伟大的熊市黄金项目

加拿大安大略省

国家仪器43-101自愿技术报告

已准备 用于:

Kinross 黄金公司

制作者:

尼科斯·法伊弗,P.Geo

约翰·西姆斯,CPG

作者Yves Breau,P.Eng.

里克·格林伍德,P.Geo

阿贡·普拉瓦索诺,P.Eng.

生效日期:2022年12月31日

发布日期:2023年2月13日

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目录

1. 摘要 1
1.1 执行 摘要 1
1.2 技术总结 6
2. 引言 12
2.1 合格人员 12
2.2 信息来源 12
2.3 生效日期 13
2.4 缩略语列表 14
3. 依赖其他专家 15
4. 物业 说明和位置 16
4.1 位置 16
4.2 矿业权 16
4.3 矿物主张所有权 详细信息 19
4.4 环境责任 和其他重要因素 19
4.5 允许的 19
4.6 其他负债 20
5. 可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形 21
5.1 无障碍 21
5.2 气候 21
5.3 本地资源 22
5.4 基础设施和 社区服务 22
5.5 地形与环境 23
6. 历史 24
6.1 88-4区(肢体 区) 30
6.2 NS区(铰链区) 30
6.3 LP区 31
6.4 生产 31
7. 地质环境 32
7.1 区域地质学 32
7.2 地方地质学 38
7.3 项目地质学 41
7.4 成矿样式和靶区 50
7.5 变质作用与 蚀变 59
7.6 构造地质学 60
8. 存款类型: 64
9. 探险 65
10. 钻探 66
10.1 摘要 66
10.2 Kinross 2022钻井计划 66
11. 样品 准备、分析和安全 71
11.1 示例安全 71

TOC I

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11.2 样品制备与分析 71
11.3 质量保证/质量控制 73
11.4 QP意见 106
12. 数据验证 107
12.1 AGP现场检查 107
12.2 独立样本分析 121
12.3 QP意见 123
13. 选矿和冶金测试 124
13.1 引言 124
13.1 蓝色海岸测试项目结果 124
13.2 SGS冶金范围测试工作2022 132
14. 矿产资源量估算 146
14.1 矿产资源概述 146
14.2 LP区矿产资源量估算 146
14.3 铰链四肢带矿产资源量估算 176
14.4 地下矿产资源敏感性 190
15. 矿产储量估算 191
16. 采矿方法 192
17. 恢复方法 193
18. 项目基础设施 194
19. 市场研究和合同 195
20. 环境研究,如果允许, 和社会或社区影响 196
21. 资本和运营成本 197
22. 经济分析 198
23. 相邻物业 199
24. 其他相关数据和信息 201
25. 解读和结论 202
25.1 地质学与矿产 202
25.2 冶金试验 203
26. 建议 205
26.1 勘探钻探 205
26.2 项目开发 206
26.3 高级探索计划 207
27. 参考文献 208
28. 日期和签名页 211
29. 合资格人士证明书 212
29.1 尼科斯·法伊弗 212
29.2 约翰·西姆斯 214
29.3 伊夫·布劳 216
29.4 里克·格林伍德 218
29.5 阿贡·普拉瓦索诺 219

30. 附录1-土地保有权 221

TOC II

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T阿波利斯

表 1-1:项目矿产资源汇总--2022年12月31日 1
表 2-1:合格人员及其职责 12
表 6-1:勘探历史1944-2022年2月 24
表 6-2:历史钻探摘要(1944至2022年2月) 27
表7-1:Sanborne-Barrie等人,2004年的区域地质 35
表 10-1:2022年钻井统计 68
表 11-1:2017至2019年对照样本摘要 74
表 11-2:2017至2019年对照样本结果汇总 75
表11-3:对照样本摘要-2020-2022年大熊演练计划 90
表 11-4:2020-2022年大熊演练计划汇总 92
表11-5:控制样本摘要-2022年Kinross演习计划 97
表 11-6:2022年Kinross演习计划CRM摘要 99
表11-7:控制样本摘要-2022年Kinross RC钻探计划 102
表11-8:2022年Kinross RC钻井计划CRM摘要 103
表12-1:钻孔卡箍位置-铰链和翼形区 109
表 12-2:钻孔卡箍位置-LP区 109
表 12-3:选定供评审的钻芯摘要 111
表 12-4:独立样本摘要 122
表 12-5:独立样本结果 122
表13-1:定量分析-Dixie项目复合头部分析 125
表13-2:半定量电感耦合等离子体扫描分析-Dixie项目多元素电感耦合等离子体扫描 126
表13-3:半定量电感耦合等离子体扫描分析--LP多元素电感耦合等离子体扫描 127
表 13-4:浸出结果汇总 129
表 13-5:用于金分析的筛分金属 136
表 13-6:用于银分析的筛选金属 136
表 13-7:样品的定量分析 137
表 13-8:样品的半定量分析 138
表13-9:样品的XFR分析 139
表 13-10:粉碎参数 140
表 13-11:金数据,粗瓶卷氰化物浸出试验结果(堆浸改进) 141
表 13-12:银数据,粗矿瓶卷氰化物浸出试验结果(堆浸改进) 141
表13-13:重选Au试验结果 143
表 13-14:重力分离银试验结果 143
表13-15:重选尾矿氰化物浸出结果,研磨粒度的影响 144
表 14-1:项目矿产资源汇总--2022年12月31日 146
表 14-2:LP区矿产资源汇总-2022年12月31日 147
表 14-3:露天矿资源敏感性-LP区 148
表 14-4:按域组合数据的未封顶统计数据 154
表 14-5:按域组合数据的封顶统计数据 155
表 14-6:各域变异函数参数汇总 158
表 14-7:块模型范围和块参数 159

TOC III

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表 14-8:块模型变量说明 160
表 14-9:使用多数编码、平均值和加权平均值的变量 161
表14-10:基本事实模型和长期模型之间的公吨、品位和盎司的比较 171
表 14-11:Kinross公司对账差异指导 171
表 14-12:铰链和四肢带矿产资源摘要-2022年12月31日 176
表 14-13:按域划分的封顶和不封顶的综合统计数据 182
表 14-14:块模型变量说明 185
表 14-15:各估计域的椭球体搜索距离 186
表14-16:地下推断矿产资源敏感性--LP、铰链和肢体 190
表 30-1:大熊索赔清单 222

数字

图 4-1位置图 17
图4-2:大熊地产的土地保有权 18
图 5-1:属性访问 21
图5-2:低洼起伏的地形,部分森林覆盖,成熟的林分和较年轻的黑云杉生长 23
图 6-1:大熊项目历史钻探 29
图7-1:乌奇亚省内大熊地产的区域环境,位于约3加北加勒比地体的南缘 33
图7-2:红湖区区域地质,现有矿山和过去生产的矿山 34
图 7-3:物业规模区域地质 35
图7-4:钻探、探矿和地球物理解释地质 38
图7-5:已记录的水下长英质熔岩矿床示意图 39
图 7-6:大熊工程地层图示意图 41
图7-7:87.5米处BR-051的沉积物干岩心样品 42
图7-8:87.5米的BR-046长英质火山碎屑岩干岩心样品 42
图7-9:位于13.2米的DNW-011长英质火山岩湿岩心样品 43
图7-10:BR-065在264米处的变质岩干岩心照片(2) 43
图7-11:DNW-011中133.15米处变质岩的湿岩心照片(2) 44
图7-12:141.45米DNW-011中长英质火山(2)的湿岩心照片 44
图7-13:DNW-011 136.3米和BR-060 315米变质岩的湿岩心照片(3) 45
图7-14:BR-036在413米至420米处碎屑的湿岩心照片 46
图7-15:来自DL-018的112米处碎屑的湿岩心照片 47
图7-16:来自DL-018海拔136米的镁铁质火山-铁闪石-黑云母方解石枕头的湿岩心照片 47
图7-17:DHZ-026上48米处的Argillite干岩心照片 48
图7-18:在海拔145.5米的DL-024中的镁铁质火山-高镁玄武岩-块状玄武岩的湿岩芯照片 49
图7-19:DL-024海拔25.0米的镁铁质火山-高铁拉斑玄武岩-枕状玄武岩的干岩心照片 49
图7-20:来自dhz-039的141米处超镁铁质岩石的湿岩心照片 50
图7-21:DHZ-001型244.3米长石斑岩岩墙湿岩心照片 50

TOC IV

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图7-22:内部大熊资源有限公司解释地质显示该项目的矿化带 51
图7-23:肢体带硅硫化物交代型矿化 52
图7-24:带有明显的金色拦截和朝东北方向的MSO形状的肢体区域 53
图7-25:DHZ-014型铰链带式矿脉,海拔184.5米 54
图7-26:铰链区的垂直剖面,朝东北方向(±7.5米),有显著的分析和MSO形状 55
图7-27:含地质和低压亚带的低压带黄金>2.3克/吨的平面图 56
图7-28:BR-020 90.15米面理中含有5%~10%细粒毒砂和1%细粒可见金的强应变长英质火山岩 57
图7-29:位于DNW-011海拔58.25米的应变斑状长英质火山赋存的面理中可见的金 58
图7-30:重结晶角闪石叠加面理(可能是阳起岩)和黑云母蚀变与石英脉状接触(红线) 59
图7-31:显示褶皱地形(灰色阴影)和中央(彩色)高应变走廊的属性结构解释 60
图 7-32:大熊区变形事件的概念序列(不按比例) 62
图7-33:显示沿Lp断裂带走向旋转的叶理组构的立体图 63
图 10-1:2022年钻井计划中的钻孔 67
图11-1:SGS与ActLabs提交的样品总数和不合格率的图形表示 76
图11-2空白标准物质BL-10 77
图11-3:BLK空白材料控制图(BL-10和BLM合计);2017年4月-2019年5月 78
图11-4:BL-10空白材料对照图;2019年6月至2019年12月 78
图 11-5:BLM空白材料控制图;2019年6月至2019年12月 79
图11-6:SRM GS12A控制图 80
图11-7:开关磁阻电机GS1P5Q控制图 81
图11-8:SRM GS1P5R控制图 81
图11-9:SRM GS2S控制图 82
图11-10:SRM GS4H控制图 82
图 11-11:SRM GS5W控制图(点火测试) 83
图 11-12:SRM GS5W的控制图(重力完成) 83
图11-13:SRM GSP5E控制图 84
图11-14:SRM OREAS 209控制图 84
图11-15:SRM OREAS 214控制图 85
图11-16:SRM OREAS 221控制图 85
图11-17:SRM OREAS 224的控制图 86
图11-18:SRM OREAS 228的控制图 86
图 11-19:字段重复散点图 88
图11-20:SGS、Actlabs和ALS Global粗略废品分析的控制图 89
图11-21:控制图BLm 91
图 11-22:BLK控制图 91
图11-23:CDN-GS-1W控制图 93
图11-24:CDN-GS-4H控制图 93
图11-25:CDN-GS-P5E控制图 94
图11-26:OREAS 221的控制图 94

TOC v

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图11-27:OREAS 226控制图 95
图11-28:OREAS 232的控制图 95
图11-29:田间重复控制图;2020年1月至2021年3月 96
图11-30:BLK控制图 98
图11-31:BLK_PStone的控制图 98
图11-32:OREAS 230的控制图 100
图11-33:OREAS 233的控制图 100
图11-34:OREAS 238的控制图 101
图11-35:OREAS 240的控制图 101
图11-36:BLK控制图 103
图11-37:CDN-GS-12B控制图 104
图11-38:OREAS 211控制图 104
图11-39:OREAS 233的控制图 105
图 11-40:现场复制散点图 106
图12-1:钻孔卡箍BR-207(左侧,LP区)、DHZ-060和061(右侧,铰链区) 108
图 12-2:林业路117号钻探记录和采样设施 112
图 12-3:钻探记录表;林业路117 113
图12-4:林业路117号核心伐区 113
图 12-5:工业园区路2号和杨街19号的钻井记录和采样设施 115
图 12-6:工业园区路2号设施的钻探记录表 116
图 12-7:工业园区2路设施内的钻芯切割室 117
图 12-8:捆扎的芯盒(通过钻孔),2工业园设施的临时芯盒 118
图 12-9:核心存储区域的核心机架;项目现场 119
图12-10:核心储存区防水帆布下的粗废料;项目现场 120
图 12-11:历史钻芯储存区;靠近铰链和肢体区域 121
图13-1:测试工作计划的当前和历史钻探现场的冶金样品位置 135
图 13-2:EGRG测试汇总结果 142
图 14-1:LP区域估计域,朝西北 150
图14-2:由平行的东西向剪切带划分的LP区估计域 151
图14-3:化验样品长度LP区累计对数直方图 152
图 14-4:LP区域联系人图:从背景域过渡到主体域(左),从主体域过渡到高级域 (右) 153
图 14-5:LP区封顶分析 154
图14-6:使用OK估算的LP带域1500的方向变异函数 157
图14-7:Auro域的实验性变差函数模型 165
图14-8:高级种群内的RC钻探程序分析支持50米处的强连续性和75米间距处的合理连续性 166
图 14-9:基于钻孔间距的LP区分类壳 167
图14-10:黄金主要区块模型方向上的带状图与黄金的NN估计值相比较 169
图14-11:基于8m×10m RC等级控制钻进的地面真实模型 170
图14-12:地面真实模型与长期模型等级吨位曲线的比较 170
图 14-13:LP资源露天矿3D外壳 173

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图 14-14:LP地下资源形态 175
图14-15:岩性模型剖面切割带褶皱变沉积层的四肢主脉 178
图14-16:化验样品长度的肢体和铰链直方图 179
图14-17:肢体和铰链接触曲线图 180
图14-18:Limb 101域名封顶和未封顶统计 181
图 14-19:铰链201域名封顶和未封顶统计 182
图14-20:使用OK估计的肢体101属性域的变异函数模型 184
图14-21:LeapFrog中的八叉树模型设置 185
图14-22:肢体朝东北(左)和铰链朝西北(右)的分类 188
图14-23:向西北方向的地下铰链和肢体资源形状 190
图 23-1:大熊项目及邻近项目位置 199

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1.摘要

1.1Executive Summary

Kinross黄金公司(Kinross)已经为其位于加拿大安大略省西北部的全资拥有的大熊黄金项目(该项目或该物业)准备了一份技术报告(技术报告)。本技术报告符合国家仪器43-101《矿产项目信息披露标准》(NI 43-101)。

项目是位于安大略省红湖矿区的金矿勘探区,这是一个历史悠久的金矿开采和勘探区。该项目位于安大略省红湖镇东南24公里处,由471个非专利采矿项目组成,总面积达9,140公顷。Kinross于2022年2月通过收购Great Bear Resources Ltd.(Great Bear) 收购了该项目,目前拥有该物业的100%权益。

本技术报告的目的是支持生效日期为2022年12月31日的矿产资源初步估算。

矿产资源 估计了该矿区三个目标区、LP区以及卫星铰链和肢体区的矿产资源,并在表1-1中进行了汇总,生效日期为2022年12月31日。加拿大矿业、冶金和石油学会(CIM)定义采用2014年5月10日的矿产资源和矿产储量标准(CIM(2014)定义)对矿产资源进行分类。

表 1-1:项目矿产资源汇总--2022年12月31日

分类 公吨
(000)
等级
(g/t Au)
黄金盎司
(000)
测量的 - - -
已指示 33,110 2.57 2,737
并购总额 33,110 2.57 2,737
推论 20,037 3.56 2,290

备注:

1.矿产 根据CIM(2014)定义估算的资源量。

2.矿产资源估计黄金价格为每盎司1,700美元。

3.露天 矿场矿产资源的边际品位估计为0.5克/吨金。LP Zone Pit 壳以1,400美元/盎司(成交量)的投入黄金价格被选中,但资源 是根据1,700美元/盎司的截止值报告的。

4.地下矿产资源的边界品位估计为2.3g/t(LP区和铰链区)和2.5g/t Au(翼区)。

5.Numbers may not add due to rounding.

第1页

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QP不了解任何环境、许可、法律、所有权、税收、社会经济、营销、政治或其他相关因素,这些因素可能会对矿产资源评估产生重大影响。

结论

地质学和矿产资源

该项目位于区域西北-东南方向的变质火山岩和变质沉积岩带内,这些变质火山岩和变质沉积岩被侵入岩层包围。

在项目区内发现了Lp、肢体和铰链三个矿化带,代表了三种主要的矿化类型:硅硫化物交代、石英脉状和高应变走廊中的浸染金。

大熊和Kinross在2017年1月1日至2022年12月31日期间总共钻了1,170个钻孔,总长达563,191米。

矿产资源符合CIM(2014)定义。

截至2022年12月31日,该项目的矿产资源包括:

Indicated: 33.1 Mt grading 2.57 g/t Au and containing 2.7 Moz of gold.

Inferred: 20.0 Mt grading 3.56 g/t Au and containing 2.3 Moz of gold.

样品制备和分析足以满足此类矿床和类型的金矿 矿化,样品处理和保管链符合标准 行业惯例。

质量保证和质量控制(QA/QC)计划符合2019年11月29日的标准 行业实践和CIM矿产资源和矿产储量评估最佳实践指南(MRMR最佳实践指南)。Kinross人员 已采取合理措施,以确保完成的样品分析足够准确和精确,并且根据对QA/QC结果的统计分析, 分析结果准确可靠,适合矿产资源评估。

用于支持矿产资源估算的数据需要使用内置的软件程序进行验证,该软件程序会自动触发数据检查以查找一系列数据输入错误。 验证检查测量、接箍坐标、岩性、并进行了检测数据 。这些检查是适当的,并符合行业标准。

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2022年开展了反循环(RC)钻探计划,以生成与资源模型分开的地面真实模型,用于验证目的。在8 m x 10 m网格上共完成了433个钻孔 ,旨在根据露天矿低、中、高品位组合约四分之一年的估计产量重新创建品位控制钻孔 计划。两个模型之间的差异 目前在Kinross季度关键绩效指标(KPI)范围内,为资源模型的良好表现提供了良好的信心。

样品说明、采样程序和数据录入均按照行业标准进行。

数据库具有代表性,足以支持 项目的矿产资源估算。

为LP区设想了露天矿和地下方案,为铰链和四肢区域设想了地下方案。露天矿和地下资源分别被限制在1,400美元的露天矿资源壳和1,700美元的地下可开采形状 内,并满足CIM(2014)“最终经济开采的合理前景”(RPEEE)的定义要求。

冶金 测试

基于蓝色海岸研究有限公司(Blue Coast Research Ltd.)在2020年和2021年进行的初步冶金试验工作, 注意到了以下结论:

在95%到99%的标准氰化物浸出试验中,每个复合材料中的金都很容易通过氰化物萃取而溶解。

添加硝酸铅并不能提高低压材料的总体浸出率。添加硝酸铅只提高了最高品位复合材料的萃取动力学。 所有其他复合材料的萃取动力学不受添加铅的影响 硝酸盐。

氰化物的消费量很低,在所有测试中平均为0.19公斤NaCN/吨。

肢体样本中的硫化物含量较高。

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添加 硝酸铅提高了金的总体回收率,并增加了金在肢体样品中的溶解动力学。在某些情况下,金溶解动力学的改善可达24小时。

硝酸铅的加入减少了硫的溶解,降低了氰化物的消耗。

与在氰化物之前加入硝酸铅相比,在添加氰化物之前用硝酸铅进行预处理不会导致任何额外的金回收率。

与初级研磨相比,研磨 至75微米似乎略微提高了金的回收率。80=125 μm.

SGS加拿大公司(SGS)目前正在进行更全面的冶金测试计划,目的是评估矿化的冶金响应, 为工厂设计选择合适的工艺流程提供关键冶金数据,并为财务 建模估算冶金回收率和处理成本。

建议

根据本技术报告中提供的信息和项目正在进行的工作的结果,QPS的建议总结如下。

所有三个目标区都将继续进行后续钻探。继续钻探有三个目标:确定 沿走向的矿床范围及其深度潜力、全物业勘探和定义钻探,第一个 是主要重点。基于潜在规模和高黄金品位,LP区是最具吸引力的目标,因此 继续被优先考虑。

在钻探的同时,该项目应继续进行冶金和其他技术研究并获得许可。矿产资源 足够丰富,可以启动更高级的研究。

此外,还建议采用高级勘探计划(AEX),以便能够从地下完成勘探钻探、测试矿藏深度以及更好地确定矿藏以便进行工程工作。

勘探 钻探

勘探 该项目的钻探应继续进行,同时针对深度和打击潜力进行多个钻孔。具体的重点应该是测试垂直深度为1,000米及以下的矿藏,以确定地下范围。为此, 建议对该物业进行额外钻探。在钻探的同时,该项目应继续其正在进行的数据收集和分析的高科技项目。地质模型的持续发展以及 持续的地质制图被认为对项目进展非常重要。

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2023年及以后的具体勘探建议如下:

1.Continue diamond drilling to test:

Extent of deposit along strike

Extent of deposit at depth

整个酒店新增了 个目标

谴责潜在的基础设施位置

在可行的情况下,将推断矿产资源升级到指示资源,以便完成技术研究和未来的矿产储量估算。

项目 开发

基于目前的矿产资源,该项目显示出足够的经济潜力来启动高级研究。

QPS建议大熊继续进行关于地面条件、场地布局、冶金测试、土壤 岩土钻探和测试以及环境基线研究的工程研究。大熊将继续遵循标准的项目开发框架,对露天矿和地下进行研究。2023年及以后的具体项目建议摘要如下:

1.继续进行基线环境研究,以便为许可和工程研究提供投入。

2.继续 与我们的第一民族合作伙伴和当地利益相关者接触。

3. 在项目阶段门控(范围确定、PFS、FS)之后,与工程合作伙伴研究项目。

4.尽管不会完全定义地下,但建议现场基础设施 考虑地下可能会变成什么样子。

5.进一步优化露天矿和地下资源的开采计划。

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6.考虑到重要的走向长度和深度,继续进行冶金研究以测试矿床的可变性。

7.在基岩和土壤上执行 岩土技术表征工作,包括使用专业顾问进行地球物理、钻探和实验室测试。

高级 探索计划

以LP带矿为中心的 矿藏继续在深部开采,需要额外钻探以估计距离地面约500垂直米的深度的 潜力。为此,应评估哪个AEX计划需要建立入口,并拒绝建立进入地下和从深处钻探的入口。初步构思 将允许勘探钻探从距地面约600垂直米处开始,并测试矿床的深度 范围。由于矿床的特点,从地下钻探被认为是将地下资源提升到更高类别的更可行的方式。AEX已被证明是确定地下矿藏的一种有效方法。AEX还将有助于未来项目的工程研究和设计。

QP建议大熊优先完成AEX项目的工程和基线环境研究,并启动安大略省的许可程序。

1.2Technical Summary

物业 说明、位置和土地使用权

该项目位于加拿大安大略省西北部,北纬50.8764°,经度93.6398°(环球横向墨卡托(UTM)15N 455665 E,5633910 N(NAD83)区)。最近的直辖市红湖位于该物业西北偏北24公里处。 红湖由巴尔默敦、科切努尔、马德森、麦肯齐岛、红湖和斯塔拉特-奥尔森六个小社区组成, 是杂乱无章的克诺拉区内的一块飞地。红湖位于桑德湾西北535公里处,马尼托巴省温尼伯以东250公里处。

该物业由一个相连的区块组成,其中包括471个未获专利的采矿权,总面积达9,140公顷。Kinross的全资子公司Great Bear拥有100%的债权。

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历史

安大略省地质部记录的关于该矿藏的第一次勘探工作可以追溯到1944年,随后继续进行测绘/勘探、钻石钻探和地球物理工作。

在Kinross于2022年收购 之前,在1944年至2022年2月期间,该物业(历史上称为Dixie Lake物业)总共完成了974个钻石钻孔(DDH),总长达390,227米。其他勘探活动包括地质测绘、航空和地面地球物理调查以及化探采样。

从历史上看,该项目最重要的钻探项目是由联合银标矿业有限公司(1988)、泰克资源 有限公司(1989-1990)、艾伯塔省Star矿业公司/Fronteer Development Group合资企业(2003-2004)、Grandview Gold Inc.(2005-2011)、 和Great Bear(2017-2022)完成的。这些计划侧重于两个主要目标区域,历史上被确定为88-4区和NS 区,目前分别被称为肢体区和铰链区。大熊最近进行的钻探计划发现了 ,并对该地产上第三个也是最大的目标LP Zone进行了钻探测试。

该地产未进行任何生产。

地质学与矿化

该矿藏位于加拿大盾牌太古界上等省乌奇省的红湖绿岩带内。该带是加拿大最多产的金矿之一,多个矿床的黄金产量超过2900万盎司(Moz),包括Campbell-Goldcorp(>23Moz)、Cochenor-Willans(1.2Moz)和Madsen(2.4Moz)矿。

由于复盖层的覆盖和整个矿区缺乏露头暴露,以前的大多数地质解释都是基于地球物理、有限的区域比例尺制图和钻石钻探。

产区位于区域西北-东南方向的变质火山岩和变质沉积岩带内,这些岩石被侵入岩层包围。该物业的西南部位于镁铁质区域内,由镁铁质火山流 (高铁拉斑玄武岩和高镁拉斑玄武岩)与泥岩、粉砂岩、铁建造和少量当地长英质火山岩夹层组成。 较年轻的中等至镁铁质火山和火山来源的沉积岩序列位于 房地产的中心,与该房地产的西部和东部具有相似的地层。长英质区域控制着该地产的东北部部分。它由斑状长英质流(英安岩)和夹有沉积岩的火山碎屑岩组成。 该层序被解释为变形的长英质流动穹隆杂岩。镁铁质区域与位于该地产东北部的一个以长英质/沉积为主的区域相接触。

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镁铁质 火山岩墙和岩床在整个矿区很常见,范围从煌斑岩到辉长岩/闪长岩。整个地区也发现了中长英质侵入岩。

在该地产的三个目标区内观察到三种主要的矿化类型:

1.硅硫化物-肢体交代带

矿化 与枕状玄武岩(铁拉斑玄武岩)和块状玄武岩之间的流变和地球化学接触有关,如果存在沉积物,则作为沉积物的替代出现,或者在没有沉积物的情况下以二氧化硅溢流和石英-方解石脉的形式出现。主要硫化物为磁黄铁矿(2%~40%),其他硫化物包括黄铁矿、毒砂、黄铜矿、少量闪锌矿和微量磁铁矿。可见的金并不少见,据观察,它与强烈的磁黄铁矿和较弱的毒砂-黄铁矿 矿化有关。该矿带长约800米,已钻探至垂直深度超过400米。矿化 在褶皱翼主体中向西北陡峭倾斜,向东北方向倾斜。

2.Quartz veining – Hinge Zone

矿化 赋存于多种岩性中,包括块状玄武岩(高镁拉斑玄武岩)、泥质岩和枕状玄武岩(高铁拉斑玄武岩)。 单个矿脉的宽度从1厘米到5米不等,可以形成长达40米的带状矿化。它们通常是矿化的 与细粒浸染硫化物 包括磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、少量毒砂和微量闪锌矿。 可见金非常常见,针刺、厘米级簇和裂缝填充。铰链区 由沿着物业宽度D2褶皱的轴线形成的几个次平行网状静脉组成。

3.高应变-LP带中的浸染金

矿化 赋存于高应变和变质程度增加的宽阔地带。应变带连续长达4公里以上,与地层略有倾斜,与多种岩性相交。高品位金矿化似乎受控于该应变带与变质沉积单元的交汇处。最近的钻探结果表明,它发生在变质沉积/长英质火山接触带50米至100米范围内。至少已识别出三个金矿化事件,包括主岩中的 面理平行游离金、换位石英脉,以及后来与面理略倾斜的可见金的石英脉。

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探索

由于该区复盖和缺乏露头,该项目的勘探目标通过地球物理和地表地球化学调查进行了解释。这些勘探工具包括航空磁力和电磁(EM)测量、地面磁学、甚低频电磁法(VLF-EM)、水平环路/最大最小电磁法、激电(IP)、土壤、流动金属离子(MMI)和岩石取样。地球物理调查的异常和导体主要与铁建造、石墨质泥质岩、 和含硫化物(黄铁矿和/或磁黄铁矿)泥质岩或镁铁质火山岩重合。地球化学调查通常是在地球物理调查中完成的,然后用来确定最有前景的钻石钻探目标。

钻石 钻探始于1944年,在1,359个钻孔中总长达597,194米。其中,Kinross已经钻了397个孔,总计206,967米。此外,Kinross还完成了一个RC钻探计划,在433个孔中总共钻了34,530米。Kinross 2022演习计划的目标有五个方面:

1.测试 已知演练目标的范围。

2.填充 潜在经济矿化带,以满足推断矿产资源分类 状态。

3.开展谴责演练,以确定可能用于资本发展的地区。

4.开始 钻探,在超过一公里的深度测试矿化的深层延伸。

5.通过钻孔RC钻孔的紧密网格来模拟生产钻探,该网格将为地面真实地块模型提供数据 。

冶金 测试

Blue Coast Research于2020年和2021年完成了两个 测试工作计划,以初步了解使用标准氰化方法对大熊矿床LP区、铰链区和翼形区的复合材料进行金的溶解 。进行了额外的氰化试验,以评估磨矿粒度、氰化物浓度和添加硝酸铅对金浸出的影响。

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收购完成后,Kinross聘请SGS执行更全面的测试计划,即范围测试工作计划。SGS正在进行这项冶金测试计划。评估计划包括广泛的表征测试,包括详细的化学成分分析、矿物学、粉碎和矿石分选。金回收测试包括对堆浸选项的简要调查,以及对标准磨矿回路选项的详细检查,包括重选、浮选、 和氰化浸出。还包括涵盖浓缩、流变性和过滤的流变学程序,以及对选定浸出测试的最终尾矿进行的基准酸性岩石排水(ARD)测试。自本技术报告生效之日起,SGS测试计划的结果将 待定。

矿产 资源估算

矿产资源估算摘要见表1-1。

LP 区域

Snowden Supervisor v8.14.2(Supervisor)用于地质统计分析,LeapFrog Geo 2021.5(LeapFrog)用于生成估计 域,Vulcan 2022.3(Vulcan)用于合成和估计。整体估计域使用普通克里金法(OK)进行内插,而高级估计域和背景域使用反距离立方体(ID)进行内插3).

2022年大熊LP区范围划分研究模型分类标准基于历史勘探和矿床增长钻探支持的地质统计钻孔间距分析,以及最近的2022年钻探活动,旨在将LP区初步矿坑区域内和周围的未分类 材料升级为推断状态。指示物质和推断物质的分类分别采用50m和75m的钻孔距离标准。

Lp区矿坑壳以1,400美元/盎司(产量)的投入黄金价格被选中,但资源报告是基于1,700美元/盎司的下限品位 。1,400美元/盎司的壳体尺寸是在露天矿和地下之间进行初步优化的结果。 此外,只有LP区的中部被考虑为露天矿资源,Discovery(NW)和Viggo(SE) 地区被视为完全地下资源。

截至二零二二年十二月三十一日,露天矿产资源量估计共33.1公吨指示金品位2.57克/吨金及 含2.7钼金及8.4公吨推断金品位2.24克/吨金及含606,000盎司金推断 类别。地下矿产资源量估计为10.6Mt,品位为4.54g/t Au,含金量为1.5 Moz,均被归类为推断。

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铰链和肢体区域

Snowden Supervisor v8.14.3.1用于地质统计分析,LeapFrog Geo/Edge 2022.1.1用于地质和领域建模、 合成和估计。矿体估计域包括变质沉积物中的矿化带,硅化物和硫化物交代赋存于褶皱的北翼。铰链估计域包括褶皱轴面上拉斑玄武岩中的石英脉。肢体的主静脉使用OK进行插补,其余的镜片使用ID3 模型分类标准基于钻井间距分析,翼部75m,铰链50m,考虑了两个带之间矿化及其连续性的差异。

矿产资源是在使用MSO工具生成的地下报告形状内报告的,并使用至少2.0米的采场厚度定义,仅限于连续成矿的区域。铰链区的截止品位为2.3au g/t,肢区的截止品位为2.5au g/t。

于二零二二年十二月三十一日 ,合并的铰链及肢体地下矿产资源估计合共约1.1公吨品位 4.07克/吨Au,并含有137K盎司推断类别的金。

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2.引言

Kinross黄金公司(Kinross)已经为其位于加拿大安大略省西北部的全资拥有的大熊黄金项目(该项目或该物业)准备了一份技术报告(技术报告)。本技术报告符合国家仪器43-101《矿产项目信息披露标准》(NI 43-101)。

项目是位于安大略省红湖矿区的金矿勘探区,这是一个历史悠久的金矿开采和勘探区。该项目位于安大略省红湖镇东南24公里处,由471个非专利采矿项目组成,总面积达9,140公顷。Kinross于2022年2月通过收购Great Bear Resources Ltd.(Great Bear) 收购了该项目,目前拥有该物业的100%权益,Great Bear Resources Ltd.是注册持有人。

本技术报告的目的是支持生效日期为2022年12月31日的矿产资源初步估算。

2.1Qualified Persons

本技术报告的合格人员(QP)汇总如表2-1:

表 2-1:合格人员及其职责

QP 名称、称号、头衔 站点 访问 负责
NICOS P.Geo Pfeiffer 总裁地质副 2022年多个 第 14节(矿产资源报告除外)
约翰·西姆斯,CPG
公司资质人员,西姆斯资源有限责任公司总裁
2022年10月19日和20日 总体 编写技术报告,特别是第1至10节和第23至27节
作者Yves Breau,P.Eng.
总裁副冶金、工程与能源
2022年3月 第 节13
里克·格林伍德,P.Geo
勘探经理
项目现场的全职员工 第11节和第12节
阿贡·普拉瓦索诺,P.eng,PMP,高级董事,矿山规划 June 24, 2022 第 14节(矿产资源报告)

2.2Sources of Information

Kinross QPS访问了该项目,如表2-1所示。

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在项目现场期间,Kinross QPS与现场技术人员进行了讨论;参观了拟议的露天矿场地、实地钻机和岩心录井设施,以审查岩心和录井程序;审查了数据收集和QA/QC程序、地质解释、地质建模和资源评估程序;并审查了现有的基础设施。

用于支持本技术报告的信息 源自本技术报告第27节参考中列出的报告和文件。

2.3Effective Date

矿产资源评估的生效日期为2022年12月31日。在生效日期和技术报告的签署日期之间,关于项目的信息没有实质性更改。

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2.4List of Abbreviations

本技术报告中使用的测量单位 符合公制。除非另有说明,本技术报告中的所有货币均以美元 (美元)为单位。

µm 微米 千瓦时 千瓦时
°C 摄氏度 L
a 年金 m
C$ 加元 元 M 百万(百万)
厘米 厘米 m2 平方米
d m3 立方米
迪亚。 直径 质量 百万年
g 遮罩 海拔3米
G 千兆(十亿) 最小 分钟
十亿年 年 Mm 毫米
承兑汇票 每公升克 莫兹 百万盎司
克/吨 克/ 吨 MST 百万短吨
HA 公顷 大山 百万吨
在……里面 英寸 奥兹 金衡盎司(31.1035克)
千克 千克 百万分之 百万分之几
公里 公里 s 第二
公里/小时 每小时行驶公里 ST 短吨
公里2 方圆 公里 t 公吨
千瓦时/吨 千瓦时 每吨 美元 美元
千瓦 千瓦

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3.Reliance on Other Experts

在技术报告的编制过程中,合格人员依靠Kinross内部法律顾问提供的信息来讨论索赔编号、标题类型、周年日期和确认索赔截至 本技术报告第1、4和附录1中概述的日期的情况。

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4.物业 说明和位置

4.1位置

该项目位于加拿大安大略省西北部(图4-1),北纬50.8764°,经度93.6398°(环球横向墨卡托(UTM)15N 455665 E,5633910 N(NAD83))。最近的直辖市红湖位于该房产西北偏北24公里处。红湖由六个小社区--Balmertown、Cochenour、Madsen、McKenzie Island、Red Lake和Starratt-Olsen组成, 是杂乱无章的克诺拉区内的一块飞地。红湖位于安大略省桑德湾西北535公里处,马尼托巴省温尼伯以东250公里处。

4.2Mineral Tenure

资产由一个连续区块组成,其中包括471个未获专利的采矿主张,总面积为9,140公顷,见图4-2和本技术报告附录1表30-1所列 。Kinross的全资子公司Great Bear Resources Ltd.(Great Bear)拥有100%的债权。

在471项未获专利的采矿权利要求中,有436项被称为单一细胞采矿权利要求(SCMC),这意味着权利要求持有人持有整个采矿细胞。其余35个未获专利的索赔被归类为边界细胞挖掘索赔(BCMC),这意味着索赔 是一个部分单元,该单元与另一个财产所有者共享。如果在任何时候,另一个债权持有人放弃或 放弃他们在任何BCMC中的份额,它将被转换为SCMC,MAP单元的余额将成为 Great Bear属性的一部分。构成该财产的471项非专利采矿权利主张目前状况良好,评估工作积分足以维持这一状况数年。安大略省政府要求每个SCMC在到期前每年支出400美元,以保持索赔在下一年的良好状态。BCMC每年需要支出200美元。描述公司已完成工作的评估报告必须在适用工作积分的索赔的 到期日期之前提交。

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图 4-1位置图

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图4-2:大熊地产的土地保有权

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4.3矿产 声明所有权详细信息

2022年2月,Kinross以约14亿美元完成了对Great Bear的收购。大熊资源有限公司拥有大熊地产100%的股份。

该财产需缴纳2%的冶炼厂净收益(NSR)特许权使用费,该特许权使用费由Great Bear于2020年1月31日授予Great Bear特许权使用费 。2022年9月,大熊版税公司被皇家黄金公司的一家全资子公司收购。

由于这块土地是皇冠土地,所以穿过这处房产的公共道路可以合法地进入索赔。

4.4环境责任和其他重要因素

该物业不存在因历史或当前加工或运营而产生的已知环境责任。全面的土壤和水质基线测试从2022年开始,一直持续到2023年。过去,有一些地区已经被水力剥离和/或机械剥离,以暴露基岩,并且已经进行了几个小型挖沟项目。这些受干扰的区域已被安大略省地质调查局(OGS)记录在案,并被视为项目区遗留工作的一部分。

4.5允许的

大熊持有的勘探许可证有效期至2025年11月23日。本许可证是根据《采矿法》第78.3条和《勘探计划和勘探许可证条例》(O.Reg.308/12)。许可证涵盖了该矿区的多个高品位矿化区,并授予该公司使用机械化钻探(钻机总重>150公斤)的权利。

大熊持有0.25公顷区域气象站的土地使用许可证(LUP)。LUP于2022年5月1日生效,有效期至2027年4月30日。

大熊与自然资源和林业部(MNRF)签署了一份谅解备忘录,将建造一座横跨Dixie Creek的桥梁,位于公共土地法案(RSO,1990,c.p.43)第1节定义的公共土地上。本协议有效期为2020年2月23日至2025年2月23日。

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4.6Other Liabilities

QP不知道会影响或限制对物业的访问、所有权或执行工作的权利或能力的任何其他因素或风险 。

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5.可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形

5.1无障碍

从红湖通过骇维金属加工105可以访问该酒店。从骇维金属加工岔道出发,为服务于矿产勘探工作而修建的全季伐木道路和季节性小径网络穿过了索赔要求(图5-1)。通过蛇瀑布露营地路可以到达索赔的西南部,那里有一个小的季节性钓鱼营地。

图 5-1:属性访问

5.2气候

气候为典型的中大陆性气候。夏天温暖潮湿,经常有阵雨和雷雨。冬天很冷。雪通常在10月底或11月初左右开始下雪,3月份左右开始融化。夏季气温在15摄氏度至28摄氏度之间,冬季平均气温降至-10摄氏度至-20摄氏度,最低气温为-35摄氏度。

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年平均降水量为6.3厘米。降雪量约占降雨量的24%。6月、7月、8月和9月的夏季月份占全年降水量的一半以上(54%)。2月是一年中最干燥的月份,平均降雨量只有2.5毫米。

勘探活动 可在该物业全年进行。季节性勘探活动,如测绘和野外采样,最好在5月至10月没有积雪的时候进行。地面地球物理和钻石钻探项目可全年进行 ,但最好在10月下旬至3月中旬期间进行,因为此时湖泊、溪流和麝香通常是结冰的, 以及从5月到9月较为干燥的夏季月份。这可以方便地调动钻井作业所需的重型机械。

5.3Local Resources

供水

该项目和该地区全年都有充足的水资源。该项目和 地区有许多湖泊、河流和沼泽。季节性温度变化要求在冬季和晚秋期间为水运输系统(即钻探软管管道)使用供暖系统。

电源

水电 电力线路沿着骇维金属加工105,穿过该物业的东北角,与东北边界平行。

5.4基础设施 和社区服务

红湖是距离该项目最近的社区。根据加拿大统计局2022年的数据,该市有4094名居民。 这里有一个功能齐全的机场,每天都有从加拿大温尼伯、马尼托巴省和安大略省桑德贝起飞的航班。自1949年以来, 地区从四个主要矿山生产了超过2800万盎司(Moz)的黄金,其中只有一个仍在运营中(Evolution的红湖金矿)。黄金开采和季节性旅游活动提供了稳定的经济基础,该镇提供了一切必要的设施,以支持矿产勘探工作。周边地区和当地社区提供物资和经验丰富、训练有素的现场人员。

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5.5Physiography and Environment

区域地形以低矮起伏的山丘为特色,有许多小湖泊和云杉沼泽。在该物业上,地形为缓坡 ,海拔范围为350至460马斯尔。有一些溪流,包括Dixie Creek,有成熟的蜿蜒路线 。该房产部分被森林覆盖,成熟的森林和较年轻的黑云杉、杨树、桦树和杰克松, 所有北方森林的典型物种(图5-2)。

图5-2:低洼起伏的地形,部分森林覆盖,成熟的林分和较年轻的黑云杉生长

基岩 在该地产上很少见;在观察到的地方,它们通常是冰川抛光的。为了帮助勘探活动,已从一些地区剥离了索赔的覆盖层,以暴露下面的基岩。复盖深度一般在5米到20米之间,平均为15米。有些地方的复盖深度可达50米。

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6.历史

安大略省地质部记录的关于该矿藏的第一次勘探工作可以追溯到1944年,随后继续进行测绘/勘探、钻石钻探和地球物理工作。

在Kinross收购 之前,在1944年至2022年2月期间,该地产(历史上称为Dixie Lake地产)总共完成了974个长达390,227米的钻石钻孔(DDH)。其他勘探活动包括地质测绘、航空和地面地球物理和地球化学调查。勘探历史总结见表6-1。

表 6-1:勘探历史1944-2022年2月

公司 年份 工作说明 区域/目标
博伊尔 1944 钻探, x射线,未知米 A区 (主区)
贝尔金 矿场 1945 勘探 Dixie 湖酒店
挖沟 A、B、C、D区,Dixie Lake Property
Caravelle 整合 1969-1972 映射 Dixie 湖酒店
1969 机载,磁力(MAG),电磁(EM)-1/8英里的线距。 Dorothy 展望-涵盖大部分物业
1972 钻孔 5个孔,372.85米 Dixie 湖酒店
纽蒙特矿业公司。 1970 6 holes, 679.14 m Dixie 湖酒店
科尔 Addison Mines Ltd. 1975 3DDH,306米;EM,32线里程磁测 迪克西 湖东部中部物业
金色露台 1985 机载
Dixie 湖酒店
互惠 资源 1988 3条战壕,岩石取样 北面、主面和南面,Dixie Lake酒店
1988 接地,甚低频电磁(VLF-EM),MAX-MIN-31-33线路-公里 迪克西湖酒店的中央部分
1989 1个钻孔,216.5米 88-4 Zone
合并 银标矿业有限公司 1988 7BQ(36.5毫米)钻孔,465米 Dixie 湖地产,88-4区的发现
1989 映射 Dixie 湖酒店

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公司 年份 工作说明 区域/目标
泰克资源有限公司/国民信托公司
1989 地料盒,甚低频-EM-217.5线路-公里,100米间隔线路上25米车站 Dixie Lake物业主电网和南电网的部分区域
1989 钻石 钻探,28个BQ钻孔,4090米 迪克西 湖畔物业,88-4区
1990 地面极低频电磁-217.5线公里,间距25米的广域航测三条激电(IP)测试线 Dixie 湖酒店
1990 钻石 钻探,12个BQ钻孔,1,999.48米 Dixie 湖泊属性、88-4区和其他地球物理目标
诺兰达 1990 腐殖质 地球化学、填图、找矿 西部 迪克西酒店
1993 EM 27.85LKM和21.77LKM MAG调查,2 DDH,174.4米 西部 迪克西酒店
1994 钻石 钻探,1 NQ(47.6毫米),104.5米,测绘,勘探 布鲁斯湖地区迪克西湖中部
克罗斯矿业有限公司 1997 IP 勘测21公里,挖沟 Dixie 北方
1998 IP 勘测39.2公里,挖沟 迪克西北区,迪克西东北
加拿大 金龙资源有限公司 1996 腐殖质 地球化学 选定的 IP异常区域,Dixie Lake物业
1996-1997 IP -153.6线路公里,线路间距为100米到200米 迪克西湖地产的很大一部分
1996 钻石 钻探,12个NQ钻孔,1888米 迪克西 湖畔物业,88-4区
1997 钻石 钻井,15个NQ钻孔,2566米,测试激电异常 Dixie 湖酒店
克罗斯矿业有限公司。 1997 钻石 钻探,5个NQ钻孔,836米 Dixie 湖酒店
艾伯塔省星矿公司/Fronteer Development Group 2003 移动 金属离子(MMI)调查 以88-4区为中心的Dixie 湖物业
2004 地面 马格,钻石钻探,12个钻孔,4370.9米 88-4 Zone
佩里 英语 2004 磁/磁强计 测量43 LKM 别舍地区以南的迪克西湖
2005 EM 27.4线公里,IP勘测45.6线公里,线切割 迪克西 湖区

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公司 年份 工作说明 区域/目标
Grandview Gold Inc./Fronteer Development Group 2003 钻石 钻探,10个NQ钻孔,2185.5米 88-4区和88-4区西北的一个洞
2004 MMI 测量,927个样本,地磁测量,线距50米 Dixie 湖酒店
Grandview Gold Inc. 2005 钻石 钻探,16个NQ钻孔,2772米 88-4区以西14个DDH,88-4区2个DDH
2006 钻石 钻孔,5个NQ钻孔,1033米,MMI采样 88-4 Zone
2007 映射 Dixie 湖酒店
2007 钻石 钻探,18个NQ钻孔,5117米 88-4区、主区、南区、NS区、C区、MMI-EAST
2008 钻石 钻探,3个NQ钻孔,575.15米 NS 区域
2009 钻石 钻探,7个NQ钻孔,1560米 MMI 分区、分区、主分区、分区、C区、88-4分区
2011 钻石 钻探,8个NQ钻孔,1611米 MMI 区、东区、主区、C区、88-4区
拉里·肯尼斯·赫伯特 2011-2012 挖沟, 机载弹夹 Dixie Lake以东 -物业范围内的北部
劳伦斯金矿有限公司。 2010-2013 机载磁强计7184线公里。测绘和勘探 Dixie 东部
大熊资源公司。 2017-2022 钻探770个NQ钻孔,355,083米,机载MAG和SkyTEM,挖沟,测绘,土壤地球化学,抓取样本 铰链 和肢体区域、LP区域

由于该区覆盖和缺乏露头,勘探目标由地球物理和地表化探解释。 这些勘探工具包括航空磁力和电磁法、地磁、甚低频电磁法、水平环路/最大最小电磁法、激电、土壤、MMI和岩石取样。地球物理调查的异常和导体主要与铁建造、石墨质泥质岩和含硫化物(黄铁矿和/或磁黄铁矿)泥质岩或镁铁质火山岩重合。地球化学调查通常是在地球物理调查中完成的,然后用来确定钻石钻探的最有前景的目标。

从历史上看,该项目最重要的钻探项目是由联合银标矿业有限公司(Consolated Silver Standard Mines Ltd.,1988)、泰克资源有限公司(Teck Resources Ltd.,Teck,1989-1990)、艾伯塔省Star矿业公司/Fronteer Development Group合资企业(Alberta Star/Fronteer JV,2003-2004)、美景黄金有限公司(Grandview Gold Inc.,2005-2011)和大熊(Great Bear)(2017-2022)完成的。这些计划侧重于历史上确定为88-4区和NS区的两个主要目标区域。这些区域目前分别称为肢体区域和铰链区域。由Great Bear进行的最新钻探计划发现并钻探了该油田LP Zone上的第三个也是最大的 目标。

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项目历史钻取汇总如表6-2,历史钻取如图6-1所示。

表 6-2:历史钻探摘要(1944至2022年2月)

公司
1944 钻探, x射线,未知米 8
1945 贝尔金(Br)矿,米数未知 4
1950 未知 9 284.5
1970 新蒙特矿业公司,Caravelle Mines Ltd,Omar Explore 9 927.5
1972 Caravelle矿业有限公司 2 124.6
1975 科尔 Addison Mines 3 306.0
1988 统一的 白银标准 7 465.7
1989 泰克勘探有限公司 28 4,090.6
1990 泰克勘探有限公司 13 2216
1993 诺兰达 2 174.4
1994 诺兰达 1 104.5
1996 加拿大 金龙 12 1,888.4
1997 加拿大金龙,越湖矿业 20 3,402.3
2003 Fronteer 发展集团公司 10 2,389.5
2004 Fronteer 发展集团公司 12 4,370.9
2005 Grandview Gold Inc./Grancru Resources 20 3,371.6
2006 Grandview Gold Inc. 5 1,033.3
2007 Grandview Gold Inc. 18 5,117.0
2008 Grandview Gold Inc./Trueclaim Resources 6 1,706.1
2009 Grandview Gold Inc. 7 1,559.5
2011 Grandview Gold Inc. 8 1,611.3
2017 大熊资源有限公司 9 1,093.0
2018 大熊资源有限公司 70 16,578.6
2019 大熊资源有限公司 164 68,869.0

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公司
2020 大熊资源有限公司 192 110,673.5
2021 大熊资源有限公司 305 138,253.1
2022年1月至2月 大熊资源有限公司 30 19,616.1
共计 974 390,227

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图 6-1:大熊项目历史钻探

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6.188-4 Zone (Limb Zone)

根据综合白银标准,该 带最初被确定为700米长的地球物理响应,其特征是具有强烈的北西向电磁导体,具有重合的磁异常和甚低频电磁异常。1988年,联合银标钻探了这一地球物理异常,并在4.2米(DL-88-4)范围内与4.97g/t Au相交,从而发现了88-4带(现称为肢体带)。该带由高铁拉斑玄武岩和高镁拉斑玄武岩及其伴生泥质岩接触处的硅硫化物交代+/-石英脉所界定。

Teck勘探计划(1989-1990)集中于划定88-4区的走向范围,深度约为200米。

Teck 为88-4区(Janzen,1989)完成了对该地产的唯一已公布资源估算。这项评估使用了当时的标准方法,但这项工作早于NI 43-101指南,不符合加拿大采矿、冶金和石油学会(CIM)定义的当前标准。这一估计只与历史利益相关。 QP尚未完成足够的工作,无法将历史估计归类为当前矿产资源,而Kinross没有 将该估计视为当前矿产资源。。

大熊继续通过钻石钻探进一步圈定矿体带,并通过步进钻探将矿化的走向和倾角范围扩大到地表以下800米的深度,走向范围为400米。

6.2NS Zone (Hinge Zone)

在2007年期间,Granview勘探了88-4带的东南延伸,并与高品位矿化石英脉相交,确定 为NS带。与88-4带不同的是,该矿化由相对贫硫化的石英脉组成,赋存于镁铁质火山岩中。

发现孔(DC-10-07)在181.8米至182.3米之间的0.46米范围内与163.57克/吨金相交,在201.1米至203.1米之间的2.0米范围内与15.05g/t金相交,这促使该地区进一步钻探。其他结果包括176.6-183m(DC-15-07)之间6.35m以上的4.28g/t Au和127.6-129.8m(DC-08-01R)之间2.2m以上17.2g/t的Au。南北区的历史钻探表明,矿化赋存于多达三个块状白色石英脉中,近垂直倾角大致为东西走向。

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6.3LP Zone

继2019年初的一次侦察钻探活动之后,Great Bear在距利伯特区西北约两公里处的DNW-008钻孔完成了后续钻探。勘察计划的目的是测试位于今天所知的低压带东南的镁铁质区域中负责矿化的物业上的东西走向构造 。 低压发现孔DNW-011计划后退50米,以底切DNW-008的方式,在33.5米矿化范围内返回0.57克/吨Au 从领口到41.5米深。已钻出多个矿化层位,包括57.5m至60.0m之间 2.5m以上155g/t Au,75.0m至89.0m之间14m以上12.33g/t Au,98.0m至 169.6 m之间71.6m以上0.6g/t Au。

矿化 由散布于斑状长英质寄主岩石中的细金组成,与钠长石化和硅化作用的增加有关。大熊继续沿着新矿化的走向进行钻探,已知地层走出1.5公里以上,并重新测井DC-12-07和延伸稀疏采样的DL-03-10。 这导致在DC-12-07发现了未采样的高品位矿化,在190.5米至199.0米(尤马)之间的8.5米范围内,发现了2.73g/t Au。沿着走向测试地质和矿化的方法继续进行,向东一公里,钻探BR-020,在81.0m至134.7米之间的53.7m上开采4.18g/t Au。

6.4生产

该物业没有已知的生产情况。

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7.Geological Setting

7.1Regional Geology

该地产位于加拿大盾牌太古界优胜省乌奇亚省的红湖绿岩带内(图7-1和图7-2)。Sanborne-Barrie等人(2001;2004)、《加拿大地质调查局汇编》(Open File4256)和《安大略省地质调查局》(《初步地图》)提供了对该带最全面的地质描述。现将其简要总结如下。

红湖绿岩带具有300 Ma的构造-岩浆变形历史,伴随着岩浆活动、沉积和强烈的热液活动(Sanborne-Barrie等人,2001)。

乌奇亚省红湖(东向)和白桦-联邦(北向)绿岩带的岩石被解释为是由于活动大陆边缘(北加勒比地体,3.0-2.7Ga)火山沉积序列的喷发和沉积而形成的,随后是与俯冲有关的弧火山作用(图7-1)。与温尼伯河地体在2.71-2.7Ga的大陆碰撞导致了随后的地壳增厚和变质作用(Stalt和Corfu,1991;Sanborne-Barrie等人, 2000,2001)。

红湖区的两个绿岩带都以巴尔默湖和邦德湖组合为主(Sanborne-Barrie等人, 2004)。

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资料来源:瑟斯顿等人,1991年

图7-1:乌奇亚省内大熊地产的区域环境,位于约3加北加勒比地体的南缘

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资料来源:桑伯恩-巴里等人,2004年

图7-2:红湖区区域地质,现有矿山和过去生产的矿山

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东乌奇亚省1:25万GSC图(Sanborne-Barrie等人,2004年)将该项目划分为四种主要岩石类型 (图7-3和表7-1)。它们包括:亲和力未知的太古宙镁铁质火山、角闪岩相镁铁质火山、中间到长英质火山的联邦组合(可能是麦克尼利组合),以及未确定年龄的英云闪长岩/石英二长岩 到花岗闪长岩侵入岩。该地区目前尚无测年资料证实该组合亲缘关系的解释。

资料来源:桑伯恩-巴里等人,2004年

图 7-3:物业规模区域地质

表7-1:Sanborne-Barrie等人,2004年的区域地质

年龄/组合 从属关系 岩石 类型 描述
未细分的太古界(4000-2500 Ma) 英云闪长岩 至花岗闪长岩 中等粒状、变叶状黑云母、角闪石黑云母英云闪长岩及伴生岩石
未细分 基性火山 面片状,块状到枕状玄武岩、角闪岩和伴生的辉长岩;较少伴生的中间到长英流、凝灰岩和瓦克
未细分的新太古代(2800-2500 Ma) 石英二长岩至花岗闪长岩 变面理黑云英二长岩、花岗闪长岩和花岗岩;局部白云、石英和/或钾长斑岩

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年龄/组合 从属关系 岩石 类型 描述
联邦 组合(2745-2735 Ma) 角闪岩 地斜湖以东局部枕状的角闪岩相 镁铁质火山岩被认为是联邦组合的一部分,但序列未指明。
中间 至长英质火山 英安岩至流纹岩火山碎屑岩伴生的表生碎屑岩(区域解释为麦克尼利序列)

巴尔默 组合(2989-2964 Ma)

玄武岩和科马提质玄武岩,有少量长英质火山岩、铁建造和细粒碎屑变沉积岩。该组合是红湖矿脉金矿床的主要容矿部位。

联邦 组合(2750-2735 Ma)

代表 的三个序列:1)麦克尼利钙碱性序列(中央红湖),由中基性火山岩组成;2)海森拉斑玄武岩序列(东南部红湖),由长英质火山岩组成,夹层有镁铁质流、英安凝灰岩、斜长-黄长质玄武安山岩;3)格雷夫斯序列(红湖北部),由基性多晶砾岩、 中火山碎屑岩、同火山闪长岩和英云闪长岩组成。

构造、变质作用和成矿作用

结构

红湖地区经历了复杂而持久的变形,最终形成了凯诺拉造山运动,标志着北部加勒比地体和温尼伯河地体的碰撞(Sanborne-Barrie等人,2004年)。东乌奇亚省的东向红湖和北向白桦-联邦绿岩带的特点是变质火山岩和沉积岩的面板陡峭倾斜。早期的非穿透性变形(D0)导致巴尔默组合岩石的倾覆和卧式褶皱,由两代褶皱和贯穿整个带的穿透性L-S组构记录的两次韧性变形事件(d1和d2)叠加。除了Cochenour-Campbell-Red湖“矿化趋势”,高D2应变带向东-东南方向外,D1组构和褶皱呈北东走向,而D2构造呈东北东向走向。随后的脆性和半脆性构造 发生在微观到宏观尺度上,并具有局部和抵消的金矿化(Dube等人,2003年)。

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李(2006)解释说,其中一个宏观尺度特征是从东部的桦树-乌奇带起,沿东西走向,经过该属性,然后向西北, ,可通过区域航磁数据的高对比度异常来追踪,代表了一个高应变 带。

变质作用

红湖带和白桦-乌奇带的区域变质级别具有典型的绿片岩相变质作用的矿物组合特征(Thompson,2003)。角闪岩相矿物组合赋存于绿岩带边缘,变质沉积岩中存在石榴石和刚玉石,镁铁质岩石中存在角闪石单斜辉石,这些矿物组合被认为是与主要深成岩体和次要侵入岩接触变质作用所致。

区域 矿化

红湖绿岩带是加拿大最多产的金矿之一,多个矿床的黄金产量超过2900万盎司(Moz),包括Campbell-Goldcorp(>23Moz)、Cochenor-Willans(1.2Moz)和Madsen(2.4Moz)矿(阿姆斯特朗 等人,2018年)。最大和最高品位的金矿床赋存于巴尔默组合中。根据Dube等人的说法。(2003b), 所有金矿化都是后生的,受构造控制,赋存于沿不同流变单元之间接触的脉状、透镜状、断裂和铰链带中。

白桦-乌奇带是一个火山成因块状硫化物(VMS)营地,是过去生产的南湾矿的所在地,该矿的矿石平均含锌量为11.06%,含铜量为1.8%,含银量为2.12盎司/吨(Atkinson等人,1990年)。矿床与喷出的泥质硅质岩单元和联邦组合(Agnew层序)的Fii型球粒状流和斑岩有关。尽管红湖绿岩带的大多数火山组合赋存着小的锌、铜和硫化物矿体,但根据已知的硫化物矿化、同火山蚀变和与桦树-乌奇带的对比,最有前景的VMS成矿火山序列是拉斑玄武岩海森序列及其高温FiII型流纹岩和相关的喷气单元(Parker,1999)。

此外,历史悠久的Griffith矿位于该矿区东南约10公里处,从78.8MST的粗矿石中生产出品位为23.9%磁性铁(29-30%Fe)的22.8 Mst铁品位为66.7%Fe的球团矿。矿化由英格兰河次省沉积物中的紧密褶皱、条带状的铁建造组成。

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7.2Local Geology

由于复盖层的覆盖和整个矿区缺乏露头暴露,以前的大多数地质解释都是基于地球物理、有限的区域比例尺制图和钻石钻探。

产区位于区域西北-东南方向的变质火山岩和变质沉积岩带内,这些岩石被侵入岩层包围。东乌奇亚省的区域构造地层组合(Sanborne-Barrie等人,2004年) 最近被大熊公司根据目视岩心测井、地球化学和岩石学细分为新的岩性。镁铁质区域和中长英质区域之间的划分仍然存在。

该地产的西南部位于镁铁质区域内,由镁铁质火山流(高铁拉斑玄武岩和高镁拉斑玄武岩)与泥岩、粉砂岩、铁建造和少量当地长英质火山岩夹层(图7-4)组成。这些岩石的 组合被解释为形成于海洋环境中的层序,靠近先前存在的缺氧盆地中的活动喷口。该层序中的强磁响应与铁建造和泥质岩的层位有关。

图7-4:钻探、探矿和地球物理解释地质

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较年轻的中等至镁铁质火山岩和火山衍生沉积岩位于该地产的中心,其地层与该地产的西部和东部相似。然而,这些地区的地层中长英质火山碎屑岩的比例要高得多。这些也被解释为是海底流动。盆地发育的特点是相对薄层、粉砂质泥质岩和普通的铁建造。细粒火山相显示了平静的沉积条件,火山作用引起的沉积序列的改造较弱。

长英质区域控制着该地产的东北部部分。它由斑状长英质岩流(英安岩)和夹在沉积岩中的火山碎屑岩组成。层序被解释为变形的长英质流动-穹隆复合体(图7-5)。

资料来源: 海底熔岩穹顶,以金湖穹顶和水流复合体为基础(修改自Lambert等人,1990年)。插图取自西尔维斯特等人。(1997)在de Wit&Ashwal(1997)中。

图7-5:已记录的水下长英质熔岩矿床示意图

镁铁质区域与该地产东北部的一个以长英质/沉积为主的区域相接触。这两个域之间的接触最好地描述为从镁铁质到沉积岩和长英质岩石的渐变,钻探的地方标志着 高度应变的沉积序列。

利用定向岩心资料由分级层理确定的顶部 方向一般向东北方向细化。

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镁铁质 火山岩墙和岩床在整个矿区很常见,范围从煌斑岩到辉长岩/闪长岩(即注入地层并扰乱地层的高水平突起)。整个地区也发现了中长英质侵入岩。绘制了小型侵入体的地图,并在历史和当前的钻探活动中进行了交叉。

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7.3Project Geology

已识别并对比了整个物业的岩性 单位,并在图 7-6中将其表示为示意地层柱。整个钻探区域的地层非常一致。岩石地球化学数据和岩石学描述支持钻芯 中记录良好的单个单元。

不能扩展

图 7-6:大熊工程地层图示意图

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以下简要介绍了 地层单位:

沉积物: 暗灰色至浅灰色,薄层(

图7-7:87.5米处BR-051的沉积物干岩心样品

长英质火山碎屑:一种细粒到中粒的深灰色基质,有零星的(

图7-8:87.5米的BR-046长英质火山碎屑岩干岩心样品

长英质 火山斑岩:中等颗粒,斑状,中等至强烈的片理。斑晶由蓝灰色石英(5%)和高达10%的乳白色至黄色长石晶体组成,直径可达4毫米。它们在叶理中伸展,略呈奥金形状。基质呈深灰色,由非常细小的颗粒(

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图7-9:位于13.2米的DNW-011长英质火山岩湿岩心样品

变沉积岩:块状到薄层的碳质沉积岩。深褐色至深灰色, 细粒状,叶片状,富含黑云母,叠加石榴石、十字石、 和红柱石斑岩。石榴石为粉红色,圆形,可达4毫米;刚玉石为深黄色,可达3毫米;红柱石为浅灰色,可达1厘米,呈棱角状。由黑云母排列定义的叶理部分包裹成斑细胞(图7-10和图7-11)。

图7-10:BR-065在264米处的变质岩干岩心照片(2)

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图7-11:DNW-011中133.15米处变质岩的湿岩心照片(2)

长英质火山2-无晶:白色到浅灰色,强烈变形,斑驳的外观, 该单元具有非常细的颗粒到金黄色的基质,通常是半透明的,含有1%到7%的斜长石斑晶。基质由非常细粒的(

注: 红色圆圈表示可见的金色。

图7-12:141.45米DNW-011中长英质火山(2)的湿岩心照片

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变质岩:细粒、薄至中层、灰褐色至黑色条带状绢云母蚀变 沉积岩。由于层理平行绢云母蚀变,该单元具有中等至强烈的片理,通常具有强烈的条带外观。波段之间的接触可以是尖锐的,也可以是渐变的(图7-13)。它们可能代表置换的分级层理。 深色层由非常细粒的黑云母界定,灰色层由微绿色的白云母指示。在薄片中发现了第二个面理,由白云母片中的 个扭结定义,它们强烈地排列在优势面理中。

图7-13:DNW-011 136.3米和BR-060 315米变质岩的湿岩心照片(3)

碎屑: 高度应变的单位,由圆形到亚角形的碎石碎片组成,位于深绿色-灰色细粒基质中,具有中等到强烈的绢云母蚀变(图7-14)。 异石器碎片大小为0.5厘米至10厘米,从细粒和块状的 到具有毫米级斑晶的石英斑块。该单元具有强烈的片理和角砾状。 该单元标志着长英质和镁铁质区域之间的接触。

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图7-14:BR-036在413米至420米处碎屑的湿岩心照片

镁铁质区域主要由高铁拉斑玄武岩(局部枕状) 和高镁拉斑玄武岩(块状)夹杂泥质岩和粉砂岩组成。

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镁铁质 火山-铁-拉斑玄武岩:这个单元从块状到弱到强烈的片理枕状 玄武岩。当强烈片理时,它具有深绿色角闪石和 次黑云母带的交替条带,以及浅灰色不连续的方解石条带。在应变较小的区域,可以观察到残留的枕边。边缘通常为厘米宽 ,具有强烈的绿泥石和黑云母蚀变(图7-15)。厘米大小的变质粉红色石榴石向碎屑接触方向变得更加丰富。

图7-15:来自DL-018的112米处碎屑的湿岩心照片

镁铁质 火山-铁-拉斑玄武岩-黑云方解石枕头:该单元为深绿色, 细粒,分米级枕头,由方解石和黑云母边缘定义。 单元含有混合了黑云母的细粒角闪石晶体和片状、拉长的方解石层。它是铁拉斑玄武岩,但与上面描述的单位不同,黄铜矿浓度较高。这种矿化可能解释了观察到的微弱的铜异常(图7-16)。

图7-16:来自DL-018海拔136米的镁铁质火山-铁闪石-黑云母方解石枕头的湿岩心照片

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泥质岩: 细粒黑色至深灰色,高度变形,具褶皱和扭曲的层理。床层厚度为毫米到不到5厘米,平均厚度约为1厘米(图7-17)。

图7-17:DHZ-026上48米处的Argillite干岩心照片

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镁铁质 火山-镁玄武岩-块状玄武岩:深绿色到灰色,均匀, 没有明显的枕状或流动角砾岩结构。该单元具有中等至强烈的片理。角闪石(约5毫米凝块)很常见,形成于较细颗粒的石英-长石-黑云母基质中。在叶片化程度更高的岩石中,角闪石凝块被拉伸并排列成一个叶面层(Ross,2018)。这两种角闪石形式指示了两个独立的角闪岩级别变质事件,其持续时间超过变形。角闪石以角闪石和阳起石两种矿物的形式出现。该单元还含有少量黑云母,具有微弱的绿泥石和阳起石蚀变,以及少量的高角度方解石细脉(图 7-18)。

图7-18:在海拔145.5米的DL-024中的镁铁质火山-高镁玄武岩-块状玄武岩的湿岩芯照片

镁铁质 火山-高铁玄武岩-枕状玄武岩:该单元为深绿色, 颗粒粗大,角闪石重结晶强烈。有清晰的枕边 由间隙方解石和绿泥石改变的冰冷边缘定义。它是弱至中等的 面理。叶理部分被细粒的角闪石凝块覆盖在细粒的石英钠长石基质中(图7-19)。

图7-19:DL-024海拔25.0米的镁铁质火山-高铁拉斑玄武岩-枕状玄武岩的干岩心照片

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超镁铁岩:超镁铁岩由纤维滑石(50%至55%)与淡镁绿泥石或可能的蛇纹石(10%至15%)互生而成,方解石颗粒被浅色角闪石的棱柱状成斑体覆盖(图7-20)。角闪石晶体与面理呈倾斜 ,但部分被面理包裹,表明晚同步变形时间 (Ross,2019)。

图7-20:来自dhz-039的141米处超镁铁质岩石的湿岩心照片

长石斑岩岩墙:长石斑岩岩墙由10%~15%的块状斜长石 斑晶(

图7-21:DHZ-001型244.3米长石斑岩岩墙湿岩心照片

7.4成矿样式和靶区

在该地产的三个目标区内观察到三种主要的矿化类型(图7-22):

1.硅硫化物-肢体交代带

2.Quartz veining – Hinge Zone

3.高应变-LP带中的浸染金

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图7-22:内部大熊资源有限公司解释地质显示该项目的矿化带

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二氧化硅硫化物置换-四肢带

硫化硅置换带一直是利伯特区(历来是88-4区的目标)勘探的重点。该 带与枕状玄武岩(铁拉斑玄武岩)和块状玄武岩(镁拉斑玄武岩)之间的流变学和地球化学接触有关。矿化发生为沉积物的交代(如果存在),或在没有沉积物的情况下以二氧化硅泛滥和石英-方解石脉状发生。硫化物以磁黄铁矿为主,硫化物含量为2%~40%磁黄铁矿、2%~15%黄铁矿、1%~4%毒砂、2%黄铜矿、少量闪锌矿、微量磁铁矿。可见的金并不少见,据观察,它与强烈的磁黄铁矿和较弱的毒砂-黄铁矿矿化有关(图7-23)。更高品位和更强烈的可见金与接触处沉积主岩的减薄或缺失有很好的相关性。在沉积物较薄或不沉积的高铁拉斑玄武岩和高镁拉斑玄武岩接触带 ,二氧化硅驱替增加。Ross(2004)的岩石学工作确定了毒砂中局部包裹的金银和碲化铅的存在。抛光薄片中的所有自然金都以50微米以下的游离金 晶体的形式出现。

图7-23:肢体带硅硫化物交代型矿化

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蚀变 和矿化与硫化沉积层密切相关,两者通常都与未矿化或未蚀变的主岩有非常强烈的接触。矿化带内及其附近存在较强的剪切分量。 区长约800米,垂直深度超过400米(图7-24)。矿化在褶皱翼宿主中向西北陡峭倾斜,向东北方向陡峭倾斜。一般认为,翼缘带位于地产规模F2褶皱的北翼。

图7-24:带有明显的金色拦截和朝东北方向的MSO形状的肢体区域

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石英 脉络铰链带

在整个矿产中观察到了石英 脉状矿脉,并一直是铰链区勘探的主要焦点。石英脉赋存于多种岩性中,包括块状玄武岩(高镁拉斑玄武岩)、泥质岩和枕状玄武岩(高铁拉斑玄武岩)。单个矿脉的宽度从1厘米到5米不等,可以形成长达40米的带状矿化。它们通常是矿化的 ,细粒浸染硫化物包括1%到3%的磁黄铁矿,1%到2%的黄铁矿,1%到2%的黄铜矿,少于1%的毒砂和微量闪锌矿。可见的金色非常常见,范围从痕迹到5%,如针刺、厘米级簇、 和裂缝填充(图7-25)。这些矿脉具有从弱到强、斑块到普遍存在的黑云母和碳酸盐蚀变晕 ,宽度从几厘米到大约2米不等。

注: 铅笔中心上方可见的金色斑点。

图7-25:DHZ-014型铰链带式矿脉,海拔184.5米

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铰链区静脉系统 由沿物业宽度D2褶皱的轴线形成的几个次平行网状静脉组成。褶皱和地层之间的交汇标志着矿脉内较高品位的俯冲控制(图7-26)。

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图7-26:铰链区的垂直剖面,朝东北方向(±7.5米),有显著的分析和MSO形状

高应变走廊-低压带中的浸染金

LP带显示了红湖绿岩带其他部分没有观察到的矿化类型。该带伴随着高度变形、广泛的蚀变和原生结构的移位以及地层的完全扁平 。

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Lp带矿化赋存于高应变、高变质程度的宽阔带内。应变带连续4公里以上,与地层略有倾斜,横跨斑岩长英质火山岩、变质岩2、长英质火山岩2和变质岩3等多种岩性,变形带宽达500m。高品位金矿化 似乎受控于该应变带与变质沉积2单元的交汇处。正在进行的低压带钻探表明,迄今为止,沿低压带钻探的大多数大于5.0 g/t的Au截留量和几乎所有大于10 g/t的Au截留量都发生在变质岩/长英质火山接触的50米至100米范围内(图7-27)。

脉石的矿化在整个地区是不同的,局部范围从0%到以下任何数量:1%到15%的浸染型黄铁矿,1%到10%的毒砂(泡状和席状物),1%到5%的红色和黄色闪锌矿,1%到5%的磁黄铁矿,1%到5%的黄铜矿,1%到5%的方铅矿和1%到3%的白钨矿(图7-28)。LP区被进一步细分为六个子区,从西北到东南分别命名为Discovery、Bruma、Yuma、Yauro、Auro和Viggo。

(GRAPHIC)

图7-27:含地质和低压亚带的低压带黄金>2.3克/吨的平面图

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图7-28:在90.15米处,BR-020的面理中含有5%-10%的细粒毒砂和1%的细小可见金的强烈应变长英质火山

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在 已识别出至少三个金矿化事件,包括主岩中的面理平行游离金、转位的石英 脉,以及后来与面理略有倾斜的可见金的石英脉(图7-29)。

(GRAPHIC)

图7-29:位于DNW-011海拔58.25米的应变斑状长英质火山赋存的面理中可见的金

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7.5Metamorphism and Alteration

这套岩石保存了绿片岩级至角闪岩级的变质组合,只有少量的逆行绿泥石-绿帘石与较年轻的横切方解石细脉和微裂缝有关的绢云母蚀变。主要角闪石矿物 赋存于肢体、铰链和LP带的局部区域,为角闪石和从属阳起岩。有证据表明,在角闪岩级别的变质条件下发生了两次面理形成事件,这些高级条件持续了 变形,并允许角闪石重结晶和部分叠加面理(图7-30)。

(GRAPHIC)

图7-30:重结晶角闪石叠加面理(可能是阳起岩)和黑云母蚀变与石英脉状接触(红线)

肢体带呈绿片岩-低角闪岩级变质作用。翼状 带的硅化物交代蚀变为深灰色细粒二氧化硅交代,在高铁拉斑玄武岩和高镁拉斑玄武岩接触面处充填泥岩和粉砂岩。蚀变是相当离散的,并包含在矿化走廊内。弱碳酸盐石英 蚀变是围岩中的一种晚期脉状事件。

铰链带变质 级为上绿片岩至下角闪岩,由少量晚期角闪岩生长组成。铰链带石英脉的蚀变 由弥漫到斑片状、深褐色、细粒的黑云母组成,延伸到主岩 中,长达2米。

与铰链带和肢带相反,LP带变质程度主要为角闪岩-上绿片岩相。长英质-中级 单元保存了钠长石、黑云母、白云母和石榴石的角闪岩级变质组合,沉积单元 含有石榴石和十字石(Ross,2019)。LP带蚀变在整个范围内是不同的,但通常可以描述为长英质火山单元的强烈钠长石化和硅化以及变质沉积单元的绢云母/白云母蚀变 。绢云母/白云母蚀变可以是条带状(层理平行)或完全普遍存在。局部有斑块状黑云母,但似乎与金矿化事件无关。在变质岩中,较粗粒的弥漫堇青石 晶体(根据Ross,2020)与硫化物或可见金没有共生关系。

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7.6Structural Geology

属性分为两个主要的结构域:西南和东北域显示折叠,而中心域 显示高应变和糜棱岩结构(图7-31)。

(GRAPHIC)

图7-31:显示褶皱地形(灰色阴影)和中央(彩色)高应变走廊的属性结构解释

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结构组构由航空磁性数据和定向岩心数据解释(图7-31)。在铰链和肢体区域的详细钻探提供了大量数据点,验证了该区域的褶皱模型。大熊火山岩可能的演化包括早期岩包的褶皱和倾斜,随后是主体组构的翘曲或再褶皱 。该模型提出了从d1到d3的三个变形阶段。

D1变形:Cariou和Winnipeg河地体碰撞后绿岩带的早期挤压和抬升。(请注意,岩石中没有保存穿透性叶理组构。)

D2变形:递进应变、倾斜和持续的抬升和褶皱,这种变形 以穿透性面理组构(F2)为标志。在D2变形过程中,岩石发育伸展线理,矿化矿脉沿薄弱部位就位。在翼部和铰链区观察到的层理解理关系表明,褶皱向东北方向边缘,向西北方向陡峭倾斜。

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D3变形:F2面理组构的大范围翘曲,很可能是构造后深成岩体侵位或早期断层重新激活的结果(图7-32)。

(GRAPHIC)

来源: Adamova(2021)

图 7-32:大熊区变形事件的概念序列(不按比例)

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Lp带,或中央构造域,很可能表现出上述所有的形变阶段,然而,由于岩石高度扁平和移位到F2面理面上,褶皱、褶皱闭合和收敛方向的证据被完全消除(图7-33)。Lp断层最早是由LithoProbe项目发现的, 由Zeng和Calvert(2006)报道,它可能代表了一条重新激活的地壳深断裂,在整个D2和D3形变事件中一直保持活跃。中央区域内的岩石(包括镁铁质岩脉和煌斑岩)表现出非常高的应变 ,通常表现为糜棱岩结构。褶皱地形中的这些堤坝显示出较小的应变。

(GRAPHIC)

图7-33:显示沿Lp断裂带走向旋转的叶理组构的立体图

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8.Deposit Types

大熊金矿床为太古宙中热液型金矿。加拿大多产的红湖绿岩带蕴藏着许多高品位的太古宙中热液金矿,产出了超过28莫兹的黄金(阿姆斯特朗等人,2018年)。主要金矿 ,如红湖、坎贝尔和Cochenour-Willans矿赋存于Balmer组合中,被认为是剪切赋存的 脉型矿床(Sanborne-Barrie等人,2000)。Madsen是一个层控、交代式浸染型脉型金矿,赋存于靠近岩基边缘的钙硅酸盐蚀变碳酸盐镁铁质火山中(Dube等人,2000)。在联邦绿岩带内,南湾是一个具有镁铁质和长英质双峰式水下火山地层的VMS矿床(Stalt 和Corfu,1992)。

红湖营地生产的黄金来自以下主要矿化类型(Lee,2006):

碳酸盐矿脉由铁质白云石和少量石英组成,并伴有浸染毒砂和自然金;

石英-毒砂 在镁铁质火山岩中呈不规则片状和透镜状的交代带;

产出于镁铁质火山岩中的硫化物 由浸染状黄铁矿和磁黄铁矿组成的交替体;

不太重要的是,含有游离金的石英脉与中等至长英质侵入岩中的小规模剪切 带有关。

黄金 大熊矿的矿化类型包括:

二氧化硅-硫化物 置换(肢体区域)

镁铁质火山岩(铰链带)中的石英

剪切 赋存;在高应变带(LP带)内浸染金

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9.探索

勘探 在2022年2月收购物业之前的工作在第6节,历史中介绍。Kinross在2022年完成的所有勘探工作主要是钻探,在第10节钻探中进行了描述。

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10.钻探

10.1摘要

截至目前,该项目共完成1,359个钻石钻孔,总长约597,194米,共完成433个反循环(RC)孔,总长约34,530米。

由Kinross的前辈进行的钻探 在第6节历史中进行了描述,如图6-1所示。

本部分提供Kinross 2022钻井计划的详细信息。

10.2Kinross 2022 Drilling Program

自2022年2月收购该物业至2022年12月31日,Kinross总共完成了397个钻孔,总长度为206,967米。钻孔位置如图10-1所示。所有的钻石钻孔都是用NQ(47.6 mm)杆和岩心钻头钻成的。连续取样,取样宽度在0.5~1.5米之间。这些样品是根据岩性、蚀变、矿化或构造进行布置的。

Kinross 2022演习计划的目标有五个方面:

1.测试 已知演练目标的范围。

2.填充 潜在经济矿化带,以满足推断矿产资源分类 状态。

3.开展谴责演练,以确定可能用于资本发展的地区。

4.开始 钻探,在超过一公里的深度测试矿化的深层延伸。

5.通过钻孔RC钻孔的紧密网格来模拟生产钻探,该网格将为地面真实地块模型提供数据 。

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图 10-1:2022年钻井计划中的钻孔

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表10-1汇总了Kinross 2022钻井计划按区域划分的钻井统计数据。

表 10-1:2022年钻井统计

分区/分区 总计量(米)
欧罗 33 27,215
八郎 23 20,099
尤马 32 23,684
布鲁马 29 25,919
发现 25 16,227
维戈 62 28,941
四肢 50 34,181
铰链 1 501
勘探和谴责钻探 34 17,3870
岩土和冶金钻探 41 11,724

RC钻探计划于2022年3月开始,2022年7月结束。总共完成了433个孔,总长34,530米。所有RC孔都是用171 mm的钻头钻成的。孔洞被压缩以确保样品是干燥的。在岩石中连续采集样本,间隔超过2米,每个样本的目标是10公斤。

在可能的情况下,尽最大努力计算区域的真实宽度。在已建立的矿脉区域中,例如铰链和肢体区域,通过将钻孔截距与矿脉几何形状相交来计算真实宽度。在LP区,根据估计域的方向计算真实宽度。这些值的范围从实际宽度的75%到95%,并以逐个孔为基础进行报告。

钻探 程序

奇布加毛 钻石钻探有限公司、Feage FTE钻探有限公司、高科技钻探有限公司和主要钻探集团国际公司 被用于Kinross 2022钻探活动。这些钻头是防滑安装的钻石岩心钻头,能够钻深达2,000米以上。在该项目钻出的所有孔都使用了NQ(47.6毫米)工具和钻杆。钻孔在HQ直径岩心(63.5 mm)中被套入 ,其余的钻孔被减小到NQ(47.6 mm)。定期的钻井平台访问表明,钻探人员在搬运和装箱岩芯时使用了足够的谨慎。岩芯被放置在木箱中,每一次钻探的终点(最长3米)用深度标记物标明。箱子被盖上,在早上和晚上的钻机检查后,每天两次被带到红湖的核心设施。

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所有程序中完成的所有 个钻孔最初都是使用手持Garmin GPS60设备设置的。完井时,井内留有 套管,并将其封口以用于金刚石钻孔。为了冬季安全,帽子上还印有一个巨大的金属旗帜上的钻孔ID。程序完成后,使用全球定位系统(GPS)对钻孔进行测量,并将此信息添加到“标题”中,作为最终的UTM位置。

井下 使用非磁性寻北工具Reflex Gyro进行钻孔测量。在钻石钻孔中,第一次测量是在大约10米处刚过套管,此后每隔10米测量一次读数,然后在孔的末端进行第二次测量。在RC钻孔中,第一次测量是在大约5米处刚过套管,此后每隔5米测量一次读数,并在钻孔结束时再次测量。非磁性寻北陀螺仪是在回顾历史钻探后选择的,该钻探揭示了由于岩石磁性过强而导致的严重错误的井下测量结果。

除RC钻探项目外,对所有钻探项目进行定向岩心测量。测量是在每次运行(3米)结束时或在拉出芯管时进行的。钻探者使用Reflex ACT III RD定向仪获得了 测量值。

由于坚固的基岩和可靠的钻探实践,钻芯回收率在整个项目期间均超过98%。

将置信度 值分配给所有钻孔,包括历史钻孔,其依据是钻孔是否已找到钻柱并由差分GPS进行测量,该孔是否进行了井下测量,以及该测量是否使用 非磁性设备进行。对于所有建模和估计工作,只使用了高置信度钻孔(置信度1和置信度2)。据QP所知,不存在可能对结果的准确性和可靠性产生重大影响的钻井、采样或回收因素 。

钻探 岩心测井

以下 介绍了Kinross的钻石钻芯分析方法:

钻芯在每个班次结束时被收集,并被带到红湖的岩心测井设施。

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岩心由岩土技术人员记录:测量方位标记、磁化率和比重值。所有数据都以电子方式记录在平板电脑上。

如果发现块编号或盒子编号有任何错误,将报告给地质学家。 然后将这些错误报告给钻井主管,以便在 钻井时进行纠正。

然后由地质学家记录 个钻孔。包括岩性类型、蚀变、 结构元素和硫化物含量在内的数据在今年前九个月以电子方式记录在Logger 中的平板电脑上,并在今年剩余时间以电子方式记录在Acquiire中。所有 数据都以电子方式记录并自动备份。

为每个盒子拍摄湿的和干的岩芯,然后用孔ID和计量进行标记。

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11.样本 准备、分析和安全

11.1Sample Security

所有样品都存储在Great Bear(现为Kinross)的安全核心测井设施中。记录设施一直处于锁定状态,只有Kinross人员才能进入。

在发货前,样品会显示在各自的发货单上。样品收集在标准塑料岩石样品 袋中,并用钉书机封口。样品袋被放置在大米袋中,大米袋又被放置在塑料垃圾箱调色板中。垃圾箱用胶合板覆盖,并贴上编号的安全封条。Kinross人员将垃圾箱调色板装载到运输卡车上,由总部位于红湖的货运公司Gardewin North运营。表格的纸质副本与样本一起发送,电子副本通过电子邮件发送到实验室。这些表格的数字副本由Kinross保留。

样品 通常每周运输两到三次,具体取决于钻探量。

11.2样品 制备和分析

大熊利用几个实验室对岩心和岩石样本进行了分析:

激活 实验室有限公司(Actlabs),2017年7月至2018年6月

SGS Ltd. (SGS), in Red Lake, from July 4, 2018, to December 31, 2019.

Actlabs,从2019年9月至今,在桑德湾举行。

Check 化验样本和RC样本被送往ALS Global(ALS)。

所有为大熊和金罗斯样品提供分析服务的实验室都是获得国际标准化组织和加拿大标准委员会认证的独立实验室,获得了国际标准化组织和加拿大标准委员会的17025:2017年认证。

来自两个实验室的所有纸浆和粗废料都被打包并运往Kinross位于红湖工业园2号的工厂(收购前),或运往其在该物业的核心存储(核心铺设)区域。

下面介绍了在Actlabs和SGS进行的样品制备和分析。

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Actlabs

在桑德贝的Actlabs收到样品后,整个样品被称重(公斤)并记录(准备代码RX10)。样本(

所有样品均经过近全消解,使用四种酸消解,并使用电感耦合等离子体质谱(ICPMS)(Actlabs代码:8-4)分析36种元素。

用原子吸收(AA)涂饰剂(Actlabs代码:1A2-50)对 样品进行金含量测定(50克)。超过10,000 ppb黄金超标限值的样品结果 使用重量法(Actlabs代码:1A3)重新进行了分析。具有高度可变的 金结果的样品,或含有可见金的样品,取500克裂解,筛至149微米,并进行金属筛选分析(Actlabs代码:1A4)。

2020年,Actlabs也完成了密度测量。

Actlabs分析代码和说明摘要如下。

1A2-50 (Au Fire Assay-AA,50克样品)

1A3 (Au火分析-重量法,50克样品,超过 限值)

1F2 (Au Fire Assay-AA,30克样品)

8-4 (4个酸性电感耦合等离子体质谱,0.5克样品,超限)

1A4 (金火分析-金属筛,500克样品)

SGS

红湖SGS收到样品后,称重并烘干。样本(

所有样品用4种酸、33种元素进行近全消解,用电感耦合等离子体光谱仪(SGS代码:ICP40B)进行分析。对某些感兴趣的金属的检出限为:银2ppm至100ppm,锑5ppm至1%,锌1ppm至1%。

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还用火试金法和原子吸收光谱仪(SGS代码:FAA515)分析了50g大样品中的金,其检测下限和上限分别为5 ppb Au和10,000 ppb Au。对于大于10,000 ppb Au的样品,采用重量法进行铅熔融火焰分析(SGS代码:FAG505)。该方法的下限和上限分别为0.5ppm和3000ppm。

如果在记录过程中注意到或怀疑可见的金色,或者如果火化验的结果变化无常,现场地质学家也会要求使用金属筛网。在这种情况下,取了一公斤的裂片,并通过160目 筛子进行筛选。用火试剂法测定整个大小样本分数。一份50g的负分样本一式两份。 两种减分分析和正分分析的平均值按重量组合在一起,以计算总分。

SGS分析代码和说明摘要如下:

ICP40B (4 Acid ICP-OES, 0.2 g sample)

FAA515 (Au Fire Assay – AA, 50 g sample)

FAG505 (Au Fire Assay – Gravimetric, 50 g sample)

GO_FAS50M (Au, Ag, screen metallic)

11.3质量 保证/质量控制

自2017年以来,Bear和Kinross对其所有钻芯样本实施了质量保证/质量控制(QA/QC)计划,包括插入和分析空白、认证标准物质(CRM或标准)和复制样本,以 监测其钻探和取样计划的分析结果的精确度和准确性或可靠性。这是在分析实验室插入的质量控制样本之外,由空白、标准和复制品组成的样品。

在2020年5月至8月期间,Great Bear聘请了分析解决方案有限公司(ASL)对使用的两种分析方法进行了比较:火试金法和筛查金属法,基于54个钻芯样本(来自2019年钻孔)。

2020年8月,ASL审查了通过对大熊2019年和2020年钻孔的一半岩心样本进行平分而获得的2,622个钻芯副本。由于造山带金矿项目的典型数值的多变性,美国地质调查局建议在采样计划期间停止岩芯的重复采集。

2020年9月,ASL完成了《大熊采样和化验质量控制指南》。这些程序是Great Bear的QA/QC计划的基础。

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11.3.1QA/QC -大熊2017至2019

下面的 已从Adamova(2021)修改。Kinross已审阅2017-2019年QA/QC数据并附上报告,QP认为化验结果准确可靠,适用于矿产资源评估。

从2017年到2019年,共有9,454个QA/QC样本,包括两种类型的空白和14个不同的标准物质,名义上每30个样本插入到 钻芯样本流中。

在选择对照样品类型时,Great Bear的方法是插入一个空白,一个代表低品位的样品(约为1 g/t Au至2 g/t Au),一个代表中档(约3 g/t Au至5 g/t Au)的标准样品,以及一个应 在大于10 g/t Au时触发重量分析的高品位样品。CRM用于完成,如果无法获得更多相同的 标准,Great Bear将其替换为具有相同近似黄金品位的标准。

表 11-1提供了空白和CRM的控制样本摘要。

表 11-1:2017至2019年对照样本摘要

描述 2017 - 2019 评论
样本总数 83,574
对照样本数 9,454 (11.3%)
分布
空格 4,726 (5.7%)
博莱姆 1,701 Actlabs+SGS
布拉克 1,591 Actlabs+SGS
BM-10 1,436 Actlabs+SGS
标准(CRM) 4,726 (5.7%)
CDN-GS12A 102 Actlabs+SGS
CDN-GS1P5Q 748 SGS
CDN-GS1P5R 824 Actlabs+SGS
CDN-GS2S 474 SGS
CDN-GS4H 467 Actlabs+SGS
CDN-GS5W 350 SGS
CDN-GSP5E 659 Actlabs+SGS
OREAS 209 360 Actlabs+SGS
OREAS 214 109 SGS
OREAS 215 30 Actlabs

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描述 2017 - 2019 评论
OREAS 221 400 Actlabs+SGS
OREAS 224 171 SGS
OREAS 228 32 Actlabs

注意: 由于四舍五入,可能会出现求和错误。

空白 返回的化验结果大于10 ppb Au的材料被视为在警告范围内。标准偏差(SD)为±3的标准偏差(SD)的标准物质被视为超出允许范围。

QA/QC样品的错误来源 可能来自数据输入错误、发货前、发货期间或发货后的样品混淆、实验室的调换样品 、标准本身错误以及实验室分析错误。

数据库管理员会跟进每一次QA/QC失败,试图找出最有可能的原因。 单个证书上的多个故障和值随时间逐渐迁移是重新运行证书和批处理的两个最有可能的原因。 通常,单个错误和离群值将被识别为警告,但不会触发重新分析。

表11-2是2017-2019年间钻井项目的QA/QC控制样本结果摘要。这些结果由完成样本分析的实验室进一步分解。图11-1显示了2017年和2019年对照样品的QA/QC结果的图形对比。

表 11-2:2017至2019年对照样本结果汇总

总计数 %
失败
Actlabs
数数
Actlabs
失败百分比
SGS
数数
SGS
失败百分比
空格
《基本法》第10条 1,701 2% 323 1% 1,378 3%
布拉克 1,591 5% 193 0% 1,398 6%
博莱姆 1,436 1% 331 1% 1,105 2%
CRM
CDN-GS12A 102 6% 23 4% 79 7%
CDN-GS1P5Q 748 17% - - 748 17%
CDN-GS1P5R 824 6% 206 5% 618 6%
CDN-GS2S 474 14% - - 474 14%
CDN-GS4H 467 8% 211 1% 256 13%
CDN-GS5W 350 5% - - 350 5%

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总计
数数
%
失败
Actlabs
数数
Actlabs
失败百分比
SGS
数数
SGS
失败百分比
CDN-GSP5E 659 5% 207 7% 452 4%
OREAS 209 360 14% 50 0% 310 17%
OREAS 214 109 20% - - 109 20%
OREAS 215 30 0% 30 0% - -
OREAS 221 400 9% 72 3% 328 10%
OREAS 224 171 14% - - 171 14%
OREAS 228 32 3% 32 3% - -

注意: 由于四舍五入,可能会出现求和错误。

来源: Adamova(2021)

图11-1:SGS与ActLabs提交的样品总数和不合格率的图形表示

空格

从2017年到2019年5月,两种空白标准物质被组合在BLK的标签下。这两种空白材料是:

Bl-10: 从当地五金店购买的可用于商业用途的未矿化的3英寸石灰石大理石砾石

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BLM: 从CDN Resources实验室有限公司(CDNRL)购买的认证空白(图11-2)。

从2019年6月起,在数据库中将这两种类型的空白材料从CDNRL和商业大理石材料中区分开来,分别为“BL-10”、 和“BLM”。

来源: AGP(2021)

图11-2空白标准物质BL-10

空白 用于监测实验室样品之间的清洁度,并提供监测污染的基准。 通常,名义上每20个样品和/或在明显的矿化间隔后,将100克空白材料插入样品系列。空白不合格被定义为具有大于0.01ppm Au的测定值。

除非发现严重污染,否则样品 批次通常不会因空白故障而重新运行。空白样品的不合格可能是由于污染而导致的,因此,样品的任何重新检测都将在样品批次上完成。通常,如果怀疑存在污染,则重新分析样品 范围,包括上一次传递的空白到下一传递的空白。

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图11-3至图11-5显示了实验室中BLK、BL-10和BLM的空白材料对照图。红色线条表示的是0.01g/t Au的警告限值。

来源: Adamova(2021)

图11-3:BLK空白材料控制图(BL-10和BLM合计);2017年4月-2019年5月

来源: Adamova(2021)

图11-4:BL-10空白材料对照图;2019年6月至2019年12月

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来源: Adamova(2021)

图 11-5:BLM空白材料控制图;2019年6月至2019年12月

标准

商用标准物质或标准物质用于测试黄金分析的精密度和准确度,并监测实验室性能的一致性。这些标准是以预先测量的单个包装购买的,重量约为100克,来自ORE Research&Explore PL(OREAS)和CDNRL。将CRM随机插入到样本序列中,名义上每隔20至30个样本。

超出可接受容差水平的CRM定义为高于或低于预期认证黄金价值的分析值大于3SD。在批次结果的背景下对标准的结果进行审查,如果认为适当,则通知化验实验室CRM不合格。如果标准超出允许范围,则在实验室定义的批次内选择10个高于不合格标准的样品和10个低于不合格标准的样品进行重新分析。如果 标准失效发生在“未矿化”的岩石中(通常在返回区域

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图11-6至图11-18表示2017年、2018年和2019年演练计划中使用的每个标准的控制图。红色实线表示三个标准偏差的上下限公差水平。通常,在任何给定时间内只使用两到三个不同的 个CRM。在2017至2019年期间,CRM的插入日期重叠(Adamova,2021)。

来源: Adamova(2021)

图11-6:SRM GS12A控制图

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来源: Adamova(2021)

图11-7:开关磁阻电机GS1P5Q控制图

来源: Adamova(2021)

图11-8:SRM GS1P5R控制图

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来源: Adamova(2021)

图11-9:SRM GS2S控制图

来源: Adamova(2021)

图11-10:SRM GS4H控制图

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来源: Adamova(2021)

图 11-11:SRM GS5W控制图(点火测试)

来源: Adamova(2021)

图 11-12:SRM GS5W的控制图(重力完成)

第83页

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来源: Adamova(2021)

图11-13:SRM GSP5E控制图

来源: Adamova(2021)

图11-14:SRM OREAS 209控制图

第84页

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来源: Adamova(2021)

图11-15:SRM OREAS 214控制图

来源: Adamova(2021)

图11-16:SRM OREAS 221控制图

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来源: Adamova(2021)

图11-17:SRM OREAS 224的控制图

来源: Adamova(2021)

图11-18:SRM OREAS 228的控制图

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字段 重复

字段 重复样本用于监视样本批次是否存在潜在的样本混淆,并根据实验室误差和样本同质性来监视数据的可变性。

复制样品是通过将半芯样品分成两个四分之一裂片来产生的,其中一个样品被记录为“原始” 样品,另一个样品被记录为复制样品。每40至60个样本插入一份现场副本。

鉴于矿化的高度多变性和坚固性,现场复制品可能会产生差异很大的化验样品。 因此,现场复制品的结果不会失败,但会突出不同矿化类型的可变性。 如果复制品选自未矿化的岩石,且含有重要的金价,则选择样品进行重新分析 使用粗略的废弃材料。

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图 11-19显示了现场复制结果的散点图。

图 11-19:字段重复散点图

检查 化验

大约5%的含金样品被送往不同的分析实验室进行检查分析。对原始样品的纸浆和粗废纸浆进行了检查分析。总共从BR-024、BR-035和BR-050孔中选择了179个样品。

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图11-20显示了最初在SGS进行分析并送到Actlabs和ALS进行检查分析的179个样品的原始化验和粗弃物金分析的比较。

来源: Adamova(2021)

图11-20:SGS、Actlabs和ALS Global粗略废品分析的控制图

在Actlabs和ALS进行的切割岩心和检查分析的重复采样 在Great Bear勘探计划的分析结果中没有显示任何偏见。

11.3.2QA/QC -2020至2022年2月由Great Bear

在2020年1月至2022年2月期间,大熊遵循了2017至2019年钻探计划中使用的对照样本的相同QA/QC程序和插入率。

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在2020-2022年的钻探计划中,13个CRM中有8个已停产,6个新的CRM被使用。

表 11-3总结了2020-2022年演练计划中使用的空白和CRM。

表11-3:对照样本摘要-2020-2022年大熊演练计划

描述 2020 – 2022 评论
样本总数 245,460
对照样本数 25,613 (10.4%)
分布
空格 12,670 (5.1%)
布拉克 9,215
博莱姆 1,707 至2020年9月
BL-10 1,748 至2020年9月
标准(CRM) 12,943 (5.3%)
CDN-GS-12A 102 至2020年7月
CDN-GS-12B 332
CDN-GS-1P5R 562 至2020年8月
CDN-GS-1W 962 至2020年10月
CDN-GS-4H 514 至2020年5月
CDN-GS-P5E 1,499 至2020年10月
OREAS 216B 1,135
OREAS 221 1,093 至2021年2月
OREAS 226 3,257
OREAS 232 3.305
OREAS 238 182

空格

与2019年类似,大熊使用了两种类型的空白参考材料:BL-10和BLM。自2020年8月起,根据ASL的 建议,Great Bear独家使用的认证坯料为OREAS(BLK)的粗二氧化硅材料。

通常,名义上每20个样品和/或在明显的矿化 间隔之后,将100克空白材料插入样品系列。空白不合格的定义是化验值大于0.025 ppm Au,相当于Au FA-AA分析方法的检出限的5倍。

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图11-21和图11-22分别显示了BLM和BLK的空白材料控制图。在此期间,所有三个空白样本的不合格率为0.1%(插入的12,670个空白样本中只有13个失败)。

图11-21:控制图BLm

图 11-22:BLK控制图

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标准

从2020年到2022年,大熊遵循了其之前的演习计划中使用的相同的QA/QC程序。将CRM插入到 样本序列中,名义上每隔20至30个样本。

表 11-4汇总了2020年1月至2022年2月期间使用的CRM的结果。图11-23至图11-28显示了在此期间使用的选定标准物质的控制图。

表 11-4:2020-2022年大熊演练计划汇总

CRM名称 化验
实验室。
方法 数数 经认证
价值Au
(克/吨)
标准
偏差
平均值
化验金
(克/吨)
不是的。的
失败
%
失败
CDN-GS-12A Actlabs FA-Grav 102 12.31 0.27 12.38 8 7.8%
CDN-GS-12B Actlabs FA-Grav 332 11.88 0.285 11.99 17 5.1%
CDN-GS-1P5R Actlabs FA-AA 562 1.81 0.07 1.80 22 3.9%
CDN-GS-1W Actlabs FA-AA 962 1.063 0.038 1.047 55 5.7%
CDN-GS-4H Actlabs FA-AA 514 5.01 0.15 5.01 16 3.1%
CDN-GS-P5E Actlabs FA-AA 1,499 0.655 0.031 0.640 102 6.8%
OREAS 216B Actlabs FA-AA 1,135 6.66 0.158 6.76 7 0.6%
OREAS 221 Actlabs FA-AA 1,093 1.062 0.036 1.057 9 0.8%
OREAS 226 Actlabs FA-AA 3,257 5.45 0.126 5.46 52 1.6%
OREAS 232 Actlabs FA-AA 3,305 0.902 0.023 0.901 39 1.2%
OREAS 238 Actlabs FA-AA 182 3.03 0.080 3.06 9 4.9%
合计和平均 12,943 336 2.6%

FA-AA -火焰分析原子吸收光谱分析,FS-重力-火焰重量分析光谱分析

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图11-23:CDN-GS-1W控制图

图11-24:CDN-GS-4H控制图

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图11-25:CDN-GS-P5E控制图

图11-26:OREAS 221的控制图

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图11-27:OREAS 226控制图

图11-28:OREAS 232的控制图

字段 重复

在2020年至2022年2月期间遵循了与2017年至2019年使用的类似程序。每40至60个样本插入一次现场副本。

第95页

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图11-29显示了2020年1月至2021年3月期间完成的野外复制结果的散点图。现场 重复样本在大熊2020-2021年勘探计划的化验结果中没有显示任何偏见。

图11-29:田间重复控制图;2020年1月至2021年3月

11.3.3QA/QC -2022年3月至12月,Kinross

在2022年3月至12月期间,Kinross对Great Bear在之前的钻井计划中使用的对照样品遵循了相同的QA/QC程序和插入率。

在2022年Kinross演习计划期间,11个CRM中有6个已停产,并使用了5个新的CRM。

表11-5总结了2022年抽样计划中使用的空白和标准物质。

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表11-5:控制样本摘要-2022年Kinross演习计划

描述 2022 评论
样本总数 134,291
对照样本数 14,224 (10.6%)
分布
空格 7,084 (5.3%)
布拉克 6,268
BLK_PStone 816 从2022年10月起
标准(CRM) 7.140 (5.3%)
CDN-GS-12B 76
OREAS 211 1,116
OREAS 216B 715 至2022年7月
OREAS 226 5 至2022年5月
OREAS 230 1,103
OREAS 232 1,266
OREAS 233 502
OREAS 237B 179
OREAS 238 1,149
OREAS 240 1,029

空格

在2022年期间,Kinross继续使用OREAS(BLK)认证的粗二氧化硅空白,并在2022年10月额外使用了一种空白参考材料 (BLK_PStone)。

通常,名义上每20个样品和/或在明显的矿化 间隔之后或如果发现可见的金之后,将250克空白材料插入到样品系列中。空白不合格被定义为具有大于0.025 ppm Au的化验值。

第97页

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图11-30和图11-31分别显示了BLK和BLK_PStone的空白材料控制图。

图11-30:BLK控制图

图11-31:BLK_PStone的控制图

在2022年Kinross钻探计划期间,所有空白样本的不合格率为0.2%(插入的7,084个空白样本中只有12个失败)。

第98页

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标准

对于2022年的钻探计划,Kinross遵循了Great Bear在之前的钻探计划中使用的QA/QC程序。将CRM插入到样本序列中,名义上每20个样本插入一次。

表 11-6汇总了2022年3月至12月期间使用的CRM的结果。图11-32至图11-35显示了此期间使用的CRM的控制图。

表 11-6:2022年Kinross演习计划CRM摘要

CRM名称 化验实验室。 方法 数数 认证价值Au(g/t) 标准差 平均分析Au(g/t) 不是的。失败的次数 失败百分比
GS12B Actlabs FA-Grav 76 11.88 0.285 11.92 2 2.6%
或211 Actlabs FA-AA 1,116 0.768 0.027 0.758 17 1.5%
或216B Actlabs FA-AA 715 6.66 0.158 6.73 17 2.4%
或226 Actlabs FA-AA 5 5.45 0.126 5.37 0 0.0%
或230 Actlabs FA-AA 1,103 0.337 0.013 0.332 19 1.7%
OR232 Actlabs FA-AA 1,266 0.902 0.023 0.899 19 1.5%
或233 Actlabs FA-AA 502 1.05 0.029 1.05 9 1.8%
或237B Actlabs FA-AA 179 2.26 0.067 2.28 7 3.9%
或238 Actlabs FA-AA 1,149 3.03 0.080 3.04 23 2.0%
或240 Actlabs FA-AA 1,029 5.51 0.139 5.53 18 1.7%
合计和平均 7,140 131 1.8%

FA-AA -火焰分析原子吸收光谱分析,FA-重火重量分析光谱分析

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图11-32:OREAS 230的控制图

图11-33:OREAS 233的控制图

第100页

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图11-34:OREAS 238的控制图

图11-35:OREAS 240的控制图

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11.3.4 Kinross的QA/QC-2022 RC钻探

在2022年RC钻探计划期间,Kinross对钻石钻探样品应用了类似的QA/QC程序和对照样品的插入率 。

表11-7总结了2022年Kinross RC钻探计划中使用的毛坯和CRM。

表11-7:控制样本摘要-2022年Kinross RC钻探计划

描述 2022 评论
样本总数 14,273
对照样本数 2,081 (14.6%)
分布
空格 427 (3.0%)
布拉克 427
标准(CRM) 1,654 (11.6%)
CDN-GS-12B 117
OREAS 211 274
OREAS 216B 66 至2022年7月
OREAS 230 308
OREAS 232 106 至2022年7月
OREAS 233 178
OREAS 238 281
OREAS 240 187
OREAS 243 137

空格

与2020年类似,Kinross在样本流中使用了一个空白参考材料(BLK)。RC计划的空白失败率相对较高,为6.3%。这主要是由于RC样品的粉状性质,当将 倒入破碎机时会产生一团灰尘。这是在RC钻探计划的早期阶段发现的,并实施了积极的措施,例如通过每个样品之间的压缩空气对破碎机进行更长时间和更严格的清洁。

第102页

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图11-36显示了在2022年Kinross RC钻探程序期间插入的空白材料(BLK)的控制图。

图11-36:BLK控制图

标准

对于2022 Kinross RC钻探计划,名义上每10个样本将CRM插入到样本序列中。

表11-8总结了用于2022年Kinross RC钻探计划的CRM的结果。图11-37至图11-39显示了本程序使用的CRM的控制图。

表11-8:2022年Kinross RC钻井计划CRM摘要

CRM名称 化验实验室。 方法 数数 认证价值Au(g/t) 标准差 平均分析Au(g/t) 不是的。失败的次数 失败百分比
CDN-GS-12B 肌萎缩侧索硬化症 FA-Grav 117 11.88 0.285 11.88 7 6.0%
OREAS 211 肌萎缩侧索硬化症 FA-AA 274 0.768 0.027 0.766 5 1.8%
OREAS 216B 肌萎缩侧索硬化症 FA-AA 66 6.66 0.158 6.66 2 3.0%
OREAS 230 肌萎缩侧索硬化症 FA-AA 308 0.337 0.013 0.335 3 1.0%
OREAS 232 肌萎缩侧索硬化症 FA-AA 106 0.902 0.062 0.904 1 0.9%
OREAS 233 肌萎缩侧索硬化症 FA-AA 178 1.05 0.029 1.06 2 1.1%
OREAS 238 肌萎缩侧索硬化症 FA-AA 281 3.03 0.080 3.03 7 2.5%
OREAS 240 肌萎缩侧索硬化症 FA-AA 187 5.51 0.139 5.46 9 4.8%
OREAS 243 肌萎缩侧索硬化症 FA-AA 137 12.39 0.306 12.53 4 2.9%
合计和平均 1,654 40 2.4%

注:FA-AA-Fire分析原子吸收光谱分析,FA-Grav-Fire重量分析光谱分析

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图11-37:CDN-GS-12B控制图

图11-38:OREAS 211控制图

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图11-39:OREAS 233的控制图

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字段 重复

图11-40显示了从RC Drill程序收集的现场副本结果的散点图。从2022年RC钻探项目现场复制的 分析显示,块状金矿化具有典型的分散性,但没有显示任何偏差。

图 11-40:现场复制散点图

11.4QP Opinion

QP认为,样品的制备和分析适合这种类型和类型的金矿 矿化,样品处理和保管链符合标准的行业惯例。

QP已审核QA/QC计划,并认为符合《矿产资源和矿产储量最佳实践指南》(CIM,2019)的标准行业惯例和CIM评估,Great Bear和Kinross人员已采取合理的 措施,以确保完成的样品分析足够准确和精确,并根据QA/QC结果的统计分析 ,分析结果准确可靠,适合矿产资源评估。

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12.Data Verification

本报告中的技术信息来自Great Bear和Kinross的勘探计划,以及QP审查过的现有报告和以前勘探公司收集的数据。QP在2021年至2022年期间多次访问现场,并审查了从钻井计划收集和处理数据的所有程序,其中包括但不限于以下内容。

历史 钻孔卡箍坐标

核心 处理和存储程序

核心 记录和采样程序

QA/QC sample insertion procedure

样品 包装和运输程序

2022年9月,Kinross将钻井数据从Logger传输到Acquired数据库。钻孔分析和测量数据从原始证书重新导入,以确保准确的信息存储在数据库中。数据在Logger和Acquiire之间进行了比较,以验证数据是否正确迁移。

2021年7月,咨询公司AGP矿业顾问公司(AGP)被要求审查大熊钻探计划的数据收集和处理程序 。以下12.1和12.2章摘自AGP的现场考察报告和后续的独立样本分析工作。

12.1AGP Site Inspection

2021年7月12日至15日,AGP的QP Paul Daigle先生对该物业进行了实地考察,实地考察了三天时间,并在红湖设立了勘探办公室。在访问期间,2021年的演习计划正在进行中,接近完成。随同提交人 进行现场访问的有:

大熊里米尼项目地质学家迪伦·兰吉尔

里克·格林伍德,Rimini for Great Bear的项目地质学家

现场考察包括对项目现场进行检查,以审查钻孔卡箍和卡箍坐标;以及对红湖的两个岩芯测井、取样和储存设施进行检查。访问还包括对选定的钻芯和钻探日志进行审查。

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钻孔 孔口位置

AGP 在铰链、肢体和LP区域找到了299个钻孔环中的60个(截至2021年3月31日);约占Great Bear 钻孔的14%。使用手持GPS设备(Garmin GPS MAP 62s)和NAD83基准(与大熊使用的基准相同)在野外测量了钻石钻环的位置。

套管 留在孔中,大熊钻孔环由一个铝制螺丝盖盖住,该盖上有钻孔编号 ,顶部有一个螺纹杆和焊接的金属标签。一些红旗上的钻孔编号仍然清晰可辨。有些钻孔外壳使用覆盖在外壳顶部的红色盖子。图12-1显示了LP和铰链 区域的钻孔卡箍。

来源: AGP(2021)

图12-1:钻孔卡箍BR-207(左侧,LP区)、DHZ-060和061(右侧,铰链区)

AGP测量的卡箍坐标与钻孔数据库中报告的值在4米公差范围内。在QP 看来,考虑到手持GPS用于检查钻孔钻杆位置的精确度,这些坐标是可以接受的。

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表12-1和表12-2分别列出了铰链和支腿区域以及LP区域中经验证的钻孔的AGP坐标和Great Bear测量的钻孔坐标的对比。

表12-1:钻孔卡箍位置-铰链和翼形区

钻孔 大熊东区
(UTM E)
大熊
北距
(UTM N)
AGP
向东
(UTM E)
AGP
北距
(UTM N)
Δ东距
(m)
Δ北距
(m)
BR-11-A 455347 5635500 455350 5635500 -3 0
DSL-16 -17 -18 456384 5633306 456384 5633307 0 -1
DHZ-061 456395 5633309 456395 5633309 0 0
DHZ-060 456395 5633309 456397 5633312 -2 -3
DHZ-055 456455 5633339 456456 5633340 -1 -1
DHZ-044 456479 5633298 456479 5633300 0 -2
DHZ-044 456479 5633298 456479 5633299 0 -1
DHZ-046 -047 456478 5633299 456478 5633295 0 4
DHZ-036 035 456509 5633273 456508 5633271 1 2
DHZ-037 456523 5633275 456526 5633273 -3 2
DHZ-038A 456524 5633277 456526 5633273 -2 4
DHZ-028 -029 456540 5633276 456541 5633275 -1 1
DHZ-032 -033 -034 456511 5633228 456508 5633226 3 2
DSL-009 -010 -011 456501 5633200 456497 5633200 4 0
DHZ -022 -021 456523 5633162 456523 5633160 0 2
DHZ -050 -051 -052 456457 5633218 456457 5633218 0 0
DSL-019 - 020 -021 456428 5633209 456430 5633209 -2 0
DL-58-59 456348 5633545 456350 5633544 -2 1
DL-047 456168 5633745 456171 5633743 -3 2

来源: AGP(2021)

注: 基准为NAD 83 15区U。

表 12-2:钻孔卡箍位置-LP区

钻孔 大熊
向东
(UTM E)
大熊
北距
(UTM N)
AGP
向东
(UTM E)
AGP
北距
(UTM N)
Δ东距
(m)
Δ北距
(m)
BR-207 457306 5634010 457305 5634011 1 -1
BR-206 457347 5634028 457348 5634025 -1 3
BR-237 457332 5633989 457329 5633987 3 2
BR-203 BR-204 457374 5633984 457371 5633983 3 1

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钻孔 大熊
向东
(UTM E)
大熊
北距
(UTM N)
AGP
向东
(UTM E)
AGP
北距
(UTM N)
Δ东距
(m)
Δ北距
(m)
BR-208 457353 5633943 457349 5633945 4 -2
BR-236 457271 5634080 457272 5634081 -1 -1
BR-233 457221 5634118 457219 5634117 2 1
BR-232 457196 5634144 457194 5634147 2 -3
BR-038 457155 5634131 457154 5634131 1 0
BR-144 457118 5634163 457120 5634164 -2 -1
BR-143 457081 5634208 457081 5634206 0 2
BR-212 456977 5634200 456975 5634201 2 -1
BR-140 456955 5634239 456955 5634241 0 -2
BR-164 457493 5634178 457492 5634177 1 1
BR-220 457435 5634149 457432 5634149 3 0
BR-109 457413 5634095 457410 5634096 3 -1
BR-216 457412 5634095 457409 5634095 3 0
BR-228 457512 5634241 457511 5634242 1 -2
BR-103 457736 5634241 457738 5634240 -2 1
REG-001 455916 5634199 455918 5634202 -2 -3
BR-080 455975 5634707 455978 5634708 -3 -1
DNW-006 455479 5635086 455478 5635084 1 2
DNW-005 DNW-006 455507 5635074 455508 5635074 -1 0
DNW-008 455489 5635139 455489 5635141 0 -2

来源: AGP(2021)

注: 基准为NAD 83 15区U。

演练 核心评审

现场访问包括审查钻井记录及其与选定的钻井岩心间隔的比较。选择了矿化间隔进行审查。钻井记录中记录的岩性描述和采样间隔与所审查的钻芯间隔相一致。在记录的地方观察到了可见的金色。

表12-3列出了现场考察期间检查的选定钻芯间隔。

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表 12-3:选定供评审的钻芯摘要

钻孔 从…
(m)

(m)
间隔
(m)
堆芯
方盒
目标
BR-118 52.45 66.5 14.05 10 – 14 LP/Auro
BR-118 144.10 166.10 22.00 44 – 49 LP/Auro
BR-196 153.35 176.40 23.05 43 – 50 LP/Auro
BR-198 185.10 207.40 22.30 53 – 60 LP/Auro
BR-101 184.20 221.90 37.70 59 – 71 LP/Auro
BR-167 280.15 311.65 31.50 95 – 106 LP/Auro
BR-243 59.25 90.80 31.55 62 – 72 LP/Auro
BR-251 59.25 90.80 31.55 11 – 21 LP/Auro
DL-042 131.45 145.80 14.35 42 – 46 四肢
DHZ-031 134.20 145.60 11.40 45 – 48 铰链
DHZ-020 181.26 192.80 11.54 60 - 65 铰链

来源: AGP(2021)

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钻探 岩心测井和取样设施

大熊在红湖有两个伐木和采样设施。第一个设施位于红湖西北约2.5公里处,位于林业路117号。这个设施是一个翻新的锯木厂,有一个大仓库,分为伐木区和核心采伐区。安装在外面的两辆ATCO拖车用作该地点的管理和勘探办公室(图12-2)。

核心记录和采样设施的内部清洁并得到良好维护。

来源: AGP(2021)

图 12-2:林业路117号钻探记录和采样设施

岩心采集表和岩心切割面积如图12-3和图12-4所示。

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来源: AGP(2021)

图 12-3:钻探记录表;林业路117

来源: AGP(2021)

图12-4:林业路117号核心伐区

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大熊的第二个工厂位于红湖的三栋租赁建筑中,分别位于工业园区路2号和杨街19号,以及一个车库。这些设施是大熊启动钻探计划时的原始记录和采样设施 (图12-5)。

每栋建筑都有伐木工作台和岩心切割设施(图12-6和图12-7)。有一个很大的堆场, 个堆芯盒子在被送到该物业的堆芯存储/堆芯放置场之前被临时存储在那里。该设施是(从两个设施)运送样品的中转区。它由一把锁固定,位于Gardewin North旁边,Gardewin North是一家运输公司,用来将样品运送到桑德湾的Actlabs。

该核心记录和采样设施的内部保持清洁并得到良好维护。

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来源: AGP(2021)

图 12-5:工业园区路2号和杨街19号的钻井记录和采样设施

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来源: AGP(2021)

图 12-6:工业园区路2号设施的钻探记录表

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来源: AGP(2021)

图 12-7:工业园区2路设施内的钻芯切割室

核心存储

现场钻芯保存在安全的测井设施内,只有大熊或里米尼人员才能进入。

钻芯取样后,岩芯盒将交叉堆叠并捆扎在一起,以确保安全。核心盒暂时存放在工业园区路2号设施(图12-8),直到运输到项目现场的核心储存区(核心层放置区)(图12-9)。粗废料也被运到这一地区储存(图12-10)。

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来源: AGP(2021)

图 12-8:捆扎的芯盒(通过钻孔),2工业园设施的临时芯盒

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来源: AGP(2021)

图 12-9:核心存储区域的核心机架;项目现场

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来源: AGP(2021)

图12-10:核心储存区防水帆布下的粗废料;项目现场

历史性的 钻芯

在项目现场,历史钻芯存放在铰链和肢体区域附近。核心盒是交叉堆叠的,上面覆盖着空的核心盒,并捆绑在一起(图12-11)。现场杂草丛生;然而,盒子看起来状况良好。 任何永久标记标签都会褪色,但许多盒子都蚀刻了铝标签,上面有钻孔编号、 钻孔间隔和盒子编号等信息。

Kinross 已经检查并绘制了这些钻孔的地图,并计划将岩芯运输到其在该物业上的岩芯储存区。

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来源: AGP(2021)

图 12-11:历史钻芯储存区;靠近铰链和肢体区域

12.2Independent Sample Analysis

独立样本的收集旨在证明该物业上存在矿化,其范围与发行人报告的 相似。这些样本不打算用作重复样本。

AGP 通过选择大熊钻芯的样本间隔收集了六个样本。样品从钻孔数据库中注明的相同样品 间隔中采集,以供比较。

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AGP 在森林路设施的大熊切割室 监督钻芯的平分和选定样本间隔的收集。样品被放在塑料样品袋中,样品标签插入并用订书机密封。 6个样品被放在一个大米袋中,拉链绑好,由QP监督保存。样品被放在第二个大米袋子里,并用编号密封。样品由Gardewin North将样品装在大熊的一个装运箱中运往桑德贝的Actlabs进行样品准备和分析。在Actlabs收到后,样品是:

通过将样品粉碎至80%(通过2 mm),然后将250 g的裂解粉碎 至95%(Actlabs代码RX1)来制备 。

使用AA涂饰剂(Actlabs代码1A2B-50)通过火试金法分析 中的金。

6个独立样品如表12-4所示,黄金结果对比如表12-5所示。

表 12-4:独立样本摘要

AGP样本号 大熊 样本号 钻孔 采样间隔
(m)
间隔
(m)
目标
A1047851 DX156790 BR-118 156.00 – 157.00 1.00 LP(尤马)
A1047852 DX106614 BR-198 197.00 – 198.20 1.20 LP(Auro)
A1047853 DX150087 BR-167 289.60 – 290.35 0.75 LP(Auro)
A1047854 A00370962 DL-042 139.80 – 140.30 0.50 四肢
A1047855 A00361035 DHZ-020 185.10 – 185.85 0.75 铰链
A1047856 DX130522 BR-243 65.00 – 65.70 0.70 LP(西北)

来源: AGP(2021)

表 12-5:独立样本结果

gbr
样本号
AGP
样本号
大熊Au
(GPT Au)
AGP Au
(GPT Au)
ΔAu
(GPT Au)
DX156790 A1047851 4.94 4.14 0.80
DX106614 A1047852 13.70 8.92 4.78
DX150087 A1047853 6.00 5.28 0.72
A00370962 A1047854 7.15 2.23 4.92
A00361035 A1047855 2.43 1.70 0.73
DX130522 A1047856 3.23 3.86 -0.63

来源: AGP(2021)

独立样品的 结果表明,该财产上存在金矿化。AGP解释说,独立样品中金品位的差异 是由于金矿化的变化程度所致。需要注意的是,除了一个样本之外,所有样本的返回值都小于大熊的返回值,但它们都在大熊的 范围内。还应该指出的是,AGP收集的样本是四分之一核,而不是大熊收集的半核。

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12.3QP Opinion

用于支持矿产资源估算的 数据需要使用内置软件程序进行验证,该程序会自动 触发数据检查以查找一系列数据输入错误。已对测量、接箍坐标、岩性和化验数据进行了验证检查。这些检查是适当的,并符合行业标准。

本节的QP认为,样品描述、采样程序和数据录入是按照行业标准进行的。

QP还认为,该数据库具有代表性,足以支持该项目的矿产资源评估。

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13.矿物加工和冶金测试

13.1引言

Kinross 在2020年和2021年在Blue Coast Research Ltd(Blue Coast Research)进行冶金测试工作后,于2022年收购了Great Bear。这两个测试工作计划旨在提供对大熊矿床LP、铰链和翼形区复合材料使用标准氰化 方法溶解黄金的初步了解。进行了额外的氰化试验,以评估磨矿粒度、氰化物浓度和添加硝酸铅对金浸出的影响。

收购完成后,Kinross聘请SGS Canada Inc.(SGS)执行更全面的测试计划,即范围测试工作计划。在撰写本报告时,这项冶金测试计划仍在进行中。评估计划 包括一系列表征测试,包括详细的化学头部分析、矿物学、粉碎和矿石 分选。金回收测试包括对堆浸选项的简要调查,以及对标准磨矿回路选项的详细检查,包括重选、浮选和氰化浸出。还包括涵盖浓缩、流变性和过滤的流变学程序,以及对选定浸出测试的最终尾矿进行的基准酸性岩石排水(ARD)测试。Kinross指出,在撰写本技术报告时,由于测试工作正在进行,因此将展示有限的SGS范围确定测试工作结果。

自本技术报告生效之日起,QP不了解任何可能对潜在经济开采产生重大影响的加工因素或有害因素。

13.1Blue Coast Test Programs Results

蓝色海岸研究公司于2020年和2021年完成了该项目(当时的Dixie项目)的两个初步冶金测试工作计划。

采样 程序

在 2020年,大熊代表评选出了三种复合材料。每个复合材料重约20公斤,由钻芯和/或化验废品组成。下面列出了这三种复合材料:

铰链 区域组件-铰链区域的单个组件。

Dixie(Br)Limb(DL)Argillite复合体-由泥质岩类型组成的复合体,位于Limb带内。

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DL 高硫化物复合材料-由肢体区域内的较高硫化物材料组成的复合材料。这些样品都被认为来自硅硫化物交代岩石类型。

在 2021年,大熊提交了五个复合材料。五种化合物中的四种被设计为代表整个矿床的品位变化,而第五种化合物被选择来评估高砷带对金回收可能产生的影响。 这些化合物是:

Lp 断层高砷化合物-被选为代表含有大量毒砂的LP材料的化合物。

LP Fault 8-10 Comp – a composite with an expected average grade of 8 g/t to10 g/t Au.

Lp 断层3.5复合体--预期平均品位为3.5克/吨Au的复合体。

Lp 断层1.5复合体--预期平均品位为1.5克/吨Au的复合体。

Lp 断层0.5comp-预期平均品位为0.5g/t Au的复合体。

样本 头部分析

在蓝色海岸研究实验室通过以下分析对复合材料进行了化学表征:

定量 分析(金、硫和碳)

FA-GRAV for gold

碳、总硫(STOT)和硫化物硫(S2)的ELTRA

CO3—ELTRA for total carbon (Ctot)

HCl-ELTRA for organic carbon (Corg)

半定量 电感耦合等离子体扫描分析

样品和头部分析如表13-1至表13-3所示。

表13-1:定量分析-Dixie项目复合头部分析

复合材料 Au(克/吨) 门店(%) S2- (%) CTOT(%) Corg(%)
方法 FA-Grav ELTRA 公司3-ELTRA ELTRA HCL-ELTRA
铰链区域组件 13.07 0.66 0.49 1.01 0.03

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复合材料 Au(克/吨) 门店(%) S2- (%) CTOT(%) Corg(%)
DL Argillite公司 10.64 6.29 4.81 2.55 0.37
DL高硫化物复合料 8.02 6.74 6.11 2.35 0.21
LP断层高砷组分 9.43 1.13 1.07 0.56 0.02
LP故障8-10组件 21.9 0.94 0.79 0.26 0.06
LP故障3.5组件 3.97 1 0.9 0.22 0.04
LP故障1.5组件 1.54 0.86 0.6 0.21 0.02
LP故障0.5组件 0.65 0.79 0.59 0.25 0.02

表13-2:半定量电感耦合等离子体扫描分析-Dixie项目多元素电感耦合等离子体扫描

元素 检测 限制 单位 方法 铰链区复合材料 DLArgillite复合材料 DL HS复合材料
0.2 百万分之 4AD--国际电联 0.7 1.4 2.1
阿尔 0.01 % 4AD--国际电联 5 4.5 2.9
AS 2 百万分之 4AD--国际电联 28.3 2,887.40 3,798.10
基数 2 百万分之 4AD--国际电联 191.6 184.8 104
vt.是,是 0.2 百万分之 4AD--国际电联 0.8 0.3
2 百万分之 4AD--国际电联
0.01 % 4AD--国际电联 5.9 6.7 6.3
CD 0.2 百万分之 4AD--国际电联 4 8.1 1.9
公司 2 百万分之 4AD--国际电联 27.7 36.7 32.6
1 百万分之 4AD--国际电联 197.6 116.4 92.9
CU 1 百万分之 4AD--国际电联 111.7 296.3 317.7
0.01 % 4AD--国际电联 5.7 11.2 12.2
20 百万分之 4AD--国际电联
通用电气 20 百万分之 4AD--国际电联
高频 20 百万分之 4AD--国际电联
1 百万分之 4AD--国际电联 不适用 不适用 不适用
在……里面 20 百万分之 4AD--国际电联
K 0.01 % 4AD--国际电联 0.7 0.5 0.2
2 百万分之 4AD--国际电联 24.2 18.6 12.1
0.01 % 4AD--国际电联 2.1 2.2 1.5
2 百万分之 4AD--国际电联 1,124.40 1,466.50 1,933.30
1 百万分之 4AD--国际电联 1.6 2.1 2.7
北美 0.01 % 4AD--国际电联 1.4 2.7 1.6

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元素 检测
限制
单位 方法 铰链区复合材料 DLArgillite复合材料 DL HS复合材料
10 百万分之 4AD--国际电联
倪妮 1 百万分之 4AD--国际电联 72.6 71.2 50.7
P 0.002 % 4AD--国际电联 0 0 0
2 百万分之 4AD--国际电联 4.3 43.5 15.1
RB 20 百万分之 4AD--国际电联 33
回复 20 百万分之 4AD--国际电联
S 0.01 % 4AD--国际电联 0.7 6.3 7.1
某人 2 百万分之 4AD--国际电联 9
10 百万分之 4AD--国际电联
10 百万分之 4AD--国际电联
1 百万分之 4AD--国际电联 123.5 330.8 269.1
标签 10 百万分之 4AD--国际电联
10 百万分之 4AD--国际电联 11.6 15.8
时间 0.01 % 4AD--国际电联 0.3 0.3 0.1
热释光 2 百万分之 4AD--国际电联
V 1 百万分之 4AD--国际电联 190.3 103.4 65.9
W 10 百万分之 4AD--国际电联 549.2 20.4 22.9
2 百万分之 4AD--国际电联 344.5 641.1 502.2
ZR 4 百万分之 4AD--国际电联 51 91.1 45.5

表13-3:半定量电感耦合等离子体扫描分析--LP多元素电感耦合等离子体扫描

元素 检出限 单位 方法 LP故障
0.5G组件
LP故障
1.5G组件
LP故障
3.5G组件
LP故障
8-10个组件
LP故障高AS
COMP
0.2 百万分之 Ar-ICP 0.8 2.4 1.9
阿尔 0.01 % Ar-ICP 1.36 1.26 1.06 0.6 0.81
AS 2 百万分之 Ar-ICP 147 506 421 3474 640
基数 2 百万分之 Ar-ICP 59 84 75 64 93
vt.是,是 0.2 百万分之 Ar-ICP 0.4 0.2 0.5 0.2
2 百万分之 Ar-ICP
0.01 % Ar-ICP 1.11 0.91 0.9 0.87 1.79
CD 0.2 百万分之 Ar-ICP 3.1 0.2 0.3 0.5
公司 2 百万分之 Ar-ICP 10 9 10 9 9

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元素 检出限 单位 方法 LP故障
0.5G组件
LP故障
1.5G组件
LP故障
3.5G组件
LP故障
8-10个组件
LP故障高AS
COMP
1 百万分之 Ar-ICP 47 68 61 64 46
CU 1 百万分之 Ar-ICP 47 26 46 31 29
0.01 % Ar-ICP 2.73 2.51 2.71 2.07 2.45
20 百万分之 Ar-ICP
通用电气 20 百万分之 Ar-ICP
高频 20 百万分之 Ar-ICP
1 百万分之 Ar-ICP
在……里面 20 百万分之 Ar-ICP
K 0.01 % Ar-ICP 0.77 0.73 0.81 0.4 0.54
2 百万分之 Ar-ICP 12 12 14 7 9
0.01 % Ar-ICP 0.91 0.85 0.79 0.49 0.72
2 百万分之 Ar-ICP 533 488 469 443 669
1 百万分之 Ar-ICP 6 7 6 8 6
北美 0.01 % Ar-ICP 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04
10 百万分之 Ar-ICP
倪妮 1 百万分之 Ar-ICP 16 17 17 14 17
P 0.002 % Ar-ICP 0.06 0.054 0.063 0.04 0.055
2 百万分之 Ar-ICP 139 18 59 46 15
RB 20 百万分之 Ar-ICP 59 54 52 22 30
回复 20 百万分之 Ar-ICP
S 0.01 % Ar-ICP 0.84 0.83 1.09 1 1.22
某人 2 百万分之 Ar-ICP 6 6 8 9 7
10 百万分之 Ar-ICP
10 百万分之 Ar-ICP
1 百万分之 Ar-ICP 16 19 10 25 25
标签 10 百万分之 Ar-ICP
10 百万分之 Ar-ICP
时间 0.01 % Ar-ICP 0.15 0.13 0.16 0.07 0.1
热释光 2 百万分之 Ar-ICP 6 3 5 2
V 1 百万分之 Ar-ICP 38 38 44 22 32
W 10 百万分之 Ar-ICP 12 12 15 26
2 百万分之 Ar-ICP 513 67 116 96 111
ZR 4 百万分之 Ar-ICP 19 11 16 12 11

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Head 检测结果显示:

银含量相对较低,预计不会显著影响碳负载或洗脱性能 。

肢体样本中的硫化物含量较高。

Mercury levels were low.

砷和锑的含量较低,预计不会影响回收率。

有机碳水平较低,表明抢孕潜力应该较低。

碱金属浓度较低,不应影响碳负荷。

碲化物 含量较低,预计不会对金的浸出动力学或回收率产生不利影响。

浸出

共对该复合材料进行了22次瓶滚氰化试验。使用了以下浸出条件:

Residence time: 48-hour bottle

Pulp density: 40% solids

氰化物 浓度维持:1.0g/L

PH 保持在10.5和11,并添加了石灰

Primary grind size: 80% passing 75 μm

Lead nitrate addition: 250 g/t

表134列出了测试条件和结果的摘要。

表 13-4:浸出结果汇总

测试ID 进料 目的 一次研磨(P80, µm) NaCN消费量(公斤/吨) 48小时金回收
(%)
残渣品位
(Au,g/t)
计算的水头坡度(Au,g/t)
CN-1 铰链区域组件 一次研磨的效果 112 0.37 95.4 0.640 14.0

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测试ID 进料 目的 一次研磨(P80, µm) NaCN消费量(公斤/吨) 48小时金回收
(%)
残渣品位
(Au,g/t)
计算的水头坡度(Au,g/t)
CN-2 铰链区域组件 一次研磨的效果 74 0.43 97.2 0.390 13.9
CN-3 DL Argillite公司 一次研磨的效果 138 1.10 92.9 0.720 10.1
CN-4 DL Argillite公司 一次研磨的效果 77 4.47 88.3 1.272 10.9
CN-5 DL高硫化物复合料 一次研磨的效果 121 1.11 93.1 0.620 9.0
CN-6 DL高硫化物复合料 一次研磨的效果 74 1.91 96.1 0.347 8.9
CN-7 DL Argillite公司 硝酸铅的影响 78 1.66 97.0 0.313 10.4
CN-8 DL Argillite公司 硝酸铅的影响 76 1.43 97.4 0.287 11.1
CN-9 DL Argillite公司 氰化物浓度的影响 74 3.30 97.5 0.287 11.5
CN-10 DL Argillite公司 硝酸铅/前处理的影响 79 1.56 97.1 0.288 10.1
CN-11 DL高硫化物复合料 硝酸铅的影响 76 1.55 96.9 0.292 9.4
CN-12 DL高硫化物复合料 硝酸铅/前处理的影响 77 1.35 96.7 0.289 8.8
CN-13 LP故障高AS组件 基线 77 0.19 98.0 0.183 9.2
CN-14 LP故障高AS组件 硝酸铅/前处理的影响 75 0.22 97.7 0.211 9.2
CN-15 LP故障8-10组件 基线 75 0.23 99.2 0.190 23.0
CN-16 LP故障8-10组件 硝酸铅/前处理的影响 74 0.27 98.7 0.341 26.6
CN-17 LP故障3.5组件 基线 75 0.18 97.5 0.106 4.2
CN-18 LP故障3.5组件 硝酸铅/前处理的影响 74 0.12 97.3 0.111 4.1

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测试ID 进料 目的 一次研磨(P80, µm) NaCN消费量(公斤/吨) 48小时金回收
(%)
残渣品位
(Au,g/t)
计算的水头坡度(Au,g/t)
CN-19 LP故障1.5组件 基线 75 0.12 96.3 0.058 1.6
CN-20 LP故障1.5组件 硝酸铅/前处理的影响 74 0.19 96.4 0.049 1.4
CN-21 LP故障0.5组件 基线 77 0.23 95.2 0.036 0.7
CN-22 LP故障0.5组件 硝酸铅/前处理的影响 74 0.12 95.9 0.040 1.0

测试 工作结论

以下结论来自对大熊矿化进行的蓝色海岸研究测试工作计划:

在LP的标准氰化物浸出试验中,每个复合材料中的金都很容易被氰化物溶解,从95%到99%。

添加硝酸铅并不能提高低压材料的总体浸出率。添加硝酸铅只提高了最高品位复合材料的萃取动力学。 所有其他复合材料的萃取动力学不受添加铅的影响 硝酸盐。

氰化物的消费量很低,在所有测试中平均为0.19公斤NaCN/吨。

肢体样本中的硫化物含量较高。

添加 硝酸铅提高了金的总体回收率,并增加了金在肢体样品中的溶解动力学。在某些情况下,金溶解动力学的改善可达24小时。

硝酸铅的加入减少了硫的溶解,降低了氰化物的消耗。

与在氰化物之前加入硝酸铅相比,在添加氰化物之前用硝酸铅进行预处理不会导致任何额外的金回收率。

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与初级研磨相比,研磨 至75微米似乎略微提高了金的回收率。80=125 μm.

测试 工作建议

根据蓝色海岸研究测试计划产生的结果,对今后的工作提出了以下建议:

开展氰化物浸出优化计划,探索:

粗磨粒度的提金。

较低浓度氰化钠的影响及其对金溶解的影响。

进行 重力可回收黄金测试工作,以确定大熊矿床材料的重力浓缩潜力 。

进行粉碎测试工作,包括粘结球磨机工作指数和半自磨(SAG)磨机粉碎(SMC)测试,以确定可磨性参数。

执行浮选测试工作计划,以确定材料对浮选的响应情况。

进行 额外的氰化测试工作。

评估在铰链区域材料中添加硝酸铅的益处。

检查 使用硝酸铅时一次研磨粒度的影响。

对离散的空间样品进行变异性氰化研究,以确定矿床内冶金反应的变异性,并提供与离散3D空间的联系。

13.2SGS Metallurgical Scoping Test Work 2022

采样 程序

继2020年和2021年在Blue Coast Research进行冶金测试工作之后,Kinross在收购该项目后于2022年启动了更全面的测试计划 。样品是从大熊矿藏的不同区域中挑选出来的,并被送往SGS进行检测。撰写本报告时,这项测试工作正在进行中。调查的目的是评估矿化的冶金响应,为工厂设计选择合适的选矿流程提供关键的冶金数据,并为财务建模估计冶金回收率和选矿成本。

第132页

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为测试工作准备复合材料样品的方法是基于等级和获得代表大熊矿床三个矿化带的复合材料的需要,即LP区、铰链区和肢区。这些样品主要来自大熊矿床所有三个矿化带的 NQ半钻芯,但有两个LP样品为 PQ整体钻芯。NQ的一半钻芯来自收购前执行的钻探计划。这两个PQ完整的 钻芯由新的钻芯BRP002和BRP001组成,在2022年收购Kinross之后钻探。

从采集的钻芯中设计了9个代表该矿床的 复合样品,以代表该矿床的三个不同的 带。然而,由于可用样本有限,采集的肢体钻芯只产生了一种复合材料。 以下列出了九种复合材料:

C01: BRP002精选PQ全岩心段低压复合材料

CO_2: 由BRP001精选PQ全岩心段制成的LP复合材料

C03: 由选定的NQ半岩心间隔制成的LP复合材料

C04: 由选定的NQ半岩心间隔制成的LP复合材料

C05: 由选定的NQ半岩心间隔制成的LP复合材料

C06: 由选定的NQ半岩心组合而成的LP复合材料

C07: 由精选的NQ半芯井段制成的铰链复合材料

C08: 由精选的NQ半芯井段制成的铰链复合材料

C09: 由选定的NQ半岩心组合而成的肢体复合材料

图 13-1描述了在项目区提取三个测试工作程序图的冶金样品的钻孔位置。

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(GRAPHIC)

图13-1:测试工作计划的当前和历史钻探现场的冶金样品位置

负责人 表示

分别代表20个样品的1公斤 负1.7 mm材料的子样品对金和银进行了如下的标准筛选金属分析:

样品 在+/-106μm处初始过筛。-106μm组分被搁置, 而+106μm组分短暂粉碎,粉碎后的材料重新筛分。

将产生的负106μm与先前的负106μm材料 结合,重复多次,直到仅有约30 g剩余在 筛上。

对 +106μm(金属)组分进行整体金和银的火试金。 将组合的-106μm组分均一化,并将两个分别洗脱约30g的等分提交火试金和金银直至熄灭。

第134页

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根据样品的预期(或已知)银品位,通常会保留一个单独的较小屏幕 ,在原子吸收光谱分析读取银之前,可能会对其进行酸消化。

由于样品中含有粗金,因此使用了筛选的金属分析。+150目产品中的银含量低于5g/t,部分样品中银含量低于5g/t。出于计算的目的,这些值被设置为5g/t Ag。

对表13-5中所列样品的-150目样品进行重复的 金分析表明,金的品位有所不同。这 似乎是块金效应。筛分金属金分析表明,C02、C03、C05、C06、C07、C08和C09样品中-150目中的金浓度高于+150目中的金浓度。表13-6中的银头分析显示,样品中77%以上的银在-150目分数中。

表 13-5:用于金分析的筛分金属

+150 Mesh -150 Mesh % Au分布
等级 Au, 克/吨
矿石 类型 COMP (Au, g/t) % 质量 Au, 克/吨 % 质量 a b +150 Mesh -150 Mesh
低压 C01 2.08 2.8 40.9 97.2 1.22 0.70 55.1 44.9
低压 C02 3.29 2.5 55.6 97.5 2.12 1.72 43.1 56.9
低压 C03 2.03 3.0 13.7 97.0 1.77 1.56 20.5 79.5
低压 C04 1.97 2.1 46.3 97.9 0.90 1.11 50.0 50.0
低压 C05 2.64 3.0 22.7 97.0 1.53 2.51 25.8 74.2
低压 C06 3.72 3.1 19.0 96.9 3.22 3.25 15.6 84.4
铰链 C07 4.25 3.0 29.5 97.0 4.08 2.89 20.5 79.5
铰链 C08 4.36 2.6 24.6 97.4 3.92 3.71 14.7 85.3
四肢 C09 9.73 2.7 128.0 97.3 7.16 5.73 35.6 64.4

表 13-6:用于银分析的筛选金属

+150 Mesh -150 Mesh % 银分布
等级 AG,g/t
矿石 类型 COMP (Ag, g/t) % 质量 AG, g/t % 质量 a b +150 Mesh -150 Mesh
低压 C01 0.63 2.8 5 97.2 0.5 -- 22.3 77.7
低压 C02 1.72 2.5 10 97.5 1.5 -- 14.8 85.2
低压 C03 0.83 3.0 5 97.0 0.70 -- 18.3 81.7

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+150 Mesh -150 Mesh % 银分布
等级 AG,g/t
矿石 类型 COMP (Ag, g/t) % 质量 AG, g/t % 质量 a b +150 Mesh -150 Mesh
低压 C04 0.89 2.1 5 97.9 0.80 -- 11.9 88.1
低压 C05 0.93 3.0 5 97.0 0.80 -- 16.2 83.8
低压 C06 0.83 3.1 5 96.9 0.70 -- 18.4 81.6
铰链 C07 0.50 -- -- -- -- -- -- --
铰链 C08 0.50 -- -- -- -- -- -- --
四肢 C09 0.70 -- -- -- -- -- -- --

分别粉碎较小的代表性切割,并提交用于LECO分析,包括S(T)、S2-、C(T)、C(石墨质)和CO32-, ,用于30元素半定量ICP扫描(王水消化)。用气体比较法测定每个样品的比重。

作为头部分析的一部分,进行了S(总) 和S(硫化物)。表13-7中给出的S=/S(TOT)比率表明,样品中86%至97%的硫以硫化物的形式存在。对选定的样品进行的黄金行为研究,如果存在足够的数量,无疑将确定其他硫化物矿物。

表13-7至表13-9中的结果 表明银的含量相对较低,预计不会对碳负载或洗脱性能产生显著影响。锑水平较低,预计不会影响回收率。有机碳水平较低,表明抢孕潜力应该较低。贱金属浓度较低,不应影响碳负荷。汞的分析结果还没有出来。

表 13-7:样品的定量分析

低压 铰链 四肢
元素 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09
Au,g/t 2.08 3.29 2.03 1.97 2.64 3.72 4.25 4.36 9.73
AG,g/t 0.6 1.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7
Au/Ag比值 3.3 1.9 2.4 2.2 2.9 4.5 8.5 8.7 13.9
AS,% 0.027 0.002 -- -- -- -- -- -- --
S, % 0.69 2.85 1.22 1.89 0.62 1.3 0.44 0.49 4.11
S=, % 0.62 2.44 1.12 1.84 0.56 1.19 0.39 0.45 3.74
S= /S % 89.9 85.6 91.8 97.4 90.3 91.5 88.6 91.8 91.0

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低压 铰链 四肢
元素 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09
C(t), % 0.21 0.07 0.24 0.28 0.45 0.45 1.05 1.2 2.18
C(g), % 0.22
公司3, % 1.06 0.4 0.52 0.65 2.4 2.26 4.79 5.69 9.37

表 13-8:样品的半定量分析

元素 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09
AG,g/t 1.4 1.1
铝,克/吨 15,600 14,400 8,280 8,730 13,200 9,610 16,500 14,000 8,230
作为,g/t 292 32 256 365 135 30 85 1770
BA,g/t 137 86 85.2 89.6 133 155 145 97.9 152
Be,g/t 0.06 0.29 0.1 0.06 0.11 0.12 0.12
BI,g/t
CA,g/t 9,500 8,080 10,100 11,400 17,200 16,400 38,700 45,000 51,600
Cd,g/t
CO,g/t 17 16 9 12 11 11 25 22 36
Cr,g/t 75 60 78 86 77 88 122 95 116
铜,克/吨 43 28 46 206 31 53 108 121 235
铁,克/吨 30,700 35,000 21,800 24,800 22,800 24,000 30,300 32,600 79,900
K,g/t 10,300 6,910 4,340 5,470 8,410 5,500 3,810 2,420 2,530
Li,g/t
毫克,克/吨 9,940 7,040 5,740 7,700 8,260 8,010 12,500 9,520 10,800
Mn,g/t 399 398 334 408 890 598 674 851 1270
毫克/吨 7 28
NA,g/t 430 901 691 697 939 680 851 918 413
镍,克/吨 33 28 14 19 20 20 67 47 78
P,g/t 558 590 469 605 608 509 233 268 335
Pb,g/t 123 38
某人,克/吨
Se,g/t
序列号、g/t
Sr,g/t 19.3 30.7 17.5 16.7 30.8 27.2 25.4 20.1 120
Ti,g/t 1,580 791 742 979 1490 1060 998 830 514
Tl,g/t
V,g/t 45 14 20 28 38 34 82 76 60

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元素 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09
年,克/吨 5.9 5.5 6.6 5.2 5.6 5.3 5.5 5.7 5.7
锌,克/吨 70 159 65 89 288 166 42 35 276

表13-9:样品的XFR分析

氧化物 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09
SiO2 % 66.4 66.2 69.4 67 65.5 67.3 58 52.2 49.3
阿尔2O3 % 14.0 14.1 13 14 14 13 11 12 8
2O3 % 5.14 5.67 3.83 4.06 4.11 4.17 9.46 12.2 14.8
MGO% 1.98 1.65 1.13 1.76 1.77 1.65 4.9 4.42 3.84
CaO% 3.15 2.34 2.72 3.43 3.89 3.27 8.64 10.8 8.98
北美2O % 2.7 1.35 3.82 3.77 3.69 4.24 1.8 1.88 2.89
K2O % 3.06 3.61 2 2 3 2 1 1 0
TIO2 % 0.48 0.42 0.36 0.43 0.44 0.39 0.66 0.81 0.56
P2O5 % 0.14 0.15 0.11 0.16 0.13 0.11 0.04 0.06 0.07
MnO% 0.07 0.11 0.05 0.05 0.15 0.08 0.18 0.27 0.28
2O3 % 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04
V2O5 % 0.01 0 0 0 0
LOI% 1.66 3 3 2 2 2 4 4 5
总和% 98.8 98.9 99.7 98.9 98.5 98.4 98.9 99.1 94.3

粉碎

进行了几次粉碎试验,以评估矿石破碎所需的硬度、研磨性和能量需求。这些测试包括:

JK 测定矿石抗冲击破碎能力的落锤试验

SMC tests (SAG Mill Comminution)

RWi - rod mill work index

BWi - Bond ball mill work index

CWi - impact crushing index

Ai - abrasion index

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粉碎试验的结果汇总在表13-10中。

表 13-10:粉碎参数

债券指数
样本 相对的 JK 参数 CWI RWI BWI MBI
名字 密度 A x b 1 标签 SCSE (千瓦时/吨) (千瓦时/吨) (千瓦时/吨) (千瓦时/吨) (g)
C01 2.77 37.05 0.35 10.39 17.0 11.5 11.3 14.8 0.323
C02 2.79 33.5 0.31 11.0 20.40 12.8 11.9 15.8 0.269
C03 2.72 -- -- -- -- -- 13.0 18.6 --
C04 2.74 -- -- -- -- -- -- -- --
C05 2.73 -- -- -- -- -- -- -- --
C06 2.73 -- -- -- -- -- -- -- --
C07 2.87 -- -- -- -- -- 15.7 23.4 0.506
C08 2.94 -- -- -- -- 15.2 14.3 21.1 0.544
C09 2.93 -- -- -- -- 15.8 15.0 22.2 0.440

1 A x b来自SMC测试。SCSE-半自磨回路比能

根据JKTech的数据库,确定的Axb和SCSE参数被归类为“硬”矿石;这些值 反映了SAG的能源需求。在90微米和75微米的闭合屏幕尺寸下进行了BWI测试。低压样品的测试结果介于11.3kWh/t和13.0kWh/t之间。与肢体样品相似,铰链样品的平均BWI值为15kWh/t。与SGS硬度数据库相比,铰链和肢体样品是硬材料,而LP矿化属于 中软材料。从SGS Ai数据库的角度来看,粉碎结果表明,铰链和肢体 相对比LP更具研磨性。

物理特性测试是作为SGS范围测试工作计划中粉碎特性测试的一部分进行的。平均岩石密度为2.75克/厘米3和2.91克/厘米3分别对LP和铰链试件进行了计算。只有一个肢体样本进行了测试,岩石密度为2.93克/厘米3.

堆 Leach

粗略的 瓶子滚动测试

堆浸适应性(COBR)测试是在压碎的2公斤瓶装装料上完成的,每个样品都装在卷筒上:LP故障C01、 02和03;铰链C08;和肢体C09。适用以下条件:

Feed Mass: 2,000 g

Feed size: -10 and -5 mm (two tests)

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Pulp Density: 50% solids (w/w)

Slurry pH: 10.5 – 11.0, maintained with lime

氰化物 浓度:1g/L NaCN,保持

Leach duration: 14 days, pregnant solutions subsampled and assayed for Au-Ag after 1, 2, 4, 7, 9, 10, and 14 days

粗瓶卷氰化物浸出试验结果如表13-11和表13-12所示。结果表明,采用更细的磨矿,金的回收率可提高20%。肢体回收率最低,铰链回收率最高。银回收结果 表明,较细的磨矿对LP银的回收没有重大影响。LP样品的平均银回收率最高,为37.9%。

表 13-11:金数据,粗瓶卷氰化物浸出试验结果(堆浸改进)

Feed Size,

P100 Mm

NaCN

增列

曹氏

增列

NaCN

消耗

曹氏

消耗

Au

Rec. (%)

残留物

等级

(Au, g/t)

等级

(Au, g/t)

1.803 0.473 1.252 0.313 34.9 2.13 3.18
全部 -10毫米 1.778 0.444 1.242 0.272 24.9 2.39 3.18
全部 -5毫米 1.827 0.502 1.261 0.355 44.8 1.86 3.18
低压 1.673 0.512 1.035 0.369 35.1 1.92 2.83
铰链 1.856 0.397 1.391 0.202 41.7 2.04 3.50
四肢 2.139 0.432 1.764 0.257 27.4 2.83 3.90

表 13-12:银数据,粗矿瓶卷氰化物浸出试验结果(堆浸改进)

Feed Size,

P100 Mm

NaCN

增列

曹氏

增列

NaCN

消耗

曹氏

消耗

Rec. (%)

残留物

等级

(Ag, g/t)

Head 等级

(Ag, g/t)

1.80 0.47 1.25 0.31 32.2 0.70 1.05
全部 -10毫米 1.78 0.44 1.24 0.27 31.6 0.71 1.05
全部 -5毫米 1.83 0.50 1.26 0.35 32.9 0.69 1.05
低压 1.67 0.51 1.03 0.37 37.9 0.82 1.30
铰链 1.86 0.40 1.39 0.20 23.8 0.50 0.66
四肢 2.14 0.43 1.76 0.26 23.7 0.55 0.72

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重力

磨矿试验工作主要集中在重选、重选尾矿氰化浸出和重选尾矿浮选。大部分 测试正在进行中,目前还没有结果。

扩展 重力可回收金(E-GRG)测试

测试包括使用20公斤材料的三个顺序释放(阶段研磨)和恢复阶段。在每个磨矿阶段后,利用实验室标准的Knelson MD-3型选矿机进行重选。每个阶段的整个Knelson精矿 和一个有代表性的尾矿子样被提交进行金的粒度分析(重力精矿 部分被检测为消光)。这三个阶段的分析被用来构建冶金平衡,由此可以计算出GRG数。请注意,10公斤进给材料(在-0.85 mm处)用于研磨校准。

图13-2汇总了E-GRG测试的结果。

图 13-2:EGRG测试汇总结果

大块重选

使用SGS确定的标准操作程序对样品进行了两级Knelson+Mozley联合程序,以模拟和研究Knelson(或类似)离心式选矿机在商业运营中的作用。Mozley质量拉力靶材 被设置为商业生产中质量拉力范围的典型。

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金和银的回收结果分别汇总于表13-13和表13-14。LP样品、C02和C04的重力回收率约为26% 。铰链和肢体获得了非常高的金回收率,其中铰链样品产生了最高的黄金重力回收率。C09显示出最高的白银回收率为49.7%。

表13-13:重选Au试验结果

浓缩物 尾矿 头(Au,g/t)
COMP 测试 研磨大小
P80 µm
质量百分比 等级 (Au,g/t) 回收率Au(%) 等级
(Au,g/t)
计算 直接测定法
C02 G2 176 0.052 1,349 26.1 1.98 2.68 3.29
C04 G4 142 0.055 613 26.6 0.93 1.26 1.97
C07 G7 132 0.033 18,093 69.7 2.57 8.47 4.25
C08 G8 126 0.031 11,240 67.8 1.63 5.06 4.36
C09 G9 122 0.043 8,753 63.1 2.23 6.03 9.73

表 13-14:重力分离银试验结果

浓缩物 尾矿 表头(银,克/吨)
COMP 测试 研磨大小
P80 µm
质量百分比 等级 (银,克/吨) 回收银(%) 年级,
(银,克/吨)
计算 直接测定法
C02 G2 176 0.052 267 8.1 1.6 1.7 1.7
C04 G4 142 0.055 101 4.6 1.1 1.2 0.9
C07 G7 132 0.033 993 26.7 0.9 1.2 0.5
C08 G8 126 0.031 617 21.6 0.7 0.9 0.5
C09 G9 122 0.043 1,740 49.7 0.8 1.5 0.7

重力 +浸出

对重选尾矿进行了氰化浸出试验。所有测试都是在卷筒上的瓶子中进行的,包括三个动态的子样,用于金和银的分析,以监测提取速度。对每个重力尾矿进行了四次试验,目的是半优化磨矿粒度,范围约为149kgm至43μm(P80)。建议在初始测试中采用以下基线 浸出条件:

Feed Mass: 1,000 g

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Pulp Density: 50% solids (w/w)

Slurry pH: 10.5 – 11.0, maintained with lime

氰化物 浓度:1g/L NaCN,保持

溶解氧气:7 mg/L至8 mg/L,空气喷雾速度为1 L/min

持续时间:48小时,在6小时、24小时和48小时后对孕液进行取材并检测金和银。

表13-15总结了重选尾矿氰化浸出的结果。用实际测定的残渣品位和平均计算的总重选头部品位计算归一化回收率。结果表明,不同粒度的矿石均可获得较高的金浸出率,平均总浸金率为95.4%。

表13-15:重选尾矿氰化物浸出结果,研磨粒度的影响

试剂(公斤/吨CN饲料) 金的提取/回收率(%) LEACH 头部坡度
(Au,g/t)
存款 重力 研磨大小 消耗 归一化 残留物 CN测试 Grav测试
比较(&C) 测试编号 P80 µm NaCN 曹氏 Grav 9月 总括 (Au,g/t) (计算) (计算)
低压
C02 G2 176 0.72 0.37 26.1 92.7 0.20 2.09 2.68
G2 103 0.15 0.39 26.1 96.6 0.09 1.69 2.68
G2 ~75 1.22 0.29 26.1 96.3 0.10 1.76 2.68
G2 53 1.57 0.26 26.1 95.3 0.13 1.59 2.68
C04 G4 142 0.73 0.32 26.6 90.5 0.12 0.91 1.26
G4 92 0.19 0.33 26.6 92.9 0.09 0.85 1.26
G4 72 0.82 0.35 26.6 95.2 0.06 1.34 1.26
G4 53 1.13 0.32 26.6 94.1 0.08 1.36 1.26
铰链
C07 G7 132 0.67 0.52 69.7 95.8 0.36 2.38 8.47
G7 88 1.20 0.51 69.7 97.1 0.25 2.44 8.47
G7 59 1.38 0.47 69.7 98.3 0.14 2.25 8.47
C08 G8 126 0.80 0.49 67.8 93.3 0.34 1.50 5.06
G8 84 1.32 0.45 67.8 97.2 0.14 1.38 5.06
G8 53 1.40 0.49 67.8 98.3 0.09 1.62 5.06

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试剂(公斤/吨CN饲料) 金的提取/回收率(%) LEACH 头等级(Au,g/t)
存款 重力 研磨大小 消耗 归一化 残留物 CN测试 Grav测试
比较(&C) 测试编号 P80 µm NaCN 曹氏 Grav 9月 总括 (Au,g/t) (计算) (计算)
四肢
C09 G9 122 1.45 0.81 63.1 96.7 0.20 2.20 6.03
G9 81 1.95 0.85 63.1 97.0 0.18 2.03 6.03
G9 52 2.54 0.90 63.1 97.8 0.14 1.73 6.03

重力 +浮选

重选后,按照SGS莱克菲尔德规定的标准操作程序,对重力尾矿进行浮选试验。在丹佛(型)D-12型浮选机上对2公斤(干当量)的重选尾矿进行了所有粗浮选开发试验,并使用当地市政自来水以35%固体矿浆浓度进行浮选。 这项试验工作使用了一套简单且经过验证的药剂:

Potassium amyl xanthate (PAX)

Solvay Aerofloat 208

Methyl isobutyl carbinol (MIBC)

Testing at the natural pH

结果在撰写本报告时,尚未获得浮选试验的数据。

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14.Mineral Resource Estimate

14.1Summary of Mineral Resources

矿产资源是根据加拿大矿业、冶金和石油学会(CIM)于2014年5月10日制定的矿产资源和矿产储量定义标准(CIM(2014)定义)(通过引用并入NI 43-101)进行陈述的。 矿产资源是针对项目的LP区和卫星铰链及肢体区进行估计的,生效日期为2022年12月31日(表14-1)。

表 14-1:项目矿产资源汇总--2022年12月31日

公吨 等级 黄金盎司
分类 (000) (g/t Au) (000)
测量的 - - -
已指示 33,110 2.57 2,737
并购总额 33,110 2.57 2,737
推论 20,037 3.56 2,290

备注:

1.矿产 根据CIM(2014)定义估算的资源量。

2.矿产资源估计黄金价格为每盎司1,700美元。

3.露天 矿场矿产资源的边际品位估计为0.5克/吨金。LP Zone Pit 壳以1,400美元/盎司(成交量)的投入黄金价格被选中,但资源 是根据1,700美元/盎司的截止值报告的。具体请参见露天坑壳和截断坡度小节。

4.地下矿产资源的边界品位估计为2.3g/t Au,边界品位为2.3g/t Au。

5.Numbers may not add due to rounding.

QP不了解任何环境、许可、法律、所有权、税收、社会经济、营销、政治或其他相关因素,这些因素可能会对矿产资源评估产生重大影响。

14.2LP 带矿产资源量估算

摘要

Snowden Supervisor v8.14.2(Supervisor)用于地质统计分析,LeapFrog Geo 2021.5(LeapFrog)用于生成估计 域,Vulcan 2022.3(Vulcan)用于合成和估计。整体估计域使用普通克里金法(OK)进行内插,而高级估计域和背景域使用反距离立方体(ID)进行内插3)。使用基本事实模型(GT_LP_RC.bmf)对2022年大熊LP区范围划分研究模型(GB_LP_SS.bmf)与品位控制数据 进行的验证显示,在0 g/t Au截止品位(以盎司计)时,差异为0.1%。

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2022年大熊LP区范围划分研究模型分类标准基于历史勘探和矿床增长钻探支持的地质统计钻孔间距分析,以及最近的2022年钻探活动,旨在将LP区初步矿坑区域内和周围的未分类 材料升级为推断状态。表14-2汇总了LP区露天和地下矿产资源量的估算。

表 14-2:LP区矿产资源汇总-2022年12月31日

公吨 等级 黄金盎司
分带 分类 (000) (g/t Au) (000)

低压

分带

操作 测量的 - - -
已指示 33,110 2.57 2,737
并购总额 33,110 2.57 2,737
推论 8,400 2.24 606
UG 测量的 - - -
已指示 - - -
并购总额 - - -
推论 10,585 4.54 1,547

备注:

1.矿产 根据CIM(2014)定义估算的资源量。

2.矿产资源估计黄金价格为每盎司1,700美元。

3.露天 矿场矿产资源的边际品位估计为0.5克/吨金。LP Zone Pit 壳以1,400美元/盎司(成交量)的投入黄金价格被选中,但资源 是根据1,700美元/盎司的截止值报告的。具体请参见露天坑壳和截断坡度小节。

4.地下矿产资源的边际品位估计为2.3克/吨金。

5.Numbers may not add due to rounding.

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LP 露天矿矿产资源敏感度

表14-3汇总了露天矿所指示的露天矿下限品位敏感度和LP区的推断矿产资源估计值。QP指出,所含盎司对黄金截止品位相对不敏感。

表 14-3:露天矿资源敏感性-LP区

已指示 齿轮 (g/t Au) 吨数 (000) 等级 (g/t Au) 黄金盎司 (000)

露天矿

已指示

0.5 33,110 2.57 2,737
0.6 29,278 2.84 2,670
0.7 26,095 3.10 2,603
0.8 23,619 3.35 2,544
0.9 21,686 3.57 2,491
1.0 20,048 3.79 2,441
1.1 18,537 4.01 2,390
1.2 17,293 4.22 2,344
1.3 16,226 4.41 2,302
1.4 15,343 4.59 2,263
1.5 14,508 4.77 2,224

推论 齿轮 (g/t Au) 吨数 (000) 等级 (g/t Au) 黄金盎司 (000)

露天矿

推论

0.5 8,400 2.24 606
0.6 7,202 2.53 585
0.7 6,217 2.82 565
0.8 5,588 3.06 550
0.9 5,076 3.28 536
1.0 4,598 3.52 521
1.1 4,215 3.75 508
1.2 3,884 3.97 496
1.3 3,606 4.18 485
1.4 3,381 4.37 475
1.5 3,166 4.57 465

资源 数据库

在这项估计中,只考虑了从地面钻出的钻石钻芯,没有使用任何组合数据类型(RC、通道、沟槽等) 。

所有 个钻石钻孔都是用NQ尺寸的钻头钻成的。Reflex ACT III岩心定向工具用于现场100%定向钻芯。钻芯被劈开以供取样,在未取样的岩芯中留下定向线。

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在最近为更新资源分类而进行了近距离钻探的 矿区,整个 岩心采样约占已钻取岩心总数的5%。

估计中只使用了 个被归类为置信度1或2的钻孔。

资源评估的数据库关闭和输出日期为2022年9月7日。在LP区共有644个高置信度钻孔,总计320,370米钻芯和287,942个原始化验样本从Acquire出口,以用于评估。

地质模型和估计域

地质测井和地质统计分析表明,矿化岩石中存在两个广泛等级的群体。第一种是由大量空间上连续的样本组成的低等级 种群。这一群体被建模为广泛的、连续的 域,称为主体域。第二个群体的等级更高,范围更有限, 完全落入主体领域。这一群体被模拟为块状 域中的有限走向的高品位核心,并被称为高品级域。

目前 的理解表明,该物业的覆盖层是未矿化的,因此所有估计域都终止于冲积层模型的下部接触处。

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块状和高品位区域中的金主要在E31(长英质火山碎屑岩)岩石单元中找到,距离变沉积2接触约 50米至100米。观察到E32(细粒长英质火山碎屑岩)、变质沉积岩和碎屑岩(长英质火山碎屑岩和碎屑岩)岩石单元含有少量金矿化,然而,这种矿化一般不如E31中发现的矿化持续和品位低。大宗领域和高级领域都是在考虑到这些限制的情况下构建的,并且在可能的情况下,遵循元版本2的联系,而不是跨越它(图14-1)。

图 14-1:LP区域估计域,朝西北

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目前对LP带构造地质的理解是,两个剪切带同时作为矿化和岩性的不连续面。Lp_Slip和Yuro_Slip分别在Auro和Yuro之间以及Yuro和Yuma之间的近东西走向的次垂直面 中横切矿化。这些剪切带上的估计域被截断(图14-2)。

图14-2:由平行的东西向剪切带划分的LP区估计域

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合成

样本 间隔主要为一米长,69%的样本长度等于或小于一米(图14-3)。 该模型的区块大小为5米×1米×5米,以支持地下采矿规划。选择1米的合成尺寸是因为它不会拆分太多样本,同时又能很好地代表块尺寸。

图14-3:化验样品长度LP区累计对数直方图

矿化域与背景域之间的 接触为硬边界。为了保持这种关系,在估计域上的Vulcan中断中生成了 个游程长度组合。然后,将剩余的短间隔重新分布在结构域的复合材料上。在合成过程中,通过估计域对复合材料进行标记。

探索性 数据分析

由估计域标记的 复合数据库已导出为.csv,并导入至Supervisor以供进一步评估。

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统计数据

联系人 分析

由于高等级域位于主体域的内部,因此在复合材料上运行了两个接触分析图,以确定域之间应实施软边界还是硬边界,包括:

High-grade and bulk domains

批量 个域和背景域

接触分析表明,高级和主体结构域与主体结构域和背景结构域之间的硬边界都是合适的(图14-4)。

图 14-4:LP区域联系人图:从背景域过渡到主体域(左),从主体域过渡到高级域 (右)

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封顶

根据矿化域对封顶进行了回顾。每个域名都是独立设置上限的。还对背景矿化进行了分析和封顶。图14-5显示了对数直方图、对数概率图以及封顶和未封顶统计。

图 14-5:LP区封顶分析

表14-4和表14-5分别显示了未封顶的 和封顶的领域综合数据统计分析。

表 14-4:按域组合数据的未封顶统计数据

N 无上限平均值(g/t Au) 未封口的中间带
(g/t Au)
无上限标清
(g/t Au)
未封顶的CV 最低要求
(g/t Au)
极大值
(g/t Au)
1 1,042 8.44 1.577 25.61 3.04 0.006 413.60
2 1,025 4.75 1.413 18.39 3.87 0.017 384.20
3 656 4.35 1.113 10.00 2.30 0.013 133.30
4 101 7.41 1.118 30.17 4.07 0.020 284.20
5 210 3.68 1.338 7.12 1.94 0.010 42.80
6 180 3.58 0.754 9.80 2.74 0.021 87.12
7 158 2.88 0.992 7.56 2.63 0.008 75.57
8 383 1.42 0.869 1.66 1.17 0.006 11.27
9 179 2.47 1.120 6.75 2.74 0.054 73.13
10 70 3.36 0.773 9.13 2.72 0.009 54.51
1000 3,111 0.88 0.234 3.97 4.49 0.003 119.60
1100 514 0.73 0.269 2.91 3.97 0.003 60.75
1200 911 1.06 0.162 5.63 5.30 0.003 114.85
1300 607 1.19 0.171 5.14 4.31 0.003 71.21
1400 1,061 0.46 0.080 1.43 3.08 0.003 24.41

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N 无上限平均值
(g/t Au)
未封口的中间带
(g/t Au)
无上限标清
(g/t Au)
未封顶的CV 最低要求
(g/t Au)
极大值
(g/t Au)
1500 6,177 0.29 0.072 1.56 5.37 0.003 56.72
1600 2,089 0.19 0.023 1.33 6.89 0.003 46.26
1700 1,767 0.42 0.128 1.19 2.83 0.003 27.35
1800 637 0.28 0.067 0.58 2.07 0.003 5.16
1900 156 0.37 0.089 0.87 2.37 0.003 8.63
2000 6,586 0.44 0.172 1.86 4.20 0.003 71.75
2100 2,579 0.66 0.114 5.04 7.63 0.003 169.40
2200 696 0.72 0.079 4.62 6.39 0.005 84.66
2300 2,579 0.58 0.087 3.79 6.48 0.003 135.40
2400 439 0.83 0.043 6.58 7.94 0.003 127.00
3000 11,172 0.48 0.189 3.89 8.05 0.003 380.00
3100 3,465 0.36 0.077 1.98 5.54 0.003 93.44
3200 1,259 0.46 0.046 2.77 5.98 0.003 53.70
3300 2,089 0.34 0.036 1.82 5.44 0.003 42.76
3400 402 0.42 0.058 1.06 2.51 0.003 10.34
4000 1,756 0.28 0.048 0.95 3.36 0.003 17.31
9999 330,188 0.06 0.006 1.94 31.16 0.003 949.50

表 14-5:按域组合数据的封顶统计数据

封顶值
(g/t Au)
封顶平均值
(g/t Au)
带上限的标清
(g/t Au)
封口CV
1 205 8.07 21.22 2.63
2 100 4.22 10.78 2.55
3 90 4.28 9.26 2.16
4 90 5.48 14.65 2.67
5 40 3.65 6.98 1.91
6 50 3.28 7.68 2.34
7 45 2.68 5.91 2.20
8 10 1.41 1.63 1.16
9 50 2.34 5.50 2.35
10 50 3.29 8.78 2.67
1000 35 0.82 2.87 3.50
1100 20 0.65 1.47 2.25

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封顶值
(g/t Au)
封顶平均值
(g/t Au)
带上限的标清
(g/t Au)
封口CV
1200 65 0.98 4.16 4.26
1300 60 1.17 4.90 4.17
1400 20 0.46 1.37 2.97
1500 45 0.29 1.44 5.02
1600 30 0.19 1.09 5.87
1700 20 0.42 1.11 2.66
1800 20 0.28 0.58 2.07
1900 5 0.35 0.67 1.93
2000 50 0.44 1.73 3.94
2100 70 0.61 3.83 6.26
2200 50 0.66 3.65 5.53
2300 50 0.54 2.68 4.94
2400 45 0.64 3.38 5.27
3000 60 0.45 1.40 3.11
3100 30 0.34 1.29 3.80
3200 45 0.45 2.62 5.75
3300 40 0.33 1.79 5.37
3400 20 0.42 1.06 2.51
4000 20 0.28 0.95 3.36
9999 20 0.05 0.44 8.33

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精索静脉曲张

只有 使用OK估计了批量域。每个块状结构域都完成了独立的变异成像。被估计域标记为 的封顶复合文件被导入Supervisor,用于计算每个域的变异函数并对实验的 变异函数进行建模(图14-6)。表14-6列出了变差函数参数和方向的细目。

图14-6:使用OK估算的LP带域1500的方向变异函数

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表 14-6:各域变异函数参数汇总

变异函数方向的范围(M) 变差函数方向的方向(火神星)(度)
金块 门槛差速器 长轴 半长轴 短轴 轴承 跳水 浸渍
0.841 68 46 13
1000 0.106 0.0534 506 215 25 352.4 -63.2 159.6
0.848 83 64 20
1100 0.1 0.515 278 95 40 341.9 -65.2 144.6
0.874 92 87 15
1200 0.0983 0.0276 366 211 21 1.3 -74.2 162.0
0.897 98 89 20
1300 0.0531 0.0498 311 297 40 340.7 -72.0 147.1
0.858 132 107 20
1400 0.0427 0.0991 312 289 40 356.3 -74.2 162.0
0.834 62 42 8
1500 0.141 0.0243 397 405 96 356.3 -74.2 162.0
0.877 88 42 20
1600 0.108 0.0152 457 68 40 340.7 -72.0 147.1
0.798 124 118 20
1700 0.0659 0.136 589 297 43 334.6 -75.9 135.4
0.819 95 46 20
1800 0.0507 0.13 326 176 40 345.7 -72.0 147.1
0.559 134 270 20
1900 0.0895 0.352 226 307 40 356.3 -74.2 162.0
0.777 82 73 53
2000 0.192 0.0309 804 743 70 320.4 -65.2 128.1
0.826 104 108 20
2100 0.0679 0.106 293 187 40 350.7 -72.0 147.1
0.893 129 68 20
2200 0.0957 0.0117 268 374 40 345.7 -72.0 147.1
0.851 187 104 20
2300 0.125 0.0244 372 293 40 333.2 -62.0 136.8
0.797 162 161 20
2400 0.144 0.0591 445 356 40 339.0 -68.9 136.0
0.756 63 50 18

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变异函数方向的范围 (M) 变异函数方向(Vulcan)(度)的方向
金块 窗台 差速器 主轴 半主轴 轴 次轴 轴承 跳水 浸渍
3000 0.236 0.00838 434 378 20 316.7 -49.0 105.3
0.8 60 47 20
3100 0.164 0.0357 382 354 40 0.0 -75.9 135.4
0.847 117 32 20
3200 0.131 0.0218 130 154 40 5.7 -72.0 147.1
0.862 69 63 29
3300 0.114 0.0232 471 268 30 13.3 -78.8 153.7
0.761 91 68 20
3400 0.0927 0.147 232 115 40 40 -85 180
0.773 200 123 20
4000 0.19 0.0373 687 651 40 345.7 -72.0 147.1

在Vulcan中,通过绘制方向图并使用估计域对其进行审查,直观地确认了变异函数 的方向。

动态 各向异性

矿化体的 形态本质上是曲面状的。为了捕捉适当的变异函数并在方向发生显著变化的域内搜索椭圆方向,使用了动态各向异性。在LeapFrog 中为每个域生成一个中心平面,并从LeapFrog传输到Vulcan,以生成分配给块模型的各向异性模型。

块 建模

型号 设置

块模型是Vulcan扩展模型,父单元大小为5 m x 1 m x 5 m,没有子单元。数据块模型范围如下面的表14-7所示。

表 14-7:块模型范围和块参数

基点(左下角) 扩展范围
(m)
数据块大小
(m)
旋转
Z Z Z 轴承 浸渍 跳水
454,650 5,634,560 -675 4,420 1,325 1,080 5 1 5 117.2°

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由于LP区具有相当大的走向长度,因此决定不包括子单元,以使区块模型保持合理的工作大小 。

构建块体模型后,使用LeapFrog估计域、岩石模型、覆盖层模型和固体分类 对其进行标记,并从高分辨率激光雷达测量地形模型(19_GBear_DEM_1m.00t)中指定地形以下的块体比例。

下表14-8列出了GB_LP_SS.bmf块模型变量、变量类型和缺省值。

表 14-8:块模型变量说明

变量 类型 默认 描述
Au 双倍 0 最终的黄金品位估计
自动通过 整型 0 评估通过对区块进行评估
班级 整型 4 分类域
整型 9999 估计域
岩石 整型 99 摇滚乐曲
神通 双倍 2.715 密度(克/厘米3)
拓朴 双倍 0 拓扑图下方的区块分数(0=完全高于,1=完全低于)
VO_轴承 双倍 -99 从各向异性模型标记的轴承动态各向异性
VO_PLANGE 双倍 -99 动态各向异性的各向异性模型中的跳跃
VO_DIP 双倍 -99 动态各向异性各向异性模型的倾角

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为进行露天矿规划,从GB_LP_SS.bmf区块模型生成了 重新区块模型。重分块模型的块大小为10 m x 5 m x 10 m,每个块包含20个5 m x 1 m x 5 m的块模型块。用于组合来自多个块的数据以创建一个重新块的标准如表14-9所示。

表 14-9:使用多数编码、平均值和加权平均值的变量

变量 累加类型 加权
Au 加权平均 神通
神通 平均值 -

然后,从线框中重新分配了岩石、域、类和拓扑场。

散装密度

作为Acquire资源数据导出的一部分,已导出 密度数据库。该数据库包含分析化验实验室对钻石钻芯进行的6 717次密度测量。将地质模型中的岩石代码分配给密度样本,并在考虑统计异常值后计算每个岩石代码的平均密度值。然后通过岩石代码将这些平均密度标记到区块模型中。

由于目前没有在该物业上采集覆盖层密度样本,所使用的覆盖层密度是通过审查该地区类似的覆盖层类型而产生的。临时值为1.9克/厘米3在完成对覆盖层的全密度研究之前一直使用。

高于 地形 0
覆盖层 1.9 t/m3
黑云母_方解石_枕头_E1PBT 2.96 t/m3
计算-ALK_玄武岩_未区分箭头 2.996 t/m3
Dacite_BR_Disc 2.85 t/m3
堤防 1 2.793 t/m3
E31 2.715 t/m3
E31_01 2.715 t/m3
E31_02 2.715 t/m3
E31_Vuggy 2.676 t/m3
E31M_磁性_组合式 2.72 t/m3
E32_细粒长石组合 2.673 t/m3
长英质-斑岩-岩墙组合 2.71 t/m3
碎片_1_组合 2.729 t/m3
碎片_2_E3F2 2.695 t/m3
辉长岩_BK_肢体 2.793 t/m3
花岗岩 2.793 t/m3
高铁闪锌矿组合 2.794 t/m3
高镁堤防组合 2.974 t/m3
高镁玄武岩组合 2.974 t/m3
高镁玄武岩块状E1M 2.974 t/m3
高镁玄武岩 2.974 t/m3
元版本1_MS1 2.736 t/m3
元版本2_MS2_组合 2.768 t/m3
元版本3_MS3 2.726 t/m3
流纹岩_组合体 2.73 t/m3
沉淀物组合 2.78 t/m3
绢云母片岩组合 2.709 t/m3
塔西-超镁铁质-岩墙-组合 2.83 t/m3
闪锌矿_组合体 2.83 t/m3
超镁铁基DYKE_02_BR光盘 2.83 t/m3
超镁铁基DYKE_03_BR光盘 2.83 t/m3
超镁铁质堤防组合体 2.83 t/m3
闪石_片岩_维戈 2.69 t/m3
荒芜的堤坝 2.69 t/m3

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估测

使用Vulcan建立并评估了2022年大熊LP区范围划分研究模型。整体估计域使用 OK进行估计,而高级和背景估计域使用ID进行估计3。评估在大宗和高级评估领域使用两遍策略 ,第一遍使用200 m x 150 m x 50 m椭圆,第二遍使用100 m x 75 m x 25 m椭圆 。背景估计域使用具有250mx120mx40m椭圆的单程估计策略。使用不同的高产限制半径和高产限制等级阈值、封顶水平、估计 方法(OK与ID3),以及包括最小和最大样本,以便与地面事实模型保持一致。

高级 域

区块模型估计使用ID3实施战略如下:

1.5 m x 1 m x 5 m block discretization.

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2.采用两遍搜索策略,其中一遍椭圆直径距离为200m×150m×50m,两遍椭圆直径距离为100m×75m×25m。

3.通过 一次需要最少三个样本,最多八个样本。通过两次需要最少 两个样本,最多八个样本。

4. 一次和二次都使用每个钻孔最多两个样本。

5.在Vulcan的评估过程中应用了封顶 。

6.所有域都使用了硬的 边界。

7.动态各向异性块体模型变量用于局部搜索椭圆方向。

批量 个域

区块模型估计使用正常,并采用以下实施策略:

1.5 m x 1 m x 5 m block discretization.

2.采用两遍搜索策略,其中一遍椭圆直径距离为200m×150m×50m,两遍椭圆直径距离为100m×75m×25m。

3.通过 一次最少需要三个样本,最多需要16个样本。通过两次需要最少 两个样本,最多16个样本。

4. 一次和二次都使用每个钻孔最多两个样本。

5.在Vulcan的评估过程中应用了封顶 。

6.所有域都使用了硬的 边界。

7.动态各向异性块体模型变量用于搜索椭圆和变差函数方向。

背景 矿化

区块模型估计使用ID3实施战略如下:

1.5 m x 1 m x 5 m block discretization

2.采用单次搜索策略,椭圆的直径为250 m x 120 m x 40 m。

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3.最少使用3个样本,最多使用8个样本。

4.每个钻孔最多使用两个样本。

5.在Vulcan的评估过程中应用了封顶 。

6.所有域都使用了硬的 边界。

7.使用动态各向异性块体模型变量来搜索椭圆方向。

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分类

使用主要大块和高级区域的变异函数进行了初步的钻孔间距分析。归一化伽马系数为0.8(基准线的80%)对应于约50米的范围,而归一化伽马系数为0.9(基准线的90%)对应于这些实验变异函数模型中约75米的范围(图14-7)。从初步分类 的角度来看,这些范围被视为用于在2022年大熊LP区范围划分研究模型中指定指示和推断分类的钻探间隔标准。

图14-7:Auro域的实验性变差函数模型

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Rc计划钻探支持的分析表明,高品位金矿在50米处有连续性,在75米处有合理的连续性(图14-8)。

图14-8:高级种群内的RC钻探程序分析支持50米处的强连续性和75米间距处的合理连续性

分类 指示和推断的炮弹是围绕LeapFrog中的钻孔痕迹建造的(图14-9)。轨迹周围的缓冲区设置为25 m半径(用于指示)和37.5 m半径(用于推断),多段线围绕连续或几乎连续的缓冲区形状构建。这些炮弹勾勒出钻探密度满足指示和推断的间距标准的区域,并显示出一致的连续性,然后用来在火神中标记模型。此钻孔间距分析目前仅适用于露天矿材料,而所有地下材料均被归类为推断。在本项目的这个阶段没有使用测量的分类。

使用块模型脚本在估计之后更新分类 。在过程2中估计的块从指示降级为推断。

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图 14-9:基于钻孔间距的LP区分类壳

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验证

构建条带 曲线图是为了审查黄金估计的估计结果(图14-10),与复制分离的原始合成数据的最近邻(NN)估计进行比较。总体而言,在数据密集的区域,评估很好地复制了原始数据。

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图14-10:黄金主要区块模型方向上的带状图与黄金的NN估计值相比较

基础 真理模型验证

独立于2022年大熊LP区范围划分研究模型的地面实况模型是使用紧密间隔(433个套圈位置,8m跨走向x 10m沿走向)RC级控制钻探构建的,钻探覆盖的体积约相当于从露天矿到大约五个台阶深度的约四分之一的年估计产量(图14-11)。选择的地点 包括高品位、低品位和废物的组合。由于此 模型中的数据密度较高,因此未使用估计域。地面真实模型以150g/t Au的速度在所有钻孔上应用了单一盖子。未使用高收益限制搜索 。使用的插值法是距离平方反比(ID2).

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运行了与大熊市真实情况模型的比较,以验证2022年大熊市LP区范围划分研究模型。品位吨位曲线 (图14-12)显示,在较低的边际品位下,地表真实模型的品位略高,吨数相等, 在边际品位较高的地表真实模型具有较低的吨数和较高的品位的情况下,差异略显着。表 14-10总结了不同边际品位下两种模型之间的吨、品位和盎司的比较。两个模型之间的差异目前在Kinross季度关键绩效指标(KPI)范围内,如表14-11所示。

图14-11:基于8m×10m RC等级控制钻进的地面真实模型

图14-12:地面真实模型与长期模型等级吨位曲线的比较

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表 14-10:基本事实模型和长期模型之间常见区块中的吨、品位和盎司的比较

百分比差异
边界坡度(g/t Au) 公吨 等级 金属
0.0 0% -3% -3%
0.6 -8% 7% 1%
3.0 -1% 2% 1%

表 14-11:Kinross公司对账差异指导

关键绩效指标 月份 季度
F1 ±25% ±15% ±10%
F2 ±10% ±7.5% ±5%
F3 ±25% ±15% ±10%

矿产 资源报告

矿产资源按照本技术报告中详述的矿产资源估算方法和分类标准进行报告。截至2022年12月31日,露天矿和地下资源分别受到露天矿资源壳和地下可开采形状的约束,以满足CIM(2014)定义的“最终经济开采的合理前景”(RPEEE)要求。

打开 坑壳并切断坡度

Kinross QP准备了一个初步的露天矿外壳,以约束资源报告目的的区块模型。初步的坑壳是使用Datmine Studio NPVs软件使用Lerchs-Grossmann(LG)算法生成的。位于初步矿坑壳内的区块 模型的那部分被认为具有RPEEE,并被报告为指定 截止品位的矿产资源。Kinross QP证实,位于资源矿坑壳层的边际品位以上的区块大多具有良好的连续性(图14-13)。

Lp区矿坑壳以1,400美元/盎司(产量)的投入黄金价格被选中,但资源报告是基于1,700美元/盎司的下限品位 。1,400美元/盎司的壳体尺寸是在露天矿和地下之间进行初步优化的结果。 此外,只有LP区的中部被考虑为露天矿资源,Discovery(NW)和Viggo(SE) 地区被视为完全地下资源。

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LG坑壳初步分析中使用的假设 为:

Gold price: US$1,700/oz (C$2,210/oz)

Exchange rate: US$1.00 = C$1.30

Pit slope angles:

Overburden 0-5m Thick: 18°

Overburden 5-15m Thick: 14°

Overburden 15-40m Thick: 14.1°

Overburden 40m+ Thick: 10°

Hard Rock: 46°

Process recovery of gold: 95.3% overall

Mining cost for waste: C$3.69 per tonne

采矿 矿化材料成本:每吨3.69加元

Processing cost: C$18.68 per tonne

杂费和行政费用:每吨12.10加元

Lg分析得出的坑废弃截止品位为0.50g/t Au。

流程 黄金的回收率是根据饲料品位回收率公式计算的。采矿成本乃根据基准单位成本每吨3.38加元及参考以下基准基准每吨0.026加元及基准以上基准每吨0.017加元的递增垂直基准(10米)成本计算。

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图 14-13:LP资源露天矿3D外壳

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地下 报告和截止品位

地下 矿产资源在使用可采矿形状优化器(MSO)工具生成的地下报告形状中报告, 使用最小采场厚度2.5米定义,仅限于连续成矿区。地下LP区的边际品位为2.3 AU g/t 。地下约束形状内的所有区块都已包含在矿产资源估算中,地下报告形状如图14-14所示。地下资源的报告使用了1700美元的MSO,直到露天矿资源壳。假设矿坑表面和下方的顶柱可以被回收。突破区不存在地表水水体。被认为太孤立或太小而无法合理访问和提取的采场形状将被排除在资源之外。

地下矿产资源边际品位是根据金价和包括开采、加工、开采和采掘在内的全部作业成本计算得出的。边际品位计算采用纵向深孔胶结充填采矿法,地下开采与露天开采同时进行。

用于估计地下截止品位的假设 为:

Gold price: US$1,700/oz (C$2,210/oz)

Exchange rate: US$1.00 = C$1.30

Process recovery of gold: 95.9%

Mining cost: C$104.0 per tonne

Processing cost: C$18.68 per tonne

G&A costs: C$12.10 per tonne

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图 14-14:LP地下资源形态

与以前型号的比较

2022 Great Bear LP区域范围划分研究模型是该区域发布的第一个模型,因此没有以前的模型可供比较 。

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14.3铰链与四肢带矿产资源量估算

大熊的铰链和肢带是卫星矿藏,位于主低压带西南约750米处。资源 库存使用Snowden Supervisor v8.14.3.1进行地质统计分析,使用LeapFrog Geo/Edge 2022.1.1进行地质 和领域建模、合成和估计。矿体估计域包括变质沉积物内的矿化带 ,硅石和硫化物交代赋存于褶皱的北翼。铰链估计域包括褶皱轴面拉斑玄武岩中的石英脉 。使用OK插入肢体的主静脉,使用ID插入剩余的镜片3.

模型分类标准基于钻井间距分析,考虑到两个带之间矿化及其连续性的差异,肢体为75m,铰链为50m。铰链和肢体区域的矿产资源估算汇总于表14-12。

表 14-12:铰链和四肢带矿产资源摘要-2022年12月31日

分带 分类

公吨

(000)

等级

(g/t Au)

Gold Ounces

(000)

铰链 区域 UG 测量的 - - -
已指示 - - -
总计 M&I - - -
推论 263 5.93 50
肢体 区域 UG 测量的 - - -
已指示 - - -
总计 M&I - - -
推论 788 3.44 87
总计 UG 测量的 - - -
已指示 - - -
总计 M&I - - -
推论 1,052 4.06 138

备注:

1.矿产 根据CIM(2014)定义估算的资源量。

2.矿产资源估计黄金价格为每盎司1,700美元。

3.地下矿产资源的边际品位估计为2.50g/t Au,铰链为2.30g/t。

4.Numbers may not add due to rounding.

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资源 数据库

资源评估的数据库截止日期和输出日期为2022年11月24日。数据库是从Acquire中导出的, 包括:

227 drill holes, totalling 88,676 m.

2,996 samples for a total length of 2,064 m.

没有领口位置的历史数据和调查数据已从资源 数据库中删除。

地质模型和估计域

边缘估计域包括变质沉积物中的连续矿化带,赋存于褶皱北翼的高铁拉斑玄武岩和钙碱性玄武岩之间(图14-15)。铰链估计域由褶皱轴面高铁拉斑玄武岩中的石英脉组成。肢体共有6个(101~106)个估计域,铰链共有19个(201~219)个估计域。

目前对该矿床的认识表明,该矿床的覆盖层是未矿化的,因此所有估计的 域都终止于覆盖层模型的下部接触处。

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图14-15:岩性模型剖面切割带褶皱变沉积层的四肢主脉

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合成

采样间隔主要为0.5米,90%的采样长度等于或小于一米(图 14-16)。八叉树区块模型的最小区块尺寸为0.625 m x 0.625 m x 1 m,以支持地下规划。选择了1米的复合尺寸,因为它覆盖了样本长度的大部分,同时在肢体和铰链上都很好地表示了块尺寸。

图14-16:化验样品长度的肢体和铰链直方图

矿化域与背景之间的 接触为硬边界。组合是在估计域内的LeapFrog中生成的,并用相应的域代码进行了标记。然后将剩余的短间隔添加到前一个间隔中。

探索性 数据分析

由估计域标记的 复合数据库被导出到.csv,并导入到Supervisor以供进一步评估。

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统计数据

联系人 分析

接触分析表明,硬边界是合适的,估计数据应该受域的约束(图 14-17)。

等级 从肢体101域过渡到背景

等级 从铰链201域过渡到背景

图14-17:肢体和铰链接触曲线图

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封顶

封顶 是在逐个域的基础上进行的,并以四种不同的图表进行分析。未封顶和封顶的统计数据显示在图14-18(肢体)和图14-19(铰链)的右侧,并在表14-13中汇总了这两个区域的统计数据。每个域名都是独立设置上限的。

图14-18:Limb 101域名封顶和未封顶统计

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图 14-19:铰链201域名封顶和未封顶统计

表 14-13:按域划分的封顶和不封顶的综合统计数据

不封顶 封顶
样本 平均 (g/t Au) 中位数 (g/t Au) SD (g/t Au) 心电 最少 (g/t Au) 最大值 (g/t Au) 封顶 (g/t Au) 平均 (g/t Au) SD (g/t Au) 心电
101 1,275 2.66 1.49 5.68 2.14 0.003 117.02 47 2.56 4.18 1.64
102 28 1.34 0.96 1.13 0.84 0.005 5.44 - - - -
103 10 2.01 1.28 1.78 0.88 0.120 6.72 - - - -
104 6 2.12 0.55 3.44 1.63 0.397 9.81 - - - -
105 25 2.19 0.09 6.09 2.79 0.003 30.20 10 1.38 2.74 1.99
106 94 2.41 1.65 3.17 1.32 0.003 25.61 10 2.24 2.22 0.99
201 166 6.17 1.19 18.32 2.97 0.003 174.77 70 5.35 12.58 2.35
202 80 3.20 1.35 6.58 2.05 0.006 50.09 30 2.95 4.98 1.69
203 65 2.17 0.65 5.86 2.7 0.003 41.21 23 1.89 4.18 2.21
204 15 1.83 1.31 1.77 0.97 0.003 6.60 - - - -
205 7 16.59 10.32 16.85 1.02 3.256 56.82 30 12.75 7.98 0.63

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不封顶 封顶
样本 平均 (g/t Au) 中位数 (g/t Au) SD (g/t Au) 心电 最少 (g/t Au) 最大值 (g/t Au) 封顶 (g/t Au) 平均 (g/t Au) SD (g/t Au) 心电
206 25 14.21 0.86 27.8 1.96 0.003 121.10 40 9.51 13.87 1.46
207 10 2.05 1.62 1.41 0.69 0.115 5.18 - - - -
208 96 20.49 1.16 92.83 4.53 0.003 863.70 135 11.45 27.14 2.37
209 79 4.53 0.62 11.42 2.52 0.003 58.40 30 3.58 7.5 2.1
210 11 4.28 0.93 6.36 1.49 0.136 19.36 - - - -
211 14 3.83 0.54 8.31 2.17 0.049 32.66 10 2.21 3.14 1.42
212 37 0.79 0.56 0.79 0.99 0.007 2.79 - - - -
213 14 1.45 0.67 1.36 0.94 0.003 4.15 - - - -
214 6 7.84 0.93 9.11 1.16 0.019 25.50 15 6.09 6.04 0.99
215 9 3.18 1.82 3.65 1.15 0.095 12.28 - - - -
216 7 0.51 0.53 0.24 0.46 0.003 0.82 - - - -
217 39 2.64 0.16 6.78 2.57 0.003 33.94 22 2.33 5.51 2.36
218 7 3.42 0.92 3.47 1.02 0.133 9.72 - - - -
219 13 6.56 0.66 12.88 1.96 0.162 49.10 - - - -

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精索静脉曲张

只有 使用OK(图14-20)估计了主要肢体区域(代码101)。在Supervisor和LeapFrog中都对变异函数进行了建模,结果非常相似。

图14-20:使用OK估计的肢体101属性域的变异函数模型

动态 各向异性

由于静脉的曲面性,在LeapFrog Edge的估计过程中应用了动态 各向异性。线框被用来计算每个区块的搜索椭圆的方向。

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块 建模

型号 设置

块模型是在LeapFrog中构建的,选择八叉树选项是为了让小块更好地填充线框, 复制实体体积,并在优化中最大限度地减少稀释(图14-21)。

图14-21:LeapFrog中的八叉树模型设置

变量及其说明列表如表14-14所示。

表 14-14:块模型变量说明

变量 描述
Auppm 最终的黄金品位估计
密度 按岩性和估计域分配密度
估计 域码
班级 分类 域
石版画 岩性代码
拓朴 上方和下方的地形代码

散装密度

个岩心被取样进行比重分析,它们在空间上分布良好,遍布整个矿床。对地质模型分配的每个岩石代码进行描述性的 统计,并将平均密度分配给岩性和 估计域。

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由于目前没有在该物业上采集覆盖层密度样本,所使用的覆盖层密度是通过审查该地区类似的覆盖层类型而产生的。临时值为1.9克/厘米3在完成对覆盖层的全密度研究之前一直使用。

Above Topography = 0

Overburden = 1.9 t/m³

Limb Domains = 2.9 t/m³

Hinge Domains = 2.78 t/m³

Rhyolite = 2.79 t/m³

Metasediment = 2.8 t/m³

Basalt = 2.89 t/m³

Gabbro = 2.89 t/m³

Ultramafic Dyke = 2.99 t/m³

估测

使用OK估计主要肢体估计域(代码101),而使用 ID估计来自肢体和铰链的所有其他静脉3。该估计使用使用相同搜索距离的两遍策略,改变最小样本数 (第一遍中有五个样本,第二遍中有一个样本)。这两个通道每个钻孔最多使用两个样品。 在101、201、202和203域中的第二个通道中使用了高品位限制,以避免在具有稀疏钻井支持的区域扩散高品位。

表14-15列出了每个估计域的搜索距离。

表 14-15:各估计域的椭球体搜索距离

搜索距离(M)
极大值 中级 最低要求
101 280 90 20
102 100 50 10
103 50 25 10
104 200 100 20
105 100 50 10

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搜索距离(M)
极大值 中级 最低要求
106 100 50 10
201 150 50 10
202 70 40 10
203 70 40 10
204 70 40 10
205 70 40 10
206 70 40 10
207 70 40 10
208 70 40 10
209 70 40 10
210 150 75 10
211 200 150 30
212 150 75 20
213 150 100 10
214 150 75 10
215 75 50 10
216 75 50 10
217 150 75 10
218 150 100 10
219 100 75 10

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分类

所有推断的物质都是在通道1中估计的,该通道使用至少五个样本和至少三个钻孔来估计区块。 还考虑了肢体和铰链的钻井间距分别为75米和50米,以及矿化连续性。不符合上述规范的材料(包括在通道1中估计的块)被编码为非机密材料(图14-22)。

图14-22:肢体朝东北(左)和铰链朝西北(右)的分类

验证

使用X、Y和Z方向的条带图来验证肢体和铰链域上的Au估计,并将它们与作为神经网络内插器的 去聚数据进行比较。总体而言,推断块显示出与分离数据相同的趋势,但由于对OK和ID使用了高级限制,因此存在一些差异 3估计者。

矿产 资源报告

矿产资源按照本技术报告中详述的矿产资源估算方法和分类标准进行报告。截至2022年12月31日,地下资源受地下可开采形状约束,以满足CIM(2014)定义中的RPEEE要求。

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地下 报告和截止品位

地下 矿产资源在使用MSO工具生成的地下报告形状中报告,并使用最小采场厚度 厚度定义,仅限于连续成矿的区域。截止线品位为:铰链区2.3au g/t,翼缘区2.5au g/t。地下约束形状内的所有区块都已包含在矿产资源量估算中,地下报告形状如图14-23所示。据推测,矿坑表面和下面的顶柱都可以回收。突破区不存在地表水水体。被认为太孤立或太小而无法合理访问和提取的采场形状将被排除在资源之外。

根据金价和开采、加工、选矿、采掘等全部作业成本计算地下矿产资源下限品位,采用纵向深孔胶结充填采矿法、地下开采与露天同时开采的方法计算地下矿产资源下限品位。

用于估算地下边界品位的假设 为:

Gold price: US$1,700/oz (C$2,210/oz)

Exchange rate: US$1.00 = C$1.30

Process recovery of gold: 93.7% for Limb and 93.6% for Hinge

Mining cost: C$104.00 per tonne

加工成本 每吨:肢体28.41加元,铰链19.79加元

G&A costs: C$12.10 per tonne

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图14-23:向西北方向的地下铰链和肢体资源形状

14.4地下 矿产资源敏感性

表14-16总结了低压、铰链和四肢地带地下矿产资源量估算的截止品位敏感性。QP指出,所含盎司对黄金截止品位相对不敏感。

表14-16:地下推断矿产资源敏感性--LP、铰链和肢体

齿轮 (g/t Au) 吨数 (000) 等级 (g/t Au) 黄金 盎司 (000)

地下 推断

2.3 11,636 4.50 1,684
2.5 10,575 4.71 1,602
3.0 7,825 5.41 1,361
3.5 5,989 6.07 1,169
4.0 4,824 6.64 1,029
4.5 3,904 7.20 904
5.0 3,029 7.90 770

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15.Mineral Reserve Estimate

该项目没有估计的矿产储量。

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16.Mining Methods

此 部分不适用。

第191页

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17.Recovery Methods

此 部分不适用。

第192页

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18.Project Infrastructure

此 部分不适用。

第193页

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19.Market Studies and Contracts

此 部分不适用。

第194页

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20.环境 研究、许可和社会或社区影响

此 部分不适用。

第195页

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21.Capital and Operating Costs

此 部分不适用。

第196页

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22.Economic Analysis

此 部分不适用。

第197页

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23.Adjacent Properties

红湖采矿营地有重要的历史和现在的黄金产量。大小矿业公司仍在继续勘探整个红湖/白桦-乌奇绿岩带。重要的采矿、生产前和绿地勘探项目正在项目附近进行(图23-1)。

(graphic)

图 23-1:大熊项目及邻近项目位置

该项目位于演进矿业有限公司红湖金矿综合体东南约24公里处。红湖金矿综合体位于红湖绿岩带内,由历史悠久的坎贝尔、迪肯森和红湖金矿组成,这些矿山在1948年至2021年期间生产了约2400万盎司黄金(马列古斯,2022年)。

47公里的所有者Pure Gold Mining Inc.2包括位于大熊项目西北15公里处的Madsen矿项目的索赔,暂停了运营,并于2022年10月24日对该矿进行了维护和维护。历史悠久的Madsen矿和Starratt Olsen矿加在一起,产量为260万盎司(Malegus,2022)。

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A 共有25家初级公司和个人探矿者是项目区的重要债权持有人。其中许多索赔持有人 正在进行当前的勘探计划。BTU Metals Corp.在大熊地产边界正南方拥有19723公顷土地。 他们已经完成了各种勘探活动,包括采样、地面/航空地球物理调查和钻石钻探。

QP根据公开的数据汇编了这一信息,但没有亲自核实来自邻近物业的数据。来自邻近物业的结果 ,无论是否经过验证,都不一定表明该项目的矿化情况。

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24.其他 相关数据和信息

不需要 其他信息或说明即可使本技术报告易于理解且不会产生误导。

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25.解读 和结论

25.1Geology and Mineral Resources

该项目位于区域西北-东南方向的变质火山岩和变质沉积岩带内,这些变质火山岩和变质沉积岩被侵入岩层包围。

在项目区内发现了Lp、肢体和铰链三个矿化带,代表了三种主要的矿化类型:硅硫化物交代、石英脉状和高应变走廊中的浸染金。

大熊和Kinross在2017年1月1日至2022年12月31日期间总共钻了1,170个钻孔,总长达563,191米。

矿产资源符合CIM(2014)定义。

截至2022年12月31日,该项目的矿产资源包括:

指示:33.1 Mt品位2.57g/t Au,含2.7Moz金。

Inferred: 20.0 Mt grading 3.56 g/t Au and containing 2.3 Moz of gold.

样品制备和分析足以满足此类矿床和类型的金矿 矿化,样品处理和保管链符合标准 行业惯例。

QA/QC计划符合标准行业实践和CIM MRMR最佳实践 指南。Kinross人员已采取合理措施,确保完成的样品 分析足够准确和精确,并且根据对QA/QC结果的统计分析,分析结果准确可靠,适合进行矿产资源评估。

用于支持矿产资源估算的数据需要使用内置的软件程序进行验证,该软件程序会自动触发数据检查以查找一系列数据输入错误。 验证检查测量、接箍坐标、岩性、并进行了检测数据 。这些检查是适当的,并符合行业标准。

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2022年进行了一项RC演练计划,以生成与资源模型分开的地面真实模型,用于验证目的。在8米x 10米的网格上共完成了433个钻孔 ,旨在根据露天矿低、中、高品位组合的大约四分之一年的估计产量重新创建品位控制钻探计划。两个模型之间的差异目前在 Kinross季度KPI范围内,提供了对资源模型运行良好的良好信心 。

样品说明、采样程序和数据录入均按照行业标准进行。

数据库具有代表性,足以支持 项目的矿产资源估算。

为LP区设想了露天矿和地下方案,为铰链和四肢区域设想了地下方案。露天矿和地下资源分别被限制在1,400美元的露天矿资源壳和1,700美元的地下可开采形状 内,并满足CIM(2014)“最终经济开采的合理前景”(RPEEE)的定义要求。

25.2Metallurgical Testing

根据Blue Coast Research在2020年和2021年进行的初步冶金测试工作, 注意到以下结论:

在95%到99%的标准氰化物浸出试验中,每个复合材料中的金都很容易通过氰化物萃取而溶解。

添加硝酸铅并不能提高低压材料的总体浸出率。添加硝酸铅只提高了最高品位复合材料的萃取动力学。 所有其他复合材料的萃取动力学不受添加铅的影响 硝酸盐。

氰化物的消费量很低,在所有测试中平均为0.19公斤NaCN/吨。

肢体样本中的硫化物含量较高。

添加 硝酸铅提高了金的总体回收率,并增加了金在肢体样品中的溶解动力学。在某些情况下,金溶解动力学的改善可达24小时。

硝酸铅的加入减少了硫的溶解,降低了氰化物的消耗。

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与在氰化物之前加入硝酸铅相比,在添加氰化物之前用硝酸铅进行预处理不会导致任何额外的金回收率。

与初级研磨相比,研磨 至75微米似乎略微提高了金的回收率。80=125 μm.

SGS目前正在进行更全面的冶金测试计划,目的是评估矿化的冶金响应,为工厂设计选择合适的工艺流程提供关键的冶金数据。以及估计冶金回收率和用于财务建模的处理成本。

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26.建议

根据本技术报告中提供的信息和项目正在进行的工作的结果,QPS的建议总结如下。

所有三个目标区都将继续进行后续钻探。继续钻探有三个目标:确定 沿走向的矿床范围及其深度潜力、全物业勘探和定义钻探,第一个 是主要重点。基于潜在规模和高黄金品位,LP区是最具吸引力的目标,因此 继续被优先考虑。

在钻探的同时,该项目应继续进行冶金和其他技术研究并获得许可。矿产资源 足够丰富,可以启动更高级的研究。

此外,还建议采用高级勘探计划(AEX),以便能够从地下完成勘探钻探、测试矿藏深度以及更好地确定矿藏以便进行工程工作。

26.1Exploration Drilling

勘探 该项目的钻探应继续进行,同时针对深度和打击潜力进行多个钻孔。具体的重点应该是测试垂直深度为1,000米及以下的矿藏,以确定地下范围。为此, 建议对该物业进行额外钻探。在钻探的同时,该项目应继续其正在进行的数据收集和分析的高科技项目。地质模型的持续发展以及 持续的地质制图被认为对项目进展非常重要。

2023年及以后的具体勘探建议如下:

1.Continue diamond drilling to test:

Extent of deposit along strike

Extent of deposit at depth

整个酒店新增了 个目标

谴责潜在的基础设施位置

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在可行的情况下,将推断矿产资源升级到指示资源,以便完成技术研究和未来的矿产储量估算。

26.2Project Development

基于目前的矿产资源,该项目显示出足够的经济潜力来启动高级研究。

QPS建议大熊继续进行关于地面条件、场地布局、冶金测试、土壤 岩土钻探和测试以及环境基线研究的工程研究。大熊将继续遵循标准的项目开发框架,对露天矿和地下进行研究。2023年及以后的具体项目建议摘要如下:

1.继续进行基线环境研究,以便为许可和工程研究提供投入。

2.继续 与我们的第一民族合作伙伴和当地利益相关者接触。

3. 在项目阶段门控(范围确定、PFS、FS)之后,与工程合作伙伴研究项目。

4.尽管不会完全定义地下,但建议现场基础设施 考虑地下可能会变成什么样子。

5.进一步优化露天矿和地下资源的开采计划。

6.考虑到重要的走向长度和深度,继续进行冶金研究以测试矿床的可变性。

7.在基岩和土壤上执行 岩土技术表征工作,包括使用专业顾问进行地球物理、钻探和实验室测试。

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26.3Advanced Exploration Program

以LP带矿为中心的 矿藏继续在深部开采,需要额外钻探以估计距离地面约500垂直米的深度的 潜力。为此,应评估哪个AEX计划需要建立入口,并拒绝建立进入地下和从深处钻探的入口。初步构思 将允许勘探钻探从距地面约600垂直米处开始,并测试矿床的深度 范围。由于矿床的特点,从地下钻探被认为是将地下资源提升到更高类别的更可行的方式。AEX已被证明是确定地下矿藏的一种有效方法。AEX还将有助于未来项目的工程研究和设计。

QP建议大熊优先完成AEX项目的工程和基线环境研究,并启动安大略省的许可程序。

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27.参考文献

阿达莫娃,2021年。关于安大略省红湖Dixie地产的技术报告,为大熊资源有限公司 准备的NI 43-101报告,生效日期为2020年1月1日,2021年4月6日修订。

阿姆斯特朗·B,科尔布,M.,北卡罗来纳州赫米迪,2018年。加拿大安大略省红湖行动NI 43-101技术报告(发表在SEDAR上)。

加拿大采矿、冶金和石油研究所(CIM),2014。CIM矿产资源和矿产储量定义标准,CIM理事会于2014年5月10日通过。

CIM, 2019年。CIM评估矿产资源和矿产储量最佳实践指南,CIM理事会于2019年11月29日通过 。

Dube 等人,2003年a。安大略省红湖矿太古界黄金公司高品位区的地质:勘探意义和与蒂明斯营地的潜在类比;摘要:CIMM采矿业会议;2003年蒙特利尔。

Dube 等人,2003b。红湖矿化趋势:以安大略省红湖Cochenour-William矿区为例,从红湖矿场获得新的关键信息,并可能与Timmins营地进行类比;加拿大地质调查局当代研究,2003C-21,15P。

Dube 等人,2000年。安大略省红湖马德森金矿角闪岩相浸染交代式成矿初步报告加拿大地质调查局,《当前研究》,2000-C17,第12页。

李, C.,2006。关于安大略省红湖迪克西湖项目的独立技术报告。前沿发展集团43-101报告 由SRK编写(在SEDAR上发布)。

兰伯特,M B;伯比奇,G;杰斐逊,C W;博蒙特-史密斯,C;卢斯特沃克,R(1990)。西北部太古宙后河火山杂岩的火山岩和沉积岩的地层、相和结构当前研究,C部分,加拿大地质调查,第90-IC:151-165号文件。

马莱格斯,下午,阿米奥特,例如,阿德里安瓦拉,C.J.,维贝,K.E.,布斯奎特,P.,丹尼尔斯,C.M.,小矮人,T.K.和多兰德,G.2022。《2021年活动报告》,《驻地地质学家计划》,《红湖地区驻地地质学家报告:红湖和克诺拉区》;《安大略省地质调查局,开放档案报告6381》,第10页。

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帕克,J.R.1999 a.红湖绿岩带陶德镇和费利镇鲍尔的金矿潜力;《野外工作和其他活动摘要》,《安大略省地质调查局,开放档案报告6000》,第20-1至20-11页。

帕克,J.R.1999b.红湖绿岩带火山成因块状硫化物矿床(VMS)的勘探潜力《安大略省地质调查局野外工作和其他活动摘要》,公开档案报告6000,第19-1至19-24页。

罗斯,2004年。安大略省红湖区Dixie湖项目五个样品的岩石学报告。Panterra Geoservices Inc. 未出版

罗斯, K.,2018年安大略省红湖区迪克西金矿项目岩石学报告。Panterra Geoservices Inc.未出版

罗斯,2019年。安大略省红湖区迪克西金矿项目岩石学报告。Panterra Geoservices Inc.未出版

罗斯·K,2020。安大略省红湖区迪克西金矿项目岩石学报告。Panterra Geoservices Inc.未出版

桑伯恩-巴里,等人,2001。安大略省红湖绿岩带记录的三亿年构造历史;加拿大地质调查,Current Research2001-C19,29页。

书名/作者:[1][1][1][2].安大略省红湖绿岩带记录的3亿年构造历史;GSC,当代研究2001-C19。

桑伯恩-巴里,M.,罗杰斯,N.,Skulski,T.,Parker,J.,McNicoll,V.和Devaney,J.地质学和构造地层组合,东乌奇省,红湖和白桦-乌奇带,安大略省;加拿大地质调查局,开放档案4256;安大略省地质调查局,初步地图P.3460,比例尺1:250,000

桑伯恩-巴里,等人,2004年。地质学,红湖绿岩带,西部优胜省,安大略省,1:50,000图幅;加拿大地质调查局,4594。辛格,2019年。安大略省红湖近地表高品位金矿发现迪克西项目https://greatbearresources.ca/wp-content/uploads/2019/02/GBR-MAR-Technical-PPT-1.pdf

Stott,G.M.和Corfu,F.,1991。乌奇省,《安大略省地质》,《安大略省地质调查局》,第4卷,第1期。1,第145-236页, 版。瑟斯顿·P.C.等人。

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西尔维斯特,P.J.;哈珀,G.D.;拜利,G.R.;瑟斯顿,P.C.(1997)。“火山方面”。在De Wit,Maarten J.;Ashwal,Lewis D.(编辑)。绿石地带。牛津:克拉伦登出版社。第55-90页。

汤普森,2003年。走向红湖绿岩带金矿找矿的新变质格架安大略省地质调查局开放 档案报告6122,51页。

瑟斯顿,P.C.,奥斯马尼,洛杉矶和斯通,D.,1991。西北优势省:回顾与地体分析;摘自《安大略省地质》,《地质调查》,第4卷,第1部分,第81-144页。

曾亚杰,2006,用三维旅行时层析成像技术对安大略省西北部红湖绿岩带上部进行成像,《加拿大地球科学杂志》43(7),第849-863页。

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28.Date and Signature Page

本 题为《加拿大安大略省大熊黄金项目-自愿国家仪器43-101技术报告》的技术报告 由以下作者编写,生效日期为2022年12月31日:

“已签署 并已盖章”

尼科斯·法伊弗,P.Geo
总裁副地质
2023年2月13日

“已签署 并已盖章”

约翰·西姆斯,CPG
公司合格人员
SIMS Resources LLC的总裁
2023年2月13日

“已签署 并已盖章”

作者Yves Breau,P.Eng.
总裁副冶金、工程与能源
2023年2月13日

“已签署 并已盖章”

里克·格林伍德,P.Geo
勘探经理
2023年2月13日

“已签署 并已盖章”

阿贡·普拉瓦索诺,P.Eng.
矿山规划高级董事
2023年2月13日

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29.合格人员证书

29.1Nicos Pfeiffer

我,Nicos Pfeiffer,P.Geo,作为题为《加拿大安大略省大熊黄金项目-自愿国家仪器43-101技术报告》的作者之一,为Kinross Gold Corporation编写的生效日期为2022年12月31日的报告, 兹证明:

1)我是约克街25号17号金罗斯黄金公司的总裁副地质这是 floor Toronto On.

2)我 2009年毕业于安大略省渥太华卡尔顿大学,获得荣誉学士学位。地球 科学。

3)我 在安大略省注册为专业地质学家(注册编号2354)。我在地质工作总共有15年了。我在技术报告方面的相关经验是:

在地下和露天开采地质方面的国内和国际经验。

在金矿勘探和资源评估方面有丰富的经验。

在企业和运营能力方面 领导多学科技术团队的经验。

4)本人 已阅读国家仪器43-101(NI 43-101)中对“合格人员”的定义,并证明由于我的教育背景、所属专业协会(如NI 43-101中所定义)以及过去的相关工作经验,根据NI 43-101,我满足成为“合格人员”的 要求。

5)在整个2022年,我多次定期访问大熊项目。

6)我 负责技术报告的第14节(矿产资源报告除外)。

7)I 不独立于应用NI 43-101第1.5节中规定的检测的发卡方。

8)我 之前参与过作为技术报告主题的物业。

9)I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1.

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10)在技术报告的生效日期,据我所知、所知和所信,我负责的 技术报告中的第14节(矿产资源报告除外)包含为使技术报告不具误导性而要求 披露的所有科学和技术信息。

日期 本13这是2023年2月的

(签名 并加盖印章)

尼科斯·法伊弗,P.Geo

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29.2John Sims

本人John Sims,C.P.G.为Kinross Gold Corporation编写的题为《加拿大安大略省大熊黄金项目-自愿国家工具技术报告》的报告的作者之一,于2022年12月31日生效,特此证明:

1)我是密苏拉州密苏拉市怀俄明街945号单位西姆斯资源有限责任公司的总裁,邮编:59801。

2)我 毕业于蒙大拿大学,1992年获得地质学和数学学士学位。

3)我在本技术报告中的相关经验是:

我有30多年的矿业经验。我在矿产资源和储量方面的经验包括:智利、洪都拉斯、墨西哥、坦桑尼亚和美国的资源勘探地质学家;尼加拉瓜的勘探项目经理;美国西部、中美洲和南美洲地下和露天矿的矿场项目经理和地质学家; 在阿根廷、澳大利亚、智利、玻利维亚、厄瓜多尔、加纳、毛里塔尼亚、墨西哥、俄罗斯、坦桑尼亚和美国。 我有19年的现场和企业合格人员经验,其中包括 高级项目矿山地质师,然后是Coeur d‘Alene Mines Corporation技术服务的董事,以及董事,然后是Kinross Gold Corporation的技术服务副总裁兼高级副总裁。我参与了多学科团队的工作并进行了项目管理,这些团队需要与采矿工程师密切互动以进行矿产储量评估,并考虑开采方法、项目基础设施、成本和经济 ,包括范围划分、预可行性和可行性研究。

4)本人 已阅读国家仪器43-101(NI 43-101)中对“合格人员”的定义,并证明由于我的教育背景、所属专业协会(如NI 43-101中所定义)以及过去的相关工作经验,根据NI 43-101,我满足成为“合格人员”的 要求。

5)I visited the Great Bear Project on October 19 and 20, 2022.

6)我 负责技术报告的整体编写工作,尤其是技术报告的第1至10节和第23至27节。

7)I 独立于应用NI 43-101第1.5节中规定的检测的发卡方。

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8)我 之前没有参与作为技术报告主题的物业 。

9)I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1.

10)在技术报告的生效日期,据我所知、所知、所信,技术报告包含了为使技术报告不具误导性而需要披露的所有科学和技术信息。

日期 今年13这是2023年2月的

(签名 并加盖印章)

约翰·西姆斯,C.P.G。

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29.3Yves Breau

我,Yves Breau,P.Eng,作为题为《加拿大安大略省大熊黄金项目-自愿国家仪器43-101技术报告》的作者之一,为Kinross Gold Corporation编写的生效日期为2022年12月31日的这份报告, 兹证明:

1)我是金罗斯黄金公司的总裁冶金、工程和能源副经理,住在约克街25号17号。这是安大略省多伦多,Floor,M5J 2V5。

2)我 毕业于魁北克市拉瓦尔大学,获得材料和冶金工程专业学士学位。

3)我 是安大略省注册的专业工程师(注册号100194755)。 我毕业后已经做了23年的工程师。我在技术报告方面的相关 经验是:

我的工作经历包括从冶金工人到流程经理 的多个操作角色,以及从经理到副总裁的多个矿业公司角色。

在我的运营和公司角色中,我完成了许多与金矿 加工相关的研究。

4)本人 已阅读国家仪器43-101(NI 43-101)中对“合格人员”的定义,并证明由于我的教育背景、所属专业协会(如NI 43-101中所定义)以及过去的相关工作经验,根据NI 43-101,我满足成为“合格人员”的 要求。

5)I visited the Great Bear Project in March 2022.

6)我 负责技术报告的第13部分。

7)I 不独立于应用NI 43-101第1.5节中规定的检测的发卡方。

8)我 之前没有参与作为技术报告主题的物业 。

9)I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1.

10)在技术报告的生效日期,据我所知、所知和所信,我负责的技术报告中的第13节包含为使技术报告不具误导性而需要披露的所有 科学和技术信息。

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日期 今年13这是2023年2月的

(签名 并加盖印章)

作者Yves Breau,P.Eng.

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29.4Rick Greenwood

我,Rick Greenwood,P.Geo,作为题为《加拿大安大略省大熊黄金项目-自愿的国家仪器43-101技术报告》的作者之一,为Kinross Gold Corporation编写的生效日期为2022年12月31日的报告, 兹证明:

1)我是加拿大安大略省红湖Kinross Gold Corp.的勘探经理。

2)我 是纽芬兰和拉布拉多纪念大学2004届毕业生,拥有理科(荣誉)学士学位。地球科学学位。

3)我 在安大略省注册为专业地质学家(编号2390)。我 毕业后做了19年的地质学家。我对 技术报告目的的相关经验是:

16年以上在安大略省西北部太古宙绿岩带环境中担任勘探经理的地质学家工作经验。

4)本人 已阅读国家仪器43-101(NI 43-101)中对“合格人员”的定义,并证明由于我的教育背景、所属专业协会(如NI 43-101中所定义)以及过去的相关工作经验,根据NI 43-101,我满足成为“合格人员”的 要求。

5)我 是大熊黄金项目现场的全职员工。

6)我 负责技术报告的第11和第12节。

7)I 不独立于应用NI 43-101第1.5节中规定的检测的发卡方。

8)我 自2018年3月以来一直积极参与作为技术报告主题的项目。

9)I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1.

10)在技术报告的生效日期,据我所知、所知和所信,我负责的技术报告中的第11和12节包含 为使技术报告不具误导性而需要披露的所有科学和技术信息。

日期 今年13这是2023年2月的

(签名 并加盖印章)

里克·格林伍德,P.Geo

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29.5Agung Prawasono

我是为Kinross Gold Corporation编写的题为《加拿大安大略省大熊黄金项目-自愿的国家仪器43-101技术报告》的报告的作者,为Kinross Gold Corporation编写的生效日期为2022年12月31日的这份报告的作者,PMP特此证明:

1)我 是Kinross Gold Corporation矿山规划的高级董事人员,住在约克街25号 17这是Floor,Toronto,Ontario M5J 2V5。

2)我 于1999年毕业于印度尼西亚日惹大学,获得采矿工程专业工程学士学位。

3)我 是安大略省注册的专业工程师(注册号100533117)。 我毕业后已经做了23年的采矿工程师。我在技术报告中的相关 经验是在资源优化 相关工作中拥有23年的经验,包括在印度尼西亚、印度、非洲、北美洲和南美洲。

4)本人 已阅读国家仪器43-101(NI 43-101)中对“合格人员”的定义,并证明由于我的教育背景、所属专业协会(如NI 43-101中所定义)以及过去的相关工作经验,根据NI 43-101,我满足成为“合格人员”的 要求。

5)I visited the Great Bear Project on June 24, 2022.

6)我 负责第14节中涉及矿产资源报告的部分。

7)I 不独立于应用NI 43-101第1.5节中规定的检测的发卡方。

8)我 自2022年2月以来一直积极参与作为技术报告主题的项目。

9)I have read NI 43-101, and the Technical Report has been prepared in compliance with NI 43-101 and Form 43-101F1.

10)在技术报告的生效日期,据我所知、所知和所信,我负责的技术报告中的第14节(矿产资源报告)包含必须披露的所有科学和技术信息,以确保技术报告不会产生误导性。

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日期 今年13这是2023年2月的

(签名 并加盖印章)

阿贡·普拉瓦索诺,P.Eng,PMP

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30.Appendix 1 - Land Tenure

第220页

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表 30-1:大熊索赔清单

终身教职

标题

类型

终身教职

状态

发行

日期

周年纪念

日期

面积(公顷)
100967 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3838
101494 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3801
101530 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3901
101612 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3979
101895 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3855
102017 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-21 20.3874
102839 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-08 20.3891
103070 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3891
103309 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3784
111854 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3874
111855 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3875
111856 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3893
111882 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3713
112519 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 3.3254
112520 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3962
113713 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3681
114024 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3822
114025 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3653
114026 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3714
114064 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3697
114065 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3715
114070 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3698
114071 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3717
114072 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3753
114286 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3752
114299 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3894
114301 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3785
114302 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3786
114303 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3804
114304 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3839
114652 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3802
116114 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3907
116131 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3910
116196 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-06 20.3892

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日期

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日期

面积(公顷)
116197 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-21 20.3892
116500 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3802
116858 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3919
117355 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3725
117356 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3730
117357 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3766
117411 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3889
117462 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3854
118161 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3891
118232 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3872
119141 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3855
121662 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3943
121663 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3960
121774 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3979
121820 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3783
125191 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3909
125336 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-29 20.3874
125688 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-02-08 2.3268
125785 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 11.2340
126417 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3846
127173 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3785
127174 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3785
127175 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3802
127704 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3872
128876 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3818
128877 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-01-05 20.3837
128878 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3837
130582 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3661
131296 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3698
131305 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3876
131309 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3821
132390 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 6.1323
132391 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 6.4141
132392 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3712
132557 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3662

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终身教职

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发行

日期

周年纪念

日期

面积(公顷)
138479 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 3.4707
138480 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3944
139245 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3783
139246 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3784
143920 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3925
144522 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3749
146647 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3698
146648 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3716
146649 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3752
147364 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3642
147882 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3875
147887 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3785
147888 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3858
147969 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3694
151438 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3680
151443 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3751
151959 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3893
154397 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 1.2305
155096 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3871
155097 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3871
155098 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3889
155608 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3821
155648 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3890
156818 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3910
158073 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3749
160649 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3786
160650 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3804
160652 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3660
160653 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3678
160654 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3696
160690 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3661
160695 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3734
160898 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3907
160939 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3801
161433 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3822

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加拿大安大略省

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终身教职

标题

类型

终身教职

状态

发行

日期

周年纪念

日期

面积(公顷)
161434 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3858
162005 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3750
162006 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3787
162318 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 4.9728
162792 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3926
162793 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3926
163391 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3767
164901 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 14.2817
165478 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3659
166020 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3661
166024 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3717
166308 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3907
166309 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3937
166310 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3955
166311 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3978
166752 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3893
166753 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 6.8282
166757 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3858
166823 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3694
166824 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3713
166894 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3907
166895 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3925
166896 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3961
167506 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3733
170319 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-08 20.3909
170893 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3890
171031 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3891
172297 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3872
173077 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3854
173078 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 14.9481
173190 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3871
173746 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3909
174508 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3803
174543 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3871
174544 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3908

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终身教职

标题

类型

终身教职

状态

发行

日期

周年纪念

日期

面积(公顷)
175718 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3856
175743 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3693
177634 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-07-31 20.3856
178443 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3910
179661 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3907
179662 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3942
180358 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3819
183121 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-26 20.3820
183122 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-26 20.3839
183133 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-08 20.3891
183134 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-08 20.3910
183135 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 2.9022
183942 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3855
185056 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3838
185075 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3693
189773 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3864
189774 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3871
190450 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3748
190451 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3748
190510 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3853
190529 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3839
190530 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3839
194179 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3820
194753 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3786
194754 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3822
194758 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3696
194796 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3679
194797 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3679
194798 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3697
194799 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3715
194846 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3838
195647 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3943
195648 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3961
196042 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3804
196043 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3840

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标题

类型

终身教职

状态

发行

日期

周年纪念

日期

面积(公顷)
196617 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3911
196618 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3693
196755 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3749
196768 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 0.7950
196769 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3662
203213 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3748
203214 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3767
203461 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3819
204777 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 18.8916
206957 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3871
208273 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-08 20.3909
208274 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-02-08 2.1127
208970 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3730
209018 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3871
209033 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3857
210200 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 15.0122
210640 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 1.0084
211240 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3749
211435 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 0.4142
211438 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3820
211554 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-01-05 20.3836
212738 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3784
213301 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3673
213302 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3732
213342 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3734
213343 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3734
214064 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3733
214086 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3804
214206 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-06 20.3783
214243 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3942
214244 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3961
214245 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3961
214884 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3783
214885 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3801
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215002 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3973
215076 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3961
215583 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3734
215600 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3911
215604 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3840
215698 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3837
216179 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3751
216182 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3694
216871 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3731
216872 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3732
216889 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 19.0623
219093 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3854
219094 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3890
219753 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3873
219754 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3873
219755 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3873
219756 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3891
220084 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-01-05 20.3873
220387 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3748
220491 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3854
220492 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3889
220493 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3890
223477 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3783
224337 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3837
225358 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3678
225359 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3696
225399 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3636
225400 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3697
226147 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-29 20.3856
227046 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3890
227047 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 12.8692
227692 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3909
227758 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3705
228366 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3710
228367 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3766

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228368 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3766
228423 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3853
230251 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 15.8928
230256 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3820
230862 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-01-05 20.3837
230995 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-07-31 20.3856
231498 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3696
231499 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3714
232022 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3679
232023 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3715
232026 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3716
232027 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3750
232749 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3680
232822 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3713
233502 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3749
233503 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3768
233525 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3680
237571 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-21 20.3856
240469 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3962
240559 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3731
243808 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3712
249285 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3716
249300 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3840
249354 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3769
250047 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3732
250588 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3641
250589 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3642
251392 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3662
251828 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3693
257281 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3962
257282 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 3.1801
257283 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3980
257656 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3821
257657 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3857
257658 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3857

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标题

类型

终身教职

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发行

日期

周年纪念

日期

面积(公顷)
258749 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3730
259546 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3819
260267 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 2.7368
260775 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3714
260810 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3802
260900 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-21 20.3838
261312 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3641
261313 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3661
261501 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3820
262023 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3662
262024 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3680
262043 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3893
262104 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3768
262155 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3819
262202 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3906
262203 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3925
262204 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3943
262782 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3731
262797 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3661
262798 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3681
262800 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3751
262808 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3943
262856 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3801
263838 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3713
263839 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3713
266221 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3892
266297 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3872
266890 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3851
266891 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3888
266892 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3889
267609 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3730
268724 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3804
268725 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3714
268759 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3679
268761 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3698

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周年纪念

日期

面积(公顷)
268762 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3699
269493 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3893
269495 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3857
269657 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3906
270090 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3768
270256 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3925
270257 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3925
270274 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 2.2056
270305 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-02-05 20.3782
270578 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3911
270786 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3733
273668 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-26 20.3820
273682 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3892
274264 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3854
274386 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3851
274387 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3883
274915 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3873
274981 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3710
275583 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3766
275648 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3889
275662 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3821
276608 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3944
276609 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3980
278973 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 3.7772
282263 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3925
282264 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3961
282351 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3943
282352 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3979
285771 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-02-08 2.1528
287654 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3748
287704 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3853
289641 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3924
289642 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3925
289643 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3979
289644 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3979

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日期

周年纪念

日期

面积(公顷)
289645 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3979
293160 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3872
293161 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 11.2639
293784 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3870
293812 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3909
293813 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 3.5823
295044 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3784
295045 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3839
295081 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3853
295082 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3908
295570 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3910
296298 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 1.3014
299899 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3768
299901 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3714
300610 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 18.7210
303859 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-01-05 20.3874
308584 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3784
309145 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3822
309190 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3716
309191 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3734
309192 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3752
309916 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3662
309927 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3876
312652 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3819
312653 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3855
312786 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-21 20.3874
313814 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3767
315879 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3658
315880 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3678
315881 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3732
315914 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3641
315917 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3752
315919 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3750
316626 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 19.2346
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日期

面积(公顷)
316642 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3875
316644 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3803
316645 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3821
317831 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3688
317874 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3767
317890 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3751
321860 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-21 20.3874
322398 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3854
322399 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3872
323006 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3889
323026 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 4.2910
323736 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3857
325968 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3943
326071 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3767
326180 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 20.3855
326181 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3855
326847 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3911
328159 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 5.5901
328677 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3697
328793 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3783
330514 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3875
330705 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3768
330731 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3733
331593 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3731
331594 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3731
331769 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-13 20.3801
332096 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3802
332151 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3786
332154 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3732
332188 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3715
332190 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3698
332450 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3911
332451 BCMC 主动型 2018-04-10 2025-08-03 6.6487
332843 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3750
335323 BCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-04 4.9998

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标题

类型

终身教职

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发行

日期

周年纪念

日期

面积(公顷)
336083 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3785
336084 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3803
336085 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3803
336086 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3803
336134 SCMC 主动型 2018-04-10 2026-08-03 20.3907
341289 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3979
341326 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-06-29 20.3838
342166 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-09-08 20.3892
345290 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3890
345391 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3851
345392 SCMC 主动型 2018-04-10 2024-08-03 20.3889
521875 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3765
521876 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3745
521877 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3759
521878 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3740
521879 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3745
521880 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3746
521881 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3765
521882 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3746
521883 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3765
521884 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3764
521885 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3765
521886 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3765
521887 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3746
521888 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3745
521889 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3745
521890 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3766
521891 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3765
521892 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3746
521893 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3782
521894 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3800
521895 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3836
521896 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3795
521897 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3818
521898 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3818

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Kinross 黄金公司

伟大的熊市黄金项目

加拿大安大略省

NI 43-101技术报告

终身教职

标题

类型

终身教职

状态

发行

日期

周年纪念

日期

面积
(HA)
521899 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3777
521900 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3836
521901 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3835
521902 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3836
521903 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3835
521904 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3811
521905 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3816
521906 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3816
521907 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3835
521908 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3817
521909 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3816
521910 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3816
521911 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3835
521912 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3816
521913 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3836
521914 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3835
521915 SCMC 主动型 2018-05-22 2025-05-22 20.3828
总计 471项索赔 9,139.9622

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