四肢帶礦產資源摘要-2022年12月31日
分帶 | 分類 | 公噸 (000) |
等級 (g/t Au) |
Gold Ounces (000) |
|||||||
鉸鏈 區域 | UG | 測量的 | - | - | - | ||||||
已指示 | - | - | - | ||||||||
總計 M&I | - | - | - | ||||||||
推論 | 263 | 5.93 | 50 | ||||||||
肢體 區域 | UG | 測量的 | - | - | - | ||||||
已指示 | - | - | - | ||||||||
總計 M&I | - | - | - | ||||||||
推論 | 788 | 3.44 | 87 | ||||||||
總計 | UG | 測量的 | - | - | - | ||||||
已指示 | - | - | - | ||||||||
總計 M&I | - | - | - | ||||||||
推論 | 1,052 | 4.06 | 138 |
備註:
1. | 礦產 根據CIM(2014)定義估算的資源量。 |
2. | 礦產資源估計黃金價格為每盎司1,700美元。 |
3. | 地下礦產資源的邊際品位估計為2.50g/t Au,鉸鏈為2.30g/t。 |
4. | Numbers may not add due to rounding. |
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資源 數據庫
資源評估的數據庫截止日期和輸出日期為2022年11月24日。數據庫是從Acquire中導出的, 包括:
• | 227 drill holes, totalling 88,676 m. |
• | 2,996 samples for a total length of 2,064 m. |
• | 沒有領口位置的歷史數據和調查數據已從資源 數據庫中刪除。 |
地質模型和估計域
邊緣估計域包括變質沉積物中的連續礦化帶,賦存於褶皺北翼的高鐵拉斑玄武巖和鈣鹼性玄武巖之間(圖14-15)。鉸鏈估計域由褶皺軸面高鐵拉斑玄武巖中的石英脈組成。肢體共有6個(101~106)個估計域,鉸鏈共有19個(201~219)個估計域。
目前對該礦牀的認識表明,該礦牀的覆蓋層是未礦化的,因此所有估計的 域都終止於覆蓋層模型的下部接觸處。
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圖14-15:巖性模型剖面切割帶褶皺變沉積層的四肢主脈
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合成
採樣間隔主要為0.5米,90%的採樣長度等於或小於一米(圖 14-16)。八叉樹區塊模型的最小區塊尺寸為0.625 m x 0.625 m x 1 m,以支持地下規劃。選擇了1米的複合尺寸,因為它覆蓋了樣本長度的大部分,同時在肢體和鉸鏈上都很好地表示了塊尺寸。
圖14-16:化驗樣品長度的肢體和鉸鏈直方圖
礦化域與背景之間的 接觸為硬邊界。組合是在估計域內的LeapFrog中生成的,並用相應的域代碼進行了標記。然後將剩餘的短間隔添加到前一個間隔中。
探索性 數據分析
由估計域標記的 複合數據庫被導出到.csv,並導入到Supervisor以供進一步評估。
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統計數據
聯繫人 分析
接觸分析表明,硬邊界是合適的,估計數據應該受域的約束(圖 14-17)。
等級 從肢體101域過渡到背景
等級 從鉸鏈201域過渡到背景
圖14-17:肢體和鉸鏈接觸曲線圖
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封頂
封頂 是在逐個域的基礎上進行的,並以四種不同的圖表進行分析。未封頂和封頂的統計數據顯示在圖14-18(肢體)和圖14-19(鉸鏈)的右側,並在表14-13中彙總了這兩個區域的統計數據。每個域名都是獨立設置上限的。
圖14-18:Limb 101域名封頂和未封頂統計
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圖 14-19:鉸鏈201域名封頂和未封頂統計
表 14-13:按域劃分的封頂和不封頂的綜合統計數據
不封頂 | 封頂 | ||||||||||||||||||||||
域 | 樣本 | 平均 (g/t Au) | 中位數 (g/t Au) | SD (g/t Au) | 心電 | 最少 (g/t Au) | 最大值 (g/t Au) | 封頂 值 (g/t Au) | 平均 (g/t Au) | SD (g/t Au) | 心電 | ||||||||||||
101 | 1,275 | 2.66 | 1.49 | 5.68 | 2.14 | 0.003 | 117.02 | 47 | 2.56 | 4.18 | 1.64 | ||||||||||||
102 | 28 | 1.34 | 0.96 | 1.13 | 0.84 | 0.005 | 5.44 | - | - | - | - | ||||||||||||
103 | 10 | 2.01 | 1.28 | 1.78 | 0.88 | 0.120 | 6.72 | - | - | - | - | ||||||||||||
104 | 6 | 2.12 | 0.55 | 3.44 | 1.63 | 0.397 | 9.81 | - | - | - | - | ||||||||||||
105 | 25 | 2.19 | 0.09 | 6.09 | 2.79 | 0.003 | 30.20 | 10 | 1.38 | 2.74 | 1.99 | ||||||||||||
106 | 94 | 2.41 | 1.65 | 3.17 | 1.32 | 0.003 | 25.61 | 10 | 2.24 | 2.22 | 0.99 | ||||||||||||
201 | 166 | 6.17 | 1.19 | 18.32 | 2.97 | 0.003 | 174.77 | 70 | 5.35 | 12.58 | 2.35 | ||||||||||||
202 | 80 | 3.20 | 1.35 | 6.58 | 2.05 | 0.006 | 50.09 | 30 | 2.95 | 4.98 | 1.69 | ||||||||||||
203 | 65 | 2.17 | 0.65 | 5.86 | 2.7 | 0.003 | 41.21 | 23 | 1.89 | 4.18 | 2.21 | ||||||||||||
204 | 15 | 1.83 | 1.31 | 1.77 | 0.97 | 0.003 | 6.60 | - | - | - | - | ||||||||||||
205 | 7 | 16.59 | 10.32 | 16.85 | 1.02 | 3.256 | 56.82 | 30 | 12.75 | 7.98 | 0.63 |
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不封頂 | 封頂 | ||||||||||||||||||||||
域 | 樣本 | 平均 (g/t Au) | 中位數 (g/t Au) | SD (g/t Au) | 心電 | 最少 (g/t Au) | 最大值 (g/t Au) | 封頂 值 (g/t Au) | 平均 (g/t Au) | SD (g/t Au) | 心電 | ||||||||||||
206 | 25 | 14.21 | 0.86 | 27.8 | 1.96 | 0.003 | 121.10 | 40 | 9.51 | 13.87 | 1.46 | ||||||||||||
207 | 10 | 2.05 | 1.62 | 1.41 | 0.69 | 0.115 | 5.18 | - | - | - | - | ||||||||||||
208 | 96 | 20.49 | 1.16 | 92.83 | 4.53 | 0.003 | 863.70 | 135 | 11.45 | 27.14 | 2.37 | ||||||||||||
209 | 79 | 4.53 | 0.62 | 11.42 | 2.52 | 0.003 | 58.40 | 30 | 3.58 | 7.5 | 2.1 | ||||||||||||
210 | 11 | 4.28 | 0.93 | 6.36 | 1.49 | 0.136 | 19.36 | - | - | - | - | ||||||||||||
211 | 14 | 3.83 | 0.54 | 8.31 | 2.17 | 0.049 | 32.66 | 10 | 2.21 | 3.14 | 1.42 | ||||||||||||
212 | 37 | 0.79 | 0.56 | 0.79 | 0.99 | 0.007 | 2.79 | - | - | - | - | ||||||||||||
213 | 14 | 1.45 | 0.67 | 1.36 | 0.94 | 0.003 | 4.15 | - | - | - | - | ||||||||||||
214 | 6 | 7.84 | 0.93 | 9.11 | 1.16 | 0.019 | 25.50 | 15 | 6.09 | 6.04 | 0.99 | ||||||||||||
215 | 9 | 3.18 | 1.82 | 3.65 | 1.15 | 0.095 | 12.28 | - | - | - | - | ||||||||||||
216 | 7 | 0.51 | 0.53 | 0.24 | 0.46 | 0.003 | 0.82 | - | - | - | - | ||||||||||||
217 | 39 | 2.64 | 0.16 | 6.78 | 2.57 | 0.003 | 33.94 | 22 | 2.33 | 5.51 | 2.36 | ||||||||||||
218 | 7 | 3.42 | 0.92 | 3.47 | 1.02 | 0.133 | 9.72 | - | - | - | - | ||||||||||||
219 | 13 | 6.56 | 0.66 | 12.88 | 1.96 | 0.162 | 49.10 | - | - | - | - |
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精索靜脈曲張
只有 使用OK(圖14-20)估計了主要肢體區域(代碼101)。在Supervisor和LeapFrog中都對變異函數進行了建模,結果非常相似。
圖14-20:使用OK估計的肢體101屬性域的變異函數模型
動態 各向異性
由於靜脈的曲面性,在LeapFrog Edge的估計過程中應用了動態 各向異性。線框被用來計算每個區塊的搜索橢圓的方向。
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塊 建模
型號 設置
塊模型是在LeapFrog中構建的,選擇八叉樹選項是為了讓小塊更好地填充線框, 複製實體體積,並在優化中最大限度地減少稀釋(圖14-21)。
圖14-21:LeapFrog中的八叉樹模型設置
變量及其説明列表如表14-14所示。
表 14-14:塊模型變量説明
變量 | 描述 | |
Auppm | 最終的黃金品位估計 | |
密度 | 按巖性和估計域分配密度 | |
域 | 估計 域碼 | |
班級 | 分類 域 | |
石版畫 | 巖性代碼 | |
拓樸 | 上方和下方的地形代碼 |
散裝密度
個巖心被取樣進行比重分析,它們在空間上分佈良好,遍佈整個礦牀。對地質模型分配的每個巖石代碼進行描述性的 統計,並將平均密度分配給巖性和 估計域。
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由於目前沒有在該物業上採集覆蓋層密度樣本,所使用的覆蓋層密度是通過審查該地區類似的覆蓋層類型而產生的。臨時值為1.9克/釐米3在完成對覆蓋層的全密度研究之前一直使用。
• | Above Topography = 0 |
• | Overburden = 1.9 t/m³ |
• | Limb Domains = 2.9 t/m³ |
• | Hinge Domains = 2.78 t/m³ |
• | Rhyolite = 2.79 t/m³ |
• | Metasediment = 2.8 t/m³ |
• | Basalt = 2.89 t/m³ |
• | Gabbro = 2.89 t/m³ |
• | Ultramafic Dyke = 2.99 t/m³ |
估測
使用OK估計主要肢體估計域(代碼101),而使用 ID估計來自肢體和鉸鏈的所有其他靜脈3。該估計使用使用相同搜索距離的兩遍策略,改變最小樣本數 (第一遍中有五個樣本,第二遍中有一個樣本)。這兩個通道每個鑽孔最多使用兩個樣品。 在101、201、202和203域中的第二個通道中使用了高品位限制,以避免在具有稀疏鑽井支持的區域擴散高品位。
表14-15列出了每個估計域的搜索距離。
表 14-15:各估計域的橢球體搜索距離
搜索距離(M) | |||||||
域 | 極大值 | 中級 | 最低要求 | ||||
101 | 280 | 90 | 20 | ||||
102 | 100 | 50 | 10 | ||||
103 | 50 | 25 | 10 | ||||
104 | 200 | 100 | 20 | ||||
105 | 100 | 50 | 10 |
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搜索距離(M) | |||||||
域 | 極大值 | 中級 | 最低要求 | ||||
106 | 100 | 50 | 10 | ||||
201 | 150 | 50 | 10 | ||||
202 | 70 | 40 | 10 | ||||
203 | 70 | 40 | 10 | ||||
204 | 70 | 40 | 10 | ||||
205 | 70 | 40 | 10 | ||||
206 | 70 | 40 | 10 | ||||
207 | 70 | 40 | 10 | ||||
208 | 70 | 40 | 10 | ||||
209 | 70 | 40 | 10 | ||||
210 | 150 | 75 | 10 | ||||
211 | 200 | 150 | 30 | ||||
212 | 150 | 75 | 20 | ||||
213 | 150 | 100 | 10 | ||||
214 | 150 | 75 | 10 | ||||
215 | 75 | 50 | 10 | ||||
216 | 75 | 50 | 10 | ||||
217 | 150 | 75 | 10 | ||||
218 | 150 | 100 | 10 | ||||
219 | 100 | 75 | 10 |
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分類
所有推斷的物質都是在通道1中估計的,該通道使用至少五個樣本和至少三個鑽孔來估計區塊。 還考慮了肢體和鉸鏈的鑽井間距分別為75米和50米,以及礦化連續性。不符合上述規範的材料(包括在通道1中估計的塊)被編碼為非機密材料(圖14-22)。
圖14-22:肢體朝東北(左)和鉸鏈朝西北(右)的分類
驗證
使用X、Y和Z方向的條帶圖來驗證肢體和鉸鏈域上的Au估計,並將它們與作為神經網絡內插器的 去聚數據進行比較。總體而言,推斷塊顯示出與分離數據相同的趨勢,但由於對OK和ID使用了高級限制,因此存在一些差異 3估計者。
礦產 資源報告
礦產資源按照本技術報告中詳述的礦產資源估算方法和分類標準進行報告。截至2022年12月31日,地下資源受地下可開採形狀約束,以滿足CIM(2014)定義中的RPEEE要求。
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地下 報告和截止品位
地下 礦產資源在使用MSO工具生成的地下報告形狀中報告,並使用最小採場厚度 厚度定義,僅限於連續成礦的區域。截止線品位為:鉸鏈區2.3au g/t,翼緣區2.5au g/t。地下約束形狀內的所有區塊都已包含在礦產資源量估算中,地下報告形狀如圖14-23所示。據推測,礦坑表面和下面的頂柱都可以回收。突破區不存在地表水水體。被認為太孤立或太小而無法合理訪問和提取的採場形狀將被排除在資源之外。
根據金價和開採、加工、選礦、採掘等全部作業成本計算地下礦產資源下限品位,採用縱向深孔膠結充填採礦法、地下開採與露天同時開採的方法計算地下礦產資源下限品位。
用於估算地下邊界品位的假設 為:
• | Gold price: US$1,700/oz (C$2,210/oz) |
• | Exchange rate: US$1.00 = C$1.30 |
• | Process recovery of gold: 93.7% for Limb and 93.6% for Hinge |
• | Mining cost: C$104.00 per tonne |
• | 加工成本 每噸:肢體28.41加元,鉸鏈19.79加元 |
• | G&A costs: C$12.10 per tonne |
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圖14-23:向西北方向的地下鉸鏈和肢體資源形狀
14.4 | 地下 礦產資源敏感性 |
表14-16總結了低壓、鉸鏈和四肢地帶地下礦產資源量估算的截止品位敏感性。QP指出,所含盎司對黃金截止品位相對不敏感。
表14-16:地下推斷礦產資源敏感性--LP、鉸鏈和肢體
齒輪 (g/t Au) | 噸數 (000) | 等級 (g/t Au) | 黃金 盎司 (000) | ||||||
地下 推斷 |
2.3 | 11,636 | 4.50 | 1,684 | |||||
2.5 | 10,575 | 4.71 | 1,602 | ||||||
3.0 | 7,825 | 5.41 | 1,361 | ||||||
3.5 | 5,989 | 6.07 | 1,169 | ||||||
4.0 | 4,824 | 6.64 | 1,029 | ||||||
4.5 | 3,904 | 7.20 | 904 | ||||||
5.0 | 3,029 | 7.90 | 770 |
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15. | Mineral Reserve Estimate |
該項目沒有估計的礦產儲量。
第190頁
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16. | Mining Methods |
此 部分不適用。
第191頁
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17. | Recovery Methods |
此 部分不適用。
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18. | Project Infrastructure |
此 部分不適用。
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19. | Market Studies and Contracts |
此 部分不適用。
第194頁
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20. | 環境 研究、許可和社會或社區影響 |
此 部分不適用。
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21. | Capital and Operating Costs |
此 部分不適用。
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22. | Economic Analysis |
此 部分不適用。
第197頁
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23. | Adjacent Properties |
紅湖採礦營地有重要的歷史和現在的黃金產量。大小礦業公司仍在繼續勘探整個紅湖/白樺-烏奇綠巖帶。重要的採礦、生產前和綠地勘探項目正在項目附近進行(圖23-1)。
圖 23-1:大熊項目及鄰近項目位置
該項目位於演進礦業有限公司紅湖金礦綜合體東南約24公里處。紅湖金礦綜合體位於紅湖綠巖帶內,由歷史悠久的坎貝爾、迪肯森和紅湖金礦組成,這些礦山在1948年至2021年期間生產了約2400萬盎司黃金(馬列古斯,2022年)。
47公里的所有者Pure Gold Mining Inc.2包括位於大熊項目西北15公里處的Madsen礦項目的索賠,暫停了運營,並於2022年10月24日對該礦進行了維護和維護。歷史悠久的Madsen礦和Starratt Olsen礦加在一起,產量為260萬盎司(Malegus,2022)。
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A 共有25家初級公司和個人探礦者是項目區的重要債權持有人。其中許多索賠持有人 正在進行當前的勘探計劃。BTU Metals Corp.在大熊地產邊界正南方擁有19723公頃土地。 他們已經完成了各種勘探活動,包括採樣、地面/航空地球物理調查和鑽石鑽探。
QP根據公開的數據彙編了這一信息,但沒有親自核實來自鄰近物業的數據。來自鄰近物業的結果 ,無論是否經過驗證,都不一定表明該項目的礦化情況。
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24. | 其他 相關數據和信息 |
不需要
其他信息或説明即可使本技術報告易於理解且不會產生誤導。
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25. | 解讀 和結論 |
25.1 | Geology and Mineral Resources |
• | 該項目位於區域西北-東南方向的變質火山巖和變質沉積巖帶內,這些變質火山巖和變質沉積巖被侵入巖層包圍。 |
• | 在項目區內發現了Lp、肢體和鉸鏈三個礦化帶,代表了三種主要的礦化類型:硅硫化物交代、石英脈狀和高應變走廊中的浸染金。 |
• | 大熊和Kinross在2017年1月1日至2022年12月31日期間總共鑽了1,170個鑽孔,總長達563,191米。 |
• | 礦產資源符合CIM(2014)定義。 |
• | 截至2022年12月31日,該項目的礦產資源包括: |
○ | 指示:33.1 Mt品位2.57g/t Au,含2.7Moz金。 |
○ | Inferred: 20.0 Mt grading 3.56 g/t Au and containing 2.3 Moz of gold. |
• | 樣品製備和分析足以滿足此類礦牀和類型的金礦 礦化,樣品處理和保管鏈符合標準 行業慣例。 |
• | QA/QC計劃符合標準行業實踐和CIM MRMR最佳實踐 指南。Kinross人員已採取合理措施,確保完成的樣品 分析足夠準確和精確,並且根據對QA/QC結果的統計分析,分析結果準確可靠,適合進行礦產資源評估。 |
• | 用於支持礦產資源估算的數據需要使用內置的軟件程序進行驗證,該軟件程序會自動觸發數據檢查以查找一系列數據輸入錯誤。 驗證檢查測量、接箍座標、巖性、並進行了檢測數據 。這些檢查是適當的,並符合行業標準。 |
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• | 2022年進行了一項RC演練計劃,以生成與資源模型分開的地面真實模型,用於驗證目的。在8米x 10米的網格上共完成了433個鑽孔 ,旨在根據露天礦低、中、高品位組合的大約四分之一年的估計產量重新創建品位控制鑽探計劃。兩個模型之間的差異目前在 Kinross季度KPI範圍內,提供了對資源模型運行良好的良好信心 。 |
• | 樣品説明、採樣程序和數據錄入均按照行業標準進行。 |
• | 數據庫具有代表性,足以支持 項目的礦產資源估算。 |
• | 為LP區設想了露天礦和地下方案,為鉸鏈和四肢區域設想了地下方案。露天礦和地下資源分別被限制在1,400美元的露天礦資源殼和1,700美元的地下可開採形狀 內,並滿足CIM(2014)“最終經濟開採的合理前景”(RPEEE)的定義要求。 |
25.2 | Metallurgical Testing |
• | 根據Blue Coast Research在2020年和2021年進行的初步冶金測試工作, 注意到以下結論: |
○ | 在95%到99%的標準氰化物浸出試驗中,每個複合材料中的金都很容易通過氰化物萃取而溶解。 |
○ | 添加硝酸鉛並不能提高低壓材料的總體浸出率。添加硝酸鉛只提高了最高品位複合材料的萃取動力學。 所有其他複合材料的萃取動力學不受添加鉛的影響 硝酸鹽。 |
○ | 氰化物的消費量很低,在所有測試中平均為0.19公斤NaCN/噸。 |
○ | 肢體樣本中的硫化物含量較高。 |
○ | 添加 硝酸鉛提高了金的總體回收率,並增加了金在肢體樣品中的溶解動力學。在某些情況下,金溶解動力學的改善可達24小時。 |
○ | 硝酸鉛的加入減少了硫的溶解,降低了氰化物的消耗。 |
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○ | 與在氰化物之前加入硝酸鉛相比,在添加氰化物之前用硝酸鉛進行預處理不會導致任何額外的金回收率。 |
○ | 與初級研磨相比,研磨 至75微米似乎略微提高了金的回收率。80=125 μm. |
• | SGS目前正在進行更全面的冶金測試計劃,目的是評估礦化的冶金響應,為工廠設計選擇合適的工藝流程提供關鍵的冶金數據。以及估計冶金回收率和用於財務建模的處理成本。 |
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26. | 建議 |
根據本技術報告中提供的信息和項目正在進行的工作的結果,QPS的建議總結如下。
所有三個目標區都將繼續進行後續鑽探。繼續鑽探有三個目標:確定 沿走向的礦牀範圍及其深度潛力、全物業勘探和定義鑽探,第一個 是主要重點。基於潛在規模和高黃金品位,LP區是最具吸引力的目標,因此 繼續被優先考慮。
在鑽探的同時,該項目應繼續進行冶金和其他技術研究並獲得許可。礦產資源 足夠豐富,可以啟動更高級的研究。
此外,還建議採用高級勘探計劃(AEX),以便能夠從地下完成勘探鑽探、測試礦藏深度以及更好地確定礦藏以便進行工程工作。
26.1 | Exploration Drilling |
勘探 該項目的鑽探應繼續進行,同時針對深度和打擊潛力進行多個鑽孔。具體的重點應該是測試垂直深度為1,000米及以下的礦藏,以確定地下範圍。為此, 建議對該物業進行額外鑽探。在鑽探的同時,該項目應繼續其正在進行的數據收集和分析的高科技項目。地質模型的持續發展以及 持續的地質製圖被認為對項目進展非常重要。
2023年及以後的具體勘探建議如下:
1. | Continue diamond drilling to test: |
○ | Extent of deposit along strike |
○ | Extent of deposit at depth |
○ | 整個酒店新增了 個目標 |
○ | 譴責潛在的基礎設施位置 |
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○ | 在可行的情況下,將推斷礦產資源升級到指示資源,以便完成技術研究和未來的礦產儲量估算。 |
26.2 | Project Development |
基於目前的礦產資源,該項目顯示出足夠的經濟潛力來啟動高級研究。
QPS建議大熊繼續進行關於地面條件、場地佈局、冶金測試、土壤 巖土鑽探和測試以及環境基線研究的工程研究。大熊將繼續遵循標準的項目開發框架,對露天礦和地下進行研究。2023年及以後的具體項目建議摘要如下:
1. | 繼續進行基線環境研究,以便為許可和工程研究提供投入。 |
2. | 繼續 與我們的第一民族合作伙伴和當地利益相關者接觸。 |
3. | 在項目階段門控(範圍確定、PFS、FS)之後,與工程合作伙伴研究項目。 |
4. | 儘管不會完全定義地下,但建議現場基礎設施 考慮地下可能會變成什麼樣子。 |
5. | 進一步優化露天礦和地下資源的開採計劃。 |
6. | 考慮到重要的走向長度和深度,繼續進行冶金研究以測試礦牀的可變性。 |
7. | 在基巖和土壤上執行 巖土技術表徵工作,包括使用專業顧問進行地球物理、鑽探和實驗室測試。 |
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26.3 | Advanced Exploration Program |
以LP帶礦為中心的 礦藏繼續在深部開採,需要額外鑽探以估計距離地面約500垂直米的深度的 潛力。為此,應評估哪個AEX計劃需要建立入口,並拒絕建立進入地下和從深處鑽探的入口。初步構思 將允許勘探鑽探從距地面約600垂直米處開始,並測試礦牀的深度 範圍。由於礦牀的特點,從地下鑽探被認為是將地下資源提升到更高類別的更可行的方式。AEX已被證明是確定地下礦藏的一種有效方法。AEX還將有助於未來項目的工程研究和設計。
QP建議大熊優先完成AEX項目的工程和基線環境研究,並啟動安大略省的許可程序。
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27. | 參考文獻 |
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第208頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
西爾維斯特,P.J.;哈珀,G.D.;拜利,G.R.;瑟斯頓,P.C.(1997)。“火山方面”。在De Wit,Maarten J.;Ashwal,Lewis D.(編輯)。綠石地帶。牛津:克拉倫登出版社。第55-90頁。
湯普森,2003年。走向紅湖綠巖帶金礦找礦的新變質格架安大略省地質調查局開放 檔案報告6122,51頁。
瑟斯頓,P.C.,奧斯馬尼,洛杉磯和斯通,D.,1991。西北優勢省:回顧與地體分析;摘自《安大略省地質》,《地質調查》,第4卷,第1部分,第81-144頁。
曾亞傑,2006,用三維旅行時層析成像技術對安大略省西北部紅湖綠巖帶上部進行成像,《加拿大地球科學雜誌》43(7),第849-863頁。
第209頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
28. | Date and Signature Page |
本 題為《加拿大安大略省大熊黃金項目-自願國家儀器43-101技術報告》的技術報告 由以下作者編寫,生效日期為2022年12月31日:
“已簽署 並已蓋章”
尼科斯·法伊弗,P.Geo
總裁副地質
2023年2月13日
“已簽署 並已蓋章”
約翰·西姆斯,CPG
公司合格人員
SIMS Resources LLC的總裁
2023年2月13日
“已簽署 並已蓋章”
作者Yves
Breau,P.Eng.
總裁副冶金、工程與能源
2023年2月13日
“已簽署 並已蓋章”
裏克·格林伍德,P.Geo
勘探經理
2023年2月13日
“已簽署 並已蓋章”
阿貢·普拉瓦索諾,P.Eng.
礦山規劃高級董事
2023年2月13日
第210頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
29. | 合格人員證書 |
29.1 | Nicos Pfeiffer |
我,Nicos Pfeiffer,P.Geo,作為題為《加拿大安大略省大熊黃金項目-自願國家儀器43-101技術報告》的作者之一,為Kinross Gold Corporation編寫的生效日期為2022年12月31日的報告, 茲證明:
1) | 我是約克街25號17號金羅斯黃金公司的總裁副地質這是 floor Toronto On. |
2) | 我 2009年畢業於安大略省渥太華卡爾頓大學,獲得榮譽學士學位。地球 科學。 |
3) | 我 在安大略省註冊為專業地質學家(註冊編號2354)。我在地質工作總共有15年了。我在技術報告方面的相關經驗是: |
• | 在地下和露天開採地質方面的國內和國際經驗。 |
• | 在金礦勘探和資源評估方面有豐富的經驗。 |
• | 在企業和運營能力方面 領導多學科技術團隊的經驗。 |
4) | 本人 已閲讀國家儀器43-101(NI 43-101)中對“合格人員”的定義,並證明由於我的教育背景、所屬專業協會(如NI 43-101中所定義)以及過去的相關工作經驗,根據NI 43-101,我滿足成為“合格人員”的 要求。 |
5) | 在整個2022年,我多次定期訪問大熊項目。 |
6) | 我 負責技術報告的第14節(礦產資源報告除外)。 |
7) | I 不獨立於應用NI 43-101第1.5節中規定的檢測的髮卡方。 |
8) | 我 之前參與過作為技術報告主題的物業。 |
9) | I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1. |
第211頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
10) | 在技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,我負責的 技術報告中的第14節(礦產資源報告除外)包含為使技術報告不具誤導性而要求 披露的所有科學和技術信息。 |
日期 本13這是2023年2月的
(簽名 並加蓋印章)
尼科斯·法伊弗,P.Geo
第212頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
29.2 | John Sims |
本人John Sims,C.P.G.為Kinross Gold Corporation編寫的題為《加拿大安大略省大熊黃金項目-自願國家工具技術報告》的報告的作者之一,於2022年12月31日生效,特此證明:
1) | 我是密蘇拉州密蘇拉市懷俄明街945號單位西姆斯資源有限責任公司的總裁,郵編:59801。 |
2) | 我 畢業於蒙大拿大學,1992年獲得地質學和數學學士學位。 |
3) | 我在本技術報告中的相關經驗是: |
• | 我有30多年的礦業經驗。我在礦產資源和儲量方面的經驗包括:智利、洪都拉斯、墨西哥、坦桑尼亞和美國的資源勘探地質學家;尼加拉瓜的勘探項目經理;美國西部、中美洲和南美洲地下和露天礦的礦場項目經理和地質學家; 在阿根廷、澳大利亞、智利、玻利維亞、厄瓜多爾、加納、毛裏塔尼亞、墨西哥、俄羅斯、坦桑尼亞和美國。 我有19年的現場和企業合格人員經驗,其中包括 高級項目礦山地質師,然後是Coeur d‘Alene Mines Corporation技術服務的董事,以及董事,然後是Kinross Gold Corporation的技術服務副總裁兼高級副總裁。我參與了多學科團隊的工作並進行了項目管理,這些團隊需要與採礦工程師密切互動以進行礦產儲量評估,並考慮開採方法、項目基礎設施、成本和經濟 ,包括範圍劃分、預可行性和可行性研究。 |
4) | 本人 已閲讀國家儀器43-101(NI 43-101)中對“合格人員”的定義,並證明由於我的教育背景、所屬專業協會(如NI 43-101中所定義)以及過去的相關工作經驗,根據NI 43-101,我滿足成為“合格人員”的 要求。 |
5) | I visited the Great Bear Project on October 19 and 20, 2022. |
6) | 我 負責技術報告的整體編寫工作,尤其是技術報告的第1至10節和第23至27節。 |
7) | I 獨立於應用NI 43-101第1.5節中規定的檢測的髮卡方。 |
第213頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
8) | 我 之前沒有參與作為技術報告主題的物業 。 |
9) | I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1. |
10) | 在技術報告的生效日期,據我所知、所知、所信,技術報告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。 |
日期 今年13這是2023年2月的
(簽名 並加蓋印章)
約翰·西姆斯,C.P.G。
第214頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
29.3 | Yves Breau |
我,Yves Breau,P.Eng,作為題為《加拿大安大略省大熊黃金項目-自願國家儀器43-101技術報告》的作者之一,為Kinross Gold Corporation編寫的生效日期為2022年12月31日的這份報告, 茲證明:
1) | 我是金羅斯黃金公司的總裁冶金、工程和能源副經理,住在約克街25號17號。這是安大略省多倫多,Floor,M5J 2V5。 |
2) | 我 畢業於魁北克市拉瓦爾大學,獲得材料和冶金工程專業學士學位。 |
3) | 我 是安大略省註冊的專業工程師(註冊號100194755)。 我畢業後已經做了23年的工程師。我在技術報告方面的相關 經驗是: |
• | 我的工作經歷包括從冶金工人到流程經理 的多個操作角色,以及從經理到副總裁的多個礦業公司角色。 |
• | 在我的運營和公司角色中,我完成了許多與金礦 加工相關的研究。 |
4) | 本人 已閲讀國家儀器43-101(NI 43-101)中對“合格人員”的定義,並證明由於我的教育背景、所屬專業協會(如NI 43-101中所定義)以及過去的相關工作經驗,根據NI 43-101,我滿足成為“合格人員”的 要求。 |
5) | I visited the Great Bear Project in March 2022. |
6) | 我 負責技術報告的第13部分。 |
7) | I 不獨立於應用NI 43-101第1.5節中規定的檢測的髮卡方。 |
8) | 我 之前沒有參與作為技術報告主題的物業 。 |
9) | I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1. |
10) | 在技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,我負責的技術報告中的第13節包含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。 |
第215頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
日期 今年13這是2023年2月的
(簽名 並加蓋印章)
作者Yves Breau,P.Eng.
第216頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
29.4 | Rick Greenwood |
我,Rick Greenwood,P.Geo,作為題為《加拿大安大略省大熊黃金項目-自願的國家儀器43-101技術報告》的作者之一,為Kinross Gold Corporation編寫的生效日期為2022年12月31日的報告, 茲證明:
1) | 我是加拿大安大略省紅湖Kinross Gold Corp.的勘探經理。 |
2) | 我 是紐芬蘭和拉布拉多紀念大學2004屆畢業生,擁有理科(榮譽)學士學位。地球科學學位。 |
3) | 我 在安大略省註冊為專業地質學家(編號2390)。我 畢業後做了19年的地質學家。我對 技術報告目的的相關經驗是: |
• | 16年以上在安大略省西北部太古宙綠巖帶環境中擔任勘探經理的地質學家工作經驗。 |
4) | 本人 已閲讀國家儀器43-101(NI 43-101)中對“合格人員”的定義,並證明由於我的教育背景、所屬專業協會(如NI 43-101中所定義)以及過去的相關工作經驗,根據NI 43-101,我滿足成為“合格人員”的 要求。 |
5) | 我 是大熊黃金項目現場的全職員工。 |
6) | 我 負責技術報告的第11和第12節。 |
7) | I 不獨立於應用NI 43-101第1.5節中規定的檢測的髮卡方。 |
8) | 我 自2018年3月以來一直積極參與作為技術報告主題的項目。 |
9) | I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1. |
10) | 在技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,我負責的技術報告中的第11和12節包含 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。 |
日期 今年13這是2023年2月的
(簽名 並加蓋印章)
裏克·格林伍德,P.Geo
第217頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
29.5 | Agung Prawasono |
我是為Kinross Gold Corporation編寫的題為《加拿大安大略省大熊黃金項目-自願的國家儀器43-101技術報告》的報告的作者,為Kinross Gold Corporation編寫的生效日期為2022年12月31日的這份報告的作者,PMP特此證明:
1) | 我 是Kinross Gold Corporation礦山規劃的高級董事人員,住在約克街25號 17這是Floor,Toronto,Ontario M5J 2V5。 |
2) | 我 於1999年畢業於印度尼西亞日惹大學,獲得採礦工程專業工程學士學位。 |
3) | 我 是安大略省註冊的專業工程師(註冊號100533117)。 我畢業後已經做了23年的採礦工程師。我在技術報告中的相關 經驗是在資源優化 相關工作中擁有23年的經驗,包括在印度尼西亞、印度、非洲、北美洲和南美洲。 |
4) | 本人 已閲讀國家儀器43-101(NI 43-101)中對“合格人員”的定義,並證明由於我的教育背景、所屬專業協會(如NI 43-101中所定義)以及過去的相關工作經驗,根據NI 43-101,我滿足成為“合格人員”的 要求。 |
5) | I visited the Great Bear Project on June 24, 2022. |
6) | 我 負責第14節中涉及礦產資源報告的部分。 |
7) | I 不獨立於應用NI 43-101第1.5節中規定的檢測的髮卡方。 |
8) | 我 自2022年2月以來一直積極參與作為技術報告主題的項目。 |
9) | I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1. |
10) | 在技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,我負責的技術報告中的第14節(礦產資源報告)包含必須披露的所有科學和技術信息,以確保技術報告不會產生誤導性。 |
第218頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
日期 今年13這是2023年2月的
(簽名 並加蓋印章)
阿貢·普拉瓦索諾,P.Eng,PMP
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
30. | Appendix 1 - Land Tenure |
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
表 30-1:大熊索賠清單
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
100967 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3838 | ||||||
101494 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3801 | ||||||
101530 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3901 | ||||||
101612 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3979 | ||||||
101895 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3855 | ||||||
102017 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-21 | 20.3874 | ||||||
102839 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-08 | 20.3891 | ||||||
103070 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3891 | ||||||
103309 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3784 | ||||||
111854 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3874 | ||||||
111855 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3875 | ||||||
111856 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3893 | ||||||
111882 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3713 | ||||||
112519 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 3.3254 | ||||||
112520 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3962 | ||||||
113713 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3681 | ||||||
114024 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3822 | ||||||
114025 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3653 | ||||||
114026 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3714 | ||||||
114064 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3697 | ||||||
114065 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3715 | ||||||
114070 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3698 | ||||||
114071 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3717 | ||||||
114072 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3753 | ||||||
114286 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3752 | ||||||
114299 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3894 | ||||||
114301 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3785 | ||||||
114302 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3786 | ||||||
114303 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3804 | ||||||
114304 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3839 | ||||||
114652 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3802 | ||||||
116114 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3907 | ||||||
116131 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3910 | ||||||
116196 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-06 | 20.3892 |
第221頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
116197 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-21 | 20.3892 | ||||||
116500 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3802 | ||||||
116858 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3919 | ||||||
117355 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3725 | ||||||
117356 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3730 | ||||||
117357 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3766 | ||||||
117411 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3889 | ||||||
117462 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3854 | ||||||
118161 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3891 | ||||||
118232 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3872 | ||||||
119141 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3855 | ||||||
121662 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3943 | ||||||
121663 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3960 | ||||||
121774 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3979 | ||||||
121820 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3783 | ||||||
125191 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3909 | ||||||
125336 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-29 | 20.3874 | ||||||
125688 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-02-08 | 2.3268 | ||||||
125785 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 11.2340 | ||||||
126417 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3846 | ||||||
127173 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3785 | ||||||
127174 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3785 | ||||||
127175 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3802 | ||||||
127704 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3872 | ||||||
128876 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3818 | ||||||
128877 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-01-05 | 20.3837 | ||||||
128878 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3837 | ||||||
130582 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3661 | ||||||
131296 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3698 | ||||||
131305 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3876 | ||||||
131309 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3821 | ||||||
132390 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 6.1323 | ||||||
132391 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 6.4141 | ||||||
132392 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3712 | ||||||
132557 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3662 |
第222頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
138479 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 3.4707 | ||||||
138480 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3944 | ||||||
139245 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3783 | ||||||
139246 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3784 | ||||||
143920 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3925 | ||||||
144522 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3749 | ||||||
146647 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3698 | ||||||
146648 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3716 | ||||||
146649 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3752 | ||||||
147364 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3642 | ||||||
147882 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3875 | ||||||
147887 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3785 | ||||||
147888 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3858 | ||||||
147969 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3694 | ||||||
151438 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3680 | ||||||
151443 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3751 | ||||||
151959 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3893 | ||||||
154397 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 1.2305 | ||||||
155096 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3871 | ||||||
155097 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3871 | ||||||
155098 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3889 | ||||||
155608 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3821 | ||||||
155648 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3890 | ||||||
156818 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3910 | ||||||
158073 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3749 | ||||||
160649 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3786 | ||||||
160650 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3804 | ||||||
160652 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3660 | ||||||
160653 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3678 | ||||||
160654 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3696 | ||||||
160690 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3661 | ||||||
160695 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3734 | ||||||
160898 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3907 | ||||||
160939 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3801 | ||||||
161433 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3822 |
第223頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
161434 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3858 | ||||||
162005 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3750 | ||||||
162006 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3787 | ||||||
162318 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 4.9728 | ||||||
162792 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3926 | ||||||
162793 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3926 | ||||||
163391 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3767 | ||||||
164901 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 14.2817 | ||||||
165478 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3659 | ||||||
166020 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3661 | ||||||
166024 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3717 | ||||||
166308 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3907 | ||||||
166309 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3937 | ||||||
166310 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3955 | ||||||
166311 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3978 | ||||||
166752 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3893 | ||||||
166753 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 6.8282 | ||||||
166757 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3858 | ||||||
166823 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3694 | ||||||
166824 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3713 | ||||||
166894 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3907 | ||||||
166895 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3925 | ||||||
166896 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3961 | ||||||
167506 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3733 | ||||||
170319 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-08 | 20.3909 | ||||||
170893 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3890 | ||||||
171031 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3891 | ||||||
172297 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3872 | ||||||
173077 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3854 | ||||||
173078 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 14.9481 | ||||||
173190 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3871 | ||||||
173746 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3909 | ||||||
174508 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3803 | ||||||
174543 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3871 | ||||||
174544 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3908 |
第224頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
175718 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3856 | ||||||
175743 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3693 | ||||||
177634 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-07-31 | 20.3856 | ||||||
178443 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3910 | ||||||
179661 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3907 | ||||||
179662 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3942 | ||||||
180358 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3819 | ||||||
183121 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-26 | 20.3820 | ||||||
183122 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-26 | 20.3839 | ||||||
183133 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-08 | 20.3891 | ||||||
183134 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-08 | 20.3910 | ||||||
183135 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 2.9022 | ||||||
183942 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3855 | ||||||
185056 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3838 | ||||||
185075 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3693 | ||||||
189773 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3864 | ||||||
189774 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3871 | ||||||
190450 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3748 | ||||||
190451 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3748 | ||||||
190510 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3853 | ||||||
190529 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3839 | ||||||
190530 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3839 | ||||||
194179 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3820 | ||||||
194753 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3786 | ||||||
194754 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3822 | ||||||
194758 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3696 | ||||||
194796 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3679 | ||||||
194797 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3679 | ||||||
194798 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3697 | ||||||
194799 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3715 | ||||||
194846 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3838 | ||||||
195647 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3943 | ||||||
195648 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3961 | ||||||
196042 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3804 | ||||||
196043 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3840 |
第225頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
196617 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3911 | ||||||
196618 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3693 | ||||||
196755 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3749 | ||||||
196768 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 0.7950 | ||||||
196769 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3662 | ||||||
203213 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3748 | ||||||
203214 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3767 | ||||||
203461 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3819 | ||||||
204777 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 18.8916 | ||||||
206957 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3871 | ||||||
208273 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-08 | 20.3909 | ||||||
208274 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-02-08 | 2.1127 | ||||||
208970 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3730 | ||||||
209018 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3871 | ||||||
209033 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3857 | ||||||
210200 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 15.0122 | ||||||
210640 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 1.0084 | ||||||
211240 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3749 | ||||||
211435 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 0.4142 | ||||||
211438 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3820 | ||||||
211554 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-01-05 | 20.3836 | ||||||
212738 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3784 | ||||||
213301 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3673 | ||||||
213302 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3732 | ||||||
213342 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3734 | ||||||
213343 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3734 | ||||||
214064 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3733 | ||||||
214086 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3804 | ||||||
214206 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-06 | 20.3783 | ||||||
214243 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3942 | ||||||
214244 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3961 | ||||||
214245 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3961 | ||||||
214884 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3783 | ||||||
214885 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3801 | ||||||
214970 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-06 | 20.3801 |
第226頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
215002 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3973 | ||||||
215076 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3961 | ||||||
215583 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3734 | ||||||
215600 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3911 | ||||||
215604 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3840 | ||||||
215698 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3837 | ||||||
216179 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3751 | ||||||
216182 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3694 | ||||||
216871 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3731 | ||||||
216872 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3732 | ||||||
216889 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 19.0623 | ||||||
219093 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3854 | ||||||
219094 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3890 | ||||||
219753 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3873 | ||||||
219754 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3873 | ||||||
219755 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3873 | ||||||
219756 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3891 | ||||||
220084 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-01-05 | 20.3873 | ||||||
220387 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3748 | ||||||
220491 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3854 | ||||||
220492 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3889 | ||||||
220493 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3890 | ||||||
223477 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3783 | ||||||
224337 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3837 | ||||||
225358 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3678 | ||||||
225359 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3696 | ||||||
225399 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3636 | ||||||
225400 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3697 | ||||||
226147 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-29 | 20.3856 | ||||||
227046 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3890 | ||||||
227047 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 12.8692 | ||||||
227692 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3909 | ||||||
227758 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3705 | ||||||
228366 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3710 | ||||||
228367 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3766 |
第227頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
228368 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3766 | ||||||
228423 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3853 | ||||||
230251 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 15.8928 | ||||||
230256 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3820 | ||||||
230862 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-01-05 | 20.3837 | ||||||
230995 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-07-31 | 20.3856 | ||||||
231498 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3696 | ||||||
231499 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3714 | ||||||
232022 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3679 | ||||||
232023 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3715 | ||||||
232026 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3716 | ||||||
232027 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3750 | ||||||
232749 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3680 | ||||||
232822 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3713 | ||||||
233502 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3749 | ||||||
233503 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3768 | ||||||
233525 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3680 | ||||||
237571 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-21 | 20.3856 | ||||||
240469 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3962 | ||||||
240559 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3731 | ||||||
243808 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3712 | ||||||
249285 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3716 | ||||||
249300 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3840 | ||||||
249354 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3769 | ||||||
250047 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3732 | ||||||
250588 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3641 | ||||||
250589 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3642 | ||||||
251392 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3662 | ||||||
251828 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3693 | ||||||
257281 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3962 | ||||||
257282 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 3.1801 | ||||||
257283 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3980 | ||||||
257656 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3821 | ||||||
257657 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3857 | ||||||
257658 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3857 |
第228頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
258749 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3730 | ||||||
259546 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3819 | ||||||
260267 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 2.7368 | ||||||
260775 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3714 | ||||||
260810 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3802 | ||||||
260900 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-21 | 20.3838 | ||||||
261312 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3641 | ||||||
261313 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3661 | ||||||
261501 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3820 | ||||||
262023 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3662 | ||||||
262024 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3680 | ||||||
262043 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3893 | ||||||
262104 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3768 | ||||||
262155 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3819 | ||||||
262202 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3906 | ||||||
262203 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3925 | ||||||
262204 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3943 | ||||||
262782 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3731 | ||||||
262797 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3661 | ||||||
262798 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3681 | ||||||
262800 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3751 | ||||||
262808 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3943 | ||||||
262856 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3801 | ||||||
263838 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3713 | ||||||
263839 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3713 | ||||||
266221 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3892 | ||||||
266297 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3872 | ||||||
266890 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3851 | ||||||
266891 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3888 | ||||||
266892 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3889 | ||||||
267609 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3730 | ||||||
268724 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3804 | ||||||
268725 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3714 | ||||||
268759 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3679 | ||||||
268761 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3698 |
第229頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
268762 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3699 | ||||||
269493 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3893 | ||||||
269495 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3857 | ||||||
269657 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3906 | ||||||
270090 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3768 | ||||||
270256 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3925 | ||||||
270257 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3925 | ||||||
270274 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 2.2056 | ||||||
270305 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-02-05 | 20.3782 | ||||||
270578 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3911 | ||||||
270786 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3733 | ||||||
273668 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-26 | 20.3820 | ||||||
273682 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3892 | ||||||
274264 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3854 | ||||||
274386 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3851 | ||||||
274387 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3883 | ||||||
274915 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3873 | ||||||
274981 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3710 | ||||||
275583 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3766 | ||||||
275648 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3889 | ||||||
275662 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3821 | ||||||
276608 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3944 | ||||||
276609 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3980 | ||||||
278973 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 3.7772 | ||||||
282263 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3925 | ||||||
282264 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3961 | ||||||
282351 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3943 | ||||||
282352 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3979 | ||||||
285771 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-02-08 | 2.1528 | ||||||
287654 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3748 | ||||||
287704 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3853 | ||||||
289641 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3924 | ||||||
289642 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3925 | ||||||
289643 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3979 | ||||||
289644 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3979 |
第230頁
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Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
289645 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3979 | ||||||
293160 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3872 | ||||||
293161 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 11.2639 | ||||||
293784 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3870 | ||||||
293812 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3909 | ||||||
293813 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 3.5823 | ||||||
295044 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3784 | ||||||
295045 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3839 | ||||||
295081 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3853 | ||||||
295082 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3908 | ||||||
295570 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3910 | ||||||
296298 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 1.3014 | ||||||
299899 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3768 | ||||||
299901 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3714 | ||||||
300610 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 18.7210 | ||||||
303859 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-01-05 | 20.3874 | ||||||
308584 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3784 | ||||||
309145 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3822 | ||||||
309190 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3716 | ||||||
309191 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3734 | ||||||
309192 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3752 | ||||||
309916 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3662 | ||||||
309927 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3876 | ||||||
312652 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3819 | ||||||
312653 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3855 | ||||||
312786 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-21 | 20.3874 | ||||||
313814 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3767 | ||||||
315879 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3658 | ||||||
315880 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3678 | ||||||
315881 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3732 | ||||||
315914 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3641 | ||||||
315917 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3752 | ||||||
315919 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3750 | ||||||
316626 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 19.2346 | ||||||
316627 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3751 |
第231頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
316642 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3875 | ||||||
316644 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3803 | ||||||
316645 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3821 | ||||||
317831 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3688 | ||||||
317874 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3767 | ||||||
317890 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3751 | ||||||
321860 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-21 | 20.3874 | ||||||
322398 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3854 | ||||||
322399 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3872 | ||||||
323006 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3889 | ||||||
323026 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 4.2910 | ||||||
323736 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3857 | ||||||
325968 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3943 | ||||||
326071 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3767 | ||||||
326180 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 20.3855 | ||||||
326181 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3855 | ||||||
326847 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3911 | ||||||
328159 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 5.5901 | ||||||
328677 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3697 | ||||||
328793 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3783 | ||||||
330514 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3875 | ||||||
330705 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3768 | ||||||
330731 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3733 | ||||||
331593 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3731 | ||||||
331594 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3731 | ||||||
331769 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-13 | 20.3801 | ||||||
332096 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3802 | ||||||
332151 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3786 | ||||||
332154 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3732 | ||||||
332188 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3715 | ||||||
332190 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3698 | ||||||
332450 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3911 | ||||||
332451 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2025-08-03 | 6.6487 | ||||||
332843 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3750 | ||||||
335323 | BCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-04 | 4.9998 |
第232頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積(公頃) | ||||||
336083 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3785 | ||||||
336084 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3803 | ||||||
336085 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3803 | ||||||
336086 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3803 | ||||||
336134 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2026-08-03 | 20.3907 | ||||||
341289 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3979 | ||||||
341326 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-06-29 | 20.3838 | ||||||
342166 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-09-08 | 20.3892 | ||||||
345290 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3890 | ||||||
345391 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3851 | ||||||
345392 | SCMC | 主動型 | 2018-04-10 | 2024-08-03 | 20.3889 | ||||||
521875 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3765 | ||||||
521876 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3745 | ||||||
521877 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3759 | ||||||
521878 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3740 | ||||||
521879 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3745 | ||||||
521880 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3746 | ||||||
521881 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3765 | ||||||
521882 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3746 | ||||||
521883 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3765 | ||||||
521884 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3764 | ||||||
521885 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3765 | ||||||
521886 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3765 | ||||||
521887 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3746 | ||||||
521888 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3745 | ||||||
521889 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3745 | ||||||
521890 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3766 | ||||||
521891 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3765 | ||||||
521892 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3746 | ||||||
521893 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3782 | ||||||
521894 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3800 | ||||||
521895 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3836 | ||||||
521896 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3795 | ||||||
521897 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3818 | ||||||
521898 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3818 |
第233頁
![]() |
Kinross 黃金公司 偉大的熊市黃金項目 加拿大安大略省 NI 43-101技術報告 |
終身教職 數 | 標題 類型 | 終身教職 狀態 | 發行 日期 | 週年紀念 日期 | 面積 (HA) |
||||||
521899 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3777 | ||||||
521900 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3836 | ||||||
521901 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3835 | ||||||
521902 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3836 | ||||||
521903 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3835 | ||||||
521904 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3811 | ||||||
521905 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3816 | ||||||
521906 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3816 | ||||||
521907 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3835 | ||||||
521908 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3817 | ||||||
521909 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3816 | ||||||
521910 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3816 | ||||||
521911 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3835 | ||||||
521912 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3816 | ||||||
521913 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3836 | ||||||
521914 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3835 | ||||||
521915 | SCMC | 主動型 | 2018-05-22 | 2025-05-22 | 20.3828 | ||||||
總計 | 471項索賠 | 9,139.9622 |
第234頁