技術報告摘要
Türkiye的聖菲勒財產

S-K1300報告

SSR礦業公司

SLR項目編號:138.21581.00006

生效日期:

2023年10月31日

簽署日期:

2024年2月12日

製作人:

SLR國際公司

RSC諮詢有限公司。

WSP美國公司

Ausenco服務有限公司

讓可持續發展成為現實

關於Türkiye聖菲勒地產的技術報告摘要

SLR項目編號:138.21581.00006

製作人

SLR國際公司

科爾大道1658號,100號套房

科羅拉多州萊克伍德80401

WSP美國公司

阿拉斯加西路7245號,套房200

美國科羅拉多州萊克伍德80226號

RSC諮詢有限公司。

史密斯街24號

達尼丁9016

新西蘭

Ausenco服務有限公司

格雷街189號6樓

昆士蘭南布里斯班,郵編:4101

澳大利亞

SSR礦業公司

萊頓大道東6900號,1300號套房

科羅拉多州丹佛市80237

美國

生效日期-2023年10月31日

簽署日期-2024年2月12日

分發:1份-SSR礦業公司。

1份-SLR國際公司 公司

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2024年2月12日

SLR項目編號:138.21581.00006

有關前瞻性陳述的注意事項:

本報告中包含的某些陳述屬於《1933年證券法》(修訂後的《證券法》)第27A節、 和經修訂的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第21E節)所指的“前瞻性陳述”,旨在由這些章節規定的安全港涵蓋。前瞻性陳述可以用“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“打算”、“估計”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛在”、“繼續” 和類似的表達方式,以及以未來時態寫成的陳述來識別。前瞻性陳述基於當時已知的信息和/或對未來事件抱有善意的信念。此類陳述會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際表現或結果與前瞻性陳述中所表達的大不相同。其中許多風險和不確定性是無法控制或預測的。鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。前瞻性表述包括但不限於:金屬價格假設、現金流預測、預計資本和運營成本、金屬回收率、礦山壽命和生產率,以及本報告中使用的其他假設。

此類前瞻性信息和表述基於大量重大因素和假設,包括但不限於:勘探結果的內在投機性;勘探的能力;與當地利益攸關方的溝通;維護社區和政府關係;合資企業的談判狀況;我們業務的天氣狀況;大宗商品價格;礦產儲量的最終確定和實現;礦產資源的存在或實現;開發方法;是否獲得所需的批准、所有權、許可證和許可證; 開發和運營礦山以及實施開發計劃所需的充足營運資金;獲得足夠的服務和供應; 外幣匯率;利率;進入資本市場和相關的資金成本;是否有合格的工作人員;談判、敲定和執行相關協議的能力;沒有社會對我們的礦山或設施的反對;沒有對我們的財產提出法律挑戰;未來生產的時間和數量;實現生產、成本和資本支出目標的能力;進行研究和分析的時間和能力;資本和運營支出;經濟狀況; 是否有足夠的資金;以經濟有利的條件開採、加工和銷售礦產品的最終能力;以及可能影響未來事件或條件的任何和所有其他時機、勘探、開發、運營、財務、預算、經濟、法律、社會、地緣政治、監管和政治因素。雖然根據我們目前掌握的信息,我們認為這些因素和假設是合理的 ,但它們可能被證明是不正確的。

以上列表並不是可能影響本報告中包含的任何前瞻性聲明和信息的所有因素的詳盡列表,此類聲明和信息將不會更新 以反映此類聲明發布之日之後發生的事件或情況,或反映預期或意外事件的發生。

本技術報告摘要還包含根據美國公認會計原則未確認的財務措施。

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目錄表

1.0執行摘要 1-1
1.1摘要 1-1
1.2經濟分析 1-9
1.3技術總結 1-13
2.0簡介 2-1
2.1實地考察 2-1
2.2信息來源 2-2
2.3縮略語列表 2-4
3.0屬性説明 3-1
3.1位置 3-1
3.2土地保有權 3-5
3.3產權負擔和特許權使用費 3-8
3.4所需的許可證和狀況 3-9
3.5其他重要因素和風險 3-10
4.0可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 4-1
4.1可訪問性 4-1
4.2氣候 4-1
4.3本地資源 4-2
4.4基礎設施 4-2
4.5地形學 4-3
5.0歷史 5-1
5.1優先所有權 5-1
5.2勘探開發歷史 5-1
5.3過去的產量 5-2
5.4以前的NI 43-101技術報告 5-3
6.0地質背景、成礦作用和礦牀 6-1
6.1區域地質 6-1
6.2地方地質 6-3
6.3財產地質與成礦 6-7
6.4區域前景和目標 6-21
6.5存款類型 6-24
7.0探索 7-1
7.1水文地質資料 7-1

II

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7.2巖土數據 7-3
7.3施託普勒礦牀勘查 7-3
7.4更大規模的未完成勘探 7-4
7.5鑽井 7-5
7.6樣本收集 7-13
8.0樣品準備、分析和安全 8-1
8.1樣品製備 8-1
8.2樣本分析 8-1
8.3質量保證和質量控制 8-2
8.4示例安全性 8-31
8.5 QP意見 8-31
9.0數據驗證 9-1
9.1實地考察 9-1
9.2數據庫驗證 9-1
9.3開普勒存款數據核查 9-2
9.4更大的聖馬科特佩 9-2
9.5貝拉姆德爾存款數據核查 9-3
9.6 QP意見 9-3
10.0選礦和冶金試驗 10-1
10.1堆浸氧化礦 10-1
10.2用於研磨/浸出的氧化礦 10-5
10.3硫化礦石-浮選和加壓氧化 10-8
10.4選礦與冶金探討 10-17
10.5 QP意見 10-17
11.0礦產資源估算 11-1
11.1摘要 11-1
11.2施託普勒 11-4
11.3更大的聖瑪克特佩 11-28
11.4Bayramdere礦產資源量估算 11-51
11.5 QP意見 11-62
12.0礦產儲量估算 12-1
12.1摘要 12-1
12.2礦產儲量報表 12-1
12.3稀釋 12-2

三、

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12.4回採 12-2
12.5與先前估計數的比較 12-19
12.6 QP意見 12-19
13.0挖掘方法 13-1
13.1巖土工程 13-3
13.2礦井平面圖 13-20
13.3礦用設備 13-37
13.4人 13-38
13.5礦井生產計劃 13-39
14.0處理和恢復方法 14-1
14.1硫化礦加工 14-1
14.2氧化物堆浸工藝 14-13
14.3氧化物研磨浸出工藝 14-18
14.4人員 14-20
15.0基礎設施 15-1
15.1通道 15-3
15.2電源 15-3
15.3水 15-3
15.4住宿營地 15-6
15.5現有基礎設施 15-6
15.6通信 15-8
15.7工廠消防系統 15-8
15.8堆浸設施 15-8
15.9尾礦儲存設施 15-8
16.0市場研究 16-1
16.1市場 16-1
16.2合同 16-1
17.0環境研究、許可和社會計劃、談判或與當地個人或團體達成的協議 17-1
17.1 允許 17-1
17.2 環境研究、工地資料及管理 17-3
17.3 環境管理 17-7
17.4 礦山關閉 17-9
17.5 社會和社區計劃 17-13
18.0 資本和運營成本 18-1

四.

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18.1 資金成本 18-1
18.2 運營成本 18-2
19.0 經濟分析 19-1
19.1 經濟假設 19-1
19.2 現金流量分析 19-3
19.3 敏感性分析 19-4
20.0 鄰近物業 20-1
21.0 其他相關數據和信息 21-1
22.0 解釋和結論 22-1
22.1地質礦產 22-1
22.2採礦和礦產儲量 22-3
22.3選礦 22-3
22.4基礎設施 22-5
22.5環境 22-6
22.6資本和運營成本 22-6
23.0建議 23-1
23.1地質礦產 23-1
23.2採礦和礦產儲量 23-1
23.3選礦 23-1
23.4基礎設施 23-1
23.5環境 23-2
23.6資本和運營成本 23-3
參考文獻24.0 24-1
25.0依賴註冊人提供的信息 25-1
26.0日期和簽名頁 26-1
27.0附錄1 27-1

表格

表1-1:黃金版税税率 1-11
表1-2:税後現金流量彙總 1-12
表1-3:聖弗勒勒礦、大聖馬科特佩和貝拉姆迪雷礦產資源摘要(SSR的歸屬份額) 1-16
表1-4:截至2023年10月31日的礦產儲量摘要(SSR的歸屬份額) 1-19

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表1-5:資本成本彙總 1-23
表1-6:平均運營成本單位費率 1-23
表2-1:在編寫本報告時擔任合格人員的諮詢公司 2-2
表3-1:已批出的許可證和經營許可證 3-6
表3-2:黃金使用費税率 3-8
表5-1:過往產量 5-2
表7-1:聖福普勒礦牀Anagold勘探概況 7-3
表7-2:大聖瑪克特佩Anagold勘探概覽 7-4
表7-3:井型鑽探總結(2000-2023年) 7-6
表7-4:暫留礦藏年度鑽探總結 7-6
表7-5:大礦鑽探總結(2012-2023年) 7-9
表7-6:2012-2023年未完成演練總結 7-9
表7-7:Bayramdere演練摘要 7-11
表8-1:一段時間樣本分析方法彙總 8-1
表8-2:QA和SOP評審摘要 8-3
表8-3:不合格品管評審總結 8-6
表8-4:未完成的外部QC評審總結 8-9
表8-5:未完成QC評審總結 8-10
表8-6:Bayramdere QC評審摘要 8-12
表8-7:SP質量驗收測試總結 8-13
表8-8:2021-2023年索菲勒恢復情況彙總統計數據。 8-17
表8-9:鑽石鑽探和RC鑽探的SP距離緩衝QQ圖分析結果(僅 隔開的 對8-18
表8-10:標準物質質量驗收測試(2021-2023) 8-19
表8-11:2020年5月至2023年5月未完成的擴展項目的恢復摘要統計數據。 8-22
表8-12:Oracle Ext質量驗收測試總結 8-24
表8-13:2021-2023年未完成擴展標準物質的質量驗收測試。 8-25
表8-14:不合格質量驗收測試總結 8-28
表8-15:Bayramdere質量驗收測試總結 8-30
表10-1:冶金和分析實驗室對該項目的貢獻 10-1
表10-2:選定用於歷史測試工作的非索菲勒樣本摘要 10-2
表10-3:2019年測試工作選定的未完成的Ext Oxide樣品摘要 10-3
表10-4:氧化物堆浸金回收率(%)假設 10-4

VI

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表10-5:氧化物堆浸金回收率(%)假設(包括Bayramdere) 10-4
表10-6:未授權擴展名氧化物堆浸金回收率(%)假設 10-4
表10-7:未授權擴展名氧化物-研磨浸出-冶金試驗總結 10-5
表10-8:McClelland(2018)--氧化浸出試驗工作結果 10-5
表10-9:肌萎縮側索硬化症坎盧普斯(2023)--聖馬科特佩擴展氧化浸出試驗結果 10-6
表10-10:肌萎縮側索硬化症坎盧普斯(2023)--聖馬科特佩擴展氧化物粉碎結果 10-7
表10-11: 未指定擴展名。氧化礦磨礦/浸出金回收率估算 10-8
表10-12:浮選分離溪流中的黃金風貌 10-9
表10-13:肌萎縮側索硬化症坎盧普斯(2023)--聖馬科特佩擴展硫化物粉碎結果 10-13
表10-14:金痘恢復模型參數 10-16
表10-15:試運行和提升津貼 10-16
表11-1:聖弗勒勒礦、大聖馬科特佩和貝拉姆代雷礦產資源摘要(僅可歸因於SSR) 11-2
表11-2:向Oracle MRE提供信息的鑽孔數據彙總 11-4
表11-3:單一金礦化域的合成統計(所有子域合併) 11-11
表11-4:域統計(g/t au) 11-12
表11-5:模塊型號説明 11-15
表11-6:所有域的估計克里格鄰域和變化圖設置(AU) 11-17
表11-7:巖性域密度統計 11-18
表11-8:2023年聖福普勒概念性坑殼使用的關鍵參數摘要 11-23
表11-9:不包括礦產儲量的非礦產資源彙總表 11-25
表11-10:通知Greater Unakmaktepe MRE的鑽孔數據彙總 11-28
表11-11:Au HG域合成統計 11-36
表11-12:更大的未完成數據塊型號説明 11-39
表11-13:Au屬性域的克里金鄰域和變異性設置 11-40
表11-14:巖性域未完成密度統計 11-41
表11-15:2023年Greater Unakmaktepe概念坑殼使用的關鍵參數摘要 11-47
表11-16:不含礦產儲量的較大未開採礦產資源彙總表 11-48
表11-17:通知Bayramdere MRE的鑽孔數據彙總 11-51
表11-18:Bayramdere估計域統計 11-52
表11-19:OK估計中的變化圖模型數據彙總 11-56

第七章

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表11-20:Bayramdere積木模型描述 11-56
表11-21:礦化域的估算設置 11-56
表11-22:巖性域的Bayramdere中值密度值 11-57
表11-23:2023年Bayramdere概念性坑殼使用的關鍵參數摘要 11-59
表11-24:Bayramdere礦產資源摘要 11-61
表12-1:截至2023年10月31日的礦產儲量估計摘要(SSR的歸屬份額) 12-3
表12-2:按工藝類型和礦區分列的礦產儲量摘要(截至2023年10月31日) 12-5
表12-3:用於邊際品位(COG)分析和調度的冶金投入彙總 12-8
表12-4:用於井場優化、COG分析和調度的成本輸入彙總 12-11
表12-5:建立工藝方法路線的硫化物、硫磺和金品位標準 12-12
表13-1:完好無損強度估算(總則) 13-5
表13-2:《2023推薦礦坑邊坡參數》 13-13
表13-3:《2023年較大推薦礦坑邊坡參數》 13-14
表13-4:《2023》水力傳導率 13-18
表13-5:堆浸回收-金牌、銀牌和銅牌 13-22
表13-6:氧化物運行成本 13-24
表13-7:研磨浸出回收 13-24
表13-8:工廠產能限制 13-25
表13-9:硫化物運營成本 13-25
表13-10:Au分界級收入和特許權使用費投入 13-25
表13-11:內部金分界線品位 13-26
表13-12:礦井設計關鍵因素 13-27
表13-13:廢石場容量 13-31
表13-14:廢石場設計安全係數(FOS) 13-34
表13-15:廢石地球化學分類 13-35
表13-16:《神户礦山承包商移動設備清單》 13-38
表13-17:SP項目--採礦人員摘要 13-38
表13-18:明細表(2023-2036) 13-42
表13-19:加工生產進度表(2023-2038) 13-46

VIII

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表14-1:硫化物加工廠單位電力、試劑和材料消耗 14-13
表14-2:氧化物研磨浸出-工藝設計標準 14-20
表14-3:特索普勒地雷處理人員彙總表 14-20
表16-1:經濟分析金屬價格假設 16-1
表18-1:資本成本彙總 18-1
表18-2:增長資本成本彙總 18-1
表18-3:持續資本彙總表 18-2
表18-4:平均運營成本單位費率 18-3
表18-5:礦山經營成本彙總表 18-3
表18-6:流程運行成本彙總 18-4
表18-7:G&A運營成本彙總 18-4
表18-8:當前勞動力 18-4
表18-9:LOM勞動力水平 18-5
表19-1:黃金使用費税率 19-2
表19-2:税後現金流量彙總表 19-3
表19-3:税後敏感性分析 19-5

數字

圖 3-1: 位置 地圖 3-2
圖 3-2: 項目許可證和周圍許可證(UTM網格) 3-3
圖 3-3: 喬瑟普勒行動中心和周圍的人口中心 3-4
圖 3-4: 土地 保有權佈局 3-7
圖 4-1: 約施羅普勒項目區的月平均降雨量 4-2
圖 6-1: 施羅普勒地區的區域地質背景 6-2
圖 6-2: 施羅普勒地區的地質和構造圖 6-4
圖 6-3: 礦牀概念截面 6-5
圖 6-4: 項目區區域地層剖面 6-6
圖 6-5: 施託普勒 礦牀地質圖 6-9
圖 6-6: 簡化的聖福普勒礦牀構造截面圖(向東-東北方向看) 6-11
圖 6-7: 大聖瑪克特佩礦牀地質圖 6-14
圖 6-8: 顯示礦化帶的大礦化地質背景示意圖 6-17

IX

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圖 6-9: 地質 Bayramdere礦牀地圖 6-19
圖 6-10: Bayramdere 地質示意圖 6-20
圖 6-11: 施普林格 項目勘探目標 6-22
圖 7-1 地下水 井 7-2
圖 七比二: 施普林格 沉積鑽孔鑽鋌位置 7-8
圖 7-3: 更大 Jakmaktepe鑽孔鑽鋌位置 7-10
圖 7-4: Bayramdere 按孔類型劃分的鑽鋌 7-12
圖 八比一: 鑽石 自2021年1月以來,開普勒的核心恢復 8-7
圖 八比二: 相對 開普勒DD秒分裂差異圖(2021-2023) 8-7
圖 八比三: 相對 Eschöpler RC第一次拆分的差異圖(2023) 8-8
圖 8-4 2021-2023年Au與分析日期(ALS)的空白分析 8-8
圖 8-5: 休哈特(2021-2023年)採樣流中OREAS504b Au的控制圖 8-9
圖 8-6 RD Plot Unakmaktepe DD Third Split(SGS Ankara) 8-11
圖 8-7 RD Plot Unakmaktepe RC Third Split(SGS Ankara) 8-11
圖 8-8: 鑽石和爆破孔GC鑽探中Au的距離緩衝QQ圖,由 隔開8-16
圖 8-9 來自鑽石和RC鑽探的Au的距離緩衝QQ圖,由 隔開8-17
圖 8-10 銀型、肌萎縮側索硬化症VS BV(2021-2023年)裁判員分析的散點和QQ圖 8-22
圖 8-11 2021-2023年間銀、肌萎縮側索硬化症VS BV的散點分析和QQ圖 8-28
圖10-1: 提要 SS%-批量拉動關係 10-12
圖10-2: 變質作用 黃金回收結果和模型 10-14
圖 10-3: 延遲 黃金回收與模型 10-15
圖 10-4: 錳 分散金回收率及模型 10-15
圖 十一比一: 計劃 填圖構造、模擬展布和金礦化 11-6
圖 11-2: 第 節 論成礦作用與大理巖-角巖接觸的關係 11-8
圖 11-3: 計劃 錳礦坑剖面圖,顯示礦化與大理石-擴張接觸的關係 11-9
圖 11-4: 對數直方圖 角頁巖硫化物(左)和硫化物(右)域中的複合物 11-12
圖 11-5: 實驗 和模擬變異函數(僅勘探數據) 11-14

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圖 11-6: 施普林格 顯示資源分類的南北部分 11-20
圖 11-7: 趨勢 Y方向的曲線圖顯示原始樣本等級(黑色)、2米NN-“分散”樣本等級(藍色)和塊OK等級 (綠色) 11-21
圖 11-8: 南北段459,140的可視化驗證,顯示原始地形和優化的資源實體 11-22
圖 11-9 顯示由沖斷創建的幾何圖形的較大 未完成部分 11-29
圖 11-10: 鎂在超鎂鐵巖(左)和碳酸鹽巖(右)中的分佈 11-30
圖 11-11: 顯示受陡峭的管道構造限制的礦化 11-32
圖 11-12: 條帶 日誌,顯示了Greater Unakmaktepe的地質、分析和估計域之間的關係 11-34
圖 11-13: 邊界 分析 11-35
圖 11-14 LG(左)和HG(右)區域內複合材料的對數直方圖 11-36
圖 11-15: 實驗 和建模的變異函數 11-38
圖 11-16 顯示資源分類的南北部分 11-43
圖 11-17: 可視化驗證南北段4,367,180,顯示原始地形和優化的資源外殼 11-45
圖 11-18: 趨勢 Z方向的曲線圖顯示原始相同的等級(黑色)、2米NN-“分散”的樣本等級(紫色)和塊狀等級(粉色)。 11-46
圖 11-19: Au低品位(左)和高品位(右)估計域內複合材料的對數直方圖 11-53
圖 11-20: 銅低品位(左)和高品位(右)估計域內複合材料的對數直方圖 11-53
圖 11-21: 實驗 和建模的Au變異函數 11-55
圖 11-22 Bayramdere 顯示資源分類的南北部分 11-58
圖 12-1 終極深坑設計-平面圖 12-13
圖 12-2: 終極深坑-橫截面A-A‘(朝西看) 12-14
圖 12-3: 終極版 坑-橫截面B-B‘(朝北) 12-15
圖 12-4 聖maktepe 最終坑道設計(平面圖) 12-16
圖 12-5 終極深坑設計-橫截面A-A‘(朝西南方向) 12-17
圖 12-6: 聖maktepe 終極深坑設計-橫斷面B-B‘(朝西北方向) 12-18
圖 13-1 坑流地形和地質 13-2
圖 13-2 青銅主坑地質強度指數(GSI)測圖 13-6
圖 13-3: 2021年滲漏積水地點 13-8
圖 13-4 振動式有線測壓儀(VWP)數據 13-9
圖 13-5 土木工程單位 13-10
圖 13-6 建議的坑道設計斜坡角-2023 13-16
圖 13-7 2021年推薦的坑道設計斜坡角扇區 13-17
圖 13-8 更大的聖馬科特普地下水概念模型 13-19
圖 13-9: 物料 工藝路線定義決策樹 13-21

XI

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圖 13-10 終極 坑設計-聖福普勒(西部)和大聖馬克特普(東部)-2036 13-30
圖 13-11 礦產 儲量基地案例場地平面圖 13-33
圖 13-12 索菲勒:LOM挖掘生產 13-39
圖 13-13: 礦產 儲量案例處理時間表 13-45
圖 13-14: 礦產 儲備箱黃金生產和回收 13-45
圖 14-1 用於硫化裝置的工藝流程圖 14-1
圖 14-2 浮選 流程框圖 14-2
圖3:14-3 黃金收得率和產量比較 14-4
圖 14-4 硫化裝置工藝流程 14-7
圖 14-5 堆 浸出流程圖 14-17
圖 14-6 氧化物研磨浸出-簡化工藝流程圖 14-19
圖 15-1 站點 佈局 15-2
圖 15-2 礦井 供水井位 15-5
圖 15-3: 第 階段4-路堤頂部和堤壩等級 15-11
圖 15-4 階段 5-路堤頂部和堤防坡度 15-12
圖 15-5 第 6期-路堤頂部和堤壩等級 15-13
圖 15-6 第7期-路堤頂部和堤壩等級 15-14
圖 17-1: 當前 土地利用類型和地籍圖 17-5
圖 17-2: 土地 使用能力類別 17-6
圖 19-1: 税後 敏感性分析 19-6

十二

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1.0執行摘要
1.1摘要

SLR國際公司(SLR)被SSR礦業公司(SSR) 保留,以編制一份關於位於Türkiye埃爾津坎省的聖福普勒財產(該財產或項目)的獨立技術報告摘要(TRS)。該物業由Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AnonimŞirketi(Anagold)擁有和運營。 SSR控制Anagold Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş80%的股份。(LIDYA)持有18.5%的股份,聖保羅銀行控股公司(ık Holdings A.Ş.)全資擁有的一家銀行持有剩餘的1.5%。

本TRS旨在披露該物業的礦產資源及儲量估計結果,生效日期為2023年10月31日。本報告符合美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)對採礦登記人的現代化財產披露要求,如S-K法規229.1300分部分,從事採礦作業的登記人披露(S-K1300)和第601(B)(96)項技術報告摘要中所述。SLR於2023年8月29日至31日參觀了這處房產。SLR、RSC Consulting Ltd(RSC)、WSP USA Inc.(WSP) 和Ausenco Pty Services Limited(Ausenco)是S-K1300為本TRS的目的所要求的合格人員(QPS)。

SSR是一家金礦公司,在美國、加拿大Türkiye和阿根廷擁有四個生產資產,在美國、Türkiye和加拿大擁有開發和勘探資產。SSR在納斯達克(納斯達克代碼:SSRM)、多倫多證券交易所(多倫多證券交易所代碼:SSRM)和澳大利亞證券交易所(澳大利亞證券交易所代碼:SSR)上市。

該礦產由多個採礦許可證組成,涵蓋聖羅普勒礦的礦產資源、大聖馬科特佩(聖馬科特佩和聖馬科特佩擴展(擴展)-以前稱為Ardich)和Bayramdere礦藏、聖施福勒勒礦和大聖馬科特佩礦的礦產儲量、氧化物和硫化物 加工設施以及配套基礎設施。

本報告是SSR之前關於該物業的技術報告摘要的更新,日期為2022年9月29日。

1.1.1結論

QPS提供了按地區劃分的以下結論。

1.1.1.1地質學與礦產
·最好的分類是與斑巖銅金系統有關的淺成熱液礦牀、浸染型礦牀和矽卡巖型礦牀。來自侵入巖的成礦流體主要受構造流體通道和巖性控制,包括巖性接觸控制的圈閉,導致交代、脈狀和網狀礦化。
·該礦場進行了大量的採礦和勘探工作,包括鑽探和記錄了4,800多個鑽孔,總計超過725,000米。
·QP已根據美國證券交易委員會(US美國證券交易委員會)規則 S-K第1300子項《採礦註冊人財產披露規則》(S-K1300)對礦產資源進行評估並編制。

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·合格投資者委員會已根據美國證券交易委員會(US美國證券交易委員會)規則S-K(Br)第1300小節《採礦註冊人財產披露規則》(S-K1300)對礦產資源進行了分類。
·礦產資源量評估是使用領域控制的、主要是普通的克里格法進行的,並利用從2000至2023年間多家公司進行的勘探活動中獲得的驗證鑽孔位置、密度和樣本數據來編制礦產資源評估。反距離 算法用於估計次要元素、密度和克立格結果不是最優的地方。
·QP認為,聖福普勒採用的鑽探和取樣程序符合公認的行業最佳實踐。鑽石和反循環(RC)樣品是由合格的人員採用常規做法採集的。 這一過程由合格的地質學家進行或監督。
·總體而言,鑽探模式的密度足夠高,足以可靠地解釋金礦化的幾何圖形和邊界。 聖福普勒的幾個區域基於大約60米的間隔鑽探 ,具有中等風險;由於將這些區域歸類為推斷,因此其影響有限。QP認為與數據位置、間距和分佈相關的總體風險為低到中等,並在對礦產資源進行分類時考慮了這一風險。
·為礦產資源提供信息的數據是通過RC和巖心鑽探收集的。總體而言,QP認為樣品 代表了原始材料。
·RSC QP認為,樣品的準備、安全和分析程序是足夠的,並且符合行業標準,而在施羅普勒設計和實施的QA/QC程序是足夠的。鑽孔數據庫中的化驗結果被認為適用於相關類別的礦產資源評估和分類。無論是SSR內部質量控制還是SSR前身的質量控制都沒有產生任何材料質量問題的跡象。
·在現場訪問期間,SSR為QP提供了無限制的數據核查訪問權限。QP認為,該項目的數據驗證程序符合行業標準,並足以用於礦產資源評估。
·根據現場考察、數據驗證和質量驗收測試結果,QP認為抽樣方法、監管鏈和分析技術是足夠的,符合可接受的行業標準。化驗和散裝密度數據庫具有足夠的質量,可用於聖福普勒地區礦牀(聖福普勒、大聖瑪克特佩和貝拉姆德雷)的礦產資源評估。
·QP認為,礦牀背景、巖性、礦化控制以及礦化風格和背景的知識足以支持指定的礦產資源分類。有可能進行其他地質解釋。 在聖福普勒和大聖瑪克特佩,對礦域進行了更新,以更好地與以前的採礦對賬保持一致,但 礦域本身就帶有中-高風險。預計其他地質解釋可能導致礦產資源推斷部分的噸位或品位波動高達±20%。
·估計中使用的假設、參數和方法已經透明地報告了。評估設置被認為是保守的,並已與之前在SPöpler和Greater Canakmaktepe的開採進行了協調,以提供可靠的結果。 敏感性測試表明,評估設置具有中等風險。

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·聖索普勒、大聖瑪克特佩和貝拉姆德雷的礦產資源估算的生效日期為2023年10月31日。
·已使用適當的截止品位和礦坑優化參數來建立滿足該類型金銅礦牀和礦化經濟開採前景的要求的區塊模型的部分。在評估經濟開採潛力時,QP審查了採礦、冶金、經濟、環境、社會和巖土因素。
·不包括礦藏儲量的礦產資源估計包括以下按礦藏面積劃分的數據(SSR 80%可歸屬 份額):
·5百萬公噸已測量礦產資源量,平均品位為1.31克/噸黃金(Au),含21萬盎司(Moz)Au;11.1公噸指示礦產資源量,平均黃金(Au)品位1.29克/噸,含Au(Moz)Au ;另外14.0公噸,平均品位1.53 g/t Au,含0.69 Moz Au。
·大聖金:3.6公噸已測量礦產資源平均品位為0.94g/t Au,含0.11 Moz Au;7.3公噸指示礦產資源平均品位為1.10克/噸Au,含0.26 Moz Au;另外4.8公噸,平均品位1.87 g/t Au ,推斷礦產資源為0.29 Moz Au。
·Bayramdere:0.1Mt指示礦產資源,平均品位2.36g/t Au,含0.01Moz Au。Bayramdere沒有測量或 推斷資源。
·該不確定性的程度已充分反映在該項目的礦產資源分類中。 所列礦產資源可能會受到盈虧平衡邊際品位未來的任何變化的重大影響,這可能是由於採礦方法選擇、採礦成本、加工回收率和成本、金屬價格波動或地質知識的重大變化造成的。

QP認為,考慮到本《採礦法》第1節和第23節總結的建議 ,與可能影響經濟開採前景的所有相關技術和經濟因素有關的任何問題都可以通過進一步的工作加以解決。

1.1.1.2採礦和礦產儲量
·據估計,該項目的總儲量約為67.4公噸,平均品位為2.32克/噸金,總含金量為5.1鉬,而SSR的(80%)部分為53.9公噸,平均品位為2.32克/噸金,總含金量為4.1鉬。平均氧化金回收率為61%,平均硫化金回收率為81%至91%。礦坑和大礦坑的礦藏儲量中,SSR所佔比例均為80%。礦坑約佔總儲量的41%,而大礦坑則佔餘下的59%。
·SLR QP審查了用於編制礦產儲量聲明的假設、參數和方法,並認為礦產儲量已根據S-K1300進行了適當的估計和披露。
·自2011年以來,該礦一直在盈利。聖索普勒項目的露天採礦由一家採礦承包商進行,由Anagold管理。

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·採礦方法是傳統的露天礦方法,通過鑽探和爆破作業,並使用挖掘機和卡車在5米高的臺階上作業。採礦承包商提供採礦作業所需的操作員、線路監督員、設備和輔助設施。Anagold為採礦作業提供管理、技術、礦山規劃、工程和品位控制功能。
·SSR已根據當前的現場表現和 合同更新了與礦產儲量相關的生產時間表和成本。
1.1.1.3選礦

加壓氧化硫化裝置

·粉碎和研磨的生產能力設計為306噸/小時,最高可達400噸/小時。壓力氧化(POX)高壓反應釜迴路表明,它可以處理的長期平均最大值為280噸/小時(兩個高壓釜並行運行)和13.75噸/小時硫化物,而設計產量分別為245噸/小時和12.5噸/小時。13.75TPH硫化物硫化物的極限 由氧氣供應能力決定,以實現硫化物氧化,設計為96%。黃金回收率一直保持在約87.5%。
·浮選廠的進料速度根據硫化物進料品位和POX高壓滅菌器氧化硫化物的能力在50-150TPH之間變化。
·在硫化裝置中增加浮選迴路可為POX迴路操作提供穩定性和靈活性,通過保持高壓滅菌器的最佳硫品位,最大限度地提高產量和氧氣利用率。
·在幾個試點工廠活動中,已經對聖福普勒硫化物礦石進行了大量的痘測試工作。當前的POX流程運行良好,實際運營業績證明瞭這一點。
·粉碎試驗結果表明,未加粉碎物的擴展。硫化礦石(類碧玉)的硬度和研磨性明顯高於非硫化礦石,不適合用於現有的硫化廠一次分選機。礦石將使用堆浸粉碎廠粉碎,然後運往POX廠研磨迴路。
·沒有完成直接POX處理的測試工作。硫化礦石或浮選精礦。
·聖瑪克特普Ext.建議使用氧化物和硫化物兩種材料類型,以優化POX和滑流浮選迴路的進料。建議進行進一步的礦物學研究,以瞭解主要的金組合。
·銀的回收模式遠沒有金那麼清晰,因為銀不會在氧化過程中釋放出來。白銀回收率 根據2019年1月至2020年2月期間的實際工廠回收率確定。據計算,白銀回收率為3.0%。
·從試驗工作中估計,向POX迴路報告的浮選精礦將實現與直接向POX報告的礦石相同的總體回收率 。浮選精礦的金回收率估計為55%。
·直接向浸出迴路報告的浮選尾礦,根據在處理大量以前儲存的礦石時收集的 樣品的測試工作,估計有43%的金回收率。在處理新開採的硫化礦石時,浮選尾礦的回收率在CIP中可能在10%至30%之間。

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堆緩存

·氧化堆浸設施於二零一零年年底投產。該流程最初設計用於處理約6.0Mtpa 礦石,採用三段破碎(一級、二級和三級)至80%,經過12.5 mm的破碎、凝聚,然後在襯裏的堆浸墊上使用稀鹼性氰化鈉溶液進行堆浸。通過柱中碳(CIC)吸附系統回收金,然後進行碳洗脱、電積和冶煉沉澱物以生產供出售的金錠。
·這種礦石含有氰化物可溶銅,這會消耗氰化物,增加了運營成本。浸出液中的氰化銅在硫化、酸化、回收和濃縮(SART)裝置中進行處理,該廠將銅沉澱為硫化銅,並再生氰化鈉,氰化鈉在浸出液中循環使用。
·堆浸用氧化鋅礦石的冶金測試工作在現場冶金實驗室進行,最初是在Kappes,Cassiday&Associates(KCA)的監督下進行的。其結果與氧化礦相似,具有相似的行為和浸出動力學。隨後,將未浸取的氧化礦與未浸取的氧化礦一起堆浸。
·聖馬科特佩支線的冶金試驗工作。堆浸的氧化物材料在McClelland實驗室公司進行,並由Metallurgium諮詢公司監督。2019年的初步計劃根據硫化硫(SS)的含量確定了兩個不同的金回收領域
·冶金堆浸試驗工作已經完成,以表徵Bayramdere氧化物礦化。在柱試驗中,兩個複式柱的最終金浸出率為84%,浸出動力學合理。
·總結了目前堆浸提金的假設條件,包括礦化氧化帶、礦化氧化帶(包括Bayramdere)和礦化礦帶。報告中提到了氧化帶,並因礦石類型和位置的不同而不同。礦石類型主要有閃長巖、變質巖(角閃巖)、石灰巖/大理巖、鐵帽閃長巖、錳閃長巖、類碧玉和蛇綠巖。聖瑪克泰普分部。氧化物 礦石包括碧玉、李斯特和白雲石,並於2023年由Ausenco和ALS進行了廣泛的測試。

研磨浸出液

·建議的工藝處理氧化物和低硫(
·2023年,ALS冶金-Kamloops完成了由Ausenco監督的冶金測試計劃,以評估聖瑪克泰普Ext的研磨/浸出處理 。氧化礦。在研磨尺寸為P的情況下,完成了標準和CIL瓶子滾動測試80對母材複合樣品進行的75微米的測試表明,在53微米到212微米的範圍內,金的回收率對磨粒大小不敏感。
·樣本被選擇來代表空間、巖性和品位的變異性。樣品選擇還考慮了初步開採順序,預計在研磨/浸出廠運營的前幾年將開採的區域的樣品密度較高。

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·測試工作計劃瞭解整個礦牀的冶金和礦物學變化。碧玉、李斯特和白雲巖的金回收率分別為60%、90%和83%。
1.1.1.4基礎設施
·現有堆浸墊由四個階段組成,預計可處理63公噸氧化物礦堆,堆高最大為襯墊上方100米。將增加兩個階段(第5階段和第6階段),總產能為18.5公噸(分別為13.5公噸和5.0公噸), 以容納從Greater Unakmaktepe提取的氧化物礦石。
·目前的尾礦儲存設施(TSF-1)正在開發和建設中,當它 達到最終階段時,將分為七個階段。目前,截至本報告生效日期,TSF擁有13.3公噸尾礦。TSF-1第四階段的建設已經完成,並於2023年11月獲得環境、城市化和氣候變化部(MoEUCC)的運營批准。TSF-1的設計能力目前為65.8公噸。
·然而,TSF-1必須包括LOM計劃產生的60.4公噸尾礦,其最終能力估計為73.7公噸(13.3公噸加60.4公噸)。目前正在研究進一步擴大TSF-1能力的多個方案,但這些方案尚未敲定。LOM計劃選擇了一個概念設計,將7期堤壩的頂部高程從1,275 MASL增加到1,280 MASL,從而將總容量增加到約77 Mt。
·目前,三峽工程採用石灰巖和大理巖覆蓋層作為路堤堆石料。根據目前的採礦計劃,2025年將出現石灰石短缺,但SSR計劃在礦區附近開採石灰石,以生產TSF擴建所需的數量 。
·現有的基礎設施,以及指定用於尾礦儲存和浸出墊的區域,將在計劃的擴建完成後滿足當前礦產儲量的需求。
1.1.1.5環境
·尤瑟普勒採礦和加工業務擁有完善和有效的環境、社會和許可管理計劃(10年以上),遵循國家和國際標準。
·現場員工在現場和法規要求方面具有豐富的知識和經驗,並得到公司技術和環境、社會和治理(ESG)人員以及外部(Türkiye和國際)技術專家的支持。
·許可證開發的預算和計劃時間表是合理的,並且沒有指出會限制生產和儲備/資源開發的關鍵路徑許可項目。已經制定了進行這項活動的填海/關閉計劃和估計數。
·執行所需項目所需的預算和人員配備充足,並表明現場活動、要求和責任。

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·SLR QP認為,依靠上文概述的SSR提供的信息用於本TRS是合理的,因為該項目已在較長時間內進行了重要的環境和社會分析,項目已運行多年,並且SSR僱用了在這些領域負責的專業人員和其他人員,這些人員對項目的許可、法規和環境要求有很好的瞭解。
1.1.1.6資本和運營成本
·SSR與礦產儲量開發相關的預測資本和運營成本估計是根據年度預算和當前運營的長期歷史實際得出的。根據美國成本工程師協會(AACE) 分類,除非另有説明,這些估算應為2級,精度範圍為-5%至-15%至+5%至+20%。
1.1.2建議

QPS按地區提供了以下建議。

1.1.2.1地質學與礦產
1.在聖福普勒和大聖瑪克特佩實施50,000米的加密鑽探計劃,未來三年的預算為1,130萬美元。充填鑽探計劃的目標是增加礦體知識,提高資源估算和分類的置信度。
2.實施30,000米的資源延伸鑽探計劃,未來三年的擬議預算為680萬美元 和大聖馬科特佩。鑽探計劃計劃將推斷資源轉換為當前保護區內的指示資源 。鑽探計劃還將瞄準更接近當前資源邊界的較高品位建築,目標是擴大礦產資源 。
3.持續進行礦坑測繪,並更新聖福勒和大聖瑪克特佩的結構和地質模型。這些數據將被納入資源模型,以增加對資源估計和分類的信心。
4.對2024年的成績控制過程進行審計。根據審計結果,如有必要,將實施任何更改。

RSC QP同意這些計劃活動的目標和總體範圍。

1.1.2.2採礦和礦產儲量
1在未來一年(2024年)內完成Greater Rakmaktepe礦井區水文模型。
2.於2024年更新Greater Rakmaktepe礦坑區域的巖土工程模型。
3.隨着礦坑的加深,在未來 幾年內,礦坑排水應成為Eschöpler和Greater Eschakmaktepe礦坑區域的優先事項。
4.進行研究以優化廢石堆(WRD)位置,從而改善運輸情況。
1.1.2.3選礦
1.進行額外的測試工作,以瞭解整個礦牀的重大冶金和礦物學變化,包括Jasperoid礦化的 金回收率和研磨粒度。

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2.實施進一步的測試,以確定最佳的電路設計參數,包括研磨尺寸。
1.1.2.4基礎設施
1制定在未來2.5年內建造TSF 1第5期的執行計劃,以考慮 設施的當前上升率,並緩解由於堆浸作業產生的過量水導致TSF-1蓄水池中尾礦容量降低的任何風險。
2評估並計劃水處理設施的運行,以過濾TSF回收水並儘快 管理排放。
3.鑑於 當前採礦計劃中預計2025年石灰石短缺,加快石灰石採石場作業的許可和啟動,以避免TSF未來階段的施工延遲。
4.為當前的TSF制定明確的關閉計劃。關閉計劃應與作業和地雷壽命規劃相結合。
5.進行進一步的研究,並安裝TSF-1的儀器,因為該設施是擴大超過第5階段。儀表應 包括下游橋臺內的測斜儀,用於補充現有的監測和儀表計劃。這些變更 是針對2024財年提出的。
6.在設計的下一階段,對擬議的技術支持框架備選方案進行進一步研究,如下所列。
o通過鑽孔和測試坑進行巖土工程勘察
o尾礦樣品(試驗)和測試
o尾礦大應變固結模型
o地震形變模擬
o概率水平衡模型
o關閉計劃
o儀表圖
o導流明渠設計
o大壩潰決分析
o可靠失效模式分析
1.1.2.5環境
1評估是否有機會在硫化物電路中使用堆排水解決方案,而不是通過強制蒸發將其處理 ,從而潛在地降低成本。這將需要修改當前估計數中包括的蒸散量單元的設計。
2.評估處理和排放水的技術和法規/許可要求。SLR QP理解當前的操作被設計為“零排放”;然而,建議處理和排放水可以通過減少淡水成分和加快關閉時間來增強可持續性 目標。

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3.進行進一步的研究和設計工作,以緩解坑內暴露的潛在產酸(PAG)材料,以驗證擬議的1米非PAG覆蓋是否可行和有效實施。
4.將項目期間的生長介質庫存和預期回收金額與項目設施的生長介質需求總和進行比較。建議進一步開展工作(作為試驗區計劃的一部分),以確定要採用的最可持續的植被覆蓋。
5.評估並儘可能實施額外的併發回收機會,以最大限度地減少運營結束時的成本和要求。
6.跟蹤並在必要時參與制定新的環境和採礦許可法規。
7.繼續執行ESG內部和外部(獨立)審計。
8.繼續定期更新資產報廢債務以及總體回收/關閉費用估計數。
1.1.2.6資本和運營成本
1.評估處理和排放水的技術和法規/許可要求。SLR QP理解當前的操作被設計為“零排放”;然而,建議處理和排放水可以通過減少淡水成分和加快關閉時間來增強可持續性 目標。
1.2經濟分析

税後現金流預測已根據礦山生產計劃的年限及資本及營運成本估計編制而成,並摘要見表1-2。下面提供了關鍵標準的摘要。完整的現金流見第27.0節附錄。該分析基於2023年第4季度的實際美元基礎, 沒有升級。

1.2.1經濟假設
1.2.1.1收入
·每天處理約13,000噸黃金(每年4.5公噸),平均總頭部品位為2.32克/噸黃金,包括以下 條線路:
oPOX:每天大約加工7800噸(每年2.7公噸),平均含2.42克/噸黃金,
o堆浸:每天堆放3,800噸黃金(每年1.3公噸),平均為1.93克/噸黃金,以及
o研磨-浸出:每日磨礦5340噸(每年1.9公噸),平均含金量為2.26克/噸。
·LOM平均每年回收黃金281,000盎司,在全流程產能的15年(2024至2038)期間,LOM平均回收率為84.7%。通過LOM回收的黃金總量為4.25 Moz,回收率如下:
o痘:87.9%;堆浸:70.4%;研磨:81.3%
·經濟分析是在100%的礦產儲量的基礎上進行的,其中SSR擁有80%的儲量。
·金屬價格:1,780美元/盎司黃金(LOM變現),1,755美元/盎司黃金長期價格(2028+)。

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·煉油廠的黃金100%應付(本分析不包括白銀和銅的產量)。
·冶煉廠淨收益(NSR)為106美元/噸,其中包括運費/運輸成本,平均為3.84美元/盎司黃金。煉油成本 包括在流程運營成本中。
·收入在黃金生產時確認。
1.2.1.2費用
·礦山壽命:15年(11年採礦,4年庫存加工)。
·礦山生產計劃年限彙總如表13-18。
·大聖發車場、天順擴容至7700萬噸,以及G-L賽道建設增長資本總計4.751億美元。
·礦山維持生命的資本總額為6130萬美元。
·在礦山壽命結束時,最終回收成本總計1億美元。
·在整個礦山壽命內,平均場地運營成本為每噸加工54.45美元。
1.2.1.3徵税和特許權使用費
1.2.1.3.1企業所得税

在Türkiye,標準所得税税率為25%,但網站的一些收入來源符合降低税率的條件,因此LOM的有效所得税税率為24.5%。

出於税務目的,從2024年開始對所有新資本和重置資本使用10年雙倍餘額遞減法,總額為5.36億美元。對於截至2023年第三季度的2.9億美元的現有折舊餘額 ,使用加速折舊法、直線折舊法和生產單位折舊法的組合,正如SSR 税組所模擬的那樣。礦山壽命結束時的所有剩餘折舊將在生產的最後一年註銷。

投資獎勵證書(IIC)適用於促進經濟發展的投資。在特定情況下,IIC可被歸類為戰略,從而提供額外的 激勵。IIC產生的抵免抵消了投資產生的企業所得税。根據SSR税務組的模型,在本分析中,所得税應納税額的抵免總額比LOM高出29%,其中90%的抵免適用於2024年和2025年,80%的抵免適用於2026年至2028年。

1.2.1.3.2增值税和進口税

本分析假設Türkiye的年度運營成本和資本成本需繳納增值税(VAT)。自2023年7月起,增值税按所有運營和資本成本(減去勞動力成本)的4%徵收。 該項目有資格獲得土耳其對採礦項目和採礦設備採購的豁免。增值税繳納預計將於2025年結束。

進口關税不包括在採礦 相關進口設備的資本成本估算中,因為它們在IICS中是免税的。

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1.2.1.3.3 版税

根據土耳其採礦法,貴金屬的特許權使用費率是可變的 ,並與金屬價格掛鈎。該項目受礦產開採特許權使用費的約束,該特許權使用費基於黃金價格的滑動比例 ,並應支付給土耳其政府。

表1-1詳細説明瞭適用於POX、堆浸和G-L生產的現行規定特許權使用費率(2020年9月修訂)。特許權使用費按總收入計算,並扣除礦石加工和運輸成本 。對於在國家加工的礦石,特許權使用費率降低40%,以鼓勵在當地加工礦石 。

表1-1: 黃金版税率

金屬價格

(美元/盎司黃金)

訂明特許權使用費率 (%) 40%國內加工獎勵後的版税
(%)
從…
0 800 1.25 0.75
800 900 2.50 1.50
900 1,000 3.75 2.25
1,000 1,100 5.00 3.00
1,100 1,200 6.25 3.75
1,200 1,300 7.50 4.50
1,300 1,400 8.75 5.25
1,400 1,500 10.00 6.00
1,500 1,600 11.25 6.75
1,600 1,700 12.50 7.50
1,700 1,800 13.75 8.25
1,800 1,900 15.00 9.00
1,900 2,000 16.25 9.75
2,000 2,100 17.50 10.50
2,100 + 18.75 11.25

基於 金屬價格假設和適用扣減的Eschöpler項目有效LOM使用費率約為8.4%。

除特許權使用費支付外,沒有其他已知的收回權利、 支付或其他協議和本項目受約束的擔保。

1.2.2現金流分析

考慮到獨立的Eschöpler項目, 未貼現税後現金流在整個礦山壽命期內總計為23.68億美元。按5%的貼現率 (以2023年11月1日為時間零點的中點)計算的税後淨現值(NPV)為16.43億美元,如表1-2所示。 不報告內部收益率(IRR)指標,因為在採礦計劃的每一年中,直到關閉,運營都是現金正增長。

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表1-2:税後現金流量 彙總

描述 百萬美元
已實現市場價格
Au(美元/盎司) $1,780
可支付的金屬
Au(Koz) 4,254
總收入 7,564
採礦成本 (1,213)
加工成本 (1,998)
併購成本 (441)
增值税繳税 (9)
Dore運費/保險 (16)
採礦特許權使用費 (429)
總運營成本 (4,107)
營業利潤率(EBITDA) 3,457
應付現金税款 (452)
營運資金1 0
營運現金流 3,005
發展資本 (475)
持續資本 (61)
總關閉/填海資本 (100)
總資本 (637)
税前自由現金流 2,821
税前淨現值@5% 1,931
税後自由現金流 2,368
税後淨現值@5% 1,643

備註:

1.在礦山壽命結束時,所有營運資本調整淨額為零

世界黃金協會經調整的營運成本(AOC)為965美元/盎司Au。 包括維持及關閉/回收在內的礦山壽命資本單位成本為38美元/盎司,全部維持成本(AISC)為1,003美元/盎司。運營期間的平均年產量為281,000盎司,比只讀存儲器運營的年產量高出281,000盎司。

1.2.3敏感度分析

項目風險既可以從經濟角度識別,也可以從非經濟角度識別。 通過運行現金流敏感度檢查關鍵經濟風險:

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·頭部坡度
·冶金回收
·金價
·運營成本
·資本成本

計算了基本情況下的税後IRR敏感度,頭部品位、回收率(僅-20%至+15%)和金價的變化為-20%至+20%,運營和資本成本的變化為-15%至+15%。該項目對頭部品位、冶金回收率和金屬價格(通常影響程度相同)的變化最為敏感,其次是運營成本,最後是資本成本。

1.3技術總結
1.3.1屬性説明

該項目由公路和鐵路網提供服務。從埃爾津坎和凱馬利耶之間的主要鋪設駭維金屬加工進入礦井。該項目區位於東安納託利亞地理區Türkiye。 採礦作業全年進行。氣候是典型的大陸性氣候,冬季寒冷潮濕,夏季炎熱乾燥。

Anagold擁有在聖福普勒項目區內從事採礦活動的獨家權利。Anagold擁有六個已授予的許可證,總面積約為16,600公頃。礦物 所有權以Anagold的名義持有。Kartaltepe擁有六個許可證,佔地約7250公頃。近礦租賃套餐的總面積約為23,850公頃。Anagold目前持有足夠的地表權,可繼續經營Reserve Case的採礦作業 。

1.3.2歷史

至少可以追溯到羅馬時代,科瑟普勒地區一直在開採黃金和白銀。土耳其地質調查局在1960年代初開展了區域勘探工作,主要侷限於地質測繪。1964年,一家土耳其當地公司開始開採錳,一直持續到1973年關閉。Unimangan Manganez San A.Ş.(Unimangan)於1979年1月收購了該礦區,並重新啟動了錳礦生產,一直持續到1992年。1998年,Anatolia Minerals Development Ltd(Anatolia)在Türkiye中東部發現了幾個斑巖式金銅礦遠景,併為這些遠景申請了勘探許可證。在這項工作中,安納託利亞確定了聖福普勒盆地的一個遠景。這一勘探和配套工作是與力拓和安納託利亞簽署勘探合資協議的基礎,安納託利亞於2004年1月收購了力拓和Unimangan的權益。

2009年8月,Anatolia與Lidya簽署了一份合資協議 。

2011年2月,安納託利亞與澳大利亞公司Avoca Resources Limited合併,成為Alacer Gold Corp.(Alacer)。2020年9月,Alacer與SSR合併。

自2003年以來,已根據NI 43-101《礦產項目披露標準》編寫了關於該項目的技術報告。2022年,根據S-K1300的要求編寫了一份技術報告摘要,提出了對銅回收電路的初步評估。

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1.3.3地質背景、成礦作用和礦牀

特提斯礦產帶是一個地體,從印度-中國一直延伸到歐洲,穿過歐亞大陸,藴藏着重要的金、銅和賤金屬礦藏。

該礦牀以複合閃長巖至二長斑巖為中心,屬於始新世聖福勒卡巴塔ş巖漿雜巖的一部分。巖漿巖侵入了克班組和蒙祖爾組。礦化被認為與與深部閃長巖侵入有關的流體有關。

礦牀中普遍存在三種礦化類型:1)中級硫化淺成熱液金,2)交代金,3)夕卡巖型金。在Ҫӧpler,也有早期低品位斑巖銅金系統的證據。

大巴山地區主要由古生代變質巖、科班組大理巖和中生代臺地碳酸鹽巖組成,如孟祖組灰巖。所有這些單元都是被蛇綠混雜巖構造覆蓋的。與聖福普勒類似的礦化也被認為是侵入活動的結果,該活動為蛇綠巖、石灰巖和Hornfels巖性的礦化創造了合適的條件。在典型的交替式 過程中,礦化受巖性接觸控制的構造流體通道和圈閉的複雜系統控制。

Bayramdere礦牀是一種氧化金和銅礦,其地質和礦化特徵與較大的礦化礦牀相似。Bayramdere礦牀受構造控制,顯示出一種交替型金(少量銅、少量銀)礦化風格。該礦牀主要以近地表的氧化物礦化為主,主要與富鐵鐵帽有關。

1.3.4探索

巖心(鑽石鑽探-DD)和RC鑽探是在利用土壤採樣和地球物理測量初步確定目標後,勘探和圈定金礦成礦的主要方法。

截至本TRS生效日期,SSR及其前身公司已在該礦區的4,834個鑽孔中完成了725,840米的鑽井。

1.3.5礦產資源量估算

礦產資源按照S-K1300《礦產資源定義》 進行分類。RSC諮詢有限公司(RSC)已經準備、審核並接受了礦產資源評估。礦產資源評估基於礦化屬性分析得出的區塊模型值。

礦產資源評估是在Seequent的LeapFrog Geo(LeapFrog Geo)軟件中使用傳統的塊 建模方法完成的。

使用標準行業技術驗證了估計值,包括與複合樣本和平行最近鄰(NN)估計值的統計比較、條帶圖以及橫截面和平面圖中的目視審查。在完成區塊建模工作以確保總體巖性和分析符合性之後,完成了區塊與鑽孔的比較目視審查,並在最終確定之前進行了同行審查。礦產資源(僅SSR擁有80%)已根據礦牀、資源分類和加工方法進行了 總結。

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礦產資源估算如表1-3所示。

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表1-3:礦藏、大礦藏和貝拉姆德雷礦藏資源彙總表(SSR的歸屬份額)

存款 已測量的 礦產資源 指示 礦產資源 測量 + 控制礦產資源 推斷 礦產資源 NSR 截止值
金額 等級 雷克 金額 等級 雷克 金額 等級 雷克 金額 等級 雷克
黃金 (公噸) (g/t Au) (%) (公噸) (g/t Au) (%) (公噸) (g/t Au) (%) (公噸) (g/t Au) (%) ($/t)
ҪӧPiler 礦 5.0 1.31 40 - 91 11.1 1.29 40 - 91 16.2 1.29 40 - 91 14.0 1.53 40 - 91 18.34 - 39.87
更大的 聖馬科特 3.6 0.94 40 - 91 7.3 1.10 40 - 91 10.9 1.05 40 - 91 4.8 1.87 40 - 91 18.34 - 44.37
巴拉姆代爾 - - - 0.1 2.36 75 0.1 2.36 75 - - - 18.34
金牌總數 8.6 1.15 40 - 91 18.6 1.22 40 - 91 27.2 1.20 40 - 91 18.9 1.61 40 - 91 18.34 - 44.37
白銀 (公噸) (g/t Ag) (%) (公噸) (g/t Ag) (%) (公噸) (g/t Ag) (%) (公噸) (g/t Ag) (%) ($/t)
ҪӧPiler 礦 5.0 3.33 0 - 38 11.1 3.38 0 - 38 16.2 3.36 0 - 38 14.0 4.92 0 - 38 18.34 - 39.87
更大的 聖馬科特 3.6 3.75 0 - 20 7.3 2.56 0 - 20 10.9 2.95 0 - 20 4.8 2.26 0 - 20 18.34 - 44.37
巴拉姆代爾 - - - 0.1 25.55 0 - 54 0.1 25.55 0 - 54 - - - 18.34
銀牌總數 8.6 3.51 0 - 54 18.6 3.20 0 - 54 27.2 3.29 0 - 54 18.9 4.24 0 - 54 18.34 - 44.37
(公噸) (% 銅) (%) (公噸) (% 銅) (%) (公噸) (% 銅) (%) (公噸) (% 銅) (%) ($/t)
ҪӧPiler 礦 5.0 0.08 0 - 15 11.1 0.07 0 - 15 16.2 0.07 0 - 15 14.0 0.07 0 - 15 18.34 - 39.87
更大的 聖馬科特 3.6 0.03 0 7.3 0.02 0 10.9 0.02 0 4.8 0.02 0 18.34 - 44.37
巴拉姆代爾 - - - 0.1 0.00 1 0.1 0.00 1 - - - 18.34
總計 銅 8.6 0.06 0 - 15 18.6 0.05 0 - 15 27.2 0.05 0 - 15 18.9 0.06 0 - 15 18.34 - 44.37

備註:

1.遵循S-K1300對礦產資源的定義。
2.礦產資源是根據2023年10月31日的地形地表進行報告的。
3.礦產資源報告不包括礦產儲量。
4.這些數字反映了SSR歸因於80%的份額。
5.堆浸氧化物被定義為材料
6.研磨浸出氧化物被定義為材料
7.硫化物的定義是物質≥佔總硫的2%。
8.堆浸氧化物使用NSR截止值18.34美元/噸,研磨浸出氧化物使用NSR截止值19.26美元/噸,聖菲勒硫化礦石 使用截止值39.87美元/噸,大聖塔克特普硫化礦石使用截止值44.37美元/噸。所有截止值都包括 應付特許權使用費津貼。

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9.根據巖性,堆浸氧化物的冶金金回收率在40-78%之間,磨浸金的冶金回收率在53-90%之間,硫化物的冶金回收率在81-91%之間。
10.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銀回收率因巖性不同而在0-54%之間變化。硫化物的冶金回收率在0%至3%之間。
11.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銅回收率因巖性不同而在0-15%之間變化。硫化物的冶金回收率為0%。
12.用於報告礦產資源的金屬價格為1,750美元/盎司金、22.00美元/盎司銀和3.95美元/磅銅,包括支付能力、扣減、運輸和特許權使用費。
13.礦物資源的參考點是用於研磨浸出和硫化物材料的加工設施的進料點; 或對於堆浸氧化物,是碳柱。
14.所有礦產資源評估都被限制在概念性礦坑殼內,以滿足經濟開採的合理前景 標準。
15.不屬於礦產儲備的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。
16.總計可能因四捨五入而有所不同。

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1.3.6礦產儲量估算

由SSR編制並經SLR QP審核和接受的礦產儲量估算,已根據S-K1300中關於礦產儲量的定義進行分類。

礦產儲量是根據2023年完成的礦山規劃工作開發的,並基於2023年10月31日的地形表面進行估計。該項目的總儲量估計約為67.4公噸,平均品位為2.32克/噸金,總含金量為5.1莫茲,而SSR部分為53.9公噸,平均品位為2.32克/噸。聖施羅普勒和大聖瑪克特佩的礦產儲量中,SSR的份額為80%。

礦產儲量的平均氧化金回收率為61%,平均硫化金回收率為81%至91%。

礦產儲量估算的生效日期為2023年10月31日。SSR的80%可歸屬礦產儲量已按礦坑面積和儲量分類類別進行彙總,見表1-4。

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表1-4:截至2023年10月31日的礦產儲量摘要(SSR的歸屬份額)

久經考驗 很有可能 總計 截止值 冶金回收
噸位 等級 噸位 等級 噸位 等級 含金屬
黃金 (公噸) (g/t Au) (公噸) (g/t Au) (公噸) (g/t Au) (Koz Au) ($/t) (%)
施托勒爾 5.7 2.03 10.3 1.77 16.1 1.86 962 21.32 - 45.58 40 - 91
更大的聖瑪克特佩 7.3 2.42 20.2 2.79 27.5 2.69 2,383 21.32 - 45.58 40 - 91
庫存 - - 10.3 2.05 10.3 2.05 678 21.32 - 45.58 40 - 91
LEACH焊盤庫存 - - - - - - 49 - -
總計 13.0 2.25 40.9 2.35 53.9 2.32 4,072 21.32 - 45.58 40 -91
白銀 (公噸) (克/噸銀) (公噸) (克/噸銀) (公噸) (克/噸銀) (Koz Ag) ($/t) (%)
施托勒爾 5.7 4.85 10.3 4.97 16.1 4.93 2,547 21.32 - 45.58 0 - 38
更大的聖瑪克特佩 7.3 3.52 20.2 4.32 27.5 4.11 3,636 21.32 - 45.58 0 - 20
庫存 - - 10.3 10.3 - 21.32 - 45.58 -
總計 13.0 4.10 40.9 3.40 53.9 3.57 6,183 21.32 - 45.58 0 - 38
(公噸) (%銅) (公噸) (%銅) (公噸) (%銅) (MLB銅) ($/t) (%)
施托勒爾 5.7 0.06 10.3 0.05 16.1 0.05 18.8 21.32 - 45.58 0 - 15
更大的聖瑪克特佩 7.3 0.02 20.2 0.01 27.5 0.01 8.7 21.32 - 45.58 -
庫存 - - 10.3 10.3 - 21.32 - 45.58 -
總計 13.0 0.04 40.9 0.02 53.9 0.00 27.5 21.32 - 45.58 0 - 15

備註:

1.礦產儲量是根據2023年10月31日結束時的地表進行規劃的。礦產儲量報表 和生產進度表之間可能會出現微小差異。
2.這些數字反映了安全部門改革佔80%的份額。SSR擁有Anagold和Kartaltepe許可證的80%。
3.堆浸氧化物被定義為材料
4.研磨浸出氧化物被定義為材料
5.硫化物的定義是物質≥佔總硫的2%。

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6.在Eschöpler和Greater Eschakmaktepe-堆浸氧化物使用NSR截止值21.32美元/噸,磨浸使用 NSR的臨界值為21.77美元/噸,而硫化礦使用的臨界值為45.58美元/噸。所有截止值均包括特許權使用費津貼 支付.
7.基於巖性,堆浸氧化物和磨浸的冶金金回收率分別在40-78%和53- 90%之間,而硫化物的回收率為81-91%。
8.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銀回收率因巖性不同而在0-54%之間變化。硫化物的冶金回收率在0%至3%之間。
9.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銅回收率因巖性不同而在0-15%之間變化。硫化物的冶金回收率為0%。
10.用於報告礦產儲量的金屬價格為1,450美元/盎司Au、18.50美元/盎司Ag和3.30美元/磅Cu,其中包括應付扣除、 運輸和特許權使用費。
11.礦產儲量的參考點是進入加工設施的研磨浸出和硫化物的進料點,而 堆浸氧化物的參考點是碳柱。
12.堆浸庫存是根據堆浸截止值開採的。
13.總計可能因四捨五入而有所不同。

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1.3.7採礦方法

該採礦方法為露天礦方法,包括:

·鑽爆5米高的長凳,
·以挖掘機和裝載機裝載,以及
·由40噸級大小的卡車運輸。

聖索普勒項目的露天採礦由採礦承包商執行,並由Anagold管理。該採礦承包商自該項目於2011年啟動以來一直為其提供採礦作業所需的設備 操作員、維護人員、生產線主管、設備和輔助設施。Anagold提供管理、技術、礦山規劃、工程和品位控制。

Anagold目前運營着一家硫化物加工廠和一家氧化物堆浸出設施。成本是根據實際業務成本和項目預算假設計算的。

2023年審查並更新了聖菲勒爾坑的坑道設計。Greater Kaakmaktepe坑的設計是在2022年和2023年準備的。生產計劃和成本已根據最近的現場表現和更新的合同進行了更新。

1.3.8加工和回收方法

選礦和回收方法取決於礦石中的硫含量 。氧化礦(

硫化物加工廠(>2%硫礦石)包括一座POX(Br)硫化物加工廠,該加工廠於2018年開始運營,包括粉碎、磨礦、酸化、加壓氧化、鐵/砷 沉澱、金氰化物浸出、碳吸附、碳解吸和精煉。在添加浮選之前,原來的硫化物迴路在破碎、研磨和高壓滅菌迴路中表現出了額外的能力。添加了硫化物浮選迴路以處理部分磨礦濃縮機進料,以產生硫化物精礦,該精礦加入到POX進料中以控制硫化物進料濃度。含有碳酸鹽的浮選尾礦繞過工廠的酸化和硫化物氧化部分,直接向氰化浸出進料報告,以回收任何氰化物可溶金。硫化物浮選使POX高壓滅菌器能夠最大限度地提高產能和硫化硫磺氧化能力,並提高工廠的整體產能。尾礦被濃縮,然後被送往TSF。

聖瑟普勒正在考慮一個新的加工設施。 擬議的工藝旨在處理氧化物和低硫(

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1.3.9基礎設施

現有基礎設施

現有的設施基礎設施支持氧化物堆浸和硫化工廠的礦山和加工區。現有的基礎設施,以及尾礦儲存和堆浸墊區域,一旦每個項目的計劃擴建完成,將足以滿足目前的礦產儲量。2021年投產的 硫化物工廠的浮選迴路基礎設施由現有設施基礎設施提供支持,並對一些部件進行了修改,以滿足浮選迴路的增加。

目前的浸出墊由四個階段組成,估計容量為63公噸氧化物礦堆,標稱最大堆高為墊層以上100米。將增加一個產能為13.8公噸的額外第5階段,以容納將從Greater Unakmaktepe開採的一些氧化物。

目前的TSF正在分階段開發和建設。TSF-1的研製包括七個階段。TSF一期四期建設已經完成,環境、城市化和氣候變化部(MoEUCC)於2023年11月批准使用。TSF-1被允許通過第5階段,並計劃修改設計申請,為第6階段和第7階段提供MoEUCC批准。目前正在進行工作,以確保有足夠的長期能力來儲存尾礦。Anagold的研究已經確定,在硫化工廠添加浮選迴路的效果將導致固體含量增加,並基於尾礦固結速度的增加而改善最終沉澱的密度。目前,截至本報告的生效日期,TSF-1擁有13.3公噸的尾礦,設計能力為65.8公噸。

規劃的未來基礎設施

Anagold正在研究是否有可能將TSF的尾礦容量增加到目前65.5公噸的設計容量以上,以待環境、社會和社區關係參與。 WSP目前正在與Anagold合作開發PFS級TSF設計選項,其中包括將TSF-1從 1,275 MASL提升到1,280 MASL的方案,這將提供預期的77 Mt的能力,足以容納預計在LOM結束時預計的73.3 Mt的 尾礦。

1.3.10市場研究

黃金和白銀市場很容易進入,黃金生產商也可以 獲得。目前,100%的黃金和白銀被交付給伊斯坦布爾黃金精煉廠。銅沉澱物目前由SART工廠生產,並銷往Türkiye的當地市場。

1.3.11環境研究、許可和計劃、談判或與當地個人或團體達成協議

優瑟普勒採礦和加工業務擁有完善的 和有效的環境、社會和許可管理計劃(10年以上)。現場員工在現場 和法規要求方面具有豐富的知識和經驗,並得到公司技術和ESG人員以及外部(土耳其和國際)技術 專家的支持。預算是合理的,並且沒有關鍵路徑許可項目,這將限制生產和儲備/資源 開發。已經制定了進行這項活動的填海/關閉計劃和估計數。執行所需計劃所需的預算和人員配備充足,並表明現場活動、要求和責任。

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1.3.12資本和運營成本估算

LOM項目資本成本總計6.366億美元,這將2023年11月1日之前發生的所有成本視為沉沒;資本成本彙總如表1-4所示。

表1-5:資本成本彙總

描述 單位 價值
生長 百萬美元 475.1
持續 百萬美元 61.3
最終封閉/填海 百萬美元 100.3
總計 百萬美元 636.6

預計的LOM單位運營成本估算彙總於表 1-5。

表1-6:平均運營成本 單位費率

活動 單位 平均LOM
採礦(合同) $/t礦藏 2.11
採礦(合同) 每噸礦石加工費 18.04
正在處理-所有類型 每噸礦石加工費 29.73
一般和行政 每噸礦石加工費 6.56
增值税1付款 每噸礦石加工費 0.13
總運營成本 每噸礦石加工費 54.45

備註:

1.到2025年的增值税繳納

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2.0引言

SLR國際公司(SLR)被SSR礦業公司(SSR)聘用,以編制一份關於位於Türkiye埃爾津坎省 的聖菲勒地產(該地產或項目)的獨立技術報告摘要(TRS)。該項目包括幾個採礦許可證,涵蓋了聖福普勒、大聖瑪克特佩和Bayramdere礦藏上的礦產資源、聖福普勒和大聖瑪克特佩露天礦的礦產儲量、氧化物和硫化物加工設施以及配套基礎設施。

本TRS旨在披露該項目的礦產資源量和礦產儲量估計結果,生效日期為2023年10月31日。本TRS符合美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)對採礦登記人的現代化財產披露要求,如S-K法規229.1300分部分,從事採礦作業的登記人披露(S-K1300)和第601(B)(96)項技術報告摘要中所述。

SSR是一家金礦公司,在美國、加拿大Türkiye和阿根廷擁有四個生產資產,在美國、Türkiye和加拿大擁有開發和勘探資產。SSR在納斯達克(納斯達克代碼:SSRM)、多倫多證券交易所(多倫多證券交易所代碼:SSRM)和澳大利亞證券交易所(澳大利亞證券交易所代碼:SSR)上市。

斯圖普勒地產區域由Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AnonimŞirketi(Anagold)擁有和運營。SSR控制着Anagold,Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş80%的股份。(LIDYA)控制18.5%的股份,以及一家由聖保羅銀行(ık Holdings A.Ş)全資擁有的銀行。持有Anagold剩餘1.5%的股份。

大聖瑪克特普地產區域由卡爾塔特普(Kartaltepe)全資擁有,Madencilik Sanayi ve Ticaret AnonimŞirketi。SSR控制着Kartaltepe 80%的股份,Lidya控制着Kartaltepe剩餘的20%。

2.1實地考察

本TRS由來自SLR、RSC Consulting Ltd.(RSC)、Ausenco Services Pty Ltd.(Ausenco)和WSP USA Inc.(WSP)的合格人員(QPS)(由S-K定義)編制。

SLR QPS於2023年8月29日至31日參觀了該項目。在現場 訪問期間,SLR QPS收到了現場管理層的項目概述,具體活動如下:

·SLR的採礦和礦產儲量QP訪問了露天礦的生產、開發和關鍵基礎設施領域。訪問了聖福普勒和聖馬科特佩礦坑,討論了採礦週期、生產率、貧化和採礦回收問題。QP與相關主題專家討論了採礦方法、礦山經濟、規劃和調度活動以及巖土程序 。此外,採礦QP與WSP現場工程師一起參觀了尾礦儲存設施(TSF)。
·SLR工藝和冶金工程師的QP參觀了選礦設施,包括1)堆浸設施: 三階段破碎、團聚和輸送系統、堆浸墊和池塘、碳吸附和解吸、硫化、酸化、 用於銅沉澱和氰化物回收的循環濃縮(SART)和電積;以及2)加壓氧化(POX)硫化物處理設施,包括過程控制室、粉碎、磨礦、硫化物浮選、酸化、高壓滅菌系統、中和、礦漿中碳的氰化、氰化物破壞、中和、尾礦濃縮和高壓泵送系統、碳洗出 和電積。QP還參觀了所有礦坑、礦石儲存、儲備和混合、尾礦儲存設施(TSF)、試劑混合和儲存以及實驗室。然後與冶金專家舉行會議,討論流程圖、實驗室和工廠冶金測試以及操作和維護信息。

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·SLR的項目經理和經濟QP與SLR的採礦和加工QP一起參觀了主要運營設施,並與現場財務和環境人員以及地質人員進行了額外的討論,以瞭解SSR未來的勘探和開發戰略,以維持和擴大礦山生產。

RSC地質礦產資源評估QP於2023年4月14日至17日和2023年9月1日至15日訪問了現場 。RSC QP審查了項目地質、標準操作程序(SOP)、井下位置、井下測量、測井、巖心、紙漿和實驗室證書。RSC QP根據現場保留的日誌和 個碎屑託盤、巖芯和紙漿樣本檢查數據庫條目。負責尾礦管理的WSP QP最近一次訪問該站點是在2022年11月3日至10日,自2012年以來每年都訪問該站點。WSP QP訪問了TSF-1,作為正在進行的大壩安全年度檢查的一部分,並支持WSP其他負責人員的備案工程師(EOR)職責。還訪問了潛在的TSF地點,以及現有的TSF和硫化物工廠基礎設施,如尾礦管道走廊、溢流池-下水池、傾倒罐和硫化物廠區。與員工舉行了會議,以審查總體施工進度、總體TSF和現場水量平衡、 質量保證記錄、沉積計劃、監測數據、與未來施工的石灰巖來源有關的問題,以及Sabirli村路的建設。

Ausenco的代表於2023年7月3日至11日訪問了該項目。 現場訪問包括與公司、礦山、加工、維護和項目人員進行簡報,並對當前的加工廠和未來加工基礎設施的地點進行現場檢查。Ausenco QP還沒有訪問過該地點。

表2-1列出了本報告中人員為QPS 的諮詢公司及其負責的部分。

表2-1:在編寫本報告時擔任合格人員的諮詢公司

合資格人士商號 報表節
SLR國際公司 1.1, 1.1.1.2,1.1.1.3,1.1.1.5,1.1.1.6,1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.2.5,1.1.2.6,1.2,1.3.1,1.3.2,1.3.7-1.3.8,1.3.10-1.3.12, 2-5,7.1和7.2,10不包括10.2和10.4.1、12、13、14,不包括14.3、15.1-15.8、16-21、22.2-22.3、 22.5-22.6、23.2-23.3、23.5-23.6、25至27
RSC諮詢有限公司。 1.3.3-1.3.5、6、7(7.1和7.2、8、9、11、22.1、23.1除外)
WSP 美國公司 1.1.1.4、1.1.2.4、1.3.9、15.9(尾礦儲存設施)、22.4、23.4
Ausenco服務有限公司 10.2, 10.4.1, 14.3
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2.2信息來源

在編制本TRS期間,與SSR、Anagold和SRK Consulting Inc.的人員 進行了討論:

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·John Ebbett,SSR增長與創新執行副總裁
·Rex Brommecker,SSR勘探和地質高級副總裁
·Jonathan Holden,SSR創新和技術服務副總裁
·John Harmse,資本項目承包商,SSR
·SSR首席礦山工程師Jered Kullos
·Bill Patterson,研究承包商,SSR
·Micaela Muro,研究經理,SSR
·Karthik Rathnam,SSR資源地質學主任
·Osman UludaExpense,SSR資源開發主任
·Brandon Heser,SSR礦山技術服務部主任
·Nitin Laddha,SSR業務評估經理
·Volkan Aoggın,SSR資源開發經理
·Seyfettin Gennovel,SSR資源地質學家
·Can Serdar Hastürk,Anagold環境經理
·Sera Tuncay,Anagold環境工程師
·Seda Saint ağAtay,Anagold礦產和土地權經理
·Can Serdar Hastürk,Anagold環境經理
·GoktuğÖzer,阿納戈爾德礦山規劃主管
·阿納戈德硫化物工廠流程經理Faruk değirminci
·木拉提·貝拉克達爾,阿納戈爾德氧化物工廠流程經理
·Anagold技術服務經理Ali·瑟特
·本傑明·富勒,Anagold高級項目工程師
·GoktuğEvin,SRK水文地質負責人

本報告是技術報告摘要的更新,報告日期為2022年9月29日(OreWin,2022)。

在本TRS的末尾,第24.0節引用中列出了所審查的文檔和其他信息來源。

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2.3縮略語列表

本TRS中使用的計量單位符合公制。 本TRS中的所有貨幣均為美元(US$),除非另有説明。

μ 微米 千伏安 千伏-安培
μg 微克 千瓦 千瓦
a 年金 千瓦時 千瓦時
A 安培 L
Bbl 英鎊
BTU 英制熱量單位 L/S 升每秒
°C 攝氏度 L/時/米2 每平方米每小時升
C$ 加元 m
校準 卡路里 M 百萬
CFM 立方英尺每分鐘 m2 平方米
釐米 釐米 m3 立方米
釐米2 平方釐米 遮罩 海拔3米
d m3/h 每小時立方米
直徑 直徑 未命中 英里
DMT 幹公噸 最小 分鐘
DWT 載重噸 μm 微米
°F 華氏度 Mm 毫米
金融時報 每小時 每小時里程數
金融時報2 平方英尺 MVA 兆伏-安培
金融時報3 立方英尺 兆瓦 兆瓦
FT/S 每秒英尺數 兆瓦時 兆瓦時
g 奧茲 金衡盎司(31.1035克)
G 千兆(十億) Oz/st,選項 每短噸盎司
高爾 美國加侖 Ppb 十億分之幾
承兑匯票 每升克 百萬分之 百萬分之幾
GPM 每分鐘美國加侖 PSIA 磅/平方英寸絕對
克/噸 每噸克 PSIG 磅/平方英寸量規
Gr/ft3 每立方英尺穀物 RL 相對高程
Gr/m3 每立方米籽粒 s 第二
HA 公頃 ST 短噸
幽門螺桿菌 馬力 STPA 每年短噸
h 小時 STPD 每天短噸
赫茲 赫茲 t 公噸
在……裏面。 英寸 TPA 公噸/年
在……裏面2 平方英寸 TPD 公噸/日
J 焦耳 美元 美元
k 千(千) V 伏特
千卡 千卡 W 瓦特
千克 千克 WMT 濕公噸
公里 公里 WT% 重量百分比
公里2 平方公里 YD3 立方碼
公里/小時 每小時公里數
千帕 千帕卡

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3.0屬性説明
3.1位置

該項目位於蒂爾基耶中東部(圖3-1),埃爾津坎省埃爾津坎市以西120公里,鐵礦城市迪夫裏ğ一世以東40公里,蒂爾基耶首府安卡拉以東550公里。最近的城市中心伊利沙位於目前的聖福普勒礦坑以東6公里處。

該項目使用歐洲1950(E1950)基準座標系,這是土耳其政府的要求。該項目位於E1950座標系的UTM6區北緯37度,質心位於北緯459,975米,北緯4,364,420米,平均海拔約1160米。

該採礦廠位於伊利薩縣中心西南900米處、BAğıştaş-Bahçe村以南650米處、SPöpler村以南250米處以及Sabırlı村以北180米處。該項目地點位於採礦和石油事務總局頒發的編號為847、49729和20067313(圖3-2)的許可區內。

大聖瑪克特佩採礦廠位於聖福普勒礦坑以東6公里,伊利薩以南1.5公里處。大聖坑位於Kartaltepe許可證1054和Anagold許可證49729和20067313內。在大聖瑪克特佩開採的礦石在聖施羅普勒工廠進行運輸和處理。 圖3-3顯示了聖施羅普勒和大聖瑪克特佩的作業相對於最近人口中心的位置。

目前允許的環境影響評估(EIA)邊界面積為1,747公頃,而採礦單位的總佔地面積為1,089公頃。目前批准的大聖馬科特佩環評界線面積為360公頃,經2發送2022年3月30日增容環評許可區 。聖瑪克特佩第三次擴容的環境影響評估正在準備中,預計將把聖瑪克特佩的環境影響評估邊界增加到486公頃。

3-1

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圖3-1:位置地圖

SSR 礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶位置地圖

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圖3-2:項目許可證及周邊許可證(UTM網格)


SSR 礦業公司科普勒項目Erzincan、圖爾基耶科普勒項目許可證和周圍許可證(UTM網格)

3-3

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圖3-3:聖索普勒爾行動中心及周邊人口中心

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan、圖爾基耶科普勒運營及周邊人口中心

3-4

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3.2土地保有權
3.2.1所有權

Anagold擁有並經營着該物業。SSR 控制Anagold 80%的股份,Lidya控制18.5%的股份,而一家由Analık Holdings A.A.全資擁有的銀行,持有剩餘的 1.5%。Anagold 全資擁有Eschöpler礦牀(包括礦產資源和礦產儲量)的許可證。

項目區域周圍的勘探權和Greater Karakmaktepe的採礦權取決於SSR和Lidya之間的合資協議,該協議具有不同的權益比例。SSR控制着Kartaltepe Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim irketi(Kartaltepe)的 80%股份和Tunçpinar Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim irketi(Tunçpinar)的30%股份。Lidya持有Kartaltepe剩餘的20%和Tunçpınar的70%。

大Kartaltepe地產由Kartaltepe和 Anagold共同擁有。Mavialtin、Bayramdere、Aslantepe和Findiklidere遠景區的區域歸Kartaltepe所有。

3.2.2礦業權

Anagold擁有在 Eschöpler礦區範圍內從事採礦活動的專有權。Anagold擁有六個已授予的許可證(表3-1),總面積約為16,600公頃(圖3-4)。礦物所有權以阿納戈爾德的名義持有。Kartaltepe擁有六個許可證,佔地約7,250公頃。 礦區附近的礦權區總面積約為23,850公頃。Anagold目前擁有足夠的地表開採權,可以繼續 基本情況下的採礦作業。該物業區域由SSR(80%),Lidya(18.5%)和一家由Alalık Holdings A.A.全資擁有的銀行持有。(1.5%).

授予的許可證包括兩個粘土取土坑許可證,編號為 76817和76818,已延長至2029年7月15日。

Eschöpler露天礦和相關基礎設施 位於三角形特許權區847內。物業設施位於許可證49729和20067313範圍內。Anagold還持有許可證50237,該許可證已延長至2028年3月21日。

Anagold已確認,已向 土耳其能源和自然資源部、採礦和石油事務總局(MAPEG)支付了費用和管理費用, 所有Anagold許可證目前都處於良好狀態。

合併了三個Kartaltepe許可證(200707602、200707605和200707606),並於2022年11月22日授予了運營許可證90047。Kartaltepe還持有58473、57004和7161號許可證。 Greater Kartaltepe地產區由Kartaltepe擁有,而Kartaltepe由SSR(80%)和Lidya(20%)持有。

開採的Greater Rakmaktepe礦井均符合Kartaltepe許可證 1054和Anagold許可證49729和20067313。Bayramdere探礦權在Kartaltepe許可證7083上。

所有Kartaltepe許可證目前都處於良好狀態。

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表3-1: 授予的許可證 和運營許可證

註冊編號 牌照號 牌照區(Ha) 許可證類型 許可證組 經營許可證 經營許可證區(公頃) 許可證發放日期 許可證到期日期 被許可人 項目
埃爾津坎 İLi先生 施托勒爾 1027313 847 941.92 操作 IV(C) Au+Ag+Cu+Hg,Mn 941.92 1986年11月6日 2026年11月6日 阿納戈爾德 喬瑟普/
聖塞普勒鞍座
埃爾津坎 İLi先生 施托勒爾 2384036 49729 13,747.51 操作 IV(C) Au+Ag+Cu+Mo 1,100.99 2016年8月4日 2026年8月4日 阿納戈爾德 聖瑪克特普/
聖彼勒/
聖塞普勒鞍座
埃爾津坎 İLi先生 奧塔佩普 2386272 50237 600.00 操作 IV(C) Au 18.07 2018年3月21日 2028年3月21日 阿納戈爾德 DemirmağAra
埃爾津坎 İLi先生 SABırlı 3095732 20067313 1,184.91 操作 IV(C) Au+Ag+Cu 406.57 2021年10月25日 2031年10月25日 阿納戈爾德 聖馬克特佩/聖施羅珀
埃爾津坎 İLi先生 施托勒爾 3201587 76817 49.32 操作 I(B) 黏土 37.05 2019年7月15日 2029年7月15日 阿納戈爾德 粘土許可證
埃爾津坎 İLi先生 施托勒爾 3201588 76818 49.09 操作 I(B) 黏土 49.09 2019年7月15日 2029年7月15日 阿納戈爾德 粘土許可證
總計 16,572.75
埃爾津坎 凱馬裏耶 卡巴塔什 2450158 57004 1,564.69 操作 IV(C) Au+Cu 931.87 2022年9月9日 2027年9月9日 卡爾塔爾泰佩 馬維德雷
埃爾津坎 凱馬裏耶 卡巴塔什 3439805 90047 1,999.33 操作 四(a) 2022年11月22日 2032年11月22日 卡爾塔爾泰佩 馬維德雷
埃爾津坎 İLi先生 雅庫普盧 1032544 58473 606.60 操作 IV(C) Fe+Cu 7.54 2017年11月16日 2027年11月16日 卡爾塔爾泰佩 Fı和ıKLıDere
埃爾津坎 İLi先生 雅庫普盧 1032719 7083 1,756.55 操作 IV(C) Au+Ag+Cu+Fe,Cr

175.00

507.47

2021年4月2日 2/4/2031 卡爾塔爾泰佩 Bayramdere/ Aslantepe/
sarıDere
埃爾津坎 İLi先生 雅庫普盧 1027026 1054 660.87 操作 IV(C) Au+Ag+Cu+Fe 660.87 2017年7月30日 2027年7月30日 卡爾塔爾泰佩 賈克馬克泰佩
埃爾津坎 İLi先生 奧塔佩普 2003094 7161 642.68 操作 IV(C) Au+Cu+Fe 214.65 2022年10月5日 2027年10月5日 卡爾塔爾泰佩 奧塔佩普
總計 7,230.72

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圖3-4: 土地使用權佈局

SSR礦業公司庫普勒項目Erzincan,圖爾基耶土地使用權

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3.2.3表面權利

Anagold和Kartaltepe目前擁有足夠的地表權來支持Base Case,其中包括氧化物堆浸採礦作業、硫化物處理和尾礦處置。

3.3產權負擔和版税

以下小節從OreWin(2022)修改而來。

目前,尚無已知的該項目要承擔的環境責任。環境研究、許可、社會計劃、談判或與當地個人或團體的協議一節提供了與該項目有關的環境問題的進一步討論。

根據土耳其礦業法,貴金屬的特許權使用費是可變的 ,並與金屬價格掛鈎。尤瑟普勒項目需要繳納礦產生產特許權使用費,該使用費是根據黃金價格的浮動比例計算的,並須向土耳其政府支付。2020年9月,頒佈了一項總統令,將規定的特許權使用費提高了25%。

表3-2詳細説明瞭相關規定的特許權使用費費率以及根據2020年9月總統令修訂的特許權使用費費率。特許權使用費按總收入計算,並允許扣除礦石加工和運輸成本 。來自副產品(銀和銅)的收入包括在用於計算特許權使用費的總收入中。

表3-2中概述的特許權使用費適用於堆浸生產黃金。對於在國內加工的礦石,特許權使用費税率降低了40%,以鼓勵在當地加工礦石。由於該項目在現場生產黃金,因此該項目有資格將加壓氧化(POX)生產的黃金的特許權使用費降低40%。

表3-2:黃金使用費税率

金屬價格
(美元/盎司黃金)
訂明專利税税率(%) 國內加工後40%的版税獎勵(%)
從…
0 800 1.25 0.75
800 900 2.50 1.50
900 1,000 3.75 2.25
1,000 1,100 5.00 3.00
1,100 1,200 6.25 3.75
1,200 1,300 7.50 4.50
1,300 1,450 8.75 5.25
1,450 1,500 10.00 6.00
1,500 1,600 11.25 6.75
1,600 1,700 12.50 7.50
1,700 1,800 13.75 8.25
1,800 1,900 15.00 9.00
1,900 2,000 16.25 9.75
2,000 2,100 17.50 10.50
2,100 + 18.75 11.25

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SLR項目編號:138.21581.00006

基於財務模型金屬價格假設和適用扣減的Eschöpler項目有效採礦壽命(LOM)特許權使用費率約為8.4%。

除特許權使用費支付外,沒有其他已知的收回權利、 支付或其他協議和本項目受約束的擔保。

3.4所需許可證和身份

以下小節是根據OreWin (2022)修改的。

2008年4月,完成了Eschöpler礦氧化礦石的環境影響評估(EIA)許可,並頒發了環境影響評估(EIA)肯定證書。已獲得 氧化物庫存的所有必要操作許可證,如下所示:

·炸藥及爆炸品貯存許可證
·地下水取水許可證
·輸電線路建設環評陽性證書
·環境許可證和執照
·森林地區和牧場的土地購置許可證
·工作場所開業許可證
·經營許可證

硫化物擴建項目的EIA許可程序於 2014年4月7日開始,並於2014年12月24日收到“EIA肯定聲明”後完成。除了環境影響評估 批准外,硫化物擴建項目所需的其他許可證包括擴大工作場所開放許可證、額外的運營 許可證以及林區和牧場的土地徵用許可證。

自金礦開採作業開始以來,已進行的其他EIA研究和已收到的環境許可證 如下:

·施托勒爾
·2012年4月10日的EIA許可證,用於移動式破碎站的運營。
·2012年5月17日的環評許可證,用於擴建容量,涉及:
·將開工率提高到每日2.35萬噸。
·增加約瑟普勒廢石場(WRD)佔地面積。
·在流程中增加硫化、酸化、回收和濃縮(SART)裝置,以降低由於礦石中銅含量高而造成的氰化物消耗。

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·環評許可證,日期為2014年12月24日,用於擴建容量,涉及:
·硫化物工廠擴建
·堆浸區域擴展
·2021年10月7日的擴容環評許可證(《2021年環境影響評估或COP3》),涉及:
·堆浸墊5和6
·TSF擴展
·更大的聖瑪克特佩
·環境影響評估許可證,日期為2017年1月26日,用於擴建聖馬科特普衞星坑。
·2018年8月9日的環評許可證,用於新定義的中央礦坑的聖馬科特佩擴建。
·日期為2022年3月30日的環評許可證,用於聖馬克特佩第二次擴建,包括聖馬克特佩Ext起始礦坑。(《2022年環境影響評估報告》或《環評報告2》)
3.5其他重大因素和風險

SLR不知道該項目有任何環境責任。SSR 礦業公司擁有開展項目工作所需的所有許可證,並有合理的計劃、進度和預算來獲得當前所需的許可證和授權。SLR不知道可能影響訪問權限、所有權或執行項目擬議工作計劃的權利或能力的任何其他重要因素和風險。

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4.0可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形

以下小節摘自OreWin(2022)。

4.1無障礙

從埃爾津坎和凱馬利耶之間的主要鋪設駭維金屬加工 穿過卡拉蘇河,途經İLiç村,即可進入特福普勒項目。從İLi起,還有一條4.5公里的公路,可以到達聖福普勒礦場的入口處。

安卡拉至埃爾津坎鐵路線由土耳其國家鐵路公司運營,與卡拉蘇河南岸平行,在İLiç火車站和BAğıştaş火車站之間,在項目以北兩公里範圍內通過。這條鐵路線將該地點與安卡拉和西部連接起來,北面是黑海港口,南面是地中海港口。埃爾津坎和安卡拉之間有通宵旅客卧鋪 。

Bağıştaş一期和二期水電站的水庫距離聖福普勒礦場分別為350m和1800m。巴ğıştaş大壩的堤防最初覆蓋了部分現有的駭維金屬加工、鐵路和火車站,直到這些在大壩建設完成前進行了搬遷 。鐵路和駭維金屬加工的建設路線位於新的聖福勒村和聖福普勒礦場之間。位於İLiç東北側的大橋被搬遷到堤壩更東邊的地方。

伊斯坦布爾和安卡拉有定期的商業航班飛往埃爾津坎、埃爾祖魯姆、馬拉提亞、埃拉茲ığ和西瓦斯等地區城市。從地區城市開車到項目現場在鋪好的高速公路上需要兩到四個小時。從安卡拉開車到現場大約需要八個小時。

4.2氣候

採礦作業全年進行。氣候是典型的大陸性氣候,冬季寒冷潮濕,夏季炎熱乾燥。在冬天,夜間的温度可以降到零下25攝氏度,儘管平均温度通常是零下幾度。7月份的氣温經常超過零下40攝氏度,但在這些極端情況下,氣候通常是宜人的温暖 。月平均氣温從1月最冷月份的+3.7°C到最熱月份8月的+23.9°C 不等。

大部分降水發生在冬季和春季。月平均降雨量如圖4-1所示。該工地的年平均降雨量為384.3毫米。在11月中旬至2月期間,降雪很常見,但幾乎沒有積雪。積雪深度評估基於位於項目區以西41公里處的DivriğI氣象站,該氣象站顯示1985年的最大積雪深度約為200毫米。

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圖4-1:施託普勒爾項目區月平均降雨量

來源:Anagold,2016

根據當地信息,霜層深度小於0.3m, 以0.5m為設計霜層深度界限。

2004年,DivriğI氣象站記錄到的最大風速在15米/S到25米/S之間,主要來自北、南、東三個方向。

4.3本地資源

İLiç地區約有3,800名居民,位於目前的聖福普勒露天礦以東約6公里處。該地區有一家醫院、學校、市政辦公室、一個消防站、一個警察局和一個憲兵哨所。該地區的主要經濟活動是放牧綿羊以獲取羊毛、肉類和乳製品。其他農業活動包括養蜂以生產蜂蜜,以及卡拉蘇河沿岸的一些小麥種植。此外,在İLiç還進行了一些輕量化製造和穀物研磨。

阿納戈德勘探項目的勞動力主要包括來自聖福普勒、İLiç和Sabırlı當地社區的居民。

4.4基礎設施

土耳其的電信服務達到了歐洲標準。礦場提供高速光纖互聯網接入。

最初,İLi和礦場提供了380V和50赫茲的電力。通過建造一條40公里長的154千伏輸電線,從迪夫裏ğI的變電站到礦場,對該項目進行了升級。礦場附近的水電站大壩投產後,電力供應得到了進一步升級。現已通過一條6公里、154千伏的電力線從BAğıştaş變電站接入國家電網。

當地有足夠的淡水供應來支持採礦和加工作業。地下水資源包括7口生產井,井深25728米3/日採掘許可證。第15節包含有關項目基礎設施的更多信息。第17.3節包含有關項目社會設置的其他數據。

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4.5地理學

該項目位於一個大致為東西走向的山谷中,海拔範圍從1100海里到1300海里不等。山谷周圍是石灰巖山脈,在項目區的南北兩側,這些山脈高達2500多MASL。這些山脈位於蒙祖爾山脈的西端,該山脈位於Ovacık和凱馬之間,海拔超過3,300MASL。

該地區植被稀少,主要是半乾旱灌木叢和灌木叢,包括矮橡樹和刺柏。

以下是在之前的研究中為項目設計開發的現場數據:

·北緯:北緯39°25‘
·東經:東經38°32‘
·高程:1150馬歇爾
·霜深:500 mm
·積雪負荷:145公斤/米2
·風載:40米/美國證券交易委員會,曝光量‘C’
·震區:二級,Ao=0.20
·大氣壓(平均):880.5毫巴
·最高設計温度:+40°C
·最低設計温度:-25°C
·年降雨量:384毫米
·最大降雪深度:200毫米(預估)
·設計最大24小時降雨量:76毫米

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5.0歷史

以下小節從OreWin(2022)修改而來。

5.1先有所有權

該項目周圍的地區一直在開採黃金和白銀,似乎至少可以追溯到古羅馬時代。一個約2500噸的富銅渣堆位於該地區的西側邊緣,據信是古代生產的廢物。儘管該地區有銅礦化,但以銅為目標的生產似乎很少。項目區周圍還有幾個額外的小渣堆,被認為是古代小規模的黃金和副產品銅生產的產物。

土耳其地質調查局在1960年代初開展了主要限於地質測繪的區域勘探工作。1964年,一家土耳其當地公司開始開採錳礦,一直持續到1973年關閉,在其活躍的生命週期中生產了大約7,300噸錳礦。Unimangan Manganez San A.Ş. (Unimangan)於1979年1月收購該礦藏,並重新開始錳生產,每年生產1至5,000噸礦石,直至1992年停止運營。

1998年,Anatolia Minerals Development Ltd(Anatolia)在Türkiye中東部發現了幾個斑巖式金銅礦遠景,併為這些遠景申請了勘探許可證。這項工作 是基於MTA在1960年代的早期工作。在這一努力中,安納託利亞描繪了由蝕變和礦化的花崗閃長巖、侵入的變質沉積物和石灰巖形成的聖福普勒盆地的前景。這一前景和配套工作是與力拓達成勘探合資協議的 基礎。

於合營期間,完成了對 聖福普勒礦牀的勘探鑽探,並編制了礦產資源評估報告,其中包括三個礦化帶:主礦化帶、錳礦化帶、 礦化帶和大理石礦化帶。2004年1月,安納託利亞獲得了該項目的獨家控制權,並保持了獨家經營權,直到2009年,與Lidya成立了一家合資企業。

2011年2月,安納託利亞與Avoca Resources Limited合併,成立了Alacer Gold Corp.(Alacer)。2020年9月,Alacer與SSR合併。

目前,安納戈爾德公司擁有並運營安納戈爾德公司的財產 ,阿納戈爾德公司由SSR(80%)、LIDYA(18.5%)和一家由聖保羅銀行(ık Holdings A.Ş)全資擁有的銀行持有。(1.5%)。

大聖瑪克特佩產區由Kartaltepe擁有, 由SSR(80%)和Lidya(20%)持有。

5.2勘探和開發歷史

自1998年9月以來,阿納戈爾德及其前輩一直在勘探施託普勒礦牀。已完成的工作包括:

·地質和勘察製圖
·巖屑、抓鬥、土壤、河道和水系沉積物的地球化學採樣
·地面地球物理測量,包括地磁、覆電阻率/激電(IP)、時間域IP和受控震源音頻大地電磁(CSAMT)測量

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·區域直升機搭載的地球物理調查
·反循環(RC)和鑽石巖心(DD)鑽井方案
·衞星圖像的獲取
·採礦技術研究
·巖土工程和水文地質研究
·環境基線研究
·支持項目許可的研究
·冶金試驗與研究
·譴責評價

該項目使用的主要勘探技術是RC 和DD鑽探,自2000年以來分多次進行。最初,勘探的目的是評估近地表氧化物礦化通過堆浸或傳統研磨技術回收金的經濟潛力。

於二零一三年,鑽探主要在主 區的西段及聖菲勒礦牀的北緣進行。2014年的鑽探重點是通過雙孔計劃驗證現有鑽探結果 。2015年的鑽探提供了錳區深度的數據覆蓋、主區的加密鑽探 以及氧化邊界以下的低硫礦化測試。

鑽探繼續更好地確定聖福普勒礦牀的氧化物和硫化物部分 。

5.3過去的生產

本TRS自投產起至生效日期的年產量如表5-1所示

表5-1:過往產量

生產的黃金盎司
2010 512
2011 185,418
2012 188,756
2013 271,063
2014 227,927
2015 204,665
2016 119,036
2017 168,163
2018 170,865
2019 391,213
2020 326,908
2021 329,276
2022 191,366
總計 2,775,168

資料來源:Alacer/SSR年度報告

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5.4以前的NI 43-101技術報告

以下小節從OreWin(2022)修改而來。

最新的技術報告是日期為2022年9月29日的《2021年施羅普勒地區總體規劃2021年NI 43-101技術報告》。

以前的礦產資源和礦產儲量報告是SSR年度信息表(SSR,2023)中的 。這些關於礦產資源和礦產儲量的聲明被用於比較。

以下技術報告和技術報告摘要已按時間順序(按時間順序)歸檔:

·瓦茨,格里菲斯和麥夸特有限公司,2003年。2003年5月1日,《聖索勒勒礦地質和礦產資源最新情況》。
·獨立礦業諮詢公司,2005年。《約瑟項目資源評估》,2005年10月19日。
·Marek,J.M.,Pennstrom,W.J.,Reynolds,T.,2006。喬瑟普勒金礦項目可行性研究,2006年5月30日。
·Marek,J.M.,Moore,R.C.,Pennstrom,W.J.,Reynolds,T.,2007。約瑟黃金項目,2007年3月2日,修訂於2007年4月30日 。
·Easton,C.L.,Malhotra,D.,Marek,J.M.,Moore,R.C.和Pennstrom,W.J.,2008。土耳其中東部約瑟普勒金礦項目初步評估,硫化礦石加工,2008年2月4日。
·馬雷克,J.M.,本博,R.D.和彭斯特羅姆,W.J.,2008。約瑟普勒金礦項目中東部土耳其,2008年12月5日(修訂並重申;取代2008年7月11日版本)。
·阿爾特曼,K.,利斯科維奇,M.,穆霍帕迪耶,D.K.,和Shoemaker,S.J.,2011年。硫化物膨脹項目預可行性研究,2011年3月27日。
·阿爾特曼,K.,巴斯科姆,L.,本博,R.D.,馬赫,L.和Shoemaker,S.J.資源更新,埃爾津坎省,土耳其,2012年3月30日。
·阿爾特曼,K.,拜爾,D.,巴斯科姆,L.,本博,R.,馬赫,L.和斯旺森,B.,2013。喬瑟普勒礦產資源更新,埃爾津坎 省,土耳其,2013年3月28日。
·Armstrong,D.,Bascombe,L.,Bohling,R.,Kiel,R.,Liskowich,M.,Parker,H.M.,Parshley,J.,Seibel,G.和Swanson,B.,2014年。聖普勒硫化物擴建項目可行性研究,埃爾津坎省,土耳其,2014年7月29日。
·巴斯科姆,L.,本博,R.D.,伯奇,R.G.,伯林,R.,弗朗西斯,J.,庫裏,C.,基爾,R.,利斯可維奇,M.,馬斯登,J.,帕克,H.M.,帕什利,J.,西貝爾,G.和斯塔瑟姆,S.,2015年。硫化物擴建項目可行性更新,額爾津坎省土耳其, 2015年3月27日。

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·David,D.,基爾,R.,利斯科維奇,M.,帕什利,J.,馬斯登,J.,西貝爾,G.,帕克,H.,巴斯康姆,L.,本博,R.,斯塔瑟姆,S.,弗朗西斯, J.和斯莫洛諾戈夫,S.,2016。2016年6月9日,土耳其,額爾津坎省尤瑟普勒礦。
·OreWin Pty.有限公司,2020年。《2020年施羅普勒地區總體規劃》,2020年11月27日
·OreWin Pty.有限公司,2022年。2021年,2022年9月29日,約瑟勒區總體規劃。

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6.0地質背景、成礦作用和礦牀
6.1區域地質學

Türkiye主要位於安納託利亞板塊上,安納託利亞板塊北面與歐亞板塊為界,東南部為阿拉伯板塊,南面為非洲板塊,西面為愛琴海板塊。由於歐亞板塊和阿拉伯板塊的匯聚,安納託利亞板塊沿着兩個主要的走滑斷裂帶向西移動:北安納託利亞斷層和東安納託利亞斷層。北安納託利亞斷裂具有右旋位移,形成了安納託利亞板塊和歐亞板塊之間的邊界。東安納託利亞斷裂具有左旋位移,形成了安納託利亞斷裂與阿拉伯板塊之間的東南邊界。該地區還受到新特提斯大洋板塊俯衝作用的影響,該俯衝作用在晚白堊世和中中新世期間導致了弧和弧後巖漿活動,並一直延續到現在。

區域地質計劃如圖6-1所示。

6-1

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圖6-1:施託普勒區區域地質環境

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶科普勒地區區域地質背景

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特提斯礦產帶是一個地體,從印度-中國一直延伸到歐洲,穿過歐亞大陸,藴藏着重要的金、銅和賤金屬礦藏。

6.2地方地質學

該項目位於一個複雜碰撞帶的北緣附近,位於突出的北安納託利亞斷裂帶以南(圖6-2)。碰撞帶和隨後的地殼增厚與Neotethys洋北支的閉合有關,這是晚白堊世至早第三紀龐迪德和Tauride Anatolide地塊向北俯衝和匯合的結果。在該構造強烈變形區,晚白堊世至古近紀,北東向走滑斷裂切割了東向疊置構造。

6.2.1巖性

三個主要巖石組合暴露在聖福普勒地區 (圖6-2和圖6-3):

·第一個組合包括克班變質巖(角礫巖、碎屑巖)、蒙祖爾碳酸鹽巖(石灰巖、白雲巖)和克馬利耶組。這些單元在構造上被蛇綠巖推覆構造所覆蓋(奧茲古L和圖爾ıUcu1984年的Ovacşk組)。
·第二套包括中始新世巖漿(花崗閃長巖-閃長巖)和沉積巖。侵入巖會產生副產品,如碧玉、鋰輝石、鐵帽和硅帽。
·第三套包括白堊紀蛇綠混雜巖系,該混雜巖系由東北向西南逆衝推覆於蒙祖灰巖之上。

當地地質是一個複雜的斷層塊體構造組合(圖6-3),包括以下巖石類型:

·石灰石:灰色到藍灰色,細粒到重結晶的大理石。單元的大部分顯示出不同程度的巖溶發育。 單元內的層理模糊到塊狀。
·角礫巖:細粒泥質巖序列,由互層粉砂巖、頁巖單元、泥灰巖和砂質粉砂巖組成。侵入巖對該單元的熱和熱液影響導致了夕卡巖和角巖的形成。
·蛇綠混雜巖:蛇綠混雜巖由輝綠巖和蛇紋巖單元組成。蛇紋巖是不均勻的,在主要斷裂帶附近似乎是最發育的。
·閃長巖至花崗閃長巖侵入巖:米色和淺棕色,中到粗顆粒的深成巖體。這個地層侵入了原有的泥質巖和蒙祖爾石灰巖。這包括細粒到中粒的石英、長石、黑雲母和角閃石礦物。

圖6-4顯示了聖福普勒 地區的廣義地層柱。

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圖6-2:約瑟勒區地質構造圖

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,庫普勒地區圖爾基耶地質和構造圖

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圖6-3:礦體概念截面

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶科普勒礦牀概念科

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圖6-4:項目區區域地層剖面

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,項目區的圖爾基耶區域地層段

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6.3財產地質學與成礦
6.3.1施托勒爾
6.3.1.1存款規模

經濟礦化主要發生在海拔1,590米至740米之間,橫跨3,000米乘1,300米寬的表面積。

6.3.1.2押金設置

該礦牀以複合閃長巖至二長斑巖為中心,它們是始新世SPöpler Kabataş巖漿雜巖的一部分(由İMer等人於2013年定年):

·43.8±0.3 Ma和44.2±0.2 Ma(來自火成巖黑雲母的40Ar/39Ar分析);
·44.1±0.4 Ma(來自火成角閃巖)。

巖漿巖侵入了克班組和蒙祖爾組。

二疊系至上白堊統克班組陸棚序列的巖石成分在硅質碎屑巖和鈣質之間存在差異,細粒至中粒砂巖與泥巖互層,局部有較厚的細層狀泥巖段。沉積單元被摺疊,褶皺軸方向約為25→200(Depge→Dolge 方向),這是從聖福勒坑的層理測量中確定的。上三疊世至晚白堊世(上坎帕尼亞)蒙祖組的灰巖在構造上覆蓋於褶皺的克班組,接觸面以碎裂巖為代表,位於蒙祖組底部。觀察到下伏沉積巖強烈的剪切作用,運動學上自上而下。

在地層學上,蒙祖爾組位於科班之上。然而,聖福普勒以北的Munzur組的地圖顯示了同斜結構,在石灰巖中具有一致的層理 (40/060,傾角/傾角方向),表明構造塊體並置。在晚白堊世,蒙祖爾地塊被推入二疊-三疊紀變質基底(OzgüL和TurşUcu,1984年)。這種構造接觸早於始新世Kabataş侵入體,似乎穿過了克班組變質巖(主帶)和蒙祖組石灰巖(錳帶)之間的剪切接觸。

該侵入巖為角閃石-石英閃長斑巖 ,顯示強烈的泥質蝕變。一些新的露頭出現在主帶的中央部分,並作為錳帶內的殘留物。在蝕變最少的狀態下,閃長斑巖相對原始,保存完好的角閃石、黑雲母和鉀長石斑晶位於斜長石和石英的顆粒狀基質中,具有突出的磁鐵礦。在某些地方可以看到角閃石斑晶的流動排列。在釐米尺度的露頭和鑽芯中,向泥質蝕變巖的漸變過渡很明顯。

該區地質受控於在一次重大左旋走滑事件期間形成的、以東-東北向為主的構造組構。這一趨勢是斷裂幾何學、侵入體侵位和礦化控制的主要驅動因素。

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聖福普勒侵入體的接觸呈大致直線狀,表明受先前存在的東北東向斷裂和一組北西北向斷裂的控制(圖6-5)。北北西走向的層理也可能在侵入體的中部起了局部控制作用,在那裏許多侵入接觸平行於層理,並具有類似於巖台的形態。然而,這被認為更有可能反映了上文提到的北西向斷裂控制。

一個顯著的地面磁異常集中在斑巖的核心, 已被模擬為反映了向南陡峭傾斜的類股票狀貧瘠斑巖系統的鉀蝕變核心。 此外,還有幾個巖脈和侵入性突起;最值得注意的是,以錳帶為中心的角礫化和強烈粘土蝕變侵入體。

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圖6-5:礦體地質圖

SSR礦業公司庫普勒項目Erzincan,圖爾基耶庫珀礦牀地質圖

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6.3.1.3結構

構造是聖福普勒的三個主要礦化控制因素之一, 其他的是角巖-大理巖接觸和閃長巖幾何形狀。

在施特羅普勒礦牀地區,存在兩套主要的 斷層。這些斷裂大致平行於礦牀的長軸,呈東北東向。這些 被稱為縱向斷層。另一組斷層橫跨縱向斷層,稱為交叉斷層 (圖6-5)。主要交錯斷裂由東向西依次為錳北斷裂、大理巖斷裂、主斷裂和西斷裂。

縱向斷裂包括北界斷裂、北交界斷裂、中央交界斷裂、西南交界斷裂和南界斷裂。中央斷層和西南斷層向南傾斜,以前被認為是同一斷層。南索普勒斷裂帶和相關斷裂代表了最近的重大斷裂活動,並將礦區的北部和南部劃分為兩個主要的構造 域。

該礦區以伸展變形為主,以走滑運動為主,缺乏擠壓構造,各斷裂均存在正常運動。從構造上看,該礦牀賦存於左旋扭張走滑環境中發育的地壘狀構造中(圖6-6)。這兩條邊界斷裂劃定了鐵帽狀氧化型表生金礦牀的北部和南部範圍。南北邊界斷裂幾乎位於礦山目前的邊界上,並傾斜離開礦山,從而形成了地壘狀的幾何形狀。此外,礦牀被不同方向的幾條橫切正斷層(有或沒有走滑成分)橫穿,這使氧化礦石的幾何形狀和位置變得複雜,但使之局部化(Kaymakçı,2017)。

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圖6-6:施託普勒型礦牀構造的簡化示意圖(向東-東北方向)

SSR礦業公司庫珀項目Erzincan,圖爾基耶簡化庫珀礦牀構造示意圖

6-11

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6.3.1.4風化蝕變

風化作用導致接近 表面的礦化被氧化。氧化帽下覆有原生和次生硫化物礦化。除了具有經濟價值的金-銀-銅 礦化外,還存在砷、鉛、鎂、錳、汞和鋅。

6.3.1.5礦化

科瑟普勒金礦、銀礦化和銅礦化 從東到西暴露在四個相鄰的露天礦中:錳礦、大理石礦、主礦和西礦。

成礦作用被認為與深部閃長巖侵入體伴生的流體有關;成礦作用一般受構造流體通道、侵入體接觸和與巖性接觸有關的圈閉控制。更具體地説,礦化有三個主要控制因素:角質-大理巖接觸、閃長巖幾何結構和2。發送或3研發有序斷層構造及其交匯。

大多數閃長巖成礦作用受角巖形成的物理圈閉/封閉層控制,這些圈閉/封閉層是閃長巖成礦流體形成的,並與典型的交代作用(如碧玉)有關。

礦化一般表現為三種密切相關的樣式:

·鐵夕卡巖與碳酸鹽交代礦化
·中硫化淺成熱液成礦
·低品位斑巖脈狀礦化

鐵夕卡巖與碳酸鹽交代成礦作用

碳酸鹽置換氧化物型金礦化發育於巖溶空間及沿斷層和剪切帶。碳酸鹽-硅質碎屑接觸是最主要的成礦控制因素,閃長巖源的 流體取代了大理巖-角質接觸上的灰巖。

觀察到富鐵氧化帶和鐵帽狀、黃鉀鐵礬礦 單元是先前的富黃鐵礦礦化氧化形成的。這種交替型礦化可能來自以前形成的遠端矽卡巖型礦化。鐵帽和碧玉的發育可能與原生始新世原生硫化物礦牀原地風化或從附近來源重新活化有關。

錳夕卡巖礦化主要見於錳礦中。錳礦中礦化的幾何形狀通常與閃長巖侵入巖的幾何形狀一致;錳夕卡巖包裹在接觸面上,顯示出內部斑巖式礦化。

中硫化淺成熱液成礦

中等硫化淺成熱液礦化主要以亮粉色、條帶狀、膠狀、菱錳礦基本金屬硫化礦脈和角礫巖礦脈的形式在錳礦中觀察到。碳酸鹽基本金屬礦脈在方解石、鐵質白雲石、 和/或菱錳礦和雄黃的脈石中含有賤金屬硫化物閃鋅礦±方鉛礦±黃銅礦。

在主坑中,賤金屬碳酸鹽脈為粗晶 ,而在錳礦中,脈表現為角礫化、膠體條帶和局部石英假象的方解石。礦脈風格的變化 表明,錳礦代表了礦化系統中更高的位置。

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淺成熱液礦脈和礦化斷層大多很薄,賦存於主坑內的角巖中。較高的黃金品位出現在井噴區,其中發送-至3研發順序斷層相交。

低品位斑巖脈狀礦化

次經濟斑巖銅-金-鉬礦化的特點是蝕變帶發育,相互疊加,錯綜複雜。晚期斑巖礦化 賦存於閃長-英雲閃長斑巖中,以片狀細脈排列為主,在變質圍巖中呈網狀賦存。

6.3.2更大的聖瑪克特佩
6.3.2.1存款規模

較大的礦化出現在海拔約1,020米至1,615米之間,長約2,500米(西北-東南),寬約950米(東北-西南),厚度約10米至200米。

6.3.2.2押金設置

大聖馬克特佩礦牀由幾個礦化帶組成,包括聖馬克特佩、聖馬克特佩北部和聖馬克馬克特佩延伸帶(圖6-7)。雖然聖瑪克特普Ext和聖瑪克特佩之間存在一些特徵上的差異,但當地的地質情況總體上非常相似。

礦區主要由古生代變質巖、科班組大理巖和中生代臺地碳酸鹽巖組成,如門祖組灰巖。所有這些單元在構造上都被蛇綠混雜巖覆蓋。這些蛇綠巖起源於新特提斯洋的北支,其前一支位置由安卡拉-埃爾津坎縫合帶圈定。蛇綠巖單元侵位發生在上白堊世末期,由北向南運動。

最年輕的單元包括始新世和更年輕的巖漿巖、火山碎屑巖和沉積單元,它們不整合地覆蓋和封閉了門祖組灰巖及其基底和蛇綠巖單元。所有這些單元都是由主要出露在門祖山北部和西部以及錫瓦斯盆地南緣的中火成巖侵入的。

CO滲流在構造變形區形成的Listwanite2-蛇綠雜巖內超鎂鐵質巖石邊緣富含流體。硫化碧玉是蒙祖組碳酸鹽巖硅化物-硫化物交代作用的產物。鋰輝石和類碧玉都是金、銀礦化的重要容礦巖石。

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圖6-7: Greater Jakmaktepe礦牀地質圖

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6.3.2.3礦化

Greater Rehakmaktepe(Rehakmaktepe and Rehakmaktepe Ext)礦牀是一個受構造控制的金-銀-銅礦牀,具有典型的交代礦化樣式。 成礦作用主要與碧玉和李斯萬石有關。

在Ekraakmaktepe Ext的礦化發生在比Ekraakmaktepe更高的地層 水平。在Jakakmaktepe Ext,重點是已被 推入基底變質沉積物和碳酸鹽巖頂部的蛇綠混雜巖。

與Eschöpler礦牀一樣,Eschakmaktepe 被認為是侵入活動的結果,為蛇綠巖、石灰巖和角巖巖性的礦化創造了合適的條件。 成礦作用受控於複雜的構造流體通道系統和受巖性接觸面控制的圈閉,在典型的 擠壓式成礦過程中,而不是受相對離散的斷層或剪切帶(具有淺成熱液式 成礦作用的特徵)的制約。

也可以認為,Eschakmaktepe Ext的礦化作用與深部閃長巖侵入體相關的流體有關,與Eschöpler和Eschakmaktepe 礦牀中觀察到的情況非常相似。然而,與相鄰的Dakmaktepe礦牀和附近的Döpler 礦牀不同,Dakmaktepe Ext的Diabetes巖牆不太常見,Dakmaktepe礦牀和Döpler 礦牀的Diabetes巖牆是主要巖性。

成礦作用受強烈的構造控制。兩個陡峭的斷層 被閃長巖侵入,並在Greater Zakmaktepe起到了成礦通道的作用。

相對較淺傾斜的逆衝相關礦化 位於東阿拉克馬克提佩、東南阿拉克馬克提佩、中阿拉克馬克提佩和北阿拉克馬克提佩。這被解釋為 一個斜坡平坦疊加的逆衝系統,導致了翻轉/疊加幾何形狀。每種結構相關礦化類型的關鍵 是蛇綠巖與石灰巖和角巖的並列。蛇綠巖與石灰巖、石灰巖與角巖之間的接觸面,以及 與侵入閃長巖巖牀和巖牆接觸的所有巖性一般都是礦化的。李氏巖層是最有利的金礦化容礦巖石。閃長巖侵入體顯示出熱液活動的證據,熱液活動的形式要麼是大量的鐵為主的 置換(磁鐵礦,鏡面赤鐵礦,或黃鐵礦)或片狀結晶石英脈軸承碧玉更接近閃長巖接觸。

在北部的Alkakmaktepe Ext.,成礦作用也發生在蛇綠巖、利斯特萬巖、白雲巖和石灰巖之間的 低角度衝斷層帶(圖6-8);然而,在Dakakmaktepe Ext, 衝斷層面沒有形成疊加和前緣-後緣幾何形狀。逆衝帶位於複雜的西北向 構造帶內,該構造帶被多個高角度斷層切割,這些斷層共同導致多個旋轉斷層塊和礦化帶。

Rakakmaktepe礦牀內的其他礦化帶被稱為 “接觸”型礦化,其中鐵、硫、金、銅和銀沿逆衝表面侵位, 其中蛇綠巖緊鄰石灰巖和變質沉積物。普遍存在淺成熱液脈和置換蝕變及結構。矽卡巖和交代成礦作用與侵入的閃長巖脈、巖牀和巖株接觸。

Rakakmaktepe的氧化物礦化主要以富含硅鐵碳酸鹽的碧玉、硅質含量較低的富鐵鐵帽和淺成熱液脈狀和角礫狀石灰巖為特徵。

Ekraakmaktepe Ext的礦化與角礫化和硅化的裏士瓦巖和白雲巖帶內的結晶 和玉髓石英脈有關。礦化主要以氧化物形式存在,硫化物礦化侷限於有限的富黃鐵礦碧玉帶。碧玉或石灰巖中的粘土/鐵帽 巖溶邊界也含有高品位的金,橫跨Jakmaktepe Ext。

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在白雲巖/裏士萬巖接觸處和富硅裏士萬巖內,金品位增加,富硅裏士萬巖可作為更高品位含金礦化的水平圈閉。沿巖性 接觸帶可以看到金品位的增加。在任一接觸面巖性內可能存在高品位。幾個鑽孔顯示金品位 從礦化物質到未礦化物質的非常快速的井下變化,表明礦化作用受到嚴格限制,而不是散佈在整個礦牀中。

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圖6-8: 顯示礦化帶的大 恰克馬克特佩地質環境示意圖(附示例)

SSR 礦業公司Copler項目土耳其Erzincan,大Cakmaktepe地質環境示意圖,顯示礦化帶及示例

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6.3.3巴拉姆代爾
6.3.3.1存款規模

Bayramdere礦化大約發生在海拔1,290 m和1,370 m之間,長約370 m(東西),寬約50 m至110 m(南北),厚度範圍為5 m至20 m。

6.3.3.2押金設置

Bayramdere礦牀是一個氧化物金和銅礦牀,其地質和礦化特徵與Greater Jakmaktepe礦牀相似。地質特徵為石灰巖和白雲巖上的蛇綠巖逆衝斷層 ,後者又被花崗閃長巖侵入(圖6-9和圖6-10)。鐵帽通常被觀察為透鏡體,並被正斷層所限制。

Bayramdere礦牀受構造控制,呈交代 金(少銅、少銀)礦化風格。礦牀主要以近地表氧化物礦化為主,主要與富鐵鐵帽有關。

Bayramdere礦牀被認為是侵入活動的結果,為成礦創造了合適的條件。複雜的斷裂系統使閃長巖侵入體的侵位和與成礦系統相關的金屬流體的運輸成為可能。每一種構造相關礦化類型的關鍵是蛇綠巖與石灰巖(±Hornfels)的並置,為金和其他金屬的沉積創造了合適的地球化學條件。

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圖6-9:巴拉姆德爾礦牀地質圖

SSR礦業公司Copler項目Erzincan,Bayramdere礦牀圖爾基耶地質圖

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圖6-10:Bayramdere地質 示意圖

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6.3.3.3礦化

Bayramdere礦化位於石灰巖和蛇綠巖接觸處形成的三個堆疊的淺傾斜帶中,礦化沿接觸部位取代了石灰巖。石灰巖/蛇綠巖接觸為低角度逆衝,以蛇綠巖地層中的石灰巖楔體為代表。礦化發生在淺層富鐵鐵帽層內。

6.4區域前景和目標

自2000年以來,聖福普勒 地區內的Anagold勘探計劃已經發現了幾個新的以金為主的銅金遠景。以金礦為主的地區前景包括聖福普勒馬鞍區和Elmadere區。銅金礦遠景是位於Mavialtin斑巖帶(圖6-11)內的Aslantepe、SarıDere、Findiklidere和Mavidere斑巖,以及位於聖福普勒 礦牀以西的早期勘探階段Meşeburnu斑巖。

下面討論這些前景中的每一個。

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圖6-11:項目勘探目標

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶科普勒項目勘探目標

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6.4.1地質學--施託普勒鞍座

聖福普勒馬鞍礦位於聖普勒爾礦的西側。索菲勒鞍座與一個剪切帶有關,該剪切帶被定義為弧形結構,由北向南延伸約兩公里。沿着剪切帶,地質以石灰巖、大理巖和角閃巖為主,而這些單元又被小規模的微閃長巖至花崗閃長巖侵入。這些巖性經歷了硅粘土 蝕變,沿局部構造發育鐵氧化物,以及粘土-黃鐵礦蝕變。在帶的南部,主要觀察到硅石 為茉莉花狀透鏡,長約兩米,寬約一米,產於角質巖石和大理石的接觸部位。在帶中央,觀察到的二氧化硅較少,形成了較大的鐵帽狀礦化氧化鐵體。

6.4.2地質學-Meşeburnu和Elmadere

Meşeburnu和Elmadere Prospects(前DemirmağAra項目許可證集團)位於聖福普勒礦藏西南約7公里處。該地區被蛇綠巖、石灰巖和變質巖所覆蓋,這些巖石被閃長巖至花崗閃長巖侵入。在該地區發現了三種類型的礦化:

·沿石灰巖和花崗閃長巖接觸帶產出含金夕卡巖和類碧玉。
·淺成熱液金礦化沿蛇綠巖、石灰巖和石灰巖構造接觸帶(簡稱Elmadere礦化)發育。
·Meşeburnu銅-金斑巖成礦作用。
6.4.3地質學-馬維亞爾丁斑巖帶遠景

Mavialtin斑巖帶是一條寬約6-7公里的構造走廊,從北部的聖馬克特佩礦牀延伸到南部的Mavidere斑巖礦牀,綿延約20公里。Mavialtin斑巖帶包含Mavidere、Findiklidere、Saridere和Aslantepe斑巖銅金礦遠景。

6.4.3.1地質學-Mavidere

Mavidere斑巖銅-金礦化賦存於角閃二長巖-二長花崗巖-花崗閃長巖相的淺部斑巖侵入巖中,由變質石灰巖和結晶石灰巖賦存。在斑巖系統的中心,侵入相主要受鉀質蝕變和粘土和少量絹雲母的疊加影響,面積約為800米×400米。斑巖系統似乎繼續延續在東面和南面的冰凌之下。

6.4.3.2地質學-阿蘭特佩

阿斯蘭特佩斑巖銅金礦找礦地質以蛇綠巖為主,蛇綠巖貫穿侏羅紀至白堊紀石灰巖,兩者均受閃長巖至花崗閃長巖巖塊和巖牆的侵入。阿蘭特佩侵入巖出露在一條狹窄的走廊中,經歷了原巖、鉀質和粘土的蝕變。鉀質帶的特徵是發育發育的強烈的石英-硫化物網狀細脈,其中含有次生黑雲母、鉀長石和磁鐵礦。

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6.4.3.3地質學-SARıDERE

Sarı深部斑巖銅金礦遠景被變質灰巖和蛇綠巖覆蓋,它們又被英雲閃長巖至花崗閃長巖侵入。通過水系沉積物和土壤異常初步確定了該遠景。2018年和2019年,勘探活動發現鉀質蝕變斑巖侵入露頭,覆蓋面積約800米×500米,鉀質帶周圍有千葉狀蝕變暈4.3公里×0.6公里。

6.4.3.4地質學-Fı和ıKLıDere

Findiklidere斑巖銅金礦遠景被塊狀侏羅紀至白堊紀石灰巖覆蓋,東側蛇綠巖推覆了該石灰巖。這些單元受到細粒至 中粒英雲閃長巖至花崗閃長巖侵入巖的侵位。斑巖銅礦化以發育的含銅石英-磁鐵礦-黃鐵礦礦脈為特徵。在石灰巖中觀察到外圍的鐵-銅-金夕卡巖。2018年,重新繪製了地質、 構造和蝕變圖,以更好地瞭解該遠景的斑巖潛力,這表明斑巖 礦化可能繼續存在於已知斑巖礦化西南的蛇綠巖體之下。

6.5礦牀類型

斑巖銅金系統在匯聚的板塊邊界擁有一些分佈最廣泛的礦化類型,包括以侵入體為中心的斑巖礦牀;越來越多外圍地區的矽卡巖型、碳酸鹽交替型和沉積物容礦;以及高至中硫化淺成熱液礦牀。

斑巖銅金系統中的蝕變和礦化分帶於巖羣或巖牆羣之外,通常包括幾代中到長英質斑巖侵入體。斑巖銅(±金,±鉬)礦牀集中在侵入體上,而碳酸鹽圍巖通常賦存 近端的銅金夕卡巖,較不常見的遠端鋅鉛和/或金夕卡巖,以及夕卡巖前緣以外的碳酸鹽交代銅 和/或鋅鉛銀(±金)礦牀,和/或沉積賦存的(遠端浸染型)金礦牀。外圍礦化 在非碳酸鹽圍巖中不太明顯,但可能包括含賤金屬或含金脈和螳螂(Sillitoe,2010)。 夕卡巖礦牀通常賦存於礦物學上簡單的細粒碎屑和碳酸鹽沉積巖中。矽卡巖礦物學和 金屬含量在很大程度上取決於結晶史和伴生深成巖的成因(Meinert等人,2005年)。

該地區位於會聚的板塊邊界的邊緣。它以複雜的構造歷史為特徵,並與中等侵入和富含碳酸鹽的宿主巖性有關。因此,斑巖銅金系統和相關類型的礦化是適用於聖福普勒地區的合適模式。

該礦牀由三種相互密切聯繫的主要礦化類型組成:以蝕變帶和網狀石英脈(主帶)為特徵的低品位次經濟型斑巖銅-金-鉬礦化;在錳礦帶觀察到的中等硫化淺成熱液礦化,表現為亮粉紅色、條帶狀、膠狀紅鉻礦賤金屬硫化礦脈和角礫巖礦化;以及鐵-金 (±銅)夕卡巖與相關的碳酸鹽交代金礦化。

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錳帶的環境、蝕變礦物學和礦化特徵 與Hedenquist等人(2000)定義的中等硫化淺成熱液系統有一定的一致性。

以淺成熱液式礦牀為模型的勘探項目在聖福普勒地區取得了成功。具有貧瘠的圈閉系統和可能的礦化斑巖的多相斑巖模型也是適用的。

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7.0探索
7.1水文地質資料

SRK(2021)用新的地質資料編制和更新了工程概念性水文地質模型,建立了數值模型,並將其應用於項目區的水文地質評價。

7.1.1現有數據評價、實地調查和水文地質概念模型

在區域水文區內,根據巖性單元的地下水運移和傳輸特性,將巖性單元劃分為三大類。這些單位是:

·不透水單位。
·低滲透單元:這類單元含有一些比其他層更具滲透性的薄層,延伸較小,通過流量小於1的水源提供水。L/S。
·導電和極具滲透性的單元:門祖組、灰巖和第四系沖積層單元。
7.1.2油井安裝

共鑽了49口井用於地下水觀測和供水 。49座核電站中有21座仍在運行;其餘的已退役。其中14個用於 觀測,其餘7個用於供水。

總共完成了四個巖土和水文地質測試孔,以進行2023年的先期可行性研究。

水文地質井的位置如圖7-1所示。

7-1

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圖7-1:地下水井

SSR礦業公司庫普勒項目Erzincan,圖爾基耶地下水井

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地下水通過基巖地形中的次生孔洞通過降水的入滲進行補給。地下水高程數據表明,水流方向通常是通過蒙祖爾石灰巖向北流向卡拉蘇河。在資源鑽探和隨後的監測井安裝計劃期間,報告了粘土蝕變侵入體上方的棲息地下水情況。潛伏地下水的全部範圍和數量尚不清楚,儘管Anagold 預計潛伏地下水只存在於受限地區。

聖福普勒項目的地下水位從GMW-10井(工地南端)的1,328.5米到GMW-09井(工地北端)的864.7米不等。在鑽探過程中觀察到的洞穴特徵(巖溶)和含水層測試的高導水率表明,喀拉蘇河附近的GMW-09和GMW-24井的石灰巖 存在巖溶發育區。這被納入地下水流動模型,作為這些井附近和SABırlı斷層沿線的高水力傳導性區域。

7.2巖土數據

自2011年以來,一直在進行巖土研究。第13.1節概述了已完成的工作,包括巖土技術建議。

7.3約瑟普勒礦牀勘查

自1998年9月以來,阿納戈爾德及其前輩一直在勘探斯圖普勒礦牀。表7-1提供了迄今已完成的工作摘要。

表7-1:Anagold勘探概覽

存款 探險類型 細節
1998–1999 施托勒爾 表面研究 地質和勘察測繪。巖屑、抓鬥、土壤、河道和水系沉積物的地球化學採樣。
2000–2013 施托勒爾 地球物理

地面地球物理測量,包括地面磁場、覆電阻率/感應極化(IP)、時間域IP和受控源音頻大地電磁(CSAMT)測量。

一次區域直升機搭載的地球物理調查。

獲取衞星圖像。

2014–2016 施托勒爾 鑽探 資源擴展和定義鑽探
2017-2020 施托勒爾 地質和構造填圖 主要構造的運動學解釋。定義/確認主要斷裂及其與礦化的關係。構造坑填圖及成礦特徵分析。
2017–2020 施托勒爾 鑽探 氧化物資源擴展鑽探和資源定義鑽探
2021–2023 施托勒爾 地球物理 地球物理數據的再處理

7-3

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7.3.1地質填圖--施託普勒礦牀

在 項目的整個生命週期中進行了地表測繪和取樣,最終形成了詳細的施託普勒河谷地質圖,如圖6-5。地質測繪用於支持勘探矢量、勘探活動、基礎設施位置、礦山規劃和環境監測。

7.3.2化探採樣--施施勒爾礦牀

由於聖福普勒地區的悠久歷史,用於勘探目的的化探採樣技術通常已被鑽探和露天採礦數據所取代。本次勘探 結合了地表採樣方法(巖屑、水系沉積物和土壤),遵循行業標準採樣和質量保證和質量控制(QA/QC),並結合構造建模和鑽探(井下地球化學)進行成礦勘探。 在UNOXOPLER共採集了2,608個土壤樣品、128個水系沉積物樣品和4,959個巖屑樣品。

7.3.3地球物理學--蘇普爾區

自2000年年中以來,在聖福普勒礦藏以及更廣泛的聖普勒區進行了各種地面和航空地球物理調查。進行的調查包括 地磁、覆電阻率/感應極化(IP)、時間域IP和CSAMT調查,以及包括更廣泛的施福普勒地區在內的地區性直升機航磁調查。2023年,作為全區目標生成方案的一部分,對直升機航磁、地面磁測和IP/R測量的原始數據進行了重新處理。

7.4更大的聖瑪克特普探索

聖瑪克特佩礦牀及其周圍的礦化帶是通過水系沉積物樣品確定的,金的地球化學性質升高。聖馬科特佩的鑽探始於2012年。勘探活動 始於2017年,包括地質填圖、地球化學採樣和DD鑽探計劃。

自2019年以來,聖馬科特佩的鑽探旨在改善聖馬科特佩北部已確定的礦產資源 。到目前為止收集的數據包括磁性地球物理調查、露頭和臺階牆測繪、巖石和土壤採樣以及RC和DD鑽探。

表7-2:大聖瑪克特佩的Anagold勘探概覽

存款 探險類型 細節
2000–2012 賈克馬克泰佩 表面研究 區域地質和普查填圖。
2012–2019 賈克馬克泰佩 表面研究 地質填圖、巖屑、抓鬥、土壤、河道和水系沉積物的地球化學採樣
2015-2018 聖Maakktepe Ext 表面研究 地質填圖、巖屑、抓鬥、土壤、河道和水系沉積物的地球化學採樣

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7.4.1地質測繪--大聖瑪克特普

2000年在該地區進行了第一次地質測繪研究。 在項目的整個生命週期中,定期進行了地面測繪和取樣,最終形成了如圖6-7所示的Greater 聖馬科特普的詳細地質圖。地質圖用於支持勘探矢量、勘探活動、基礎設施位置、礦山規劃和環境監測。詳細的巖性和構造製圖目前正在生產後暴露的長凳上進行 。

7.4.2化探採樣--聖瑪克特佩礦牀

遵循行業標準採樣和QA/QC程序的地球化學採樣計劃於2014年在聖瑪克泰普啟動,其中包括巖屑和土壤採樣。自2014年以來,該礦牀共採集了5,160個巖屑和2,249個土壤樣本。該礦牀已被一個50米×50米的土壤採樣網格完全覆蓋。從2021年到2023年,沒有采集到巖屑或土壤樣本。

7.4.1化探採樣--聖瑪克特佩礦牀

聖瑪克泰普擴展項目的地球化學採樣計劃包括 遵循行業標準採樣和QA/QC程序的巖屑/通道和土壤採樣。從Unakmaktepe Ext礦牀共採集了2,107個巖屑/水道樣本和1,843個土壤樣本。從2021年到2023年,沒有采集到巖屑或土壤樣本。

7.5鑽探

本節提供的鑽孔總數包括在2023年10月31日生效日期之前為資源定義、巖土和冶金目的而鑽出的孔。

7.5.1鑽探--施普勒爾礦牀

繼續通過反循環 (RC)和鑽石芯(DD)鑽探對該礦牀進行測試。共鑽2,679個孔,共鑽407,589.4米(表7-3和表7-4)。

地表的鑽孔間距為標稱的50米;然而,在一些地區,鑽孔間距已減少到25米。在聖福普勒礦牀的鑽探已經確定了礦化的大部分橫向邊界。

自2021年以來,鑽探的重點是測試主要的含金構造,以改善地質和品位的連續性,以幫助礦產資源界定和礦坑設計。從2022年到2023年共鑽了421個鑽孔 (表7-4)。鑽探活動旨在測試近地表氧化物礦化的回推選項,以滿足短期生產計劃,補充現有鑽探,並測試可能的延伸。此外,進行了模型更新、 驗證和去風險鑽探計劃,增加了對礦產資源的信心水平和執行近礦開發。

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表7-3:按 礦洞類型劃分的鑽探摘要(2000-2023年)

孔類型 孔數 鑽出的米 最小孔深
(m)
平均鑽孔深度
(m)
最大孔深
(m)
DD 1,321 272,171.60 12.8 206.03 806.5
RC 1,358 135,417.80 8.0 99.71 270.5
總計 2,679 407,589.40 20.8 305.74 1,077

表7-4:按 年對未完成礦牀進行鑽探彙總

孔類型 孔數 鑽出的米
2000 DD 4 971.25
2001 DD 10 2,253.45
RC 33 4,168.60
2002 DD 31 6,575.45
RC 1 120.00
2003 DD 33 2,975.70
2004 DD 11 1,218.45
RC 207 9,866.50
2005 DD 24 4,776.40
RC 171 28,673.70
2006 DD 15 1,967.60
RC 92 12,823.00
2007 DD 75 16,613.30
RC 125 16,998.50
2008 DD 14 4,053.00
RC 41 4,904.00
2009 DD 25 6,178.50
RC 33 4,441.50
2010 DD 12 1,879.10
RC 1 144.50
2011 DD 117 29,618.80
RC 160 18,615.00
2012 DD 145 50,290.40
RC 120 13,879.50

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孔類型 孔數 鑽出的米
2013 DD 125 33,005.80
RC 53 4,545.00
2014 DD 16 1,846.00
2015 DD 40 5,752.90
RC 70 6,759.00
2016 DD 0 0.00
RC 94 2,194.00
2017 DD 41 3,370.50
2018 DD 108 10,674.40
2019 DD 62 7,607.70
2020 DD 131 23,029.40
2021 DD 68 18,491.80
2022 DD 96 15,440.60
2023 DD 118 23,581.10
RC 157 7,285.00
總計 RC 1,358 135,417.80
DD 1,321 272,171.60
所有類型 2,679 407,589.40

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圖7-2:礦藏鑽孔卡箍位置

SSR 礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶科普勒礦藏鑽探鑽頭位置

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7.5.2鑽探--更大的聖瑪克特佩礦牀

自2012年以來,Anagold在Greater Unakmaktepe共鑽了1,971個鑽孔,總長度為292,544米(表7-5和表7-6)。這包括1,352個DD、567個RC和52個帶RC預接箍和鑽石尾部(RCD)的鑽孔。自2021年以來的所有鑽探都是在聖馬科特佩Ext勘探區塊進行的。從2022年至本報告生效日期,共鑽了217個DD孔(表7-6)。

表7-5: 較大未完成礦牀鑽探總結(2012-2023)

孔類型 孔數 鑽出的米 最小孔深 (M) 平均鑽孔深度
(m)
最大孔深
(m)
DD 1,352 219,822.80 11.6 164.31 520.1
RC 567 58,660.50 10.0 97.82 221
RCD 52 14,060.70 220.0 270.39 358.5
總計 1,971 292,544.00 10.0 177.5 520.1

表7-6:2012-2023年未完成演練總結

賈克馬克泰佩 拉巴克馬克塔佩 更大的聖瑪克特佩
孔數 鑽探米數 孔數 鑽探米數 孔數 鑽探米數
2012 21 2,287.50 21 2,287.50
2013 7 962.00 7 962.00
2014 162 15,976.70 162 15,976.70
2015 279 25,506.20 279 25,506.20
2016 501 67,072.20 501 67,072.60
2017 116 9,366.20 9 1,374.10 125 10,740.30
2018 91 14,216.40 91 14,216.40
2019 75 5,919.40 133 27,821.20 208 33,740.60
2020 62 8,983.70 147 32,393.30 209 41,377.00
2021 151 33,004.20 151 33,004.20
2022 128 25,432.10 128 25,432.10
2023 89 22,228.40 89 22,228.40
總計 1,223 136,073.90 748 156,469.70 1,971 292,544.00

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圖7-3: Greater Rakmaktepe 鑽孔鑽鋌位置

SSR 礦業公司Copler項目Erzincan,Turkiye Greater Cakmaktepe鑽孔鑽鋌位置

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7.5.3鑽井- Bayramdere

Bayramdere礦牀的鑽探始於2007年。總共鑽了120個資源界定、巖土工程和冶金孔。這包括RC孔和DD孔,共鑽11,189 m(表7-7;圖7-4)。還鑽了一個水文孔來測試地下水的深度。自二零二零年底以來,Bayramdere並無進行任何鑽探。

表7-7: Bayramdere的演練摘要

孔類型 孔數 鑽出的米 最小孔深 (M) 平均鑽孔深度
(m)
最大孔深
(m)
DD 81 6,752 19.7 83.5 301
RC 32 2,946 55 92.1 173
RCD 7 1,491 155.5 213 242.5
總計 120 11,189 19.7 93.3 301

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圖7-4: Bayramdere鑽 孔環(按孔類型)

SSR 礦業公司Copler項目Erzincan,Turkiye Bayramdere鑽孔鑽鋌(按孔類型劃分)

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7.5.4柵格座標系

施羅普勒項目使用歐洲1950(E1950)基準座標系;這是土耳其政府的要求。

該項目位於E1950座標系的UTM6區北緯37度。直到2014年,礦山測量員在E1950 UTM3座標系中測量鑽孔箍,然後將其轉換為E1950 UTM6座標系,然後向其他人員提供。從UTM3北向座標減去1,746 m(-1,746 m) ,並在UTM3東向座標上增加17 m(+17 m),即可實現從UTM3到UTM6的轉換。E1950 UTM3和E1950 UTM6系統之間沒有旋轉、縮放或標高變化。自2014年3月以來,領子座標一直並正在收集E1950 UTM6座標系中的 。

7.6樣本收集
7.6.1反循環鑽井樣品採集

RC鑽探是在2000至2015年間使用直徑4.5英寸至4.75英寸(11.4釐米至12.0釐米)的潛孔錘式鑽機完成的。RC樣本每隔一米從氣旋底流中收集 裝在加固的大塑料袋中。然後使用瓊斯分離器對樣本進行分離。

從2015年到2023年,RC鑽探已經完成,使用了標稱為5.25英寸的端面取樣錘,中心樣品返回到鑽機側安裝的取樣系統。採樣系統包括一個旋風分離器, 通過旋轉錐體分割器送出一米長的樣品。重量為2公斤至5公斤的RC樣品被收集在印花布或布袋中進行分析。所有樣品袋都有清晰的編號,並標有鑽孔名稱和樣本號。

從每米鑽探中篩選出具有代表性的樣品,並將其放置在帶編號的芯片託盤中,以供記錄和將來記錄。

地下水位以上一般採用鋼筋混凝土鑽探。

7.6.2鑽石鑽探樣本採集

截至2017年,該項目的鑽石鑽探一般為PQ或HQ 直徑。雖然NQ直徑通常不是首選的,但它用於與地面有關的問題。在聖福普勒和聖馬科特佩鑽探的DD 巖芯中,大約90%是總部。

PQ堆芯的公稱直徑為85 mm,HQ堆芯的公稱直徑為63.5 mm,而NQ的公稱直徑為47.6 mm。

在聖馬科特佩Ext最近的鑽探中,大約60%的鑽探是用HQ巖心完成的,其餘的大部分是PQ大小的巖心。在聖馬科特普延伸段早期的幾個鑽孔是NQ 巖心。

鑽探人員在鑽井平臺將鑽芯裝箱,並將其運送到現場的樣品製備設施,以便Anagold勘探人員進行記錄。

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7.6.3鑽孔錄井與數據採集

RC芯片樣本由現場工作人員收集,以供測井地質學家審查。同樣,現場工作人員對巖心樣品進行米標記,為伐木地質學家做準備。

鑽芯使用Anagold地質代碼和測井格式進行詳細測井。捕獲的信息包括巖性、構造、蝕變、礦化和有關礦脈的巖土數據、節理頻率和節理組。自2017年以來,鑽芯還經歷了詳細的巖土錄井過程,包括詳細的 “採礦巖體評級”到“巖體評級”系統。此外,每隔10m 採集巖芯樣本,進行點載荷IS50試驗,以確定單軸抗壓強度。

直到2019年9月,所有地質數據都被記錄到硬拷貝 日誌中,然後使用數據加載模板轉錄成文本文件,準備加載到Maxwell數據處理中。自2019年9月起, 硬拷貝日誌已被直接鏈接到公司服務器的觸摸板上的數據加載模板所取代。在對數據條目進行適當檢查後,位於 服務器上的文件會定期上載到數據處理中。

截至2023年5月,資源開發部門將Maxwell的所有數據 數據遷移到Seequent Mx存款。目前直接在Mx礦藏進行測井。

7.6.4QP意見

RSC QP認為,聖福普勒和大聖馬科特佩採用的鑽探和取樣程序 適用於高置信度類別的資源分類 ,總體上符合行業慣例。鑽探間距足夠密集,足以證明品位和地質 連續性,對推斷、指示和測量的分類具有足夠的信心。鑽井樣品由訓練有素的人員採集,整個過程由合格的地質學家監督。

RSC QP認為,這些樣本代表了原始材料,沒有證據表明抽樣過程存在統計上的重大偏差。

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8.0樣品製備、分析和安全
8.1樣品製備
8.1.1金剛石鑽探(DD)樣品製備

2012年前採集的鑽石鑽頭樣品是在位於Türkiye伊茲密爾的一家經İ-9001:2008認證的工廠ALS ISO9001:2008準備的。從2012年底到2013年底,重約150克的紙漿樣品被送往温哥華ALS,該實驗室是國際標準化組織/國際電工委員會17025:2005年認證的貴金屬和賤金屬分析方法實驗室,位於加拿大温哥華。2014年的所有樣本都是由ALSİZmir生成和分析的。2015年至2016年,樣本被送往位於安卡拉Türkiye(SGS Ankara)的SGS實驗室進行準備和檢測。SGS安卡拉公司已通過ISO9001:2008和職業健康安全與安全標準18001認證。自2017年以來,ALSİZmir一直作為主實驗室使用。所有實驗室都獨立於SSR。

切割巖心樣品是由ALSİZmir的實驗室技術人員準備的。 DD樣品被粉碎到70%,通過

8.1.2反循環制樣

2012年前收集的RC樣品是在ALSİzmir準備的。 從2012年底到2013年底,重約150克的紙漿樣品被送往温哥華。2014年的所有樣本都是由ALSİZMIR生成和分析的。2015年至2016年,樣本被送往SGS安卡拉進行準備和化驗。自2017年以來,ALS İZmir一直作為主實驗室。

在實驗室中,樣品經過細碎處理(70%合格)。

8.2樣本分析

2004年至2023年的樣品分析方法摘要見表 8-1。Anagold獨立於所有用於分析樣品的實驗室。

表8-1:一段時間樣本分析方法彙總

日期 實驗室 化驗方法學
2004–2014 温哥華肌萎縮側索硬化症

Au-AA25:30克火焰分析(FA)與原子吸收光譜(AAS) 完成。檢出限:0.01g/t Au。檢出限:100g/t Au。

用Au-GRA21重量法對超限樣品進行了重新分析。

Me-ICP61:另外分析了33種元素,包括銀、銅、鉛、鋅和錳。包括四酸(高氯酸、硝酸、氫氟酸和鹽酸)消化(4A消化),然後是電感耦合等離子體原子發射光譜(ICPAES)。

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日期 實驗室 化驗方法學
2015 SGS安卡拉

FAA303:30克FA,電感耦合等離子體發射光譜分析。檢出限:0.01g/t 金。當檢測到Au品位高於3g/t Au時,添加使用重量法的方法FAG303。

ICP40B:另外36種元素用4A消化分析,然後用電感耦合等離子體-光學發射光譜分析(ICP40B)。

2016–2019 ALSİzmir Au-Aa23:30g FA,然後AAS。檢出限:0.01g/t Au。檢出限:10g/t Au。超限樣品用Au-GRA21重新分析。
2019年至今 ALSİzmir

Au-AA24:50克FA,AAS結束。

Me-IR08:總碳(C)和硫(S)濃度用紅外光譜(IR)在感應爐中測定。用4A消解-電感耦合等離子體發射光譜分析系統對樣品中的33種元素進行了分析。

分別用重量法(Au-GRA22)、鹽酸浸取-電感耦合等離子體發射光譜分析(Ag-OG62)和四酸消解-電感耦合等離子體發射光譜分析(Cu-OG62)對超標樣品中的金、銀、銅進行了重新分析。

8.3質量保證和質量控制

質量保證和質量控制(QA/QC)計劃包括用於監測樣品製備和分析過程的不同方面的QC樣品類型(複製品、空白和認證標準物質(CRM))的組合。重複樣品被用來監測樣品的製備、分析精密度和等級變異性 作為樣品同質性和樣品製備或實驗室誤差的函數。使用空白材料評估樣品製備過程中的污染或樣品交叉污染,確定實驗室的特殊原因變化,確定特定批次的問題,並確定分析偏差。

以往,現場副本通常以40個樣本中有1個樣本的名義比率提交。2015年,現場重複插入率提高到1比20。自2017年以來,對於DD樣品,重複樣品 僅作為實驗室粗碎(二次分裂)副本收集,而不是作為第一次分裂(芯分裂)副本收集。從 2023年第3季度開始,已收集重複樣本作為現場副本。如果巖芯是PQ直徑,則重複的樣本被平分,如果它們是HQ直徑,則它們被減半。此外,現在僅從 礦化帶以1/5的速度從聖福普勒採集重複樣本。

所有樣品批次通常都會插入空白樣品。 在2015年之前,使用的是空白紙漿樣品;然而,在2015年,空白樣品從紙漿改為粗石英材料,以實現對樣品污染的監測,從粉碎、粉碎到分析。鑽孔中的第一個樣品通常是空白的, 之後,空白以標稱的60個樣品中的1個的速率插入樣品批次,直到2015年。插入率在2015年更新為30個樣本中有1個。截至2020年,空白來源已增加到30個樣本中的2個,ALS和Bureau VERITAS實驗室準備的粗空白已開始使用。空白是隨機插入的,以提供15%的總插入率。

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以往,在提交的樣本中插入標準對照的標準比率介於1:30和1:20之間。2015年,這一頻率從3%增加到5%。已選擇幾種不同的標準物質在項目生命週期內用於不同的金和銅品位。從2020年開始,CRM的插入是隨機的,平均插入率為5%。 使用的標準物質有不同的等級範圍,因為氧化物和硫化物是根據其Au、Cu和Ag含量而使用的。雖然RockLabs 和Geostats Pty Ltd在2012至2017年間使用了CRM,但自2018年以來,OREAS提供的CRM一直是首選。

RSC獨立審查了與項目區相關的標準操作程序(SOP)和質量控制數據。本審查重點介紹了可能影響2023年礦產資源評估中使用的最終鑽孔數據集質量的流程。流程和組件細分為與評估質量相關的方面:

·數據點的位置(接箍測量和井下測量)
·密度數據
·評分數據

對第8.3.4節中的所有存款進行最終數據質量確定。

8.3.1數據質量目標

每個數據收集過程都隱含着對所收集數據的準確性和精確度的期望。數據質量只能在收集數據的目標範圍內討論。在礦業中,術語“合乎目的”通常用來表達數據應符合目標的原則。在數據質量目標(DQO)的範圍內,合乎目的可被翻譯為“滿足DQO”。

從高級勘探到採礦,施羅普勒項目的礦藏處於不同的階段。對於本節所述的所有礦藏,數據的質量應“符合根據CRIRSCO代碼附屬的全球礦產資源分類指南將 歸類為指定礦產資源類別的目的”。

8.3.2質量保證

質量保證(QA)是關於錯誤預防和建立可重複和自我檢查的流程 。這可以使用技術上合理、簡單和規範的標準操作規程和管理系統來實現。

RSC已經審查了SSR的SOP。RSC的審計摘要如表8-2所示。對於採樣、準備和分析過程的每個部分,提供了與資源分類相關的預期相關風險的備註。對於每個類別,RSC確定是否包括以下最佳實踐:

·過程記錄在SOP中,代表了良好的實踐。
·標準操作規程包括關於質量控制(QC)措施的明確細節。
·SOP包括明確定義的數據質量目標。

表8-2:質量保證和SOP評審摘要

類別 SOP的可用性 SOP中的QC措施 清除SOP中的DQO 流程/意見摘要 QA風險因素
位置 邊緣 衣領位置數據是使用差分GPS收集的。現場證實,QC程序自2021年開始實施。

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類別 SOP的可用性 SOP中的QC措施 清除SOP中的DQO 流程/意見摘要 QA風險因素
密度 不是 邊緣 標準的行業浸水實踐。 由於未破裂和未變形的巖心,存在選擇偏差的風險。SOP中沒有QC程序(重複測量、標準重量);然而,現場確認QC程序自2021年開始實施。 低-中等
鑽石:初級採樣 邊緣 邊緣 主要樣品是在鑽頭採集的。標準操作規程沒有就如何管理鑽探和提高樣品回收率提供明確的指導。 低-中等
鑽石:第一次分割 不是 邊緣 標準的行業加價和切割實踐。在本報告所述期間,沒有收集到核心分裂副本。RSC建議恢復從2023年第三季度開始收集核心分裂副本。
RC:主要樣本 邊緣 邊緣 標準作業程序指出,“樣品質量問題應與鑽探人員討論,因為這些問題可能與惡劣的鑽井條件或其他問題有關”;然而,沒有就如何做出決定或改進提供進一步的評論。 低-中等
RC:首次拆分 SOP中未指定(但收集重複項) 不是 當RC切屑材料通過旋風分離器並在圓錐形分割器上產生2公斤至5公斤的樣品時,第一次裂解發生在現場。濕樣品不是分開的,而是用魚叉刺出來的。

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類別 SOP的可用性 SOP中的QC措施 清除SOP中的DQO 流程/意見摘要 QA風險因素
二次拆分 不是 實驗室沒有SOP,但有QC 不適用 第二次裂解過程在粗粉碎後在實驗室進行,收集子樣進行粉碎。質量保證遵循實驗室最佳實踐和行業標準程序。
第三次拆分 不是 實驗室沒有SOP,但有QC 不適用 第三個裂解過程(紙漿勺子/勺子)在粉碎後在實驗室進行,收集子樣進行分析。質量保證遵循實驗室最佳實踐和行業標準程序。
分析性 不是 實驗室沒有SOP,但有QC 不適用 SSR使用ISO認證的實驗室進行分析分析,這些實驗室遵循行業最佳實踐。

8.3.3質量控制

質量控制(QC)的目的是在測量或樣品採集系統運行時檢測並糾正錯誤。一個好的QC程序的結果是,可以證明錯誤 在運行期間得到了修復,並且交付數據的系統始終處於控制之下。與良好的質量保證相結合,可確保達到質量目標。

良好的質量控制是通過插入並不斷評估支票和餘額來實現的。這些制衡可納入樣品過程的每個階段(位置、主要樣品採集、準備、 和分析階段),如果到位,應在數據收集期間進行監控,使操作員能夠在出現錯誤時識別和修復錯誤。

8.3.3.1施托勒爾

QC數據可用於鑽石芯一次取樣、鑽石裂解、RC二次裂解取樣和分析過程。沒有關於接箍位置、井下測量、密度、初級RC取樣(RC樣本量)、鑽石第一次劈開(巖心劈開)或第三劈裂(紙漿重複)的質量控制數據。

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表8-3提供了RSC質量控制數據評審的簡要摘要,圖8-1至圖8-5提供了幾個相關的圖。

表8-3:《質量控制評審摘要》

類別 QC方法 評論和結論
鑽石:初級採樣 可以通過審查核心恢復來監控一致性。 雖然有一些區間有明顯的鐵心損耗,但沒有觀察到趨勢(圖8-1)。在整個鑽探期間的規模上,有足夠的控制來支持資源。
鑽石:二次分裂 可以通過二次分割(粗碎)副本的相對差異來監控一致性。 除2023年1月和2023年10月外,分裂過程相對一致(圖8-2)。2023年1月,銀和銅的方差都顯著增加;然而,這些都在容許範圍內。
RC:首次拆分 一致性可以通過第一分裂(圓錐分裂)副本的相對差異來監測。 大部分在控制中;沒有觀察到趨勢或階躍變化(圖8-3)。可接受的一致性,並適用於支持礦產資源評估。
分析性

一致性可以通過CRM和空白進行監控(例如,圖8-4, 圖8-5)。不受歡迎的,特價-原因變化(與“常見-原因差異“)可以使用統計過程控制圖(SCP)對每個CRM進行評估。當空白或CRM失敗時,Anagold請求重新分析從前一次CRM到下一次CRM的時間間隔。如果上一個QC樣品和下一個QC樣品之間的距離小於20個樣品,則該間隔增加到20個樣品。

RSC審查了使用流程 平均值和CRM認證的標準偏差創建的SCP過去的CRM績效。Westgard規則1(3S)、2(2S)、4(1S)、R(4S)、7X、6T、J圖和14O(Westgard等人,1981) 用於識別可能的違規行為。

CRM結果被繪製在熱圖上,以提供全面的審查並 確定多個CRM發生多次違規的時段。

RSC對插入樣品 流中的空白的分析結果的審查表明,所有Au的結果都低於定量的限度,因此Au污染不是問題(圖8-4)。

使用RSC的內部QC工具審查Au和CuCRM熱圖時,未發現多個CRM之間有任何顯著的特殊原因變化週期。

因此,實驗室得到了充分的控制,並提供了一致的、符合用途的數據。

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圖8-1:2021年1月以來在聖福普勒回收的鑽石芯

圖8-2:相對差異圖(2021-2023)

注:相對差異(RD)圖顯示了原始和複製的DD秒分割樣品相對於日期的黃金品位的相對差異 。

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圖8-3:相對差值 繪製了第一次拆分時的曲線(2023)

注:RD曲線圖説明瞭原始和複製的RC首次拆分樣品相對於日期的黃金品位的相對差異。

圖8-4:2021-2023年Au與分析日期(ALS)的空白分析

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圖8-5:休哈特控制圖(2021-2023)OREAS504b Au在未解體樣本流中的繪圖

注:彩色圓點代表違反威斯加德規則。Westgard 必須對違規行為進行全面審查。

8.3.3.2更大的聖瑪克特佩

聖Maakktepe Ext

表8-4提供了RSC對未完成擴展項目的QC數據審查摘要。

表8-4:未完成QC評審總結

類別 QC方法 評論和結論
領口位置 通過重複測量來監控一致性。 建立了可接受的一致性。
鑽石:初級採樣 一致性通過審查核心恢復來監控。 雖然有明顯的鐵損區間,但沒有觀察到趨勢。可接受的一致性。
鑽石:二次分裂 一致性通過二次分割(粗碎)副本的相對差異進行監控。 所有第二次分割重複對數據沒有表現出任何系統趨勢、步長變化或閾值突破。
銅數據顯示出對複製品的偏好;然而,這與低品位樣品有關。
總體可接受的一致性。
分析性 一致性由CRM和空白進行監控。CRM SCP結果被繪製在熱圖上,以確定各種CRM發生多次違規的時間段。

使用RSC的內部QC 工具對Au和CuCRM熱圖進行審查後,沒有發現多個CRM之間存在任何顯著的特殊原因差異。

對空白性能的審查證實,污染不是問題。

實驗室在很大程度上控制了局面,並提供了一致的數據。

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沒有對井下測量、密度、一次劈裂(巖心劈裂)、 或三次劈裂(紙漿重複)的質量控制數據進行獨立審查。

賈克馬克泰佩

RSC完成了對聖瑪克特普項目可用歷史質量控制數據的簡要審查,以確定應將數據排除在質量測試之外的失控期。

沒有可供審查的質量控制數據,如鑽桿位置、井下測量、密度、一次取樣(鑽石回收或RC樣品重量)、RC二次劈裂、CRM和空白。

表8-5提供了RSC質量控制數據審查的簡要摘要,可獲得數據的地方,相關數據如圖8-6-圖8-7所示。2015-2016年的質量控制問題被認為是低風險的,因為自那以後鑽探的區域已經開採。

表8-5:未完成QC評審總結

類別 QC方法 評論與結論
鑽石:第一次分割 一致性通過第一次剝離(核心-剝離)副本的相對差異進行監控。 首次拆分的重複數據對錶現出一致的拆分,適合於支持適當類別的礦產資源分類。
鑽石:二次分裂 一致性通過二次分割(粗碎)副本的相對差異進行監控。 二次分裂的重複數據對錶現出一致的分裂,數據適合於支持適當類別的礦產資源分類。
鑽石:第三次分裂 通過第三裂解(紙漿)重複/重複的相對差異來監測稠度。 第三次裂解的黃金和銅鑽石重複對數據(例如圖8-6)表明,SGS安卡拉的一些工藝一致性問題發生在2015年4月至2016年4月;然而,這些問題對礦產資源信心的影響微乎其微。來自ALS的第三次剝離重複數據對錶明發生了一致剝離。
RC:第三次拆分 通過第三次裂解(紙漿)重複/重複的相對差異來監測一致性 金、銀和銅RC重複對數據(如圖8-7)表明,在SGS安卡拉,這一過程並不總是處於控制之中。SGS Ankara的失控期與Au鑽石數據中的失控期相同,從2015年4月到2016年4月。它對資源分類的影響很小,在對資源進行分類時會考慮到這一點。來自ALS的第三次拆分重複數據對顯示了一致拆分。

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圖8-6:RD情節未完成 DD第三分裂(SGS Ankara)

注:RD曲線圖説明瞭原始和複製的DD第三裂解樣品與樣品ID之間的黃金品位的相對差異。

圖8-7:RD圖未完成RC第三次分裂(SGS Ankara)

注:RD曲線圖説明瞭原始和複製的RC第三裂解樣品與樣品ID之間的黃金品位的相對差異。

8.3.3.3巴拉姆代爾

RSC完成了對Bayramdere項目可用歷史質量控制數據的簡要審查,以確定應將數據排除在質量測試之外的失控期。

沒有或不充分的QC數據可用於審查以下方面:鑽具位置、井下測量、密度、一次取樣(鑽石回收或RC樣品重量)、二次劈裂(鑽石或RC)、標準物質和空白。

表8-6提供了RSC對Bayramdere礦藏的QC數據審查摘要, 可獲得QC數據的數據節點。

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表8-6:Bayramdere QC評審摘要

類別 評論 一致性
鑽石:第三次分裂 通過第三裂解(紙漿)重複/重複的相對差異來監測稠度。 在大多數情況下,在第三分裂重複對數據中沒有觀察到趨勢或步長變化。可接受的一致性。
8.3.4質量驗收測試

質量驗收測試(QAT)是指通過評估數據的準確性和精確度來對數據進行最終判斷 ,在那些過程被證明可控的時間段內。評估準確度和精確度,並根據DQO進行最終風險評估。RSC指出,在無法獲得高質量數據的情況下,RSC已考慮其對使用的過程、系統和工具的審查,和/或其與經認證實驗室的經驗,以對數據質量和風險做出最終判斷。

8.3.4.1施托勒爾

表 8-7提供了RSC的不符合條件的QAT摘要。在相關情況下,以下各節提供了摘要文本和數字。

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表8-7:質量驗收測試總結

類別 質量驗收測試 2021-2023摘要 2021年前摘要 風險因素
位置 -- 有些鑽孔是相交或剪形的,其中一個是高品位材料,另一個是低檢測材料。這通常是一個跡象,表明井下測量或接箍測量不準確,存在較小的風險。 審查並認為適合用途。 低-中等
密度 通過回顧散點圖和QQ圖上的裁判員(ACME)密度數據來評估密度數據的準確性。不存在統計上顯著的偏差。 Acme數據證實Anagold密度數據是準確的。RSC認為數據符合目的;然而,由於可能的選擇偏差,存在較小的風險。 審查並認為適合用途。 低-中等
鑽石:初級採樣 使用等級控制(GC)數據回顧恢復與等級和距離緩衝分位數-分位數(QQ)圖。 SSR使用爆破孔鑽取GC,RSC發現與DD結果相比偏高(圖8-8)。請參閲正文文本。鑽石初級取樣的真實質量尚不得而知;然而,就將資源分類為適當類別的目的而言,總體覆蓋物回收是可以接受的,回收與品位之間沒有相關性。 在資源的某些部分,存在合理的核心損耗量(表8-8),這代表了在資源評估和分類過程中已考慮的中低風險。 低-中等
鑽石:第一次分割 -- 從2021年到2023年第三季度,SSR沒有收集到首次剝離(核心剝離)副本。RSC認為與第一次拆分過程相關的風險很低,並認為數據適合目的。 審查並認為適合用途。
鑽石:二次分裂 回顧散點圖和QQ圖,以獲取控制期的數據。不存在統計上顯著的偏差。精度(CV[1])分別為~9.0%、~7.3%和~7.5%,與礦化類型和破碎程度相一致。 總體而言,二次拆分數據與DQO一致。2023年10月的數據不準確;儘管這種差異的影響可能是有限的。 審查並認為適合用途。 低-中等

1 均方根變異係數(CV),Stanley&Lawie(2007)和Abzalov(2008)。

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類別 質量驗收測試 2021-2023摘要 2021年前摘要 風險因素
鑽石:第三次分裂 -- 從2021年到2023年,沒有第三裂解(紙漿)質量數據。RSC認為與第三次拆分過程相關的風險很低,並認為數據適合目的。 審查並認為適合用途。
RC:主要樣本 對RC鑽探數據的相對質量進行了徹底的調查,使用了距離緩衝QQ分析與DD結果(圖8-9,表8-9)。數據顯示,RC鑽探的品位高於DD品位,存在統計學上的顯著偏差(~20%-30%)。
有關更多詳細信息,請參閲正文。
由於資源模型的許多依賴於RC鑽探信息的部分已經被開採,這種偏差的影響可能是有限的,可能在1-4g/t Au的相關品位倉之間約為20%-30%。然而,在對礦產資源進行分類時,它是被考慮在內的。 低-中等
RC:首次拆分 回顧了散點圖和QQ圖。不存在統計上顯著的偏差。金和銅的精密度分別為29.1%和19.2%,與礦化類型和裂解階段一致。 從RC第一次分裂得到的數據是準確和精確的,因此與DQO一致。 審查並認為適合用途。
RC:第二次拆分 -- 沒有高質量的數據可供審查。RSC認為,與二次拆分過程相關的風險很低,數據符合目的。 審查並認為適合用途。
RC:第三次拆分 -- 沒有高質量的數據可供審查。RSC認為,與第三次拆分過程相關的風險很低,數據符合目的。 審查並認為適合用途。

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類別 質量驗收測試 2021-2023摘要 2021年前摘要 風險因素
分析性 通過計算CRM數據的偏差和精確度和審查裁判數據來評估分析質量。在一些數據中存在小的偏差和方差問題;然而,這主要是在低等級的標準差中(表8-10)。裁判的分析是使用QQ圖進行的。肌萎縮側索硬化症的黃金結果沒有偏見。ALS的低品位銀結果偏低,而銅結果可能略偏高( 考慮到CRM結果中偏差和差異的大小(表8-10),裁判結果中銀和銅(低級別和低級別)的性質偏差,RSC認為DQO的分析準確度和精密度是可以接受的。 審查並認為適合用途。

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鑽石:主要樣品

檢查和驗證初級樣品質量的實用方法 是將其與已知等級的樣品進行驗證或比較。簡單地説,測量值和‘已知’值之間的差值被定義為偏差,這是樣品質量的衡量標準。

對於主要樣本,即在鑽頭採集的樣本,這樣的選項並不容易存在。確定初級樣品質量的下一個實用方法是將其與在同一地點採集的質量更好的樣品進行比較。這一過程通常被稱為“孿生鑽取”,但它可以在任何地方使用,只要A類鑽頭的樣品與B類鑽頭的樣品足夠接近。

對於鑽石芯,可以使用最佳的質量控制 鑽出‘孿生’孔。然而,SSR使用爆破孔鑽探進行品位控制,RSC發現與鑽石 結果相比,這一結果偏高(圖8-8)。RSC建議SSR使用RC鑽井進行輸入級控制鑽井,因為它比爆破孔鑽井有優勢 。

圖8-8:鑽石和井眼GC鑽探中Au的距離緩衝QQ圖,由 隔開

雖然RSC認為原生鑽石樣品可用於礦產資源評估,但它注意到存在合理數量的巖心損失,這代表了低至中等風險。自2021年以來,51%的樣品記錄的回收率>95%(表8-8),許多樣品的回收率較低。 在對礦產資源進行分類時,已將這一風險考慮在內。

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表8-8:2021-2023年恢復情況摘要

恢復範圍 樣本百分比 不是的。樣本的數量
回收率在95%以上 51% 5,675
回收率低於95% 49% 5,360

RC:主要樣本

通過對DD和RC鑽探活動中的1米複合材料進行距離緩衝分析,對RC鑽探數據的相對質量進行了徹底的調查。在RC和DD樣本之間的1米緩衝距離 下,這產生了1,015個RC-DD樣本對。

數據顯示存在偏差(圖8-9,表8-9),RC鑽探 顯示的品位在統計上高於DD品位(Wilcoxon符號等級檢驗顯示,RC樣品的品位高於DD樣品的概率大於50%,p值為0.00001235)。無論緩衝距離如何,這種關係都是一致的(圖8-9);10米緩衝可創建14,000個成對的DD-RC樣本。

由於資源模型的許多依賴於RC鑽探信息的部分已經被開採,這種偏差的影響可能是有限的,可能在1-4 g/t Au, 的相關品位倉之間約為20-30%。然而,在對礦產資源進行分類時,它是被考慮在內的。

圖8-9:鑽石和RC鑽探中Au的距離緩衝QQ圖,由 分隔

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表8-9:鑽石鑽探和RC鑽探的距離緩衝QQ圖分析結果(僅成對以 分隔

公制 RC DD 偏差(RC與DD)
平均 1.657 1.344 23%
25% 0.08 0.08 0%
中位數 0.37 0.27 37%
75% 1.565 1.193 31%
公制 RC DD 偏差(RC與DD)

分析性

火災分析和分析過程的質量可以根據CRM的性能、SPC分析所證明的實驗室系統處於控制狀態的那些時期以及裁判測試的結果來確定。此外,掩蔽和添加的CRM和盲漿重複可用於測試實驗室的相對性能。

RSC通過計算2021-2023年CRM結果的偏差和精確度來評估分析性能(表8-10)。當計算出統計上顯著的(基於p值的)偏差時,CRM準確性績效被記錄為邊際或不可接受。統計意義不考慮大小;RSC在考慮所有因素後做出最終判斷。

Au CRM結果中指出的統計上顯著的偏差是 小幅度(≤3%)和從小樣本總體計算得出的偏差,或者與低級別的標準物質有關。Au結果在統計上的顯著差異也與低等級的標準物質有關。對裁判分析的散點圖和QQ圖對照原始結果進行評估 確認ALS Au結果是準確的,在統計上沒有明顯的偏差。

在大多數情況下,Ag CRM結果中注意到的統計上顯著的偏差和方差 要麼規模很小,要麼與低等級的標準物質有關。除了OREAS507銀結果(表8-10)中指出的負偏差外,對BV(前ACME)裁判分析與原始結果的評估還表明,ALS的 低品位銀結果有偏差低(統計意義重大),低於5ppm銀。結果可能有高達~15%的偏差(表8-10)。 由於這是負偏差,而銀是礦化的次要成分,這不被認為是對資源評估的重大風險 ;然而,RSC建議SSR與實驗室討論銀分析性能。

在銅CRM結果中注意到的統計上顯著的偏差要麼是小幅度的,要麼與低等級的標準物質有關。銅結果在統計上的顯著差異也與低級CRM有關。 對裁判分析的散點圖和QQ圖與原始結果的評估證實,ALS銅結果是準確的,沒有偏見。

考慮到客户關係管理偏差和差異的大小和性質, 以及可接受的Au和Cu裁判結果,RSC認為這段時間的分析準確度和精確度是可以接受的,總體風險較低。

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表8-10:標準物質質量驗收測試(2021-2023)

CRM ID 分析物 日期
來自
日期
不是的。樣本的數量 CRM平均值
(ppm)
含量測定平均值
(ppm)
偏倚 精確度 CRM SD*
(ppm)
含量測定SD
(ppm)
精密度 摘要
OREAS61f Au 2/04/21 26/08/23 37 4.6 4.72 3% 邊緣 0.134 0.128 太棒了 小幅度正偏倚;然而,小樣本羣體。低風險。
OREAS504b Au 7/07/21 8/09/23 61 1.61 1.61 0% 太棒了 0.037 0.044 可接受 --
OREAS524 Au 29/04/22 1/09/23 34 1.54 1.57 2% 邊緣 0.046 0.04 好的 小幅度正偏倚;然而,小樣本羣體。低風險。
OREAS604 Au 21/06/21 6/10/23 119 1.43 1.45 2% 可接受 0.055 0.056 太棒了 --
OREAS253 Au 19/03/21 31/08/23 32 1.22 1.23 1% 好的 0.044 0.03 可接受 --
OREAS251 Au 19/03/21 16/09/23 44 0.5 0.51 2% 邊緣 0.015 0.011 可接受 小幅度正偏向;然而,樣本總體相對較少。低風險。
OREAS502b Au 19/03/21 20/09/23 81 0.49 0.5 1% 好的 0.015 0.018 可接受 --
OREAS153a Au 1/04/22 6/10/23 64 0.31 0.32 2% 邊緣 0.012 0.01 好的 小幅度正偏向。低風險。
OREAS153b Au 25/05/21 5/10/23 84 0.31 0.31 0% 太棒了 0.009 0.011 好的 --
OREAS501c Au 10/05/21 4/10/23 189 0.22 0.23 2% 邊緣 0.007 0.008 可接受 小幅度正偏向。低風險。
OREAS908 Au 19/03/21 19/09/23 88 0.19 0.19 2% 邊緣 0.007 0.007 好的 低等級、小幅度的正偏向。低風險。
OREAS507 Au 30/03/22 19/09/23 47 0.18 0.18 2% 邊緣 0.006 0.006 太棒了 低等級、小幅度的正偏向。低風險。

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CRM ID 分析物 日期
來自
日期
不是的。樣本的數量 CRM平均值
(ppm)
含量測定平均值
(ppm)
偏倚 精確度 CRM SD*
(ppm)
含量測定SD
(ppm)
精密度 摘要
OREAS152b Au 16/05/21 12/09/23 136 0.13 0.14 1% 好的 0.005 0.006 好的 --
OREAS907 Au 19/03/21 19/09/23 68 0.1 0.106 6% 不可接受 0.004 0.015 不可接受 正偏向,方差大;然而,低等級,低於COG,Au CRM(銅目標CRM)。 低風險。
OREAS604 21/06/21 6/10/23 116 490.7 487.8 -1% 可接受 10.29 7.82 可接受 --
OREAS36 21/06/21 7/07/23 109 10.17 10.14 0% 太棒了 0.634 0.307 可接受 --
OREAS61f 2/04/21 26/08/23 35 3.64 3.71 2% 可接受 0.148 0.131 好的 --
OREAS504b 7/07/21 8/09/23 54 3.07 3.13 2% 可接受 0.225 0.147 可接受 --
OREAS908 19/03/21 19/09/23 81 2.4 2.47 3% 邊緣 0.109 0.145 可接受 小幅度正偏向。低風險。
OREAS153b 25/05/21 5/10/23 78 1.45 1.45 0% 太棒了 0.09 0.125 邊緣 方差較大,但銀礦品位較低。低風險。
OREAS907 19/03/21 19/09/23 66 1.35 1.35 0% 太棒了 0.115 0.126 好的 --
OREAS507 30/03/22 19/09/23 45 1.34 1.29 -4% 不可接受 0.081 0.103 可接受 低級的,消極的偏見。低風險。
OREAS152b 16/05/21 12/09/23 134 0.86 0.86 0% 太棒了 0.096 0.117 可接受 --
OREAS604 CU 30/03/22 6/10/23 46 21,641 21,323 -1% 邊緣 485.2 429.9 好的 震級較小,偏向為負。低風險。
OREAS908 CU 19/03/21 19/09/23 58 12,604 12,497 -1% 好的 293.9 264.3 好的 --
OREAS907 CU 19/03/21 19/09/23 38 6,377 6,428 1% 好的 188.4 272.4 不可接受 方差大;然而,低品位銅CRM。低風險。

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CRM ID 分析物 日期
來自
日期
不是的。樣本的數量 CRM平均值
(ppm)
含量測定平均值
(ppm)
偏倚 精確度 CRM SD*
(ppm)
含量測定SD
(ppm)
精密度 摘要
OREAS152b CU 16/05/21 12/09/23 55 3,753 3,866 3% 不可接受 83.4 100.2 好的 等級低、震級小、偏正。低風險。
OREAS501c CU 10/05/21 4/10/23 70 2,755 2,818 2% 邊緣 80.7 74.2 太棒了 等級低、震級小、偏正。低風險。

8-21

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圖8-10:2021-2023年銀牌、肌萎縮側索硬化症與BV的散點圖和QQ圖

8.3.4.2更大的聖瑪克特佩

聖Maakktepe Ext

表8-12提供了RSC的未授權擴展QAT摘要。在相關情況下,以下各節提供了摘要章節和數字。

RSC對OreWin(2020)中提供的數據進行的數據質量審查證實,2021年前未完成的Ext鑽孔數據、採樣和分析具有良好的標準,適合 礦產資源評估和勘探結果報告的目的。

鑽石:主要樣品

雖然RSC認為初級樣本可用於礦產資源評估,但它注意到存在合理數量的巖心損耗,這代表着低至中等的風險 。自2020年以來,只有34%的樣品的回收率記錄為>95%(表8-11)。在對礦產資源進行分類時,已將此風險考慮在內。

表8-11:恢復摘要 2020年5月至2023年5月未到期擴展的統計數據。

恢復範圍 樣本百分比 不是的。樣本的數量
回收率在95%以上 34% 13,509
回收率低於95% 66% 26,269

分析性

RSC通過計算2021-2023年客户關係管理結果的偏差和精度來評估分析性能(表8-13)。

8-22

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Au CRM結果中指出的統計上顯著的偏差要麼是小幅度的(≤3%),要麼與低等級的CRM有關。Au結果在統計上的顯著差異也與低等級的標準物質有關。對裁判分析的散點圖和QQ圖的評估證實了ALS Au的結果是準確的,沒有 偏見。

在Ag CRM結果中注意到的統計上的顯著偏差僅 與低等級的Ag CRM有關。然而,與斯圖普勒類似,BV裁判員在散點圖和QQ圖上對原始結果的評估表明,ALS的Ag結果是有偏差的(條件線性;圖8-11)。在較高等級(10ppm至200ppm)的銀裁判結果中,正偏差上升了 至約13%,處於不受ALS任何CRM質量控制的等級範圍內。在ALS的Ag CRM結果中,統計學上的顯著差異也很常見。儘管銀是未被堆浸的Ext礦化的次要成分 ,但堆浸回收率較低,這對銀資源評估來説是一箇中低風險 。RSC建議SSR與實驗室討論銀的分析性能。

在銅客户關係管理結果中指出的統計上顯著的偏差是 小幅度(≤4%)或與低等級標準物質有關的偏差。將裁判分析的散點圖和QQ圖與原始的 結果進行比較,證實ALS CuS結果是準確的,沒有偏見。銅結果在統計上的顯著差異也與低等級 標準物質有關。

8-23

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表8-12:未完成質量驗收測試總結

類別 質量驗收測試 2021-2023摘要 2021年前摘要 風險因素
位置 -- RSC認為位置數據適合用於估計及資源分類。 審查並認為適合用途。
密度 通過審查散點圖和QQ圖上的裁判(ACME)數據,評估密度數據的準確性。 Acme數據證實Anagold密度數據是準確的。RSC認為數據符合目的;然而,由於可能的選擇偏差,存在較小的風險。 審查並認為適合用途。 低-中等
鑽石:初級採樣 回收率與等級的比較 存在一個合理的堆芯損失量(表8-11),這代表了在資源估算和分類過程中需要考慮的低-中等風險。 審查並認為適合用途。 低-中等
鑽石:第一次分割 -- 從2021年至2023年,SSR未收集到首次分裂(核心分裂)重複樣本。RSC認為與第一次拆分過程相關的風險較低,並認為數據符合目的。 審查並認為適合用途。
鑽石:二次分裂 回顧了散點圖和QQ圖。金、銀或銅不存在統計學上顯著的偏差。計算出金、銀、銅的可接受精密度分別為9.7%、9.9%和15.4%。 第二次拆分產生的數據準確無誤,因此適合於高置信度分類類別的資源估計。 審查並認為適合用途。 低-中等
鑽石:第三次分裂 -- 從2021年到2023年,沒有第三裂解(紙漿)質量數據。RSC認為與第三次拆分過程相關的風險很低,並認為數據適合目的。 審查並認為適合用途。
分析性 使用客户關係管理數據的偏差和精確度進行評估,並審查裁判數據。一些數據存在偏差和差異問題,特別是銀(表8-13表8-10)。有關詳細信息,請參閲正文。 總體而言,金和銅的分析數據在感興趣的等級上被認為是準確和精確的。白銀數據在整個品位範圍內可能有高達13%的偏差,在低品位時不準確。由於銀是次要成分,這代表中等風險。 審查並認為適合用途。 低-中(銀)

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表8-13:2021-2023年未完成擴展標準物質的質量驗收測試。

CRM ID 分析物

日期
來自

日/月/年

日期

日/月/年

不是的。樣本的數量 CRM平均值
(ppm)
含量測定平均值
(ppm)
偏倚 精確度 客户關係管理標清(Ppm) 含量測定SD
(ppm)
精密度 摘要
OREAS256B Au 26/07/21 31/07/23 33 7.84 7.88 1% 好的 0.207 0.212 好的 --
OREAS256 Au 25/06/21 7/08/23 35 7.66 7.72 1% 好的 0.238 0.155 好的 --
OREAS254b Au 26/03/21 31/12/22 56 2.53 2.55 1% 可接受 0.061 0.065 好的 --
OREAS604 Au 14/01/21 10/07/23 191 1.427 1.45 2% 可接受 0.055 0.061 好的 --
OREAS253 Au 24/03/21 28/07/23 82 1.22 1.23 1% 好的 0.044 0.045 太棒了 --
OREAS251 Au 19/03/21 27/07/23 110 0.5 0.51 2% 邊緣 0.015 0.022 不可接受 震級小,正偏差和方差。低級客户關係管理。低風險。
OREAS153b Au 14/01/21 2/08/23 138 0.31 0.32 1% 可接受 0.009 0.0102 好的 --
OREAS153a Au 11/05/22 3/08/23 34 0.31 0.32 2% 邊緣 0.012 0.01 好的 小幅度,正偏倚;然而,樣本總體較小,客户關係管理等級較低。低風險。
OREAS501c Au 19/03/21 2/08/23 119 0.22 0.23 2% 邊緣 0.0065 0.0071 好的 震級小,偏向積極。低級客户關係管理。低風險。
OREAS908 Au 14/01/21 29/07/23 170 0.187 0.191 2% 邊緣 0.0066 0.007 好的 震級小,偏向積極。低級客户關係管理。低風險。
OREAS507 Au 1/04/22 28/07/23 96 0.18 0.18 1% 可接受 0.0059 0.008 邊緣 微小的不精確度。低級客户關係管理。低風險。
OREAS152b Au 14/01/21 22/07/23 234 0.13 0.13 0% 太棒了 0.0055 0.0052 太棒了 --

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CRM ID 分析物

日期
來自

日/月/年

日期

日/月/年

不是的。樣本的數量 CRM平均值
(ppm)
含量測定平均值
(ppm)
偏倚 精確度 客户關係管理標清(Ppm) 含量測定SD
(ppm)
精密度 摘要
OREAS907 Au 14/01/21 2/08/23 239 0.1 0.103 3% 不可接受 0.0038 0.008 不可接受 震級小,正偏差和方差。微小的不精確度。低級客户關係管理。低風險。
OREAS604 14/01/21 10/07/23 186 490.6 486.6 -1% 可接受 10.29 7.71 可接受 --
OREAS36 17/06/21 20/07/23 207 10.17 10.17 0% 太棒了 0.634 0.313 可接受 --
OREAS908 14/01/21 29/07/23 163 2.4 2.42 1% 好的 0.109 0.173 不可接受 不精準,品級相對較低的銀CRM。低風險
OREAS153b 14/01/21 2/08/23 138 1.45 1.46 1% 好的 0.09 0.123 不可接受 不精準,低級銀CRM。低風險
OREAS256B 26/07/21 31/07/23 31 1.45 1.43 -2% 可接受 0.064 0.124 不可接受 不精準,低級銀CRM。低風險
OREAS907 14/01/21 2/08/23 232 1.35 1.34 -1% 太棒了 0.115 0.17 邊緣 不精準,低級銀CRM。低風險。
OREAS507 1/04/22 28/07/23 88 1.34 1.29 -4% 邊緣 0.081 0.104 可接受 負偏差(類似於表8-10),L低級客户關係管理。低風險。
OREAS152b 14/01/21 22/07/23 234 0.86 0.84 -3% 可接受 0.096 0.112 可接受 --
OREAS908 CU 14/01/21 29/07/23 167 12,604 12,548 0% 太棒了 293.9 209.5 好的 --
OREAS153a CU 11/05/22 3/08/23 34 7,117 7,174 1% 好的 252 177 好的 --
OREAS153b CU 14/01/21 2/08/23 48 6,782 6,919 2% 邊緣 152 182 可接受 小幅度正偏向。低風險。
OREAS907 CU 14/01/21 2/08/23 236 6,377 6376 0% 太棒了 188.4 158.5 好的 --

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CRM ID 分析物

日期
來自

日/月/年

日期

日/月/年

不是的。樣本的數量 CRM平均值
(ppm)
含量測定平均值
(ppm)
偏倚 精確度 客户關係管理標清(Ppm) 含量測定SD
(ppm)
精密度 摘要
OREAS507 CU 1/04/22 28/07/23 97 6,224 6,252 0% 太棒了 127.9 135.2 好的 --
OREAS152b CU 14/01/21 22/07/23 232 3,753 3,865 3% 不可接受 83 111 不可接受 震級小、正偏向和不精確。低風險。
OREAS501c CU 19/03/21 2/08/23 120 2,755 2,822 2% 邊緣 80.7 68.7 好的 小幅度正偏向。低風險。
OREAS256B CU 26/07/21 31/07/23 31 94 96 2% 可接受 4.267 6.529 不可接受 不精確;然而,樣本量小,銅的標準物質含量低。低風險。
OREAS251 CU 1/04/22 27/07/23 55 48 55 17% 不可接受 2.382 4.504 不可接受 大的正偏差和不精確度。但是,客户關係管理的檔次很低。低風險
OREAS254b CU 1/04/22 20/06/23 45 43 45 4% 邊緣 2.411 2.885 可接受 正偏向;然而,極低品位的銅CRM。
低風險。

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圖8-11:銀牌、ALS與BV(2021-2023年)外裁分析的散點圖和QQ圖

賈克馬克泰佩

自OreWin(2022)完成的上一份《技術報告摘要》(br})以來,沒有收集到新的鑽孔數據。表8-14提供了RSC的未完成QAT摘要。

表8-14:未完成質量驗收測試總結

類別 質量檢測 摘要 風險因素
位置 -- 以前審查過並認為適合用途的。
密度 -- 以前審查過並認為適合用途的。 低-中等
鑽石:初級採樣 恢復率與等級的比較。 相當數量的樣品具有低至極低的回收率(只有23%的樣品的回收率>95%),相當大比例的回收率較差的樣品的金品位遠高於預期的截止品位。這代表了在資源估計和分類期間需要考慮的低至中等風險。 低-中等
鑽石:第一次分割 回顧了散點圖和QQ圖。計算了金、銀和銅的可接受精確值,沒有統計上顯著的偏差。 鑽石第一次分割產生的數據是準確和足夠精確的,可用於資源估計。

8-28

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類別 質量檢測 摘要 風險因素
鑽石:二次分裂 回顧了散點圖和QQ圖。計算了金、銀和銅的可接受精確值,不存在統計上顯著的偏差 鑽石二次分割產生的數據準確和精確,可用於資源評估和分類。
鑽石:第三次分裂

從2015年4月至2016年4月SGS安卡拉的Au重複數據中發現了一個失控期。這與在一個後來被開採的地區進行鑽探有關。

在這段時間之外,散點圖和QQ圖表明,第三次分裂(紙漿)重複數據是準確和精確的。

當系統處於控制狀態時,提供的金、銀和銅數據足夠準確和精確,可用於資源評估。
RC:主要抽樣

通過對DD結果進行距離緩衝分析,對RC鑽井數據的相對質量進行了調查。

結果表明,RC鑽探存在偏差,平均而言,RC鑽探的品位顯著高於DD品位(~5-10%)。當拉開緩衝距離時,這種偏差似乎更加嚴重,5,000對相距3米的RC/DDD樣品對的等級偏差最高可達25%。

這個5-10%的偏差的影響可能是有限的;然而,在對礦產資源進行分類時,它是被考慮在內的。 低-中等
RC:首次拆分 -- 以前審查過並認為適合用途的。
RC:第二次拆分 -- 以前審查過並認為適合用途的。
RC:第三次拆分 在2015年4月至2016年4月期間,在安卡拉SGS發現了一段失控期。回顧了散點圖和QQ圖。計算了金、銀和銅的可接受精確值。來自ALS Izmir的小Ag數據集(65對)是低偏見的。 當系統處於控制狀態時,提供的金和銅數據足夠準確和精確。鑑於銀結果的性質(低偏差),這被認為是低風險。
分析性 -- 以前審查過並認為適合用途的:

8.3.4.3巴拉姆代爾

RSC QP完成了對Cube Consulting(2016b)為Bayramdere項目完成的報告歷史質量數據核查的簡要審查。RSC QP的結論是,樣本數據被認為具有可接受的標準,並適用於將礦產資源分類為適當的類別。

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RSC的Bayramdere QAT摘要如表8-15所示。

表8-15:Bayramdere質量驗收測試總結

類別 質量檢測 摘要 風險因素
位置 -- 以前審查過並認為適合用途的。
密度 -- 以前審查過並認為適合用途的。 低-中等
鑽石:初級採樣 -- 以前審查過並認為適合用途的。 低-中等
鑽石:第一次分割 可獲得的質量數據不足,無法得出統計結論。 根據對程序和系統的審查,以及對散點圖中現有重複對數據的直觀審查,RSC認為這些數據適合用於估計目的;然而,在對礦產資源進行分類時,應考慮到缺乏高質量的數據。
鑽石:二次分裂 -- 根據對程序和系統的審查,鑽石二次分割產生的數據被認為適合於資源評估。 低-中等
鑽石:第三次分裂 回顧了ALS和SGS的散點圖和QQ圖。計算了Au的可接受精確值。QQ曲線圖沒有顯示出任何明顯的偏差;然而,經過排序的Wilcoxon檢驗證實,在SGS,對複製品的平均偏差約為3.5%,在95%的置信度下具有統計學意義。 考慮到偏差的大小、其性質(原始結果較低)以及ALS結果的較大貢獻,RSC認為第三個分割數據對於資源估計的目的是足夠準確和精確的;然而,在對礦產資源進行分類時,應該考慮到偏差的風險。 低-中等
RC:主要抽樣 -- 以前審查過並認為適合用途的。
RC:首次拆分 可獲得的質量數據不足,無法得出統計結論。 根據對程序和系統的審查,以及對散點圖中現有重複對數據的直觀審查,RSC認為這些數據適合用於估計目的;然而,在對礦產資源進行分類時,應考慮到缺乏高質量的數據。

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類別 質量檢測 摘要 風險因素
RC:第二次拆分 -- 以前審查過並認為適合用途的。
RC:第三次拆分 在2015年4月至2016年4月期間,在安卡拉SGS發現了一段失控期。來自ALS Izmir的小Ag數據集(65對)是有偏的(較高的重複等級)。 當系統處於控制狀態時,提供的金和銅數據足夠準確和精確。鑑於銀結果的性質(低偏差),這被認為是低風險。
分析性 -- 以前審查並被認為符合目的:標準物質分析和裁判分析的結果表明,對金、銀、銅和S的分析結果是準確的,而且大部分是準確的。

8.4示例安全

鑽探巖芯和RC芯片由鑽井公司人員或Anagold地質工作人員運輸到巖心存儲設施 。一旦到達該設施,樣品將保存在安全的位置,同時進行記錄和採樣。DD巖心存儲設施由柵欄和大門包圍,夜間上鎖,當地質人員不在時。當樣品被運送到現場以外的地方時,需要使用商業運輸船。

8.5QP意見

QP認為,樣品製備、安全性和分析程序是足夠的,並且符合數據質量和完整性的行業標準。與採樣或樣品製備相關的因素不會對樣品或化驗結果的準確性或可靠性產生重大影響。質控結果表明,化驗結果在可接受的準確度和精密度範圍內,所產生的數據庫足以支持對礦產資源的估計和相關置信度類別的分類。

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9.0數據驗證

數據驗證是檢查和驗證硬拷貝 日誌和數字記錄的準確性的過程,確保礦產資源估計所依據的數據可以從數字數據庫或記錄鏈接到記錄表和鑽探或採樣間隔。這是一個額外的驗證過程,用於確定QA和QC流程是否得到有效應用,以及這些流程是否在確保和控制數據的質量。採集樣品、返回化驗並將數據存儲到數據庫後,進行數據驗證。在適當的情況下,數據驗證 還可以包括由主管人員進行的檢查抽樣,特別是如果SOP不可用或難以審核,並且QC 數據僅限於證明過程處於控制之中。

9.1實地考察

RSC地質礦產資源評估QP於2023年4月14日至17日和2023年9月1日至15日訪問了現場 。

RSC QP審查了項目地質、標準操作規程、井下位置、井下勘測、測井、巖心、紙漿和實驗室證書。使用手持GPS檢查選定項圈的位置數據。 捕獲的位置與數據庫中記錄的DGPS值基本匹配,且在可接受的偏差範圍內。RSC QP對照現場保留的日誌和芯片託盤、巖芯和紙漿樣本檢查數據庫條目。未發現任何值得注意的問題或差異 。

選定的檢查樣本和添加了標準物質的標準物質被送到實驗室。 選擇了40個來自不同地質域的高級截獲樣本進行化驗檢查,在RSC的監督下對 進行採樣,並將其送到ALS以確認等級基調和驗證實驗室。在RSC的監督下,準備了一批10個標準物質,其中兩個用一個勺子加了另一個CRM。這10個CRM被分成三個相同的批次分發,並在三週的時間內提交給ALS。沒有發現任何問題或差異。

RSC QP完成的檢查僅發現已更正的次要數據庫錯誤 。檢查樣本與原始樣本相比,顯示出預期的相關性。RSC QP認為,通過適當的過程和質量控制,收集了符合勘探目標、礦產資源評估和適當類別資源分類的聖福勒爾區數據。

9.2數據庫驗證

數字數據庫輸出由SSR提供給RSC,用於礦產資源評估。這些數據來自自2000年以來在該項目礦藏進行的各種鑽探活動。

由於各種原因,SSR提供了330個應忽略的鑽孔的清單,並將其從RSC的評估工作中刪除。這些孔是為巖土、水監測和冶金研究而鑽的,也是在庫存上鑽的等級控制孔。隨後對所有數據進行了進一步驗證和審查,在可能的情況下,除一些微小的數據調整和更正外,沒有其他數據被排除在估算過程之外。所有數值數據都被傳輸到建模軟件,在該軟件中驗證了項圈、測量、巖性、化驗和密度表,並檢查了不一致項。低於檢測值的值被模型中檢測下限的三分之二取代;對於這些樣品,原始條目 被保留在數據庫中。

9-1

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現將已完成的數據檢查彙總如下。

·對字母數字字段、數字字段、化驗數據、密度和間隔表(即化驗、巖性和測量)進行一致性檢查。
·檢查錯誤的鑽孔箍離羣值-向東、向北、高程。
·鑽領與化驗、測量和地質記錄之間的最大鑽孔深度的差異。
·測量表檢查鑽孔傾角和方位角在預期範圍內(以度為單位),並且連續的井下讀數之間不存在過大偏差。
·檢查測量表是否有任何正的或接近零的鑽孔傾斜度。
·檢查化驗表是否存在化驗樣品間隔的重疊。
·檢查化驗表是否有陰性化驗(低於檢測限值)、遺漏化驗或超出預期範圍的化驗。
·目視檢查3D中的鑽孔,以確定鑽孔軌跡的空間不一致(即,不太可能的孔偏差)。
9.3尤瑟勒存款數據核查

如OreWin(2020)所述,自2014年以來一直進行各種獨立的數據庫審計。SSR還每季度完成內部數據和新數據的QA/QC審查。

在估算2023年礦產資源之前,RSC按照第9.1節和9.2節概述的流程完成了數據核查。第8.3.4節詳細介紹了QA/QC評審和數據質量總結。

RSC QP認為,數據是通過適當的流程和質量控制收集的,以適合礦產資源評估和分類的目的 ;流程產生的數據在適當的管理系統中得到很好的管理。

9.4更大的聖瑪克特佩
9.4.1保證金數據驗證

自OreWin(2020)以來,沒有收集到新的鑽孔數據。如OreWin(2020)所述,自2014年以來一直在進行各種獨立的數據庫審計。

在估算2023年礦產資源之前,RSC按照第9.1節和9.2節概述的流程完成了數據核查。第8.3.4節中詳細介紹了未完成測試的數據質量摘要。

RSC QP認為,通過適當的流程和質量控制收集的未確認數據符合礦產資源評估和分類的目的 ;流程產生的數據在適當的管理系統中得到很好的管理。

9-2

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9.4.2聖馬科特佩外部存款數據驗證

之前,在勘探計劃發展的里程碑時刻,在活動 的基礎上進行了聖瑪克泰普擴展項目的數據審查。截至2021年5月29日的綜合結果發表在OreWin (2022)上。SSR還每季度完成內部數據和新數據的QA/QC審查。

在估算2023年礦產資源之前,RSC按照第9.1節和9.2節概述的流程完成了數據核查。第8.3.4節詳細介紹了對未完成擴展項目的QA/QC評審和數據質量總結。

RSC QP認為,通過適當的流程和質量控制收集了未授權的Ext數據,以適合礦產資源評估和分類的目的 ;流程產生的數據在適當的管理系統中得到很好的管理。

9.5Bayramdere存款數據核查

自2016年以來,Bayramdere沒有收集到新的鑽孔數據。 如OreWin(2020)所述,在2015年Bayramdere鑽探計劃期間和之後立即進行了獨立的數據核查,並於2016年1月完成了數據審計(Cube Consulting,2016b)。

在估算2023年礦產資源之前,RSC按照第9.1節和9.2節概述的流程完成了數據核查。第8.3節詳細介紹了Bayramdere的數據質量摘要。

RSC QP認為,Bayramdere數據是通過 適當的過程和質量控制收集的,以適合礦產資源評估和分類的目的; 過程產生的數據在適當的管理系統中得到很好的管理。

9.6QP意見

RSC QP認為, Eschöpler項目的數據庫驗證程序符合行業標準,並足以用於礦產資源估算和適當類別的分類 。

9-3

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10.0選礦和冶金試驗
10.1堆浸用氧化礦

本小節修改自OreWin(2022)。

這些小節中稱為“氧化物”的材料 定義為硫等級低於2%。

10.1.1測試工作--

2004年9月開始了用於堆浸的奧普勒氧化礦的冶金試驗工作 。大部分測試是由獨立實驗室資源開發公司進行的。(RDi)位於美國科羅拉多州Wheat Ridge,由澳大利亞布里斯班的Ausenco Pty Limited和科羅拉多州Highlands Ranch的Pennstrom Consulting監督。 RDi是一家專門從事實驗室規模測試和工藝流程開發的冶金實驗室。RDi在其 網站上或ISO認證報告中均未作出任何聲明。2009年,澳大利亞珀斯的AMMTEC Limited(AMMTEC)獨立實驗室和McClelland Laboratories Inc.(McClelland),並在 2018年至2019年期間由Metallurgium監督。

McClelland符合ISO/IEC 17025中關於特定 測試的要求,這些測試列於各自的認證文件範圍內。

表10-1列出了參與本項目的冶金和分析實驗室 及其認證。

表10-1: 參與項目的冶金和 分析實驗室

實驗室 認證
SGS安卡拉,土耳其 ISO/IEC 17020符合性評估,由國家認證機構TURKAK認證
ISO/IEC 17025測試和校準實驗室能力的一般要求,經TURKAK認證
通過ISO 9001質量管理體系標準認證
SGS珀斯,澳大利亞 ISO/IEC 17025和ISO9001質量管理體系中規定的質量管理和操作指南
澳大利亞珀斯的ALS冶金公司,前身為澳大利亞珀斯的AMMTEC有限公司 ISO/IEC 17025和ISO9001質量管理體系
ALS冶金-坎盧普斯,加拿大不列顛哥倫比亞省 ISO/IEC 17025和ISO9001質量管理體系
Kappes,Cassiday and Associates和Florin Analytical Services,美國內華達州里諾 網站上未列出任何認證。

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實驗室 認證
McClelland實驗室公司,內華達州斯帕克斯,美國 ISO/IEC 17025、ILAC-MRA、IAS國際認可服務。內華達州立大學通過了NV-00933的MWMP和HC測試程序和廢水認證。
資源開發公司,科羅拉多州麥嶺,最近與美國科羅拉多州柯林斯堡的Forte Analytical合併 質量管理國際標準化組織17025-測試和校準實驗室(正在進行中)
哈森研究公司,科羅拉多州戈爾登 哈森擁有州監管機構和美國環境保護局(EPA)的分析認證。可供客户檢查的證書。

堆浸設施於2010年底在該項目投入使用,自那時以來一直在運行。行動目前正在進行中。為歷史測試工作選擇的樣本彙總如表10-2所示。

表10-2:選定用於歷史測試工作的樣本摘要

巖性 樣本數 平均金級
(克/噸)
黃金等級範圍
(克/噸)
平均總硫磺
(%)
全硫範圍
閃長巖 20 0.64 0.02 2.60 2.61% 0.7% 5.9%
元沉積 10 1.14 0.24 2.77 2.59% 0.6% 4.8%
主控複合材料 6 1.44 0.05 2.80 3.52% 1.1% 5.1%
2 6.44 5.07 7.80 6.03% 1.4% 10.6%
鐵帽衫 1 2.30 2.30 2.30 0.73% 0.7% 0.7%
大理石 1 5.20 5.20 5.20 1.48% 1.5% 1.5%
海量Py 1 2.80 2.80 2.80 32.13% 32.1% 32.1%
10.1.2測試工作--無防腐劑

在Kappes,Cassiday&Associates(KCA)的監督下,在現場冶金實驗室進行了堆浸用氧化鋅礦石的冶金試驗工作。 2015年的初步測試工作進行了瓶子滾動和柱子浸出測試。其結果與氧化錫礦石相比,具有相似的 行為和浸出動力學。隨後,將無鉛氧化礦石與無鉛氧化礦石一起堆浸。

10.1.3測試工作--無測試擴展氧化物
10.1.3.1以前的測試工作

聖馬科特佩支線的冶金試驗工作。用於堆浸的氧化物 已在McClelland進行,並由Metallurgium監督。2019年開展了初步測試工作計劃,包括瓶卷和柱浸 。這個最初的計劃確定了兩個不同的領域,基於硫化物硫(SS)含量為80/12.5 mm的黃金回收。

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表10-3:選定用於2019年測試工作的外部氧化物樣品摘要

巖性 樣本數 平均金級
(克/噸)
黃金等級範圍
(克/噸)
碎裂巖 2 1.03 1.01 1.05
白雲巖 20 2.00 0.18 11.60
茉莉花 17 3.78 0.76 15.40
Listwanite 32 1.52 0.42 4.38
10.1.3.2聖瑪克泰普分機。歷史壓榨測試

在六個不安全的支線上進行的粉碎測試工作。複合樣品作為2019年McClelland測試工作計劃的一部分進行了 。破碎機功指數(CWI值)在4.0到6.9kWh/t之間,表明材料非常柔軟。茉莉花是最硬的材料,CW為6.9kWh/t,磨損指數(Ai)在0.12到0.90之間。碧玉是最具研磨性的(0.90,非常研磨性),而所有其他巖性類型的範圍從0.12到0.26(研磨性到中等研磨性)。

10.1.4測試工作--Bayramdere氧化物

冶金測試工作已經完成,以確定Bayramdere 氧化物礦化的特徵並確定其是否適合堆浸。對金剛石鑽芯樣品進行了11次間歇瓶滾浸出(IBRL)試驗,金浸出率為54%~97%,平均氰化物消耗量為0.85 kg/t NaCN。 在柱試驗中,兩重柱的最終浸金率為84%,浸出動力學合理。

10.1.5堆浸黃金回收

於二零零八年根據RDi於二零零五年至二零零八年期間進行的柱浸及瓶卷測試結果,制定原始的聖福普勒礦石的黃金回收率假設。這些恢復 假設每年根據以下信息進行審查和更新:

·對堆浸飼料的常規復合樣品進行的額外柱浸和瓶滾試驗結果的分析。
·使用基於MS Excel的堆浸生產模型,該模型是根據從啟動時起的聖福普勒 礦實際黃金產量數據進行校準的。這一模式已由Metallurgium定期審計。

表10-4中總結了目前堆浸提金的假設,表10-4中總結了氧化錫、表10-5(包括Bayramdere)中的氧化錫和表10-6中的氧化鋅。

表10-4、表10-5和表10-6中列出的回收率值考慮將粉碎到80%的礦石通過12.5 mm進行堆浸,進行團聚,然後放置在襯裏的堆浸墊上進行處理。

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表10-4:氧化物堆浸金回收率(%)假設

氧化礦類型 施托勒爾區
大理石 主要 主東區 Main West 西
閃長巖 71.2 62.3 71.2 71.2 62.3 62.3
Metasdiment(Hornfels) 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8
石灰巖/大理石 78.4 75.7 68.6 78.4 75.7 75.7
鐵帽衫 71.2 65.1 71.2 71.2 65.1 65.1
錳閃長巖 71.2 62.3 71.2 71.2 62.3 62.3

表10-5:氧化物堆浸金回收率(%)假設(包括Bayramdere)

氧化礦類型 聖瑪克特佩地帶
中環 東南部 巴拉姆代爾
石灰巖/大理石 70.0 59.0 67.0 75.0
Metasdiment(Hornfels) 80.0 14.0
鐵帽衫 59.0 67.0 75.0 75.0
茉莉花 73.0 59.0
閃長巖 61.0 38.0
蛇綠巖 70.0 63.0 67.0 75.0 75.0

表10-6:未指定擴展名。氧化物堆浸金回收率(%)假設

礦石類型 聖瑪克泰普分機。分帶
主要
硫磺
茉莉花 50.0 50.0
Listwanite 73.0 55.0
白雲巖 73.0 55.0
硫磺1%-2%
茉莉花 40.0 40.0
Listwanite 58.0 45.0
白雲巖 58.0 45.0

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10.2磨礦/浸礦用氧化礦
10.2.1冶金測試--聖馬科特普擴展。氧化物

聖瑪克特佩支線探險。礦藏於2017年開始開採。 從那時起,兩個冶金測試工作計劃已經評估了來自Unakmaktepe Ext的樣品。表10-7提供了已完成的冶金測試工作的摘要,以支持對未完成的擴展件進行處理。氧化礦。

表10-7:未指定擴展名。氧化物-研磨浸出-冶金試驗總結

實驗室 執行的測試工作
2018

麥克萊蘭實驗室公司(第一階段)

由Metallurgium審查

標準氰化瓶滾動測試,在75微米的六個不安全的範圍內。氧化物複合材料是評估Unakakmaktepe Ext.的更廣泛計劃的一部分。氧化物對堆浸的適應性。

在使用和不使用活性碳的情況下進行測試

2019

麥克萊蘭實驗室公司(第二階段和第三階段)

由Metallurgium審查

六個不合格擴展件的標準鍵合磨損試驗。氧化物複合材料
2020

麥克萊蘭實驗室公司(第四階段)

部分完工。

無審查

粘結球磨機工作指數測試和磨損測試,用於三個非球磨機。氧化物複合材料。

使用標準氰化瓶捲筒 在七個未完成的擴展件上測試對研磨尺寸的恢復敏感性。氧化物複合材料,包括高温下的測試8075微米

2023

肌萎縮側索硬化症患者

由Ausenco監督

SMC®、邦德球磨機工作指數和磨損指數測試對25個變化性 氧化物樣品。

氰化物浸出瓶在k下的滾動試驗8075微米 的16個鋰輝石、11個白雲石和1個茉莉石樣品。

在使用和不使用活性碳的情況下進行測試

ALS Kamloops運營着符合ISO 9001:2015要求的質量管理體系,為採礦業提供諮詢服務,包括冶金、礦物學和分析測試服務;以及加工系統的設計和分析。

10.2.1.1麥克萊蘭測試工作

第一階段--浸出(2018年)

在2018/19年,McClelland完成了標準和碳浸出(CIL) 氰化物瓶子滾動測試。8075微米,用於六個未完成的擴展氧化物巖性複合樣品。表10-8彙總了浸出試驗結果。

表10-8:McClelland(2018) --未授權擴展氧化浸出試驗工作結果

巖性 不是的。樣本的數量 最小 最大值 平均
標準氰化瓶滾動測試(75微米)-金回收率(%)
Listwanite 4 73.4 88.2 83.0
白雲巖 2 76.7 83.4 82.5

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巖性 不是的。樣本的數量 最小 最大值 平均
CIL瓶滾動測試(75微米)-Au回收率(%)
Listwanite 4 77.4 87.5 84.2
白雲巖 2 83.2 90.1 86.7

第二和第三階段--粉碎 (2019年)

2019年McClelland測試工作的第二階段和第三階段包括標準的 鍵磨損測試,測試對象為12個未完成測試的Ext。巖性複合體,由5個白雲石、6個Listwanite和1個茉莉石樣品組成。鋰輝石和白雲石的平均Ai分別為0.15g和0.25g,為中等磨損性,而碧玉樣為0.91g,為非常高的研磨性。

第四階段--粉碎和浸出(2020年)

在2020年,McClelland實驗室完成了邦德球磨機工作 指標和磨損指標測試,測試了三個不合格的Ext。氧化物複合樣品。體重指數為14.7~19.6kWh/t ,AI為0.12~0.69g。

在P廠進行了研磨和浸出試驗。80-粒度介於 50至150微米之間;氧化物樣品對研磨粒度不敏感,在測試的粒度範圍內回收率平緩。回收率範圍為50%至90%,平均為73%。複合體不是按巖性分開的。

10.2.1.2肌萎縮側索硬化坎盧普斯測試工作

《浸泡》(2023)

2023年,獨立實驗室ALS Kamloops完成了由Ausenco監督的測試工作 計劃,以評估聖馬科特佩Ext的研磨/浸出過程。氧化礦。加拿大不列顛哥倫比亞省坎盧普斯的冶金服務有限公司是一家冶金實驗室,專門從事實驗室和中試規模的浮選試驗和各種冶金 調查。ALS Kamloops是一家通過ISO 9001:2015認證的實驗室。標準和CIL瓶子滾動測試都是在研磨機上完成的8075微米。表10-9總結了專用擴展。氧化浸出結果。

對母材複合樣品的測試表明,金的回收率在53微米到212微米的範圍內對磨粒大小不敏感。進一步的測試正在進行中,以確定CIL電路設計的最佳磨粒大小,並隔離任何有害的巖性或地球化學。

表10-9:肌萎縮側索硬化症(2023) --無節制擴展。氧化浸出試驗結果

巖性 變異性樣本 主合成結果
不是的。樣本的數量 最小 最大值 平均
標準氰化瓶滾動測試(75微米)-金回收率(%)24小時
茉莉花 1 不適用 不適用 69.1 不適用
Listwanite 15 71.0 93.1 84.1 88.51
白雲巖 10 66.9 82.5 74.9 80.0

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巖性 變異性樣本 主合成結果
不是的。樣本的數量 最小 最大值 平均
CIL氰化物滾瓶測試(75 µm)-24小時金回收率(%)
茉莉花 1 不適用 不適用 75.0 不適用
Listwanite 6 67.9 88.0 80.1 85.9
白雲巖 9 75.7 88.1 82.7 80.7

備註:

1.雖然Listwanite主複合樣品的金回收率為88.5%,但計劃假設回收率為90%,因為複合材料僅 達到資源的中位品位,歷史工作顯示出強烈的品位-回收率關係。

粉碎試驗工作(2023年)

對10個白雲石、14個利斯特瓦尼石和 單個碧玉狀氧化物樣品完成了粉碎試驗工作。表10-10概述了Rakmaktepe Ext.氧化物粉碎試驗 工作。

表10-10: ALS Kamloops(2023) -Kakmaktepe Ext.氧化物粉碎結果

粉碎參數 白雲巖 Listwanite 氧化茉莉花
JK凹磨機硬度(Axb) 25這是百分位數 43.0 47.7 30.4
射程 31.0 – 103.2 36.1 – 96.9 -

體重指數(千瓦時/噸)

關閉屏幕

75這是百分位數 13.9 17.5 17.1
射程 8.0 – 18.6 10.7 – 18.4 -
AI(G) 平均值 0.12 0.24 0.63
射程 0.02 – 0.50 0.06 – 0.60 -
10.2.2冶金可變性.聖馬科特普Ext.氧化物

2023年冶金試驗工作計劃的樣品選擇是由Ausenco利用SSR提供的鑽孔數據庫和塊體模型 制定的。選擇的樣品既能代表巖性變化,又能代表品位變化。通過使用Cancha軟件以3D方式可視化樣本來評估空間覆蓋率。樣品選擇還考慮了初步開採順序,預計在研磨/浸出廠運營的前幾年將開採的區域的樣品密度較高。

10.2.3有害元素--聖瑪克特普Ext.氧化物

聖瑪克特普分部的水星頭級。測試工作樣品 在0.52ppm到34.8ppm之間。

聖福普勒現有的汞控制措施包括監測和捕獲電積電池產生的煙霧。從電積中回收的金泥在冶煉之前被加熱並放入汞蒸餾器中提取和回收汞。排氣系統安裝在爐子上方和金色的房間裏。指定擴展的新控件 擴展礦石將包括從新的碳再生窯捕獲廢氣,然後通過浸硫的碳汞洗滌器。

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10.2.4研磨/浸出黃金回收評估-聖馬科特普擴展氧化物

表10-11給出了研磨/浸出 處理礦場的黃金回收率估算。氧化物巖性。計劃進行進一步的測試工作,以瞭解整個礦牀的冶金和礦物變異性、金回收率變異性以及磨礦粒度對回收率的不敏感性。

表10-11:未指定擴展名。氧化礦磨礦/浸出金回收率估算

巖性 黃金回收率(%)
茉莉花 60
Listwanite 90
白雲巖 83
10.3硫化礦石.浮選和加壓氧化

硫化物物質(即硫含量>2%的物質)不適合堆浸工藝處理。

10.3.1歷史測試作品--《硫化物》

本小節修改自OreWin(2022)。

對硫化物材料的樣品進行了分幾個階段的歷史測試。RDI在2006-2009年間進行了幾次硫化物加工範圍劃分調查。2009年和2010年在SGS位於安卡拉Türkiye(SGS Ankara)的SGS實驗室對硫化物樣品進行了兩個階段的項目,以支持2011年完成的預可行性研究(PFS)(Samuel,2011)。AMMTEC於2008年12月對三個硫化物(和六個氧化物)樣品進行了QEMSCAN(掃描電子顯微鏡定量礦物評價)礦物學研究。

RDi和SGS Ankara完成的歷史工作集中於評估硫化物處理方案,包括直接氰化、浮選、浮選精礦的氰化、加壓氧化和氰化以及焙燒和氰化。對PFS中的歷史數據進行評估後,選擇了POX和氰化,作為進一步評估的過程,並進行了測試和FS。

RDI進行的初步冶金試驗工作表明,診斷浸出表明,該硫化物材料中11%~30%的金含量可能適合全礦石氰化。發現60%至80%的金含量與硫化物礦物有關,需要某種類型的氧化步驟 才能將金釋放出來進行氰化。

RDi範圍研究表明,使用POX的預處理是最有效的處理方法,並顯示出實現90%以上黃金提取的潛力。浮選試驗表明,金可通過浮選回收,但精礦品位較低,質量拉動較大,金回收率較低。試驗工作 表明,浮選精礦和尾礦即使經過細磨後,使用氰化物也不能很好地浸出。

10.3.2歷史測試工作--聖馬科特佩擴展。硫化物

McClelland在2018年至2020年期間完成了一項冶金測試計劃,並由Metallurgium 監督。於二零二三年,ALS Kamloops完成由澳森科監督的測試工作計劃。這兩個程序相結合 提供了Ekraakmaktepe Ext的粉碎參數。硫化物和礦物學、直接氰化和用浮選尾礦浸出粗 浮選的初步結果。

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10.3.3礦物學-石勒硫化物

本小節摘自OreWin(2022)。

2008年12月,Anagold委託AMMTEC完成對 三個硫化物礦化樣品進行的QEMSCAN 貴金屬搜索(PMS)、痕量礦物搜索(TMS)和能量色散光譜信號(EDS)礦物學分析。對閃長巖、變質沉積巖和塊狀黃鐵礦巖類型的樣品進行了分析。

2008年QEMSCAN分析結果表明,硫化物礦化中的脈石礦化主要由石英、雲母/粘土和長石組成(相對丰度分別約為31%、27%和21%)。硫化物礦化包括黃鐵礦、毒砂、黃銅礦和閃鋅礦。

AMTEL Ltd.(AMTEL)對浮選分離後的MC 4複合材料樣品 進行了金的行為研究。雖然浮選不是流程的一部分,但它是一種有用的方法,可以濃縮 硫化物(主要的金載體),以改善分析統計。位於加拿大安大略省倫敦市的高級 礦物技術實驗室(AMTEL)是一家獨立的分析實驗室,專門提供礦物學服務, 進行詳細的黃金行為分析。AMTEL在其網站或ISO認證報告中沒有任何聲明。合併的 精礦佔進料質量的18.5%,並測定9.8 g/t Au和23% SS。金、硫的回收率分別為72.7%和90%。浮選尾渣含金0.68 g/t,懸浮物0.48%。

詳細的礦物學分析證實,金主要以硫化物礦物載金。在計算的水頭中,83%的金以硫化物(自由或鎖定)的形式存在,只有2.4%的金以巖石的形式存在。剩餘的金(14%)以遊離金的形式存在,這與將 礦石研磨至90 µm的P80時直接氰化回收率僅為17%密切相關。

在硫化物中的金中,大部分(78%)是亞顯微 形式。這證實了礦石的難熔性質,並解釋了為什麼硫化物的氧化是必要的,以使金可用於浸出。毒砂是發現的含金量最高的硫化物礦物,一次測量平均123 g/t Au,第二次測量平均182 g/t Au。黃鐵礦中金含量比毒砂低一個數量級以上,平均為7.0 g/t Au。白鐵礦是一種化學性質類似於黃鐵礦的礦物,平均含金17.8克/噸。在硫化物中的金中,50% 存在於毒砂中,25%存在於黃鐵礦中,20%存在於白鐵礦中。

總之,AMTEL的金行為研究與之前的 礦物學研究一致,並證實大部分金以亞微觀顆粒形式存在,主要存在於硫化物中,主要是 毒砂。該研究還得出結論,需要將全礦石氧化作為氰化的預處理,以釋放硫化物材料中所含的大部分金。金牌運動員的行為總結見下表10-12。

表10-12: 金在浮選分離流中的行為

黃金的形態和載體 濃縮物
(克/噸)
反面
(克/噸)
測定等級 10.187 ± 0.167 0.837 ± 0.028
自由/解放的金粒
>40 µm 0.106 0.004 *
5–4 µm 0.346 0.003
0.871 0.146

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黃金的形態和載體 濃縮物
(克/噸)
反面
(克/噸)
裸露的伴生金粒
遊離硫化物+5微米 0.350 0.018
–5 µm
巖石-硫化物複合材料 0.125 0.052
巖石顆粒 0.021 0.035
封閉伴生金粒
遊離硫化物+5微米 0.977 0.007
–5 µm 0.292 0.029
巖石-硫化物複合材料 0.338 0.023
巖石顆粒 0.014 0.031
亞顯微金子
遊離硫化物+5微米 4.156 0.020
–5 µm 1.244 0.157
伴生硫化物 1.605 0.304
總計(礦物計數) 10.444(102.5%) 0.829(99.0%)

* 從極少量的顆粒(1個遊離顆粒,從約2 kg材料)

10.3.4Mineralogy -Zakmaktepe Ext.硫化物

於2023年,ALS Kamloops完成 以顆粒礦物分析(PMA)QEMSCAN協議對一個主複合碧玉樣本進行礦物學評估。結果表明,脈石礦物主要由石英和碳酸鹽組成,相對丰度分別為72.2%和10.1%。硫化物 礦化包括黃鐵礦(83%的硫)、硫酸鹽礦物(包括重晶石、黃鉀鐵礬和硫酸鈣(15%的硫))以及 其他次要硫化物(包括毒砂和黃銅礦)。砷主要存在於毒砂和其他砷硫化物中(77%), 剩餘的砷存在於針鐵礦/褐鐵礦和砷酸鹽中(23%)。樣品中的銅品位較低(0.01%)。

粒度分析表明, 金集中在更細的粒度中(

10.3.5直接氰化法-

本小節摘自OreWin(2022)。

Hazen在各種研磨粒度下進行了直接氰化碳浸出(CIL)試驗,未對單個硫化物巖石類型複合物進行預處理,以確定基線金提取。這些 測試的目的是檢查金提取隨研磨粒度的變化。這些樣品隨後用於製備 Hazen中試工廠計劃中使用的進料複合物。

試驗工作表明,大部分的硫化物樣品是直接氰化難處理的,並且萃取率在更精細的研磨下不會顯著提高。

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10.3.6直接氰化-硫化物

2019年,作為McClelland更廣泛的堆浸重點計劃的一部分, 氰化物瓶滾動測試的目標P8012.5毫米的12.5毫米完成了七個akmaktepe Ext。硫化物(>2%硫) 複合材料。報告的金回收率範圍為16%-62%(平均29%)。這表明硫化物 碧玉狀材料對直接氰化的響應相對較差。在McClelland計劃中沒有研究更細的研磨粒度。

於2023年,ALS Kamloops通過標準 氰化物瓶滾測試完成了四個可變性樣品和一個碧玉硫化物主複合物的直接氰化測試。浸出進料研磨粒度目標為 P8075 μm。金的回收率為22.5%~ 69.7%,平均47.0%。碧玉型複合金的回收率為43.7%,具有難處理性.

10.3.7浮選試驗工作--硫化石

本小節修改自OreWin(2022)。

浮選測試工作從2006年前開始,通過RDI、FLSmidth和現場冶金實驗室開展的一系列測試工作計劃和研究,對聖普勒硫化物 樣品進行了測試工作。

最初,測試工作的重點是開發一個可行的流程 以回收黃金以實現後續的回收。由於浮選反應普遍較差,這項工作未獲成功,導致採用目前的POX和CIP黃金回收流程。

2019年,再次考慮將浮選納入POX/CIP流程,以提高硫和金的回收率,並使POX流程能夠在最佳條件下運行。

測試工作是在現有硫化物電路的新材料上進行的。作為該計劃的一部分,總共進行了20次測試。

在確定浮選處理量時考慮的關鍵變量是硫化硫(SS)浮選回收率和浮選質量拉動。還測定了金的精礦回收率和浮選尾礦的金回收率。在進行的20個試驗中,由於浮選條件的相對共性,共有8個浮選試驗工作被認為具有代表性,SS進料品位在浮選廠預期運行的範圍內。 精礦的SS回收率為65%至81%,金回收率為43%至55%。

硫化物浮選的質量拉力通常與SS品位有關。 圖10-1顯示了質量拉力與SS進料品位的關係。

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圖10-1:饋送SS%- 批量拉取關係

來源:阿納戈德,2020

注:浮選精礦質量拉力=277.09 x(進料SS%)2 -15.165 x(飼料SS%)+0.3298

10.3.8浮選測試工作--無主擴展硫化物
10.3.8.1麥克萊蘭測試工作(2019)

本小節修改自OreWin(2022)。

聖馬科特佩支線的冶金試驗工作。硫化物是麥克萊蘭於2019年承接的。通過對浮選尾礦進行攪拌氰化浮選試驗,浮選粗精礦中金的回收率為40.3%~55.0%,平均為46.5%。從浮選尾礦中氰化浸出的金佔樣品含金量的24.9%~39.9%(平均34.1%)。浮選精礦和尾礦氰化過程的合計金回收率為72.7%至87.1%(平均為80.6%),且不包括浮選精礦後續加工過程中的金損失。

發現兩個碎裂巖樣品具有很難處理的性質,浮選金的回收率分別為68.5%和73.7%(平均為71.1%),金的浸出回收率分別為2.9%和6%。

10.3.8.2肌萎縮側索硬化症坎盧普斯測試工作(2023)

2023年ALS Kamloops測試工作計劃包括對茉莉花狀硫化物母體化合物和15個可變性樣品的浮選測試工作。

茉莉花母複合材料的試驗工作探索了進料密度、磨礦粒度和捕收劑用量的條件。浮選粗硫精礦中金的回收率為66.9%,浮選尾礦氰化浸出的金含量為20.0%。當磨礦粒度P80為75µm時,浮選精礦和尾礦浸出聯合回收率為86.9%。礦石需要較高的捕收劑加入量 (1 kg/t)來改善浮選動力學。

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在撰寫報告時,對15個可變性樣本的測試工作正在進行中。

10.3.9試驗工作.粉碎.無硫硫化物

本小節摘自OreWin(2022)。

在所有試驗階段都測量了三個主要礦域(變質巖、閃長巖和錳閃長巖)的粉碎性能。巖石能力決定半自磨(SAG)磨煤機的選擇,Bond球磨機工作指數(BWI)決定球磨機的選擇,AI用於估計介質和磨襯的消耗率 。主要區域表現出中等粉碎特徵。

10.3.10測試工作-粉碎-未完成擴展硫化物

2023年,ALS Kamloops對14個易變的茉莉花硫化物樣品進行了粉碎試驗工作。表10-13總結了聖馬科特普擴展項目的結果。硫化物粉碎 測試。聖瑪克泰普分機。硫化物的硬度和研磨性明顯高於硫化礦石,且不適用於給現有的硫化工廠一次篩選機。

表10-13:肌萎縮側索硬化症(2023) --無節制擴展。硫化物粉碎結果

粉碎參數 類碧玉硫化物
JK凹磨機硬度(Axb) 25這是百分位數 30.2
射程 28.0 – 45.8

體重指數(千瓦時/噸)

關閉屏幕尺寸為106微米

75這是百分位數 19.3
射程 14.2 – 20.3
AI(G) 平均值 0.55
射程 0.09 – 0.88
10.3.11測試工作--痘

本小節修改自OreWin(2022)。

已為硫化痘工廠進行了三個連續的中試工廠計劃:前兩個計劃在Hazen Research,Inc.(HAZEN),包括總共四個測試活動, 第三個計劃在澳大利亞珀斯的SGS Lakefield Oretest(SGS Perth)。在第一個試點工廠計劃期間完成了三個活動,第一個活動於2012年2月開始。第二個試點計劃合併了一項活動,於2012年12月進行。2015年8月進行的第三個試點計劃包括一次單一行動,測試了高酸化和低酸化程度的多種巖性。

第一個試點計劃的中試工廠設施包括以下連續循環:酸化、POX高壓滅菌器、熱固化(HC)、一次中和(PN)、六級計數器電流沉澱法(CCD)和混合硫化物沉澱法(MSP)。礦石準備(磨礦)、氰化、活性炭金回收、氰化物銷燬、尾礦中和以及最終尾礦生產均分批完成。

2015年,Anagold對在“高”和“低”酸化條件下處理的一系列礦石類型和複合混合物進行了驗證性中試測試 。該計劃 包括一個試點工廠活動,活動5,該活動於8月至9月在SGS Perth進行。除了測試酸化化學的影響,該活動的主要目的之一是為重複濃縮劑供應商測試生產樣品。 這是由於活動1-4期間產生的供應商數據不一致所致。

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10.3.12測試工作--整體電路性能

本小節摘自OreWin(2022)。

通過實驗室碳漿碳法(CIP)對代表三種主要礦石類型的多個變化性樣品的金回收率進行了測量。

除測試工作外,商用硫化物痘工廠於2018年12月開始投產,並對實際結果進行了審查,以驗證回收情況。

10.3.12.1 痘黃金回收

圖10-2、圖10-3和圖10-4繪製了可接受測試的黃金回收結果,以及每種情況下的適當回收模型曲線。

圖10-2:後備黃金回收結果和模型

來源:Anagold,2016

結果是根據飼料等級繪製的 ,因此可以通過了解飼料等級來預測操作期間的回收率。

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圖10-3閃長巖金回收情況及模型

來源:Anagold,2016

請注意,圖10-2和圖10-3顯示了許多結果,這些結果往往在數據集的頂部形成一條規則的曲線。在每種情況下,當結果在此曲線上時, 固體尾礦Au品位低於檢測極限,並將分配的尾礦品位設定為等於檢測極限的一半以供計算。

圖10-4:錳閃長巖 金的回收和模型

來源:Anagold,2016

10-15

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復甦模式由以下公式表示:

參數‘a’是 四個參數中唯一具有直接過程含義的參數,表示該方程可以生成的最大回收率。參數‘d’表示商業運營中的 電路損耗。

用於生成圖10-2、圖10-3和圖10-4中的曲線的參數如表10-14所示,其中包括1%的運營損失準備金。

表10-14:金痘回收 模型參數

材料類型 a b c d
元沉積 97.7 1.4 –1.4 –1.0
閃長巖 98.3 1.4 –1.5 –1.0
錳閃長巖 96.7 1.2 –1.4 –1.0

表10-15中的POX試運行和提升額度是在基本回收的基礎上進行的。

表10-15:試車和提升額度

恢復矯正 黃金回收扣除額
(%)
試車至2019年6月 –3.30
2019年7月至2020年6月 –2.30
浮選試車 –0.75

10.3.12.2白銀回收

銀的回收模式遠不如金清楚,因為銀不是在氧化過程中釋放出來的。白銀回收率是根據2019年1月至2020年2月期間的實際工廠回收率確定的。據計算,白銀回收率為3.0%。

10.3.12.3浮選回收金

從試驗工作中估計,浮選 精礦向POX迴路報告將實現與直接向POX報告的礦石相同的總體回收率。浮選精礦中金的回收率估計為55%。

根據在處理大量以前儲存的礦石時收集的樣品進行的測試工作,直接向浸出迴路報告的浮選尾礦的金回收率估計為43%。在處理新開採的硫化礦石時,浮選尾礦的回收率在CIP中可能在10%至30%之間。

在浮選流程投產和投產期間(浮選運行第一年),允許減少0.75%的金回收率。

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10.4選礦與冶金探討
10.4.1研磨/浸泡處理--擴展氧化物

自從開發了聖瑪克特佩支線。於2017年開始 ,兩個測試工作方案調查了Unakmaktepe Ext的浸出情況。氧化礦。

有足夠的粉碎測試工作來支持 研磨/浸出加工廠的設計標準。測試工作表明,聖馬科特普擴展。氧化礦可進行氰化浸出。金的回收率因巖性而異。每種巖性都有很大的變異性,目前還沒有很好地理解這一點。

回收率估計是基於磨礦粒度為75微米,浸出時間為24小時。試驗結果表明,在53~212微米範圍內,金的回收率對磨礦粒度不敏感。

計劃進行進一步的測試工作,以瞭解整個礦牀的冶金 和礦物學變異性、金回收率變異性、磨礦粒度對回收率的不敏感性以及CIL效益。

10.4.2浮選和POX加工.無硫硫化物

本小節修改自OreWin(2022)。

在幾個試點工廠活動中,對聖福普勒硫化礦石進行了大量的痘測試工作。所使用的流程已被證明是穩健的,正如在試運行、提升和運行期間的運行表現所證明的那樣。

在硫化物裝置中增加浮選迴路可為POX迴路操作提供穩定性和靈活性,通過保持高壓滅菌器的最佳硫磺等級,最大限度地提高產量和氧氣利用率。

還建議對POX氧化和浸出回收進行持續的測試工作和分析,以改進和優化電路性能。這應包括對最終尾礦中的黃金行為進行詳細評估。

10.4.3浮選和痘處理--聖馬科特普Ext.硫化物

粉碎測試工作表明,未加粉碎物。硫化礦石(類碧玉)的硬度和研磨性明顯高於聖福普勒硫化礦石,不適合將 添加到現有的硫化工廠一次篩分機中。沒有完成直接POX處理的測試工作。硫化礦石或浮選精礦。

聖瑪克特普的進一步冶金測試。建議採用氧化物和硫化物兩種物料類型,以優化POX和滑流浮選迴路的進料。建議進行進一步的礦物學 研究,以瞭解主要的金組合。

10.5QP意見

QP認為,這些數據,包括冶金測試工作和對礦牀內各種礦石的操作經驗,足以滿足本技術報告中使用的目的,並且分析中使用的分析方法是常規的行業慣例。測試工作的重點是正在進行的勘探和擴張過程中遇到的新礦石類型和 礦化。未來將開展更多工作,以確定新材料的特性,並確定各種礦石對現有運營工廠的影響。

庫珀礦石中的主要痕量元素是砷和汞。砷在硫化物工廠中遇到,來自毒砂,在高壓滅菌器中被氧化。砷在高壓罐中被氧化並與鐵反應生成不溶的砷酸鐵,在硫化廠隨後的Fe/As沉澱迴路中進一步反應並沉澱。汞在氰化物浸出迴路中遇到,並在電積和精煉區域回收,如第13.2.3節所述。QP認為這些緩解方法 符合最佳行業實踐。

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11.0礦產資源量估算
11.1摘要

礦產資源已根據美國證券交易委員會(US美國證券交易委員會)法規S-K第1300小節《採礦註冊人財產披露規則》(S-K1300)進行分類,並由加拿大皇家殼牌公司進行 估計。礦產資源按項目列報,生效日期為2023年10月31日。

RSC QP已編制了對本報告所述物業進行鑽探所得的礦產資源估算值。SLR已審核、審核並接受RSC編制的礦產資源評估,該評估基於根據報告的鑽探結果和礦化性質分析得出的區塊模型值。

礦產資源評估是使用各種軟件工具的組合完成和驗證的,其中包括Seequent的LeapFrog Geo(LeapFrog Geo)、Datmine Studio和Supervisor軟件。使用標準行業技術驗證了估計值 ,包括與複合樣本和最近鄰(NN)估計值的統計比較、 條帶圖以及橫截面和平面圖的視覺審查。在完成區塊建模工作以確保總體巖性和分析符合性之後,完成了將區塊與鑽孔進行比較的直觀審查,並在最終確定之前進行了同行審查。

礦產資源不屬於礦產儲量,且不具備證明的經濟可行性,也不能確定此處估計的礦產資源的全部或任何部分將通過進一步研究轉換為礦產儲量 。可能影響礦產資源報告的不確定性來源包括採樣或鑽探方法、數據處理和處理、地質建模和估計。

礦產資源不包括礦產儲量,已按項目、礦產資源分類和氧化狀態進行了彙總,見表11-1,表11-1還彙總了與礦產資源相關的分界值、冶金回收率和SSR所有權百分比。

皇家莎士比亞公司QP認為,此處報告的資源評估是在當前採樣水平下在ҪӧPLER項目中發現的金、銀和銅礦資源的適當代表。RSC QP認為,在考慮了本TRS第1節和第23節總結的建議 後,與可能影響經濟開採前景的所有相關技術和經濟因素有關的任何問題都可以通過進一步的工作得到解決。

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表11-1:礦藏、大礦藏和貝拉姆德雷礦藏資源摘要(僅限於SSR的歸屬)

存款 已測量的礦產資源量 指示礦產資源 已測量+指示礦產資源量 推斷的礦產資源 NSR分界值
金額 等級 雷克 金額 等級 雷克 金額 等級 雷克 金額 等級 雷克
黃金 (公噸) (g/t Au) (%) (公噸) (g/t Au) (%) (公噸) (g/t Au) (%) (公噸) (g/t Au) (%) ($/t)
ҪӧPLIER地雷 5.0 1.31 40 - 91 11.1 1.29 40 - 91 16.2 1.29 40 - 91 14.0 1.53 40 - 91 18.34 - 39.87
更大的聖瑪克特佩 3.6 0.94 40 - 91 7.3 1.10 40 - 91 10.9 1.05 40 - 91 4.8 1.87 40 - 91 18.34 - 44.37
巴拉姆代爾 - - - 0.1 2.36 75 0.1 2.36 75 - - - 18.34
總金牌 8.6 1.15 40 - 91 18.6 1.22 40 - 91 27.2 1.20 40 - 91 18.9 1.61 40 - 91 18.34 - 44.37
白銀 (公噸) (克/噸銀) (%) (公噸) (克/噸銀) (%) (公噸) (克/噸銀) (%) (公噸) (克/噸銀) (%) ($/t)
ҪӧPLIER地雷 5.0 3.33 0 - 38 11.1 3.38 0 - 38 16.2 3.36 0 - 38 14.0 4.92 0 - 38 18.34 - 39.87
更大的聖瑪克特佩 3.6 3.75 0 - 20 7.3 2.56 0 - 20 10.9 2.95 0 - 20 4.8 2.26 0 - 20 18.34 - 44.37
巴拉姆代爾 - - - 0.1 25.55 0 - 54 0.1 25.55 0 - 54 - - - 18.34
總銀牌 8.6 3.51 0 - 54 18.6 3.20 0 - 54 27.2 3.29 0 - 54 18.9 4.24 0 - 54 18.34 - 44.37
(公噸) (%銅) (%) (公噸) (%銅) (%) (公噸) (%銅) (%) (公噸) (%銅) (%) ($/t)
ҪӧPLIER地雷 5.0 0.08 0 - 15 11.1 0.07 0 - 15 16.2 0.07 0 - 15 14.0 0.07 0 - 15 18.34 - 39.87
更大的聖瑪克特佩 3.6 0.03 0 7.3 0.02 0 10.9 0.02 0 4.8 0.02 0 18.34 - 44.37
巴拉姆代爾 - - - 0.1 0.00 1 0.1 0.00 1 - - - 18.34
總銅 8.6 0.06 0 - 15 18.6 0.05 0 - 15 27.2 0.05 0 - 15 18.9 0.06 0 - 15 18.34 - 44.37

備註:

1.遵循S-K1300對礦產資源的定義。
2.礦產資源是根據2023年10月31日的地形地表進行報告的。
3.礦產資源報告不包括礦產儲量。
4.這些數字反映了SSR歸因於80%的份額。
5.堆浸氧化物被定義為材料
6.研磨浸出氧化物被定義為材料
7.硫化物的定義是物質≥佔總硫的2%。
8.堆浸氧化物使用的NSR下限為18.34美元/噸,研磨浸出氧化物使用的NSR下限為19.26美元/噸,而聖福勒硫化物礦石使用的截止品位為39.87美元/噸,大聖馬科特普硫化礦石使用的截止品位為44.37美元/噸。所有截止值都包括 應付特許權使用費津貼。

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9.堆浸氧化金和磨浸金的冶金回收率因巖性而異,分別為40-78%和53-90%;硫化物的冶金回收率因巖性而異,在81%-91%之間。
10.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銀回收率因巖性不同而在0-54%之間變化。硫化物的冶金回收率在0%至3%之間。
11.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銅回收率因巖性不同而在0-15%之間變化。硫化物的冶金回收率為0%。
12.用於報告礦產資源的金屬價格為1,750美元/盎司金、22.00美元/盎司銀和3.95美元/磅銅,包括支付能力、扣減、運輸和特許權使用費。
13.礦物資源的參考點是用於研磨浸出和硫化物材料的加工設施的進料點; 或對於堆浸氧化物,是碳柱。
14.所有礦產資源評估都被限制在概念性礦坑殼內,以滿足經濟開採的合理前景 標準。
15.不屬於礦產儲備的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。
16.總計可能因四捨五入而有所不同。

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11.2施托勒爾
11.2.1資源數據庫

礦產資源評估(MRE)中使用的數字鑽孔數據 來自自2000年以來在礦藏進行的各種鑽探活動。SSR向RSC提供了應排除的330個鑽孔的清單 ,在對這些孔進行審查後,這些孔已從任何評估工作中刪除。這些孔是為巖土工程、水文地質監測和冶金研究而鑽的。此外,還拆除了為控制庫存等級 而鑽的孔。然後,在可能的情況下,對所有數據進行進一步的驗證和審查,除了一些較小的數據調整和更正外,沒有其他數據被排除在估算過程之外。提供信息的鑽孔數據彙總如表11-2所示。

所有數值數據以 CSV文件的形式傳輸到隱式建模軟件。將低於檢測值導入隱式建模軟件後,將其替換為檢測限的三分之二;這些樣品的原始條目保留在Access數據庫中。

在3D建模工作空間中加載了採礦前地表和採礦後數字地形模型(DTM) 曲面。所有的建模都是根據開採前的表面裁剪的,而開採後的表面 用於使估計與生產數據相一致。

品位控制數據從採礦部門提供的點數據庫中加載。對Au品位小於1ppm的品位控制數據進行了偏差校正。如第8.3.4.1節所述,在對礦產資源進行分類時,考慮了RC鑽探數據中確定的正偏差。

表11-2:鑽探摘要 通知UNSPOPLER MRE的鑽孔數據

鑽取類型 不是的。孔的數量 總鑽探米數
DD 1,284 268,054.90
RC 1,325 132,535.75
總計 2,609 400,590.65
11.2.2地質解釋
11.2.2.1原生巖性及其理論基礎

模擬的主要巖石類型是碳酸鹽巖 (蒙祖組的石灰巖和大理巖)、硅質碎屑/火山碎屑沉積(克班組的角巖)和侵入巖(聖福普勒-卡巴塔ş巖漿雜巖的閃長巖 斑巖)。

在斯圖普勒,蒙祖爾碳酸鹽巖覆蓋在科班沉積之上,並受到閃長巖的侵入。碳酸鹽-硅質碎屑接觸被模擬為沉積接觸,並進行了額外的手工細化,因為大多數未解體礦化受角質閃長巖流體形成的物理圈閉控制,然後這些圈閉取代了接觸上的石灰巖。

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該地區的地質受控於主要的北東向構造組構,該組構形成於一次重大的左旋走滑事件期間。這一趨勢是斷裂幾何學、侵入體侵位和礦化控制的主要驅動因素。多年來,各種顧問 繪製了大量斷層的地圖並將其數字化(圖6-5;Kaymakci,2017;Tripp,2017;Bartsch,2018)。全球西南趨勢被用來表示對控制閃長巖侵入幾何形狀的大型構造的控制。

在具有一定放射狀的錳礦中觀察到的強烈斷裂作用導致了閃長巖侵入的弱化;然而,在大多數情況下,礦化的幾何形狀更多地跟隨閃長巖侵入體的接觸,而不是單個構造。

11-5

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圖11-1:繪製的 構造、閃長巖和金礦化模型平面圖

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶繪製的構造平面圖,模擬閃長巖和金礦化

11-6

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11.2.2.2氧化

定量的硫化物(S)濃度閾值被用來模擬氧化物和硫化物區域,該閾值為每個巖性確定,以標記硫化物和氧化物物質之間的轉變。

值得注意的是,從採礦和冶金的角度來看,低於2%的S被認為是“氧化”的,高於2%的S被認為是“硫化物”,而地質模型中使用的地質學家的記錄和地質關係表明,較低的 值(根據巖石類型,S在0.2%到0.9%之間)更好地代表了氧化前鋒。

11.2.3估計域解釋
11.2.3.1特索普勒估計域

在建立 估計域時,礦化控制對於理解至關重要。在已建立的地質和構造模型的背景下,評估了金品位的空間連續性、平穩性和形態,並應用隱式方法,以礦牀的地質和構造知識為指導,細化了估計域。

所開發的估計域與以前的模型有很大不同。

在典型的交代作用(如茉莉花)中,成礦受構造流體通道、侵入體接觸和巖性接觸控制的圈閉控制。

估計域遵循礦化的三個關鍵控制:

1角質-大理石接觸帶--這種接觸帶對礦化有重要的控制作用。曾經覆蓋在礦牀之上的厚碳酸鹽層序起到了壓力封閉的作用,形成了成礦流體的物理圈閉。在資源模型分辨率下,Hornfels-大理石接觸似乎是高度連續的、幾何上簡單的穹頂特徵,可能其接觸顯示出微小的偏移量和一些地方的小範圍褶皺。此觸點被建模為單個穹頂平面,用於在創建估計域時設置主要各向異性比率 ,距離觸點越遠,越弱,最遠可達80米。
2.閃長巖和閃長巖接觸-錳礦中礦化的幾何形狀強烈模擬閃長巖幾何形狀 (圖11-3),形成包裹在接觸面上的錳夕卡巖,顯示出內部斑巖式礦化。在主礦坑中,閃長巖還決定了角巖-閃長巖接觸帶的高品位礦化趨勢。閃長巖接觸被用來確定品位估計域中附近礦化的各向異性。
3.淺成熱液礦脈、礦化斷層和斷層交匯--這些大多形成薄的、離散的和板狀的幾何形狀, 主要賦存於主礦坑的Hornfels中。通常,它們在很長的距離內不是連續的。其他時候,在它們相交的地方, 或有多個二到三級斷層相交的地方,就會發生坡度井噴。這些地帶的建模納入了趨勢面 (由映射的斷層引導)。

11-7

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圖11-2:顯示礦化與大理石-霍恩費爾斯接觸關係的部分

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶顯示成礦與大理石-霍恩費爾斯接觸關係的切片

11-8

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圖11-3:錳礦平面圖 顯示礦化與大理巖-閃長巖接觸關係

SSR礦業公司Copler項目Erzincan,圖爾基耶錳礦平面圖剖面,顯示礦化與大理石-閃長巖接觸關係

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使用原始Au品位數據和趨勢 平面實施分類域方法。域構建過程是迭代的,地質和數值數據用於構建、驗證和 調整域。域統計和行為周圍的接觸進行了調查,以支持最終的估計域的決定。

在統計分析(包括邊界分析)之後,開發了描述不同礦石和品位特徵的九個 Au子域:硫化錳、氧化錳、二硫化錳、角巖 氧化物、角巖硫化物、大理石氧化物、大理石硫化物、Gossan和Jasperoid。其中四個域代表蝕變過程, 導致不同的品位分佈,不一定代表原生巖性(氧化錳、硫化錳、鐵帽、 和碧玉)。

其他元素(Ag、 Cu、Fe、C、S、As)也產生了不同品位的區域,因為在這個主要由斑巖驅動的系統中,這些元素有明顯的分帶,特別是Cu在主礦坑南部逐漸變高。

11.2.3.2外推

礦牀在大多數方向上已被合理地封閉; 因此,由於外推假設而導致的不正確估計的風險較低。指標域中的固有設置意味着 關鍵估計域尚未擴展到超過大約一半的鑽井間距,在大多數情況下為25 m。

11.2.3.3解釋的選擇性與域名註冊的風險

國際公共報告準則和最佳實踐指南鼓勵 從業人員討論任何替代地質解釋的影響,並對這些對 資源估算的風險進行定性和量化。

與幾乎所有礦牀一樣,可能存在其他地質解釋 。在某些區域(如主礦坑),陡峭狹窄的高品位構造不受當前 估計域方法的約束,在進一步 工作後,可為Eschöpler礦牀開發改進的估計域。礦井中的詳細測繪應與特別是離散脈和斷層域的更詳細域結合起來。在許多地方,局部 控制仍然相當不確定,基於礦化的三個廣泛控制的趨勢平面的覆蓋方法 將不適用於某些欠鑽區域。在對礦產資源估計進行分類時已考慮到這一點。在對域進行進一步升級之前,預計每月對賬會出現差異 。

就與估計域解釋相關的總噸位 和品位的整體風險量化而言,鑑於礦牀關鍵較深部分 的鑽探密度相對較差,預計地質模型替代解釋的風險可能導致礦產資源推斷部分的噸位或品位波動 高達±20%。

11.2.4合成

告知MRE的數據來自RC和金剛石巖心鑽探。每種鑽井技術產生的 樣本具有不同的樣本支持,這可能導致估計中使用的 數據方差不同。

RC和DD鑽孔之間的比較表明差異 不顯著,CV分別為2.95和2.85。儘管RC和DD採樣之間存在潛在偏差(第8.3.4.1節), 但就資源分類而言,這是可接受的差異。

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樣品支持也存在差異。 鑽孔的主要部分(85%)已在約1米長處取樣。在大於1米的間隔中,大多數樣品 的品位低於品位截止值。只有一小部分樣品的間隔大於1.3 m,且品位高於 截止品位。因此,選擇一米作為複合間隔。2.5 m複合材料的測試沒有顯著改善 克里金度量。

還考慮了磁芯損耗對合成算法的影響。 該 最小覆蓋 函數設置為50%;對於小於50 cm的鐵損間隔,該算法忽略鐵損,並且 繼續井下平均過程而不受幹擾。對於超過50 cm的鐵心損耗,假設發生斷裂,不計算複合值。 複合在硬邊界內進行,剩餘樣品長度沿小於30 cm的孔邊均勻分佈。表11-3給出了組合Au區域的合成統計數據。

表11-3:單個金礦化域的合成統計 (所有子域合併)

數數 長度 平均值(克/噸) 標清 心電 方差 最小(g/t) 第一季度(克/噸) 第二季度(克/噸) 第三季度(克/噸) 最大值(g/t)
合成的 109,500 108,109 1.42 4.3 3.1 18.87 0.0025 0.3 0.6 1.4 935
未合成 102,077 108,849 1.41 4.4 3.2 19.75 0.0025 0.3 0.5 1.3 935
11.2.5探索性數據分析

在估計域和合成之後,對 域的統計數據進行了進一步評估。九個估計域內的複合體的CV範圍在1.1到5.5之間,在各個域的分佈中沒有注意到多模態 (圖11-4,表11-4)。

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圖11-4:角質硫化物(左)和閃長巖(右)區域內複合材料的對數直方圖

表11-4:域名統計 (克/噸金)

域名 硫化錳 氧化錳 閃長巖 霍恩費爾斯氧化物 角質硫化物 大理石氧化物 大理石硫化物 鐵帽衫 茉莉花
心電 2.06 1.14 2.5 2.63 1.58 5.46 2.18 2.15 2.43
平均 1.86 4.87 1.17 1.06 1.46 1.19 2.16 2.87 2.17
11.2.6高品級化驗品的處理
11.2.6.1封頂級別

如果化驗分佈為正偏態或接近對數正態分佈, 不穩定的高品位化驗值可能會對礦牀的平均品位產生不成比例的影響。處理這些異常值 以減少其對平均年級的影響的一種方法是將其削減或限制在特定的年級水平。

在斯圖普勒,還沒有實施全球等級封頂,因為大多數域名的CV都相對較低。

11.2.6.2高品位限制

減少高等級複合材料影響的另一種方法 是在估計過程中限制高等級樣品的影響。閾值品位水平和緩衝距離 是從基本統計數據和每個估計域內極高品位的表觀連續性的目視檢查中選擇的。

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在除氧化錳域之外的所有域中,應用距離緩衝覆蓋 (通常高達15 m)。考慮到品位異常值的數量較少且品位相對較低,模型敏感性測試 確認品位上限的範圍對項目風險的影響非常小。

11.2.7空間分析
11.2.7.1精索靜脈曲張

為九個估計 域中的每一個創建實驗變異函數。所有變異函數均基於複合、無上限數據計算,並轉換為正態評分。通過分別審查低等級和高等級隱式等級殼的空間連續性來驗證長範圍和短範圍 。將掘金與域CV進行比較,作為域方差特徵對齊的廣泛 檢查。作為實驗變差函數的一個例子,圖11-5給出了離散域 的結果。

普通克里金法(OK)估計 中使用的變差模型數據在表11-6中以彙總形式詳細説明。

由於地質和品位連續性受到 三種不同礦化控制的嚴重影響,因此在每個區塊適當確定搜索橢圓的方向非常重要。該過程通常 稱為“動態各向異性”,或在所用軟件包中稱為“可變方向”,可通過 引用各種網格進行設置。幾個參考表面進行了試驗,以優化這一過程。為了仍然尊重控制, 特別是沖斷接觸和陡峭礦化斷層帶的影響,生成了簡化的趨勢面。這些趨勢 平面是同樣的趨勢平面,也指導分類等級估計域的形成。應不斷整合未來的繪圖和改進的 地質知識,以更新和改進這些趨勢面。

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圖11-5: 擾動域的實驗和 模擬變差函數(僅勘探數據)

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11.2.8搜索策略和等級估計參數
11.2.8.1塊模型

塊體模型覆蓋了整個地質模型區域,在X、Y、Z方向上分別有12米×12米×5米的母塊(表11-5)。進行了最佳區塊大小的研究,並根據高金屬區塊的克立格統計量的加權平均來選擇最終大小。區塊模型被細分為 3 m x 3 m x 5 m,以提供音量分辨率並與等級控制(GC)區塊大小匹配。網格原點與GC模型的網格匹配 ,因此每個子塊與每個GC塊完全匹配。離散化設置為3 m x 3 m x 4 m。

表11-5:模塊型號説明

參數 X Y Z
父塊大小(M) 12 12 5
子塊大小(M) 3 3 5
子塊劃分 4 4 1
最小父質心 456,906 4,361,907 437.5
最大父質心 460,818 4,364,955 1,857.5
最小轉角 456,900 4,361,901 435
最大轉角 460,824 4,364,961 1,860
大小(M) 327 255 285
方位角(°) 0
傾角(°) 0
螺距(°) 0
11.2.8.2品位估算

黃金

使用略大於變異函數範圍的搜索橢圓對黃金數據進行內插,以選擇區塊周圍的樣本。為每個領域設置了最小和最大樣本,在條件偏差和過度平滑之間找到了平衡。通過較低數量的樣本估計的塊在資源的分類 中被分配較低的置信度。所有暫估設置如表11-6所示。

等級控制數據被用來通知當前 坑下方20米的區域。這些數據首先在較低等級( )中進行了偏差校正

由於變異函數中的小塊金,存在一些負克里格權重 ,特別是在允許GC數據向模型提供信息的20米緩衝區,這在一些次要區塊導致了 負Au品位。對於這些塊,以及對於負權重總和低於-0.2的塊,估計值被反距離算法覆蓋 。這對整體MRE的影響微乎其微,但提供了更好的局部準確性。

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評估戰略還包括在主要區域之外進行單獨的受限搜索,在這些區域中,區域不能在鑽探間距較小或沒有毗鄰礦化的區域產生明顯的形狀。

銀和銅

銀和銅被估計到數字指示器內****r}域中,並使用與Au類似設置的普通克立格算法進行估計。類似的趨勢平面被用來指導這些領域。利用動態各向異性來控制橢圓的取向。成績數據不需要設置成績上限。

雖然指示劑插入物並不總是顯示合理的幾何形狀, 這被認為是適合用途的,因為銀和銅礦化大多處於非常低的品位,這對項目經濟並不重要。

硫磺

用1.5次方的逆 距離估計了氧化區中的硫品位。動態各向異性被用來估計,跟蹤氧化前鋒的總趨勢和礦化。

碳素

由於巖性對碳含量的控制,從更新的地質模型中估計了碳級,並將其限制在巖性域 內。基於簡化的巖性接觸,使用反距離和 使用動態各向異性來指導搜索橢圓來估計等級。

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表11-6:所有域的估計克里格法 鄰域和變異性設置(Au)

域名 心電 平均
(克/噸金)
最小樣本數
(編號)
最大樣本數
(編號)
異常值
Dist

異常值


大調(M) Semi(M) 小調(Minor) 金塊 J1 主航程(米) 半範圍(米) 次要範圍(M) 第二大音域(米) 第二半射程(米) 第二小音域(米) 無功
Dir1
(m)
無功
Dir2
(m)
無功
Dir3
(m)
硫化錳 2.06 1.86 6 30 20% 35 150 75 50 0.1 0.67 135 40 30 40 8 7 70 215 10
氧化錳 1.14 4.87 6 25 - - 1750 75 50 0.06 0.37 165 40 30 100 12 5 5 70 0
閃長巖 2.5 1.17 6 35 15% 60 100 50 40 0.14 0.65 75 30 25 9 9 6 70 120 110
霍恩費爾斯氧化物 2.63 1.06 6 35 10% 35 150 100 25 0.29 0.59 135 60 20 100 30 4 35 60 10
角質硫化物 1.63 1.46 6 25 15% 70 125 75 25 0.11 0.66 100 60 20 9 9 4 60 320 110
大理石氧化物 5.46 1.19 6 40 15% 75 100 50 20 0.47 0.46 60 30 15 8 8 3 60 325 90
大理石硫化物 2.18 2.16 6 30 50% 35 500 150 50 0.07 0.63 400 125 30 30 30 4 50 35 50
鐵帽衫 2.15 2.87 6 30 10% 60 150 100 25 0.11 0.57 125 60 10 35 10 4 85 310 0
茉莉花 2.43 2.17 6 35 50% 25 125 125 25 0.13 0.66 100 100 18 35 30 4 25 35 285

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11.2.8.3密度估計

由於巖性對密度的明確控制,密度等級估計從更新的地質模型中被限制在巖性域 。等級估計使用反距離和 使用巖性驅動的動態搜索來引導搜索橢圓。任何未估計的剩餘區塊都被指定為其人口的中位數等級 ,但鐵帽域除外,其指定值為2.62噸/米3是基於對人口直方圖的審查而使用的。巖性域的體積密度統計彙總如表11-7所示。

表11-7:巖性域密度統計

數數 平均
(噸/米3)
心電 中位數
(噸/米3)
閃長巖 3,392 2.55 0.12 2.57
鐵帽衫 145 2.65 0.14 2.65
霍恩費爾斯 5,504 2.65 0.09 2.67
茉莉花 68 2.70 0.23 2.59
459 2.51 0.11 2.51
大理石 7,154 2.64 0.06 2.66
11.2.9分類

礦產資源已由QP根據 美國證券交易委員會(US美國證券交易委員會)條例S-K第1300小節《採礦登記人財產披露規則》 (S-K1300)進行分類。

礦產資源被定義為在地殼中或在地殼上具有經濟價值的物質 的集中或賦存狀態,其形式、等級或質量以及數量具有合理的經濟開採前景 。礦產資源是對礦化的合理估計,考慮到相關因素,如邊際品位、可能的採礦規模、位置或連續性,在假設和合理的技術和經濟條件下, 很可能全部或部分變得經濟上可開採。它不僅僅是鑽探或取樣的所有礦化的清單。

在此礦產資源定義的基礎上,根據地質、品位連續性和鑽孔間距的定義,對本TRS中估計的礦產資源進行了分類。

探明礦產資源量是指根據確鑿的地質證據和取樣對礦產資源的數量、品位或質量進行估計的部分。 與測量的礦產資源相關的 地質確定性水平足以允許合格人員應用修正係數, 如本節所定義,以充分詳細地支持詳細的採礦規劃和 礦牀經濟可行性的最終評估。 因為測量的礦物資源具有比指示的 礦物資源或推斷的礦物資源的置信度水平更高的置信度水平,所以測量的礦物資源可以被轉換為探明的礦物儲量或可能的 礦物儲量。

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指示礦產資源量是指在充分的地質證據和取樣的基礎上估計數量和品位或質量的礦產資源 的一部分。 與指示礦產資源相關的地質 確定性水平足以讓合格人員充分 詳細地應用修正係數,以支持採礦規劃和礦牀經濟可行性評估。 由於指示的礦產資源具有 比測量的礦產資源的置信度水平低的置信度水平,指示的礦產資源只能被轉換 為可能的礦產儲量。

推斷礦產資源量是指根據有限的地質證據和取樣估計其數量、品位或質量的礦產資源 的一部分。 與推斷的礦產資源相關的地質 不確定性水平太高,以至於無法以評估經濟可行性的方式應用可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素。 由於推斷的礦產資源 在所有礦產資源中具有最低的地質置信度水平,這妨礙了以有利於評估經濟可行性的方式 應用修正係數,因此在評估採礦項目的經濟可行性 時可能不考慮推斷的礦產資源,並且可能不轉換為礦產儲量。

QP已根據工作流程對礦產資源進行了分類, 工作流程包括評估地質連續性、估計域的置信度以及信息數據的質量。 在Eschöpler的鑽井間距極具挑戰性且不穩定,導致各種區域的鑽壓比其他區域更低。此外,估計域的幾何形狀也是高度可變的,從而產生相當不期望的 分類條件集。

因此,在評估鑽孔間距對分類的影響時, QP使用定量克里金度量(如SoR和KE),其固有地攜帶關於鑽孔間距的信息,以及簡單的 距離緩衝網格來通知樣本,以通知10個合理連續的區域,總的來説,這些區域比其他區域信息較少或估計質量較低 。這些地區被手工數字化,以儘量減少斑點狗的影響,並進一步瞭解地質信心。

圖11-6是分類方法的一個例子。 資源量的測量部分(淺綠色)是當前礦井底板正下方20 m的區域,因為該區域通過 詳細瞭解地質和品位分佈而獲得信息,並且與礦井底板正下方的鑽探有很好的關聯。在此圖中,其中一個手動數字化的 低置信度區域以藍色顯示,表明此剖面上鑽孔之間缺乏信息。

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圖11-6: 顯示資源分類的北-南剖面

SSR 礦業公司Copler項目Erzincan,Turkiye顯示資源分類的Copler南北剖面

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11.2.10估算驗證

使用條帶圖(圖11-7)和目視驗證等傳統程序驗證了該估計。條帶圖表明,克立格法計算結果與分離的綜合品位均值有很好的一致性,並與礦牀走向的品位趨勢有很好的空間相關性。

圖11-7:Y 方向的趨勢圖,顯示原始樣本等級(黑色)、2-m NN-“分散”樣本等級(藍色)和塊OK等級(綠色)

11-21

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圖11-8:南北段459,140的可視化驗證,顯示原始地形和優化的資源實體

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶南北459,140節目視驗證。顯示原始地形和優化的資源實體

11-22

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11.2.11經濟開採與邊際品位的合理前景

RSC QP已考慮以經濟方式開採(RPEE)該礦產資源的合理前景潛力。在評估經濟開採潛力時,RSC QP審查了採礦、冶金、經濟、環境、社會和巖土因素。用於資源和儲備的金屬價格 基於銀行、金融機構和其他來源的共識和長期預測。對於資源,所使用的金屬價格 高於儲備價格。

RSC QP根據通過堆浸、研磨浸出和POX處理方法進行露天開採的假設成本,並使用為確定礦產資源經濟開採前景提供合理基礎的商品價格,確定了該項目的報告截止品位,並由RSC QP進行了審查。

礦產資源在概念優化的礦坑殼內報告 ,黃金價格為1,750美元/盎司。關鍵的坑道優化參數彙總如表11-8。

礦牀中不具備合理經濟開採前景的部分不包括在礦產資源中。今後的工作應力求減少鑽頭間距,改進樣品和分析質量控制,並改進估計領域。

表11-8:2023年聖福勒概念性坑殼使用的關鍵參數彙總

輸入區域 單位 價值
採礦成本 $/t $2.06
填充成本 $/t $1.75
氧化物G&A $/t $4.44
硫化物G&A $/t $4.5
CIP G&A $/t $4.44
硫化工藝成本 $/t $35.37
氧化物加工成本 $/t $13.91
CIP流程成本 $/t $14.82
硫化CAPEX $/t $1.21
氧化物資本支出 $/t $2.97
CIL資本支出 $/t $2.51
Au價格 美元/盎司 $1,750
AG價格 美元/盎司 $22.00
CU價格 美元/磅 $3.95
氧化物銷售成本 美元/盎司 $6.61
硫化物銷售成本 美元/盎司 $6.87
氧化物版税 % 3.40%
硫化物版税 % 2.00%

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各種巖性的恢復參數如表12-3所示。

11.2.12礦產資源報告

礦產資源由諮詢公司RSC聘用的獨立合資格人士進行評估。表11-9所示礦產資源估算表的生效日期為2023年10月31日。

RSC QP不知道任何環境問題,並理解社會問題得到了很好的管理。

礦產資源不屬於礦產儲量,且不具備證明的經濟可行性,也不能確定此處估計的礦產資源的全部或任何部分將通過進一步研究轉換為礦產儲量 。可能影響礦產資源報告的不確定性來源包括採樣或鑽探方法、數據處理和處理、地質建模和估計。

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表11-9:不含礦產儲量的礦產資源彙總表

資源類別 類型 礦產資源總量 SSR屬性基 SSR屬性礦產資源(80%) NSR分界值 雷克
噸位 等級 含金屬 噸位 等級 含金屬
Au CU Au CU Au CU Au CU
(公噸) (克/噸) (克/噸) (%) (科茲) (科茲) (千磅) (%) Mt) (克/噸) (克/噸) (%) (科茲) (科茲) (千磅) ($/t) (%)
測量的 氧化物堆浸 0.01 0.15 21.26 0.91 0 10 297 80 0.0 0.15 21.26 0.91 0 8 237 18.34 40 - 78
硫化物 4.6 1.37 4.10 0.08 202 606 7,794 80 3.7 1.37 4.10 0.08 162 484 6,235 39.87 81 - 91
氧化物研磨浸出CIL 1.7 1.14 1.09 0.08 62 59 3,108 80 1.3 1.14 1.09 0.08 49 47 2,486 19.26 53 - 90
測量的總數量 總計 6.3 1.31 3.33 0.08 264 675 11,199 80 5.0 1.31 3.33 0.08 211 540 8,959
已指示 氧化物堆浸 0.0 0.06 113.13 0.36 0 14 31 80 0.0 0.06 113.13 0.36 0 11 25 18.34 40 - 78
硫化物 13.2 1.28 3.42 0.07 546 1,454 19,413 80 10.6 1.28 3.42 0.07 437 1,163 15,530 39.87 81 - 91
氧化物研磨浸出CIL 0.7 1.41 1.95 0.04 30 42 654 80 0.5 1.41 1.95 0.04 24 34 523 19.26 53 - 90
顯示的總數 總計 13.9 1.29 3.38 0.07 577 1,510 20,098 80 11.1 1.29 3.38 0.07 461 1,208 16,079
總測量值+指示值 氧化物堆浸 0.0 0.13 40.54 0.80 0 24 328 80 0.0 0.13 40.54 0.80 0 20 263 18.34 40 - 78
硫化物 17.8 1.31 3.59 0.07 749 2,059 27,207 80 14.3 1.31 3.59 0.07 599 1,647 21,766 39.87 81 - 91
氧化物研磨浸出CIL 2.4 1.22 1.34 0.07 92 101 3,762 80 1.9 1.22 1.34 0.07 74 81 3,009 19.26 53 - 90
M+I合計 總計 20.2 1.29 3.36 0.07 841 2,185 31,297 80 16.2 1.29 3.36 0.07 673 1,748 25,037
推論 氧化物堆浸 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 80 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 18.34 40 - 78
硫化物 15.8 1.53 5.13 0.08 779 2,607 27,657 80 12.6 1.53 5.13 0.08 623 2,086 22,125 39.87 81 - 91
氧化物研磨浸出CIL 1.7 1.45 3.01 0.01 81 169 278 80 1.4 1.45 3.01 0.01 65 135 223 19.26 53 - 90
推斷總數 總計 17.5 1.53 4.92 0.07 860 2,776 27,935 80 14.0 1.53 4.92 0.07 688 2,220 22,348

備註:

1.遵循S-K1300對礦產資源的定義。
2.礦產資源是根據2023年10月31日的地形地表進行報告的。
3.礦產資源報告不包括礦產儲量。
4.礦產資源估計按100%項目水平和SSR的80%可歸屬份額呈報。
5.堆浸氧化物被定義為材料
6.研磨浸出氧化物被定義為材料

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7.硫化物的定義是物質≥佔總硫的2%。

8.堆浸氧化物使用的NSR下限為18.34美元/噸,研磨浸出氧化物使用的NSR下限為19.26美元/噸,而聖福勒硫化物礦石使用的截止品位為39.87美元/噸,大聖馬科特普硫化礦石使用的截止品位為44.37美元/噸。所有截止值都包括 應付特許權使用費津貼。
9.堆浸氧化金和磨浸金的冶金回收率因巖性而異,分別為40-78%和53-90%;硫化物的冶金回收率因巖性而異,在81%-91%之間。
10.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銀回收率因巖性不同而在0-54%之間變化。硫化物的冶金回收率在0%至3%之間。
11.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銅回收率因巖性不同而在0-15%之間變化。硫化物的冶金回收率為0%。
12.用於報告礦產資源的金屬價格為1,750美元/盎司金、22.00美元/盎司銀和3.95美元/磅銅,包括支付能力、扣減、運輸和特許權使用費。
13.礦物資源的參考點是用於研磨浸出和硫化物材料的加工設施的進料點; 或對於堆浸氧化物,是碳柱。
14.所有礦產資源評估都被限制在概念性礦坑殼內,以滿足經濟開採的合理前景 標準。
15.不屬於礦產儲備的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。
16.總計可能因四捨五入而有所不同。

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11.2.13與先前估計數的比較

不包括礦產儲量的2023年礦產資源量已與SSR的2022年Form 10-K備案文件(SSR,2022年)中報告的先前礦產資源量估計進行了比較。

已測量和指示包含的黃金盎司 減少了1,155克茲,推測的黃金盎司減少了1,710克茲。這一變化可以歸因於以下原因:

·利用最新的鑽孔、炮孔和地質填圖信息重新解釋礦化包裹體
·關於加工方法的優化參數的改變
·耗盡

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11.3更大的聖瑪克特佩
11.3.1資源數據庫

與以前的模型不同,Greater Unakmaktepe的2023年模型 在單一模型中包含了Unakmaktepe和Unacakmaktepe Ext礦牀。

Greater Unakmaktepe MRE 中使用的數字鑽孔數據來自自2002年以來在礦藏進行的各種鑽探活動。對所有數據進行了驗證和審查,在可能的情況下,由於巖心回收問題、重複鑽孔和因其他原因鑽出的鑽孔 ,共計1,770米的13個鑽孔被排除在估計之外。提供信息的鑽孔數據彙總如表11-10所示。

所有數值數據以 CSV文件的形式傳輸到隱式建模軟件。將低於檢測值導入隱式建模軟件後,將其替換為檢測下限的三分之二。

還加載了2016年、2017年和2020年資源評估活動的先前線框圖 ,以便進行比較。

將開採前地表和開採後地表數字地形模型 加載到3D建模工作空間。所有的建模都是根據開採前的表面裁剪的,開採後的表面使用 來協調估計與生產數據。

表11-10:鑽孔總結 通知Greater Unakmaktepe MRE的孔數據

鑽取類型 不是的。孔的數量 總鑽探米數
DD 1,348 221,433.75
RC 529 51,490.50
RCD 52 14,060.70
總計 1,933 287,866.75
11.3.2地質解釋
11.3.2.1原生巖性

在聖馬克特佩模擬的四種主要巖石類型是碳酸鹽(石灰巖和白雲巖)、硅屑/火山碎屑沉積、超鎂鐵質巖(蛇綠巖和蛇紋巖)和侵入巖(閃長巖)。

聖瑪克特佩地區被模擬為斜坡平坦的堆疊逆衝系統上的翻轉/堆積,蛇綠巖俯衝越過碳酸鹽巖和沉積物,後來又受到閃長巖的侵入。 造成這種幾何形狀的三個主要逆衝面如圖11-9中的紅色粗線所示。

描述的其他推力面是概念性的,與模型的 分辨率無關。在聖馬科特普延伸段也發現了推覆面;然而,它沒有導致堆疊和前肢-後肢 幾何形狀。

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圖11-9:顯示由推力創建的幾何圖形的較大未完成區域

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,Turiye Greater Cakmaktepe部分顯示了由逆衝作用創建的幾何圖形

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所有地質域都被隱含地建模,並通過應用各向異性(遵循蛇綠巖逆衝構造形成的低角度逆衝平面上的SE-NW控制) 或手動操作來進行額外的轉向和精細化,以實現預期的結果。對於斷層和切變,域進行了迭代優化。特別是,根據沿這兩條斷裂侵入的閃長巖,調整了兩條關鍵斷裂(聖瑪克特佩南斷裂和貝拉姆德爾NE斷裂)。

11.3.2.2次生巖性

為了考慮次級程序,又進行了進一步的細分。

蛇紋石是蛇紋石與CO發生化學反應的結果2--富含液體。這些流體通常沿着蛇紋巖與鄰近圍巖接觸的斷層或裂縫運移。隨着原生巖性構築的建立,超鎂鐵巖的Listwanite蝕變被模擬在超鎂鐵質區域的約束下,使用12%的鎂的地球化學截止值,鎂的分佈完全雙峯型 ,具有‘未改變的’和‘改變的’端元(圖11-10)。這創造了一個符合遺傳模型的真實的“皮膚”變化光環。

在碳酸鹽單元中,模擬白雲石採用了與李斯旺石相似的工藝,鎂品位下限為7%。

碧玉類是控制高金品位的重要蝕變。 白雲巖的硅硫化物交代作用形成了貫穿碳酸鹽單元的離散鐵帽層位。這些都是隱式建模的,使用少量的手動操作來獲得可接受的結果。

圖11-10:超鎂鐵質(左)和碳酸鹽(右)巖石中鎂的分佈

注:超薄層中間的單棒(左圖) 是較舊的檢測技術的檢測上限問題。

11.3.2.3氧化

氧化物/硫化物區域包含在單獨的地質模型中。 使用測井代碼對氧化進行建模。最終的氧化類別與硫磺等級有很好的對比。 氧化物和硫磺區域使用入侵算法建模,得到了與地質學家的解釋基本一致的良好結果。

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值得注意的是,採礦和冶金部門 認為S含量低於2%的物質被歸類為“氧化”,高於2%的物質被歸類為“硫化物”,而地質學家的 測井和地質關係表明,較低的值(根據巖石類型的不同,介於0.2%和0.6% S之間)更好地代表了氧化前鋒。

11.3.3估計域解釋
11.3.3.1更大的奇異值估計域

在聖瑪克泰普,地質和數值數據一起進行了審查 ,以開發穩健的估計領域。域構建過程是迭代的,地質和數字數據都用於構建、驗證和調整任何域。

礦化遵循巖性接觸和疊加的逆衝幾何形狀;在典型的交替式 過程中,礦化受控於構造流體通道和巖性接觸控制的圈閉(例如,類碧玉和李斯萬石是Au的主要容礦),而不是受相對離散的斷裂或剪切帶的制約, 以低温熱液式成礦為特徵。礦化似乎沒有從陡峭的管道結構向下傾斜的任何垂直連續性(圖11-11)。這對估計領域戰略具有重要的意義。

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圖11-11:顯示受陡峭管道構造限制的礦化的部分

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶剖面顯示礦化受陡峭的管道構造限制

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兩條陡峭的斷層(稱為交叉斷層和聖馬克特佩北斷層)在大聖馬克特佩起到了成礦通道的作用。兩條斷裂均為閃長巖侵入。交叉斷層,特別是 ,具有與之相關的金礦化,並將Unakmaktepe North礦牀一分為二。

貝拉姆迪爾斷裂和伊利克-雅庫魯斷裂被認為分別將更廣泛的大聖瑪克特普礦區限制在西北部和東南部。這些斷層,連同交叉斷層和北側斷層,都被認為是一級構造。該地區的一些較小的陡峭斷裂具有‘重新定向’成礦的重要目的。

礦化通常顯示出相當“堅硬”的邊界 ,其中超鎂鐵質巖石已被改變為硅灰石,但顯示出更多的彌散和漸變接觸進入茉莉石-交代作用的碳酸鹽巖石(圖11-12)。特別是,在Listwanite區域內有很大一部分沒有礦化。同時,需要尊重茉莉花狀地質域,因為它們控制着高品位礦化。然而,由於這些 域非常薄,通常是不連續的,代表了一種漸變的熱液過程,因此使用了更高等級的殼層方法來表示這種茉莉花狀交代作用。

因此,由此產生的估計域是由基於品位的“脈”模型模擬的“初級控制”的組合,在該模型中嵌套的指示器內插值定義了較高品位的茉莉花狀礦化。這一點得到了完整的邊界分析的支持,該分析表明,0.2g/t的Au品位截止線會產生相對 硬接觸。圖11-13顯示了在Greater Unakmaktepe所選的0.2g/t金品位下限的接觸分析。

由於高品位和低品位區域代表不同的礦化控制 ,它們被視為硬邊界,跨區域邊界的樣品不影響區塊估計。

評估領域也被審查超出茉莉花 領域的控制,以確定是否巖石類型或氧化導致不同的品位分佈,以及它們是否需要單獨評估; 然而,品位分佈是一致的,不需要進一步的評估領域。

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圖11-12:條帶日誌顯示了較大未確認的地質域、化驗域和估計域之間的關係

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶條帶日誌顯示地質、分析和估計領域的關係

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圖11-13:邊界分析

11.3.3.2外推

由於該礦牀已在大多數方向上進行了良好的鑽探和封閉, 由於推斷假設,風險很小。指示符域中的固有設置意味着,關鍵估計域 尚未擴展到鑽頭間距的大約一半以上,在大多數情況下,鑽頭間距為25米。

11.3.3.3不同的解釋與統治的風險

鑑於該礦牀的鑽探密度相對較高,無論對該礦牀的高層構造解釋如何,預計與地質模型的其他解釋相關的總噸位和品位的總體風險不超過±10%。這一數字應該被廣泛地解釋為由於與地質解釋和領域有關的因素對噸或品位的影響,無論是積極的還是消極的。

11.3.4合成

通知MRE的數據來自RC和鑽石巖心鑽探。每種鑽井技術產生的 樣本具有不同的樣本支持,這導致在估計中使用的 數據的方差不同。RC鑽探和DD鑽探的對比表明,差異很小,變異係數(CV)分別為4.0和4.5。儘管RC和鑽石取樣之間存在一個小的潛在偏差問題(第8.3.4.2節),但對於資源分類而言,這是一個可以接受的差異。

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樣品支撐力的差異也是由於樣品長度不同造成的。 樣品的主要部分(81%)是在一米長處取樣的。在那些超過一米的間隔中,大多數 樣本的等級低於等級分界線。只有一小部分樣品的間距大於1.3米,品位高於截止品位 。最終,選擇1米作為合成區間。對2.5米複合材料的測試並未顯著改善克里格法指標。

還考慮了鐵心損耗對合成算法的影響。 50%的最小覆蓋函數導致總合成長度和總分析長度之間的差異,這表明鐵芯損耗對該過程的完整性有重大影響(表11-11)。複合在硬邊界內進行,剩餘的 樣品長度沿小於30 cm的孔邊均勻分佈。

表11-11:Au HG域合成統計量

數數 長度 平均 標清 心電 方差 最小 Q1 Q2 Q3 最大值
合成的 15,405 15,102 2.63 2.99 1.14 8.94 0.005 0.98 1.72 3.17 52.8
未合成 14,970 15,061 2.63 3.16 1.2 9.99 0.0025 0.87 1.69 3.18 52.8
11.3.5探索性數據分析

在估計域和合成之後,對 域的統計數據進行了進一步評估。高品位和低品位組合區域內的複合體的變異係數為1.78,表明金礦牀具有相當低/中等的傾斜度(圖11-14)。高等級(HG)和低等級(LG)結構域的變異係數分別為1.16和1.92。

圖11-14:LG(左)和HG(右)區域內複合材料的對數柱狀圖

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11.3.6高品級化驗品的處理
11.3.6.1封頂級別

在化驗分佈為正偏態或接近對數正態分佈的情況下, 不穩定的高等級化驗值可能會對區塊的估計產生偏差。處理這些異常值以減少其對平均年級的影響的一種方法是將其削減或限制在特定的年級水平。

在大聖瑪克特佩,還沒有實施全球等級上限。

11.3.6.2高品位限制

減少高等級複合材料影響的另一種方法是在估計過程中限制高等級樣本的影響。閾值等級水平和緩衝距離是從基本統計數據和每個估計域內非常高等級的外觀連續性的目視檢查中選擇的。 在LG域中,應用了較小的距離緩衝等級上限,以確保該域中的小雜散高等級樣本 不會過度影響大距離的區塊。

鑑於等級異常值的數量較少,且等級相對較低,模型敏感性測試證實等級上限的程度對項目風險的影響非常小。

11.3.7空間分析
11.3.7.1精索靜脈曲張

建立了估計域的經驗變異函數。將 估計域縮小到礦化方向變化不大的較小區域,以實現更穩健的 實驗變分分析,產生約2,400個複合體。在分析實驗變異圖時,就控制和統計而言,Greater Unakmaktepe的礦化品位連續性 被解釋為在嚴格的變異圖建模方面大致一致。

實驗的方向變異函數相當一致,在最大連續性方向上的短距離和最大距離分別約為50m和100m,在半大方向上分別為75m和40m。Theγ0根據1米合成勘探數據的井下變差函數得出,沒有等級上限,並提供了對零距離(0.11)的方差的穩健估計。模型如圖11-15所示。

由於礦化在很大程度上受控於巖性接觸面的方向,因此每個區塊的尋找橢圓需要適當的定向。在估算過程中,將從脈域(用於創建原生礦化約束)提取的簡化趨勢平面用作可變取向(動態各向異性) 。

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圖11-15:實驗型和模型型變異函數

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11.3.8搜索策略和等級估計參數
11.3.8.1塊模型

塊體模型覆蓋了整個地質模型區域,在X、Y、Z方向上分別有12米×12米×5米的母塊(表11-12)。進行了最佳區塊大小的研究,並根據高金屬區塊的克立格統計量的加權平均來選擇最終大小。塊模型被分塊到 3 m x 3 m x 5 m以提供體積分辨率。離散化設置為4x4x5點。

表11-12:較大的未授權數據塊型號説明

參數 X Y Z
父塊大小(M) 12 12 5
子塊大小(M) 3 3 5
子塊劃分 4 4 1
最小父質心 462,716 4,364,876 837.5
最大父質心 464,912 4,367,672 1,727.5
最小轉角 462,710 4,364,870 835
最大轉角 464,918 4,367,678 1730
大小(塊) 184 234 179
方位角(°) 0
傾角(°) 0
螺距(°) 0
11.3.8.2品位估算

黃金

普通的克立格估計分別在三個域中運行:HG和LG域,以及“外部”域。在礦化域中,使用單個150 m x 100 m x 25 m搜索橢圓選擇樣本,並使用最少4個和最多35個樣本,將數據內插到以4 x 4 x 5點離散的母塊中。由低數量樣本估計的塊在資源的分類中被分配較低的置信度。外部域中的估計 拾取不屬於域的雜散截取,並使用非常嚴格的估計搜索,以避免影響分數。 所有估計設置彙總如表11-13所示。

由於變異函數中的小塊金,有一些負的克里格權重,這在一些小塊中導致了負的金品位。對於這些塊,以及對於負權重總和小於-0.2的塊,OK估計被反距離算法覆蓋。這影響可以忽略不計。

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表11-13:Au屬性域的克里金鄰域和變異性設置

Au HG Au LG 外面
心電 1.14 1.9 5.19
平均 2.59 0.45 0.03
最小樣本數 4 4 8
最大樣本數 35 35 35
離羣點分佈 不適用 15 1.25
離羣值上限 不適用 20 20
大搜索 150 150 25
半專業搜索 100 100 25
次要搜索 25 25 5
金塊 0.1 0.1 0.1
J1 0.5 0.45 0.3
主變程 40 40 25
塞米山脈 20 35 15
次變程 2 3 3
第二大山脈 100 110 130
第二半射程 75 65 65
第二次小範圍 12 7 13
可變方向1 272 337 262
第2區 4 247 353
Var Dir 3 147 147 133

銀和銅

銀和銅被估計到數字指示器內****r}域中,並使用與Au類似設置的普通克立格算法進行估計。類似的趨勢平面被用來指導這些領域。利用動態各向異性來控制橢圓的取向。成績數據不需要設置成績上限。

硫磺

使用具有2的冪的逆 距離估計氧化域中的硫等級。利用動力學各向異性進行估算,遵循氧化鋒和礦化的總趨勢。 但是,這種聯繫的複雜性產生了不同的結果,這是未來可能改進的領域。

碳素

由於巖性對碳含量有明顯的控制作用,因此在更新的 地質模型中估算了巖性範圍內的碳等級。根據簡化的巖性接觸面,使用反距離和使用動態 各向異性來指導搜索橢圓來估計品位。

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11.3.8.3密度估計

由於巖性對密度的明顯控制,從更新的地質模型中估計了巖性域內的密度等級。搜索工作也僅限於風化區域(“新鮮”和“風化”)。使用反距離和使用巖性驅動的動態搜索來指導搜索 橢圓來估計品位。

根據對人口直方圖的 審查,為任何未估計的剩餘塊賦值。巖性域的密度統計彙總如表11-22所示。

表11-14:巖性域密度統計

名字 風化狀態 數數 平均值(噸/米3) 心電 中位數(噸/米3) 指定密度(t/m3)
閃長巖 新鮮 640 2.70 0.06 2.67 2.63
閃長巖 風化過的 747 2.38 0.07 2.41 2.48
白雲巖 新鮮 4872 2.72 0.05 2.73 2.55
白雲巖 風化過的 1123 2.41 0.07 2.45 2.71
霍恩費爾斯 新鮮 4804 2.76 0.07 2.74 2.71
霍恩費爾斯 風化過的 2068 2.38 0.07 2.42 2.53
茉莉花 新鮮 1116 2.74 0.05 2.71 2.55
茉莉花 風化過的 479 2.42 0.08 2.45 2.77
石灰巖 新鮮 1912 2.70 0.05 2.70 2.55
石灰巖 風化過的 467 2.38 0.08 2.43 2.71
Listwanite 新鮮 2410 2.69 0.06 2.67 2.63
Listwanite 風化過的 2670 2.42 0.07 2.44 2.55
硅膠帽 新鮮 159 2.64 0.04 2.63 2.62
硅膠帽 風化過的 24 2.48 0.03 2.51 2.54
未更改的Ultramafics 新鮮 336 2.71 0.07 2.67 2.69
未更改的Ultramafics 風化過的 9473 2.41 0.05 2.42 2.45
11.3.9分類

礦產資源的分類依據美國證券交易委員會(US美國證券交易委員會)規則S-K第1300小節《採礦註冊人財產披露規則》(S-K1300)進行。

QP根據一個工作流程對礦產資源進行了分類,該工作流程包括對地質連續性、估計域的可信度和信息數據質量的評估。 Greater Kaakmaktepe的鑽頭間距不規則,導致各地區總體上比其他地區鑽探不足。

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因此,在評估鑽頭間距對分類的影響時,QP使用定量克里格法指標,如SOR和KE,它們固有地攜帶有關鑽頭間距的信息,以及簡單的距離緩衝網格來通知樣本,以通知兩個合理連續的區域,總體上,這兩個區域信息較少或估計質量低於其他區域 。這些區域被手工數字化,以最大限度地減少斑點狗效應,並進一步得到地質置信度的信息。 分類方法的示例可以在圖11-16中看到。

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圖11-16:顯示資源分類的南北部分

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶Cakmaktepe南北段顯示資源分類

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11.3.10估算驗證

使用條帶 圖(圖11-18)、全球平均值比較和目視驗證等常規程序驗證了這一估計,這表明克里格法結果與分離的 品位平均值非常匹配,也很好地繪製了礦牀走向上的品位趨勢圖。此外,塊詢問器用於 查詢和驗證高級塊的設置,以確保應用的設置生成合理的估計。所有結果均可接受。

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圖11-17:南北段4,367,180的可視化驗證,顯示原始地形和優化的資源外殼

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶南北段4,367,180的目視驗證,顯示原始地形和優化的資源外殼

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圖11-18:Z方向的趨勢圖,顯示原始相同的等級(黑色)、2-m NN-“分散”的樣本等級(紫色)和塊狀等級(粉色)。

11.3.11經濟開採與邊際品位的合理前景

RSC QP考慮了從經濟角度開採較大的聖瑪克泰普礦產資源的潛力。在評估經濟開採潛力時,QP審查了採礦、冶金、經濟、環境、社會和巖土因素。廣泛的冶金結果是可用的。RSC QP不知道任何環境問題,並瞭解社會問題得到了很好的管理。

礦產資源是在概念優化的礦坑殼內報告的 ,採用1,750美元/盎司的黃金價格,參數彙總見表11-15。

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表11-15: Greater Pakmaktepe的2023概念坑殼中使用的關鍵 參數彙總

輸入區域 單位 價值
採礦成本 $/t $2.79
填充成本 $/t $2.48
氧化物G&A $/t $4.44
硫化物G&A $/t $9.00
CIP G&A $/t $4.44
硫化工藝成本 $/t $35.37
氧化物加工成本 $/t $13.91
CIP流程成本 $/t $14.82
硫化CAPEX $/t $1.21
氧化物資本支出 $/t $2.97
CIP資本支出 $/t $2.51
Au價格 美元/盎司 $1,750
AG價格 美元/盎司 $22.00
CU價格 美元/磅 $3.95
氧化物銷售成本 美元/盎司 $6.61
硫化物銷售成本 美元/盎司 $6.87
氧化物版税 % 3.40%
硫化物版税 % 2.00%

表12.3提供了不同巖性的回收率

11.3.12礦產資源報告

表11-16所載礦產資源評估由獨立顧問公司RSC編制,生效日期為2023年10月31日。

RSC QP不知道任何環境問題,並理解社會問題得到了很好的管理。

礦產資源不屬於礦產儲量,且不具備證明的經濟可行性,也不能確定此處估計的礦產資源的全部或任何部分將通過進一步研究轉換為礦產儲量 。可能影響礦產資源報告的不確定性來源包括採樣或鑽探方法、數據處理和處理、地質建模和估計。

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表11-16: 不包括礦產儲量的大 恰克馬克特佩礦產資源彙總表

資源類別 類型 礦產資源總量 SSR屬性基 SSR屬性礦產資源(80%) NSR分界值 金回收率
噸位 等級 含金屬 噸位 等級 含金屬
Au CU Au CU Au CU Au CU
(公噸) (克/噸) (克/噸) (%) (科茲) (科茲) (千磅) (%) (公噸) (克/噸) (克/噸) (%) (科茲) (科茲) (千磅) ($/t) (%)
測量的 氧化物堆浸 1.5 0.76 2.65 0.03 36 125 1,088 80 1.2 0.76 2.65 0.03 29 100 871 18.34 40 - 78
硫化物 0.2 1.22 5.90 0.04 7 34 150 80 0.1 1.22 5.90 0.04 6 27 120 44.37 81 - 91
氧化物研磨浸出CIL 2.8 1.01 4.20 0.03 91 380 1,765 80 2.3 1.01 4.20 0.03 73 304 1,412 19.26 53 - 90
測量的總數量 總計 4.5 0.94 3.75 0.03 135 539 3,003 80 3.6 0.94 3.75 0.03 108 431 2,402
已指示 氧化物堆浸 0.6 0.75 1.66 0.01 14 31 132 80 0.5 0.75 1.66 0.01 11 25 106 18.34 40 - 78
硫化物 0.9 2.08 3.68 0.02 60 106 475 80 0.7 2.08 3.68 0.02 48 85 380 44.37 81 - 91
氧化物研磨浸出CIL 7.7 1.01 2.50 0.02 249 616 3,137 80 6.1 1.01 2.50 0.02 199 493 2,509 19.26 53 - 90
顯示的總數 總計 9.2 1.10 2.56 0.02 323 753 3,743 80 7.3 1.10 2.56 0.02 259 603 2,995
總測量值+指示值 氧化物堆浸 2.1 0.76 2.37 0.03 50 156 1,220 80 1.6 0.76 2.37 0.03 40 125 976 18.34 40 - 78
硫化物 1.1 1.94 4.06 0.03 67 141 624 80 0.9 1.94 4.06 0.03 54 113 499 44.37 81 - 91
氧化物研磨浸出CIL 10.5 1.01 2.95 0.02 340 995 4,902 80 8.4 1.01 2.95 0.02 272 796 3,921 19.26 53 - 90
M+I合計 總計 13.6 1.05 2.95 0.02 458 1,292 6,746 80 10.9 1.05 2.95 0.02 366 1,034 5,397
推論 氧化物堆浸 0.1 1.32 2.57 0.02 2 4 28 80 0.0 1.32 2.57 0.02 2 3 22 18.34 40 - 78
硫化物 0.7 2.58 2.36 0.02 56 51 229 80 0.5 2.58 2.36 0.02 45 41 184 44.37 81 - 91
氧化物研磨浸出CIL 5.3 1.78 2.25 0.02 306 386 1,797 80 4.3 1.78 2.25 0.02 244 308 1,438 19.26 53 - 90
推斷總數 總計 6.1 1.87 2.26 0.02 364 441 2,054 80 4.8 1.87 2.26 0.02 291 353 1,644

備註:

1.遵循S-K1300對礦產資源的定義。
2.礦產資源是根據2023年10月31日的地形地表進行報告的。
3.礦產資源報告不包括礦產儲量。
4.礦產資源估計按100%項目水平和SSR的80%可歸屬份額呈報。
5.堆浸氧化物被定義為材料
6.研磨浸出氧化物被定義為材料

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7.硫化物的定義是物質≥佔總硫的2%。
8.堆浸氧化物使用的NSR下限為18.34美元/噸,研磨浸出氧化物使用的NSR下限為19.26美元/噸,而聖福勒硫化物礦石使用的截止品位為39.87美元/噸,大聖馬科特普硫化礦石使用的截止品位為44.37美元/噸。所有截止值都包括 應付特許權使用費津貼。
9.堆浸氧化金和磨浸金的冶金回收率因巖性而異,分別為40-78%和53-90%;硫化物的冶金回收率因巖性而異,在81%-91%之間。
10.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銀回收率因巖性不同而在0-54%之間變化。硫化物的冶金回收率在0%至3%之間。
11.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銅回收率因巖性不同而在0-15%之間變化。硫化物的冶金回收率為0%。
12.用於報告礦產資源的金屬價格為1,750美元/盎司金、22.00美元/盎司銀和3.95美元/磅銅,包括支付能力、扣減、運輸和特許權使用費。
13.礦物資源的參考點是用於研磨浸出和硫化物材料的加工設施的進料點; 或對於堆浸氧化物,是碳柱。
14.所有礦產資源評估都被限制在概念性礦坑殼內,以滿足經濟開採的合理前景 標準。
15.不屬於礦產儲備的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。
16.總計可能因四捨五入而有所不同。

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11.3.13與先前估計數的比較

不包括礦產儲量的2023年礦產資源量已與SSR的2022年Form 10-K備案文件(SSR,2022年)中報告的先前礦產資源量估計進行了比較。

推斷中包含的測量和指示資源減少了252 kOZ和409 kOZ,這些變化可歸因於:

·將推斷資源轉換為指示資源
·將資源轉化為儲備

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11.4Bayramdere礦產資源量估算
11.4.1資源數據庫

Bayramdere代表着更廣泛的SPöpler項目中的一個小衞星礦藏。

礦產資源評估中使用的數據來自自2007年以來在這些礦藏進行的各種鑽探活動。Anagold在MS Access數據庫中向RSC提供了鑽孔數據。 所有數據都經過了驗證和審查。

在Bayramdere共鑽了120個鑽孔(不包括水監測孔),總長度為11,189.4米(表11-17)。化驗數據庫包括8,758個樣品間隔,總化驗長度為10,965.1米。在120個孔中,只有104個孔是在Bayramdere礦牀的中心部分鑽探的,並被資源模型覆蓋和使用。其餘16個孔已在勘探區外邊緣鑽出,與礦牀中心部分的距離太大,不能用於資源評估,只是為了對該地區的地質有一個一般性的瞭解 。沒有進一步的數據被排除在定域和估計過程之外。

所有數值數據都鏈接到MS Access數據庫中的隱式建模軟件。將低於檢測值導入隱式 建模軟件後,它們被檢測限值的一半替換;這些樣品的原始條目保留在數據庫中。

表11-17:通知Bayramdere MRE的鑽孔數據摘要

鑽取類型 不是的。孔的數量 總鑽探米數
DD 81 6,752
RC 32 2,946
RCD 7 1,491
總計 120 11,189
11.4.2地質解釋

在Bayramdere模擬的主要地質單位是石灰巖、蛇綠巖、角巖和閃長巖。石灰巖、蛇綠巖和角巖沿淺傾斜剪切帶相互推覆。隨後,閃長巖侵入堆積單元。

鐵帽與石灰巖關係密切,是 礦化的重要寄主。鐵帽是富金屬流體與圍巖相互作用形成的,隨後由於風化作用而被氧化。

所有五個地質域都進行了隱式建模,並在需要達到預期結果的地方使用了手動操作。

11.4.3估計域解釋

估計域不能由任何主要地質域孤立地表示。因此,基於品位的領域被用來約束礦化,同時仍然遵守地質和對成礦的控制 ,特別是鐵帽地質領域。由於鐵帽域非常薄,而且經常是不連續的,代表了一個分級的熱液和風化過程,因此使用了更高等級的殼來代表該域。

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分別為低品位和高品位Au、Ag、Cu、 和As創建了不同的磁區。基於S 0.45%的閾值,還在兩個等級域中估計了硫。

11.4.3.1外推

在深部,礦化在完全氧化的底部以下轉變為浸染型黃鐵礦、脈狀硫化物和塊狀硫化物礦層,通常出現在剪切帶內,沿淺層逆沖和閃長巖牀和巖牆邊緣。硫化物的礦化程度尚未得到測試。指標估計域中的固有設置意味着,關鍵估計域尚未擴展到鑽頭間距的大約一半以上,在大多數情況下,鑽頭間距為25米。

11.4.3.2另類解讀與領域中的風險

就對總噸位和與估計域解釋相關的品級的總體風險進行量化方面,鑑於礦藏關鍵深部的鑽探密度相對較低 ,預計地質模型替代解釋的風險可能導致噸位或品級差異 高達±20%。

11.4.4合成

提供估計的數據來自RC和鑽石巖心鑽探。 這些鑽探技術產生的樣本具有不同的樣本支持,這導致用於估計的數據的方差 不同。

樣本支持方面的差異也會出現。樣品的主要部分(65%)已在1米長處取樣。在超過1米的間隔中,大多數樣本的坡度低於坡度分界線。 只有少數樣本的間距大於2.0米,坡度高於分界線坡度。

選擇1m的複合材料長度,在硬邊界內進行復合,剩餘樣品長度沿小於30 cm的孔均勻分佈。

11.4.5探索性數據分析

在估計域和合成之後,對 域的統計數據進行了進一步評估(表11-20,圖11-19,圖11-20)。在高品位和低品位 Au區域,複合材料的變異係數分別為1.05和1.10。

表11-18:Bayramdere估計 域統計

變量 數數 長度 (M) 平均
(ppm)
標清
(ppm)
心電 方差 最小 最大值
Au HG 46 46.85 14.4 15.2 1.05 231.82 4 96
lg 396 372.77 0.7 0.7 1.1 0.53 0.005 3.9
背景 9,243 9,199.65 0.0 0.1 3.54 0.01 0.005 5.92

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變量 數數 長度
(m)
平均
(ppm)
標清
(ppm)
心電 方差 最小 最大值
HG 474 480.56 39.0 96 2.46 9211.74 1.1 992
lg 694 679.70 2.7 2.6 0.96 6.54 0.25 50.8
背景 7,324 7,310.71 0.4 1.6 3.81 2.44 0.25 68
CU HG 465 452.30 4,947 8988 1.82 80,777,183 84 127,369
lg 665 632.59 1,039 1948.4 1.88 3,796,345 18 33,092
背景 7,413 7,369.64 115 457.2 3.98 209,061 0.5 22,790

圖11-19:Au低品級(左)和高品級(右)估計域內複合材料的對數直方圖

圖11-20:銅低品位(左)和高品位(右)估計域內複合材料的對數直方圖

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11.4.6高品級化驗品的處理
11.4.6.1封頂級別

如果化驗分佈為正偏態或接近對數正態分佈, 不穩定的高品位化驗值可能會對礦牀的平均品位產生不成比例的影響。處理這些異常值 以減少其對平均年級的影響的一種方法是將其削減或限制在特定的年級水平。

尚未應用全球等級上限,因為大多數域名的CV相對較低。

11.4.6.2高品位限制

除了封頂閾值之外,降低高等級複合材料影響的第二種方法是在估計過程中限制搜索橢圓形維度(高成品率限制)。 從基本統計數據中選擇的閾值等級水平,以及從每個估計域內非常高等級的外觀連續性的目視檢查中選擇的閾值等級,可能表明需要通過限制其影響範圍來進一步限制它們的影響。

已對所有礦化 區域應用了距離緩衝封頂,以確保少量雜散的高品位樣品會影響鄰近地塊(通常高達約15米至25米),但不會不適當地影響較遠距離的地塊。

11.4.7空間分析
11.4.7.1精索靜脈曲張

由於沒有足夠的樣本用於僅對汞進行變異分析,因此使用高品位 和低品位區域組合的Au複合體來生成實驗變異函數。

所有的變異函數都是在合成的非封頂數據上計算的,並將 轉換為正常分數。通過審查隱式等級殼的空間連續性來驗證長程和短程。將掘金與域CV進行比較,作為對準域方差特徵的廣泛檢查。圖11-21顯示了由組合的Au磁區 確定的結果。

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圖11-21:Au的實驗變異函數和建模變異函數

根據組合的Au域數據建立的變分模型被用於Au、Ag和Cu的OK估計。變分模型數據彙總如表11-19所示。還使用從簡化趨勢平面建立的可變取向設置來估計Au域 。

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表11-19:OK預估中的變分彙總 模型數據

金塊 J1 主變程 塞米山脈 次變程 第二大山脈 第二半射程 第二次小範圍 可變方向1 變量Dir2 變量Dir3
金、銀、銅(LG和HG) 0.1 0.83 17 11 6 75 70 40 270 180 10
11.4.8搜索策略與等級估計參數塊模型

塊模型不旋轉,在X、Y、Z方向上分別有12 m x 12 m x 5 m的父塊 (表11-20)。對最佳區塊大小進行了簡要研究,並根據高金屬區塊的克立格統計量的加權平均來選擇最終大小。它被分塊到3 m x 3 m x 1 m,以提供體積 分辨率。

表11-20:Bayramdere Block 型號説明

參數 X Y Z
父塊大小(M) 12 12 5
子塊大小(M) 3 3 1
子塊劃分 4 4 5
最小父質心 465,995 4,363,730 1,137
最大父質心 466,595 4,364,125 1,417
最小轉角 466,600 4,363,700 1,135
最大轉角 466,600 4,364,100 1,420
大小(塊) 51 34 57
方位角(°) 0
傾角(°) 0
螺距(°) 0
11.4.8.1品位估算

使用普通克立格法將金、銀和銅估計到數值 內插域中。為每個區域設置了最小和最大樣本,在條件偏差和過度平滑之間找到了平衡。 動態各向異性僅用於控制Au的橢圓方向。通過較低數量的樣本估計的塊在資源分類中被分配較低的置信度。所有克立格估計設置如表11-21所示。

表11-21:礦化域估算設置

最小樣本數 最大樣本數 異常值
距離(米)
異常值
上限(Ppm)
主要搜索(M) 半搜索(M) 次要搜索(M)
Au HG 3 35 13 10 50 45 15

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最小樣本數 最大樣本數 異常值
距離(米)
異常值
上限(Ppm)
主要搜索(M) 半搜索(M) 次要搜索(M)
Au LG 5 35 8 2 50 45 15
AG HG 5 25 22 300 110 80 40
AG LG 5 25 28 10 110 80 40
CU HG 5 25 22 30,000 110 80 40
CU LG 5 25 28 5,000 110 80 40

11.4.8.2密度估計

由於巖性對密度的明顯控制,已使用DD巖心浸水測量數據估計了密度等級,並從更新的地質模型中將密度等級限制在巖性域內。使用反距離和使用巖性驅動的動態搜索來指導搜索橢圓來估計等級。任何剩餘的未估計的 區塊將被分配其人口的平均值(表11-22)。

表11-22:巖性域的Bayramdere中位數密度值

名字 風化狀態 數數 平均值(噸/米3) 心電 中位數(噸/米3)
閃長巖 風化過的 12 2.31 0.15 2.13
閃長巖 新鮮 23 2.57 0.13 2.53
鐵帽衫 風化過的 60 2.54 0.19 2.39
霍恩費爾斯 風化過的 111 2.33 0.12 2.29
霍恩費爾斯 新鮮 103 2.74 0.10 2.75
石灰巖 風化過的 182 2.55 0.09 2.61
石灰巖 新鮮 8 2.68 0.05 2.68
蛇綠巖 風化過的 202 2.35 0.10 2.33
蛇綠巖 新鮮 291 2.35 0.08 2.34

11.4.9分類

礦產資源的分類依據美國證券交易委員會(US美國證券交易委員會)規則S-K第1300小節《採礦註冊人財產披露規則》(S-K1300)進行。

QP根據一個工作流程對礦產資源進行了分類,該工作流程包括對地質連續性、估計領域的可信度和信息數據質量的評估。 Bayramdere的鑽探間距不規則,導致各地區總體上比其他地區鑽探不足。

因此,在評估鑽頭間距對分類的影響時,QP使用定量克里格法指標,如SOR和KE,它們固有地攜帶有關鑽頭間距的信息,以及簡單的距離緩衝網格來通知樣本,以通知兩個合理連續的區域,總體上,這兩個區域信息較少或估計質量低於其他區域 。這些區域被手工數字化,以最大限度地減少斑點狗效應,並進一步得到地質置信度的信息。 分類方法的示例可以在圖11-22中看到。

11-57

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圖11-22:Bayramdere南北部分顯示資源分類

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶Bayramdere南北段顯示資源分類

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11.4.10估算驗證

Bayramdere等級估計通過交替內插方法進行了驗證。條帶圖被用來檢查局部偏差。通過在平面圖和橫斷面上進行目視檢查,將模型中估計的金品位與綜合品位進行比較。按領域查詢複合樣本以確認適當的樣本標記。

11.4.11經濟開採與邊際品位的合理前景

RSC QP考慮了對Bayramdere礦產資源進行經濟開採的潛力。在評估經濟開採的合理前景時,RSC QP審查了採礦、冶金、經濟、環境、社會和巖土因素。廣泛的冶金結果是可用的。QP不知道任何環境問題,並瞭解社會問題得到了很好的管理。

礦產資源在概念優化的礦坑殼內使用1,750美元/盎司的黃金價格和表11-23中概述的參數進行報告。QP認為,在考慮了本TRS第1.1.2.1和23.1節總結的建議 後,任何與可能影響經濟開採前景的技術和經濟因素有關的懸而未決的問題都可能通過進一步的工作得到解決。

表11-23:2023年Bayramdere概念性坑殼使用的關鍵參數彙總

輸入區域 單位 價值
採礦成本 $/t $2.79
氧化物G&A $/t $4.44
氧化物加工成本 $/t $13.91
氧化物資本支出 $/t $2.97
Au價格 美元/盎司 $1,750
AG價格 美元/盎司 $22.00
CU價格 美元/磅 $3.95
氧化物銷售成本 美元/盎司 $6.61
氧化物版税 % 3.40%

所有巖性的回收率被認為是75%。

11.4.12礦產資源報告

表11-16所載礦產資源評估由獨立顧問公司RSC編制,生效日期為2023年10月31日。

RSC QP不知道任何環境問題,並理解社會問題得到了很好的管理。

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礦產資源不屬於礦產儲量,且不具備證明的經濟可行性,也不能確定此處估計的礦產資源的全部或任何部分將通過進一步研究轉換為礦產儲量 。可能影響礦產資源報告的不確定性來源包括採樣或鑽探方法、數據處理和處理、地質建模和估計。

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表11-24:Bayramdere礦產資源摘要

資源類別 類型 礦產資源總量 SSR屬性基 SSR屬性礦產資源(80%) NSR分界值 金回收率
噸位 等級 含金屬 噸位 等級 含金屬
Au CU Au CU Au CU Au CU
(公噸) (克/噸) (克/噸) (%) (科茲) (科茲) (九龍塘) (%) (公噸) (克/噸) (克/噸) (%) (科茲) (科茲) (九龍塘) ($/t) (%)
測量的 氧化物堆浸 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 80 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 18.34

75

已指示 氧化物堆浸 0.1 2.36 25.55 0.00 11 122 0 80 0.1 2.36 25.55 0.00 9 98 0 18.34 75
M+I合計 總計 0.1 2.36 25.55 0.00 11 122 0 80 0.1 2.36 25.55 0.00 9 98 0
推論 氧化物堆浸 0.1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 80 0.04 0.00 0.00 0.00 0 0 0

備註:

1.遵循S-K1300對礦產資源的定義。
2.礦產資源是根據2023年10月31日的地形地表進行報告的。
3.礦產資源報告不包括礦產儲量。
4.礦產資源估計按100%項目水平和SSR的80%可歸屬份額呈報。
5.堆浸氧化物被定義為材料
6.研磨浸出氧化物被定義為材料
7.硫化物的定義是物質≥佔總硫的2%。
8.堆浸氧化物使用的NSR下限為18.34美元/噸,研磨浸出氧化物使用的NSR下限為19.26美元/噸,而聖福勒硫化物礦石使用的截止品位為39.87美元/噸,大聖馬科特普硫化礦石使用的截止品位為44.37美元/噸。所有截止值都包括 應付特許權使用費津貼。
9.堆浸氧化金和磨浸金的冶金回收率因巖性而異,分別為40-78%和53-90%;硫化物的冶金回收率因巖性而異,在81%-91%之間。
10.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銀回收率因巖性不同而在0-54%之間變化。硫化物的冶金回收率在0%至3%之間。
11.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銅回收率因巖性不同而在0-15%之間變化。硫化物的冶金回收率為0%。
12.用於報告礦產資源的金屬價格為1,750美元/盎司金、22.00美元/盎司銀和3.95美元/磅銅,包括支付能力、扣減、運輸和特許權使用費。
13.礦物資源的參考點是用於研磨浸出和硫化物材料的加工設施的進料點; 或對於堆浸氧化物,是碳柱。
14.所有礦產資源評估都被限制在概念性礦坑殼內,以滿足經濟開採的合理前景 標準。
15.不屬於礦產儲備的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。
16.總計可能因四捨五入而有所不同。

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11.4.13與先前估計數的比較

已將2023年礦產資源量(不包括礦產儲量)與SSR 2022年10-K表格備案(SSR,2023)中報告的2022年12月31日礦產資源量估算進行了比較。

與2022年EOY資源量相比, 推斷類別減少了1,000盎司;這是由於估計和分類方法的變化。 當前估計中沒有推斷資源。

11.5QP意見

RSC QP認為, 此處報告的資源量估算適當地代表了在當前取樣水平下,在Eschöpler 項目中發現的金礦資源量。RSC QP認為,考慮到本TRS第 節和第23節中總結的建議,與可能影響經濟開採前景的所有相關技術和經濟因素相關的任何問題都可以通過進一步的工作來解決。

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12.0礦產儲量估算
12.1摘要

礦產儲量是根據2023年完成的採礦規劃工作 制定的,並根據2023年10月31日底的地形表面估計,預計到2023年10月31日的表面。據估計,Eschöpler項目的總礦產 儲量約為67.4 Mt,平均品位為2.32 g/t黃金,總含金量為 5.071 Moz,SSR部分含金量為4.057 Moz。平均氧化金回收率為61%,平均 硫化金回收率為81%~ 91%。SSR在Eschöpler和Greater Eschakmaktepe 的礦產儲量中所佔比例為80%。

礦產儲量估算的截止品位基於 黃金價格1,450美元/盎司。在截止品位計算中沒有銀或銅的信用。經濟分析 使用1,755美元/盎司的長期金屬價格和1,780美元/盎司的平均金屬價格進行。在考慮 第16節中描述的定價信息後選擇金屬價格,其中包括用於選擇價格的時間範圍的描述 以及選擇該時間範圍的原因。金屬價格代表公開報告的礦產儲量邊界品位的價格估計範圍 。

12.2礦產儲量報表

礦產儲量估算彙總見表12-1。 表12-2提供了按工藝方法列出的其他詳細信息。礦產儲量估算由SSR編制,並根據S-K 1300進行了分類 ,並由SLR QP確認。報告的礦產儲量代表SSR應佔黃金盎司 部分,生效日期為2023年10月31日。

礦產儲量處於可行性研究階段。項目 礦產儲量已通過財務分析證明是可行的,並且自2011年以來,Eschöpler一直是一個運營的盈利礦山。礦產資源模型包括貧化,已將其建模為比選擇性 開採單元(SMU)大得多的區塊。探明礦產資源量轉換為探明礦產儲量,而指示礦產資源量轉換 為可能礦產儲量。推斷礦產資源量被視為廢物,並無轉換為礦產儲量。

最終礦坑和後續階段設計是根據 黃金價格1,450美元/盎司開發的,用於優化運行。黃金價格假設基於對近期市場價格的內部評估、 長期遠期曲線價格以及分析師對價格估計的共識。

該項目的礦產儲量將來自聖福普勒礦坑或大聖馬科特佩礦坑。該項目有三種主要的加工方法:

·加壓氧化(POX)-氰化浸出-利用漿中碳(CIP)工藝回收金
·CIL浸出過程中碳的研磨浸出
·柱內碳吸附堆浸(CIC)

12-1

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大部分儲量將通過POX處理,然後進行氰化浸出,然後使用漿中碳(CIP)或浸出中碳(CIL)工藝將金吸附到碳上。工藝方法限制和相關的材料路線對如何開採礦藏和礦藏有重大影響。

SSR進行嚴格的評估以確定最有利可圖的處理方法:POX-CIP、直接氰化浸出然後CIP、使用CIL直接浸出或堆浸。此評估包括 以下輸入:

·黃金品級
·氧化態,氧化物或硫化物
·硫化物硫化物(SS)的量,它規定了某些礦石可以被送入POX和/或CIP電路的量和速率。
·有機碳量,需要在浸出液中使用碳(CIL)
·巖石類型。礦石類型可能對礦石的加工方式產生重大影響,例如,低金品位的氧化礦將向堆浸報告 ,而低品位的硫化物材料可能由於堆浸回收率不佳而成為廢物。
·銅品位
·處理成本:POX其次是氰化浸出,其次是直接氰化浸出,然後是CIP,其次是堆浸。

表12-3顯示了用作確定礦物儲量的投入的區域、巖石類型和冶金回收率。表12-4彙總了用於礦坑優化、截止品級、 和調度的成本投入。表12-5總結了用於確定不同選礦礦石類型的金品位和硫化硫標準。

圖12-1顯示了聖索普勒礦的最終礦坑設計。圖12-2和圖12-3是終極凹坑的橫截面。表12-4中顯示了更大的無底坑 。圖12-5和圖12-6是大聖瑪克特普終極坑的橫截面。

12.3稀釋

未對細胞進行礦化稀釋。礦產資源模型的稀釋度內在 被認為足以代表所述的採礦選擇性。

12.4採礦回收法

採礦回收率假設為已測量和指示的礦產資源量的100%。推斷的礦產資源被認為是廢物。

12-2

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表12-1:截至2023年10月31日的礦產儲量估計摘要(SSR的歸屬份額)

久經考驗 很有可能 總計 截止值 冶金回收
噸位 等級 噸位 等級 噸位 等級 含金屬
黃金 (公噸) (g/t Au) (公噸) (g/t Au) (公噸) (g/t Au) (Koz Au) ($/t) (%)
施托勒爾 5.7 2.03 10.3 1.77 16.1 1.86 962 18.34–44.37 40–91
更大的聖瑪克特佩 7.3 2.42 20.2 2.79 27.5 2.69 2,383 18.34–44.37 40–91
庫存 - - 10.3 2.05 10.3 2.05 678 18.34–44.37 40–91
LEACH焊盤庫存 - - - - - - 49 18.34–44.37 40–91
總計 13.0 2.25 40.9 2.35 53.9 2.32 4,072 18.34–44.37 40-91
白銀 (公噸) (克/噸銀) (公噸) (克/噸銀) (公噸) (克/噸銀) (Koz Ag) ($/t) (%)
施托勒爾 5.7 4.85 10.3 4.97 16.1 4.93 2,547 18.34–44.37 40–91
更大的聖瑪克特佩 7.3 3.52 20.2 4.32 27.5 4.11 3,636 18.34–44.37 40–91
庫存 - - 10.3 10.3 - 18.34–44.37 40–91
總計 13.0 4.10 40.9 3.40 53.9 3.57 6,183 18.34–44.37 40–91
(公噸) (%銅) (公噸) (%銅) (公噸) (%銅) (MLB銅) ($/t) (%)
施托勒爾 5.7 0.06 10.3 0.05 16.1 0.05 18.8 18.34–44.37 40–91
更大的聖瑪克特佩 7.3 0.02 20.2 0.01 27.5 0.01 8.7 18.34–44.37 40–91
庫存 - - 10.3 10.3 - 18.34–44.37 40–91
總計 13.0 0.04 40.9 0.02 53.9 0.00 27.5 18.34–44.37 40–91

備註:

1.礦產儲量是根據2023年10月31日結束時的地表進行規劃的。礦產儲量報表 和生產進度表之間可能會出現微小差異。
2.這些數字反映了安全部門改革佔80%的份額。SSR擁有Anagold和Kartaltepe許可證的80%。
3.堆浸氧化物被定義為材料
4.研磨浸出氧化物被定義為材料
5.硫化物的定義是物質≥佔總硫的2%。

12-3

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6.在聖福普勒和更大的聖馬科特-堆浸出氧化物使用NSR截止值21.32美元/噸,磨礦浸出使用NSR下限值21.77美元/噸,而硫化礦石使用下限品位45.58美元/噸。所有下限值都包括應支付的特許權使用費。
7.根據巖性的不同,堆浸氧化金和磨浸金的冶金回收率分別在40-78%和53-90%之間,而硫化物的冶金金回收率在81-91%之間
8.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銀回收率因巖性不同而在0-54%之間變化。硫化物的冶金回收率在0%至3%之間。
9.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銅回收率因巖性不同而在0-15%之間變化。硫化物的冶金回收率為0%。
10.用於報告礦產儲量的金屬價格為1,450美元/盎司Au、18.50美元/盎司Ag和3.30美元/磅Cu,其中包括應付扣除、 運輸和特許權使用費。
11.礦物儲量的參考點是磨礦、浸出和硫化物處理設施的進料點,而堆浸氧化物的參考點是碳柱。
12.堆浸庫存是根據堆浸截止值開採的。
13.總計可能因四捨五入而有所不同。

12-4

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表12-2:按工藝類型和礦區劃分的礦產儲量摘要(截至2023年10月31日)

存款 儲備類別 噸位
職系 含金屬 噸位
(SSR份額80%)
含金屬
(SSR份額80%)
截止值
$/t
相遇了。恢復
%Au
(KT) Au
(克/噸)

(克/噸)
CU
(%)
Au
(Koz)

(Koz)
CU
(千磅)
(KT) Au
(Koz)

(Koz)
CU
(千磅)
伊厄普勒礦
氧化物堆浸
久經考驗 21.32 40–78
很有可能 2 0.03 143.78 0.42 0 9 18 2 0 7 15
很可能-庫存 69 2.73 6 55 5
堆浸庫存 61 49
總計 71 2.65 3.99 0.01 67 9 18 57 54 7 15
Pöpler礦 硫化物 久經考驗 6,574 2.09 4.71 0.06 441 996 8,831 5,259 353 797 7,064 45.59 81–91
很有可能 12,202 1.82 4.89 0.05 713 1,919 12,413 9,762 571 1,535 9,930
很可能-庫存 12,798 2.05 842 10,238 673
總計 31,574 1.97 2.87 0.03 1,996 2,915 21,244 25,259 1,597 2,332 16,995
開普勒礦 氧化物研磨浸出CIL 久經考驗 584 1.43 6.47 0.10 27 122 1,268.16 467 21 97 1,015 21.77 58–90
很有可能 728 0.93 5.89 0.06 22 138 949.06 582 17 110 759
很可能-庫存
總計 1,312 1.15 6.15 0.08 49 259 2,217 1,050 39 207 1,774
更高級別的氧化物堆浸 久經考驗 2,749 1.84 1.19 0.00 163 105 232 2,199 130 84 185 21.32 40–78
很有可能 2,577 2.04 1.62 0.00 169 134 236 2,062 135 107 189
很可能-庫存
總計 5,325 1.94 1.40 0.00 332 239 468 4,260 266 191 374
更大的聖瑪克特普硫化物 久經考驗 1,423 2.77 4.04 0.01 127 185 424 1,138 101 148 339 45.59 81–91
很有可能 6,851 4.00 7.15 0.01 881 1,575 1,355 5,481 705 1,260 1,084
很可能-庫存
總計 8,274 3.79 6.62 0.01 1,008 1,760 1,779 6,619 807 1,408 1,424
更高級別的氧化物研磨浸出CIL 久經考驗 4,961 2.64 4.67 0.04 422 745 3,934 3,969 337 596 3,147 21.77 58–90
很有可能 15,869 2.38 3.53 0.01 1,217 1,802 4,721 12,695 973 1,441 3,777
很可能-庫存
總計 20,830 2.45 3.80 0.02 1,638 2,546 8,655 16,664 1,311 2,037 6,924

12-5

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存款 儲備類別 噸位
職系 含金屬 噸位
(SSR份額80%)
含金屬
(SSR份額80%)
截止值
$/t
相遇了。恢復
%Au
(KT) Au
(克/噸)

(克/噸)
CU
(%)
Au
(Koz)

(Koz)
CU
(千磅)
(KT) Au
(Koz)

(Koz)
CU
(千磅)
按流程彙總
總氧化物堆浸出 久經考驗 2,749 1.84 1.19 0.00 163 105 232 2,199 130 84 185 $21.32 40–78
很有可能 2,579 2.04 1.73 0.00 169 143 255 2,063 135 115 204
很可能-庫存 69 2.73 0.00 0.00 6 0 0 55 5 0 0
堆浸庫存 61 54
總計 5,397 1.95 1.43 0.00 399 248 486 4,318 319 198 389
總硫化物 久經考驗 7,997 2.21 4.59 0.05 568 1,180 9,255 6,398 454 944 7,404 $45.59 81–91
很有可能 19,052 2.60 5.70 0.03 1,595 3,494 13,768 15,242 1,276 2,795 11,015
很可能-庫存 12,798 2.05 0.00 842 0 10,238 673
總計 39,848 2.35 3.65 0.03 3,004 4,674 23,023 31,878 2,403 3,739 18,418
總氧化物研磨浸出CIL 久經考驗 5,546 2.52 4.86 0.04 448 866 5,202 4,437 359 693 4,161 $21.77 58–90
很有可能 16,596 2.32 3.63 0.02 1,239 1,939 5,671 13,277 991 1,552 4,536
很可能-庫存
總計 22,142 2.37 3.94 0.02 1,687 2,806 10,872 17,714 1,350 2,245 8,698
項目 總
項目總數 久經考驗 16,292 2.25 4.11 0.04 1,179 2,151 14,688 13,034 943 1,721 11,750 $21.32–$45.59 40–91
很有可能 38,227 2.44 4.54 0.02 3,003 5,577 19,693 30,582 2,402 4,461 15,755
很可能-庫存 12,868 2.05 0.00 0.00 848 0 0 10,294 678 0 0
堆浸庫存 61 54 0 0
總計 67,386 2.32 3.57 0.02 5,090 7,728 34,381 53,909 4,072 6,183 27,505

備註:

1.礦產儲量是根據2023年10月31日結束時的地表進行規劃的。礦產儲量報表 和生產進度表之間可能會出現微小差異。

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2.礦產儲量按項目和SSR歸屬報告。SSR擁有Anagold和Kartaltepe許可證的80%。
3.堆浸氧化物被定義為材料
4.研磨浸出氧化物被定義為材料
5.硫化物的定義是物質≥佔總硫的2%。
6.在聖福普勒和大聖莫克泰普-堆浸,氧化物使用NSR截止價值21.32研磨浸出使用NSR截止價值21.77美元/噸,而硫化礦石使用截止品位45.58美元/噸。所有截止價值包括應付特許權使用費的津貼。
7.根據巖性的不同,堆浸氧化金和磨浸金的冶金回收率分別在40-78%和53-90%之間,而硫化物的冶金金回收率在81-91%之間
8.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銀回收率因巖性不同而在0-54%之間變化。硫化物的冶金回收率在0%至3%之間。
9.堆浸和研磨浸出氧化物的冶金銅回收率因巖性不同而在0-15%之間變化。硫化物的冶金回收率為0%。
10.用於報告礦產儲量的金屬價格為1,450美元/盎司Au,18.50美元/盎司Ag,3.30美元/磅銅,包括應付、扣除、運輸和特許權使用費。
11.礦產儲量的參考點是進入加工設施的研磨浸出和硫化物的進料點,而 堆浸氧化物的參考點是碳柱。
12.堆浸庫存是根據堆浸截止值開採的。
13.總計可能會因四捨五入而有所不同。

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表12-3:用於邊際品位(COG)分析和調度的冶金投入彙總表

存款 分區編號 區域名稱 巖石類型名稱 金牌CIP回收
(%)
銀牌CIP回收
(%)
痘恢復
(%)
堆緩存恢復
(%)
S% 1 S% 1

更大的聖瑪克特佩

1 聖馬克特普主氧化物 石灰巖 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
元媒體(Hornfels) 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
Listwanite 90% 90% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
鐵帽衫 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
茉莉花 60% 60% 20.00% 81-91% 50.00% 40.00%
閃長巖 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
白雲巖 83% 83% 0.55% 81-91% 73.00% 58.00%
錳閃長巖 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
蛇綠巖 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
硅膠帽 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
碎裂巖 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
填充或瀝濾墊 68% 53% 20.00% 81-91% 73.00% 58.00%
2 東阿拉克馬克泰佩主幹道 石灰巖 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
元媒體(Hornfels) 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
Listwanite 90% 90% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
鐵帽衫 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
茉莉花 60% 60% 15.00% 81-91% 50.00% 40.00%
閃長巖 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
白雲巖 83% 83% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
錳閃長巖 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
蛇綠巖 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
硅膠帽 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
碎裂巖 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%
填充或瀝濾墊 68% 53% 15.00% 81-91% 55.00% 45.00%

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存款 分區編號 區域名稱 巖石類型名稱 金牌CIP回收
(%)
銀牌CIP回收
(%)
痘恢復
(%)
堆緩存恢復
(%)
S% 1 S% 1

3 聖馬科特佩北部 石灰巖 68% 53% 17.00% 81-91% 59.00% 59.00%
元媒體(Hornfels) 68% 53% 19.00% 81-91% 14.00% 14.00%
Listwanite 90% 90% 81-91%
鐵帽衫 68% 53% 17.00% 81-91% 59.00% 59.00%
茉莉花 60% 60% 17.00% 81-91% 59.00% 59.00%
閃長巖 68% 53% 40.00% 81-91% 38.00% 38.00%
白雲巖 83% 83% 81-91%
錳閃長巖 68% 53% 81-91%
蛇綠巖 68% 53% 24.00% 81-91% 63.00% 63.00%
硅膠帽 68% 53% 81-91%
碎裂巖 68% 53% 81-91%
填充或瀝濾墊 68% 53% 81-91%
聖瑪克特佩中環 石灰巖 68% 53% 17.00% 81-91% 70.00% 70.00%
元媒體(Hornfels) 68% 53% 28.00% 81-91% 80.00% 80.00%
Listwanite 90% 90% 81-91%
鐵帽衫 68% 53% 81-91%
茉莉花 60% 60% 17.00% 81-91% 73.00% 73.00%
閃長巖 68% 53% 24.00% 81-91% 61.00% 61.00%
白雲巖 83% 83% 81-91%
錳閃長巖 68% 53% 81-91%
蛇綠巖 68% 53% 19.00% 81-91% 70.00% 70.00%
硅膠帽 68% 53% 81-91%
碎裂巖 68% 53% 81-91%
填充或瀝濾墊 68% 53% 81-91%

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存款 分區編號 區域名稱 巖石類型名稱 金牌CIP回收 (%) 銀牌CIP回收
(%)
痘恢復
(%)
堆緩存恢復
(%)
S% 1 S% 1
施托勒爾 石灰巖 68% 53% 27.30% 81-91% 78.40%
元媒體(Hornfels) 68% 53% 32.50% 81-91% 66.80%
Listwanite 90% 90% 20.00% 81-91%
鐵帽衫 68% 53% 27.50% 81-91% 71.20%
茉莉花 60% 60% 20.00% 81-91%
閃長巖 68% 53% 37.80% 81-91% 71.20%
白雲巖 83% 83% 0.55% 81-91%
錳閃長巖 68% 53% 37.80% 81-91% 71.20%
蛇綠巖 68% 53% 20.00% 81-91%
硅膠帽 68% 53% 20.00% 81-91%
碎裂巖 68% 53% 20.00% 81-91%
填充或瀝濾墊 68% 53% 20.00% 81-91%

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表12-4:成本彙總表 用於礦井優化、COG分析和調度的投入

輸入區域 單位 施托勒爾 更大的聖瑪克特佩
採礦成本 $/t 2.06 2.79
填充成本 $/t 1.75 2.48
氧化物G&A $/t 4.44 4.44
硫化物G&A $/t 9.00 9.00
CIP G&A $/t 4.44 4.44
硫化工藝成本 $/t 35.37 35.37
氧化物加工成本 $/t 13.91 13.91
CIP流程成本 $/t 14.82 14.82
硫化CAPEX $/t 1.21 1.21
氧化物資本支出 $/t 2.97 2.97
CIP資本支出 $/t 2.51 2.51
Au價格 美元/盎司 1,450 1,450
AG價格 美元/盎司 18.50 18.50
CU價格 美元/磅 3.30 3.30
氧化物銷售成本 美元/盎司 6.61 6.61
硫化物銷售成本 美元/盎司 6.87 6.87
氧化物版税 % 3.40 3.40
硫化物版税 % 2.00 2.00
克到盎司 克/盎司 31.1 31.1
CU%換算英鎊 % 22 22
平均容重 噸/米3 2.78 2.57

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表12-5:建立工藝方法路線的硫化物硫和金品位標準

ORECT代碼名稱 ORECT編號 描述 硫化物硫磺範圍,
(%SS)
黃金等級範圍
(克/噸金)
流程流
未知 948 未知 廢品
R_PAG 949 重新處理潛在產酸(PAG) 廢品
R_NAG 950 重新處理非產酸(NAG) 廢品
帕格 951 潛在產酸(PAG) 廢品
喋喋不休 952 非產酸(NAG) 廢品
R_OX 953 重新處理氧化物 堆緩存
黃牛 954 氧化物 堆緩存
HS_OX 955 高硫氧化物 1% 堆緩存
CILOX 956 研磨浸出氧化物 CIP
OXPOX 957 送往蒸壓滅菌器的氧化物(POX) >4G/t Au 堆緩存
CILPOX 958 粉碎液被送往水痘 >4G/t Au CIP
LGLSS 964 低品位低硫硫磺 SS% 1.12克/噸=痘痘
LGMSS 965 低品位中硫化物 3.494%1.12克/噸=痘痘
LGHSS 966 低品位高硫硫磺 SS>=4.15% 1.12克/噸=痘痘
MGLSS 967 中級低硫硫磺 SS% 2.5克/噸=痘痘
MGMSS 968 中級中硫化物硫磺 3.494%2.5克/噸=痘痘
MGHSS 969 中級高硫硫磺 SS>=4.15% 2.5克/噸=痘痘
HGLSS 970 高品位低硫硫磺 SS% Auppm>4 g/t 痘痘
HGMSS 971 高品位中硫化物硫 3.494%Auppm>4 g/t 痘痘
HGHSS 972 高品位高硫硫磺 SS>=4.15% Auppm>4 g/t 痘痘

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圖12-1:終極坑設計-平面圖

SSR 礦業公司庫珀項目Erzincan,圖爾基耶庫珀最終礦坑設計平面圖

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圖12-2:聖索普勒終極深坑-橫跨A-A‘段(朝西)

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶科普勒終極坑橫斷面A-A‘

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圖12-3:聖索普勒終極深坑--橫跨B-B部分(朝北)

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶科普勒終極深坑B-B‘

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圖12-4:無底坑設計(平面圖)

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶Cakmaktepe終極礦坑設計

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圖12-5:無底坑設計--橫截面A-A‘(朝西南方向)

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶Cakmaktepe最終礦坑設計橫斷面A-A‘

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圖12-6: akmaktepe最終礦坑設計- 橫截面B-B'(西北方向)

SSR 礦業公司土耳其Cakmaktepe Erzincan的Copler項目最終礦坑設計橫截面B-B'

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SLR項目編號:138.21581.00006

可能對礦產儲量產生重大影響的重要因素有 :

·金屬價格的影響-黃金是主要的收入元素,銀和銅是作為副產品生產的。礦石以較高的截止品位開採 ,低品位礦石儲存起來,待2036年開採完成後進行加工。
·加工影響--儲備案例中的加工分析包括考慮硫化物工廠中現有的硫化物浮選迴路 ,該回路用於提升硫化物硫(SS),以充分利用研磨和加壓氧化(POX)高壓釜的容量。繼續 對硫化物工廠進行除雜檢查並優化浮選流程可提高成本和回收率,從而降低截止 品位並對礦產儲量產生積極影響。硫化物工廠浮選迴路需要品位控制協議和相關的 庫存策略來管理所需的硫化物工廠進料混合物。隨着採礦的進展,可能需要不斷修改 短期和長期混合的儲存截止值和程序。可能需要採取措施,例如 增加活躍採礦區的數量、提高採礦率以及增加原礦(ROM)庫存的規模或數量。
·巖土工程影響-邊坡建議對礦產儲量有重大影響。巖土工程研究正在進行中; 巖土工程指南的未來修訂可能會使礦產儲量最大化。
·地震影響--本項目所在區域歷史上發生過重大地震活動,可能會對採礦 作業產生負面影響。
·採礦影響-採礦設備適用於約3 m x 3 m x 5 m的選擇性採礦單元(SMU)。 這使得采礦具有選擇性,並增加了混合硫化物工廠進料的機會。採礦計劃中的總開採率 為22.5 Mtpa(僅限Eschöpler開採)。過去,已實現36.5 Mtpa的總開採率(Eschöpler和Eschakmaktepe開採的組合 )。提高總開採率可以使黃金在生產計劃中提前 。
·環境、許可、社會和社區--該項目受 Türkiye的法律和法規約束,並且該礦山附近有幾個當地社區。Anagold必須與所有主管部門 和利益相關方保持適當的關係。社會、社區和政府關係由Anagold管理,包括與當地 社區以及地方和國家政府的計劃和參與。Anagold在整個項目過程中始終遵守環境影響評估 (EIA)和運營許可證的所有方面。
12.5與先前估計的比較

已將該項目的礦產儲量估算值與SSR 2022年10-K表格備案(SSR,2023)中報告的2022年12月31日的礦產儲量估算值進行了比較。 當前礦產儲量與2022年礦產儲量的比較顯示,在可開採和可能開採類別中,所含黃金淨增加89 koz(僅SSR份額) 。由於礦山枯竭、加密鑽探結果、礦產資源模型更新、冶金和巖土參數更新、設計變更和增加浸提墊庫存,發生了變化。

12.6QP意見

SLR QP審查了用於 編制礦產儲量報表的假設、參數和方法,並認為礦產儲量是根據 美國證券交易委員會(US SEC)法規S-K 1300子部分《礦業註冊人財產披露規則》(S-K 1300)估算和編制的。

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該項目的總礦產儲量估計為67.4 Mt ,含金2.32 g/t,含金5.1 Moz,其中平均品位為2.32 g/t的53.9 Mt,總計含金4.1 Moz,為SSR的80%份額。該項目的總礦產儲量 支持17年的運營壽命,包括14年的活躍開採,然後是另外三年的堆浸墊庫存處理 ,目前包含61 koz的黃金和庫存。

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13.0採礦方法

本項目的採礦方法為露天採礦,由 採礦承包商進行,並由Anagold管理,採用傳統的鑽孔和爆破,以便於使用挖掘機和卡車進行開採。Anagold 目前運營着一個硫化物加工廠、一個CIP迴路和一個氧化物堆浸設施。成本基於實際運營成本 和Anagold預算假設。

當前的Eschöpler礦 由三個相互連接的露天礦坑組成,從西南向東北排列-Eschöpler主礦坑(西部)、 Marble礦坑(中部)和Manganese礦坑(東部),如圖13-1所示。Greater Repubakmaktepe礦坑的工作已經開始,該礦坑約佔聲明礦產儲量的 59%。

建議進行的Eschöpler礦坑擴建將Eschöpler 礦坑區域向南部和西部擴展。南部和西南部礦坑區域的斜坡將由大理石和大理石形成,斜坡高度約為 380 m。西部和西北部的斜坡將在變沉積物和擴散層中發育,斜坡高度約為190 m。擬議的 擴建還包括對Marble Pit Failure區域北部的主礦坑進行深化。該邊坡高度約為220 m, 預計主要在變沉積層中開發。

13-1

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圖13-1: Pit - Current Topography and Geology

SSR 礦業公司Copler項目Erzincan,Turkiye Copler礦井--當前地形和地質

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13.1巖土工程

本部分概述了為該項目進行的可行性研究水平採礦的巖土勘察和設計,包括礦坑和礦坑。 大部分工作已在2023年之前準備好,但工作和建議仍適用於當前的礦山設計和巷道。

約41%的礦產儲量位於聖福普勒 礦坑,而59%的礦產儲量位於大聖瑪克特佩礦坑。前面討論的大部分內容涉及 聖福普勒礦坑,因為該礦坑自2011年以來一直在開採。從礦坑巖土分析中學到的大部分知識都用於礦坑,因為這兩個礦坑彼此相對較近,具有相似的巖性單位。

13.1.1礦坑邊坡穩定性總結--沙普勒礦

以下是對聖福普勒礦每一個礦坑的描述:

·主坑位於錳坑和大理石坑的西側。該坑發育在北坡上部的石灰巖和大理巖中,在剩餘的斜坡中發育在變質沉積和閃長巖中。在最終斜坡中發現蝕變沉積和閃長巖,導致臺階和坡間規模不穩定。 在該坑中觀察到變質和閃長巖有不同程度的蝕變。
·大理石礦坑位於目前的聖弗勒爾礦佈局的東南部。礦坑東側的斜坡發育在石灰巖和大理巖中。SSR在東部斜坡沒有遇到嚴重的斜坡不穩定問題。大理石坑西段斜坡發育於變沉積中。從2014年11月開始,西邊坡發生了一次大的邊坡失穩,在本報告中被稱為大理石坑崩塌區域(圖13-1)。此故障 被解釋為滑動穿過高度更改的變質物質造成的。 截至本報告日期,工程和礦業部正在對此故障進行緩解。
·錳礦的開採已完成,SSR預計在擴大礦坑期間,礦坑形態不會有重大發展。 該礦坑主要發育在石灰巖和大理巖中;在礦坑較低的區域遇到侵入閃長巖。SSR在開採錳礦時沒有遇到嚴重的斜坡不穩定問題。

該礦場維持着一項現場巖土監測計劃,包括120個稜鏡、9個傾斜儀、一個遠程合成孔徑雷達以及日常數據和現場監測。 目前正在進行額外的工作,以實施礦坑斜坡減壓。隨着硫化礦坑階段的進展,預計礦坑坡度減壓將在整個主礦坑中得到廣泛應用。

2021年,在大聖瑪克特普最終礦坑邊界內鑽了9個定向巖心孔。完成了物理特性、實驗室測試以及運動學和二維極限平衡(LE)分析,以確定該坑的適當設計坡角。應該注意的是,戈爾德(2021c)建議在大於120米的高牆上設置16米寬的巖土護堤。

13.1.2巖土工程研究

該項目的巖土研究始於2004年, 2011年開始在聖福普勒礦坑進行採礦。2014年,大理石坑發生重大高牆坍塌。Gold Associates Inc.(Gold,現在的WSP)自2014年以來一直提供巖土坡度建議,以及其他場地 設施和WRDS的巖土建議。最近的建議在Gold 2021a、2021b和2021c中提出。

13-3

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13.1.2.1巖土領域

Golder(現為WSP)於2014年完成了巖土工程現場審查。根據 Golder(2014 c),以下巖土領域類別被認為適用於設計建議:

·大理石/石灰巖-特徵是在Eschöpler侵入體附近有堅硬的巖石和大理石化。
·新鮮diaphragm-特徵為新鮮輕微風化或改變中等強度的巖石。
·熱液蝕變巖-相對於新鮮巖,足以顯著降低強度的蝕變,但 接觸帶和斷層帶沒有剪切和強烈的粘土蝕變。
·風化的泥頁巖和變質沉積物--氧化帶中出現的高度風化、極弱的巖石和土壤 (通常深度為30 m)。
·新鮮變質沉積物-新鮮至輕微風化、弱至中等強度的巖石,由濁積巖序列組成, 在斷層附近也可能具有複雜的結構。
·熱液蝕變沉積物--相對於新鮮沉積物,蝕變足以顯著降低強度, 但沒有接觸帶和斷層帶的剪切和強烈粘土蝕變。
·斷層泥,包括侵入接觸面和強烈的硫化物蝕變-在斷層帶(包括侵入接觸面)中出現的帶有巖石碎片的光滑塑性粘土 。

如果蝕變帶內的數據不足,則假定最保守的 坑坡角。如果在地質模型中定義了蝕變帶,則有可能增加坡度。 以上列出的巖土領域大多是眾所周知的,並在地質模型中建模。蝕變帶變化很大 ,尚未建模。Golder建議,識別蝕變帶的最佳方法是在 地質模型中對RQD進行建模。為此,15%及以下的RQD值被視為已改變,大於15%的RQD值被視為未改變, 或新鮮。目前,資源模型不包含RQD,但是,SSR有一個由WSP(Golder)基於RQD數據 生成的Greater Alakmaktepe的單獨模型。在Eschöpler有一個內部工作模型,用於 礦坑設計中的邊坡指導,該模型已由Furgo驗證。

13.1.2.2巖石質量指標(RQD)模型

RQD被用作巖體質量的簡單且廉價的指標。 在Eschöpler項目中,已確定RQD是蝕變的可靠指標; RQD建模為 小於15%的區域被視為蝕變。

在661個金剛石取心孔上收集了RQD的標準測試,其中 30個鑽孔是在坑內鑽的,用於冶金目的。這661個鑽孔約佔Eschöpler礦牀所有鑽孔的34% 。主礦坑包含錳礦、 大理石和西礦坑中均勻分佈的孔的RQD測量值,這些孔存在數據缺口。截至2023年10月31日,西部礦井已開採完畢。

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使用距離倒數 法在資源量模型中內插RQD,加權為2的冪(ID 2),鑽孔組合為2 m。總共使用了六個域來估計RQD值 ,幷包括氧化物和硫化物材料之間的區別。為了説明樣本間距的差異, 使用了兩遍方法來採集可用樣本。模型細胞估計值僅限於使用的搜索距離,未嘗試將RQD分配給未估計的 細胞。

13.1.2.3巖石強度與巖體質量

Golder(2021 a)包括了對巖石和土壤強度的更新,如表13-1中總結的 所示,其表明單軸抗壓強度(UCS)可能比Golder(2019)中總結的值名義上低35%(對於風化殼)和12%(對於變質沉積物) ,基於Hoek & Brown包絡線,並在40 kPa 至700 kPa的正常應力範圍內進行比較。

表13-1:完好無損強度估算值(一般)

巖石類型 金髮2019 金髮20211
UCS(兆帕) 未命中 UCS(兆帕) 未命中
元媒體 49 22 41 14
閃長巖 42 28 22 24
碳酸鹽 41 10

來源:戈爾德,2021年。

備註:

1.戈爾德建議的35%百分位數

Anagold在2015至2017年間進行了礦坑內的巖體質量測繪,即地質強度指數(GSI)。

地圖顯示地質強度指數(GSI)值通常在40以下。圖13-2提供了大多數填圖發生的地方--聖福普勒主坑的測繪數據(225次測量,主要是閃長巖和變質巖)。還對大理石坑和錳坑進行了額外的測繪,總共有42個數據點。據解釋,該蝕變為OX與氧化/蝕變物質有關,SU與硫化物的存在有關,即新鮮巖石。Anagold的GSI填圖工作的數據,如圖13-2所示,推斷出蝕變閃長巖名義上的GSI 中值為19,新鮮閃長巖小於20,蝕變變質巖23,新鮮變質巖38。

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圖13-2: Eschöpler主礦坑地質強度 指數(GSI)繪圖

Anagold製圖確定的巖體質量低於 之前Golder研究中採用的巖體質量,Golder記錄了巖石類材料的以下值:

·二氫呋喃-41
·變質沉積物-52
·大理石- 61

有了這些額外的信息,Golder在 2021年分配了Anagold繪製的較低的GSI,原因有三個(Golder,2021 a):

1在現場觀察到的完整強度和RQD低於通常在巖芯中觀察到的強度和RQD,Golder已使用巖芯評估巖石類材料的 巖體質量。
22.在GSI顯著較低的暴露中,土壤樣物質的百分比較大。
23.Golder假設巖石類物質的百分比包括60%的碎屑和75%的變質沉積物。

Golder建議創建一個巖體質量模型,以便適當實施 邊坡設計建議。這種模型需要考慮Anagold巖體質量 繪圖,該繪圖表明邊坡中類似土壤的物質比例高於Golder估計值。

WSP(2023 a)強調,需要對邊坡進行減壓,以 維持坑壁邊坡的足夠安全係數。

13.1.2.4滲流位置和測壓儀數據

Golder(2021 c)提供了可用的滲流位置和測壓計數據,但是,Golder沒有解決關鍵信息,這些信息包括:

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·滲流主要集中在擴散層和變質沉積層之間的接觸處,如圖13-1中的巖性和圖13-3中的滲流位置的比較所示。
·壓力計數據的重要性沒有明確的指示。
·圖13-3(紅點)給出了標稱測壓點位置,圖 13-4給出了以過程線形式編制的數據。觀察到的趨勢如下:
·在壓力計PA3中有顯著的分區。
·較低的地下水位接近石灰巖接觸,壓力計PA1。
·其他地方的地下水條件表明開採斜坡的潛水面,HU名義上為70%(即靜水壓力的70%) (HU值是一個介於0和1之間的係數,乘以一點(土壤或巖石中)到水面的垂直距離(即 壓電線),得到壓力水頭和指示斜坡的降壓)。

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圖13-3:2021年滲漏、積水位置

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圖13-4:振動式有線測壓儀數據

來源:戈爾德,2021年。

13.1.2.5基坑邊坡及其與極限基坑設計的相互作用

2021年和2023年的戈爾德提供了最新的結構數據,其中斷層 為圖13-5所示的圈定區域提供了對整個坑坡的潛在控制。

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圖13-5:土工單位

SSR礦業公司庫普勒項目Erzincan,圖爾基耶巖土工程單位

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戈爾德(2021年c)指出了幾項研究,包括外部和內部報告。有兩份報告與內部設計檢查有關,這兩份報告指出需要在更改的 材料區域對設計進行局部扁平。就上述兩個例子而言,問題涉及對兩條板凳高的斜坡的潛在影響,以及對全球穩定具有非常高的安全係數(FOS)。戈爾德還指出,“局部不穩定可能發生在板凳上露出蝕變巖塊的地方。”如果蝕變巖體面積很大,即暴露在兩個以上的臺階上,或者如果局部不穩定性無法通過作業進行管理,則礦山可能需要在局部調整邊坡配置以適應蝕變巖體坡度設計,或將整個區域改為較淺的蝕變巖體設計角度“。

關於2021年完成的LOM設計,戈爾德(2021年c)指出,聖福普勒坑的幾何設計符合戈爾德坑坡度設計建議。在這次審查期間,確定了一些領域,並建議進行進一步的設計評估。

戈爾德不知道運行中的坑坡性能的細節。 坑坡性能將提供有價值的信息。戈爾德(2021c)指出,邊坡穩定性分析要求解決 “不間斷坡道間坡面和土工護道寬度的最大垂直高度”,並設置從設計坑頂到現有WRDS的後退距離。此外,戈爾德指出,Anagold最近根據整個數據庫的RQD評估,為蝕變和潛在的蝕變巖石開發了3D實體。

13.1.2.6巖土工程建議及進一步研究

戈爾德(2021年)強調了潛在的令人關切的問題。SLR QP同意戈爾德的主要建議,如下所示:

·Anagold和Gold之間需要適當的交互作用,以便開發出適當的巖體質量模型 以現有Anagold模型為基礎,或者適當地使用巖土鑽孔錄井數據和巖石質量圖 來開發模型。無論採用哪種方法,其主要目的都是使戈爾德斜坡設計建議與Anagold巖石質量模型相關,以便設計能夠得到適當的實施。
·未來和正在進行的設計修訂必須以反饋循環為基礎,其中包括基於對破壞的反分析和對斜坡性能的審查對巖石強度進行適當修訂。
·完成上述組件並適當修改坡度設計參數後,必須完成坑道高牆穩定性分析。

作為SP擴建項目的一部分,WSP在2023年進行了更新的巖土模型審查(WSP,2023a)。總而言之,WSP的調查結果強調了在未改變和改變的巖石單元中降壓和脱水的重要性。在蝕變的變質沉積和閃長巖中,需要對斜坡進行脱水和降壓是至關重要的。

中東技術大學(METU)的Tamer Topal教授 為露天礦準備了關於邊坡穩定性的巖土評估報告,特別是針對2014年發生的大理石礦南牆坍塌問題。其範圍似乎僅限於基於特定鑽孔的壓力計數據和利用所有可用監測(包括傾斜儀)進行的單一穩定性分析(即一個橫截面)。這些報告對緩慢的滑坡運動和地下水位進行了評估。Anagold正在對滑坡進行持續監測,並將得出的結果用於靜態和動態條件下的穩定性分析。

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託帕爾教授還指出,施託普勒位於一級地震帶(Sial 2004),該地震區的加速度範圍從0.3克到0.4克不等。

13.1.3基坑邊坡設計參數

表13-2列出了2023年建議的斜井坡度設計參數。圖13-6説明瞭礦坑的巖土工程領域,以及關於礦坑設計的具體巖土工程建議。

表13-3中給出了推薦的2023年無土坑邊坡設計參數。大聖馬科特普的設計參數與中央礦坑有關。

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表13-2:2023推薦礦坑邊坡參數

巖土工程領域 斜坡設計界別 牆方向(方位角) 板凳高度 (M) 設計BFA1
(度)
抓鈎臺階寬度
(m)
****2
(度)
評論
大理石 MA1 190 - 290 15 55 7.5 40 BFA受西南傾角構造組1的限制,使擴張區傾角減小。
MA2 290 – 350 15 60 7.5 43 BFA受限於北西傾構造集2。
MA3 所有其他方向 15 70 7.5 49 最大可實現BFA
輕、中度蝕變閃長巖 DIO1 040 - 100 10 50 6 35 BFA受限於北西傾構造集6.
DIO2 100 – 160 10 55 6 37.5 BFA受結構組5和6之間形成的楔形的限制。
二氧化鈦3 所有其他方向 10 60 6 40 最大BFA;****建議達到減壓目標(高牆後5米至15米)
略有蝕變的變質巖 MET1 330 – 020 10 50 6 35 BFA受結構組6和7a之間形成的楔形體的限制。
MET2 020 – 055 10 45 6 32 BFA受限於北西傾構造集6.
MET3 055 - 120 10 60 6 40 BFA受結構組4a和6之間形成的楔形的限制
MET4 120 - 170 10 70 6 46 最大可實現BFA
MET5 170 – 300 10 65 6 43 博鰲亞洲論壇受結構控制的限制
MET6 300 – 330 10 70 6 46 最大可實現BFA
中度改變的變質沉積(降壓目標) AMET4 120 – 170 10 70 6.5 45 增加捕獲台以實現45⁰IRA
AMET6 300 – 330 10 70 6.5 45 增加捕獲台以實現45⁰IRA
所有其他方向 博鰲亞洲論壇結構受控。請參考略微更改的Metasedment的建議。
中度 變質沉積(未排出)3 AMET1 330 – 020 10 50 6 35 BFA受結構組6和7a之間形成的楔形體的限制。
AMET2 020 – 055 10 45 6 32 BFA受限於北西傾構造集6.
AMET3 055 - 120 10 60 8.5 35 增加捕獲台寬度以實現35⁰IRA
AMET4 120 - 330 10 70 10.5 35 增加捕獲台寬度以實現35⁰IRA
AMET5 170 – 300 10 65 9.5 35 增加捕獲台寬度以實現35⁰IRA
AMET6 300 – 330 10 70 10.5 35 增加捕獲台寬度以實現35⁰IRA

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備註:

1.枱面傾角
2.斜坡角
3.用於未減壓的斜坡。

來源:WSP,2023a

表13-3:2023推薦礦坑邊坡參數

斜坡設計界別 牆傾斜方向
(°)
最大OSA1
(°)1
Max IRA2
(°)
博鰲亞洲論壇3
(°)
臺階寬度
(m)
評論
覆蓋層 - - 26 35 6.0

施加2 H:1V。

必須有效減壓並防止腐蝕

受斷層或接觸面影響的巖體 - - 25 45 5.0

設計要求工作臺高度為5 m。

但是,目前還沒有預計到,可能需要這些設計部門 局部地(例如,東南角)

穩定性對地下水的存在很敏感

1a(東北) 195° - 295° 42 42 65 6.5

BFA控制因素,整個斜坡都在蛇綠巖中。

可根據質量將BFA提高到70°,IRA提高到45° 蛇綠巖長椅

1b(E) 42 42 65 6.5

BFA控制因素,整個斜坡都在蛇綠巖中。

可根據質量將BFA提高到70°,IRA提高到45° 蛇綠巖長椅

2a(N) 140° - 195° 42 42 65 6.5

BFA控制因素,整個斜坡都在蛇綠巖中。

扇區2a非常小,不再暴露在這面牆上的次水平斷層 。隨着設計的進一步更新,審查牆壁上可能出現的故障以及相關的穩定性問題。

可根據質量將BFA提高到70°,IRA提高到45° 蛇綠巖長椅

2B(東北角的西牆) 000° - 090° 38 38 65 8 IRA受局部次水平斷裂控制,坡度淺,避免底切。
3 105° - 140° 34 36 65 9.0

弱接觸主宰角度。淺角挖出觸點, 增加剩餘觸點的穩定性。

大約需要一個16米寬的巖土工程。海拔1185米 除了淺坡角。

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斜坡設計界別 牆傾斜方向
(°)
最大OSA1
(°)1
Max IRA2
(°)
博鰲亞洲論壇3
(°)
臺階寬度
(m)
評論
4 040° - 105°

40

(43)

42

(45)

65

(70)

6.5

在角閃石或白雲巖中增加BFA(括號中的角度)

是否有機會將蛇綠巖中的BFA和IRA提高到70°和IRA 45°取決於蛇綠巖板凳的質量。

5 010° - 040° 40 42 65 6.5

在不受接觸影響的情況下,是否有機會將蛇綠巖中的BFA和IRA提高到70°和IRA 45°取決於蛇綠巖板凳的質量。

穩定性對地下水的存在很敏感。建議在該區域安裝振弦式壓力計。

6 280° - 010°

40

(43)

42

(45)

65

(70)

6.5

有括號的斜坡角是指蛇綠巖不是主要的階地巖性的地區。

在與世隔絕的地區可能會出現局部接觸問題。可能需要對斷層或接觸影響的巖體(東南角)進行 設計。

是否有機會將蛇綠巖中的BFA和IRA提高到70°和IRA 45°取決於蛇綠巖板凳的質量。

7 280° - 195° 40 42 65 6.5

BFA控制因素,整個斜坡都在蛇綠巖中。

是否有機會將蛇綠巖中的BFA和IRA提高到70°和IRA 45°取決於蛇綠巖板凳的質量。

8(SE) 065° - 190° 42 42 65 6.5

BFA控制因素,整個斜坡都在蛇綠巖中。

是否有機會將蛇綠巖中的BFA和IRA提高到70°和IRA 45°取決於蛇綠巖板凳的質量。

備註:

1.總坡度角
2.枱面傾角
3.斜坡角

來源:WSP,2023a

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圖13-6:推薦的坑道設計斜坡角-2023

SSR 礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶科普勒推薦的礦井設計坡道角度-2023

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圖13-7:2021推薦的坑道設計斜坡角扇區

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶Cakmaktepe 2021推薦的礦井設計坡道角扇區

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13.1.4坑道降水

SRK的地下水流動模型預測,隨着時間的推移,礦坑湖將在完成開採後形成 。這些結果與SRK Türkiye正在進行的酸性巖石排水(ARD)工作一起用於預測坑湖水質。這項工作正在進行中,新型號將於2024年發佈 ,適用於聖福勒坑和大聖馬克特佩坑。

地下水補給的來源包括降水的直接滲入和/或整個場地暴雨徑流期間的滲入。水滲入露天礦坑的主要途徑是基巖中的裂隙或巖溶洞口以及沿排水溝的沖積沉積物。表13-4列出了2023年地下水模型中考慮的主要水文地質單位:水平滲透係數(Kh)和垂直滲透係數。

表13-4:2023水力傳導度

水文單位 2023年模型水力傳導度
KH(m/d) 千伏特(米/日)
沖積層 10 10
湖相沉積 0.1 0.01
企業集團 5 5
石灰石(一般) 0.05 0.005
破碎的石灰巖 100 20
石灰巖(過渡帶) 10 1
緻密大理石 0.0005 0.0005
閃長巖(礦區) 0.00035 0.00035
閃長巖(區域) 0.00025 0.0002
閃長巖(大聖瑪克特佩) 0.0002 0.0002
蛇紋巖/蛇綠巖 0.01 0.01
變質巖(礦區) 0.0004 0.0004
尤瑟普勒礦區以西的低鉀變質巖 0.0002 0.0002
元媒體 0.005 0.005
碎屑巖 0.0001 0.0001

來源:SRK 2023

水力傳導性基於40次抽水測試和15次封隔器測試。

SRK估計,礦坑內和周圍的水位可以被認為上升到了鄰近的鄉村巖石。根據SRK推算,流入聖勒坑的水量為3 L/S至5 L/S,相當於432米。3/天。

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水位信息是從75口大直徑井、24個HQ尺寸的巖心井和6口淺層監測井中收集的。戈爾德在2021年的研究(戈爾德(2021b) )校準了一個地下水模型,根據最大深度為875米的坑設計來預測坑流入和坑湖發展。 該分析估計坑流入不到大約1100米。3/天。對坑湖形成的估計 表明,在100年的情況下,基於最大深度為875米的坑塘設計,坑湖水 海拔預計將達到906米(±20米)。戈爾德的模擬結果表明,下聖普勒爾西廢石場(WRD)下面的水將需要1000多年才能流入卡拉蘇河。據估計,在大約300年內,位於下索普勒河東WRD下方的地下水將排入卡拉蘇河。

自聖福普勒地下水模型建立和校準(2012年)以來對坑設計的修訂表明,最小坑高程(895 MRL)將高於模型中模擬的最小坑高程(875 MRL)。此外,礦井北側的區域以及礦井的南部和東南部將被開採到比模型中模擬的海拔更低的高度。這些地區的石灰巖可能會在降水過程中增加對礦坑的排放,並可能影響關閉後礦坑湖的形成。需要根據修訂後的最終礦坑配置和2012年以來的現有數據更新並可能重新校準模型 ,以便更好地量化 增加或影響的幅度。

有12個大直徑監測井和8個豎管壓力計安裝在大聖馬科特佩礦坑區域。目前測得的地下水位為1,080 MASL。位於礦帶以西和下方的白雲巖和石灰巖 表現出中等至高滲透性(導水率從10-5 米/秒(米/S)至10-7M/S。滲透率在10%左右的白雲巖和石灰巖地層上覆蓋着蛇綠巖和李斯特巖單元。-6。滲透率在10%之間的閃長巖脈-7 至10-9M/S。

抽水試驗表明,垂直井、井內井和截流井應防止高流量水流入井中,並降低高牆的壓力。

圖13-8:概念地下水模型

來源:SRK,2023

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13.1.5監控和管理

每天都會監測聖福勒坑和大聖馬克特佩坑的斜坡,以確保安全和穩定。輪班工程師對活躍的礦區進行日常檢查,以確定 危險,例如活躍工作區上方的工作臺上的不穩定巖石、高牆內和周圍的水過多,以及任何可見的高牆破裂和移動。

此外,Anagold還僱傭了一支由測量員、地質學家和巖土工程師組成的巖土管理團隊。該小組定期進行高牆檢查,通過伸縮儀和稜鏡測量移動,並收集和解釋遠程合成孔徑雷達測量數據。

在遇到堅固巖石(通常為石灰石/大理石、未改變的變質沉積物和未改變的碎屑巖)的區域,在Eschöpler採礦採用周邊預裂爆破技術 。根據表13-2所示的臺階面角度建議,鑽預裂 孔。爆破的方式是通過使用延遲和充分緩解巖石中的衝擊波和空氣衝擊波來最大限度地減少 回爆。

如果預裂不可行,則用挖掘機 將邊牆傾斜到推薦的臺階面角度。

13.2採礦計劃

在Eschöpler項目的露天開採是由土耳其採礦承包商 Eschoiftay進行的,並由Anagold管理。自 2011年開始採礦以來,Alkraiftay一直是唯一的主要採礦合同。

採礦方法是一種傳統的露天採礦方法,採用鑽爆 ,並使用挖掘機和卡車在5 m臺階高度上作業。採礦承包商提供採礦作業所需的操作員、生產線監督員、設備、 和輔助設施。SSR為作業提供管理、技術、採礦規劃、工程和等級 控制功能。

SSR目前經營一家硫化物加工廠,包括使用高壓釜(POX)對硫化物進行加壓 氧化,然後進行氰化和CIP,以及堆浸設施。採礦計劃 中使用的成本基於實際運營成本和項目預算假設。生產計劃和成本基於當前站點性能 和合同。

用於準備臨界品位和生產計劃的參數、成本和產量假設列於以下章節。

13.2.1礦石定義

使用一組經修訂的工藝參數來計算礦石定義的內部 金截止品位。使用 以下章節中描述的參數計算礦產儲量的邊界品位。

13.2.1.1假設、模型變量和其他輸入

材料工藝路線基於金和硫的等級,如圖 所示。

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圖13-9: 物料工藝路線 定義決策樹

表13-5詳細説明瞭堆浸金回收率參數(按位置、 和硫量)。

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表13-5:堆浸回收 -金牌、銀牌和銅牌

礦區 恢復區 巖性 S% Au CU
施托勒爾 主要 石灰巖/大理石 S% 68.6% 24.6% 0.0%
元媒體 66.8% 32.5% 13.8%
鐵帽衫 71.2% 27.5% 3.3%
閃長巖 71.2% 37.8% 15.8%
錳閃長巖 71.2% 37.8% 15.8%
主東區 石灰巖/大理石 S% 78.4% 27.3% 0.0%
元媒體 66.8% 32.5% 13.8%
鐵帽衫 71.2% 27.5% 3.3%
閃長巖 71.2% 37.8% 15.8%
錳閃長巖 71.2% 37.8% 15.8%
Main West 石灰巖/大理石 S% 75.7% 34.0% 0.0%
元媒體 66.8% 32.5% 13.8%
鐵帽衫 65.1% 27.5% 3.3%
閃長巖 62.3% 32.0% 15.8%
錳閃長巖 62.3% 32.0% 15.8%
石灰巖/大理石 S% 78.4% 27.3% 0.0%
元媒體 66.8% 32.5% 13.8%
鐵帽衫 71.2% 27.5% 3.3%
閃長巖 71.2% 37.8% 15.8%
錳閃長巖 71.2% 37.8% 15.8%
大理石 石灰巖/大理石 S% 75.7% 34.0% 0.0%
元媒體 66.8% 32.5% 13.8%
鐵帽衫 65.1% 27.5% 3.3%
閃長巖 62.3% 32.0% 15.8%
錳閃長巖 62.3% 32.0% 15.8%
西 石灰巖/大理石 S% 75.7% 34.0% 0.0%
元媒體 66.8% 32.5% 13.8%
鐵帽衫 65.1% 27.5% 3.3%
閃長巖 62.3% 32.0% 15.8%
錳閃長巖 62.3% 32.0% 15.8%

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礦區 恢復區 巖性 S% Au CU
賈克馬克泰佩 聖馬科特佩北部 石灰巖/角礫巖 S% 59.0% 17.0% 0.0%
元媒體 14.0% 19.0% 0.0%
蛇綠巖 63.0% 24.0% 0.0%
鐵帽衫 59.0% 17.0% 0.0%
茉莉花 59.0% 17.0% 0.0%
閃長巖 38.0% 40.0% 0.0%
東伊薩克馬克泰佩 石灰巖/大理石 S% 67.0% 27.0% 0.0%
蛇綠巖 67.0% 27.0% 0.0%
鐵帽衫 67.0% 27.0% 0.0%
Zakmaktepe SE 蛇綠巖 S% 75.0% 45.0% 0.0%
鐵帽衫 75.0% 45.0% 0.0%
巴拉姆代爾 石灰巖/大理石 S% 75.0% 45.0% 0.0%
蛇綠巖 75.0% 45.0% 0.0%
鐵帽衫 75.0% 45.0% 0.0%
聖瑪克特佩中環 石灰巖/角礫巖 S% 70.0% 17.0% 0.0%
茉莉花 73.0% 17.0% 0.0%
閃長巖 61.0% 24.0% 0.0%
元媒體 80.0% 28.0% 0.0%
蛇綠巖 70.0% 19.0% 0.0%
更大的聖瑪克特佩 主要 Listwanite S% 73.0% 20.0% 0.0%
1 58.0% 20.0% 0.0%
白雲巖 S% 73.0% 20.0% 0.0%
1 58.0% 20.0% 0.0%
茉莉花 S% 50.0% 20.0% 0.0%
1 40.0% 20.0% 0.0%
所有其他的東西。 S% 73.0% 20.0% 0.0%
1 58.0% 20.0% 0.0%
Listwanite S% 55.0% 15.0% 0.0%
1 45.0% 15.0% 0.0%
白雲巖 S% 55.0% 15.0% 0.0%
1 45.0% 15.0% 0.0%
茉莉花 S% 50.0% 15.0% 0.0%
1 40.0% 15.0% 0.0%
所有其他的東西。 S% 55.0% 15.0% 0.0%
1 45.0% 15.0% 0.0%

氧化物材料的運行成本如表13-6所示。

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表13-6:氧化物運行成本

參數 單位 更大的聖瑪克特佩 施托勒爾
採礦成本 $/t礦藏 1.89 1.59
重新處理成本 $/t 0.32 0.64
正在處理-已修復 $/t 3.05 3.05
處理-變量 $/t 8.94 8.94
特許權使用費/出口關税和抵免 $/t $0.14 $0.14
持續資本 $/t $2.97 $2.97

表13-7詳細説明瞭研磨浸出裝置的回收情況。

表13-7:研磨浸出回收

礦區 巖性 S% 恢復
施托勒爾1 石灰巖 S% 75.6%
元媒體 73.8%
鐵帽衫 78.2%
閃長巖 78.2%
錳閃長巖 78.2%
更大的聖瑪克特佩 Listwanite S% 90.0%
白雲巖 83.0%
茉莉花 60.0%
所有其他巖性 S% 68.0%
1 53.0%

備註:

1.根據以往的冶金試驗工作,氧化錫礦石在磨浸流程中的回收率較高,而且回收曲線較緊,對硫的敏感性較低。
13.2.1.2硫化裝置參數

以下各節概述了硫化物工廠的工藝參數。礦山平均壽命(LOM)硫化金回收率在88%至91%之間。

吞吐量

工廠總產量=直接POX飼料+浮動植物飼料

POX工廠生產能力=直接POX飼料+浮選植物精礦

表13-8詳細説明瞭工廠每個部分的最大工廠產能。工廠產能的定義如下:

工廠總產量=直接POX飼料+浮動植物飼料

POX工廠生產能力=直接POX飼料+浮選植物精礦

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400噸/小時的前端限制意味着當浮選廠滿負荷運行時,即150噸/小時,直接進入加壓氧化(POX)迴路的進料量將被限制在250噸/小時。

表13-8:工廠產能限制

參數 單位 最大吞吐量
浮法工廠 TPH 150
痘工廠 TPH 280
總計 TPH 400

POX迴路的吞吐量還受到高壓滅菌器進料中的硫化物硫(SS) 的限制,它必須低於13.75噸/小時(TPH)。如果SS含量太高,則POX電路的吞吐量將需要降低,直到低於硫化物硫磺(SS)的13.75TPH。

回收加壓氧化(POX)金

受過痘影響的材料的回收率將從88%到91%不等。

回收浮選廠

浮選廠的平均回收率如下:

浮選精礦金回收率=55%。

浮尾黃金回收率=43%。

浮選精礦SS回收率=75%。

13.2.1.3運營成本

表13-9詳細説明瞭按地點劃分的運營成本。

表13-9:硫化物運行成本

參數 單位 金額
重新處理成本 $/t 0.90
正在處理-已修復 $/t 8.32
處理-變量 $/t 19.10
處理-變量(SS) $/t SS 2.68
G&A(流程和地點) $/t 6.60
13.2.1.4金屬價格和特許權使用費投入

截止品位是用1,450美元/盎司的金價確定的。 在截止品位計算中沒有銀或銅的積分。表13-10詳細列出了黃金邊際等級的收入和特許權使用費投入。

表13-10:Au分界級 收入和特許權使用費投入

參數 單位 Au截止假設
付款和扣減
黃金 美元/盎司 1,450
應付 % 100

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參數 單位 Au截止假設
處理和精煉
美元/盎司 8.54
版税
施托勒爾 % 2
賈克馬克泰佩 % 4
13.2.2礦石截止品位

根據經濟投入和假設為每種材料類型計算的內部邊際品位如表13-10所示。內部邊際品位用於計算礦坑內的加工量 。

將浮選迴路添加到硫化物工廠需要 實施新的品位控制協議和相關的庫存策略,以管理所需的硫化物植物飼料混合物。隨着礦山的進展,可能需要對短期和長期混合的儲備截止品位和程序進行持續的修改。可能需要採取措施,如增加活躍採礦區的數量,提高採礦率,以及增加只讀存儲器的大小或數量。

表13-11:內部Au分界線 品級

礦區 礦石類型 巖石類型 分帶 齒輪 (平均重量/噸)
施托勒爾 氧化物 石灰巖/大理石 0.47
主要 0.53
大理石 0.48
元沉積/霍恩費爾斯 0.55
主要
大理石
鐵帽衫 0.51
主要 0.51
大理石 0.56
閃長巖 0.51
主要 0.51
大理石 0.59
錳閃長巖 0.51
主要 0.51
大理石 0.59
硫化物 1.05

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礦區 礦石類型 巖石類型 分帶 齒輪齒
(Au g/t)
更大的聖瑪克特佩 氧化物 石灰巖/角礫巖 中環 0.60
茉莉花 0.57
閃長巖 0.69
元沉積/霍恩費爾斯 0.52
蛇綠巖 0.60
更大的聖瑪克特佩 硫化物 1.12

13.2.3坑道設計

根據最新的礦產資源模型、金屬價格和成本,在2023年為礦產儲量創建了新的礦坑設計。

優化後的坑道設計的主要目標是:

·通過暴露最高價值的礦石,最大限度地降低採礦成本,最大限度地提高經濟效益,同時最大限度地減少廢物採礦量。
·滿足裝載、運輸、斜坡穩定性和落石的操作要求,如下所示:
·裝載-各階段之間的最小運行寬度設計為15米至30米(取決於工作臺配置) 以實現設備規模的高效開採。
·運輸-通常每個階段包括兩條出口運輸道路:西向出口通往破碎機、低品位庫存和西面傾倒場;東向出口通往潛在產酸(PAG)和非產酸(NAG)傾倒場。運輸道路一般為15米寬,坡度為10%。每個坑的下部板凳允許單車道運輸,並設置為10米寬。圖13-10顯示了最終的坑道設計和主要運輸道路網。

礦井設計的關鍵投入和因素彙總見表 13-12。2023年更新了施託普勒坑的坑設計。聖馬科特普坑設計是在2021年準備的,並於2023年更新。圖12-1和圖12-4分別顯示了2036年底的聖福普勒和大聖馬科特普最終坑道設計。在井下采礦完成後,硫化物工廠將從庫存中獲得供應,直到2039年。

表13-12:關鍵礦井設計因素

項目 單位 使用的值
金價 美元/盎司 1,450
銀價 美元/盎司 18.50
銅價 美元/磅 3.30
場外成本、銅價 美元/磅 0.413
場外成本,金牌 美元/盎司 6.61(氧化物)/6.87(硫化物)
應付銅款 % 96.5
應付黃金 % 94.0

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項目 單位 使用的值
採礦成本 美元/噸-已開採 2.06-2.79
處理+G&A成本 美元/噸精製硫化物 44.37
處理+G&A成本 美元/噸碾磨氧化物 19.26
處理+G&A成本 美元/噸-堆教學 18.34
黃金回收範圍 % 40-91
採礦損失 % 0
臺階高度 m 10
開採高度 m 5
最小開採寬度 m 15
護道間距 m 6 - 9
坡道寬度 m 15
典型道路等級 % 10
巖土護堤 m 100
坑道相數 不是的。 17
礦上生活 年份 17
廢石場升降高度 m 15
最終排土場邊坡 水平距離:垂直距離(m:m) 2.5H:1V
自然休憩角度 度度 37°
截止值NSR痘 美元/噸 45.59
截止值NSR堆緩存 美元/噸 21.77
截止值NSR研磨浸出 美元/噸 21.32
火藥係數(炸藥到巖石) 公斤/噸 0.80
採掘計劃 小時/天 24
採掘計劃 天數/年 365
年平均所需開採量(1年至2013年 Mtpa 43.7
平均每日所需開採量(1年至2013年 科索沃民主黨 71(施託普勒爾)
100(較大的未授權)
岸邊堆積密度 T/bcm1 02.59(廢物)至2.81(硫化物)
膨脹百分比 % 22%
水桶填充係數 % 95
有效的裝載機生產率 TPH 440
挖掘機有效生產率 TPH 627

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項目 單位 使用的值
有效鑽進速度 米/小時 47
炮孔直徑 Mm 102 - 115
子鑽頭長度 m 1.6
截幹長度 m 3.6
研磨速度 TPD 7,397
年黃金產量的LOM平均值 Koz/年 280
LOM平均黃金回收率 % 85.1

備註:

1.岸邊立方米

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圖13-10:終極坑道設計 --聖菲勒(西)和大聖(東)--2036

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶終極礦坑設計-科普勒(西部)和Cakmaktepe(東部)-2036

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13.2.4廢石場及堆場設計

採礦計劃允許使用五個廢石場(WRD)來儲存採礦作業中開採的廢石和硫化礦石。這五個WRDS分別是下聖普勒東、下聖普勒西、上聖普勒、西和大理石回填WRDS。如表13-13所示,大聖瑪克特佩地區有八個廢石傾倒場。目前的作業不使用下索普勒西和大理石回填WRDS。下西區和上區將主要用作硫化礦石儲備 區,而上區將被開採出來,以便未來大理石礦坑向北推延 ,並允許向西延伸浸出墊。網站佈局如圖13-11。

表13-13總結了礦井WRD能力的壽命。

表13-13:廢石場(WRD)容量

廢石場名稱-材料類型
(mm3)
噸位
(公噸)
受影響的表面積
(Ha)
下約瑟勒東區-廢品 14.9 26.8 51.5
下約瑟爾韋斯特-廢墟 94.6 170.3 206.5
下蘇普勒西-硫化物礦 12.4 22.3 18.3
上蘇普勒-硫化物礦石 7.6 13.6 33.3
西部荒野 34.4 61.9 108.9
尾礦儲存設施 69.8
科雲 19.3 38.4 60.5
聖馬科特普主回填 1.9 3.7 8.0
聖馬科特佩東回填 1.0 2.0 4.9
北垃圾場 5.8 11.6 28.4
聖Maakktepe Top 5.9 11.8 28.8
聖馬克特普提早 3.9 7.9 16.8
聖瑪克特佩南部 79.7 158.6 114.5
SABırlı山谷 50.2 99.9 102.5
更大的聖瑪克特普回填 14.8 29.4 27.6
總計 346.4 728.0 810.5

來源:SSR 2023

據估計,尾礦儲存設施、運輸道路和尾礦管道走廊的建設將消耗69.8公噸廢石。總建築廢石儲存量為346.4.0毫米3 (728.0公噸)。受所有WRDS和庫存影響的總表面積為810.5公頃。在可能且經濟上更好的情況下,當廢石可用時,將在礦井的採空區內進行回填。

13.2.4.1廢石場(WRD)巖土工程設計

WRDS一般由15米高的升降機組成,放置在廢物的休息角約為1.33H:1V處。典型的臺階寬度將為17米,將使用15米寬的道路來建設WRDS。鐵路發展計劃的整體斜坡將介乎2.5H:1V至2.6H:1V。

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2014年2月,戈爾德完成了四個WRD設計(戈爾德,2014a)的巖土穩定性評估,該評估後來於2015年5月更新(戈爾德,2015b),以説明戈爾德在坑坡優化研究期間開發的更新材料特性 以及Anagold開發的更新WRD設計和佈局。對六個最關鍵的橫截面進行了評估,以確定擬建的聖福勒WRDS的最小安全係數(FOS)。路段已對齊,以穿過垃圾堆的最高部分、最陡峭的垃圾堆斜坡和最陡峭的地基等級。 聖馬科特普WRDS尚未進行評估。

除了靜力穩定性分析外,還進行了擬靜力穩定性分析,以説明UNSCOUPLER WRDS的地震載荷條件。擬靜力分析是根據Hynes-Griffin和Franklin(1984)提出的方法進行的,該方法對模型施加等於基巖處地面峯值加速度的50%的水平加速度。對於7.0級運行基準地震(OBE),設計準則峯值地面加速度為0.30g。在地震穩定性分析中,對WRD斷面施加了0.15g的水平擬靜力加速度。

表13-14中總結了施羅普勒穩定性分析的結果。

WRDS應該在更大的聖馬科特佩 與聖菲勒WRDS一樣穩定,甚至更穩定。Greater Unakmaktepe廢石場的LOM廢石場是由SSR根據與應用於聖福勒廢石場設計的幾何標準相同的幾何標準設計的:

·存放15米高的電梯
·廢料在約1.33H:1V斜率下的休止角
·典型的集水堤寬度為17米
·15米長的寬途公路
·整體斜坡由2.5H:1V至2.6H:1V不等。

這些設施的設計審查和極限平衡斜坡穩定性分析已授予WSP,預計將於2024年第一季度完成。對最終將組成廢石堆的較大礦坑的巖體的巖土特性 顯示,巖土領域的優勢是巖石質量一般到良好,通常超過在礦坑提供的巖土領域中觀察到的平均RMR值。在單軸抗壓強度(UCS)測試中測量的完整巖石強度也表明,平均而言,較大未變形完整巖石的阻力參數比未變形完整巖石更高。這將表明,在類似的爆破條件下,較大未處理廢物的剪切強度值平均應與未處理廢物相似或高於未處理廢物。

SSR初步估計表明,關鍵斷面的所有安全係數應達到或超過廢石儲存設施在靜載荷下的最小可接受安全係數(FOS)為1.4和在擬靜態條件下為1.1。如果WSP在2024年第一季度進行的巖土工程審查顯示,關鍵截面的安全係數 低於之前評估的安全係數,則將修改幾何設計,以達到所需的FOS。在這種情況下,WSP將提供 修改設計的建議。

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圖13-11:礦產儲量基本情況場地平面圖

SSR 礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶礦產儲量基地案例場地平面圖

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表13-14: 廢石堆 (WRD)設計安全係數(FOS)

WRD 部分 加載條件 失效表面位置 最小計算FOS
東下厄普勒 A 靜電 淺層 1.4
偽靜態 1.1
靜電 1.9
偽靜態 1.3
B 靜電 淺層 1.7
偽靜態 1.3
靜電 1.9
偽靜態 1.3
下施託普爾韋斯特 C 靜電 淺層 1.7
偽靜態 1.3
靜電 1.9
偽靜態 1.3
D 靜電 淺層 1.6
偽靜態 1.2
靜電 1.8
偽靜態 1.3
西施託普勒爾 E 靜電 淺層 1.6
偽靜態 1.1
靜電 1.9
偽靜態 1.3
F 靜電 淺層 1.6
偽靜態 1.2
靜電 2.0
偽靜態 1.4

資料來源:Golder 2015

Lower Eschöpler East WRD設施將在現有東北WRD的一部分上建造。現有東北部WRD和擬建Lower Ozöpler East設施的基礎條件由Munzur石灰巖組成。對於靜態和地震荷載條件,Lower Eschöpler East設施的最小計算安全係數分別為1.4和 1.1。

Lower Eschöpler West WRD設施將建在Munzur 石灰巖上。極限平衡穩定性分析表明,靜態和地震荷載條件下的最小計算FOS分別為1.6和1.2(Golder,2015 b)。

西部WRD將建在靠近Ozöpler 露天礦的地方,並將建在Munzur地層石灰巖和變質沉積層上,並帶有零星的擠壓侵入物。靜態和地震荷載條件下的最小計算FOS分別為 1.9和1.3。

13.2.4.2廢石地球化學評論

Anagold開採並監測廢石類型,以確定PAG和 NAG材料,如Eschöpler廢石管理計劃中所定義,以確保在品位控制過程中遇到PAG材料時 對其進行適當處置。SRK(2015)建立了PAG和NAG材料的鑑別標準,如表13-15所示。

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表13-15: 廢石地球化學 分類

巖性 硫化物硫(SS%)截止品位 廢石羣 描述
閃長巖 0.8 PAG/高硫化物閃長巖 含SS≥的閃長巖0.8%
NaG/低硫化物閃長巖 閃長巖SS
元沉積 0.8 PAG/高硫MTS 含SS≥的Metasediment為0.8%
NAG/低硫化物MTS 與SS的元數據
石灰巖/大理石 2.0 高硫化物LMS 石灰石中加入2%SS≥。
低硫化物LMS 含SS的石灰石
鐵帽衫 0.0 鐵帽馬 所有Gossan單位
MnOx 0.0 MnOx-NAG 所有MnOx裝置
塊狀黃鐵礦 塊狀黃鐵礦-PAG 所有大型黃鐵礦裝置

SRK(2015)完成了對聖福普勒 WRD設施的地球化學影響評估。SRK報告的主要發現表明,除了一個之外,所有位於聖福普勒的WRD設施的中和電位(NP)與酸性電位(AP)的比率都大於20:1;這表明聖福普勒材料具有出色的抗逆轉錄病毒藥物中和能力。西WRD是一個例外,據估計,它的NP:AP比率為1:3。建議Anagold 優化WRD建設順序,通過在West WRD中混合 更多NAG材料來利用其他WRD設施的中和潛力。對終極凹坑的更改、分階段和添加石灰石 相解決了未來的淨中和潛力(NNP)問題。

用SRK測試了一系列代表LOM分佈的廢石樣品,以測量廢石的即時反應性、未來酸勢和長期酸勢。

關於即刻反應性,進行了漿料pH測試,結果是所有樣品都產生近中性和微鹼性的漿料pH。

關於未來的酸勢,所採集的大部分樣品 位於Np:Ap 1:1邊界以上。低於1:1邊界的其餘樣本非常接近1:1邊界, ,應該只會對ARD的發生構成最小的風險。就長期酸勢而言,對於硫化物帶閃長巖和變質沉積巖, 在不確定區或PAG區觀察到的NP/AP比主要是。

13.2.5礦石堆存、再處理和混合討論

氧化礦和硫化礦通過不同的破碎迴路進行處理。

不能直接傾倒到破碎迴路中的氧化物礦石 被放置在適當的堆積物上以供以後處理。氧化礦通常按粘土含量和金品位進行分離。加工工程師確定所需的混合料,以保持每日送到堆浸墊的一致的進料等級和巖石類型。

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所有硫化礦石目前存放在三個主要庫存之一: 高品位、中品位或低品位。硫化礦石被直接送往原生礦庫或破碎墊。不允許將材料直接傾倒到硫化物粉碎迴路中。所有材料都由裝載機從破碎墊重新裝入破碎迴路。

以下黃金品級倉位假設用於礦產儲量:

·高品位金>4.0克/噸金
·中級金2.5克/噸金至4.0克/噸金
·低品位金1.05克/噸金至2.5克/噸金

為POX工廠保持適當的硫化物(SS)飼料百分比是一項挑戰。該浮選廠的設計是為了升級(增加)硫化物硫磺痘迴路進料。要使POX高壓滅菌器自動運行,SS進料必須高於10.20 TPH,低於13.75 TPH,才能在當前氧氣利用率的情況下實現目標氧化。 如果SS進料速率太高,則需要減少工廠的進料,直到POX SS進料速率低於13.75 TPH 限制。到目前為止,高壓滅菌器的運行性能表明,有可能實現比設計更高的氧氣利用效率, 這可能允許比13.75TPH硫化物硫限制更高的生產能力。這種氧氣利用效率以及氧氣可用性的增加對礦產儲備基礎箱的產量是有利的。

因此,需要混合植物飼料,以達到進入POX迴路的目標SS 10.20TPH至13.75TPH的範圍。

為了與SS飼料打成一片,開發了新的等級控制協議並在現場實施。目前正在對黃金和硫化物硫品位進行現場品位控制,以幫助達到進入工廠的SS進料的理想範圍 ,並幫助制定新的庫存戰略。

以下SS品級倉位假設用於每個金品級倉位內的礦產儲量 :

·高品位SS>4.15%SS
·中檔含硫量3.494%至4.15%
·低品位懸浮物

隨着工廠的成熟和可能需要調整品級倉參數(和庫存大小),需要持續監測這些新品級倉在控制SS混合物方面的有效性 。隨着礦山的進展和新礦區的加入,這項工作將需要繼續進行。

為安排礦產儲量而考慮的植物飼料的最小包裹大小為一個月。以下項目是優化加工廠混合和產能的關鍵要素。

礦場工作區

鑑於採礦機隊中設備的體積相對較小, 可以增加活躍採礦工作區的數量,從而提高採礦選擇性,從而提高礦山的混合能力 。

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庫存規模

庫存的大小可以調整,以減少來自礦山的短期波動對飼料的影響。

採出率

通過利用承包商增加船隊規模的能力,現場有能力提高採礦率,以達到足夠的 材料(所需類型),以維持加工廠(S)所需的混合。

等級垃圾桶的變化

可以根據需要調整等級倉位名稱,以更好地控制等級範圍。

13.2.6坡度控制

所有等級控制操作均由Anagold技術人員管理。Anagold擁有一個現場實驗室,平均每天可分析600個炮孔樣本。

在取樣之前,根據上面工作臺的品位控制數據和採礦模型預測,炮眼被識別為‘潛在礦石’(氧化物或硫化物)或‘潛在廢物’(氧化物或硫化物)。然後,對潛在的礦區施加10米寬的外部緩衝區,以確保適當的採樣密度。對所有潛在的礦坑進行取樣,以進行金火分析(AuFA)。約50%的潛在礦坑被取樣用於氰化物可溶金(AUCN)、總碳和總硫的測定。此外,對所有潛在的硫化礦石炮眼進行硫化硫(SS)採樣。 大約25%的潛在廢礦炮孔被採樣用於金火分析(AuFA)、氰化物可溶金(AuCN)、總碳和 總硫。

根據 定義的程序,通過使用樣本勺子提取巖屑堆的完整橫截面,對爆破孔鑽屑進行採樣。取樣的巖屑被存放在帆布袋中,帆布袋上標有鑽孔識別符(ID),並將實驗室信息管理系統(LIMS)條形碼 標籤插入巖屑袋中。然後將樣品袋密封並送往現場實驗室進行分析。樣品勺在採集每個樣品之前進行清洗,以避免樣品之間的污染。

化驗結果被上傳到品位控制數據庫中,引用 到每個特定的鑽孔ID。然後使用普通克里格法(OK)將化驗結果估計到母細胞尺寸為3 m x 3 m x 5 m的單元模型中,以估計礦石品位和類型。然後,品位控制地質學家將數字化採礦形狀,最小寬度為3米(與SMU匹配),最小噸位為500噸。然後,在品位控制地質學家的監督下,這些採礦形狀被髮送到測量 小組,以便在礦井中使用顏色編碼標誌進行佈置。

為了有效地混合硫化物飼料對SS含量的影響,開發了新的等級控制方案,並於2021年在現場實施。他們正在接受進一步的審查,以優化和提高產量。

13.3礦用設備

礦山承包商的移動設備清單彙總見表13-16。礦山承包商負責設備的配備和維護。

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表13-16:礦山承包商移動設備清單

設備類別 典型品牌名稱/模式 典型尺寸 單位數
炸藥車 梅賽德斯-奔馳 2
鑽機 交流FLEXIROC T35-11LF,EPIROC T40 168千瓦,64-115毫米 6
裝載機 CAT980 L,CAT950 292千瓦-10立方米 19
挖掘機 CAT 330 GC、CAT 374 361千瓦-3.3立方米 30
牽引車 MB Arocs 4145K 405馬力,40噸 140
礦用卡車 沃爾沃A40G 350千瓦-39噸 6
水車 8
平地機 CAT 140 M 139千瓦-4米 7
履帶式推土機 CAT D8T,CAT D7E 233千瓦- 39.4噸- 4米 8
叉車 馬尼拉,CAT 4
液壓破碎錘 ATLAS COPCO、EPIROC、KOMAC 22 t至38 t - 170 bar 8
壓路機 CAT CS78B 130 kW - 18.7 t - 2 m 6
外地機械服務 三菱梅塞德斯-貝奈斯 4
塔樓 MB ACTROS 1845 LS 330千瓦 7
加油車 MB雅生1823 170kW 5
加油車 油輪 32 m3 4
破碎機(移動式破碎機) Metso LT1213 KIRICI 310千瓦-1.32 x 0.9米 3
篩網 Metso ST 4.8,Terex PowerScreen 2100 2
燈塔 AC QLT M10,瓦克Neuson LTN 6L 9千瓦-4000瓦 29
輕型車 五十鈴,福特遊俠 35
公共汽車 五十鈴,福特440E 3
小型巴士 福特 3
13.4人員

與採礦作業有關的人員如表 13-17所示。

表13-17:項目-採礦人員彙總

學科 施托勒爾 賈克馬克泰佩
阿納戈爾德 聖伊夫泰(承包商) 阿納戈爾德 聖伊夫泰(承包商) 總計
工程/行政支持 0 9 0 3 12
礦山作業 49 443 0 200 692
礦井維護 0 120 0 0 120
總計 49 572 0 203 824

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13.5礦山生產計劃
13.5.1礦山計劃的壽命

礦產儲量案例審查了該項目的三個露天礦 礦場的生產情況,這三個礦場分別是:聖福勒礦和大聖馬克特佩礦區,其中包括聖馬克特佩礦坑和聖馬克特佩Ext礦場。只含有氧化礦的聖瑪克特佩礦坑幾乎耗盡了。

Anagold已經準備了露天礦的生產時間表。圖13-9顯示了100%項目基礎上的礦山總產量以及每種礦石類型的噸位和品位。

圖13-12:LOM挖掘生產

來源:SSR,2023

13.5.2調度假設

以下調度標準用於平衡礦山、選礦廠和 堆料數量:

堆浸:

·氧化礦不受加工能力的限制。
·無法直接傾倒到氧化物破碎迴路中的氧化物礦石被放置在適當的堆料中以供將來處理。
·氧化礦石的分離取決於粘土含量和平均品位。

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硫化廠:

·所有硫化礦石被分離成三種主要黃金儲備之一:高品位、中等品位和低品位,每種都進一步 按硫化物硫(SS)品位劃分。
·高級: 金品位>= 4.0 g/t
·中級: 4.0 g/t>Au品位>= 2.5 g/t
·低級: 金品位=
·現有儲存是按每一儲存的平均品位開採的。
·所有物料都由裝載機從破碎台重新搬運到破碎迴路中(無直接傾卸)。
·浮選流程已於二零二一年十二月投入使用,並於二零二二年實現流程升級及過渡至穩定運作。
·工廠的生產能力是根據可用的軋機小時數計算的,並因材料類型而異。

研磨瀝濾CIL:

·研磨浸出CIL礦石於2027年開始加工。
·磨礦浸出CIL礦石的第一年產量減少15%,以滿足工廠滿負荷生產的需要。
·2028年-LOM的工廠生產能力為每年2公噸。
·由於產能有限而無法加工的氧化物CIL礦石將被儲存起來,並在以後進行加工。

生產計劃僅基於已探明和可能的礦產儲量 。生產計劃中未使用任何推斷礦產資源。露天礦時間表是根據礦坑階段內報告的 BENCH的採礦庫存編制的。必要時,低品位儲備被用來平衡採礦率。

13.5.3生產計劃

礦產儲量案例的投入假設已根據當前礦山和生產表現(包括生產能力和採收率)進行了調整。

報告的所有吞吐量包括一個日曆年度的所有可用性和 利用率。礦山總產量被限制在年均22.5百萬噸/年(約62千噸/日)。 目前的採礦率(包括冬季和夏季條件下的生產率裕量)支持吞吐量假設。採礦 根據垂直推進和工作臺配置來限制採礦率,以確保時間表可實現。產量不受開採率的限制 ,提高開採率可以提早開採氧化礦或增加儲備,為硫化物工廠帶來更高品位的原料 。

採礦將於2036年完成,之後硫化物工廠將從庫存中獲得供應,直到2039年。

生產計劃的目標是通過延遲成本和提前收入來滿足選礦廠的生產能力,從而使早期現金流最大化 。LOM 計劃的注意事項包括:

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·首先交付價值最高的礦石,並滿足實際採礦和選礦 小時的產能限制,從而確保向選礦廠持續供應礦石。
·實現挖掘機生產率和沉降率,以最大限度地利用選礦廠可用的磨礦時間交付礦石。
·最大化礦用裝車設備的年利用率。
·保持礦石處理率(原料類型)和磨機截止品位之間的平衡,從而最大限度地提高磨礦時間。

採礦計劃包括戰略儲備考慮 ,通過優化早期階段工作臺上的挖掘機數量,增加提高磨礦截止品位的機會。這導致 囤積中低品位材料,並將較高品位的礦石更快地送到磨坊。在100%項目的基礎上,露天礦的總移動量如表13-18所示。

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表13-18:開礦時間表(2023-2036)

單位 總計 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
施託普爾堆教學 基特 - - - - - - - - - - - - - - -
聖Maakaktepe堆教學 基特 6,743 110 975 1,739 1,353 1,131 1,435 - - - - - - - -
施託普爾痘工廠 基特 8,987 1 616 1,085 1,885 2,007 1,275 1,269 849 - - - - - -
聖馬卡克特佩痘痘工廠 基特 8,208 4 83 336 315 727 1,075 1,329 239 886 82 1,949 1,182 - -
氧化鋅研磨浸出液 基特 896 - - - - 34 207 203 452 - - - - - -
聖Maakktepe研磨液 基特 12,800 - - - - 1,701 1,537 1,562 957 1,166 2,150 2,150 1,579 - -
尤瑟普勒庫存 基特 10,109 110 703 621 1,495 2,742 885 1,731 1,822 - - - - - -
聖Maakktepe庫存 基特 6,617 0 18 16 220 177 379 140 53 91 278 3,579 1,665 - -
約瑟普勒廢物 基特 157,437 2,480 20,343 22,823 25,708 25,078 18,838 22,133 12,684 2,058 2,069 2,074 1,147 1 1
施託普勒爾原料廢料 基特 6,857 1,587 130 810 128 - 4,202 - - - - - - - -
聖馬科特普廢物 基特 355,365 1,328 8,292 10,050 20,151 40,718 40,158 41,428 43,210 42,317 42,070 34,948 30,694 - -
聖Maakktepe原料廢料 基特 - - - - - - - - - - - - - - -
總物料移動 基特 574,020 5,620 31,161 37,481 51,255 74,316 69,991 69,794 60,266 46,517 46,650 44,700 36,267 1 1
總礦石 基特 37,634 115 1,675 3,160 3,554 5,600 5,528 4,363 2,496 2,051 2,232 4,099 2,761 - -
總庫存 基特 16,727 111 722 637 1,715 2,920 1,264 1,871 1,875 91 278 3,579 1,665 - -
總廢物 基特 519,659 5,395 28,765 33,683 45,987 65,796 63,198 63,561 55,895 44,375 44,140 37,022 31,841 1 1
總物料移動 基特 574,020 5,620 31,161 37,481 51,255 74,316 69,991 69,794 60,266 46,517 46,650 44,700 36,267 1 1
施託普爾堆教學 克/噸 - - - - - - - - - - - - - - -
聖Maakaktepe堆教學 克/噸 1.939 1.932 1.761 1.706 2.022 2.040 2.184 - - - - - - - -
施託普爾痘工廠 克/噸 2.339 2.316 2.910 2.121 2.324 2.533 2.254 1.988 2.430 - - - - - -

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單位 總計 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
聖馬卡克特佩痘痘工廠 克/噸 4.210 3.173 2.627 2.247 2.767 2.857 3.061 4.843 3.996 3.420 2.844 5.692 4.720 - -
Eschöpler Grind Leach 克/噸 1.190 - - - - 2.246 1.691 0.989 0.973 - - - - - -
聖Maakktepe研磨液 克/噸 2.489 - - - - 2.438 2.567 2.544 2.266 2.015 2.021 3.098 2.710 - -
尤瑟普勒庫存 克/噸 1.510 1.881 1.463 1.549 1.533 1.522 1.402 1.485 1.530 - - - - - -
聖Maakktepe庫存 克/噸 1.970 1.760 2.733 2.108 1.689 1.995 1.909 1.513 1.970 1.900 1.374 2.040 2.001 - -
平均成績 克/噸 2.143 1.932 2.007 1.849 2.022 2.138 2.290 2.553 1.948 2.591 1.976 3.263 2.980 - -
施託普爾堆教學 Koz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聖Maakaktepe堆教學 Koz 420 7 55 95 88 74 101 0 0 0 0 0 0 0 0
施託普爾痘工廠 Koz 676 0 58 74 141 163 92 81 66 0 0 0 0 0 0
聖馬卡克特佩痘痘工廠 Koz 1,111 0 7 24 28 67 106 207 31 97 7 357 179 0 0
Eschöpler Grind Leach Koz 34 0 0 0 0 2 11 6 14 0 0 0 0 0 0
聖Maakktepe研磨液 Koz 1,024 0 0 0 0 133 127 128 70 75 140 214 138 0 0
尤瑟普勒庫存 Koz 491 7 33 31 74 134 40 83 90 0 0 0 0 0 0
聖Maakktepe庫存 Koz 419 0 2 1 12 11 23 7 3 6 12 235 107 0 0
黃金盎司總量 Koz 4,176 14 155 226 343 586 500 512 274 178 160 806 424 - -

備註:

1.生產計劃顯示為100%。SSR的份額為80%。

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13.5.4加工計劃

處理進度經過平衡,以滿足氧化物堆浸墊的最大建造速度 和硫化物工廠的可用磨礦時間。

硫化礦石的加工能力取決於礦石噸位、SS噸位和碳酸鹽含量(以C表示)。硫化設備破碎機/研磨迴路限制為400噸/小時,而對SS噸位的限制是由於(1)POX迴路中SS消耗氧氣,以及(2)通過酸化和POX迴路維持可操作的酸平衡的碳酸鹽含量。工藝設備受可提供給POX工藝的氧氣量的限制。根據目前的性能,高SS不太可能成為問題,任何較高的材料都將使用低SS材料進行混合。在礦山的最後幾年,隨着SS品位的下降,碳酸鹽與SS的比例可能會成為一個問題。 目前的主要問題似乎是進料中缺乏SS,這構成了浮選迴路的理由。浮選迴路 將SS含量提升到高壓滅菌器進料中,並拒絕碳酸鹽。

為了針對最高價值的材料,硫化物處理計劃 針對最高價值的材料,同時還平衡工廠的生產率和進入高壓滅菌器所需的硫化物硫磺範圍。

生產主要來自硫化礦石。氧化堆浸和硫化廠處理時間表如圖13-13所示:給礦類型、金品位和黃金產量。黃金生產和回收如圖13-14所示。年度處理進度如表13-19所示。顯示的時間表是以100%項目為基礎的。

年產1.93g/t氧化金礦石6.8萬噸,直接氰化浸出加炭漿浸出2.26g/t金礦石18.7萬噸,硫化廠2.42g/t金礦石41.7萬噸。選礦總量為67.2Mt,含Au 2.32g/t。加工的總含金量為5.0盎司(SSR 80% 份額為4.0盎司)。

2030年,聖索普勒礦坑的採礦工作將完成;2034年,聖瑪克泰普礦坑的採礦工作將完成。氧化物堆浸堆積將於2028年完成,而硫化物處理將從庫存繼續到2038年。處理時間表為2023年10月31日至2038年。

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圖13-13:礦產儲量 辦案時間表

來源:SSR,2023

備註:

1.加工時間表以100%為基礎顯示。SSR的份額是80%。氧化物CIL工藝也稱為G-L。

圖13-14: 礦產儲量 案例黃金生產和回收

來源:SSR,2023

備註:

1.黃金產量以100%為基礎。SSR的份額是80%。

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表13-19: 加工生產 計劃(2023-2038)

項目 流程描述 單位 總計 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
處理噸數 堆緩存 基特 6,811 144 975 1,740 1,361 1,157 1,435 - - - - - - - - - -
處理噸數 痘工廠 基特 41,718 557 2,839 3,073 3,095 2,983 3,080 2,919 2,995 2,851 2,901 2,958 2,805 2,907 2,081 2,865 811
處理噸數 研磨浸出液 基特 18,699 - - - - 2,000 2,000 1,956 1,412 1,166 2,150 2,150 2,150 2,150 1,565 - -
處理噸數 處理摘要合計 基特 67,229 700 3,814 4,813 4,455 6,140 6,514 4,875 4,408 4,016 5,051 5,108 4,955 5,057 3,646 2,865 811
包含的Au 堆緩存 Koz 424 9 55 95 88 75 101 - - - - - - - - - -
包含的Au 痘工廠 Koz 3,244 43 209 187 217 244 238 305 217 208 145 421 272 190 109 143 95
包含的Au 研磨浸出液 Koz 1,358 - - - - 150 152 139 84 75 140 214 191 139 75 - -
包含的Au 處理摘要合計 Koz 5,025 52 264 283 305 469 490 444 301 284 285 635 463 330 184 143 95
回收的Au 堆緩存 Koz 298 6 40 69 64 51 68 - - - - - - - - - -
回收的Au 痘工廠 Koz 2,852 38 184 165 191 213 208 267 192 183 128 368 239 168 97 126 85
回收的Au 研磨浸出液 Koz 1,104 - - - - 131 128 114 66 60 114 157 166 115 50 - -
回收的Au 處理摘要合計 Koz 4,254 44 224 234 255 396 404 381 258 243 243 525 406 284 147 126 85
含銀 堆緩存 Koz 291 2 40 55 53 67 72 - - - - - - - - - -
含銀 痘工廠 Koz 5,011 3 37 131 385 282 340 475 318 232 711 800 474 400 122 299 1
含銀 研磨浸出液 Koz 2,418 - - - - 89 206 177 134 143 274 421 403 325 246 - -
含銀 處理摘要合計 Koz 7,720 6 76 187 438 438 618 652 452 375 986 1,221 877 725 368 299 1
囤積在1 基特 36,690 1,698 852 1,447 1,843 2,920 5,466 1,871 1,875 91 278 3,579 1,665 - - - -
庫存用完 基特 36,690 585 3,587 2,157 1,843 541 986 3,810 2,815 1,965 2,819 1,009 2,194 5,057 3,646 2,865 811

備註:

1.庫存總額包括期初餘額13106千噸。
2.生產計劃顯示為100%。SSR的份額為80%。

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14.0加工和回收方法

下一節介紹現有的項目和擬議的加工作業。

14.1硫化礦選礦

硫化物工廠於2018年第四季度開始投產。基本流程圖如圖14-1所示,包括:

·破碎和礦石搬運
·磨削
·酸化
·加壓氧化
·鐵/砷沉澱
·逆流衰減法(CCD)
·金的浸出、碳的吸附和解毒
·碳的解吸和精煉
·中和和尾礦
·尾礦儲存設施(TSF)

圖14-1:硫化裝置工藝流程

來源:阿納戈德,2020

2022年1月,將浮選迴路引入硫化物工廠以提升硫化硫(SS)以充分利用研磨和加壓氧化(POX)高壓滅菌器的能力已投入使用。浮選迴路位於磨礦和酸化之間,如圖14-2所示。磨礦濃縮機進料的溢流/滑流 ,漂浮硫化物,並將硫化物精礦返回磨礦濃縮機與直接進料 結合。浮選尾礦繞過工廠的硫化物氧化部分,直接向浸出進料報告,以回收任何氰化物可溶金。

14-1

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浮選迴路還將碳酸鹽排出到浮選尾部,繞過酸化和痘,通過痘在酸平衡中提供額外的好處。

圖14-2:浮選塊流程圖

來源:阿納戈德,2020

原來的硫化物迴路在添加浮選之前,在迴路的生產能力控制部分:磨礦和高壓滅菌器中顯示了額外的潛力。採用浮選技術使POX高壓滅菌器能夠最大限度地提高處理量和硫化物的氧化能力。通過增加一個小型浮選廠,充分利用這一潛力,從而提高了工廠的整體生產能力。

粉碎和研磨的生產能力設計為306噸/小時,最高可達400噸/小時。此外,POX高壓滅菌器電路已經證明,它可以處理高達280TPH進料(兩次高壓滅菌操作)和13.75TPH硫化物的長期平均最大值,而設計的硫磺分別為245TPH和12.5TPH。13.75TPH硫化物的極限是由氧氣供應能力決定的,以實現硫化物的氧化,設計為96%。

浮選廠的進料速度根據硫化物進料品位和POX高壓滅菌器氧化硫化物的能力在50-150TPH之間變化。高壓滅菌器的運行性能表明,氧氣利用效率可能高於設計,這可能允許處理大於13.75TPH的硫化物。或者,在減少硫化物氧化的情況下,增加高壓滅菌器的生產能力也是可能的,但在噸位費率較高的情況下,其結果是降低了黃金的總回收率。

14.1.1硫化物工廠性能

圖14-3總結了針對設計的吞吐量和恢復的運行性能。

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自2020年6月硫化物工廠完成擴建以來,POX產能已逐步提高,已超過設計水平,月平均峯值為330噸/小時,最大SS為13.7噸/小時。金的回收率一直保持在91%左右,低於設計,尾礦品位穩定在0.25-0.30g/t Au之間。

在2020-2021年期間實施了進一步的改進。氧氣 在浸出罐中添加氧氣以補充空氣,以保持浸金所需的足夠氧氣水平,從而提高了回收率。

14-3

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圖14-3:黃金回收率和吞吐量對比

來源:阿納戈德,2023年。

注:2022年年中吞吐量減少是由於暫停運營。

14-4

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14.1.2硫化物工廠的粉碎性能

設計的最大進給速度為306噸/小時是可以實現的。 在2019年末至2020年初期間實現了370噸/小時的平均生產率,SAG和球磨機消耗了大約 一半的設計功率。

Ausenco在2023年完成的一項研究使用Ausgrind 粉碎功率模型來評估SAG和Ball Mills能否達到450 TPH。當AXB大於62時,SAG磨煤機能夠達到450 TPH, 拉拔2.2 MW。經過一些修改,將裝機功率增加到2.5兆瓦,這可以 降低到AXB為52(測量到的最低AXB為55)。

在較高的BWI值時,研磨大小成為球磨機的限制條件。球磨機能夠在100微米的磨礦粒度下實現450 TPH,最高可達到15.6千瓦時/噸的BWI和37%V/V的球團填充量。

聖瑪克泰普分機。AXB為30,BWI19.9千瓦時/噸的硫化礦石(類茉莉石) 明顯比非硫化礦石更具競爭力和硬度。如果向工廠提供100%茉莉花 礦石,磨礦粒度為110微米的最大生產能力將為300噸/小時至350噸/小時。通過混合聖馬科特普Ext,可將吞吐量 提高到400 Tph以上。以20:80的比例與施羅普勒礦石配礦。

由於Unakmaktepe Ext的能力、硬度和耐磨性。類茉莉石礦石,不能在初級篩分機中粉碎。需要另一種粉碎和進料策略 。

14.1.3硫化物植物描述

硫化裝置工藝流程如圖14-4所示。

14.1.3.1破碎與礦石搬運

將卡車從礦場傾倒的礦石拖到指定的庫存手指上。礦石由前端裝載機(FEL)從庫存中取出,然後存放到原礦(ROM型)傾倒料斗中。 ROM倉頂部安裝了靜態格柵,以清除過大的礦石。

礦石由篩分機的皮帶式給料機從料倉中回收,後者將物料排入礦物篩分機。篩分機是一個齒輥單元,它將礦石從500 mm的進料頂部尺寸 粉碎到250 mm的標稱頂部尺寸。

篩齒被配置為將超大尺寸的巖石引導到一端,在那裏它們通過彈簧加載的超大排料門並落入拒絕料倉。粉碎產品由篩分產品傳送帶運送到半自磨(SAG)磨機給料傳送帶。

SAG磨機給料輸送機具有皮帶秤,用於監測流向SAG磨機的礦石流量,並控制篩分機的給料機速度。水分分析儀和快速伽馬中子活化分析(PGNAA)裝置安裝在同一傳送帶上,用於飼料的元素分析,重點是硫。

14.1.3.2磨削

SAG磨礦廠磨碎礦石以生產a P80SAG粉碎機排出的顆粒經過Trommel 篩網,對於球磨來説太大的顆粒被保留為超大顆粒,並排到傳送帶上。礦漿通過攪拌器進入磨礦旋風給料泵,在那裏與球磨機排出的礦漿和水混合,以進行密度控制。

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混合的半自磨機和球磨機漿液被泵送 至研磨旋流器組。旋風分離器產生具有P80直徑為 100 µm,經過篩選以去除任何垃圾(有機材料等)被磨碎的垃圾篩擋住了粗顆粒 進入旋風分離器底流,然後返回球磨機。

在雜質篩之後,旋風分離器溢流進入 分流箱,其中一部分可轉移至浮選。根據POX高壓釜硫化物硫要求,分離浮選可完全關閉或在50和 150 tph之間變化。剩餘的旋流器溢流漿液在與浮選精礦混合之前通過自動進樣器 ,然後在高速增稠器中增稠。濃縮機溢流在 研磨迴路中重新使用。稠化後的泥漿被泵送至研磨增稠器底流儲罐。

14.1.3.3浮選

必要時,一部分研磨雜質 篩下物可轉移至浮選迴路,並泵送至調節罐。該比例在50和150 tph之間, 取決於SS進料等級和POX高壓釜要求。浮選迴路可作為單列或雙列運行,每列的最大吞吐量為 75 tph。

浮選設備由兩個大小相等的 調節罐串聯組成,用於添加硫酸銅和戊基黃原酸鉀(PAX),每個罐的標稱停留時間為7分鐘 。從調理,漿料被泵送到兩個相同大小的浮選列車,包括六個50米3 在最大通過量下標稱停留時間為60分鐘的槽池中。起泡劑和補充收集劑 在每隔一個單元的列車上進行。該工廠設計用於處理高質量牽引,以最大限度地提高硫化物回收率, 優先考慮高回收率而不是高選擇性。

浮選精礦被泵送到研磨 增稠器進料,與直接來自研磨迴路的漿料混合,將硫化物硫材料提質,進料到酸化和 POX迴路。浮選尾渣被泵送到金浸出槽,以回收礦石的非硫化物部分中存在的金。

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圖14-4: 硫化裝置工藝流程圖

來源:阿納戈德,2020

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14.1.3.4酸化

研磨增稠器底流儲罐 的停留時間為12小時,並提供工藝波動能力和短期混合,以有效地將上游破碎、 研磨和浮選迴路與下游濕法冶金迴路分離。如有必要,可向這些罐中添加阻垢劑, 以減少下游酸化迴路中的水垢積聚。

來自研磨濃縮機底流 儲罐的漿液根據礦石類型在酸化罐和POX進料罐之間分流。該分流由進料中需要破壞 多少碳酸鹽以實現POX高壓釜排出漿料中22.5 g/L的目標遊離酸含量 來確定。在該遊離酸水平下,赤鐵礦的形成優於黃鉀鐵礬,黃鉀鐵礬在下游增稠劑中表現出更好的沉降行為 。這種酸水平也降低了過量CO的可能性。2POX高壓釜中的氣體析出和石膏結垢 。

酸化過程的目標是幾乎完全 破壞礦石中的酸溶性碳酸鹽。酸化在兩個反應罐中進行。來自傾析濃縮器 的含有遊離酸和額外的濃硫酸的濃縮溶液用於浸提礦石中的碳酸鹽礦物。漿液從 酸化罐1溢流至酸化罐2,然後排入POX進料增稠器混合罐。可以 繞過任何一個酸化罐。

當進料中的碳酸鹽含量較低時, 並且幾乎不需要或不需要酸化,POX進料增稠器溢流溶液被再循環到酸化罐中(而不是潷析 增稠器溢流溶液),以將罐中的最大濃度限制在30%固體。

酸化產生的稀釋漿液在儲存到POX進料罐之前 在POX進料增稠器中增稠。POX進料增稠器溢流被轉移到傾析增稠器 (作為洗滌水)和/或鐵/砷沉澱迴路(以維持酸化迴路中的水平衡),或被再循環 到酸化罐1。

POX增稠器底流漿液被泵送到 POX進料增稠器底流緩衝罐,在此以正確的比例與未酸化的研磨增稠器底流 漿液混合,以確保POX進料漿液中酸溶性碳酸鹽的總含量在目標水平內。

傾析式濃縮器從POX排放漿液中回收酸(在POX高壓釜中產生 ),並將其循環至酸化迴路。傾析濃縮器底流漿料 被泵送到鐵/砷沉澱迴路。濃縮器溢流流至潷析濃縮器溢流罐,從那裏 泵送至酸化罐。在處理低碳酸鹽礦石時,溶液被旁路至POX進料增稠器溢流罐。

14.1.3.5加壓氧化

本小節摘自OreWin(2022)。

POX進料緩衝罐1和2是一個公用進料 系統,為兩個POX高壓滅菌器系列(T1和T2)提供服務。攪拌罐以混合進料料漿,並提供約 18小時的料漿儲存,以最大限度地減少對POX迴路的中斷。為簡單起見,本文檔中僅討論POX T1, 因為T1和T2具有相同的配置和控制。

漿料通過POX加熱進料泵泵送到POX低温加熱器 。低温(LT)加熱器接收進料漿料和從LT閃蒸器回收的排出氣體(主要是蒸汽) 。氣體將漿料加熱至約95ºC,然後轉移至高温(HT)加熱器。 氣體中的蒸汽冷凝,多餘的蒸汽排放到POX T1文丘裏洗滌器的濕彎管。

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HT加熱器接收來自LT加熱器 的漿液和從HT閃蒸器回收的排氣(主要是蒸汽)。氣體在被泵送到POX高壓釜之前將漿料加熱到約150ºC。氣體中的蒸汽冷凝,任何不冷凝氣體在排放之前積聚在 容器頂部的蒸汽空間中。

通過兩個泵送 機組將漿液泵送到高壓釜。

如果一個完整的高壓滅菌器機組離線,則剩餘的 高壓滅菌器機組可以正常容量的150%運行,前提是其兩個進料泵機組都在運行。

使用卧式多室高壓釜 在高温高壓下使用氣態氧氧化礦石中的硫化物。硫化材料在高壓釜中的氧化 產生熱量,並且當熱量產生速率超過達到220°C的目標温度所需的速率時,添加急冷水 。加入足夠的急冷水以將温度控制在目標温度。急冷水通過將氣態氧引入高壓釜的同一噴射 管泵送。每個高壓釜攪拌器下方有一個噴射管。

通風口控制高壓滅菌器中的壓力 以防止水沸騰。這種壓力稱為超壓,是由於氧氣、氮氣和 CO等氣體的存在而產生的2.

高壓釜中的漿液通過 嚴重作業排放閥排放至HT閃蒸罐。HT閃蒸容器在比高壓釜更低的壓力下操作,並且對於進入HT閃蒸的排出漿料產生的 壓降導致蒸汽從漿料中閃蒸。蒸汽的閃蒸將 漿料冷卻至對應於閃蒸容器中的壓力的平衡温度。

從HT閃蒸器排出的蒸汽被送到HT 加熱器,以加熱高壓釜的進料,多餘的蒸汽被排放到文丘裏洗滌器,在排放之前進行處理。

泥漿從高温閃蒸罐通過 一個嚴重的工作排放閥排放到低温閃蒸罐。LT閃蒸容器在比HT閃蒸容器更低的壓力下操作, 進入LT閃蒸器的排出漿料的壓降導致蒸汽從漿料中閃蒸出來。 蒸汽的閃蒸將漿料冷卻至約100°C,壓力略高於大氣壓。通過兩個容器之間的壓差,將漿液從HT閃蒸容器壓入 LT閃蒸容器。

從低温閃蒸器排出的蒸汽被輸送至低温加熱器 ,以加熱進入高温加熱器的進料,多餘的蒸汽從低温加熱器排出至文丘裏洗滌器,以便在排放之前進行處理。

蒸汽、夾帶的漿料以及氣體,包括從高壓釜迴路中的各個點排出的 二氧化碳和未反應的氧氣,在文丘裏洗滌器中洗滌以除去夾帶的 酸性漿料液滴。

除鹽水在POX迴路 中用於蒸汽生產和密封水。

閃蒸漿液通過傾析增稠器進料從LT閃蒸容器 中泵出。傾析式增稠器如前所述,傾析式增稠器底流進料至鐵/砷 沉澱。

14.1.3.6Fe/As沉澱

本小節摘自OreWin(2022)。

鐵/砷沉澱使用石灰石 漿液添加到傾析式增稠器底流漿液中以中和遊離酸並將pH升高至約2.8,從而從溶液中除去 三價鐵和砷。

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傾析濃縮機底流負荷泵將濃縮機底流漿液輸送 至鐵/砷沉澱槽1。添加石灰石以控制pH值,並將低壓空氣 噴射到罐中以將可能存在的任何亞鐵氧化為三價鐵。鐵離子與殘留的砷結合, 也在POX迴路中浸出,並且隨着溶液的pH升高而一起沉澱。石灰石與遊離酸反應生成 二氧化碳氣體和石膏。

兩個鐵/砷沉澱槽 通常串聯運行。處理後的漿料從第二個鐵/砷沉澱槽溢流至CCD 1混合槽。

低壓空氣和CO2 在石灰石中和反應過程中產生的水上升到罐頂部的漿液表面之上,並攜帶一些夾帶的溶液/漿液。

這些來自鐵/砷沉澱罐(1和2)的廢氣通過鐵/砷沉澱罐風扇1和2排出,並進料至鐵/砷洗滌器。 鐵/砷洗滌器是文丘裏型洗滌器。廢氣在洗滌器中冷卻並洗滌夾帶的溶液/漿料 。清潔的氣體被排放到大氣中。

14.1.3.7逆流消亡

本小節修改自OreWin(2022)。

逆流沉澱法(CCD)使用逆流模式下運行的兩級濃縮器,用工藝水洗滌鐵/砷階段排放泥漿。鐵/砷沉澱迴路中溶液中剩餘的可溶 金屬從泥漿中洗出並報告CCD1溢流。從CCD2底流排出的漿液將漿液中的可溶金屬洗至足夠低的水平,以便進入氰化物浸出迴路。

Ccd濃縮器1溢流液流入ccd濃縮器1溢流槽,然後泵送至中和電路。在CCD2混合罐中加入工藝水作為洗滌 溶液洗滌固體。在CCD1和CCD2濃縮機進料中加入稀釋的絮凝劑溶液,以幫助濃縮機中的固體 沉澱。然後,將CCD濃縮器2的下溢泵2泵送到預浸出槽中。

14.1.3.8氰化浸出、碳吸附與脱毒

本小節修改自OreWin(2022)。

氰化物浸出迴路由一個預浸槽和兩個浸出槽組成。預浸槽中的漿液來自當量的ccd濃縮器2底流泵和浮選尾礦。預浸槽的體積為150米。3標稱停留時間為10分鐘,在礦漿進入加入氰化物以進行金浸出的浸出池之前,將礦漿的pH值提高到10-11。

浸出池的體積為2200米3 每輛車的總停留時間在最大吞吐量下可達6小時。泥漿在重力作用下流過浸出槽,排出最終的浸出槽,進入碳吸附迴路。浸出罐在固體濃度為30%的情況下運行,並添加了來自液化空氣製氧廠的低壓空氣和氧氣,以保持溶液中有足夠的氧氣用於浸金。

碳吸附迴路由6個攪拌的1,885米組成3總停留時間長達12小時的坦克。每個儲罐都裝有活性碳,用於吸附溶液中浸出的黃金。泥漿在重力作用下從儲罐1流向儲罐6,然後排入排毒迴路。碳流與泥漿是逆流的,因此使用專用的凹槽葉輪泵將碳流從儲罐6分階段輸送到儲罐1。每個儲罐都安裝了級間篩網,這樣碳就會留在每個儲罐中,而不會跟隨泥漿流動的方向。

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當碳從儲罐6移動到儲罐1並在吸附儲罐1中達到最大載量時,金被裝載到碳上。裝載的碳從吸附儲罐1泵送到裝載的碳篩上,在篩網上噴水洗滌碳,然後進入洗脱柱,通過精煉迴路回收金。

從吸附槽6流出的漿液流向脱毒迴路,在那裏漿液中所含的殘留氰化物發生破壞。排毒迴路由1050米長的3坦克的總停留時間為一小時。在電路中加入空氣和焦亞硫酸鈉 以將殘留的氰化物破壞到濃度低於5.0 mg/L CN瓦德泥漿中的殘餘銅催化氰化物的破壞過程。

14.1.3.9碳的解吸和提純

本小節修改自OreWin(2022)。

所選的碳解吸法為分離式AARL洗脱。單柱用於酸洗,冷氰化帶用於銅,熱苛性/氰化物洗脱循環用於回收金。洗脱柱是一個6噸重的不鏽鋼容器,設計為每天處理三批碳的反萃。 裝載的碳通過裝載的碳網進入洗脱柱。

剝離碳的第一步是使用硝酸溶液進行酸洗,以去除負載的雜質,如鈣。酸洗後,在洗脱液循環開始之前,在洗脱柱中加入預浸泡溶液,以便在需要時進行初始銅的反萃,然後進行熱洗脱循環,從碳中剝離金。

孕婦洗脱液被收集在懷孕洗脱液儲罐中,並通過鍍金的電積電池泵送到不鏽鋼陰極上。從不鏽鋼陰極中回收的金的冶煉在黃金精煉廠進行。

從洗脱柱中解吸的碳通過水平柴油燃燒的迴轉窯進行再生,以去除裝載在碳上的有機物質,並重新激活碳以供重複使用。

14.1.3.10中和和尾礦

本小節修改自OreWin(2022)。

氰化物破壞產生的泥漿和CCD1增稠劑溢流液用石灰中和,沉澱出溶液中的殘餘金屬。添加空氣以氧化和去除亞鐵和錳。

通常,兩個1050米3中和罐串聯運行。從中和料箱排出的水,重力先流入中和槽1,然後溢流到中和槽2。從中和槽2排出的水進入尾礦濃縮劑混合槽。

第一個中和槽配備了焦亞硫酸鈉添加系統,這使得它可以在正常除毒槽 旁路進行維護或除鱗時用於解毒步驟。兩個中和罐也可以根據需要繞過,以便進行維護。

中和排出的泥漿在重力作用下流入尾礦濃縮池,然後流入尾礦濃縮池。尾礦濃縮機溢流的水直接溢入工藝水儲存罐。尾礦濃縮機的底流泥漿被泵送到攪拌尾礦槽。 尾礦槽的排放泥漿通過4.3公里長的尾礦管道連續泵送到TSF。

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14.1.3.11Tailing存儲設施

本小節摘自OreWin(2022)。

將工藝尾礦漿存放在尾礦存儲設施(TSF)中進行最終存儲。操作員在設施內交替放置尾礦的位置 以最大限度地提高設施內的沉降率和脱水能力。在TSF中,固體緊湊並拒絕多餘的水,這些水被回收 循環到加工廠。在池塘區域內收集的傾倒水通過尾礦水回收泵循環至工藝水系統水箱。

TSF是在需求之前分階段開發和建造的。

14.1.3.12試劑

本小節摘自OreWin(2022)。

流程 工廠使用的十種主要試劑如下:

1
24.硫酸
25.石灰巖
26.氫氧化鈉
27.絮凝劑
28.焦亞硫酸鈉
29.石灰牛奶
30.氰化鈉
31.硝酸
32.防垢劑

該浮選廠有以下主要藥劑:

·起泡劑
·收集器
·硫酸銅

所有試劑都用散裝油輪、集裝箱或袋子運送,並在現場儲存。任何需要在使用前稀釋或混合的試劑均按 要求在現場分批製備。根據氣體供應協議,氧氣由液化空氣公司擁有和運營的氧氣廠現場供應。額外的氧氣可作為液體輸送到現場存儲中。

表14-1列出了工藝設施的電力、試劑和材料的關鍵單位消耗。

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表14-1:硫化工藝 動力、試劑和材料的工廠單位消耗

項目 單位 2023年年初 開始至今
凹磨機功率 千瓦時/噸 5.1 52.0
球磨機功率 千瓦時/噸 7.1 5.9
石灰乳球磨機動力 千瓦時/噸 19.0 18.0
下垂磨球 公斤/噸 258.9 169.6
球磨機球 公斤/噸 442.2 452.4
全磨球磨球 公斤/噸 0.3 0.4
尼姆3/ts-2 1,495.0 1,487.0
硫酸 公斤/噸 33.9 35.0
氰化鈉 公斤/噸 0.9 1.2
生石灰(CaO) 公斤/噸 34.6 46.9
焦亞硫酸鈉(SMB) 公斤/噸 2.2 3.3
石灰巖 公斤/噸 0.0 2.1
活性碳 克/噸 54.0 52.0

資料來源:SSR月度產量總結

14.1.3.13公用事業

本小節摘自OreWin(2022)。

加工廠中使用的主要公用事業如下:

·鐵/砷低壓空氣
·氰化物浸出低壓空氣
·植物空氣
·儀表空氣
·原水
·消防水
·飲用水
·工藝用水
·柴油

這些公用事業公司在整個加工廠為其最終用户提供網絡服務。

14.2氧化堆浸出工藝

本小節修改自OreWin(2022)。

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氧化堆浸及相關設施 於二零一零年下半年投產,二零一零年年底實現初步黃金生產。該流程最初設計為處理約6.0Mtpa的礦石,採用三段破碎(一次、二次和三次)至80%,經過12.5 mm、團聚、 ,然後在襯裏的堆浸墊上使用稀鹼性氰化鈉溶液進行堆浸。金通過柱中碳(CIC)系統回收,然後從碳中剝離金屬價值,電積和熔化,以產生適合出售的多雷(含金和銀)。浸出液中銅的控制是在硫化、酸化、回收和濃縮(SART)裝置中進行的,該裝置還可以再生氰化物。

14.2.1氧化物堆浸出性能

自投產至2023年9月,估計已有59.8Mt 氧化礦被放置在堆上,平均含金量為1.48克/噸。在2,848克茲的含金量中,1,953克茲被確定為可提取,最終預期回收率為68.6%。截至2023年9月底,總共生產了1,879克茲作為金條。

14.2.2氧化物電路描述

詳細的氧化物流程圖如圖14-5所示。以下對氧化物工廠的描述包括現有的堆浸、CIC工廠和SART電路。

14.2.2.1一次粉碎和二次粉碎

耐用的巖石直接從礦場的拖車送到主旋轉式破碎機 ,或從氧化物堆(從前端裝載機或拖車)重新處理。主要的破碎機是Metso Superior MK-2,配備500千瓦電機,粉碎到P80150毫米。粉碎後的產品落入400噸的增壓箱中,然後送入主礦傳送帶。這條皮帶配有磁選機和皮帶秤。額定容量 為925噸/小時。

原生礦帶為1,400噸次生破碎調壓倉提供礦源。礦石通過料倉進入三層篩網,名義上安裝有90 mm、45 mm和25 mm正方形開口 板。最大的超大物料流入Metso Nordberg HP800圓錐破碎機,帶有450千瓦電機用於二次破碎;該破碎機的最大吞吐量為500噸/小時。+25 mm和二次粉碎的物料落在三次回程傳送帶上。

14.2.2.2粘土施膠劑

粉礦和含粘土礦石不適合 被送入初級破碎機,而是被送往單獨的進料袋。這裏的材料通常由前端裝載機輸送, 進給速度設置為保持指定的耐用材料與精細材料的比例。這一比例由粘土含量和有效堆浸所需的團聚質量決定,並隨礦石的不同而變化。

150噸給料箱連接到停機坪給料器 ,該給料器控制帶250千瓦電機的MMD 625系列礦物分選機的給料速度。該設備的最大吞吐量為600 Tph ,輸出為130 mm P80。然後,通過兩組雙篩對上漿材料進行篩分,標稱輸出尺寸為25 mm。超大尺寸的物料落入第三級傳送帶。

14.2.2.3三次破碎

來自二次給料篩的中型、二次 粉碎和篩分過大的物料在三次給料帶上混合,並被運回二次/ 三次建築物的頂部,以填滿兩個700噸的三次粉碎增壓倉。每個垃圾箱均採用雙層篩網,名義上配備40 mm 和25 mm正方形開口篩板。每個屏幕的超大材料然後輸送給Metso Nordberg HP800圓錐破碎機和450千瓦 電機進行三次粉碎。然後,粉碎產品落在與二次粉碎產品相同的三次返回傳送帶上,以返回到三次篩分。

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14.2.2.4集聚

二次篩過細、粘土篩分過細、三次過篩過細均落入細粒集礦帶。該皮帶配有皮帶秤和掃地式皮帶採樣器,用於採集具有代表性的“粉碎產品”樣品,每班檢測水分含量,並每日合成黃金等級。細粒礦石收集帶通過到原始的浸出板給料輸送機,在那裏從料倉中添加石灰和水泥,以改變礦石的pH值,並提供粘結劑進行團聚。

凝聚器是一個直徑4米、長12米的轉鼓,在其中加入水,並將材料翻滾以產生小球狀物質。添加到礦石中的水泥和水,一旦放在堆浸上,就會固化,產生更堅固和更穩定的堆浸材料。定期取樣以檢查結塊的質量。

14.2.2.5輸送

礦石結塊後, 通過一系列陸上輸送機和履帶式輸送機運輸至礦堆頂部。現場現有35台蚱蜢輸送機,用於到達礦堆頂部的 不同位置。堆垛通常通過將料堆從最後一個輸送機上卸下並使用推土機或 裝載機將材料推到邊緣來進行。另外,還有一種徑向堆垛機,可用於更大的區域。

14.2.2.6堆浸

堆浸墊由一系列建造的 階段組成,從貧瘠的池塘向南延伸到斜坡上,為富液流向CIC工廠創造了一個自然梯度。 在低角度區域,放置一層粘土以形成防滲基底;在高角度區域, 放置土工合成粘土襯墊(GCL)。基層覆蓋HDPE土工膜。接下來,將排水管佈置成人字形結構,該人字形結構逐漸 供給更大的管以用於輸送含金溶液。最後,在排水管網上方添加一層級配碎石,以促進 快速輸送至管道並降低內襯上的水頭。

可用的瀝濾墊區域被劃分為特定尺寸的單元 ,用於庫存和灌溉控制。堆浸操作參數包括放置的礦石的數量和提升高度、 每單位面積的貧液(氰化物浸出液,金品位極低)灌溉率、灌溉持續時間(浸出週期)和 提升之間的時間,以管理未來的礦石放置。貧瘠的溶液被選擇性地施加到每個細胞。在任何給定時間,大約 100千米2正在浸出襯墊區域的部分,其他區域正在排水或準備 接受礦石用於下一次提升。進入浸提墊的典型流速為1,000 m3 目標施用率為8至10 L/h/m2.通過滴灌灌水器施用。

14.2.2.7CIC列車

貧液通過礦石 收集貴金屬,並在幾個收集區域之一作為富液離開堆料。富集液 通過重力流輸送至回收廠或循環至廢池。回收裝置由兩個平行的柱內碳(CIC)列組成,每個列包括六個罐。第一列火車是典型的敞篷設計。第二個較小的系列是具有用於碳分離的 集成篩的封閉容器;它以轉盤方式操作,其中碳不移動,但高位槽旋轉。色譜柱 排放溶液報告給SART工廠或貧瘠池塘,在那裏加入淡水和再生水以保持適當的 水平衡,並加入氰化物以使遊離CN濃度達到目標水平。

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14.2.2.8洗脱

負載碳從 CIC系列中的頂部罐泵送到酸洗罐。對碳進行硝酸洗滌以去除無機垢,並用苛性鹼中和; 然後將洗滌後的碳泵送到兩個洗脱容器中的一個。根據需要,進行冷氰化物銅剝離作為洗脱的第一階段 。隨後使用苛性鹼和氰化物溶液進行分壓Zadra洗脱工藝,以從碳和 精礦中除去金,用於電解提取。然後將汽提碳轉移到碳再生窯中,以去除有機物並重新活化 碳以重新使用。

孕婦洗脱液被收集在懷孕洗脱液儲罐中,並通過鍍金的電積電池泵送到不鏽鋼陰極上。從不鏽鋼陰極中回收的金的冶煉在黃金精煉廠進行。

14.2.2.9SART

浸提溶液中的高銅水平增加氰化物 消耗並降低碳迴路有效吸附金和銀的能力。對於高銅礦石,硫化、 酸化、再循環、濃縮(SART)工藝限制了氰化物的消耗,併產生了可銷售的銅副產品。可以處理 富浸提液(PLS)或貧浸提液(BLS),目前的方法是以約300 m/s的分流率 處理BLS3/h.

在SART工藝中,銅作為 合成輝銅礦(Cu2S)和銅的絡合氰化物被再生以產生遊離的氰化物。輝銅礦銅產品以其金屬價值出售,包括少量金含量,再生的無氰化液 被回收到堆浸中。

14.2.2.10貧瘠的池塘和抽水

有兩個HDPE襯裏的貧瘠池塘,PP1和PP2,容量為20000米3和34,000米2,分別為 。在目前的操作中,氰化物只加入到PP2中,因為它被添加到最新的礦石中。PP1用於溶液循環、水平衡和浸出墊較舊區域的漂洗。每個池塘中的一對潛水泵(工作和備用)為中間增壓站提供燃料。中間增壓泵是一對(工作和備用)550千瓦離心泵,將貧瘠的溶液推送到最終增壓站。在最終增壓站,BLS1用一臺280千瓦的離心機(外加一個已安裝的備件)泵到被浸出的襯墊的較低、較老的部分。BLS2通過一對280千瓦的串聯離心泵,以充分增加壓力,使其達到設計襯墊的最高揚程。

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圖14-5:堆浸流程 流程

來源:Anagold,2016

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14.3氧化物研磨浸出工藝
14.3.1氧化物研磨浸出-概述

建議的工藝是處理氧化物和低 硫(

擬建工廠的生產能力為2 Mtpa, 該流程是行業標準的破碎、研磨和碳浸取(CIL)氰化浸出工廠,通過碳吸附、解吸、電積和精煉從浸出液中回收金和銀,以生產最終的貴金屬(doré) 產品。

氧化物研磨浸出裝置的總聯網電氣負荷為15.4兆瓦,平均需電量為11.6兆瓦。氧化物研磨浸出裝置需要261米3/h來自原水和工藝水源的補給水 .

14.3.2氧化物研磨浸出-工藝流程

該工藝流程圖包括:

·一次咬合破碎
·破碎礦倉和應急儲備庫
·水力旋流器分級閉路SAG和球磨機研磨
·卵石破碎機電路
·預浸濃縮
·浸出槽
·浸出罐中的碳
·解吸與碳再生
·電積
·氰化物銷燬
·尾礦泵。

簡化的整體流程圖如圖14-6所示。

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圖14-6:氧化物研磨浸出-簡化工藝流程圖

初步準備

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14.3.3氧化物研磨浸出-工藝設計準則

該加工廠的設計處理率為248噸/小時,年可用時間為8,059小時,或92%。粉碎部分設置為70%的可用性。表14-2列出了關鍵工藝設計標準。

表14-2:氧化物研磨浸出 -工藝設計標準

描述 單位

工藝設計標準

(設計)

JK Axb - 43
邦德球磨機工作指數 千瓦時/噸 19.6
粘結磨損指數(AI) g 0.43
產品顆粒大小,P80 µm 75
浸出過程 L/《信息週刊》
所需的每次學習時間 小時數 24
礦石頭品位,金 克/噸 1.92
LEACH恢復 % 84
14.4人員

與加工作業相關的人員如表14-3所示。

表14-3:特約普勒 地雷處理人員彙總

學科 過程
阿納戈爾德 包商 總計
工程/行政支持 203 272 475
流程操作--氧化物 57 5 62
流程操作-硫化物 123 11 134
流程維護 125 53 178
過程工程與實驗室 83 0 83
總計 591 341 932

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15.0基礎設施

設施基礎設施支持礦山和加工設施,包括氧化物堆浸和硫化工廠。現有的基礎設施和計劃的擴建,包括尾礦儲存設施(TSF)和堆浸墊面積的擴大,將足以滿足目前的礦產儲量。

圖15.1中的場地平面圖顯示了加工設施、聖菲勒礦、TSF大聖瑪克特佩保護區礦坑以及從大聖瑪克特佩到聖弗勒爾的運輸道路的位置。

目前的浸出墊由四個階段組成,目前估計可容納總計約63公噸的氧化物礦堆,標稱最大堆高為襯墊上方100米。 第五期的容量為13.4公噸,將於2024至2026年間建造,以容納Greater Unakmaktepe 儲量的一部分。第五期PAD建設已獲得環境、城市化和氣候變化部(MoEUCC)的批准。

TSF稱為TSF 1,設計包括按順序開發和建設的七個階段。TSF 1期4期已建成,並於2023年由MoEUCC批准使用。目前正在進行確保有足夠的長期尾礦儲存能力的工作。Anagold的研究確定,浮選廠在2021年加入硫化廠流程後,固體含量增加,基於尾礦固結速度的提高,最終沉澱密度也有所改善。

TSF 1剩餘階段的建設和開發將提供高達70公噸的尾礦存儲(平均泥漿密度為1.18噸/米3), 足以容納將在當前LOM中生產的尾礦。

已經開展了一項PFS水平研究(TSF 2),確定如果未來需要的話,在TSF 1附近的一個地點增加大約13.9公噸的尾礦存儲能力。

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圖15-1:站點佈局

SSR 礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶工地佈局

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15.1便道

該項目可通過主幹道和硫化物工廠道路進入。

通常,現場道路的總寬度為6米,為大型卡車提供日常運營通道或為現場人員車輛提供設施通道。這些道路的最高等級限制為9%。所有通道都鋪設了路面,並設置了橫坡,以提供良好的排水效果。

15.2電源

現有的154千伏線路為礦山和加工廠提供電力。 以下結構與現場配電有關:

·高壓開關站154千伏
·主電氣樓
·氧氣廠變電所
·Ccd電氣樓
·碾壓式電氣樓
·研磨電氣樓
·碳洗脱電室
·TSF地區電氣建築
·井場面積電氣樓

某些關鍵設備和系統的電機和負載被確定為在發生公用事業停電時需要供電。應用減載方案,以便在發生公用事業停電時自動為關鍵電力用户供電。

發電機以柴油為燃料;現場存儲包括至少8小時的柴油 基於發電機在滿負荷下運行。

15.3
15.3.1水文背景

礦場附近唯一常年存在的地表水是流經該地區北部和西部的卡拉蘇河。所有其他山谷要麼是短暫的溪流,要麼是乾燥的山谷。 在幼發拉底河上游的BAğıştaş/Karasu水文站測得的卡拉蘇河的平均流量約為145m³/美國證券交易委員會,排水面積為15,562平方公里。在礦區下游的卡拉蘇河上修建了一座水電站大壩(BAğıştaş -1大壩)。當水庫水位處於高水位時,蓄水將延伸至沙伯河和薩伯河ırlı小溪的下游,最大淹沒高度將為916.5 m ,因為它被釋放到溢洪道。項目區的斯圖普勒小溪和薩布ırlı小溪並不是常年流淌的。 它們都流入卡拉蘇河。Sabırlı小溪的流域面積約為35平方公里,而聖福普勒小溪的流域面積約為10平方公里。

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該項目於2019年12月提交了一份由SRKDanışManlık ve Mühendislik A.Ş編寫的五年期水管理報告,作為環境影響評估(環境影響評估)條件(SRK,2019年)的一部分。本報告將預期結果與已取得的結果作為基準。取得的總體成果總體上符合預期。2020年,作為更新環境影響評估的一部分,SRK DanışManlık ve Mühendislik A.Ş進行了進一步的水文地質研究。SRK根據礦山運營期間的實際數據更新了地表水和水文模型,以改進模型(SRK,2021年)。

15.3.2全站地表水水文學

現有的礦場設施主要位於與卡拉蘇河匯合處上游的Saböpler和Sabırlı小溪流域內。所包括的分流設施的全工地地表水管理 包括一個分流渠道和蓄水結構網絡,以最大限度地減少雨水流入礦場設施,防止受礦坑影響的雨水流出工地並排入卡拉蘇河。

利用子流域面積、地表徑流狀況表徵和設計降雨資料構建了現有條件下的水文模型。水文分析利用HEC-HMS軟件 估算現有流域產生的峯值流量和流量。

15.3.3地表水管理結構

建造工程地表水管理結構是為了將暴雨徑流對關鍵礦山設施的影響降至最低,並控制受礦山影響的水向環境排放。臨時和永久導流渠道和蓄水池的組合 被用於實現這些目標。臨時結構將在關閉時回收,而永久結構在關閉後仍將保留。開發其他防洪結構是為了控制或控制坑頂的徑流,並計劃用於不排放到地表水排水溝或溪流中的徑流,因此, 不需要襯砌。

控制徑流和沉積物釋放的沉澱池是根據環境影響評估承諾進行襯砌的。臨時導流渠道的設計是為了輸送有1.5米幹舷的25年風暴事件和沒有幹舷的100年風暴事件。永久導流渠道的設計是為了輸送這場幹舷為0.5米的百年一遇的風暴。 襯砌的沉澱池是廢石場的下坡,其大小可以容納百年不遇的徑流量,並配有緊急溢洪道 ,以安全地排放高峯流量。TSF的設計包含運行幹舷內72小時可能最大降雨量(PMP) 所產生的體積。

15.3.4食水供應

淡水由現有水井供應給現場,以支持 作業。圖15.2顯示了礦井取水井的位置。2018年又開發了三口井,即WM-45井、WM-46井和WM-47井,以增加該項目的供水。兩個原水儲存罐可滿足堆浸和硫化工藝設備的需求以及消防用水需求。

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圖15-2:礦井供水井位

SSR礦業公司科普勒項目額爾津坎,圖爾基耶礦供水井位

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15.3.5飲用水處理

該站點由飲用水處理系統和分配系統提供服務。該系統由多介質過濾、碳過濾和紫外線(UV)消毒系統組成,可直接為現場飲用水分配系統供水。對於餐廳使用的水,水系統使用進一步的軟化和反滲透。

15.3.6廢物管理

廢物將來自多種來源,如人類排泄物、食物變質、工藝和維護廢物。

危險廢物將按照當地、地區和國家法規進行控制、包裝和處置。根據當地、地區和國家規定,非危險廢物將被就地掩埋或運往適當的處理地點。

15.4住宿營地

住宿設施包括:

·現場廚房和就餐區
·場地單人宿舍與毗鄰的多功能室
·工地家庭住房
·承包商(採礦)宿舍、廚房和辦公室
15.5現有基礎設施

支持現有運營的現有站點基礎設施包括 以下內容:

·現場安全門和警衞站
·現場行政大樓
·現場倉庫
·現場化驗實驗室
·集裝箱或模塊化辦公室
·氰化物接收和混合系統
·現場原水井、抽水系統和儲水池
·現場飲用水處理和分配系統
·兩個生活污水收集和處理系統
·硫化物維修樓
·硫化物控制室
·氧化物和硫化物聯合黃金精煉廠大樓
·一種氧碳解吸再生樓
·硫化、酸化、回收和增稠(SART)廠房

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·硫化物工藝廠房:
·研磨大樓
·浮選樓
·壓力氧化(POX)廠房
·碳解吸樓
·尾礦泵樓
·主控室及電氣樓
·高壓開關站電氣樓
·破碎機電氣大樓
·POX絮凝劑大樓
·石灰石建築
·飲用水增壓泵房
·試劑建設
·尾礦及工藝水泵房
·廠房及儀表空壓機廠房
·逆流消除器(CCD)電氣建築
·試劑幹法儲存
·利奇空壓機大樓
·水泵房
·石灰消解(MOL)建築
·FE/AS空壓機大樓
·應急柴油發電機組大樓
·TSF回收電氣建築
·TSF排水箱電氣建築
·TSF過漏-漏水池電氣建築
·CIP ccd沐浴塊
·帶單軌的泵房
·碳洗脱樓--電氣室
·原水打孔P/P房屋和電氣樓
·門樓
·消防水泵房
·社區關係中心
·原水井

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15.6通信

本項目使用的網絡包括集散控制系統(DCS)、與過程相關的綜合安全閉路電視系統、安全系統(門禁/讀卡器)、信息技術(IT)、電話以及集散控制系統與成套控制系統之間的通信。

單模光纖和銅纜佈線分佈在硫化物廠區以及尾礦管道和大壩的選定建築物內。

15.7工廠消防系統

為硫化物設施提供了單獨的工廠消防系統,包括浮選建築物。

為設施的主動防火提供了噴水滅火、軟管卷盤和消防栓地下管道系統 。

主控樓和電氣樓採用氣體滅火系統。

15.8堆教學設施

堆浸包括浸出墊和收集池,收集池由處理池和風暴池組成。現有浸出墊由四個階段組成,目前估計可容納約 63公噸氧化礦石,名義最大堆高為墊襯墊之上100米。附加5期的最終能力為13.4公噸堆積礦石,密度為1.8噸/米3。5期已於2021年11月獲得MoEUCC的建設批准。

堆浸設施以自然休止角 堆放在8 m厚的水平提升機中,中間臺階達到2 H:1V的總堆坡度。該襯墊具有複合襯墊系統 ,該複合襯墊系統包括2.0 mm(80 mil)雙面紋理化高密度聚乙烯(HDPE)土工膜。在坡度為3 H:1V或更低的區域, 土工膜下面至少有0.5 m厚的壓實低滲透性粘土襯墊,當坡度大於3 H:1V時, 土工膜下面有土工合成粘土襯墊(GCL)。此外,在坡度大於2.5 H:1 V的墊層區域,土工膜 上覆蓋一層8 oz(270 g/m2土工織物,其用作摩擦 斷裂以抵抗這些陡坡上的礦石的潛在沉降。

溶液和雨水通過重力排水管流向位於平臺東北角的600 mm固體輸送 管。輸送管將水流通過墊趾護道輸送至輸送管, 輸送管通向中間總管和母管總管。中間集管和富液集管通過重力將流輸送到處理池和金回收系統(即,CIC)。

15.9尾礦儲存設施

在Golder Associates Türkiye,Ltd(Golder Türkiye)的支持下,Golder 礦場現有的尾礦儲存設施(TSF 1)由Golder設計,該公司現為WSP 集團公司的一部分。TSF 1設計為通過七個階段提供65.8 Mt的容量,頂部高程為1,275 m。通過向MoEUCC提交土耳其設計申請報告(DAR), TSF 1獲得了許可,並隨後根據 第5階段的設計獲得批准。計劃對DAR進行修正,以獲得第7階段的許可證。

第7階段的選定工程評估已經完成,以支持 更新的TSF 1設計報告,包括更新的穩定性分析、動態變形、水平衡和固結建模。 TSF 1的更新設計報告已於2023年10月完成(WSP,2023 b),用於未來規劃和DAR修正案。

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TSF 1第3階段之後的擴建受到了通往Sabırl村的新道路的建設和 改道以及位於通往Sabırl村的現有道路東側的第4階段限制內的一些小塊私人土地的購買的限制。新SabırlVillage Road於2021年第三季度動工,並於2022年第四季度竣工。收購私人地塊亦於二零二二年完成。隨後,TSF 1第四期的建設 於二零二三年十月完成。

Anagold目前正在考慮其他有潛力增加 尾礦容量的TSF站點(如果需要的話),並正在與WSP合作開發TSF設計方案。

圖15-3至圖15-6顯示了第4階段至第7階段的TSF 1修改設計 。

15.9.1TSF 1當前操作的開發和總結

TSF 1的第一階段建設於2016年12月開始,並於2018年11月完成硫化物工廠的調試。尾礦最初從應急堆中沉積,然後 通常從1期路堤1,190 m頂部周邊的兩到三個排水管中沉積。尾礦最初顯示 在操作的前八個月的固體含量為24%。在接下來的 三年運行中,固體含量得到改善,平均約為30%,在 工藝迴路中增加浮選設備後,去年的固體含量平均約為32%。自作業開始以來,尾礦 表面頂部已出現4米至5米的積水。在第一階段,回收水由安裝在軌道上的山坡回收系統上的泵進行管理。從第2階段開始,回收 系統過渡到安裝在浮駁船上的傳統泵,可從蓄水池北部 內建造的坡道進行維護。TSF 1的第二次提升或第2階段已於2020年4月完成,第3階段的建設已於2020年12月完成。Anagold於2023年10月完成第四期工程,並從第四期頂高程 1,235米開始進行尾礦堆積。

過去幾年每月進行水深測量, 2023年9月的最近一次測量表明尾礦平均幹密度為0.85 t/m3 和0.2%至0.3%的水下尾礦傾斜。根據2023年9月的測深調查,大約有150萬 米3TSF 1蓄水池中的水。目前的回收率平均為7,500米,3/天 。

15.9.1.1立地分類

根據全球尾礦管理行業標準(GISTM),TSF 1在運營階段和關閉後階段被歸類為“高”。根據GISTM表1,高壩分類假定一旦發生故障,危險人口將在10到100人之間,並且 增量損失將包括以下標準:

·潛在生命損失-可能(1-10)。
·環境和文化價值--重要棲息地或稀有和瀕危物種的嚴重喪失或惡化。牲畜/動物供水可能受到污染,不會影響健康。工藝水具有中等毒性。酸性巖石排水潛力低 或釋放尾礦的金屬浸出效果。潛在影響面積為10平方公里-20平方公里。恢復是可能的,但很困難,而且可能需要5年以上的時間。

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·基礎設施和經濟-影響基礎設施、公共交通和商業設施的嚴重經濟損失,或就業。適度搬遷/補償到社區。

對於TSF 1,進行了潰壩評估和可靠的破壞模式分析 。選定的潛在可靠破壞模式被認為是由於斜坡破壞(即滑動或橋臺破壞)或基礎破壞而導致的坍塌,導致山頂突然部分坍塌,隨後發生溢流,進而形成裂縫 。WSP假定船頂變形大於運行幹舷。另外兩種潛在的失效模式也被認為是不可信的或接近不可信的。由於可用於存儲大型降水事件的超高船體和已建的升級改道,風暴事件溢流的可能性被認為是非常罕見的。大壩由耐用的廢石組成,這些廢石不太可能從淺層溢流中侵蝕。大壩的大小還可以容納可能的最大洪水(PMF), 從TSF 1升級而來的導流渠道的大小是為了輸送500年、24小時的風暴事件。考慮到這些能力,大壩不太可能僅僅因為一次水文事件而災難性地坍塌。同樣,根據襯裏的過濾能力以及過排水和下排水系統的堅固設計,內部侵蝕(或管道)造成的災難性故障也不太可能發生。此外,還進行了監測,以確認排水系統的工作能力。

應該指出的是,大壩決口和相關的淹沒研究是基於假設情景的。它們用於告知大壩後果分類和/或作為大壩決口事件發生時制定的應急計劃的輸入。大壩決口和淹沒研究不構成,也不暗示任何失敗的可能性。相反,它假定發生決口,而不考慮可能性,並基於假定的現場條件和其他位置的歷史大壩失事,假定可信的破壞模式。

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圖15-3:第四階段- 路堤頂部和堤防坡度

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶四期-路堤頂部和堤壩等級

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圖15-4:5期- 路堤頂部和堤防坡度

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶五期-頂部路堤和堤壩等級

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圖15-5:6期- 路堤頂部和堤防坡度

SSR礦業公司庫普勒項目Erzincan,圖爾基耶6期-路堤頂部和堤壩等級

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圖15-6:7期- 路堤頂部和堤防坡度

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶七期-路堤頂部和堤壩等級

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15.9.1.2監測和檢查

WSP在Anagold的投入和支持下編寫了一份操作、維護和監視(OMS)手冊。OMS計劃是根據土耳其採礦廢物法規(MoEUCC, 2015)編制的,加拿大礦業協會(MAC,2019)發佈了額外的指導意見。OMS手冊是一份每年更新的‘活文件’ 。除了為工藝流體的管理提供基本指導外,《OMS手冊》還包括以下內容:

·總結了Anagold人員的角色和職責。
·介紹該設施的描述和相關的設計細節。
·提供維護和監視參數和程序。
·概述異常操作條件。
·詳細説明應急準備和響應方案。
·提出了一個概念性關閉計劃。

《OMS手冊》提供了記錄在案的行動框架,併為衡量績效和證明盡職調查提供了可靠的基礎。本文件應為動態文件,由現場人員和備案工程師(EOR)按年度和運行條件要求進行審查和修訂。OMS手冊(WSP, 2022)包括對EOR執行的大壩安全年度檢查的要求,其中包括在大壩安全檢查年度報告中記錄的對現場的一系列檢查。TSF 1的第一次年度檢查於2019年第四季度進行。從那時起,採礦局每年都會進行檢查,並在年度大壩安全檢查報告中公佈檢查結果。2023年的最近一次檢查和數據審查的結果 表明,聖福普勒TSF 1處於良好狀態,總體上與設施的預期設計相符。對儀器的審查表明,數據趨勢正常,未觀察到意外的 異常讀數或‘觸發事件’。在報告中所列的行動項目中,沒有一項被認為是嚴重的或在其他方面對TSF 1的安全構成關切。

此外,TSF 1還將接受埃爾津坎省環境局每兩週進行一次的外部官方審計。授權的水工結構檢測公司Ore Minotive在施工期間始終代表MoEUCC在現場進行檢查。TSF設計和工程顧問在施工期間也在現場,以確保質量和與設計的一致性。

Anagold已經聘請了一個獨立的尾礦審查委員會(ITRB),根據領先的國際最佳實踐,作為審查和監督過程的一部分,審查尾礦設施。ITRB直接向公司級別的高級管理層報告。

15.9.1.3TSF 1設計

TSF 1是一座下游土石壩。建造TSF 1的技術規範 符合土耳其國家要求和公認的尾礦設施良好實踐標準,包括國際採礦和金屬理事會(ICMM)GISTM、世界銀行標準、加拿大大壩協會安全指南、加拿大礦業協會(MAC)指南和國際大壩委員會(ICOLD)大壩安全公告。

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TSF 1的設計包括一個完全襯砌的蓄水池,包括一個壓實的土石路堤。TSF 1是下游立井施工,將包括七個階段(六個立井)。TSF1路堤主要覆蓋花崗閃長巖和石灰巖基巖單元,只有北橋臺的一小塊區域位於蛇綠巖基巖單元上。當路堤達到1,275米的最終設計高程時,最終的路基腳趾將覆蓋在合格的石灰巖上。在所有施工階段,較弱的沖積材料都會從TSF 1山谷的底部移除。在之前的路堤階段施工中,已將堆石填入南北橋臺的基巖中,隨着大壩的進一步抬高, 將繼續作為鍵入材料放置。未風化的花崗閃長巖巖體含有緊密到廣泛的空間不連續面,並根據統一巖石分類系統(URCS)將其劃分為強(50至100兆帕)至極強(100至200兆帕)。同樣,石灰巖也被歸類為中等強度到強度。地表附近的地基橫波速度一般在200-950m/S之間,平均值約為800m/S。對速度較高的地層的深度變化較大,在0-約50m之間,平均約為20m。高達約4,000米/S,平均值約2,000米/S。地震速度低於2,000米/S的巖石被認為可以用D9推土機撕裂。 WSP的極限平衡研究基於現有的實驗室和現場數據對地基材料進行了建模,並表明通過7期工程建造的1.7H:1V下游複合邊坡在靜載條件下以及OBE和MDE地震條件下將是穩定的。TSF 1設計包括以下主要組件:

·密實的土石方路堤,上游有分區的顆粒狀濾層防護系統。TSF 1將在其最高海拔下有1米的最小幹舷,並設計用於遏制可能的最大降雨量(PMP)風暴事件。最終路堤下游面 將以1.7H:1V的複合坡度施工。路堤的上游面將建在坡度為2.0H:1V的稍淺坡度上,以便於放置濾層和襯砌系統,並在考慮運行平臺後形成約2.6H:1V的複合坡度。濾層和低滲透土層設計為1.5米厚,垂直於坡度測量。水平測量,每層設計為3.3米寬。
·一種複合襯砌系統,由2 mm厚的雙面紋理高密度聚乙烯(HDPE)土工膜和土工合成粘土襯墊(GCL)組成,覆蓋在低滲透土壤(即粘土)襯砌系統上,其提供的保護相當於5米長的地質屏障
·蓄水池重力流暗渠系統,用於收集和監測自然發生的滲漏和泉水。
·上游導流渠與4期擴建工程同時沿新Sabırlllavir Village Road修建,以 輸送100年一遇的24小時風暴事件加幹舷或500年一遇的24小時事件(無幹舷)。INR諮詢和工程 (INR)的設計將TSF 1山谷周圍的非均勻地表水輸送至鄰近的Kuruçeme山谷。
·一種蓄水溢流系統,用於通過自然固結和排放過剩的工藝水來收集和管理尾礦滲漏水。
·蓄水區內和周圍的周邊道路和長凳,以供進入和尾礦分配/回收水管。
·尾礦輸送和配送系統。
·回收系統。

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路堤穩定性分析

採用二維極限平衡邊坡穩定分析程序Slide2,對最終的TSF構型(即7期填築結束時)進行了邊坡穩定性分析。斯賓塞(1967)方法被用來計算安全係數,因為該方法同時滿足力和力矩平衡,從而得到了比其他常用方法更嚴格的解。根據項目設計標準,靜態 分析的最低允許FOS為1.5。採用Hynes-Griffin和Franklin(Hynes-Griffin and Franklin 1984)方法進行擬靜力穩定分析,作為評價路基在地震荷載作用下撓度是否可接受的初始篩選工具。

通過TSF 1計算的四個不同截面的FOS值在1.8到2.0之間,因此超過了最低設計標準,表明TSF在靜載條件下將是穩定的。 為了達到最低要求的FOS值,假定下坡路基腳趾附近不合適的表土將被挖掘, 移除,並根據需要替換為結構填土。到目前為止,這已作為施工的一部分執行,並已記錄在每個施工階段的每日現場報告和CQA報告中。

在運行和關閉條件下,對四個截面進行了擬靜力穩定性分析。在OBE下,1.7H:1V複合下游坡度的終極TSF的最小FOS值為1.2。在MDE下,旗艦TSF的最小FOS值為1.0。WSP還根據GISTM指南中的建議,評估了萬年一遇事件的年度超越概率(AEP)的地震載荷條件。其中兩個區段在1萬年的地震事件下產生了FOS小於1.0的結果。這些結果表明,在地震加載條件下,TSF可能會發生一定的撓度。因此,進行了詳細的地震變形分析,以評估地震引起的運動的大小。

地震形變評估

目前的變形模型提供了具有1,275m波峯高程的TSF-1在地震 加載條件下的變形,對應於當前設計的第七階段。利用二維有限差分FLAC 8.0軟件對地震引起的形變進行了評估,地震地面運動的年超越概率(AEP)為1,000年 ,其中水平和垂直位移都是獨立評估的。 震源震級為6.9到7.9級,震中為M7.5,這是工程設計標準中首選的MCE震級 。WSP在將定標地震的烈度量度與預測烈度量度進行比較後,加權了Arias烈度(AI)和D5-75直接烈度量度。標度的D5-75和AI一般在預測值的第16和84個百分位數範圍內,很少有標度的標度超出範圍。D5-95和CAV平均接近或略大於相對保守的第84個百分位數。

基於平均預測變形和預期的線性應變水平,預計TSF1 7期路堤在受到設計強震事件時將保持穩定。

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尾礦固結與產能

WSP更新了尾礦固結模型,以考慮2020年對POX和浮選尾礦進行的實驗室測試所獲得的尾礦特性。更新的整合模型還包括當前的 礦山計劃。

根據更新後的固結模型的結果,總的最大尾礦高度為1,274米(即峯值海拔1,275米)時,TSF內可容納59.2 mm³的尾礦,而平均定居密度為1.18噸/立方米,即可容納約70.0公噸的尾礦。這一標高只考慮走向水平的尾礦堆積。這意味着不考慮尾礦灘坡度、水 儲水池體積和幹舷。考慮到水池下面有1%的尾礦砂水下海灘坡度,尾礦庫容量將減少到65.8Mt。

尾礦噸位估算要求對硫化物植物飼料進行調整,以允許在加工過程中添加石灰石以控制pH值。石灰石與酸反應生成石膏。適用的 係數為1.146。

TSF時間表假設

與正在進行的TSF 1的建設和擴建相關的主要假設如下:

·根據當前的LOM計劃和時間表,在第4階段到2026年第1季度有足夠的容量。
·第五期工程於2023年啟動,目前正在進行路堤填石。施工計劃在2025年前完成。5期將在開採水平下擁有約3900萬噸的尾礦能力。
·構成這一TRS基礎的LOM計劃需要大約60.4公噸的尾礦存儲能力。
·TSF 1已經包含了大約13.3公噸已沉積的尾礦。考慮到現有儲存的尾礦和LOM計劃,尾礦存儲所需的總容量為73.7公噸。
15.9.2TSF擴容與進一步規劃發展

考慮到以下因素,存在可顯著降低資本成本的機會 :

·目前的TSF可擴展至第7期,頂部高程為1,275 MASL,在考慮了尾礦灘坡度和基於當前運營實踐的運營蓄水餘量後,將提供65.8公噸的容量。通過改進尾礦密度和水管理實踐,可以獲得一些額外的存儲容量。
·WSP已經開發了一個概念設計,將7期堤壩的頂部高程提高到1,280 MASL,將總容量增加到大約77公噸,如果蓄水區內能夠獲得足夠的土地進行擴建的話。
·與TSF 1直接相鄰的TSF 2是2020年PFS級別研究的對象;TSF 2如果未來需要,可提供約13.9公噸的額外尾礦存儲能力,但該設施的開發不在本TRS所述案例的範圍內。為支持許可工作,提出了TSF-2的詳細設計,並於2022年11月向MoEUCC提交了申請 。

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·Anagold目前正在考慮除TSF 1、TSF 2和可能的幹法堆尾礦場外的其他TSF礦場,如果未來的擴張需要增加尾礦產能,可能會增加 尾礦產能。在這方面,WSP目前正在與Anagold 合作,制定PFS級TSF設計方案。

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16.0市場研究
16.1市場

黃金和白銀市場很容易進入,黃金生產商也可以 獲得。目前,100%的黃金和白銀被交付給伊斯坦布爾黃金精煉廠。銅沉澱物目前由SART工廠生產,並銷往Türkiye的當地市場。然而,出售給市場的金額是最低限度的,不被視為經濟分析的一部分。

然而,根據目前的礦產儲量估計及生產時間表 (包括增加研磨-浸出流程以處理來自Greater Unakmaktepe礦牀的主要氧化礦),可銷售的銀和銅數量被視為最低限度,不包括在經濟分析中。

用於經濟分析的金屬價格是在分析了一致的行業金屬價格預測後估計的,並與其他已發表的研究中使用的價格進行了比較。所選的金屬價格已將 當前項目壽命考慮在內。用於經濟分析的金屬價格,如表16-1所示,被認為具有行業預測的代表性。

表16-1:經濟分析 金屬價格假設

金屬價格 單位 2023 2024 2025 2026 2027 長期的
黃金 美元/盎司 1,925 1,930 1,890 1,810 1,780 1,755
美元/磅 3.85 3.90 4.05 4.10 4.00 3.85
白銀 美元/盎司 23.50 24.00 23.95 23.70 23.35 22.75

沒有直接依賴外部顧問或市場研究來協助本TRS中使用的銷售條款和商品價格預測。SLR QP與提出的假設和預測一致。

16.2合同

Anagold將採礦業務承包給一家土耳其採礦承包商。 合同包含燃料價格、匯率、運輸品位和距離以及土耳其通貨膨脹的升級/降級條款。採礦合同的條款和價格符合採礦合同的行業標準。

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17.0環境研究,許可,以及與當地個人或團體的社會計劃、談判或協議

尤瑟普勒採礦和加工作業擁有完善的、有效的環境、社會和許可管理計劃。現場員工在現場和法規要求方面具有豐富的知識和經驗,並得到企業環境、社會和治理(ESG)人員的支持。預算是合理的,並且沒有 關鍵路徑允許引用會限制生產和儲量/資源開發的項目。實施這項活動的回收/關閉計劃和 估計已經到位。執行所需計劃所需的預算和人員配備充足,並表明 活動、要求和責任。

以下各節介紹現有環境、監控、項目運營、計劃的ESG活動和關閉。

17.1允許的

採礦和加工作業包括從多個礦坑進行露天採礦、建造多個廢料場以容納開採的材料、處理氧化物礦石並將其放置在堆浸墊上,以及處理硫化礦石並將尾礦放置在尾礦存儲設施(TSF)中。勘探/開發 繼續增加礦產資源和礦產儲量,以延長礦場的壽命和運營。這些活動和設施 是在國庫、牧場和林業用地上進行的,包括一些私人土地。

除了對涉及土地的直接影響外,這些行動還會對周圍土地和當地社區產生影響。實際影響可能包括當地地表和地下水的變化(包括潛在的污染)、空氣質量的影響,特別是粉塵的影響,以及採礦和加工作業造成的噪音和振動增加。

在土耳其環境、城市化和氣候變化部(MoEUCC)作出積極決定的情況下,已通過一系列環境影響評估(EIA)調查和批准了聖福勒爾採礦和加工設施的運營以及隨後在聖馬科特佩進行的採礦。這些環境影響評估 包括旨在解決採礦和加工作業所有實質性影響的具體行動。在該項目的整個歷史過程中,Anagold一直遵守環境影響評估和運營許可的所有方面。

2008年4月16日獲得的原項目2008年環評包括三個主要露天礦(錳礦、大理石和主區)、五個廢石場(WRDS)、一個堆浸墊、一個加工廠和一個TSF。 2008年項目説明僅涉及氧化物資源。

該項目於2010年開始露天礦和堆浸作業,並於2010年12月澆注了第一批黃金。已根據需要提交併批准了其他環評調查,以支持正在進行的採礦和加工作業,包括:

·施托勒爾
·2012年4月10日的EIA許可證,用於移動式破碎站的運營。
·2012年5月17日的環評許可證,用於擴建容量,涉及:
·將開工率提高到每日2.35萬噸。

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·增加約瑟普勒廢石場(WRD)佔地面積。
·在流程中增加硫化、酸化、回收和濃縮(SART)裝置,以降低由於礦石中銅含量高而造成的氰化物消耗。
·環評許可證,日期為2014年12月24日,用於擴建容量,涉及:
·硫化物工廠擴建
·堆浸區域擴展
·2021年10月7日的擴容環評許可證(《2021年環境影響評估或COP3》),涉及:
·堆浸墊5和6
·TSF擴展
·浮選廠的操作
·更大的聖瑪克特佩
·環境影響評估許可證,日期為2017年1月26日,用於擴建聖馬科特普衞星坑。
·2018年8月9日的環評許可證,用於新定義的中央礦坑的聖馬科特佩擴建。
·日期為2022年3月30日的環評許可證,用於聖馬克特佩第二次擴建,包括聖馬克特佩Ext起始礦坑。(《2022年環境影響評估報告》或《環評報告2》)

此外, 待定的EIA流程包括允許Eschöpler和Greater Eschakmaktepe 第三次產能增加(CAK 3)的EIA。為此,SRK編制了一份EIA項目描述文件,並由 Anagold於2023年8月提交給環境監管機構。阿納戈爾德後來收到了該部的評論。根據 這一反饋,Anagold正在開發一個綜合的Eschöpler和Greater Eschakmaktepe演示文稿,其中不僅包括CAK 3,還包括Eschöpler擴展,其中包括石灰採石場、石灰廠和兩個地點的提高的日生產率。

在EIA做出肯定決定後,政府機構需要 根據土耳其的管理法律和法規頒發額外的許可證和執照。其中包括土地使用許可證 (牧場和林業)、環境許可證和執照、工作場所開放和經營許可證以及執照和證書。 項目許可證和經營許可證的狀態見表3-1。

在收到2008年EIA許可證後的一段時間內,Anagold 進行了進一步的技術研究,以補充土耳其EIA研究,並制定計劃和程序,以管理潛在的 項目影響並滿足IFC的要求。根據這些先前和正在進行的 研究制定的重要運營管理計劃包括:

·非採礦廢物管理計劃
·採礦廢物管理計劃
·水資源管理計劃
·生物多樣性管理計劃
·土壤管理計劃

17-2

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·空氣質量和排放管理計劃
·礦山關閉和恢復計劃
·環境管理體系框架
·環境噪聲和振動管理計劃
·危險物質管理計劃
·礦山關閉框架
·資源效率和污染防治管理計劃
·氰化物管理計劃
17.2環境研究、現場信息和管理
17.2.1物理特徵

項目地點位於安納託利亞中部和東部氣候的過渡區域。該地區屬於大陸性氣候,夏季炎熱乾燥,冬季寒冷潮濕。由於四面與額爾津坎省接壤的山脈,該地區的氣候比鄰近省份温和。

項目現場的長期年平均降水量為367毫米,包括冬季的降雪量。年平均風速為2.6m/S,春季風速最大。盛行風向為南風。

項目地點位於農村地區,沒有重大的商業或工業空氣污染源。零星的渣土堆和礦石開採場地仍然是以前錳礦開採作業的遺蹟。

現場環境空氣質量監測方案顯示,2而且不是2環境空氣中的顆粒物(PM10)和粉塵沉積水平遠低於土耳其空氣質量標準中規定的限制值。粉塵中的重金屬濃度遠低於歐盟委員會(EC)、世界衞生組織(WHO)和土耳其的標準。

鐵路和經過幼發拉底河附近的İLiç-凱馬利耶公路是該地區流動的噪音來源。幼發拉底河-卡拉蘇河是項目附近最大的地表水體; 它與項目區的北緣接壤。在積雪融化和降雨後的4月和5月觀察到峯值流量。 項目區附近的所有其他溪流都是間歇性的,在3月至6月之間流動。

在整個廠區不同的水樣採樣點調查了廠區內的地表水質量。水質從I類(非常好的水質)到IV類(嚴重污染,水質差)。採樣表明,Sabırlı小溪和聖福普勒小溪以及卡拉布達克小溪的水質為IV類。同樣,幼發拉底河-卡拉蘇河被列為IV類水資源。在所有溪流中,金屬濃度都很高,包括鋁、鐵、銅和砷,特別是在Sabırlı和聖福勒河流域的排水中。 這些流域中金屬濃度的升高歸因於周圍地質條件下的自然金屬濃縮。

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17.2.2土地利用

圖17-1顯示了該項目及其周圍地區的普遍土地用途和地籍信息。土地利用模式基於農村服務總局製作的地圖。 項目區的大部分由牧場、庫房和森林組成。項目區域和環境的土地利用能力等級(LUCC)如圖17-2所示。

在LUCC系統下,有三個主要類別和八個級別 (範圍在I到VIII之間)。

第一類包括第一類到第四類,描述了適合耕種和畜牧業的土地。這一類別幾乎沒有限制,但類別IV除外,由於其更大的限制,它需要非常仔細的 管理。

第二類包括第V類到第VII類,它們不適合種植,但在採用集約化的保護和發展措施時可以支持多年生植物。在受控制的條件下,這片土地還可能支持放牧和林業。第VII類所包括的土壤類型具有嚴重的侷限性,由於形成陡峭的斜坡(暴露於中等到嚴重的侵蝕)和淺層土壤,具有石質、鹽質和蘇打質地,因此阻礙了栽培植物的生長。因此,它們在農業用途上的利用非常有限。

第三類只包含第VIII類,僅適用於野生動物、體育和與旅遊相關的活動。

如圖17-2所示,項目區有VI級、VII級和VIII級LUCC。工程項目範圍內及鄰近地區的土地用途類別如下:

·退化的林地和灌木叢
·貧瘠的林地
·農用地
·聚落

項目區及其周圍地區一般土地利用率較低,不適合可持續農業活動。雖然該地區的農業活動有限,但有幾個屬於當地村民的小花園。

由於高度放牧和非法土地使用行為,該地區的森林面臨壓力;牧場被用於放牧,但使用林地放牧是非法的。通常情況下,當地的土壤肥力較差,這是因為它的性質和海拔,以至於它只支持有限的植被種類。

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圖17-1:當前土地利用類型和地籍圖

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶當前土地利用類型和科普勒項目的地籍地圖

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圖17-2:土地利用能力等級

SSR礦業公司科普勒項目Erzincan,圖爾基耶土地利用能力等級

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17.2.3生物學特徵

該遺址主要觀察到來自伊朗-圖拉尼亞和地中海植物地理區域的花卉物種。大多數植物種類都是在項目區的乾草甸生境中發現的。在植物區系物種多樣性方面,巖石區伴隨着乾草甸生境。

動植物調查是在2005年至2007年期間由哈特普大學專家進行的環境基線研究框架內進行的。加齊大學和哈特特佩大學的專家通過2011至2012年間進行的三次季節性調查,更新了該遺址的生物多樣性。制定了生物多樣性行動計劃(BAP),並作為硫化物擴建項目環境和社會影響評估(ESIA)報告的附錄提供了BAP報告。根據土耳其紅色植物數據手冊和國際自然保護聯盟(IUCN)和歐洲紅色名錄(ERL)的類別和標準,對植物區系物種進行了分類。

該區有四個主要植被類型,分別是:櫟屬(Quercus)亞種。羽扇形藻;荔枝櫟屬布氏櫟屬這裏有森林;伊朗-安納託利亞草原植被;以及樹木繁茂的草原和巖石棲息地,而場地的其餘部分被指定用於主要採礦活動。該地點的區系組成被認為是脆弱的。

17.3環境管理

Anagold對負責任的環境管理的承諾 在環境政策中闡述,該政策符合國內立法、國際金融公司績效標準和赤道原則。 環境管理體系通過了國際標準化組織14001:2015年標準認證。最新一次國際標準化組織14001:2015年外部審計已於2019年12月順利完成。新的更新審計預計將於2023年底完成。

17.3.1水風險

該項目位於Türkiye東部的一個高沙漠地區,靠近具有重要文化意義的幼發拉底河。根據土耳其法規,使用的所有水都受到嚴格的取水(S)和排放的許可規則的約束。水管理的方法是儘可能有效地使用水,並在允許的範圍內只取所需和允許的水。所有提取的水都是地下水。現場使用的水被回收並在加工廠中重複使用。水不會排放到環境中。

17.3.2能源與氣候變化

該項目使用的所有電力都來自土耳其國家電網。Türkiye約41%的國家電網裝機容量來自水電站。硫化礦石的處理需要更多的能源和CO2比之前在該項目處理的唯一礦石 的氧化礦石流程更密集的流程。Anagold計劃將2019年作為用電量(269GWh)和能效的基準年,並相應地設定用電量和温室氣體(GHG)目標。温室氣體排放在Anagold可持續發展報告中公佈。

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17.3.3尾礦庫管理

該項目生產的尾礦被歸類為二類無害尾礦。 所有尾礦都被送往精心設計的TSF。Anagold制定了程序,以確保TSF生命週期的所有部分,從建設到關閉,都符合國際最佳實踐標準。

該項目的TSF是一座下游質量填充壩。隨着硫化物工廠的投產,該工廠於2018年第四季度全面投入運營。TSF項目建設的技術規範符合土耳其國家要求和公認的尾礦設施良好實踐標準,包括:

·世界銀行標準
·加拿大水壩協會安全指南
·ICOLD(國際大壩委員會)公報
·土耳其水利工程技術規範
·加拿大礦業協會(MAC)尾礦設施管理指南。

TSF的設計可以承受里氏7.5級的重大地震。模擬表明,即使在最嚴重的地震事件中,TSF的牆體也會發生隆起,改變設施位置或強度的風險最小。沒有社區直接居住在TSF的下游。

該項目使用技術、定期檢查以及外部監督和審計相結合的方式來監控TSF(15.9.1.2節)。

除了穩定性設計和監測外,Anagold還在TSF上方和下方安裝了三個地下水監測井,以監測地下水污染的跡象。它的設計符合第一類(危險)廢物的同類最佳要求,即使所有尾礦都被歸類為第二類(非危險)。

17.3.4水管理

從地下開採礦石和提煉黃金的過程產生了大量無害和一些危險廢物,必須在長期和短期內加以適當處理。確保負責任地處理所有廢物對於保護當地環境和鄰近社區的健康至關重要。

為了確保減少所有廢物,無論是危險的還是非危險的,並以安全和負責任的方式處理,該項目有一個詳細和全面的廢物管理計劃。這是因為目標是減少產生的廢物量,並最大限度地提高送往回收利用的廢物比例。

該項目產生的大部分廢物都是廢石。該項目產生的所有廢石都被小心地處理在工程廢石垃圾場中。所有廢石排土場的設計和管理均由巖土工程師監督,以確保它們具有安全的坡度、最大的結構穩定性以及礦山作業適當地管理任何潛在的酸形成材料,從而滿足土耳其國家法規、工業最佳實踐和IFC性能標準的要求。

17.3.5氰化物管理

氰化物的使用是黃金開採過程中的關鍵部分。然而,如果處理不當,氰化物可能會對環境和人類健康產生重大影響。項目 中氰化物的使用既受土耳其國家法律和法規的要求,也符合行業最佳做法。SSR於2023年1月23日成為《國際氰化物管理規則》的簽字國,該規則將要求在簽署後三年內獲得認證。 所有處理、運輸或處置氰化物的員工和承包商都必須接受氰化物處理方面的專門培訓。

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17.3.6生物多樣性

採礦作業的規模、規模和位置意味着它們可能會對當地的生物多樣性產生負面影響。如果不能管理這些風險並將對生物多樣性的影響降至最低,可能會影響社會經營許可證和聲譽。Anagold的目標是恢復現場(運營和勘探),並在可行的範圍內修復對 造成的任何損壞。要做到這一點,現有各種生物多樣性的詳細記錄是任何項目或擴建項目可行性研究的一部分。這些研究構成了生物多樣性行動計劃(BAP)的基礎。BAP規定了受影響的生態系統如何在關閉時恢復到其原始狀態(或儘可能接近)。該項目,包括TSF和勘探前景,已經制定了生物多樣性行動計劃。Anagold還每季度與加齊大學和哈特特普大學的專家一起進行生物多樣性監測研究。

17.3.7空氣質量

作業的許多部分都有可能產生粉塵,包括爆破、粉碎和碾磨,以及大型車輛在運輸道路上的移動。粉塵管理是作業各個方面的關鍵關注點。空氣質量和粉塵的存在是當地社區和工人的一個重要因素。確保工人和社區的管理空氣質量是環境管理的重要組成部分。Anagold已經在該項目制定了粉塵管理計劃,以最大限度地減少空氣中的粉塵水平,並確保它們落在土耳其和IFC指南的限制範圍內。在現場和當地社區有多個監測站。這些監測站記錄了空氣中的顆粒物水平,並揚起了塵埃。監測站的結果將報告給有關的國家當局和當地社區。

Anagold目前正在模擬將運營吞吐量從每天70ktpd增加到100ktpd對空氣質量的影響(S)和潛在影響(S),以支持未來的許可。

17.3.8合規性

最近一次綜合監管環境審計是由額爾津坎省環保局在2023年6月進行的,據報道,這次官方審計沒有報告任何問題。 截至本報告撰寫,沒有發佈任何違規或罰款的通知(S)。

17.4關閉煤礦

每年為該項目準備和更新礦山修復和關閉義務 。關閉任務的時間安排和成本計算是根據Anagold礦計劃進行的。

成本估算依賴於採礦作業的數據,包括勞動力和設備費率、材料成本、地下水井庫存和電子地形數據。

關閉成本使用由SRK諮詢公司開發的標準化回收成本估算器(SRCE)模型進行估算。SRCE是一種行業標準工具,旨在促進礦場復墾成本計算的準確性、完整性和一致性。

SRCE使用長度、面積、體積、流速、數量等,這些長度、面積、體積、流速、數量等由用户提供或估計(基於填海或關閉行動)。某些操作需要具有由SRCE默認設置或Anagold提供的生產力的船員和艦隊,以估計執行工作所需的時間。如果可以, 這些時間乘以Anagold提供的人工和設備費率。

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堆浸排出估計器(HLDE)模型是另一種行業標準工具,用於估計堆浸墊排出曲線以用於回收粘結。HLDE輸入源自現場特定的 數據。

17.4.1關閉成本估算假設-廢石傾倒場

WRDS上的所有斜坡將被重新評級為2.5H:1V,以準備進行覆蓋、剝蝕和重新植被。進度表中的成本順序對應於這樣的假設:一旦每個WRD達到最終配置,就會立即進行回收。

Anagold計劃將所有可能產酸(PAG)的廢巖封存在WRDS內,作為採礦作業的一部分,在關閉時不會在WRDS的表面或外部留下PAG材料。因此, 雖然目前暴露了一些PAG電池,但建造包裹PAG廢石的緩衝層的成本計入了運營成本,ARO估計中不包括緩解當前配置的額外成本。

根據環評報告,將進行廢石管理,以允許 建造緩衝層,以防止滲漏退化,這些成本將計入運營成本。運行期間活躍的滲漏 集水池將在關閉期間進行回收。關閉期間和關閉後,不會監測來自WRDS的滲漏。

17.4.2關閉成本估算假設-礦坑

將在礦坑周圍建造護堤,以阻止公眾進入。當局並無就坑壁採取其他實際填海措施。

向坑內快速注水是坑西部的首選方法。通過抽水66升/秒(L/S)持續四年的坑洞充填費用包括在ARO 估計數中。

一些PAG巖石在形成礦坑湖後仍將暴露在坑壁中;因此,有必要進行一些填海工作,以滿足在採礦停止後覆蓋露出在礦坑中的剩餘PAG材料的要求(法律義務)。

假設坑內暴露PAG材料的區域將覆蓋一米的非PAG(或非產酸NAG)材料。暴露在坑壁內的PAG材料 假定位於平緩或接近平坦的斜坡上。目前不考慮其他措施(例如,減少暴露的PAG 區域的坑壁坡度,以便於放置蓋子)。最終坑底以下不需要PAG覆蓋物 湖標高。

17.4.3堆浸液墊

堆浸墊上的所有坡度將重新分級為2.5H:1V或更平坦的 ,以建立地質穩定的閉合配置。重新分級後,這些區域將被覆蓋、剝落和恢復植被。 ARO估計反映了環評報告的要求,即確定在堆浸墊上放置兩到三米的覆蓋物,然後在減少堆和池塘液體庫存後放置生長基質。

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雖然環評計劃中不是要求,但有條款規定將堆浸墊周邊襯墊的一半延伸,以容納在回收過程中超出現有襯墊的堆積材料。

東側和西側扶壁被認為是堆浸墊區的一部分。 通過放置生長介質和重新植被對該區域進行的物理填海被包括在WRD中。

2014年環境影響評估討論了用淡水沖洗堆而不進行後續流體管理的問題。已證明堆浸墊的漂洗通常是不必要的,並且可能對堆浸的長期化學穩定性有害。

根據上述HLDE模型的方法,最初將通過再循環和主動蒸發管理堆排出,以減少庫存,然後僅管理主動蒸發。主動蒸發將持續下去,直到排出的流量減少到可以通過被動蒸發進行管理為止。

在實施主動溶液管理後,當堆排水流量降至僅可通過被動蒸發在現有應急和過程池內進行管理的水平時, 兩個池塘將轉換為蒸散(ET)池。要將工藝池轉換為ET-cell,需要對池塘進行重新粉刷,然後用精選材料進行回填並重新種植植物。

轉換成本是根據內華達州多個站點的經驗計算的。

在調度成本中,當排出速率達到允許通過ET-cell的蒸散能力管理流體的水平時,包括ET-cell的建造成本 。

17.4.4尾礦儲存設施

Anagold在2014年提交了一份環境影響評估報告,其中包括TSF 1和TSF 2。TSF 1和TSF 2的當前設計都在2014年的環境影響評估範圍內,除了TSF 1階段7的一小部分。TSF 1階段4已建成,並於2023年10月由交通部批准使用。目前的採礦計劃只需要建造TSF 1。長期管理成本包括在估計中,並與TSF建設的規模成比例。

回收地雷壽命(LOM)TSF包括以下行動:

·通過放置交通層和生長介質,然後重建植被,對TSF表面進行填海。
·填海最後的TSF堤壩。
·流體管理包括管理TSF的排水和清除TSF表面因尾礦固結而積水的情況。

除生長介質層外,該估算還包括在尾礦材料上放置交通層的成本。起始路堤為1.5h:1V,最終路堤為2.0H:1V。 還包括在路堤上方放置1m覆蓋物的費用。

費用包括尾礦液管理人員、泵進行再循環和強制蒸發以及在TSF作業結束後不久清除上清液的費用。

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17.4.5其他

SRCE估計使用生產率與建築體積、牆體面積和樓板體積一起拆除建築的成本。淨化費用包含在淨化人員在名義上幾周內對工廠現場進行壓力清洗的估計費用中。

假定生產井在硫化物工廠運行結束時關閉,監測井假定在關閉後監測期結束時廢棄。

17.4.5.1監控

運行期間、關閉期間和關閉後監測期的水質和流量監測計劃包括每個關閉階段的樣本數量、頻率和持續時間。監測地點包括堆場周圍的地下水監測井、WRDS、TSF和泉水,以及快速灌水開始後的坑湖水質。

17.4.5.2閉合規劃

關閉規劃成本是制定關閉計劃和研究、報告和準備關閉設計和工程的典型行業成本。

17.4.5.3施工管理

建設管理費用包括在積極填海期間一名監督員。 道路維護費用包括在積極填海期間使用水車和平地機進行的道路維護費用。

17.4.5.4人力資源

關閉人員包括關閉總經理、環境經理、環境技術人員、保安和測量員,碼頭福利包括在內。根據LOM時間表,在積極填海和關閉期間,關閉總經理將在場。營地費用包括在一般和行政費用項下 。

對於解決方案管理,假定堆排空管理人員的成本與TSF的人員分攤。

17.4.5.5關閉時間表

根據採礦計劃,氧化物和硫化物項目的關閉計劃分開進行,符合TSF預期的長期管理義務。

堆放管理在採礦計劃中堆浸作業結束時開始。礦石將在2030年底之前被送往浸出墊,儘管自2020年以來一直在降低速度。堆的管理和回收將在聖普勒硫化物項目的其他組件繼續運行的同時進行, 在TSF中的沉積結束後開始有效的封閉期。

17.4.6關閉成本估算

2022年和2023年的年度資產報廢義務(ARO)報告已經完成。目前對2023年結束時的估計為6910萬美元。這些金額使用 SRCE模型每年更新,該模型使用單位成本方法,並將直接成本估計歸類為七個元素,代表不同的財產 關閉方面。這七個要素是:1)土方/等高線,2)植被重建/穩定,3)廢物的解毒/水處理/處置,4)結構、設備和設施拆除,5)監測,6)施工管理和支持,以及7)關閉規劃,人力資源。總的填海成本是這七個要素(直接成本)加上間接成本(直接成本的百分比)的總和。

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在經濟分析中,關閉礦井的壽命成本估計為1億美元,有些估計高達約1.14億美元。

不需要任何財務保證來保證將發生填海/關閉 ;但是,Anagold會根據不發生填海 時可用於填海的幹擾向政府支付費用。到目前為止,收繳的金額遠遠沒有達到關閉估計的總金額。

17.5社會和社區計劃

環境影響評估研究按照土耳其《環境影響評估條例》規定的格式進行。土耳其環境影響評估研究的範圍不同於國際環境影響評估研究的範圍(由國際金融公司的《S環境和社會績效標準》確定),尤其是在社會影響和公開披露程序方面。雖然社會影響評估和公開披露程序也是土耳其環境影響評估研究的一部分,但與國際金融公司的標準相比,對它們的處理不那麼嚴格。

Anagold進行了進一步的調查,以補充土耳其的環境影響評估研究,最初是為了支持最初的項目建立,然後是監測社會和社區的態度 以及正在進行的採礦作業對鄰近社區的影響。評估社會影響的基礎數據來自對受採礦作業影響村莊的當地社區成員的直接調查。重要的(主要)調查包括:

·對三個村莊(Sabırlı、Bağıştaş和Dostal)的51户家庭的初步調查作為KORA 2009年聖福普勒黃金項目社會影響評估的一部分集體提交。
·中東技術大學分別對6個村莊(聖福普勒、Bağıştaş、巴塞西克、杜斯塔爾、雅庫普魯和Sabırlı)的153户家庭進行了調查(2013年1月)。
·UDA諮詢公司對六個村莊進行的調查(2014年12月)。
·SIA by SRK(2015)。
·TANDANS公司的調查(2017)。
·由InterSocial公司撰寫的SIA同業審查報告。
·SIA第二擴建項目由SRK負責(2021-2022年)。
·TANDANS公司的調查(正在進行中)。
·聖瑪克泰普第三擴建項目SIA工程由SRM諮詢公司完成(正在進行)

Anagold考慮了社區調查和SIA評估的結果,將其作為建立和監測與該項目相關的社會行動計劃的關鍵投入。這些也是為社區投資和發展方案制定戰略性和有計劃的辦法的基礎。作為這些調查結果而制定的一些重要的社會和社區計劃和政策 涉及以下內容:

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·社區健康與安全
·本地就業
·本地採購
·社區發展基金(SKF)
·捐款
·利益相關者參與和社區關係
·申訴管理
·環境和社會可持續性
·培訓管理
·文化遺產
·土地准入和重新安置
·通信

根據需要對社會和社區計劃的績效和有效性進行監控、審查和更新,以滿足不斷變化的社區需求和期望。

17.5.1社會與可持續性

Anagold的目標是提供可持續性治理,不僅滿足或超過土耳其立法的要求,而且與ICMM(國際採礦和金屬理事會)指導方針、國際金融公司(IFC)績效標準和世界黃金協會的期望保持一致。制定政策的Anagold方法是確定最嚴格的標準,並將其整合到項目政策中。

針對特定場地的環境和安全標準、管理計劃和程序補充了施羅普勒項目政策,這些標準、管理計劃和程序專門針對場地獨特的環境和社會挑戰和許可法規而量身定做。這些計劃已通過國際標準認證,包括ISO14001:2015和ISO45001。

Anagold維護該項目的年度可持續發展報告,該報告是根據GRI標準編制的。《2022年可持續發展報告》已經完成並向公眾開放。 《2023年可持續發展報告》目前正在編寫中。

Anagold有一個專門的環境、健康、安全和可持續發展委員會 (EHS&S)。EHS&S委員會監督、監督和審查在安全、健康、利益相關者關係、環境管理和其他可持續發展問題領域的實踐和績效。

可持續發展也是集團管理人員和現場團隊的一項關鍵責任。可持續發展的方法以集體責任原則為基礎,並堅信每個員工都必須為我們的可持續發展業績做出貢獻-特別是在健康和安全問題以及事件報告方面。

17.5.2利益相關者參與

在施託普勒項目中,Anagold有一個廣泛的利益攸關方參與方案,該方案闡述了Anagold與利益攸關方接觸的方式,並確保與利益攸關方 團體進行定期溝通。

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利益攸關方磋商包括與股東、分析師、地方社區、地方和國家當局、承包商、政府代表、非政府組織、大學、政黨和工會官員的會議。討論的一些關鍵議題包括:礦山擴建項目、社會發展基金、勘探活動、氰化物和環境意識、當地採購、當地承包機會、培訓和創造就業機會。

申訴機制是阿納戈爾德地方利益攸關方參與方案和可持續發展總體治理的重要組成部分。制定了社區申訴機制,以滿足土耳其法規和國際金融公司績效標準的要求。該機制設計為可廣泛使用,每個受影響的社區都有可用的訪問點。此外,還為供應商提供了專用接入點。

17.5.3健康與安全

健康與安全政策以兩個關鍵目標為指導。第一,消除我們作業中的傷亡和重傷,第二,繼續減少現場發生的輕傷人數。 為了在現場實現這些目標,我們實施:

·健全的系統和計劃
·風險評估和控制
·員工敬業度
·培訓

Anagold通過跟蹤一系列領先和落後的安全指標來衡量安全績效,報告的安全統計數據還包括勘探活動。對所有重大事故進行調查,並根據調查結果制定糾正行動計劃,以防止再次發生。

17.5.4培訓與發展

人的發展的方法是戰略性和持續地投資於員工培訓,以確保滿足現在和未來的業務和運營需求。提供的發展機會 包括技術技能發展、領導力和業務素養技能、程序和標準以及員工職業發展 。斯圖普勒有一個專門的培訓中心,可容納150名受訓人員。

Anagold為我們的鄰近社區開展培訓和能力發展計劃。培訓針對該項目未來的角色,而其他培訓側重於一般技能發展,使人們能夠在Türkiye的其他行業和地點尋找有報酬的工作。這將有助於擴大伊利薩區的經濟和技能基礎。

17.5.5勞資關係

勞動力對工會代表沒有限制。約有60%的員工是工會成員,並簽訂了集體協議。目前還沒有任何勞工行動的例子。

17.5.6多樣性和包容性

Anagold沒有為勞動力設定多樣性或性別配額。人員 是根據能力任命的,並有具體的目標,以確保公司內任何職位的候選者都由一系列合格和多樣化的候選人組成。在類似的職位上,女性與男性的薪酬是平等的。Anagold 多樣性政策承諾項目提供:

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·一個公平和尊重所有員工的環境;以及
·平等獲得機會,不分種族、性別、性取向和/或宗教信仰。

招聘的方法是首先尋找具有適當技能的當地社區。如果不成功,接下來是從更廣泛的地區招聘,然後是全國招聘,最後是國際招聘 。Anagold對僱用和發展當地和本國工人的承諾體現在為聖菲勒項目設定的目標上:

·90%的非熟練工人來自受Anagold行動影響和影響的社區。
·80%的半熟練工人來自受影響和受影響的社區。
·80%的熟練工人是土耳其公民。

此外,當局亦鼓勵供應商儘可能聘用本地工人。

優先考慮當地的供應鏈。在缺乏供應商技能的地方,Anagold與供應商合作,通過提供培訓和指導來建設能力。

17.5.7可持續的社區發展

為促進聖福普勒礦附近社區的經濟發展,於2018年設立了社會發展基金。自衞隊提供了一個結構,在這個結構下,Anagold將 與尤瑟普勒礦附近的社區、適用的政府機構、第三方開發合作伙伴和其他相關利益攸關方合作,以實現以下目標:

·確保Anagold對社區計劃和項目的SDF資金以公平、透明和公平的方式進行管理和分配 。
·在當地社區內建設能力,以便更積極地參與採礦和相關的區域經濟和社會發展所帶來的好處。
·擺脱捐贈類型的社區關係支出,開發可持續的項目和計劃,以解決農業、衞生、教育、非礦業相關收入創造和賦權 代表不足和弱勢羣體領域商定的社會和社區發展優先事項。
·酌情恢復和弘揚傳統習俗和做法。
·促進脱離Anagold業務,並協助社區為採礦以外的生活做準備。
·在適當的情況下,通過制定可持續的項目和計劃,解決商定的社會和社區發展優先事項和/或公眾利益,如基礎設施、翻新、贊助和建設,來支付社區關係支出。

Anagold將以反映自衞隊核心價值和原則的方式與社區和其他發展夥伴合作,包括:

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·公平和平等--公正地管理自衞隊,對自衞隊社區的所有部門一視同仁。
·透明度-關於如何管理自衞隊的清晰、公開的流程,以及對所做決策的及時和繁瑣的報告 ,包括財務報告。每個人都可以訪問相同的信息。
·合作與夥伴關係--阿納戈德與共同體合作,重點關注商定的發展優先事項。自衞隊不會 發起社區未提出要求且社區沒有積極和有意義參與的項目。
·相互尊重--每個人都有權表達自己的意見和意見。
·可持續性--着眼於長期的價值,為礦山關閉後的生活做好準備。
·始終完全遵守相關的土耳其和國際法律和公約,以及Anagold公司政策和承諾。

雖然自衞隊支出的接受者是聖福普勒礦附近的社區,但Anagold將保留對Anagold向自衞隊提供的財政和實物捐助的所有方面的所有權和治理控制權。Anagold對自衞隊的貢獻包括直接財政支持、管理/行政支持、 和有限的技術支持。

Anagold的合作伙伴 (SSR和LIDYA)已批准為SDF提供持續的年度資金,從聖福普勒礦體生產的黃金每盎司2美元。自衞隊將 取代Anagold現有的可自由支配的社區支出的很大一部分,並直接資助與社區達成一致的發展 禮儀。Anagold對自衞隊的持續支持由Anagold自行決定,將受到自衞隊的成功和社區參與確保自衞隊目標實現的影響。

將向自衞隊和Anagold的政策、程序和管理計劃的接受者提供管理和行政支持。Anagold還將支付在推出SDF期間與利益攸關方 溝通和諮詢相關的費用,包括為SDF申請者建立服務枱設施的頭三年提供支持,以幫助他們準備申請。

雖然在適當的情況下以及公司內部存在相關技能(以及時間許可)的情況下,將通過專門的SDF服務枱為SDF申請者提供如何申請和管理其申請和項目的支持,但Anagold還將在項目開發和實施階段為SDF申請者提供有限的特別技術支持。但是,如果項目需要特定的和持續的技術支持,項目申請者必須確保使用第三方技術資源確定並提供適當的資源。

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Anagold對自衞隊倡議的意圖是基於善意和對鄰近社區的尊重,但Anagold承認,其他個人、組織和政府機構 可能更善於識別和實施社會和社區發展計劃和項目。因此,Anagold希望以一種吸引第三方參與支持基於社區的SDF倡議的方式實施SDF。通過這種方式,自衞隊可以實現更大的資金基礎,並吸引社會和社區發展計劃實施方面的領先技能。第三方合作伙伴可以包括提供發展支持或財政支持的組織,包括政府機構、非政府組織或其他可信的發展組織。自衞隊不會用於資助批准的自衞隊集水區以外的第三方項目。如果第三方合作伙伴關係是SDF申請的一部分,Anagold、項目申請者和第三方合作伙伴之間的工作關係必須在項目申請中明確詳細説明。這些關係的細節將成為申請審查過程的一部分,並將根據Anagold的FCPA政策進行徹底審查。

雖然Anagold每年對自衞隊的貢獻很大,但並不是每個項目都能得到資助。將設立可持續發展框架,重點放在基於參與性需求的發展優先事項上,這些優先事項支持上述目標。提議每三年重新評估發展優先事項。

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18.0資本和運營成本

SSR與礦產儲量開發相關的資本和運營成本預測是根據年度預算和當前POX和堆浸作業較長壽命的歷史實際情況,以及新的研磨-淋濾(G-L)迴路的詳細成本估算得出的。

18.1資本成本

SSR與礦產儲量開發相關的預測資本成本估計是根據年度預算和當前運營的長期歷史實際情況得出的。根據美國成本工程師協會(AACE)的分類,這些估算主要為2級,精度範圍為-5%至 -15%至+5%至+20%,除非本節另有説明。LOM項目資本成本總計6.328億美元,這將2023年11月1日之前發生的所有成本視為沉沒;資本成本彙總如表18 1所示。

表18-1:資本成本彙總

描述 單位 價值
生長 百萬美元 475.1
持續 百萬美元 61.3
最終封閉/填海 百萬美元 100.3
總計 百萬美元 636.6
18.1.1增長資本

475.1百萬美元的增長資本估計包括193.8百萬美元用於安裝研磨-浸出(G-L)迴路以處理較大的未加工礦石,其摘要載於表18-2,並計入28%的或有因素。在SLR QP看來,這些估計是基於Ausenco和SSR完成的工程量的AACE 3級分類(-10%到-20%到+10%到+30%) 。

此外,大聖瑪克特佩的初始啟動礦坑估計為2,940萬美元。TSF 1擴建至77公噸的產能包括1.863億美元的成本估計,這是基於平均單價為3.96美元/噸礦石計算的,2024年至2036年的13年期間平均成本約為1430萬美元。TSF的石灰石廢料的資本化剝離成本為6550萬美元,比LOM高出6550萬美元。

表18-2:增長資本成本 彙總

工作明細結構 百萬美元
總規模較大的無主入門坑 29.4
G-L電路
加工廠 75.1

18-1

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工作明細結構 百萬美元
額外的加工設施 7.2
現場基礎設施 6.0
小計直接成本 88.3
項目間接 16.8
項目交付 24.1
業主費用 21.9
間接成本小計 62.8
偶然性 42.7
全G-L電路 193.8
TSF總擴建工程建設 186.3
TSF總資產化垃圾剝離 65.5
總增長資本總額 475.1
18.1.2持續資本

維持資本成本估算如表18-3所示。POX和G-L電路每年的工廠維護成本分別為250萬美元和120萬美元,估計為初始資本成本的0.625。增加了將於2027年開始運營的現場石灰廠的撥款,以降低POX電路中的石灰成本。

表18-3:持續資本 摘要

描述 單位 平均成本/年 總LOM
現場石灰廠 百萬美元 8.3 16.7
痘維護 百萬美元 2.5 35.0
G-L維修 百萬美元 1.2 9.6
總計 百萬美元 32.2 61.3
18.1.3最終關閉/填海費用

在2039年礦山生產結束後的兩年內,與復墾和關閉活動相關的成本估計為1.003億美元。

18.2運營成本

運營成本是根據當前現場成本績效和合同成本估算的,合同成本包括人工、消耗品、合同和預算假設的實際運營成本。根據AACE 分類,這些估計將主要為2類,精度範圍為-5%至-15%至+5%至+20%,但此 部分另有説明。

18-2

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預計的LOM單位平均運營成本估算彙總在表18-4中。

表18-4:平均運營成本 單位費率

活動 單位 平均LOM
採礦(合同) $/t礦藏 2.11
採礦(合同) 每噸礦石加工費 18.04
正在處理-所有類型 每噸礦石加工費 29.73
一般和行政 每噸礦石加工費 6.56
增值税1 付款 每噸礦石加工費 0.13
總運營成本 每噸礦石加工費 54.45

備註:

1.到2025年的增值税繳納
18.2.1採礦成本

該礦的採礦作業目前與一家土耳其採礦承包商簽約。不包括採礦設備或設施的資本成本。所有此類成本都計入了運營成本估算中包括的採礦作業單價。採礦平均單價彙總如表18-5。

表18-5:礦山運營成本摘要

描述 年平均採礦成本 (百萬美元) LOM平均值
($/t已移動)
採礦總和(礦石+廢料) 37.2 1.83
開採更大的聖馬克特佩礦石 7.5 2.52
開採更大的聖馬科特佩廢物 73.5 2.29
採礦喬瑟普勒重新處理 3.0 1.26
總採礦業 121.2 2.11
18.2.2加工成本

表18-6中的POX和堆浸工藝電路的以下處理成本基於2024年運營預算估計。G-L的運營成本被奧森科作為其2023年工作的一部分進行了估計,並被歸類為ACE3級估計(-10%至-20%,+10%至+30%)。

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表18-6:流程運行 成本彙總

描述 年平均加工成本 (百萬美元) LOM平均值
(美元/噸礦石)
痘(2024-2037) 111.0 40.47
堆教學(2024-2028) 12.8 9.63
研磨--利奇(2027-2036) 21.9 12.04
總數(2024-2037) 138.4 29.73
18.2.3一般和行政費用

一般及行政(G&A)成本包括並非直接歸因於採礦及加工作業等營運產出的成本。表18-7中的下列費用是根據2024年業務預算估計數計算的。

表18-7:G&A運營成本彙總

描述 年均併購成本 (百萬美元) LOM平均值
(美元/噸礦石)
工資 4.6 1.03
顧問和服務 3.2 0.73
保險 4.4 1.00
用品、租金、土地租約 1.0 0.22
許可證 2.4 0.54
社區外展與捐贈 1.7 0.38
社會發展基金 0.6 0.14
其他 3.5 0.79
公司分配 7.6 1.73
總計 29.0 6.56
18.2.4人員

截至本報告生效之日,現有員工總數為478人,其中包括408名受薪員工和70名小時工。按部門分列的情況見表18-8。

表18-8:當前勞動力

每小時FTE 薪資全時當量 總計
我的 234 13 247
41 11 52
G&A 30 17 47
技術服務 8 15 23
總計 408 70 478

預計在礦山剩餘15年的壽命中,LOM的勞動力將保持相似,但在最後三年的庫存加工過程中,勞動力將減少。

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表18-9總結了 年至2023年的全職員工(FTE)(實際)和LOM計劃(預計)。

表18-9: LOM勞動力水平

每小時FTE 薪資全時當量 總計
2020年實際 367 73 440
2021年實際 358 79 437
2022年實際 375 86 461
2023年實際 395 83 478
2024年至2036年預計數 405 90 495

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19.0經濟分析

税後現金流預測由SLR根據 礦山壽命生產計劃以及資本和運營成本估算生成,並彙總在表19 1中。關鍵 標準總結如下。完整的現金流見第27.0節附錄。該分析基於2023年第4季度實際美元 基礎,沒有升級。

19.1經濟假設
19.1.1收入
·每天處理約13,000噸黃金(每年4.5公噸),平均總頭部品位為2.32克/噸黃金,包括以下 條線路:
·POX:每天大約加工7800噸(每年2.7公噸),平均含2.42克/噸黃金,
·堆浸:每天堆放3,800噸黃金(每年1.3公噸),平均為1.93克/噸黃金,以及
·研磨-浸出:每日磨礦5340噸(每年1.9公噸),平均含金量為2.26克/噸。
·LOM平均每年回收黃金281,000盎司,在全流程產能的15年(2024至2038)期間,LOM平均回收率為84.7%。通過LOM回收的黃金總量為4.25 Moz,回收率如下:
·痘:87.9%;堆浸:70.4%;研磨:81.3%
·經濟分析是在100%的礦產儲量的基礎上進行的,其中SSR擁有80%的儲量。
·金屬價格:1,780美元/盎司黃金(LOM已實現),1,755美元/盎司黃金長期價格(2028+),
·煉油廠的黃金100%應付(本分析不包括白銀和銅的產量)。
·冶煉廠每加工一噸黃金的淨回報為106美元,其中包括運費/運輸成本,平均為每盎司黃金3.84美元。煉油成本包括在流程 運營成本中。
·收入在黃金生產時確認。
19.1.2費用
·礦山壽命:15年(11年採礦,4年庫存加工)。
·礦山生產計劃年限彙總如表13-18。
·更大的聖馬科特佩啟動坑,TSF-1擴建到7700萬噸的能力,以及G-L賽道建設的增長資本總計4.751億美元。
·礦山維持生命的資本總額為6130萬美元。
·在礦山壽命結束時,最終回收成本總計1億美元。
·在整個礦山壽命內,平均場地運營成本為每噸加工54.45美元。

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19.1.3徵税和特許權使用費
19.1.3.1企業所得税

在Türkiye,標準所得税税率為25%,但網站的一些收入來源符合降低税率的條件,因此LOM的有效所得税税率為24.5%。

出於税務目的,從2024年開始對所有新資本和重置資本使用10年雙倍餘額遞減法,總額為5.36億美元。對於截至2023年第三季度的2.9億美元的現有折舊餘額 ,使用加速折舊法、直線折舊法和生產單位折舊法的組合,正如SSR 税組所模擬的那樣。礦山壽命結束時的所有剩餘折舊將在生產的最後一年註銷。

投資獎勵證書(IIC)適用於促進經濟發展的投資。在特定情況下,IIC可被歸類為戰略,從而提供額外的 激勵。IIC產生的抵免抵消了投資產生的企業所得税。在本分析中,根據SSR税務小組的模型,所得税抵免在2024年和2025年適用於90%的抵免,在2026年至2028年適用於80%的抵免,總計比LOM高出29%的所得税抵免適用於應付所得税估計。

19.1.3.2增值税和進口税

本分析假設Türkiye的年度運營成本和資本成本需繳納增值税(VAT)。自2023年7月起,增值税按所有運營和資本成本(減去勞動力成本)的4%徵收。 該項目有資格獲得土耳其對採礦項目和採礦設備採購的豁免。增值税繳納預計將於2025年結束。

進口關税不包括在採礦 相關進口設備的資本成本估算中,因為它們在IICS中是免税的。

19.1.3.3版税

根據土耳其採礦法,貴金屬的特許權使用費率是可變的 ,並與金屬價格掛鈎。該項目受礦產開採特許權使用費的約束,該特許權使用費基於黃金價格的滑動比例 ,並應支付給土耳其政府。

表19-1詳細説明瞭適用於POX、堆浸和G-L生產的現行規定的特許權使用費費率(2020年9月修訂)。特許權使用費按總收入計算,並允許扣除礦石加工和運輸成本 。對於在國內加工的礦石,特許權使用費税率降低40%,以鼓勵在當地加工礦石 。

表19-1:黃金使用費税率

金屬價格

(美元/盎司黃金)

訂明特許權使用費率 (%) 40%國內加工獎勵後的版税
(%)
從…
0 800 1.25 0.75
800 900 2.50 1.50
900 1,000 3.75 2.25
1,000 1,100 5.00 3.00
1,100 1,200 6.25 3.75

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金屬價格

(美元/盎司黃金)

訂明專營權費税率
(%)
40%國內加工獎勵後的版税
(%)
從…
1,200 1,300 7.50 4.50
1,300 1,400 8.75 5.25
1,400 1,500 10.00 6.00
1,500 1,600 11.25 6.75
1,600 1,700 12.50 7.50
1,700 1,800 13.75 8.25
1,800 1,900 15.00 9.00
1,900 2,000 16.25 9.75
2,000 2,100 17.50 10.50
2,100 + 18.75 11.25

基於 金屬價格假設和適用扣減的Eschöpler項目有效LOM使用費率約為8.4%。

除特許權使用費支付外,沒有其他已知的收回權利、 支付或其他協議和本項目受約束的擔保。

19.2現金流分析

若以獨立的方式計算,未貼現的税後現金流在礦山年限內總計23.68億美元。折現率為5%的税後淨現值(NPV)為16.43億美元,如表19-2所示。沒有報告內部收益率(IRR)指標,因為在礦山計劃的每一年,運營都是現金正的,直到關閉。

表19-2:税後現金流量彙總

描述 百萬美元
已實現市場價格
Au(美元/盎司) $1,780
可支付的金屬
Au(Koz) 4,254
總收入 7,564
採礦成本 (1,213)
加工成本 (1,998)
併購成本 (441)
增值税繳税 (9)
Dore運費/保險 (16)
採礦特許權使用費 (429)

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描述 百萬美元
總運營成本 (4,107)
營業利潤率(EBITDA) 3,457
應付現金税款 (452)
營運資金1 0
營運現金流 3,005
發展資本 (475)
持續資本 (61)
總關閉/填海資本 (100)
總資本 (637)
税前自由現金流 2,821
税前淨現值@5% 1,931
税後自由現金流 2,368
税後淨現值@5% 1,643

備註:

1.在礦山壽命結束時,所有營運資本調整淨額為零

世界黃金協會調整後運營成本為S 965美元/盎司黃金。 包括維持和關閉/回收在內的礦山壽命資本單位成本為38美元/盎司,全部維持成本為1,003美元/盎司。運營期間的平均年產量為281,000盎司,比只讀存儲器運營的年產量高出281,000盎司。

19.3敏感度分析

項目風險既可以從經濟角度識別,也可以從非經濟角度識別。 通過運行現金流敏感度檢查關鍵經濟風險:

·頭部坡度
·冶金回收
·金價
·運營成本
·資本成本

計算了基本情況下的税後IRR敏感度,頭部品位、回收率(僅-20%至+15%)和金價的變化為-20%至+20%,運營和資本成本的變化為-15%至+15%。靈敏度如圖19-1和表19-3所示。該項目對頭部 品位、冶金回收率和金屬價格(通常影響程度相同)的變化最為敏感,其次是運營成本,最後是資本成本。

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表19-3: 税後敏感度 分析

方差 頭部品位 (g/t Au) 淨現值5%
(百萬美元)
80% 1.59 925
90% 1.94 1,291
100% 2.32 1,643
110% 2.74 1,991
120% 3.20 2,338
方差 恢復
(% Au)
淨現值5%
(百萬美元)
80% 67.7 925
90% 76.2 1,291
100% 84.7 1,643
110% 93.1 1,991
115% 97.3 2,164
方差 金屬價格
(美元/盎司金)
淨現值5%
(百萬美元)
80% 1,420 895
90% 1,600 1,289
100% 1,780 1,643
110% 1,960 1,978
120% 2,130 2,304
方差 運營成本
(百萬美元)
淨現值5%
(百萬美元)
85% 3,369 1,810
93% 3,515 1,727
100% 3,661 1,643
108% 3,807 1,559
115% 3,952 1,474
方差 資本成本
(百萬美元)
淨現值5%
(百萬美元)
85% 468 1,681
93% 548 1,662
100% 637 1,643
108% 734 1,622
115% 841 1,601

19-5

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圖19-1:税後敏感性分析

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20.0相鄰屬性

沒有適用於該項目的相鄰屬性。

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21.0其他相關數據和信息

無需額外信息或解釋即可使本TRS 易於理解且不會產生誤導。

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22.0解讀和結論

QPS提供了按地區劃分的以下結論。

22.1地質學與礦產
·最好的分類是與斑巖銅金系統有關的淺成熱液礦牀、浸染型礦牀和矽卡巖型礦牀。來自侵入巖的成礦流體主要受構造流體通道和巖性控制,包括巖性接觸控制的圈閉,導致交代、脈狀和網狀礦化。
·該礦場進行了大量的採礦和勘探工作,包括鑽探和記錄了4,800多個鑽孔,總計超過725,000米。
·QP已根據美國證券交易委員會(US美國證券交易委員會)規則 S-K第1300子項《採礦註冊人財產披露規則》(S-K1300)對礦產資源進行評估並編制。
·合格投資者委員會已根據美國證券交易委員會(US美國證券交易委員會)規則S-K(Br)第1300小節《採礦註冊人財產披露規則》(S-K1300)對礦產資源進行了分類。
·礦產資源量評估是使用領域控制的、主要是普通的克里格法進行的,並利用從2000至2023年間多家公司進行的勘探活動中獲得的驗證鑽孔位置、密度和樣本數據來編制礦產資源評估。反距離 算法用於估計次要元素、密度和克立格結果不是最優的地方。
·QP認為,聖福普勒採用的鑽探和取樣程序符合公認的行業最佳實踐。鑽石和反循環(RC)樣品是由合格的人員採用常規做法採集的。 這一過程由合格的地質學家進行或監督。
·總體而言,鑽探模式的密度足夠高,足以可靠地解釋金礦化的幾何圖形和邊界。 聖福普勒的幾個區域基於大約60米的間隔鑽探 ,具有中等風險;由於將這些區域歸類為推斷,因此其影響有限。QP認為與數據位置、間距和分佈相關的總體風險為低到中等,並在對礦產資源進行分類時考慮了這一風險。
·為礦產資源提供信息的數據是通過RC和巖心鑽探收集的。總體而言,QP認為樣品 代表了原始材料。
·RSC QP認為,樣品的準備、安全和分析程序是足夠的,並且符合行業標準,而在施羅普勒設計和實施的QA/QC程序是足夠的。鑽孔數據庫中的化驗結果被認為適用於相關類別的礦產資源評估和分類。無論是SSR內部質量控制還是SSR前身的質量控制都沒有產生任何材料質量問題的跡象。
·在現場訪問期間,SSR為QP提供了無限制的數據核查訪問權限。QP認為,該項目的數據驗證程序符合行業標準,並足以用於礦產資源評估。

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S-K1300報告

2024年2月12日

SLR項目編號:138.21581.00006

·根據現場考察、數據驗證和質量驗收測試結果,QP認為抽樣方法、監管鏈和分析技術是足夠的,符合可接受的行業標準。化驗和散裝密度數據庫具有足夠的質量,可用於聖福普勒地區礦牀(聖福普勒、大聖瑪克特佩和貝拉姆德雷)的礦產資源評估。
·QP認為,礦牀背景、巖性、礦化控制以及礦化風格和背景的知識足以支持指定的礦產資源分類。有可能進行其他地質解釋。 在聖福普勒和大聖瑪克特佩,對礦域進行了更新,以更好地與以前的採礦對賬保持一致,但 礦域本身就帶有中-高風險。預計其他地質解釋可能導致礦產資源推斷部分的噸位或品位波動高達±20%。
·估計中使用的假設、參數和方法已經透明地報告了。評估設置被認為是保守的,並已與之前在SPöpler和Greater Canakmaktepe的開採進行了協調,以提供可靠的結果。 敏感性測試表明,評估設置具有中等風險。
·聖索普勒、大聖瑪克特佩和貝拉姆德雷的礦產資源估算的生效日期為2023年10月31日。
·已使用適當的截止品位和礦坑優化參數來建立滿足該類型金銅礦牀和礦化經濟開採前景的要求的區塊模型的部分。在評估經濟開採潛力時,QP審查了採礦、冶金、經濟、環境、社會和巖土因素。
·不包括礦藏儲量的礦產資源估計包括以下按礦藏面積劃分的數據(SSR 80%可歸屬 份額):
o5百萬公噸已測量礦產資源量,平均品位為1.31克/噸黃金(Au),含21萬盎司(Moz)Au;11.1公噸指示礦產資源量,平均黃金(Au)品位1.29克/噸,含Au(Moz)Au ;另外14.0公噸,平均品位1.53 g/t Au,含0.69 Moz Au。
o大聖金:3.6公噸已測量礦產資源平均品位為0.94g/t Au,含0.11 Moz Au;7.3公噸指示礦產資源平均品位為1.10克/噸Au,含0.26 Moz Au;另外4.8公噸,平均品位1.87 g/t Au ,推斷礦產資源為0.29 Moz Au。
oBayramdere:0.1Mt指示礦產資源,平均品位2.36g/t Au,含0.01Moz Au。Bayramdere沒有測量或 推斷資源。
·該不確定性的程度已充分反映在該項目的礦產資源分類中。 所列礦產資源可能會受到盈虧平衡邊際品位未來的任何變化的重大影響,這可能是由於採礦方法選擇、採礦成本、加工回收率和成本、金屬價格波動或地質知識的重大變化造成的。

QP認為,考慮到本《採礦法》第1節和第23節總結的建議 ,與可能影響經濟開採前景的所有相關技術和經濟因素有關的任何問題都可以通過進一步的工作加以解決。

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22.2採礦和礦產儲量
·據估計,該項目的總礦物儲量約為67.4公噸,平均品位為2.32克/噸金,總含金量為5.1盎司,而SSR的(80%)份含金量為4.1盎司。平均氧化金回收率為61%,平均硫化金回收率為81%至91%。礦坑和大礦坑的礦藏儲量中,SSR所佔比例均為80%。礦坑約佔總儲量的41%,而大礦坑則佔餘下的59%。
·SLR QP審查了用於編制礦產儲量聲明的假設、參數和方法,並認為礦產儲量已根據S-K1300進行了適當的估計和披露。
·自2011年以來,該礦一直在盈利。聖索普勒項目的露天採礦由一家採礦承包商進行,由Anagold管理。
·採礦方法是傳統的露天礦方法,通過鑽探和爆破作業,並使用挖掘機和卡車在5米高的臺階上作業。採礦承包商提供採礦作業所需的操作員、線路監督員、設備和輔助設施。Anagold為採礦作業提供管理、技術、礦山規劃、工程和品位控制功能。
·SSR已根據當前的現場表現和 合同更新了與礦產儲量相關的生產時間表和成本。
22.3選礦

加壓氧化硫化裝置

·粉碎和研磨的生產能力設計為306噸/小時,最高可達400噸/小時。壓力氧化(POX)高壓反應釜迴路表明,它可以處理的長期平均最大值為280噸/小時(兩個高壓釜並行運行)和13.75噸/小時硫化物,而設計產量分別為245噸/小時和12.5噸/小時。13.75TPH硫化物硫化物的極限 由氧氣供應能力決定,以實現硫化物氧化,設計為96%。黃金回收率一直保持在約87.5%。
·浮選廠的進料速度根據硫化物進料品位和POX高壓滅菌器氧化硫化物的能力在50-150TPH之間變化。
·在硫化裝置中增加浮選迴路可為POX迴路操作提供穩定性和靈活性,通過保持高壓滅菌器的最佳硫品位,最大限度地提高產量和氧氣利用率。
·在幾個試點工廠活動中,已經對聖福普勒硫化物礦石進行了大量的痘測試工作。當前的POX流程運行良好,實際運營業績證明瞭這一點。
·粉碎試驗結果表明,未加粉碎物的擴展。硫化礦石(類碧玉)的硬度和研磨性明顯高於非硫化礦石,不適合用於現有的硫化廠一次分選機。礦石將使用堆浸粉碎廠粉碎,然後運往POX廠研磨迴路。

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·沒有完成直接POX處理的測試工作。硫化礦石或浮選精礦。
·聖瑪克特普Ext.建議使用氧化物和硫化物兩種材料類型,以優化POX和滑流浮選迴路的進料。建議進行進一步的礦物學研究,以瞭解主要的金組合。
·銀的回收模式遠沒有金那麼清晰,因為銀不會在氧化過程中釋放出來。白銀回收率 根據2019年1月至2020年2月期間的實際工廠回收率確定。據計算,白銀回收率為3.0%。
·從試驗工作中估計,向POX迴路報告的浮選精礦將實現與直接向POX報告的礦石相同的總體回收率 。浮選精礦的金回收率估計為55%。
·直接向浸出迴路報告的浮選尾礦,根據在處理大量以前儲存的礦石時收集的 樣品的測試工作,估計有43%的金回收率。在處理新開採的硫化礦石時,浮選尾礦的回收率在CIP中可能在10%至30%之間。

堆緩存

·氧化堆浸設施於二零一零年年底投產。該流程最初設計用於處理約6.0Mtpa 礦石,採用三段破碎(一級、二級和三級)至80%,經過12.5 mm的破碎、凝聚,然後在襯裏的堆浸墊上使用稀鹼性氰化鈉溶液進行堆浸。通過柱中碳(CIC)吸附系統回收金,然後進行碳洗脱、電積和冶煉沉澱物以生產供出售的金錠。
·這種礦石含有氰化物可溶銅,這會消耗氰化物,增加了運營成本。浸出液中的氰化銅在硫化、酸化、回收和濃縮(SART)裝置中進行處理,該廠將銅沉澱為硫化銅,並再生氰化鈉,氰化鈉在浸出液中循環使用。
·堆浸用氧化鋅礦石的冶金測試工作在現場冶金實驗室進行,最初是在Kappes,Cassiday&Associates(KCA)的監督下進行的。其結果與氧化礦相似,具有相似的行為和浸出動力學。隨後,將未浸取的氧化礦與未浸取的氧化礦一起堆浸。
·聖馬科特佩支線的冶金試驗工作。堆浸的氧化物材料在McClelland實驗室公司進行,並由Metallurgium諮詢公司監督。2019年的初步計劃根據硫化硫(SS)的含量確定了兩個不同的金回收領域
·冶金堆浸試驗工作已經完成,以表徵Bayramdere氧化物礦化。在柱試驗中,兩個複式柱的最終金浸出率為84%,浸出動力學合理。
·總結了目前堆浸提金的假設條件,包括礦化氧化帶、礦化氧化帶(包括Bayramdere)和礦化礦帶。報告中提到了氧化帶,並因礦石類型和位置的不同而不同。礦石類型主要有閃長巖、變質巖(角閃巖)、石灰巖/大理巖、鐵帽閃長巖、錳閃長巖、類碧玉和蛇綠巖。聖瑪克泰普分部。氧化物 礦石包括碧玉、李斯特和白雲石,並於2023年由Ausenco和ALS進行了廣泛的測試。

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研磨浸出液

·建議的工藝處理氧化物和低硫(
·2023年,ALS冶金-Kamloops完成了由Ausenco監督的冶金測試計劃,以評估聖瑪克泰普Ext的研磨/浸出處理 。氧化礦。在研磨尺寸為P的情況下,完成了標準和CIL瓶子滾動測試80對母材複合樣品進行的75微米的測試表明,在53微米到212微米的範圍內,金的回收率對磨粒大小不敏感。
·樣本被選擇來代表空間、巖性和品位的變異性。樣品選擇還考慮了初步開採順序,預計在研磨/浸出廠運營的前幾年將開採的區域的樣品密度較高。
·測試工作計劃瞭解整個礦牀的冶金和礦物學變化。碧玉、李斯特和白雲巖的金回收率分別為60%、90%和83%。
22.4基礎設施
·現有堆浸墊由四個階段組成,預計可處理63公噸氧化物礦堆,堆高最大為襯墊上方100米。將增加兩個階段(第5階段和第6階段),總產能為18.5公噸(分別為13.5公噸和5.0公噸), 以容納從Greater Unakmaktepe提取的氧化物礦石。
·目前的尾礦儲存設施(TSF-1)正在開發和建設中,當它 達到最終階段時,將分為七個階段。目前,截至本報告生效日期,TSF擁有13.3公噸尾礦。TSF-1第四階段的建設已經完成,並於2023年11月獲得環境、城市化和氣候變化部(MoEUCC)的運營批准。TSF-1的設計能力目前為65.8公噸。
·然而,TSF-1必須包括LOM計劃產生的60.4公噸尾礦,其最終能力估計為73.7公噸(13.3公噸加60.4公噸)。目前正在研究進一步擴大TSF-1能力的若干備選方案,但尚未最後敲定。LOM計劃選擇了一個概念設計,將7期堤壩的頂部高程從1,275 MASL增加到1,280 MASL,從而將總容量增加到約77 Mt。
·目前,三峽工程採用石灰巖和大理巖覆蓋層作為路堤堆石料。根據目前的採礦計劃,2025年將出現石灰石短缺,但SSR計劃在礦區附近開採石灰石,以生產TSF擴建所需的數量 。

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·現有的基礎設施,以及指定用於尾礦儲存和浸出墊的區域,將在計劃的擴建完成後滿足當前礦產儲量的需求。
22.5環境
·尤瑟普勒採礦和加工業務擁有完善和有效的環境、社會和許可管理計劃(10年以上),遵循國家和國際標準。
·現場員工在現場和法規要求方面具有豐富的知識和經驗,並得到公司技術和環境、社會和治理(ESG)人員以及外部(Türkiye和國際)技術專家的支持。
·許可證開發的預算和計劃時間表是合理的,並且沒有指出會限制生產和儲備/資源開發的關鍵路徑許可項目。已經制定了進行這項活動的填海/關閉計劃和估計數。
·執行所需項目所需的預算和人員配備充足,並表明現場活動、要求和責任。
·SLR QP認為,依靠上文概述的SSR提供的信息用於本TRS是合理的,因為該項目已在較長時間內進行了重要的環境和社會分析,項目已運行多年,並且SSR僱用了在這些領域負責的專業人員和其他人員,這些人員對項目的許可、法規和環境要求有很好的瞭解。
22.6資本和運營成本
·SSR與礦產儲量開發相關的預測資本和運營成本估計是根據年度預算和當前運營的長期歷史實際得出的。根據美國成本工程師協會(AACE) 分類,除非另有説明,這些估算應為2級,精度範圍為-5%至-15%至+5%至+20%。

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23.0建議

QPS按地區提供了以下建議。

23.1地質學與礦產
1實施50,000米的加密鑽探計劃,未來三年的擬議預算為1,130萬美元,位於聖福普勒和大聖瑪克特佩。充填鑽探計劃的目標是增加礦體知識,提高對資源估算和分類的信心。
2實施30,000米的資源延伸鑽探計劃,未來三年的擬議預算為680萬美元 和大聖馬科特佩。鑽探計劃計劃將推斷資源轉換為當前保護區內的指示資源 。鑽探計劃還將瞄準更接近當前資源邊界的較高品位建築,目標是擴大礦產資源 。
3持續進行礦坑測繪,並更新聖福勒和大聖瑪克特佩的結構和地質模型。這些數據將被納入資源模型,以增加對資源估計和分類的信心。
4對2024年的成績控制過程進行審計。根據審計結果,如有必要,將實施任何更改。

RSC QP同意這些計劃活動的目標和總體範圍。

23.2採礦和礦產儲量
1在未來一年(2024年)內完成Greater Rakmaktepe礦井區水文模型。
2更新2024年大聖瑪克特佩坑區的巖土模型更新。
3隨着礦坑的加深,在未來 幾年內,礦坑排水應成為Eschöpler和Greater Eschakmaktepe礦坑區域的優先事項。
4進行研究以優化廢石堆(WRD)位置,從而改善運輸情況。
23.3選礦
1進行額外的測試工作,以瞭解整個礦牀的重大冶金和礦物學變化,包括Jasperoid礦化的 金回收率和研磨粒度。
2實施進一步的測試,以確定最佳的電路設計參數,包括研磨尺寸。
23.4基礎設施
1制定在未來2.5年內建造TSF 1第5期的執行計劃,以考慮 設施的當前上升率,並緩解由於堆浸作業產生的過量水導致TSF-1蓄水池中尾礦容量降低的任何風險。
2評估並計劃水處理設施的運行,以過濾TSF回收水並儘快 管理排放。

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40.鑑於 當前採礦計劃中預計2025年石灰石短缺,加快石灰石採石場作業的許可和啟動,以避免TSF未來階段的施工延遲。
41.為當前的TSF制定明確的關閉計劃。關閉計劃應與作業和地雷壽命規劃相結合。
42.進行進一步的研究,並安裝TSF-1的儀器,因為該設施是擴大超過第5階段。儀表應 包括下游橋臺內的測斜儀,用於補充現有的監測和儀表計劃。這些變更 是針對2024財年提出的。
43.在設計的下一階段,對擬議的技術支持框架備選方案進行進一步研究,如下所列。
o通過鑽孔和測試坑進行巖土工程勘察
o尾礦樣品(試驗)和測試
o尾礦大應變固結模型
o地震形變模擬
o概率水平衡模型
o關閉計劃
o儀表圖
o導流明渠設計
o大壩潰決分析
·可靠失效模式分析
23.5環境
1評估是否有機會在硫化物電路中使用堆排水解決方案,而不是通過強制蒸發將其處理 ,從而潛在地降低成本。這將需要修改當前估計數中包括的蒸散量單元的設計。
44.評估處理和排放水的技術和法規/許可要求。SLR QP理解當前的操作被設計為“零排放”;然而,建議處理和排放水可以通過減少淡水成分和加快關閉時間來增強可持續性 目標。
45.進行進一步的研究和設計工作,以緩解坑道中暴露的PAG材料,以驗證擬議的1米非PAG覆蓋物是否可行和有效實施。
46.將項目期間的生長介質庫存和預期回收金額與項目設施的生長介質需求總和進行比較。建議進一步開展工作(作為試驗區計劃的一部分),以確定要採用的最可持續的植被覆蓋。
47.評估並儘可能實施額外的併發回收機會,以最大限度地減少運營結束時的成本和要求。

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48.跟蹤並在必要時參與制定新的環境和採礦許可法規。
49.繼續執行ESG內部和外部(獨立)審計。
50.繼續定期更新資產報廢債務以及總體回收/關閉費用估計數。
23.6資本和運營成本
1評估處理和排放水的技術和法規/許可要求。SLR QP理解當前的操作被設計為“零排放”;然而,建議處理和排放水可以通過減少淡水成分和加快關閉時間來增強可持續性 目標。

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SRK,2012a.根據廢物驗收標準對硫化物尾礦進行評估,2012年8月17日(備忘錄)SRK諮詢公司。

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SRK,2014年。礦場擴能項目,最終環評報告。2014年10月,新鋭諮詢(土耳其)。

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SRK,2019年。水資源管理五年報告 。2019年12月,SRK諮詢公司(Türkiye)。

SRK,2021年。開普勒綜合體第二礦擴能浮選廠項目,最終環評報告。2021年3月,SRK諮詢公司(Türkiye)。

SSR礦業公司,2023年。表格10-K截至2022年12月31日的財政年度報告。於2023年2月22日提交給埃德加。

SSR,2022年。公告:SSR礦業公司於2002年11月25日宣佈了位於聖福普勒的銅金斑巖C2靶區的勘探結果。

WATS,Griffis and McQuat Limited,2003。 《聖弗勒爾探礦地質和礦產資源更新》,2003年5月1日。

WSP戈爾德,2022年。《尾礦儲存設施操作維護和監視(OMS)手冊》。2022年6月。戈爾德聯合美國公司

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25.0對註冊人提供的信息的依賴

本TRS由SLR為SSR Mining Inc.編制。此處包含的信息、 結論、意見和估計基於:

·在編制本TRS時SLR可獲得的信息。
·本TRS中規定的假設、條件和資格。
·由SSR和其他第三方來源提供的數據、報告和其他信息。

出於本TRS的目的,SLR依賴於Travis A. Cottrell,土地經理和許可證合規顧問,日期為2023年12月14日,標題為 Schöpler土地使用權狀態報告。SLR沒有研究過Eschöpler項目的產權或採礦權 ,因為我們認為,依靠SSR及其負責維護這些信息的法律顧問是合理的。

SLR依賴SSR提供適用於執行摘要和第19節中項目收入或收益的適用税收、特許權使用費和 其他政府徵税或利息的指導。由於 項目已經運營了十多年,SSR在這方面有着豐富的經驗。

質量受權人已根據其專業 意見採取了所有適當措施,以確保來自SSR的上述信息是合理的。

除非適用法律另有規定,任何第三方使用本TRS的風險由該方自行承擔。

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26.0日期和簽名頁

本報告標題為“Türkiye的Püöpler 物業的技術報告摘要”,生效日期為2023年10月31日,由以下人員編制並簽署:

(簽名) SLR國際公司
日期:科羅拉多州萊克伍德
2024年2月12日 SLR 國際公司
(簽名) RSC諮詢有限公司。
日期:新西蘭達尼丁
2024年2月12日 RSC 諮詢有限公司。
(簽名) WSP美國公司
日期:科羅拉多州萊克伍德
2024年2月12日 WSP 美國公司
(簽名) Ausenco服務有限公司
日期:澳大利亞南布里斯班
2024年2月12日 Ausenco服務有限公司

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27.0附錄1

- --SSR礦業公司|2024年2月12日
S-K1300報告單反項目編號:138.21581.00006
27.0附錄1
經濟模型年度總結
SLR公司SSR礦業公司
項目名稱庫普勒礦山
場景名稱$1450 Au保留價
S-K1300型TRS分析
公曆年11月23日2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
按日期打折時間表12月23日6月24日6月25日6月26日6月27日6月28日6月29日6月30日6月31日32 6月33 6月34 6月35 6月36 6月37 6月38 6月39 6月40 6月41 6月42 6月43
按數字0.08 0.66 1.66 2.66 3.66 4.66 5.66 6.66 7.66 8.66 9.66 10.66 11.66 12.66 13.66 14.66 15.66 16.66 17.66 18.66 19.66
第1年第2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21年項目時間表
關閉前的時間(美元)&公制單位Lom Avg/Total 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1-2-3-4-5
市場價格
黃金,預測_美元/盎司$1,780 1,925 1,930 1,890 1,810 1,780 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755
體檢
共開採礦石54,361 226 2,396 3,797 5,268 8,519 6,792 6,234 4,371 2,142 2,510 7,678 4,426
開採的總廢物kt 519,659 5,395 28,765 33,683 45,987 65,796 63,198 63,561 55,895 44,375 44,140 37,022 31,841 11
總開採量kt 574,020 5,620 31,161 37,481 51,255 74,316 69,991 69,794 60,266 46,517 46,650 44,700 36,267 1 1
剝離比W:O 9.56 23.90 12.00 8.87 8.73 7.72 9.30 10.20 12.79 20.72 17.58 4.82 7.19
重新處理的礦石總數36,690 585 3,587 2,157 1,843 541 986 3,810 2,815 1,965 2,819 1,009 2,194 5,057 3,646 2,865 811
總材料移動kt 610,710 6,206 34,749 39,638 53,098 74,857 70,977 73,604 63,081 48,482 49,469 45,709 38,461 5,058 3,647 2,865 811
Kt 35,870 146 4,846 4,641-2,935 9,375 2,968 4,316 2,000 2,000 644
淨費用材料移動kt 574,839 6,060 29,903 34,997 53,098 71,922 61,601 70,637 58,765 46,482 47,469 43,709 37,817 5,058 3,647 2,865 811
磷礦已加工kt 41,718 557 2,830 3,073 3,005 2,083 3,080 2,010 2,005 2,851 2,001 2,958 2,805 2,907 2,081 2,805 811
HL礦石已加工kt 6,811 144 975 1,740 1,301 1,157 1,435
G-L礦石已加工18,000 kt---2,000 2,000 1,050 1,412 1,100 2,150 2,150 2,150 2,150 1,505
共處理礦石67,229 700 3,814 4,813 4,455 6,140 6,514 4,875 4,408 4,016 5,051 5,108 4,955 5,057 3,646 2,865 811
黃金等級,加工克/噸2.32 2.29 2.15 1.83 2.13 2.38 2.34 2.83 2.12 2.20 1.76 3.86 2.90 2.03 1.57 1.55 3.64
含黃金5,025 52 264 283 305 469 490 444 301 284 285 635 463 330 184 143 95
黃金回收率,已加工%84.7%85.0%84.8%82.6%83.6%84.4%82.4%85.9%85.8%85.5%85.1%82.8%87.7%86.1%80.0%88.0%89.5%
P OX找回黃金2,852 38 184 105 101 213 208 207 102 183 128 308 230 168 97 120 85
HL回收黃金kt 298 6 40 69 64 51 68
G-L找回黃金1104---131 128 114 66 60 114 157 166 115 50
回收黃金,已加工K oz 4,254 44 224 234 255 396 404 381 258 243 525 406 284 147 126 85
黃金產量2,852 38 184 165 101 213 208 207 102 183 128 308 230 108 07 120 85
HL生產黃金kt 208 4 30 50 04 55 04 18 31
L生產黃金1,104---131 128 114 66 60 114 157 100 115 50
黃金總產量4,254 42 215 225 255 399 400 399 260 243 525 406 284 147 126
85 - - - - -
總計4,254 42 215 225 255 399 400 399 260 243 243 525 406 284 147 126 85
現金流
黃金總收入$2000 7,564,253 81,294 414,277 424,361 461,594 711,004 702,091 700,203 457,068 427,006 425,774 921,885 711,999 498,048 257,862 221,029 148,756
副產品積分$000
扣除副產品後總收入$000 7,564,253 81,294 414,277 424,361 461,594 711,004 702,091 700,203 457,068 427,006 425,774 921,885 711,999 498,048 257,862 221,029 148,756
採礦成本$2000(1,212,690)(13,548)(63,502)(69,564)(100,865)(149,381)(135,086)(149,912)(129,553)(104,814)(106,317)(94,973) (79,248)(6,424)(4,872)(3,610)(1,021)
流程成本$2000(1,998,432)(28,283)(149,593)(146,118)(142,753)(153,772)(160,066)(140,250)(136,269)(127,377)(142,029)(144,288) (138,272)(142,282)(102,189)(112,938)(31,952)
G&A成本$000(441,258)(6,204)(35,152)(35,152)(35,152)(35,152)(35,152)(33,457)(33,457)(33,457)(33,457)(33,457)(33,457)(33,457) (16,729)(16,729)(16,729)(8,364)
增值税支付$000(8,548)-(4,540)(4,009)
煉油和運費2000美元(16,332)(163)(837)(899)(1,018)(1,557)(1,567)(1,523)(987)(920)(917)(1,986)(1,534)(1,073) (555)(476)(320)
版税$2000(429,495)(4,548)(22,298)(21,797)(25,440)(42,943)(41,688)(43,310)(23,624)(21,883)(20,573)(61,228)(44,446) (27,882)(11,417)(7,498)(8,920)
副產品貸項前現金成本小計$2000(4,106,757)(52,747)(275,922)(277,539)(305,229)(382,805)(373,559)(368,453) (323,891)(288,451)(303,292)(335,932)(296,956)(194,389)(135,763)(141,250)(50,578)
副產品積分$000
扣除副產品貸項後的總現金成本$2000(4,106,757)(52,747)(275,922)(277,539)(305,229)(382,805)(373,559)(368,453)(323,891) (288,451)(303,292)(335,932)(296,956)(194,389)(135,763)(141,250)(50,578)
營業利潤率46%$2000$3,457,496 28,547 138,355 146,822 156,365 328,199 328,532 331,750 133,178 138,555 122,482 585,954 415,043 303,658 122,100 79,779 98,178
EBITDA$000 3,457,496 28,547 138,355 146,822 156,365 328,199 328,532 331,750 133,178 138,555 122,482 585,954 415,043 303,658 122,100 79,779 98,178
折舊免税額$2000(826,651)(47,897)(64,915)(82,921)(83,509)(142,934)(55,089)(46,479)(39,885)(35,006)(31,458)(36,888) (39,837)(27,697)(20,241)(25,020)(46,874)
税前收益$2000$2,630,845(19,350)73,440 63,902 72,856 185,264 273,443 285,271 93,292 103,549 91,024 549,066 375,206 275,962 101,859 54,759 51,304
聯邦所得税$000(452,498)-(1,828)(1,657)(3,556)(9,078)(13,399)(50,455)(15,185)(15,862)(16,066)(129,423)(87,714) (63,829)(18,478)(13,409)(12,562)---淨收入$2000$2,178,347(19,350)71,612 62,245 69,300 176,186 260,044 234,817 78,108 87,687 74,958 19,6287,42,42,43
非現金回扣折舊$2000 826,651 47,897 64,915 82,921 83,509 142,934 55,089 46,479 39,885 35,006 31,458 36,888 39,837 27,697 20,241 25,020 46,874
營運資金$2000(0)-4,122(5,137)(2,725)(5,083)(883)(1,719)4,768(243)35(14,709)4,189 1,591 2,622 1,765(5,476)16,884
營運現金流$000 3,004,998 28,547 140,649 140,029 150,084 314,038 314,250 279,576 122,761 122,450 106,451 441,822 331,518 241,420 106,244 68,135 80,140 16,884
增長資本$000(475,067)(341)(77,013)(141,083)(77,131)(32,060)(32,865)(20,480)(18,556)(14,473)(12,142)(12,746)(10,530) (9,454)(16,194)
持續資本$2000(61,260)-(2,500)(10,830)(10,830)(2,500)(3,700)(3,700)(3,700)(3,700)(3,700)(3,700)(3,700)(3,700) (2,500)(2,500)
最終關閉/填海成本$000(100,300)-(3,387)(286)(286)--(1,915)(1,018)(15,176)(5,626)---(30)(30)(21,900) (18,425)(12,059)(12,113)(8,050)
總資本2000美元(636,628)(341)(82,900)(152,199)(88,247)(34,560)(36,565)(26,095)(23,274)(33,348)(21,468)(16,446)(14,230) (13,154)(18,694)(2,530)(30)(21,900)(18,425)(12,059)(12,113)(8,050)
現金流量調整/報銷$2000
LOM指標
經濟指標
貼現率中間點5%0.9960 0.9681 0.9220 0.8781 0.8363 0.7965 0.7585 0.7224 0.6880 0.6553 0.6240 0.5943 0.5660 0.5391 0.5134 0.4890 0.4657 0.4435 0.4224 0.4023 0.3831
a)税前
自由現金流$2000 2,820,868 28,206 59,577(10,513)65,393 288,556 291,084 303,936 114,671 104,964 101,049 554,798 405,002 292,095 106,028 79,014 92,672(5,017)(18,425)(12,059)(12,113)(8,050)
累計自由現金流$2000秒28,206 87,783 77,270 142,663 431,218 722,303 1,026,239 1,140,910 1,245,874 1,346,923 1,901,721 2,306,723 2,598,818 2,704,845 2,783,860 2,876,532 2,871,516 2,853,090 2,841,031 2,828,918 2,820,868
淨現值@5%$2000$1,930,206 28,093 57,677(9,693)57,421 241,315 231,838 230,546 82,840 72,217 66,213 346,221 240,706 165,334 57,157 40,566 45,313(2,336)(8,172)(5,093)(4,873)(3,084)
累計淨現值@5%$00s 28,093 57,677 18,400 75,821 317,136 548,974 779,520 862,360 934,576 1,000,789 1,347,010 1,587,716 1,753,050 1,810,207 1,850,774 1,896,087 1,893,751 1,885,579 1,880,486 1,875,613 1,872,529
b)税後
自由現金流$2000$2,368,370 28,206 57,749(12,170)61,837 279,478 277,686 253,481 99,486 89,101 84,983 425,375 317,289 228,266 87,550 65,606 80,110(5,017)(18,425)(12,059)(12,113)(8,050)
累計自由現金流$000 28,206 85,956 73,786 135,622 415,100 692,786 946,267 1,045,754 1 134,855 1,219,838 1,645,214 1,962,503 2,190,768 2,278,318 2,343,924,424,034 2,419,018 2,400,592 2,388,533 2,376,420 2,368,370
淨現值@5%$2000 1,642,828 28,093 55,908(11,221)54,299 233,723 221,166 192,275 71,870 61,303 55,686 265,455 188,575 129,205 47,196 33,682 39,170(2,336)(8,172)(5,093)(4,873)(3,084)
累計淨現值@5%$00s 28,093 84,001 72,780 127,079 360,802,581,968 774,243 846,113 907,416 963,101 1,228,556 1,417,131 1,546,337 1,593,533 1,627,215 1,666,386 1,664,050 1,655,878 1,650,784 1,645,912 1,642,828
運營指標
礦井壽命15年
日均採礦率t/d移動137,000 92,138 85,374 102,687 140,425 203,605 191,755 191,217 165,113 127,444 127,807 122,466 99,360 3 3
平均日處理速度t/d處理13,000 11,483 10,897 13,751 12,730 17,544 18,612 13,929 12,594 11,475 14,430 14,594 14,158 14,449 10,417 8,186 2,316
採礦成本(僅費用)$/t移動$2.11 2.24 2.12 1.99 1.90 2.08 2.19 2.12 2.20 2.25 2.24 2.17 2.10 1.27 1.34 1.26 1.26--- -
採礦成本(僅費用)$/加工$18.04 19.34 16.65 14.45 22.64 24.33 20.74 30.75 29.39 26.10 21.05 18.59 15.99 1.27 1.34 1.26 1.26
加工成本$/加工成本$29.73 40.38 39.22 30.36 32.04 25.04 24.57 28.77 30.91 31.72 28.12 28.25 27.90 28.14 28.03 39.42 39.42
G&A成本$/已處理$6.56 8.86 9.22 7.30 7.89 5.72 5.40 6.86 7.59 8.33 6.62 6.55 6.75 3.31 4.59 5.84 10.32
增值税支付$/已處理$0.13-1.19 0.83
小計直接運營成本$/加工$54.45 68.58 66.28 52.95 62.57 55.09 50.70 66.38 67.90 66.15 55.80 53.39 50.65 32.71 33.95 46.52 51.00
煉油和運費$/加工$0.24 0.23 0.22 0.19 0.23 0.25 0.24 0.31 0.22 0.23 0.18 0.39 0.31 0.21 0.15 0.17 0.40--- -
NSR版税$/已處理$6.39 6.49 5.85 4.53 5.71 6.99 6.40 8.88 5.36 5.45 4.07 11.99 8.97 5.51 3.13 2.62 11.00
總運營成本$61.09 75.30 72.35 57.67 68.51 62.34 57.34 75.58 73.48 71.82 60.05 65.77 59.93 38.44 37.24 49.30 62.40
銷售指標
所有銷售額為4,254克朗
總現金成本$/oz au 965
合計AISC$/oz AU 1,003
平均。LOM年度銷售額K盎司/年281

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SSR礦業公司|聖菲勒地產

S-K1300報告

2024年2月12日

SLR項目編號:138.21581.00006

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