附件99.1
福圖納銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場
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 | |
勘探的高級副總裁 -福圖納銀礦公司。 | |
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-公司 Minera Cuzcatlan S.A.de C.V. |
不列顛哥倫比亞省温哥華Burrard Street 200號650室,郵編:V6C 3L6電話:(604)484 4085,傳真:(604)484 4029
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
目錄
1 | 摘要 | 15 |
1.1 | 引言 | 15 | |
1.2 | 物業描述、位置和訪問權限 | 15 | |
1.3 | 礦業權、地表權和特許權使用費 | 15 | |
1.4 | 歷史 | 16 | |
1.5 | 地質與成礦 | 16 | |
1.6 | 鑽探和取樣 | 16 | |
1.7 | 數據驗證 | 19 | |
1.8 | 選礦和冶金試驗 | 19 | |
1.9 | 礦產資源 | 20 | |
1.10 | 礦產儲量 | 21 | |
1.11 | 採礦方法 | 23 | |
1.12 | 恢復方法 | 23 | |
1.13 | 項目基礎設施 | 24 | |
1.14 | 市場研究和合同 | 24 | |
1.15 | 環境研究及許可 | 25 | |
1.16 | 資本和運營成本 | 26 | |
1.17 | 經濟分析 | 26 | |
1.18 | 結論 | 27 | |
1.19 | 風險與機遇 | 27 | |
1.20 | 建議 | 28 | |
1.20.1探索活動 | 28 | ||
1.20.2技術和業務研究 | 29 |
2 | 引言 | 30 |
2.1 | 報告目的 | 30 | |
2.2 | 合資格人士 | 30 | |
2.3 | 個人視察的範圍 | 30 | |
2.4 | 生效日期 | 31 | |
2.5 | 以前的技術報告 | 31 | |
2.6 | 信息來源和參考資料 | 32 |
3 | 對其他專家的依賴 | 34 |
4 | 物業描述和位置 | 35 |
4.1 | 礦業權 | 36 | |
4.1.1採礦要求和特許權 | 36 | ||
4.2 | 地面權 | 37 | |
4.3 | 版税 | 39 |
2023年12月31日 | 第2頁,共208頁 |
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4.3.1 | 墨西哥礦業税 | 39 | ||
4.4 | 環境方面 | 40 | ||
4.4.1 | EA 1731-2009的期限延長 | 40 | ||
4.4.2 | 關閉煤礦 | 40 | ||
4.4.3 | 其他風險或負債 | 41 | ||
4.5 | 許可證 | 41 | ||
4.6 | 對第四節的評論 | 41 |
5 | 可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 | 42 |
5.1 | 訪問 | 42 | |
5.2 | 氣候 | 42 | |
5.3 | 地形、海拔和植被 | 42 | |
5.4 | 基礎設施 | 42 | |
5.5 | 表面權利的充分性 | 43 | |
5.6 | 對第五節的評論 | 43 |
6 | 歷史 | 44 |
6.1 | 所有權歷史 | 44 | ||
6.2 | 勘探史 | 44 | ||
6.3 | 生產歷史 | 45 | ||
6.3.1 | 庫茲卡特蘭 | 45 |
7 | 地質背景與成礦作用 | 45 |
7.1 | 區域地質學 | 46 | ||
7.2 | 地方地質學 | 47 | ||
7.3 | 工程地質學 | 48 | ||
7.3.1 | 地層學 | 49 | ||
7.3.2 | 構造地質學 | 50 | ||
7.4 | 礦化帶的描述 | 51 | ||
7.4.1 | 特立尼達礦牀 | 52 | ||
7.4.2 | 維多利亞礦化帶 | 55 | ||
7.5 | 關於第7節的評論 | 57 |
8 | 礦牀類型 | 67 |
8.1 | 礦牀類型 | 67 | |
8.2 | 勘探模式 | 68 | |
8.3 | 對第8節的評論 | 69 |
9 | 探索 | 70 |
9.1 | 泛美公司進行勘探 Silver | 70 | |
9.2 | 由Continuum進行的探索 | 70 | |
9.3 | 庫茲卡特蘭進行的探索 | 70 |
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9.3.1 | 地球物理 | 70 | ||
9.3.2 | 流體包裹體與巖石學研究 | 71 | ||
9.3.3 | Terraspec分析 | 71 | ||
9.3.4 | 地質填圖 | 71 | ||
9.3.5 | Aster研究 | 74 | ||
9.4 | 勘探潛力 | 74 | ||
9.5 | 對第9節的評論 | 76 |
10 | 鑽探 | 77 |
10.1 | 引言 | 77 | ||
10.2 | 鑽探活動 | 79 | ||
10.2.1 | 泛美運動(2001) | 79 | ||
10.2.2 | 連續不斷的運動(2004至2006) | 80 | ||
10.2.3 | 庫茲卡特蘭運動(2006-2023) | 80 | ||
10.3 | 鑽井後數據庫截止日期 | 82 | ||
10.4 | 地質和巖土錄井程序 | 84 | ||
10.5 | 鑽芯回收 | 85 | ||
10.6 | 鑽探範圍 | 85 | ||
10.7 | 鑽孔卡箍測量 | 86 | ||
10.8 | 井下勘測 | 86 | ||
10.9 | 鑽探斷面 | 86 | ||
10.10 | 樣本長度與真實厚度 | 91 | ||
10.11 | 鑽探截獲摘要 | 91 | ||
10.12 | 對第10節的評論 | 92 |
11 | 樣品準備、分析、 和安全 | 93 |
11.1 | 樣品發送前的樣品準備 | 93 | ||
11.1.1 | 通道碼片採樣 | 93 | ||
11.1.2 | 巖心取樣 | 94 | ||
11.1.3 | 堆積密度測定 | 94 | ||
11.2 | 樣品派送、樣品製備、檢測和分析程序 | 94 | ||
11.2.1 | 樣品派送 | 94 | ||
11.2.2 | 樣品製備 | 95 | ||
11.2.3 | 樣品分析 | 96 | ||
11.3 | 實驗室認可 | 97 | ||
11.4 | 樣本安全和保管鏈 | 98 | ||
11.5 | 質量控制措施 | 99 | ||
11.5.1 | 經認證的標準物質 | 99 | ||
11.5.2 | 空格 | 101 | ||
11.5.3 | 複本 | 101 | ||
11.5.4 | 關於質量控制結果的結論 | 104 |
2023年12月31日 | 第4頁,共208頁 |
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11.6 | 第11節評論 | 104 |
12 | 數據驗證 | 105 |
12.1 | 引言 | 105 | ||
12.1.1 | 泛美和連續體 | 105 | ||
12.1.2 | 庫茲卡特蘭 | 105 | ||
12.2 | 數據庫 | 105 | ||
12.3 | 鑽鋌和井下測量 | 106 | ||
12.4 | 地質記錄和分析 | 106 | ||
12.5 | 巖土和水文地質學 | 107 | ||
12.6 | 冶金回收 | 107 | ||
12.7 | 礦產資源評價 | 108 | ||
12.8 | 礦產儲量估算 | 108 | ||
12.9 | 地雷和解 | 109 | ||
12.10 | 實地考察 | 109 | ||
12.11 | 第12節評論 | 109 |
13 | 選礦和冶金測試 | 110 |
13.1 | 冶金試驗 | 111 | ||
13.1.1 | 全巖分析 | 111 | ||
13.1.2 | 邦德球磨機工作指數 | 111 | ||
13.1.3 | 閉鎖循環浮選 | 112 | ||
13.1.4 | 濃縮和過濾 | 113 | ||
13.2 | 有害因素 | 113 | ||
13.3 | 對第13節的評論 | 113 |
14 | 礦產資源量估算 | 114 |
14.1 | 引言 | 114 | ||
14.2 | 披露 | 114 | ||
14.2.1 | 嚴重影響礦產資源的已知問題 | 114 | ||
14.3 | 假設、方法和參數 | 115 | ||
14.4 | 提供的數據、數據轉換和 數據驗證 | 115 | ||
14.4.1 | 數據轉換 | 115 | ||
14.4.2 | 軟件 | 115 | ||
14.4.3 | 數據準備 | 116 | ||
14.4.4 | 數據驗證 | 116 | ||
14.5 | 地質解釋與定域 | 116 | ||
14.6 | 探索性數據分析 | 118 | ||
14.6.1 | 分析間隔的合成 | 118 | ||
14.6.2 | 複合材料的統計分析 | 119 | ||
14.6.3 | 子域 | 120 |
2023年12月31日 | 第5頁,共208頁 |
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14.6.4 | 極值處理 | 120 | ||
14.6.5 | 邊界條件 | 123 | ||
14.6.6 | 樣本類型比較 | 123 | ||
14.6.7 | 年級相關性 | 123 | ||
14.6.8 | 連續性分析 | 124 | ||
14.6.9 | 變差函數建模 | 124 | ||
14.6.10 | 對模型變差函數質量的幾點看法 | 126 | ||
14.6.11 | 選擇性採礦單位 | 126 | ||
14.7 | 等級插值 | 127 | ||
14.8 | 堆積密度 | 127 | ||
14.9 | 估算驗證 | 128 | ||
14.9.1 | 全球驗證 | 128 | ||
14.9.2 | 本地驗證 | 129 | ||
14.9.3 | 視覺驗證 | 130 | ||
14.9.4 | 地雷和解 | 130 | ||
14.10 | 礦產資源枯竭 | 131 | ||
14.11 | 礦產資源分類 | 131 | ||
14.11.1 | 地質連續性 | 131 | ||
14.11.2 | 數據密度和方向 | 131 | ||
14.11.3 | 數據準確性和精確度 | 132 | ||
14.11.4 | 空間坡度連續性 | 132 | ||
14.11.5 | 分類 | 133 | ||
14.12 | 礦產資源報告 | 134 | ||
14.12.1 | 最終經濟開採的合理前景 | 134 | ||
14.12.2 | 礦產資源表 | 134 | ||
14.12.3 | 按主要地質屬性劃分的礦產資源 | 135 | ||
14.12.4 | 與先前估計數的比較 | 137 | ||
14.13 | 序貫高斯模擬 | 137 | ||
14.14 | 對第14節的評論 | 139 |
15 | 礦產儲量估算 | 140 |
15.1 | 礦產資源移交 | 140 | ||
15.2 | 礦產儲量方法論 | 140 | ||
15.3 | 關鍵挖掘參數 | 141 | ||
15.3.1 | 採礦回收法 | 141 | ||
15.3.2 | 稀釋 | 141 | ||
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 | 144 | ||
15.6 | 對第15節的評論 | 145 |
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16 | 採礦方法 | 146 |
16.1 | 引言 | 146 | ||
16.2 | 水文地質學 | 146 | ||
16.3 | 礦山巖土工程 | 146 | ||
16.4 | 採礦法 | 147 | ||
16.5 | 礦山生產計劃 | 150 | ||
16.5.1 | 可開採採場優化 | 150 | ||
16.6 | 地下礦山模型 | 152 | ||
16.6.1 | 礦井佈置 | 152 | ||
16.6.2 | 橫向發展 | 152 | ||
16.6.3 | 提高要求 | 153 | ||
16.7 | 設備、人力、服務和基礎設施 | 153 | ||
16.7.1 | 承包商開發 | 153 | ||
16.7.2 | 採礦設備 | 153 | ||
16.7.3 | 礦山人力資源 | 153 | ||
16.7.4 | 地下鑽探 | 153 | ||
16.7.5 | 礦石和廢物處理 | 154 | ||
16.7.6 | 礦井通風 | 154 | ||
16.7.7 | 回填法 | 155 | ||
16.7.8 | 礦井降水系統 | 155 | ||
16.7.9 | 維護設施 | 156 | ||
16.7.10 | 配電 | 156 | ||
16.7.11 | 其他服務和基礎設施 | 159 | ||
16.8 | 對第16條的評論 | 159 |
17 | 恢復方法 | 160 |
17.1 | 破碎和研磨迴路 | 160 | ||
17.1.1 | 壓榨 | 160 | ||
17.1.2 | 研磨和分級 | 160 | ||
17.1.3 | 浮選 | 160 | ||
17.1.4 | 濃縮、過濾和裝運 | 161 | ||
17.2 | 對能源、水和工藝材料的要求 | 163 | ||
17.3 | 對第17條的評論 | 163 |
18 | 項目基礎設施 | 164 |
18.1 | 引言 | 164 | ||
18.2 | 道路 | 164 | ||
18.3 | 尾礦處理設施 | 164 | ||
18.3.1 | 尾礦庫 | 166 | ||
18.3.2 | 乾式煙囱 | 166 | ||
18.4 | 礦山廢物儲存 | 167 |
2023年12月31日 | 第7頁,共208頁 |
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18.5 | 礦石庫存 | 167 | ||
18.6 | 精礦運輸 | 167 | ||
18.7 | 發電 | 167 | ||
18.7.1 | 主變電所 | 168 | ||
18.7.2 | 分佈 | 168 | ||
18.7.3 | 地雷分佈 | 168 | ||
18.8 | 通信系統 | 169 | ||
18.9 | 對第18條的評論 | 170 |
19 | 市場研究和合同 | 171 |
19.1 | 市場研究 | 171 | ||
19.2 | 商品價格預測 | 171 | ||
19.3 | 合同 | 171 | ||
19.3.1 | 銀金精礦 | 171 | ||
19.3.2 | 運營 | 171 | ||
19.4 | 關於第19條的評論 | 172 |
20 | 環境研究,允許 和社會或社區影響 | 173 |
20.1 | 引言 | 173 | ||
20.2 | 管制和許可 | 173 | ||
20.2.1 | 環境立法 | 173 | ||
20.2.2 | 環境義務 | 173 | ||
20.2.3 | 其他義務 | 173 | ||
20.2.4 | 允許的 | 173 | ||
20.3 | 環境基線 | 174 | ||
20.3.1 | 氣候 | 174 | ||
20.3.2 | 空氣質量 | 175 | ||
20.3.3 | 水質 | 175 | ||
20.3.4 | 水文學 | 175 | ||
20.3.5 | 土質 | 175 | ||
20.3.6 | 動植物 | 175 | ||
20.3.7 | 生態系統特徵 | 175 | ||
20.3.8 | 保護區與考古學 | 176 | ||
20.3.9 | 環境風險和管理計劃 | 176 | ||
20.3.10 | 重點關注的環境領域 | 176 | ||
20.3.11 | 運營和管理 | 176 | ||
20.4 | 社區關係 | 177 | ||
20.4.1 | 社會經濟和文化方面 | 177 | ||
20.4.2 | 利益相關者參與 | 178 | ||
20.4.3 | 社區發展 | 178 | ||
20.5 | 關閉煤礦 | 180 |
2023年12月31日 | 第8頁,共208頁 |
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20.5.1 | 法律要求和其他義務 | 180 | ||
20.5.2 | 礦山關閉管理 | 181 | ||
20.5.3 | 填海及封閉受影響地區 | 183 | ||
20.5.4 | 關閉期間的監控 | 183 | ||
20.5.5 | 監測哨所關閉 | 184 | ||
20.5.6 | 關閉成本 | 184 | ||
20.6 | 温室氣體(GHG)排放 | 184 | ||
20.7 | 關於第20條的評論 | 184 |
21 | 資本和運營成本 | 185 |
21.1 | 持續資本成本 | 185 | |
21.2 | 運營成本 | 185 | |
21.3 | 對第21條的評論 | 186 |
22 | 經濟分析 | 187 |
22.1 | 經濟分析 | 187 | |
22.2 | 對第22條的評論 | 187 |
23 | 相鄰屬性 | 188 |
24 | 其他相關數據和信息 | 189 |
25 | 解讀和結論 | 190 |
25.1 | 礦業權、地表權、水權、特許權使用費和協議 | 190 | ||
25.2 | 地質與成礦 | 190 | ||
25.3 | 收集勘探、鑽探和分析數據以支持礦產資源評估 | 191 | ||
25.3.1 | 數據驗證 | 191 | ||
25.4 | 冶金試驗 | 192 | ||
25.5 | 礦產資源評價 | 193 | ||
25.6 | 礦產儲量估算 | 194 | ||
25.7 | 礦山平面圖 | 195 | ||
25.8 | 恢復 | 195 | ||
25.9 | 基礎設施 | 195 | ||
25.10 | 市場和合同 | 196 | ||
25.11 | 環境、許可和社會考慮 | 196 | ||
25.12 | 資本和運營成本 | 197 | ||
25.13 | 經濟分析 | 197 | ||
25.14 | 風險與機遇 | 197 |
26 | 建議 | 199 |
26.1 | 引言 | 199 | |
26.2 | 探索 | 199 |
2023年12月31日 | 第9頁,共208頁 |
26.2.1 | 特立尼達礦牀 | 199 | ||
26.2.2 | 維多利亞礦化帶 | 199 | ||
26.2.3 | 塔維切走廊 | 199 | ||
26.2.4 | 瑪麗亞靜脈 | 199 | ||
26.2.5 | 其他 | 199 | ||
26.3 | 技術和運營 | 200 | ||
26.3.1 | 礦產資源和儲量 | 200 | ||
26.3.2 | 挖掘和加工 | 200 |
27 | 參考文獻 | 201 |
證書 | 204 |
2023年12月31日 | 第10頁,共208頁 |
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表格 |
表1.1截至2023年12月31日的礦產資源 | 21 | |
表1.2截至2023年12月31日的礦產儲量 | 22 | |
表1.3 2024年預計運營成本摘要 | 26 | |
表2.1首字母縮略詞 | 33 | |
表4.1庫茲卡特蘭擁有的礦產特許權 | 36 | |
表4.2庫茲卡特蘭為聖何塞土地使用登記的用益物權合同 | 38 | |
表6.1聖何塞煤礦庫茲卡特蘭管理期間的產量數據 | 45 | |
表8.1特立尼達島礦牀和維多利亞礦化帶特徵 | 68 | |
表10.1聖何塞煤礦按公司和期間分列的鑽探情況 | 77 | |
表10.2按巖心直徑大小劃分的鑽孔 | 79 | |
表10.3特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶的鑽探間隔在數據截止日期後遇到 | 82 | |
表10.4特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶的典型鑽探結果示例 | 91 | |
表11.1 Cuzcatlan使用的重複類型 | 101 | |
表13.1 2012年以來的工廠精礦和回收率 | 112 | |
表14.1特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶《2023年礦產資源更新》中使用的數據 | 116 | |
表14.2按礦脈劃分的未分離鑽孔和溝槽複合材料的單變量統計量 | 119 | |
表14.3按靜脈劃分的最高閾值 | 121 | |
表14.4按礦脈劃分的金銀品位相關係數 | 123 | |
表14.5變異函數模型正態得分參數 | 125 | |
表14.6區塊模型參數 | 126 | |
表14.7按靜脈劃分的密度統計 | 127 | |
表14.8全球估算驗證 | 128 | |
表14.9截至2023年12月31日報告的不包括礦產儲量的礦產資源 | 135 | |
表14.10截至2023年12月31日報告的礦產資源,包括礦產儲量 | 136 | |
表14.11截至2023年12月31日報告的礦產資源,包括按礦脈劃分的礦產儲量 | 136 | |
表15.1用於確定NSR的參數 | 143 | |
表15.2按地區和採礦方法分列的運營成本 | 143 | |
表15.3截至2023年12月31日的礦產儲量 | 144 | |
表16.1聖何塞煤礦使用的地質力學分類 | 147 | |
表16.2聖何塞煤礦2024年礦山壽命生產計劃 | 150 |
2023年12月31日 | 第11頁,共208頁 |
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表16.3聖何塞2024年橫向發展情況 | 152 | |
表16.4聖何塞2024年垂直髮展情況 | 153 | |
表16.5礦井風量要求 | 154 | |
表16.6風流進出天平 | 155 | |
表16.7變壓器容量 | 157 | |
表17.1聖何塞加工廠試劑消耗量 | 163 | |
表18.1幹堆尾礦設施的容量和壽命 | 167 | |
表20.1聖何塞煤礦的主要利益相關者羣體 | 178 | |
表21.1 2024年預計運營成本摘要 | 185 |
2023年12月31日 | 第12頁,共208頁 |
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數字 |
圖4.1顯示聖何塞礦場位置的地圖 | 35 | |
圖4.2聖何塞地產採礦特許權的位置 | 37 | |
圖7.1瓦哈卡州地圖,顯示了新生代火山巖和下伏構造地層地體的近似分佈 | 46 | |
圖7.2聖何塞礦區的地方地質 | 47 | |
圖7.3聖何塞礦區地質 | 48 | |
圖7.4聖何塞礦區地層柱 | 49 | |
圖7.5特立尼達和維多利亞蝕變組合 和分帶 | 53 | |
圖7.6顯示資源鑽探位置和區段方向的平面圖 | 58 | |
圖7.7顯示沿1846925N方向的巖性的部分 | 59 | |
圖7.8顯示北緯1846975N方向巖性的部分 | 60 | |
圖7.9顯示北緯1847500N沿線巖性的部分 | 61 | |
圖7.10顯示沿1848200N方向的巖性的部分 | 62 | |
圖7.11特立尼達靜脈縱切面顯示銀等值線 | 63 | |
圖7.12 Bonanza靜脈縱切面顯示銀等值線 | 64 | |
圖7.13顯示銀等值線的線狀礦化帶的縱向剖面 | 65 | |
圖7.14顯示銀等值線的維多利亞主體結構的縱向截面 | 66 | |
圖8.1淺成熱液和賤金屬礦牀分類 | 67 | |
圖8.2勘探模式:與伸展相關的拉分盆地 | 69 | |
圖9.1顯示Cuzcatlan在聖何塞煤礦進行的勘探項目位置的地圖 | 72 | |
圖9.2顯示生成性探索程序位置的地圖 | 75 | |
圖10.1聖何塞煤礦鑽孔位置圖 | 78 | |
圖10.2特立尼達島礦牀和維多利亞礦化帶巖心回收率圖 | 85 | |
圖10.3沿1846925N顯示礦化的部分 | 87 | |
圖10.4沿1846975N顯示礦化的部分 | 88 | |
圖10.5沿1847500N顯示礦化的部分 | 89 | |
圖10.6沿1848200N顯示礦化的部分 | 90 | |
圖14.1特立尼達和維多利亞礦牀的3D透視圖顯示礦脈線框 | 117 | |
圖14.2化驗樣本長度 | 118 | |
圖14.3斯托克礦脈中黃金品位條帶圖 | 129 | |
圖14.4預估區塊等級與複合材料對比的目視驗證--木紋 | 130 | |
圖14.5顯示礦產資源分類標準的線條長條 | 134 |
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圖15.1演示確定操作稀釋的方法的理想化示意圖 | 142 | |
圖16.1機械化開採順序 | 148 | |
圖16.2聖何塞礦山的優化可採區 | 151 | |
圖16.3礦井佈置 | 152 | |
圖17.1聖何塞加工廠的粉碎和碾磨電路 | 162 | |
圖18.1礦山和加工廠平面圖 區域 | 164 | |
圖18.2尾礦儲存設施位置圖 | 165 | |
圖18.3一期、二期和三期尾礦壩示意圖 | 166 |
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1 | 摘要 |
1.1 | 引言 |
Fortuna Silver Mines Inc.(Fortuna)編制了一份關於墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦(聖何塞項目或項目)的技術報告(The Report
聖何塞礦的採礦權由Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.(Cuzcatlan)持有。Cuzcatlan是一家墨西哥子公司,由Fortuna 100%間接擁有,負責運營地下銀金礦。
該報告披露了該項目最新的礦產資源和礦產儲量估計。
除非 另有説明,否則成本以美元計算。
1.2 | 物業 説明、位置和訪問權限 |
該礦位於墨西哥瓦哈卡州中部。
聖何塞礦區的特點是緩坡的山丘和毗鄰的堆積覆蓋的平原。平均海拔從大約1,540米到1,675米不等。 植被為草原和灌木,是典型的乾燥熱帶草原氣候,性質温和,年平均温度為19.5°C。採礦作業常年進行。
礦場位於瓦哈卡市以南47公里的公路上,可以到達一個國際機場,而聯邦駭維金屬加工175以東0.8公里,是瓦哈卡市和太平洋海岸天使港之間的主要駭維金屬加工。聖何塞德爾普羅格雷索村位於礦場東南2公里處。
1.3 | 礦業權、地表權和特許權使用費 |
該項目包括22個採礦特許權的採礦權,全部位於瓦哈卡州,總面積約為47,844公頃。保有權以Cuzcatlan的名義持有,所有采礦特許權的到期日均超過預期採礦年限。
Cuzcatlan與土地所有者簽署了45份用益物權合同,這些合同已在國家土地登記處登記,以覆蓋作業所需的表面積和尾礦設施。
聖何塞煤礦不受任何回收權、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考慮的特許權使用費只有:
· | 在Reduccion Taviche Oust特許權上向Maverix支付1.5%的特許權使用費。 |
· | 向SGM支付Progreso特許權的3%特許權使用費和Reduccion Taviche Oust特許權的1%特許權使用費。 |
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1.4 | 歷史 |
該項目的小型採礦作業歷史悠久,可追溯到19世紀50年代。
在《財富》感興趣之前參與該項目的公司包括泛美銀業、Minerales de Oaxaca S.A.和Continuum資源有限公司(Continuum)。已完成的工作包括地面和地下測繪、地面和地下工作面的芯片通道採樣、巖心鑽探和採礦活動。
2005年11月,福圖納與Continuum達成協議,將獲得Continuum 70%的權益。2009年,福圖納收購了該項目100%的權益。
Fortuna和Cuzcatlan自2009年以來完成的工作 包括地質測繪、遙感地質研究、航空地球物理調查(航空磁力測量和伽馬射線能譜)、流體包裹體和巖石學研究、巖心和RC鑽探、冶金測試、採礦研究、環境基線和輔助研究、社會宣傳和地下采礦活動。
從2011年9月到2023年12月31日,該礦的總產量估計為66.8莫茲的白銀和457克茲的黃金。
1.5 | 地質學 和礦化 |
聖何塞銀金礦牀是典型的低硫化淺成熱液礦牀。
聖何塞礦區被一套厚的亞水平安山巖至英安質火山巖和火山碎屑巖所覆蓋,推測其時代為古近紀。這些單元沿主要的北部和西北向伸展斷裂系統發生了顯著的位移,貴金屬礦化 賦存於與伸展構造相關的古高滲透性帶中的熱液角礫巖、裂隙角礫巖和石英/碳酸鹽礦脈的片狀網狀帶中。
礦化構造走廊由北向南延伸3公里以上,分為特立尼達礦牀、聖伊格納西奧和維多利亞區。本報告中討論的礦產資源和礦產儲量估算位於特立尼達礦藏和維多利亞地區。
特立尼達礦區的主要礦化構造由位於特立尼達和Bonanza原生構造之間的片狀和網狀石英-碳酸鹽脈系統組成,稱為主要礦脈帶。此外,特立尼達和Bonanza構造的上盤和下盤局部存在幾個次生脈系。
維多利亞礦化帶位於特立尼達礦脈以東約350米處,位於聖何塞礦場目前的地下作業以北。它在構造上與控制特立尼達礦牀的伸展行為有關,礦化類型相似,對應於形成於較低温度的地殼淺環境中的低硫化淺成熱液礦牀,導致銀礦化和金礦化的沉澱 。
1.6 | 鑽探 和取樣 |
截至2023年6月30日,礦產資源評估數據截止日,聖何塞礦共完成1460個鑽孔463,774.55米,
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鑽探集中在特立尼達礦區和礦化構造系統以南的延伸區。
在構造控制的礦化走廊南段的San Ignacio地區和特立尼達礦牀最北端的聖伊格納西奧地區,以及維多利亞礦化帶、Los Diaz、Maria和Taviche項目,也完成了大範圍的勘探鑽探。除1,460個鑽石 鑽孔中的6個1,476米反循環(RC)預箍外,所有鑽探均採用取心鑽探方法進行。
特立尼達礦區共鑽了1,110個巖心孔,共計330,951.55米;維多利亞礦化帶共鑽了205個巖心孔,共計75,229.25米。在特立尼達, 大多數孔是從東向西鑽進的,以高角度橫切向東傾斜的礦化帶,而在維多利亞礦化帶,這些孔是從地下從西向東鑽成的,與近垂直的維多利亞主體構造相交。在1315個洞中,320個是從地面鑽出來的,其餘的是從地下鑽出來的。
巖心鑽探通常從HQ-(直徑63.5 mm)巖心開始,並根據鑽探設備的機械性能繼續到允許的最大深度。 一旦達到該點或遇到不良的地面條件,就下套管,並使用直徑較小的鑽具進行進一步鑽探,將巖心直徑減小到NQ2(50.6 mm)或NQ-Size(47.6 mm),直到完成鑽孔。在特立尼達 礦牀中,5個鑽孔被進一步縮小到BQ大小(36.5 mm),以完成目標深度的鑽孔。 項目區內完成的所有鑽井均由合同鑽井服務公司進行。地面條件一般良好,巖心回收率平均為99%。
使用全球定位系統(GPS)和全站儀測量方法測量了地面鑽孔箍。混凝土紀念碑建在每個鑽柱 位置,記錄鑽孔名稱、方位、傾角和總深度。在鑽孔鑽桿位於耕地中的位置,鑽桿紀念碑建在實際地面以下約50釐米處。
採用全站儀測量方法進行了地下鑽孔井眼的測量。建造類似於表面箍的混凝土紀念碑,以標記位置 ,並記錄鑽孔名稱、方位、傾斜和總深度。
截至數據截止日期,已完成1,460個鑽孔中的1,443個的井下勘測工作。至於沒有記錄井下勘測的17個井,所有這些井都是在2007年前鑽探的,只有3個是在特立尼達礦藏鑽探的。這些孔的方位和傾角 被記錄在接箍處,以説明鑽井方向。在特立尼達和維多利亞州的1,315個鑽孔中,有三個沒有進行井下勘測,這不被視為礦產資源評估的重要內容。
井下勘測通常以50米為間隔完成,儘管最近的鑽孔包括以10米為間隔進行井下勘測,直到達到50米深度,然後以50米為間隔 。所有井下勘測均由鑽井承包商使用Reflex電子井下勘測工具進行。
截至本報告生效日期,已在特立尼達礦藏進行了鑽探,鑽探長度約為2,500米,距離地表超過1,000米。勘探鑽探向北的深度普遍增加。已對維多利亞礦化帶進行了鑽探,其走向長度約為1700
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垂直範圍約550米,上部孔洞與地表以下約250米處的 結構相交。
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的傾斜性質之間的交角而變化。計算的估計真實寬度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, 每天都會被合併到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。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捉元數據、巖性、蝕變、礦物(硫化物、氧化物和褐鐵礦)、結構(接觸、裂縫、礦脈和斷層與核心軸的態度)。蝕變階段的強度 用數字1-4標度(弱、中、強、完全)記錄。
巖土記錄包括指定數據字段的集合,包括回收率和巖石質量標識(RQD)長度。描述了節理充填和節理風化。Cuzcatlan使用Maxwell LogGeneral軟件開發了一個基於平板電腦的數據輸入程序。此程序中實施了數據檢查 ,以防止輸入錯誤數據。
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Cuzcatlan地質工作人員採集,樣品準備和分析在現場Cuzcatlan實驗室進行,或運送到位於瓜達拉哈拉的ALS全球準備設施,然後送往他們在温哥華的實驗室進行分析。
庫茲卡特蘭實驗室自2012年起用於分析渠道樣品,並於2018年3月2日被認證為符合國際標準化組織/國際電工委員會17025:2005年3月2號樣品製備和金銀分析要求的檢測實驗室。在此日期之前,該實驗室未獲認證。庫茲卡特蘭實驗室並非獨立於福圖納/庫茲卡特蘭。
肌萎縮側索硬化症全球實驗室是一家獨立的私營分析實驗室集團。温哥華實驗室擁有國際標準化組織17025認證。墨西哥實驗室擁有ISO 9001:2000認證。
庫茲卡特蘭用作裁判實驗室的SGS實驗室是一家位於墨西哥杜蘭戈的獨立私營分析實驗室,擁有國際標準化組織/國際電工委員會17025:2005年的樣品製備和分析認證。
整個過程在礦山地質部門的監督下進行。 在所有礦脈的巷道和採場內每隔3米進行一次取樣。渠道的長度和方向是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的。溝槽通常大約20釐米寬,大約1到2釐米深,每個單獨的樣品最好不小於0.4m,也不超過1.5m。
在營地的巖心測井設施鋪設鑽芯,以進行採樣和 記錄。採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,選擇
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它們基於地質和 構造測井。樣品長度不得超過2米或小於20釐米。
Cuzcatlan收集的所有樣品都用原子吸收(AA)光譜和重量分析火試金(FA)進行了分析。僅對於鑽井樣品,使用王水消化和電感耦合等離子體(ICP)分析來分析全套 微量元素。檢測結果和證書 通過電子郵件以電子方式報告。自2018年年中以來,現場實驗室還使用選擇性離子電極技術對通道樣品進行了分析,並選擇了氟化合物 。
散裝密度樣品主要來自鑽芯,少量樣品來自地下工作場所。體積密度測量是在温哥華的ALS全球實驗室使用行業標準的蠟塗層水浸泡技術進行的。
鑽芯和航道樣品的採集和運輸 由Cuzcatlan礦山地質和棕地勘探部門負責,並且必須遵守Fortuna建立的嚴格的安全和保管鏈要求。樣品按照福圖納公司質量保證/質量控制(QAQC)程序保存。
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、樣品製備和分析過程進行監控。 該計劃包括常規插入經認證的標準物質、空白和複製品。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Cuzcatlan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 |
初步冶金測試工作已完成 以支持預可行性研究,Cuzcatlan繼續在此原始工作的基礎上進行額外測試以支持運營 要求。
已完成的工作包括全巖分析、Bond 球磨機工作指數、研磨校準。較粗略的浮選試驗工作分為三個階段:清洗、閉合循環浮選試驗工作和較粗略的動力學浮選。數據被用來設計加工廠,該加工廠自2011年以來已經運營了12年。
QP認為,聖何塞礦山擁有廣泛的冶金調查主體,包括多個階段的測試工作,以及自二零一一年以來在該作業中處理礦石的廣泛歷史。QP認為,聖何塞測試的冶金樣品和目前在該廠處理的礦石就品位和冶金反應而言,代表了礦山壽命計劃(LOMP)中包含的材料。2022年,地質部門從維多利亞礦化帶提供了25個樣品進行測試。銀頭品位在120~160g/t範圍內,金(金)和銀(銀)的冶金回收率分別為87.7~90.1%和88.1~89.7%。因此,在該銀頭品級範圍內,樣品表現出與當前操作類似的冶金回收趨勢。此外, 礦物學沒有發現任何與特立尼達礦牀目前正在處理的礦物類型不同的礦物類型。
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據估計,LOMP的冶金回收率保持不變,銀為90.54%,金為89.82%。靜脈系統之間的差異在恢復方面是最小的。
沒有跡象表明計劃開採的材料的特性 將會改變,因此,應用於未來開採的回收假設被認為對LOMP是合理的 。
由於潛在的冶煉懲罰,包括氟水平升高(>1,000 ppm),在礦牀特定部分的礦石 中檢測到的有害元素有可能影響經濟效益。在財務分析中考慮了這些水平。
氧化鐵礦物(赤鐵礦)已在與該礦最高水平相關的礦化中加工的礦石中被發現。研究發現,氧化鐵含量升高會使該廠的冶金回收率降低約5%。測試工作正在進行中,以優化工廠,以最大限度地從這種可能被批量處理的 材料中回收,以免影響硫化礦石的回收。
1.9 | 礦產資源 |
礦產資源評估涉及 使用鑽孔和渠道樣本並結合地下測繪來構建三維線框,以確定 單個礦脈結構。在這些線框內選擇樣本,進行編碼、合成並應用頂切(如果適用)。對單個礦脈中確定的複合材料進行統計和地統計分析,將邊界 視為硬邊界。銀和 金品位被估計到一個地質區塊模型中,該模型由代表每個礦脈的4m×4m×4m選擇性採礦單元(SMU)組成。所有靜脈採用普通克立格法(OK)估計,風險分析採用序貫高斯模擬。估計的 品位在礦產資源列表之前進行了全球、本地、可視化驗證,並(如有可能)通過生產對賬進行驗證。
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;品位連續性;以及模擬的品位變異性。礦產資源被歸類為測量的,表示為 ,並根據到最近樣本的距離、克里格法效率和迴歸斜率的組合進行推斷。
礦產資源的報告基於 可開採採場形狀內的地下采礦,基於實際運營成本和採礦設備尺寸,使用區塊模型中的銀當量 品位,根據預測的長期金屬價格和工廠的實際冶金回收率計算,使用以下公式:
Ag方程(g/t)=Ag(g/t) +(Au(g/t)*((1,880/23.90)*(91/90)。
礦產資源報告的邊際品位為130克/噸銀當量,按每噸84.94美元的運營成本計算,其中採礦成本為38.31美元/噸,工廠成本為20.79美元/噸,其他所有成本包括一般服務和行政、分銷、社區和社會關係成本為25.92美元。
通過 考慮到每種金屬的平均冶金回收率和長期金屬價格 應用銀當量,並利用實際運營成本確定合理的截止品位,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”。
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表1.1中報告了截至2023年12月31日的礦產資源(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。礦產資源按2014年CIM定義標準就地報告。《財富》員工Eric Chapman P.Geo 是這項評估的合格人選。
表1.1截至2023年12月31日的礦產資源
分類 | 公噸(000) | 銀(克/噸) | Au(克/噸) | 含金屬 | |
銀聯(AG)(Moz) | Au(Koz) | ||||
測量的 | 45 | 141 | 1.09 | 0.2 | 2 |
已指示 | 1,001 | 148 | 1.11 | 4.7 | 36 |
已測量+已指示 | 1,046 | 147 | 1.11 | 5.0 | 37 |
推論 | 1,029 | 147 | 1.04 | 4.9 | 35 |
備註:
· | 礦產資源按2014年CIM《礦產資源和礦產儲量定義標準》現場報告。 |
· | 礦產 礦產資源不包括礦產儲量。不屬於礦產儲量的礦產資源, 沒有顯示出經濟可行性。 |
· | 礦產資源報告截至2023年12月31日。 |
· | Fortuna員工Eric Chapman,P.Geo先生是這項估計的合格人選。 |
· | 礦產資源是在優化採場設計的地下采礦基礎上報告的, 截止品位為130克/噸銀Eq,假設金屬價格為23.90美元/盎司銀和1,880美元/盎司金,預計銀的冶金回收率為91%,金的冶金回收率為90%(Ag Eq(g/t)=Ag(g/t)+(Au(g/t)*((1,880/23.90)*(91/90),平均採礦成本為38.31美元/噸,加工費為20.79美元/噸,其他費用包括一般行政和 服務費和分發費25.92美元。 |
· | 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持社會經營許可證的假設。
1.10 | 礦產儲量 |
礦產儲量由 已測量和指示的礦產資源量轉換而來。推斷出的礦產資源被浪費了。
礦產儲量採用上向分層充填(OCF)或分段採礦法(SLS)開採。
整體採礦回收率約為 92%,計入礦脈寬闊的礦柱和礦場各主要水平的頂柱。
考慮了稀釋劑的兩個來源:操作稀釋劑和排渣稀釋劑。如果廢物的等級為零,則OCF的操作稀釋平均為13.4%
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已申請。在SLS的情況下,操作稀釋平均為16.7%。排渣稀釋度估計為1%,並適用於這兩種採礦方法。
用於礦產儲量估算的金屬價格 是由福圖納公司財務部門根據市場共識於2023年6月確定的。
冶金回收是基於該廠2022年7月至2023年6月的冶金測試和運營結果。
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成本、一般費用以及 管理和商業化成本(包括精礦運輸)。截止品位的確定不包括與管理費、社區支持活動、機構關係、資本支出、SG&A費用、Brownfield勘探或關閉成本相關的成本 ,預計這些成本將由運營現金流或Fortuna支付。確定了OCF的盈虧平衡線品位為150g/t銀當量,SLS的盈虧平衡線品位為132g/t銀當量。對於Reduccion Taviche Oust特許權,需額外支付2.5%的特許權使用費,OCF的截止日期為153 g/t Ag Eq,SLS的截止日期為135 g/t Ag Eq。對於可能需要支付3%特許權使用費的Progreso礦產 特許權,盈虧平衡邊際品位將提高到OCF的154 g/t Ag Eq和SLS的136 g/t Ag Eq 。
SLS開採將佔總礦產儲量的82%,其餘部分為OCF開採。
截至2023年12月31日的礦產儲量如表1.2所示。礦產儲量是根據2014年CIM定義標準在向流程工廠交付時報告的。有資格進行評估的人是FAusIMM(CP)的Raul Espinoza先生, Fortuna的一名員工。
表1.2截至2023年12月31日的礦產儲量
分類 | 公噸(000) | 銀(克/噸) | Au(克/噸) | 含金屬 | |
銀聯(AG)(Moz) | Au(Koz) | ||||
久經考驗 | 37 | 172 | 1.23 | 0.2 | 1.5 |
很有可能 | 695 | 155 | 0.97 | 3.5 | 21.7 |
經過驗證+可能 | 733 | 156 | 0.98 | 3.7 | 23.1 |
備註:
· | 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·埃斯皮諾薩先生是這項估計的合格人選。 |
· | 礦產儲量是在優化採場設計的地下開採的基礎上報告的,採用了96.54美元/噸的挖方和充填採礦方法的NSR盈虧平衡界限。相當於150 g/t銀當量,分段採礦法的NSR盈虧平衡下限為85.02美元/噸,相當於132 g/t銀當量。Reduccion Taviche Oust特許權開採的礦產儲量邊際 額外徵收2.5%的特許權使用費,Progreso特許權開採的礦產儲量邊際 額外徵收3.0%的特許權使用費。 |
· | NSR評估中使用的金屬價格為白銀23.90美元/盎司,黃金1,880美元/盎司。 |
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· | 根據實際的工廠回收率,NSR評估中使用的冶金回收率為銀的90.5%和金的89.8%。 |
· | 考慮到估計中使用的精煉費用,NSR 白銀的價值為20.08美元/盎司,黃金的價值為1,586.16美元/盎司,位於Reduccion Taviche Oust特許權的材料除外,其NSR值為白銀19.57美元/盎司及黃金1,546.31美元/盎司 及Progreso特許權(白銀19.47美元/盎司及黃金1,538.34美元/盎司 )。 |
· | 用於確定NSR盈虧平衡線的成本:平整採礦法為49.83美元/噸,分段採礦法為38.31美元/噸,加工為20.79美元/噸;25.92美元/噸 用於包括分銷、一般事務和行政管理在內的其他費用。 |
· | 採礦 回收率估計平均為92%,採礦稀釋度估計為17%。 |
· | 礦物 儲量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 |
採礦使用傳統的地下 方法,包括OCF和SLS。
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。
目前通過安裝在礦井不同高度的五個泵站來管理水的流入。根據LOMP要求,計劃於2024年建造一個未來的泵站。
截至2023年12月31日,礦產儲量估計為70萬噸,足以滿足為期350天的一年LOMP,其平均日產量為2,100噸。按銀平均品位156克/噸****均品位0.98克/噸計算,估計2024年的產量約為3.2盎司白銀及20克茲黃金。除非通過勘探鑽探或降低成本發現額外的礦產儲量 ,否則礦山壽命將於2024年底結束。
從地面通過主坡道進入聖何塞地下礦場。聖何塞煤礦的設計水平之間的間隔為100米,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14米長的卡車進行的3和7米3通過主要和次要坡道的通行能力。
該礦日產量2,100噸的通風要求為615,593立方米。通風系統通過主坡道和三個主風道網絡輸送所有的進氣。廢氣由三臺主通風機從礦井內部排出地面,兩臺以250,000立方米的速度運行,一臺以120,000立方米的速度運行。
該礦使用兩種充填方式: 地下開採產生的廢石充填體和膏體充填體。
移動設備車隊基於目前的採礦作業,已知可實現LOMP中設定的生產目標。
礦山基礎設施和配套設施 足以滿足剩餘的礦藏管理計劃。
1.12 | 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。
2023年12月31日 | 第208頁,第23頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
加工廠設計分為四個主要階段,包括:粉碎、研磨、浮選、濃縮、過濾和運輸。該工廠的日生產能力為3,000 tpd。
該作業的能源需求由一條115千伏的國家電力線路提供,該線路向兩臺容量為7至8兆瓦的電力變壓器供電。
這座工廠需要2.7米3 處理一噸礦石所需的水,其中92%來自再循環流程,其餘8%來自奧科特蘭的廢水處理廠。
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 |
礦山 的地表足跡相對較小,財產邊界分為兩部分,北部區域覆蓋運營足跡 ,南部區域覆蓋尾礦存儲設施區域。
基礎設施主要由選礦廠、發電站、蓄水設施、過濾幹法尾礦設施、尾礦庫、堆場和車間設施組成,所有這些設施都通過非密封道路連接起來。
其他設施包括辦公室、食堂、實驗室、巖心測井和巖心存儲倉庫。
運營該礦的所有工藝大樓和辦公室都已建成,由於場地靠近市區,因此不需要營地設施。
尾礦設施位於選礦廠西南約1,500米處。目前的幹堆尾礦設施總產能為4,033,000米3,這對於LOMP來説是足夠的。
該礦目前有一個廢物庫存 ,用於儲存無法有效地在地下處置的廢物。有足夠的剩餘容量滿足LOMP 要求。
該礦目前有兩個礦石庫存 ,儲存低品位銀礦,或待評估的材料(由於混合了不同類型的礦石)。
每輛可運輸兩個25噸集裝箱的拖拉機拖車用於將精礦通過公路運輸到韋拉克魯斯州的韋拉克魯斯港,然後運往400至600噸批次的採購商。
電力從主電網通過115,000伏的電路以及二次備用供電線路提供給礦井,所有這些都由聯邦電力委員會(CFE)管理。
1.14 | 市場研究和合同 |
自該業務於二零一一年九月開始商業生產以來,公司已決定在公開市場出售精礦。為了獲得最佳的精礦商業條款,福圖納的政策是簽訂不超過一年的合同。2023年,Cuzcatlan 同意了一份短期合同,將精礦出售給托克有限公司(15,000噸)和Arrow Metals(15,000噸),為期12個月。
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買方和Cuzcatlan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 審查了關鍵輸入信息,並認為這些數據反映了一系列分析師預測,這些預測與行業同行使用的預測一致。基於這些來源,價格預測被認為是可接受的共識價格,可用於本報告中聖何塞礦的礦山規劃和財務分析。
根據2024年的平均共識價格預測,白銀的價格估計為23.90美元/盎司,黃金的價格估計為1,880美元/盎司。
庫茲卡特蘭使用墨西哥比索兑美元匯率為19比索兑1美元進行金融分析,這符合行業普遍共識。
Cuzcatlan 擁有14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核算。合同根據需要進行談判和續簽。合同 條款是福圖納熟悉的墨西哥類似合同的典型。
QP已審核了《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。
1.15 | 環境 研究和許可 |
完成了許多基線和輔助研究 ,涉及氣候、空氣和水質、水文學、土壤、動植物、生態系統特徵、保護區確定和考古等領域。
在環境基線研究中未發現重大環境風險。在運營階段,每年確定運營階段的環境風險和緩解措施。
Cuzcatlan有環境管理和監測計劃,包括動植物管理、城市固體廢物管理、特殊廢物、危險廢物和採礦廢物的環境計劃的後續行動,以及地表水和地下水監測計劃、環境噪音監測、重新造林計劃中植物存活率監測,以及野生動物監測計劃。還定義了可持續性指標 ,並每月監測其業績。
採礦作業是在嚴格遵守墨西哥法規和涉及採礦部門的政府機構所要求的許可的情況下進行的。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規定的國際質量和安全標準。
在已知的範圍內,墨西哥法律要求採礦作業所需的所有許可證都已獲得。該尾礦設施有足夠的存儲容量來支持目前報告的礦物儲量和LOMP。
庫茲卡特蘭繼續為當地社區制定可持續的 年度計劃,包括教育、營養和經濟計劃。社會和環境責任支持了公司與當地的良好關係
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社區。這將有助於採礦作業的發展和持續,並提高當地社區的生活水平和經濟水平。
礦山計劃預計將在2024年底關閉該作業。本公司已指派專責團隊審查和更新多年逐步關閉和監測礦山計劃,目前的預算估計為2,700萬美元,將於2024年開始實施。將包括多種考慮因素,如與關閉有關的技術研究和設計、受影響地區的補救、基礎設施的退役和拆除、與逐步關閉相關的社區的地形重塑、植被重建和增值活動,以及在適當的情況下進行長期監測和維護,同時嚴格遵守關閉煤礦的政府法規和高標準。
1.16 | 資本 和運營成本 |
由於礦山已進入計劃的最後一個運營年度 ,持續資本支出,如礦山開發儀表、加密鑽探、礦山設備和其他必要支出已被視為運營成本的一部分,並在2024年產生的預計現金流中支付。
預計運營成本是基於2024年的LOMP挖掘和加工需求,以及有關性能、運營和行政支持需求的歷史信息。
運營成本包括現場成本和維護運營的運營費用。這些運營成本是在功能的基礎上進行分析的,成本結構與Fortuna Silver Mines Inc.發佈的財務報表中報告的運營成本並不相似。
場地成本涉及在該物業上進行的活動,包括採礦、工廠、間接和商業產品的分銷。社區關係和資本支出 成本預計將由Cuzcatlan的現金流在2024年支付。採礦活動停止後持續的棕地勘探成本和關閉成本 計劃由Fortuna的其他四個運營礦山的現金流支付。
表1.3詳細説明瞭LOMP的預計運營成本。
表1.3 2024年預計運營成本摘要
面積 | 單位 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
我的 | 美元/噸 | 60 | 56 | 43 | 39 | 48 |
種 | 美元/噸 | 29 | 29 | 20 | 19 | 23 |
間接法 | 美元/噸 | 31 | 31 | 21 | 19 | 24 |
分佈 | 美元/噸 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
社區關係 | 美元/噸 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
資本支出 | 美元/噸 | 15 | 24 | 10 | 6 | 12 |
總計 | 美元/噸 | 148 | 155 | 104 | 93 | 120 |
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項要求的信息,這些信息是關於目前正在生產的財產的技術報告,並且沒有計劃進行實質性的生產擴張。
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考慮到勘探成本和礦山關閉總成本,全球税後財務業績 呈現負面結果。然而,僅考慮業務成本的2024年預測財務結果 顯示出積極的結果。福圖納表示,它承諾用來自公司利潤的資金支付2024年棕地勘探成本和停止採礦作業時的後續費用。有鑑於此,QP認為在2024年整個計劃運營期內繼續採礦作業是合理的,以減輕礦山關閉造成的負面財務和社會後果 並支持當前的礦產儲量聲明,前提是兩個假設:
· | 福圖納 將承擔公司層面的礦場棕地勘探和關閉成本。 |
· | Fortuna的其他採礦單位獲得充足的 財務支持,按計劃,這些採礦單位將 運營至2035年,預計將產生足夠的收益來支付聖何塞關閉的 成本。 |
1.18 | 結論 |
為支持對礦產儲量的估計,進行了經濟分析,當剔除與棕地勘探和關閉相關的成本時, 證明瞭正的現金流,這為QP提供了在2024年的計劃運營期內繼續採礦運營的合理性,同時編制了更詳細的礦山關閉計劃。
1.19 | 風險 和機會 |
機會包括:
· | 通過優化採礦週期來提高採礦生產率。由於噴射混凝土是採礦週期中的一個重要組成部分,正在進行測試,以將養護時間從三個小時減少到兩個小時,這將改善採礦週期。 |
· | 完成特立尼達礦藏中部和北部目前正在進行的鑽探活動 。這將確保在礦井剩餘時間內100%覆蓋空氣。 |
· | 與維多利亞礦化構造中確定的高品位礦化有關的礦產儲量的定義 。 |
· | Yessi礦脈存在勘探潛力,這是一個新的蝕變和角礫巖盲區, 被解釋為向西北向東南走向,並與維多利亞礦化 帶相交,在那裏鑽探截獲了一些高品位金銀礦化。 |
風險包括:
· | 2023年1月2日,SEMARNAT向庫茲卡特蘭送達了一份決議,確認之前批准的12年環評延期無效。庫茲卡特蘭於2023年1月10日向墨西哥城聯邦行政法院提交了一項無效審判,對廢止環評提出質疑。2023年10月30日,墨西哥聯邦行政法院做出了有利於庫茲卡特蘭的裁決,恢復了為期12年的環評。墨西哥聯邦行政法院的裁決已被上訴,並於2024年1月被合議庭接受。 |
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Cuzcatlan 於2024年2月向合議庭提交了答辯。預計大學法院將在未來6至12個月內做出裁決。Cuzcatlan 已經擁有的永久禁令仍然有效。 | ||
· | 冶金 回收率可能低於估計的氧化鐵含量較高的礦石,這約佔LOMP中植物飼料的30%。 |
1.20 | 建議 |
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其他技術和業務研究有關的建議。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。與勘探相關的項目預計總成本為394萬美元。運營改進研究建議在內部進行 ,因此不涉及直接成本。
1.20.1 | 探險活動 |
· | 特立尼達礦牀的勘探。建議Cuzcatlan繼續勘探特立尼達中央地段和深入特立尼達系統的行為,以調查中元古代基底賦存的礦化潛力。該計劃將涉及鑽探3300米長的巖心,估計成本為45萬美元。 |
· | 探索葉西礦脈。建議Cuzcatlan繼續勘探2023年8月發現的Yessi礦脈,以更好地確定構造的幾何形狀並建立礦化的連續性 。建議的鑽探包括4000米長的巖心,估計成本為690,000美元。 |
· | 探索塔維切走廊。自2020年以來,開展了一項廣泛而系統的野外勘探計劃,包括無人機磁測評估、構造分析、流體包裹體研究和詳細的野外工作活動導致確定了第一階段鑽井計劃提案,包括在六個具有地質潛力的構造(包括聖胡安、聖胡安2、帕斯塔爾、舊金山、聖胡安2、舊金山、聖胡安、聖胡安、帕斯塔爾、舊金山、聖胡安2、聖胡安、聖胡安、舊金山、聖胡安、聖胡安、帕斯塔爾、舊金山、聖胡安2、帕斯塔爾、舊金山、Consuelos和San Nicolas地區;估計成本為1,500,000美元。 此勘探計劃的執行取決於從政府獲得必要的許可 ,如果此類許可被拒絕,則可能無法執行。 |
· | 探索瑪麗亞靜脈。該礦脈於2017年首次勘探,有3個孔,確定了在瑪麗亞礦脈和特立尼達礦脈的下盤交匯處存在擴張區域。建議Cuzcatlan繼續勘探可能的運動學指標,以鑽探1,500米長的巖心,估計成本為29萬美元,這些指標與目前作業以南特立尼達趨勢的下盤延伸有關。 |
· | 其他 探索計劃。Guila探礦位於聖何塞礦區的Reduccion Tlacolula 2特許權 ,根據詳細的地表測繪,已被確定為具有發現淺成熱液礦脈的高潛力區域。建議獲得 許可證,以允許在該特許權上鑽探目標。如果獲得許可,建議鑽探9,000米長的巖心孔,估計成本為1,400,000美元。 |
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1.20.2 | 技術學和運籌學 |
· | 圈定 (加密)鑽井。建議Cuzcatlan繼續在特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶的地下進行圈定鑽探。建議進行總計20,600米的巖心鑽探,預算成本為2200,000美元。 |
· | 評估維多利亞礦化帶的開採潛力。建議進行詳細的評估,以確定進入和開採維多利亞礦化構造較高品位區域的經濟可行性。這將利用運營資源 和部分正常運營成本完成。 |
· | 批量 密度測量。建議在次脈中增加體積密度測量的數量。如果獲得了足夠的測量結果,則可以 估算體積密度,而不是目前使用的密度分配方法。 |
· | 挖掘 方法。作為降低採礦成本和提高礦山生產率的持續改進舉措的一部分,建議繼續對每個採場進行採礦評價和地質力學條件。考慮到在可能的情況下使用SLS方法將開採高度從20米增加到25米的可能性。 |
· | 採礦 稀釋。該礦應繼續加強爆破實踐,以最大限度地減少過多的主巖破碎,這可能導致計劃外稀釋增加。 |
· | 根據礦場上部礦化的冶金測試結果,對選礦廠進行優化。該作業發現,由於礦化作用,礦山上層的冶金回收率下降了約5%。 最近的礦物學分析表明,這與赤鐵礦(氧化鐵)的存在有關。 其他冶金測試工作已經啟動,預計將於2024年3月底得出結果。根據這些結果,建議優化處理方法 ,通過分批處理這種礦化材料來最大限度地提高冶金回收率。這些測試的預算成本為10,000美元。 |
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2 | 引言 |
2.1 | 報告 目的 |
這份關於墨西哥瓦哈卡市聖何塞礦場(聖何塞礦場或項目)的技術報告(以下簡稱《報告》)是由加拿大國家儀器43-101號文件規定的Fortuna Silver Mines Inc.(ForTuna)的Eric Chapman先生、Paul Weedon先生(MAIG)、Raul Espinoza先生(FAusIMM(CP))、Veillette先生(P.Eng.)和Gonzalez女士(MMSA(QP))根據加拿大國家儀器43-101的披露要求編寫的。《礦產項目信息披露標準》(NI 43-101)。該報告披露了聖何塞礦最新的礦產資源和礦產儲量估計。
聖何塞礦的採礦權由Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.(Cuzcatlan)持有。Cuzcatlan是一家墨西哥子公司,由Fortuna 100%間接擁有,負責運營聖何塞礦。
2.2 | 合格的 人 |
以下合格人員負責報告的編制工作:
埃裏克·查普曼先生,P.Geo。福圖納銀礦公司技術服務高級副總裁總裁
Paul Weedon先生,MAIG高級副總裁總裁先生,福圖納銀礦勘探公司。
福圖納銀礦技術服務公司董事FAusIMM(CP)勞爾·埃斯皮諾薩先生。
Mathieu Veillette先生,P.Eng,P.E.,董事,巖土工程、尾礦和水-Fortuna Silver Mines Inc.
董事運營(Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.)
2.3 | 個人檢查範圍 |
自2011年以來,Eric Chapman先生曾多次到訪該地產,最近一次是在2023年11月14日至15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Cuzcatlan人員舉行了關於地質和礦化的討論,並進行了現場檢查,包括審查特立尼達礦牀的地下地質情況,以及檢查運行中的鑽機。他與現場地質人員一起審查數據存儲(數據庫)和分析質量控制的各個方面。
Paul Weedon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先生回顧了聖何塞礦藏的鑽探性能、樣本和數據收集、現場QAQC記錄以及地質模型的開發。
勞爾·埃斯皮諾薩先生於2023年12月4日至6日對該房產進行了實地考察。在這次訪問中,埃斯皮諾薩先生回顧了目前的採礦方法、道路通道 ,並與Cuzcatlan人員討論了礦產儲量估算方法、運營和資本支出要求。
2023年12月31日 | 第208頁,共30頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
Mathieu Veillette先生最近一次於2023年10月31日至11月2日訪問該物業,在那裏他實地考察了部分封閉的下游提升的常規尾礦設施、乾式尾礦設施、垃圾場和水管理設施。 他還與現場人員審查和討論了尾礦設施、垃圾場、巖土模型、水平衡和封閉方案的設計和程序。
自2011年以來,Patricia Gonzalez女士一直受僱於Cuzcatlan,在聖何塞礦場擔任各種監督職務,包括廠長。 Gonzalez女士查看詳細的冶金業績以及月度和季度冶金平衡的每日報告。 Gonzalez女士還負責審查和批准對工藝設計或冶金測試計劃的任何調整 ,而她的日常活動包括驗證工廠運營,監督新設備的安裝,微調當前的運營戰略,以及與現場員工討論礦物學、巖性和運營問題。
岡薩雷斯女士還與相關部門密切合作,執行必要的環境和社區項目,作為福圖納的環境、社會和治理(ESG)標準的一部分。
2.4 | 生效日期 |
報告具有多個生效日期 ,如下所示:
· | 2023年6月30日:聖何塞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:聖何塞礦的礦產資源和儲量估計日期,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,為2023年12月31日。
2.5 | 之前的 技術報告 |
福圖納此前提交了關於聖何塞煤礦的技術報告,按時間順序倒序排列:
· | Chapman,E.N.和Sinuhaji,A.,2019年。墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場的技術報告,為Fortuna Silver Mines Inc.編寫,生效日期為2019年2月22日。 |
· | 查普曼,E.N.和古鐵雷斯,E.,2017。為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的關於墨西哥瓦哈卡州聖何塞地產的修訂技術報告,生效日期為2016年8月20日。 |
· | Chpman,E.N.和Kelly,T.E.M.,2013b。為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的關於墨西哥瓦哈卡州聖何塞地產的技術報告,生效日期為2013年11月22日。 |
2023年12月31日 | 第208頁,第31頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
· | Chapman,E.N.和Kelly,T.E.M.,2013a。為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的關於墨西哥瓦哈卡州聖何塞地產的技術報告,生效日期為2013年3月22日。 |
· | 鮑爾,C.S.,克倫斯基,G.和米爾恩,S,2010。Ni-43-101技術報告:墨西哥瓦哈卡州聖何塞白銀項目。Chlumsky,Armbrust&Meyer LLC(CAM)為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的技術報告,生效日期為2010年3月31日。 |
· | 萊克納,M.和歐內斯特,D.,2009。礦產資源評估,特立尼達島礦牀,聖何塞項目,墨西哥瓦哈卡州。由資源建模公司和資源評估公司為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的技術報告,生效日期為2009年12月10日。 |
· | 海絲特,M.和雷,G.,2007。墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦藏的地質、淺成熱液銀金礦化和礦產資源評估。由獨立礦業顧問公司(IMC)為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的技術報告,生效日期為2007年3月31日。 |
· | 雷, G.,2006。墨西哥瓦哈卡州聖何塞和塔維切的地質和淺成熱液銀金礦化。為Fortuna Silver Mines Inc.編寫的技術報告,生效日期為2006年3月12日。 |
Continuum Resources Ltd(Continuum)於2004年提交了一份技術報告:
· | 奧斯特曼, C.,2004年。墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦區和塔維切礦區的地質和銀金成礦作用。為連續體資源準備的技術報告,生效日期 2004年12月2日 |
2.6 | 信息 來源和參考資料 |
本報告引用的主要信息來源為《2019年技術報告》:
· | Chapman,E.N.和Sinuhaji,A.,2019年。墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場的技術報告,為Fortuna Silver Mines Inc.編寫,生效日期為2019年2月22日。 |
其他信息從現場人員那裏獲得,包括Jose Luis Solorzano(技術服務經理)的礦山規劃,Jose Blanco(礦山地質部經理 )的礦山地質,Alejandro Chavez(董事棕地勘探公司)的勘探,Aldo Curiel(工廠主管)的冶金投入,Lucia Hurtado(董事,法律)的法律意見,克里斯蒂娜·羅德里格斯(董事)的社會、環境和許可指導。
報告中使用的一些較常用的縮略語 詳見表2.2。
2023年12月31日 | 第208頁,第32頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
表2.1首字母縮略詞
首字母縮寫 | 描述 | 首字母縮寫 | 描述 |
銀 | 白銀 | 莫茲 | 百萬金衡盎司 |
AG 公式 | 銀 當量 | MVA | 兆伏 安培 |
Au | 黃金 | MXN$ | 墨西哥 比索 |
CFM | 每分鐘立方英尺 英尺 | 尼 | 國家儀器 |
釐米 | 釐米 | NM | 納米級 |
齒輪齒 | 截止品級 | 淨現值 | 淨現值 |
CU | 銅 | NSR | 冶煉廠淨收益 |
心電 | 變異係數 | 好的 | 普通克里格法 |
DMT | 幹 公噸 | 奧茲 | 特洛伊 盎司 |
g | 克 | 百萬分之 | 百萬分之 個零件數 |
克/噸 | 每公噸克 | 鉛 | 鉛 |
HA | 公頃 | QAQC | 質量 保證/質量控制 |
幽門螺桿菌 | 馬力 | 分位數-分位數 | |
千克 | 千克 | RMR | 巖石質量評級 |
公斤/噸 | 每公噸千克 | RQD | 巖石 質量名稱 |
公里 | 公里 | 標清 | 標準偏差 |
Koz | 千金衡盎司 | SMU | 選擇性採礦單位 |
千帕 | 千帕卡 | t | 公噸 噸 |
千伏 | 千伏 | 噸/米3 | 公噸 噸/立方米 |
千伏安 | 千伏 安培 | TPD | 公噸 噸/天 |
l | 升 | YD | 碼數 |
國際數據倉庫 | 距離權重倒數 | 年 | 年 |
LOMP | 礦山生命週期計劃 | 鋅 | 鋅 |
m | 計量器 | U$S/噸 | 美圓/公噸 |
Mm | 毫米 | 美元/克 | 每克美元 美元 |
質量 | 數百萬年 年 | ||
遮罩 | 海拔3米 |
2023年12月31日 | 第208頁,第33頁 |
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3 | Reliance 其他專家 |
QPS尚未獨立審查聖何塞礦的所有權和任何相關協議、礦產保有權、地表權或特許權使用費。QPS完全依賴於福圖納和福圖納通過 以下文件保留的法律專家提供的信息,並且對此不承擔任何責任:
· | Rodriguez-Matus 和Feregrino Lawers,2024:標題意見Re:聖何塞礦場採礦特許權。為Fortuna Silver Mines Inc.和Compania Minera Cuzcatlan,S.A.de C.V.準備的意見,日期為2024年2月7日。 |
· | Hurtado,2024年:截至2024年1月31日,Compania Minera Cuzcatlan,S.A.de C.V.的表面權利和環境責任。為Fortuna Silver Mines Inc.準備的內部備忘錄,日期為2024年2月7日。 |
報告第4節使用了這一信息。這些信息還用於支持第14節中的礦產資源估計、第15節中的礦產儲量估計 和第22節中的財務分析。
2023年12月31日 | 第208頁,共34頁 |
福圖納銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
4 | 物業描述和位置 |
聖何塞礦位於墨西哥瓦哈卡州中部,北緯16⁰41‘39.10“,西經96⁰42’06.32”;UTM座標NAD27,UTM Zone 14N:745100E,1846925 N。
礦場位於瓦哈卡市以南47公里的公路上,聯邦駭維金屬加工175以東0.8公里,聯邦駭維金屬加工175是瓦哈卡和太平洋海岸天使港之間的主要駭維金屬加工。聖何塞德爾普羅格雷索村位於礦場東南2公里處。最近的商業中心是Ocotlan de Morelos鎮,位於礦場以北約12公里處(圖4.1)。
圖 4.1顯示聖何塞地雷位置的地圖
圖 Cuzcatlan編制,2023
2023年12月31日 | 第208頁,第35頁 |
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4.1 | 礦業權 |
2009年,Fortuna 收購了聖何塞煤礦100%的權益。該地產包括採礦特許權、地表權、一個獲準的每日3,000噸浮選廠、與國家電網的連接以及維持採礦作業所需基礎設施的許可證 。
4.1.1 | 採礦權和特許權 |
San Jose礦擁有22個採礦特許權,總面積約為47,844公頃。表4.1列出了採礦特許權的名稱、面積(以公頃為單位)和所有權詳情,其位置如圖4.2所示。為了維持特許權,需要向Direccion General de Minas(DGM)支付六個月一次的款項。這些付款 已支付並且是最新付款。
表 4.1 Cuzcatlan擁有的礦產特許權
不是的。 | 特許權名稱 | 標題 | 到期日(D/M/Y) | 市 | 面積(公頃)* |
1 | Mioxa Uno | 179969 | 22/03/2037 | San Miguel Tilquiapam | 24.00 |
2 | Progreso III | 215254 | 13/02/2052 | 聖何塞·德爾·普羅格雷索 | 283.39 |
3 | 還原塔維切·奧斯特 | 215542 | 04/03/2052 | 聖何塞·尼莫·塔維切 | 6,254.00 |
4 | 進展期II | 217624 | 05/08/2052 | 聖何塞·德爾·普羅格雷索 | 53.88 |
5 | Progreso II Bis | 217625 | 05/08/2052 | 聖何塞·德爾·普羅格雷索 | 80.73 |
6 | 進展 | 217626 | 05/08/2052 | 聖何塞·德爾·普羅格雷索 | 284.00 |
7 | 慧科 | 221461 | 12/02/2054 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 41.78 |
8 | El Pochotle | 224956 | 27/06/2055 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 1,313.00 |
9 | 洛奧科特斯 | 235074 | 23/11/2056 | 埃朱特拉·德克雷斯波 | 15,076.52 |
10 | 波希米亞·烏諾 | 229343 | 10/04/2057 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 30.09 |
11 | 波希米亞·多斯 | 229344 | 10/04/2057 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 13.61 |
12 | 波希米亞樹 | 231370 | 11/02/2058 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 24.15 |
13 | 維多利亞 | 231995 | 02/06/2058 | 聖何塞·尼莫·塔維切 | 643.86 |
14 | 波希米亞·卡特羅 | 232329 | 28/07/2058 | 聖何塞·尼莫·塔維切 | 0.04 |
15 | 洛奧科特斯辛科·弗拉基翁 | 235699 | 15/02/2060 | 埃朱特拉·德克雷斯波 | 65.16 |
16 | 庫茲卡特蘭 | 237918 | 29/06/2061 | 聖何塞·尼莫·塔維切 | 11.39 |
17 | 統一Cuzcatlan 5 | 241696 | 02/12/2053 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 198.16 |
18 | 還原統一Cuzcatlan 4 | 247050 | 16/01/2073 | 聖赫羅尼莫,塔維切+11個其他城市 | 10,318.05 |
19 | 還原乳突乳桿菌2 | 233392 | 21/11/2057 | 聖巴爾塔薩奇奇卡帕姆+4人 | 12,642.00 |
20 | La Voluntad | 218976 | 27/01/2053 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 279.04 |
21 | 博尼塔·弗拉西翁一世 | 218977 | 27/01/2053 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 26.14 |
22 | 博尼塔·弗拉西翁II | 218978 | 27/01/2053 | 聖赫羅尼莫,塔維切 | 181.19 |
總計 | 47,844.20 | ||||
*四捨五入至小數點後兩位的面積;因四捨五入過程的不同,合計可能與準確數字有所不同。 |
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圖 4.2聖何塞地產採礦特許權的位置
注:數字 代表表4.1中詳細説明的優惠
Cuzcatlan編制的數據,2023年
截至2023年12月31日,唯一包含礦產資源或礦產儲量的特許權是Progreso(第6號)、Progreso II Bis(第5號)和Reduccion Taviche Oust(第3號)。
4.2 | 表面 權限 |
Cuzcatlan[br}與土地所有者簽署了45份用益物權合同,這些合同已在國家土地登記處登記,以覆蓋作業和尾礦設施所需的地表面積(表4.2)。表面積可分為兩部分,北部區域覆蓋作業足跡(54.58公頃),南部區域覆蓋尾礦儲存設施區域(69.69公頃)。
Cuzcatlan 還就兩塊總計2.58公頃的土地簽訂了用益物權協議(未轉讓的用益物權協議),這兩塊土地是有效的和具有約束力的,但沒有地塊證書,也沒有在國家土地登記處正式轉讓給各自的所有權人。
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表 4.2庫茲卡特蘭為聖何塞土地使用登記的用益物權合同
不是的。 | 地塊編號 | 地主 | 面積(公頃) | 合同類型 | 包裹證書。 |
註冊日期 (日/月/年) |
合同期限(年) |
北部(礦區) | |||||||
1 | 1837 | 西里亞科·託雷斯·埃爾南德斯 | 2.50 | 用益物權 | 177308 | 12/03/10 | 30 |
2 | 1441 | 裏卡多·伊巴拉·博斯克 | 0.91 | 用益物權 | 139851 | 28/01/10 | 30 |
3 | 1442 | 裏卡多·伊巴拉·博斯克 | 1.74 | 用益物權 | 139852 | 28/01/10 | 30 |
4 | 1467 | 裏卡多·伊巴拉·博斯克 | 2.53 | 用益物權 | 139850 | 28/01/10 | 30 |
5 | 1468 | 維塔利亞諾·穆尼奧斯·裏維拉 | 2.47 | 用益物權 | 107708 | 23/03/09 | 30 |
6 | 1475 | 亞鬆森·岡薩雷斯 | 4.12 | 用益物權 | 178674 | 23/03/09 | 30 |
7 | 1836 | 烏巴爾多·迪奧尼西奧·拉米雷斯 | 1.82 | 用益物權 | 176683 | 28/10/10 | 30 |
8 | 1848 | 瓦倫丁·迪奧尼西奧·佩雷斯 | 0.79 | 用益物權 | 176990 | 28/10/10 | 30 |
9 | 1558 | 何塞·迪奧尼西奧·佩雷斯 | 0.37 | 用益物權 | 176659 | 28/10/10 | 30 |
10 | 1649 | 阿里斯托·格雷戈裏奧·迪奧尼西奧·佩雷斯 | 0.45 | 用益物權 | 176656 | 28/10/10 | 30 |
11 | 1650 | 文森特·埃米利奧·迪奧尼西奧·佩雷斯 | 0.55 | 用益物權 | 176657 | 28/10/10 | 30 |
12 | 1840 | 烏巴爾多·迪奧尼西奧·拉米雷斯 | 0.56 | 用益物權 | 176685 | 28/10/10 | 30 |
13* | 1839 | 諾爾貝塔·桑切斯 | 2.20 | 用益物權 | 177255 | 28/10/10 | 10 |
14 | 815 | 費爾明·德爾菲諾·魯伊斯 | 0.30 | 用益物權 | 106628 | 28/10/10 | 30 |
15 | 1496 | 奧爾加·德爾芬娜·岡薩雷斯·波拉斯 | 0.86 | 用益物權 | 176739 | 28/10/10 | 10 |
16 | 1495 | 瓜達盧佩·阿拉佐拉 | 0.77 | 用益物權 | 176598 | 16/02/09 | 30 |
17 | 1492 | 胡安·薩巴斯·阿拉佐拉·戈帕爾 | 0.61 | 用益物權 | 176601 | 16/02/09 | 30 |
18 | 1489 | 馬裏奧·瓜達盧佩·阿拉佐拉·戈帕爾 | 0.64 | 用益物權 | 176603 | 16/02/09 | 30 |
19 | 1436 | 路易斯·穆諾斯·裏維拉 | 1.79 | 用益物權 | 1044291 | 11/12/18 | 30 |
20** | 1443 | 特奧杜爾福·羅曼·巴斯克斯 | 2.94 | 用益物權 | 197698 | 25/08/21 | 10 |
21 | 1456 | 馬丁·阿貝利諾·阿蘭戈·梅里達 | 8.21 | 用益物權 | 106845 | 20/04/09 | 30 |
22 | 1459 | 喬爾·拉蒙·阿蘭戈·梅里達 | 4.75 | 用益物權 | 107368 | 23/03/09 | 30 |
23 | 1480 | 西里亞科·託雷斯·埃爾南德斯 | 1.87 | 用益物權 | 177301 | 09/12/08 | 30 |
24 | 1509 | 奧古斯丁·莫伊斯·桑切斯·佩雷斯 | 1.20 | 用益物權 | 206830 | 18/12/14 | 30 |
25 | 1498 | 本尼迪克託·費爾明·戈帕爾·魯伊斯 | 5.20 | 用益物權 | 176772 | 20/02/18 | 30 |
26 | 1854 | 巴勃羅·奇裏亞科·魯伊斯 | 4.43 | 用益物權 | 188870 | 06/08/19 | 19 |
南區(尾礦儲存設施) | |||||||
1 | 1516 | Sixto胡安·桑切斯 | 0.10 | 用益物權 | 177247 | 29/05/14 | 12 |
2 | 1517 | 巴勃羅·西里亞科·戈帕爾·魯伊斯 | 11.83 | 用益物權 | 176783 | 23/03/09 | 30 |
3 | 1518 | 奧古斯丁·羅德里戈·桑切斯·穆尼奧斯 | 1.68 | 用益物權 | 177260 | 10/06/09 | 30 |
4 | 1525 | 菲爾貝託·蒂莫特奧·魯伊斯·埃爾南德斯 | 3.59 | 用益物權 | 177229 | 18/12/14 | 30 |
5 | 1526 | 德國人馬丁內斯·阿拉佐拉 | 0.54 | 用益物權 | 176915 | 28/01/10 | 30 |
6 | 1576 | 尤西比奧·維克多·馬丁內斯 | 2.87 | 用益物權 | 176906 | 28/01/10 | 30 |
7 | 1579 | 胡安·阿蘭戈 | 6.00 | 用益物權 | 210567 | 15/08/17 | 10 |
8 | 1586 | 本尼迪克託·費爾明·戈帕爾·魯伊斯 | 8.06 | 用益物權 | 176771 | 28/01/10 | 30 |
9 | 1587 | 莉莉亞·戈帕爾·卡雷諾 | 1.75 | 用益物權 | 178700 | 16/02/09 | 30 |
10 | 1588 | 德國人馬丁內斯·阿拉佐拉 | 0.77 | 用益物權 | 176912 | 28/01/10 | 30 |
11 | 1593 | 貢薩洛·戈帕爾·阿蘭戈 | 2.50 | 用益物權 | 176770 | 28/01/10 | 30 |
12* | 1616 | 弗洛拉·瑪麗亞·羅德里格斯·桑切斯 | 4.66 | 用益物權 | 177192 | 23/02/10 | 20 |
13* | 1617 | 弗洛拉·瑪麗亞·羅德里格斯·桑切斯 | 6.89 | 用益物權 | 177193 | 22/02/10 | 20 |
14 | 1625 | 西里亞科·託雷斯·埃爾南德斯 | 2.00 | 用益物權 | 177307 | 29/05/14 | 15 |
15 | 1646 | 貝爾納多·洛佩茲·洛佩茲 | 9.01 | 用益物權 | 176871 | 28/01/10 | 30 |
16 | 1828 | 迪奧米德斯·迪迪莫·瓦斯克斯·桑切斯 | 1.25 | 用益物權 | 177436 | 29/09/15 | 30 |
17 | 1519 | 勞德利諾·費爾明·阿拉佐拉·戈帕爾 | 1.72 | 用益物權 | 178697 | 14/08/17 | 30 |
18 | 1508 | 德國人馬丁內斯·阿拉佐拉 | 2.04 | 用益物權 | 176917 | 14/08/17 | 30 |
19 | 1520 | 阿基利諾·瓦斯克斯 | 2.43 | 用益物權 | 177477 | 14/08/17 | 30 |
*1839、1496、1616和1617地塊的用益物權修訂協議 正在國家土地登記處登記。
**於2021年8月25日與Teodulfo Román Vázquez簽署了1443號地塊的延期協議,延長了10年,目前正在國家土地登記處登記。
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4.3 | 版税 |
聖何塞煤礦不受任何回收權、留置權、付款或產權負擔的約束。礦產使用權需繳納以下特許權使用費:
· | 特許權使用費 Cuzcatlan與Beremundo Tomas de Aquino Antonio於二零零七年七月一日訂立協議,就表4.1所列編號為8的“El Pochotle”採礦特許權授予1%的冶煉廠淨收益(NSR)特許權使用費,最高為800,000美元。到目前為止,尚未從El Pochotle特許權開採礦化物質,也未在El Pochotle特許權上確定礦產資源或礦產儲量。Cuzcatlan 有一項買斷條款,根據該條款,該公司可以20萬美元購買這一特許權使用費。 |
· | Cuzcatlan與南卡羅來納州安德伍德y Calvo Compania於2006年6月22日簽訂的特許權使用費 就採礦特許權“La Voluntad”授予1%的NSR特許權使用費,最高可達2,000,000美元。“Bonita Fraccion I”和“Bonita Fraccion II”在表4.1中列為編號20到22。至目前為止,該等特許權並無開採出任何礦化物質 ,亦未於該等特許權內發現任何礦產資源或礦產儲量 。Cuzcatlan有一項買斷條款,根據該條款,公司 可以以40萬美元的價格購買這一特許權使用費。 |
· | Cuzcatlan和泛美銀業於2013年1月30日簽訂協議,授予Plata Panamericana S.A.de C.V.1.5%的NSR特許權使用費,隨後將其轉讓給Maverix Minerals Inc.。以及向墨西哥地質局(SGM)支付1%的NSR特許權使用費,作為“Reduccion Taviche Oust”採礦特許權的探索特許權使用費, 在表4.1中列為第3位。 |
· | 特許權使用費 Cuzcatlan與Geometales de Norte,S.A.de C.V.於2017年7月31日簽訂的協議,就“Reduccion Tlacolula 2”採礦特許權授予2%的NSR特許權使用費,其編號列於表4.1。Cuzcatlan有權以1,500,000美元購買 特許權使用費的50%。 |
· | 特許權使用費 Cuzcatlan與股東特別大會於2022年3月18日達成協議,就採礦特許權“Progreso”授予3%的NSR特許權使用費 ,該特許權位於表 4.1中編號6。 |
SGM就Hueco、La Voluntad和Unphaacion Cuzcatlan 5特許權持有的特許權使用費 受到Fortuna的爭議,理由是該等特許權使用費的設定沒有法律依據,而且該等特許權使用費是無效設定的。該等特許權目前並無開採礦石 ,SGM亦未採取任何法律行動。
影響礦產儲量幷包含在經濟分析中的特許權使用費 包括:
· | 在Reduccion Taviche Oust特許權上向Maverix支付1.5%的特許權使用費。 |
· | 向SGM支付Progreso特許權的3%特許權使用費和Reduccion Taviche Oust特許權的1%特許權使用費。 |
4.3.1 | 墨西哥 礦業税 |
2014年1月1日,墨西哥政府行政部門提出的税收改革方案(改革)生效。根據改革, 聖何塞煤礦適用以下税收:
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· | 特別採礦費 。這是息税前收益(EBIT)的7.5%的特許權使用費,其中包括 收入減去生產成本,但是,一些成本將不再可以扣除。 |
· | 非常採礦費,包括生產黃金、白銀和鉑金的公司的0.5%的税率。 這項費用是根據銷售這些金屬的毛收入計算的。 |
税款 是在年終計算的,自2014年以來,Cuzcatlan平均每年支付4000萬墨西哥比索。勘探費用的一部分可根據批准的會計方法從這些税項中扣除。
4.4 | 環境方面 |
聖何塞德爾普羅格雷索地區有悠久的採礦活動歷史,包括可追溯到19世紀的小規模和工匠作業。 預計這些活動將造成一些環境破壞。
4.4.1 | EA 1731-2009的期限延長 |
在2021年5月向SEMARNAT提交了延長環評的請求後,當局批准將環評延長12年,並於2021年12月16日正式通知庫茲卡特蘭。環境影響評估將於2033年12月17日到期。
儘管如此,2022年1月28日,本公司收到了SEMARNAT的通知(該通知),通知稱其在延長環評期限方面出現了印刷錯誤,正確的期限為兩年。
2022年2月3日,Cuzcatlan在聯邦法院提起法律訴訟,挑戰和撤銷這一印刷錯誤,並重新確認SEMARNAT於2021年12月批准的12年延長期。
2022年10月24日,墨西哥聯邦行政法院裁定庫茲卡特蘭勝訴,並重新確認環境影響評估的期限為12年。
2023年1月2日,SEMARNAT向庫茲卡特蘭提交了一項決議,宣佈環評延期無效,並表示正在重新評估12年的環評延期 。
Cuzcatlan 通過2023年1月10日提交給墨西哥城聯邦行政法院的無效審判對廢止EIA提出了質疑。Cuzcatlan從法院獲得了臨時和永久禁令,允許聖何塞煤礦根據12年環評的條款繼續運營。2023年10月30日,福圖納宣佈,聯邦行政法院做出了有利於庫茲卡特蘭的裁決,並恢復了聖何塞礦12年的環評。
墨西哥行政法院的裁決已被上訴,並於2024年1月被合議庭接受。庫茲卡特蘭於2024年2月向合議庭提交了一份答辯。預計合議庭將在未來6至12個月內做出裁決。庫茲卡特蘭已經擁有的永久禁令仍然有效。
4.4.2 | 關閉煤礦 |
Cuzcatlan 承諾對位於Progreso和Reduccion Taviche Oust特許權上的現有采礦設施進行修復。Cuzcatlan將撥出650萬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。
2023年12月31日 | 第208頁,共40頁 |
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4.4.3 | 其他風險或負債 |
Cuzcatlan 不知道與該項目相關的任何其他特許權涉及的任何其他重大風險或重大環境責任。
第20節提供了有關作業環境狀況的補充信息。
4.5 | 許可證 |
在已知的範圍內,墨西哥法律規定的採礦作業所需的所有許可證都已獲得(見第20節中的討論)。
4.6 | 關於第4節的評論 |
在QPS 意見中:
· | Fortuna 獲得了一份法律意見,支持Cuzcatlan 對聖何塞礦持有的採礦特許權是有效的,Fortuna擁有開採該礦牀的合法權利。 |
· | Fortuna 獲得了一份內部法律備忘錄,該備忘錄支持Cuzcatlan為聖何塞礦持有的地表權利信譽良好。地面權在採礦作業基礎設施和尾礦設施的面積上是足夠的。 |
· | 向Fortuna 提供了一份法律意見,概述了Cuzcatlan持有的特許權應支付的特許權使用費。 |
· | 聖何塞煤礦完全符合所有重大環境法律,並繼續按照2021年12月17日批准的環評條款運營。 |
Fortuna 告知QPS,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 在該礦進行工作的能力。本節討論的信息支持礦產資源申報。礦產儲量和採礦計劃的制定以及隨附的財務分析。
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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 |
聖何塞礦場位於墨西哥聯邦駭維金屬加工175以東0.8公里處,這是位於瓦哈卡島和太平洋沿岸安赫爾港之間的主要駭維金屬加工。該礦距離瓦哈卡市47公里,即一個小時的公路車程,瓦哈卡市提供了通往國際機場的通道。奧科特蘭是一個人口約10,000的小鎮,也是最近的商業中心,位於聖何塞煤礦以北12公里處的駭維金屬加工沿線 175。礦場位於聖何塞德爾普羅格雷索村西北2公里處,該村約有2500人。特許權內的通道通過未密封的道路和農道網絡實現。
5.2 | 氣候 |
聖何塞礦區當地氣候温和,氣温一般在9攝氏度至31攝氏度之間,年平均氣温為19.5攝氏度。項目區記錄的1月份最低氣温為4.1攝氏度。四月份的最高氣温為35.4攝氏度。項目區年平均降雨量在500毫米到750毫米之間,幾乎所有的降雨都出現在4月到10月。
採礦作業 全年進行。
5.3 | 地形、海拔和植被 |
聖何塞礦區的特點是緩坡丘陵和毗鄰的堆積覆蓋的平原。
平均海平面以上的海拔從大約1,540米到1,675米不等。
植被 是草原和灌木叢,是典型的乾旱大草原氣候。
5.4 | 基礎設施 |
作業 的地面基礎設施相對較小,主要包括選礦廠、發電站、蓄水設施、過濾幹法尾礦設施、尾礦壩、堆場和車間設施,這些設施通過未密封的道路連接起來。項目區內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。尾礦儲存設施位於選礦廠西南約1,500米處。
有經驗的地下礦工居住在附近的奧科特蘭和瓦哈卡鎮,以及該地區的其他當地城鎮,他們用公交車將他們運送到這裏。
加工廠和採礦作業的水主要來自再循環活動,如果需要加滿水,則從尾礦存儲設施獲得。
礦井設施連接到由聯邦電力委員會管理的主電源,該主電源為作業提供充足的電力。該礦還有一條二次電力線,以防主線停電。
第18節提供了有關項目基礎設施的更詳細信息。
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5.5 | 表面權利的充分性 |
聖何塞煤礦基礎設施佈局緊湊,詳見本報告第18節。該礦的加工設施和輔助基礎設施位於Cuzcatlan擁有的地面權和礦產保有權範圍內。
5.6 | 對第五節的評論 |
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 ,並得到Fortuna的理解,並支持礦產資源和礦產儲量的申報以及擬議的採礦計劃。
擁有足夠的礦權和地表權,以支持採礦壽命計劃(LOMP)和全年採礦作業。
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6 | 歷史 |
6.1 | 所有權歷史 |
聖何塞礦位於墨西哥瓦哈卡州的Taviche礦區。聖何塞德爾普羅格雷索地區有記錄的最早活動可追溯到19世紀50年代,當時當地莊園小規模開採地雷(Alvarez,2009)。到20世紀初,在1892年頒佈的新採礦法的幫助下,在外國投資資本的支持下,聖傑羅尼莫塔維切和聖佩德羅塔維切地區開採了大量含銀和含金的礦牀(Carranza Alvarado等人,1996年)。隨着1910年墨西哥革命的爆發,該地區的採礦活動急劇減少,直到20世紀20年代才零星恢復。聖何塞地區的採礦活動在1960年代小規模恢復,1980年聖何塞煤礦被ING收購。該礦由Ibarra通過他的公司Minerales de Oaxaca S.A.(MIOXSA)間歇開採,直到2006年底,Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.購買了該礦,Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.是一家墨西哥註冊公司,由Fortuna和Continuum Resources Ltd.(Continuum)共同擁有。
6.2 | 勘探史 |
1999年,泛美銀業收購了該地產,並在聖何塞礦脈系統完成了五個總計1,093.5米的巖心鑽孔。 其中三個鑽孔位於特立尼達豎井附近,兩個位於聖伊格納西奧地區礦脈系統的南延伸段。位於特立尼達豎井附近的三個鑽孔中,有兩個在2.7米至25.6米的鑽孔間隔內截獲了強銀和金礦化。位於聖伊格納西奧地區的兩個鑽孔截獲了窄至中等脈寬的低至中品位銀金礦化。
2004年3月,總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省的勘探公司Continuum與MIOXSA完成了一項期權協議,涉及聖何塞和聖傑羅尼莫Taviche地區的19個特許權。Continum在特立尼達礦藏的地下工作面以及15個地表巖心鑽孔中進行了廣泛的芯片溝槽採樣,總計4877米。其中13個鑽孔位於特立尼達地區 ,兩個位於San Ignacio地區。特立尼達地區完成的13個鑽孔中,有9個在相當大的脈寬範圍內相交於中到強的銀金礦化。聖伊格納西奧地區的兩個鑽孔截獲了寬度較窄的低品位銀金礦化。
2005年11月,福圖納與Continuum達成協議,獲得Continuum在從MIOXSA 選擇的物業中的權益的70%權益,並承擔項目管理。
2006年,福圖納在聖何塞項目區完成了38個巖心鑽孔,共計12,182米,其中25個鑽孔位於特立尼達地區,13個鑽孔位於聖伊格納西奧地區。2006年11月,Fortuna和Continuum從MIOXSA購買了該物業的100%權益,並同時重組了他們的聯合運營協議,使其擁有Fortuna 76%的權益和Continuum 24%的權益。
2007年,福圖納(以Cuzcatlan運營)共鑽了66個巖心鑽孔,共計26,586米,在2008/2009年初,Cuzcatlan完成了112個巖心鑽孔,總計32,915米。
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2009年3月,Fortuna完成了對Continuum所有已發行和流通股的收購,從而獲得了聖何塞項目的100%所有權。
自2009年以來,聖何塞地區的地面和地下鑽探站又完成了1,212個總長達383,163米的鑽探。
6.3 | 生產 歷史 |
從1980年到2004年,MIOXSA的生產是間歇性的,主要來自現有采場和聖何塞礦第四和第五水平的開發。2005年和2006年,開發和開採了第六個礦段,據報告品位在350至500克/噸銀和1.8至3.5克/噸金之間。礦化主要從Bonanza和特立尼達礦脈中開採,並通過特立尼達豎井以每日約100噸的速度開採。4米乘4米的特立尼達島豎井被開發到離地面180米的深度,儘管在第七層沒有發生水平開發。MIOXSA採用的主要採礦方法是留礦法。礦化材料是在聖傑羅尼莫德塔維切的一家小型粉碎和浮選廠加工的,該廠位於聖何塞礦場約19公里處的鋪面和碎石道路上。礦場和工廠的大多數工人來自聖傑羅尼莫德塔維切地區。高品位精礦由30噸容量的卡車運往位於墨西哥科阿韋拉Torreon的Met-MEX Penoles冶煉廠。精礦 品位通常在9,000克/噸至12,000克/噸銀和100克/噸至140克/噸金之間(Alvarez,2009)。無法獲得MIOXSA任期內總產量的可靠估計 。
6.3.1 | 庫茲卡特蘭 |
商業生產於2011年9月1日在Cuzcatlan的管理下開始(《財富》雜誌,2011)。表6.1詳細列出了2011年9月至2023年12月31年的年度總產量數據摘要。
表 6.1聖何塞煤礦庫茲卡特蘭管理期間的產量數字
生產 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
礦石加工量(噸) | 125,301 | 369,022 | 456,048 | 676,959 | 717,505 | 905,467 | 1,070,791 | 1,040,478 | 1,068,722 |
頭級銀(克/噸) | 144 | 188 | 194 | 226 | 234 | 228 | 238 | 260 | 252 |
頭級Au(g/t) | 1.36 | 1.74 | 1.46 | 1.72 | 1.83 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.57 |
產量銀(盎司) | 490,555 | 1,949,178 | 2,527,203 | 4,396,760 | 4,928,893 | 6,124,235 | 7,526,555 | 7,979,634 | 7,868,478 |
產量Au(盎司) | 4,622 | 17,918 | 19,031 | 33,496 | 38,526 | 46,018 | 55,950 | 53,517 | 48,880 |
*2011年9月開始商業化生產 |
生產 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 總計 |
礦石加工量(噸) | 934,381 | 1,041,154 | 1,029,590 | 930,200 | 10,365,618 |
頭級銀(克/噸) | 224 | 209 | 191 | 171 | 220 |
頭級Au(g/t) | 1.38 | 1.29 | 1.14 | 1.06 | 1.51 |
產量銀(盎司) | 6,165,606 | 6,425,029 | 5,762,562 | 4,656,631 | 66,801,319 |
產量Au(盎司) | 37,805 | 39,406 | 34,124 | 28,559 | 457,852 |
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7 | 地質背景與成礦作用 |
7.1 | 區域地質 |
聖何塞礦賦存於推測為古近紀的安山巖-英安巖噴流火山巖系中。再往東,這些安山巖和英安巖被硅質結晶凝灰巖和巖屑凝灰巖以及與中新世米特拉凝灰巖建造相對應的點火沸石覆蓋。這些新生代火山序列覆蓋了兩個不同的構造地層地體或地殼地塊:瓦哈卡或Zapoteco地體和Cuicateco或華雷斯地體。瓦哈卡地體以格倫維期麻粒巖相變質基底為特徵,上覆古生代和中生代沉積序列。華雷斯地體是一個向西傾斜的斷層稜柱,由侏羅紀和白堊紀強烈變形的大洋和弧形火山巖組成,在結構上覆蓋在瑪雅地體之上,位於瓦哈卡地體之下(Martinez-Serrano 等,2008)。
聖何塞礦藏所在的新生代火山巖被解釋為與沿主要匯聚的墨西哥南部板塊邊界的俯衝有關,火山巖序列與跨墨西哥火山帶的初始火山事件大致同期沉積(圖7.1)。
圖7.1瓦哈卡州地圖,顯示了新生代火山巖和下伏構造地層地體的大致分佈
圖由Cuzcatlan在Ortega-Gutierrez(1988)和Ortega-Gutierrez等人之後於2015年編制。(1992年)。
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7.2 | 當地 地質 |
聖何塞礦區被一套推測為古近紀安山巖到英安質火山巖和火山碎屑巖的厚巖層所覆蓋,而這些火山巖和火山碎屑巖又不協調地覆蓋了從中元古代的正片麻巖和副片麻巖、白堊紀的石灰巖和鈣質沉積的巖石以及早第三紀塔馬蘇拉潘組的大陸礫巖(圖7.2;Dickinson和Lawton, 2001;Sanchez Rojas等人,2003;Martinez-Serrano等人,2008)。在塔維奇地區,古近紀火山巖受到花崗閃長巖侵入,形成了可能的新近紀閃長巖羣。
圖 7.2聖何塞礦區的地方地質
圖 由Cuzcatlan編寫,2019年,改編自Sanchez Rojas等人。(2003)。 注意:並不是所有的勘探目標和礦山都屬於 福圖納。
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7.3 | 工程地質學 |
聖何塞礦區被厚厚的亞水平安山巖到英安質火山巖和火山碎屑巖所覆蓋,推測其時代為古近紀(圖7.3)。這些單元沿着主要的北向和西北向伸展斷裂系統發生了顯著的位移,貴金屬礦化賦存於與伸展構造相關的古高滲透性地帶內的熱液角礫巖、裂隙角礫巖和石英-碳酸鹽脈體的片狀網狀帶中。
圖 7.3聖何塞礦區地質
注:巖性代碼詳見圖7.4
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7.3.1 | 地層學 |
聖何塞礦區存在的火山和火山碎屑單元的詳細地層剖面已通過地面測繪和詳細的鑽探巖心測井得到(圖7.4)。
圖 7.4聖何塞礦區地層柱
圖 Cuzcatlan編制,2023
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總體而言,火山序列上部650至700米的特點是一系列明顯的噴流安山巖至英安質熔巖單元 夾雜着紅棕色至灰棕色的薄層火山碎屑巖。安山巖-英安巖 流體巖由凝聚相和自流碎屑相組成,具有典型的火山結構,指示流動單元從空中到水下的沉積。分選較差的單質到多質自碎角礫巖通常出現在流動單元的底部,品位向上 到拼圖狀角礫巖和裂隙的凝聚相熔巖流。流動面理常見於一致相熔巖中,一般為近水平或中等傾角。在整個噴流序列中都存在保存完好的透明碎屑角礫巖和原位透明碎屑巖,它們是由浸入水下環境的淬火熔巖的非爆炸性破裂和解體形成的。玻璃碎屑巖中常見塊狀碎屑,表面呈曲面狀,碎屑邊緣氯化,主要流動單元之間和PAF-30單元內局部呈薄薄的紅棕色至灰棕色層狀火山碎屑單元,解釋為透明碎屑角礫巖的再沉積細粒。
火山序列下部250~300m以夾層火山碎屑沉積、層狀火山碎屑沉積巖和局部連貫的熔巖流相為特徵。
第三紀火山巖序列下不整合的變質基底頂部在特立尼達礦脈下盤被截斷,海拔約600毫升,在特立尼達礦牀最北端被兩個鑽孔截斷,在上盤被一個海拔455毫升的鑽孔截斷。在區域上,變質基底由麻粒巖相的石英-長石正片麻巖組成(Ortega Gutiérrez,1981;Mora等人,1986;Consejo de Recursos Minerales,1996)。2022年,對聖何塞礦區組成該單元的巖石進行了詳細的巖相學分析 ,結果表明,這是一種具有石英-長石親和性的角閃巖相變質花崗巖(Brandt Engineering&Microanalytic,2022)。
7.3.2 | 構造 地質 |
聖何塞礦藏位於長壽的瓦哈卡斷裂帶和地塊(始新世至今)的南緣和西側,該斷裂帶在漸新世-中新世(Albinson,2018)作為一條強烈的山脈邊界斷裂帶重新激活。礦牀的運動學解釋與混合型伸展剪切帶聯繫在一起,該混合型伸展剪切帶定義了與左側剪切作用有關的共軛陣列中的伸展礦脈,而右側臺階構造容易產生擴張帶。運動學模型定義了貴金屬礦化賦存於一條東傾陡峭、自北向北至西北向的構造走廊中。
特立尼達礦牀中銀、金礦化賦存於沿北、西北向、東北東向、網狀脆性斷裂構造中的急傾斜熱液角礫巖、裂隙角礫巖和石英碳酸鹽礦脈中。這些以傾滑為主的斷裂構造橫切了次水平溢流和火山碎屑單元,在成礦構造走廊的下盤和上盤之間產生了從 到大於300m的累積位移。與主要伸展斷裂系統的傾滑位移矢量成大角度的擴張帶是礦脈或網狀礦脈侵位的有利場所。
在成礦構造走廊內,斷裂帶通常被廣泛角礫化並被斷層泥縫合。在當地,這些帶是強烈的硅化帶,通常顯示反覆角礫化和重新膠結的證據。東北趨勢的後礦物交叉-
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斷層活動 在局部存在,並有明顯的左旋位移。在成礦構造走廊的上盤,紅棕色火山碎屑標誌單元的明顯位移證明瞭小型塊體的斷裂作用。
7.4 | 礦化帶描述 |
聖何塞礦的貴金屬礦化賦存於熱液角礫巖、裂隙角礫巖、石英碳酸鹽脈和沿北傾和北西北向構造的片狀和網狀石英碳酸鹽脈帶 。
礦化構造走廊南北向延伸超過3公里(圖7.3),分為兩個區段。 特立尼達礦區位於1846500N至1847800N之間,聖伊格納西奧地區位於1845000N至1846500N之間。 維多利亞礦化帶位於特立尼達礦東約350米處。
根據Albinson(2018)進行的流體包裹體和巖石學研究,該地區可以識別出四個主要的礦脈形成階段:
· | 階段1.早期貧瘠的礦脈和黑色角礫巖,由磨細磨細的糜稜巖基質和斷層狀組構中的圓形至亞角碎屑確定。大部分碎屑 由結晶和拼圖石英組成,其次為榴輝石、方解石和圍巖安山巖。大多數碎片的圓形特徵表明是爆炸/擴散的流態化過程。這一階段的廣泛角礫化表明,在原始的 構造之後,伴隨着漫長的構造歷史,角礫化、硅化和 封閉了原始的前驅脈質和角礫巖。流體包裹體測定確定了一致的低温石英 |
· | 階段2.由多期條帶狀石英-榴輝巖-方解石-硫化物組成。該階段代表了該區的主要成礦事件,由多個複雜的榴輝巖亞期組成。粗晶石英由後來的拼圖石英與硫化物膠結而成。 多期條帶被認為是“裂隙封閉”作用的結果 粗晶石英反映封閉期稜柱狀石英緩慢沉積,拼圖石英或細晶石英反映突然打開, 更強勁的流體流動伴隨或不伴隨沸騰、二氧化硅過飽和和沉積 原本無定形的二氧化硅或更細的結晶石英和金屬負載。這一階段的流體包裹體分析涉及分帶演化,其中最低温度和鹽度向上向歷史上的近地表特立尼達和San Ignacio扇區顯現 |
· | 階段3.由貧瘠的粗晶石英和一些榴輝巖組成的多階段裂隙和封閉層序。在某些情況下,該層序可在較早的條帶中賦存稀有硫化物 ,這意味着在第二階段和第三階段之間可能存在過渡。該階段的流體包裹體分析 包括低於250°C和低於3.0wt%氯化鈉的温度。 |
· | 階段4.由貧瘠的、主要為白色和塊狀的方解石組成,它們在洞穴中呈犬齒狀晶體產出,或在較早的脈期以橫切細脈的形式出現。第四階段 |
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方解石 在非常低的温度( |
7.4.1 | 特立尼達礦牀 |
特立尼達礦區已發現的主要礦化構造或礦脈系統是特立尼達和Bonanza構造以及斯托克沃克 帶。除了主要的礦化構造外,特立尼達和Bonanza系統之間還有次生礦脈系統,在Bonanza系統的上盤和特立尼達系統的底部也有次生礦脈系統。到目前為止,鑽探已經確定了特立尼達和Bonanza礦化構造,其走向長度約為1,300米,距離地表超過600米,在主要斯托克區的一些地區,礦脈的平均厚度從1.5米到50米不等。
針鐵礦和富銀礦是特立尼達礦牀的主要載銀和載金礦物。這些礦物與黃鐵礦一起,不連續地夾層,具有明顯的條帶狀、膠狀和方解石結構的石英、方解石和局部斑巖。典型的銀色結構賦存於礦化的石英-碳酸鹽礦脈和熱液角礫巖中,與針鐵礦和含銀、含金銀銀礦具有密切的空間和成因聯繫。礦化構造的總硫化物含量一般較低,在礦牀上部巖石中的體積百分比不到1%~5%,隨着閃鋅礦、方鉛礦和黃銅礦的逐漸引入,深部硫化物含量逐漸升高。閃鋅礦為典型的淡黃褐色,屬低鐵品種。
脈石礦物主要為石英和方解石,局部伴生有鐵或含鐵、鎂的碳酸鹽。紫晶和玉髓石英通常作為礦脈和熱液角礫巖的晚期充填物而存在。淺綠色螢石在局部以脈狀和角礫巖充填物的形式存在。
特立尼達島礦牀的熱液蝕變具有明顯的蝕變分帶特徵,礦化帶中含有高嶺石,向外依次為高嶺石-伊利石、伊利石-蒙皂石-綠泥石組合。在局部地區,鐵碳酸鹽和鐵/鎂碳酸鹽也是礦化帶的光環。在區域上,安山質火山和火山碎屑單元為弱到中等的綠簾石-綠泥石-蒙皂石組合(圖7.5)。
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圖7.5特立尼達和維多利亞蝕變組合和分帶
根據1600美元/盎司的金和21美元/盎司的銀的金屬價格以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,按76:1的金銀比計算銀當量。
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特立尼達靜脈系統
特立尼達礦脈系統(TV)位於聖何塞礦脈系統所在的伸展系統的下盤斷裂帶中。特立尼達脈系達到355度,向東北偏東方向傾斜70到80度。礦脈系統的真寬度從不到1米到局部超過15米不等,高品位礦化一般出現在 寬度較大的地帶。特立尼達構造的很大一部分以晚期黑色基質硅化斷層角礫巖為特徵,僅有少量 至弱礦化。銅、鉛和鋅的合計價值一般不到1%,但局部濃度較高 。在特立尼達礦牀中部約1,100平方英里處,四個鑽孔截獲了品位較高的賤金屬礦化。在特立尼達脈系的下盤和上盤,斷層泥煤層很常見。特立尼達上盤展布和特立尼達下盤礦脈被認為是特立尼達成礦構造的一部分。
自2017年末以來,觀察到整個特立尼達靜脈的氟水平並不一致,從靜脈系統中部和下部的500ppm到北部某些地區的5000ppm以上甚至10ppm不等。高氟 通常(但並非總是)與低銀-金礦化有關,並被認為與成礦作用的晚期有關。已遇到最高氟水平的採場包括J、R、S、G1和H1北部,位於海拔1000至1300masl之間。
博納薩 脈系
Bonanza礦脈系統(BV)侵位於特立尼達 礦牀中礦化脈系所在的構造走廊上盤帶。博南薩礦脈系統一般呈350度角,向東陡峭傾斜至近垂直。Paloma靜脈(PV)被認為是Bonanza靜脈系統的一部分。博南扎脈系中的礦化呈北西向淺至中等傾伏的產出形式,反映了主控斷裂構造的主要傾滑運動。博南扎礦脈的銅、鉛和鋅的綜合價值從礦脈系統上部的微不足道到深部的約0.1%至0.5%不等。
網架 區域
主要證券作業區(SWK)位於北緯1846425度至北緯1847825度和北緯1,460度至800度之間,位於主要博南薩和特立尼達構造之間的伸展環境中。主要礦物區存在1,400多米的水平和660米的垂直橢圓形,厚度可變,最大可達75米。兩條橫切斷層造成礦化區的微小位移 ,導致礦化通過南部、中部和北部進行模擬。
主要巖漿區的主要含銀礦物為針鐵礦,通常伴生有少量的黃鐵礦。與針鐵礦伴生的次生礦物有富銀銀礦、細粒方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦和脈石礦物,包括透明石英、白色石英和方解石,以及少量的榴輝石和螢石。
除主要礦物區外,勘探還發現了礦物區2(Swk2)、礦物區3(Swk3)和礦物區4(Swk4),它們位於特立尼達礦區北部的特立尼達礦脈和Bonanza礦脈之間。定義鑽取有
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演示了斯托克沃克2區和 斯托克沃克3區類似於主斯托克沃克區,並且看起來是相互關聯的。
福圖納靜脈系統
與特立尼達礦牀中的其他主要礦脈不同,福圖納礦脈(Fv)走向南北,向西陡峭傾斜。Fortuna礦脈已在2、3和4層的歷史礦井中廣泛開採,礦脈寬度約為2至5米。
其他特立尼達靜脈系統
許多其他礦脈已經通過勘探和定義鑽探相交,併為生產做出了貢獻。這些包括Bonanza掛牆(Bhws)、特立尼達下牆(TFW)、特立尼達下牆2(Tfw2)、特立尼達下牆3(Tfw3)、特立尼達掛牆(Thws4)和Paloma礦脈。
Bonanza掛牆脈位於特立尼達島礦牀的南部,呈展布狀,與Bonanza脈緊密相連,走向323度,傾角80度。礦化構造一般狹窄,寬度約1至6米,沿950至1,210毫升之間的走向延伸400多米。自2015年以來,該礦脈一直與Bonanza礦脈一起開採。
特立尼達下盤礦脈位於特立尼達礦脈中南部下盤,總體連通,主體構造以西不超過20米,走向355度,向東傾斜85度,厚度可達10米。該礦脈走向長度約200米,在1,400至1,280毫升之間向下延伸約120米。該礦脈自2016年以來一直與特立尼達礦脈一起開採。
特立尼達FW2礦脈位於特立尼達島礦牀的北部,是特立尼達礦脈的深部展布,走向337度,傾角80度。礦化的 構造狹窄,寬度一般為1至2米,走向長度為400米,在海拔1,480至1,000毫升之間向下延伸近500米。
特立尼達FW3礦脈也位於特立尼達礦牀的北部,是特立尼達礦脈的深部展布,走向332度,傾角82度。構造 很窄,寬度約1至3米,沿走向延伸430米,產狀在1,480至1,000毫升之間。
特立尼達島上盤脈位於特立尼達島礦牀的中部,是特立尼達脈在上部的展布,走向345度,傾角80度。礦化構造寬度在1至6米之間,在海拔1,380至1,200毫升之間沿走向延伸160米。
7.4.2 | 維多利亞礦化帶 |
維多利亞礦化帶位於特立尼達礦脈以東約350米處,位於聖何塞礦場目前的地下作業以北。它在構造上與控制特立尼達礦牀的 相同的伸展體制有關,具有相似的礦化類型,對應於形成於較低温度的地殼淺部環境中的低硫化 淺成熱液礦牀,導致銀的沉澱和金礦化。地層温度被認為平均低於250°C,鹽度低於1.8wt 氯化鈉。礦化賦存於角礫巖和石英碳酸鹽細脈中,大致向西北方向,向東北傾斜約70度。結構體系內的主要變化是
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泥質,朝向 外圍漸變為尖晶石。容礦巖性與噴流火山碎屑相和安山巖/英安質巖流有關,可能為古近紀。
維多利亞礦化帶是於2015年初在特立尼達礦牀以北的鑽探活動中發現的,該鑽探活動旨在調查海拔1,300米處的潛在礦化。兩個鑽孔與與維多利亞主體結構相關的銀色等值價值相交。2015年下半年,針對維多利亞礦化帶進行了初步勘探測試鑽探計劃,該礦化帶由六個鑽孔組成。
2016年,進行了第二次鑽探計劃,以進一步圈定維多利亞礦化帶的礦化程度,並根據積極的結果,自2017年以來進行了額外的勘探 鑽探,以支持礦產資源評估。
截至本報告生效日期,維多利亞(Br)礦化帶的確定走向長度為1,700米,已知在1,350至800毫升的海拔之間的垂直深度約為550米。靜脈厚度從0.1米到13.5米不等。
維多利亞主體結構
維多利亞主構造(VMZ)由一系列脈體和細脈定義,構造控制在約100米的寬闊地帶內。系統的礦化部分主要由石英-榴輝石-方解石-硫化物組成,賤金屬含量低至中等,主要為閃鋅礦 和細粒黃銅礦。金銀礦化與方解石的存在有很強的相關性,這種關係與特立尼達礦脈上部觀察到的類似。在維多利亞主幹構造中已確定了三個成礦階段。
• | 第一階段以垂直於礦化帶的狹窄黑色角礫巖為特徵,被認為是主要的構造控制因素。 |
• | 階段2與高温方解石(260°C至280°C)有關,礦化帶上部存在硫化物,與貴金屬伴生。高度碳化的圍巖表明成礦作用為周緣風格。 |
• | 階段3與貧瘠的多階段裂隙和封閉性石英的存在有關,人們對此知之甚少。特立尼達礦牀中存在的第四階段礦化未在VMZ中觀察到。 |
在維多利亞礦化帶的已確定構造中,VMZ的交叉點最多,自2019年以來開展的勘探鑽探計劃確立了對 礦化的控制,並進一步確定了銀金礦化連續性的垂直和橫向範圍。
維多利亞掛牆1、2和3號紋路
維多利亞掛牆1、2和3脈(Vhw1、Vhw2和Vhwz3)是次平行的張性展布,由與維多利亞主體構造以東的地塊有關的靜脈/細脈組成。蝕變類型主要為尖晶石,礦化樣式與維多利亞主體構造中觀察到的礦化樣式相同。
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地質剖面圖
具有代表性的一系列剖面圖顯示了特立尼達礦牀的地質解釋,如圖7.7至7.9所示,維多利亞礦化帶的地質解釋見圖7.10。圖7.6提供了顯示橫斷面位置的平面圖。根據1,600美元/盎司Au和21美元/盎司銀的金屬價格以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,在橫截面中顯示的銀當量(Ag Eq)價值估計為金銀比為76。
特立尼達、博南扎、斯托克沃克和維多利亞主構造的縱向等值線剖面分別如圖7.11至7.14所示。
7.5 | 關於第7節的評論 |
QPS認為,對特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶的瞭解,礦化的背景、巖性以及構造和蝕變控制 足以支持礦產資源和礦產儲量估算。
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圖7.6顯示資源鑽探位置和區段方向的平面圖
礦脈腳註:Bhws=Bonanza掛牆;BV=Bonanza;SWK= Stockwork;Swk3=Stockwork 3;TV=特立尼達;VMZ=Victoria礦化礦脈 礦產資源儲量估算數據截止日為2023年6月30日 |
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圖7.7顯示北緯1846925線巖性的剖面
銀當量按76:1的金銀比計算,計算依據是1600美元/盎司金和21美元/盎司銀的金屬價格,以及92%的銀和91%的金的冶金回收率。 地層柱中詳述的巖性單位圖7.4 |
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圖7.8顯示北緯1846975線巖性的剖面
根據1600美元/盎司的金和21美元/盎司的銀的金屬價格以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,按76:1的金銀比計算銀當量。 地層柱中詳述的巖性單位圖7.4 |
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圖7.9顯示北緯1847500度沿線巖性的剖面
根據1600美元/盎司的金和21美元/盎司的銀的金屬價格以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,計算出的銀當量為金銀比為76:1。 地層柱中詳述的巖性單位圖7.4
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圖7.10顯示1848200N沿線巖性的剖面
銀當量按金銀比為76:1計算,計算依據是1600美元/盎司金和21美元/盎司銀的金屬價格,以及92%的銀和91%的金的冶金回收率。 地層柱狀圖 7.4中詳述的巖性單位 |
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圖7.11特立尼達靜脈縱切面顯示銀等值線
根據1600美元/盎司的金和21美元/盎司的銀的金屬價格,以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,計算出的銀當量為76:1。 |
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圖7.12顯示銀等值線的Bonanza靜脈縱切面
銀當量按金銀比為76:1計算,計算依據是1600美元/盎司金和21美元/盎司銀的金屬價格,以及92%的銀和91%的金的冶金回收率。 |
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圖7.13顯示銀等值線的塊狀礦化帶的縱向剖面
銀當量按金銀比為76:1計算,計算依據是1600美元/盎司金和21美元/盎司銀的金屬價格,以及92%的銀和91%的金的冶金回收率。
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圖7.14維多利亞主體結構的縱向截面,顯示銀等值線
銀當量按金銀比為76:1計算,計算依據是1600美元/盎司金和21美元/盎司銀的金屬價格,以及92%的銀和91%的金的冶金回收率。 |
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8 | 礦牀類型 |
8.1 | 礦牀類型 |
根據Corbett(2002)的分類,聖何塞礦的銀金礦牀是典型的低硫化淺成熱液礦牀,形成於相對較低的温度和地殼淺層環境(圖8.1)。
圖8.1淺成熱液礦牀和賤金屬礦牀分類
Cuzcatlan準備的圖,2023,來自Corbett (2002) |
礦牀的特徵是受構造控制的 熱液角礫巖、裂隙角礫巖和含銀-金礦化的石英-碳酸鹽礦脈,以及微量至少量的賤金屬礦化。特立尼達礦牀類似於墨西哥薩卡特卡斯的弗雷斯尼洛銀礦,也類似於位於祕魯南部阿爾蒂普拉諾省的貴金屬礦牀(Caylloma、Arcata、Pallancata礦牀)。表8.1總結了特立尼達 礦牀和維多利亞構造的地質特徵。
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表8.1特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶特徵
特性 | 描述 |
存款類型 | 裂谷低硫化玄武巖-絹雲母淺成熱液礦牀 |
區域構造背景 | 伸展大陸邊緣-弧形地形 |
局部構造背景 | 正300m法向位移的伸展斷裂系統 |
主巖 | 安山巖-英安巖-水下-水下熔巖流 |
主巖時代 | 古近紀(?) |
礦體風格 | 石英-碳酸鹽脈、熱液角礫巖、裂隙角礫巖、片狀和網狀脈帶 |
區域蝕變 | 區域早生蝕變(綠泥石>綠簾石) |
礦牀規模蝕變 | 礦化帶中結晶良好的高嶺石向外依次為高嶺石-伊利石、伊利石-蒙脱石-綠泥石組合;局部存在鐵和鐵/鎂碳酸鹽,使成礦暈化。 |
主要金屬 | Ag、Au |
稀有金屬 | 鋅、鉛、銅、銻 |
主要硫化物物種 | 黃鐵礦、針鐵礦(輝銅礦)、低鐵閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦 |
含銀物種 | 針鐵礦(銀輝石),富銀礦 |
含金物種 | 富銀電子 |
銀/金比 | 範圍從大約50到200銀到1金 |
脈石礦物 | 石英、方解石、鐵和鐵/鎂碳酸鹽、硅酸鹽錳和碳酸鹽 |
存款類型示例 | 馬薩諸塞州弗雷斯尼洛;祕魯南部阿爾蒂普拉諾省(卡伊洛馬、阿卡塔、帕蘭卡塔) |
8.2 | 勘探模式 |
聖何塞礦藏位於墨西哥南部的南德爾蘇爾(Dickinson和Lawton,2001)地殼塊體內。漸新世至上新世安山巖至英安巖火山巖不整合地覆蓋中元古代基巖,由正片麻巖和副片麻巖組成,當南美洲大陸在盤古大陸中中生代裂解期間從北美大陸拉出時,正片麻巖和副片麻巖擱淺在其現在的位置。淺成熱液型蝕變和礦化廣泛存在於瓦哈卡州中部出露的中晚第三紀火山巖包中。如圖8.2所示,礦化的寄主構造是與伸展相關的拉分盆地(Corbett,2006)共有的正常斷層和附屬構造特徵。
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圖8.2勘探模式:與伸展相關的拉分盆地
Cuzcatlan編制的圖,2023,來自Corbett (2006) |
8.3 | 對第8節的評論 |
聖何塞礦被認為是 低硫化淺成熱液型礦牀的一個例子,其依據如下:
• | 低硫黑雲母-絹雲母淺成熱液環境。 |
• | 以石英-碳酸鹽礦脈、熱液角礫巖、裂隙角礫巖、片狀和網狀脈帶為特徵的礦化。 |
• | 以礦化帶中高嶺石 的存在為特徵的蝕變,向外依次為高嶺石-伊利石、伊利石和伊利石-蒙脱石-綠泥石組合。 |
• | 金銀礦化以針鐵礦(銀輝石)和富銀銀礦的 形式存在。 |
• | 硫化物以黃鐵礦、針鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦和黃銅礦的形式存在。 |
瞭解聖何塞系統的地質背景和模型概念,足以為採礦和正在進行的勘探活動提供指導。
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9 | 探索 |
項目區有着悠久的開採歷史 ,儘管直到1999年才在該地區進行了正式的勘探計劃。此後,泛美銀業、Continuum和最近的Fortuna/Cuzcatlan進行了幾個勘探項目 。
9.1 | 泛美銀牌進行的探索 |
1999年,聖何塞項目被泛美白銀(泛美) 選中。泛美石油公司進行了地面和地下測繪和取樣,在聖何塞系統完成了5個總計1,093.5米的鑽石鑽探。
9.2 | 由Continuum進行的探索 |
2004年3月,Continuum與MIOXSA完成了一項期權協議,涉及聖何塞和聖傑羅尼莫塔維切地區的19個特許權。Continuum完成了對特立尼達地區地面和現有地下工作場所的詳細測繪和芯片通道採樣,隨後完成了15個地面 核心鑽孔,總計4,876.55米。
9.3 | 庫茲卡特蘭進行的探索 |
自2007年以來, 開展的主要勘探活動包括:
• | 地球物理學。 |
• | 流體包裹體和巖石學研究。 |
• | Terraspec分析。 |
• | 地質測繪。 |
• | 鑽探(在第10節中描述)。 |
• | 冶金試驗(在第13節中描述)。 |
• | 先進的星載熱發射和反射輻射計(ASTER)研究。 |
9.3.1 | 地球物理 |
2017年上半年,Cuzcatlan與墨西哥Servicio Geológico簽署了一項協議,開展高分辨率航空磁測和伽馬能譜研究,以確定可能代表礦產勘探蝕變路徑的磁性走廊。該調查覆蓋132平方公里的區域,由80條東西走向的測線組成,這些測線相距200米,垂直於特立尼達系統的總趨勢;以及5條南北控制線,相距2公里。在LeapFrog 3D建模軟件中使用數據來識別可生成的勘探目標。
從2019年到2020年,在塔維切地區進行了詳細的磁測量研究,使用無人機和EM DRONEMAG™、超輕型鉀磁強計和GSM-19型磁強計探測和確定構造線型。沿NE45°西南方向的累積線進行了900多公里的測量,相隔50m,增加了正交次線。這些信息已被用於改進該地區的結構模型,以確定可能需要鑽探的前景。
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9.3.2 | 流體包裹體與巖石學研究 |
2014年,Microcopía Electrtrónica y Aplicciones en el PerúS.A.C.(MyAP)進行了巖石學和顯微探針研究。這項研究涉及對特立尼達礦牀的32個樣品進行巖石礦物學微量分析,以確定礦物組合之間的結構關係。分析確定了石英-榴輝石-碳酸鹽(白雲石-方解石)的低至中硫化礦化。經濟礦化與acanthite–electrum–sphalerite–pyrite–galena–chalcopyrite有關,與native silver-argentite–polybasite–jalpaite.關係不大。脈石礦物主要為石英、碳酸鹽、榴輝石,以及少量螢石和沸石。
2018年上半年,Cuzcatlan聘請了一名外部顧問,利用光學顯微鏡對礦化和脈石的礦物學和結構進行了流體包裹體和巖相學的綜合研究。第二個研究目標是初步重建礦脈地層和礦脈形成期間的古地下水位。該項目對69個樣品進行了分析,並通過流體包裹體分析對之前採集的150個樣品進行了重新解釋。 報告(Albinson,2018)的最終結論確定了四個礦化階段,反映了該地區礦脈的長期熱液歷史 (參見第7.4.1節的總結)。第二個共生階段代表了主要的成礦事件,負責脈系中的高品位礦化。第二階段高鹽度高低温流體的週期性流入與賤金屬和貴金屬成礦密切相關。這些結論被認為對幫助 確定聖何塞項目內的潛在勘探區域具有重要意義。
9.3.3 | Terraspec分析 |
Terraspec Halo™設備是一種工作在300至2,400 nm之間的近紅外和短波紅外頻譜儀,可實時識別蝕變礦物(如粘土礦物、白雲母、綠泥石和碳酸鹽)。
鑽芯改造分析程序分兩個階段進行。首先,對正在進行的鑽探活動中產生的新巖心進行分析,將其記錄下來並標記為進行化探採樣。第二階段涉及在購買設備之前對從以前的鑽探活動中獲得的舊巖心進行分析。在這兩種情況下,這一過程都涉及使用校準的手持設備每隔5米從巖心獲取一次讀數,或者當一個間隔被標記為進行地球化學採樣時。一旦獲得了孔的所有讀數,就將 信息加載到數據庫中,併為每個孔生成光譜記錄報告。
測量聖何塞礦牀中蝕變礦物的Terraspec分析始於2014年8月,併成為所有勘探鑽孔系統記錄的一部分。在此日期之前鑽出的孔已經以每年8,000米的速度進行了蝕變分析。截至本報告生效日期,已完成57%的鑽孔改裝分析。
9.3.4 | 地質填圖 |
從1:1 000到1:5 000的比例尺進行的地表測繪發現,項目區內許多衞星系統在地表顯示出礦化潛力。Cuzcatlan執行的各種勘探計劃的位置如圖9.1所示,包括聖伊格納西奧、塔維切(包括El Rancho、El Pochotle、La Altona)、拉諾裏亞、瑪麗亞、洛斯迪亞茲和維多利亞地區的地圖。
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圖9.1顯示庫茲卡特蘭在聖何塞煤礦進行的勘探計劃位置的地圖
聖伊格納西奧
聖伊格納西奧地區位於聖何塞礦以南0.8公里處,其特點是存在歷史上的採礦基礎設施,北部是El Higo礦和La Santisima特立尼達礦的舊淺井,這兩個礦代表前聖何塞礦海拔1,500至1,600馬西爾。以前曾在聖伊格納西奧地區進行過地質研究,詳見Recursos礦產委員會發表的一篇技術論文(1982)。由於通達性問題,無法對聖伊格納西奧地區的歷史礦區進行地下測繪和取樣。
2009年,Cuzcatlan在800米乘150米的區域內進行了詳細的地表測繪和採樣活動,從而詳細描述了聖何塞礦牀的巖石地層溢流單位(第7.3.1節)。這項工作還將聖何塞礦以南的特立尼達系統的構造控制定義為一個以南北走向為主的次平行礦脈、北西向次生礦脈系統和北東向礦化後斷裂系統的複雜家族。採樣程序在整個系統中返回不規則的金和銀異常 。
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Albinson(Br)(2018)結合地質填圖進行的流體包裹體分析結果表明,位於地表附近的San Ignacio礦脈代表了與淺熱系統中可能的根部或遠端位置相對應的地質水平,在低於250°C的温度和低鹽度( )中沉澱了下來。
塔維切
Taviche地區位於聖何塞煤礦東北13公里處,是當前作業附近最古老的歷史礦區。在19世紀和20世紀進行的採礦活動開採了聖胡安和Conejo Blanco等礦的高品位淺層礦化。
儘管在20世紀期間完成了幾份地方地質採礦報告,但該地區直到2011年才記錄到系統的勘探活動,當時在El Ranco地區進行了1:2,000比例尺的勘探工作,採樣計劃覆蓋了238公頃。這項計劃使Cuzcatlan得以證明2011年下半年完成的勘探鑽探計劃是合理的。
2012年,Cuzcatlan對1,561公頃土地進行了詳細的 測繪(1:1,000比例尺)和抽樣,確定了一條名為El Pastal-Baldomero的西北-東南走向的構造走廊,該走廊綿延3公里。該方案確定了El Pastal、Baldomero、La Altona、El Pochotle、La Eperanza和La ReRepublic ica礦脈。通過這項實地工作,2012年下半年完成了評估La Altona和El Pochotle礦脈的鑽探計劃。
自2022年以來,根據地球物理評估、構造和巖性解釋提出的建議,完成了系統的測繪工作。聖胡安、帕斯塔爾、舊金山和拉埃斯誇德拉地區正在考慮進行鑽探測試。
拉諾裏亞
La Noria探礦位於聖何塞礦以西2公里處,與一個南北走向的構造系統有關,該系統與特立尼達系統近平行的網狀礦脈有關。 泛美石油公司2006年底進行的勘探支持了2007年進行的初步鑽探計劃。泛美航空公司的採樣計劃涉及收集80個表面樣本。在2014年底和2015年初,Cuzcatlan在這項初步工作之後,進行了覆蓋539公頃的詳細測繪和採樣計劃,採集了343個芯片樣本用於地球化學分析,715個樣本用於蝕變分析。 這項工作導致Cuzcatlan在2015年末和2016年進行了有針對性的勘探鑽探。該項目定義了不連續的狹窄構造,但沒有確定經濟上可行的礦化。
瑪麗亞
瑪麗亞地區位於聖何塞礦以南2.5公里處,構成特立尼達構造系統的南部連續性。瑪麗亞被解釋為一個潛在的網狀張性構造區域,充當特立尼達靜脈下盤的運動學標誌。聖瑪麗亞豎井和相關的廢物堆中含有異常水平的鋅、鉛、銀和銅,這些都是歷史上的礦場。Cuzcatlan於2013年進行的系統測繪和採樣計劃確定特立尼達系統向南延伸至El Portillo礦(包括 Maria)是一個具有礦化潛力的戰略目標。2017年,Cuzcatlan對Maria進行了鑽探,以測試Maria和特立尼達礦脈交匯處的礦化 。鑽探結果確定了瑪麗亞-特立尼達構造交界處可能存在的膨脹鑽進,這兩個孔相交於狹窄但經濟的等級。計劃於2024年進行的進一步演習計劃
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將測試礦化從這些礦脈的交界處向北延伸的可能性。
洛斯迪亞茲
洛斯迪亞斯地區的潛力是從基於地球物理分析和構造解釋的數據評估中顯現出來的。特立尼達礦牀位於高磁化率異常的東緣,洛斯迪亞茲代表着兩個區域系統交匯的相似構造環境。2020年開展了一項鑽探計劃,以測試該地區可能的礦化。該程序確認了一個向西北方向發展的長英質巖脈區域以及不連續的細脈,但沒有明顯的結果。計劃在2024年進行其他評估,包括高分辨率地面地球物理,以確定洛斯迪亞茲與維多利亞礦化帶可能的構造關係。
維多利亞礦化帶
根據特立尼達礦牀北部硅化露頭的位置,對維多利亞礦化帶進行了深度解釋 ,特立尼達礦脈被認為與與維多利亞礦化帶有關的北-西北向斷裂系統匯合。勘探重點是從特立尼達礦牀中的地下車站向東鑽探,以與維多利亞礦化帶相關的礦化相交。 第7.4.2節對維多利亞礦化帶進行了更詳細的討論。
葉斯脈
在2023年8月進行的加密鑽探活動中,發現了一個新的蝕變和角礫化盲區,導致礦化交匯處位於維多利亞礦化帶以東約200米處。三個孔最初與高品位礦化相交,另外四個孔已完成,以幫助解釋其幾何形狀和範圍。在額外鑽探的支持下,解釋工作正在進行中,以更好地確定葉西礦脈的幾何形狀和特徵,以及它與區域構造架構的關係。初步的解釋工作表明,耶西靜脈形成了更廣泛的聖何塞規模捲曲系統的一部分,並可能代表R‘結構。
9.3.5 | Aster研究 |
2018年9月,庫茲卡特蘭與國際自然資源開發署簽署了一份合同, 進行基於遙感的區域規模地質研究。這項研究是利用ASTER衞星圖像進行的,以潛在地識別或擴大該地區已知的熱液蝕變程度。ASTER分析 繪製了重要的高級泥質蝕變帶的地圖,這些蝕變帶代表了不受特立尼達礦牀影響的 潛在礦化系統的中長期生成目標。
9.4 | 勘探潛力 |
聖何塞礦區有可能發現更多礦化 。庫茲卡特蘭按照現有信息的順序確定了勘探組合金字塔:
• | 第一遍生成性:使用間接工具,如聖何塞蘇爾、洛斯瓦斯奎茲、奧科特斯·特佩瓦傑等地區ASTER分析,確定了潛在客户(圖9.2)。擬議的勘探將包括地面測繪和取樣,這取決於獲得地面訪問權。 |
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· | 第二階段:勘探基於具有采礦歷史、重大蝕變足跡或以前的非決定性研究的地區。 聖馬丁·德洛斯坎塞科斯地區是這一類別的代表(圖9.2)。 |
· | 商機: 需要獲得表面訪問權限的潛在客户將被分配給商機基金。其中包括有潛力發現新礦脈和與該地區流紋巖穹隆有關的礦化的貴拉探區(圖9.2)。 該基金還包括塔維切走廊的勘探活動。 |
· | 優先 鑽探:這些目標位於具有經濟礦化潛力的礦山基礎設施附近。這些目標是從地質評估中產生的,這些評估考慮了構造和蝕變解釋以及巖性特徵,並對已知推斷資源區的地球化學數據進行了外推。Yessi靜脈目標就是這一標準的一個例子,它已被確定為進一步探索的優先事項 。 |
圖 9.2顯示生成性勘探計劃位置的地圖
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9.5 | 對第9節的評論 |
在QP看來:
· | 對聖何塞礦區的礦化類型和背景有足夠的瞭解,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。 |
· | 勘探結果支持目前對地質背景和礦化的解釋。 |
· | 已確定多個勘探區 ,這些勘探區可能會發現更多礦化或延伸至已知礦化帶。 |
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10 | 鑽探 |
10.1 | 引言 | |
截至2023年6月30日,數據截止日期 聖何塞礦(表10.1,圖10.1)共成功完成1,460個鑽孔,共計463,774.55米。 鑽探集中在特立尼達礦藏。在構造控制的礦化走廊南段(北緯1846500度以南)的San Ignacio 地區,以及北緯1847800度以上的特立尼達礦牀的最北端,以及維多利亞礦化帶,也完成了大範圍的勘探鑽探。
表10.1聖何塞煤礦按公司和期間分列的鑽探情況
公司 | 面積 | 年 | 不是的。鑽孔數 | 米 |
泛美航空 | 聖伊格納西奧 | 2001 | 2 | 242.00 |
特立尼達 | 2001 | 3 | 851.50 | |
連續體 | 聖伊格納西奧 | 2004 | 2 | 506.85 |
特立尼達 | 2004 | 11 | 3,612.15 | |
2005 | 2 | 757.85 | ||
塔維切 | 2004 | 2 | 779.30 | |
2006 | 10 | 2,179.40 | ||
庫茲卡特蘭 | 厄爾蘭喬 | 2011 | 9 | 2,621.90 |
聖伊格納西奧 | 2006 | 13 | 3,790.30 | |
2007 | 23 | 8,910.20 | ||
2011 | 17 | 8,307.25 | ||
2012 | 9 | 3,970.60 | ||
2018 | 4 | 2,613.75 | ||
2019 | 2 | 950.35 | ||
2021 | 5 | 1,855.95 | ||
特立尼達 | 2006 | 25 | 8,392.10 | |
2007 | 43 | 17,675.85 | ||
2008 | 108 | 31,504.00 | ||
2009 | 4 | 1,410.50 | ||
2012 | 15 | 8,574.30 | ||
2013 | 66 | 27,462.35 | ||
2014 | 90 | 35,955.65 | ||
2015 | 78 | 24,820.95 | ||
2016 | 87 | 25,030.95 | ||
2017 | 82 | 23,841.10 | ||
2018 | 95 | 31,905.30 | ||
2019 | 73 | 16,160.10 | ||
2020 | 100 | 16,615.30 | ||
2021 | 90 | 14,120.75 | ||
2022 | 133 | 30,663.50 | ||
2023 | 5 | 3,592.45 | ||
塔維切 | 2011 | 10 | 2,552.95 | |
El Pochotle | 2012 | 11 | 3,387.05 | |
La Altona | 2012 | 3 | 1,040.35 | |
拉諾裏亞 | 2015 | 1 | 743.75 | |
2016 | 9 | 5,414.95 | ||
2020 | 3 | 1,417.65 | ||
瑪麗亞靜脈 | 2017 | 3 | 1,672.05 | |
維多利亞 | 2015 | 6 | 3,613.20 | |
2016 | 9 | 5,588.25 |
2023年12月31日 | 第77頁,共208頁 |
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公司 | 面積 | 年 | 不是的。鑽孔數 | 米 |
2017 | 23 | 11,737.45 | ||
2018 | 31 | 15,291.05 | ||
2019 | 7 | 3,657.25 | ||
2020 | 1 | 618.30 | ||
2021 | 9 | 3,546.00 | ||
2022 | 64 | 16,857.25 | ||
2023 | 55 | 14,320.50 | ||
洛斯迪亞茲 | 2020 | 4 | 2,494.55 | |
2021 | 3 | 2,142.60 | ||
總計 | 2001–2023* | 1,460 | 463,774.55 | |
*截至2023年6月30日-礦產資源和礦產儲量估計的數據庫截止日期 。 在2023年6月30日之後完成的鑽井已在第10.3節中進行了完整性報告。 以上不包括因地面條件不佳而中斷和重新鑽探的59個共計7,060.85米的鑽孔,以及5個共計1,162.25米的用於維修的鑽孔。 |
圖10.1聖何塞煤礦鑽孔位置圖
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在已鑽探的地區中,只有特立尼達礦化區和維多利亞礦化帶存在足夠的礦化連續性,以支持對礦產資源的估計。
特立尼達礦區共鑽了1110個巖心孔,總計330,951.55米,維多利亞礦化帶共鑽了205個巖心孔,共計75,229.25米(圖10.1)。在特立尼達,大多數孔是從東向西鑽進的,以高角度橫切向東傾斜的礦化帶,而在維多利亞礦化帶,這些孔是從地下從西向東鑽成的,與近垂直的維多利亞主體構造相交。在1460個洞中,465個是從地面鑽出來的,其餘的是從地下鑽出來的。
除了在1,460個巖心鑽孔中的6個鑽有1,476米的反循環(RC)預製箍外,所有的鑽探都是通過取心鑽探方法進行的。
巖心鑽探通常從HQ (巖心直徑63.5 mm)巖心開始,並根據鑽探設備的機械性能持續到允許的最大深度。 一旦達到這一點或遇到惡劣的地面條件,就下套管,並使用直徑較小的鑽具進行進一步鑽探,將巖心直徑減小到NQ2(50.6 mm)或NQ(47.6 mm),直到完成鑽孔(表10.2)。在特立尼達礦牀中,5個鑽孔被進一步縮小到BQ(36.4毫米)大小,以完成目標深度的鑽孔。 所有已完成的鑽井已由合同鑽井服務公司進行。PQ(85 Mm)大小的鑽芯與在距地面100至200米處的鑽探有關,那裏的巖石可能是脆性的或高度風化的。一旦巖石條件改善,就用套管保護井眼,使其直徑減小到HQ或NQ。
表10.2按巖心直徑大小劃分的鑽孔
按面積鑽取的米 | 芯子 尺寸直徑 | ||||||
PQ | 總部 | NQ2 | NQ | BQ | RCD#(Precolar) | 共計 | |
(85毫米) | (63.5毫米) | (50.6毫米) | (47.6毫米) | (36.4毫米) | |||
El Pochotle | 3,387.05 | 3,387.05 | |||||
厄爾蘭喬 | 2,621.90 | 2,621.90 | |||||
La Altona | 941.5 | 98.85 | 1,040.35 | ||||
拉諾裏亞 | 544.9 | 4,751.60 | 2,231.25 | 48.6 | 7,576.35 | ||
瑪麗亞靜脈 | 1,469.10 | 202.95 | 1,672.05 | ||||
聖伊格納西奧 | 206.05 | 20,795.65 | 10.2 | 10,135.35 | 31,147.25 | ||
特立尼達* | 817.25 | 182,385.80 | 6,036.25 | 139,029.60 | 767.3 | 1,475.6 | 330,511.80 |
塔維切 | 5,511.65 | 5,511.65 | |||||
維多利亞 | 42.1 | 30,957.00 | 43,312.75 | 477.4 | 74,789.25 | ||
洛斯迪亞茲 | 682.9 | 2,633.30 | 1,320.95 | 4,637.15 | |||
共計 | 2,293.20 | 255,454.55 | 6,046.45 | 196,331.70 | 1,293.30 | 1,475.60 | 462,894.80 |
*879.75米的歷史巖芯沒有記錄的巖芯尺寸。 | |||||||
#反循環鑽井。 |
10.2 | 鑽探活動 |
10.2.1 | 泛美運動(2001) |
在泛美石油公司2001年鑽探的五個鑽孔中,三個位於特立尼達礦藏地區,兩個位於聖伊格納西奧地區礦脈系統的南延伸段。位於特立尼達豎井附近的三個鑽孔中,有兩個截獲了堅硬的銀和 金。位於三裏島的兩個鑽孔
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Ignacio地區截獲了脈寬較窄至中等的弱至中品位銀金礦化。
10.2.2 | 連續不斷的運動(2004至2006) |
2004至2006年間,Continuum共鑽了27個地表巖心孔。其中13個鑽孔位於特立尼達礦藏地區,2個位於San Ignacio地區,12個位於Taviche地區。在特立尼達地區完成的13個鑽孔中,有9個在相當大的寬度內與中到強的銀金礦化相交。聖伊格納西奧地區的兩個鑽孔和塔維切地區的12個鑽孔截獲了寬度較窄的低品位銀金礦化。
10.2.3 | 庫茲卡特蘭運動(2006-2023) |
2006年進行的鑽探
2006年,Cuzcatlan完成了38個巖心鑽孔的鑽探工作,其中25個鑽孔位於特立尼達礦藏地區,13個位於San Ignacio地區。特立尼達礦區的鑽探證實了先前鑽探的結果,並沿走向和深度擴大了礦化。在San Ignacio地區的鑽探 在通常較窄的礦脈寬度上發現了重要的銀金礦化帶。
2007年進行的鑽探
2007年,Cuzcatlan完成了66個巖心鑽孔。 其中43個鑽孔位於特立尼達礦藏地區,23個鑽孔位於San Ignacio地區。特立尼達 礦牀的鑽探繼續確認了潛力,並沿走向向南和深部進一步擴大了礦化。對特立尼達礦牀的鑽探結果進行的三維建模和評估表明,需要在 中進行額外的加密鑽探,以潛在地支持將推斷礦產資源轉換為指示礦產資源分類。
2008-2009年進行的鑽探
根據截至2007年在特立尼達島完成的鑽探 的綜合結果和礦牀評估結果,設計並實施了加密鑽探計劃,以潛在地支持將海拔1,300米以上的大部分推斷礦產資源轉換為指示礦產 。2008年至2009年初,Cuzcatlan總共完成了112個鑽孔,其中大部分鑽探都指向特立尼達礦藏的上部。加密鑽探的結果證實了特立尼達礦牀中存在高品位銀金 礦化,並導致了詳細的礦牀地質和礦化模型的建立。所有工作都由庫茲卡特蘭和福圖納直接監督。鑽探活動是由承包商進行的;Construccion,Arrendamiento de Maquaria y Minera,S.A.de C.V.和Rodio SwissDrill墨西哥,S.A.de C.V.。
2011年進行的鑽探
二零一一年,Cuzcatlan在聖伊格納西奧地區特立尼達礦區以南完成了17個巖心鑽孔 。雖然其中一些鑽孔遇到了礦化間隔,但建議在該地區進行額外的鑽探,以證明礦化的連續性。
根據前景看好的表面測繪,庫茲卡特蘭還在El Ranco 和Taviche完成了10個巖心孔。鑽探未能發現顯著的礦化。
2012年進行的鑽探
於二零一二年,Cuzcatlan在特立尼達礦區北部完成了16個鑽芯 孔,並在San Ignacio區完成了9個鑽孔。鑽井已在
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特立尼達礦牀成功地證明瞭重要的銀礦化和金礦化向北和向深延伸,導致鑽探 計劃延續至2013年。地下鑽探於二零一二年底展開,完成一個橫跨主要畜牧區的單一鑽孔。
Cuzcatlan還完成了幾個勘探區的鑽探,包括El Pochotle(11個巖心孔)和La Altona(三個巖心孔)。這兩個項目都未能識別出任何重要的礦化間隔。
2013-2014年進行的鑽探
2013至2014年間,Cuzcatlan通過完成155個鑽孔,專注於進一步勘探和確定特立尼達礦藏。地面和地下勘探鑽探的重點是將礦化範圍擴大到北部。地下加密鑽探的重點是潛在地將推斷礦產資源提升至更高的可信度類別,並在主要的主要礦物區完善地質解釋。
2015-2016年進行的鑽探
從2015年1月到2016年底,Cuzcatlan 在特立尼達礦藏完成了166個鑽孔。地面和地下勘探鑽探的重點是擴大特立尼達礦牀的範圍。地下加密鑽探的重點是為將推斷礦產資源提升至更高可信級別提供支持 ,並在斯托克沃克區和特立尼達礦牀北部完善地質解釋。
Cuzcatlan還開始了勘探鑽探計劃,重點是特立尼達礦牀以東的維多利亞礦化帶。2015年鑽探了7個巖心,2016年鑽探了9個巖心, 是在特立尼達礦藏附近的地下洞室進行的。大多數鑽孔都遇到了礦化間隔,這表明需要後續鑽探來確定這一新礦脈系統的潛力。
在2015年底和2016年,庫茲卡特蘭還測試了拉諾裏亞前景,完成了10個巖心孔。
2017-2018年進行的鑽探
2017年1月至2018年6月30日, 庫茲卡特蘭在特立尼達礦區完成141個取心孔鑽探。勘探繼續在礦牀的最北端和目前確定的特立尼達中心區下方的深度 進行。加密鑽探的重點是確定斯托克沃克2區和斯托克沃克3區的礦化。
維多利亞礦化帶的鑽探仍在繼續 ,從地下鑽出了36個巖心孔,重點是擴大初步確定的礦化區,並試圖 在鑽孔之間建立地質和礦化連續性。
在此期間,還在聖何塞項目區鑽探了更多的探井,包括聖伊格納西奧的四個巖心孔和瑪麗亞礦脈的三個巖心孔。聖伊格納西奧的銀金礦化與南段礦網連續的狹窄地帶有關,呈不規則分佈,海拔高度在1,080至1,200毫升之間變化不定。塔維切和瑪麗亞的礦化與賤金屬有關,銀異常分佈在狹窄而不規則的細脈和角礫巖中。
2019-2023年進行的鑽探
從2018年7月1日至2023年12月31日,庫茲卡特蘭共鑽了651個巖心孔。
在2018年下半年至2023年12月31日期間,鑽探計劃的重點是勘探礦牀最北端的礦化連續性,測試特立尼達系統的連續性,考慮到礦體暴跌的影響。
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向北傾斜的礦化以及硅化露頭的投影,被認為是維多利亞礦化帶和特立尼達系統的交匯點。維多利亞礦化帶北段和中段的勘探工作繼續進行,共有177個核心孔,重點測試礦化向北和向南的擴展情況。
於二零一八年下半年,於特立尼達島系南深部進行額外勘探 ,以測試斯托克構造南延伸段的礦化連續性。
2019年期間,勘探鑽探確定了特立尼達系統外圍座標為1847200N和1847400N以及1,300毫升以上的較淺北部礦化延伸範圍。
在2020年期間,數據審查和地球物理評估確定了與特立尼達系統與洛斯迪亞茲地區合併的預測有關的區域結構的潛在南延。該地區進行了七個巖心孔的測試。
在2023年加密鑽探活動期間,一個新的蝕變和角礫巖盲區在維多利亞礦化帶以東約200米處相交, 後來被命名為葉西礦脈。三個巖心孔最初被定義為高品位礦化,另外四個孔被鑽探 以幫助解釋其幾何形狀和範圍。
10.3 | 鑽井後數據庫截止日期 |
截至本報告生效日期,在2023年6月30日數據庫截止日期之後,又完成了37個勘探巖心鑽孔,共計10,194.1米。除三個孔外,所有鑽探都是從地下鑽井站進行的。表10.3彙總了感興趣的截留物的分析結果。其中13個勘探鑽孔針對特立尼達礦牀,17個針對維多利亞礦化帶,7個 針對耶西礦脈。所有鑽孔都位於當前礦產資源評估邊界之外。
表10.3特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶的鑽探間隔在數據截止日之後
孔內徑 | 向東 | 北距 | 高程 | 方位角 (°)* |
浸漬 (°)* |
從… (m) |
至 (m) |
鑽進井段 (m) |
ETW** (m) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) |
SJOM-1379 | 745296.9 | 1847651.9 | 1238.4 | 70.9 | 27.0 | 84.00 | 93.73 | 9.73 | 9.50 | 125 | 0.80 |
SJOM-1380 | 745296.5 | 1847652.2 | 1235.8 | 52.5 | -37.7 | 160.45 | 164.45 | 4.00 | 2.20 | 138 | 1.10 |
SJOM-1381 | 745192.5 | 1847930.0 | 1235.3 | 81.1 | -37.6 | 167.00 | 174.82 | 7.82 | 3.80 | 102 | 0.80 |
SJOM-1383 | 745192.7 | 1847929.5 | 1235.3 | 81.1 | -37.6 | 170.55 | 178.24 | 7.69 | 3.80 | 31 | 0.28 |
SJOM-1384 | 745296.5 | 1847651.9 | 1235.8 | 54.7 | -42.3 | 210.00 | 215.00 | 5.00 | 2.90 | 11 | 0.10 |
SJOM-1385 | 745192.3 | 1847931.8 | 1235.4 | 56.7 | -32.4 | 130.18 | 135.47 | 5.29 | 3.10 | 162 | 1.13 |
SJOM-1386 | 745192.3 | 1847931.5 | 1235.2 | 51.6 | -26.8 | 118.15 | 122.65 | 4.50 | 3.02 | 60 | 0.43 |
SJOM-1387 | 745297.9 | 1847649.5 | 1236.5 | 100.6 | -12.1 | 233.40 | 325.20 | 91.8 | 18.00 | 161 | 1.30 |
SJOM-1389 | 745192.4 | 1847931.5 | 1235.2 | 54.4 | -39.0 | 152.26 | 158.17 | 5.91 | 2.98 | 109 | 1.00 |
SJOM-1390 | 744959.5 | 1847791.0 | 846.9 | 74.7 | -32.8 | 無顯著間隔 | |||||
SJOM-1391 | 745297.9 | 1847649.5 | 1236.2 | 100.9 | -20.2 | 155.45 | 162.40 | 6.95 | 4.18 | 41 | 0.17 |
337.15 | 345.00 | 7.85 | 1.20 | 386 | 3.13 | ||||||
SJOM-1392 | 745192.2 | 1847932.5 | 1235.3 | 43.8 | -31.2 | 135.62 | 142.40 | 6.78 | 3.85 | 36 | 0.32 |
SJOM-1393 | 744959.4 | 1847790.5 | 846.9 | 89.3 | -32.5 | 無顯著間隔 | |||||
SJOM-1395 | 745191.4 | 1847933.0 | 1235.5 | 37.0 | -29.7 | 223.22 | 226.50 | 3.28 | 2.17 | 34 | 0.29 |
SJOM-1396 | 745298.0 | 1847649.4 | 1236.8 | 101.9 | -2.6 | 272.12 | 276.00 | 3.88 | 1.00 | 64 | 0.49 |
SJOM-1397 | 744959.5 | 1847791.1 | 846.9 | 66.8 | -34.5 | 149.00 | 151.80 | 2.8 | 3.00 | 0 | 2.10 |
SJOM-1398 | 745192.7 | 1847929.9 | 1236.2 | 91.5 | -0.9 | 無顯著間隔 |
2023年12月31日 | 第82頁,共208頁 |
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孔內徑 | 向東 | 北距 | 高程 | 方位角 (°)* |
浸漬 (°)* |
從… (m) |
至 (m) |
鑽進井段 (m) |
ETW** (m) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) |
SJOM-1399 | 745298.0 | 1847649.4 | 1237.4 | 104.0 | 8.4 | 133.95 | 140.65 | 6.7 | 5.01 | 64 | 0.63 |
SJOM-1400 | 745192.7 | 1847929.9 | 1235.3 | 88.8 | -38.5 | 無顯著間隔 | |||||
SJOM-1401 | 745192.6 | 1847930.1 | 1235.3 | 87.8 | -40.5 | 202.45 | 211.11 | 8.66 | 3.59 | 9 | 0.11 |
SJOM-1402 | 745010.6 | 1847738.4 | 834.2 | 46.1 | 8.0 | 97.65 | 101.45 | 3.80 | 3.50 | 160 | 0.88 |
SJOM-1403 | 745192.4 | 1847930.5 | 1236.1 | 73.4 | -4.4 | 93.05 | 95.35 | 2.30 | 2.05 | 10 | 0.15 |
SJOM-1405 | 745192.3 | 1847930.6 | 1235.4 | 68.9 | -45.0 | 沒有明顯的間隔,空洞廢棄 | |||||
SJOM-1406 | 745011.8 | 1847737.8 | 833.8 | 72.4 | -5.8 | 116.35 | 119.50 | 3.15 | 3.06 | 2,628 | 13.12 |
SJOM-1407 | 745010.7 | 1847739.5 | 833.9 | 26.3 | -3.7 | 無顯著間隔 | |||||
SJOM-1409 | 745192.4 | 1847931.2 | 1235.0 | 60.1 | -45.0 | 304.60 | 312.30 | 7.70 | 4.25 | 83 | 0.54 |
SJOM-1410 | 745011.7 | 1847738.1 | 834.3 | 63.6 | 7.3 | 97.90 | 104.95 | 7.05 | 7.01 | 362 | 2.13 |
SJOM-1411 | 745011.8 | 1847737.8 | 834.2 | 86.5 | 4.8 | 36.30 | 39.15 | 2.85 | 2.83 | 11 | 0.05 |
SJOM-1412 | 745192.3 | 1847932.4 | 1235.8 | 47.2 | -13.9 | 無顯著間隔 | |||||
SJOM-1413 | 745011.8 | 1847737.6 | 833.7 | 88.8 | -17.5 | 123.90 | 124.25 | 0.35 | 0.35 | 184 | 1.06 |
SJOM-1414 | 745192.0 | 1847932.6 | 1235.0 | 44.2 | -45.1 | 216.00 | 217.46 | 1.46 | 114 | 1.03 | |
SJOM-1382 | 744901.9 | 1849292.9 | 1252.9 | 74.3 | -5.8 | 無顯著間隔 | |||||
SJO-1388 | 745794.9 | 1847115.8 | 1545.2 | 249.9 | -44.8 | 無顯著間隔 | |||||
SJO-1394 | 745990.5 | 1846953.0 | 1549.1 | 230.7 | -55.6 | 無顯著間隔 | |||||
SJOM-1404 | 745298.0 | 1847649.2 | 1236.6 | 108.7 | -8.0 | 286.20 | 286.70 | 0.50 | 0.10 | 109 | 1.00 |
308.85 | 309.60 | 0.75 | 0.15 | 138 | 1.11 | ||||||
325.95 | 326.60 | 0.65 | 0.15 | 68 | 0.34 | ||||||
372.25 | 372.95 | 0.70 | 0.15 | 69 | 0.46 | ||||||
386.20 | 386.90 | 0.70 | 0.15 | 189 | 0.88 | ||||||
390.10 | 391.00 | 0.90 | 0.20 | 41 | 0.43 | ||||||
SJOM-1408 | 745297.895 | 1847649.45 | 1236.14 | 106.4844 | -22.5 | 351.15 | 352.00 | 0.85 | 0.20 | 46 | 0.50 |
352.75 | 354.00 | 1.25 | 0.30 | 43 | 0.57 | ||||||
355.35 | 356.20 | 0.85 | 0.21 | 68 | 0.78 | ||||||
359.20 | 364.45 | 5.25 | 1.30 | 57 | 0.61 | ||||||
369.10 | 370.10 | 1.00 | 0.25 | 59 | 0.39 | ||||||
370.85 | 371.35 | 0.50 | 0.13 | 204 | 1.71 | ||||||
372.75 | 373.85 | 1.10 | 0.30 | 77 | 0.60 | ||||||
376.10 | 377.75 | 1.65 | 0.40 | 56 | 0.54 | ||||||
379.40 | 381.30 | 1.90 | 0.50 | 99 | 0.86 | ||||||
385.25 | 386.70 | 1.45 | 0.40 | 48 | 0.39 | ||||||
390.50 | 402.20 | 11.70 | 2.95 | 131 | 1.11 | ||||||
406.65 | 407.95 | 1.30 | 0.35 | 140 | 1.24 | ||||||
413.30 | 414.25 | 0.95 | 0.24 | 44 | 0.55 | ||||||
415.75 | 420.60 | 4.85 | 1.20 | 142 | 1.13 | ||||||
424.50 | 430.00 | 5.50 | 1.40 | 140 | 1.05 | ||||||
439.50 | 441.55 | 2.05 | 0.50 | 102 | 1.07 | ||||||
444.45 | 446.00 | 1.55 | 0.40 | 62 | 0.67 | ||||||
451.55 | 452.90 | 1.35 | 0.35 | 51 | 0.52 | ||||||
471.25 | 472.30 | 1.05 | 0.25 | 276 | 2.40 | ||||||
473.35 | 475.00 | 1.65 | 0.40 | 60 | 0.49 | ||||||
SJOM-1366A | 745297 | 1847650 | 1236 | 95.09 | -27.91 | 324.70 | 325.25 | 0.55 | 0.15 | 63 | 0.47 |
326.50 | 330.00 | 3.50 | 0.75 | 2 | 0.59 | ||||||
340.60 | 341.80 | 1.20 | 0.25 | 43 | 0.36 | ||||||
365.00 | 368.75 | 3.75 | 0.80 | 64 | 0.58 | ||||||
381.50 | 382.75 | 1.25 | 0.30 | 139 | 0.03 | ||||||
446.30 | 448.75 | 2.45 | 0.50 | 41 | 0.40 | ||||||
459.65 | 460.85 | 1.20 | 0.30 | 64 | 0.58 | ||||||
461.75 | 462.25 | 0.50 | 0.10 | 58 | 0.52 | ||||||
464.10 | 465.70 | 1.60 | 0.35 | 195 | 1.58 | ||||||
486.30 | 487.20 | 0.90 | 0.60 | 223 | 1.70 | ||||||
539.70 | 540.05 | 0.35 | 0.10 | 40 | 0.50 | ||||||
542.55 | 543.00 | 0.45 | 0.10 | 123 | 1.13 | ||||||
557.00 | 557.35 | 0.35 | 0.10 | 123 | 1.57 | ||||||
568.00 | 568.70 | 0.70 | 0.15 | 50 | 0.61 | ||||||
573.45 | 575.40 | 1.95 | 0.40 | 90 | 0.83 |
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孔內徑 | 向東 | 北距 | 高程 | 方位角 (°)* |
浸漬 (°)* |
從… (m) |
至 (m) |
鑽進井段 (m) |
ETW** (m) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) |
582.85 | 584.35 | 1.50 | 0.30 | 83 | 0.82 | ||||||
586.30 | 586.85 | 0.55 | 0.10 | 224 | 1.52 | ||||||
587.80 | 589.10 | 1.30 | 0.30 | 255 | 1.85 | ||||||
590.25 | 592.50 | 2.25 | 0.50 | 67 | 0.72 | ||||||
595.80 | 596.10 | 0.30 | 0.05 | 157 | 1.71 | ||||||
596.50 | 597.60 | 1.10 | 0.25 | 62 | 0.70 | ||||||
599.35 | 601.90 | 2.55 | 0.55 | 102 | 0.75 | ||||||
602.80 | 603.25 | 0.45 | 0.10 | 62 | 0.56 | ||||||
606.55 | 607.30 | 0.75 | 0.15 | 58 | 0.49 | ||||||
607.65 | 608.10 | 0.45 | 0.10 | 199 | 1.44 | ||||||
609.00 | 609.75 | 0.75 | 0.15 | 193 | 1.27 | ||||||
617.10 | 617.55 | 0.45 | 0.10 | 235 | 2.15 | ||||||
618.30 | 618.70 | 0.40 | 0.10 | 57 | 0.51 | ||||||
621.05 | 621.40 | 0.35 | 0.10 | 132 | 1.34 | ||||||
623.80 | 625.00 | 1.20 | 0.65 | 99 | 0.83 | ||||||
626.15 | 626.60 | 0.45 | 0.10 | 45 | 0.36 | ||||||
627.15 | 627.60 | 0.45 | 0.10 | 64 | 0.66 | ||||||
636.40 | 640.55 | 4.15 | 0.90 | 166 | 1.24 | ||||||
641.45 | 643.45 | 2.00 | 0.40 | 216 | 1.65 | ||||||
649.15 | 649.55 | 0.40 | 0.10 | 110 | 1.14 | ||||||
685.35 | 685.70 | 0.35 | 0.24 | 221 | 1.88 | ||||||
*在套圈位置獲取的方位角和傾斜值 **ETW=估計的真實寬度 |
10.4 | 地質和巖土錄井程序 |
Cuzcatlan有一個標準化的巖石單位分類方案、測井程序和記錄表結構,在2017年前的所有Cuzcatlan鑽孔的測井過程中一直使用這些方案。 該系統使用紙質表格,隨後將數據輸入到Excel模板中。地質記錄是在巖心取樣後進行的,以利用平坦的鋸切表面。巖石類型和結構用字母數字編碼記錄,而蝕變、細脈、礦物和氧化用1到3級(弱、中、強)記錄。開發了一個核心庫,用於説明所有巖石和蝕變類型。
2018年,所有日誌記錄都實現了數字化,每天都會被合併到Maxwell數據數據庫系統中。最初使用Excel模板記錄數據,後來使用Maxwell LogGeneral應用程序使用基本上相同的結構記錄數據。這兩種輸入方法都使用挑選列表和數據驗證規則,以確保記錄器之間的一致性。設計了單獨的數據表,以捕捉元數據、巖性、蝕變、礦物(硫化物、氧化物和褐鐵礦)、 結構(接觸、裂縫、礦脈和斷層與核心軸的態度)。蝕變階段的強度用數字1到4(弱、中、強、完全)來記錄。
巖土記錄由指定數據字段的集合 組成,包括:回收率和巖石質量標識(RQD)長度。節理充填和節理風化 被描述為地質記錄的一部分。Cuzcatlan使用Maxwell LogGeneral軟件開發了一個基於平板的數據輸入程序。該程序中實施了數據檢查,以防止錯誤的數據輸入。
一旦地質和巖土記錄完成,並在巖心上標記了用於地球化學分析的間隔,就使用Terraspec Halo設備對蝕變礦物進行了評估。這一過程包括使用校準的手持設備每隔5米從巖心獲取讀數,或者當間隔被標記為
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化探採樣。獲得鑽孔的所有讀數後,將信息 加載到數據處理中,併為每個鑽孔生成光譜記錄報告。
10.5 | 鑽芯回收 |
截至目前,已完成鑽探的特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶的巖心回收率平均為98%(圖10.3)。礦化帶內的巖心回收率一般較高,這是因為硅化和碳化作用與成礦過程有關。
圖10.2特立尼達島礦牀和維多利亞礦化帶巖心回收率圖
庫茲卡特蘭編制的 圖,2023年 |
10.6 | 鑽探範圍 |
到目前為止,已在特立尼達 礦牀進行了鑽探,鑽探的走向長度約為3,000米,距離地面超過1,000米,確定了超過1,400米走向長度和800米向下傾角的礦化。勘探鑽探向北的深度普遍增加。
維多利亞礦化帶的鑽探 的走向長度約為2,300米,覆蓋的垂直範圍約為700米,上部鑽孔在地表以下至少250米處與構造相交。
聖伊格納西奧地區 的鑽探範圍直接延伸到特立尼達礦牀的南面,鑽探的走向長度約為1,000米,深度達500米。
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10.7 | 鑽孔卡箍測量 |
使用全球定位系統(GPS)和全站儀測量方法測量了地面鑽孔的鑽頭。混凝土紀念碑建在每個鑽柱位置,記錄鑽孔名稱、方位、傾斜度和總深度。在鑽孔卡箍位於耕種的田地中的位置,卡箍紀念碑建在實際地面以下約50釐米處。
採用全站儀測量方法進行了地下鑽孔井眼的測量。建造類似於表面箍的混凝土紀念碑,用鑽孔名稱、方位角、傾斜度和總深度來標記位置。
10.8 | 井下勘測 |
截至數據庫截止日期,已完成1,460個鑽孔中的1,443個井下勘測。在沒有記錄井下勘測的17個井中,只有3個在特立尼達礦藏範圍內,這些井都是在2007年前鑽探的。這些孔的方位和傾角方向被記錄在接箍處,以説明鑽井方向。特立尼達和維多利亞州的1,315個鑽孔中有三個沒有進行井下勘測,這一點不被視為礦產資源評估的重要內容。
井下勘測通常以50米的間隔完成,儘管最近的鑽孔包括在達到50米深度之前以10米的間隔進行井下調查,然後以50米的間隔完成 。所有井下勘測均由鑽井承包商使用Reflex電子井下勘測工具進行。
10.9 | 鑽探斷面 |
圖10.3至10.6顯示了特立尼達礦牀的礦化解釋的代表性鑽探剖面。圖7.6中提供了顯示截面位置的平面圖 。
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圖10.3沿1846925N顯示礦化的部分
根據1600美元/盎司的金和21美元/盎司的銀的金屬價格以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,按76:1的金銀比計算銀當量。
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圖10.4顯示沿1846975N方向的礦化的部分
根據1600美元/盎司的金和21美元/盎司的銀的金屬價格以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,按76:1的金銀比計算銀當量。
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圖10.5顯示沿1847500N方向礦化的部分
根據1600美元/盎司的金和21美元/盎司的銀的金屬價格以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,按76:1的金銀比計算銀當量。
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圖10.6沿1848200N顯示礦化的部分
根據1600美元/盎司的金和21美元/盎司的銀的金屬價格以及92%的銀和91%的金的冶金回收率,按76:1的金銀比計算銀當量。
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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,因為實際的礦脈接觸是在三維空間中建模的,以 創建礦脈固體,這些固體隨後用於約束礦產資源的估計。
10.11 | 鑽探截獲摘要 |
表10.4列出了聖何塞煤礦遇到的典型鑽孔截距。應注意的是,所列間隔僅供參考, 不代表聖何塞礦1,460個鑽孔所遇到的總礦化間隔。表10.4中的間隔期是從新聞稿中總結出來的,這些新聞稿詳細介紹了自2008年以來福圖納報告的最相關的勘探結果。
表10.4特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶的典型鑽探結果實例
孔內徑 | 向東 | 北距 | 高程 | 方位角(°)* |
浸漬 (°)* |
起(m) | 至(M) |
內部 (m) |
ETW** (m) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) | ||
SJO-119 | 745300 | 1846875 | 1546 | 270 | -60 | 227 | 235.4 | 8.4 | 4.9 | 229 | 2.03 | ||
SJO-211 | 745204 | 1847250 | 1538 | 270 | -50 | 210.75 | 212.5 | 1.75 | 1.2 | 142 | 1.4 | ||
218.4 | 219.4 | 1 | 0.7 | 184 | 0.81 | ||||||||
SJO-261 | 745331 | 1847232 | 1539 | 290 | -65 | 510.45 | 528.65 | 18.2 | 10.7 | 241 | 1.57 | ||
549.55 | 553.7 | 4.15 | 2.4 | 1,370 | 7.89 | ||||||||
SJO-288 | 745330 | 1847261 | 1539 | 303 | -64 | 551.85 | 591.1 | 39.25 | 19.3 | 736 | 4.76 | ||
596.7 | 602.8 | 6.1 | 3 | 529 | 4.69 | ||||||||
SJO-295 | 745329 | 1847262 | 1539 | 303 | -58 | 515 | 523.8 | 8.8 | 5.9 | 1,240 | 6.94 | ||
533.2 | 544 | 10.8 | 7.2 | 731 | 3.84 | ||||||||
SJOM-335 | 745243 | 1847557 | 1312 | 296 | -72 | 419 | 425.3 | 6.3 | 3.7 | 3,511 | 15.04 | ||
包括 | 420.05 | 421.7 | 1.65 | 1 | 12,249 | 51.89 | |||||||
439.2 | 454.7 | 15.5 | 9.1 | 474 | 2.54 | ||||||||
495.5 | 498 | 2.5 | 1.5 | 151 | 0.76 | ||||||||
SJOM-390 | 745244 | 1847558 | 1312 | 304 | -56 | 397.7 | 410.15 | 12.45 | 6.3 | 128 | 0.65 | ||
413.85 | 421.9 | 8.05 | 4 | 636 | 2.93 | ||||||||
SJOM-400 | 745205 | 1847509 | 1311 | 298 | -28 | 297.8 | 299.1 | 1.3 | 1 | 78 | 0.41 | ||
SJOM-406 | 745206 | 1847507 | 1313 | 270 | 0 | 沒有明顯的礦化間隔 | |||||||
SJOM-513 | 745082 | 1846785 | 1076 | 42 | -35 | 304.85 | 305.5 | 0.65 | 0.5 | 462 | 1.95 | ||
307.85 | 308.15 | 0.3 | 0.2 | 188 | 1.02 | ||||||||
SJOM-591# | 745033 | 1847800 | 1226 | 106 | -14 | 426.8 | 434.5 | 7.7 | 4.1 | 247 | 1.81 | ||
包括 | 428 | 429.1 | 1.1 | 0.6 | 373 | 2.31 | |||||||
433.2 | 433.5 | 0.3 | 0.2 | 2,860 | 22.8 | ||||||||
SJOM-649# | 745018 | 1848185 | 1228 | 85 | -37 | 350 | 396 | 46 | 21 | 153 | 0.88 | ||
包括 | 383 | 390.4 | 7.4 | 3.6 | 281 | 1.24 | |||||||
394.5 | 396 | 1.5 | 0.7 | 918 | 6.29 | ||||||||
409.5 | 414.3 | 4.8 | 2.2 | 230 | 1.45 | ||||||||
SJOM-684# | 745018 | 1848184 | 1228 | 73 | -38 | 194.6 | 202.2 | 7.6 | 3.7 | 1,106 | 6.34 | ||
SJO-1027# | 745889 | 1847614 | 1537 | 264 | -75 | 652.70 | 655.55 | 2.85 | 2.2 | 51 | 0.83 | ||
SJOM-1036# | 745299 | 1847599 | 1316 | 110 | 5 | 163.00 | 164.60 | 1.60 | 1.0 | 47 | 0.58 | ||
194.30 | 195.50 | 1.20 | 0.8 | 104 | 0.89 | ||||||||
SJOM-1047# | 745022 | 1848004 | 1228 | 97 | 27 | 217.00 | 217.50 | 0.50 | 0.4 | 228 | 1.08 | ||
230.40 | 232.10 | 1.70 | 1.5 | 163 | 1.77 | ||||||||
SJO-1053# | 745902 | 1847352 | 1544 | 268 | -45 | 630.20 | 634.30 | 4.10 | 1.5 | 290 | 2.00 | ||
包括 | 631.50 | 633.20 | 1.70 | 0.6 | 691 | 4.78 | |||||||
2023年12月31日 | 第91頁,共208頁 |
福圖納銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場技術報告 |
孔內徑 | 向東 | 北距 | 高程 | 方位角(°)* |
浸漬 (°)* |
起(m) | 至(M) |
內部 (m) |
ETW** (m) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) | ||
SJOM-1065 | 745018 | 1848004 | 1226 | 281 | -62 | 112.70 | 113.30 | 0.60 | 0.3 | 50 | 0.50 | ||
118.40 | 120.40 | 2.00 | 1.0 | 136 | 1.38 | ||||||||
237.45 | 237.75 | 0.30 | 0.2 | 39 | 0.41 | ||||||||
271.30 | 276.75 | 5.45 | 2.8 | 98 | 0.49 | ||||||||
包括 | 272.35 | 275.00 | 2.65 | 1.4 | 146 | 0.72 | |||||||
SJOM-1070A | 745016 | 1848008 | 1227 | 296 | -27 | 153.60 | 160.55 | 6.95 | 4.0 | 77 | 0.38 | ||
包括 | 153.60 | 154.80 | 1.20 | 0.7 | 248 | 1.06 | |||||||
228.40 | 230.50 | 2.10 | 1.2 | 243 | 0.82 | ||||||||
SJOM-1088 | 745017 | 1848007 | 1226 | 287 | -39 | 148.00 | 148.75 | 0.75 | 0.6 | 72 | 0.02 | ||
155.70 | 156.35 | 0.65 | 0.5 | 58 | 0.45 | ||||||||
159.90 | 161.05 | 1.15 | 0.9 | 43 | 0.39 | ||||||||
162.50 | 168.40 | 5.90 | 4.6 | 245 | 1.41 | ||||||||
251.10 | 252.40 | 1.30 | 1.0 | 127 | 0.80 | ||||||||
SJOM-1091 | 744978 | 1848186 | 1228 | 276 | -32 | 168.20 | 171.30 | 3.10 | 1.7 | 506 | 261 | ||
172.90 | 173.40 | 0.50 | 0.3 | 146 | 0.96 | ||||||||
174.65 | 175.10 | 0.45 | 0.2 | 275 | 1.30 | ||||||||
225.95 | 226.90 | 0.95 | 0.5 | 44 | 0.35 | ||||||||
SJO-1093 | 745225 | 1846390 | 1573 | 273 | -64 | 19.15 | 21.75 | 2.60 | 1.0 | 101 | 1.30 | ||
SJO-1096 | 745383 | 1845880 | 1574 | 269 | -61 | 224.05 | 226.65 | 2.60 | 1.8 | 178 | 1.21 | ||
四捨五入到最接近米的領子座標 | |||||||||||||
*在套圈位置獲取的方位角和傾斜值 | |||||||||||||
**ETW=估計真實寬度 | |||||||||||||
#瞄準維多利亞礦化帶的洞 | |||||||||||||
10.12 | 對第10節的評論 |
QP對2001年以來在該項目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。 |
· | 鑽探方向與已評估礦產資源的大部分區域的礦化方向 相適應(有關地質和礦化的代表性橫斷面,請分別參見第7.5節和第10.9節)。 |
· | 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。 |
· | 領口調查已使用行業標準的 儀器進行。 |
· | 在鑽探計劃期間進行的井下測量使用行業標準儀器進行。 |
· | 鑽探信息足以支持礦產儲量和礦產資源估算。 |
不存在鑽探、取樣或回收因素 可能對QP已知的結果的準確性和可靠性產生重大影響,這些因素未在報告中討論。
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11 | 樣品製備、分析和安全 |
所有樣品均由庫茲卡特蘭的地質工作人員採集,樣品準備和分析在庫茲卡特蘭現場實驗室(庫茲卡特蘭實驗室;在庫茲卡特蘭實驗室獲得分析認證之前,鑽芯被運送到位於瓜達拉哈拉的ALS全球準備設施,然後被送往温哥華的實驗室進行分析(所有勘探鑽芯、在2012年2月之前採集的河道樣品、以及在2018年4月23日和2020年3月5日之前分別採集的加密鑽芯和勘探鑽芯)。 庫茲卡特蘭實驗室於2018年3月3日獲得了ISO認證,詳見第11.3節。紙漿分離和製備 複製品以及參考標準和空白分別被例行發送到分別位於瓜達拉哈拉和温哥華的ISO認證的ALS全球製備和分析設施 ,以監測Cuzcatlan實驗室的表現。
11.1 | 樣品發送前的樣品準備 |
11.1.1 | 通道碼片採樣 |
渠道芯片樣本一般從新暴露的井下工作面 採集。整個過程是在礦山地質部門的監督下進行的。
每個航道樣本的位置是使用指南針和捲尺相對於測量參考點確定的,該測量參考點使用全站儀以大約9米的間隔確定。採樣器測量從地下測量參考點到航道位置的方位和距離。記錄航道距離信息,並與地下勘測結合使用,以確定航道的起始座標。每個航道都不是單獨測量的,目前的方法意味着航道離測量參考點越遠,空間誤差的可能性就越大。
每隔3米在所有礦脈的巷道和採場內進行採樣。渠道的長度和方向是通過在地下作業中使用油漆和通過在底牆上油漆渠道編號來識別的。溝槽寬約20釐米,深約1至2釐米,每個樣品最好不小於0.4m,長度不超過1.5m。
要採樣的區域被沖刷下來,以提供清晰的靜脈視圖。根據地質和成礦情況,從上盤到下盤,從垂直 到礦脈的順序取一系列芯片對河道進行取樣。
樣品由碎片、碎屑和礦物粉塵組成,使用鑿子和錘子沿着水道的長度代表性地提取。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,一個使用錘子和鑿子,另一個使用容器(搖籃),以收集巖石和礦石碎片。搖籃 由一個麻袋組成,用鋼絲環保持開口。直徑大於6釐米的碎片不被接受。
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將獲得的樣品 與採樣卡和指定的樣品ID一起存放在塑料樣品袋中。然後在採集下一個樣品之前對採樣設備進行清洗。一旦收集了通道中的所有樣品,樣品袋將被運送到表面,並在交付給庫茲卡特蘭實驗室之前以行業標準插入速度進行質量控制樣品的分類。
11.1.2 | 巖心取樣 |
在營地的巖心測井設施鋪設鑽芯以進行採樣和測井。採樣間隔標記在巖心上,深度記錄在相應的框上。
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2米或小於20釐米。
用鑽石 鋸片劈開芯子。地質學家仔細地確定巖心的切割線,使巖心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。用於冷卻鋸子的水不再循環,而是儲存在水箱中,以便在最終處理之前讓任何粉塵沉澱下來。
一旦巖芯裂開,一半的樣本 被放入樣本袋中。帶有適當信息的採樣卡與核心一起插入。
11.1.3 | 堆積密度測定 |
散裝密度樣品主要來自鑽芯(截至2023年6月30日的5,403個測量值),少量來自地下工作場所。
體積密度測量是在温哥華的ALS全球實驗室使用OA-GRA08方法進行的。這項測試包括將巖心樣品塗上石蠟,在空氣中測量樣品重量,然後將樣品懸浮在水中,再次測量重量。體積密度使用 以下公式計算:
哪裏
A=空氣中樣品的重量
B=蠟樣在空氣中的重量
C=懸浮液中的蠟樣重量
D=蠟密度
這項分析的結果載於本報告的第14.8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 |
在鋸切鑽芯或在地下收集(如上所述)芯片碎片後,樣品被放入帶有樣品標籤的聚乙烯樣品袋中,樣品標籤詳細説明瞭樣品的唯一識別符。外面標有相同的樣品標識
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袋子的外面,包是用鋼絲繩封住的。將固定好的樣品袋 放入大米袋子中。樣品每天被送到庫茲卡特蘭實驗室進行準備和分析。
在庫茲卡特蘭實驗室獲得認證之前, 鑽芯樣品被放置在標有公司名稱、袋子中包含的樣品數量和樣品編號序列的大米袋子中。然後,將裝有樣品的大米袋子用兩根繩帶密封起來,儲存在安全、乾燥和清潔的地方。 大米袋子隨後由授權公司人員運輸到瓦哈卡的商業貨運辦事處,然後空運到位於墨西哥哈利斯科瓜達拉哈拉的ALS全球樣品製備設施。
11.2.2 | 樣品製備 |
庫茲卡特蘭實驗室
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。檢查樣本編號和身份證,以確保它們與地質部門提供的提交表格中詳細説明的 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,並立即聯繫地質部門調查並解決差異。如果樣品批次 被接受,則樣品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最大容量為7公斤的單個不鏽鋼託盤中,並附上相應的樣品ID以供烘乾。如果樣品過濕,用少量水清理樣品袋內部,並確保所有粉塵都收集在金屬託盤中。將託盤 放在手推車上,然後放入100至118°C的電爐烤箱中2至4小時,直到樣品 重量恆定。
樣品乾燥後,將其轉移到單獨通風的房間進行粉碎。操作員在將每個樣品 依次送入終結器破碎機之前檢查收到的樣品與提交表格上的樣品是否匹配,以減小原始顆粒尺寸,以便75%通過10目篩子尺寸(2 Mm)。如果樣品 第一次未達到所需的粒度,則可能需要將樣品放入破碎機兩次。粉碎設備在每個樣品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分離器將其均質並減小至約1,000克。減少的樣品被送回取樣託盤進行粉碎,而粗廢材料被送回帶標籤的樣品袋,並臨時放置在單獨的儲存室中,以便轉移到長期儲存設施。
粉碎樣品使用RockLab 標準LM2圓盤式粉碎機粉碎,以便85%的顆粒通過200目篩分尺寸。然後,將粉碎的樣品放入40釐米x 50釐米橡膠墊的中心,並將每個對角抬起五次,使其均化。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本與信封中提供的樣本相匹配。
ALS全球實驗室
所有勘探巖心樣品都被送往位於墨西哥瓜達拉哈拉的ALS全球樣品製備設施,直到2020年3月5日,之後從2013年7月20日開始下一次鑽探計劃開始時,它們被送往經過認證的Cuzcatlan 實驗室。
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樣品到達後,向Cuzcatlan發送了樣品接收通知,樣品進入實驗室樣品管理系統。乾燥後,稱量樣品,將整個樣品通過10目篩子大小粉碎到至少70%。然後,通過將整個樣品通過Riffle分離器直到獲得250克的裂解來減小粉碎的樣品的尺寸。然後,通過200目篩子將250克裂解物粉碎到最低 85%。粉碎的樣品隨後按樣品批次分組,並通過商業空運運往ALS Global位於不列顛哥倫比亞省温哥華的分析設施進行分析。
11.2.3 | 樣品分析 |
庫茲卡特蘭實驗室
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。然後從紙漿信封中提取兩個樣本。一個樣品用原子吸收(AA)光譜分析,另一個樣品用重量法(FA)分析。當銀品位低於500g/t或金品位低於6.5g/t時,記錄原子吸收結果 ,否則記錄重量結果 。
對於AA成品,將2克紙漿稱重 並加入燒杯中,同時加入40毫升鹽酸、10毫升硝酸和10毫升高氯酸,在90-100°C下輕輕加熱,直到所有樣品消化。然後將其冷卻,然後用蒸餾水將體積增加到約200毫升,然後進行原子吸收分析。使用了兩臺機器,一臺校準為黃金,另一臺校準為白銀。
上述過程相當於ALS Global OG62,四酸消化原子吸收光譜分析(AAS)完成。
對於具有重力光潔度的FA,稱量30克紙漿並將其添加到坩堝中,同時加入150克助熔劑。然後,材料在被一層薄薄的硼砂覆蓋之前被仔細地均化。
將混合物放入預熱的烤箱中,温度為1,050°C ±5°C,時間為40至45分鐘。一旦坩堝冷卻,爐渣材料被分離並丟棄,剩餘的材料被轉移到陶瓷杯中,放入温度為950°C±2°C的烤箱中,然後將其還原至849°C±2°C 30分鐘,以便蒸發任何鉛並留下乾淨的鉛(銀/金)。
在轉移到陶瓷杯並加入稀硝酸直到熔爐的25%至75%裝滿之前,將多雷在微型天平上仔細稱重。將陶瓷罐放入110°C±10°C的烤箱中約30分鐘,然後將罐子從烤箱中取出,將硝酸銀溶液倒出,留下金。剩餘的黃金用稀釋的(4%)氫氧化銨洗滌,然後用蒸餾水漂洗。將含有黃金的焙燒坩堝放入800°C的烤箱中10至15秒 。最後,從烤箱取出,冷卻,並將黃金稱重到微量天平上。金 和銀含量是使用這些權重計算的。
上述過程等同於ALS 全局方法ME-GRA21(重量法試劑盒)。
自2018年年中以來,庫茲卡特蘭實驗室一直在分析氟。由於在2018年之前沒有進行氟的化驗,地質部門選擇鑽孔進行化驗,以確定 代表近期計劃開採的區域。抽樣包括
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製作多個礦漿樣品的複合體,代表每個孔的全部礦化厚度。然後將複合材料在105°C下乾燥1小時,稱重,將0.5±0.01g放入鋯鍋中。將大約4±0.1g過氧化鈉和1±0.1g碳酸鈉添加到坩堝中,並用玻璃棒均質。接下來,加入大約1克過氧化鈉,在將混合物置於約750°C±50°C的烤箱中之前覆蓋住混合物,直到液體變為深紅色,這 表示樣品在搖動之前已經熔化,直到完全溶解,並允許冷卻到室温,樣品 固化。
然後將坩堝及其內容物放入含有80毫升去離子水的300毫升燒杯中,在那裏溶解鋯坩堝內的固體,並將溶液冷卻至室温,然後轉移到250毫升刻度燒瓶中,靜置約12小時。
然後從樣品中取出25毫升等份,倒入100毫升的燒瓶中,注意不要提取沉澱物。將溴百里酚藍與25%的鹽酸溶液、50毫升的緩衝溶液和去離子水一起加入。最後,將燒瓶中的內容物倒入塑料杯中,基於校準曲線技術,使用選擇離子電極分析氟水平。
ALS全球
當到達ALS Global位於不列顛哥倫比亞省温哥華的分析設施時,樣本身份數據被輸入公司的實驗室信息管理系統(br})。分析包括以下步驟:
· | 樣品的均質和裂解。 |
· | 用ALS-Global法ME-ICP41-王水消解和電感耦合等離子體(ICP)-原子發射光譜(AES)完成銀的分析。 |
· | 對於銀電感耦合等離子體分析超過100ppm的樣品,樣品用ALS Global方法重新運行,Ag-GRA21-30g火試金,重量法完成。 |
· | Au-Aa23-30克Au-Aa23-30克AAS火試金試劑盒。 |
· | 對於金原子吸收光譜分析超過10ppm的樣品,用ALS Global方法Au-GRA21-30g火試金和重量法重新運行。 |
· | ALS-GLOBAL 方法ME-ICP41-王水消解和電感耦合等離子體原子發射光譜分析其他34種元素。 |
· | 對於鉛和鋅的電感耦合等離子體分析結果超過10,000 ppm(1.0%)的樣品,用ALS-Global方法PB-AA46和方法ZN-AA46-王水消解 和AAS Finish重新運行。 |
所有實驗室內部質量控制結果均在實驗室化驗證書上報告。樣本紙漿和廢品由ALS Global臨時儲存,以便稍後運回聖何塞礦場。
11.3 | 實驗室認可 |
庫茲卡特蘭自2012年以來用於分析渠道樣品的現場實驗室已通過加拿大標準委員會的評估,被認可為測試實驗室
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(SCC) ,符合國際標準化組織/國際電工委員會17025:2005年關於銀和金的樣品製備和分析的要求,並於2018年3月2日獲得認可 。在此之前,該實驗室沒有獲得認證。庫茲卡特蘭實驗室並不獨立於庫茲卡特蘭或福圖納。
Cuzcatlan(更名為ALS Global)在2020年3月5日之前用於提交鑽芯的ALS Chemex實驗室,以及作為裁判實驗室的ALS Chemex實驗室,是一個獨立的、私人所有的分析實驗室集團。温哥華實驗室擁有國際標準化組織17025認證。墨西哥實驗室擁有ISO 9001:2000認證。
由Cuzcatlan用作鑽芯裁判實驗室的SGS實驗室位於杜蘭戈,這是一個獨立的、私有的分析實驗室集團。杜蘭戈實驗室獲得了國際標準化組織/國際電工委員會17025:2005年的樣品製備和分析認證。
泛美和Continuum使用與Cuzcatlan相同的ALS Chemex 實驗室來分析鑽芯。從泛美計劃和Continuum計劃獲得的數據不到 截至本報告生效日期收集的所有信息的2%。
11.4 | 樣本安全和保管鏈 |
鑽探 巖心和通道樣品的採集和運輸由Cuzcatlan勘探和礦山地質部門負責。
勘探巖芯盒被密封,並小心地 運輸到位於礦山辦公室附近的巖心測井設施,那裏有足夠的空間一次佈置和檢查幾個孔。一旦進行了記錄和取樣,巖芯就被轉移到礦場的永久存儲設施中。現場存儲設施乾燥,照明良好,有金屬貨架。核心按時間順序存儲,倉庫的位置圖 使您可以輕鬆訪問Cuzcatlan收集的所有核心。
加密鑽井程序 中的鑽芯存儲在與勘探芯相同的倉庫中。儲存設施由庫茲卡特蘭地質部門管理,任何搬運材料都必須獲得他們的批准。
勘探和加密 鑽芯產生的粗廢料目前被安全地儲存在一個單獨的倉庫中。勘探和加密鑽探項目的紙漿儲存在安全乾燥的紙漿儲存設施中。
每天從庫茲卡特蘭實驗室收集渠道樣品中的粗廢料,並將其儲存在距離主要作業地點半公里處的安全建築內的儲存設施中。ALS Global分析的通道樣品紙漿也存儲在與粗廢材料相同的存儲設施中。庫茲卡特蘭實驗室分析的河道樣本紙漿儲存在作業時的安全儲存設施中。
樣品按照福圖納 公司樣品保留政策保留。所有鑽芯和來自鑽芯的粗廢料和紙漿都無限期存儲,僅通過Cuzcatlan提交的官方確認程序處理,並由Fortuna技術服務高級副總裁和勘探高級副總裁確認。地表樣本的粗垃圾處理在90天后進行,由勘探部門控制。 地下渠道樣本的粗垃圾處理在90天后進行,由地質總監負責。
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11.5 | 質量控制措施 |
實施質量保證/質量控制(QAQC)計劃是當前的標準行業慣例,涉及建立適當的程序和常規插入認證標準物質(CRM)、空白和複製品,以監控採樣、樣品製備和分析過程。完成對QC數據的分析,以評估樣品化驗數據的可靠性和用於評估的數據的可信度。
泛美和Continuum在他們的演練計劃中沒有插入QC樣本 。為了驗證Continuum的結果,Fortuna提交了42個樣本供重新分析,佔評估樣本總數的14%,其中包括23個紙漿副本和19個現場副本(四分之一的巖芯取自剩餘的一半巖芯)。第三方諮詢公司資源建模公司(RMI)獨立審查了結果 ,他們得出的結論是:原始連續體檢測與42個對照檢測之間無顯著偏差(Lechner&Earnest,2009)。QP同意這一結論 。泛美鑽探和Continuum鑽探只佔聖何塞礦化驗樣品總數的不到2%,Cuzcatlan負責化驗其餘98%的樣品。
Cuzcatlan會定期向Cuzcatlan和ALS全球實驗室插入經過認證的CRM、空白、現場、製劑(粗廢品)和紙漿複製品。
Cuzcatlan實驗室自2012年2月以來一直是分析渠道樣品的主要實驗室,插入的QC樣品的結果 詳細如下。在此之前,將通道樣本連同適當數量的CRM、空白和副本一起發送到ALS Global,這表明準確度、精密度和沒有污染或樣本切換問題的水平合理。這些結果在本報告中沒有詳細説明,因為它們與已開採的區域相對應。勘探和加密鑽芯連同隨附的CRM、空白和副本一起發送到ALS Global實驗室,QC結果在以下小節中介紹。
自2018年4月以來,加密鑽芯也已被送往庫茲卡特蘭實驗室(根據其獲得認證),通過適當插入QC樣品進行銀和金的分析 。自2020年7月20日起,勘探鑽芯也已提交給庫茲卡特蘭實驗室。為完整起見,以下小節詳細介紹了對這些插入的QC樣品迄今的結果的評論 。
自本報告生效之日起,庫茲卡特蘭實驗室對有關氟水平的質量控制措施進行內部監測。
11.5.1 | 經認證的標準物質 |
標準物質是用於測量分析過程準確性的樣品,由經過徹底分析以在已知誤差範圍內準確確定其等級的材料組成。地質學家將CRM插入到樣本流中,並對實驗室隱藏預期的 值,即使實驗室將不可避免地知道樣本是某種類型的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。
已使用CRM評估Cuzcatlan和ALS全球實驗室的分析結果的準確性,Cuzcatlan地質學家已將其放入樣品流中以監測分析過程的準確性。每月使用時間序列圖在運營中評估CRM結果,以確定趨勢或偏差。
庫茲卡特蘭實驗室
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自2012年2月以來,已使用32個不同的CRM來監控Cuzcatlan實驗室,其中大多數CRM(32個CRM中的25個)由內部粗廢材料 產生,並由加拿大温哥華的CDN資源實驗室有限公司認證。
渠道
庫茲卡特蘭實驗室採用三酸消解和原子吸收光譜法測定銀,除非銀的品位大於500克/噸銀,在這種情況下,樣品由FA用重量法重新測定。對於金,除非金大於6.5g/t Au,否則使用FA-AAS對樣品進行分析,在這種情況下,用重量法對樣品進行重新分析。
與渠道一起提交給庫茲卡特蘭實驗室的標準物質清單的結果受到持續監測,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。
自採礦開始至數據截止日為止,以渠道 樣本提交的標準物質報告的合格率被視為可接受的白銀和黃金價值。購買的兩個標準物質 未能為檢測過程提供有代表性的樣品,並停止提交,轉而支持內部標準物質。Cuzcatlan實驗室在2012年下半年和2013年初的黃金化驗方案和設備方面出現了一些初步問題。 該實驗室已經通過了幾次外部審計,最終於2018年獲得認證,這項工作使觀察到的黃金等級的準確度水平持續 提高。
鑽芯
自2018年4月23日和2020年7月20日起,分別以每20個加密鑽芯樣品和Brownfield勘探鑽芯樣品向庫茲卡特蘭實驗室提交1個CRM的速度插入CRM。隨鑽芯樣本一起提交的CRM的結果將持續監測 並向管理層詳細説明結果的季度報告,以及在發現任何問題時採取的行動。提交的標準物質報告通過率 與核心樣品的白銀和黃金價值被認為是可接受的。
ALS全球實驗室
鑽探巖芯(勘探和加密分別在2020年7月和2018年4月之前)被送往ALS Global進行分析。如上所述,除非 等級大於100 g/t Ag,否則用電感耦合等離子體發射光譜儀測定銀,在這種情況下,樣品用重量法用FA重新測定。
已以大約每20個樣本中有1個的速度提交了用於監測銀分析準確度的標準物質 ,以評估採用重量法完成的電感耦合等離子體原子發射光譜和原子吸收光譜分析獲得的分析的準確性。
送往ALS Global的巖心樣品的銀準確度水平被認為是合理的,兩種方法的CRM都返回了96%以上的通過率。儘管在電感耦合等離子體發射光譜分析中觀察到的許多故障都歸因於標準的CDN-HC-2,但這被認為不適合進行電感耦合等離子體發射光譜分析。
除非金濃度 大於10g/t Au,否則用FA-AAS測定金,在這種情況下,用重量法重新測定樣品。
用於監測黃金分析準確性的標準物質以每19個樣品中有1個的速度提交,主要用於FA-AAS分析,偶爾由FA結合重量法完成分析。
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送往ALS Global的巖心樣品的金準確度水平被認為是合理的,兩種方法的CRM都返回了95%以上的通過率。據指出, 往往失敗率較高的對照措施是在監測方案開始時插入的,隨着時間的推移,結果會有所改善。
11.5.2 | 空格 |
野外空白樣品由已知的 含有低於正在使用的分析方法的檢測下限的品位的材料組成,並由地質學家插入 野外。空白樣品分析是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一種方法。Cuzcatlan使用來自當地採石場並由外部供應商提供的粗大理石作為其空白樣品 材料。
庫茲卡特蘭實驗室
渠道
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,交叉污染和標籤錯誤不是庫茲卡特蘭實驗室的主要問題,合格率超過99%。
鑽芯
對於自2018年4月23日以來提交給庫茲卡特蘭實驗室的填充物和勘探鑽芯樣品的空白樣品,沒有檢測到銀或金的故障(設定為檢測下限的兩倍),這表明交叉污染和標籤錯誤在庫茲卡特蘭實驗室並不是實質性問題。
ALS全球實驗室
福圖納和庫茲卡特蘭以每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。對於白銀和黃金空白提交,空白 (設置為檢測下限的兩倍)的通過率均超過98%。如果連續兩個空白 不合格,則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品類型可用於確定整個採樣過程、樣品製備和分析過程的精度。表11.1描述了Cuzcatlan使用的不同類型的複製品。
表11.1 Cuzcatlan使用的重複類型
複製 | 描述 |
字段 | 由同一採集點的另一次採樣操作產生的樣本。包括與鑽芯樣品的第一或第二半平行取的第二
通道樣品,並在 將相同或單獨的批次送到同一(主要)實驗室。 |
製備 | 在樣品製備過程中分解粗碎石獲得的第二樣品,以及 實驗室提交的同一批次。 |
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複製 | 描述 |
實驗室 | 在樣品製備過程中將粉末狀物質分解後獲得的第二個樣品,由 實驗室按同一批次提交。 |
排斥法 | 第二個 樣品是在樣品製備過程中分解粗碎石獲得的,並盲法提交給檢測原始樣品的相同或不同的 實驗室。 |
重複化驗 | 第二個 樣品是在樣品製備過程中將粉末狀物質分解後獲得的,並在以後盲法提交給檢測原始紙漿的同一個 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。對Cuzcatlan重複數據分析中使用的曲線圖的簡要説明如下:
· | 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。 |
· | 樣本的排名絕對相對差異(硬) 根據其排名百分比值繪製。 |
複製品已提交給Cuzcatlan 實驗室(帶通道樣本)和ALS全球實驗室(帶鑽芯)。肌萎縮側索硬化症實驗室還充當裁判實驗室,分析庫茲卡特蘭實驗室的廢品分析和檢查分析(紙漿)。
如果原始和複製結果返回的值均小於檢測限值的10倍,則ARD分析會忽略該結果,因為精度級別 在接近儀器可測量極限的非常低的等級上發生了失真。這些非常低的值不會被視為材料,如果不刪除它們,可能會 扭曲更有意義的結果。
庫茲卡特蘭實驗室
渠道
作為其QAQC計劃的一部分,Cuzcatlan使用通道 樣本插入字段副本。製備品和實驗室複製品由實驗室插入,而不合格化驗和複製化驗則由地質部門盲目插入。庫茲卡特蘭實驗室的檢驗化驗(包括粗廢料和紙漿)被送往ALS Global的認證實驗室,以提供外部精密度監測。CRM和空白也與 檢查化驗一起提交,以確保ALS結果的準確性。複本的硬結果被用來評估庫茲卡特蘭實驗室。
一般來説,精度水平是合理的, 大多數硬值都小於可接受的閾值。然而,白銀和 金的野外重複結果都很差。該行動測試了許多改進抽樣程序的做法,例如:更密切地監督抽樣過程;增加抽樣質量;嘗試替代抽樣方法,但收效甚微。此外,實驗室還進行了幾次調整,以改進黃金分析技術,多年來一直在改進。
重複的粗廢品和送到裁判實驗室的紙漿表明實驗室之間的合理精度水平,這表明現場複製的問題不是Cuzcatlan的問題
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實驗室問題。Cuzcatlan進一步證實了這一點,當時在提交給總樣品流之前,實驗室中在受控條件下均質和拆分現場樣品的程序返回了合理的精度水平。
在此基礎上,野外複製品的精度水平較低,歸因於礦化的非均質性,存在中到高的塊金效應。值得注意的是,通道樣品的精度水平的觀測結果與鑽孔的結果相似,這表明採樣誤差不是問題。
鑽芯
庫茲卡特蘭實驗室使用了完整的重複樣本 來評估鑽芯樣本分析的精度水平,重複提交的數量從現場複製的大約20分之一的比率到拒收分析的40%的比率不等。結果與為通道樣本描述的結果非常相似,並確認了有關精度水平的結論。
ALS全球實驗室
Cuzcatlan主要依靠插入現場副本、拒收分析(粗廢)和複製分析(紙漿)來評估ALS全球實驗室的鑽芯結果的精確度。該行動還監測了ALS插入的內部準備和實驗室複製的結果。
庫茲卡特蘭定期將檢查化驗(包括粗廢品和紙漿)發送到裁判實驗室SGS,以提供外部精確度監測。標準物質和空白也與檢查化驗一起提交,以監測SGS實驗室的準確性。
表11.8詳細説明瞭ALS Global評估的勘探巖心樣品的精度結果(以硬表示)。
勘探巖心樣品的精度結果 顯示出代表礦化性質的高度可變性,而野外重複、拒絕化驗和重複化驗的結果精確度較低。然而,在對結果進行審計時發現,勘探隊一直傾向於插入低品位樣品(
SGS實驗室的結果返回類似的精度水平,表明該問題並不是ALS Global所特有的。
提交給ALS Global的加密 和勘探鑽探巖心樣本的野外複製的精度水平被認為很差。這些結果表明,礦化具有高度多變的“緊密性” ,這降低了精密度水平。在提交給ALS Global而不是使用另一半內核之前,該操作已通過粉碎和拆分 內核來評估金塊效應,以獲得一次‘字段拆分’。結果表明,精確度不是實驗室的問題,而是樣品固有的,是由於巖心分裂而產生的。
Cuzcatlan繼續監測並試圖 提高取樣鑽芯的精度;然而,結果表明,不同的品位給品位估計帶來了困難,尤其是對黃金來説。
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11.5.4 | 關於質量控制結果的結論 |
兩個實驗室的準確度(提交標準物質)和樣本污染/切換(空白提交)都是合理的,庫茲卡特蘭實驗室自2013年以來在金準確度 方面取得了一些重大改進。ALS Global和Cuzcatlan 實驗室的現場重複結果低於預期水平時,精度仍然是一個問題。隨着時間的推移,現場副本的精度水平有所提高,因為該作業努力改進其採樣、準備和分析技術,但仍達不到目標水平。這兩種樣品類型(鑽芯和 通道)返回的野外重複數據的精度都低於預期結果,以及現場分割測試的結果,這一事實支持了礦化類型是內在可變的理論,獲得足夠大的樣品質量來抵消這種 差異是不切實際的。未能在同一樣本中再現類似的品位,確實意味着估計中存在較高水平的不確定性,特別是對黃金而言,估計與實際之間的差異應在對賬中報告 。然而,結果似乎沒有明確的偏差,在礦產資源可信度分類時已將差異考慮在內 。
11.6 | 第11節評論 |
QAQC計劃的實施是當前行業的慣例,包括建立適當的程序和插入標準物質、空白和副本的例行程序,以監控採樣、樣品製備和分析過程。自2006年根據公司範圍內的程序控制聖何塞項目以來,福圖納實施了完整的QAQC計劃,以監控採樣、樣品準備和分析過程。該程序包括常規的插入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。
礦化類型確實存在問題 主要是由於“塊金效應”造成的精度水平問題,因此估計與實際之間的一些差異可以在當地範圍內預期 。黃金分析可能呈現最大的變化,運營必須繼續改進通道採樣過程,以提高重複性,以增加對區塊模型估計和等級控制等級的信心。
QPS認為,聖何塞礦場對送往ALS Global和Cuzcatlan實驗室的樣品進行的樣品準備、安全和分析程序 已按照可接受的行業標準物質標準物質進行,並且這些程序產生的分析結果適合 用於礦產資源和礦產儲量評估。
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12 | 數據驗證 |
12.1 | 引言 |
12.1.1 | 泛美式和連續式 |
本報告未提供有關泛美和Continuum對數據進行核查的信息。
福圖納對連續結果進行了驗證,重新提交了42個樣品,佔被分析樣品總數的14%,結果之間沒有重大差異。泛美鑽探和Continuum鑽探只佔聖何塞 礦化驗樣品總數的不到2%,Cuzcatlan負責化驗其餘98%的樣品。
12.1.2 | 庫茲卡特蘭 |
自2009年取得所有權以來,Cuzcatlan礦場員工一直嚴格遵守一套嚴格的數據存儲和驗證程序,每月對其數據進行驗證,以獲取與鑽井和航道樣本相關的所有數據。該行動僱用了一名數據庫管理員,負責監督數據錄入、核查和數據庫維護。
合格人員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,並在本報告中詳細介紹了這些步驟 包括對以下領域的評估:
· | 數據庫。 |
· | 接箍 和井下測量。 |
· | 地質 日誌和分析。 |
· | 巖土工程和水文學。 |
· | 冶金回收。 |
· | 礦產 資源估算。 |
· | 礦產儲量估算 |
· | 我的 對賬。 |
12.2 | 數據庫 |
在2017年前,用於礦產資源評估的Cuzcatlan數據存儲在兩個SQL數據庫中,一個用於存儲渠道數據,另一個用於 鑽孔數據。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。
2017年年中,Cuzcatlan 與Maxwell Geoservices的工作人員合作,將所有信息傳輸到商業SQL數據庫系統DATHID中,並聘請了 專用數據管理器來監督數據傳輸。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,專門的數據庫審核員每季度對數據庫進行一次獨立審計。提交一份報告,列出任何差異,並要求Cuzcatlan工作人員進行必要的更正。
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庫茲卡特蘭地質部於2023年6月對數據庫進行了進一步的初步驗證,然後才用於資源更新。
該數據庫隨後由Alexander Delgado先生(MAusIMM)和Chapman先生進行了審查和驗證。數據驗證程序涉及以下 :
· | 評估最小和最大等級值 。 |
· | 調查最小和最大樣本長度。 |
· | 隨機 從數據庫中選擇化驗數據,並將存儲的等級與原始化驗證書進行比較 。 |
· | 評估 是否存在拼寫或編碼不一致(排版和區分大小寫錯誤)。 |
· | 確保 完整的數據輸入,並且特定的數據類型(項圈、測量、巖性和化驗)不會丟失。 |
· | 評估 是否有樣本差距或重疊。 |
未發現明顯的 不一致。
12.3 | 鑽鋌和井下測量 |
查普曼先生 對照來源文件檢查了隨機選擇的鑽柱和井下調查信息。此外,Chapman先生 完成了地下接箍座標與勘測的地下開發和鑽井站的比較。線框圖 與數據庫中記錄的衣領位置有很好的相關性。
井下測量 使用Flexit或Reflex工具等測量設備進行。查普曼先生對讀數進行了驗證,方法是從各個孔中隨機選擇讀數,並評估連續數據點之間的偏差水平。如果數據點之間存在顯著差異 (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 | 地質記錄和分析 |
2018年年初,Cuzcatlan 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提高一致性。此外,所有信息都以電子方式傳輸到數據庫,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Cuzcatlan勘探人員一起審查地質解釋和鑽探巖心。
Cuzcatlan收到的化驗結果以便攜文檔格式(Pdf)和Microsoft Excel格式報告。僅當文檔一致時,才會比較文檔並將其導入數據庫。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程序驗證化驗數據,包括插入標準物質、空白和副本,用於Cuzcatlan和ALS全球實驗室報告的化驗。該計劃及其結果的完整説明見第11.5節。
為了進一步驗證化驗數據,Chapman先生從數據庫中隨機選擇化驗數據,並將存儲的化驗結果與原始化驗證書進行比較。Chapman先生認為,存儲在數據庫中的地質和化驗數據與實驗室報告的數據具有代表性,適合用於礦產資源和礦產儲量評估。
12.5 | 巖土工程和水文地質 |
自2022年9月以來,Veillette先生一直在提供尾礦和水管理方面的技術支持。Veillette先生曾 協助SRK Consulting(備案工程師)管理尾礦設施,並審閲了所有與尾礦和水管理相關的技術文件。聖何塞煤礦的水平衡具有閉路循環,廢水不排放 ,只按要求使用附近社區的水處理水。截至本報告生效日期,Veillette先生的意見是,部分關閉的尾礦庫管理良好,溢洪道垂直下方約2米的幹板;乾式堆場也管理良好。
12.6 | 冶金回收 |
每日日誌是由Cuzcatlan員工製作的,用於監控工廠的性能,包括所生產的每種金屬的冶金回收率。 此每日日誌還附有每月工廠對賬報告,將原礦品位與精礦和尾礦品位進行核對 以核實作業中實現的回收率。Gonzalez女士收到了上述信息的副本,並使用這些數據來核實本報告中提出的冶金回收是可實現的和合理的。
Gonzalez女士 還負責審查和批准對工藝設計或冶金測試計劃的任何調整,她的日常活動包括驗證工廠運營、監督新設備的安裝、微調當前的運營策略,以及與現場員工討論礦物學、巖性和運營問題。
除了審核工廠的日常績效外,岡薩雷斯女士還對加工績效進行持續審核,這是她職責的一部分,包括:
· | 審核加工廠的月度和季度冶金餘額。 |
· | 鑽芯冶金試製方案。 |
· | 歷史 統計加工廠績效。 |
· | 礦物學研究。 |
· | 監督新工廠設備的安裝。 |
· | 微調 運營戰略。 |
· | 與現場員工討論礦物學、巖性和操作方面的問題。 |
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12.7 | 礦產資源評價 |
Cuzcatlan遵循的礦產資源評估方法,如本報告第14節所述,在Fortuna的MRMR程序手冊中定義,該手冊基於CIM(2019)最佳實踐指南。
流程的每個步驟都被記錄下來,並制定了一份核對表,由Cuzcatlan工作人員和Delgado先生簽署。
查普曼先生估算中使用的數據 的驗證包括以下審查:
· | 現場 訪問以審查核心、地下工作場所並討論估算方法。 |
· | 數據庫(如上所述)。 |
· | 線框 建模以定義地質、構造和成礦域。 |
· | 統計 評估,以確認領域是適當的,並堅持地質解釋。 |
· | 變異圖分析,以確認建模的變異圖與實驗變異圖相對應。 |
· | 交叉 驗證和調節結果。 |
· | 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/最大值 。 |
· | 礦產 資源分類。 |
· | 從模型中耗盡 已開採和剩餘/孤立的區塊。 |
· | 上報的 礦產資源符合區塊模型。 |
QP認為,礦產資源估算是按照標準行業慣例進行的,適合用於礦產儲量估算。
12.8 | 礦產儲量估算 |
Cuzcatlan遵循的礦產儲量評估方法,如本報告第15節所述,在Fortuna的MRMR程序手冊中定義,該手冊基於CIM(2019)最佳實踐指南。
流程的每個步驟都有記錄,並制定了一份清單,由庫茲卡特蘭工作人員和埃斯皮諾薩先生簽署。
埃斯皮諾薩先生在2022年至2023年期間多次訪問聖何塞煤礦,以核實礦山基礎設施、礦山運營實踐以及 第16節所述的上手挖充填和分段深孔採礦法的巖體條件。埃斯皮諾薩先生定期與Cuzcatlan運營管理和技術服務部門舉行虛擬會議,每月審查運營結果 。此外,他還負責對與採礦方法相關的運營改進相關的任何技術研究進行同行評審。
為支持聖何塞礦場的礦產儲量估算過程而進行的其他審查包括:
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· | 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 並確認用於NSR評估的參數是否符合《財富》雜誌的NSR點值的步驟 ”. |
· | 審查 並確認用於邊際品位計算的參數是否符合《財富》雜誌的COG測定程序手冊和CIM最佳實踐。 |
· | 審核和確認用於估算礦產儲量的運營參數是基於當前的市場和運營考量,並符合CIM的最佳實踐。 |
· | 與Cuzcatlan技術服務一起回顧 歷史採礦稀釋和回收情況,以驗證估算過程中使用的參數 是否合理。 |
· | 與Cuzcatlan技術服務和礦山運營部門討論MSO優化結果 。 |
· | 根據福圖納的戰略目標,評估各種LOM方案及其操作適用性,以確定最佳的LOM。 |
· | 審查每月地雷對賬結果(見下文)。 |
12.9 | 地雷和解 |
Cuzcatlan每月根據公司程序手冊執行資源和儲備區塊模型估計與生產的對賬 並將結果報告給《財富》雜誌。查普曼先生和埃斯皮諾莎先生負責審查和驗證報告的結果,並確保調查任何超過15%的差異並解釋差異的原因。
歷史礦山 對賬結果表明,估計方法是合理的,產量與該礦山整個生產歷史上的估計值 吻合良好。
12.10 | 實地考察 |
檢驗科進行了報告第2.3節中概述的現場訪問和個人檢查。
12.11 | 第12節評論 |
QPS認為,對從礦山收集的數據執行的數據驗證計劃足以支持聖何塞礦的地質解釋、分析和數據庫質量以及礦產資源和儲量估計,並且,根據QPS的 瞭解,此類驗證不存在任何限制或未能進行此類驗證,從而對結果產生重大影響。此 結論基於以下內容:
· | 現場 由所有QP進行訪問,以審查數據並觀察與其在礦山的專業領域有關的業務活動。 |
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· | QAQC計劃中未發現 個材料樣本偏差。被視為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規模、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評估。未注意到數據庫、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。 |
· | Cuzcatlan 為聖何塞煤礦編輯和維護一個關係數據庫(數據),其中包含 所有井口、分析、密度、測量和巖性信息以及所有相關的QAQC 數據。 |
· | 鑽探 鑽孔和渠道接箍以及井下測量使用標準的行業技術。 |
· | 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,從而消除了出現轉錄錯誤的可能性。 |
· | 巖土工程和水文數據表明,該採礦方法基於巖石穩定性是合適的,而且該工廠有足夠的水來滿足其要求。 |
· | 冶金 根據歷史行為繼續進行回收。 |
· | 冶金監測是使用測試、分析和礦物學數據進行的。 |
· | 鑽探 在進行礦產資源評估之前,通過運行軟件程序檢查來驗證數據。 |
· | 查普曼先生對礦產資源評估方法進行了驗證,並對每個階段進行了審查,並提供了核對表。 |
· | Espinoza先生驗證了礦產儲量估算方法,並對每個階段進行了審查 並完成了核對表。 |
· | 每月 礦山對賬報告監控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 ±10%以內。 |
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13 | 選礦和冶金測試 |
Metcon Research(Metcon) 於2009年進行了初步冶金 測試工作,以評估處理特立尼達礦牀礦石的最佳處理方法,並在CAM(2010)編寫的預可行性研究中進行了報告。以下是冶金工作的摘要 ,幷包括對加工廠最新研究和發現的評論。
13.1 | 冶金 測試 |
Metcon完成了來自特立尼達礦牀的10個代表各種礦化類型的複合樣品的測試工作。測試工作包括以下 :
· | 完整的巖石分析。 |
· | Bond 球磨機工作指數。 |
· | 研磨 校準。 |
· | 較粗略的浮選測試工作分三個階段進行。 |
· | 已鎖定 週期浮選測試工作。 |
· | 更粗糙的動力學浮選。 |
以下各小節詳細介紹了與上述測試工作相關的信息摘要。
2022年,對25個樣品進行了測試,以確定維多利亞礦化帶的冶金特徵。對銀頭品位為120~160g/t的樣品,金的冶金回收率為87.74~90.11%,銀的冶金回收率為88.13~89.71%。根據研究結果, 我們得出結論,維多利亞礦化的冶金回收趨勢與目前的操作經驗相同。 此外,礦物學研究沒有發現與特立尼達礦牀目前正在處理的礦物類型不同的礦物類型。
13.1.1 | 全巖分析 |
對變異性複合樣品進行的全巖 分析表明,石英是主要的脈石礦物,樣品可通過浮選回收 金和銀(CAM,2010)。
Cuzcatlan在2012年9月至2016年6月期間對40多個獨立的複合材料進行了額外的全巖分析測試。測試提供了與最初的10個化合物相似的結果,評估並確認這些化合物代表特立尼達礦牀的礦化風格。
13.1.2 | 邦德球磨機工作指數 |
。作為預可行性研究的一部分,Metcon於2009年進行了第一次邦德球磨機可研磨性測試,獲得了評估樣品的14.35至19.20千瓦時/噸之間的值。上限19.20千瓦時/噸用於設計目的。
自2012年初以來,Cuzcatlan每月進行債券工作指數(BWI)測試。在所有情況下,合成樣品都被送往杜蘭戈的SGS礦產服務公司和瓦哈卡州的墨西哥地質服務公司。測試結果為15.5~20.3kWh/t,平均17.7kWh/t。
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測試工作的結果表明,平均BWI低於工廠設計,應該會導致所需功率低於預測。 然而,結果也表明,在某些情況下,BWI與設計相同,因此工廠已準備好處理 所有材料,而不會造成任何工藝損失。
13.1.3 | 閉鎖循環浮選 |
Metcon研究 包括在複合樣品上使用兩個階段的研磨來測試鎖定循環浮選。在CAM(2010)預可行性研究中總結的這項研究的結論如下:
· | 冶金數據表明,採用兩段磨礦工藝可在複合樣品上生產平均精礦品位為74g/t的金和6676g/t的銀。 |
· | 在複合樣品中,金和銀的平均回收率約為90%的金和88%的銀。 |
· | 貴金屬精礦中所含的鐵影響貴金屬精礦品位。 |
· | 應進一步進行冶金試驗,以研究黃鐵礦對最終貴金屬精礦的抑制作用。 |
自2012年以來從該工廠獲得的結果 詳見表13.1。
表 13.1 2012年以來的工廠精礦和回收率
複合 期間 | 頭等 年級 | 精礦 品級 | 恢復 | |||
銀 (克/噸) | Au (克/噸) | 銀 (克/噸) | Au (克/噸) | AG (%) | Au (%) | |
2012 | 188 | 1.74 | 6,284 | 57.77 | 87.52 | 86.79 |
2013 | 194 | 1.46 | 5,977 | 45.01 | 88.61 | 88.94 |
2014 | 226 | 1.72 | 6,833 | 52.06 | 89.40 | 89.52 |
2015 | 234 | 1.83 | 7,190 | 56.20 | 91.40 | 91.26 |
2016 | 228 | 1.72 | 7,906 | 59.41 | 92.36 | 92.07 |
2017 | 247 | 1.88 | 7,509 | 56.94 | 92.02 | 91.70 |
2018 | 260 | 1.75 | 8,685 | 58.25 | 91.75 | 91.56 |
2019 | 252 | 1.57 | 8,114 | 50.40 | 90.92 | 90.49 |
2020 | 224 | 1.38 | 6,491 | 39.80 | 91.52 | 91.34 |
2021 | 209 | 1.29 | 6,444 | 39.50 | 91.74 | 91.28 |
2022 | 191 | 1.14 | 5,673 | 33.60 | 91.35 | 90.40 |
2023 | 171 | 1.06 | 4,899 | 30.10 | 90.96 | 90.18 |
從工廠獲得的結果與設計過程中使用的結果相當。
在2021年期間,Cuzcatlan冶金部門進行了詳細的浮選測試,其中使用了更具代表性的樣品來預測2022年和2023年的冶金回收率。金和銀的平均回收率分別為90.47%和91.30%。
2022年和2023年的經營結果 (表13.1)顯示,銀的持續回收率為91%,金的持續回收率為90%,從從該礦採集的代表性樣品的實驗室測試中證實了這些 水平。目前的LOMP回收率預計將維持在這些水平。
2023年12月31日 | 第112頁,共208頁 |
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冶金回收率因原料品位的不同而不同,低品位礦石的回收率平均為85-87%,而高品位礦石的回收率可高達94%。
13.1.4 | 濃縮和過濾 |
工廠設計和功能之間的另一個區別是尾礦和精礦濃縮和過濾過程所需的絮凝劑數量。CAM(2010年)的預可行性研究建議使用40克/噸至60克/噸的試劑HyChemAF304對尾礦進行濃縮,以達到47%至51%的固體含量。Cuzcatlan使用 試劑Magnafloc 336在較低濃度(15 g/t至25 g/t)下對尾礦進行濃縮,產生固體含量約為55%的尾礦。
此外,還用Magnaflock 336(5 g/t至10 g/t濃度)取代試劑HyChemAF304(推薦濃度為25 g/t至40 g/t)來濃縮精礦,而不會對固含量百分比造成不利影響。通過這種方式,工廠減少了工廠中使用的絮凝劑的數量,從而大大節省了成本。
第17節包括有關該廠冶金回收的補充資料。
13.2 | 有害因素 |
2017年底,觀察到精礦中的氟含量正在增加,Cuzcatlan財務部門報告稱,買家偶爾會根據商業條款實施處罰 。
目前,已有可能將該元素的濃度降低高達50%。因此,最終精礦中觀察到的濃度 將是進入工廠的氟濃度的一半,根據當前的銷售合同,預計只有在輸送非常高的濃度 (>2,000 ppm F)時才會支付罰款。在支持礦產儲量估計的財務分析中考慮了這一懲罰水平。
與赤鐵礦(氧化鐵)有關的銀礦物 已在該礦最高級別的礦化礦石中被發現。 據估計,計劃處理的礦化中有30%存在較高的氧化鐵含量。研究發現,氧化鐵含量升高會使工廠的冶金回收率降低約5%。冶金測試工作已經開始,以確定處理這種材料的最佳方法,以便通過分批處理最大限度地提高回收率。
13.3 | 對第13節的評論 |
QP的意見 認為,聖何塞礦擁有廣泛的冶金調查,包括多個階段的測試工作,以及自二零一一年以來在該作業處理礦石的廣泛歷史。QP認為,聖何塞的冶金樣品測試了 ,目前在工廠處理的礦石在品位和冶金反應方面代表了LOMP中所包含的材料。LOMP的冶金回收率估計不變,銀的回收率為90.54%,金的回收率為89.82%。靜脈系統之間的差異在恢復方面微乎其微。
在礦藏特定部分的礦石中發現的有害元素 可能會因潛在的冶煉懲罰而影響經濟效益,包括 氟含量升高(>1,000 ppm)或冶金回收(就氧化鐵含量而言)。這些水平已在財務分析中考慮 。
2023年12月31日 | 第113頁,共208頁 |
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14 | 礦產資源量估算 |
14.1 | 引言 |
接下來的章節 介紹了聖何塞礦脈的礦產資源估算方法。本部分討論的礦產資源評估涉及位於UTM座標1846500N和1847750N之間的特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶(基準NAD 1927,UTM帶14N)。
14.2 | 披露 |
礦產資源由Cuzcatlan的Jose Callirgos在Alexander Delgado(MAusIMM)的技術監督下編制,由Eric(Br)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,他們都是福圖納的僱員。礦產資源估計和報告截至2023年6月30日。
14.2.1 | 嚴重影響礦產資源的已知問題 |
Fortuna不知道任何對礦產資源估計有重大影響的問題。這些結論基於以下幾點:
· | 環境: Cuzcatlan遵守墨西哥法律規定的所有物質環境法規和標準 ,並在礦山運營的每個階段遵守所有物質法律、法規、規範和標準 ,詳見第20節。 |
· | 許可: 在已知範圍內,墨西哥法律規定的採礦作業所需的所有許可都已獲得。 |
· | 法律: Cuzcatlan表示,它正在處理出現的任何法律問題,如本報告第4.4節所述,目前該礦正在根據 所有法律要求運營。 |
· | 標題: 庫茲卡特蘭表示,礦業權和地表權擁有可靠的所有權。 |
· | 税務: 無已知問題。 |
· | 社會經濟: Cuzcatlan表示,該行動得到了聖何塞·德爾普羅格雷索當地城鎮的社區支持。 |
· | 營銷: 沒有已知問題。 |
· | 政治: 庫茲卡特蘭認為現任政府支持這一行動。 |
· | 其他 相關問題:沒有已知問題。 |
· | 挖掘: 沒有已知問題。 |
· | 冶金: Cuzcatlan目前在現場加工廠成功地處理了從聖何塞礦提取的礦石,以生產具有黃金信用的銀精礦。這項工作已在第13節中進行了介紹。 |
· | 基礎設施: 沒有已知問題。 |
2023年12月31日 | 第114頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
14.3 | 假設、方法和參數 |
2023年礦產資源評估是通過與特立尼達礦牀和維多利亞礦化 帶(主脈)相關的礦脈中的普通克里格法(OK)基於以下步驟編制的:
· | 數據 由Fortuna執行的驗證。 |
· | 數據 準備,包括導入到各種軟件包。 |
· | 成礦域的地質解釋和建模。 |
· | 對成礦域內的鑽孔和渠道數據進行編碼 。 |
· | 樣本 鑽孔和渠道樣本的長度合成。 |
· | 對主要成分進行探索性的數據分析:銀、金、鉛、鋅、銅、氟和密度。 |
· | 邊界條件分析 。 |
· | 對關鍵成分進行拆分。 |
· | 分析極端數據值和應用頂部切割。 |
· | 變異函數 正態得分分佈數據的分析和建模。 |
· | 基於克立格鄰域分析(KNA)確定估計和搜索參數。 |
· | 在樣本不足的情況下,通過OK、IDW和賦值來估計銀、金、鉛、鋅、銅、氟的品位。 |
· | 耗盡被標識為已提取或無法訪問的塊 。 |
· | 關於2014年CIM指南的估計分類。 |
· | 礦產 資源表和報告。 |
· | 通過條件模擬對白銀和黃金估計進行風險分析。 |
14.4 | 提供的數據、數據轉換和數據驗證 |
2023年評估中使用的Cuzcatlan信息 來自Maxwell針對該項目的數據處理行業標準數據庫。
提供的數據包括 截至2023年6月30日的所有可用信息,由Cuzcatlan提供。
14.4.1 | 數據 轉換 |
所有數據使用相同的UTM座標系(NAD 1927,UTM區域14N)和相同的單位約定進行存儲。不需要轉換所提供的鑽孔和通道信息,包括化驗等級。
14.4.2 | 軟件 |
礦產資源評估使用了幾個軟件包進行建模、統計、地質統計和品位內插活動。 礦化包層的線框建模在LeapFrog Geo版本2022.1中執行。數據準備,
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在數據挖掘RM版本1.6.75中執行塊建模和等級 內插。在Supervisor版本8.15中進行分類、統計和變異分析。使用地質統計軟件庫(GSLIB)執行正常分數轉換、序貫高斯模擬和風險分析模擬的重新分塊 。
14.4.3 | 數據準備 |
Cuzcatlan以Access格式提供從DATHID數據庫導出的巖性、巖性和化驗數據,並將其導入到數據挖掘RM中,以 構建鑽孔和溝槽的3D表示。檢測下限的測定值調整為檢測下限的一半。 缺失的測定值調整為零級。在被評估的區域(特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶),總共有327個地表巖心鑽孔和995個地下巖心鑽孔總計410,817.95米和35,093個渠道,總計150,322.16米 可用於礦產資源評估支持(表14.1)。只對561,140米數據中的一部分進行了分析。福圖納/庫茲卡特蘭 負責收集99%的數據。
表14.1特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶2023年礦產資源更新中使用的數據
公司 | 示例 類型 | 數數 | 米 | 佔總數的百分比 |
福圖納/庫茲卡特蘭 | 表面 巖心鑽孔 | 311 | 115,820.65 | 21 |
地下 巖心鑽孔 | 995 | 289,775.80 | 52 | |
地下渠道 | 34,918 | 149,610.03 | 27 | |
小計 | 36,224 | 563,222.53 | 99 | |
連續體 | 表面 巖心鑽孔 | 13 | 4,370.00 | 1 |
地下渠道 | 175 | 712.13 | 0 | |
小計 | 188 | 5,082.13 | 1 | |
潘 美國銀牌 | 表面 巖心鑽孔 | 3 | 851.50 | 0 |
共計 | 36,415 | 561,140.11 | 100 |
14.4.4 | 數據驗證 |
在礦產資源評估之前,Cuzcatlan和Fortuna進行了廣泛的數據 驗證過程,這一過程的詳細説明見第12節。
在將數據導入數據挖掘軟件時,還執行了驗證檢查 ,包括搜索樣本和地質 間隔中的重疊或空白、不一致的鑽孔標識和丟失的數據。沒有發現明顯的差異。
14.5 | 地質 解釋和定義 |
聖何塞礦化 是典型的低硫化淺成熱液型礦牀,形成於相對低温、淺層的地殼環境。銀金礦化賦存於沿北傾和北西北向急傾斜斷裂的熱液角礫巖、裂隙角礫巖、石英/碳酸鹽脈和層狀和網狀石英/碳酸鹽脈帶中。銀金的主要賦存形態為針鐵礦(銀輝石)和銀銀礦。寄主巖石由推測為古近紀的安山巖至英安巖的地下和水下熔巖流組成。
特立尼達和維多利亞發現的主要脈系都具有由北向南的總體走向和近垂直傾角。根據勘探和成礦的程度,將礦脈分為兩類。原生脈具有廣泛的勘探前景
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從鑽探和地下開採中提取,在地質和品位連續性方面廣為人知。次生域進行的勘探非常有限,由於在此勘探階段對地質連續性的置信度較低,因此尚未對其進行評估。為了完整性,對與解釋的二級結構相交的間隔進行了統計分析, 但沒有進行其他評估。
主域
· | Bonanza (BV)、特立尼達(TV)、斯托克沃克(SWK)和斯托克沃克2(Swk2)、福圖納(FV)、帕洛馬(PV)、Bonanza HW Splay(Bhws)、特立尼達FW Splay(TFW)、特立尼達FW2 Splay(Tfw2)、特立尼達FW3 Splay(Tfw3)、 特立尼達HW Splay(Thws4)、斯托克沃克3(Swk3)、斯托克沃克4(Swk4)、維多利亞主結構 (VMZ)和維多利亞HW1(Vhwz1)。 |
次級域
· | 狹窄(Nwv1)、Sk vein2(Sk02)、Sk vein3(Sk03)、Sk vein6(Sk06)、Diedro(DD2)、Victoria HW2(Vhwz2)和Victoria HW3(Vhwz3)。 |
Cuzcatlan礦山地質和勘探部門根據對礦牀地質的解釋,在LeapFrog Geo軟件中構建了定義每個礦脈的礦化包絡 ,並利用鑽孔、渠道和地下繪圖信息進行了細化。代表靜脈的線框的三維透視圖如圖14.1所示。氧化物結構域不存在。
圖14.1特立尼達和維多利亞礦牀的3D透視圖,顯示礦脈線框
圖 Cuzcatlan編制,2023 |
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14.6 | 探索性數據分析 |
14.6.1 | 分析間隔的合成 |
對樣本長度進行了合成,以便在統計分析和估計中使用的樣本具有類似的支持(即長度)。Cuzcatlan 根據交叉地質特徵的長度和礦脈結構的真實厚度,以不同的間隔長度對鑽孔和溝槽進行採樣。對每條靜脈的樣本長度進行了檢查。大多數樣品(>99%)是在長度為2米或更短的 上採樣的,如圖14.2所示。
圖14.2化驗樣品長度
Cuzcatlan準備的圖表, 2023年 |
根據平均取樣長度和選擇性採礦單元,選擇了適用於所有礦脈的2m複合材料。
DATMINE COMPDH 井下合成過程用於合成估計域內的樣品(即合成不會越過礦化域邊界)。COMPDH參數模式設置為1,以允許調整複合長度,同時使其儘可能接近複合間隔,從而將樣本損失降至最低。將合成樣品數據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。
此方法 導致在2m複合間隔週圍分佈的複合長度的變化。為確保不存在因複合長度變化而產生的偏差,對銀和金品位與複合長度進行了比較,未確定存在 關係。
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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14.2)。對每條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。
表14.2按礦脈劃分的未分開的鑽孔和渠道複合材料的單變量統計數據
靜脈 | 等級 | 數數 | 最低要求 | 極大值 | 平均 | 標清 | 心電 |
財源滾滾 | 銀 (克/噸) | 16,243 | 0 | 11,710 | 211 | 446 | 2.11 |
Au (克/噸) | 16,243 | 0 | 123.40 | 1.89 | 4.30 | 2.27 | |
PB (Ppm) | 10,024 | 2 | 71,656 | 479 | 1,877 | 3.92 | |
鋅 (Ppm) | 4,564 | 13 | 43,648 | 393 | 1,869 | 4.75 | |
銅 (Ppm) | 4,564 | 2 | 6,030 | 55 | 195 | 3.53 | |
特立尼達 | 銀 (克/噸) | 9,282 | 0 | 10,200 | 178 | 427 | 2.40 |
Au (克/噸) | 9,282 | 0 | 74.11 | 1.01 | 2.51 | 2.47 | |
PB (Ppm) | 6,239 | 1 | 117,295 | 594 | 2,742 | 4.61 | |
鋅 (Ppm) | 2,270 | 4 | 227,466 | 996 | 6,742 | 6.77 | |
銅 (Ppm) | 2,270 | 1 | 7,092 | 74 | 266 | 3.61 | |
鐵絲網 | 銀 (克/噸) | 33,598 | 0 | 20,320 | 304 | 727 | 2.39 |
Au (克/噸) | 33,598 | 0 | 460.78 | 2.22 | 6.59 | 2.98 | |
PB (Ppm) | 31,555 | 2 | 61,216 | 758 | 1,884 | 2.49 | |
鋅 (Ppm) | 3,764 | 12 | 49,845 | 1,018 | 2,333 | 2.29 | |
銅 (Ppm) | 3,764 | 2 | 5,063 | 100 | 219 | 2.19 | |
福圖納 | 銀 (克/噸) | 964 | 0 | 2,630 | 127 | 204 | 1.60 |
Au (克/噸) | 964 | 0 | 21.00 | 0.98 | 1.77 | 1.80 | |
PB (Ppm) | 850 | 3 | 667 | 31 | 34 | 1.09 | |
鋅 (Ppm) | 831 | 24 | 1,052 | 79 | 59 | 0.74 | |
銅 (Ppm) | 831 | 4 | 844 | 30 | 33 | 1.12 | |
帕洛馬 | 銀 (克/噸) | 261 | 0 | 3,299 | 165 | 407 | 2.47 |
Au (克/噸) | 261 | 0 | 19.95 | 1.35 | 2.77 | 2.06 | |
PB (Ppm) | 224 | 3 | 427 | 28 | 47 | 1.67 | |
鋅 (Ppm) | 212 | 7 | 461 | 81 | 49 | 0.60 | |
銅 (Ppm) | 212 | 1 | 483 | 36 | 47 | 1.29 | |
BANANZA 硬件擴展 | 銀 (克/噸) | 925 | 0 | 6,858 | 261 | 576 | 2.20 |
Au (克/噸) | 925 | 0 | 39.34 | 1.95 | 4.32 | 2.21 | |
PB (Ppm) | 884 | 6 | 109,664 | 2,608 | 5,839 | 2.24 | |
鋅 (Ppm) | 121 | 71 | 39,509 | 3,487 | 6,684 | 1.92 | |
銅 (Ppm) | 123 | 9 | 13,603 | 623 | 1,617 | 2.59 | |
特立尼達 防火牆Splay | 銀 (克/噸) | 417 | 0 | 1,604 | 104 | 194 | 1.87 |
Au (克/噸) | 417 | 0 | 28.00 | 0.52 | 1.58 | 3.07 | |
PB (Ppm) | 195 | 6 | 4,310 | 301 | 520 | 1.73 | |
鋅 (Ppm) | 69 | 73 | 5,810 | 817 | 1,226 | 1.50 | |
銅 (Ppm) | 69 | 7 | 351 | 60 | 69 | 1.14 | |
特立尼達 FW2 Splay | 銀 (克/噸) | 3,161 | 0.25 | 5,557 | 123 | 274 | 2.24 |
Au (克/噸) | 3,161 | 0.01 | 30.89 | 0.61 | 1.41 | 2.31 | |
PB (Ppm) | 3,090 | 8 | 18,351 | 395 | 895 | 2.27 | |
鋅 (Ppm) | 307 | 2 | 16,172 | 607 | 1,212 | 2.00 | |
銅 (Ppm) | 307 | 1 | 1,818 | 39 | 108 | 2.77 | |
特立尼達 FW3 Splay | 銀 (克/噸) | 2,898 | 0 | 15,506 | 234 | 805 | 3.43 |
Au (克/噸) | 2,898 | 0 | 40.06 | 0.91 | 2.22 | 2.44 | |
PB (Ppm) | 2,796 | 4 | 14,028 | 360 | 801 | 2.23 | |
鋅 (Ppm) | 288 | 39 | 8,537 | 659 | 969 | 1.47 | |
2023年12月31日 | 第119頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
靜脈 | 等級 | 數數 | 最低要求 | 極大值 | 平均 | 標清 | 心電 |
銅(Ppm) | 288 | 3 | 659 | 50 | 56 | 1.11 | |
特立尼達 硬件擴展 | 銀 (克/噸) | 227 | 0.25 | 904 | 70 | 127 | 1.83 |
Au (克/噸) | 227 | 0.01 | 11.15 | 0.67 | 1.24 | 1.84 | |
PB (Ppm) | 166 | 4 | 507 | 43 | 50 | 1.16 | |
鋅 (Ppm) | 66 | 16 | 587 | 95 | 75 | 0.79 | |
銅 (Ppm) | 66 | 4 | 56 | 22 | 10 | 0.48 | |
斯托克沃克2 | 銀 (克/噸) | 6,464 | 0 | 10,389 | 230 | 535 | 2.33 |
Au (克/噸) | 6,464 | 0 | 124.78 | 1.30 | 3.45 | 2.65 | |
PB (Ppm) | 6,325 | 5 | 62,390 | 1,130 | 2,550 | 2.26 | |
鋅 (Ppm) | 780 | 32 | 62,063 | 1,595 | 3,721 | 2.33 | |
銅 (Ppm) | 780 | 4 | 4,520 | 108 | 279 | 2.58 | |
斯托克沃克3 | 銀 (克/噸) | 1,565 | 1 | 8,289 | 304 | 662 | 2.17 |
Au (克/噸) | 1,565 | 0 | 40.33 | 1.50 | 3.11 | 2.08 | |
PB (Ppm) | 1,445 | 7 | 27,706 | 1,103 | 1,952 | 1.77 | |
鋅 (Ppm) | 174 | 39 | 13,244 | 1,213 | 1,949 | 1.61 | |
銅 (Ppm) | 174 | 4 | 1,469 | 80 | 141 | 1.76 | |
斯托克沃克4 | 銀 (克/噸) | 179 | 0 | 2,401 | 102 | 295 | 2.89 |
Au (克/噸) | 179 | 0 | 8.71 | 0.40 | 1.04 | 2.59 | |
PB (Ppm) | 117 | 2 | 1,934 | 230 | 372 | 1.62 | |
鋅 (Ppm) | 74 | 57 | 3,532 | 470 | 671 | 1.43 | |
銅 (Ppm) | 74 | 6 | 342 | 40 | 49 | 1.21 | |
維多利亞 (VMZ) | 銀 (克/噸) | 713 | 0 | 1,879 | 99 | 185 | 1.87 |
Au (克/噸) | 713 | 0 | 20.18 | 0.85 | 1.74 | 2.04 | |
PB (Ppm) | 708 | 3 | 5,611 | 118 | 418 | 3.54 | |
鋅 (Ppm) | 696 | 8 | 8,410 | 272 | 686 | 2.52 | |
銅 (Ppm) | 696 | 2 | 816 | 41 | 72 | 1.76 |
注:SD=標準偏差,CV=變異係數。
14.6.3 | 子域 |
對複合材料的探索性數據 分析表明,除了上述領域外,不需要再進行領域劃分。然而,有幾條東西向斷裂貫穿成礦構造,導致一些礦化域向北傾倒。斷層在特立尼達、Bonanza和斯托克沃克脈等主要構造上造成了顯著的運動,這些構造已被劃分為地形切割的子域,並進行了變化圖分析和評估。
14.6.4 | 極值處理 |
極高品級值的頂部切割可防止高估或塗抹因不成比例的高品級樣品而導致的領域。只要域包含 極端等級值,此極端等級將過度影響其本地的估計等級。
如果極端的 值受到周圍數據的支持,是樣本總體的有效組成部分,並且不被認為對評估 質量構成風險,則可以不進行處理。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),則應將其置於最高水平。頂切是指將某一閾值以上的所有值重新設置為該閾值的做法。
福圖納檢查了所有待評估金屬的品級,包括銀、金、鉛、鋅和銅,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
2023年12月31日 | 第120頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
極值的空間位置。有些礦脈的合成物不足,無法確定最高閾值。在這些情況下,已應用與相關靜脈結構相關的閾值。通過檢驗相同的統計圖和檢驗頂切對樣本數據的均值、方差和變異係數的影響來確定頂切閾值。表14.3顯示了每個靜脈使用的上限閾值。
表14.3按靜脈劃分的最高閾值
靜脈 | 等級 | 頂部
剪裁 值 |
原始 平均值 | 頂部 切分平均值 | 差異化 (%) |
財源滾滾 | 銀 (克/噸) | 3,750 | 212 | 209 | 2 |
Au (克/噸) | 31 | 1.90 | 1.84 | 3 | |
PB (Ppm) | 16,000 | 479 | 453 | 6 | |
鋅 (Ppm) | 17,000 | 394 | 362 | 8 | |
銅 (Ppm) | 1,150 | 55 | 50 | 10 | |
財源滾滾 蘇爾 | 銀 (克/噸) | 100 | 23 | 18 | 23 |
Au (克/噸) | 0.95 | 0.17 | 0.15 | 13 | |
PB (Ppm) | 195 | 148 | 65 | 56 | |
鋅 (Ppm) | 525 | 310 | 189 | 39 | |
銅 (Ppm) | 80 | 53 | 31 | 41 | |
特立尼達 | 銀 (克/噸) | 4,100 | 204 | 195 | 5 |
Au (克/噸) | 22.5 | 1.16 | 1.10 | 6 | |
PB (Ppm) | 25,000 | 708 | 633 | 11 | |
鋅 (Ppm) | 23,400 | 1,099 | 834 | 24 | |
銅 (Ppm) | 1,670 | 81 | 74 | 10 | |
特立尼達 北特 | 銀 (克/噸) | 1,390 | 79 | 71 | 10 |
Au (克/噸) | 8.7 | 0.45 | 0.41 | 8 | |
PB (Ppm) | 4,200 | 324 | 308 | 5 | |
鋅 (Ppm) | 2,800 | 511 | 385 | 25 | |
銅 (Ppm) | 210 | 38 | 31 | 18 | |
鐵絲網 | 銀 (克/噸) | 4,500 | 267 | 260 | 3 |
Au (克/噸) | 46 | 2.34 | 2.19 | 6 | |
PB (Ppm) | 16,300 | 511 | 502 | 2 | |
鋅 (Ppm) | 12,200 | 715 | 690 | 3 | |
銅 (Ppm) | 1,250 | 90 | 86 | 4 | |
網架 北特 | 銀 (克/噸) | 5,000 | 342 | 326 | 5 |
Au (克/噸) | 31 | 2.09 | 2.00 | 4 | |
PB (Ppm) | 20,100 | 985 | 966 | 2 | |
鋅 (Ppm) | 17,300 | 1,346 | 1,306 | 3 | |
銅 (Ppm) | 1,550 | 112 | 109 | 3 | |
網架 蘇爾 | 銀 (克/噸) | 840 | 137 | 127 | 8 |
Au (克/噸) | 4.75 | 0.89 | 0.77 | 14 | |
PB (Ppm) | 1,170 | 248 | 212 | 15 | |
鋅 (Ppm) | 1,750 | 561 | 561 | 0 | |
銅 (Ppm) | 205 | 56 | 51 | 9 | |
福圖納 | 銀 (克/噸) | 1,000 | 127 | 124 | 3 |
Au (克/噸) | 9.15 | 0.98 | 0.94 | 4 | |
PB (Ppm) | 160 | 31 | 30 | 3 | |
鋅 (Ppm) | 220 | 79 | 76 | 4 | |
銅 (Ppm) | 130 | 30 | 28 | 4 | |
帕洛馬 | 銀 (克/噸) | 1,250 | 165 | 136 | 18 |
Au (克/噸) | 8.9 | 1.35 | 1.18 | 12 | |
PB (Ppm) | 160 | 28 | 25 | 11 | |
鋅 (Ppm) | 228 | 81 | 79 | 3 | |
2023年12月31日 | 第121頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
靜脈 | 等級 | 頂部
剪裁 值 |
原始 平均值 | 頂部 切分平均值 | 差異化 (%) |
銅 (Ppm) | 200 | 36 | 35 | 5 | |
BANANZA 硬件擴展 | 銀 (克/噸) | 2,500 | 263 | 246 | 7 |
Au (克/噸) | 19.5 | 1.97 | 1.86 | 6 | |
PB (Ppm) | 24,000 | 2621 | 2448 | 7 | |
鋅 (Ppm) | 14,000 | 3,541 | 2,804 | 21 | |
銅 (Ppm) | 3,515 | 646 | 493 | 24 | |
BANZA 硬件擴展壓力 | 銀 (克/噸) | 43 | 24 | 12 | 48 |
Au (克/噸) | 1 | 0.24 | 0.16 | 34 | |
PB (Ppm) | 1,945 | 933 | 371 | 60 | |
鋅 (Ppm) | 5,370 | 2,244 | 1,251 | 44 | |
銅 (Ppm) | 184 | 89 | 74 | 17 | |
特立尼達 防火牆Splay | 銀 (克/噸) | 675 | 103.67 | 93.02 | 10 |
Au (克/噸) | 3.5 | 0.52 | 0.42 | 19 | |
PB (Ppm) | 1,450 | 301 | 266 | 12 | |
鋅 (Ppm) | 2,850 | 817 | 699 | 14 | |
銅 (Ppm) | 185 | 60 | 55 | 10 | |
特立尼達 FW2 Splay | 銀 (克/噸) | 2,250 | 123 | 119 | 3 |
Au (克/噸) | 8.6 | 0.61 | 0.58 | 5 | |
PB (Ppm) | 6,500 | 395 | 379 | 4 | |
鋅 (Ppm) | 3,350 | 607 | 544 | 10 | |
銅 (Ppm) | 150 | 39 | 32 | 17 | |
特立尼達 FW3 Splay | 銀 (克/噸) | 3,725 | 234 | 205 | 13 |
Au (克/噸) | 13.9 | 0.91 | 0.86 | 5 | |
PB (Ppm) | 5,800 | 360 | 347 | 4 | |
鋅 (Ppm) | 3,200 | 659 | 611 | 7 | |
銅 (Ppm) | 185 | 50 | 48 | 5 | |
特立尼達 硬件擴展 | 銀 (克/噸) | 355 | 70 | 60 | 15 |
Au (克/噸) | 3.5 | 0.67 | 0.60 | 11 | |
PB (Ppm) | 127 | 43 | 40 | 8 | |
鋅 (Ppm) | 165 | 95 | 86 | 10 | |
銅 (Ppm) | 40 | 22 | 21 | 3 | |
斯托克沃克2 | 銀 (克/噸) | 4,650 | 230 | 226 | 2 |
Au (克/噸) | 27.5 | 1.30 | 1.26 | 3 | |
PB (Ppm) | 21,200 | 1,130 | 1,106 | 2 | |
鋅 (Ppm) | 17,750 | 1,595 | 1,504 | 6 | |
銅 (Ppm) | 1,600 | 108 | 101 | 6 | |
斯托克沃克3 | 銀 (克/噸) | 4,600 | 304 | 298 | 2 |
Au (克/噸) | 18 | 1.50 | 1.44 | 4 | |
PB (Ppm) | 11,400 | 1,103 | 1,080 | 2 | |
鋅 (Ppm) | 5,800 | 1,213 | 1,103 | 9 | |
銅 (Ppm) | 260 | 80 | 66 | 18 | |
斯托克沃克4 | 銀 (克/噸) | 425 | 102 | 65 | 37 |
Au (克/噸) | 2.6 | 0.40 | 0.32 | 21 | |
PB (Ppm) | 1,050 | 230 | 211 | 8 | |
鋅 (Ppm) | 2,200 | 470 | 451 | 4 | |
銅 (Ppm) | 145 | 40 | 37 | 8 | |
維多利亞 (VMZ) | 銀 (克/噸) | 770 | 99 | 93 | 6 |
Au (克/噸) | 6.7 | 0.85 | 0.79 | 7 | |
PB (Ppm) | 1,400 | 118 | 95 | 20 | |
鋅 (Ppm) | 2,700 | 272 | 239 | 12 | |
銅 (Ppm) | 255 | 41 | 37 | 10 |
2023年12月31日 | 第122頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
除Bonanza HW、特立尼達HW、特立尼達FW、特立尼達FW3和Stockwork 4靜脈外,頂部切割的應用不會顯著改變大多數域中樣本數據的平均值。這是因為這些域是由較少的組合定義的,其中具有遠遠超過任何其他值的極值的小 數(2到3)。一旦這些成分被重置,對平均值的影響是顯著的, 但可能更能代表整個領域。
評估流程不會將這些極值完全排除在流程之外。取而代之的是,這些合成材料未經處理就被用來估計識別出的極值周圍的小光暈中的塊。對於銀來説,這個影響範圍是6米,對於金來説,這個影響範圍是4米。 這有助於保持地下觀察到的礦化的金塊樣式。極值是估計這些光暈以外的任何區塊的最高值。
14.6.5 | 邊界條件 |
眾所周知,邊界條件是突然的,地下工作面識別出礦化礦脈結構與圍巖之間的尖鋭接觸。 域邊界被視為硬邊界。只有在礦脈中編碼的樣品才被用來模擬或估計該礦脈中的品位,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。
14.6.6 | 樣本類型比較 |
對鑽孔和渠道採樣類型進行了比較,以評估兩種採樣技術之間是否存在任何偏差。特立尼達和Bonanza礦脈中的區域被選為溝渠和鑽孔樣本的空間覆蓋率相似的區域。
統計結果 包括概率-概率圖和分位數-分位數曲線圖。結果表明,渠道樣本的等級報告 高於鑽孔樣本的等級。然而,差異可能部分是由於礦化域的優先採樣 ,並被確定為不足以保證將通道樣本從估計 過程中移除。
決定 需要這兩種樣本類型來提供對礦藏的最佳評估,對賬結果支持使用 通道和鑽孔。
14.6.7 | 等級 相關性 |
重要的是,在模擬過程中產生的每個實現中都要保持組件之間的關係。研究了每個礦脈的金和銀品位之間的相關性(表14.4)。
表14.4按礦脈劃分的金銀品位相關係數
靜脈 | 相關係數 |
財源滾滾 | 0.81 |
富饒之南 | 0.96 |
特立尼達 | 0.92 |
特立尼達北部 | 0.94 |
鐵絲網 | 0.71 |
南方鐵絲網 | 0.79 |
鐵絲網北 | 0.94 |
福圖納 | 0.85 |
帕洛馬 | 0.94 |
2023年12月31日 | 第123頁,共208頁 |
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靜脈 | 相關係數 |
Bonanza硬件 | 0.90 |
特立尼達防火牆 | 0.62 |
特立尼達FW2 | 0.97 |
特立尼達FW3 | 0.92 |
特立尼達硬件 | 0.95 |
鐵絲網2 | 0.86 |
鐵絲網3 | 0.98 |
網架4 | 0.97 |
迪埃德羅 | 0.94 |
細靜脈1 | 1.00 |
SK靜脈2 | 0.96 |
SK靜脈6號 | 1.00 |
維多利亞 | 0.90 |
維多利亞HW1 | 0.96 |
維多利亞HW2 | 0.95 |
維多利亞HW3 | 0.98 |
在每個區域中,金和銀的複合品位之間存在着很強的正相關性。通過檢查顯示出強烈正相關關係的不同礦脈的銀和金品位散點圖,相關統計得到了加強。
預期實現中應存在類似的相關係數和正的品位關係,以確保估計合理的銀當量 品位。這些相關性已作為驗證過程的一部分進行了測試,如第14.9節所述。
14.6.8 | 連續性分析 |
連續性分析是指對樣本對之間的空間相關性進行分析,以確定空間連續性的長軸。
檢查了銀和金的水平、跨走向和向下連續圖(及其下面的變異函數),以確定連續性最大和最小的方向。由於每個礦脈都有明顯的走向和傾角方向,因此只需進行分析即可確定是否存在傾角方向。
檢查了傾斜面的連續性圖,以確定是否在任何靜脈中存在暴跌。垂直於礦化向北拋出塊體的幾條斷層的存在可能會導致假俯衝,但當考慮到這一運動時,由於品位存在明顯的俯衝,因此無法確定任何礦脈的連續性,因此通常沿走向和向下傾角模擬變異函數 。
14.6.9 | 變異函數 建模 |
建立了長軸、半長軸和短軸的變異函數模型。本練習創建了一個空間方差的數學模型,可用於將坡度克里格化到區塊模型中。使用多項式(正態分數)將分數轉換為正態分佈,並對建模的變異函數進行反變換以表示實際分數的變異性。
變異函數模型最重要的方面是塊和短程特性。這些方面對年級的模擬 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。塊金效應包含固有變異性、抽樣誤差和分析性成分{br
2023年12月31日 | 第124頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
錯誤。 高的塊金效應意味着樣本等級具有高度的隨機性(即,即使在相同位置 採集的樣本也可能具有非常不同的等級)。確定熔核效應的最佳技術是檢查計算出的井下變差函數,其滯後等於複合長度。
在確定塊效應之後,下一步是基於從連續性圖中選擇的方向來對三個主要方向上的方向變異函數進行建模。並不是總能產生短軸的變異函數,在這種情況下,短軸的範圍取自井下變差函數,其方向與短軸相似(垂直於礦脈)。
表14.5詳細説明瞭每個靜脈的變異函數 參數。在Supervisor版本 8中進行了連續性分析和變異函數建模。報告的參數是從正常得分建模變異函數反向轉換而來的,與礦化的非均質性相對應。
表 14.5變異函數模型正態得分參數
靜脈 | 金屬 | 主軸
方向 |
C0§ | C1§ | 範圍 (m)† |
C2§ | 範圍 (m)† |
C3§ | 範圍 (m)† |
|
財源滾滾 | 銀 | 75° ® 260° | 0.10 | 0.62 | 9,9,4 | 0.20 | 33,29,35 | 0.08 | 289,232,52 | |
Au | 75° ® 260° | 0.10 | 0.61 | 9,9,5 | 0.20 | 33,29,30 | 0.09 | 303,260,41 | ||
特立尼達 | 銀 | 00° ® 355° | 0.25 | 0.50 | 14,7,5 | 0.15 | 49,42,14 | 0.10 | 351,92,17 | |
Au | 00° ® 355° | 0.20 | 0.59 | 14,8,3 | 0.13 | 54,42,9 | 0.08 | 356,105,11 | ||
鐵絲網 | 銀 | 00° ® 340° | 0.17 | 0.53 | 8,4,5 | 0.20 | 35,29,9 | 0.12 | 161,58,12 | |
Au | 00° ® 340° | 0.16 | 0.55 | 8,6,4 | 0.20 | 37,27,10 | 0.10 | 125,64,12 | ||
網架 2 | 銀 | 80° ® 250° | 0.15 | 0.68 | 15,8,8 | 0.14 | 36,36,14 | 0.03 | 131,124,17 | |
Au | 80° ® 250° | 0.19 | 0.65 | 15,7,8 | 0.11 | 32,31,12 | 0.05 | 79,74,20 | ||
福圖納 | 銀 | 00° ® 355° | 0.27 | 0.48 | 9,13,5 | 0.24 | 95,20,10 | |||
Au | 00° ® 355° | 0.12 | 0.50 | 31,13,5 | 0.38 | 138,44,23 | ||||
帕洛馬
|
銀 | 10° ® 344° | 0.12 | 0.49 | 6,8,5 | 0.37 | 17,23,10 | 0.02 | 110,65,15 | |
Au | 10° ® 344° | 0.21 | 0.36 | 4,31,5 | 0.12 | 43,51,10 | 0.10 | 94,65,15 | ||
BANANZA硬件 | 銀 | 00° ® 325° | 0.05 | 0.71 | 12,18,5 | 0.24 | 73,49,15 | |||
Au | 00° ® 325° | 0.08 | 0.69 | 13,11,5 | 0.23 | 82,54,15 | ||||
特立尼達 防火牆 | 銀 | 80° ® 260° | 0.48 | 0.18 | 13,4,5 | 0.15 | 65,11,12 | 0.18 | 82,38,18 | |
Au | 80° ® 260° | 0.55 | 0.26 | 30,5,5 | 0.13 | 50,14,10 | 0.06 | 61,37,16 | ||
特立尼達 FW2 | 銀 | 00° ® 355° | 0.29 | 0.48 | 10,7,10 | 0.20 | 32,43,30 | 0.03 | 75,86,36 | |
Au | 00° ® 355° | 0.28 | 0.44 | 8,5,15 | 0.21 | 27,27,19 | 0.07 | 92,78,31 | ||
特立尼達 FW3 | 銀 | 75° ® 245° | 0.18 | 0.53 | 7,9,5 | 0.29 | 71,45,20 | |||
Au | 75° ® 245° | 0.13 | 0.60 | 13,10,5 | 0.28 | 68,48,21 | ||||
特立尼達硬件 | 銀 | 00° ® 350° | 0.21 | 0.48 | 4,17,5 | 0.19 | 26,63,10 | 0.12 | 85,73,15 | |
Au | 75° ® 260° | 0.18 | 0.39 | 13,5,5 | 0.25 | 47,21,8 | 0.18 | 57,26,12 | ||
網架 3 | 銀 | 80° ® 250° | 0.18 | 0.47 | 11,14,12 | 0.23 | 71,28,17 | 0.12 | 105,35,21 | |
Au | 80° ® 250° | 0.16 | 0.35 | 5,7,9 | 0.18 | 28,20,12 | 0.31 | 78,32,19 | ||
網架 4 | 銀 | 00° ® 340° | 0.17 | 0.53 | 8,4,5 | 0.20 | 35,29,9 | 0.12 | 161,58,12 | |
Au | 00° ® 340° | 0.16 | 0.55 | 8,6,4 | 0.20 | 37,27,10 | 0.10 | 125,64,12 | ||
迪埃德羅 2號靜脈 |
銀 | 00° ® 330° | 0.26 | 0.44 | 41,18,5 | 0.30 | 102,48,10 | |||
Au | 00° ® 330° | 0.31 | 0.45 | 5,26,5 | 0.10 | 40,92,8 | 0.14 | 115,100,10 | ||
維多利亞 mz | 銀 | 00° ® 335° | 0.22 | 0.42 | 37,34,5 | 0.26 | 287,115,10 | 0.10 | 329,219,15 | |
Au | 00° ® 335° | 0.19 | 0.30 | 32,29,5 | 0.28 | 36,64,10 | 0.23 | 251,193,15 | ||
維多利亞 |
銀 | 20° ® 164° | 0.17 | 0.52 | 49,73,5 | 0.31 | 92,87,10 |
2023年12月31日 | 第125頁,共208頁 |
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靜脈 | 金屬 | 主軸
方向 |
C0§ | C1§ | 範圍 (m)† |
C2§ | 範圍 (m)† |
C3§ | 範圍 (m)† |
|
HW1/2/3 | Au | 20° ® 164° | 0.15 | 0.58 | 47,62,5 | 0.27 | 76,71,10 | |||
狹窄 靜脈1 |
銀 | 40° ® 160° | 0.12 | 0.73 | 28,30,4 | 0.15 | 75,52,7 | |||
Au | 40° ® 160° | 0.22 | 0.45 | 26,30,5 | 0.33 | 70,53,9 | ||||
SK 02 | 銀 | 00° ® 350° | 0.29 | 0.39 | 12,17,5 | 0.32 | 40,30,10 | |||
Au | 00° ® 350° | 0.13 | 0.54 | 16,18,5 | 0.33 | 36,35,10 | ||||
SK 03 | 銀 | 75° ® 260° | 0.10 | 0.62 | 9,9,4 | 0.20 | 33,29,35 | 0.08 | 289,232,52 | |
Au | 75° ® 260° | 0.10 | 0.61 | 9,9,5 | 0.20 | 33,29,30 | 0.09 | 303,260,41 | ||
SK 06 | 銀 | 00° ® 325° | 0.05 | 0.71 | 12,18,5 | 0.24 | 73,49,15 | |||
Au | 00° ® 325° | 0.08 | 0.69 | 13,11,5 | 0.23 | 82,54,15 | ||||
注: §方差已歸一化為1;長軸、半長軸和短軸的†範圍分別為;結構 使用球形模型建模 |
14.6.10 | 關於建模變異函數的質量的意見 |
根據實驗變異函數的質量,對變異函數進行建模可能在某種程度上是一個主觀過程。博南扎、特立尼達、斯托克沃克和斯托克沃克2區域的建模 變異函數的可信度很高,這是因為 實驗變異函數顯示了明確定義的連續性。由於綜合數值較低,對Fortuna、特立尼達FW2、特立尼達FW3、Stockwork3和Victoria Mz 域的建模變異函數的置信度對於所有其他靜脈來説是中等到低的,這反映在它們的分類中。 置信度較低的礦脈並不代表聖何塞礦產資源評估的重要組成部分。
14.6.11 | 選擇性採礦單位 |
根據對賬結果和用於井下開採的設備,選擇了合適的選擇性採礦單位(SMU)。根據應用新採礦設備開採狹窄礦化區的情況,確定了合適的SMU為2m×2m×2m。
表14.6詳細説明瞭用於編制包含所有礦脈信息的聖何塞礦牀模型的區塊模型參數。
表 14.6區塊模型參數
存款 | 方向性 | 型號 原產地 | SMU
阻止 大小(M) |
不是的。共 個數據塊 |
特立尼達 | 向東 | 744960 | 2 | 280 |
北距 | 1846396 | 2 | 736 | |
高程 | 720 | 2 | 422 | |
維多利亞 | 向東 | 744832 | 2 | 392 |
北距 | 1847400 | 2 | 750 | |
高程 | 696 | 2 | 348 |
在塊建模過程中考慮了靜脈幾何形狀 。靜脈的狹窄和起伏的性質意味着整個區塊通常不在空間上位於靜脈線框內。模型被細分,以便在塊模型中完全表示靜脈的幾何形狀。 僅顯示完整塊大小的第二個模型包括一個字段,該字段記錄位於靜脈線框內的塊的比例。為了確保準確地表示體積,對線框、子單元和父塊模型比例進行了體積比較,以驗證該過程。
2023年12月31日 | 第126頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
14.7 | 等級 插值法 |
樣本 數據和區塊被歸類到它們的礦化域以供估計(第14.5節)。樣本數據被合成 (第14.6.1節),如有必要,在估計之前進行頂切(第14.6.4節)。所有靜脈均採用普通克里格法(OK)進行評估。區塊大小選擇對應於2m x 2m x 2m的SMU大小。每個區塊沿走向離散成三個點 ,向下傾斜三個點,跨走向和品位的三個點內插到父單元中。以下搜索 鄰域用於基於由變異函數表示的80%的品位方差來估計銀和金:
· | 沿走向和向下傾斜搜索約25至30米的範圍,沿 礦脈搜索約10米。 |
· | 每個預估最少 個複合體。 |
· | 每個預估最多 個組合。 |
· | 每個鑽孔或通道最多 2個複合材料。 |
為了在更寬的靜脈中保持從上壁到下壁的靜脈結構的可變性,使用最多四個區段進行估計,其中區塊和樣本被識別,並且估計被限制在每個單獨的區帶內。這確保了 估計動態地跟蹤沿走向和向下傾角的脈狀構造的方向。使用搜索鄰域的倍數 來確保對所有塊的估計,第二遍是原始搜索範圍大小的兩倍,第三遍 是原始大小的六倍。如第14.11節所述,在分類時考慮了估算中使用的複合材料和鑽孔的數量。使用第一遍或第二遍估算的區塊百分比佔報告礦產資源總量的97%以上,佔已測量或指示的礦產資源量的99%以上。
14.8 | 散裝密度 |
Cuzcatlan總共進行了5602次鑽芯密度測量,其中50次(
表 14.7按靜脈劃分的密度統計
靜脈 | 不是的。共 個樣本 | 平均值 (噸/米3) | 最小值 (噸/米3) | 最大 (噸/米3) | 標準。 開發 | |
財源滾滾 | 453 | 2.60 | 2.32 | 2.77 | 0.07 | |
特立尼達 | 388 | 2.59 | 2.33 | 2.78 | 0.08 | |
鐵絲網 | 686 | 2.60 | 2.39 | 2.84 | 0.06 | |
福圖納 | 68 | 2.49 | 2.31 | 2.67 | 0.09 | |
帕洛馬 | 10 | 2.58 | 2.43 | 2.67 | 0.08 | |
BANANZA硬件 | 25 | 2.64 | 2.55 | 2.89 | 0.09 | |
特立尼達 防火牆 | 4 | 2.68 | 2.64 | 2.76 | 0.05 | |
特立尼達 FW2 | 87 | 2.58 | 2.46 | 2.70 | 0.05 | |
特立尼達 FW3 | 80 | 2.59 | 2.50 | 2.69 | 0.04 | |
特立尼達硬件 | 8 | 2.63 | 2.62 | 2.64 | 0.01 | |
斯托克沃克2 | 151 | 2.61 | 2.48 | 2.77 | 0.06 | |
斯托克沃克3 | 37 | 2.58 | 2.45 | 2.81 | 0.08 | |
斯托克沃克4 | 9 | 2.59 | 2.55 | 2.63 | 0.03 | |
SK2 | 17 | 2.61 | 2.54 | 2.71 | 0.05 |
2023年12月31日 | 第127頁,共208頁 |
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靜脈 | 不是的。共 個樣本 | 平均值 (噸/米3) | 最小值 (噸/米3) | 最大 (噸/米3) | 標準。 開發 | |
SK3 | 10 | 2.59 | 2.52 | 2.67 | 0.05 | |
狹窄的 靜脈1 | 10 | 2.60 | 2.54 | 2.67 | 0.04 | |
Diedro 靜脈2 | 39 | 2.55 | 2.38 | 2.73 | 0.08 | |
小計 -特立尼達 | 2,082 | 2.59 | 2.31 | 2.89 | 0.07 | |
維多利亞 (VMZ) | 96 | 2.55 | 2.37 | 2.69 | 0.08 | |
維多利亞 (Vhwz1) | 22 | 2.57 | 2.47 | 2.70 | 0.06 | |
維多利亞 (Vhwz2) | 20 | 2.55 | 2.44 | 2.68 | 0.07 | |
維多利亞 (Vhwz3) | 11 | 2.56 | 2.50 | 2.64 | 0.05 | |
小計 -維多利亞 | 149 | 2.59 | 2.37 | 2.70 | 0.08 | |
非靜脈 | 3,172 | 2.58 | 2.18 | 3.19 | 0.08 |
礦脈材料的樣品 主要來自Bonanza、特立尼達、Stockwork和Stockwork2領域的測量,佔2,082個特立尼達礦牀總測量的1,678個。這四個礦脈密度測量的空間覆蓋範圍意味着體積密度 值可以使用普通克里格法估計到區塊模型中。
對於未估計的靜脈 ,如果收集了30個以上的密度測量,則指定該靜脈的平均密度(Fortuna、Stockwork 3、特立尼達FW2、特立尼達FW3和Victoria Main)。如果獲得的測量值少於30個,則設置的密度值相當於2.59克/釐米的全球平均值3對於特立尼達靜脈和2.55克/釐米3根據上述統計和核對結果進行分配 。
14.9 | 評估 驗證 |
使用以下方法對銀、金、鉛、鋅和銅的品位估計進行了驗證:
· | 全局 估計等級與距離加權指數倒數為2(IDW)估計的比較。 |
· | 使用條帶圖將估計等級與輸入數據進行本地 比較。 |
· | 將估計模型與輸入數據進行直觀比較,以確保連續性和合理的等級分佈的合理方向。 |
· | 塊模型估計與實際運營結果的對賬 |
14.9.1 | 全球 驗證 |
評估的全球驗證包括將每個靜脈的平均OK等級與使用IDW估計方法生成的平均去叢集等級進行比較。分析按分類進行,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14.8)。結果是合理的,誤差小於10%。
表 14.8全局預估驗證
分類 | 好的 | 國際數據倉庫 | 差異 (OK V IDW) | |||
銀 (克/噸) | Au (克/噸) | 銀 (克/噸) | Au (克/噸) | 銀 | Au | |
測量的 | 158 | 1.01 | 152 | 1.01 | 4% | 4% |
已指示 | 96 | 0.65 | 90 | 0.60 | 7% | 8% |
推論 | 65 | 0.47 | 60 | 0.44 | 8% | 6% |
全球 | 92 | 0.62 | 86 | 0.58 | 6% | 7% |
2023年12月31日 | 第128頁,共208頁 |
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14.9.2 | 本地 驗證 |
切片驗證 為沿走向和向下傾斜的每個礦脈生成估計區塊等級和分離的輸入樣本等級的曲線圖,以在本地範圍內驗證估計。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性偏差,並且存在可接受的等級差異。圖14.3顯示了STOCKWORK域的切片(或線束) 圖。
圖14.3斯圖沃克礦脈中黃金品位的帶狀圖
圖 Cuzcatlan編制,2023
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切片 曲線圖顯示OK、IDW和最近鄰(NN)估計值之間的良好連續性,以及分離的組合 ,表明OK估計值沒有過度平滑。根據結果,可以得出結論:OK是一種合適的內插方法,可以提供合理的全局和局部估計。
14.9.3 | 可視化 驗證 |
通過將估計的區塊模型品位與估算中使用的合成品位進行比較,完成了對每種金屬的驗證。檢查是通過生成較長的剖面圖(圖14.4)以及檢查沿每個礦脈的全走向長度 的剖面圖來執行的。
圖14.4預估區塊等級與複合材料對比的目視驗證--木紋
圖 Cuzcatlan編制,2023
由於體積:方差關係,區段 顯示了輸入複合等級和輸出塊模型等級之間良好的視覺相關性,説明瞭預期的 平滑級別。
14.9.4 | 我的 對賬 |
區塊模型的最終驗證是使用已建立的估計參數將實際成績與預測成績進行比較。作為持續對賬計劃的一部分,每月進行一次與原地礦物(SMU區塊在開採過程中估計高於截止品位)的比較 ,並顯示出與噸和品位的良好相關性水平,通常每季度在10%以內。黃金品位往往比其他金屬更不穩定,該作業報告的2023年上半年品位低於預期。在估計過程中進行了調整,以解決這一高估問題。
2023年12月31日 | 第130頁,共208頁 |
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14.10 | 礦產資源枯竭 |
聖何塞煤礦的所有地下開採和採場都使用全站儀進行定期測量,作為監測地下工作面的組成部分。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3D實體。 每個線框都分配了與材料提取時間相對應的日期,為Cuzcatlan提供了採礦進展的詳細歷史 。
3D 實體用於識別已提取的資源塊,並在資源塊模型中分配與提取日期對應的代碼。
移除提取的材料通常會導致剩餘的資源塊留在模型中,這些資源塊可能永遠不會被利用。這些是採礦中不可避免的組成部分,如礦柱和礦牀,或者是遺留下來的較低品位的外圍材料。為了考慮到這一點,礦山規劃部門確定了已完全開發的區域,並在區塊模型中使用代碼“rm=1”確定了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。
14.11 | 礦產 資源分類 |
資源 可信度分類考慮影響資源估計可信度的多個方面,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 準確性和精確度。 |
· | 連續性(包括礦化的空間連續性)。 |
· | 模擬 等級變化性。 |
14.11.1 | 地質連續性 |
有大量的地質信息支持對聖何塞主脈的地質連續性有很好的瞭解。在大約25米x 25米的網格上進行的勘探和定義鑽探支持了沿走向和向下傾斜的波南扎、特立尼達和斯托克沃克礦脈的地質連續性。已生成巖性、蝕變、構造和礦化的三維模型以輔助評估過程。
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,因此對礦脈系統的瞭解大大增加。 地下觀察提高了準確模擬礦化的能力。在對資源進行分類時,已將資源與地下工作面的接近程度考慮在內。
對次生礦脈地質連續性的置信度較低,因為截距往往較少。在分類時考慮了次生礦脈地質上的不確定性。
14.11.2 | 數據 密度和方向 |
估計 依賴於兩種類型的數據,通道樣本和鑽孔。Cuzcatlan使用大約25到50米的鑽井模式勘探和確定了主要礦脈
2023年12月31日 | 第131頁,共208頁 |
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沿 走向和向下傾斜。每個孔都試圖截斷垂直於礦化走向的礦脈,但這種情況很少發生, 截取角度一般在60度到90度之間。
在原生礦脈中,勘探鑽探數據得到了地下信息的支持,包括沿礦化走向以大約3m 間隔採集的渠道樣品。地質可信度和估計質量與數據密度密切相關, 這反映在分類中。
14.11.3 | 數據 準確性和精確度 |
資源可信度的分類 還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是通過QAQC程序和對數據測量方法的分析來確定的。
所有勘探 鑽芯都被送往ALS Global進行樣品準備和分析。在2012年2月24日之前,已將河道和填充樣品送往ALS Global實驗室和Cuzcatlan實驗室進行準備和分析。在此日期之後,地下渠道樣本已被送往庫茲卡特蘭實驗室,ALS Global已被用作裁判實驗室,用於重複化驗目的。Cuzcatlan實驗室自2018年3月3日以來一直獲得ISO認證,用於樣品製備和銀和金的分析。
庫茲卡特蘭實驗室和肌萎縮側索硬化症全球實驗室的質量控制結果表明,準確度水平合理,沒有樣本切換或污染的重大問題 。野外複製品的精度水平低於通常被認為是可接受的水平 ,部分原因是礦化(尤其是金)具有可變的‘緊密性’性質,部分原因是對用於評估的樣品選擇不當。當評估具有代表性的等級範圍時,結果被認為是可接受的。 質量控制結果表明,兩個實驗室報告的等級都適合用於礦產資源評估。
14.11.4 | 空間 等級連續性 |
空間 等級連續性,如變異函數所示,是分配資源置信度分類時的一個重要考慮因素。變異函數特徵的置信度 ,例如塊金方差和極差,強烈影響估計質量參數。
博南扎、博南扎HW、特立尼達、特立尼達FW2、特立尼達FW3、福圖納、斯托克沃克、斯托克沃克2、斯托克沃克3和維多利亞主要構造脈的變異函數 結構定義良好,這些建模的變異函數具有較高的置信度。這些構造在其他礦脈中沒有被很好地定義,在建模過程中進行了一些解釋。
變異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。在原生礦脈中,銀和金的反變換變差函數塊效應佔總方差的10%~30%。在依賴小批量的估計等級時應謹慎 ,因為等級的可變性,結果比大批量(如月度或季度估計)更有可能具有代表性。
範圍 (不再存在樣品品位之間的連續性的距離)約為30-40米下傾和沿走向。 這些距離對於淺成熱液式成礦來説是典型的,並表明對於這些礦脈中具有代表性的 品位模擬來説,25米的鑽探網格是合理的。
2023年12月31日 | 第132頁,共208頁 |
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14.11.5 | 分類 |
聖何塞礦產資源模型的礦產資源可信度分類包括鑽孔和渠道數據的可信度, 地質解釋、地質連續性、數據密度和方向、空間品位連續性和估計質量。 礦產資源模型按照2014年CIM定義標準進行推斷、指示和測量。 分類基於以下步驟:
· | 如果在估計中使用了至少三個不同的通道/鑽孔,且最近的 樣本在變異函數範圍(Bonanza)的20%以內,則區塊 被視為已測量的礦產資源 |
· | 區塊 被認為是指示礦產資源,如果在估計中平均使用了至少10個化合物,來自至少兩個不同通道/鑽孔的 ,最近的 樣本在變異函數範圍(Bonanza)的40%以內 |
· | 如果在 估計中至少使用了一個複合體,且最近的樣本在變異函數範圍(Bonanza)的100%範圍內,則區塊 被視為推斷的礦產資源 |
· | 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CLASS=1(測量)、 CLASS=2(指示)或CLASS=3(推斷),以確保分類中的分級 效果。 |
上述 標準確保了從測量到指示到推斷礦產資源區塊的置信度等級。它還確保至少從三個方面通知被視為已測量礦產資源的區塊,從兩側被視為指示礦產資源的區塊,以及從一側被視為推斷礦產資源的區塊。克立格效率和迴歸斜率也被用來判斷上述標準的合理性。圖14.5提供了一個分類靜脈的示例,分類中使用了選擇標準。
2023年12月31日 | 第133頁,共208頁 |
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圖14.5顯示礦產資源分類標準的木紋長條
圖 Cuzcatlan編制,2023
備註:
- 綠色周邊內的區塊被歸類為已測量礦產資源
- 橙色周邊內的區塊被歸類為指示礦產資源
- 紅色周界內的區塊被歸類為推斷礦產資源
-白色標記表示與Bonanza礦脈相交的複合體
14.12 | 礦產 資源報告 |
14.12.1 | 最終經濟開採的合理前景 |
礦產資源報告是基於可開採採場形狀的地下開採,基於實際運營成本和採礦設備大小,使用區塊模型中的銀當量品位,根據預測的長期金屬價格和工廠實際冶金 回收率計算得出,公式如下:
Ag公式 (g/t)=Ag(g/t)+(Au(g/t)*((1,880/23.90)*(91/90))。
礦產資源報告的邊際品位為130克/噸銀Eq以上,按84.94美元/噸的運營成本計算,其中採礦成本為38.31美元/噸,工廠成本為20.71美元/噸,所有其他成本為25.92美元,包括一般服務和行政、分銷、社區和社會關係。
礦產 不報告使用浮動採場優化器確定為孤立或在經濟上不可行的資源。
14.12.2 | 礦物 資源聲明 |
埃裏克·查普曼:P.Geo。是聖何塞礦場礦產資源評估的QP。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14.9。礦產資源量通過普通克里金法估計,並在可開採採場形狀內報告,佔可操作的
2023年12月31日 | 第134頁,共208頁 |
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在被確定為可進行地下采礦的區域,使用130 g/t Ag Eq邊際品位以SMU大小進行貧化。已測量和指示的礦產資源不包括通過第15節所述流程修改為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14.9截至2023年12月31日報告的不包括礦產儲量的礦產資源
類別 | 公噸(000) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) |
AG等式 (克/噸) |
含金屬 | ||
銀聯(AG)(Moz) | Au(Koz) | AG Eq(Moz) | |||||
測量的 | 45 | 141 | 1.09 | 222 | 0.2 | 2 | 0.3 |
已指示 | 1,001 | 148 | 1.11 | 234 | 4.7 | 36 | 7.5 |
已測量+已指示 | 1,046 | 147 | 1.11 | 234 | 5.0 | 37 | 7.9 |
推論 | 1,029 | 147 | 1.04 | 229 | 4.9 | 35 | 7.6 |
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》定義的原地報告。 |
· | 礦產資源報告截至2023年12月31日。 |
· | 《財富》員工Eric Chapman P.Geo先生 是這項估計的合格人選。 |
· | 報告的礦產資源不包括礦產儲量。 |
· | 不屬於礦產儲量的礦產資源 不具備經濟可行性。 |
· | 礦產資源的報告是基於優化採場設計的地下采礦,採用130 g/t銀Eq的截止品位,基於假設金屬價格為23.90美元/盎司銀和1,880美元/盎司金,估計銀的冶金回收率為91%,金的冶金回收率為90%(Ag Eq(g/t)=Ag(g/t)+(Au(g/t))*((1,880/23.90)*(91/90)), ,運營成本為84.94美元/噸。 |
· | 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。 |
· | 本表中的礦產資源量與表14.10和表14.11中的礦產資源量不相加。 |
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。
14.12.3 | 按主要地質屬性劃分的礦產資源 |
下一節 提供了基於各種關鍵地質屬性的資源估計的細目。本小節所列礦產資源不是表14.9所列礦產資源的附加值。本分析的一個基石是評估聖何塞礦的礦產資源(包括礦產儲量),如表14.10所概述。礦產資源報告 在可開採的採場形狀內,因此包括如上所述使用130 g/t Ag Eq截止品位的運營貧化。
2023年12月31日 | 第135頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
表14.10截至2023年12月31日報告的礦產資源(包括礦產儲量)
類別 | 公噸(000) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) |
AG等式 (克/噸) |
含金屬 | ||
銀聯(AG)(Moz) | Au(Koz) | AG Eq(Moz) | |||||
測量的 | 154 | 191 | 1.41 | 301 | 0.9 | 7 | 1.5 |
已指示 | 1,828 | 168 | 1.16 | 258 | 9.9 | 68 | 15.2 |
已測量+已指示 | 1,982 | 170 | 1.18 | 262 | 10.8 | 75 | 16.7 |
推論 | 1,029 | 147 | 1.04 | 229 | 4.9 | 35 | 7.6 |
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》定義的 原地報告。 |
· | 礦產資源報告截至2023年12月31日。 |
· | 《財富》員工Eric Chapman P.Geo先生 是這項估計的合格人選。 |
· | 礦產資源報告包括礦產儲量。 |
· | 不屬於礦產儲量的礦產資源 不具備經濟可行性。 |
· | 礦產資源的報告基於優化採場設計的地下采礦,採用130 g/t銀Eq截止品位,基於假設金屬價格為23.90美元/盎司銀和1,880美元/盎司Au,估計銀的冶金回收率為91%,金的冶金回收率為90%(Ag Eq(g/t)=Ag(g/t)+(Au(g/t))*((1,840/24.15)*(91/90)), ,運營成本為84.94美元/噸。 |
· | 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。 |
· | 本表不是對錶14.9或表14.11的補充。 |
礦產資源可進一步評估 通過檢查報告的截止品位下與每個礦脈相關的噸數和品位(表14.11)。
表14.11截至2023年12月31日報告的礦產資源,包括按礦脈劃分的礦產儲量
類別 | 靜脈 | 公噸 (000) |
銀 |
Au |
AG等式 |
含金屬 | 平均值 厚度(米)* | ||
AG(Koz) | Au(Koz) | AG Eq(Koz) | |||||||
測量的 | 財源滾滾 | 50 | 196 | 1.38 | 303 | 315 | 2.2 | 488 | 9.1 |
特立尼達 | 16 | 163 | 1.19 | 256 | 86 | 0.6 | 135 | 5.5 | |
福圖納 | 46 | 147 | 1.42 | 258 | 218 | 2.1 | 381 | 10.6 | |
鐵絲網 | 29 | 248 | 1.71 | 381 | 228 | 1.6 | 351 | 12.2 | |
斯托克沃克2 | 13 | 231 | 1.12 | 318 | 95 | 0.5 | 131 | 9.0 | |
總計 | 154 | 191 | 1.41 | 301 | 941 | 7.0 | 1,486 | 9.7 | |
已指示 | 財源滾滾 | 265 | 175 | 1.26 | 273 | 1,488 | 10.7 | 2,326 | 5.9 |
Bonanza硬件 | 34 | 226 | 1.77 | 363 | 243 | 1.9 | 392 | 4.2 | |
特立尼達 | 361 | 132 | 0.81 | 196 | 1,539 | 9.4 | 2,272 | 8.0 | |
特立尼達防火牆 | 2 | 118 | 0.60 | 165 | 9 | 0.0 | 12 | 3.0 | |
特立尼達FW2 | 55 | 118 | 0.60 | 165 | 241 | 1.2 | 334 | 8.9 | |
特立尼達FW3 | 137 | 206 | 0.92 | 278 | 904 | 4.1 | 1,221 | 5.8 | |
帕洛馬 | 6 | 174 | 1.47 | 289 | 36 | 0.3 | 60 | 2.8 | |
福圖納 | 161 | 138 | 0.85 | 204 | 714 | 4.4 | 1,056 | 7.5 | |
鐵絲網 | 214 | 198 | 1.47 | 313 | 1,362 | 10.1 | 2,148 | 8.6 | |
斯托克沃克2 | 28 | 244 | 1.30 | 346 | 217 | 1.2 | 307 | 5.8 | |
斯托克沃克3 | 22 | 231 | 1.02 | 311 | 167 | 0.7 | 224 | 5.3 | |
維多利亞(VMZ) | 543 | 169 | 1.38 | 277 | 2,956 | 24.1 | 4,837 | 5.6 | |
總計 | 1,828 | 168 | 1.16 | 258 | 9,874 | 68.1 | 15,189 | 6.7 | |
推論 | 財源滾滾 | 59 | 277 | 1.54 | 397 | 526 | 2.9 | 754 | 2.6 |
Bonanza硬件 | 25 | 100 | 1.10 | 186 | 79 | 0.9 | 147 | 4.2 | |
特立尼達 | 108 | 105 | 0.73 | 162 | 363 | 2.5 | 561 | 10.6 | |
特立尼達防火牆 | 4 | 111 | 0.46 | 147 | 16 | 0.1 | 21 | 3.7 | |
特立尼達FW2 | 21 | 121 | 0.58 | 165 | 80 | 0.4 | 110 | 7.0 | |
帕洛馬 | 4 | 108 | 1.29 | 209 | 15 | 0.2 | 28 | 2.3 |
2023年12月31日 | 第136頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
類別 | 靜脈 | 公噸 (000) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) |
AG等式 (克/噸) |
含金屬 | 平均值 厚度(米)* | ||
AG(Koz) | Au(Koz) | AG Eq(Koz) | |||||||
福圖納 | 23 | 141 | 0.43 | 174 | 106 | 0.3 | 131 | 3.4 | |
鐵絲網 | 103 | 125 | 0.75 | 183 | 413 | 2.5 | 606 | 6.3 | |
鐵絲網2 | 63 | 215 | 1.14 | 304 | 435 | 2.3 | 614 | 4.4 | |
鐵絲網3 | 10 | 409 | 1.77 | 547 | 133 | 0.6 | 178 | 3.0 | |
網架4 | 27 | 114 | 0.64 | 164 | 101 | 0.6 | 145 | 3.1 | |
迪埃德羅靜脈2號 | 26 | 103 | 0.96 | 178 | 87 | 0.8 | 150 | 5.3 | |
維多利亞(VMZ) | 440 | 143 | 1.16 | 233 | 2,019 | 16.5 | 3,304 | 4.0 | |
維多利亞HW1 | 115 | 135 | 1.08 | 219 | 500 | 4.0 | 813 | 5.3 | |
總計 | 1,029 | 147 | 1.04 | 229 | 4,873 | 34.5 | 7,563 | 5.0 | |
請參閲表14.10中關於礦產資源的説明 表14.11中的礦產資源不是表14.9或表14.10中報告的礦產資源的附加值 *平均厚度由東向西每隔2米將塊體模型劈開計算得出 |
已指示和推斷的礦產資源的一個重要補充是勘探和加密鑽探計劃,重點放在維多利亞主構造上,該構造是維多利亞礦化帶的一部分,位於特立尼達礦牀以東約350米處。
由於特立尼達礦牀中存在高品位區域,如果較弱的金屬價格要求有必要的話,有可能有選擇地開採較高品位的材料。
14.12.4 | 與先前估計數的比較 |
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:
· | 特立尼達和維多利亞礦脈的勘探和加密鑽探。 |
· | 自上次估計以來開採的材料與生產相關的消耗和滅菌 。 |
· | 地質重新解釋的最新進展。 |
· | 維多利亞礦化帶的勘探和加密鑽探。 |
· | 邊際品位的變化與運營成本的增加有關 。 |
14.13 | 序貫高斯模擬 |
為進行風險分析,已採用模擬方法估計特立尼達礦脈中銀和金品位的變量 性質。
正如辛克萊和布萊克韋爾(2002)所説,模擬包括試圖創建一個具有與真實等級相同的統計和空間特徵的數值數組;然而,數值是在比真實等級信息可用的範圍更局部的尺度上生成的。如果在單變量意義上(直方圖模型)和空間上(變異函數模型)再現輸入數據的方差的模擬數據 符合已知樣本點,則該技術是條件模擬,如Journel(1974)首先描述的那樣。模擬不是一個估計值,而是一組與原始數據具有相同一般統計特徵的值。模擬方法將反映局部品級變化,因為模擬值陣列被構造為與樣本品級的真實變化在相同的尺度上變化,而大多數估計方法,例如克里格法,
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將平滑等級的空間分佈,並降低與真實塊值相比的方差(Ravenscroft,1992)。
該模擬在非常精細的網格的節點上產生值(即等級),使得模擬的沉積物或區域的特徵幾乎完全由一大組準時值 來知道。地質統計學模擬生成了真實的同等概率的圖像。然後重複模擬(例如50次),導致每次網格節點的一組不同的值(實現)。要模擬的節點序列是隨機的,將指定搜索橢圓內的樣本和輸入模型合併在一起,以生成新的網格。點的隨機序列 確保每個實現都是唯一的,同時遵循相同的輸入模型。實現的準確性取決於所使用的方法和提供的數據質量。克里格法將只提供一個平均估計,而當組合在一起時,模擬的實現將接近克里格法估計。
採用序貫高斯模擬方法對特立尼達礦脈的銀、金品位進行了模擬。通過將等級模擬為節點的精細網格,並將 重新阻塞到SMU,消除了條件偏差,並可以在SMU規模上報告可回收的資源。此方法旨在 減少品位局部過度平滑的影響,並在品位控制期間將資源模型與地下回收的資源進行更好的比較。
使用GSLIB的SGSIM流程進行序貫高斯模擬。使用以下步驟執行序貫高斯模擬:
1) | 節點網格、正常分數樣本數據和變分圖被輸入到 SGSIM過程中。搜索鄰域被設置為與方差圖中建模的方向和距離相匹配(表14.5)。 |
2) | 建立了一條隨機路徑,以便每個節點都被訪問一次。 |
3) | 根據指定搜索橢圓內的樣本數據,使用簡單的克里金法對第一個節點進行克里格化。 |
4) | 使用估計的平均值和克里格法 方差為節點生成累積分佈頻率(CDF)。序列高斯模擬克里格使用具有對稱分佈的高斯數據,隨後估計的 均值近似於正態分佈的平均值,克里格方差近似於正態分佈的方差。 |
5) | 使用蒙特卡羅模擬從CDF中隨機抽樣一個值,並將其分配給節點。 |
6) | 然後,該過程移動到下一個節點,並使用原始樣本數據和之前的 個模擬節點重複該過程。 |
7) | 重複此操作,直到模擬完所有節點。 |
8) | 模擬所有節點後,該過程再次開始,使用新的隨機路徑來產生連續的實現。 所有節點都是不同的,並且都是等概率的。 |
包含在模擬中的可變性 取決於CDF的擴散(步驟4)。在順序高斯模擬中,這是克里格方差的一個因子,因此是變異函數和數據間隔的一個因子。順序高斯模擬假設數據具有嚴格的平穩性,因為它使用簡單的克里金法。 這意味着均值和方差在一個域中應該是一致的。
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在完成順序高斯模擬 過程後,使用GSLIB的BACKTR 程序將模擬的節點值從高斯分佈反變換為原始等級分佈。
模擬被重新分塊到感興趣的SMU大小 (2x2x2m),從而創建了50個可能的礦牀實現。
模擬模型用於風險分析,以評估品位變化對採礦計劃的潛在影響。
14.14 | 對第14節的評論 |
QP認為,聖何塞礦的礦產資源 已使用巖心鑽探和航道數據進行了評估,並已按照行業最佳實踐進行了評估, 符合CIM(2014)的要求。礦產資源是可以接受的,支持礦產儲量申報。
QP認為,考慮到每種金屬的平均冶金回收率和長期金屬價格,通過應用銀當量 ,以及使用商定的商業條款、精礦平均品位、實際運營成本確定合理的截止品位,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,礦產資源最終具有合理的經濟開採前景。
QP並無其他環境、法律、業權、税收、社會經濟、市場營銷、政治或其他相關因素會對本報告中未討論的礦產資源評估產生重大影響。
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15 | 礦產儲量估算 |
15.1 | 礦產資源移交 |
表14.10中報告的礦產資源包含礦化,礦化分為已測量的、指示的和推斷的礦產資源類別。
在收到區塊模型後, 進行了審查,以確認正確報告礦產資源並驗證模型中的各個油田。
在評估礦產儲量時,只考慮了特立尼達和維多利亞州被認為可獲得的已測量礦產資源和指示礦產資源。推斷的礦產資源 被當作廢物處理。
礦產儲量估算過程考慮了 超過115克/噸銀等當量邊際品位的礦產資源。
15.2 | 礦產儲量方法論 |
千里達礦牀和維多利亞礦化帶的礦產儲量估算程序定義如下:
· | 縱斷面礦產資源回顧和品位-噸位曲線 |
· | 根據當前的採礦實踐--如頂柱和孤立區域--確定和移除不可開採的礦產資源。 |
· | 根據Cuzcatlan礦山規劃部門根據之前12個月的生產中遇到的貧化水平估計的係數 的噸和品位的貧化 礦產儲量估計。 |
· | 在獲得稀釋噸位和品位的資源後,根據金屬價格和每種金屬的冶金回收率確定每個SMU的每噸價值。 |
· | 盈虧平衡邊際品位是根據生產、加工、一般費用及行政管理的營運成本及分銷成本(以美元/噸計的總營運成本)而釐定的 ,並換算為銀等值品位。如果SMU的銀當量品位高於盈虧平衡邊際品位,則該SMU被視為礦產儲量的一部分;否則,該SMU被視為礦產資源的一部分。這項評估是在數據礦的可採礦採場優化器軟件(MSO)中進行的。 |
· | 根據建議的採礦方法評估潛在 礦柱的位置和尺寸。 |
· | 移除無法進入的區域和確定為柱子或頂柱的材料,以根據目前的採礦做法和礦山建築説明採礦恢復情況。 |
· | 2023年7月1日至12月31日期間的礦產儲量和礦產資源枯竭情況(不包括與運營開採有關的儲量)。 |
· | 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。 |
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· | 截至2023年12月31日的礦產儲量表格和報告。 |
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。一些礦化材料由於其孤立的位置、厚度低於最小可開採寬度或出於其他技術或經濟考慮而無法經濟地進行開採。
在上向充填採礦法中,當礦脈寬度大於12m時,平均回採率為84%;在5~12m之間,平均回採率為92%;如果脈寬小於等於5m,則回採率平均為98%。在分段採礦法中,採礦回收率平均為92%。此外,有必要為每個主要礦層或次礦層留出頂柱 ,以便進入礦化。
整體採礦回收率約為92%,考慮到礦脈寬闊的礦柱和礦場每一主要水平的頂柱。
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 )。貧化增加了礦石的噸位,同時降低了礦石的品位。它可以被定義為廢物噸位與送往鋼廠的礦石總噸位的比率,通常以百分比(William等人,2001)方程式1表示。
在估算礦產儲量時,考慮了兩種貧化來源:運營貧化和出渣貧化。
操作稀釋
運營貧化是根據Cuzcatlan規劃部2022年6月至2023年7月的礦山生產數據及其在確定採場 維度(包括計劃和非計劃貧化)時所產生的影響而計算的。該過程基於將採礦(礦物提取)過程中提取的實際材料與儲量區塊模型預測的計劃礦石進行比較(圖15.1)。
通過比較礦脈的地質結構(由地質部模擬)和開採計劃(規劃部)來評估操作稀釋度。廢料 被認為不含貴金屬,銀和金品位設定為每噸零克。使用宏在數據挖掘中對數據進行評估。
結合操作經驗,這項評估的結果表明,如果對廢料採用零品位,OCF的操作稀釋度平均為13.4%。 在SLS的情況下,操作稀釋度平均為16.7%
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圖15.1確定操作稀釋度的方法的理想化示意圖
數據來源於William等人(2001)
排渣稀釋劑
排渣稀釋度 是基於對採場的地下調查,並計算OCF採礦法在排渣過程中提取的充填物百分比。 根據這一準則和礦產儲量估算前12個月的產量,這一系數在兩種採礦方法中都被估計為1.05%。回填被認為不含礦化,銀和金品位被設定為每噸價值為零 克。
根據截至2023年6月與儲量相關的預計運營和出庫貧化係數 ,OCF礦的總貧化如下:
總稀釋度=13.4%運營稀釋度+1.05%排渣 稀釋度=14.5%。
位於SLS的該礦的總貧化如下:
總稀釋度=16.7%運營稀釋度+1.05%排渣 稀釋度=17.8%。
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 由福圖納公司財務部門根據市場共識確定,截至2023年6月。
冶金回收是基於該廠2022年7月至2023年6月的冶金測試工作和運營結果。
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NSR值取決於各種參數 ,包括金屬價格、冶金回收率、價格扣減、精煉費用和罰金,詳見表15.1。
表15.1用於確定NSR的參數
項目 | 單位 | 白銀 | 黃金 |
金屬價格(A) | 美元/盎司 | 23.90 | 1,880 |
冶金回收(B) | % | 90.5 | 89.8 |
Met之後的值。回收(C) | 美元/盎司 | 21.64 | 1,688.66 |
扣除額(D) | % | 95.88 | 95.41 |
煉油費用(E) | 美元/盎司 | -0.68 | -12.50 |
過程損失(F) | 美元/盎司 | -0.06 | -4.43 |
對鋅+鉛(K)的處罰 | 美元/盎司 | -0.06 | 0 |
保險費(G) | 美元/盎司 | 0.22 | 0 |
應付金屬(H) | 美元/盎司 | 20.18 | 1,594.14 |
非常採礦費(一) | % | 0.5 | 0.5 |
值-(J) | 美元/盎司 | 20.08 | 1,586.16 |
備註: C=(A X B)/100 H=(c x d-(e+f+g+k)) J=(高x i)/100 |
提出的結果與Progreso II BIS特許權相對應。Reduccion Taviche Oust特許權額外收取2.5%的特許權使用費,應用該特許權時,白銀的NSR 價值為19.57美元/盎司,黃金為1,546.31美元/盎司。
Progreso特許權額外收取3%的特許權使用費,應用時,白銀的NSR價值為19.47美元/盎司,黃金的NSR價值為1,538.34美元/盎司。
15.4 | 邊際品位的確定 |
盈虧平衡線品位是根據適用於該作業的所有可變和固定成本確定的。這些成本包括開採和處理成本、一般費用和行政管理費用以及商業化成本(包括精礦運輸)。用於計算礦產儲量估算盈虧平衡邊際品位的運營成本詳見表15.2。
表15.2按地區和採礦方法分列的運營成本
面積 | 成本(美元/噸)OCF | 成本(美元/噸)SLS |
我的 | 49.83 | 38.31 |
種 | 20.79 | 20.79 |
一般事務人員 | 11.87 | 11.87 |
行政服務 | 7.42 | 7.42 |
分佈 | 6.63 | 6.63 |
營業總成本 | 96.54 | 85.02 |
根據上述每種採礦方法的運營成本、金屬價格、冶金回收率和精煉費用,確定了三個不同礦藏儲量的 特許權的盈虧平衡邊際品位如下:
· | Progreso II BIS特許權-OCF為150 g/t Ag Eq,SLS為132 g/t Ag Eq。 |
· | Reduccion Taviche Oust特許權-OCF的AgEq下限品級為153 g/t,SLS的下限品級為135g/t。 |
· | 進步特許權--OCF中的Ag Eq為154 g/t,SLS中的Ag Eq為136 g/t。 |
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計劃對82%的礦產儲量進行SLS開採,剩餘的儲量由OCF構成。
截止品位的確定不包括與管理費、社區支持活動、機構關係、資本支出、SG&A費用、棕地勘探或關閉成本相關的 成本。
15.5 | 礦產儲量 |
根據上述截至2023年12月31日的截止品位,表15.3彙總了礦脈在交付加工廠時報告的礦物儲量。 已測量的資源已轉換為已探明儲量,指示的資源已轉換為可能儲量。符合評估條件的 人是FAusIMM(CP)的勞爾·埃斯皮諾薩,他是Fortuna的一名員工。
表15.3截至2023年12月31日的礦產儲量
類別 | 靜脈 |
公噸 (000) |
NSR (美元/噸) |
銀 (克/噸) |
Au (克/噸) |
AG等式 (克/噸) |
久經考驗 | 財源滾滾 | 18 | 191 | 207 | 1.26 | 305 |
特立尼達 | 1 | 135 | 145 | 0.91 | 216 | |
福圖納 | 15 | 140 | 126 | 1.24 | 223 | |
北方鐵絲網 | 0 | 154 | 155 | 1.08 | 239 | |
鐵絲網2 | 2 | 194 | 222 | 1.11 | 309 | |
總計 | 37 | 168 | 172 | 1.23 | 267 | |
很有可能 | 財源滾滾 | 144 | 145 | 146 | 1.10 | 232 |
Bonanza-特立尼達Norte | 25 | 218 | 248 | 1.25 | 346 | |
財源滾滾的掛牆展板 | 8 | 296 | 313 | 2.04 | 473 | |
特立尼達 | 235 | 120 | 131 | 0.77 | 191 | |
特立尼達腳下牆2 | 29 | 114 | 129 | 0.66 | 181 | |
特立尼達腳下牆3 | 81 | 153 | 181 | 0.80 | 244 | |
帕洛馬 | 5 | 121 | 113 | 0.96 | 187 | |
福圖納 | 47 | 126 | 122 | 1.00 | 201 | |
鐵絲網 | 81 | 162 | 163 | 1.23 | 259 | |
北方鐵絲網 | 27 | 186 | 204 | 1.17 | 295 | |
鐵絲網2 | 8 | 310 | 344 | 1.91 | 493 | |
鐵絲網3 | 6 | 174 | 208 | 0.87 | 276 | |
總計 | 695 | 145 | 155 | 0.97 | 231 | |
總探明儲量+可能儲量 | 733 | 146 | 156 | 0.98 | 233 |
備註:
1. | 礦產儲量在運抵加工廠時使用2014年CIM定義 標準進行報告。 |
2. | 礦產儲量報告截至2023年12月31日。 |
3. | 福圖納員工勞爾·埃斯皮諾薩是FAusIMM(CP),他是有資格進行評估的人。 |
4. | 報告的礦產儲量是基於優化採場設計的地下采礦,對於平整和充填採礦方法,NSR 盈虧平衡界限為96.54美元/噸,相當於150克/噸銀Eq;對於分段回採方法,NSR盈虧平衡界限為85.02美元/噸,相當於132 g/t銀Eq。Reduccion Taviche Oust特許權開採的礦產儲量的邊際開採額外徵收2.5%的特許權使用費,而Progreso特許權開採的礦產儲量的邊際開採則額外徵收3.0%的特許權使用費。 |
5. | NSR評估中使用的金屬價格為白銀23.9美元/盎司,黃金1,880美元/盎司。 |
6. | 根據實際的工廠回收率,NSR評估中使用的冶金回收率為銀的90.5%和金的89.8%。 |
7. | 考慮到估計中使用的精煉費用,NSR值為白銀20.08美元/盎司,黃金1,586.16美元/盎司,位於Reduccion Taviche Oust的材料除外 |
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NSR價值為白銀19.57美元/盎司及黃金1,546.31美元/盎司的特許權及Progreso特許權,NSR價值為白銀19.47美元/盎司及黃金1,538.34美元/盎司。 | ||
8. | 用於確定NSR盈虧平衡線的成本:平整採礦法為49.83美元/噸;分段採礦法為38.31美元/噸;加工成本為20.79美元/噸;包括分銷、一般服務和管理在內的其他成本為25.92美元/噸。 |
9. | 採礦回收率估計平均為92%,採礦稀釋估計為17%。 |
10. | 礦產儲量噸四捨五入為最接近的千噸。 |
11. | 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儲量的估計產生重大影響,本報告沒有對此進行討論。
15.6 | 對第15節的評論 |
礦產儲量 將使用OCF和SLS地下采礦方法開採。QP認為,礦產儲量採用基於經營觀察的合理採礦回收率和貧化係數以及基於實際採礦、加工和冶煉成本的銀當量盈虧平衡界限、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,對礦產儲量進行了適當估計。
QP認為,已探明和可能的礦產儲量估計是經過合理謹慎進行的,並已使用2014年CIM定義標準進行分類。
QP並無其他環境、法律、業權、税收、社會經濟、市場營銷、政治或其他相關因素會對礦產儲量的估計產生重大影響,本報告未予討論。
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16 | 採礦方法 |
16.1 | 引言 |
採礦方法的選擇至關重要,因為它會影響稀釋度、生產率、產品一致性、產能、開發、回填和通風要求。聖何塞煤礦採用的採礦方法是OCF和SLS,採用機械化開採方法。自2016年以來,產能為每日3000噸。
所有礦山規劃、水文地質、巖土評估、礦山服務、通風和電力供應評估均由庫茲卡特蘭礦山規劃與工程部承擔。
16.2 | 水文地質學 |
Cardona Benavides&ASocial ados S.C.在2022年進行的一項研究表明,地下水平衡的流入速率在12.57%L/S到10.02%L/S之間,流出速率 在10.02%L/S到3.28%L/S之間。流入流量足以滿足排水所需的蓄水工程,如用於取水到地表的池塘或抽水池 。外流率確定了每天重新進入採礦系統的地下水數量。
根據研究得出的水文地質知識,研究發現,與井和泉水有關的地下水位供應感興趣地區的不同社區,與礦井深處確定的飽和帶沒有直接聯繫。據初步估算,飽和帶的海拔高度為980米,最深處位於海拔830米。
考慮到從礦井開採到地面的體積水流量,平均每月10 L/S,並考慮到估計流入水柱下隧道的水量,以及礦井內預計的每月進度, 礦井的地下水流量可能會增加,估計在6 L/S左右,即大約16,400米3/月,可能最多13個L/S,相當於33,400米3/月。抽水設備的容量從28至30 L/S,每天運行不到24小時,因此當從最深的礦區到地面的最大排水量達到 時,可能需要延長運行時間。礦井降水系統將在第16.7.8節中討論。
16.3 | 礦山巖土工程 |
庫茲卡特蘭地質力學部門根據以下系統評估 礦山活躍區域的巖體分類:
· | Marinos等人(2007年)描述的地質強度指數(GSI)。 |
· | 使用Bieniawski(Br)(1989)分類系統的巖石等級(RMR)。 |
RMR和GSI被用作將聖何塞煤礦的巖體從極差(RMR小於20)到良好(RMR大於61)進行評級的主要系統,如表16.1所示。
2023年12月31日 | 第208頁,共146頁 |
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表16.1聖何塞煤礦使用的地質力學分類
分類 | RMR |
好的 | 61–80 |
常規-A級 | 51–60 |
常規-B | 41–50 |
Bad-A | 31–40 |
Bad-B | 21–30 |
非常糟糕 | 0–20 |
根據這一巖體分類和每個礦化構造的水力半徑,估算了最大穩定開孔尺寸。對於OCF,批准地下采礦的最大穩定尺寸為6-8米寬,6米高,而對於SLS,巷道寬度為4米,高度為4米, 採場尺寸為15-20米高。
Bonanza和特立尼達礦脈系統的巖石平均RMR為40至55,支持OCF採礦方法所示的孔洞類型(使用膏體充填或廢 巖石充填)。OCF採場洞口的地面支撐設計為2.4米(8英尺)長的螺栓和5.1-7.6釐米(2-3英寸)厚度的噴射混凝土。為了確保及時實現適當的支持,已將三臺機器人噴泥機和四臺錨杆機 併入採礦船隊。對於SLS,巖石支撐由長度從8米到14米的錨索組成。
當礦化構造寬度大於8米時,如在斯托克沃克地區,採用OCF和房柱法相結合的方法進行開採,以確保 地面支撐的穩定性。6乘4米(24米)的柱子2 面積)或5x5米(25米2區域)是第三方諮詢公司SVS(2015)推薦的。對於SLS,建議使用厚度為3至6米的肋柱,厚度基於礦物結構的寬度。
16.4 | 採礦法 |
選擇用於地下開採的方法有:
1. | 上手挖方填築 |
OCF以水平切片的形式取出礦石,從底部下切開始,向上推進。當礦石寬度大於8米時,選擇OCF和房柱法的組合 作為最適合所遇到條件的方法。
機械化採礦使用巨型鑽機鑽爆孔、鏟運車裝載和卡車運輸礦石。巖石支撐是通過錨杆和噴射混凝土提供的。對於Bonanza和特立尼達礦脈系統,礦牀的寬度從4.5米到17米不等,而在斯托克沃克地帶,礦牀的寬度可以超過30米。根據迄今的地質構造和巖土研究(第16.3節),機械化採礦被認為是適用於所有礦脈的唯一方法(第16.3節)。 機械化採礦順序如圖16.1所示,包括:鑽探(使用巨型鑽機)、爆破、支撐、裝載(用剷鬥電車)和運輸:
1. | 經濟礦物是以水平切片的形式從採場中開採出來的,使用從±15%的坡度到±15%的樞軸坡道來打開採場的整個寬度和長度。 |
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2. | 採場開採完畢後,用膏體或廢石回填空隙。這項活動的關鍵績效指標 設定為巖屑的生產率為85噸/小時,膏體填充物的生產率為100至150噸/小時。 |
3. | 水平分層鑽進採用機械化鑽機,鑽進長度為6m×6m,吊臂長度為5m。 |
4. | 爆破藥型由乳化炸藥和硝酸銨燃料油(ANFO)組成,爆破平均功率因數為0.45 kg/t。工作面爆破通風後,對鬆散巖層進行攀巖。就安全而言,這是採礦週期的一個重要階段,因為存在落石風險。 |
5. | 使用剷鬥有軌電車(6碼)進行排糞3 能力)從工作面到採場的地下堆積物。14米長的卡車3通過鋪設坡道將破碎礦石從採場運送到地面堆積場,坡道的速度最高可達每小時25公里。 |
6. | 所需的支持由地質力學部門確定。 |
圖16.1機械化開採順序
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該圖由Cuzcatlan編制,2023年。
2. | 分段採礦法 |
礦化通過準備兩個級別 以創建要提取的區塊來去除。提取是從最底層開始的。SLS區塊有肋柱,具體取決於巖石類型 和一般地面條件。
機械化採礦使用巨型鑽機來支撐巖石、Stopemaster、Stinger和Raptor鑽機來鑽爆孔、剷車裝載和卡車運輸。巖石支撐是通過錨杆和噴射混凝土提供的。這些區域的寬度從2米到6米不等。機械化開採順序包括:地面支撐、 鑽孔(使用深孔鑽探設備)、爆破、裝載(用剷車)、運輸和充填:
1. | 在小層中,所需的支撐由地質力學部門定義。 |
2. | 垂直切片的鑽孔寬度取決於靜脈的寬度,由長度為10至20米的Stopemster或Stinger和Raptor等設備進行。 |
3. | 爆炸模式是由乳化液和銨油組成的炸藥。爆破平均功率因數為0.39 kg/t。 |
4. | 在對路段進行爆破和通風後,用剷鬥有軌電車(6碼)進行排渣3 能力) 從採煤工作面到採場附近的地下倉庫。14米長的卡車3通過鋪設坡道將破碎材料從採場運送到地面堆積物,坡道的速度最高可達25公里/小時。 |
5. | 採場開採完畢後,用膏體充填物或廢石充填體回填空隙。這項活動的關鍵績效指標為石屑的生產率為85噸/小時,膏體填充的生產率為100至150噸/小時。 |
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16.5 | 礦山生產計劃 |
礦產儲量將維持一年350個生產日的12個月LOMP 。表16.2列出了日產量為2,100噸的磨機的LOMP。根據MSO的評估 ,基於平均頭品位156 g/t Ag 和0.98g/t Au,LOMP的產量約為3.2盎司白銀和20克茲黃金。推斷的礦產資源總計1.0Mt,平均為147g/t Ag和1.04g/t Au,未考慮在 LOMP評估中。
表16.2聖何塞煤礦2024年礦山壽命生產計劃
項目 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計* |
磨礦量(kt) | 161 | 169 | 200 | 203 | 733 |
礦石銀品位(g/t) | 185 | 139 | 150 | 139 | 156 |
礦石品位Au(g/t) | 1.10 | 0.83 | 0.98 | 0.93 | 0.98 |
金屬回收銀(%) | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 |
金屬回收率Au(%) | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 |
精礦產量(噸) | 5,172 | 5,287 | 6,283 | 6,340 | 23,082 |
精礦級銀(克/噸) | 5,236 | 4,024 | 4,306 | 4,015 | 4,370 |
精礦品位金(克/噸) | 31 | 24 | 28 | 26 | 27 |
AG金屬生產(KOZ) | 871 | 684 | 870 | 818 | 3,243 |
金金屬生產(KOZ) | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 |
注意:由於四捨五入,合計 可能無法相加
SMU已被確定為2m×2m×2m,然而,採礦單位是由Datmine的MSO軟件根據礦化礦脈的寬度 和最小採礦寬度確定的,這取決於所採用的採礦方法。對於OCF方法,這是4米寬乘5.5米高 ;對於SLS方法,這是2米寬乘20米高。兩種採礦方法均採用一次3.5米的炮擊。
根據建議的採礦方法,所有礦脈的稀釋係數估計約為 17%。廢料被認為不含礦化,銀和 金品位被設定為每噸零克。
16.5.1 | 可開採採場優化 |
數據礦的MSO被用來在給定的截止品位上開發指示性的 可採信封。MSO利用關鍵輸入來生成優化的採場形狀,從而優化與噸位相關的已開採金屬。優化由以下輸入驅動:
· | 邊際坡度。 |
· | 挖掘範圍。 |
· | 最小和最大采場寬度。 |
· | 標高間距。 |
· | 最小和最大傾角。 |
通過執行 以下步驟優化採場設計:
1. | 可採雷區的產生。此過程需要以下輸入: |
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a. | 操作切片的高度;5.5m的高度被考慮用於OCF的優化;而SLS的優化被考慮為10-20m的高度。 |
b. | 手術切片的寬度;最小手術寬度為4米。 |
c. | NSR盈虧平衡線相當於OCF為96.54美元/噸,SLS為85.02美元/噸(見表15.2)。 |
d. | 浸泡和敲擊靜脈。 |
e. | 資源塊模型。 |
2. | MSO的產出被輸入到Datmine的UG規劃器中,以評估和移除不利於實際和/或經濟開採的無關衞星採礦點。在MSO三維線框內發現的礦化物質代表礦產儲量。圖16.2顯示了優化後的採場的縱向剖面。結果用作 生產和相關開發基礎設施規劃和排序的輸入。 |
圖16.2聖何塞煤礦優化可採區
Cuzcatlan編制的數據,2023年
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16.6 | 地下礦山模型 |
16.6.1 | 礦井佈置 |
從地面進入聖何塞煤礦要經過一個總平均坡度為10%、寬4.5米高4.5米的主坡道。圖16.3顯示了礦井佈置的縱向剖面圖。
圖16.3礦井佈置
Cuzcatlan編制的數據,2023年
聖何塞煤礦的設計水平之間有100米的間隔,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。
該礦每天生產2,100噸的通風要求為615,593cfm。通風系統通過主坡道和三個主要的通道網輸送所有的進氣。廢氣由三臺主通風機從礦井內部送到地面,兩臺以250,000立方米的速度運行,一臺以120,000立方米的速度運行。
16.6.2 | 橫向發展 |
聖何塞礦需要約7,691米的橫向開採,其中90%用於準備和橫向推進,10%用於開發(表16.3)。
表16.3 2024年聖何塞橫向發展
活動 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
準備工作(M) | 1,870 | 1,938 | 2,024 | 1,098 | 6,929 |
發展(M) | 198 | 279 | 249 | 35 | 762 |
總計(M) | 2,068 | 2,217 | 2,272 | 1,133 | 7,691 |
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16.6.3 | 提高要求 |
如表16.4所示,LOMP總共需要273米的垂直開發。
表16.4 2024年聖何塞的垂直髮展
活動 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
發展(M) | 178 | 0 | 0 | 95 | 273 |
總計(M) | 178 | 0 | 0 | 95 | 273 |
16.7 | 設備、人力、服務和基礎設施 |
16.7.1 | 承包商開發 |
聖何塞煤礦由Cuzcatlan員工和Cuzcatlan根據競爭性招標程序挑選的採礦承包商組成的組合運營。
採礦承包商通常包括巷道開發、採場準備、開採、錨杆支護和廢石充填回填等活動。
16.7.2 | 採礦設備 |
目前的採礦船隊足以滿足 LOMP的需要,幷包括以下設備:
· | 7個6碼的快遞車3 容量。 |
· | 四臺電動液壓巨型鑽機,帶兩個臂。 |
· | 一臺電動液壓巨型鑽機。 |
· | 7臺電動液壓錨杆巨型鑽機。 |
· | 六個定標器。 |
· | 12輛14米長的卡車3容量。 |
· | 7輛7米長的卡車3容量。 |
· | 五輛混凝土攪拌車。 |
· | 兩個噴漿機器人。 |
· | 五個遙控器(伸縮式)。 |
· | 一臺反剷裝載機。 |
· | 兩輛多用途卡車(柴油)。 |
· | 四臺深孔鑽牀。 |
16.7.3 | 礦山人力資源 |
聖何塞礦山管理層估計,2023年與運營相關的活動總共需要1,162名員工,包括465名承包商和697名Cuzcatlan員工,在LOMP中保持類似的人數。
16.7.4 | 地下鑽探 |
地下礦山使用幾種不同的鑽探技術和設備,包括:
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· | 使用電液巨型鑽機實現水平和傾斜巷道的機械化鑽井 |
· | 機械化深孔鑽井設備,如Stopemaster或Stinger和Raptor。 |
16.7.5 | 礦石和廢物處理 |
礦石和廢物的運輸是通過14米長的卡車完成的3和700萬3通過主要和次要坡道的通行能力。主坡道設計採用了兩種不同的坡度,第一種坡度為12%的直線段,第二種坡度為6%的曲線段,曲率半徑為17米。為了優化運輸速度,礦山鋪設了 坡道輪道,抗壓能力為210公斤/釐米2。這種結構允許卡車將速度從8公里/小時提高到最高25公里/小時。
16.7.6 | 礦井通風 |
已根據墨西哥法規NOM-023-STPS-2012對該礦的空氣需求進行了分析。
礦井的通風考慮:
· | 主通風系統。 |
· | 輔助通風系統(用於採場和盲區開採)。 |
為使作業達到最佳性能,併為工作面提供足夠的通風,考慮到礦井內工作的總人數和完成日常任務所需的設備總量,所需風量為615,593cfm(表16.5)。
表16.5礦井風量要求
項目 | 柴油設備 | 裝備 功率(Hp) |
同時使用 (%) |
數量 |
要求 (75 cfm/hp) |
1 | DDH鑽機 | 80 | 60 | 3 | 8,665 |
2 | 主管輕型車輛 | 174-383 | 24 | 24 | 45,557 |
3 | 卡車 | 230-361 | 44 | 25 | 264,047 |
4 | 斯科普特倫(6碼)3) | 250-343 | 66 | 10 | 117,067 |
5 | 巨無霸 | 78-147 | 26 | 5 | 11,481 |
6 | 錨杆鑽頭 | 75-160 | 47 | 8 | 21,484 |
7 | 剪刀 | 75-110 | 58 | 8 | 23,245 |
8 | 混合器 | 160 | 62 | 5 | 22,524 |
9 | 定標器 | 94-160 | 40 | 5 | 8,506 |
10 | 小型攪拌機 | 160 | 57 | 2 | 10,560 |
11 | 噴漿機器人 | 146 | 40 | 5 | 15,725 |
12 | 反剷裝載機 | 94 | 40 | 2 | 4,381 |
13 | 井下人員 | 257 | 13,614 | ||
14 | 對高温的要求 | 19,423 | |||
15 | 舊工作檢測到的損失(5%) | 29,314 | |||
總計 | 615,593 |
計劃進出礦井的風道列於表16.6中。進氣口通過主通道坡道。排氣通過兩個直徑3米的凸孔排出。
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截至2023年9月的通風網絡佔總設計的95%。目前正在進行的支持3,000噸/日通風設計的工作與建造兩個3米直徑的凸台有關。
表 16.6風流進出平衡表
航空公司 | LOMP(CFM) |
新鮮空氣 | 429,566 (*) |
排氣 | 445,117 |
要求(**) | 615,593 |
覆蓋率(%) | 70% |
* 由Ventsim模擬器預測
** 墨西哥法規(75 CFM/hp)
16.7.7 | 回填法 |
礦山 使用兩種充填方式:地下開採產生的廢石充填和膏體充填。膏體填充是由尾礦、水泥和水中的細小顆粒混合而成的。它的固體含量在70%到80%之間,以確保稠度 並允許通過管網泵送材料。添加水泥以幫助乾燥混合料,並確保在合理的時間範圍內,填充料的凝結達到指定的最低強度水平。尾礦作為混合物的主要成分進入混合物,流程 如下:
· | 濃縮後的尾礦來自選礦廠,儲存在連續攪拌槽中。 礦漿的平均密度為1500g/L,相當於固含量55%。 |
· | 過濾後的尾礦來自過濾廠,固體含量為86%。 |
· | 波特蘭水泥通過一個190噸的筒倉供應,佔尾礦幹固體的3%。 |
· | 水 由紙漿提供。 |
膏體設計 阻力為4公斤/釐米2或400千帕,這是在七天後實現的。建議在出渣前至少等待7天 以確保膏體填充物能夠承受剷鬥電車的重量。
16.7.8 | 礦井降水系統 |
礦井的排水系統可清除井下遇到的或在鑽井活動中產生的任何多餘的水。為了將水從地下抽到地面,在礦井的不同高度安裝了五個泵站,作為主排水系統的一部分。 一旦將水抽到地面,就會在1000米內進行沉澱過程3在9,000米深的池塘中存儲更清潔的水3池塘,在那裏它被回收用於礦山的再利用。
這五個泵站有沉澱池,可以讓懸浮固體從水中沉澱下來。然後,這些水被倒入一個裝有傾倒水的水箱中,150馬力的水泵將含有低固體的清潔水輸送到上面的泵站。
礦井中的抽水系統由四個階段組成,從礦井底部到地面。這些階段包括:
· | 位於950層的泵站5將水抽至1100層。 |
· | 泵送位於1100層的4號站將水抽至1200層。 |
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· | 泵送位於1200層的3號站將水抽至1300層。 |
· | 泵送位於1300層的2號站將水抽至1400層。 |
· | 位於1400層的泵站1將水抽到地面。 |
根據LOMP的要求,計劃於2024年建造一個未來的泵站,它將包括:
· | 泵送位於800層的6號站,將水抽至950層。 |
每個泵站將有兩臺150馬力的泵(一個作為備用)、一個沉澱池和一個泵房。
有8台氣動水泵,將開發工作面的水輸送到前述沉澱池。這些泵可以強制每分鐘232加侖的流量,在25米的靜態高度上允許固體顆粒的最大尺寸為10毫米。
礦山作業所需的工業用水通過地下排水系統從抽水到地面的水中回收。水 通過4英寸的管網迴流到礦井,以滿足各種鑽井要求。
16.7.9 | 維護設施 |
已在1100層建造了一個車間,承包商在此對裝卸設備進行維護。車間 用於大維護、小維護和預防性維護。廠房面積約1500米2面積,幷包括以下內容:
· | 維護辦公室。 |
· | 機械設備清洗區域。 |
· | 維護 大型客機和剷鬥區域。 |
· | 備件倉庫。 |
· | 儲存機油和潤滑劑。 |
· | 輪胎 商店。 |
· | 焊接 區域,包括通風凸起。 |
· | 公用事業 區域。 |
· | 電子 板。 |
· | 給 疏水閥上油。 |
· | 衞生設施。 |
為了提高維多利亞區的生產率,將於2024年在1200層的基礎上建造一個車間,承包商將在該車間進行鏟運機設備的維護。
16.7.10 | 配電 |
採礦單位通過115,000伏的主饋線和備用線路連接到聯邦電力委員會(CFE)管理的國家電網,以便在主線停電或電力維護的情況下向關鍵設備供電。
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主電力線為兩臺二次變壓器提供變化率,詳見表16.7。這兩臺變壓器都是獨立工作的, 為安全起見,由混凝土牆隔開。變壓器的獨立性為操作提供了處理電源故障和執行預防性維護的靈活性。
表 16.7變壓器容量
裝備 | 轉換 關係 | 容量 |
電源 變壓器1 | 115千伏/13800伏特 | 6.7-8.4 MVA |
電源 變壓器2 | 115千伏/13800伏特 | 7.5-9.37 MVA |
採礦單位有兩條主配電線路,可支持日產量3,000噸的作業。
· | 電路1-變壓器1(13,800千伏,6.7-8.4 MVA)為以下區域供電: |
o | 破碎機 工廠。 |
o | 碾磨 M1和M2。 |
o | 漂浮。 |
o | 增稠劑。 |
o | 地下 礦井-中央主電路。 |
o | 地下 礦北主電路。 |
o | 我的礦場的地面設施。 |
o | 電容器 電池。 |
· | 迴路2-變壓器2(13,800千伏,7.5-9.37 MVA)為以下區域供電: |
o | 過濾 植物。 |
o | 粘貼 填充設備。 |
o | 磨坊 -M3。 |
o | 浮選 (新迴路)。 |
o | 化學實驗室。 |
o | 總公司辦公室。 |
o | 井下礦北主電路13800千伏。 |
o | 地下 礦山壓縮機區域。 |
o | 機械/電氣車間 。 |
o | 水處理廠。 |
o | 倉庫 |
o | 診所。 |
o | 餐廳。 |
井下礦用電源由四個主電路組成,規定如下:
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· | 電路1-變壓器1.1,位於地面,變壓器比為13,800至4,160伏 ,容量為2 MVA。這台主變壓器為礦井北部供電,分佈情況如下: |
o | 1225級變電所#9、#23和#24的變壓器比為4,160伏至480伏,全部為1000千伏安,為該水平(BP084N、採場Q和CX5G1)的勘探平巷提供建設活動。 |
o | 變電站#19位於1100級,變壓器比為4,160伏至480伏1000千伏安, 可滿足1100級(採場R,車間30)的所有運行電力需求。 |
o | 位於1100級的5號變電站,變壓器比為4,160伏至480伏500千伏安,為泵站和鑽井活動提供電力。 |
· | 電路 2,由一根13,800伏的高壓電纜連接到帶有保護繼電器的電池,並從地面饋入礦井北段的900級,其分佈情況如下: |
o | 1350級變電所,變壓器率為13,800伏至480伏1,000千伏安,提供250,000 CFM主扇和採煤場所需的全部運行電力。 |
o | 位於1000級的18號變電站,變壓器率為13,800伏,電壓為1,000千伏安,電壓為480伏,滿足1000級站5號泵的所有運行功率要求。 |
o | 分別位於900級和850級的21號和22號變電站,在1000千伏安的480伏電壓下,變壓器比均為13,800伏 ,滿足礦井最深處的所有運行電力需求。 |
· | 線路3,位於地面,變壓器比為13,800至4,160伏,容量為 1.5 MVA。這台主變壓器為礦井中央側供電,分佈如下: |
o | 4號變電所位於1300級,變壓器比為4,160伏至480伏750千伏安,為主120,000 CFM風機和抽水系統2供電。 |
o | 1200級變電所 #6和#16,變壓器比為4,160伏至480伏,分別為750千伏安和1000千伏安,滿足1200級和第二臺250,000 CFM風機的運行需求。 |
o | 位於1100級的10號變電所,變壓比為4,160伏至1,000千伏安的480伏,滿足1100級的運行要求以及勘探巷道的通風。(採場W、採場V和BP777)。 |
· | 4迴路,變壓器1.3 13,800 V/440 V 750 kVA(2個),這些變壓器為地面、承包商辦公室和礦山安全大隊訓練區的壓縮機提供電力。 |
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16.7.11 | 其他服務和基礎設施 |
礦井內還建設了補充服務和基礎設施,包括壓縮空氣供應、地下爆炸物儲存設施、避難所和礦山救援設施。
壓縮送風
目前,庫茲卡特蘭擁有兩臺位於地面的Atlas Copco GA 250壓縮機,最大工作壓力為8.85巴,空氣流量為1,200立方米。
壓縮空氣網絡由7400升容量的主壓縮機後面的一個水箱組成。壓縮空氣沿着一條長15釐米(6英寸)的主管道從地面輸送到900層,連接1200層、1100層和1000層。二級管道網絡通過一系列管道將壓縮空氣從主管道輸送到工作區。為支持網絡 已在1200和1100級別安裝了兩個壓縮空氣罐。
地下爆炸品儲存
爆炸物存儲由兩個獨立的區域組成,滿足墨西哥聯邦法規規定的安全和安保要求。 這些設施旨在分別存儲爆炸物和爆破配件。
避難所和礦山救援設施
安全對庫茲卡特蘭來説至關重要。已經建立了垂直人行道出口網絡,以確保在發生重大事故時員工有能力逃生。此外,還在坡道附近建造了一個避難站,以提供避難所。
16.8 | 關於第16節的評論 |
QP 認為:
· | 正在使用和計劃的採礦方法適用於特立尼達礦牀。地下礦山設計、幹堆尾礦設施設計和設備車隊選擇是適當的,以實現生產目標,並足以滿足LOMP。 |
· | 據估計,該礦的壽命不到12個月。 |
· | 該 採礦計劃以成功的採礦理念和規劃為基礎,風險較低。 |
· | 推斷 礦產資源不包括在採礦計劃中。 |
· | 採礦設備需求基於聖何塞煤礦的實際運營條件,該礦日產量為2,100噸。 |
· | 全部 礦山基礎設施和配套設施滿足當前礦山規劃的需要, 生產率 |
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17 | 恢復方法 |
以下 部分介紹了當前加工廠的設計,包括流程每個步驟的設備特性和規格。
工廠 是根據第13節中的冶金測試工作設計的,已經運行了12年。
17.1 | 粉碎 和碾磨電路 |
精礦 工廠的最大生產能力為每日3,000幹噸。主要階段如下:
· | 壓倒一切。 |
· | 銑削。 |
· | 漂浮。 |
· | 濃縮、過濾和運輸。 |
17.1.1 | 壓榨 |
聖何塞礦的破碎 是一種幹法流程,從該礦提取的礦石粒度從406毫米降至12.7毫米,以提供給磨礦廠。
破碎過程從接收料斗開始,礦場的礦石就存放在這裏。礦石通過板式給料機從料斗底部送入顎式破碎機,該破碎機將礦石粉碎至102毫米產品尺寸,然後通過傳送帶將其輸送至2.44米乘6.1米的主篩板。篩板以35 mm開口的一個網目運行。未通過35 mm篩網 的物料通過溜槽送到二級破碎機,在那裏將物料減至25 mm,產品返回到主篩板。通過35 mm篩網的材料 通過傳送帶被送到一個3 m x 7.3 m的二級篩板。篩板開孔為12.7 mm,網孔為1目。未通過12.7 mm網目的材料被送到三級破碎機,在那裏它被減小到12 mm大小 ,然後被送回跳汰機以關閉迴路。通過12.7 mm篩網的細粒礦石被送往細粒礦石存儲,獲得12.7 mm的最終產品,在進入研磨電路之前進行儲存。
17.1.2 | 研磨和分級 |
細粒 礦石通過傳送帶輸送至3.96米×5.94米或4.57米×6.6米球磨機,其體積的25%至30%裝滿用於進一步減小(研磨)礦石粒度的三英寸鍛造鋼球。磨礦廠的產品被泵送到由水力旋流器組成的分級 流程中,在該流程中產生兩種產品:1)細粒礦石,從旋流器頂部排出;和2)粗礦石,從底部流出,回收到磨礦廠進行進一步研磨。細粒礦石必須符合金屬回收的冶金條件,這表明80%的產品必須在150目(相當於 至105微米)以下,然後才能送往浮選過程。
17.1.3 | 浮選 |
從水力旋流器的細粒礦石中獲得的礦漿(水+礦物)首先被送到10個機械槽、6個14.2m的浮選階段3和四個17米3在大小上,它通過螺旋槳和擴散器產生攪拌,分配紙漿並注入空氣。攪拌的紙漿允許試劑作用於有價值的元素並附着在氣泡上
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由注入的空氣形成,從細胞的邊緣自由溢出到收集槽中。由此產生的產品被稱為初級精礦。在第一階段結束時,紙漿通過重力被送到第二階段。
第二個浮選階段與第一個階段類似,利用另外四個17m浮選階段3機械細胞產生相同的條件, 從這個過程中獲得二次清除劑濃縮物。此二次清道夫濃縮液返回至17米的開始處3 細胞會穩定下來。在第二浮選階段沒有浮選的礦物被視為尾礦,並通過 濃縮過程。
主要的 集中在前兩個14.2米處3電池被直接送到第三清洗階段,其餘的一次濃縮物 被送到第一清洗階段,該階段在122.8m內進行3 機械槽,其功能是去除雜質 ,提高精礦品位。得到的產品是第一個清潔濃縮物,殘渣返回到17米的第一個 3 細胞要穩定下來。將第一清潔濃縮物送至在三個2.8m內執行的第二清潔階段3 具有與第一個類似功能的機械槽,其中繼續去除雜質以獲得第二個清潔濃縮物 ,並且殘留物返回到第一個清潔階段。將第二清潔濃縮物送至在兩個2.8m內執行的第三清潔階段3 通過機械處理單元獲得經過濃縮階段的最終濃縮物和返回到第二清潔階段的殘留物。
17.1.4 | 濃縮、過濾和裝運 |
第三種洗滌濃縮液被送到濃縮槽中,在那裏使用絮凝劑使顆粒凝聚,併產生沉澱物。將固體和液體分離,以回收水放回工藝(回收水)中,同時將稠化的固體泵入由12塊防水帆布覆蓋的板組成的兩次壓力式壓力過濾器,在那裏去除部分水,然後再循環到工藝中。濃縮餅從過濾器排出到精礦儲存庫進行運輸。
第二次浮選(耗盡)最後一灘的底流被送到濃縮池,在那裏通過應用絮凝劑進行固液分離,該絮凝劑將細顆粒凝聚成沉積物。回收的水返回流程 ,而紙漿的其餘部分被泵送到由145塊防水帆布覆蓋的板材組成的三壓式壓力過濾器中,在那裏大部分水被排除,然後再循環到流程中。尾礦餅從過濾器排出到尾礦庫,然後運輸到幹堆處置區。
泵送到壓力過濾器的礦漿有一部分被輸送到膏體充填廠進行充填,其中30%的礦山充填需求由膏體充填廠提供。
圖 17.1顯示了加工廠的主要組成部分。
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圖17.1聖何塞加工廠的粉碎和碾磨電路
Cuzcatlan準備的圖表,2023年
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17.2 | 對能源、水和工藝材料的要求 |
運行中的能源需求由115千伏的國家電力線路提供,該線路為兩臺容量為7至8 MVA的電力變壓器提供電力。 這些變壓器覆蓋了地下礦山(見第16.6.10節)、磨坊和基於目前3,000噸/日生產率(8 MVA)的設施的必需品。
該工廠需要2.7米3其中92%來自再循環過程,剩餘的8%來自奧科特蘭的廢水處理廠。
加工廠中試劑的消耗量詳見表17.1。
表17.1聖何塞加工廠試劑消耗量
試劑 | 消耗量(克/噸) | |
起泡劑 | 礦石 準備507 | 1 |
收藏家 | 黃薯 Amilico de Potasio | 4 |
航空促進器 404 | 10 | |
吸入麻醉劑3418 | 31 | |
PennFloat-3 | 2 | |
最多 金牌 | 5 | |
絮凝劑 | 絮凝劑 木薯336 | 33 |
降壓劑 | 檸檬酸 酸 | 90 |
硫酸鋁 | 100 |
工廠設計和功能之間的區別在於浮選過程的清潔階段所需的水玻璃用量。CAM(2010)的預可行性研究建議使用100克/噸的水玻璃試劑,而Cuzcatlan 已經確定,使用這種試劑並不是獲得所需產品所必需的。該工廠通過減少試劑使用量,實現了顯著的成本節約。還添加了兩種試劑以降低最終精礦 (檸檬酸和硫酸鋁)中的氟濃度。
17.3 | 對第17條的評論 |
QP 認為加工要求已被充分理解,並基於運營工廠的實際觀測條件保持一致。 沒有跡象表明正在開採的材料的特性將發生變化,因此為未來採礦應用的回收假設被認為對LOMP是合理的。
工廠 採用常規設計,基於常規設備,並使用常規消耗品。
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18 | 項目基礎設施 |
18.1 | 引言 |
礦山 的地表佔地面積相對較小,運營物業邊界分為兩部分,北部區域(礦山物業)覆蓋礦山辦公室和地面基礎設施佔地(50.15公頃),南部區域(尾礦物業)覆蓋 尾礦儲存設施區域(69.69公頃)。礦井所在的北部地區的主要地面設施如圖 18.1所示。
圖 18.1礦山和加工廠區域平面圖
圖 Cuzcatlan編制,2023
18.2 | 道路 |
聖何塞煤礦的設施 通過作業維護的未鋪設道路連接(圖18.1)。旱季道路用水 以減少灰塵污染。
18.3 | 尾礦處理設施 |
尾礦處置設施位於採礦作業西南約1.5公里處(圖18.2)。尾礦有兩種處置方式:尾礦庫和幹堆尾礦。
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圖 18.2尾礦庫設施位置圖
Cuzcatlan編制的數據,2023年
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18.3.1 | 尾礦壩 |
尾礦壩設計分為三個下游施工階段(圖18.3)。第三階段(S3)最初分為兩個階段:3a階段(S3a)和3b階段(S3b)。S3A將大壩的壩頂高程從1,589.8毫升提高到1,595毫升,累積庫容為230萬米3尾礦。S3A階段於2014年完成。3b階段的計劃是達到1,598.3毫升的海拔,將庫容擴大到3,000,000米3但不再需要這一階段 ,因為所有尾礦現在都經過過濾並就地壓實到幹堆設施中。
圖18.3一期、二期、三期尾礦庫示意圖
大壩中心高43.0米,蓄水量約230萬米3(S3A)。蓄水池的底座已改裝為300克/米2非織造土工織物襯裏,保護覆蓋整個大壩盆地的1.5毫米厚的土工膜 。大壩接收尾礦濃縮池的溢流,通過分佈在尾礦庫周圍的9根6英寸排放管道泵入大壩,並根據 均勻分佈尾礦的需要進行開閉。溢流(粗尾礦)被送到地下礦山充填採場。
目前,如果尾礦過濾廠發生機械故障,大壩被用作處置尾礦的應急措施。大壩 還用於存儲地下工作面的多餘水,作為雨季的補充工藝水存儲,供以後旱季使用 。
18.3.2 | 乾式 煙囱 |
2015年,庫茲卡特蘭建造了一系列不同級別的平臺,用於堆放和壓實幹尾礦。幹尾礦用卡車從位於礦山加工區的尾礦過濾廠運輸(圖18.1)。大約三分之二的生產尾礦被送到幹堆(較細的尾礦),而另三分之一(粗尾礦)在膏體回填廠處理,並作為回填送回地下提取的礦井。
A 300克/米2 每個平臺的底部都安裝了非織造土工布襯裏,以保護覆蓋整個盆地的1.5毫米厚的土工膜。乾式煙囱的設計包括四個施工階段(表18.1)。
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表18.1乾式尾礦堆場的容量和壽命
舞臺 | 存儲 卷(m3) | 乾式 煙囱壽命(年) | ||
部分 | 累計 | 部分 | 累計 | |
階段 1 | 431,000 | 431,000 | 1.17 | 1.17 |
階段 2 | 655,000 | 1,086,000 | 1.77 | 2.94 |
階段 3 | 500,000 | 1,586,000 | 1.37 | 4.30 |
第4-N階段 | 825,000 | 2,411,000 | 2.06 | 6.36 |
第四階段--S | 1,622,000 | 4,033,000 | 4.56 | 10.92 |
目前的平臺集提供4,033,000米的存儲容量3(階段1至4-S),海拔1,605毫升。第四階段建設 於2021年完成,剩餘的總容量足以覆蓋整個LOMP。
18.4 | 礦山廢物儲存 |
截至本報告生效日期,礦山 有一個廢物庫存,用於儲存無法有效處置到地下的廢物。這種廢料不會產生酸性水。廢物主要來自礦山開發活動,除非將一些額外的基礎設施或新礦區併入礦產儲量 ,否則預計不會在LOMP的基礎上大幅增加。庫存為11萬萬3截至2023年12月31日的垃圾,總容量為12萬米3。 庫茲卡特蘭有權在需要時建造額外的廢物儲存,這將使總容量增加到200,000米3, 足以滿足LOMP。
18.5 | 礦石 庫存 |
礦山 目前有兩個礦石庫存,用於儲存低品位銀礦,或待評估的材料(由於不同礦石類型的混合)。 一旦對未知品位的庫存材料進行採樣並獲得結果,地質部門將與礦山 和規劃部門協調,決定是將這些材料運往工廠還是運往廢物庫存。
18.6 | 精礦運輸 |
拖拉機 每輛可運輸兩個25噸集裝箱的拖車用於運輸精礦。容器必須由不鏽鋼製成。 每個容器都經過登記並在礦山秤上稱重,然後再對精礦進行裝載、取樣和稱重處理。 在設備密封和登記之前。然後,精礦通過公路運輸到韋拉克魯斯州的韋拉克魯斯港,然後運往400至600噸的採購商手中。
18.7 | 發電 |
煤礦的主電源通過CFE管理的115,000伏電路提供,CFE在煤礦的主變電站旁邊有一個操作配電盤。
該礦還有一個13,200伏電路的二次備用電源,也由CFE管理。此電路可在主電路停電的情況下為關鍵設備供電。
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18.7.1 | 主變電所 |
該礦主變電所由7~8MVA變壓器、分斷元件和繼電保護裝置組成,變比為115~13.8KV。
18.7.2 | 分佈 |
配電主要是通過使用混凝土柱上的架空輸電線路進行的。基本的配電方案是通過變電站的13800伏電路。
18.7.3 | 地雷分佈 |
礦井地下部分的電源由兩個電路組成,佈置如下:
· | 架空網絡 為地面三臺變壓器供電,變壓比為13,800至440伏,容量為750千伏安(2片)。 |
· | 架空網絡 為地面的兩臺變壓器供電,變壓比為13,200至4,160伏,容量分別為1,500千伏安和2,000千伏安。這是主網絡,對井下有一個 三回分佈: |
o | 電路1-變壓器1.1,位於地面,變壓器比為13,800至4,160伏 ,容量為2 MVA。這台主變壓器為礦井北部供電,分佈情況如下: |
§ | 1225級變電所#9、#23和#24的變壓器比為4,160伏至480伏,全部為1000千伏安,為該水平(BP084N、採場Q和CX5G1)的勘探平巷提供建設活動。 |
§ | 變電站#19位於1100級,變壓器比為4,160伏至480伏1000千伏安, 可滿足1100級(採場R,車間30)的所有運行電力需求。 |
§ | 位於1100級的5號變電站,變壓器比為4,160伏至480伏500千伏安,為泵站和鑽井活動提供電力。 |
o | 電路 2,由一根13,800伏的高壓電纜連接到帶有保護繼電器的電池組,並從地面饋入礦井北段的850水平,分佈如下: |
§ | 1350級變電所,變壓器率為13,800伏至480伏1,000千伏安,提供250,000 CFM主扇和採場P所需的全部運行電力。 |
§ | 位於1000級的18號變電站,變壓器率為13,800伏,電壓為1000千伏安,電壓為480伏,滿足1000級5號站水泵的所有運行電力要求。 |
§ | 分別位於900級和850級的21號和22號變電站,在1000千伏安的480伏電壓下,變壓器比均為13,800伏 ,滿足礦井最深處的所有運行電力需求。 |
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o | 線路3,位於地面,變壓器比為13,800至4,160伏,容量為 1.5 MVA。這台主變壓器為礦井中央側供電,分佈如下: |
§ | 4號變電所位於1300級,變壓器比為4,160伏至480伏750千伏安,為主120,000 CFM風機和抽水系統2供電。 |
§ | 1200級變電所 #6和#16,變壓器比為4,160伏至480伏,分別為750千伏安和1000千伏安,滿足1200級和第二臺250,000 CFM風機的運行需求。 |
§ | 10號變電站,1100級,變壓器比為4,160伏至480伏1,000千伏安,為運行中的 |
1100水平的要求以及勘探漂流的通風。(採場W,採場V,BP777)。 |
o | 4迴路,變壓器1.3 13,800 V/440 V 750 kVA(2個),這些變壓器為地面、承包商辦公室和礦山安全大隊訓練區的壓縮機提供電力。 |
18.8 | 通信系統 |
通信服務由Teléfonos de México S.A.B.de C.V.(Telemex)提供。通信基礎設施基於通往礦山數據中心的光纖鏈路,以70 Mbps的同步鏈路提供互聯網帶寬。聖何塞煤礦有一個有空調的數據中心,有受控的訪問和閉路電視。結構佈線網絡屬於6類。
電話通信 由Telemex通過啟用10條數字電話線的E1連接提供。電話交換設備使用互聯網協議 (IP)連接,分機數為90。
井下 礦井通信網絡使用光纖無線電主幹進行操作。在這個主幹的基礎上,有一個甚高頻(VHF)無線電中繼器陣列來提供無線電通信。地下設施有三個甚高頻頻道,一個用於操作員,另一個用於主坡道的交通,最後一個用於救援服務。覆蓋範圍約為11公里。
此外,該礦還採用了基於射頻識別技術的個人探測系統。這在地面上有7個檢測點,在地下有30個檢測點,覆蓋了礦井的主要工作面。該系統的目的是為了安全起見, 實時識別和監控人員在礦井內的活動。
Cuzcatlan 在該礦安裝了視頻監控系統,該系統由124個攝像頭組成,目的是監控地面和地下設施,包括主要泵站、發電站和匯合點。
井下部分區域可接入語音和數據服務,包括9條IP電話線,以及連接1200層和1000層的兩個會議區域、維修車間和爆炸倉庫的本地網絡和互聯網服務。
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18.9 | 對第18條的評論 |
QP 認為支持LOMP所需的基礎設施已到位並可運行。
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19 | 市場研究和合同 |
19.1 | 市場研究 |
聖何塞礦是一座運營中的礦山,精礦銷售合同已於2024年生效。因此,市場研究與 運營無關。
自經營於二零一一年九月開始商業生產以來,公司已決定在公開市場出售精礦。 為取得精礦的最佳商業條款,Fortuna的政策是簽訂不超過 一年的合約。2023年,Cuzcatlan同意了一份短期合同,將精礦出售給托克有限公司(15,000噸)和Arrow Metals (15,000噸),為期12個月。一旦該合同於2024年到期,將談判一份新的合同。
白銀 和黃金付款方式在行業內是典型的。如果精礦中的氟含量超過規格範圍,將根據交付的氟含量與買方協商支付罰金。
買方和Cuzcatlan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。
19.2 | 商品價格預測 |
《財富》財務部向庫茲卡特蘭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月準備的預測,採用共識方法確定了定價。
QP 審查了關鍵輸入信息,並認為這些數據反映了一系列分析師預測,這些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共識價格,可用於本報告中對聖何塞礦的礦山規劃和財務分析。
根據2024年的平均共識價格,採用了白銀23.90美元/盎司和黃金1,880美元/盎司的長期價格估計。
Cuzcatlan 使用19比索兑1美元的墨西哥比索匯率進行金融分析,這符合業界的普遍共識。
19.3 | 合同 |
19.3.1 | 銀金精礦 |
托克和Arrow Metals規定了2023年和2024年從庫茲卡特蘭交付的銀金精礦的規格, 被認為符合標準的行業標準。
氟、鋅和鉛是聖何塞煤礦需要管理的有害元素。
19.3.2 | 運營 |
Cuzcatlan 擁有14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工作情況在資本和運營支出中進行核算。
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已執行。合同根據需要進行談判和續簽。合同條款 是《財富》熟悉的墨西哥類似合同的典型。
19.4 | 關於第19節的評論 |
QPS 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使用的原始文件一致,並且該信息與公開的行業規範一致。在本報告的範圍內,這些信息可用於聖何塞礦的礦山規劃和財務分析。
報告中使用的長期金屬價格假設是基於眾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 和感知需求。多年來,實際金屬價格可能會與早先的預測相比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,這可能會對該業務的財務結果產生負面影響。與此同時,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,允許 和社會或社區影響 |
20.1 | 引言 |
本報告中提供的環境信息來自Cuzcatlan的環境影響研究、土地使用變化、許可證、許可證和環境研究。
20.2 | 第 條和允許 |
2006年,Cuzcatlan開始利用鑽探和地下勘探特立尼達和Bonanza礦脈進行勘探活動。向環境和自然資源部提交了研究和報告,批准了SEMARNAT-SGPA-DIRA-179-2007、SEMARNAT-SGPADIRA-366-2007和SEMARNAT-SGPA-DIRA-896-2008。
2008年期間,向該州SEMARNAT代表團提交了一份環境影響報告書,內容涉及地下坡道和最初的礦山開發。這是2009年通過SEMARNAT-SGPA-DRA-1731-2009批准的。
20.2.1 | 環境立法 |
適用於聖何塞礦的主要環境立法如下:
· | 《生態平衡與環境保護總法》及其規章。 |
· | 廢物預防和綜合管理總法及其條例。 |
· | 《氣候變化總法》及其規章。 |
· | 野生動物總法及其規章。 |
· | 國家《水法》及其規章。 |
· | 墨西哥官方標準。 |
20.2.2 | 環境義務 |
Cuzcatlan 必須遵守其在不同項目階段獲得的授權的條款和條件,包括環境影響、土地用途、許可證和許可證的變更,以及遵守每項環境研究中確定的預防和緩解措施。
20.2.3 | 其他義務 |
Cuzcatlan 截至2022年12月一直遵守全球尾礦管理行業標準,並致力於執行該標準。 該公司還於2021年5月通過了國際標準化組織14001認證。
20.2.4 | 允許的 |
已授予Cuzcatlan並支持其建立和運營的關鍵許可證如下:
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· | 環境影響授權書,根據第SEMARNAT-SGPA-DIRA-1731/2009, SEMARNAT授權建造、執行和維護San José採礦單位,為期12年,有效期至2021年10月23日,佔地92.00公頃。2021年,SEMARNAT授權將期限再延長12年 。(環評延展部分)。第4.4節提供了與SEMARNAT就許可證期限發生糾紛的信息。 |
· | 儘管如此,本公司於2022年1月28日收到一份通知(2011年SEMARNAT-SGPA-DIRA-367/ 號決議,其中SEMARNAT發佈了對Ocotlán de Morelos污水處理廠進行現代化、運營和維護的環境影響授權,瓦哈卡(PTAR Ocotlán),有效期至2031年5月13日。根據與奧科特蘭·德莫雷洛斯市政府的協議,庫茲卡特蘭是本許可證的管理人。 |
· | 第 SEMARNAT-SGPA-DRA-173-2010號決議,其中SEMARNAT授權項目“建設和安裝用於工業用途的取水和傳導工程”,有效期至2030年3月。 |
· | SEMARNAT-SGPA-UGA-1067-2015號決議批准了“瓦哈卡州聖何塞德爾普羅格雷索尾礦幹法堆放”項目,有效期至2026年3月。 |
· | SEMARNAT-SGPA-UGA-0901/2017號決議,通過該決議,SEMARNAT授權項目“膨脹乾燥 堆尾”,有效期至2031年9月。 |
· | SGPA/DGIRA/DG/01115號決議,DGIRA通過該決議授權項目“第三膨脹乾式煙囱尾礦”,有效期至2028年2月。 |
· | SGPA/DGIRA/DG-06101-21號決議授權實施項目“Actualización de obras y Actividade”,有效期至2033年12月。 |
· | 第(Br)20-PMG-I-1876-2015號決議,其中規定了危險廢物管理計劃。 |
· | 國防部頒發的在礦山活動中使用炸藥的第4184號通用許可證。這個許可證必須每年續簽一次。 |
· | Ocotlán de Morelos市和Cuzcatlan市之間的協議,允許Cuzcatlan 運營位於瓦哈卡州Ocotlán de Morelos的廢水處理廠,有效期 至2025年1月1日。 |
20.3 | 環境基準 |
20.3.1 | 氣候 |
聖何塞礦屬半乾旱或半温暖氣候,夏季多雨,根據W.Köeppenn制定的氣候分類,經Enriqueta García(García,2004)修訂後,氣候公式為BS1hw(W)。年平均温度在18至22攝氏度之間變化,夏季多雨。年總降水量從400毫米到800毫米不等。有兩個降雨高峯期,一個在六月,第二個在九月。
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20.3.2 | 空氣質量 |
Cuzcatlan 通過由墨西哥認可實體認可並經聯邦環境保護局批准的外部實驗室按季度測量總懸浮顆粒物(小於10微米和小於2.5微米的顆粒物)來監測空氣質量。
20.3.3 | 水質 |
Cuzcatlan 通過墨西哥認證機構認可並經國家水委員會批准的外部實驗室,每季度監測地表水和地下水質量。獲得的地表水和地下水水質結果表明,水質良好,未發現採礦活動的影響。
20.3.4 | 水文學 |
表面
聖何塞煤礦位於格雷羅科斯塔奇卡20號(HR 20)水文區域內。這一水文區是一個不規則的五邊形,東西向拉長。水文區面積約24.4公里2。HR 20被劃分為三個流域:Atoyac河、Arena河等,以及Ometepec或Grading河。採礦作業位於Atoyac河分水嶺內(INEGI,2004年)。
地下水
礦區位於瓦哈卡州中部的Valles Centrales含水層內。
20.3.5 | 土質 |
聖何塞礦業公司的主要土壤類型是Feozem、Leptosol和Luvisol。
20.3.6 | 動植物 |
基線研究中確定的動物包括負鼠、螳螂、兔子、松鼠、山貓、野貓、灰狐、郊狼、黃鼠狼、臭鼬、cacomixtle、Tejon和浣熊。只有三種物種被列入墨西哥官方標準NOM-050-SEMARNAT-2010的保護類別,美洲虎和卡科米克託被列為瀕危物種,該物種美洲斑潛蠅(Herpailurus Yaguardi)和山貓 被列為瀕危物種。
植被 由馬賽克灌木和一些零星的樹木組成。最主要的灌木叢包括馬尾相思和松果樹緊隨其後的是光葉三倍體小球囊和二品沙門氏菌。在研究區內發現的68種植物中,只有1種被列入NOM-059-SEMARNAT-2010(扁尾棘隙吸蟲),有專門的保護和管理方案。
由於山羊牧場和雨水灌溉農業對土壤的嚴重壓力,場地 退化。植被最初覆蓋了不到20%的表面積。
20.3.7 | 生態系統特徵 |
聖何塞煤礦的環境影響和土地利用變化研究包括對現場生態系統的描述,該描述包括項目的不同階段,如勘探、建設、運營、關閉和關閉後。
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在聖何塞礦山開發的不同階段進行的每項環境影響和土地利用變化研究中都描述了當地生態系統的特徵 。
20.3.8 | 受保護地區和考古 |
聖何塞礦區沒有國家環境法規宣佈的自然保護區。在準備聖何塞礦區的基線環境研究期間,沒有發現任何考古遺址。
20.3.9 | 環境風險和管理計劃 |
在環境基線研究中未發現重大環境風險。在運營階段,每年確定運營階段的環境風險和緩解措施。
Cuzcatlan有環境管理和監測計劃,包括動植物管理、城市固體廢物、特殊廢物、危險廢物和採礦廢物管理的環境計劃的後續行動,以及地表水和地下水監測計劃、環境噪音監測、重新造林計劃中植物存活率監測,以及野生動物監測計劃。
還定義了可持續性指標 並每月監測其績效。聖何塞礦場確定的可持續性指標如下:
· | 新鮮用水量(米)3/t). |
· | 能源消耗率(GJ/t)。 |
· | 幹石灰在幹堆中的沉積率(t幹石灰/t已加工礦石)。 |
· | 温室氣體產生率(TCO2EQ/kt)。 |
20.3.10 | 環境 重點領域 |
Cuzcatlan最重要的環境利益領域 是遵守以下規定:
· | 環境政策 。 |
· | 遵守國家和國際法規要求。 |
· | 遵守環境監測計劃。 |
· | 遵守環境培訓計劃。 |
· | 根據國際標準化組織14001:2015年對環境管理體系的認證進行維護。 |
· | 遵守公司環境要求。 |
20.3.11 | 運營和管理 |
保護環境是庫茲卡特蘭在其每一項活動和進程中的優先事項。該公司已確定其在勘探、選礦、維護、採礦和支持領域的活動可能影響的環境方面。對於每個區域,都建立了適當的控制措施,以防止和減輕與這些活動相關的重大環境風險和影響。
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2022年,庫茲卡特蘭獲得了符合國際標準化組織14001:2015年和國際標準化組織45000:2018年的環境和安全管理體系認證。
20.4 | 社區關係 |
20.4.1 | 社會經濟和文化方面 |
礦區總面積92.01公頃,分為南北兩個多邊形,其中工業經營面積16.88公頃。
為了更好地瞭解煤礦周圍的環境並確定社會關注的優先事項,確定了半徑約為5公里的直接和間接影響區域。
在受直接影響的地區內,截至2020年,下列城市的地方有11,215名居民。
· | 聖何塞德爾普羅格雷索市:Arroyo Salado、El Cuajilote、El Jaguey、El Porvenir、La Alianza、洛斯塞德羅斯、洛斯迪亞斯、洛斯帕蒂諾、Maguey Largo、Minerales de Oaxaca y San Jose del Progreso。 |
· | Ejutla市:La Noria de Ortiz y Monte del Toro |
· | 聖馬丁德洛斯坎塞科斯市:科洛尼亞·貝尼託·華雷斯和巴里奧·埃米利亞諾·薩帕塔 |
· | 馬格達萊納德奧科特蘭市:馬格達萊納德奧科特蘭。 |
還確定了與庫茲卡特蘭保持積極關係的8個地區的間接影響區域。這些地區如下:
· | 聖佩德羅阿波斯托爾市:科洛尼亞瓜達盧佩、洛斯特雷斯·赫爾馬諾斯和聖佩德羅·阿波斯托爾。 |
· | 聖何塞德爾普羅格雷索市:蘭喬洛斯瓦斯奎茲、拉奇拉納、聖何塞拉加爾佐納、埃爾莫格特和拉勞格蘭德。 |
根據國家土著人民發展委員會的數據,聖何塞煤礦的這一影響區域與“中央山谷土著地區”不謀而合。 影響區域內的城鎮共有1,924名土著居民。
這些地方的政治組織是多樣的。市政廳有一名市政總裁作為政治行政人物,而後者又依賴於被視為輔助當局的人物,在這種情況下,市政特工和警察特工。
此外,“ejido”是由一個合法註冊的議會組成的,由“ejido”專員代表。值得一提的是,聖何塞德爾普羅格雷索市有“ejido”或公共土地,但他們沒有代表他們的“ejido”‘ 專員。
受影響地區的主要經濟活動是初級農業和畜牧業。還有其他活動,如手工藝和紡織加工。次要活動包括採礦、建築、發電和供應。第三產業包括旅遊、商業和一些基本服務,如家政服務。
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紀念守護神的慶祝活動是重大的文化活動。社區成員和團體每年都會參加這一活動,慶祝鄉鎮成立。
最基本的教育水平在巴里奧·埃米利亞諾·薩帕塔、科隆尼亞·貝尼託·華雷斯、洛斯迪亞斯和聖何塞·拉加爾佐納鎮,這些城鎮的教育水平不超過五年級和六年級。
該地區只有63人被歸類為失業人員。
交通路線非常便利,例如高速公路和公路。學校和非專科醫療中心也是可用的。
20.4.2 | 利益相關者 參與度 |
自聖何塞的第一次探索活動開始以來,一直在與主要利益攸關方羣體進行互動和接觸活動。
感興趣的主要利益攸關方最初被確定為市政當局、輔助當局和農業當局。社會和政治組織以及國家和聯邦官員也發揮重要作用。
Cuzcatlan一直在確定並與各種社區團體和利益相關者合作。
由於瓦哈卡州社會問題的歷史,庫茲卡特蘭必須準確地確定主要領導羣體,並與他們始終如一地合作,在庫茲卡特蘭和社區之間建立和保持健康的關係。
表20.1顯示了當前的主要利益攸關方羣體 。
表20.1聖何塞煤礦的主要利益攸關方羣體
集團化 | 描述 | 關係 |
地方政府 | 受影響地區市政當局的現任政府成員 。 | 影響範圍內的每個市政當局都有不同的利益和合作協議。 |
被佔用土地的所有者 | 公司臨時佔用經營活動的物業的所有者 。 | 與這些人保持正式的 協議,以保證合法和適當地使用每項財產。 |
公民委員會 | 自採礦活動開始以來,促進與鄰近社區交流的一羣人。 | 有了這一羣體,生產性項目通過社會投資、基礎設施支持和社會發展渠道進行。 |
農民 羣體 | 人們 致力於土地的主要活動。 | 有了這一羣體,通過社會投資開展生產性項目,為農業活動的發展引導支持。 |
當地供應商 | 為運營提供本地服務的人員 。 | 使用當地的產品和服務來保證運營所需的東西,併為 地區的經濟發展做出貢獻。 |
康普沃 | 為管理該地區的社會支持而創建的社會組織 。反採礦組織。 | Cuzcatlan 目前正在與CUPOVO合作,以引導社會投資支持,主要是在住房方面。這種新的合作意味着關係的極大進步,因為從歷史上看,他們一直宣稱自己是一個反採礦組織。 |
作為庫茲卡特蘭社會關係的一部分,廣播節目《哈布蘭多·恩普拉塔》很重要,因為這是關於聖何塞·德爾普羅格雷索和中央山谷地區文化的信息共享的地方。
20.4.3 | 社區 發展 |
庫茲卡特蘭進行了重要投資,以促進鄰近社區的可持續發展。
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在行動的每個階段,以教育、衞生、經濟、文化、住房和社會基礎設施等重點領域為基礎,實施了各種社會發展戰略。
教育倡議的主要目標是通過以下方案和活動為縮小教育差距作出貢獻:
· | 通過教育專業人員的協作,加強 關於生活規劃、情緒控制和青年領導力等主題的研討會。 |
· | 庫茲卡特蘭獎學金計劃自2014年開始實施,允許聖何塞德爾普羅格雷索及其機構的學生繼續接受高中和高等教育。目前有145人受益。 |
· | 與瓦哈卡州國家成人教育研究所(IEFA)達成的協議允許擴大成人人口的教育覆蓋面,並允許他們繼續他們的 人生計劃,以完成他們的基礎學習。小學、中學和高中的教育都是標準化的。 |
· | 捐助學校設備,包括材料和用品,以改善該市教育機構的條件。 |
庫茲卡特蘭已採取行動,通過下列方案或活動直接為預防、護理和社區衞生基礎設施領域作出貢獻:
· | 家庭和社區衞生中心的醫療材料。 |
· | 支付聖何塞德爾普羅格雷索市診所擴大醫療保健的醫療費。 |
· | 與聖何塞市議會和瓦哈卡州衞生祕書處共同設立新冠肺炎大流行應急基金。 |
· | 市政轉運救護車的維護。 |
· | 將基本醫療條件的藥品送到家庭和社區衞生中心。 |
· | 基本的食品套餐捐贈,一年兩次。 |
· | 為當地適用人羣提供精神衞生保健。 |
· | 健康 住房計劃,為基本住房設施(卧室、廚房)不足的人口提供建築材料和改善住房空間的後續行動。 |
· | 捐贈 用於特殊健康情況下的醫療費用、手術和藥物。 |
· | 預防 通過與健康問題專家協作舉辦研討會和講座。 |
· | 葬禮 支持實物捐贈以支付喪葬費的服務計劃。 |
投資是為了在影響範圍內發展生產活動 。庫茲卡特蘭的主要項目包括:
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· | 為“ejidatario”農民促進農業和生產性投資的貢獻 。自本協議成立以來,該集團為其農業活動的發展做出了貢獻。 |
· | 企業或本地企業設備 。 |
· | 對手工企業(紡織服裝和刺繡生產)的貢獻。 |
· | 建造用於番茄生產的温室。 |
· | 當地 供應商支持,並考慮在產品和服務供應方面建立培訓和合作夥伴關係。庫茲卡特蘭為當地企業提供的所有機會都會不斷得到審查。 |
· | 就業崗位 創造:目前,該作業產生的就業崗位中有70%以上是為礦山影響區域的人 創造的。 |
Cuzcatlan在社會基礎設施項目的投資和管理方面一直處於領先地位,在道路、學校、街道、公共空間、公共照明等方面做出了大量投資。主要活動包括:
· | 市民廣場的屋頂。 |
· | 購買 並安裝公共照明。 |
· | 鋪設好的街道的建設。 |
· | 學校的建設和修繕。 |
· | 建設市民廣場。 |
· | 修建 雨道。 |
· | 道路的修復。 |
· | 社區排水延伸 。 |
· | 擋土牆的施工。 |
· | 建造周邊圍欄。 |
· | 捐贈配水管道。 |
· | 為垃圾場的修復貢獻了 。 |
· | 建設集水基礎設施。 |
20.5 | 關閉礦山 |
20.5.1 | 法律 要求和其他義務 |
礦山關閉和保護採礦工程和作業的主要適用國家標準符合下列墨西哥官方標準和條例:
· | 生態平衡與環境保護總律(LGEEPA) |
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o | LGEEPA 將恢復定義為“旨在恢復和重建有利於自然過程進化和連續性的條件的一系列活動”。 |
· | 聯邦環境責任法(LFRA) |
o | 《LFRA》第13條規定,“對環境造成的損害的賠償將包括恢復生境、生態系統、自然要素和資源、其化學、物理或生物條件以及它們之間的相互作用關係,以及它們通過恢復、重建、治療、恢復或補救提供的環境服務“。 |
· | 採礦法第27條-採礦特許權的持有者,無論其授予日期如何,都有義務: |
o | 四. 在礦山安全、生態平衡和環境保護方面,遵守一般規定和適用於採礦冶金行業的墨西哥官方標準。 |
o | 第三十九條在礦產或物質的勘探、開採和效益活動中,採礦特許權持有人必須依照有關法律法規的規定,注意環境和生態保護。 |
適用於礦山關閉的其他一般規則 參考墨西哥官方關於礦山恢復和關閉的標準如下。
· | NOM-120-SEMARNAT-2020, 為直接採礦勘探活動制定了環境保護規範。 |
· | NOM-138-SEMARNAT-2012, 確定了土壤中碳氫化合物的最大允許限量,以及修復特徵和規範中的採樣準則 。 |
· | NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, 建立了確定受砷、鋇、鈹、鎘、鉻、六價、汞、鎳、銀、鉛、硒、鉈和/或釩污染的土壤修復濃度的標準。 |
· | NOM-001-SEMARNAT-1996, 規定了排入國家水域和財產的污染物的最大允許限量。 |
· | NOM-141-SEMARNAT-2003, 規定了表徵尾礦的程序,以及尾礦庫場地、項目、施工、運行和運行後的表徵和準備的規範和標準。 |
20.5.2 | 礦山 關閉管理 |
庫茲卡特蘭的恢復和關閉計劃包括 以下區域:
· | 工業區,位於北部多邊形區,包括庫存、粉碎、磨礦、浮選、尾礦濃縮、維修車間、小作坊、精礦、道路和停車區。 |
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· | 位於北部多邊形的礦山 區域,其中包括礦山通道坡道、豎井、礦井、水力回填、尾礦過濾廠、礦石庫存、道路、停車區、礦山服務、 和秤。 |
· | 輔助工作區和輔助工作區位於多邊形北部,分為四個區域,包括行政辦公室、倉庫、服務、休閒區、土壤存儲、水池、粉倉、承包商庭院、CFE變電站、道路和路面。 |
· | 地域性保護區位於北部多邊形區,由次生植被區、原生植被殘留區、礦場、雨水控制瀉湖、礦場苗圃和植樹造林 區組成。 |
· | 位於南部多邊形的尾礦區,包括尾礦壩、幹尾礦庫、土壤堆積場、水回收池、分流溝、停車場和承包區、道路和次生和初級植被的土地,以及因以前的農業活動而退化的部分。 |
· | 私人土地封閉區,包括Cuzcatlan關閉與舊採礦活動有關的現有礦井和礦場入口處的社會承諾。 |
聖何塞煤礦的最後階段假定及時對已達到有用壽命或設計能力的作業和工程(如大壩)周圍的土地採取逐步關閉行動,將重點放在以下方面:
· | 設備、材料和資源的最終庫存,不僅考慮工業方面 ,還考慮填充材料的詳細平衡和尾礦庫的構造,預期使用幹尾礦(無害和惰性)作為填充材料的可能性 或使用幹尾礦庫作為填充壩池塘的材料銀行。 |
· | 制定 關閉優先計劃,以淘汰消耗性設施,並保護那些在回收和關閉活動期間用作支持的設施(公用事業、控制室、電力、水、足夠大的機器停車場、辦公室和臨時倉庫等)。 |
· | 進行將重新使用(搬遷)或拍賣的機械的拆卸,包括儲存可用於關閉目的的材料(建造格柵、礦山支持材料、用於回填的基礎、標牌支架、柱子等)。拆卸應基於 一項研究,該研究考慮了設備和材料的鑑定,以及維護價值和估算回收價值的執行程序。 |
· | 回收可回收、可銷售或有潛力供當地社區使用的材料 (橫樑、廢金屬、管道、板材、倉庫等)。 |
· | 拆除水泥和混凝土結構,最好是壓碎,以提供足夠的特性用於穩定其他工程(礦井回填和建造礦井蓋或礦井密封/豎井/坡道)。 |
· | 如果最終檢查和勘察要求,對尾礦壩進行補充性穩定,如果是礦山通道,則確保其穩定性(如果適用,消除或管理下沉風險)。 |
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· | 打撈有機土和土壤解體在路堤、堆場和停車場的應用 耕作。 |
· | 根據苗圃植物執行 重新造林工作。 |
· | 安裝臨時限制區,以鼓勵自然恢復,並在監測和維護期間保護恢復的區域。 |
· | 為保護目的和作為額外的安全措施安裝永久限制區 。 |
· | 歸還或恢復土地的基本狀況,以維持動植物和環境服務,並在中長期內對自給自足的空間進行生態恢復。 |
· | 獲得最終批准和/或社會許可才能退出,以便社區和Cuzcatlan都符合關閉目標和當地的發展期望。 |
20.5.3 | 填海 及封閉受影響地區 |
2022年更新的庫茲卡特蘭填海和關閉計劃使用了分區分組、結構和建築物作為填海和關閉計劃預算的起點。
適用於恢復的步驟 按如下順序列出:
· | 拆除所有可打撈的設備、機械和構築物,用於打撈、搬遷、出售、再利用或作為廢品回收。 |
· | 拆除建築物和基礎,包括庭院和停車場壁板,不建議在廢棄階段保留 。 |
· | 用作庭院、材料堆積物、建築物的土地上壓實的土層的剝蝕,以及為實施植樹造林工程而進行的土地物理準備。 |
· | 礦山的充填和封堵。 |
· | 覆蓋尾礦庫和幹尾礦設施及土地加固。 |
· | 植樹造林。 |
· | 為封閉目的(巖土、地球化學、未來土地利用)完成額外研究和調查 |
· | 維護 在土地和場地關閉後的第一年內立即進行維修或改善 。 |
· | 監控。 |
20.5.4 | 關閉期間監控 |
聖何塞煤礦2022年更新後的恢復和關閉計劃將需要持續監測,以確保實現關閉計劃目標。
監測將包括:
· | 檢查和評估。 |
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· | 根據需要,通過每年或每半年抽樣,監測關於定量和半定量變量的環境狀況。 |
· | 報告採樣和監測結果 。 |
將定期安排與社區和地方當局的會議或集會,以:
· | 提供一個空間,讓他們可以自由地表達他們對作業結束和礦山關閉的看法和意見。 |
· | 報告監測階段的恢復性能和部分結果。 |
· | 確保用於保護目的的土地使用,並檢測任何可能的土地偏差/利益。 |
20.5.5 | 監控關閉後 |
據估計,在放棄工程後,將根據場地被放棄的情況,對這些區域進行為期五年的監測。根據相關調整器完成關閉評估的結果,監控週期可能會有所不同。
20.5.6 | 關閉成本 |
採礦計劃預計在2024年底關閉作業 。本公司已指派專責團隊審查和更新多年逐步關閉和監測計劃 ,目前預算為2,700萬美元,將於2024年開始實施。正在考慮多種因素,如與關閉有關的技術研究和設計、受影響地區的補救、基礎設施的退役和拆除、與逐步關閉、重新利用和適當的長期監測和維護相關的社區的地形改造、植被重建和增值活動,同時嚴格遵守關閉煤礦的政府規定和高標準。
20.6 | 温室氣體(GHG)排放 |
2022年,Cuzcatlan的温室氣體排放量估計為43,516 TCO2情商。同年,庫茲卡特蘭開始在辦公室、餐廳、實驗室和普通倉庫安裝太陽能電池,以產生清潔能源,併為緩解氣候變化的倡議做出貢獻。
2023年,Cuzcatlan繼續開展減緩氣候變化的活動 ,例如在一般辦公室和地下礦山將熒光燈更換為發光二極管燈,並致力於城市固體廢物和特殊處理廢物的分類,以便它們可以作為其原材料用於工業流程 。
庫茲卡特蘭還在努力尋找節能、節水和最大限度減少廢物產生的替代品。
20.7 | 關於第20條的評論 |
QPS認為,到目前為止,已經對聖何塞礦進行了適當的環境、社會和社區影響研究。Cuzcatlan保留了所有必要的環境許可證,這些許可證是礦山基礎設施運營和維護採礦活動的先決條件。關閉 費用估計為2,700萬美元,預計關閉後的監測期為五年。
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21 | 資本和運營成本 |
聖何塞礦是由Cuzcatlan管理的生產作業 ,自二零一一年九月以來一直作為地下作業開採。資本和運營成本估算 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。 總體而言,成本估算具有足夠的細節,根據Cuzcatlan目前的經驗,可以申報礦產儲量。
21.1 | 維持 資本成本 |
由於礦山已進入最後一個計劃營運年度 ,持續資本開支如礦山開發儀表、加密鑽探、礦山設備及其他必要開支已被視為營運成本的一部分,並於2024年由預計產生的現金流支付。
21.2 | 運營成本 |
表21.1詳細説明瞭LOMP的預計運營成本。
表21.1 2024年預計運營成本摘要
面積 | 單位 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
我的 | 美元/噸 | 60 | 56 | 43 | 39 | 48 |
種 | 美元/噸 | 29 | 29 | 20 | 19 | 23 |
間接法 | 美元/噸 | 31 | 31 | 21 | 19 | 24 |
分佈 | 美元/噸 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
社區關係 | 美元/噸 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
維持 資本支出 | 美元/噸 | 15 | 24 | 10 | 6 | 12 |
總計 | 美元/噸 | 148 | 155 | 104 | 93 | 120 |
預計運營成本基於 2024年當前的採礦和加工需求,以及有關性能、運營和行政支持需求的歷史信息。
運營成本包括現場成本和維護運營的運營費用。這些運營成本是以職能為基礎進行分析的,成本結構可能不同於《財富》雜誌公佈的財務報表所報告的運營成本。
在物業 進行的場地成本活動包括採礦、工廠、間接和商業產品的分銷。社區關係和資本支出成本預計將在2024年由Cuzcatlan的現金流支付。在該礦場執行的棕地勘探成本計劃由Fortuna從其他四個運營中的礦山獲得的現金流支付。
本公司已指派專責團隊 審查和更新多年逐步關閉和監測計劃,目前預算為2,700萬美元,將於2024年開始實施。將考慮多種因素,如與關閉有關的技術研究和設計、受影響地區的補救、基礎設施的退役和拆除、地形重塑、植被重建和社區增值活動 與逐步關閉、重新調整用途以及在適當情況下進行長期監測和維護相關的社區活動,同時 嚴格遵守關閉煤礦的政府規定和高標準。
2023年12月31日 | 第185頁,共208頁 |
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21.3 | 對第21條的評論 |
已審查支持礦產儲量的LOMP的資本和運營成本撥備。估計的基準適用於已知的礦化量、採礦和生產時間表、營銷計劃以及設備更換和維護要求。
QP認為,根據行業標準做法和2023年的實際成本以及預計的2024年產量,聖何塞礦的估計成本是合理的。
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22 | 經濟分析 |
22.1 | 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項要求的信息,這些信息是關於目前正在生產的財產的技術報告,並且沒有計劃進行實質性的生產擴張。
若計入勘探成本和礦山關閉總成本,全球税後財務結果為負。然而,僅考慮運營成本的2024年預測財務結果顯示出積極的結果。福圖納表示,它承諾用來自公司利潤的資金支付2024年棕地勘探成本和停止採礦作業時的後續費用。有鑑於此,QP認為在2024年整個計劃運營期內繼續採礦作業是合理的,以減輕礦山關閉造成的負面財務和社會後果 並支持當前的礦產儲量聲明,前提是兩個假設:
· | 福圖納 將承擔公司層面的礦場棕地勘探和關閉成本。 |
· | Fortuna的其他採礦單位獲得充足的 財務支持,按計劃,這些採礦單位將 運營至2035年,預計將產生足夠的收益來支付聖何塞關閉的 成本。 |
22.2 | 對第22條的評論 |
為支持對礦產儲量的估計,進行了一項經濟分析 ;這表明,使用本報告中詳述的假設(不包括關閉成本和將由 Fortuna涵蓋的棕地勘探),LOMP中所載期間的現金流為正。
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23 | 相鄰屬性 |
本節與本報告無關。
2023年12月31日 | 第208頁,共188頁 |
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24 | 其他相關數據和信息 |
本節與本報告無關。
2023年12月31日 | 第189頁,共208頁 |
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25 | 解讀和結論 |
25.1 | 礦業權、地表權、水權、特許權使用費和協議 |
Fortuna獲提供法律意見,認為 支持Cuzcatlan對San Jose礦持有的採礦權有效,Fortuna擁有開採該礦藏的合法權利。
保有權以Cuzcatlan名義持有, 所有采礦特許權的到期日均超過預期採礦年限。
聖何塞煤礦不受任何返還權利、留置權、付款或產權負擔的約束。礦產儲量應支付的特許權使用費如下:
· | Reduccion Taviche Oust特許權向Maverix收取1.5%的特許權使用費。 |
· | 向SGM支付Progreso特許權的3%特許權使用費和Reduccion Taviche Oust特許權的1%特許權使用費。 |
Cuzcatlan已與土地所有者簽署了45份用益物權合同,以涵蓋運營所需的表面積和尾礦設施,這些設施已在國家土地登記局登記。地面權授予的期限為10至30年,如果需要,可以延長合同。這些 協議為剩餘的LOMP提供了足夠的權利。
25.2 | 地質學 和礦化 |
聖何塞礦區下伏着厚厚的亞水平安山巖至英安質火山巖和火山碎屑巖序列,推測為古近紀。這些單元沿着主要的北部和西北向伸展斷裂系統發生了顯著的 位移,貴金屬礦化賦存於與伸展構造相關的古高滲透率帶內的熱液角礫巖、裂隙角礫巖和石英/碳酸鹽脈片網狀條帶中。
礦化構造走廊南北向延伸3公里以上,已細分為特立尼達礦牀和聖伊格納西奧區。
特立尼達礦區的主要礦化構造由位於特立尼達和Bonanza原生構造之間的片狀和網狀石英-碳酸鹽脈系統組成,稱為片狀帶。此外,特立尼達和Bonanza構造的上盤和下盤局部存在幾個次生脈系。
維多利亞礦化帶位於特立尼達礦脈以東約350米處,位於聖何塞礦場目前的地下作業以北。它在構造上與控制特立尼達礦牀的 相同的伸展行為有關,具有相似的礦化類型,對應於形成於較低温度的地殼淺部環境中的低硫化 淺成熱液礦牀,導致銀的沉澱和金礦化。
QPS認為,特立尼達和維多利亞礦牀的知識、礦化的背景、巖性以及構造和蝕變控制,足以支持礦產資源和礦產儲量估計。
2023年12月31日 | 第190頁,共208頁 |
Fortuna Silver Mines Inc.:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
25.3 | 勘探、鑽探和分析數據收集,以支持礦產資源評估 |
2005年至2023年期間在Cuzcatlan管理下鑽探的鑽孔使用行業標準實踐收集的數據。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,特立尼達礦藏的數據用於支持地下礦山過去12年的詳細採礦規劃 。
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收集、分離和裝袋都是由Cuzcatlan人員進行的,佔該礦收集的所有信息的98%。鑽探計劃中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先生曾多次訪問聖何塞煤礦,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聖何塞礦的地質解釋、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,查普曼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的化驗證書進行了比較。先生。
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Fortuna Silver Mines Inc.:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
查普曼認為,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。
勞爾·埃斯皮諾莎
Espinoza先生已現場審閲目前的採礦方法,並核實礦物儲量估計方法,包括審閲文件及與Cuzcatlan相關人員討論許可、冶金測試及加工、營運及資本開支要求。
Espinoza先生認為,根據建議採礦方法、巖土研究、營運、加工及成本估計所採用的 參數對聖何塞礦場而言是合理和具代表性的。
馬蒂厄·韋萊特
自2022年9月以來,Veillette先生一直在提供有關尾礦和水管理的技術支持。Veillette先生曾協助SRK Consulting(備案工程師)管理尾礦設施,並審閲了與尾礦和水管理相關的所有技術文件。聖何塞煤礦的水平衡具有閉路循環,廢水不排放,只按要求使用附近社區的水處理水。截至本報告的生效日期,Veillette先生認為,部分關閉的尾礦庫管理良好,溢洪道底板以下約2米的幹板,乾式煙囱也管理得很好。
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廣泛的冶金調查機構,此外,自2011年以來,她作為工廠負責人親自參與了處理礦石的廣泛歷史。Gonzalez女士認為,經測試的San Jose礦冶金樣品和目前在該廠處理的礦石在品位和冶金反應方面代表了整個礦體。靜脈系統之間的差異在恢復方面是最小的。
Gonzalez女士還與相關部門密切合作,執行必要的環境和社區項目,作為《財富》的環境、社會和治理(ESG)標準的一部分。
25.4 | 冶金 測試 |
冶金測試工作包括以下 評估:
· | 完整的巖石分析。 |
· | Bond 球磨機工作指數。 |
· | 研磨 校準。 |
· | 較粗略的浮選測試工作分三個階段進行。 |
· | 已鎖定 週期浮選測試工作。 |
· | 更粗糙的動力學浮選。 |
2023年12月31日 | 第192頁,共208頁 |
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共測試了25個樣品,以確定維多利亞礦化帶的冶金特徵。對於銀頭品位為120~160g/t的樣品,金的冶金回收率為87.74~90.11%,銀的冶金回收率為88.13~89.71%。根據研究結果, 維多利亞礦化帶礦化遵循與目前的操作經驗相同的冶金恢復趨勢。此外,礦物學研究沒有發現與特立尼達礦牀目前正在處理的礦物類型不同的礦物類型。
沒有跡象表明正在開採的材料的特性 會發生變化,因此,對LOMP而言,應用於未來開採的回收假設是合理的 。
在礦牀某些部分的礦石中發現的有害元素,如氟、賤金屬和氧化鐵,可能會影響冶金回收率或 經濟效益,因為在冶煉過程中可能會施加懲罰。處理設施中的採礦調度和適當處理 旨在將有害因素的影響降至最低。
25.5 | 礦產 資源估算 |
礦產資源評估使用了鑽芯和 通道樣本,並結合地下繪圖來構建三維線框以定義單個礦脈結構。 樣本被選在這些線框內,如果適用,則進行編碼、合成和頂部切割。邊界被視為堅硬的 ,對單個礦脈中確定的複合材料進行統計和地統計分析。將銀和金品位估計到一個地質區塊模型中,該模型由代表每個礦脈的2m x 2m x 2m SMU組成。特立尼達島礦牀和維多利亞主體構造中的所有礦脈都是由OK估計的。在編制礦產資源表之前,對估計的品位進行了全球、本地、目視和(如有可能)通過生產對帳進行驗證。
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;品位連續性;以及模擬的品位變異性。
QP認為,礦產資源 已使用標準行業慣例進行評估,並符合CIM(2014)的要求。
QP認為,考慮到每種金屬的平均冶金回收率和長期金屬價格,應用 銀當量,並使用實際運營成本確定合理的截止品位,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’。
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、保留礦物的假設。
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和地表權,維護環境 等監管許可,維護社會經營許可證。
25.6 | 礦產儲量估算 |
礦產儲量已從已測量的 和指示的礦產資源量轉換而來。
特立尼達礦牀的礦產儲量估算程序定義如下:
· | 回顧礦產資源的縱向剖面和品位-噸位曲線。 |
· | 根據目前的採礦做法,確定和清除無法開採的礦產資源,如 頂柱和孤立區域。 |
· | 根據礦產儲量估計前12個月產量的稀釋程度 噸和品級的稀釋。 |
· | 在獲得稀釋噸位和品位的資源後,根據金屬價格和每種金屬的冶金回收率確定每噸SMU的價值。 |
· | 盈虧平衡邊際品位是根據生產、加工的營運成本、一般開支及行政及分銷成本(以美元/噸計的總營運成本) 而釐定,並換算為銀等值品位。如果SMU的銀當量品位高於盈虧平衡邊際品位,則SMU被視為礦產儲量的一部分 否則該SMU被視為礦產資源的一部分。此評估在MSO進行 。 |
· | 根據建議的採礦方法評估 潛在礦柱的位置和尺寸。 |
· | 移除 無法進入的區域和被確定為支柱或頂柱的材料,以根據當前的採礦實踐和礦山架構進行採礦回收。 |
· | 2023年7月1日至2023年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日期間的礦山生產進行對賬,以確認估計參數。 |
· | 礦產 截至2023年12月31日的儲量表格和報告。 |
考慮到一年350天的生產和2,100噸/日的產能比率,礦產儲量將僅支持一年的LOMP 。基於優化生產 時間表的預期是,白銀和黃金的年平均產量約為3.2盎司和20克茲。剩餘的礦井壽命是從2024年開始的。
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。
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QP認為,已探明和可能的礦產儲量估計是以合理的謹慎進行的,並已使用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;以及關於繼續有能力進入現場、保留礦業權和地表權利、維護環境和其他監管許可以及維持社會經營許可證的假設。
25.7 | 礦山平面圖 |
聖何塞的採礦由承包商 基於傳統的OCF和SLS,採用機械化開採方法進行。
自2011年9月以來,Cuzcatlan成功地 管理了聖何塞礦的地下作業,截至2023年12月31日,處理了超過10.36萬噸礦石,生產了66.8莫茲的白銀和457.8克茲的黃金。
QP認為:
· | 正在使用的採礦方法OCF和SLS適用於正在開採的礦牀。井下 礦山設計、庫存、尾礦設施和設備選型適用於作業。 |
· | 礦山計劃基於過去七年在運營中實踐的歷史採礦和規劃方法,風險較低。 |
· | 介紹的移動設備艦隊是基於目前的實際採礦作業,已知這些作業可實現LOMP中設定的生產目標。 |
· | 全部 礦山基礎設施和配套設施滿足當前礦山規劃的需要, 生產率 |
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、濃縮、過濾和運輸。
QP認為工藝要求應得到充分理解,並與操作工廠中實際觀察到的條件保持一致。
25.9 | 基礎設施 |
QP認為,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:
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福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
· | 聖何塞煤礦距離瓦哈卡市47公里,或一小時路程,瓦哈卡市是運營的主要服務中心,全年交通便利。 |
· | 礦場基礎設施的緊湊佈局佔地50.15公頃,另外還有69.69公頃的尾礦儲存設施。 |
· | 最後階段的幹堆尾礦建設於2021年完成,使總生產能力增加到403.3萬米3. |
· | 電力 從主電網通過115,000伏的電路以及備用電源線提供給礦井,全部由CFE管理。 |
· | 水 要求為2.7 m3處理一噸主要來自再循環活動的礦石,如需要補充,則來自尾礦儲存設施。 |
· | 所有用於運營該礦的工藝大樓和辦公室都已建成,由於場地靠近市中心,因此不需要營地設施。 |
25.10 | 市場 和合同 |
自該業務於二零一一年九月開始商業生產以來,公司已決定在公開市場出售精礦。為了獲得最佳的精礦商業條款,福圖納的政策是簽訂不超過一年的合同。買方和Cuzcatlan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已經審查了 Corona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,並與源文件一致,且該信息與行業規範中公開的信息一致。
25.11 | 環境、許可和社會考慮 |
採礦作業是在嚴格遵守涉及採礦部門的政府機構所要求的法規和許可的情況下進行的。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規定的國際質量和安全標準。
在已知的範圍內,墨西哥法律要求採礦作業所需的所有許可證都已獲得。尾礦設施有足夠的存儲容量來支持LOMP。
庫茲卡特蘭繼續為當地社區制定可持續的 年度計劃,包括教育、營養和經濟計劃。該公司與當地社區之間有着良好的關係。這將有助於採礦作業的發展和連續性,並提高當地社區的生活水平和經濟水平。
礦山計劃預計將在2024年底關閉該作業。本公司已指派專責團隊審查和更新多年逐步關閉煤礦的計劃和監測計劃,目前的預算估計為2,700萬美元,將於2024年開始實施。
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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。
持續資本成本一直被視為運營成本的一部分,幷包含在2024年預計產生的現金流中。
運營成本包括現場成本和維護運營的運營費用。這些運營成本是在職能 的基礎上進行分析的,成本結構可能與《財富》雜誌公佈的財務報表中報告的運營成本不同。
成本沒有分配給棕地勘探作業 ,這項作業被分配給Fortuna,作為將LOMP延長到2024年以後的機會成本。
QP認為聖何塞礦的估計成本 基於行業標準慣例和2023年的實際成本以及2024年的預計產量 是合理的。
25.13 | 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項要求的信息,這些信息是關於目前正在生產的財產的技術報告,並且沒有計劃進行實質性的生產擴張。
考慮到勘探成本和礦山關閉總成本,全球税後財務業績 呈現負面結果。然而,僅考慮業務成本的2024年預測財務結果 顯示出積極的結果。福圖納表示,它承諾用來自公司利潤的資金支付2024年棕地勘探成本和停止採礦作業時的後續費用。有鑑於此,QP認為在2024年的整個計劃運營期內繼續採礦作業是合理的,以減輕礦山關閉帶來的負面財務和社會後果,並支持當前的礦產儲量聲明。
25.14 | 風險與機遇 |
QPS在對聖何塞礦進行評估期間發現了許多機會和風險。
機會包括:
· | 通過優化採礦週期來提高採礦生產率。由於噴射混凝土是採礦週期中的一個重要組成部分,正在進行測試,以將養護時間從三個小時減少到兩個小時,這將改善採礦週期。 |
· | 完成特立尼達礦藏中部和北部目前正在進行的鑽探活動 。這將確保在礦井剩餘時間內100%覆蓋空氣。 |
· | 與維多利亞礦化構造中確定的高品位礦化有關的礦產儲量的定義 。 |
· | 葉西礦脈存在勘探潛力,這是一個新的蝕變和角礫巖盲區, 被解釋為向西北向東南方向和 |
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穿過維多利亞礦化 帶,鑽探截獲了一些高品位金銀礦化。 |
風險包括:
· | 2023年1月2日,SEMARNAT向Cuzcatlan送達了一份決議,確認之前批准的12年環評延期無效。庫茲卡特蘭通過2023年1月10日提交給墨西哥城聯邦行政法院的無效審判對環境影響評估的廢止提出了質疑。2023年10月30日,墨西哥聯邦行政法院做出了有利於庫茲卡特蘭的裁決,恢復了為期12年的環評。墨西哥聯邦行政法院的裁決已被上訴,並於2024年1月被合議庭接受。Cuzcatlan 於2024年2月向合議庭提交了答辯。預計大學法院將在未來6至12個月內做出裁決。Cuzcatlan 已經擁有的永久禁令仍然有效。 |
· | 冶金 回收率可能低於估計的氧化鐵含量較高的礦石,這約佔LOMP中植物飼料的30%。 |
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26 | 建議 |
26.1 | 引言 |
本報告提供的信息繼續 證明聖何塞礦在技術和經濟上都是可行的。
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側重於業務改進的額外技術研究有關的建議 。除非另有説明,建議的工作計劃彼此獨立,可以同時進行 。與勘探相關的項目估計總成本為430萬美元。運營改進 建議在內部進行,因此不涉及直接成本。
26.2 | 探索 |
26.2.1 | 特立尼達礦牀 |
建議Cuzcatlan繼續 勘探特立尼達中央地段和深入勘探特立尼達系統的行為,以調查中元古代基底賦存的 礦化潛力。該項目將涉及3300米的巖心鑽探,預計成本為45萬美元。
26.2.2 | 維多利亞礦化帶 |
建議Cuzcatlan繼續勘探2023年8月發現的Yessi礦脈,以更好地確定構造的幾何形狀並建立成礦連續性 。建議鑽探包括4000米長的巖心,估計成本為690,000美元。
26.2.3 | 塔維切 走廊 |
自2020年以來開展了廣泛和系統的野外勘探計劃,包括無人機磁測評估、結構分析、流體包裹體研究和詳細的野外工作活動,從而確定了第一階段鑽探計劃提案,包括在聖胡安、聖胡安2、帕斯塔爾、舊金山、領事館和聖尼古拉斯等六個具有地質潛力的構造中的4,600米長的17個巖心 ;估計成本為1,500,000美元。此勘探計劃的執行取決於從 政府獲得必要的許可,如果此類許可被拒絕,則可能無法執行。
26.2.4 | 瑪麗亞 靜脈 |
該礦脈於2017年首次勘探,共有3個孔,確定了Maria礦脈和特立尼達礦脈的下盤交匯處存在擴張區。 建議Cuzcatlan繼續勘探與當前作業以南特立尼達趨勢下盤延伸相關的可能運動學指標,鑽探1,500米巖心,估計成本為29萬美元。
26.2.5 | 其他 |
根據詳細的地表測繪,位於Reduccion Tlacolula 2特許權上的Guila遠景已被確定為具有發現淺成熱液礦脈的高潛力區域。建議獲得許可以允許鑽探目標。
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在這一讓步上。如果獲得許可,建議鑽探9,000米長的巖心孔,估計成本為1,400,000美元。
26.3 | 技術 和運營 |
建議進行以下技術研究 以提高對聖何塞礦礦物儲量和礦產資源的瞭解。除圈定鑽探外, 研究建議在內部進行,因此不涉及直接成本。
26.3.1 | 礦產資源和儲量 |
· | 圈定 (加密)鑽井。建議Cuzcatlan繼續在特立尼達礦牀和維多利亞礦化帶的地下進行圈定鑽探。建議進行總計20,600米的巖心鑽探,預算成本為250萬美元。 |
· | 評估維多利亞礦化帶的開採潛力。建議進行詳細的評估,以確定進入和開採維多利亞礦化構造較高品位區域的經濟可行性。這將利用運營資源 和部分正常運營成本完成。 |
· | 批量 密度測量。建議在次脈中增加體積密度測量的數量。如果獲得了足夠的測量結果,則可以 估算體積密度,而不是目前使用的密度分配方法。 |
26.3.2 | 挖掘和加工 |
以下是為改進運營決策和採礦成本而推薦的研究。
· | 挖掘 方法。作為降低採礦成本和提高礦山生產率的持續改進舉措的一部分, 建議繼續對每個採場進行採礦評價和地質力學條件。考慮到在可能的情況下使用SLS將開採高度從20米增加到25米的可能性。 |
· | 採礦 稀釋。建議該礦繼續加強爆破措施,以最大限度地減少過多的主巖破碎,這可能會導致計劃外稀釋增加。 |
· | 根據礦場上部礦化的冶金測試結果,對選礦廠進行優化。該作業發現,由於礦化作用,礦山上層的冶金回收率下降了約5%。 最近的礦物學分析表明,這與赤鐵礦(氧化鐵)的存在有關。 其他冶金測試工作已經啟動,預計將於2024年3月底得出結果。根據這些結果,建議優化處理方法 ,通過分批處理這種礦化材料來最大限度地提高冶金回收率。這些測試的預算成本為10,000美元。 |
2023年12月31日 | 第200頁,共208頁 |
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27 | 參考文獻 |
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2023年12月31日 | 第202頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
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2023年12月31日 | 第203頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
證書
合資格人士證明書
(A)我,加拿大卑詩省温哥華Burrard St 650-200,V6C 3L6,Fortuna Silver Mines Inc.技術服務高級副總裁埃裏克·查普曼,特此證明:
(B)我是題為“墨西哥瓦哈卡州聖何塞福圖納銀礦公司”的技術報告(“技術報告”)的合著者,該報告的生效日期為2023年12月31日。
(C)我於1996年畢業於英國南安普頓大學,獲地質學理學(榮譽)學士學位,並於2003年畢業於英國坎伯恩礦業學院,獲採礦地質學理學碩士(榮譽)學位。我是不列顛哥倫比亞省工程師和地質科學家的專業地質學家(註冊號36328)和倫敦地質學會的特許地質學家(會員編號1007330)。作為一名地球科學家,我已經從事了大約20年的資源評估工作,並完成了30多項對各種礦牀類型的資源評估,如淺成熱液金/銀脈、斑巖型金礦、 和火山成因塊狀硫化物礦牀。在過去五年中,我至少完成了15個貴金屬項目的礦產資源評估。
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11月14日Th 至15這是, 2023.
(E)我負責編制第1.1至1.4節、第1.6和1.7節、第1.9節、第1.19節、第2至7節、第11節、第12.1至第12.4節、第12.7節、第12.9至12.11節、第14節、第25.1至25.3節、第25.5節、第25.14節、第26.1節、第26.3節和第27節。
(F)I 並不獨立於Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”),正如NI 43-101第1.5節所述。我是《財富》雜誌的一名員工。
(G)自2011年5月以來,我一直是Fortuna 的僱員,並參與了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3月8日,加拿大温哥華。
[簽名]
埃裏克·查普曼,P.Geo。
2023年12月31日 | 第204頁,共208頁 |
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合資格人士證明書
(A)本人,加拿大卑詩省温哥華V6C 3L6,Burrard Street 200號Suite 650,Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)高級副總裁Paul Weedon,特此證明:
(B)我是題為“墨西哥瓦哈卡州聖何塞福圖納銀礦公司”的技術報告(“技術報告”)的合著者,該報告的生效日期為2023年12月31日。
(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的所有工作 地質學,包括露天和地下黃金開採生產 直到大型複雜操作的技術服務經理。我的探索經驗從項目生成 一直延伸到項目開發和公司角色。這些角色已經在澳大拉西亞、非洲和拉丁美洲發揮了作用。自2021年10月以來,我 一直擔任福圖納銀礦公司高級副總裁勘探的現職。
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節、1.20.1節、第8至10節、第12.11節、第25.3.1節、第26.2節和第27節的準備工作。
(F)I 並不獨立於Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”),正如NI 43-101第1.5節所述。我是《財富》雜誌的一名員工。
(G)自2021年8月以來,我一直是Fortuna 的僱員,並參與了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。
日期為澳大利亞華盛頓州珀斯,2024年3月8日。
[簽名]
保羅·威登,MAIG。
2023年12月31日 | 第205頁,共208頁 |
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合資格人士證明書
(A)我,勞爾·埃斯皮諾莎,加拿大温哥華伯拉德街650-200號,福圖納銀礦公司技術服務董事,郵編:V6C 3L6;特此證明:
(B)我是題為“墨西哥瓦哈卡州聖何塞福圖納銀礦公司”的技術報告(“技術報告”)的合著者,該報告的生效日期為2023年12月31日。
(C)我於2001年畢業於祕魯加多利卡州立大學採礦工程科學學士學位,並於2014年畢業於澳大利亞科廷大學採礦工程碩士學位。我是澳大利亞採礦和冶金學會的會員,註冊為特許採礦專業人員-FAUSIMM(CP),會員編號為309581。我從事這一職業已有22年之久,我準備儲量估算已有大約11年之久。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,從早期項目到阿根廷、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12月4日Th 和6這是, 2023.
(E)我負責編制第1.7節、第1.10和1.11節、第1.13和1.14節、第1.16至1.20節、第12.8節、第12.11節、第15節、第16.1節、第16.3至16.8節、第18.1和18.2節、第18.5至18.9節、第19節、第21至24節、第25.3.1節、第25.6和25.7節、第25.9和25.10節、第25.12至25.14節、第26.3節和第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 的員工,並參與了作為技術報告主題的物業。
(H)我已經閲讀了NI 43-101和表格43-101F1,我負責的技術報告的各節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,我負責的技術報告的各部分 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3月8日,加拿大温哥華。
[簽名]
Raul Espinoza,FAusIMM(CP)
2023年12月31日 | 第206頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
合資格人士證明書
(A)我,Mathieu F.Veillette,董事,Fortuna Silver Mines Inc.,巖土,尾礦和水,加拿大温哥華Burrard St,650-200,BC,V6C 3L6;特此證明:
(B)我是題為“墨西哥瓦哈卡州聖何塞福圖納銀礦公司”的技術報告(“技術報告”)的合著者,該報告的生效日期為2023年12月31日。
(C)本人於1997年畢業於皇后大學土木工程專業,獲理科學士學位,並於2018年畢業於西蒙大學工商管理專業,取得工商管理專業文憑。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)和阿拉斯加州的專業工程師(註冊號10914)。我在巖土工程和水資源管理相關領域連續執業25年。我的大部分經驗都在採礦業,包括採礦過程所有階段的國際項目,從高級勘探到退役和開墾。我的相關工作經驗包括分析、現場勘測、設計、施工、降水和運營露天礦、垃圾場、堆浸場、尾礦儲存設施、工藝池、水壩、導流結構和其他採礦設施,包括加拿大(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。
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 10月31日ST至11月2日發送, 2023.
(E)我負責第2.3節、第12.5和12.11節、第16.2節、第18.3和第18.4節、第20.3.3和20.3.4節、第25.3.1節和第27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,並自2022年9月以來參與技術報告的主題物業。
(H)我已經閲讀了NI 43-101和表格43-101F1,我負責的技術報告的各節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,我負責的技術報告的各部分 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:加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華,2024年3月8日。
[簽名]
馬修·F Veillette,P.Eng.
2023年12月31日 | 第207頁,共208頁 |
福圖納 銀礦公司:墨西哥瓦哈卡州聖何塞礦場 技術報告 |
合資格人士證明書
(A)我,帕特里夏·岡薩雷斯,董事,瓦哈卡州卡雷特拉·庫茲卡特蘭-瓦圖爾科KM 48 San Jose del Progreso,瓦哈卡州CP 71550,瓦哈卡州-墨西哥;茲證明:
(B)我是題為“墨西哥瓦哈卡州聖何塞福圖納銀礦公司”的技術報告(“技術報告”)的合著者,該報告的生效日期為2023年12月31日。
(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工商管理碩士學位。我從業23年,為銀、金、鉛、鋅、銅等各種礦山和金屬從事了11年的研究和冶金技術工作。我的經驗涉及梅西科礦山的業務、技術管理和諮詢職能。我是美國礦冶學會#1586QP註冊的合格專業會員。
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)本人受僱於採礦作業 ,因此全年每個工作日均會到訪礦山。
(E)我負責編制第1.8節、第1.12節、第1.15節、第12.6節、第12.11節、第13節、第15節、第17節、第20.1和第20.2節、第20.3.1和20.3.2節、第20.3.5至20.3.11節、第20.4至20.7節、第25.3.1節、第25.4節、第25.8節、第25.11節、第25.14節和第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 員工。
(G)我自2011年4月以來一直是Minera Cuzcatlan的僱員,並自該日起參與作為技術報告主題的物業。
(H)我已經閲讀了NI 43-101和表格43-101F1,我負責的技術報告的各節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,我負責的技術報告的各部分 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3月8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208頁,共208頁 |