附件99.1
福图纳银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场
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 | |
勘探的高级副总裁 -福图纳银矿公司。 | |
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-公司 Minera Cuzcatlan S.A.de C.V. |
不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street 200号650室,邮编:V6C 3L6电话:(604)484 4085,传真:(604)484 4029
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
目录
1 | 摘要 | 15 |
1.1 | 引言 | 15 | |
1.2 | 物业描述、位置和访问权限 | 15 | |
1.3 | 矿业权、地表权和特许权使用费 | 15 | |
1.4 | 历史 | 16 | |
1.5 | 地质与成矿 | 16 | |
1.6 | 钻探和取样 | 16 | |
1.7 | 数据验证 | 19 | |
1.8 | 选矿和冶金试验 | 19 | |
1.9 | 矿产资源 | 20 | |
1.10 | 矿产储量 | 21 | |
1.11 | 采矿方法 | 23 | |
1.12 | 恢复方法 | 23 | |
1.13 | 项目基础设施 | 24 | |
1.14 | 市场研究和合同 | 24 | |
1.15 | 环境研究及许可 | 25 | |
1.16 | 资本和运营成本 | 26 | |
1.17 | 经济分析 | 26 | |
1.18 | 结论 | 27 | |
1.19 | 风险与机遇 | 27 | |
1.20 | 建议 | 28 | |
1.20.1探索活动 | 28 | ||
1.20.2技术和业务研究 | 29 |
2 | 引言 | 30 |
2.1 | 报告目的 | 30 | |
2.2 | 合资格人士 | 30 | |
2.3 | 个人视察的范围 | 30 | |
2.4 | 生效日期 | 31 | |
2.5 | 以前的技术报告 | 31 | |
2.6 | 信息来源和参考资料 | 32 |
3 | 对其他专家的依赖 | 34 |
4 | 物业描述和位置 | 35 |
4.1 | 矿业权 | 36 | |
4.1.1采矿要求和特许权 | 36 | ||
4.2 | 地面权 | 37 | |
4.3 | 版税 | 39 |
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4.3.1 | 墨西哥矿业税 | 39 | ||
4.4 | 环境方面 | 40 | ||
4.4.1 | EA 1731-2009的期限延长 | 40 | ||
4.4.2 | 关闭煤矿 | 40 | ||
4.4.3 | 其他风险或负债 | 41 | ||
4.5 | 许可证 | 41 | ||
4.6 | 对第四节的评论 | 41 |
5 | 可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形 | 42 |
5.1 | 访问 | 42 | |
5.2 | 气候 | 42 | |
5.3 | 地形、海拔和植被 | 42 | |
5.4 | 基础设施 | 42 | |
5.5 | 表面权利的充分性 | 43 | |
5.6 | 对第五节的评论 | 43 |
6 | 历史 | 44 |
6.1 | 所有权历史 | 44 | ||
6.2 | 勘探史 | 44 | ||
6.3 | 生产历史 | 45 | ||
6.3.1 | 库兹卡特兰 | 45 |
7 | 地质背景与成矿作用 | 45 |
7.1 | 区域地质学 | 46 | ||
7.2 | 地方地质学 | 47 | ||
7.3 | 工程地质学 | 48 | ||
7.3.1 | 地层学 | 49 | ||
7.3.2 | 构造地质学 | 50 | ||
7.4 | 矿化带的描述 | 51 | ||
7.4.1 | 特立尼达矿床 | 52 | ||
7.4.2 | 维多利亚矿化带 | 55 | ||
7.5 | 关于第7节的评论 | 57 |
8 | 矿床类型 | 67 |
8.1 | 矿床类型 | 67 | |
8.2 | 勘探模式 | 68 | |
8.3 | 对第8节的评论 | 69 |
9 | 探索 | 70 |
9.1 | 泛美公司进行勘探 Silver | 70 | |
9.2 | 由Continuum进行的探索 | 70 | |
9.3 | 库兹卡特兰进行的探索 | 70 |
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9.3.1 | 地球物理 | 70 | ||
9.3.2 | 流体包裹体与岩石学研究 | 71 | ||
9.3.3 | Terraspec分析 | 71 | ||
9.3.4 | 地质填图 | 71 | ||
9.3.5 | Aster研究 | 74 | ||
9.4 | 勘探潜力 | 74 | ||
9.5 | 对第9节的评论 | 76 |
10 | 钻探 | 77 |
10.1 | 引言 | 77 | ||
10.2 | 钻探活动 | 79 | ||
10.2.1 | 泛美运动(2001) | 79 | ||
10.2.2 | 连续不断的运动(2004至2006) | 80 | ||
10.2.3 | 库兹卡特兰运动(2006-2023) | 80 | ||
10.3 | 钻井后数据库截止日期 | 82 | ||
10.4 | 地质和岩土录井程序 | 84 | ||
10.5 | 钻芯回收 | 85 | ||
10.6 | 钻探范围 | 85 | ||
10.7 | 钻孔卡箍测量 | 86 | ||
10.8 | 井下勘测 | 86 | ||
10.9 | 钻探断面 | 86 | ||
10.10 | 样本长度与真实厚度 | 91 | ||
10.11 | 钻探截获摘要 | 91 | ||
10.12 | 对第10节的评论 | 92 |
11 | 样品准备、分析、 和安全 | 93 |
11.1 | 样品发送前的样品准备 | 93 | ||
11.1.1 | 通道码片采样 | 93 | ||
11.1.2 | 岩心取样 | 94 | ||
11.1.3 | 堆积密度测定 | 94 | ||
11.2 | 样品派送、样品制备、检测和分析程序 | 94 | ||
11.2.1 | 样品派送 | 94 | ||
11.2.2 | 样品制备 | 95 | ||
11.2.3 | 样品分析 | 96 | ||
11.3 | 实验室认可 | 97 | ||
11.4 | 样本安全和保管链 | 98 | ||
11.5 | 质量控制措施 | 99 | ||
11.5.1 | 经认证的标准物质 | 99 | ||
11.5.2 | 空格 | 101 | ||
11.5.3 | 复本 | 101 | ||
11.5.4 | 关于质量控制结果的结论 | 104 |
2023年12月31日 | 第4页,共208页 |
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11.6 | 第11节评论 | 104 |
12 | 数据验证 | 105 |
12.1 | 引言 | 105 | ||
12.1.1 | 泛美和连续体 | 105 | ||
12.1.2 | 库兹卡特兰 | 105 | ||
12.2 | 数据库 | 105 | ||
12.3 | 钻铤和井下测量 | 106 | ||
12.4 | 地质记录和分析 | 106 | ||
12.5 | 岩土和水文地质学 | 107 | ||
12.6 | 冶金回收 | 107 | ||
12.7 | 矿产资源评价 | 108 | ||
12.8 | 矿产储量估算 | 108 | ||
12.9 | 地雷和解 | 109 | ||
12.10 | 实地考察 | 109 | ||
12.11 | 第12节评论 | 109 |
13 | 选矿和冶金测试 | 110 |
13.1 | 冶金试验 | 111 | ||
13.1.1 | 全岩分析 | 111 | ||
13.1.2 | 邦德球磨机工作指数 | 111 | ||
13.1.3 | 闭锁循环浮选 | 112 | ||
13.1.4 | 浓缩和过滤 | 113 | ||
13.2 | 有害因素 | 113 | ||
13.3 | 对第13节的评论 | 113 |
14 | 矿产资源量估算 | 114 |
14.1 | 引言 | 114 | ||
14.2 | 披露 | 114 | ||
14.2.1 | 严重影响矿产资源的已知问题 | 114 | ||
14.3 | 假设、方法和参数 | 115 | ||
14.4 | 提供的数据、数据转换和 数据验证 | 115 | ||
14.4.1 | 数据转换 | 115 | ||
14.4.2 | 软件 | 115 | ||
14.4.3 | 数据准备 | 116 | ||
14.4.4 | 数据验证 | 116 | ||
14.5 | 地质解释与定域 | 116 | ||
14.6 | 探索性数据分析 | 118 | ||
14.6.1 | 分析间隔的合成 | 118 | ||
14.6.2 | 复合材料的统计分析 | 119 | ||
14.6.3 | 子域 | 120 |
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14.6.4 | 极值处理 | 120 | ||
14.6.5 | 边界条件 | 123 | ||
14.6.6 | 样本类型比较 | 123 | ||
14.6.7 | 年级相关性 | 123 | ||
14.6.8 | 连续性分析 | 124 | ||
14.6.9 | 变差函数建模 | 124 | ||
14.6.10 | 对模型变差函数质量的几点看法 | 126 | ||
14.6.11 | 选择性采矿单位 | 126 | ||
14.7 | 等级插值 | 127 | ||
14.8 | 堆积密度 | 127 | ||
14.9 | 估算验证 | 128 | ||
14.9.1 | 全球验证 | 128 | ||
14.9.2 | 本地验证 | 129 | ||
14.9.3 | 视觉验证 | 130 | ||
14.9.4 | 地雷和解 | 130 | ||
14.10 | 矿产资源枯竭 | 131 | ||
14.11 | 矿产资源分类 | 131 | ||
14.11.1 | 地质连续性 | 131 | ||
14.11.2 | 数据密度和方向 | 131 | ||
14.11.3 | 数据准确性和精确度 | 132 | ||
14.11.4 | 空间坡度连续性 | 132 | ||
14.11.5 | 分类 | 133 | ||
14.12 | 矿产资源报告 | 134 | ||
14.12.1 | 最终经济开采的合理前景 | 134 | ||
14.12.2 | 矿产资源表 | 134 | ||
14.12.3 | 按主要地质属性划分的矿产资源 | 135 | ||
14.12.4 | 与先前估计数的比较 | 137 | ||
14.13 | 序贯高斯模拟 | 137 | ||
14.14 | 对第14节的评论 | 139 |
15 | 矿产储量估算 | 140 |
15.1 | 矿产资源移交 | 140 | ||
15.2 | 矿产储量方法论 | 140 | ||
15.3 | 关键挖掘参数 | 141 | ||
15.3.1 | 采矿回收法 | 141 | ||
15.3.2 | 稀释 | 141 | ||
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 | 144 | ||
15.6 | 对第15节的评论 | 145 |
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16 | 采矿方法 | 146 |
16.1 | 引言 | 146 | ||
16.2 | 水文地质学 | 146 | ||
16.3 | 矿山岩土工程 | 146 | ||
16.4 | 采矿法 | 147 | ||
16.5 | 矿山生产计划 | 150 | ||
16.5.1 | 可开采采场优化 | 150 | ||
16.6 | 地下矿山模型 | 152 | ||
16.6.1 | 矿井布置 | 152 | ||
16.6.2 | 横向发展 | 152 | ||
16.6.3 | 提高要求 | 153 | ||
16.7 | 设备、人力、服务和基础设施 | 153 | ||
16.7.1 | 承包商开发 | 153 | ||
16.7.2 | 采矿设备 | 153 | ||
16.7.3 | 矿山人力资源 | 153 | ||
16.7.4 | 地下钻探 | 153 | ||
16.7.5 | 矿石和废物处理 | 154 | ||
16.7.6 | 矿井通风 | 154 | ||
16.7.7 | 回填法 | 155 | ||
16.7.8 | 矿井降水系统 | 155 | ||
16.7.9 | 维护设施 | 156 | ||
16.7.10 | 配电 | 156 | ||
16.7.11 | 其他服务和基础设施 | 159 | ||
16.8 | 对第16条的评论 | 159 |
17 | 恢复方法 | 160 |
17.1 | 破碎和研磨回路 | 160 | ||
17.1.1 | 压榨 | 160 | ||
17.1.2 | 研磨和分级 | 160 | ||
17.1.3 | 浮选 | 160 | ||
17.1.4 | 浓缩、过滤和装运 | 161 | ||
17.2 | 对能源、水和工艺材料的要求 | 163 | ||
17.3 | 对第17条的评论 | 163 |
18 | 项目基础设施 | 164 |
18.1 | 引言 | 164 | ||
18.2 | 道路 | 164 | ||
18.3 | 尾矿处理设施 | 164 | ||
18.3.1 | 尾矿库 | 166 | ||
18.3.2 | 干式烟囱 | 166 | ||
18.4 | 矿山废物储存 | 167 |
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18.5 | 矿石库存 | 167 | ||
18.6 | 精矿运输 | 167 | ||
18.7 | 发电 | 167 | ||
18.7.1 | 主变电所 | 168 | ||
18.7.2 | 分布 | 168 | ||
18.7.3 | 地雷分布 | 168 | ||
18.8 | 通信系统 | 169 | ||
18.9 | 对第18条的评论 | 170 |
19 | 市场研究和合同 | 171 |
19.1 | 市场研究 | 171 | ||
19.2 | 商品价格预测 | 171 | ||
19.3 | 合同 | 171 | ||
19.3.1 | 银金精矿 | 171 | ||
19.3.2 | 运营 | 171 | ||
19.4 | 关于第19条的评论 | 172 |
20 | 环境研究,允许 和社会或社区影响 | 173 |
20.1 | 引言 | 173 | ||
20.2 | 管制和许可 | 173 | ||
20.2.1 | 环境立法 | 173 | ||
20.2.2 | 环境义务 | 173 | ||
20.2.3 | 其他义务 | 173 | ||
20.2.4 | 允许的 | 173 | ||
20.3 | 环境基线 | 174 | ||
20.3.1 | 气候 | 174 | ||
20.3.2 | 空气质量 | 175 | ||
20.3.3 | 水质 | 175 | ||
20.3.4 | 水文学 | 175 | ||
20.3.5 | 土质 | 175 | ||
20.3.6 | 动植物 | 175 | ||
20.3.7 | 生态系统特征 | 175 | ||
20.3.8 | 保护区与考古学 | 176 | ||
20.3.9 | 环境风险和管理计划 | 176 | ||
20.3.10 | 重点关注的环境领域 | 176 | ||
20.3.11 | 运营和管理 | 176 | ||
20.4 | 社区关系 | 177 | ||
20.4.1 | 社会经济和文化方面 | 177 | ||
20.4.2 | 利益相关者参与 | 178 | ||
20.4.3 | 社区发展 | 178 | ||
20.5 | 关闭煤矿 | 180 |
2023年12月31日 | 第8页,共208页 |
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20.5.1 | 法律要求和其他义务 | 180 | ||
20.5.2 | 矿山关闭管理 | 181 | ||
20.5.3 | 填海及封闭受影响地区 | 183 | ||
20.5.4 | 关闭期间的监控 | 183 | ||
20.5.5 | 监测哨所关闭 | 184 | ||
20.5.6 | 关闭成本 | 184 | ||
20.6 | 温室气体(GHG)排放 | 184 | ||
20.7 | 关于第20条的评论 | 184 |
21 | 资本和运营成本 | 185 |
21.1 | 持续资本成本 | 185 | |
21.2 | 运营成本 | 185 | |
21.3 | 对第21条的评论 | 186 |
22 | 经济分析 | 187 |
22.1 | 经济分析 | 187 | |
22.2 | 对第22条的评论 | 187 |
23 | 相邻属性 | 188 |
24 | 其他相关数据和信息 | 189 |
25 | 解读和结论 | 190 |
25.1 | 矿业权、地表权、水权、特许权使用费和协议 | 190 | ||
25.2 | 地质与成矿 | 190 | ||
25.3 | 收集勘探、钻探和分析数据以支持矿产资源评估 | 191 | ||
25.3.1 | 数据验证 | 191 | ||
25.4 | 冶金试验 | 192 | ||
25.5 | 矿产资源评价 | 193 | ||
25.6 | 矿产储量估算 | 194 | ||
25.7 | 矿山平面图 | 195 | ||
25.8 | 恢复 | 195 | ||
25.9 | 基础设施 | 195 | ||
25.10 | 市场和合同 | 196 | ||
25.11 | 环境、许可和社会考虑 | 196 | ||
25.12 | 资本和运营成本 | 197 | ||
25.13 | 经济分析 | 197 | ||
25.14 | 风险与机遇 | 197 |
26 | 建议 | 199 |
26.1 | 引言 | 199 | |
26.2 | 探索 | 199 |
2023年12月31日 | 第9页,共208页 |
26.2.1 | 特立尼达矿床 | 199 | ||
26.2.2 | 维多利亚矿化带 | 199 | ||
26.2.3 | 塔维切走廊 | 199 | ||
26.2.4 | 玛丽亚静脉 | 199 | ||
26.2.5 | 其他 | 199 | ||
26.3 | 技术和运营 | 200 | ||
26.3.1 | 矿产资源和储量 | 200 | ||
26.3.2 | 挖掘和加工 | 200 |
27 | 参考文献 | 201 |
证书 | 204 |
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表格 |
表1.1截至2023年12月31日的矿产资源 | 21 | |
表1.2截至2023年12月31日的矿产储量 | 22 | |
表1.3 2024年预计运营成本摘要 | 26 | |
表2.1首字母缩略词 | 33 | |
表4.1库兹卡特兰拥有的矿产特许权 | 36 | |
表4.2库兹卡特兰为圣何塞土地使用登记的用益物权合同 | 38 | |
表6.1圣何塞煤矿库兹卡特兰管理期间的产量数据 | 45 | |
表8.1特立尼达岛矿床和维多利亚矿化带特征 | 68 | |
表10.1圣何塞煤矿按公司和期间分列的钻探情况 | 77 | |
表10.2按岩心直径大小划分的钻孔 | 79 | |
表10.3特立尼达矿床和维多利亚矿化带的钻探间隔在数据截止日期后遇到 | 82 | |
表10.4特立尼达矿床和维多利亚矿化带的典型钻探结果示例 | 91 | |
表11.1 Cuzcatlan使用的重复类型 | 101 | |
表13.1 2012年以来的工厂精矿和回收率 | 112 | |
表14.1特立尼达矿床和维多利亚矿化带《2023年矿产资源更新》中使用的数据 | 116 | |
表14.2按矿脉划分的未分离钻孔和沟槽复合材料的单变量统计量 | 119 | |
表14.3按静脉划分的最高阈值 | 121 | |
表14.4按矿脉划分的金银品位相关系数 | 123 | |
表14.5变异函数模型正态得分参数 | 125 | |
表14.6区块模型参数 | 126 | |
表14.7按静脉划分的密度统计 | 127 | |
表14.8全球估算验证 | 128 | |
表14.9截至2023年12月31日报告的不包括矿产储量的矿产资源 | 135 | |
表14.10截至2023年12月31日报告的矿产资源,包括矿产储量 | 136 | |
表14.11截至2023年12月31日报告的矿产资源,包括按矿脉划分的矿产储量 | 136 | |
表15.1用于确定NSR的参数 | 143 | |
表15.2按地区和采矿方法分列的运营成本 | 143 | |
表15.3截至2023年12月31日的矿产储量 | 144 | |
表16.1圣何塞煤矿使用的地质力学分类 | 147 | |
表16.2圣何塞煤矿2024年矿山寿命生产计划 | 150 |
2023年12月31日 | 第11页,共208页 |
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表16.3圣何塞2024年横向发展情况 | 152 | |
表16.4圣何塞2024年垂直发展情况 | 153 | |
表16.5矿井风量要求 | 154 | |
表16.6风流进出天平 | 155 | |
表16.7变压器容量 | 157 | |
表17.1圣何塞加工厂试剂消耗量 | 163 | |
表18.1干堆尾矿设施的容量和寿命 | 167 | |
表20.1圣何塞煤矿的主要利益相关者群体 | 178 | |
表21.1 2024年预计运营成本摘要 | 185 |
2023年12月31日 | 第12页,共208页 |
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数字 |
图4.1显示圣何塞矿场位置的地图 | 35 | |
图4.2圣何塞地产采矿特许权的位置 | 37 | |
图7.1瓦哈卡州地图,显示了新生代火山岩和下伏构造地层地体的近似分布 | 46 | |
图7.2圣何塞矿区的地方地质 | 47 | |
图7.3圣何塞矿区地质 | 48 | |
图7.4圣何塞矿区地层柱 | 49 | |
图7.5特立尼达和维多利亚蚀变组合 和分带 | 53 | |
图7.6显示资源钻探位置和区段方向的平面图 | 58 | |
图7.7显示沿1846925N方向的岩性的部分 | 59 | |
图7.8显示北纬1846975N方向岩性的部分 | 60 | |
图7.9显示北纬1847500N沿线岩性的部分 | 61 | |
图7.10显示沿1848200N方向的岩性的部分 | 62 | |
图7.11特立尼达静脉纵切面显示银等值线 | 63 | |
图7.12 Bonanza静脉纵切面显示银等值线 | 64 | |
图7.13显示银等值线的线状矿化带的纵向剖面 | 65 | |
图7.14显示银等值线的维多利亚主体结构的纵向截面 | 66 | |
图8.1浅成热液和贱金属矿床分类 | 67 | |
图8.2勘探模式:与伸展相关的拉分盆地 | 69 | |
图9.1显示Cuzcatlan在圣何塞煤矿进行的勘探项目位置的地图 | 72 | |
图9.2显示生成性探索程序位置的地图 | 75 | |
图10.1圣何塞煤矿钻孔位置图 | 78 | |
图10.2特立尼达岛矿床和维多利亚矿化带岩心回收率图 | 85 | |
图10.3沿1846925N显示矿化的部分 | 87 | |
图10.4沿1846975N显示矿化的部分 | 88 | |
图10.5沿1847500N显示矿化的部分 | 89 | |
图10.6沿1848200N显示矿化的部分 | 90 | |
图14.1特立尼达和维多利亚矿床的3D透视图显示矿脉线框 | 117 | |
图14.2化验样本长度 | 118 | |
图14.3斯托克矿脉中黄金品位条带图 | 129 | |
图14.4预估区块等级与复合材料对比的目视验证--木纹 | 130 | |
图14.5显示矿产资源分类标准的线条长条 | 134 |
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图15.1演示确定操作稀释的方法的理想化示意图 | 142 | |
图16.1机械化开采顺序 | 148 | |
图16.2圣何塞矿山的优化可采区 | 151 | |
图16.3矿井布置 | 152 | |
图17.1圣何塞加工厂的粉碎和碾磨电路 | 162 | |
图18.1矿山和加工厂平面图 区域 | 164 | |
图18.2尾矿储存设施位置图 | 165 | |
图18.3一期、二期和三期尾矿坝示意图 | 166 |
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1 | 摘要 |
1.1 | 引言 |
Fortuna Silver Mines Inc.(Fortuna)编制了一份关于墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿(圣何塞项目或项目)的技术报告(The Report
圣何塞矿的采矿权由Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.(Cuzcatlan)持有。Cuzcatlan是一家墨西哥子公司,由Fortuna 100%间接拥有,负责运营地下银金矿。
该报告披露了该项目最新的矿产资源和矿产储量估计。
除非 另有说明,否则成本以美元计算。
1.2 | 物业 说明、位置和访问权限 |
该矿位于墨西哥瓦哈卡州中部。
圣何塞矿区的特点是缓坡的山丘和毗邻的堆积覆盖的平原。平均海拔从大约1,540米到1,675米不等。 植被为草原和灌木,是典型的干燥热带草原气候,性质温和,年平均温度为19.5°C。采矿作业常年进行。
矿场位于瓦哈卡市以南47公里的公路上,可以到达一个国际机场,而联邦骇维金属加工175以东0.8公里,是瓦哈卡市和太平洋海岸天使港之间的主要骇维金属加工。圣何塞德尔普罗格雷索村位于矿场东南2公里处。
1.3 | 矿业权、地表权和特许权使用费 |
该项目包括22个采矿特许权的采矿权,全部位于瓦哈卡州,总面积约为47,844公顷。保有权以Cuzcatlan的名义持有,所有采矿特许权的到期日均超过预期采矿年限。
Cuzcatlan与土地所有者签署了45份用益物权合同,这些合同已在国家土地登记处登记,以覆盖作业所需的表面积和尾矿设施。
圣何塞煤矿不受任何回收权、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考虑的特许权使用费只有:
· | 在Reduccion Taviche Oust特许权上向Maverix支付1.5%的特许权使用费。 |
· | 向SGM支付Progreso特许权的3%特许权使用费和Reduccion Taviche Oust特许权的1%特许权使用费。 |
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1.4 | 历史 |
该项目的小型采矿作业历史悠久,可追溯到19世纪50年代。
在《财富》感兴趣之前参与该项目的公司包括泛美银业、Minerales de Oaxaca S.A.和Continuum资源有限公司(Continuum)。已完成的工作包括地面和地下测绘、地面和地下工作面的芯片通道采样、岩心钻探和采矿活动。
2005年11月,福图纳与Continuum达成协议,将获得Continuum 70%的权益。2009年,福图纳收购了该项目100%的权益。
Fortuna和Cuzcatlan自2009年以来完成的工作 包括地质测绘、遥感地质研究、航空地球物理调查(航空磁力测量和伽马射线能谱)、流体包裹体和岩石学研究、岩心和RC钻探、冶金测试、采矿研究、环境基线和辅助研究、社会宣传和地下采矿活动。
从2011年9月到2023年12月31日,该矿的总产量估计为66.8莫兹的白银和457克兹的黄金。
1.5 | 地质学 和矿化 |
圣何塞银金矿床是典型的低硫化浅成热液矿床。
圣何塞矿区被一套厚的亚水平安山岩至英安质火山岩和火山碎屑岩所覆盖,推测其时代为古近纪。这些单元沿主要的北部和西北向伸展断裂系统发生了显著的位移,贵金属矿化 赋存于与伸展构造相关的古高渗透性带中的热液角砾岩、裂隙角砾岩和石英/碳酸盐矿脉的片状网状带中。
矿化构造走廊由北向南延伸3公里以上,分为特立尼达矿床、圣伊格纳西奥和维多利亚区。本报告中讨论的矿产资源和矿产储量估算位于特立尼达矿藏和维多利亚地区。
特立尼达矿区的主要矿化构造由位于特立尼达和Bonanza原生构造之间的片状和网状石英-碳酸盐脉系统组成,称为主要矿脉带。此外,特立尼达和Bonanza构造的上盘和下盘局部存在几个次生脉系。
维多利亚矿化带位于特立尼达矿脉以东约350米处,位于圣何塞矿场目前的地下作业以北。它在构造上与控制特立尼达矿床的伸展行为有关,矿化类型相似,对应于形成于较低温度的地壳浅环境中的低硫化浅成热液矿床,导致银矿化和金矿化的沉淀 。
1.6 | 钻探 和取样 |
截至2023年6月30日,矿产资源评估数据截止日,圣何塞矿共完成1460个钻孔463,774.55米,
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钻探集中在特立尼达矿区和矿化构造系统以南的延伸区。
在构造控制的矿化走廊南段的San Ignacio地区和特立尼达矿床最北端的圣伊格纳西奥地区,以及维多利亚矿化带、Los Diaz、Maria和Taviche项目,也完成了大范围的勘探钻探。除1,460个钻石 钻孔中的6个1,476米反循环(RC)预箍外,所有钻探均采用取心钻探方法进行。
特立尼达矿区共钻了1,110个岩心孔,共计330,951.55米;维多利亚矿化带共钻了205个岩心孔,共计75,229.25米。在特立尼达, 大多数孔是从东向西钻进的,以高角度横切向东倾斜的矿化带,而在维多利亚矿化带,这些孔是从地下从西向东钻成的,与近垂直的维多利亚主体构造相交。在1315个洞中,320个是从地面钻出来的,其余的是从地下钻出来的。
岩心钻探通常从HQ-(直径63.5 mm)岩心开始,并根据钻探设备的机械性能继续到允许的最大深度。 一旦达到该点或遇到不良的地面条件,就下套管,并使用直径较小的钻具进行进一步钻探,将岩心直径减小到NQ2(50.6 mm)或NQ-Size(47.6 mm),直到完成钻孔。在特立尼达 矿床中,5个钻孔被进一步缩小到BQ大小(36.5 mm),以完成目标深度的钻孔。 项目区内完成的所有钻井均由合同钻井服务公司进行。地面条件一般良好,岩心回收率平均为99%。
使用全球定位系统(GPS)和全站仪测量方法测量了地面钻孔箍。混凝土纪念碑建在每个钻柱 位置,记录钻孔名称、方位、倾角和总深度。在钻孔钻杆位于耕地中的位置,钻杆纪念碑建在实际地面以下约50厘米处。
采用全站仪测量方法进行了地下钻孔井眼的测量。建造类似于表面箍的混凝土纪念碑,以标记位置 ,并记录钻孔名称、方位、倾斜和总深度。
截至数据截止日期,已完成1,460个钻孔中的1,443个的井下勘测工作。至于没有记录井下勘测的17个井,所有这些井都是在2007年前钻探的,只有3个是在特立尼达矿藏钻探的。这些孔的方位和倾角 被记录在接箍处,以说明钻井方向。在特立尼达和维多利亚州的1,315个钻孔中,有三个没有进行井下勘测,这不被视为矿产资源评估的重要内容。
井下勘测通常以50米为间隔完成,尽管最近的钻孔包括以10米为间隔进行井下勘测,直到达到50米深度,然后以50米为间隔 。所有井下勘测均由钻井承包商使用Reflex电子井下勘测工具进行。
截至本报告生效日期,已在特立尼达矿藏进行了钻探,钻探长度约为2,500米,距离地表超过1,000米。勘探钻探向北的深度普遍增加。已对维多利亚矿化带进行了钻探,其走向长度约为1700
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垂直范围约550米,上部孔洞与地表以下约250米处的 结构相交。
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的倾斜性质之间的交角而变化。计算的估计真实宽度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, 每天都会被合并到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。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捉元数据、岩性、蚀变、矿物(硫化物、氧化物和褐铁矿)、结构(接触、裂缝、矿脉和断层与核心轴的态度)。蚀变阶段的强度 用数字1-4标度(弱、中、强、完全)记录。
岩土记录包括指定数据字段的集合,包括回收率和岩石质量标识(RQD)长度。描述了节理充填和节理风化。Cuzcatlan使用Maxwell LogGeneral软件开发了一个基于平板电脑的数据输入程序。此程序中实施了数据检查 ,以防止输入错误数据。
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Cuzcatlan地质工作人员采集,样品准备和分析在现场Cuzcatlan实验室进行,或运送到位于瓜达拉哈拉的ALS全球准备设施,然后送往他们在温哥华的实验室进行分析。
库兹卡特兰实验室自2012年起用于分析渠道样品,并于2018年3月2日被认证为符合国际标准化组织/国际电工委员会17025:2005年3月2号样品制备和金银分析要求的检测实验室。在此日期之前,该实验室未获认证。库兹卡特兰实验室并非独立于福图纳/库兹卡特兰。
肌萎缩侧索硬化症全球实验室是一家独立的私营分析实验室集团。温哥华实验室拥有国际标准化组织17025认证。墨西哥实验室拥有ISO 9001:2000认证。
库兹卡特兰用作裁判实验室的SGS实验室是一家位于墨西哥杜兰戈的独立私营分析实验室,拥有国际标准化组织/国际电工委员会17025:2005年的样品制备和分析认证。
整个过程在矿山地质部门的监督下进行。 在所有矿脉的巷道和采场内每隔3米进行一次取样。渠道的长度和方向是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的。沟槽通常大约20厘米宽,大约1到2厘米深,每个单独的样品最好不小于0.4m,也不超过1.5m。
在营地的岩心测井设施铺设钻芯,以进行采样和 记录。采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,选择
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它们基于地质和 构造测井。样品长度不得超过2米或小于20厘米。
Cuzcatlan收集的所有样品都用原子吸收(AA)光谱和重量分析火试金(FA)进行了分析。仅对于钻井样品,使用王水消化和电感耦合等离子体(ICP)分析来分析全套 微量元素。检测结果和证书 通过电子邮件以电子方式报告。自2018年年中以来,现场实验室还使用选择性离子电极技术对通道样品进行了分析,并选择了氟化合物 。
散装密度样品主要来自钻芯,少量样品来自地下工作场所。体积密度测量是在温哥华的ALS全球实验室使用行业标准的蜡涂层水浸泡技术进行的。
钻芯和航道样品的采集和运输 由Cuzcatlan矿山地质和棕地勘探部门负责,并且必须遵守Fortuna建立的严格的安全和保管链要求。样品按照福图纳公司质量保证/质量控制(QAQC)程序保存。
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、样品制备和分析过程进行监控。 该计划包括常规插入经认证的标准物质、空白和复制品。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Cuzcatlan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 |
初步冶金测试工作已完成 以支持预可行性研究,Cuzcatlan继续在此原始工作的基础上进行额外测试以支持运营 要求。
已完成的工作包括全岩分析、Bond 球磨机工作指数、研磨校准。较粗略的浮选试验工作分为三个阶段:清洗、闭合循环浮选试验工作和较粗略的动力学浮选。数据被用来设计加工厂,该加工厂自2011年以来已经运营了12年。
QP认为,圣何塞矿山拥有广泛的冶金调查主体,包括多个阶段的测试工作,以及自二零一一年以来在该作业中处理矿石的广泛历史。QP认为,圣何塞测试的冶金样品和目前在该厂处理的矿石就品位和冶金反应而言,代表了矿山寿命计划(LOMP)中包含的材料。2022年,地质部门从维多利亚矿化带提供了25个样品进行测试。银头品位在120~160g/t范围内,金(金)和银(银)的冶金回收率分别为87.7~90.1%和88.1~89.7%。因此,在该银头品级范围内,样品表现出与当前操作类似的冶金回收趋势。此外, 矿物学没有发现任何与特立尼达矿床目前正在处理的矿物类型不同的矿物类型。
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据估计,LOMP的冶金回收率保持不变,银为90.54%,金为89.82%。静脉系统之间的差异在恢复方面是最小的。
没有迹象表明计划开采的材料的特性 将会改变,因此,应用于未来开采的回收假设被认为对LOMP是合理的 。
由于潜在的冶炼惩罚,包括氟水平升高(>1,000 ppm),在矿床特定部分的矿石 中检测到的有害元素有可能影响经济效益。在财务分析中考虑了这些水平。
氧化铁矿物(赤铁矿)已在与该矿最高水平相关的矿化中加工的矿石中被发现。研究发现,氧化铁含量升高会使该厂的冶金回收率降低约5%。测试工作正在进行中,以优化工厂,以最大限度地从这种可能被批量处理的 材料中回收,以免影响硫化矿石的回收。
1.9 | 矿产资源 |
矿产资源评估涉及 使用钻孔和渠道样本并结合地下测绘来构建三维线框,以确定 单个矿脉结构。在这些线框内选择样本,进行编码、合成并应用顶切(如果适用)。对单个矿脉中确定的复合材料进行统计和地统计分析,将边界 视为硬边界。银和 金品位被估计到一个地质区块模型中,该模型由代表每个矿脉的4m×4m×4m选择性采矿单元(SMU)组成。所有静脉采用普通克立格法(OK)估计,风险分析采用序贯高斯模拟。估计的 品位在矿产资源列表之前进行了全球、本地、可视化验证,并(如有可能)通过生产对账进行验证。
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;品位连续性;以及模拟的品位变异性。矿产资源被归类为测量的,表示为 ,并根据到最近样本的距离、克里格法效率和回归斜率的组合进行推断。
矿产资源的报告基于 可开采采场形状内的地下采矿,基于实际运营成本和采矿设备尺寸,使用区块模型中的银当量 品位,根据预测的长期金属价格和工厂的实际冶金回收率计算,使用以下公式:
Ag方程(g/t)=Ag(g/t) +(Au(g/t)*((1,880/23.90)*(91/90)。
矿产资源报告的边际品位为130克/吨银当量,按每吨84.94美元的运营成本计算,其中采矿成本为38.31美元/吨,工厂成本为20.79美元/吨,其他所有成本包括一般服务和行政、分销、社区和社会关系成本为25.92美元。
通过 考虑到每种金属的平均冶金回收率和长期金属价格 应用银当量,并利用实际运营成本确定合理的截止品位,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”。
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表1.1中报告了截至2023年12月31日的矿产资源(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。矿产资源按2014年CIM定义标准就地报告。《财富》员工Eric Chapman P.Geo 是这项评估的合格人选。
表1.1截至2023年12月31日的矿产资源
分类 | 公吨(000) | 银(克/吨) | Au(克/吨) | 含金属 | |
银联(AG)(Moz) | Au(Koz) | ||||
测量的 | 45 | 141 | 1.09 | 0.2 | 2 |
已指示 | 1,001 | 148 | 1.11 | 4.7 | 36 |
已测量+已指示 | 1,046 | 147 | 1.11 | 5.0 | 37 |
推论 | 1,029 | 147 | 1.04 | 4.9 | 35 |
备注:
· | 矿产资源按2014年CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》现场报告。 |
· | 矿产 矿产资源不包括矿产储量。不属于矿产储量的矿产资源, 没有显示出经济可行性。 |
· | 矿产资源报告截至2023年12月31日。 |
· | Fortuna员工Eric Chapman,P.Geo先生是这项估计的合格人选。 |
· | 矿产资源是在优化采场设计的地下采矿基础上报告的, 截止品位为130克/吨银Eq,假设金属价格为23.90美元/盎司银和1,880美元/盎司金,预计银的冶金回收率为91%,金的冶金回收率为90%(Ag Eq(g/t)=Ag(g/t)+(Au(g/t)*((1,880/23.90)*(91/90),平均采矿成本为38.31美元/吨,加工费为20.79美元/吨,其他费用包括一般行政和 服务费和分发费25.92美元。 |
· | 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持社会经营许可证的假设。
1.10 | 矿产储量 |
矿产储量由 已测量和指示的矿产资源量转换而来。推断出的矿产资源被浪费了。
矿产储量采用上向分层充填(OCF)或分段采矿法(SLS)开采。
整体采矿回收率约为 92%,计入矿脉宽阔的矿柱和矿场各主要水平的顶柱。
考虑了稀释剂的两个来源:操作稀释剂和排渣稀释剂。如果废物的等级为零,则OCF的操作稀释平均为13.4%
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已申请。在SLS的情况下,操作稀释平均为16.7%。排渣稀释度估计为1%,并适用于这两种采矿方法。
用于矿产储量估算的金属价格 是由福图纳公司财务部门根据市场共识于2023年6月确定的。
冶金回收是基于该厂2022年7月至2023年6月的冶金测试和运营结果。
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成本、一般费用以及 管理和商业化成本(包括精矿运输)。截止品位的确定不包括与管理费、社区支持活动、机构关系、资本支出、SG&A费用、Brownfield勘探或关闭成本相关的成本 ,预计这些成本将由运营现金流或Fortuna支付。确定了OCF的盈亏平衡线品位为150g/t银当量,SLS的盈亏平衡线品位为132g/t银当量。对于Reduccion Taviche Oust特许权,需额外支付2.5%的特许权使用费,OCF的截止日期为153 g/t Ag Eq,SLS的截止日期为135 g/t Ag Eq。对于可能需要支付3%特许权使用费的Progreso矿产 特许权,盈亏平衡边际品位将提高到OCF的154 g/t Ag Eq和SLS的136 g/t Ag Eq 。
SLS开采将占总矿产储量的82%,其余部分为OCF开采。
截至2023年12月31日的矿产储量如表1.2所示。矿产储量是根据2014年CIM定义标准在向流程工厂交付时报告的。有资格进行评估的人是FAusIMM(CP)的Raul Espinoza先生, Fortuna的一名员工。
表1.2截至2023年12月31日的矿产储量
分类 | 公吨(000) | 银(克/吨) | Au(克/吨) | 含金属 | |
银联(AG)(Moz) | Au(Koz) | ||||
久经考验 | 37 | 172 | 1.23 | 0.2 | 1.5 |
很有可能 | 695 | 155 | 0.97 | 3.5 | 21.7 |
经过验证+可能 | 733 | 156 | 0.98 | 3.7 | 23.1 |
备注:
· | 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·埃斯皮诺萨先生是这项估计的合格人选。 |
· | 矿产储量是在优化采场设计的地下开采的基础上报告的,采用了96.54美元/吨的挖方和充填采矿方法的NSR盈亏平衡界限。相当于150 g/t银当量,分段采矿法的NSR盈亏平衡下限为85.02美元/吨,相当于132 g/t银当量。Reduccion Taviche Oust特许权开采的矿产储量边际 额外征收2.5%的特许权使用费,Progreso特许权开采的矿产储量边际 额外征收3.0%的特许权使用费。 |
· | NSR评估中使用的金属价格为白银23.90美元/盎司,黄金1,880美元/盎司。 |
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· | 根据实际的工厂回收率,NSR评估中使用的冶金回收率为银的90.5%和金的89.8%。 |
· | 考虑到估计中使用的精炼费用,NSR 白银的价值为20.08美元/盎司,黄金的价值为1,586.16美元/盎司,位于Reduccion Taviche Oust特许权的材料除外,其NSR值为白银19.57美元/盎司及黄金1,546.31美元/盎司 及Progreso特许权(白银19.47美元/盎司及黄金1,538.34美元/盎司 )。 |
· | 用于确定NSR盈亏平衡线的成本:平整采矿法为49.83美元/吨,分段采矿法为38.31美元/吨,加工为20.79美元/吨;25.92美元/吨 用于包括分销、一般事务和行政管理在内的其他费用。 |
· | 采矿 回收率估计平均为92%,采矿稀释度估计为17%。 |
· | 矿物 储量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 |
采矿使用传统的地下 方法,包括OCF和SLS。
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。
目前通过安装在矿井不同高度的五个泵站来管理水的流入。根据LOMP要求,计划于2024年建造一个未来的泵站。
截至2023年12月31日,矿产储量估计为70万吨,足以满足为期350天的一年LOMP,其平均日产量为2,100吨。按银平均品位156克/吨及金平均品位0.98克/吨计算,估计2024年的产量约为3.2盎司白银及20克兹黄金。除非通过勘探钻探或降低成本发现额外的矿产储量 ,否则矿山寿命将于2024年底结束。
从地面通过主坡道进入圣何塞地下矿场。圣何塞煤矿的设计水平之间的间隔为100米,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14米长的卡车进行的3和7米3通过主要和次要坡道的通行能力。
该矿日产量2,100吨的通风要求为615,593立方米。通风系统通过主坡道和三个主风道网络输送所有的进气。废气由三台主通风机从矿井内部排出地面,两台以250,000立方米的速度运行,一台以120,000立方米的速度运行。
该矿使用两种充填方式: 地下开采产生的废石充填体和膏体充填体。
移动设备车队基于目前的采矿作业,已知可实现LOMP中设定的生产目标。
矿山基础设施和配套设施 足以满足剩余的矿藏管理计划。
1.12 | 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。
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加工厂设计分为四个主要阶段,包括:粉碎、研磨、浮选、浓缩、过滤和运输。该工厂的日生产能力为3,000 tpd。
该作业的能源需求由一条115千伏的国家电力线路提供,该线路向两台容量为7至8兆瓦的电力变压器供电。
这座工厂需要2.7米3 处理一吨矿石所需的水,其中92%来自再循环流程,其余8%来自奥科特兰的废水处理厂。
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 |
矿山 的地表足迹相对较小,财产边界分为两部分,北部区域覆盖运营足迹 ,南部区域覆盖尾矿存储设施区域。
基础设施主要由选矿厂、发电站、蓄水设施、过滤干法尾矿设施、尾矿库、堆场和车间设施组成,所有这些设施都通过非密封道路连接起来。
其他设施包括办公室、食堂、实验室、岩心测井和岩心存储仓库。
运营该矿的所有工艺大楼和办公室都已建成,由于场地靠近市区,因此不需要营地设施。
尾矿设施位于选矿厂西南约1,500米处。目前的干堆尾矿设施总产能为4,033,000米3,这对于LOMP来说是足够的。
该矿目前有一个废物库存 ,用于储存无法有效地在地下处置的废物。有足够的剩余容量满足LOMP 要求。
该矿目前有两个矿石库存 ,储存低品位银矿,或待评估的材料(由于混合了不同类型的矿石)。
每辆可运输两个25吨集装箱的拖拉机拖车用于将精矿通过公路运输到韦拉克鲁斯州的韦拉克鲁斯港,然后运往400至600吨批次的采购商。
电力从主电网通过115,000伏的电路以及二次备用供电线路提供给矿井,所有这些都由联邦电力委员会(CFE)管理。
1.14 | 市场研究和合同 |
自该业务于二零一一年九月开始商业生产以来,公司已决定在公开市场出售精矿。为了获得最佳的精矿商业条款,福图纳的政策是签订不超过一年的合同。2023年,Cuzcatlan 同意了一份短期合同,将精矿出售给托克有限公司(15,000吨)和Arrow Metals(15,000吨),为期12个月。
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买方和Cuzcatlan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 审查了关键输入信息,并认为这些数据反映了一系列分析师预测,这些预测与行业同行使用的预测一致。基于这些来源,价格预测被认为是可接受的共识价格,可用于本报告中圣何塞矿的矿山规划和财务分析。
根据2024年的平均共识价格预测,白银的价格估计为23.90美元/盎司,黄金的价格估计为1,880美元/盎司。
库兹卡特兰使用墨西哥比索兑美元汇率为19比索兑1美元进行金融分析,这符合行业普遍共识。
Cuzcatlan 拥有14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核算。合同根据需要进行谈判和续签。合同 条款是福图纳熟悉的墨西哥类似合同的典型。
QP已审核了《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。
1.15 | 环境 研究和许可 |
完成了许多基线和辅助研究 ,涉及气候、空气和水质、水文学、土壤、动植物、生态系统特征、保护区确定和考古等领域。
在环境基线研究中未发现重大环境风险。在运营阶段,每年确定运营阶段的环境风险和缓解措施。
Cuzcatlan有环境管理和监测计划,包括动植物管理、城市固体废物管理、特殊废物、危险废物和采矿废物的环境计划的后续行动,以及地表水和地下水监测计划、环境噪音监测、重新造林计划中植物存活率监测,以及野生动物监测计划。还定义了可持续性指标 ,并每月监测其业绩。
采矿作业是在严格遵守墨西哥法规和涉及采矿部门的政府机构所要求的许可的情况下进行的。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规定的国际质量和安全标准。
在已知的范围内,墨西哥法律要求采矿作业所需的所有许可证都已获得。该尾矿设施有足够的存储容量来支持目前报告的矿物储量和LOMP。
库兹卡特兰继续为当地社区制定可持续的 年度计划,包括教育、营养和经济计划。社会和环境责任支持了公司与当地的良好关系
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社区。这将有助于采矿作业的发展和持续,并提高当地社区的生活水平和经济水平。
矿山计划预计将在2024年底关闭该作业。本公司已指派专责团队审查和更新多年逐步关闭和监测矿山计划,目前的预算估计为2,700万美元,将于2024年开始实施。将包括多种考虑因素,如与关闭有关的技术研究和设计、受影响地区的补救、基础设施的退役和拆除、与逐步关闭相关的社区的地形重塑、植被重建和增值活动,以及在适当的情况下进行长期监测和维护,同时严格遵守关闭煤矿的政府法规和高标准。
1.16 | 资本 和运营成本 |
由于矿山已进入计划的最后一个运营年度 ,持续资本支出,如矿山开发仪表、加密钻探、矿山设备和其他必要支出已被视为运营成本的一部分,并在2024年产生的预计现金流中支付。
预计运营成本是基于2024年的LOMP挖掘和加工需求,以及有关性能、运营和行政支持需求的历史信息。
运营成本包括现场成本和维护运营的运营费用。这些运营成本是在功能的基础上进行分析的,成本结构与Fortuna Silver Mines Inc.发布的财务报表中报告的运营成本并不相似。
场地成本涉及在该物业上进行的活动,包括采矿、工厂、间接和商业产品的分销。社区关系和资本支出 成本预计将由Cuzcatlan的现金流在2024年支付。采矿活动停止后持续的棕地勘探成本和关闭成本 计划由Fortuna的其他四个运营矿山的现金流支付。
表1.3详细说明了LOMP的预计运营成本。
表1.3 2024年预计运营成本摘要
面积 | 单位 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 |
我的 | 美元/吨 | 60 | 56 | 43 | 39 | 48 |
种 | 美元/吨 | 29 | 29 | 20 | 19 | 23 |
间接法 | 美元/吨 | 31 | 31 | 21 | 19 | 24 |
分布 | 美元/吨 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
社区关系 | 美元/吨 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
资本支出 | 美元/吨 | 15 | 24 | 10 | 6 | 12 |
总计 | 美元/吨 | 148 | 155 | 104 | 93 | 120 |
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项要求的信息,这些信息是关于目前正在生产的财产的技术报告,并且没有计划进行实质性的生产扩张。
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考虑到勘探成本和矿山关闭总成本,全球税后财务业绩 呈现负面结果。然而,仅考虑业务成本的2024年预测财务结果 显示出积极的结果。福图纳表示,它承诺用来自公司利润的资金支付2024年棕地勘探成本和停止采矿作业时的后续费用。有鉴于此,QP认为在2024年整个计划运营期内继续采矿作业是合理的,以减轻矿山关闭造成的负面财务和社会后果 并支持当前的矿产储量声明,前提是两个假设:
· | 福图纳 将承担公司层面的矿场棕地勘探和关闭成本。 |
· | Fortuna的其他采矿单位获得充足的 财务支持,按计划,这些采矿单位将 运营至2035年,预计将产生足够的收益来支付圣何塞关闭的 成本。 |
1.18 | 结论 |
为支持对矿产储量的估计,进行了经济分析,当剔除与棕地勘探和关闭相关的成本时, 证明了正的现金流,这为QP提供了在2024年的计划运营期内继续采矿运营的合理性,同时编制了更详细的矿山关闭计划。
1.19 | 风险 和机会 |
机会包括:
· | 通过优化采矿周期来提高采矿生产率。由于喷射混凝土是采矿周期中的一个重要组成部分,正在进行测试,以将养护时间从三个小时减少到两个小时,这将改善采矿周期。 |
· | 完成特立尼达矿藏中部和北部目前正在进行的钻探活动 。这将确保在矿井剩余时间内100%覆盖空气。 |
· | 与维多利亚矿化构造中确定的高品位矿化有关的矿产储量的定义 。 |
· | Yessi矿脉存在勘探潜力,这是一个新的蚀变和角砾岩盲区, 被解释为向西北向东南走向,并与维多利亚矿化 带相交,在那里钻探截获了一些高品位金银矿化。 |
风险包括:
· | 2023年1月2日,SEMARNAT向库兹卡特兰送达了一份决议,确认之前批准的12年环评延期无效。库兹卡特兰于2023年1月10日向墨西哥城联邦行政法院提交了一项无效审判,对废止环评提出质疑。2023年10月30日,墨西哥联邦行政法院做出了有利于库兹卡特兰的裁决,恢复了为期12年的环评。墨西哥联邦行政法院的裁决已被上诉,并于2024年1月被合议庭接受。 |
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Cuzcatlan 于2024年2月向合议庭提交了答辩。预计大学法院将在未来6至12个月内做出裁决。Cuzcatlan 已经拥有的永久禁令仍然有效。 | ||
· | 冶金 回收率可能低于估计的氧化铁含量较高的矿石,这约占LOMP中植物饲料的30%。 |
1.20 | 建议 |
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其他技术和业务研究有关的建议。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。与勘探相关的项目预计总成本为394万美元。运营改进研究建议在内部进行 ,因此不涉及直接成本。
1.20.1 | 探险活动 |
· | 特立尼达矿床的勘探。建议Cuzcatlan继续勘探特立尼达中央地段和深入特立尼达系统的行为,以调查中元古代基底赋存的矿化潜力。该计划将涉及钻探3300米长的岩心,估计成本为45万美元。 |
· | 探索叶西矿脉。建议Cuzcatlan继续勘探2023年8月发现的Yessi矿脉,以更好地确定构造的几何形状并建立矿化的连续性 。建议的钻探包括4000米长的岩心,估计成本为690,000美元。 |
· | 探索塔维切走廊。自2020年以来,开展了一项广泛而系统的野外勘探计划,包括无人机磁测评估、构造分析、流体包裹体研究和详细的野外工作活动导致确定了第一阶段钻井计划提案,包括在六个具有地质潜力的构造(包括圣胡安、圣胡安2、帕斯塔尔、旧金山、圣胡安2、旧金山、圣胡安、圣胡安、帕斯塔尔、旧金山、圣胡安2、圣胡安、圣胡安、旧金山、圣胡安、圣胡安、帕斯塔尔、旧金山、圣胡安2、帕斯塔尔、旧金山、Consuelos和San Nicolas地区;估计成本为1,500,000美元。 此勘探计划的执行取决于从政府获得必要的许可 ,如果此类许可被拒绝,则可能无法执行。 |
· | 探索玛丽亚静脉。该矿脉于2017年首次勘探,有3个孔,确定了在玛丽亚矿脉和特立尼达矿脉的下盘交汇处存在扩张区域。建议Cuzcatlan继续勘探可能的运动学指标,以钻探1,500米长的岩心,估计成本为29万美元,这些指标与目前作业以南特立尼达趋势的下盘延伸有关。 |
· | 其他 探索计划。Guila探矿位于圣何塞矿区的Reduccion Tlacolula 2特许权 ,根据详细的地表测绘,已被确定为具有发现浅成热液矿脉的高潜力区域。建议获得 许可证,以允许在该特许权上钻探目标。如果获得许可,建议钻探9,000米长的岩心孔,估计成本为1,400,000美元。 |
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1.20.2 | 技术学和运筹学 |
· | 圈定 (加密)钻井。建议Cuzcatlan继续在特立尼达矿床和维多利亚矿化带的地下进行圈定钻探。建议进行总计20,600米的岩心钻探,预算成本为2200,000美元。 |
· | 评估维多利亚矿化带的开采潜力。建议进行详细的评估,以确定进入和开采维多利亚矿化构造较高品位区域的经济可行性。这将利用运营资源 和部分正常运营成本完成。 |
· | 批量 密度测量。建议在次脉中增加体积密度测量的数量。如果获得了足够的测量结果,则可以 估算体积密度,而不是目前使用的密度分配方法。 |
· | 挖掘 方法。作为降低采矿成本和提高矿山生产率的持续改进举措的一部分,建议继续对每个采场进行采矿评价和地质力学条件。考虑到在可能的情况下使用SLS方法将开采高度从20米增加到25米的可能性。 |
· | 采矿 稀释。该矿应继续加强爆破实践,以最大限度地减少过多的主岩破碎,这可能导致计划外稀释增加。 |
· | 根据矿场上部矿化的冶金测试结果,对选矿厂进行优化。该作业发现,由于矿化作用,矿山上层的冶金回收率下降了约5%。 最近的矿物学分析表明,这与赤铁矿(氧化铁)的存在有关。 其他冶金测试工作已经启动,预计将于2024年3月底得出结果。根据这些结果,建议优化处理方法 ,通过分批处理这种矿化材料来最大限度地提高冶金回收率。这些测试的预算成本为10,000美元。 |
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2 | 引言 |
2.1 | 报告 目的 |
这份关于墨西哥瓦哈卡市圣何塞矿场(圣何塞矿场或项目)的技术报告(以下简称《报告》)是由加拿大国家仪器43-101号文件规定的Fortuna Silver Mines Inc.(ForTuna)的Eric Chapman先生、Paul Weedon先生(MAIG)、Raul Espinoza先生(FAusIMM(CP))、Veillette先生(P.Eng.)和Gonzalez女士(MMSA(QP))根据加拿大国家仪器43-101的披露要求编写的。《矿产项目信息披露标准》(NI 43-101)。该报告披露了圣何塞矿最新的矿产资源和矿产储量估计。
圣何塞矿的采矿权由Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.(Cuzcatlan)持有。Cuzcatlan是一家墨西哥子公司,由Fortuna 100%间接拥有,负责运营圣何塞矿。
2.2 | 合格的 人 |
以下合格人员负责报告的编制工作:
埃里克·查普曼先生,P.Geo。福图纳银矿公司技术服务高级副总裁总裁
Paul Weedon先生,MAIG高级副总裁总裁先生,福图纳银矿勘探公司。
福图纳银矿技术服务公司董事FAusIMM(CP)劳尔·埃斯皮诺萨先生。
Mathieu Veillette先生,P.Eng,P.E.,董事,岩土工程、尾矿和水-Fortuna Silver Mines Inc.
董事运营(Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.)
2.3 | 个人检查范围 |
自2011年以来,Eric Chapman先生曾多次到访该地产,最近一次是在2023年11月14日至15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Cuzcatlan人员举行了关于地质和矿化的讨论,并进行了现场检查,包括审查特立尼达矿床的地下地质情况,以及检查运行中的钻机。他与现场地质人员一起审查数据存储(数据库)和分析质量控制的各个方面。
Paul Weedon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先生回顾了圣何塞矿藏的钻探性能、样本和数据收集、现场QAQC记录以及地质模型的开发。
劳尔·埃斯皮诺萨先生于2023年12月4日至6日对该房产进行了实地考察。在这次访问中,埃斯皮诺萨先生回顾了目前的采矿方法、道路通道 ,并与Cuzcatlan人员讨论了矿产储量估算方法、运营和资本支出要求。
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Mathieu Veillette先生最近一次于2023年10月31日至11月2日访问该物业,在那里他实地考察了部分封闭的下游提升的常规尾矿设施、干式尾矿设施、垃圾场和水管理设施。 他还与现场人员审查和讨论了尾矿设施、垃圾场、岩土模型、水平衡和封闭方案的设计和程序。
自2011年以来,Patricia Gonzalez女士一直受雇于Cuzcatlan,在圣何塞矿场担任各种监督职务,包括厂长。 Gonzalez女士查看详细的冶金业绩以及月度和季度冶金平衡的每日报告。 Gonzalez女士还负责审查和批准对工艺设计或冶金测试计划的任何调整 ,而她的日常活动包括验证工厂运营,监督新设备的安装,微调当前的运营战略,以及与现场员工讨论矿物学、岩性和运营问题。
冈萨雷斯女士还与相关部门密切合作,执行必要的环境和社区项目,作为福图纳的环境、社会和治理(ESG)标准的一部分。
2.4 | 生效日期 |
报告具有多个生效日期 ,如下所示:
· | 2023年6月30日:圣何塞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:圣何塞矿的矿产资源和储量估计日期,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,为2023年12月31日。
2.5 | 之前的 技术报告 |
福图纳此前提交了关于圣何塞煤矿的技术报告,按时间顺序倒序排列:
· | Chapman,E.N.和Sinuhaji,A.,2019年。墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场的技术报告,为Fortuna Silver Mines Inc.编写,生效日期为2019年2月22日。 |
· | 查普曼,E.N.和古铁雷斯,E.,2017。为Fortuna Silver Mines Inc.编写的关于墨西哥瓦哈卡州圣何塞地产的修订技术报告,生效日期为2016年8月20日。 |
· | Chpman,E.N.和Kelly,T.E.M.,2013b。为Fortuna Silver Mines Inc.编写的关于墨西哥瓦哈卡州圣何塞地产的技术报告,生效日期为2013年11月22日。 |
2023年12月31日 | 第208页,第31页 |
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
· | Chapman,E.N.和Kelly,T.E.M.,2013a。为Fortuna Silver Mines Inc.编写的关于墨西哥瓦哈卡州圣何塞地产的技术报告,生效日期为2013年3月22日。 |
· | 鲍尔,C.S.,克伦斯基,G.和米尔恩,S,2010。Ni-43-101技术报告:墨西哥瓦哈卡州圣何塞白银项目。Chlumsky,Armbrust&Meyer LLC(CAM)为Fortuna Silver Mines Inc.编写的技术报告,生效日期为2010年3月31日。 |
· | 莱克纳,M.和欧内斯特,D.,2009。矿产资源评估,特立尼达岛矿床,圣何塞项目,墨西哥瓦哈卡州。由资源建模公司和资源评估公司为Fortuna Silver Mines Inc.编写的技术报告,生效日期为2009年12月10日。 |
· | 海丝特,M.和雷,G.,2007。墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿藏的地质、浅成热液银金矿化和矿产资源评估。由独立矿业顾问公司(IMC)为Fortuna Silver Mines Inc.编写的技术报告,生效日期为2007年3月31日。 |
· | 雷, G.,2006。墨西哥瓦哈卡州圣何塞和塔维切的地质和浅成热液银金矿化。为Fortuna Silver Mines Inc.编写的技术报告,生效日期为2006年3月12日。 |
Continuum Resources Ltd(Continuum)于2004年提交了一份技术报告:
· | 奥斯特曼, C.,2004年。墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿区和塔维切矿区的地质和银金成矿作用。为连续体资源准备的技术报告,生效日期 2004年12月2日 |
2.6 | 信息 来源和参考资料 |
本报告引用的主要信息来源为《2019年技术报告》:
· | Chapman,E.N.和Sinuhaji,A.,2019年。墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场的技术报告,为Fortuna Silver Mines Inc.编写,生效日期为2019年2月22日。 |
其他信息从现场人员那里获得,包括Jose Luis Solorzano(技术服务经理)的矿山规划,Jose Blanco(矿山地质部经理 )的矿山地质,Alejandro Chavez(董事棕地勘探公司)的勘探,Aldo Curiel(工厂主管)的冶金投入,Lucia Hurtado(董事,法律)的法律意见,克里斯蒂娜·罗德里格斯(董事)的社会、环境和许可指导。
报告中使用的一些较常用的缩略语 详见表2.2。
2023年12月31日 | 第208页,第32页 |
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
表2.1首字母缩略词
首字母缩写 | 描述 | 首字母缩写 | 描述 |
银 | 白银 | 莫兹 | 百万金衡盎司 |
AG 公式 | 银 当量 | MVA | 兆伏 安培 |
Au | 黄金 | MXN$ | 墨西哥 比索 |
CFM | 每分钟立方英尺 英尺 | 尼 | 国家仪器 |
厘米 | 厘米 | NM | 纳米级 |
齿轮齿 | 截止品级 | 净现值 | 净现值 |
CU | 铜 | NSR | 冶炼厂净收益 |
心电 | 变异系数 | 好的 | 普通克里格法 |
DMT | 干 公吨 | 奥兹 | 特洛伊 盎司 |
g | 克 | 百万分之 | 百万分之 个零件数 |
克/吨 | 每公吨克 | 铅 | 铅 |
HA | 公顷 | QAQC | 质量 保证/质量控制 |
幽门螺杆菌 | 马力 | 分位数-分位数 | |
千克 | 千克 | RMR | 岩石质量评级 |
公斤/吨 | 每公吨千克 | RQD | 岩石 质量名称 |
公里 | 公里 | 标清 | 标准偏差 |
Koz | 千金衡盎司 | SMU | 选择性采矿单位 |
千帕 | 千帕卡 | t | 公吨 吨 |
千伏 | 千伏 | 吨/米3 | 公吨 吨/立方米 |
千伏安 | 千伏 安培 | TPD | 公吨 吨/天 |
l | 升 | YD | 码数 |
国际数据仓库 | 距离权重倒数 | 年 | 年 |
LOMP | 矿山生命周期计划 | 锌 | 锌 |
m | 计量器 | U$S/吨 | 美圆/公吨 |
Mm | 毫米 | 美元/克 | 每克美元 美元 |
质量 | 数百万年 年 | ||
遮罩 | 海拔3米 |
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3 | Reliance 其他专家 |
QPS尚未独立审查圣何塞矿的所有权和任何相关协议、矿产保有权、地表权或特许权使用费。QPS完全依赖于福图纳和福图纳通过 以下文件保留的法律专家提供的信息,并且对此不承担任何责任:
· | Rodriguez-Matus 和Feregrino Lawers,2024:标题意见Re:圣何塞矿场采矿特许权。为Fortuna Silver Mines Inc.和Compania Minera Cuzcatlan,S.A.de C.V.准备的意见,日期为2024年2月7日。 |
· | Hurtado,2024年:截至2024年1月31日,Compania Minera Cuzcatlan,S.A.de C.V.的表面权利和环境责任。为Fortuna Silver Mines Inc.准备的内部备忘录,日期为2024年2月7日。 |
报告第4节使用了这一信息。这些信息还用于支持第14节中的矿产资源估计、第15节中的矿产储量估计 和第22节中的财务分析。
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4 | 物业描述和位置 |
圣何塞矿位于墨西哥瓦哈卡州中部,北纬16⁰41‘39.10“,西经96⁰42’06.32”;UTM坐标NAD27,UTM Zone 14N:745100E,1846925 N。
矿场位于瓦哈卡市以南47公里的公路上,联邦骇维金属加工175以东0.8公里,联邦骇维金属加工175是瓦哈卡和太平洋海岸天使港之间的主要骇维金属加工。圣何塞德尔普罗格雷索村位于矿场东南2公里处。最近的商业中心是Ocotlan de Morelos镇,位于矿场以北约12公里处(图4.1)。
图 4.1显示圣何塞地雷位置的地图
图 Cuzcatlan编制,2023
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4.1 | 矿业权 |
2009年,Fortuna 收购了圣何塞煤矿100%的权益。该地产包括采矿特许权、地表权、一个获准的每日3,000吨浮选厂、与国家电网的连接以及维持采矿作业所需基础设施的许可证 。
4.1.1 | 采矿权和特许权 |
San Jose矿拥有22个采矿特许权,总面积约为47,844公顷。表4.1列出了采矿特许权的名称、面积(以公顷为单位)和所有权详情,其位置如图4.2所示。为了维持特许权,需要向Direccion General de Minas(DGM)支付六个月一次的款项。这些付款 已支付并且是最新付款。
表 4.1 Cuzcatlan拥有的矿产特许权
不是的。 | 特许权名称 | 标题 | 到期日(D/M/Y) | 市 | 面积(公顷)* |
1 | Mioxa Uno | 179969 | 22/03/2037 | San Miguel Tilquiapam | 24.00 |
2 | Progreso III | 215254 | 13/02/2052 | 圣何塞·德尔·普罗格雷索 | 283.39 |
3 | 还原塔维切·奥斯特 | 215542 | 04/03/2052 | 圣何塞·尼莫·塔维切 | 6,254.00 |
4 | 进展期II | 217624 | 05/08/2052 | 圣何塞·德尔·普罗格雷索 | 53.88 |
5 | Progreso II Bis | 217625 | 05/08/2052 | 圣何塞·德尔·普罗格雷索 | 80.73 |
6 | 进展 | 217626 | 05/08/2052 | 圣何塞·德尔·普罗格雷索 | 284.00 |
7 | 慧科 | 221461 | 12/02/2054 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 41.78 |
8 | El Pochotle | 224956 | 27/06/2055 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 1,313.00 |
9 | 洛奥科特斯 | 235074 | 23/11/2056 | 埃朱特拉·德克雷斯波 | 15,076.52 |
10 | 波希米亚·乌诺 | 229343 | 10/04/2057 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 30.09 |
11 | 波希米亚·多斯 | 229344 | 10/04/2057 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 13.61 |
12 | 波希米亚树 | 231370 | 11/02/2058 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 24.15 |
13 | 维多利亚 | 231995 | 02/06/2058 | 圣何塞·尼莫·塔维切 | 643.86 |
14 | 波希米亚·卡特罗 | 232329 | 28/07/2058 | 圣何塞·尼莫·塔维切 | 0.04 |
15 | 洛奥科特斯辛科·弗拉基翁 | 235699 | 15/02/2060 | 埃朱特拉·德克雷斯波 | 65.16 |
16 | 库兹卡特兰 | 237918 | 29/06/2061 | 圣何塞·尼莫·塔维切 | 11.39 |
17 | 统一Cuzcatlan 5 | 241696 | 02/12/2053 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 198.16 |
18 | 还原统一Cuzcatlan 4 | 247050 | 16/01/2073 | 圣赫罗尼莫,塔维切+11个其他城市 | 10,318.05 |
19 | 还原乳突乳杆菌2 | 233392 | 21/11/2057 | 圣巴尔塔萨奇奇卡帕姆+4人 | 12,642.00 |
20 | La Voluntad | 218976 | 27/01/2053 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 279.04 |
21 | 博尼塔·弗拉西翁一世 | 218977 | 27/01/2053 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 26.14 |
22 | 博尼塔·弗拉西翁II | 218978 | 27/01/2053 | 圣赫罗尼莫,塔维切 | 181.19 |
总计 | 47,844.20 | ||||
*四舍五入至小数点后两位的面积;因四舍五入过程的不同,合计可能与准确数字有所不同。 |
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图 4.2圣何塞地产采矿特许权的位置
注:数字 代表表4.1中详细说明的优惠
Cuzcatlan编制的数据,2023年
截至2023年12月31日,唯一包含矿产资源或矿产储量的特许权是Progreso(第6号)、Progreso II Bis(第5号)和Reduccion Taviche Oust(第3号)。
4.2 | 表面 权限 |
Cuzcatlan[br}与土地所有者签署了45份用益物权合同,这些合同已在国家土地登记处登记,以覆盖作业和尾矿设施所需的地表面积(表4.2)。表面积可分为两部分,北部区域覆盖作业足迹(54.58公顷),南部区域覆盖尾矿储存设施区域(69.69公顷)。
Cuzcatlan 还就两块总计2.58公顷的土地签订了用益物权协议(未转让的用益物权协议),这两块土地是有效的和具有约束力的,但没有地块证书,也没有在国家土地登记处正式转让给各自的所有权人。
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表 4.2库兹卡特兰为圣何塞土地使用登记的用益物权合同
不是的。 | 地块编号 | 地主 | 面积(公顷) | 合同类型 | 包裹证书。 |
注册日期 (日/月/年) |
合同期限(年) |
北部(矿区) | |||||||
1 | 1837 | 西里亚科·托雷斯·埃尔南德斯 | 2.50 | 用益物权 | 177308 | 12/03/10 | 30 |
2 | 1441 | 里卡多·伊巴拉·博斯克 | 0.91 | 用益物权 | 139851 | 28/01/10 | 30 |
3 | 1442 | 里卡多·伊巴拉·博斯克 | 1.74 | 用益物权 | 139852 | 28/01/10 | 30 |
4 | 1467 | 里卡多·伊巴拉·博斯克 | 2.53 | 用益物权 | 139850 | 28/01/10 | 30 |
5 | 1468 | 维塔利亚诺·穆尼奥斯·里维拉 | 2.47 | 用益物权 | 107708 | 23/03/09 | 30 |
6 | 1475 | 亚松森·冈萨雷斯 | 4.12 | 用益物权 | 178674 | 23/03/09 | 30 |
7 | 1836 | 乌巴尔多·迪奥尼西奥·拉米雷斯 | 1.82 | 用益物权 | 176683 | 28/10/10 | 30 |
8 | 1848 | 瓦伦丁·迪奥尼西奥·佩雷斯 | 0.79 | 用益物权 | 176990 | 28/10/10 | 30 |
9 | 1558 | 何塞·迪奥尼西奥·佩雷斯 | 0.37 | 用益物权 | 176659 | 28/10/10 | 30 |
10 | 1649 | 阿里斯托·格雷戈里奥·迪奥尼西奥·佩雷斯 | 0.45 | 用益物权 | 176656 | 28/10/10 | 30 |
11 | 1650 | 文森特·埃米利奥·迪奥尼西奥·佩雷斯 | 0.55 | 用益物权 | 176657 | 28/10/10 | 30 |
12 | 1840 | 乌巴尔多·迪奥尼西奥·拉米雷斯 | 0.56 | 用益物权 | 176685 | 28/10/10 | 30 |
13* | 1839 | 诺尔贝塔·桑切斯 | 2.20 | 用益物权 | 177255 | 28/10/10 | 10 |
14 | 815 | 费尔明·德尔菲诺·鲁伊斯 | 0.30 | 用益物权 | 106628 | 28/10/10 | 30 |
15 | 1496 | 奥尔加·德尔芬娜·冈萨雷斯·波拉斯 | 0.86 | 用益物权 | 176739 | 28/10/10 | 10 |
16 | 1495 | 瓜达卢佩·阿拉佐拉 | 0.77 | 用益物权 | 176598 | 16/02/09 | 30 |
17 | 1492 | 胡安·萨巴斯·阿拉佐拉·戈帕尔 | 0.61 | 用益物权 | 176601 | 16/02/09 | 30 |
18 | 1489 | 马里奥·瓜达卢佩·阿拉佐拉·戈帕尔 | 0.64 | 用益物权 | 176603 | 16/02/09 | 30 |
19 | 1436 | 路易斯·穆诺斯·里维拉 | 1.79 | 用益物权 | 1044291 | 11/12/18 | 30 |
20** | 1443 | 特奥杜尔福·罗曼·巴斯克斯 | 2.94 | 用益物权 | 197698 | 25/08/21 | 10 |
21 | 1456 | 马丁·阿贝利诺·阿兰戈·梅里达 | 8.21 | 用益物权 | 106845 | 20/04/09 | 30 |
22 | 1459 | 乔尔·拉蒙·阿兰戈·梅里达 | 4.75 | 用益物权 | 107368 | 23/03/09 | 30 |
23 | 1480 | 西里亚科·托雷斯·埃尔南德斯 | 1.87 | 用益物权 | 177301 | 09/12/08 | 30 |
24 | 1509 | 奥古斯丁·莫伊斯·桑切斯·佩雷斯 | 1.20 | 用益物权 | 206830 | 18/12/14 | 30 |
25 | 1498 | 本尼迪克托·费尔明·戈帕尔·鲁伊斯 | 5.20 | 用益物权 | 176772 | 20/02/18 | 30 |
26 | 1854 | 巴勃罗·奇里亚科·鲁伊斯 | 4.43 | 用益物权 | 188870 | 06/08/19 | 19 |
南区(尾矿储存设施) | |||||||
1 | 1516 | Sixto胡安·桑切斯 | 0.10 | 用益物权 | 177247 | 29/05/14 | 12 |
2 | 1517 | 巴勃罗·西里亚科·戈帕尔·鲁伊斯 | 11.83 | 用益物权 | 176783 | 23/03/09 | 30 |
3 | 1518 | 奥古斯丁·罗德里戈·桑切斯·穆尼奥斯 | 1.68 | 用益物权 | 177260 | 10/06/09 | 30 |
4 | 1525 | 菲尔贝托·蒂莫特奥·鲁伊斯·埃尔南德斯 | 3.59 | 用益物权 | 177229 | 18/12/14 | 30 |
5 | 1526 | 德国人马丁内斯·阿拉佐拉 | 0.54 | 用益物权 | 176915 | 28/01/10 | 30 |
6 | 1576 | 尤西比奥·维克多·马丁内斯 | 2.87 | 用益物权 | 176906 | 28/01/10 | 30 |
7 | 1579 | 胡安·阿兰戈 | 6.00 | 用益物权 | 210567 | 15/08/17 | 10 |
8 | 1586 | 本尼迪克托·费尔明·戈帕尔·鲁伊斯 | 8.06 | 用益物权 | 176771 | 28/01/10 | 30 |
9 | 1587 | 莉莉亚·戈帕尔·卡雷诺 | 1.75 | 用益物权 | 178700 | 16/02/09 | 30 |
10 | 1588 | 德国人马丁内斯·阿拉佐拉 | 0.77 | 用益物权 | 176912 | 28/01/10 | 30 |
11 | 1593 | 贡萨洛·戈帕尔·阿兰戈 | 2.50 | 用益物权 | 176770 | 28/01/10 | 30 |
12* | 1616 | 弗洛拉·玛丽亚·罗德里格斯·桑切斯 | 4.66 | 用益物权 | 177192 | 23/02/10 | 20 |
13* | 1617 | 弗洛拉·玛丽亚·罗德里格斯·桑切斯 | 6.89 | 用益物权 | 177193 | 22/02/10 | 20 |
14 | 1625 | 西里亚科·托雷斯·埃尔南德斯 | 2.00 | 用益物权 | 177307 | 29/05/14 | 15 |
15 | 1646 | 贝尔纳多·洛佩兹·洛佩兹 | 9.01 | 用益物权 | 176871 | 28/01/10 | 30 |
16 | 1828 | 迪奥米德斯·迪迪莫·瓦斯克斯·桑切斯 | 1.25 | 用益物权 | 177436 | 29/09/15 | 30 |
17 | 1519 | 劳德利诺·费尔明·阿拉佐拉·戈帕尔 | 1.72 | 用益物权 | 178697 | 14/08/17 | 30 |
18 | 1508 | 德国人马丁内斯·阿拉佐拉 | 2.04 | 用益物权 | 176917 | 14/08/17 | 30 |
19 | 1520 | 阿基利诺·瓦斯克斯 | 2.43 | 用益物权 | 177477 | 14/08/17 | 30 |
*1839、1496、1616和1617地块的用益物权修订协议 正在国家土地登记处登记。
**于2021年8月25日与Teodulfo Román Vázquez签署了1443号地块的延期协议,延长了10年,目前正在国家土地登记处登记。
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4.3 | 版税 |
圣何塞煤矿不受任何回收权、留置权、付款或产权负担的约束。矿产使用权需缴纳以下特许权使用费:
· | 特许权使用费 Cuzcatlan与Beremundo Tomas de Aquino Antonio于二零零七年七月一日订立协议,就表4.1所列编号为8的“El Pochotle”采矿特许权授予1%的冶炼厂净收益(NSR)特许权使用费,最高为800,000美元。到目前为止,尚未从El Pochotle特许权开采矿化物质,也未在El Pochotle特许权上确定矿产资源或矿产储量。Cuzcatlan 有一项买断条款,根据该条款,该公司可以20万美元购买这一特许权使用费。 |
· | Cuzcatlan与南卡罗来纳州安德伍德y Calvo Compania于2006年6月22日签订的特许权使用费 就采矿特许权“La Voluntad”授予1%的NSR特许权使用费,最高可达2,000,000美元。“Bonita Fraccion I”和“Bonita Fraccion II”在表4.1中列为编号20到22。至目前为止,该等特许权并无开采出任何矿化物质 ,亦未于该等特许权内发现任何矿产资源或矿产储量 。Cuzcatlan有一项买断条款,根据该条款,公司 可以以40万美元的价格购买这一特许权使用费。 |
· | Cuzcatlan和泛美银业于2013年1月30日签订协议,授予Plata Panamericana S.A.de C.V.1.5%的NSR特许权使用费,随后将其转让给Maverix Minerals Inc.。以及向墨西哥地质局(SGM)支付1%的NSR特许权使用费,作为“Reduccion Taviche Oust”采矿特许权的探索特许权使用费, 在表4.1中列为第3位。 |
· | 特许权使用费 Cuzcatlan与Geometales de Norte,S.A.de C.V.于2017年7月31日签订的协议,就“Reduccion Tlacolula 2”采矿特许权授予2%的NSR特许权使用费,其编号列于表4.1。Cuzcatlan有权以1,500,000美元购买 特许权使用费的50%。 |
· | 特许权使用费 Cuzcatlan与股东特别大会于2022年3月18日达成协议,就采矿特许权“Progreso”授予3%的NSR特许权使用费 ,该特许权位于表 4.1中编号6。 |
SGM就Hueco、La Voluntad和Unphaacion Cuzcatlan 5特许权持有的特许权使用费 受到Fortuna的争议,理由是该等特许权使用费的设定没有法律依据,而且该等特许权使用费是无效设定的。该等特许权目前并无开采矿石 ,SGM亦未采取任何法律行动。
影响矿产储量并包含在经济分析中的特许权使用费 包括:
· | 在Reduccion Taviche Oust特许权上向Maverix支付1.5%的特许权使用费。 |
· | 向SGM支付Progreso特许权的3%特许权使用费和Reduccion Taviche Oust特许权的1%特许权使用费。 |
4.3.1 | 墨西哥 矿业税 |
2014年1月1日,墨西哥政府行政部门提出的税收改革方案(改革)生效。根据改革, 圣何塞煤矿适用以下税收:
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· | 特别采矿费 。这是息税前收益(EBIT)的7.5%的特许权使用费,其中包括 收入减去生产成本,但是,一些成本将不再可以扣除。 |
· | 非常采矿费,包括生产黄金、白银和铂金的公司的0.5%的税率。 这项费用是根据销售这些金属的毛收入计算的。 |
税款 是在年终计算的,自2014年以来,Cuzcatlan平均每年支付4000万墨西哥比索。勘探费用的一部分可根据批准的会计方法从这些税项中扣除。
4.4 | 环境方面 |
圣何塞德尔普罗格雷索地区有悠久的采矿活动历史,包括可追溯到19世纪的小规模和工匠作业。 预计这些活动将造成一些环境破坏。
4.4.1 | EA 1731-2009的期限延长 |
在2021年5月向SEMARNAT提交了延长环评的请求后,当局批准将环评延长12年,并于2021年12月16日正式通知库兹卡特兰。环境影响评估将于2033年12月17日到期。
尽管如此,2022年1月28日,本公司收到了SEMARNAT的通知(该通知),通知称其在延长环评期限方面出现了印刷错误,正确的期限为两年。
2022年2月3日,Cuzcatlan在联邦法院提起法律诉讼,挑战和撤销这一印刷错误,并重新确认SEMARNAT于2021年12月批准的12年延长期。
2022年10月24日,墨西哥联邦行政法院裁定库兹卡特兰胜诉,并重新确认环境影响评估的期限为12年。
2023年1月2日,SEMARNAT向库兹卡特兰提交了一项决议,宣布环评延期无效,并表示正在重新评估12年的环评延期 。
Cuzcatlan 通过2023年1月10日提交给墨西哥城联邦行政法院的无效审判对废止EIA提出了质疑。Cuzcatlan从法院获得了临时和永久禁令,允许圣何塞煤矿根据12年环评的条款继续运营。2023年10月30日,福图纳宣布,联邦行政法院做出了有利于库兹卡特兰的裁决,并恢复了圣何塞矿12年的环评。
墨西哥行政法院的裁决已被上诉,并于2024年1月被合议庭接受。库兹卡特兰于2024年2月向合议庭提交了一份答辩。预计合议庭将在未来6至12个月内做出裁决。库兹卡特兰已经拥有的永久禁令仍然有效。
4.4.2 | 关闭煤矿 |
Cuzcatlan 承诺对位于Progreso和Reduccion Taviche Oust特许权上的现有采矿设施进行修复。Cuzcatlan将拨出650万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。
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4.4.3 | 其他风险或负债 |
Cuzcatlan 不知道与该项目相关的任何其他特许权涉及的任何其他重大风险或重大环境责任。
第20节提供了有关作业环境状况的补充信息。
4.5 | 许可证 |
在已知的范围内,墨西哥法律规定的采矿作业所需的所有许可证都已获得(见第20节中的讨论)。
4.6 | 关于第4节的评论 |
在QPS 意见中:
· | Fortuna 获得了一份法律意见,支持Cuzcatlan 对圣何塞矿持有的采矿特许权是有效的,Fortuna拥有开采该矿床的合法权利。 |
· | Fortuna 获得了一份内部法律备忘录,该备忘录支持Cuzcatlan为圣何塞矿持有的地表权利信誉良好。地面权在采矿作业基础设施和尾矿设施的面积上是足够的。 |
· | 向Fortuna 提供了一份法律意见,概述了Cuzcatlan持有的特许权应支付的特许权使用费。 |
· | 圣何塞煤矿完全符合所有重大环境法律,并继续按照2021年12月17日批准的环评条款运营。 |
Fortuna 告知QPS,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 在该矿进行工作的能力。本节讨论的信息支持矿产资源申报。矿产储量和采矿计划的制定以及随附的财务分析。
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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 |
圣何塞矿场位于墨西哥联邦骇维金属加工175以东0.8公里处,这是位于瓦哈卡岛和太平洋沿岸安赫尔港之间的主要骇维金属加工。该矿距离瓦哈卡市47公里,即一个小时的公路车程,瓦哈卡市提供了通往国际机场的通道。奥科特兰是一个人口约10,000的小镇,也是最近的商业中心,位于圣何塞煤矿以北12公里处的骇维金属加工沿线 175。矿场位于圣何塞德尔普罗格雷索村西北2公里处,该村约有2500人。特许权内的通道通过未密封的道路和农道网络实现。
5.2 | 气候 |
圣何塞矿区当地气候温和,气温一般在9摄氏度至31摄氏度之间,年平均气温为19.5摄氏度。项目区记录的1月份最低气温为4.1摄氏度。四月份的最高气温为35.4摄氏度。项目区年平均降雨量在500毫米到750毫米之间,几乎所有的降雨都出现在4月到10月。
采矿作业 全年进行。
5.3 | 地形、海拔和植被 |
圣何塞矿区的特点是缓坡丘陵和毗邻的堆积覆盖的平原。
平均海平面以上的海拔从大约1,540米到1,675米不等。
植被 是草原和灌木丛,是典型的干旱大草原气候。
5.4 | 基础设施 |
作业 的地面基础设施相对较小,主要包括选矿厂、发电站、蓄水设施、过滤干法尾矿设施、尾矿坝、堆场和车间设施,这些设施通过未密封的道路连接起来。项目区内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。尾矿储存设施位于选矿厂西南约1,500米处。
有经验的地下矿工居住在附近的奥科特兰和瓦哈卡镇,以及该地区的其他当地城镇,他们用公交车将他们运送到这里。
加工厂和采矿作业的水主要来自再循环活动,如果需要加满水,则从尾矿存储设施获得。
矿井设施连接到由联邦电力委员会管理的主电源,该主电源为作业提供充足的电力。该矿还有一条二次电力线,以防主线停电。
第18节提供了有关项目基础设施的更详细信息。
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5.5 | 表面权利的充分性 |
圣何塞煤矿基础设施布局紧凑,详见本报告第18节。该矿的加工设施和辅助基础设施位于Cuzcatlan拥有的地面权和矿产保有权范围内。
5.6 | 对第五节的评论 |
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 ,并得到Fortuna的理解,并支持矿产资源和矿产储量的申报以及拟议的采矿计划。
拥有足够的矿权和地表权,以支持采矿寿命计划(LOMP)和全年采矿作业。
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6 | 历史 |
6.1 | 所有权历史 |
圣何塞矿位于墨西哥瓦哈卡州的Taviche矿区。圣何塞德尔普罗格雷索地区有记录的最早活动可追溯到19世纪50年代,当时当地庄园小规模开采地雷(Alvarez,2009)。到20世纪初,在1892年颁布的新采矿法的帮助下,在外国投资资本的支持下,圣杰罗尼莫塔维切和圣佩德罗塔维切地区开采了大量含银和含金的矿床(Carranza Alvarado等人,1996年)。随着1910年墨西哥革命的爆发,该地区的采矿活动急剧减少,直到20世纪20年代才零星恢复。圣何塞地区的采矿活动在1960年代小规模恢复,1980年圣何塞煤矿被ING收购。该矿由Ibarra通过他的公司Minerales de Oaxaca S.A.(MIOXSA)间歇开采,直到2006年底,Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.购买了该矿,Compania Minera Cuzcatlan S.A.de C.V.是一家墨西哥注册公司,由Fortuna和Continuum Resources Ltd.(Continuum)共同拥有。
6.2 | 勘探史 |
1999年,泛美银业收购了该地产,并在圣何塞矿脉系统完成了五个总计1,093.5米的岩心钻孔。 其中三个钻孔位于特立尼达竖井附近,两个位于圣伊格纳西奥地区矿脉系统的南延伸段。位于特立尼达竖井附近的三个钻孔中,有两个在2.7米至25.6米的钻孔间隔内截获了强银和金矿化。位于圣伊格纳西奥地区的两个钻孔截获了窄至中等脉宽的低至中品位银金矿化。
2004年3月,总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省的勘探公司Continuum与MIOXSA完成了一项期权协议,涉及圣何塞和圣杰罗尼莫Taviche地区的19个特许权。Continum在特立尼达矿藏的地下工作面以及15个地表岩心钻孔中进行了广泛的芯片沟槽采样,总计4877米。其中13个钻孔位于特立尼达地区 ,两个位于San Ignacio地区。特立尼达地区完成的13个钻孔中,有9个在相当大的脉宽范围内相交于中到强的银金矿化。圣伊格纳西奥地区的两个钻孔截获了宽度较窄的低品位银金矿化。
2005年11月,福图纳与Continuum达成协议,获得Continuum在从MIOXSA 选择的物业中的权益的70%权益,并承担项目管理。
2006年,福图纳在圣何塞项目区完成了38个岩心钻孔,共计12,182米,其中25个钻孔位于特立尼达地区,13个钻孔位于圣伊格纳西奥地区。2006年11月,Fortuna和Continuum从MIOXSA购买了该物业的100%权益,并同时重组了他们的联合运营协议,使其拥有Fortuna 76%的权益和Continuum 24%的权益。
2007年,福图纳(以Cuzcatlan运营)共钻了66个岩心钻孔,共计26,586米,在2008/2009年初,Cuzcatlan完成了112个岩心钻孔,总计32,915米。
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2009年3月,Fortuna完成了对Continuum所有已发行和流通股的收购,从而获得了圣何塞项目的100%所有权。
自2009年以来,圣何塞地区的地面和地下钻探站又完成了1,212个总长达383,163米的钻探。
6.3 | 生产 历史 |
从1980年到2004年,MIOXSA的生产是间歇性的,主要来自现有采场和圣何塞矿第四和第五水平的开发。2005年和2006年,开发和开采了第六个矿段,据报告品位在350至500克/吨银和1.8至3.5克/吨金之间。矿化主要从Bonanza和特立尼达矿脉中开采,并通过特立尼达竖井以每日约100吨的速度开采。4米乘4米的特立尼达岛竖井被开发到离地面180米的深度,尽管在第七层没有发生水平开发。MIOXSA采用的主要采矿方法是留矿法。矿化材料是在圣杰罗尼莫德塔维切的一家小型粉碎和浮选厂加工的,该厂位于圣何塞矿场约19公里处的铺面和碎石道路上。矿场和工厂的大多数工人来自圣杰罗尼莫德塔维切地区。高品位精矿由30吨容量的卡车运往位于墨西哥科阿韦拉Torreon的Met-MEX Penoles冶炼厂。精矿 品位通常在9,000克/吨至12,000克/吨银和100克/吨至140克/吨金之间(Alvarez,2009)。无法获得MIOXSA任期内总产量的可靠估计 。
6.3.1 | 库兹卡特兰 |
商业生产于2011年9月1日在Cuzcatlan的管理下开始(《财富》杂志,2011)。表6.1详细列出了2011年9月至2023年12月31年的年度总产量数据摘要。
表 6.1圣何塞煤矿库兹卡特兰管理期间的产量数字
生产 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
矿石加工量(吨) | 125,301 | 369,022 | 456,048 | 676,959 | 717,505 | 905,467 | 1,070,791 | 1,040,478 | 1,068,722 |
头级银(克/吨) | 144 | 188 | 194 | 226 | 234 | 228 | 238 | 260 | 252 |
头级Au(g/t) | 1.36 | 1.74 | 1.46 | 1.72 | 1.83 | 1.72 | 1.77 | 1.75 | 1.57 |
产量银(盎司) | 490,555 | 1,949,178 | 2,527,203 | 4,396,760 | 4,928,893 | 6,124,235 | 7,526,555 | 7,979,634 | 7,868,478 |
产量Au(盎司) | 4,622 | 17,918 | 19,031 | 33,496 | 38,526 | 46,018 | 55,950 | 53,517 | 48,880 |
*2011年9月开始商业化生产 |
生产 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 总计 |
矿石加工量(吨) | 934,381 | 1,041,154 | 1,029,590 | 930,200 | 10,365,618 |
头级银(克/吨) | 224 | 209 | 191 | 171 | 220 |
头级Au(g/t) | 1.38 | 1.29 | 1.14 | 1.06 | 1.51 |
产量银(盎司) | 6,165,606 | 6,425,029 | 5,762,562 | 4,656,631 | 66,801,319 |
产量Au(盎司) | 37,805 | 39,406 | 34,124 | 28,559 | 457,852 |
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7 | 地质背景与成矿作用 |
7.1 | 区域地质 |
圣何塞矿赋存于推测为古近纪的安山岩-英安岩喷流火山岩系中。再往东,这些安山岩和英安岩被硅质结晶凝灰岩和岩屑凝灰岩以及与中新世米特拉凝灰岩建造相对应的点火沸石覆盖。这些新生代火山序列覆盖了两个不同的构造地层地体或地壳地块:瓦哈卡或Zapoteco地体和Cuicateco或华雷斯地体。瓦哈卡地体以格伦维期麻粒岩相变质基底为特征,上覆古生代和中生代沉积序列。华雷斯地体是一个向西倾斜的断层棱柱,由侏罗纪和白垩纪强烈变形的大洋和弧形火山岩组成,在结构上覆盖在玛雅地体之上,位于瓦哈卡地体之下(Martinez-Serrano 等,2008)。
圣何塞矿藏所在的新生代火山岩被解释为与沿主要汇聚的墨西哥南部板块边界的俯冲有关,火山岩序列与跨墨西哥火山带的初始火山事件大致同期沉积(图7.1)。
图7.1瓦哈卡州地图,显示了新生代火山岩和下伏构造地层地体的大致分布
图由Cuzcatlan在Ortega-Gutierrez(1988)和Ortega-Gutierrez等人之后于2015年编制。(1992年)。
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7.2 | 当地 地质 |
圣何塞矿区被一套推测为古近纪安山岩到英安质火山岩和火山碎屑岩的厚岩层所覆盖,而这些火山岩和火山碎屑岩又不协调地覆盖了从中元古代的正片麻岩和副片麻岩、白垩纪的石灰岩和钙质沉积的岩石以及早第三纪塔马苏拉潘组的大陆砾岩(图7.2;Dickinson和Lawton, 2001;Sanchez Rojas等人,2003;Martinez-Serrano等人,2008)。在塔维奇地区,古近纪火山岩受到花岗闪长岩侵入,形成了可能的新近纪闪长岩群。
图 7.2圣何塞矿区的地方地质
图 由Cuzcatlan编写,2019年,改编自Sanchez Rojas等人。(2003)。 注意:并不是所有的勘探目标和矿山都属于 福图纳。
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7.3 | 工程地质学 |
圣何塞矿区被厚厚的亚水平安山岩到英安质火山岩和火山碎屑岩所覆盖,推测其时代为古近纪(图7.3)。这些单元沿着主要的北向和西北向伸展断裂系统发生了显著的位移,贵金属矿化赋存于与伸展构造相关的古高渗透性地带内的热液角砾岩、裂隙角砾岩和石英-碳酸盐脉体的片状网状带中。
图 7.3圣何塞矿区地质
注:岩性代码详见图7.4
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7.3.1 | 地层学 |
圣何塞矿区存在的火山和火山碎屑单元的详细地层剖面已通过地面测绘和详细的钻探岩心测井得到(图7.4)。
图 7.4圣何塞矿区地层柱
图 Cuzcatlan编制,2023
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总体而言,火山序列上部650至700米的特点是一系列明显的喷流安山岩至英安质熔岩单元 夹杂着红棕色至灰棕色的薄层火山碎屑岩。安山岩-英安岩 流体岩由凝聚相和自流碎屑相组成,具有典型的火山结构,指示流动单元从空中到水下的沉积。分选较差的单质到多质自碎角砾岩通常出现在流动单元的底部,品位向上 到拼图状角砾岩和裂隙的凝聚相熔岩流。流动面理常见于一致相熔岩中,一般为近水平或中等倾角。在整个喷流序列中都存在保存完好的透明碎屑角砾岩和原位透明碎屑岩,它们是由浸入水下环境的淬火熔岩的非爆炸性破裂和解体形成的。玻璃碎屑岩中常见块状碎屑,表面呈曲面状,碎屑边缘氯化,主要流动单元之间和PAF-30单元内局部呈薄薄的红棕色至灰棕色层状火山碎屑单元,解释为透明碎屑角砾岩的再沉积细粒。
火山序列下部250~300m以夹层火山碎屑沉积、层状火山碎屑沉积岩和局部连贯的熔岩流相为特征。
第三纪火山岩序列下不整合的变质基底顶部在特立尼达矿脉下盘被截断,海拔约600毫升,在特立尼达矿床最北端被两个钻孔截断,在上盘被一个海拔455毫升的钻孔截断。在区域上,变质基底由麻粒岩相的石英-长石正片麻岩组成(Ortega Gutiérrez,1981;Mora等人,1986;Consejo de Recursos Minerales,1996)。2022年,对圣何塞矿区组成该单元的岩石进行了详细的岩相学分析 ,结果表明,这是一种具有石英-长石亲和性的角闪岩相变质花岗岩(Brandt Engineering&Microanalytic,2022)。
7.3.2 | 构造 地质 |
圣何塞矿藏位于长寿的瓦哈卡断裂带和地块(始新世至今)的南缘和西侧,该断裂带在渐新世-中新世(Albinson,2018)作为一条强烈的山脉边界断裂带重新激活。矿床的运动学解释与混合型伸展剪切带联系在一起,该混合型伸展剪切带定义了与左侧剪切作用有关的共轭阵列中的伸展矿脉,而右侧台阶构造容易产生扩张带。运动学模型定义了贵金属矿化赋存于一条东倾陡峭、自北向北至西北向的构造走廊中。
特立尼达矿床中银、金矿化赋存于沿北、西北向、东北东向、网状脆性断裂构造中的急倾斜热液角砾岩、裂隙角砾岩和石英碳酸盐矿脉中。这些以倾滑为主的断裂构造横切了次水平溢流和火山碎屑单元,在成矿构造走廊的下盘和上盘之间产生了从 到大于300m的累积位移。与主要伸展断裂系统的倾滑位移矢量成大角度的扩张带是矿脉或网状矿脉侵位的有利场所。
在成矿构造走廊内,断裂带通常被广泛角砾化并被断层泥缝合。在当地,这些带是强烈的硅化带,通常显示反复角砾化和重新胶结的证据。东北趋势的后矿物交叉-
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断层活动 在局部存在,并有明显的左旋位移。在成矿构造走廊的上盘,红棕色火山碎屑标志单元的明显位移证明了小型块体的断裂作用。
7.4 | 矿化带描述 |
圣何塞矿的贵金属矿化赋存于热液角砾岩、裂隙角砾岩、石英碳酸盐脉和沿北倾和北西北向构造的片状和网状石英碳酸盐脉带 。
矿化构造走廊南北向延伸超过3公里(图7.3),分为两个区段。 特立尼达矿区位于1846500N至1847800N之间,圣伊格纳西奥地区位于1845000N至1846500N之间。 维多利亚矿化带位于特立尼达矿东约350米处。
根据Albinson(2018)进行的流体包裹体和岩石学研究,该地区可以识别出四个主要的矿脉形成阶段:
· | 阶段1.早期贫瘠的矿脉和黑色角砾岩,由磨细磨细的糜棱岩基质和断层状组构中的圆形至亚角碎屑确定。大部分碎屑 由结晶和拼图石英组成,其次为榴辉石、方解石和围岩安山岩。大多数碎片的圆形特征表明是爆炸/扩散的流态化过程。这一阶段的广泛角砾化表明,在原始的 构造之后,伴随着漫长的构造历史,角砾化、硅化和 封闭了原始的前驱脉质和角砾岩。流体包裹体测定确定了一致的低温石英 |
· | 阶段2.由多期条带状石英-榴辉岩-方解石-硫化物组成。该阶段代表了该区的主要成矿事件,由多个复杂的榴辉岩亚期组成。粗晶石英由后来的拼图石英与硫化物胶结而成。 多期条带被认为是“裂隙封闭”作用的结果 粗晶石英反映封闭期棱柱状石英缓慢沉积,拼图石英或细晶石英反映突然打开, 更强劲的流体流动伴随或不伴随沸腾、二氧化硅过饱和和沉积 原本无定形的二氧化硅或更细的结晶石英和金属负载。这一阶段的流体包裹体分析涉及分带演化,其中最低温度和盐度向上向历史上的近地表特立尼达和San Ignacio扇区显现 |
· | 阶段3.由贫瘠的粗晶石英和一些榴辉岩组成的多阶段裂隙和封闭层序。在某些情况下,该层序可在较早的条带中赋存稀有硫化物 ,这意味着在第二阶段和第三阶段之间可能存在过渡。该阶段的流体包裹体分析 包括低于250°C和低于3.0wt%氯化钠的温度。 |
· | 阶段4.由贫瘠的、主要为白色和块状的方解石组成,它们在洞穴中呈犬齿状晶体产出,或在较早的脉期以横切细脉的形式出现。第四阶段 |
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方解石 在非常低的温度( |
7.4.1 | 特立尼达矿床 |
特立尼达矿区已发现的主要矿化构造或矿脉系统是特立尼达和Bonanza构造以及斯托克沃克 带。除了主要的矿化构造外,特立尼达和Bonanza系统之间还有次生矿脉系统,在Bonanza系统的上盘和特立尼达系统的底部也有次生矿脉系统。到目前为止,钻探已经确定了特立尼达和Bonanza矿化构造,其走向长度约为1,300米,距离地表超过600米,在主要斯托克区的一些地区,矿脉的平均厚度从1.5米到50米不等。
针铁矿和富银矿是特立尼达矿床的主要载银和载金矿物。这些矿物与黄铁矿一起,不连续地夹层,具有明显的条带状、胶状和方解石结构的石英、方解石和局部斑岩。典型的银色结构赋存于矿化的石英-碳酸盐矿脉和热液角砾岩中,与针铁矿和含银、含金银银矿具有密切的空间和成因联系。矿化构造的总硫化物含量一般较低,在矿床上部岩石中的体积百分比不到1%~5%,随着闪锌矿、方铅矿和黄铜矿的逐渐引入,深部硫化物含量逐渐升高。闪锌矿为典型的淡黄褐色,属低铁品种。
脉石矿物主要为石英和方解石,局部伴生有铁或含铁、镁的碳酸盐。紫晶和玉髓石英通常作为矿脉和热液角砾岩的晚期充填物而存在。浅绿色萤石在局部以脉状和角砾岩充填物的形式存在。
特立尼达岛矿床的热液蚀变具有明显的蚀变分带特征,矿化带中含有高岭石,向外依次为高岭石-伊利石、伊利石-蒙皂石-绿泥石组合。在局部地区,铁碳酸盐和铁/镁碳酸盐也是矿化带的光环。在区域上,安山质火山和火山碎屑单元为弱到中等的绿帘石-绿泥石-蒙皂石组合(图7.5)。
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图7.5特立尼达和维多利亚蚀变组合和分带
根据1600美元/盎司的金和21美元/盎司的银的金属价格以及92%的银和91%的金的冶金回收率,按76:1的金银比计算银当量。
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特立尼达静脉系统
特立尼达矿脉系统(TV)位于圣何塞矿脉系统所在的伸展系统的下盘断裂带中。特立尼达脉系达到355度,向东北偏东方向倾斜70到80度。矿脉系统的真宽度从不到1米到局部超过15米不等,高品位矿化一般出现在 宽度较大的地带。特立尼达构造的很大一部分以晚期黑色基质硅化断层角砾岩为特征,仅有少量 至弱矿化。铜、铅和锌的合计价值一般不到1%,但局部浓度较高 。在特立尼达矿床中部约1,100平方英里处,四个钻孔截获了品位较高的贱金属矿化。在特立尼达脉系的下盘和上盘,断层泥煤层很常见。特立尼达上盘展布和特立尼达下盘矿脉被认为是特立尼达成矿构造的一部分。
自2017年末以来,观察到整个特立尼达静脉的氟水平并不一致,从静脉系统中部和下部的500ppm到北部某些地区的5000ppm以上甚至10ppm不等。高氟 通常(但并非总是)与低银-金矿化有关,并被认为与成矿作用的晚期有关。已遇到最高氟水平的采场包括J、R、S、G1和H1北部,位于海拔1000至1300masl之间。
博纳萨 脉系
Bonanza矿脉系统(BV)侵位于特立尼达 矿床中矿化脉系所在的构造走廊上盘带。博南萨矿脉系统一般呈350度角,向东陡峭倾斜至近垂直。Paloma静脉(PV)被认为是Bonanza静脉系统的一部分。博南扎脉系中的矿化呈北西向浅至中等倾伏的产出形式,反映了主控断裂构造的主要倾滑运动。博南扎矿脉的铜、铅和锌的综合价值从矿脉系统上部的微不足道到深部的约0.1%至0.5%不等。
网架 区域
主要证券作业区(SWK)位于北纬1846425度至北纬1847825度和北纬1,460度至800度之间,位于主要博南萨和特立尼达构造之间的伸展环境中。主要矿物区存在1,400多米的水平和660米的垂直椭圆形,厚度可变,最大可达75米。两条横切断层造成矿化区的微小位移 ,导致矿化通过南部、中部和北部进行模拟。
主要岩浆区的主要含银矿物为针铁矿,通常伴生有少量的黄铁矿。与针铁矿伴生的次生矿物有富银银矿、细粒方铅矿、闪锌矿、黄铜矿和脉石矿物,包括透明石英、白色石英和方解石,以及少量的榴辉石和萤石。
除主要矿物区外,勘探还发现了矿物区2(Swk2)、矿物区3(Swk3)和矿物区4(Swk4),它们位于特立尼达矿区北部的特立尼达矿脉和Bonanza矿脉之间。定义钻取有
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演示了斯托克沃克2区和 斯托克沃克3区类似于主斯托克沃克区,并且看起来是相互关联的。
福图纳静脉系统
与特立尼达矿床中的其他主要矿脉不同,福图纳矿脉(Fv)走向南北,向西陡峭倾斜。Fortuna矿脉已在2、3和4层的历史矿井中广泛开采,矿脉宽度约为2至5米。
其他特立尼达静脉系统
许多其他矿脉已经通过勘探和定义钻探相交,并为生产做出了贡献。这些包括Bonanza挂墙(Bhws)、特立尼达下墙(TFW)、特立尼达下墙2(Tfw2)、特立尼达下墙3(Tfw3)、特立尼达挂墙(Thws4)和Paloma矿脉。
Bonanza挂墙脉位于特立尼达岛矿床的南部,呈展布状,与Bonanza脉紧密相连,走向323度,倾角80度。矿化构造一般狭窄,宽度约1至6米,沿950至1,210毫升之间的走向延伸400多米。自2015年以来,该矿脉一直与Bonanza矿脉一起开采。
特立尼达下盘矿脉位于特立尼达矿脉中南部下盘,总体连通,主体构造以西不超过20米,走向355度,向东倾斜85度,厚度可达10米。该矿脉走向长度约200米,在1,400至1,280毫升之间向下延伸约120米。该矿脉自2016年以来一直与特立尼达矿脉一起开采。
特立尼达FW2矿脉位于特立尼达岛矿床的北部,是特立尼达矿脉的深部展布,走向337度,倾角80度。矿化的 构造狭窄,宽度一般为1至2米,走向长度为400米,在海拔1,480至1,000毫升之间向下延伸近500米。
特立尼达FW3矿脉也位于特立尼达矿床的北部,是特立尼达矿脉的深部展布,走向332度,倾角82度。构造 很窄,宽度约1至3米,沿走向延伸430米,产状在1,480至1,000毫升之间。
特立尼达岛上盘脉位于特立尼达岛矿床的中部,是特立尼达脉在上部的展布,走向345度,倾角80度。矿化构造宽度在1至6米之间,在海拔1,380至1,200毫升之间沿走向延伸160米。
7.4.2 | 维多利亚矿化带 |
维多利亚矿化带位于特立尼达矿脉以东约350米处,位于圣何塞矿场目前的地下作业以北。它在构造上与控制特立尼达矿床的 相同的伸展体制有关,具有相似的矿化类型,对应于形成于较低温度的地壳浅部环境中的低硫化 浅成热液矿床,导致银的沉淀和金矿化。地层温度被认为平均低于250°C,盐度低于1.8wt 氯化钠。矿化赋存于角砾岩和石英碳酸盐细脉中,大致向西北方向,向东北倾斜约70度。结构体系内的主要变化是
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泥质,朝向 外围渐变为尖晶石。容矿岩性与喷流火山碎屑相和安山岩/英安质岩流有关,可能为古近纪。
维多利亚矿化带是于2015年初在特立尼达矿床以北的钻探活动中发现的,该钻探活动旨在调查海拔1,300米处的潜在矿化。两个钻孔与与维多利亚主体结构相关的银色等值价值相交。2015年下半年,针对维多利亚矿化带进行了初步勘探测试钻探计划,该矿化带由六个钻孔组成。
2016年,进行了第二次钻探计划,以进一步圈定维多利亚矿化带的矿化程度,并根据积极的结果,自2017年以来进行了额外的勘探 钻探,以支持矿产资源评估。
截至本报告生效日期,维多利亚(Br)矿化带的确定走向长度为1,700米,已知在1,350至800毫升的海拔之间的垂直深度约为550米。静脉厚度从0.1米到13.5米不等。
维多利亚主体结构
维多利亚主构造(VMZ)由一系列脉体和细脉定义,构造控制在约100米的宽阔地带内。系统的矿化部分主要由石英-榴辉石-方解石-硫化物组成,贱金属含量低至中等,主要为闪锌矿 和细粒黄铜矿。金银矿化与方解石的存在有很强的相关性,这种关系与特立尼达矿脉上部观察到的类似。在维多利亚主干构造中已确定了三个成矿阶段。
• | 第一阶段以垂直于矿化带的狭窄黑色角砾岩为特征,被认为是主要的构造控制因素。 |
• | 阶段2与高温方解石(260°C至280°C)有关,矿化带上部存在硫化物,与贵金属伴生。高度碳化的围岩表明成矿作用为周缘风格。 |
• | 阶段3与贫瘠的多阶段裂隙和封闭性石英的存在有关,人们对此知之甚少。特立尼达矿床中存在的第四阶段矿化未在VMZ中观察到。 |
在维多利亚矿化带的已确定构造中,VMZ的交叉点最多,自2019年以来开展的勘探钻探计划确立了对 矿化的控制,并进一步确定了银金矿化连续性的垂直和横向范围。
维多利亚挂墙1、2和3号纹路
维多利亚挂墙1、2和3脉(Vhw1、Vhw2和Vhwz3)是次平行的张性展布,由与维多利亚主体构造以东的地块有关的静脉/细脉组成。蚀变类型主要为尖晶石,矿化样式与维多利亚主体构造中观察到的矿化样式相同。
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地质剖面图
具有代表性的一系列剖面图显示了特立尼达矿床的地质解释,如图7.7至7.9所示,维多利亚矿化带的地质解释见图7.10。图7.6提供了显示横断面位置的平面图。根据1,600美元/盎司Au和21美元/盎司银的金属价格以及92%的银和91%的金的冶金回收率,在横截面中显示的银当量(Ag Eq)价值估计为金银比为76。
特立尼达、博南扎、斯托克沃克和维多利亚主构造的纵向等值线剖面分别如图7.11至7.14所示。
7.5 | 关于第7节的评论 |
QPS认为,对特立尼达矿床和维多利亚矿化带的了解,矿化的背景、岩性以及构造和蚀变控制 足以支持矿产资源和矿产储量估算。
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图7.6显示资源钻探位置和区段方向的平面图
矿脉脚注:Bhws=Bonanza挂墙;BV=Bonanza;SWK= Stockwork;Swk3=Stockwork 3;TV=特立尼达;VMZ=Victoria矿化矿脉 矿产资源储量估算数据截止日为2023年6月30日 |
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图7.7显示北纬1846925线岩性的剖面
银当量按76:1的金银比计算,计算依据是1600美元/盎司金和21美元/盎司银的金属价格,以及92%的银和91%的金的冶金回收率。 地层柱中详述的岩性单位图7.4 |
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图7.8显示北纬1846975线岩性的剖面
根据1600美元/盎司的金和21美元/盎司的银的金属价格以及92%的银和91%的金的冶金回收率,按76:1的金银比计算银当量。 地层柱中详述的岩性单位图7.4 |
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图7.9显示北纬1847500度沿线岩性的剖面
根据1600美元/盎司的金和21美元/盎司的银的金属价格以及92%的银和91%的金的冶金回收率,计算出的银当量为金银比为76:1。 地层柱中详述的岩性单位图7.4
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图7.10显示1848200N沿线岩性的剖面
银当量按金银比为76:1计算,计算依据是1600美元/盎司金和21美元/盎司银的金属价格,以及92%的银和91%的金的冶金回收率。 地层柱状图 7.4中详述的岩性单位 |
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图7.11特立尼达静脉纵切面显示银等值线
根据1600美元/盎司的金和21美元/盎司的银的金属价格,以及92%的银和91%的金的冶金回收率,计算出的银当量为76:1。 |
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图7.12显示银等值线的Bonanza静脉纵切面
银当量按金银比为76:1计算,计算依据是1600美元/盎司金和21美元/盎司银的金属价格,以及92%的银和91%的金的冶金回收率。 |
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图7.13显示银等值线的块状矿化带的纵向剖面
银当量按金银比为76:1计算,计算依据是1600美元/盎司金和21美元/盎司银的金属价格,以及92%的银和91%的金的冶金回收率。
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图7.14维多利亚主体结构的纵向截面,显示银等值线
银当量按金银比为76:1计算,计算依据是1600美元/盎司金和21美元/盎司银的金属价格,以及92%的银和91%的金的冶金回收率。 |
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8 | 矿床类型 |
8.1 | 矿床类型 |
根据Corbett(2002)的分类,圣何塞矿的银金矿床是典型的低硫化浅成热液矿床,形成于相对较低的温度和地壳浅层环境(图8.1)。
图8.1浅成热液矿床和贱金属矿床分类
Cuzcatlan准备的图,2023,来自Corbett (2002) |
矿床的特征是受构造控制的 热液角砾岩、裂隙角砾岩和含银-金矿化的石英-碳酸盐矿脉,以及微量至少量的贱金属矿化。特立尼达矿床类似于墨西哥萨卡特卡斯的弗雷斯尼洛银矿,也类似于位于秘鲁南部阿尔蒂普拉诺省的贵金属矿床(Caylloma、Arcata、Pallancata矿床)。表8.1总结了特立尼达 矿床和维多利亚构造的地质特征。
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表8.1特立尼达矿床和维多利亚矿化带特征
特性 | 描述 |
存款类型 | 裂谷低硫化玄武岩-绢云母浅成热液矿床 |
区域构造背景 | 伸展大陆边缘-弧形地形 |
局部构造背景 | 正300m法向位移的伸展断裂系统 |
主岩 | 安山岩-英安岩-水下-水下熔岩流 |
主岩时代 | 古近纪(?) |
矿体风格 | 石英-碳酸盐脉、热液角砾岩、裂隙角砾岩、片状和网状脉带 |
区域蚀变 | 区域早生蚀变(绿泥石>绿帘石) |
矿床规模蚀变 | 矿化带中结晶良好的高岭石向外依次为高岭石-伊利石、伊利石-蒙脱石-绿泥石组合;局部存在铁和铁/镁碳酸盐,使成矿晕化。 |
主要金属 | Ag、Au |
稀有金属 | 锌、铅、铜、锑 |
主要硫化物物种 | 黄铁矿、针铁矿(辉铜矿)、低铁闪锌矿、方铅矿、黄铜矿 |
含银物种 | 针铁矿(银辉石),富银矿 |
含金物种 | 富银电子 |
银/金比 | 范围从大约50到200银到1金 |
脉石矿物 | 石英、方解石、铁和铁/镁碳酸盐、硅酸盐锰和碳酸盐 |
存款类型示例 | 马萨诸塞州弗雷斯尼洛;秘鲁南部阿尔蒂普拉诺省(卡伊洛马、阿卡塔、帕兰卡塔) |
8.2 | 勘探模式 |
圣何塞矿藏位于墨西哥南部的南德尔苏尔(Dickinson和Lawton,2001)地壳块体内。渐新世至上新世安山岩至英安岩火山岩不整合地覆盖中元古代基岩,由正片麻岩和副片麻岩组成,当南美洲大陆在盘古大陆中中生代裂解期间从北美大陆拉出时,正片麻岩和副片麻岩搁浅在其现在的位置。浅成热液型蚀变和矿化广泛存在于瓦哈卡州中部出露的中晚第三纪火山岩包中。如图8.2所示,矿化的寄主构造是与伸展相关的拉分盆地(Corbett,2006)共有的正常断层和附属构造特征。
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图8.2勘探模式:与伸展相关的拉分盆地
Cuzcatlan编制的图,2023,来自Corbett (2006) |
8.3 | 对第8节的评论 |
圣何塞矿被认为是 低硫化浅成热液型矿床的一个例子,其依据如下:
• | 低硫黑云母-绢云母浅成热液环境。 |
• | 以石英-碳酸盐矿脉、热液角砾岩、裂隙角砾岩、片状和网状脉带为特征的矿化。 |
• | 以矿化带中高岭石 的存在为特征的蚀变,向外依次为高岭石-伊利石、伊利石和伊利石-蒙脱石-绿泥石组合。 |
• | 金银矿化以针铁矿(银辉石)和富银银矿的 形式存在。 |
• | 硫化物以黄铁矿、针铁矿、闪锌矿、方铅矿和黄铜矿的形式存在。 |
了解圣何塞系统的地质背景和模型概念,足以为采矿和正在进行的勘探活动提供指导。
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9 | 探索 |
项目区有着悠久的开采历史 ,尽管直到1999年才在该地区进行了正式的勘探计划。此后,泛美银业、Continuum和最近的Fortuna/Cuzcatlan进行了几个勘探项目 。
9.1 | 泛美银牌进行的探索 |
1999年,圣何塞项目被泛美白银(泛美) 选中。泛美石油公司进行了地面和地下测绘和取样,在圣何塞系统完成了5个总计1,093.5米的钻石钻探。
9.2 | 由Continuum进行的探索 |
2004年3月,Continuum与MIOXSA完成了一项期权协议,涉及圣何塞和圣杰罗尼莫塔维切地区的19个特许权。Continuum完成了对特立尼达地区地面和现有地下工作场所的详细测绘和芯片通道采样,随后完成了15个地面 核心钻孔,总计4,876.55米。
9.3 | 库兹卡特兰进行的探索 |
自2007年以来, 开展的主要勘探活动包括:
• | 地球物理学。 |
• | 流体包裹体和岩石学研究。 |
• | Terraspec分析。 |
• | 地质测绘。 |
• | 钻探(在第10节中描述)。 |
• | 冶金试验(在第13节中描述)。 |
• | 先进的星载热发射和反射辐射计(ASTER)研究。 |
9.3.1 | 地球物理 |
2017年上半年,Cuzcatlan与墨西哥Servicio Geológico签署了一项协议,开展高分辨率航空磁测和伽马能谱研究,以确定可能代表矿产勘探蚀变路径的磁性走廊。该调查覆盖132平方公里的区域,由80条东西走向的测线组成,这些测线相距200米,垂直于特立尼达系统的总趋势;以及5条南北控制线,相距2公里。在LeapFrog 3D建模软件中使用数据来识别可生成的勘探目标。
从2019年到2020年,在塔维切地区进行了详细的磁测量研究,使用无人机和EM DRONEMAG™、超轻型钾磁强计和GSM-19型磁强计探测和确定构造线型。沿NE45°西南方向的累积线进行了900多公里的测量,相隔50m,增加了正交次线。这些信息已被用于改进该地区的结构模型,以确定可能需要钻探的前景。
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9.3.2 | 流体包裹体与岩石学研究 |
2014年,Microcopía Electrtrónica y Aplicciones en el PerúS.A.C.(MyAP)进行了岩石学和显微探针研究。这项研究涉及对特立尼达矿床的32个样品进行岩石矿物学微量分析,以确定矿物组合之间的结构关系。分析确定了石英-榴辉石-碳酸盐(白云石-方解石)的低至中硫化矿化。经济矿化与acanthite–electrum–sphalerite–pyrite–galena–chalcopyrite有关,与native silver-argentite–polybasite–jalpaite.关系不大。脉石矿物主要为石英、碳酸盐、榴辉石,以及少量萤石和沸石。
2018年上半年,Cuzcatlan聘请了一名外部顾问,利用光学显微镜对矿化和脉石的矿物学和结构进行了流体包裹体和岩相学的综合研究。第二个研究目标是初步重建矿脉地层和矿脉形成期间的古地下水位。该项目对69个样品进行了分析,并通过流体包裹体分析对之前采集的150个样品进行了重新解释。 报告(Albinson,2018)的最终结论确定了四个矿化阶段,反映了该地区矿脉的长期热液历史 (参见第7.4.1节的总结)。第二个共生阶段代表了主要的成矿事件,负责脉系中的高品位矿化。第二阶段高盐度高低温流体的周期性流入与贱金属和贵金属成矿密切相关。这些结论被认为对帮助 确定圣何塞项目内的潜在勘探区域具有重要意义。
9.3.3 | Terraspec分析 |
Terraspec Halo™设备是一种工作在300至2,400 nm之间的近红外和短波红外频谱仪,可实时识别蚀变矿物(如粘土矿物、白云母、绿泥石和碳酸盐)。
钻芯改造分析程序分两个阶段进行。首先,对正在进行的钻探活动中产生的新岩心进行分析,将其记录下来并标记为进行化探采样。第二阶段涉及在购买设备之前对从以前的钻探活动中获得的旧岩心进行分析。在这两种情况下,这一过程都涉及使用校准的手持设备每隔5米从岩心获取一次读数,或者当一个间隔被标记为进行地球化学采样时。一旦获得了孔的所有读数,就将 信息加载到数据库中,并为每个孔生成光谱记录报告。
测量圣何塞矿床中蚀变矿物的Terraspec分析始于2014年8月,并成为所有勘探钻孔系统记录的一部分。在此日期之前钻出的孔已经以每年8,000米的速度进行了蚀变分析。截至本报告生效日期,已完成57%的钻孔改装分析。
9.3.4 | 地质填图 |
从1:1 000到1:5 000的比例尺进行的地表测绘发现,项目区内许多卫星系统在地表显示出矿化潜力。Cuzcatlan执行的各种勘探计划的位置如图9.1所示,包括圣伊格纳西奥、塔维切(包括El Rancho、El Pochotle、La Altona)、拉诺里亚、玛丽亚、洛斯迪亚兹和维多利亚地区的地图。
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图9.1显示库兹卡特兰在圣何塞煤矿进行的勘探计划位置的地图
圣伊格纳西奥
圣伊格纳西奥地区位于圣何塞矿以南0.8公里处,其特点是存在历史上的采矿基础设施,北部是El Higo矿和La Santisima特立尼达矿的旧浅井,这两个矿代表前圣何塞矿海拔1,500至1,600马西尔。以前曾在圣伊格纳西奥地区进行过地质研究,详见Recursos矿产委员会发表的一篇技术论文(1982)。由于通达性问题,无法对圣伊格纳西奥地区的历史矿区进行地下测绘和取样。
2009年,Cuzcatlan在800米乘150米的区域内进行了详细的地表测绘和采样活动,从而详细描述了圣何塞矿床的岩石地层溢流单位(第7.3.1节)。这项工作还将圣何塞矿以南的特立尼达系统的构造控制定义为一个以南北走向为主的次平行矿脉、北西向次生矿脉系统和北东向矿化后断裂系统的复杂家族。采样程序在整个系统中返回不规则的金和银异常 。
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Albinson(Br)(2018)结合地质填图进行的流体包裹体分析结果表明,位于地表附近的San Ignacio矿脉代表了与浅热系统中可能的根部或远端位置相对应的地质水平,在低于250°C的温度和低盐度( )中沉淀了下来。
塔维切
Taviche地区位于圣何塞煤矿东北13公里处,是当前作业附近最古老的历史矿区。在19世纪和20世纪进行的采矿活动开采了圣胡安和Conejo Blanco等矿的高品位浅层矿化。
尽管在20世纪期间完成了几份地方地质采矿报告,但该地区直到2011年才记录到系统的勘探活动,当时在El Ranco地区进行了1:2,000比例尺的勘探工作,采样计划覆盖了238公顷。这项计划使Cuzcatlan得以证明2011年下半年完成的勘探钻探计划是合理的。
2012年,Cuzcatlan对1,561公顷土地进行了详细的 测绘(1:1,000比例尺)和抽样,确定了一条名为El Pastal-Baldomero的西北-东南走向的构造走廊,该走廊绵延3公里。该方案确定了El Pastal、Baldomero、La Altona、El Pochotle、La Eperanza和La ReRepublic ica矿脉。通过这项实地工作,2012年下半年完成了评估La Altona和El Pochotle矿脉的钻探计划。
自2022年以来,根据地球物理评估、构造和岩性解释提出的建议,完成了系统的测绘工作。圣胡安、帕斯塔尔、旧金山和拉埃斯夸德拉地区正在考虑进行钻探测试。
拉诺里亚
La Noria探矿位于圣何塞矿以西2公里处,与一个南北走向的构造系统有关,该系统与特立尼达系统近平行的网状矿脉有关。 泛美石油公司2006年底进行的勘探支持了2007年进行的初步钻探计划。泛美航空公司的采样计划涉及收集80个表面样本。在2014年底和2015年初,Cuzcatlan在这项初步工作之后,进行了覆盖539公顷的详细测绘和采样计划,采集了343个芯片样本用于地球化学分析,715个样本用于蚀变分析。 这项工作导致Cuzcatlan在2015年末和2016年进行了有针对性的勘探钻探。该项目定义了不连续的狭窄构造,但没有确定经济上可行的矿化。
玛丽亚
玛丽亚地区位于圣何塞矿以南2.5公里处,构成特立尼达构造系统的南部连续性。玛丽亚被解释为一个潜在的网状张性构造区域,充当特立尼达静脉下盘的运动学标志。圣玛丽亚竖井和相关的废物堆中含有异常水平的锌、铅、银和铜,这些都是历史上的矿场。Cuzcatlan于2013年进行的系统测绘和采样计划确定特立尼达系统向南延伸至El Portillo矿(包括 Maria)是一个具有矿化潜力的战略目标。2017年,Cuzcatlan对Maria进行了钻探,以测试Maria和特立尼达矿脉交汇处的矿化 。钻探结果确定了玛丽亚-特立尼达构造交界处可能存在的膨胀钻进,这两个孔相交于狭窄但经济的等级。计划于2024年进行的进一步演习计划
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将测试矿化从这些矿脉的交界处向北延伸的可能性。
洛斯迪亚兹
洛斯迪亚斯地区的潜力是从基于地球物理分析和构造解释的数据评估中显现出来的。特立尼达矿床位于高磁化率异常的东缘,洛斯迪亚兹代表着两个区域系统交汇的相似构造环境。2020年开展了一项钻探计划,以测试该地区可能的矿化。该程序确认了一个向西北方向发展的长英质岩脉区域以及不连续的细脉,但没有明显的结果。计划在2024年进行其他评估,包括高分辨率地面地球物理,以确定洛斯迪亚兹与维多利亚矿化带可能的构造关系。
维多利亚矿化带
根据特立尼达矿床北部硅化露头的位置,对维多利亚矿化带进行了深度解释 ,特立尼达矿脉被认为与与维多利亚矿化带有关的北-西北向断裂系统汇合。勘探重点是从特立尼达矿床中的地下车站向东钻探,以与维多利亚矿化带相关的矿化相交。 第7.4.2节对维多利亚矿化带进行了更详细的讨论。
叶斯脉
在2023年8月进行的加密钻探活动中,发现了一个新的蚀变和角砾化盲区,导致矿化交汇处位于维多利亚矿化带以东约200米处。三个孔最初与高品位矿化相交,另外四个孔已完成,以帮助解释其几何形状和范围。在额外钻探的支持下,解释工作正在进行中,以更好地确定叶西矿脉的几何形状和特征,以及它与区域构造架构的关系。初步的解释工作表明,耶西静脉形成了更广泛的圣何塞规模卷曲系统的一部分,并可能代表R‘结构。
9.3.5 | Aster研究 |
2018年9月,库兹卡特兰与国际自然资源开发署签署了一份合同, 进行基于遥感的区域规模地质研究。这项研究是利用ASTER卫星图像进行的,以潜在地识别或扩大该地区已知的热液蚀变程度。ASTER分析 绘制了重要的高级泥质蚀变带的地图,这些蚀变带代表了不受特立尼达矿床影响的 潜在矿化系统的中长期生成目标。
9.4 | 勘探潜力 |
圣何塞矿区有可能发现更多矿化 。库兹卡特兰按照现有信息的顺序确定了勘探组合金字塔:
• | 第一遍生成性:使用间接工具,如圣何塞苏尔、洛斯瓦斯奎兹、奥科特斯·特佩瓦杰等地区ASTER分析,确定了潜在客户(图9.2)。拟议的勘探将包括地面测绘和取样,这取决于获得地面访问权。 |
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· | 第二阶段:勘探基于具有采矿历史、重大蚀变足迹或以前的非决定性研究的地区。 圣马丁·德洛斯坎塞科斯地区是这一类别的代表(图9.2)。 |
· | 商机: 需要获得表面访问权限的潜在客户将被分配给商机基金。其中包括有潜力发现新矿脉和与该地区流纹岩穹隆有关的矿化的贵拉探区(图9.2)。 该基金还包括塔维切走廊的勘探活动。 |
· | 优先 钻探:这些目标位于具有经济矿化潜力的矿山基础设施附近。这些目标是从地质评估中产生的,这些评估考虑了构造和蚀变解释以及岩性特征,并对已知推断资源区的地球化学数据进行了外推。Yessi静脉目标就是这一标准的一个例子,它已被确定为进一步探索的优先事项 。 |
图 9.2显示生成性勘探计划位置的地图
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9.5 | 对第9节的评论 |
在QP看来:
· | 对圣何塞矿区的矿化类型和背景有足够的了解,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。 |
· | 勘探结果支持目前对地质背景和矿化的解释。 |
· | 已确定多个勘探区 ,这些勘探区可能会发现更多矿化或延伸至已知矿化带。 |
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10 | 钻探 |
10.1 | 引言 | |
截至2023年6月30日,数据截止日期 圣何塞矿(表10.1,图10.1)共成功完成1,460个钻孔,共计463,774.55米。 钻探集中在特立尼达矿藏。在构造控制的矿化走廊南段(北纬1846500度以南)的San Ignacio 地区,以及北纬1847800度以上的特立尼达矿床的最北端,以及维多利亚矿化带,也完成了大范围的勘探钻探。
表10.1圣何塞煤矿按公司和期间分列的钻探情况
公司 | 面积 | 年 | 不是的。钻孔数 | 米 |
泛美航空 | 圣伊格纳西奥 | 2001 | 2 | 242.00 |
特立尼达 | 2001 | 3 | 851.50 | |
连续体 | 圣伊格纳西奥 | 2004 | 2 | 506.85 |
特立尼达 | 2004 | 11 | 3,612.15 | |
2005 | 2 | 757.85 | ||
塔维切 | 2004 | 2 | 779.30 | |
2006 | 10 | 2,179.40 | ||
库兹卡特兰 | 厄尔兰乔 | 2011 | 9 | 2,621.90 |
圣伊格纳西奥 | 2006 | 13 | 3,790.30 | |
2007 | 23 | 8,910.20 | ||
2011 | 17 | 8,307.25 | ||
2012 | 9 | 3,970.60 | ||
2018 | 4 | 2,613.75 | ||
2019 | 2 | 950.35 | ||
2021 | 5 | 1,855.95 | ||
特立尼达 | 2006 | 25 | 8,392.10 | |
2007 | 43 | 17,675.85 | ||
2008 | 108 | 31,504.00 | ||
2009 | 4 | 1,410.50 | ||
2012 | 15 | 8,574.30 | ||
2013 | 66 | 27,462.35 | ||
2014 | 90 | 35,955.65 | ||
2015 | 78 | 24,820.95 | ||
2016 | 87 | 25,030.95 | ||
2017 | 82 | 23,841.10 | ||
2018 | 95 | 31,905.30 | ||
2019 | 73 | 16,160.10 | ||
2020 | 100 | 16,615.30 | ||
2021 | 90 | 14,120.75 | ||
2022 | 133 | 30,663.50 | ||
2023 | 5 | 3,592.45 | ||
塔维切 | 2011 | 10 | 2,552.95 | |
El Pochotle | 2012 | 11 | 3,387.05 | |
La Altona | 2012 | 3 | 1,040.35 | |
拉诺里亚 | 2015 | 1 | 743.75 | |
2016 | 9 | 5,414.95 | ||
2020 | 3 | 1,417.65 | ||
玛丽亚静脉 | 2017 | 3 | 1,672.05 | |
维多利亚 | 2015 | 6 | 3,613.20 | |
2016 | 9 | 5,588.25 |
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公司 | 面积 | 年 | 不是的。钻孔数 | 米 |
2017 | 23 | 11,737.45 | ||
2018 | 31 | 15,291.05 | ||
2019 | 7 | 3,657.25 | ||
2020 | 1 | 618.30 | ||
2021 | 9 | 3,546.00 | ||
2022 | 64 | 16,857.25 | ||
2023 | 55 | 14,320.50 | ||
洛斯迪亚兹 | 2020 | 4 | 2,494.55 | |
2021 | 3 | 2,142.60 | ||
总计 | 2001–2023* | 1,460 | 463,774.55 | |
*截至2023年6月30日-矿产资源和矿产储量估计的数据库截止日期 。 在2023年6月30日之后完成的钻井已在第10.3节中进行了完整性报告。 以上不包括因地面条件不佳而中断和重新钻探的59个共计7,060.85米的钻孔,以及5个共计1,162.25米的用于维修的钻孔。 |
图10.1圣何塞煤矿钻孔位置图
2023年12月31日 | 第78页,共208页 |
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在已钻探的地区中,只有特立尼达矿化区和维多利亚矿化带存在足够的矿化连续性,以支持对矿产资源的估计。
特立尼达矿区共钻了1110个岩心孔,总计330,951.55米,维多利亚矿化带共钻了205个岩心孔,共计75,229.25米(图10.1)。在特立尼达,大多数孔是从东向西钻进的,以高角度横切向东倾斜的矿化带,而在维多利亚矿化带,这些孔是从地下从西向东钻成的,与近垂直的维多利亚主体构造相交。在1460个洞中,465个是从地面钻出来的,其余的是从地下钻出来的。
除了在1,460个岩心钻孔中的6个钻有1,476米的反循环(RC)预制箍外,所有的钻探都是通过取心钻探方法进行的。
岩心钻探通常从HQ (岩心直径63.5 mm)岩心开始,并根据钻探设备的机械性能持续到允许的最大深度。 一旦达到这一点或遇到恶劣的地面条件,就下套管,并使用直径较小的钻具进行进一步钻探,将岩心直径减小到NQ2(50.6 mm)或NQ(47.6 mm),直到完成钻孔(表10.2)。在特立尼达矿床中,5个钻孔被进一步缩小到BQ(36.4毫米)大小,以完成目标深度的钻孔。 所有已完成的钻井已由合同钻井服务公司进行。PQ(85 Mm)大小的钻芯与在距地面100至200米处的钻探有关,那里的岩石可能是脆性的或高度风化的。一旦岩石条件改善,就用套管保护井眼,使其直径减小到HQ或NQ。
表10.2按岩心直径大小划分的钻孔
按面积钻取的米 | 芯子 尺寸直径 | ||||||
PQ | 总部 | NQ2 | NQ | BQ | RCD#(Precolar) | 共计 | |
(85毫米) | (63.5毫米) | (50.6毫米) | (47.6毫米) | (36.4毫米) | |||
El Pochotle | 3,387.05 | 3,387.05 | |||||
厄尔兰乔 | 2,621.90 | 2,621.90 | |||||
La Altona | 941.5 | 98.85 | 1,040.35 | ||||
拉诺里亚 | 544.9 | 4,751.60 | 2,231.25 | 48.6 | 7,576.35 | ||
玛丽亚静脉 | 1,469.10 | 202.95 | 1,672.05 | ||||
圣伊格纳西奥 | 206.05 | 20,795.65 | 10.2 | 10,135.35 | 31,147.25 | ||
特立尼达* | 817.25 | 182,385.80 | 6,036.25 | 139,029.60 | 767.3 | 1,475.6 | 330,511.80 |
塔维切 | 5,511.65 | 5,511.65 | |||||
维多利亚 | 42.1 | 30,957.00 | 43,312.75 | 477.4 | 74,789.25 | ||
洛斯迪亚兹 | 682.9 | 2,633.30 | 1,320.95 | 4,637.15 | |||
共计 | 2,293.20 | 255,454.55 | 6,046.45 | 196,331.70 | 1,293.30 | 1,475.60 | 462,894.80 |
*879.75米的历史岩芯没有记录的岩芯尺寸。 | |||||||
#反循环钻井。 |
10.2 | 钻探活动 |
10.2.1 | 泛美运动(2001) |
在泛美石油公司2001年钻探的五个钻孔中,三个位于特立尼达矿藏地区,两个位于圣伊格纳西奥地区矿脉系统的南延伸段。位于特立尼达竖井附近的三个钻孔中,有两个截获了坚硬的银和 金。位于三里岛的两个钻孔
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Ignacio地区截获了脉宽较窄至中等的弱至中品位银金矿化。
10.2.2 | 连续不断的运动(2004至2006) |
2004至2006年间,Continuum共钻了27个地表岩心孔。其中13个钻孔位于特立尼达矿藏地区,2个位于San Ignacio地区,12个位于Taviche地区。在特立尼达地区完成的13个钻孔中,有9个在相当大的宽度内与中到强的银金矿化相交。圣伊格纳西奥地区的两个钻孔和塔维切地区的12个钻孔截获了宽度较窄的低品位银金矿化。
10.2.3 | 库兹卡特兰运动(2006-2023) |
2006年进行的钻探
2006年,Cuzcatlan完成了38个岩心钻孔的钻探工作,其中25个钻孔位于特立尼达矿藏地区,13个位于San Ignacio地区。特立尼达矿区的钻探证实了先前钻探的结果,并沿走向和深度扩大了矿化。在San Ignacio地区的钻探 在通常较窄的矿脉宽度上发现了重要的银金矿化带。
2007年进行的钻探
2007年,Cuzcatlan完成了66个岩心钻孔。 其中43个钻孔位于特立尼达矿藏地区,23个钻孔位于San Ignacio地区。特立尼达 矿床的钻探继续确认了潜力,并沿走向向南和深部进一步扩大了矿化。对特立尼达矿床的钻探结果进行的三维建模和评估表明,需要在 中进行额外的加密钻探,以潜在地支持将推断矿产资源转换为指示矿产资源分类。
2008-2009年进行的钻探
根据截至2007年在特立尼达岛完成的钻探 的综合结果和矿床评估结果,设计并实施了加密钻探计划,以潜在地支持将海拔1,300米以上的大部分推断矿产资源转换为指示矿产 。2008年至2009年初,Cuzcatlan总共完成了112个钻孔,其中大部分钻探都指向特立尼达矿藏的上部。加密钻探的结果证实了特立尼达矿床中存在高品位银金 矿化,并导致了详细的矿床地质和矿化模型的建立。所有工作都由库兹卡特兰和福图纳直接监督。钻探活动是由承包商进行的;Construccion,Arrendamiento de Maquaria y Minera,S.A.de C.V.和Rodio SwissDrill墨西哥,S.A.de C.V.。
2011年进行的钻探
二零一一年,Cuzcatlan在圣伊格纳西奥地区特立尼达矿区以南完成了17个岩心钻孔 。虽然其中一些钻孔遇到了矿化间隔,但建议在该地区进行额外的钻探,以证明矿化的连续性。
根据前景看好的表面测绘,库兹卡特兰还在El Ranco 和Taviche完成了10个岩心孔。钻探未能发现显著的矿化。
2012年进行的钻探
于二零一二年,Cuzcatlan在特立尼达矿区北部完成了16个钻芯 孔,并在San Ignacio区完成了9个钻孔。钻井已在
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特立尼达矿床成功地证明了重要的银矿化和金矿化向北和向深延伸,导致钻探 计划延续至2013年。地下钻探于二零一二年底展开,完成一个横跨主要畜牧区的单一钻孔。
Cuzcatlan还完成了几个勘探区的钻探,包括El Pochotle(11个岩心孔)和La Altona(三个岩心孔)。这两个项目都未能识别出任何重要的矿化间隔。
2013-2014年进行的钻探
2013至2014年间,Cuzcatlan通过完成155个钻孔,专注于进一步勘探和确定特立尼达矿藏。地面和地下勘探钻探的重点是将矿化范围扩大到北部。地下加密钻探的重点是潜在地将推断矿产资源提升至更高的可信度类别,并在主要的主要矿物区完善地质解释。
2015-2016年进行的钻探
从2015年1月到2016年底,Cuzcatlan 在特立尼达矿藏完成了166个钻孔。地面和地下勘探钻探的重点是扩大特立尼达矿床的范围。地下加密钻探的重点是为将推断矿产资源提升至更高可信级别提供支持 ,并在斯托克沃克区和特立尼达矿床北部完善地质解释。
Cuzcatlan还开始了勘探钻探计划,重点是特立尼达矿床以东的维多利亚矿化带。2015年钻探了7个岩心,2016年钻探了9个岩心, 是在特立尼达矿藏附近的地下洞室进行的。大多数钻孔都遇到了矿化间隔,这表明需要后续钻探来确定这一新矿脉系统的潜力。
在2015年底和2016年,库兹卡特兰还测试了拉诺里亚前景,完成了10个岩心孔。
2017-2018年进行的钻探
2017年1月至2018年6月30日, 库兹卡特兰在特立尼达矿区完成141个取心孔钻探。勘探继续在矿床的最北端和目前确定的特立尼达中心区下方的深度 进行。加密钻探的重点是确定斯托克沃克2区和斯托克沃克3区的矿化。
维多利亚矿化带的钻探仍在继续 ,从地下钻出了36个岩心孔,重点是扩大初步确定的矿化区,并试图 在钻孔之间建立地质和矿化连续性。
在此期间,还在圣何塞项目区钻探了更多的探井,包括圣伊格纳西奥的四个岩心孔和玛丽亚矿脉的三个岩心孔。圣伊格纳西奥的银金矿化与南段矿网连续的狭窄地带有关,呈不规则分布,海拔高度在1,080至1,200毫升之间变化不定。塔维切和玛丽亚的矿化与贱金属有关,银异常分布在狭窄而不规则的细脉和角砾岩中。
2019-2023年进行的钻探
从2018年7月1日至2023年12月31日,库兹卡特兰共钻了651个岩心孔。
在2018年下半年至2023年12月31日期间,钻探计划的重点是勘探矿床最北端的矿化连续性,测试特立尼达系统的连续性,考虑到矿体暴跌的影响。
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向北倾斜的矿化以及硅化露头的投影,被认为是维多利亚矿化带和特立尼达系统的交汇点。维多利亚矿化带北段和中段的勘探工作继续进行,共有177个核心孔,重点测试矿化向北和向南的扩展情况。
于二零一八年下半年,于特立尼达岛系南深部进行额外勘探 ,以测试斯托克构造南延伸段的矿化连续性。
2019年期间,勘探钻探确定了特立尼达系统外围坐标为1847200N和1847400N以及1,300毫升以上的较浅北部矿化延伸范围。
在2020年期间,数据审查和地球物理评估确定了与特立尼达系统与洛斯迪亚兹地区合并的预测有关的区域结构的潜在南延。该地区进行了七个岩心孔的测试。
在2023年加密钻探活动期间,一个新的蚀变和角砾岩盲区在维多利亚矿化带以东约200米处相交, 后来被命名为叶西矿脉。三个岩心孔最初被定义为高品位矿化,另外四个孔被钻探 以帮助解释其几何形状和范围。
10.3 | 钻井后数据库截止日期 |
截至本报告生效日期,在2023年6月30日数据库截止日期之后,又完成了37个勘探岩心钻孔,共计10,194.1米。除三个孔外,所有钻探都是从地下钻井站进行的。表10.3汇总了感兴趣的截留物的分析结果。其中13个勘探钻孔针对特立尼达矿床,17个针对维多利亚矿化带,7个 针对耶西矿脉。所有钻孔都位于当前矿产资源评估边界之外。
表10.3特立尼达矿床和维多利亚矿化带的钻探间隔在数据截止日之后
孔内径 | 向东 | 北距 | 高程 | 方位角 (°)* |
浸渍 (°)* |
从… (m) |
至 (m) |
钻进井段 (m) |
ETW** (m) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
SJOM-1379 | 745296.9 | 1847651.9 | 1238.4 | 70.9 | 27.0 | 84.00 | 93.73 | 9.73 | 9.50 | 125 | 0.80 |
SJOM-1380 | 745296.5 | 1847652.2 | 1235.8 | 52.5 | -37.7 | 160.45 | 164.45 | 4.00 | 2.20 | 138 | 1.10 |
SJOM-1381 | 745192.5 | 1847930.0 | 1235.3 | 81.1 | -37.6 | 167.00 | 174.82 | 7.82 | 3.80 | 102 | 0.80 |
SJOM-1383 | 745192.7 | 1847929.5 | 1235.3 | 81.1 | -37.6 | 170.55 | 178.24 | 7.69 | 3.80 | 31 | 0.28 |
SJOM-1384 | 745296.5 | 1847651.9 | 1235.8 | 54.7 | -42.3 | 210.00 | 215.00 | 5.00 | 2.90 | 11 | 0.10 |
SJOM-1385 | 745192.3 | 1847931.8 | 1235.4 | 56.7 | -32.4 | 130.18 | 135.47 | 5.29 | 3.10 | 162 | 1.13 |
SJOM-1386 | 745192.3 | 1847931.5 | 1235.2 | 51.6 | -26.8 | 118.15 | 122.65 | 4.50 | 3.02 | 60 | 0.43 |
SJOM-1387 | 745297.9 | 1847649.5 | 1236.5 | 100.6 | -12.1 | 233.40 | 325.20 | 91.8 | 18.00 | 161 | 1.30 |
SJOM-1389 | 745192.4 | 1847931.5 | 1235.2 | 54.4 | -39.0 | 152.26 | 158.17 | 5.91 | 2.98 | 109 | 1.00 |
SJOM-1390 | 744959.5 | 1847791.0 | 846.9 | 74.7 | -32.8 | 无显著间隔 | |||||
SJOM-1391 | 745297.9 | 1847649.5 | 1236.2 | 100.9 | -20.2 | 155.45 | 162.40 | 6.95 | 4.18 | 41 | 0.17 |
337.15 | 345.00 | 7.85 | 1.20 | 386 | 3.13 | ||||||
SJOM-1392 | 745192.2 | 1847932.5 | 1235.3 | 43.8 | -31.2 | 135.62 | 142.40 | 6.78 | 3.85 | 36 | 0.32 |
SJOM-1393 | 744959.4 | 1847790.5 | 846.9 | 89.3 | -32.5 | 无显著间隔 | |||||
SJOM-1395 | 745191.4 | 1847933.0 | 1235.5 | 37.0 | -29.7 | 223.22 | 226.50 | 3.28 | 2.17 | 34 | 0.29 |
SJOM-1396 | 745298.0 | 1847649.4 | 1236.8 | 101.9 | -2.6 | 272.12 | 276.00 | 3.88 | 1.00 | 64 | 0.49 |
SJOM-1397 | 744959.5 | 1847791.1 | 846.9 | 66.8 | -34.5 | 149.00 | 151.80 | 2.8 | 3.00 | 0 | 2.10 |
SJOM-1398 | 745192.7 | 1847929.9 | 1236.2 | 91.5 | -0.9 | 无显著间隔 |
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孔内径 | 向东 | 北距 | 高程 | 方位角 (°)* |
浸渍 (°)* |
从… (m) |
至 (m) |
钻进井段 (m) |
ETW** (m) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
SJOM-1399 | 745298.0 | 1847649.4 | 1237.4 | 104.0 | 8.4 | 133.95 | 140.65 | 6.7 | 5.01 | 64 | 0.63 |
SJOM-1400 | 745192.7 | 1847929.9 | 1235.3 | 88.8 | -38.5 | 无显著间隔 | |||||
SJOM-1401 | 745192.6 | 1847930.1 | 1235.3 | 87.8 | -40.5 | 202.45 | 211.11 | 8.66 | 3.59 | 9 | 0.11 |
SJOM-1402 | 745010.6 | 1847738.4 | 834.2 | 46.1 | 8.0 | 97.65 | 101.45 | 3.80 | 3.50 | 160 | 0.88 |
SJOM-1403 | 745192.4 | 1847930.5 | 1236.1 | 73.4 | -4.4 | 93.05 | 95.35 | 2.30 | 2.05 | 10 | 0.15 |
SJOM-1405 | 745192.3 | 1847930.6 | 1235.4 | 68.9 | -45.0 | 没有明显的间隔,空洞废弃 | |||||
SJOM-1406 | 745011.8 | 1847737.8 | 833.8 | 72.4 | -5.8 | 116.35 | 119.50 | 3.15 | 3.06 | 2,628 | 13.12 |
SJOM-1407 | 745010.7 | 1847739.5 | 833.9 | 26.3 | -3.7 | 无显著间隔 | |||||
SJOM-1409 | 745192.4 | 1847931.2 | 1235.0 | 60.1 | -45.0 | 304.60 | 312.30 | 7.70 | 4.25 | 83 | 0.54 |
SJOM-1410 | 745011.7 | 1847738.1 | 834.3 | 63.6 | 7.3 | 97.90 | 104.95 | 7.05 | 7.01 | 362 | 2.13 |
SJOM-1411 | 745011.8 | 1847737.8 | 834.2 | 86.5 | 4.8 | 36.30 | 39.15 | 2.85 | 2.83 | 11 | 0.05 |
SJOM-1412 | 745192.3 | 1847932.4 | 1235.8 | 47.2 | -13.9 | 无显著间隔 | |||||
SJOM-1413 | 745011.8 | 1847737.6 | 833.7 | 88.8 | -17.5 | 123.90 | 124.25 | 0.35 | 0.35 | 184 | 1.06 |
SJOM-1414 | 745192.0 | 1847932.6 | 1235.0 | 44.2 | -45.1 | 216.00 | 217.46 | 1.46 | 114 | 1.03 | |
SJOM-1382 | 744901.9 | 1849292.9 | 1252.9 | 74.3 | -5.8 | 无显著间隔 | |||||
SJO-1388 | 745794.9 | 1847115.8 | 1545.2 | 249.9 | -44.8 | 无显著间隔 | |||||
SJO-1394 | 745990.5 | 1846953.0 | 1549.1 | 230.7 | -55.6 | 无显著间隔 | |||||
SJOM-1404 | 745298.0 | 1847649.2 | 1236.6 | 108.7 | -8.0 | 286.20 | 286.70 | 0.50 | 0.10 | 109 | 1.00 |
308.85 | 309.60 | 0.75 | 0.15 | 138 | 1.11 | ||||||
325.95 | 326.60 | 0.65 | 0.15 | 68 | 0.34 | ||||||
372.25 | 372.95 | 0.70 | 0.15 | 69 | 0.46 | ||||||
386.20 | 386.90 | 0.70 | 0.15 | 189 | 0.88 | ||||||
390.10 | 391.00 | 0.90 | 0.20 | 41 | 0.43 | ||||||
SJOM-1408 | 745297.895 | 1847649.45 | 1236.14 | 106.4844 | -22.5 | 351.15 | 352.00 | 0.85 | 0.20 | 46 | 0.50 |
352.75 | 354.00 | 1.25 | 0.30 | 43 | 0.57 | ||||||
355.35 | 356.20 | 0.85 | 0.21 | 68 | 0.78 | ||||||
359.20 | 364.45 | 5.25 | 1.30 | 57 | 0.61 | ||||||
369.10 | 370.10 | 1.00 | 0.25 | 59 | 0.39 | ||||||
370.85 | 371.35 | 0.50 | 0.13 | 204 | 1.71 | ||||||
372.75 | 373.85 | 1.10 | 0.30 | 77 | 0.60 | ||||||
376.10 | 377.75 | 1.65 | 0.40 | 56 | 0.54 | ||||||
379.40 | 381.30 | 1.90 | 0.50 | 99 | 0.86 | ||||||
385.25 | 386.70 | 1.45 | 0.40 | 48 | 0.39 | ||||||
390.50 | 402.20 | 11.70 | 2.95 | 131 | 1.11 | ||||||
406.65 | 407.95 | 1.30 | 0.35 | 140 | 1.24 | ||||||
413.30 | 414.25 | 0.95 | 0.24 | 44 | 0.55 | ||||||
415.75 | 420.60 | 4.85 | 1.20 | 142 | 1.13 | ||||||
424.50 | 430.00 | 5.50 | 1.40 | 140 | 1.05 | ||||||
439.50 | 441.55 | 2.05 | 0.50 | 102 | 1.07 | ||||||
444.45 | 446.00 | 1.55 | 0.40 | 62 | 0.67 | ||||||
451.55 | 452.90 | 1.35 | 0.35 | 51 | 0.52 | ||||||
471.25 | 472.30 | 1.05 | 0.25 | 276 | 2.40 | ||||||
473.35 | 475.00 | 1.65 | 0.40 | 60 | 0.49 | ||||||
SJOM-1366A | 745297 | 1847650 | 1236 | 95.09 | -27.91 | 324.70 | 325.25 | 0.55 | 0.15 | 63 | 0.47 |
326.50 | 330.00 | 3.50 | 0.75 | 2 | 0.59 | ||||||
340.60 | 341.80 | 1.20 | 0.25 | 43 | 0.36 | ||||||
365.00 | 368.75 | 3.75 | 0.80 | 64 | 0.58 | ||||||
381.50 | 382.75 | 1.25 | 0.30 | 139 | 0.03 | ||||||
446.30 | 448.75 | 2.45 | 0.50 | 41 | 0.40 | ||||||
459.65 | 460.85 | 1.20 | 0.30 | 64 | 0.58 | ||||||
461.75 | 462.25 | 0.50 | 0.10 | 58 | 0.52 | ||||||
464.10 | 465.70 | 1.60 | 0.35 | 195 | 1.58 | ||||||
486.30 | 487.20 | 0.90 | 0.60 | 223 | 1.70 | ||||||
539.70 | 540.05 | 0.35 | 0.10 | 40 | 0.50 | ||||||
542.55 | 543.00 | 0.45 | 0.10 | 123 | 1.13 | ||||||
557.00 | 557.35 | 0.35 | 0.10 | 123 | 1.57 | ||||||
568.00 | 568.70 | 0.70 | 0.15 | 50 | 0.61 | ||||||
573.45 | 575.40 | 1.95 | 0.40 | 90 | 0.83 |
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孔内径 | 向东 | 北距 | 高程 | 方位角 (°)* |
浸渍 (°)* |
从… (m) |
至 (m) |
钻进井段 (m) |
ETW** (m) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
582.85 | 584.35 | 1.50 | 0.30 | 83 | 0.82 | ||||||
586.30 | 586.85 | 0.55 | 0.10 | 224 | 1.52 | ||||||
587.80 | 589.10 | 1.30 | 0.30 | 255 | 1.85 | ||||||
590.25 | 592.50 | 2.25 | 0.50 | 67 | 0.72 | ||||||
595.80 | 596.10 | 0.30 | 0.05 | 157 | 1.71 | ||||||
596.50 | 597.60 | 1.10 | 0.25 | 62 | 0.70 | ||||||
599.35 | 601.90 | 2.55 | 0.55 | 102 | 0.75 | ||||||
602.80 | 603.25 | 0.45 | 0.10 | 62 | 0.56 | ||||||
606.55 | 607.30 | 0.75 | 0.15 | 58 | 0.49 | ||||||
607.65 | 608.10 | 0.45 | 0.10 | 199 | 1.44 | ||||||
609.00 | 609.75 | 0.75 | 0.15 | 193 | 1.27 | ||||||
617.10 | 617.55 | 0.45 | 0.10 | 235 | 2.15 | ||||||
618.30 | 618.70 | 0.40 | 0.10 | 57 | 0.51 | ||||||
621.05 | 621.40 | 0.35 | 0.10 | 132 | 1.34 | ||||||
623.80 | 625.00 | 1.20 | 0.65 | 99 | 0.83 | ||||||
626.15 | 626.60 | 0.45 | 0.10 | 45 | 0.36 | ||||||
627.15 | 627.60 | 0.45 | 0.10 | 64 | 0.66 | ||||||
636.40 | 640.55 | 4.15 | 0.90 | 166 | 1.24 | ||||||
641.45 | 643.45 | 2.00 | 0.40 | 216 | 1.65 | ||||||
649.15 | 649.55 | 0.40 | 0.10 | 110 | 1.14 | ||||||
685.35 | 685.70 | 0.35 | 0.24 | 221 | 1.88 | ||||||
*在套圈位置获取的方位角和倾斜值 **ETW=估计的真实宽度 |
10.4 | 地质和岩土录井程序 |
Cuzcatlan有一个标准化的岩石单位分类方案、测井程序和记录表结构,在2017年前的所有Cuzcatlan钻孔的测井过程中一直使用这些方案。 该系统使用纸质表格,随后将数据输入到Excel模板中。地质记录是在岩心取样后进行的,以利用平坦的锯切表面。岩石类型和结构用字母数字编码记录,而蚀变、细脉、矿物和氧化用1到3级(弱、中、强)记录。开发了一个核心库,用于说明所有岩石和蚀变类型。
2018年,所有日志记录都实现了数字化,每天都会被合并到Maxwell数据数据库系统中。最初使用Excel模板记录数据,后来使用Maxwell LogGeneral应用程序使用基本上相同的结构记录数据。这两种输入方法都使用挑选列表和数据验证规则,以确保记录器之间的一致性。设计了单独的数据表,以捕捉元数据、岩性、蚀变、矿物(硫化物、氧化物和褐铁矿)、 结构(接触、裂缝、矿脉和断层与核心轴的态度)。蚀变阶段的强度用数字1到4(弱、中、强、完全)来记录。
岩土记录由指定数据字段的集合 组成,包括:回收率和岩石质量标识(RQD)长度。节理充填和节理风化 被描述为地质记录的一部分。Cuzcatlan使用Maxwell LogGeneral软件开发了一个基于平板的数据输入程序。该程序中实施了数据检查,以防止错误的数据输入。
一旦地质和岩土记录完成,并在岩心上标记了用于地球化学分析的间隔,就使用Terraspec Halo设备对蚀变矿物进行了评估。这一过程包括使用校准的手持设备每隔5米从岩心获取读数,或者当间隔被标记为
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化探采样。获得钻孔的所有读数后,将信息 加载到数据处理中,并为每个钻孔生成光谱记录报告。
10.5 | 钻芯回收 |
截至目前,已完成钻探的特立尼达矿床和维多利亚矿化带的岩心回收率平均为98%(图10.3)。矿化带内的岩心回收率一般较高,这是因为硅化和碳化作用与成矿过程有关。
图10.2特立尼达岛矿床和维多利亚矿化带岩心回收率图
库兹卡特兰编制的 图,2023年 |
10.6 | 钻探范围 |
到目前为止,已在特立尼达 矿床进行了钻探,钻探的走向长度约为3,000米,距离地面超过1,000米,确定了超过1,400米走向长度和800米向下倾角的矿化。勘探钻探向北的深度普遍增加。
维多利亚矿化带的钻探 的走向长度约为2,300米,覆盖的垂直范围约为700米,上部钻孔在地表以下至少250米处与构造相交。
圣伊格纳西奥地区 的钻探范围直接延伸到特立尼达矿床的南面,钻探的走向长度约为1,000米,深度达500米。
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10.7 | 钻孔卡箍测量 |
使用全球定位系统(GPS)和全站仪测量方法测量了地面钻孔的钻头。混凝土纪念碑建在每个钻柱位置,记录钻孔名称、方位、倾斜度和总深度。在钻孔卡箍位于耕种的田地中的位置,卡箍纪念碑建在实际地面以下约50厘米处。
采用全站仪测量方法进行了地下钻孔井眼的测量。建造类似于表面箍的混凝土纪念碑,用钻孔名称、方位角、倾斜度和总深度来标记位置。
10.8 | 井下勘测 |
截至数据库截止日期,已完成1,460个钻孔中的1,443个井下勘测。在没有记录井下勘测的17个井中,只有3个在特立尼达矿藏范围内,这些井都是在2007年前钻探的。这些孔的方位和倾角方向被记录在接箍处,以说明钻井方向。特立尼达和维多利亚州的1,315个钻孔中有三个没有进行井下勘测,这一点不被视为矿产资源评估的重要内容。
井下勘测通常以50米的间隔完成,尽管最近的钻孔包括在达到50米深度之前以10米的间隔进行井下调查,然后以50米的间隔完成 。所有井下勘测均由钻井承包商使用Reflex电子井下勘测工具进行。
10.9 | 钻探断面 |
图10.3至10.6显示了特立尼达矿床的矿化解释的代表性钻探剖面。图7.6中提供了显示截面位置的平面图 。
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图10.3沿1846925N显示矿化的部分
根据1600美元/盎司的金和21美元/盎司的银的金属价格以及92%的银和91%的金的冶金回收率,按76:1的金银比计算银当量。
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图10.4显示沿1846975N方向的矿化的部分
根据1600美元/盎司的金和21美元/盎司的银的金属价格以及92%的银和91%的金的冶金回收率,按76:1的金银比计算银当量。
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图10.5显示沿1847500N方向矿化的部分
根据1600美元/盎司的金和21美元/盎司的银的金属价格以及92%的银和91%的金的冶金回收率,按76:1的金银比计算银当量。
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图10.6沿1848200N显示矿化的部分
根据1600美元/盎司的金和21美元/盎司的银的金属价格以及92%的银和91%的金的冶金回收率,按76:1的金银比计算银当量。
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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,因为实际的矿脉接触是在三维空间中建模的,以 创建矿脉固体,这些固体随后用于约束矿产资源的估计。
10.11 | 钻探截获摘要 |
表10.4列出了圣何塞煤矿遇到的典型钻孔截距。应注意的是,所列间隔仅供参考, 不代表圣何塞矿1,460个钻孔所遇到的总矿化间隔。表10.4中的间隔期是从新闻稿中总结出来的,这些新闻稿详细介绍了自2008年以来福图纳报告的最相关的勘探结果。
表10.4特立尼达矿床和维多利亚矿化带的典型钻探结果实例
孔内径 | 向东 | 北距 | 高程 | 方位角(°)* |
浸渍 (°)* |
起(m) | 至(M) |
内部 (m) |
ETW** (m) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) | ||
SJO-119 | 745300 | 1846875 | 1546 | 270 | -60 | 227 | 235.4 | 8.4 | 4.9 | 229 | 2.03 | ||
SJO-211 | 745204 | 1847250 | 1538 | 270 | -50 | 210.75 | 212.5 | 1.75 | 1.2 | 142 | 1.4 | ||
218.4 | 219.4 | 1 | 0.7 | 184 | 0.81 | ||||||||
SJO-261 | 745331 | 1847232 | 1539 | 290 | -65 | 510.45 | 528.65 | 18.2 | 10.7 | 241 | 1.57 | ||
549.55 | 553.7 | 4.15 | 2.4 | 1,370 | 7.89 | ||||||||
SJO-288 | 745330 | 1847261 | 1539 | 303 | -64 | 551.85 | 591.1 | 39.25 | 19.3 | 736 | 4.76 | ||
596.7 | 602.8 | 6.1 | 3 | 529 | 4.69 | ||||||||
SJO-295 | 745329 | 1847262 | 1539 | 303 | -58 | 515 | 523.8 | 8.8 | 5.9 | 1,240 | 6.94 | ||
533.2 | 544 | 10.8 | 7.2 | 731 | 3.84 | ||||||||
SJOM-335 | 745243 | 1847557 | 1312 | 296 | -72 | 419 | 425.3 | 6.3 | 3.7 | 3,511 | 15.04 | ||
包括 | 420.05 | 421.7 | 1.65 | 1 | 12,249 | 51.89 | |||||||
439.2 | 454.7 | 15.5 | 9.1 | 474 | 2.54 | ||||||||
495.5 | 498 | 2.5 | 1.5 | 151 | 0.76 | ||||||||
SJOM-390 | 745244 | 1847558 | 1312 | 304 | -56 | 397.7 | 410.15 | 12.45 | 6.3 | 128 | 0.65 | ||
413.85 | 421.9 | 8.05 | 4 | 636 | 2.93 | ||||||||
SJOM-400 | 745205 | 1847509 | 1311 | 298 | -28 | 297.8 | 299.1 | 1.3 | 1 | 78 | 0.41 | ||
SJOM-406 | 745206 | 1847507 | 1313 | 270 | 0 | 没有明显的矿化间隔 | |||||||
SJOM-513 | 745082 | 1846785 | 1076 | 42 | -35 | 304.85 | 305.5 | 0.65 | 0.5 | 462 | 1.95 | ||
307.85 | 308.15 | 0.3 | 0.2 | 188 | 1.02 | ||||||||
SJOM-591# | 745033 | 1847800 | 1226 | 106 | -14 | 426.8 | 434.5 | 7.7 | 4.1 | 247 | 1.81 | ||
包括 | 428 | 429.1 | 1.1 | 0.6 | 373 | 2.31 | |||||||
433.2 | 433.5 | 0.3 | 0.2 | 2,860 | 22.8 | ||||||||
SJOM-649# | 745018 | 1848185 | 1228 | 85 | -37 | 350 | 396 | 46 | 21 | 153 | 0.88 | ||
包括 | 383 | 390.4 | 7.4 | 3.6 | 281 | 1.24 | |||||||
394.5 | 396 | 1.5 | 0.7 | 918 | 6.29 | ||||||||
409.5 | 414.3 | 4.8 | 2.2 | 230 | 1.45 | ||||||||
SJOM-684# | 745018 | 1848184 | 1228 | 73 | -38 | 194.6 | 202.2 | 7.6 | 3.7 | 1,106 | 6.34 | ||
SJO-1027# | 745889 | 1847614 | 1537 | 264 | -75 | 652.70 | 655.55 | 2.85 | 2.2 | 51 | 0.83 | ||
SJOM-1036# | 745299 | 1847599 | 1316 | 110 | 5 | 163.00 | 164.60 | 1.60 | 1.0 | 47 | 0.58 | ||
194.30 | 195.50 | 1.20 | 0.8 | 104 | 0.89 | ||||||||
SJOM-1047# | 745022 | 1848004 | 1228 | 97 | 27 | 217.00 | 217.50 | 0.50 | 0.4 | 228 | 1.08 | ||
230.40 | 232.10 | 1.70 | 1.5 | 163 | 1.77 | ||||||||
SJO-1053# | 745902 | 1847352 | 1544 | 268 | -45 | 630.20 | 634.30 | 4.10 | 1.5 | 290 | 2.00 | ||
包括 | 631.50 | 633.20 | 1.70 | 0.6 | 691 | 4.78 | |||||||
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孔内径 | 向东 | 北距 | 高程 | 方位角(°)* |
浸渍 (°)* |
起(m) | 至(M) |
内部 (m) |
ETW** (m) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) | ||
SJOM-1065 | 745018 | 1848004 | 1226 | 281 | -62 | 112.70 | 113.30 | 0.60 | 0.3 | 50 | 0.50 | ||
118.40 | 120.40 | 2.00 | 1.0 | 136 | 1.38 | ||||||||
237.45 | 237.75 | 0.30 | 0.2 | 39 | 0.41 | ||||||||
271.30 | 276.75 | 5.45 | 2.8 | 98 | 0.49 | ||||||||
包括 | 272.35 | 275.00 | 2.65 | 1.4 | 146 | 0.72 | |||||||
SJOM-1070A | 745016 | 1848008 | 1227 | 296 | -27 | 153.60 | 160.55 | 6.95 | 4.0 | 77 | 0.38 | ||
包括 | 153.60 | 154.80 | 1.20 | 0.7 | 248 | 1.06 | |||||||
228.40 | 230.50 | 2.10 | 1.2 | 243 | 0.82 | ||||||||
SJOM-1088 | 745017 | 1848007 | 1226 | 287 | -39 | 148.00 | 148.75 | 0.75 | 0.6 | 72 | 0.02 | ||
155.70 | 156.35 | 0.65 | 0.5 | 58 | 0.45 | ||||||||
159.90 | 161.05 | 1.15 | 0.9 | 43 | 0.39 | ||||||||
162.50 | 168.40 | 5.90 | 4.6 | 245 | 1.41 | ||||||||
251.10 | 252.40 | 1.30 | 1.0 | 127 | 0.80 | ||||||||
SJOM-1091 | 744978 | 1848186 | 1228 | 276 | -32 | 168.20 | 171.30 | 3.10 | 1.7 | 506 | 261 | ||
172.90 | 173.40 | 0.50 | 0.3 | 146 | 0.96 | ||||||||
174.65 | 175.10 | 0.45 | 0.2 | 275 | 1.30 | ||||||||
225.95 | 226.90 | 0.95 | 0.5 | 44 | 0.35 | ||||||||
SJO-1093 | 745225 | 1846390 | 1573 | 273 | -64 | 19.15 | 21.75 | 2.60 | 1.0 | 101 | 1.30 | ||
SJO-1096 | 745383 | 1845880 | 1574 | 269 | -61 | 224.05 | 226.65 | 2.60 | 1.8 | 178 | 1.21 | ||
四舍五入到最接近米的领子坐标 | |||||||||||||
*在套圈位置获取的方位角和倾斜值 | |||||||||||||
**ETW=估计真实宽度 | |||||||||||||
#瞄准维多利亚矿化带的洞 | |||||||||||||
10.12 | 对第10节的评论 |
QP对2001年以来在该项目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。 |
· | 钻探方向与已评估矿产资源的大部分区域的矿化方向 相适应(有关地质和矿化的代表性横断面,请分别参见第7.5节和第10.9节)。 |
· | 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。 |
· | 领口调查已使用行业标准的 仪器进行。 |
· | 在钻探计划期间进行的井下测量使用行业标准仪器进行。 |
· | 钻探信息足以支持矿产储量和矿产资源估算。 |
不存在钻探、取样或回收因素 可能对QP已知的结果的准确性和可靠性产生重大影响,这些因素未在报告中讨论。
2023年12月31日 | 第92页,共208页 |
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11 | 样品制备、分析和安全 |
所有样品均由库兹卡特兰的地质工作人员采集,样品准备和分析在库兹卡特兰现场实验室(库兹卡特兰实验室;在库兹卡特兰实验室获得分析认证之前,钻芯被运送到位于瓜达拉哈拉的ALS全球准备设施,然后被送往温哥华的实验室进行分析(所有勘探钻芯、在2012年2月之前采集的河道样品、以及在2018年4月23日和2020年3月5日之前分别采集的加密钻芯和勘探钻芯)。 库兹卡特兰实验室于2018年3月3日获得了ISO认证,详见第11.3节。纸浆分离和制备 复制品以及参考标准和空白分别被例行发送到分别位于瓜达拉哈拉和温哥华的ISO认证的ALS全球制备和分析设施 ,以监测Cuzcatlan实验室的表现。
11.1 | 样品发送前的样品准备 |
11.1.1 | 通道码片采样 |
渠道芯片样本一般从新暴露的井下工作面 采集。整个过程是在矿山地质部门的监督下进行的。
每个航道样本的位置是使用指南针和卷尺相对于测量参考点确定的,该测量参考点使用全站仪以大约9米的间隔确定。采样器测量从地下测量参考点到航道位置的方位和距离。记录航道距离信息,并与地下勘测结合使用,以确定航道的起始坐标。每个航道都不是单独测量的,目前的方法意味着航道离测量参考点越远,空间误差的可能性就越大。
每隔3米在所有矿脉的巷道和采场内进行采样。渠道的长度和方向是通过在地下作业中使用油漆和通过在底墙上油漆渠道编号来识别的。沟槽宽约20厘米,深约1至2厘米,每个样品最好不小于0.4m,长度不超过1.5m。
要采样的区域被冲刷下来,以提供清晰的静脉视图。根据地质和成矿情况,从上盘到下盘,从垂直 到矿脉的顺序取一系列芯片对河道进行取样。
样品由碎片、碎屑和矿物粉尘组成,使用凿子和锤子沿着水道的长度代表性地提取。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,一个使用锤子和凿子,另一个使用容器(摇篮),以收集岩石和矿石碎片。摇篮 由一个麻袋组成,用钢丝环保持开口。直径大于6厘米的碎片不被接受。
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将获得的样品 与采样卡和指定的样品ID一起存放在塑料样品袋中。然后在采集下一个样品之前对采样设备进行清洗。一旦收集了通道中的所有样品,样品袋将被运送到表面,并在交付给库兹卡特兰实验室之前以行业标准插入速度进行质量控制样品的分类。
11.1.2 | 岩心取样 |
在营地的岩心测井设施铺设钻芯以进行采样和测井。采样间隔标记在岩心上,深度记录在相应的框上。
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2米或小于20厘米。
用钻石 锯片劈开芯子。地质学家仔细地确定岩心的切割线,使岩心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。用于冷却锯子的水不再循环,而是储存在水箱中,以便在最终处理之前让任何粉尘沉淀下来。
一旦岩芯裂开,一半的样本 被放入样本袋中。带有适当信息的采样卡与核心一起插入。
11.1.3 | 堆积密度测定 |
散装密度样品主要来自钻芯(截至2023年6月30日的5,403个测量值),少量来自地下工作场所。
体积密度测量是在温哥华的ALS全球实验室使用OA-GRA08方法进行的。这项测试包括将岩心样品涂上石蜡,在空气中测量样品重量,然后将样品悬浮在水中,再次测量重量。体积密度使用 以下公式计算:
哪里
A=空气中样品的重量
B=蜡样在空气中的重量
C=悬浮液中的蜡样重量
D=蜡密度
这项分析的结果载于本报告的第14.8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 |
在锯切钻芯或在地下收集(如上所述)芯片碎片后,样品被放入带有样品标签的聚乙烯样品袋中,样品标签详细说明了样品的唯一识别符。外面标有相同的样品标识
2023年12月31日 | 第94页,共208页 |
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袋子的外面,包是用钢丝绳封住的。将固定好的样品袋 放入大米袋子中。样品每天被送到库兹卡特兰实验室进行准备和分析。
在库兹卡特兰实验室获得认证之前, 钻芯样品被放置在标有公司名称、袋子中包含的样品数量和样品编号序列的大米袋子中。然后,将装有样品的大米袋子用两根绳带密封起来,储存在安全、干燥和清洁的地方。 大米袋子随后由授权公司人员运输到瓦哈卡的商业货运办事处,然后空运到位于墨西哥哈利斯科瓜达拉哈拉的ALS全球样品制备设施。
11.2.2 | 样品制备 |
库兹卡特兰实验室
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。检查样本编号和身份证,以确保它们与地质部门提供的提交表格中详细说明的 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,并立即联系地质部门调查并解决差异。如果样品批次 被接受,则样品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最大容量为7公斤的单个不锈钢托盘中,并附上相应的样品ID以供烘干。如果样品过湿,用少量水清理样品袋内部,并确保所有粉尘都收集在金属托盘中。将托盘 放在手推车上,然后放入100至118°C的电炉烤箱中2至4小时,直到样品 重量恒定。
样品干燥后,将其转移到单独通风的房间进行粉碎。操作员在将每个样品 依次送入终结器破碎机之前检查收到的样品与提交表格上的样品是否匹配,以减小原始颗粒尺寸,以便75%通过10目筛子尺寸(2 Mm)。如果样品 第一次未达到所需的粒度,则可能需要将样品放入破碎机两次。粉碎设备在每个样品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分离器将其均质并减小至约1,000克。减少的样品被送回取样托盘进行粉碎,而粗废材料被送回带标签的样品袋,并临时放置在单独的储存室中,以便转移到长期储存设施。
粉碎样品使用RockLab 标准LM2圆盘式粉碎机粉碎,以便85%的颗粒通过200目筛分尺寸。然后,将粉碎的样品放入40厘米x 50厘米橡胶垫的中心,并将每个对角抬起五次,使其均化。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本与信封中提供的样本相匹配。
ALS全球实验室
所有勘探岩心样品都被送往位于墨西哥瓜达拉哈拉的ALS全球样品制备设施,直到2020年3月5日,之后从2013年7月20日开始下一次钻探计划开始时,它们被送往经过认证的Cuzcatlan 实验室。
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样品到达后,向Cuzcatlan发送了样品接收通知,样品进入实验室样品管理系统。干燥后,称量样品,将整个样品通过10目筛子大小粉碎到至少70%。然后,通过将整个样品通过Riffle分离器直到获得250克的裂解来减小粉碎的样品的尺寸。然后,通过200目筛子将250克裂解物粉碎到最低 85%。粉碎的样品随后按样品批次分组,并通过商业空运运往ALS Global位于不列颠哥伦比亚省温哥华的分析设施进行分析。
11.2.3 | 样品分析 |
库兹卡特兰实验室
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。然后从纸浆信封中提取两个样本。一个样品用原子吸收(AA)光谱分析,另一个样品用重量法(FA)分析。当银品位低于500g/t或金品位低于6.5g/t时,记录原子吸收结果 ,否则记录重量结果 。
对于AA成品,将2克纸浆称重 并加入烧杯中,同时加入40毫升盐酸、10毫升硝酸和10毫升高氯酸,在90-100°C下轻轻加热,直到所有样品消化。然后将其冷却,然后用蒸馏水将体积增加到约200毫升,然后进行原子吸收分析。使用了两台机器,一台校准为黄金,另一台校准为白银。
上述过程相当于ALS Global OG62,四酸消化原子吸收光谱分析(AAS)完成。
对于具有重力光洁度的FA,称量30克纸浆并将其添加到坩埚中,同时加入150克助熔剂。然后,材料在被一层薄薄的硼砂覆盖之前被仔细地均化。
将混合物放入预热的烤箱中,温度为1,050°C ±5°C,时间为40至45分钟。一旦坩埚冷却,炉渣材料被分离并丢弃,剩余的材料被转移到陶瓷杯中,放入温度为950°C±2°C的烤箱中,然后将其还原至849°C±2°C 30分钟,以便蒸发任何铅并留下干净的铅(银/金)。
在转移到陶瓷杯并加入稀硝酸直到熔炉的25%至75%装满之前,将多雷在微型天平上仔细称重。将陶瓷罐放入110°C±10°C的烤箱中约30分钟,然后将罐子从烤箱中取出,将硝酸银溶液倒出,留下金。剩余的黄金用稀释的(4%)氢氧化铵洗涤,然后用蒸馏水漂洗。将含有黄金的焙烧坩埚放入800°C的烤箱中10至15秒 。最后,从烤箱取出,冷却,并将黄金称重到微量天平上。金 和银含量是使用这些权重计算的。
上述过程等同于ALS 全局方法ME-GRA21(重量法试剂盒)。
自2018年年中以来,库兹卡特兰实验室一直在分析氟。由于在2018年之前没有进行氟的化验,地质部门选择钻孔进行化验,以确定 代表近期计划开采的区域。抽样包括
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制作多个矿浆样品的复合体,代表每个孔的全部矿化厚度。然后将复合材料在105°C下干燥1小时,称重,将0.5±0.01g放入锆锅中。将大约4±0.1g过氧化钠和1±0.1g碳酸钠添加到坩埚中,并用玻璃棒均质。接下来,加入大约1克过氧化钠,在将混合物置于约750°C±50°C的烤箱中之前覆盖住混合物,直到液体变为深红色,这 表示样品在摇动之前已经熔化,直到完全溶解,并允许冷却到室温,样品 固化。
然后将坩埚及其内容物放入含有80毫升去离子水的300毫升烧杯中,在那里溶解锆坩埚内的固体,并将溶液冷却至室温,然后转移到250毫升刻度烧瓶中,静置约12小时。
然后从样品中取出25毫升等份,倒入100毫升的烧瓶中,注意不要提取沉淀物。将溴百里酚蓝与25%的盐酸溶液、50毫升的缓冲溶液和去离子水一起加入。最后,将烧瓶中的内容物倒入塑料杯中,基于校准曲线技术,使用选择离子电极分析氟水平。
ALS全球
当到达ALS Global位于不列颠哥伦比亚省温哥华的分析设施时,样本身份数据被输入公司的实验室信息管理系统(br})。分析包括以下步骤:
· | 样品的均质和裂解。 |
· | 用ALS-Global法ME-ICP41-王水消解和电感耦合等离子体(ICP)-原子发射光谱(AES)完成银的分析。 |
· | 对于银电感耦合等离子体分析超过100ppm的样品,样品用ALS Global方法重新运行,Ag-GRA21-30g火试金,重量法完成。 |
· | Au-Aa23-30克Au-Aa23-30克AAS火试金试剂盒。 |
· | 对于金原子吸收光谱分析超过10ppm的样品,用ALS Global方法Au-GRA21-30g火试金和重量法重新运行。 |
· | ALS-GLOBAL 方法ME-ICP41-王水消解和电感耦合等离子体原子发射光谱分析其他34种元素。 |
· | 对于铅和锌的电感耦合等离子体分析结果超过10,000 ppm(1.0%)的样品,用ALS-Global方法PB-AA46和方法ZN-AA46-王水消解 和AAS Finish重新运行。 |
所有实验室内部质量控制结果均在实验室化验证书上报告。样本纸浆和废品由ALS Global临时储存,以便稍后运回圣何塞矿场。
11.3 | 实验室认可 |
库兹卡特兰自2012年以来用于分析渠道样品的现场实验室已通过加拿大标准委员会的评估,被认可为测试实验室
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(SCC) ,符合国际标准化组织/国际电工委员会17025:2005年关于银和金的样品制备和分析的要求,并于2018年3月2日获得认可 。在此之前,该实验室没有获得认证。库兹卡特兰实验室并不独立于库兹卡特兰或福图纳。
Cuzcatlan(更名为ALS Global)在2020年3月5日之前用于提交钻芯的ALS Chemex实验室,以及作为裁判实验室的ALS Chemex实验室,是一个独立的、私人所有的分析实验室集团。温哥华实验室拥有国际标准化组织17025认证。墨西哥实验室拥有ISO 9001:2000认证。
由Cuzcatlan用作钻芯裁判实验室的SGS实验室位于杜兰戈,这是一个独立的、私有的分析实验室集团。杜兰戈实验室获得了国际标准化组织/国际电工委员会17025:2005年的样品制备和分析认证。
泛美和Continuum使用与Cuzcatlan相同的ALS Chemex 实验室来分析钻芯。从泛美计划和Continuum计划获得的数据不到 截至本报告生效日期收集的所有信息的2%。
11.4 | 样本安全和保管链 |
钻探 岩心和通道样品的采集和运输由Cuzcatlan勘探和矿山地质部门负责。
勘探岩芯盒被密封,并小心地 运输到位于矿山办公室附近的岩心测井设施,那里有足够的空间一次布置和检查几个孔。一旦进行了记录和取样,岩芯就被转移到矿场的永久存储设施中。现场存储设施干燥,照明良好,有金属货架。核心按时间顺序存储,仓库的位置图 使您可以轻松访问Cuzcatlan收集的所有核心。
加密钻井程序 中的钻芯存储在与勘探芯相同的仓库中。储存设施由库兹卡特兰地质部门管理,任何搬运材料都必须获得他们的批准。
勘探和加密 钻芯产生的粗废料目前被安全地储存在一个单独的仓库中。勘探和加密钻探项目的纸浆储存在安全干燥的纸浆储存设施中。
每天从库兹卡特兰实验室收集渠道样品中的粗废料,并将其储存在距离主要作业地点半公里处的安全建筑内的储存设施中。ALS Global分析的通道样品纸浆也存储在与粗废材料相同的存储设施中。库兹卡特兰实验室分析的河道样本纸浆储存在作业时的安全储存设施中。
样品按照福图纳 公司样品保留政策保留。所有钻芯和来自钻芯的粗废料和纸浆都无限期存储,仅通过Cuzcatlan提交的官方确认程序处理,并由Fortuna技术服务高级副总裁和勘探高级副总裁确认。地表样本的粗垃圾处理在90天后进行,由勘探部门控制。 地下渠道样本的粗垃圾处理在90天后进行,由地质总监负责。
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11.5 | 质量控制措施 |
实施质量保证/质量控制(QAQC)计划是当前的标准行业惯例,涉及建立适当的程序和常规插入认证标准物质(CRM)、空白和复制品,以监控采样、样品制备和分析过程。完成对QC数据的分析,以评估样品化验数据的可靠性和用于评估的数据的可信度。
泛美和Continuum在他们的演练计划中没有插入QC样本 。为了验证Continuum的结果,Fortuna提交了42个样本供重新分析,占评估样本总数的14%,其中包括23个纸浆副本和19个现场副本(四分之一的岩芯取自剩余的一半岩芯)。第三方咨询公司资源建模公司(RMI)独立审查了结果 ,他们得出的结论是:原始连续体检测与42个对照检测之间无显著偏差(Lechner&Earnest,2009)。QP同意这一结论 。泛美钻探和Continuum钻探只占圣何塞矿化验样品总数的不到2%,Cuzcatlan负责化验其余98%的样品。
Cuzcatlan会定期向Cuzcatlan和ALS全球实验室插入经过认证的CRM、空白、现场、制剂(粗废品)和纸浆复制品。
Cuzcatlan实验室自2012年2月以来一直是分析渠道样品的主要实验室,插入的QC样品的结果 详细如下。在此之前,将通道样本连同适当数量的CRM、空白和副本一起发送到ALS Global,这表明准确度、精密度和没有污染或样本切换问题的水平合理。这些结果在本报告中没有详细说明,因为它们与已开采的区域相对应。勘探和加密钻芯连同随附的CRM、空白和副本一起发送到ALS Global实验室,QC结果在以下小节中介绍。
自2018年4月以来,加密钻芯也已被送往库兹卡特兰实验室(根据其获得认证),通过适当插入QC样品进行银和金的分析 。自2020年7月20日起,勘探钻芯也已提交给库兹卡特兰实验室。为完整起见,以下小节详细介绍了对这些插入的QC样品迄今的结果的评论 。
自本报告生效之日起,库兹卡特兰实验室对有关氟水平的质量控制措施进行内部监测。
11.5.1 | 经认证的标准物质 |
标准物质是用于测量分析过程准确性的样品,由经过彻底分析以在已知误差范围内准确确定其等级的材料组成。地质学家将CRM插入到样本流中,并对实验室隐藏预期的 值,即使实验室将不可避免地知道样本是某种类型的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。
已使用CRM评估Cuzcatlan和ALS全球实验室的分析结果的准确性,Cuzcatlan地质学家已将其放入样品流中以监测分析过程的准确性。每月使用时间序列图在运营中评估CRM结果,以确定趋势或偏差。
库兹卡特兰实验室
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自2012年2月以来,已使用32个不同的CRM来监控Cuzcatlan实验室,其中大多数CRM(32个CRM中的25个)由内部粗废材料 产生,并由加拿大温哥华的CDN资源实验室有限公司认证。
渠道
库兹卡特兰实验室采用三酸消解和原子吸收光谱法测定银,除非银的品位大于500克/吨银,在这种情况下,样品由FA用重量法重新测定。对于金,除非金大于6.5g/t Au,否则使用FA-AAS对样品进行分析,在这种情况下,用重量法对样品进行重新分析。
与渠道一起提交给库兹卡特兰实验室的标准物质清单的结果受到持续监测,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。
自采矿开始至数据截止日为止,以渠道 样本提交的标准物质报告的合格率被视为可接受的白银和黄金价值。购买的两个标准物质 未能为检测过程提供有代表性的样品,并停止提交,转而支持内部标准物质。Cuzcatlan实验室在2012年下半年和2013年初的黄金化验方案和设备方面出现了一些初步问题。 该实验室已经通过了几次外部审计,最终于2018年获得认证,这项工作使观察到的黄金等级的准确度水平持续 提高。
钻芯
自2018年4月23日和2020年7月20日起,分别以每20个加密钻芯样品和Brownfield勘探钻芯样品向库兹卡特兰实验室提交1个CRM的速度插入CRM。随钻芯样本一起提交的CRM的结果将持续监测 并向管理层详细说明结果的季度报告,以及在发现任何问题时采取的行动。提交的标准物质报告通过率 与核心样品的白银和黄金价值被认为是可接受的。
ALS全球实验室
钻探岩芯(勘探和加密分别在2020年7月和2018年4月之前)被送往ALS Global进行分析。如上所述,除非 等级大于100 g/t Ag,否则用电感耦合等离子体发射光谱仪测定银,在这种情况下,样品用重量法用FA重新测定。
已以大约每20个样本中有1个的速度提交了用于监测银分析准确度的标准物质 ,以评估采用重量法完成的电感耦合等离子体原子发射光谱和原子吸收光谱分析获得的分析的准确性。
送往ALS Global的岩心样品的银准确度水平被认为是合理的,两种方法的CRM都返回了96%以上的通过率。尽管在电感耦合等离子体发射光谱分析中观察到的许多故障都归因于标准的CDN-HC-2,但这被认为不适合进行电感耦合等离子体发射光谱分析。
除非金浓度 大于10g/t Au,否则用FA-AAS测定金,在这种情况下,用重量法重新测定样品。
用于监测黄金分析准确性的标准物质以每19个样品中有1个的速度提交,主要用于FA-AAS分析,偶尔由FA结合重量法完成分析。
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送往ALS Global的岩心样品的金准确度水平被认为是合理的,两种方法的CRM都返回了95%以上的通过率。据指出, 往往失败率较高的对照措施是在监测方案开始时插入的,随着时间的推移,结果会有所改善。
11.5.2 | 空格 |
野外空白样品由已知的 含有低于正在使用的分析方法的检测下限的品位的材料组成,并由地质学家插入 野外。空白样品分析是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一种方法。Cuzcatlan使用来自当地采石场并由外部供应商提供的粗大理石作为其空白样品 材料。
库兹卡特兰实验室
渠道
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,交叉污染和标签错误不是库兹卡特兰实验室的主要问题,合格率超过99%。
钻芯
对于自2018年4月23日以来提交给库兹卡特兰实验室的填充物和勘探钻芯样品的空白样品,没有检测到银或金的故障(设定为检测下限的两倍),这表明交叉污染和标签错误在库兹卡特兰实验室并不是实质性问题。
ALS全球实验室
福图纳和库兹卡特兰以每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。对于白银和黄金空白提交,空白 (设置为检测下限的两倍)的通过率均超过98%。如果连续两个空白 不合格,则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品类型可用于确定整个采样过程、样品制备和分析过程的精度。表11.1描述了Cuzcatlan使用的不同类型的复制品。
表11.1 Cuzcatlan使用的重复类型
复制 | 描述 |
字段 | 由同一采集点的另一次采样操作产生的样本。包括与钻芯样品的第一或第二半平行取的第二
通道样品,并在 将相同或单独的批次送到同一(主要)实验室。 |
制备 | 在样品制备过程中分解粗碎石获得的第二样品,以及 实验室提交的同一批次。 |
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复制 | 描述 |
实验室 | 在样品制备过程中将粉末状物质分解后获得的第二个样品,由 实验室按同一批次提交。 |
排斥法 | 第二个 样品是在样品制备过程中分解粗碎石获得的,并盲法提交给检测原始样品的相同或不同的 实验室。 |
重复化验 | 第二个 样品是在样品制备过程中将粉末状物质分解后获得的,并在以后盲法提交给检测原始纸浆的同一个 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。对Cuzcatlan重复数据分析中使用的曲线图的简要说明如下:
· | 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。 |
· | 样本的排名绝对相对差异(硬) 根据其排名百分比值绘制。 |
复制品已提交给Cuzcatlan 实验室(带通道样本)和ALS全球实验室(带钻芯)。肌萎缩侧索硬化症实验室还充当裁判实验室,分析库兹卡特兰实验室的废品分析和检查分析(纸浆)。
如果原始和复制结果返回的值均小于检测限值的10倍,则ARD分析会忽略该结果,因为精度级别 在接近仪器可测量极限的非常低的等级上发生了失真。这些非常低的值不会被视为材料,如果不删除它们,可能会 扭曲更有意义的结果。
库兹卡特兰实验室
渠道
作为其QAQC计划的一部分,Cuzcatlan使用通道 样本插入字段副本。制备品和实验室复制品由实验室插入,而不合格化验和复制化验则由地质部门盲目插入。库兹卡特兰实验室的检验化验(包括粗废料和纸浆)被送往ALS Global的认证实验室,以提供外部精密度监测。CRM和空白也与 检查化验一起提交,以确保ALS结果的准确性。复本的硬结果被用来评估库兹卡特兰实验室。
一般来说,精度水平是合理的, 大多数硬值都小于可接受的阈值。然而,白银和 金的野外重复结果都很差。该行动测试了许多改进抽样程序的做法,例如:更密切地监督抽样过程;增加抽样质量;尝试替代抽样方法,但收效甚微。此外,实验室还进行了几次调整,以改进黄金分析技术,多年来一直在改进。
重复的粗废品和送到裁判实验室的纸浆表明实验室之间的合理精度水平,这表明现场复制的问题不是Cuzcatlan的问题
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实验室问题。Cuzcatlan进一步证实了这一点,当时在提交给总样品流之前,实验室中在受控条件下均质和拆分现场样品的程序返回了合理的精度水平。
在此基础上,野外复制品的精度水平较低,归因于矿化的非均质性,存在中到高的块金效应。值得注意的是,通道样品的精度水平的观测结果与钻孔的结果相似,这表明采样误差不是问题。
钻芯
库兹卡特兰实验室使用了完整的重复样本 来评估钻芯样本分析的精度水平,重复提交的数量从现场复制的大约20分之一的比率到拒收分析的40%的比率不等。结果与为通道样本描述的结果非常相似,并确认了有关精度水平的结论。
ALS全球实验室
Cuzcatlan主要依靠插入现场副本、拒收分析(粗废)和复制分析(纸浆)来评估ALS全球实验室的钻芯结果的精确度。该行动还监测了ALS插入的内部准备和实验室复制的结果。
库兹卡特兰定期将检查化验(包括粗废品和纸浆)发送到裁判实验室SGS,以提供外部精确度监测。标准物质和空白也与检查化验一起提交,以监测SGS实验室的准确性。
表11.8详细说明了ALS Global评估的勘探岩心样品的精度结果(以硬表示)。
勘探岩心样品的精度结果 显示出代表矿化性质的高度可变性,而野外重复、拒绝化验和重复化验的结果精确度较低。然而,在对结果进行审计时发现,勘探队一直倾向于插入低品位样品(
SGS实验室的结果返回类似的精度水平,表明该问题并不是ALS Global所特有的。
提交给ALS Global的加密 和勘探钻探岩心样本的野外复制的精度水平被认为很差。这些结果表明,矿化具有高度多变的“紧密性” ,这降低了精密度水平。在提交给ALS Global而不是使用另一半内核之前,该操作已通过粉碎和拆分 内核来评估金块效应,以获得一次‘字段拆分’。结果表明,精确度不是实验室的问题,而是样品固有的,是由于岩心分裂而产生的。
Cuzcatlan继续监测并试图 提高取样钻芯的精度;然而,结果表明,不同的品位给品位估计带来了困难,尤其是对黄金来说。
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11.5.4 | 关于质量控制结果的结论 |
两个实验室的准确度(提交标准物质)和样本污染/切换(空白提交)都是合理的,库兹卡特兰实验室自2013年以来在金准确度 方面取得了一些重大改进。ALS Global和Cuzcatlan 实验室的现场重复结果低于预期水平时,精度仍然是一个问题。随着时间的推移,现场副本的精度水平有所提高,因为该作业努力改进其采样、准备和分析技术,但仍达不到目标水平。这两种样品类型(钻芯和 通道)返回的野外重复数据的精度都低于预期结果,以及现场分割测试的结果,这一事实支持了矿化类型是内在可变的理论,获得足够大的样品质量来抵消这种 差异是不切实际的。未能在同一样本中再现类似的品位,确实意味着估计中存在较高水平的不确定性,特别是对黄金而言,估计与实际之间的差异应在对账中报告 。然而,结果似乎没有明确的偏差,在矿产资源可信度分类时已将差异考虑在内 。
11.6 | 第11节评论 |
QAQC计划的实施是当前行业的惯例,包括建立适当的程序和插入标准物质、空白和副本的例行程序,以监控采样、样品制备和分析过程。自2006年根据公司范围内的程序控制圣何塞项目以来,福图纳实施了完整的QAQC计划,以监控采样、样品准备和分析过程。该程序包括常规的插入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。
矿化类型确实存在问题 主要是由于“块金效应”造成的精度水平问题,因此估计与实际之间的一些差异可以在当地范围内预期 。黄金分析可能呈现最大的变化,运营必须继续改进通道采样过程,以提高重复性,以增加对区块模型估计和等级控制等级的信心。
QPS认为,圣何塞矿场对送往ALS Global和Cuzcatlan实验室的样品进行的样品准备、安全和分析程序 已按照可接受的行业标准物质标准物质进行,并且这些程序产生的分析结果适合 用于矿产资源和矿产储量评估。
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12 | 数据验证 |
12.1 | 引言 |
12.1.1 | 泛美式和连续式 |
本报告未提供有关泛美和Continuum对数据进行核查的信息。
福图纳对连续结果进行了验证,重新提交了42个样品,占被分析样品总数的14%,结果之间没有重大差异。泛美钻探和Continuum钻探只占圣何塞 矿化验样品总数的不到2%,Cuzcatlan负责化验其余98%的样品。
12.1.2 | 库兹卡特兰 |
自2009年取得所有权以来,Cuzcatlan矿场员工一直严格遵守一套严格的数据存储和验证程序,每月对其数据进行验证,以获取与钻井和航道样本相关的所有数据。该行动雇用了一名数据库管理员,负责监督数据录入、核查和数据库维护。
合格人员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,并在本报告中详细介绍了这些步骤 包括对以下领域的评估:
· | 数据库。 |
· | 接箍 和井下测量。 |
· | 地质 日志和分析。 |
· | 岩土工程和水文学。 |
· | 冶金回收。 |
· | 矿产 资源估算。 |
· | 矿产储量估算 |
· | 我的 对账。 |
12.2 | 数据库 |
在2017年前,用于矿产资源评估的Cuzcatlan数据存储在两个SQL数据库中,一个用于存储渠道数据,另一个用于 钻孔数据。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。
2017年年中,Cuzcatlan 与Maxwell Geoservices的工作人员合作,将所有信息传输到商业SQL数据库系统DATHID中,并聘请了 专用数据管理器来监督数据传输。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,专门的数据库审核员每季度对数据库进行一次独立审计。提交一份报告,列出任何差异,并要求Cuzcatlan工作人员进行必要的更正。
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库兹卡特兰地质部于2023年6月对数据库进行了进一步的初步验证,然后才用于资源更新。
该数据库随后由Alexander Delgado先生(MAusIMM)和Chapman先生进行了审查和验证。数据验证程序涉及以下 :
· | 评估最小和最大等级值 。 |
· | 调查最小和最大样本长度。 |
· | 随机 从数据库中选择化验数据,并将存储的等级与原始化验证书进行比较 。 |
· | 评估 是否存在拼写或编码不一致(排版和区分大小写错误)。 |
· | 确保 完整的数据输入,并且特定的数据类型(项圈、测量、岩性和化验)不会丢失。 |
· | 评估 是否有样本差距或重叠。 |
未发现明显的 不一致。
12.3 | 钻铤和井下测量 |
查普曼先生 对照来源文件检查了随机选择的钻柱和井下调查信息。此外,Chapman先生 完成了地下接箍坐标与勘测的地下开发和钻井站的比较。线框图 与数据库中记录的衣领位置有很好的相关性。
井下测量 使用Flexit或Reflex工具等测量设备进行。查普曼先生对读数进行了验证,方法是从各个孔中随机选择读数,并评估连续数据点之间的偏差水平。如果数据点之间存在显著差异 (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 | 地质记录和分析 |
2018年年初,Cuzcatlan 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提高一致性。此外,所有信息都以电子方式传输到数据库,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Cuzcatlan勘探人员一起审查地质解释和钻探岩心。
Cuzcatlan收到的化验结果以便携文档格式(Pdf)和Microsoft Excel格式报告。仅当文档一致时,才会比较文档并将其导入数据库。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程序验证化验数据,包括插入标准物质、空白和副本,用于Cuzcatlan和ALS全球实验室报告的化验。该计划及其结果的完整说明见第11.5节。
为了进一步验证化验数据,Chapman先生从数据库中随机选择化验数据,并将存储的化验结果与原始化验证书进行比较。Chapman先生认为,存储在数据库中的地质和化验数据与实验室报告的数据具有代表性,适合用于矿产资源和矿产储量评估。
12.5 | 岩土工程和水文地质 |
自2022年9月以来,Veillette先生一直在提供尾矿和水管理方面的技术支持。Veillette先生曾 协助SRK Consulting(备案工程师)管理尾矿设施,并审阅了所有与尾矿和水管理相关的技术文件。圣何塞煤矿的水平衡具有闭路循环,废水不排放 ,只按要求使用附近社区的水处理水。截至本报告生效日期,Veillette先生的意见是,部分关闭的尾矿库管理良好,溢洪道垂直下方约2米的干板;干式堆场也管理良好。
12.6 | 冶金回收 |
每日日志是由Cuzcatlan员工制作的,用于监控工厂的性能,包括所生产的每种金属的冶金回收率。 此每日日志还附有每月工厂对账报告,将原矿品位与精矿和尾矿品位进行核对 以核实作业中实现的回收率。Gonzalez女士收到了上述信息的副本,并使用这些数据来核实本报告中提出的冶金回收是可实现的和合理的。
Gonzalez女士 还负责审查和批准对工艺设计或冶金测试计划的任何调整,她的日常活动包括验证工厂运营、监督新设备的安装、微调当前的运营策略,以及与现场员工讨论矿物学、岩性和运营问题。
除了审核工厂的日常绩效外,冈萨雷斯女士还对加工绩效进行持续审核,这是她职责的一部分,包括:
· | 审核加工厂的月度和季度冶金余额。 |
· | 钻芯冶金试制方案。 |
· | 历史 统计加工厂绩效。 |
· | 矿物学研究。 |
· | 监督新工厂设备的安装。 |
· | 微调 运营战略。 |
· | 与现场员工讨论矿物学、岩性和操作方面的问题。 |
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12.7 | 矿产资源评价 |
Cuzcatlan遵循的矿产资源评估方法,如本报告第14节所述,在Fortuna的MRMR程序手册中定义,该手册基于CIM(2019)最佳实践指南。
流程的每个步骤都被记录下来,并制定了一份核对表,由Cuzcatlan工作人员和Delgado先生签署。
查普曼先生估算中使用的数据 的验证包括以下审查:
· | 现场 访问以审查核心、地下工作场所并讨论估算方法。 |
· | 数据库(如上所述)。 |
· | 线框 建模以定义地质、构造和成矿域。 |
· | 统计 评估,以确认领域是适当的,并坚持地质解释。 |
· | 变异图分析,以确认建模的变异图与实验变异图相对应。 |
· | 交叉 验证和调节结果。 |
· | 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/最大值 。 |
· | 矿产 资源分类。 |
· | 从模型中耗尽 已开采和剩余/孤立的区块。 |
· | 上报的 矿产资源符合区块模型。 |
QP认为,矿产资源估算是按照标准行业惯例进行的,适合用于矿产储量估算。
12.8 | 矿产储量估算 |
Cuzcatlan遵循的矿产储量评估方法,如本报告第15节所述,在Fortuna的MRMR程序手册中定义,该手册基于CIM(2019)最佳实践指南。
流程的每个步骤都有记录,并制定了一份清单,由库兹卡特兰工作人员和埃斯皮诺萨先生签署。
埃斯皮诺萨先生在2022年至2023年期间多次访问圣何塞煤矿,以核实矿山基础设施、矿山运营实践以及 第16节所述的上手挖充填和分段深孔采矿法的岩体条件。埃斯皮诺萨先生定期与Cuzcatlan运营管理和技术服务部门举行虚拟会议,每月审查运营结果 。此外,他还负责对与采矿方法相关的运营改进相关的任何技术研究进行同行评审。
为支持圣何塞矿场的矿产储量估算过程而进行的其他审查包括:
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· | 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 并确认用于NSR评估的参数是否符合《财富》杂志的NSR点值的步骤 ”. |
· | 审查 并确认用于边际品位计算的参数是否符合《财富》杂志的COG测定程序手册和CIM最佳实践。 |
· | 审核和确认用于估算矿产储量的运营参数是基于当前的市场和运营考量,并符合CIM的最佳实践。 |
· | 与Cuzcatlan技术服务一起回顾 历史采矿稀释和回收情况,以验证估算过程中使用的参数 是否合理。 |
· | 与Cuzcatlan技术服务和矿山运营部门讨论MSO优化结果 。 |
· | 根据福图纳的战略目标,评估各种LOM方案及其操作适用性,以确定最佳的LOM。 |
· | 审查每月地雷对账结果(见下文)。 |
12.9 | 地雷和解 |
Cuzcatlan每月根据公司程序手册执行资源和储备区块模型估计与生产的对账 并将结果报告给《财富》杂志。查普曼先生和埃斯皮诺莎先生负责审查和验证报告的结果,并确保调查任何超过15%的差异并解释差异的原因。
历史矿山 对账结果表明,估计方法是合理的,产量与该矿山整个生产历史上的估计值 吻合良好。
12.10 | 实地考察 |
检验科进行了报告第2.3节中概述的现场访问和个人检查。
12.11 | 第12节评论 |
QPS认为,对从矿山收集的数据执行的数据验证计划足以支持圣何塞矿的地质解释、分析和数据库质量以及矿产资源和储量估计,并且,根据QPS的 了解,此类验证不存在任何限制或未能进行此类验证,从而对结果产生重大影响。此 结论基于以下内容:
· | 现场 由所有QP进行访问,以审查数据并观察与其在矿山的专业领域有关的业务活动。 |
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· | QAQC计划中未发现 个材料样本偏差。被视为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规模、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评估。未注意到数据库、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。 |
· | Cuzcatlan 为圣何塞煤矿编辑和维护一个关系数据库(数据),其中包含 所有井口、分析、密度、测量和岩性信息以及所有相关的QAQC 数据。 |
· | 钻探 钻孔和渠道接箍以及井下测量使用标准的行业技术。 |
· | 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,从而消除了出现转录错误的可能性。 |
· | 岩土工程和水文数据表明,该采矿方法基于岩石稳定性是合适的,而且该工厂有足够的水来满足其要求。 |
· | 冶金 根据历史行为继续进行回收。 |
· | 冶金监测是使用测试、分析和矿物学数据进行的。 |
· | 钻探 在进行矿产资源评估之前,通过运行软件程序检查来验证数据。 |
· | 查普曼先生对矿产资源评估方法进行了验证,并对每个阶段进行了审查,并提供了核对表。 |
· | Espinoza先生验证了矿产储量估算方法,并对每个阶段进行了审查 并完成了核对表。 |
· | 每月 矿山对账报告监控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 ±10%以内。 |
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13 | 选矿和冶金测试 |
Metcon Research(Metcon) 于2009年进行了初步冶金 测试工作,以评估处理特立尼达矿床矿石的最佳处理方法,并在CAM(2010)编写的预可行性研究中进行了报告。以下是冶金工作的摘要 ,并包括对加工厂最新研究和发现的评论。
13.1 | 冶金 测试 |
Metcon完成了来自特立尼达矿床的10个代表各种矿化类型的复合样品的测试工作。测试工作包括以下 :
· | 完整的岩石分析。 |
· | Bond 球磨机工作指数。 |
· | 研磨 校准。 |
· | 较粗略的浮选测试工作分三个阶段进行。 |
· | 已锁定 周期浮选测试工作。 |
· | 更粗糙的动力学浮选。 |
以下各小节详细介绍了与上述测试工作相关的信息摘要。
2022年,对25个样品进行了测试,以确定维多利亚矿化带的冶金特征。对银头品位为120~160g/t的样品,金的冶金回收率为87.74~90.11%,银的冶金回收率为88.13~89.71%。根据研究结果, 我们得出结论,维多利亚矿化的冶金回收趋势与目前的操作经验相同。 此外,矿物学研究没有发现与特立尼达矿床目前正在处理的矿物类型不同的矿物类型。
13.1.1 | 全岩分析 |
对变异性复合样品进行的全岩 分析表明,石英是主要的脉石矿物,样品可通过浮选回收 金和银(CAM,2010)。
Cuzcatlan在2012年9月至2016年6月期间对40多个独立的复合材料进行了额外的全岩分析测试。测试提供了与最初的10个化合物相似的结果,评估并确认这些化合物代表特立尼达矿床的矿化风格。
13.1.2 | 邦德球磨机工作指数 |
。作为预可行性研究的一部分,Metcon于2009年进行了第一次邦德球磨机可研磨性测试,获得了评估样品的14.35至19.20千瓦时/吨之间的值。上限19.20千瓦时/吨用于设计目的。
自2012年初以来,Cuzcatlan每月进行债券工作指数(BWI)测试。在所有情况下,合成样品都被送往杜兰戈的SGS矿产服务公司和瓦哈卡州的墨西哥地质服务公司。测试结果为15.5~20.3kWh/t,平均17.7kWh/t。
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测试工作的结果表明,平均BWI低于工厂设计,应该会导致所需功率低于预测。 然而,结果也表明,在某些情况下,BWI与设计相同,因此工厂已准备好处理 所有材料,而不会造成任何工艺损失。
13.1.3 | 闭锁循环浮选 |
Metcon研究 包括在复合样品上使用两个阶段的研磨来测试锁定循环浮选。在CAM(2010)预可行性研究中总结的这项研究的结论如下:
· | 冶金数据表明,采用两段磨矿工艺可在复合样品上生产平均精矿品位为74g/t的金和6676g/t的银。 |
· | 在复合样品中,金和银的平均回收率约为90%的金和88%的银。 |
· | 贵金属精矿中所含的铁影响贵金属精矿品位。 |
· | 应进一步进行冶金试验,以研究黄铁矿对最终贵金属精矿的抑制作用。 |
自2012年以来从该工厂获得的结果 详见表13.1。
表 13.1 2012年以来的工厂精矿和回收率
复合 期间 | 头等 年级 | 精矿 品级 | 恢复 | |||
银 (克/吨) | Au (克/吨) | 银 (克/吨) | Au (克/吨) | AG (%) | Au (%) | |
2012 | 188 | 1.74 | 6,284 | 57.77 | 87.52 | 86.79 |
2013 | 194 | 1.46 | 5,977 | 45.01 | 88.61 | 88.94 |
2014 | 226 | 1.72 | 6,833 | 52.06 | 89.40 | 89.52 |
2015 | 234 | 1.83 | 7,190 | 56.20 | 91.40 | 91.26 |
2016 | 228 | 1.72 | 7,906 | 59.41 | 92.36 | 92.07 |
2017 | 247 | 1.88 | 7,509 | 56.94 | 92.02 | 91.70 |
2018 | 260 | 1.75 | 8,685 | 58.25 | 91.75 | 91.56 |
2019 | 252 | 1.57 | 8,114 | 50.40 | 90.92 | 90.49 |
2020 | 224 | 1.38 | 6,491 | 39.80 | 91.52 | 91.34 |
2021 | 209 | 1.29 | 6,444 | 39.50 | 91.74 | 91.28 |
2022 | 191 | 1.14 | 5,673 | 33.60 | 91.35 | 90.40 |
2023 | 171 | 1.06 | 4,899 | 30.10 | 90.96 | 90.18 |
从工厂获得的结果与设计过程中使用的结果相当。
在2021年期间,Cuzcatlan冶金部门进行了详细的浮选测试,其中使用了更具代表性的样品来预测2022年和2023年的冶金回收率。金和银的平均回收率分别为90.47%和91.30%。
2022年和2023年的经营结果 (表13.1)显示,银的持续回收率为91%,金的持续回收率为90%,从从该矿采集的代表性样品的实验室测试中证实了这些 水平。目前的LOMP回收率预计将维持在这些水平。
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冶金回收率因原料品位的不同而不同,低品位矿石的回收率平均为85-87%,而高品位矿石的回收率可高达94%。
13.1.4 | 浓缩和过滤 |
工厂设计和功能之间的另一个区别是尾矿和精矿浓缩和过滤过程所需的絮凝剂数量。CAM(2010年)的预可行性研究建议使用40克/吨至60克/吨的试剂HyChemAF304对尾矿进行浓缩,以达到47%至51%的固体含量。Cuzcatlan使用 试剂Magnafloc 336在较低浓度(15 g/t至25 g/t)下对尾矿进行浓缩,产生固体含量约为55%的尾矿。
此外,还用Magnaflock 336(5 g/t至10 g/t浓度)取代试剂HyChemAF304(推荐浓度为25 g/t至40 g/t)来浓缩精矿,而不会对固含量百分比造成不利影响。通过这种方式,工厂减少了工厂中使用的絮凝剂的数量,从而大大节省了成本。
第17节包括有关该厂冶金回收的补充资料。
13.2 | 有害因素 |
2017年底,观察到精矿中的氟含量正在增加,Cuzcatlan财务部门报告称,买家偶尔会根据商业条款实施处罚 。
目前,已有可能将该元素的浓度降低高达50%。因此,最终精矿中观察到的浓度 将是进入工厂的氟浓度的一半,根据当前的销售合同,预计只有在输送非常高的浓度 (>2,000 ppm F)时才会支付罚款。在支持矿产储量估计的财务分析中考虑了这一惩罚水平。
与赤铁矿(氧化铁)有关的银矿物 已在该矿最高级别的矿化矿石中被发现。 据估计,计划处理的矿化中有30%存在较高的氧化铁含量。研究发现,氧化铁含量升高会使工厂的冶金回收率降低约5%。冶金测试工作已经开始,以确定处理这种材料的最佳方法,以便通过分批处理最大限度地提高回收率。
13.3 | 对第13节的评论 |
QP的意见 认为,圣何塞矿拥有广泛的冶金调查,包括多个阶段的测试工作,以及自二零一一年以来在该作业处理矿石的广泛历史。QP认为,圣何塞的冶金样品测试了 ,目前在工厂处理的矿石在品位和冶金反应方面代表了LOMP中所包含的材料。LOMP的冶金回收率估计不变,银的回收率为90.54%,金的回收率为89.82%。静脉系统之间的差异在恢复方面微乎其微。
在矿藏特定部分的矿石中发现的有害元素 可能会因潜在的冶炼惩罚而影响经济效益,包括 氟含量升高(>1,000 ppm)或冶金回收(就氧化铁含量而言)。这些水平已在财务分析中考虑 。
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14 | 矿产资源量估算 |
14.1 | 引言 |
接下来的章节 介绍了圣何塞矿脉的矿产资源估算方法。本部分讨论的矿产资源评估涉及位于UTM座标1846500N和1847750N之间的特立尼达矿床和维多利亚矿化带(基准NAD 1927,UTM带14N)。
14.2 | 披露 |
矿产资源由Cuzcatlan的Jose Callirgos在Alexander Delgado(MAusIMM)的技术监督下编制,由Eric(Br)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,他们都是福图纳的雇员。矿产资源估计和报告截至2023年6月30日。
14.2.1 | 严重影响矿产资源的已知问题 |
Fortuna不知道任何对矿产资源估计有重大影响的问题。这些结论基于以下几点:
· | 环境: Cuzcatlan遵守墨西哥法律规定的所有物质环境法规和标准 ,并在矿山运营的每个阶段遵守所有物质法律、法规、规范和标准 ,详见第20节。 |
· | 许可: 在已知范围内,墨西哥法律规定的采矿作业所需的所有许可都已获得。 |
· | 法律: Cuzcatlan表示,它正在处理出现的任何法律问题,如本报告第4.4节所述,目前该矿正在根据 所有法律要求运营。 |
· | 标题: 库兹卡特兰表示,矿业权和地表权拥有可靠的所有权。 |
· | 税务: 无已知问题。 |
· | 社会经济: Cuzcatlan表示,该行动得到了圣何塞·德尔普罗格雷索当地城镇的社区支持。 |
· | 营销: 没有已知问题。 |
· | 政治: 库兹卡特兰认为现任政府支持这一行动。 |
· | 其他 相关问题:没有已知问题。 |
· | 挖掘: 没有已知问题。 |
· | 冶金: Cuzcatlan目前在现场加工厂成功地处理了从圣何塞矿提取的矿石,以生产具有黄金信用的银精矿。这项工作已在第13节中进行了介绍。 |
· | 基础设施: 没有已知问题。 |
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14.3 | 假设、方法和参数 |
2023年矿产资源评估是通过与特立尼达矿床和维多利亚矿化 带(主脉)相关的矿脉中的普通克里格法(OK)基于以下步骤编制的:
· | 数据 由Fortuna执行的验证。 |
· | 数据 准备,包括导入到各种软件包。 |
· | 成矿域的地质解释和建模。 |
· | 对成矿域内的钻孔和渠道数据进行编码 。 |
· | 样本 钻孔和渠道样本的长度合成。 |
· | 对主要成分进行探索性的数据分析:银、金、铅、锌、铜、氟和密度。 |
· | 边界条件分析 。 |
· | 对关键成分进行拆分。 |
· | 分析极端数据值和应用顶部切割。 |
· | 变异函数 正态得分分布数据的分析和建模。 |
· | 基于克立格邻域分析(KNA)确定估计和搜索参数。 |
· | 在样本不足的情况下,通过OK、IDW和赋值来估计银、金、铅、锌、铜、氟的品位。 |
· | 耗尽被标识为已提取或无法访问的块 。 |
· | 关于2014年CIM指南的估计分类。 |
· | 矿产 资源表和报告。 |
· | 通过条件模拟对白银和黄金估计进行风险分析。 |
14.4 | 提供的数据、数据转换和数据验证 |
2023年评估中使用的Cuzcatlan信息 来自Maxwell针对该项目的数据处理行业标准数据库。
提供的数据包括 截至2023年6月30日的所有可用信息,由Cuzcatlan提供。
14.4.1 | 数据 转换 |
所有数据使用相同的UTM坐标系(NAD 1927,UTM区域14N)和相同的单位约定进行存储。不需要转换所提供的钻孔和通道信息,包括化验等级。
14.4.2 | 软件 |
矿产资源评估使用了几个软件包进行建模、统计、地质统计和品位内插活动。 矿化包层的线框建模在LeapFrog Geo版本2022.1中执行。数据准备,
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在数据挖掘RM版本1.6.75中执行块建模和等级 内插。在Supervisor版本8.15中进行分类、统计和变异分析。使用地质统计软件库(GSLIB)执行正常分数转换、序贯高斯模拟和风险分析模拟的重新分块 。
14.4.3 | 数据准备 |
Cuzcatlan以Access格式提供从DATHID数据库导出的岩性、岩性和化验数据,并将其导入到数据挖掘RM中,以 构建钻孔和沟槽的3D表示。检测下限的测定值调整为检测下限的一半。 缺失的测定值调整为零级。在被评估的区域(特立尼达矿床和维多利亚矿化带),总共有327个地表岩心钻孔和995个地下岩心钻孔总计410,817.95米和35,093个渠道,总计150,322.16米 可用于矿产资源评估支持(表14.1)。只对561,140米数据中的一部分进行了分析。福图纳/库兹卡特兰 负责收集99%的数据。
表14.1特立尼达矿床和维多利亚矿化带2023年矿产资源更新中使用的数据
公司 | 示例 类型 | 数数 | 米 | 占总数的百分比 |
福图纳/库兹卡特兰 | 表面 岩心钻孔 | 311 | 115,820.65 | 21 |
地下 岩心钻孔 | 995 | 289,775.80 | 52 | |
地下渠道 | 34,918 | 149,610.03 | 27 | |
小计 | 36,224 | 563,222.53 | 99 | |
连续体 | 表面 岩心钻孔 | 13 | 4,370.00 | 1 |
地下渠道 | 175 | 712.13 | 0 | |
小计 | 188 | 5,082.13 | 1 | |
潘 美国银牌 | 表面 岩心钻孔 | 3 | 851.50 | 0 |
共计 | 36,415 | 561,140.11 | 100 |
14.4.4 | 数据验证 |
在矿产资源评估之前,Cuzcatlan和Fortuna进行了广泛的数据 验证过程,这一过程的详细说明见第12节。
在将数据导入数据挖掘软件时,还执行了验证检查 ,包括搜索样本和地质 间隔中的重叠或空白、不一致的钻孔标识和丢失的数据。没有发现明显的差异。
14.5 | 地质 解释和定义 |
圣何塞矿化 是典型的低硫化浅成热液型矿床,形成于相对低温、浅层的地壳环境。银金矿化赋存于沿北倾和北西北向急倾斜断裂的热液角砾岩、裂隙角砾岩、石英/碳酸盐脉和层状和网状石英/碳酸盐脉带中。银金的主要赋存形态为针铁矿(银辉石)和银银矿。寄主岩石由推测为古近纪的安山岩至英安岩的地下和水下熔岩流组成。
特立尼达和维多利亚发现的主要脉系都具有由北向南的总体走向和近垂直倾角。根据勘探和成矿的程度,将矿脉分为两类。原生脉具有广泛的勘探前景
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从钻探和地下开采中提取,在地质和品位连续性方面广为人知。次生域进行的勘探非常有限,由于在此勘探阶段对地质连续性的置信度较低,因此尚未对其进行评估。为了完整性,对与解释的二级结构相交的间隔进行了统计分析, 但没有进行其他评估。
主域
· | Bonanza (BV)、特立尼达(TV)、斯托克沃克(SWK)和斯托克沃克2(Swk2)、福图纳(FV)、帕洛马(PV)、Bonanza HW Splay(Bhws)、特立尼达FW Splay(TFW)、特立尼达FW2 Splay(Tfw2)、特立尼达FW3 Splay(Tfw3)、 特立尼达HW Splay(Thws4)、斯托克沃克3(Swk3)、斯托克沃克4(Swk4)、维多利亚主结构 (VMZ)和维多利亚HW1(Vhwz1)。 |
次级域
· | 狭窄(Nwv1)、Sk vein2(Sk02)、Sk vein3(Sk03)、Sk vein6(Sk06)、Diedro(DD2)、Victoria HW2(Vhwz2)和Victoria HW3(Vhwz3)。 |
Cuzcatlan矿山地质和勘探部门根据对矿床地质的解释,在LeapFrog Geo软件中构建了定义每个矿脉的矿化包络 ,并利用钻孔、渠道和地下绘图信息进行了细化。代表静脉的线框的三维透视图如图14.1所示。氧化物结构域不存在。
图14.1特立尼达和维多利亚矿床的3D透视图,显示矿脉线框
图 Cuzcatlan编制,2023 |
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14.6 | 探索性数据分析 |
14.6.1 | 分析间隔的合成 |
对样本长度进行了合成,以便在统计分析和估计中使用的样本具有类似的支持(即长度)。Cuzcatlan 根据交叉地质特征的长度和矿脉结构的真实厚度,以不同的间隔长度对钻孔和沟槽进行采样。对每条静脉的样本长度进行了检查。大多数样品(>99%)是在长度为2米或更短的 上采样的,如图14.2所示。
图14.2化验样品长度
Cuzcatlan准备的图表, 2023年 |
根据平均取样长度和选择性采矿单元,选择了适用于所有矿脉的2m复合材料。
DATMINE COMPDH 井下合成过程用于合成估计域内的样品(即合成不会越过矿化域边界)。COMPDH参数模式设置为1,以允许调整复合长度,同时使其尽可能接近复合间隔,从而将样本损失降至最低。将合成样品数据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。
此方法 导致在2m复合间隔周围分布的复合长度的变化。为确保不存在因复合长度变化而产生的偏差,对银和金品位与复合长度进行了比较,未确定存在 关系。
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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14.2)。对每条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。
表14.2按矿脉划分的未分开的钻孔和渠道复合材料的单变量统计数据
静脉 | 等级 | 数数 | 最低要求 | 极大值 | 平均 | 标清 | 心电 |
财源滚滚 | 银 (克/吨) | 16,243 | 0 | 11,710 | 211 | 446 | 2.11 |
Au (克/吨) | 16,243 | 0 | 123.40 | 1.89 | 4.30 | 2.27 | |
PB (Ppm) | 10,024 | 2 | 71,656 | 479 | 1,877 | 3.92 | |
锌 (Ppm) | 4,564 | 13 | 43,648 | 393 | 1,869 | 4.75 | |
铜 (Ppm) | 4,564 | 2 | 6,030 | 55 | 195 | 3.53 | |
特立尼达 | 银 (克/吨) | 9,282 | 0 | 10,200 | 178 | 427 | 2.40 |
Au (克/吨) | 9,282 | 0 | 74.11 | 1.01 | 2.51 | 2.47 | |
PB (Ppm) | 6,239 | 1 | 117,295 | 594 | 2,742 | 4.61 | |
锌 (Ppm) | 2,270 | 4 | 227,466 | 996 | 6,742 | 6.77 | |
铜 (Ppm) | 2,270 | 1 | 7,092 | 74 | 266 | 3.61 | |
铁丝网 | 银 (克/吨) | 33,598 | 0 | 20,320 | 304 | 727 | 2.39 |
Au (克/吨) | 33,598 | 0 | 460.78 | 2.22 | 6.59 | 2.98 | |
PB (Ppm) | 31,555 | 2 | 61,216 | 758 | 1,884 | 2.49 | |
锌 (Ppm) | 3,764 | 12 | 49,845 | 1,018 | 2,333 | 2.29 | |
铜 (Ppm) | 3,764 | 2 | 5,063 | 100 | 219 | 2.19 | |
福图纳 | 银 (克/吨) | 964 | 0 | 2,630 | 127 | 204 | 1.60 |
Au (克/吨) | 964 | 0 | 21.00 | 0.98 | 1.77 | 1.80 | |
PB (Ppm) | 850 | 3 | 667 | 31 | 34 | 1.09 | |
锌 (Ppm) | 831 | 24 | 1,052 | 79 | 59 | 0.74 | |
铜 (Ppm) | 831 | 4 | 844 | 30 | 33 | 1.12 | |
帕洛马 | 银 (克/吨) | 261 | 0 | 3,299 | 165 | 407 | 2.47 |
Au (克/吨) | 261 | 0 | 19.95 | 1.35 | 2.77 | 2.06 | |
PB (Ppm) | 224 | 3 | 427 | 28 | 47 | 1.67 | |
锌 (Ppm) | 212 | 7 | 461 | 81 | 49 | 0.60 | |
铜 (Ppm) | 212 | 1 | 483 | 36 | 47 | 1.29 | |
BANANZA 硬件扩展 | 银 (克/吨) | 925 | 0 | 6,858 | 261 | 576 | 2.20 |
Au (克/吨) | 925 | 0 | 39.34 | 1.95 | 4.32 | 2.21 | |
PB (Ppm) | 884 | 6 | 109,664 | 2,608 | 5,839 | 2.24 | |
锌 (Ppm) | 121 | 71 | 39,509 | 3,487 | 6,684 | 1.92 | |
铜 (Ppm) | 123 | 9 | 13,603 | 623 | 1,617 | 2.59 | |
特立尼达 防火墙Splay | 银 (克/吨) | 417 | 0 | 1,604 | 104 | 194 | 1.87 |
Au (克/吨) | 417 | 0 | 28.00 | 0.52 | 1.58 | 3.07 | |
PB (Ppm) | 195 | 6 | 4,310 | 301 | 520 | 1.73 | |
锌 (Ppm) | 69 | 73 | 5,810 | 817 | 1,226 | 1.50 | |
铜 (Ppm) | 69 | 7 | 351 | 60 | 69 | 1.14 | |
特立尼达 FW2 Splay | 银 (克/吨) | 3,161 | 0.25 | 5,557 | 123 | 274 | 2.24 |
Au (克/吨) | 3,161 | 0.01 | 30.89 | 0.61 | 1.41 | 2.31 | |
PB (Ppm) | 3,090 | 8 | 18,351 | 395 | 895 | 2.27 | |
锌 (Ppm) | 307 | 2 | 16,172 | 607 | 1,212 | 2.00 | |
铜 (Ppm) | 307 | 1 | 1,818 | 39 | 108 | 2.77 | |
特立尼达 FW3 Splay | 银 (克/吨) | 2,898 | 0 | 15,506 | 234 | 805 | 3.43 |
Au (克/吨) | 2,898 | 0 | 40.06 | 0.91 | 2.22 | 2.44 | |
PB (Ppm) | 2,796 | 4 | 14,028 | 360 | 801 | 2.23 | |
锌 (Ppm) | 288 | 39 | 8,537 | 659 | 969 | 1.47 | |
2023年12月31日 | 第119页,共208页 |
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静脉 | 等级 | 数数 | 最低要求 | 极大值 | 平均 | 标清 | 心电 |
铜(Ppm) | 288 | 3 | 659 | 50 | 56 | 1.11 | |
特立尼达 硬件扩展 | 银 (克/吨) | 227 | 0.25 | 904 | 70 | 127 | 1.83 |
Au (克/吨) | 227 | 0.01 | 11.15 | 0.67 | 1.24 | 1.84 | |
PB (Ppm) | 166 | 4 | 507 | 43 | 50 | 1.16 | |
锌 (Ppm) | 66 | 16 | 587 | 95 | 75 | 0.79 | |
铜 (Ppm) | 66 | 4 | 56 | 22 | 10 | 0.48 | |
斯托克沃克2 | 银 (克/吨) | 6,464 | 0 | 10,389 | 230 | 535 | 2.33 |
Au (克/吨) | 6,464 | 0 | 124.78 | 1.30 | 3.45 | 2.65 | |
PB (Ppm) | 6,325 | 5 | 62,390 | 1,130 | 2,550 | 2.26 | |
锌 (Ppm) | 780 | 32 | 62,063 | 1,595 | 3,721 | 2.33 | |
铜 (Ppm) | 780 | 4 | 4,520 | 108 | 279 | 2.58 | |
斯托克沃克3 | 银 (克/吨) | 1,565 | 1 | 8,289 | 304 | 662 | 2.17 |
Au (克/吨) | 1,565 | 0 | 40.33 | 1.50 | 3.11 | 2.08 | |
PB (Ppm) | 1,445 | 7 | 27,706 | 1,103 | 1,952 | 1.77 | |
锌 (Ppm) | 174 | 39 | 13,244 | 1,213 | 1,949 | 1.61 | |
铜 (Ppm) | 174 | 4 | 1,469 | 80 | 141 | 1.76 | |
斯托克沃克4 | 银 (克/吨) | 179 | 0 | 2,401 | 102 | 295 | 2.89 |
Au (克/吨) | 179 | 0 | 8.71 | 0.40 | 1.04 | 2.59 | |
PB (Ppm) | 117 | 2 | 1,934 | 230 | 372 | 1.62 | |
锌 (Ppm) | 74 | 57 | 3,532 | 470 | 671 | 1.43 | |
铜 (Ppm) | 74 | 6 | 342 | 40 | 49 | 1.21 | |
维多利亚 (VMZ) | 银 (克/吨) | 713 | 0 | 1,879 | 99 | 185 | 1.87 |
Au (克/吨) | 713 | 0 | 20.18 | 0.85 | 1.74 | 2.04 | |
PB (Ppm) | 708 | 3 | 5,611 | 118 | 418 | 3.54 | |
锌 (Ppm) | 696 | 8 | 8,410 | 272 | 686 | 2.52 | |
铜 (Ppm) | 696 | 2 | 816 | 41 | 72 | 1.76 |
注:SD=标准偏差,CV=变异系数。
14.6.3 | 子域 |
对复合材料的探索性数据 分析表明,除了上述领域外,不需要再进行领域划分。然而,有几条东西向断裂贯穿成矿构造,导致一些矿化域向北倾倒。断层在特立尼达、Bonanza和斯托克沃克脉等主要构造上造成了显著的运动,这些构造已被划分为地形切割的子域,并进行了变化图分析和评估。
14.6.4 | 极值处理 |
极高品级值的顶部切割可防止高估或涂抹因不成比例的高品级样品而导致的领域。只要域包含 极端等级值,此极端等级将过度影响其本地的估计等级。
如果极端的 值受到周围数据的支持,是样本总体的有效组成部分,并且不被认为对评估 质量构成风险,则可以不进行处理。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),则应将其置于最高水平。顶切是指将某一阈值以上的所有值重新设置为该阈值的做法。
福图纳检查了所有待评估金属的品级,包括银、金、铅、锌和铜,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
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极值的空间位置。有些矿脉的合成物不足,无法确定最高阈值。在这些情况下,已应用与相关静脉结构相关的阈值。通过检验相同的统计图和检验顶切对样本数据的均值、方差和变异系数的影响来确定顶切阈值。表14.3显示了每个静脉使用的上限阈值。
表14.3按静脉划分的最高阈值
静脉 | 等级 | 顶部
剪裁 值 |
原始 平均值 | 顶部 切分平均值 | 差异化 (%) |
财源滚滚 | 银 (克/吨) | 3,750 | 212 | 209 | 2 |
Au (克/吨) | 31 | 1.90 | 1.84 | 3 | |
PB (Ppm) | 16,000 | 479 | 453 | 6 | |
锌 (Ppm) | 17,000 | 394 | 362 | 8 | |
铜 (Ppm) | 1,150 | 55 | 50 | 10 | |
财源滚滚 苏尔 | 银 (克/吨) | 100 | 23 | 18 | 23 |
Au (克/吨) | 0.95 | 0.17 | 0.15 | 13 | |
PB (Ppm) | 195 | 148 | 65 | 56 | |
锌 (Ppm) | 525 | 310 | 189 | 39 | |
铜 (Ppm) | 80 | 53 | 31 | 41 | |
特立尼达 | 银 (克/吨) | 4,100 | 204 | 195 | 5 |
Au (克/吨) | 22.5 | 1.16 | 1.10 | 6 | |
PB (Ppm) | 25,000 | 708 | 633 | 11 | |
锌 (Ppm) | 23,400 | 1,099 | 834 | 24 | |
铜 (Ppm) | 1,670 | 81 | 74 | 10 | |
特立尼达 北特 | 银 (克/吨) | 1,390 | 79 | 71 | 10 |
Au (克/吨) | 8.7 | 0.45 | 0.41 | 8 | |
PB (Ppm) | 4,200 | 324 | 308 | 5 | |
锌 (Ppm) | 2,800 | 511 | 385 | 25 | |
铜 (Ppm) | 210 | 38 | 31 | 18 | |
铁丝网 | 银 (克/吨) | 4,500 | 267 | 260 | 3 |
Au (克/吨) | 46 | 2.34 | 2.19 | 6 | |
PB (Ppm) | 16,300 | 511 | 502 | 2 | |
锌 (Ppm) | 12,200 | 715 | 690 | 3 | |
铜 (Ppm) | 1,250 | 90 | 86 | 4 | |
网架 北特 | 银 (克/吨) | 5,000 | 342 | 326 | 5 |
Au (克/吨) | 31 | 2.09 | 2.00 | 4 | |
PB (Ppm) | 20,100 | 985 | 966 | 2 | |
锌 (Ppm) | 17,300 | 1,346 | 1,306 | 3 | |
铜 (Ppm) | 1,550 | 112 | 109 | 3 | |
网架 苏尔 | 银 (克/吨) | 840 | 137 | 127 | 8 |
Au (克/吨) | 4.75 | 0.89 | 0.77 | 14 | |
PB (Ppm) | 1,170 | 248 | 212 | 15 | |
锌 (Ppm) | 1,750 | 561 | 561 | 0 | |
铜 (Ppm) | 205 | 56 | 51 | 9 | |
福图纳 | 银 (克/吨) | 1,000 | 127 | 124 | 3 |
Au (克/吨) | 9.15 | 0.98 | 0.94 | 4 | |
PB (Ppm) | 160 | 31 | 30 | 3 | |
锌 (Ppm) | 220 | 79 | 76 | 4 | |
铜 (Ppm) | 130 | 30 | 28 | 4 | |
帕洛马 | 银 (克/吨) | 1,250 | 165 | 136 | 18 |
Au (克/吨) | 8.9 | 1.35 | 1.18 | 12 | |
PB (Ppm) | 160 | 28 | 25 | 11 | |
锌 (Ppm) | 228 | 81 | 79 | 3 | |
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静脉 | 等级 | 顶部
剪裁 值 |
原始 平均值 | 顶部 切分平均值 | 差异化 (%) |
铜 (Ppm) | 200 | 36 | 35 | 5 | |
BANANZA 硬件扩展 | 银 (克/吨) | 2,500 | 263 | 246 | 7 |
Au (克/吨) | 19.5 | 1.97 | 1.86 | 6 | |
PB (Ppm) | 24,000 | 2621 | 2448 | 7 | |
锌 (Ppm) | 14,000 | 3,541 | 2,804 | 21 | |
铜 (Ppm) | 3,515 | 646 | 493 | 24 | |
BANZA 硬件扩展压力 | 银 (克/吨) | 43 | 24 | 12 | 48 |
Au (克/吨) | 1 | 0.24 | 0.16 | 34 | |
PB (Ppm) | 1,945 | 933 | 371 | 60 | |
锌 (Ppm) | 5,370 | 2,244 | 1,251 | 44 | |
铜 (Ppm) | 184 | 89 | 74 | 17 | |
特立尼达 防火墙Splay | 银 (克/吨) | 675 | 103.67 | 93.02 | 10 |
Au (克/吨) | 3.5 | 0.52 | 0.42 | 19 | |
PB (Ppm) | 1,450 | 301 | 266 | 12 | |
锌 (Ppm) | 2,850 | 817 | 699 | 14 | |
铜 (Ppm) | 185 | 60 | 55 | 10 | |
特立尼达 FW2 Splay | 银 (克/吨) | 2,250 | 123 | 119 | 3 |
Au (克/吨) | 8.6 | 0.61 | 0.58 | 5 | |
PB (Ppm) | 6,500 | 395 | 379 | 4 | |
锌 (Ppm) | 3,350 | 607 | 544 | 10 | |
铜 (Ppm) | 150 | 39 | 32 | 17 | |
特立尼达 FW3 Splay | 银 (克/吨) | 3,725 | 234 | 205 | 13 |
Au (克/吨) | 13.9 | 0.91 | 0.86 | 5 | |
PB (Ppm) | 5,800 | 360 | 347 | 4 | |
锌 (Ppm) | 3,200 | 659 | 611 | 7 | |
铜 (Ppm) | 185 | 50 | 48 | 5 | |
特立尼达 硬件扩展 | 银 (克/吨) | 355 | 70 | 60 | 15 |
Au (克/吨) | 3.5 | 0.67 | 0.60 | 11 | |
PB (Ppm) | 127 | 43 | 40 | 8 | |
锌 (Ppm) | 165 | 95 | 86 | 10 | |
铜 (Ppm) | 40 | 22 | 21 | 3 | |
斯托克沃克2 | 银 (克/吨) | 4,650 | 230 | 226 | 2 |
Au (克/吨) | 27.5 | 1.30 | 1.26 | 3 | |
PB (Ppm) | 21,200 | 1,130 | 1,106 | 2 | |
锌 (Ppm) | 17,750 | 1,595 | 1,504 | 6 | |
铜 (Ppm) | 1,600 | 108 | 101 | 6 | |
斯托克沃克3 | 银 (克/吨) | 4,600 | 304 | 298 | 2 |
Au (克/吨) | 18 | 1.50 | 1.44 | 4 | |
PB (Ppm) | 11,400 | 1,103 | 1,080 | 2 | |
锌 (Ppm) | 5,800 | 1,213 | 1,103 | 9 | |
铜 (Ppm) | 260 | 80 | 66 | 18 | |
斯托克沃克4 | 银 (克/吨) | 425 | 102 | 65 | 37 |
Au (克/吨) | 2.6 | 0.40 | 0.32 | 21 | |
PB (Ppm) | 1,050 | 230 | 211 | 8 | |
锌 (Ppm) | 2,200 | 470 | 451 | 4 | |
铜 (Ppm) | 145 | 40 | 37 | 8 | |
维多利亚 (VMZ) | 银 (克/吨) | 770 | 99 | 93 | 6 |
Au (克/吨) | 6.7 | 0.85 | 0.79 | 7 | |
PB (Ppm) | 1,400 | 118 | 95 | 20 | |
锌 (Ppm) | 2,700 | 272 | 239 | 12 | |
铜 (Ppm) | 255 | 41 | 37 | 10 |
2023年12月31日 | 第122页,共208页 |
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
除Bonanza HW、特立尼达HW、特立尼达FW、特立尼达FW3和Stockwork 4静脉外,顶部切割的应用不会显著改变大多数域中样本数据的平均值。这是因为这些域是由较少的组合定义的,其中具有远远超过任何其他值的极值的小 数(2到3)。一旦这些成分被重置,对平均值的影响是显著的, 但可能更能代表整个领域。
评估流程不会将这些极值完全排除在流程之外。取而代之的是,这些合成材料未经处理就被用来估计识别出的极值周围的小光晕中的块。对于银来说,这个影响范围是6米,对于金来说,这个影响范围是4米。 这有助于保持地下观察到的矿化的金块样式。极值是估计这些光晕以外的任何区块的最高值。
14.6.5 | 边界条件 |
众所周知,边界条件是突然的,地下工作面识别出矿化矿脉结构与围岩之间的尖锐接触。 域边界被视为硬边界。只有在矿脉中编码的样品才被用来模拟或估计该矿脉中的品位,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。
14.6.6 | 样本类型比较 |
对钻孔和渠道采样类型进行了比较,以评估两种采样技术之间是否存在任何偏差。特立尼达和Bonanza矿脉中的区域被选为沟渠和钻孔样本的空间覆盖率相似的区域。
统计结果 包括概率-概率图和分位数-分位数曲线图。结果表明,渠道样本的等级报告 高于钻孔样本的等级。然而,差异可能部分是由于矿化域的优先采样 ,并被确定为不足以保证将通道样本从估计 过程中移除。
决定 需要这两种样本类型来提供对矿藏的最佳评估,对账结果支持使用 通道和钻孔。
14.6.7 | 等级 相关性 |
重要的是,在模拟过程中产生的每个实现中都要保持组件之间的关系。研究了每个矿脉的金和银品位之间的相关性(表14.4)。
表14.4按矿脉划分的金银品位相关系数
静脉 | 相关系数 |
财源滚滚 | 0.81 |
富饶之南 | 0.96 |
特立尼达 | 0.92 |
特立尼达北部 | 0.94 |
铁丝网 | 0.71 |
南方铁丝网 | 0.79 |
铁丝网北 | 0.94 |
福图纳 | 0.85 |
帕洛马 | 0.94 |
2023年12月31日 | 第123页,共208页 |
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
静脉 | 相关系数 |
Bonanza硬件 | 0.90 |
特立尼达防火墙 | 0.62 |
特立尼达FW2 | 0.97 |
特立尼达FW3 | 0.92 |
特立尼达硬件 | 0.95 |
铁丝网2 | 0.86 |
铁丝网3 | 0.98 |
网架4 | 0.97 |
迪埃德罗 | 0.94 |
细静脉1 | 1.00 |
SK静脉2 | 0.96 |
SK静脉6号 | 1.00 |
维多利亚 | 0.90 |
维多利亚HW1 | 0.96 |
维多利亚HW2 | 0.95 |
维多利亚HW3 | 0.98 |
在每个区域中,金和银的复合品位之间存在着很强的正相关性。通过检查显示出强烈正相关关系的不同矿脉的银和金品位散点图,相关统计得到了加强。
预期实现中应存在类似的相关系数和正的品位关系,以确保估计合理的银当量 品位。这些相关性已作为验证过程的一部分进行了测试,如第14.9节所述。
14.6.8 | 连续性分析 |
连续性分析是指对样本对之间的空间相关性进行分析,以确定空间连续性的长轴。
检查了银和金的水平、跨走向和向下连续图(及其下面的变异函数),以确定连续性最大和最小的方向。由于每个矿脉都有明显的走向和倾角方向,因此只需进行分析即可确定是否存在倾角方向。
检查了倾斜面的连续性图,以确定是否在任何静脉中存在暴跌。垂直于矿化向北抛出块体的几条断层的存在可能会导致假俯冲,但当考虑到这一运动时,由于品位存在明显的俯冲,因此无法确定任何矿脉的连续性,因此通常沿走向和向下倾角模拟变异函数 。
14.6.9 | 变异函数 建模 |
建立了长轴、半长轴和短轴的变异函数模型。本练习创建了一个空间方差的数学模型,可用于将坡度克里格化到区块模型中。使用多项式(正态分数)将分数转换为正态分布,并对建模的变异函数进行反变换以表示实际分数的变异性。
变异函数模型最重要的方面是块和短程特性。这些方面对年级的模拟 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。块金效应包含固有变异性、抽样误差和分析性成分{br
2023年12月31日 | 第124页,共208页 |
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
错误。 高的块金效应意味着样本等级具有高度的随机性(即,即使在相同位置 采集的样本也可能具有非常不同的等级)。确定熔核效应的最佳技术是检查计算出的井下变差函数,其滞后等于复合长度。
在确定块效应之后,下一步是基于从连续性图中选择的方向来对三个主要方向上的方向变异函数进行建模。并不是总能产生短轴的变异函数,在这种情况下,短轴的范围取自井下变差函数,其方向与短轴相似(垂直于矿脉)。
表14.5详细说明了每个静脉的变异函数 参数。在Supervisor版本 8中进行了连续性分析和变异函数建模。报告的参数是从正常得分建模变异函数反向转换而来的,与矿化的非均质性相对应。
表 14.5变异函数模型正态得分参数
静脉 | 金属 | 主轴
方向 |
C0§ | C1§ | 范围 (m)† |
C2§ | 范围 (m)† |
C3§ | 范围 (m)† |
|
财源滚滚 | 银 | 75° ® 260° | 0.10 | 0.62 | 9,9,4 | 0.20 | 33,29,35 | 0.08 | 289,232,52 | |
Au | 75° ® 260° | 0.10 | 0.61 | 9,9,5 | 0.20 | 33,29,30 | 0.09 | 303,260,41 | ||
特立尼达 | 银 | 00° ® 355° | 0.25 | 0.50 | 14,7,5 | 0.15 | 49,42,14 | 0.10 | 351,92,17 | |
Au | 00° ® 355° | 0.20 | 0.59 | 14,8,3 | 0.13 | 54,42,9 | 0.08 | 356,105,11 | ||
铁丝网 | 银 | 00° ® 340° | 0.17 | 0.53 | 8,4,5 | 0.20 | 35,29,9 | 0.12 | 161,58,12 | |
Au | 00° ® 340° | 0.16 | 0.55 | 8,6,4 | 0.20 | 37,27,10 | 0.10 | 125,64,12 | ||
网架 2 | 银 | 80° ® 250° | 0.15 | 0.68 | 15,8,8 | 0.14 | 36,36,14 | 0.03 | 131,124,17 | |
Au | 80° ® 250° | 0.19 | 0.65 | 15,7,8 | 0.11 | 32,31,12 | 0.05 | 79,74,20 | ||
福图纳 | 银 | 00° ® 355° | 0.27 | 0.48 | 9,13,5 | 0.24 | 95,20,10 | |||
Au | 00° ® 355° | 0.12 | 0.50 | 31,13,5 | 0.38 | 138,44,23 | ||||
帕洛马
|
银 | 10° ® 344° | 0.12 | 0.49 | 6,8,5 | 0.37 | 17,23,10 | 0.02 | 110,65,15 | |
Au | 10° ® 344° | 0.21 | 0.36 | 4,31,5 | 0.12 | 43,51,10 | 0.10 | 94,65,15 | ||
BANANZA硬件 | 银 | 00° ® 325° | 0.05 | 0.71 | 12,18,5 | 0.24 | 73,49,15 | |||
Au | 00° ® 325° | 0.08 | 0.69 | 13,11,5 | 0.23 | 82,54,15 | ||||
特立尼达 防火墙 | 银 | 80° ® 260° | 0.48 | 0.18 | 13,4,5 | 0.15 | 65,11,12 | 0.18 | 82,38,18 | |
Au | 80° ® 260° | 0.55 | 0.26 | 30,5,5 | 0.13 | 50,14,10 | 0.06 | 61,37,16 | ||
特立尼达 FW2 | 银 | 00° ® 355° | 0.29 | 0.48 | 10,7,10 | 0.20 | 32,43,30 | 0.03 | 75,86,36 | |
Au | 00° ® 355° | 0.28 | 0.44 | 8,5,15 | 0.21 | 27,27,19 | 0.07 | 92,78,31 | ||
特立尼达 FW3 | 银 | 75° ® 245° | 0.18 | 0.53 | 7,9,5 | 0.29 | 71,45,20 | |||
Au | 75° ® 245° | 0.13 | 0.60 | 13,10,5 | 0.28 | 68,48,21 | ||||
特立尼达硬件 | 银 | 00° ® 350° | 0.21 | 0.48 | 4,17,5 | 0.19 | 26,63,10 | 0.12 | 85,73,15 | |
Au | 75° ® 260° | 0.18 | 0.39 | 13,5,5 | 0.25 | 47,21,8 | 0.18 | 57,26,12 | ||
网架 3 | 银 | 80° ® 250° | 0.18 | 0.47 | 11,14,12 | 0.23 | 71,28,17 | 0.12 | 105,35,21 | |
Au | 80° ® 250° | 0.16 | 0.35 | 5,7,9 | 0.18 | 28,20,12 | 0.31 | 78,32,19 | ||
网架 4 | 银 | 00° ® 340° | 0.17 | 0.53 | 8,4,5 | 0.20 | 35,29,9 | 0.12 | 161,58,12 | |
Au | 00° ® 340° | 0.16 | 0.55 | 8,6,4 | 0.20 | 37,27,10 | 0.10 | 125,64,12 | ||
迪埃德罗 2号静脉 |
银 | 00° ® 330° | 0.26 | 0.44 | 41,18,5 | 0.30 | 102,48,10 | |||
Au | 00° ® 330° | 0.31 | 0.45 | 5,26,5 | 0.10 | 40,92,8 | 0.14 | 115,100,10 | ||
维多利亚 mz | 银 | 00° ® 335° | 0.22 | 0.42 | 37,34,5 | 0.26 | 287,115,10 | 0.10 | 329,219,15 | |
Au | 00° ® 335° | 0.19 | 0.30 | 32,29,5 | 0.28 | 36,64,10 | 0.23 | 251,193,15 | ||
维多利亚 |
银 | 20° ® 164° | 0.17 | 0.52 | 49,73,5 | 0.31 | 92,87,10 |
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静脉 | 金属 | 主轴
方向 |
C0§ | C1§ | 范围 (m)† |
C2§ | 范围 (m)† |
C3§ | 范围 (m)† |
|
HW1/2/3 | Au | 20° ® 164° | 0.15 | 0.58 | 47,62,5 | 0.27 | 76,71,10 | |||
狭窄 静脉1 |
银 | 40° ® 160° | 0.12 | 0.73 | 28,30,4 | 0.15 | 75,52,7 | |||
Au | 40° ® 160° | 0.22 | 0.45 | 26,30,5 | 0.33 | 70,53,9 | ||||
SK 02 | 银 | 00° ® 350° | 0.29 | 0.39 | 12,17,5 | 0.32 | 40,30,10 | |||
Au | 00° ® 350° | 0.13 | 0.54 | 16,18,5 | 0.33 | 36,35,10 | ||||
SK 03 | 银 | 75° ® 260° | 0.10 | 0.62 | 9,9,4 | 0.20 | 33,29,35 | 0.08 | 289,232,52 | |
Au | 75° ® 260° | 0.10 | 0.61 | 9,9,5 | 0.20 | 33,29,30 | 0.09 | 303,260,41 | ||
SK 06 | 银 | 00° ® 325° | 0.05 | 0.71 | 12,18,5 | 0.24 | 73,49,15 | |||
Au | 00° ® 325° | 0.08 | 0.69 | 13,11,5 | 0.23 | 82,54,15 | ||||
注: §方差已归一化为1;长轴、半长轴和短轴的†范围分别为;结构 使用球形模型建模 |
14.6.10 | 关于建模变异函数的质量的意见 |
根据实验变异函数的质量,对变异函数进行建模可能在某种程度上是一个主观过程。博南扎、特立尼达、斯托克沃克和斯托克沃克2区域的建模 变异函数的可信度很高,这是因为 实验变异函数显示了明确定义的连续性。由于综合数值较低,对Fortuna、特立尼达FW2、特立尼达FW3、Stockwork3和Victoria Mz 域的建模变异函数的置信度对于所有其他静脉来说是中等到低的,这反映在它们的分类中。 置信度较低的矿脉并不代表圣何塞矿产资源评估的重要组成部分。
14.6.11 | 选择性采矿单位 |
根据对账结果和用于井下开采的设备,选择了合适的选择性采矿单位(SMU)。根据应用新采矿设备开采狭窄矿化区的情况,确定了合适的SMU为2m×2m×2m。
表14.6详细说明了用于编制包含所有矿脉信息的圣何塞矿床模型的区块模型参数。
表 14.6区块模型参数
存款 | 方向性 | 型号 原产地 | SMU
阻止 大小(M) |
不是的。共 个数据块 |
特立尼达 | 向东 | 744960 | 2 | 280 |
北距 | 1846396 | 2 | 736 | |
高程 | 720 | 2 | 422 | |
维多利亚 | 向东 | 744832 | 2 | 392 |
北距 | 1847400 | 2 | 750 | |
高程 | 696 | 2 | 348 |
在块建模过程中考虑了静脉几何形状 。静脉的狭窄和起伏的性质意味着整个区块通常不在空间上位于静脉线框内。模型被细分,以便在块模型中完全表示静脉的几何形状。 仅显示完整块大小的第二个模型包括一个字段,该字段记录位于静脉线框内的块的比例。为了确保准确地表示体积,对线框、子单元和父块模型比例进行了体积比较,以验证该过程。
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14.7 | 等级 插值法 |
样本 数据和区块被归类到它们的矿化域以供估计(第14.5节)。样本数据被合成 (第14.6.1节),如有必要,在估计之前进行顶切(第14.6.4节)。所有静脉均采用普通克里格法(OK)进行评估。区块大小选择对应于2m x 2m x 2m的SMU大小。每个区块沿走向离散成三个点 ,向下倾斜三个点,跨走向和品位的三个点内插到父单元中。以下搜索 邻域用于基于由变异函数表示的80%的品位方差来估计银和金:
· | 沿走向和向下倾斜搜索约25至30米的范围,沿 矿脉搜索约10米。 |
· | 每个预估最少 个复合体。 |
· | 每个预估最多 个组合。 |
· | 每个钻孔或通道最多 2个复合材料。 |
为了在更宽的静脉中保持从上壁到下壁的静脉结构的可变性,使用最多四个区段进行估计,其中区块和样本被识别,并且估计被限制在每个单独的区带内。这确保了 估计动态地跟踪沿走向和向下倾角的脉状构造的方向。使用搜索邻域的倍数 来确保对所有块的估计,第二遍是原始搜索范围大小的两倍,第三遍 是原始大小的六倍。如第14.11节所述,在分类时考虑了估算中使用的复合材料和钻孔的数量。使用第一遍或第二遍估算的区块百分比占报告矿产资源总量的97%以上,占已测量或指示的矿产资源量的99%以上。
14.8 | 散装密度 |
Cuzcatlan总共进行了5602次钻芯密度测量,其中50次(
表 14.7按静脉划分的密度统计
静脉 | 不是的。共 个样本 | 平均值 (吨/米3) | 最小值 (吨/米3) | 最大 (吨/米3) | 标准。 开发 | |
财源滚滚 | 453 | 2.60 | 2.32 | 2.77 | 0.07 | |
特立尼达 | 388 | 2.59 | 2.33 | 2.78 | 0.08 | |
铁丝网 | 686 | 2.60 | 2.39 | 2.84 | 0.06 | |
福图纳 | 68 | 2.49 | 2.31 | 2.67 | 0.09 | |
帕洛马 | 10 | 2.58 | 2.43 | 2.67 | 0.08 | |
BANANZA硬件 | 25 | 2.64 | 2.55 | 2.89 | 0.09 | |
特立尼达 防火墙 | 4 | 2.68 | 2.64 | 2.76 | 0.05 | |
特立尼达 FW2 | 87 | 2.58 | 2.46 | 2.70 | 0.05 | |
特立尼达 FW3 | 80 | 2.59 | 2.50 | 2.69 | 0.04 | |
特立尼达硬件 | 8 | 2.63 | 2.62 | 2.64 | 0.01 | |
斯托克沃克2 | 151 | 2.61 | 2.48 | 2.77 | 0.06 | |
斯托克沃克3 | 37 | 2.58 | 2.45 | 2.81 | 0.08 | |
斯托克沃克4 | 9 | 2.59 | 2.55 | 2.63 | 0.03 | |
SK2 | 17 | 2.61 | 2.54 | 2.71 | 0.05 |
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静脉 | 不是的。共 个样本 | 平均值 (吨/米3) | 最小值 (吨/米3) | 最大 (吨/米3) | 标准。 开发 | |
SK3 | 10 | 2.59 | 2.52 | 2.67 | 0.05 | |
狭窄的 静脉1 | 10 | 2.60 | 2.54 | 2.67 | 0.04 | |
Diedro 静脉2 | 39 | 2.55 | 2.38 | 2.73 | 0.08 | |
小计 -特立尼达 | 2,082 | 2.59 | 2.31 | 2.89 | 0.07 | |
维多利亚 (VMZ) | 96 | 2.55 | 2.37 | 2.69 | 0.08 | |
维多利亚 (Vhwz1) | 22 | 2.57 | 2.47 | 2.70 | 0.06 | |
维多利亚 (Vhwz2) | 20 | 2.55 | 2.44 | 2.68 | 0.07 | |
维多利亚 (Vhwz3) | 11 | 2.56 | 2.50 | 2.64 | 0.05 | |
小计 -维多利亚 | 149 | 2.59 | 2.37 | 2.70 | 0.08 | |
非静脉 | 3,172 | 2.58 | 2.18 | 3.19 | 0.08 |
矿脉材料的样品 主要来自Bonanza、特立尼达、Stockwork和Stockwork2领域的测量,占2,082个特立尼达矿床总测量的1,678个。这四个矿脉密度测量的空间覆盖范围意味着体积密度 值可以使用普通克里格法估计到区块模型中。
对于未估计的静脉 ,如果收集了30个以上的密度测量,则指定该静脉的平均密度(Fortuna、Stockwork 3、特立尼达FW2、特立尼达FW3和Victoria Main)。如果获得的测量值少于30个,则设置的密度值相当于2.59克/厘米的全球平均值3对于特立尼达静脉和2.55克/厘米3根据上述统计和核对结果进行分配 。
14.9 | 评估 验证 |
使用以下方法对银、金、铅、锌和铜的品位估计进行了验证:
· | 全局 估计等级与距离加权指数倒数为2(IDW)估计的比较。 |
· | 使用条带图将估计等级与输入数据进行本地 比较。 |
· | 将估计模型与输入数据进行直观比较,以确保连续性和合理的等级分布的合理方向。 |
· | 块模型估计与实际运营结果的对账 |
14.9.1 | 全球 验证 |
评估的全球验证包括将每个静脉的平均OK等级与使用IDW估计方法生成的平均去丛集等级进行比较。分析按分类进行,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14.8)。结果是合理的,误差小于10%。
表 14.8全局预估验证
分类 | 好的 | 国际数据仓库 | 差异 (OK V IDW) | |||
银 (克/吨) | Au (克/吨) | 银 (克/吨) | Au (克/吨) | 银 | Au | |
测量的 | 158 | 1.01 | 152 | 1.01 | 4% | 4% |
已指示 | 96 | 0.65 | 90 | 0.60 | 7% | 8% |
推论 | 65 | 0.47 | 60 | 0.44 | 8% | 6% |
全球 | 92 | 0.62 | 86 | 0.58 | 6% | 7% |
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14.9.2 | 本地 验证 |
切片验证 为沿走向和向下倾斜的每个矿脉生成估计区块等级和分离的输入样本等级的曲线图,以在本地范围内验证估计。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性偏差,并且存在可接受的等级差异。图14.3显示了STOCKWORK域的切片(或线束) 图。
图14.3斯图沃克矿脉中黄金品位的带状图
图 Cuzcatlan编制,2023
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切片 曲线图显示OK、IDW和最近邻(NN)估计值之间的良好连续性,以及分离的组合 ,表明OK估计值没有过度平滑。根据结果,可以得出结论:OK是一种合适的内插方法,可以提供合理的全局和局部估计。
14.9.3 | 可视化 验证 |
通过将估计的区块模型品位与估算中使用的合成品位进行比较,完成了对每种金属的验证。检查是通过生成较长的剖面图(图14.4)以及检查沿每个矿脉的全走向长度 的剖面图来执行的。
图14.4预估区块等级与复合材料对比的目视验证--木纹
图 Cuzcatlan编制,2023
由于体积:方差关系,区段 显示了输入复合等级和输出块模型等级之间良好的视觉相关性,说明了预期的 平滑级别。
14.9.4 | 我的 对账 |
区块模型的最终验证是使用已建立的估计参数将实际成绩与预测成绩进行比较。作为持续对账计划的一部分,每月进行一次与原地矿物(SMU区块在开采过程中估计高于截止品位)的比较 ,并显示出与吨和品位的良好相关性水平,通常每季度在10%以内。黄金品位往往比其他金属更不稳定,该作业报告的2023年上半年品位低于预期。在估计过程中进行了调整,以解决这一高估问题。
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14.10 | 矿产资源枯竭 |
圣何塞煤矿的所有地下开采和采场都使用全站仪进行定期测量,作为监测地下工作面的组成部分。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3D实体。 每个线框都分配了与材料提取时间相对应的日期,为Cuzcatlan提供了采矿进展的详细历史 。
3D 实体用于识别已提取的资源块,并在资源块模型中分配与提取日期对应的代码。
移除提取的材料通常会导致剩余的资源块留在模型中,这些资源块可能永远不会被利用。这些是采矿中不可避免的组成部分,如矿柱和矿床,或者是遗留下来的较低品位的外围材料。为了考虑到这一点,矿山规划部门确定了已完全开发的区域,并在区块模型中使用代码“rm=1”确定了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。
14.11 | 矿产 资源分类 |
资源 可信度分类考虑影响资源估计可信度的多个方面,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 准确性和精确度。 |
· | 连续性(包括矿化的空间连续性)。 |
· | 模拟 等级变化性。 |
14.11.1 | 地质连续性 |
有大量的地质信息支持对圣何塞主脉的地质连续性有很好的了解。在大约25米x 25米的网格上进行的勘探和定义钻探支持了沿走向和向下倾斜的波南扎、特立尼达和斯托克沃克矿脉的地质连续性。已生成岩性、蚀变、构造和矿化的三维模型以辅助评估过程。
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,因此对矿脉系统的了解大大增加。 地下观察提高了准确模拟矿化的能力。在对资源进行分类时,已将资源与地下工作面的接近程度考虑在内。
对次生矿脉地质连续性的置信度较低,因为截距往往较少。在分类时考虑了次生矿脉地质上的不确定性。
14.11.2 | 数据 密度和方向 |
估计 依赖于两种类型的数据,通道样本和钻孔。Cuzcatlan使用大约25到50米的钻井模式勘探和确定了主要矿脉
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沿 走向和向下倾斜。每个孔都试图截断垂直于矿化走向的矿脉,但这种情况很少发生, 截取角度一般在60度到90度之间。
在原生矿脉中,勘探钻探数据得到了地下信息的支持,包括沿矿化走向以大约3m 间隔采集的渠道样品。地质可信度和估计质量与数据密度密切相关, 这反映在分类中。
14.11.3 | 数据 准确性和精确度 |
资源可信度的分类 还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是通过QAQC程序和对数据测量方法的分析来确定的。
所有勘探 钻芯都被送往ALS Global进行样品准备和分析。在2012年2月24日之前,已将河道和填充样品送往ALS Global实验室和Cuzcatlan实验室进行准备和分析。在此日期之后,地下渠道样本已被送往库兹卡特兰实验室,ALS Global已被用作裁判实验室,用于重复化验目的。Cuzcatlan实验室自2018年3月3日以来一直获得ISO认证,用于样品制备和银和金的分析。
库兹卡特兰实验室和肌萎缩侧索硬化症全球实验室的质量控制结果表明,准确度水平合理,没有样本切换或污染的重大问题 。野外复制品的精度水平低于通常被认为是可接受的水平 ,部分原因是矿化(尤其是金)具有可变的‘紧密性’性质,部分原因是对用于评估的样品选择不当。当评估具有代表性的等级范围时,结果被认为是可接受的。 质量控制结果表明,两个实验室报告的等级都适合用于矿产资源评估。
14.11.4 | 空间 等级连续性 |
空间 等级连续性,如变异函数所示,是分配资源置信度分类时的一个重要考虑因素。变异函数特征的置信度 ,例如块金方差和极差,强烈影响估计质量参数。
博南扎、博南扎HW、特立尼达、特立尼达FW2、特立尼达FW3、福图纳、斯托克沃克、斯托克沃克2、斯托克沃克3和维多利亚主要构造脉的变异函数 结构定义良好,这些建模的变异函数具有较高的置信度。这些构造在其他矿脉中没有被很好地定义,在建模过程中进行了一些解释。
变异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。在原生矿脉中,银和金的反变换变差函数块效应占总方差的10%~30%。在依赖小批量的估计等级时应谨慎 ,因为等级的可变性,结果比大批量(如月度或季度估计)更有可能具有代表性。
范围 (不再存在样品品位之间的连续性的距离)约为30-40米下倾和沿走向。 这些距离对于浅成热液式成矿来说是典型的,并表明对于这些矿脉中具有代表性的 品位模拟来说,25米的钻探网格是合理的。
2023年12月31日 | 第132页,共208页 |
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14.11.5 | 分类 |
圣何塞矿产资源模型的矿产资源可信度分类包括钻孔和渠道数据的可信度, 地质解释、地质连续性、数据密度和方向、空间品位连续性和估计质量。 矿产资源模型按照2014年CIM定义标准进行推断、指示和测量。 分类基于以下步骤:
· | 如果在估计中使用了至少三个不同的通道/钻孔,且最近的 样本在变异函数范围(Bonanza)的20%以内,则区块 被视为已测量的矿产资源 |
· | 区块 被认为是指示矿产资源,如果在估计中平均使用了至少10个化合物,来自至少两个不同通道/钻孔的 ,最近的 样本在变异函数范围(Bonanza)的40%以内 |
· | 如果在 估计中至少使用了一个复合体,且最近的样本在变异函数范围(Bonanza)的100%范围内,则区块 被视为推断的矿产资源 |
· | 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CLASS=1(测量)、 CLASS=2(指示)或CLASS=3(推断),以确保分类中的分级 效果。 |
上述 标准确保了从测量到指示到推断矿产资源区块的置信度等级。它还确保至少从三个方面通知被视为已测量矿产资源的区块,从两侧被视为指示矿产资源的区块,以及从一侧被视为推断矿产资源的区块。克立格效率和回归斜率也被用来判断上述标准的合理性。图14.5提供了一个分类静脉的示例,分类中使用了选择标准。
2023年12月31日 | 第133页,共208页 |
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
图14.5显示矿产资源分类标准的木纹长条
图 Cuzcatlan编制,2023
备注:
- 绿色周边内的区块被归类为已测量矿产资源
- 橙色周边内的区块被归类为指示矿产资源
- 红色周界内的区块被归类为推断矿产资源
-白色标记表示与Bonanza矿脉相交的复合体
14.12 | 矿产 资源报告 |
14.12.1 | 最终经济开采的合理前景 |
矿产资源报告是基于可开采采场形状的地下开采,基于实际运营成本和采矿设备大小,使用区块模型中的银当量品位,根据预测的长期金属价格和工厂实际冶金 回收率计算得出,公式如下:
Ag公式 (g/t)=Ag(g/t)+(Au(g/t)*((1,880/23.90)*(91/90))。
矿产资源报告的边际品位为130克/吨银Eq以上,按84.94美元/吨的运营成本计算,其中采矿成本为38.31美元/吨,工厂成本为20.71美元/吨,所有其他成本为25.92美元,包括一般服务和行政、分销、社区和社会关系。
矿产 不报告使用浮动采场优化器确定为孤立或在经济上不可行的资源。
14.12.2 | 矿物 资源声明 |
埃里克·查普曼:P.Geo。是圣何塞矿场矿产资源评估的QP。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14.9。矿产资源量通过普通克里金法估计,并在可开采采场形状内报告,占可操作的
2023年12月31日 | 第134页,共208页 |
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
在被确定为可进行地下采矿的区域,使用130 g/t Ag Eq边际品位以SMU大小进行贫化。已测量和指示的矿产资源不包括通过第15节所述流程修改为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14.9截至2023年12月31日报告的不包括矿产储量的矿产资源
类别 | 公吨(000) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
AG等式 (克/吨) |
含金属 | ||
银联(AG)(Moz) | Au(Koz) | AG Eq(Moz) | |||||
测量的 | 45 | 141 | 1.09 | 222 | 0.2 | 2 | 0.3 |
已指示 | 1,001 | 148 | 1.11 | 234 | 4.7 | 36 | 7.5 |
已测量+已指示 | 1,046 | 147 | 1.11 | 234 | 5.0 | 37 | 7.9 |
推论 | 1,029 | 147 | 1.04 | 229 | 4.9 | 35 | 7.6 |
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》定义的原地报告。 |
· | 矿产资源报告截至2023年12月31日。 |
· | 《财富》员工Eric Chapman P.Geo先生 是这项估计的合格人选。 |
· | 报告的矿产资源不包括矿产储量。 |
· | 不属于矿产储量的矿产资源 不具备经济可行性。 |
· | 矿产资源的报告是基于优化采场设计的地下采矿,采用130 g/t银Eq的截止品位,基于假设金属价格为23.90美元/盎司银和1,880美元/盎司金,估计银的冶金回收率为91%,金的冶金回收率为90%(Ag Eq(g/t)=Ag(g/t)+(Au(g/t))*((1,880/23.90)*(91/90)), ,运营成本为84.94美元/吨。 |
· | 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。 |
· | 本表中的矿产资源量与表14.10和表14.11中的矿产资源量不相加。 |
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。
14.12.3 | 按主要地质属性划分的矿产资源 |
下一节 提供了基于各种关键地质属性的资源估计的细目。本小节所列矿产资源不是表14.9所列矿产资源的附加值。本分析的一个基石是评估圣何塞矿的矿产资源(包括矿产储量),如表14.10所概述。矿产资源报告 在可开采的采场形状内,因此包括如上所述使用130 g/t Ag Eq截止品位的运营贫化。
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表14.10截至2023年12月31日报告的矿产资源(包括矿产储量)
类别 | 公吨(000) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
AG等式 (克/吨) |
含金属 | ||
银联(AG)(Moz) | Au(Koz) | AG Eq(Moz) | |||||
测量的 | 154 | 191 | 1.41 | 301 | 0.9 | 7 | 1.5 |
已指示 | 1,828 | 168 | 1.16 | 258 | 9.9 | 68 | 15.2 |
已测量+已指示 | 1,982 | 170 | 1.18 | 262 | 10.8 | 75 | 16.7 |
推论 | 1,029 | 147 | 1.04 | 229 | 4.9 | 35 | 7.6 |
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》定义的 原地报告。 |
· | 矿产资源报告截至2023年12月31日。 |
· | 《财富》员工Eric Chapman P.Geo先生 是这项估计的合格人选。 |
· | 矿产资源报告包括矿产储量。 |
· | 不属于矿产储量的矿产资源 不具备经济可行性。 |
· | 矿产资源的报告基于优化采场设计的地下采矿,采用130 g/t银Eq截止品位,基于假设金属价格为23.90美元/盎司银和1,880美元/盎司Au,估计银的冶金回收率为91%,金的冶金回收率为90%(Ag Eq(g/t)=Ag(g/t)+(Au(g/t))*((1,840/24.15)*(91/90)), ,运营成本为84.94美元/吨。 |
· | 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。 |
· | 本表不是对表14.9或表14.11的补充。 |
矿产资源可进一步评估 通过检查报告的截止品位下与每个矿脉相关的吨数和品位(表14.11)。
表14.11截至2023年12月31日报告的矿产资源,包括按矿脉划分的矿产储量
类别 | 静脉 | 公吨 (000) |
银 |
Au |
AG等式 |
含金属 | 平均值 厚度(米)* | ||
AG(Koz) | Au(Koz) | AG Eq(Koz) | |||||||
测量的 | 财源滚滚 | 50 | 196 | 1.38 | 303 | 315 | 2.2 | 488 | 9.1 |
特立尼达 | 16 | 163 | 1.19 | 256 | 86 | 0.6 | 135 | 5.5 | |
福图纳 | 46 | 147 | 1.42 | 258 | 218 | 2.1 | 381 | 10.6 | |
铁丝网 | 29 | 248 | 1.71 | 381 | 228 | 1.6 | 351 | 12.2 | |
斯托克沃克2 | 13 | 231 | 1.12 | 318 | 95 | 0.5 | 131 | 9.0 | |
总计 | 154 | 191 | 1.41 | 301 | 941 | 7.0 | 1,486 | 9.7 | |
已指示 | 财源滚滚 | 265 | 175 | 1.26 | 273 | 1,488 | 10.7 | 2,326 | 5.9 |
Bonanza硬件 | 34 | 226 | 1.77 | 363 | 243 | 1.9 | 392 | 4.2 | |
特立尼达 | 361 | 132 | 0.81 | 196 | 1,539 | 9.4 | 2,272 | 8.0 | |
特立尼达防火墙 | 2 | 118 | 0.60 | 165 | 9 | 0.0 | 12 | 3.0 | |
特立尼达FW2 | 55 | 118 | 0.60 | 165 | 241 | 1.2 | 334 | 8.9 | |
特立尼达FW3 | 137 | 206 | 0.92 | 278 | 904 | 4.1 | 1,221 | 5.8 | |
帕洛马 | 6 | 174 | 1.47 | 289 | 36 | 0.3 | 60 | 2.8 | |
福图纳 | 161 | 138 | 0.85 | 204 | 714 | 4.4 | 1,056 | 7.5 | |
铁丝网 | 214 | 198 | 1.47 | 313 | 1,362 | 10.1 | 2,148 | 8.6 | |
斯托克沃克2 | 28 | 244 | 1.30 | 346 | 217 | 1.2 | 307 | 5.8 | |
斯托克沃克3 | 22 | 231 | 1.02 | 311 | 167 | 0.7 | 224 | 5.3 | |
维多利亚(VMZ) | 543 | 169 | 1.38 | 277 | 2,956 | 24.1 | 4,837 | 5.6 | |
总计 | 1,828 | 168 | 1.16 | 258 | 9,874 | 68.1 | 15,189 | 6.7 | |
推论 | 财源滚滚 | 59 | 277 | 1.54 | 397 | 526 | 2.9 | 754 | 2.6 |
Bonanza硬件 | 25 | 100 | 1.10 | 186 | 79 | 0.9 | 147 | 4.2 | |
特立尼达 | 108 | 105 | 0.73 | 162 | 363 | 2.5 | 561 | 10.6 | |
特立尼达防火墙 | 4 | 111 | 0.46 | 147 | 16 | 0.1 | 21 | 3.7 | |
特立尼达FW2 | 21 | 121 | 0.58 | 165 | 80 | 0.4 | 110 | 7.0 | |
帕洛马 | 4 | 108 | 1.29 | 209 | 15 | 0.2 | 28 | 2.3 |
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类别 | 静脉 | 公吨 (000) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
AG等式 (克/吨) |
含金属 | 平均值 厚度(米)* | ||
AG(Koz) | Au(Koz) | AG Eq(Koz) | |||||||
福图纳 | 23 | 141 | 0.43 | 174 | 106 | 0.3 | 131 | 3.4 | |
铁丝网 | 103 | 125 | 0.75 | 183 | 413 | 2.5 | 606 | 6.3 | |
铁丝网2 | 63 | 215 | 1.14 | 304 | 435 | 2.3 | 614 | 4.4 | |
铁丝网3 | 10 | 409 | 1.77 | 547 | 133 | 0.6 | 178 | 3.0 | |
网架4 | 27 | 114 | 0.64 | 164 | 101 | 0.6 | 145 | 3.1 | |
迪埃德罗静脉2号 | 26 | 103 | 0.96 | 178 | 87 | 0.8 | 150 | 5.3 | |
维多利亚(VMZ) | 440 | 143 | 1.16 | 233 | 2,019 | 16.5 | 3,304 | 4.0 | |
维多利亚HW1 | 115 | 135 | 1.08 | 219 | 500 | 4.0 | 813 | 5.3 | |
总计 | 1,029 | 147 | 1.04 | 229 | 4,873 | 34.5 | 7,563 | 5.0 | |
请参阅表14.10中关于矿产资源的说明 表14.11中的矿产资源不是表14.9或表14.10中报告的矿产资源的附加值 *平均厚度由东向西每隔2米将块体模型劈开计算得出 |
已指示和推断的矿产资源的一个重要补充是勘探和加密钻探计划,重点放在维多利亚主构造上,该构造是维多利亚矿化带的一部分,位于特立尼达矿床以东约350米处。
由于特立尼达矿床中存在高品位区域,如果较弱的金属价格要求有必要的话,有可能有选择地开采较高品位的材料。
14.12.4 | 与先前估计数的比较 |
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:
· | 特立尼达和维多利亚矿脉的勘探和加密钻探。 |
· | 自上次估计以来开采的材料与生产相关的消耗和灭菌 。 |
· | 地质重新解释的最新进展。 |
· | 维多利亚矿化带的勘探和加密钻探。 |
· | 边际品位的变化与运营成本的增加有关 。 |
14.13 | 序贯高斯模拟 |
为进行风险分析,已采用模拟方法估计特立尼达矿脉中银和金品位的变量 性质。
正如辛克莱和布莱克韦尔(2002)所说,模拟包括试图创建一个具有与真实等级相同的统计和空间特征的数值数组;然而,数值是在比真实等级信息可用的范围更局部的尺度上生成的。如果在单变量意义上(直方图模型)和空间上(变异函数模型)再现输入数据的方差的模拟数据 符合已知样本点,则该技术是条件模拟,如Journel(1974)首先描述的那样。模拟不是一个估计值,而是一组与原始数据具有相同一般统计特征的值。模拟方法将反映局部品级变化,因为模拟值阵列被构造为与样本品级的真实变化在相同的尺度上变化,而大多数估计方法,例如克里格法,
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将平滑等级的空间分布,并降低与真实块值相比的方差(Ravenscroft,1992)。
该模拟在非常精细的网格的节点上产生值(即等级),使得模拟的沉积物或区域的特征几乎完全由一大组准时值 来知道。地质统计学模拟生成了真实的同等概率的图像。然后重复模拟(例如50次),导致每次网格节点的一组不同的值(实现)。要模拟的节点序列是随机的,将指定搜索椭圆内的样本和输入模型合并在一起,以生成新的网格。点的随机序列 确保每个实现都是唯一的,同时遵循相同的输入模型。实现的准确性取决于所使用的方法和提供的数据质量。克里格法将只提供一个平均估计,而当组合在一起时,模拟的实现将接近克里格法估计。
采用序贯高斯模拟方法对特立尼达矿脉的银、金品位进行了模拟。通过将等级模拟为节点的精细网格,并将 重新阻塞到SMU,消除了条件偏差,并可以在SMU规模上报告可回收的资源。此方法旨在 减少品位局部过度平滑的影响,并在品位控制期间将资源模型与地下回收的资源进行更好的比较。
使用GSLIB的SGSIM流程进行序贯高斯模拟。使用以下步骤执行序贯高斯模拟:
1) | 节点网格、正常分数样本数据和变分图被输入到 SGSIM过程中。搜索邻域被设置为与方差图中建模的方向和距离相匹配(表14.5)。 |
2) | 建立了一条随机路径,以便每个节点都被访问一次。 |
3) | 根据指定搜索椭圆内的样本数据,使用简单的克里金法对第一个节点进行克里格化。 |
4) | 使用估计的平均值和克里格法 方差为节点生成累积分布频率(CDF)。序列高斯模拟克里格使用具有对称分布的高斯数据,随后估计的 均值近似于正态分布的平均值,克里格方差近似于正态分布的方差。 |
5) | 使用蒙特卡罗模拟从CDF中随机抽样一个值,并将其分配给节点。 |
6) | 然后,该过程移动到下一个节点,并使用原始样本数据和之前的 个模拟节点重复该过程。 |
7) | 重复此操作,直到模拟完所有节点。 |
8) | 模拟所有节点后,该过程再次开始,使用新的随机路径来产生连续的实现。 所有节点都是不同的,并且都是等概率的。 |
包含在模拟中的可变性 取决于CDF的扩散(步骤4)。在顺序高斯模拟中,这是克里格方差的一个因子,因此是变异函数和数据间隔的一个因子。顺序高斯模拟假设数据具有严格的平稳性,因为它使用简单的克里金法。 这意味着均值和方差在一个域中应该是一致的。
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在完成顺序高斯模拟 过程后,使用GSLIB的BACKTR 程序将模拟的节点值从高斯分布反变换为原始等级分布。
模拟被重新分块到感兴趣的SMU大小 (2x2x2m),从而创建了50个可能的矿床实现。
模拟模型用于风险分析,以评估品位变化对采矿计划的潜在影响。
14.14 | 对第14节的评论 |
QP认为,圣何塞矿的矿产资源 已使用岩心钻探和航道数据进行了评估,并已按照行业最佳实践进行了评估, 符合CIM(2014)的要求。矿产资源是可以接受的,支持矿产储量申报。
QP认为,考虑到每种金属的平均冶金回收率和长期金属价格,通过应用银当量 ,以及使用商定的商业条款、精矿平均品位、实际运营成本确定合理的截止品位,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,矿产资源最终具有合理的经济开采前景。
QP并无其他环境、法律、业权、税收、社会经济、市场营销、政治或其他相关因素会对本报告中未讨论的矿产资源评估产生重大影响。
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15 | 矿产储量估算 |
15.1 | 矿产资源移交 |
表14.10中报告的矿产资源包含矿化,矿化分为已测量的、指示的和推断的矿产资源类别。
在收到区块模型后, 进行了审查,以确认正确报告矿产资源并验证模型中的各个油田。
在评估矿产储量时,只考虑了特立尼达和维多利亚州被认为可获得的已测量矿产资源和指示矿产资源。推断的矿产资源 被当作废物处理。
矿产储量估算过程考虑了 超过115克/吨银等当量边际品位的矿产资源。
15.2 | 矿产储量方法论 |
千里达矿床和维多利亚矿化带的矿产储量估算程序定义如下:
· | 纵断面矿产资源回顾和品位-吨位曲线 |
· | 根据当前的采矿实践--如顶柱和孤立区域--确定和移除不可开采的矿产资源。 |
· | 根据Cuzcatlan矿山规划部门根据之前12个月的生产中遇到的贫化水平估计的系数 的吨和品位的贫化 矿产储量估计。 |
· | 在获得稀释吨位和品位的资源后,根据金属价格和每种金属的冶金回收率确定每个SMU的每吨价值。 |
· | 盈亏平衡边际品位是根据生产、加工、一般费用及行政管理的营运成本及分销成本(以美元/吨计的总营运成本)而厘定的 ,并换算为银等值品位。如果SMU的银当量品位高于盈亏平衡边际品位,则该SMU被视为矿产储量的一部分;否则,该SMU被视为矿产资源的一部分。这项评估是在数据矿的可采矿采场优化器软件(MSO)中进行的。 |
· | 根据建议的采矿方法评估潜在 矿柱的位置和尺寸。 |
· | 移除无法进入的区域和确定为柱子或顶柱的材料,以根据目前的采矿做法和矿山建筑说明采矿恢复情况。 |
· | 2023年7月1日至12月31日期间的矿产储量和矿产资源枯竭情况(不包括与运营开采有关的储量)。 |
· | 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。 |
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· | 截至2023年12月31日的矿产储量表格和报告。 |
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。一些矿化材料由于其孤立的位置、厚度低于最小可开采宽度或出于其他技术或经济考虑而无法经济地进行开采。
在上向充填采矿法中,当矿脉宽度大于12m时,平均回采率为84%;在5~12m之间,平均回采率为92%;如果脉宽小于等于5m,则回采率平均为98%。在分段采矿法中,采矿回收率平均为92%。此外,有必要为每个主要矿层或次矿层留出顶柱 ,以便进入矿化。
整体采矿回收率约为92%,考虑到矿脉宽阔的矿柱和矿场每一主要水平的顶柱。
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 )。贫化增加了矿石的吨位,同时降低了矿石的品位。它可以被定义为废物吨位与送往钢厂的矿石总吨位的比率,通常以百分比(William等人,2001)方程式1表示。
在估算矿产储量时,考虑了两种贫化来源:运营贫化和出渣贫化。
操作稀释
运营贫化是根据Cuzcatlan规划部2022年6月至2023年7月的矿山生产数据及其在确定采场 维度(包括计划和非计划贫化)时所产生的影响而计算的。该过程基于将采矿(矿物提取)过程中提取的实际材料与储量区块模型预测的计划矿石进行比较(图15.1)。
通过比较矿脉的地质结构(由地质部模拟)和开采计划(规划部)来评估操作稀释度。废料 被认为不含贵金属,银和金品位设定为每吨零克。使用宏在数据挖掘中对数据进行评估。
结合操作经验,这项评估的结果表明,如果对废料采用零品位,OCF的操作稀释度平均为13.4%。 在SLS的情况下,操作稀释度平均为16.7%
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图15.1确定操作稀释度的方法的理想化示意图
数据来源于William等人(2001)
排渣稀释剂
排渣稀释度 是基于对采场的地下调查,并计算OCF采矿法在排渣过程中提取的充填物百分比。 根据这一准则和矿产储量估算前12个月的产量,这一系数在两种采矿方法中都被估计为1.05%。回填被认为不含矿化,银和金品位被设定为每吨价值为零 克。
根据截至2023年6月与储量相关的预计运营和出库贫化系数 ,OCF矿的总贫化如下:
总稀释度=13.4%运营稀释度+1.05%排渣 稀释度=14.5%。
位于SLS的该矿的总贫化如下:
总稀释度=16.7%运营稀释度+1.05%排渣 稀释度=17.8%。
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 由福图纳公司财务部门根据市场共识确定,截至2023年6月。
冶金回收是基于该厂2022年7月至2023年6月的冶金测试工作和运营结果。
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NSR值取决于各种参数 ,包括金属价格、冶金回收率、价格扣减、精炼费用和罚金,详见表15.1。
表15.1用于确定NSR的参数
项目 | 单位 | 白银 | 黄金 |
金属价格(A) | 美元/盎司 | 23.90 | 1,880 |
冶金回收(B) | % | 90.5 | 89.8 |
Met之后的值。回收(C) | 美元/盎司 | 21.64 | 1,688.66 |
扣除额(D) | % | 95.88 | 95.41 |
炼油费用(E) | 美元/盎司 | -0.68 | -12.50 |
过程损失(F) | 美元/盎司 | -0.06 | -4.43 |
对锌+铅(K)的处罚 | 美元/盎司 | -0.06 | 0 |
保险费(G) | 美元/盎司 | 0.22 | 0 |
应付金属(H) | 美元/盎司 | 20.18 | 1,594.14 |
非常采矿费(一) | % | 0.5 | 0.5 |
值-(J) | 美元/盎司 | 20.08 | 1,586.16 |
备注: C=(A X B)/100 H=(c x d-(e+f+g+k)) J=(高x i)/100 |
提出的结果与Progreso II BIS特许权相对应。Reduccion Taviche Oust特许权额外收取2.5%的特许权使用费,应用该特许权时,白银的NSR 价值为19.57美元/盎司,黄金为1,546.31美元/盎司。
Progreso特许权额外收取3%的特许权使用费,应用时,白银的NSR价值为19.47美元/盎司,黄金的NSR价值为1,538.34美元/盎司。
15.4 | 边际品位的确定 |
盈亏平衡线品位是根据适用于该作业的所有可变和固定成本确定的。这些成本包括开采和处理成本、一般费用和行政管理费用以及商业化成本(包括精矿运输)。用于计算矿产储量估算盈亏平衡边际品位的运营成本详见表15.2。
表15.2按地区和采矿方法分列的运营成本
面积 | 成本(美元/吨)OCF | 成本(美元/吨)SLS |
我的 | 49.83 | 38.31 |
种 | 20.79 | 20.79 |
一般事务人员 | 11.87 | 11.87 |
行政服务 | 7.42 | 7.42 |
分布 | 6.63 | 6.63 |
营业总成本 | 96.54 | 85.02 |
根据上述每种采矿方法的运营成本、金属价格、冶金回收率和精炼费用,确定了三个不同矿藏储量的 特许权的盈亏平衡边际品位如下:
· | Progreso II BIS特许权-OCF为150 g/t Ag Eq,SLS为132 g/t Ag Eq。 |
· | Reduccion Taviche Oust特许权-OCF的AgEq下限品级为153 g/t,SLS的下限品级为135g/t。 |
· | 进步特许权--OCF中的Ag Eq为154 g/t,SLS中的Ag Eq为136 g/t。 |
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计划对82%的矿产储量进行SLS开采,剩余的储量由OCF构成。
截止品位的确定不包括与管理费、社区支持活动、机构关系、资本支出、SG&A费用、棕地勘探或关闭成本相关的 成本。
15.5 | 矿产储量 |
根据上述截至2023年12月31日的截止品位,表15.3汇总了矿脉在交付加工厂时报告的矿物储量。 已测量的资源已转换为已探明储量,指示的资源已转换为可能储量。符合评估条件的 人是FAusIMM(CP)的劳尔·埃斯皮诺萨,他是Fortuna的一名员工。
表15.3截至2023年12月31日的矿产储量
类别 | 静脉 |
公吨 (000) |
NSR (美元/吨) |
银 (克/吨) |
Au (克/吨) |
AG等式 (克/吨) |
久经考验 | 财源滚滚 | 18 | 191 | 207 | 1.26 | 305 |
特立尼达 | 1 | 135 | 145 | 0.91 | 216 | |
福图纳 | 15 | 140 | 126 | 1.24 | 223 | |
北方铁丝网 | 0 | 154 | 155 | 1.08 | 239 | |
铁丝网2 | 2 | 194 | 222 | 1.11 | 309 | |
总计 | 37 | 168 | 172 | 1.23 | 267 | |
很有可能 | 财源滚滚 | 144 | 145 | 146 | 1.10 | 232 |
Bonanza-特立尼达Norte | 25 | 218 | 248 | 1.25 | 346 | |
财源滚滚的挂墙展板 | 8 | 296 | 313 | 2.04 | 473 | |
特立尼达 | 235 | 120 | 131 | 0.77 | 191 | |
特立尼达脚下墙2 | 29 | 114 | 129 | 0.66 | 181 | |
特立尼达脚下墙3 | 81 | 153 | 181 | 0.80 | 244 | |
帕洛马 | 5 | 121 | 113 | 0.96 | 187 | |
福图纳 | 47 | 126 | 122 | 1.00 | 201 | |
铁丝网 | 81 | 162 | 163 | 1.23 | 259 | |
北方铁丝网 | 27 | 186 | 204 | 1.17 | 295 | |
铁丝网2 | 8 | 310 | 344 | 1.91 | 493 | |
铁丝网3 | 6 | 174 | 208 | 0.87 | 276 | |
总计 | 695 | 145 | 155 | 0.97 | 231 | |
总探明储量+可能储量 | 733 | 146 | 156 | 0.98 | 233 |
备注:
1. | 矿产储量在运抵加工厂时使用2014年CIM定义 标准进行报告。 |
2. | 矿产储量报告截至2023年12月31日。 |
3. | 福图纳员工劳尔·埃斯皮诺萨是FAusIMM(CP),他是有资格进行评估的人。 |
4. | 报告的矿产储量是基于优化采场设计的地下采矿,对于平整和充填采矿方法,NSR 盈亏平衡界限为96.54美元/吨,相当于150克/吨银Eq;对于分段回采方法,NSR盈亏平衡界限为85.02美元/吨,相当于132 g/t银Eq。Reduccion Taviche Oust特许权开采的矿产储量的边际开采额外征收2.5%的特许权使用费,而Progreso特许权开采的矿产储量的边际开采则额外征收3.0%的特许权使用费。 |
5. | NSR评估中使用的金属价格为白银23.9美元/盎司,黄金1,880美元/盎司。 |
6. | 根据实际的工厂回收率,NSR评估中使用的冶金回收率为银的90.5%和金的89.8%。 |
7. | 考虑到估计中使用的精炼费用,NSR值为白银20.08美元/盎司,黄金1,586.16美元/盎司,位于Reduccion Taviche Oust的材料除外 |
2023年12月31日 | 第208页,共144页 |
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NSR价值为白银19.57美元/盎司及黄金1,546.31美元/盎司的特许权及Progreso特许权,NSR价值为白银19.47美元/盎司及黄金1,538.34美元/盎司。 | ||
8. | 用于确定NSR盈亏平衡线的成本:平整采矿法为49.83美元/吨;分段采矿法为38.31美元/吨;加工成本为20.79美元/吨;包括分销、一般服务和管理在内的其他成本为25.92美元/吨。 |
9. | 采矿回收率估计平均为92%,采矿稀释估计为17%。 |
10. | 矿产储量吨四舍五入为最接近的千吨。 |
11. | 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储量的估计产生重大影响,本报告没有对此进行讨论。
15.6 | 对第15节的评论 |
矿产储量 将使用OCF和SLS地下采矿方法开采。QP认为,矿产储量采用基于经营观察的合理采矿回收率和贫化系数以及基于实际采矿、加工和冶炼成本的银当量盈亏平衡界限、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,对矿产储量进行了适当估计。
QP认为,已探明和可能的矿产储量估计是经过合理谨慎进行的,并已使用2014年CIM定义标准进行分类。
QP并无其他环境、法律、业权、税收、社会经济、市场营销、政治或其他相关因素会对矿产储量的估计产生重大影响,本报告未予讨论。
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16 | 采矿方法 |
16.1 | 引言 |
采矿方法的选择至关重要,因为它会影响稀释度、生产率、产品一致性、产能、开发、回填和通风要求。圣何塞煤矿采用的采矿方法是OCF和SLS,采用机械化开采方法。自2016年以来,产能为每日3000吨。
所有矿山规划、水文地质、岩土评估、矿山服务、通风和电力供应评估均由库兹卡特兰矿山规划与工程部承担。
16.2 | 水文地质学 |
Cardona Benavides&ASocial ados S.C.在2022年进行的一项研究表明,地下水平衡的流入速率在12.57%L/S到10.02%L/S之间,流出速率 在10.02%L/S到3.28%L/S之间。流入流量足以满足排水所需的蓄水工程,如用于取水到地表的池塘或抽水池 。外流率确定了每天重新进入采矿系统的地下水数量。
根据研究得出的水文地质知识,研究发现,与井和泉水有关的地下水位供应感兴趣地区的不同社区,与矿井深处确定的饱和带没有直接联系。据初步估算,饱和带的海拔高度为980米,最深处位于海拔830米。
考虑到从矿井开采到地面的体积水流量,平均每月10 L/S,并考虑到估计流入水柱下隧道的水量,以及矿井内预计的每月进度, 矿井的地下水流量可能会增加,估计在6 L/S左右,即大约16,400米3/月,可能最多13个L/S,相当于33,400米3/月。抽水设备的容量从28至30 L/S,每天运行不到24小时,因此当从最深的矿区到地面的最大排水量达到 时,可能需要延长运行时间。矿井降水系统将在第16.7.8节中讨论。
16.3 | 矿山岩土工程 |
库兹卡特兰地质力学部门根据以下系统评估 矿山活跃区域的岩体分类:
· | Marinos等人(2007年)描述的地质强度指数(GSI)。 |
· | 使用Bieniawski(Br)(1989)分类系统的岩石等级(RMR)。 |
RMR和GSI被用作将圣何塞煤矿的岩体从极差(RMR小于20)到良好(RMR大于61)进行评级的主要系统,如表16.1所示。
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表16.1圣何塞煤矿使用的地质力学分类
分类 | RMR |
好的 | 61–80 |
常规-A级 | 51–60 |
常规-B | 41–50 |
Bad-A | 31–40 |
Bad-B | 21–30 |
非常糟糕 | 0–20 |
根据这一岩体分类和每个矿化构造的水力半径,估算了最大稳定开孔尺寸。对于OCF,批准地下采矿的最大稳定尺寸为6-8米宽,6米高,而对于SLS,巷道宽度为4米,高度为4米, 采场尺寸为15-20米高。
Bonanza和特立尼达矿脉系统的岩石平均RMR为40至55,支持OCF采矿方法所示的孔洞类型(使用膏体充填或废 岩石充填)。OCF采场洞口的地面支撑设计为2.4米(8英尺)长的螺栓和5.1-7.6厘米(2-3英寸)厚度的喷射混凝土。为了确保及时实现适当的支持,已将三台机器人喷泥机和四台锚杆机 并入采矿船队。对于SLS,岩石支撑由长度从8米到14米的锚索组成。
当矿化构造宽度大于8米时,如在斯托克沃克地区,采用OCF和房柱法相结合的方法进行开采,以确保 地面支撑的稳定性。6乘4米(24米)的柱子2 面积)或5x5米(25米2区域)是第三方咨询公司SVS(2015)推荐的。对于SLS,建议使用厚度为3至6米的肋柱,厚度基于矿物结构的宽度。
16.4 | 采矿法 |
选择用于地下开采的方法有:
1. | 上手挖方填筑 |
OCF以水平切片的形式取出矿石,从底部下切开始,向上推进。当矿石宽度大于8米时,选择OCF和房柱法的组合 作为最适合所遇到条件的方法。
机械化采矿使用巨型钻机钻爆孔、铲运车装载和卡车运输矿石。岩石支撑是通过锚杆和喷射混凝土提供的。对于Bonanza和特立尼达矿脉系统,矿床的宽度从4.5米到17米不等,而在斯托克沃克地带,矿床的宽度可以超过30米。根据迄今的地质构造和岩土研究(第16.3节),机械化采矿被认为是适用于所有矿脉的唯一方法(第16.3节)。 机械化采矿顺序如图16.1所示,包括:钻探(使用巨型钻机)、爆破、支撑、装载(用铲斗电车)和运输:
1. | 经济矿物是以水平切片的形式从采场中开采出来的,使用从±15%的坡度到±15%的枢轴坡道来打开采场的整个宽度和长度。 |
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2. | 采场开采完毕后,用膏体或废石回填空隙。这项活动的关键绩效指标 设定为岩屑的生产率为85吨/小时,膏体填充物的生产率为100至150吨/小时。 |
3. | 水平分层钻进采用机械化钻机,钻进长度为6m×6m,吊臂长度为5m。 |
4. | 爆破药型由乳化炸药和硝酸铵燃料油(ANFO)组成,爆破平均功率因数为0.45 kg/t。工作面爆破通风后,对松散岩层进行攀岩。就安全而言,这是采矿周期的一个重要阶段,因为存在落石风险。 |
5. | 使用铲斗有轨电车(6码)进行排粪3 能力)从工作面到采场的地下堆积物。14米长的卡车3通过铺设坡道将破碎矿石从采场运送到地面堆积场,坡道的速度最高可达每小时25公里。 |
6. | 所需的支持由地质力学部门确定。 |
图16.1机械化开采顺序
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该图由Cuzcatlan编制,2023年。
2. | 分段采矿法 |
矿化通过准备两个级别 以创建要提取的区块来去除。提取是从最底层开始的。SLS区块有肋柱,具体取决于岩石类型 和一般地面条件。
机械化采矿使用巨型钻机来支撑岩石、Stopemaster、Stinger和Raptor钻机来钻爆孔、铲车装载和卡车运输。岩石支撑是通过锚杆和喷射混凝土提供的。这些区域的宽度从2米到6米不等。机械化开采顺序包括:地面支撑、 钻孔(使用深孔钻探设备)、爆破、装载(用铲车)、运输和充填:
1. | 在小层中,所需的支撑由地质力学部门定义。 |
2. | 垂直切片的钻孔宽度取决于静脉的宽度,由长度为10至20米的Stopemster或Stinger和Raptor等设备进行。 |
3. | 爆炸模式是由乳化液和铵油组成的炸药。爆破平均功率因数为0.39 kg/t。 |
4. | 在对路段进行爆破和通风后,用铲斗有轨电车(6码)进行排渣3 能力) 从采煤工作面到采场附近的地下仓库。14米长的卡车3通过铺设坡道将破碎材料从采场运送到地面堆积物,坡道的速度最高可达25公里/小时。 |
5. | 采场开采完毕后,用膏体充填物或废石充填体回填空隙。这项活动的关键绩效指标为石屑的生产率为85吨/小时,膏体填充的生产率为100至150吨/小时。 |
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16.5 | 矿山生产计划 |
矿产储量将维持一年350个生产日的12个月LOMP 。表16.2列出了日产量为2,100吨的磨机的LOMP。根据MSO的评估 ,基于平均头品位156 g/t Ag 和0.98g/t Au,LOMP的产量约为3.2盎司白银和20克兹黄金。推断的矿产资源总计1.0Mt,平均为147g/t Ag和1.04g/t Au,未考虑在 LOMP评估中。
表16.2圣何塞煤矿2024年矿山寿命生产计划
项目 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计* |
磨矿量(kt) | 161 | 169 | 200 | 203 | 733 |
矿石银品位(g/t) | 185 | 139 | 150 | 139 | 156 |
矿石品位Au(g/t) | 1.10 | 0.83 | 0.98 | 0.93 | 0.98 |
金属回收银(%) | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 |
金属回收率Au(%) | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 |
精矿产量(吨) | 5,172 | 5,287 | 6,283 | 6,340 | 23,082 |
精矿级银(克/吨) | 5,236 | 4,024 | 4,306 | 4,015 | 4,370 |
精矿品位金(克/吨) | 31 | 24 | 28 | 26 | 27 |
AG金属生产(KOZ) | 871 | 684 | 870 | 818 | 3,243 |
金金属生产(KOZ) | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 |
注意:由于四舍五入,合计 可能无法相加
SMU已被确定为2m×2m×2m,然而,采矿单位是由Datmine的MSO软件根据矿化矿脉的宽度 和最小采矿宽度确定的,这取决于所采用的采矿方法。对于OCF方法,这是4米宽乘5.5米高 ;对于SLS方法,这是2米宽乘20米高。两种采矿方法均采用一次3.5米的炮击。
根据建议的采矿方法,所有矿脉的稀释系数估计约为 17%。废料被认为不含矿化,银和 金品位被设定为每吨零克。
16.5.1 | 可开采采场优化 |
数据矿的MSO被用来在给定的截止品位上开发指示性的 可采信封。MSO利用关键输入来生成优化的采场形状,从而优化与吨位相关的已开采金属。优化由以下输入驱动:
· | 边际坡度。 |
· | 挖掘范围。 |
· | 最小和最大采场宽度。 |
· | 标高间距。 |
· | 最小和最大倾角。 |
通过执行 以下步骤优化采场设计:
1. | 可采雷区的产生。此过程需要以下输入: |
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a. | 操作切片的高度;5.5m的高度被考虑用于OCF的优化;而SLS的优化被考虑为10-20m的高度。 |
b. | 手术切片的宽度;最小手术宽度为4米。 |
c. | NSR盈亏平衡线相当于OCF为96.54美元/吨,SLS为85.02美元/吨(见表15.2)。 |
d. | 浸泡和敲击静脉。 |
e. | 资源块模型。 |
2. | MSO的产出被输入到Datmine的UG规划器中,以评估和移除不利于实际和/或经济开采的无关卫星采矿点。在MSO三维线框内发现的矿化物质代表矿产储量。图16.2显示了优化后的采场的纵向剖面。结果用作 生产和相关开发基础设施规划和排序的输入。 |
图16.2圣何塞煤矿优化可采区
Cuzcatlan编制的数据,2023年
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16.6 | 地下矿山模型 |
16.6.1 | 矿井布置 |
从地面进入圣何塞煤矿要经过一个总平均坡度为10%、宽4.5米高4.5米的主坡道。图16.3显示了矿井布置的纵向剖面图。
图16.3矿井布置
Cuzcatlan编制的数据,2023年
圣何塞煤矿的设计水平之间有100米的间隔,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。
该矿每天生产2,100吨的通风要求为615,593cfm。通风系统通过主坡道和三个主要的通道网输送所有的进气。废气由三台主通风机从矿井内部送到地面,两台以250,000立方米的速度运行,一台以120,000立方米的速度运行。
16.6.2 | 横向发展 |
圣何塞矿需要约7,691米的横向开采,其中90%用于准备和横向推进,10%用于开发(表16.3)。
表16.3 2024年圣何塞横向发展
活动 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 |
准备工作(M) | 1,870 | 1,938 | 2,024 | 1,098 | 6,929 |
发展(M) | 198 | 279 | 249 | 35 | 762 |
总计(M) | 2,068 | 2,217 | 2,272 | 1,133 | 7,691 |
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16.6.3 | 提高要求 |
如表16.4所示,LOMP总共需要273米的垂直开发。
表16.4 2024年圣何塞的垂直发展
活动 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 |
发展(M) | 178 | 0 | 0 | 95 | 273 |
总计(M) | 178 | 0 | 0 | 95 | 273 |
16.7 | 设备、人力、服务和基础设施 |
16.7.1 | 承包商开发 |
圣何塞煤矿由Cuzcatlan员工和Cuzcatlan根据竞争性招标程序挑选的采矿承包商组成的组合运营。
采矿承包商通常包括巷道开发、采场准备、开采、锚杆支护和废石充填回填等活动。
16.7.2 | 采矿设备 |
目前的采矿船队足以满足 LOMP的需要,并包括以下设备:
· | 7个6码的快递车3 容量。 |
· | 四台电动液压巨型钻机,带两个臂。 |
· | 一台电动液压巨型钻机。 |
· | 7台电动液压锚杆巨型钻机。 |
· | 六个定标器。 |
· | 12辆14米长的卡车3容量。 |
· | 7辆7米长的卡车3容量。 |
· | 五辆混凝土搅拌车。 |
· | 两个喷浆机器人。 |
· | 五个遥控器(伸缩式)。 |
· | 一台反铲装载机。 |
· | 两辆多用途卡车(柴油)。 |
· | 四台深孔钻床。 |
16.7.3 | 矿山人力资源 |
圣何塞矿山管理层估计,2023年与运营相关的活动总共需要1,162名员工,包括465名承包商和697名Cuzcatlan员工,在LOMP中保持类似的人数。
16.7.4 | 地下钻探 |
地下矿山使用几种不同的钻探技术和设备,包括:
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· | 使用电液巨型钻机实现水平和倾斜巷道的机械化钻井 |
· | 机械化深孔钻井设备,如Stopemaster或Stinger和Raptor。 |
16.7.5 | 矿石和废物处理 |
矿石和废物的运输是通过14米长的卡车完成的3和700万3通过主要和次要坡道的通行能力。主坡道设计采用了两种不同的坡度,第一种坡度为12%的直线段,第二种坡度为6%的曲线段,曲率半径为17米。为了优化运输速度,矿山铺设了 坡道轮道,抗压能力为210公斤/厘米2。这种结构允许卡车将速度从8公里/小时提高到最高25公里/小时。
16.7.6 | 矿井通风 |
已根据墨西哥法规NOM-023-STPS-2012对该矿的空气需求进行了分析。
矿井的通风考虑:
· | 主通风系统。 |
· | 辅助通风系统(用于采场和盲区开采)。 |
为使作业达到最佳性能,并为工作面提供足够的通风,考虑到矿井内工作的总人数和完成日常任务所需的设备总量,所需风量为615,593cfm(表16.5)。
表16.5矿井风量要求
项目 | 柴油设备 | 装备 功率(Hp) |
同时使用 (%) |
数量 |
要求 (75 cfm/hp) |
1 | DDH钻机 | 80 | 60 | 3 | 8,665 |
2 | 主管轻型车辆 | 174-383 | 24 | 24 | 45,557 |
3 | 卡车 | 230-361 | 44 | 25 | 264,047 |
4 | 斯科普特伦(6码)3) | 250-343 | 66 | 10 | 117,067 |
5 | 巨无霸 | 78-147 | 26 | 5 | 11,481 |
6 | 锚杆钻头 | 75-160 | 47 | 8 | 21,484 |
7 | 剪刀 | 75-110 | 58 | 8 | 23,245 |
8 | 混合器 | 160 | 62 | 5 | 22,524 |
9 | 定标器 | 94-160 | 40 | 5 | 8,506 |
10 | 小型搅拌机 | 160 | 57 | 2 | 10,560 |
11 | 喷浆机器人 | 146 | 40 | 5 | 15,725 |
12 | 反铲装载机 | 94 | 40 | 2 | 4,381 |
13 | 井下人员 | 257 | 13,614 | ||
14 | 对高温的要求 | 19,423 | |||
15 | 旧工作检测到的损失(5%) | 29,314 | |||
总计 | 615,593 |
计划进出矿井的风道列于表16.6中。进气口通过主通道坡道。排气通过两个直径3米的凸孔排出。
2023年12月31日 | 第154页,共208页 |
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截至2023年9月的通风网络占总设计的95%。目前正在进行的支持3,000吨/日通风设计的工作与建造两个3米直径的凸台有关。
表 16.6风流进出平衡表
航空公司 | LOMP(CFM) |
新鲜空气 | 429,566 (*) |
排气 | 445,117 |
要求(**) | 615,593 |
覆盖率(%) | 70% |
* 由Ventsim模拟器预测
** 墨西哥法规(75 CFM/hp)
16.7.7 | 回填法 |
矿山 使用两种充填方式:地下开采产生的废石充填和膏体充填。膏体填充是由尾矿、水泥和水中的细小颗粒混合而成的。它的固体含量在70%到80%之间,以确保稠度 并允许通过管网泵送材料。添加水泥以帮助干燥混合料,并确保在合理的时间范围内,填充料的凝结达到指定的最低强度水平。尾矿作为混合物的主要成分进入混合物,流程 如下:
· | 浓缩后的尾矿来自选矿厂,储存在连续搅拌槽中。 矿浆的平均密度为1500g/L,相当于固含量55%。 |
· | 过滤后的尾矿来自过滤厂,固体含量为86%。 |
· | 波特兰水泥通过一个190吨的筒仓供应,占尾矿干固体的3%。 |
· | 水 由纸浆提供。 |
膏体设计 阻力为4公斤/厘米2或400千帕,这是在七天后实现的。建议在出渣前至少等待7天 以确保膏体填充物能够承受铲斗电车的重量。
16.7.8 | 矿井降水系统 |
矿井的排水系统可清除井下遇到的或在钻井活动中产生的任何多余的水。为了将水从地下抽到地面,在矿井的不同高度安装了五个泵站,作为主排水系统的一部分。 一旦将水抽到地面,就会在1000米内进行沉淀过程3在9,000米深的池塘中存储更清洁的水3池塘,在那里它被回收用于矿山的再利用。
这五个泵站有沉淀池,可以让悬浮固体从水中沉淀下来。然后,这些水被倒入一个装有倾倒水的水箱中,150马力的水泵将含有低固体的清洁水输送到上面的泵站。
矿井中的抽水系统由四个阶段组成,从矿井底部到地面。这些阶段包括:
· | 位于950层的泵站5将水抽至1100层。 |
· | 泵送位于1100层的4号站将水抽至1200层。 |
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· | 泵送位于1200层的3号站将水抽至1300层。 |
· | 泵送位于1300层的2号站将水抽至1400层。 |
· | 位于1400层的泵站1将水抽到地面。 |
根据LOMP的要求,计划于2024年建造一个未来的泵站,它将包括:
· | 泵送位于800层的6号站,将水抽至950层。 |
每个泵站将有两台150马力的泵(一个作为备用)、一个沉淀池和一个泵房。
有8台气动水泵,将开发工作面的水输送到前述沉淀池。这些泵可以强制每分钟232加仑的流量,在25米的静态高度上允许固体颗粒的最大尺寸为10毫米。
矿山作业所需的工业用水通过地下排水系统从抽水到地面的水中回收。水 通过4英寸的管网回流到矿井,以满足各种钻井要求。
16.7.9 | 维护设施 |
已在1100层建造了一个车间,承包商在此对装卸设备进行维护。车间 用于大维护、小维护和预防性维护。厂房面积约1500米2面积,并包括以下内容:
· | 维护办公室。 |
· | 机械设备清洗区域。 |
· | 维护 大型客机和铲斗区域。 |
· | 备件仓库。 |
· | 储存机油和润滑剂。 |
· | 轮胎 商店。 |
· | 焊接 区域,包括通风凸起。 |
· | 公用事业 区域。 |
· | 电子 板。 |
· | 给 疏水阀上油。 |
· | 卫生设施。 |
为了提高维多利亚区的生产率,将于2024年在1200层的基础上建造一个车间,承包商将在该车间进行铲运机设备的维护。
16.7.10 | 配电 |
采矿单位通过115,000伏的主馈线和备用线路连接到联邦电力委员会(CFE)管理的国家电网,以便在主线停电或电力维护的情况下向关键设备供电。
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主电力线为两台二次变压器提供变化率,详见表16.7。这两台变压器都是独立工作的, 为安全起见,由混凝土墙隔开。变压器的独立性为操作提供了处理电源故障和执行预防性维护的灵活性。
表 16.7变压器容量
装备 | 转换 关系 | 容量 |
电源 变压器1 | 115千伏/13800伏特 | 6.7-8.4 MVA |
电源 变压器2 | 115千伏/13800伏特 | 7.5-9.37 MVA |
采矿单位有两条主配电线路,可支持日产量3,000吨的作业。
· | 电路1-变压器1(13,800千伏,6.7-8.4 MVA)为以下区域供电: |
o | 破碎机 工厂。 |
o | 碾磨 M1和M2。 |
o | 漂浮。 |
o | 增稠剂。 |
o | 地下 矿井-中央主电路。 |
o | 地下 矿北主电路。 |
o | 我的矿场的地面设施。 |
o | 电容器 电池。 |
· | 回路2-变压器2(13,800千伏,7.5-9.37 MVA)为以下区域供电: |
o | 过滤 植物。 |
o | 粘贴 填充设备。 |
o | 磨坊 -M3。 |
o | 浮选 (新回路)。 |
o | 化学实验室。 |
o | 总公司办公室。 |
o | 井下矿北主电路13800千伏。 |
o | 地下 矿山压缩机区域。 |
o | 机械/电气车间 。 |
o | 水处理厂。 |
o | 仓库 |
o | 诊所。 |
o | 餐厅。 |
井下矿用电源由四个主电路组成,规定如下:
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· | 电路1-变压器1.1,位于地面,变压器比为13,800至4,160伏 ,容量为2 MVA。这台主变压器为矿井北部供电,分布情况如下: |
o | 1225级变电所#9、#23和#24的变压器比为4,160伏至480伏,全部为1000千伏安,为该水平(BP084N、采场Q和CX5G1)的勘探平巷提供建设活动。 |
o | 变电站#19位于1100级,变压器比为4,160伏至480伏1000千伏安, 可满足1100级(采场R,车间30)的所有运行电力需求。 |
o | 位于1100级的5号变电站,变压器比为4,160伏至480伏500千伏安,为泵站和钻井活动提供电力。 |
· | 电路 2,由一根13,800伏的高压电缆连接到带有保护继电器的电池,并从地面馈入矿井北段的900级,其分布情况如下: |
o | 1350级变电所,变压器率为13,800伏至480伏1,000千伏安,提供250,000 CFM主扇和采煤场所需的全部运行电力。 |
o | 位于1000级的18号变电站,变压器率为13,800伏,电压为1,000千伏安,电压为480伏,满足1000级站5号泵的所有运行功率要求。 |
o | 分别位于900级和850级的21号和22号变电站,在1000千伏安的480伏电压下,变压器比均为13,800伏 ,满足矿井最深处的所有运行电力需求。 |
· | 线路3,位于地面,变压器比为13,800至4,160伏,容量为 1.5 MVA。这台主变压器为矿井中央侧供电,分布如下: |
o | 4号变电所位于1300级,变压器比为4,160伏至480伏750千伏安,为主120,000 CFM风机和抽水系统2供电。 |
o | 1200级变电所 #6和#16,变压器比为4,160伏至480伏,分别为750千伏安和1000千伏安,满足1200级和第二台250,000 CFM风机的运行需求。 |
o | 位于1100级的10号变电所,变压比为4,160伏至1,000千伏安的480伏,满足1100级的运行要求以及勘探巷道的通风。(采场W、采场V和BP777)。 |
· | 4回路,变压器1.3 13,800 V/440 V 750 kVA(2个),这些变压器为地面、承包商办公室和矿山安全大队训练区的压缩机提供电力。 |
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16.7.11 | 其他服务和基础设施 |
矿井内还建设了补充服务和基础设施,包括压缩空气供应、地下爆炸物储存设施、避难所和矿山救援设施。
压缩送风
目前,库兹卡特兰拥有两台位于地面的Atlas Copco GA 250压缩机,最大工作压力为8.85巴,空气流量为1,200立方米。
压缩空气网络由7400升容量的主压缩机后面的一个水箱组成。压缩空气沿着一条长15厘米(6英寸)的主管道从地面输送到900层,连接1200层、1100层和1000层。二级管道网络通过一系列管道将压缩空气从主管道输送到工作区。为支持网络 已在1200和1100级别安装了两个压缩空气罐。
地下爆炸品储存
爆炸物存储由两个独立的区域组成,满足墨西哥联邦法规规定的安全和安保要求。 这些设施旨在分别存储爆炸物和爆破配件。
避难所和矿山救援设施
安全对库兹卡特兰来说至关重要。已经建立了垂直人行道出口网络,以确保在发生重大事故时员工有能力逃生。此外,还在坡道附近建造了一个避难站,以提供避难所。
16.8 | 关于第16节的评论 |
QP 认为:
· | 正在使用和计划的采矿方法适用于特立尼达矿床。地下矿山设计、干堆尾矿设施设计和设备车队选择是适当的,以实现生产目标,并足以满足LOMP。 |
· | 据估计,该矿的寿命不到12个月。 |
· | 该 采矿计划以成功的采矿理念和规划为基础,风险较低。 |
· | 推断 矿产资源不包括在采矿计划中。 |
· | 采矿设备需求基于圣何塞煤矿的实际运营条件,该矿日产量为2,100吨。 |
· | 全部 矿山基础设施和配套设施满足当前矿山规划的需要, 生产率 |
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17 | 恢复方法 |
以下 部分介绍了当前加工厂的设计,包括流程每个步骤的设备特性和规格。
工厂 是根据第13节中的冶金测试工作设计的,已经运行了12年。
17.1 | 粉碎 和碾磨电路 |
精矿 工厂的最大生产能力为每日3,000干吨。主要阶段如下:
· | 压倒一切。 |
· | 铣削。 |
· | 漂浮。 |
· | 浓缩、过滤和运输。 |
17.1.1 | 压榨 |
圣何塞矿的破碎 是一种干法流程,从该矿提取的矿石粒度从406毫米降至12.7毫米,以提供给磨矿厂。
破碎过程从接收料斗开始,矿场的矿石就存放在这里。矿石通过板式给料机从料斗底部送入颚式破碎机,该破碎机将矿石粉碎至102毫米产品尺寸,然后通过传送带将其输送至2.44米乘6.1米的主筛板。筛板以35 mm开口的一个网目运行。未通过35 mm筛网 的物料通过溜槽送到二级破碎机,在那里将物料减至25 mm,产品返回到主筛板。通过35 mm筛网的材料 通过传送带被送到一个3 m x 7.3 m的二级筛板。筛板开孔为12.7 mm,网孔为1目。未通过12.7 mm网目的材料被送到三级破碎机,在那里它被减小到12 mm大小 ,然后被送回跳汰机以关闭回路。通过12.7 mm筛网的细粒矿石被送往细粒矿石存储,获得12.7 mm的最终产品,在进入研磨电路之前进行储存。
17.1.2 | 研磨和分级 |
细粒 矿石通过传送带输送至3.96米×5.94米或4.57米×6.6米球磨机,其体积的25%至30%装满用于进一步减小(研磨)矿石粒度的三英寸锻造钢球。磨矿厂的产品被泵送到由水力旋流器组成的分级 流程中,在该流程中产生两种产品:1)细粒矿石,从旋流器顶部排出;和2)粗矿石,从底部流出,回收到磨矿厂进行进一步研磨。细粒矿石必须符合金属回收的冶金条件,这表明80%的产品必须在150目(相当于 至105微米)以下,然后才能送往浮选过程。
17.1.3 | 浮选 |
从水力旋流器的细粒矿石中获得的矿浆(水+矿物)首先被送到10个机械槽、6个14.2m的浮选阶段3和四个17米3在大小上,它通过螺旋桨和扩散器产生搅拌,分配纸浆并注入空气。搅拌的纸浆允许试剂作用于有价值的元素并附着在气泡上
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由注入的空气形成,从细胞的边缘自由溢出到收集槽中。由此产生的产品被称为初级精矿。在第一阶段结束时,纸浆通过重力被送到第二阶段。
第二个浮选阶段与第一个阶段类似,利用另外四个17m浮选阶段3机械细胞产生相同的条件, 从这个过程中获得二次清除剂浓缩物。此二次清道夫浓缩液返回至17米的开始处3 细胞会稳定下来。在第二浮选阶段没有浮选的矿物被视为尾矿,并通过 浓缩过程。
主要的 集中在前两个14.2米处3电池被直接送到第三清洗阶段,其余的一次浓缩物 被送到第一清洗阶段,该阶段在122.8m内进行3 机械槽,其功能是去除杂质 ,提高精矿品位。得到的产品是第一个清洁浓缩物,残渣返回到17米的第一个 3 细胞要稳定下来。将第一清洁浓缩物送至在三个2.8m内执行的第二清洁阶段3 具有与第一个类似功能的机械槽,其中继续去除杂质以获得第二个清洁浓缩物 ,并且残留物返回到第一个清洁阶段。将第二清洁浓缩物送至在两个2.8m内执行的第三清洁阶段3 通过机械处理单元获得经过浓缩阶段的最终浓缩物和返回到第二清洁阶段的残留物。
17.1.4 | 浓缩、过滤和装运 |
第三种洗涤浓缩液被送到浓缩槽中,在那里使用絮凝剂使颗粒凝聚,并产生沉淀物。将固体和液体分离,以回收水放回工艺(回收水)中,同时将稠化的固体泵入由12块防水帆布覆盖的板组成的两次压力式压力过滤器,在那里去除部分水,然后再循环到工艺中。浓缩饼从过滤器排出到精矿储存库进行运输。
第二次浮选(耗尽)最后一滩的底流被送到浓缩池,在那里通过应用絮凝剂进行固液分离,该絮凝剂将细颗粒凝聚成沉积物。回收的水返回流程 ,而纸浆的其余部分被泵送到由145块防水帆布覆盖的板材组成的三压式压力过滤器中,在那里大部分水被排除,然后再循环到流程中。尾矿饼从过滤器排出到尾矿库,然后运输到干堆处置区。
泵送到压力过滤器的矿浆有一部分被输送到膏体充填厂进行充填,其中30%的矿山充填需求由膏体充填厂提供。
图 17.1显示了加工厂的主要组成部分。
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图17.1圣何塞加工厂的粉碎和碾磨电路
Cuzcatlan准备的图表,2023年
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17.2 | 对能源、水和工艺材料的要求 |
运行中的能源需求由115千伏的国家电力线路提供,该线路为两台容量为7至8 MVA的电力变压器提供电力。 这些变压器覆盖了地下矿山(见第16.6.10节)、磨坊和基于目前3,000吨/日生产率(8 MVA)的设施的必需品。
该工厂需要2.7米3其中92%来自再循环过程,剩余的8%来自奥科特兰的废水处理厂。
加工厂中试剂的消耗量详见表17.1。
表17.1圣何塞加工厂试剂消耗量
试剂 | 消耗量(克/吨) | |
起泡剂 | 矿石 准备507 | 1 |
收藏家 | 黄薯 Amilico de Potasio | 4 |
航空促进器 404 | 10 | |
吸入麻醉剂3418 | 31 | |
PennFloat-3 | 2 | |
最多 金牌 | 5 | |
絮凝剂 | 絮凝剂 木薯336 | 33 |
降压剂 | 柠檬酸 酸 | 90 |
硫酸铝 | 100 |
工厂设计和功能之间的区别在于浮选过程的清洁阶段所需的水玻璃用量。CAM(2010)的预可行性研究建议使用100克/吨的水玻璃试剂,而Cuzcatlan 已经确定,使用这种试剂并不是获得所需产品所必需的。该工厂通过减少试剂使用量,实现了显著的成本节约。还添加了两种试剂以降低最终精矿 (柠檬酸和硫酸铝)中的氟浓度。
17.3 | 对第17条的评论 |
QP 认为加工要求已被充分理解,并基于运营工厂的实际观测条件保持一致。 没有迹象表明正在开采的材料的特性将发生变化,因此为未来采矿应用的回收假设被认为对LOMP是合理的。
工厂 采用常规设计,基于常规设备,并使用常规消耗品。
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18 | 项目基础设施 |
18.1 | 引言 |
矿山 的地表占地面积相对较小,运营物业边界分为两部分,北部区域(矿山物业)覆盖矿山办公室和地面基础设施占地(50.15公顷),南部区域(尾矿物业)覆盖 尾矿储存设施区域(69.69公顷)。矿井所在的北部地区的主要地面设施如图 18.1所示。
图 18.1矿山和加工厂区域平面图
图 Cuzcatlan编制,2023
18.2 | 道路 |
圣何塞煤矿的设施 通过作业维护的未铺设道路连接(图18.1)。旱季道路用水 以减少灰尘污染。
18.3 | 尾矿处理设施 |
尾矿处置设施位于采矿作业西南约1.5公里处(图18.2)。尾矿有两种处置方式:尾矿库和干堆尾矿。
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图 18.2尾矿库设施位置图
Cuzcatlan编制的数据,2023年
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18.3.1 | 尾矿坝 |
尾矿坝设计分为三个下游施工阶段(图18.3)。第三阶段(S3)最初分为两个阶段:3a阶段(S3a)和3b阶段(S3b)。S3A将大坝的坝顶高程从1,589.8毫升提高到1,595毫升,累积库容为230万米3尾矿。S3A阶段于2014年完成。3b阶段的计划是达到1,598.3毫升的海拔,将库容扩大到3,000,000米3但不再需要这一阶段 ,因为所有尾矿现在都经过过滤并就地压实到干堆设施中。
图18.3一期、二期、三期尾矿库示意图
大坝中心高43.0米,蓄水量约230万米3(S3A)。蓄水池的底座已改装为300克/米2非织造土工织物衬里,保护覆盖整个大坝盆地的1.5毫米厚的土工膜 。大坝接收尾矿浓缩池的溢流,通过分布在尾矿库周围的9根6英寸排放管道泵入大坝,并根据 均匀分布尾矿的需要进行开闭。溢流(粗尾矿)被送到地下矿山充填采场。
目前,如果尾矿过滤厂发生机械故障,大坝被用作处置尾矿的应急措施。大坝 还用于存储地下工作面的多余水,作为雨季的补充工艺水存储,供以后旱季使用 。
18.3.2 | 干式 烟囱 |
2015年,库兹卡特兰建造了一系列不同级别的平台,用于堆放和压实干尾矿。干尾矿用卡车从位于矿山加工区的尾矿过滤厂运输(图18.1)。大约三分之二的生产尾矿被送到干堆(较细的尾矿),而另三分之一(粗尾矿)在膏体回填厂处理,并作为回填送回地下提取的矿井。
A 300克/米2 每个平台的底部都安装了非织造土工布衬里,以保护覆盖整个盆地的1.5毫米厚的土工膜。干式烟囱的设计包括四个施工阶段(表18.1)。
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表18.1干式尾矿堆场的容量和寿命
舞台 | 存储 卷(m3) | 干式 烟囱寿命(年) | ||
部分 | 累计 | 部分 | 累计 | |
阶段 1 | 431,000 | 431,000 | 1.17 | 1.17 |
阶段 2 | 655,000 | 1,086,000 | 1.77 | 2.94 |
阶段 3 | 500,000 | 1,586,000 | 1.37 | 4.30 |
第4-N阶段 | 825,000 | 2,411,000 | 2.06 | 6.36 |
第四阶段--S | 1,622,000 | 4,033,000 | 4.56 | 10.92 |
目前的平台集提供4,033,000米的存储容量3(阶段1至4-S),海拔1,605毫升。第四阶段建设 于2021年完成,剩余的总容量足以覆盖整个LOMP。
18.4 | 矿山废物储存 |
截至本报告生效日期,矿山 有一个废物库存,用于储存无法有效处置到地下的废物。这种废料不会产生酸性水。废物主要来自矿山开发活动,除非将一些额外的基础设施或新矿区并入矿产储量 ,否则预计不会在LOMP的基础上大幅增加。库存为11万万3截至2023年12月31日的垃圾,总容量为12万米3。 库兹卡特兰有权在需要时建造额外的废物储存,这将使总容量增加到200,000米3, 足以满足LOMP。
18.5 | 矿石 库存 |
矿山 目前有两个矿石库存,用于储存低品位银矿,或待评估的材料(由于不同矿石类型的混合)。 一旦对未知品位的库存材料进行采样并获得结果,地质部门将与矿山 和规划部门协调,决定是将这些材料运往工厂还是运往废物库存。
18.6 | 精矿运输 |
拖拉机 每辆可运输两个25吨集装箱的拖车用于运输精矿。容器必须由不锈钢制成。 每个容器都经过登记并在矿山秤上称重,然后再对精矿进行装载、取样和称重处理。 在设备密封和登记之前。然后,精矿通过公路运输到韦拉克鲁斯州的韦拉克鲁斯港,然后运往400至600吨的采购商手中。
18.7 | 发电 |
煤矿的主电源通过CFE管理的115,000伏电路提供,CFE在煤矿的主变电站旁边有一个操作配电盘。
该矿还有一个13,200伏电路的二次备用电源,也由CFE管理。此电路可在主电路停电的情况下为关键设备供电。
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18.7.1 | 主变电所 |
该矿主变电所由7~8MVA变压器、分断元件和继电保护装置组成,变比为115~13.8KV。
18.7.2 | 分布 |
配电主要是通过使用混凝土柱上的架空输电线路进行的。基本的配电方案是通过变电站的13800伏电路。
18.7.3 | 地雷分布 |
矿井地下部分的电源由两个电路组成,布置如下:
· | 架空网络 为地面三台变压器供电,变压比为13,800至440伏,容量为750千伏安(2片)。 |
· | 架空网络 为地面的两台变压器供电,变压比为13,200至4,160伏,容量分别为1,500千伏安和2,000千伏安。这是主网络,对井下有一个 三回分布: |
o | 电路1-变压器1.1,位于地面,变压器比为13,800至4,160伏 ,容量为2 MVA。这台主变压器为矿井北部供电,分布情况如下: |
§ | 1225级变电所#9、#23和#24的变压器比为4,160伏至480伏,全部为1000千伏安,为该水平(BP084N、采场Q和CX5G1)的勘探平巷提供建设活动。 |
§ | 变电站#19位于1100级,变压器比为4,160伏至480伏1000千伏安, 可满足1100级(采场R,车间30)的所有运行电力需求。 |
§ | 位于1100级的5号变电站,变压器比为4,160伏至480伏500千伏安,为泵站和钻井活动提供电力。 |
o | 电路 2,由一根13,800伏的高压电缆连接到带有保护继电器的电池组,并从地面馈入矿井北段的850水平,分布如下: |
§ | 1350级变电所,变压器率为13,800伏至480伏1,000千伏安,提供250,000 CFM主扇和采场P所需的全部运行电力。 |
§ | 位于1000级的18号变电站,变压器率为13,800伏,电压为1000千伏安,电压为480伏,满足1000级5号站水泵的所有运行电力要求。 |
§ | 分别位于900级和850级的21号和22号变电站,在1000千伏安的480伏电压下,变压器比均为13,800伏 ,满足矿井最深处的所有运行电力需求。 |
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o | 线路3,位于地面,变压器比为13,800至4,160伏,容量为 1.5 MVA。这台主变压器为矿井中央侧供电,分布如下: |
§ | 4号变电所位于1300级,变压器比为4,160伏至480伏750千伏安,为主120,000 CFM风机和抽水系统2供电。 |
§ | 1200级变电所 #6和#16,变压器比为4,160伏至480伏,分别为750千伏安和1000千伏安,满足1200级和第二台250,000 CFM风机的运行需求。 |
§ | 10号变电站,1100级,变压器比为4,160伏至480伏1,000千伏安,为运行中的 |
1100水平的要求以及勘探漂流的通风。(采场W,采场V,BP777)。 |
o | 4回路,变压器1.3 13,800 V/440 V 750 kVA(2个),这些变压器为地面、承包商办公室和矿山安全大队训练区的压缩机提供电力。 |
18.8 | 通信系统 |
通信服务由Teléfonos de México S.A.B.de C.V.(Telemex)提供。通信基础设施基于通往矿山数据中心的光纤链路,以70 Mbps的同步链路提供互联网带宽。圣何塞煤矿有一个有空调的数据中心,有受控的访问和闭路电视。结构布线网络属于6类。
电话通信 由Telemex通过启用10条数字电话线的E1连接提供。电话交换设备使用互联网协议 (IP)连接,分机数为90。
井下 矿井通信网络使用光纤无线电主干进行操作。在这个主干的基础上,有一个甚高频(VHF)无线电中继器阵列来提供无线电通信。地下设施有三个甚高频频道,一个用于操作员,另一个用于主坡道的交通,最后一个用于救援服务。覆盖范围约为11公里。
此外,该矿还采用了基于射频识别技术的个人探测系统。这在地面上有7个检测点,在地下有30个检测点,覆盖了矿井的主要工作面。该系统的目的是为了安全起见, 实时识别和监控人员在矿井内的活动。
Cuzcatlan 在该矿安装了视频监控系统,该系统由124个摄像头组成,目的是监控地面和地下设施,包括主要泵站、发电站和汇合点。
井下部分区域可接入语音和数据服务,包括9条IP电话线,以及连接1200层和1000层的两个会议区域、维修车间和爆炸仓库的本地网络和互联网服务。
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18.9 | 对第18条的评论 |
QP 认为支持LOMP所需的基础设施已到位并可运行。
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19 | 市场研究和合同 |
19.1 | 市场研究 |
圣何塞矿是一座运营中的矿山,精矿销售合同已于2024年生效。因此,市场研究与 运营无关。
自经营于二零一一年九月开始商业生产以来,公司已决定在公开市场出售精矿。 为取得精矿的最佳商业条款,Fortuna的政策是签订不超过 一年的合约。2023年,Cuzcatlan同意了一份短期合同,将精矿出售给托克有限公司(15,000吨)和Arrow Metals (15,000吨),为期12个月。一旦该合同于2024年到期,将谈判一份新的合同。
白银 和黄金付款方式在行业内是典型的。如果精矿中的氟含量超过规格范围,将根据交付的氟含量与买方协商支付罚金。
买方和Cuzcatlan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。
19.2 | 商品价格预测 |
《财富》财务部向库兹卡特兰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月准备的预测,采用共识方法确定了定价。
QP 审查了关键输入信息,并认为这些数据反映了一系列分析师预测,这些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共识价格,可用于本报告中对圣何塞矿的矿山规划和财务分析。
根据2024年的平均共识价格,采用了白银23.90美元/盎司和黄金1,880美元/盎司的长期价格估计。
Cuzcatlan 使用19比索兑1美元的墨西哥比索汇率进行金融分析,这符合业界的普遍共识。
19.3 | 合同 |
19.3.1 | 银金精矿 |
托克和Arrow Metals规定了2023年和2024年从库兹卡特兰交付的银金精矿的规格, 被认为符合标准的行业标准。
氟、锌和铅是圣何塞煤矿需要管理的有害元素。
19.3.2 | 运营 |
Cuzcatlan 拥有14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工作情况在资本和运营支出中进行核算。
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已执行。合同根据需要进行谈判和续签。合同条款 是《财富》熟悉的墨西哥类似合同的典型。
19.4 | 关于第19节的评论 |
QPS 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使用的原始文件一致,并且该信息与公开的行业规范一致。在本报告的范围内,这些信息可用于圣何塞矿的矿山规划和财务分析。
报告中使用的长期金属价格假设是基于众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 和感知需求。多年来,实际金属价格可能会与早先的预测相比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,这可能会对该业务的财务结果产生负面影响。与此同时,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,允许 和社会或社区影响 |
20.1 | 引言 |
本报告中提供的环境信息来自Cuzcatlan的环境影响研究、土地使用变化、许可证、许可证和环境研究。
20.2 | 第 条和允许 |
2006年,Cuzcatlan开始利用钻探和地下勘探特立尼达和Bonanza矿脉进行勘探活动。向环境和自然资源部提交了研究和报告,批准了SEMARNAT-SGPA-DIRA-179-2007、SEMARNAT-SGPADIRA-366-2007和SEMARNAT-SGPA-DIRA-896-2008。
2008年期间,向该州SEMARNAT代表团提交了一份环境影响报告书,内容涉及地下坡道和最初的矿山开发。这是2009年通过SEMARNAT-SGPA-DRA-1731-2009批准的。
20.2.1 | 环境立法 |
适用于圣何塞矿的主要环境立法如下:
· | 《生态平衡与环境保护总法》及其规章。 |
· | 废物预防和综合管理总法及其条例。 |
· | 《气候变化总法》及其规章。 |
· | 野生动物总法及其规章。 |
· | 国家《水法》及其规章。 |
· | 墨西哥官方标准。 |
20.2.2 | 环境义务 |
Cuzcatlan 必须遵守其在不同项目阶段获得的授权的条款和条件,包括环境影响、土地用途、许可证和许可证的变更,以及遵守每项环境研究中确定的预防和缓解措施。
20.2.3 | 其他义务 |
Cuzcatlan 截至2022年12月一直遵守全球尾矿管理行业标准,并致力于执行该标准。 该公司还于2021年5月通过了国际标准化组织14001认证。
20.2.4 | 允许的 |
已授予Cuzcatlan并支持其建立和运营的关键许可证如下:
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· | 环境影响授权书,根据第SEMARNAT-SGPA-DIRA-1731/2009, SEMARNAT授权建造、执行和维护San José采矿单位,为期12年,有效期至2021年10月23日,占地92.00公顷。2021年,SEMARNAT授权将期限再延长12年 。(环评延展部分)。第4.4节提供了与SEMARNAT就许可证期限发生纠纷的信息。 |
· | 尽管如此,本公司于2022年1月28日收到一份通知(2011年SEMARNAT-SGPA-DIRA-367/ 号决议,其中SEMARNAT发布了对Ocotlán de Morelos污水处理厂进行现代化、运营和维护的环境影响授权,瓦哈卡(PTAR Ocotlán),有效期至2031年5月13日。根据与奥科特兰·德莫雷洛斯市政府的协议,库兹卡特兰是本许可证的管理人。 |
· | 第 SEMARNAT-SGPA-DRA-173-2010号决议,其中SEMARNAT授权项目“建设和安装用于工业用途的取水和传导工程”,有效期至2030年3月。 |
· | SEMARNAT-SGPA-UGA-1067-2015号决议批准了“瓦哈卡州圣何塞德尔普罗格雷索尾矿干法堆放”项目,有效期至2026年3月。 |
· | SEMARNAT-SGPA-UGA-0901/2017号决议,通过该决议,SEMARNAT授权项目“膨胀干燥 堆尾”,有效期至2031年9月。 |
· | SGPA/DGIRA/DG/01115号决议,DGIRA通过该决议授权项目“第三膨胀干式烟囱尾矿”,有效期至2028年2月。 |
· | SGPA/DGIRA/DG-06101-21号决议授权实施项目“Actualización de obras y Actividade”,有效期至2033年12月。 |
· | 第(Br)20-PMG-I-1876-2015号决议,其中规定了危险废物管理计划。 |
· | 国防部颁发的在矿山活动中使用炸药的第4184号通用许可证。这个许可证必须每年续签一次。 |
· | Ocotlán de Morelos市和Cuzcatlan市之间的协议,允许Cuzcatlan 运营位于瓦哈卡州Ocotlán de Morelos的废水处理厂,有效期 至2025年1月1日。 |
20.3 | 环境基准 |
20.3.1 | 气候 |
圣何塞矿属半干旱或半温暖气候,夏季多雨,根据W.Köeppenn制定的气候分类,经Enriqueta García(García,2004)修订后,气候公式为BS1hw(W)。年平均温度在18至22摄氏度之间变化,夏季多雨。年总降水量从400毫米到800毫米不等。有两个降雨高峰期,一个在六月,第二个在九月。
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20.3.2 | 空气质量 |
Cuzcatlan 通过由墨西哥认可实体认可并经联邦环境保护局批准的外部实验室按季度测量总悬浮颗粒物(小于10微米和小于2.5微米的颗粒物)来监测空气质量。
20.3.3 | 水质 |
Cuzcatlan 通过墨西哥认证机构认可并经国家水委员会批准的外部实验室,每季度监测地表水和地下水质量。获得的地表水和地下水水质结果表明,水质良好,未发现采矿活动的影响。
20.3.4 | 水文学 |
表面
圣何塞煤矿位于格雷罗科斯塔奇卡20号(HR 20)水文区域内。这一水文区是一个不规则的五边形,东西向拉长。水文区面积约24.4公里2。HR 20被划分为三个流域:Atoyac河、Arena河等,以及Ometepec或Grading河。采矿作业位于Atoyac河分水岭内(INEGI,2004年)。
地下水
矿区位于瓦哈卡州中部的Valles Centrales含水层内。
20.3.5 | 土质 |
圣何塞矿业公司的主要土壤类型是Feozem、Leptosol和Luvisol。
20.3.6 | 动植物 |
基线研究中确定的动物包括负鼠、螳螂、兔子、松鼠、山猫、野猫、灰狐、郊狼、黄鼠狼、臭鼬、cacomixtle、Tejon和浣熊。只有三种物种被列入墨西哥官方标准NOM-050-SEMARNAT-2010的保护类别,美洲虎和卡科米克托被列为濒危物种,该物种美洲斑潜蝇(Herpailurus Yaguardi)和山猫 被列为濒危物种。
植被 由马赛克灌木和一些零星的树木组成。最主要的灌木丛包括马尾相思和松果树紧随其后的是光叶三倍体小球囊和二品沙门氏菌。在研究区内发现的68种植物中,只有1种被列入NOM-059-SEMARNAT-2010(扁尾棘隙吸虫),有专门的保护和管理方案。
由于山羊牧场和雨水灌溉农业对土壤的严重压力,场地 退化。植被最初覆盖了不到20%的表面积。
20.3.7 | 生态系统特征 |
圣何塞煤矿的环境影响和土地利用变化研究包括对现场生态系统的描述,该描述包括项目的不同阶段,如勘探、建设、运营、关闭和关闭后。
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在圣何塞矿山开发的不同阶段进行的每项环境影响和土地利用变化研究中都描述了当地生态系统的特征 。
20.3.8 | 受保护地区和考古 |
圣何塞矿区没有国家环境法规宣布的自然保护区。在准备圣何塞矿区的基线环境研究期间,没有发现任何考古遗址。
20.3.9 | 环境风险和管理计划 |
在环境基线研究中未发现重大环境风险。在运营阶段,每年确定运营阶段的环境风险和缓解措施。
Cuzcatlan有环境管理和监测计划,包括动植物管理、城市固体废物、特殊废物、危险废物和采矿废物管理的环境计划的后续行动,以及地表水和地下水监测计划、环境噪音监测、重新造林计划中植物存活率监测,以及野生动物监测计划。
还定义了可持续性指标 并每月监测其绩效。圣何塞矿场确定的可持续性指标如下:
· | 新鲜用水量(米)3/t). |
· | 能源消耗率(GJ/t)。 |
· | 干石灰在干堆中的沉积率(t干石灰/t已加工矿石)。 |
· | 温室气体产生率(TCO2EQ/kt)。 |
20.3.10 | 环境 重点领域 |
Cuzcatlan最重要的环境利益领域 是遵守以下规定:
· | 环境政策 。 |
· | 遵守国家和国际法规要求。 |
· | 遵守环境监测计划。 |
· | 遵守环境培训计划。 |
· | 根据国际标准化组织14001:2015年对环境管理体系的认证进行维护。 |
· | 遵守公司环境要求。 |
20.3.11 | 运营和管理 |
保护环境是库兹卡特兰在其每一项活动和进程中的优先事项。该公司已确定其在勘探、选矿、维护、采矿和支持领域的活动可能影响的环境方面。对于每个区域,都建立了适当的控制措施,以防止和减轻与这些活动相关的重大环境风险和影响。
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2022年,库兹卡特兰获得了符合国际标准化组织14001:2015年和国际标准化组织45000:2018年的环境和安全管理体系认证。
20.4 | 社区关系 |
20.4.1 | 社会经济和文化方面 |
矿区总面积92.01公顷,分为南北两个多边形,其中工业经营面积16.88公顷。
为了更好地了解煤矿周围的环境并确定社会关注的优先事项,确定了半径约为5公里的直接和间接影响区域。
在受直接影响的地区内,截至2020年,下列城市的地方有11,215名居民。
· | 圣何塞德尔普罗格雷索市:Arroyo Salado、El Cuajilote、El Jaguey、El Porvenir、La Alianza、洛斯塞德罗斯、洛斯迪亚斯、洛斯帕蒂诺、Maguey Largo、Minerales de Oaxaca y San Jose del Progreso。 |
· | Ejutla市:La Noria de Ortiz y Monte del Toro |
· | 圣马丁德洛斯坎塞科斯市:科洛尼亚·贝尼托·华雷斯和巴里奥·埃米利亚诺·萨帕塔 |
· | 马格达莱纳德奥科特兰市:马格达莱纳德奥科特兰。 |
还确定了与库兹卡特兰保持积极关系的8个地区的间接影响区域。这些地区如下:
· | 圣佩德罗阿波斯托尔市:科洛尼亚瓜达卢佩、洛斯特雷斯·赫尔马诺斯和圣佩德罗·阿波斯托尔。 |
· | 圣何塞德尔普罗格雷索市:兰乔洛斯瓦斯奎兹、拉奇拉纳、圣何塞拉加尔佐纳、埃尔莫格特和拉劳格兰德。 |
根据国家土著人民发展委员会的数据,圣何塞煤矿的这一影响区域与“中央山谷土著地区”不谋而合。 影响区域内的城镇共有1,924名土著居民。
这些地方的政治组织是多样的。市政厅有一名市政总裁作为政治行政人物,而后者又依赖于被视为辅助当局的人物,在这种情况下,市政特工和警察特工。
此外,“ejido”是由一个合法注册的议会组成的,由“ejido”专员代表。值得一提的是,圣何塞德尔普罗格雷索市有“ejido”或公共土地,但他们没有代表他们的“ejido”‘ 专员。
受影响地区的主要经济活动是初级农业和畜牧业。还有其他活动,如手工艺和纺织加工。次要活动包括采矿、建筑、发电和供应。第三产业包括旅游、商业和一些基本服务,如家政服务。
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纪念守护神的庆祝活动是重大的文化活动。社区成员和团体每年都会参加这一活动,庆祝乡镇成立。
最基本的教育水平在巴里奥·埃米利亚诺·萨帕塔、科隆尼亚·贝尼托·华雷斯、洛斯迪亚斯和圣何塞·拉加尔佐纳镇,这些城镇的教育水平不超过五年级和六年级。
该地区只有63人被归类为失业人员。
交通路线非常便利,例如高速公路和公路。学校和非专科医疗中心也是可用的。
20.4.2 | 利益相关者 参与度 |
自圣何塞的第一次探索活动开始以来,一直在与主要利益攸关方群体进行互动和接触活动。
感兴趣的主要利益攸关方最初被确定为市政当局、辅助当局和农业当局。社会和政治组织以及国家和联邦官员也发挥重要作用。
Cuzcatlan一直在确定并与各种社区团体和利益相关者合作。
由于瓦哈卡州社会问题的历史,库兹卡特兰必须准确地确定主要领导群体,并与他们始终如一地合作,在库兹卡特兰和社区之间建立和保持健康的关系。
表20.1显示了当前的主要利益攸关方群体 。
表20.1圣何塞煤矿的主要利益攸关方群体
集团化 | 描述 | 关系 |
地方政府 | 受影响地区市政当局的现任政府成员 。 | 影响范围内的每个市政当局都有不同的利益和合作协议。 |
被占用土地的所有者 | 公司临时占用经营活动的物业的所有者 。 | 与这些人保持正式的 协议,以保证合法和适当地使用每项财产。 |
公民委员会 | 自采矿活动开始以来,促进与邻近社区交流的一群人。 | 有了这一群体,生产性项目通过社会投资、基础设施支持和社会发展渠道进行。 |
农民 群体 | 人们 致力于土地的主要活动。 | 有了这一群体,通过社会投资开展生产性项目,为农业活动的发展引导支持。 |
当地供应商 | 为运营提供本地服务的人员 。 | 使用当地的产品和服务来保证运营所需的东西,并为 地区的经济发展做出贡献。 |
康普沃 | 为管理该地区的社会支持而创建的社会组织 。反采矿组织。 | Cuzcatlan 目前正在与CUPOVO合作,以引导社会投资支持,主要是在住房方面。这种新的合作意味着关系的极大进步,因为从历史上看,他们一直宣称自己是一个反采矿组织。 |
作为库兹卡特兰社会关系的一部分,广播节目《哈布兰多·恩普拉塔》很重要,因为这是关于圣何塞·德尔普罗格雷索和中央山谷地区文化的信息共享的地方。
20.4.3 | 社区 发展 |
库兹卡特兰进行了重要投资,以促进邻近社区的可持续发展。
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在行动的每个阶段,以教育、卫生、经济、文化、住房和社会基础设施等重点领域为基础,实施了各种社会发展战略。
教育倡议的主要目标是通过以下方案和活动为缩小教育差距作出贡献:
· | 通过教育专业人员的协作,加强 关于生活规划、情绪控制和青年领导力等主题的研讨会。 |
· | 库兹卡特兰奖学金计划自2014年开始实施,允许圣何塞德尔普罗格雷索及其机构的学生继续接受高中和高等教育。目前有145人受益。 |
· | 与瓦哈卡州国家成人教育研究所(IEFA)达成的协议允许扩大成人人口的教育覆盖面,并允许他们继续他们的 人生计划,以完成他们的基础学习。小学、中学和高中的教育都是标准化的。 |
· | 捐助学校设备,包括材料和用品,以改善该市教育机构的条件。 |
库兹卡特兰已采取行动,通过下列方案或活动直接为预防、护理和社区卫生基础设施领域作出贡献:
· | 家庭和社区卫生中心的医疗材料。 |
· | 支付圣何塞德尔普罗格雷索市诊所扩大医疗保健的医疗费。 |
· | 与圣何塞市议会和瓦哈卡州卫生秘书处共同设立新冠肺炎大流行应急基金。 |
· | 市政转运救护车的维护。 |
· | 将基本医疗条件的药品送到家庭和社区卫生中心。 |
· | 基本的食品套餐捐赠,一年两次。 |
· | 为当地适用人群提供精神卫生保健。 |
· | 健康 住房计划,为基本住房设施(卧室、厨房)不足的人口提供建筑材料和改善住房空间的后续行动。 |
· | 捐赠 用于特殊健康情况下的医疗费用、手术和药物。 |
· | 预防 通过与健康问题专家协作举办研讨会和讲座。 |
· | 葬礼 支持实物捐赠以支付丧葬费的服务计划。 |
投资是为了在影响范围内发展生产活动 。库兹卡特兰的主要项目包括:
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· | 为“ejidatario”农民促进农业和生产性投资的贡献 。自本协议成立以来,该集团为其农业活动的发展做出了贡献。 |
· | 企业或本地企业设备 。 |
· | 对手工企业(纺织服装和刺绣生产)的贡献。 |
· | 建造用于番茄生产的温室。 |
· | 当地 供应商支持,并考虑在产品和服务供应方面建立培训和合作伙伴关系。库兹卡特兰为当地企业提供的所有机会都会不断得到审查。 |
· | 就业岗位 创造:目前,该作业产生的就业岗位中有70%以上是为矿山影响区域的人 创造的。 |
Cuzcatlan在社会基础设施项目的投资和管理方面一直处于领先地位,在道路、学校、街道、公共空间、公共照明等方面做出了大量投资。主要活动包括:
· | 市民广场的屋顶。 |
· | 购买 并安装公共照明。 |
· | 铺设好的街道的建设。 |
· | 学校的建设和修缮。 |
· | 建设市民广场。 |
· | 修建 雨道。 |
· | 道路的修复。 |
· | 社区排水延伸 。 |
· | 挡土墙的施工。 |
· | 建造周边围栏。 |
· | 捐赠配水管道。 |
· | 为垃圾场的修复贡献了 。 |
· | 建设集水基础设施。 |
20.5 | 关闭矿山 |
20.5.1 | 法律 要求和其他义务 |
矿山关闭和保护采矿工程和作业的主要适用国家标准符合下列墨西哥官方标准和条例:
· | 生态平衡与环境保护总律(LGEEPA) |
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o | LGEEPA 将恢复定义为“旨在恢复和重建有利于自然过程进化和连续性的条件的一系列活动”。 |
· | 联邦环境责任法(LFRA) |
o | 《LFRA》第13条规定,“对环境造成的损害的赔偿将包括恢复生境、生态系统、自然要素和资源、其化学、物理或生物条件以及它们之间的相互作用关系,以及它们通过恢复、重建、治疗、恢复或补救提供的环境服务“。 |
· | 采矿法第27条-采矿特许权的持有者,无论其授予日期如何,都有义务: |
o | 四. 在矿山安全、生态平衡和环境保护方面,遵守一般规定和适用于采矿冶金行业的墨西哥官方标准。 |
o | 第三十九条在矿产或物质的勘探、开采和效益活动中,采矿特许权持有人必须依照有关法律法规的规定,注意环境和生态保护。 |
适用于矿山关闭的其他一般规则 参考墨西哥官方关于矿山恢复和关闭的标准如下。
· | NOM-120-SEMARNAT-2020, 为直接采矿勘探活动制定了环境保护规范。 |
· | NOM-138-SEMARNAT-2012, 确定了土壤中碳氢化合物的最大允许限量,以及修复特征和规范中的采样准则 。 |
· | NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, 建立了确定受砷、钡、铍、镉、铬、六价、汞、镍、银、铅、硒、铊和/或钒污染的土壤修复浓度的标准。 |
· | NOM-001-SEMARNAT-1996, 规定了排入国家水域和财产的污染物的最大允许限量。 |
· | NOM-141-SEMARNAT-2003, 规定了表征尾矿的程序,以及尾矿库场地、项目、施工、运行和运行后的表征和准备的规范和标准。 |
20.5.2 | 矿山 关闭管理 |
库兹卡特兰的恢复和关闭计划包括 以下区域:
· | 工业区,位于北部多边形区,包括库存、粉碎、磨矿、浮选、尾矿浓缩、维修车间、小作坊、精矿、道路和停车区。 |
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· | 位于北部多边形的矿山 区域,其中包括矿山通道坡道、竖井、矿井、水力回填、尾矿过滤厂、矿石库存、道路、停车区、矿山服务、 和秤。 |
· | 辅助工作区和辅助工作区位于多边形北部,分为四个区域,包括行政办公室、仓库、服务、休闲区、土壤存储、水池、粉仓、承包商庭院、CFE变电站、道路和路面。 |
· | 地域性保护区位于北部多边形区,由次生植被区、原生植被残留区、矿场、雨水控制泻湖、矿场苗圃和植树造林 区组成。 |
· | 位于南部多边形的尾矿区,包括尾矿坝、干尾矿库、土壤堆积场、水回收池、分流沟、停车场和承包区、道路和次生和初级植被的土地,以及因以前的农业活动而退化的部分。 |
· | 私人土地封闭区,包括Cuzcatlan关闭与旧采矿活动有关的现有矿井和矿场入口处的社会承诺。 |
圣何塞煤矿的最后阶段假定及时对已达到有用寿命或设计能力的作业和工程(如大坝)周围的土地采取逐步关闭行动,将重点放在以下方面:
· | 设备、材料和资源的最终库存,不仅考虑工业方面 ,还考虑填充材料的详细平衡和尾矿库的构造,预期使用干尾矿(无害和惰性)作为填充材料的可能性 或使用干尾矿库作为填充坝池塘的材料银行。 |
· | 制定 关闭优先计划,以淘汰消耗性设施,并保护那些在回收和关闭活动期间用作支持的设施(公用事业、控制室、电力、水、足够大的机器停车场、办公室和临时仓库等)。 |
· | 进行将重新使用(搬迁)或拍卖的机械的拆卸,包括储存可用于关闭目的的材料(建造格栅、矿山支持材料、用于回填的基础、标牌支架、柱子等)。拆卸应基于 一项研究,该研究考虑了设备和材料的鉴定,以及维护价值和估算回收价值的执行程序。 |
· | 回收可回收、可销售或有潜力供当地社区使用的材料 (横梁、废金属、管道、板材、仓库等)。 |
· | 拆除水泥和混凝土结构,最好是压碎,以提供足够的特性用于稳定其他工程(矿井回填和建造矿井盖或矿井密封/竖井/坡道)。 |
· | 如果最终检查和勘察要求,对尾矿坝进行补充性稳定,如果是矿山通道,则确保其稳定性(如果适用,消除或管理下沉风险)。 |
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· | 打捞有机土和土壤解体在路堤、堆场和停车场的应用 耕作。 |
· | 根据苗圃植物执行 重新造林工作。 |
· | 安装临时限制区,以鼓励自然恢复,并在监测和维护期间保护恢复的区域。 |
· | 为保护目的和作为额外的安全措施安装永久限制区 。 |
· | 归还或恢复土地的基本状况,以维持动植物和环境服务,并在中长期内对自给自足的空间进行生态恢复。 |
· | 获得最终批准和/或社会许可才能退出,以便社区和Cuzcatlan都符合关闭目标和当地的发展期望。 |
20.5.3 | 填海 及封闭受影响地区 |
2022年更新的库兹卡特兰填海和关闭计划使用了分区分组、结构和建筑物作为填海和关闭计划预算的起点。
适用于恢复的步骤 按如下顺序列出:
· | 拆除所有可打捞的设备、机械和构筑物,用于打捞、搬迁、出售、再利用或作为废品回收。 |
· | 拆除建筑物和基础,包括庭院和停车场壁板,不建议在废弃阶段保留 。 |
· | 用作庭院、材料堆积物、建筑物的土地上压实的土层的剥蚀,以及为实施植树造林工程而进行的土地物理准备。 |
· | 矿山的充填和封堵。 |
· | 复盖尾矿库和干尾矿设施及土地加固。 |
· | 植树造林。 |
· | 为封闭目的(岩土、地球化学、未来土地利用)完成额外研究和调查 |
· | 维护 在土地和场地关闭后的第一年内立即进行维修或改善 。 |
· | 监控。 |
20.5.4 | 关闭期间监控 |
圣何塞煤矿2022年更新后的恢复和关闭计划将需要持续监测,以确保实现关闭计划目标。
监测将包括:
· | 检查和评估。 |
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· | 根据需要,通过每年或每半年抽样,监测关于定量和半定量变量的环境状况。 |
· | 报告采样和监测结果 。 |
将定期安排与社区和地方当局的会议或集会,以:
· | 提供一个空间,让他们可以自由地表达他们对作业结束和矿山关闭的看法和意见。 |
· | 报告监测阶段的恢复性能和部分结果。 |
· | 确保用于保护目的的土地使用,并检测任何可能的土地偏差/利益。 |
20.5.5 | 监控关闭后 |
据估计,在放弃工程后,将根据场地被放弃的情况,对这些区域进行为期五年的监测。根据相关调整器完成关闭评估的结果,监控周期可能会有所不同。
20.5.6 | 关闭成本 |
采矿计划预计在2024年底关闭作业 。本公司已指派专责团队审查和更新多年逐步关闭和监测计划 ,目前预算为2,700万美元,将于2024年开始实施。正在考虑多种因素,如与关闭有关的技术研究和设计、受影响地区的补救、基础设施的退役和拆除、与逐步关闭、重新利用和适当的长期监测和维护相关的社区的地形改造、植被重建和增值活动,同时严格遵守关闭煤矿的政府规定和高标准。
20.6 | 温室气体(GHG)排放 |
2022年,Cuzcatlan的温室气体排放量估计为43,516 TCO2情商。同年,库兹卡特兰开始在办公室、餐厅、实验室和普通仓库安装太阳能电池,以产生清洁能源,并为缓解气候变化的倡议做出贡献。
2023年,Cuzcatlan继续开展减缓气候变化的活动 ,例如在一般办公室和地下矿山将荧光灯更换为发光二极管灯,并致力于城市固体废物和特殊处理废物的分类,以便它们可以作为其原材料用于工业流程 。
库兹卡特兰还在努力寻找节能、节水和最大限度减少废物产生的替代品。
20.7 | 关于第20条的评论 |
QPS认为,到目前为止,已经对圣何塞矿进行了适当的环境、社会和社区影响研究。Cuzcatlan保留了所有必要的环境许可证,这些许可证是矿山基础设施运营和维护采矿活动的先决条件。关闭 费用估计为2,700万美元,预计关闭后的监测期为五年。
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21 | 资本和运营成本 |
圣何塞矿是由Cuzcatlan管理的生产作业 ,自二零一一年九月以来一直作为地下作业开采。资本和运营成本估算 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。 总体而言,成本估算具有足够的细节,根据Cuzcatlan目前的经验,可以申报矿产储量。
21.1 | 维持 资本成本 |
由于矿山已进入最后一个计划营运年度 ,持续资本开支如矿山开发仪表、加密钻探、矿山设备及其他必要开支已被视为营运成本的一部分,并于2024年由预计产生的现金流支付。
21.2 | 运营成本 |
表21.1详细说明了LOMP的预计运营成本。
表21.1 2024年预计运营成本摘要
面积 | 单位 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总计 |
我的 | 美元/吨 | 60 | 56 | 43 | 39 | 48 |
种 | 美元/吨 | 29 | 29 | 20 | 19 | 23 |
间接法 | 美元/吨 | 31 | 31 | 21 | 19 | 24 |
分布 | 美元/吨 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
社区关系 | 美元/吨 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
维持 资本支出 | 美元/吨 | 15 | 24 | 10 | 6 | 12 |
总计 | 美元/吨 | 148 | 155 | 104 | 93 | 120 |
预计运营成本基于 2024年当前的采矿和加工需求,以及有关性能、运营和行政支持需求的历史信息。
运营成本包括现场成本和维护运营的运营费用。这些运营成本是以职能为基础进行分析的,成本结构可能不同于《财富》杂志公布的财务报表所报告的运营成本。
在物业 进行的场地成本活动包括采矿、工厂、间接和商业产品的分销。社区关系和资本支出成本预计将在2024年由Cuzcatlan的现金流支付。在该矿场执行的棕地勘探成本计划由Fortuna从其他四个运营中的矿山获得的现金流支付。
本公司已指派专责团队 审查和更新多年逐步关闭和监测计划,目前预算为2,700万美元,将于2024年开始实施。将考虑多种因素,如与关闭有关的技术研究和设计、受影响地区的补救、基础设施的退役和拆除、地形重塑、植被重建和社区增值活动 与逐步关闭、重新调整用途以及在适当情况下进行长期监测和维护相关的社区活动,同时 严格遵守关闭煤矿的政府规定和高标准。
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21.3 | 对第21条的评论 |
已审查支持矿产储量的LOMP的资本和运营成本拨备。估计的基准适用于已知的矿化量、采矿和生产时间表、营销计划以及设备更换和维护要求。
QP认为,根据行业标准做法和2023年的实际成本以及预计的2024年产量,圣何塞矿的估计成本是合理的。
2023年12月31日 | 第186页,共208页 |
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22 | 经济分析 |
22.1 | 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项要求的信息,这些信息是关于目前正在生产的财产的技术报告,并且没有计划进行实质性的生产扩张。
若计入勘探成本和矿山关闭总成本,全球税后财务结果为负。然而,仅考虑运营成本的2024年预测财务结果显示出积极的结果。福图纳表示,它承诺用来自公司利润的资金支付2024年棕地勘探成本和停止采矿作业时的后续费用。有鉴于此,QP认为在2024年整个计划运营期内继续采矿作业是合理的,以减轻矿山关闭造成的负面财务和社会后果 并支持当前的矿产储量声明,前提是两个假设:
· | 福图纳 将承担公司层面的矿场棕地勘探和关闭成本。 |
· | Fortuna的其他采矿单位获得充足的 财务支持,按计划,这些采矿单位将 运营至2035年,预计将产生足够的收益来支付圣何塞关闭的 成本。 |
22.2 | 对第22条的评论 |
为支持对矿产储量的估计,进行了一项经济分析 ;这表明,使用本报告中详述的假设(不包括关闭成本和将由 Fortuna涵盖的棕地勘探),LOMP中所载期间的现金流为正。
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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、地表权、水权、特许权使用费和协议 |
Fortuna获提供法律意见,认为 支持Cuzcatlan对San Jose矿持有的采矿权有效,Fortuna拥有开采该矿藏的合法权利。
保有权以Cuzcatlan名义持有, 所有采矿特许权的到期日均超过预期采矿年限。
圣何塞煤矿不受任何返还权利、留置权、付款或产权负担的约束。矿产储量应支付的特许权使用费如下:
· | Reduccion Taviche Oust特许权向Maverix收取1.5%的特许权使用费。 |
· | 向SGM支付Progreso特许权的3%特许权使用费和Reduccion Taviche Oust特许权的1%特许权使用费。 |
Cuzcatlan已与土地所有者签署了45份用益物权合同,以涵盖运营所需的表面积和尾矿设施,这些设施已在国家土地登记局登记。地面权授予的期限为10至30年,如果需要,可以延长合同。这些 协议为剩余的LOMP提供了足够的权利。
25.2 | 地质学 和矿化 |
圣何塞矿区下伏着厚厚的亚水平安山岩至英安质火山岩和火山碎屑岩序列,推测为古近纪。这些单元沿着主要的北部和西北向伸展断裂系统发生了显著的 位移,贵金属矿化赋存于与伸展构造相关的古高渗透率带内的热液角砾岩、裂隙角砾岩和石英/碳酸盐脉片网状条带中。
矿化构造走廊南北向延伸3公里以上,已细分为特立尼达矿床和圣伊格纳西奥区。
特立尼达矿区的主要矿化构造由位于特立尼达和Bonanza原生构造之间的片状和网状石英-碳酸盐脉系统组成,称为片状带。此外,特立尼达和Bonanza构造的上盘和下盘局部存在几个次生脉系。
维多利亚矿化带位于特立尼达矿脉以东约350米处,位于圣何塞矿场目前的地下作业以北。它在构造上与控制特立尼达矿床的 相同的伸展行为有关,具有相似的矿化类型,对应于形成于较低温度的地壳浅部环境中的低硫化 浅成热液矿床,导致银的沉淀和金矿化。
QPS认为,特立尼达和维多利亚矿床的知识、矿化的背景、岩性以及构造和蚀变控制,足以支持矿产资源和矿产储量估计。
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25.3 | 勘探、钻探和分析数据收集,以支持矿产资源评估 |
2005年至2023年期间在Cuzcatlan管理下钻探的钻孔使用行业标准实践收集的数据。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,特立尼达矿藏的数据用于支持地下矿山过去12年的详细采矿规划 。
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收集、分离和装袋都是由Cuzcatlan人员进行的,占该矿收集的所有信息的98%。钻探计划中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先生曾多次访问圣何塞煤矿,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圣何塞矿的地质解释、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,查普曼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的化验证书进行了比较。先生。
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查普曼认为,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。
劳尔·埃斯皮诺莎
Espinoza先生已现场审阅目前的采矿方法,并核实矿物储量估计方法,包括审阅文件及与Cuzcatlan相关人员讨论许可、冶金测试及加工、营运及资本开支要求。
Espinoza先生认为,根据建议采矿方法、岩土研究、营运、加工及成本估计所采用的 参数对圣何塞矿场而言是合理和具代表性的。
马蒂厄·韦莱特
自2022年9月以来,Veillette先生一直在提供有关尾矿和水管理的技术支持。Veillette先生曾协助SRK Consulting(备案工程师)管理尾矿设施,并审阅了与尾矿和水管理相关的所有技术文件。圣何塞煤矿的水平衡具有闭路循环,废水不排放,只按要求使用附近社区的水处理水。截至本报告的生效日期,Veillette先生认为,部分关闭的尾矿库管理良好,溢洪道底板以下约2米的干板,干式烟囱也管理得很好。
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广泛的冶金调查机构,此外,自2011年以来,她作为工厂负责人亲自参与了处理矿石的广泛历史。Gonzalez女士认为,经测试的San Jose矿冶金样品和目前在该厂处理的矿石在品位和冶金反应方面代表了整个矿体。静脉系统之间的差异在恢复方面是最小的。
Gonzalez女士还与相关部门密切合作,执行必要的环境和社区项目,作为《财富》的环境、社会和治理(ESG)标准的一部分。
25.4 | 冶金 测试 |
冶金测试工作包括以下 评估:
· | 完整的岩石分析。 |
· | Bond 球磨机工作指数。 |
· | 研磨 校准。 |
· | 较粗略的浮选测试工作分三个阶段进行。 |
· | 已锁定 周期浮选测试工作。 |
· | 更粗糙的动力学浮选。 |
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共测试了25个样品,以确定维多利亚矿化带的冶金特征。对于银头品位为120~160g/t的样品,金的冶金回收率为87.74~90.11%,银的冶金回收率为88.13~89.71%。根据研究结果, 维多利亚矿化带矿化遵循与目前的操作经验相同的冶金恢复趋势。此外,矿物学研究没有发现与特立尼达矿床目前正在处理的矿物类型不同的矿物类型。
没有迹象表明正在开采的材料的特性 会发生变化,因此,对LOMP而言,应用于未来开采的回收假设是合理的 。
在矿床某些部分的矿石中发现的有害元素,如氟、贱金属和氧化铁,可能会影响冶金回收率或 经济效益,因为在冶炼过程中可能会施加惩罚。处理设施中的采矿调度和适当处理 旨在将有害因素的影响降至最低。
25.5 | 矿产 资源估算 |
矿产资源评估使用了钻芯和 通道样本,并结合地下绘图来构建三维线框以定义单个矿脉结构。 样本被选在这些线框内,如果适用,则进行编码、合成和顶部切割。边界被视为坚硬的 ,对单个矿脉中确定的复合材料进行统计和地统计分析。将银和金品位估计到一个地质区块模型中,该模型由代表每个矿脉的2m x 2m x 2m SMU组成。特立尼达岛矿床和维多利亚主体构造中的所有矿脉都是由OK估计的。在编制矿产资源表之前,对估计的品位进行了全球、本地、目视和(如有可能)通过生产对帐进行验证。
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;品位连续性;以及模拟的品位变异性。
QP认为,矿产资源 已使用标准行业惯例进行评估,并符合CIM(2014)的要求。
QP认为,考虑到每种金属的平均冶金回收率和长期金属价格,应用 银当量,并使用实际运营成本确定合理的截止品位,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’。
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、保留矿物的假设。
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和地表权,维护环境 等监管许可,维护社会经营许可证。
25.6 | 矿产储量估算 |
矿产储量已从已测量的 和指示的矿产资源量转换而来。
特立尼达矿床的矿产储量估算程序定义如下:
· | 回顾矿产资源的纵向剖面和品位-吨位曲线。 |
· | 根据目前的采矿做法,确定和清除无法开采的矿产资源,如 顶柱和孤立区域。 |
· | 根据矿产储量估计前12个月产量的稀释程度 吨和品级的稀释。 |
· | 在获得稀释吨位和品位的资源后,根据金属价格和每种金属的冶金回收率确定每吨SMU的价值。 |
· | 盈亏平衡边际品位是根据生产、加工的营运成本、一般开支及行政及分销成本(以美元/吨计的总营运成本) 而厘定,并换算为银等值品位。如果SMU的银当量品位高于盈亏平衡边际品位,则SMU被视为矿产储量的一部分 否则该SMU被视为矿产资源的一部分。此评估在MSO进行 。 |
· | 根据建议的采矿方法评估 潜在矿柱的位置和尺寸。 |
· | 移除 无法进入的区域和被确定为支柱或顶柱的材料,以根据当前的采矿实践和矿山架构进行采矿回收。 |
· | 2023年7月1日至2023年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日期间的矿山生产进行对账,以确认估计参数。 |
· | 矿产 截至2023年12月31日的储量表格和报告。 |
考虑到一年350天的生产和2,100吨/日的产能比率,矿产储量将仅支持一年的LOMP 。基于优化生产 时间表的预期是,白银和黄金的年平均产量约为3.2盎司和20克兹。剩余的矿井寿命是从2024年开始的。
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。
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QP认为,已探明和可能的矿产储量估计是以合理的谨慎进行的,并已使用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;以及关于继续有能力进入现场、保留矿业权和地表权利、维护环境和其他监管许可以及维持社会经营许可证的假设。
25.7 | 矿山平面图 |
圣何塞的采矿由承包商 基于传统的OCF和SLS,采用机械化开采方法进行。
自2011年9月以来,Cuzcatlan成功地 管理了圣何塞矿的地下作业,截至2023年12月31日,处理了超过10.36万吨矿石,生产了66.8莫兹的白银和457.8克兹的黄金。
QP认为:
· | 正在使用的采矿方法OCF和SLS适用于正在开采的矿床。井下 矿山设计、库存、尾矿设施和设备选型适用于作业。 |
· | 矿山计划基于过去七年在运营中实践的历史采矿和规划方法,风险较低。 |
· | 介绍的移动设备舰队是基于目前的实际采矿作业,已知这些作业可实现LOMP中设定的生产目标。 |
· | 全部 矿山基础设施和配套设施满足当前矿山规划的需要, 生产率 |
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、浓缩、过滤和运输。
QP认为工艺要求应得到充分理解,并与操作工厂中实际观察到的条件保持一致。
25.9 | 基础设施 |
QP认为,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:
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· | 圣何塞煤矿距离瓦哈卡市47公里,或一小时路程,瓦哈卡市是运营的主要服务中心,全年交通便利。 |
· | 矿场基础设施的紧凑布局占地50.15公顷,另外还有69.69公顷的尾矿储存设施。 |
· | 最后阶段的干堆尾矿建设于2021年完成,使总生产能力增加到403.3万米3. |
· | 电力 从主电网通过115,000伏的电路以及备用电源线提供给矿井,全部由CFE管理。 |
· | 水 要求为2.7 m3处理一吨主要来自再循环活动的矿石,如需要补充,则来自尾矿储存设施。 |
· | 所有用于运营该矿的工艺大楼和办公室都已建成,由于场地靠近市中心,因此不需要营地设施。 |
25.10 | 市场 和合同 |
自该业务于二零一一年九月开始商业生产以来,公司已决定在公开市场出售精矿。为了获得最佳的精矿商业条款,福图纳的政策是签订不超过一年的合同。买方和Cuzcatlan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已经审查了 Corona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,并与源文件一致,且该信息与行业规范中公开的信息一致。
25.11 | 环境、许可和社会考虑 |
采矿作业是在严格遵守涉及采矿部门的政府机构所要求的法规和许可的情况下进行的。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规定的国际质量和安全标准。
在已知的范围内,墨西哥法律要求采矿作业所需的所有许可证都已获得。尾矿设施有足够的存储容量来支持LOMP。
库兹卡特兰继续为当地社区制定可持续的 年度计划,包括教育、营养和经济计划。该公司与当地社区之间有着良好的关系。这将有助于采矿作业的发展和连续性,并提高当地社区的生活水平和经济水平。
矿山计划预计将在2024年底关闭该作业。本公司已指派专责团队审查和更新多年逐步关闭煤矿的计划和监测计划,目前的预算估计为2,700万美元,将于2024年开始实施。
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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。
持续资本成本一直被视为运营成本的一部分,并包含在2024年预计产生的现金流中。
运营成本包括现场成本和维护运营的运营费用。这些运营成本是在职能 的基础上进行分析的,成本结构可能与《财富》杂志公布的财务报表中报告的运营成本不同。
成本没有分配给棕地勘探作业 ,这项作业被分配给Fortuna,作为将LOMP延长到2024年以后的机会成本。
QP认为圣何塞矿的估计成本 基于行业标准惯例和2023年的实际成本以及2024年的预计产量 是合理的。
25.13 | 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项要求的信息,这些信息是关于目前正在生产的财产的技术报告,并且没有计划进行实质性的生产扩张。
考虑到勘探成本和矿山关闭总成本,全球税后财务业绩 呈现负面结果。然而,仅考虑业务成本的2024年预测财务结果 显示出积极的结果。福图纳表示,它承诺用来自公司利润的资金支付2024年棕地勘探成本和停止采矿作业时的后续费用。有鉴于此,QP认为在2024年的整个计划运营期内继续采矿作业是合理的,以减轻矿山关闭带来的负面财务和社会后果,并支持当前的矿产储量声明。
25.14 | 风险与机遇 |
QPS在对圣何塞矿进行评估期间发现了许多机会和风险。
机会包括:
· | 通过优化采矿周期来提高采矿生产率。由于喷射混凝土是采矿周期中的一个重要组成部分,正在进行测试,以将养护时间从三个小时减少到两个小时,这将改善采矿周期。 |
· | 完成特立尼达矿藏中部和北部目前正在进行的钻探活动 。这将确保在矿井剩余时间内100%覆盖空气。 |
· | 与维多利亚矿化构造中确定的高品位矿化有关的矿产储量的定义 。 |
· | 叶西矿脉存在勘探潜力,这是一个新的蚀变和角砾岩盲区, 被解释为向西北向东南方向和 |
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穿过维多利亚矿化 带,钻探截获了一些高品位金银矿化。 |
风险包括:
· | 2023年1月2日,SEMARNAT向Cuzcatlan送达了一份决议,确认之前批准的12年环评延期无效。库兹卡特兰通过2023年1月10日提交给墨西哥城联邦行政法院的无效审判对环境影响评估的废止提出了质疑。2023年10月30日,墨西哥联邦行政法院做出了有利于库兹卡特兰的裁决,恢复了为期12年的环评。墨西哥联邦行政法院的裁决已被上诉,并于2024年1月被合议庭接受。Cuzcatlan 于2024年2月向合议庭提交了答辩。预计大学法院将在未来6至12个月内做出裁决。Cuzcatlan 已经拥有的永久禁令仍然有效。 |
· | 冶金 回收率可能低于估计的氧化铁含量较高的矿石,这约占LOMP中植物饲料的30%。 |
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26 | 建议 |
26.1 | 引言 |
本报告提供的信息继续 证明圣何塞矿在技术和经济上都是可行的。
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侧重于业务改进的额外技术研究有关的建议 。除非另有说明,建议的工作计划彼此独立,可以同时进行 。与勘探相关的项目估计总成本为430万美元。运营改进 建议在内部进行,因此不涉及直接成本。
26.2 | 探索 |
26.2.1 | 特立尼达矿床 |
建议Cuzcatlan继续 勘探特立尼达中央地段和深入勘探特立尼达系统的行为,以调查中元古代基底赋存的 矿化潜力。该项目将涉及3300米的岩心钻探,预计成本为45万美元。
26.2.2 | 维多利亚矿化带 |
建议Cuzcatlan继续勘探2023年8月发现的Yessi矿脉,以更好地确定构造的几何形状并建立成矿连续性 。建议钻探包括4000米长的岩心,估计成本为690,000美元。
26.2.3 | 塔维切 走廊 |
自2020年以来开展了广泛和系统的野外勘探计划,包括无人机磁测评估、结构分析、流体包裹体研究和详细的野外工作活动,从而确定了第一阶段钻探计划提案,包括在圣胡安、圣胡安2、帕斯塔尔、旧金山、领事馆和圣尼古拉斯等六个具有地质潜力的构造中的4,600米长的17个岩心 ;估计成本为1,500,000美元。此勘探计划的执行取决于从 政府获得必要的许可,如果此类许可被拒绝,则可能无法执行。
26.2.4 | 玛丽亚 静脉 |
该矿脉于2017年首次勘探,共有3个孔,确定了Maria矿脉和特立尼达矿脉的下盘交汇处存在扩张区。 建议Cuzcatlan继续勘探与当前作业以南特立尼达趋势下盘延伸相关的可能运动学指标,钻探1,500米岩心,估计成本为29万美元。
26.2.5 | 其他 |
根据详细的地表测绘,位于Reduccion Tlacolula 2特许权上的Guila远景已被确定为具有发现浅成热液矿脉的高潜力区域。建议获得许可以允许钻探目标。
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在这一让步上。如果获得许可,建议钻探9,000米长的岩心孔,估计成本为1,400,000美元。
26.3 | 技术 和运营 |
建议进行以下技术研究 以提高对圣何塞矿矿物储量和矿产资源的了解。除圈定钻探外, 研究建议在内部进行,因此不涉及直接成本。
26.3.1 | 矿产资源和储量 |
· | 圈定 (加密)钻井。建议Cuzcatlan继续在特立尼达矿床和维多利亚矿化带的地下进行圈定钻探。建议进行总计20,600米的岩心钻探,预算成本为250万美元。 |
· | 评估维多利亚矿化带的开采潜力。建议进行详细的评估,以确定进入和开采维多利亚矿化构造较高品位区域的经济可行性。这将利用运营资源 和部分正常运营成本完成。 |
· | 批量 密度测量。建议在次脉中增加体积密度测量的数量。如果获得了足够的测量结果,则可以 估算体积密度,而不是目前使用的密度分配方法。 |
26.3.2 | 挖掘和加工 |
以下是为改进运营决策和采矿成本而推荐的研究。
· | 挖掘 方法。作为降低采矿成本和提高矿山生产率的持续改进举措的一部分, 建议继续对每个采场进行采矿评价和地质力学条件。考虑到在可能的情况下使用SLS将开采高度从20米增加到25米的可能性。 |
· | 采矿 稀释。建议该矿继续加强爆破措施,以最大限度地减少过多的主岩破碎,这可能会导致计划外稀释增加。 |
· | 根据矿场上部矿化的冶金测试结果,对选矿厂进行优化。该作业发现,由于矿化作用,矿山上层的冶金回收率下降了约5%。 最近的矿物学分析表明,这与赤铁矿(氧化铁)的存在有关。 其他冶金测试工作已经启动,预计将于2024年3月底得出结果。根据这些结果,建议优化处理方法 ,通过分批处理这种矿化材料来最大限度地提高冶金回收率。这些测试的预算成本为10,000美元。 |
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证书
合资格人士证明书
(A)我,加拿大卑诗省温哥华Burrard St 650-200,V6C 3L6,Fortuna Silver Mines Inc.技术服务高级副总裁埃里克·查普曼,特此证明:
(B)我是题为“墨西哥瓦哈卡州圣何塞福图纳银矿公司”的技术报告(“技术报告”)的合著者,该报告的生效日期为2023年12月31日。
(C)我于1996年毕业于英国南安普顿大学,获地质学理学(荣誉)学士学位,并于2003年毕业于英国坎伯恩矿业学院,获采矿地质学理学硕士(荣誉)学位。我是不列颠哥伦比亚省工程师和地质科学家的专业地质学家(注册号36328)和伦敦地质学会的特许地质学家(会员编号1007330)。作为一名地球科学家,我已经从事了大约20年的资源评估工作,并完成了30多项对各种矿床类型的资源评估,如浅成热液金/银脉、斑岩型金矿、 和火山成因块状硫化物矿床。在过去五年中,我至少完成了15个贵金属项目的矿产资源评估。
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11月14日Th 至15这是, 2023.
(E)我负责编制第1.1至1.4节、第1.6和1.7节、第1.9节、第1.19节、第2至7节、第11节、第12.1至第12.4节、第12.7节、第12.9至12.11节、第14节、第25.1至25.3节、第25.5节、第25.14节、第26.1节、第26.3节和第27节。
(F)I 并不独立于Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”),正如NI 43-101第1.5节所述。我是《财富》杂志的一名员工。
(G)自2011年5月以来,我一直是Fortuna 的雇员,并参与了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3月8日,加拿大温哥华。
[签名]
埃里克·查普曼,P.Geo。
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合资格人士证明书
(A)本人,加拿大卑诗省温哥华V6C 3L6,Burrard Street 200号Suite 650,Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”)高级副总裁Paul Weedon,特此证明:
(B)我是题为“墨西哥瓦哈卡州圣何塞福图纳银矿公司”的技术报告(“技术报告”)的合著者,该报告的生效日期为2023年12月31日。
(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的所有工作 地质学,包括露天和地下黄金开采生产 直到大型复杂操作的技术服务经理。我的探索经验从项目生成 一直延伸到项目开发和公司角色。这些角色已经在澳大拉西亚、非洲和拉丁美洲发挥了作用。自2021年10月以来,我 一直担任福图纳银矿公司高级副总裁勘探的现职。
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节、1.20.1节、第8至10节、第12.11节、第25.3.1节、第26.2节和第27节的准备工作。
(F)I 并不独立于Fortuna Silver Mines Inc.(“Fortuna”),正如NI 43-101第1.5节所述。我是《财富》杂志的一名员工。
(G)自2021年8月以来,我一直是Fortuna 的雇员,并参与了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。
日期为澳大利亚华盛顿州珀斯,2024年3月8日。
[签名]
保罗·威登,MAIG。
2023年12月31日 | 第205页,共208页 |
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合资格人士证明书
(A)我,劳尔·埃斯皮诺莎,加拿大温哥华伯拉德街650-200号,福图纳银矿公司技术服务董事,邮编:V6C 3L6;特此证明:
(B)我是题为“墨西哥瓦哈卡州圣何塞福图纳银矿公司”的技术报告(“技术报告”)的合著者,该报告的生效日期为2023年12月31日。
(C)我于2001年毕业于秘鲁加多利卡州立大学采矿工程科学学士学位,并于2014年毕业于澳大利亚科廷大学采矿工程硕士学位。我是澳大利亚采矿和冶金学会的会员,注册为特许采矿专业人员-FAUSIMM(CP),会员编号为309581。我从事这一职业已有22年之久,我准备储量估算已有大约11年之久。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,从早期项目到阿根廷、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12月4日Th 和6这是, 2023.
(E)我负责编制第1.7节、第1.10和1.11节、第1.13和1.14节、第1.16至1.20节、第12.8节、第12.11节、第15节、第16.1节、第16.3至16.8节、第18.1和18.2节、第18.5至18.9节、第19节、第21至24节、第25.3.1节、第25.6和25.7节、第25.9和25.10节、第25.12至25.14节、第26.3节和第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 的员工,并参与了作为技术报告主题的物业。
(H)我已经阅读了NI 43-101和表格43-101F1,我负责的技术报告的各节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,我负责的技术报告的各部分 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3月8日,加拿大温哥华。
[签名]
Raul Espinoza,FAusIMM(CP)
2023年12月31日 | 第206页,共208页 |
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合资格人士证明书
(A)我,Mathieu F.Veillette,董事,Fortuna Silver Mines Inc.,岩土,尾矿和水,加拿大温哥华Burrard St,650-200,BC,V6C 3L6;特此证明:
(B)我是题为“墨西哥瓦哈卡州圣何塞福图纳银矿公司”的技术报告(“技术报告”)的合著者,该报告的生效日期为2023年12月31日。
(C)本人于1997年毕业于皇后大学土木工程专业,获理科学士学位,并于2018年毕业于西蒙大学工商管理专业,取得工商管理专业文凭。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)和阿拉斯加州的专业工程师(注册号10914)。我在岩土工程和水资源管理相关领域连续执业25年。我的大部分经验都在采矿业,包括采矿过程所有阶段的国际项目,从高级勘探到退役和开垦。我的相关工作经验包括分析、现场勘测、设计、施工、降水和运营露天矿、垃圾场、堆浸场、尾矿储存设施、工艺池、水坝、导流结构和其他采矿设施,包括加拿大(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。
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 10月31日ST至11月2日发送, 2023.
(E)我负责第2.3节、第12.5和12.11节、第16.2节、第18.3和第18.4节、第20.3.3和20.3.4节、第25.3.1节和第27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,并自2022年9月以来参与技术报告的主题物业。
(H)我已经阅读了NI 43-101和表格43-101F1,我负责的技术报告的各节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,我负责的技术报告的各部分 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:加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华,2024年3月8日。
[签名]
马修·F Veillette,P.Eng.
2023年12月31日 | 第207页,共208页 |
福图纳 银矿公司:墨西哥瓦哈卡州圣何塞矿场 技术报告 |
合资格人士证明书
(A)我,帕特里夏·冈萨雷斯,董事,瓦哈卡州卡雷特拉·库兹卡特兰-瓦图尔科KM 48 San Jose del Progreso,瓦哈卡州CP 71550,瓦哈卡州-墨西哥;兹证明:
(B)我是题为“墨西哥瓦哈卡州圣何塞福图纳银矿公司”的技术报告(“技术报告”)的合著者,该报告的生效日期为2023年12月31日。
(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工商管理硕士学位。我从业23年,为银、金、铅、锌、铜等各种矿山和金属从事了11年的研究和冶金技术工作。我的经验涉及梅西科矿山的业务、技术管理和咨询职能。我是美国矿冶学会#1586QP注册的合格专业会员。
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)本人受雇于采矿作业 ,因此全年每个工作日均会到访矿山。
(E)我负责编制第1.8节、第1.12节、第1.15节、第12.6节、第12.11节、第13节、第15节、第17节、第20.1和第20.2节、第20.3.1和20.3.2节、第20.3.5至20.3.11节、第20.4至20.7节、第25.3.1节、第25.4节、第25.8节、第25.11节、第25.14节和第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 员工。
(G)我自2011年4月以来一直是Minera Cuzcatlan的雇员,并自该日起参与作为技术报告主题的物业。
(H)我已经阅读了NI 43-101和表格43-101F1,我负责的技术报告的各节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,我负责的技术报告的各部分 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3月8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208页,共208页 |