附件99.1
福图纳银矿公司:秘鲁Caylloma区的Caylloma矿
技术报告
生效日期:2023年12月31日
制作人 | 埃里克·查普曼 | |
福图纳银矿技术服务公司的高级副总裁 | ||
保罗·威登 | ||
勘探-福图纳银矿公司的高级副总裁 | ||
劳尔·埃斯皮诺莎 | ||
技术服务董事-福图纳银矿公司。 | ||
马蒂厄·韦莱特 | ||
董事、岩土工程、尾矿和水-福图纳银矿公司 | ||
帕特里夏·冈萨雷斯 | ||
运营董事-Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V. |
温哥华Burrard街200号650套房,不列颠哥伦比亚省,V6C 3L6电话:(604)484 4085,传真:(604)484 4029
Fortuna Silver Mines Inc.:秘鲁Caylloma区Caylloma矿 技术报告 |
目录 | ||
1摘要 | 14 | |
1.1 | 引言 | 14 |
1.2 | 物业描述、位置和访问权限 | 14 |
1.3 | 矿业权、地表权和特许权使用费 | 14 |
1.4 | 历史 | 15 |
1.5 | 地质与成矿 | 15 |
1.6 | 勘探、钻探和取样 | 16 |
1.7 | 数据验证 | 18 |
1.8 | 选矿和冶金试验 | 18 |
1.9 | 矿产资源 | 19 |
1.10 | 矿产储量 | 20 |
1.11 | 采矿方法 | 22 |
1.12 | 加工和回收方法 | 22 |
1.13 | 项目基础设施 | 23 |
1.14 | 市场研究和合同 | 23 |
1.15 | 环境研究及许可 | 24 |
1.16 | 持续资本和运营成本 | 24 |
1.17 | 经济分析 | 26 |
1.18 | 结论 | 26 |
1.19 | 风险和机遇 | 26 |
1.20 | 建议 | 27 |
1.20.1探索 | 27 | |
1.20.2技术和业务研究 | 27 | |
2简介 | 29 | |
2.1 | 报告目的 | 29 |
2.2 | 合格人员 | 29 |
2.3 | 个人视察的范围 | 29 |
2.4 | 生效日期 | 30 |
2.5 | 以前的技术报告 | 30 |
2.6 | 信息来源和参考资料 | 31 |
2.7 | 缩略语 | 31 |
3依赖其他专家 | 33 | |
4物业描述和位置 | 34 | |
4.1 | 矿业权 | 34 |
4.1.1采矿要求和特许权 | 34 | |
4.2 | 地面权 | 38 |
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4.3 | 版税 | 39 |
4.4 | 环境方面、许可证和社会考虑因素 | 40 |
4.4.1关闭矿井 | 40 | |
4.5 | 对第四节的评论 | 40 |
5可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形 | 41 | |
5.1 | 访问 | 41 |
5.2 | 气候 | 41 |
5.3 | 地形、海拔和植被 | 41 |
5.4 | 基础设施 | 41 |
5.5 | 表面权利的充分性 | 41 |
5.6 | 对第五节的评论 | 42 |
6历史 | 43 | |
6.1 | 所有权历史 | 43 |
6.2 | 勘探史 | 43 |
6.3 | 生产历史 | 44 |
6.3.1 Compania Minera Arcata | 44 | |
6.3.2 Bateas | 44 | |
7地质背景和成矿作用 | 46 | |
7.1 | 区域地质学 | 46 |
7.2 | 地方地质学 | 47 |
7.2.1 Yura集团 | 48 | |
7.2.2塔卡扎集团 | 49 | |
7.2.3第三系火山沉积 | 49 | |
7.2.4近期碎屑沉积 | 49 | |
7.2.5侵入火成岩 | 49 | |
7.3 | 工程地质学 | 49 |
7.3.1结构设置 | 51 | |
7.3.2更改 | 51 | |
7.3.3矿化 | 51 | |
7.3.4银脉 | 52 | |
7.3.5多金属矿脉 | 54 | |
7.3.6氧化 | 57 | |
7.4 | 地质剖面图 | 57 |
7.5 | 关于第7节的评论 | 57 |
8种存款类型 | 58 | |
8.1 | 矿床类型 | 58 |
8.2 | 对第8节的评论 | 59 |
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9探索 | 60 | |
9.1 | 由Compania Minera Arcata进行的勘探 | 60 |
9.2 | 由Bateas进行的探索 | 60 |
9.2.1地球物理学 | 60 | |
9.2.2地表通道采样 | 60 | |
9.2.3主要构造地质填图 | 62 | |
9.2.4勘探靶区地质填图 | 63 | |
9.3 | 勘探潜力 | 67 |
9.4 | 对第9节的评论 | 68 |
10钻探 | 69 | |
10.1 | 由Compania Minera Arcata进行的钻探 | 69 |
10.2 | 由Bateas进行的钻探 | 69 |
10.2.1矿脉钻进 | 72 | |
10.2.2矿产资源数据库截止日期以来的钻探 | 78 | |
10.3 | 钻石钻探方法 | 79 |
10.4 | 地质和岩土录井程序 | 79 |
10.5 | 钻芯回收 | 80 |
10.6 | 钻探范围 | 81 |
10.7 | 钻孔卡箍测量 | 81 |
10.8 | 井下勘测 | 81 |
10.9 | 钻探断面 | 81 |
10.10 | 样本长度与真实厚度 | 87 |
10.11 | 演练截获示例 | 87 |
10.12 | 对第10节的评论 | 88 |
11样品准备、分析和安全 | 89 | |
11.1 | 样品发送前的样品准备 | 89 |
11.1.1通道码片采样 | 89 | |
11.1.2核心采样 | 90 | |
11.1.3堆积密度测定 | 90 | |
11.2 | 样品的发送、样品制备、分析和分析程序 | 90 |
11.2.1样品派送 | 90 | |
11.2.2样品制备 | 91 | |
11.2.3银、铅、铜、锌的测定 | 91 | |
11.2.4黄金的测算 | 92 | |
11.3 | 实验室认可 | 92 |
11.4 | 样本安全和保管链 | 92 |
11.5 | 质量控制措施 | 93 |
11.5.1认证标准物质 | 93 | |
11.5.2空白 | 94 |
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11.5.3 重复项 | 95 | |
11.5.4 CMA采用的质量控制措施 | 96 | |
11.6 | 第11节评论 | 97 |
12 数据验证 | 98 | |
12.1 | 引言 | 98 |
12.1.1 阿卡塔矿业公司 | 98 | |
12.1.2 巴泰亚斯 | 98 | |
12.2 | 数据库 | 98 |
12.3 | 钻铤和井下测量 | 99 |
12.4 | 地质测井和化验 | 99 |
12.5 | 岩土和水文 | 100 |
12.6 | 冶金回收 | 100 |
12.7 | 矿产资源评价 | 100 |
12.8 | 矿产储量估算 | 101 |
12.9 | 地雷和解 | 102 |
12.10 | 第12节评论 | 102 |
13 矿物加工和冶金测试 | 104 | |
13.1 | 冶金试验 | 104 |
13.2 | 有害因素 | 107 |
13.3 | 对第13条的评论 | 107 |
14矿产资源量估算 | 108 | |
14.1 | 引言 | 108 |
14.2 | 披露 | 108 |
14.2.1对矿产资源有重大影响的已知问题 | 108 | |
14.3 | 假设、方法和参数 | 109 |
14.4 | 提供的数据、数据转换和数据验证 | 110 |
14.4.1数据转换 | 110 | |
14.4.2软件 | 110 | |
14.4.3数据准备 | 110 | |
14.4.4数据验证 | 111 | |
14.5 | 地质解释与定域 | 111 |
14.6 | 探索性数据分析 | 112 |
14.6.1分析间隔的合成 | 112 | |
14.6.2复合材料的统计分析 | 113 | |
14.6.3子域名 | 116 | |
14.6.4极值处理 | 116 | |
14.6.5边界条件 | 117 | |
14.6.6数据分群 | 118 |
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14.6.7样本类型对比 | 118 | |
14.7 | 变异函数分析 | 118 |
14.7.1连续性分析 | 118 | |
14.7.2变差函数建模 | 119 | |
14.8 | 建模和估计 | 120 |
14.8.1数据块大小选择 | 120 | |
14.8.2区块模型参数 | 121 | |
14.8.3搜索参数示例 | 122 | |
14.8.4等级内插 | 123 | |
14.9 | 堆积密度 | 124 |
14.10 | 模型验证 | 126 |
14.10.1交叉验证 | 126 | |
14.10.2全球预估验证 | 127 | |
14.10.3本地估计验证 | 129 | |
14.10.4矿产资源对账 | 129 | |
14.10.5矿产资源枯竭 | 130 | |
14.11 | 矿产资源分类 | 130 |
14.11.1地质连续性 | 130 | |
14.11.2数据密度和方向 | 131 | |
14.11.3数据准确性和精确度 | 131 | |
14.11.4空间坡度连续性 | 131 | |
14.11.5评估质量 | 132 | |
14.11.6分类 | 132 | |
14.12 | 矿产资源报告 | 133 |
14.12.1最终经济开采的合理前景 | 133 | |
14.12.2矿产资源表 | 134 | |
14.12.3按主要地质属性分列的矿产资源 | 135 | |
14.12.4与先前估计数的比较 | 138 | |
14.13 | 对第14节的评论 | 138 |
15个矿产储量估算 | 139 | |
15.1 | 矿产资源移交 | 139 |
15.2 | 矿产储量方法论 | 139 |
15.3 | 关键挖掘参数 | 140 |
15.3.1采矿回采率 | 140 | |
15.3.2稀释 | 140 | |
15.3.3金属价格、冶金回收率和NSR值 | 142 | |
15.4 | 边际品位的确定 | 143 |
15.5 | 矿产储量 | 143 |
15.6 | 对第15条的评论 | 145 |
2023年12月31日 | 第6页,共213页 |
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16种采矿方法 | 146 | |
16.1 | 概述 | 146 |
16.2 | 水文地质学 | 146 |
16.3 | 矿山岩土工程 | 147 |
16.4 | 采矿方法 | 147 |
16.4.1机械化掘进充填 | 147 | |
16.4.2半机械化掘进充填 | 148 | |
16.4.3传统的挖方填方 | 148 | |
16.4.4分段深孔采矿法(SLS) | 148 | |
16.5 | 矿山生产计划 | 149 |
16.5.1采场设计 | 150 | |
16.6 | 地下矿山模型 | 150 |
16.6.1 矿井布置 | 150 | |
16.6.2 横向发展 | 150 | |
16.6.3 所需经费增加 | 151 | |
16.7 | 开发进度 | 151 |
16.8 | 设备、人力、服务和基础设施 | 152 |
16.8.1 承包商开发 | 152 | |
16.8.2 采矿设备 | 152 | |
16.8.3 矿山人力 | 152 | |
16.8.4 生产钻探 | 152 | |
16.8.5 矿石和废物处理 | 153 | |
16.8.6 矿井通风 | 153 | |
16.8.7 回填 | 154 | |
16.8.8 矿井降水系统 | 154 | |
16.8.9 维修设施 | 154 | |
16.8.10 电力分配 | 155 | |
16.8.11 其他服务 | 155 | |
16.9 | 对第16条的评论 | 156 |
17 回收方法 | 157 | |
17.1 | 加工厂设计 | 157 |
17.1.1 | 破碎和研磨回路 | 157 |
17.2 | 冶金处理 | 159 |
17.2.1 | 铅银浮选回路 | 159 |
17.2.2 | 锌浮选电路 | 159 |
17.2.3 | 浓缩液浓缩和过滤 | 160 |
17.2.4 | 尾矿处理 | 160 |
17.3 | 对能源、水和工艺材料的要求 | 160 |
17.4 | 对第17条的评论 | 161 |
2023年12月31日 | 第7页,共213页 |
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18项目基础设施 | 162 | |
18.1 | 概述 | 162 |
18.2 | 道路 | 162 |
18.3 | 尾矿储存设施 | 163 |
18.4 | 矿山废物储存 | 163 |
18.5 | 矿石库存 | 163 |
18.6 | 精矿生产和运输 | 163 |
18.7 | 发电 | 164 |
18.8 | 通信系统 | 164 |
18.9 | 供水 | 164 |
18.10 | 对第18条的评论 | 164 |
19 市场研究和合同 | 165 | |
19.1 | 市场研究 | 165 |
19.2 | 商品价格预测 | 165 |
19.3 | 合同 | 166 |
19.3.1 铅精矿 | 166 | |
19.3.2 锌精矿 | 166 | |
19.3.3 操作 | 166 | |
19.4 | 关于第19条的评论 | 166 |
20 环境研究,许可和社会或社区影响 | 167 | |
20.1 | 管制和许可 | 167 |
20.1.1 环境立法 | 168 | |
20.1.2 环境义务 | 171 | |
20.2 | 环境基线 | 171 |
20.2.1 位置和进入路线 | 171 | |
20.2.2 气候学 | 172 | |
20.2.3 空气质量 | 172 | |
20.2.4 水质 | 172 | |
20.2.5 水文 | 173 | |
20.2.6土壤科学 | 173 | |
20.2.7动植物 | 174 | |
20.2.8生态系统特征 | 174 | |
20.2.9保护区的识别 | 175 | |
20.2.10考古 | 175 | |
20.2.11环境风险 | 175 | |
20.2.12环境管理计划 | 179 | |
20.2.13运营管理 | 181 | |
20.3 | 社区关系 | 182 |
20.3.1社会管理方法 | 183 |
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20.3.2框架公约管理委员会 | 184 | |
20.3.3社会投资 | 185 | |
20.4 | 关闭煤矿 | 185 |
20.4.1法律规定 | 185 | |
20.4.2结束目标 | 189 | |
20.4.3关闭标准 | 189 | |
20.4.4利益相关者识别 | 190 | |
20.4.5关闭后的维护和监测 | 190 | |
20.4.6关闭后维护活动 | 191 | |
20.4.7关闭费用 | 191 | |
20.5 | 关于第20条的评论 | 192 |
21资本和运营成本 | 193 | |
21.1 | 持续资本成本 | 193 |
21.1.1矿山开发 | 193 | |
21.1.2设备和基础设施 | 194 | |
21.1.3关闭和修复矿井 | 194 | |
21.2 | 运营成本 | 194 |
21.3 | 对第21条的评论 | 194 |
22经济分析 | 195 | |
22.1 | 经济分析 | 195 |
22.2 | 对第22条的评论 | 195 |
23个相邻物业 | 196 | |
24其他相关数据和信息 | 197 | |
25解释和结论 | 198 | |
25.1 | 矿业权、地面权、水权、特许权使用费和协议 | 198 |
25.2 | 地质与成矿 | 198 |
25.3 | 勘探、钻探和分析数据收集为矿产资源评估提供支持 | 198 |
25.3.1数据验证 | 199 | |
25.4 | 冶金试验 | 200 |
25.5 | 矿产资源评价 | 200 |
25.6 | 矿产储量估算 | 201 |
25.7 | 矿山平面图 | 202 |
25.8 | 恢复 | 202 |
25.9 | 基础设施 | 202 |
25.10 | 市场和合同 | 203 |
25.11 | 环境、许可和社会考虑 | 203 |
2023年12月31日 | 第9页,共213页 |
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25.12 | 资本和运营成本 | 204 |
25.13 | 经济分析 | 204 |
25.14 | 风险与机遇 | 204 |
26条建议 | 206 | |
26.1 | 概述 | 206 |
26.2 | 探索 | 206 |
26.3 | 技术和运营 | 206 |
参考文献27篇 | 207 | |
证书 | 209 |
2023年12月31日 | 第10页,共213页 |
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表格 | |
表1.1截至2023年12月31日的矿产资源 | 20 |
表1.2截至2023年12月31日的矿产储量 | 21 |
表1.3土地管理组织预计的主要资本成本摘要 | 25 |
表1.4地雷寿命作业费用 | 26 |
表2.1首字母缩略词 | 31 |
表4.1 Bateas拥有的采矿特许权 | 35 |
表4.2 Bateas在Caylloma持有的业务的地面权 | 38 |
表6.1中国地质调查局按钻孔和孔道进行的勘探 | 43 |
表6.2 CMA管理Caylloma期间的产量数据 | 44 |
表6.3Bateas管理Caylloma期间的产量数据(2006-2023年) | 44 |
表10.1中国海洋管理局进行的勘探钻探 | 69 |
表10.2巴塔斯进行的勘探钻探 | 69 |
表10.3数据截止日后遇到的钻井间隔 | 79 |
表10.4卡伊洛马矿具有代表性的钻探结果实例 | 87 |
表11.1《财富》杂志对复制品使用的术语 | 95 |
表14.1可用于地质解释的钻孔和孔道 | 110 |
表14.2用于定义矿化信封的金属价格 | 112 |
表14.3按静脉划分的复合长度 | 112 |
表14.4按纹理划分的未分离复合材料的单变量统计量 | 114 |
表14.5按静脉划分的TopCut阈值 | 117 |
表14.6变差函数模型参数 | 119 |
表14.7按静脉划分的Caylloma块模型参数 | 121 |
表14.8按矿脉推算的方法 | 123 |
表14.9按静脉划分的密度统计数据 | 125 |
表14.10 2023区块模型中指定的密度 | 125 |
表14.11按静脉分类的交叉验证结果 | 126 |
表14.12零截止品位(COG)下已测量资源的全球验证统计数据 | 127 |
表14.13指示资源在零COG时的全球验证统计 | 128 |
表14.14零COG下推断资源的全球验证统计 | 128 |
表14.15资源块模型中存储的耗尽代码 | 130 |
表14.16 NSR估计中使用的参数 | 133 |
表14.17不含矿产储量的矿产资源 | 134 |
表14.18包括矿产储量在内的矿产资源量 | 135 |
表14.19矿产资源量,包括矿产储量(氧化物) | 136 |
2023年12月31日 | 第11页,共213页 |
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表14.20矿产资源量,包括矿产储量(硫化物) | 137 |
表15.1宽静脉和窄静脉的平均稀释因子 | 142 |
表15.2金属价格 | 142 |
表15.3冶金回收率 | 142 |
表15.4“噪音感应强”的数值 | 143 |
表15.5按采矿方法开列的业务费用 | 143 |
表15.6矿产储量 | 144 |
表16.1岩体分类 | 147 |
表16.2 Caylloma矿区开采寿命生产时间表 | 149 |
表16.3 Caylloma矿开采寿命生产时间表 | 149 |
表16.4 LOM横向开发要求汇总 | 150 |
表16.5 LOM垂直开发要求汇总 | 151 |
表16.6 LOM开发时间表 | 151 |
表16.7计划使用的采矿设备 | 152 |
表19.1长期汇总商品价格预测 | 165 |
表20.1环境因素 | 175 |
表20.2关闭矿井预算 | 192 |
表21.1土地管理组织预计主要基本建设费用摘要 | 193 |
表21.2地雷寿命作业费用 | 194 |
2023年12月31日 | 第12页,共213页 |
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数字 | |
图4.1显示Caylloma地雷位置的地图 | 34 |
图4.2 Caylloma矿采矿特许权的位置 | 37 |
图7.1卡伊洛马区位置图 | 46 |
图7.2卡伊洛马区地方地质图 | 47 |
图7.3卡伊洛马地区地层柱 | 48 |
图7.4Caylloma矿主要脉系地质图 | 50 |
图7.5动物静脉长切面显示硫化物/氧化层/氧化锌层 | 57 |
图8.1显示来源的浅成热液和贱金属矿床分类的理想化部分 | 58 |
图9.1显示主要勘探目标的平面图 | 61 |
图9.2 Cerro Vilafro地表地质和地球化学平面图 | 64 |
图9.3 Cailloma 6地表地质和地球化学平面图 | 66 |
图9.4勘探目标位置平面图 | 67 |
图10.1地表钻孔接箍位置图 | 72 |
图10.2 Animas/Animas NE矿脉岩心采收率图 | 80 |
图10.3地质剖面定向平面图 | 82 |
图10.4 Animas & Nancy矿脉地质解释(A段) | 83 |
图10.5 Animas矿脉地质解释(B段) | 84 |
图10.6 Animas矿脉地质解释(C段) | 85 |
图10.7 Animas NE脉地质解释(D段) | 86 |
图14.1 Animas NE静脉的切片验证图 | 129 |
图14.2 Animas矿脉矿产资源分类纵剖面图 | 133 |
图15.1操作稀释概念图 | 141 |
图15.2显示Animas矿脉的可采储量和可能储量、不包括储量的矿产资源量和采场设计的纵剖面图 | 145 |
图16.1机械化开采顺序示意图 | 148 |
图17.1 Caylloma加工厂的破碎和研磨回路 | 158 |
图18.1矿山基础设施平面图 | 162 |
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阿格拉 Silver Mines Inc.:卡约马矿,卡约马区,秘鲁 技术 报告 |
1 | 摘要 |
1.1 | 简介 |
Fortuna(Br)Silver Mines Inc.(Fortuna)编制了一份关于位于秘鲁Caylloma区的Caylloma矿(Caylloma项目)的技术报告(《报告》)。
Caylloma 矿场所有权100%由Fortuna持有。
Caylloma矿的采矿权由Compania Minera Bateas S.A.C.(Bateas)持有。Bateas是一家秘鲁子公司,由Fortuna间接拥有100% ,负责运营地下银铅锌矿。
报告 披露了该项目最新的矿产资源和储量估计。
除非另有说明,否则成本 以美元(US$)表示。
1.2 | 属性 描述、位置和访问 |
Caylloma矿位于秘鲁普纳地区,海拔4,300米至5,000米。地表地形通常是陡峭的,植被主要由高海拔常见的草和小灌木组成。矿山设施 位于约4,400平方英里。
通往Caylloma矿的道路是密封和碎石路相结合的。该矿场距离阿雷基帕市225公里,阿雷基帕市有大约100万人口,其中包括一个国际机场,需要大约5个小时的车程。所有特许权都可以通过未密封的道路网络进入。
Caylloma 矿位于Caylloma矿区,位于Caylloma镇西北14公里处,位于UTM网格 位置8192263E,8321387N,(WGS84,UTM区19S)。
1.3 | 矿业 使用权、采矿权和特许权使用费 |
Caylloma 项目包括总面积为35,622公顷的74个采矿特许权的采矿权和一个总面积为91.12公顷的选矿特许权。保有权以Bateas的名义持有,所有采矿特许权的到期日均超过预期矿山寿命 。
Bateas 已与土地所有者签署了22份地面权或地役权合同,涉及总面积8,311公顷,以覆盖 作业和尾矿设施所需的表面积。
Caylloma 矿山不受任何回收权、留置权、付款或产权负担的约束。
矿产特许权有特许权使用费,但是,影响矿产储量并在经济分析中被考虑的唯一特许权使用费 是:
· | 将白银生产的2%的特许权使用费转给Nueva Granada Gold Ltd.(前身为利莫里亚版税公司)。 |
· | 秘鲁政府在预测现金流时考虑了1%的特许权使用费或基于营业利润的有效费率(以较大者为准)。 | |
· | 根据采矿特许权持有人的季度营业利润征收的采矿特别税。 |
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1.4 | 历史 |
凯洛马区最早的 采矿活动可以追溯到1620年西班牙矿工的采矿活动。英国矿工在19世纪末和19世纪初进行了活动。许多公司都参与了凯略马地区的采矿活动,但可提供的详细记录有限。
Caylloma 矿被Compania Minera Arcata S.A.收购。(CMA)Hochschild Mining plc的全资子公司。 2005年,Alberta从CMA手中收购了该矿。
CMA的勘探重点是识别高品位银矿脉构造。勘探集中在该地区的北部, 主要集中在Bateas、El Toro、Paralela、San Pedro、San Cristobal、San Carlos、Don Luis、La Plata和Apostles等矿脉。
2005年之前的产量主要来自圣克里斯托瓦尔矿脉,以及Bateas、Santa Catalina和北部银矿脉(包括 Paralela、San Pedro和San Carlos),生产主要集中在银矿石上,没有贱金属的应付信贷。在CMA管理下, 生产参数在20世纪90年代后期随着储量耗尽而波动。由于金属价格较低, 没有资金在深部开发矿产资源或沿矿脉走向延伸。最终导致2002年停产 。
Bateas管理下的生产 集中于多金属矿脉的开发,生产含银和金的铅和锌精矿。 自2006年10月至2023年12月31日的总产量估计为23.4 Moz银、36 koz金、193 kt 铅和272 kt锌。
1.5 | 地质学 和矿化 |
该矿位于历史上著名的凯洛马矿区内,位于凯洛马火山口复合体的西北部和Chonta火山口复合体的西南部。 Caylloma矿的主岩为火山岩,属于Tacaza岩群。矿化以低-中硫化浅成热液脉系统的形式存在。
Caylloma矿的浅成热液 脉的特征是矿物,如黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、白铁矿、自然金、辉锑矿、 银黄铁矿和含银硫盐(黝铜矿、多碱铜矿、硫银矿、千金藤石、硫砷铜矿、硫砷铜矿、硫砷银矿和 水砷银矿)。这些都伴随着脉石矿物,如石英,蔷薇辉石,菱锰矿,johannsenite(锰辉石)和 方解石。
Caylloma有两种不同类型的矿化;第一种由富含银的矿脉和低浓度的基本金属组成, 包括Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、San Cristobal、Pilar、Patricia、San Pedro、San Carlos、 Paralela、Ramal Piso Carolina和Don Luis II矿脉。第二种类型的矿脉是多金属性质的,具有较高的铅、锌、铜、 银和金品位,包括Animas、Animas NE、Comoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Rosita、Nancy Santa Catalina、Silvia和Soledad 矿脉。
地下 作业目前集中在开采阿尼马斯、阿尼马斯NE、南希和相关的八字脉。
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1.6 | 探索, 钻探及取样 |
CMA实施了 一系列勘探计划,以在2002年关闭作业之前补充其采矿活动。没有可靠的 信息可以详细说明CMA在Caylloma矿进行的勘探。Bateas能够恢复和验证CMA在1981年至2003年期间在Caylloma矿钻凿的总计8,177.67 m的47个金刚石钻孔 的信息。
自福图纳于2005年取得该矿藏所有权以来,在该矿藏进行的主要勘探工作是地面和地下钻探, 勘探通过Bateas进行的地面测绘或地球物理勘测确定的众多矿脉构造,或为增加矿产资源估算的可信度而进行补充 。
截至2023年6月30日,Bateas自2005年取得所有权以来,已在Caylloma项目上完成1,658个钻孔,总计283,593.30米,代表了截至用于矿产资源评估的数据截止日期编制的所有数据。所有钻孔均为钻石钻孔 ,其中地面钻孔565个,总长160,521.80米,地下钻孔1,093个,总长123,071.50米。重要的是要注意,并非所有的钻孔都遇到了矿化,只有在矿化构造具有合理地质连续性的地区才会使用钻孔来确定和最终评估矿产资源。
Bateas 自2005年获得该矿所有权以来,已聘请多家不同的钻井承包商进行勘探和定义钻探 。根据孔的深度,获得了HQ(63.5 mm)和NQ(47.6 mm)直径的芯。地面条件一般良好,矿化带的岩心回收率平均为94%或更高。
建议的地面和地下钻孔接箍坐标、方位和倾角是根据已知的矿脉方位和规划的矿脉交汇深度,以地质平面图和剖面为指导进行设计的。对于表面孔,使用全球定位系统(GPS)仪器在野外定位卡箍的位置。然后在该标记位置准备钻垫。钻孔完成后,使用全站仪对接箍进行测量,并使用UTM区域19S的参考基准WGS84在接箍坐标中报告结果。对于地下钻孔,一旦建立了钻孔站,就可以根据以前测量的控制点,使用全站仪定位钻箍的位置。
负责钻井的地质师 负责使用指南针倾斜仪确定井眼的方位和倾角。钻井承包商使用Flexit或Reflex工具等测量设备,以大约50米的间隔完成所有地面钻孔和长度大于100米的地下钻孔的井下测量。Bateas将评估井下测量作为数据验证的一个组成部分。
钻探 通常在沿矿脉走向相隔40至60米的区段上钻孔,地面钻探侧重于勘探Animas、Animas NE、Bateas和Nancy矿脉的范围,地下钻探用于勘探和资源定义的混合。 每个矿脉的钻探程度各不相同,覆盖范围最大的矿脉的钻孔延伸超过3公里(Animas/Animas NE),到仅有几个钻孔仅超过50米的勘探前景(安提莫尼奥)。
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样品截距长度与矿化真实宽度之间的关系 与矿化矿脉的急倾斜带之间的交角与金刚石芯孔的倾斜性质有关。计算出的估计真实宽度(ETW)总是与实际样本长度一起报告,考虑到钻孔和矿化构造之间的交角 。
2018年, 所有日志记录都实现了数字化,每天都会被整合到Maxwell数据数据库系统中。最初使用Excel 模板记录数据,后来使用基本相同的结构使用Maxwell LogGeneral应用程序记录数据。两种输入方法都使用了选择列表和数据验证规则,以确保记录器之间的一致性。设计了单独的页面来捕获、岩性、蚀变、矿脉、硫化物氧化带、矿物、结构(接触、断裂、矿脉和与核心轴有关的断层)、磁化率和特殊数据(为地球化学、薄片检查、岩心库、密度等收集的样本)。蚀变阶段的强度用数字1到4(弱、中、强、极强)记录;矿脉和大多数其他 矿物的丰度是以体积百分比估计的。
岩土工程记录在岩心切割之前进行,涉及钻芯回收和岩石质量指定(RQD) 数据的收集。使用Maxwell LogGeneral应用程序将信息记录在现场。
取样 方法、准备和分析因是钻芯样品还是渠道样品而有所不同。所有样品均由Bateas的地质工作人员采集,样品准备和分析工作在现场的Bateas实验室进行,或运往位于阿雷基帕的ALS全球制备设施,然后送往利马的实验室进行分析。
由Bateas运营的Bateas实验室不是独立的,也没有国际公认的认证。
ALS Global 是一家独立、私有的分析实验室集团。阿雷基帕的准备实验室和利马的分析实验室得到了质量管理系统(QMS)框架的支持,该框架旨在在过程的早期充分突出数据不一致 ,以便及时采取纠正行动,以在报告截止日期前完成。质量管理体系框架遵循现有服务最合适的ISO标准,即用于调查/检验活动的ISO9001:2015年和用于实验室分析的ISO 17025:2005UKAS REF 4028。
渠道 样本采集自井下工作面。整个过程都是在地质部门的监督下进行的。在所有矿脉的巷道内每隔2米采样一次,在采场每隔3米采样一次(Bateas和Soledad除外,由于矿脉的厚度,采场每隔2米进行一次采样)。渠道长度和方位 通过在地下作业中使用油漆和在底板上绘制渠道编号来识别。水道宽20厘米至30厘米,深约2厘米,每个样品的长度不超过1.5米。
钻头 在营地的岩心测井设施中铺设岩芯以进行采样和记录。取样间隔标记在岩心上,深度 记录在相应的框中。地质学家负责确定和标记要采样的钻芯间隔,并根据地质和构造测井进行选择。样品长度不得超过1.2米或小于30厘米。
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银、铜、铅和锌的元素 可使用原子吸收(AA)、电感耦合等离子体原子发射光谱(ICPAES)、或高铅锌品级容量/滴定技术(VOL)或高银品级重量法(GRAV) 进行分析,具体取决于实验室和化验值。化验结果和证书通过电子邮件以电子方式报告。
大量密度样品主要来自钻芯,少量样品来自地下工作场所。体积密度 在利马的ALS全球实验室使用OA-GRA09A方法进行测量。
样本 钻芯和水道样本的收集和运输由棕地勘探和Bateas矿地质部门负责,必须遵守Fortuna建立的严格的安全和保管链要求。样品将按照福图纳公司的样品保留政策进行保存。
实施质量保证/质量控制(QAQC)计划是当前行业的最佳实践,涉及建立适当的程序和例行插入认证标准物质(CRM)、空白和副本,以监控采样、样品制备和分析过程。福图纳实施了完整的QAQC计划,根据公司范围内的程序,对所有钻探活动的采样、样品准备和分析过程进行监控。该程序包括常规插入CRM、空白和 副本。对QAQC数据的评估表明,这些数据足够准确和精确,足以支持矿产资源评估。
1.7 | 数据验证 |
QPS对Bateas收集的数据执行的数据 验证程序足以支持矿产资源和矿产储量 估计。
1.8 | 矿物 加工和冶金测试 |
QP认为,Caylloma矿拥有广泛的冶金调查主体,包括多个阶段的测试工作 以及自2006年以来在该运营中处理矿石的广泛历史。QP认为,经测试的Caylloma冶金样品 和目前在该厂处理的矿石在品位和冶金响应方面代表了矿山寿命(LOM)中所包含的材料。
LOM中预测的硫化物材料的冶金回收率平均为银82%、金22%、铅89%和锌89%,但富金矿脉(>1g/t Au)除外。试验表明,在加工厂进行轻微调整后,银的冶金回收率可达到85%,金的回收率为55%,铅的回收率为87%,锌的回收率为89%。
直至二零一二年,经鉴定为氧化锌含量高的矿石被归类为不可浮选。自2013年以来进行的实验室和工厂测试 包括对Animas矿脉不同级别的材料进行冶金测试。得出的主要结论是,矿石中氧化锌含量大于0.20%与冶金回收率较低有关。为了在不影响冶金回收率的情况下加入这类材料,必须进行混合以将氧化物材料的含量限制在植物原料的11% 以下。LOM计划中已考虑到这一点。
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除了上述对氧化物材料的混合考虑外,截至本报告的生效日期,工厂中没有其他需要特殊处理的有害元素。
1.9 | 矿产资源 |
自2005年以来,2023年矿产资源更新一直依赖于Bateas获得的渠道和钻孔样本信息。为每个矿脉建立了识别潜在经济可开采材料的矿化域的模型,并将其用于编码钻孔和渠道样本,以进行地质统计 分析、区块建模和通过普通克里格法或反距离加权进行品位内插。
资源 可信度分类考虑了影响资源估计可信度的多个方面,包括:地质连续性和复杂性;数据密度和方向;数据准确性和精确度;以及等级连续性。矿产资源被分类为 测量、指示或推断。用于分类的标准包括样本数量、空间分布、到块质心的距离、克里格法效率(KE)和回归斜率(ZZ)。
矿产资源报告基于可开采采场形状的地下采矿,基于实际运营成本和采矿设备尺寸,使用区块模型中的冶炼厂净收益(NSR)值,该值是根据预测的长期金属价格、商业条件、 和工厂实际冶金回收计算得出的。
被归类为宽脉的 矿脉平均大于两米,适合采用半机械化采矿方法开采,矿山的磨矿成本为89.78美元/吨。考虑到用于评估长期资源的金属价格上涨15%,75美元/吨的NSR下限值适用于包括Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita、 和San Cristobal在内的宽脉。
窄矿脉 属于窄矿脉,平均小于2米,适合常规采矿方法开采,一矿一磨成本估计为170美元/吨。考虑到金属价格上涨15%用于长期资源评估,NSR下限值适用于窄矿脉,包括Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、Soledad、Santa Catalina、Silvia、Ramal Piso Carolina、Paralela、San Carlos、San Pedro、Patricia、Pilar和Don Luis II。
通过应用考虑到每种金属的平均冶金回收率和长期金属价格的NSR值,以及利用实际运营成本确定合理的截止价值,以及使用浮动采场优化器排除被识别为孤立或在经济上不可行的矿产资源,矿产资源具有‘最终经济开采的合理前景’。
Caylloma矿的矿产资源(不包括矿产储量)报告于2023年12月31日,详情见表1.1。
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表 1.1截至2023年12月31日的矿产资源
类别 | 吨 (000) | 银 (克/吨) | Au (克/吨) | PB (%) | 锌 (%) | 包含 金属 | |||
AG (Koz) | Au (Koz) | PB (Kt) | 锌 (Kt) | ||||||
测量的 | 524 | 98 | 0.30 | 2.09 | 3.16 | 1,646 | 5 | 11 | 17 |
已指示 | 1,262 | 82 | 0.21 | 1.47 | 2.54 | 3,338 | 9 | 19 | 32 |
测量的 +表示 | 1,786 | 87 | 0.24 | 1.65 | 2.72 | 4,983 | 14 | 29 | 49 |
推论 | 4,505 | 99 | 0.43 | 2.43 | 3.70 | 14,382 | 63 | 110 | 167 |
矿产资源笔记
· | 矿产资源按2014年CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》原地报告。 |
· | 矿产 报告的资源量不包括矿产储量。不属于矿产储量的矿产资源不具备经济可行性。 |
· | 矿产资源报告截至2023年12月31日。 |
· | Fortuna员工Eric Chapman P.Geo先生是这项估计的合格人选。 |
· | 用于NSR评估的点金属价值(考虑金属价格、精矿回收率、冶炼成本、冶金回收率)为:银0.49美元/克,铅15.40美元/%,锌15.58美元/%,但富金矿脉白银0.51美元/克,黄金24.69美元/克,铅14.88美元/%,锌15.48美元/%,以白银21美元/盎司、黄金1,600美元/盎司、铅2,000美元/吨、锌2,600美元/吨的金属价格 ,以及银、金、铅的冶金回收率分别为82%、22%、89%。锌的使用率为89%,但富金矿脉中银的使用率为85%,黄金的使用率为55%,铅的使用率为87%,锌的使用率为89%。 |
· | 矿脉资源分类为宽脉(Anima,Animas NE,Cimoide ASNE,Nancy,Rosita,和 San Cristobal)报告的NSR截止值高于75美元/吨。 细脉(所有其他矿脉)的矿产资源报告高于NSR截止值135美元/吨基于实际和预计的采矿成本以及金属价格上涨15%。 |
· | 矿产 资源吨四舍五入为最接近的千吨。 |
· | 由于四舍五入,合计 可能无法相加。 |
可能影响矿产资源估计的因素 包括金属价格和汇率假设;用于生成截止品位的假设的变化;矿化几何形状和矿化带连续性的局部解释的变化;地质和矿化形状以及地质和品位连续性假设的变化;密度和领域分配的变化;几何冶金假设;岩土、采矿、稀释和冶金回收假设的变化;与限制估计的概念性采场设计有关的输入和设计参数假设的变化;以及关于继续 进入现场、保留矿业权和地表权、维护环境和其他监管许可以及保持社会运营许可证的能力的假设。
1.10 | 矿产储量 |
矿产储量是从已测量和指示的矿产资源转换而来的。推断出的矿产资源被浪费了。
矿产储量采用上向分层充填或分段采矿法。
整体采矿回收率约为94%,考虑到矿场每个主要 水平的宽脉矿柱和顶柱存在。
考虑了稀释剂的两个来源:操作稀释剂和排渣稀释剂。挖方和填方(机械化注水)的操作稀释度平均为17%,如果为零
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对废物采用了 级,这占估计总储量的91%。吨位较小的其他采矿方法 平均为掘进充填(机械化强化)21%,掘进充填(半机械化)平均22%,常规掘进充填 平均34%。对于分段深孔采矿法,预计采宽为0.8m(上盘0.6m,下盘0.2m),最小采宽为0.8,最小采场形状尺寸为1.6m。
用于矿产储量估算的金属价格 由福图纳公司财务部门根据市场共识确定,截至2023年6月。
冶金回收是基于2022年7月至2023年6月该厂的冶金测试工作和运营结果。
冶炼厂净回报(NSR)值取决于各种参数,包括金属价格、冶金回收率、价格扣减、精炼费用 和处罚。
盈亏平衡边际品位是根据适用于该作业的所有可变和固定成本确定的。这些费用包括开采和处理费用、一般费用以及行政和商业化费用(包括精矿运输)。确定的盈亏平衡线品位为:机械化(采掘)89.78美元/吨;机械化(强化)79.70美元/吨;分段采矿法88.81美元/吨(SLS);半机械化93.27美元/吨;常规采矿法170美元/吨。
机械化(采掘)充填采矿法将占总储量的91%,其余为其他方法。
截至2023年12月31日的矿产储量如表1.2所示。
表 1.2截至2023年12月31日的矿产储量
类别 | 吨 (000) | 银 (克/吨) | Au (克/吨) | PB (%) | 锌 (%) | 包含 金属 | |||
AG (Koz) | Au (Koz) | PB (Kt) | 锌 (Kt) | ||||||
久经考验 | 20 | 261 | 0.94 | 2.23 | 2.62 | 165 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
很有可能 | 2,269 | 81 | 0.13 | 2.79 | 4.06 | 5,924 | 9.3 | 63.2 | 92.0 |
经过验证的 +可能性 | 2,288 | 83 | 0.13 | 2.78 | 4.04 | 6,089 | 9.9 | 63.6 | 92.5 |
关于矿产储量的说明
· | 根据2014年CIM定义 标准,在向加工厂交付时报告矿产储量。 |
· | 矿产储量报告截至2023年12月31日。 |
· | 福图纳员工劳尔·埃斯皮诺莎,FAusIMM(CP)是有资格进行评估的人。 |
· | 矿产储量是在优化采场设计的地下采矿基础上报告的,采用NSR盈亏平衡线进行开采,包括:机械化(采掘),每吨89.78美元; 机械化(增强),每吨79.70美元;分段采矿法(SLS)为88.81美元/吨;半机械化采矿法为93.27美元/吨;常规采矿法为170美元/吨。 |
· | NSR评估中使用的金属价格为白银21美元/盎司,黄金1,600美元/盎司,铅2,000美元/吨,锌2,600美元/吨。 |
· | 用于NSR值的冶金 回收率为:银82%,金22%,铅89%,锌89%,但富金脉(>1g/t Au)使用85%的银,55%的金,铅占87%,锌占89%,包括Soledad、Cimoide La Plata、La Plata、Pilar、San Pedro和Ramal Piso Carolina矿脉。 |
· | 用于确定NSR截止值的采矿、加工和管理成本是根据2022年下半年和2023年上半年的实际运营成本估算的。 |
· | 采矿 回收率估计平均为94%,采矿稀释度从10%到34%不等,具体取决于采矿方法。 |
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· | 公吨 四舍五入为最接近的千。 |
· | 由于四舍五入,合计 可能无法相加。 |
1.11 | 挖掘方法 |
Caylloma矿采用的采矿方法主要是充填采矿法,这种方法通常用于开采稳定岩体中的急倾斜矿体。充填采矿法是一种自下而上的采矿方法,它将矿石分成水平切片,从底部下切开始,向上推进。该公司的采矿计划基于机械化、半机械化和基于矿脉宽度和岩石质量的常规开采方法的混合。
矿山设计中使用的岩土建议是基于岩石等级和岩土强度指数数据的组合。
水的流入目前是通过安装在矿井不同高度的三个泵站来管理的。位于17层的主泵站正在建设中,预计将于2024年1月完工,2024年2月进行测试和调试。
开采的生产周期从2024年持续到2028年,差不多5年。在全面投产的情况下,计划采矿率为每日1,500吨(每年543,000吨 )。计划生产LOM 2.3万吨,平均银品位83克/吨,金品位0.14克/吨,铅品位2.79%, ,锌品位4.03%。
通往Caylloma地下矿山的通道是从地面通过一个主坡道。Caylloma矿的设计水平之间的间隔为100 m ,主要是为了限制爆破震动,但也是为了帮助提高上盘和下盘的稳定性。
矿石和废物的运输是通过15米长的卡车完成的3通过主要和次要坡道的通行能力。
根据计划采矿设备的使用情况,Animas地下矿山每日生产1,500吨的通风需求为345,100 cfm。 进风口通过RB 509 N和7(NE)、8、9和12层的主要入口坡道,估计为356,855 cfm。 通风由三台主风机控制,两台以120,000 cfm的速度运行,一台以100,000 cfm的速度运行。
矿山 使用两种充填方式:地下开采产生的废石充填和水力充填。
流动设备舰队基于目前的采矿作业,已知这些作业可实现LOM中设定的生产目标。
矿山 基础设施和配套设施足以满足剩余的LOM。
1.12 | 处理和恢复方法 |
工艺设计基于对矿床样品完成的冶金测试工作。设计和设备都是常规的。
流程工厂设计分为四个主要阶段,包括:粉碎、研磨、浮选以及浓缩、过滤和运输。该工厂的日产量为1,500吨。
运行时的能源需求由15千伏的国家电力线提供。该电厂的最大电力需求为2300千瓦。
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加工 工厂用水量为2.45米3每吨处理一吨矿石。约74%(1.82米3/t)与26%(0.63m)一起从尾矿设施中回收并泵回工厂,以便在该过程中重复使用3/t)从矿井中收集淡水,并将其抽到9级,然后送到工厂。
该工厂使用常规试剂,包括起泡剂、捕收剂、絮凝剂和降凝剂。
1.13 | 项目基础设施 |
所有矿山 及工艺基础设施及配套设施均已投入运营,只需于2026年增加尾矿储存设施 ,并指定地下废物处置区,以满足2025年后矿山计划和生产率的需求。
Caylloma 矿的基础设施主要由选矿厂、发电站、蓄水设施、尾矿设施、库存和车间设施组成,所有这些设施都通过未密封的道路连接起来。位于该矿的其他建筑包括办公室、食堂、实验室、岩心测井和岩心存储仓库。矿场基建占地91.12公顷,与Huayllacho选矿特许权有关。
用于运营该矿的所有工艺建筑、办公室和营地设施都已建成。
目前的尾矿储存设施(TSF N°3)位于选矿厂以南约4公里处。尾矿设施 目前的新增产能为921,000米3根据目前的生产水平,足以处理到2026年底的尾矿,并需要在2026年完成扩建,为LOM提供足够的产能。
矿山 目前有一个单一的地面废物储存,用于储存无法有效地在地下处置的废物。 根据目前确定的到2025年底足够的地下废物处置区,以及在Animas矿脉8层确定的额外废物储存区,有足够的剩余容量来满足LOM要求。
矿山 目前有一个矿石储备,用于在地下采矿暂时停止时用于混合或植物饲料。
此次运营的最大电力需求为7800千瓦,主要通过国家电网和现场三台柴油发电机提供,以弥补缺口并提供后备。
卡洛马矿需水为L/S 60人,其中营地需水10人L/S。约70%的加工厂总用水量 从N°3尾矿设施回收,其余30%来自圣地亚哥河提供的淡水。
1.14 | 市场研究 和合同 |
自该业务于二零零六年十月开始生产以来,公司决定于公开市场出售精矿。为了获得精矿的最佳商业条款,福图纳的政策是签订不超过 一年的合同。买方和Bateas之间输入的所有商业条款都被视为机密,但被认为符合标准 行业规范。
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阿格拉 Silver Mines Inc.:卡约马矿,卡约马区,秘鲁 技术 报告 |
Fortuna 根据2023年5月编制的长期分析师和银行预测,采用共识方法确定了矿产资源和矿产储量的金属定价。白银和黄金的长期价格估计分别为21美元/盎司和1,600美元/盎司,这是基于2024年至2026年的平均共识价格:白银24.00美元/盎司和黄金1,788美元/盎司,加权为40%,以及10年历史平均价格为白银19.1美元/盎司和黄金1,452美元/盎司,加权为60%。
Bateas 将秘鲁索尔对美元的汇率定为3.6索尔兑1美元,用于金融分析,符合行业普遍共识。
Bateas 拥有八份与矿山运营相关的主要服务合同,涉及:采矿活动、地面支持、天井钻探、 钻探、运输、电力安装、工厂和矿山维护、炸药和土建工程。此类合同的成本 根据所完成的工作在资本和业务支出中入账。合同根据需要进行谈判和续签。 合同条款是福图纳熟悉的秘鲁类似合同的典型。
QP 审查了Fortuna提供的有关营销、合同、金属价格预测和汇率预测的信息,并注意到这些信息为本报告中使用的假设提供了支持,并与原始文件一致,并且 这些信息与行业规范中公开提供的信息一致。
1.15 | 环境研究和许可 |
采矿作业是在严格遵守与采矿相关的公共机构所要求的规范和许可的情况下开展的。此外,所有工作均遵循国际标准化组织14001和职业健康安全标准18000中规定的质量和安全国际标准。
除了从环境部门获得的这些规范和许可外,该业务还确保定期监测和记录所有环境活动,作为提交给能源和矿业部(MEM)和其他法律监管机构的质量控制措施的一部分。
特别重要的是监测该地区的河水质量。这项活动涉及监测圣地亚哥河,这是流经该物业的主要河流,雇用当地社区的人来核实结果。
Bateas 对Caylloma矿邻近社区的发展有着非常坚定的承诺。在这方面,Bateas致力于可持续的项目、直接支持和伙伴关系,在尊重当地价值观、习俗和传统的同时,建立公司在当地社区的参与。该公司的目标是在尊重种族文化多样性、开放沟通和与当地利益相关者有效互动的基础上制定项目或计划,以改善教育、卫生和基础设施。
关闭矿山 包括在环境计划中。2024年的预算总额为471,000美元,用于正在进行的关闭计划和环境责任。执行关闭计划以确保符合提交给MEM的计划和计划。预算 LOM的矿山关闭费用总计1,610万美元。
1.16 | 持续资本 和运营成本 |
资本和运营成本估算基于从当前运营中获得的既定成本经验、预计预算数据以及制造商和供应商的报价。
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已审查支持矿产储量的LOM计划的资本和运营成本拨备。估计的基础是适用于已知的矿化、采矿和生产计划、营销计划以及设备更换和维护要求。
QP 认为,根据行业标准惯例和2023年的实际成本,Caylloma矿的估计资本和运营成本是合理的。
所有剩余的 资本成本均被视为可持续资本成本。
资本成本包括持续进行矿场开发、加密钻探、矿场设备检修及维持业务持续运作所需的组件及基础设施的所有投资。资本成本分为三个领域:矿山开发;设备和基础设施; 以及矿山关闭和场地修复。
矿山开发包括矿山的主要开发和基础设施,通过坡道的产生、通风提升和开采 水平。填充圈定钻探计入矿山开发成本,因为这项活动的目的是增加对目前已定义矿产资源的信心,而棕地勘探钻探则计入未来 年的计划活动。
设备 和基础设施成本归因于Animas东北矿脉的矿山基础设施和工厂的能源产能扩大,以及 其他次要设备采购和备件。
矿山关闭成本归因于修复矿山所在地区和满足矿山关闭要求所需的场地修复成本 。
资本成本估算汇总于表1.3
表 1.3土地管理组织预计主要资本成本摘要
资本 成本项目(单位:万美元) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
开发 | 3.61 | 5.89 | 2.52 | 2.87 | 0.00 |
棕地 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加密 钻井 | 0.74 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
矿山 开发和棕地 | 4.59 | 6.39 | 3.02 | 3.37 | 0.50 |
我的 | 6.07 | 0.98 | 1.32 | 4.08 | 0.00 |
种 | 0.36 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
尾矿坝 | 0.44 | 3.61 | 5.41 | 0.31 | 0.00 |
维护 和能源 | 6.18 | 1.68 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
一般服务 | 1.07 | 2.89 | 0.15 | 0.23 | 0.00 |
设备 和基础设施 | 14.11 | 9.29 | 7.20 | 4.64 | 0.00 |
矿山 关闭和现场修复 | 0.47 | 0.07 | 2.10 | 1.90 | 11.52 |
资本支出总额 * | 19.17 | 15.75 | 12.32 | 9.91 | 12.02 |
*由于四舍五入,数字 可能无法相加 |
长期 预计运营成本基于LOM挖掘和处理需求,以及有关性能、运营和管理支持需求的历史信息。
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运营成本包括现场成本和维护运营的运营费用。这些运营成本是按职能分析的, 成本结构与《财富》杂志公布的财务报表中报告的运营成本并不相似。
场地成本涉及在物业上进行的活动,包括采矿、工厂、一般服务和行政服务费用。其他 运营费用包括与精矿运输和社区支持活动相关的成本。
表1.4详细说明了LOM的预计运营成本。
表 1.4地雷寿命运营成本
面积 | 单位 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
我的 | 美元/吨 | 45.3 | 44.1 | 42.4 | 41.9 | 43.2 |
种 | 美元/吨 | 15.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
一般服务 服务 | 美元/吨 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
管理服务 服务 | 美元/吨 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 |
管理费 | 美元/吨 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
分布 | 美元/吨 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
社区 支持活动 | 美元/吨 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
总计 | 美元/吨 | 99.8 | 94.8 | 93.3 | 92.6 | 93.9 |
1.17 | 经济分析 |
Fortuna 正在使用生产发行人的规定,根据这一规定,生产发行人可以排除第22项所要求的信息,即关于目前正在生产的财产的技术报告,以及没有计划进行实质性生产扩张的情况。
矿产储量申报由基于本报告详细假设的LOM中所述期间的正现金流支持。
1.18 | 结论 |
进行了经济分析,以支持矿产储量的估算。这表明,使用本报告中详述的假设和参数,现金流为正。
1.19 | 的风险和机遇 |
商机 包括:
· | 通过改进矿井降水系统,降低了总的抽水成本,从而减少了电力消耗和维护需求。 |
· | 扩大该厂矿石加工能力的潜力 。这项概念性研究指出了将日产量提高到2,200吨的可能的商业案例,并需要进一步研究以确认其可行性。 |
· | 通过勘探Animas NE矿脉扩大现有资源的潜力 矿化 保持向东北和深部开放。 |
风险 包括:
· | 第 (3C)阶段将需要对现有的尾矿储存设施TSF N°3进行扩建,以满足目前的生产水平,达到LOM要求。一个 |
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扩建将需要许可证 ,虽然不能保证会获得批准,但Bateas相信,如果及时提交 申请,应该会根据之前的许可证申请授予许可证。
· | Bateas 管理层偶尔会收到地方当局和/或民间组织关于不切实际的社会期望的请求。Bateas正在通过与地方当局、土地所有者和社区合作来满足预期 水平,并在准备其年度社区关系工作 计划和预算时考虑到这些要求,从而降低了与这些要求有关的冲突风险。 |
· | TSF N°2提供小容量(两个月)作为尾矿存储的应急计划。 它目前被用作临时旋风/尾矿分类设施。TSF N°2计划于2025年退役,届时新的旋风除尘器工厂将在工厂附近投入运营。2023年第三季度进行了现场勘测研究,以采集地基材料样本,并计划于2024年1月进行实验室测试。 工程权衡分析预计将在2024年第二季度末完成,以确定与该设施相关的关闭成本。TSF N°2关闭成本 目前未知。 |
1.20 | 建议 |
关于下一阶段工作的建议 分为与正在进行的勘探活动有关的建议和与其他技术和业务研究有关的建议 。建议的工作方案相互独立,除非另有说明,否则可以同时进行。 勘探阶段估计耗资980,000美元,额外的技术研究阶段估计耗资180,000美元。根据这些阶段的结果,工厂扩建预可行性研究阶段可能会执行,估计成本约为1,000,000美元。
1.20.1 | 探索 |
· | 勘探。 建议Bateas继续对包括安塔科洛、孔多尔科托、圣罗莎和安提莫尼奥在内的主要感兴趣地区进行地表测绘,并在Llococha进行地球物理勘测 以确定潜在的未来钻探目标。地面测绘活动的预算费用为244 000美元(不包括人事费)。 |
· | 圈定 (加密)钻井。Bateas计划在2024年继续从地下进行圈定钻探,重点是Animas NE矿脉中较低水平的3号矿脉。计划共钻20个钻孔,总长4027米,预算总成本为736,000美元。 |
1.20.2 | 技术和业务研究 |
· | 回顾挖掘方法 。矿化宽度和岩石质量在整个矿床中差异很大。建议对采矿方法进行评估,以评估适用于高品位金银矿脉的SLS采矿方法的可能性。此外, 审查SLS采场台阶高度从13.5米增加到20米。这项研究可以在内部或外部进行,外部成本估计为80,000美元。 |
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· | 审核矿山成本优化 。建议进行成本优化研究,以确定在矿山、辅助服务和工厂均可节省成本的运营瓶颈。这项研究的估计费用为10万美元。 |
· | 工厂扩建预可行性研究。建议进行预可行性研究,以评估Caylloma工厂的日产量能否提高到2,200吨。这项研究的预计成本约为1,000,000美元。 |
· | 密度估计。建议在缺乏足够的值进行有意义的统计分析的静脉中增加体积密度测量的数量。这将利用运营资源和部分正常运营成本来完成。 |
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2 | 引言 |
2.1 | 报告 用途 |
本技术报告(报告)由Eric Chapman先生,P.Geo,Paul Weedon先生,MAIG,Raul Espinoza先生,FAusIMM (CP),Mathieu Veillette先生,P.eng,和Patricia Gonzalez女士,MMSA(QP),根据加拿大国家仪器43-101的披露要求,为Fortuna关于Caylloma矿(Caylloma项目或项目)编写-矿产项目披露标准 (NI 43-101)。
Caylloma矿的采矿权由Bateas持有。Bateas是一家秘鲁子公司,由Fortuna 100%间接拥有,负责运营Caylloma矿。
报告 披露了对Caylloma矿的最新矿产资源和储量估计。
矿产资源和矿产储量估算使用2014年CIM定义标准进行报告-适用于 矿产资源和矿产储量(2014年CIM定义标准)。
除非另有说明,否则成本 以美元(US$)表示。
2.2 | 符合 条件的人员 |
以下 合格人员负责编写本报告:
Fortuna Silver Mines Inc.技术服务部门的埃里克·查普曼先生,P.Geo,高级副总裁。
保罗·威登先生,麦格,高级副总裁,勘探-福图纳银矿公司。
劳尔·埃斯皮诺莎、FAusIMM(CP)、董事技术服务-福图纳银矿公司。
Mathieu Veillette先生,P.eng,董事,岩土工程,尾矿和水-Fortuna Silver Mines Inc.
帕特里夏·冈萨雷斯女士,董事运营-公司运营-Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.
2.3 | 个人检查范围 |
埃里克·查普曼先生曾多次参观过这处房产,最近一次是在2023年11月18日至19日。在现场访问期间,Chapman先生审查了数据收集、钻探岩心、存储设施、数据库完整性、程序和地质模型构建。与Bateas人员举行了关于地质和矿化的讨论,并进行了现场检查,包括审查地下地质情况和检查地下钻机的运行情况。他与现场地质人员一起审查数据存储(数据库)和分析质量控制方面的内容。
保罗·威登先生曾多次访问该矿,最近一次是在2023年8月11日至13日。在这些访问期间,Weedon先生 回顾了钻井
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Caylloma矿矿化的绩效、样品和数据收集、现场QAQC记录和地质模型开发。
劳尔·埃斯皮诺萨先生最近一次参观该房产是在2023年11月18日至19日。在访问期间,埃斯皮诺萨先生回顾了岩土观测、矿山和工厂基础设施、采矿方法、矿产储量估算、LOM和进度计划,并与Bateas人员讨论了环境、社会、许可、运营和资本支出要求。
Mathieu Veillette先生曾多次参观该物业,最近一次是在2023年5月30日至31日期间,他对尾矿储存设施、地下作业、垃圾场和水管理设施进行了实地考察。他还与Bateas现场人员回顾和讨论了尾矿存储设施、垃圾场、岩土模型和水平衡的设计和程序。
Patricia Gonzalez女士上一次访问该物业是在2017年,她在那里检查了加工设施,审查了冶金性能记录 ,并与Bateas冶金和加工人员进行了讨论。在2023年末和2024年初,Gonzalez女士回顾了工厂的历史运行记录,以及预计未来加工的矿化材料的冶金测试报告。
2.4 | 生效日期 |
报告 的生效日期如下:
· | 2023年6月30日:Caylloma矿矿产资源评估中使用的分析的数据库截止日期 。 |
· | 2023年12月31日:Caylloma矿的矿产资源和矿产储量估计日期,考虑到该日期的生产相关消耗。 |
· | 2023年12月31日:报告钻探的日期。 |
报告的总体生效日期为最近一次提供有关正在进行的钻探计划的信息的日期,以及矿产资源和矿产储量估计的日期,即2023年12月31日。
2.5 | 之前的 技术报告 |
《财富》杂志 此前提交了以下关于Caylloma矿的技术报告,按时间倒序排列:
· | Chapman,E.N.和Sinuhaji,A.,2019年。为Fortuna Silver Mines Inc.编写的关于秘鲁Caylloma区Caylloma矿的技术报告,生效日期为2019年3月8日。 |
· | 查普曼,E.N.和古铁雷斯,E.,2017。为Fortuna Silver Mines Inc.编写的关于秘鲁Caylloma区Caylloma财产的修订技术报告,生效日期为2016年8月31日 。 |
· | 查普曼,E.N.和凯利,T.E.M.,2013。修订了为Fortuna Silver Mines Inc.编写的关于秘鲁Caylloma区Caylloma财产的技术报告,生效日期为2013年3月22日 。 |
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· | 查普曼,E.N.和阿科斯塔,E.V.,2012。修订了为Fortuna Silver Mines Inc.编写的关于秘鲁Caylloma区Caylloma财产的技术报告,生效日期为2012年5月7日。 |
· | 尼尔森,R.L.,米尔恩,S.和桑德福,R.L.,2009。技术评论(NI 43-101),Caylloma项目,秘鲁,由Chlumsky,Armbrust&Meyer,LLC编写。对于Fortune Silver Mines Inc.,生效日期为2009年8月11日。 |
· | 桑德福, R.L.,2006。技术报告,Caylloma项目,秘鲁阿雷基帕,由Chlumsky,Armbrust和Meyer,LLC编写。对于Fortuna Silver Mines Inc.,生效日期为2006年10月3日。 |
· | Armbrust,G.A.,Kilpatrick,L.R.,&Sandeur,R.L.,2005。技术报告,Caylloma项目,秘鲁阿雷基帕,由Chlumsky,Armbrust&Meyer,LLC编写。对于Fortuna Silver Mines Inc.,生效日期为2005年4月22日。 |
2.6 | 信息 来源和参考资料 |
本报告中引用的主要 信息来源为2019年技术报告:
· | Chapman,E.N.和Sinuhaji,A.,2019年。关于秘鲁Caylloma区Caylloma矿的技术报告,由Fortuna Silver Mines Inc.编写,生效日期为2019年3月8日。 |
其他 信息来自Bateas现场人员,包括来自工厂主管Marco Flores的冶金投入和来自企业事务和可持续发展的Eduardo Asmat(董事)的环境和许可指导。
2.7 | 首字母缩写 |
报告中使用的一些较常用的缩略语 详见表2.1。
表 2.1首字母缩写
首字母缩写 | 描述 | |
银 | 白银 | |
Au | 黄金 | |
CFM | 每分钟立方英尺 英尺 | |
厘米 | 厘米 | |
齿轮齿 | 截止品级 | |
CU | 铜 | |
g | 克 | |
克/吨 | 每吨克 | |
HA | 公顷 | |
千克 | 千克 | |
公里 | 公里 | |
千伏 | 千伏 | |
千瓦 | 千瓦 | |
lbs | 英镑 | |
l | 升 | |
LOM | 我的生命 | |
m | 计价器 | |
质量 | 数百万年 年 |
2023年12月31日 | 第213页,共31页 |
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首字母缩写 | 描述 | |
遮罩 | 海拔3米 | |
莫兹 | 百万金衡盎司 | |
锰 | 锰 | |
大山 | 百万公吨 公吨 | |
MVA | 兆伏 安培 | |
兆瓦 | 兆瓦 | |
不适用 | 不适用 | |
尼 | 国家仪器 | |
神经网络 | 最近的 邻居 | |
天然橡胶 | 未录制 | |
NSR | 冶炼厂净收益 | |
好的 | 普通克里格法 | |
奥兹 | 特洛伊 盎司 | |
百万分之 | 百万分之 个零件数 | |
铅 | 铅 | |
PSI | 每平方英寸 磅 | |
QAQC | 质量 保证/质量控制 | |
RMR | 岩石质量评级 | |
RQD | 岩石质量命名 | |
s | 第二 | |
t | 公吨 吨 | |
吨/米3 | 公吨 吨/立方米 | |
TPD | 公吨 吨/天 | |
YD | 码数 | |
年 | 年 | |
锌 | 锌 | |
美元/吨 | 每吨美元 | |
美元/克 | 每克美元 美元 | |
美元/% | 美元/% 美元 |
2023年12月31日 | 第213页,共32页 |
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3 | 对其他专家的依赖 |
QP 尚未独立审查Caylloma矿的所有权或任何相关协议、矿产保有权、地表权或特许权使用费。 QP已完全依赖并放弃对来自于Cuba的信息以及Cuba通过以下文件为该信息聘请的法律专家的责任:
· | 鲁比奥·莱吉亚·诺曼德,2024.由Rubio Leguia Normand为Dallas Silver Mines Inc.编写的法律意见书。2024年1月,78页。 |
此 信息用于报告的第4节。该信息还用于支持第14节中的矿产资源估计和第15节中的矿产储量估计。
2023年12月31日 | 第33页,共213页 |
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4 | 物业描述和位置 |
Caylloma 矿位于秘鲁阿雷基帕西北偏北225公里处的Caylloma区。该酒店位于 Cayloma镇西北14 km处,UTM网格位置为8192263 E,8321387 N,(WGS 84,UTM Zone 19 S)。矿井的位置如图4.1所示。
图 4.1显示Caylloma矿位置的地图
4.1 | 矿物 任期 |
2005年6月,Alfrea 收购了Caylloma矿的100%权益。该财产包括采矿特许权;地表权;一个经许可的 1,500吨/天浮选厂;与国家电网的连接;可容纳890人的营地设施许可证;以及维持采矿作业所需的 基础设施。
4.1.1 | 采矿权和特许权 |
Caylloma 矿包括74个采矿特许权的采矿权,总面积为35,622公顷。采矿特许权列表 显示名称、面积(公顷)和所有权详情,见表4.1。除采矿特许权外,Huaylacho 选矿厂(加工厂)还拥有一个占地91.12公顷的有产权采矿特许权。
2023年12月31日 | 第34页,共213页 |
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在秘鲁, 采矿特许权没有到期日,但必须支付年费以保持特许权的良好状态。Bateas 表示,所有费用均为最新费用,表4.1中列出的特许权均信誉良好。
表 4.1 Bateas拥有的采矿特许权
不是的。 | 特许权 名称 | 面积 (公顷)* | 标题 解决方案 | |
1 | 针灸 1号毛发瘤 | 989.53 | R.J.编号522-00-RPM | |
2 | 针灸(Br)2号毛发瘤 | 920.41 | R.D.编号355-90/EM/DCMDE | |
3 | 针灸(Br)3号毛发瘤 | 979.28 | R.D.第410-90号/EM/DCMDE | |
4 | 德安提莫尼奥2号日冕 | 84.00 | R.J.编号8642-96-RPM | |
5 | 毛发瘤 4 | 865.39 | R.J.第01391-2002号--INACC/J | |
6 | 毛发瘤 5 | 514.19 | R.J.第01405-2002号--INACC/J | |
7 | 毛发瘤 6 | 678.88 | R.J.第1401-2002号-INACC/J | |
8 | 尤里卡 88 | 4.46 | R.J.编号2782-99-RPM | |
9 | 桑德拉 第5号 | 6.00 | R.J.编号6917-94-RPM | |
10 | 桑德拉 第6号 | 4.00 | R.J.编号6920-94-RPM | |
11 | 桑德拉 第7号 | 2.00 | R.J.第7054-94号-RPM | |
12 | 桑德拉 第9号 | 9.00 | R.J.编号6919-94-RPM | |
13 | 桑德拉:第102-A号 | 124.99 | R.J.第2811-2000号-RPM | |
14 | 桑德拉 106 | 724.00 | R.J.编号404-91-RPM | |
15 | 桑德拉 107 | 794.00 | R.D.编号764-90-EM-DGM-DCM | |
16 | 桑德拉 108 | 614.00 | R.D.第72-91-EM-DGM-DCM号 | |
17 | 桑德拉 120 | 4.00 | R.D.编号086-88-EM-DG-DCM | |
18 | 桑德拉 121 | 4.00 | R.D.第173-88号-EM-DGM-DCM | |
19 | 桑德拉 123 | 90.00 | R.J.编号1769-99-RPM | |
20 | 编号 第16号 | 0.12 | R.M. 第2142号 | |
21 | 克里斯托瓦尔 r1 | 300.00 | 编号4573-2009-INGEMMET/PCD/PM | |
22 | Sandra 106-A | 276.00 | 编号1546-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
23 | Sandra 107-A | 206.00 | 编号0685-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
24 | Sandra 108-A | 386.00 | 编号1282-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
25 | Sandra 108-B | 3.58 | 编号1767-2013-INGEMMET/PCD/PM | |
26 | Sandra 108-C | 9.25 | 编号1704-2013-INGEMMET/PCD/PM | |
27 | 毛发瘤 11 | 96.35 | 编号2165-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
28 | 毛发瘤 12 | 100.00 | 编号2056-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
29 | 毛发瘤 14 | 282.27 | 编号2180-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
30 | 毛发瘤 15 | 371.31 | 编号2436-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
31 | 毛发瘤 16 | 954.08 | 编号2259-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
32 | 毛发瘤 17 | 337.26 | 编号3561-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
33 | 毛发瘤 18 | 219.65 | 编号4711-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
34 | 毛发瘤 19 | 102.04 | 编号2514-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
35 | 毛发瘤 20 | 112.69 | 编号2754-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
36 | 毛发瘤 21 | 100.00 | 编号3193-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
37 | 毛发瘤 22 | 854.75 | 编号2334-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
38 | 毛发瘤 23 | 1,000.00 | 编号0348-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
39 | 毛发瘤 24 | 1,000.00 | 编号1014-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
40 | 毛发瘤 25 | 1,000.00 | 编号0932-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
41 | 毛发瘤 26 | 1,000.00 | 编号3218-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
42 | 毛发瘤 27 | 1,000.00 | 编号1882-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
43 | 毛发瘤 28 | 1,000.00 | 编号1816-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
44 | 毛发瘤 29 | 200.00 | 编号0930-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
45 | 毛发瘤 30 | 1,000.00 | 编号0346-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
46 | 毛发瘤 38** | 1,000.00 | 编号0616-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
47 | 毛发瘤 39** | 400.00 | 编号0419-2012-INGEMMET/PCD/PM |
2023年12月31日 | 第213页,共35页 |
阿格拉 Silver Mines Inc.:卡约马矿,卡约马区,秘鲁 技术 报告 |
不是的。 | 特许权 名称 | 面积 (公顷)* | 标题 解决方案 | |
48 | 毛发瘤 40** | 1,000.00 | 编号0227-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
49 | 毛发瘤 41** | 1,000.00 | 编号0507-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
50 | 毛发瘤 42** | 1,000.00 | 编号0498-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
51 | 毛发瘤 43 | 200.00 | 编号0949-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
52 | 毛发瘤 44 | 1,000.00 | 编号1521-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
53 | 毛发瘤 45 | 1,000.00 | 编号0497-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
54 | 毛发瘤 46 | 1,000.00 | 编号0638-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
55 | 毛发瘤 47 | 1,000.00 | 编号0640-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
56 | 毛发瘤 48 | 700.00 | 编号0909-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
57 | 毛发瘤 49 | 1,000.00 | 编号0989-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
58 | 毛发瘤 50 | 1,000.00 | 编号1074-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
59 | 毛发瘤 51 | 5.35 | 编号1718-2013-INGEMMET/PCD/PM | |
60 | 毛发瘤 52 | 11.98 | 编号1740-2013-INGEMMET/PCD/PM | |
61 | 毛发瘤 10A | 999.97 | 编号1859-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
62 | Gaya 9 | 1,000.00 | 编号3114-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
63 | Gaya 8 | 1,000.00 | 编号2970-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
64 | Gaya 22 | 27.14 | 编号2163-2012-INGEMMET/PCD/PM | |
65 | Gaya 7-A | 55.39 | 编号2699-2010-INGEMMET/PCD/PM | |
66 | Gaya 10 | 900.00 | 编号0890-2013-INGEMMET/PCD/PM | |
67 | 毛发瘤 33 | 23.80 | 编号2118-2019-INGEMMET/PCD/PM | |
68 | 毛发瘤 31 | 32.58 | 编号3623-2018-INGEMMET/PCD/PM | |
69 | 毛发瘤 13 | 536.51 | 编号1372-2019-INGEMMET/PCD/PM | |
70 | 毛发瘤 32 | 204.54 | 编号1541-2020-INGEMMET/PCD/PM | |
71 | 毛发瘤 55 | 46.75 | 编号2032-2020-INGEMMET/PCD/PM | |
72 | 毛发瘤 57 | 108.23 | 编号2033-2020-INGEMMET/PCD/PM | |
73 | 毛发瘤 56 | 38.55 | 编号3733-2021-INGEMMET/PCD/PM | |
74 | 毛发瘤 58 | 7.61 | 编号3150-2021-INGEMMET/PCD/PM | |
总计 | 35,621.88 | |||
*已对采矿特许权区域(包括租用的五个特许权)进行四舍五入,以考虑到 重叠的采矿特许权。 | ||||
*租赁给Compania de Minas Cerro hablado SAC,租期至2026年10月29日 |
根据一项日期为2021年6月21日的协议,Bateas已将五个采矿特许权(“Cailloma 38”、“Cailloma 39”、“Cailloma 40”、“Cailloma 41”和“Cailloma 42”)租赁给Compañía de Minas Cerro和“Cailloma 42”,租期将于2026年10月29日到期。特许权位于Caylloma 矿以南(图4.2)。于本报告的生效日期,该等特许权内并无已知的矿产资源或矿产储量。
矿业权位于秘鲁的Caylloma、Choco、Tapay、Lari、Chacas和Suykutambo区、Caylloma省、Castilla y Epinar省、ARequipa省和Cusco省。就所有合法目的而言,每个矿业权的位置都由其顶点的通用横向墨卡托(UTM)坐标(WGS 84)固定。
2023年12月31日 | 第213页,共36页 |
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图 4.2 Caylloma矿采矿特许权的位置
图由巴特拉斯制作,2023年
2023年12月31日 | 第213页,共37页 |
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4.2 | 表面 权限 |
表4.2详细说明了Bateas在Caylloma拥有的地表权利和地役权。
表 4.2 Bateas在Caylloma持有的业务的地面权
不是的。 | 名字 | 面积 (公顷)* | 类型 | |
1 | 巴伊亚电子公司 | 0.13 | 表面 右侧 | |
2 | Anexo{br]Talta Huarahuarco-Sección A | 40.37 | 表面 右侧 | |
3 | Anexo{br]Talta Huarahuarco-Sección B | 1.04 | 表面 右侧 | |
0.02 | 地役权 | |||
0.11 | 地役权 | |||
0.0004 | 地役权 | |||
4 | Hichoccolo -Huarahuarco | 20.00 | 表面 右侧 | |
5 | Fundo Huayllacho-Bateas | 186.73 | 表面 右侧 | |
0.13 | 地役权 | |||
6 | 动物 | 214.41 | 表面 右侧 | |
7 | 普图西 -奇科 | 0.03 | 地役权 | |
0.02 | 地役权 | |||
0.02 | 地役权 | |||
0.06 | 地役权 | |||
8 | 帕尔卡库乔 | 1.48 | 地役权 | |
0.62 | 地役权 | |||
1.06 | 地役权 | |||
0.63 | 地役权 | |||
1.00 | 地役权 | |||
0.80 | 地役权 | |||
1.37 | 地役权 | |||
17.53 | 地役权 | |||
38.13 | 地役权 | |||
42.81 | 地役权 | |||
67.28 | 地役权 | |||
9 | 安卡卡 | 0.44 | 地役权 | |
4.83 | 地役权 | |||
9.66 | 地役权 | |||
10 | Chulla Raccay Pampa | 1.22 | 地役权 | |
2.44 | 地役权 | |||
11 | 库楚基帕 | 17.49 | 地役权 | |
0.62 | 地役权 | |||
14.74 | 地役权 | |||
0.40 | 地役权 | |||
16.87 | 地役权 | |||
16.62 | 地役权 | |||
12 | 朱鲁尼 | 258.90 | 地役权 | |
13 | 瓦拉科 萨哈纳纳 | 1,200.00 | 地役权 | |
14 | 米芝花寺 | 192.85 | 地役权 | |
65.92 | 地役权 | |||
15 | 塔亚亚克 特立尼达 | 89.23 | 地役权 | |
351.77 | 地役权 | |||
16 | 维拉夫罗 | 1,047.49 | 地役权 | |
38.67 | 地役权 | |||
1.50 | 地役权 | |||
17 | 普马诺塔-安托科洛 | 322.60 | 表面 右侧 | |
18 | Parcela 105-Predio《San Ignacio》 | 0.15 | 地役权 | |
0.15 | 地役权 |
2023年12月31日 | 第213页,共38页 |
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不是的。 | 名字 | 面积 (公顷)* | 类型 | |
19 | 组件 | 4.70 | 地役权 | |
20 | 彭浦洋 | 2,744.30 | 地役权 | |
21 | Culluhuire Giro Amayccoto | 1,135.40 | 地役权 | |
22 | Hatun{br]Hausi El Toro Kculi | 136.25 | 地役权 | |
*受地役权/地面权限制的土地总面积不包括重叠的地役权。 |
关于 地面权的现状,必须注意以下几点:
· | 秘鲁法律将采矿特许权视为与其所在的地面土地分开的权利。 |
· | 根据秘鲁《采矿法》,采矿特许权公司必须事先获得土地的地面所有人或拥有者的授权才能从事采矿活动。 |
表4.2中详细说明的大多数地役权没有登记,并由土地所有者(所有者或所有人)签署,这些土地所有者可能 也可能没有合法所有权。Bateas签署的协议都已通过公共契约正式确定,或进入国有土地的程序已经完成,据Bateas所知,这些协议提供了足够的经营权。
Caylloma矿的淡水供应由流经该矿场的圣地亚哥河提供,并获得澳大利亚民族部颁发的永久用水许可证。
4.3 | 版税 |
Caylloma 矿场需缴纳以下特许权使用费:
· | 根据Bateas与Minera Arcata于二零零五年五月二日订立的特许权使用费协议,Bateas与Minera Arcata于二零零五年五月二日订立的特许权使用费为NSR的2%,该特许权使用费将于通过任何磨坊加工的若干矿产特许权中回收总计不少于2,100万盎司的银 后适用。本合同 是一项永久条件,只要存在有效的采矿特许权 ,该合同就保持完全有效。该特许权使用费随后由Minera Arcata转让给Nueva Granada Gold Ltd.(前身为利莫里亚版税公司)。Bateas超过了白银盎司限制,并于2022年2月16日开始向Nueva Granada Gold Ltd.支付2%的白银生产NSR特许权使用费。 |
· | 矿产特许权持有人有义务向秘鲁政府支付采矿特许权使用费,作为开采金属和非金属自然资源的对价。 采矿特许权使用费是根据特许权持有人的季度营业利润计算的。 |
为了获得采矿特许权使用费的比率,对营业利润适用有效比率(由法律确定)。这一有效利率 是可变和累进的,它取决于特许权持有人本季度的营业利润率。
支付的采矿特许权使用费金额是在比较有效费率和本季度销售收入的1%时计算出的较大金额。
· | 此外,矿产特许权持有人有义务缴纳采矿特别税(Impuesto ESpecial a la Minería),对其出售金属自然资源所产生的营业收入或源自 |
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他们经营的产业 。采矿特别税的税基来自采矿特许权持有人的季度营业利润。
除这些特许权使用费外,特许权不受任何其他产权负担或回入权的约束。
4.4 | 环境方面、许可和社会考虑 |
Bateas 遵守秘鲁法律规定的环境法规和标准,并在矿山运营的每个阶段遵守所有法律、法规、规范和标准。
环境方面,包括水权、已批准的许可证和社会考虑因素,列于本报告第20节。
Caylloma 地区有着悠久的采矿活动历史,包括可追溯到17世纪的小规模和工匠作业。预计这些活动将对环境造成一些破坏。
Bateas 负责“Acumulación Cailloma N°1”、“Acumulación Cailloma N°2”、“Cailloma 6”、“Cailloma 9”和“Sandra N°102-A”的环境责任,其补救措施 已列入Caylloma矿业单位的采矿环境责任关闭计划。
4.4.1 | 关闭煤矿 |
Bateas 有一项与修复其特许权上现有采矿设施有关的环境承诺。Bateas将 拨出1600万美元用于补救和关闭要求。这些计划正在进行中,资金每年分配给各种项目 。关闭矿井计划的更多细节载于第20节。
4.5 | 对第4节的评论 |
在QPS 意见中:
· | Fortuna 获提供独立法律意见,支持Bateas就Caylloma矿持有的采矿权是有效的,且Bateas拥有开采该矿藏的合法权利。 |
· | Fortuna 获得了一份法律意见,支持Bateas对Caylloma矿持有的地表权具有良好信誉的事实。采矿作业基础设施和尾矿设施的地面权在 区域内充足。 |
· | 向Fortuna 提供了一份法律意见,概述了Bateas持有的特许权应支付的特许权使用费。 |
Fortuna 告知,就已知的程度而言,并无其他重大因素及风险可能影响进入、所有权或权利或能力 在该矿进行工作。
2023年12月31日 | 第213页,共40页 |
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5 | 可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形 |
5.1 | 访问 |
通往Caylloma矿的道路是封闭和碎石路的组合。该矿场距离阿雷基帕市225公里,阿雷基帕市有大约100万人口,其中包括一个国际机场,需要大约5个小时的车程。所有特许权都可以通过未密封的道路网络进入。
5.2 | 气候 |
该地区的气候 具有普纳地区的特点,12月至3月期间有雨雪,随后是4月至9月的旱季。当地年平均降雨量约为820毫米,蒸发量为1300毫米。气候允许全年采矿和加工,尽管地面勘探可能会在12月至3月期间因雷暴、降雪或暴雨而中断。
5.3 | 地形、海拔和植被 |
Caylloma矿位于秘鲁普纳地区,海拔4,300米至5,000米。地表地形通常是陡峭的,植被主要由高海拔常见的草和小灌木组成。矿山设施 位于约4,400平方英里。
5.4 | 基础设施 |
该矿已断断续续地运行了400多年。自2011年以来,已建造了几栋新建筑来取代老化的基础设施,包括实验室、办公室、住宅区、娱乐区、食堂、岩心伐木和岩心存储仓库。
有经验的地下矿工住在附近的卡伊洛马镇和该地区的其他当地城镇,由巴士运送到矿场。
营地和加工设施位于相对平坦的谷底,而地下作业的入口通过山谷陡峭一侧的入口 。矿石通过铁路、橡胶轮胎铲和矿石运输车相结合的方式运输。
加工厂和采矿作业所需的补给水充足的 可从穿过该物业的圣地亚哥河获得。
矿井设施与电力系统相连,该系统为开采提供了充足的电力。
第18节提供了有关矿山基础设施的更多详细信息。
5.5 | 表面权的 充分性 |
Caylloma 矿山基础设施的占地面积有限,详见本报告第18节。该矿的加工设施和配套基础设施位于
2023年12月31日 | 第213页,共41页 |
阿格拉 Silver Mines Inc.:卡约马矿,卡约马区,秘鲁 技术 报告 |
由Bateas拥有的地面权和矿业权区域 (详见第4节)。
5.6 | 对第5节的评论 |
QPS认为,现有的基础设施、员工的可用性、现有的电力、供水和通信设施、往返矿场的货物运输方法以及任何计划中的修改或辅助研究都是既定的, 或建立这些方面的要求是Fortuna非常了解的,并支持矿产资源和矿产储量的申报和拟议的采矿寿命(LOM)计划以及全年进行采矿作业的计划。
2023年12月31日 | 第213页,共42页 |
福图纳银矿公司:秘鲁卡伊洛马区卡伊洛马矿场 技术 报告 |
6 | 历史 |
6.1 | 所有权 历史记录 |
Caylloma矿位于秘鲁的普纳地区。卡伊洛马区最早有记录的采矿活动可以追溯到1620年西班牙矿工的开采活动。英国矿工在19世纪末和20世纪初从事采矿活动。许多公司都参与了开洛马区的采矿活动,但这些活动的详细记录有限。
Caylloma矿于1981年被Hochschild Mining plc的全资子公司Compania Minera Arcata S.A.(CMA)收购。Fortuna 于2005年从CMA手中收购了该矿。
6.2 | 探索 历史 |
CMA 重点勘探识别高品位银脉构造。勘探集中在该地区的北部,重点是Bateas、El Toro、Paralela、San Pedro、San Cristobal、San Carlos、Don Luis、La Plata和Apostles等矿脉。
由于Bateas矿脉的银含量较高,因此对其进行了广泛的勘探和开发;然而,由于发现了被认为截断矿化矿脉的断裂构造,勘探没有延伸到 东北部。
Animas 是CMA最先发现的静脉结构之一。然而,矿化类型被确定为多金属性质,而不是CMA正在寻找的高品位银脉。后来,在福图纳于2005年取得所有权之前,没有对这一矿脉进行进一步的勘探或开发。
表 6.1详细说明了由CMA生产并经Bateas验证的按矿脉划分的钻井和航道信息。
表 6.1中国海洋管理局按钻孔和沟槽进行的勘探
静脉 | 钻 个孔 | 渠道 |
帕拉莱拉 | - | 624 |
圣佩德罗 | 8 | 1,939 |
圣克里斯托巴尔 | 20 | 3,833 |
圣卡洛斯 | - | 221 |
圣塔卡特琳娜 | - | 735 |
唐·路易斯 | 1 | - |
唐·路易斯一世 | 2 | - |
酶联免疫吸附试验 | 2 | - |
拉普拉塔 | 9 | 371 |
西莫德 拉普拉塔 | - | 311 |
拉马尔·圣佩德罗 | 1 | - |
圣米格尔 | 2 | |
乌苏拉 | 2 |
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阿格拉 Silver Mines Inc.:卡约马矿,卡约马区,秘鲁 技术 报告 |
6.3 | 生产 历史 |
从历史上看,卡伊洛马地区一直以产银而闻名。过去的生产来自几个脉系,从厘米、 到20米宽不等。单个矿坑可开采数百米,垂直深度可达300米。采矿 历来在4,380至5,000毫升之间进行。对于早期的采矿活动,没有可靠的生产记录。
6.3.1 | Compania Minera Arcata |
2005年前的产量主要来自San Cristobal矿脉,以及Bateas、Santa Catalina和北部银矿脉(包括Paralela、San Pedro和San Carlos),主要生产银矿,基本金属无应付信贷。在CMA管理期间, 生产参数在1990年代后期因储量耗尽而波动。由于金属价格低,没有资金 来开发深部或沿矿脉走向延伸的矿产资源。最终,这导致生产在2002年停产。表6.2载有1998年至2002年Caylloma在CMA管理下的生产记录摘要。无法获得1998年前的产量数据。
表 6.2 CMA管理Caylloma期间的产量数据
生产 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 总计 |
矿石 已加工(T) | 125,509 | 129,187 | 167,037 | 180,059 | 164,580 | 766,372 |
磁头 级银(克/吨) | 308 | 331 | 373 | 405 | 572 | 406 |
头 品位Au(克/吨) | 1.27 | 0.89 | 0.67 | 0.60 | 0.23 | 0.69 |
回收 银(%) | 85.1 | 87.7 | 87.0 | 87.2 | 87.4 | 86.9 |
回收 Au(%) | 78.9 | 72.9 | 61.6 | 68.2 | 55.2 | 66.5 |
精矿产量 (T) | 4,623 | 4,756 | 6,698 | 7,725 | 6,735 | 30,537 |
精矿 级银(克/吨) | 7,115 | 7,913 | 8,097 | 8,235 | 12,209 | 6,280 |
精矿 级金(克/吨) | 27.29 | 17.68 | 10.31 | 9.45 | 3.05 | 8,821 |
产量 银(盎司) | 1,057,535 | 1,207,550 | 1,743,535 | 2,045,398 | 2,643,788 | 8,697,806 |
产量 Au(盎司) | 4,051 | 2,697 | 2,218 | 2,347 | 659 | 11,973 |
6.3.2 | 巴特拉斯 |
由Bateas管理的生产 专注于开发生产含银和金的铅锌精矿的多金属矿脉。 自该矿于二零零六年十月重开以来的总产量数据摘要载于表6.3,其中二零一一年的生产效率由1,000吨/日增至1,300吨/日,二零一六年五月再增至约1,500吨/日。
表 6.3卡伊洛马Bateas管理期间的产量数据(2006-2023年)
生产 | 2006# | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
矿石 已加工(T) | 33,460 | 250,914 | 331,381 | 395,561 | 434,656 | 448,866 | 462,222 | 458,560 | 464,823 |
磁头 级银(克/吨) | 76 | 73 | 95 | 155 | 159 | 171 | 177 | 173 | 174 |
头 品位Au(克/吨) | 0.37 | 0.66 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.31 |
头部 品级铅(%) | 1.12 | 1.70 | 2.48 | 3.10 | 2.44 | 2.15 | 1.99 | 1.92 | 1.70 |
头部 品级锌(%) | 2.33 | 2.93 | 3.65 | 3.66 | 3.10 | 2.68 | 2.56 | 2.83 | 2.97 |
生产 Ag(Koz)* | 56 | 443 | 805 | 1,685 | 1,906 | 2,008 | 2,039 | 2,104 | 2,203 |
产量 Au(盎司)* | 166 | 3,328 | 2,197 | 2,747 | 2,556 | 2,393 | 2,781 | 2,212 | 1,820 |
产量 铅(吨) | 309 | 3,771 | 7,485 | 11,400 | 9,695 | 8,926 | 8,113 | 8,065 | 7,326 |
产量 锌(吨) | 603 | 6,300 | 10,561 | 12,900 | 11,855 | 10,625 | 10,158 | 11,436 | 12,411 |
*从 铅锌精矿中回收银和金 #商业生产 于2006年10月开始 |
2023年12月31日 | 第213页,共44页 |
阿格拉 Silver Mines Inc.:卡约马矿,卡约马区,秘鲁 技术 报告 |
生产 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 总计 (2006-2023) |
矿石 已加工(T) | 466,286 | 514,828 | 529,704 | 534,773 | 531,307 | 510,047 | 539,779 | 546,186 | 543,876 | 7,997,229 |
磁头 级银(克/吨) | 136 | 90 | 66 | 63 | 66 | 72 | 76 | 80 | 85 | 110 |
头 品位Au(克/吨) | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.41 | 0.49 | 0.14 | 0.24 | 0.32 |
头部 品级铅(%) | 2.47 | 3.06 | 2.81 | 2.62 | 2.72 | 3.00 | 3.16 | 3.27 | 3.74 | 2.66 |
头部 品级锌(%) | 3.84 | 4.25 | 4.21 | 4.28 | 4.36 | 4.61 | 4.56 | 4.32 | 5.11 | 3.83 |
生产 Ag(Koz)* | 1,696 | 1,256 | 943 | 911 | 941 | 968 | 1,074 | 1,145 | 1,227 | 23,410 |
产量 Au(盎司)* | 1,163 | 533 | 491 | 693 | 1,645 | 4,109 | 6,086 | 777 | 513 | 36,210 |
产量 铅(吨) | 10,811 | 14,820 | 13,552 | 12,816 | 13,039 | 13,439 | 14,964 | 15,689 | 18,530 | 192,750 |
产量 锌(吨) | 16,252 | 19,597 | 20,115 | 20,631 | 20,684 | 20,659 | 21,568 | 20,945 | 24,975 | 272,275 |
* 从铅锌精矿中回收银和金 |
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7 | 地质背景和成矿作用 |
7.1 | 区域地质 |
凯伊洛马区位于新第三纪火山弧,是秘鲁南部西科迪勒拉山脉的一部分。火山弧的这一部分 是在一个由变形的古生代和中生代岩石组成的厚大陆地壳上形成的。
在始新世晚期至渐新世早期的印加造山运动之后,有一段侵蚀和岩浆活动不活跃的时期,之后凯伊洛马地区的 主要寄主岩石爆发。在22 ~ 17 Ma期间,Caylloma区地壳增厚和抬升,伴随着火山活动、断裂活动和成矿作用。
凯伊洛马区的 火山带包含中新世早期至上新世的大型局部叠加破火山口(图7.1),包括 钙碱性安山岩至流纹岩流、熔结凝灰岩、泥流沉积物和火山穹丘,这些火山穹丘不整合地覆盖在侏罗纪尤拉群的石英岩、页岩和石灰岩的褶皱海相 序列之上。
图 7.1凯洛马区位置图
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7.2 | 当地 地质 |
Caylloma矿区位于Caylloma火山口建筑群的西北部(图7.2)。
图 7.2卡伊洛马区地方地质图
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矿化矿脉的容矿岩石性质是火山岩,属于塔卡扎群(图7.3)。塔卡扎群的火山单元位于尤拉群的斜长石英岩和褐铁矿的沉积序列之上,不整合。该地产的一部分被不同厚度的巴罗索群上新世-更新世后矿物火山岩以及最近的冰川和冲积沉积物覆盖。
图 7.3卡伊洛马地区地层柱
7.2.1 | Yura 集团 |
Caylloma地区出露的最古老的岩石属于Yura群,包括白色到灰色的斜长石英岩、深灰色粉砂岩和黑色灰岩,夹杂着薄层的黑色褐铁矿。该群的总厚度约为400米。
露头 证据表明,Yura群地层变形强烈,存在四肢笔直、铰链狭窄的横卧扭折褶皱。 然而,Yura群的应变局部较弱,因为在Caylloma矿区只发现了开放的褶皱(Echavarria 等人,2006)。
2021年进行的钻探遇到了深处的石灰岩,被认为属于格拉马达尔地层。
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7.2.2 | Tacaza 集团 |
塔卡扎群由一系列喷流熔岩和凝灰岩角砾岩组成,夹有凝灰岩层位,位于角状不整合面上,与尤拉群岩石处于断层接触状态。
塔卡扎火山群由中等到硅质成分的熔岩组成,具有斑状结构。在绿泥石蚀变区域,主色为红棕色 变为略带绿色。这些火山岩在当地包括一层石灰岩,横向分布为粉砂岩。
塔卡扎群的厚度估计为3100米,一些层序显示沿走向和向下倾斜的火山层变薄。塔卡扎群产于下中新统。
塔卡扎群包括奥科帕帕组和伊乔科洛组。奥科帕组(Bullet40-Cailloma Quadrangle,31-S,INGEMMET)不整合地覆盖于尤拉群的中生代沉积序列上,由火山碎屑岩、火山角砾岩和带绿色至紫色的灰色安山岩组成。Ichocollo组不整合地覆盖在Orcopampa组之上,被认为是塔卡扎火山作用的最后阶段。Ichocollo组出露在San Miguel和SukuyTambo附近,位于Caylloma区的东北部,由基底部的熔岩和英安岩穹隆和上部的安山岩到玄武岩安山岩流动组成。熔岩呈深灰色到灰色,有明显的斑状。
7.2.3 | 第三纪 火山矿床 |
塔卡扎群上覆不整合接触的安山质熔岩、流纹岩、英安岩和凝灰岩,属于巴罗索群。它们一般出现在近水平层理的突出露头中,时代为上更新世。
7.2.4 | 最近的碎屑沉积 |
第四纪碎屑沉积在当地覆盖了Caylloma地产的一部分。谷底和较低的斜坡被冲积物质 以及冰川冰川、冰丘和河流冰川物质覆盖。
7.2.5 | 侵入的火成岩 |
Caylloma地区的沉积岩和火山岩受到后矿物、断层控制的流纹岩穹隆(Cuchilladas 和特立尼达穹隆)和Chonta火山口序列的岩脉的侵袭,其特征是粗粒石英和橄榄岩斑晶、球晶、 和岩屑,以及发育良好的纹层(Echavarria等人,2006年)。此外,最近的测绘发现了Vilafro地区(Vilafro Dome)的一个流纹质穹隆的露头,那里有大的明矾石矿脉。
7.3 | 项目 地质 |
Caylloma矿的主要特征是一系列倾向于东北-西南方向的断裂裂隙脉构造 (图7.4)。局部也存在西北-东南走向的矿脉(例如,Don Luis矿脉)。
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图 7.4Caylloma矿主要脉系地质图
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7.3.1 | 结构性 设置 |
Caylloma区的矿脉显示了秘鲁安第斯山脉西部第三纪火山岩赋存的其他脉系的典型构造模式和控制。Caylloma区静脉系统是在安第斯山脉主要挤压事件期间产生的拉张作用下形成的一套扩张构造。矿脉沿着走向和倾角持续存在。在局部地区,矿脉因矿后断裂而沿北西向北移。沿这些断层的水平位移很小,范围从厘米到几米。结构上没有明显的竖向位移。静脉系统不受任何折叠的影响。
7.3.2 | 蚀变 |
在Caylloma矿已发现三种热液蚀变类型:(1)石英-榴辉岩;(2)石英-伊利石;(3)青铜岩。 石英-榴辉岩(+黄铁矿+/-伊利石)蚀变局限于矿脉边缘,蚀变带厚度一般与矿脉厚度成正比。宽度从几厘米到几米不等。石英取代岩石中的 火山岩基质,石英+榴辉岩以细脉或胶状条带的形式赋存。黄铁矿散布在矿脉和围岩中的铁锰矿中。伊利石是火山主岩斜长石和基质蚀变的产物。脉系上部不含石英-包裹体。脉系上部的蚀变组合由靠近脉体的一小部分石英-伊利石组成。深部石英-伊利石分异为石英-榴辉岩。早生蚀变 在整个矿体中广泛存在,可能是区域性的,与矿化事件无关。青绿岩蚀变为绿泥石、绿帘石、方解石和黄铁矿的细粒集合体。
7.3.3 | 矿化 |
Caylloma矿有两种不同的矿化类型,一种主要是银价较高的矿化(Bateas、Bateas Piso、Bateas{br>Techo、La Plata、Cimoide La Plata、San Cristobal、San Pedro、San Carlos、Paralela、Carolina、Don Luis II脉),另一种是银、铅、锌、铜和金价升高的多金属矿化(Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE、Cimoide ASNE、 Ramal Techo ASNE、Santa Catalina、Soledad、Silvia、Pilar、Patricia、Nancy和Rosita脉)。
发现了一个表生氧化层,其中含有下列次生矿物:硬锰矿、软锰矿、针铁矿、赤铁矿、辉铜矿、柯维石和雄黄(冠脉和锑矿脉)。氧化带很薄,没有证据表明有次生银的富集区。
矿脉 本质上是板状的,空地被金属硫化物和脉石矿物的幕式沉积所填充。根据Echavarria 等人的说法,(2006年)大多数矿物,包括银和贱金属,都与锰矿化的沉积有关,呈条状分布,包括石英、菱锌矿、菱锰矿和硫化物。
Caylloma矿的矿脉系统总体为东北-西南走向,以东南倾角为主。容矿岩石为塔卡扎火山群的火山碎屑角砾岩、喷流安山熔岩和火山碎屑岩。
Caylloma有两种不同类型的矿化;第一种是由基本金属含量较低的富银矿脉组成。 第二种矿脉具有多金属性质,银、铅、锌、铜和金的品位较高。
这些矿脉系统中的矿化发生在长达数百米、垂直范围超过400米的陡峭矿脉中。矿脉厚度不等
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从几厘米到20米,银矿脉平均1.5米,多金属矿脉2.5米。
7.3.4 | 银色 纹理 |
银脉系统露头于Caylloma区的中部和北部,在圣地亚哥河、丘奇拉达斯和特立尼达河流之间的矿化暴露最佳 。矿化主要由胶状条带状菱锰矿、菱锌矿和乳状石英组成,某些矿脉中含有银硫酸盐。脉系延伸至华拉霍河的东侧。该地区的出露物由石英-方解石和低浓度的锰氧化物组成。银矿脉可细分为两类,1)具有足够地质信息支持矿产资源估算的银矿脉,以及2)已被确定为勘探目标的银矿脉。
1) | Bateas/Bateas Piso/Bateas Techo、La Plata/Cimoide La Plata、San Cristobal、San Pedro、San Carlos、Paralela/Ramal和Don Luis II |
2) | 尤里卡、El Toro、San Pedro Oust、Apostoles、Santa Rosa、La Peruana、Vilafro Sur、Cerro Vilafro、Cailloma 6、Condorcoto、Llococha、Pampuyo-Pumanuta、Giro、Antalollo |
下面更详细地介绍了目前正在开采或勘探的更重要的银矿脉。
Bateas/Bateas Piso&Bateas Techo
Bateas矿脉分成两个分支,Bateas Techo是南部分支,Bateas是北部分支。露出地表的矿脉延伸约900米,从向东北延伸的洛马德维拉夫罗山的悬崖可以追溯到,在山顶 矿脉被较年轻的火山灰覆盖。Bateas矿脉已被定义为下倾超过400米,平均厚度为0.6米。Bateas Techo矿脉沿走向延伸375米,向下倾斜125米,平均厚度0.4米。主岩为火山碎屑安山岩,含少量英安岩和粗安岩。该矿脉走向为070°,向东南倾斜82°。
多金属矿化存在于两个非常明确的带中。在东北部,矿脉中含有玉髓和蛋白石石英,并有浸染状银硫酸盐、黄铁矿和方解石。矿脉的西南端以石英、菱锌矿和菱锰矿的脉石为特征,其中含有闪锌矿、方铅矿、黄铜矿和浸染型黄铁矿的细脉。
Bateas矿脉的北支被称为Bateas Piso矿脉,沿走向超过110米,向下倾斜250米,平均厚度0.4米,向西北倾斜52°,走向与Bateas Techo矿脉平行。在它的最东北方向,它通向一个类圆形的环路。脉状矿化的特征是贱金属硫化物、闪锌矿、方铅矿和浸染在石英、方解石、菱铁矿和菱锰矿脉石中的黄铁矿。
LaPlata和Cimoide LaPlata
拉普拉塔脉与沿一条长达2公里以上的区域断层的裂缝充填有关。最具代表性的部分沿走向延伸约400米,向下倾斜180米,平均脉厚1.4米,中央部分由石英、方解石、菱锌矿和丰富的锰氧化物组成。矿脉的东部由石英和浸染的黄铁矿组成,红宝石银色。
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含有 个锰氧化物。该矿脉已从地表向下勘探至7级(4745毫升)。拉普拉塔静脉的展布已被发现, 被称为Cimoide La Plata静脉。它与拉普拉塔脉具有相同的特征,脉由灰色二氧化硅 组成,并伴生辉锑矿、黄铁矿和方铅矿。这种聚合体主要是在7级和8级(4,745和4,695毫升)之间探索的。
圣克里斯托瓦尔
圣克里斯托巴尔矿脉的公认走向长度为4公里,走向为东北方向035°至055°,向东南倾斜50°至80°。脉体走向长2公里,向下倾角100m,平均厚度1.5m,主要硫化物为闪锌矿、方铅矿、聚玄武岩、磁铅矿、黄铜矿和四方铜矿,分布于黄铁矿脉石、石英、辉石和方解石中。这是该物业中开发最广泛的结构。银值沿走向和整个矿脉厚度变化很大,形成局部富集物。银值在深度上有逐渐减小的趋势 ,可以在4,600毫升(10级)、4,540毫升(11级)和4,500毫升(12级)级别上观察到。2021年进行的钻探发现,从富含贵金属的矿化向富含贱金属的深层矿化过渡。
圣佩德罗
圣佩德罗矿脉露头在地表延伸900米,已确定为向下超过100米,总走向为045°,向东南倾斜85°。矿脉平均厚度0.8m,呈条带状矿化,由石英、菱锌矿、 和锰、铁氧化物组成,富含红宝石银和自然银。该矿脉已被追踪并开采至4610毫升(该矿的10层)。矿脉中银值的分布随深度逐渐减小。
圣卡洛斯
圣卡洛斯矿脉露头在地表延伸约300米,沿走向超过480米,向下倾斜50米,走向方向为045°,向东南倾角为75°。矿脉的厚度平均为0.4米。矿脉由板状的空地填充物组成,并有周期性的沉积。大多数金属与锰矿物的沉积有关,这些矿物 赋存在石英、菱锌矿和硫化物条带中。
Paralela& Ramal Paralela
Paralela和Ramal Paralela矿脉出露面长320 m,总走向为040°,向东南倾斜72°,长175 m,平均厚度0.9m。矿脉由板状、空旷的填充物组成,具有周期性沉积作用。
拉马尔 皮索卡罗莱纳州
RAMAL Piso Carolina矿脉露头在地表延伸435m,总走向为075°,向东南倾斜73°,255m。矿脉厚度1.2~2m,平均1.9m,已被CMA分4个层次(4800、4750、4700Masl)识别并部分利用地下采场开采。在西南面,脉体为条带状、胶状结构,组合为红柱石、石英、方解石和银硫酸盐;在东北方向,脉体为角砾状结构,组合为石英、方解石、锰氧化物和银硫酸盐。
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于制定二零一二年勘探计划期间,发现潜在矿化沿走向超过900米,并延伸至约300米深(4600级)。
唐·路易斯二世
Don Luis I和II矿脉露头在地表延伸1000m,总体走向为95°~115°,向西南倾斜40°和68°。Don Luis II脉沿走向延伸435m,向下倾斜200m,平均脉厚1.8m,范围在1.5~2m之间,具有由灰色二氧化硅、四方辉石和辉锑矿碎屑组成的角砾状结构。
CMA仅对Don Luis矿脉进行了有限的勘探,开采仅限于2层(4500毫升)的小井。 作为2012-2014年勘探计划的一部分进行的钻探显示了上文所述的Don Luis矿脉的矿化柱。
7.3.5 | 多金属 矿脉 |
在Caylloma矿的南部和中部发现了一系列多金属矿脉。与银脉系统相比,这些脉系在走向长度和厚度上往往更大。与多金属矿脉共生的主要金属矿物有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿,在某些带还含有黄铜矿。多金属矿脉也可细分为两类,1)有足够的地质信息支持矿产资源量估算的矿脉,2)已被确定为勘探目标的矿脉。
1) | Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas东北Techo、Cimoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Santa Catalina、Soledad、Silvia、Pilar、Patricia、Nancy和Rosita纹路。 |
2) | 暗黑破坏神和安提莫尼奥矿脉。 |
下面详细介绍了目前正在开采或勘探的更重要的多金属矿脉。
Animas& Animas NE
Animas矿脉是Caylloma矿南部最突出、最清晰的构造之一。它是一种富含贱金属的多金属矿脉,根据断裂构造分为两部分,破坏了矿脉的连续性。通向断层西南面的脉体称为Animas,而通向断层东北面的脉体称为Animas NE。张开构造 也存在于每个Animas和Animas NE构造中,称为Techo或Cimoide静脉。
Animas/Animas NE多金属矿脉从5级(4,850毫升)到18级以下(4,237毫升)。在6级、9级、10级、12级、16级、17级和18级(分别为4,800、4,645、4,595、4,495、4,290、4,240和4,190)水平上观察到几个宽带(厚度超过12-14m),特别是在横向勘探横断面上。总的矿脉露头延伸1.5千米 ,硅化暴露染有锰氧化物,已通过钻石钻探确定,总走向长度为3.3千米,并向下延伸至少690米。矿脉厚度可达16米,但平均约为4至5米。目前的开采已确定9级(4,650毫升)脉宽达16米,12级脉宽达10米(4,500毫升),18级脉宽达20米(4237毫升),在那里它形成了一个约300米长的乙状环
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最东北方向的宽度为2.5至12.40米,至18层(4,237毫升)的深度为4至20米。
脉状矿物包括含银方铅矿、闪锌矿、铁闪锌矿和黄铜矿,并伴有少量的方铅矿和红宝石银。脉石矿物有黄铁矿、石英、方解石、菱锌矿、菱锰矿和铁锰氧化物,具有条状、胶状和角砾状结构。
西莫德 ASNE
Cimoide ASNE脉不露头,因为有40-60米的冰川冰川覆盖。该矿脉已在该矿12层(4,495毫升)地下工作面的走向长度约550米和下倾长度420米的范围内被发现。矿脉走向在30˚至210˚之间变化,而向东南倾斜60˚至75˚。脉宽平均为2~2.5米。脉石中的矿化是多金属的,由石英/菱锌矿组成。具有重要经济价值的矿物包括方铅矿、闪锌矿和黄铜矿。通过钻石钻探,Cimoide ASNE矿脉已被勘探到该矿的16级(4,290 msl)。
Ramal Techo ASNE
拉马尔特科海脉也没有露出地表,因为上面描述了相同的冰川冰川盖层。矿脉沿走向延伸约225米,向下延伸185米,已开采至地下矿山的12层(4,495毫升)。矿脉的走向在80˚到260˚之间,而向东南倾斜47˚到52˚。脉宽2.0-2.5m,多金属矿化主要由方铅矿、闪锌矿和黄铜矿组成,赋存于石英和辉石脉石中。
圣塔卡特琳娜
Santa Catalina矿脉沿245°至260°走向,长385米,向西北65°至80°倾斜150米,平均厚度1.8米。该矿脉由石英、方解石、菱锌矿和黄铜矿组成的脉石中含有银硫酸盐(磁铁矿和黄铁矿)、闪锌矿、方铅矿和黄铜矿。围岩为安山岩,呈拟层状、流条带状和块状相干结构。构造角砾岩赋存于矿脉的下盘和上盘。Bateas已开采至4,720 msl,低于8级,钻石钻探截获矿脉至4,773 msl(9级),多金属矿化 存在于明确的断层控制区。在4,720 msl(8级)到4,773 msl(9级)之间存在一个贱金属富集区。静脉的平均厚度为2.5米。
索莱达
Soledad矿脉部分露出地表约250米,位于Santa Catalina矿脉的东北方向。 该矿脉确定走向长度为835米,沿248°至251°,向西北方向76°处向下延伸255米。 该矿脉在地表的平均厚度为0.5米。2012年,该矿脉在6级(4,820毫升)至7级以下(4,750毫升)之间被开采。通过钻石钻探和地下矿山开采的勘探证实,该矿脉继续 向下至少延伸至8级(4,720毫升)。矿脉平均厚度1.0m,矿化为多金属矿化,含银硫酸盐、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、灰铜(辉铜矿)和浸染型黄铁矿。该矿脉具有两个公认的事件:(1)早期阶段,富贱金属硫化物和金价升高。
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在带状 红柱石中,和(2)第二相石英中的菱锰矿中,有分散的银矿物和细脉。赋矿岩石为流动条带安山岩和夹层火山沉积。
西尔维娅
Silvia脉不连续地暴露在地表上,确定的走向距离约为500米,向下倾斜超过170米。该脉的厚度为0.8至1.8米,平均为1.3米,走向范围为250°至262°。 该脉向西北倾斜65°至82°。矿化是多金属的,闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、 和银硫酸盐(硫铅矿)赋存于石英、方解石、菱铁矿和菱锰矿的脉石中。矿脉具有带状到块状的 结构,带有不同厚度的贱金属硫化物条带。容矿岩石为安山质火山岩,具青绿泥质 蚀变。
皮拉尔
皮拉尔脉被认为是圣克里斯托巴尔体系的一部分。该矿脉已被发现,走向长度为252米,最初暴露在圣克里斯托巴尔地下工作场所8层的一个走廊中。它似乎是圣克里斯托巴尔矿脉的拉伸特征,具有条带状的红柱石和石英结构,并有闪锌矿、方铅矿和银硫酸盐的浸染硫化物。该矿脉向下延伸约110米,平均厚度为0.7米,走向为153°,向西南倾斜48°。
帕特里夏
Patricia脉是一种裂缝型构造,主要由条带状红辉石、石英和菱锰矿组成,矿化以脉状和透镜体的形式赋存于石英/红辉石条带中,并与断裂带构造和围岩中的热液蚀变有关。该矿脉位于圣克里斯托巴尔和圣卡塔利纳矿脉之间,沿走向长度为380米,向下倾斜130米,平均厚度0.6米,是在地下发现的。矿化由闪锌矿、方铅矿、黄铁矿和黄铜矿的细脉等银硫酸盐 组成,并赋存于石英红柱石的基质中。该矿脉朝向045GMT,同时向西北方向以85˚的速度陡峭倾斜。
南希
南溪矿脉被认为在大约1,000米的距离内不连续地露出水面。该矿脉的走向在110˚至120˚之间,而向西南倾斜60˚至70˚。静脉的宽度从0.5米到4.5米不等,平均为3.3米,在与Animas静脉的交叉点附近较宽。矿化是由石英、铁和锰氧化物组成的脉石中的多金属矿化。具有重要经济价值的金属矿物是方铅矿、闪锌矿和黄铜矿。于二零一二年,南希矿脉的定义为钻石钻探,钻探长度约360米,深度约260米(海拔4,420毫升)。Nancy矿脉的开采 于2018年1月开始,并已通过地下采掘 勘探至该矿的16层(4,290毫升),其特征与上层相似。
罗西塔
Rosita脉本质上是多金属的,以石英-方解石基质中的闪锌矿、方铅矿、黄铁矿和黄铜矿为特征 呈角砾状结构,赋存于安山质火山岩中。矿脉大致为东西走向,向南倾斜52°。
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矿脉是在钻探地下洞穴勘探南希矿脉西北延伸时盲目发现的。Rosita矿脉于2018年1月开始开采。
7.3.6 | 氧化 |
所有矿脉中的矿化都是硫化物,但Animas/Animas NE矿脉的最上部除外(图7.5)。 Animas矿脉已在接近地表的地方勘探,并发现了延伸至可变深度的表生氧化层,其基础是存在铁氧化物和少量的锰和锌氧化物。高位氧化锌区的位置已被突出显示,因为这种材料降低了工厂中的回收率。
图7.5动物静脉的长切面显示硫化物/氧化层/氧化锌层
7.4 | 地质 段 |
Animas/Animas NE矿脉是Caylloma矿目前磨矿饲料的主要来源。展示Animas矿脉地质解释的代表性章节已包含在第10节中。
7.5 | 关于第7节的评论 |
QPS认为,对银矿脉和多金属矿脉、背景、岩性以及构造和蚀变对矿化的控制作用的知识已被充分理解,以支持矿产资源量和矿产储量估算。
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8 | 存款 类型 |
8.1 | 矿物 矿床类型 |
根据Corbett(2002)的分类,Caylloma多金属和银金富集脉是典型的低硫化浅成热液矿床,形成于相对低温、浅层的地壳环境(图8.1)。Caylloma区浅成热液矿脉的特征是黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、黄铁矿、自然金、辉锑矿、银硫铁矿和各种银硫酸盐(方铅矿、闪锌矿、方铅矿、闪锌矿、辉银矿和铜矿)。这些矿物与脉石矿物伴生,如石英、菱锌矿、菱锰矿、辉石(锰辉石)和方解石。
图8.1显示来源的浅成热液和贱金属矿床分类的理想化部分
上述 特征导致Caylloma矿脉被归类为低硫化浅成热液群,其石英-矿脉中的贵金属与科罗拉多州克里德、秘鲁卡萨帕尔卡、墨西哥帕丘卡和其他晚第三纪火山区相似(Cox和Singer,1992)。它们的特征是胶状石英、碳酸盐榴辉石、菱锌矿和菱锰矿的条状脉石中的银硫酸盐和贱金属硫化物(Echavarria等人,2006年)。主力摇滚
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与矿脉相邻的蚀变以伊利石和广泛的尖晶石蚀变为特征。
8.2 | 关于第8节的评论 |
Caylloma矿被认为是低硫化浅成热液型矿床的一个例子,其依据如下:
· | 矿化 以银硫酸盐和贱金属硫化物的形式赋存于矿脉中,包括黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、马铁矿、辉锑矿和银黄铁矿。 |
· | 脉石 矿物以条带状胶体石英、碳酸盐榴辉石、菱锌矿、菱锰矿和辉石(锰辉石)的形式存在。 |
QP对Caylloma富银和贱金属矿脉的地质背景和模式概念的了解足以为采矿开发和正在进行的勘探提供指导。
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9 | 探索 |
CMA 实施了一系列勘探计划,以补充2002年关闭作业之前的采矿活动。Arena 于2005年收购了该矿山,并在收购后继续对该矿区进行勘探。
9.1 | 由Compania Minera Arcata进行勘探 |
没有可靠的 信息可以详细说明CMA在Caylloma矿进行的勘探。
9.2 | 探索 导演:Bateas |
9.2.1 | 地球物理 |
2007年,Arce地球物理公司在Nancy和Animas NE矿脉上进行了 激发极化(IP)和电阻率研究,覆盖面积为 7 km2。使用具有对称配置多极阵列的IRIS ELREC Pro接收器进行测量,电极之间的间距为50 m。
地球物理研究的结果 确定了三个与高充电率和电阻率相关的低IP电位重合区域。 通过有针对性的钻探活动调查了三个地球物理异常。
2012年,Quantec Geoscience对Cerro Vilafro和Vilafro South进行了 磁力测量、IP和电阻率研究,覆盖面积为 17 km2在磁力测量 研究中使用电极间间距为50 m的极-偶极阵列配置和31.6 km的线。这些勘测成功地查明了Cerro Vilafro地区同时发生的充电率和电阻率异常。
2015年,完成了 可控源音频大地电磁(CSAMT)地球物理勘探,覆盖了 圣佩德罗和帕拉莱拉矿脉的东北投影。2016年完成了类似的CSAMT地球物理勘探,覆盖了Pisacca勘探目标区、 Animas矿脉的延伸以及其他重要结构,如东北部的San Cristobal矿脉。在所有地区,CSAMT 测量都成功识别了与绘制的矿脉结构投影空间相关的电阻率异常。 2015年和2016年地球物理调查由Quantec GeoScience进行。
9.2.2 | 曲面 通道采样 |
已沿Caylloma区确定的所有主要矿化构造采集了大量 地表通道样本。
勘探 集中于主要矿脉结构的描绘,如Animas、Bateas、Santa Catalina、Soledad和Silvia矿脉。还进行了额外的 勘探,以确定该地产上其他矿脉的矿产潜力,例如Carolina、Don Luis和 Nancy矿脉(图9.1)。
地表 河道样本不用于矿产资源估算,但可作为勘探钻井的指南,并用于识别地表的矿脉结构 。
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图 9.1显示主要勘探目标的平面图
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9.2.3 | 地质 主要构造图 |
Animas& Animas NE
在 2006年和2007年初,在矿区东北部进行了Animas矿脉结构的地表测绘活动,比例尺为1:1,000。该测绘确定了脉石英的不连续露头和偶尔的角砾岩带(石英和蔷薇辉石), 被氧化锰帽覆盖。地表测绘由钻探活动(在第10节中描述)补充,钻探活动确认了Animas构造在深度的连续性。
2010年,在第6层(4,800 masl)的地下开发过程中,阿尼马斯矿脉的勘探 活动重新开始;发现角砾岩矿化,在石英和二氧化硅基质中含有菱锰矿和蔷薇辉石的碎片,以及方铅矿和 银磺酸盐的散布和细脉。
勘探 Animas矿脉后发现了Animas NE矿脉和位于其上盘的两条八字状矿脉。Cimoide ASNE矿脉位于Animas NE以南 200 m处,Ramal Techo ASNE位于再往南30 m处。 自2004年以来,这些八字矿脉的勘探一直基于钻探,钻探目标为Animas NE,但延伸到南部。
巴特拉斯
自2007年以来,Bateas矿脉的勘探 一直在进行。最初的工作涉及地表测绘和露头取样,这些露头返回 异常银品位。根据初步结果,2007年底和2008年初进行了一项地面金刚石钻探计划。 已从矿山的地表和地下工作区进行了勘探。
西尔维娅
Silvia矿脉不连续地露出地表约200 m,并于2013年以1:1,000的比例绘制了地图。
索莱达
索莱达矿脉已于2013年以1:1000的比例绘制在地表上,长度为250 m,发现与 圣卡塔利娜矿脉平行,并显示出相似的走向(248º至251º)和倾角(西北76°)。
圣克里斯托瓦尔
Bateas对San Cristóbal矿脉的新勘探 有限,因为有关该结构的重要信息 可从历史地下工作中获得。圣克里斯托瓦尔是凯洛马区最著名的矿脉之一,与该地区的其他矿脉相比, 具有更高的银浓度。从2006年到2008年,进行了勘探钻探 ,以探索深部的矿化潜力。2011年,地下勘探在11层的578米新矿井中进行, 包括282米的巷道,其余的开发包括旁路、横切口和烟囱。地下 观测发现了一个平均宽度为2.4 m、平均含银量为128 g/t的带状构造,由石英细脉、方解石、 和蔷薇辉石组成,并带有细脉和浸染状银硫盐。
2012年期间,在11层又进行了489 m的地下工作。
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南希
从2006年到2008年,对南溪脉未被冰川冰雹矿床覆盖的部分进行了勘察工作和地质测绘。地表样品返回了异常值。2007年,在该地区进行了电阻率和激电地球物理测量,高电荷率异常提供了潜在矿化的证据。勘探钻探证实了一个主要矿化构造的存在,该构造横向和向深开放。
拉普拉塔
拉普拉塔脉与一条走向东北、向东南倾斜60°的断层的充填有关。已将该静脉绘制为长度为1400米的地图,平均宽度为2.5米。
2011年上半年,通过地质填图和地表化探采样对该矿脉进行了勘探。这涉及对构造的重新解释和在矿脉最东北方向延伸的勘探战壕的挖掘,并采集了160个航道样本。
9.2.4 | 勘探目标的地质测绘 |
安提莫尼奥
该 锑矿脉于20世纪80年代首次被发现,绘制了约300米的露头矿脉,平均地表厚度为2米,由块状乳白色石英和微量辉锑矿组成。2006年,对映射进行了审查,并执行了有限的Drill 程序。二零一一年,作为Caylloma矿南区勘探计划的一部分,以1:1,000比例尺进行的地质测绘和地球化学分析确定,该矿脉的存在总距离为1公里,走向为东北方向 至西南方向。该矿脉中辉锑矿的存在表明成矿作用处于较晚阶段。
维拉夫罗
2005年12月,从900公顷的Vilafro地区收集了与ASTER图像中发现的硅明矾石异常有关的样品。2006年年中,对Vilafro地表地质进行了审查,随后于2007年进行了地质测绘和取样。
在 2012年间,汇编并重新解释了以前活动的地球化学信息。在1:1000比例尺上进行了详细的地质填图,完成了网格化探采样和磁化率、可充电性和电阻率的地球物理调查。根据已完成的工作,在Cerro Vilafro和Vilafro Sur地区确定了潜在的勘探目标。
Cerro Vilafro
位于Caylloma厂址附近的Cerro Vilafro地区详细的 表面测绘和航道采样,确定了与东北至西南趋势脉群有关的强劲银价和金价。矿化赋存于白垩纪石英岩中, 被评估为潜在的块状可开采露天矿目标。取样报告称,在狭长的矿脉和热液角砾岩中发现了高品位的金银价值。初级结构之间的石英细脉带采样导致银和金的 值较低(图9.2)。
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图 9.2 Cerro Vilafro地表地质和地球化学平面图
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Vilafro 苏尔
Vilafro Sur岩盖以先进的泥质蚀变组合为特征,沿西北向东南方向延伸1,000米以上,宽度约400米。岩盖向西北方向开放,并可能延伸到拉古纳维拉夫罗湖之下。 岩盖露头的主要部分从大约4,700至4,860毫升。
表面的地球化学值表明,含明矾石的岩盖一般缺乏重要的金属或成矿元素。
Vilafro Sur岩盖的地球化学特征与某些高硫化类型的矿床相似。
2017年对Vilafro Sur地区进行了1:2,000比例尺的地表地质填图。
毛发瘤 6
在Cailloma 6租赁区进行的详细的地表测绘和航道采样发现,有一条突出的矿脉走向035°,向东南倾斜80-85°(图9.3)。出露脉长约1650米,宽0.2~0.8米,向东北方向形成一个长500米的乙字形环状,有三个长100~150米的分叉。
矿化由十字形结构的石英细脉和空腔充填物、银硫酸盐浸出物、赤铁矿、针铁矿和锰氧化物组成。与矿脉接壤的热液蚀变由硅化作用和伴生的伊利石黄铁矿矿化组成,矿化宽度可达3.5米。
Cailloma 6脉受纵向断裂控制,横向断裂影响构造,右旋和左旋位移较小。
安塔科洛
安塔科洛项目位于距离Caylloma矿约7公里处,由森卡组和奥科潘帕组(第三纪火山)的火山碎屑岩和熔岩流形成。矿化以矿脉和角砾岩体为基础,矿脉宽0.3m~1.1m,显示银、金矿化。此外,2023年5月进行的IP地球物理调查得出了与目前正在解释的化探异常地表样品有关的高应收性结果。
转帐
Giro项目的初步勘探工作于2023年开始。Giro项目距离Caylloma矿约4公里,地质上由安山岩穹隆和火山碎屑角砾岩组成。在项目的边缘和上部有凝灰岩和熔岩流。 矿化以角砾岩和硅化脊的形式出现在热液管道中,沿西北和东西方向, 走向200~300m。矿化属低硫化浅成热液型金银系,沟槽采样返回砷、锑、铜、钼、铅、锌异常。
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图9.3显示Cailloma 6表面地质和地球化学的平面图
康多尔科托
孔多尔科托项目的特点是热液切割的岩盖和含有铁氧化物(针铁矿>赤铁矿)的裂隙角砾岩和侵位于安山质熔岩中的黄铁矿痕迹。渠道采样结果范围确定了金和铜的异常品位 。还发现了一个英安岩穹顶,带有零星的片状石英脉和以BoxWorks形式存在的氧化铁。
Llococha
Llococha项目由安山岩熔岩中侵位的热液角砾岩系统组成,具有破裂的角砾岩包体。此外,在该地区南部还发现了英安质穹隆和流纹质岩石。
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9.3 | 勘探潜力 |
Bateas 已确定Caylloma项目的勘探目标(图9.4),以供进一步调查。计划的勘探项目包括:
· | 圣罗莎地区:沿地表走向长度300米的三个脉系,走向280°,向东北倾斜70°。 |
· | Pampuyo-Pumanuta地区:具有英安质穹隆侵入体的构造角砾岩系统。 |
图 9.4勘探目标位置平面图
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9.4 | 关于第9节的评论 |
在QP的 意见中:
· | 对Caylloma矿区的矿化类型和环境已有足够的了解 以支持矿产资源和矿产储量评估。 |
· | 勘探方法符合行业惯例,足以支持持续勘探和矿产资源评估。 |
· | 勘探结果支持福图纳对地质背景和矿化的解释。 |
· | 继续勘探可能会发现可能支持矿产资源量估算的其他矿化。 |
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10 | 钻探 |
CMA和Bateas已在Caylloma矿进行了勘探和定义钻探。钻石钻探一直是首选方法 ,由于地形和所需勘探深度的原因,其他钻探技术被认为不适合使用。
10.1 | 钻井 由Compania Minera Arcata进行 |
Bateas 能够恢复和验证CMA在1981至2003年间在Caylloma矿钻出的总计8,177.67米的47个钻石钻孔的信息。这不太可能是这段时间内仅钻出的孔,但无法恢复和验证有关其他孔的数据。表10.1详细说明了Bateas检索到的CMA勘探钻探信息。
表 10.1中国海洋管理局进行的勘探钻探
静脉 | 表面 个钻孔 | 地下 个钻孔 | ||
数 | 米 | 数 | 米 | |
圣佩德罗 | - | - | 8 | 1,252.85 |
圣克里斯托巴尔 | 2 | 882.65 | 18 | 1,903.20 |
圣米格尔 | 2 | 367.25 | - | - |
唐·路易斯 | 1 | 130.87 | ||
唐·路易斯一世 | - | - | 2 | 252.90 |
酶联免疫吸附试验 | - | - | 2 | 239.10 |
拉普拉塔 | 9 | 2,228.95 | - | - |
拉马尔·圣佩德罗 | 1 | 268.80 | - | - |
乌苏拉 | 2 | 651.10 | - | - |
共计 | 16 | 4,398.75 | 31 | 3,778.92 |
10.2 | Bateas进行的钻探 |
截至2023年6月30日,Bateas自2005年取得所有权以来,已在Caylloma矿完成1,658个钻孔,总计283,593.30米(表10.2),并代表截至用于矿产资源评估的数据截止日期编制的所有数据。所有钻孔都是 钻石钻孔,包括565个地表钻孔,总计160,521.80米,以及1,093个地下钻孔,总计123,071.50米。重要的是要注意,并不是所有的钻孔都遇到了矿化,只有在能够建立合理的成矿构造地质连续性的地区才使用钻孔来确定和最终评估矿产资源。图10.1显示了Bateas在Caylloma矿钻探的地面 钻孔位置。
表 10.2巴塔斯进行的勘探钻探
静脉 | 年 | 地面 钻井 | 地下钻井 | ||
数 | 米 | 数 | 米 | ||
阿尼马斯, | 2005 | 0 | 0 | 94 | 2,028.00 |
Animas
东北 西莫德ASNE& Ramal Techo ASNE |
2006 | 37 | 7,638.75 | 2 | 111.15 |
2007 | 34 | 9,514.85 | 0 | 0 | |
2008 | 8 | 2,921.60 | 0 | 0 | |
2010 | 21 | 2,300.45 | 9 | 805.4 | |
2011 | 12 | 3,411.10 | 10 | 1,745.65 | |
2012 | 18 | 4,966.20 | 30 | 3,944.10 | |
2013 | 0 | 0 | 10 | 1,970.55 | |
2014 | 9 | 1,858.00 | 15 | 1,695.20 | |
2015 | 9 | 2,035.60 | 41 | 3,182.80 | |
2016 | 26 | 8,130.60 | 93 | 11,733.85 | |
2017 | 48 | 24,825.95 | 87 | 10,453.40 | |
2018 | 27 | 11,164.25 | 63 | 6,802.20 | |
2019 | 0 | 0.00 | 77 | 7,776.50 | |
2020 | 0 | 0.00 | 35 | 3,503.45 | |
2021 | 16 | 4,161.10 | 106 | 17,692.40 | |
2022 | 0 | 0.00 | 69 | 10,299.05 | |
2023 | 0 | 0.00 | 23 | 5,280.50 |
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静脉 | 年 | 地面 钻井 | 地下钻井 | ||
数 | 米 | 数 | 米 | ||
安提莫尼奥 &电晕安提莫尼奥 | 2006 | 5 | 1,117.50 | 0 | 0 |
巴特拉斯 | 2007 | 9 | 3,605.40 | 0 | 0 |
2008 | 2 | 774.9 | 0 | 0 | |
2009 | 0 | 0 | 10 | 829.50 | |
2010 | 0 | 0 | 9 | 510.20 | |
2011 | 3 | 1,040.85 | 38 | 2,714.10 | |
2012 | 18 | 5,006.65 | 28 | 2,596.90 | |
2013 | 0 | 0 | 49 | 4,318.70 | |
2014 | 32 | 4,351.40 | 1 | 152.10 | |
2015 | 16 | 2,791.30 | 11 | 1,666.40 | |
毛发瘤 6 | 2014 | 3 | 958.8 | 0 | 0 |
卡罗莱纳州 | 2012 | 20 | 5,117.80 | 0 | 0 |
2013 | 52 | 12,459.20 | 0 | 0 | |
科罗娜 | 2011 | 1 | 344.6 | 0 | 0 |
唐·路易斯一世和二世 | 2010 | 12 | 2,265.40 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 2,487.00 | 0 | 0 | |
2013 | 21 | 7,133.80 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 666.9 | 0 | 0 | |
El Toro | 2012 | 1 | 177.7 | 0 | 0 |
加布 | 2013 | 2 | 382.5 | 0 | 0 |
拉普拉塔& 拉普拉塔西莫伊德 |
2005 | 1 | 152.55 | 10 | 450.40 |
2006 | 10 | 2,109.75 | 8 | 547.85 | |
2011 | 12 | 2,495.85 | 1 | 257.40 | |
2012 | 0 | 0 | 3 | 812.05 | |
2013 | 0 | 0 | 1 | 199.20 | |
2021 | 0 | 0 | 3 | 2,370.00 | |
露西娅 | 2012 | 0 | 0 | 8 | 1,300.20 |
南希 | 2006 | 1 | 86.6 | 0 | 0 |
2007 | 6 | 1,205.50 | 0 | 0 | |
2008 | 12 | 3,094.00 | 1 | 83.30 | |
2012 | 5 | 1,432.50 | 2 | 768.00 | |
2013 | 5 | 935.5 | 0 | 0 | |
2017 | 5 | 2,600.70 | 10 | 1,087.20 | |
2018 | 0 | 0 | 22 | 2,663.25 | |
2019 | 0 | 0 | 1 | 72.80 | |
2020 | 0 | 0 | 5 | 391.80 | |
2022 | 0 | 0 | 3 | 259.00 | |
帕特里夏 | 2010 | 0 | 0 | 7 | 682.80 |
2011 | 0 | 0 | 12 | 981.80 | |
皮拉尔 | 2011 | 0 | 0 | 2 | 143.50 |
圣安东尼奥 | 2011 | 2 | 391.5 | 0 | 0 |
2023年12月31日 | 第70页,共213页 |
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静脉 | 年 | 地面 钻井 | 地下钻井 | ||
数 | 米 | 数 | 米 | ||
圣卡洛斯& | 2006 | 0 | 0 | 10 | 480.55 |
圣卡洛斯一世 | 2014 | 2 | 495.8 | 0 | 0 |
圣克里斯托巴尔& 圣卡塔琳娜 |
2006 | 3 | 551 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 9 | 992.6 | |
2008 | 0 | 0 | 3 | 558.1 | |
2011 | 4 | 1,396.15 | 4 | 527.8 | |
2021 | 2 | 1,966.45 | 0 | 0 | |
圣佩德罗 | 2012 | 6 | 2,456.00 | 0 | 0 |
圣佩德罗·奥斯特 | 2018 | 2 | 811.4 | 0 | 0 |
Silvia &Soledad | 2008 | 0 | 0 | 7 | 967.75 |
2009 | 0 | 0 | 12 | 1,426.15 | |
2010 | 7 | 923.8 | 15 | 1,010.30 | |
2011 | 0 | 0 | 7 | 591.3 | |
2012 | 0 | 0 | 17 | 1,634.30 | |
维拉夫罗 | 2010 | 2 | 304.3 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 681.1 | 0 | 0 | |
温迪 | 2014 | 1 | 285.1 | 0 | 0 |
双子座 | 2021 | 4 | 2536.1 | 0 | 0 |
总计 | 2005-23* | 565 | 160,521.80 | 1,093 | 123,071.50 |
*至2023年6月30日 |
2023年12月31日 | 第71页,共213页 |
福图纳银矿公司:秘鲁卡伊洛马区卡伊洛马矿 技术报告 |
图 10.1地面钻孔接箍位置图
10.2.1 | 矿脉钻进 |
动物和动物东北
2005年,从地下钻出了总计2,028.00米的94个钻孔,以评估Animas结构的深部潜力。
2006年期间,为了确定Animas矿脉的连续性,在地面钻了37个孔,总共钻了7,638.75米,从地下钻了两个,深度约为4,450毫升。对Animas NE静脉的探索指向
2023年12月31日 | 第72页,共213页 |
福图纳银矿公司:秘鲁卡伊洛马区卡伊洛马矿场 技术报告 |
4,800平方英尺,包括9个钻孔,尽管只有两个钻孔截获了任何重要的矿化。Animas中部地区的勘探钻探主要集中在4,700 msl (8级)至4,450 msl(13级)之间,并导致许多重大截获。在Animas矿脉西南延伸部的钻探包括四个钻孔。
2007年,在Animas结构中共钻了34个钻孔,总计9,514.85米。目的是验证阿尼马斯中部地区从4,600毫升到4,500毫升的水平和垂直方向的结构连续性和矿物含量。
2008年,通过钻探8个钻石钻孔,进一步勘探了Animas结构,其中包括3个至7层(4,595 msl)的钻孔和1个至12层(4,500 msl)的孔, 该结构的特征是存在石英角砾岩和红柱石,平均宽度为4.7米。
2010年,设计了一个钻石钻探计划 以调查5级(4,850毫升)到6级(4,800毫升)之间的Animas静脉的上层。完成了十个钻孔,在Animas构造的上部发现了高品位银矿化。2010年,还在4,850马士拉以下的Animas Central地区进行了额外的勘探钻探。
2011年,在地面钻了12个钻石钻孔,总长达3 411.10米,以调查4 650至4 500梅西之间的Animas NE矿脉。结果与新矿化芽的鉴定 呈阳性。
2012年,在地表完成了16个钻石钻孔,共计4,275.80米,以评估Animas NE射击的潜力。此外,从地面完成了两个总计690.40米的钻石钻孔,以评估Animas SW拍摄的潜在深度。
在地下,二零一二年完成了10个钻石钻探,共计2,649.40米,以评估Animas矿脉在海拔4,390毫升(14级)的连续性,从而进一步 测试炮眼2和3的连续性。从地下钻探站进行了额外的钻探,为 控矿提供信息。
于二零一三年,于地下钻探了10个总长达1,970.55米的钻孔,以潜在提升Animas NE地区估计的推断矿产资源量,该地区位于海拔4,450至4,350毫升之间。
于二零一四年内,为潜在提升Animas东北地区4,700至4,550毫升的海拔 之间的推断矿产资源,从地面钻出了9个总长达1,858米的钻孔。此外,还从地下钻探站钻出了15个总计1,695.20米的钻孔,以支持阿尼马斯和阿尼马斯东北地区推断矿产资源的升级。
从2015年到2018年6月,Bateas开始了一项广泛的勘探和加密计划,以探索和提高对Animas NE矿脉的地质了解。勘探钻探 继续勘探矿脉东北端和深部矿化的连续性,大部分钻探在12层(4,495 msl)至17层以下(4,240 msl)之间。勘探钻探在Animas NE矿脉中发现了另外两个矿化带 向东北陡峭倾斜。在同一时期,加密钻探的重点是为在Animas Central深度升级推断矿产资源提供支持。在3.5年的时间里,共钻了111个地面孔共46,072.80米,268个地下孔共30,600.85个。勘探和加密计划成功地扩大了Animas东北矿脉和
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增加对估计的信心,以支持推断矿产资源的升级 ,通常取代同期采矿生产耗尽的吨。
通过对Animas NE矿脉的勘探钻探,发现了位于Animas NE矿主矿脉上盘的两条展开型矿脉。Cimoide ASNE静脉位于Animas NE以南200米处,Ramal Techo ASNE位于230米以南。Cimoide ASNE矿脉在2008年至2023年期间被为勘探Animas NE而钻探的多个钻孔相交,大多数截距在4,650至4,250毫秒之间。Ramal Techo ASNE矿脉于2004年首次相交,与Cimoide ASNE矿脉类似,在Animas NE矿脉的勘探中多次被截获,特别是在4,600至4,450毫秒之间。自2021年以来,勘探钻探的重点是从地表确定矿场上层氧化物中的矿化 ,并确认Animas NE矿脉的深部矿化持续存在。
安提莫尼奥和日冕安提莫尼奥
2006年,在安提莫尼奥和科罗纳·安蒂莫尼奥矿脉地区执行了一个有限的钻探计划,共钻了5个地面钻石钻孔,总长达1117.50米。
2021年,从地下钻探站钻出了三个总计2,370米的钻孔,以测试拉普拉塔的矿化潜力,并进一步延伸到与日冕 安蒂莫尼奥矿脉相交。
巴特拉斯
2007年底和2008年初,为勘探Bateas矿脉,开展了一项钻石钻探计划,共从地面钻了11个孔。钻探证实存在北东向的 脉状构造,其特征是以高品位银矿化为特征,并带有菱锌矿、菱锰矿、 和钠铅矿等锰脉石矿物。
2011年,从地表钻出了三个总计1,040.85米的钻石钻孔,成功地确定了Bateas矿脉向东北方向的连续性。此外,在地下钻探站完成了38个总计2,714.10米的钻孔,用于矿石定义和控制目的。
二零一二年,共完成18个钻石钻探,共5,006.65米 ,目的是评估从10级以上至地表的资源潜力。地下 继续钻探矿石定义和升级目的,钻探了28个钻石孔,总计2,596.90米。
于二零一三年,在地下钻井站共钻出49个钻孔,共4,318.70米,以支持在4,650至4,450毫升的高程 之间提升推断矿产资源。
2014年内,共钻了32个地面钻孔,总长达4,351.40米,以支持在4,750至4,650毫升的高程之间提升推断资源。
于2015年内,钻探了16个地面钻孔,共2,791.30米,以支持Bateas和Bateas Ramal Piso矿脉在海拔4,800至4,650毫升之间的推断矿产资源升级。从2014年底到2015年,从地下钻探站又钻了12个钻孔,共计1818.50米,目的是
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支持在4,650至4,550毫升的高程之间升级推断资源。
毛发瘤6
2014年,为测试Cailloma 6矿脉的矿化潜力,共钻了3个地面钻孔,总长达958.80米。
卡罗莱纳州
2012年,为评估卡罗莱纳州矿脉结构的潜力和确定矿化矿体的形态 ,从地表完成了20个总计5,117.80米的钻石钻孔。
于二零一三年,额外完成52个地面钻孔,总长达12,459.20米,以进一步界定及提升卡罗莱纳矿脉的矿化。
科罗娜
二零一一年,为测试冠脉的矿化潜力,已完成一个地面钻孔 ,但并无发现异常品级。
唐·路易斯一世和二世
2010年年中,为了勘探Don Luis II矿脉,在地表钻了7个钻石钻孔。收到了积极的结果,该计划扩大到包括2010年底之前钻探的另外五个 孔。
于二零一二年,在地表完成了六个总计2,487米的钻石钻孔,以确定这一构造的潜力,并更好地了解矿化矿体的形态 。钻探识别出宽度达2.35m的矿化脉状构造,取得了良好的效果。
2013年和2014年,又钻了24个地表钻孔,总长达7,800.70米,以进一步确定Don Luis矿区的矿化潜力。
El Toro
2012年期间,为了勘探库奇拉达斯河以东这一矿脉的潜力,在地表完成了一个总计177.70米的钻石钻孔。银价异常 相交;然而,由于其他优先目标,截至本报告生效日期,尚未对El Toro构造进行后续钻探 。
加布
2013年,为了测试Gaby矿脉的矿化潜力,从地表 钻出了两个总计382.50米的孔。截获了宽度小于一米的窄构造 ,银品位异常。
拉普拉塔和西莫德·拉普拉塔
2005年,在地下钻井站钻了10个孔,从地面钻了一个孔,目标是海拔4,745至4,695马西尔(8级)之间的拉普拉塔和Cimoide拉普拉塔结构。
2006年,又从地面钻了10个钻孔,以确认拉普拉塔矿脉最西端4,700至4,550毫升的海拔高度之间的连续性。结果证实静脉连续,宽度为0.6~1.2m。
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此外,还在地下钻了8个钻石钻孔,目标是拉普拉塔矿脉,深度为4,695毫升(8级),以调查深部出矿的连续性。
2011年,拉普拉塔钻探计划包括12个地面钻孔和1个地下钻孔,目标是海拔在4,700至4,600马西里之间。
2012年,在地下钻出了三个总计812.05米的钻石钻孔,目的是评估4,600毫升水平上矿化射孔的连续性。
2013年,又从地下钻探站钻出了一个总长达199.20米的钻孔,以测试4,500马西里水平的矿化。
2021年,钻探了三个总计2370米的钻孔,以测试地下钻探站在拉普拉塔和科罗纳锑矿脉中的矿化潜力。在拉普拉塔静脉没有遇到明显的截获。
露西娅
2012年,在地下钻探站进行了8次总计1,300.20米的钻石钻探,目的是评估这一新确定的结构的潜力。结果 并不令人满意,仅确定了低品位多金属矿化。
南希
2006年至2007年的勘探钻探包括 从地表钻出7个钻石钻孔,总长达1,292.10米。钻探发现了一个含有灰色二氧化硅 基质和含有硫化物的石英碎片的构造。于二零零八年,从地面钻出共3,094.00米的额外12个钻孔,遇到多个重要的矿化截距。2011年,为调查Animas NE静脉而设计的三个钻孔也截获了Nancy静脉,提供了有关该静脉连续性和等级的进一步信息。
2012年,从地面完成了5个总计1,432.50米的钻石钻孔。
2013年,又完成了5个地面钻石钻孔,总长达935.50米。
2014至2016年间,随着Animas NE矿脉的开采向东北方向推进,进入横贯Nancy矿脉的潜力变得明显,导致2017年又从地表再钻了5个孔,总计2,600.70米。此外,从2017年至2023年6月30日,从地下钻了41个孔,共计4,474.05米,这是数据库的截止日期,以进一步确定和确认矿化程度。南希矿脉的开采工作于2018年开始。
帕特里夏
2010年,Patricia矿脉的勘探工作从地下开始 ,钻探了7个总长682.80米的钻孔,旨在调查4,725毫升的矿脉结构。
2011年,在地下钻探站完成了另外12个总计981.80米的钻孔,以评估帕特里夏矿脉的连续性。
皮拉尔
2011年,在圣克里斯托巴尔矿脉地下完成了两个勘探钻探 ,以调查皮拉尔矿脉可能的连续性。两个钻孔都与Pilar结构相交。在测试的点上,结构大约是
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其厚度为1米,由条带状菱锰矿、菱锌矿和带有闪锌矿、方铅矿、黄铜矿和黄铁矿细脉的石英组成。
圣安东尼奥
圣安东尼奥矿脉的钻探工作于二零一一年开始,从地面钻出两个钻孔,以调查矿脉的潜力。矿脉厚度0.7~6.0m,矿化由块状石英、角砾状石英和方框石英组成,充填褐铁矿,石英测地线、黄铁矿和重晶石呈碎屑状结构。
圣卡洛斯
2014年,为测试San Carlos矿脉东北部的矿化潜力,在地表共钻了两个495.80米的孔。钻探遇到了厚度在0.30米至0.75米之间的狭窄构造和高品位银价。
圣卡塔利纳
Bateas于2006年开始勘探Santa Catalina矿脉,从地面开始钻探计划,重点调查8层(4720 Msl)以上和之下的矿产潜力。 2007年,继续通过地下钻探测试8层(4720 Msl)和7层(4773 Msl)之间的矿脉, 在一个不到5米宽的狭窄构造的交汇处发现了一个不到5米宽的构造,该构造由带状红铁矿和方解石以及浸染状的银硫酸盐组成。对Santa Catalina矿脉的勘探钻探还发现了其他多金属矿脉,如Soledad、Silvia、Patricia和Pilar。
圣克里斯托瓦尔
2007年至2008年,为勘探11级(4540毫升)至12级(4500毫升)之间的矿化潜力,从地下进行了钻探。钻探 没有与任何重大矿化相交。
2011年,开展了钻探活动,以测试圣克里斯托巴尔矿脉向东北的延伸。从地表 钻出了四个总计1,396.15米的钻孔,其中三个钻孔与矿脉结构相交,但矿化有限。第四个孔未能与 矿脉相交。钻探后进行的实地勘察追踪到了San Cristobal静脉向东北的投影,并查明了Cailloma 6特许区地表的 结构。
2021年,开展了一项钻探活动,以测试圣克里斯托瓦尔矿脉的深度。从地面钻出了两个总长1,966.45米的钻孔。在贵金属和多金属相之间的深处确定了一个过渡区。
圣佩德罗
于二零一二年,在地面共完成六个钻石钻孔,共2,456.00米,以潜在支持矿产资源评估及进一步勘探 深度的构造。结果并不令人满意,截获的数值低于之前遇到的数值。
圣佩德罗奥埃斯特
2018年,勘探活动集中在该物业的西北部,从地表钻了两个洞,总计811.40米,以调查一个矿化构造
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在地表上确认为圣佩德罗奥埃斯特。这些 个洞没有与任何重要的矿化区间相交。
西尔维娅
2007年底和2008年初,一个旨在调查Santa Catalina矿脉的钻探计划 与Silvia矿脉相交,矿化平均宽度为0.6米。自2008年以来,7层(4750毫升)矿脉的地下开发增加了对矿化样式的认识。
于二零零九年,在地下钻探工位钻出共1,426.15米的12个钻孔,以进一步测试Silvia矿脉的矿产潜力。
2010年,从地下钻取了15个总计1,010.30米的钻孔,以调查4800至4670毫升之间的矿化镜头。结果证明了成矿作用的连续性。
于二零一一年至二零一二年,于地下钻探站钻出24个总长达2,225.60米的钻孔,以进一步确定Silvia矿脉的矿化。
索莱达
2007年,为调查Santa Catalina矿脉而设计的钻探也与Soledad矿脉相交,一个钻孔截获了1.30米的矿化。2008年底,从地下进行了一次钻探活动,以确认该结构一直延续到第9层(4650马西里)。
2010年,为勘探Soledad矿脉,在地表钻出了7个总计923.8米的钻石钻孔,钻探深度约为4800毫升。钻探成功地与矿化构造相交。
维拉夫罗
2010年,为了与与石英细脉和浸染性银矿化有关的断裂构造相交,完成了两个总计304.30米的地面钻孔。
2017年末,为与尤拉组砂岩中的热液角砾岩相交,共钻了两个地面钻孔,总长达681.10米。
温迪
2014年,钻探了一个总长285.10米的钻孔,以测试温迪矿脉的矿化潜力。这个洞堵住了一条0.42米厚的狭窄矿脉。
皮萨卡
2021年,完成了4个总长2536.10米的地表钻孔,以测试地表已识别构造的成矿潜力。一个钻孔由于地下水的存在而丢失,另一个与0.88米宽的矿化结构相交。
10.2.2 | 自矿产资源数据库截止日期以来的钻探 |
截至本报告的生效日期,在2023年6月30日数据库 截止日之后,又完成了12个总长5319.8米的钻孔。所有的钻探都是从地下钻井站进行的。感兴趣的截留物的分析结果汇总于表 10.3。QP已对照区块模型审核了结果,并已确定新钻探不会对本报告中详述的矿产资源产生重大影响。
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表10.3演练间隔 遇到后数据截止日期
孔内径 | 向东 | 北距 | 高程 | 方位角(°)* |
浸渍 (°)* |
从… (m) |
至 (m) |
内部 (m) |
ETW** (m) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
铅 (%) |
锌 (%) |
静脉 ID号 |
ANIM100923 | 194983 | 8317705 | 4304.1 | 252 | -38 | 269.4 | 270.1 | 0.70 | 0.45 | 45 | 0.09 | 3.33 | 9.38 | Animas NE |
ANIM101223 | 194983 | 8317705 | 4304.0 | 237 | -50 | 287.5 | 289.3 | 1.75 | 1.36 | 76 | 0.08 | 5.28 | 4.68 | Animas NE |
ANIM101523 | 194984 | 8317705 | 4304.0 | 230 | -46 | 361.4 | 363.1 | 1.65 | 0.97 | 66 | 0.06 | 4.71 | 5.72 | Animas NE |
ANIM101923 | 194984 | 8317705 | 4303.8 | 222 | -57 | 330.1 | 333.1 | 3.05 | 1.93 | 43 | 0.08 | 2.21 | 3.63 | Animas NE |
ANIM102223 | 194984 | 8317705 | 4303.8 | 204 | -61 | 399.7 | 403.2 | 3.50 | 2.18 | 51 | 0.24 | 2.45 | 3.57 | Animas NE |
ANIM102723 | 194984 | 8317705 | 4303.8 | 216 | -52 | 466.7 | 467.5 | 0.80 | 0.47 | 30 | 0.04 | 1.24 | 2.66 | Animas NE |
ANIS100823 | 193806 | 8317098 | 4739.8 | 338 | -46 | 288.8 | 289.3 | 0.50 | 0.47 | 86 | 0.27 | 4.80 | 17.30 | 动物 |
ANIS101323 | 193806 | 8317097 | 4739.8 | 320 | -45 | 297.6 | 298.2 | 0.60 | 0.59 | 17 | 0.15 | 0.44 | 1.35 | 动物 |
ANIS101723 | 193806 | 8317097 | 4739.8 | 332 | -56 | 328.55 | 328.95 | 0.40 | 0.36 | 18 | 0.26 | 0.31 | 2.77 | 动物 |
ANIS102023 | 193806 | 8317097 | 4739.8 | 9 | -68 | 432.85 | 433.2 | 0.30 | 0.24 | 157 | 0.27 | 8.49 | 13.40 | 动物 |
ANIS102423 | 193806 | 8317097 | 4739.6 | 24 | -73 | 450.5 | 452.45 | 1.95 | 1.36 | 27 | 0.13 | 1.27 | 2.08 | 动物 |
ANIS102823 | 193806 | 8317097 | 4739.7 | 44 | -71 | 498.9 | 499.5 | 0.60 | 0.42 | 90 | 0.10 | 4.88 | 2.63 | 动物 |
*在套圈位置获取的方位角和倾斜值 | ||||||||||||||
**ETW=估计真实宽度 |
10.3 | 钻石钻探方法 |
Bateas自2005年获得该矿所有权以来,已使用多个不同的钻探 承包商进行勘探和定义钻探。2012年, 两家钻井承包商Geodrill和Explomin进行了钻井。活动期间使用了多台钻机,包括两台Longyear 44、两台 Geo-3000和一台用于地下钻探的TEC DRILL H-200。根据孔的深度,获得HQ(63.5 mm)和NQ(47.6 mm)直径的芯。从2013年起,勘探和资源定义钻井由钻井承包商 Geodrill和Explodrilling以及Bateas拥有的钻机进行。
建议的地面钻孔钻铤坐标、 方位角和倾角是根据已知的矿脉方向和矿脉相交的计划深度设计的,使用地质 平面图和剖面图作为指导。
使用D 7拖拉机准备地面钻井平台及其 通道和沉淀池。钻井平台的尺寸在施工前 用标记明确标示,以指示土方移动的限制,从而最大限度地减少土壤扰动并符合政府指令 D.S. N° 020-2008-EM关于勘探活动的环境法规。
10.4 | 地质和岩土录井程序 |
岩芯存放在木箱或塑料 箱中,每个箱子最多可存放3.0 m岩芯。在运输之前,对芯盒进行验证,以确保正确、连续的标签, 以及清晰易读的钻孔代码。复选框内部的方向箭头指示 型芯序列的开始和结束。芯盒的盖子上贴有标签,以清楚地显示累计长度,盖子的每一侧详细说明了以前的 累计长度(从)和当前的累计长度(到)。
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钻芯盒仅由指定执行此任务的人员处理和运输。箱子在运输前经过检查和固定,以最大限度地减少运输过程中移动或混合岩心样品的风险。注意确保岩心盒到达测井设施时对岩心或深度标记器的干扰最小。
在录井设施中,地质学家和岩土技术人员对矿化岩心进行岩土测量、录井和取样。首先对岩心进行检查,以获取地质信息。最初,进行快速录井以准备矿化交叉点的简要描述。记录表 允许以图形和书面描述的形式记录基本信息。使用数码相机拍摄岩芯的摄影记录 。
2018年1月,所有日志记录都实现了数字化, 每天都会被并入Maxwell数据数据库系统。最初使用Excel模板记录数据,后来使用基本相同的结构使用Maxwell LogGeneral应用程序记录数据。这两种输入方法都使用选择列表和数据验证规则来确保记录器之间的一致性。设计了单独的页面来捕获、岩性、蚀变、矿脉、硫化物-氧化带、矿物、 结构(接触、断裂、矿脉和与核心轴有关的断层)、磁化率和特殊数据(为地球化学、薄片检查、岩心库、密度等收集的 样本)。蚀变阶段的强度用数字1-4标度(弱、中、强、极强)记录;矿脉和大多数其他矿物的丰度以体积百分比估计。
岩土录入是在岩心切割之前进行的,涉及钻芯回收和岩石质量指定(RQD)数据的收集。使用Maxwell LogGeneral应用程序将信息记录在现场。
10.5 | 钻芯回收 |
岩土技术人员记录每个钻井间隔的样品回收情况。钻芯回收率总体较好,平均大于94%(图10.2)。
图10.2 Animas/Animas NE矿脉岩心采收率图
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地表附近的采收率可能较低,或者由于岩心的碎片化性质而遇到断层 构造时。矿化矿脉结构的回收率通常很好。 在考虑样品的可靠性以进行资源评估时,使用岩心回收率值。通过对回收率和等级进行相关分析,检测到铁心损耗引起的偏差 。
10.6 | 钻探范围 |
钻孔通常在沿矿脉走向相距40至60米的区段上钻孔,地面钻探侧重于勘探Animas、Bateas和Nancy矿脉的范围,地下钻探用于综合勘探和矿产资源及矿产储量定义。每条矿脉的钻探程度各不相同,覆盖范围最大的矿脉的钻孔长度超过4,000米(Animas),勘探前景只有几个钻孔超过50米(安提莫尼奥)。
10.7 | 钻孔卡箍测量 |
通过评估建议的钻孔的方位和倾斜度来确定建议的钻孔接箍位置的坐标,以在横截面上达到所需的截距深度 。一旦确定了坐标,就可以使用差分全球定位系统(DGPS)仪器在野外确定地面项圈的位置。然后在这个标记的位置准备好钻垫。在地面钻孔完成后,使用全站仪对接箍进行测量,并使用UTM区域19S的基准WGS84在接箍坐标中报告结果。对于地下钻孔,一旦建立了钻孔站,就可以使用基于以前测量的控制点的全站仪来确定卡箍的位置。
10.8 | 井下勘测 |
负责钻井的地质师负责 使用指南针测斜仪确定井眼的方位和倾角。井下测量由钻井承包商使用Flexit或Reflex工具等测量设备完成,对于所有地面钻孔和长度超过100米的地下钻孔,测量间隔约为50米。Bateas将井下测量结果作为数据验证的组成部分进行评估。
从CMA回收的钻孔不包括 井下测量信息,并且已使用在接箍处记录的钻孔方位角和倾角将孔投影到其 全深度。在资源分类期间,考虑到缺乏对CMA钻孔的井下勘测,仅将与CMA数据中依赖的孔有关的解释 归类为推断,如果归类的话。
10.9 | 钻探断面 |
图10.4至图10.7显示了显示Animas矿脉地质解释的代表性钻探 部分。图10.3提供了显示横断面位置的平面图。
以美元(美元/吨)表示的NSR值在 中以美元为单位估算了硫化物的横截面,其中银为0.49美元/克,铅为15.4美元/%,锌为15.58美元/%,金属价格为银21.00美元/盎司,铅2000美元/吨,锌2,600美元/吨,
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预期冶金回收率和商业条款 。NSR方程在第14.12节中有更详细的讨论。
第 节中提供的钻孔截距值仅用于说明目的,并提供了矿脉中可能遇到的厚度和等级范围的概述。
图10.3地质剖面定向平面图
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图10.4 Animas和Nancy矿脉的地质解释 (A部分)
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图10.5动物矿脉的地质解释(B部分)
2023年12月31日 | 第84页,共213页 |
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图10.6 Animas矿脉地质解释(C段)
2023年12月31日 | 第85页,共213页 |
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图10.7 Animas NE脉地质解释(D段)
2023年12月31日 | 第86页,共213页 |
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10.10 | 样本长度与真实厚度 |
样品截距 长度与矿化真实宽度之间的关系随矿化 矿脉急倾斜带与金刚石芯孔倾斜性质之间的交角而变化。计算的估计真实宽度(ETW)总是与实际样品长度一起报告,考虑到钻孔和矿化构造之间的交角。建模期间不会夸大矿化的真实宽度,因为实际矿脉接触是在三维空间中建模的,以 创建矿脉实体。
10.11 | 演练截获示例 |
表10.4列出了在Caylloma矿遇到的典型钻孔截获情况。应注意的是,所列间隔仅供参考,并不代表截至2023年6月30日Bateas在Caylloma矿钻探的1,658个钻孔中遇到的总矿化间隔。
表10.4 Caylloma矿具有代表性的 钻探结果
孔内径 | 向东 | 北距 | 高程 | 方位角 (°) * |
浸渍 (°)* |
从… (m) |
至 (m) |
内部 (m) |
ETW** (m) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
铅 (%) |
锌 (%) |
静脉 |
ANIS012707 | 192364 | 8319219 | 4376 | 324 | -69 | 303.3 | 303.9 | 0.6 | 0.53 | 20 | 0.23 | 0.75 | 1.37 | 动物 |
ANIM026114 | 192856 | 8319518 | 4491 | 0 | -29 | 没有明显的矿化间隔 | ||||||||
ANIS003306 | 192834 | 8319664 | 4369 | 297 | -90 | 292.5 | 295.5 | 3 | 1.85 | 68 | 0.21 | 1.94 | 2.71 | |
ANIM013110 | 193639 | 8317315 | 4605 | 159 | -28 | 72.85 | 79.75 | 6.9 | 6.27 | 99 | 0.33 | 4.39 | 3.01 | |
包括 | 75.25 | 76.15 | 0.9 | 0.82 | 221 | 0.41 | 10.51 | 7.49 | ||||||
ANIS016510 | 192681 | 8319842 | 4165 | 321 | -52 | 86.1 | 88.8 | 2.7 | 2.56 | 323 | 0.29 | 7.95 | 3.24 | |
ANIS011307 | 192809 | 8319496 | 4474 | 325 | -66 | 402.8 | 409.4 | 6.6 | 5.88 | 125 | 0.16 | 5.52 | 6.26 | |
ANIM019611 | 193409 | 8319758 | 4643 | 1 | -56 | 220 | 223 | 3 | 2.19 | 19 | 0.05 | 1.25 | 1.42 | Animas NE |
ANIS033116 | 193740 | 8320461 | 4188 | 312 | -12 | 192.6 | 195.9 | 3.3 | 2.67 | 86 | 0.38 | 3.8 | 4.33 | |
ANIS055917 | 193767 | 8320119 | 4492 | 279 | -61 | 没有明显的矿化间隔 | ||||||||
ANIS044416 | 194077 | 8320186 | 4507 | 309 | -72 | 443.6 | 456.8 | 13.2 | 9.01 | 116 | 0.04 | 7.77 | 9.39 | |
ANIM019211 | 194726 | 8317867 | 4441 | 336 | -19 | 171.35 | 178.9 | 7.55 | 6.8 | 172 | 0.12 | 9.11 | 5.73 | |
包括 | 176.2 | 178.2 | 2 | 1.8 | 390 | 0.18 | 19.76 | 10.46 | ||||||
ANIS063018 | 194086 | 8320285 | 4433 | 323 | -74 | 365.3 | 365.9 | 0.6 | 0.34 | 335 | 0.05 | 4.66 | 13.65 | |
ANIM070419 | 194738 | 8317920 | 4374 | 147 | -25 | 119.8 | 131.95 | 12.15 | 4.5 | 71 | 0.08 | 4.27 | 8.62 | |
ANIM074720 | 194868 | 8318040 | 4363 | 162 | -25 | 141.75 | 156.1 | 14.35 | 5.4 | 62 | 0.04 | 1.66 | 1.46 | |
ANIM078321 | 194724 | 8317900 | 4316 | 148 | -22 | 142.95 | 164.85 | 21.9 | 12.4 | 127 | 0.09 | 6.63 | 5.53 | |
ANIM093022 | 195340 | 8318522 | 4306 | 142 | -34 | 123.1 | 135.4 | 12.3 | 5.5 | 113 | 0.03 | 8.93 | 14.32 | |
ANIM097523 | 195538 | 8318186 | 4412 | 12 | -55 | 458 | 462.15 | 4.15 | 3.3 | 37 | 0.01 | 3.04 | 4.80 | |
NANS004417 | 196603 | 8320912 | 4539 | 306 | -51 | 没有明显的矿化间隔 | 南希 | |||||||
ANIM050717 | 195554 | 8318947 | 4459 | 328 | -71 | 61.3 | 62.5 | 1.2 | 1.05 | 24 | 0.23 | 0.93 | 4.02 | |
包括 | 61.6 | 61.9 | 0.3 | 0.26 | 54 | 0.64 | 2.25 | 9.57 | ||||||
NANM003017 | 196413 | 8321018 | 4494 | 24 | 1 | 86.6 | 89 | 2.4 | 1.21 | 1 | 0.03 | 0.14 | 0.87 | |
NANM005818 | 196514 | 8321017 | 4455 | 54 | 23 | 78.9 | 91.8 | 12.9 | 3.26 | 27 | 0.1 | 1.11 | 4.1 | |
NANS003117 | 196539 | 8320934 | 4540 | 60 | -49 | 231.2 | 233.3 | 1.9 | 1.84 | 71 | 0.19 | 4.7 | 10.86 |
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孔内径 | 向东 | 北距 | 高程 | 方位角 (°) * |
浸渍 (°)* |
从… (m) |
至 (m) |
内部 (m) |
ETW** (m) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
铅 (%) |
锌 (%) |
静脉 |
NANS002012 | 196547 | 8320984 | 4481 | 318 | -60 | 130.6 | 140.5 | 9.9 | 6.88 | 91 | 0.07 | 5.3 | 7.62 | |
BATS008512 | 192654 | 8321323 | 4372 | 176 | -44 | 137.5 | 138.7 | 1.2 | 0.81 | 61 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 巴特拉斯 |
BATS018114 | 192676 | 8321306 | 4369 | 150 | -69 | 136.9 | 137.5 | 0.6 | 0.22 | 752 | 0.3 | 0.34 | 0.48 | |
BATS016914 | 192697 | 8321382 | 4367 | 190 | -57 | 98.9 | 99.8 | 0.9 | 0.41 | 3,629 | 0.59 | 0.5 | 0.81 | |
BATS019114 | 192529 | 8321266 | 4374 | 133 | -44 | 没有明显的矿化间隔 | ||||||||
BATM014813 | 192918 | 8321296 | 4358 | 299 | -43 | 36.25 | 38.35 | 2.1 | 1.51 | 544 | 0.03 | 0.23 | 0.25 | |
BATS018514 | 193066 | 8319980 | 4665 | 159 | -67 | 152.5 | 153.4 | 0.9 | 0.55 | 340 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | |
包括 | 152.8 | 153.1 | 0.3 | 0.18 | 988 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | ||||||
LPLS002506 | 193131 | 8318523 | 4706 | 332 | -79 | 182.85 | 183.75 | 0.9 | 0.8 | 24 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 拉普拉塔 |
LPLS002011 | 193763 | 8319019 | 4613 | 341 | -50 | 190.55 | 190.95 | 0.4 | 0.35 | 70 | 0.57 | 0.01 | 0.04 | |
LPLS003411 | 195203 | 8317689 | 4543 | 305 | -59 | 242.5 | 243.65 | 1.15 | 0.9 | 37 | 0.02 | 0.28 | 1.86 | |
包括 | 242.9 | 243.15 | 0.25 | 0.2 | 58 | 0.01 | 0.23 | 2.48 | ||||||
LPLS003011 | 194221 | 8319281 | 4588 | 325 | -60 | 137.5 | 137.65 | 0.15 | 0.12 | 388 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | |
LPLS003311 | 194465 | 8319414 | 4450 | 334 | -46 | 没有明显的矿化间隔 | ||||||||
LPLS001506 | 193621 | 8319019 | 4544 | 326 | -64 | 105 | 109.65 | 4.65 | 3.7 | 498 | 0.19 | 0.1 | 0.69 | |
SCM-06-03 | 193308 | 8318734 | 4565 | 311 | -85 | 47.8 | 48.8 | 1 | 0.65 | 21 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 圣克里斯托瓦尔 |
SCS000711 | 194867 | 8320977 | 4591 | 315 | -45 | 没有明显的矿化间隔 | ||||||||
SCS-08-02 | 193987 | 8319620 | 4535 | 311 | -65 | 401 | 401.6 | 0.6 | 0.45 | 52 | 0.16 | 1.15 | 1.72 | |
SCM-3-02 | 193422 | 8318947 | 4568 | 357 | -38 | 71.7 | 73.6 | 1.9 | 1.45 | 383 | 0.54 | 0.03 | 0.07 | |
SCM-04-02 | 190905 | 8321290 | 4767 | 83 | -65 | 29.3 | 32.65 | 3.35 | 2.8 | 254 | 0.05 | 0.23 | 0.42 | |
*在套圈位置获取的方位角和倾斜值**ETW=估计的真实宽度 |
10.12 | 对第10节的评论 |
QP对2005年以来在Caylloma矿进行的钻探有以下观察和结论:
· | 数据是使用行业标准做法收集的。 |
· | 钻探方向与矿化方向相适应。 |
· | 岩心测井符合浅成热液型矿床勘探的行业标准。 |
· | 岩土记录足以支持 矿产资源评估。 |
· | 领口调查已使用行业标准的 仪器进行。 |
· | Bateas在钻探计划期间进行的井下勘测使用了行业标准仪器。 |
· | 钻探信息足以支持 矿产储量和矿产资源估算。 |
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11 | 样品制备、分析和安全 |
11.1 | 样品发送前的样品准备 |
11.1.1 | 通道码片采样 |
渠道样本采集自 地下工作面。整个过程是在地质部门的监督下进行的。
自2011年2月以来,已使用全站仪测量每个 频道的位置。测量员使用地下测量参考点来定位每条航道的起点坐标 。在2011年2月之前,这一过程是通过指南针和卷尺进行的。
取样过程包括沿结构走向以可变间隔垂直于结构的通道 。根据岩性或矿物学特征进行取样。注意确保样品具有代表性、同质性和无污染。
在所有矿脉的巷道内以2米为间隔进行采样,在采场以3米为间隔进行采样(巴塔斯和索莱达除外,由于矿脉的厚度,采场每隔2米进行一次采样)。渠道长度和方向通过在地下作业中使用油漆和在底墙上油漆渠道编号来识别。通道宽20厘米至30厘米,深约2厘米,每个样品的长度不超过1.5米。
要采样的区域 被冲刷下来,以提供清晰的静脉视图。通过去除一层约2厘米的 表面材料来预先清洁沟槽,这些材料往往会高度风化,不能代表结构。根据地质和成矿情况,从上盘到垂直于矿脉的下盘,按顺序采集 条岩屑对河道进行取样。
样品由碎片、碎屑和矿物灰尘组成,使用凿子和锤子沿着通道的长度按比例提取。正确标记通道 对于确保所取比例具有代表性至关重要。
对于厚度较窄或变薄的静脉(
样品采集通常由两个采样器执行,一个使用锤子和镐,另一个保持容器(支架),以收集岩石和矿石碎片。通常,摇篮由一个麻袋组成,用钢丝环保持开口。根据正在进行的精度评估和巴塔斯实验室现有的设备,通常收集的样品质量在3公斤至6公斤之间。
自2012年8月以来,整个样品被放置在一个塑料样品袋中,里面有取样卡和分配的样品ID,并被带到实验室进行均质和裂解。
在2012年8月之前,样品是在使用锥形和四分之一法装袋之前准备的。该过程包括将样品在塑料取样片内翻转多次 次,同时注意不会丢失任何材料,从而使样品均化。样品均质化后, 将其分成四个相等的季度,并从对角线上的相对季度收集一个有代表性的样本(另外两个季度被丢弃)。 可以多次拆分以确保样本
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采集的重量不超过2.5公斤至3公斤,相当于一个满满的采样袋。然后,将获得的样品放入带有采样卡和分配的样品ID的塑料样品袋中。锥形法和四分之一法被认为不适合样品 分离,因此程序停止。
11.1.2 | 岩心取样 |
地质学家负责确定和标记要采样的间隔,并根据地质和构造测井选择间隔。样品长度不得超过 1.2米或小于30厘米。
当岩芯能力中等至良好时, 使用金刚石锯进行劈裂。地质学家仔细地确定切割路线,使岩芯的两半都具有代表性。岩心切割过程在岩心测井设施附近的单独建筑中进行。
当岩心破裂或能力较差时, 在样品粉碎和均化后,使用Riffle Split进行裂解。
一旦岩芯裂开,将样品的一半放入样品袋中进行清洗。带有适当信息的采样卡与核心一起插入。磁芯的另一半 返回到磁芯托盘。
11.1.3 | 堆积密度测定 |
使用锤子和凿子在地下采集用于体积密度分析的样品,以获得大约6公斤的单个大样品。样品总是在与渠道样品相同的位置采集矿化的 材料。将最近通道采样的坐标指定给密度采样。 样品被带到表面,并被送到岩芯切割室,在那里使用金刚石锯切割样品的每一面,以产生 光滑的立方体。散装密度样品在储存在存储设施中之前被贴上标签并打包,等待与其他样品一起运送到位于阿雷基帕的ALS全球实验室,然后再送往利马。
密度测试在利马的肌萎缩侧索硬化症全球实验室使用OA-GRA09A方法进行。这项测试包括第一次切割、称量(最多6公斤)和将样品涂在石蜡中。然后将样品缓慢地放入装满水的体积密度装置中。将置换后的水收集到刻度圆柱体中并进行测量。体积密度计算根据空气温度和蜡涂层的密度进行了修正。
这项分析的结果载于本报告的第14.9节。
11.2 | 样品的发送、样品制备、分析和分析程序 |
11.2.1 | 样品派送 |
样本采集完成后,分配一个批号,然后提交给Bateas现场实验室或送到矿山仓库等待运输(每周三次)到位于阿雷基帕的ALS全球实验室,然后再送到位于利马的ALS全球实验室进行分析。
初级实验室(Bateas)使用与裁判实验室(ALS Global)类似的样品制备、分析和分析程序。
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11.2.2 | 样品制备 |
收到样品批次后,实验室工作人员立即核实样品袋是否密封且未损坏。检查样本号和身份证,以确保它们与地质部门提供的提交表中的详细信息相符。如果检测到任何损坏、丢失或多余的样品,样品批次将被拒收,并联系地质部门调查差异。如果样品批次被接受,样品将按顺序编码,并在收到时进行登记。
然后将接受的样品转移到带有相应样品ID的单独不锈钢托盘中进行干燥。托盘在110°C的温度下放置在烤箱中两到四个小时。
样品干燥后,它们被转移到单独的通风房间,使用两个阶段的过程进行粉碎。首先,将样品送入终结器破碎机,以减小原始颗粒尺寸,使大约90%的样品通过1/2英寸的筛网尺寸。然后,整个样品被送入第二台犀牛破碎机,这样通过10目筛子大小,颗粒尺寸就可以减少到大约85%。每天都会监测合格率,以确保保持这些规格。粉碎设备在每个样品之后使用压缩空气和贫瘠的石英冲洗进行清洁。
样品粉碎后,使用单层Jones Riffle分离器将其大小减小至150 g±20 g。还原后的样品被送回取样托盘 进行粉碎,而粗废材料则被送回贴有标签的样品袋中,并临时放置在单独的储存室中,以便转移到位于岩心测井设施附近的长期储存设施。
粉碎样品使用RockLab 标准环磨机粉碎,以便90%的颗粒通过200目筛分尺寸。纸浆样品与样品ID标签一起小心地放在信封中。信封被带到平衡室进行检查,以确保登记为已收到和处理的样品与信封中提供的样品相匹配。
Bateas实验室的准备设施 已由Eric Chapman先生在不同场合进行了检查,最近一次是在2023年11月,检查发现其清洁和井然有序。所有称重设备每天都使用内部称重进行校准,并每年进行一次外部校准。
11.2.3 | 银、铅、铜、锌的测定 |
在分析实验室收到样品后, 所有纸浆都会重新检查,以确保它们与提交表格中的清单相符。一旦完成,0.5克纸浆被称量并转移到250毫升特氟龙容器中。再加上5毫升的HNO3,5毫升盐酸,1毫升氢氟酸和1毫升高氯酸,将溶液放入150°C至200°C的小烤箱中,直到混合物变得糊状。在将25%的盐酸添加到容器中之前,对糊状物进行冷却。然后将这种混合物煮沸,直到它变色。然后将溶液转移到新的小瓶中,冷却并用蒸馏水稀释后进行分析。
银、铜、铅和锌元素的分析使用原子吸收(AA)、电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP-AES)、高铅和锌品位的容量/滴定技术(VOL)或高银品位的重量法(GRAV),具体取决于实验室 和测定值(见第11.4节)。获取初始和复制读数,每十个样品插入一个内标,以监测和校准设备。
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11.2.4 | 金的分析方法 |
在检查纸浆是否符合提交形式后,称量30克纸浆并将其与120克助熔剂和1克至5克KNO一起添加到坩埚中3 如果是硫化物样品,则使用1.5克至2.0克面粉;如果是氧化物样品,则使用1.5克至2.0克面粉。材料在被一层薄薄的硼砂覆盖之前经过仔细的均质处理。
将混合物放入烤箱中约1至2小时,加热至1,150°C±50°C。坩埚冷却后,分离并丢弃熔渣材料,将剩余材料转移到陶瓷杯中,在温度为950°C至1,050°C的烤箱中放置45至60分钟,以蒸发任何铅并留下干净的铅(Ag/Au)。
将奶油小心地转移到试管中,加入1毫升15%的硝酸,然后将其转移到烤箱中,加热到200°C±20°C,并进行监测,直到消化完成。将样品管从烤箱中取出,冷却5分钟,然后加入2.5毫升的盐酸。再次加热溶液,直到观察到标志着反应结束的淡黄色溶液,并在1毫升2%的硝酸铝之前再冷却一次 5分钟。然后将蒸馏水加入试管,以确保溶液的体积为5毫升,然后盖上盖子并搅拌。试管保持竖立,以便在AA分析之前允许沉淀,或者如果等级超过设定的阈值,则使用Grav。
11.3 | 实验室认可 |
由Bateas运营的Bateas实验室不是独立的,也没有国际公认的认证。
ALS Global是一家独立、私有的分析实验室集团。阿雷基帕的制备实验室和利马的分析实验室得到了质量管理系统(QMS)框架的支持,该框架旨在充分早期地突出数据不一致之处,以便及时采取纠正行动,以在报告截止日期前完成报告。质量管理体系框架遵循现有服务最合适的ISO标准,即用于调查/检查活动的ISO9001:2015年和用于实验室分析的ISO 17025:2005UKAS REF 4028。
11.4 | 样本安全和保管链 |
钻孔和渠道样品的采集和运输均由地质部门负责。
岩心盒被密封并小心地运送到2012年建造的岩心测井设施,那里有足够的空间一次布置和检查几个孔。核心记录设施位于矿场,在不使用时被锁定。
一旦执行了测井和取样,则将剩余的岩芯转移到与测井设施相邻的岩心存储设施中。储存设施包括一个建于2011年的安全仓库,以取代位于矿营以北一公里处的旧设施。 仓库干燥且照明良好,金属货架有足够的容量存储所有历史钻芯,并有充足的空间 供未来几年使用。
核心按时间顺序存储,仓库的位置图提供了访问Bateas收集的所有核心的便捷途径。仓储设施由巴塔斯家族管理
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棕地勘探经理和地质主管,任何材料的搬运都必须获得他们的批准。
钻芯、沟槽和勘探样品每隔十天从Bateas实验室收集一次,并存放在与岩芯 存储设施相邻的存储设施中。岩心和勘探粗废料的存储由Bateas Brownfield勘探经理负责。 河道样本废料的存储由资源建模部门负责。所有钻芯废品目前无限期保留 。渠道拒收材料根据样品位置的不同,储存3至12个月。
用于钻探岩心、航道和勘探的纸浆 样品被送回原始人,存放在靠近巴特拉斯实验室的一栋单独的建筑中。发起人有责任确保这些样品以有组织和安全的方式存储。样品按照福图纳 公司样品保留政策保留。所有勘探钻芯、粗废料和纸浆都储存在我的生命周期内。所有地下 填充钻芯将一直保留到采集样品的采场开采完毕,此时距矿化矿脉大于10 m的岩芯可以处理。地表和地下渠道粗废弃样品的处理工作将在90天后进行,由地质总监负责。
11.5 | 质量控制措施 |
作为样品分析质量保证/质量控制(QAQC)计划的一部分,常规插入经认证的标准物质、空白和与样品提交的副本是当前行业的最佳实践。每月在运行时对QAQC数据进行分析,以评估样本分析数据的可靠性和用于评估的数据的可信度。
Bateas定期向Bateas实验室插入经认证的标准物质 (CRM)、空白和现场副本,并定期将准备材料(粗略拒收)和纸浆副本与CRM和空白一起发送到裁判ALS全球实验室。
对与样品一起提交给Bateas和ALS全球实验室的QC样品的结果进行持续监测,每月向管理层报告详细的结果,并在发现任何问题时采取 行动。除统计分析外,还对结果进行图形分析,以评估数据中随时间推移的趋势和偏差。
以前的技术报告(Armbrust等人,2005;Sandeur,2006;和Nielsen等人,2009;Chapman&Vilela, 2012;Chapman&Kelly,2013;Chapman&Gutierrez,2017;Chapman&Sinuhaji,2019)评估了CMA和Bateas的QAQC结果,并报告为可接受。作为资源估算过程的一个组成部分,《财富》对所有现有的质量控制结果进行了全面评价。对提交给Bateas实验室(负责地下渠道样本和开发钻芯的准备和分析)和ALS全球实验室(负责勘探钻芯的准备和分析)的所有QC样本进行了评估,直至2023年6月30日,数据库截止日期。
11.5.1 | 经认证的标准物质 |
标准物质是用于测量分析过程的精确度的样品,由经过彻底分析以准确确定其等级的材料组成
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在已知误差范围内。地质学家将CRM插入到样品流中,并对实验室隐藏期望值,即使实验室将不可避免地 知道样品是某种CRM。通过将实验室对CRM的分析结果与其认证值进行比较,可以监控结果的准确性。
标准物质的真实值由实验室确定, 已由Bateas地质学家放入样品流中,以确保样品在整个采样过程中的准确性。使用时间序列图在每月的操作中评估CRM结果,以确定趋势或偏差。
巴特亚斯实验室
标准物质以大约每20个样本中就有一个的提交速度提交给巴特阿斯实验室。如上所述,Bateas实验室采用四酸消化法 和AA分析银、铅和锌,除非银的品位大于1,500克/吨,或铅的品位高于13%,锌的品位高于13%。 如果发现银品位大于1,500克/吨,则使用重量法(FA-Grav)通过火灾分析重新进行分析。如果发现铅或锌的品位高于其上限,则用VOL重新进行检测。对于金,除非金品位大于5g/t Au,否则使用火焰原子吸收光谱分析(FA-AA)对样品进行分析,在这种情况下,使用FA-Grav重新对样品进行分析。
提交的标准物质报告表明,巴特拉斯实验室对银、铅、锌和金的准确度达到了可接受的水平,所有元素的合格率都超过99%。大多数CRM的检测结果显示很少或没有偏倚。
ALS全球实验室
钻芯(勘探和加密)被送往ALS Global进行分析。如上所述,银、锌和铅是用电感耦合等离子体发射光谱仪测定的,除非银的品位大于100克/吨,或铅或锌的品位大于1%,在这种情况下,样品用王水消解重新测定,AA终结剂最高可达1,500克/吨银、30%铅或60%锌。如果银品位大于1,500克/吨,则使用重量法 完成火试金法重新进行分析。如果铅或锌的品位被发现高于其上限,则通过滴定重新进行测定。带钻芯的Bateas已将CRM提交给ALS Global工厂,提交速度约为每20个样本中就有一个。
提交给肌萎缩侧索硬化症全球实验室的标准物质对照结果表明,感兴趣的四个元素的准确度保持在合理水平。
11.5.2 | 空格 |
野外空白样品由已知的 含有低于所用分析方法的检测下限的品级的材料组成(或在已知的情况下,铅和锌的品级非常低),并由野外地质学家插入。空白样品分析是一种在样品制备或分析过程中确定样品切换和样品交叉污染的方法。Bateas使用来自 地区以外并由外部供应商提供的粗石英作为其空白样品材料。对空白进行测试,以确保材料不包含感兴趣元素的 提高值。
巴特亚斯实验室
分析的重点是以大约每20个频道样本中就有一个的提交速度提交空白 。提交的空白结果表明
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污染和贴错标签在Bateas实验室合格率超过99%的情况下不是主要问题。
ALS全球实验室
Bateas以每20个样本中就有一个的速度向ALS全球实验室提交了包括所有提交的核心样本的空白样本。对于提交的银、金、铅和锌空白,空白的通过率(设定为检测下限的两倍)超过99%。如果两个空白连续失败, 该批次的所有化验结果将被自动审查,并在认为必要时重新分析。ALS Global的空白结果被认为是可接受的,表明没有重大的样品交换或污染。
11.5.3 | 复本 |
采样和分析结果的精确度 可以通过使用相同的方法重新分析同一样品来测量。测量结果之间的差异是对其精度的衡量。精密度受到矿物学因素的影响,例如颗粒大小和分布以及样品制备和分析过程中的不一致。有许多不同的重复样本类型可用于确定整个采样过程的精度 。福图纳在其业务中使用的复制品的术语详见表11.1。
表11.1福图纳使用的复制品术语
重复类型 | 描述 |
字段 | 样本由同一采集点的另一次采样操作产生。包括与钻芯样品的第一或第二半平行取的第二通道样品,并以相同或单独的批次提交给相同的(初级)实验室。 |
制备 | 在样品制备过程中将粗碎石裂解后获得的第二个样品,由实验室按同一批次提交。 |
实验室 | 在样品制备过程中将粉末状物质分解而获得的第二个样品,由实验室按同一批次提交。 |
排斥法 | 在样品制备过程中分解粗碎石获得的第二个样品,并盲目地提交给检测原始样品的相同或不同的实验室。 |
重复化验 | 在样品制备过程中分解粉状物质获得的第二个样品,并在以后盲法提交给检测原始纸浆的同一实验室。 |
检查化验 | 在样品制备过程中从粉末状物质中获得的第二个样品,并送到裁判实验室进行分析。 |
每月使用大量的曲线图和曲线图来监测精度和偏差水平。以下是重复数据分析中使用的曲线图的简要说明 :
· | 绝对相对差(ARD)统计量: 成对的值除以其平均值的相对差值。 |
· | 散点图:评估绘制的复制结果相对于原始值的分散程度 ,这允许进行偏差表征和回归计算。 |
· | 精度图:样本对相对于其平均值的半绝对差(HAD) 。 |
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· | 样本的排名绝对相对差异(硬) 根据其排名百分比值绘制。 |
作为广泛的质量保证计划的一部分,福图纳 每月审查重复的结果,并被视为证明了可接受的精度水平。
巴特亚斯实验室
作为全面QAQC计划的一部分,Bateas插入现场、准备和实验室 副本。拒绝化验和检查化验将被送往ALS Global的认证实验室,以提供对Bateas实验室精密度的外部监测。CRM和空白也与拒收和检查一起提交,以监控ALS结果的准确性和污染。现场副本、拒收化验、重复化验和检查化验的提交比例为40%,而制备和实验室副本的提交比例为20%。 在检测项目的早期,提交率较低,但已根据福图纳的QAQC程序手册进行了提高,以满足要求。
提交给巴特拉斯实验室的各种复制品的硬分析结果表明,大多数硬值低于可接受的阈值水平,具有合理的精确度水平。应该注意的是,金分析的精密度水平低于其他元素,尤其是重复分析。这是因为黄金的浓度要低得多,而变化性更高。黄金在操作中不是一个经济的驱动因素,因此增加样品质量以确保更高的精度水平的成本是不合理的。
送到裁判实验室的检查分析显示,两个实验室之间的精确度水平是合理的。随复印件一起送到裁判实验室的质量控制样本 显示出可接受的准确度水平,没有样本切换或污染的问题。
ALS Chemex实验室
在2013年前,Bateas仅依赖ALS Global插入的制备和实验室副本来监控提交给ALS设施的钻芯样本的精度水平。 2012年底修订了QAQC政策,自2013年1月以来,Brownfield Explore提交了完整的带有钻芯的盲副本 。
与钻芯一起提交给ALS全球实验室的复制品的结果显示,实验室保持了可接受的精密度水平,但现场复制品 除外,它偶尔略高于接受水平,往往与低品位或低质量样品的插入有关。 金分析也往往显示出与其他金属相比较差的精密度水平,因为这种元素的变异性较高 ,但不被认为足够高,不足以引起关注。
11.5.4 | CMA采用的质量控制措施 |
从CAM(Armbrust等人,2005年;Sandeur等人,2006年;Nielsen等人,2009年)提交的技术报告中可以了解,CMA采用了一个全面的QAQC计划,这些报告的作者对该计划进行了审查和验证。《财富》杂志未能审查这一信息,但 相信这些独立报告的调查结果是可靠的。
Animas、Animas NE、Bateas、Bateas{br>Techo、Silvia、Soledad、Santa Catalina、Patricia和Pilar的估计不依赖于任何CMA信息。拉普拉塔、Cimoide La Plata、Paralela、San Carlos、San Cristóbal和San Pedro的估计使用钻孔和
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CMA和Bateas都获得了通道样本。 Bateas只能有限地进入从那里获得这些样本的地下工作场所,以确定原始结果的可靠性 。Bateas从San Cristobal矿脉获得的初始河道样品分析往往低于从CMA钻孔和河道样品 获得的样品。然而,目前调查的地区还不够广泛,不足以得出有意义的结论。
11.6 | 第11节评论 |
对提交给 巴特拉斯实验室和独立的ALS全球设施的标准物质和空白进行的分析表明,银、铅、锌和金的准确度水平是可以接受的 。提交的空白结果表明,样本污染或贴错标签在这两个实验室中都不是实质性问题。精度水平对Bateas实验室来说是好的,但黄金除外,它略低于验收标准 。然而,黄金不是操作中的经济驱动力,因此,增加样品质量以确保高精度水平的相关成本是不合理的。ALS全球实验室的精度水平也是可以接受的。
QPS认为,Caylloma矿对送往ALS Global和Bateas实验室的样品进行的样品准备、安全和分析程序都是按照可接受的行业标准进行的,并且这些程序产生的分析结果适用于矿产资源和矿产储量评估。
由于数据不足,QP无法以任何确定性验证CMA通道数据的准确性和 精度。Bateas在圣克里斯托瓦尔静脉有限部分获得的分析结果往往低于CMA报告的结果,因此使用CMA获得的样本估计的面积应被视为较低的置信度。在资源可信度分类过程中考虑到了这一点。
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12 | 数据验证 |
12.1 | 引言 |
12.1.1 | Compania Minera Arcata |
与CMA采集的钻孔和渠道样本有关的数据 是在2008年和2009年通过仔细的数据恢复过程从历史文件和化验证书中整理出来的。 Bateas能够恢复和验证CMA在1981至2003年间钻出的总计8,177.67米的47个钻石钻孔的信息。 这不太可能是这段时间内唯一钻出的孔,但无法恢复和验证其他钻孔的数据。
12.1.2 | 巴特拉斯 |
自2005年取得所有权以来,Bateas矿场的员工 一直遵守一套严格的数据存储和验证程序,每月对与钻井和渠道样本相关的所有数据进行数据验证。该操作雇用了一名数据库管理员,负责监督数据输入、 验证和数据库维护。
QP为核实矿产资源和矿产储量估算过程中使用的数据而采取的步骤包括对以下方面的评估:
· | 数据库。 |
· | 卡箍和井下勘测。 |
· | 地质记录和化验。 |
· | 岩土工程和水文学。 |
· | 冶金回收。 |
· | 矿产资源评价 |
· | 矿产储量估算。 |
· | 我的和解。 |
12.2 | 数据库 |
2018年前,用于矿产资源评估的Bateas 数据存储在两个SQL数据库中,而CMA历史数据存储在Microsoft Access 数据库中。作为矿产资源评估过程的一部分,福图纳每年都对这些数据库进行充分验证。
在2017年末和2018年初,Bateas与Maxwell Geoservices的 员工合作,将所有信息传输到商业SQL数据库系统DATHID中,并聘请了专门的数据管理员 来监督数据传输。所有数据都必须通过一系列验证检查,然后才能导入到数据处理中。
此外,专门的数据库审计员每季度对数据库进行一次独立审计。提交一份报告,列出任何不一致之处,并要求Bateas员工 进行必要的更正。
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在用于资源更新之前,Bateas地质部于2023年6月对数据库进行了进一步的初步验证。
亚历山大·德尔加多先生(MAusIMM)和查普曼先生随后对数据库进行了审查和验证。数据核查程序涉及以下内容:
· | 最小和最大等级值的评估。 |
· | 最小和最大样本长度的调查。 |
· | 从数据库中随机选择化验数据 并将存储的等级与原始化验证书进行比较。 |
· | 评估拼写或编码方面的不一致(排版和区分大小写错误)。 |
· | 确保完整的数据输入,并且不缺少特定的数据类型(项圈、测量、岩性和化验)。 |
· | 评估样本的差距或重叠。 |
没有发现明显的不一致之处。
12.3 | 钻铤和井下测量 |
QP对照来源文档检查了随机选择的钻具和井下 每个活动的调查信息。此外,查普曼先生还完成了一项手持式GPS测量,对随机选择的地面钻孔卡箍进行了测量。结果表明,与数据库中记录的地点有很好的相关性。
井下测量 使用Flexit或Reflex工具等测量设备进行。查普曼先生 通过随机选择各个孔的读数并评估连续数据点之间的偏差水平,对读数进行验证。如果数据点之间存在显著的 差异(例如>15%),则标记信息并执行后续检查。查普曼先生认为,钻柱和井下测量数据已使用适当的技术确定,适合用于矿产资源和矿产储量评估。
12.4 | 地质测井和化验 |
2018年,Bateas 开始使用Maxwell LogGeneral软件,该软件支持野外地质和岩土信息的电子收集 使用标准化的下拉菜单系统以促进一致性。此外,所有信息都以电子方式传输到数据库,从而消除了转录错误的风险。
出于验证目的,Weedon先生在实地考察期间与Bateas勘探人员一起审查地质解释和钻探岩心。
Bateas收到的化验报告采用可移植文档格式(Pdf)和Microsoft Excel格式。比较这两个文档,并仅在它们 一致时才将其导入数据库。进口是以电子方式进行的,不需要转录。
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使用完整的QAQC程序 验证分析数据,包括插入Bateas和ALS Global实验室报告的分析的CRM、空白和重复。第11.5节提供了该计划及其结果的完整描述 。
为了进一步验证试验数据,Chapman先生 从数据库中随机选择试验数据,并将存储的试验结果与原始试验证书的结果进行比较。Chapman先生 认为,数据库中存储的地质和化验数据代表了实验室报告的数据, 适用于矿产资源和矿产储量估算。
12.5 | 岩土和水文 |
Veillette先生帮助 协调和管理尾矿储存设施(TSF)和水管理的记录工程师(EoR)。Veillette 先生还为废物堆放场的岩土工程方面提供支持,并审查了本报告中详述的与TSF、水 管理和废物堆放场相关的所有技术文件。在Veillette先生最近一次现场访问期间(2023年5月),他 对TSF、水管理和废物倾倒进行了内部审计。此外,于2023年4月,他在现场花了10天时间 培训新的负责任尾矿设施工程师(RTFE),并就废物堆设计和稳定性提供支持。
12.6 | 冶金回收 |
Bateas工厂会生成每日日志, 监控工厂的性能,包括所生产的每种金属的冶金回收率。每日日志 由每月冶金平衡补充,该平衡将原矿品位与精矿和尾矿品位进行协调,以验证加工厂实现的回收率 。Gonzalez女士收到了上述信息的副本,并据此确定 本报告中规定的拟定冶金回收率是可实现且合理的。
除了审查工厂性能 外,冶金QP还进行了以下审查:
· | 现有矿物学资料。 |
· | 冶金试验结果。 |
· | 冶金厂的历史业绩。 |
· | 与Caylloma工厂 经理召开会议。 |
12.7 | 矿产资源评价 |
如本报告第14节所述, Bateas遵循的矿产资源估算方法基于CIM(2019)最佳实践指南。
记录流程的每一步,并制定 检查表,完成后由Bateas员工和QP审核员签署。
数据验证包括审查:
· | 实地考察以检查岩心、地下工作 并讨论估算方法。 |
· | 数据库(如上所述)。 |
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· | 线框建模以定义地质、构造和成矿域。 |
· | 统计评价以确定领域是适当的,并坚持地质解释。 |
· | 变异分析,以确认建模的变异函数 与实验变异函数相对应。 |
· | 交叉验证和对账结果。 |
· | 对 资源块模型中包含的每个字段进行统计检查,以确认未超过最小值/最大值。 |
· | 矿产资源分类。 |
· | 从模型中耗尽已采空区和剩余/孤立区块 。 |
· | 报告的矿产资源符合区块 模型。 |
QP认为,矿产资源量 估算采用标准行业惯例,适合用于矿产储量估算。
12.8 | 矿产储量估算 |
Bateas遵循的矿产储量估算方法,如本报告第15节所述,基于CIM(2019年)最佳实践指南。
流程的每个步骤都被记录下来,并制定了一份由Bateas员工和Espinoza先生签署的核对表。
埃斯皮诺萨先生在2022年至2023年期间曾多次访问Caylloma矿,以核实矿山基础设施、矿山运营实践以及上手挖填的岩体条件。埃斯皮诺萨先生定期与Bateas业务管理和技术服务部门举行虚拟会议,每月审查业务成果。此外,他还负责同行评审与采矿方法相关的 运营改进相关的任何技术研究。
为支持Caylloma矿的矿物储量估算过程而进行的其他审查包括:
· | 确保矿产储量估算和报告的所有方面都符合《财富》的“技术信息政策”. |
· | 审查和确认用于 NSR评估的参数遵循《财富》的“NSR点值的步骤”. |
· | 审查和确认用于计算边际品位的参数 遵循福图纳的“COG测定程序手册和CIM最佳实践。 |
· | 审核及确认用于估算矿产储量的营运参数 是基于当前的市场及营运考虑因素,并符合CIM最佳实践。 |
· | 回顾历史采矿贫化和回收率 与Bateas的技术服务,以验证评估过程中使用的参数是否合理。 |
· | 与Bateas技术服务部门和矿山运营部门讨论可开采形状优化(MSO)结果。 |
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· | 审查各种LOM方案及其运营适用性,以根据Fortuna的战略目标确定最佳LOM。 |
· | 审查每月地雷核对结果 (见下文)。 |
12.9 | 地雷和解 |
Bateas每月根据公司程序手册对资源 和储备区块模型估计与生产进行对账,并将结果 报告给《财富》杂志。QP负责审查和验证报告的结果,并确保调查任何超过15%的差异 并解释差异原因。
历史矿山对账结果表明,估计方法是合理的,产量与过去五年的估计值吻合良好。
12.10 | 第12节评论 |
QP认为,对从矿山收集的数据进行的数据 核实计划足以支持Caylloma矿的地质解释、分析 和数据库质量以及矿物资源和矿产储量估计,据QP所知, 不存在对结果产生重大影响的限制或未能进行此类核实。此结论基于 以下内容:
· | 由所有QP进行现场访问,以审查数据并观察与其在矿山的专业领域相关的业务活动。 |
· | QAQC计划中未发现重大样本偏差。被认为是边际的分析数据计入了资源分类。 |
· | 收集的样本数据充分反映了矿床的尺寸、矿化的真实宽度和矿床的风格。 |
· | 对数据库进行季度审查,对数据库质量进行独立的 评估。没有注意到数据库、采样协议、流程图、检查分析程序或数据存储方面的重大问题。 |
· | Bateas为Caylloma矿编制和维护了一个关系数据库 (数据),其中包含了所有的卡口、化验、密度、测量和岩性信息以及所有相关的QAQC数据。 |
· | 使用标准行业技术进行钻孔和沟槽接箍和井下测量。 |
· | 所有地质和化验数据都以电子方式 收集并导入到数据库中,从而消除了转录错误的可能性。 |
· | 岩土和水文数据表明,采矿方法基于岩石稳定性是合适的,工厂有足够的水来满足其要求。 |
· | 冶金回收根据 历史行为继续。 |
· | 冶金监测使用测试、分析和矿物学数据进行。 |
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· | 在评估矿产资源之前,通过运行软件程序检查来验证钻探数据。 |
· | 矿产资源评估方法由负责资源的QP进行验证,每个阶段都要进行审查并完成核对表。 |
· | 矿产储量估算方法由负责储量的QP进行验证,每个阶段都要进行审查并完成清单。 |
· | 季度矿山对账报告监测资源和储量区块模型估计的表现,并显示高水平的准确性,生产结果通常 在±15%以内。 |
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13 | 选矿和冶金试验 |
Caylloma选矿厂是从CMA购买的,作为整体收购Caylloma矿的一部分。福图纳收购该矿后,对该工厂进行了重大改造。
13.1 | 冶金试验 |
自Bateas接手以来,该选矿厂进行了大量冶金试验和研究,以优化选矿工艺。
2023年银、铅和锌的冶金回收率分别为84.13%、91.30%和90.20%。Gonzalez女士认为,这些回收数字是矿床整体的代表性 ,可在剩余的LOM计划中预期类似的数字(富含金矿的矿脉除外,详见下文第5点)。Bateas正在进行优化选矿的工作,重点是冶金回收率和生产能力。 为实现这些目标而开展的研究或测试包括:
1. | 对硫化物材料进行工厂和冶金试验 |
直至二零一二年,经鉴定为氧化锌含量较高的矿石被归类为不可浮选。
于二零一二年对氧化矿化材料进行不同的工厂及实验室测试 。在工厂试验中,银、铅和锌的最大冶金回收率分别为63.98%、46.45%和32.35%。
自2013年以来,进行了更多的实验室和工厂测试,包括对来自Animas矿脉不同级别的材料进行冶金测试。主要结论是:氧化锌含量大于0.20%,冶金回收率较低。为了在不影响冶金回收率的情况下包括这类材料,必须进行混合,以将高氧化锌含量限制在不超过植物原料的11%。
其他测试包括矿山矿物样品的表征 (例如,样品的机械制备、研磨动力学和可溶性盐)以及定性和定量 显微镜研究。
进行年度保证金工作指数(Wi)评估 ,结果显示,随着矿山加深,由于石英含量增加,保证金工作指数由15.3千瓦时/吨增加至18千瓦时/吨。
2. | 铅锌回路的冶金试验 |
2012年6月,Bateas要求蓝色海岸冶金公司(BCM)对铅回路的精矿和尾矿产品进行矿物学研究 。本研究旨在对两种产品中铅和银矿物的形态进行表征,并从大小和释放的角度确定铅和银在 中的回收和损失形式(S)。
根据2013至2023年间针对流程不同阶段进行的研究和测试,加工厂已进行了一些更改或调整,目的是改善冶金性能,包括:
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· | 对研磨介质和粒度选择进行了调整 以达到58%,最终研磨产品为75微米。 |
· | 铅浮选回路中的Z-11和Z-6捕收剂以前是以混合溶液的形式添加的,现在单独添加,确保了卓越的效果,并避免了其性质的改变 。 |
· | 为提高回收率,在锌回路中用Z-6取代了Z-11捕收剂。 |
· | 添加捕收剂AP-3418(6 g/t)以提高引线回路中银的回收率。 |
· | 采用氰化钠作为铅锌浮选回路中的铅锌抑制剂,将氰化钠用量从20 g/t降至6 g/t,提高了银、金的浮选率。 |
· | 丹佛厂的临界速度从69%提高到76%,提高了压减率,使处理能力增加了10tpd。 |
· | 将Magensa(6英尺乘6英尺)轧机钢壳衬板改为橡胶衬板,将压下比从1.2提高到1.6。 |
· | 安装了自动pH控制以稳定工艺,特别是锌回路,减少了25%的石灰消耗。 |
· | 定期对从不同级别的矿山提取并输送到工厂的物料进行分批和锁定循环浮选试验,以确定最佳操作参数。 |
· | 定期进行冶金试验,以控制磨矿和浮选中使用的操作参数(例如,药剂浓度、剂量、密度控制、还原比、粒度控制和pH控制)。 |
· | 通过改进药剂投加量的控制,提高了铅、锌浮选过程的稳定性。 |
· | 2018年,由于增加了用于地下支撑的水泥,供应给该厂的矿石的pH值上升了 。这一增加影响了铅的浮选,随后的冶金测试表明,二氧化碳(32g/t)的使用可能会减少这个问题。 |
· | 截至2019年,Aerofloat 242二次捕收剂 被用作氧化矿石的专用二次捕收剂,通过将混合中氧化物含量的贡献从6%提高到11%,帮助Bateas提高了银和铅的冶金性能。 |
· | 截至2023年,Aerofloat 242捕收剂被用作锌浮选的辅助捕收剂,有助于稳定冶金行为。 |
3. | 矿物学平衡与性能研究 |
这项研究由Metrix Factory Technologies 于2017年进行,旨在评估Caylloma加工设施的性能。标杆
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分析认为,锌浮选流程中使用的化学药剂和剂量均在标准规范范围内。铅回路尾矿中的银损失主要是细粒针铁矿(或低铜多基岩),由于它们与黄铁矿、闪锌矿或石英密切共生,因此难以回收。锌的含量主要以闪锌矿的形式存在,其回收依赖于铅回路中的活化。对于氧化型 矿化,研究得出结论,方铅矿约占铅含量的61%,其余与不可浮选的 矿物夹层,因此铅回收率估计不超过45%至55%。
4. | 加工厂优化 |
为了通过改进尺寸选择来减少研磨回路中的循环负荷 ,纽约州布法罗市的井架工厂于2014年11月进行了用高频振动湿筛取代旋风分离器的中试试验。
2016年,破碎产品从9.5 mm改进到8 mm,这是通过将二级破碎机的衬里型材从EC改为C型并将筛网从9.25 mm更换为8 mm来实现的。
2016年3月,实施了工厂优化项目(POP),安装了用于研磨的高频槽,使循环负荷从250%减少到170%,这是因为更有效的尺寸分类使工厂的处理能力从1,300 tpd增加到1,500 tpd。
POP还升级了铅浮选电路,用6个OK 20槽和9个OK 3槽替换了搅拌槽,从而将浮选时间从14分钟增加到38分钟,并保持了银的回收率,即使银头品位随着时间的推移而下降。
2018年,实施了锌精矿烘干机,将精矿中的水分含量降低了约1%。
2019年,安装了2个RCS 20电解槽和1个RCS 10电解槽,增加了锌回路的浮动时间,精矿质量从50%提高到54%。
2021年,由于在氧化矿化物质中发现了较高的金品位,氧化物 的贡献从6%增加到11%。增加氧化物材料的比例并未对其他金属的回收产生不利影响,从而为向工厂提供氧化物设立了一个新的门槛。
2023年,对磨矿回路进行了改造,将一次磨机的100%排放到SK-240闪存单元槽中,提高了铅银精矿的回收率和质量。
5. | 提金原料的冶金试验研究 |
来自高品位金脉(平均>1g/t Au)的原料的回收率 是根据工厂的历史表现得出的。 例如,2021年9月,处理了头品位平均为0.37g/t Au和70g/t Ag的矿石,金和银的回收率分别为56.99%和78.92%。2023年5月对平均头品位0.37g/t Au和118g/t Ag的样品进行了冶金试验,金的回收率为50.5%,银的回收率为86.2%
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在银中。这些回收率是在铅锌浮选后的金银副产品回收过程中实现的 ,为预期结果提供了基准。
此外,还对与拉马尔·皮索·卡罗莱纳州隆起的富金矿脉相交的钻芯组成的几个散装样品进行了冶金测试 ,以评估在浮选过程中药剂发生变化时的潜在金回收率。2013年5月,来自13个钻孔的50个样品 平均含金量为5.7克/吨的散装样品被送往SGS进行检测。2015年3月,又在Bateas实验室测试了另外三个散装样品,每个样品包括14个钻井岩心样品。对这些代表来自拉马尔皮索卡罗莱纳州的矿化 物质的样品进行了批量浮选试验,平均含金量为4.67g/t、11.21g/t和42.14g/t。这些样品被认为是该矿脉整体矿化的代表。所有被测样品的冶金回收率均大于75%。
建议对来自金价较高的其他矿脉的矿化 材料进行额外的冶金测试,以确认可从一系列不同类型的 矿石中进行回收。
13.2 | 有害因素 |
如上所述,除了可通过混合减少与冶金回收 相关的高含量氧化锌材料的损失外,截至本报告生效日期,工厂内并无其他有害元素需要特殊处理。
13.3 | 对第13条的评论 |
QP认为,Caylloma 矿拥有广泛的冶金调查主体,包括多个阶段的测试工作,以及自2006年以来在该作业中处理 矿石的广泛历史。QP认为,经测试的Caylloma冶金样品和已在该厂处理的矿化材料代表了LOM中从品位变化 和冶金响应方面确定的未来整体矿化。静脉系统之间的差异在恢复方面是最小的。
LOM中预测的硫化物材料的冶金回收率平均为银82%、金22%、铅90%和锌89%。从金品位较高的矿脉(平均>1g/t Au)获得的矿化物质的冶金回收率预计为:银平均85%,金55%,铅87%,锌89%。
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14 | 矿产资源量估算 |
14.1 | 引言 |
以下各节详细介绍了2023年更新的矿脉矿产资源估算方法。这些包括Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE Techo、Cimoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Rosita和Nancy Venes。
如果自截至2022年12月31日的上一次估计以来没有获得有关矿脉的新信息,则保留先前的结果,尽管应用了新的 金属价格、回收率和截止品位。不需要更新的静脉包括Bateas/Bateas Piso、Bateas Techo、Santa Catalina、 Soledad、Silvia、Patricia、Pilar、Paralela、San Cristobal、San Carlos、San Pedro、La Plata/Cimoide La Plata、Ramal Piso Carolina和 Don Luis II。为完整起见,已包括用于估计这些静脉的估计方法摘要。
14.2 | 披露 |
矿产资源是由Bateas的雇员Sharon Duenas在MAusIMM Alexander Delgado的技术监督下准备的。评估过程由Eric Chapman,P.Geo同行评审。Delgado先生和Chapman先生是国家仪器43-101定义的合格人员和福图纳的员工。
矿产资源评估的生效日期为2023年6月30日。
14.2.1 | 对矿产资源有重大影响的已知问题 |
Fortuna并不知道任何对矿产资源估计有重大影响的问题。这些结论是基于截至本报告生效日期的以下内容:
· | 环境:Bateas遵守秘鲁法律制定的环境法规和标准,并在矿山运营的每个 阶段遵守所有法律、法规、规范和标准。 |
· | 许可:Bateas表示, 许可证的信誉良好。 |
· | 法律:Bateas表示, 没有悬而未决的法律问题;没有法律行动,针对该矿的禁令正在待决。 |
· | 标题:Bateas表示, 矿业权和地表权拥有可靠的所有权。 |
· | 税收:没有已知的问题。 |
· | 社会经济:Bateas表示该矿得到了当地社区的大力支持。 |
· | 营销:没有已知的问题。 |
· | 政治:巴特亚斯认为现任政府支持该矿。 |
· | 采矿:Bateas自2006年以来一直在Caylloma成功运营一个采矿设施,包括从Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Bateas、Soledad、Silvia、Santa Catalina、Nancy和Rosita矿脉进行开采。CMA还成功地进行了地下采矿,包括从San Cristóbal、Bateas、Santa Catalina、San Pedro、Paralela和San Carlos矿脉中提取矿化物质。 |
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· | 冶金:Bateas目前成功地在现场加工厂处理从Caylloma矿提取的矿石,以生产含金和银的铅锌精矿 (第13节)。 |
· | 基础设施:没有已知问题。 |
· | 其他相关问题:没有已知的问题。 |
14.3 | 假设、方法和参数 |
已更新的矿脉(Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE、Cimoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Rosita和Nancy Ventures)的2023年矿产资源估算按以下步骤编制:
· | 由Fortuna执行的数据验证。 |
· | 数据准备,包括导入到各种 软件包。 |
· | 矿化域的地质解释和建模 |
· | 对 矿化域内的钻孔和渠道数据进行编码。 |
· | 钻孔和渠道样品的样品长度合成。 |
· | 极端数据值分析和顶部切割的应用 。 |
· | 对主要成分 --银、金、铅、锌、铜和密度的探索性数据分析。 |
· | 边界条件分析。 |
· | 变异函数分析和建模。 |
· | Kriging计划的推导。 |
· | 克立格邻域分析和 块体模型的创建。 |
· | Ag、Au、Pb、Zn、Cu和 样品长度的品位插值,密度值的分配。 |
· | 根据输入样本 数据验证品位估计值。 |
· | 根据CIM 指南对估算进行分类。 |
· | 根据长期金属价格、冶金回收率、冶炼成本、商业合同和平均精矿品位分配NSR。 |
· | 被标识为已提取或 不可访问的块的耗尽。 |
· | 基于NSR边界品位 的矿产资源列表和报告。 |
如果自上一次矿产资源量估算以来没有新的矿脉信息, 则不重新估算品位值。但是,对方法和结果进行了审查, 并更新了用于计算NSR值的金属价格、回收率和成本。Bateas/Bateas Piso、 Bateas Techo、Santa Catalina、Soledad、Silvia、Patricia、Pilar、Paralela、San Cristobal、San Carlos、San Pedro、La Plata/Cimoide La Plata、 Ramal Piso Carolina和Don Luis II就是这种情况。
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14.4 | 提供的数据、数据转换和数据验证 |
2023年估算 中使用的Bateas信息来自Maxwell Datashed行业标准数据库系统。
Bateas提供了截至 2023年6月30日的所有可用数据。
14.4.1 | 数据转换 |
CMA以纸质格式 记录的历史化验结果以金衡盎司/吨为单位,在输入数据库之前,将其转换为克/吨。转换是通过将金衡盎司乘以31.1035来计算当量克 。不需要其他数据转换。
14.4.2 | 软件 |
矿产资源评估依赖于几个软件包进行建模、统计、地质统计和品位内插活动。矿化包络的线框建模在LeapFrog版本2023.1.1中执行。数据准备、块建模和品位内插在数据挖掘RM版本1.11.300中执行。统计和变异分析在Supervisor版本8.15.1中执行。
14.4.3 | 数据准备 |
将由Bateas提供的从DATHID导出的岩心、测量、岩性和化验数据导入到DATMINE中,并用于构建钻孔和通道的三维表示。检测限或低于检测限的测定值被校正为检测限的一半。可用于地质解释过程的地面钻孔、地下钻孔和沟槽数量如表14.1所示。
表14.1可用于地质解释的钻孔和孔道
静脉 | 露天钻孔 | 地下钻孔 | 渠道 | |||
数 | 米 | 数 | 米 | 数 | 米 | |
动物 | 94 | 30,097 | 77 | 12,186 | 37,449 | 93,810 |
Animas NE | 176 | 54,489 | 239 | 39,639 | 28,950 | 89,673 |
Animas Techo | 117 | 160 | ||||
西莫德ASNE | 7 | 978 | 1,917 | 6,542 | ||
Ramal Techo ASNE | 916 | 2,874 | ||||
巴特拉斯 | 80 | 17,571 | 45 | 4,857 | 16,682 | 15,062 |
Bateas Techo | 289 | 254 | ||||
西尔维娅 | 17 | 1,725 | 1,176 | 1,872 | ||
索莱达 | 7 | 924 | 1 | 32 | 6,804 | 6,682 |
圣卡塔利纳 | 3 | 551 | 8 | 1,123 | 1,743 | 3,582 |
帕特里夏 | 7 | 683 | 36 | 32 | ||
皮拉尔 | 63 | 105 | ||||
拉普拉塔*# | 26 | 5,765 | 15 | 4,116 | 373 | 292 |
Cimoide La Plata* | 311 | 373 | ||||
圣克里斯托巴尔* | 6 | 3,363 | 7 | 770 | 5,201 | 10,030 |
帕拉莱拉 | 623 | 936 | ||||
圣卡洛斯/圣卡洛斯1* | 2 | 496 | 10 | 481 | 295 | 145 |
圣佩德罗* | 6 | 2,456 | 2,006 | 2,646 | ||
圣佩德罗奥埃斯特 | 2 | 811 | ||||
圣多明各 | 26 | 73 |
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静脉 | 露天钻孔 | 地下钻孔 | 渠道 | |||
数 | 米 | 数 | 米 | 数 | 米 | |
圣罗莎 | 6 | 13 | ||||
安提莫尼奥 | 3 | 594 | ||||
Caylloma 6 | 3 | 959 | ||||
锑电晕 | 2 | 524 | ||||
科罗娜 | 1 | 345 | ||||
酶联免疫吸附试验 | 7 | 7 | ||||
Gabriela | 2 | 383 | ||||
露西娅 | 8 | 1,300 | ||||
圣安东尼奥 | 2 | 392 | ||||
El Toro | 1 | 178 | ||||
维拉夫罗 | 4 | 985 | ||||
温迪 | 1 | 285 | ||||
南希 | 34 | 9,355 | 32 | 4,354 | 1,571 | 4,983 |
卡罗莱纳州 | 72 | 17,577 | 11 | 40 | ||
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 5 | 26 | ||||
唐·路易斯二世 | 42 | 12,553 | ||||
双子座 | 4 | 2,536 | ||||
总计 | 573 | 163,186 | 473 | 72,243 | 106,577 | 240,213 |
注:一些 钻孔与多个矿脉相交-数字和米归因于主要目标矿脉。 *包括 个CMA通道样本。 # 钻孔与拉普拉塔矿脉和Cimoide La Plata矿脉相交。 由于四舍五入,合计可能无法相加。 |
14.4.4 | 数据验证 |
在进行矿产资源评估之前,福图纳的Bateas运营人员和矿产资源小组进行了广泛的数据验证流程 。
还在将 导入数据挖掘软件时执行验证检查,包括搜索样本和地质间隔中的重叠或空白、不一致的钻孔识别符、 和丢失的数据。没有发现明显的差异。
14.5 | 地质解释与定域 |
Caylloma是一个低硫化浅成热液型矿床,主要由硫酸盐、银硫化物和贱金属硫化物组成。矿化与石英、辉石和方解石条带状脉石中以银硫酸盐和贱金属硫化物为特征的明显脉状 伴生。与矿脉相邻的寄主岩石以局部伊利石和广泛的尖晶石蚀变为特征。
在Caylloma 矿发现的主要脉系都具有大致的东北至西南走向,并主要向东南倾斜。容矿岩石为塔卡扎火山群的安山岩、火山碎屑岩和火山碎屑岩。
Caylloma有两种不同类型的矿化 ;第一种是由基本金属浓度较低的富银矿脉组成。第二类矿脉本质上是多金属 ,银、铅、锌、铜和金的品位较高。
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银色脉络
· | Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、San Cristóbal、San Pedro、San Carlos、Paralela、Ramal Piso Carolina和Don Luis II静脉。 |
多金属矿脉
· | Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE Techo、Cimoide ASNE、Ramal Techo ASNE、Rosita、Santa Catalina、Soledad、Silvia、Pilar、Patricia和Nancy Venes。 |
矿化包裹体由巴塔斯矿山地质部门在矿床地质解释的基础上建立,并利用钻孔、渠道和地下测绘信息进行细化。矿化线框是在LeapFrog中根据通道和钻孔交叉点建模的,这些交叉点的平均 组合(银、金、铅和锌)NSR值大于50美元(被视为矿化)。用于确定金属价值的价格 是根据表14.2中总结的长期金属价格确定的。
表14.2用于定义矿化信封的金属价格
金属 | 价格 | |
银 | 21.00 | 美元/盎司 |
Au | 1,600 | 美元/盎司 |
铅 | 2,000 | 美元/吨 |
锌 | 2,600 | 美元/吨 |
14.6 | 探索性数据分析 |
14.6.1 | 分析间隔的合成 |
对样本长度进行合成,以使统计分析和估计中使用的样本具有类似的支持(即长度)。根据交叉地质特征的长度和矿脉结构的真实厚度,Bateas以不同的间隔长度对钻孔和沟槽进行采样。检查了每个静脉的样本 长度,并根据最频繁的样本长度间隔进行合成(表14.3)。将合成的 和原始样品数据进行比较,以确保没有发生样品长度损失或金属损失。
表14.3按静脉划分的复合长度
静脉 | 复合长度(M) |
Animas/Animas Techo | 2.5 |
Animas NE/Animas NE Techo | 2.5 |
Ramal Techo ASNE | 2 |
西莫德ASNE | 2 |
Bateas(Techo&Piso Inc.) | 1 |
西尔维娅 | 1.5 |
索莱达 | 1 |
圣卡塔利纳 | 2 |
帕特里夏 | 1 |
皮拉尔 | 1 |
拉普拉塔 | 1 |
拉普拉塔西莫伊德 | 1 |
圣克里斯托瓦尔 | 2 |
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静脉 | 复合长度(M) |
帕拉莱拉 | 1 |
罗西塔 | 2 |
圣卡洛斯 | 1 |
圣佩德罗 | 1 |
南希 | 2 |
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 1 |
唐·路易斯二世 | 1 |
DATMINE COMPDH井下合成工艺用于合成估计域内的样品(即合成不会越过矿化域边界)。 COMPDH参数模式被设置为1,以允许调整合成长度,同时使其尽可能接近合成间隔;这样做是为了最大限度地减少样品损失。
由于静脉的厚度不同, 注意到复合长度仍然是可变的,有很大比例小于复合长度。在以前的估计 中,通过按复合长度对估计值进行加权,成功地处理了这种复合长度变化,因此在2023年采用了这种 方法。
14.6.2 | 复合材料的统计分析 |
对每个地质矿脉中确定的复合材料进行了探索性数据分析(表14.4)。已单独识别Splay,并在这些域内合成样本,详情如下。对每个静脉进行统计和图形分析(包括直方图、概率图、散点图),以评估是否需要额外的子域来实现平稳性。
在几个静脉中发现了高级别的结构域。Bateas使用概率赋值约束克立格法(PACK)来估计矿床高品位区域的位置。PACK旨在以数字方式定义矿化带周围的经济包络,这些包络难以使用更多 传统和劳动密集型方法(如线框图)来勾勒和描绘。首先使用指标生成概率包络,以确定经济矿化的界限,然后在资源评估中使用包络,以限制较高品位的分析从 涂抹到较低品位的区域,并限制较低品位的分析稀释较高品位的区域。
为Animas、Animas Techo、Animas NE(银除外)、Animas NE Techo(金和锌)、Cimoide ASNE(银、金和铅)、Animas NE Splay(仅限银)、The La Plata、Bateas Piso(仅限银)和Nancy(银、金和铅)矿脉构建了包装模型,如下:
· | 为矿化域中的样品 选择指示器阈值,其中高于阈值的品级设置为1,低于阈值的品级设置为0。 |
· | 指标值是通过对区块模型进行反距离加权来估计的。 |
· | 在完成估计时,概率值大于或等于0.5的所有块被分配代码1,概率小于0.5的块被分配代码 0。 |
· | 生成识别块码的位置 的线框,该位置等于每个感兴趣的阈值(即,高等级域)的一个。 |
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高等级区域被单独划分,以防止在评估过程中通过控制搜索邻域来将高等级的 涂抹到低等级区域, 如第14.8.3节所述。
表14.4按纹理划分的未分离复合材料的单变量统计量
静脉 | 等级 | 数数 | 最低要求 | 极大值 | 平均 | 方差 | 性病。戴夫。 |
动物 高品级域 |
银(克/吨) | 3,548 | 3.00 | 15,351 | 513 | 603,055 | 777 |
Au(克/吨) | 3,444 | 0.00 | 168.36 | 1.74 | 38.07 | 6.17 | |
PB(%) | 5,089 | 0.02 | 45.39 | 5.77 | 15.27 | 3.91 | |
锌(%) | 10,393 | 0.01 | 31.13 | 6.84 | 14.21 | 3.77 | |
动物 低级域 |
银(克/吨) | 29,003 | 0.10 | 3,971 | 84 | 20,937 | 105 |
Au(克/吨) | 29,105 | 0.00 | 172.18 | 0.30 | 2.45 | 1.56 | |
PB(%) | 27,461 | 0.00 | 36.06 | 1.35 | 2.33 | 1.53 | |
锌(%) | 22,159 | 0.00 | 26.92 | 2.11 | 3.68 | 1.92 | |
Animas Techo 高品级域 |
银(克/吨) | 346 | 32.0 | 9,565 | 697 | 1,459,934 | 1,208 |
Au(克/吨) | 231 | 0.05 | 44.99 | 2.02 | 25.16 | 5.02 | |
PB(%) | 623 | 0.04 | 44.04 | 6.17 | 21.48 | 4.63 | |
锌(%) | 1,345 | 0.02 | 27.93 | 5.70 | 12.00 | 3.47 | |
Animas Techo 低级域 |
银(克/吨) | 3,293 | 0.10 | 4,288 | 89 | 23,205 | 152 |
Au(克/吨) | 3,408 | 0.00 | 11.00 | 0.23 | 0.10 | 0.32 | |
PB(%) | 3,016 | 0.00 | 22.13 | 1.04 | 1.91 | 1.38 | |
锌(%) | 2,294 | 0.00 | 22.92 | 1.42 | 3.07 | 1.75 | |
Animas NE | 银(克/吨) | 28,949 | 0.10 | 4,164 | 100 | 11,024 | 105 |
Animas NE 高品级域 |
Au(克/吨) | 3,441 | 0.00 | 1,164 | 2.29 | 500 | 22.36 |
PB(%) | 17,809 | 0.00 | 55.90 | 5.46 | 21.27 | 4.61 | |
锌(%) | 20,278 | 0.00 | 46.21 | 6.49 | 15.94 | 3.99 | |
CU(%) | 12,869 | 0.00 | 5.42 | 0.43 | 0.12 | 0.34 | |
Animas NE 低级域 |
Au(克/吨) | 25,514 | 0.00 | 113.52 | 0.18 | 0.70 | 0.84 |
PB(%) | 11,155 | 0.00 | 40.31 | 1.33 | 2.67 | 1.64 | |
锌(%) | 8,685 | 0.00 | 24.74 | 2.01 | 2.79 | 1.67 | |
CU(%) | 16,088 | 0.00 | 5.19 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | |
Animas NE Techo | 银(克/吨) | 5,207 | 0.10 | 1,973 | 119 | 15,419 | 124 |
Au High(g/t) | 342 | 0.02 | 38.21 | 0.78 | 4.48 | 2.12 | |
Au Low(g/t) | 4,867 | 0.00 | 7.25 | 0.21 | 0.04 | 0.20 | |
PB(%) | 5,207 | 0.00 | 49.73 | 3.39 | 13.94 | 3.73 | |
高锌(%) | 803 | 0.01 | 36.53 | 10.83 | 23.70 | 4.87 | |
锌过低(%) | 4,405 | 0.00 | 29.97 | 3.81 | 7.84 | 2.80 | |
CU(%) | 5,207 | 0.00 | 3.42 | 0.34 | 0.12 | 0.35 | |
Ramal Techo Animas NE
|
银(克/吨) | 577 | 0.10 | 1,291 | 227 | 42,685 | 207 |
Au(克/吨) | 577 | 0.00 | 5.69 | 0.09 | 0.06 | 0.24 | |
PB(%) | 577 | 0.00 | 29.56 | 3.28 | 15.37 | 3.92 | |
锌(%) | 577 | 0.00 | 17.98 | 4.60 | 9.47 | 3.08 | |
CU(%) | 577 | 0.00 | 3.94 | 0.87 | 0.51 | 0.72 | |
西莫德ASNE | Ag高(g/t) | 88 | 12.50 | 1,999 | 473 | 95,167 | 308 |
低银(g/t) | 2,982 | 0.10 | 2,848 | 116 | 13,017 | 114 | |
Au High(g/t) | 599 | 0.02 | 2.77 | 0.32 | 0.09 | 0.29 | |
Au Low(g/t) | 2,471 | 0.00 | 4.73 | 0.13 | 0.04 | 0.19 | |
高铅(%) | 817 | 0.02 | 45.01 | 7.41 | 24.07 | 4.91 | |
低铅(%) | 2,253 | 0.00 | 39.46 | 2.60 | 6.85 | 2.62 | |
锌(%) | 3,070 | 0.00 | 35.16 | 6.85 | 22.91 | 4.79 | |
CU(%) | 3,070 | 0.00 | 10.54 | 0.60 | 0.47 | 0.68 |
2023年12月31日 | 第114页,共213页 |
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静脉 | 等级 | 数数 | 最低要求 | 极大值 | 平均 | 方差 | 性病。戴夫。 |
罗西塔 | 银(克/吨) | 846 | 0.10 | 1,095 | 96 | 8,250 | 91 |
Au(克/吨) | 846 | 0.00 | 11.71 | 0.16 | 0.17 | 0.41 | |
PB(%) | 846 | 0.00 | 23.97 | 3.13 | 8.58 | 2.93 | |
锌(%) | 846 | 0.00 | 38.12 | 6.48 | 20.24 | 4.50 | |
CU(%) | 846 | 0.00 | 10.66 | 0.63 | 0.94 | 0.97 | |
巴特拉斯 | 银(克/吨) | 13,629 | 0.10 | 31,294 | 902 | 2,675,047 | 1,636 |
Au(克/吨) | 13,629 | 0.00 | 117.32 | 0.32 | 6.94 | 2.63 | |
PB(%) | 13,629 | 0.00 | 12.80 | 0.61 | 0.63 | 0.80 | |
锌(%) | 13,629 | 0.00 | 23.92 | 0.93 | 1.40 | 1.19 | |
巴特亚斯·皮索 | Ag高(g/t) | 1,110 | 3.00 | 29,077 | 1,762 | 7,620,747 | 2,761 |
Au(克/吨) | 1,110 | 0.01 | 49.50 | 0.68 | 6.73 | 2.59 | |
PB(%) | 1,110 | 0.00 | 2.82 | 0.31 | 0.12 | 0.35 | |
锌(%) | 1,110 | 0.01 | 5.54 | 0.57 | 0.40 | 0.64 | |
Bateas Techo | 银(克/吨) | 255 | 0.10 | 2,231 | 241 | 160,640 | 401 |
Au(克/吨) | 255 | 0.00 | 2.56 | 0.12 | 0.08 | 0.28 | |
PB(%) | 255 | 0.00 | 1.84 | 0.17 | 0.08 | 0.28 | |
锌(%) | 255 | 0.00 | 3.00 | 0.25 | 0.18 | 0.42 | |
西尔维娅 | 银(克/吨) | 1,037 | 0.10 | 2,408 | 90 | 16,659 | 129 |
Au(克/吨) | 1,037 | 0.00 | 62.60 | 0.59 | 7.74 | 2.78 | |
PB(%) | 1,037 | 0.00 | 23.39 | 1.70 | 5.43 | 2.33 | |
锌(%) | 1,037 | 0.00 | 21.97 | 2.54 | 5.74 | 2.40 | |
Soledad(Main) | 银(克/吨) | 5,803 | 1.10 | 47,001 | 473 | 1,737,132 | 1,318 |
Au(克/吨) | 5,803 | 0.00 | 97.65 | 2.35 | 28.27 | 5.32 | |
PB(%) | 5,803 | 0.00 | 17.70 | 1.30 | 2.55 | 1.60 | |
锌(%) | 5,803 | 0.01 | 26.14 | 1.68 | 2.20 | 1.48 | |
Soledad(Splay) | 银(克/吨) | 360 | 2.00 | 1,820 | 152 | 21,582 | 147 |
Au(克/吨) | 360 | 0.02 | 46.75 | 3.41 | 32.44 | 5.70 | |
PB(%) | 360 | 0.02 | 19.73 | 2.72 | 5.03 | 2.24 | |
锌(%) | 360 | 0.03 | 17.97 | 4.62 | 10.02 | 3.17 | |
圣卡塔利纳 | 银(克/吨) | 1,730 | 0.50 | 2,044 | 130 | 22,413 | 150 |
Au(克/吨) | 1,712 | 0.00 | 80.11 | 1.11 | 13.10 | 3.62 | |
PB(%) | 1,711 | 0.00 | 29.65 | 1.60 | 3.49 | 1.87 | |
锌(%) | 1,711 | 0.00 | 15.74 | 2.31 | 3.49 | 1.87 | |
帕特里夏 | 银(克/吨) | 62 | 6.00 | 1,948 | 213 | 107,040 | 327 |
Au(克/吨) | 62 | 0.02 | 6.63 | 0.68 | 1.57 | 1.25 | |
PB(%) | 62 | 0.02 | 4.75 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | |
锌(%) | 62 | 0.02 | 5.96 | 0.68 | 1.07 | 1.03 | |
皮拉尔 | 银(克/吨) | 42 | 0.10 | 799 | 113 | 24,326 | 156 |
Au(克/吨) | 42 | 0.00 | 3.51 | 0.84 | 0.75 | 0.87 | |
PB(%) | 42 | 0.00 | 3.68 | 0.53 | 0.57 | 0.76 | |
锌(%) | 42 | 0.00 | 7.19 | 0.64 | 1.34 | 1.16 | |
拉普拉塔 (高等级) |
银(克/吨) | 733 | 3.10 | 58,830 | 3,308 | 54,427,165 | 7,377 |
Au(克/吨) | 678 | 0.00 | 267.78 | 5.00 | 350.20 | 18.71 | |
拉普拉塔 (低等级) |
银(克/吨) | 69 | 0.37 | 2,646 | 232 | 244,163 | 494 |
Au(克/吨) | 69 | 0.01 | 35.31 | 1.45 | 28.83 | 5.37 | |
拉普拉塔西莫伊德 | 银(克/吨) | 378 | 4.04 | 22,144 | 483 | 2,369,246 | 1,539 |
Au(克/吨) | 378 | 0.00 | 137.45 | 2.42 | 101.14 | 10.06 | |
圣克里斯托巴尔 | 银(克/吨) | 3,334 | 1.35 | 17,471 | 229 | 422,299 | 650 |
Au(克/吨) | 1,581 | 0.00 | 99.86 | 0.64 | 16.06 | 4.01 | |
帕拉莱拉 | 银(克/吨) | 575 | 0.00 | 5,528 | 264 | 216,606 | 465 |
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静脉 | 等级 | 数数 | 最低要求 | 极大值 | 平均 | 方差 | 性病。戴夫。 |
Au(克/吨) | 104 | 0.01 | 2.50 | 0.38 | 0.28 | 0.52 | |
圣卡洛斯 | 银(克/吨) | 294 | 15.55 | 3,060 | 396 | 327,777 | 572.52 |
Au(克/吨) | 106 | 0.10 | 21.3 | 0.70 | 4.79 | 2.19 | |
圣佩德罗 | 银(克/吨) | 2,385 | 3.11 | 18,000 | 534 | 1,304,900 | 1,142 |
Au(克/吨) | 305 | 0.01 | 126 | 3.89 | 74.49 | 8.63 | |
南希 (高等级) |
银(克/吨) | 808 | 3.00 | 772 | 167 | 10,290 | 101 |
Au(克/吨) | 176 | 0.01 | 22.93 | 1.68 | 11.13 | 3.34 | |
PB(%) | 733 | 0.10 | 40.32 | 7.42 | 21.65 | 4.65 | |
锌(%) | 1,493 | 0.04 | 33.82 | 7.54 | 16.87 | 4.11 | |
南希 (低等级) |
银(克/吨) | 1,764 | 0.10 | 774 | 51 | 2,185 | 47 |
Au(克/吨) | 2,395 | 0.00 | 127.45 | 0.31 | 11.11 | 3.33 | |
PB(%) | 1,838 | 0.00 | 40.45 | 2.20 | 5.22 | 2.29 | |
锌(%) | 1,078 | 0.00 | 22.31 | 2.04 | 3.59 | 1.89 | |
南希 | CU(%) | 2,571 | 0.00 | 2.85 | 0.26 | 0.07 | 0.26 |
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 银(克/吨) | 136 | 1.00 | 2,106 | 99 | 41,261 | 203 |
Au(克/吨) | 136 | 0.02 | 45.32 | 3.67 | 49.54 | 7.04 | |
唐·路易斯二世(英语:Don Luis II) | 银(克/吨) | 68 | 20.11 | 1,461 | 306 | 137,216 | 370 |
Au(克/吨) | 68 | 0.02 | 117.52 | 2.74 | 204.49 | 14.30 | |
Don Luis II(Splay) | 银(克/吨) | 18 | 0.93 | 181 | 81 | 3,011 | 54.87 |
Au(克/吨) | 18 | 0.00 | 1.58 | 0.24 | 0.17 | 0.41 |
14.6.3 | 子域 |
除了上述 高级区域外,Animas和Animas NE矿脉比任何其他矿脉都更接近地表。通过矿物学和品位特征的研究 ,确定了部分氧化域和氧化锌域。出于估算目的,样品已 编码为氧化物或硫化物,高氧化锌(> 0.2% ZnO)区域已在块体模型中划分为子区域 ,因为该材料在进料至工厂时会导致冶金回收率降低。
如表14.4所示,许多矿脉由一个主要组成部分 和一个单独的八字矿脉组成。主脉和扇形脉已被确定域并分别估计,以确保等级 不会在脉之间混淆。
内部废物也被确定为 存在于Animas/Animas NE静脉中,Bateas静脉中的程度较低。这些内部废弃物区域被划分为子区域, 内识别的样本被编码为废弃物,以便进行估算。
14.6.4 | 极值处理 |
极高品级值的顶部切割防止了由于不成比例的高品级样本而在领域中高估 。每当域包含极端等级值时,此极端等级将 过度影响估计等级。
如果极值受到周围 数据的支持,是样本总体的有效部分,并且不被认为对评估质量构成风险,则可以不对其进行处理。 如果极值不被视为总体的有效部分(例如,它们属于另一个域或只是错误的),则应将其从域数据集中删除。如果极值被认为是总体的有效部分,但被认为对估计质量构成风险(例如,因为它们没有得到邻近值的较差支持),则它们应该是最高的。顶部切割 是将高于某个阈值的所有值重新设置为该阈值的做法。
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福图纳检查了所有待评估金属的品级(银、铅、锌、铜和金),以确定极端品级值的存在和性质。这是通过检查样本直方图、对数直方图、对数概率图以及通过检查极值的空间位置来实现的。通过检验相同的统计图和检验顶切对样本数据的均值、方差和变异系数(CV)的影响来确定顶切阈值。表14.5显示了每个静脉使用的最高阈值。如果没有足够的数据来确定展开静脉的适当顶部切割 值,则已应用主脉中的值。
表14.5按静脉划分的TopCut阈值
静脉 | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | CU(%) |
Animas--高级 | 5,000 | 37 | 25 | 25 | - |
动物--低级 | 850 | 5 | 13 | 12 | - |
Animas Techo-高档 | 3,500 | 15 | 18 | 16 | - |
Animas Techo-低档 | 600 | 1.5 | 10 | 10 | - |
Animas NE-高档 | 900 | 25 | 36 | 32 | 3 |
Animas NE-低级 | 2.7 | 15.6 | 9.7 | 1 | |
Animas NE Techo ASNE-高级 | 900 | 2.5 | 22 | 28 | 2.2 |
Animas NE Techo ASNE-低级 | 0.6 | 8 | |||
Ramal Techo ASNE | 800 | 0.24 | 24 | 12 | 2.5 |
Cimoide ASNE-高级 | 930 | 1.3 | 25 | 24 | 4.6 |
Cimoide ASNE-低级 | 110 | 0.8 | 8 | ||
巴特拉斯 | 12,500 | 35 | 6 | 7.5 | - |
巴特亚斯·皮索 | 20,000 | 15 | 2 | 3.5 | - |
Bateas Techo | 1,200 | 1 | 1.4 | 1.5 | - |
西尔维娅 | 600 | 7 | 14 | 11 | - |
索莱达 | 7,000 | 30 | 12 | 8.5 | - |
圣卡塔利纳 | 850 | 11 | 11 | 10 | - |
帕特里夏 | 500 | 1.5 | - | 3 | - |
皮拉尔 | - | - | - | - | - |
拉普拉塔--高档 | 1,300 | 17 | 10 | - | - |
拉普拉塔--低档 | 350 | 3.5 | - | - | - |
拉普拉塔西莫伊德 | 10,000 | 60 | - | - | - |
圣克里斯托巴尔 | 3,950 | 5 | 5 | 6 | - |
帕拉莱拉 | 1,750 | 1 | - | - | - |
圣卡洛斯 | 3,000 | 18 | - | - | - |
圣佩德罗 | 8,000 | 20 | - | - | - |
南希--高级 | 450 | 6 | 25 | 25 | 1.5 |
南希--低等级 | 250 | 2 | 11.8 | 8.5 | - |
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 1,000 | 40 | 0.6 | 1 | - |
罗西塔 | 300 | 0.8 | 11.4 | 21 | 2.7 |
唐·路易斯二世 | - | 15 | 1 | 2 | - |
14.6.5 | 边界条件 |
Caylloma的边界条件已确立 ,地下开采确定矿化矿脉结构与所有矿脉中的围岩之间存在尖锐接触。随后,将 域边界视为硬边界。只有在矿脉中编码的样品才被用来估计该矿脉中的区块,以防止矿脉中的高品位样品涂抹到低品位主岩中,反之亦然。
Animas/Animas NE矿脉中氧化物和硫化物之间的边界条件 本质上是分级的,发生在数十米以上。这条边界一直是
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将来自任一领域的样本视为软边界,用于在静脉中进行评估。 这允许在等级评估中产生分级效果。
高品位区和低品位区之间的边界也是分级的,但不如氧化物/硫化物边界那么分级,因此被认为是坚固的。为防止高品级混入低品级 区域,在估算中使用了两阶段方法,允许较小的搜索椭圆在较短距离内跨越边界估算品级,但较大的搜索椭圆形仅限于在定义的高品级或低品级 范围内选择合成材料和估算品级。
14.6.6 | 数据分簇 |
域中样本总体的描述性统计数据可能会因该域特定区域中的样本数据聚类而产生偏差。为了减少因样本数据聚类而产生的任何偏差,Fortuna使用网格系统对输入样本数据进行了去聚类。在模型验证期间,当比较估计的 品级值和输入样本品级时,使用非聚集数据统计。
14.6.7 | 样本类型比较 |
对钻孔和渠道样本进行了比较 ,在相似的空间覆盖范围内比较了不同的样本类型。结果表明,与钻芯样品的等级相比,通道样品返回的等级 平均倾向于返回更高的值。
然而,在大多数情况下,渠道样本 聚集在历史和现在的工作面周围,而钻井侧重于探索矿脉的外围,因此 通常位于远离工作面的地方,因此很难找到它们共享相同空间覆盖范围的样本。
估计主要使用通道样本 ,钻孔样本通常仅用于推断矿化包层边缘的资源。需要两种样本类型 来提供沉积物的合理评估,核对结果支持通道和钻孔的使用。
14.7 | 变异函数分析 |
14.7.1 | 连续性分析 |
连续性分析是指分析 样本对之间等级值的空间相关性,以确定空间连续性的长轴。
品位分布具有对数正态分布 ,因此传统的实验变异函数往往质量较差。为了抵消这一点,将数据转换为正态分数 分布以进行连续性分析。
检查了Ag、Au、Pb、Zn和Cu的水平、跨走向和下倾连续性 图(及其基础变异函数),以确定最大和最小连续性的方向。 由于每个矿脉都有不同的走向和倾向,因此只需要进行分析以确定是否存在倾伏方向。
连续性分析证实,某些矿脉 的数据不足以进行变差函数建模,包括Patricia、Pilar、Paralela、San Cristóbal、San Carlos、San Pedro、 Ramal Piso Carolina、Don Luis II和任何八字矿脉。在这些静脉的情况下,反距离加权被用作替代 估计技术。
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14.7.2 | 变差函数建模 |
下一步是为 长轴、半长轴和短轴的变异函数建模。本练习将创建可由普通 克里金法算法使用的空间方差的数学模型。变差函数模型最重要的方面是块金效应和短期特性。这些 方面对品位估计的影响最大。
块金效应是同一位置(零距离)的样本 对之间的方差。块金效应包括固有变异性、抽样误差和分析误差。高块金效应意味着在样品等级中存在高度的随机性(即,即使在相同的 位置取得的样品也可以具有非常不同的等级)。确定块金效应的最佳方法是检查滞后等于复合长度的井下变差函数 。
确定 块金效应后,下一步是根据从变差函数扇中选择的方向,在Ag、Au、Pb、Zn和Cu( 适用时)的三个主要方向上对方向变差函数进行建模。并不总是能够生成短轴的变差函数, 在这些情况下,短轴的范围取自井下变差函数,其具有与短轴相似的方向(垂直于矿脉 )。模型变差函数从正态分数反向转换,因为在没有数据 操作的情况下进行品位估计。变异函数参数详见表14 - 6。
表14.6变差函数模型参数
静脉 | 金属 | 重大 轴取向 | C0§ | C1§ | 范围 (m)† |
C2§ | 范围 (m)† |
C3§ | 范围 (m)† |
动物 | 银 | -44° ® 164° | 0.38 | 0.19 | 8,9,3 | 0.22 | 24,32,4 | 0.22 | 400,260,30 |
Au | -44° ® 164° | 0.60 | 0.20 | 12,11,4 | 0.12 | 38,26,8 | 0.06 | 108,103,8 | |
铅 | -44° ® 150° | 0.34 | 0.17 | 10,10,6 | 0.25 | 38,28,10 | 0.25 | 250,230,17 | |
锌 | -44° ® 164° | 0.27 | 0.18 | 12,13,3 | 0.20 | 46,27,13 | 0.34 | 340,370,37 | |
CU | -44° ® 164° | 0.30 | 0.28 | 14,11,4 | 0.20 | 50,48,10 | 0.22 | 316,370,37 | |
动物 东北 | 银 | -45° ® 145° | 0.32 | 0.28 | 13,11,4 | 0.18 | 38,34,8 | 0.22 | 300,150,14 |
Au | 00° ® 235° | 0.31 | 0.29 | 8,10,3 | 0.12 | 22,38,6 | 0.28 | 650,400,16 | |
铅 | -45° ® 145° | 0.33 | 0.27 | 11,12,4 | 0.19 | 37,36,5 | 0.20 | 128,106,9 | |
锌 | -45° ® 145° | 0.30 | 0.21 | 6,8,2 | 0.26 | 24,27,7 | 0.24 | 500,240,16 | |
CU | -45° ® 145° | 0.32 | 0.23 | 10,9,3 | 0.24 | 31,27,7 | 0.22 | 260,134,20 | |
Ramal Techo ASNE | 银 | 46° ® 020° | 0.23 | 0.32 | 8,6,6 | 0.28 | 25,33,10 | 0.18 | 94,54,16 |
Au | 08° ® 074° | 0.33 | 0.23 | 10,7,6 | 0.05 | 87,35,10 | 0.39 | 104,62,16 | |
铅 | 08° ® 074° | 0.26 | 0.43 | 10,7,6 | 0.15 | 54,20,10 | 0.17 | 80,40,16 | |
锌 | 48° ® 327° | 0.22 | 0.35 | 12,8,5 | 0.31 | 29,28,10 | 0.13 | 70,60,16 | |
CU | 42° ® 032° | 0.22 | 0.31 | 5,6,5 | 0.29 | 21,21,10 | 0.18 | 80,70,16 | |
西莫德 ASNE | 银 | -09° ® 212° | 0.35 | 0.32 | 18,9,2 | 0.16 | 40,53,7 | 0.17 | 300,80,16 |
Au | 28° ® 024° | 0.42 | 0.31 | 10,6,5 | 0.11 | 101,31,9 | 0.16 | 160,76,10 | |
铅 | -09° ® 207° | 0.30 | 0.33 | 14,6,3 | 0.16 | 27,40,6 | 0.21 | 300,80,10 | |
锌 | -19° ® 203° | 0.31 | 0.28 | 9,7,3 | 0.24 | 28,40,74 | 0.16 | 150,100,10 | |
CU | -09° ® 207° | 0.36 | 0.29 | 16,8,4 | 0.14 | 55,42,9 | 0.21 | 400,66,16 | |
巴特拉斯 | 银 | -10° ® 070° | 0.20 | 0.49 | 17,19,3 | 0.31 | 330,70,4 | ||
Au | -45° ® 070° | 0.22 | 0.43 | 12,21,6 | 0.35 | 100,80,10 | |||
铅 | -10° ® 070° | 0.20 | 0.42 | 18,20,2 | 0.38 | 156,110,8 | |||
锌 | 65° ® 070° | 0.08 | 0.63 | 9,19,2 | 0.29 | 392,97,9 | |||
西尔维娅 | 银 | -48° ® 068° | 0.10 | 0.42 | 4,6,2 | 0.48 | 45,40,3 | ||
Au | 05° ® 091° | 0.10 | 0.33 | 6,5,2 | 0.57 | 150,40,4 | |||
铅 | -43° ® 075° | 0.10 | 0.53 | 8,7,1 | 0.37 | 60,35,2 | |||
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静脉 | 金属 | 重大 轴取向 | C0§ | C1§ | 范围 (m)† |
C2§ | 范围 (m)† |
C3§ | 范围 (m)† |
锌 | 43° ® 105° | 0.15 | 0.39 | 3,6,1 | 0.46 | 125,30,2 | |||
索莱达 | 银 | 19° ® 075° | 0.21 | 0.24 | 6,7,10 | 0.25 | 25,23,20 | 0.30 | 219,100,40 |
Au | 24° ® 243° | 0.32 | 0.09 | 3,15,20 | 0.26 | 24,26,40 | 0.33 | 236,89,60 | |
铅 | 00° ® 250° | 0.21 | 0.27 | 10,10,10 | 0.29 | 35,32,20 | 0.23 | 257,170,40 | |
锌 | -48° ® 267° | 0.21 | 0.27 | 9,8,10 | 0.29 | 24,31,20 | 0.23 | 241,225,40 | |
圣塔卡特琳娜 | 银 | 00° ® 250° | 0.11 | 0.35 | 6,5,1 | 0.13 | 14,34,2 | 0.41 | 141,48,5 |
Au | 00° ® 250° | 0.31 | 0.31 | 8,12,1 | 0.26 | 40,45,2 | 0.12 | 153,124,8 | |
铅 | 09° ® 245° | 0.04 | 0.45 | 7,7,1 | 0.22 | 21,35,2 | 0.29 | 190,40,10 | |
锌 | -59° ® 075° | 0.04 | 0.26 | 2,3,6 | 0.28 | 14,30,2 | 0.42 | 215,32,10 | |
拉普拉塔 | 银 | 00° ® 070° | 0.25 | 0.24 | 6,20,20 | 0.51 | 204,164,40 | ||
Au | 08° ® 064° | 0.02 | 0.76 | 9,4,6 | 0.22 | 48,14,10 | |||
西莫德 拉普拉塔 | 银 | 00° ® 245° | 0.42 | 0.36 | 5,7,3 | 0.21 | 33,13,5 | ||
Au | -55° ® 155° | 0.35 | 0.44 | 43,6,7 | 0.21 | 57,15,12 | |||
南希 | 银 | 44° ® 356° | 0.28 | 0.25 | 7,7,4 | 0.15 | 18,24,8 | 0.33 | 130,110,10 |
Au | 39° ® 007° | 0.37 | 0.29 | 10,9,6 | 0.16 | 46,67,10 | 0.18 | 217,150,16 | |
铅 | 44° ® 006° | 0.30 | 0.22 | 8,7,2 | 0.15 | 26,25,5 | 0.33 | 104,90,10 | |
锌 | 42° ® 343° | 0.22 | 0.25 | 8,11,2 | 0.19 | 26,16,4 | 0.35 | 300,50,10 | |
CU | 44° ® 006° | 0.24 | 0.30 | 11,10,6 | 0.20 | 25,37,7 | 0.27 | 90,60,10 | |
罗西塔 | 银 | 54° ® 344° | 0.31 | 0.24 | 5,13,6 | 0.06 | 100,38,10 | 0.38 | 115,45,14 |
Au | 59° ® 039° | 0.23 | 0.36 | 13,5,6 | 0.18 | 38,18,10 | 0.24 | 150,62,14 | |
铅 | 54° ® 344° | 0.38 | 0.12 | 4,18,6 | 0.24 | 12,28,10 | 0.27 | 130,38,16 | |
锌 | 57° ® 352° | 0.27 | 0.29 | 11,9,6 | 0.23 | 31,57,10 | 0.22 | 121,71,16 | |
CU | 54° ® 344° | 0.16 | 0.35 | 11,9,6 | 0.27 | 83,25,10 | 0.23 | 100,70,16 | |
注: §方差已归一化为1;†分别用于长轴、半长轴和短轴的范围, ;结构使用球形模型建模 |
14.8 | 建模和估计 |
14.8.1 | 块大小选择 |
区块大小的选择主要基于钻孔间距、矿化域几何形状和建议的采矿方法。在已建立变异函数模型的静脉(Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Bateas、Santa Catalina、Silvia、Soledad、La Plata、Nancy和Rosita)中,基于克里格效率(KE)和回归斜率(ZZ),还使用了定量克立格邻域分析(QKNA)来评估最佳区块大小。结果是根据可能在未来12个月内开采的质心进行评估的。
QKNA的目标是确定搜索邻域和块大小的最佳组合,以限制条件偏差,并随后用可评估的数据提供可能的最佳估计 (Vann等人,2003)。
回归斜率是块的理论实际值和估计值之间的回归 的量度。该值应介于0到1之间。接近1的值表示条件偏差较低 。
克里格效率表示估计中的平滑程度 (平均)。接近100%的值不会非常平滑,而接近0%的值会高度平滑。在克里格法效率为负值的情况下,全局平均值被认为是比克里格法更好的等级估计。
结合QKNA工艺,还考虑了矿脉的几何形状和用于提取的设备的大小。狭长而起伏的性质
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静脉是将块细分为更小的子单元的理由。 这确保了块模型在体积上具有代表性。为每个静脉选择的增量块大小详见表 14.7
14.8.2 | 块模型参数 |
脉状构造一般呈北东向西南方向。当用块填充静脉线框时,这样的方向可能会有问题,因为这些块是垂直定向的,这可能会导致体积上的巨大差异。为了抵消这一点,每个静脉都被旋转,以便静脉的走向方向 以垂直方向(即从东到西)定向,以进行区块建模。允许拆分父块以确保与线框紧密匹配,尽管估计仅应用于父单元格(父单元格中的所有子单元格具有相同的等级)。为了确保成功估计,还旋转了钻孔和沟槽复合材料,使其与矿脉重合。表14.7提供了2023年Caylloma矿产资源模型的区块模型参数,并在旋转前使用了WGS84,UTM Zone 19S系统 。
已分别对每个静脉进行块建模,并注意确保不存在重叠块。此外,静脉中的每个区块已使用字段名称“TIPO” (类型)编码为氧化物(OXS)、氧化锌(OXz)、硫化物(SFRS)或内部废物(RDN)。此代码对应于分配给样本 数据的代码,并已用于估计和报告目的。
表14.7按静脉划分的Caylloma块模型参数
静脉 | 旋转 | 方向性 | 最低要求 | 极大值 | 增量 |
动物 | 59 | X | 193266 | 194471 | 4 |
Y | 8317066 | 8318139 | 2 | ||
Z | 4296 | 4941 | 2 | ||
Animas Techo | 59 | X | 193476 | 194454 | 4 |
Y | 8317244 | 8317917 | 2 | ||
Z | 4366 | 4898 | 2 | ||
Animas NE | 59 | X | 194395 | 195816 | 4 |
Y | 8317534 | 8319178 | 2 | ||
Z | 3920 | 4821 | 2 | ||
Animas NE Techo | 59 | X | 194437 | 195613 | 4 |
Y | 8317665 | 8318964 | 2 | ||
Z | 4140 | 4816 | 2 | ||
Ramal Techo ASNE | 78 | X | 195604 | 195878 | 4 |
Y | 8318796 | 8319066 | 2 | ||
Z | 4384 | 4660 | 2 | ||
西莫德ASNE | 39 | X | 195626 | 195853 | 4 |
Y | 8318344 | 8319025 | 2 | ||
Z | 4177 | 4712 | 2 | ||
巴特拉斯 | 70 | X | 192890 | 193738 | 4 |
Y | 8319893 | 8320224 | 2 | ||
Z | 4404 | 4829 | 2 | ||
巴特亚斯·皮索 | 70 | X | 193246 | 193339 | 4 |
Y | 8320079 | 8320160 | 2 | ||
Z | 4580 | 4829 | 2 | ||
Bateas Techo | 70 | X | 193080 | 193475 | 4 |
Y | 8319971 | 8320056 | 2 | ||
Z | 4457 | 4740 | 2 | ||
西尔维娅 | 85 | X | 194245 | 194800 | 4 |
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静脉 | 旋转 | 方向性 | 最低要求 | 极大值 | 增量 |
Y | 8320220 | 8320571 | 2 | ||
Z | 4599 | 4908 | 2 | ||
索莱达 | 73 | X | 194271 | 195105 | 4 |
Y | 8320220 | 8320571 | 2 | ||
Z | 4631 | 4783 | 2 | ||
圣卡塔利纳 | 67 | X | 194446 | 194811 | 4 |
Y | 8320470 | 8320661 | 2 | ||
Z | 4631 | 4783 | 2 | ||
帕特里夏 | 75 | X | 194347 | 194861 | 4 |
Y | 8320330 | 8320514 | 2 | ||
Z | 4646 | 4854 | 2 | ||
皮拉尔 | 75 | X | 194296 | 194714 | 4 |
Y | 8320148 | 8320326 | 2 | ||
Z | 4599 | 4956 | 2 | ||
拉普拉塔 | 60 | X | 193853 | 195305 | 4 |
Y | 8316821 | 8318144 | 2 | ||
Z | 4462 | 4868 | 2 | ||
拉普拉塔西莫伊德 | 60 | X | 194000 | 194490 | 4 |
Y | 8317051 | 8317517 | 2 | ||
Z | 4550 | 4829 | 2 | ||
圣克里斯托瓦尔 | 45 | X | 192873 | 194970 | 4 |
Y | 8318244 | 8321056 | 2 | ||
Z | 4484 | 4966 | 2 | ||
帕拉莱拉 | 45 | X | 192746 | 193403 | 4 |
Y | 8321599 | 8322403 | 2 | ||
Z | 4492 | 4876 | 2 | ||
圣卡洛斯 | 50 | X | 192590 | 193403 | 4 |
Y | 8321599 | 8322403 | 2 | ||
Z | 4492 | 4876 | 2 | ||
圣佩德罗 | 60 | X | 195485 | 195880 | 4 |
Y | 8318600 | 8319179 | 2 | ||
Z | 4185 | 4698 | 2 | ||
南希 | 111 | X | 195485 | 195853 | 4 |
Y | 8318797 | 8319180 | 2 | ||
Z | 4378 | 4697 | 2 | ||
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 105 | X | 193196 | 193797 | 4 |
Y | 8321955 | 8322153 | 2 | ||
Z | 4530 | 4876 | 2 | ||
罗西塔 | 100 | X | 195626 | 195853 | 4 |
Y | 8318788 | 8319016 | 2 | ||
Z | 4358 | 4610 | 2 | ||
唐·路易斯二世 | 110 | X | 190787 | 191303 | 4 |
Y | 8319486 | 8319767 | 2 | ||
Z | 4496 | 4909 | 2 |
14.8.3 | 搜索参数示例 |
对Caylloma矿脉进行了QKNA,以确定矿产资源估算的最佳搜索参数。这项研究与福图纳对该矿床的经验一致,表明在回归斜率、克里格法效率和克里格法方差方面,使用以下搜索策略获得了最佳估计结果:
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· | 沿走向和向下倾斜的搜索范围约为50米至60米,横跨矿脉的搜索范围约为10米至20米,与矿脉厚度相对应。 |
· | 每次估计至少有6到10个复合材料。 |
· | 每次估计最多12到24个复合材料。 |
· | 单个 通道或钻孔中最多两个或三个样本。 |
用于定义搜索邻域范围 的搜索椭圆体具有与变异函数中观察到的连续性方向相同的方向。
所使用的距离被设计为匹配钻孔数据的配置 (即,稀疏钻孔的区域比更密集钻孔或采样的区域具有更大的椭圆)。这是通过使用动态搜索椭球 来实现的,其中第二次搜索等于最大变差函数范围的两倍,并且在第一次搜索没有遇到足够的样本来执行估计的情况下,使用最少三个 到六个复合。如果在第二次检索中 未遇到足够的样本,则使用等于主要检索范围 的三倍(或在Animas NE的情况下为五倍)的第三次检索,并且需要一个复合样本。例外情况是Bateas、Nancy、Ramal Piso Carolina和Don Luis II矿脉, 使用了第三个搜索椭圆四次(或在Nancy的情况下五次)主要搜索范围,至少有三个复合物。在外周样本数量较低且使用单一复合样本进行估计存在问题的情况下, 使用较大的检索椭圆 。对于未达到所需最低取样数的区块,未作估计。
在已识别出高级域的矿脉中,搜索邻域用于控制允许哪些复合材料通知哪些域以防止涂抹。如上所述的 第一个(最小)搜索椭圆允许使用来自两个等级域的组合进行估计,而第二个 和第三个搜索椭圆被限制为使用组合来估计来自相同等级域的块中的等级(即,从高到高,或从低到 低)。
14.8.4 | 等级插值 |
根据第14.10.1节中报告的成功生成变异函数模型和 交叉验证结果, 使用普通克里金法(OK)或反距离加权法(表14.8)对区组中的等级进行估计。
表14.8按矿脉推算的方法
静脉 | 估计方法 |
动物 | 普通克里格 |
Animas Techo | 普通克里格 |
Animas NE | 普通克里格 |
Animas NE Techo | 普通克里格 |
Ramal Techo ASNE | 普通克里格 |
西莫德ASNE | 普通克里格 |
巴特拉斯* | 普通克里格法* |
巴特亚斯·皮索 | 普通克里格 |
Bateas Techo | 普通克里格 |
西尔维娅 | 普通克里格 |
Soledad(Main) | 普通克里格 |
Soledad(Splay) | 距离加权倒数(幂=2) |
圣卡塔利纳 | 普通克里格 |
2023年12月31日 | 第123页,共213页 |
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静脉 | 估计方法 |
帕特里夏 | 距离加权倒数(幂=2) |
皮拉尔 | 距离加权倒数(幂=2) |
拉普拉塔 | 距离加权倒数(幂=2) |
拉普拉塔西莫伊德 | 普通克里格 |
圣克里斯托巴尔 | 距离加权倒数(幂=2) |
帕拉莱拉 | 距离加权倒数(幂=2) |
圣卡洛斯 | 距离加权倒数(幂=2) |
圣佩德罗 | 距离加权倒数(幂=2) |
南希 | 普通克里格 |
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 距离加权倒数(幂=2) |
罗西塔 | 普通克里格 |
唐·路易斯二世 | 距离加权倒数(幂=2) |
*由距离倒数加权估计的黄金等级(幂=2) |
参数来自区块大小选择、搜索邻域优化和变异函数建模。对样本数据进行了合成,并在必要时在估计之前进行了顶切。
样本数据和区块被归类为矿化域,以供估计。每个块被离散化(在块内表示确保等级可变性的点数组),并将等级内插到父单元格(数据挖掘估计参数Parent=1)。
由于复合材料的长度可变 在估计到三维区块模型时采用了加权系统来消除这一体积差异问题, 涉及以下步骤:
1. | 通过将复合材料的等级乘以其长度,在样本文件中生成等级集料。 |
2. | 使用上面详述的参数文件将等级集合估计到块模型中。 |
3. | 使用与用于估计等级集合相同的搜索和估计参数,通过逆距离加权(幂=2)来估计进入区块模型的复合长度。 |
4. | 估计的聚合等级除以相应的复合长度估计,得出最终的 等级。 |
在之前的矿产资源估算中采用了这一程序,对账结果显示结果为积极。因此,2023年矿物资源更新采用了这一方法。
14.9 | 堆积密度 |
截至2023年6月30日,Bateas总共进行了5509次密度测量 。其中4607枚取自地下,467枚取自钻芯。对每条静脉分别进行密度分析,最少20个样本,以确保代表性统计。丢弃了被认为 不能代表样本总体的极值,将分析中使用的总密度测量值减少到了 5,250(表14.9)。
2023年12月31日 | 第124页,共213页 |
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表14.9按静脉划分的密度统计数据
静脉 | 不是的。样本的数量 | 平均 (吨/米3) |
最小(吨/米3) | 最大(吨/米3) | 方差 |
Animas/Animas NE(硫化物) | 3,530 | 3.11 | 2.33 | 3.93 | 0.11 |
动物/动物NE(氧化物) | 198 | 2.77 | 1.73 | 3.88 | 0.25 |
西莫德ASNE | 148 | 2.89 | 2.29 | 3.63 | 0.09 |
Ramal Techo ASNE | 20 | 2.72 | 2.49 | 3.01 | 0.03 |
巴特拉斯 | 567 | 3.01 | 2.52 | 3.54 | 0.06 |
Bateas Techo | 7 | 2.67 | 2.43 | 2.97 | 0.03 |
西尔维娅 | 84 | 3.35 | 2.57 | 4.19 | 0.11 |
索莱达 | 313 | 3.09 | 2.49 | 3.84 | 0.10 |
圣卡塔利纳 | 18 | 3.09 | 2.52 | 3.66 | 0.09 |
皮拉尔 | 3 | 3.35 | 3.29 | 4.23 | 0.18 |
拉普拉塔 | 41 | 2.59 | 2.33 | 2.76 | 0.01 |
圣克里斯托巴尔 | 41 | 2.75 | 2.54 | 3.09 | 0.02 |
罗西塔 | 29 | 2.86 | 2.11 | 3.74 | 0.16 |
南希 | 88 | 2.85 | 2.27 | 3.64 | 0.10 |
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 117 | 2.55 | 2.29 | 2.86 | 0.01 |
唐·路易斯二世 | 46 | 2.42 | 2.03 | 2.76 | 0.02 |
密度测量的空间复盖率被认为足以估计Animas和Animas东北静脉。对于采样不足以允许估计密度的其他矿脉,已将平均密度值应用于该矿脉中的所有区块。对于样本不足以 确定密度的静脉(
· | 在静脉扩张的情况下,将与分配给主静脉相同的密度 应用于展开(即Ramal Soledad分配与Soledad相同的密度) |
· | 在Ramal Techo ASNE和Rosita的情况下,静脉结构紧密排列并相互交叉,因此密度为2.79t/m3,为从两个静脉采集的所有密度测量的平均值 。 |
· | Pilar的地质特征与Silvia矿脉相似,因此被指定密度为3.35吨/米3. |
· | 圣佩德罗、圣卡洛斯、帕特里夏和帕拉莱拉的密度被指定为3.0吨/米3,是所有静脉的全球平均密度。 |
表14.10详细说明了应用于块模型的每个静脉的密度值。
表14.10 2023区块模型中指定的密度
静脉 | 指定密度(吨/米3) |
Animas&Animas NE(硫化物) | 普通克里格法 |
Animas-Animas NE(氧化物) | 普通克里格法 |
Ramal Techo ASNE | 2.79 |
西莫德ASNE | 2.89 |
巴特拉斯 | 3.01 |
Bateas Techo | 3.01 |
西尔维娅 | 3.35 |
索莱达 | 3.09 |
2023年12月31日 | 第125页,共213页 |
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静脉 | 指定密度(吨/米3) |
圣卡塔利纳 | 3.09 |
帕特里夏 | 3.00 |
皮拉尔 | 3.35 |
拉普拉塔 | 2.59 |
拉普拉塔西莫伊德 | 2.59 |
圣克里斯托巴尔 | 2.75 |
帕拉莱拉 | 3.00 |
圣卡洛斯 | 3.00 |
圣佩德罗 | 3.00 |
南希 | 2.85 |
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 2.55 |
罗西塔 | 2.79 |
唐·路易斯二世 | 2.42 |
14.10 | 模型验证 |
对估计的 吨和品位进行验证的技术包括:在平面、剖面和三维中对模型和样本进行目视检查;交叉验证;通过将分散的样本统计数据与每个领域的平均估计品位进行比较来进行全球估计验证;以及通过生成切片验证曲线图进行局部估计验证。
14.10.1 | 交叉验证 |
在定义建模变异函数、估计 和搜索邻域时,可以设置一系列可能的值。为了优化这些值,执行了交叉验证或千斤顶切割 。这项技术包括排除样本点,并使用剩余的复合体在其位置估计坡率。对用于评估的所有复合材料重复此过程,并将平均评估等级与复合材料的实际平均等级进行比较(表14.11)。使用这种方法,测试了各种估计技术、搜索邻域和变异函数模型,以确定提供最准确结果的参数。
表14.11按静脉分类的交叉验证结果
静脉 | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | ||||
复合材料 | 估算 | 复合材料 | 估算 | 复合材料 | 估算 | 复合材料 | 估算 | |
动物 | 128 | 128 | 0.43 | 0.43 | 2.04 | 2.04 | 3.62 | 3.63 |
Animas Techo | 100 | 100 | 0.30 | 0.30 | 3.87 | 3.89 | 5.14 | 5.16 |
Animas NE | 136 | 137 | 0.31 | 0.31 | 1.90 | 1.90 | 2.99 | 3.00 |
Animas NE Techo | 118 | 119 | 0.24 | 0.24 | 3.37 | 3.39 | 4.87 | 4.90 |
Ramal Techo ASNE | 223 | 223 | 0.08 | 0.08 | 3.27 | 3.27 | 4.54 | 4.57 |
西莫德ASNE | 125 | 126 | 0.16 | 0.16 | 3.87 | 3.90 | 6.83 | 6.88 |
罗西塔 | 95 | 96 | 0.14 | 0.14 | 3.04 | 3.07 | 6.42 | 6.46 |
南希 | 86 | 87 | 0.27 | 0.28 | 3.61 | 3.64 | 5.21 | 5.26 |
巴特拉斯 | 902 | 904 | 0.29 | 0.30 | 0.61 | 0.61 | 0.93 | 0.93 |
巴特亚斯·皮索 | 1,766 | 1,786 | 0.62 | 0.63 | 0.31 | 0.32 | 0.57 | 0.57 |
Bateas Techo | 237 | 239 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.24 |
圣塔卡塔 | 130 | 132 | 1.12 | 1.13 | 1.65 | 1.67 | 2.39 | 2.40 |
索莱达 | 442 | 443 | 2.24 | 2.25 | 1.30 | 1.30 | 1.67 | 1.67 |
西尔维娅 | 93 | 93 | 0.43 | 0.41 | 1.84 | 1.84 | 2.68 | 2.68 |
拉普拉塔西莫伊尔德 | 446 | 443 | 2.10 | 2.13 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
2023年12月31日 | 第126页,共213页 |
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静脉 | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | ||||
复合材料 | 估算 | 复合材料 | 估算 | 复合材料 | 估算 | 复合材料 | 估算 | |
拉普拉塔1* | 892 | 890 | 3.06 | 3.14 | 2.22 | 2.32 | 0.05 | 0.06 |
拉普拉塔2* | 106 | 126 | 0.68 | 0.67 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.23 |
圣克里斯托瓦尔* | 206 | 206 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.64 | 0.64 |
皮拉尔* | 117 | 107 | 0.88 | 0.82 | 0.53 | 0.47 | 0.65 | 0.58 |
帕特里夏* | 190 | 190 | 0.47 | 0.46 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.43 |
帕拉莱拉* | 242 | 247 | 0.32 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
圣卡洛斯* | 369 | 388 | 0.11 | 0.11 | - | - | 0.01 | 0.01 |
圣佩德罗* | 506 | 504 | 0.34 | 0.35 | - | - | - | - |
拉马尔·皮索·卡罗莱纳* | 91 | 90 | 3.72 | 3.75 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
唐·路易斯2* | 286 | 322 | 1.33 | 1.46 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
交叉验证的结果证实,当有足够的数据可用于变异函数分析(Animas、Animas Techo、Animas NE、Anima NE Techo、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、Silvia、Soledad、Santa Catalina、Cimoide La Plata、Cimoide La Plata、Nancy和Rosita)时,普通克里格法是一种合理的估计方法。对于数据不足的静脉,逆距离加权被证明是一种更好的估计技术(Patricia、Pilar、La Plata、San Cristobal、Paralela、San Carlos、San Pedro、Ramal Piso Carolina)。交叉验证还有助于微调变异函数和搜索邻域参数。
14.10.2 | 全球预估验证 |
评估的全球验证涉及将每个静脉的平均普通克里格等级与使用最近邻(NN)估计方法生成的平均去聚等级进行比较。 按分类执行分析,以确保低置信度区域不会扭曲来自较高置信度区域的结果(表 14.12、表14.13和表14.14)。被归类为测量的区块的结果被认为是合理的,差异一般在 小于5%。差异超过5%的原因是由于孤立的高等级复合材料的存在而高估了NN等级,或者是由于总体等级浓度较低。
表14.12零截止品位(COG)下已测量资源的全球验证统计数据
静脉 | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | ||||||||
好的 | 神经网络 | 差异(%) | 好的 | 神经网络 | 差异(%) | 好的 | 神经网络 | 差异(%) | 好的 | 神经网络 | 差异(%) | |
动物 | 126 | 127 | 0.6 | 0.38 | 0.39 | 1.9 | 1.70 | 1.71 | 0.5 | 3.14 | 3.15 | 0.3 |
Animas Techo | 130 | 140 | 6.7 | 0.29 | 0.31 | 5.2 | 1.51 | 1.52 | 0.9 | 2.74 | 2.73 | -0.6 |
Animas NE | 98 | 99 | 0.2 | 0.32 | 0.32 | 2.3 | 3.80 | 3.81 | 0.4 | 5.06 | 5.06 | 0.1 |
Animas NE Techo | 104 | 106 | 1.8 | 0.22 | 0.22 | -0.4 | 2.90 | 2.90 | 0.0 | 4.35 | 4.28 | -1.5 |
Ramal Techo ASNE | 197 | 194 | -1.1 | 0.09 | 0.09 | -0.8 | 2.78 | 2.71 | -2.5 | 4.70 | 4.75 | 1.1 |
西莫德ASNE | 127 | 126 | -0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 3.88 | 3.92 | 1.0 | 6.72 | 6.69 | -0.4 |
罗西塔 | 91 | 90 | -1.0 | 0.14 | 0.14 | -2.4 | 2.84 | 2.76 | -2.8 | 5.94 | 5.74 | -3.4 |
南希 | 81 | 80 | -1.1 | 0.21 | 0.22 | 2.5 | 3.45 | 3.46 | 0.2 | 4.96 | 4.97 | 0.2 |
巴特拉斯 | 762 | 748 | -1.8 | 0.23 | 0.19 | -20.5 | 0.58 | 0.58 | -0.6 | 0.87 | 0.86 | -1.5 |
巴特亚斯·皮索 | 1486 | 1490 | 0.2 | 0.54 | 0.50 | -8.3 | 0.30 | 0.30 | 1.8 | 0.53 | 0.54 | 1.3 |
圣塔卡塔 | 127 | 128 | 0.9 | 1.08 | 1.07 | -1.4 | 1.59 | 1.58 | -0.3 | 2.32 | 2.33 | 0.4 |
索莱达 | 342 | 330 | -3.8 | 1.84 | 1.80 | -1.9 | 1.23 | 1.22 | -0.6 | 1.59 | 1.57 | -1.2 |
西尔维娅 | 96 | 95 | -1.1 | 0.41 | 0.43 | 5.6 | 1.86 | 1.93 | 3.6 | 2.71 | 2.72 | 0.1 |
注:OK=普通克里金法;NN=最近邻 |
被分类为指示和推断的区块的结果也被认为是合理的。任何较大的差异(>10%)都被调查过,通常归因于低吨位或孤立的较高品级价值。
2023年12月31日 | 第213页,共127页 |
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表14.13全球验证 零COG时指定资源的统计数据
静脉 | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | ||||||||
好的 | 神经网络 | 差异(%) | 好的 | 神经网络 | 差异(%) | 好的 | 神经网络 | 差异(%) | 好的 | 神经网络 | 差异(%) | |
动物 | 72 | 68 | -5.8 | 0.30 | 0.31 | 3.5 | 1.03 | 0.98 | -5.0 | 2.49 | 2.44 | -1.91 |
Animas Techo | 31 | 29 | -6.7 | 0.18 | 0.17 | -7.0 | 1.05 | 0.97 | -8.3 | 2.52 | 2.28 | -10.83 |
Animas NE | 74 | 74 | -0.1 | 0.14 | 0.14 | -2.9 | 2.71 | 2.52 | -7.5 | 3.91 | 3.84 | -1.92 |
Animas NE Techo | 54 | 58 | 5.7 | 0.09 | 0.10 | 11.0 | 1.85 | 2.04 | 9.5 | 3.01 | 3.23 | 6.67 |
Ramal Techo ASNE | 139 | 164 | 15.2 | 0.08 | 0.08 | -6.0 | 2.10 | 1.88 | -12.0 | 4.29 | 4.10 | -4.50 |
西莫德ASNE | 62 | 61 | -0.5 | 0.11 | 0.11 | -0.1 | 2.57 | 2.58 | 0.2 | 5.28 | 5.48 | 3.52 |
罗西塔 | 84 | 83 | -1.3 | 0.12 | 0.12 | -3.6 | 2.91 | 2.75 | -5.9 | 5.92 | 5.57 | -6.25 |
南希 | 54 | 55 | 1.9 | 0.23 | 0.25 | 8.0 | 1.91 | 1.75 | -9.1 | 3.78 | 3.62 | -4.15 |
巴特拉斯 | 261 | 241 | -8.4 | 0.10 | 0.10 | 1.5 | 0.21 | 0.19 | -9.8 | 0.33 | 0.31 | -4.10 |
巴特亚斯·皮索 | 1,636 | 1,317 | -24.2 | 0.35 | 0.21 | -65.5 | 0.28 | 0.27 | -3.3 | 0.47 | 0.44 | -6.50 |
圣塔卡塔 | 76 | 72 | -4.7 | 0.48 | 0.38 | -26.6 | 0.88 | 0.84 | -5.5 | 1.36 | 1.31 | -4.08 |
索莱达 | 184 | 158 | -17.0 | 1.32 | 1.53 | 13.7 | 1.08 | 1.02 | -6.0 | 1.43 | 1.40 | -1.94 |
西尔维娅 | 72 | 68 | -6.3 | 0.65 | 0.57 | -13.7 | 1.18 | 1.13 | -4.0 | 2.12 | 2.05 | -3.47 |
拉普拉塔西莫伊德 | 397 | 358 | -10.8 | 2.03 | 1.11 | -82.7 | 0.00 | 0.00 | -26.6 | 0.01 | 0.01 | -29.83 |
拉普拉塔1* | 697 | 688 | -1.4 | 2.39 | 2.34 | -2.3 | 1.81 | 1.55 | -16.8 | 0.02 | 0.02 | 10.28 |
圣克里斯托瓦尔* | 300 | 304 | 1.5 | 0.63 | 0.66 | 3.9 | 0.30 | 0.29 | -2.7 | 0.66 | 0.66 | -0.30 |
注:OK=普通克里金法;NN=最近邻 *由距离的反幂估计 (幂=2) |
表 14.14零COG下推断资源的全局验证统计数据
静脉 | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | ||||||||
OK-AC | 神经网络 | 差异(%) | OK-AC | 神经网络 | 差异(%) | OK-AC | 神经网络 | 差异(%) | OK-AC | 神经网络 | 差异(%) | |
动物 | 55 | 52 | -6.0 | 0.26 | 0.25 | -2.3 | 0.98 | 0.97 | -0.4 | 2.31 | 2.38 | 3.1 |
Animas Techo | 91 | 59 | -53.7 | 0.31 | 0.23 | -34.3 | 0.62 | 0.45 | -38.0 | 1.53 | 1.08 | -42.3 |
Animas NE | 62 | 60 | -3.7 | 0.13 | 0.13 | 1.2 | 2.54 | 2.36 | -7.6 | 3.75 | 3.61 | -3.8 |
Animas NE Techo | 38 | 35 | -6.7 | 0.05 | 0.05 | -2.9 | 1.24 | 1.20 | -3.6 | 2.92 | 2.62 | -11.2 |
Ramal Techo ASNE | 102 | 92 | -11.2 | 0.09 | 0.08 | -2.5 | 2.10 | 1.97 | -6.5 | 4.30 | 4.01 | -7.3 |
西莫德ASNE | 48 | 47 | -3.4 | 0.09 | 0.11 | 16.3 | 2.32 | 2.22 | -4.6 | 4.53 | 4.19 | -8.1 |
罗西塔 | 84 | 77 | -8.6 | 0.12 | 0.12 | -5.5 | 2.68 | 2.39 | -12.3 | 5.57 | 4.68 | -18.9 |
南希 | 60 | 64 | 5.6 | 0.14 | 0.15 | 8.1 | 2.43 | 2.44 | 0.4 | 3.87 | 3.89 | 0.3 |
巴特拉斯 | 284 | 313 | 9.1 | 0.11 | 0.12 | 9.8 | 0.15 | 0.14 | -9.3 | 0.24 | 0.23 | -5.5 |
巴特亚斯·皮索 | 994 | 737 | -35.0 | 0.22 | 0.14 | -59.8 | 0.13 | 0.09 | -52.7 | 0.28 | 0.20 | -38.1 |
Bateas Techo | 171 | 214 | 20.3 | 0.13 | 0.16 | 15.7 | 0.05 | 0.05 | -0.4 | 0.08 | 0.08 | 1.3 |
圣塔卡塔 | 62 | 57 | -8.8 | 0.26 | 0.25 | -3.2 | 0.45 | 0.43 | -4.2 | 0.67 | 0.66 | -0.8 |
索莱达 | 137 | 112 | -21.7 | 0.82 | 0.93 | 11.9 | 0.80 | 0.69 | -15.7 | 1.29 | 1.28 | -0.9 |
西尔维娅 | 49 | 46 | -5.9 | 0.59 | 0.49 | -20.7 | 0.80 | 0.69 | -16.8 | 1.37 | 1.28 | -7.0 |
拉普拉塔西莫伊尔德 | 145 | 179 | 19.1 | 0.75 | 0.68 | -10.8 | 0.03 | 0.03 | 3.0 | 0.09 | 0.08 | -8.7 |
拉普拉塔1* | 189 | 188 | -0.5 | 1.11 | 1.25 | 11.9 | 0.42 | 0.21 | -102.6 | 0.03 | 0.03 | -4.8 |
拉普拉塔2* | 136 | 117 | -16.6 | 0.75 | 0.82 | 9.3 | 0.14 | 0.14 | 2.9 | 0.28 | 0.29 | 0.7 |
圣克里斯托瓦尔* | 212 | 204 | -3.8 | 0.28 | 0.26 | -5.7 | 0.18 | 0.18 | -5.0 | 0.37 | 0.38 | 2.5 |
皮拉尔* | 182 | 191 | 4.9 | 0.93 | 0.95 | 2.1 | 0.40 | 0.45 | 11.9 | 0.32 | 0.35 | 8.1 |
帕特里夏* | 146 | 149 | 2.0 | 0.60 | 0.56 | -7.4 | 0.35 | 0.33 | -6.3 | 0.50 | 0.47 | -7.0 |
帕拉莱拉* | 337 | 287 | -17.4 | 0.29 | 0.27 | -8.7 | 0.21 | 0.14 | -54.1 | 0.54 | 0.36 | -49.1 |
圣卡洛斯* | 353 | 392 | 10.1 | 0.13 | 0.06 | -128.6 | 0.04 | 0.04 | 1.1 | 0.22 | 0.21 | -0.9 |
圣佩德罗* | 568 | 626 | 9.3 | 2.04 | 2.48 | 17.7 | - | - | - | - | - | - |
拉马尔·皮索·卡罗莱纳* | 89 | 99 | 9.8 | 4.18 | 5.11 | 18.1 | 0.04 | 0.05 | 8.7 | 0.07 | 0.07 | 10.9 |
唐·路易斯2* | 267 | 217 | -23.0 | 0.76 | 0.67 | -13.5 | 0.04 | 0.03 | -21.9 | 0.07 | 0.07 | -3.9 |
注:OK=普通克里金法;NN=最近邻 *由距离的倒数幂估计(幂=2) |
2023年12月31日 | 第128页,共213页 |
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14.10.3本地估计验证
通过向东、向北和高程为每个矿脉生成估计区块等级 和分离的输入样本等级的切片验证图,以在本地尺度上验证估计 。本地估计的验证将评估每个模型,以确保估计过程不会引入过度平滑或条件偏差 并且存在可接受的等级差异。Animas的切片(或线束)图如图14.1所示。
图14.1 Animas NE静脉的切片验证图
Bateas编制的数据,2023年
切片图显示了普通克里格法估计值和去聚最近邻估计值之间的良好连续性,表明克里格法不是过度平滑的。相关性不好的区域,如Animas静脉的最西端,与样本数量有限的区域相关。基于上述结果,我们得出结论:普通克里格法是一种合适的插值法,并对所有经济金属提供了合理的全局和局部估计。
14.10.4 | 矿产资源对账 |
区块模型的最终验证是 使用建立的估计参数将实际成绩与预测成绩进行比较。作为正在进行的核对计划的一部分,每月将估计与原地矿物(SMU区块在开采过程中估计高于截止品位)进行比较,并显示出与吨和品位的良好相关性水平,一般按季度在10%以内。黄金品位往往比其他金属更不稳定,但这种金属并不是经济驱动力。2023年,铅和锌的品位往往比估计的要高 ,因为
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超出预期的静脉厚度和最低级别的Animas静脉中的高级等级 。使用截至2023年6月30日的数据的最新矿产资源估计已被证明改善了较低水平的估计。
14.10.5 | 矿产资源枯竭 |
Caylloma的所有地下开发和采场定期使用全站仪方法进行测量,作为监测地下工作场所的一部分。测量信息被导入到数据挖掘中,并用于生成定义矿山提取区域的三维实体。每个线框都被分配了一个与材料提取时间相对应的日期 ,为Bateas提供了自2006年以来采矿进展的历史。
三维实体用于识别已提取的 个资源块,并分配与提取日期对应的代码。表14.15详细说明了存储在资源块模型中的代码及其代表的日期范围。区域(区域)代码为1或更多的区块将被排除在报告的矿产资源之外。
移除提取的材料通常会导致模型中留下 个可能永远不会被利用的剩余资源块。这些代表了采矿过程中不可避免的组成部分,如矿柱和矿床,或遗留下来的较低品位的外围材料。考虑到这一点,矿山规划部门确定已完全开发的区域,并在区块模型中使用代码 “rm=1”确定这些区域内的任何剩余区块,并将其排除在报告的矿产资源之外。
表14.15资源块模型中存储的耗尽代码
分带 | 描述 |
0 | 原地矿物(未提取) |
1 | 2022年6月之前开采的矿物 |
2 | 2022年7月至12月期间开采的矿物 |
3 | 2023年1月至6月期间开采的矿物 |
4 | 作为开发项目提取的矿物(展览馆) |
5 | 2023年7月至12月31日期间开采的矿物 |
14.11 | 矿产 资源分类 |
资源分类考虑了影响评估可信度的多个方面,例如:
· | 地质连续性(包括地质认识和复杂性)。 |
· | 数据密度和方向。 |
· | 数据的准确性和精确度。 |
· | 品位连续性(包括矿化的空间连续性)。 |
· | 评估质量。 |
14.11.1 | 地质连续性 |
有大量的地质信息支持对Caylloma矿地质连续性的良好了解。广泛的勘探钻探支持识别矿脉构造的详细地表测绘。
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Bateas勘探地质学家详细记录钻芯 ,包括结构、蚀变、构造、岩土、矿化和岩性属性,并继续详细了解矿化的地质控制。
由于广泛的地下工作场所的存在,可以对地质进行详细的测绘,从而极大地提高了对矿脉系统的了解。地下观测极大地提高了准确模拟矿化的能力。在进行资源分类时,已将资源与地下工作面的接近程度考虑在内。
14.11.2 | 数据密度和方向 |
该估计依赖于两种类型的数据,即通道 样本和钻孔。Bateas使用沿走向相距约50米的钻井模式勘探了Caylloma矿脉。 每个孔都试图截取垂直于矿化走向的矿脉,但这种情况很少发生,实际截取的角度在70度至90度之间。
勘探钻探数据得到了丰富的地下信息的补充,包括垂直于矿化走向大约3米间隔采集的渠道样本。地质可信度和评估质量与数据密度密切相关,这反映在资源可信度类别的分类 中。
14.11.3 | 数据准确性和精确度 |
资源可信度的分类也受可用数据的准确性和精确度的影响。数据的准确性和精密度可以通过QAQC 程序和对用于测量数据的方法的分析来确定。
对Bateas实验室的标准物质和空白进行分析 表明银、铅、锌和金等级的准确度达到可接受的水平。提交的空白结果表明,样品受到污染或贴错标签在Bateas实验室不是实质性问题。制备和实验室复制品表明,巴塔斯实验室对银、铅、锌和金的精密度达到了可接受的水平。
高准确度和无污染 表明,Bateas实验室报告的品位适合用于矿产资源评估。
福图纳无法验证用于估计Paralela、San Pedro和San Carlos矿脉的CMA通道数据的准确性和精确度,因此在分类时已将其考虑在内。
14.11.4 | 空间坡度连续性 |
空间等级连续性,如 变异函数所示,是分配资源分类时的一个重要考虑因素。变异函数特性强烈影响估计 质量参数,如克里格法效率和回归斜率。
变差函数的块金效应和短程方差特征是衡量连续性的最重要指标。对于Caylloma矿脉,银和金的变异函数块金方差 介于总体方差的20%至60%之间,表明这些贵金属的高度变异性。铅和锌的变异函数块金方差较低,一般为4%至38%。这表明,总体来说,铅和锌品位在短距离内具有良好的连续性 ,这导致对这些估计品位的信心更高。
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14.11.5 | 估算质量 |
估计质量受变异函数、估计规模和数据配置的影响。小体积的估计比大体积的估计的质量更差。 克立格效率、克立格方差和回归斜率等衡量标准量化了局部估计的质量。
Fortuna使用评估质量衡量标准来帮助分配资源可信度分类。分类策略导致了从测量资源到推断资源的质量估计从较高的 到较低的预期进展。
14.11.6 | 分类 |
Caylloma资源区块模型的矿产资源可信度分类包含了钻孔和渠道数据、地质解释、地质连续性、数据密度和定向、空间品位连续性和估计质量的置信度。资源模型按推断、指示、 编码,并根据2014年CIM标准进行衡量。分类基于以下步骤:
· | 对于测量的资源类别,考虑使用主要搜索邻域进行评估的块 。 |
· | 对于指定的资源类别,考虑使用二次搜索邻域进行评估的块 。 |
· | 使用第三级搜索邻域评估的区块被视为推断资源。 |
· | 评估了KE和ZZ值,并对分类进行了调整,以考虑到这一信息。 |
· | 在Studio RM 中对周长字符串进行数字化,并根据上述步骤将块模型编码为CAT=1(测量)、CAT=2(指示)或CAT=3(推断)。 |
上述标准确保了分级的可信度 使得推断块不可能与测量的块相邻。它还确保至少从 三个侧面通知被视为测量的块、被视为从两个侧面指示的块以及被视为从一侧推断的块。图14.2提供了一个分类静脉的示例。
2023年12月31日 | 第132页,共213页 |
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图14.2纵向部分显示了Animas静脉的矿产资源分类
Bateas编制的数据,2023年
14.12 | 矿产资源报告 |
14.12.1 | 最终经济开采的合理前景 |
矿产资源乃根据可开采采场形状内的地下采矿 根据实际营运成本及采矿设备尺寸,采用区块模型中的NSR值作出报告。 根据预测的长期金属价格、商业条款及工厂实际的冶金回收情况计算。表14.16显示了NSR确定中使用的每个参数值的详细信息 。
表14.16 NSR估计中使用的参数
锌和铅 | 黄金和银牌 | |||||||
项目 | 单位 | 锌 | 铅 | 项目 | 单位 | 白银 | 黄金 | |
金属价格(A) | 美元/吨 | 2,600 | 2,000 | 金属价格(A) | 美元/盎司 | 21 | 1,600 | |
精矿品位(B) | % | 54 | 62 | |||||
扣除额 | % | 85 | 95 | 扣除额(B) | % | 95 | 95 | |
最低扣除额 | % | 8 | 3 | 炼油费用(C) | 美元/盎司 | -0.99 | -15 | |
支付级(E) | % | 45.9 | 58.9 | 升级器1 | 美元/盎司 | 0 | 0 | |
每吨付款(F) | 美元/吨 | 1193 | 1178 | |||||
冶炼成本 | 美元/吨 | -248.29 | -104.96 | |||||
升级器1 | 美元/吨 | |||||||
自动扶梯2 | 美元/吨 | |||||||
版税 | 美元/盎司 | -0.4 | ||||||
罚则 | 美元/吨 | Met之后的值。回收(D) | 美元/盎司 | 17.22 | 352.00 | |||
总收费(G) | 美元/吨 | -248 | -105 | 应付金属(E) | 美元/盎司 | 1265.60 | -0.43 | |
浓缩值(H) | 美元/吨 | 945 | 1073 | |||||
相遇了。回收-(I) | % | 89 | 88 | 相遇了。恢复-(F) | % | 82 | 22 | |
值-(J) | 美元/% | 15.58 | 15.40 | 值-(H) | 美元/克 | 0.49 | 不适用 | |
备注:
|
备注:
|
2023年12月31日 | 第133页,共213页 |
Fortuna Silver Mines Inc.:秘鲁Caylloma区Caylloma矿 技术报告 |
冶金参数和精矿特性 基于该厂从2022年年中至2023年年中观察到的历史采矿量。
金属价格是由《财富》的财务部门根据标准的行业长期预测确定的。建议的金属价格已由公司的合格人员进行审查并达成一致。
就包括Soledad、Cimoide La Plata、La Plata、Pilar、San Pedro和Ramal Piso Carolina在内的富金矿脉而言,测试工作表明,该厂可进行调整以最大限度地提高黄金回收率,因此,在对该矿脉的NSR计算中,使用的金、银和铅的冶金回收率分别为55%、85%和87%,相当于24.69美元/克金、0.51美元/克银和14.88美元/%铅。
被归类为宽脉的矿脉平均大于两米,适合用半机械化采矿方法开采,矿场到矿场的成本为89.78美元/吨。考虑到金属价格上涨15%以评估长期资源, 宽脉的NSR下限值适用于 宽脉,包括Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita和San Cristobal。
细矿脉平均小于2米,适合用常规采矿方法开采,一矿一磨成本估计为170美元/吨。考虑到金属价格上涨15%用于长期资源评估,NSR下限值适用于狭窄的 矿脉,包括Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、Soledad、Santa Catalina、Silvia、Ramal Piso Carolina、Paralela、 San Carlos、San Pedro、Patricia、Pilar和Don Luis II。
14.12.2 | 矿产资源表 |
埃里克·查普曼·P·吉奥。是Caylloma矿矿产资源评估的合格投资者。矿产资源原地报告,生效日期为2023年12月31日。矿产资源摘要载于表14.17。矿产资源是在可开采采场形状内报告的 在确定为可进入的区域内,按选择性采矿单位规模使用75美元/吨或135美元/吨的NSR值报告的运营贫化,具体取决于矿脉厚度和建议的采矿方法(见上文)。已测量和指示的矿产资源 不包括通过第15节所述流程修改以产生矿产储量的矿产资源。 不属于矿产储量的矿产资源不具有经济可行性。
表14.17不含矿产储量的矿产资源
类别 | 公吨(000) | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | 含金属 | |||
银联(AG)(Moz) | Au(Koz) | PB(KT) | 锌(Kt) | ||||||
测量的 | 524 | 98 | 0.30 | 2.09 | 3.16 | 1.6 | 5 | 11 | 17 |
已指示 | 1,262 | 82 | 0.21 | 1.47 | 2.54 | 3.3 | 9 | 19 | 32 |
已测量+已指示 | 1,786 | 87 | 0.24 | 1.65 | 2.72 | 5.0 | 14 | 29 | 49 |
推论 | 4,505 | 99 | 0.43 | 2.43 | 3.70 | 14.4 | 63 | 110 | 167 |
矿产资源札记
· | 矿产资源按2014年CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》所界定的原地报告。 |
· | 报告的矿产资源不包括矿产储量 。不属于矿产储备的矿产资源没有显示出经济可行性。 |
· | 矿产资源报告截至2023年12月31日。 |
· | 《财富》员工Eric Chapman P.Geo先生 是这项评估的合格人选。 |
2023年12月31日 | 第134页,共213页 |
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· | 用于NSR评估的点金属价值(考虑到金属价格、精矿回收率、冶炼成本和冶金回收率)为银0.49美元/克,铅15.40美元/%,锌15.58美元/%,但富金矿脉除外,它使用了0.51美元/克的银,24.69美元/克的黄金,14.88美元/%的铅和15.48美元/%的锌,基于白银21美元/盎司,黄金1,600美元/盎司的金属价格。铅为2,000美元/吨,锌为2,600美元/吨,银的冶金回收率为82%,黄金为22%,铅为89%,锌为89%,富金矿脉除外,其银的回收率为85%,黄金的回收率为55%,铅的回收率为87%,锌的回收率为89%。 |
· | 分类为宽脉的矿产资源 (Anima、Animas NE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita和San Cristobal)报告的NSR截止价值为75美元/吨以上。分类为窄脉(所有其他矿脉)的矿产资源 报告的NSR截止价值为135美元/吨以上,这是根据实际和预测的采矿成本和金属价格上涨15%得出的。 |
· | 矿产资源吨数四舍五入为最接近的千位数。 |
· | 由于四舍五入,合计可能无法相加。 |
· | 本表中的矿产资源不是表14.18、表14.19和表14.20所列矿产资源量的累加 。 |
可能影响估计的因素包括: 金属价格和汇率假设;用于生成截止品位的假设的变化;矿化几何形状和矿化带连续性的当地解释的变化;地质和矿化形状以及地质和品位连续性假设的变化;密度和领域分配的变化;几何假设;岩土、采矿、稀释、 和冶金回收假设的变化;与限制估计的概念性采场设计有关的输入和设计参数假设的变化;以及关于继续有能力进入现场、保留矿业权和地表权、 维护环境和其他监管许可以及维护社会运营许可证的假设。
没有其他已知的环境、法律、所有权、税收、社会经济、营销、政治或其他相关因素会对矿产资源或矿产储量的估计产生重大影响,这些因素在本报告中没有讨论。
14.12.3 | 按主要地质属性划分的矿产资源 |
以下部分提供了基于各种关键地质属性的矿产资源细目。值得注意的是,本节中列出的所有数字都不是表14.17中所列矿产资源量的相加。本分析的一个基石是评估Caylloma矿的矿产资源,包括矿产储量,如表14.18所概述。矿产资源是在可开采的采场形状内报告的,计入原地运营贫化,使用75美元/吨或135美元/吨的NSR值界限,具体取决于 矿脉宽度(见下文注释)。
表14.18包括矿产储量在内的矿产资源量
类别 | 公吨(000) | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | 含金属 | |||
银联(AG)(Moz) | Au(Koz) | PB(KT) | 锌(Kt) | ||||||
测量的 | 696 | 107 | 0.35 | 2.28 | 3.43 | 2.4 | 8 | 16 | 24 |
已指示 | 3,779 | 89 | 0.18 | 2.56 | 3.86 | 10.8 | 22 | 97 | 146 |
已测量+已指示 | 4,475 | 92 | 0.21 | 2.52 | 3.79 | 13.2 | 30 | 113 | 170 |
推论 | 4,505 | 99 | 0.43 | 2.43 | 3.70 | 14.4 | 63 | 110 | 167 |
矿产资源札记
· | 矿产资源按2014年CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》所界定的原地报告。 |
· | 报告的矿产资源量包括矿产 储量。不属于矿产储量的矿产资源不具备经济可行性。 |
· | 矿产资源报告截至2023年12月31日。 |
2023年12月31日 | 第135页,共213页 |
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· | 《财富》员工Eric Chapman P.Geo先生 是这项评估的合格人选。 |
· | 用于NSR评估的点金属价值(考虑到金属价格、精矿回收率、冶炼成本和冶金回收率)为银0.49美元/克,铅15.40美元/%,锌15.58美元/%,但富金矿脉除外,它使用了0.51美元/克的银,24.69美元/克的黄金,14.88美元/%的铅和15.48美元/%的锌,基于白银21美元/盎司,黄金1,600美元/盎司的金属价格。铅为2,000美元/吨,锌为2,600美元/吨,银的冶金回收率为82%,黄金为22%,铅为89%,锌为89%,富金矿脉除外,其银的回收率为85%,黄金的回收率为55%,铅的回收率为87%,锌的回收率为89%。 |
· | 分类为宽脉的矿产资源 (Anima、Animas NE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita和San Cristobal)报告的NSR截止价值为75美元/吨以上。分类为窄脉(所有其他矿脉)的矿产资源 报告的NSR截止价值为135美元/吨以上,这是根据实际和预测的采矿成本和金属价格上涨15%得出的。 |
· | 矿产资源吨数四舍五入为最接近的千位数。 |
· | 由于四舍五入,合计可能无法相加。 |
· | 表14.17、表14.19和表14.20中报告的矿产资源量不包括本表中的矿产资源量。 |
· | 上述注释适用于氧化物(表 14.19)和硫化物(表14.20)报告的资源。 |
通过检查与各矿脉相关的氧化物(表14.19) 和硫化物(表14.20)材料的吨数和品位,可进一步评估矿产资源量 。
表14.19矿产资源量,包括矿产储量(氧化物)
类别 | 静脉 | 公吨 | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) |
测量的资源 | 动物 | 39,000 | 235 | 0.40 | 0.88 | 1.17 |
Animas NE | 59,000 | 134 | 0.97 | 3.08 | 3.12 | |
西莫德ASNE | 5,000 | 64 | 0.12 | 2.04 | 3.01 | |
罗西塔 | 7,000 | 97 | 0.15 | 2.67 | 5.00 | |
南希 | 8,000 | 92 | 0.20 | 4.49 | 2.27 | |
总计 | 118,000 | 159 | 0.64 | 2.38 | 2.53 | |
指定的资源 | 动物 | 50,000 | 227 | 0.39 | 0.87 | 1.53 |
Animas NE | 324,000 | 112 | 0.58 | 2.88 | 1.73 | |
西莫德ASNE | 32,000 | 90 | 0.16 | 2.29 | 2.84 | |
罗西塔 | 10,000 | 125 | 0.15 | 3.19 | 4.90 | |
南希 | 30,000 | 87 | 0.16 | 3.77 | 1.36 | |
总计 | 446,000 | 122 | 0.49 | 2.68 | 1.83 | |
衡量资源+指示资源 | 总计 | 564,000 | 130 | 0.52 | 2.62 | 1.98 |
推断的资源 | 动物 | 12,000 | 86 | 0.33 | 1.26 | 2.80 |
Animas NE | 272,000 | 117 | 0.60 | 2.98 | 1.46 | |
西莫德ASNE | 24,000 | 85 | 0.21 | 2.07 | 2.49 | |
罗西塔 | 15,000 | 105 | 0.13 | 2.74 | 4.56 | |
南希 | 65,000 | 96 | 0.19 | 4.20 | 0.88 | |
总计 | 388,000 | 110 | 0.48 | 3.07 | 1.59 | |
请参阅表14.18中关于矿产资源的说明 表14.17、表14.18和表14.20中的矿产资源不是本表所列矿产资源的附加值 |
2023年12月31日 | 第136页,共213页 |
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表14.20矿产资源量,包括矿产储量(硫化物)
类别 | 矿脉类型 | 静脉 | 公吨 | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) |
测量的资源 | 银色脉络 | 巴特拉斯 | 12,000 | 608 | 0.25 | 0.32 | 0.50 |
总计 | 12,000 | 608 | 0.25 | 0.32 | 0.50 | ||
多金属 静脉 |
动物 | 198,000 | 66 | 0.30 | 1.75 | 3.43 | |
Animas NE | 252,000 | 76 | 0.15 | 2.99 | 4.02 | ||
Ramal Techo ASNE | 9,000 | 116 | 0.07 | 1.47 | 3.36 | ||
西莫德ASNE | 23,000 | 55 | 0.11 | 1.95 | 4.92 | ||
罗西塔 | 6,000 | 63 | 0.11 | 2.10 | 4.29 | ||
南希 | 48,000 | 47 | 0.18 | 2.02 | 3.71 | ||
索莱达 | 30,000 | 394 | 1.88 | 1.13 | 1.39 | ||
总计 | 567,000 | 86 | 0.29 | 2.30 | 3.68 | ||
测量的资源总量 | 578,000 | 97 | 0.29 | 2.26 | 3.62 | ||
指定的资源 | 银色脉络 | 巴特拉斯 | 39,000 | 419 | 0.10 | 0.18 | 0.27 |
巴特亚斯·皮索 | 3,000 | 690 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | ||
拉普拉塔西莫伊德 | 25,000 | 549 | 3.13 | 0.01 | 0.01 | ||
拉普拉塔 | 14,000 | 591 | 2.89 | 1.41 | 0.02 | ||
圣克里斯托巴尔 | 39,000 | 478 | 0.21 | 0.36 | 0.73 | ||
总计 | 120,000 | 492 | 1.09 | 0.34 | 0.34 | ||
多金属矿脉 | 动物 | 252,000 | 52 | 0.29 | 1.38 | 3.61 | |
Animas NE | 2,505,000 | 72 | 0.06 | 2.89 | 4.38 | ||
Ramal Techo ASNE | 21,000 | 114 | 0.07 | 1.79 | 3.69 | ||
西莫德ASNE | 279,000 | 40 | 0.06 | 1.99 | 4.45 | ||
罗西塔 | 27,000 | 52 | 0.08 | 2.37 | 5.14 | ||
南希 | 73,000 | 48 | 0.21 | 1.71 | 4.00 | ||
圣卡塔利纳 | 3,000 | 199 | 1.43 | 1.89 | 2.39 | ||
索莱达 | 43,000 | 232 | 1.53 | 1.35 | 1.54 | ||
西尔维娅 | 9,000 | 155 | 0.46 | 3.25 | 4.09 | ||
总计 | 3,213,000 | 70 | 0.11 | 2.63 | 4.28 | ||
指示资源总量 | 3,333,000 | 85 | 0.14 | 2.55 | 4.13 | ||
测量总资源量+指示资源量 | 3,912,000 | 87 | 0.16 | 2.51 | 4.06 | ||
推断的资源 | 银色脉络 | 巴特拉斯 | 23,000 | 471 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
巴特亚斯·皮索 | 14,000 | 510 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | ||
Bateas Techo | 5,000 | 319 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | ||
拉普拉塔 | 28,000 | 305 | 2.02 | 0.75 | 0.37 | ||
拉普拉塔西莫伊德 | 29,000 | 428 | 2.24 | 0.02 | 0.03 | ||
圣克里斯托巴尔 | 24,000 | 406 | 0.15 | 0.23 | 0.50 | ||
帕拉莱拉 | 39,000 | 426 | 0.36 | 0.23 | 0.59 | ||
圣卡洛斯 | 5,000 | 362 | 0.18 | 0.04 | 0.22 | ||
圣佩德罗 | 63,000 | 668 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | ||
拉马尔·皮索卡罗莱纳州 | 154,000 | 128 | 7.23 | 0.06 | 0.10 | ||
唐·路易斯二世 | 84,000 | 514 | 0.85 | 0.07 | 0.14 | ||
总计 | 467,000 | 371 | 3.18 | 0.12 | 0.17 | ||
多金属矿脉 | 动物 | 56,000 | 73 | 0.23 | 1.25 | 2.67 | |
Animas NE | 2,802,000 | 62 | 0.06 | 2.87 | 4.49 | ||
Ramal Techo ASNE | 82,000 | 92 | 0.07 | 1.90 | 3.87 | ||
西莫德ASNE | 258,000 | 35 | 0.04 | 1.81 | 4.19 | ||
罗西塔 | 13,000 | 54 | 0.08 | 2.34 | 5.55 | ||
南希 | 386,000 | 58 | 0.09 | 2.27 | 4.29 | ||
圣卡塔利纳 | 2,000 | 204 | 0.66 | 1.15 | 1.84 | ||
索莱达 | 23,000 | 210 | 1.16 | 1.35 | 1.89 | ||
西尔维娅 | 9,000 | 158 | 0.61 | 3.59 | 3.89 | ||
皮拉尔 | 19,000 | 358 | 1.29 | 0.50 | 0.41 | ||
总计 | 3,650,000 | 63 | 0.08 | 2.66 | 4.37 | ||
推断资源总量 | 4,117,000 | 98 | 0.43 | 2.37 | 3.90 | ||
请参阅表14.18中关于矿产资源的说明 表14.17、表14.18和表14.19中的矿产资源不是本表所列矿产资源的附加值 |
2023年12月31日 | 第137页,共213页 |
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14.12.4 | 与上一次估计的比较 |
报告的矿产资源量与上一次估计相比发生变化的主要原因是:
· | Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE和南希矿脉的加密钻井。 |
· | Animas NE和Cimoide NE矿脉的勘探钻探 |
· | 自上一次估计以来,从Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Nancy和Rosita开采的材料与生产相关的消耗和灭菌。 |
· | 地质重新解释。 |
· | 金属价格和预计商业条款的变化 。 |
最显著的变化发生在Animas NE矿脉,那里是加密和勘探钻探以及矿物提取的重点。
14.13 | 对第14节的评论 |
QP认为,Caylloma矿的矿产资源 已使用岩心钻探和通道数据进行了评估,并已按照行业最佳实践进行了评估, 符合CIM(2019)的要求。矿产资源是可以接受的,支持矿产储量申报。
此外,QP认为, by Bateas进行年度枯竭作业,对因经济或岩土原因无法进入地下采矿的材料进行消毒,资源评估基于实际采矿、加工和冶炼成本;工厂实现的实际冶金 回收率;合理的长期金属价格;以及应用透明的边际品位,矿产资源 具有“最终经济开采的合理前景”。
2023年12月31日 | 第138页,共213页 |
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15 | 矿产储量估算 |
15.1 | 矿产资源移交 |
矿产资源由测量、指示和推断类别组成。
收到区块模型后,进行了审查,以确认正确报告了矿产资源,并验证了区块模型中的各个油田。
在估计矿产储量时,只考虑了被认为可开采的已测量资源和指示资源。推断出的矿产资源被当作废物处理。
在矿产储量估算过程中,考虑的矿产资源包括Animas、Animas NE、Cimoide ASNE、Nancy和San Cristobal等矿脉的NSR价值超过75美元/吨,所有其他矿脉的NSR价值超过135美元/吨。
15.2 | 矿产储量方法论 |
Bateas对Caylloma矿藏进行的矿产储量估算程序定义如下:
· | 矿产资源述评。 |
· | 确定和移除不可开采的矿产资源,以根据目前的采矿做法,包括顶柱和孤立地区,考虑到回收。 |
· | 将推断的矿产资源设置为浪费。 |
· | 根据规划部门根据2022年7月至2023年6月的运营观察计算的稀释系数,计算出每个矿脉的稀释吨位和等级 。 |
· | 于取得稀释量及品位为 吨及品位的矿产资源后,各区块的每吨价值乃根据金属价格及每种金属的冶金回收率而厘定 ,并记录为NSR值(美元/吨)。 |
· | 根据采矿、加工、管理、商业和一般行政成本(总运营成本以美元/吨为单位),为每个 矿脉确定盈亏平衡线品位。如果区块的NSR值高于盈亏平衡边际品位,则该区块被视为矿产储量,否则 它被视为不含储量的矿产资源,或被视为废物。 |
· | 2023年7月1日至12月31日期间与运营开采有关的矿产储量枯竭。 |
· | 对储量区块模型与2023年7月1日至2023年12月31日期间的矿山产量进行核对,以确认估计参数。 |
· | 截至2023年12月31日的矿产储量表格和报告。 |
每个静脉都有不同的运营成本;因此,对每个单独的静脉进行了矿产储量评估。
2023年12月31日 | 第139页,共213页 |
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15.3 | 关键挖掘参数 |
15.3.1 | 采矿回收法 |
采矿回收率因矿脉的几何形状和被开采材料的岩土特性而异。由于地处偏远、厚度低于最小可开采宽度或其他技术或经济限制,某些矿化材料不能经济地开采。
整体回采率达94%。根据采场设计,已测量和指示的资源量减少了1.78公吨,即低于要求的矿产储量盈亏平衡线的材料;由于顶柱,减少了258,000吨 ;由于不可开采的材料,减少了217,000吨。矿产损失是根据矿山设计和对因技术困难或目前运营成本要求过高而无法开采矿产的孤立地区的具体分析而估计的。
15.3.2 | 稀释 |
贫化是指采矿过程中未与矿石分离的废料(盈亏平衡边际品位低于 )。稀释系数考虑了操作 (过断)和出渣影响。已独立评估较宽矿脉和替代较窄矿脉的稀释系数。 假设未矿化材料是没有等级的废物;因此,将废物金属含量设定为零值 。
Caylloma矿考虑两种类型的贫化: 运营贫化和出泥贫化。
操作稀释
运营稀释(操作)是基于过去12个月通过核对数据获得的提取矿物与原地矿物的比例。它包括图15.1中显示的计划和非计划组件。
计划贫化是根据机械化设备允许的最小开采宽度在计划采矿区段内包括 废物造成的。在这个开采宽度内, 无法区分废料和矿石。非计划稀释是由位于确定的 矿区之外的废物造成的。由于采矿几何形状、爆破活动的超挖影响或岩土工程条件,这种材料也很难避免。
2023年12月31日 | 第140页,共213页 |
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图15.1操作稀释概念图
图由Bateas准备,2023年,摘自William et al(2001)
计划外贫化是根据定义2022年7月至2023年6月期间开采数量的地下勘测,或在零截止品位下遇到的总材料(矿石和废料) 计算得出的。应用以下公式计算总稀释度,该公式来源于William等人(2001)稀释度 定义,方程式1。
在此基础上,根据静脉宽度估算了每个静脉的稀释系数。
排渣稀释剂
排渣稀释度(国防部)估计作为出渣过程的一部分提取的不受欢迎的废物,并基于储量估计之前12个月的运营经验。
国防部 = 4%
2023年12月31日 | 第141页,共213页 |
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据此,总稀释度 (白破疫苗申请储量估算的)由以下公式定义:
TD=OP+MD
所采用的稀释系数根据矿脉厚度、所建议的采矿方法和岩石质量(机械化开采)而有所不同。表15.1详细列出了建议采矿方法在Caylloma矿应用的平均贫化系数。此外,根据最近一次试验的信息和目前的岩石条件,估计了次水平采矿法(SLS)的贫化系数,其中该方法适用于最小开采宽度(MMW)为0.8米,而外部贫化作为HW(上盘)和FW(底盘)采场形状宽度为1.6米的最终贫化采场宽度的ELOS。
表15.1宽静脉和窄静脉的平均稀释因子
挖掘方法论 | 岩石类型 | 平均稀释系数(%) |
机械化(乳房) | IV型(RMR=21-40) | 17 |
机械化(增强型) | III型(RMR=41-60) | 21 |
半机械化 | III型(RMR=41-60) | 22 |
传统型 | III型(RMR=41-60) | 34 |
分段深孔采矿法 | III型(RMR=41-60) | 基于MMW 0.8 m和ELOS 0.6 m硬件和0.2 m FW。采场最小宽度为1.6米 |
15.3.3 | 金属价格、冶金回收率和NSR值 |
用于矿产储量估算的金属价格 (表15.2)由福图纳公司财务部门根据市场共识确定,截至2023年6月。
表15.2金属价格
金属 | 价格 |
白银(美元/盎司) | 21.0 |
黄金(美元/盎司) | 1,600 |
铅(美元/吨) | 2,000 |
锌(美元/吨) | 2,600 |
用于估算矿物储量的冶金回收率列于表15.3,并基于加工厂在2022年7月至2023年6月期间观察到的已取得的回收率。这段期间的矿化物质来自混合硫化物和氧化物材料的多金属矿脉。 氧化物材料的最高混合比例被定义为11.6%,因为高于这一水平会降低冶金回收率。混合多金属矿脉占矿产储量的97%。高含金量的矿脉(>1克/吨金)考虑采用其他回收方法(表15.3) 以牺牲铅为代价最大限度地提高银和金的回收率,占矿物储量的3%。
表15.3冶金回收率
金属 | 冶金回收率(%) | |
多金属矿脉 | 高金银品位 纹路 | |
白银 | 82 | 85 |
黄金 | 22 | 55 |
铅 | 89 | 87 |
锌 | 89 | 89 |
2023年12月31日 | 第142页,共213页 |
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NSR值取决于各种参数,包括 金属价格、冶金回收、价格减免、精炼费用和处罚。确定NSR的方法与第14.11节中介绍的方法相同。用于矿产储量估算的NSR值详见表15.4。
表15.4“噪音感应强”的数值
金属 | NSR值 | |
多金属矿脉 | 高金银品位矿脉 | |
白银(美元/克) | 0.49 | 0.51 |
黄金(美元/克) | 0.00 | 24.69 |
铅(美元/%) | 15.40 | 14.88 |
锌(美元/%) | 15.58 | 15.48 |
15.4 | 边际品位的确定 |
盈亏平衡截止值是根据2022年7月至2023年6月期间发生的实际运营成本确定的(表15.5)。主要采矿方法为机械化(挖方)充填采矿法,占矿产储量的91%。同样的成本适用于LOM特定时期使用的其他采矿方法 ,以及操作考虑因素,如倾角、开采宽度、地质力学条件和经济指标 ,如机械化(增强型)、半机械化、常规和分段深孔采矿法,占总储量的9%。
表15.5按采矿方法开列的业务费用
面积 | 成本(美元/吨) | ||||
机械化 (乳房) |
机械化 (增强版) |
半机械化 | 传统型 | 分段深孔采矿法 | |
我的 | 41.65 | 25.35 | 45.07 | 104.60 | 33.97 |
种 | 13.69 | 15.03 | 14.81 | 15.39 | 14.82 |
一般事务人员 | 13.08 | 15.09 | 11.77 | 11.93 | 16.08 |
行政服务 | 10.23 | 12.14 | 11.65 | 27.53 | 13.29 |
精矿运输 | 7.58 | 7.57 | 7.39 | 7.53 | 7.81 |
管理费 | 1.31 | 0.93 | 0.76 | 1.09 | 0.79 |
社区支持活动 | 1.08 | 1.26 | 0.78 | 0.89 | 0.88 |
SG&A费用 | 1,18 | 2.34 | 1.05 | 1.05 | 1.18 |
盈亏平衡底线 | 89.78 | 79.70 | 93.27 | 170.00 | 88.81 |
15.5 | 矿产储量 |
表15.6详细说明了截至2023年12月31日的矿脉储量。已测量资源已转换为探明储量,指示资源已转换 为可能储量。
2023年12月31日 | 第143页,共213页 |
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表15.6矿产储量
类别 | 静脉 | 公吨 | NSR(美元/吨) | 银(克/吨) | Au(克/吨) | PB(%) | 锌(%) | 含金属 | |||
AG(Koz) | Au(Koz) | PB(KT) | 锌(Kt) | ||||||||
久经考验 | 动物(硫化物) | 2,000 | 127 | 36 | 0.17 | 2.03 | 5.02 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
动物NE(氧化物) | 4,000 | 151 | 104 | 0.31 | 2.95 | 3.54 | 14 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
西莫德ASNE | 2,000 | 158 | 91 | 0.17 | 2.91 | 4.38 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
南希 | 4,000 | 125 | 56 | 0.13 | 3.89 | 2.43 | 7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
索莱达 | 7,000 | 378 | 583 | 2.20 | 0.77 | 0.94 | 136 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
总计 | 20,000 | 227 | 261 | 0.94 | 2.23 | 2.62 | 165 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
很有可能 | 动物(硫化物) | 50,000 | 118 | 51 | 0.38 | 1.71 | 4.32 | 81 | 0.6 | 0.9 | 2.2 |
Animas NE(硫化物) | 1,809,000 | 147 | 71 | 0.05 | 2.88 | 4.34 | 4,133 | 2.9 | 52.1 | 78.5 | |
动物NE(氧化物) | 187,000 | 123 | 113 | 0.52 | 2.91 | 1.48 | 679 | 3.1 | 5.4 | 2.8 | |
西莫德ASNE | 126,000 | 141 | 50 | 0.08 | 2.36 | 5.16 | 204 | 0.3 | 3.0 | 6.5 | |
Ramal Techo ASNE | 5,000 | 133 | 132 | 0.04 | 1.62 | 2.80 | 22 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
南希 | 20,000 | 127 | 79 | 0.15 | 3.64 | 2.08 | 50 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | |
罗西塔 | 24,000 | 150 | 76 | 0.09 | 2.69 | 4.61 | 58 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | |
拉普拉塔 | 2,000 | 426 | 642 | 3.00 | 1.60 | 0.00 | 39 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
拉普拉塔西莫伊德 | 13,000 | 316 | 489 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 212 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
圣克里斯托巴尔 | 15,000 | 304 | 589 | 0.18 | 0.30 | 0.73 | 276 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
索莱达 | 18,000 | 223 | 286 | 1.26 | 1.48 | 1.56 | 170 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
总计 | 2,269,000 | 147 | 81 | 0.13 | 2.79 | 4.06 | 5,924 | 9.3 | 63.2 | 92.0 | |
总探明储量+可能储量 | 2,288,000 | 147 | 83 | 0.13 | 2.78 | 4.04 | 6,089 | 9.9 | 63.6 | 92.5 |
备注:
· | 矿产储量由2014年CIM 《矿产资源和矿产储量定义标准》定义。 |
· | 矿产储量报告截至2023年12月31日。 |
· | 矿产储量报告高于NSR盈亏平衡线 基于建议的开采方法,包括机械化(采掘),为89.78美元/吨;这占总矿产储量的91%。采用的其他采矿方法有机械化(强化)79.30美元/吨、半机械化93.27美元/吨、常规170.00美元/吨和分段深孔采矿法88.81美元/吨。 |
· | NSR评估中使用的金属价格为白银21美元/盎司、黄金1,600美元/盎司、铅2,000美元/吨和锌2,600美元/吨。 |
· | 多金属矿脉的冶金回收率为:银82%,金22%,铅89%,89%;高金银品位矿脉,银85%,金55%,铅87%,锌89%。 |
· | 运营成本是根据2022年7月至2023年6月发生的实际运营成本进行估算的。 |
· | 采矿回收率估计平均为94% ,根据采矿方法的不同,采矿稀释度从10%到40%不等。 |
· | 劳尔·埃斯皮诺萨,FAusIMM(CP)是Fortuna Silver Mines Inc.的雇员,是矿产储量的合格 人员。 |
· | 储备吨四舍五入为最接近的千吨。 |
· | 由于四舍五入,合计可能无法相加。 |
可能影响估计的因素包括: 金属价格和汇率假设;用于生成截止品位的假设的变化;矿化几何形状和矿化带连续性的当地解释的变化;地质和矿化形状以及地质和品位连续性假设的变化;密度和领域分配的变化;几何假设;岩土、采矿、稀释、 和冶金回收假设的变化;与限制估计的概念性采场设计有关的输入和设计参数假设的变化;以及关于继续进入现场的能力的假设。
2023年12月31日 | 第144页,共213页 |
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保留矿业权和地表权,维护环境和其他监管许可,并保持社会经营许可证。
没有其他已知的环境、法律、所有权、税收、社会经济、营销、政治或其他相关因素会对矿产储量的估计产生重大影响,本报告没有对此进行讨论。
图15.2中显示了显示矿产储量位置和采场设计的较长部分。
图15.2 | 显示已探明和可能储量的纵向剖面、不含储量的矿产资源和Animas矿脉的采场设计 |
Bateas编制的数据,2023年
15.6 | 对第15条的评论 |
矿产储量将主要采用地下分层充填机械化开采方法进行开采。其他采矿方法,如半机械化、常规或SLS采矿方法 可根据矿脉几何形状、地质和地质力学条件以及经济可行性在特定情况下使用。QP认为,采用基于经营观察的合理采矿回收率和贫化系数、基于实际采矿、加工和冶炼成本的透明盈亏平衡边际品位、工厂实现的实际冶金 回收率以及基于市场共识的合理长期金属价格,适当地报告了矿产储量。
QP认为,已探明及可能的矿产储量估计经合理审慎地进行,并已使用2014年CIM定义标准进行分类。此外,QP认为,矿产储量不太可能受到采矿、冶金、基础设施、许可 或其他因素的重大影响,因为这些都是在过去10年的采矿中建立起来的。
2023年12月31日 | 第213页,共145页 |
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16 | 挖掘 方法 |
16.1 | 概述 |
本节总结了为支持编制矿产储量报表而完成的矿山设计和规划工作。主矿脉(Animas)开采的主要采矿方法是机械化上向分层充填采矿法,将用于开采91%的矿产储量。其他采矿方法 占矿产储量的9%,包括半机械化、常规掘进和SLS,根据地质力学、倾角和矿脉宽度等岩石条件,SLS可用作机械化采矿的替代方法。所有采矿工作均由承包商在矿脉开采后从西南向东北方向进行。该矿的日生产能力为1,500吨。
16.2 | 水文地质学 |
这项水文地质研究是由SRK 咨询公司于2017年11月进行的,目的是表征和量化地下水对地下工作面的渗透。模型 提供了一种工具,用于发展对地下水系统的概念性理解,并量化矿山设计中要考虑的一系列可能的脱水率。
基于瞬变水文地质模型, 目前地下巷道的预计地下水涌出量为120 L/S,最大埋深约为4400毫升。接受大部分流入的区域长约250米,估计在预先开采的地下水地下水位以下300米处。
RHIND于2020年7月进行了最新的水文地质研究,利用Caylloma矿12级(4495 Msl)至16级(462坡道)的信息,深入分析了Animas采矿活动期间的水流。在这项研究中,目标之一是建立一个具有代表性的地下水流数值模型 ,其中462坡道的计算流量为70 L/S,而12级出口的计算流量为165L/S。
在模型的扩展中,区域地下水 流动具有自北向南的方向,向阿尼马斯地下工作面所在的区域排水。在坡道462所在的区域,流动方向是径向的,等势线形成了一个凹陷锥体,其延伸相当于一个椭球体。
研究区和维拉弗罗湖的峡谷似乎与一般或主要的地下水系统相连。上游湖泊(热苏湖、S、玛丽亚湖和安提莫尼奥湖)似乎与地下水状况隔离,因为在它们周围的测压表面上没有观察到影响区域。这部分是因为水面低于这些湖泊的底部,部分是由于地下工作。另一方面,圣地亚哥河以分段补给区和排泄区的形式出现。
随着采矿作业的深入,莱茵编制的另一份更新报告 重点介绍了2023年11月提交的Animas静脉18级增加排水的诊断和建议 。莱茵的这份最新报告确定了矿井中的以下流量:16级L/S 35人,17级L/S 95人,18级L/S 30人,总计160 L/S。对L/S左右的流量进行了预测,12级主坡道462的通行能力为250 L/S。预计18级的流量可能超过250 L/S,因此有必要建议扩大该矿的排水系统。此外,建议将地表水定义为
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补给系统,详细描述了圣地亚哥河和特立尼达河,以确定它们对可能渗入采矿工作面的地下水的影响。
脱水要求在第16.8.8节中讨论。
16.3 | 矿山岩土工程 |
Bateas岩土部门通过使用RQD、岩体等级(RMR)和 Q(地下洞室岩体质量分级)系统对岩体进行分类,持续进行岩土评价。目前开采的Animas和Nancy矿脉的岩土评价结果表明,岩体质量从一般到良好(表16.1),这与 在地下观察到的行为一致。
表16.1岩体分类
静脉 | RQD(%) | RMR | Q |
动物 | 40-60 | 30 - 55 | 0.05 – 2.15 |
南希 | 20 - 40 | 0.05 – 0.25 | |
西莫德 | 40 - 60 | 35 - 60 | 0.1 – 4.65 |
岩石质量允许在Animas/Animas NE矿脉中开出宽达11.5米、高5.0米、长50-80米的洞口,在南希矿脉中开出宽9.0米、高4.5米、长80米的洞口。根据这些值,认为上向充填(水力充填和废石充填)采矿方法是最合适的。 在Cimoide ASNE矿脉倾角(平均为70°-80°)时,可以采用分段采矿法等大宗采矿方法。
16.4 | 采矿方法 |
采矿法 是一种充填采矿法,用于开采稳定岩体中的急倾斜矿体。挖方充填采矿法是一种自下而上的采矿方法,包括从底部下切开始,向上推进,将矿石分成水平切片(称为分层)进行开采。以下 介绍了机械化、半机械化和传统的采掘方法。
16.4.1 | 机械化掘进充填 |
这是Minera Bateas采用的主要采矿方法。机械化采矿使用巨型钻机和铲运车进行装载。矿石的运输是由卡车完成的。岩石支撑是通过锚杆和喷射混凝土来实施的。平均开采宽度在3.5米至17米之间。根据地质构造和岩土研究,机械化开采仅适用于Animas、Animas NE及其伴生矿体以及Nancy矿脉(第16.4节)。2023年,大部分作品来自Animas/Animas NE和相关的张开静脉。机械化掘进占LOM计划采矿的91%。这种方法有一种不太常见的变体,称为“增强型机械化”,用来对采场的最后一道路段进行垂直钻探,以便到达上部水平的桥梁或矿柱。
机械化开采顺序如图16.1所示,包括钻探(使用巨型钻机)、爆破、支撑、装载(使用铲式有轨电车)和运输。
2023年12月31日 | 第147页,共213页 |
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图16.1机械化开采顺序示意图
Bateas编制的数据,2023年
16.4.2 | 半机械化路基充填 |
半机械化采矿使用手持钻探设备(千斤顶)和铲斗装载。矿物材料的运输是由卡车完成的。岩石支撑使用使用手动钻孔和安装技术安装的岩石螺栓。半机械化采矿法是在特定条件下对矿脉进行收窄,矿脉平均宽度0.8~2.0米,倾角70~80度。
半机械化采矿程序包括钻探(带千斤顶)、爆破、支撑、装载和运输。根据矿脉宽度的不同,一旦矿化材料被提取出来,就必须对墙体进行钻孔和爆破,以允许最小的工作宽度,特别是对于装载设备。
16.4.3 | 传统的挖方填方 |
常规采矿使用手持钻井设备(千斤顶)和铲运机进行装载。矿石运输由卡车完成,支架采用手动形式的锚杆。该系统适用于平均宽度在0.5m至0.8m之间的狭窄矿脉。该采矿方法仅适用于计划在LOM最后几年开采的Bateas、La Plata、Cimoide La Plata和San Cristobal矿脉。
16.4.4 | 分段深孔采矿法(SLS) |
SLS挖掘方法,特别是Avoca 方法,将于2024年初实施。在2023年6月至9月期间进行了一次试测试,在此期间确定了运行参数和成本预测。该采矿方法适用于RMR>=41、宽度为0.8米至3米、台阶高度为13.5米的优质矿脉,最初集中于计划于2024年开采的Cimoide ASNE脉。
2023年12月31日 | 第148页,共213页 |
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采矿生产期从2024年持续到2028年,差不多五年。在全面投产时,计划采矿率约为每日1,500吨(每年540,000吨 )。计划的LOM产量为2.3公吨,平均银品位83克/吨,金品位0.14克/吨,铅品位2.79%,锌品位4.03%(表16.2和表16.3)。
表16.2按矿脉划分的Caylloma矿山寿命生产计划
静脉 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 总计 |
Animas NE | 516,000 | 488,000 | 459,000 | 447,000 | 86,000 | 1,999,000 |
西莫德ASNE | 28,000 | 55,000 | 27,000 | 19,000 | 0 | 129,000 |
南希 | 0 | 0 | 7,000 | 17,000 | 0 | 24,000 |
动物 | 0 | 0 | 30,000 | 7,000 | 16,000 | 52,000 |
索莱达 | 0 | 0 | 12,000 | 13,000 | 0 | 26,000 |
罗西塔 | 0 | 0 | 8,000 | 16,000 | 0 | 24,000 |
圣克里斯托瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
Ramal Techo ASNE | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
拉普拉塔 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
拉普拉塔西莫伊德 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 12,000 | 13,000 |
总计 | 544,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 114,000 | 2,288,000 |
注:由于四舍五入,总数相加可能不相等
16.5 | 矿山生产计划 |
测量和指示 矿产资源量已转换为矿产储量,矿山设计中的任何推断资源量均被视为废弃物。表16.3详细说明了Caylloma矿的年产量、工厂饲料和精矿产量。
已根据选矿厂处理能力和既定开采顺序从矿产储量估算中 获得了LOM年度吨位和水头品位。
已根据估计的原矿品位、加工厂历史冶金回收率 以及冶金测试,估计了LOM的冶金回收率、精矿产量 和金属含量。
表16.3 Caylloma矿开采寿命生产时间表
类型 | 项目 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 总计 |
治疗 | 公吨 | 544,000 | 542,000 | 542,000 | 542,000 | 114,000 | 2,288,000 |
银(克/吨) | 64 | 54 | 60 | 125 | 86 | 83 | |
Au(克/吨) | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.10 | 0.13 | |
PB(%) | 2.53 | 2.04 | 1.80 | 1.96 | 2.25 | 2.78 | |
锌(%) | 3.87 | 3.67 | 3.58 | 3.41 | 3.93 | 4.04 | |
冶金回收 | AG(%) | 82 | 81 | 82 | 83 | 86 | 82 |
Au(%) | 17 | 18 | 25 | 18 | 55 | 25 | |
PB(%) | 90 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | |
锌(%) | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | |
浓缩物 | PB(T) | 24,000 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 4,000 | 92,000 |
锌(T) | 37,000 | 35,000 | 38,000 | 37,000 | 7,000 | 154,000 | |
已恢复 金属 |
银(盎司) | 1,111,000 | 996,000 | 1,106,000 | 1,442,000 | 373,000 | 5,027,000 |
Au(盎司) | 330 | 360 | 680 | 390 | 740 | 2,510 | |
PB(T) | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 3,000 | 56,000 | |
锌(T) | 20,000 | 18,000 | 20,000 | 19,000 | 4,000 | 81,000 |
注:由于四舍五入,总数相加可能不相等
2023年12月31日 | 第149页,共213页 |
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所采用的稀释系数 因矿脉厚度和建议的采矿方法而异。Caylloma矿应用的平均静脉稀释系数在10%至34%之间。废物被认为不含矿化。
16.5.1 | 采场设计 |
为机械化开采服务所需的开采基础设施与为半机械化开采服务所需的开采基础设施相似。这包括一个中心坡道,连接到与矿脉平行的次层开发 。从下部水平开发了一个与矿脉垂直相交并允许开采的石门。 每个石门允许机械化开采150米长的采场或半机械化开采90米长的采场。此外, 开发可能包括用于通风、服务系统或在采场附近通过矿石时使用的提升。
常规采矿需要较少的开发。 在矿脉中推进中央上山,以便进行开采和开采,从而进入一个60米长的采场(上山两侧各30米)。另外两次加薪允许进入、通风和服务。
分段深孔采矿法需要生产坡道(如果已经存在),否则必须挖掘通往矿脉底盘的中央坡道。从那里开始,将沿着矿脉开发平行的小层,并准备垂直于矿脉的横切面,以在采场底部形成一个走廊,并准备用于采矿的采矿点。在13.5米以上作为台阶或高度,另一个走廊或底板在矿脉的 方向被挖掘,通过相隔100米的横断面进入。撤退中的采矿将从其中一个横断面进行,而另一侧将用于岩石填充,根据地质力学建议,生产侧和岩石 充填侧之间的最大空隙为20米。
16.6 | 地下矿山模型 |
16.6.1 | 矿井布置 |
矿山计划包括矿山开发计划 ,可分为三种类型:1)开发,2)采场准备和3)勘探。为了生产1,500吨/日,每个月需要大约470米的新开发。开发包括基础设施,如矿石通道、坡道、旁路和通风 提升;准备包括用于开采目的的所有工作面;矿山勘探是为了协助勘探 矿脉。
16.6.2 | 横向发展 |
表16.4详细列出了矿山寿命的横向开发需求摘要。
表16.4 LOM横向开发要求汇总
活动 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 总计 |
旁路(M) | 596 | 475 | 186 | 1,256 | ||
漂移(M) | 1,208 | 1,313 | 1,400 | 889 | 4,811 | |
图库(M) | 410 | 816 | 485 | 835 | 60 | 2,606 |
横切(M) | 28 | 51 | 5 | 84 | ||
坡度(M) | 729 | 1,054 | 1,145 | 1,246 | 4,173 | |
子级别(M) | 1,099 | 866 | 1,866 | 1,117 | 4,949 | |
采场通道(米) | 1,224 | 1,235 | 1,206 | 948 | 4,613 | |
总计(M) | 5,293 | 5,811 | 6,107 | 5,221 | 60 | 22,492 |
2023年12月31日 | 第150页,共213页 |
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横向开发共22,492米,相当于120吨/米的开发比。
16.6.3 | 提高要求 |
表16.5是LOM提升要求的摘要。 垂直开发总计4170米,全部为通风提升。
表16.5 LOM垂直开发要求汇总
活动 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 总计 |
发泄。加薪(M) | 225 | 230 | 691 | 1,485 | 89 | 2,720 |
饲养二化螟(M) | 175 | 939 | 182 | 155 | 1,451 | |
总计 | 401 | 1,169 | 872 | 1,639 | 89 | 4,170 |
16.7 | 开发进度 |
开发进度已计划为 考虑到潜在的瓶颈,如可用通风、搬运垃圾的能力、主坡道的拥堵,以及受过培训的操作和维护人员的可用性。表16.6详细说明了根据生产计划每年生产所需的发展计量器。
表16.6 LOM开发时间表
静脉 | 类型 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 总计 |
动物 | 水平(m) | 2,612 | 2,258 | 3,430 | 1,543 | 0 | 9,842 |
坡度(m) | 1,648 | 1,472 | 2,278 | 1,240 | 0 | 6,638 | |
垂直(m) | 356 | 941 | 602 | 338 | 0 | 2,236 | |
共计(m) | 4,616 | 4,670 | 6,310 | 3,121 | 0 | 18,717 | |
西莫德ASNE | 水平(m) | 470 | 1,113 | 236 | 0 | 0 | 1,819 |
坡度(m) | 562 | 968 | 73 | 0 | 0 | 1,603 | |
垂直(m) | 45 | 228 | 30 | 0 | 0 | 303 | |
共计(m) | 1,077 | 2,309 | 339 | 0 | 0 | 3,726 | |
拉普拉塔西莫伊德 | 水平(m) | 0 | 0 | 0 | 415 | 60 | 475 |
坡度(m) | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | |
垂直(m) | 0 | 0 | 0 | 554 | 89 | 643 | |
共计(m) | 0 | 0 | 0 | 1,385 | 149 | 1,534 | |
Ramal Techo ASNE | 水平(m) | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
坡度(m) | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 | |
垂直(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共计(m) | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | |
圣克里斯托瓦尔 | 水平(m) | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
坡度(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
垂直(m) | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | |
总计(M) | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | |
索莱达 | 水平(m) | 0 | 0 | 91 | 700 | 0 | 791 |
坡度(m) | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | |
垂直(m) | 0 | 0 | 240 | 422 | 0 | 662 | |
共计(m) | 0 | 0 | 331 | 1,405 | 0 | 1,736 | |
所有静脉总数(M) | 5,694 | 6,980 | 6,979 | 6,861 | 149 | 26,662 |
2023年12月31日 | 第151页,共213页 |
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16.8 | 设备、人力、服务和基础设施 |
16.8.1 | 承包商开发 |
地下矿山由Bateas基于竞争性招标程序选定的采矿承包商 运营。采矿承包商的工作范围一般包括日产量1,500吨的窄脉银-金-铅锌矿的开采、采场准备开发、回采、回填及所有相关服务。
16.8.2 | 采矿设备 |
表16.7显示了Bateas对执行采矿计划所需采矿船队的估计,包括地面支持单位。显示了每种设备的最大单元数 ,因为实际设备要求在整个矿井寿命内有所不同。
在矿井使用期间所需的更换设备不包括在所示清单中。
表16.7计划使用的采矿设备
装备 | 数量 | 类型 | 型号 | 容量 |
《独家新闻》 | 5 | 毛毛虫 | R1300 LHD | 4.2码3 |
《独家新闻》 | 2 | 毛毛虫 | R1600 | 6.0码3 |
巨无霸 | 3 | 山特维克 | DD311 | 单臂 |
巨无霸 | 2 | 山特维克 | DD210 | 单臂 |
卡车 | 9 | 沃尔沃 | FMX500 | 15 m3 |
拖拉机 | 1 | 毛毛虫 | 962L | 5.0码3 |
挖掘机 | 1 | 毛毛虫 | 329DL | 2.4 m3 |
前端装载机 | 2 | 小松 | WA430-6 | 4.3码3 |
混合器 | 2 | 普茨迈斯特 | 混合混凝土4 | 4 m3 |
混合器 | 1 | 普茨迈斯特 | 混合混凝土4 | 4 m3 |
混凝土喷射机 | 2 | 普茨迈斯特 | SPM 4210 | 250 l |
定标器 | 2 | 鲍斯 | 852 | 不适用 |
远程搬运机 | 2 | ALO LIFT | FR02 | 不适用 |
锚杆钻头 | 2 | 雷敏 | Bolter 99 | 不适用 |
锚杆钻头 | 1 | 雷敏 | 小螺栓 | 不适用 |
装载机 | 1 | 猫 | 246D | 不适用 |
16.8.3 | 矿山人力资源 |
Bateas估计,2023年与地雷有关的活动总共需要1,126名员工,其中包括746名承包商和380名Bateas员工。LOM的运营成本是基于维持相似的员工数量的,尽管Fortuna已经发现了在未来 年内可能减少员工数量的机会。
16.8.4 | 生产钻探 |
机械化
对于机械化钻探,Bateas使用巨型钻孔机,钻探在水平台阶上进行,平均推进2.8米,垂直平均推进2.5米。最小开采宽度根据矿脉厚度的不同而有所不同。生产从较低的水平开始,通过在采场之间留出中间的3米顶柱来进行采场的较高水平的生产,以确保安全的操作条件。
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用于胸壁和垂直钻孔的生产钻孔使用10英尺长的钻杆,51 mm和45 mm的钻头。
钻探模式根据岩石的硬度和切割类型而有所不同。
半机械化
对于半机械化钻井,Bateas使用手持钻井设备(千斤顶)。与机械化钻进类似,钻进是在水平台阶上进行的,平均推进2.3m,垂直推进平均1.8m。最小开采宽度因矿脉厚度而异。生产 从较低的水平开始,并通过在采场之间留出中间3米的顶柱来进行采场较高的水平,以确保 安全的操作条件。
用于胸壁和垂直钻孔的生产钻孔使用8英尺和6英尺长的钻杆,以及41毫米的钻头。
钻探模式根据岩石的硬度和切割类型而有所不同。
传统型
对于常规钻井,Bateas使用手持钻井设备(千斤顶)。钻井进行时,垂直推进平均为1.6米。最小开采宽度根据矿脉厚度的不同而不同。生产从较低的水平开始,通过在采场之间留出中间的3米顶柱来进行较高水平的采场,以确保安全的操作条件。
用于垂直钻井的生产钻孔使用4英尺和6英尺长的钻杆和41毫米的钻头。
钻探模式根据岩石的硬度和切割类型而有所不同。
分段深孔采矿法
对于深孔钻探,考虑使用Simba设备 进行垂直钻探,装药量为0.7 m,炮眼间距为0.8 m,朝向自由面倾斜5°。
考虑的最小矿脉宽度为0.8m,其中在上盘和下盘之间增加0.8m的废皮,才能开采出不小于1.6m的采区。矿物开采出矿点将位于沿结构的下部廊道,与采矿方向相反,而岩石填充将位于距离开采区域100米处。
垂直钻孔长度(平台)为13.2米,钻孔直径为64毫米。
16.8.5 | 矿石和废物处理 |
4.2码装载-运输-倾倒装置(LHD)和25吨卡车的组合被选为最经济的矿石和废物运输选择。采场的破碎矿石由铲运机 排入矿石溜槽,或直接装入25吨卡车。来自开发巷道的废石由铲运机直接倾倒到卡车或当地废物储存区。然后用卡车将废石运到地面储存设施,在那里它被分类并用卡车运到水力回填厂。
16.8.6 | 矿井通风 |
根据计划采矿设备的使用率,Animas 地下矿山需要的风量估计为345,100 cfm,日产量为1,500吨。
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进气口通过RB 509 N和7(NE)、8、9和12层的主要通道坡道,估计为356,855 CFM。
通风由三台主扇控制(两台为120,000 cfm,两台为100,000 cfm),从地下水平、采场、走廊吸入污染空气,并提升和排出地面空气。
运行中的采场通过辅助 风扇(20,000至40,000 cfm)进行通风,这些辅助风扇将新鲜空气从坡道通过管道沿水平通道横切并沿静脉输送到活跃的 工作区。
16.8.7 | 回填 |
矿山完成采矿顺序所需的回填材料由废石和分级选矿尾矿提供。虽然废石充填体是由地下开采产生的,但产生的数量一般不足以满足矿山的充填要求。为了补充开发活动产生的废石,地面上的一家小工厂生产分类磨尾矿或水力回填。废物和水力回填的比例分别为30%和70%。据估计,该矿需要的充填总体积为19万米。3每年。
计划在2024年第一季度建造一个新的水力回填泵系统,目标是消除通过卡车进行的水力回填运输,优化其运行,减少粉尘产生,并具有成本效益。该项目将于2024年第四季度开始运营。 水力回填系统使用含23.4%固体的尾矿,处理能力为224立方米/小时,每天24小时运行,生产31立方米/小时的水力回填。
16.8.8 | 矿井降水系统 |
矿井井下降水系统已设计为可处理预计峰值流量为200 L/S的排水系统。正在建设一个新的抽水系统,容量为225个L/S,位于 17级,可从矿井最深处抽水。该项目计划于2024年1月完工,并于2024年2月进行测试和调试。
Animas静脉的脱水主要通过一系列水池进行,在辅助水池使用150马力的泵,在位于以下站点的主水池使用450马力的泵:
· | 16级辅站水池,1台150马力水泵,流量30 L/S至40 L/S |
· | 位于Animas 15级的主站水池有两个潜水泵,最多可处理L/S 200人。从15级开始,水通过位于12级(CAM383)的沉积物水池泵入。 |
· | 矿井水经CAM383处理(絮凝、混凝)后,经沟道出水至地表。 |
在地面上,矿井水在排放之前经过额外的 处理,以避免任何环境污染。
16.8.9 | 维护设施 |
地下机动车队的维护设施包括一个主要设备故障的地面维修店和两个地下车间
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作为预防性维护计划的一部分进行维修和润滑。2019年在阿尼马斯静脉14层安装了一个地下工作站。
16.8.10 | 电力分配 |
支持矿山基础设施的电力是从主场变电站通过两条15千伏的线路从Calli通过66千伏的线路连接到国家电网线路提供的。 Bateas与配电公司Statkraft签署了供应电力的合同。
Bateas作业的电力需求如下:工厂选矿厂3,200千瓦;矿场3,900千瓦;以及一般事务和营地700千瓦,共34座矿用变电站和21座地面用变电站。
主线
Bateas有两条15千伏的架空输电线路,其中一条预计为22.9千伏,从Caylloma变电站到位于配电室的现场变电站。
二次线
现场主变电站通过15千伏架空线路将电力分配给主要运营中心,以:
· | 植物浓缩机。 |
· | 我的。 |
· | 巴特亚斯营地。 |
地面上有三个主要变电站,N°15变电站、29号变电站和37号变电站,将电压从15千伏降低到4.16千伏和3.2千伏,并为生产和矿山开发活动分配电力。另外还有31座变电站,将电压从4.16千伏和3.2千伏降至0.44千伏,这些变电站位于矿井的10、12、14、15、16和17层,将电力 分配给矿井设备,如风机、巨型发电机和水泵。位于地面的8号变电所通过变压器将3.2千伏的架空电力分配给营地和行政区域,将440伏和220伏的电力分配给营地和行政区域。
此外,Bateas还维护着三个备用电源,通过使用柴油发电来发电,以满足Animas在13、14、15、16、17和18层对通风和水泵的需求,详情如下:
· | GE05:卡特彼勒,6HN00653,2兆瓦(安装功率),1200千瓦(有效功率)。 |
· | GE06:卡特彼勒,6HN00726,2兆瓦(安装功率),1200千瓦(有效功率)。 |
· | GE03:康明斯GEC15:800 kW(安装功率)、 和600 kW(有效功率)。 |
16.8.11 | 其他服务 |
压缩空气供应
矿山生产期间的平均压缩空气消耗量估计约为1,000 cfm。压缩空气由空气压缩机(一台电动和两台柴油驱动)从地面提供。这些设备提供的压缩空气
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110psi用于开发和采矿活动。 压缩空气主要用于向工作区发射喷射混凝土,用于千斤顶钻机挖掘提升和将炸药装载到钻孔中 。
16.9 | 对第16条的评论 |
QP认为:
· | 正在使用的采矿方法适用于正在开采的矿床。井下矿山设计、尾矿库设计、设备选型适合达到生产目标。 |
· | 该采矿计划基于历史上成功的采矿理念和规划,风险较低。 |
· | 推断资源在 采矿计划中被视为废物。 |
· | 采矿设备需求基于Caylloma矿每日产量1,500吨的实际运营条件。 |
· | 所有矿山基础设施和配套设施满足当前矿山计划和生产率的需要,地下车间等新基础设施正在按需要建设 。 |
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17 | 恢复方法 |
17.1 | 加工 工厂设计 |
Bateas加工厂是典型的浮选作业,包括五个阶段:粉碎、磨矿、浮选、浓缩过滤和尾矿处理。每个主要阶段都由多个子阶段组成。每个阶段的摘要如下:
· | 粉碎:包括三个阶段,第一阶段、第二阶段和第三阶段。 |
· | 研磨:包括两个阶段,一次 和二次。 |
· | 浮选:由两个运行中的浮选电路(铅银和锌)和一个待机的铜浮选电路组成。 |
· | 浓缩物分别进行浓缩和过滤,过滤后的浓缩物经过干燥处理,然后放入各自的储存箱中等待运输。 |
· | 尾矿处理:最终尾矿通过旋风分离器进行分类。粗颗粒(底流)被放置在混凝土垫板上,运输到矿井用作水力充填。较细的部分(溢流)被泵送到尾矿的存储设施中。 |
Caylloma选矿厂于2006年10月恢复运营,每天处理600吨多金属矿物。运力逐步增加。2009年安装了一台1.8米 的2.4米球磨机,工厂的处理能力达到了1,300吨/天,安装了两台井架烟囱振动湿筛,工厂在2016年3月底达到了1,500吨/天的处理能力。处理工艺 为差速浮选。最初获得了两种精矿:铅银和锌。2009年底至2011年1月,也生产了铜银精矿,但由于不利的商业条款,铜精矿停产,铜线路处于待机状态。
17.1.1 | 破碎和研磨回路 |
破碎和碾磨电路如图17.1所示。粉碎过程来自用于矿石储存和混合的10,000吨容量库存。该工艺从粗料斗的进料开始,粗料斗的有效能力为450吨,分离格栅为30厘米。矿物质从粗料斗中通过裙带式给料机提取,该给料机以可变间隔喂给振动的灰熊,然后再喂给栗本下巴破碎机,导致产品尺寸在76毫米到90毫米之间。矿物质通过两条传送带输送到6×14英尺(1.82 x 4.27米)的双层振动筛上。筛的小尺寸(100%-1/4“)通过传送带输送到库存,超大的输送到山特维克CH-420二次破碎机,产品进入两层振动5×14英尺(1.52 x 4.27米)的筛子,该筛的小尺寸输送到库存。超大的通过传送带输送到山特维克CH-430三次破碎机,卸料返回初始传送带,关闭电路。此 回路的实际容量为1800 tpd。
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图17.1 Caylloma加工厂的破碎和研磨回路
Bateas编制的数据,2023年 |
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此外,还有一个备用的主粉碎回路,从100吨容量的粗料斗开始。矿石从料斗通过罗斯链式给料机输送到一台24x36英寸(0.6 x 0.9米)的Kueken颌式破碎机上。从该破碎机排出的货物通过传送带19和20传送到传送带2-A。传送带上有三个永久磁铁和一个电磁铁,以防止碎铁进入。
研磨回路有两个阶段。初级 阶段采用开路运行,由两台球磨机组成(Comesa 2.4 m×3.0 m和Denver 2.1 m×2.1 m)。第二阶段 在闭路循环中运行,由三台球磨机组成,一台Magensa 1.8 m×1.8 m,一台Hardinger 2.4 m×0.9 m和一台Liberty 1.8 m ×2.4 m。研磨回路的最终产品是55%通过130微米。
Comesa和Denver 初级研磨机由传送带独立输送。从Comesa磨坊和Denver磨坊排出的废水供给闪速槽(SK 240),闪速槽中的精矿被送到铅浓缩机。尾矿被输送到一个6x6英寸(15x15厘米)的卧式泵中,该泵又输送给井架堆垛定径机。较小的球磨机进入浮选流程,较大的球磨机输送给 三台二级球磨机。
Hardinger和Magensa磨坊的排水量为6 x 4英寸(15 x 10厘米)的卧式泵提供给水,而该泵又为D-15旋风分离器提供给水。旋流器的细粒产品进入浮选流程,粗粒产品返回三个二级球磨机。Liberty研磨机的放电也供给闪存电池(SK240)。
17.2 | 冶金 处理 |
冶金处理采用分步浮选工艺,第一步是铅银浮选,然后是锌浮选。
17.2.1 | 铅银浮选回路 |
D-15旋风分离器 溢流和井架烟囱尺寸偏小被送到10米3调理前去TC-20单元20米单元室3 容量。单元电池尾矿被喂给三个TC-20较粗糙的电池。单元电池浓缩物和较粗的浓缩物一起被输送到由四个3m的初级清洁剂组成的单元3OK-3电池。 将一次清洁剂浓缩液喂入二次清洁剂槽,由三个3m3 OK-3单元格。第二级清洁剂浓缩物被输送到第三级清洁剂单元,该单元由两个3m3 OK-3细胞。来自三级精选器的精矿形成最终的铅银精矿。来自二级和三级清洁器 单元的尾矿分别返回到初级和二级清洁器单元的头部。
粗选尾矿进入由两个TC-20槽组成的扫选浮选 库。扫选精矿以及初级精选尾矿被泵送至Derrick 堆垛分级机,筛上物返回至二级研磨回路。扫选尾矿供给锌浮选回路。
17.2.2 | 锌浮选电路 |
将铅银浮选尾矿送至 三个调理器(两个10 m3一个22米3).调节后的矿浆被送入锌粗选机浮选阶段,该阶段由 两个20 m长的RCS 20槽组成3 6个8 m3OK 8 U电池串联工作。粗选精矿被送入 精选浮选回路,该回路由四个阶段组成,包括一个10 m长的RCS 10槽3五个,三个和两个2.8米3 分别用于初级、二级和三级清洁器阶段的Sub-A30单元。这些阶段串联工作,来自 初级清洁器的浓缩物供给二级清洁器,二级浓缩物供给三级清洁器,并且来自三级清洁器的浓缩物供给 第四清洁阶段。所述浓缩物从所述
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后者是来自锌浮选回路的最终产物。锌精矿经过自动取样器,然后被送到锌浓缩机。
粗选尾矿进入由两个8 m长的3OK 8 U细胞。清除剂浓缩物在返回到 粗选回路之前被送至调节器。扫选尾矿是整个流程的最终尾矿。
2022年的浮选工艺实现了银的冶金回收率为81. 34%,金的回收率为31. 78%,铅的回收率为87. 83%,锌的回收率为88. 75%。铅和 锌的冶金回收率受到影响,因为氧化矿石的处理增加到11%,这是由于其较高的金头品位。历史数据显示 铅、银(铅精矿中)和锌的冶金回收率一致,分别为90%、81%和88%。
17.2.3 | 浓缩液浓缩和过滤 |
铅银精矿在直径为9.0 m的Outotec浓缩机中浓缩 ;底流被泵入直径为1.8 m的盘式过滤器(六个圆盘)。过滤后的铅精矿 平均含有7. 5%的水分。
锌精矿在直径12.0米的Outotec浓缩机中浓缩;底流被泵送到直径1.8米的圆盘过滤器(八个圆盘)中。过滤后的锌精矿平均含湿量为9.0%。
每个经过过滤的精矿被排放到一个有遮盖的临时储存区,从那里由前端装载机装载到卡车上,然后运输到精矿买家位于Matarani、Aquipa的锌精矿和利马的Callao的储存设施。
17.2.4 | 尾矿处理 |
选矿过程中产生的尾矿被泵送,并通过旋风分离器进行分级。底流被累积在临时储存区中,以便以后作为水力回填运输到矿井。大约40%的尾矿被用作矿山的充填材料。
溢出物被泵送到尾矿设施进行最终处理。从尾矿库收集的水被泵回加工厂,并在加工过程中重复使用。新的尾矿储存设施(N°3)于2013年1月开始使用,容量增加到921,000米32022年1月(按目前产量计算,足以处理4年的尾矿),并计划于2025年进一步扩张。
17.3 | 对能源、水和工艺材料的需求 |
电力需求通过国家电网的Calli变电站提供。整个运行需要7.8兆瓦的能源,其中包括加工厂所需的3.2兆瓦的能源。行动还在现场保留了两台柴油发电机,作为紧急情况下的备用电力供应。
加工厂用水量为2.45m3/吨。约74%(1.82米3/t)从尾矿设施中回收并泵回工厂,以便在该过程中与26%(0.63m)一起重复使用3/t)淡水。
所有工艺材料均可从阿雷基帕和利马获得。试剂由代表国际试剂供应商的当地服务代表提供。加工过程中使用的试剂和消耗品包括氰化钠(10克/吨)、硫酸铜
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黄薯Z-11(6g/t)、黄薯Z-6(16g/t)、氧化钙(483g/t)、发泡剂MC 5(94g/t)、钢球(720g/t)。
17.4 | 关于第17节的评论 |
QP认为工艺要求已被很好地理解,并且与操作工厂中实际观察到的条件一致。并无迹象显示被开采材料的特性 会随着已计入的高氧化锌材料的预期而改变,因此适用于未来采矿的回收假设被认为对LOM是合理的。该工厂采用常规设计,使用常规消耗品。
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18 | 项目 基础设施 |
18.1 | 概述 |
Caylloma矿 拥有完善的基础设施,用于维持作业。基础设施包括阿雷基帕市的一条主要通道、矿山通道、尾矿储存设施、矿山废物储存设施、矿山矿石储存、营地设施、精矿运输、发电、通信系统、精矿生产和运输(图18.1)。
图18.1矿山基础设施平面图
Bateas编制的数据,2023年 |
18.2 | 道路 |
物业上的道路如图18.1所示。 通道未铺设,但由于定期维护,状况良好。水车在夏天用来防潮。
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减少粉尘污染的道路。道路连接物业上的所有设施,并允许通过各种入口进入地下作业。
18.3 | 尾矿 仓储设施 |
该矿目前运营两个尾矿储存设施,TSF N°3和TSF N°2,以备不时之需。
能源和矿业部于2012年12月颁发了TSF N°3运营许可证 。根据二零一九年工厂处理能力1,500吨/日 及矿山回填需求,二期设施(A)于二零一九年一月竣工,尾矿库高程为4,419.5毫升,可提供三年半至二零二二年年中的额外产能(4,423.5毫升)。根据目前的生产率,建造了阶段(2B),并提供了到2026年底的产能。第三阶段(3C)的详细工程研究正在进行中,该阶段将涵盖尾矿容量,以满足LOM要求。
TSF N°2(4,474msl)南堤 提供少量额外容量(两个月),作为尾矿储存的应急计划。TSF N°2目前用作旋风 (尾矿分类)处理地点。粗尾矿(体积比40%)作为矿山回填物被送回矿山。剩余的尾矿(更细微的溢流)被泵送到TSF N°3。
18.4 | 矿山 废物储存 |
该矿目前只有一个废物库存,即Bateas Level 12,用于储存无法在地下有效处置的废物。12级的废物储存能力在2024年年中之前是足够的,正在评估扩大的潜力。Bateas还获得了位于Animas 6级的新地下废物储存设施的许可证,该设施的额外储存容量为18个月,已准备好在12级废物储存达到满负荷时使用。除此之外,一项关于废物管理的内部研究已确定Animas静脉的8级是2025年后储存废物的最佳地点。计划于2024年底进行详细的工程研究,以确定准确的设计和施工成本,并将估算的施工成本列入LOM计划。
18.5 | 矿石 库存 |
该矿目前有四个矿石库存 ,其中储存了矿山生产的超大、低品位和已粉碎的矿石。总库存能力约为60,000吨。 截至2023年12月31日的总库存吨位为29,521吨。
18.6 | 精矿 生产和运输 |
2015年3月,通过改进磨矿和浮选电路,处理能力从1,300吨/日提高到1,500吨/日。精矿运输使用30吨载重卡车。在卡车离开营地之前,他们会在车秤上称重。2018年,两个20米的RCS 20小区3 和一个10米长的RCS 10电池3为了提高锌精矿的质量,在锌精矿回路中安装了。LOM基于这1,500 tpd的产能。
精矿运输使用30吨载重卡车。在卡车离开营地之前,他们会在卡车秤上称重。所有的卡车都有系统地
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进行登记和控制,以确保在存储港口交付的精矿重量与离开矿井时记录的重量相符。
18.7 | 发电量 |
整个运行的电力需求平均为3.9 MW,电力供应主要(87%)来自国家电网。矿场还在现场保留了两台柴油发电机,总装机容量为2兆瓦,以弥补短缺(13%),并作为备用。
2016年1月,Bateas将供电能力从3.2兆瓦提高到6.8兆瓦,包括一条新的15千伏输电线和安装一台新的7.5 MVA变压器,以取代卡伊洛马变电站的3.75 MVA变压器。目前,运行的电力需求略高于变压器的容量,这一缺口由柴油发电机弥补。
所需最大电力需求为7.8兆瓦,分布式 电厂:2.3兆瓦;矿井:3.9兆瓦;营地:0.70兆瓦。
有关电源的其他信息,请参阅 第16.8.10节。
18.8 | 通信 系统 |
Caylloma矿场配备了当地供应商提供的移动电话和互联网连接。手机信号通过光纤和位于矿场的天线传输;信号为4G,覆盖范围为3公里。互联网信号通过两个主要连接提供: 主要连接通过光纤从阿雷基帕传输到塔尔塔站点和卡伊洛马矿场,带宽为100MB。 应急接入由星联通过卫星提供,带宽为100MB。除了互联网信号,营地还有固定电话服务和数据链路。
地铁的通信系统是通过WiFi信号和蜂窝网络上的即按即说平台实现的。该平台在云中管理,通信系统是数字化的,允许连接到水泵传感器、天气传感器、风扇传感器等设备。
18.9 | 供水 |
Caylloma矿的淡水供应由流经该矿的圣地亚哥河提供。永久用水许可证是由阿瓜民族部颁发的。目前,淡水需求为每秒60升,其中包括营地的每秒10升。
大约70%的加工厂总用水量 从TSF N°3中回收,并泵回工厂,以便在工艺中重复使用,同时还有30%的淡水。
18.10 | 关于第18节的评论 |
支持LOM计划所需的大多数基础设施都已到位并投入运行。Bateas正在批准一个新的地下废物储存设施。 正在增加尾矿储存设施的容量,以支持LOM计划。
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19 | 市场研究和合同 |
19.1 | 市场研究 |
Caylloma矿是一个运营中的矿山,签订了2024年的精矿销售合同。因此,市场研究与此次行动无关。
Bateas与托克秘鲁公司(Trafigura秘鲁S.A.C.)(Trafigura)签署了2024年供应铅和锌精矿的合同。已与托克签订合同,提供26,000湿吨铅精矿和40,700湿吨锌精矿。精矿数量代表Caylloma矿2024年的估计产量,并附有合同附录,以防年内数量发生变化。这些合同每年审查一次,并在每年年底之前为下一年签署。
用于预测NSR值和确定边际品位的商业术语以2023份合同为基础,并采用该业务 在过去5年签署的合同的平均罚款,以消除短期差异。2024年签署的合同条款与2023年签署的合同条款没有实质性差异。
LOM和经济分析中使用的预计金属价格基于多家金融机构对未来3年价格行为和10年历史价格的共识估计。
买方和Bateas之间签订的商业条款被认为是保密的,但被认为符合标准的行业规范。
19.2 | 商品价格预测 |
《财富》财务部向Bateas 提供了金属价格预测,以供其分析和报告使用。《财富》根据分析师和银行在2023年5月准备的长期预测,采用了一致的方法确定了定价。
埃斯皮诺萨先生和查普曼先生已经审查了关键的输入信息,并认为这些数据反映了分析师的一系列预测,与行业同行使用的预测一致。根据这些消息来源,价格预测被认为是可接受的长期共识价格,可用于本报告中对Caylloma矿的矿山规划和财务分析。
用于估计Caylloma矿矿产储量和矿产资源的长期价格预测 汇总于表 19.1。
表19.1长期汇总商品价格预测
商品 | 预计3年 (40%重量) |
10年历史 (60%重量) |
加权平均* |
白银(美元/盎司) | 24.0 | 19.1 | 21.0 |
黄金(美元/盎司) | 1,788 | 1,452 | 1,600 |
铅(美元/吨) | 2,022 | 2,061 | 2,000 |
锌(美元/吨) | 2,780 | 2,557 | 2,600 |
*四舍五入至两个重要数字 |
白银的长期价格估计为21美元/盎司,黄金为1,600美元/盎司,铅为2,000美元/吨,锌为2,600美元/吨,基于加权为40%的三年平均预测价格和加权为60%的十年历史平均价格,并四舍五入为最接近的两个重要数字。
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Bateas使用秘鲁新索尔兑美元汇率3.60索尔兑1美元进行金融分析,这符合行业普遍共识。
19.3 | 合同 |
19.3.1 | 铅精矿 |
托克已经规定了2024年从巴特阿斯交付的铅精矿的规格,这些规格被认为是在标准的行业标准之内。
截至本报告生效日期,发现铅精矿中的所有参数都在规格范围内或在规格范围内。
19.3.2 | 锌精矿 |
托克已经规定了2024年从巴特阿斯交付的锌精矿的规格,这些规格被认为是在标准的行业标准之内。
截至本报告生效日期,发现锌精矿中的所有参数都在规格范围内或在规格范围内。
19.3.3 | 运营 |
Bateas拥有八份主要服务合同,涉及采矿活动、地面支持、提升钻探、钻井、人员运输和精矿、炸药和土木工程等矿山运营。合同根据需要进行谈判和续签。合同条款是福图纳熟悉的秘鲁类似合同的典型情况。
19.4 | 关于第19节的评论 |
QP审查了Fortuna提供的有关营销、合同、金属价格预测和汇率预测的信息,并注意到所提供的信息与所使用的原始文件一致,并且该信息与行业规范中公开提供的信息一致。信息 可在本报告范围内用于Caylloma矿的采矿规划和财务分析。
报告中使用的长期金属价格假设是基于许多分析师和主要银行对这些金属的价格预测的共识。分析师和银行的预测基于许多因素,包括历史经验、当前现货价格、对未来市场供应的预期以及 感知需求。多年来,实际金属价格可能会与早先的预测发生积极或消极的变化。 如果假设的长期金属价格没有实现,这可能会对运营的财务结果产生负面影响。 同时,高于预期的金属价格可能会产生积极影响。
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20 | 环境研究、许可和社会或社区影响 |
以下章节 中的信息部分来源于咨询公司Asesore y Consultores Mineros(br}S.A.)编制的环境影响评估(EIA)报告(2011年)及其随后于2013年、2017年和2021年提交给能源和矿产部(MEM)的更新。
20.1 | 第 条和允许 |
1997年6月,矿业部通过第N°号指令批准了圣克里斯托瓦尔经济管理股的环境合规和管理方案。RD 087-97-97-EM/DGM,要求遵守采矿单位的环境承诺。
2006年,PAMA确定了一系列计划 ,以确保运营符合规范和标准。在PAMA计划中预见的主要项目是为TSF 2号建造挡土墙和植被,在尾矿底部建造挡土墙。3,以及矿山废水的监测和处理。
矿山关闭计划已由执行 第N°号决议批准。365-2009-2009年11月13日的MEM/AAM。2012年11月12日,Bateas提交了根据矿山关闭条例修改和更新矿山关闭计划的请求。
2011年6月8日第173-2011-MEM/AAM号决议批准了“将Huayllacho矿和加工厂的日产量由1,030吨扩大至1,500吨”的环境影响研究。
2012年12月20日,能源部和矿业部通过N°决议。0274-2012 MEM/DG,授权使用N°尾矿。3尾矿处置的阶段1A 最高可达4,410毫升。
更新的矿山关闭计划已由 N°决议批准。085-2013-2013年3月22日-MEM-AAM。
2013年9月2日通过决议N°。 459-2013-MEM/AAM。《华伊拉丘煤矿及加工厂扩建一次电力线路项目SE Caylloma-Bateas 15千伏》环境影响研究修改方案获批。
2014年9月30日通过决议N°。 492-3014-MEM-DGAAM。批准了对监测项目--圣克里斯托巴尔Eau的TSF N°3水尾矿监测点的修改。
2014年1月13日,能源部和矿业部通过N°0015-2014-MEM-DGM/V号决议批准了TSF N°2南侧的高程(从4,470至4,474 mSL),等待设施北侧的高程和运营。
2014年6月15日,能源部和矿业部通过第0216-2014-MEM-DGM_V号决议,授权提升和使用尾矿库3阶段1B至4,415毫升。
2015年7月3日,能源和矿业部通过第0750-2015-MEM/DGM号决议批准了Bateas的请求,将“Huayllacho”特许区从 73.63 Ha扩大到91.12 Ha,以增加一些设施。
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2014年12月1日,能源部和矿业部通过第588-2014-MEM-DGAAM号决议,批准关闭位于Bateas采矿特许权内的前作业的25项环境采矿负债。
2015年8月21日,能源部和矿业部通过第327-2015-MEM/AAM号决议,批准了Bateas要求修改的矿山关闭计划。
2015年4月8日,国家水务局(ANA)通过R.D.N°0048-2015-ANA/AAA.XI-PA更新了涵盖运营地表水需求的地表水使用授权。
2017年3月28日,通过N°092-2017 MEM-DGAAM指令决议,批准了对矿山关闭计划的第二次修改。
2017年6月14日,通过第172-2017 MEM-DGAAM号指示决议,批准对Huayllacho厂矿扩建项目进行第二次环境影响研究修改,将日产量从1,030吨增加到1,500吨。
2017年12月19日,通过第355-2017 MEM-DGAAM号决议,批准了对采矿环境责任关闭计划9个组成部分的修改。
2018年12月7日,通过224-2018 MEM-DGAAM号决议,批准了对矿山关闭计划的第三次修改。
2021年11月17日,通过第N°220-2021年MINEM-DGAAM号决议,批准了地雷关闭计划的第二次更新。
20.1.1 | 环境立法 |
与Bateas 相关的环境立法如下:
· | 第N°28245号法律--《国家环境管理体系框架法》 第008-2005号法律批准的《国家环境管理体系框架法》及其相关条例--《环境管理条例》。该法的目的是确保 最有效地遵守公共实体的环境目标;加强环境管理方面的部门间机制, 国家环境委员会以及部门、区域和地方实体在行使其环境职能时的作用 ,以确保它们履行其职能,并防止在行使这些职能时出现重叠、遗漏、重复、空白或冲突 。第040-2014-EM号最高法令,其中批准了关于开采、开采、一般劳动、运输和采矿储存活动的保护条例和环境管理。该条例的目的是确保在国家领土内进行采矿活动,以保障宪法赋予的权利,即在自由的私人倡议和自然资源的可持续利用的框架内,为生命的发展享有平衡和适当的环境。 |
· | 27446号法律--《环境影响评估制度法》及其经第1078号法律修订。该法的目的是:a)建立国家环境影响评估制度,作为确定、预防、监督、控制和及早纠正通过投资项目表现出来的人类行动所产生的负面环境影响的独特和协调的制度。B) 建立统一的程序,其中包括下列要求、阶段和范围 |
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投资项目的环境影响评估。C)建立确保公民参与环境影响评估进程的机制。
与巴特拉斯相关的其他环境立法:
· | 1980年7月7日第102-80-EM/DCFM号决议批准了该处理厂的运营许可证。许可证是永久性的。 |
· | 2004年6月25日,第0744-2004-DIGESA/SA号决议批准直接排放固体流出物 ,并且是永久性的。 |
· | 2006年5月26日CDFJ第##-##号决议登记了使用汽油和柴油储罐的授权。这是永久性的。 |
· | 矿业部于2005年9月12日颁布第391-2005-MEM/DM号法令,批准开发能量大于500千瓦的热电发电活动。许可证是永久性的。税务稳定协议是根据2006年8月21日Mina MEM-DGM执行决议N°370-2006 Mina MEM-DGM在技术和经济可行性研究(税收稳定)中详细介绍的投资计划而授予的为期十年的协议。 |
· | 2006年9月6日第1078-2006-MEM-DGM/V号决议授权重新启动废水处理厂的活动。许可证是永久性的。 |
· | 2007年3月22日第1035-2007/DIGESA/SA 号决议授权使用卫生系统处理和土地处置生活废水,具有永久性影响。 |
· | 根据第351-2010-MEM-DGM/V号决议批准的矿山关闭计划,授权TSF第2号。 |
· | 2010年1月14日,矿业部PB-0015-2010/MEM-DGM-DTM决议批准了Huayllacho选矿厂的运营。许可证 是永久性的。 |
· | 日期为2010年1月14日的N°007-2010-MEM-DGM-DGM/V号决议授权运营扩大产能为1,030吨/日的选矿厂。矿业部于2010年8月21日发布命令N°052-2010-EM,授权 开发15千伏输电线路。 许可证是永久性的。 |
· | 授权运营TSF 3号(第1A阶段,4,410 MASL)。经2012年12月20日第0274-2012 MEM/DG号决议批准。 |
· | Caylloma采矿单位各组成部分的考古遗迹不存在的证明,由CIRA N°2012-172/MC批准,日期为2012年5月17日。 |
· | 2013年8月9日第306-2013 MEM-DGM/V号决议批准了对TSF 2号堤坝(从4,470至4,474Masl)的高程 的授权。 |
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· | 批准提升N°2尾矿库(南侧)路堤 。经2014年1月13日第N°0015-2014-MEM-DGM/V号决议批准。 |
· | 3号尾矿库(1B阶段,4,415毫升)经营授权书。经2014年6月15日第0216-2014 MEM-DGM_V号决议批准。 |
· | 污水排放授权书 取样点E-03。经2015年2月13日第040-2015-ANA-DGCRH号决议批准。该授权随后被续签了两次,最近一次是根据第106-2021-ANA-DCERH号决议续签,有效期至2023年2月22日。该公司已向该部提交了将许可证续期六年所需的文件,目前正在等待批准。在获得批准之前,该公司有权继续排放。 |
· | 授权使用淡水(地表水) 。由ANA(国家水务局)批准,并于2015年4月8日通过第0048-2015号ANA/AAA.XI-PA号决议。 |
· | 续签污水排放采样点EF-3和E-05的许可。经2015年5月11日第123-2015-ANA-DGCRH号决议批准。授权随后已续签了两次,最近一次是根据2021年11月23日发布的第0203-2021-ANA-DCERH号决议续签,有效期至2024年5月30日。本公司打算在当前期限 到期前的适当时间内申请续签授权。 |
· | 授权建造和运营产能增至1,500吨/日的加工厂。经2015年11月4日第0539-2015-MEM-DGM/V号决议批准。 |
· | 通过 第N°号决议续订ANFO杂志的授权。00614-2016年--国家经贸委/全球环境计划,日期为2016年3月21日。一项更新的决议于2023年获得批准。 |
· | 续签污水采样授权 E-04、E-08和E-12点。经2016年4月25日第083-2016-ANA-DGCRH号决议批准。授权有效期为四年,并通过第009-2020-ANA-DCERH号决议续期至2021年10月。延长授权的申请 被驳回,该公司随后于2023年11月提出上诉。公司不得再在E-04、E-08和E-12点排放污水。到目前为止,排放的是干的,不会对作业产生影响。 |
· | 3号尾矿库处理工业废水的授权,由2018年4月24日ANA-DCERH第071-2018号指导决议批准。 授权有效期为六年。本公司打算在当前期限届满前的适当时间内申请续签授权 。 |
· | 2018年11月15日,《采矿作业证书》 (Com)N°037-2019-C获批。 |
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· | 2023年2月1日,通过发布00507-2023-SUCAMEC/GEP号决议,获得了获得和使用爆炸物及相关材料的授权 ,该决议的有效期至2024年2月。该公司于2024年1月18日提交了2024年采购和使用爆炸物及相关材料的新授权申请,有效期至2025年2月15日。 |
· | 2017年11月10日,第N°1061-2017MEM/DGM/V号决议授予Batea建设N°3尾矿库第二阶段所需的土木工程和辅助设施的权利,建设分为两个子阶段(海拔4419.50平方英尺的第2A阶段和海拔4423.50平方英尺的第2B阶段)。 |
· | 2020年12月28日,根据第N°783-2020-MINEM/DGM号决议的指示,Bateas获准开始采矿项目“第3阶段Caylloma 1、2和3阶段B区2”的采矿勘探活动。 |
· | 2021年11月17日,通过第N°220-2021-MINEM-DGAAM号决议,批准了Minera Bateas S.A.C. 提交的Caylloma矿关闭计划第二次更新。 |
· | 2022年6月17日,通过N°093-2022-SENACE-PE/DELE指示决议,批准了Huayllacho扩矿项目和选矿厂第二期“环境影响改造(MEIA)-d从1030 TMD到1500 TMD”的“第五次可持续技术报告”。 |
· | 2023年3月20日,通过第139-2023-ANA-AAA-PA号决议,授权在天然水源安装测量仪器和进行最低限度的工程,以建造或安装十(10)个水文站。 |
20.1.2 | 环境义务 |
27446号《环境影响评价法》、《国家环境影响评价法》和本条例构成了国家领土环境影响评价的一般规则。为此目的,不言而喻,任何提及上述法律的内容都是指27446号法律。环境和环境部作为国家环境主管部门,是环境影响评估的理事机构;它也是国家一级的技术监管机构,因此发布规则并制定与环境影响评估有关的程序。
中非特派团开展授权实体登记工作,以编写环境研究报告。环境认证意味着主管当局对整个项目的环境可行性作出的声明。
20.2 | 环境基准 |
20.2.1 | 位置和访问路线 |
Caylloma矿位于阿雷基帕地区的Caylloma区和省。在地理上,它位于当地Huarajo和Chilladas微型盆地交汇处的下部,其设施位于阿普里马克河支流圣地亚哥河的两岸。
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Caylloma矿可以从利马市乘飞机到达阿雷基帕市,然后通过铺设的道路到达Sibayo镇,那里的道路也是铺设的,连接了阿雷基帕市和卡伊洛马区。巴特亚斯位于卡伊洛马镇西北14公里处,距离阿雷基帕约225公里,陆路约4小时车程。该矿位于天然普纳地区,海拔4,500至5,000平方英里。
20.2.2 | 气候学 |
受影响地区全年气候寒冷干燥 ,8月至9月有大风,12月至3月有降雨,整个地区都有冰雹和降雪。
平均气温8°C,平均相对湿度65%,优势风向为西南至东北方向,风速2.1m~3.6m/S,降水主要集中在11月份~3月份,范围150.5~558.7 mm。
圣地亚哥和瓦拉霍微型盆地的月平均温度数据显示,1月至4月和10月至12月(6至9摄氏度不等)、 和5月至8月(La Angostura、Caylloma和Cabanaconde站)温度变化较大。
在最重要的气象数据中, 年平均降雨量估计为774毫米/年,年蒸发量为1550毫米/年。巴特阿斯位于被称为湿润的亚高山热带帕拉莫(Ph-Sat)的生态区,其年平均生物温度在-3摄氏度到10摄氏度之间变化。为了估计巴特阿斯地区的最大降水量和极端水文事件,不同回归 时期的最大24小时降水量基于年度最大日降水量数据。
20.2.3 | 空气质量 |
该地区的气候条件有助于产生粉尘,包括土壤侵蚀产生的超细粉尘颗粒。采矿单位的空气质量特征 考虑了R.D.N°172-2017-MEM-DGAAM环境管理计划(EMP)批准的11个监测站的分析。
环境影响评估分析了空气质量,其结果 表明,所选污染物的浓度低于空气质量标准。空气质量监测计划是考虑到Caylloma矿的环境因素而设计的,这可能会对Caylloma矿建设和运营阶段预期的空气质量产生潜在影响 。
该计划将允许Bateas继续监测和记录空气质量参数,以证明符合环境法规和空气环境影响评估。结果还与现场的自然水平相对应,与在该地区开展活动时的污染物水平相对应。 对风输送的颗粒物水平进行了评估。
20.2.4 | 水质 |
地表水水质监测对于诊断水资源的基线条件很重要 因为污染物浓度高, 高于《国家水环境质量标准》(D.S.N°-004-2017-MINAM)中考虑的参数限制值,因此其使用可能受到限制。 将监测结果与《水环境质量标准》进行比较。
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根据D.S.N°015-2015-MINAM 和D.S.N°004-2017-MINAM进行管理,第3类:蔬菜灌溉,第4类:养护水环境。
根据《水质标准》,水质监测计划的主要目的是确保接收方的质量。在综合计划中对可能改变成分的圣地亚哥河的天然渗水进行了评估。水质监测将核实已确定的可能影响的预防和缓解措施的正确应用。
同样,水质的表征也考虑了R.D.172-2017 MEM/DGAAM批准的15个水质站和R.D.N°206-2017 MEM/DGAAM批准的ITS PAMA中的一个水质站。
20.2.5 | 水文学 |
采矿单位的水文网络 刻在卡伊洛马四合院内。Caylloma矿所在的区域为东北-西南方向,主要河流为阿普里马克河、霍尼洛斯河和莫洛科河。排水类型受Caylloma凹陷控制,分为两种类型:
第一种类型的排水是在Caylloma凹陷的 地区发展起来的,那里的水流向下游,是Apurímac河的主要集水器( 河流:圣地亚哥、Lamamayo、Azulmayo、Chonta、Coñicmayo、Pausa Huaylo、Pescamayo和Chilamayo流),以及作为次要集水器的Hornillas河;在这两条河的交界处形成了一个由北向南的小峡谷,Caylloma凹地的水从这里流出。
第二种排水类型是放射状树枝状排水,这种排水在Caylloma凹陷周围发育,水流向北或向南流动,受大陆分水岭控制。这一水文网进行切割和侵蚀原有物质的工作。
在该矿区确定的受环境影响的水源包括维拉夫罗河、热苏河、安提莫尼奥湖和马斯卡普普湖、圣地亚哥河和瓦拉霍河、万卡内河、库奇利亚达斯、特立尼达、圣卡塔和奎洛阿帕切塔河。
20.2.6 | 土壤学 |
土壤被定义为自然的、独立的、三维的动态体,有其自身的内在特性,是不同土壤成因过程和形成因素相互作用的产物。主要土壤是安多斯土和副土壤土,也有重要的变化,如南部的火山土。这个宏大的安第斯山脉地区的土壤通常是不完整的、沙质或石质的,有机质含量非常低,因为有机质是少量产生的,需要很长时间才能分解。只有在少数几个潮湿的地方才有泥炭地形成,由于当时的条件,泥炭地的发育非常缓慢。
用于描述和表征土壤的方法是以《土壤调查条例》(D.S.N:013-2010-AG)以及美国农业部《土壤调查手册》(1993年《土壤调查手册》)中确立的标准和规范为基础的。
为了了解矿山单位所在地区的土壤质量特征 ,从“花依拉丘”矿环境影响详细研究第二次修改中批准的站点监测报告中获得的信息和
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审议了选矿厂从1030个TMD扩建到1500个TMD的项目(R.D.N°172-2017-MEM-DGAAM)。
对环境监测中评价的土壤质量参数的结果进行分析,结果与D.S.N°002-2013-MINAM批准的土壤环境质量标准 中确定的值相一致,并与国家土壤环境质量标准(D.S.N°011-2017-MINAM)参考。
20.2.7 | 动植物 |
据报道,该地区有三个生命带,即:雨洪苔原-安第斯副热带(tp-as)、非常潮湿的副安第斯副热带(PMH-SAS)和副热带平流层(NS)。
根据 “Huayllacho矿和选矿厂扩建1030至1500 TMD”项目第二期MEIAd的EMP,监测区考虑了三个植被单元:Bofedal、Roquedal和Pajonal。
植物/植被和野生动物(鸟类、哺乳动物、爬行动物、两栖动物和节肢动物)的评价是在21个监测站进行的,这些监测站是根据“花依拉丘矿山和选矿厂扩建1030至1500 TMD”项目第二阶段环境影响评估和采矿勘探项目“毛虫堆积1、2和3阶段B”的半详细环境影响研究(MEIA-SD)第二次修订而确定的。
从监测中获得的记录中,秘鲁获得了29种被列入某种保护或特有状态的物种。
23种物种被列入IUCN红色名录(2021-3),其中21种被列为最不受关注(LC),一种(1)被列为濒危物种(NT),一种(1)被列为易危物种(VU)。至于《濒危野生动植物种国际贸易公约》,兰科的三(3)种列入附录II,其中包括种群数量已大幅减少的物种,虽然它们没有濒临灭绝的危险,但必须采取必要的控制措施才能将其商业化。
20.2.8 | 生态系统特征 |
研究区域包括安第斯地区陆地和水生之间的典型生态系统,根据秘鲁国家生态系统地图(MINAM,2019),登记了以下生态系统:干普纳的Pajonal、Bofedal、冰缘地带和冰川、湖泊和泻湖。
陆地生态系统
· | PunaSeca Pajonal:安第斯高地生态系统,有草本植被,亚马逊雨季难以抵达,地势平坦起伏,或缓缓至中等坡度的丘陵;气候显著。 |
· | 波菲达尔:安第斯水生生态系统,草本植物为亲水型,产于安第斯山脉的平地、洼地或稍倾斜、永久淹没或饱和的自来水中(排水不良),植被茂密,常绿,结实。 |
· | 冰缘和冰川地带:安第斯高地生态系统,一般位于4500米以上。冻土和裸露土壤含有丰富的魁布拉迪拉(融化产物),存在于某些冻土和动态区。 |
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植被(通常是演替的)。低而分散的植被(一般不高于30或40厘米),以稀有的禾本科、菊科、地衣、垫状植物等为代表。
水生生态系统
从水资源的角度来看,湖泊和泻湖包括所有不呈现连续水流的水域,与淡化状态的水域相对应。
· | 湖泊是巨大和深度的水的延伸,与海洋分开,可能含有淡水、微咸水或咸水。 |
· | 泻湖是天然水库,其深度小于永久性或临时性湖泊,并具有不同的蓄水量。 |
脆弱的生态系统
根据修订了第99条(29895号法律)的《一般环境法》(28611号法律),脆弱的生态系统包括:沙漠、半干旱土地、山脉、沼泽、帕拉莫斯、雅尔加、湿地、海湾、小岛屿、湿地、安第斯高地、沿海丘陵、云雾森林和残存森林。
在研究区域内已经确定了两种脆弱的生态系统:湿地和安第斯高地泻湖和湿地。
20.2.9 | 保护区的确定 |
研究区与最近的自然保护区(NPA)之间的距离为55.66公里,为Cotahuasi次流域风景保护区。到该保护区缓冲区的距离为44.77公里。
20.2.10 | 考古学 |
Caylloma矿已收到与该地区相关的不存在考古遗迹(CIRA)的证明。
20.2.11 | 环境风险 |
环境因素是生物和非生物环境(空气、土壤、水、生物群等)的一组成分。以及社会环境(社会关系、经济活动等), 由于某一特定行动或一系列行动,容易受到积极或消极变化的影响。
表20.1列出了为确定开洛马矿在LOM期间的行动可能产生的潜在影响而考虑的环境因素。
表20.1环境因素
环境 | 环境/社会经济组成部分 | 环境/社会经济因素 | 对环境/社会经济因素的影响 |
物理环境 | 地貌与景观 | 局部救济 | 局部救济的修改 |
景观的视觉质量 | 景观视觉质量的变化 | ||
土质 | 土壤的土壤容量 | 楼层/地面修复申请 | |
土壤质量 | 土壤侵蚀 | ||
土壤质量变化 |
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环境 | 环境/社会经济组成部分 | 环境/社会经济因素 | 对环境/社会经济因素的影响 |
空气 | 空气质量(颗粒物) | 颗粒物浓度变化 | |
空气质量(气体) | 气体浓度变化 | ||
噪声和振动 | 噪声质量 | 噪声电平变化 | |
振动 | 振动水平的变化 | ||
水 | 地表水水质 | 地表水水质的改变 | |
地表水水质 | 地表水水质的改变 | ||
地下水水质 | 地下水水质的变化 | ||
地下水水质 | 地下水水质的变化 | ||
生物环境 | 植物区系 | 植被覆盖和生境-植物区系 | 干扰和/或修改植被覆盖和植物栖息地。 |
物种多样性和丰富度--植物区系 | 物种区系多样性和丰富度的变化。 | ||
濒危物种--濒危物种 | 濒危物种的干扰--植物区系 | ||
动物群 | 生境--动物群 | 改变水生生物栖息地 | |
多样性和丰富性--动物群 | 动物物种多样性和丰富度的变化 | ||
濒危物种--动物群 | 濒危物种的干扰--动物区系 | ||
动植物 | 生态系统功能 | 生态系统中物种功能的改变 | |
水生生物学 | 水生生境 | 改变水生生物栖息地 | |
物种多样性与丰度-水生生物学 | 物种多样性和丰富度的变化 | ||
经济的 | 商品和服务 | 采购货物和服务 | 货物和服务采购的连续性 |
就业 | 本地就业 | 持续创造本地就业机会 | |
经济活动 | 振兴经济 | 经济活力的连续性 | |
社交 | 工人的职业健康和安全 | 工人健康与安全 | 影响工人健康和安全 |
文化性 | 考古遗迹 | 考古发现 | - |
表中所列的因素对应于可能因执行业务活动而受到影响的因素,尽管大多数因素可以通过实施环境管理计划的活动来减轻或减少。
环境影响登记册
影响识别和评估过程的第一步是选择最重要的行动。作业区分为:圣佩德罗区、巴特亚斯区、圣克里斯托巴尔区、圣阿尼马斯区、保留区。为了更准确地确定对每个SONE的影响,已经确定了施工阶段的活动、运营阶段的活动和关闭阶段的活动,这些活动将对环境和社会因素产生重大影响;这将使对影响的评估更加充分。
环境形势分析
Bateas的主要关切是,将开发的采矿活动 以适当的方式进行,爱护和保护环境,采用适当的标准,而且,最重要的是,这种活动也有益于人民。
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值得一提的是,Caylloma矿经过一段时间的研究也采用了同样的标准 ,目的是提高该矿的寿命和可操作性 。对于每一次扩展和/或修改,都要考虑将要进行的活动对环境造成的影响的记录;对这些影响进行评估,并随后由管理计划进行控制,该计划的主要功能是预防、最大限度地减少和减轻负面影响和增强正面影响。
在确定和评估环境影响研究修改可能产生的影响之前,将考虑对基准的以前环境状况的分析,以及到目前为止已经发生的变化。对于制定影响矩阵,多学科专业团队的参与是必不可少的,因为多标准分析使影响评估尽可能不那么主观,这反过来又允许更接近项目-环境相互作用中可能发生的实际情况,从而便于选择和确定需要应用 以确保这种相互作用尽可能和谐的环境措施。
为此,对项目所在地区的环境状况进行了分析,同时考虑到环境部门的管理实体、具有约束力的实体以及采矿部门的监管实体已为环境成分(水、空气、噪音、土壤、污水)制定了参考标准,以确定可能存在的元素、物质或参数的浓度或程度。以维持和保障部件的适当质量的方式。作为其环境承诺的一部分,Minera Bateas一直在进行定期环境监测,并及时向主管当局报告。
影响的识别和评估
以下是业主在施工、运营和关闭阶段提出的潜在影响的识别和评估结果,使用利奥波德(1971)因果矩阵的改编确定影响,并使用Vicente Conesa Fernández(2010)提出的方法评估环境影响。
业主使用的影响评估方法考虑影响重要性(I)的计算,用以下属性进行算术计算:影响的性质(N)、强度(IN)、程度(EX)、动量(MO)、持久性(PE)、可逆性(RV)、协同性(SI)、累积性(AC)、效果(EF)、周期性(PR)和可恢复性(MC);其公式如下:
I=+/-(3英寸+2EX+MO+PE+RV +SI+AC+EF+PR+MC)
在这方面,建立了与影响的重要程度(重要性)相关的影响重要性值范围 。环境组成部分和/或子组成部分 将不受凯洛马地雷目标的影响,如下所述:
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地表水-作业开展的活动不得影响地表水水质。为加强保护,钻探作业到主体的最小距离为86.03米,与水泥筒仓的最小距离为95.59米。应考虑减少影响的补充措施,如取水灌溉(将任何类型的灰尘与已确定水体的相互作用降至最低)和径流水管理。拟议活动中使用的水量必须在其地表水许可证批准的水量范围内。
地下水水量不会受到拟议活动的影响,因为水资源将来自地表水,而地表水已经包括在批准的用水许可证中 。关于地下水质量,对于钻探活动,如果地下水位有任何拦截,井眼将立即被堵塞,因此这种可能性被认为是一种风险,措施在Bateas的应急计划中进行了描述。
振动-此因素不被视为风险 ,因为Caylloma矿的任何活动都不是值得评估的重要振动源。同时,到最近的人口中心的距离为7.26公里。
土壤质量-在施工和钻探活动中,会产生有害和无害的固体废物。如果这些废物处理不当,可能会影响土壤质量。此外, 可能对土壤质量产生影响的材料或物质(碳氢化合物、添加剂)意外泄漏的发生已被确定为环境风险。
水生生物-组件位于距最近水体(JesúS María泻湖)75.75m的 距离;而最近的矿物 储量确认钻井平台将与最近的水体(JesúS María泻湖)在Animas区段至少86.03米的距离。虽然特定活动可能产生的颗粒物质会分散,但由于临时通道等辅助部件的距离超过50米,因此预计不会产生明显影响,因此,在施工、运行和关闭阶段,预计不会对该环境部件造成环境影响。
脆弱生态系统--已确定的脆弱生态系统不会受到影响,因为不同的组成部分距离SC-014-21(圣卡塔利纳)等组成部分分别为74.5米和730.86米,就安第斯高地泻湖(若苏·S-玛丽亚)而言,它们的最小距离为75.75米。
考古遗迹--从考古学的角度来看,预计卡伊洛马矿场的作业不会产生影响。这些行动位于考古勘察报告中所定义的具有不存在考古遗迹(CIRA)证书的地区。
社会经济部分--它们对关闭和关闭后阶段的当地就业产生了不显著的积极影响,因为在人口密集的中心,由于承包服务和购买投入品和货物,在建设和运营阶段创造了临时就业机会,振兴了经济。应当指出,除第172-2017-MEM-DGAAM号指导决议所设想和批准的社区或其他人口外,它们不涉及新社区或其他人口的干预。
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20.2.12 | 环境管理计划 |
Bateas的内部政策是通过可持续机制开展活动,优先考虑其周围的环境因素。因此,在Caylloma矿的作业阶段,它致力于保护将在那里开展活动的环境。
预防措施将确定应采取的措施,以最大限度地减少和/或减轻可能对存在已确定的要素或因素的环境组件造成不利影响的活动。所述的环境管理措施与Caylloma 矿已获批准的IGAs中的措施相对应,这些IGAs是当前环境管理计划的一部分,目前正在该矿制定和实施。
预防、纠正和/或缓解计划的目标是提供必要的环境措施,以避免、纠正和减轻可能的环境影响。
施工和运营阶段
目前,环境承诺正在制定中,并根据环境管理文件中声明的环境管理文件向主管当局报告。2017年6月,第二次修订环境影响研究“将Huayllacho矿山和选矿厂从1030 TMD扩建到 1500 TMD”获得了R.D.第172-2017-MEM/DGAAM号批准。
2019年7月5日批准的R.D.N°105-2019年SENACE-PE/DELE,也是2021年9月17日批准的Caylloma项目第二MEIA的第四个ITS“Caylloma矿和选矿厂的日产量从1,030tpd扩大到1,500tpd”项目的第三个“信息技术继承”项目(辅助组件)中声明的活动。
Bateas还执行与已批准的部件的建造和运行相对应的控制,此类控制如下:
· | 空气质素和噪音 |
o | 通过油罐车和喷雾雾化系统对道路和工地进行灌溉加湿。 |
o | 为在产生粉尘和噪声的区域工作的人员提供防尘设备(呼吸器)、听力保护(耳塞)和视觉保护。 |
o | 根据REGL-SEG-002《国内交通规则》,通过在战略位置放置标志,在作业区域控制车辆的最大速度。 |
o | 优化车辆到工作前线的移动。 |
o | 设备和机械的预防性维护。 |
o | 定期维护道路和通道。 |
o | 定期监测空气质量和环境噪声。 |
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· | 土壤质量 |
o | 通过填充和平整受作业干扰的区域来恢复地形。 |
o | 受污染的土壤和用燃料浸渍的碎布被分离在颜色编码的钢瓶中,以供临时储存和转移,由EO-RS负责运输和最终处置。 |
· | 水质 |
o | 有一个处理作业流出物的系统。 |
o | 有一个带有自动化系统的生活污水处理厂。 |
o | 有一个饮用水处理厂,确保分配给所有营地、办公室和食堂的饮用水质量。 |
o | 根据批准的环境程序对接受体、流出物和饮用水进行水质监测。 |
· | 植物区系保护 |
o | 划定工作区域,以免不必要地干扰植被。 |
o | Bateas避免了不必要的区域清理。 |
o | 有机土壤不与其他材料混合,如有必要,它被转移到表土沉积物中。 |
o | 将植物转移到合适的地点重新种植。 |
o | 提高工人对保护和养护植物区系的认识。 |
· | 保护鸟类和陆地动物 |
o | 禁止狩猎活动或对鸟类和陆地动物的其他干扰;在动物密度最高的地区有明显的标志。 |
o | 在风险最高的部件周围设置防护栅栏,防止动物进入。 |
o | 提供培训,提高工作人员对野生动物保护的认识。 |
o | 定期监测空气质量和噪音。 |
· | 水生动物保护 |
o | 在该单位的维护车间维护卡车和设备,避免影响地表水的油脂和漏油。 |
o | 提高工作人员对保护和养护水生生态系统的认识。 |
o | 定期监测水质。 |
· | 社会环境 |
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o | 危险警示标志张贴在工作区域。 |
o | 员工在任何时候的举止都要得体。 |
o | 尊重人和私人财产。 |
o | 严格执行一般工人的职业道德准则。 |
矿山关闭阶段:逐步关闭
Caylloma矿的矿山关闭计划已由R.D.N°085-2013-MEM/AAM 更新和批准,其中根据现行法律的要求,有逐步关闭组件的承诺时间表和向MEM提交的关闭保证书。
通过R.D.N°327-2015-MEM-DGAAM,批准了对Caylloma矿关闭计划的修改,其中包括关闭北卡罗来纳州圣克里斯托巴尔Pumahuasi喉舌TSF N°2的财务时间表。12 B垃圾填埋场,并对Bateas营地进行了改造。
通过R.D.N°092-2017-MEM-DGAAM批准了对Caylloma矿关闭计划的第二次修改,其中修改了TSF N°2、喷射混凝土厂、输电线和生活污水处理厂的关闭时间表。
通过R.D.N°224-2018-MEM-DGAAM,批准了Caylloma矿关闭计划的第三次修改,其中修改了Animas 6级、Animas 7级门户、Pumahuasi 12级门户、240 E-12级坡道和Bateas废物堆积场的关闭时间表。
通过R.D.N°220-2021/MINEM-DGAAM批准了Caylloma矿关闭计划的第二次更新,其中有Bateas炸药地雷杂志、San Carlos爆炸配件地雷杂志、San Carlos炸药地雷杂志以及从Animas 5级和6级恢复 顶柱的逐步关闭时间表。
20.2.13 | 经营管理 |
Caylloma矿影响范围内的水质监测(地表水、生活污水和工业废水以及地下水)、空气、土壤、噪音水平、非电离辐射、水生生物、沉积物、动植物 将根据监测计划和该部门的环境法律进行定期和长期监测。
参与式环境监测计划是根据第N°172-2017-MEM-DGAAM号决议批准的详细环境影响研究的第二次修改以及R.D.N°334-2015-MEM/DGAAM和R.D.N°206-2017-MEM-DGAAM的ITS执行的。
针对与项目相互作用的环境因素制定了不同的监测方案,以确保所采取的管理和缓解措施符合 卡伊洛马矿的目标。
空气质量监测
Caylloma矿有一个环境监测计划,其中批准了一个由10个监测站组成的空气质量监测计划。正在监测这些站点,并每季度向MEM报告一次。
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环境噪声质量监测
Caylloma矿有一个环境监测计划,其中批准了一个由八个监测站组成的环境噪声质量监测计划。这些监测站正在接受监测,并每季度向新兴市场国家报告。
地表水水质监测
Caylloma矿有一个环境监测计划,其中批准了一个由15个监测站组成的地表水质量监测计划。正在监测这些站点,并每季度向MEM报告一次。
流出物监测
Caylloma矿有一个环境监测计划,其中批准了一个由八个监测站组成的废水监测计划。正在监测这些站点,并每季度向MEM报告一次。
土壤质量监测
Caylloma矿有一个环境监测计划,其中批准了一个由九个监测站组成的土壤质量监测计划。对这些站点进行监测,并每六个月向MEM报告。
植物区系的环境监测
Caylloma矿有一个环境监测计划,其中批准了由15个监测站组成的植物群监测计划。将待评估参数的结果与D.S.N°043-2006-AG公布的《野生动植物濒危物种分类名录》进行了比较。
野生动物环境监测
Caylloma矿有一个环境监测计划,其中批准了由15个监测站组成的动物监测计划。待评估参数的结果与第004-2014-MINAGRI号最高法令公布的濒危野生动物物种分类名录进行了比较。
水生生物资源环境监测
Caylloma矿有一个环境监测计划,其中批准了由10个监测站组成的生物监测方案。
20.3 | 社区关系 |
Caylloma矿位于海拔4,500米的Caylloma区,位于秘鲁阿雷基帕市西北约225公里处。该地区总面积为1,499平方公里,约有3,697名居民,分布在两个人口中心(Caylloma和Jachana)、三个农民社区(Apacheta Rajada、Cucho Capilla、Santa Rosa)和八个附属社区(Antayaque、Aparuyo、Chinosiri、Coraza、Nequeta、Pusa Pusa、Sotocaya、Talta Huarahuarco)。
该矿的社会影响力仅由八个区块组成。Caylloma镇中心、Talta Huarahuarco附属地和Santa Rosa农民社区被文化部确认为原住民,构成了具有直接社会影响的地区。科拉萨的附件、普萨普萨的附件、贾查尼亚的少数民族中心、库乔·卡皮拉的农民社区和阿帕切塔的农民社区构成了间接社会影响的地区。
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Caylloma镇中心是 区的首府,是距离采矿单位最近的地区(位于南部14公里处),聚集了86%的总人口(INEI, 2017)。最高行政当局是区长,他在每四年举行一次的选举过程中当选,总部设在区首府。行政权力的代表是副州长,负责确保内部秩序并任命附属机构和社区的副州长。由于距离区首府很远,而且是人口密度最高的第二个城镇,贾查尼亚小镇中心有一位市长来解决该部门的问题 。
该地区有采矿活动的历史。 银矿开采已有500多年的历史,人们对采矿中心社区的过程和影响很熟悉。 Caylloma可以在Tahuantinsuyo现有的矿山清单中看到,这本书出自Alberto Regal Matienzo的书Los Caminos del Inca en el antiguo perú 。
饲养骆驼(羊驼、骆驼和骆驼)[br}是Caylloma地区的主要经济活动之一,这突出了其畜牧业。超过90%的生产商 致力于羊驼肉和纤维的商业化。
纤维商业化是阿尔帕克拉家庭的主要收入来源之一。然而,由于靠近采矿中心,近年来洗衣店、酒店、汽车租赁和餐馆增加了 ,目的是向矿业公司供应物资并促进当地经济。
该地区地处高海拔,气温极低,霜冻季节在6月至8月之间。这些事件的发生会影响牲畜的活动,因为在降雪的情况下,牲畜可获得的饲料的质量和数量会减少,甚至完全消失。此外,它还影响居住在该地区高地段的附属地和社区的居民的健康和日常活动的发展,因为房屋主要是用土坯或石头和泥土和炉甘石建造的。
近年来,Caylloma区的居民一直在向阿雷基帕市迁移。然而,他们继续参加该地区的政治、文化和社会活动。
20.3.1 | 社会管理方法 |
Bateas以坚定的信念和承诺在其所有流程中进行可持续管理,确保其活动以负责任的方式进行,并尊重环境和其影响范围内的社区。
Bateas将其对社区的承诺 列为优先事项:
· | 和谐的关系:Bateas尊重 并积极主动地与其环境中的人建立关系,考虑他们的需求和期望,重点是合法性和充分尊重管理其活动和与我们环境的联系的所有规则。 |
· | 履行承诺:Bateas对环境影响研究中承担的承诺和与周围社区的自愿承诺都负有责任。它的实施旨在促进公司与卡伊洛马区之间的社会和平,以及该地区的可持续发展。 |
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· | 共同责任:Bateas负责任地让国家、社区、公司和民间社会的 关键行为体发挥相应的作用,以产生协同作用,并最大限度地发挥项目的积极影响。 |
· | 可持续发展:Bateas旨在促进 有助于持续改善周围居民生活质量的项目和行动,促进 经济增长、环境保护和人民福祉之间的平衡。 |
Bateas在凯洛马区 首府设有一个常设信息办公室,并有社区关系人员与社区成员进行流畅和直接的沟通。
20.3.2 | 框架公约管理委员会 |
2021年,Bateas与 Caylloma区政府、国民政府和保卫 Caylloma区利益联合阵线(FUDICAY)签署了一项框架协议,以建立一个有利于该地区的发展基金。Bateas承诺在2021年至2024年期间每年向该基金捐款220万秘鲁索尔,总计880万秘鲁索尔。该协议还旨在为社区创造就业 和培训机会,并为当地供应商创造业务发展机会。
基金由 两个委员会密切监督和管理:管理委员会和监督委员会。管理委员会由七名成员组成,他们是各种组织的代表,包括Minera Bateas、Caylloma区、FUDICAY、安第斯妇女联合会、农民社区、附属建筑和居民区。在这个空间中,利益相关者可以提出响应 社区需求的开发项目。
此外,基金还通过设立两个专门委员会来加强管理 :
· | 就业和当地采购小组委员会: 促进当地就业和供应承诺的问责。它还为Bateas及其承包商提供当地就业、培训和采购 机会。 |
· | 环境监督小组委员会: 其职能是在关键的地方行动者的参与下促进环境监督。 |
到2022年,Bateas向发展基金支付的款项总额为440万索尔,优先用于2023-2025年期间制定的以下举措:
· | 改善卡约马区市政 屠宰场的服务,包括恢复设施、设备和管理其运营所需的开采 许可证(2023年)。 |
· | 安装传统蓄水池 ,以促进水的合理利用,提高动物饲料天然牧场的产量(2023-2025年)。 |
· | 为该地区的初级、初级和中级教育机构提供技术设备,以提供有助于改善学生学习的必要工具(2023-2024年)。 |
· | 确保充分的领土管理,以减少该地区5岁以下儿童和孕妇的 慢性儿童营养不良和贫血。(2023-2024年) |
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福图纳银矿公司:秘鲁卡伊洛马区卡伊洛马矿场 技术报告 |
· | 改善市体育场的卫生服务和更衣室,以促进卡伊洛马青年发展的文化和体育活动(2023年)。 | |
· | 支持在区的小学、小学和中学各级教育机构提供的补充食品服务“Qali Warma”(2023年)。 |
20.3.3 | 社会投资 |
为了有效促进满足卡伊洛马人口实际需求的可持续倡议的执行,巴塔斯的社会管理一直致力于采用多方行动模式,通过这种模式,各部委、市政当局和卡伊洛马居民共同努力,以协调的方式和共同负责的原则促进该地区的可持续发展。
这些计划的设计和执行遵循五条行动路线,旨在增进Caylloma的福祉和改善生活条件:
· | 经济发展 | |
· | 健康与营养 | |
· | 教育 | |
· | 社会环境 | |
· | 沟通 |
此外,该矿自开工以来直接和间接地为当地创造了就业机会。目前,当地员工占Bateas员工总数和承包商总数的18%。
近年来,对当地产品和服务的供应有了更大的需求。该公司制定了培训计划,以加强当地企业的技能 并促进其正规化。大约12%的供应商是当地供应商。
20.4 | 关闭煤矿 |
20.4.1 | 法律要求 |
以下是适用于关闭计划的主要一般和具体规定的简要说明,目的是在环境保护和自然资源可持续利用的框架内实现经济活动的管理。
国家一级的一般立法
· | 《秘鲁政治宪法》(1993年) |
1993年秘鲁《政治宪法》第2条第22款规定:“每个人都有权享有和平、安宁、享有自由时间和休息,以及为其生活的发展享有平衡和充分的环境”。
· | D. L.第635号,《刑法典》 |
《刑法典》第十三编唯一一章。“危害生态罪”规范危害生态、自然资源和环境的犯罪。
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在第304条至第314条中,除禁止狩猎和提取动植物等方面的犯罪外,还规定了污染和违反环境保护规则的危害生态罪。
· | D. L.第757号,秘鲁私人投资增长 框架法。 |
其目的是保证在所有经济活动部门以及在《宪法》和法律允许的任何企业或合同形式下的自由倡议 和已经或将要进行的私人投资。
第757号法令(1991年11月13日) 在其第50条中规定:“了解与适用《环境和自然资源法》条款有关的事项的主管部门是各部或监督机构,视情况而定,与公司开发的活动相对应的 部门,而不影响与区域 地方政府根据宪法的规定。(Text根据第26734号法律第九补充条款提供的修改)。
“如果公司 在不同部门的管辖下开展两项或两项以上的活动,主管部门应为与公司产生最高年收入总额的活动相对应的部门”。
· | 第28245号法律,《国家环境管理体系框架法》 |
本法的目的是确保 最有效地遵守公共实体的环境目标;加强环境管理中的跨部门机制,即部门、区域和地方实体在行使其环境职责中的相应作用,以保证它们履行其职能,并确保避免重叠、遗漏、重复、在行使这些权利时避免了差距或 冲突。
本法的目的是指导、 整合、协调、监督、评估和保障环境保护政策、计划、方案和行动的实施,并促进自然资源的保护和可持续利用。
· | 第27446号法律,《国家环境影响评估制度法》。 |
本法的目的是:
a)“创建国家 环境影响评估,作为一个独特的协调系统,用于识别、预防、监督、控制和预期纠正通过投资项目表达的人类活动产生的负面 环境影响。
b)建立一个统一的过程 ,包括投资项目环境影响评估的要求、阶段和范围。
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C)建立机制,确保公民参与环境影响评估进程“。
将环境影响评估创建为一个独特的、协调的识别、预防、监督、控制和及早纠正负面环境影响的系统, 是通过投资项目表现出来的人类行动所产生的。建立统一的程序,包括投资项目环境影响评估的要求、阶段和范围。建立确保公民参与环境影响评估进程的机制。
· | 26821号法律,《自然资源可持续利用组织法》。 |
它根据秘鲁《政治宪法》第三章第二章第66°和67°所载的授权,并根据《环境总法》和秘鲁批准的国际协定的规定,对自然资源的可持续利用制度进行了规范,因为这些资源构成了国家的遗产,确定了自然资源的条件和授予个人的方式。
第28条指出,可持续利用意味着对自然资源进行合理管理,同时考虑到其更新能力,避免过度开采,并在质量和数量上加以补充。对于不可再生资源,它包括在实际价值或利益替代原则下对其进行有效开发,避免或减轻对周围其他资源和环境的负面影响 。
· | 26834号法律,《自然保护区法》 |
其目的是根据《秘鲁政治宪法》第68条规定与自然保护区的管理和养护有关的方面。
该法将自然保护区 定义为国家遗产,因此,必须永久保持其自然状况,允许对该地区进行规范的使用和资源的开发,或者确定对直接使用的限制。它们是国家自然保护区国家系统(SINANPE)的一部分,其管理机构是国家自然资源研究所(INRENA),它还监督不属于该系统的自然保护区的管理。
· | 27308号法律--《林业和野生动物法》 |
该法的目的是根据秘鲁《政治宪法》第66°和67°、28611号法律第92条、《一般环境法》第92条、26821号《自然资源可持续利用组织法》和秘鲁国家现行国际协定的规定,规范、规范和监督国家森林和野生动植物资源的可持续利用和养护,使其利用符合国家社会、经济和环境利益。
· | 26839号法律--《生物多样性养护和可持续发展法》 |
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它根据《秘鲁政治宪法》第66°和68°规定了生物多样性的保护及其组成部分的可持续利用。
在可持续发展的框架内,养护和可持续利用生物多样性意味着:
A)保护生态系统、物种和基因的多样性,并维持物种赖以生存的基本生态过程。
B)促进公平和公平地分享利用生物多样性产生的惠益。
C)鼓励与生物多样性及其组成部分的可持续利用有关的教育、信息交流、人力资源能力建设、科学研究和技术转让。
D)在生物多样性组成部分可持续利用的基础上促进国家的经济发展,促进私营部门参与这些目的。
· | D.S.N:043-2006-AG,濒危野生动植物物种分类 |
建立秘鲁受威胁植物的官方名单,将其分为严重濒危(CR)、濒危(EN)、脆弱(VU)、受威胁(NT)四个类别。
· | D.S.N:2014-AG,更新《受法律保护动物濒危物种分类和分类名录》 。 |
按以下类别建立秘鲁濒危动植物的官方名录:
严重濒危(CR)、濒危 (En)、易受攻击(VU)、濒临威胁(NT),并将类别(DD)添加为数据不足。
· | D.S.N:017-2009-AG,土地分类法规,等等。 |
该条例根据其主要用途能力建立了国家土地分类系统,作为土壤研究的一种解释系统,借助气候信息(生命区)和地貌,当土壤或地貌参数的变化对土地使用能力的变化产生影响时,该制度将具有动态性,因为它允许对土地单位进行重新分类,这是由于适当的技术做法,如灌溉、恢复盐碱条件和排水不良、梯田和其他。
· | D.S.N:013-2010-A,土壤调查实施条例 。 |
该条例有两个目标: a)建立土壤调查的执行、提交、审查和批准的方法和程序,以及b)确保进行土壤调查的专业人员使用统一的标准,以便根据研究水平将其与在邻近地区或在不同情况下进行的土壤调查相结合。
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20.4.2 | 关闭目标 |
关闭计划的主要目标是确保进行采矿活动的环境恢复到确保其可持续性所必需的质量条件, 在与开始作业前相似的条件下,和/或在环境上可行且符合区域特殊特征的替代使用条件下。
根据第三次MPCM中批准的矿山LOM,制定逐步和最终关闭时间表。
已实施部件的关闭措施 包括在以下环境管理文书中:
· | 第二次修改R.D.N°172-2017-MEM-DGAAM(14.06.2017)批准的项目《Caylloma矿山和选矿厂扩建工程从1030 TMD扩展到1500 TMD》的详细环评。 |
· | 由R.D.N°206-2017-2017-MEM-DGAAM(21.07.2017)批准的15千伏L基础设施储存库(LT15千伏)、文迪生系统和7种动物的信息。 |
· | R.D.N°044-2018-SENACE/DCA(21.03.2018)批准的《Caylloma矿和选矿厂扩建项目从1030个TMD扩建到1500个TMD》的第二次修改详细环境影响研究的第一份实质性技术报告(ITS)。 |
· | 由R.D.N°018-2019-SENACE-PE/DELE(28.01.2019)批准的《Caylloma矿山和选矿厂扩建项目详细环境影响研究第二次修改》的第二份实质性技术报告(ITS),由R.D.N°018-2019批准。 |
· | R.D.N°105-2019-SENACE-PE/DELE(05.07.2019)批准的《Caylloma矿山和选矿厂扩建项目详细环境影响研究第二次修改》的第三份实质性技术报告(ITS)。 |
20.4.3 | 关闭标准 |
为了实现为Caylloma矿和钢厂关闭设定的目标,已经确定了“关闭标准”,这将允许制定战略,以确保其在技术、经济和环境方面的可持续生存能力。
关闭Caylloma矿山和加工厂旨在实现其运营的计划关闭,从而将关闭后阶段涉及的组件 可能产生的环境影响降至最低,使它们保持物理和化学稳定,并视情况拆除基础设施、分析和稳定土地 。
有必要了解受干扰地区的具体情况 ,并考虑到自然、地质、水文、水文地质、气候和环境特征、所采用的采矿-冶金作业方法和该过程的条件,在哪些情况下需要进行恢复或恢复;所有这些都导致采取仅适用于所述实际情况的特定标准。
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目前的环境立法具有代表性的环境组成部分,其中有我们都必须考虑的承诺,以保护它们,例如:水资源、土壤资源、空气、动植物。在一些地区封禁后,还必须考虑对土壤的有益利用,这意味着实施可持续发展指导方针。
20.4.4 | 利益相关者识别 |
根据秘鲁能源和矿业部的《社区关系指南》,利益相关者被认为是所有可能受到项目影响的社会群体。 利益相关者可以由家庭、社区、经济组织组成。
利益相关者的主要用处在于 他们是能够将信息的重点放在与公司与社区关系研究最相关的数据上的人或组织 。
此技术的目的是:
· | 确定利益相关者。 |
· | 确定他们对我们打算干预的 特定问题的兴趣和看法。 |
· | 确定每个小组为问题提供的资源 。 |
· | 确定 每个团队的机构职责。 |
· | 确定每个小组对该计划的兴趣。 |
· | 确定每个利益相关者 小组在计划方面可能存在的冲突。 |
· | 总结可以开展以满足利益相关者利益的活动。 |
20.4.5 | 关闭后的维护和监测 |
根据目前的矿山关闭法规 ,在我们针对Caylloma矿山和加工厂的第二次矿山关闭计划更新中,我们承诺执行关闭措施, 并保持和监测在执行期间和关闭后阶段实施的措施的有效性。
监测方案(地点、频率、要素、要监测的参数和条件)经主管部门批准,该方案是根据每个区域、工作或设施的特点 而制定的,并将一直持续到矿山闭路计划采矿组件的物理和化学稳定性得到证明为止。
从这个意义上说,为Caylloma矿和加工厂目前的关闭设计的行动、措施和/或关闭后的维护和监测程序旨在确保关闭活动或措施符合设计目标。
一旦矿山单位使用的区域和设施的关闭完成,我们必须继续制定相应的监测、维护或监视措施, 本关闭计划中提出的,并经主管部门批准
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权威。工程和基础设施的实施 环境恢复的建筑工程不包括在关闭后阶段。
关闭后阶段将由Compania Minera Bateas S.A.C.(以下简称Bateas)负责,在本次关闭Caylloma矿山和加工厂的工程完成后五(05)年内由该公司负责。
制定的封闭措施的目标是实现稳定,参照环境质量标准和国家和国际最大允许限值,以及物理、化学、水文、生物和社会稳定标准。
Caylloma矿山和加工厂中预期的部件的关闭措施是根据被动护理关闭标准设计的,因此一些关闭措施将需要 应用被动维护和监控活动,这意味着在关闭后阶段需要最低限度的定期维护和维护计划 ,基本上包括监视计划和最终维护行动、设施的年度检查等,而不需要长期人员在现场。
20.4.6 | 关闭后的维护活动 |
正如之前批准的PCM更新中指出的, 由于组件的特点和拟议的关闭活动,预计只需要进行被动维护或维护活动 。
以下是本次关闭Caylloma矿和加工厂所考虑的组件关闭后 阶段的措施。
实施维护计划的目标是确保关闭工程有效运行,直到它们能够自我维持,因此将进行维护。
· | 保持身体稳定。 |
· | 地化维护。 |
· | 水文维护。 |
关闭后的监测活动
将执行以下活动作为 后续行动:
· | 身体稳定性监测。 |
· | 空气质量监测计划。 |
· | 化探稳定性监测。 |
· | 生物监测。 |
· | 社会方案的监测 |
20.4.7 | 关闭成本 |
矿山关闭也包括在环境项目中。2024年的预算总额为471,000美元,用于正在进行的关闭计划和环境责任。执行关闭计划以确保符合计划和
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向新兴市场提交的计划。表20.2列出了LOM关闭煤矿的预算费用细目,总额为1,610万美元。
表20.2关闭矿井预算
资本成本项目 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 总计 |
预算(千美元) | 471 | 71 | 2,098 | 1,896 | 11,524 | 16,060 |
20.5 | 关于第20条的评论 |
QP认为,到目前为止,已在Caylloma矿进行了适当的 环境、社会和社区影响研究。Bateas保留了所有必要的 许可证,以按照其环境、社会和社区影响研究中的规定开展采矿活动。
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21 | 资本和运营成本 |
Caylloma矿是由Bateas 管理的生产作业,自2006年以来一直在地下开采。资本和运营成本估算是基于从运营中获得的既定成本经验 、预计预算以及制造商和供应商的报价。总的来说,成本估算 足够详细,根据Bateas目前的经验,可以宣布矿产储量。分析包括对维持 资本的前瞻性估计。费用预测不包括通货膨胀,汇率估计为1美元兑3.60秘鲁索尔。
21.1 | 持续资本成本 |
表21.1总结了Caylloma矿山 LOM的预计资本成本。
表21.1项目生命周期预计主要 资本成本汇总
资本成本项目(MUS$)* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
发展 | 3.61 | 5.89 | 2.52 | 2.87 | 0.00 |
棕地 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填充 | 0.74 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
矿山开发和棕地 | 4.59 | 6.39 | 3.02 | 3.37 | 0.50 |
我的 | 6.07 | 0.98 | 1.32 | 4.08 | 0.00 |
种 | 0.36 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
尾矿库 | 0.44 | 3.61 | 5.41 | 0.31 | 0.00 |
维护和能源 | 6.18 | 1.68 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
一般事务人员 | 1.07 | 2.89 | 0.15 | 0.23 | 0.00 |
设备和基础设施 | 14.11 | 9.29 | 7.20 | 4.64 | 0.00 |
矿山关闭与现场修复 | 0.47 | 0.07 | 2.10 | 1.90 | 11.52 |
非经常开支总额 | 19.17 | 15.75 | 12.32 | 9.91 | 12.02 |
*由于四舍五入,数字可能不是总和 |
资本成本包括维护矿山设施和维持运营连续性所需的矿山开发、设备和基础设施方面的所有投资。资本成本分为三个主要领域:矿山开发和棕地;设备和基础设施;矿山关闭和场地修复。
21.1.1 | 矿山开发 |
矿山开发包括通过产生坡道、矿石和废矿竖井、通风竖井和水平开采来实现矿山的主要开发和基础设施。它还包括为棕地勘探开发驱动器,以便能够调查无法从地面到达的区域。 加密圈定钻探包括在矿山开发和棕地成本项下,因为这项活动的目标是增加对目前定义的矿产资源的信心。由于2024年需要投资以继续开发矿山深层(20至21层),因此未来两年矿山的资本成本较高。
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21.1.2 | 设备和基础设施 |
设备和基础设施成本计入矿山所有部门,包括矿山、工厂、尾矿设施、维护和能源、安全、信息技术、管理以及人力资源、后勤、营地、地质、规划、实验室和环境。设备和基础设施的资本成本 用于完成泵送系统的建设、建造新的回填系统、扩大能源能力、 能源变电站和能源应急线路计划于2024年完工。此外,未来几年还需要进一步投资于尾矿坝的扩建和研究。
21.1.3 | 关闭和修复矿井 |
矿场关闭费用归因于修复矿场所在地区和满足矿场关闭要求所需的场地修复费用。
21.2 | 运营成本 |
表21.2详细列出了LOM的预计运营 成本。
表21.2矿山寿命运营费用
面积 | 单位 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
我的 | 美元/吨 | 45.3 | 44.1 | 42.4 | 41.9 | 43.2 |
种 | 美元/吨 | 15.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
总务 | 美元/吨 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
行政事务 | 美元/吨 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 |
管理费 | 美元/吨 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
分布 | 美元/吨 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
社区支持活动 | 美元/吨 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
总计 | 美元/吨 | 99.8 | 94.8 | 93.3 | 92.6 | 93.9 |
运营成本包括现场成本和其他 运营费用。这些运营成本是按功能分析的,成本结构与 财务报表中报告的运营成本不同。现场成本与在财产上进行的活动有关 ,包括采矿、工厂、一般服务和行政服务成本。其他运营费用包括与 分发、管理和社区支持活动相关的成本。
21.3 | 对第21条的评论 |
支持矿产储量的 LOM计划的资本和运营成本准备金已经过审查。估算的基础适用于已知的矿化、 开采和生产计划、营销计划以及设备更换和维护要求。
QP认为,根据行业标准惯例及二零二三年观察到的实际成本,Caylloma矿的估计资本及经营成本 属合理。
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22 | 经济分析 |
22.1 | 经济分析 |
CITRA正在使用生产发行人条款, 据此,生产发行人可以排除第22项所要求的关于目前正在生产的财产的技术报告 以及没有计划进行重大生产扩张的信息。
矿产储量声明得到 正现金流的支持。
22.2 | 对第22条的评论 |
进行经济分析以支持矿产储量的估计;这表明使用本报告 详述的假设,LOM所载期间的正现金流。
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23 | 相邻属性 |
本节与本报告无关。
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24 | 其他相关数据和信息 |
本节与本报告无关。
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25 | 解读和结论 |
25.1 | 矿业权、地面权、水权、特许权使用费和协议 |
Fortuna得到的法律意见是, 支持Bateas对Caylloma矿持有的采矿权有效,Fortuna拥有开采该矿藏的合法权利。
矿产物业涵盖74个采矿特许权,总面积达35,622公顷(公顷)。在秘鲁,采矿特许权没有到期日,但必须每年支付 费才能保持特许权的良好地位。Bateas表示,所有费用都是最新的,优惠都是良好的 。
Bateas已与土地所有者签署了22份地表权或地役权合同,涉及8,311公顷土地,以覆盖运营和尾矿设施所需的表面积。
矿产特许权有特许权使用费,适用于矿产储量,并在经济分析中予以考虑:
· | 向Nueva Granada Gold Ltd.(前身为利莫里亚版税公司)收取2%的白银生产特许权使用费。 |
· | 向秘鲁政府收取1%的特许权使用费或基于营业利润的有效费率(以较大者为准)。 | |
· | 根据采矿特许权持有人的季度营业利润征收的采矿特别税。 |
25.2 | 地质与成矿 |
Caylloma多金属和银金富集脉是典型的低硫化浅成热液矿床,形成于相对低温、地壳浅的环境 。
Caylloma矿的浅成热液矿脉以黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、马铁矿、自然金、辉锑矿、银黄铁矿和含银硫酸盐(方铅矿、闪锌矿、方铅矿、辉铜矿、闪锌矿、方铅矿、辉铜矿、闪锌矿、斜银矿和铜矿)等矿物为特征。伴生有脉石 矿物,如石英、菱锌矿、菱锰矿、锰辉石(锰辉石)和方解石。
Caylloma矿有两种不同类型的矿化 ,一种主要是银价较高的矿化(Bateas、Bateas Piso、Bateas Techo、La Plata、Cimoide La Plata、San Cristobal、San Pedro、San Carlos、Paralela、Carolina、Don Luis II脉),另一种是多金属矿化,银、铅、锌、铜和金价升高(Animas、Animas Techo、Animas NE、Animas NE、Cimoide ASNE、Al Techo ASNE、Santa Catalina、Soledad、 Silvia、Pilar、Patricia、Nancy和Rosita脉)。
地下作业目前主要集中在开采Animas和Animas NE矿脉。
25.3 | 勘探、钻探和分析数据收集为矿产资源评估提供支持 |
在2005年至2023年期间,在Bateas管理层的管理下钻探的钻孔使用行业标准实践收集数据。钻探方向适用于
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矿化方向和岩心测井符合浅成热液型矿床勘探的行业标准。
岩土录入足以支持 矿产资源评估,这些数据已用于支持地下矿山15年以上的详细矿山规划 。
已使用行业标准仪器进行了井下和井下测量。调查信息中的任何不确定性都已纳入后续的资源可信度类别分类。
自2005年以来,所有通道和岩心样品的采集、分离和装袋均由Bateas人员进行,占矿山收集的所有信息的96%以上。 钻探计划未发现可能影响矿产资源或矿产储量估算的重大因素。
自2005年以来,对支持矿产资源估算的样品进行样品制备和分析,大多数钻探项目都遵循了大致类似的程序。制备和分析程序适合于沉积物类型,并遵循行业标准做法。
样本安全程序在收集样本时符合行业标准 。目前的岩芯和纸浆样品存储程序和存储区域符合行业标准 。
25.3.1 | 数据验证 |
保罗·威登
Weedon先生曾多次访问Caylloma矿,并在这些访问期间审查了地质解释和钻探岩心。他认为,对勘探收集的数据执行的数据核查计划足以支持Caylloma矿的地质解释、分析和数据库质量以及矿产资源评估。
埃里克·查普曼
查普曼先生亲自核实了矿产资源评估中使用的数据,包括数据库、钻头和井下调查、地质记录和分析、参数估计和矿山对账。
查普曼先生认为,储存在数据库中的地质和化验数据代表了实验室报告的数据,适合用于矿产资源评估。
Chapman先生会收到月度和季度的QC报告,详细说明勘探钻探、加密钻探和河道采样的结果,并不断进行审查。任何发现的不符之处都会立即与现场工作人员跟进,以进行进一步调查。
为了进一步验证化验数据,Chapman先生从数据库中随机选择了化验数据,并将存储的化验结果与原始化验证书的结果进行了比较。Chapman先生 认为,储存在数据库中的地质和化验数据代表实验室报告的数据,适合用于矿产资源评估。
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劳尔·埃斯皮诺莎
埃斯皮诺萨先生已现场审阅目前的采矿方法,并核实矿产储量估计方法,包括审阅文件及与相关Bateas人员就许可、冶金测试及加工、营运及资本开支要求进行讨论。
埃斯皮诺莎先生还与相关部门密切合作,将环境和社区项目作为福图纳环境、社会和治理(ESG)标准的一部分进行审查。
Espinoza先生认为,用于根据建议采矿方法、岩土研究、环境和社区承诺、运营、加工和成本估算来估算矿产储量的参数 对于Caylloma项目而言是合理和具有代表性的。
马蒂厄·韦莱特
自2022年8月以来,Veillette先生一直为Caylloma提供技术支持。Veillette先生帮助协调和管理TSF和水管理的工程师备案(EOR)。Veillette先生为垃圾场的岩土方面提供支持,并审阅了与TSFs、水管理和垃圾场有关的所有技术文件。在Veillette先生最近一次现场访问期间,他对TSF、水管理和废物倾倒进行了内部审计。2023年4月,他花了10天时间对新的RTFE进行现场培训,并就垃圾倾倒场的设计和稳定性提供支持。维莱特最近一次实地考察是在2023年5月30日至31日。
帕特里夏·冈萨雷斯
Gonzalez女士回顾了由几个阶段的测试工作组成的冶金结果,Gonzalez女士认为,Caylloma矿测试的冶金样品和目前在工厂处理的矿石在品位和冶金反应方面代表了整个矿体。
25.4 | 冶金试验 |
LOM中预测的硫化物材料的冶金回收率平均为银82%、金22%、铅89%和锌89%,但金品位提高(>1g/t)的矿脉除外,冶金测试表明,在该厂进行轻微调整后,银、金、铅和锌的平均冶金回收率分别为85%、55%、87%和89%。
冶金回收率已被发现降低 与氧化锌材料,但这可以减轻与硫化物材料混合,只要氧化物含量不超过11%。这一混合策略已在LOM中得到考虑。截至本报告生效日期,工厂中没有其他需要特殊处理的有害元素。
25.5 | 矿产资源评价 |
自2005年以来,2023年矿产资源更新一直依赖于Bateas获得的渠道和钻孔样本信息。识别潜在经济可提取材料的矿化域 为每个矿脉建模并用于对钻孔进行编码
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和用于地质统计分析的通道样本, 通过普通克里格法或反距离加权进行块建模和坡度内插。
矿产资源乃根据可开采采场形状内的地下采矿 根据实际营运成本及采矿设备尺寸,采用区块模型中的NSR值作出报告。 根据预测的长期金属价格、商业条款及工厂实际的冶金回收情况计算。据报道,矿藏资源超过75美元/吨,适用于宽于两米且可用半机械化采矿方法开采的矿脉(Animas、Animas NE、Ramal Techo ASNE、Cimoide ASNE、Nancy、Rosita和San Cristobal矿脉),或大于135美元/吨(Br)窄于两米且可采用常规采矿方法开采的矿脉。
矿产资源分为测量资源、指示资源或推断资源。用于分类的标准包括样本数量、空间分布、到块质心的距离、KE和ZZ。
Chapman先生认为,矿产资源已使用标准行业惯例进行评估,并符合CIM(2019)的要求。矿产资源是可以接受的,以支持矿产储量申报。
此外,Chapman先生认为,考虑到预计的商业条款、平均冶金回收率、平均精矿品位和长期金属价格,以及排除通过应用可采矿采场优化器而被确定为孤立的或经济上不可行的矿产资源(通过应用可采矿采场优化器来解释操作贫化),应用每种金属的美元价值,矿产资源 拥有“最终经济开采的合理前景”。
25.6 | 矿产储量估算 |
矿产储量估计截至2023年12月31日,将支持四年零三个月的LOM,考虑到一年350天的生产和1,500吨/日的产能。基于优化生产计划的 预期年产量约为1.1兆兹的白银和15千吨的铅和20千吨的锌。
将矿产资源转换为矿产储量是使用行业公认的方法、实际运营成本、资本成本和工厂绩效数据进行的。因此, 它被认为是未来运行状况的代表。本报告是根据有关环境和关闭成本要求的最新信息编写的。
埃斯皮诺萨先生认为,已探明和可能的矿产储量估计经过合理谨慎,并已按照2014年CIM定义 标准进行分类。
可能影响估计的因素包括: 金属价格和汇率假设;用于生成截止品位的假设的变化;矿化几何形状和矿化带连续性的当地解释的变化;地质和矿化形状以及地质和品位连续性假设的变化;密度和领域分配的变化;几何冶金假设;岩土、采矿、稀释、 和冶金回收假设的变化;与限制估计的概念性采场设计有关的输入和设计参数假设的变化 ;以及关于继续进入现场的能力的假设。
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保留矿业权和地表权,维护环境和其他监管许可,并保持社会经营许可证。
25.7 | 矿山平面图 |
Caylloma的采矿由承包商 采用机械化、半机械化和传统的开采方法,基于传统的上手挖填法进行。
自2006年10月以来,Bateas成功地管理了Caylloma矿的地下作业,截至2023年12月31日,处理了8.0公吨矿石,生产了23莫兹的银、36克兹的金、193千吨的铅和272千吨的锌。在此期间,已进行了大量投资,以改进加工厂、发展地下基础设施,并提高TSFs的能力。
埃斯皮诺萨先生认为:
· | 所使用的采矿方法适用于正在开采的矿床。地下矿山设计、库存、尾矿设施和设备选型适合 作业。 |
· | 该矿山计划基于过去12年来在运营中实践的历史采矿和规划方法,风险较低。 |
· | 推断资源不包括在矿山 计划中。 |
· | 介绍的移动设备机队是以实际采矿作业为基础的,这些作业已知可实现LOM中设定的生产目标。 |
· | 所有矿山基础设施和配套设施 满足当前矿山计划和生产率的需要。 |
25.8 | 恢复 |
目前的加工厂设计分为四个主要阶段,包括粉碎、研磨、浮选和浓缩、过滤、运输。
Gonzalez女士认为工艺要求是很容易理解的,并且基于操作工厂的实际观察条件是一致的。没有迹象表明正在开采的材料的特性会发生变化,因此,应用于未来开采的回收假设被认为对LOM来说是合理的。
25.9 | 基础设施 |
埃斯皮诺萨先生相信,所有矿山和工艺基础设施及辅助设施都包括在目前的总体布局中,以确保它们满足矿山计划和生产率的需要,并指出:
· | Caylloma矿距离运营的主要服务中心阿雷基帕市225公里,或5小时 ,全年交通便利。 |
· | 矿场基础设施占地91.12公顷,与Huayllacho选矿特许权有关。 |
· | 建造了尾矿设施扩建阶段(2B) ,根据目前的生产率,该阶段将提供到2026年底的产能。详细 |
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第三扩张阶段(3C) 的工程研究正在进行中,该阶段将涵盖尾矿容量,以满足LOM要求。
· | 运营的电力需求为7.8兆瓦,主要(87%)通过国家电网和现场两台柴油发电机提供,以弥补缺口和提供后备。 |
· | 卡洛马矿的需水量为60 L/S, 包括10个L/S营地。加工厂总用水量的大约70%来自尾矿设施 N°3,另外30%来自圣地亚哥河提供的淡水。 |
· | 用于运营该矿的所有工艺大楼、办公室和营地设施 都已建成。 |
25.10 | 市场和合同 |
自该业务于二零零六年十月投产以来,公司已决定于公开市场出售精矿。为了获得精矿的最佳商业条款,福图纳的政策是签订不超过一年的合同。买方和Bateas之间输入的所有商业条款都被视为机密,但被视为符合标准行业规范。
QP审查了《财富》提供的有关营销、合同、金属价格预测和汇率预测的信息,并注意到所提供的信息支持本报告中使用的 假设,并与原始文件一致,并且该信息与行业规范中公开提供的信息一致。
25.11 | 环境、许可和社会考虑 |
1997年6月,矿业部通过第 号指令批准了圣克里斯托巴尔经济管理股的环境合规和管理方案。RD 087-97-EM/DGM,以遵守采矿单位的承诺环境条件。
采矿作业是在严格遵守与采矿部门有关的公共机构所要求的法规和许可的情况下开展的。此外,所有工作 均遵循ISO 14001和ISO 45001中建立的国际质量和安全标准。
由环境区域和法定区域共同获得的标准和许可。该作业还确保定期监测和记录所有环境活动,作为提交给MEM的质量控制措施的一部分。和其他法律监管实体。
特别重要的是监测该地区的河流水质。这项活动包括监测圣地亚哥河,这是流经该物业的主要河流,雇用当地社区的人来核实结果。
Bateas非常坚定地致力于开发Caylloma矿周围的社区。从这个意义上说,Bateas致力于可持续的项目、直接支持和联盟,通过基于尊重多样性的项目或计划,建立公司对当地社区的承诺,尊重当地的价值观、习俗和传统 。民族血统。-文化、开放沟通和有效互动
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改善教育、卫生和基础设施的地方行为者。关闭煤矿也包括在环境项目中。
关闭阶段的环境风险将通过补救和监测工作 减少。
设施关闭期间还将存在重大的环境风险,这将由于重型机械的移动而导致大量非有害工业废物和危险产品的产生。在关闭阶段,将用重型机械对土地进行剖面化,以将采矿活动的长期影响降至最低,并将土地拓扑恢复到以前的条件。在此过程中,与承包商建立明确的环境政策将至关重要。
2024年的预算总额为471,000美元,用于持续的关闭计划和环境责任。执行关闭计划是为了确保符合提交给MEM的计划和计划。
QPS认为,到目前为止,已在Caylloma矿进行了适当的环境、社会和社区影响研究。Bateas保留了所有必要的环境许可证,这些许可证是项目基础设施运营和采矿活动维护的先决条件。
25.12 | 资本和运营成本 |
资本和运营成本估算基于从当前运营中获得的既定成本经验、预计预算数据以及制造商和供应商的报价。
支持矿产储量的 LOM计划的资本和运营成本准备金已经过审查。估算的基础适用于已知的矿化、 开采和生产计划、营销计划以及设备更换和维护要求。
埃斯皮诺萨先生认为,根据行业标准做法和2023年观察到的实际成本,Caylloma矿的资本和运营成本估计是合理的。
25.13 | 经济分析 |
CITRA正在使用生产发行人条款, 据此,生产发行人可以排除第22项所要求的关于目前正在生产的财产的技术报告 以及没有计划进行重大生产扩张的信息。
根据本报告详述的假设,LOM所载期间的正现金流量为矿产储量申报提供支持。
25.14 | 风险与机遇 |
QPS在对Caylloma矿进行评估期间确定了一些机会和风险。
机会包括:
· | 通过改进矿井降水系统来降低总体抽水成本,从而减少电力消耗和维护需求。矿井水优化将努力 消除从圣地亚哥河取水的需要。 |
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· | 扩大该厂矿石加工能力的潜力 。这项概念性研究指出了将日产量提高到2,200tpd的可能商业案例,并需要进一步研究 以确认其可行性。 |
· | 通过勘探Animas NE矿脉扩大现有资源的潜力,矿化仍向东北和深层开放。 |
风险包括:
· | 第(3C)阶段将需要扩建现有的尾矿储存设施TSF 3号,以满足目前的生产水平,达到LOM要求。扩建将需要许可证,尽管不能保证会获得批准,但Bateas相信,如果申请及时提交,应该根据之前的许可证申请授予许可证。 |
· | Bateas管理层偶尔会收到地方当局和/或民间组织关于不切实际的社会期望的请求。Bateas正在通过与地方当局、土地所有者和社区合作来满足预期水平并在准备其年度社区关系工作计划和预算时考虑请求,从而降低了这些需求方面的冲突风险 。 |
· | TSF N°2关闭成本目前未知。 2023年第三季度进行了现场勘测研究,以采集地基材料样本,并计划在2024年1月进行实验室测试 。工程权衡分析预计将在2024年第二季度末完成,以确定与该设施相关的关闭成本。TSF N°2计划于2025年退役,届时一个新的旋风工厂计划在磨坊附近投产。TSF N°2目前被用作临时旋风/尾矿分类设施。粗(Br)尾矿(体积比40%)作为矿山充填物与溢流细尾矿一起处理,送至TSF N°3。 |
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26 | 建议 |
26.1 | 概述 |
对下一阶段工作的建议 分为与正在进行的勘探活动有关的建议和与侧重于操作改进的额外技术研究有关的建议 。除非另有说明,建议的工作方案是相互独立的,可以同时进行。勘探阶段预计耗资980,000美元,额外的技术研究阶段估计耗资180,000美元。根据这些阶段的结果 ,工厂扩建预可行性研究阶段可能会执行,估计成本约为1,000,000美元。
26.2 | 探索 |
· | 建议Bateas继续绘制包括安塔科洛、孔多尔科托、圣罗莎和安蒂莫尼奥在内的主要感兴趣区域的地表 地图,并在Llococha进行地球物理调查 ,以确定未来潜在的钻探目标。地面测绘活动的预算费用为244 000美元(不包括人事费)。 |
· | Bateas计划在2024年继续从地下钻探,重点是Animas NE矿脉中较低水平的3号矿脉。计划共钻20个钻孔,总长4027米,预算总成本为736,000美元。 |
26.3 | 技术和运营 |
建议进行一些额外的研究,以改进估计以及业务决策和采矿成本。
· | 采矿方法论回顾。矿化宽度和岩石质量在整个矿床中变化很大。建议对采矿方法进行评估 以评估适用于高品位金银矿脉的SLS采矿方法的可能性,此外还应审查SLS采场台阶高度从13.5米增加到20米。这项研究可以在内部或外部进行,外部成本估计为80,000美元。 |
· | 矿山成本优化研究述评 建议进行成本优化研究,以确定在矿山、辅助服务和工厂都可以节省成本的运营瓶颈。这项研究的估计费用为10万美元。 |
· | 工厂扩建预可行性研究。 根据划定钻探和采矿成本优化的结果,可以进行预可行性研究,以评估Caylloma工厂的生产率是否可以提高到每日2,200吨。这项研究的估计费用约为100万美元。 |
· | 密度估计。建议 在缺乏足够值进行有意义的统计分析的静脉中增加体积密度测量的数量。此 将使用项目资源和部分正常运营成本完成。 |
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27 | 参考文献 |
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证书
认证人员证书
(a)我,Eric Chapman,Dalla Silver Mines Inc.技术服务高级副总裁 ,650-200 Burrard St,Vancouver,BC,V6 C 3L 6 Canada;特此证明:
(b)我是技术报告 的合著者,该报告的标题为“Alfrea Silver Mines Inc.秘鲁Caylloma区Caylloma矿”,生效日期为 2023年12月31日(“技术报告”)。
(c)我于1996年毕业于英国南安普敦大学,获得地质学理学士 (荣誉)学位,并于2003年毕业于英国坎伯恩矿业学院,获得采矿地质学理硕士(优秀)学位。我是英属哥伦比亚省工程师和地质学家专业地质学家(注册号36328)和伦敦地质学会特许地质学家(会员号1007330)。我 作为一名地球科学家从事资源估算工作已有近20年,已完成各种矿床类型(如浅成热液金/银矿脉、斑岩型金矿和火山成因块状硫化物矿床)的30多个 资源估算。在过去的五年里,我已经完成了至少十五个贵金属项目的矿产资源估算。
根据我的经验和资格,我 是National Instrument 43-101中定义的合格人员 《矿产项目信息披露标准》(“NI 43-101”)。
(d)我最后一次访问该矿是在11月18日这是 至19这是, 2023.
(e)本人负责编写 第1.1至1.4、1.6、1.7、1.9、1.19和1.20节;第2至8节;第10节;第11节;第12.1至12.4、12.7、 12.9和12.10节;第14节;第25.1至25.3、25.5、25.14节;第26.1和26.3节;以及第27节。
(f)本人并非 独立于Dalla Silver Mines Inc(“Dalla”),因为NI 43-101第1.5节描述了独立性。 I我是一名雇员。
(G)自2011年5月以来,我一直是Fortuna的雇员, 参与了作为技术报告主题的矿山。
(H)我已阅读NI 43-101和表格43-101F1, 并且我负责的技术报告的各部分都是按照该文书和表格编写的。
(I)截至技术报告的生效日期,据我所知、所知和所信,技术报告中我负责的部分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:公元前2024年2月16日,温哥华。
[签名]
埃里克·查普曼,P.Geo。
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合资格人士证明书
(A)我,Paul Weedon,高级副总裁,加拿大BC V6C 3L6,Burrard Street 200,Suite 650,Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”),特此证明:
(b)我是技术报告 的合著者,该报告的标题为“Alfrea Silver Mines Inc.秘鲁Caylloma区Caylloma矿”,生效日期为 2023年12月31日(“技术报告”)。
(C)本人于1991年12月毕业于西澳大利亚州科廷大学,获理学学士学位(地质学)和经济地质学研究生文凭(荣誉文凭),自1991年以来一直从事我的工作。我是一名专业的地质学家,也是澳大利亚地球科学学会(MAIG#6001)的成员。我从事过勘探和采矿地质方面的所有工作,包括露天和地下金矿生产 直至大型复杂作业的技术服务经理。我的探索经验从项目生成一直延伸到项目开发和企业角色。这些角色已经在澳大拉西亚、非洲和拉丁美洲发挥了作用。我自2021年10月以来一直担任《高级副总裁-福图纳银矿勘探》的现职。
根据我的经验和资格,我 是National Instrument 43-101中定义的合格人员 《矿产项目信息披露标准》(“NI 43-101”)。
(D)我最后一次参观该矿是在8月11日这是 至13这是, 2023.
(E)我负责第1.5、1.19和1.20节、第2.3节、第9节、第12.4和12.10节、第25.3.1和25.14节、第26.2节、 和第27节的准备工作。
(f)本人并非 独立于Dalla Silver Mines Inc(“Dalla”),因为NI 43-101第1.5节描述了独立性。 I我是一名雇员。
(G)自2021年8月以来,我一直是Fortuna和 的雇员,参与作为技术报告主题的物业。
(H)我 已阅读NI 43-101和表格43-101F1,我负责的技术报告的各节是按照该文书和表格编写的。
(I)据我所知、所知和所信,自技术报告生效之日起 ,我负责的技术报告 部分包含为使技术报告不产生误导性而需要披露的所有科学和技术信息。
日期:2024年2月16日,澳大利亚珀斯。
[签名]
保罗·威登,MAIG。
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合资格人士证明书
(A)我,Raul Espinoza,加拿大温哥华Burrard St,650-200,V6C 3L6,Fortuna Silver Mines Inc.的技术服务 董事;兹证明:
(b)我是技术报告 的合著者,该报告的标题为“Alfrea Silver Mines Inc.秘鲁Caylloma区Caylloma矿”,生效日期为 2023年12月31日(“技术报告”)。
(C)我于2001年毕业于秘鲁加多利卡州立大学采矿工程学士学位,并于2015年毕业于澳大利亚科廷大学采矿工程科学硕士学位。我是澳大利亚采矿和冶金学会的会员,注册为采矿特许专业人员-FAUSIMM(CP),会员编号为309581。我从事这个行业已经22年了,准备储量估计大约有11年了。我的经验涵盖露天矿和地下矿山的运营、技术、管理和咨询职能,从早期项目到秘鲁、澳大利亚、加拿大和墨西哥的生产矿山。
根据我的经验和资历,我 是国家标准43-101《矿产项目披露标准》(“NI 43-101”)所界定的合格人员。
(D)我最后一次参观该矿是在2023年11月18日至19日。
(E)我负责编制第1.7、1.10、1.11、1.13至1.20节;第2.3节;第12.8和12.10节;第15节;第16.1、16.3至16.9节;18.1、18.2、18.5至18.10节;第19至24节;25.3.1、25.6、25.7、25.9至25.14节;第26.3节;以及第27节。
(F)我并不像NI 43-101第1.5节所描述的那样独立于Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)。我是《财富》杂志的一名员工。
(G)自2022年6月以来,我一直是Fortuna和 的雇员,参与作为技术报告主题的物业。
(H)我已阅读NI 43-101和表格43-101F1, 并且我负责的技术报告的各部分都是按照该文书和表格编写的。
(I)截至技术报告的生效日期,据我所知、所知和所信,技术报告中我负责的部分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:2024年2月16日,加拿大温哥华。
[签名]
Raul Espinoza,FAusIMM(CP)
2023年12月31日 | 第211页,共213页 |
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合资格人士证明书
(A)我,Mathieu F.Veillette,董事,岩土工程,福图纳银矿公司的尾矿和水,加拿大温哥华Burrard St 650-200,BC,V6C 3L6;特此证明:
(b)我是技术报告 的合著者,该报告的标题为“Alfrea Silver Mines Inc.秘鲁Caylloma区Caylloma矿”,生效日期为 2023年12月31日(“技术报告”)。
(C)我于1997年毕业于皇后大学土木工程学士学位,并于2018年毕业于西蒙弗雷泽大学工商管理研究生文凭 。我是不列颠哥伦比亚省专业工程师和地球科学家协会的专业工程师(注册号28397),也是来自科罗拉多州(注册号36639)和阿拉斯加州(注册号10914)的专业工程师。 我在岩土工程和水资源管理相关领域连续执业25年。我的大部分经验 一直在采矿业,包括采矿过程所有阶段的国际项目,从高级勘探到退役和复垦。我的相关工作经验包括分析、现场勘测、设计、施工、降水以及在加拿大(卑诗省,昆士兰)、美国(CO,UT,NM,AZ,MT,AK,SC)、墨西哥、帕纳马、委内瑞拉、圭亚那、秘鲁、智利、阿根廷、玻利维亚、澳大利亚、新西兰和新喀里多尼亚的露天矿、垃圾场、堆浸出垫、尾矿储存设施、过程池、水坝、导流结构和其他采矿设施的运营。
根据我的经验和资格,我 是National Instrument 43-101中定义的合格人员 《矿产项目信息披露标准》(“NI 43-101”)。
(D)我最后一次参观该矿是在5月30日这是 至31ST, 2023.
(E)我负责第1.19节;第2.3节;第12.5和12.10节;第16.2节;第18.3、18.4和18.9节;以及25.3.1、25.9和25.14节的准备工作。
(F)我并不像NI 43-101第1.5节所描述的那样独立于Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)。我是《财富》杂志的一名员工。
(G)我自2022年8月以来一直是Fortuna的雇员,自2022年9月以来一直参与作为技术报告主题的物业。
(H)我已阅读NI 43-101和表格43-101F1, 并且我负责的技术报告的各部分都是按照该文书和表格编写的。
(I)截至技术报告的生效日期,据我所知、所知和所信,技术报告中我负责的部分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:2024年2月16日,加拿大温哥华。
[签名]
马修·F Veillette,P.Eng.
2023年12月31日 | 第212页,共213页 |
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合资格人士证明书
(A)我,帕特里夏·冈萨雷斯,墨西哥瓦哈卡州卡雷特拉卡兹卡特兰,卡雷特拉·库兹卡特兰-瓦图尔科公里48 San Jose del Progreso,瓦哈卡州CP 71550,董事运营 ;特此证明:
(b)我是技术报告 的合著者,该报告的标题为“Alfrea Silver Mines Inc.秘鲁Caylloma区Caylloma矿”,生效日期为 2023年12月31日(“技术报告”)。
(C)我于2000年毕业于墨西哥新莱昂自治大学化学工程学士学位,并于2023年毕业于墨西哥蒙特雷高等技术学院的工商管理硕士学位。我从业23年,为各种矿山和金属,如银、金、铅、锌和铜,从事了11年的研究和冶金技术职能。我的经验涉及梅西科矿山的业务、技术管理和咨询职能。我是注册于美国矿冶学会#1586QP的合格专业会员。
根据我的经验和资格,我 是National Instrument 43-101中定义的合格人员 《矿产项目信息披露标准》(“NI 43-101”)。
(D)我在10月31日参观了该矿ST 至11月2日发送, 2017.
(E)我负责准备第1.8、1.12、1.19和1.20节;第2.3节;第12.6和12.10节;第13节;第17节;第25.3.1节、第25.4、25.8和25.14节;第27节。
(F)我并不像NI 43-101第1.5节所描述的那样独立于Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)。我是Minera Cuzcatlan的员工。
(G)我自2011年4月以来一直是Minera Cuzcatlan 的雇员,并自2017年以来参与作为技术报告主题的物业。
(H)我已阅读NI 43-101和表格43-101F1, 并且我负责的技术报告的各部分都是按照该文书和表格编写的。
(I)截至技术报告的生效日期,据我所知、所知和所信,技术报告中我负责的部分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:2024年2月16日,墨西哥瓦哈卡。
[签名]
帕特里夏·冈萨雷斯,MMSA QP
2023年12月31日 | 第213页,共213页 |