附件99.1

福圖納銀礦公司:祕魯Caylloma區的Caylloma礦

技術報告

生效日期:2023年12月31日

製作人 埃裏克·查普曼
福圖納銀礦技術服務公司的高級副總裁
保羅·威登
勘探-福圖納銀礦公司的高級副總裁
勞爾·埃斯皮諾莎
技術服務董事-福圖納銀礦公司。
馬蒂厄·韋萊特
董事、巖土工程、尾礦和水-福圖納銀礦公司
帕特里夏·岡薩雷斯
運營董事-Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.

温哥華Burrard街200號650套房,不列顛哥倫比亞省,V6C 3L6電話:(604)484 4085,傳真:(604)484 4029

Fortuna Silver Mines Inc.:祕魯Caylloma區Caylloma礦 技術報告

目錄
1摘要 14
1.1 引言 14
1.2 物業描述、位置和訪問權限 14
1.3 礦業權、地表權和特許權使用費 14
1.4 歷史 15
1.5 地質與成礦 15
1.6 勘探、鑽探和取樣 16
1.7 數據驗證 18
1.8 選礦和冶金試驗 18
1.9 礦產資源 19
1.10 礦產儲量 20
1.11 採礦方法 22
1.12 加工和回收方法 22
1.13 項目基礎設施 23
1.14 市場研究和合同 23
1.15 環境研究及許可 24
1.16 持續資本和運營成本 24
1.17 經濟分析 26
1.18 結論 26
1.19 風險和機遇 26
1.20 建議 27
1.20.1探索 27
1.20.2技術和業務研究 27
2簡介 29
2.1 報告目的 29
2.2 合格人員 29
2.3 個人視察的範圍 29
2.4 生效日期 30
2.5 以前的技術報告 30
2.6 信息來源和參考資料 31
2.7 縮略語 31
3依賴其他專家 33
4物業描述和位置 34
4.1 礦業權 34
4.1.1採礦要求和特許權 34
4.2 地面權 38

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4.3 版税 39
4.4 環境方面、許可證和社會考慮因素 40
4.4.1關閉礦井 40
4.5 對第四節的評論 40
5可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 41
5.1 訪問 41
5.2 氣候 41
5.3 地形、海拔和植被 41
5.4 基礎設施 41
5.5 表面權利的充分性 41
5.6 對第五節的評論 42
6歷史 43
6.1 所有權歷史 43
6.2 勘探史 43
6.3 生產歷史 44
6.3.1 Compania Minera Arcata 44
6.3.2 Bateas 44
7地質背景和成礦作用 46
7.1 區域地質學 46
7.2 地方地質學 47
7.2.1 Yura集團 48
7.2.2塔卡扎集團 49
7.2.3第三系火山沉積 49
7.2.4近期碎屑沉積 49
7.2.5侵入火成巖 49
7.3 工程地質學 49
7.3.1結構設置 51
7.3.2更改 51
7.3.3礦化 51
7.3.4銀脈 52
7.3.5多金屬礦脈 54
7.3.6氧化 57
7.4 地質剖面圖 57
7.5 關於第7節的評論 57
8種存款類型 58
8.1 礦牀類型 58
8.2 對第8節的評論 59

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9探索 60
9.1 由Compania Minera Arcata進行的勘探 60
9.2 由Bateas進行的探索 60
9.2.1地球物理學 60
9.2.2地表通道採樣 60
9.2.3主要構造地質填圖 62
9.2.4勘探靶區地質填圖 63
9.3 勘探潛力 67
9.4 對第9節的評論 68
10鑽探 69
10.1 由Compania Minera Arcata進行的鑽探 69
10.2 由Bateas進行的鑽探 69
10.2.1礦脈鑽進 72
10.2.2礦產資源數據庫截止日期以來的鑽探 78
10.3 鑽石鑽探方法 79
10.4 地質和巖土錄井程序 79
10.5 鑽芯回收 80
10.6 鑽探範圍 81
10.7 鑽孔卡箍測量 81
10.8 井下勘測 81
10.9 鑽探斷面 81
10.10 樣本長度與真實厚度 87
10.11 演練截獲示例 87
10.12 對第10節的評論 88
11樣品準備、分析和安全 89
11.1 樣品發送前的樣品準備 89
11.1.1通道碼片採樣 89
11.1.2核心採樣 90
11.1.3堆積密度測定 90
11.2 樣品的發送、樣品製備、分析和分析程序 90
11.2.1樣品派送 90
11.2.2樣品製備 91
11.2.3銀、鉛、銅、鋅的測定 91
11.2.4黃金的測算 92
11.3 實驗室認可 92
11.4 樣本安全和保管鏈 92
11.5 質量控制措施 93
11.5.1認證標準物質 93
11.5.2空白 94

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11.5.3 重複項 95
11.5.4 CMA採用的質量控制措施 96
11.6 第11節評論 97
12 數據驗證 98
12.1 引言 98
12.1.1 阿卡塔礦業公司 98
12.1.2 巴泰亞斯 98
12.2 數據庫 98
12.3 鑽鋌和井下測量 99
12.4 地質測井和化驗 99
12.5 巖土和水文 100
12.6 冶金回收 100
12.7 礦產資源評價 100
12.8 礦產儲量估算 101
12.9 地雷和解 102
12.10 第12節評論 102
13 礦物加工和冶金測試 104
13.1 冶金試驗 104
13.2 有害因素 107
13.3 對第13條的評論 107
14礦產資源量估算 108
14.1 引言 108
14.2 披露 108
14.2.1對礦產資源有重大影響的已知問題 108
14.3 假設、方法和參數 109
14.4 提供的數據、數據轉換和數據驗證 110
14.4.1數據轉換 110
14.4.2軟件 110
14.4.3數據準備 110
14.4.4數據驗證 111
14.5 地質解釋與定域 111
14.6 探索性數據分析 112
14.6.1分析間隔的合成 112
14.6.2複合材料的統計分析 113
14.6.3子域名 116
14.6.4極值處理 116
14.6.5邊界條件 117
14.6.6數據分羣 118

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14.6.7樣本類型對比 118
14.7 變異函數分析 118
14.7.1連續性分析 118
14.7.2變差函數建模 119
14.8 建模和估計 120
14.8.1數據塊大小選擇 120
14.8.2區塊模型參數 121
14.8.3搜索參數示例 122
14.8.4等級內插 123
14.9 堆積密度 124
14.10 模型驗證 126
14.10.1交叉驗證 126
14.10.2全球預估驗證 127
14.10.3本地估計驗證 129
14.10.4礦產資源對賬 129
14.10.5礦產資源枯竭 130
14.11 礦產資源分類 130
14.11.1地質連續性 130
14.11.2數據密度和方向 131
14.11.3數據準確性和精確度 131
14.11.4空間坡度連續性 131
14.11.5評估質量 132
14.11.6分類 132
14.12 礦產資源報告 133
14.12.1最終經濟開採的合理前景 133
14.12.2礦產資源表 134
14.12.3按主要地質屬性分列的礦產資源 135
14.12.4與先前估計數的比較 138
14.13 對第14節的評論 138
15個礦產儲量估算 139
15.1 礦產資源移交 139
15.2 礦產儲量方法論 139
15.3 關鍵挖掘參數 140
15.3.1採礦回採率 140
15.3.2稀釋 140
15.3.3金屬價格、冶金回收率和NSR值 142
15.4 邊際品位的確定 143
15.5 礦產儲量 143
15.6 對第15條的評論 145

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16種採礦方法 146
16.1 概述 146
16.2 水文地質學 146
16.3 礦山巖土工程 147
16.4 採礦方法 147
16.4.1機械化掘進充填 147
16.4.2半機械化掘進充填 148
16.4.3傳統的挖方填方 148
16.4.4分段深孔採礦法(SLS) 148
16.5 礦山生產計劃 149
16.5.1採場設計 150
16.6 地下礦山模型 150
16.6.1 礦井佈置 150
16.6.2 橫向發展 150
16.6.3 所需經費增加 151
16.7 開發進度 151
16.8 設備、人力、服務和基礎設施 152
16.8.1 承包商開發 152
16.8.2 採礦設備 152
16.8.3 礦山人力 152
16.8.4 生產鑽探 152
16.8.5 礦石和廢物處理 153
16.8.6 礦井通風 153
16.8.7 回填 154
16.8.8 礦井降水系統 154
16.8.9 維修設施 154
16.8.10 電力分配 155
16.8.11 其他服務 155
16.9 對第16條的評論 156
17 回收方法 157
17.1 加工廠設計 157
17.1.1 破碎和研磨迴路 157
17.2 冶金處理 159
17.2.1 鉛銀浮選迴路 159
17.2.2 鋅浮選電路 159
17.2.3 濃縮液濃縮和過濾 160
17.2.4 尾礦處理 160
17.3 對能源、水和工藝材料的要求 160
17.4 對第17條的評論 161

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18項目基礎設施 162
18.1 概述 162
18.2 道路 162
18.3 尾礦儲存設施 163
18.4 礦山廢物儲存 163
18.5 礦石庫存 163
18.6 精礦生產和運輸 163
18.7 發電 164
18.8 通信系統 164
18.9 供水 164
18.10 對第18條的評論 164
19 市場研究和合同 165
19.1 市場研究 165
19.2 商品價格預測 165
19.3 合同 166
19.3.1 鉛精礦 166
19.3.2 鋅精礦 166
19.3.3 操作 166
19.4 關於第19條的評論 166
20 環境研究,許可和社會或社區影響 167
20.1 管制和許可 167
20.1.1 環境立法 168
20.1.2 環境義務 171
20.2 環境基線 171
20.2.1 位置和進入路線 171
20.2.2 氣候學 172
20.2.3 空氣質量 172
20.2.4 水質 172
20.2.5 水文 173
20.2.6土壤科學 173
20.2.7動植物 174
20.2.8生態系統特徵 174
20.2.9保護區的識別 175
20.2.10考古 175
20.2.11環境風險 175
20.2.12環境管理計劃 179
20.2.13運營管理 181
20.3 社區關係 182
20.3.1社會管理方法 183

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20.3.2框架公約管理委員會 184
20.3.3社會投資 185
20.4 關閉煤礦 185
20.4.1法律規定 185
20.4.2結束目標 189
20.4.3關閉標準 189
20.4.4利益相關者識別 190
20.4.5關閉後的維護和監測 190
20.4.6關閉後維護活動 191
20.4.7關閉費用 191
20.5 關於第20條的評論 192
21資本和運營成本 193
21.1 持續資本成本 193
21.1.1礦山開發 193
21.1.2設備和基礎設施 194
21.1.3關閉和修復礦井 194
21.2 運營成本 194
21.3 對第21條的評論 194
22經濟分析 195
22.1 經濟分析 195
22.2 對第22條的評論 195
23個相鄰物業 196
24其他相關數據和信息 197
25解釋和結論 198
25.1 礦業權、地面權、水權、特許權使用費和協議 198
25.2 地質與成礦 198
25.3 勘探、鑽探和分析數據收集為礦產資源評估提供支持 198
25.3.1數據驗證 199
25.4 冶金試驗 200
25.5 礦產資源評價 200
25.6 礦產儲量估算 201
25.7 礦山平面圖 202
25.8 恢復 202
25.9 基礎設施 202
25.10 市場和合同 203
25.11 環境、許可和社會考慮 203

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25.12 資本和運營成本 204
25.13 經濟分析 204
25.14 風險與機遇 204
26條建議 206
26.1 概述 206
26.2 探索 206
26.3 技術和運營 206
參考文獻27篇 207
證書 209

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表格
表1.1截至2023年12月31日的礦產資源 20
表1.2截至2023年12月31日的礦產儲量 21
表1.3土地管理組織預計的主要資本成本摘要 25
表1.4地雷壽命作業費用 26
表2.1首字母縮略詞 31
表4.1 Bateas擁有的採礦特許權 35
表4.2 Bateas在Caylloma持有的業務的地面權 38
表6.1中國地質調查局按鑽孔和孔道進行的勘探 43
表6.2 CMA管理Caylloma期間的產量數據 44
表6.3Bateas管理Caylloma期間的產量數據(2006-2023年) 44
表10.1中國海洋管理局進行的勘探鑽探 69
表10.2巴塔斯進行的勘探鑽探 69
表10.3數據截止日後遇到的鑽井間隔 79
表10.4卡伊洛馬礦具有代表性的鑽探結果實例 87
表11.1《財富》雜誌對複製品使用的術語 95
表14.1可用於地質解釋的鑽孔和孔道 110
表14.2用於定義礦化信封的金屬價格 112
表14.3按靜脈劃分的複合長度 112
表14.4按紋理劃分的未分離複合材料的單變量統計量 114
表14.5按靜脈劃分的TopCut閾值 117
表14.6變差函數模型參數 119
表14.7按靜脈劃分的Caylloma塊模型參數 121
表14.8按礦脈推算的方法 123
表14.9按靜脈劃分的密度統計數據 125
表14.10 2023區塊模型中指定的密度 125
表14.11按靜脈分類的交叉驗證結果 126
表14.12零截止品位(COG)下已測量資源的全球驗證統計數據 127
表14.13指示資源在零COG時的全球驗證統計 128
表14.14零COG下推斷資源的全球驗證統計 128
表14.15資源塊模型中存儲的耗盡代碼 130
表14.16 NSR估計中使用的參數 133
表14.17不含礦產儲量的礦產資源 134
表14.18包括礦產儲量在內的礦產資源量 135
表14.19礦產資源量,包括礦產儲量(氧化物) 136

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表14.20礦產資源量,包括礦產儲量(硫化物) 137
表15.1寬靜脈和窄靜脈的平均稀釋因子 142
表15.2金屬價格 142
表15.3冶金回收率 142
表15.4“噪音感應強”的數值 143
表15.5按採礦方法開列的業務費用 143
表15.6礦產儲量 144
表16.1巖體分類 147
表16.2 Caylloma礦區開採壽命生產時間表 149
表16.3 Caylloma礦開採壽命生產時間表 149
表16.4 LOM橫向開發要求彙總 150
表16.5 LOM垂直開發要求彙總 151
表16.6 LOM開發時間表 151
表16.7計劃使用的採礦設備 152
表19.1長期彙總商品價格預測 165
表20.1環境因素 175
表20.2關閉礦井預算 192
表21.1土地管理組織預計主要基本建設費用摘要 193
表21.2地雷壽命作業費用 194

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數字
圖4.1顯示Caylloma地雷位置的地圖 34
圖4.2 Caylloma礦採礦特許權的位置 37
圖7.1卡伊洛馬區位置圖 46
圖7.2卡伊洛馬區地方地質圖 47
圖7.3卡伊洛馬地區地層柱 48
圖7.4Caylloma礦主要脈系地質圖 50
圖7.5動物靜脈長切面顯示硫化物/氧化層/氧化鋅層 57
圖8.1顯示來源的淺成熱液和賤金屬礦牀分類的理想化部分 58
圖9.1顯示主要勘探目標的平面圖 61
圖9.2 Cerro Vilafro地表地質和地球化學平面圖 64
圖9.3 Cailloma 6地表地質和地球化學平面圖 66
圖9.4勘探目標位置平面圖 67
圖10.1地表鑽孔接箍位置圖 72
圖10.2 Animas/Animas NE礦脈巖心採收率圖 80
圖10.3地質剖面定向平面圖 82
圖10.4 Animas & Nancy礦脈地質解釋(A段) 83
圖10.5 Animas礦脈地質解釋(B段) 84
圖10.6 Animas礦脈地質解釋(C段) 85
圖10.7 Animas NE脈地質解釋(D段) 86
圖14.1 Animas NE靜脈的切片驗證圖 129
圖14.2 Animas礦脈礦產資源分類縱剖面圖 133
圖15.1操作稀釋概念圖 141
圖15.2顯示Animas礦脈的可採儲量和可能儲量、不包括儲量的礦產資源量和採場設計的縱剖面圖 145
圖16.1機械化開採順序示意圖 148
圖17.1 Caylloma加工廠的破碎和研磨迴路 158
圖18.1礦山基礎設施平面圖 162

2023年12月31日第13頁,共213頁

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阿格拉 Silver Mines Inc.:卡約馬礦,卡約馬區,祕魯

技術 報告

1摘要

1.1    簡介

Fortuna(Br)Silver Mines Inc.(Fortuna)編制了一份關於位於祕魯Caylloma區的Caylloma礦(Caylloma項目)的技術報告(《報告》)。

Caylloma 礦場所有權100%由Fortuna持有。

Caylloma礦的採礦權由Compania Minera Bateas S.A.C.(Bateas)持有。Bateas是一家祕魯子公司,由Fortuna間接擁有100% ,負責運營地下銀鉛鋅礦。

報告 披露了該項目最新的礦產資源和儲量估計。

除非另有説明,否則成本 以美元(US$)表示。

1.2    屬性 描述、位置和訪問

Caylloma礦位於祕魯普納地區,海拔4,300米至5,000米。地表地形通常是陡峭的,植被主要由高海拔常見的草和小灌木組成。礦山設施 位於約4,400平方英里。

通往Caylloma礦的道路是密封和碎石路相結合的。該礦場距離阿雷基帕市225公里,阿雷基帕市有大約100萬人口,其中包括一個國際機場,需要大約5個小時的車程。所有特許權都可以通過未密封的道路網絡進入。

Caylloma 礦位於Caylloma礦區,位於Caylloma鎮西北14公里處,位於UTM網格 位置8192263E,8321387N,(WGS84,UTM區19S)。

1.3    礦業 使用權、採礦權和特許權使用費

Caylloma 項目包括總面積為35,622公頃的74個採礦特許權的採礦權和一個總面積為91.12公頃的選礦特許權。保有權以Bateas的名義持有,所有采礦特許權的到期日均超過預期礦山壽命 。

Bateas 已與土地所有者簽署了22份地面權或地役權合同,涉及總面積8,311公頃,以覆蓋 作業和尾礦設施所需的表面積。

Caylloma 礦山不受任何回收權、留置權、付款或產權負擔的約束。

礦產特許權有特許權使用費,但是,影響礦產儲量並在經濟分析中被考慮的唯一特許權使用費 是:

·將白銀生產的2%的特許權使用費轉給Nueva Granada Gold Ltd.(前身為利莫里亞版税公司)。

·祕魯政府在預測現金流時考慮了1%的特許權使用費或基於營業利潤的有效費率(以較大者為準)。
·根據採礦特許權持有人的季度營業利潤徵收的採礦特別税。

2023年12月31日第14頁,共213頁

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阿格拉 Silver Mines Inc.:卡約馬礦,卡約馬區,祕魯

技術 報告

1.4 歷史

凱洛馬區最早的 採礦活動可以追溯到1620年西班牙礦工的採礦活動。英國礦工在19世紀末和19世紀初進行了活動。許多公司都參與了凱略馬地區的採礦活動,但可提供的詳細記錄有限。

Caylloma 礦被Compania Minera Arcata S.A.收購。(CMA)Hochschild Mining plc的全資子公司。 2005年,Alberta從CMA手中收購了該礦。

CMA的勘探重點是識別高品位銀礦脈構造。勘探集中在該地區的北部, 主要集中在Bateas、El Toro、Paralela、San Pedro、San Cristobal、San Carlos、Don Luis、La Plata和Apostles等礦脈。

2005年之前的產量主要來自聖克里斯托瓦爾礦脈,以及Bateas、Santa Catalina和北部銀礦脈(包括 Paralela、San Pedro和San Carlos),生產主要集中在銀礦石上,沒有賤金屬的應付信貸。在CMA管理下, 生產參數在20世紀90年代後期隨着儲量耗盡而波動。由於金屬價格較低, 沒有資金在深部開發礦產資源或沿礦脈走向延伸。最終導致2002年停產 。

Bateas管理下的生產 集中於多金屬礦脈的開發,生產含銀和金的鉛和鋅精礦。 自2006年10月至2023年12月31日的總產量估計為23.4 Moz銀、36 koz金、193 kt 鉛和272 kt鋅。

1.5    地質學 和礦化

該礦位於歷史上著名的凱洛馬礦區內,位於凱洛馬火山口複合體的西北部和Chonta火山口複合體的西南部。 Caylloma礦的主巖為火山巖,屬於Tacaza巖羣。礦化以低-中硫化淺成熱液脈系統的形式存在。

Caylloma礦的淺成熱液 脈的特徵是礦物,如黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦、白鐵礦、自然金、輝銻礦、 銀黃鐵礦和含銀硫鹽(黝銅礦、多鹼銅礦、硫銀礦、千金藤石、硫砷銅礦、硫砷銅礦、硫砷銀礦和 水砷銀礦)。這些都伴隨着脈石礦物,如石英,薔薇輝石,菱錳礦,johannsenite(錳輝石)和 方解石。

Caylloma有兩種不同類型的礦化;第一種由富含銀的礦脈和低濃度的基本金屬組成, 包括Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、San Cristobal、Pilar、Patricia、San Pedro、San Carlos、 Paralela、Ramal Piso Carolina和Don Luis II礦脈。第二種類型的礦脈是多金屬性質的,具有較高的鉛、鋅、銅、 銀和金品位,包括Animas、Animas NE、Comoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Rosita、Nancy Santa Catalina、Silvia和Soledad 礦脈。

地下 作業目前集中在開採阿尼馬斯、阿尼馬斯NE、南希和相關的八字脈。

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1.6    探索, 鑽探及取樣

CMA實施了 一系列勘探計劃,以在2002年關閉作業之前補充其採礦活動。沒有可靠的 信息可以詳細説明CMA在Caylloma礦進行的勘探。Bateas能夠恢復和驗證CMA在1981年至2003年期間在Caylloma礦鑽鑿的總計8,177.67 m的47個金剛石鑽孔 的信息。

自福圖納於2005年取得該礦藏所有權以來,在該礦藏進行的主要勘探工作是地面和地下鑽探, 勘探通過Bateas進行的地面測繪或地球物理勘測確定的眾多礦脈構造,或為增加礦產資源估算的可信度而進行補充 。

截至2023年6月30日,Bateas自2005年取得所有權以來,已在Caylloma項目上完成1,658個鑽孔,總計283,593.30米,代表了截至用於礦產資源評估的數據截止日期編制的所有數據。所有鑽孔均為鑽石鑽孔 ,其中地面鑽孔565個,總長160,521.80米,地下鑽孔1,093個,總長123,071.50米。重要的是要注意,並非所有的鑽孔都遇到了礦化,只有在礦化構造具有合理地質連續性的地區才會使用鑽孔來確定和最終評估礦產資源。

Bateas 自2005年獲得該礦所有權以來,已聘請多家不同的鑽井承包商進行勘探和定義鑽探 。根據孔的深度,獲得了HQ(63.5 mm)和NQ(47.6 mm)直徑的芯。地面條件一般良好,礦化帶的巖心回收率平均為94%或更高。

建議的地面和地下鑽孔接箍座標、方位和傾角是根據已知的礦脈方位和規劃的礦脈交匯深度,以地質平面圖和剖面為指導進行設計的。對於表面孔,使用全球定位系統(GPS)儀器在野外定位卡箍的位置。然後在該標記位置準備鑽墊。鑽孔完成後,使用全站儀對接箍進行測量,並使用UTM區域19S的參考基準WGS84在接箍座標中報告結果。對於地下鑽孔,一旦建立了鑽孔站,就可以根據以前測量的控制點,使用全站儀定位鑽箍的位置。

負責鑽井的地質師 負責使用指南針傾斜儀確定井眼的方位和傾角。鑽井承包商使用Flexit或Reflex工具等測量設備,以大約50米的間隔完成所有地面鑽孔和長度大於100米的地下鑽孔的井下測量。Bateas將評估井下測量作為數據驗證的一個組成部分。

鑽探 通常在沿礦脈走向相隔40至60米的區段上鑽孔,地面鑽探側重於勘探Animas、Animas NE、Bateas和Nancy礦脈的範圍,地下鑽探用於勘探和資源定義的混合。 每個礦脈的鑽探程度各不相同,覆蓋範圍最大的礦脈的鑽孔延伸超過3公里(Animas/Animas NE),到僅有幾個鑽孔僅超過50米的勘探前景(安提莫尼奧)。

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樣品截距長度與礦化真實寬度之間的關係 與礦化礦脈的急傾斜帶之間的交角與金剛石芯孔的傾斜性質有關。計算出的估計真實寬度(ETW)總是與實際樣本長度一起報告,考慮到鑽孔和礦化構造之間的交角 。

2018年, 所有日誌記錄都實現了數字化,每天都會被整合到Maxwell數據數據庫系統中。最初使用Excel 模板記錄數據,後來使用基本相同的結構使用Maxwell LogGeneral應用程序記錄數據。兩種輸入方法都使用了選擇列表和數據驗證規則,以確保記錄器之間的一致性。設計了單獨的頁面來捕獲、巖性、蝕變、礦脈、硫化物氧化帶、礦物、結構(接觸、斷裂、礦脈和與核心軸有關的斷層)、磁化率和特殊數據(為地球化學、薄片檢查、巖心庫、密度等收集的樣本)。蝕變階段的強度用數字1到4(弱、中、強、極強)記錄;礦脈和大多數其他 礦物的丰度是以體積百分比估計的。

巖土工程記錄在巖心切割之前進行,涉及鑽芯回收和巖石質量指定(RQD) 數據的收集。使用Maxwell LogGeneral應用程序將信息記錄在現場。

取樣 方法、準備和分析因是鑽芯樣品還是渠道樣品而有所不同。所有樣品均由Bateas的地質工作人員採集,樣品準備和分析工作在現場的Bateas實驗室進行,或運往位於阿雷基帕的ALS全球製備設施,然後送往利馬的實驗室進行分析。

由Bateas運營的Bateas實驗室不是獨立的,也沒有國際公認的認證。

ALS Global 是一家獨立、私有的分析實驗室集團。阿雷基帕的準備實驗室和利馬的分析實驗室得到了質量管理系統(QMS)框架的支持,該框架旨在在過程的早期充分突出數據不一致 ,以便及時採取糾正行動,以在報告截止日期前完成。質量管理體系框架遵循現有服務最合適的ISO標準,即用於調查/檢驗活動的ISO9001:2015年和用於實驗室分析的ISO 17025:2005UKAS REF 4028。

渠道 樣本採集自井下工作面。整個過程都是在地質部門的監督下進行的。在所有礦脈的巷道內每隔2米採樣一次,在採場每隔3米採樣一次(Bateas和Soledad除外,由於礦脈的厚度,採場每隔2米進行一次採樣)。渠道長度和方位 通過在地下作業中使用油漆和在底板上繪製渠道編號來識別。水道寬20釐米至30釐米,深約2釐米,每個樣品的長度不超過1.5米。

鑽頭 在營地的巖心測井設施中鋪設巖芯以進行採樣和記錄。取樣間隔標記在巖心上,深度 記錄在相應的框中。地質學家負責確定和標記要採樣的鑽芯間隔,並根據地質和構造測井進行選擇。樣品長度不得超過1.2米或小於30釐米。

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銀、銅、鉛和鋅的元素 可使用原子吸收(AA)、電感耦合等離子體原子發射光譜(ICPAES)、或高鉛鋅品級容量/滴定技術(VOL)或高銀品級重量法(GRAV) 進行分析,具體取決於實驗室和化驗值。化驗結果和證書通過電子郵件以電子方式報告。

大量密度樣品主要來自鑽芯,少量樣品來自地下工作場所。體積密度 在利馬的ALS全球實驗室使用OA-GRA09A方法進行測量。

樣本 鑽芯和水道樣本的收集和運輸由棕地勘探和Bateas礦地質部門負責,必須遵守Fortuna建立的嚴格的安全和保管鏈要求。樣品將按照福圖納公司的樣品保留政策進行保存。

實施質量保證/質量控制(QAQC)計劃是當前行業的最佳實踐,涉及建立適當的程序和例行插入認證標準物質(CRM)、空白和副本,以監控採樣、樣品製備和分析過程。福圖納實施了完整的QAQC計劃,根據公司範圍內的程序,對所有鑽探活動的採樣、樣品準備和分析過程進行監控。該程序包括常規插入CRM、空白和 副本。對QAQC數據的評估表明,這些數據足夠準確和精確,足以支持礦產資源評估。

1.7    數據驗證

QPS對Bateas收集的數據執行的數據 驗證程序足以支持礦產資源和礦產儲量 估計。

1.8    礦物 加工和冶金測試

QP認為,Caylloma礦擁有廣泛的冶金調查主體,包括多個階段的測試工作 以及自2006年以來在該運營中處理礦石的廣泛歷史。QP認為,經測試的Caylloma冶金樣品 和目前在該廠處理的礦石在品位和冶金響應方面代表了礦山壽命(LOM)中所包含的材料。

LOM中預測的硫化物材料的冶金回收率平均為銀82%、金22%、鉛89%和鋅89%,但富金礦脈(>1g/t Au)除外。試驗表明,在加工廠進行輕微調整後,銀的冶金回收率可達到85%,金的回收率為55%,鉛的回收率為87%,鋅的回收率為89%。

直至二零一二年,經鑑定為氧化鋅含量高的礦石被歸類為不可浮選。自2013年以來進行的實驗室和工廠測試 包括對Animas礦脈不同級別的材料進行冶金測試。得出的主要結論是,礦石中氧化鋅含量大於0.20%與冶金回收率較低有關。為了在不影響冶金回收率的情況下加入這類材料,必須進行混合以將氧化物材料的含量限制在植物原料的11% 以下。LOM計劃中已考慮到這一點。

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除了上述對氧化物材料的混合考慮外,截至本報告的生效日期,工廠中沒有其他需要特殊處理的有害元素。

1.9    礦產資源

自2005年以來,2023年礦產資源更新一直依賴於Bateas獲得的渠道和鑽孔樣本信息。為每個礦脈建立了識別潛在經濟可開採材料的礦化域的模型,並將其用於編碼鑽孔和渠道樣本,以進行地質統計 分析、區塊建模和通過普通克里格法或反距離加權進行品位內插。

資源 可信度分類考慮了影響資源估計可信度的多個方面,包括:地質連續性和複雜性;數據密度和方向;數據準確性和精確度;以及等級連續性。礦產資源被分類為 測量、指示或推斷。用於分類的標準包括樣本數量、空間分佈、到塊質心的距離、克里格法效率(KE)和迴歸斜率(ZZ)。

礦產資源報告基於可開採採場形狀的地下采礦,基於實際運營成本和採礦設備尺寸,使用區塊模型中的冶煉廠淨收益(NSR)值,該值是根據預測的長期金屬價格、商業條件、 和工廠實際冶金回收計算得出的。

被歸類為寬脈的 礦脈平均大於兩米,適合採用半機械化採礦方法開採,礦山的磨礦成本為89.78美元/噸。考慮到用於評估長期資源的金屬價格上漲15%,75美元/噸的NSR下限值適用於包括Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita、 和San Cristobal在內的寬脈。

窄礦脈 屬於窄礦脈,平均小於2米,適合常規採礦方法開採,一礦一磨成本估計為170美元/噸。考慮到金屬價格上漲15%用於長期資源評估,NSR下限值適用於窄礦脈,包括Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、Soledad、Santa Catalina、Silvia、Ramal Piso Carolina、Paralela、San Carlos、San Pedro、Patricia、Pilar和Don Luis II。

通過應用考慮到每種金屬的平均冶金回收率和長期金屬價格的NSR值,以及利用實際運營成本確定合理的截止價值,以及使用浮動採場優化器排除被識別為孤立或在經濟上不可行的礦產資源,礦產資源具有‘最終經濟開採的合理前景’。

Caylloma礦的礦產資源(不包括礦產儲量)報告於2023年12月31日,詳情見表1.1。

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表 1.1截至2023年12月31日的礦產資源

類別 噸 (000) 銀 (克/噸) Au (克/噸) PB (%) 鋅 (%) 包含 金屬
AG (Koz) Au (Koz) PB (Kt) 鋅 (Kt)
測量的 524 98 0.30 2.09 3.16 1,646 5 11 17
已指示 1,262 82 0.21 1.47 2.54 3,338 9 19 32
測量的 +表示 1,786 87 0.24 1.65 2.72 4,983 14 29 49
推論 4,505 99 0.43 2.43 3.70 14,382 63 110 167

礦產資源筆記

·礦產資源按2014年CIM《礦產資源和礦產儲量定義標準》原地報告。

·礦產 報告的資源量不包括礦產儲量。不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。

·礦產資源報告截至2023年12月31日。

·Fortuna員工Eric Chapman P.Geo先生是這項估計的合格人選。

·用於NSR評估的點金屬價值(考慮金屬價格、精礦回收率、冶煉成本、冶金回收率)為:銀0.49美元/克,鉛15.40美元/%,鋅15.58美元/%,但富金礦脈白銀0.51美元/克,黃金24.69美元/克,鉛14.88美元/%,鋅15.48美元/%,以白銀21美元/盎司、黃金1,600美元/盎司、鉛2,000美元/噸、鋅2,600美元/噸的金屬價格 ,以及銀、金、鉛的冶金回收率分別為82%、22%、89%。鋅的使用率為89%,但富金礦脈中銀的使用率為85%,黃金的使用率為55%,鉛的使用率為87%,鋅的使用率為89%。

·礦脈資源分類為寬脈(Anima,Animas NE,Cimoide ASNE,Nancy,Rosita,和 San Cristobal)報告的NSR截止值高於75美元/噸。 細脈(所有其他礦脈)的礦產資源報告高於NSR截止值135美元/噸基於實際和預計的採礦成本以及金屬價格上漲15%。

·礦產 資源噸四捨五入為最接近的千噸。

·由於四捨五入,合計 可能無法相加。

可能影響礦產資源估計的因素 包括金屬價格和匯率假設;用於生成截止品位的假設的變化;礦化幾何形狀和礦化帶連續性的局部解釋的變化;地質和礦化形狀以及地質和品位連續性假設的變化;密度和領域分配的變化;幾何冶金假設;巖土、採礦、稀釋和冶金回收假設的變化;與限制估計的概念性採場設計有關的輸入和設計參數假設的變化;以及關於繼續 進入現場、保留礦業權和地表權、維護環境和其他監管許可以及保持社會運營許可證的能力的假設。

1.10  礦產儲量

礦產儲量是從已測量和指示的礦產資源轉換而來的。推斷出的礦產資源被浪費了。

礦產儲量採用上向分層充填或分段採礦法。

整體採礦回收率約為94%,考慮到礦場每個主要 水平的寬脈礦柱和頂柱存在。

考慮了稀釋劑的兩個來源:操作稀釋劑和排渣稀釋劑。挖方和填方(機械化注水)的操作稀釋度平均為17%,如果為零

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對廢物採用了 級,這佔估計總儲量的91%。噸位較小的其他採礦方法 平均為掘進充填(機械化強化)21%,掘進充填(半機械化)平均22%,常規掘進充填 平均34%。對於分段深孔採礦法,預計採寬為0.8m(上盤0.6m,下盤0.2m),最小採寬為0.8,最小採場形狀尺寸為1.6m。

用於礦產儲量估算的金屬價格 由福圖納公司財務部門根據市場共識確定,截至2023年6月。

冶金回收是基於2022年7月至2023年6月該廠的冶金測試工作和運營結果。

冶煉廠淨回報(NSR)值取決於各種參數,包括金屬價格、冶金回收率、價格扣減、精煉費用 和處罰。

盈虧平衡邊際品位是根據適用於該作業的所有可變和固定成本確定的。這些費用包括開採和處理費用、一般費用以及行政和商業化費用(包括精礦運輸)。確定的盈虧平衡線品位為:機械化(採掘)89.78美元/噸;機械化(強化)79.70美元/噸;分段採礦法88.81美元/噸(SLS);半機械化93.27美元/噸;常規採礦法170美元/噸。

機械化(採掘)充填採礦法將佔總儲量的91%,其餘為其他方法。

截至2023年12月31日的礦產儲量如表1.2所示。

表 1.2截至2023年12月31日的礦產儲量

類別 噸 (000) 銀 (克/噸) Au (克/噸) PB (%) 鋅 (%) 包含 金屬
AG (Koz) Au (Koz) PB (Kt) 鋅 (Kt)
久經考驗 20 261 0.94 2.23 2.62 165 0.6 0.4 0.5
很有可能 2,269 81 0.13 2.79 4.06 5,924 9.3 63.2 92.0
經過驗證的 +可能性 2,288 83 0.13 2.78 4.04 6,089 9.9 63.6 92.5

關於礦產儲量的説明

·根據2014年CIM定義 標準,在向加工廠交付時報告礦產儲量。

·礦產儲量報告截至2023年12月31日。

·福圖納員工勞爾·埃斯皮諾莎,FAusIMM(CP)是有資格進行評估的人。

·礦產儲量是在優化採場設計的地下采礦基礎上報告的,採用NSR盈虧平衡線進行開採,包括:機械化(採掘),每噸89.78美元; 機械化(增強),每噸79.70美元;分段採礦法(SLS)為88.81美元/噸;半機械化採礦法為93.27美元/噸;常規採礦法為170美元/噸。

·NSR評估中使用的金屬價格為白銀21美元/盎司,黃金1,600美元/盎司,鉛2,000美元/噸,鋅2,600美元/噸。

·用於NSR值的冶金 回收率為:銀82%,金22%,鉛89%,鋅89%,但富金脈(>1g/t Au)使用85%的銀,55%的金,鉛佔87%,鋅佔89%,包括Soledad、Cimoide La Plata、La Plata、Pilar、San Pedro和Ramal Piso Carolina礦脈。

·用於確定NSR截止值的採礦、加工和管理成本是根據2022年下半年和2023年上半年的實際運營成本估算的。

·採礦 回收率估計平均為94%,採礦稀釋度從10%到34%不等,具體取決於採礦方法。

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·公噸 四捨五入為最接近的千。

·由於四捨五入,合計 可能無法相加。

1.11  挖掘方法

Caylloma礦採用的採礦方法主要是充填採礦法,這種方法通常用於開採穩定巖體中的急傾斜礦體。充填採礦法是一種自下而上的採礦方法,它將礦石分成水平切片,從底部下切開始,向上推進。該公司的採礦計劃基於機械化、半機械化和基於礦脈寬度和巖石質量的常規開採方法的混合。

礦山設計中使用的巖土建議是基於巖石等級和巖土強度指數數據的組合。

水的流入目前是通過安裝在礦井不同高度的三個泵站來管理的。位於17層的主泵站正在建設中,預計將於2024年1月完工,2024年2月進行測試和調試。

開採的生產週期從2024年持續到2028年,差不多5年。在全面投產的情況下,計劃採礦率為每日1,500噸(每年543,000噸 )。計劃生產LOM 2.3萬噸,平均銀品位83克/噸,金品位0.14克/噸,鉛品位2.79%, ,鋅品位4.03%。

通往Caylloma地下礦山的通道是從地面通過一個主坡道。Caylloma礦的設計水平之間的間隔為100 m ,主要是為了限制爆破震動,但也是為了幫助提高上盤和下盤的穩定性。

礦石和廢物的運輸是通過15米長的卡車完成的3通過主要和次要坡道的通行能力。

根據計劃採礦設備的使用情況,Animas地下礦山每日生產1,500噸的通風需求為345,100 cfm。 進風口通過RB 509 N和7(NE)、8、9和12層的主要入口坡道,估計為356,855 cfm。 通風由三臺主風機控制,兩臺以120,000 cfm的速度運行,一臺以100,000 cfm的速度運行。

礦山 使用兩種充填方式:地下開採產生的廢石充填和水力充填。

流動設備艦隊基於目前的採礦作業,已知這些作業可實現LOM中設定的生產目標。

礦山 基礎設施和配套設施足以滿足剩餘的LOM。

1.12  處理和恢復方法

工藝設計基於對礦牀樣品完成的冶金測試工作。設計和設備都是常規的。

流程工廠設計分為四個主要階段,包括:粉碎、研磨、浮選以及濃縮、過濾和運輸。該工廠的日產量為1,500噸。

運行時的能源需求由15千伏的國家電力線提供。該電廠的最大電力需求為2300千瓦。

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加工 工廠用水量為2.45米3每噸處理一噸礦石。約74%(1.82米3/t)與26%(0.63m)一起從尾礦設施中回收並泵回工廠,以便在該過程中重複使用3/t)從礦井中收集淡水,並將其抽到9級,然後送到工廠。

該工廠使用常規試劑,包括起泡劑、捕收劑、絮凝劑和降凝劑。

1.13   項目基礎設施

所有礦山 及工藝基礎設施及配套設施均已投入運營,只需於2026年增加尾礦儲存設施 ,並指定地下廢物處置區,以滿足2025年後礦山計劃和生產率的需求。

Caylloma 礦的基礎設施主要由選礦廠、發電站、蓄水設施、尾礦設施、庫存和車間設施組成,所有這些設施都通過未密封的道路連接起來。位於該礦的其他建築包括辦公室、食堂、實驗室、巖心測井和巖心存儲倉庫。礦場基建佔地91.12公頃,與Huayllacho選礦特許權有關。

用於運營該礦的所有工藝建築、辦公室和營地設施都已建成。

目前的尾礦儲存設施(TSF N°3)位於選礦廠以南約4公里處。尾礦設施 目前的新增產能為921,000米3根據目前的生產水平,足以處理到2026年底的尾礦,並需要在2026年完成擴建,為LOM提供足夠的產能。

礦山 目前有一個單一的地面廢物儲存,用於儲存無法有效地在地下處置的廢物。 根據目前確定的到2025年底足夠的地下廢物處置區,以及在Animas礦脈8層確定的額外廢物儲存區,有足夠的剩餘容量來滿足LOM要求。

礦山 目前有一個礦石儲備,用於在地下采礦暫時停止時用於混合或植物飼料。

此次運營的最大電力需求為7800千瓦,主要通過國家電網和現場三臺柴油發電機提供,以彌補缺口並提供後備。

卡洛馬礦需水為L/S 60人,其中營地需水10人L/S。約70%的加工廠總用水量 從N°3尾礦設施回收,其餘30%來自聖地亞哥河提供的淡水。

1.14   市場研究 和合同

自該業務於二零零六年十月開始生產以來,公司決定於公開市場出售精礦。為了獲得精礦的最佳商業條款,福圖納的政策是簽訂不超過 一年的合同。買方和Bateas之間輸入的所有商業條款都被視為機密,但被認為符合標準 行業規範。

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Fortuna 根據2023年5月編制的長期分析師和銀行預測,採用共識方法確定了礦產資源和礦產儲量的金屬定價。白銀和黃金的長期價格估計分別為21美元/盎司和1,600美元/盎司,這是基於2024年至2026年的平均共識價格:白銀24.00美元/盎司和黃金1,788美元/盎司,加權為40%,以及10年曆史平均價格為白銀19.1美元/盎司和黃金1,452美元/盎司,加權為60%。

Bateas 將祕魯索爾對美元的匯率定為3.6索爾兑1美元,用於金融分析,符合行業普遍共識。

Bateas 擁有八份與礦山運營相關的主要服務合同,涉及:採礦活動、地面支持、天井鑽探、 鑽探、運輸、電力安裝、工廠和礦山維護、炸藥和土建工程。此類合同的成本 根據所完成的工作在資本和業務支出中入賬。合同根據需要進行談判和續簽。 合同條款是福圖納熟悉的祕魯類似合同的典型。

QP 審查了Fortuna提供的有關營銷、合同、金屬價格預測和匯率預測的信息,並注意到這些信息為本報告中使用的假設提供了支持,並與原始文件一致,並且 這些信息與行業規範中公開提供的信息一致。

1.15   環境研究和許可

採礦作業是在嚴格遵守與採礦相關的公共機構所要求的規範和許可的情況下開展的。此外,所有工作均遵循國際標準化組織14001和職業健康安全標準18000中規定的質量和安全國際標準。

除了從環境部門獲得的這些規範和許可外,該業務還確保定期監測和記錄所有環境活動,作為提交給能源和礦業部(MEM)和其他法律監管機構的質量控制措施的一部分。

特別重要的是監測該地區的河水質量。這項活動涉及監測聖地亞哥河,這是流經該物業的主要河流,僱用當地社區的人來核實結果。

Bateas 對Caylloma礦鄰近社區的發展有着非常堅定的承諾。在這方面,Bateas致力於可持續的項目、直接支持和夥伴關係,在尊重當地價值觀、習俗和傳統的同時,建立公司在當地社區的參與。該公司的目標是在尊重種族文化多樣性、開放溝通和與當地利益相關者有效互動的基礎上制定項目或計劃,以改善教育、衞生和基礎設施。

關閉礦山 包括在環境計劃中。2024年的預算總額為471,000美元,用於正在進行的關閉計劃和環境責任。執行關閉計劃以確保符合提交給MEM的計劃和計劃。預算 LOM的礦山關閉費用總計1,610萬美元。

1.16   持續資本 和運營成本

資本和運營成本估算基於從當前運營中獲得的既定成本經驗、預計預算數據以及製造商和供應商的報價。

2023年12月31日第213頁,共24頁

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技術 報告

已審查支持礦產儲量的LOM計劃的資本和運營成本撥備。估計的基礎是適用於已知的礦化、採礦和生產計劃、營銷計劃以及設備更換和維護要求。

QP 認為,根據行業標準慣例和2023年的實際成本,Caylloma礦的估計資本和運營成本是合理的。

所有剩餘的 資本成本均被視為可持續資本成本。

資本成本包括持續進行礦場開發、加密鑽探、礦場設備檢修及維持業務持續運作所需的組件及基礎設施的所有投資。資本成本分為三個領域:礦山開發;設備和基礎設施; 以及礦山關閉和場地修復。

礦山開發包括礦山的主要開發和基礎設施,通過坡道的產生、通風提升和開採 水平。填充圈定鑽探計入礦山開發成本,因為這項活動的目的是增加對目前已定義礦產資源的信心,而棕地勘探鑽探則計入未來 年的計劃活動。

設備 和基礎設施成本歸因於Animas東北礦脈的礦山基礎設施和工廠的能源產能擴大,以及 其他次要設備採購和備件。

礦山關閉成本歸因於修復礦山所在地區和滿足礦山關閉要求所需的場地修復成本 。

資本成本估算彙總於表1.3

表 1.3土地管理組織預計主要資本成本摘要

資本 成本項目(單位:萬美元) 2024 2025 2026 2027 2028
開發 3.61 5.89 2.52 2.87 0.00
棕地 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
加密 鑽井 0.74 0.50 0.50 0.50 0.50
礦山 開發和棕地 4.59 6.39 3.02 3.37 0.50
我的 6.07 0.98 1.32 4.08 0.00
0.36 0.13 0.09 0.03 0.00
尾礦壩 0.44 3.61 5.41 0.31 0.00
維護 和能源 6.18 1.68 0.23 0.00 0.00
一般服務 1.07 2.89 0.15 0.23 0.00
設備 和基礎設施 14.11 9.29 7.20 4.64 0.00
礦山 關閉和現場修復 0.47 0.07 2.10 1.90 11.52
資本支出總額 * 19.17 15.75 12.32 9.91 12.02
*由於四捨五入,數字 可能無法相加

長期 預計運營成本基於LOM挖掘和處理需求,以及有關性能、運營和管理支持需求的歷史信息。

2023年12月31日第25頁,共213頁

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技術 報告

運營成本包括現場成本和維護運營的運營費用。這些運營成本是按職能分析的, 成本結構與《財富》雜誌公佈的財務報表中報告的運營成本並不相似。

場地成本涉及在物業上進行的活動,包括採礦、工廠、一般服務和行政服務費用。其他 運營費用包括與精礦運輸和社區支持活動相關的成本。

表1.4詳細説明瞭LOM的預計運營成本。

表 1.4地雷壽命運營成本

面積 單位 2024 2025 2026 2027 2028
我的 美元/噸 45.3 44.1 42.4 41.9 43.2
美元/噸 15.7 12.2 12.2 12.2 12.2
一般服務 服務 美元/噸 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
管理服務 服務 美元/噸 12.0 12.1 12.1 12.1 12.0
管理費 美元/噸 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7
分佈 美元/噸 7.4 7.1 7.3 7.1 7.2
社區 支持活動 美元/噸 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
總計 美元/噸 99.8 94.8 93.3 92.6 93.9

1.17   經濟分析

Fortuna 正在使用生產發行人的規定,根據這一規定,生產發行人可以排除第22項所要求的信息,即關於目前正在生產的財產的技術報告,以及沒有計劃進行實質性生產擴張的情況。

礦產儲量申報由基於本報告詳細假設的LOM中所述期間的正現金流支持。

1.18   結論

進行了經濟分析,以支持礦產儲量的估算。這表明,使用本報告中詳述的假設和參數,現金流為正。

1.19   的風險和機遇

商機 包括:

·通過改進礦井降水系統,降低了總的抽水成本,從而減少了電力消耗和維護需求。

·擴大該廠礦石加工能力的潛力 。這項概念性研究指出了將日產量提高到2,200噸的可能的商業案例,並需要進一步研究以確認其可行性。

·通過勘探Animas NE礦脈擴大現有資源的潛力 礦化 保持向東北和深部開放。

風險 包括:

·第 (3C)階段將需要對現有的尾礦儲存設施TSF N°3進行擴建,以滿足目前的生產水平,達到LOM要求。一個

2023年12月31日第213頁,共26頁

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擴建將需要許可證 ,雖然不能保證會獲得批准,但Bateas相信,如果及時提交 申請,應該會根據之前的許可證申請授予許可證。

·Bateas 管理層偶爾會收到地方當局和/或民間組織關於不切實際的社會期望的請求。Bateas正在通過與地方當局、土地所有者和社區合作來滿足預期 水平,並在準備其年度社區關係工作 計劃和預算時考慮到這些要求,從而降低了與這些要求有關的衝突風險。

·TSF N°2提供小容量(兩個月)作為尾礦存儲的應急計劃。 它目前被用作臨時旋風/尾礦分類設施。TSF N°2計劃於2025年退役,屆時新的旋風除塵器工廠將在工廠附近投入運營。2023年第三季度進行了現場勘測研究,以採集地基材料樣本,並計劃於2024年1月進行實驗室測試。 工程權衡分析預計將在2024年第二季度末完成,以確定與該設施相關的關閉成本。TSF N°2關閉成本 目前未知。

1.20   建議

關於下一階段工作的建議 分為與正在進行的勘探活動有關的建議和與其他技術和業務研究有關的建議 。建議的工作方案相互獨立,除非另有説明,否則可以同時進行。 勘探階段估計耗資980,000美元,額外的技術研究階段估計耗資180,000美元。根據這些階段的結果,工廠擴建預可行性研究階段可能會執行,估計成本約為1,000,000美元。

1.20.1探索

·勘探。 建議Bateas繼續對包括安塔科洛、孔多爾科託、聖羅莎和安提莫尼奧在內的主要感興趣地區進行地表測繪,並在Llococha進行地球物理勘測 以確定潛在的未來鑽探目標。地面測繪活動的預算費用為244 000美元(不包括人事費)。

·圈定 (加密)鑽井。Bateas計劃在2024年繼續從地下進行圈定鑽探,重點是Animas NE礦脈中較低水平的3號礦脈。計劃共鑽20個鑽孔,總長4027米,預算總成本為736,000美元。

1.20.2技術和業務研究

·回顧挖掘方法 。礦化寬度和巖石質量在整個礦牀中差異很大。建議對採礦方法進行評估,以評估適用於高品位金銀礦脈的SLS採礦方法的可能性。此外, 審查SLS採場臺階高度從13.5米增加到20米。這項研究可以在內部或外部進行,外部成本估計為80,000美元。

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·審核礦山成本優化 。建議進行成本優化研究,以確定在礦山、輔助服務和工廠均可節省成本的運營瓶頸。這項研究的估計費用為10萬美元。

·工廠擴建預可行性研究。建議進行預可行性研究,以評估Caylloma工廠的日產量能否提高到2,200噸。這項研究的預計成本約為1,000,000美元。

·密度估計。建議在缺乏足夠的值進行有意義的統計分析的靜脈中增加體積密度測量的數量。這將利用運營資源和部分正常運營成本來完成。

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技術 報告

2引言

2.1     報告 用途

本技術報告(報告)由Eric Chapman先生,P.Geo,Paul Weedon先生,MAIG,Raul Espinoza先生,FAusIMM (CP),Mathieu Veillette先生,P.eng,和Patricia Gonzalez女士,MMSA(QP),根據加拿大國家儀器43-101的披露要求,為Fortuna關於Caylloma礦(Caylloma項目或項目)編寫-礦產項目披露標準 (NI 43-101)。

Caylloma礦的採礦權由Bateas持有。Bateas是一家祕魯子公司,由Fortuna 100%間接擁有,負責運營Caylloma礦。

報告 披露了對Caylloma礦的最新礦產資源和儲量估計。

礦產資源和礦產儲量估算使用2014年CIM定義標準進行報告-適用於 礦產資源和礦產儲量(2014年CIM定義標準)。

除非另有説明,否則成本 以美元(US$)表示。

2.2符合     條件的人員

以下 合格人員負責編寫本報告:

Fortuna Silver Mines Inc.技術服務部門的埃裏克·查普曼先生,P.Geo,高級副總裁。

保羅·威登先生,麥格,高級副總裁,勘探-福圖納銀礦公司。

勞爾·埃斯皮諾莎、FAusIMM(CP)、董事技術服務-福圖納銀礦公司。

Mathieu Veillette先生,P.eng,董事,巖土工程,尾礦和水-Fortuna Silver Mines Inc.

帕特里夏·岡薩雷斯女士,董事運營-公司運營-Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.

2.3     個人檢查範圍

埃裏克·查普曼先生曾多次參觀過這處房產,最近一次是在2023年11月18日至19日。在現場訪問期間,Chapman先生審查了數據收集、鑽探巖心、存儲設施、數據庫完整性、程序和地質模型構建。與Bateas人員舉行了關於地質和礦化的討論,並進行了現場檢查,包括審查地下地質情況和檢查地下鑽機的運行情況。他與現場地質人員一起審查數據存儲(數據庫)和分析質量控制方面的內容。

保羅·威登先生曾多次訪問該礦,最近一次是在2023年8月11日至13日。在這些訪問期間,Weedon先生 回顧了鑽井

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技術 報告

Caylloma礦礦化的績效、樣品和數據收集、現場QAQC記錄和地質模型開發。

勞爾·埃斯皮諾薩先生最近一次參觀該房產是在2023年11月18日至19日。在訪問期間,埃斯皮諾薩先生回顧了巖土觀測、礦山和工廠基礎設施、採礦方法、礦產儲量估算、LOM和進度計劃,並與Bateas人員討論了環境、社會、許可、運營和資本支出要求。

Mathieu Veillette先生曾多次參觀該物業,最近一次是在2023年5月30日至31日期間,他對尾礦儲存設施、地下作業、垃圾場和水管理設施進行了實地考察。他還與Bateas現場人員回顧和討論了尾礦存儲設施、垃圾場、巖土模型和水平衡的設計和程序。

Patricia Gonzalez女士上一次訪問該物業是在2017年,她在那裏檢查了加工設施,審查了冶金性能記錄 ,並與Bateas冶金和加工人員進行了討論。在2023年末和2024年初,Gonzalez女士回顧了工廠的歷史運行記錄,以及預計未來加工的礦化材料的冶金測試報告。

2.4     生效日期

報告 的生效日期如下:

·2023年6月30日:Caylloma礦礦產資源評估中使用的分析的數據庫截止日期 。

·2023年12月31日:Caylloma礦的礦產資源和礦產儲量估計日期,考慮到該日期的生產相關消耗。

·2023年12月31日:報告鑽探的日期。

報告的總體生效日期為最近一次提供有關正在進行的鑽探計劃的信息的日期,以及礦產資源和礦產儲量估計的日期,即2023年12月31日。

2.5     之前的 技術報告

《財富》雜誌 此前提交了以下關於Caylloma礦的技術報告,按時間倒序排列:

·Chapman,E.N.和Sinuhaji,A.,2019年。為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的關於祕魯Caylloma區Caylloma礦的技術報告,生效日期為2019年3月8日。

·查普曼,E.N.和古鐵雷斯,E.,2017。為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的關於祕魯Caylloma區Caylloma財產的修訂技術報告,生效日期為2016年8月31日 。

·查普曼,E.N.和凱利,T.E.M.,2013。修訂了為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的關於祕魯Caylloma區Caylloma財產的技術報告,生效日期為2013年3月22日 。

2023年12月31日第30頁,共213頁

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技術 報告

·查普曼,E.N.和阿科斯塔,E.V.,2012。修訂了為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的關於祕魯Caylloma區Caylloma財產的技術報告,生效日期為2012年5月7日。

·尼爾森,R.L.,米爾恩,S.和桑德福,R.L.,2009。技術評論(NI 43-101),Caylloma項目,祕魯,由Chlumsky,Armbrust&Meyer,LLC編寫。對於Fortune Silver Mines Inc.,生效日期為2009年8月11日。

·桑德福, R.L.,2006。技術報告,Caylloma項目,祕魯阿雷基帕,由Chlumsky,Armbrust和Meyer,LLC編寫。對於Fortuna Silver Mines Inc.,生效日期為2006年10月3日。

·Armbrust,G.A.,Kilpatrick,L.R.,&Sandeur,R.L.,2005。技術報告,Caylloma項目,祕魯阿雷基帕,由Chlumsky,Armbrust&Meyer,LLC編寫。對於Fortuna Silver Mines Inc.,生效日期為2005年4月22日。

2.6     信息 來源和參考資料

本報告中引用的主要 信息來源為2019年技術報告:

·Chapman,E.N.和Sinuhaji,A.,2019年。關於祕魯Caylloma區Caylloma礦的技術報告,由Fortuna Silver Mines Inc.編寫,生效日期為2019年3月8日。

其他 信息來自Bateas現場人員,包括來自工廠主管Marco Flores的冶金投入和來自企業事務和可持續發展的Eduardo Asmat(董事)的環境和許可指導。

2.7     首字母縮寫

報告中使用的一些較常用的縮略語 詳見表2.1。

表 2.1首字母縮寫

首字母縮寫 描述
白銀
Au 黃金
CFM 每分鐘立方英尺 英尺
釐米 釐米
齒輪齒 截止品級
CU
g
克/噸 每噸克
HA 公頃
千克 千克
公里 公里
千伏 千伏
千瓦 千瓦
lbs 英鎊
l
LOM 我的生命
m 計價器
質量 數百萬年 年


2023年12月31日第213頁,共31頁

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首字母縮寫 描述
遮罩 海拔3米
莫茲 百萬金衡盎司
大山 百萬公噸 公噸
MVA 兆伏 安培
兆瓦 兆瓦
不適用 不適用
國家儀器
神經網絡 最近的 鄰居
天然橡膠 未錄製
NSR 冶煉廠淨收益
好的 普通克里格法
奧茲 特洛伊 盎司
百萬分之 百萬分之 個零件數
PSI 每平方英寸 磅
QAQC 質量 保證/質量控制
RMR 巖石質量評級
RQD 巖石質量命名
s 第二
t 公噸 噸
噸/米3 公噸 噸/立方米
TPD 公噸 噸/天
YD 碼數
美元/噸 每噸美元
美元/克 每克美元 美元
美元/% 美元/% 美元

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3對其他專家的依賴

QP 尚未獨立審查Caylloma礦的所有權或任何相關協議、礦產保有權、地表權或特許權使用費。 QP已完全依賴並放棄對來自於Cuba的信息以及Cuba通過以下文件為該信息聘請的法律專家的責任:

·魯比奧·萊吉亞·諾曼德,2024.由Rubio Leguia Normand為Dallas Silver Mines Inc.編寫的法律意見書。2024年1月,78頁。

此 信息用於報告的第4節。該信息還用於支持第14節中的礦產資源估計和第15節中的礦產儲量估計。

2023年12月31日第33頁,共213頁

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4物業描述和位置

Caylloma 礦位於祕魯阿雷基帕西北偏北225公里處的Caylloma區。該酒店位於 Cayloma鎮西北14 km處,UTM網格位置為8192263 E,8321387 N,(WGS 84,UTM Zone 19 S)。礦井的位置如圖4.1所示。

圖 4.1顯示Caylloma礦位置的地圖

4.1     礦物 任期

2005年6月,Alfrea 收購了Caylloma礦的100%權益。該財產包括採礦特許權;地表權;一個經許可的 1,500噸/天浮選廠;與國家電網的連接;可容納890人的營地設施許可證;以及維持採礦作業所需的 基礎設施。

4.1.1採礦權和特許權

Caylloma 礦包括74個採礦特許權的採礦權,總面積為35,622公頃。採礦特許權列表 顯示名稱、面積(公頃)和所有權詳情,見表4.1。除採礦特許權外,Huaylacho 選礦廠(加工廠)還擁有一個佔地91.12公頃的有產權採礦特許權。

2023年12月31日第34頁,共213頁

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在祕魯, 採礦特許權沒有到期日,但必須支付年費以保持特許權的良好狀態。Bateas 表示,所有費用均為最新費用,表4.1中列出的特許權均信譽良好。

表 4.1 Bateas擁有的採礦特許權

不是的。 特許權 名稱 面積 (公頃)* 標題 解決方案
1 鍼灸 1號毛髮瘤 989.53 R.J.編號522-00-RPM
2 鍼灸(Br)2號毛髮瘤 920.41 R.D.編號355-90/EM/DCMDE
3 鍼灸(Br)3號毛髮瘤 979.28 R.D.第410-90號/EM/DCMDE
4 德安提莫尼奧2號日冕 84.00 R.J.編號8642-96-RPM
5 毛髮瘤 4 865.39 R.J.第01391-2002號--INACC/J
6 毛髮瘤 5 514.19 R.J.第01405-2002號--INACC/J
7 毛髮瘤 6 678.88 R.J.第1401-2002號-INACC/J
8 尤里卡 88 4.46 R.J.編號2782-99-RPM
9 桑德拉 第5號 6.00 R.J.編號6917-94-RPM
10 桑德拉 第6號 4.00 R.J.編號6920-94-RPM
11 桑德拉 第7號 2.00 R.J.第7054-94號-RPM
12 桑德拉 第9號 9.00 R.J.編號6919-94-RPM
13 桑德拉:第102-A號 124.99 R.J.第2811-2000號-RPM
14 桑德拉 106 724.00 R.J.編號404-91-RPM
15 桑德拉 107 794.00 R.D.編號764-90-EM-DGM-DCM
16 桑德拉 108 614.00 R.D.第72-91-EM-DGM-DCM號
17 桑德拉 120 4.00 R.D.編號086-88-EM-DG-DCM
18 桑德拉 121 4.00 R.D.第173-88號-EM-DGM-DCM
19 桑德拉 123 90.00 R.J.編號1769-99-RPM
20 編號 第16號 0.12 R.M. 第2142號
21 克里斯托瓦爾 r1 300.00 編號4573-2009-INGEMMET/PCD/PM
22 Sandra 106-A 276.00 編號1546-2010-INGEMMET/PCD/PM
23 Sandra 107-A 206.00 編號0685-2010-INGEMMET/PCD/PM
24 Sandra 108-A 386.00 編號1282-2010-INGEMMET/PCD/PM
25 Sandra 108-B 3.58 編號1767-2013-INGEMMET/PCD/PM
26 Sandra 108-C 9.25 編號1704-2013-INGEMMET/PCD/PM
27 毛髮瘤 11 96.35 編號2165-2010-INGEMMET/PCD/PM
28 毛髮瘤 12 100.00 編號2056-2010-INGEMMET/PCD/PM
29 毛髮瘤 14 282.27 編號2180-2010-INGEMMET/PCD/PM
30 毛髮瘤 15 371.31 編號2436-2010-INGEMMET/PCD/PM
31 毛髮瘤 16 954.08 編號2259-2010-INGEMMET/PCD/PM
32 毛髮瘤 17 337.26 編號3561-2010-INGEMMET/PCD/PM
33 毛髮瘤 18 219.65 編號4711-2010-INGEMMET/PCD/PM
34 毛髮瘤 19 102.04 編號2514-2010-INGEMMET/PCD/PM
35 毛髮瘤 20 112.69 編號2754-2010-INGEMMET/PCD/PM
36 毛髮瘤 21 100.00 編號3193-2010-INGEMMET/PCD/PM
37 毛髮瘤 22 854.75 編號2334-2012-INGEMMET/PCD/PM
38 毛髮瘤 23 1,000.00 編號0348-2012-INGEMMET/PCD/PM
39 毛髮瘤 24 1,000.00 編號1014-2012-INGEMMET/PCD/PM
40 毛髮瘤 25 1,000.00 編號0932-2012-INGEMMET/PCD/PM
41 毛髮瘤 26 1,000.00 編號3218-2012-INGEMMET/PCD/PM
42 毛髮瘤 27 1,000.00 編號1882-2012-INGEMMET/PCD/PM
43 毛髮瘤 28 1,000.00 編號1816-2012-INGEMMET/PCD/PM
44 毛髮瘤 29 200.00 編號0930-2012-INGEMMET/PCD/PM
45 毛髮瘤 30 1,000.00 編號0346-2012-INGEMMET/PCD/PM
46 毛髮瘤 38** 1,000.00 編號0616-2012-INGEMMET/PCD/PM
47 毛髮瘤 39** 400.00 編號0419-2012-INGEMMET/PCD/PM

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技術 報告

不是的。 特許權 名稱 面積 (公頃)* 標題 解決方案
48 毛髮瘤 40** 1,000.00 編號0227-2012-INGEMMET/PCD/PM
49 毛髮瘤 41** 1,000.00 編號0507-2012-INGEMMET/PCD/PM
50 毛髮瘤 42** 1,000.00 編號0498-2012-INGEMMET/PCD/PM
51 毛髮瘤 43 200.00 編號0949-2012-INGEMMET/PCD/PM
52 毛髮瘤 44 1,000.00 編號1521-2012-INGEMMET/PCD/PM
53 毛髮瘤 45 1,000.00 編號0497-2012-INGEMMET/PCD/PM
54 毛髮瘤 46 1,000.00 編號0638-2012-INGEMMET/PCD/PM
55 毛髮瘤 47 1,000.00 編號0640-2012-INGEMMET/PCD/PM
56 毛髮瘤 48 700.00 編號0909-2012-INGEMMET/PCD/PM
57 毛髮瘤 49 1,000.00 編號0989-2012-INGEMMET/PCD/PM
58 毛髮瘤 50 1,000.00 編號1074-2012-INGEMMET/PCD/PM
59 毛髮瘤 51 5.35 編號1718-2013-INGEMMET/PCD/PM
60 毛髮瘤 52 11.98 編號1740-2013-INGEMMET/PCD/PM
61 毛髮瘤 10A 999.97 編號1859-2012-INGEMMET/PCD/PM
62 Gaya 9 1,000.00 編號3114-2010-INGEMMET/PCD/PM
63 Gaya 8 1,000.00 編號2970-2010-INGEMMET/PCD/PM
64 Gaya 22 27.14 編號2163-2012-INGEMMET/PCD/PM
65 Gaya 7-A 55.39 編號2699-2010-INGEMMET/PCD/PM
66 Gaya 10 900.00 編號0890-2013-INGEMMET/PCD/PM
67 毛髮瘤 33 23.80 編號2118-2019-INGEMMET/PCD/PM
68 毛髮瘤 31 32.58 編號3623-2018-INGEMMET/PCD/PM
69 毛髮瘤 13 536.51 編號1372-2019-INGEMMET/PCD/PM
70 毛髮瘤 32 204.54 編號1541-2020-INGEMMET/PCD/PM
71 毛髮瘤 55 46.75 編號2032-2020-INGEMMET/PCD/PM
72 毛髮瘤 57 108.23 編號2033-2020-INGEMMET/PCD/PM
73 毛髮瘤 56 38.55 編號3733-2021-INGEMMET/PCD/PM
74 毛髮瘤 58 7.61 編號3150-2021-INGEMMET/PCD/PM
總計 35,621.88
*已對採礦特許權區域(包括租用的五個特許權)進行四捨五入,以考慮到 重疊的採礦特許權。
*租賃給Compania de Minas Cerro hablado SAC,租期至2026年10月29日

根據一項日期為2021年6月21日的協議,Bateas已將五個採礦特許權(“Cailloma 38”、“Cailloma 39”、“Cailloma 40”、“Cailloma 41”和“Cailloma 42”)租賃給Compañía de Minas Cerro和“Cailloma 42”,租期將於2026年10月29日到期。特許權位於Caylloma 礦以南(圖4.2)。於本報告的生效日期,該等特許權內並無已知的礦產資源或礦產儲量。

礦業權位於祕魯的Caylloma、Choco、Tapay、Lari、Chacas和Suykutambo區、Caylloma省、Castilla y Epinar省、ARequipa省和Cusco省。就所有合法目的而言,每個礦業權的位置都由其頂點的通用橫向墨卡託(UTM)座標(WGS 84)固定。

2023年12月31日第213頁,共36頁

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圖 4.2 Caylloma礦採礦特許權的位置

圖由巴特拉斯製作,2023年

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4.2     表面 權限

表4.2詳細説明瞭Bateas在Caylloma擁有的地表權利和地役權。

表 4.2 Bateas在Caylloma持有的業務的地面權

不是的。 名字 面積 (公頃)* 類型
1 巴伊亞電子公司 0.13 表面 右側
2 Anexo{br]Talta Huarahuarco-Sección A 40.37 表面 右側
3 Anexo{br]Talta Huarahuarco-Sección B 1.04 表面 右側
0.02 地役權
0.11 地役權
0.0004 地役權
4 Hichoccolo -Huarahuarco 20.00 表面 右側
5 Fundo Huayllacho-Bateas 186.73 表面 右側
0.13 地役權
6 動物 214.41 表面 右側
7 普圖西 -奇科 0.03 地役權
0.02 地役權
0.02 地役權
0.06 地役權
8 帕爾卡庫喬 1.48 地役權
0.62 地役權
1.06 地役權
0.63 地役權
1.00 地役權
0.80 地役權
1.37 地役權
17.53 地役權
38.13 地役權
42.81 地役權
67.28 地役權
9 安卡卡 0.44 地役權
4.83 地役權
9.66 地役權
10 Chulla Raccay Pampa 1.22 地役權
2.44 地役權
11 庫楚基帕 17.49 地役權
0.62 地役權
14.74 地役權
0.40 地役權
16.87 地役權
16.62 地役權
12 朱魯尼 258.90 地役權
13 瓦拉科 薩哈納納 1,200.00 地役權
14 米芝花寺 192.85 地役權
65.92 地役權
15 塔亞亞克 特立尼達 89.23 地役權
351.77 地役權
16 維拉夫羅 1,047.49 地役權
38.67 地役權
1.50 地役權
17 普馬諾塔-安託科洛 322.60 表面 右側
18 Parcela 105-Predio《San Ignacio》 0.15 地役權
0.15 地役權

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不是的。 名字 面積 (公頃)* 類型
19 組件 4.70 地役權
20 彭浦洋 2,744.30 地役權
21 Culluhuire Giro Amayccoto 1,135.40 地役權
22 Hatun{br]Hausi El Toro Kculi 136.25 地役權
*受地役權/地面權限制的土地總面積不包括重疊的地役權。

關於 地面權的現狀,必須注意以下幾點:

·祕魯法律將採礦特許權視為與其所在的地面土地分開的權利。

·根據祕魯《採礦法》,採礦特許權公司必須事先獲得土地的地面所有人或擁有者的授權才能從事採礦活動。

表4.2中詳細説明的大多數地役權沒有登記,並由土地所有者(所有者或所有人)簽署,這些土地所有者可能 也可能沒有合法所有權。Bateas簽署的協議都已通過公共契約正式確定,或進入國有土地的程序已經完成,據Bateas所知,這些協議提供了足夠的經營權。

Caylloma礦的淡水供應由流經該礦場的聖地亞哥河提供,並獲得澳大利亞民族部頒發的永久用水許可證。

4.3     版税

Caylloma 礦場需繳納以下特許權使用費:

·根據Bateas與Minera Arcata於二零零五年五月二日訂立的特許權使用費協議,Bateas與Minera Arcata於二零零五年五月二日訂立的特許權使用費為NSR的2%,該特許權使用費將於通過任何磨坊加工的若干礦產特許權中回收總計不少於2,100萬盎司的銀 後適用。本合同 是一項永久條件,只要存在有效的採礦特許權 ,該合同就保持完全有效。該特許權使用費隨後由Minera Arcata轉讓給Nueva Granada Gold Ltd.(前身為利莫里亞版税公司)。Bateas超過了白銀盎司限制,並於2022年2月16日開始向Nueva Granada Gold Ltd.支付2%的白銀生產NSR特許權使用費。

·礦產特許權持有人有義務向祕魯政府支付採礦特許權使用費,作為開採金屬和非金屬自然資源的對價。 採礦特許權使用費是根據特許權持有人的季度營業利潤計算的。

為了獲得採礦特許權使用費的比率,對營業利潤適用有效比率(由法律確定)。這一有效利率 是可變和累進的,它取決於特許權持有人本季度的營業利潤率。

支付的採礦特許權使用費金額是在比較有效費率和本季度銷售收入的1%時計算出的較大金額。

·此外,礦產特許權持有人有義務繳納採礦特別税(Impuesto ESpecial a la Minería),對其出售金屬自然資源所產生的營業收入或源自

2023年12月31日第213頁,共39頁

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他們經營的產業 。採礦特別税的税基來自採礦特許權持有人的季度營業利潤。

除這些特許權使用費外,特許權不受任何其他產權負擔或回入權的約束。

4.4     環境方面、許可和社會考慮

Bateas 遵守祕魯法律規定的環境法規和標準,並在礦山運營的每個階段遵守所有法律、法規、規範和標準。

環境方面,包括水權、已批准的許可證和社會考慮因素,列於本報告第20節。

Caylloma 地區有着悠久的採礦活動歷史,包括可追溯到17世紀的小規模和工匠作業。預計這些活動將對環境造成一些破壞。

Bateas 負責“Acumulación Cailloma N°1”、“Acumulación Cailloma N°2”、“Cailloma 6”、“Cailloma 9”和“Sandra N°102-A”的環境責任,其補救措施 已列入Caylloma礦業單位的採礦環境責任關閉計劃。

4.4.1關閉煤礦

Bateas 有一項與修復其特許權上現有采礦設施有關的環境承諾。Bateas將 撥出1600萬美元用於補救和關閉要求。這些計劃正在進行中,資金每年分配給各種項目 。關閉礦井計劃的更多細節載於第20節。

4.5     對第4節的評論

在QPS 意見中:

·Fortuna 獲提供獨立法律意見,支持Bateas就Caylloma礦持有的採礦權是有效的,且Bateas擁有開採該礦藏的合法權利。

·Fortuna 獲得了一份法律意見,支持Bateas對Caylloma礦持有的地表權具有良好信譽的事實。採礦作業基礎設施和尾礦設施的地面權在 區域內充足。

·向Fortuna 提供了一份法律意見,概述了Bateas持有的特許權應支付的特許權使用費。

Fortuna 告知,就已知的程度而言,並無其他重大因素及風險可能影響進入、所有權或權利或能力 在該礦進行工作。

2023年12月31日第213頁,共40頁

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5可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形

5.1     訪問

通往Caylloma礦的道路是封閉和碎石路的組合。該礦場距離阿雷基帕市225公里,阿雷基帕市有大約100萬人口,其中包括一個國際機場,需要大約5個小時的車程。所有特許權都可以通過未密封的道路網絡進入。

5.2     氣候

該地區的氣候 具有普納地區的特點,12月至3月期間有雨雪,隨後是4月至9月的旱季。當地年平均降雨量約為820毫米,蒸發量為1300毫米。氣候允許全年採礦和加工,儘管地面勘探可能會在12月至3月期間因雷暴、降雪或暴雨而中斷。

5.3     地形、海拔和植被

Caylloma礦位於祕魯普納地區,海拔4,300米至5,000米。地表地形通常是陡峭的,植被主要由高海拔常見的草和小灌木組成。礦山設施 位於約4,400平方英里。

5.4     基礎設施

該礦已斷斷續續地運行了400多年。自2011年以來,已建造了幾棟新建築來取代老化的基礎設施,包括實驗室、辦公室、住宅區、娛樂區、食堂、巖心伐木和巖心存儲倉庫。

有經驗的地下礦工住在附近的卡伊洛馬鎮和該地區的其他當地城鎮,由巴士運送到礦場。

營地和加工設施位於相對平坦的谷底,而地下作業的入口通過山谷陡峭一側的入口 。礦石通過鐵路、橡膠輪胎鏟和礦石運輸車相結合的方式運輸。

加工廠和採礦作業所需的補給水充足的 可從穿過該物業的聖地亞哥河獲得。

礦井設施與電力系統相連,該系統為開採提供了充足的電力。

第18節提供了有關礦山基礎設施的更多詳細信息。

5.5表面權的     充分性

Caylloma 礦山基礎設施的佔地面積有限,詳見本報告第18節。該礦的加工設施和配套基礎設施位於

2023年12月31日第213頁,共41頁

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由Bateas擁有的地面權和礦業權區域 (詳見第4節)。

5.6     對第5節的評論

QPS認為,現有的基礎設施、員工的可用性、現有的電力、供水和通信設施、往返礦場的貨物運輸方法以及任何計劃中的修改或輔助研究都是既定的, 或建立這些方面的要求是Fortuna非常瞭解的,並支持礦產資源和礦產儲量的申報和擬議的採礦壽命(LOM)計劃以及全年進行採礦作業的計劃。

2023年12月31日第213頁,共42頁

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福圖納銀礦公司:祕魯卡伊洛馬區卡伊洛馬礦場

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6歷史

6.1所有權 歷史記錄

Caylloma礦位於祕魯的普納地區。卡伊洛馬區最早有記錄的採礦活動可以追溯到1620年西班牙礦工的開採活動。英國礦工在19世紀末和20世紀初從事採礦活動。許多公司都參與了開洛馬區的採礦活動,但這些活動的詳細記錄有限。

Caylloma礦於1981年被Hochschild Mining plc的全資子公司Compania Minera Arcata S.A.(CMA)收購。Fortuna 於2005年從CMA手中收購了該礦。

6.2探索 歷史

CMA 重點勘探識別高品位銀脈構造。勘探集中在該地區的北部,重點是Bateas、El Toro、Paralela、San Pedro、San Cristobal、San Carlos、Don Luis、La Plata和Apostles等礦脈。

由於Bateas礦脈的銀含量較高,因此對其進行了廣泛的勘探和開發;然而,由於發現了被認為截斷礦化礦脈的斷裂構造,勘探沒有延伸到 東北部。

Animas 是CMA最先發現的靜脈結構之一。然而,礦化類型被確定為多金屬性質,而不是CMA正在尋找的高品位銀脈。後來,在福圖納於2005年取得所有權之前,沒有對這一礦脈進行進一步的勘探或開發。

表 6.1詳細説明瞭由CMA生產並經Bateas驗證的按礦脈劃分的鑽井和航道信息。

表 6.1中國海洋管理局按鑽孔和溝槽進行的勘探

靜脈 鑽 個孔 渠道
帕拉萊拉 - 624
聖佩德羅 8 1,939
聖克里斯托巴爾 20 3,833
聖卡洛斯 - 221
聖塔卡特琳娜 - 735
唐·路易斯 1 -
唐·路易斯一世 2 -
酶聯免疫吸附試驗 2 -
拉普拉塔 9 371
西莫德 拉普拉塔 - 311
拉馬爾·聖佩德羅 1 -
聖米格爾 2
烏蘇拉 2

2023年12月31日第213頁,共43頁

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6.3生產 歷史

從歷史上看,卡伊洛馬地區一直以產銀而聞名。過去的生產來自幾個脈系,從釐米、 到20米寬不等。單個礦坑可開採數百米,垂直深度可達300米。採礦 歷來在4,380至5,000毫升之間進行。對於早期的採礦活動,沒有可靠的生產記錄。

6.3.1Compania Minera Arcata

2005年前的產量主要來自San Cristobal礦脈,以及Bateas、Santa Catalina和北部銀礦脈(包括Paralela、San Pedro和San Carlos),主要生產銀礦,基本金屬無應付信貸。在CMA管理期間, 生產參數在1990年代後期因儲量耗盡而波動。由於金屬價格低,沒有資金 來開發深部或沿礦脈走向延伸的礦產資源。最終,這導致生產在2002年停產。表6.2載有1998年至2002年Caylloma在CMA管理下的生產記錄摘要。無法獲得1998年前的產量數據。

表 6.2 CMA管理Caylloma期間的產量數據

生產 1998 1999 2000 2001 2002 總計
礦石 已加工(T) 125,509 129,187 167,037 180,059 164,580 766,372
磁頭 級銀(克/噸) 308 331 373 405 572 406
頭 品位Au(克/噸) 1.27 0.89 0.67 0.60 0.23 0.69
回收 銀(%) 85.1 87.7 87.0 87.2 87.4 86.9
回收 Au(%) 78.9 72.9 61.6 68.2 55.2 66.5
精礦產量 (T) 4,623 4,756 6,698 7,725 6,735 30,537
精礦 級銀(克/噸) 7,115 7,913 8,097 8,235 12,209 6,280
精礦 級金(克/噸) 27.29 17.68 10.31 9.45 3.05 8,821
產量 銀(盎司) 1,057,535 1,207,550 1,743,535 2,045,398 2,643,788 8,697,806
產量 Au(盎司) 4,051 2,697 2,218 2,347 659 11,973

6.3.2巴特拉斯

由Bateas管理的生產 專注於開發生產含銀和金的鉛鋅精礦的多金屬礦脈。 自該礦於二零零六年十月重開以來的總產量數據摘要載於表6.3,其中二零一一年的生產效率由1,000噸/日增至1,300噸/日,二零一六年五月再增至約1,500噸/日。

表 6.3卡伊洛馬Bateas管理期間的產量數據(2006-2023年)

生產 2006# 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
礦石 已加工(T) 33,460 250,914 331,381 395,561 434,656 448,866 462,222 458,560 464,823
磁頭 級銀(克/噸) 76 73 95 155 159 171 177 173 174
頭 品位Au(克/噸) 0.37 0.66 0.45 0.47 0.40 0.36 0.40 0.36 0.31
頭部 品級鉛(%) 1.12 1.70 2.48 3.10 2.44 2.15 1.99 1.92 1.70
頭部 品級鋅(%) 2.33 2.93 3.65 3.66 3.10 2.68 2.56 2.83 2.97
生產 Ag(Koz)* 56 443 805 1,685 1,906 2,008 2,039 2,104 2,203
產量 Au(盎司)* 166 3,328 2,197 2,747 2,556 2,393 2,781 2,212 1,820
產量 鉛(噸) 309 3,771 7,485 11,400 9,695 8,926 8,113 8,065 7,326
產量 鋅(噸) 603 6,300 10,561 12,900 11,855 10,625 10,158 11,436 12,411

*從 鉛鋅精礦中回收銀和金

#商業生產 於2006年10月開始

2023年12月31日第213頁,共44頁

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生產 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

總計

(2006-2023)

礦石 已加工(T) 466,286 514,828 529,704 534,773 531,307 510,047 539,779 546,186 543,876 7,997,229
磁頭 級銀(克/噸) 136 90 66 63 66 72 76 80 85 110
頭 品位Au(克/噸) 0.26 0.20 0.18 0.18 0.23 0.41 0.49 0.14 0.24 0.32
頭部 品級鉛(%) 2.47 3.06 2.81 2.62 2.72 3.00 3.16 3.27 3.74 2.66
頭部 品級鋅(%) 3.84 4.25 4.21 4.28 4.36 4.61 4.56 4.32 5.11 3.83
生產 Ag(Koz)* 1,696 1,256 943 911 941 968 1,074 1,145 1,227 23,410
產量 Au(盎司)* 1,163 533 491 693 1,645 4,109 6,086 777 513 36,210
產量 鉛(噸) 10,811 14,820 13,552 12,816 13,039 13,439 14,964 15,689 18,530 192,750
產量 鋅(噸) 16,252 19,597 20,115 20,631 20,684 20,659 21,568 20,945 24,975 272,275
* 從鉛鋅精礦中回收銀和金

2023年12月31日第45頁,共213頁

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7地質背景和成礦作用

7.1區域地質

凱伊洛馬區位於新第三紀火山弧,是祕魯南部西科迪勒拉山脈的一部分。火山弧的這一部分 是在一個由變形的古生代和中生代巖石組成的厚大陸地殼上形成的。

在始新世晚期至漸新世早期的印加造山運動之後,有一段侵蝕和巖漿活動不活躍的時期,之後凱伊洛馬地區的 主要寄主巖石爆發。在22 ~ 17 Ma期間,Caylloma區地殼增厚和抬升,伴隨着火山活動、斷裂活動和成礦作用。

凱伊洛馬區的 火山帶包含中新世早期至上新世的大型局部疊加破火山口(圖7.1),包括 鈣鹼性安山巖至流紋巖流、熔結凝灰巖、泥流沉積物和火山穹丘,這些火山穹丘不整合地覆蓋在侏羅紀尤拉羣的石英巖、頁巖和石灰巖的褶皺海相 序列之上。

圖 7.1凱洛馬區位置圖

2023年12月31日第46頁,共213頁

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7.2當地 地質

Caylloma礦區位於Caylloma火山口建築羣的西北部(圖7.2)。

圖 7.2卡伊洛馬區地方地質圖

2023年12月31日第213頁,共47頁

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礦化礦脈的容礦巖石性質是火山巖,屬於塔卡扎羣(圖7.3)。塔卡扎羣的火山單元位於尤拉羣的斜長石英巖和褐鐵礦的沉積序列之上,不整合。該地產的一部分被不同厚度的巴羅索羣上新世-更新世後礦物火山巖以及最近的冰川和沖積沉積物覆蓋。

圖 7.3卡伊洛馬地區地層柱

7.2.1Yura 集團

Caylloma地區出露的最古老的巖石屬於Yura羣,包括白色到灰色的斜長石英巖、深灰色粉砂巖和黑色灰巖,夾雜着薄層的黑色褐鐵礦。該羣的總厚度約為400米。

露頭 證據表明,Yura羣地層變形強烈,存在四肢筆直、鉸鏈狹窄的橫卧扭折褶皺。 然而,Yura羣的應變局部較弱,因為在Caylloma礦區只發現了開放的褶皺(Echavarria 等人,2006)。

2021年進行的鑽探遇到了深處的石灰巖,被認為屬於格拉馬達爾地層。

2023年12月31日第213頁,共48頁

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7.2.2Tacaza 集團

塔卡扎羣由一系列噴流熔巖和凝灰巖角礫巖組成,夾有凝灰巖層位,位於角狀不整合面上,與尤拉羣巖石處於斷層接觸狀態。

塔卡扎火山羣由中等到硅質成分的熔巖組成,具有斑狀結構。在綠泥石蝕變區域,主色為紅棕色 變為略帶綠色。這些火山巖在當地包括一層石灰巖,橫向分佈為粉砂巖。

塔卡扎羣的厚度估計為3100米,一些層序顯示沿走向和向下傾斜的火山層變薄。塔卡扎羣產於下中新統。

塔卡扎羣包括奧科帕帕組和伊喬科洛組。奧科帕組(Bullet40-Cailloma Quadrangle,31-S,INGEMMET)不整合地覆蓋於尤拉羣的中生代沉積序列上,由火山碎屑巖、火山角礫巖和帶綠色至紫色的灰色安山巖組成。Ichocollo組不整合地覆蓋在Orcopampa組之上,被認為是塔卡扎火山作用的最後階段。Ichocollo組出露在San Miguel和SukuyTambo附近,位於Caylloma區的東北部,由基底部的熔巖和英安巖穹隆和上部的安山巖到玄武巖安山巖流動組成。熔巖呈深灰色到灰色,有明顯的斑狀。

7.2.3第三紀 火山礦牀

塔卡扎羣上覆不整合接觸的安山質熔巖、流紋巖、英安巖和凝灰巖,屬於巴羅索羣。它們一般出現在近水平層理的突出露頭中,時代為上更新世。

7.2.4最近的碎屑沉積

第四紀碎屑沉積在當地覆蓋了Caylloma地產的一部分。谷底和較低的斜坡被沖積物質 以及冰川冰川、冰丘和河流冰川物質覆蓋。

7.2.5侵入的火成巖

Caylloma地區的沉積巖和火山巖受到後礦物、斷層控制的流紋巖穹隆(Cuchilladas 和特立尼達穹隆)和Chonta火山口序列的巖脈的侵襲,其特徵是粗粒石英和橄欖巖斑晶、球晶、 和巖屑,以及發育良好的紋層(Echavarria等人,2006年)。此外,最近的測繪發現了Vilafro地區(Vilafro Dome)的一個流紋質穹隆的露頭,那裏有大的明礬石礦脈。

7.3項目 地質

Caylloma礦的主要特徵是一系列傾向於東北-西南方向的斷裂裂隙脈構造 (圖7.4)。局部也存在西北-東南走向的礦脈(例如,Don Luis礦脈)。

2023年12月31日第213頁,共49頁

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圖 7.4Caylloma礦主要脈系地質圖

2023年12月31日第50頁,共213頁

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7.3.1結構性 設置

Caylloma區的礦脈顯示了祕魯安第斯山脈西部第三紀火山巖賦存的其他脈系的典型構造模式和控制。Caylloma區靜脈系統是在安第斯山脈主要擠壓事件期間產生的拉張作用下形成的一套擴張構造。礦脈沿着走向和傾角持續存在。在局部地區,礦脈因礦後斷裂而沿北西向北移。沿這些斷層的水平位移很小,範圍從釐米到幾米。結構上沒有明顯的豎向位移。靜脈系統不受任何摺疊的影響。

7.3.2蝕變

在Caylloma礦已發現三種熱液蝕變類型:(1)石英-榴輝巖;(2)石英-伊利石;(3)青銅巖。 石英-榴輝巖(+黃鐵礦+/-伊利石)蝕變侷限於礦脈邊緣,蝕變帶厚度一般與礦脈厚度成正比。寬度從幾釐米到幾米不等。石英取代巖石中的 火山巖基質,石英+榴輝巖以細脈或膠狀條帶的形式賦存。黃鐵礦散佈在礦脈和圍巖中的鐵錳礦中。伊利石是火山主巖斜長石和基質蝕變的產物。脈繫上部不含石英-包裹體。脈繫上部的蝕變組合由靠近脈體的一小部分石英-伊利石組成。深部石英-伊利石分異為石英-榴輝巖。早生蝕變 在整個礦體中廣泛存在,可能是區域性的,與礦化事件無關。青綠巖蝕變為綠泥石、綠簾石、方解石和黃鐵礦的細粒集合體。

7.3.3礦化

Caylloma礦有兩種不同的礦化類型,一種主要是銀價較高的礦化(Bateas、Bateas Piso、Bateas{br>Techo、La Plata、Cimoide La Plata、San Cristobal、San Pedro、San Carlos、Paralela、Carolina、Don Luis II脈),另一種是銀、鉛、鋅、銅和金價升高的多金屬礦化(Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE、Cimoide ASNE、 Ramal Techo ASNE、Santa Catalina、Soledad、Silvia、Pilar、Patricia、Nancy和Rosita脈)。

發現了一個表生氧化層,其中含有下列次生礦物:硬錳礦、軟錳礦、針鐵礦、赤鐵礦、輝銅礦、柯維石和雄黃(冠脈和銻礦脈)。氧化帶很薄,沒有證據表明有次生銀的富集區。

礦脈 本質上是板狀的,空地被金屬硫化物和脈石礦物的幕式沉積所填充。根據Echavarria 等人的説法,(2006年)大多數礦物,包括銀和賤金屬,都與錳礦化的沉積有關,呈條狀分佈,包括石英、菱鋅礦、菱錳礦和硫化物。

Caylloma礦的礦脈系統總體為東北-西南走向,以東南傾角為主。容礦巖石為塔卡扎火山羣的火山碎屑角礫巖、噴流安山熔巖和火山碎屑巖。

Caylloma有兩種不同類型的礦化;第一種是由基本金屬含量較低的富銀礦脈組成。 第二種礦脈具有多金屬性質,銀、鉛、鋅、銅和金的品位較高。

這些礦脈系統中的礦化發生在長達數百米、垂直範圍超過400米的陡峭礦脈中。礦脈厚度不等

2023年12月31日第213頁,共51頁

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從幾釐米到20米,銀礦脈平均1.5米,多金屬礦脈2.5米。

7.3.4銀色 紋理

銀脈系統露頭於Caylloma區的中部和北部,在聖地亞哥河、丘奇拉達斯和特立尼達河流之間的礦化暴露最佳 。礦化主要由膠狀條帶狀菱錳礦、菱鋅礦和乳狀石英組成,某些礦脈中含有銀硫酸鹽。脈系延伸至華拉霍河的東側。該地區的出露物由石英-方解石和低濃度的錳氧化物組成。銀礦脈可細分為兩類,1)具有足夠地質信息支持礦產資源估算的銀礦脈,以及2)已被確定為勘探目標的銀礦脈。

1)Bateas/Bateas Piso/Bateas Techo、La Plata/Cimoide La Plata、San Cristobal、San Pedro、San Carlos、Paralela/Ramal和Don Luis II

2)尤里卡、El Toro、San Pedro Oust、Apostoles、Santa Rosa、La Peruana、Vilafro Sur、Cerro Vilafro、Cailloma 6、Condorcoto、Llococha、Pampuyo-Pumanuta、Giro、Antalollo

下面更詳細地介紹了目前正在開採或勘探的更重要的銀礦脈。

Bateas/Bateas Piso&Bateas Techo

Bateas礦脈分成兩個分支,Bateas Techo是南部分支,Bateas是北部分支。露出地表的礦脈延伸約900米,從向東北延伸的洛馬德維拉夫羅山的懸崖可以追溯到,在山頂 礦脈被較年輕的火山灰覆蓋。Bateas礦脈已被定義為下傾超過400米,平均厚度為0.6米。Bateas Techo礦脈沿走向延伸375米,向下傾斜125米,平均厚度0.4米。主巖為火山碎屑安山巖,含少量英安巖和粗安巖。該礦脈走向為070°,向東南傾斜82°。

多金屬礦化存在於兩個非常明確的帶中。在東北部,礦脈中含有玉髓和蛋白石石英,並有浸染狀銀硫酸鹽、黃鐵礦和方解石。礦脈的西南端以石英、菱鋅礦和菱錳礦的脈石為特徵,其中含有閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦和浸染型黃鐵礦的細脈。

Bateas礦脈的北支被稱為Bateas Piso礦脈,沿走向超過110米,向下傾斜250米,平均厚度0.4米,向西北傾斜52°,走向與Bateas Techo礦脈平行。在它的最東北方向,它通向一個類圓形的環路。脈狀礦化的特徵是賤金屬硫化物、閃鋅礦、方鉛礦和浸染在石英、方解石、菱鐵礦和菱錳礦脈石中的黃鐵礦。

LaPlata和Cimoide LaPlata

拉普拉塔脈與沿一條長達2公里以上的區域斷層的裂縫充填有關。最具代表性的部分沿走向延伸約400米,向下傾斜180米,平均脈厚1.4米,中央部分由石英、方解石、菱鋅礦和豐富的錳氧化物組成。礦脈的東部由石英和浸染的黃鐵礦組成,紅寶石銀色。

2023年12月31日第52頁,共213頁

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含有 個錳氧化物。該礦脈已從地表向下勘探至7級(4745毫升)。拉普拉塔靜脈的展布已被發現, 被稱為Cimoide La Plata靜脈。它與拉普拉塔脈具有相同的特徵,脈由灰色二氧化硅 組成,並伴生輝銻礦、黃鐵礦和方鉛礦。這種聚合體主要是在7級和8級(4,745和4,695毫升)之間探索的。

聖克里斯托瓦爾

聖克里斯托巴爾礦脈的公認走向長度為4公里,走向為東北方向035°至055°,向東南傾斜50°至80°。脈體走向長2公里,向下傾角100m,平均厚度1.5m,主要硫化物為閃鋅礦、方鉛礦、聚玄武巖、磁鉛礦、黃銅礦和四方銅礦,分佈於黃鐵礦脈石、石英、輝石和方解石中。這是該物業中開發最廣泛的結構。銀值沿走向和整個礦脈厚度變化很大,形成局部富集物。銀值在深度上有逐漸減小的趨勢 ,可以在4,600毫升(10級)、4,540毫升(11級)和4,500毫升(12級)級別上觀察到。2021年進行的鑽探發現,從富含貴金屬的礦化向富含賤金屬的深層礦化過渡。

聖佩德羅

聖佩德羅礦脈露頭在地表延伸900米,已確定為向下超過100米,總走向為045°,向東南傾斜85°。礦脈平均厚度0.8m,呈條帶狀礦化,由石英、菱鋅礦、 和錳、鐵氧化物組成,富含紅寶石銀和自然銀。該礦脈已被追蹤並開採至4610毫升(該礦的10層)。礦脈中銀值的分佈隨深度逐漸減小。

聖卡洛斯

聖卡洛斯礦脈露頭在地表延伸約300米,沿走向超過480米,向下傾斜50米,走向方向為045°,向東南傾角為75°。礦脈的厚度平均為0.4米。礦脈由板狀的空地填充物組成,並有週期性的沉積。大多數金屬與錳礦物的沉積有關,這些礦物 賦存在石英、菱鋅礦和硫化物條帶中。

Paralela& Ramal Paralela

Paralela和Ramal Paralela礦脈出露面長320 m,總走向為040°,向東南傾斜72°,長175 m,平均厚度0.9m。礦脈由板狀、空曠的填充物組成,具有周期性沉積作用。

拉馬爾 皮索卡羅萊納州

RAMAL Piso Carolina礦脈露頭在地表延伸435m,總走向為075°,向東南傾斜73°,255m。礦脈厚度1.2~2m,平均1.9m,已被CMA分4個層次(4800、4750、4700Masl)識別並部分利用地下采場開採。在西南面,脈體為條帶狀、膠狀結構,組合為紅柱石、石英、方解石和銀硫酸鹽;在東北方向,脈體為角礫狀結構,組合為石英、方解石、錳氧化物和銀硫酸鹽。

2023年12月31日第213頁,共53頁

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於制定二零一二年勘探計劃期間,發現潛在礦化沿走向超過900米,並延伸至約300米深(4600級)。

唐·路易斯二世

Don Luis I和II礦脈露頭在地表延伸1000m,總體走向為95°~115°,向西南傾斜40°和68°。Don Luis II脈沿走向延伸435m,向下傾斜200m,平均脈厚1.8m,範圍在1.5~2m之間,具有由灰色二氧化硅、四方輝石和輝銻礦碎屑組成的角礫狀結構。

CMA僅對Don Luis礦脈進行了有限的勘探,開採僅限於2層(4500毫升)的小井。 作為2012-2014年勘探計劃的一部分進行的鑽探顯示了上文所述的Don Luis礦脈的礦化柱。

7.3.5多金屬 礦脈

在Caylloma礦的南部和中部發現了一系列多金屬礦脈。與銀脈系統相比,這些脈系在走向長度和厚度上往往更大。與多金屬礦脈共生的主要金屬礦物有方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、黃銅礦,在某些帶還含有黃銅礦。多金屬礦脈也可細分為兩類,1)有足夠的地質信息支持礦產資源量估算的礦脈,2)已被確定為勘探目標的礦脈。

1)Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas東北Techo、Cimoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Santa Catalina、Soledad、Silvia、Pilar、Patricia、Nancy和Rosita紋路。

2)暗黑破壞神和安提莫尼奧礦脈。

下面詳細介紹了目前正在開採或勘探的更重要的多金屬礦脈。

Animas& Animas NE

Animas礦脈是Caylloma礦南部最突出、最清晰的構造之一。它是一種富含賤金屬的多金屬礦脈,根據斷裂構造分為兩部分,破壞了礦脈的連續性。通向斷層西南面的脈體稱為Animas,而通向斷層東北面的脈體稱為Animas NE。張開構造 也存在於每個Animas和Animas NE構造中,稱為Techo或Cimoide靜脈。

Animas/Animas NE多金屬礦脈從5級(4,850毫升)到18級以下(4,237毫升)。在6級、9級、10級、12級、16級、17級和18級(分別為4,800、4,645、4,595、4,495、4,290、4,240和4,190)水平上觀察到幾個寬帶(厚度超過12-14m),特別是在橫向勘探橫斷面上。總的礦脈露頭延伸1.5千米 ,硅化暴露染有錳氧化物,已通過鑽石鑽探確定,總走向長度為3.3千米,並向下延伸至少690米。礦脈厚度可達16米,但平均約為4至5米。目前的開採已確定9級(4,650毫升)脈寬達16米,12級脈寬達10米(4,500毫升),18級脈寬達20米(4237毫升),在那裏它形成了一個約300米長的乙狀環

2023年12月31日第54頁,共213頁

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最東北方向的寬度為2.5至12.40米,至18層(4,237毫升)的深度為4至20米。

脈狀礦物包括含銀方鉛礦、閃鋅礦、鐵閃鋅礦和黃銅礦,並伴有少量的方鉛礦和紅寶石銀。脈石礦物有黃鐵礦、石英、方解石、菱鋅礦、菱錳礦和鐵錳氧化物,具有條狀、膠狀和角礫狀結構。

西莫德 ASNE

Cimoide ASNE脈不露頭,因為有40-60米的冰川冰川覆蓋。該礦脈已在該礦12層(4,495毫升)地下工作面的走向長度約550米和下傾長度420米的範圍內被發現。礦脈走向在30˚至210˚之間變化,而向東南傾斜60˚至75˚。脈寬平均為2~2.5米。脈石中的礦化是多金屬的,由石英/菱鋅礦組成。具有重要經濟價值的礦物包括方鉛礦、閃鋅礦和黃銅礦。通過鑽石鑽探,Cimoide ASNE礦脈已被勘探到該礦的16級(4,290 msl)。

Ramal Techo ASNE

拉馬爾特科海脈也沒有露出地表,因為上面描述了相同的冰川冰川蓋層。礦脈沿走向延伸約225米,向下延伸185米,已開採至地下礦山的12層(4,495毫升)。礦脈的走向在80˚到260˚之間,而向東南傾斜47˚到52˚。脈寬2.0-2.5m,多金屬礦化主要由方鉛礦、閃鋅礦和黃銅礦組成,賦存於石英和輝石脈石中。

聖塔卡特琳娜

Santa Catalina礦脈沿245°至260°走向,長385米,向西北65°至80°傾斜150米,平均厚度1.8米。該礦脈由石英、方解石、菱鋅礦和黃銅礦組成的脈石中含有銀硫酸鹽(磁鐵礦和黃鐵礦)、閃鋅礦、方鉛礦和黃銅礦。圍巖為安山巖,呈擬層狀、流條帶狀和塊狀相干結構。構造角礫巖賦存於礦脈的下盤和上盤。Bateas已開採至4,720 msl,低於8級,鑽石鑽探截獲礦脈至4,773 msl(9級),多金屬礦化 存在於明確的斷層控制區。在4,720 msl(8級)到4,773 msl(9級)之間存在一個賤金屬富集區。靜脈的平均厚度為2.5米。

索萊達

Soledad礦脈部分露出地表約250米,位於Santa Catalina礦脈的東北方向。 該礦脈確定走向長度為835米,沿248°至251°,向西北方向76°處向下延伸255米。 該礦脈在地表的平均厚度為0.5米。2012年,該礦脈在6級(4,820毫升)至7級以下(4,750毫升)之間被開採。通過鑽石鑽探和地下礦山開採的勘探證實,該礦脈繼續 向下至少延伸至8級(4,720毫升)。礦脈平均厚度1.0m,礦化為多金屬礦化,含銀硫酸鹽、閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦、灰銅(輝銅礦)和浸染型黃鐵礦。該礦脈具有兩個公認的事件:(1)早期階段,富賤金屬硫化物和金價升高。

2023年12月31日第213頁,共55頁

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在帶狀 紅柱石中,和(2)第二相石英中的菱錳礦中,有分散的銀礦物和細脈。賦礦巖石為流動條帶安山巖和夾層火山沉積。

西爾維婭

Silvia脈不連續地暴露在地表上,確定的走向距離約為500米,向下傾斜超過170米。該脈的厚度為0.8至1.8米,平均為1.3米,走向範圍為250°至262°。 該脈向西北傾斜65°至82°。礦化是多金屬的,閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦、 和銀硫酸鹽(硫鉛礦)賦存於石英、方解石、菱鐵礦和菱錳礦的脈石中。礦脈具有帶狀到塊狀的 結構,帶有不同厚度的賤金屬硫化物條帶。容礦巖石為安山質火山巖,具青綠泥質 蝕變。

皮拉爾

皮拉爾脈被認為是聖克里斯托巴爾體系的一部分。該礦脈已被發現,走向長度為252米,最初暴露在聖克里斯托巴爾地下工作場所8層的一個走廊中。它似乎是聖克里斯托巴爾礦脈的拉伸特徵,具有條帶狀的紅柱石和石英結構,並有閃鋅礦、方鉛礦和銀硫酸鹽的浸染硫化物。該礦脈向下延伸約110米,平均厚度為0.7米,走向為153°,向西南傾斜48°。

帕特里夏

Patricia脈是一種裂縫型構造,主要由條帶狀紅輝石、石英和菱錳礦組成,礦化以脈狀和透鏡體的形式賦存於石英/紅輝石條帶中,並與斷裂帶構造和圍巖中的熱液蝕變有關。該礦脈位於聖克里斯托巴爾和聖卡塔利納礦脈之間,沿走向長度為380米,向下傾斜130米,平均厚度0.6米,是在地下發現的。礦化由閃鋅礦、方鉛礦、黃鐵礦和黃銅礦的細脈等銀硫酸鹽 組成,並賦存於石英紅柱石的基質中。該礦脈朝向045GMT,同時向西北方向以85˚的速度陡峭傾斜。

南希

南溪礦脈被認為在大約1,000米的距離內不連續地露出水面。該礦脈的走向在110˚至120˚之間,而向西南傾斜60˚至70˚。靜脈的寬度從0.5米到4.5米不等,平均為3.3米,在與Animas靜脈的交叉點附近較寬。礦化是由石英、鐵和錳氧化物組成的脈石中的多金屬礦化。具有重要經濟價值的金屬礦物是方鉛礦、閃鋅礦和黃銅礦。於二零一二年,南希礦脈的定義為鑽石鑽探,鑽探長度約360米,深度約260米(海拔4,420毫升)。Nancy礦脈的開採 於2018年1月開始,並已通過地下采掘 勘探至該礦的16層(4,290毫升),其特徵與上層相似。

羅西塔

Rosita脈本質上是多金屬的,以石英-方解石基質中的閃鋅礦、方鉛礦、黃鐵礦和黃銅礦為特徵 呈角礫狀結構,賦存於安山質火山巖中。礦脈大致為東西走向,向南傾斜52°。

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礦脈是在鑽探地下洞穴勘探南希礦脈西北延伸時盲目發現的。Rosita礦脈於2018年1月開始開採。

7.3.6氧化

所有礦脈中的礦化都是硫化物,但Animas/Animas NE礦脈的最上部除外(圖7.5)。 Animas礦脈已在接近地表的地方勘探,並發現了延伸至可變深度的表生氧化層,其基礎是存在鐵氧化物和少量的錳和鋅氧化物。高位氧化鋅區的位置已被突出顯示,因為這種材料降低了工廠中的回收率。

圖7.5動物靜脈的長切面顯示硫化物/氧化層/氧化鋅層

7.4地質 段

Animas/Animas NE礦脈是Caylloma礦目前磨礦飼料的主要來源。展示Animas礦脈地質解釋的代表性章節已包含在第10節中。

7.5關於第7節的評論

QPS認為,對銀礦脈和多金屬礦脈、背景、巖性以及構造和蝕變對礦化的控制作用的知識已被充分理解,以支持礦產資源量和礦產儲量估算。

2023年12月31日第57頁,共213頁

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8存款 類型

8.1礦物 礦牀類型

根據Corbett(2002)的分類,Caylloma多金屬和銀金富集脈是典型的低硫化淺成熱液礦牀,形成於相對低温、淺層的地殼環境(圖8.1)。Caylloma區淺成熱液礦脈的特徵是黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦、黃鐵礦、自然金、輝銻礦、銀硫鐵礦和各種銀硫酸鹽(方鉛礦、閃鋅礦、方鉛礦、閃鋅礦、輝銀礦和銅礦)。這些礦物與脈石礦物伴生,如石英、菱鋅礦、菱錳礦、輝石(錳輝石)和方解石。

圖8.1顯示來源的淺成熱液和賤金屬礦牀分類的理想化部分

上述 特徵導致Caylloma礦脈被歸類為低硫化淺成熱液羣,其石英-礦脈中的貴金屬與科羅拉多州克里德、祕魯卡薩帕爾卡、墨西哥帕丘卡和其他晚第三紀火山區相似(Cox和Singer,1992)。它們的特徵是膠狀石英、碳酸鹽榴輝石、菱鋅礦和菱錳礦的條狀脈石中的銀硫酸鹽和賤金屬硫化物(Echavarria等人,2006年)。主力搖滾

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與礦脈相鄰的蝕變以伊利石和廣泛的尖晶石蝕變為特徵。

8.2關於第8節的評論

Caylloma礦被認為是低硫化淺成熱液型礦牀的一個例子,其依據如下:

·礦化 以銀硫酸鹽和賤金屬硫化物的形式賦存於礦脈中,包括黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦、馬鐵礦、輝銻礦和銀黃鐵礦。

·脈石 礦物以條帶狀膠體石英、碳酸鹽榴輝石、菱鋅礦、菱錳礦和輝石(錳輝石)的形式存在。

QP對Caylloma富銀和賤金屬礦脈的地質背景和模式概念的瞭解足以為採礦開發和正在進行的勘探提供指導。

2023年12月31日第213頁,共59頁

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9探索

CMA 實施了一系列勘探計劃,以補充2002年關閉作業之前的採礦活動。Arena 於2005年收購了該礦山,並在收購後繼續對該礦區進行勘探。

9.1由Compania Minera Arcata進行勘探

沒有可靠的 信息可以詳細説明CMA在Caylloma礦進行的勘探。

9.2探索 導演:Bateas

9.2.1地球物理

2007年,Arce地球物理公司在Nancy和Animas NE礦脈上進行了 激發極化(IP)和電阻率研究,覆蓋面積為 7 km2。使用具有對稱配置多極陣列的IRIS ELREC Pro接收器進行測量,電極之間的間距為50 m。

地球物理研究的結果 確定了三個與高充電率和電阻率相關的低IP電位重合區域。 通過有針對性的鑽探活動調查了三個地球物理異常。

2012年,Quantec Geoscience對Cerro Vilafro和Vilafro South進行了 磁力測量、IP和電阻率研究,覆蓋面積為 17 km2在磁力測量 研究中使用電極間間距為50 m的極-偶極陣列配置和31.6 km的線。這些勘測成功地查明瞭Cerro Vilafro地區同時發生的充電率和電阻率異常。

2015年,完成了 可控源音頻大地電磁(CSAMT)地球物理勘探,覆蓋了 聖佩德羅和帕拉萊拉礦脈的東北投影。2016年完成了類似的CSAMT地球物理勘探,覆蓋了Pisacca勘探目標區、 Animas礦脈的延伸以及其他重要結構,如東北部的San Cristobal礦脈。在所有地區,CSAMT 測量都成功識別了與繪製的礦脈結構投影空間相關的電阻率異常。 2015年和2016年地球物理調查由Quantec GeoScience進行。

9.2.2曲面 通道採樣

已沿Caylloma區確定的所有主要礦化構造採集了大量 地表通道樣本。

勘探 集中於主要礦脈結構的描繪,如Animas、Bateas、Santa Catalina、Soledad和Silvia礦脈。還進行了額外的 勘探,以確定該地產上其他礦脈的礦產潛力,例如Carolina、Don Luis和 Nancy礦脈(圖9.1)。

地表 河道樣本不用於礦產資源估算,但可作為勘探鑽井的指南,並用於識別地表的礦脈結構 。

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圖 9.1顯示主要勘探目標的平面圖

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9.2.3地質 主要構造圖

Animas& Animas NE

在 2006年和2007年初,在礦區東北部進行了Animas礦脈結構的地表測繪活動,比例尺為1:1,000。該測繪確定了脈石英的不連續露頭和偶爾的角礫巖帶(石英和薔薇輝石), 被氧化錳帽覆蓋。地表測繪由鑽探活動(在第10節中描述)補充,鑽探活動確認了Animas構造在深度的連續性。

2010年,在第6層(4,800 masl)的地下開發過程中,阿尼馬斯礦脈的勘探 活動重新開始;發現角礫巖礦化,在石英和二氧化硅基質中含有菱錳礦和薔薇輝石的碎片,以及方鉛礦和 銀磺酸鹽的散佈和細脈。

勘探 Animas礦脈後發現了Animas NE礦脈和位於其上盤的兩條八字狀礦脈。Cimoide ASNE礦脈位於Animas NE以南 200 m處,Ramal Techo ASNE位於再往南30 m處。 自2004年以來,這些八字礦脈的勘探一直基於鑽探,鑽探目標為Animas NE,但延伸到南部。

巴特拉斯

自2007年以來,Bateas礦脈的勘探 一直在進行。最初的工作涉及地表測繪和露頭取樣,這些露頭返回 異常銀品位。根據初步結果,2007年底和2008年初進行了一項地面金剛石鑽探計劃。 已從礦山的地表和地下工作區進行了勘探。

西爾維婭

Silvia礦脈不連續地露出地表約200 m,並於2013年以1:1,000的比例繪製了地圖。

索萊達

索萊達礦脈已於2013年以1:1000的比例繪製在地表上,長度為250 m,發現與 聖卡塔利娜礦脈平行,並顯示出相似的走向(248º至251º)和傾角(西北76°)。

聖克里斯托瓦爾

Bateas對San Cristóbal礦脈的新勘探 有限,因為有關該結構的重要信息 可從歷史地下工作中獲得。聖克里斯托瓦爾是凱洛馬區最著名的礦脈之一,與該地區的其他礦脈相比, 具有更高的銀濃度。從2006年到2008年,進行了勘探鑽探 ,以探索深部的礦化潛力。2011年,地下勘探在11層的578米新礦井中進行, 包括282米的巷道,其餘的開發包括旁路、橫切口和煙囱。地下 觀測發現了一個平均寬度為2.4 m、平均含銀量為128 g/t的帶狀構造,由石英細脈、方解石、 和薔薇輝石組成,並帶有細脈和浸染狀銀硫鹽。

2012年期間,在11層又進行了489 m的地下工作。

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南希

從2006年到2008年,對南溪脈未被冰川冰雹礦牀覆蓋的部分進行了勘察工作和地質測繪。地表樣品返回了異常值。2007年,在該地區進行了電阻率和激電地球物理測量,高電荷率異常提供了潛在礦化的證據。勘探鑽探證實了一個主要礦化構造的存在,該構造橫向和向深開放。

拉普拉塔

拉普拉塔脈與一條走向東北、向東南傾斜60°的斷層的充填有關。已將該靜脈繪製為長度為1400米的地圖,平均寬度為2.5米。

2011年上半年,通過地質填圖和地表化探採樣對該礦脈進行了勘探。這涉及對構造的重新解釋和在礦脈最東北方向延伸的勘探戰壕的挖掘,並採集了160個航道樣本。

9.2.4勘探目標的地質測繪

安提莫尼奧

該 銻礦脈於20世紀80年代首次被發現,繪製了約300米的露頭礦脈,平均地表厚度為2米,由塊狀乳白色石英和微量輝銻礦組成。2006年,對映射進行了審查,並執行了有限的Drill 程序。二零一一年,作為Caylloma礦南區勘探計劃的一部分,以1:1,000比例尺進行的地質測繪和地球化學分析確定,該礦脈的存在總距離為1公里,走向為東北方向 至西南方向。該礦脈中輝銻礦的存在表明成礦作用處於較晚階段。

維拉夫羅

2005年12月,從900公頃的Vilafro地區收集了與ASTER圖像中發現的硅明礬石異常有關的樣品。2006年年中,對Vilafro地表地質進行了審查,隨後於2007年進行了地質測繪和取樣。

在 2012年間,彙編並重新解釋了以前活動的地球化學信息。在1:1000比例尺上進行了詳細的地質填圖,完成了網格化探採樣和磁化率、可充電性和電阻率的地球物理調查。根據已完成的工作,在Cerro Vilafro和Vilafro Sur地區確定了潛在的勘探目標。

Cerro Vilafro

位於Caylloma廠址附近的Cerro Vilafro地區詳細的 表面測繪和航道採樣,確定了與東北至西南趨勢脈羣有關的強勁銀價和金價。礦化賦存於白堊紀石英巖中, 被評估為潛在的塊狀可開採露天礦目標。取樣報告稱,在狹長的礦脈和熱液角礫巖中發現了高品位的金銀價值。初級結構之間的石英細脈帶採樣導致銀和金的 值較低(圖9.2)。

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圖 9.2 Cerro Vilafro地表地質和地球化學平面圖

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Vilafro 蘇爾

Vilafro Sur巖蓋以先進的泥質蝕變組合為特徵,沿西北向東南方向延伸1,000米以上,寬度約400米。巖蓋向西北方向開放,並可能延伸到拉古納維拉夫羅湖之下。 巖蓋露頭的主要部分從大約4,700至4,860毫升。

表面的地球化學值表明,含明礬石的巖蓋一般缺乏重要的金屬或成礦元素。

Vilafro Sur巖蓋的地球化學特徵與某些高硫化類型的礦牀相似。

2017年對Vilafro Sur地區進行了1:2,000比例尺的地表地質填圖。

毛髮瘤 6

在Cailloma 6租賃區進行的詳細的地表測繪和航道採樣發現,有一條突出的礦脈走向035°,向東南傾斜80-85°(圖9.3)。出露脈長約1650米,寬0.2~0.8米,向東北方向形成一個長500米的乙字形環狀,有三個長100~150米的分叉。

礦化由十字形結構的石英細脈和空腔充填物、銀硫酸鹽浸出物、赤鐵礦、針鐵礦和錳氧化物組成。與礦脈接壤的熱液蝕變由硅化作用和伴生的伊利石黃鐵礦礦化組成,礦化寬度可達3.5米。

Cailloma 6脈受縱向斷裂控制,橫向斷裂影響構造,右旋和左旋位移較小。

安塔科洛

安塔科洛項目位於距離Caylloma礦約7公里處,由森卡組和奧科潘帕組(第三紀火山)的火山碎屑巖和熔巖流形成。礦化以礦脈和角礫巖體為基礎,礦脈寬0.3m~1.1m,顯示銀、金礦化。此外,2023年5月進行的IP地球物理調查得出了與目前正在解釋的化探異常地表樣品有關的高應收性結果。

轉帳

Giro項目的初步勘探工作於2023年開始。Giro項目距離Caylloma礦約4公里,地質上由安山巖穹隆和火山碎屑角礫巖組成。在項目的邊緣和上部有凝灰巖和熔巖流。 礦化以角礫巖和硅化脊的形式出現在熱液管道中,沿西北和東西方向, 走向200~300m。礦化屬低硫化淺成熱液型金銀系,溝槽採樣返回砷、銻、銅、鉬、鉛、鋅異常。

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圖9.3顯示Cailloma 6表面地質和地球化學的平面圖

康多爾科託

孔多爾科託項目的特點是熱液切割的巖蓋和含有鐵氧化物(針鐵礦>赤鐵礦)的裂隙角礫巖和侵位於安山質熔巖中的黃鐵礦痕跡。渠道採樣結果範圍確定了金和銅的異常品位 。還發現了一個英安巖穹頂,帶有零星的片狀石英脈和以BoxWorks形式存在的氧化鐵。

Llococha

Llococha項目由安山巖熔巖中侵位的熱液角礫巖系統組成,具有破裂的角礫巖包體。此外,在該地區南部還發現了英安質穹隆和流紋質巖石。

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9.3勘探潛力

Bateas 已確定Caylloma項目的勘探目標(圖9.4),以供進一步調查。計劃的勘探項目包括:

·聖羅莎地區:沿地表走向長度300米的三個脈系,走向280°,向東北傾斜70°。

·Pampuyo-Pumanuta地區:具有英安質穹隆侵入體的構造角礫巖系統。

圖 9.4勘探目標位置平面圖

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9.4關於第9節的評論

在QP的 意見中:

·對Caylloma礦區的礦化類型和環境已有足夠的瞭解 以支持礦產資源和礦產儲量評估。

·勘探方法符合行業慣例,足以支持持續勘探和礦產資源評估。

·勘探結果支持福圖納對地質背景和礦化的解釋。

·繼續勘探可能會發現可能支持礦產資源量估算的其他礦化。

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10鑽探

CMA和Bateas已在Caylloma礦進行了勘探和定義鑽探。鑽石鑽探一直是首選方法 ,由於地形和所需勘探深度的原因,其他鑽探技術被認為不適合使用。

10.1鑽井 由Compania Minera Arcata進行

Bateas 能夠恢復和驗證CMA在1981至2003年間在Caylloma礦鑽出的總計8,177.67米的47個鑽石鑽孔的信息。這不太可能是這段時間內僅鑽出的孔,但無法恢復和驗證有關其他孔的數據。表10.1詳細説明瞭Bateas檢索到的CMA勘探鑽探信息。

表 10.1中國海洋管理局進行的勘探鑽探

靜脈 表面 個鑽孔 地下 個鑽孔
聖佩德羅 - - 8 1,252.85
聖克里斯托巴爾 2 882.65 18 1,903.20
聖米格爾 2 367.25 - -
唐·路易斯 1 130.87
唐·路易斯一世 - - 2 252.90
酶聯免疫吸附試驗 - - 2 239.10
拉普拉塔 9 2,228.95 - -
拉馬爾·聖佩德羅 1 268.80 - -
烏蘇拉 2 651.10 - -
共計 16 4,398.75 31 3,778.92

10.2Bateas進行的鑽探

截至2023年6月30日,Bateas自2005年取得所有權以來,已在Caylloma礦完成1,658個鑽孔,總計283,593.30米(表10.2),並代表截至用於礦產資源評估的數據截止日期編制的所有數據。所有鑽孔都是 鑽石鑽孔,包括565個地表鑽孔,總計160,521.80米,以及1,093個地下鑽孔,總計123,071.50米。重要的是要注意,並不是所有的鑽孔都遇到了礦化,只有在能夠建立合理的成礦構造地質連續性的地區才使用鑽孔來確定和最終評估礦產資源。圖10.1顯示了Bateas在Caylloma礦鑽探的地面 鑽孔位置。

表 10.2巴塔斯進行的勘探鑽探

靜脈 地面 鑽井 地下鑽井
阿尼馬斯, 2005 0 0 94 2,028.00
Animas 東北
西莫德ASNE&
Ramal Techo ASNE
2006 37 7,638.75 2 111.15
2007 34 9,514.85 0 0
2008 8 2,921.60 0 0
2010 21 2,300.45 9 805.4
2011 12 3,411.10 10 1,745.65
2012 18 4,966.20 30 3,944.10
2013 0 0 10 1,970.55
2014 9 1,858.00 15 1,695.20
2015 9 2,035.60 41 3,182.80
2016 26 8,130.60 93 11,733.85
2017 48 24,825.95 87 10,453.40
2018 27 11,164.25 63 6,802.20
2019 0 0.00 77 7,776.50
2020 0 0.00 35 3,503.45
2021 16 4,161.10 106 17,692.40
2022 0 0.00 69 10,299.05
2023 0 0.00 23 5,280.50

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靜脈 地面 鑽井 地下鑽井
安提莫尼奧 &電暈安提莫尼奧 2006 5 1,117.50 0 0
巴特拉斯 2007 9 3,605.40 0 0
2008 2 774.9 0 0
2009 0 0 10 829.50
2010 0 0 9 510.20
2011 3 1,040.85 38 2,714.10
2012 18 5,006.65 28 2,596.90
2013 0 0 49 4,318.70
2014 32 4,351.40 1 152.10
2015 16 2,791.30 11 1,666.40
毛髮瘤 6 2014 3 958.8 0 0
卡羅萊納州 2012 20 5,117.80 0 0
2013 52 12,459.20 0 0
科羅娜 2011 1 344.6 0 0
唐·路易斯一世和二世 2010 12 2,265.40 0 0
2012 6 2,487.00 0 0
2013 21 7,133.80 0 0
2014 3 666.9 0 0
El Toro 2012 1 177.7 0 0
加布 2013 2 382.5 0 0

拉普拉塔&

拉普拉塔西莫伊德

2005 1 152.55 10 450.40
2006 10 2,109.75 8 547.85
2011 12 2,495.85 1 257.40
2012 0 0 3 812.05
2013 0 0 1 199.20
2021 0 0 3 2,370.00
露西婭 2012 0 0 8 1,300.20
南希 2006 1 86.6 0 0
2007 6 1,205.50 0 0
2008 12 3,094.00 1 83.30
2012 5 1,432.50 2 768.00
2013 5 935.5 0 0
2017 5 2,600.70 10 1,087.20
2018 0 0 22 2,663.25
2019 0 0 1 72.80
2020 0 0 5 391.80
2022 0 0 3 259.00
帕特里夏 2010 0 0 7 682.80
2011 0 0 12 981.80
皮拉爾 2011 0 0 2 143.50
聖安東尼奧 2011 2 391.5 0 0

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靜脈 地面 鑽井 地下鑽井
聖卡洛斯& 2006 0 0 10 480.55
聖卡洛斯一世 2014 2 495.8 0 0
聖克里斯托巴爾&
聖卡塔琳娜
2006 3 551 0 0
2007 0 0 9 992.6
2008 0 0 3 558.1
2011 4 1,396.15 4 527.8
2021 2 1,966.45 0 0
聖佩德羅 2012 6 2,456.00 0 0
聖佩德羅·奧斯特 2018 2 811.4 0 0
Silvia &Soledad 2008 0 0 7 967.75
2009 0 0 12 1,426.15
2010 7 923.8 15 1,010.30
2011 0 0 7 591.3
2012 0 0 17 1,634.30
維拉夫羅 2010 2 304.3 0 0
2017 2 681.1 0 0
温迪 2014 1 285.1 0 0
雙子座 2021 4 2536.1 0 0
總計 2005-23* 565 160,521.80 1,093 123,071.50
*至2023年6月30日

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圖 10.1地面鑽孔接箍位置圖

10.2.1礦脈鑽進

動物和動物東北

2005年,從地下鑽出了總計2,028.00米的94個鑽孔,以評估Animas結構的深部潛力。

2006年期間,為了確定Animas礦脈的連續性,在地面鑽了37個孔,總共鑽了7,638.75米,從地下鑽了兩個,深度約為4,450毫升。對Animas NE靜脈的探索指向

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4,800平方英尺,包括9個鑽孔,儘管只有兩個鑽孔截獲了任何重要的礦化。Animas中部地區的勘探鑽探主要集中在4,700 msl (8級)至4,450 msl(13級)之間,並導致許多重大截獲。在Animas礦脈西南延伸部的鑽探包括四個鑽孔。

2007年,在Animas結構中共鑽了34個鑽孔,總計9,514.85米。目的是驗證阿尼馬斯中部地區從4,600毫升到4,500毫升的水平和垂直方向的結構連續性和礦物含量。

2008年,通過鑽探8個鑽石鑽孔,進一步勘探了Animas結構,其中包括3個至7層(4,595 msl)的鑽孔和1個至12層(4,500 msl)的孔, 該結構的特徵是存在石英角礫巖和紅柱石,平均寬度為4.7米。

2010年,設計了一個鑽石鑽探計劃 以調查5級(4,850毫升)到6級(4,800毫升)之間的Animas靜脈的上層。完成了十個鑽孔,在Animas構造的上部發現了高品位銀礦化。2010年,還在4,850馬士拉以下的Animas Central地區進行了額外的勘探鑽探。

2011年,在地面鑽了12個鑽石鑽孔,總長達3 411.10米,以調查4 650至4 500梅西之間的Animas NE礦脈。結果與新礦化芽的鑑定 呈陽性。

2012年,在地表完成了16個鑽石鑽孔,共計4,275.80米,以評估Animas NE射擊的潛力。此外,從地面完成了兩個總計690.40米的鑽石鑽孔,以評估Animas SW拍攝的潛在深度。

在地下,二零一二年完成了10個鑽石鑽探,共計2,649.40米,以評估Animas礦脈在海拔4,390毫升(14級)的連續性,從而進一步 測試炮眼2和3的連續性。從地下鑽探站進行了額外的鑽探,為 控礦提供信息。

於二零一三年,於地下鑽探了10個總長達1,970.55米的鑽孔,以潛在提升Animas NE地區估計的推斷礦產資源量,該地區位於海拔4,450至4,350毫升之間。

於二零一四年內,為潛在提升Animas東北地區4,700至4,550毫升的海拔 之間的推斷礦產資源,從地面鑽出了9個總長達1,858米的鑽孔。此外,還從地下鑽探站鑽出了15個總計1,695.20米的鑽孔,以支持阿尼馬斯和阿尼馬斯東北地區推斷礦產資源的升級。

從2015年到2018年6月,Bateas開始了一項廣泛的勘探和加密計劃,以探索和提高對Animas NE礦脈的地質瞭解。勘探鑽探 繼續勘探礦脈東北端和深部礦化的連續性,大部分鑽探在12層(4,495 msl)至17層以下(4,240 msl)之間。勘探鑽探在Animas NE礦脈中發現了另外兩個礦化帶 向東北陡峭傾斜。在同一時期,加密鑽探的重點是為在Animas Central深度升級推斷礦產資源提供支持。在3.5年的時間裏,共鑽了111個地面孔共46,072.80米,268個地下孔共30,600.85個。勘探和加密計劃成功地擴大了Animas東北礦脈和

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增加對估計的信心,以支持推斷礦產資源的升級 ,通常取代同期採礦生產耗盡的噸。

通過對Animas NE礦脈的勘探鑽探,發現了位於Animas NE礦主礦脈上盤的兩條展開型礦脈。Cimoide ASNE靜脈位於Animas NE以南200米處,Ramal Techo ASNE位於230米以南。Cimoide ASNE礦脈在2008年至2023年期間被為勘探Animas NE而鑽探的多個鑽孔相交,大多數截距在4,650至4,250毫秒之間。Ramal Techo ASNE礦脈於2004年首次相交,與Cimoide ASNE礦脈類似,在Animas NE礦脈的勘探中多次被截獲,特別是在4,600至4,450毫秒之間。自2021年以來,勘探鑽探的重點是從地表確定礦場上層氧化物中的礦化 ,並確認Animas NE礦脈的深部礦化持續存在。

安提莫尼奧和日冕安提莫尼奧

2006年,在安提莫尼奧和科羅納·安蒂莫尼奧礦脈地區執行了一個有限的鑽探計劃,共鑽了5個地面鑽石鑽孔,總長達1117.50米。

2021年,從地下鑽探站鑽出了三個總計2,370米的鑽孔,以測試拉普拉塔的礦化潛力,並進一步延伸到與日冕 安蒂莫尼奧礦脈相交。

巴特拉斯

2007年底和2008年初,為勘探Bateas礦脈,開展了一項鑽石鑽探計劃,共從地面鑽了11個孔。鑽探證實存在北東向的 脈狀構造,其特徵是以高品位銀礦化為特徵,並帶有菱鋅礦、菱錳礦、 和鈉鉛礦等錳脈石礦物。

2011年,從地表鑽出了三個總計1,040.85米的鑽石鑽孔,成功地確定了Bateas礦脈向東北方向的連續性。此外,在地下鑽探站完成了38個總計2,714.10米的鑽孔,用於礦石定義和控制目的。

二零一二年,共完成18個鑽石鑽探,共5,006.65米 ,目的是評估從10級以上至地表的資源潛力。地下 繼續鑽探礦石定義和升級目的,鑽探了28個鑽石孔,總計2,596.90米。

於二零一三年,在地下鑽井站共鑽出49個鑽孔,共4,318.70米,以支持在4,650至4,450毫升的高程 之間提升推斷礦產資源。

2014年內,共鑽了32個地面鑽孔,總長達4,351.40米,以支持在4,750至4,650毫升的高程之間提升推斷資源。

於2015年內,鑽探了16個地面鑽孔,共2,791.30米,以支持Bateas和Bateas Ramal Piso礦脈在海拔4,800至4,650毫升之間的推斷礦產資源升級。從2014年底到2015年,從地下鑽探站又鑽了12個鑽孔,共計1818.50米,目的是

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支持在4,650至4,550毫升的高程之間升級推斷資源。

毛髮瘤6

2014年,為測試Cailloma 6礦脈的礦化潛力,共鑽了3個地面鑽孔,總長達958.80米。

卡羅萊納州

2012年,為評估卡羅萊納州礦脈結構的潛力和確定礦化礦體的形態 ,從地表完成了20個總計5,117.80米的鑽石鑽孔。

於二零一三年,額外完成52個地面鑽孔,總長達12,459.20米,以進一步界定及提升卡羅萊納礦脈的礦化。

科羅娜

二零一一年,為測試冠脈的礦化潛力,已完成一個地面鑽孔 ,但並無發現異常品級。

唐·路易斯一世和二世

2010年年中,為了勘探Don Luis II礦脈,在地表鑽了7個鑽石鑽孔。收到了積極的結果,該計劃擴大到包括2010年底之前鑽探的另外五個 孔。

於二零一二年,在地表完成了六個總計2,487米的鑽石鑽孔,以確定這一構造的潛力,並更好地瞭解礦化礦體的形態 。鑽探識別出寬度達2.35m的礦化脈狀構造,取得了良好的效果。

2013年和2014年,又鑽了24個地表鑽孔,總長達7,800.70米,以進一步確定Don Luis礦區的礦化潛力。

El Toro

2012年期間,為了勘探庫奇拉達斯河以東這一礦脈的潛力,在地表完成了一個總計177.70米的鑽石鑽孔。銀價異常 相交;然而,由於其他優先目標,截至本報告生效日期,尚未對El Toro構造進行後續鑽探 。

加布

2013年,為了測試Gaby礦脈的礦化潛力,從地表 鑽出了兩個總計382.50米的孔。截獲了寬度小於一米的窄構造 ,銀品位異常。

拉普拉塔和西莫德·拉普拉塔

2005年,在地下鑽井站鑽了10個孔,從地面鑽了一個孔,目標是海拔4,745至4,695馬西爾(8級)之間的拉普拉塔和Cimoide拉普拉塔結構。

2006年,又從地面鑽了10個鑽孔,以確認拉普拉塔礦脈最西端4,700至4,550毫升的海拔高度之間的連續性。結果證實靜脈連續,寬度為0.6~1.2m。

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此外,還在地下鑽了8個鑽石鑽孔,目標是拉普拉塔礦脈,深度為4,695毫升(8級),以調查深部出礦的連續性。

2011年,拉普拉塔鑽探計劃包括12個地面鑽孔和1個地下鑽孔,目標是海拔在4,700至4,600馬西里之間。

2012年,在地下鑽出了三個總計812.05米的鑽石鑽孔,目的是評估4,600毫升水平上礦化射孔的連續性。

2013年,又從地下鑽探站鑽出了一個總長達199.20米的鑽孔,以測試4,500馬西里水平的礦化。

2021年,鑽探了三個總計2370米的鑽孔,以測試地下鑽探站在拉普拉塔和科羅納銻礦脈中的礦化潛力。在拉普拉塔靜脈沒有遇到明顯的截獲。

露西婭

2012年,在地下鑽探站進行了8次總計1,300.20米的鑽石鑽探,目的是評估這一新確定的結構的潛力。結果 並不令人滿意,僅確定了低品位多金屬礦化。

南希

2006年至2007年的勘探鑽探包括 從地表鑽出7個鑽石鑽孔,總長達1,292.10米。鑽探發現了一個含有灰色二氧化硅 基質和含有硫化物的石英碎片的構造。於二零零八年,從地面鑽出共3,094.00米的額外12個鑽孔,遇到多個重要的礦化截距。2011年,為調查Animas NE靜脈而設計的三個鑽孔也截獲了Nancy靜脈,提供了有關該靜脈連續性和等級的進一步信息。

2012年,從地面完成了5個總計1,432.50米的鑽石鑽孔。

2013年,又完成了5個地面鑽石鑽孔,總長達935.50米。

2014至2016年間,隨着Animas NE礦脈的開採向東北方向推進,進入橫貫Nancy礦脈的潛力變得明顯,導致2017年又從地表再鑽了5個孔,總計2,600.70米。此外,從2017年至2023年6月30日,從地下鑽了41個孔,共計4,474.05米,這是數據庫的截止日期,以進一步確定和確認礦化程度。南希礦脈的開採工作於2018年開始。

帕特里夏

2010年,Patricia礦脈的勘探工作從地下開始 ,鑽探了7個總長682.80米的鑽孔,旨在調查4,725毫升的礦脈結構。

2011年,在地下鑽探站完成了另外12個總計981.80米的鑽孔,以評估帕特里夏礦脈的連續性。

皮拉爾

2011年,在聖克里斯托巴爾礦脈地下完成了兩個勘探鑽探 ,以調查皮拉爾礦脈可能的連續性。兩個鑽孔都與Pilar結構相交。在測試的點上,結構大約是

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其厚度為1米,由條帶狀菱錳礦、菱鋅礦和帶有閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦和黃鐵礦細脈的石英組成。

聖安東尼奧

聖安東尼奧礦脈的鑽探工作於二零一一年開始,從地面鑽出兩個鑽孔,以調查礦脈的潛力。礦脈厚度0.7~6.0m,礦化由塊狀石英、角礫狀石英和方框石英組成,充填褐鐵礦,石英測地線、黃鐵礦和重晶石呈碎屑狀結構。

聖卡洛斯

2014年,為測試San Carlos礦脈東北部的礦化潛力,在地表共鑽了兩個495.80米的孔。鑽探遇到了厚度在0.30米至0.75米之間的狹窄構造和高品位銀價。

聖卡塔利納

Bateas於2006年開始勘探Santa Catalina礦脈,從地面開始鑽探計劃,重點調查8層(4720 Msl)以上和之下的礦產潛力。 2007年,繼續通過地下鑽探測試8層(4720 Msl)和7層(4773 Msl)之間的礦脈, 在一個不到5米寬的狹窄構造的交匯處發現了一個不到5米寬的構造,該構造由帶狀紅鐵礦和方解石以及浸染狀的銀硫酸鹽組成。對Santa Catalina礦脈的勘探鑽探還發現了其他多金屬礦脈,如Soledad、Silvia、Patricia和Pilar。

聖克里斯托瓦爾

2007年至2008年,為勘探11級(4540毫升)至12級(4500毫升)之間的礦化潛力,從地下進行了鑽探。鑽探 沒有與任何重大礦化相交。

2011年,開展了鑽探活動,以測試聖克里斯托巴爾礦脈向東北的延伸。從地表 鑽出了四個總計1,396.15米的鑽孔,其中三個鑽孔與礦脈結構相交,但礦化有限。第四個孔未能與 礦脈相交。鑽探後進行的實地勘察追蹤到了San Cristobal靜脈向東北的投影,並查明瞭Cailloma 6特許區地表的 結構。

2021年,開展了一項鑽探活動,以測試聖克里斯托瓦爾礦脈的深度。從地面鑽出了兩個總長1,966.45米的鑽孔。在貴金屬和多金屬相之間的深處確定了一個過渡區。

聖佩德羅

於二零一二年,在地面共完成六個鑽石鑽孔,共2,456.00米,以潛在支持礦產資源評估及進一步勘探 深度的構造。結果並不令人滿意,截獲的數值低於之前遇到的數值。

聖佩德羅奧埃斯特

2018年,勘探活動集中在該物業的西北部,從地表鑽了兩個洞,總計811.40米,以調查一個礦化構造

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在地表上確認為聖佩德羅奧埃斯特。這些 個洞沒有與任何重要的礦化區間相交。

西爾維婭

2007年底和2008年初,一個旨在調查Santa Catalina礦脈的鑽探計劃 與Silvia礦脈相交,礦化平均寬度為0.6米。自2008年以來,7層(4750毫升)礦脈的地下開發增加了對礦化樣式的認識。

於二零零九年,在地下鑽探工位鑽出共1,426.15米的12個鑽孔,以進一步測試Silvia礦脈的礦產潛力。

2010年,從地下鑽取了15個總計1,010.30米的鑽孔,以調查4800至4670毫升之間的礦化鏡頭。結果證明瞭成礦作用的連續性。

於二零一一年至二零一二年,於地下鑽探站鑽出24個總長達2,225.60米的鑽孔,以進一步確定Silvia礦脈的礦化。

索萊達

2007年,為調查Santa Catalina礦脈而設計的鑽探也與Soledad礦脈相交,一個鑽孔截獲了1.30米的礦化。2008年底,從地下進行了一次鑽探活動,以確認該結構一直延續到第9層(4650馬西里)。

2010年,為勘探Soledad礦脈,在地表鑽出了7個總計923.8米的鑽石鑽孔,鑽探深度約為4800毫升。鑽探成功地與礦化構造相交。

維拉夫羅

2010年,為了與與石英細脈和浸染性銀礦化有關的斷裂構造相交,完成了兩個總計304.30米的地面鑽孔。

2017年末,為與尤拉組砂巖中的熱液角礫巖相交,共鑽了兩個地面鑽孔,總長達681.10米。

温迪

2014年,鑽探了一個總長285.10米的鑽孔,以測試温迪礦脈的礦化潛力。這個洞堵住了一條0.42米厚的狹窄礦脈。

皮薩卡

2021年,完成了4個總長2536.10米的地表鑽孔,以測試地表已識別構造的成礦潛力。一個鑽孔由於地下水的存在而丟失,另一個與0.88米寬的礦化結構相交。

10.2.2自礦產資源數據庫截止日期以來的鑽探

截至本報告的生效日期,在2023年6月30日數據庫 截止日之後,又完成了12個總長5319.8米的鑽孔。所有的鑽探都是從地下鑽井站進行的。感興趣的截留物的分析結果彙總於表 10.3。QP已對照區塊模型審核了結果,並已確定新鑽探不會對本報告中詳述的礦產資源產生重大影響。

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表10.3演練間隔 遇到後數據截止日期

孔內徑 向東 北距 高程 方位角(°)*

浸漬

(°)*

從…

(m)

(m)

內部

(m)

ETW**

(m)

(克/噸)

Au

(克/噸)

(%)

(%)

靜脈

ID號

ANIM100923 194983 8317705 4304.1 252 -38 269.4 270.1 0.70 0.45 45 0.09 3.33 9.38 Animas NE
ANIM101223 194983 8317705 4304.0 237 -50 287.5 289.3 1.75 1.36 76 0.08 5.28 4.68 Animas NE
ANIM101523 194984 8317705 4304.0 230 -46 361.4 363.1 1.65 0.97 66 0.06 4.71 5.72 Animas NE
ANIM101923 194984 8317705 4303.8 222 -57 330.1 333.1 3.05 1.93 43 0.08 2.21 3.63 Animas NE
ANIM102223 194984 8317705 4303.8 204 -61 399.7 403.2 3.50 2.18 51 0.24 2.45 3.57 Animas NE
ANIM102723 194984 8317705 4303.8 216 -52 466.7 467.5 0.80 0.47 30 0.04 1.24 2.66 Animas NE
ANIS100823 193806 8317098 4739.8 338 -46 288.8 289.3 0.50 0.47 86 0.27 4.80 17.30 動物
ANIS101323 193806 8317097 4739.8 320 -45 297.6 298.2 0.60 0.59 17 0.15 0.44 1.35 動物
ANIS101723 193806 8317097 4739.8 332 -56 328.55 328.95 0.40 0.36 18 0.26 0.31 2.77 動物
ANIS102023 193806 8317097 4739.8 9 -68 432.85 433.2 0.30 0.24 157 0.27 8.49 13.40 動物
ANIS102423 193806 8317097 4739.6 24 -73 450.5 452.45 1.95 1.36 27 0.13 1.27 2.08 動物
ANIS102823 193806 8317097 4739.7 44 -71 498.9 499.5 0.60 0.42 90 0.10 4.88 2.63 動物
*在套圈位置獲取的方位角和傾斜值
**ETW=估計真實寬度

10.3鑽石鑽探方法

Bateas自2005年獲得該礦所有權以來,已使用多個不同的鑽探 承包商進行勘探和定義鑽探。2012年, 兩家鑽井承包商Geodrill和Explomin進行了鑽井。活動期間使用了多臺鑽機,包括兩臺Longyear 44、兩臺 Geo-3000和一臺用於地下鑽探的TEC DRILL H-200。根據孔的深度,獲得HQ(63.5 mm)和NQ(47.6 mm)直徑的芯。從2013年起,勘探和資源定義鑽井由鑽井承包商 Geodrill和Explodrilling以及Bateas擁有的鑽機進行。

建議的地面鑽孔鑽鋌座標、 方位角和傾角是根據已知的礦脈方向和礦脈相交的計劃深度設計的,使用地質 平面圖和剖面圖作為指導。

使用D 7拖拉機準備地面鑽井平臺及其 通道和沉澱池。鑽井平臺的尺寸在施工前 用標記明確標示,以指示土方移動的限制,從而最大限度地減少土壤擾動並符合政府指令 D.S. N° 020-2008-EM關於勘探活動的環境法規。

10.4地質和巖土錄井程序

巖芯存放在木箱或塑料 箱中,每個箱子最多可存放3.0 m巖芯。在運輸之前,對芯盒進行驗證,以確保正確、連續的標籤, 以及清晰易讀的鑽孔代碼。複選框內部的方向箭頭指示 型芯序列的開始和結束。芯盒的蓋子上貼有標籤,以清楚地顯示累計長度,蓋子的每一側詳細説明瞭以前的 累計長度(從)和當前的累計長度(到)。

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鑽芯盒僅由指定執行此任務的人員處理和運輸。箱子在運輸前經過檢查和固定,以最大限度地減少運輸過程中移動或混合巖心樣品的風險。注意確保巖心盒到達測井設施時對巖心或深度標記器的幹擾最小。

在錄井設施中,地質學家和巖土技術人員對礦化巖心進行巖土測量、錄井和取樣。首先對巖心進行檢查,以獲取地質信息。最初,進行快速錄井以準備礦化交叉點的簡要描述。記錄表 允許以圖形和書面描述的形式記錄基本信息。使用數碼相機拍攝巖芯的攝影記錄 。

2018年1月,所有日誌記錄都實現了數字化, 每天都會被併入Maxwell數據數據庫系統。最初使用Excel模板記錄數據,後來使用基本相同的結構使用Maxwell LogGeneral應用程序記錄數據。這兩種輸入方法都使用選擇列表和數據驗證規則來確保記錄器之間的一致性。設計了單獨的頁面來捕獲、巖性、蝕變、礦脈、硫化物-氧化帶、礦物、 結構(接觸、斷裂、礦脈和與核心軸有關的斷層)、磁化率和特殊數據(為地球化學、薄片檢查、巖心庫、密度等收集的 樣本)。蝕變階段的強度用數字1-4標度(弱、中、強、極強)記錄;礦脈和大多數其他礦物的丰度以體積百分比估計。

巖土錄入是在巖心切割之前進行的,涉及鑽芯回收和巖石質量指定(RQD)數據的收集。使用Maxwell LogGeneral應用程序將信息記錄在現場。

10.5鑽芯回收

巖土技術人員記錄每個鑽井間隔的樣品回收情況。鑽芯回收率總體較好,平均大於94%(圖10.2)。

圖10.2 Animas/Animas NE礦脈巖心採收率圖

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地表附近的採收率可能較低,或者由於巖心的碎片化性質而遇到斷層 構造時。礦化礦脈結構的回收率通常很好。 在考慮樣品的可靠性以進行資源評估時,使用巖心回收率值。通過對回收率和等級進行相關分析,檢測到鐵心損耗引起的偏差 。

10.6鑽探範圍

鑽孔通常在沿礦脈走向相距40至60米的區段上鑽孔,地面鑽探側重於勘探Animas、Bateas和Nancy礦脈的範圍,地下鑽探用於綜合勘探和礦產資源及礦產儲量定義。每條礦脈的鑽探程度各不相同,覆蓋範圍最大的礦脈的鑽孔長度超過4,000米(Animas),勘探前景只有幾個鑽孔超過50米(安提莫尼奧)。

10.7鑽孔卡箍測量

通過評估建議的鑽孔的方位和傾斜度來確定建議的鑽孔接箍位置的座標,以在橫截面上達到所需的截距深度 。一旦確定了座標,就可以使用差分全球定位系統(DGPS)儀器在野外確定地面項圈的位置。然後在這個標記的位置準備好鑽墊。在地面鑽孔完成後,使用全站儀對接箍進行測量,並使用UTM區域19S的基準WGS84在接箍座標中報告結果。對於地下鑽孔,一旦建立了鑽孔站,就可以使用基於以前測量的控制點的全站儀來確定卡箍的位置。

10.8井下勘測

負責鑽井的地質師負責 使用指南針測斜儀確定井眼的方位和傾角。井下測量由鑽井承包商使用Flexit或Reflex工具等測量設備完成,對於所有地面鑽孔和長度超過100米的地下鑽孔,測量間隔約為50米。Bateas將井下測量結果作為數據驗證的組成部分進行評估。

從CMA回收的鑽孔不包括 井下測量信息,並且已使用在接箍處記錄的鑽孔方位角和傾角將孔投影到其 全深度。在資源分類期間,考慮到缺乏對CMA鑽孔的井下勘測,僅將與CMA數據中依賴的孔有關的解釋 歸類為推斷,如果歸類的話。

10.9鑽探斷面

圖10.4至圖10.7顯示了顯示Animas礦脈地質解釋的代表性鑽探 部分。圖10.3提供了顯示橫斷面位置的平面圖。

以美元(美元/噸)表示的NSR值在 中以美元為單位估算了硫化物的橫截面,其中銀為0.49美元/克,鉛為15.4美元/%,鋅為15.58美元/%,金屬價格為銀21.00美元/盎司,鉛2000美元/噸,鋅2,600美元/噸,

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預期冶金回收率和商業條款 。NSR方程在第14.12節中有更詳細的討論。

第 節中提供的鑽孔截距值僅用於説明目的,並提供了礦脈中可能遇到的厚度和等級範圍的概述。

圖10.3地質剖面定向平面圖

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圖10.4 Animas和Nancy礦脈的地質解釋 (A部分)

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圖10.5動物礦脈的地質解釋(B部分)

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圖10.6 Animas礦脈地質解釋(C段)

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圖10.7 Animas NE脈地質解釋(D段)

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10.10樣本長度與真實厚度

樣品截距 長度與礦化真實寬度之間的關係隨礦化 礦脈急傾斜帶與金剛石芯孔傾斜性質之間的交角而變化。計算的估計真實寬度(ETW)總是與實際樣品長度一起報告,考慮到鑽孔和礦化構造之間的交角。建模期間不會誇大礦化的真實寬度,因為實際礦脈接觸是在三維空間中建模的,以 創建礦脈實體。

10.11演練截獲示例

表10.4列出了在Caylloma礦遇到的典型鑽孔截獲情況。應注意的是,所列間隔僅供參考,並不代表截至2023年6月30日Bateas在Caylloma礦鑽探的1,658個鑽孔中遇到的總礦化間隔。

表10.4 Caylloma礦具有代表性的 鑽探結果

孔內徑 向東 北距 高程 方位角
(°) *

浸漬

(°)*

從…

(m)

(m)

內部

(m)

ETW**

(m)

(克/噸)

Au

(克/噸)

(%)

(%)

靜脈
ANIS012707 192364 8319219 4376 324 -69 303.3 303.9 0.6 0.53 20 0.23 0.75 1.37 動物
ANIM026114 192856 8319518 4491 0 -29 沒有明顯的礦化間隔
ANIS003306 192834 8319664 4369 297 -90 292.5 295.5 3 1.85 68 0.21 1.94 2.71
ANIM013110 193639 8317315 4605 159 -28 72.85 79.75 6.9 6.27 99 0.33 4.39 3.01
包括 75.25 76.15 0.9 0.82 221 0.41 10.51 7.49
ANIS016510 192681 8319842 4165 321 -52 86.1 88.8 2.7 2.56 323 0.29 7.95 3.24
ANIS011307 192809 8319496 4474 325 -66 402.8 409.4 6.6 5.88 125 0.16 5.52 6.26
ANIM019611 193409 8319758 4643 1 -56 220 223 3 2.19 19 0.05 1.25 1.42 Animas NE
ANIS033116 193740 8320461 4188 312 -12 192.6 195.9 3.3 2.67 86 0.38 3.8 4.33
ANIS055917 193767 8320119 4492 279 -61 沒有明顯的礦化間隔
ANIS044416 194077 8320186 4507 309 -72 443.6 456.8 13.2 9.01 116 0.04 7.77 9.39
ANIM019211 194726 8317867 4441 336 -19 171.35 178.9 7.55 6.8 172 0.12 9.11 5.73
包括 176.2 178.2 2 1.8 390 0.18 19.76 10.46
ANIS063018 194086 8320285 4433 323 -74 365.3 365.9 0.6 0.34 335 0.05 4.66 13.65
ANIM070419 194738 8317920 4374 147 -25 119.8 131.95 12.15 4.5 71 0.08 4.27 8.62
ANIM074720 194868 8318040 4363 162 -25 141.75 156.1 14.35 5.4 62 0.04 1.66 1.46
ANIM078321 194724 8317900 4316 148 -22 142.95 164.85 21.9 12.4 127 0.09 6.63 5.53
ANIM093022 195340 8318522 4306 142 -34 123.1 135.4 12.3 5.5 113 0.03 8.93 14.32
ANIM097523 195538 8318186 4412 12 -55 458 462.15 4.15 3.3 37 0.01 3.04 4.80
NANS004417 196603 8320912 4539 306 -51 沒有明顯的礦化間隔 南希
ANIM050717 195554 8318947 4459 328 -71 61.3 62.5 1.2 1.05 24 0.23 0.93 4.02
包括 61.6 61.9 0.3 0.26 54 0.64 2.25 9.57
NANM003017 196413 8321018 4494 24 1 86.6 89 2.4 1.21 1 0.03 0.14 0.87
NANM005818 196514 8321017 4455 54 23 78.9 91.8 12.9 3.26 27 0.1 1.11 4.1
NANS003117 196539 8320934 4540 60 -49 231.2 233.3 1.9 1.84 71 0.19 4.7 10.86

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孔內徑 向東 北距 高程 方位角
(°) *

浸漬

(°)*

從…

(m)

(m)

內部

(m)

ETW**

(m)

(克/噸)

Au

(克/噸)

(%)

(%)

靜脈
NANS002012 196547 8320984 4481 318 -60 130.6 140.5 9.9 6.88 91 0.07 5.3 7.62
BATS008512 192654 8321323 4372 176 -44 137.5 138.7 1.2 0.81 61 0.02 0.02 0.06 巴特拉斯
BATS018114 192676 8321306 4369 150 -69 136.9 137.5 0.6 0.22 752 0.3 0.34 0.48
BATS016914 192697 8321382 4367 190 -57 98.9 99.8 0.9 0.41 3,629 0.59 0.5 0.81
BATS019114 192529 8321266 4374 133 -44 沒有明顯的礦化間隔
BATM014813 192918 8321296 4358 299 -43 36.25 38.35 2.1 1.51 544 0.03 0.23 0.25
BATS018514 193066 8319980 4665 159 -67 152.5 153.4 0.9 0.55 340 0.07 0.02 0.03
包括 152.8 153.1 0.3 0.18 988 0.19 0.05 0.06
LPLS002506 193131 8318523 4706 332 -79 182.85 183.75 0.9 0.8 24 0.08 0.01 0.01 拉普拉塔
LPLS002011 193763 8319019 4613 341 -50 190.55 190.95 0.4 0.35 70 0.57 0.01 0.04
LPLS003411 195203 8317689 4543 305 -59 242.5 243.65 1.15 0.9 37 0.02 0.28 1.86
包括 242.9 243.15 0.25 0.2 58 0.01 0.23 2.48
LPLS003011 194221 8319281 4588 325 -60 137.5 137.65 0.15 0.12 388 0.13 0.04 0.05
LPLS003311 194465 8319414 4450 334 -46 沒有明顯的礦化間隔
LPLS001506 193621 8319019 4544 326 -64 105 109.65 4.65 3.7 498 0.19 0.1 0.69
SCM-06-03 193308 8318734 4565 311 -85 47.8 48.8 1 0.65 21 0.16 0.01 0.04 聖克里斯托瓦爾
SCS000711 194867 8320977 4591 315 -45 沒有明顯的礦化間隔
SCS-08-02 193987 8319620 4535 311 -65 401 401.6 0.6 0.45 52 0.16 1.15 1.72
SCM-3-02 193422 8318947 4568 357 -38 71.7 73.6 1.9 1.45 383 0.54 0.03 0.07
SCM-04-02 190905 8321290 4767 83 -65 29.3 32.65 3.35 2.8 254 0.05 0.23 0.42
*在套圈位置獲取的方位角和傾斜值**ETW=估計的真實寬度

10.12對第10節的評論

QP對2005年以來在Caylloma礦進行的鑽探有以下觀察和結論:

·數據是使用行業標準做法收集的。

·鑽探方向與礦化方向相適應。

·巖心測井符合淺成熱液型礦牀勘探的行業標準。

·巖土記錄足以支持 礦產資源評估。

·領口調查已使用行業標準的 儀器進行。

·Bateas在鑽探計劃期間進行的井下勘測使用了行業標準儀器。

·鑽探信息足以支持 礦產儲量和礦產資源估算。

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11樣品製備、分析和安全

11.1樣品發送前的樣品準備

11.1.1通道碼片採樣

渠道樣本採集自 地下工作面。整個過程是在地質部門的監督下進行的。

自2011年2月以來,已使用全站儀測量每個 頻道的位置。測量員使用地下測量參考點來定位每條航道的起點座標 。在2011年2月之前,這一過程是通過指南針和捲尺進行的。

取樣過程包括沿結構走向以可變間隔垂直於結構的通道 。根據巖性或礦物學特徵進行取樣。注意確保樣品具有代表性、同質性和無污染。

在所有礦脈的巷道內以2米為間隔進行採樣,在採場以3米為間隔進行採樣(巴塔斯和索萊達除外,由於礦脈的厚度,採場每隔2米進行一次採樣)。渠道長度和方向通過在地下作業中使用油漆和在底牆上油漆渠道編號來識別。通道寬20釐米至30釐米,深約2釐米,每個樣品的長度不超過1.5米。

要採樣的區域 被沖刷下來,以提供清晰的靜脈視圖。通過去除一層約2釐米的 表面材料來預先清潔溝槽,這些材料往往會高度風化,不能代表結構。根據地質和成礦情況,從上盤到垂直於礦脈的下盤,按順序採集 條巖屑對河道進行取樣。

樣品由碎片、碎屑和礦物灰塵組成,使用鑿子和錘子沿着通道的長度按比例提取。正確標記通道 對於確保所取比例具有代表性至關重要。

對於厚度較窄或變薄的靜脈(

樣品採集通常由兩個採樣器執行,一個使用錘子和鎬,另一個保持容器(支架),以收集巖石和礦石碎片。通常,搖籃由一個麻袋組成,用鋼絲環保持開口。根據正在進行的精度評估和巴塔斯實驗室現有的設備,通常收集的樣品質量在3公斤至6公斤之間。

自2012年8月以來,整個樣品被放置在一個塑料樣品袋中,裏面有取樣卡和分配的樣品ID,並被帶到實驗室進行均質和裂解。

在2012年8月之前,樣品是在使用錐形和四分之一法裝袋之前準備的。該過程包括將樣品在塑料取樣片內翻轉多次 次,同時注意不會丟失任何材料,從而使樣品均化。樣品均質化後, 將其分成四個相等的季度,並從對角線上的相對季度收集一個有代表性的樣本(另外兩個季度被丟棄)。 可以多次拆分以確保樣本

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採集的重量不超過2.5公斤至3公斤,相當於一個滿滿的採樣袋。然後,將獲得的樣品放入帶有采樣卡和分配的樣品ID的塑料樣品袋中。錐形法和四分之一法被認為不適合樣品 分離,因此程序停止。

11.1.2巖心取樣

地質學家負責確定和標記要採樣的間隔,並根據地質和構造測井選擇間隔。樣品長度不得超過 1.2米或小於30釐米。

當巖芯能力中等至良好時, 使用金剛石鋸進行劈裂。地質學家仔細地確定切割路線,使巖芯的兩半都具有代表性。巖心切割過程在巖心測井設施附近的單獨建築中進行。

當巖心破裂或能力較差時, 在樣品粉碎和均化後,使用Riffle Split進行裂解。

一旦巖芯裂開,將樣品的一半放入樣品袋中進行清洗。帶有適當信息的採樣卡與核心一起插入。磁芯的另一半 返回到磁芯託盤。

11.1.3堆積密度測定

使用錘子和鑿子在地下采集用於體積密度分析的樣品,以獲得大約6公斤的單個大樣品。樣品總是在與渠道樣品相同的位置採集礦化的 材料。將最近通道採樣的座標指定給密度採樣。 樣品被帶到表面,並被送到巖芯切割室,在那裏使用金剛石鋸切割樣品的每一面,以產生 光滑的立方體。散裝密度樣品在儲存在存儲設施中之前被貼上標籤並打包,等待與其他樣品一起運送到位於阿雷基帕的ALS全球實驗室,然後再送往利馬。

密度測試在利馬的肌萎縮側索硬化症全球實驗室使用OA-GRA09A方法進行。這項測試包括第一次切割、稱量(最多6公斤)和將樣品塗在石蠟中。然後將樣品緩慢地放入裝滿水的體積密度裝置中。將置換後的水收集到刻度圓柱體中並進行測量。體積密度計算根據空氣温度和蠟塗層的密度進行了修正。

這項分析的結果載於本報告的第14.9節。

11.2樣品的發送、樣品製備、分析和分析程序

11.2.1樣品派送

樣本採集完成後,分配一個批號,然後提交給Bateas現場實驗室或送到礦山倉庫等待運輸(每週三次)到位於阿雷基帕的ALS全球實驗室,然後再送到位於利馬的ALS全球實驗室進行分析。

初級實驗室(Bateas)使用與裁判實驗室(ALS Global)類似的樣品製備、分析和分析程序。

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11.2.2樣品製備

收到樣品批次後,實驗室工作人員立即核實樣品袋是否密封且未損壞。檢查樣本號和身份證,以確保它們與地質部門提供的提交表中的詳細信息相符。如果檢測到任何損壞、丟失或多餘的樣品,樣品批次將被拒收,並聯系地質部門調查差異。如果樣品批次被接受,樣品將按順序編碼,並在收到時進行登記。

然後將接受的樣品轉移到帶有相應樣品ID的單獨不鏽鋼託盤中進行乾燥。託盤在110°C的温度下放置在烤箱中兩到四個小時。

樣品乾燥後,它們被轉移到單獨的通風房間,使用兩個階段的過程進行粉碎。首先,將樣品送入終結器破碎機,以減小原始顆粒尺寸,使大約90%的樣品通過1/2英寸的篩網尺寸。然後,整個樣品被送入第二臺犀牛破碎機,這樣通過10目篩子大小,顆粒尺寸就可以減少到大約85%。每天都會監測合格率,以確保保持這些規格。粉碎設備在每個樣品之後使用壓縮空氣和貧瘠的石英沖洗進行清潔。

樣品粉碎後,使用單層Jones Riffle分離器將其大小減小至150 g±20 g。還原後的樣品被送回取樣託盤 進行粉碎,而粗廢材料則被送回貼有標籤的樣品袋中,並臨時放置在單獨的儲存室中,以便轉移到位於巖心測井設施附近的長期儲存設施。

粉碎樣品使用RockLab 標準環磨機粉碎,以便90%的顆粒通過200目篩分尺寸。紙漿樣品與樣品ID標籤一起小心地放在信封中。信封被帶到平衡室進行檢查,以確保登記為已收到和處理的樣品與信封中提供的樣品相匹配。

Bateas實驗室的準備設施 已由Eric Chapman先生在不同場合進行了檢查,最近一次是在2023年11月,檢查發現其清潔和井然有序。所有稱重設備每天都使用內部稱重進行校準,並每年進行一次外部校準。

11.2.3銀、鉛、銅、鋅的測定

在分析實驗室收到樣品後, 所有紙漿都會重新檢查,以確保它們與提交表格中的清單相符。一旦完成,0.5克紙漿被稱量並轉移到250毫升特氟龍容器中。再加上5毫升的HNO3,5毫升鹽酸,1毫升氫氟酸和1毫升高氯酸,將溶液放入150°C至200°C的小烤箱中,直到混合物變得糊狀。在將25%的鹽酸添加到容器中之前,對糊狀物進行冷卻。然後將這種混合物煮沸,直到它變色。然後將溶液轉移到新的小瓶中,冷卻並用蒸餾水稀釋後進行分析。

銀、銅、鉛和鋅元素的分析使用原子吸收(AA)、電感耦合等離子體原子發射光譜分析(ICP-AES)、高鉛和鋅品位的容量/滴定技術(VOL)或高銀品位的重量法(GRAV),具體取決於實驗室 和測定值(見第11.4節)。獲取初始和複製讀數,每十個樣品插入一個內標,以監測和校準設備。

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11.2.4金的分析方法

在檢查紙漿是否符合提交形式後,稱量30克紙漿並將其與120克助熔劑和1克至5克KNO一起添加到坩堝中3 如果是硫化物樣品,則使用1.5克至2.0克麪粉;如果是氧化物樣品,則使用1.5克至2.0克麪粉。材料在被一層薄薄的硼砂覆蓋之前經過仔細的均質處理。

將混合物放入烤箱中約1至2小時,加熱至1,150°C±50°C。坩堝冷卻後,分離並丟棄熔渣材料,將剩餘材料轉移到陶瓷杯中,在温度為950°C至1,050°C的烤箱中放置45至60分鐘,以蒸發任何鉛並留下乾淨的鉛(Ag/Au)。

將奶油小心地轉移到試管中,加入1毫升15%的硝酸,然後將其轉移到烤箱中,加熱到200°C±20°C,並進行監測,直到消化完成。將樣品管從烤箱中取出,冷卻5分鐘,然後加入2.5毫升的鹽酸。再次加熱溶液,直到觀察到標誌着反應結束的淡黃色溶液,並在1毫升2%的硝酸鋁之前再冷卻一次 5分鐘。然後將蒸餾水加入試管,以確保溶液的體積為5毫升,然後蓋上蓋子並攪拌。試管保持豎立,以便在AA分析之前允許沉澱,或者如果等級超過設定的閾值,則使用Grav。

11.3實驗室認可

由Bateas運營的Bateas實驗室不是獨立的,也沒有國際公認的認證。

ALS Global是一家獨立、私有的分析實驗室集團。阿雷基帕的製備實驗室和利馬的分析實驗室得到了質量管理系統(QMS)框架的支持,該框架旨在充分早期地突出數據不一致之處,以便及時採取糾正行動,以在報告截止日期前完成報告。質量管理體系框架遵循現有服務最合適的ISO標準,即用於調查/檢查活動的ISO9001:2015年和用於實驗室分析的ISO 17025:2005UKAS REF 4028。

11.4樣本安全和保管鏈

鑽孔和渠道樣品的採集和運輸均由地質部門負責。

巖心盒被密封並小心地運送到2012年建造的巖心測井設施,那裏有足夠的空間一次佈置和檢查幾個孔。核心記錄設施位於礦場,在不使用時被鎖定。

一旦執行了測井和取樣,則將剩餘的巖芯轉移到與測井設施相鄰的巖心存儲設施中。儲存設施包括一個建於2011年的安全倉庫,以取代位於礦營以北一公里處的舊設施。 倉庫乾燥且照明良好,金屬貨架有足夠的容量存儲所有歷史鑽芯,並有充足的空間 供未來幾年使用。

核心按時間順序存儲,倉庫的位置圖提供了訪問Bateas收集的所有核心的便捷途徑。倉儲設施由巴塔斯家族管理

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棕地勘探經理和地質主管,任何材料的搬運都必須獲得他們的批准。

鑽芯、溝槽和勘探樣品每隔十天從Bateas實驗室收集一次,並存放在與巖芯 存儲設施相鄰的存儲設施中。巖心和勘探粗廢料的存儲由Bateas Brownfield勘探經理負責。 河道樣本廢料的存儲由資源建模部門負責。所有鑽芯廢品目前無限期保留 。渠道拒收材料根據樣品位置的不同,儲存3至12個月。

用於鑽探巖心、航道和勘探的紙漿 樣品被送回原始人,存放在靠近巴特拉斯實驗室的一棟單獨的建築中。發起人有責任確保這些樣品以有組織和安全的方式存儲。樣品按照福圖納 公司樣品保留政策保留。所有勘探鑽芯、粗廢料和紙漿都儲存在我的生命週期內。所有地下 填充鑽芯將一直保留到採集樣品的採場開採完畢,此時距礦化礦脈大於10 m的巖芯可以處理。地表和地下渠道粗廢棄樣品的處理工作將在90天后進行,由地質總監負責。

11.5質量控制措施

作為樣品分析質量保證/質量控制(QAQC)計劃的一部分,常規插入經認證的標準物質、空白和與樣品提交的副本是當前行業的最佳實踐。每月在運行時對QAQC數據進行分析,以評估樣本分析數據的可靠性和用於評估的數據的可信度。

Bateas定期向Bateas實驗室插入經認證的標準物質 (CRM)、空白和現場副本,並定期將準備材料(粗略拒收)和紙漿副本與CRM和空白一起發送到裁判ALS全球實驗室。

對與樣品一起提交給Bateas和ALS全球實驗室的QC樣品的結果進行持續監測,每月向管理層報告詳細的結果,並在發現任何問題時採取 行動。除統計分析外,還對結果進行圖形分析,以評估數據中隨時間推移的趨勢和偏差。

以前的技術報告(Armbrust等人,2005;Sandeur,2006;和Nielsen等人,2009;Chapman&Vilela, 2012;Chapman&Kelly,2013;Chapman&Gutierrez,2017;Chapman&Sinuhaji,2019)評估了CMA和Bateas的QAQC結果,並報告為可接受。作為資源估算過程的一個組成部分,《財富》對所有現有的質量控制結果進行了全面評價。對提交給Bateas實驗室(負責地下渠道樣本和開發鑽芯的準備和分析)和ALS全球實驗室(負責勘探鑽芯的準備和分析)的所有QC樣本進行了評估,直至2023年6月30日,數據庫截止日期。

11.5.1經認證的標準物質

標準物質是用於測量分析過程的精確度的樣品,由經過徹底分析以準確確定其等級的材料組成

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在已知誤差範圍內。地質學家將CRM插入到樣品流中,並對實驗室隱藏期望值,即使實驗室將不可避免地 知道樣品是某種CRM。通過將實驗室對CRM的分析結果與其認證值進行比較,可以監控結果的準確性。

標準物質的真實值由實驗室確定, 已由Bateas地質學家放入樣品流中,以確保樣品在整個採樣過程中的準確性。使用時間序列圖在每月的操作中評估CRM結果,以確定趨勢或偏差。

巴特亞斯實驗室

標準物質以大約每20個樣本中就有一個的提交速度提交給巴特阿斯實驗室。如上所述,Bateas實驗室採用四酸消化法 和AA分析銀、鉛和鋅,除非銀的品位大於1,500克/噸,或鉛的品位高於13%,鋅的品位高於13%。 如果發現銀品位大於1,500克/噸,則使用重量法(FA-Grav)通過火災分析重新進行分析。如果發現鉛或鋅的品位高於其上限,則用VOL重新進行檢測。對於金,除非金品位大於5g/t Au,否則使用火焰原子吸收光譜分析(FA-AA)對樣品進行分析,在這種情況下,使用FA-Grav重新對樣品進行分析。

提交的標準物質報告表明,巴特拉斯實驗室對銀、鉛、鋅和金的準確度達到了可接受的水平,所有元素的合格率都超過99%。大多數CRM的檢測結果顯示很少或沒有偏倚。

ALS全球實驗室

鑽芯(勘探和加密)被送往ALS Global進行分析。如上所述,銀、鋅和鉛是用電感耦合等離子體發射光譜儀測定的,除非銀的品位大於100克/噸,或鉛或鋅的品位大於1%,在這種情況下,樣品用王水消解重新測定,AA終結劑最高可達1,500克/噸銀、30%鉛或60%鋅。如果銀品位大於1,500克/噸,則使用重量法 完成火試金法重新進行分析。如果鉛或鋅的品位被發現高於其上限,則通過滴定重新進行測定。帶鑽芯的Bateas已將CRM提交給ALS Global工廠,提交速度約為每20個樣本中就有一個。

提交給肌萎縮側索硬化症全球實驗室的標準物質對照結果表明,感興趣的四個元素的準確度保持在合理水平。

11.5.2空格

野外空白樣品由已知的 含有低於所用分析方法的檢測下限的品級的材料組成(或在已知的情況下,鉛和鋅的品級非常低),並由野外地質學家插入。空白樣品分析是一種在樣品製備或分析過程中確定樣品切換和樣品交叉污染的方法。Bateas使用來自 地區以外並由外部供應商提供的粗石英作為其空白樣品材料。對空白進行測試,以確保材料不包含感興趣元素的 提高值。

巴特亞斯實驗室

分析的重點是以大約每20個頻道樣本中就有一個的提交速度提交空白 。提交的空白結果表明

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污染和貼錯標籤在Bateas實驗室合格率超過99%的情況下不是主要問題。

ALS全球實驗室

Bateas以每20個樣本中就有一個的速度向ALS全球實驗室提交了包括所有提交的核心樣本的空白樣本。對於提交的銀、金、鉛和鋅空白,空白的通過率(設定為檢測下限的兩倍)超過99%。如果兩個空白連續失敗, 該批次的所有化驗結果將被自動審查,並在認為必要時重新分析。ALS Global的空白結果被認為是可接受的,表明沒有重大的樣品交換或污染。

11.5.3複本

採樣和分析結果的精確度 可以通過使用相同的方法重新分析同一樣品來測量。測量結果之間的差異是對其精度的衡量。精密度受到礦物學因素的影響,例如顆粒大小和分佈以及樣品製備和分析過程中的不一致。有許多不同的重複樣本類型可用於確定整個採樣過程的精度 。福圖納在其業務中使用的複製品的術語詳見表11.1。

表11.1福圖納使用的複製品術語

重複類型 描述
字段 樣本由同一採集點的另一次採樣操作產生。包括與鑽芯樣品的第一或第二半平行取的第二通道樣品,並以相同或單獨的批次提交給相同的(初級)實驗室。
製備 在樣品製備過程中將粗碎石裂解後獲得的第二個樣品,由實驗室按同一批次提交。
實驗室 在樣品製備過程中將粉末狀物質分解而獲得的第二個樣品,由實驗室按同一批次提交。
排斥法 在樣品製備過程中分解粗碎石獲得的第二個樣品,並盲目地提交給檢測原始樣品的相同或不同的實驗室。
重複化驗 在樣品製備過程中分解粉狀物質獲得的第二個樣品,並在以後盲法提交給檢測原始紙漿的同一實驗室。
檢查化驗 在樣品製備過程中從粉末狀物質中獲得的第二個樣品,並送到裁判實驗室進行分析。

每月使用大量的曲線圖和曲線圖來監測精度和偏差水平。以下是重複數據分析中使用的曲線圖的簡要説明 :

·絕對相對差(ARD)統計量: 成對的值除以其平均值的相對差值。

·散點圖:評估繪製的複製結果相對於原始值的分散程度 ,這允許進行偏差表徵和迴歸計算。

·精度圖:樣本對相對於其平均值的半絕對差(HAD) 。

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·樣本的排名絕對相對差異(硬) 根據其排名百分比值繪製。

作為廣泛的質量保證計劃的一部分,福圖納 每月審查重複的結果,並被視為證明瞭可接受的精度水平。

巴特亞斯實驗室

作為全面QAQC計劃的一部分,Bateas插入現場、準備和實驗室 副本。拒絕化驗和檢查化驗將被送往ALS Global的認證實驗室,以提供對Bateas實驗室精密度的外部監測。CRM和空白也與拒收和檢查一起提交,以監控ALS結果的準確性和污染。現場副本、拒收化驗、重複化驗和檢查化驗的提交比例為40%,而製備和實驗室副本的提交比例為20%。 在檢測項目的早期,提交率較低,但已根據福圖納的QAQC程序手冊進行了提高,以滿足要求。

提交給巴特拉斯實驗室的各種複製品的硬分析結果表明,大多數硬值低於可接受的閾值水平,具有合理的精確度水平。應該注意的是,金分析的精密度水平低於其他元素,尤其是重複分析。這是因為黃金的濃度要低得多,而變化性更高。黃金在操作中不是一個經濟的驅動因素,因此增加樣品質量以確保更高的精度水平的成本是不合理的。

送到裁判實驗室的檢查分析顯示,兩個實驗室之間的精確度水平是合理的。隨複印件一起送到裁判實驗室的質量控制樣本 顯示出可接受的準確度水平,沒有樣本切換或污染的問題。

ALS Chemex實驗室

在2013年前,Bateas僅依賴ALS Global插入的製備和實驗室副本來監控提交給ALS設施的鑽芯樣本的精度水平。 2012年底修訂了QAQC政策,自2013年1月以來,Brownfield Explore提交了完整的帶有鑽芯的盲副本 。

與鑽芯一起提交給ALS全球實驗室的複製品的結果顯示,實驗室保持了可接受的精密度水平,但現場複製品 除外,它偶爾略高於接受水平,往往與低品位或低質量樣品的插入有關。 金分析也往往顯示出與其他金屬相比較差的精密度水平,因為這種元素的變異性較高 ,但不被認為足夠高,不足以引起關注。

11.5.4CMA採用的質量控制措施

從CAM(Armbrust等人,2005年;Sandeur等人,2006年;Nielsen等人,2009年)提交的技術報告中可以瞭解,CMA採用了一個全面的QAQC計劃,這些報告的作者對該計劃進行了審查和驗證。《財富》雜誌未能審查這一信息,但 相信這些獨立報告的調查結果是可靠的。

Animas、Animas NE、Bateas、Bateas{br>Techo、Silvia、Soledad、Santa Catalina、Patricia和Pilar的估計不依賴於任何CMA信息。拉普拉塔、Cimoide La Plata、Paralela、San Carlos、San Cristóbal和San Pedro的估計使用鑽孔和

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福圖納銀礦公司:祕魯卡伊洛馬區卡伊洛馬礦場 技術報告

CMA和Bateas都獲得了通道樣本。 Bateas只能有限地進入從那裏獲得這些樣本的地下工作場所,以確定原始結果的可靠性 。Bateas從San Cristobal礦脈獲得的初始河道樣品分析往往低於從CMA鑽孔和河道樣品 獲得的樣品。然而,目前調查的地區還不夠廣泛,不足以得出有意義的結論。

11.6第11節評論

對提交給 巴特拉斯實驗室和獨立的ALS全球設施的標準物質和空白進行的分析表明,銀、鉛、鋅和金的準確度水平是可以接受的 。提交的空白結果表明,樣本污染或貼錯標籤在這兩個實驗室中都不是實質性問題。精度水平對Bateas實驗室來説是好的,但黃金除外,它略低於驗收標準 。然而,黃金不是操作中的經濟驅動力,因此,增加樣品質量以確保高精度水平的相關成本是不合理的。ALS全球實驗室的精度水平也是可以接受的。

QPS認為,Caylloma礦對送往ALS Global和Bateas實驗室的樣品進行的樣品準備、安全和分析程序都是按照可接受的行業標準進行的,並且這些程序產生的分析結果適用於礦產資源和礦產儲量評估。

由於數據不足,QP無法以任何確定性驗證CMA通道數據的準確性和 精度。Bateas在聖克里斯托瓦爾靜脈有限部分獲得的分析結果往往低於CMA報告的結果,因此使用CMA獲得的樣本估計的面積應被視為較低的置信度。在資源可信度分類過程中考慮到了這一點。

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12數據驗證

12.1引言

12.1.1Compania Minera Arcata

與CMA採集的鑽孔和渠道樣本有關的數據 是在2008年和2009年通過仔細的數據恢復過程從歷史文件和化驗證書中整理出來的。 Bateas能夠恢復和驗證CMA在1981至2003年間鑽出的總計8,177.67米的47個鑽石鑽孔的信息。 這不太可能是這段時間內唯一鑽出的孔,但無法恢復和驗證其他鑽孔的數據。

12.1.2巴特拉斯

自2005年取得所有權以來,Bateas礦場的員工 一直遵守一套嚴格的數據存儲和驗證程序,每月對與鑽井和渠道樣本相關的所有數據進行數據驗證。該操作僱用了一名數據庫管理員,負責監督數據輸入、 驗證和數據庫維護。

QP為核實礦產資源和礦產儲量估算過程中使用的數據而採取的步驟包括對以下方面的評估:

·數據庫。

·卡箍和井下勘測。

·地質記錄和化驗。

·巖土工程和水文學。

·冶金回收。

·礦產資源評價

·礦產儲量估算。

·我的和解。

12.2數據庫

2018年前,用於礦產資源評估的Bateas 數據存儲在兩個SQL數據庫中,而CMA歷史數據存儲在Microsoft Access 數據庫中。作為礦產資源評估過程的一部分,福圖納每年都對這些數據庫進行充分驗證。

在2017年末和2018年初,Bateas與Maxwell Geoservices的 員工合作,將所有信息傳輸到商業SQL數據庫系統DATHID中,並聘請了專門的數據管理員 來監督數據傳輸。所有數據都必須通過一系列驗證檢查,然後才能導入到數據處理中。

此外,專門的數據庫審計員每季度對數據庫進行一次獨立審計。提交一份報告,列出任何不一致之處,並要求Bateas員工 進行必要的更正。

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在用於資源更新之前,Bateas地質部於2023年6月對數據庫進行了進一步的初步驗證。

亞歷山大·德爾加多先生(MAusIMM)和查普曼先生隨後對數據庫進行了審查和驗證。數據核查程序涉及以下內容:

·最小和最大等級值的評估。

·最小和最大樣本長度的調查。

·從數據庫中隨機選擇化驗數據 並將存儲的等級與原始化驗證書進行比較。

·評估拼寫或編碼方面的不一致(排版和區分大小寫錯誤)。

·確保完整的數據輸入,並且不缺少特定的數據類型(項圈、測量、巖性和化驗)。

·評估樣本的差距或重疊。

沒有發現明顯的不一致之處。

12.3鑽鋌和井下測量

QP對照來源文檔檢查了隨機選擇的鑽具和井下 每個活動的調查信息。此外,查普曼先生還完成了一項手持式GPS測量,對隨機選擇的地面鑽孔卡箍進行了測量。結果表明,與數據庫中記錄的地點有很好的相關性。

井下測量 使用Flexit或Reflex工具等測量設備進行。查普曼先生 通過隨機選擇各個孔的讀數並評估連續數據點之間的偏差水平,對讀數進行驗證。如果數據點之間存在顯著的 差異(例如>15%),則標記信息並執行後續檢查。查普曼先生認為,鑽柱和井下測量數據已使用適當的技術確定,適合用於礦產資源和礦產儲量評估。

12.4地質測井和化驗

2018年,Bateas 開始使用Maxwell LogGeneral軟件,該軟件支持野外地質和巖土信息的電子收集 使用標準化的下拉菜單系統以促進一致性。此外,所有信息都以電子方式傳輸到數據庫,從而消除了轉錄錯誤的風險。

出於驗證目的,Weedon先生在實地考察期間與Bateas勘探人員一起審查地質解釋和鑽探巖心。

Bateas收到的化驗報告採用可移植文檔格式(Pdf)和Microsoft Excel格式。比較這兩個文檔,並僅在它們 一致時才將其導入數據庫。進口是以電子方式進行的,不需要轉錄。

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使用完整的QAQC程序 驗證分析數據,包括插入Bateas和ALS Global實驗室報告的分析的CRM、空白和重複。第11.5節提供了該計劃及其結果的完整描述 。

為了進一步驗證試驗數據,Chapman先生 從數據庫中隨機選擇試驗數據,並將存儲的試驗結果與原始試驗證書的結果進行比較。Chapman先生 認為,數據庫中存儲的地質和化驗數據代表了實驗室報告的數據, 適用於礦產資源和礦產儲量估算。

12.5巖土和水文

Veillette先生幫助 協調和管理尾礦儲存設施(TSF)和水管理的記錄工程師(EoR)。Veillette 先生還為廢物堆放場的巖土工程方面提供支持,並審查了本報告中詳述的與TSF、水 管理和廢物堆放場相關的所有技術文件。在Veillette先生最近一次現場訪問期間(2023年5月),他 對TSF、水管理和廢物傾倒進行了內部審計。此外,於2023年4月,他在現場花了10天時間 培訓新的負責任尾礦設施工程師(RTFE),並就廢物堆設計和穩定性提供支持。

12.6冶金回收

Bateas工廠會生成每日日誌, 監控工廠的性能,包括所生產的每種金屬的冶金回收率。每日日誌 由每月冶金平衡補充,該平衡將原礦品位與精礦和尾礦品位進行協調,以驗證加工廠實現的回收率 。Gonzalez女士收到了上述信息的副本,並據此確定 本報告中規定的擬定冶金回收率是可實現且合理的。

除了審查工廠性能 外,冶金QP還進行了以下審查:

·現有礦物學資料。

·冶金試驗結果。

·冶金廠的歷史業績。

·與Caylloma工廠 經理召開會議。

12.7礦產資源評價

如本報告第14節所述, Bateas遵循的礦產資源估算方法基於CIM(2019)最佳實踐指南。

記錄流程的每一步,並制定 檢查表,完成後由Bateas員工和QP審核員簽署。

數據驗證包括審查:

·實地考察以檢查巖心、地下工作 並討論估算方法。

·數據庫(如上所述)。

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·線框建模以定義地質、構造和成礦域。

·統計評價以確定領域是適當的,並堅持地質解釋。

·變異分析,以確認建模的變異函數 與實驗變異函數相對應。

·交叉驗證和對賬結果。

·對 資源塊模型中包含的每個字段進行統計檢查,以確認未超過最小值/最大值。

·礦產資源分類。

·從模型中耗盡已採空區和剩餘/孤立區塊 。

·報告的礦產資源符合區塊 模型。

QP認為,礦產資源量 估算採用標準行業慣例,適合用於礦產儲量估算。

12.8礦產儲量估算

Bateas遵循的礦產儲量估算方法,如本報告第15節所述,基於CIM(2019年)最佳實踐指南。

流程的每個步驟都被記錄下來,並制定了一份由Bateas員工和Espinoza先生簽署的核對錶。

埃斯皮諾薩先生在2022年至2023年期間曾多次訪問Caylloma礦,以核實礦山基礎設施、礦山運營實踐以及上手挖填的巖體條件。埃斯皮諾薩先生定期與Bateas業務管理和技術服務部門舉行虛擬會議,每月審查業務成果。此外,他還負責同行評審與採礦方法相關的 運營改進相關的任何技術研究。

為支持Caylloma礦的礦物儲量估算過程而進行的其他審查包括:

·確保礦產儲量估算和報告的所有方面都符合《財富》的“技術信息政策”.

·審查和確認用於 NSR評估的參數遵循《財富》的“NSR點值的步驟”.

·審查和確認用於計算邊際品位的參數 遵循福圖納的“COG測定程序手冊和CIM最佳實踐。

·審核及確認用於估算礦產儲量的營運參數 是基於當前的市場及營運考慮因素,並符合CIM最佳實踐。

·回顧歷史採礦貧化和回收率 與Bateas的技術服務,以驗證評估過程中使用的參數是否合理。

·與Bateas技術服務部門和礦山運營部門討論可開採形狀優化(MSO)結果。

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·審查各種LOM方案及其運營適用性,以根據Fortuna的戰略目標確定最佳LOM。

·審查每月地雷核對結果 (見下文)。

12.9地雷和解

Bateas每月根據公司程序手冊對資源 和儲備區塊模型估計與生產進行對賬,並將結果 報告給《財富》雜誌。QP負責審查和驗證報告的結果,並確保調查任何超過15%的差異 並解釋差異原因。

歷史礦山對賬結果表明,估計方法是合理的,產量與過去五年的估計值吻合良好。

12.10第12節評論

QP認為,對從礦山收集的數據進行的數據 核實計劃足以支持Caylloma礦的地質解釋、分析 和數據庫質量以及礦物資源和礦產儲量估計,據QP所知, 不存在對結果產生重大影響的限制或未能進行此類核實。此結論基於 以下內容:

·由所有QP進行現場訪問,以審查數據並觀察與其在礦山的專業領域相關的業務活動。

·QAQC計劃中未發現重大樣本偏差。被認為是邊際的分析數據計入了資源分類。

·收集的樣本數據充分反映了礦牀的尺寸、礦化的真實寬度和礦牀的風格。

·對數據庫進行季度審查,對數據庫質量進行獨立的 評估。沒有注意到數據庫、採樣協議、流程圖、檢查分析程序或數據存儲方面的重大問題。

·Bateas為Caylloma礦編制和維護了一個關係數據庫 (數據),其中包含了所有的卡口、化驗、密度、測量和巖性信息以及所有相關的QAQC數據。

·使用標準行業技術進行鑽孔和溝槽接箍和井下測量。

·所有地質和化驗數據都以電子方式 收集並導入到數據庫中,從而消除了轉錄錯誤的可能性。

·巖土和水文數據表明,採礦方法基於巖石穩定性是合適的,工廠有足夠的水來滿足其要求。

·冶金回收根據 歷史行為繼續。

·冶金監測使用測試、分析和礦物學數據進行。

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·在評估礦產資源之前,通過運行軟件程序檢查來驗證鑽探數據。

·礦產資源評估方法由負責資源的QP進行驗證,每個階段都要進行審查並完成核對錶。

·礦產儲量估算方法由負責儲量的QP進行驗證,每個階段都要進行審查並完成清單。

·季度礦山對賬報告監測資源和儲量區塊模型估計的表現,並顯示高水平的準確性,生產結果通常 在±15%以內。

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13選礦和冶金試驗

Caylloma選礦廠是從CMA購買的,作為整體收購Caylloma礦的一部分。福圖納收購該礦後,對該工廠進行了重大改造。

13.1冶金試驗

自Bateas接手以來,該選礦廠進行了大量冶金試驗和研究,以優化選礦工藝。

2023年銀、鉛和鋅的冶金回收率分別為84.13%、91.30%和90.20%。Gonzalez女士認為,這些回收數字是礦牀整體的代表性 ,可在剩餘的LOM計劃中預期類似的數字(富含金礦的礦脈除外,詳見下文第5點)。Bateas正在進行優化選礦的工作,重點是冶金回收率和生產能力。 為實現這些目標而開展的研究或測試包括:

1.對硫化物材料進行工廠和冶金試驗

直至二零一二年,經鑑定為氧化鋅含量較高的礦石被歸類為不可浮選。

於二零一二年對氧化礦化材料進行不同的工廠及實驗室測試 。在工廠試驗中,銀、鉛和鋅的最大冶金回收率分別為63.98%、46.45%和32.35%。

自2013年以來,進行了更多的實驗室和工廠測試,包括對來自Animas礦脈不同級別的材料進行冶金測試。主要結論是:氧化鋅含量大於0.20%,冶金回收率較低。為了在不影響冶金回收率的情況下包括這類材料,必須進行混合,以將高氧化鋅含量限制在不超過植物原料的11%。

其他測試包括礦山礦物樣品的表徵 (例如,樣品的機械製備、研磨動力學和可溶性鹽)以及定性和定量 顯微鏡研究。

進行年度保證金工作指數(Wi)評估 ,結果顯示,隨着礦山加深,由於石英含量增加,保證金工作指數由15.3千瓦時/噸增加至18千瓦時/噸。

2.鉛鋅迴路的冶金試驗

2012年6月,Bateas要求藍色海岸冶金公司(BCM)對鉛迴路的精礦和尾礦產品進行礦物學研究 。本研究旨在對兩種產品中鉛和銀礦物的形態進行表徵,並從大小和釋放的角度確定鉛和銀在 中的回收和損失形式(S)。

根據2013至2023年間針對流程不同階段進行的研究和測試,加工廠已進行了一些更改或調整,目的是改善冶金性能,包括:

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·對研磨介質和粒度選擇進行了調整 以達到58%,最終研磨產品為75微米。

·鉛浮選迴路中的Z-11和Z-6捕收劑以前是以混合溶液的形式添加的,現在單獨添加,確保了卓越的效果,並避免了其性質的改變 。

·為提高回收率,在鋅迴路中用Z-6取代了Z-11捕收劑。

·添加捕收劑AP-3418(6 g/t)以提高引線迴路中銀的回收率。

·採用氰化鈉作為鉛鋅浮選迴路中的鉛鋅抑制劑,將氰化鈉用量從20 g/t降至6 g/t,提高了銀、金的浮選率。

·丹佛廠的臨界速度從69%提高到76%,提高了壓減率,使處理能力增加了10tpd。

·將Magensa(6英尺乘6英尺)軋機鋼殼襯板改為橡膠襯板,將壓下比從1.2提高到1.6。

·安裝了自動pH控制以穩定工藝,特別是鋅迴路,減少了25%的石灰消耗。

·定期對從不同級別的礦山提取並輸送到工廠的物料進行分批和鎖定循環浮選試驗,以確定最佳操作參數。

·定期進行冶金試驗,以控制磨礦和浮選中使用的操作參數(例如,藥劑濃度、劑量、密度控制、還原比、粒度控制和pH控制)。

·通過改進藥劑投加量的控制,提高了鉛、鋅浮選過程的穩定性。

·2018年,由於增加了用於地下支撐的水泥,供應給該廠的礦石的pH值上升了 。這一增加影響了鉛的浮選,隨後的冶金測試表明,二氧化碳(32g/t)的使用可能會減少這個問題。

·截至2019年,Aerofloat 242二次捕收劑 被用作氧化礦石的專用二次捕收劑,通過將混合中氧化物含量的貢獻從6%提高到11%,幫助Bateas提高了銀和鉛的冶金性能。

·截至2023年,Aerofloat 242捕收劑被用作鋅浮選的輔助捕收劑,有助於穩定冶金行為。

3.礦物學平衡與性能研究

這項研究由Metrix Factory Technologies 於2017年進行,旨在評估Caylloma加工設施的性能。標杆

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分析認為,鋅浮選流程中使用的化學藥劑和劑量均在標準規範範圍內。鉛迴路尾礦中的銀損失主要是細粒針鐵礦(或低銅多基巖),由於它們與黃鐵礦、閃鋅礦或石英密切共生,因此難以回收。鋅的含量主要以閃鋅礦的形式存在,其回收依賴於鉛迴路中的活化。對於氧化型 礦化,研究得出結論,方鉛礦約佔鉛含量的61%,其餘與不可浮選的 礦物夾層,因此鉛回收率估計不超過45%至55%。

4.加工廠優化

為了通過改進尺寸選擇來減少研磨迴路中的循環負荷 ,紐約州布法羅市的井架工廠於2014年11月進行了用高頻振動濕篩取代旋風分離器的中試試驗。

2016年,破碎產品從9.5 mm改進到8 mm,這是通過將二級破碎機的襯裏型材從EC改為C型並將篩網從9.25 mm更換為8 mm來實現的。

2016年3月,實施了工廠優化項目(POP),安裝了用於研磨的高頻槽,使循環負荷從250%減少到170%,這是因為更有效的尺寸分類使工廠的處理能力從1,300 tpd增加到1,500 tpd。

POP還升級了鉛浮選電路,用6個OK 20槽和9個OK 3槽替換了攪拌槽,從而將浮選時間從14分鐘增加到38分鐘,並保持了銀的回收率,即使銀頭品位隨着時間的推移而下降。

2018年,實施了鋅精礦烘乾機,將精礦中的水分含量降低了約1%。

2019年,安裝了2個RCS 20電解槽和1個RCS 10電解槽,增加了鋅迴路的浮動時間,精礦質量從50%提高到54%。

2021年,由於在氧化礦化物質中發現了較高的金品位,氧化物 的貢獻從6%增加到11%。增加氧化物材料的比例並未對其他金屬的回收產生不利影響,從而為向工廠提供氧化物設立了一個新的門檻。

2023年,對磨礦迴路進行了改造,將一次磨機的100%排放到SK-240閃存單元槽中,提高了鉛銀精礦的回收率和質量。

5.提金原料的冶金試驗研究

來自高品位金脈(平均>1g/t Au)的原料的回收率 是根據工廠的歷史表現得出的。 例如,2021年9月,處理了頭品位平均為0.37g/t Au和70g/t Ag的礦石,金和銀的回收率分別為56.99%和78.92%。2023年5月對平均頭品位0.37g/t Au和118g/t Ag的樣品進行了冶金試驗,金的回收率為50.5%,銀的回收率為86.2%

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在銀中。這些回收率是在鉛鋅浮選後的金銀副產品回收過程中實現的 ,為預期結果提供了基準。

此外,還對與拉馬爾·皮索·卡羅萊納州隆起的富金礦脈相交的鑽芯組成的幾個散裝樣品進行了冶金測試 ,以評估在浮選過程中藥劑發生變化時的潛在金回收率。2013年5月,來自13個鑽孔的50個樣品 平均含金量為5.7克/噸的散裝樣品被送往SGS進行檢測。2015年3月,又在Bateas實驗室測試了另外三個散裝樣品,每個樣品包括14個鑽井巖心樣品。對這些代表來自拉馬爾皮索卡羅萊納州的礦化 物質的樣品進行了批量浮選試驗,平均含金量為4.67g/t、11.21g/t和42.14g/t。這些樣品被認為是該礦脈整體礦化的代表。所有被測樣品的冶金回收率均大於75%。

建議對來自金價較高的其他礦脈的礦化 材料進行額外的冶金測試,以確認可從一系列不同類型的 礦石中進行回收。

13.2有害因素

如上所述,除了可通過混合減少與冶金回收 相關的高含量氧化鋅材料的損失外,截至本報告生效日期,工廠內並無其他有害元素需要特殊處理。

13.3對第13條的評論

QP認為,Caylloma 礦擁有廣泛的冶金調查主體,包括多個階段的測試工作,以及自2006年以來在該作業中處理 礦石的廣泛歷史。QP認為,經測試的Caylloma冶金樣品和已在該廠處理的礦化材料代表了LOM中從品位變化 和冶金響應方面確定的未來整體礦化。靜脈系統之間的差異在恢復方面是最小的。

LOM中預測的硫化物材料的冶金回收率平均為銀82%、金22%、鉛90%和鋅89%。從金品位較高的礦脈(平均>1g/t Au)獲得的礦化物質的冶金回收率預計為:銀平均85%,金55%,鉛87%,鋅89%。

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14礦產資源量估算

14.1引言

以下各節詳細介紹了2023年更新的礦脈礦產資源估算方法。這些包括Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE Techo、Cimoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Rosita和Nancy Venes。

如果自截至2022年12月31日的上一次估計以來沒有獲得有關礦脈的新信息,則保留先前的結果,儘管應用了新的 金屬價格、回收率和截止品位。不需要更新的靜脈包括Bateas/Bateas Piso、Bateas Techo、Santa Catalina、 Soledad、Silvia、Patricia、Pilar、Paralela、San Cristobal、San Carlos、San Pedro、La Plata/Cimoide La Plata、Ramal Piso Carolina和 Don Luis II。為完整起見,已包括用於估計這些靜脈的估計方法摘要。

14.2披露

礦產資源是由Bateas的僱員Sharon Duenas在MAusIMM Alexander Delgado的技術監督下準備的。評估過程由Eric Chapman,P.Geo同行評審。Delgado先生和Chapman先生是國家儀器43-101定義的合格人員和福圖納的員工。

礦產資源評估的生效日期為2023年6月30日。

14.2.1對礦產資源有重大影響的已知問題

Fortuna並不知道任何對礦產資源估計有重大影響的問題。這些結論是基於截至本報告生效日期的以下內容:

·環境:Bateas遵守祕魯法律制定的環境法規和標準,並在礦山運營的每個 階段遵守所有法律、法規、規範和標準。

·許可:Bateas表示, 許可證的信譽良好。

·法律:Bateas表示, 沒有懸而未決的法律問題;沒有法律行動,針對該礦的禁令正在待決。

·標題:Bateas表示, 礦業權和地表權擁有可靠的所有權。

·税收:沒有已知的問題。

·社會經濟:Bateas表示該礦得到了當地社區的大力支持。

·營銷:沒有已知的問題。

·政治:巴特亞斯認為現任政府支持該礦。

·採礦:Bateas自2006年以來一直在Caylloma成功運營一個採礦設施,包括從Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Bateas、Soledad、Silvia、Santa Catalina、Nancy和Rosita礦脈進行開採。CMA還成功地進行了地下采礦,包括從San Cristóbal、Bateas、Santa Catalina、San Pedro、Paralela和San Carlos礦脈中提取礦化物質。

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·冶金:Bateas目前成功地在現場加工廠處理從Caylloma礦提取的礦石,以生產含金和銀的鉛鋅精礦 (第13節)。

·基礎設施:沒有已知問題。

·其他相關問題:沒有已知的問題。

14.3假設、方法和參數

已更新的礦脈(Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE、Cimoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Rosita和Nancy Ventures)的2023年礦產資源估算按以下步驟編制:

·由Fortuna執行的數據驗證。

·數據準備,包括導入到各種 軟件包。

·礦化域的地質解釋和建模

·對 礦化域內的鑽孔和渠道數據進行編碼。

·鑽孔和渠道樣品的樣品長度合成。

·極端數據值分析和頂部切割的應用 。

·對主要成分 --銀、金、鉛、鋅、銅和密度的探索性數據分析。

·邊界條件分析。

·變異函數分析和建模。

·Kriging計劃的推導。

·克立格鄰域分析和 塊體模型的創建。

·Ag、Au、Pb、Zn、Cu和 樣品長度的品位插值,密度值的分配。

·根據輸入樣本 數據驗證品位估計值。

·根據CIM 指南對估算進行分類。

·根據長期金屬價格、冶金回收率、冶煉成本、商業合同和平均精礦品位分配NSR。

·被標識為已提取或 不可訪問的塊的耗盡。

·基於NSR邊界品位 的礦產資源列表和報告。

如果自上一次礦產資源量估算以來沒有新的礦脈信息, 則不重新估算品位值。但是,對方法和結果進行了審查, 並更新了用於計算NSR值的金屬價格、回收率和成本。Bateas/Bateas Piso、 Bateas Techo、Santa Catalina、Soledad、Silvia、Patricia、Pilar、Paralela、San Cristobal、San Carlos、San Pedro、La Plata/Cimoide La Plata、 Ramal Piso Carolina和Don Luis II就是這種情況。

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14.4提供的數據、數據轉換和數據驗證

2023年估算 中使用的Bateas信息來自Maxwell Datashed行業標準數據庫系統。

Bateas提供了截至 2023年6月30日的所有可用數據。

14.4.1數據轉換

CMA以紙質格式 記錄的歷史化驗結果以金衡盎司/噸為單位,在輸入數據庫之前,將其轉換為克/噸。轉換是通過將金衡盎司乘以31.1035來計算當量克 。不需要其他數據轉換。

14.4.2軟件

礦產資源評估依賴於幾個軟件包進行建模、統計、地質統計和品位內插活動。礦化包絡的線框建模在LeapFrog版本2023.1.1中執行。數據準備、塊建模和品位內插在數據挖掘RM版本1.11.300中執行。統計和變異分析在Supervisor版本8.15.1中執行。

14.4.3數據準備

將由Bateas提供的從DATHID導出的巖心、測量、巖性和化驗數據導入到DATMINE中,並用於構建鑽孔和通道的三維表示。檢測限或低於檢測限的測定值被校正為檢測限的一半。可用於地質解釋過程的地面鑽孔、地下鑽孔和溝槽數量如表14.1所示。

表14.1可用於地質解釋的鑽孔和孔道

靜脈 露天鑽孔 地下鑽孔 渠道
動物 94 30,097 77 12,186 37,449 93,810
Animas NE 176 54,489 239 39,639 28,950 89,673
Animas Techo 117 160
西莫德ASNE 7 978 1,917 6,542
Ramal Techo ASNE 916 2,874
巴特拉斯 80 17,571 45 4,857 16,682 15,062
Bateas Techo 289 254
西爾維婭 17 1,725 1,176 1,872
索萊達 7 924 1 32 6,804 6,682
聖卡塔利納 3 551 8 1,123 1,743 3,582
帕特里夏 7 683 36 32
皮拉爾 63 105
拉普拉塔*# 26 5,765 15 4,116 373 292
Cimoide La Plata* 311 373
聖克里斯托巴爾* 6 3,363 7 770 5,201 10,030
帕拉萊拉 623 936
聖卡洛斯/聖卡洛斯1* 2 496 10 481 295 145
聖佩德羅* 6 2,456 2,006 2,646
聖佩德羅奧埃斯特 2 811
聖多明各 26 73

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靜脈 露天鑽孔 地下鑽孔 渠道
聖羅莎 6 13
安提莫尼奧 3 594
Caylloma 6 3 959
銻電暈 2 524
科羅娜 1 345
酶聯免疫吸附試驗 7 7
Gabriela 2 383
露西婭 8 1,300
聖安東尼奧 2 392
El Toro 1 178
維拉夫羅 4 985
温迪 1 285
南希 34 9,355 32 4,354 1,571 4,983
卡羅萊納州 72 17,577 11 40
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 5 26
唐·路易斯二世 42 12,553
雙子座 4 2,536
總計 573 163,186 473 72,243 106,577 240,213

注:一些 鑽孔與多個礦脈相交-數字和米歸因於主要目標礦脈。

*包括 個CMA通道樣本。

# 鑽孔與拉普拉塔礦脈和Cimoide La Plata礦脈相交。

由於四捨五入,合計可能無法相加。

14.4.4數據驗證

在進行礦產資源評估之前,福圖納的Bateas運營人員和礦產資源小組進行了廣泛的數據驗證流程 。

還在將 導入數據挖掘軟件時執行驗證檢查,包括搜索樣本和地質間隔中的重疊或空白、不一致的鑽孔識別符、 和丟失的數據。沒有發現明顯的差異。

14.5地質解釋與定域

Caylloma是一個低硫化淺成熱液型礦牀,主要由硫酸鹽、銀硫化物和賤金屬硫化物組成。礦化與石英、輝石和方解石條帶狀脈石中以銀硫酸鹽和賤金屬硫化物為特徵的明顯脈狀 伴生。與礦脈相鄰的寄主巖石以局部伊利石和廣泛的尖晶石蝕變為特徵。

在Caylloma 礦發現的主要脈系都具有大致的東北至西南走向,並主要向東南傾斜。容礦巖石為塔卡扎火山羣的安山巖、火山碎屑巖和火山碎屑巖。

Caylloma有兩種不同類型的礦化 ;第一種是由基本金屬濃度較低的富銀礦脈組成。第二類礦脈本質上是多金屬 ,銀、鉛、鋅、銅和金的品位較高。

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銀色脈絡

·Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、San Cristóbal、San Pedro、San Carlos、Paralela、Ramal Piso Carolina和Don Luis II靜脈。

多金屬礦脈

·Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE Techo、Cimoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Rosita、Santa Catalina、Soledad、Silvia、Pilar、Patricia和Nancy Venes。

礦化包裹體由巴塔斯礦山地質部門在礦牀地質解釋的基礎上建立,並利用鑽孔、渠道和地下測繪信息進行細化。礦化線框是在LeapFrog中根據通道和鑽孔交叉點建模的,這些交叉點的平均 組合(銀、金、鉛和鋅)NSR值大於50美元(被視為礦化)。用於確定金屬價值的價格 是根據表14.2中總結的長期金屬價格確定的。

表14.2用於定義礦化信封的金屬價格

金屬 價格
21.00 美元/盎司
Au 1,600 美元/盎司
2,000 美元/噸
2,600 美元/噸

14.6探索性數據分析

14.6.1分析間隔的合成

對樣本長度進行合成,以使統計分析和估計中使用的樣本具有類似的支持(即長度)。根據交叉地質特徵的長度和礦脈結構的真實厚度,Bateas以不同的間隔長度對鑽孔和溝槽進行採樣。檢查了每個靜脈的樣本 長度,並根據最頻繁的樣本長度間隔進行合成(表14.3)。將合成的 和原始樣品數據進行比較,以確保沒有發生樣品長度損失或金屬損失。

表14.3按靜脈劃分的複合長度

靜脈 複合長度(M)
Animas/Animas Techo 2.5
Animas NE/Animas NE Techo 2.5
Ramal Techo ASNE 2
西莫德ASNE 2
Bateas(Techo&Piso Inc.) 1
西爾維婭 1.5
索萊達 1
聖卡塔利納 2
帕特里夏 1
皮拉爾 1
拉普拉塔 1
拉普拉塔西莫伊德 1
聖克里斯托瓦爾 2

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靜脈 複合長度(M)
帕拉萊拉 1
羅西塔 2
聖卡洛斯 1
聖佩德羅 1
南希 2
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 1
唐·路易斯二世 1

DATMINE COMPDH井下合成工藝用於合成估計域內的樣品(即合成不會越過礦化域邊界)。 COMPDH參數模式被設置為1,以允許調整合成長度,同時使其儘可能接近合成間隔;這樣做是為了最大限度地減少樣品損失。

由於靜脈的厚度不同, 注意到複合長度仍然是可變的,有很大比例小於複合長度。在以前的估計 中,通過按複合長度對估計值進行加權,成功地處理了這種複合長度變化,因此在2023年採用了這種 方法。

14.6.2複合材料的統計分析

對每個地質礦脈中確定的複合材料進行了探索性數據分析(表14.4)。已單獨識別Splay,並在這些域內合成樣本,詳情如下。對每個靜脈進行統計和圖形分析(包括直方圖、概率圖、散點圖),以評估是否需要額外的子域來實現平穩性。

在幾個靜脈中發現了高級別的結構域。Bateas使用概率賦值約束克立格法(PACK)來估計礦牀高品位區域的位置。PACK旨在以數字方式定義礦化帶周圍的經濟包絡,這些包絡難以使用更多 傳統和勞動密集型方法(如線框圖)來勾勒和描繪。首先使用指標生成概率包絡,以確定經濟礦化的界限,然後在資源評估中使用包絡,以限制較高品位的分析從 塗抹到較低品位的區域,並限制較低品位的分析稀釋較高品位的區域。

為Animas、Animas Techo、Animas NE(銀除外)、Animas NE Techo(金和鋅)、Cimoide ASNE(銀、金和鉛)、Animas NE Splay(僅限銀)、The La Plata、Bateas Piso(僅限銀)和Nancy(銀、金和鉛)礦脈構建了包裝模型,如下:

·為礦化域中的樣品 選擇指示器閾值,其中高於閾值的品級設置為1,低於閾值的品級設置為0。

·指標值是通過對區塊模型進行反距離加權來估計的。

·在完成估計時,概率值大於或等於0.5的所有塊被分配代碼1,概率小於0.5的塊被分配代碼 0。

·生成識別塊碼的位置 的線框,該位置等於每個感興趣的閾值(即,高等級域)的一個。

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高等級區域被單獨劃分,以防止在評估過程中通過控制搜索鄰域來將高等級的 塗抹到低等級區域, 如第14.8.3節所述。

表14.4按紋理劃分的未分離複合材料的單變量統計量

靜脈 等級 數數 最低要求 極大值 平均 方差 性病。戴夫。

動物

高品級域

銀(克/噸) 3,548 3.00 15,351 513 603,055 777
Au(克/噸) 3,444 0.00 168.36 1.74 38.07 6.17
PB(%) 5,089 0.02 45.39 5.77 15.27 3.91
鋅(%) 10,393 0.01 31.13 6.84 14.21 3.77

動物

低級域

銀(克/噸) 29,003 0.10 3,971 84 20,937 105
Au(克/噸) 29,105 0.00 172.18 0.30 2.45 1.56
PB(%) 27,461 0.00 36.06 1.35 2.33 1.53
鋅(%) 22,159 0.00 26.92 2.11 3.68 1.92

Animas Techo

高品級域

銀(克/噸) 346 32.0 9,565 697 1,459,934 1,208
Au(克/噸) 231 0.05 44.99 2.02 25.16 5.02
PB(%) 623 0.04 44.04 6.17 21.48 4.63
鋅(%) 1,345 0.02 27.93 5.70 12.00 3.47

Animas Techo

低級域

銀(克/噸) 3,293 0.10 4,288 89 23,205 152
Au(克/噸) 3,408 0.00 11.00 0.23 0.10 0.32
PB(%) 3,016 0.00 22.13 1.04 1.91 1.38
鋅(%) 2,294 0.00 22.92 1.42 3.07 1.75
Animas NE 銀(克/噸) 28,949 0.10 4,164 100 11,024 105

Animas NE

高品級域

Au(克/噸) 3,441 0.00 1,164 2.29 500 22.36
PB(%) 17,809 0.00 55.90 5.46 21.27 4.61
鋅(%) 20,278 0.00 46.21 6.49 15.94 3.99
CU(%) 12,869 0.00 5.42 0.43 0.12 0.34

Animas NE

低級域

Au(克/噸) 25,514 0.00 113.52 0.18 0.70 0.84
PB(%) 11,155 0.00 40.31 1.33 2.67 1.64
鋅(%) 8,685 0.00 24.74 2.01 2.79 1.67
CU(%) 16,088 0.00 5.19 0.12 0.02 0.12
Animas NE Techo 銀(克/噸) 5,207 0.10 1,973 119 15,419 124
Au High(g/t) 342 0.02 38.21 0.78 4.48 2.12
Au Low(g/t) 4,867 0.00 7.25 0.21 0.04 0.20
PB(%) 5,207 0.00 49.73 3.39 13.94 3.73
高鋅(%) 803 0.01 36.53 10.83 23.70 4.87
鋅過低(%) 4,405 0.00 29.97 3.81 7.84 2.80
CU(%) 5,207 0.00 3.42 0.34 0.12 0.35

Ramal Techo Animas NE

銀(克/噸) 577 0.10 1,291 227 42,685 207
Au(克/噸) 577 0.00 5.69 0.09 0.06 0.24
PB(%) 577 0.00 29.56 3.28 15.37 3.92
鋅(%) 577 0.00 17.98 4.60 9.47 3.08
CU(%) 577 0.00 3.94 0.87 0.51 0.72
西莫德ASNE Ag高(g/t) 88 12.50 1,999 473 95,167 308
低銀(g/t) 2,982 0.10 2,848 116 13,017 114
Au High(g/t) 599 0.02 2.77 0.32 0.09 0.29
Au Low(g/t) 2,471 0.00 4.73 0.13 0.04 0.19
高鉛(%) 817 0.02 45.01 7.41 24.07 4.91
低鉛(%) 2,253 0.00 39.46 2.60 6.85 2.62
鋅(%) 3,070 0.00 35.16 6.85 22.91 4.79
CU(%) 3,070 0.00 10.54 0.60 0.47 0.68

2023年12月31日第114頁,共213頁

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靜脈 等級 數數 最低要求 極大值 平均 方差 性病。戴夫。
羅西塔 銀(克/噸) 846 0.10 1,095 96 8,250 91
Au(克/噸) 846 0.00 11.71 0.16 0.17 0.41
PB(%) 846 0.00 23.97 3.13 8.58 2.93
鋅(%) 846 0.00 38.12 6.48 20.24 4.50
CU(%) 846 0.00 10.66 0.63 0.94 0.97
巴特拉斯 銀(克/噸) 13,629 0.10 31,294 902 2,675,047 1,636
Au(克/噸) 13,629 0.00 117.32 0.32 6.94 2.63
PB(%) 13,629 0.00 12.80 0.61 0.63 0.80
鋅(%) 13,629 0.00 23.92 0.93 1.40 1.19
巴特亞斯·皮索 Ag高(g/t) 1,110 3.00 29,077 1,762 7,620,747 2,761
Au(克/噸) 1,110 0.01 49.50 0.68 6.73 2.59
PB(%) 1,110 0.00 2.82 0.31 0.12 0.35
鋅(%) 1,110 0.01 5.54 0.57 0.40 0.64
Bateas Techo 銀(克/噸) 255 0.10 2,231 241 160,640 401
Au(克/噸) 255 0.00 2.56 0.12 0.08 0.28
PB(%) 255 0.00 1.84 0.17 0.08 0.28
鋅(%) 255 0.00 3.00 0.25 0.18 0.42
西爾維婭 銀(克/噸) 1,037 0.10 2,408 90 16,659 129
Au(克/噸) 1,037 0.00 62.60 0.59 7.74 2.78
PB(%) 1,037 0.00 23.39 1.70 5.43 2.33
鋅(%) 1,037 0.00 21.97 2.54 5.74 2.40
Soledad(Main) 銀(克/噸) 5,803 1.10 47,001 473 1,737,132 1,318
Au(克/噸) 5,803 0.00 97.65 2.35 28.27 5.32
PB(%) 5,803 0.00 17.70 1.30 2.55 1.60
鋅(%) 5,803 0.01 26.14 1.68 2.20 1.48
Soledad(Splay) 銀(克/噸) 360 2.00 1,820 152 21,582 147
Au(克/噸) 360 0.02 46.75 3.41 32.44 5.70
PB(%) 360 0.02 19.73 2.72 5.03 2.24
鋅(%) 360 0.03 17.97 4.62 10.02 3.17
聖卡塔利納 銀(克/噸) 1,730 0.50 2,044 130 22,413 150
Au(克/噸) 1,712 0.00 80.11 1.11 13.10 3.62
PB(%) 1,711 0.00 29.65 1.60 3.49 1.87
鋅(%) 1,711 0.00 15.74 2.31 3.49 1.87
帕特里夏 銀(克/噸) 62 6.00 1,948 213 107,040 327
Au(克/噸) 62 0.02 6.63 0.68 1.57 1.25
PB(%) 62 0.02 4.75 0.47 0.58 0.76
鋅(%) 62 0.02 5.96 0.68 1.07 1.03
皮拉爾 銀(克/噸) 42 0.10 799 113 24,326 156
Au(克/噸) 42 0.00 3.51 0.84 0.75 0.87
PB(%) 42 0.00 3.68 0.53 0.57 0.76
鋅(%) 42 0.00 7.19 0.64 1.34 1.16

拉普拉塔

(高等級)

銀(克/噸) 733 3.10 58,830 3,308 54,427,165 7,377
Au(克/噸) 678 0.00 267.78 5.00 350.20 18.71

拉普拉塔

(低等級)

銀(克/噸) 69 0.37 2,646 232 244,163 494
Au(克/噸) 69 0.01 35.31 1.45 28.83 5.37
拉普拉塔西莫伊德 銀(克/噸) 378 4.04 22,144 483 2,369,246 1,539
Au(克/噸) 378 0.00 137.45 2.42 101.14 10.06
聖克里斯托巴爾 銀(克/噸) 3,334 1.35 17,471 229 422,299 650
Au(克/噸) 1,581 0.00 99.86 0.64 16.06 4.01
帕拉萊拉 銀(克/噸) 575 0.00 5,528 264 216,606 465

2023年12月31日第115頁,共213頁

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靜脈 等級 數數 最低要求 極大值 平均 方差 性病。戴夫。
Au(克/噸) 104 0.01 2.50 0.38 0.28 0.52
聖卡洛斯 銀(克/噸) 294 15.55 3,060 396 327,777 572.52
Au(克/噸) 106 0.10 21.3 0.70 4.79 2.19
聖佩德羅 銀(克/噸) 2,385 3.11 18,000 534 1,304,900 1,142
Au(克/噸) 305 0.01 126 3.89 74.49 8.63

南希

(高等級)

銀(克/噸) 808 3.00 772 167 10,290 101
Au(克/噸) 176 0.01 22.93 1.68 11.13 3.34
PB(%) 733 0.10 40.32 7.42 21.65 4.65
鋅(%) 1,493 0.04 33.82 7.54 16.87 4.11

南希

(低等級)

銀(克/噸) 1,764 0.10 774 51 2,185 47
Au(克/噸) 2,395 0.00 127.45 0.31 11.11 3.33
PB(%) 1,838 0.00 40.45 2.20 5.22 2.29
鋅(%) 1,078 0.00 22.31 2.04 3.59 1.89
南希 CU(%) 2,571 0.00 2.85 0.26 0.07 0.26
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 銀(克/噸) 136 1.00 2,106 99 41,261 203
Au(克/噸) 136 0.02 45.32 3.67 49.54 7.04
唐·路易斯二世(英語:Don Luis II) 銀(克/噸) 68 20.11 1,461 306 137,216 370
Au(克/噸) 68 0.02 117.52 2.74 204.49 14.30
Don Luis II(Splay) 銀(克/噸) 18 0.93 181 81 3,011 54.87
Au(克/噸) 18 0.00 1.58 0.24 0.17 0.41

14.6.3子域

除了上述 高級區域外,Animas和Animas NE礦脈比任何其他礦脈都更接近地表。通過礦物學和品位特徵的研究 ,確定了部分氧化域和氧化鋅域。出於估算目的,樣品已 編碼為氧化物或硫化物,高氧化鋅(> 0.2% ZnO)區域已在塊體模型中劃分為子區域 ,因為該材料在進料至工廠時會導致冶金回收率降低。

如表14.4所示,許多礦脈由一個主要組成部分 和一個單獨的八字礦脈組成。主脈和扇形脈已被確定域並分別估計,以確保等級 不會在脈之間混淆。

內部廢物也被確定為 存在於Animas/Animas NE靜脈中,Bateas靜脈中的程度較低。這些內部廢棄物區域被劃分為子區域, 內識別的樣本被編碼為廢棄物,以便進行估算。

14.6.4極值處理

極高品級值的頂部切割防止了由於不成比例的高品級樣本而在領域中高估 。每當域包含極端等級值時,此極端等級將 過度影響估計等級。

如果極值受到周圍 數據的支持,是樣本總體的有效部分,並且不被認為對評估質量構成風險,則可以不對其進行處理。 如果極值不被視為總體的有效部分(例如,它們屬於另一個域或只是錯誤的),則應將其從域數據集中刪除。如果極值被認為是總體的有效部分,但被認為對估計質量構成風險(例如,因為它們沒有得到鄰近值的較差支持),則它們應該是最高的。頂部切割 是將高於某個閾值的所有值重新設置為該閾值的做法。

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福圖納檢查了所有待評估金屬的品級(銀、鉛、鋅、銅和金),以確定極端品級值的存在和性質。這是通過檢查樣本直方圖、對數直方圖、對數概率圖以及通過檢查極值的空間位置來實現的。通過檢驗相同的統計圖和檢驗頂切對樣本數據的均值、方差和變異係數(CV)的影響來確定頂切閾值。表14.5顯示了每個靜脈使用的最高閾值。如果沒有足夠的數據來確定展開靜脈的適當頂部切割 值,則已應用主脈中的值。

表14.5按靜脈劃分的TopCut閾值

靜脈 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%) CU(%)
Animas--高級 5,000 37 25 25 -
動物--低級 850 5 13 12 -
Animas Techo-高檔 3,500 15 18 16 -
Animas Techo-低檔 600 1.5 10 10 -
Animas NE-高檔 900 25 36 32 3
Animas NE-低級 2.7 15.6 9.7 1
Animas NE Techo ASNE-高級 900 2.5 22 28 2.2
Animas NE Techo ASNE-低級 0.6 8
Ramal Techo ASNE 800 0.24 24 12 2.5
Cimoide ASNE-高級 930 1.3 25 24 4.6
Cimoide ASNE-低級 110 0.8 8
巴特拉斯 12,500 35 6 7.5 -
巴特亞斯·皮索 20,000 15 2 3.5 -
Bateas Techo 1,200 1 1.4 1.5 -
西爾維婭 600 7 14 11 -
索萊達 7,000 30 12 8.5 -
聖卡塔利納 850 11 11 10 -
帕特里夏 500 1.5 - 3 -
皮拉爾 - - - - -
拉普拉塔--高檔 1,300 17 10 - -
拉普拉塔--低檔 350 3.5 - - -
拉普拉塔西莫伊德 10,000 60 - - -
聖克里斯托巴爾 3,950 5 5 6 -
帕拉萊拉 1,750 1 - - -
聖卡洛斯 3,000 18 - - -
聖佩德羅 8,000 20 - - -
南希--高級 450 6 25 25 1.5
南希--低等級 250 2 11.8 8.5 -
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 1,000 40 0.6 1 -
羅西塔 300 0.8 11.4 21 2.7
唐·路易斯二世 - 15 1 2 -

14.6.5邊界條件

Caylloma的邊界條件已確立 ,地下開採確定礦化礦脈結構與所有礦脈中的圍巖之間存在尖鋭接觸。隨後,將 域邊界視為硬邊界。只有在礦脈中編碼的樣品才被用來估計該礦脈中的區塊,以防止礦脈中的高品位樣品塗抹到低品位主巖中,反之亦然。

Animas/Animas NE礦脈中氧化物和硫化物之間的邊界條件 本質上是分級的,發生在數十米以上。這條邊界一直是

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將來自任一領域的樣本視為軟邊界,用於在靜脈中進行評估。 這允許在等級評估中產生分級效果。

高品位區和低品位區之間的邊界也是分級的,但不如氧化物/硫化物邊界那麼分級,因此被認為是堅固的。為防止高品級混入低品級 區域,在估算中使用了兩階段方法,允許較小的搜索橢圓在較短距離內跨越邊界估算品級,但較大的搜索橢圓形僅限於在定義的高品級或低品級 範圍內選擇合成材料和估算品級。

14.6.6數據分簇

域中樣本總體的描述性統計數據可能會因該域特定區域中的樣本數據聚類而產生偏差。為了減少因樣本數據聚類而產生的任何偏差,Fortuna使用網格系統對輸入樣本數據進行了去聚類。在模型驗證期間,當比較估計的 品級值和輸入樣本品級時,使用非聚集數據統計。

14.6.7樣本類型比較

對鑽孔和渠道樣本進行了比較 ,在相似的空間覆蓋範圍內比較了不同的樣本類型。結果表明,與鑽芯樣品的等級相比,通道樣品返回的等級 平均傾向於返回更高的值。

然而,在大多數情況下,渠道樣本 聚集在歷史和現在的工作面周圍,而鑽井側重於探索礦脈的外圍,因此 通常位於遠離工作面的地方,因此很難找到它們共享相同空間覆蓋範圍的樣本。

估計主要使用通道樣本 ,鑽孔樣本通常僅用於推斷礦化包層邊緣的資源。需要兩種樣本類型 來提供沉積物的合理評估,核對結果支持通道和鑽孔的使用。

14.7變異函數分析

14.7.1連續性分析

連續性分析是指分析 樣本對之間等級值的空間相關性,以確定空間連續性的長軸。

品位分佈具有對數正態分佈 ,因此傳統的實驗變異函數往往質量較差。為了抵消這一點,將數據轉換為正態分數 分佈以進行連續性分析。

檢查了Ag、Au、Pb、Zn和Cu的水平、跨走向和下傾連續性 圖(及其基礎變異函數),以確定最大和最小連續性的方向。 由於每個礦脈都有不同的走向和傾向,因此只需要進行分析以確定是否存在傾伏方向。

連續性分析證實,某些礦脈 的數據不足以進行變差函數建模,包括Patricia、Pilar、Paralela、San Cristóbal、San Carlos、San Pedro、 Ramal Piso Carolina、Don Luis II和任何八字礦脈。在這些靜脈的情況下,反距離加權被用作替代 估計技術。

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14.7.2變差函數建模

下一步是為 長軸、半長軸和短軸的變異函數建模。本練習將創建可由普通 克里金法算法使用的空間方差的數學模型。變差函數模型最重要的方面是塊金效應和短期特性。這些 方面對品位估計的影響最大。

塊金效應是同一位置(零距離)的樣本 對之間的方差。塊金效應包括固有變異性、抽樣誤差和分析誤差。高塊金效應意味着在樣品等級中存在高度的隨機性(即,即使在相同的 位置取得的樣品也可以具有非常不同的等級)。確定塊金效應的最佳方法是檢查滯後等於複合長度的井下變差函數 。

確定 塊金效應後,下一步是根據從變差函數扇中選擇的方向,在Ag、Au、Pb、Zn和Cu( 適用時)的三個主要方向上對方向變差函數進行建模。並不總是能夠生成短軸的變差函數, 在這些情況下,短軸的範圍取自井下變差函數,其具有與短軸相似的方向(垂直於礦脈 )。模型變差函數從正態分數反向轉換,因為在沒有數據 操作的情況下進行品位估計。變異函數參數詳見表14 - 6。

表14.6變差函數模型參數

靜脈 金屬 重大 軸取向 C0§ C1§ 範圍
(m)
C2§ 範圍
(m)
C3§ 範圍
(m)
動物 -44° ® 164° 0.38 0.19 8,9,3 0.22 24,32,4 0.22 400,260,30
Au -44° ® 164° 0.60 0.20 12,11,4 0.12 38,26,8 0.06 108,103,8
-44° ® 150° 0.34 0.17 10,10,6 0.25 38,28,10 0.25 250,230,17
-44° ® 164° 0.27 0.18 12,13,3 0.20 46,27,13 0.34 340,370,37
CU -44° ® 164° 0.30 0.28 14,11,4 0.20 50,48,10 0.22 316,370,37
動物 東北 -45° ® 145° 0.32 0.28 13,11,4 0.18 38,34,8 0.22 300,150,14
Au 00° ® 235° 0.31 0.29 8,10,3 0.12 22,38,6 0.28 650,400,16
-45° ® 145° 0.33 0.27 11,12,4 0.19 37,36,5 0.20 128,106,9
-45° ® 145° 0.30 0.21 6,8,2 0.26 24,27,7 0.24 500,240,16
CU -45° ® 145° 0.32 0.23 10,9,3 0.24 31,27,7 0.22 260,134,20
Ramal Techo ASNE 46° ® 020° 0.23 0.32 8,6,6 0.28 25,33,10 0.18 94,54,16
Au 08° ® 074° 0.33 0.23 10,7,6 0.05 87,35,10 0.39 104,62,16
08° ® 074° 0.26 0.43 10,7,6 0.15 54,20,10 0.17 80,40,16
48° ® 327° 0.22 0.35 12,8,5 0.31 29,28,10 0.13 70,60,16
CU 42° ® 032° 0.22 0.31 5,6,5 0.29 21,21,10 0.18 80,70,16
西莫德 ASNE -09° ® 212° 0.35 0.32 18,9,2 0.16 40,53,7 0.17 300,80,16
Au 28° ® 024° 0.42 0.31 10,6,5 0.11 101,31,9 0.16 160,76,10
-09° ® 207° 0.30 0.33 14,6,3 0.16 27,40,6 0.21 300,80,10
-19° ® 203° 0.31 0.28 9,7,3 0.24 28,40,74 0.16 150,100,10
CU -09° ® 207° 0.36 0.29 16,8,4 0.14 55,42,9 0.21 400,66,16
巴特拉斯 -10° ® 070° 0.20 0.49 17,19,3 0.31 330,70,4
Au -45° ® 070° 0.22 0.43 12,21,6 0.35 100,80,10
-10° ® 070° 0.20 0.42 18,20,2 0.38 156,110,8
65° ® 070° 0.08 0.63 9,19,2 0.29 392,97,9
西爾維婭 -48° ® 068° 0.10 0.42 4,6,2 0.48 45,40,3
Au 05° ® 091° 0.10 0.33 6,5,2 0.57 150,40,4
-43° ® 075° 0.10 0.53 8,7,1 0.37 60,35,2

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靜脈 金屬 重大 軸取向 C0§ C1§ 範圍
(m)
C2§ 範圍
(m)
C3§ 範圍
(m)
43° ® 105° 0.15 0.39 3,6,1 0.46 125,30,2
索萊達 19° ® 075° 0.21 0.24 6,7,10 0.25 25,23,20 0.30 219,100,40
Au 24° ® 243° 0.32 0.09 3,15,20 0.26 24,26,40 0.33 236,89,60
00° ® 250° 0.21 0.27 10,10,10 0.29 35,32,20 0.23 257,170,40
-48° ® 267° 0.21 0.27 9,8,10 0.29 24,31,20 0.23 241,225,40
聖塔卡特琳娜 00° ® 250° 0.11 0.35 6,5,1 0.13 14,34,2 0.41 141,48,5
Au 00° ® 250° 0.31 0.31 8,12,1 0.26 40,45,2 0.12 153,124,8
09° ® 245° 0.04 0.45 7,7,1 0.22 21,35,2 0.29 190,40,10
-59° ® 075° 0.04 0.26 2,3,6 0.28 14,30,2 0.42 215,32,10
拉普拉塔 00° ® 070° 0.25 0.24 6,20,20 0.51 204,164,40
Au 08° ® 064° 0.02 0.76 9,4,6 0.22 48,14,10
西莫德 拉普拉塔 00° ® 245° 0.42 0.36 5,7,3 0.21 33,13,5
Au -55° ® 155° 0.35 0.44 43,6,7 0.21 57,15,12
南希 44° ® 356° 0.28 0.25 7,7,4 0.15 18,24,8 0.33 130,110,10
Au 39° ® 007° 0.37 0.29 10,9,6 0.16 46,67,10 0.18 217,150,16
44° ® 006° 0.30 0.22 8,7,2 0.15 26,25,5 0.33 104,90,10
42° ® 343° 0.22 0.25 8,11,2 0.19 26,16,4 0.35 300,50,10
CU 44° ® 006° 0.24 0.30 11,10,6 0.20 25,37,7 0.27 90,60,10
羅西塔 54° ® 344° 0.31 0.24 5,13,6 0.06 100,38,10 0.38 115,45,14
Au 59° ® 039° 0.23 0.36 13,5,6 0.18 38,18,10 0.24 150,62,14
54° ® 344° 0.38 0.12 4,18,6 0.24 12,28,10 0.27 130,38,16
57° ® 352° 0.27 0.29 11,9,6 0.23 31,57,10 0.22 121,71,16
CU 54° ® 344° 0.16 0.35 11,9,6 0.27 83,25,10 0.23 100,70,16
注: §方差已歸一化為1;分別用於長軸、半長軸和短軸的範圍, ;結構使用球形模型建模

14.8建模和估計

14.8.1塊大小選擇

區塊大小的選擇主要基於鑽孔間距、礦化域幾何形狀和建議的採礦方法。在已建立變異函數模型的靜脈(Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Bateas、Santa Catalina、Silvia、Soledad、La Plata、Nancy和Rosita)中,基於克里格效率(KE)和迴歸斜率(ZZ),還使用了定量克立格鄰域分析(QKNA)來評估最佳區塊大小。結果是根據可能在未來12個月內開採的質心進行評估的。

QKNA的目標是確定搜索鄰域和塊大小的最佳組合,以限制條件偏差,並隨後用可評估的數據提供可能的最佳估計 (Vann等人,2003)。

迴歸斜率是塊的理論實際值和估計值之間的迴歸 的量度。該值應介於0到1之間。接近1的值表示條件偏差較低 。

克里格效率表示估計中的平滑程度 (平均)。接近100%的值不會非常平滑,而接近0%的值會高度平滑。在克里格法效率為負值的情況下,全局平均值被認為是比克里格法更好的等級估計。

結合QKNA工藝,還考慮了礦脈的幾何形狀和用於提取的設備的大小。狹長而起伏的性質

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靜脈是將塊細分為更小的子單元的理由。 這確保了塊模型在體積上具有代表性。為每個靜脈選擇的增量塊大小詳見表 14.7

14.8.2塊模型參數

脈狀構造一般呈北東向西南方向。當用塊填充靜脈線框時,這樣的方向可能會有問題,因為這些塊是垂直定向的,這可能會導致體積上的巨大差異。為了抵消這一點,每個靜脈都被旋轉,以便靜脈的走向方向 以垂直方向(即從東到西)定向,以進行區塊建模。允許拆分父塊以確保與線框緊密匹配,儘管估計僅應用於父單元格(父單元格中的所有子單元格具有相同的等級)。為了確保成功估計,還旋轉了鑽孔和溝槽複合材料,使其與礦脈重合。表14.7提供了2023年Caylloma礦產資源模型的區塊模型參數,並在旋轉前使用了WGS84,UTM Zone 19S系統 。

已分別對每個靜脈進行塊建模,並注意確保不存在重疊塊。此外,靜脈中的每個區塊已使用字段名稱“TIPO” (類型)編碼為氧化物(OXS)、氧化鋅(OXz)、硫化物(SFRS)或內部廢物(RDN)。此代碼對應於分配給樣本 數據的代碼,並已用於估計和報告目的。

表14.7按靜脈劃分的Caylloma塊模型參數

靜脈 旋轉 方向性 最低要求 極大值 增量
動物 59 X 193266 194471 4
Y 8317066 8318139 2
Z 4296 4941 2
Animas Techo 59 X 193476 194454 4
Y 8317244 8317917 2
Z 4366 4898 2
Animas NE 59 X 194395 195816 4
Y 8317534 8319178 2
Z 3920 4821 2
Animas NE Techo 59 X 194437 195613 4
Y 8317665 8318964 2
Z 4140 4816 2
Ramal Techo ASNE 78 X 195604 195878 4
Y 8318796 8319066 2
Z 4384 4660 2
西莫德ASNE 39 X 195626 195853 4
Y 8318344 8319025 2
Z 4177 4712 2
巴特拉斯 70 X 192890 193738 4
Y 8319893 8320224 2
Z 4404 4829 2
巴特亞斯·皮索 70 X 193246 193339 4
Y 8320079 8320160 2
Z 4580 4829 2
Bateas Techo 70 X 193080 193475 4
Y 8319971 8320056 2
Z 4457 4740 2
西爾維婭 85 X 194245 194800 4

2023年12月31日第121頁,共213頁

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靜脈 旋轉 方向性 最低要求 極大值 增量
Y 8320220 8320571 2
Z 4599 4908 2
索萊達 73 X 194271 195105 4
Y 8320220 8320571 2
Z 4631 4783 2
聖卡塔利納 67 X 194446 194811 4
Y 8320470 8320661 2
Z 4631 4783 2
帕特里夏 75 X 194347 194861 4
Y 8320330 8320514 2
Z 4646 4854 2
皮拉爾 75 X 194296 194714 4
Y 8320148 8320326 2
Z 4599 4956 2
拉普拉塔 60 X 193853 195305 4
Y 8316821 8318144 2
Z 4462 4868 2
拉普拉塔西莫伊德 60 X 194000 194490 4
Y 8317051 8317517 2
Z 4550 4829 2
聖克里斯托瓦爾 45 X 192873 194970 4
Y 8318244 8321056 2
Z 4484 4966 2
帕拉萊拉 45 X 192746 193403 4
Y 8321599 8322403 2
Z 4492 4876 2
聖卡洛斯 50 X 192590 193403 4
Y 8321599 8322403 2
Z 4492 4876 2
聖佩德羅 60 X 195485 195880 4
Y 8318600 8319179 2
Z 4185 4698 2
南希 111 X 195485 195853 4
Y 8318797 8319180 2
Z 4378 4697 2
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 105 X 193196 193797 4
Y 8321955 8322153 2
Z 4530 4876 2
羅西塔 100 X 195626 195853 4
Y 8318788 8319016 2
Z 4358 4610 2
唐·路易斯二世 110 X 190787 191303 4
Y 8319486 8319767 2
Z 4496 4909 2

14.8.3搜索參數示例

對Caylloma礦脈進行了QKNA,以確定礦產資源估算的最佳搜索參數。這項研究與福圖納對該礦牀的經驗一致,表明在迴歸斜率、克里格法效率和克里格法方差方面,使用以下搜索策略獲得了最佳估計結果:

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·沿走向和向下傾斜的搜索範圍約為50米至60米,橫跨礦脈的搜索範圍約為10米至20米,與礦脈厚度相對應。

·每次估計至少有6到10個複合材料。

·每次估計最多12到24個複合材料。

·單個 通道或鑽孔中最多兩個或三個樣本。

用於定義搜索鄰域範圍 的搜索橢圓體具有與變異函數中觀察到的連續性方向相同的方向。

所使用的距離被設計為匹配鑽孔數據的配置 (即,稀疏鑽孔的區域比更密集鑽孔或採樣的區域具有更大的橢圓)。這是通過使用動態搜索橢球 來實現的,其中第二次搜索等於最大變差函數範圍的兩倍,並且在第一次搜索沒有遇到足夠的樣本來執行估計的情況下,使用最少三個 到六個複合。如果在第二次檢索中 未遇到足夠的樣本,則使用等於主要檢索範圍 的三倍(或在Animas NE的情況下為五倍)的第三次檢索,並且需要一個複合樣本。例外情況是Bateas、Nancy、Ramal Piso Carolina和Don Luis II礦脈, 使用了第三個搜索橢圓四次(或在Nancy的情況下五次)主要搜索範圍,至少有三個複合物。在外周樣本數量較低且使用單一複合樣本進行估計存在問題的情況下, 使用較大的檢索橢圓 。對於未達到所需最低取樣數的區塊,未作估計。

在已識別出高級域的礦脈中,搜索鄰域用於控制允許哪些複合材料通知哪些域以防止塗抹。如上所述的 第一個(最小)搜索橢圓允許使用來自兩個等級域的組合進行估計,而第二個 和第三個搜索橢圓被限制為使用組合來估計來自相同等級域的塊中的等級(即,從高到高,或從低到 低)。

14.8.4等級插值

根據第14.10.1節中報告的成功生成變異函數模型和 交叉驗證結果, 使用普通克里金法(OK)或反距離加權法(表14.8)對區組中的等級進行估計。

表14.8按礦脈推算的方法

靜脈 估計方法
動物 普通克里格
Animas Techo 普通克里格
Animas NE 普通克里格
Animas NE Techo 普通克里格
Ramal Techo ASNE 普通克里格
西莫德ASNE 普通克里格
巴特拉斯* 普通克里格法*
巴特亞斯·皮索 普通克里格
Bateas Techo 普通克里格
西爾維婭 普通克里格
Soledad(Main) 普通克里格
Soledad(Splay) 距離加權倒數(冪=2)
聖卡塔利納 普通克里格

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靜脈 估計方法
帕特里夏 距離加權倒數(冪=2)
皮拉爾 距離加權倒數(冪=2)
拉普拉塔 距離加權倒數(冪=2)
拉普拉塔西莫伊德 普通克里格
聖克里斯托巴爾 距離加權倒數(冪=2)
帕拉萊拉 距離加權倒數(冪=2)
聖卡洛斯 距離加權倒數(冪=2)
聖佩德羅 距離加權倒數(冪=2)
南希 普通克里格
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 距離加權倒數(冪=2)
羅西塔 普通克里格
唐·路易斯二世 距離加權倒數(冪=2)
*由距離倒數加權估計的黃金等級(冪=2)

參數來自區塊大小選擇、搜索鄰域優化和變異函數建模。對樣本數據進行了合成,並在必要時在估計之前進行了頂切。

樣本數據和區塊被歸類為礦化域,以供估計。每個塊被離散化(在塊內表示確保等級可變性的點數組),並將等級內插到父單元格(數據挖掘估計參數Parent=1)。

由於複合材料的長度可變 在估計到三維區塊模型時採用了加權系統來消除這一體積差異問題, 涉及以下步驟:

1.通過將複合材料的等級乘以其長度,在樣本文件中生成等級集料。

2.使用上面詳述的參數文件將等級集合估計到塊模型中。

3.使用與用於估計等級集合相同的搜索和估計參數,通過逆距離加權(冪=2)來估計進入區塊模型的複合長度。

4.估計的聚合等級除以相應的複合長度估計,得出最終的 等級。

在之前的礦產資源估算中採用了這一程序,對賬結果顯示結果為積極。因此,2023年礦物資源更新採用了這一方法。

14.9堆積密度

截至2023年6月30日,Bateas總共進行了5509次密度測量 。其中4607枚取自地下,467枚取自鑽芯。對每條靜脈分別進行密度分析,最少20個樣本,以確保代表性統計。丟棄了被認為 不能代表樣本總體的極值,將分析中使用的總密度測量值減少到了 5,250(表14.9)。

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表14.9按靜脈劃分的密度統計數據

靜脈 不是的。樣本的數量 平均
(噸/米3)
最小(噸/米3) 最大(噸/米3) 方差
Animas/Animas NE(硫化物) 3,530 3.11 2.33 3.93 0.11
動物/動物NE(氧化物) 198 2.77 1.73 3.88 0.25
西莫德ASNE 148 2.89 2.29 3.63 0.09
Ramal Techo ASNE 20 2.72 2.49 3.01 0.03
巴特拉斯 567 3.01 2.52 3.54 0.06
Bateas Techo 7 2.67 2.43 2.97 0.03
西爾維婭 84 3.35 2.57 4.19 0.11
索萊達 313 3.09 2.49 3.84 0.10
聖卡塔利納 18 3.09 2.52 3.66 0.09
皮拉爾 3 3.35 3.29 4.23 0.18
拉普拉塔 41 2.59 2.33 2.76 0.01
聖克里斯托巴爾 41 2.75 2.54 3.09 0.02
羅西塔 29 2.86 2.11 3.74 0.16
南希 88 2.85 2.27 3.64 0.10
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 117 2.55 2.29 2.86 0.01
唐·路易斯二世 46 2.42 2.03 2.76 0.02

密度測量的空間覆蓋率被認為足以估計Animas和Animas東北靜脈。對於採樣不足以允許估計密度的其他礦脈,已將平均密度值應用於該礦脈中的所有區塊。對於樣本不足以 確定密度的靜脈(

·在靜脈擴張的情況下,將與分配給主靜脈相同的密度 應用於展開(即Ramal Soledad分配與Soledad相同的密度)

·在Ramal Techo ASNE和Rosita的情況下,靜脈結構緊密排列並相互交叉,因此密度為2.79t/m3,為從兩個靜脈採集的所有密度測量的平均值 。

·Pilar的地質特徵與Silvia礦脈相似,因此被指定密度為3.35噸/米3.

·聖佩德羅、聖卡洛斯、帕特里夏和帕拉萊拉的密度被指定為3.0噸/米3,是所有靜脈的全球平均密度。

表14.10詳細説明瞭應用於塊模型的每個靜脈的密度值。

表14.10 2023區塊模型中指定的密度

靜脈 指定密度(噸/米3)
Animas&Animas NE(硫化物) 普通克里格法
Animas-Animas NE(氧化物) 普通克里格法
Ramal Techo ASNE 2.79
西莫德ASNE 2.89
巴特拉斯 3.01
Bateas Techo 3.01
西爾維婭 3.35
索萊達 3.09

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靜脈 指定密度(噸/米3)
聖卡塔利納 3.09
帕特里夏 3.00
皮拉爾 3.35
拉普拉塔 2.59
拉普拉塔西莫伊德 2.59
聖克里斯托巴爾 2.75
帕拉萊拉 3.00
聖卡洛斯 3.00
聖佩德羅 3.00
南希 2.85
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 2.55
羅西塔 2.79
唐·路易斯二世 2.42

14.10模型驗證

對估計的 噸和品位進行驗證的技術包括:在平面、剖面和三維中對模型和樣本進行目視檢查;交叉驗證;通過將分散的樣本統計數據與每個領域的平均估計品位進行比較來進行全球估計驗證;以及通過生成切片驗證曲線圖進行局部估計驗證。

14.10.1交叉驗證

在定義建模變異函數、估計 和搜索鄰域時,可以設置一系列可能的值。為了優化這些值,執行了交叉驗證或千斤頂切割 。這項技術包括排除樣本點,並使用剩餘的複合體在其位置估計坡率。對用於評估的所有複合材料重複此過程,並將平均評估等級與複合材料的實際平均等級進行比較(表14.11)。使用這種方法,測試了各種估計技術、搜索鄰域和變異函數模型,以確定提供最準確結果的參數。

表14.11按靜脈分類的交叉驗證結果

靜脈 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%)
複合材料 估算 複合材料 估算 複合材料 估算 複合材料 估算
動物 128 128 0.43 0.43 2.04 2.04 3.62 3.63
Animas Techo 100 100 0.30 0.30 3.87 3.89 5.14 5.16
Animas NE 136 137 0.31 0.31 1.90 1.90 2.99 3.00
Animas NE Techo 118 119 0.24 0.24 3.37 3.39 4.87 4.90
Ramal Techo ASNE 223 223 0.08 0.08 3.27 3.27 4.54 4.57
西莫德ASNE 125 126 0.16 0.16 3.87 3.90 6.83 6.88
羅西塔 95 96 0.14 0.14 3.04 3.07 6.42 6.46
南希 86 87 0.27 0.28 3.61 3.64 5.21 5.26
巴特拉斯 902 904 0.29 0.30 0.61 0.61 0.93 0.93
巴特亞斯·皮索 1,766 1,786 0.62 0.63 0.31 0.32 0.57 0.57
Bateas Techo 237 239 0.10 0.10 0.18 0.17 0.24 0.24
聖塔卡塔 130 132 1.12 1.13 1.65 1.67 2.39 2.40
索萊達 442 443 2.24 2.25 1.30 1.30 1.67 1.67
西爾維婭 93 93 0.43 0.41 1.84 1.84 2.68 2.68
拉普拉塔西莫伊爾德 446 443 2.10 2.13 0.01 0.01 0.02 0.02

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靜脈 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%)
複合材料 估算 複合材料 估算 複合材料 估算 複合材料 估算
拉普拉塔1* 892 890 3.06 3.14 2.22 2.32 0.05 0.06
拉普拉塔2* 106 126 0.68 0.67 0.12 0.12 0.24 0.23
聖克里斯托瓦爾* 206 206 0.32 0.32 0.34 0.34 0.64 0.64
皮拉爾* 117 107 0.88 0.82 0.53 0.47 0.65 0.58
帕特里夏* 190 190 0.47 0.46 0.29 0.29 0.41 0.43
帕拉萊拉* 242 247 0.32 0.31 0.17 0.18 0.37 0.37
聖卡洛斯* 369 388 0.11 0.11 - - 0.01 0.01
聖佩德羅* 506 504 0.34 0.35 - - - -
拉馬爾·皮索·卡羅萊納* 91 90 3.72 3.75 0.05 0.04 0.07 0.06
唐·路易斯2* 286 322 1.33 1.46 0.06 0.05 0.11 0.11

交叉驗證的結果證實,當有足夠的數據可用於變異函數分析(Animas、Animas Techo、Animas NE、Anima NE Techo、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、Silvia、Soledad、Santa Catalina、Cimoide La Plata、Cimoide La Plata、Nancy和Rosita)時,普通克里格法是一種合理的估計方法。對於數據不足的靜脈,逆距離加權被證明是一種更好的估計技術(Patricia、Pilar、La Plata、San Cristobal、Paralela、San Carlos、San Pedro、Ramal Piso Carolina)。交叉驗證還有助於微調變異函數和搜索鄰域參數。

14.10.2全球預估驗證

評估的全球驗證涉及將每個靜脈的平均普通克里格等級與使用最近鄰(NN)估計方法生成的平均去聚等級進行比較。 按分類執行分析,以確保低置信度區域不會扭曲來自較高置信度區域的結果(表 14.12、表14.13和表14.14)。被歸類為測量的區塊的結果被認為是合理的,差異一般在 小於5%。差異超過5%的原因是由於孤立的高等級複合材料的存在而高估了NN等級,或者是由於總體等級濃度較低。

表14.12零截止品位(COG)下已測量資源的全球驗證統計數據

靜脈 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%)
好的 神經網絡 差異(%) 好的 神經網絡 差異(%) 好的 神經網絡 差異(%) 好的 神經網絡 差異(%)
動物 126 127 0.6 0.38 0.39 1.9 1.70 1.71 0.5 3.14 3.15 0.3
Animas Techo 130 140 6.7 0.29 0.31 5.2 1.51 1.52 0.9 2.74 2.73 -0.6
Animas NE 98 99 0.2 0.32 0.32 2.3 3.80 3.81 0.4 5.06 5.06 0.1
Animas NE Techo 104 106 1.8 0.22 0.22 -0.4 2.90 2.90 0.0 4.35 4.28 -1.5
Ramal Techo ASNE 197 194 -1.1 0.09 0.09 -0.8 2.78 2.71 -2.5 4.70 4.75 1.1
西莫德ASNE 127 126 -0.4 0.16 0.16 0.2 3.88 3.92 1.0 6.72 6.69 -0.4
羅西塔 91 90 -1.0 0.14 0.14 -2.4 2.84 2.76 -2.8 5.94 5.74 -3.4
南希 81 80 -1.1 0.21 0.22 2.5 3.45 3.46 0.2 4.96 4.97 0.2
巴特拉斯 762 748 -1.8 0.23 0.19 -20.5 0.58 0.58 -0.6 0.87 0.86 -1.5
巴特亞斯·皮索 1486 1490 0.2 0.54 0.50 -8.3 0.30 0.30 1.8 0.53 0.54 1.3
聖塔卡塔 127 128 0.9 1.08 1.07 -1.4 1.59 1.58 -0.3 2.32 2.33 0.4
索萊達 342 330 -3.8 1.84 1.80 -1.9 1.23 1.22 -0.6 1.59 1.57 -1.2
西爾維婭 96 95 -1.1 0.41 0.43 5.6 1.86 1.93 3.6 2.71 2.72 0.1
注:OK=普通克里金法;NN=最近鄰

被分類為指示和推斷的區塊的結果也被認為是合理的。任何較大的差異(>10%)都被調查過,通常歸因於低噸位或孤立的較高品級價值。

2023年12月31日第213頁,共127頁

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技術報告

表14.13全球驗證 零COG時指定資源的統計數據

靜脈 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%)
好的 神經網絡 差異(%) 好的 神經網絡 差異(%) 好的 神經網絡 差異(%) 好的 神經網絡 差異(%)
動物 72 68 -5.8 0.30 0.31 3.5 1.03 0.98 -5.0 2.49 2.44 -1.91
Animas Techo 31 29 -6.7 0.18 0.17 -7.0 1.05 0.97 -8.3 2.52 2.28 -10.83
Animas NE 74 74 -0.1 0.14 0.14 -2.9 2.71 2.52 -7.5 3.91 3.84 -1.92
Animas NE Techo 54 58 5.7 0.09 0.10 11.0 1.85 2.04 9.5 3.01 3.23 6.67
Ramal Techo ASNE 139 164 15.2 0.08 0.08 -6.0 2.10 1.88 -12.0 4.29 4.10 -4.50
西莫德ASNE 62 61 -0.5 0.11 0.11 -0.1 2.57 2.58 0.2 5.28 5.48 3.52
羅西塔 84 83 -1.3 0.12 0.12 -3.6 2.91 2.75 -5.9 5.92 5.57 -6.25
南希 54 55 1.9 0.23 0.25 8.0 1.91 1.75 -9.1 3.78 3.62 -4.15
巴特拉斯 261 241 -8.4 0.10 0.10 1.5 0.21 0.19 -9.8 0.33 0.31 -4.10
巴特亞斯·皮索 1,636 1,317 -24.2 0.35 0.21 -65.5 0.28 0.27 -3.3 0.47 0.44 -6.50
聖塔卡塔 76 72 -4.7 0.48 0.38 -26.6 0.88 0.84 -5.5 1.36 1.31 -4.08
索萊達 184 158 -17.0 1.32 1.53 13.7 1.08 1.02 -6.0 1.43 1.40 -1.94
西爾維婭 72 68 -6.3 0.65 0.57 -13.7 1.18 1.13 -4.0 2.12 2.05 -3.47
拉普拉塔西莫伊德 397 358 -10.8 2.03 1.11 -82.7 0.00 0.00 -26.6 0.01 0.01 -29.83
拉普拉塔1* 697 688 -1.4 2.39 2.34 -2.3 1.81 1.55 -16.8 0.02 0.02 10.28
聖克里斯托瓦爾* 300 304 1.5 0.63 0.66 3.9 0.30 0.29 -2.7 0.66 0.66 -0.30

注:OK=普通克里金法;NN=最近鄰

*由距離的反冪估計 (冪=2)

表 14.14零COG下推斷資源的全局驗證統計數據

靜脈 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%)
OK-AC 神經網絡 差異(%) OK-AC 神經網絡 差異(%) OK-AC 神經網絡 差異(%) OK-AC 神經網絡 差異(%)
動物 55 52 -6.0 0.26 0.25 -2.3 0.98 0.97 -0.4 2.31 2.38 3.1
Animas Techo 91 59 -53.7 0.31 0.23 -34.3 0.62 0.45 -38.0 1.53 1.08 -42.3
Animas NE 62 60 -3.7 0.13 0.13 1.2 2.54 2.36 -7.6 3.75 3.61 -3.8
Animas NE Techo 38 35 -6.7 0.05 0.05 -2.9 1.24 1.20 -3.6 2.92 2.62 -11.2
Ramal Techo ASNE 102 92 -11.2 0.09 0.08 -2.5 2.10 1.97 -6.5 4.30 4.01 -7.3
西莫德ASNE 48 47 -3.4 0.09 0.11 16.3 2.32 2.22 -4.6 4.53 4.19 -8.1
羅西塔 84 77 -8.6 0.12 0.12 -5.5 2.68 2.39 -12.3 5.57 4.68 -18.9
南希 60 64 5.6 0.14 0.15 8.1 2.43 2.44 0.4 3.87 3.89 0.3
巴特拉斯 284 313 9.1 0.11 0.12 9.8 0.15 0.14 -9.3 0.24 0.23 -5.5
巴特亞斯·皮索 994 737 -35.0 0.22 0.14 -59.8 0.13 0.09 -52.7 0.28 0.20 -38.1
Bateas Techo 171 214 20.3 0.13 0.16 15.7 0.05 0.05 -0.4 0.08 0.08 1.3
聖塔卡塔 62 57 -8.8 0.26 0.25 -3.2 0.45 0.43 -4.2 0.67 0.66 -0.8
索萊達 137 112 -21.7 0.82 0.93 11.9 0.80 0.69 -15.7 1.29 1.28 -0.9
西爾維婭 49 46 -5.9 0.59 0.49 -20.7 0.80 0.69 -16.8 1.37 1.28 -7.0
拉普拉塔西莫伊爾德 145 179 19.1 0.75 0.68 -10.8 0.03 0.03 3.0 0.09 0.08 -8.7
拉普拉塔1* 189 188 -0.5 1.11 1.25 11.9 0.42 0.21 -102.6 0.03 0.03 -4.8
拉普拉塔2* 136 117 -16.6 0.75 0.82 9.3 0.14 0.14 2.9 0.28 0.29 0.7
聖克里斯托瓦爾* 212 204 -3.8 0.28 0.26 -5.7 0.18 0.18 -5.0 0.37 0.38 2.5
皮拉爾* 182 191 4.9 0.93 0.95 2.1 0.40 0.45 11.9 0.32 0.35 8.1
帕特里夏* 146 149 2.0 0.60 0.56 -7.4 0.35 0.33 -6.3 0.50 0.47 -7.0
帕拉萊拉* 337 287 -17.4 0.29 0.27 -8.7 0.21 0.14 -54.1 0.54 0.36 -49.1
聖卡洛斯* 353 392 10.1 0.13 0.06 -128.6 0.04 0.04 1.1 0.22 0.21 -0.9
聖佩德羅* 568 626 9.3 2.04 2.48 17.7 - - - - - -
拉馬爾·皮索·卡羅萊納* 89 99 9.8 4.18 5.11 18.1 0.04 0.05 8.7 0.07 0.07 10.9
唐·路易斯2* 267 217 -23.0 0.76 0.67 -13.5 0.04 0.03 -21.9 0.07 0.07 -3.9

注:OK=普通克里金法;NN=最近鄰

*由距離的倒數冪估計(冪=2)

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技術報告

14.10.3本地估計驗證

通過向東、向北和高程為每個礦脈生成估計區塊等級 和分離的輸入樣本等級的切片驗證圖,以在本地尺度上驗證估計 。本地估計的驗證將評估每個模型,以確保估計過程不會引入過度平滑或條件偏差 並且存在可接受的等級差異。Animas的切片(或線束)圖如圖14.1所示。

圖14.1 Animas NE靜脈的切片驗證圖

Bateas編制的數據,2023年

切片圖顯示了普通克里格法估計值和去聚最近鄰估計值之間的良好連續性,表明克里格法不是過度平滑的。相關性不好的區域,如Animas靜脈的最西端,與樣本數量有限的區域相關。基於上述結果,我們得出結論:普通克里格法是一種合適的插值法,並對所有經濟金屬提供了合理的全局和局部估計。

14.10.4礦產資源對賬

區塊模型的最終驗證是 使用建立的估計參數將實際成績與預測成績進行比較。作為正在進行的核對計劃的一部分,每月將估計與原地礦物(SMU區塊在開採過程中估計高於截止品位)進行比較,並顯示出與噸和品位的良好相關性水平,一般按季度在10%以內。黃金品位往往比其他金屬更不穩定,但這種金屬並不是經濟驅動力。2023年,鉛和鋅的品位往往比估計的要高 ,因為

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超出預期的靜脈厚度和最低級別的Animas靜脈中的高級等級 。使用截至2023年6月30日的數據的最新礦產資源估計已被證明改善了較低水平的估計。

14.10.5 礦產資源枯竭

Caylloma的所有地下開發和採場定期使用全站儀方法進行測量,作為監測地下工作場所的一部分。測量信息被導入到數據挖掘中,並用於生成定義礦山提取區域的三維實體。每個線框都被分配了一個與材料提取時間相對應的日期 ,為Bateas提供了自2006年以來採礦進展的歷史。

三維實體用於識別已提取的 個資源塊,並分配與提取日期對應的代碼。表14.15詳細説明瞭存儲在資源塊模型中的代碼及其代表的日期範圍。區域(區域)代碼為1或更多的區塊將被排除在報告的礦產資源之外。

移除提取的材料通常會導致模型中留下 個可能永遠不會被利用的剩餘資源塊。這些代表了採礦過程中不可避免的組成部分,如礦柱和礦牀,或遺留下來的較低品位的外圍材料。考慮到這一點,礦山規劃部門確定已完全開發的區域,並在區塊模型中使用代碼 “rm=1”確定這些區域內的任何剩餘區塊,並將其排除在報告的礦產資源之外。

表14.15資源塊模型中存儲的耗盡代碼

分帶 描述
0 原地礦物(未提取)
1 2022年6月之前開採的礦物
2 2022年7月至12月期間開採的礦物
3 2023年1月至6月期間開採的礦物
4 作為開發項目提取的礦物(展覽館)
5 2023年7月至12月31日期間開採的礦物

14.11礦產 資源分類

資源分類考慮了影響評估可信度的多個方面,例如:

·地質連續性(包括地質認識和複雜性)。

·數據密度和方向。

·數據的準確性和精確度。

·品位連續性(包括礦化的空間連續性)。

·評估質量。

14.11.1地質連續性

有大量的地質信息支持對Caylloma礦地質連續性的良好了解。廣泛的勘探鑽探支持識別礦脈構造的詳細地表測繪。

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Bateas勘探地質學家詳細記錄鑽芯 ,包括結構、蝕變、構造、巖土、礦化和巖性屬性,並繼續詳細瞭解礦化的地質控制。

由於廣泛的地下工作場所的存在,可以對地質進行詳細的測繪,從而極大地提高了對礦脈系統的瞭解。地下觀測極大地提高了準確模擬礦化的能力。在進行資源分類時,已將資源與地下工作面的接近程度考慮在內。

14.11.2數據密度和方向

該估計依賴於兩種類型的數據,即通道 樣本和鑽孔。Bateas使用沿走向相距約50米的鑽井模式勘探了Caylloma礦脈。 每個孔都試圖截取垂直於礦化走向的礦脈,但這種情況很少發生,實際截取的角度在70度至90度之間。

勘探鑽探數據得到了豐富的地下信息的補充,包括垂直於礦化走向大約3米間隔採集的渠道樣本。地質可信度和評估質量與數據密度密切相關,這反映在資源可信度類別的分類 中。

14.11.3數據準確性和精確度

資源可信度的分類也受可用數據的準確性和精確度的影響。數據的準確性和精密度可以通過QAQC 程序和對用於測量數據的方法的分析來確定。

對Bateas實驗室的標準物質和空白進行分析 表明銀、鉛、鋅和金等級的準確度達到可接受的水平。提交的空白結果表明,樣品受到污染或貼錯標籤在Bateas實驗室不是實質性問題。製備和實驗室複製品表明,巴塔斯實驗室對銀、鉛、鋅和金的精密度達到了可接受的水平。

高準確度和無污染 表明,Bateas實驗室報告的品位適合用於礦產資源評估。

福圖納無法驗證用於估計Paralela、San Pedro和San Carlos礦脈的CMA通道數據的準確性和精確度,因此在分類時已將其考慮在內。

14.11.4空間坡度連續性

空間等級連續性,如 變異函數所示,是分配資源分類時的一個重要考慮因素。變異函數特性強烈影響估計 質量參數,如克里格法效率和迴歸斜率。

變差函數的塊金效應和短程方差特徵是衡量連續性的最重要指標。對於Caylloma礦脈,銀和金的變異函數塊金方差 介於總體方差的20%至60%之間,表明這些貴金屬的高度變異性。鉛和鋅的變異函數塊金方差較低,一般為4%至38%。這表明,總體來説,鉛和鋅品位在短距離內具有良好的連續性 ,這導致對這些估計品位的信心更高。

2023年12月31日第131頁,共213頁

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14.11.5估算質量

估計質量受變異函數、估計規模和數據配置的影響。小體積的估計比大體積的估計的質量更差。 克立格效率、克立格方差和迴歸斜率等衡量標準量化了局部估計的質量。

Fortuna使用評估質量衡量標準來幫助分配資源可信度分類。分類策略導致了從測量資源到推斷資源的質量估計從較高的 到較低的預期進展。

14.11.6分類

Caylloma資源區塊模型的礦產資源可信度分類包含了鑽孔和渠道數據、地質解釋、地質連續性、數據密度和定向、空間品位連續性和估計質量的置信度。資源模型按推斷、指示、 編碼,並根據2014年CIM標準進行衡量。分類基於以下步驟:

·對於測量的資源類別,考慮使用主要搜索鄰域進行評估的塊 。

·對於指定的資源類別,考慮使用二次搜索鄰域進行評估的塊 。

·使用第三級搜索鄰域評估的區塊被視為推斷資源。

·評估了KE和ZZ值,並對分類進行了調整,以考慮到這一信息。

·在Studio RM 中對周長字符串進行數字化,並根據上述步驟將塊模型編碼為CAT=1(測量)、CAT=2(指示)或CAT=3(推斷)。

上述標準確保了分級的可信度 使得推斷塊不可能與測量的塊相鄰。它還確保至少從 三個側面通知被視為測量的塊、被視為從兩個側面指示的塊以及被視為從一側推斷的塊。圖14.2提供了一個分類靜脈的示例。

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圖14.2縱向部分顯示了Animas靜脈的礦產資源分類

Bateas編制的數據,2023年

14.12礦產資源報告

14.12.1最終經濟開採的合理前景

礦產資源乃根據可開採採場形狀內的地下采礦 根據實際營運成本及採礦設備尺寸,採用區塊模型中的NSR值作出報告。 根據預測的長期金屬價格、商業條款及工廠實際的冶金回收情況計算。表14.16顯示了NSR確定中使用的每個參數值的詳細信息 。

表14.16 NSR估計中使用的參數

鋅和鉛 黃金和銀牌
項目 單位 項目 單位 白銀 黃金
金屬價格(A) 美元/噸 2,600 2,000 金屬價格(A) 美元/盎司 21 1,600
精礦品位(B) % 54 62
扣除額 % 85 95 扣除額(B) % 95 95
最低扣除額 % 8 3 煉油費用(C) 美元/盎司 -0.99 -15
支付級(E) % 45.9 58.9 升級器1 美元/盎司 0 0
每噸付款(F) 美元/噸 1193 1178
冶煉成本 美元/噸 -248.29 -104.96
升級器1 美元/噸
自動扶梯2 美元/噸
版税 美元/盎司 -0.4
罰則 美元/噸 Met之後的值。回收(D) 美元/盎司 17.22 352.00
總收費(G) 美元/噸 -248 -105 應付金屬(E) 美元/盎司 1265.60 -0.43
濃縮值(H) 美元/噸 945 1073
相遇了。回收-(I) % 89 88 相遇了。恢復-(F) % 82 22
值-(J) 美元/% 15.58 15.40 值-(H) 美元/克 0.49 不適用

備註:

備註:

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冶金參數和精礦特性 基於該廠從2022年年中至2023年年中觀察到的歷史採礦量。

金屬價格是由《財富》的財務部門根據標準的行業長期預測確定的。建議的金屬價格已由公司的合格人員進行審查並達成一致。

就包括Soledad、Cimoide La Plata、La Plata、Pilar、San Pedro和Ramal Piso Carolina在內的富金礦脈而言,測試工作表明,該廠可進行調整以最大限度地提高黃金回收率,因此,在對該礦脈的NSR計算中,使用的金、銀和鉛的冶金回收率分別為55%、85%和87%,相當於24.69美元/克金、0.51美元/克銀和14.88美元/%鉛。

被歸類為寬脈的礦脈平均大於兩米,適合用半機械化採礦方法開採,礦場到礦場的成本為89.78美元/噸。考慮到金屬價格上漲15%以評估長期資源, 寬脈的NSR下限值適用於 寬脈,包括Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita和San Cristobal。

細礦脈平均小於2米,適合用常規採礦方法開採,一礦一磨成本估計為170美元/噸。考慮到金屬價格上漲15%用於長期資源評估,NSR下限值適用於狹窄的 礦脈,包括Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、Soledad、Santa Catalina、Silvia、Ramal Piso Carolina、Paralela、 San Carlos、San Pedro、Patricia、Pilar和Don Luis II。

14.12.2礦產資源表

埃裏克·查普曼·P·吉奧。是Caylloma礦礦產資源評估的合格投資者。礦產資源原地報告,生效日期為2023年12月31日。礦產資源摘要載於表14.17。礦產資源是在可開採採場形狀內報告的 在確定為可進入的區域內,按選擇性採礦單位規模使用75美元/噸或135美元/噸的NSR值報告的運營貧化,具體取決於礦脈厚度和建議的採礦方法(見上文)。已測量和指示的礦產資源 不包括通過第15節所述流程修改以產生礦產儲量的礦產資源。 不屬於礦產儲量的礦產資源不具有經濟可行性。

表14.17不含礦產儲量的礦產資源

類別 公噸(000) 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%) 含金屬
銀聯(AG)(Moz) Au(Koz) PB(KT) 鋅(Kt)
測量的 524 98 0.30 2.09 3.16 1.6 5 11 17
已指示 1,262 82 0.21 1.47 2.54 3.3 9 19 32
已測量+已指示 1,786 87 0.24 1.65 2.72 5.0 14 29 49
推論 4,505 99 0.43 2.43 3.70 14.4 63 110 167

礦產資源札記

·礦產資源按2014年CIM《礦產資源和礦產儲量定義標準》所界定的原地報告。

·報告的礦產資源不包括礦產儲量 。不屬於礦產儲備的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。

·礦產資源報告截至2023年12月31日。

·《財富》員工Eric Chapman P.Geo先生 是這項評估的合格人選。

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技術報告

·用於NSR評估的點金屬價值(考慮到金屬價格、精礦回收率、冶煉成本和冶金回收率)為銀0.49美元/克,鉛15.40美元/%,鋅15.58美元/%,但富金礦脈除外,它使用了0.51美元/克的銀,24.69美元/克的黃金,14.88美元/%的鉛和15.48美元/%的鋅,基於白銀21美元/盎司,黃金1,600美元/盎司的金屬價格。鉛為2,000美元/噸,鋅為2,600美元/噸,銀的冶金回收率為82%,黃金為22%,鉛為89%,鋅為89%,富金礦脈除外,其銀的回收率為85%,黃金的回收率為55%,鉛的回收率為87%,鋅的回收率為89%。

·分類為寬脈的礦產資源 (Anima、Animas NE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita和San Cristobal)報告的NSR截止價值為75美元/噸以上。分類為窄脈(所有其他礦脈)的礦產資源 報告的NSR截止價值為135美元/噸以上,這是根據實際和預測的採礦成本和金屬價格上漲15%得出的。

·礦產資源噸數四捨五入為最接近的千位數。

·由於四捨五入,合計可能無法相加。

·本表中的礦產資源不是表14.18、表14.19和表14.20所列礦產資源量的累加 。

可能影響估計的因素包括: 金屬價格和匯率假設;用於生成截止品位的假設的變化;礦化幾何形狀和礦化帶連續性的當地解釋的變化;地質和礦化形狀以及地質和品位連續性假設的變化;密度和領域分配的變化;幾何假設;巖土、採礦、稀釋、 和冶金回收假設的變化;與限制估計的概念性採場設計有關的輸入和設計參數假設的變化;以及關於繼續有能力進入現場、保留礦業權和地表權、 維護環境和其他監管許可以及維護社會運營許可證的假設。

沒有其他已知的環境、法律、所有權、税收、社會經濟、營銷、政治或其他相關因素會對礦產資源或礦產儲量的估計產生重大影響,這些因素在本報告中沒有討論。

14.12.3按主要地質屬性劃分的礦產資源

以下部分提供了基於各種關鍵地質屬性的礦產資源細目。值得注意的是,本節中列出的所有數字都不是表14.17中所列礦產資源量的相加。本分析的一個基石是評估Caylloma礦的礦產資源,包括礦產儲量,如表14.18所概述。礦產資源是在可開採的採場形狀內報告的,計入原地運營貧化,使用75美元/噸或135美元/噸的NSR值界限,具體取決於 礦脈寬度(見下文註釋)。

表14.18包括礦產儲量在內的礦產資源量

類別 公噸(000) 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%) 含金屬
銀聯(AG)(Moz) Au(Koz) PB(KT) 鋅(Kt)
測量的 696 107 0.35 2.28 3.43 2.4 8 16 24
已指示 3,779 89 0.18 2.56 3.86 10.8 22 97 146
已測量+已指示 4,475 92 0.21 2.52 3.79 13.2 30 113 170
推論 4,505 99 0.43 2.43 3.70 14.4 63 110 167

礦產資源札記

·礦產資源按2014年CIM《礦產資源和礦產儲量定義標準》所界定的原地報告。

·報告的礦產資源量包括礦產 儲量。不屬於礦產儲量的礦產資源不具備經濟可行性。

·礦產資源報告截至2023年12月31日。

2023年12月31日第135頁,共213頁

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·《財富》員工Eric Chapman P.Geo先生 是這項評估的合格人選。

·用於NSR評估的點金屬價值(考慮到金屬價格、精礦回收率、冶煉成本和冶金回收率)為銀0.49美元/克,鉛15.40美元/%,鋅15.58美元/%,但富金礦脈除外,它使用了0.51美元/克的銀,24.69美元/克的黃金,14.88美元/%的鉛和15.48美元/%的鋅,基於白銀21美元/盎司,黃金1,600美元/盎司的金屬價格。鉛為2,000美元/噸,鋅為2,600美元/噸,銀的冶金回收率為82%,黃金為22%,鉛為89%,鋅為89%,富金礦脈除外,其銀的回收率為85%,黃金的回收率為55%,鉛的回收率為87%,鋅的回收率為89%。

·分類為寬脈的礦產資源 (Anima、Animas NE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita和San Cristobal)報告的NSR截止價值為75美元/噸以上。分類為窄脈(所有其他礦脈)的礦產資源 報告的NSR截止價值為135美元/噸以上,這是根據實際和預測的採礦成本和金屬價格上漲15%得出的。

·礦產資源噸數四捨五入為最接近的千位數。

·由於四捨五入,合計可能無法相加。

·表14.17、表14.19和表14.20中報告的礦產資源量不包括本表中的礦產資源量。

·上述註釋適用於氧化物(表 14.19)和硫化物(表14.20)報告的資源。

通過檢查與各礦脈相關的氧化物(表14.19) 和硫化物(表14.20)材料的噸數和品位,可進一步評估礦產資源量 。

表14.19礦產資源量,包括礦產儲量(氧化物)

類別 靜脈 公噸 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%)
測量的資源 動物 39,000 235 0.40 0.88 1.17
Animas NE 59,000 134 0.97 3.08 3.12
西莫德ASNE 5,000 64 0.12 2.04 3.01
羅西塔 7,000 97 0.15 2.67 5.00
南希 8,000 92 0.20 4.49 2.27
總計 118,000 159 0.64 2.38 2.53
指定的資源 動物 50,000 227 0.39 0.87 1.53
Animas NE 324,000 112 0.58 2.88 1.73
西莫德ASNE 32,000 90 0.16 2.29 2.84
羅西塔 10,000 125 0.15 3.19 4.90
南希 30,000 87 0.16 3.77 1.36
總計 446,000 122 0.49 2.68 1.83
衡量資源+指示資源 總計 564,000 130 0.52 2.62 1.98
推斷的資源 動物 12,000 86 0.33 1.26 2.80
Animas NE 272,000 117 0.60 2.98 1.46
西莫德ASNE 24,000 85 0.21 2.07 2.49
羅西塔 15,000 105 0.13 2.74 4.56
南希 65,000 96 0.19 4.20 0.88
總計 388,000 110 0.48 3.07 1.59

請參閲表14.18中關於礦產資源的説明

表14.17、表14.18和表14.20中的礦產資源不是本表所列礦產資源的附加值

2023年12月31日第136頁,共213頁

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表14.20礦產資源量,包括礦產儲量(硫化物)

類別 礦脈類型 靜脈 公噸 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%)
測量的資源 銀色脈絡 巴特拉斯 12,000 608 0.25 0.32 0.50
總計 12,000 608 0.25 0.32 0.50

多金屬

靜脈

動物 198,000 66 0.30 1.75 3.43
Animas NE 252,000 76 0.15 2.99 4.02
Ramal Techo ASNE 9,000 116 0.07 1.47 3.36
西莫德ASNE 23,000 55 0.11 1.95 4.92
羅西塔 6,000 63 0.11 2.10 4.29
南希 48,000 47 0.18 2.02 3.71
索萊達 30,000 394 1.88 1.13 1.39
總計 567,000 86 0.29 2.30 3.68
測量的資源總量 578,000 97 0.29 2.26 3.62
指定的資源 銀色脈絡 巴特拉斯 39,000 419 0.10 0.18 0.27
巴特亞斯·皮索 3,000 690 0.16 0.10 0.15
拉普拉塔西莫伊德 25,000 549 3.13 0.01 0.01
拉普拉塔 14,000 591 2.89 1.41 0.02
聖克里斯托巴爾 39,000 478 0.21 0.36 0.73
總計 120,000 492 1.09 0.34 0.34
多金屬礦脈 動物 252,000 52 0.29 1.38 3.61
Animas NE 2,505,000 72 0.06 2.89 4.38
Ramal Techo ASNE 21,000 114 0.07 1.79 3.69
西莫德ASNE 279,000 40 0.06 1.99 4.45
羅西塔 27,000 52 0.08 2.37 5.14
南希 73,000 48 0.21 1.71 4.00
聖卡塔利納 3,000 199 1.43 1.89 2.39
索萊達 43,000 232 1.53 1.35 1.54
西爾維婭 9,000 155 0.46 3.25 4.09
總計 3,213,000 70 0.11 2.63 4.28
指示資源總量 3,333,000 85 0.14 2.55 4.13
測量總資源量+指示資源量 3,912,000 87 0.16 2.51 4.06
推斷的資源 銀色脈絡 巴特拉斯 23,000 471 0.08 0.08 0.16
巴特亞斯·皮索 14,000 510 0.12 0.07 0.14
Bateas Techo 5,000 319 0.10 0.08 0.16
拉普拉塔 28,000 305 2.02 0.75 0.37
拉普拉塔西莫伊德 29,000 428 2.24 0.02 0.03
聖克里斯托巴爾 24,000 406 0.15 0.23 0.50
帕拉萊拉 39,000 426 0.36 0.23 0.59
聖卡洛斯 5,000 362 0.18 0.04 0.22
聖佩德羅 63,000 668 2.52 0.00 0.00
拉馬爾·皮索卡羅萊納州 154,000 128 7.23 0.06 0.10
唐·路易斯二世 84,000 514 0.85 0.07 0.14
總計 467,000 371 3.18 0.12 0.17
多金屬礦脈 動物 56,000 73 0.23 1.25 2.67
Animas NE 2,802,000 62 0.06 2.87 4.49
Ramal Techo ASNE 82,000 92 0.07 1.90 3.87
西莫德ASNE 258,000 35 0.04 1.81 4.19
羅西塔 13,000 54 0.08 2.34 5.55
南希 386,000 58 0.09 2.27 4.29
聖卡塔利納 2,000 204 0.66 1.15 1.84
索萊達 23,000 210 1.16 1.35 1.89
西爾維婭 9,000 158 0.61 3.59 3.89
皮拉爾 19,000 358 1.29 0.50 0.41
總計 3,650,000 63 0.08 2.66 4.37
推斷資源總量 4,117,000 98 0.43 2.37 3.90

請參閲表14.18中關於礦產資源的説明

表14.17、表14.18和表14.19中的礦產資源不是本表所列礦產資源的附加值

2023年12月31日第137頁,共213頁

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14.12.4與上一次估計的比較

報告的礦產資源量與上一次估計相比發生變化的主要原因是:

·Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE和南希礦脈的加密鑽井。

·Animas NE和Cimoide NE礦脈的勘探鑽探

·自上一次估計以來,從Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Nancy和Rosita開採的材料與生產相關的消耗和滅菌。

·地質重新解釋。

·金屬價格和預計商業條款的變化 。

最顯著的變化發生在Animas NE礦脈,那裏是加密和勘探鑽探以及礦物提取的重點。

14.13對第14節的評論

QP認為,Caylloma礦的礦產資源 已使用巖心鑽探和通道數據進行了評估,並已按照行業最佳實踐進行了評估, 符合CIM(2019)的要求。礦產資源是可以接受的,支持礦產儲量申報。

此外,QP認為, by Bateas進行年度枯竭作業,對因經濟或巖土原因無法進入地下采礦的材料進行消毒,資源評估基於實際採礦、加工和冶煉成本;工廠實現的實際冶金 回收率;合理的長期金屬價格;以及應用透明的邊際品位,礦產資源 具有“最終經濟開採的合理前景”。

2023年12月31日第138頁,共213頁

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15礦產儲量估算

15.1礦產資源移交

礦產資源由測量、指示和推斷類別組成。

收到區塊模型後,進行了審查,以確認正確報告了礦產資源,並驗證了區塊模型中的各個油田。

在估計礦產儲量時,只考慮了被認為可開採的已測量資源和指示資源。推斷出的礦產資源被當作廢物處理。

在礦產儲量估算過程中,考慮的礦產資源包括Animas、Animas NE、Cimoide ASNE、Nancy和San Cristobal等礦脈的NSR價值超過75美元/噸,所有其他礦脈的NSR價值超過135美元/噸。

15.2礦產儲量方法論

Bateas對Caylloma礦藏進行的礦產儲量估算程序定義如下:

·礦產資源述評。

·確定和移除不可開採的礦產資源,以根據目前的採礦做法,包括頂柱和孤立地區,考慮到回收。

·將推斷的礦產資源設置為浪費。

·根據規劃部門根據2022年7月至2023年6月的運營觀察計算的稀釋係數,計算出每個礦脈的稀釋噸位和等級 。

·於取得稀釋量及品位為 噸及品位的礦產資源後,各區塊的每噸價值乃根據金屬價格及每種金屬的冶金回收率而釐定 ,並記錄為NSR值(美元/噸)。

·根據採礦、加工、管理、商業和一般行政成本(總運營成本以美元/噸為單位),為每個 礦脈確定盈虧平衡線品位。如果區塊的NSR值高於盈虧平衡邊際品位,則該區塊被視為礦產儲量,否則 它被視為不含儲量的礦產資源,或被視為廢物。

·2023年7月1日至12月31日期間與運營開採有關的礦產儲量枯竭。

·對儲量區塊模型與2023年7月1日至2023年12月31日期間的礦山產量進行核對,以確認估計參數。

·截至2023年12月31日的礦產儲量表格和報告。

每個靜脈都有不同的運營成本;因此,對每個單獨的靜脈進行了礦產儲量評估。

2023年12月31日第139頁,共213頁

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15.3關鍵挖掘參數

15.3.1採礦回收法

採礦回收率因礦脈的幾何形狀和被開採材料的巖土特性而異。由於地處偏遠、厚度低於最小可開採寬度或其他技術或經濟限制,某些礦化材料不能經濟地開採。

整體回採率達94%。根據採場設計,已測量和指示的資源量減少了1.78公噸,即低於要求的礦產儲量盈虧平衡線的材料;由於頂柱,減少了258,000噸 ;由於不可開採的材料,減少了217,000噸。礦產損失是根據礦山設計和對因技術困難或目前運營成本要求過高而無法開採礦產的孤立地區的具體分析而估計的。

15.3.2稀釋

貧化是指採礦過程中未與礦石分離的廢料(盈虧平衡邊際品位低於 )。稀釋係數考慮了操作 (過斷)和出渣影響。已獨立評估較寬礦脈和替代較窄礦脈的稀釋係數。 假設未礦化材料是沒有等級的廢物;因此,將廢物金屬含量設定為零值 。

Caylloma礦考慮兩種類型的貧化: 運營貧化和出泥貧化。

操作稀釋

運營稀釋(操作)是基於過去12個月通過核對數據獲得的提取礦物與原地礦物的比例。它包括圖15.1中顯示的計劃和非計劃組件。

計劃貧化是根據機械化設備允許的最小開採寬度在計劃採礦區段內包括 廢物造成的。在這個開採寬度內, 無法區分廢料和礦石。非計劃稀釋是由位於確定的 礦區之外的廢物造成的。由於採礦幾何形狀、爆破活動的超挖影響或巖土工程條件,這種材料也很難避免。

2023年12月31日第140頁,共213頁

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圖15.1操作稀釋概念圖

圖由Bateas準備,2023年,摘自William et al(2001)

計劃外貧化是根據定義2022年7月至2023年6月期間開採數量的地下勘測,或在零截止品位下遇到的總材料(礦石和廢料) 計算得出的。應用以下公式計算總稀釋度,該公式來源於William等人(2001)稀釋度 定義,方程式1。

在此基礎上,根據靜脈寬度估算了每個靜脈的稀釋係數。

排渣稀釋劑

排渣稀釋度(國防部)估計作為出渣過程的一部分提取的不受歡迎的廢物,並基於儲量估計之前12個月的運營經驗。

國防部 = 4%

2023年12月31日第141頁,共213頁

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據此,總稀釋度 (白破疫苗申請儲量估算的)由以下公式定義:

TD=OP+MD

所採用的稀釋係數根據礦脈厚度、所建議的採礦方法和巖石質量(機械化開採)而有所不同。表15.1詳細列出了建議採礦方法在Caylloma礦應用的平均貧化係數。此外,根據最近一次試驗的信息和目前的巖石條件,估計了次水平採礦法(SLS)的貧化係數,其中該方法適用於最小開採寬度(MMW)為0.8米,而外部貧化作為HW(上盤)和FW(底盤)採場形狀寬度為1.6米的最終貧化採場寬度的ELOS。

表15.1寬靜脈和窄靜脈的平均稀釋因子

挖掘方法論 巖石類型 平均稀釋係數(%)
機械化(乳房) IV型(RMR=21-40) 17
機械化(增強型) III型(RMR=41-60) 21
半機械化 III型(RMR=41-60) 22
傳統型 III型(RMR=41-60) 34
分段深孔採礦法 III型(RMR=41-60) 基於MMW 0.8 m和ELOS 0.6 m硬件和0.2 m FW。採場最小寬度為1.6米

15.3.3金屬價格、冶金回收率和NSR值

用於礦產儲量估算的金屬價格 (表15.2)由福圖納公司財務部門根據市場共識確定,截至2023年6月。

表15.2金屬價格

金屬 價格
白銀(美元/盎司) 21.0
黃金(美元/盎司) 1,600
鉛(美元/噸) 2,000
鋅(美元/噸) 2,600

用於估算礦物儲量的冶金回收率列於表15.3,並基於加工廠在2022年7月至2023年6月期間觀察到的已取得的回收率。這段期間的礦化物質來自混合硫化物和氧化物材料的多金屬礦脈。 氧化物材料的最高混合比例被定義為11.6%,因為高於這一水平會降低冶金回收率。混合多金屬礦脈佔礦產儲量的97%。高含金量的礦脈(>1克/噸金)考慮採用其他回收方法(表15.3) 以犧牲鉛為代價最大限度地提高銀和金的回收率,佔礦物儲量的3%。

表15.3冶金回收率

金屬 冶金回收率(%)
多金屬礦脈 高金銀品位
紋路
白銀 82 85
黃金 22 55
89 87
89 89

2023年12月31日第142頁,共213頁

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NSR值取決於各種參數,包括 金屬價格、冶金回收、價格減免、精煉費用和處罰。確定NSR的方法與第14.11節中介紹的方法相同。用於礦產儲量估算的NSR值詳見表15.4。

表15.4“噪音感應強”的數值

金屬 NSR值
多金屬礦脈 高金銀品位礦脈
白銀(美元/克) 0.49 0.51
黃金(美元/克) 0.00 24.69
鉛(美元/%) 15.40 14.88
鋅(美元/%) 15.58 15.48

15.4邊際品位的確定

盈虧平衡截止值是根據2022年7月至2023年6月期間發生的實際運營成本確定的(表15.5)。主要採礦方法為機械化(挖方)充填採礦法,佔礦產儲量的91%。同樣的成本適用於LOM特定時期使用的其他採礦方法 ,以及操作考慮因素,如傾角、開採寬度、地質力學條件和經濟指標 ,如機械化(增強型)、半機械化、常規和分段深孔採礦法,佔總儲量的9%。

表15.5按採礦方法開列的業務費用

面積 成本(美元/噸)

機械化

(乳房)

機械化

(增強版)

半機械化 傳統型 分段深孔採礦法
我的 41.65 25.35 45.07 104.60 33.97
13.69 15.03 14.81 15.39 14.82
一般事務人員 13.08 15.09 11.77 11.93 16.08
行政服務 10.23 12.14 11.65 27.53 13.29
精礦運輸 7.58 7.57 7.39 7.53 7.81
管理費 1.31 0.93 0.76 1.09 0.79
社區支持活動 1.08 1.26 0.78 0.89 0.88
SG&A費用 1,18 2.34 1.05 1.05 1.18
盈虧平衡底線 89.78 79.70 93.27 170.00 88.81

15.5礦產儲量

表15.6詳細説明瞭截至2023年12月31日的礦脈儲量。已測量資源已轉換為探明儲量,指示資源已轉換 為可能儲量。

2023年12月31日第143頁,共213頁

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表15.6礦產儲量

類別 靜脈 公噸 NSR(美元/噸) 銀(克/噸) Au(克/噸) PB(%) 鋅(%) 含金屬
AG(Koz) Au(Koz) PB(KT) 鋅(Kt)
久經考驗 動物(硫化物) 2,000 127 36 0.17 2.03 5.02 2 0.0 0.0 0.1
動物NE(氧化物) 4,000 151 104 0.31 2.95 3.54 14 0.0 0.1 0.1
西莫德ASNE 2,000 158 91 0.17 2.91 4.38 6 0.0 0.1 0.1
南希 4,000 125 56 0.13 3.89 2.43 7 0.0 0.2 0.1
索萊達 7,000 378 583 2.20 0.77 0.94 136 0.5 0.1 0.1
總計 20,000 227 261 0.94 2.23 2.62 165 0.6 0.4 0.5
很有可能 動物(硫化物) 50,000 118 51 0.38 1.71 4.32 81 0.6 0.9 2.2
Animas NE(硫化物) 1,809,000 147 71 0.05 2.88 4.34 4,133 2.9 52.1 78.5
動物NE(氧化物) 187,000 123 113 0.52 2.91 1.48 679 3.1 5.4 2.8
西莫德ASNE 126,000 141 50 0.08 2.36 5.16 204 0.3 3.0 6.5
Ramal Techo ASNE 5,000 133 132 0.04 1.62 2.80 22 0.0 0.1 0.1
南希 20,000 127 79 0.15 3.64 2.08 50 0.1 0.7 0.4
羅西塔 24,000 150 76 0.09 2.69 4.61 58 0.1 0.6 1.1
拉普拉塔 2,000 426 642 3.00 1.60 0.00 39 0.2 0.0 0.0
拉普拉塔西莫伊德 13,000 316 489 2.71 0.00 0.00 212 1.2 0.0 0.0
聖克里斯托巴爾 15,000 304 589 0.18 0.30 0.73 276 0.1 0.0 0.1
索萊達 18,000 223 286 1.26 1.48 1.56 170 0.7 0.3 0.3
總計 2,269,000 147 81 0.13 2.79 4.06 5,924 9.3 63.2 92.0
總探明儲量+可能儲量 2,288,000 147 83 0.13 2.78 4.04 6,089 9.9 63.6 92.5

備註:

·礦產儲量由2014年CIM 《礦產資源和礦產儲量定義標準》定義。

·礦產儲量報告截至2023年12月31日。

·礦產儲量報告高於NSR盈虧平衡線 基於建議的開採方法,包括機械化(採掘),為89.78美元/噸;這佔總礦產儲量的91%。採用的其他採礦方法有機械化(強化)79.30美元/噸、半機械化93.27美元/噸、常規170.00美元/噸和分段深孔採礦法88.81美元/噸。

·NSR評估中使用的金屬價格為白銀21美元/盎司、黃金1,600美元/盎司、鉛2,000美元/噸和鋅2,600美元/噸。

·多金屬礦脈的冶金回收率為:銀82%,金22%,鉛89%,89%;高金銀品位礦脈,銀85%,金55%,鉛87%,鋅89%。

·運營成本是根據2022年7月至2023年6月發生的實際運營成本進行估算的。

·採礦回收率估計平均為94% ,根據採礦方法的不同,採礦稀釋度從10%到40%不等。

·勞爾·埃斯皮諾薩,FAusIMM(CP)是Fortuna Silver Mines Inc.的僱員,是礦產儲量的合格 人員。

·儲備噸四捨五入為最接近的千噸。

·由於四捨五入,合計可能無法相加。

可能影響估計的因素包括: 金屬價格和匯率假設;用於生成截止品位的假設的變化;礦化幾何形狀和礦化帶連續性的當地解釋的變化;地質和礦化形狀以及地質和品位連續性假設的變化;密度和領域分配的變化;幾何假設;巖土、採礦、稀釋、 和冶金回收假設的變化;與限制估計的概念性採場設計有關的輸入和設計參數假設的變化;以及關於繼續進入現場的能力的假設。

2023年12月31日第144頁,共213頁

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保留礦業權和地表權,維護環境和其他監管許可,並保持社會經營許可證。

沒有其他已知的環境、法律、所有權、税收、社會經濟、營銷、政治或其他相關因素會對礦產儲量的估計產生重大影響,本報告沒有對此進行討論。

圖15.2中顯示了顯示礦產儲量位置和採場設計的較長部分。

圖15.2顯示已探明和可能儲量的縱向剖面、不含儲量的礦產資源和Animas礦脈的採場設計

Bateas編制的數據,2023年

15.6對第15條的評論

礦產儲量將主要採用地下分層充填機械化開採方法進行開採。其他採礦方法,如半機械化、常規或SLS採礦方法 可根據礦脈幾何形狀、地質和地質力學條件以及經濟可行性在特定情況下使用。QP認為,採用基於經營觀察的合理採礦回收率和貧化係數、基於實際採礦、加工和冶煉成本的透明盈虧平衡邊際品位、工廠實現的實際冶金 回收率以及基於市場共識的合理長期金屬價格,適當地報告了礦產儲量。

QP認為,已探明及可能的礦產儲量估計經合理審慎地進行,並已使用2014年CIM定義標準進行分類。此外,QP認為,礦產儲量不太可能受到採礦、冶金、基礎設施、許可 或其他因素的重大影響,因為這些都是在過去10年的採礦中建立起來的。

2023年12月31日第213頁,共145頁

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16挖掘 方法

16.1概述

本節總結了為支持編制礦產儲量報表而完成的礦山設計和規劃工作。主礦脈(Animas)開採的主要採礦方法是機械化上向分層充填採礦法,將用於開採91%的礦產儲量。其他採礦方法 佔礦產儲量的9%,包括半機械化、常規掘進和SLS,根據地質力學、傾角和礦脈寬度等巖石條件,SLS可用作機械化採礦的替代方法。所有采礦工作均由承包商在礦脈開採後從西南向東北方向進行。該礦的日生產能力為1,500噸。

16.2水文地質學

這項水文地質研究是由SRK 諮詢公司於2017年11月進行的,目的是表徵和量化地下水對地下工作面的滲透。模型 提供了一種工具,用於發展對地下水系統的概念性理解,並量化礦山設計中要考慮的一系列可能的脱水率。

基於瞬變水文地質模型, 目前地下巷道的預計地下水湧出量為120 L/S,最大埋深約為4400毫升。接受大部分流入的區域長約250米,估計在預先開採的地下水地下水位以下300米處。

RHIND於2020年7月進行了最新的水文地質研究,利用Caylloma礦12級(4495 Msl)至16級(462坡道)的信息,深入分析了Animas採礦活動期間的水流。在這項研究中,目標之一是建立一個具有代表性的地下水流數值模型 ,其中462坡道的計算流量為70 L/S,而12級出口的計算流量為165L/S。

在模型的擴展中,區域地下水 流動具有自北向南的方向,向阿尼馬斯地下工作面所在的區域排水。在坡道462所在的區域,流動方向是徑向的,等勢線形成了一個凹陷錐體,其延伸相當於一個橢球體。

研究區和維拉弗羅湖的峽谷似乎與一般或主要的地下水系統相連。上游湖泊(熱蘇湖、S、瑪麗亞湖和安提莫尼奧湖)似乎與地下水狀況隔離,因為在它們周圍的測壓表面上沒有觀察到影響區域。這部分是因為水面低於這些湖泊的底部,部分是由於地下工作。另一方面,聖地亞哥河以分段補給區和排泄區的形式出現。

隨着採礦作業的深入,萊茵編制的另一份更新報告 重點介紹了2023年11月提交的Animas靜脈18級增加排水的診斷和建議 。萊茵的這份最新報告確定了礦井中的以下流量:16級L/S 35人,17級L/S 95人,18級L/S 30人,總計160 L/S。對L/S左右的流量進行了預測,12級主坡道462的通行能力為250 L/S。預計18級的流量可能超過250 L/S,因此有必要建議擴大該礦的排水系統。此外,建議將地表水定義為

2023年12月31日第146頁,共213頁

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補給系統,詳細描述了聖地亞哥河和特立尼達河,以確定它們對可能滲入採礦工作面的地下水的影響。

脱水要求在第16.8.8節中討論。

16.3礦山巖土工程

Bateas巖土部門通過使用RQD、巖體等級(RMR)和 Q(地下洞室巖體質量分級)系統對巖體進行分類,持續進行巖土評價。目前開採的Animas和Nancy礦脈的巖土評價結果表明,巖體質量從一般到良好(表16.1),這與 在地下觀察到的行為一致。

表16.1巖體分類

靜脈 RQD(%) RMR Q
動物 40-60 30 - 55 0.05 – 2.15
南希 20 - 40 0.05 – 0.25
西莫德 40 - 60 35 - 60 0.1 – 4.65

巖石質量允許在Animas/Animas NE礦脈中開出寬達11.5米、高5.0米、長50-80米的洞口,在南希礦脈中開出寬9.0米、高4.5米、長80米的洞口。根據這些值,認為上向充填(水力充填和廢石充填)採礦方法是最合適的。 在Cimoide ASNE礦脈傾角(平均為70°-80°)時,可以採用分段採礦法等大宗採礦方法。

16.4採礦方法

採礦法 是一種充填採礦法,用於開採穩定巖體中的急傾斜礦體。挖方充填採礦法是一種自下而上的採礦方法,包括從底部下切開始,向上推進,將礦石分成水平切片(稱為分層)進行開採。以下 介紹了機械化、半機械化和傳統的採掘方法。

16.4.1機械化掘進充填

這是Minera Bateas採用的主要採礦方法。機械化採礦使用巨型鑽機和鏟運車進行裝載。礦石的運輸是由卡車完成的。巖石支撐是通過錨杆和噴射混凝土來實施的。平均開採寬度在3.5米至17米之間。根據地質構造和巖土研究,機械化開採僅適用於Animas、Animas NE及其伴生礦體以及Nancy礦脈(第16.4節)。2023年,大部分作品來自Animas/Animas NE和相關的張開靜脈。機械化掘進佔LOM計劃採礦的91%。這種方法有一種不太常見的變體,稱為“增強型機械化”,用來對採場的最後一道路段進行垂直鑽探,以便到達上部水平的橋樑或礦柱。

機械化開採順序如圖16.1所示,包括鑽探(使用巨型鑽機)、爆破、支撐、裝載(使用鏟式有軌電車)和運輸。

2023年12月31日第147頁,共213頁

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圖16.1機械化開採順序示意圖

Bateas編制的數據,2023年

16.4.2半機械化路基充填

半機械化採礦使用手持鑽探設備(千斤頂)和剷鬥裝載。礦物材料的運輸是由卡車完成的。巖石支撐使用使用手動鑽孔和安裝技術安裝的巖石螺栓。半機械化採礦法是在特定條件下對礦脈進行收窄,礦脈平均寬度0.8~2.0米,傾角70~80度。

半機械化採礦程序包括鑽探(帶千斤頂)、爆破、支撐、裝載和運輸。根據礦脈寬度的不同,一旦礦化材料被提取出來,就必須對牆體進行鑽孔和爆破,以允許最小的工作寬度,特別是對於裝載設備。

16.4.3傳統的挖方填方

常規採礦使用手持鑽井設備(千斤頂)和鏟運機進行裝載。礦石運輸由卡車完成,支架採用手動形式的錨杆。該系統適用於平均寬度在0.5m至0.8m之間的狹窄礦脈。該採礦方法僅適用於計劃在LOM最後幾年開採的Bateas、La Plata、Cimoide La Plata和San Cristobal礦脈。

16.4.4分段深孔採礦法(SLS)

SLS挖掘方法,特別是Avoca 方法,將於2024年初實施。在2023年6月至9月期間進行了一次試測試,在此期間確定了運行參數和成本預測。該採礦方法適用於RMR>=41、寬度為0.8米至3米、臺階高度為13.5米的優質礦脈,最初集中於計劃於2024年開採的Cimoide ASNE脈。

2023年12月31日第148頁,共213頁

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採礦生產期從2024年持續到2028年,差不多五年。在全面投產時,計劃採礦率約為每日1,500噸(每年540,000噸 )。計劃的LOM產量為2.3公噸,平均銀品位83克/噸,金品位0.14克/噸,鉛品位2.79%,鋅品位4.03%(表16.2和表16.3)。

表16.2按礦脈劃分的Caylloma礦山壽命生產計劃

靜脈 2024 2025 2026 2027 2028 總計
Animas NE 516,000 488,000 459,000 447,000 86,000 1,999,000
西莫德ASNE 28,000 55,000 27,000 19,000 0 129,000
南希 0 0 7,000 17,000 0 24,000
動物 0 0 30,000 7,000 16,000 52,000
索萊達 0 0 12,000 13,000 0 26,000
羅西塔 0 0 8,000 16,000 0 24,000
聖克里斯托瓦爾 0 0 0 15,000 0 15,000
Ramal Techo ASNE 0 0 0 5,000 0 5,000
拉普拉塔 0 0 0 2,000 0 2,000
拉普拉塔西莫伊德 0 0 0 1,000 12,000 13,000
總計 544,000 542,000 542,000 542,000 114,000 2,288,000

注:由於四捨五入,總數相加可能不相等

16.5礦山生產計劃

測量和指示 礦產資源量已轉換為礦產儲量,礦山設計中的任何推斷資源量均被視為廢棄物。表16.3詳細説明瞭Caylloma礦的年產量、工廠飼料和精礦產量。

已根據選礦廠處理能力和既定開採順序從礦產儲量估算中 獲得了LOM年度噸位和水頭品位。

已根據估計的原礦品位、加工廠歷史冶金回收率 以及冶金測試,估計了LOM的冶金回收率、精礦產量 和金屬含量。

表16.3 Caylloma礦開採壽命生產時間表

類型 項目 2024 2025 2026 2027 2028 總計
治療 公噸 544,000 542,000 542,000 542,000 114,000 2,288,000
銀(克/噸) 64 54 60 125 86 83
Au(克/噸) 0.18 0.15 0.16 0.29 0.10 0.13
PB(%) 2.53 2.04 1.80 1.96 2.25 2.78
鋅(%) 3.87 3.67 3.58 3.41 3.93 4.04
冶金回收 AG(%) 82 81 82 83 86 82
Au(%) 17 18 25 18 55 25
PB(%) 90 88 88 89 88 89
鋅(%) 89 88 89 89 88 88
濃縮物 PB(T) 24,000 21,000 21,000 22,000 4,000 92,000
鋅(T) 37,000 35,000 38,000 37,000 7,000 154,000

已恢復

金屬

銀(盎司) 1,111,000 996,000 1,106,000 1,442,000 373,000 5,027,000
Au(盎司) 330 360 680 390 740 2,510
PB(T) 15,000 13,000 13,000 13,000 3,000 56,000
鋅(T) 20,000 18,000 20,000 19,000 4,000 81,000

注:由於四捨五入,總數相加可能不相等

2023年12月31日第149頁,共213頁

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所採用的稀釋係數 因礦脈厚度和建議的採礦方法而異。Caylloma礦應用的平均靜脈稀釋係數在10%至34%之間。廢物被認為不含礦化。

16.5.1採場設計

為機械化開採服務所需的開採基礎設施與為半機械化開採服務所需的開採基礎設施相似。這包括一箇中心坡道,連接到與礦脈平行的次層開發 。從下部水平開發了一個與礦脈垂直相交併允許開採的石門。 每個石門允許機械化開採150米長的採場或半機械化開採90米長的採場。此外, 開發可能包括用於通風、服務系統或在採場附近通過礦石時使用的提升。

常規採礦需要較少的開發。 在礦脈中推進中央上山,以便進行開採和開採,從而進入一個60米長的採場(上山兩側各30米)。另外兩次加薪允許進入、通風和服務。

分段深孔採礦法需要生產坡道(如果已經存在),否則必須挖掘通往礦脈底盤的中央坡道。從那裏開始,將沿着礦脈開發平行的小層,並準備垂直於礦脈的橫切面,以在採場底部形成一個走廊,並準備用於採礦的採礦點。在13.5米以上作為臺階或高度,另一個走廊或底板在礦脈的 方向被挖掘,通過相隔100米的橫斷面進入。撤退中的採礦將從其中一個橫斷面進行,而另一側將用於巖石填充,根據地質力學建議,生產側和巖石 充填側之間的最大空隙為20米。

16.6地下礦山模型

16.6.1礦井佈置

礦山計劃包括礦山開發計劃 ,可分為三種類型:1)開發,2)採場準備和3)勘探。為了生產1,500噸/日,每個月需要大約470米的新開發。開發包括基礎設施,如礦石通道、坡道、旁路和通風 提升;準備包括用於開採目的的所有工作面;礦山勘探是為了協助勘探 礦脈。

16.6.2橫向發展

表16.4詳細列出了礦山壽命的橫向開發需求摘要。

表16.4 LOM橫向開發要求彙總

活動 2024 2025 2026 2027 2028 總計
旁路(M) 596 475 186 1,256
漂移(M) 1,208 1,313 1,400 889 4,811
圖庫(M) 410 816 485 835 60 2,606
橫切(M) 28 51 5 84
坡度(M) 729 1,054 1,145 1,246 4,173
子級別(M) 1,099 866 1,866 1,117 4,949
採場通道(米) 1,224 1,235 1,206 948 4,613
總計(M) 5,293 5,811 6,107 5,221 60 22,492

2023年12月31日第150頁,共213頁

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橫向開發共22,492米,相當於120噸/米的開發比。

16.6.3提高要求

表16.5是LOM提升要求的摘要。 垂直開發總計4170米,全部為通風提升。

表16.5 LOM垂直開發要求彙總

活動 2024 2025 2026 2027 2028 總計
發泄。加薪(M) 225 230 691 1,485 89 2,720
飼養二化螟(M) 175 939 182 155 1,451
總計 401 1,169 872 1,639 89 4,170

16.7開發進度

開發進度已計劃為 考慮到潛在的瓶頸,如可用通風、搬運垃圾的能力、主坡道的擁堵,以及受過培訓的操作和維護人員的可用性。表16.6詳細説明瞭根據生產計劃每年生產所需的發展計量器。

表16.6 LOM開發時間表

靜脈 類型 2024 2025 2026 2027 2028 總計
動物 水平(m) 2,612 2,258 3,430 1,543 0 9,842
坡度(m) 1,648 1,472 2,278 1,240 0 6,638
垂直(m) 356 941 602 338 0 2,236
共計(m) 4,616 4,670 6,310 3,121 0 18,717
西莫德ASNE 水平(m) 470 1,113 236 0 0 1,819
坡度(m) 562 968 73 0 0 1,603
垂直(m) 45 228 30 0 0 303
共計(m) 1,077 2,309 339 0 0 3,726
拉普拉塔西莫伊德 水平(m) 0 0 0 415 60 475
坡度(m) 0 0 0 415 0 415
垂直(m) 0 0 0 554 89 643
共計(m) 0 0 0 1,385 149 1,534
Ramal Techo ASNE 水平(m) 0 0 0 252 0 252
坡度(m) 0 0 0 319 0 319
垂直(m) 0 0 0 0 0 0
共計(m) 0 0 0 571 0 571
聖克里斯托瓦爾 水平(m) 0 0 0 54 0 54
坡度(m) 0 0 0 0 0 0
垂直(m) 0 0 0 325 0 325
總計(M) 0 0 0 379 0 379
索萊達 水平(m) 0 0 91 700 0 791
坡度(m) 0 0 0 283 0 283
垂直(m) 0 0 240 422 0 662
共計(m) 0 0 331 1,405 0 1,736
所有靜脈總數(M) 5,694 6,980 6,979 6,861 149 26,662

2023年12月31日第151頁,共213頁

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16.8設備、人力、服務和基礎設施

16.8.1承包商開發

地下礦山由Bateas基於競爭性招標程序選定的採礦承包商 運營。採礦承包商的工作範圍一般包括日產量1,500噸的窄脈銀-金-鉛鋅礦的開採、採場準備開發、回採、回填及所有相關服務。

16.8.2採礦設備

表16.7顯示了Bateas對執行採礦計劃所需採礦船隊的估計,包括地面支持單位。顯示了每種設備的最大單元數 ,因為實際設備要求在整個礦井壽命內有所不同。

在礦井使用期間所需的更換設備不包括在所示清單中。

表16.7計劃使用的採礦設備

裝備 數量 類型 型號 容量
《獨家新聞》 5 毛毛蟲 R1300 LHD 4.2碼3
《獨家新聞》 2 毛毛蟲 R1600 6.0碼3
巨無霸 3 山特維克 DD311 單臂
巨無霸 2 山特維克 DD210 單臂
卡車 9 沃爾沃 FMX500 15 m3
拖拉機 1 毛毛蟲 962L 5.0碼3
挖掘機 1 毛毛蟲 329DL 2.4 m3
前端裝載機 2 小松 WA430-6 4.3碼3
混合器 2 普茨邁斯特 混合混凝土4 4 m3
混合器 1 普茨邁斯特 混合混凝土4 4 m3
混凝土噴射機 2 普茨邁斯特 SPM 4210 250 l
定標器 2 鮑斯 852 不適用
遠程搬運機 2 ALO LIFT FR02 不適用
錨杆鑽頭 2 雷敏 Bolter 99 不適用
錨杆鑽頭 1 雷敏 小螺栓 不適用
裝載機 1 246D 不適用

16.8.3礦山人力資源

Bateas估計,2023年與地雷有關的活動總共需要1,126名員工,其中包括746名承包商和380名Bateas員工。LOM的運營成本是基於維持相似的員工數量的,儘管Fortuna已經發現了在未來 年內可能減少員工數量的機會。

16.8.4生產鑽探

機械化

對於機械化鑽探,Bateas使用巨型鑽孔機,鑽探在水平臺階上進行,平均推進2.8米,垂直平均推進2.5米。最小開採寬度根據礦脈厚度的不同而有所不同。生產從較低的水平開始,通過在採場之間留出中間的3米頂柱來進行採場的較高水平的生產,以確保安全的操作條件。

2023年12月31日第152頁,共213頁

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用於胸壁和垂直鑽孔的生產鑽孔使用10英尺長的鑽桿,51 mm和45 mm的鑽頭。

鑽探模式根據巖石的硬度和切割類型而有所不同。

半機械化

對於半機械化鑽井,Bateas使用手持鑽井設備(千斤頂)。與機械化鑽進類似,鑽進是在水平臺階上進行的,平均推進2.3m,垂直推進平均1.8m。最小開採寬度因礦脈厚度而異。生產 從較低的水平開始,並通過在採場之間留出中間3米的頂柱來進行採場較高的水平,以確保 安全的操作條件。

用於胸壁和垂直鑽孔的生產鑽孔使用8英尺和6英尺長的鑽桿,以及41毫米的鑽頭。

鑽探模式根據巖石的硬度和切割類型而有所不同。

傳統型

對於常規鑽井,Bateas使用手持鑽井設備(千斤頂)。鑽井進行時,垂直推進平均為1.6米。最小開採寬度根據礦脈厚度的不同而不同。生產從較低的水平開始,通過在採場之間留出中間的3米頂柱來進行較高水平的採場,以確保安全的操作條件。

用於垂直鑽井的生產鑽孔使用4英尺和6英尺長的鑽桿和41毫米的鑽頭。

鑽探模式根據巖石的硬度和切割類型而有所不同。

分段深孔採礦法

對於深孔鑽探,考慮使用Simba設備 進行垂直鑽探,裝藥量為0.7 m,炮眼間距為0.8 m,朝向自由面傾斜5°。

考慮的最小礦脈寬度為0.8m,其中在上盤和下盤之間增加0.8m的廢皮,才能開採出不小於1.6m的採區。礦物開採出礦點將位於沿結構的下部廊道,與採礦方向相反,而巖石填充將位於距離開採區域100米處。

垂直鑽孔長度(平臺)為13.2米,鑽孔直徑為64毫米。

16.8.5礦石和廢物處理

4.2碼裝載-運輸-傾倒裝置(LHD)和25噸卡車的組合被選為最經濟的礦石和廢物運輸選擇。採場的破碎礦石由鏟運機 排入礦石溜槽,或直接裝入25噸卡車。來自開發巷道的廢石由鏟運機直接傾倒到卡車或當地廢物儲存區。然後用卡車將廢石運到地面儲存設施,在那裏它被分類並用卡車運到水力回填廠。

16.8.6礦井通風

根據計劃採礦設備的使用率,Animas 地下礦山需要的風量估計為345,100 cfm,日產量為1,500噸。

2023年12月31日第153頁,共213頁

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進氣口通過RB 509 N和7(NE)、8、9和12層的主要通道坡道,估計為356,855 CFM。

通風由三臺主扇控制(兩臺為120,000 cfm,兩臺為100,000 cfm),從地下水平、採場、走廊吸入污染空氣,並提升和排出地面空氣。

運行中的採場通過輔助 風扇(20,000至40,000 cfm)進行通風,這些輔助風扇將新鮮空氣從坡道通過管道沿水平通道橫切並沿靜脈輸送到活躍的 工作區。

16.8.7回填

礦山完成採礦順序所需的回填材料由廢石和分級選礦尾礦提供。雖然廢石充填體是由地下開採產生的,但產生的數量一般不足以滿足礦山的充填要求。為了補充開發活動產生的廢石,地面上的一家小工廠生產分類磨尾礦或水力回填。廢物和水力回填的比例分別為30%和70%。據估計,該礦需要的充填總體積為19萬米。3每年。

計劃在2024年第一季度建造一個新的水力回填泵系統,目標是消除通過卡車進行的水力回填運輸,優化其運行,減少粉塵產生,並具有成本效益。該項目將於2024年第四季度開始運營。 水力回填系統使用含23.4%固體的尾礦,處理能力為224立方米/小時,每天24小時運行,生產31立方米/小時的水力回填。

16.8.8礦井降水系統

礦井井下降水系統已設計為可處理預計峯值流量為200 L/S的排水系統。正在建設一個新的抽水系統,容量為225個L/S,位於 17級,可從礦井最深處抽水。該項目計劃於2024年1月完工,並於2024年2月進行測試和調試。

Animas靜脈的脱水主要通過一系列水池進行,在輔助水池使用150馬力的泵,在位於以下站點的主水池使用450馬力的泵:

·16級輔站水池,1台150馬力水泵,流量30 L/S至40 L/S

·位於Animas 15級的主站水池有兩個潛水泵,最多可處理L/S 200人。從15級開始,水通過位於12級(CAM383)的沉積物水池泵入。

·礦井水經CAM383處理(絮凝、混凝)後,經溝道出水至地表。

在地面上,礦井水在排放之前經過額外的 處理,以避免任何環境污染。

16.8.9維護設施

地下機動車隊的維護設施包括一個主要設備故障的地面維修店和兩個地下車間

2023年12月31日第154頁,共213頁

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作為預防性維護計劃的一部分進行維修和潤滑。2019年在阿尼馬斯靜脈14層安裝了一個地下工作站。

16.8.10電力分配

支持礦山基礎設施的電力是從主場變電站通過兩條15千伏的線路從Calli通過66千伏的線路連接到國家電網線路提供的。 Bateas與配電公司Statkraft簽署了供應電力的合同。

Bateas作業的電力需求如下:工廠選礦廠3,200千瓦;礦場3,900千瓦;以及一般事務和營地700千瓦,共34座礦用變電站和21座地面用變電站。

主線

Bateas有兩條15千伏的架空輸電線路,其中一條預計為22.9千伏,從Caylloma變電站到位於配電室的現場變電站。

二次線

現場主變電站通過15千伏架空線路將電力分配給主要運營中心,以:

·植物濃縮機。

·我的。

·巴特亞斯營地。

地面上有三個主要變電站,N°15變電站、29號變電站和37號變電站,將電壓從15千伏降低到4.16千伏和3.2千伏,併為生產和礦山開發活動分配電力。另外還有31座變電站,將電壓從4.16千伏和3.2千伏降至0.44千伏,這些變電站位於礦井的10、12、14、15、16和17層,將電力 分配給礦井設備,如風機、巨型發電機和水泵。位於地面的8號變電所通過變壓器將3.2千伏的架空電力分配給營地和行政區域,將440伏和220伏的電力分配給營地和行政區域。

此外,Bateas還維護着三個備用電源,通過使用柴油發電來發電,以滿足Animas在13、14、15、16、17和18層對通風和水泵的需求,詳情如下:

·GE05:卡特彼勒,6HN00653,2兆瓦(安裝功率),1200千瓦(有效功率)。

·GE06:卡特彼勒,6HN00726,2兆瓦(安裝功率),1200千瓦(有效功率)。

·GE03:康明斯GEC15:800 kW(安裝功率)、 和600 kW(有效功率)。

16.8.11其他服務

壓縮空氣供應

礦山生產期間的平均壓縮空氣消耗量估計約為1,000 cfm。壓縮空氣由空氣壓縮機(一臺電動和兩臺柴油驅動)從地面提供。這些設備提供的壓縮空氣

2023年12月31日第213頁,共155頁

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110psi用於開發和採礦活動。 壓縮空氣主要用於向工作區發射噴射混凝土,用於千斤頂鑽機挖掘提升和將炸藥裝載到鑽孔中 。

16.9對第16條的評論

QP認為:

·正在使用的採礦方法適用於正在開採的礦牀。井下礦山設計、尾礦庫設計、設備選型適合達到生產目標。

·該採礦計劃基於歷史上成功的採礦理念和規劃,風險較低。

·推斷資源在 採礦計劃中被視為廢物。

·採礦設備需求基於Caylloma礦每日產量1,500噸的實際運營條件。

·所有礦山基礎設施和配套設施滿足當前礦山計劃和生產率的需要,地下車間等新基礎設施正在按需要建設 。

2023年12月31日第156頁,共213頁

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17恢復方法

17.1加工 工廠設計

Bateas加工廠是典型的浮選作業,包括五個階段:粉碎、磨礦、浮選、濃縮過濾和尾礦處理。每個主要階段都由多個子階段組成。每個階段的摘要如下:

·粉碎:包括三個階段,第一階段、第二階段和第三階段。

·研磨:包括兩個階段,一次 和二次。

·浮選:由兩個運行中的浮選電路(鉛銀和鋅)和一個待機的銅浮選電路組成。

·濃縮物分別進行濃縮和過濾,過濾後的濃縮物經過乾燥處理,然後放入各自的儲存箱中等待運輸。

·尾礦處理:最終尾礦通過旋風分離器進行分類。粗顆粒(底流)被放置在混凝土墊板上,運輸到礦井用作水力充填。較細的部分(溢流)被泵送到尾礦的存儲設施中。

Caylloma選礦廠於2006年10月恢復運營,每天處理600噸多金屬礦物。運力逐步增加。2009年安裝了一臺1.8米 的2.4米球磨機,工廠的處理能力達到了1,300噸/天,安裝了兩臺井架煙囱振動濕篩,工廠在2016年3月底達到了1,500噸/天的處理能力。處理工藝 為差速浮選。最初獲得了兩種精礦:鉛銀和鋅。2009年底至2011年1月,也生產了銅銀精礦,但由於不利的商業條款,銅精礦停產,銅線路處於待機狀態。

17.1.1破碎和研磨迴路

破碎和碾磨電路如圖17.1所示。粉碎過程來自用於礦石儲存和混合的10,000噸容量庫存。該工藝從粗料斗的進料開始,粗料斗的有效能力為450噸,分離格柵為30釐米。礦物質從粗料斗中通過裙帶式給料機提取,該給料機以可變間隔餵給振動的灰熊,然後再餵給慄本下巴破碎機,導致產品尺寸在76毫米到90毫米之間。礦物質通過兩條傳送帶輸送到6×14英尺(1.82 x 4.27米)的雙層振動篩上。篩的小尺寸(100%-1/4“)通過傳送帶輸送到庫存,超大的輸送到山特維克CH-420二次破碎機,產品進入兩層振動5×14英尺(1.52 x 4.27米)的篩子,該篩的小尺寸輸送到庫存。超大的通過傳送帶輸送到山特維克CH-430三次破碎機,卸料返回初始傳送帶,關閉電路。此 迴路的實際容量為1800 tpd。

2023年12月31日第157頁,共213頁

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圖17.1 Caylloma加工廠的破碎和研磨迴路

Bateas編制的數據,2023年

2023年12月31日第158頁,共213頁

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此外,還有一個備用的主粉碎迴路,從100噸容量的粗料斗開始。礦石從料斗通過羅斯鏈式給料機輸送到一臺24x36英寸(0.6 x 0.9米)的Kueken頜式破碎機上。從該破碎機排出的貨物通過傳送帶19和20傳送到傳送帶2-A。傳送帶上有三個永久磁鐵和一個電磁鐵,以防止碎鐵進入。

研磨迴路有兩個階段。初級 階段採用開路運行,由兩臺球磨機組成(Comesa 2.4 m×3.0 m和Denver 2.1 m×2.1 m)。第二階段 在閉路循環中運行,由三臺球磨機組成,一臺Magensa 1.8 m×1.8 m,一臺Hardinger 2.4 m×0.9 m和一臺Liberty 1.8 m ×2.4 m。研磨迴路的最終產品是55%通過130微米。

Comesa和Denver 初級研磨機由傳送帶獨立輸送。從Comesa磨坊和Denver磨坊排出的廢水供給閃速槽(SK 240),閃速槽中的精礦被送到鉛濃縮機。尾礦被輸送到一個6x6英寸(15x15釐米)的卧式泵中,該泵又輸送給井架堆垛定徑機。較小的球磨機進入浮選流程,較大的球磨機輸送給 三臺二級球磨機。

Hardinger和Magensa磨坊的排水量為6 x 4英寸(15 x 10釐米)的卧式泵提供給水,而該泵又為D-15旋風分離器提供給水。旋流器的細粒產品進入浮選流程,粗粒產品返回三個二級球磨機。Liberty研磨機的放電也供給閃存電池(SK240)。

17.2 冶金 處理

冶金處理採用分步浮選工藝,第一步是鉛銀浮選,然後是鋅浮選。

17.2.1鉛銀浮選迴路

D-15旋風分離器 溢流和井架煙囱尺寸偏小被送到10米3調理前去TC-20單元20米單元室3 容量。單元電池尾礦被餵給三個TC-20較粗糙的電池。單元電池濃縮物和較粗的濃縮物一起被輸送到由四個3m的初級清潔劑組成的單元3OK-3電池。 將一次清潔劑濃縮液喂入二次清潔劑槽,由三個3m3 OK-3單元格。第二級清潔劑濃縮物被輸送到第三級清潔劑單元,該單元由兩個3m3 OK-3細胞。來自三級精選器的精礦形成最終的鉛銀精礦。來自二級和三級清潔器 單元的尾礦分別返回到初級和二級清潔器單元的頭部。

粗選尾礦進入由兩個TC-20槽組成的掃選浮選 庫。掃選精礦以及初級精選尾礦被泵送至Derrick 堆垛分級機,篩上物返回至二級研磨迴路。掃選尾礦供給鋅浮選迴路。

17.2.2鋅浮選電路

將鉛銀浮選尾礦送至 三個調理器(兩個10 m3一個22米3).調節後的礦漿被送入鋅粗選機浮選階段,該階段由 兩個20 m長的RCS 20槽組成3 6個8 m3OK 8 U電池串聯工作。粗選精礦被送入 精選浮選迴路,該回路由四個階段組成,包括一個10 m長的RCS 10槽3五個,三個和兩個2.8米3 分別用於初級、二級和三級清潔器階段的Sub-A30單元。這些階段串聯工作,來自 初級清潔器的濃縮物供給二級清潔器,二級濃縮物供給三級清潔器,並且來自三級清潔器的濃縮物供給 第四清潔階段。所述濃縮物從所述

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後者是來自鋅浮選迴路的最終產物。鋅精礦經過自動取樣器,然後被送到鋅濃縮機。

粗選尾礦進入由兩個8 m長的3OK 8 U細胞。清除劑濃縮物在返回到 粗選迴路之前被送至調節器。掃選尾礦是整個流程的最終尾礦。

2022年的浮選工藝實現了銀的冶金回收率為81. 34%,金的回收率為31. 78%,鉛的回收率為87. 83%,鋅的回收率為88. 75%。鉛和 鋅的冶金回收率受到影響,因為氧化礦石的處理增加到11%,這是由於其較高的金頭品位。歷史數據顯示 鉛、銀(鉛精礦中)和鋅的冶金回收率一致,分別為90%、81%和88%。

17.2.3濃縮液濃縮和過濾

鉛銀精礦在直徑為9.0 m的Outotec濃縮機中濃縮 ;底流被泵入直徑為1.8 m的盤式過濾器(六個圓盤)。過濾後的鉛精礦 平均含有7. 5%的水分。

鋅精礦在直徑12.0米的Outotec濃縮機中濃縮;底流被泵送到直徑1.8米的圓盤過濾器(八個圓盤)中。過濾後的鋅精礦平均含濕量為9.0%。

每個經過過濾的精礦被排放到一個有遮蓋的臨時儲存區,從那裏由前端裝載機裝載到卡車上,然後運輸到精礦買家位於Matarani、Aquipa的鋅精礦和利馬的Callao的儲存設施。

17.2.4尾礦處理

選礦過程中產生的尾礦被泵送,並通過旋風分離器進行分級。底流被累積在臨時儲存區中,以便以後作為水力回填運輸到礦井。大約40%的尾礦被用作礦山的充填材料。

溢出物被泵送到尾礦設施進行最終處理。從尾礦庫收集的水被泵回加工廠,並在加工過程中重複使用。新的尾礦儲存設施(N°3)於2013年1月開始使用,容量增加到921,000米32022年1月(按目前產量計算,足以處理4年的尾礦),並計劃於2025年進一步擴張。

17.3對能源、水和工藝材料的需求

電力需求通過國家電網的Calli變電站提供。整個運行需要7.8兆瓦的能源,其中包括加工廠所需的3.2兆瓦的能源。行動還在現場保留了兩臺柴油發電機,作為緊急情況下的備用電力供應。

加工廠用水量為2.45m3/噸。約74%(1.82米3/t)從尾礦設施中回收並泵回工廠,以便在該過程中與26%(0.63m)一起重複使用3/t)淡水。

所有工藝材料均可從阿雷基帕和利馬獲得。試劑由代表國際試劑供應商的當地服務代表提供。加工過程中使用的試劑和消耗品包括氰化鈉(10克/噸)、硫酸銅

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黃薯Z-11(6g/t)、黃薯Z-6(16g/t)、氧化鈣(483g/t)、發泡劑MC 5(94g/t)、鋼球(720g/t)。

17.4關於第17節的評論

QP認為工藝要求已被很好地理解,並且與操作工廠中實際觀察到的條件一致。並無跡象顯示被開採材料的特性 會隨着已計入的高氧化鋅材料的預期而改變,因此適用於未來採礦的回收假設被認為對LOM是合理的。該工廠採用常規設計,使用常規消耗品。

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18項目 基礎設施

18.1概述

Caylloma礦 擁有完善的基礎設施,用於維持作業。基礎設施包括阿雷基帕市的一條主要通道、礦山通道、尾礦儲存設施、礦山廢物儲存設施、礦山礦石儲存、營地設施、精礦運輸、發電、通信系統、精礦生產和運輸(圖18.1)。

圖18.1礦山基礎設施平面圖

Bateas編制的數據,2023年

18.2道路

物業上的道路如圖18.1所示。 通道未鋪設,但由於定期維護,狀況良好。水車在夏天用來防潮。

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減少粉塵污染的道路。道路連接物業上的所有設施,並允許通過各種入口進入地下作業。

18.3尾礦 倉儲設施

該礦目前運營兩個尾礦儲存設施,TSF N°3和TSF N°2,以備不時之需。

能源和礦業部於2012年12月頒發了TSF N°3運營許可證 。根據二零一九年工廠處理能力1,500噸/日 及礦山回填需求,二期設施(A)於二零一九年一月竣工,尾礦庫高程為4,419.5毫升,可提供三年半至二零二二年年中的額外產能(4,423.5毫升)。根據目前的生產率,建造了階段(2B),並提供了到2026年底的產能。第三階段(3C)的詳細工程研究正在進行中,該階段將涵蓋尾礦容量,以滿足LOM要求。

TSF N°2(4,474msl)南堤 提供少量額外容量(兩個月),作為尾礦儲存的應急計劃。TSF N°2目前用作旋風 (尾礦分類)處理地點。粗尾礦(體積比40%)作為礦山回填物被送回礦山。剩餘的尾礦(更細微的溢流)被泵送到TSF N°3。

18.4礦山 廢物儲存

該礦目前只有一個廢物庫存,即Bateas Level 12,用於儲存無法在地下有效處置的廢物。12級的廢物儲存能力在2024年年中之前是足夠的,正在評估擴大的潛力。Bateas還獲得了位於Animas 6級的新地下廢物儲存設施的許可證,該設施的額外儲存容量為18個月,已準備好在12級廢物儲存達到滿負荷時使用。除此之外,一項關於廢物管理的內部研究已確定Animas靜脈的8級是2025年後儲存廢物的最佳地點。計劃於2024年底進行詳細的工程研究,以確定準確的設計和施工成本,並將估算的施工成本列入LOM計劃。

18.5礦石 庫存

該礦目前有四個礦石庫存 ,其中儲存了礦山生產的超大、低品位和已粉碎的礦石。總庫存能力約為60,000噸。 截至2023年12月31日的總庫存噸位為29,521噸。

18.6精礦 生產和運輸

2015年3月,通過改進磨礦和浮選電路,處理能力從1,300噸/日提高到1,500噸/日。精礦運輸使用30噸載重卡車。在卡車離開營地之前,他們會在車秤上稱重。2018年,兩個20米的RCS 20小區3 和一個10米長的RCS 10電池3為了提高鋅精礦的質量,在鋅精礦迴路中安裝了。LOM基於這1,500 tpd的產能。

精礦運輸使用30噸載重卡車。在卡車離開營地之前,他們會在卡車秤上稱重。所有的卡車都有系統地

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進行登記和控制,以確保在存儲港口交付的精礦重量與離開礦井時記錄的重量相符。

18.7發電量

整個運行的電力需求平均為3.9 MW,電力供應主要(87%)來自國家電網。礦場還在現場保留了兩臺柴油發電機,總裝機容量為2兆瓦,以彌補短缺(13%),並作為備用。

2016年1月,Bateas將供電能力從3.2兆瓦提高到6.8兆瓦,包括一條新的15千伏輸電線和安裝一臺新的7.5 MVA變壓器,以取代卡伊洛馬變電站的3.75 MVA變壓器。目前,運行的電力需求略高於變壓器的容量,這一缺口由柴油發電機彌補。

所需最大電力需求為7.8兆瓦,分佈式 電廠:2.3兆瓦;礦井:3.9兆瓦;營地:0.70兆瓦。

有關電源的其他信息,請參閲 第16.8.10節。

18.8通信 系統

Caylloma礦場配備了當地供應商提供的移動電話和互聯網連接。手機信號通過光纖和位於礦場的天線傳輸;信號為4G,覆蓋範圍為3公里。互聯網信號通過兩個主要連接提供: 主要連接通過光纖從阿雷基帕傳輸到塔爾塔站點和卡伊洛馬礦場,帶寬為100MB。 應急接入由星聯通過衞星提供,帶寬為100MB。除了互聯網信號,營地還有固定電話服務和數據鏈路。

地鐵的通信系統是通過WiFi信號和蜂窩網絡上的即按即説平臺實現的。該平臺在雲中管理,通信系統是數字化的,允許連接到水泵傳感器、天氣傳感器、風扇傳感器等設備。

18.9供水

Caylloma礦的淡水供應由流經該礦的聖地亞哥河提供。永久用水許可證是由阿瓜民族部頒發的。目前,淡水需求為每秒60升,其中包括營地的每秒10升。

大約70%的加工廠總用水量 從TSF N°3中回收,並泵回工廠,以便在工藝中重複使用,同時還有30%的淡水。

18.10關於第18節的評論

支持LOM計劃所需的大多數基礎設施都已到位並投入運行。Bateas正在批准一個新的地下廢物儲存設施。 正在增加尾礦儲存設施的容量,以支持LOM計劃。

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19市場研究和合同

19.1市場研究

Caylloma礦是一個運營中的礦山,簽訂了2024年的精礦銷售合同。因此,市場研究與此次行動無關。

Bateas與托克祕魯公司(Trafigura祕魯S.A.C.)(Trafigura)簽署了2024年供應鉛和鋅精礦的合同。已與托克簽訂合同,提供26,000濕噸鉛精礦和40,700濕噸鋅精礦。精礦數量代表Caylloma礦2024年的估計產量,並附有合同附錄,以防年內數量發生變化。這些合同每年審查一次,並在每年年底之前為下一年簽署。

用於預測NSR值和確定邊際品位的商業術語以2023份合同為基礎,並採用該業務 在過去5年簽署的合同的平均罰款,以消除短期差異。2024年簽署的合同條款與2023年簽署的合同條款沒有實質性差異。

LOM和經濟分析中使用的預計金屬價格基於多家金融機構對未來3年價格行為和10年曆史價格的共識估計。

買方和Bateas之間簽訂的商業條款被認為是保密的,但被認為符合標準的行業規範。

19.2商品價格預測

《財富》財務部向Bateas 提供了金屬價格預測,以供其分析和報告使用。《財富》根據分析師和銀行在2023年5月準備的長期預測,採用了一致的方法確定了定價。

埃斯皮諾薩先生和查普曼先生已經審查了關鍵的輸入信息,並認為這些數據反映了分析師的一系列預測,與行業同行使用的預測一致。根據這些消息來源,價格預測被認為是可接受的長期共識價格,可用於本報告中對Caylloma礦的礦山規劃和財務分析。

用於估計Caylloma礦礦產儲量和礦產資源的長期價格預測 彙總於表 19.1。

表19.1長期彙總商品價格預測

商品 預計3年
(40%重量)
10年曆史
(60%重量)
加權平均*
白銀(美元/盎司) 24.0 19.1 21.0
黃金(美元/盎司) 1,788 1,452 1,600
鉛(美元/噸) 2,022 2,061 2,000
鋅(美元/噸) 2,780 2,557 2,600
*四捨五入至兩個重要數字

白銀的長期價格估計為21美元/盎司,黃金為1,600美元/盎司,鉛為2,000美元/噸,鋅為2,600美元/噸,基於加權為40%的三年平均預測價格和加權為60%的十年曆史平均價格,並四捨五入為最接近的兩個重要數字。

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Bateas使用祕魯新索爾兑美元匯率3.60索爾兑1美元進行金融分析,這符合行業普遍共識。

19.3合同

19.3.1鉛精礦

托克已經規定了2024年從巴特阿斯交付的鉛精礦的規格,這些規格被認為是在標準的行業標準之內。

截至本報告生效日期,發現鉛精礦中的所有參數都在規格範圍內或在規格範圍內。

19.3.2鋅精礦

托克已經規定了2024年從巴特阿斯交付的鋅精礦的規格,這些規格被認為是在標準的行業標準之內。

截至本報告生效日期,發現鋅精礦中的所有參數都在規格範圍內或在規格範圍內。

19.3.3運營

Bateas擁有八份主要服務合同,涉及採礦活動、地面支持、提升鑽探、鑽井、人員運輸和精礦、炸藥和土木工程等礦山運營。合同根據需要進行談判和續簽。合同條款是福圖納熟悉的祕魯類似合同的典型情況。

19.4關於第19節的評論

QP審查了Fortuna提供的有關營銷、合同、金屬價格預測和匯率預測的信息,並注意到所提供的信息與所使用的原始文件一致,並且該信息與行業規範中公開提供的信息一致。信息 可在本報告範圍內用於Caylloma礦的採礦規劃和財務分析。

報告中使用的長期金屬價格假設是基於許多分析師和主要銀行對這些金屬的價格預測的共識。分析師和銀行的預測基於許多因素,包括歷史經驗、當前現貨價格、對未來市場供應的預期以及 感知需求。多年來,實際金屬價格可能會與早先的預測發生積極或消極的變化。 如果假設的長期金屬價格沒有實現,這可能會對運營的財務結果產生負面影響。 同時,高於預期的金屬價格可能會產生積極影響。

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20環境研究、許可和社會或社區影響

以下章節 中的信息部分來源於諮詢公司Asesore y Consultores Mineros(br}S.A.)編制的環境影響評估(EIA)報告(2011年)及其隨後於2013年、2017年和2021年提交給能源和礦產部(MEM)的更新。

20.1第 條和允許

1997年6月,礦業部通過第N°號指令批准了聖克里斯托瓦爾經濟管理股的環境合規和管理方案。RD 087-97-97-EM/DGM,要求遵守採礦單位的環境承諾。

2006年,PAMA確定了一系列計劃 ,以確保運營符合規範和標準。在PAMA計劃中預見的主要項目是為TSF 2號建造擋土牆和植被,在尾礦底部建造擋土牆。3,以及礦山廢水的監測和處理。

礦山關閉計劃已由執行 第N°號決議批准。365-2009-2009年11月13日的MEM/AAM。2012年11月12日,Bateas提交了根據礦山關閉條例修改和更新礦山關閉計劃的請求。

2011年6月8日第173-2011-MEM/AAM號決議批准了“將Huayllacho礦和加工廠的日產量由1,030噸擴大至1,500噸”的環境影響研究。

2012年12月20日,能源部和礦業部通過N°決議。0274-2012 MEM/DG,授權使用N°尾礦。3尾礦處置的階段1A 最高可達4,410毫升。

更新的礦山關閉計劃已由 N°決議批准。085-2013-2013年3月22日-MEM-AAM。

2013年9月2日通過決議N°。 459-2013-MEM/AAM。《華伊拉丘煤礦及加工廠擴建一次電力線路項目SE Caylloma-Bateas 15千伏》環境影響研究修改方案獲批。

2014年9月30日通過決議N°。 492-3014-MEM-DGAAM。批准了對監測項目--聖克里斯托巴爾Eau的TSF N°3水尾礦監測點的修改。

2014年1月13日,能源部和礦業部通過N°0015-2014-MEM-DGM/V號決議批准了TSF N°2南側的高程(從4,470至4,474 mSL),等待設施北側的高程和運營。

2014年6月15日,能源部和礦業部通過第0216-2014-MEM-DGM_V號決議,授權提升和使用尾礦庫3階段1B至4,415毫升。

2015年7月3日,能源和礦業部通過第0750-2015-MEM/DGM號決議批准了Bateas的請求,將“Huayllacho”特許區從 73.63 Ha擴大到91.12 Ha,以增加一些設施。

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2014年12月1日,能源部和礦業部通過第588-2014-MEM-DGAAM號決議,批准關閉位於Bateas採礦特許權內的前作業的25項環境採礦負債。

2015年8月21日,能源部和礦業部通過第327-2015-MEM/AAM號決議,批准了Bateas要求修改的礦山關閉計劃。

2015年4月8日,國家水務局(ANA)通過R.D.N°0048-2015-ANA/AAA.XI-PA更新了涵蓋運營地表水需求的地表水使用授權。

2017年3月28日,通過N°092-2017 MEM-DGAAM指令決議,批准了對礦山關閉計劃的第二次修改。

2017年6月14日,通過第172-2017 MEM-DGAAM號指示決議,批准對Huayllacho廠礦擴建項目進行第二次環境影響研究修改,將日產量從1,030噸增加到1,500噸。

2017年12月19日,通過第355-2017 MEM-DGAAM號決議,批准了對採礦環境責任關閉計劃9個組成部分的修改。

2018年12月7日,通過224-2018 MEM-DGAAM號決議,批准了對礦山關閉計劃的第三次修改。

2021年11月17日,通過第N°220-2021年MINEM-DGAAM號決議,批准了地雷關閉計劃的第二次更新。

20.1.1環境立法

與Bateas 相關的環境立法如下:

·第N°28245號法律--《國家環境管理體系框架法》 第008-2005號法律批准的《國家環境管理體系框架法》及其相關條例--《環境管理條例》。該法的目的是確保 最有效地遵守公共實體的環境目標;加強環境管理方面的部門間機制, 國家環境委員會以及部門、區域和地方實體在行使其環境職能時的作用 ,以確保它們履行其職能,並防止在行使這些職能時出現重疊、遺漏、重複、空白或衝突 。第040-2014-EM號最高法令,其中批准了關於開採、開採、一般勞動、運輸和採礦儲存活動的保護條例和環境管理。該條例的目的是確保在國家領土內進行採礦活動,以保障憲法賦予的權利,即在自由的私人倡議和自然資源的可持續利用的框架內,為生命的發展享有平衡和適當的環境。

·27446號法律--《環境影響評估制度法》及其經第1078號法律修訂。該法的目的是:a)建立國家環境影響評估制度,作為確定、預防、監督、控制和及早糾正通過投資項目表現出來的人類行動所產生的負面環境影響的獨特和協調的制度。B) 建立統一的程序,其中包括下列要求、階段和範圍

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投資項目的環境影響評估。C)建立確保公民參與環境影響評估進程的機制。

   與巴特拉斯相關的其他環境立法:

·1980年7月7日第102-80-EM/DCFM號決議批准了該處理廠的運營許可證。許可證是永久性的。

·2004年6月25日,第0744-2004-DIGESA/SA號決議批准直接排放固體流出物 ,並且是永久性的。

·2006年5月26日CDFJ第##-##號決議登記了使用汽油和柴油儲罐的授權。這是永久性的。

·礦業部於2005年9月12日頒佈第391-2005-MEM/DM號法令,批准開發能量大於500千瓦的熱電發電活動。許可證是永久性的。税務穩定協議是根據2006年8月21日Mina MEM-DGM執行決議N°370-2006 Mina MEM-DGM在技術和經濟可行性研究(税收穩定)中詳細介紹的投資計劃而授予的為期十年的協議。

·2006年9月6日第1078-2006-MEM-DGM/V號決議授權重新啟動廢水處理廠的活動。許可證是永久性的。

·2007年3月22日第1035-2007/DIGESA/SA 號決議授權使用衞生系統處理和土地處置生活廢水,具有永久性影響。

·根據第351-2010-MEM-DGM/V號決議批准的礦山關閉計劃,授權TSF第2號。

·2010年1月14日,礦業部PB-0015-2010/MEM-DGM-DTM決議批准了Huayllacho選礦廠的運營。許可證 是永久性的。

·日期為2010年1月14日的N°007-2010-MEM-DGM-DGM/V號決議授權運營擴大產能為1,030噸/日的選礦廠。礦業部於2010年8月21日發佈命令N°052-2010-EM,授權 開發15千伏輸電線路。 許可證是永久性的。

·授權運營TSF 3號(第1A階段,4,410 MASL)。經2012年12月20日第0274-2012 MEM/DG號決議批准。

·Caylloma採礦單位各組成部分的考古遺蹟不存在的證明,由CIRA N°2012-172/MC批准,日期為2012年5月17日。

·2013年8月9日第306-2013 MEM-DGM/V號決議批准了對TSF 2號堤壩(從4,470至4,474Masl)的高程 的授權。

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·批准提升N°2尾礦庫(南側)路堤 。經2014年1月13日第N°0015-2014-MEM-DGM/V號決議批准。

·3號尾礦庫(1B階段,4,415毫升)經營授權書。經2014年6月15日第0216-2014 MEM-DGM_V號決議批准。

·污水排放授權書 取樣點E-03。經2015年2月13日第040-2015-ANA-DGCRH號決議批准。該授權隨後被續簽了兩次,最近一次是根據第106-2021-ANA-DCERH號決議續簽,有效期至2023年2月22日。該公司已向該部提交了將許可證續期六年所需的文件,目前正在等待批准。在獲得批准之前,該公司有權繼續排放。

·授權使用淡水(地表水) 。由ANA(國家水務局)批准,並於2015年4月8日通過第0048-2015號ANA/AAA.XI-PA號決議。

·續簽污水排放採樣點EF-3和E-05的許可。經2015年5月11日第123-2015-ANA-DGCRH號決議批准。授權隨後已續簽了兩次,最近一次是根據2021年11月23日發佈的第0203-2021-ANA-DCERH號決議續簽,有效期至2024年5月30日。本公司打算在當前期限 到期前的適當時間內申請續簽授權。

·授權建造和運營產能增至1,500噸/日的加工廠。經2015年11月4日第0539-2015-MEM-DGM/V號決議批准。

·通過 第N°號決議續訂ANFO雜誌的授權。00614-2016年--國家經貿委/全球環境計劃,日期為2016年3月21日。一項更新的決議於2023年獲得批准。

·續簽污水採樣授權 E-04、E-08和E-12點。經2016年4月25日第083-2016-ANA-DGCRH號決議批准。授權有效期為四年,並通過第009-2020-ANA-DCERH號決議續期至2021年10月。延長授權的申請 被駁回,該公司隨後於2023年11月提出上訴。公司不得再在E-04、E-08和E-12點排放污水。到目前為止,排放的是乾的,不會對作業產生影響。

·3號尾礦庫處理工業廢水的授權,由2018年4月24日ANA-DCERH第071-2018號指導決議批准。 授權有效期為六年。本公司打算在當前期限屆滿前的適當時間內申請續簽授權 。

·2018年11月15日,《採礦作業證書》 (Com)N°037-2019-C獲批。

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·2023年2月1日,通過發佈00507-2023-SUCAMEC/GEP號決議,獲得了獲得和使用爆炸物及相關材料的授權 ,該決議的有效期至2024年2月。該公司於2024年1月18日提交了2024年採購和使用爆炸物及相關材料的新授權申請,有效期至2025年2月15日。

·2017年11月10日,第N°1061-2017MEM/DGM/V號決議授予Batea建設N°3尾礦庫第二階段所需的土木工程和輔助設施的權利,建設分為兩個子階段(海拔4419.50平方英尺的第2A階段和海拔4423.50平方英尺的第2B階段)。

·2020年12月28日,根據第N°783-2020-MINEM/DGM號決議的指示,Bateas獲準開始採礦項目“第3階段Caylloma 1、2和3階段B區2”的採礦勘探活動。

·2021年11月17日,通過第N°220-2021-MINEM-DGAAM號決議,批准了Minera Bateas S.A.C. 提交的Caylloma礦關閉計劃第二次更新。

·2022年6月17日,通過N°093-2022-SENACE-PE/DELE指示決議,批准了Huayllacho擴礦項目和選礦廠第二期“環境影響改造(MEIA)-d從1030 TMD到1500 TMD”的“第五次可持續技術報告”。

·2023年3月20日,通過第139-2023-ANA-AAA-PA號決議,授權在天然水源安裝測量儀器和進行最低限度的工程,以建造或安裝十(10)個水文站。

20.1.2環境義務

27446號《環境影響評價法》、《國家環境影響評價法》和本條例構成了國家領土環境影響評價的一般規則。為此目的,不言而喻,任何提及上述法律的內容都是指27446號法律。環境和環境部作為國家環境主管部門,是環境影響評估的理事機構;它也是國家一級的技術監管機構,因此發佈規則並制定與環境影響評估有關的程序。

中非特派團開展授權實體登記工作,以編寫環境研究報告。環境認證意味着主管當局對整個項目的環境可行性作出的聲明。

20.2環境基準

20.2.1位置和訪問路線

Caylloma礦位於阿雷基帕地區的Caylloma區和省。在地理上,它位於當地Huarajo和Chilladas微型盆地交匯處的下部,其設施位於阿普里馬克河支流聖地亞哥河的兩岸。

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Caylloma礦可以從利馬市乘飛機到達阿雷基帕市,然後通過鋪設的道路到達Sibayo鎮,那裏的道路也是鋪設的,連接了阿雷基帕市和卡伊洛馬區。巴特亞斯位於卡伊洛馬鎮西北14公里處,距離阿雷基帕約225公里,陸路約4小時車程。該礦位於天然普納地區,海拔4,500至5,000平方英里。

20.2.2氣候學

受影響地區全年氣候寒冷乾燥 ,8月至9月有大風,12月至3月有降雨,整個地區都有冰雹和降雪。

平均氣温8°C,平均相對濕度65%,優勢風向為西南至東北方向,風速2.1m~3.6m/S,降水主要集中在11月份~3月份,範圍150.5~558.7 mm。

聖地亞哥和瓦拉霍微型盆地的月平均温度數據顯示,1月至4月和10月至12月(6至9攝氏度不等)、 和5月至8月(La Angostura、Caylloma和Cabanaconde站)温度變化較大。

在最重要的氣象數據中, 年平均降雨量估計為774毫米/年,年蒸發量為1550毫米/年。巴特阿斯位於被稱為濕潤的亞高山熱帶帕拉莫(Ph-Sat)的生態區,其年平均生物温度在-3攝氏度到10攝氏度之間變化。為了估計巴特阿斯地區的最大降水量和極端水文事件,不同迴歸 時期的最大24小時降水量基於年度最大日降水量數據。

20.2.3空氣質量

該地區的氣候條件有助於產生粉塵,包括土壤侵蝕產生的超細粉塵顆粒。採礦單位的空氣質量特徵 考慮了R.D.N°172-2017-MEM-DGAAM環境管理計劃(EMP)批准的11個監測站的分析。

環境影響評估分析了空氣質量,其結果 表明,所選污染物的濃度低於空氣質量標準。空氣質量監測計劃是考慮到Caylloma礦的環境因素而設計的,這可能會對Caylloma礦建設和運營階段預期的空氣質量產生潛在影響 。

該計劃將允許Bateas繼續監測和記錄空氣質量參數,以證明符合環境法規和空氣環境影響評估。結果還與現場的自然水平相對應,與在該地區開展活動時的污染物水平相對應。 對風輸送的顆粒物水平進行了評估。

20.2.4水質

地表水水質監測對於診斷水資源的基線條件很重要 因為污染物濃度高, 高於《國家水環境質量標準》(D.S.N°-004-2017-MINAM)中考慮的參數限制值,因此其使用可能受到限制。 將監測結果與《水環境質量標準》進行比較。

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根據D.S.N°015-2015-MINAM 和D.S.N°004-2017-MINAM進行管理,第3類:蔬菜灌溉,第4類:養護水環境。

根據《水質標準》,水質監測計劃的主要目的是確保接收方的質量。在綜合計劃中對可能改變成分的聖地亞哥河的天然滲水進行了評估。水質監測將核實已確定的可能影響的預防和緩解措施的正確應用。

同樣,水質的表徵也考慮了R.D.172-2017 MEM/DGAAM批准的15個水質站和R.D.N°206-2017 MEM/DGAAM批准的ITS PAMA中的一個水質站。

20.2.5水文學

採礦單位的水文網絡 刻在卡伊洛馬四合院內。Caylloma礦所在的區域為東北-西南方向,主要河流為阿普里馬克河、霍尼洛斯河和莫洛科河。排水類型受Caylloma凹陷控制,分為兩種類型:

第一種類型的排水是在Caylloma凹陷的 地區發展起來的,那裏的水流向下游,是Apurímac河的主要集水器( 河流:聖地亞哥、Lamamayo、Azulmayo、Chonta、Coñicmayo、Pausa Huaylo、Pescamayo和Chilamayo流),以及作為次要集水器的Hornillas河;在這兩條河的交界處形成了一個由北向南的小峽谷,Caylloma凹地的水從這裏流出。

第二種排水類型是放射狀樹枝狀排水,這種排水在Caylloma凹陷周圍發育,水流向北或向南流動,受大陸分水嶺控制。這一水文網進行切割和侵蝕原有物質的工作。

在該礦區確定的受環境影響的水源包括維拉夫羅河、熱蘇河、安提莫尼奧湖和馬斯卡普普湖、聖地亞哥河和瓦拉霍河、萬卡內河、庫奇利亞達斯、特立尼達、聖卡塔和奎洛阿帕切塔河。

20.2.6土壤學

土壤被定義為自然的、獨立的、三維的動態體,有其自身的內在特性,是不同土壤成因過程和形成因素相互作用的產物。主要土壤是安多斯土和副土壤土,也有重要的變化,如南部的火山土。這個宏大的安第斯山脈地區的土壤通常是不完整的、沙質或石質的,有機質含量非常低,因為有機質是少量產生的,需要很長時間才能分解。只有在少數幾個潮濕的地方才有泥炭地形成,由於當時的條件,泥炭地的發育非常緩慢。

用於描述和表徵土壤的方法是以《土壤調查條例》(D.S.N:013-2010-AG)以及美國農業部《土壤調查手冊》(1993年《土壤調查手冊》)中確立的標準和規範為基礎的。

為了瞭解礦山單位所在地區的土壤質量特徵 ,從“花依拉丘”礦環境影響詳細研究第二次修改中批准的站點監測報告中獲得的信息和

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審議了選礦廠從1030個TMD擴建到1500個TMD的項目(R.D.N°172-2017-MEM-DGAAM)。

對環境監測中評價的土壤質量參數的結果進行分析,結果與D.S.N°002-2013-MINAM批准的土壤環境質量標準 中確定的值相一致,並與國家土壤環境質量標準(D.S.N°011-2017-MINAM)參考。

20.2.7動植物

據報道,該地區有三個生命帶,即:雨洪苔原-安第斯副熱帶(tp-as)、非常潮濕的副安第斯副熱帶(PMH-SAS)和副熱帶平流層(NS)。

根據 “Huayllacho礦和選礦廠擴建1030至1500 TMD”項目第二期MEIAd的EMP,監測區考慮了三個植被單元:Bofedal、Roquedal和Pajonal。

植物/植被和野生動物(鳥類、哺乳動物、爬行動物、兩棲動物和節肢動物)的評價是在21個監測站進行的,這些監測站是根據“花依拉丘礦山和選礦廠擴建1030至1500 TMD”項目第二階段環境影響評估和採礦勘探項目“毛蟲堆積1、2和3階段B”的半詳細環境影響研究(MEIA-SD)第二次修訂而確定的。

從監測中獲得的記錄中,祕魯獲得了29種被列入某種保護或特有狀態的物種。

23種物種被列入IUCN紅色名錄(2021-3),其中21種被列為最不受關注(LC),一種(1)被列為瀕危物種(NT),一種(1)被列為易危物種(VU)。至於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》,蘭科的三(3)種列入附錄II,其中包括種羣數量已大幅減少的物種,雖然它們沒有瀕臨滅絕的危險,但必須採取必要的控制措施才能將其商業化。

20.2.8生態系統特徵

研究區域包括安第斯地區陸地和水生之間的典型生態系統,根據祕魯國家生態系統地圖(MINAM,2019),登記了以下生態系統:幹普納的Pajonal、Bofedal、冰緣地帶和冰川、湖泊和瀉湖。

陸地生態系統

·PunaSeca Pajonal:安第斯高地生態系統,有草本植被,亞馬遜雨季難以抵達,地勢平坦起伏,或緩緩至中等坡度的丘陵;氣候顯著。

·波菲達爾:安第斯水生生態系統,草本植物為親水型,產於安第斯山脈的平地、窪地或稍傾斜、永久淹沒或飽和的自來水中(排水不良),植被茂密,常綠,結實。

·冰緣和冰川地帶:安第斯高地生態系統,一般位於4500米以上。凍土和裸露土壤含有豐富的魁布拉迪拉(融化產物),存在於某些凍土和動態區。

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植被(通常是演替的)。低而分散的植被(一般不高於30或40釐米),以稀有的禾本科、菊科、地衣、墊狀植物等為代表。

水生生態系統

從水資源的角度來看,湖泊和瀉湖包括所有不呈現連續水流的水域,與淡化狀態的水域相對應。

·湖泊是巨大和深度的水的延伸,與海洋分開,可能含有淡水、微鹹水或鹹水。

·瀉湖是天然水庫,其深度小於永久性或臨時性湖泊,並具有不同的蓄水量。

脆弱的生態系統

根據修訂了第99條(29895號法律)的《一般環境法》(28611號法律),脆弱的生態系統包括:沙漠、半乾旱土地、山脈、沼澤、帕拉莫斯、雅爾加、濕地、海灣、小島嶼、濕地、安第斯高地、沿海丘陵、雲霧森林和殘存森林。

在研究區域內已經確定了兩種脆弱的生態系統:濕地和安第斯高地瀉湖和濕地。

20.2.9保護區的確定

研究區與最近的自然保護區(NPA)之間的距離為55.66公里,為Cotahuasi次流域風景保護區。到該保護區緩衝區的距離為44.77公里。

20.2.10考古學

Caylloma礦已收到與該地區相關的不存在考古遺蹟(CIRA)的證明。

20.2.11環境風險

環境因素是生物和非生物環境(空氣、土壤、水、生物羣等)的一組成分。以及社會環境(社會關係、經濟活動等), 由於某一特定行動或一系列行動,容易受到積極或消極變化的影響。

表20.1列出了為確定開洛馬礦在LOM期間的行動可能產生的潛在影響而考慮的環境因素。

表20.1環境因素

環境 環境/社會經濟組成部分 環境/社會經濟因素 對環境/社會經濟因素的影響
物理環境 地貌與景觀 局部救濟 局部救濟的修改
景觀的視覺質量 景觀視覺質量的變化
土質 土壤的土壤容量 樓層/地面修復申請
土壤質量 土壤侵蝕
土壤質量變化

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環境 環境/社會經濟組成部分 環境/社會經濟因素 對環境/社會經濟因素的影響
空氣 空氣質量(顆粒物) 顆粒物濃度變化
空氣質量(氣體) 氣體濃度變化
噪聲和振動 噪聲質量 噪聲電平變化
振動 振動水平的變化
地表水水質 地表水水質的改變
地表水水質 地表水水質的改變
地下水水質 地下水水質的變化
地下水水質 地下水水質的變化
生物環境 植物區系 植被覆蓋和生境-植物區系 幹擾和/或修改植被覆蓋和植物棲息地。
物種多樣性和豐富度--植物區系 物種區系多樣性和豐富度的變化。
瀕危物種--瀕危物種 瀕危物種的幹擾--植物區系
動物羣 生境--動物羣 改變水生生物棲息地
多樣性和豐富性--動物羣 動物物種多樣性和豐富度的變化
瀕危物種--動物羣 瀕危物種的幹擾--動物區系
動植物 生態系統功能 生態系統中物種功能的改變
水生生物學 水生生境 改變水生生物棲息地
物種多樣性與丰度-水生生物學 物種多樣性和豐富度的變化
經濟的 商品和服務 採購貨物和服務 貨物和服務採購的連續性
就業 本地就業 持續創造本地就業機會
經濟活動 振興經濟 經濟活力的連續性
社交 工人的職業健康和安全 工人健康與安全 影響工人健康和安全
文化性 考古遺蹟 考古發現 -

表中所列的因素對應於可能因執行業務活動而受到影響的因素,儘管大多數因素可以通過實施環境管理計劃的活動來減輕或減少。

環境影響登記冊

影響識別和評估過程的第一步是選擇最重要的行動。作業區分為:聖佩德羅區、巴特亞斯區、聖克里斯托巴爾區、聖阿尼馬斯區、保留區。為了更準確地確定對每個SONE的影響,已經確定了施工階段的活動、運營階段的活動和關閉階段的活動,這些活動將對環境和社會因素產生重大影響;這將使對影響的評估更加充分。

環境形勢分析

Bateas的主要關切是,將開發的採礦活動 以適當的方式進行,愛護和保護環境,採用適當的標準,而且,最重要的是,這種活動也有益於人民。

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值得一提的是,Caylloma礦經過一段時間的研究也採用了同樣的標準 ,目的是提高該礦的壽命和可操作性 。對於每一次擴展和/或修改,都要考慮將要進行的活動對環境造成的影響的記錄;對這些影響進行評估,並隨後由管理計劃進行控制,該計劃的主要功能是預防、最大限度地減少和減輕負面影響和增強正面影響。

在確定和評估環境影響研究修改可能產生的影響之前,將考慮對基準的以前環境狀況的分析,以及到目前為止已經發生的變化。對於制定影響矩陣,多學科專業團隊的參與是必不可少的,因為多標準分析使影響評估儘可能不那麼主觀,這反過來又允許更接近項目-環境相互作用中可能發生的實際情況,從而便於選擇和確定需要應用 以確保這種相互作用盡可能和諧的環境措施。

為此,對項目所在地區的環境狀況進行了分析,同時考慮到環境部門的管理實體、具有約束力的實體以及採礦部門的監管實體已為環境成分(水、空氣、噪音、土壤、污水)制定了參考標準,以確定可能存在的元素、物質或參數的濃度或程度。以維持和保障部件的適當質量的方式。作為其環境承諾的一部分,Minera Bateas一直在進行定期環境監測,並及時向主管當局報告。

影響的識別和評估

以下是業主在施工、運營和關閉階段提出的潛在影響的識別和評估結果,使用利奧波德(1971)因果矩陣的改編確定影響,並使用Vicente Conesa Fernández(2010)提出的方法評估環境影響。

業主使用的影響評估方法考慮影響重要性(I)的計算,用以下屬性進行算術計算:影響的性質(N)、強度(IN)、程度(EX)、動量(MO)、持久性(PE)、可逆性(RV)、協同性(SI)、累積性(AC)、效果(EF)、週期性(PR)和可恢復性(MC);其公式如下:

I=+/-(3英寸+2EX+MO+PE+RV +SI+AC+EF+PR+MC)

在這方面,建立了與影響的重要程度(重要性)相關的影響重要性值範圍 。環境組成部分和/或子組成部分 將不受凱洛馬地雷目標的影響,如下所述:

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地表水-作業開展的活動不得影響地表水水質。為加強保護,鑽探作業到主體的最小距離為86.03米,與水泥筒倉的最小距離為95.59米。應考慮減少影響的補充措施,如取水灌溉(將任何類型的灰塵與已確定水體的相互作用降至最低)和徑流水管理。擬議活動中使用的水量必須在其地表水許可證批准的水量範圍內。

地下水水量不會受到擬議活動的影響,因為水資源將來自地表水,而地表水已經包括在批准的用水許可證中 。關於地下水質量,對於鑽探活動,如果地下水位有任何攔截,井眼將立即被堵塞,因此這種可能性被認為是一種風險,措施在Bateas的應急計劃中進行了描述。

振動-此因素不被視為風險 ,因為Caylloma礦的任何活動都不是值得評估的重要振動源。同時,到最近的人口中心的距離為7.26公里。

土壤質量-在施工和鑽探活動中,會產生有害和無害的固體廢物。如果這些廢物處理不當,可能會影響土壤質量。此外, 可能對土壤質量產生影響的材料或物質(碳氫化合物、添加劑)意外泄漏的發生已被確定為環境風險。

水生生物-組件位於距最近水體(JesúS María瀉湖)75.75m的 距離;而最近的礦物 儲量確認鑽井平臺將與最近的水體(JesúS María瀉湖)在Animas區段至少86.03米的距離。雖然特定活動可能產生的顆粒物質會分散,但由於臨時通道等輔助部件的距離超過50米,因此預計不會產生明顯影響,因此,在施工、運行和關閉階段,預計不會對該環境部件造成環境影響。

脆弱生態系統--已確定的脆弱生態系統不會受到影響,因為不同的組成部分距離SC-014-21(聖卡塔利納)等組成部分分別為74.5米和730.86米,就安第斯高地瀉湖(若蘇·S-瑪麗亞)而言,它們的最小距離為75.75米。

考古遺蹟--從考古學的角度來看,預計卡伊洛馬礦場的作業不會產生影響。這些行動位於考古勘察報告中所定義的具有不存在考古遺蹟(CIRA)證書的地區。

社會經濟部分--它們對關閉和關閉後階段的當地就業產生了不顯著的積極影響,因為在人口密集的中心,由於承包服務和購買投入品和貨物,在建設和運營階段創造了臨時就業機會,振興了經濟。應當指出,除第172-2017-MEM-DGAAM號指導決議所設想和批准的社區或其他人口外,它們不涉及新社區或其他人口的幹預。

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20.2.12環境管理計劃

Bateas的內部政策是通過可持續機制開展活動,優先考慮其周圍的環境因素。因此,在Caylloma礦的作業階段,它致力於保護將在那裏開展活動的環境。

預防措施將確定應採取的措施,以最大限度地減少和/或減輕可能對存在已確定的要素或因素的環境組件造成不利影響的活動。所述的環境管理措施與Caylloma 礦已獲批准的IGAs中的措施相對應,這些IGAs是當前環境管理計劃的一部分,目前正在該礦制定和實施。

預防、糾正和/或緩解計劃的目標是提供必要的環境措施,以避免、糾正和減輕可能的環境影響。

施工和運營階段

目前,環境承諾正在制定中,並根據環境管理文件中聲明的環境管理文件向主管當局報告。2017年6月,第二次修訂環境影響研究“將Huayllacho礦山和選礦廠從1030 TMD擴建到 1500 TMD”獲得了R.D.第172-2017-MEM/DGAAM號批准。

2019年7月5日批准的R.D.N°105-2019年SENACE-PE/DELE,也是2021年9月17日批准的Caylloma項目第二MEIA的第四個ITS“Caylloma礦和選礦廠的日產量從1,030tpd擴大到1,500tpd”項目的第三個“信息技術繼承”項目(輔助組件)中聲明的活動。

Bateas還執行與已批准的部件的建造和運行相對應的控制,此類控制如下:

·空氣質素和噪音

o通過油罐車和噴霧霧化系統對道路和工地進行灌溉加濕。

o為在產生粉塵和噪聲的區域工作的人員提供防塵設備(呼吸器)、聽力保護(耳塞)和視覺保護。

o根據REGL-SEG-002《國內交通規則》,通過在戰略位置放置標誌,在作業區域控制車輛的最大速度。

o優化車輛到工作前線的移動。

o設備和機械的預防性維護。

o定期維護道路和通道。

o定期監測空氣質量和環境噪聲。

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·土壤質量

o通過填充和平整受作業幹擾的區域來恢復地形。

o受污染的土壤和用燃料浸漬的碎布被分離在顏色編碼的鋼瓶中,以供臨時儲存和轉移,由EO-RS負責運輸和最終處置。

·水質

o有一個處理作業流出物的系統。

o有一個帶有自動化系統的生活污水處理廠。

o有一個飲用水處理廠,確保分配給所有營地、辦公室和食堂的飲用水質量。

o根據批准的環境程序對接受體、流出物和飲用水進行水質監測。

·植物區系保護

o劃定工作區域,以免不必要地幹擾植被。

oBateas避免了不必要的區域清理。

o有機土壤不與其他材料混合,如有必要,它被轉移到表土沉積物中。

o將植物轉移到合適的地點重新種植。

o提高工人對保護和養護植物區系的認識。

·保護鳥類和陸地動物

o禁止狩獵活動或對鳥類和陸地動物的其他幹擾;在動物密度最高的地區有明顯的標誌。

o在風險最高的部件周圍設置防護柵欄,防止動物進入。

o提供培訓,提高工作人員對野生動物保護的認識。

o定期監測空氣質量和噪音。

·水生動物保護

o在該單位的維護車間維護卡車和設備,避免影響地表水的油脂和漏油。

o提高工作人員對保護和養護水生生態系統的認識。

o定期監測水質。

·社會環境

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o危險警示標誌張貼在工作區域。

o員工在任何時候的舉止都要得體。

o尊重人和私人財產。

o嚴格執行一般工人的職業道德準則。

礦山關閉階段:逐步關閉

Caylloma礦的礦山關閉計劃已由R.D.N°085-2013-MEM/AAM 更新和批准,其中根據現行法律的要求,有逐步關閉組件的承諾時間表和向MEM提交的關閉保證書。

通過R.D.N°327-2015-MEM-DGAAM,批准了對Caylloma礦關閉計劃的修改,其中包括關閉北卡羅來納州聖克里斯托巴爾Pumahuasi喉舌TSF N°2的財務時間表。12 B垃圾填埋場,並對Bateas營地進行了改造。

通過R.D.N°092-2017-MEM-DGAAM批准了對Caylloma礦關閉計劃的第二次修改,其中修改了TSF N°2、噴射混凝土廠、輸電線和生活污水處理廠的關閉時間表。

通過R.D.N°224-2018-MEM-DGAAM,批准了Caylloma礦關閉計劃的第三次修改,其中修改了Animas 6級、Animas 7級門户、Pumahuasi 12級門户、240 E-12級坡道和Bateas廢物堆積場的關閉時間表。

通過R.D.N°220-2021/MINEM-DGAAM批准了Caylloma礦關閉計劃的第二次更新,其中有Bateas炸藥地雷雜誌、San Carlos爆炸配件地雷雜誌、San Carlos炸藥地雷雜誌以及從Animas 5級和6級恢復 頂柱的逐步關閉時間表。

20.2.13經營管理

Caylloma礦影響範圍內的水質監測(地表水、生活污水和工業廢水以及地下水)、空氣、土壤、噪音水平、非電離輻射、水生生物、沉積物、動植物 將根據監測計劃和該部門的環境法律進行定期和長期監測。

參與式環境監測計劃是根據第N°172-2017-MEM-DGAAM號決議批准的詳細環境影響研究的第二次修改以及R.D.N°334-2015-MEM/DGAAM和R.D.N°206-2017-MEM-DGAAM的ITS執行的。

針對與項目相互作用的環境因素制定了不同的監測方案,以確保所採取的管理和緩解措施符合 卡伊洛馬礦的目標。

空氣質量監測

Caylloma礦有一個環境監測計劃,其中批准了一個由10個監測站組成的空氣質量監測計劃。正在監測這些站點,並每季度向MEM報告一次。

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環境噪聲質量監測

Caylloma礦有一個環境監測計劃,其中批准了一個由八個監測站組成的環境噪聲質量監測計劃。這些監測站正在接受監測,並每季度向新興市場國家報告。

地表水水質監測

Caylloma礦有一個環境監測計劃,其中批准了一個由15個監測站組成的地表水質量監測計劃。正在監測這些站點,並每季度向MEM報告一次。

流出物監測

Caylloma礦有一個環境監測計劃,其中批准了一個由八個監測站組成的廢水監測計劃。正在監測這些站點,並每季度向MEM報告一次。

土壤質量監測

Caylloma礦有一個環境監測計劃,其中批准了一個由九個監測站組成的土壤質量監測計劃。對這些站點進行監測,並每六個月向MEM報告。

植物區系的環境監測

Caylloma礦有一個環境監測計劃,其中批准了由15個監測站組成的植物羣監測計劃。將待評估參數的結果與D.S.N°043-2006-AG公佈的《野生動植物瀕危物種分類名錄》進行了比較。

野生動物環境監測

Caylloma礦有一個環境監測計劃,其中批准了由15個監測站組成的動物監測計劃。待評估參數的結果與第004-2014-MINAGRI號最高法令公佈的瀕危野生動物物種分類名錄進行了比較。

水生生物資源環境監測

Caylloma礦有一個環境監測計劃,其中批准了由10個監測站組成的生物監測方案。

20.3社區關係

Caylloma礦位於海拔4,500米的Caylloma區,位於祕魯阿雷基帕市西北約225公里處。該地區總面積為1,499平方公里,約有3,697名居民,分佈在兩個人口中心(Caylloma和Jachana)、三個農民社區(Apacheta Rajada、Cucho Capilla、Santa Rosa)和八個附屬社區(Antayaque、Aparuyo、Chinosiri、Coraza、Nequeta、Pusa Pusa、Sotocaya、Talta Huarahuarco)。

該礦的社會影響力僅由八個區塊組成。Caylloma鎮中心、Talta Huarahuarco附屬地和Santa Rosa農民社區被文化部確認為原住民,構成了具有直接社會影響的地區。科拉薩的附件、普薩普薩的附件、賈查尼亞的少數民族中心、庫喬·卡皮拉的農民社區和阿帕切塔的農民社區構成了間接社會影響的地區。

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Caylloma鎮中心是 區的首府,是距離採礦單位最近的地區(位於南部14公里處),聚集了86%的總人口(INEI, 2017)。最高行政當局是區長,他在每四年舉行一次的選舉過程中當選,總部設在區首府。行政權力的代表是副州長,負責確保內部秩序並任命附屬機構和社區的副州長。由於距離區首府很遠,而且是人口密度最高的第二個城鎮,賈查尼亞小鎮中心有一位市長來解決該部門的問題 。

該地區有采礦活動的歷史。 銀礦開採已有500多年的歷史,人們對採礦中心社區的過程和影響很熟悉。 Caylloma可以在Tahuantinsuyo現有的礦山清單中看到,這本書出自Alberto Regal Matienzo的書Los Caminos del Inca en el antiguo perú 。

飼養駱駝(羊駝、駱駝和駱駝)[br}是Caylloma地區的主要經濟活動之一,這突出了其畜牧業。超過90%的生產商 致力於羊駝肉和纖維的商業化。

纖維商業化是阿爾帕克拉家庭的主要收入來源之一。然而,由於靠近採礦中心,近年來洗衣店、酒店、汽車租賃和餐館增加了 ,目的是向礦業公司供應物資並促進當地經濟。

該地區地處高海拔,氣温極低,霜凍季節在6月至8月之間。這些事件的發生會影響牲畜的活動,因為在降雪的情況下,牲畜可獲得的飼料的質量和數量會減少,甚至完全消失。此外,它還影響居住在該地區高地段的附屬地和社區的居民的健康和日常活動的發展,因為房屋主要是用土坯或石頭和泥土和爐甘石建造的。

近年來,Caylloma區的居民一直在向阿雷基帕市遷移。然而,他們繼續參加該地區的政治、文化和社會活動。

20.3.1社會管理方法

Bateas以堅定的信念和承諾在其所有流程中進行可持續管理,確保其活動以負責任的方式進行,並尊重環境和其影響範圍內的社區。

Bateas將其對社區的承諾 列為優先事項:

·和諧的關係:Bateas尊重 並積極主動地與其環境中的人建立關係,考慮他們的需求和期望,重點是合法性和充分尊重管理其活動和與我們環境的聯繫的所有規則。

·履行承諾:Bateas對環境影響研究中承擔的承諾和與周圍社區的自願承諾都負有責任。它的實施旨在促進公司與卡伊洛馬區之間的社會和平,以及該地區的可持續發展。

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·共同責任:Bateas負責任地讓國家、社區、公司和民間社會的 關鍵行為體發揮相應的作用,以產生協同作用,並最大限度地發揮項目的積極影響。

·可持續發展:Bateas旨在促進 有助於持續改善周圍居民生活質量的項目和行動,促進 經濟增長、環境保護和人民福祉之間的平衡。

Bateas在凱洛馬區 首府設有一個常設信息辦公室,並有社區關係人員與社區成員進行流暢和直接的溝通。

20.3.2框架公約管理委員會

2021年,Bateas與 Caylloma區政府、國民政府和保衞 Caylloma區利益聯合陣線(FUDICAY)簽署了一項框架協議,以建立一個有利於該地區的發展基金。Bateas承諾在2021年至2024年期間每年向該基金捐款220萬祕魯索爾,總計880萬祕魯索爾。該協議還旨在為社區創造就業 和培訓機會,併為當地供應商創造業務發展機會。

基金由 兩個委員會密切監督和管理:管理委員會和監督委員會。管理委員會由七名成員組成,他們是各種組織的代表,包括Minera Bateas、Caylloma區、FUDICAY、安第斯婦女聯合會、農民社區、附屬建築和居民區。在這個空間中,利益相關者可以提出響應 社區需求的開發項目。

此外,基金還通過設立兩個專門委員會來加強管理 :

·就業和當地採購小組委員會: 促進當地就業和供應承諾的問責。它還為Bateas及其承包商提供當地就業、培訓和採購 機會。

·環境監督小組委員會: 其職能是在關鍵的地方行動者的參與下促進環境監督。

到2022年,Bateas向發展基金支付的款項總額為440萬索爾,優先用於2023-2025年期間制定的以下舉措:

·改善卡約馬區市政 屠宰場的服務,包括恢復設施、設備和管理其運營所需的開採 許可證(2023年)。

·安裝傳統蓄水池 ,以促進水的合理利用,提高動物飼料天然牧場的產量(2023-2025年)。

·為該地區的初級、初級和中級教育機構提供技術設備,以提供有助於改善學生學習的必要工具(2023-2024年)。

·確保充分的領土管理,以減少該地區5歲以下兒童和孕婦的 慢性兒童營養不良和貧血。(2023-2024年)

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·改善市體育場的衞生服務和更衣室,以促進卡伊洛馬青年發展的文化和體育活動(2023年)。
·支持在區的小學、小學和中學各級教育機構提供的補充食品服務“Qali Warma”(2023年)。

20.3.3社會投資

為了有效促進滿足卡伊洛馬人口實際需求的可持續倡議的執行,巴塔斯的社會管理一直致力於採用多方行動模式,通過這種模式,各部委、市政當局和卡伊洛馬居民共同努力,以協調的方式和共同負責的原則促進該地區的可持續發展。

這些計劃的設計和執行遵循五條行動路線,旨在增進Caylloma的福祉和改善生活條件:

·經濟發展
·健康與營養
·教育
·社會環境
·溝通

此外,該礦自開工以來直接和間接地為當地創造了就業機會。目前,當地員工佔Bateas員工總數和承包商總數的18%。

近年來,對當地產品和服務的供應有了更大的需求。該公司制定了培訓計劃,以加強當地企業的技能 並促進其正規化。大約12%的供應商是當地供應商。

20.4關閉煤礦

20.4.1法律要求

以下是適用於關閉計劃的主要一般和具體規定的簡要説明,目的是在環境保護和自然資源可持續利用的框架內實現經濟活動的管理。

國家一級的一般立法

·《祕魯政治憲法》(1993年)

1993年祕魯《政治憲法》第2條第22款規定:“每個人都有權享有和平、安寧、享有自由時間和休息,以及為其生活的發展享有平衡和充分的環境”。

·D. L.第635號,《刑法典》

《刑法典》第十三編唯一一章。“危害生態罪”規範危害生態、自然資源和環境的犯罪。

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在第304條至第314條中,除禁止狩獵和提取動植物等方面的犯罪外,還規定了污染和違反環境保護規則的危害生態罪。

·D. L.第757號,祕魯私人投資增長 框架法。

其目的是保證在所有經濟活動部門以及在《憲法》和法律允許的任何企業或合同形式下的自由倡議 和已經或將要進行的私人投資。

第757號法令(1991年11月13日) 在其第50條中規定:“瞭解與適用《環境和自然資源法》條款有關的事項的主管部門是各部或監督機構,視情況而定,與公司開發的活動相對應的 部門,而不影響與區域 地方政府根據憲法的規定。(Text根據第26734號法律第九補充條款提供的修改)。

“如果公司 在不同部門的管轄下開展兩項或兩項以上的活動,主管部門應為與公司產生最高年收入總額的活動相對應的部門”。

·第28245號法律,《國家環境管理體系框架法》

本法的目的是確保 最有效地遵守公共實體的環境目標;加強環境管理中的跨部門機制,即部門、區域和地方實體在行使其環境職責中的相應作用,以保證它們履行其職能,並確保避免重疊、遺漏、重複、在行使這些權利時避免了差距或 衝突。

本法的目的是指導、 整合、協調、監督、評估和保障環境保護政策、計劃、方案和行動的實施,並促進自然資源的保護和可持續利用。

·第27446號法律,《國家環境影響評估制度法》。

本法的目的是:

a)“創建國家 環境影響評估,作為一個獨特的協調系統,用於識別、預防、監督、控制和預期糾正通過投資項目表達的人類活動產生的負面 環境影響。

b)建立一個統一的過程 ,包括投資項目環境影響評估的要求、階段和範圍。

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C)建立機制,確保公民參與環境影響評估進程“。

將環境影響評估創建為一個獨特的、協調的識別、預防、監督、控制和及早糾正負面環境影響的系統, 是通過投資項目表現出來的人類行動所產生的。建立統一的程序,包括投資項目環境影響評估的要求、階段和範圍。建立確保公民參與環境影響評估進程的機制。

·26821號法律,《自然資源可持續利用組織法》。

它根據祕魯《政治憲法》第三章第二章第66°和67°所載的授權,並根據《環境總法》和祕魯批准的國際協定的規定,對自然資源的可持續利用制度進行了規範,因為這些資源構成了國家的遺產,確定了自然資源的條件和授予個人的方式。

第28條指出,可持續利用意味着對自然資源進行合理管理,同時考慮到其更新能力,避免過度開採,並在質量和數量上加以補充。對於不可再生資源,它包括在實際價值或利益替代原則下對其進行有效開發,避免或減輕對周圍其他資源和環境的負面影響 。

·26834號法律,《自然保護區法》

其目的是根據《祕魯政治憲法》第68條規定與自然保護區的管理和養護有關的方面。

該法將自然保護區 定義為國家遺產,因此,必須永久保持其自然狀況,允許對該地區進行規範的使用和資源的開發,或者確定對直接使用的限制。它們是國家自然保護區國家系統(SINANPE)的一部分,其管理機構是國家自然資源研究所(INRENA),它還監督不屬於該系統的自然保護區的管理。

·27308號法律--《林業和野生動物法》

該法的目的是根據祕魯《政治憲法》第66°和67°、28611號法律第92條、《一般環境法》第92條、26821號《自然資源可持續利用組織法》和祕魯國家現行國際協定的規定,規範、規範和監督國家森林和野生動植物資源的可持續利用和養護,使其利用符合國家社會、經濟和環境利益。

·26839號法律--《生物多樣性養護和可持續發展法》

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它根據《祕魯政治憲法》第66°和68°規定了生物多樣性的保護及其組成部分的可持續利用。

在可持續發展的框架內,養護和可持續利用生物多樣性意味着:

A)保護生態系統、物種和基因的多樣性,並維持物種賴以生存的基本生態過程。

B)促進公平和公平地分享利用生物多樣性產生的惠益。

C)鼓勵與生物多樣性及其組成部分的可持續利用有關的教育、信息交流、人力資源能力建設、科學研究和技術轉讓。

D)在生物多樣性組成部分可持續利用的基礎上促進國家的經濟發展,促進私營部門參與這些目的。

·D.S.N:043-2006-AG,瀕危野生動植物物種分類

建立祕魯受威脅植物的官方名單,將其分為嚴重瀕危(CR)、瀕危(EN)、脆弱(VU)、受威脅(NT)四個類別。

·D.S.N:2014-AG,更新《受法律保護動物瀕危物種分類和分類名錄》 。

按以下類別建立祕魯瀕危動植物的官方名錄:

嚴重瀕危(CR)、瀕危 (En)、易受攻擊(VU)、瀕臨威脅(NT),並將類別(DD)添加為數據不足。

·D.S.N:017-2009-AG,土地分類法規,等等。

該條例根據其主要用途能力建立了國家土地分類系統,作為土壤研究的一種解釋系統,藉助氣候信息(生命區)和地貌,當土壤或地貌參數的變化對土地使用能力的變化產生影響時,該制度將具有動態性,因為它允許對土地單位進行重新分類,這是由於適當的技術做法,如灌溉、恢復鹽鹼條件和排水不良、梯田和其他。

·D.S.N:013-2010-A,土壤調查實施條例 。

該條例有兩個目標: a)建立土壤調查的執行、提交、審查和批准的方法和程序,以及b)確保進行土壤調查的專業人員使用統一的標準,以便根據研究水平將其與在鄰近地區或在不同情況下進行的土壤調查相結合。

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20.4.2關閉目標

關閉計劃的主要目標是確保進行採礦活動的環境恢復到確保其可持續性所必需的質量條件, 在與開始作業前相似的條件下,和/或在環境上可行且符合區域特殊特徵的替代使用條件下。

根據第三次MPCM中批准的礦山LOM,制定逐步和最終關閉時間表。

已實施部件的關閉措施 包括在以下環境管理文書中:

·第二次修改R.D.N°172-2017-MEM-DGAAM(14.06.2017)批准的項目《Caylloma礦山和選礦廠擴建工程從1030 TMD擴展到1500 TMD》的詳細環評。

·由R.D.N°206-2017-2017-MEM-DGAAM(21.07.2017)批准的15千伏L基礎設施儲存庫(LT15千伏)、文迪生系統和7種動物的信息。

·R.D.N°044-2018-SENACE/DCA(21.03.2018)批准的《Caylloma礦和選礦廠擴建項目從1030個TMD擴建到1500個TMD》的第二次修改詳細環境影響研究的第一份實質性技術報告(ITS)。

·由R.D.N°018-2019-SENACE-PE/DELE(28.01.2019)批准的《Caylloma礦山和選礦廠擴建項目詳細環境影響研究第二次修改》的第二份實質性技術報告(ITS),由R.D.N°018-2019批准。

·R.D.N°105-2019-SENACE-PE/DELE(05.07.2019)批准的《Caylloma礦山和選礦廠擴建項目詳細環境影響研究第二次修改》的第三份實質性技術報告(ITS)。

20.4.3關閉標準

為了實現為Caylloma礦和鋼廠關閉設定的目標,已經確定了“關閉標準”,這將允許制定戰略,以確保其在技術、經濟和環境方面的可持續生存能力。

關閉Caylloma礦山和加工廠旨在實現其運營的計劃關閉,從而將關閉後階段涉及的組件 可能產生的環境影響降至最低,使它們保持物理和化學穩定,並視情況拆除基礎設施、分析和穩定土地 。

有必要了解受幹擾地區的具體情況 ,並考慮到自然、地質、水文、水文地質、氣候和環境特徵、所採用的採礦-冶金作業方法和該過程的條件,在哪些情況下需要進行恢復或恢復;所有這些都導致採取僅適用於所述實際情況的特定標準。

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目前的環境立法具有代表性的環境組成部分,其中有我們都必須考慮的承諾,以保護它們,例如:水資源、土壤資源、空氣、動植物。在一些地區封禁後,還必須考慮對土壤的有益利用,這意味着實施可持續發展指導方針。

20.4.4利益相關者識別

根據祕魯能源和礦業部的《社區關係指南》,利益相關者被認為是所有可能受到項目影響的社會羣體。 利益相關者可以由家庭、社區、經濟組織組成。

利益相關者的主要用處在於 他們是能夠將信息的重點放在與公司與社區關係研究最相關的數據上的人或組織 。

此技術的目的是:

·確定利益相關者。

·確定他們對我們打算幹預的 特定問題的興趣和看法。

·確定每個小組為問題提供的資源 。

·確定 每個團隊的機構職責。

·確定每個小組對該計劃的興趣。

·確定每個利益相關者 小組在計劃方面可能存在的衝突。

·總結可以開展以滿足利益相關者利益的活動。

20.4.5關閉後的維護和監測

根據目前的礦山關閉法規 ,在我們針對Caylloma礦山和加工廠的第二次礦山關閉計劃更新中,我們承諾執行關閉措施, 並保持和監測在執行期間和關閉後階段實施的措施的有效性。

監測方案(地點、頻率、要素、要監測的參數和條件)經主管部門批准,該方案是根據每個區域、工作或設施的特點 而制定的,並將一直持續到礦山閉路計劃採礦組件的物理和化學穩定性得到證明為止。

從這個意義上説,為Caylloma礦和加工廠目前的關閉設計的行動、措施和/或關閉後的維護和監測程序旨在確保關閉活動或措施符合設計目標。

一旦礦山單位使用的區域和設施的關閉完成,我們必須繼續制定相應的監測、維護或監視措施, 本關閉計劃中提出的,並經主管部門批准

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權威。工程和基礎設施的實施 環境恢復的建築工程不包括在關閉後階段。

關閉後階段將由Compania Minera Bateas S.A.C.(以下簡稱Bateas)負責,在本次關閉Caylloma礦山和加工廠的工程完成後五(05)年內由該公司負責。

制定的封閉措施的目標是實現穩定,參照環境質量標準和國家和國際最大允許限值,以及物理、化學、水文、生物和社會穩定標準。

Caylloma礦山和加工廠中預期的部件的關閉措施是根據被動護理關閉標準設計的,因此一些關閉措施將需要 應用被動維護和監控活動,這意味着在關閉後階段需要最低限度的定期維護和維護計劃 ,基本上包括監視計劃和最終維護行動、設施的年度檢查等,而不需要長期人員在現場。

20.4.6關閉後的維護活動

正如之前批准的PCM更新中指出的, 由於組件的特點和擬議的關閉活動,預計只需要進行被動維護或維護活動 。

以下是本次關閉Caylloma礦和加工廠所考慮的組件關閉後 階段的措施。

實施維護計劃的目標是確保關閉工程有效運行,直到它們能夠自我維持,因此將進行維護。

·保持身體穩定。

·地化維護。

·水文維護。

關閉後的監測活動

將執行以下活動作為 後續行動:

·身體穩定性監測。

·空氣質量監測計劃。

·化探穩定性監測。

·生物監測。

·社會方案的監測

20.4.7關閉成本

礦山關閉也包括在環境項目中。2024年的預算總額為471,000美元,用於正在進行的關閉計劃和環境責任。執行關閉計劃以確保符合計劃和

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向新興市場提交的計劃。表20.2列出了LOM關閉煤礦的預算費用細目,總額為1,610萬美元。

表20.2關閉礦井預算

資本成本項目 2024 2025 2026 2027 2028 總計
預算(千美元) 471 71 2,098 1,896 11,524 16,060

20.5關於第20條的評論

QP認為,到目前為止,已在Caylloma礦進行了適當的 環境、社會和社區影響研究。Bateas保留了所有必要的 許可證,以按照其環境、社會和社區影響研究中的規定開展采礦活動。

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21資本和運營成本

Caylloma礦是由Bateas 管理的生產作業,自2006年以來一直在地下開採。資本和運營成本估算是基於從運營中獲得的既定成本經驗 、預計預算以及製造商和供應商的報價。總的來説,成本估算 足夠詳細,根據Bateas目前的經驗,可以宣佈礦產儲量。分析包括對維持 資本的前瞻性估計。費用預測不包括通貨膨脹,匯率估計為1美元兑3.60祕魯索爾。

21.1持續資本成本

表21.1總結了Caylloma礦山 LOM的預計資本成本。

表21.1項目生命週期預計主要 資本成本彙總

資本成本項目(MUS$)* 2024 2025 2026 2027 2028
發展 3.61 5.89 2.52 2.87 0.00
棕地 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
填充 0.74 0.50 0.50 0.50 0.50
礦山開發和棕地 4.59 6.39 3.02 3.37 0.50
我的 6.07 0.98 1.32 4.08 0.00
0.36 0.13 0.09 0.03 0.00
尾礦庫 0.44 3.61 5.41 0.31 0.00
維護和能源 6.18 1.68 0.23 0.00 0.00
一般事務人員 1.07 2.89 0.15 0.23 0.00
設備和基礎設施 14.11 9.29 7.20 4.64 0.00
礦山關閉與現場修復 0.47 0.07 2.10 1.90 11.52
非經常開支總額 19.17 15.75 12.32 9.91 12.02
*由於四捨五入,數字可能不是總和

資本成本包括維護礦山設施和維持運營連續性所需的礦山開發、設備和基礎設施方面的所有投資。資本成本分為三個主要領域:礦山開發和棕地;設備和基礎設施;礦山關閉和場地修復。

21.1.1礦山開發

礦山開發包括通過產生坡道、礦石和廢礦豎井、通風豎井和水平開採來實現礦山的主要開發和基礎設施。它還包括為棕地勘探開發驅動器,以便能夠調查無法從地面到達的區域。 加密圈定鑽探包括在礦山開發和棕地成本項下,因為這項活動的目標是增加對目前定義的礦產資源的信心。由於2024年需要投資以繼續開發礦山深層(20至21層),因此未來兩年礦山的資本成本較高。

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21.1.2設備和基礎設施

設備和基礎設施成本計入礦山所有部門,包括礦山、工廠、尾礦設施、維護和能源、安全、信息技術、管理以及人力資源、後勤、營地、地質、規劃、實驗室和環境。設備和基礎設施的資本成本 用於完成泵送系統的建設、建造新的回填系統、擴大能源能力、 能源變電站和能源應急線路計劃於2024年完工。此外,未來幾年還需要進一步投資於尾礦壩的擴建和研究。

21.1.3關閉和修復礦井

礦場關閉費用歸因於修復礦場所在地區和滿足礦場關閉要求所需的場地修復費用。

21.2運營成本

表21.2詳細列出了LOM的預計運營 成本。

表21.2礦山壽命運營費用

面積 單位 2024 2025 2026 2027 2028
我的 美元/噸 45.3 44.1 42.4 41.9 43.2
美元/噸 15.7 12.2 12.2 12.2 12.2
總務 美元/噸 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
行政事務 美元/噸 12.0 12.1 12.1 12.1 12.0
管理費 美元/噸 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7
分佈 美元/噸 7.4 7.1 7.3 7.1 7.2
社區支持活動 美元/噸 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
總計 美元/噸 99.8 94.8 93.3 92.6 93.9

運營成本包括現場成本和其他 運營費用。這些運營成本是按功能分析的,成本結構與 財務報表中報告的運營成本不同。現場成本與在財產上進行的活動有關 ,包括採礦、工廠、一般服務和行政服務成本。其他運營費用包括與 分發、管理和社區支持活動相關的成本。

21.3對第21條的評論

支持礦產儲量的 LOM計劃的資本和運營成本準備金已經過審查。估算的基礎適用於已知的礦化、 開採和生產計劃、營銷計劃以及設備更換和維護要求。

QP認為,根據行業標準慣例及二零二三年觀察到的實際成本,Caylloma礦的估計資本及經營成本 屬合理。

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22經濟分析

22.1經濟分析

CITRA正在使用生產發行人條款, 據此,生產發行人可以排除第22項所要求的關於目前正在生產的財產的技術報告 以及沒有計劃進行重大生產擴張的信息。

礦產儲量聲明得到 正現金流的支持。

22.2對第22條的評論

進行經濟分析以支持礦產儲量的估計;這表明使用本報告 詳述的假設,LOM所載期間的正現金流。

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23相鄰屬性

本節與本報告無關。

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24其他相關數據和信息

本節與本報告無關。

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25解讀和結論

25.1礦業權、地面權、水權、特許權使用費和協議

Fortuna得到的法律意見是, 支持Bateas對Caylloma礦持有的採礦權有效,Fortuna擁有開採該礦藏的合法權利。

礦產物業涵蓋74個採礦特許權,總面積達35,622公頃(公頃)。在祕魯,採礦特許權沒有到期日,但必須每年支付 費才能保持特許權的良好地位。Bateas表示,所有費用都是最新的,優惠都是良好的 。

Bateas已與土地所有者簽署了22份地表權或地役權合同,涉及8,311公頃土地,以覆蓋運營和尾礦設施所需的表面積。

礦產特許權有特許權使用費,適用於礦產儲量,並在經濟分析中予以考慮:

·向Nueva Granada Gold Ltd.(前身為利莫里亞版税公司)收取2%的白銀生產特許權使用費。

·向祕魯政府收取1%的特許權使用費或基於營業利潤的有效費率(以較大者為準)。
·根據採礦特許權持有人的季度營業利潤徵收的採礦特別税。

25.2地質與成礦

Caylloma多金屬和銀金富集脈是典型的低硫化淺成熱液礦牀,形成於相對低温、地殼淺的環境 。

Caylloma礦的淺成熱液礦脈以黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦、馬鐵礦、自然金、輝銻礦、銀黃鐵礦和含銀硫酸鹽(方鉛礦、閃鋅礦、方鉛礦、輝銅礦、閃鋅礦、方鉛礦、輝銅礦、閃鋅礦、斜銀礦和銅礦)等礦物為特徵。伴生有脈石 礦物,如石英、菱鋅礦、菱錳礦、錳輝石(錳輝石)和方解石。

Caylloma礦有兩種不同類型的礦化 ,一種主要是銀價較高的礦化(Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、San Cristobal、San Pedro、San Carlos、Paralela、Carolina、Don Luis II脈),另一種是多金屬礦化,銀、鉛、鋅、銅和金價升高(Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE、Cimoide ASNE、Al Techo ASNE、Santa Catalina、Soledad、 Silvia、Pilar、Patricia、Nancy和Rosita脈)。

地下作業目前主要集中在開採Animas和Animas NE礦脈。

25.3勘探、鑽探和分析數據收集為礦產資源評估提供支持

在2005年至2023年期間,在Bateas管理層的管理下鑽探的鑽孔使用行業標準實踐收集數據。鑽探方向適用於

2023年12月31日第198頁,共213頁

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礦化方向和巖心測井符合淺成熱液型礦牀勘探的行業標準。

巖土錄入足以支持 礦產資源評估,這些數據已用於支持地下礦山15年以上的詳細礦山規劃 。

已使用行業標準儀器進行了井下和井下測量。調查信息中的任何不確定性都已納入後續的資源可信度類別分類。

自2005年以來,所有通道和巖心樣品的採集、分離和裝袋均由Bateas人員進行,佔礦山收集的所有信息的96%以上。 鑽探計劃未發現可能影響礦產資源或礦產儲量估算的重大因素。

自2005年以來,對支持礦產資源估算的樣品進行樣品製備和分析,大多數鑽探項目都遵循了大致類似的程序。製備和分析程序適合於沉積物類型,並遵循行業標準做法。

樣本安全程序在收集樣本時符合行業標準 。目前的巖芯和紙漿樣品存儲程序和存儲區域符合行業標準 。

25.3.1數據驗證

保羅·威登

Weedon先生曾多次訪問Caylloma礦,並在這些訪問期間審查了地質解釋和鑽探巖心。他認為,對勘探收集的數據執行的數據核查計劃足以支持Caylloma礦的地質解釋、分析和數據庫質量以及礦產資源評估。

埃裏克·查普曼

查普曼先生親自核實了礦產資源評估中使用的數據,包括數據庫、鑽頭和井下調查、地質記錄和分析、參數估計和礦山對賬。

查普曼先生認為,儲存在數據庫中的地質和化驗數據代表了實驗室報告的數據,適合用於礦產資源評估。

Chapman先生會收到月度和季度的QC報告,詳細説明勘探鑽探、加密鑽探和河道採樣的結果,並不斷進行審查。任何發現的不符之處都會立即與現場工作人員跟進,以進行進一步調查。

為了進一步驗證化驗數據,Chapman先生從數據庫中隨機選擇了化驗數據,並將存儲的化驗結果與原始化驗證書的結果進行了比較。Chapman先生 認為,儲存在數據庫中的地質和化驗數據代表實驗室報告的數據,適合用於礦產資源評估。

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勞爾·埃斯皮諾莎

埃斯皮諾薩先生已現場審閲目前的採礦方法,並核實礦產儲量估計方法,包括審閲文件及與相關Bateas人員就許可、冶金測試及加工、營運及資本開支要求進行討論。

埃斯皮諾莎先生還與相關部門密切合作,將環境和社區項目作為福圖納環境、社會和治理(ESG)標準的一部分進行審查。

Espinoza先生認為,用於根據建議採礦方法、巖土研究、環境和社區承諾、運營、加工和成本估算來估算礦產儲量的參數 對於Caylloma項目而言是合理和具有代表性的。

馬蒂厄·韋萊特

自2022年8月以來,Veillette先生一直為Caylloma提供技術支持。Veillette先生幫助協調和管理TSF和水管理的工程師備案(EOR)。Veillette先生為垃圾場的巖土方面提供支持,並審閲了與TSFs、水管理和垃圾場有關的所有技術文件。在Veillette先生最近一次現場訪問期間,他對TSF、水管理和廢物傾倒進行了內部審計。2023年4月,他花了10天時間對新的RTFE進行現場培訓,並就垃圾傾倒場的設計和穩定性提供支持。維萊特最近一次實地考察是在2023年5月30日至31日。

帕特里夏·岡薩雷斯

Gonzalez女士回顧了由幾個階段的測試工作組成的冶金結果,Gonzalez女士認為,Caylloma礦測試的冶金樣品和目前在工廠處理的礦石在品位和冶金反應方面代表了整個礦體。

25.4冶金試驗

LOM中預測的硫化物材料的冶金回收率平均為銀82%、金22%、鉛89%和鋅89%,但金品位提高(>1g/t)的礦脈除外,冶金測試表明,在該廠進行輕微調整後,銀、金、鉛和鋅的平均冶金回收率分別為85%、55%、87%和89%。

冶金回收率已被發現降低 與氧化鋅材料,但這可以減輕與硫化物材料混合,只要氧化物含量不超過11%。這一混合策略已在LOM中得到考慮。截至本報告生效日期,工廠中沒有其他需要特殊處理的有害元素。

25.5礦產資源評價

自2005年以來,2023年礦產資源更新一直依賴於Bateas獲得的渠道和鑽孔樣本信息。識別潛在經濟可提取材料的礦化域 為每個礦脈建模並用於對鑽孔進行編碼

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和用於地質統計分析的通道樣本, 通過普通克里格法或反距離加權進行塊建模和坡度內插。

礦產資源乃根據可開採採場形狀內的地下采礦 根據實際營運成本及採礦設備尺寸,採用區塊模型中的NSR值作出報告。 根據預測的長期金屬價格、商業條款及工廠實際的冶金回收情況計算。據報道,礦藏資源超過75美元/噸,適用於寬於兩米且可用半機械化採礦方法開採的礦脈(Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita和San Cristobal礦脈),或大於135美元/噸(Br)窄於兩米且可採用常規採礦方法開採的礦脈。

礦產資源分為測量資源、指示資源或推斷資源。用於分類的標準包括樣本數量、空間分佈、到塊質心的距離、KE和ZZ。

Chapman先生認為,礦產資源已使用標準行業慣例進行評估,並符合CIM(2019)的要求。礦產資源是可以接受的,以支持礦產儲量申報。

此外,Chapman先生認為,考慮到預計的商業條款、平均冶金回收率、平均精礦品位和長期金屬價格,以及排除通過應用可採礦採場優化器而被確定為孤立的或經濟上不可行的礦產資源(通過應用可採礦採場優化器來解釋操作貧化),應用每種金屬的美元價值,礦產資源 擁有“最終經濟開採的合理前景”。

25.6礦產儲量估算

礦產儲量估計截至2023年12月31日,將支持四年零三個月的LOM,考慮到一年350天的生產和1,500噸/日的產能。基於優化生產計劃的 預期年產量約為1.1兆茲的白銀和15千噸的鉛和20千噸的鋅。

將礦產資源轉換為礦產儲量是使用行業公認的方法、實際運營成本、資本成本和工廠績效數據進行的。因此, 它被認為是未來運行狀況的代表。本報告是根據有關環境和關閉成本要求的最新信息編寫的。

埃斯皮諾薩先生認為,已探明和可能的礦產儲量估計經過合理謹慎,並已按照2014年CIM定義 標準進行分類。

可能影響估計的因素包括: 金屬價格和匯率假設;用於生成截止品位的假設的變化;礦化幾何形狀和礦化帶連續性的當地解釋的變化;地質和礦化形狀以及地質和品位連續性假設的變化;密度和領域分配的變化;幾何冶金假設;巖土、採礦、稀釋、 和冶金回收假設的變化;與限制估計的概念性採場設計有關的輸入和設計參數假設的變化 ;以及關於繼續進入現場的能力的假設。

2023年12月31日第201頁,共213頁

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保留礦業權和地表權,維護環境和其他監管許可,並保持社會經營許可證。

25.7礦山平面圖

Caylloma的採礦由承包商 採用機械化、半機械化和傳統的開採方法,基於傳統的上手挖填法進行。

自2006年10月以來,Bateas成功地管理了Caylloma礦的地下作業,截至2023年12月31日,處理了8.0公噸礦石,生產了23莫茲的銀、36克茲的金、193千噸的鉛和272千噸的鋅。在此期間,已進行了大量投資,以改進加工廠、發展地下基礎設施,並提高TSFs的能力。

埃斯皮諾薩先生認為:

·所使用的採礦方法適用於正在開採的礦牀。地下礦山設計、庫存、尾礦設施和設備選型適合 作業。

·該礦山計劃基於過去12年來在運營中實踐的歷史採礦和規劃方法,風險較低。

·推斷資源不包括在礦山 計劃中。

·介紹的移動設備機隊是以實際採礦作業為基礎的,這些作業已知可實現LOM中設定的生產目標。

·所有礦山基礎設施和配套設施 滿足當前礦山計劃和生產率的需要。

25.8恢復

目前的加工廠設計分為四個主要階段,包括粉碎、研磨、浮選和濃縮、過濾、運輸。

Gonzalez女士認為工藝要求是很容易理解的,並且基於操作工廠的實際觀察條件是一致的。沒有跡象表明正在開採的材料的特性會發生變化,因此,應用於未來開採的回收假設被認為對LOM來説是合理的。

25.9基礎設施

埃斯皮諾薩先生相信,所有礦山和工藝基礎設施及輔助設施都包括在目前的總體佈局中,以確保它們滿足礦山計劃和生產率的需要,並指出:

·Caylloma礦距離運營的主要服務中心阿雷基帕市225公里,或5小時 ,全年交通便利。

·礦場基礎設施佔地91.12公頃,與Huayllacho選礦特許權有關。

·建造了尾礦設施擴建階段(2B) ,根據目前的生產率,該階段將提供到2026年底的產能。詳細

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第三擴張階段(3C) 的工程研究正在進行中,該階段將涵蓋尾礦容量,以滿足LOM要求。

·運營的電力需求為7.8兆瓦,主要(87%)通過國家電網和現場兩臺柴油發電機提供,以彌補缺口和提供後備。

·卡洛馬礦的需水量為60 L/S, 包括10個L/S營地。加工廠總用水量的大約70%來自尾礦設施 N°3,另外30%來自聖地亞哥河提供的淡水。

·用於運營該礦的所有工藝大樓、辦公室和營地設施 都已建成。

25.10市場和合同

自該業務於二零零六年十月投產以來,公司已決定於公開市場出售精礦。為了獲得精礦的最佳商業條款,福圖納的政策是簽訂不超過一年的合同。買方和Bateas之間輸入的所有商業條款都被視為機密,但被視為符合標準行業規範。

QP審查了《財富》提供的有關營銷、合同、金屬價格預測和匯率預測的信息,並注意到所提供的信息支持本報告中使用的 假設,並與原始文件一致,並且該信息與行業規範中公開提供的信息一致。

25.11環境、許可和社會考慮

1997年6月,礦業部通過第 號指令批准了聖克里斯托巴爾經濟管理股的環境合規和管理方案。RD 087-97-EM/DGM,以遵守採礦單位的承諾環境條件。

採礦作業是在嚴格遵守與採礦部門有關的公共機構所要求的法規和許可的情況下開展的。此外,所有工作 均遵循ISO 14001和ISO 45001中建立的國際質量和安全標準。

由環境區域和法定區域共同獲得的標準和許可。該作業還確保定期監測和記錄所有環境活動,作為提交給MEM的質量控制措施的一部分。和其他法律監管實體。

特別重要的是監測該地區的河流水質。這項活動包括監測聖地亞哥河,這是流經該物業的主要河流,僱用當地社區的人來核實結果。

Bateas非常堅定地致力於開發Caylloma礦周圍的社區。從這個意義上説,Bateas致力於可持續的項目、直接支持和聯盟,通過基於尊重多樣性的項目或計劃,建立公司對當地社區的承諾,尊重當地的價值觀、習俗和傳統 。民族血統。-文化、開放溝通和有效互動

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改善教育、衞生和基礎設施的地方行為者。關閉煤礦也包括在環境項目中。

關閉階段的環境風險將通過補救和監測工作 減少。

設施關閉期間還將存在重大的環境風險,這將由於重型機械的移動而導致大量非有害工業廢物和危險產品的產生。在關閉階段,將用重型機械對土地進行剖面化,以將採礦活動的長期影響降至最低,並將土地拓撲恢復到以前的條件。在此過程中,與承包商建立明確的環境政策將至關重要。

2024年的預算總額為471,000美元,用於持續的關閉計劃和環境責任。執行關閉計劃是為了確保符合提交給MEM的計劃和計劃。

QPS認為,到目前為止,已在Caylloma礦進行了適當的環境、社會和社區影響研究。Bateas保留了所有必要的環境許可證,這些許可證是項目基礎設施運營和採礦活動維護的先決條件。

25.12資本和運營成本

資本和運營成本估算基於從當前運營中獲得的既定成本經驗、預計預算數據以及製造商和供應商的報價。

支持礦產儲量的 LOM計劃的資本和運營成本準備金已經過審查。估算的基礎適用於已知的礦化、 開採和生產計劃、營銷計劃以及設備更換和維護要求。

埃斯皮諾薩先生認為,根據行業標準做法和2023年觀察到的實際成本,Caylloma礦的資本和運營成本估計是合理的。

25.13經濟分析

CITRA正在使用生產發行人條款, 據此,生產發行人可以排除第22項所要求的關於目前正在生產的財產的技術報告 以及沒有計劃進行重大生產擴張的信息。

根據本報告詳述的假設,LOM所載期間的正現金流量為礦產儲量申報提供支持。

25.14風險與機遇

QPS在對Caylloma礦進行評估期間確定了一些機會和風險。

機會包括:

·通過改進礦井降水系統來降低總體抽水成本,從而減少電力消耗和維護需求。礦井水優化將努力 消除從聖地亞哥河取水的需要。

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·擴大該廠礦石加工能力的潛力 。這項概念性研究指出了將日產量提高到2,200tpd的可能商業案例,並需要進一步研究 以確認其可行性。

·通過勘探Animas NE礦脈擴大現有資源的潛力,礦化仍向東北和深層開放。

風險包括:

·第(3C)階段將需要擴建現有的尾礦儲存設施TSF 3號,以滿足目前的生產水平,達到LOM要求。擴建將需要許可證,儘管不能保證會獲得批准,但Bateas相信,如果申請及時提交,應該根據之前的許可證申請授予許可證。

·Bateas管理層偶爾會收到地方當局和/或民間組織關於不切實際的社會期望的請求。Bateas正在通過與地方當局、土地所有者和社區合作來滿足預期水平並在準備其年度社區關係工作計劃和預算時考慮請求,從而降低了這些需求方面的衝突風險 。

·TSF N°2關閉成本目前未知。 2023年第三季度進行了現場勘測研究,以採集地基材料樣本,並計劃在2024年1月進行實驗室測試 。工程權衡分析預計將在2024年第二季度末完成,以確定與該設施相關的關閉成本。TSF N°2計劃於2025年退役,屆時一個新的旋風工廠計劃在磨坊附近投產。TSF N°2目前被用作臨時旋風/尾礦分類設施。粗(Br)尾礦(體積比40%)作為礦山充填物與溢流細尾礦一起處理,送至TSF N°3。

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26建議

26.1概述

對下一階段工作的建議 分為與正在進行的勘探活動有關的建議和與側重於操作改進的額外技術研究有關的建議 。除非另有説明,建議的工作方案是相互獨立的,可以同時進行。勘探階段預計耗資980,000美元,額外的技術研究階段估計耗資180,000美元。根據這些階段的結果 ,工廠擴建預可行性研究階段可能會執行,估計成本約為1,000,000美元。

26.2探索

·建議Bateas繼續繪製包括安塔科洛、孔多爾科託、聖羅莎和安蒂莫尼奧在內的主要感興趣區域的地表 地圖,並在Llococha進行地球物理調查 ,以確定未來潛在的鑽探目標。地面測繪活動的預算費用為244 000美元(不包括人事費)。

·Bateas計劃在2024年繼續從地下鑽探,重點是Animas NE礦脈中較低水平的3號礦脈。計劃共鑽20個鑽孔,總長4027米,預算總成本為736,000美元。

26.3技術和運營

建議進行一些額外的研究,以改進估計以及業務決策和採礦成本。

·採礦方法論回顧。礦化寬度和巖石質量在整個礦牀中變化很大。建議對採礦方法進行評估 以評估適用於高品位金銀礦脈的SLS採礦方法的可能性,此外還應審查SLS採場臺階高度從13.5米增加到20米。這項研究可以在內部或外部進行,外部成本估計為80,000美元。

·礦山成本優化研究述評 建議進行成本優化研究,以確定在礦山、輔助服務和工廠都可以節省成本的運營瓶頸。這項研究的估計費用為10萬美元。

·工廠擴建預可行性研究。 根據劃定鑽探和採礦成本優化的結果,可以進行預可行性研究,以評估Caylloma工廠的生產率是否可以提高到每日2,200噸。這項研究的估計費用約為100萬美元。

·密度估計。建議 在缺乏足夠值進行有意義的統計分析的靜脈中增加體積密度測量的數量。此 將使用項目資源和部分正常運營成本完成。

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證書

認證人員證書

(a)我,Eric Chapman,Dalla Silver Mines Inc.技術服務高級副總裁 ,650-200 Burrard St,Vancouver,BC,V6 C 3L 6 Canada;特此證明:

(b)我是技術報告 的合著者,該報告的標題為“Alfrea Silver Mines Inc.祕魯Caylloma區Caylloma礦”,生效日期為 2023年12月31日(“技術報告”)。

(c)我於1996年畢業於英國南安普敦大學,獲得地質學理學士 (榮譽)學位,並於2003年畢業於英國坎伯恩礦業學院,獲得採礦地質學理碩士(優秀)學位。我是英屬哥倫比亞省工程師和地質學家專業地質學家(註冊號36328)和倫敦地質學會特許地質學家(會員號1007330)。我 作為一名地球科學家從事資源估算工作已有近20年,已完成各種礦牀類型(如淺成熱液金/銀礦脈、斑巖型金礦和火山成因塊狀硫化物礦牀)的30多個 資源估算。在過去的五年裏,我已經完成了至少十五個貴金屬項目的礦產資源估算。

根據我的經驗和資格,我 是National Instrument 43-101中定義的合格人員 《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”)。

(d)我最後一次訪問該礦是在11月18日這是 至19這是, 2023.

(e)本人負責編寫 第1.1至1.4、1.6、1.7、1.9、1.19和1.20節;第2至8節;第10節;第11節;第12.1至12.4、12.7、 12.9和12.10節;第14節;第25.1至25.3、25.5、25.14節;第26.1和26.3節;以及第27節。

(f)本人並非 獨立於Dalla Silver Mines Inc(“Dalla”),因為NI 43-101第1.5節描述了獨立性。 I我是一名僱員。

(G)自2011年5月以來,我一直是Fortuna的僱員, 參與了作為技術報告主題的礦山。

(H)我已閲讀NI 43-101和表格43-101F1, 並且我負責的技術報告的各部分都是按照該文書和表格編寫的。

(I)截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,技術報告中我負責的部分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:公元前2024年2月16日,温哥華。

[簽名]

埃裏克·查普曼,P.Geo。

2023年12月31日第213頁,共209頁

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合資格人士證明書

(A)我,Paul Weedon,高級副總裁,加拿大BC V6C 3L6,Burrard Street 200,Suite 650,Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”),特此證明:

(b)我是技術報告 的合著者,該報告的標題為“Alfrea Silver Mines Inc.祕魯Caylloma區Caylloma礦”,生效日期為 2023年12月31日(“技術報告”)。

(C)本人於1991年12月畢業於西澳大利亞州科廷大學,獲理學學士學位(地質學)和經濟地質學研究生文憑(榮譽文憑),自1991年以來一直從事我的工作。我是一名專業的地質學家,也是澳大利亞地球科學學會(MAIG#6001)的成員。我從事過勘探和採礦地質方面的所有工作,包括露天和地下金礦生產 直至大型複雜作業的技術服務經理。我的探索經驗從項目生成一直延伸到項目開發和企業角色。這些角色已經在澳大拉西亞、非洲和拉丁美洲發揮了作用。我自2021年10月以來一直擔任《高級副總裁-福圖納銀礦勘探》的現職。

根據我的經驗和資格,我 是National Instrument 43-101中定義的合格人員 《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”)。

(D)我最後一次參觀該礦是在8月11日這是 至13這是, 2023.

(E)我負責第1.5、1.19和1.20節、第2.3節、第9節、第12.4和12.10節、第25.3.1和25.14節、第26.2節、 和第27節的準備工作。

(f)本人並非 獨立於Dalla Silver Mines Inc(“Dalla”),因為NI 43-101第1.5節描述了獨立性。 I我是一名僱員。

(G)自2021年8月以來,我一直是Fortuna和 的僱員,參與作為技術報告主題的物業。

(H)我 已閲讀NI 43-101和表格43-101F1,我負責的技術報告的各節是按照該文書和表格編寫的。

(I)據我所知、所知和所信,自技術報告生效之日起 ,我負責的技術報告 部分包含為使技術報告不產生誤導性而需要披露的所有科學和技術信息。

日期:2024年2月16日,澳大利亞珀斯。

[簽名]

保羅·威登,MAIG。

2023年12月31日第210頁,共213頁

福圖納銀礦公司:祕魯卡伊洛馬區卡伊洛馬礦場 技術報告

合資格人士證明書

(A)我,Raul Espinoza,加拿大温哥華Burrard St,650-200,V6C 3L6,Fortuna Silver Mines Inc.的技術服務 董事;茲證明:

(b)我是技術報告 的合著者,該報告的標題為“Alfrea Silver Mines Inc.祕魯Caylloma區Caylloma礦”,生效日期為 2023年12月31日(“技術報告”)。

(C)我於2001年畢業於祕魯加多利卡州立大學採礦工程學士學位,並於2015年畢業於澳大利亞科廷大學採礦工程科學碩士學位。我是澳大利亞採礦和冶金學會的會員,註冊為採礦特許專業人員-FAUSIMM(CP),會員編號為309581。我從事這個行業已經22年了,準備儲量估計大約有11年了。我的經驗涵蓋露天礦和地下礦山的運營、技術、管理和諮詢職能,從早期項目到祕魯、澳大利亞、加拿大和墨西哥的生產礦山。

根據我的經驗和資歷,我 是國家標準43-101《礦產項目披露標準》(“NI 43-101”)所界定的合格人員。

(D)我最後一次參觀該礦是在2023年11月18日至19日。

(E)我負責編制第1.7、1.10、1.11、1.13至1.20節;第2.3節;第12.8和12.10節;第15節;第16.1、16.3至16.9節;18.1、18.2、18.5至18.10節;第19至24節;25.3.1、25.6、25.7、25.9至25.14節;第26.3節;以及第27節。

(F)我並不像NI 43-101第1.5節所描述的那樣獨立於Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)。我是《財富》雜誌的一名員工。

(G)自2022年6月以來,我一直是Fortuna和 的僱員,參與作為技術報告主題的物業。

(H)我已閲讀NI 43-101和表格43-101F1, 並且我負責的技術報告的各部分都是按照該文書和表格編寫的。

(I)截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,技術報告中我負責的部分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:2024年2月16日,加拿大温哥華。

[簽名]

Raul Espinoza,FAusIMM(CP)

2023年12月31日第211頁,共213頁

福圖納銀礦公司:祕魯卡伊洛馬區卡伊洛馬礦場 技術報告

合資格人士證明書

(A)我,Mathieu F.Veillette,董事,巖土工程,福圖納銀礦公司的尾礦和水,加拿大温哥華Burrard St 650-200,BC,V6C 3L6;特此證明:

(b)我是技術報告 的合著者,該報告的標題為“Alfrea Silver Mines Inc.祕魯Caylloma區Caylloma礦”,生效日期為 2023年12月31日(“技術報告”)。

(C)我於1997年畢業於皇后大學土木工程學士學位,並於2018年畢業於西蒙弗雷澤大學工商管理研究生文憑 。我是不列顛哥倫比亞省專業工程師和地球科學家協會的專業工程師(註冊號28397),也是來自科羅拉多州(註冊號36639)和阿拉斯加州(註冊號10914)的專業工程師。 我在巖土工程和水資源管理相關領域連續執業25年。我的大部分經驗 一直在採礦業,包括採礦過程所有階段的國際項目,從高級勘探到退役和復墾。我的相關工作經驗包括分析、現場勘測、設計、施工、降水以及在加拿大(卑詩省,昆士蘭)、美國(CO,UT,NM,AZ,MT,AK,SC)、墨西哥、帕納馬、委內瑞拉、圭亞那、祕魯、智利、阿根廷、玻利維亞、澳大利亞、新西蘭和新喀裏多尼亞的露天礦、垃圾場、堆浸出墊、尾礦儲存設施、過程池、水壩、導流結構和其他採礦設施的運營。

根據我的經驗和資格,我 是National Instrument 43-101中定義的合格人員 《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”)。

(D)我最後一次參觀該礦是在5月30日這是 至31ST, 2023.

(E)我負責第1.19節;第2.3節;第12.5和12.10節;第16.2節;第18.3、18.4和18.9節;以及25.3.1、25.9和25.14節的準備工作。

(F)我並不像NI 43-101第1.5節所描述的那樣獨立於Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)。我是《財富》雜誌的一名員工。

(G)我自2022年8月以來一直是Fortuna的僱員,自2022年9月以來一直參與作為技術報告主題的物業。

(H)我已閲讀NI 43-101和表格43-101F1, 並且我負責的技術報告的各部分都是按照該文書和表格編寫的。

(I)截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,技術報告中我負責的部分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:2024年2月16日,加拿大温哥華。

[簽名]

馬修·F Veillette,P.Eng.

2023年12月31日第212頁,共213頁

福圖納銀礦公司:祕魯卡伊洛馬區卡伊洛馬礦場 技術報告

合資格人士證明書

(A)我,帕特里夏·岡薩雷斯,墨西哥瓦哈卡州卡雷特拉卡茲卡特蘭,卡雷特拉·庫茲卡特蘭-瓦圖爾科公里48 San Jose del Progreso,瓦哈卡州CP 71550,董事運營 ;特此證明:

(b)我是技術報告 的合著者,該報告的標題為“Alfrea Silver Mines Inc.祕魯Caylloma區Caylloma礦”,生效日期為 2023年12月31日(“技術報告”)。

(C)我於2000年畢業於墨西哥新萊昂自治大學化學工程學士學位,並於2023年畢業於墨西哥蒙特雷高等技術學院的工商管理碩士學位。我從業23年,為各種礦山和金屬,如銀、金、鉛、鋅和銅,從事了11年的研究和冶金技術職能。我的經驗涉及梅西科礦山的業務、技術管理和諮詢職能。我是註冊於美國礦冶學會#1586QP的合格專業會員。

根據我的經驗和資格,我 是National Instrument 43-101中定義的合格人員 《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”)。

(D)我在10月31日參觀了該礦ST 至11月2日發送, 2017.

(E)我負責準備第1.8、1.12、1.19和1.20節;第2.3節;第12.6和12.10節;第13節;第17節;第25.3.1節、第25.4、25.8和25.14節;第27節。

(F)我並不像NI 43-101第1.5節所描述的那樣獨立於Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)。我是Minera Cuzcatlan的員工。

(G)我自2011年4月以來一直是Minera Cuzcatlan 的僱員,並自2017年以來參與作為技術報告主題的物業。

(H)我已閲讀NI 43-101和表格43-101F1, 並且我負責的技術報告的各部分都是按照該文書和表格編寫的。

(I)截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,技術報告中我負責的部分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:2024年2月16日,墨西哥瓦哈卡。

[簽名]

帕特里夏·岡薩雷斯,MMSA QP

2023年12月31日第213頁,共213頁