附件96.1
S-K
1300初步評估和
技術報告摘要
裏士滿 美國南達科他州希爾金礦項目
準備: | 報告 日期:2024年4月30日 |
達科他黃金公司
106 Glendale Drive,Suite A Lead,South Dakota,57754,美國
編寫人:
安東尼奧·洛格薩沃,P.Eng.(BC),ABF
礦業服務公司
Kelly McLeod,P.Eng.(BC),K-Met Consultants Inc
格雷戈裏·Z。Mosher,P. Geo(BC),全球礦產資源服務
戴爾·A Sketchley,P. Geo(BC),Acuity 地球科學有限公司
Robert G.威爾遜,P·吉奧。(BC),RGW 地球科學
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
目錄
1 | 執行 摘要 | 1-1 | ||
1.1 | 引言 | 1-1 | ||
1.2 | 項目設置 | 1-1 | ||
1.3 | 礦物保有權, 地面權利、特許權使用費和協議 | 1-1 | ||
1.4 | 地質與成礦 | 1-2 | ||
1.5 | 歷史 | 1-3 | ||
1.6 | 探索 | 1-3 | ||
1.7 | 鑽探 | 1-4 | ||
1.8 | 樣品製備, 分析和安全 | 1-4 | ||
1.9 | 數據驗證 | 1-5 | ||
1.10 | 冶金學 | 1-5 | ||
1.11 | 礦產資源 估計 | 1-6 | ||
1.12 | 環境 並允許 | 1-6 | ||
1.13 | 結論和 建議 | 1-7 | ||
2 | 引言 | 2-1 | ||
2.1 | 註冊人 | 2-1 | ||
2.2 | 職權範圍 | 2-1 | ||
2.3 | 合格人員 | 2-3 | ||
2.4 | 個人檢查 | 2-3 | ||
2.5 | 日期 | 2-4 | ||
2.6 | 信息來源 | 2-4 | ||
2.7 | 先前的技術 報告摘要 | 2-4 | ||
2.8 | 測量單位 和公制當量 | 2-4 | ||
3 | 屬性 説明 | 3-1 | ||
3.1 | 項目位置 | 3-1 | ||
3.2 | 所有權 | 3-1 | ||
3.3 | 礦物保有權 控股 | 3-1 | ||
3.4 | 裏士滿山 期權協議 | 3-10 | ||
3.5 | 表面權利 | 3-11 | ||
3.6 | 水權 | 3-11 | ||
3.7 | 版税 | 3-11 | ||
3.8 | 允許的 | 3-21 | ||
3.8.1 | 現有許可 | 3-21 | ||
3.8.2 | 未來許可 | 3-22 | ||
3.9 | 潛在意義 產權負擔 | 3-25 | ||
3.10 | 違規行為和 罰款 | 3-25 | ||
3.11 | 重要因素 以及可能影響訪問、頭銜或工作計劃的風險 | 3-25 | ||
4 | 可訪問性, 氣候、當地資源、基礎設施和地理學 | 4-1 | ||
4.1 | 訪問 | 4-1 | ||
4.2 | 氣候 | 4-2 | ||
4.3 | 本地資源 和基礎設施 | 4-2 | ||
4.4 | 地形、立面、 和植被 | 4-2 |
2024年4月30日 | TOC|我 |
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5 | 歷史 | 5-1 | ||
5.1 | 探索 | 5-1 | ||
5.2 | 採礦 | 5-4 | ||
6 | 地質 環境、礦牀類型和礦化 | 6-1 | ||
6.1 | 地方地質學 | 6-1 | ||
6.2 | 區域地質學 | 6-7 | ||
6.2.1 | 地形和 結構 | 6-12 | ||
6.2.2 | 北部黑山巖石學 | 6-12 | ||
6.3 | 存款類型 | 6-15 | ||
6.4 | 礦化 | 6-15 | ||
7 | 探索 | 7-1 | ||
7.1 | 航空地球物理學 | 7-1 | ||
7.2 | 重力彙編 和調查 | 7-2 | ||
7.3 | 誘導極化 調查 | 7-3 | ||
7.4 | 地質填圖 | 7-5 | ||
7.5 | 鑽探 | 7-7 | ||
7.5.1 | 摘要 | 7-7 | ||
7.5.2 | 自由港(1981-1983) | 7-7 | ||
7.5.3 | 聖喬和邦德·戈爾德(1984-1993) | 7-7 | ||
7.5.4 | Coeur(2019-2020) | 7-9 | ||
7.5.5 | 達科他黃金(2022-2023) | 7-9 | ||
7.5.6 | 意見 | 7-12 | ||
7.6 | 水文地質學和 巖土 | 7-12 | ||
8 | 示例 準備、分析和安全 | 8-1 | ||
8.1 | 鑽探計劃 | 8-1 | ||
8.2 | 的程序 1981年至1993年的歷史鑽探計劃 | 8-1 | ||
8.2.1 | 自由港(1981-1983) | 8-1 | ||
8.2.2 | 聖喬和邦德·戈爾德(1984-1993) | 8-2 | ||
8.3 | 的程序 2019年至2020年鑽探計劃 | 8-4 | ||
8.4 | 的程序 2022年至2023年鑽探計劃 | 8-7 | ||
8.5 | 意見 | 8-13 | ||
9 | 數據 驗證 | 9-1 | ||
9.1 | 實地考察 | 9-1 | ||
9.2 | 數據管理 | 9-1 | ||
9.2.1 | 數據源 | 9-1 | ||
9.2.2 | 數據驗證 | 9-2 | ||
9.3 | 意見 | 9-4 | ||
10 | 礦物 加工和冶金測試 | 10-1 | ||
10.1 | 歷史冶金學 報告 | 10-1 | ||
10.2 | 冶金 報告-BL 1244 | 10-2 | ||
10.2.1 | 樣本選擇 | 10-2 | ||
10.2.2 | Head Assay | 10-2 | ||
10.2.3 | 礦物學 | 10-3 |
2024年4月30日 | TOC| II |
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10.2.4 | 粉碎 | 10-4 | ||
10.2.5 | 重力可恢復黃金 | 10-5 | ||
10.2.6 | 漂浮浸提結果 | 10-5 | ||
10.2.7 | 全礦-淋濾-初級 研磨評估 | 10-6 | ||
10.2.8 | 診斷性滲出 | 10-7 | ||
10.2.9 | 浮濾流程圖 | 10-8 | ||
10.3 | 冶金 報告-BL 1346 | 10-10 | ||
10.3.1 | 樣本選擇 | 10-11 | ||
10.3.2 | 礦物學 | 10-11 | ||
10.3.3 | 粉碎 | 10-14 | ||
10.3.4 | 全礦浸提結果 | 10-15 | ||
10.3.5 | 三期診斷性滲出 | 10-18 | ||
10.3.6 | 初步全礦浸出 優化 | 10-18 | ||
10.3.7 | 浮動研磨系列 | 10-18 | ||
10.3.8 | 初步浮動優化 | 10-19 | ||
10.3.9 | 混合和硫主複合材料 浮選 | 10-20 | ||
10.3.10 | 漂浮浸提 | 10-21 | ||
10.3.11 | 氰化物銷燬 | 10-23 | ||
10.4 | 小結和建議 | 10-24 | ||
11 | 礦物 資源估算 | 11-1 | ||
11.1 | 合理前景 | 11-2 | ||
11.2 | 地質解釋 | 11-2 | ||
11.3 | 探索性數據 分析 | 11-6 | ||
11.4 | 化驗 | 11-7 | ||
11.5 | 複合材料 | 11-9 | ||
11.6 | 封頂 | 11-10 | ||
11.7 | 堆積密度 | 11-13 | ||
11.8 | 空間分析 連續性 | 11-14 | ||
11.9 | 塊模型 | 11-14 | ||
11.10 | 內****r} 計劃 | 11-15 | ||
11.11 | 礦產資源 分類 | 11-17 | ||
11.12 | 合理前景 | 11-18 | ||
11.13 | 礦產資源 製表 | 11-20 | ||
11.14 | 數據塊模型驗證 | 11-22 | ||
11.15 | 合格人員的 意見 | 11-24 | ||
12 | 礦物 儲量估計 | 12-1 | ||
13 | 採礦 方法 | 13-1 | ||
14 | 處理 和恢復方法 | 14-1 | ||
15 | 基礎設施 | 15-1 | ||
16 | 市場 研究與合同 | 16-1 |
2024年4月30日 | TOC| III |
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17 | 環境研究、許可以及與當地個人或團體的計劃、談判或協議 | 17-1 | |
17.1 | 環境研究結果 | 17-1 | |
17.2 | 礦山運營期間和關閉後廢物和尾礦處理、現場監測和水管理的要求和計劃 | 17-1 | |
17.3 | 項目許可要求、許可申請狀態以及履行或墾地保證金後的要求 | 17-3 | |
17.4 | 與當地個人或團體的計劃、談判或協議 | 17-3 | |
17.5 | 礦山關閉、補救和開墾計劃以及相關成本 | 17-3 | |
17.6 | 合格人士對當前計劃解決與環境合規、許可和當地個人或團體相關的任何問題的適當性的意見 | 17-5 | |
17.7 | 確保當地採購和招聘的任何承諾的描述 | 17-5 | |
18 | 資本和運營成本 | 18-1 | |
19 | 經濟分析 | 19-1 | |
20 | 相鄰屬性 | 20-1 | |
21 | 其他相關數據和信息 | 21-1 | |
21.1 | 主場礦山設施 | 21-1 | |
21.2 | Sanford地下研究機構 | 21-1 | |
22 | 解讀和結論 | 22-1 | |
22.1 | 礦物使用權、協議和特許權使用費 | 22-1 | |
22.2 | 樣本準備、分析、安全和數據驗證 | 22-1 | |
22.3 | 礦產資源 | 22-2 | |
22.4 | 選礦和冶金試驗 | 22-3 | |
23 | 建議 | 23-1 | |
23.1 | 樣本準備、分析、安全和數據驗證 | 23-1 | |
23.2 | 資源估算 | 23-1 | |
23.3 | 選礦和冶金試驗 | 23-4 | |
24 | 參考文獻 | 24-1 | |
25 | 對註冊人提供的信息的依賴 | 25-1 | |
25.1 | 法律事務 | 25-1 | |
25.2 | 終身教職 | 25-1 | |
25.3 | 重大保留和許可 | 25-1 | |
25.4 | 歷史 | 25-1 | |
25.5 | 探索 | 25-1 | |
25.6 | 環境 | 25-2 | |
26 | 日期和簽名頁 | 26-1 |
表格 |
表1-1: | 裏士滿山概念坑限制MRE在可變截止等級 | 1-6 |
表2-1: | 合格人員責任 | 2-3 |
表3-1: | 裏士滿山黃金財產索賠 | 3-5 |
表3-2: | 裏士滿山黃金索賠持有成本和版税 | 3-13 |
表3-3: | 當前的環境許可證 | 3-21 |
表3-4: | 潛在的環境許可證 | 3-23 |
表5-1: | 裏士滿山近代歷史摘要 | 5-2 |
表8-1: | 裏士滿山黃金項目的鑽探計劃組 | 8-1 |
2024年4月30日 | TOC| IV |
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S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
表8-2: | 裏士滿山金礦項目1號和2號試驗區藴藏資源比較 | 8-3 |
表8-3: | Coeur R20 R-4706與Bond MW 3 -90-133黃金品位分佈比較 | 8-5 |
表10-1: | 歷史冶金報告 | 10-1 |
表10-2: | 大師複合頭部測試 | 10-3 |
表10-3: | 礦物質含量 | 10-3 |
表10-4: | 邦德球磨機工作指數 | 10-4 |
表10-5: | 較粗糙的漂浮結果 | 10-6 |
表10-6: | 黃金提取與研磨尺寸 | 10-7 |
表10-7: | 黃金提取與研磨尺寸 | 10-8 |
表10-8: | 結果摘要 | 10-10 |
表10-9: | 大師複合頭部測試 | 10-11 |
表10-10: | 礦物質含量(重量%) | 10-12 |
表10-11: | 礦物質含量(重量%) | 10-12 |
表10-12: | 粉碎總結 | 10-15 |
表10-13: | 黃金提取與時間的關係 | 10-16 |
表10-14: | 三階段診斷利奇測試 | 10-18 |
表10-15: | 粗選浮磨系列MC-TT-S | 10-19 |
表10-16: | 較粗糙的漂浮結果 | 10-20 |
表10-17: | 較粗糙的漂浮浸提結果 | 10-22 |
表10-18: | 結果摘要 | 10-25 |
表11-1: | 裏士滿山概念坑限制MRE在可變截止等級 | 11-1 |
表11-2: | 用於MRE的數據 | 11-6 |
表11-3: | 裏士滿山金礦分析按巖石領域劃分的描述性統計 | 11-8 |
表11-4: | 按巖石領域列出的裏士滿山黃金綜合描述性統計 | 11-9 |
表11-5: | 上限水平、樣本數量和影響總結 | 11-10 |
表11-6: | 按巖石領域劃分的體積密度平均值 | 11-14 |
表11-7: | 裏士滿山黃金變異函數參數 | 11-14 |
表11-8: | 裏士滿山區塊模型參數 | 11-14 |
表11-9: | 裏士滿山搜索橢圓參數 | 11-15 |
表11-10: | 裏士滿山資源分類標準 | 11-17 |
表11-11: | 裏士滿山概念坑參數 | 11-19 |
表11-12: | 裏士滿山概念坑限制MRE | 11-21 |
表22—1: | 裏士滿山概念坑限制MRE在可變截止等級 | 22-2 |
表23-1: | 2024年推薦鑽孔 | 23-2 |
數字 |
圖2—1: | 物業位置 | 2-2 |
圖3-1: | 索賠地點 | 3-2 |
圖3-2: | 附近的房產 | 3-3 |
圖3-3: | 裏士滿山金礦擁有礦產所有權 | 3-4 |
圖3-4: | 具有基礎特許權使用費的索賠 | 3-20 |
圖4-1: | 裏士滿山黃金項目准入 | 4-1 |
圖4-2: | 黑山位置 | 4-3 |
圖4-3: | 裏士滿山黃金房產位置 | 4-4 |
2024年4月30日 | TOC| v |
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圖6-1: | 勘探區帶 | 6-2 |
圖6-2: | 裏士滿山地質 | 6-3 |
圖6-3: | 裏士滿山黃金項目目標區0.01盎司/噸級殼牌地塊 | 6-4 |
圖6-4: | 黑山區域地質 | 6-8 |
圖6-5: | 西南至東北結構剖面 | 6-9 |
圖6-6: | 黑山地層總部分 | 6-11 |
圖6-7: | 裏士滿山金礦項目區前寒武紀地層剖面 | 6-13 |
圖7-1: | 機載磁力測量飛行路線限制 | 7-1 |
圖7-2: | 重力測量站位置 | 7-3 |
圖7-3: | 地球物理IP電阻率測量線位置 | 7-4 |
圖7-4: | 達科他金礦地質實地工作 | 7-6 |
圖7-5: | 裏士滿山黃金項目鑽脖 | 7-8 |
圖8-1: | Coeur R20 R-4706和Bond MW 3 -90-133黃金品位分佈比較 | 8-6 |
圖8-2: | 0.3至1.2 ppm級別範圍ALS CRM Gold檢測試劑的質量控制監測(2024年2月) | 8-10 |
圖8-3: | ALS 1.2至3.5 ppm級範圍內CRM Gold檢測試劑的質量控制監測(2024年2月) | 8-11 |
圖8-4: | ALS 3.5至10.0 ppm級範圍內CRM Gold檢測試劑的質量控制監測(2024年2月) | 8-12 |
圖10-1: | 鑽孔位置 | 10-2 |
圖10-2: | 硫礦物內容-Base Met 2023,BL 1244 | 10-4 |
圖10-3: | 粗選浮流程表-Base Met 2023,BL 1244 | 10-5 |
圖10-4: | 粗糙質量與黃金恢復-Base Met 2023,BL 1244 | 10-6 |
圖10—5: | 黃金提取與Time-Base Met 2023,BL 1244 | 10-7 |
圖10—6: | 診斷滲漏測試流程表-Base Met 2023,BL 1244 | 10-8 |
圖10—7: | 漂浮/浸提流程表-Base Met 2023,BL 1244 | 10-9 |
圖10—8: | 漂浮/POX/浸出流程表-Base Met 2023,BL 1244 | 10-9 |
圖10—9: | 鑽孔位置 | 10-10 |
圖10-10: | 硫礦物內容-Base Met 2023,BL 1346 | 10-13 |
圖10-11: | 硫礦物內容-Base Met 2023,BL 1346 | 10-13 |
圖10-12: | 硫礦物內容-Base Met 2023,BL 1346 | 10-14 |
圖10-13: | 黃金提取與Time-Base Met 2023,BL 1346 | 10-17 |
圖10-14: | 金和銀提取與硫頭級-Base Met 2023,BL 1346 | 10-17 |
圖10-15: | 粗金精礦回收與質量回收-Base Met 2023,BL 1346 | 10-19 |
圖10-16: | 粗金精礦回收與質量回收-Base Met 2023,BL 1346 | 10-20 |
圖10-17: | 黃金回收率與硫頭等級-Base Met 2023,BL 1346 | 10-21 |
圖10-18: | Gold Recovery vs Gold Head Grade-Base Met 2023,BL 1346 | 10-21 |
圖10-19: | Float/Leach流程表-Base Met 2023,BL 1346 | 10-22 |
圖10-20: | 總體黃金提取-Base Met 2023,BL 1346 | 10-23 |
圖10-21: | 總體銀提取-Base Met 2023,BL 1346 | 10-23 |
圖11-1: | 裏士滿山巖石領域 | 11-3 |
圖11-2: | 裏士滿山氧化域 | 11-5 |
圖11-3: | 裏士滿山用於MRE的鑽孔,平面圖 | 11-7 |
圖11-4: | 按巖石領域列出的黃金含量分佈(盎司/噸),平面圖 | 11-8 |
圖11-5: | 裏士滿山樣本長度柱狀圖 | 11-9 |
2024年4月30日 | TOC| vi |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
圖11-6: | AuCapping Curve Deadwood(COd)域 | 11-11 |
圖11-7: | 金封頂曲線COdcs域 | 11-11 |
圖11-8: | 金覆蓋曲線前寒武紀(pC)域 | 11-12 |
圖11-9: | 金覆蓋曲線第三紀侵入角礁(Tbx) | 11-12 |
圖11-10: | 金封蓋曲線第三次侵入(Ti) | 11-13 |
圖11-11: | 裏士滿山街區模型,平面圖 | 11-16 |
圖11-12: | 裏士滿山區塊模型垂直橫剖面12000 N | 11-17 |
圖11-13: | 裏士滿山區塊模型分類,平面圖 | 11-18 |
圖11-14: | 裏士滿山坑限制區塊模型,平面圖 | 11-20 |
圖11-15: | 條帶圖,第三系角隅巖(Tbx)域 | 11-23 |
圖17-1: | LAC的填海責任發佈地圖 | 17-4 |
圖23-1: | 推薦2024年裏士滿山鑽石鑽孔地點 | 23-3 |
首字母縮略詞、 縮寫詞和測量單位
首字母縮略詞 和縮寫詞
$ | 美國 美元 |
3D | 立體式 |
原子吸收光譜 | 原子 吸收光譜 |
銀 | 白銀 |
AKF | ABF 礦業服務公司 |
AOI | 區域 感興趣 |
ARD | 酸性巖石 排水 |
ARSD | 行政 南達科他州規則 |
Au | 黃金 |
公元前三年。 | 英國 哥倫比亞 |
巴里克 | 巴里克 黃金公司 |
Base Met | 基地 冶金實驗室 |
布拉克 | 空白 |
BMA | 批量 礦物分析 |
BWM | 局 Veritas金屬和礦產 |
BWI | 邦德 磨機工作指數 |
CC | 科爾 溪 |
CDP | 壓碎的 重複 |
Cod | 寒武紀-奧陶紀 枯木地層 |
COdcs | 枯木 地層底部礫石-砂巖 |
堆芯 | 中心 結晶芯 |
CRM | 認證 參考材料 |
CU | 銅 |
杯 | 有條件的 使用許可證 |
心電 | 克利夫蘭 |
Dakota Gold | 達科他黃金公司 |
做 | 溶解 氧 |
DTRC | 達科他州 領地資源公司 |
2024年4月30日 | TOC| VII |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
DUP | 重複 |
ERM | 環境 資源管理 |
EXNI | 探索 意向通知 |
鐵 | 鐵 |
自由港 | 自由港 勘探公司 |
GRG | 重力恢復 黃金 |
Homestake | 主場 加州礦業公司 |
ICP-es | 感性地 耦合等離子體發射光譜學 |
ID號2 | 距離平方倒數 |
IP | 誘導的 偏振 |
IRR | 內部 收益率 |
合資企業 | 關節 風險 |
K-Met | K-Met Consultants Inc. |
洛杉酯 | LAC 礦物 |
低密度脂蛋白 | 較低的 檢出限 |
馬吉 | 馬吉 地球物理測量有限責任公司 |
司儀 | 大師 複合 |
米婭 | 粗糙 石指數 |
MRE | 礦物 資源估算 |
NaCN | 鈉 氰化物 |
淨現值 | 淨 現值 |
NSR | 淨 冶煉廠返回 |
NWS | 國家 氣象局 |
好的 | 普通 kriging |
P80 | 80%及格 |
和平 | 鉀 戊基黃酸鹽 |
PC | 不可分割的 寒武 |
PDP | 紙漿 重複 |
豌豆 | 初步 經濟評估 |
痘痘 | 壓力 氧化 |
屬性 | 裏士滿 希爾黃金項目 |
QA/QC | 質量 保證和質量控制 |
Q/C | 質量 控制 |
QP | 合格的 人 |
RC | 反向 循環 |
Rh | 裏士滿 希爾 |
RHN | 裏士滿 北山 |
RO | 反向 滲透 |
RQD | 搖滾 質量指標 |
S | 硫磺 |
凹陷 | 半自發的 研磨 |
SCSE | SAG 電路比能 |
標清 | 標準 偏差 |
SDBME | 南 達科他州礦產與環境委員會 |
SDDANR | 南 達科他州農業和自然資源部 |
2024年4月30日 | TOC| VIII |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
SDDENR | 南 達科他州環境與自然資源部 |
SDP | 樣本 重複 |
SMC | SAG 磨粉機粉碎 |
聖·Joe | 聖喬黃金公司 |
衝浪 | 桑福德 地下研究機構 |
社署 | 表面 水排放 |
SWPPP | 雨水 污染防治計劃 |
標記 | 轉向 周圍 |
TBX | 第三次 隱爆角礫巖 |
Tbx RH | 裏士滿山第三系熱液角礁巖 |
Tbx RN-NN | 裏士滿山北無名第三紀熱液角礁 |
時間 | 第三次 侵入 |
TT | 雙胞胎 隧道 |
美國 | 美利堅合眾國 |
可行 | 可行的 資源公司 |
WOL | 整個 礦石浸提 |
測量單位
μm | 微米 (微米) |
° | 學位 方位 |
°F | 學位 華氏 |
% | 百分比 |
$ | 曼聯 美元 |
金融時報 | 腳 |
g | 克 |
G/cm3 | 克每立方米 |
克/噸 | 克 每噸 |
鎵 | 十億年 (十億年) |
gal/min | 美國 加侖每分鐘 |
h | 小時 |
千克 | 千克 |
公斤/噸 | 公斤 每噸 |
公里2 | 公里平方 |
千伏 | 千伏 |
千瓦 | 千瓦 |
千瓦時/米3 | 每立方米千瓦時 |
千瓦時/噸 | 千瓦 每噸小時 |
L | 升 |
m3 | 立方米 |
m | 計量器 |
質量 | 百萬年期 (one百萬年) |
毫克 | 毫克 |
mg/L | 毫克 每升 |
毫升 | 毫升 |
Mm | 毫米 |
2024年4月30日 | TOC| IX |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
莫茲 | 百萬 盎司 |
女士 | 毫秒 |
Mton | 兆噸級 (one百萬噸) |
奧茲 | 特洛伊 盎司 |
盎司/噸 | 盎司 每噸 |
盎司/噸 | 盎司 每短噸 |
百萬分之 | 零件 每百萬 |
t | 公噸 |
噸 | 短 噸 |
噸/英尺3 | 每立方英尺噸 |
噸/米3 | 每立方米公噸 |
WT% | 重量 百分比 |
2024年4月30日 | TOC| X |
達科他州 Gold Corp.
SK 1300 初步評估和技術報告摘要 裏士滿山黃金項目, 美國南達科他州 |
1 | 主管 總結 |
1.1 | 引言 |
達科塔黃金公司 (達科塔黃金)是一家在內華達州註冊的南達科他州黃金勘探開發公司,專門致力於振興南達科他州萊德市的霍姆斯塔克區。達科他州黃金公司在歷史悠久的Homestake礦周圍擁有11處金礦,佔地超過46,000英畝。
達科他州黃金公司與AKF礦業服務公司(AKF)簽訂了合同,以完成對歷史和當前勘探計劃的審查,以核實和確認鑽井數據併產生S-K1300初評及技術報告總結(報告)關於裏士滿山黃金項目(該項目或該物業)。該物業與下文所述的裏士滿山期權協議同延;然而,本初步評估中描述的資源 僅位於該物業的一部分。因此,本初步評估中的討論和分析將 僅限於與資源相關的財產部分。上述目前的勘探計劃還包括一項冶金研究,以確定不同地質區的潛在回收率。
該項目擁有前裏士滿山金礦,該金礦於1988年至1993年作為露天礦運營,配有堆浸設施。
礦產資源和礦產儲量使用美國證券交易委員會S-K法規(第
1.2 | 項目 設置 |
該項目位於美國南達科他州黑山內的勞倫斯縣西部。項目區位於南達科他州鉛市西北4英里處。
該項目從Lead出發,沿駭維金屬加工85/14A公路向西南行駛,在駭維金屬加工473號公路上向西行駛,然後在九龍倉集團礦道向西行駛,最後在裏士滿山路向北行駛。有各種支路通往鑽井平臺和回收的鑽臺。
項目附近的黑山氣候為冬季涼冷多雪,夏季温暖乾燥,四季分明。未來的任何採礦作業都可以全年進行。
1.3 | 礦產使用權、採礦權、特許權使用費和協議 |
期權協議中包括的裏士滿山莊地產包括南達科他州勞倫斯伯爵的94個地塊和兩個未獲專利的採礦權。 這94個地塊包括246個礦產勘測專利負荷權和購買的政府地塊。其中29個地塊 僅包含礦業權,其表面屬於不同的所有者。
2021年10月14日,達科他州領土資源公司(現為達科他州黃金公司)簽訂了一份期權協議(2022年9月8日修訂),從巴里克黃金公司(Barrick Gold Corporation)的全資子公司LAC Minerals(USA)LLC(LAC)和加州Homestake礦業公司(Homestake Company Of California)收購該項目。2023年10月初,LAC和Homestake合併,整個物業現在歸Homestake所有。
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達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
裏士滿山期權協議(經修訂)摘要如下:
· | 選項 購買2,748.67英畝的100%擁有的礦業權和附屬設施以及專利財產 。 |
· | 通過簽署及行使購股權(迄今已發行580,000股)的股份組合,向巴里克發行合共980,000股達科他黃金股份 。 |
· | 承擔 所有財產債務和債券。 |
· | 在 向Barrick執行期權後,從該物業的任何黃金生產中獲得1%的冶煉廠淨收益(NSR)。 |
· | 修改後的協議期限為54個月,將於2026年3月7日到期。 |
在報告日期, 達科他州黃金符合期權協議的所有條款和條件。
項目區域的地面權 包括在期權協議中。與原始索賠所有者簽訂了五項基本協議,以1%至5%的NSR(上限)版税負擔項目區域的 部分。
1.4 | 地質學與礦化 |
該項目位於黑山西北端附近,黑山是一個橢圓形的北向西北走向的山脈,沿着南達科他州的西側大約90乘45英里 ,一直延伸到懷俄明州。黑山是一個穹隆隆起,侵蝕暴露了前寒武紀火成巖和變質巖的窗口,兩側是從古生代到中生代的6500至7000英尺深的序列 在隆起邊緣向四面八方傾斜的沉積巖,都受到第三紀的侵入活動。
該項目位於主要黑山隆起以北的輔助穹頂--鉛穹頂的西北部。鉛穹頂的形成是對第三紀重大侵入事件的響應,該事件也導致了第三紀金礦的發展。這些第三系侵入巖具有廣泛的成分,以巖塊、巖牀、巖脈、熔巖和角礫巖管的形式賦存。
礦藏 被兩個主要地體覆蓋。前寒武紀變質巖位於該地產的南部,由變質的火山和沉積巖組成,包括鎂鐵質變火山巖、千枚巖、鐵建造和石英巖。在該地產北端的前寒武紀巖石之上是一個幾乎完整的古生代沉積剖面,其中包括寒武紀-奧陶系Deadwood組;奧陶系-密西西比恩格爾伍德組和懷特伍德和温尼伯組;密西西比帕哈薩帕薩組和賓夕法尼亞米尼盧薩組。不同成分的第三紀火成巖廣泛侵入這兩個地體。
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達科他黃金公司
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該地產上有幾個金銀礦牀和找礦區域。在前寒武紀地體中,第三紀成礦作用賦存於角礫巖筒和蝕變前寒武紀巖石中,第三系侵入巖中有少量礦化。例如,裏士滿山金礦礦區和遠景區域--雙隧道、週轉、裏士滿山北、西拇指、哈士奇西部、克利夫蘭、卡爾文、科爾克里克高地和厄爾。
在古生代地體中,礦化發生在Deadwood組中,沿包含最一致礦化的兩個主要層位。預期區域 死林區內的例子有MW-3 Main、MW-3 East和Cole Creek。
該項目的礦化 主要是寄主前寒武紀變質沉積和寒武紀-奧陶系沉積巖的第三紀時代角礫巖中的交代類型。含金流體可能來自第三系侵入體,沿稱為垂直的陡峭斷裂遷移,金作為交代礦牀沉積在有利的構造或化學圈閉中。前寒武紀變質巖中的角礫巖筒和寒武系-奧陶系Deadwood組是最常見的含金容礦巖石。歷史悠久的裏士滿山金礦從第三系角礫巖中生產礦石,這些角礫巖主要賦存於前寒武紀單元中,這些單元被加工為露天礦、堆浸作業。
達科他州金礦公司確定,有幾個地區值得進一步勘探。在2021年收購該礦區後,達科他州黃金公司開始了一項涵蓋整個礦區的勘探計劃,包括地質、地球化學、地球物理和鑽探勘測。
1.5 | 歷史 |
1874年在黑山首次記錄到黃金,1876年發現了Homestake礦脈;它幾乎一直開採到2002年。隨後在黑山不同的地質環境中發現了許多其他金礦,其中幾個變成了重要的 採礦營地。
在達科他州黃金公司選擇裏士滿山金礦項目之前,該地區已由Avive Resources、自由港勘探公司、聖Joe黃金公司、邦德黃金公司和Lac Minerals勘探。Bond Gold在1988年獲得了裏士滿山金礦的開採許可證,LAC繼續開採該礦藏,直到1994年關閉。Lac於1994年被Barrick收購,並完成了該礦的復墾活動。
達科他州黃金公司於2021年從巴里克手中收購了項目區,並對該項目進行了各種勘探計劃,包括鑽石鑽探57個巖心 孔。2023年,AKF礦業服務公司簽約核實鑽探數據庫,並完成首次全球資源評估。
1.6 | 探索 |
在達科他州黃金公司選擇該項目之前,該公司在霍姆斯塔克區上空進行了一次高分辨率直升機載磁和伽馬能譜測量。該測量覆蓋了962.4公里的區域2 幷包括當前項目區,其目標是繪製前寒武紀的巖性和結構以及第三系侵入巖和露頭、地下、地下和蓋層下的相關蝕變。
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達科他黃金公司
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自2021年10月選擇該項目以來,達科他州黃金公司已經完成了幾次勘探調查,包括重力、激發極化、地質 製圖和鑽探。
1.7 | 鑽探 |
歷史鑽井數據庫包括1,055個旋轉、反循環(RC)和取心孔。2022年和2023年的鑽探包括57個鑽石鑽探 孔,相當於103,657英尺的巖心鑽探。
1.8 | 樣本 準備、分析和安全 |
聖Joe、邦德黃金公司、LAC公司、Coeur礦業公司和達科塔黃金公司在1981年至1993年、2019年至2020年和2022年至2023年期間完成了該項目的多個RC和巖心鑽探項目。
從1981年到1993年和2019年到2020年完成的項目遵循當時可用的標準行業程序進行採樣、樣品運輸和安全、 樣品製備和金銀分析。RC鑽屑是從相似長度的採樣間隔中獲得的,並被縮小到較小的體積和重量,而巖心被縱向劈開並採樣具有代表性的部分。1981年至1993年的項目樣本被運送到科羅拉多州萊克伍德的Bondar Clegg,2019年至2020年的項目樣本被運送到不列顛哥倫比亞省温哥華的Bureau Veritas 金屬和礦產部門。這些貨物使用的安全程序尚不清楚。
這兩個實驗室 通過連續的減小顆粒大小和重量的階段來處理樣品,以獲得具有代表性的亞樣品。用標準的鉛捕收劑火試金法和重量法或原子吸收光譜儀(AAS)分析樣品中的金,用王水消解和原子吸收光譜分析(AAS)法分析銀。使用盲漿樣本完成了1981至1993年鑽井項目的檢查分析 ;現場分離送回Bondar Clegg,並將紙漿樣本送往Skyline實驗室。在2019至2020年的鑽探計劃中,大約10%的樣本被送往麥克萊蘭實驗室進行檢查。 分析實驗室證書數據可用,並已進行了審查。
現場審查了達科他州黃金公司在巖心鑽探計劃中遵循的2022至2023年的程序。巖心被縱向劈開,一半用地質標準取樣。起初,一輛安全的公司卡車將樣品運送到愛達荷州雙子瀑布的ALS;後來聯邦快遞使用安全運輸追蹤發貨 到馬尼託巴省温尼伯的ALS。樣品經過連續的減小顆粒大小和重量的階段,以獲得具有代表性的亞樣品。用標準的鉛捕收劑火試金法測定金,用四酸消化法用電感耦合等離子體發射光譜儀(ICPES)測定銀。達科他州黃金公司完成了一項全面的質量控制(QC)監測計劃。已提供分析實驗室證書,並對其進行了審查。
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1.9 | 數據 驗證 |
所有可用的歷史數據和當前數據,包括項圈、測量、分析和巖性,都被輸入電子表格,並與達科他黃金公司提供的歷史數據庫進行比較。對差異進行了審查、調查,並根據需要進行了修訂。最終數據表包括在最終數據庫中,用於地質和資源建模。
最終數據庫 具有足夠的質量,可用於地質和資源建模,因為根據本報告中描述的程序,化驗和地質數據是可以接受的。此外,對於三維(3D)繪圖,鑽孔環和軌跡定位合理準確,樣品被適當地分配到沿鑽孔的位置。
1.10 | 冶金學 |
2023年,基地冶金實驗室(BaseMet)完成了兩個測試 程序--BL1244和BL1346,它們提供了基礎,以此為基礎構思將生產金銀的初步工藝流程,並評估礦化的冶金性能。從代表七個區域的29個鑽孔收集了 間隔時間進行冶金評估。這些區域包括雙隧道、掉頭、監測井3、裏士滿山、克利夫蘭、科爾克里克和裏士滿山北。總共構建了23個主複合材料(MC),以表示每個區域內的氧化層、混合層和硫化層。
最初對從氧化層、混合層和硫化層中回收金屬的三種流程進行了初步調查,包括全礦石浸出(WOL),浮選至較粗的 精礦,然後浸出較粗的精礦和尾礦(浮選/浸出),以及在浸出前對 較粗的精礦進行加壓氧化浮選(浮選/加壓氧化/浸出)。氧化MC對WOL的響應良好,浸取48h後,Au的平均浸出率為87%,Ag的平均浸出率為69%。氰化物消耗量低於0.6公斤/噸。混合和硫化MC的WOL沒有達到類似的結果。
對混合礦和硫化礦進行了粗浮選、粗精礦浸出和尾礦浸出試驗。較粗的浮選精礦 在浸出前進行再磨,較粗的尾礦在75μm的一次磨礦粒度下浸出,試驗混合料的MCS從低26.3%到高82.0%不等,平均為65.4%。受試硫化物材料的MCS為24.0%~66.3%,平均為42.2%。在精礦 浸出之前,使用另一種流程測試了BL1244樣品,以改進使用POX階段的整體提取。浮選/POX/浸出流程導致混合和 硫化物MC的粗精礦金浸出率分別為91.6%和95.9%。假設氧化後粗提金90%,BL1346 MCs對混合 和硫化物樣品的總提金率分別約為77%和74%。使用Albion、Ecobiome和Bioleach等替代氧化工藝處理混合硫化物材料可能會提供更經濟的替代方案。氧化物材料的替代工藝,如堆浸,可能提供一種更經濟的替代方案。
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1.11 | 礦產資源評估 |
礦產資源量的估算基於五個巖性域內插的金品位;從最年輕到最古老的是第三紀熱液角礫巖、第三紀侵入寒武系-奧陶系Deadwood組、Deadwood組基礎礫巖-砂巖和未分割的前寒武紀。 這些巖性域進一步劃分為氧化、混合和下生(硫化物),因為氧化態比賦礦巖石類型更有利於金屬回收。巖性域被認為是資源評估的硬邊界。在回顧地質模型之後,達科他州黃金公司未來將考慮的一個機會是審查巖性域的某些交叉點 是否可以被視為插入金品位的軟邊界。
該數據庫使用 估計,包含905個鑽孔的套管、測量、化驗和巖性數據,其中包括69,401次化驗。使用普通克里格法(OK)和大小為20x20x20英尺的區塊進行估算。這一估計受到一個概念坑的限制,以證明最終經濟開採的合理前景。
表1-1總結了 基於氧化程度的礦產資源估計。基本情況的臨界品位為0.01盎司/短噸(噸)金。噸和 盎司的黃金已四捨五入到最接近的1,000。
表1-1: Richmond Hill概念坑限制MRE在可變截止等級
截止金盎司/噸 | 氧化還原 | 分類 | 金盎司/噸 | Au g/t | 噸 | 公噸 | 盎司金 | |||||||||||||||||
0.0062 | 氧化物 | 已指示 | 0.0190 | 0.65 | 16,512,000 | 14,979,000 | 314,000 | |||||||||||||||||
0.0085 | 混和 | 已指示 | 0.0217 | 0.74 | 25,187,000 | 22,849,000 | 547,000 | |||||||||||||||||
0.0128 | 低基因 | 已指示 | 0.0304 | 1.04 | 15,434,000 | 14,001,000 | 469,000 | |||||||||||||||||
顯示的總數 | 0.0233 | 0.80 | 57,133,000 | 51,829,000 | 1,330,000 | |||||||||||||||||||
0.0062 | 氧化物 | 推論 | 0.0142 | 0.49 | 30,244,000 | 27,437,000 | 429,000 | |||||||||||||||||
0.0085 | 混和 | 推論 | 0.0185 | 0.63 | 21,999,000 | 19,957,000 | 407,000 | |||||||||||||||||
0.0128 | 低基因 | 推論 | 0.0252 | 0.86 | 11,759,000 | 10,668,000 | 296,000 | |||||||||||||||||
推斷總數 | 0.0177 | 0.61 | 64,002,000 | 58,062,000 | 1,132,000 |
備註: | 1 氧化物、混合和低成因合計的加權平均值。 礦產資源不是礦產儲備,沒有證明的經濟可行性。 目前還不能確定全部或部分估計的礦產資源將被轉化為礦產儲量。 礦坑受限的資源根據氧化物狀態以一系列截止黃金品位列報。 氧化物回收率為87%,混合回收率為65%,低硫回收率為42%。 礦產資源噸位和所含金屬已四捨五入,以反映估計的準確性,由於四捨五入,數字可能不會增加。 據報道,礦產資源噸位和品位為未稀釋的。 MRE自2023年10月5日起生效。 礦坑限制在1,900美元/盎司;特許權使用費=3.8%;磨坊和G&A成本=8.00美元;礦山成本=1.80美元。 |
1.12 | 環境 並允許 |
裏士滿山莊目前正在根據Homestake批准的計劃和持有的各種許可證,通過關閉後的管理(成功地)取得進展。 截至2023年10月,南達科他州農業和自然資源部(SDDANR)報告Homestake符合所有填海和關閉後護理要求以及南達科他州的採礦法律和法規(SDDAN2023a)。在 行使裏士滿山期權協議後,達科他州黃金將承擔該等要求和交易完成後的財務保證, 在提交本文件時為40,634,534美元,但須接受SDDANR定期審查和調整。
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開發裏士滿山資源需要幾個許可證 ,可能包括:
· | 勞倫斯縣的有條件使用許可證(S)(CUP) |
· | 對現有裏士滿山大型採礦許可證的修正案 |
· | 空氣和水的排放許可證 |
· | 固體和危險廢物許可證。 |
達科他州黃金 管理和諮詢團隊在裏士滿山莊物業和南達科他州的許可方面擁有數十年特定地點的技術、環境和許可經驗。此外,還收集了相當多的環境基線信息,以支持1980年代和1990年代的歷史採礦許可以及開墾和關閉活動。這些信息和新的或 更新的數據將用於支持未來新的礦山設計、開發和許可工作。
1.13 | 結論和建議 |
達科他州黃金公司從巴里克手中收購了該礦產,並獲得了額外的地表權和採礦權,以創建一個佔地2,748.67英畝的勘探項目。 該礦產包含十多個勘探遠景區,其中許多地區擁有前寒武紀變質火山巖中的金銀礦化 ,以及變質沉積巖或早古生代沉積巖,所有這些都被成分不同的第三紀火成巖侵入。截至本報告發布之日,達科他州黃金公司已經在57個孔中測試了幾個具有103,657英尺巖心鑽探的遠景區域,揭示了該礦區的金礦是由構造控制的第三紀成礦系統形成的,該系統將含金流體引入含有化學或物理圈閉的許可巖石中,從而允許金礦沉積。在2023年計劃期間進行的鑽探 顯示,主要流體路徑構造是較高品位礦化的潛在目標,特別是沿MW3構造趨勢和碳酸鹽地區向北覆蓋的預測。
為了生成任何未來的資源,該屬性有 幾個方面需要考慮:
· | 未確定礦藏界限或缺乏足夠鑽孔密度的額外 鑽探 |
· | 額外的冶金測試工作,以瞭解可變性並嘗試提高回收率 |
· | 將白銀納入資源評估 |
· | 提高 對地質模型的理解,有可能提高冶金回收率。 |
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到目前為止,鑽探還沒有確定礦化的界限。建議在資源區內進行更多的未來鑽探,以填充具有重大礦產潛力的地區,這些地區的鑽孔密度不足,無法將其納入原始資源。其他暴露、勘探不足的角礫巖管道需要進一步調查,以及北部古生代和第三系蓋層下仍未發現的額外角礫巖 。池斯溝地區的淺層氧化物礦化向北擴展,應在該地區地表佔主導地位的石灰巖的覆蓋下,對 碳酸鹽巖地區進行第三紀交代礦化測試。
為Maiden資源完成的初步冶金測試工作範圍有限,使用了大約29個鑽孔的巖芯;將巖芯 合成23個樣品進行測試。測定結果具有明顯的分散性,氧化物的回收率為74.9%~92.6%,混合氧化物的回收率為18.7%~82%,硫化物的回收率為24%~66.3%。未來的資源 彙編有重大機會在資源內的特定礦化帶進行選擇性測試,以確定不同礦化帶的什麼性質影響回收率,並測試替代冶金處理方法,以推動較低的回收率朝向資源區內其他地方錄得的較高回收率。
白銀出現在裏士滿山莊;然而,來自歷史和當前勘探計劃的白銀數據集並未包括在此S-K1300初評及技術報告總結。建議今後的工作是核實和確認歷史銀數據,這可能會為正在處理的金礦礦石增加價值。
該地產位於一個歷史悠久的金礦開採中心附近,距離幾個可能提供勞動力和供應品的社區交通便利。 沒有理由認為裏士滿山金礦項目的一座礦山不能按全年計劃運營。
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2 | 引言 |
2.1 | 註冊人 |
達科塔黃金公司 (達科塔黃金公司是一家在內華達州註冊的公司,總部設在南達科他州的萊德。達科他州黃金公司是一家金礦勘探和開發公司,專注于振興南達科他州的霍姆斯塔克地區。達科他州黃金在歷史悠久的Homestake礦周圍有多個金礦項目,包括本技術報告摘要的主題裏士滿山金礦項目。除了幾個勘探區外,該項目還擁有前裏士滿山金礦,該金礦於1988年至1993年作為露天礦運營,配有堆浸設施。項目位置如圖2-1所示。
2.2 | 參考術語 |
達科他州黃金公司與不列顛哥倫比亞省温哥華的AKF礦業服務公司(AKF)簽約,準備符合S-K1300標準的初步評估和技術報告裏士滿山金項目(“該項目”)。礦產資源按照S-K1300號條例第1300項下的定義進行報告。除非另有説明,本報告中使用的所有計量單位都是美國(US)習慣單位, 貨幣以文本中確定的美元($)表示。
AKF完成了對歷史和當前勘探計劃的 審查,以核實和驗證鑽探數據,併為該項目做出首次全球礦產資源量 估計。AKF與合格人員(QP)簽約,對鑽探結果進行質量保證和質量控制(QA/QC)檢查,並創建一個地質模型,根據該模型可以計算出原始的全球礦產資源量。此外,達科他州黃金公司啟動了一項冶金研究,以確定可能從最合適的加工廠獲得的潛在回收率。作為註冊人,達科他州黃金公司之前沒有提交過關於該項目的技術報告摘要。
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達科他黃金公司
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資料來源:卡特等人(2002)
圖2-1: 物業 位置
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2.3 | 合格 人 |
本報告由以下合格人員(QP)編寫 :
· | 安東尼奧先生 Lozavo,P.Eng.,ABF礦業服務公司 |
· | 凱利女士 麥克勞德,P.工程師,K-Met Consultants Inc |
· | 格雷戈裏先生 Z. Mosher,P. Geo.,全球礦產資源服務 |
· | 戴爾先生 A. Sketchley,P. Geo。,敏鋭地球科學有限公司 |
· | 羅伯特先生 G.威爾遜,P. Geo。,RGW地球科學。 |
QP負責 或共同負責表2-1中給出的報告章節。
表2-1: 合格的 人員職責
名字 | 公司 | 編寫了第 章 |
安東尼奧·洛斯恰沃 | AKF 礦業服務公司 | 第1.1、1.2、1.14、1.15、1.16、3、11.1 12、13、15、16、17、18、19、20、21、24和25.6章 |
凱利 麥克勞德 | K-Met 諮詢公司 | 第1.10、10、22.4和23.3章 |
格雷戈裏·Z·莫舍 | 全球 礦產資源服務 | 第1.4章、第11章(第11章除外)、第22.3章和第23.2章 |
戴爾 A.斯凱奇利 | 敏鋭 地球科學有限公司。 | 第1.10、1.11、7.5、8、9、22.2、23.1章 |
羅伯特·G·威爾遜 | RGW 地球科學 | 第1.1、1.2、1.4、1.5、1.6、2、4至6、7.1、7.2、7.3、74、7.6、21、22.1、22.2、25.1至25.5章。 |
2.4 | 個人檢查 |
2023年10月3日,QPS Loschiavo先生、Mosher先生、Sketchley先生和Wilson先生對該項目進行了現場訪問,並觀察了兩臺運行中的鑽石鑽機,包括現場的巖芯搬運程序以及參觀了安全的巖芯存儲建築。 10月4日和5日,QPS訪問了南達科他州鉛的巖心測井和加工設施,檢查了鑽石鑽芯、巖心測井和拍照程序,並見證了巖心切割和取樣。QPS還訪問了保存項目歷史文件的安全儲存櫃。
負責人QP Loschiavo 自2021年以來一直在該項目上工作,經常實地視察索賠。大多數實地考察是為了評估現有的基礎設施,即垃圾場、水處理系統、歷史浸出場、當前的鑽井場和巖心測井設施。 大部分時間是為了方便歷史數據的收集。這包括Homestake Adams研究和文化中心(HARCC) 設施,巴里克在中心城市的檔案存儲倉庫,以及儲物櫃。
QP McLeod女士 沒有訪問該項目,但協調了金和銀回收複合鑽芯樣品的冶金實驗室測試 。對於沒有現場流程相關基礎設施的早期項目,通常不會進行現場訪問。
2024年4月30日 | 第|2頁,共3頁 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
2.5 | 日期 |
本報告中的信息截至2023年10月6日。
2.6 | 信息來源 |
第24章和第25章引用的報告和文件 用於支持本報告的編寫。
2.7 | 以前的 技術報告摘要 |
達科他州黃金公司 之前沒有提交關於該項目的技術報告摘要。
2.8 | 測量單位和公制當量單位 |
除非另有説明,本報告中使用的所有計量單位均為美國(US)習慣單位:
貨幣
貨幣以美元(美元)表示 。
測量單位和公制當量單位
除非另有説明,本報告中使用的所有計量單位均為美國(US)習慣單位:
線性度量
1釐米 | =0.3937寸 | |
1米 | = 3.2808英尺 | = 1.0936碼 |
1公里 | = 0.6214英里 |
面積測量
1公頃 | = 2.471英畝 | = 0.0039平方英里 |
容量測量(液體)
1升 | = 0.2642美國(US)加侖 |
重量
1公噸 | = 1.1023噸 | = 2,205磅 |
1公斤 | = 2.205磅 | |
1金衡盎司(盎司) | =31.1034768克 |
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達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
3 | 屬性 説明 |
達科他州黃金公司的裏士滿山金礦項目包括2,746.67英畝的地表和採礦權及其附屬設施。該項目包括過去生產的裏士滿山礦和碳酸鹽地區的歷史礦山,以及多個金礦鑽探交叉的遠景地區。
3.1 | 項目位置: |
該項目位於南達科他州勞倫斯縣的西部(圖2-1),位於南達科他州Lead西北約2.2英里處。
該項目主要索賠區塊的中心大約在北緯44°23‘,西經103°51’。原裏士滿山礦位於北緯44°22‘45“,西經103°51’30”。
3.2 | 所有權 |
聖Joe黃金公司(聖Joe)於1987年開發了原裏士滿山金礦。債券黃金公司(Bond Gold)於1988年收購了聖Joe黃金公司的黃金部門。該礦獲得許可,並於1988年4月開始建設礦山設施,由Bond Gold擁有。1989年,LAC Minerals(USA)LLC(LAC)收購了Bond Gold。巴里克黃金公司(巴里克)於1994年11月收購了LAC Minerals。 Homestake礦業(Homestake)於2001年與巴里克合併。Lac和Homestake於2023年10月合併,聖Joe、邦德黃金、LAC和Homestake仍是巴里克的全資子公司。根據協議,形成裏士滿山黃金項目區的所有其他第三方物業所有者(James E.Peterson)由Barrick通過其一家或多家子公司持有。
達科塔黃金於2021年與Barrick訂立為期三年的期權協議,以收購裏士滿山項目,礦產使用權主要以LAC和Homestake的名義持有 (見3.3和3.4中的討論)。在2022年,對期權進行了修改,將期權期限延長至2026年3月7日。
3.3 | 礦產 保有權控股 |
在南達科他州勞倫斯縣西部,該財產包括9至11,13至16,21至24,26至28,33和34部分, 鎮5北,2範圍東,黑山子午線,加上1,3,4,12和13部分,鎮4北,2向東,黑山子午線,31部分,鎮5北,3範圍東,黑山子午線,加上6和7部分,鎮4北,3範圍東,黑山子午線(達科他州黃金地平線)。C 2023)(圖3-1)。該礦區毗鄰達科他州黃金西部走廊和Blind Gold Properties,位於Coeur Mining擁有的生產碼頭金礦以北約半英里處(圖3-2)。
期權協議中的裏士滿山莊資產包括南達科他州勞倫斯康特的94個地塊和兩個未獲專利的採礦權。這94個地塊包括246個礦產調查、專利載重主張和購買的政府地塊。29個地塊僅包括礦業權,其表面屬於不同的所有者(圖3-3)。表3-1列出了索賠清單。
2024年4月30日 | 第|3頁,共1頁 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
資料來源:達科他·戈爾德(Dakota Gold)(2024)
圖3-1: 索賠 地點
2024年4月30日 | 頁面|3-2 |
達科他黃金公司
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資料來源:達科他·戈爾德(Dakota Gold)(2024)
圖3-2: 附近的 房產
2024年4月30日 | 頁面|3-3 |
達科他黃金公司
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資料來源:達科他·戈爾德(Dakota Gold)(2024)
圖3-3: 裏士滿 Hill Gold聲稱擁有礦產所有權
2024年4月30日 | 頁面|3-4 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
表3-1: 裏士滿 希爾黃金財產索賠
地圖 ID |
縣税務包裹ID | 礦產資源類型 | 礦物 調查# |
專利礦脈或 政府地塊 |
房主 |
1 | 16000-00502-110-10 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊10 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 | |
2 | 16000-00502-130-12 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊12 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 | |
3 | 16000-00502-140-02 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊2 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 | |
政府地塊3 | |||||
政府地塊4 | |||||
政府地塊7 | |||||
政府地塊8 | |||||
政府地塊9 | |||||
政府地塊10 | |||||
4 | 16000-00502-150-00 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊3 | LAC Minerals(USA)LLC | |
政府地塊9 | |||||
政府地塊10 | |||||
政府地塊12 | |||||
政府地塊13 | |||||
5 | 16000-00502-150-10 | 獲得專利的礦物特性 | 道路0102-A | LAC Minerals(USA)LLC | |
道路0102-B | |||||
道路0103-B | |||||
道路0103-A | |||||
6 | 16000-00502-220-01 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊1 | LAC Minerals(USA)LLC | |
7 | 16000-00502-220-04 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊2 | LAC Minerals(USA)LLC | |
政府地塊4 | |||||
8 | 16000-00502-220-10 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊5 | LAC Minerals(USA)LLC | |
9 | 16000-00502-230-00 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊9 | LAC Minerals(USA)LLC | |
政府地塊10 | |||||
10 | 16000-00502-230-01 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊1 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 | |
政府地塊2 | |||||
政府地塊3 | |||||
政府地塊4 | |||||
政府地塊5 | |||||
政府地塊6 | |||||
政府地塊7 | |||||
政府地塊8 | |||||
11 | 16000-00502-240-12 | 獲得專利的礦物特性 | 政府地塊12 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 | |
政府地塊13 | |||||
政府地塊14 | |||||
12 | 26280-00348-000-00 | 僅限礦物 | 348 | 老可靠 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
13 | 26280-00407-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 407 | 企業 | LAC Minerals(USA)LLC |
14 | 26280-00408-000-10 | 獲得專利的礦物特性 | 408 | 驚喜 | LAC Minerals(USA)LLC |
15 | 26280-00417-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 417 | 碳酸 | LAC Minerals(USA)LLC |
16 | 26280-00425-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 425 | 傑伊·古爾德 | LAC Minerals(USA)LLC |
17 | 26280-00426-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 426 | 加菲貓 | LAC Minerals(USA)LLC |
18 | 26280-00428-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 428 | 遠西 | LAC Minerals(USA)LLC |
19 | 26280-00437-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 437 | 凱蒂 | LAC Minerals(USA)LLC |
20 | 26280-00438-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 438 | 亞瑟 | LAC Minerals(USA)LLC |
21 | 26280-00440-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 440 | 哈特索恩 | LAC Minerals(USA)LLC |
22 | 26280-00441-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 441 | 米妮 | LAC Minerals(USA)LLC |
23 | 26280-00442-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 442A | Ultimo | LAC Minerals(USA)LLC |
2024年4月30日 | 頁面|3-5 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖 ID |
縣税務包裹ID | 礦產資源類型 | 礦物 調查# |
專利礦脈或 政府地塊 |
房主 |
24 | 26280-00443-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 443 | 蒂迪奧特 | LAC Minerals(USA)LLC |
25 | 26280-00447-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 447A | 尤蒂卡 | LAC Minerals(USA)LLC |
26 | 26280-00448-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 448A | 安提坦 | LAC Minerals(USA)LLC |
27 | 26280-00449-000-10 | 獲得專利的礦物特性 | 449 | 藍鳥 | LAC Minerals(USA)LLC |
28 | 26280-00450-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 450 | 碳酸鹽級分#1 | LAC Minerals(USA)LLC |
29 | 26280-00451-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 451 | 碳酸鹽級分#2 | LAC Minerals(USA)LLC |
30 | 26280-00465-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 465 | 互 | LAC Minerals(USA)LLC |
31 | 26280-00466-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 466 | 華盛頓 | LAC Minerals(USA)LLC |
32 | 26280-00473-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 473 | 五月女王 | LAC Minerals(USA)LLC |
33 | 26280-00474-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 474 | 赫拉克勒斯 | LAC Minerals(USA)LLC |
34 | 26280-00489-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 489 | Adelphi | LAC Minerals(USA)LLC |
35 | 26280-00675-000-00 | 僅限礦物 | 675 | 格蘭特將軍 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
36 | 26280-00679-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 679 | 西班牙語 | LAC Minerals(USA)LLC |
37 | 26280-00680-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 680 | 裏士滿 | LAC Minerals(USA)LLC |
38 | 26340-00839-000-00 | 僅限礦物 | 839 | 老闆 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
39 | 26340-00874-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 874 | 布魯克林 | LAC Minerals(USA)LLC |
40 | 26340-00930-000-00 | 僅限礦物 | 930 | 大山姆 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
930 | 弗朗西斯 | ||||
930 | 馬賽塞 | ||||
930 | 米妮 | ||||
930 | 紅寶石山 | ||||
930 | 格倫伍德 | ||||
41 | 26340-00935-000-20 | 僅限礦物 | 935 | 南里昂 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
44 | 26342-00935-010-00 | ||||
45 | 26342-00935-020-00 | ||||
42 | 26340-00977-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 977 | J.M. | LAC Minerals(USA)LLC |
977 | 託德 | ||||
977 | Earle | ||||
977 | 米妮·C | ||||
977 | 萊達·B | ||||
977 | 妹妹 | ||||
977 | Arthur L | ||||
977 | 卡斯 | ||||
977 | Newell | ||||
977 | 卡爾文·P | ||||
977 | 艾瑪 | ||||
977 | 維吉尼亞 | ||||
977 | 朱麗葉 | ||||
977 | 唐納德·W | ||||
977 | 海倫 | ||||
977 | 阿特伍德 | ||||
977 | 小博南澤 | ||||
977 | 艾拉 | ||||
977 | 拉爾夫·K |
2024年4月30日 | 頁面|3-6 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖 ID |
縣税務包裹ID | 礦產資源類型 | 礦物 調查# |
專利礦脈或 政府地塊 |
房主 |
43 | 26340-01022-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1022 | 氯化物FR。 | LAC Minerals(USA)LLC |
1022 | 卡爾金斯 | ||||
1022 | 洛根 | ||||
1022 | Anis | ||||
46 | 26380-01043-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1043 | 響尾蛇 | LAC Minerals(USA)LLC |
1043 | Gilroy | ||||
47 | 26380-01092-000-00 | 僅限礦物 | 1092 | 達科他 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1092 | 花崗巖 | ||||
1092 | 哥倫比亞 | ||||
1092 | 友聯市 | ||||
48 | 26380-01109-000-00 | 僅限礦物 | 1109 | 阿根廷 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1109 | Oro | ||||
1109 | 奧羅分數 | ||||
49 | 26380-01109-000-05 | 僅限礦物 | 1109 | Glyn | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
50 | 26380-01109-000-10 | 僅限礦物 | 1109 | LeMans | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
51 | 26380-01114-000-00 | 僅限礦物 | 1114 | 西楔形部分 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1114 | 西區 | ||||
1114 | 傑克遜 | ||||
1114 | 月光 | ||||
1114 | 日出 | ||||
1114 | 日落分數 | ||||
1114 | 利齊 | ||||
52 | 26420-01141-000-20 | 僅限礦物 | 1141 | 卡姆登 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1141 | 福特 | ||||
1141 | 佐治亞州 | ||||
53 | 26460-01168-000-00 | DGC表面/HMC礦物 | 1168 | 藍色 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1168 | 洛克林 | ||||
54 | 26540-01247-000-00 | 僅限礦物 | 1247 | 白宮 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1247 | 國會 | ||||
1247 | 中國分數 | ||||
1247 | 日本分數 | ||||
55 | 26540-01278-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1278 | 南基浦 | LAC Minerals(USA)LLC |
1278 | 達勞奈 | ||||
56 | 26540-01283-000-10 | 僅限礦物 | 1283 | 可能 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
57 | 26540-01283-000-20 | 僅限礦物 | 1283 | 戴德伍德 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
58 | 26540-01283-000-30 | 僅限礦物 | 1283 | 水牛城 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1283 | 鏈接分數 | ||||
59 | 26540-01288-000-10 | 僅限礦物 | 1288 | 朗波因特 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
60 | 26540-01288-000-20 | 僅限礦物 | 1288 | 紅衣主教 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
61 | 26540-01289-000-05 | 僅限礦物 | 1289 | 埃姆斯 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1289 | 艾姆斯分數 | ||||
62 | 26540-01289-000-10 | 僅限礦物 | 1289 | 雲 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1289 | 迪克 | ||||
1289 | 雷電 | ||||
1289 | 雷鳴 | ||||
63 | 26540-01289-000-15 | 僅限礦物 | 1289 | 酯 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
64 | 26580-01349-000-00 | 僅限礦物 | 1349 | James G.布萊恩 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
65 | 26580-01376-000-88 | 獲得專利的礦物特性 | 1376 | 波爾圖裏科2號 | LAC Minerals(USA)LLC |
2024年4月30日 | 頁面|3-7 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖 ID |
縣税務包裹ID | 礦產資源類型 | 礦物 調查# |
專利礦脈或 政府地塊 |
房主 |
66 | 26580-01376-000-90 | 獲得專利的礦物特性 | 1376 | 聯盟 | LAC Minerals(USA)LLC |
1376 | 抽油 | ||||
1376 | 小艾倫 | ||||
1376 | 黑鳥 | ||||
1376 | 金鷹2號 | ||||
1376 | 盧比孔 | ||||
1376 | 盧比孔2號 | ||||
1376 | 盧比孔4號 | ||||
1376 | 達科他 | ||||
1376 | 達博伊 | ||||
1376 | 哈瓦那1號 | ||||
1376 | 哈瓦那3號 | ||||
67 | 26580-01382-000-00 | 租賃礦產權 | 1382 | 盧比孔 | 詹姆斯·E·彼得森 |
1382 | 克利夫蘭 | ||||
1382 | 莉齊·約翰遜 | ||||
1382 | 標準 | ||||
68 | 26580-01382-000-10 | 租賃礦產權 | 1382 | 灰鯨 | 詹姆斯·E·彼得森 |
69 | 26580-01398-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1398 | 獨立的 | LAC Minerals(USA)LLC |
1398 | 獨立1號 | ||||
1398 | Republik | ||||
70 | 26620-01406-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1406 | 洋基男孩 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1406 | 洋基男孩3號 | ||||
1406 | 洋基男孩4號 | ||||
1406 | 聯盟2號 | ||||
1406 | 小富礦2號 | ||||
1406 | 大憲章 | ||||
1406 | 喬·胡克將軍 | ||||
71 | 26620-01406-000-10 | 僅限礦物 | 1406 | 亞瑟一號 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1406 | 小山 | ||||
1406 | 小山2號 | ||||
72 | 26620-01436-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1436 | 喬普林1號 | LAC Minerals(USA)LLC |
1436 | 喬普林2號 | ||||
1436 | 喬普林3號 | ||||
1436 | 朱莉婭-埃塔 | ||||
1436 | 磁 | ||||
73 | 26620-01440-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1440 | 嵴 | LAC Minerals(USA)LLC |
1440 | 薩摩亞 | ||||
1440 | 科莫阿 | ||||
1440 | 錫鋁石1號 | ||||
1440 | 錫鋁石2號 | ||||
1440 | 格羅夫 | ||||
1440 | 伏特 | ||||
1440 | 七B | ||||
1440 | Storm King | ||||
1440 | 活力 | ||||
74 | 26620-01468-000-00 | 僅限礦物 | 1468 | Loyd | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
75 | 26620-01469-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1469 | 收銀員 | LAC Minerals(USA)LLC |
1469 | 拉普拉塔 |
2024年4月30日 | 頁面|3-8 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖 ID |
縣税務包裹ID | 礦產資源類型 | 礦物 調查# |
專利礦脈或 政府地塊 |
房主 |
76 | 26620-01529-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1529 | 馬裏蘭州 | LAC Minerals(USA)LLC |
1529 | 巴爾的摩 | ||||
1529 | 特立獨行 | ||||
1529 | 獾 | ||||
1529 | 北區分數 | ||||
77 | 26680-01569-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1569 | 蘿拉 | LAC Minerals(USA)LLC |
78 | 26680-01616-000-60 | 僅限礦物 | 1616 | 傑納西 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1616 | 格林納達 | ||||
1616 | 絕世 | ||||
79 | 26680-01616-000-70 | 僅限礦物 | 1616 | 特倫頓 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
80 | 26680-01617-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1617 | 洛杉磯第一 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1617 | 洛杉磯2號 | ||||
1617 | 洛杉磯3號 | ||||
81 | 26680-01643-000-00 | 僅限礦物 | 1643 | 打鼾 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1643 | 打鼾分數 | ||||
82 | 26680-01655-000-10 | 獲得專利的礦物特性 | 1655 | 澤爾法·梅布爾 | LAC Minerals(USA)LLC |
1655 | 約瑟芬 | ||||
1655 | 聖克勞德1號 | ||||
1655 | 聖克勞德3號 | ||||
1655 | 康斯托克 | ||||
1655 | 維克多分數#3 | ||||
1655 | 大額存款2號 | ||||
1655 | 牙垢 | ||||
1655 | 紅雲 | ||||
1655 | 紅雲裂縫。 | ||||
1655 | 山谷裂縫。 | ||||
83 | 26680-01655-000-20 | 獲得專利的礦物特性 | 1655 | 聖克勞德5號 | LAC Minerals(USA)LLC |
84 | 26680-01659-000-20 | 僅限礦物 | 1659 | 艾琳的少女 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1659 | 電報 | ||||
1659 | 甘農 | ||||
1659 | B & M分數 | ||||
85 | 26680-01673-000-00 | DGC表面/HMC礦物 | 1673 | 好戰 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1673 | 好戰分數 | ||||
1673 | 好戰分子3號 | ||||
1673 | 好戰者4號 | ||||
1673 | 牛山 | ||||
86 | 26760-01769-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1769 | 埃德蒙尼亞 | LAC Minerals(USA)LLC |
87 | 26760-01792-000-00 | 僅限礦物 | 1792 | 馬可尼 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
88 | 26760-01822-000-00 | 僅限礦物 | 1822 | 貝茜 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1822 | 十字1號 | ||||
1822 | 迪克西 | ||||
1822 | 日內瓦 | ||||
1822 | 哈蒂 | ||||
1822 | 譚 | ||||
89 | 26760-01829-000-10 | 獲得專利的礦物特性 | 1829 | 道1 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
90 | 26760-01851-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1851 | 火星一號 | LAC Minerals(USA)LLC |
91 | 26760-01862-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1862 | 斯特拉3號 | 加州霍姆斯泰克礦業公司 |
1862 | 斯特拉5號 | ||||
1862 | 瑪格麗特6號 | ||||
1862 | 7號瑪格麗特 |
2024年4月30日 | 頁面|3-9 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖 ID |
縣税務包裹ID | 礦產資源類型 | 礦物 調查# |
專利礦脈或 政府地塊 |
房主 |
92 | 26760-01872-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1872 | 法定貨幣 | LAC Minerals(USA)LLC |
1872 | Diamond Point | ||||
1872 | 喬·克雷格 | ||||
1872 | 格雷梅爾1號 | ||||
1872 | 棉尾裂縫。 | ||||
93 | 26800-01910-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 1910 | 但丁 | LAC Minerals(USA)LLC |
1910 | 克雷斯頓 | ||||
1910 | 牽牛花 | ||||
1910 | 維護者 | ||||
94 | 26880-02033-000-00 | 獲得專利的礦物特性 | 2033 | 野牛 | LAC Minerals(USA)LLC |
2033 | 特倫特 | ||||
95 | 不適用 | 未獲得專利的礦脈 | 不適用 | L & O No. 1 | 聖喬礦業公司 |
96 | 不適用 | 未獲得專利的礦脈 | 不適用 | 新澤西州7號 | 債券黃金裏士滿 |
備註: | DGC=達科他州黃金公司;LAC=Homestake;截至2023年10月初,LAC Minerals(USA)LLC和Homestake合併,Homestake 現在擁有整個物業。 |
3.4 | 裏士滿山期權協議 |
2021年10月14日,達科他州領地資源公司(DTRC)(現為達科他州黃金公司)與巴里克達成期權協議,收購巴里克全資子公司LAC和Homestake共同持有的裏士滿山黃金項目。2023年10月,LAC和Homestake合併,Homestake 現在擁有整個物業。截至報告日期,Homestake和LAC仍在協議中被列為擁有各自的索賠。
根據期權協議的條款,達科他州黃金擁有為期三年的期權,以收購2,748.67英畝的地表和礦業權,以及包括裏士滿山項目在內的配套設施。
在簽署時,達科塔黃金向巴里克發行了400,000股 ,並同意在期權期間每年支付100,000美元的期權付款(全部支付)。通過承擔LAC和Homestake目前持有的裏士滿山金礦項目的所有債務和債券,該期權可以在2024年9月7日之前的任何時間行使。此外,於行使購股權後,達科塔黃金將向Barrick額外發行400,000股股份,並就從項目中回收的任何黃金向Barrick 授予1%的冶煉廠淨收益(NSR)。
2022年9月8日,達科他州黃金公司宣佈對原來的裏士滿山期權協議進行修訂,將期權期限延長18個月至2026年3月7日。 此外,受期權約束的物業增加了Homestake擁有的600英畝100%礦業權,達科他州黃金公司 向巴里克增發了180,000股。原始期權協議下的所有其他條款和義務保持不變。
2024年4月30日 | 第|3-10頁 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
目前的裏士滿山期權協議概述如下:
· | 選擇購買2,748.67英畝的100%擁有的礦業權、附屬設施和專利財產。 |
· | 通過簽署和行使購股權時發行的股份組合(迄今已發行580,000股),向巴里克發行總計980,000股達科塔黃金股。 |
· | 承擔所有財產債務和債券。 |
· | 在從該物業的任何黃金生產中向巴里克執行期權時,發出1%的NSR 。 |
· | 修改後的協議有效期為54個月,將於2026年3月7日到期。 |
截至報告日期,達科塔黃金的所有期權協議條款和條件都是有效的。
3.5 | 表面權利 |
項目區域的地面權包括在期權協議中。
3.6 | 水權 |
達科他州黃金公司在 項目區不擁有任何水權。用於勘探鑽探項目的水已經從當地獲得,並被泵送或用卡車運往鑽探。向裏士滿山礦供水的三口水井中的一口仍在運行,Homestake維護着水權。
3.7 | 版税 |
除了達科他州黃金必須 授予巴里克的1%的NSR外,還有幾項索賠有潛在的特許權使用費。表3-2列出了索賠和支付給基礎索賠所有者的任何額外版税 。圖3-4確定了具有基礎版税的索賠。
契約、保修契約、協議和其他文件編號是指記錄在南達科他州戴德伍德市勞倫斯縣法院的文件。以下有關版税的信息 逐字引用(達科他州黃金版,PER)。通信):
是/加利版税
最初的AYE/GALI特許權使用費在Iwalana L.Gali(授予人,正式名稱為Aye,已婚婦女)和Homestake Mining (Grantee)之間的保修契約(日期為1976年6月2日,82-05846)中進行了定義。所生產所有礦產的5%總特許權使用費是減去銷售、遣散費和其他類似税項、從礦山到處理、冶煉和/或精煉的運輸費用,以及處理、冶煉和/或精煉成本計算得出的。如果支付了特許權使用費,則支付給出讓人的總額不得超過每英畝200.00美元乘以出讓人轉讓給受讓人的英畝總面積的總和。達科他州黃金公司計算出,根據艾伊(加利)特許權使用費協議,總共有416.8英畝土地在7個地塊。以每英畝200.00美元的上限計算,這意味着如果所有地塊都受到影響,最高特許權使用費將達到83,360.00美元。
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達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
博倫/霍夫曼皇室
博倫/霍夫曼特許權使用費在2014年4月11日莎琳·J·霍夫曼和伯爵D以及海倫·L·博倫(格蘭特)和霍姆斯塔克礦業(格蘭蒂)簽訂的2014年至01458年的授予、交易和銷售契約中定義。冶煉廠對所生產的所有礦物收取4%的淨特許權使用費的計算方法是減去精煉和運輸成本及税款,但不扣除與貿易活動或採礦、磨礦、浸出或任何其他現場加工成本有關的成本。
菲爾莫爾版税
菲爾莫爾特許權使用費在W.O.和莉蓮·G·菲爾莫爾(Grantor)和剛果鈾礦公司(Grantee)之間的一份採礦契約(84-01176)中定義,該契約日期為1968年5月24日。Filmore特許權使用費是冶煉廠對所生產的所有礦物徵收5%的淨特許權使用費。根據早先的協議,特許權使用費最初定為10%,但在1974年降至5%。
彼得森皇室
彼得森特許權使用費在1984年11月15日詹姆斯·E·和阿琳·彼得森(格蘭特)與聖·Joe美國公司(格蘭特)簽訂的《租賃協議第一修正案》中進行了定義。冶煉廠對生產的所有礦物支付5%的淨特許權使用費應在每個日曆季度結束後30天內支付, 並減去買方評估的任何稱重、取樣、罰款、加工或其他費用、銷售費用、任何銷售、 遣散費、毛產量、特權或類似税費或以礦石價值衡量的與礦石相關的税費,以及減去 運輸成本。浸出或其他溶液技術的成本也應從銷售價格中扣除。
白宮皇室成員
白宮特許權使用費由白宮國會公司(出讓人)和霍姆斯塔克礦業公司(格蘭特)之間的兩份協議定義,一份是1976年6月1日的採礦契約(76-01230),另一份是1976年6月1日的保修契約(76-01231)。所生產的所有礦產的5%的毛特許權使用費是減去銷售額、遣散費和其他類似税項、從礦山運輸到處理、冶煉和/或精煉的費用,以及處理、冶煉和/或精煉的成本。在支付特許權使用費的情況下,支付給出讓人的總額不得超過每英畝200美元的總和 乘以出讓人轉讓給受讓人的英畝總面積。受白宮版税影響的物業目前位於此初始評估中評估的資源之外。白宮特許權使用費的索賠是分散的,而且大多不是連續的。 總共有大約27個地塊,總面積為486.26英畝,如果所有地塊都受到影響,最高特許權使用費將為97,252美元 。
2024年4月30日 | 第|3-12頁 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
表3-2:包含持有成本和特許權使用費的裏士滿山黃金索賠
地圖
ID |
縣
地塊 ID號 |
礦物
房產類型 |
合法的
説明 |
屬性 所有者 | 年度
財產 維護 |
2022
税 已支付 |
其他
成本 |
第一個
版税 所有者 |
版税
% |
第二個
版税 所有者 |
版税
% |
版税
合計 |
評論 |
8,926.90 | 8,330.00 | ||||||||||||
1 | 16000-00502-110-10 | 已獲得專利 礦物特性 | 批次 10 11-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 1 | ||||
2 | 16000-00502-130-12 | 已獲得專利 礦物特性 | 批次 12 13-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 1 | ||||
3 | 16000-00502-140-02 | 已獲得專利 礦物特性 | 很多 2、3、4、7、8、9和10 14-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 1 | ||||
4 | 16000-00502-150-00 | 已獲得專利 礦物特性 | 政府 第3、9、10、12和13號地塊15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $22.20 | HMC | 1 | 1 | ||||
5 | 16000-00502-150-10 | 已獲得專利 礦物特性 | 拖拉機 NE 1/4的0102-A和0102-B、NW 1/4的軌道0103-B和NW 1/4的軌道103 A 15- | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $12.38 | HMC | 1 | 1 | ||||
6 | 16000-00502-220-01 | 已獲得專利 礦物特性 | 政府 地塊1 22-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $4.32 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | ||
7 | 16000-00502-220-04 | 已獲得專利 礦物特性 | 政府 第2和4號地塊22-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $28.06 | HMC | 1 | 1 | ||||
8 | 16000-00502-220-10 | 已獲得專利 礦物特性 | 政府 地塊5 22-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $19.60 | HMC | 1 | 1 | ||||
9 | 16000-00502-230-00 | 已獲得專利 礦物特性 | 政府 第9和10號地塊23-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $0.46 | HMC | 1 | 1 | ||||
10 | 16000-00502-230-01 | 已獲得專利 礦物特性 | 很多 1、2、3、4、5、6、7和8 23-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 1 | ||||
11 | 16000-00502-240-12 | 已獲得專利 礦物特性 | 很多 12、13和14 24-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 1 | ||||
12 | 26280-00348-000-00 | 礦物 只 | M.S. 348老可靠礦脈14-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 是/加利 | 5 | 6 | 已封頂 版税 | |||
13 | 26280-00407-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 407企業礦脈10-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $7.62 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
14 | 26280-00408-000-10 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 408點驚喜礦脈10-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $11.74 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 |
2024年4月30日 | 頁面|3-13 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖
ID |
縣
地塊 ID號 |
礦物
房產類型 |
合法的
説明 |
屬性 所有者 | 年度
財產 維護 |
2022
税 已支付 |
其他
成本 |
第一個
版税 所有者 |
版税
% |
第二個
版税 所有者 |
版税
% |
版税
合計 |
評論 |
15 | 26280-00417-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 417碳酸鹽礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $11.60 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
16 | 26280-00425-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 425 Jay Gould Lode 10-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $12.36 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
17 | 26280-00426-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 426加菲貓礦脈10-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $10.68 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
18 | 26280-00428-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 428遠西礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $8.84 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
19 | 26280-00437-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 437凱蒂·洛德10-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $12.36 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
20 | 26280-00438-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 438亞瑟·洛德10-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $12.36 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
21 | 26280-00440-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 440 Hartshorn Lode 09-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $10.60 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
22 | 26280-00441-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 441米妮·洛德15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $8.84 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
23 | 26280-00442-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 442 A Ultimo Lode 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $12.70 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
24 | 26280-00443-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 443 Tidiout Lode 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $11.90 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
25 | 26280-00447-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 447 A尤蒂卡礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $13.72 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
26 | 26280-00448-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 448 A安提塔姆礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $13.44 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
27 | 26280-00449-000-10 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 449藍鳥礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $2.48 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
28 | 26280-00450-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 450碳酸鹽級分#1礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $1.94 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
29 | 26280-00451-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 451碳酸鹽級分#2礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $0.64 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
30 | 26280-00465-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 465共同礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $10.04 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
31 | 26280-00466-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 466華盛頓礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $8.46 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 |
2024年4月30日 | 頁面|3-14 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖
ID |
縣
地塊 ID號 |
礦物
房產類型 |
合法的
説明 |
屬性 所有者 | 年度
財產 維護 |
2022
税 已支付 |
其他
成本 |
第一個
版税 所有者 |
版税
% |
第二個
版税 所有者 |
版税
% |
版税
合計 |
評論 |
32 | 26280-00473-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 473五月女王礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $6.22 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
33 | 26280-00474-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 474大力士礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $3.84 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
34 | 26280-00489-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 489 Adelphy Lode 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $13.18 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
35 | 26280-00675-000-00 | 礦物 只 | M.S. 675格蘭特·洛德將軍01-004-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
36 | 26280-00679-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 679西班牙礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $10.26 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
37 | 26280-00680-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 680裏士滿礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $11.14 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
38 | 26340-00839-000-00 | 礦物 只 | M.S. 839 Boss Lode 06-004-03 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 1 | ||||||
39 | 26340-00874-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 874布魯克林礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $11.20 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
40 | 26340-00930-000-00 | 礦物 只 | M.S. 930 Big Sam Lode等07-004-03 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
41 | 26340-00935-000-20 | 礦物 只 | M.S. 935南里昂礦脈的1點道 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
42 | 26340-00977-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 977 Donald W、Ella & Virginia Lodes Etal 22-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $233.62 | HMC | 1 | 1 | ||||
43 | 26340-01022-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1022氯化物分數Lode Etal 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $14.36 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
44 | 26342-00935-010-00 | 礦物 只 | M.S. 935失落的愛爾蘭人地塊1 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
45 | 26342-00935-020-00 | 礦物 只 | M.S. 935失落的愛爾蘭人地塊2 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
46 | 26380-01043-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1043 Rattler & Gilroy Lodes 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $14.80 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 |
2024年4月30日 | 頁面|3-15 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖
ID |
縣
地塊 ID號 |
礦物
房產類型 |
合法的
説明 |
屬性 所有者 | 年度
財產 維護 |
2022
税 已支付 |
其他
成本 |
第一個
版税 所有者 |
版税
% |
第二個
版税 所有者 |
版税
% |
版税
合計 |
評論 |
47 | 26380-01092-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1092 Union Lode Etal 14-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 是/加利 | 5 | 6 | 已封頂 版税 | |||
48 | 26380-01109-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1109 Oro,Oro Fac。'託爾塔礦脈12-004-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
49 | 26380-01109-000-05 | 礦物 只 | M.S. 1109 Glyn Lode 12-004-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
50 | 26380-01109-000-10 | 礦物 只 | M.S. 1109 Lemars Lode 12-004-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
51 | 26380-01114-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1114 Jackson Lode等12-004-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
52 | 26420-01141-000-20 | 礦物 只 | M.S. 1141卡姆登、福特和喬治等 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
53 | 26460-01168-000-00 | DGC 表面/HMC礦物 | M.S. 1168 Rocklyn & Blue Lodes 34-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||
54 | 26540-01247-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1247白宮和國會礦脈Etal 14-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 是/加利 | 5 | 6 | 已封頂 版税 | |||
55 | 26540-01278-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1278 Delaunay & Nanki-Poo Lodes 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $23.90 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
56 | 26540-01283-000-10 | 礦物 只 | M.S. 1283 May Lode 33-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
57 | 26540-01283-000-20 | 礦物 只 | M.S. 1283戴德伍德礦脈33-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
58 | 26540-01283-000-30 | 礦物 只 | M.S. 1283 Buffalo & Kink Frc.礦脈33-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
59 | 26540-01288-000-10 | 礦物 只 | M.S. 1288長點壓裂礦脈35-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
60 | 26540-01288-000-20 | 礦物 只 | M.S. 1288紅衣主教礦脈35-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 |
2024年4月30日 | 頁面|3-16 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖
ID |
縣
地塊 ID號 |
礦物
房產類型 |
合法的
説明 |
屬性 所有者 | 年度
財產 維護 |
2022
税 已支付 |
其他
成本 |
第一個
版税 所有者 |
版税
% |
第二個
版税 所有者 |
版税
% |
版税
合計 |
評論 |
61 | 26540-01289-000-01 | 礦物 只 | M.S. 1289雲、雷霆、燈光和迪克·洛德斯 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
62 | 26540-01289-000-05 | 礦物 只 | M.S. 1289 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
63 | 26540-01289-000-15 | 礦物 只 | M.S. 1289 Ester Lode 27-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
64 | 26580-01349-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1349詹姆斯g.布萊恩礦脈34-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 1 | ||||||
65 | 26580-01376-000-88 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1376波爾圖Rico #2礦脈11-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $21.42 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
66 | 26580-01376-000-90 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1376 Darboy,Rubicon & Dakota Lodes Etal 14-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $5,431.08 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
67 | 26580-01382-000-00 | 租賃 礦權 | M.S. 1382 Cleveland & Rubicon Lodes Etal 23-005-02 | 彼得森, James E | $1,812.28 | $4,000.00 | HMC | 1 | 彼得森 | 5 | 6 | 租賃 任期10年(1984年)每年4000美元,付款延長 | |
68 | 26580-01382-000-10 | 租賃 礦權 | M.S. 1382灰背礦脈23-005-02 | 彼得森, James E | $329.70 | $4,000.00 | HMC | 1 | 彼得森 | 5 | 6 | 租賃 任期10年(1984年)每年4000美元,付款延長 | |
69 | 26580-01398-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1398獨立礦脈Etal 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $67.08 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
70 | 26620-01406-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1406 Yankee Boy、Yankee Boy #3和#4、Manga Charta、Alliance #2、Little Bonanza #2和General Joe Hooker Lodes 14-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 是/加利 | 5 | 6 | 已封頂 版税 | |
71 | 26620-01406-000-10 | 礦物 只 | M.S. 1406 Little Hill、Little Hill #2和Arthur #1 Lodes 14-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 是/加利 | 5 | 6 | 已封頂 版税 |
2024年4月30日 | 頁面|3-17 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
地圖
ID |
縣
地塊 ID號 |
礦物
房產類型 |
合法的
説明 |
屬性 所有者 | 年度
財產 維護 |
2022
税 已支付 |
其他
成本 |
第一個
版税 所有者 |
版税
% |
第二個
版税 所有者 |
版税
% |
版税
合計 |
評論 |
72 | 26620-01436-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1436 Julie Ette Lode Etal 22-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $72.98 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
73 | 26620-01440-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1440 Vigor Lode Etal 21-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $132.08 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
74 | 26620-01468-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1468 Lioyd Lode 33-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
75 | 26620-01469-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1469 Cassium &拉普拉塔礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $16.02 | HMC | 1 | 1 | ||||
76 | 26620-01529-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1529 Badger Lode Etal 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $62.32 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
77 | 26680-01569-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1569 Lola Lode 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $23.38 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
78 | 26680-01616-000-60 | 礦物 只 | M.S. 1616 Grenadda、Genesee和無與倫比的礦脈03-004-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
79 | 26680-01616-000-70 | 礦物 只 | M.S. 1616 Phonolite & Trenton Lodes 03-004-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
80 | 26680-01617-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1617洛杉磯#1、#2和#3礦脈23-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 是/加利 | 5 | 6 | 已封頂 版税 | |
81 | 26680-01643-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1543 Snorter & Snorter Frc Lodes 33-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
82 | 26680-01655-000-10 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1655 Victor #3 Lode Etal 15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $157.10 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |
83 | 26680-01655-000-20 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1655點聖克勞德#5礦脈22-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $16.44 | HMC | 1 | Filmore | 5 | 6 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 |
2024年4月30日 | 頁面|3-18 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
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縣
地塊 ID號 |
礦物
房產類型 |
合法的
説明 |
屬性 所有者 | 年度
財產 維護 |
2022
税 已支付 |
其他
成本 |
第一個
版税 所有者 |
版税
% |
第二個
版税 所有者 |
版税
% |
版税
合計 |
評論 |
84 | 26680-01659-000-20 | 礦物 只 | M.S. 1659年《電報》、艾琳的少女、甘農等 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||||
85 | 26680-01673-000-00 | DGC 表面/HMC礦物 | M.S. 1673年藍山弗拉克、好戰者等 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 懷特豪斯 | 5 | 6 | ||
86 | 26760-01769-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1769 Edmonia Lode 14-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $20.46 | HMC | 1 | 1 | ||||
87 | 26760-01792-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1792馬可尼#2礦脈31-005-03 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 1 | ||||||
88 | 26760-01822-000-00 | 礦物 只 | M.S. 1822 Hattie Lode Etal 14-005-02 | 主場 加州礦業公司 | HMC | 1 | 是/加利 | 5 | 6 | 已封頂 版税 | |||
89 | 26760-01829-000-10 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1829道路1 27-005-02 Plat 2014-01022 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 博倫/ 霍夫曼 | 4 | 5 | ||
90 | 26760-01851-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1851年火星#1礦脈15-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $13.64 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
91 | 26760-01862-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1862 Stella #3 '#5 ' Margarite #6 ' Lodes 26-005-02 | 主場 加州礦業公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | ? | HMC | 1 | 博倫/ 霍夫曼 |
4 | 5 | ||
92 | 26760-01872-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1872年棉尾部分礦脈Etal 22-05-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $51.06 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
93 | 26800-01910-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 1910但丁、克雷斯頓、牽牛花和捍衞者礦脈23-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $54.06 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
94 | 26880-02033-000-00 | 已獲得專利 礦物特性 | M.S. 2033 Bison & Trent Lodes 10-005-02 | LAC 礦產(美國)有限責任公司 | 年度 勞倫斯公司財產税 | $33.94 | HMC | 1 | 1 | 主題 如果不用於採礦目的,則歸還財產 | |||
95 | 不適用 | 無專利 礦區 | L & O 第1號- BLM SN MMC 74914秒15 | 聖 喬·礦產 | 年度 BLM維護費 | $165.00 | HMC | 1 | 1 | ||||
96 | 不適用 | 無專利 礦區 | NJB 7 - BLM SN MMC 165019秒15 | 邦德 戈爾德里士滿 | 年度 BLM維護費 | $165.00 | HMC | 1 | 1 |
注: DGC =達科他黃金公司; St. Joe Minerals和Bold Gold Richmond均被LAC Minerals收購
2024年4月30日 | 頁面|3-19 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
圖3-4: 具有基礎特許權使用費的索賠
2024年4月30日 | 頁面|3-20 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
3.8 | 允許的 |
3.8.1 | 現有許可 |
表3-3包括南達科他州農業和自然資源部(SDDANR)為根據當前批准的意向勘探通知(EXNI)許可證在裏士滿山現場進行當前勘探活動而需要的所有當前有效許可證 。
表3-3: 當前 環境許可證
許可證 | 權威 | 計劃 |
EXNI-440 | SDDANR | 礦產和採礦計劃 |
EXNI-444 | SDDANR | 礦產和採礦計劃 |
EXNI-446 | SDDANR | 礦產和採礦計劃 |
SDDANR規定的Dakota Gold當前要求和義務 :
· | 該項目的實施和回收應防止 違反區域內任何水資源的特定水質標準的有益用途。 |
· | 任何可能從現場排出的污水都應直接排放到沉澱池或平坦的植被區域,以使懸浮固體沉澱出來。 |
· | 所有受影響的土地應根據SDCL 45-6C-32和最佳礦物管理實踐實施適當的沉積和侵蝕控制措施。 |
· | 達科他州黃金公司必須建造河流渡口,以保護小溪免受侵蝕、沉積和其他可能因進入勘探活動而造成損害的潛在損害。 |
· | 應儘可能打撈和儲存所有表土,以供復墾使用。 |
· | 當使用鑽井液時,在鑽井過程中遇到地下水時,應充分控制鑽井液,以防止陸上溢流或排放到任何狀態水域。 |
· | 當使用泥坑鑽洞時,如有可能,這些坑應建在鑽臺的上坡一側。 |
· | 達科他州黃金公司應在所有受幹擾和周圍地區噴灑長達50英尺的****括在勘探許可邊界內的通道沿線。 |
· | 達科他州黃金公司應每週通過電子郵件發送時間表,列出鑽孔的時間和地點,以便SD DANR可以計劃檢查和見證封堵活動。 |
· | 達科他州黃金公司應對泥坑進行漿體pH分析,並在回收前將結果報告給DANR。如果認為有必要,達科塔黃金公司應使用石灰或其他緩衝材料對礦坑進行修整。 |
· | 所有測試孔應在鑽井和探測後立即按照南達科他州ARSD 74:11:08(封堵標準)的管理規則進行封堵、密封和封堵。 |
2024年4月30日 | 第|3-21頁 |
達科他黃金公司
S-K 1300初始 評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山黃金項目 |
· | 任何鑽探不得影響任何旨在控制、維護或防止酸生成的歷史裏士滿山金礦設施,如有蓋的礦坑蓄水池和浸出墊。 |
· | 如果在探井中使用地面套管,應滿足以下要求: |
- | 在取下地面套管之前,應按照ARSD 74:11:08將井眼封堵到地面套管底部以下的水平。 |
- | 地面外殼將被移除(如果可能)或在地面以下至少一英尺處被切斷。 |
- | 洞的其餘部分將按照ARSD 74:11:08進行堵塞 |
· | 當勘探鑽探穿過含水層時,達科他州黃金公司應以書面形式通知該部門。 |
· | 如果受影響的道路和鑽井區不再需要用於進一步的勘探目的,則必須在12個月內完成對這些受影響區域的填海。如果達科他州黃金公司計劃繼續在受幹擾地區進行勘探,但必須暫時停止勘探活動,則必須在24個月內完成開墾。根據需要,達科他州黃金公司可能會 提交延長截止日期的請求。 |
· | 必須在每個EXNI允許的所有勘探活動完成後12個月內完成對所有受影響區域的填海。 |
· | 所有樹木清理必須在候鳥築巢季節以外進行,以避免和最大限度地減少對候鳥築巢的影響。 |
· | 達科他州黃金公司必須在每個EXNI下使用經批准的再生種子混合物。 |
· | 達科他州黃金應避免骨骼、人工製品、地基殘留物或以前未記錄的過去人類使用的其他證據 。 |
· | 在勘探活動中發現文物或者其他考古、文化資源的,應當停止勘探活動,並通知國家考古學家。 |
在現場考察期間,QPS沒有觀察到 註冊人或鑽探承包商的任何違反上述許可條件的行為,達科他州黃金公司表示,他們的勘探許可下的所有要求和義務已經並正在得到滿足。
達科他州黃金公司表示,現有的勘探許可證將足以滿足第23章規定的鑽探計劃。
3.8.2 | 未來許可 |
一般而言,批准裏士滿山地的潛在金礦可能需要表3-4所列的許可。最終項目的特點、設計和施工地點 可能需要對此表中所列內容進行額外的許可考慮。
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表3-4:潛在的環境許可證
許可證 | 權威 | 計劃 |
有條件使用許可證(CUP) | 勞倫斯縣P & Z | 土地利用 |
空氣質量許可證 | SDDANR | 空氣質量 |
地下水排放許可證 | SDDANR | 地下水水質 |
採礦許可證 | SDDANR | 礦物和採礦 |
NPDES/地表水排放許可證 | SDDANR | 地表水水質 |
雨水排放許可證 | SDDANR | 地表水水質 |
固體廢物許可證 | SDDANR | 廢物管理 |
危險廢物許可證(S) | SDDANR | 廢物管理 |
水權許可證(S) | SDDANR | 水權 |
注: | 南達科他州農業和自然資源部。 |
3.8.2.1 | 解決許可過程中的潛在障礙 |
許可證通過勞倫斯縣規劃辦公室和分區經過正式的審查和批准程序,在規劃和分區和縣專員委員會就具體的勞倫斯縣許可證舉行的聽證會上提供對最終許可證的公眾意見。
南達科他州自然資源部(SDDANR)的許可證通過正式的審查和批准程序,在董事會就南達科他州的具體許可證舉行的聽證會上,向公眾徵求對最終許可證的意見。
3.8.2.2 | 開採前土地利用 |
裏士滿丘陵地區開採前的土地用途包括伐木、野生動物棲息地和娛樂。
3.8.2.3 | 基線研究要求 |
CUP基準要求可包括:
· | 建議的土地用途 |
· | 挫折 |
· | 現有和提議的結構、設計規範和所有設施的位置 |
· | 現有和擬議的分級、排水模式和景觀美化 |
· | 現有和擬議的改進,包括下水道和供水設施、 停車場和道路 |
· | 現有和擬議的標誌及其位置 |
· | 完成計劃的擬議時間軸 |
· | 擬議的停車和裝載計劃 |
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· | 鄰近土地利用 |
· | 擬建開發項目與周邊地區的關係 |
· | 房產線和地塊尺寸 |
· | 現有和擬建井 |
· | 現有和擬建的化糞池系統和排水場。 |
規劃和分區 管理員可能請求的其他信息可能包括:
· | 對擬議活動或操作的描述 |
· | 營業時間、員工人數、向現場報告的員工人數 |
· | 進出企業的交通 |
· | 現場車輛數量 |
· | 停車位數量,包括無障礙停車位 |
· | 現有和擬議結構的使用 |
· | 户外存儲需求 |
· | 水、污水處理和廢物管理服務 |
· | 建議的標牌包括尺寸、類型和位置。 |
南達科他州基線要求 至少要求以下內容:
· | 水文評估/報告 |
· | 氣象評估/報告 |
· | 空氣質量評估/報告 |
· | 一般地質評價/報告 |
· | 斜坡穩定性和土工評價/報告 |
· | 土壤評估/報告 |
· | 植被評估/報告 |
· | 野生動物評估/報告 |
· | 水資源評估/報告 |
· | 文化資源評估/報告 |
· | 健全的評估/報告 |
· | 社會經濟評估/報告 |
· | 視覺評估/報告 |
· | 地下水-評估/報告 |
· | 地表水評價/報告 |
· | 關鍵資源評估/報告。 |
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3.9 | 潛在的重大負擔 |
三個潛在的重大累贅可能會影響該項目。
2021年5月,達科他州黃金公司收購了毗鄰裏士滿山莊的物業 ,並向Homestake授予了感興趣區域(AOI)回購權。根據這項AOI,如果向AOI申報了不少於1莫茲金的資源,Homestake有權 回購受AOI約束的物業的51%。 AOI與同樣由Homestake擁有的裏士滿山期權區域重疊,因此Homestake有可能對自己行使回購權。回購權利在Homestake收到申報資源的通知後九個月內有效。
拉科塔蘇人聲稱擁有南達科他州布萊克山的所有權。在……裏面美國訴印第安人蘇族民族案,“美國最高法院判例彙編”,第448卷,第371頁(1980),美國最高法院裁定,美國政府“取得了部落財產,即1868年《拉勒米堡條約》專門佔領蘇人的財產”。雖然這種違憲的徵用獲得了賠償,但拉科塔人沒有接受賠償(據報道超過20億美元),並繼續要求 對黑山的權利。
達科他州黃金公司已表示,他們不認為前裏士滿山礦對繼續勘探有任何重大幫助或阻礙。達科他州黃金公司 預計,由於以前的裏士滿山礦,不會需要額外的勘探許可。然而,一旦行使了選擇權,並且從巴里克手中購買了房產,裏士滿山礦場的所有水管理義務,以及其他關閉後的作業, 將成為達科他州黃金公司的責任。在評估達科他州黃金勘探和開發計劃的可行性時,必須考慮到這一增加項目的資金負擔。
3.10 | 違例事項及罰款 |
目前,沒有違規行為或罰款。
3.11 | 可能影響訪問、頭銜或工作計劃的重大因素和風險 |
在QP已知的範圍內,其他已知的 重大因素和風險可能不會影響對構成本報告中討論的裏士滿山項目的物業進行工作的權限、所有權或權利或能力。
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4 | 可訪問性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 |
4.1 | 訪問 |
進入該項目的方法是在南達科他州萊德西南方向行駛1英里,在駭維金屬加工85/14A上行駛至駭維金屬加工473州,然後向西行駛約3.2英里至九龍倉集團礦路,繼續向西行駛約1.2英里,然後在裏士滿山路上向北行駛1英里(圖4-1)。
資料來源:達科他州黃金(2023年)。
圖4-1:裏士滿 山黃金項目通道
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4.2 | 氣候 |
黑山的氣候是冷到冷的冬天和温暖到熱的乾燥的夏天,四季分明。
降雨量因山脈影響而有所不同,裏士滿山丘被評為半濕潤,年降雨量約為30英寸。月平均降雪量從拉皮特城的5英寸到黑山的15英寸不等。平原上的積雪通常在幾天內融化,而黑山更深的積雪持續的時間要長得多。
未來的任何採礦作業預計都將是 全年的。白天的平均氣温為30華氏度,但奇努克風可以使氣温上升到50到60華氏度。偶爾侵入的北極空氣是短暫的,温度反轉有時會在黑山產生更温暖的條件。
4.3 | 本地資源和基礎設施 |
該項目距離鉛和死木這對孿生小鎮不到5英里。達科他州黃金公司的運營基地位於鉛,擁有獨立的辦公設施和核心加工設施。歷史上的裏士滿山項目文件存放在鉛軍火庫的安全存儲中。另外兩個城鎮,中心城和斯特吉斯,都在該項目20英里的範圍內。較大的城市SpearFish和Rapid City距離該項目不到40英里,大部分物資可以從這兩個中心中的一個獲得。勘探或開發項目的人員可能來自或安置在附近的四個社區。
主要的交通系統,包括公路、鐵路和航空,都位於黑山北部附近。拉皮德城有一個主要的火車站和地區性機場,而一條州際駭維金屬加工穿過城市,環繞着黑山的北端。
與裏士滿山 礦相關的多個設施仍然存在,包括一個水處理廠以及維護和存儲建築。儘管露天礦坑和浸出墊上覆蓋了一層不透水的粘土膜,但圍堵池塘仍在運行。
用於勘探鑽探項目的水已從當地獲得,並通過泵送或用卡車運至鑽探。向裏士滿山礦供水的三口井中,有一口井仍在運行。
一條69千伏的輸電線路向社區供電, 內部電力由一條12.47千伏的線路供應給項目現場。
4.4 | 地形、海拔和植被 |
南達科他州西南部的黑山是一條孤立的山脈,發源於北美大平原,向西北偏北延伸至懷俄明州(圖4-2)。這些山之所以被稱為黑山,是因為從遠處看它們看起來很黑,因為它們被鬆杉針葉林覆蓋着。黑麋鹿峯(前身為哈尼峯)高達7244英尺(2208米),是該山脈的最高峯,也是美國落基山脈以東的最高山。黑山一直被描述為平原上的一個島嶼,因為它們比周圍高出3000到4000英尺-懷俄明州的雷霆盆地國家草原位於西面,布法羅峽谷國家草原位於東面。
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資料來源: | 修訂後的國家在線項目(1998-2023年) |
圖4-2:布萊克 丘陵位置
幾條小河穿過山脈,描繪了一個大致呈放射狀的格局,儘管大部分排水系統都在東部--最著名的是北部的SpearFish Creek,中部的Rapid Creek和南部的Fall River(圖4-3)。不管原來的排水方向如何,所有的河流要麼流入北面環繞黑山的美麗福爾切河,要麼流入南面環繞的夏延河。Belle Fourche河連接着黑山以東的夏延河;夏延河反過來又在南達科他州中部匯入向東南流動的密蘇裏州上游河。
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資料來源: | 達科他州金牌(2024年)。 |
圖4-3:裏士滿 山黃金地產位置
黑山擁有多種多樣的景觀,如草原草原、起伏的丘陵、荒地和喀斯特地貌,如洞穴和天坑、崎嶇的山峯和花崗巖尖頂。 這些山丘還以幾種獨特的地形特徵而聞名,包括荒地、魔鬼塔、密蘇裏州巴特斯、熊巴特、大教堂尖塔和拉什莫爾山。
作為一個生態十字路口,黑山擁有落基山脈、大平原、北部北方森林和東部落葉森林棲息地的典型野生動物和植物物種。 當地森林以黃松林為主,但也包括茂密的雲杉林和楊樹、樺樹和橡樹區域(美國農業部林業局,2023年)。白尾鹿和騾鹿很常見,麋鹿較少見。山 獅子很少見,但郊狼相對常見。蒼鷹和魚鷹在森林裏築巢,白頭鷹在冬天可能會來拜訪。 許多鳴鳥物種都在這裏,包括色彩鮮豔的山地藍鳥和西部斑羚。
裏士滿山金礦位於海拔6,000英尺,歷史上的浸出墊區域位於5,600英尺,約在礦坑以北1英里處。
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5 | 歷史 |
1874年,黑山首次發現了黃金,儘管此前有傳言稱,探礦者發現了砂金。隨之而來的1875年淘金熱只取得了有限的成功,除了懷特伍德和死伍德溪地區。其他探礦者在砂礦工作面上游尋找砂金的硬巖石來源,並於1876年發現了Homestake礦脈;它幾乎一直開採到2002年。隨後在黑山不同的地質環境中發現了許多金礦,其中幾個變成了重要的採礦營地。
5.1 | 探索 |
裏士滿山礦位於歷史悠久的碳酸鹽礦區,位於南達科他州鉛西北約5英里處,位於黑山北部。該地區的採礦始於19世紀70年代淘金熱時期。該礦區唯一已知的產量來自碳酸鹽營地,該營地主要開採鉛和銀。這一產量的大部分來自鐵山礦。採礦的規模如此之大,以至於支撐着附近的一個城鎮和冶煉廠。這一地區的採礦活動一直持續到19世紀80年代白銀價格暴跌。19世紀末,位於營地西側的西班牙R礦生產了約2500盎司黃金。
在1981年之前,Avive Resources Inc.(Avive) 組裝了一套土地,其中包括大部分碳酸鹽營地。裏士滿山礦藏的大部分位於977號礦產勘測區, 通過與Richard McQuire的租賃獲得,其中包括2.6%的NSR特許權使用費。Lac隨後在20世紀90年代初買下了這一特許權使用費。 1981年,自由港勘探公司(自由港)從現在稱為該物業的區域內的不同個人那裏租賃了幾項索賠。 同樣在1981年,自由港與Actiable簽訂了租賃協議和合資企業(JV)協議,並在裏士滿山地形高地附近和以北數千英尺處的碳酸鹽營地附近鑽了52個旋轉和巖心孔 。鑽探項目沒有 歸還自由港繼續勘探所需的結果,合資企業於1983年終止;自由港隨後允許其租約失效 。
福陸公司所屬的聖·Joe公司於1982年開始評估黑山的礦產潛力(聖·Joe,1986年)。他們指出,該地區的黃金總產量超過39盎司,其中Homestake礦的黃金產量為36盎司。聖Joe確定,歷史上的黃金生產來自五個地質時代和成礦作用。從最古老到最年輕的地層(礦藏或探礦實例)是:前寒武紀 (霍姆斯塔克、拱心石、金塊、聖恐怖和三葉草);寒武紀-奧陶系死木組(鱈魚)(金色獎賞、光禿山、梅特蘭和黃蜂);密西西比州帕薩帕組(刺魚金、碎屑頂和死木標準);與第三紀斑巖有關的(內疚 邊緣和胡都聯合山);以及砂巖礦牀(死木和羅克維爾)(1986年)。
這些成礦系統中的許多似乎都存在於由SABLE控制的地面上,因此,1984年1月,聖Joe美國公司與SAVICE公司成立了一家合資企業,勘探裏士滿山地形高地周圍的土地。他們確定,這一地區藴藏着最有希望開採的金礦,並且在那一年,他們開始在山頂以南1,500英尺的地方鑽探角礫巖體;該角礫巖體藴藏着裏士滿山金礦(Joe,1987年)。裏士滿山礦的歷史在第5.2節中作了總結。
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在裏士滿山礦整個生命週期內,在其他地方繼續進行積極的勘探計劃 ,主要是尋找富含黃金的氧化巖,以補充裏士滿山堆浸處理設施的原料。2023年,公司實體改為加州Homestake礦業公司,巴里克黃金公司(Barrick)的全資子公司。
1990年,LAC子公司Bond Gold勘探了該礦藏的13個遠景區域;只有MW-3、裏士滿山北和Cole Creek獲得了積極的結果。MW-3主礦牀是在裏士滿山東北6,000英尺的第三個鑽孔中發現的,同年晚些時候,在MW-3主礦東北偏東800英尺的地方發現了MW-3 East礦牀,其中含有較高的品位。由於1990年黃金大宗商品價格,1990年底,幾個有遠景的地區被取消了進一步勘探的機會。這些地區包括伯爵、西拇指、雙子隧道(TT)和克利夫蘭(CV)勘探區。1991年,又勘探了七個勘探區,包括裏士滿山北(RHN)、科爾克里克(CC)、鷹鳥、海倫娜、赫斯基西部、珀金斯-古德爾和克利奧帕特拉克里克。儘管取得了一些令人鼓舞的結果,但由於低金價和環境問題,LAC沒有開發任何這些遠景地區 。MW-3礦藏也被排除在進一步勘探之外,因為它們在所有方向上都被封閉了 ,除了那些向其他人持有的地面上提出主張的部分。表5-1總結了裏士滿山的近代史。
表5-1:裏士滿山莊近代史摘要
公司 | 年 | 評論 |
可行資源公司。 | 1981年前 | 組裝好的土地套餐。 |
自由港勘探公司 | 1981 | 在裏士滿丘陵地區租賃了幾項索賠。 |
與合營企業(合資企業)和租賃協議。對幾個潛在客户進行了鑽探。 | ||
1983 | 合營公司可行的終止,租約允許失效。 | |
聖·Joe | 1984 | 合資公司與可行的。 |
開始在裏士滿山角礫巖礦體上鑽探。 | ||
1985–1986 | 繼續鑽探裏士滿山礦藏。開始了全物業範圍的鑽探計劃。增加了對財產頭寸的額外索賠。 | |
1986 | 裏士滿山莊積極可行性研究。繼續進行物業範圍的勘探計劃。在科爾克里克、雙子隧道和扭虧為盈的遠景區發現了重要的金礦化。 | |
1987–1988 | 裏士滿山礦牀允許開採。在採礦許可證申請中添加了週轉押金。 |
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公司 | 年 | 評論 |
邦德黃金 | 1988 | 收購聖喬黃金分區。 |
開發裏士滿山礦作為露天堆浸作業。勘探繼續進行,發現了克利夫蘭遠景區。 | ||
首先倒入金銀多雷。 | ||
LAC礦產 | 1989 | 收購Bond Gold。 |
1990–1991 | 探索了多個潛在區域,並取得了一些積極的結果,包括MW-3潛在區域;但所有區域都被拒絕作為裏士滿山的可能飼料來源。 | |
1992 | 檢測到酸性礦井排水;開始研究以確定酸性巖排水(ARD)的開墾計劃。 | |
1993 | 最終的礦化材料從裏士滿山礦坑運出,並轉向開墾活動。LAC Minerals在該現場進行的最終勘探活動。關於遠景地區的最終報告已完成。 | |
1994 | 許可證修正案獲得批准,填海工作開始。 | |
LAC Minerals(美國)/Barrick | 1994 | 巴里克收購了LAC Minerals。 |
1995 | 完成坑底回填和廢石場復墾。上一次黃金湧入是在6月份。 | |
1996 | 已提交併批准了浸漬墊關閉計劃。 | |
1997 | 濾池關閉完成,水處理廠開工建設和運營。水處理和監測是主要的現場活動。 | |
2008 | 系統增設生物加硒水處理廠。 | |
2019 | 九龍倉資源選擇物業並開始勘探計劃。 | |
2021 | 九龍倉資源放棄了與巴里克的選擇權。裏士滿山黃金項目由達科他州領土資源公司從巴里克手中選擇,包括同樣由巴里克擁有的Homestake擁有的鄰近土地。 | |
2022 | 達科他州黃金公司由達科他州領土資源公司和JR資源公司合併而成。 | |
Homestake | 2023 | Lac和Homestake合併為一家公司,成為加利福尼亞州的Homestake礦業公司。 |
裏士滿山莊勘探活動的有限正式報告 是根據公司報告的需要完成的,因此本文提供的歷史是從 有限數量的信件報告和備忘錄中收集的,這些報告和備忘錄是由當時的員工撰寫的,在洪水摧毀了幾乎所有歷史文件(達科他州黃金公司,PES)後免於銷燬 。通信)。本報告中介紹的大部分勘探狀況來自項目總結報告,這些報告是勘探人員在1993年勘探結束時編制的。由於那場洪水,除鑽探以外的大部分地面勘探記錄都被破壞了。
勘探活動包括地質測繪、土壤採樣、巖屑採樣、航空和地面地球物理調查以及鑽探。鑽探主要採用反循環 (RC)方法;但也有一些衝擊孔在1980年代初完成,並在礦化程度較高的 區鑽取巖心。
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5.2 | 採礦 |
裏士滿山礦牀於1984年被發現,聖Joe黃金公司在1986年收到了肯定的聖Joe可行性報告(聖Joe 1987年)後,於1987年提交了採礦申請。1988年,邦德黃金公司收購了聖·Joe公司的黃金事業部,同年3月, 頒發了採礦許可證;1988年底,採礦開始作為露天堆浸作業(Duex和Anderson 1994)。
裏士滿山礦設施於1988年4月開始建設,由Bond Gold所有。1988年秋天,裏士滿山坑開始生產,第一塊金條和銀條於1988年12月澆注。1989年11月,LAC Minerals收購了Bond Gold Corporation。
礦山生產是在一個露天礦進行的,有一個山谷填充式垃圾場和三個堆浸墊。1992年6月,放在廢石堆上的開採的含硫化物礦化巖石的豆莢造成了酸性礦井排水。因此,1992年7月,拉丁美洲和加勒比地區被要求向南達科他州環境和自然資源部(SDDENR)和南達科他州礦物和環境局(SDBME)提交一份修訂採礦許可證的申請,概述在廢石場腳趾處檢測到的ARD所產生的新的復墾計劃。許可證修訂於1994年2月獲得批准,填海工程於1994年4月開始。批准的計劃包括建造一個蓄水池,處理垃圾場排放的廢物,並將所有可能的ARD廢石拖回坑中,並將其置於多層覆蓋系統中。
採礦斷斷續續地持續到1993年底,堆浸墊的加工一直持續到1995年6月。該礦全壽命總產量為524萬噸,其中非礦化巖石產量為375萬噸。最後的礦石於1993年10月從裏士滿山坑運出。該礦總共生產了172,294盎司黃金和212,610盎司白銀(每盎司達科他州黃金)。通信。)
巴里克於1994年11月收購了LAC。工程坑回填設施和以前的廢石場的復墾工作已於1995年9月完成。
與採礦許可證修正案一起, 1996年6月提交併批准了一份淋濾墊關閉計劃。關閉浸出墊包括重新繪製墊的等高線和構建一個類似於坑蓄水池的覆蓋系統的多層覆蓋系統。淋濾墊封閉於1997年7月完成。 覆蓋系統成功地顯著減少了水的滲透,並相應地減少了需要處理的淋濾墊流出物的數量。
由於滲濾池的廢水和工藝池中儲存的水不符合排放標準--主要是由於硒含量升高--因此於1995年開始建造水處理廠。一次系統由一個200Gal/min的反滲透(RO)裝置組成,以50%的回收率運行。化學沉澱法於1995年首次建成,用於降低反滲透裝置精礦中的硒含量。將處理後的精礦的一部分與反滲透液混合排放。水處理廠於1997年7月開始運行,全年全天候運行,直到1999年12月(達科他州黃金公司,PER)。通信)。
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最初的水處理廠從2002年開始季節性運行,直到2008年建設了生物硒處理水處理廠來處理精礦溪流。該生物水處理廠與反滲透裝置一起運行,以處理和排放從浸出池收集的污水。現場正在進行水處理、環境監測和持續的填海活動。
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6 | 地質背景、礦牀類型和成礦作用 |
6.1 | 地方地質學 |
該物業位於主要黑山隆起以北的輔助穹頂--鉛穹頂的西北部。鉛穹頂是對第三紀重大侵入事件的響應,該事件也導致了第三紀金礦的發展。這些第三系侵入巖具有廣泛的成分 ,以巖塊、巖牀、巖脈、熔巖和角礫巖管的形式存在。該項目的專利和非專利主張形成了一個直徑約2英里的大致圓形區域(圖6-1)。
兩個主要的地體構成了這些説法的基礎。前寒武紀變質巖出露在該地產的南部,由變質的火山巖和沉積巖組成。這個地體的西部主要含有噴出的變質火山巖,這些巖石的成分似乎主要是鎂鐵質。東側的變質沉積巖由千枚巖、鐵建造和石英巖組成。在項目區北端的前寒武紀巖石之上是一個幾乎完整的古生代剖面,其中包括寒武系-奧陶系Deadwood組;奧陶系至密西西比系恩格爾伍德組和懷特伍德組和温尼伯組;密西西比系帕薩帕組;以及賓夕法尼亞系明尼盧薩組。不同成分的第三紀火成巖廣泛侵入這兩個地體。物業地質如圖6-2所示。
在前寒武紀地體中,第三紀礦化 賦存於角礫巖筒和蝕變前寒武紀巖石中,第三紀侵入巖中有少量礦化。例如裏士滿山礦藏、雙子隧道、週轉、裏士滿山北、西拇指、哈士奇西部、克利夫蘭、卡爾文P、科爾克里克高地、厄爾區。
在古生代地體內,礦化發生在寒武系-奧陶系Deadwood組中,沿包含最一致礦化的兩個主要層位。死伍德組中的例子是上部的科爾克里克和下部的MW-3 Main、MW-3 East和Chism Gulch。帕哈薩帕組中也有局部金礦化,但僅限於老碳酸鹽營地區的狹窄礦脈和構造。
碳酸鹽露營位於裏士滿山金礦牀以北數千英尺處,由兩條東西向斷裂組成,相隔1100英尺,有許多露頭和工作場所 (LAC 1993)。主要以銀、鉛和金礦化而聞名,在1881年至1940年間,採礦經歷了幾個短時期, 位於營地西側的西班牙R礦生產了大部分黃金。沿着主要(南部)斷裂的個別礦藏包括隔離鐵山、Seabury Calkins、鐵山、Combine、Able Holmes和Adelphia。北斷裂包括達博伊、遠西、響尾蛇、驚奇和哈特肖恩礦牀。主要裂縫上的沉積物是西班牙R、本茨和霍梅倫。
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圖6-1:勘探區
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圖6-2:裏士滿山地質
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該物業內的其他區域包括Chism、Rocky Point、Iron Hill和Cleopatra Creek。這些地區均含有金銀礦化,具有找礦潛力。下文將更詳細地説明礦產資源估算中包括的目標和有歷史記錄的地區。
項目區域內有多個金礦牀和金礦帶。圖6-3是一個0.01盎司/噸等級的外殼,顯示了為本報告計算的全球資源估計值內的區域分佈。品位殼層南北長約13,000英尺,東西寬約10,000英尺,垂直長約3,000英尺,接近金礦成礦的已知極限。這些區域的類型和特徵將在下面單獨討論。
資料來源: | AKF(2024)。 |
圖6-3:0.01盎司/噸級殼牌地塊上的裏士滿 山黃金項目目標區
裏士滿山金礦的中心是一條細長的第三系角礫巖管道,該管道侵入前寒武紀千枚巖和角閃巖中,管道周圍有網狀帶破裂和礦化。該礦是該項目中唯一最近進行過採礦的地點。採礦活動主要限於氧化帽,但也開採了一些含硫化物的材料。裏士滿山金礦的地質情況如下:
(裏士滿山)角礫巖筒含有第三紀侵入巖和前寒武紀變火山巖的角質碎屑,基質為巖粉、氧化鐵、重晶石和榴輝石。角礫巖中的副礦物包括石英、明礬石、黃鉀鐵礬石、高嶺石、螢石和金紅石。角礫巖呈泥化蝕變,硅化程度較弱。黃鐵礦和黃鐵礦賦存於未氧化巖石中。礦牀(已開採)主要位於延伸至250英尺深的氧化帶 。通過掃描電子顯微鏡研究,金的顆粒尺寸小於2微米 (微米),賦存於石英、長石、高嶺石和鐵氧化物中。(Paterson等人)1988年)
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角礫巖筒和圍巖被氧化至250英尺深,形成赤鐵礦-黃鐵礦頂蓋。熱液角礫巖管含有金礦-位於管道東部和西北邊緣的兩個蝕變和網狀斷裂的前寒武紀片巖帶,以及管道西南部的一個網狀斷裂的粗麪斑巖侵入帶。金分佈廣泛,賦存於氧化黃鐵礦附近的細小自然顆粒中。蝕變以泥質為主,局部硅化,大量石英-重晶石-花崗巖脈切割礦牀。角礫巖筒以東和西北部的前寒武紀角閃片巖經歷了強烈的泥化蝕變,並在氧化的黃鐵礦中含有細粒金。在未氧化的物質中,黃鐵礦和砷黃鐵礦似乎與金有關(Paterson 1988)。氧化角礫巖管歷來是該礦最具吸引力的金礦容礦地。位於氧化帽下的硫化物礦化也攜帶金,但1986年被認為不適合採用堆浸回收工藝開採;因此,相對平坦的 氧化物-硫化物接觸被用作礦牀的底板進行開採。
裏士滿山礦牀最西端的前寒武紀氧化破碎巖帶下的硫化物資源是一個不適合堆浸的礦化含硫化物巖帶。主巖中含有黃鐵礦和砷黃鐵礦,平均含量為5%至10%,局部達到25%(Duex於1988年編輯的帕特森1988年版)。
裏士滿山北區位於裏士滿山金礦東北約3,000英尺處。1990年的一項放射性航空地球物理調查發現,裏士滿山北帶具有裏士滿山礦型礦化的潛力。該地區有三個侵入體和一個大型角礫巖管道 ,早期的鑽探結果喜憂參半。地質包括元古界變質火山巖和沉積巖,覆蓋在寒武系-奧陶系Deadwood組之上,並被第三系斑巖侵入巖侵入(LAC 1993)。元古界巖石被填圖為角閃巖和雲母片巖,經歷了三期褶皺變形,變質為綠片巖相。巖石單元由北向南走向,垂直傾斜。
Deadwood組巖石由基底砂巖、礫巖和頁巖單元組成,頁巖單元向北-西北方向傾斜,傾角為10-15度。第三系侵入巖是由直徑達30英尺的碎屑組成的礦化角礫巖體,由古生代沉積和第三系斑巖碎屑組成,由較細的基質和 巖粉膠結。
雙隧道區位於裏士滿山北區,下文將對其進行詳細描述。雙隧道區位於科爾克里克源頭的裏士滿山金礦東北2900英尺處。它是以角礫巖上驅動的一對角礫巖命名的,角礫巖包括南延伸和北延伸 帶。南伸展是礦化的第三系角礫巖和碧玉,而北伸展是第三紀侵入雜巖(Watson 1990)。
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南側雙隧道延伸段的金礦化位於茉莉花核周圍的硅化前寒武紀巖石中(聖Joe,1986年)。只有角礫巖的南部已知是礦化的,儘管角礫巖繼續向北延伸到經過鑽探測試的地面。
雙隧道北延帶是一個絹雲母-泥化蝕變雜巖,與含金銀的黃鐵礦一起礦化。巖石由礦化的變質火山巖、礦化較差的粗細角閃巖單元和未礦化的第三系斑巖侵入巖組成。蝕變變火山巖 為氧化、洞穴狀、富含高嶺土的巖石,含有約5%細粒浸染的黃鐵礦。變質火山巖單元具有塊狀和玻璃狀基質,少量洞穴,並攜帶較高品位的金礦化。
轉折區位於裏士滿山金礦牀東北1,000英尺處,是一個覆蓋着未礦化斑巖蓋層的角礫巖管道。基巖氧化延伸到覆蓋層-基巖界面下方400多英尺處,在整個寄主地層中隨機發現硫化物豆莢,這表明原生 硫化物礦化在熱液蝕變晚期和較新的風化階段被氧化(Paterson 1988)。 管道全程礦化較弱,東南緣段品位較高。裏士滿山礦牀的蝕變和碎屑成分與管道不同,因為有豐富的寒武紀-奧陶系Deadwood建造碎屑,含有較高品位的礦化 。1985年至1987年,在管道和鄰近巖石中進行了鑽探,共40個孔。
克利夫蘭地區位於裏士滿山金礦東北約2000英尺處。它由前寒武紀的鐵建造、角閃片巖和受三期後期褶皺影響的變質沉積組成。大多數金礦化受東西向斷裂系統控制(Duex,1989)。鑽探計劃表明,礦化沿走向切斷,變薄,向北變得不穩定;堆浸冶金回收率隨深度減少 (Horton 1989)。
MW-3區位於裏士滿山礦東北約6,000英尺處 ,由兩個區域組成--Main和East,據報道這兩個區域擁有可批量開採的氧化物資源,但從未開採過(LAC 1991)。該區域包含裏士滿山礦位於北部的加工設施。
MW-3地區南部被前寒武紀含鐵建造的變質沉積所覆蓋,而北部被寒武紀-奧陶系Deadwood和温尼伯建造所覆蓋,這兩個地層向北傾斜15到20度。侵入沉積物的是第三系二長斑巖巖脈和巖牀,以及巖塊和伴生的角礫巖體。
Mw-3的金礦化發生在整個Deadwood建造中,而在不整合的下伏前寒武紀變沉積中則較少。潛在的大宗可開採物質散佈在Deadwood組的底部礫巖和砂巖成員以及最上層的前寒武紀片巖中(LAC,1991)。陡峭的傾角 和在當地被稱為垂直的北-西北走向斷裂也在較小程度上控制了交代金礦化。寒武紀和前寒武紀巖石之間的底部接觸是強氧化的青綠石灰巖、頁巖和偶爾的塊狀石灰巖 層。下伏的前寒武紀變質沉積物包括雲母片巖、鐵建造和碎屑石英巖以及夾層雲母片巖。 金存在於鐵建造巖中,大多數連續存在於氧化片巖中。金在低於氧化帶50英尺的構造中呈不規則賦存狀態。
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MW-3主礦化主要賦存於Deadwood組基性砂巖和礫巖中,少量賦存於前寒武紀氧化鐵質片巖和下接觸單元中。在兩條北西北向斷裂或斷裂(垂直方向)之間發現了一致的金礦化。 垂直方向以東的品位迅速下降,垂直方向以西存在金礦,但受構造控制,包括向西500英尺寬、向下傾斜超過400英尺的主要構造(LAC 1991未説明走向長度)。前寒武紀片巖的氧化作用被認為發生在寒武紀,併為第三紀金礦化溶液沿斷層或裂縫侵入片巖準備了巖石。
Mw-3East礦牀位於主礦牀東北偏東約800英尺處,賦存於Deadwood組下接觸帶中,該帶已改變為鐵質粘土(LAC,1991)。下伏的前寒武紀碎屑石英巖和雲母片巖在寒武紀沒有被氧化,也不接受金礦成礦流體。下接觸帶金礦化受北-西北走向垂線控制,在兩個第三系斑巖巖脈之間具有最佳品位。該帶厚50英尺,被死木組頁巖和第三系巖牀覆蓋。 礦化在曾經由Homestake控制的土地上繼續向東延伸,Homestake於1993年鑽探了東部延伸段,並將項目區命名為Chism Gulch。
Lac沒有繼續勘探MW-3 Main和MW-3 East,理由是20世紀90年代的金價。
科爾克里克地區位於科爾克里克北側裏士滿山金礦牀以北4000英尺處,位於舊碳酸鹽營地北部三分之一的範圍內。找礦前景為淺層死木組灰巖、砂巖和頁巖最上部的交替式礦化,向西北傾斜15-20度。沉積巖由第三系斑狀火成巖(二長巖至聲巖)侵入,呈基巖、巖脈、巖屑和角礫巖。礦化受兩條北西向斷裂控制,兩條斷裂之間相隔約120英尺,成礦作用在斷裂之間連續,並從斷裂向外形成不規則的光環(聖Joe,1986)。評估了所有 近地表散裝可採礦區,但沒有勘探更深的區(達科他州金礦,PES)。通信。)
裏士滿山金礦項目擁有多個金銀帶和礦牀,達科他州黃金公司認為其中許多值得進一步勘探。 在2021年獲得該礦產的選擇權後,達科他州黃金公司開始了一項項目範圍的勘探計劃,包括地質、地球物理和 鑽探調查,詳情見第7章。
6.2 | 區域地質學 |
黑山是沿着南達科他州西側延伸到懷俄明州的橢圓形北西北走向的山脈。黑山大約45英里乘90英里,是一個穹頂隆起,侵蝕暴露了前寒武紀火成巖和變質巖的窗口,兩側是厚厚的古生代至中生代沉積巖序列,在隆起邊緣向各個方向傾斜。圖6-4是黑山地區的通用地質圖,顯示了項目位置,A-A‘和D-D’截面如圖6-5所示。區域地質摘要的大部分來源是Lufkin等人。(2009)。
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資料來源: | 懷俄明州(北達科他州)地質學。 |
備註: | XG-前寒武紀變質巖和火成巖;LPZ-下古生界(寒武紀-密西西比紀);UPZ-上古生界(賓夕法尼亞-二疊紀);T-三疊紀,J-侏羅紀;UK1-UK3-未定名白堊紀(最古老到最年輕);鈦-第三系火成巖;TWR-第三系白河組;TP-第三繫上新統(上中新統-上新統奧加拉拉組)。橫截面A-A‘和D-D’如圖6-5所示。 |
圖6-4:黑山區域地質
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資料來源: | Redden和DeWitt(2008)。 |
備註: | A-A‘-(北部黑山);D-D’-(南部黑山)(如圖6-1所示) 西南向東北向構造橫斷面AA‘(黑山北部)和DD’ (黑山南部)。前寒武紀和顯生宙巖石之間的“大不整合”以實線表示。 |
圖6-5:西南至東北構造剖面
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Lufkin等人。(2009) 理論認為,組成變質核的巖石以沙和粘土的形式沉積在一個陸內盆地中,西部與懷俄明州的太古宙克拉通接壤,東部與早期的裂谷盆地接壤。經過壓實,這些沉積物變成了幾英里厚的砂巖和頁巖。與造山有關的變質作用產生了石英巖、千枚巖和片巖,而隨後的花崗巖侵入產生了更高的變質等級。隨着前寒武紀的抬升,變質巖可能形成了一條未知高度的山脈,然後在隨後的2Ga上受到不均勻的侵蝕。在古生代,前寒武紀巖石被海水淹沒,在寒武紀至二疊紀期間沉積了6500至7000英尺的砂巖、頁巖和石灰巖沉積巖。這些古生界地層自北向南變薄,在黑山東側向東傾斜,在西側向西傾斜。圖6-6顯示了整個黑山的前寒武紀-古生代地層剖面。
第三系侵入巖僅在黑山北部(A-A‘段)發育。圖6-5)包括裏士滿山黃金項目區。早元古代Homestake組是主要的金礦成礦帶。 南部黑山的太古宙地殼塊體(圖6-5中的D-D‘)可能是上克拉通的木筏部分。前寒武紀巖石內部褶皺和變形的複雜性表明,這些古老的單元在跨哈德遜構造事件(Redden和DeWitt 2008)之前、期間和之後經歷了多次變形事件。
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資料來源: | Terry(2010)。 |
圖6-6:布萊克山一般地層剖面
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6.2.1 | 地貌和結構 |
黑山地質建造的地理產狀受各種地貌控制。黑山地貌主要分為五種類型:中央結晶核(芯)、石灰巖高原、紅谷、白堊紀(達科他州)Hogback和Buttes。與起伏的巖芯接壤的是石灰巖高原,由於巖芯西側的巖石傾角比巖芯東側的傾角陡峭得多,因此巖芯西側的面積比東側的面積大得多。裏士滿山黃金項目區的特點是前兩個地貌。
石灰巖高原的外側是紅谷,這是一片廣闊的低地,由長槍魚和聖丹斯紅牀地層的侵蝕而形成。像石灰巖高原一樣,紅谷的寬度受巖石傾角的控制,較淺的傾角在西部產生更寬的山谷,在更陡峭的東部裸露產生更窄的山谷。白堊紀Hogback是紅谷外側300至400英尺高的山脊,由抗侵蝕的拉科塔砂巖和瀑布河砂巖組的傾斜巖形成。山脊下方陡峭的懸崖面上暴露着下伏地層的巖石。侵蝕形成時間的證據 目前的地貌傾向於在第三紀早期開始,儘管一些山谷可能是在過去500萬年內雕刻的。
巖漿巖產於北布萊克山火成巖省,由一條自西向西北走向的侵入巖帶穿過黑山隆起形成。對圍巖的侵蝕暴露了火成巖,它們以巖脈、巖牀、巖屑、環狀巖脈和巖漿巖的形式出現。由於對風化和侵蝕的抵抗力更強,形成這些結構的火成巖突出地具有積極的地形特徵,如魔鬼塔和熊巴特。在北部黑山,巖漿巖通常對它們侵入的現有巖性層造成最大的破壞。巖漿巖引起穹隆和斷層邊界的隆起,死木組是首選寄主。
古生代和元古界基底的拉拉米德隆起大約始於70 Ma前。由於未變形的水平第三系白河羣巖石位於傾斜的中生代地層之上,不整合地位於傾斜的中生代地層之上,因此隆升的時間可以限制在早第三紀,因為中生代地層受到原生界基底隆起的破壞。西側的單斜構造將黑山隆起從波德河盆地向西分隔開來。黑山隆起的東側是元古界基底隆起形成的不對稱背斜。
6.2.2 | 北黑山 巖性 |
北布萊克山地區包括裏士滿山金礦項目。以下是對當地和財產地質的描述。形成北部黑山中央核部的面理變質巖 高於周圍平地4000英尺,主要由已變質到下部-上部綠片巖相的石英巖、千枚巖和片巖組成;這些巖石的放射性測年數據為 至2.5至1.7Ga。(Redden和Dewitt,2008)。變質核受1.7Ga Harney Peak花崗巖的複雜褶皺、斷裂和局部侵入。這些巖石在一定程度上蓋住了這塊地產。裏士滿山項目區周圍的黑山地層剖面如圖6-7所示。
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資料來源: | 在凱迪等人之後進行了修改。(1991年)。 |
圖6-7:裏士滿山金礦項目區前寒武紀地層剖面
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從寒武紀開始,熱帶海相碎屑巖在海侵過程中從北向南沉積--主要是死伍德組的砂巖和頁巖。隨後向北的退縮形成了一個向南變薄的楔形地層,從北部的400英尺厚到南部的7英尺厚。
Deadwood組由兩層厚厚的石英砂巖層組成,其間隔着海綠石砂巖、頁巖、石灰巖和層內礫巖。Deadwood組向上延伸到温尼伯組上覆的奧陶系頁巖和白雲巖和白雲巖。在Black Hills中沒有發現志留系巖石,這可能代表了一個出露和剝蝕時期。在上泥盆紀到密西西比河,該地區被熱帶海洋覆蓋,沉積了恩格爾伍德石灰巖和麥迪遜石灰巖的頁巖和石灰巖。
麥迪遜石灰巖在當地被稱為帕哈薩帕石灰石,北部厚850英尺,南部厚350英尺。從密西西比晚期到賓夕法尼亞早期,帕哈薩帕地層經歷了20 Ma的剝蝕和上層巖溶的發育,為後來的成礦流體創造了可利用的開闊空間。
Deadwood組和Pahasapa組是裏士滿山金礦項目的主要古生代成礦地質單元。隨後沉積的單元 被認為是蓋巖,包括年齡越來越小的巖石。Minnelusa組、Opeche組、Minnekahta組和SpearFish 組。這些巖石主要為頁巖、砂巖、粉砂巖、石灰巖。
在斯皮爾菲什組沉積之後,黑山再次湧現,並被侵蝕了約70 Ma,排除了任何早中生代 地層的沉積。侵蝕持續到侏羅紀中期,之後該地區再次被海水淹沒,這使得聖丹斯組得以沉積。
聖丹斯組上覆有上侏羅統昂克帕帕組和莫里森組。後者可能經歷了侵蝕,因為其上接觸 是標誌着侏羅紀和白堊紀的分界線的不整合。
在侏羅紀末期和白堊紀末期,北美中部的大部分地區從北到南淹沒在被稱為西部內海的海水中。在130 Ma到65 Ma之間,在12個已識別的地層中沉積了厚厚的頁巖、石灰巖和砂巖序列。到白堊紀末,變質核上積累了6,500到7,000英尺的沉積層, 後來成為北部的黑山。
在第三紀早期,黑山經歷了與拉萊米德造山有關的隆升和侵蝕。這在古新世和始新世最為顯著,沉積物向西流入波德河盆地。較小的火山活動導致了北部黑山的許多淺層火成巖侵入,著名的例子是魔鬼塔、密蘇裏州巴特斯和熊比特。火成巖由東(58 Ma)向西(48 Ma)呈年輕化趨勢。
其他第三系巖石形成於始新世晚期和漸新世河流沉積期間,由砂巖、粘土巖和次要灰巖組成的河道充填物。
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6.3 | 存款類型 |
裏士滿山金礦項目的礦化主要是寄主前寒武紀變質沉積巖和寒武紀-奧陶系沉積巖的第三紀時代角礫巖中的交代類型。含金流體可能來自第三系侵入體,沿稱為垂線的急傾斜斷裂遷移,金作為交代礦牀沉積在有利的構造或化學圈閉中。前寒武紀變質沉積物中的角礫巖筒和寒武系-奧陶系Deadwood組是最常見的含金容礦巖石。歷史悠久的裏士滿山金礦產自第三系角礫巖,主要賦存於前寒武紀單元中,這些單元被加工為露天礦堆浸作業。
6.4 | 礦化 |
黑山金礦成礦環境複雜,金賦存於太古宙古砂巖、早元古代碳酸鹽巖鐵質建造、元古界脈狀、寒武紀砂巖、第三系淺成熱液和第四紀砂巖等多種地質環境中。
在裏士滿山金礦項目上,在20世紀80年代和90年代的勘探計劃中,鑽探了第三紀交代金礦化和前寒武紀鐵建造賦存的金礦化。2023年的後續鑽探發現,該鐵建造位於元古界 弗拉格巖建造、磁鐵礦和含硫化物的鐵建造內,其中含有第三系金銀礦化,但沒有典型的Homestake式菱鐵礦建造成礦。
目前的成因模式是,可能來自第三紀侵入體的第三紀含金和含銀流體沿稱為垂直的陡峭 斷裂遷移,金作為交代礦牀沉積在有利的構造或化學圈閉中。前寒武紀變質沉積中的角礫巖筒和寒武系-奧陶系Deadwood組是最常見的含金容礦巖石。這些角礫巖筒與第三系鹼性巖漿作用有關,而第三系鹼性巖漿作用產生了霍姆斯塔克地區大部分第三紀金礦。
角礫巖管道中的金礦化 之前已在項目區域內的各種目標中發現,包括裏士滿山、裏士滿山北、雙子隧道和週轉。達科他州黃金公司跟進了這項早期的工作,鑽探公司測試了孿生隧道、週轉和裏士滿山區內已知的六個角礫巖管道中的三個。截至本報告日期,鑽探尚未確定這些角礫巖管道中的礦化界限。
達科他州黃金公司目前的勘探計劃旨在確認和擴大已知的氧化金資源,並測試硫化金礦資源的範圍。 礦產資源評估包括的區域包括裏士滿山、裏士滿山北、克利夫蘭、週轉、雙子隧道、 科爾克里克和MW3。
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該項目區20世紀80年代以前的歷史產量主要來自於地下開採高級建築。隨着堆浸技術的出現,採礦重新興起,這些資源開始露天開採。南部的裏士滿山金礦和九龍倉礦牀就是例子,九龍倉集團露天礦是目前黑山唯一的露天礦。大多數金在深部與黃鐵礦伴生,近地表金通過自然氧化釋放。歷史上,富含硫化物的礦藏一直採用細磨、氰化和焙燒的方法處理,以回收金銀。Deadwood組擁有許多歷史悠久的礦山,包括Golden Reward、Bald Mountain、Maitland和Wasp。在更北和更西的碳酸鹽和粗糙的Top地區,與第三紀侵入有關的流體沿斷層或角礫巖管定位於帕哈薩帕石灰巖內的金、銀、鉛、鋅和鎢。第三系斑巖金礦包括吉爾特邊緣金礦和胡都聯合山金礦。
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7 | 探索 |
達科他州黃金公司於2021年10月14日與Barrick簽訂了期權協議,並開始對該項目進行地面勘探,包括重力、誘導極化(IP)測量和鑽探。在選擇該項目之前,達科他州黃金公司在霍姆斯塔克區的大片地區進行了一次航空地球物理勘測。以下各節摘自達科他州黃金公司(Berry 2023a、2023b)提供的數據表。
7.1 | 航空地球物理學 |
2020年6月26日至8月1日,新感地球物理有限公司在南達科他州北部黑山的霍姆斯塔克地區進行了一次高分辨率直升機載磁和伽馬能譜測量 。此次調查全長11,636公里,覆蓋面積962.4公里2, ,幷包含該屬性(圖71)。這項調查的目的是繪製前寒武紀的巖性和結構圖,以及第三系侵入巖和露頭、地下和蓋層下的相關蝕變。詳細説明承包商工作的報告日期為2020年8月31日。
圖7-1:空中磁力測量飛行界限
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航空磁測能夠識別出第三系的侵入中心,可能還有更大的饋源巖脈。大多數侵入中心以前都是通過地表測繪來識別的,要麼是通過暴露的侵入巖,要麼是通過古生代和中生代地層的穹隆。放射性測量,尤其是釷,確定了較大的第三紀侵入中心。
負責第7.1節的QP認為,航空地球物理測量輔助達科他州黃金選擇了裏士滿山黃金項目區作為選項,並幫助解釋了覆蓋區域下的範圍地質單位。
7.2 | 重力編撰與測量 |
2021年12月,地球物理承包商Robert B.Ellis、Allan Spector and Associates,Ltd.和Magee地球物理勘測有限責任公司(Magee)完成了一份題為重力編譯與處理(2021年合併)家鄉區。他們的工作包括彙編和合並歷史上的家鄉重力數據與國家地球物理數據中心重力數據和黑山地區的MAGEE重力數據。
在2022年5月和6月期間,MAGEE收集了額外的重力數據,並將其添加到達科他州黃金數據集中。這項調查從黑山的550個重力站收集了數據,以填補地區數據集的空白,並取代可能存在海拔或地形校正問題的舊讀數。調查區域包括南達科他州的勞倫斯縣、彭寧頓縣、巴特縣和卡斯特縣,以及懷俄明州的克魯克縣、韋斯頓縣和尼奧布拉拉縣(圖7-2)。雖然調查覆蓋了大片地區,但在裏士滿山附近還調查了更多的站點。沒有完成總結這項工作的報告,但製作了地圖和橫斷面圖,以幫助進行地質 解釋。
重力測量被用來繪製出不同巖石單元密度的差異。第三系侵入巖的密度一般低於前寒武紀變質寄主巖。例如,在項目區以東有一個大型侵入體,稱為切削體 ,這是一個獨特的重力低。較大的變質玄武巖單元通常會產生重力高值。流經項目中心的變質玄武巖的東部接觸不會產生很大的密度對比。缺乏密度對比可能是由於南北走向的第三系角礫巖筒附近的變質玄武巖發生了強烈的 蝕變,或者是低密度角礫巖傾向於沿該構造侵入。
負責本報告第7.2節的QP 認為,重力調查幫助達科他州黃金公司解釋了覆蓋區域的地質單位範圍,並從這項調查和其他航空和地面調查的結合中發現了鑽柱。
重力測量 幫助解釋了覆蓋區域的地質單元範圍,並利用這一測量與其他航空和地面測量相結合發現了鑽孔箍。
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SK 1300 初步評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山金礦項目。 |
資料來源:Robert B.Ellis,Allan Spector and Associates,Ltd.和Magee地球物理勘測有限責任公司(2021)。
備註: | 顯示黑山地區(左)和焦點區域(右)的已彙編重力測站的索引地圖。黑點是 國家地球物理數據中心站。綠點是歷史上的Homestake(Spector) 站。紅點是達科他州黃金公司在2020年和2021年收購的站點。黑色多邊形 是達科他州黃金公司2020年航空地球物理調查的輪廓和主要重力 焦點區域。藍色多邊形是縣界。 |
圖7-2:重力測站位置
7.3 | 激電測量 |
從2022年9月15日至10月2日,荷航地球科學有限責任公司(KLM)在該項目8.1英里(13.1公里)的勘測線上進行了四條測線的激電和電阻率地球物理測量(圖7-3)。調查是一個偶極-偶極類型的陣列,偶極大小為200m,使用一個5kW發射機和16通道激電接收器。調查生成的IP響應參數為2秒、時間域、12個窗口以及關機後150 ms、55 ms的延遲。最初生成偽截面,然後對其進行反轉以模擬真實的 截面。利用調查結果,達科他州黃金公司能夠更準確地規劃鑽孔,以與預定區域相交。荷蘭皇家航空公司生產 達科他州黃金裏士滿山莊DCIP調查後勤報告2022年10月2日。
2024年4月30日 | 第|7頁,共3頁 |
達科他州 Gold Corp.
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圖7-3:地球物理 激電-電阻率測量線位置
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激電測量通過電阻率和充電性響應確定了可能的角礫巖和鐵地層。幾個鑽孔測試了被解釋為鐵質地層的可充電性 異常。孔洞穿過元古界弗拉格巖建造、磁鐵礦和含硫化物的鐵建造,含有第三紀金銀礦化,但沒有典型的同系式菱鐵礦建造礦化。 電阻率高對應於元古界埃裏森組石英巖和未蝕變的元古界綠巖,這些地區被排除在鑽探測試之外。
負責本報告第7.3節的QP 認為,激電測量幫助達科他州金礦繪製了鐵建造和其他非礦化巖層的深部地圖,可以考慮在缺乏露頭和需要額外地下信息的地區進行更詳細的調查。
7.4 | 地質填圖 |
從2021年11月1日開始,對該項目進行了小規模地質測繪,並斷斷續續地持續到報告日期。達科他州黃金地質學家繪製了3.3平方英里(8.6公里)的區域2)(圖7-4),以幫助指導鑽孔定向,最終目標是將地表地質與鑽孔巖性相結合,以產生三維(3D)地質模型。大部分工作 包括20世紀80年代和90年代以來對聖Joe礦業公司、債券黃金公司和LAC地圖和樣本項目的實地檢查。最近的地圖 尚未彙編,仍為實地筆記形式。達科他州黃金公司表示,這份地圖證實了其他人(詹姆斯·貝裏,PERS)之前的工作。通信。)圖6-6所提供的地質圖是截至報告日期最準確的。
負責本報告第7.4節的QP認為,圖6-6中提供的地質圖具有足夠的細節,可以進行 定向鑽井。
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圖7-4:達科他州金礦地質實地考察
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7.5 | 鑽探 |
7.5.1 | 摘要 |
該項目已通過至少1,113個旋轉孔、RC孔和巖心孔進行了鑽探,測試了索賠邊界內的多個預期區域。其中只有1,083個孔包含在項目數據庫中;然而,如第7.5.2至7.5.5節所述,只有1,006個孔可用於地質和資源建模 。
在1,083個鑽孔中,共有1,026個被視為歷史鑽孔,因為這些鑽孔是在達科他黃金公司當前的鑽探計劃之前完成的,從2021年選擇該地產到本報告日期,該公司 又完成了57個鑽石鑽孔。歷史鑽探包括325,532英尺的旋轉鑽探、RC鑽探和巖心鑽探,而達科塔黃金公司完成了103,657英尺的巖心鑽探。圖7-5顯示了歷史和當前鑽具的分佈情況。
7.5.2 | 自由港(1981-1983) |
自由港完成了30個常規旋轉鑽孔。所有這些孔都被排除在最終數據庫之外,因為環的位置未知,而且樣品之間可能存在污染。
7.5.3 | 聖·Joe與《邦德》黃金(1984-1993) |
聖Joe、邦德黃金 (獨立運營時)和邦德黃金(由LAC擁有)完成了整個項目區內不同前景的多個RC和巖心鑽探項目 。每個探區使用單獨的鑽孔編號系列,並在程序操作員之間按順序進行。這些鑽探項目沒有巖心或礦漿樣本可用。總共完成了951個鑽孔; 然而,只有875個鑽孔可用於地質和資源建模,因為77個被排除在外,原因是接箍和/或井下勘測不完整或數據來源之間存在較大差異。這些排除將在第8節和第9節中進一步討論。
在鑽探裏士滿山礦格子(這是一種特定於物業的格子)時,對鑽孔卡箍 位置進行了測量。原始測量 接箍和控制點座標是從掃描的紙片上獲得的,這些紙片在Scott Engineering信頭下有表格數字和手寫測量座標 ,或直接從鑽井日誌標題中獲得。Scott Engineering測量票據是那個時期的測量儀器的典型打印輸出,儘管在任何歷史文件中都沒有指定儀器。由程序後面的 鑽孔接箍座標列表組成的文檔表明,正在使用大地測量儀測量軟件管理 測量數據。
裏士滿山礦山網格最初是使用1‘x 1’真北網格建立的,美國定位紀念碑#41指定了座標 X=100,000‘和Y=100,000。該網格的關鍵控制點由達科他州黃金人員和龐德羅薩土地測量局重新定位,在美國州平面座標系中重新測量,併為裏士滿山礦、美國州平面、UTM NAD 83和Homestake礦座標系(龐德羅薩2024)之間的轉換創建了定製投影。
2024年4月30日 | 第|7頁,共7頁 |
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圖7-5:裏士滿 山黃金項目鑽領
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鑽孔傾角 直接從鑽孔測井頭獲得,由於大多數鑽孔都相對較短,因此僅適用於鑽孔卡箍。沒有為任何井下測量指定儀器 。
鑽井記錄主要由 手寫紙組成,頁眉部分用於記錄井眼詳細信息,描述部分用於從-到間隔和地質描述 加上不同數量的支持信息。來自後幾個井的少量鑽井記錄構成了電子表格。手寫記錄中的信息被傳輸到標準化的數字鑽探記錄中,其中包括孔數、井眼座標、方位角、傾角、開始和完成日期、從深到深的間隔、樣本數、以盎司/噸為單位的金值、以百萬分之計的銀值以及巖性、氧化物或硫化物礦化和蝕變的代碼。
7.5.4 | Coeur(2019-2020) |
COEUR(碼頭事業部) 完成了兩次鑽探活動,共75個RC孔(R19R-4674至-4683和R20R-4684至-4747&4690A)。這些鑽探計劃沒有提供巖芯或紙漿樣本。只有74個Coeur鑽孔可用於地質和資源建模 因為缺少井下勘測而排除了一個孔。
在鑽入UTM NAD 83座標系時,對鑽孔箍位置進行了測量。然後,達科他州黃金公司使用龐德羅薩土地勘測(龐德羅薩2024)描述的程序將這些數據轉換為裏士滿山礦 網格座標系。
鑽孔傾角 是通過每50英尺井下完成的測量獲得的,從鑽箍開始,也是在每個孔的末端。地面記錄陀螺儀(SRG)用於井下測量,但未指定實際儀器品牌名稱。所有數據均已導出到Coeur提供的電子表格中,併發送至達科他州黃金公司。
鑽探記錄包括基於Acquire數據庫軟件中存儲的地質數據的彩色採集條帶記錄,並導出到電子表格中,其中包括井號、接箍座標、方位角、傾角、開始和完成日期、從深到深的間隔、樣本號、金銀值、ABA、蝕變、巖性、礦物學、氧化、巖石類型、硫化物和紋理。
7.5.5 | 達科他黃金(2022-2023) |
7.5.5.1 | 摘要 |
J.Berry(2023b) 彙編了以下達科他州黃金新聞稿中的鑽探摘要,為清楚起見,全文進行了少量編輯。
7.5.5.2 | 2022年鑽井 |
達科他州黃金公司於2022年3月28日開始使用一臺鑽機進行巖心鑽探。2022年11月9日,鑽探項目增加了第二個鑽探。從那時起,除了2023年6月15日至9月30日,只有一臺鑽機在使用之外,這兩個鑽機一直在工作。2022年完成了13個 孔,總計27,954.1英尺。最深的井是RH22C-001,鑽到了4509英尺。平均鑽孔深度為2150英尺。
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2022年計劃的前兩個鑽孔 測試了項目區北部的地層,在光禿山背斜核心 尋找Homestake地層。相反,在寒武紀不整合之下只遇到了埃裏森組,這表明光禿山背斜的傾角比預期的要陡峭。
在雙隧道地區鑽了RH22C-003至RH22C-007鑽孔,以測試與大型綠巖單元接觸的 接觸帶附近可能的鐵建造中的高品位金礦化。這些洞沒有遇到任何前寒武紀含鐵建造賦存的金礦化,但在綠巖和鄰近的千層巖中遇到了廣泛的第三紀蝕變帶。
在雙隧道以西鑽了RH22C-008和RH22C-010孔,以測試古生界段的交代式成礦作用,並測試地球物理靶標。這兩個洞的結果都令人失望。鑽孔RH22C-009和RH22C-011在雙隧測試RH22C-005以北區域,取得了良好的效果;鑽孔RH22C-012和RH22C-013確認了歷史TT-86-26孔遇到的高品位礦化。RH22C-013證實了高品位金礦化。
7.5.5.3 | 2023年鑽井 |
從2023年1月2日至10月5日,裏士滿山上共完成了49個洞,總計75,702.9英尺。洞的深度從429.5英尺到3590.1英尺不等。平均鑽孔深度為1,514英尺。
RH23C-014和RH23C-017兩個鑽孔是在雙隧道中鑽進的。鑽探了RH23C-015和RH23C-016,以測試MW3主 帶下方的深部礦化。這兩個洞都在前寒武紀千枚巖和第三紀含鐵建造中遇到了金礦化,這些角礫巖和斷裂帶。
RH23C-019、RH23C-021、RH23C-022、RH23C-023、RH23C-024、RH23C-025、RH23C-026和RH23C-027孔是在週轉角礫巖管上鑽進的。從這些孔中可以確定角礫巖帶很廣,而且很深,儘管並不是所有的角礫巖都有很好的礦化。
將RH23C-028至RH23C-056孔作為兩用孔進行鑽進,以確認歷史鑽進結果並獲得冶金試驗樣品。在轉身時鑽了以下孔:RH23C-028、RH23C-029、RH23C-031、RH23C-035、RH23C-046和RH23C-047。
RH23C-028和RH23C-046孔是在轉角角礫巖的北端鑽進的。兩個洞都在地表下800英尺處遇到了礦化。 兩個洞都遇到了金礦化。
RH23C-029、RH23C-031和RH23C-035鑽孔是在週轉角礫巖的中央部分鑽成的。RH23C-031和RH23C-035遇到了金礦化。
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RH23C-047孔是在週轉角礫巖的南端鑽進的。這個洞與角礫巖筒中的金礦化和鄰近的前寒武紀千枚巖圍巖相交。
在雙隧道角礫巖區域鑽了8個確認冶金孔:RH23C-030、RH23C-032、RH23C-033、RH23C-034、RH23C-036、RH23C-039、RH23C-041和 RH23C-048。雙隧道角礫巖的大部分孔是從角礫巖管的西側鑽到東側的, 從北向南呈扇形。RH23C-048是從角礫巖的東南側向西鑽進的。RH23C-030在鑽井過程中丟失,並被RH23C-032抵消。
在裏士滿山角礫巖和歷史坑區鑽了四個孔:RH23C-044、RH23C-050、RH23C-054和RH23C-056。
RH23C-044號鑽孔位於裏士滿山角礫巖管道以東1030英尺處。它與死木組、第三系角礫巖和第三系蝕變弗拉格巖建造中的金礦化相交。
RH23C-050、RH23C-054和RH23C-056鑽孔是從裏士滿山礦歷史坑的東側鑽取的,並傾斜到坑下,以確認坑下遺留的礦化。遇到了黃金品位提高的情況。
RH23C-040、RH23C-042和RH23C-043孔都是在Cole Creek地區鑽探的,目標是Deadwood組內的第三系金礦化。RH23C-040還在前寒武紀綠巖中的不整合面下遇到了第三系淺成礦化。所有的鑽孔都遇到了金礦化。
在MW3主要探區鑽了以下孔:RH23C-049和RH23C-051。RH23C-049與金礦化相交。這些截留是在第三紀礦化的前寒武紀千枚巖和鐵建造中 。RH23C-051在氧化的下死木 組、第三系粗面巖和第三系前寒武紀千枚巖中交匯成礦。
在MW3東部探區鑽了以下孔:RH23C-052、RH23C-053和RH23C-055。RH23C-052在氧化的死木建造和第三紀成礦的前寒武紀千枚巖中交匯成礦。RH23C-053在氧化死木建造中交會金礦化,RH23C-055在氧化死木建造和前寒武紀賦存的第三系角礫巖中交會金礦化。
7.5.5.4 | 程序 |
使用Reflex TN14陀螺羅盤將鑽孔與建議的鑽孔位置對齊,該羅盤記錄了鑽孔的表面方位和傾角。 在Homestake礦山座標系中鑽孔時,有執照的測量師測量了鑽孔卡箍的位置。這些 座標由達科他州黃金公司使用龐德羅薩土地勘測(Ponderosa 2024)中描述的程序轉換為裏士滿山礦網格座標系。
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鑽孔傾角 是通過每50英尺井下完成的測量獲得的,從鑽箍開始,也是在每個孔的末端。使用了包括Reflex Tn14和Sprint_IQ工具的尋北陀螺儀(NSG) 。所有數據都被導出到達科他州黃金公司提供的電子表格中。
鑽井記錄主要由 手寫紙組成,頁眉部分用於記錄井眼詳細信息,描述部分用於從-到間隔和地質描述 加上不同數量的支持信息。手寫記錄中的信息被傳輸到電子表格中,其中包含孔數、井眼座標、方位角、傾角、開始和完成日期、從深度到深度的間隔、樣本數、金銀值、巖性、礦化、巖土工程、地球物理、密度和角礫巖。
7.5.6 | 意見 |
負責第7.5節的QP審核了鑽探結果,並發現與化探實驗室證書上顯示的鑽探結果相比,鑽探結果正確無誤。此外,還可以對鑽探結果發表以下意見:
· | 鑽探計劃的程序遵循工作完成時的標準行業程序。 |
· | 由於氧化,一些鑽孔上部的採收率較低,導致巖石變得較軟。 |
· | 礦化前景通常不會連續到回收率較低的地表。 |
· | 目前還沒有已知的回收率和品位之間的關係會對結果的準確性和可靠性產生重大影響。 |
7.6 | 水文地質與巖土工程 |
達科他州金礦 尚未啟動水文地質學或高級巖土特性研究。Homestake正在進行與裏士滿山礦關閉後作業相關的持續水文和水文地質 水質測試。沒有向負責第7.6節的QP 提供與抽樣方法或結果相關的信息,但如果他們完成選擇,將承擔繼續關閉後操作的責任 。這些研究對本報告的影響程度將在第17章中進一步闡述。然而,請讀者注意,除非該礦場被納入新的採礦作業,否則正在進行的歷史上的裏士滿山礦的填海工程對本項目構成重大負擔。
達科他黃金公司尚未獲得巖石強度參數等巖土技術數據,因為該項目仍處於勘探鑽探的早期階段。 然而,達科他黃金公司正在收集回收和巖石質量指定(RQD)數據,作為鑽井記錄過程的一部分。鑽芯 在放入芯盒之前滑出芯管時在鑽頭上組裝。鑽機的回收測量 在巖心測井過程中進行復核,同時測量和計算RQD。負責第7.6節的QP觀察了鑽探和巖心測井設施的巖心搬運情況,並確認達科他黃金公司及其鑽探承包商遵守行業標準程序。
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8 | 樣本 準備、分析和安全 |
8.1 | 鑽探計劃 |
表8-1總結了歷史和當前的項目鑽探計劃,分為四個按時間順序排列的組,本章中描述的樣本製備、分析、 和安全程序就是根據這些組來組織的。
表8-1: 裏士滿山黃金項目鑽探計劃組
公司 | 年 | 評論 |
可行的 資源 | 前 1981 | 已組裝 土地包。 |
自由港 勘探公司 | 1981–1983 | 關節
與Viable Resources簽訂的合資企業(合資企業)和租賃協議
進行鑽探計劃。 合資企業終止且租賃失效。 |
聖 喬 | 1984 | 合資企業 與Viable。 |
已進行 裏士滿山沉積角礁體的鑽探計劃。 | ||
1985–1986 | 已進行
裏士滿山礦牀和財產的鑽探計劃。 在科爾溪、雙隧道和轉折處發現了顯着的礦化作用。 | |
1987–1988 | 裏士滿 允許開採丘陵和轉折礦牀。 | |
邦德 黃金 | 1988 | 已獲得 聖喬黃金分區。 |
已開發
裏士滿山作為露天堆浸作業。 在克利夫蘭進行鑽探並發現。 | ||
LAC 礦物 | 1989 | 已獲得 Bond Gold並通過Bond繼續工作。 |
1990–1991 | 已進行 多個前景的鑽探計劃在MW 3取得積極成果。 | |
1993 | 最終 現場的勘探活動。 | |
巴里克 黃金 | 1994 | 已獲得 LAC Minerals。 |
核心 Mining Inc. | 2019–2020 | 已選擇 來自巴里克黃金公司的財產並進行了鑽探計劃。 |
2021 | 已終止 財產選擇。 | |
達科他州 國土資源 | 2021 | 達科他州 領地資源選擇房產。 |
達科他州 黃金 | 2022–2023 | 達科他州
Gold由達科他領地和JR Resources合併而成。 進行了冶金測試和驗證的鑽探計劃。 |
8.2 | 1981年至1993年的歷史鑽探程序 |
8.2.1 | 自由港(1981-1983) |
自由港完成了30個常規旋轉鑽孔,並將不同長度的樣品提交給一個未知的實驗室進行金銀分析。由於 沒有支持的實驗室證書,QP已將這些樣品排除在通過驗證 原始鑽孔數據而創建的最終數據庫中。
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8.2.2 | 聖·Joe與《邦德》黃金(1984-1993) |
8.2.2.1 | 鑽探計劃 |
聖Joe、Bond Gold (獨立運營時)和Bond Gold(由LAC所有)在項目區內不同的遠景 區域完成了多個RC和巖心鑽探項目。每個探區使用單獨的鑽孔編號系列,並在程序操作員之間按順序進行 。這些鑽探項目沒有巖心或礦漿樣本可用。總共完成了952個可獲得信息的鑽孔 。由於大多數實驗室證書都可用來與達科他州黃金公司提供的現有數據庫進行核對,QP將其中的875份納入了最終數據庫,用於地質和資源建模。
8.2.2.2 | 採樣、採樣準備、分析和安全 |
1984年在裏士滿山上鑽出的第一批4個巖心孔被完整地運往密蘇裏州維伯納姆的冶金實驗室進行測試。 巖芯被粉碎到0.75英寸,裂開以獲得有代表性的樣品,準備好,然後進行分析。從後面的孔中縱向切割巖芯,將一半保存在聖Joe的外地辦公室供參考,另一半每隔5英尺採樣一次,然後運往準備和分析 。
乾式RC鑽探 在公司地質學家的監督下以5英尺的間隔取樣,並在現場拆分,以產生兩個同等重量的樣品。 其中一個樣品被運往現場進行準備和分析,另一個樣品儲存在公司的現場辦公室以供參考。當遇到水時,它在鑽井過程中使用,這就需要使用濕式分離器將樣品分割成可管理的 大小。然後,樣品被幹燥並分成兩個樣品,其中一個樣品被送去準備和分析。
大多數樣品被運往位於科羅拉多州萊克伍德的邦達·克萊格實驗室,並在那裏或位於公元前3世紀北温哥華的邦達·克萊格實驗室進行化驗。運輸中使用的安全程序尚不清楚。邦達·克萊格獨立於聖·Joe和邦德黃金,並於2002年被ALS有限公司收購。目前尚不清楚邦達爾·克萊格在1984年至1993年期間完成分析工作時是否獲得了任何認證。少量樣本被送往內華達州斯帕克斯的內華達州GSI實驗室。該實驗室在獨立性和認證方面的歷史不為人知 。
樣品製備 程序遵循標準的行業流程,即通過減小顆粒尺寸和重量的連續階段採集提交的樣品,以獲得用於分析的代表性亞樣品。程序包括乾燥、粉碎(鉗形或滾筒)、劈開(翻邊)、粉碎(主軸、盤、碗)、劈開(勺子)和分析。沒有關於邦達和內華達GSI使用的樣品製備程序的詳細信息。
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金的分析是由Bondar Clegg和內華達GSI進行的,使用1化驗噸的樣品;使用標準的鉛收集器火分析;擠壓 鉛按鈕以獲得金銀珠;用硝酸和鹽酸的混合物去除銀;用重量秤稱量最終的僅含金的珠子;以盎司/噸為單位報告結果,檢測下限為0.001、0.002或0.0025。沒有對黃金的超限分析。邦達克萊格和內華達GSI進行的銀分析使用10克樣品,用熱的硝酸和鹽酸的混合物溶解樣品,使用原子吸收光譜(AAS)進行儀器讀數,並以百萬分之0.1或0.2ppm的低密度脂蛋白(LDL)報告結果。結果超過30ppm Ag的樣品被重新檢測, 邦達·克萊格以盎司/噸為單位報告結果,內華達州GSI以百萬分之幾為單位報告結果。白銀數據沒有為此 報告編制。
大多數化驗 證書都可用來對照現有數據庫進行核對;然後將數據包括到最終數據庫 中,以進行地質和資源建模。
8.2.2.3 | 質量保證和質量控制程序 |
目前的行業標準QA/QC計劃不是聖Joe和邦德黃金公司在1984年至1993年完成的任何鑽井的一部分,這在那個時代的勘探工作中並不少見 。相反,數據是通過比較兩個地區(試驗區1和試驗區2)的噸和金品位來驗證的,這兩個地區包含多個鑽孔,使用當前的礦產資源估計值和僅基於歷史鑽孔的單獨的未公佈估計 。刪除達科他州黃金鑽孔的數據,然後使用相同的參數 重新進行估計,並將兩個結果進行比較(表8-2)。細節在AKF存檔的另一份審計文件中提供。
對比 表明,與單獨使用聖Joe和邦德黃金歷史鑽探數據相比,加入達科他州黃金鑽孔數據對礦化分佈的定義更好(品位更高,噸更少);對比還表明,增加達科他州黃金數據並沒有實質性地改變估計存在的黃金數量。因此,可以推斷,達科他金礦、聖Joe金礦和邦德黃金的歷史鑽孔數據非常相似,因此它們將產生類似的估計結果 。
表8-2:裏士滿山金項目試驗區1和2所含資源對比
測試區1 | 截止金盎司/噸 | 金盎司/噸 | 公噸 | 盎司 | ||||||||||||
當前估計數 | 0.01 | .0213 | 2,179,000 | 46,000 | ||||||||||||
歷史估計 | 0.01 | .0191 | 2,500,000 | 48,000 | ||||||||||||
差異(當前/歷史)% | -12 | 13 | 4 |
測試區2 | 截止金盎司/噸 | 金盎司/噸 | 公噸 | 盎司 | ||||||||||||
當前 | 0.01 | .0200 | 12,151,000 | 243,000 | ||||||||||||
歷史 | 0.01 | .0189 | 12,860,000 | 243,000 | ||||||||||||
差異(當前/歷史)% | -6 | 6 | 0 |
2024年4月30日 | 第|8頁,共3頁 |
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完成了三種類型的檢查分析:第一種是對邦達克萊格使用相同紙漿的10%的原始樣本進行檢查;第二種是 公司在現場每50英尺的鑽井中進行的第三次剝離,並提交給邦達克萊格;第三種是在亞利桑那州圖森市天際實驗室(Skyline Labs)進行的隨機抽查。此外,前20個洞包括該公司採集的碎片,並提交給邦達·克萊格和另一家實驗室--圓錐實驗室(Cone)。
天際獨立於聖Joe、邦德黃金和Lac Minerals。目前尚不清楚天際線在分析工作完成時是否有任何認證; 然而,它目前是根據國際標準化組織17025:2017年認證的。CONE在獨立性和認證方面的歷史並不為人所知。
提交給Skyline和Cone用於檢查黃金分析的礦漿樣本使用了以下程序:1-化驗噸樣本;使用標準鉛收集器 火試金;按下鉛按鈕以獲得金銀珠子;用硝酸和鹽酸的混合物去除銀粒;使用原子吸收光譜儀進行儀器讀數;以及報告結果(以百萬分之計)。
總體而言,檢測程序和數據證實了邦達·克萊格最初的檢測結果。每種檢查的化驗結果比較顯示,邦達·克萊格內部檢查的相關係數很高,平均值的百分比變化很小。使用Skyline和Cone時,差異略高,這歸因於實驗室之間的差異。公司地質學家檢查化驗結果隨等級變化的曲線圖也沒有明顯變化。
8.3 | 2019年至2020年鑽井程序 |
8.3.1.1 | 鑽探計劃 |
Coeur(九龍倉事業部) 完成了兩次鑽探活動,包括75個RC孔(R19R-4674至4683和R20R-4684至-4747),QP將其納入最終的 數據庫,用於地質和資源建模。這些鑽探項目沒有巖心或礦漿樣本可用。
8.3.1.2 | 採樣、採樣準備、分析和安全 |
RC鑽屑 以10英尺的間隔採樣,總共收集了2721個樣品。樣品最初被運往温哥華的Bureau Veritas Metals和Minerals;後來運往內華達州的斯帕克斯。發貨使用的安全程序尚不清楚。 Bureau Veritas獨立於達科他州黃金公司,並根據國際標準化組織/國際電工委員會17025:2017年進行認證。
樣品製備 程序遵循標準的行業流程,即通過減小顆粒尺寸和重量的連續階段採集提交的樣品,以獲得用於分析的代表性亞樣品。程序包括乾燥(如果需要),粉碎至70%合格(P70) 2 mm(下巴),劈開1公斤(翻邊),粉碎成P85200目(碗),分30克(勺),分析。
2024年4月30日 | 第|8頁,共4頁 |
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金的分析(代碼FA430)是使用30克樣品;使用標準的鉛收集器火分析;按下鉛按鈕以獲得金銀珠子;用硝酸和鹽酸的混合物去除銀;使用原子吸收光譜儀進行儀器讀數;報告結果 ,單位為盎司/噸,低密度脂蛋白為0.0001。沒有對黃金的超限分析。
銀分析 (代號AQ300)是使用0.5g樣品、用熱硝酸和 鹽酸的混合物溶解樣品、使用電感耦合等離子體發射光譜儀(ICPES)的儀器讀數和報告結果(以盎司/噸為單位,低密度脂蛋白為0.009)的多元素組合的一部分。結果超過30ppm Ag的樣品被重新檢測,結果以盎司/噸為單位報告。白銀數據沒有為本報告彙編。
金和銀的分析(代碼CN401)也是通過氰化物浸取15克樣品,用30毫升試劑溶解樣品,使用原子吸收光譜分析儀器讀數,並以每噸盎司為單位報告結果,低密度脂蛋白為0.001。本報告未彙編氰化金和氰化銀的浸出數據。
8.3.1.3 | 質量保證和質量控制程序 |
當前的行業標準QA/QC計劃不是Coeur在2019至2020年間完成的鑽探的一部分。相反,通過比較一個Coeur鑽孔和相鄰的Bond Gold鑽孔的黃金品位分佈來驗證數據(表8-3和圖8-1)。詳情在AKF存檔的另一份審計文件中提供。
對比 表明,兩個孔的井下金品位分佈和整體金品位相似,它們在兩個孔之間相交於約35英尺的70英尺礦化帶。據推斷,Coeur和Bond Gold的鑽孔數據非常相似, 預計它們將產生類似的估計結果。
表8-3:Coeur R20R-4706與Bond MW3-90-133黃金品位分佈對比
2024年4月30日 | 第|8頁,共5頁 |
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資料來源:AKF(2024)。
圖8-1:Coeur R20R-4706與Bond MW3-90-133黃金品位分佈對比
大約10%的樣本被送往內華達州里諾市的McClelland實驗室公司進行檢查。McClelland獨立於Coeur,並獲得了國際標準化組織/國際電工委員會17025:2017年的認證。提交給McClelland進行黃金化驗的礦漿樣品使用了以下程序:1-化驗噸樣品; 使用標準的鉛收集器火分析熔化;按下鉛按鈕以獲得金銀珠子;通過 硝酸和鹽酸的混合物去除銀;使用原子吸收光譜儀進行儀器讀數;報告結果以每噸盎司為單位,低密度脂蛋白為0.001。 沒有對黃金進行超限分析。
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總體而言,檢查 檢測程序和來自McClelland的數據證實了Bureau Veritas最初的檢測結果。統計局Veritas的化驗結果往往偏高 ,這在一定程度上是因為結果報告的小數點後四位,而麥克萊蘭只報告小數點後三位 ,數據似乎四捨五入。
8.4 | 2022年至2023年鑽井計劃的程序 |
8.4.1.1 | 鑽探計劃 |
達科他州黃金公司完成了兩次鑽探活動,共57個巖心孔(RH22C-0001至-0013和RH23C-014至-058,不包括-057)。
8.4.1.2 | 採樣、採樣準備、分析和安全 |
巖心沿測井定向線的一側被切成兩半,兩半垂直堆疊,以便在取樣前有足夠的排水。 取樣長度因地質標準而異,平均約為5英尺。每個樣本間隔的一半芯子被保存以供參考,另一半放在一個較小的預先編號的多層組織樣品袋中。多個較小的袋子一起放置在較大的多層編織樣袋中,這些樣袋使用帶編號的拉鍊標籤進行密封,而較大的多層編織袋則放入帶編號的 裝運箱。每個垃圾箱都附有一份樣品裝運單,並被送去準備和分析。總共收集了18,832個樣本,最初一輛安全的公司卡車將樣本運送到愛達荷州雙子瀑布的ALS;後來跟蹤的運輸使用聯邦快遞安全 運輸到馬尼託巴省温尼伯的ALS。
肌萎縮側索硬化症獨立於達科他州,並根據國際標準化組織/國際電工委員會17025:2017年選定的分析技術進行認證。樣品製備程序遵循標準的行業流程,即通過減小顆粒大小和重量的連續階段採集提交的樣品,以獲得用於分析的具有代表性的 子樣品。程序包括乾燥,粉碎到P70−2 mm(下巴),劈裂250g(Riffle), 粉碎為P85−75μm(碗)、劈裂(勺子)和分析。
金的分析(代碼為Au-aa23)使用30克樣品;使用標準的鉛收集器火分析;按下鉛按鈕以獲得金銀珠子;用硝酸和鹽酸的混合物去除銀;使用原子吸收光譜儀進行儀器讀數;報告結果 以百萬分之幾為單位,低密度脂蛋白為0.005。沒有對黃金的超限分析。
銀分析 (代碼ME-ms61)是多元素分析的一部分,使用0.5g樣品;用熱硝酸和 鹽酸的混合物溶解樣品;使用電感耦合等離子體發射光譜(ICPES)進行儀器讀數,並以盎司 每噸報告結果,低密度脂蛋白為0.009。該方法被認為是一種地球化學方法,而不是一種分析方法。結果大於100ppm 的樣本被重新分析,結果以百萬分之幾報告,低密度脂蛋白為1ppm(Ag-OG62)。白銀數據沒有為此 報告編制。
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黃金分析(代號Au-AA13)也是通過氰化物浸取30克樣品、用30毫升試劑溶解樣品、使用原子吸收光譜分析儀器讀數和報告結果(以百萬分之幾為單位,低密度脂蛋白為0.03)進行的。金和銀氰化物浸出數據未為本報告彙編 。
8.4.1.3 | 質量保證和質量控制程序 |
插入
達科他州將經認證的標準物質(CRM)、空白(BLK)和複製品(DUP)插入樣品批次,以使用 以下程序提交分析。
1. | CRM是從Klen International Pty Ltd.和RockLabs(Scott Automation的一個部門)以商業方式批量購買的。 使用了19個單獨的CRM,等級從0.453到8.917 ppm,其中最常用的是2.715 ppm。根據礦化 (氧化物或硫化物)的特徵和巖性選擇了CRM。大約200克被手動轉移到錫頂密封的牛皮袋中,然後放入塑料拉鍊袋中進行保護。 |
2. | BLKS由當地獲得的粗碎大理石組成,名義價值為0.005 ppm Au。大約1至2公斤被手動轉移到多層組織樣品袋中,類似於用於常規巖心樣品的樣品袋。 |
3. | DUPS包括現場材料、粉碎材料和粉化材料。從母核樣品的四分之一核 裂解獲得樣品複製品(SDP);從粉碎的母樣的50%裂解獲得粉碎的複製品(CDP);從粉碎的母樣的50%裂解獲得紙漿複製品(PDP)。 |
4. | CRM和BLK大約在每11個常規樣品之後插入,在兩個樣品之間交替,儘管有時會根據礦化情況而變化。在大約每第36個例程樣本之後插入包含一個SDP、一個CDP和一個PDP的DUP序列 。 |
5. | 對巖芯和質量控制(QC)樣品使用相同的連續編號序列 。對於每種樣品類型,CRM和BLK的總插入率約為5%;對於每種樣品類型,SDP、CDP和PDP的插入率約為3%。 |
6. | 總共插入了1078個CRM、957個BLK、58個SDP、58個CDP和59個PDP;返回了用於質量控制監測的1,072個CRM、950個BLK、52個SDP、52個CDP和55個PDP的分析。 |
認證標準物質 性能
達科他州黃金最初 使用證書平均值的10%的CRM容差限制來評估實驗室性能,到2023年年中左右修訂為8%。沒有使用帶有容差限制的圖表來監控客户關係管理績效。
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向負責本報告第8章和第9章的QP 提供了原始分析數據,這需要進行大量的CRM代碼更正 ,然後才能評估數據。然後使用平均值、±3標準偏差(SD)容差限值和±10%容差限值在控制圖上繪製黃金分析結果,這些限值是基於多個實驗室共識項目提供的平均值和SD統計數據的證書 (圖8-2至圖8-4)。
總共有11個標準物質 超出了±10%的容差範圍,佔使用的1,047個標準物質總數的0.6%。還進一步評估了11箇中央審查機制對周圍職等可能產生的影響。11個標準物質中有1個被重新化驗並通過;4個被常規樣本包圍,這些樣本是貧瘠的;6個被低值不顯著的常規樣本包圍。因此, 故障的影響不被視為對整個分析計劃的重要影響。
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圖8-2: 質量 肌萎縮側索硬化症0.3至1.2ppm等級範圍內的CRM金化驗的控制監測(2024年2月)
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圖8-3: ALS 1.2至3.5 ppm級範圍內CRM Gold含量的質量控制監測(2024年2月)
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圖8-4: ALS 3.5至10.0 ppm級範圍內CRM Gold含量的質量控制監測(2024年2月)
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空白表現
QP詳細審查了 返回值等於或高於0.02 ppm的七個BLK。其中一個樣本返回的值為1.31 ppm,根據提交的 重量和報告的值,認為已與實驗室的後續樣本進行了切換。其餘六個樣本 的範圍為0.020至0.031 ppm,遵循金含量升高的樣本,這表明樣本 製備過程中存在少量殘留。樣本數量和黃金值不被認為是整個分析計劃的重要因素。
檢查化驗
截至報告日期,檢查分析尚未完成,但正在進行中。
8.5 | 意見 |
QP認為,1984年至2020年鑽井計劃的取樣、樣品運輸、樣品製備和分析金和銀的程序遵循了工作完成時可接受的標準分析實驗室程序。儘管當前行業標準QA/QC監控程序不是這些鑽井計劃的一部分,但基於兩次數據驗證比較,歷史鑽井數據對於地質和資源建模是可接受的 。第一次對比顯示,聖·Joe和邦德黃金的歷史鑽探數據與當前的達科他州金礦鑽探數據非常相似,從而產生了類似的估計結果。第二次 比較表明,歷史COEUR歷史數據與聖·Joe和邦德黃金歷史數據非常相似,因此他們 預計將產生類似的估計結果。
QP認為,對於2022年至2023年的鑽井計劃,採樣、樣品運送、樣品安全、樣品製備、金銀分析以及QA/QC監測程序適用於獲得可接受的可靠數據,用於地質和資源建模 。
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9 | 數據 驗證 |
9.1 | 實地考察 |
負責本報告第8章和第9章的QP 於2023年10月初對項目進行了為期三天的訪問,併為數據驗證的目的審查了以下項目:
· | 歷史上的鑽探和礦區 |
· | 當前的 鑽探區域 |
· | 正在進行的鑽孔的位置 |
· | 當前鑽探的巖芯 |
· | 巖心測井設施 |
· | 在Lead的軍火庫存儲建築的20單元保護歷史硬拷貝數據文件的歸檔: |
- | 原始 手寫演練日誌 |
- | 打印數字鑽探日誌 |
- | 原件 領口調查數據表 |
- | 原件 化驗證書 |
- | 鑽孔位置圖 |
- | 鑽孔 橫截面。 |
9.2 | 數據管理 |
9.2.1 | 數據源 |
以下數據 項已提供給負責本報告第8章和第9章的QP:
· | 四個CSV文件,包括歷史項圈、測量、化驗和巖性數據 |
· | Microsoft Access歷史接箍、測量、化驗和巖性數據數據庫 |
· | 已掃描 個版本的歷史硬拷貝數據文件 |
· | 一些歷史數據的數字 鑽探日誌。 |
Zimmer(2022)彙編並記錄了項圈、測量、化驗和巖性數據裏士滿山項目已完成工作摘要,日期為2022年4月29日。
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9.2.2 | 數據驗證 |
所有可用的鑽孔信息由五名數據錄入人員輸入四種類型的電子表格--套圈、測量、分析和巖性--每種類型進一步分為五個部分,包含鑽孔數據列:
· | 領口 勘測-一張紙上的所有孔: |
- | 來源-風險因素 |
- | 原始日期、 孔ID、北距、東距、高程、深度 |
- | 數據庫-孔 ID,北距-高程,深度 |
- | 差異-孔ID、東距-高程、深度 |
- | 紙張 檢查備註。 |
· | 井下 勘測-一張紙上的所有孔: |
- | 來源-風險因素 |
- | 原始日期、 孔ID、深度、方位角、角度 |
- | 數據庫-孔ID、深度、方位角、角度 |
- | 差異-孔ID、深度、方位、角度 |
- | 紙張 檢查備註。 |
· | 化驗-每個 鑽孔系列放在一張紙上: |
- | 來源-風險因素:金盎司/噸、銀盎司/噸、銀ppm |
- | 原始日期、 孔ID、樣品、自、至、金盎司/噸、銀盎司/噸、銀ppm |
- | 數據庫-孔 ID、樣本、自、至、金盎司/噸、銀盎司/噸、銀ppm |
- | 差異-孔ID、樣品、自、至、金盎司/噸、銀盎司/噸、銀ppm |
- | 紙張 檢查備註。 |
· | 巖性-每個 鑽孔系列都在一張紙上: |
- | 來源-風險因素 |
- | 原始日期、 孔ID、樣品、自、至、地質(Geo)、蝕變(Alt)、礦化(分鐘) |
- | 數據庫-孔 ID、示例、自、至、地理、ALT、MIN |
- | 差異-孔 ID、樣本、自、至、地理、ALT、最小 |
- | 紙張 檢查備註。 |
項目信息 可用於最終數據庫中包含的1,083個已完成的鑽孔;然而,其中只有1,005個可用於地質和資源建模。如果鑽孔缺乏完整的接箍測量或井下測量,或者歷史數據庫和原始數據來源之間存在較大的 差異,則不包括鑽孔。
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每個電子表格的“源” 部分包含用於錄入的數據的來源,並使用以下針對每種數據類型的標準為每個數據分配了一個風險因素:
· | 項圈 包含1,006條記錄的調查: |
- | R0=42%的領座座標具有原始測量數據表 |
- | R1=數字鑽探記錄打印輸出並顯示在數據庫中的接箍座標的48% |
- | R2=數字鑽井記錄打印輸出上的接箍座標的5%,但不在數據庫中 |
- | R3=4%的接箍座標存在於數據庫中,但不在鑽井日誌中 |
- | R4=60個因接箍測量或井下測量不完整而被排除的鑽孔 |
- | R5=由於數據來源之間的巨大差異而排除的18個鑽孔。 |
· | 包括5,194條記錄的井下 調查: |
- | R0=87%的調查基於原始數字鑽探日誌並存在於數據庫中 |
- | R1=對掃描的鑽井日誌進行的調查的11%,並顯示在數據庫中 |
- | R2=對掃描的鑽探日誌進行的調查的1%,但不在數據庫中 |
- | R3=1%的調查顯示在數據庫中,但不在鑽井日誌中 |
- | R4=59個因接箍測量或井下測量不完整而被排除的鑽孔 |
- | R5=由於數據來源之間的巨大差異而排除的18個鑽孔。 |
· | 化驗結果: |
- | R0=實驗室數據原始證書上的化驗 |
- | R1=對掃描的鑽井日誌進行分析並顯示在數據庫中 |
- | R2=對掃描的鑽探日誌進行分析,但不在數據庫中 |
- | R3=分析出現在數據庫中,但不在鑽井日誌中 |
- | R4=從證書和掃描的鑽探日誌中排除缺失的Assay。 |
· | 巖性: |
- | R0=原始鑽井記錄上的巖性 |
- | R1=數字鑽井記錄打印輸出上的巖性,並存在於數據庫中 |
- | R2=數字鑽井記錄打印輸出上的巖性,但不在數據庫中 |
- | R3=巖性存在於數據庫中,但不存在於鑽井日誌中 |
- | R4=在鑽井記錄中排除缺失的巖性。 |
每個電子表格的“原始”部分 包含新輸入的數據;每個電子表格的“數據庫”部分包含達科塔黃金公司提供的數據 ;每個電子表格的“差異”部分包含原始數據列和數據庫數據列之間的“真/假”或“計算”測試的結果。所有工作表都使用條件格式進行編程 ,以突出顯示返回“假”或“非零計算”值的差異。
2024年4月30日 | 第|9-3頁 |
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原始部分和數據庫部分之間的測量差異 被分類,根據影響進行調查,並在需要時進行修訂, 如下:
· | 無關緊要-不需要 操作: |
- | 低於檢測值的不同 約定。 |
· | 次要-不需要 操作: |
- | 小數位數不同 |
- | 簡化的 地質字母代碼。 |
· | 主要-需要進一步的 檢查: |
- | 移動幾個測量單位 。 |
· | 重要-需要進行進一步的 檢查,作為不切實際的值: |
- | 數據 似乎不相關。 |
最終數據表 被彙編成項圈文件、測量文件、化驗文件和巖性文件,幷包括在最終數據庫中用於地質和資源建模。
9.3 | 意見 |
QP認為,基於以下標準,最終數據庫具有足夠的質量,可用於地質和資源建模:
· | 鑽孔卡箍和軌跡定位合理、準確,便於進行3D繪圖。 |
· | 根據第8章中描述的程序, 化驗和數據是可接受的。 |
· | 正確地將化驗和地質數據分配到鑽孔沿線的位置。 |
2024年4月30日 | 第|9-4頁 |
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10 | 礦物加工和冶金測試 |
試驗數據 被用來概念化可生產金銀的初步工藝流程,並評估礦化的冶金性能。加工和冶金數據足以滿足本文件中使用的目的S-K1300初步評估和技術報告摘要。本章概述了歷史冶金測試工作(1987-1991年)的結果,並對2023年的測試工作進行了更詳細的總結。
10.1 | 歷史冶金報告 |
從1987年(聖Joe 1987)到1991年,對裏士滿山金礦的硫化物進行了五個歷史冶金試驗項目,包括礦物學、重力、焙燒、生物浸出、浮選和浸出。猶他州默裏的道森冶金實驗室(1988)報告了與不列顛哥倫比亞州坎盧普斯的基礎冶金實驗室(BaseMet)進行的2023年測試工作類似的硫化物材料測試結果。表10-1列出了歷史測試計劃。
表10-1:歷史冶金報告
測試 程序 | 年 | 示例 ID |
裏士滿山項目硫化礦樣的礦物學和氰化浸出試驗表格5H06 | 1987 | Rh 85-54、83、102、108 |
道森冶金實驗室,Inc.強化預曝氣浸出裏士滿山項目中的氰化物, 編號。P-1395 | 1988 | 不可用 |
道森冶金實驗室,Inc.南達科他州8個樣品氰化物浸出初步試驗結果、不是。P-1590 | 1988 | CV4-1A 至4A、CV5-1A至4A |
提取技術冶金實驗室,攪拌氰化試驗,編號0161 | 1989 | CV-88-6, 8,23 |
Lac Minerals-Richmond Hill Inc.TOD Duex提交的用於瓶子分析的樣品報告 | 1991 | BR-1H1、 BR-1H2、BRB-W1、BR-SR1、BR-DB1、BR-BD2、BR-SC1、BR-SC2、BR-B1、BR-W2、BR-SR2、BR-SR3、BR-B2 |
歷史礦物學 表明,所測試的硫化物物質中含有鎖定在粗粒脈石中的細金,以及與鎖定在脈石礦物中的細粒至中型硫化鐵礦物伴生的大量金。歷史重選試驗達到了7%至23%的金回收率 ,沒有進一步調查。全礦石浸出(WOL)結果較低,金的平均浸出率為46%。對浮選精礦進行焙燒、生物浸出、 和POX處理,然後進行氰化浸出,提高了金的浸出率。焙燒和生物浸出可回收74%至80%的金。在浸出前加入高壓滅菌器的結果是,金的浸出率約為93%,銀的浸出率約為74%。氰化物的消耗較低,為1.5 kg/t,而石灰的消耗相對較高,為7 kg/t。
2024年4月30日 | 頁面|10-1 |
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10.2 | 冶金報告-BL 1244 |
2023年8月,Base Met完成了裏士滿山地區鑽探芯材料的測試計劃BL 1244,這是從三種礦物學分類(氧化物、混合物和硫)中提取 金和銀的初步冶金研究。
10.2.1 | 樣本選擇 |
三個鑽孔的鑽心已提供用於Base Met-RH 22 C-003、RH 22 C-004和RH 22 C-005的冶金測試工作。使用連續間隔的鑽芯 來創建三個主複合材料(MC)。這三個MC代表 沉積物中發現的氧化物層、混合層和硫層。圖10-1顯示了礦化和鑽孔的位置。
注: | 不按比例計算。 |
圖10-1: 鑽孔 位置
10.2.2 | Head Assay |
MC頭部分析 見表10-2。金頭含量範圍為0.65至0.82克/噸,硫含量範圍為RH 22 Ox的1.64%至RH 22 Sul的6.21% 。
2024年4月30日 | 頁面|10-2 |
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表10-2: 大師 複合頭部測試
化驗 | |||||||||||||||||||||||||||||
樣本 | CU(%) | 鐵(%) | 銀(克/噸) | Au(克/噸) | S (%) | C (%) | 總目標(%) | ||||||||||||||||||||||
RH 22南 | 0.013 | 7.18 | 5.0 | 0.65 | 6.21 | 0.25 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
RH 22混合物 | 0.014 | 7.85 | 2.8 | 0.82 | 5.16 | 0.50 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
RH 22 Ox | 0.014 | 8.32 | 1.4 | 0.74 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||
方法 | FaaS | FaaS | 比較方案 | FaaS | 樂高 | 樂高 | 樂高 |
備註: | FAAS=火焰原子吸收光譜;ICP=電感耦合等離子體;LECO=紅外燃燒;TOC=總有機碳 。 |
10.2.3 | 礦物學 |
用掃描電子顯微鏡下的礦物分析方法對未分級的礦物進行定量評價,測量了樣品礦物的含量。分析提供了定量的礦物含量,但不確定金和銀的分佈。由於金和銀的丰度較低,需要進行更詳細和複雜的礦物分析,以直接測量金和銀的礦物分佈。
測定的主要礦物為石英、長石和雲母,但值得注意的是,氧化物MC中粘土礦物和鐵氧化物較多,硫化物MC主要與黃鐵礦共生,並有少量閃鋅礦、黃銅礦和毒砂。氧化物 和混合MC由黃鐵礦、重晶石和明礬石組成。礦物丰度見表10-3,硫化礦物含量見圖10-2。
表10-3:礦物含量
丰度(重量%) | ||||||||||||
礦物 | RH 22 Ox | 混合RH22 | RH 22南 | |||||||||
黃鐵礦 | 0.97 | 8.20 | 11.9 | |||||||||
閃鋅礦 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | |||||||||
毒砂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
黃銅礦 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||||||||
其他硫化物 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||||||||
石英 | 16.4 | 26.4 | 14.4 | |||||||||
斜長石 | 1.64 | 1.51 | 1.35 | |||||||||
鉀長石 | 24.5 | 30.2 | 50.0 | |||||||||
黑雲母 | 0.99 | 1.87 | 1.42 | |||||||||
白雲母/伊利石 | 18.4 | 10.3 | 10.2 | |||||||||
綠泥石 | 4.64 | 1.93 | 0.85 | |||||||||
粘土 | 15.4 | 3.20 | 5.37 | |||||||||
其它硅酸鹽 | 3.29 | 2.30 | 1.03 |
2024年4月30日 | 頁面|10-3 |
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丰度(重量%) | ||||||||||||
礦物 | RH 22 Ox | RH 22混合 | RH 22南 | |||||||||
鐵氧化物 | 6.74 | 3.67 | 1.17 | |||||||||
其他氧化物 | 1.71 | 2.37 | 1.63 | |||||||||
方解石 | 0.08 | 0.67 | 0.03 | |||||||||
其它碳酸鹽 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | |||||||||
重晶石 | 4.03 | 5.61 | 0.39 | |||||||||
其他 | 1.15 | 1.77 | 0.25 | |||||||||
總計 | 100 | 100 | 100 |
圖10-2: 硫 礦物含量-Base Met 2023,BL 1244
10.2.4 | 粉碎 |
Base Met完成了對MC的初步粉碎測試工作。Bond磨機功指數(BWi)結果表明,測試的氧化物材料將 歸類為軟質材料,而混合和硫質材料將歸類為中硬到硬。材料越硬,滿足目標研磨尺寸所需的功率就越大。測試是在106 µm的封閉屏幕上完成的。結果見表10-4。
表10-4: 邦德 磨機工作指數
樣本 | 體重指數(千瓦時/噸) | 研磨大小 (P80 µm) | ||||||
RH 22 Ox | 11.0 | 68 | ||||||
RH 22混合 | 20.7 | 76 | ||||||
RH 22 SUL | 18.6 | 78 |
2024年4月30日 | 頁面|10-4 |
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10.2.5 | 重力可恢復 黃金 |
對三個MC進行了重力恢復 黃金測試工作。所有三個樣本的重力恢復金都相對較低。用於本測試工作的名義研磨尺寸 為80%通過(P80)1,700 µm,P80 212微米和P80 氧化型MC的可重力回收率最高,為33%,硫化物MC最少,為8.7%。沒有進一步的重力濃度調查 。
10.2.6 | 浮選教學 結果 |
10.2.6.1 | 更粗暴的浮選 |
在P完成了更粗糙的浮選 測試80約75微米,在自然pH值5.6和7.0之間,使用戊基黃原酸鉀(PAX)作為捕收劑,添加甲基異丁基甲醇以保持一致的泡沫。測試是在相對較低的PAX劑量(80g/t)和較高的PAX劑量(200g/t)下完成的。由於在最初的浮選試驗中觀察到粘度增加,因此在較低的密度範圍內(br}25%至27%)進行高劑量試驗。流程如圖10-3所示。
圖10-3:浮選流程-BaseMet 2023,BL1244
在這些條件下,三種MC對粗精礦的金回收率均在62%至69%之間。硫化MC的效果最好,浮選精礦中金的回收率為69%。較高的PAX試驗密度越低,對硫化物的質量拉力越小,精礦中的金品位越高。氧化物浮選與第二次更粗糙的試驗相比變化很小。 所測試的MC的銀回收率與金相同(66%至69%),但氧化物MC的銀回收率(39%至44%)要低得多。較粗的精礦品位相對較低,在2至6克/噸Au之間,需要進一步的測試工作,以確定是否可以實現 升級以生產可銷售的精礦。為了提高可供銷售的精礦品位或通過浸出從 精礦中提金,額外的處理可能包括額外的浮選階段、連續重力選礦、螺旋 選礦或搖牀。較粗糙的浮選結果和較粗糙的質量-回收曲線分別如表10-5和圖10-4所示。
2024年4月30日 | 第|10-5頁 |
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表10-5:較粗略的浮選結果
和平 | 重量 | 化驗 | 分配(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試 | 樣本 | (克/噸) | (%) | 鐵(%) | 銀(克/噸) | Au(克/噸) | S (%) | 鐵 | 銀 | Au | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RH22-Sul | 80 | 29.4 | 14.6 | 12.0 | 1.5 | 15.6 | 56 | 69 | 69 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RH22-MIX | 80 | 15.9 | 21.5 | 11.9 | 3.6 | 23.1 | 40 | 67 | 66 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RN22-Ox | 80 | 8.6 | 12.7 | 10.1 | 6.2 | .1 | 12 | 39 | 67 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RH22-Sul | 200 | 17.0 | 27.4 | 19.2 | 2.8 | 35.2 | 62 | 69 | 68 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RH22-MIX | 200 | 11.6 | 26.9 | 13.4 | 5.1 | 31.1 | 38 | 66 | 62 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | RN22-Ox | 200 | 8.6 | 12.4 | 11.1 | 6.1 | 7.8 | 13 | 44 | 68 | 43 |
圖10-4:更粗糙的質量與黃金回收率-BaseMet 2023,BL1244
10.2.7 | 全礦浸出一次研磨評價 |
在所有三個MC上完成了WOL測試,目標為P8030、50和75微米。測試條件包括使用1,000 ppm氰化鈉浸取48小時,噴吹氧氣以保持溶解氧(DO)高於20毫克/L,並在PH10.5。
氧化物MC的浸出量最高,在三種粒度下的浸出量從89.0%到92.6%不等。最好的結果是P8050微米,萃取率為92.6%。混合MC在磨礦粒度較細時表現較好,金的浸出率約為80%。硫化物MC的結果並不令人振奮,金的浸出率從47.0%到54.4%不等,在較細的磨礦粒度下表現略好。與相同粒度的硫化物MC相比,氧化物MC的氰化鈉消耗量較低。硫化MC上沒有進行預氧化試驗。
2024年4月30日 | 頁面|10-6 |
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所有三種MC的銀提取率均從75 μ m提高到50 μm ,但當研磨量進一步減少到30 μm時,幾乎沒有觀察到改善,但硫離子 MC除外。
表10-6顯示了WOL結果,以及圖10-5中的 WOL金提取與時間的關係。
表10-6: 黃金 提取與研磨尺寸
初級研磨 | 提取物(%) | 試劑(公斤/噸) | |||||||||||||||||||||||
測試 | 樣本 | (P80 µm) | Au | 銀 | NaCN | 酸橙 | |||||||||||||||||||
4 | RH22-Sul | 75 | 47.0 | 61.6 | 2.8 | 5.0 | |||||||||||||||||||
10 | RH22-Sul | 50 | 52.1 | 66.3 | 2.7 | 4.0 | |||||||||||||||||||
11 | RH22-Sul | 30 | 54.4 | 69.1 | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
5 | RH22-MIX | 75 | 73.6 | 68.3 | 1.2 | 3.4 | |||||||||||||||||||
12 | RH22-MIX | 50 | 79.7 | 80.4 | 1.7 | 2.5 | |||||||||||||||||||
13 | RH22-MIX | 30 | 81.4 | 80.1 | 2.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||
6 | RN22-Ox | 75 | 89.4 | 87.6 | 0.8 | 6.6 | |||||||||||||||||||
14 | RN22-Ox | 50 | 92.6 | 96.2 | 1.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||
15 | RN22-Ox | 30 | 89.0 | 96.7 | 1.6 | 6.1 |
圖10-5: 黃金 提取與Time-Base Met 2023,BL 1244
10.2.8 | 診斷性滲出 |
為了研究與不同組礦物相關的MC、 和金的浸提性能,進行了五階段診斷浸提測試。在初始階段,在P的初級研磨中對MC完成了氯化物 浸提8075微米。在每個階段中,前一階段的尾礦被 推進並用不同的酸進行測試,然後進行氯化物浸提。圖10-6説明瞭用於診斷 濾出測試的程序。
2024年4月30日 | 頁面|10-7 |
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圖10-6: 診斷 Leach測試流程表-Base Met 2023,BL 1244
在測試的每個階段,各種礦物質和 礦物質組都會被所使用的酸溶解。結果見表10-7。
表10-7: 黃金 提取與研磨尺寸
金階段提取(%) | ||||||||||||||
舞臺 | 黃金的描述 | RH22-Sul | RH22-MIX | RH22-Ox | ||||||||||
答:高強度CN教學 | 氰化金 | 47.4 | 72.9 | 91.0 | ||||||||||
B/C:鹽酸消化/氰化 | 碳酸鹽鎖定 | 18.8 | 4.4 | 2.4 | ||||||||||
D/E:HNO3消化/氰化 | 含砷礦物(毒砂) | 29.4 | 12.5 | 2.0 | ||||||||||
F:王水消化 | 黃鐵礦硫化物鎖定 | 3.5 | 1.9 | 2.6 | ||||||||||
尾礦 | 硅酸鹽(脈石)包裹體 | 1.0 | 8.3 | 1.9 | ||||||||||
總計 | 100 | 100 | 100 |
結果表明,氧化物材料 大部分是遊離的或裸露的,對WOL的響應良好,金的浸出率預計在91%Au的範圍內。混合 MC的浸出萃取率為72.9%Au,這與第10.2.7節討論的WOL結果一致。結果表明,12.5%的Au報告 進入D/E階段(即硝酸),但BMA結果表明樣品中沒有明顯數量的毒砂。混合型MC的硅酸鹽或脈石中金的鎖定率最高。硫化物MC在第一階段氰化浸出時金的浸出率較低。在鹽酸和硝酸消解階段,金的溶解程度較高。三種MCs的黃鐵礦中金的含量都很低。
10.2.9 | 浮濾流程圖 |
為了提高混合硫化物MCs中金的浸出率,研究了一種浮選-浸出流程。測試了兩種流程圖。第一種方法包括較粗的浮選,然後再研磨較粗的精礦,用氰化物浸出較粗的精礦和較粗的尾礦流。第二個流程包括在氰化浸出之前重新研磨粗精礦後分解硫化物礦物的POX。兩種測試的流程圖如圖10-7和圖10-8所示。
2024年4月30日 | 第|10-8頁 |
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圖10-7:浮選/浸出流程-底泥2023,BL1244
圖10-8:浮選/POX/浸出流程-BaseMet 2023,BL1244
表10-8列出了這兩個流程圖以及WOL的結果。與WOL相比,混合MC的浮選/浸出和浮選/POX/浸出流程有幾個百分點的改善。根據診斷結果,結果與預期一致。對於硫化物MC,與其他兩種流程相比,浮選/POX/浸出流程提供了最好的結果。基於P。80浮選/浸出流程的約11微米和相對較低的回收率表明,金可能分散在硫化物中,很難 回收。POX流程在粗精礦氧化91%以上後實現了相對較高的提金,但在精礦品位分別為4.9g/t Au和3.0g/t Au的混合MCs和硫化MCs的電路中, 如果不進一步預選,很可能很難使該工藝在經濟上可行。
2024年4月30日 | 第|10-9頁 |
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表10-8:結果彙總
階段回收(佔總頭的百分比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較粗精礦 | LEACH RANGER 尾礦 | LEACH 濃縮物 | POX/Leach 濃縮物 | 總計 提取物(%) | NaCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試 | 流程圖 | Au | 銀 | Au | 銀 | Au | 銀 | Au | 銀 | Au | 銀 | (kg/t頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH 22南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 漂浮/滲出 | 75 | 69 | 14 | 11 | 35 | 54 | - | - | 48 | 65 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 漂浮物/POX浸出 | 87 | 86 | 7 | 11 | - | - | 83 | 68 | 91 | 80 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WOL | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 62 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH 22混合物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 漂浮/滲出 | 70 | 60 | 24 | 27 | 58 | 51 | - | - | 82 | 78 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 漂浮物/POX浸出 | 57 | 52 | 30 | 40 | - | - | 52 | 12 | 82 | 53 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WOL | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 1.2 |
備註: | POX =加壓氧化; WOL =全礦浸提。 |
10.3 | 冶金報告-BL 1346 |
2023年9月,收集了代表7個區域的29個鑽孔的間距進行冶金評估。這些區域包括雙隧道掉頭監測井 3,裏士滿山。,克利夫蘭、科爾溪和裏士滿山北。編制MC以代表每個區域內的氧化物、混合物和硫層 。MC和Head成績列表見表10-9。測試工作的重點是優化Twin Tunnels Master Composite上的流程圖 ,然後在所有MC上運行最終流程圖。
注:未按比例計算。
圖10-9: 鑽孔 位置
2024年4月30日 | 頁面|10-10 |
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表10-9: 大師 複合頭部測試
化驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本 | Au(克/噸) | 銀(克/噸) | CU(%) | 鐵(%) | S (%) | C (%) | 總目標(%) | S2 (%) | ||||||||||||||||||||||||
MC-TT-O | 1.45 | 1.3 | 0.008 | 3.70 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
MC-TA-M | 0.88 | 3.0 | 0.014 | 6.50 | 3.27 | 0.37 | 0.03 | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||
MC-TA-S | 0.83 | 3.4 | 0.017 | 18.20 | 5.61 | 0.75 | 0.04 | 5.52 | ||||||||||||||||||||||||
MC-TT-O | 0.31 | 0.5 | 0.016 | 30.60 | 0.27 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
MC-TT-M | 0.65 | 3.5 | 0.014 | 21.60 | 5.77 | 1.59 | 0.03 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
MC-TT-S | 0.88 | 4.7 | 0.016 | 8.56 | 6.84 | 1.05 | 0.09 | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||
MC-MW 3-O | 1.13 | 2.7 | 0.003 | 3.96 | 0.21 | 1.02 | 0.02 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
MC-MW 3-M | 1.46 | 8.3 | 0.005 | 7.82 | 3.90 | 1.22 | 0.06 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||
MC-MW 3-S | 4.18 | 11.7 | 0.009 | 14.10 | 7.20 | 1.62 | 0.03 | 6.32 | ||||||||||||||||||||||||
MC-RHN-O | 0.44 | 2.1 | 0.02 | 10.10 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
MC-RHN-S | 0.92 | 5.5 | 0.011 | 7.18 | 5.06 | 2.91 | 0.04 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||
MC-CV-O | 0.4 | 0.8 | 0.005 | 6.88 | 0.92 | 0.15 | 0.13 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||
MC-CV-M | 0.38 | 1.2 | 0.008 | 8.70 | 2.76 | 0.35 | 0.15 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||
MC-CV-S | 2.29 | 2.0 | 0.005 | 15.20 | 5.24 | 0.29 | 0.04 | 5.18 | ||||||||||||||||||||||||
MC-CC-O | 0.71 | 2.3 | 0.003 | 5.18 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
MC-CC-M | 0.58 | 14.3 | 0.007 | 6.22 | 2.82 | 0.10 | 0.02 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||
MC-CC-S | 0.74 | 7.1 | 0.017 | 10.90 | 6.51 | 2.72 | 0.39 | 6.46 | ||||||||||||||||||||||||
方法 | FaaS | 比較方案 | FaaS | FaaS | 樂高 | 樂高 | 樂高 | 嚴重程度 |
備註: | CC=科爾克里克;CV=克利夫蘭;FAAS=火焰原子吸收光譜;GRAV=重力;ICP=電感耦合等離子體;LECO=紅外燃燒;M=混合;MW3=監測井3;O=氧化物;RH=裏士滿山;RHN=裏士滿山北;S=硫; TA=轉身;總有機碳=總有機碳;TT=雙隧道。 |
10.3.1 | 樣本選擇 |
MC是從識別的七個區域中的每個區域內的幾個鑽孔的連續巖心間隔 彙編而成的。鑽孔和區域的位置如圖10-9所示。
10.3.2 | 礦物學 |
樣品被送往BMA。每種MC的礦物丰度如表10-10和表10-11所示。主要礦物為石英、鉀長石和黑雲母。硫礦物以黃鐵礦最為豐富(>98%)。氧化物MC原料的硫含量很低,不到0.5%。除黃鐵礦外,氧化MC中還有“其他”硫礦物(明礬石、重晶石、黃鉀鐵礬石),它們佔硫分佈的40%至60%;總體來説,它們在原料中的絕對丰度很小。硫磺特性如圖10-10和圖10-11所示。
2024年4月30日 | 第|10-11頁 |
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表10-10: 礦物質 含量(重量%)
礦物 | MC-TA-M | MC-TA-O | MC-TA-S | MC-TT-M | MC-TT-O | MC-TT-S | MC-MW 3-M | MC-MW 3-O | MC-MW 3-S | MC-RH-O | ||||||||||||||||||||||||||||||
黃鐵礦 | 5.30 | 0.01 | 7.66 | 8.34 | 0.05 | 12.8 | 8.69 | 0.30 | 14.5 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黃銅礦 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 硫化物 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石英 | 25.6 | 8.23 | 14.8 | 7.43 | 2.83 | 10.4 | 68.2 | 18.5 | 50.9 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斜長石 | 4.11 | 0.27 | 7.71 | 3.88 | 3.45 | 2.05 | 0.06 | 0.80 | 0.03 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉀長石 | 45.4 | 76.5 | 46.0 | 54.8 | 52.8 | 51.6 | 7.44 | 58.3 | 9.44 | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
絹雲母/白雲母 | 1.93 | 1.72 | 1.29 | 1.34 | 1.20 | 2.77 | 1.80 | 4.17 | 1.09 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黑雲母 | 7.75 | 5.91 | 9.31 | 9.25 | 15.4 | 6.42 | 1.92 | 4.13 | 3.63 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
綠泥石 | 1.27 | 2.47 | 0.90 | 1.17 | 5.92 | 1.11 | 0.59 | 0.76 | 1.02 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粘土 | 2.23 | 1.83 | 1.79 | 1.40 | 2.43 | 2.56 | 0.59 | 1.07 | 0.55 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 硅酸鹽 | 1.05 | 0.01 | 5.06 | 2.37 | 0.67 | 1.57 | 0.64 | 1.29 | 0.91 | 6.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鐵氧化 | 2.18 | 1.76 | 0.22 | 0.59 | 11.1 | 0.73 | 2.72 | 1.94 | 8.42 | 8.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 氧化物 | 1.17 | 1.01 | 2.16 | 2.80 | 3.07 | 2.96 | 1.96 | 0.64 | 0.72 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
碳酸鹽 | 1.45 | 0.13 | 2.75 | 5.82 | 0.57 | 4.09 | 3.79 | 7.33 | 7.83 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磷灰石 | 0.27 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 1.20 | 0.62 | 0.70 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.22 | 0.05 | 0.17 | 0.63 | 0.51 | 0.75 | 0.21 | 0.11 | 0.23 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備註: | M =混合; MW 3 =監測3號井; O =氧化物; RH =裏士滿山; S =硫; TA =掉頭; TT =雙隧道。 |
表10-11: 礦物質 含量(重量%)
礦物 | MC-RH-M | MC-RH-S | MC-CV-O | MC-CV-M | MC-CV-S | MC-CC-O | MC-CC-M | MC-CC-S | MC-RHN-O | MC-RHN-S | ||||||||||||||||||||||||||||||
黃鐵礦 | 1.63 | 8.31 | 0.68 | 7.49 | 8.50 | 0.04 | 3.15 | 10.9 | 0.01 | 7.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黃銅礦 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 硫化物 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石英 | 2.92 | 7.90 | 21.4 | 25.2 | 27.0 | 28.0 | 81.7 | 33.4 | 5.06 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斜長石 | 5.33 | 6.36 | 3.56 | 7.62 | 5.66 | 0.09 | 0.01 | 1.92 | 1.53 | 7.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉀長石 | 51.5 | 45.3 | 47.9 | 22.3 | 24.9 | 57.0 | 6.38 | 17.4 | 59.6 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
絹雲母/白雲母 | 0.51 | 1.13 | 5.41 | 6.41 | 0.73 | 1.15 | 0.24 | 5.16 | 1.23 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黑雲母 | 20.0 | 16.6 | 9.20 | 16.3 | 14.2 | 5.67 | 0.98 | 8.64 | 11.8 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
綠泥石 | 3.24 | 1.79 | 2.19 | 4.84 | 3.36 | 1.32 | 0.33 | 0.82 | 3.77 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粘土 | 1.84 | 4.21 | 1.78 | 2.54 | 2.60 | 0.96 | 0.36 | 0.71 | 1.72 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 硅酸鹽 | 1.91 | 2.45 | 0.01 | 1.19 | 0.28 | 0.05 | 0.23 | 3.58 | 0.56 | 9.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鐵氧化 | 7.97 | 2.58 | 5.13 | 4.30 | 10.6 | 3.83 | 2.81 | 4.58 | 9.37 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 氧化物 | 1.96 | 1.99 | 0.55 | 0.93 | 1.31 | 0.79 | 1.39 | 2.68 | 3.20 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
碳酸鹽 | 1.04 | 1.00 | 0.29 | 0.55 | 0.61 | 0.43 | 0.45 | 9.74 | 1.75 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磷灰石 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 1.48 | 0.35 | 0.01 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.06 | 0.17 | 1.93 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.33 | 0.13 | 0.31 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備註: | CC=科爾克里克;CV=克利夫蘭;M=混合;O=氧化物;RH=裏士滿山丘;RHN=裏士滿山北;S=硫磺。 |
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圖10-10:硫磺 礦物含量-BaseMet 2023,BL1346
圖10-11:硫磺 礦物含量-BaseMet 2023 BL1346
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10.3.3 | 粉碎 |
在大多數MC上完成了半自磨(SAG)磨粉碎(SMC)試驗工作。SMC測試提供了對自磨機、SAG磨機、棒磨機和球磨機等球磨機進行分級的粉碎參數。粗礦指數(Mia)是研磨大於750微米的粗粒所需的能量。 結果表明所測試的材料為中等硬度。氧化物複合材料比混合硫化物複合材料更軟, 迴轉樣品比MW3樣品更硬。在106微米的閉合屏幕上完成了對所有MC的BWI測試,結果 表明材料是硬的。BWI結果從13.8kWh/t(中等硬度)到22.7kWh/t,其中75%這是 20.4千瓦時/噸(硬)時的百分位數。圖10-12顯示了JKTech數據庫中相對於Axb頻率分佈的破巖參數Axb,表10-12總結了粉碎測試工作。
圖10-12: 硫 礦物含量-Base Met 2023,BL 1346
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表10-12: 粉碎 總結
SMC測試 | 邦德型磨礦功指數測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大師 複合ID | DWI (kWh/m3) | DWI (%) | 米婭 (千瓦時/噸) | MIH (千瓦時/噸) | Mic (千瓦時/噸) | A | b | A*B | 神通 | 標籤 | SCSE (千瓦時/噸) | F80
µm | P80
µm | GPR | BWI (千瓦時/噸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-TA-M | 6.14 | 43 | 18.9 | 13.7 | 7.1 | 70.3 | 0.6 | 42.2 | 2.6 | 0.4 | 9.5 | 2,270 | 78 | 0.90 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-TA-O | 4.88 | 27 | 16.2 | 11.2 | 5.8 | 68.9 | 0.8 | 51.7 | 2.5 | 0.5 | 8.7 | 2,248 | 76 | 1.28 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-TA-S | 6.34 | 46 | 18.1 | 13.2 | 6.8 | 56.9 | 0.8 | 43.8 | 2.8 | 0.4 | 9.6 | 2,408 | 77 | 0.85 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-TT-M | 6.15 | 43 | 17.7 | 12.9 | 6.7 | 77.7 | 0.6 | 45.1 | 2.8 | 0.4 | 9.5 | 2,244 | 78 | 0.86 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-TT-O | 4.60 | 24 | 16.3 | 11.2 | 5.8 | 63.3 | 0.8 | 51.9 | 2.4 | 0.6 | 8.7 | 2,328 | 79 | 1.06 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-TT-S | 5.81 | 39 | 17.6 | 12.7 | 6.6 | 73.0 | 0.6 | 46.0 | 2.7 | 0.5 | 9.2 | 2,286 | 76 | 0.92 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-MW 3-O | 4.68 | 25 | 16.0 | 11.0 | 5.7 | 68.2 | 0.8 | 52.5 | 2.5 | 0.6 | 8.6 | 2,160 | 78 | 1.40 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-MW 3-M | 6.24 | 44 | 17.1 | 12.5 | 6.4 | 76.2 | 0.6 | 46.5 | 2.9 | 0.4 | 9.6 | 2,308 | 82 | 0.92 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-MW 3-S | 6.48 | 48 | 17.0 | 12.5 | 6.5 | 78.8 | 0.6 | 46.5 | 3.0 | 0.4 | 9.8 | 2,261 | 80 | 0.97 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-RH-O | 6.07 | 42 | 19.2 | 14.0 | 7.2 | 70.8 | 0.6 | 41.8 | 2.5 | 0.4 | 9.5 | 2,188 | 77 | 0.86 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-RH-M | 5.55 | 35 | 18.3 | 13.0 | 6.7 | 71.4 | 0.6 | 44.3 | 2.5 | 0.5 | 9.2 | 2,234 | 79 | 0.89 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-RH-S | 4.43 | 22 | 16.5 | 11.3 | 5.8 | 57.8 | 0.9 | 51.4 | 2.3 | 0.6 | 8.9 | 2,241 | 74 | 0.91 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-CV-O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,284 | 77 | 0.93 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-CV-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,296 | 76 | 0.88 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-CV-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,353 | 78 | 0.86 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-CC-O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,312 | 80 | 1.04 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-CC-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,293 | 83 | 0.98 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-CC-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,399 | 82 | 0.93 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-RHN-O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,332 | 77 | 0.99 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC-RHN-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,271 | 77 | 0.76 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值 | 5.61 | 36.5 | 17.4 | 12.4 | 6.4 | 69.4 | 0.7 | 47.0 | 2.6 | 0.5 | 9.2 | 2,286 | 78 | 0.96 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低要求 | 4.43 | 22 | 16.0 | 11.0 | 5.7 | 56.9 | 0.6 | 41.8 | 2.3 | 0.4 | 8.6 | 2,160 | 74 | 0.76 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極大值 | 6.48 | 48 | 19.2 | 14.0 | 7.2 | 78.8 | 0.9 | 52.5 | 3.0 | 0.6 | 9.8 | 2,408 | 83 | 1.40 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75這是百分位數 | 6.22 | 43.75 | 18.3 | 13.2 | 6.8 | 75.4 | 0.8 | 51.6 | 2.8 | 0.5 | 9.6 | 2,324 | 80 | 0.99 | 20.4 |
備註: | CC =科爾溪; CV =克利夫蘭; DWi =掉落重量指數; Gpr =過去三個循環的平均克轉; M =混合; MW 3 =監測3號井; O =氧化物; RH =裏士滿山; RHN =裏士滿山北; S =硫; SCSE = SAG電路比能。TA =掉頭; SOC =總有機碳; TT =雙隧道。 |
10.3.4 | 全礦浸提結果 |
對來自不同區域的20個MC完成了全礦石浸析測試,以代表氧化物、混合物和硫巖。P的主要研磨80根據BL 1244的研磨系列結果選擇了約50 µm。該流程圖包括2小時的預氧化階段,然後用濃度為1,000 ppm的氰化鈉進行48小時的 浸提。在浸提過程中,DO保持在20毫克/升,並加入石灰以 保持pH為10.5。氧化物MC的浸提結果範圍為70.7%金至91.1%金,平均約為87%金 ,氰化鈉消耗相對較低(即,
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表10-13: 黃金 提取與時間
AU t(h)時的浸提(%) | 銀 擴展 | 利奇 殘留物含量測定 | 消費 (kg/t) | |||||||||||||||||||||||||
分帶 | 巖性 | 條件 | 測試 | 2 | 6 | 24 | 48 | 48 (h) | Au (克/噸) | 銀 (克/噸) | S (%) | NaCN | 酸橙 | |||||||||||||||
MC-TA | 氧化物 | 基線 | 2 | 61.3 | 75.9 | 77.9 | 87.9 | 88.2 | 0.19 | 0.2 | 0.03 | 0.42 | 2.75 | |||||||||||||||
混和 | 基線 | 3 | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 38.2 | 55.8 | 0.64 | 1.6 | 3.30 | 1.22 | 3.98 | ||||||||||||||||
NaCN | 45 | 30.0 | 35.5 | 39.3 | 41.3 | 59.2 | 0.50 | 1.4 | 3.21 | 2.29 | ||||||||||||||||||
72 h | 50 | 22.6 | 31.4 | 38.6 | 44.3 | 57.5 | 0.48 | 1.6 | 1.61 | 3.08 | ||||||||||||||||||
鉛(NO3)2 | 55 | 24.6 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 60.0 | 0.82 | 1.4 | 1.49 | 2.94 | ||||||||||||||||||
硫化物 | 基線 | 4 | 13.5 | 15.3 | 15.4 | 17.2 | 32.2 | 0.74 | 3.2 | 5.40 | 1.40 | 4.40 | ||||||||||||||||
MC-TT | 氧化物 | 基線 | 5 | 42.0 | 46.4 | 62.3 | 71.2 | 46.7 | 0.12 | 0.4 | 0.21 | 0.61 | 3.95 | |||||||||||||||
NaCN | 41 | 63.5 | 64.4 | 65.2 | 70.3 | 49.3 | 0.11 | 0.4 | 1.38 | 4.27 | ||||||||||||||||||
72 h | 46 | 69.1 | 74.0 | 79.1 | 85.3 | 50.9 | 0.06 | 0.4 | 0.39 | 3.92 | ||||||||||||||||||
鉛(NO3)2 | 51 | 65.4 | 66.3 | 67.1 | 81.1 | 49.3 | 0.07 | 0.4 | 0.29 | 3.27 | ||||||||||||||||||
混和 | 基線 | 6 | 7.6 | 9.5 | 17.2 | 23.4 | 45.4 | 0.61 | 2.4 | 5.46 | 1.29 | 4.60 | ||||||||||||||||
硫化物 | 基線 | 7 | 8.0 | 9.6 | 17.6 | 22.8 | 56.2 | 0.73 | 2.4 | 6.72 | 2.18 | 5.77 | ||||||||||||||||
MC-MW 3 | 氧化物 | 基線 | 8 | 84.6 | 87.0 | 89.4 | 90.6 | 65.8 | 0.11 | 0.13 | 0.54 | 2.21 | ||||||||||||||||
混和 | 基線 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.5 | 13.7 | 50.4 | 1.14 | 3.75 | 1.31 | 1.58 | |||||||||||||||||
硫化物 | 基線 | 10 | 10.8 | 22.7 | 42.3 | 50.1 | 38.4 | 2.76 | 7.11 | 2.00 | 1.58 | |||||||||||||||||
MC-RH | 氧化物 | 基線 | 11 | 65.2 | 79.1 | 80.2 | 85.5 | 41.3 | 0.10 | 0.07 | 0.33 | 3.15 | ||||||||||||||||
混和 | 基線 | 12 | 75.6 | 77.3 | 78.9 | 80.6 | 74.2 | 0.26 | 0.97 | 0.44 | 4.44 | |||||||||||||||||
NaCN | 43 | 72.1 | 72.5 | 73.0 | 78.5 | 80.8 | 0.26 | 0.6 | 2.28 | 2.80 | ||||||||||||||||||
72 h | 48 | 68.6 | 70.4 | 74.8 | 77.1 | 81.0 | 0.26 | 0.6 | 0.77 | 2.50 | ||||||||||||||||||
鉛(NO3)2 | 53 | 75.5 | 77.3 | 79.1 | 79.6 | 81.3 | 0.24 | 0.6 | 0.73 | 2.90 | ||||||||||||||||||
硫化物 | 基線 | 13 | 21.5 | 28.1 | 36.9 | 43.6 | 40.5 | 0.40 | 5.29 | 2.24 | 9.32 | |||||||||||||||||
MC-CV | 氧化物 | 基線 | 14 | 47.4 | 67.5 | 71.2 | 75.2 | 75.0 | 0.14 | 0.2 | 0.88 | 0.35 | 4.17 | |||||||||||||||
NaCN | 42 | 62.1 | 62.9 | 67.4 | 68.2 | 75.6 | 0.13 | 0.2 | 0.91 | 3.98 | ||||||||||||||||||
72 h | 47 | 59.4 | 72.1 | 73.0 | 74.9 | 76.4 | 0.10 | 0.2 | 0.35 | 3.68 | ||||||||||||||||||
鉛(NO3)2 | 52 | 63.3 | 64.1 | 65.0 | 69.3 | 76.5 | 0.13 | 0.2 | 0.32 | 3.71 | ||||||||||||||||||
混和 | 基線 | 15 | 39.4 | 51.8 | 55.2 | 63.2 | 55.6 | 0.19 | 0.6 | 2.55 | 0.59 | 2.60 | ||||||||||||||||
NaCN | 44 | 55.7 | 56.1 | 56.5 | 56.8 | 54.3 | 0.15 | 0.6 | 1.83 | 2.32 | ||||||||||||||||||
72 h | 49 | 48.8 | 49.1 | 53.9 | 59.1 | 55.5 | 0.14 | 0.6 | 0.57 | 3.05 | ||||||||||||||||||
鉛(NO3)2 | 54 | 59.1 | 59.5 | 65.3 | 65.7 | 64.0 | 0.10 | 0.4 | 0.81 | 2.56 | ||||||||||||||||||
硫化物 | 基線 | 16 | 41.8 | 51.8 | 60.7 | 61.5 | 55.1 | 0.90 | 0.9 | 4.78 | 0.75 | 4.37 | ||||||||||||||||
氧化物 | 基線 | 17 | 85.8 | 88.7 | 89.9 | 91.1 | 90.6 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 2.31 | |||||||||||||||||
MC-CC | 混和 | 基線 | 18 | 55.4 | 60.0 | 62.5 | 65.1 | 71.5 | 0.25 | 2.75 | 1.08 | 1.54 | ||||||||||||||||
硫化物 | 基線 | 19 | 9.2 | 16.8 | 20.0 | 27.7 | 39.7 | 0.73 | 4.6 | 6.32 | 1.16 | 2.12 | ||||||||||||||||
MC-RHN | 氧化物 | 基線 | 20 | 87.6 | 88.8 | 82.9 | 91.0 | 45.5 | 0.04 | 0.01 | 0.57 | 3.75 | ||||||||||||||||
硫化物 | 基線 | 21 | 8.9 | 10.5 | 12.0 | 22.9 | 44.2 | 0.82 | 5.12 | 0.90 | 2.14 |
備註: | CC =科爾溪; CV =克利夫蘭; MW 3 =監測3號井; RH =裏士滿山; RHN =裏士滿山北; TA =掉頭; TT =雙 隧道。 |
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圖10-13:黃金開採與時間的關係-BaseMet 2023,BL1346
黃金開採與頭礦品位之間似乎沒有關係。相反,大多數樣品的黃金提取與硫頭品位之間似乎存在相關性 (圖10-14),並將在變異性綜合測試完成後進行進一步調查。
圖10-14:金和銀的提取與硫磺頭級的對比--BaseMet 2023,BL1346
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10.3.5 | 三期診斷性滲出 |
對三種MC:MC-TT-O、MC-RH-M和MC-CV-O的WOL尾礦進行了三階段診斷浸出試驗,以更好地瞭解黃金的行為。結果表明,所有三個MC的尾礦中剩餘的金都被硫化物和脈石鎖定,正如上一個程序BL1244所觀察到的。 性能較差的樣品可能需要進行額外的硫化物氧化處理,如Biox、POX或Albion,以實現更好的回收率 。診斷浸出試驗結果如表10-14所示。
表10-14:三階段診斷浸出測試
黃金風度--% | ||||||||||||||
樣本ID | 黃金開採量(%) | 1.直接 氰化物 | 2.鎖在酸裏 可消化礦物* | 3.硅酸鹽[煤矸石] 已封裝 | ||||||||||
測試05 CNTL(MC-TT-O) | 70.7(擴展浸出85.3%) | 87.5 | 2.5 | 10.0 | ||||||||||
測試12 CNTL(MC-RH-M) | 80.6 | 82.0 | 15.1 | 2.9 | ||||||||||
測試14 CNTL(MC-CV-O) | 74.9(在進行額外優化後沒有改進) | 81.5 | 11.1 | 7.4 |
備註: | M=混合;O=氧化物;RH=裏士滿山;TA=掉頭;TT=雙隧道;CV=克利夫蘭。 |
10.3.6 | 全礦浸出優化的初步研究 |
MC-TT-O的初始WOL測試在48小時內實現了71%的Au 浸出率。動力學曲線表明,在48小時試驗結束時仍有淋溶發生。為了評估提金方面可能的改進,進行了三項額外的浸出試驗:增加氰化鈉濃度(從1,000 ppm增加到3,000 ppm);將浸出時間延長到72小時;添加硝酸鉛。
氰化物濃度的增加對提金幾乎沒有影響。增加幅度最大的是延長浸出時間,金的浸出率達到85%。評估添加硝酸鉛的測試也使金的浸出率提高到81%。未來的測試需要對硝酸鉛的添加和浸出停留時間進行進一步的調查。測試的其他四個MC的結果與基線相似或更好。表10-13列出了在MC-TT-O、MC-CV-O、MC-RH-M、MC-CV-M和MC-TA-M上完成的附加試驗的結果。
10.3.7 | 浮動研磨系列 |
對硫化物MC-TT-S進行了三次初步粗選試驗,考察了一次磨礦情況。將樣品研磨成目標一次研磨大小的P8050、75和106微米。浮選在自然pH下進行,總浮選時間為8分鐘。Pax作為非選擇性金和硫化物捕收劑,總投加量為80g/t飼料。一種以P為目標的初級研磨8075微米對黃金和白銀都提供了最佳的結果 ,大約21%的進料報告給較粗的精礦。較粗的精礦結果如表10-15所示。圖10-15顯示了黃金回收與大量回收的對比。
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表10-15:浮選磨機系列MC-TT-S
測試 號 | 研磨 大小 (P80 µm) | 重量 | 化驗 | 分佈 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
% | g | Au (克/噸) | 銀 (克/噸) | Fe (%) | S (%) | Au | 銀 | 鐵 | S | |||||||||||||||||||||||||
BL 1346 -22 | 50 | 27.9 | 557.1 | 1.93 | 11.4 | 17.2 | 17.9 | 60.3 | 65.7 | 53.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||
BL 1346 -23 | 75 | 21.1 | 419.1 | 2.87 | 15.1 | 22.9 | 25.6 | 65.8 | 68.1 | 55.6 | 78.4 | |||||||||||||||||||||||
BL 1346 -24 | 106 | 16.7 | 330.3 | 3.04 | 15.5 | 24.3 | 26.6 | 54.0 | 56.4 | 46.9 | 64.6 |
圖10-15: 金 粗粒濃縮物回收與質量回收-Base Met 2023,BL 1346
10.3.8 | 初步浮動優化 |
為了進一步優化MC-TT-S上的浮動回收率測試 ,引入了更長的粗選時間(10分鐘)、更高的PAX劑量(200 g/t)和更低的密度。結果 表明這些變化的組合對粗選精礦的回收有影響。PAX劑量越高,發現最高的 回收率和最高的質量拉力。較低的密度(25%至27%之間)似乎會減少質量恢復。圖10-16説明瞭 在MC-TT-S上完成的額外測試中,粗選精礦的金回收率與質量回收率。
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圖10-16: 金 粗粒濃縮物回收與質量回收-Base Met 2023,BL 1346
10.3.9 | 混合與硫主複合浮 |
對13種混合和硫化合物MC進行測試的最終粗選流程圖 包括初級研磨粒度P8075 µm、200 g/t PAX和10分鐘在較低密度下停留時間 。粗選精礦的金回收率為31.5%至94.0%。總體結果見 表10-16。硫含量較高的MC似乎表現更好,如圖10-17所示。頭部品位 似乎與粗選精礦的金回收率無關,如圖10-18所示。
表10-16: 粗糙 漂浮結果
頭部坡度 | 粗濃縮物的回收率(%) | ||||||||||||||||||
分帶 | 巖性 | 測試 | Au(克/噸) | S (%) | 質量 | Au | 銀 | 鐵 | S | ||||||||||
MC-TA | 混和 | 28 | 0.9 | 3.3 | 8.6 | 61.6 | 50.9 | 34.5 | 82.8 | ||||||||||
MC-TA | 硫化物 | 29 | 0.8 | 5.6 | 16.2 | 80.9 | 75.2 | 53.3 | 89.3 | ||||||||||
MC-TT | 混和 | 30 | 0.7 | 5.8 | 15.8 | 67.0 | 64.8 | 44.5 | 79.4 | ||||||||||
MC-TT | 硫化物 | 31 | 0.9 | 6.8 | 12.2 | 52.4 | 60.9 | 47.6 | 74.7 | ||||||||||
MC-MW 3 | 混和 | 37 | 1.5 | 3.9 | 13.0 | 84.9 | 75.3 | 37.3 | 89.0 | ||||||||||
MC-MW 3 | 硫化物 | 38 | 4.2 | 7.2 | 17.5 | 94.0 | 87.9 | 39.9 | 91.1 | ||||||||||
MC-RH | 混和 | 39 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 31.5 | 36.5 | 8.0 | 88.5 | ||||||||||
MC-RH | 硫化物 | 40 | 0.6 | 5.6 | 11.3 | 50.0 | 55.8 | 37.5 | 73.0 | ||||||||||
MC-CV | 混和 | 32 | 0.4 | 2.8 | 10.3 | 59.4 | 44.6 | 26.6 | 85.8 | ||||||||||
MC-CV | 硫化物 | 33 | 2.3 | 5.2 | 9.5 | 50.7 | 35.5 | 23.3 | 74.0 | ||||||||||
MC-CC | 混和 | 34 | 0.6 | 2.8 | 7.4 | 60.4 | 54.9 | 33.6 | 92.1 | ||||||||||
MC-CC | 硫化物 | 35 | 0.7 | 6.5 | 24.4 | 88.1 | 73.1 | 50.0 | 93.1 | ||||||||||
MC-RHN | 硫化物 | 36 | 0.9 | 5.1 | 21.2 | 73.4 | 78.4 | 50.0 | 84.7 |
備註: | CC =科爾溪; CV =克利夫蘭; MW 3 =監測3號井; RH =裏士滿山; RHN =裏士滿山北; TA =掉頭; TT =雙 隧道。 |
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圖10-17:黃金回收率與硫頭品位- BaseMet 2023,BL1346 |
圖10-18:黃金回收率與黃金頭級- BaseMet 2023,BL1346 |
10.3.10 | 漂浮浸提 |
將浮選試驗的產品、較粗的 精礦和較粗的尾礦進行浸出,以確定金銀的總體浸出量。將MC粗精礦 研磨成目標P80約10微米,然後進行24小時預氧化和48小時浸取。較粗的精礦在10,000 ppm氰化鈉、充氧、整個浸出過程中DO>20、250 g/t硝酸鉛和pH 10.5的條件下進行浸出。較粗的MC尾礦在P的一次磨礦中被浸出。8075微米,較低的氰化鈉濃度2,000 ppm,預氧化24小時,然後在DO>20的情況下浸出72小時。試驗流程如圖10-19所示。 混合粗精礦的平均回收率為60.8%,品位為7.0g/t Au,平均質量拉力為9.6%。重新磨礦後,平均 精礦浸出量約為47.8%,較粗的尾礦為59%。總萃取率平均為51.3%的金和64%的銀。當Au品位為8.1g/t時,硫化粗精礦的平均回收率為69.8%,平均質量拉力為16.0%。粗精礦的金浸出率為38.1%,銀浸出率為58.1%。較粗的尾礦 金的平均浸出率為34%,銀的平均浸出率為45%。總的黃金提出量平均為36.6%,白銀平均為53.8%。浮選和浸出結果彙總於表10-17和圖10-21。
2024年4月30日 | 第|10-21頁 |
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圖10-19: Float/Leach Flowsheet-Base Met 2023,BL 1346
表10-17: 粗糙 漂浮浸提結果
頭 | Rec 至粗糙濃度% | Ro
濃縮浸提 (%) | Ro
尾礦浸出 提取 (%) | 總體上
提取 (%) | ||||||||||||||||||||||||
分帶 | 測試 | 等級
Au (克/噸) | 質量
拉 | AU
級 (克/噸) | Au | 銀 | 鐵 | S | Au | 銀 | Au | 銀 | Au | 銀 | ||||||||||||||
混和 | ||||||||||||||||||||||||||||
MC-TA | T28 | 0.88 | 8.6 | 6.8 | 61.6 | 50.9 | 34.5 | 82.8 | 50.2 | 52.3 | 52.9 | 61.4 | 51.2 | 56.8 | ||||||||||||||
MC-TT | T30 | 0.65 | 15.8 | 3.2 | 67.0 | 64.8 | 44.5 | 79.4 | 21.9 | 43.4 | 35.3 | 44.4 | 26.3 | 43.8 | ||||||||||||||
MC-MW 3 | T37 | 1.46 | 13.0 | 9.8 | 84.9 | 75.3 | 37.3 | 89.0 | 15.0 | 69.0 | 39.6 | 46.0 | 18.7 | 63.3 | ||||||||||||||
MC-RH | T39 | 1.18 | 2.7 | 14.0 | 31.5 | 36.5 | 8.0 | 88.5 | 76.1 | 86.3 | 78.3 | 83.2 | 77.6 | 84.3 | ||||||||||||||
MC-CV | T32 | 0.38 | 10.3 | 2.6 | 59.4 | 44.6 | 26.6 | 85.8 | 74.3 | 64.2 | 68.5 | 58.5 | 71.9 | 61.0 | ||||||||||||||
MC-CC | T34 | 0.58 | 7.4 | 5.6 | 60.4 | 54.9 | 33.6 | 92.1 | 49.3 | 82.4 | 81.0 | 71.0 | 61.8 | 77.3 | ||||||||||||||
硫化物 | ||||||||||||||||||||||||||||
MC-TT | T31 | 0.88 | 12.2 | 4.1 | 52.4 | 60.9 | 47.6 | 74.7 | 25.0 | 62.3 | 32.2 | 64.5 | 28.4 | 63.1 | ||||||||||||||
MC-TA | T29 | 0.83 | 16.2 | 4.8 | 80.9 | 75.2 | 53.3 | 89.3 | 30.1 | 46.4 | 35.8 | 32.8 | 31.2 | 43.0 | ||||||||||||||
MC-MW 3 | T38 | 4.18 | 17.5 | 26.8 | 94.0 | 87.9 | 39.9 | 91.1 | 66.6 | 69.9 | 51.1 | 55.8 | 65.7 | 68.2 | ||||||||||||||
MC-RH | T40 | 0.64 | 11.3 | 3.2 | 50.0 | 55.8 | 37.5 | 73.0 | 44.6 | 57.0 | 31.2 | 44.3 | 37.9 | 51.4 | ||||||||||||||
MC-CV | T33 | 2.29 | 9.5 | 12.2 | 50.7 | 35.5 | 23.3 | 74.0 | 75.9 | 70.0 | 56.3 | 55.6 | 66.3 | 60.7 | ||||||||||||||
MC-CC | T35 | 0.74 | 24.4 | 2.8 | 88.1 | 73.1 | 50.0 | 93.1 | 14.3 | 54.3 | 8.4 | 23.8 | 13.6 | 46.1 | ||||||||||||||
MC-RHN | T36 | 0.92 | 21.2 | 3.3 | 73.4 | 78.4 | 50.0 | 84.7 | 10.4 | 46.6 | 21.7 | 36.0 | 13.4 | 44.3 |
備註: | CC =科爾溪; CV =克利夫蘭; MW 3 =監測3號井; RH =裏士滿山; RHN =裏士滿山北; TA =掉頭; TT =雙隧道。 |
2024年4月30日 | 頁面|10-22 |
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圖10-20: 總體 黃金提取-Base Met 2023,BL 1346
圖10-21: 總體 銀提取-Base Met 2023,BL 1346
10.3.11 | 氰化物銷燬 |
未評估氯化物破壞參數 ,應在下一階段的測試中進行。
2024年4月30日 | 頁面|10-23 |
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10.4 | 小結和建議 |
初步調查了從七個區域的氧化層、混合層和硫化層中回收金屬的三種流程 ,包括WOL、浮選/浸出和浮選/POX/浸出。總結了BL1244和1346的實驗結果,結果表明氧化物MC對WOL有很好的響應,Au的平均含量為87%,Ag的平均含量為69.2%。大多數混合和硫化MC在使用WOL流程圖時表現不佳。
進行了先粗浮選,再磨粗精礦浸出,再粗浸出尾礦的試驗,以考察改善冶金反應的可能性。測試結果 混合樣品的平均Au含量為65.4%,硫化物樣品的平均含量為42.2%。兩個測試程序的診斷浸出試驗表明,部分金被硫化物和脈石鎖定,這與較低的浸出結果一致。為了解決較低的結果,在BL1244中進行了浮選/POX/浸出流程的測試,粗精礦中90%以上的金被提取(91.6%RH22混合和95.9%RH22Sul)。在BL1346中未對POX進行測試,但假設在氰化浸出之前使用POX進行氧化,且粗精礦的浸出率為90%,則混合MCS和硫化MCS的平均總提金量可能會分別平均增加約80%和76%金。結果的比較如表10-18所示。
2024年4月30日 | 第|10-24頁 |
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表10-18:結果彙總
總黃金提取率(%) | ||||||||||
分帶 | 流程圖 | WOL或 浮法/浸泡 | WOL | 漂浮/滲出 | 漂浮/痘/浸泡 | |||||
氧化物 | ||||||||||
RH 22 Ox | WOL | 92.6 | 92.6 | - | - | |||||
MC-TT | 72小時WOL | 85.3 | 85.3 | - | - | |||||
MC-TA | WOL | 87.9 | 87.9 | - | - | |||||
MC-MW 3 | WOL | 90.6 | 90.6 | - | - | |||||
MC-RH | WOL | 85.5 | 85.5 | - | - | |||||
MC-CV | WOL | 75.2 | 75.2 | - | - | |||||
MC-CC | WOL | 91.1 | 91.1 | - | - | |||||
MC-RHN | WOL | 91.0 | 91.0 | - | - | |||||
平均值 | 87.4 | 87.4 | - | - | ||||||
混和 | ||||||||||
RH 22混合物 | 漂浮/滲出 | 82.0 | 79.7 | 82.0 | 82.0 | |||||
MC-TT | 漂浮/滲出 | 26.3 | 23.4 | 26.3 | 75.8 | |||||
MC-TA | 漂浮/滲出 | 51.2 | 44.3 | 51.2 | 72.0 | |||||
MC-MW 3 * | 漂浮/滲出 | 18.7* | 13.7 | 18.7 | 82.4 | |||||
MC-RH | WOL | 80.6 | 80.6 | 77.6 | 82.0 | |||||
MC-CV | 漂浮/滲出 | 71.9 | 69.3 | 71.9 | 81.3 | |||||
MC-CC | CIL | 80.5 | 65.1 | 61.8 | 86.4 | |||||
平均值 | 65.4 | 53.7 | 55.7 | 80.3 | ||||||
硫化物 | ||||||||||
RH 22南 | 漂浮/滲出 | 52.1 | 52.1 | 48.0 | 91.0 | |||||
MC-TT | 漂浮/滲出 | 28.4 | 22.8 | 28.4 | 79.6 | |||||
MC-TA | 漂浮/滲出 | 31.2 | 17.2 | 31.2 | 62.5 | |||||
MC-MW 3 | 漂浮/滲出 | 65.7 | 50.1 | 65.7 | 87.7 | |||||
MC-RH | WOL | 43.6 | 43.6 | 37.9 | 60.6 | |||||
MC-CV | 漂浮/滲出 | 66.3 | 61.5 | 66.3 | 73.4 | |||||
MC-CC | WOL | 26.2 | 27.7 | 13.6 | 80.3 | |||||
MC-RHN | WOL | 24.0 | 22.9 | 13.4 | 71.9 | |||||
平均值 | 42.2 | 37.2 | 38.1 | 75.9 |
備註: | 1MC-MW3混合結果不包括在平均值中。結果低於硫化物MC萃取法,屬於異常。 FLOAT/POX/LEACH黃金提取是基於POX BL1244結果的估計。 CC=科爾克里克;CV=克利夫蘭;MW3=監測井3;RH=裏士滿山;RHN=裏士滿山北;TA=掉頭;TT=雙隧道;CIL=碳浸出;POX=壓力氧化;WOL=全礦浸出。 |
流程中的POX迴路很可能是不經濟的,因為黃金的精礦品位較低。其他方法,如Albion、Ecobiome和Bioleach可能提供更經濟的替代方案,可以在下一階段的測試工作中考慮,以及一些額外的優化。
2024年4月30日 | 第|10-25頁 |
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11 | 礦物 資源估算 |
達科他州黃金公司聘請AKF為裏士滿山莊進行礦產資源評估(MRE)。本章中描述的MRE由Gregory Z.Mosher,P.Geo執行。
MRE是基於五個巖性域內插的金品位 ;從最年輕到最古老的是第三系熱液角礫巖、第三系侵入寒武系-奧陶系Deadwood組、Deadwood組底部礫巖砂巖和完整的前寒武紀。這些巖性域被進一步劃分為氧化、混合和次生(硫化物),因為氧化狀態被確定為比寄主巖石類型更重要。
用於估計的數據庫包含905個鑽孔(包括69,401個分析)的鑽肩、 測量、分析和巖石數據。該估計是使用普通克里金法(OK) 和尺寸為20 x 20 x 20英尺的塊進行的。該估計受到一個概念坑的限制,以證明最終經濟開採的合理前景。概念坑參數總結於表11-11中。
表11-1是基於氧化程度 的MRE總結。截止等級根據氧化域而異,因為每個域的回收率不同。噸和盎司的 黃金已四捨五入至最接近的1,000。
表11-1: Richmond Hill概念坑限制MRE在可變截止等級
截止金盎司/噸 | 氧化還原 | 分類 | 金盎司/噸 | Au g/t | 噸 | 公噸 | 盎司金 | |||||||
0.0062 | 氧化物 | 已指示 | 0.0190 | 0.65 | 16,512,000 | 14,979,000 | 314,000 | |||||||
0.0085 | 混和 | 已指示 | 0.0217 | 0.74 | 25,187,000 | 22,849,000 | 547,000 | |||||||
0.0128 | 低基因 | 已指示 | 0.0304 | 1.04 | 15,434,000 | 14,001,000 | 469,000 | |||||||
顯示的總數 | 0.0233 | 0.80 | 57,133,000 | 51,829,000 | 1,330,000 | |||||||||
0.0062 | 氧化物 | 推論 | 0.0142 | 0.49 | 30,244,000 | 27,437,000 | 429,000 | |||||||
0.0085 | 混和 | 推論 | 0.0185 | 0.63 | 21,999,000 | 19,957,000 | 407,000 | |||||||
0.0128 | 低基因 | 推論 | 0.0252 | 0.86 | 11,759,000 | 10,668,000 | 296,000 | |||||||
推斷總數 | 0.0177 | 0.61 | 64,002,000 | 58,062,000 | 1,132,000 |
備註: | 1氧化物、混合和低成因合計的加權平均值。 礦產資源不是礦產儲備,沒有證明的經濟可行性。 不確定所有或任何部分估計的礦產資源是否會轉化為礦產儲量。 礦坑受限的資源根據氧化物狀態以一系列截止黃金品位列報。 氧化物回收率為87%,混合回收率為65%,低硫回收率為42%。 礦產資源噸位和所含金屬已四捨五入,以反映估計的準確性,由於四捨五入,數字可能不會增加。 據報道,礦產資源噸位和品位為未稀釋的。 MRE自2023年10月5日起生效。 礦坑限制在1,900美元/盎司;特許權使用費=3.8%;磨坊和G&A成本=8.00美元;礦山成本=1.80美元。 |
2024年4月30日 | 頁面|11-1 |
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11.1 | 合理前景 |
為了建立長期金價預測,AKF使用了一系列來自以下方面的信息:
· | 金融機構 |
· | 定價 在前12個月內提交給加拿大和美國監管機構的技術報告中使用的定價 |
· | 主要礦業公司在前12個月的年度報告等公開文件中報告的定價 |
· | 現貨定價 |
· | 三年期 往績平均定價。 |
在2023年10月5日,也就是本報告的生效日期,黃金現貨價格為1,819美元/盎司,從2024年1月到2024年3月底,黃金現貨價格從2,032美元/盎司到2,328美元/盎司。根據這一評估以及當前的市場價格,AKF認為1,900美元/盎司Au是一個合理的長期估計。
11.2 | 地質解釋 |
MRE是基於從五個巖性域中插入的金的品位;從最年輕到最古老的是第三紀熱液角礫巖(Tbx)、第三系侵入巖(Ti)、寒武系-奧陶系Deadwood組(Cod)、Deadwood組底部礫巖-砂巖(COdcs)和完整的前寒武紀(PC)(圖11-1)。
2024年4月30日 | 第|11頁,第2頁 |
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資料來源:GMRS 2024。
圖11-1:裏士滿 山巖性域
Deadwood組(Cod和Codcs)包括兩個可映射的成員:第一個是位於與下伏前寒武紀基底的不整合之上或之上不整合的底部礫巖-砂巖單元;第二個是Deadwood組的其餘部分(不包括基本單元)。此外,根據模擬,死木域包括幾個較年輕的上覆地層--包括温尼伯地層--這些地層並不正式屬於死伍德地層。然而,沒有必要為它們創建單獨的域,因為這些地層經過相對較少的鑽孔測試,通常未被礦化或礦化程度較弱,並且只佔所模擬的死木 域的一小部分。
2024年4月30日 | 第|11-3頁 |
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前寒武紀領域包括比Deadwood組更古老的所有地層,幷包括變質沉積和變火山單元,其中最突出的是Yates成員綠巖。 儘管Yates成員似乎是裏士滿山第三系熱液角礫巖的主要宿主,並可能影響這些角礫巖體的發育和分佈,但Yates成員的鑽孔截距的分佈不允許 對該單元的界限進行有意義的解釋。因此,耶茨成員或前寒武紀地層的其他亞單位沒有被建模為單獨的域。
根據模擬,第三系熱液角礫巖被認為是存在的最年輕的單元,因此切割了所有其他單元;第三系侵入巖是次年輕的,切割了COD和PC單元;COD不整合地覆蓋,因此截斷了PC域;PC是最古老的域,被所有其他單元切割或約束。
沉積後,裏士滿山礦化 被不同程度地氧化,氧化的狀態和程度預計將對冶金回收產生重大影響。在達科塔金礦的鑽芯測井過程中,目測到了氧化程度,並記錄了三個氧化階段:氧化、混合和低成因。儘管確定氧化程度是主觀的,而且相鄰鑽孔中的氧化測定存在一些差異,但通常可以將礦化細分為三個連貫的 氧化域。這些域在圖11-2的平面圖中顯示,並已用於劃分MRE以用於報告目的 (第11.13節)。
2024年4月30日 | 第|11-4頁 |
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資料來源:GMRS 2024。
圖11-2:裏士滿 希爾氧化域
2024年4月30日 | 第|11-5頁 |
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11.3 | 探索性數據分析 |
表11-2列出了從達科塔黃金公司收到的落入區塊模型邊界內並用於確定MRE的鑽孔數據。黃金是唯一感興趣的礦物商品,也是唯一進行MRE的金屬。黃金化驗以金衡盎司/短噸(盎司/噸)為單位,而化驗間隔以英尺為單位。領口位置以英尺為單位引用Homestake礦山的本地網格。密度測量以克/立方厘米(克/釐米)為單位3),並已轉換為每立方英尺噸(噸/英尺3)如 第11.6節所討論。收到時,該數據庫包括926個孔的鑽肩、測量、分析和巖石數據。其中,21個的衣領 海拔與地形表面存在明顯差異。這些漏洞被排除在MRE使用的數據中。
表11-2: 數據 用於MRE
項目 | 數 | |
鑽鋌 | 905 | |
調查 | 4,308 | |
分析(金和銀) | 69,401 | |
巖石描述 | 51,739 | |
密度測量 | 8,504 | |
氧化描述 | 47,491 |
這些數據被導入到商業礦產資源建模和估計軟件程序GS Genesis(版本 2.1.16)中;在此過程中,分析 和巖石描述的許多區間值包含ABF檢測並糾正的轉置誤差。
圖11-3是MRE邊界內鑽孔的平面圖 。MRE區域南北方向約為13,000英尺,東西方向約為10,000英尺。
2024年4月30日 | 頁面|11-6 |
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資料來源:GMRS 2024。
圖11-3: 裏士滿 用於MRE的Hill鑽孔,平面視圖
11.4 | 化驗 |
分析數據被劃分為第11.8節中描述的五個巖石學 域。表11-3總結了五個領域中黃金分析的主要描述性統計數據。 表11-3顯示,黃金品位在所有領域中相對均勻地分佈。圖11-4以平面圖顯示了按巖石領域劃分的金分析分佈 。
2024年4月30日 | 頁面|11-7 |
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表11-3: 裏士滿 按巖石領域列出的希爾金礦分析描述性統計
描述性統計 | 二氧化碳排放量(盎司/噸) | COdcs (oz/噸) | PC (oz/噸) | TBX (oz/噸) | Ti (oz/噸) | |||||
平均 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |||||
中位數 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||||
性病。戴夫。 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |||||
科夫。瓦爾 | 1.74 | 1.13 | 1.85 | 1.57 | 4.44 | |||||
最低要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
極大值 | 0.62 | 0.38 | 0.75 | 0.65 | 3.63 | |||||
總數據 | 9,700 | 5,021 | 31,493 | 10,847 | 10,457 | |||||
零值 | 2,297 | 224 | 4,514 | 666 | 1,720 |
備註: | Cod=Deadwood組;Codcs=底部Deadwood組;Pc=前寒武紀未分離;Tbx=第三系熱液角礫巖;Ti=第三系侵入巖。 |
資料來源:GMRS 2024。
圖11-4:按巖性域劃分的黃金分析分佈(盎司/噸),平面圖
2024年4月30日 | 第|11-8頁 |
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11.5 | 複合材料 |
進行樣本合成是為了克服樣本長度對樣本等級(即樣本支撐度)貢獻的影響。大多數裏士滿山鑽探樣本--50,717個(73%)--是以5英尺為增量採集的,只有7,423個(11%)大於5英尺長(圖11-5);因此,將樣本合成到5英尺長被認為是合適的。複合材料遵守域邊界,如果域中的最後一個樣本小於1英尺 長,則將其丟棄。表11-4提供了按巖性域分類的金複合體的描述性統計數據。複合金值 與基礎化驗值非常相似,因為84%的樣品與複合金值相同,因此複合 過程使分析間隔基本保持不變。
資料來源:GMRS 2024。
圖11-5裏士滿 希爾樣本長度直方圖
表11-4:按巖性域劃分的裏士滿山金礦綜合描述性統計數據
描述性統計 | 二氧化碳排放量(盎司/噸) | COdcs (oz/噸) | PC (oz/噸) | TBX (oz/噸) | Ti (oz/噸) | |||||
平均 | 0.01 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.009 | |||||
中位數 | 0.003 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | |||||
性病。戴夫。 | 0.018 | 0.019 | 0.025 | 0.026 | 0.04 | |||||
科夫。瓦爾 | 1.713 | 1.143 | 1.796 | 1.617 | 4.394 | |||||
最低要求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
極大值 | 0.621 | 0.381 | 0.658 | 0.65 | 3.629 | |||||
總數據 | 10,939 | 5,670 | 33,819 | 11,642 | 11,324 | |||||
零值 | 2,844 | 446 | 6,622 | 1,650 | 1,937 |
備註: | COd =死木區; COdcs =基礎死木區,pC =前寒武紀 未分裂; Tbx =第三系熱液角礁; Ti =第三系侵入體。 |
2024年4月30日 | 第|11-9頁 |
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11.6 | 封頂 |
在由許多低等級 和幾個非典型的高等級樣本組成的樣本總體中,通常使用限制異常高等級的方法 以克服高等級樣本對樣本統計的影響,否則高等級樣本的數量與其數量不成比例, 並限制它們誇大所產生的資源估計的等級的可能性。在這種情況下,通過在對數尺度累積頻率圖上繪製複合體來確定封頂水平。如果不存在異常值,曲線圖將形成一條相對筆直的 線。這條線趨勢中的偏移量表明瞭潛在的不同的亞羣體-在這種情況下,是非典型的高品位的亞羣體。
來自五個建模域中每個域的黃金化合物的累積頻率圖 表明,大多數域包含少量的離羣值。
表11-5彙總了封頂級別、封頂的複合體數量和影響百分比(即封頂複合值的總和除以未封頂的人口值x 100的總和)。五個領域的代表性封頂曲線如圖11-6至圖11-10所示。有上限和無上限的黃金化驗總和之間的最大差異 對於Deadwood域為0.8%。雖然對由此產生的MRE的影響被認為是微乎其微的,但在MRE中使用了封閉值。
表11-5:封頂級別、樣本數量和影響彙總
域 | 金帽(盎司/噸) | 數 封頂 | 影響百分比 | |||
Cod | 0.2 | 4 | 0.8 | |||
COdcs | 0.3 | 2 | 0.2 | |||
PC | 0.4 | 12 | 0.3 | |||
TBX | 0.5 | 1 | 0.1 | |||
時間 | 0.3 | 4 | 0.4 |
備註: | COd =死木區; COdcs =基礎死木區,pC =前寒武紀 未分裂; Tbx =第三系熱液角礁; Ti =第三系侵入體。 |
2024年4月30日 | 頁面|11-10 |
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資料來源:GMRS 2024。
注: | 選擇=盎司/噸 |
圖11-6: Au 封頂曲線死木(COd)域
資料來源:GMRS 2024。
注: | 選擇=盎司/噸 |
圖11-7: AU 封頂曲線COdcs域
2024年4月30日 | 頁面|11-11 |
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資料來源:GMRS 2024。
注: | 選擇=盎司/噸 |
圖11-8: Au 封頂曲線前寒武紀(pC)域
資料來源:GMRS 2024。
注: | 選擇=盎司/噸 |
圖11-9: Au ' 封蓋曲線第三紀侵入角礁(Tbx)
2024年4月30日 | 頁面|11-12 |
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資料來源:GMRS 2024。
注: | 選擇=盎司/噸 |
圖11-10: Au 封蓋曲線三次侵入(Ti)
11.7 | 堆積密度 |
Dakota Gold向ABF提供了一份Excel電子表格 ,其中包含8,899個可用的體積密度測量值,這些測量值是根據2022年和2023年鑽探活動的核心樣本進行的。達科他金礦鑽探之前沒有進行體積密度 測量。體積密度數據以克/立方厘米為單位收集,並使用以下轉換轉換為 噸係數:
· | 1,000,000 g = 1噸(t) |
· | 1,000,000 cm3 = 1 m3 |
· | 因此, 1克/釐米3= 1 t/m3 |
· | 1 噸= 1.1023噸 |
· | 1 m3= 35.3147英尺3 |
· | 因此 t/m3* (1.1023/35.3147)=噸/英尺3,或噸/英尺3= t/m3 * 0.0312. |
體積密度測量結果被導入到 Genesis中,然後劃分為五個巖石域中的每一個。表11-6按 巖石領域總結了體積密度和噸係數值。
2024年4月30日 | 頁面|11-13 |
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表11-6: 體積密度 按巖石領域列出的平均值
域 | 體積密度(g/釐米³) | 噸數係數 (ton/ft³) | 數量 值 | |||
Cod | 2.44 | 0.076 | 350 | |||
Codcs | 2.56 | 0.080 | 210 | |||
PC | 2.74 | 0.086 | 5,175 | |||
TBX | 2.60 | 0.081 | 2,221 | |||
時間 | 2.55 | 0.080 | 665 |
11.8 | 空間連續性分析 |
使用Sage 2001軟件研究了礦化的空間連續性 ,這是一種商業軟件程序,基於與36個複合值的多方向變異函數相匹配的最小平方曲線生成3D變異函數模型。表11-7列出了五個域中每個域的黃金變異函數範圍和方向。
表11-7: 裏士滿 Hill Gold變異函數參數
域 | C0 | C1 | 罷工Y(°) | Y型跳水 (°) | 浸入X (°) | 傾角方位 (°) | 主要Y (ft) | 中位數X (ft) | 小調Z (ft) | 滯後 (ft) | ||||||||||
COd_Au | 0.240 | 0.760 | 310 | -5 | -5 | 40 | 250 | 130 | 80 | 50 | ||||||||||
COdcs_AU | 0.253 | 0.747 | 65 | 0 | -20 | 335 | 250 | 200 | 100 | 50 | ||||||||||
pC_Au | 0.265 | 0.735 | 325 | -45 | 0 | - | 130 | 80 | 145 | 50 | ||||||||||
Tbx_AU | 0.281 | 0.719 | 20 | 70 | 5 | 110 | 250 | 170 | 160 | 50 | ||||||||||
鈦金 | 0.244 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | - | 250 | 250 | 150 | 50 |
備註: | C 0 =金塊權重; C1 =方差剩餘權重; COd =死木區; COdcs =基礎死木區,pC =未分裂的前寒武紀; Tbx =第三紀熱液角礫巖; Ti =第三紀侵入體。 |
11.9 | 塊模型 |
塊模型參數見表11-8。 “起源”引用該塊的重心。
表11-8: 裏士滿 山區塊模型參數
本地網格起源(英尺) | 數據塊大小 (ft) | 離散化 | 模型大小 (編號) | 本地網格結束 (ft) | ||||||||
X | -27,100 | 20 | 5 | 立柱 | 486 | -17,400 | ||||||
Y | 1,900 | 20 | 5 | 行 | 661 | 15,100 | ||||||
Z | 3,000 | 20 | 5 | 級別 | 175 | 6,480 | ||||||
旋轉(°) | 0 | 原點=塊質心 |
2024年4月30日 | 第|11-14頁 |
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11.10 | 插補平面 |
使用OK一次性將黃金品位插入到塊 模型中。對於要內插到塊中的坡度,必須在搜索橢圓的體積內找到最少4個和最多12個組合 。每個鑽孔最多允許兩個複合體,以確保所有區塊 至少有兩個鑽孔通知,因此所有插入的區塊都顯示出礦化的連續性。設置12個複合材料的最大值是為了最大限度地減少本地品位變化的影響(即,每個區塊最多有6個孔)。
所有的域都用硬邊界進行了估計, 並且只使用來自給定域的複合材料來內插該域中的分數。每個域都使用了單獨的搜索省略號。表11-9總結了用於坡度內插的搜索橢圓參數。
表11-9:裏士滿 山搜索橢圓參數
域 | 罷工Y(°) | Y型跳水 (°) | 浸入X (°) | 傾角方位 (°) | 主要Y (ft) | 中位數X (ft) | 小調Z (ft) | |||||||
COd_Au | 310 | -5 | -5 | 40 | 300 | 250 | 150 | |||||||
COdcs_AU | 65 | 0 | -20 | 335 | 300 | 150 | 250 | |||||||
pC_Au | 325 | -45 | 0 | 300 | 250 | 150 | ||||||||
Tbx_AU | 20 | 70 | 5 | 110 | 300 | 300 | 300 | |||||||
鈦金 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 200 |
備註: | COd =死木區; COdcs =基礎死木區,pC =前寒武紀 未分裂; Tbx =第三系熱液角礁; Ti =第三系侵入體。 |
儘管MRE是在巖石領域的基礎上進行的 ,但資源是按照氧化狀態(氧化物、混合物和亞成相)來描述的,因為從金屬回收的角度來看,氧化狀態被認為比宿主巖石巖石的變化更重要。
2024年4月30日 | 頁面|11-15 |
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圖11-11顯示了無約束塊模型, 圖11-12顯示了無約束塊模型的垂直橫剖面。
資料來源:GMRS 2024。
圖11-11: 裏士滿 山區塊模型,平面圖
2024年4月30日 | 頁面|11-16 |
達科他州 Gold Corp.
SK 1300 初步評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山金礦項目。 |
資料來源: | GMR 2024。 |
圖11-12: 裏士滿 山區塊模型垂直橫剖面12000 N
11.11 | 礦產資源分類 |
區塊被歸類為 為指示或推斷。表11-10列出了分類標準。使用距離平方倒數(ID²) 和整個複合數據集完成分類。指示搜索橢圓等於推斷搜索橢圓大小的一半。圖11-13顯示了指示塊和推斷塊的分佈。
表11-10: 裏士滿 山地資源分類標準
定向 | 軸 (半徑單位:英尺) | 數量 複合材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 方位角 (°) | 浸入
(°) | 旋轉
(°) | 主修 | 中位數 | 小調 | 最低要求 | 極大值 | 最大 每穴 | |||||||||||||||||||||||||||
已指示 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
推論 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 4 | 10 | 2 |
2024年4月30日 | 頁面|11-17 |
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資料來源: | GMR 2024。 |
圖11-13: 裏士滿 山丘區塊模型分類,平面圖
11.12 | 合理前景 |
由於裏士滿 山礦化主要發生在地表或附近,因此有必要證明最終經濟開採的合理前景 (合理的前景)通過用基於金屬價格、採礦和開採成本、 開採因素的概念礦井來約束區塊模型,以及通過測試確定的採礦參數(或基於此類礦牀和位置的行業規範)。
2024年4月30日 | 頁面|11-18 |
達科他州 Gold Corp.
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概念坑 參數如表11-11所示;受概念坑約束的區塊模型如圖11-14所示。這些參數被認為是近似值,因為尚未進行足夠的工程和經濟研究來為這些參數生成權威準確的 值,並且大多數或所有這些參數預計會隨着時間的推移而變化。這種方法不被認為 代表有關MRE有效性的異常風險,因為它符合 合理前景背景下“合理”的定義。
表11-11: 裏士滿 山概念坑參數
參數 | 單位 | 價值 | ||||
黃金 價格(資源) | 美元/盎司 | 1,9001 | ||||
版税 | % | 3.8 | ||||
AU 回收率(氧化物) | % | 87 | ||||
AU 恢復(混合) | % | 65 | ||||
AU 回收率(硫) | % | 42 | ||||
採礦 | 美元/噸 | 1.80 | ||||
處理 氧化物 | 美元/噸 | 8.00 | ||||
處理 混合 | 美元/噸 | 8.00 | ||||
處理 硫化物 | 美元/噸 | 8.00 | ||||
G & A (包括) | 美元/噸 | 0.00 | ||||
坑道 坡度 | ° | 50 |
注: | 1 黃金價格基於 根據36家美國和加拿大金融機構對2024年的預測。 |
2024年4月30日 | 頁面|11-19 |
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資料來源: | GMR 2024。 |
圖11-14: 裏士滿 山丘坑約束區塊模型,平面圖
11.13 | 礦產資源列表 |
在表11-12中, 按所示的截止品位範圍列出了估計的黃金資源量,並推斷了進一步劃分為氧化物、混合和次成礦的資源量。突出顯示了每個氧化態的基本情況。基本情況下的截止品位是基於黃金的美元價值除以綜合生產成本,並隨着氧化狀態的不同而變化。一般公式是:
截止品位(Au 盎司/噸)=(採礦成本/噸+加工成本/噸+G&A成本/噸)/黃金價格(美元/盎司)
基本情況的截止等級 因每個氧化物區域而異。基本大小寫是粗體的。
2024年4月30日 | 第|11-20頁 |
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為了反映估計的不確定性,噸和盎司已四捨五入為最接近的1,000。造成估計噸和品位不確定性的因素是所有MRE共有的因素;不確定性是與樣品的空間位置、巖心回收率、化驗值、礦化連續性的假設和鑽孔之間的品位有關的潛在誤差的集合,以及巖性域表示的限制 。
表11-12:裏士滿 希爾概念坑約束的MRE
裏士滿 山坑受限氧化金(1900美元/噸)
截止 金盎司/噸 | 分類 | Au 盎司/噸 | Au 克/噸 | 短 色調 | 公噸 | 盎司 金 | ||||||||||||||||
0.0100 | 已指示 | 0.0222 | 0.69 | 12,758,000 | 11,574,000 | 283,000 | ||||||||||||||||
0.0100 | 推論 | 0.0177 | 0.55 | 19,336,000 | 17,541,000 | 342,000 | ||||||||||||||||
0.0090 | 已指示 | 0.0213 | 0.66 | 13,749,000 | 12,473,000 | 293,000 | ||||||||||||||||
0.0090 | 推論 | 0.0167 | 0.52 | 21,976,000 | 19,936,000 | 367,000 | ||||||||||||||||
0.0080 | 已指示 | 0.0205 | 0.64 | 14,688,000 | 13,325,000 | 301,000 | ||||||||||||||||
0.0080 | 推論 | 0.0158 | 0.49 | 24,791,000 | 22,490,000 | 392,000 | ||||||||||||||||
0.0070 | 已指示 | 0.0197 | 0.61 | 15,696,000 | 14,239,000 | 309,000 | ||||||||||||||||
0.0070 | 推論 | 0.0149 | 0.46 | 27,822,000 | 25,240,000 | 415,000 | ||||||||||||||||
0.0062 | 已指示 | 0.0190 | 0.59 | 16,512,000 | 14,979,000 | 314,000 | ||||||||||||||||
0.0062 | 推論 | 0.0142 | 0.44 | 30,244,000 | 27,437,000 | 429,000 | ||||||||||||||||
0.0060 | 已指示 | 0.0189 | 0.59 | 16,703,000 | 15,153,000 | 316,000 | ||||||||||||||||
0.0060 | 推論 | 0.0140 | 0.44 | 30,966,000 | 28,092,000 | 434,000 |
裏士滿 Hill Pit限制混合金(1,900美元/噸)
截止 金盎司/噸 | 分類 | Au 盎司/噸 | Au 克/噸 | 短 色調 | 公噸 | 盎司 金 | ||||||||||||||||
0.0100 | 已指示 | 0.0228 | 0.71 | 23,107,000 | 20,962,000 | 527,000 | ||||||||||||||||
0.0100 | 推論 | 0.0197 | 0.61 | 19,590,000 | 17,772,000 | 386,000 | ||||||||||||||||
0.0090 | 已指示 | 0.0220 | 0.68 | 24,512,000 | 22,237,000 | 539,000 | ||||||||||||||||
0.0090 | 推論 | 0.0189 | 0.59 | 21,160,000 | 19,196,000 | 400,000 | ||||||||||||||||
0.0085 | 已指示 | 0.0217 | 0.67 | 25,187,000 | 22,849,000 | 547,000 | ||||||||||||||||
0.0085 | 推論 | 0.0185 | 0.58 | 21,999,000 | 19,957,000 | 407,000 | ||||||||||||||||
0.0080 | 已指示 | 0.0213 | 0.66 | 25,850,000 | 23,451,000 | 551,000 | ||||||||||||||||
0.0080 | 推論 | 0.0181 | 0.56 | 22,881,000 | 20,757,000 | 414,000 | ||||||||||||||||
0.0070 | 已指示 | 0.0207 | 0.64 | 27,068,000 | 24,556,000 | 560,000 | ||||||||||||||||
0.0070 | 推論 | 0.0173 | 0.54 | 24,852,000 | 22,545,000 | 430,000 | ||||||||||||||||
0.0060 | 已指示 | 0.0201 | 0.63 | 28,288,000 | 25,662,000 | 569,000 | ||||||||||||||||
0.0060 | 推論 | 0.0166 | 0.52 | 26,550,000 | 24,086,000 | 441,000 |
2024年4月30日 | 頁面|11-21 |
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SK 1300 初步評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山金礦項目。 |
裏士滿 Hill Pit-限制原生金(1,900美元/噸)
截止 金盎司/噸 | 分類 | Au 盎司/噸 | Au 克/噸 | 短 色調 | 公噸 | 盎司 金 | ||||||||||||||||
0.0128 | 已指示 | 0.0304 | 0.95 | 15,434,000 | 14,001,000 | 469,000 | ||||||||||||||||
0.0128 | 推論 | 0.0252 | 0.78 | 11,759,000 | 10,668,000 | 296,000 | ||||||||||||||||
0.0100 | 已指示 | 0.0281 | 0.87 | 17,536,000 | 15,908,000 | 493,000 | ||||||||||||||||
0.0100 | 推論 | 0.0239 | 0.74 | 13,032,000 | 11,822,000 | 311,000 | ||||||||||||||||
0.0090 | 已指示 | 0.0274 | 0.85 | 18,224,000 | 16,533,000 | 499,000 | ||||||||||||||||
0.0090 | 推論 | 0.0234 | 0.73 | 13,453,000 | 12,204,000 | 315,000 | ||||||||||||||||
0.0080 | 已指示 | 0.0267 | 0.83 | 18,930,000 | 17,173,000 | 505,000 | ||||||||||||||||
0.0080 | 推論 | 0.0231 | 0.72 | 13,791,000 | 12,511,000 | 319,000 | ||||||||||||||||
0.0070 | 已指示 | 0.0260 | 0.81 | 19,623,000 | 17,802,000 | 510,000 | ||||||||||||||||
0.0070 | 推論 | 0.0227 | 0.71 | 14,159,000 | 12,845,000 | 321,000 | ||||||||||||||||
0.0060 | 已指示 | 0.0254 | 0.79 | 20,303,000 | 18,419,000 | 516,000 | ||||||||||||||||
0.0060 | 推論 | 0.0221 | 0.69 | 14,634,000 | 13,276,000 | 323,000 |
備註: | 礦產資源受到限制
在概念坑內,並以根據氧化物領域而變化的黃金截止品位進行説明。
無法確定所有或任何部分估計的礦產資源是否會被轉化
進入礦產儲量。礦井限制資源的黃金截止等級各不相同
具有氧化狀態。 氧化物回收率= 87%,混合回收率= 65%,淺層回收率= 42%。 礦產資源噸位和所含金屬已四捨五入,以反映估計的準確性,由於四捨五入,數字可能無法相加。 礦產資源噸位和品位報告為未稀釋。 MRE自2023年10月5日起生效。 |
11.14 | 數據塊模型驗證 |
數據塊模型 通過三種方法進行驗證:
· | 在所有情況下,都注意到塊等級與基礎分析和複合材料的等級之間的目視比較-良好的一致性,高等級的塗抹最少。 |
· | 對每個領域的分析、合成和區塊模型的平均 評分進行了比較-平均評分 相似,這表明評估過程尊重基礎數據。 |
· | 為主要領域生成的條帶 曲線圖-這些曲線圖將東-西、北-南和垂直視圖中的聚合區塊等級與相應的 複合等級進行比較。圖11-15顯示了TBX區域的帶狀圖,以及複合材料和塊體模型等級之間的密切對應關係。 |
2024年4月30日 | 第|11-22頁 |
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資料來源: | GMR 2024。 |
圖11-15:條帶圖,第三系角礫巖(TBX)域
2024年4月30日 | 第|11-23頁 |
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11.15 | 合格人士的意見 |
QP認為,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所有問題都可以通過進一步的工作來解決。
2024年4月30日 | 頁面|11-24 |
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12 | 礦產儲量估計 |
本章 與本初步評估和技術報告摘要無關。
2024年4月30日 | 頁面|12-1 |
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13 | 挖掘 方法 |
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2024年4月30日 | 頁面|13-1 |
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14 | 處理 和恢復方法 |
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2024年4月30日 | 頁面|14-1 |
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15 | 基礎設施 |
本章 與本初步評估和技術報告摘要無關。
2024年4月30日 | 頁面|15-1 |
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16 | 市場研究和合同 |
本章 與本初步評估和技術報告摘要無關。
2024年4月30日 | 第|16頁,共1頁 |
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17 | 環境研究、許可以及與當地個人或團體的計劃、談判或協議 |
請注意 一旦新的達科他州金礦計劃到位,本章中的信息通常會更改。
17.1 | 環境研究結果 |
在20世紀80年代和90年代,收集了大量的環境基線信息,以支持歷史上的採礦許可,並支持開墾和關閉活動。這些信息,以及新的和額外的或更新的數據,將被需要來支持未來的礦山開發和允許的努力。
達科他州黃金收集 選擇所需的環境基線信息,以支持計劃中的勘探許可並協助對受幹擾的地點進行開墾 。支持勘探鑽探許可所需的關鍵環境基線學科包括:植被、野生動物、文化、考古學和歷史學。
17.2 | 作業期間和關閉後對廢物和尾礦處理、現場監測和水管理的要求和計劃 |
由於裏士滿 希爾金礦已關閉,運營期間的要求和計劃不適用。
作為LAC在裏士滿山礦關閉計劃的一部分,所有被歸類為產酸的材料都從Spruce Gulch垃圾場移走,並用卡車緊湊型升降機運回歷史悠久的裏士滿山礦區。在放置這種材料後,材料被粘土覆蓋,以最大限度地減少氧氣和水對緻密的潛在產酸材料的滲透。Lac也使用這種方法 修復了現有堆浸墊上的礦石材料,用類似的粘土蓋子隔離了這些墊。(注:Lac還在Pad 3的部分中添加並混合了石灰石。)
根據所有地方、州和聯邦法規,現場可能產生的所有固體廢物將被運離現場並在允許的設施中處置。這包括垃圾、碎片和建築拆卸垃圾和瓦礫。
目前裏士滿山場的監測活動包括每月對填海面積以及水處理作業和支持設施進行現場檢查。每年都會對淋濾墊和回填的歷史裏士滿山礦區蓄水層進行目視檢查 ,以監測穩定性、侵蝕控制和防止通過粘土蓋子深深紮根的植被。目視檢查 還包括觀察潛在的表面開裂、下沉、受壓植被以及蓄水池蓋的侵蝕溝或坍塌 。
根據需要,對其餘高牆和礦井通道沿線的圍欄和標誌進行例行監測和維護,以限制出入並提供公共安全。Lac在現場完成了一年一度的有害雜草治療計劃。對雨水管理結構進行監測,並根據需要進行修復,以防止廣泛的侵蝕和泥沙流入周圍的排水系統。Lac維護雨水污染預防計劃(SWPPP),作為場地地表水排放(SWD)許可的一部分。SWPPP確保對道路進行分級,並在現場維護防沙結構。建築物根據需要進行維護,僅限LAC員工及其承包商 進入,並根據要求進入SDDANR。一旦購買了房產,現場維護將由達科他黃金公司負責。
2024年4月30日 | 第|17頁,共1頁 |
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來自前加工區、蓄水池或雲杉峽谷垃圾傾倒設施的任何可能受影響的地下水都由兩個現場 水管理和處理系統積極管理,這兩個系統在整個關閉後期間繼續運行。Spruce Gulch水管理設施管理來自前Spruce Gulch廢石設施和South Gulch的水。經處理的水在許可的社署合規點按許可排放到雲杉峽谷。加工區水管理設施管理來自回收的淋濾池和雨水池的水。這些水在被釋放到允許的社署合規點之前,可以用三種方法中的一種進行處理。 第一個處理選項是反滲透加附加生物處理。第二種選擇是無反滲透的生物處理。第三個選擇是生物處理和化學沉澱。
購買物業後,這些地點的持續水處理將由達科他黃金公司負責。(注:大約 未來100年的相關成本包括在之前提供給達科塔黃金公司的關閉後債券成本估計中。)
Lac還按照《水文監測計劃》進行地表水和地下水質量監測以及水生生物監測。 水文監測計劃包括對13口地下水井和10個地表水位置進行監測,以評估水質和pH值、硫酸鹽和金屬濃度的變化趨勢。“哨兵”監測點位於地表水和地下水的流動位置,位於歷史作業區(即回填礦區、雲杉峽谷和淋濾場)的下坡,是這些位置水質的代表性 。已經實施了關閉後地下水質量應急計劃,該計劃確定了特定地點的績效標準,如果指定哨點監測點的水質表明地下水狀況可能發生變化,可能導致允許排放點處的地表水水質標準超標,LAC將使用該標準來觸發額外行動。根據社會福利署的許可,繼續在克利奧帕特拉河、拉布拉多峽谷和盧比孔峽谷進行水生生物監測。水生生物監測計劃要求LAC每五年進行一次監測,直到2032年,屆時水生生物監測將停止。購買物業 後,所有現場監控將由達科他黃金公司負責。
浸出墊和回填的歷史裏士滿山礦區蓄水層達到或超過了最初的限制滲透的設計規格。
2024年4月30日 | 第|17頁,共2頁 |
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17.3 | 項目許可要求, 許可申請狀態,以及發佈履約或填海保證金的要求 |
Lac已經張貼了SDDANR所要求的履約後保證金和回收保證金,SDDANR根據需要更新了這兩種保證金。購買房產後,債券的維護將由達科他黃金公司負責。
SDBME要求作為關閉後財務保證的2023年擔保債券的面值為40,634,534美元,比2022年作為債券五年期審查(SDBME 2023)的一部分提交的30,838,220美元有所增加。
達科他州黃金公司已為SDDANR發佈的三份勘探意向通知(EXNI)發佈了必要的回收債券。
17.4 | 與當地個人或團體的計劃、談判或協議 |
LAC和達科他州黃金公司目前都沒有與當地個人或團體進行任何計劃、談判或協議。
17.5 | 礦山關閉、補救和 復墾計劃及相關成本 |
裏士滿山金礦已關閉,除水處理設施外,大部分已被回收。如上所述,水處理已經並將繼續在前雲杉溝廢石處理場進行,以處理來自雲杉溝和南溝的水,並在前加工區進行 處理封閉墊層的滲漏。根據裏士滿山許可證和南達科他州的法律和法規,這些地點將需要進行水處理,直到達到水質 出水限制和水質標準。如果購買了該物業,繼續在這些地點進行水處理將是達科他黃金公司的責任。(注: 大約未來100年的相關成本包括在之前提供給達科他州黃金公司的關閉後債券成本估計中)。
Lac在2023年9月收到了水處理廠的更換反滲透裝置,並將於2024年初投入運行。新的反滲透裝置體積更小,效率更高,可以在更涼爽的水温下處理水。
2024年4月30日 | 第|17-3頁 |
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圖17-1:Lac的回收責任釋放圖
2024年4月30日 | 第|17-4頁 |
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17.6 | 合格人士的意見 關於當前計劃解決與環境合規相關的任何問題的適當性, 許可和當地個人或團體 |
QP 認為,當前計劃的充分性以及與環境合規性、許可和當地個人 或團體相關的任何問題不應阻止裏士滿山黃金項目成為礦山,特別是考慮到Wharf礦場在附近運營並且 當地採礦活動的歷史。
17.7 | 任何承諾的描述 確保當地採購和招聘 |
Dakota Gold已 表示,它致力於從當地社區招聘和採購,優先考慮城市、地區和州,其次是 州外和國外。
2024年4月30日 | 頁面|17-5 |
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18 | 資本 和運營成本 |
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2024年4月30日 | 頁面|18-1 |
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19 | 經濟分析 |
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2024年4月30日 | 第|19頁,共1頁 |
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20 | 相鄰的 屬性 |
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21 | 其他 相關數據和信息 |
本章所提供的資料 與裏士滿山金礦項目並無直接關係;相反,若勘探結果樂觀,可能會為該項目增加效益。
21.1 | 主場礦山設施 |
達科他州黃金公司的Homestake Barrick選項是獨家訪問整個南達科他州145年的Homestake勘探記錄,包括 Homestake礦山數據以及4,261英畝土地的地面權和包含的設施,包括Grizzly Gulch尾礦管理設施。
由於項目 以前曾受到採礦幹擾,因此,如果位於Homestake礦附近的一個或多個達科他州金礦探礦區勘探成功,達科他州黃金公司相信,該項目和剩餘的 基礎設施有可能改變項目用途,以供未來運營。Grizzly Gulch地區擁有再加工Homestake礦歷史磨礦作業的現有尾礦的潛力,並可能為未來的達科他州黃金業務提供一個綜合的尾礦處置場地。
21.2 | 桑福德地下研究中心 |
在前Homestake礦的4850層,桑福德地下研究設施(SURF)擁有世界領先的物理實驗,目的是 更好地理解宇宙。SURF為需要躲避宇宙輻射的持續轟炸的實驗提供了足夠的深度和巖石穩定性 宇宙輻射可能會干擾對罕見物理事件的探測。該設施還舉辦了生物、地質學和工程學實驗。
SURF將地下降水維持在礦山的4850水平;未來是否應考慮在SURF項目附近進行地下金礦開採; 在水處理和從SURF地下設施抽出的水的再利用方面,存在一定的協同效應,這可能會對達科他州黃金和SURF都有好處。
2024年4月30日 | 第|21頁,第1頁 |
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22 | 解讀 和結論 |
以下解釋和結論由QPS在其專業領域內提出。
22.1 | 礦產所有權、協議、 和特許權使用費 |
達科他州黃金公司有權在2026年3月7日之前從巴里克的全資子公司Homestake購買2726英畝的礦業權、附屬設施和專利財產,以支付一系列現金和發行股票。該協議還包括要求承擔 所有財產債務和債券,並從該財產的任何黃金生產中向Barrick發放1%的NSR,以及向五個原始索賠所有者履行所有 基本特許權使用費義務,範圍從1%到5%的NSR或淨利潤利息(有些是有上限的)。
通過在行使期權時承擔所有 財產負債和債券,達科他州黃金將在維持裏士滿山礦關閉後的要求方面為公司帶來重大負擔。
大部分早期項目歷史記錄已丟失,因為找不到1970年前的數據。從1970年到2021年,歷史有些支離破碎,因為許多聖·Joe、債券黃金和LAC文件都被洪水破壞了。提醒讀者,沒有一套完整的歷史記錄,作者依賴於與前僱員的私人交流,這些前僱員講述了記憶中的事件。
項目歷史 是多個業主和運營商中的一個,他們專注於各個預期區域,直到物業被組裝成一個相當連貫的索賠集。
22.2 | 樣品準備、分析、安全和數據驗證 |
1981年至1993年、2019年至2020年和2022年至2023年,聖Joe、邦德黃金公司、LAC公司、Coeur礦業公司和達科他州黃金公司在裏士滿山莊完成了多個RC和巖心鑽探項目。項目遵循標準的行業程序進行採樣;樣品運輸和安全;樣品製備; 和金銀分析。實驗室通過減小顆粒大小和重量的連續階段對樣品進行處理,以獲得具有代表性的亞樣品。用標準的鉛捕收劑火試金法和重量法或原子吸收光譜法分析樣品中的金;用王水消解和原子吸收光譜分析或電感耦合等離子體原子吸收光譜法分析樣品中的銀。檢查化驗是在獨立實驗室完成的。達科他州黃金公司完成了一項全面的質量控制監測計劃。分析實驗室證書可用 ,並用於彙編數據。
所有可用的歷史數據和當前數據都被輸入電子表格,並與提供的達科他州黃金歷史數據庫進行比較。對差異進行了審查、調查,並根據需要進行了修訂。最終的數據表包含在最終的數據庫中,用於地質和資源建模。
2024年4月30日 | 第|22頁,共1頁 |
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最終數據庫 具有足夠的質量,可用於地質和資源建模,因為根據本報告中描述的程序,化驗和地質數據是可接受的。此外,可合理準確地定位鑽孔環和軌跡,以便進行3D繪圖,並將樣品適當地分配到鑽孔位置。
22.3 | 礦產資源 |
2023年10月5日對裏士滿山莊進行了礦產資源評估。
礦產資源評估是基於五個巖性域內插的金品位進行的;從年輕到最古老的是第三系熱液角礫巖(Tbx)、第三系侵入巖(Ti)、寒武系-奧陶系Deadwood組(Cod)、Deadwood組基礎礫巖-砂巖(COdcs)、 和完整的前寒武紀(PC)。這些巖性域被進一步劃分為氧化、混合和低成因,因為氧化狀態 被確定為比寄主巖石類型更有利於金屬回收。
該數據庫使用 進行礦產資源評估,其中包含905個孔的項圈、調查、化驗和巖性數據,其中包括69,401次化驗。使用OK和大小為20x20x20英尺的區塊進行了估算。經過估算後,礦產資源量估算受到一個概念坑的約束,以論證最終經濟開採的合理前景。表22-1是基於氧化程度的礦坑受限礦產資源估計的摘要。基巖的截止品位隨着氧化狀態的不同而不同:氧化物 =0.0062盎司/噸,混合=0.0085盎司/噸,次生=0.0128盎司/噸。噸和盎司的黃金已四捨五入為最接近的1,000。
表22-1:可變截止線等級下的裏士滿 希爾概念坑約束的MRE
截止 金盎司/噸 | 氧化還原 | 分類 | Au 盎司/噸 | Au 克/噸 | 噸 | 公噸 | 盎司 金 | |||||||||||||||||
0.0062 | 氧化物 | 已指示 | 0.0190 | 0.65 | 16,512,000 | 14,979,000 | 314,000 | |||||||||||||||||
0.0085 | 混和 | 已指示 | 0.0217 | 0.74 | 25,187,000 | 22,849,000 | 547,000 | |||||||||||||||||
0.0128 | 低基因 | 已指示 | 0.0304 | 1.04 | 15,434,000 | 14,001,000 | 469,000 | |||||||||||||||||
總計 指示 | 0.0233 | 0.80 | 57,133,000 | 51,829,000 | 1,330,000 | |||||||||||||||||||
0.0062 | 氧化物 | 推論 | 0.0142 | 0.49 | 30,244,000 | 27,437,000 | 429,000 | |||||||||||||||||
0.0085 | 混和 | 推論 | 0.0185 | 0.63 | 21,999,000 | 19,957,000 | 407,000 | |||||||||||||||||
0.0128 | 低基因 | 推論 | 0.0252 | 0.86 | 11,759,000 | 10,668,000 | 296,000 | |||||||||||||||||
總計 推斷 | 0.0177 | 0.61 | 64,002,000 | 58,062,000 | 1,132,000 |
備註: | 1
的加權平均值 氧化物、混合物和半產總量。
礦產資源不是礦產儲備,沒有表現出經濟可行性。 無法確定所有或任何部分估計的礦產資源是否會被轉化 進入礦產儲量。 礦井限制資源根據氧化物的不同而定在一系列截止金品位範圍內 狀態 氧化物回收率= 87%,混合回收率= 65%,淺層回收率= 42%。 礦產資源噸位和所含金屬已四捨五入,以反映估計的準確性,由於四捨五入,數字可能無法相加。 礦產資源噸位和品位報告為未稀釋。 MRE自2023年10月5日起生效。 礦坑限制在1,900美元/盎司;版税=3.8%;磨坊和G&A成本=8.00美元;礦山 成本=1.80美元。 |
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22.4 | 選礦和冶金測試 |
在BaseMet完成了兩個項目-BL1244和BL1346,以調查裏士滿山礦牀的冶金響應。MCS代表礦牀不同區域內的氧化層、混合層和硫化物層。
在P的一次研磨時在MC上完成WOL測試80所有氧化物MC的浸出結果從70.7%到92.6%(平均約87%),氰化鈉消耗相對較低。氧化物樣品的銀萃取率平均為 約69%。混合萃取金和銀的平均含量分別為53.2%和58.8%。在硫化浸出中,金的平均浸出率為37.2%,銀的平均浸出率為43.8%。
對混合母礦和硫化母礦的浮選/浸出流程進行了研究。混合礦和硫化礦的MCS平均浸出率分別為55.7%和38.1%。對幾個樣品進行了POX測試,對於較粗的精礦提金,結果在90%的範圍內。流程中的POX可能會將混合金礦的預計浸出率提高到80.3%,將硫化物的浸出率提高到75.9%。雖然POX或流程中的另一種氧化方法 可以改善結果,但由於金的粗精礦品位較低(低於 15g/t),這種方法可能並不經濟。
優化 初步經濟評估應側重於微調氰化物消耗和氧化物材料的一次研磨。還建議對混合硫化物和硫化物進行額外的浸出測試。
2024年4月30日 | 第|22頁,共3頁 |
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23 | 建議 |
為了生成任何未來的資源,該項目有幾個方面需要考慮:
• | 將白銀納入礦產資源評估 |
• | 未確定礦藏界限或缺乏足夠鑽孔密度的額外 鑽探 |
• | 額外的冶金測試工作,以瞭解可變性並嘗試提高回收率 |
• | 提高 對地質模型的理解,有可能提高冶金回收率。 |
23.1 | 樣品準備、分析、安全和數據驗證 |
裏士滿山上有白銀存在,但來自歷史和當前勘探項目的白銀數據集並未包括在S-K1300初始評估和技術報告摘要中。建議對銀品位分析歷史文件進行進一步調查,以提供與金分析相同級別的銀資源詳細信息。據估計,將銀品位歸入可測量、指示和推斷類別需要四到六個月的工作和大約500,000美元。
還建議 整合鑽孔數據庫軟件,以改進數據記錄的QA/QC流程。這類軟件的價格從10萬美元到100萬美元不等。
23.2 | 資源估算 |
到目前為止,鑽探還沒有確定礦化的界限。AKF建議再鑽40個巖心鑽孔,總長度約為24,500英尺,以測試潛在礦化的遠景區域。這些孔的位置和標稱目標如表23-1所示,其位置如圖23-1所示。 這項推薦的2024年鑽探計劃的大約成本為260萬美元,這是基於大約105美元/英尺的全部(直接和間接成本)鑽探成本。 如果成功,該鑽探計劃將擴大已知礦化的範圍,並確定需要進行額外勘探的區域, 包括在古生代和該礦區碳酸鹽巖營地區之下仍未發現的更多角礫巖體和第三系交代礦化。
2024年4月30日 | 第|23頁,共1頁 |
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表23-1:推薦的 個鑽孔2024
東距(Ft) | 北距 (ft) | 高程 (ft) | 方位角 (°) | 浸漬 (°) | 長度 (ft) | 目標 | ||||||||||||||||||
-19,000 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,800 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,600 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,400 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,200 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,000 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-17,800 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-17,600 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-17,400 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,400 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,200 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,000 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-17,800 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-17,600 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-19,400 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-19,200 | 12,600 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-19,400 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-19,200 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-19,000 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,800 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,600 | 12,800 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-19,400 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-19,200 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-19,000 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,800 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,600 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,400 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,200 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-18,000 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-17,800 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-17,600 | 13,000 | 5,600 | 90 | -50 | 500 | 基礎COd或不整合 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 3,400 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 3,800 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 4,200 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 4,600 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 5,000 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 5,400 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 5,800 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 6,200 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 6,600 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 2,200 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-22,800 | 2,200 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-22,600 | 2,200 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,,200 | 2,800 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-23,200 | 3,000 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-22,800 | 3,200 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-22,600 | 3,400 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-22,400 | 3,400 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
-22,200 | 3,400 | 5,800 | 90 | -50 | 500 | 演習覆蓋率差距 | ||||||||||||||||||
總計 | 24,500 |
注: | 引用鑽孔位置 到Homestake電網。 |
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SK 1300 初步評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山金礦項目。 |
圖 23-1: 推薦2024年裏士滿山鑽石鑽孔地點
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SK 1300 初步評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山金礦項目。 |
23.3 | 礦物加工和冶金測試 |
在資源的某些區域 中,混合樣品和硫樣品中的金回收似乎與硫鐵礦材料很細地散佈在一起,並且 需要氧化才能改善結果。與加壓氧化相比,Albion、Ecobiome和Bioleach等其他方法可能提供成本較低的替代方案 ,但由於粗選精礦的金回收率低和尾礦浸提較差,因此硫化合物 材料開採可能不經濟。需要進行經濟評估以確定混合和硫材料的最佳流程 。
建議 下一階段研究的氧化物材料優化應側重於微調氯化物消耗和初級 研磨,然後對混合物和硫進行額外的浸提測試。與這些測試相關的費用估計為30萬美元。
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SK 1300 初步評估和技術報告摘要 美國南達科他州里士滿山金礦項目。 |
南達科他州農業和自然資源部。2022A。EXNI 444給DTRC的限制信,南達科他州農業和自然資源部羅伯塔·哈德森給DTRC的Timm Comer的通知,日期為2022年1月18日。
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南達科他州農業和自然資源部。2023年。EXNI 444檢查,南達科他州農業和自然資源部的實地檢查報告,2023年2月10日至2023年3月3日。
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2024年4月30日 | 頁面|24-4 |
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25 | 依賴註冊人提供的信息 |
QP依賴註冊人提供QP不是專家的信息,或者QP無法獨立獲得描述項目的文件的信息 ,如以下小節所述。t
25.1 | 法律事務 |
達科他州黃金公司的法律人員 準備了一份達科他州黃金-巴里剋期權協議的摘要。QPS無法訪問完整的協議 ,也不是該領域的專家;因此,他們完全依賴註冊人提供準確的文檔摘要 ,如第3.4至3.7節以及表3-1和表3-2所述。與達科他州黃金網站上提供的信息進行比較後,同意所提供的摘要。
25.2 | 終身教職 |
QPS依賴註冊人提供完整、準確的物業索賠清單,以及與第3.3節、表3-1和表3-2中所列的某些索賠相關的持有成本和特許權使用費。QPS尚未獨立核實索賠清單、特許權使用費和持有成本,但沒有理由懷疑達科他州黃金公司法律部門提供的信息。
25.3 | 重大產權負擔和 允許 |
合格投資者依賴註冊人提供的信息來彙總與第3.8節所討論的 礦藏的潛在金礦有關的現行開採許可。所需的許可證似乎與其他司法管轄區所需的許可證一致;因此,QP沒有理由懷疑這些許可證是正確和完整的。
25.4 | 歷史 |
詳細描述該物業歷史的許多歷史文檔由於存儲它們的容器被淹而丟失。當QPS 掃描和核實保存的記錄時,許多記錄是不完整的;因此,QPS依賴註冊人確認 備忘錄、筆記和部分報告都描述了財產。自 最近的記錄產生以來,註冊人的專家一直在處理該物業,並已確認這些文件公平和正確地描述了該物業。
25.5 | 探索 |
QPS依賴註冊人提供在該物業上進行的非鑽探勘探計劃的摘要。註冊人沒有公佈除鑽探以外的任何勘探項目的結果,但註冊人表示,雖然這些其他勘探結果 有助於鎖定鑽桿位置,但它們既沒有貢獻也沒有減損本報告中報告的資源估計。
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25.6 | 環境 |
合格投資者依賴註冊人提供的信息來彙總與該金礦潛在的 金礦有關的所有私下和公共環境信息。QPS沒有理由懷疑所要求的環境信息是正確和完整的。
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26 | 日期 和簽名頁 |
本技術 報告標題 S-K 1300初步評估和技術報告摘要,裏士滿山黃金項目,美國南達科他州.,日期: 2024年4月30日,由以下QC撰寫:
合格的 人員 | 簽名 | 日期 |
安東尼奧 Lozavo,P.Eng.(BC) | 原件 簽字蓋章 | 2024年4月30日 |
凱利 麥克勞德,P.Eng.(BC) | 原件 簽字蓋章 | 2024年4月30日 |
格雷戈裏 Z. Mosher,P. Geo(BC) | 原件 簽字蓋章 | 2024年4月30日 |
戴爾 A. Sketchley,P. Geo(BC) | 原件 簽字蓋章 | 2024年4月30日 |
羅伯特 G.威爾遜,P·吉奧。(BC) | 原件 簽字蓋章 | 2024年4月30日 |
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