警示注意事项
关于前瞻性信息的注意事项
本技术报告(“技术报告”)包含“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”(统称为“前瞻性信息”),符合适用的加拿大和美国证券法的含义。本技术报告中包含的所有信息,除对当前和历史事实的陈述外,均为前瞻性信息。前瞻性信息常常但并非总是可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预算”、“指导”、“预定”、“估计”、“预测”、“战略”、“目标”、“打算”、“目标”、“目标”、“理解”、“预期”和“相信”(以及这些或类似词语的变体)以及某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“应该”的陈述来确定,“可能”、“发生”、“将实现”或“将被采取”(以及这些或类似表达的变体)。本技术报告中的所有前瞻性信息均受本警示说明的限制。
前瞻性信息包括但不限于PEA的结果,包括生产、运营成本、资本成本和现金成本估计、预计的估值指标和回报率、现金流和EBITDA预测,以及预期的许可要求和项目设计,包括加工和尾矿设施、金属回收率、项目的采矿寿命和生产率、进一步提高项目经济性和优化设计的可能性、延长第一生产阶段寿命的可能性、最近法院裁决对罗斯蒙特独立项目设计的影响。比计划提前获得第二阶段联邦许可的可能性、未来铜世界综合体的预可行性和可行性研究的成本和计划,以及获得所需许可和项目第一阶段的融资和批准的潜在时间表。前瞻性信息不是,也不可能是未来结果或事件的保证。前瞻性信息基于(但不限于)意见、假设、估计和分析,虽然我们在提供前瞻性信息之日认为这些意见、假设、估计和分析是合理的,但这些意见、假设、估计和分析本身就会受到重大风险、不确定因素、或有因素和其他因素的影响,这些因素可能会导致实际结果和事件与前瞻性信息明示或暗示的内容大不相同。
哈德贝公司在前瞻性信息中确定并应用于得出结论或做出预测或预测的重大因素或假设包括但不限于:
·获得开发铜世界综合体所需的所有许可证;
·没有因挑战铜世界综合体的许可要求的诉讼而造成的延误或中断,也没有重大的意外诉讼;
·铜世界综合体的勘探和开发活动取得成功;
·提高地质、采矿和冶金估计的准确性;
·预测金属价格和生产成本;
·哈德贝生产的金属的供需情况;
·确保以合理价格供应和获得各种形式的能源和燃料;
·没有重大的意想不到的操作或技术困难;
·如有需要,是否可获得额外资金;
·为公司的勘探、开发和运营项目以及持续的员工关系提供人员;
·与公司经营的社区保持良好关系,包括亚利桑那州的邻近社区和地方政府;
·铜世界综合体与利益攸关方没有重大的意想不到的挑战;
·没有与监管、环境、健康和安全事项有关的重大意外事件或变化;
·不争夺哈德贝的财产所有权,包括因土著人民的权利或所要求的权利或对其无专利采矿主张的有效性提出质疑;
·惠顿贵金属将在开工时支付2.3亿美元的先期保证金;
·不承购铜世界综合体的生产承诺;
·某些税务事项,包括但不限于亚利桑那州的矿业税制度;以及
·总体经济状况或金融市场状况(包括商品价格和汇率)没有发生重大和持续的不利变化。
可能导致实际结果与前瞻性信息明示或暗示的结果大不相同的风险、不确定因素、意外事件和其他因素,可能包括但不限于:与新冠肺炎相关的风险及其对公司运营、财务状况、项目和前景的影响;与采矿业有关的风险,如经济因素(包括未来大宗商品价格、货币波动、能源和消耗品价格、供应链约束以及当前通胀环境下的总体成本上升);与正在进行的和潜在的诉讼程序相关的风险以及其他可能影响铜世界综合体批准时间表的法律挑战。与政府和政府政策变化有关的风险,与法律变化有关的风险,与社区关系有关的风险,与Rosemont矿项目签订的合同有关的风险,与矿产储量和资源的地质、连续性、品位和估计有关的不确定性,品位和回收率变化的可能性,以及公司AIF中“风险因素”标题下讨论的风险。
如果一个或多个风险、不确定性、偶然性或其他因素成为现实,或者任何因素或假设被证明是不正确的,实际结果可能与前瞻性信息中明示或暗示的结果大不相同。因此,您不应过度依赖前瞻性信息。除适用法律要求外,公司不承担在本技术报告发布之日之后更新或修改任何前瞻性信息或解释后续实际事件与任何前瞻性信息之间的任何重大差异的任何义务。
关于初步经济评估和NI 43-101的注意事项
本技术报告中包含的科学技术信息已得到哈德贝勘探和技术服务部副主任Olivier Tavchandkin,P.Geo,总裁的批准。根据加拿大证券管理人国家文书43-101,塔夫钱德健先生是一名合格人士-《矿产项目信息披露标准》(“NI 43-101”)。
不属于矿产储备的矿产资源没有显示出经济可行性。这项初步经济评估(“PEA”)属初步性质,包括被认为在地质上太具投机性而不能应用经济考虑因素以将其归类为矿产储量的推断资源,而初步经济评估能否实现并不确定。
作为这项PEA的结果,关于独立Rosemont项目的2017年可行性研究,包括其中包含的矿产储量和矿产资源的估计,不再是当前的,投资者不应依赖。本技术报告为有关构成铜世界综合设施一部分的所有矿产(包括Rosemont矿床)的现行技术报告,将取代及取代2017年可行性研究。
非国际财务报告准则财务业绩衡量标准
之所以显示每磅铜的现金成本和持续现金成本,是因为该公司认为它们有助于投资者和管理层评估其运营表现,包括运营和公司产生的利润率。之所以显示单位运营成本,是因为该公司将这些衡量标准用作评估其采矿和加工业务绩效的关键业绩指标。EBITDA提供了有关现金产生潜力的更多信息,以评估公司的偿债和偿还债务、进行投资和满足营运资本需求的能力。这些措施没有《国际财务报告准则》规定的含义,因此不太可能与其他发行人提出的类似措施相提并论。不应孤立地考虑这些措施,或将其作为根据《国际财务报告准则》编制的措施的替代措施,它们不一定表明根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或业务现金流。其他公司可能会以不同的方式计算这些指标。有关这些措施的更多细节,请参阅Hudbay管理层截至2022年3月31日的三个月的讨论和分析第39页,可在SEDAR上查阅,网址为www.sedar.com。
给美国投资者的警示
本技术报告是根据加拿大现行证券法的要求编写的,而加拿大证券法与美国证券法的要求不同。加拿大关于披露矿物属性的报告要求受NI 43-101管辖。
因此,本技术报告中包含的有关铜世界综合体的信息可能无法与遵守美国联邦证券法及其规则和法规下的报告和披露要求的美国公司公布的类似信息相比较。欲进一步了解美国联邦证券法和NI 43-101对矿物资产的披露要求之间的差异,请参阅该公司的AIF,该文件的副本已在Hudbay的SEDAR简介中提交,网址为www.sedar.com;该公司的Form 40-F表格的副本已在Edgar网站www.edgar.com中提交。
签名页
这份题为《美国亚利桑那州皮马县铜世界综合体初步经济评估》的技术报告日期为7月14日这是,2022年,自5月1日起生效ST,2022年,是在以下作者的监督下编写并签署的:
日期:7月14日这是, 2022.
/s/ Olivier Tavchandjian合格人员签名
Olivier Tavchandjian,P. Geo。
勘探和技术服务副总裁
哈德贝矿业公司。
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
目录
1. | 摘要 | 1-1 | ||
1.1 | 摘要 | 1-1 | ||
1.2 | 引言 | 1-1 | ||
1.3 | 物业描述和位置 | 1-2 | ||
1.4 | 地质背景与成矿作用 | 1-2 | ||
1.5 | 矿床类型 | 1-3 | ||
1.6 | 探索 | 1-3 | ||
1.7 | 钻探、样品制备、分析程序和数据验证 | 1-3 | ||
1.8 | 选矿和冶金试验 | 1-4 | ||
1.9 | 矿产资源量估算 | 1-5 | ||
1.10 | 选矿 | 1-8 | ||
1.11 | 采矿方法 | 1-10 | ||
1.12 | 项目基础设施 | 1-16 | ||
1.13 | 市场研究和合同 | 1-17 | ||
1.14 | 影响环境研究、许可和社会或社区 | 1-18 | ||
1.14.1 | 环境研究 | 1-19 | ||
1.14.2 | 项目许可 | 1-19 | ||
1.14.3 | 社会和社区要求和计划 | 1-20 | ||
1.14.4 | 设施详细信息和监控 | 1-20 | ||
1.14.5 | 项目的社会和环境效益 | 1-20 | ||
1.14.6 | 填海及封闭 | 1-21 | ||
1.15 | 资本和运营成本 | 1-21 | ||
1.16 | 经济分析 | 1-23 | ||
1.17 | 解释和建议 | 1-24 | ||
2. | 引言和职权范围 | 2-26 | ||
2.1 | 一般信息 | 2-26 | ||
2.2 | 职权范围 | 2-27 | ||
2.3 | 合格人员 | 2-27 | ||
2.4 | 现场访问和责任 | 2-27 | ||
2.5 | 单位缩写 | 2-28 | ||
2.6 | 姓名缩写 | 2-29 | ||
3. | 对其他专家的依赖 | 3-33 | ||
4. | 物业描述和位置 | 4-34 | ||
4.1 | 位置 | 4-34 | ||
4.2 | 土地保有权 | 4-35 | ||
5. | 可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形 | 5-48 | ||
5.1 | 无障碍 | 5-48 | ||
5.2 | 气候 | 5-48 | ||
5.3 | 本地资源 | 5-49 | ||
5.4 | 基础设施 | 5-49 | ||
5.5 | 地理学 | 5-49 | ||
6. | 历史 | 6-50 | ||
6.1 | 海尔维蒂亚-罗斯蒙特矿区(1875-1973年) | 6-50 | ||
6.2 | Anamax矿业公司(1973-1985) | 6-51 | ||
6.3 | Asarco,Inc(1988-2004) | 6-51 | ||
6.4 | 奥古斯塔资源公司(2005-2014) | 6-52 | ||
6.5 | 哈德贝(2014年至今) | 6-52 | ||
7. | 地质背景与成矿作用 | 7-54 | ||
7.1 | 区域地质学 | 7-54 | ||
7.2 | 地区地质 | 7-54 | ||
7.3 | 矿床地质 | 7-55 | ||
7.4 | 蚀变 | 7-57 | ||
7.5 | 结构域 | 7-57 |
第二页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
7.6 | 矿化 | 7-59 | ||
7.6.1 | 东存款 | 7-59 | ||
7.6.2 | Bolsa | 7-60 | ||
7.6.3 | 布罗德托普巴特 | 7-60 | ||
7.6.4 | 西矿床 | 7-60 | ||
7.6.5 | 皮奇-埃尔金 | 7-60 | ||
8. | 矿床类型 | 8-61 | ||
9. | 探险 | 9-62 | ||
9.1 | 以前的工作 | 9-62 | ||
9.2 | 已知矿床之间的勘探潜力 | 9-62 | ||
9.3 | 哈德贝公寓的额外区域潜力 | 9-62 | ||
10. | 钻探 | 10-63 | ||
10.1 | 引言 | 10-63 | ||
10.2 | Lewisohn and Banner Mining Company(1953年至1963年) | 10-64 | ||
10.3 | Anaconda矿业公司,(1963至1986年) | 10-65 | ||
10.4 | ASARCO矿业公司,(1988至2004年) | 10-65 | ||
10.5 | 奥古斯塔资源(2005年至2012年) | 10-65 | ||
10.6 | 哈德贝(2014年至2015年) | 10-65 | ||
10.7 | 哈德贝(2020年至2021年) | 10-66 | ||
10.8 | 钻探方法和测量 | 10-66 | ||
11. | 样本准备、分析和安全 | 11-68 | ||
11.1 | 早期工作总结(1956年至2016年) | 11-68 | ||
11.1.1 | 核心日志记录、文档和安全 | 11-68 | ||
11.1.2 | 制备方法 | 11-69 | ||
11.1.3 | 检测方法 | 11-70 | ||
11.1.4 | 密度测量 | 11-70 | ||
11.1.5 | 历史资料结论 | 11-71 | ||
11.2 | 2020年和2021年工作总结 | 11-71 | ||
11.2.1 | 岩心测井 | 11-71 | ||
11.2.2 | 样本选择 | 11-71 | ||
11.2.3 | 核心照片 | 11-72 | ||
11.2.4 | 岩芯切割 | 11-72 | ||
11.2.5 | 样本派遣 | 11-72 | ||
11.2.6 | 样品制备 | 11-72 | ||
11.2.7 | 密度测量 | 11-73 | ||
11.2.8 | 化验方法学 | 11-74 | ||
11.2.9 | 质量保证和质量控制计划 | 11-76 | ||
11.2.10 | 外部检查 | 11-82 | ||
11.2.11 | 结论 | 11-83 | ||
12. | 数据验证 | 12-84 | ||
12.1 | 早期工作总结(1956年至2017年) | 12-84 | ||
12.2 | 钻领和钻垫设置 | 12-84 | ||
12.3 | 衣领调查 | 12-84 | ||
12.4 | 井下测量方法 | 12-85 | ||
12.5 | 地质学家和技术人员的程序 | 12-85 | ||
12.6 | 哈德贝人员检查实验室 | 12-85 | ||
12.7 | 钻孔数据库 | 12-85 | ||
12.8 | 数据安全 | 12-85 | ||
12.9 | 检测结果验证 | 12-85 | ||
12.10 | 实地考察 | 12-86 | ||
12.11 | 结论 | 12-86 | ||
13. | 选矿和冶金试验 | 13-87 | ||
13.1 | 历史著作 | 13-87 | ||
13.2 | 哈德贝的冶金测试计划 | 13-87 | ||
13.2.1 | 样本和代表性 | 13-87 | ||
13.3 | 矿物学 | 13-87 |
第III页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
13.4 | 粉碎 | 13-89 |
13.5 | 浸出 | 13-90 |
13.5.1 | 浸提回收率和酸消耗量估计 | 13-90 |
13.6 | 浮选 | 13-91 |
13.6.1 | 铜钼分离 | 13-93 |
13.6.2 | 精矿质量 | 13-93 |
13.6.3 | 浮动恢复估计 | 13-93 |
13.7 | 精矿浸出 | 13-95 |
13.8 | 贵金属回收 | 13-95 |
13.9 | 尾矿脱水 | 13-95 |
13.10 | 结论和建议 | 13-95 |
14.矿产资源估计 | 14-97 | |
14.1 | 钻井数据库 | 14-97 |
14.2 | 矿化包层的建模 | 14-97 |
14.3 | 东部矿床密度 | 14-102 |
14.4 | 铜世界矿床的密度 | 14-104 |
14.5 | 合成 | 14-106 |
14.6 | 探索性数据分析 | 14-106 |
14.7 | 年级上限 | 14-106 |
14.8 | 精索静脉曲张 | 14-107 |
14.9 | 等级估计和内插方法 | 14-109 |
14.10 | 成绩估计验证 | 14-110 |
14.11 | 目视检查 | 14-110 |
14.12 | 全球偏见检查 | 14-113 |
14.13 | 平滑评估 | 14-116 |
14.14 | 平滑修正 | 14-116 |
14.15 | 矿产资源分类 | 14-118 |
14.16 | 经济开采与矿产资源估算的合理前景 | 14-119 |
14.17 | 结论 | 14-120 |
14.18 | 建议 | 14-120 |
15.矿产储量 | 15-121 | |
16.采矿方法 | 16-122 | |
16.1 | 矿山概况 | 16-122 |
16.2 | 矿坑优化 | 16-124 |
16.3 | 经济参数 | 16-125 |
16.4 | 坑坡指导 | 16-125 |
16.5 | Lerchs-Grossmann(LG)分析 | 16-127 |
16.6 | 矿井阶段 | 16-128 |
16.6.1 | 设计规范 | 16-128 |
16.6.2 | 矿井阶段和最终矿井 | 16-128 |
16.7 | 矿山进度计划和生产计划 | 16-132 |
16.7.1 | 生产调度标准 | 16-132 |
16.7.2 | 磨坊给料-罗姆浸提和截止品位策略 | 16-133 |
16.7.3 | 采矿计划 | 16-135 |
16.8 | 矿山设施 | 16-145 |
16.8.1 | WRF和TSF | 16-145 |
16.9 | 矿用设备 | 16-145 |
16.9.1 | 大型设备运行参数 | 16-145 |
16.9.2 | 矿山设备计算 | 16-146 |
16.10 | 矿山作业 | 16-147 |
16.10.1 | 钻爆 | 16-147 |
16.10.2 | 边坡监测 | 16-148 |
16.10.3 | 加载 | 16-148 |
16.10.4 | 牵引 | 16-148 |
16.10.5 | 支持设备 | 16-148 |
17.矿物加工和冶金测试 | 17-150 | |
17.1 | 引言 | 17-150 |
17.2 | 流程描述 | 17-150 |
第四页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
17.3 | 压榨 | 17-152 | |
17.4 | 磨削 | 17-153 | |
17.5 | 浮选 | 17-153 | |
17.5.1 | 散装粗糙剂/清除剂 | 17-153 | |
17.5.2 | 散装清洁剂 | 17-153 | |
17.5.3 | 铜钼分离 | 17-154 | |
17.5.4 | 精矿脱水 | 17-154 | |
17.6 | 集中处理 | 17-155 | |
17.6.1 | 硫化物浸出 | 17-155 | |
17.6.2 | 硫磺回收 | 17-155 | |
17.6.3 | 铁控制 | 17-155 | |
17.6.4 | 贵金属回收 | 17-155 | |
17.7 | 酸装置 | 17-156 | |
17.8 | 堆缓存 | 17-156 | |
17.9 | 应用电积法 | 17-156 | |
17.10 | 尾矿 | 17-157 | |
17.11 | 试剂和耗材 | 17-157 | |
17.11.1 | 收藏家- SIBX | 17-157 | |
17.11.2 | 收集器-燃料油 | 17-157 | |
17.11.3 | 起泡剂- MIBC | 17-157 | |
17.11.4 | 凝聚剂- Magnafloc 10 | 17-157 | |
17.11.5 | 抑制剂- NaHS | 17-158 | |
17.12 | 设备服务 | 17-158 | |
17.13 | 过程控制策略 | 17-158 | |
18.项目基础设施 | 18-159 | ||
18.1 | 通道、工厂道路和运输道路 | 18-159 | |
18.2 | 处理复合体 | 18-159 | |
18.3 | 供配电 | 18-159 | |
18.4 | 供水及配水 | 18-159 | |
18.5 | 通信 | 18-160 | |
18.6 | 尾矿储存设施 | 18-160 | |
18.6.1 | 尾矿储存设施设计 | 18-160 | |
18.6.2 | 稳定性分析 | 18-161 | |
18.7 | 利奇设施 | 18-162 | |
18.8 | 废石设施 | 18-162 | |
18.9 | 现场水管理 | 18-163 | |
18.9.1 | 雨水管理设施 | 18-163 | |
18.9.2 | 尾矿储水管理 | 18-163 | |
18.9.3 | 利奇水管理 | 18-163 | |
18.9.4 | 废石水管理 | 18-163 | |
18.10 | 矿山基础设施 | 18-164 | |
19.营销 | 19-165 | ||
19.1 | 铜金属 | 19-165 | |
19.2 | 铜精矿 | 19-166 | |
19.3 | 钼 | 19-166 | |
19.4 | 硫磺 | 19-167 | |
19.5 | 硫酸 | 19-167 | |
19.6 | 多雷 | 19-167 | |
19.7 | 经济模型中使用的营销假设 | 19-168 | |
20.环境研究、许可和社会或社区影响 | 20-170 | ||
20.1 | 环境研究 | 20-170 | |
20.1.1 | 生物 | 20-170 | |
20.1.2 | 文化 | 20-171 | |
20.1.3 | 地球化学 | 20-171 | |
20.1.4 | 地下水 | 20-171 | |
20.1.5 | 地表水 | 20-171 | |
20.2 | 项目许可 | 20-172 | |
20.2.1 | 第一阶段许可 | 20-172 | |
20.2.2 | 第二阶段许可 | 20-173 |
第v页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
20.3 | 社会和社区要求和计划 | 20-175 | |
20.4 | 设施详细信息和监控 | 20-175 | |
20.4.1 | 废石设施 | 20-175 | |
20.4.2 | 尾矿储存设施 | 20-175 | |
20.4.3 | 堆教学设施 | 20-176 | |
20.4.4 | 露天矿坑 | 20-176 | |
20.4.5 | 加工厂 | 20-177 | |
20.4.6 | 现场监控 | 20-177 | |
20.5 | 项目的社会和环境效益 | 20-178 | |
20.6 | 填海及封闭 | 20-179 | |
20.6.1 | 填海和封闭概念 | 20-179 | |
20.6.2 | 关闭成本 | 20-180 | |
20.6.3 | 财务保障 | 20-180 | |
21. 资本和运营成本 | 21-181 | ||
21.1 | 增长资本成本 | 21-181 | |
21.1.1 | EPCM增长资本成本 | 21-181 | |
21.1.2 | 所有者的增长资本成本 | 21-183 | |
21.2 | 可持续资本成本 | 21-183 | |
21.3 | 运营成本 | 21-184 | |
22. 经济分析 | 22-186 | ||
22.1 | 结果摘要 | 22-186 | |
22.2 | 敏感度分析 | 22-187 | |
22.3 | 关键模型假设 | 22-188 | |
22.3.1 | 评价法 | 22-188 | |
22.3.2 | 加工和购买的浓缩物 | 22-188 | |
22.3.3 | 金属价格和其他营销假设 | 22-189 | |
22.3.4 | 版税 | 22-189 | |
22.3.5 | 溪流 | 22-189 | |
22.3.6 | 联邦税和州税 | 22-189 | |
22.3.7 | 营运资金变动 | 22-191 | |
22.4 | 生产概况和生产成本 | 22-191 | |
22.5 | 经济模型和现金流概况的详细信息 | 22-192 | |
23. 邻近物业 | 23-198 | ||
24. 其他相关数据和信息 | 24-199 | ||
25. 解释和结论 | 25-200 | ||
25.1 | 该项目的近期历史 | 25-200 | |
25.2 | 露天采矿 | 25-200 | |
25.3 | 冶金与工艺 | 25-200 | |
25.4 | 环境研究,许可和社会或社区影响 | 25-201 | |
25.5 | 经济分析 | 25-202 | |
25.6 | 风险和不确定性 | 25-202 | |
26. 建议 | 26-203 | ||
26.1 | 钻探和资源建模更新 | 26-203 | |
26.2 | 预可行性工程工作 | 26-203 | |
26.2.1 | 土木工程勘察设计 | 26-203 | |
26.2.2 | 水文地质调查研究;地下水模型与矿坑降水 | 26-204 | |
26.2.3 | 地球化学影响评估 | 26-204 | |
26.2.4 | 采矿 | 26-204 | |
26.2.5 | 冶金与加工 | 26-205 | |
26.2.6 | 基础设施和场地布局 | 26-205 | |
26.2.7 | 废物和水管理 | 26-206 | |
26.2.8 | 环境 | 26-206 | |
27. 引用 | 27-207 |
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数字列表
图1-1:项目物业位置 | 1-2 |
图1-2:加工综合体的简化流程图 | 1-8 |
图1-3:露天坑平面图:第一阶段和第二阶段 | 1-10 |
图1-4:铜矿世界杂矿矿床在矿山寿命内的矿山产量 | 1-16 |
图1-5:项目流程图导致的能源消耗和排放减少 | 1-21 |
图4-1:项目产权 | 4-34 |
图5-1:项目物业位置 | 5-48 |
图6-1:海尔维蒂亚-罗斯蒙特矿区历史矿山的位置 | 6-50 |
图7-1:拉拉米带和相关的铜矿化(巴拉等人,2005年) | 7-54 |
图7-2:项目区域地质 | 7-55 |
图7-3:东部矿床地质-11,555,050垂直选择 | 7-56 |
图7-4:Peach Elgin矿床地质-11.565,200垂直剖面 | 7-56 |
图7-5:Broadtop Butte矿床地质-11,565,200垂直剖面 | 7-57 |
图7-6:项目矿床地质模型结构域平面图 | 7-58 |
图7-7:东部矿床地质模型结构域三维视图(朝北) | 7-59 |
图10-1:按公司划分的钻孔位置 | 10-64 |
图13-1:XPS和KCA浮选可变性测试的比较-铜回收率与酸溶铜/总铜 | 13-92 |
图13-2:XPS和KCA浮选可变性测试的比较-质量回收率与酸溶铜/总铜 | 13-93 |
图14-1:0.1%铜级壳体概图 | 14-99 |
图14-2:东部矿床矿化域横截面 | 14-100 |
图14-3:桃子和埃尔金矿化信封 | 14-100 |
图14-4西部矿床矿化包裹体 | 14-101 |
图14-5:宽顶对接矿化围护结构 | 14-101 |
图14-6:Bolsa矿化信封 | 14-102 |
图14-7:东部矿床主要典型剖面(朝北)及地质单元 | 14-103 |
图14-8:密度测量-SGS与Bureau Veritas | 14-104 |
图14-9:密度测量与芯盒重量 | 14-105 |
图14-10:显示OK模型和复合材料铜品位的东部矿床的EW横截面 | 14-111 |
图14-11:桃子和埃尔金矿床的EW横截面显示OK模型和复合材料铜等级 | 14-111 |
图14-12:显示OK模型和组合铜品位的西部矿床的EW横截面 | 14-112 |
图14-13:显示OK模型和复合材料铜等级的宽顶对接矿床的EW横截面 | 14-112 |
图14-14:博尔萨矿床的东西切面显示OK模型和复合材料铜等级 | 14-113 |
图14-15:铜世界复杂矿床的资源分类 | 14-119 |
图16-1一期末项目矿场平面图 | 16-123 |
图16-2:项目矿山平面图二期末场地布置 | 16-124 |
图16-3:岩土地段东坑平面图 | 16-127 |
图16-4:按收入因素进行的项目坑壳敏感性分析 | 16-128 |
图16-5:项目平面图、矿山阶段图 | 16-129 |
图16-6:东坑AA‘段,矿相 | 16-130 |
图16-7:宽顶对接的BB‘部分,地雷阶段 | 16-130 |
图16-8:西坑CC段,矿相 | 16-131 |
图16-9:Peach Elgin的DD‘部分,矿山阶段 | 16-131 |
图16-10:年度矿山计划动向 | 16-134 |
图16-11:按年划分的工厂饲料厂吨位 | 16-134 |
图16-12:按年划分的植物饲料ROMLEACH吨位 | 16-135 |
图16-13:铜世界复杂矿床在矿山寿命内的矿山产量 | 16-140 |
图16-14:01年矿山平面图 | 16-141 |
图16-15:2002年矿山平面图 | 16-141 |
图16-16:05年度矿山计划 | 16-142 |
图16-17:10年矿山计划 | 16-142 |
图16-18:16年期间矿山计划-一期结束 | 16-143 |
图16-19:第21年矿山计划 | 16-143 |
图16-20:31年期间矿山计划 | 16-144 |
图16-21:矿山计划最终配置(44年) | 16-144 |
图16-22:废物和尾矿装载计划 | 16-145 |
图16-23:矿山设备需求(百万吨) | 16-146 |
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初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
图16-24:每年的运输船队 | 16-147 |
图17-1工艺流程图 | 17-150 |
图18-1:一般工厂场地布置 | 18-159 |
图18-2:基础设施安排 | 18-160 |
图19-1:全球铜市场基本面 | 19-165 |
图19-2:未来铜需求 | 19-166 |
图20-1:减少硫和氧化物淋滤导致的能源消耗和温室气体排放 | 20-178 |
图22-1:关键估值铜价敏感性 | 22-187 |
图22-2:对第一阶段增长资本支出的敏感性增加5% | 22-187 |
图22-3:对贴现率的敏感性 | 22-188 |
图22-4:施工开始时的敏感性延迟 | 22-188 |
图22-5:第一阶段生产概况和生产成本 | 22-192 |
图22-6:第二阶段生产概况和生产成本 | 22-192 |
图22-7:第一阶段现金流概况 | 22-193 |
图22-8:第二阶段现金流概况 | 22-193 |
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表格列表
表1-1:钻孔总结 | 1-4 |
表1-2:按矿床预测铜回收率的公式 | 1-5 |
表1-3:矿产资源表 | 1-7 |
表1-4:2017年与2022年矿产资源估算比较 | 1-7 |
表1-5:工艺设计标准总结-硫磨机 | 1-9 |
表1-6:工艺设计标准总结-氧化物浸提 | 1-9 |
表1-7:一期矿山计划(英制单位) | 1-12 |
表1-8:一期矿山计划(公制单位) | 1-13 |
表1-9:矿山计划的第二阶段和总寿命(英制单位) | 1-14 |
表1-10:矿山计划的第二阶段和总寿命(米制单位) | 1-15 |
表1-11:按年份划分的矿山设备车队 | 1-16 |
表1-12:商品价格假设 | 1-18 |
表1-13:项目资本EPCM成本总结 | 1-22 |
表1-14:项目资本所有者成本总结 | 1-22 |
表1-15:项目维持资本成本总结 | 1-22 |
表1-16:单位运营成本汇总 | 1-23 |
表1-17:现金成本汇总 | 1-23 |
表1-18:财务分析的关键指标 | 1-24 |
表2-1:最近实地考察的日期 | 2-27 |
表2-2:单位缩写 | 2-28 |
表2-3:名称缩写 | 2-29 |
表3-1:本报告各章节负责人 | 3-33 |
表4-1:专利采矿索赔说明和地点 | 4-35 |
表4-2:未获专利的采矿权利要求说明和地点 | 4-38 |
表4-3:收费自有物业说明和位置 | 4-44 |
表4-4:收费自有和租赁物业说明和位置 | 4-46 |
表6-1:1875-1969年Helvetia-Rosemont地区的历史制作(在布里格斯之后,2020) | 6-51 |
表6-2:历史矿产资源估算值(2012年8月) | 6-52 |
表6-3:罗斯蒙特独立项目的历史矿产储量和矿产资源估算 | 6-53 |
表10-1:工程钻孔数据库 | 10-63 |
表11-1:2017年前核心日志、文档和安全摘要 | 11-68 |
表11-2:2017年前样品准备情况汇总 | 11-69 |
表11-3:2017年前评估摘要 | 11-70 |
表11-4:2017年前密度测量 | 11-71 |
表11-5:样品制备 | 11-73 |
表11-6:密度测量 | 11-73 |
表11-7:分析包摘要(2020-2021年钻探) | 11-75 |
表11-8:探测限值摘要(2020-2021年钻探) | 11-76 |
表11-9:毛坯和CRMS期望值(2020-2021年钻探) | 11-77 |
表11-10:空白QAQC结果汇总(2020-2021年钻探) | 11-79 |
表11-11:CRM QAQC结果汇总(2020-2021年钻探) | 11-80 |
表11-12:粗件QAQC结果汇总(2020-2021年钻探) | 11-81 |
表11-13:外部检查测试结果汇总(2020-2021年钻探) | 11-82 |
表12-1:验证摘要 | 12-84 |
表13-1:EAST、Broadtop Butte、Peach和Elgin复合样品的QEMSCAN和TIMA模式丰度 | 13-88 |
表13-2:东部矿床、宽顶铜矿、桃矿和埃尔金铜矿的铜矿种动态C复合体S样例 | 13-89 |
表13-3:所有沉淀物的粉碎数据 | 13-89 |
表13-4:MSRDI(2007)报告的列浸泡测试结果摘要 | 13-90 |
表13-5:建模的KCA列LEACH测试结果摘要 | 13-90 |
表13-6:粗粒浮选动力学参数汇总 | 13-92 |
表13-7:按矿床预测铜回收率的公式 | 13-94 |
表13-8:按存款分类的白银回收情况 | 13-94 |
表14-1:钻孔总结 | 14-97 |
表14-2:每个矿床的钻孔摘要 | 14-97 |
表14-3:矿化信封代码等效性 | 14-98 |
表14-4:回归模型公式和统计数据 | 14-103 |
表14-5:世界铜矿床芯箱重量测量汇总统计 | 14-106 |
表14-6:覆盖边缘 | 14-107 |
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表14-7:东部存款变异函数参数 | 14-108 |
表14-8:世界铜矿床变异函数参数 | 14-109 |
表14-9:搜索椭圆参数 | 14-110 |
表14-10:全球东部矿床统计数据 | 14-114 |
表14-11:世界铜储量的全球统计数据 | 14-115 |
表14-12:东部矿床平滑修正汇总 | 14-117 |
表14-13:铜世界矿床平滑修正摘要 | 14-118 |
表14-14:资源分类比例前后处理 | 14-119 |
表14-15铜矿世界综合体矿产资源估算 | 14-119 |
表16-1:Lerchs-Grossman经济参数 | 16-125 |
表16-2:坑坡设计一期东矿床 | 16-126 |
表16-3:二期东储坑坡设计 | 16-126 |
表16-4:坑设计参数 | 16-128 |
表16-5:按采矿阶段分列的采矿生产--第一阶段 | 16-132 |
表16-6:按采矿阶段分列的采矿生产--第二阶段 | 16-132 |
表16-7:矿山生产计划标准 | 16-133 |
表16-8:第一阶段采矿计划(英制单位) | 16-136 |
表16-9:第一阶段采矿计划(米制单位) | 16-137 |
表16-10:矿山计划第二阶段和总寿命(英制单位) | 16-138 |
表16-11:矿山计划第二阶段和总寿命(公制单位) | 16-139 |
表16-12:WRF设计准则 | 16-145 |
表16-13:按年分列的矿山设备船队 | 16-147 |
表17-1:工艺设计标准摘要-硫化工厂 | 17-151 |
表17-2:工艺设计标准摘要--氧化物浸取 | 17-151 |
表17-3:工艺设计标准摘要--浓缩处理 | 17-152 |
表17-4:工艺设计标准摘要-贵金属厂 | 17-152 |
表17-5:制酸装置工艺设计标准汇总 | 17-152 |
表19-1:价格表汇总 | 19-168 |
表19-2:其他营销假设 | 19-169 |
表20-1:第一阶段许可和状态 | 20-172 |
表21-1:项目资本EPCM成本汇总 | 21-181 |
表21-2:EPCM资本成本估算的基础 | 21-182 |
表21-3:项目资本金业主成本汇总 | 21-183 |
表21-4:项目持续资本成本汇总 | 21-184 |
表21-5:单位经营成本汇总 | 21-184 |
表21-6:现金成本汇总 | 21-184 |
表21-7:开采作业成本 | 21-185 |
表21-8:运行处理成本 | 21-185 |
表22-1:财务分析的关键指标 | 22-186 |
表22-2:所得税折旧率 | 22-190 |
表22-3:其他税务假设 | 22-191 |
表22-4:第一阶段现金流模型:实物 | 22-194 |
表22-5:第一阶段现金流模型:单位成本和财务 | 22-195 |
表22-6:第二阶段和总现金流模型:实物 | 22-196 |
表22-7:第二阶段和总现金流量模型:单位成本和财务 | 22-197 |
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初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
1.报告摘要
1.1.摘要
以下信息提供了本技术报告中所包含的重要信息的执行摘要。
1.2-引言
Hudbay是一家多元化的矿业公司,主要生产铜精矿(含铜、金和银)、银/金精矿以及锌和钼精矿。Hudbay的使命是通过在支持负责任采矿的司法管辖区收购、开发和运营具有勘探潜力的高质量、长寿命矿藏来创造可持续的价值,并看到公司运营所在的地区和社区从其存在中受益。
本技术报告提供对Hudbay位于亚利桑那州100%拥有的铜世界综合设施的初步经济评估(“PEA”)结果,其中包括最近发现的铜世界矿床以及Rosemont矿床(统称为“项目”)。铜世界矿床由七个矿床组成,包括Bolsa、BRoad Top Butte、West(前称铜世界)、Peach、Elgin、South Limb和North Limb,在本技术报告中统称为“铜世界”。除非历史背景另有要求,否则罗斯蒙特矿藏已更名为“东”矿藏,并在本技术报告中被称为“东”矿藏。
Hudbay此前完成了一项可行性研究,构思了East矿藏的独立开发计划,并在Hudbay于2017年3月提交的题为“NI 43-101,可行性研究,美国亚利桑那州皮马县Rosemont项目最新矿产资源、矿产储量和财务估计”的技术报告(“2017年可行性研究”或“2017年技术报告”)中公布了结果。
虽然针对独立罗斯蒙特项目的联邦许可的诉讼仍在进行中,但哈德贝开始全面审查其于2014年从奥古斯塔资源公司收购的整个土地包的勘探潜力,以及East矿藏。2020年和2021年进行的钻探发现和圈定了多个卫星矿床,统称为“铜世界”,几乎连续地在东部矿床附近7公里的走向长度内发现和圈定了这些矿床。
最近在专利采矿索赔方面的勘探成功,以及正在进行的诉讼中关于2017年可行性研究所设想的项目设计的不确定性,导致Hudbay评估替代设计方案,以在该预期区域内释放价值。这包括改造2017年的矿产资源,纳入来自成功勘探结果的新矿产资源,并完成新的冶金测试工作,这导致对新项目的矿山计划、加工厂设计、尾矿储存战略和许可要求进行了全面审查。
本技术报告描述了世界铜矿和东方铜矿联合开发的最新资源模型和采矿计划以及冶金测试、运营成本和资本成本估计的现状,并取代并取代了其中所述的2017年技术报告以及对Rosemont矿床的矿产资源和矿产储量估计。
PEA考虑了一项分两个阶段的采矿计划,第一阶段反映了一项独立的运营,在哈德贝的私人土地上进行加工基础设施,并根据专利采矿权进行采矿。第一阶段预计只需要州和地方的许可,并反映了16年的矿山寿命。第二阶段通过扩展到联邦土地来开采整个矿藏,将矿山寿命延长到44年。第二阶段将受到联邦许可程序的影响。第一阶段已尽可能延长,作为本次PEA的审慎基本情况,但Hudbay预计将更早获得联邦许可,这将允许开采更多吨和/或比本报告提出的采矿计划中估计的更高品位更早的开采,从而释放相当大的价值。
第1页,共1页
初步经济评估美国亚利桑那州皮马县铜世界综合体 |
该项目由四个计划中的露天矿组成,其加工基础设施与2017年可行性研究中设想的完全不同。该项目包括硫化铜和氧化物的研磨、浸出、溶剂提取和电积,以生产和销售阴极铜、钼精矿以及多雷的银和金,副产品为硫酸。该项目还包括废石和尾矿储存设施、淋滤垫以及配套基础设施和公用事业。
PEA是初步性质的,包括被认为在地质上过于投机的推断资源,因此无法对其应用经济考虑因素,使其能够被归类为矿产储量,并且不确定初步经济评估是否会实现。除非另有说明,本技术报告中的所有金额均以美元表示。
1.3.物业描述和位置
该项目位于历史悠久的Helvetia-Rosemont矿区内,该矿区可追溯到1800年的S时代。矿藏位于亚利桑那州皮马县图森东南约50公里处圣丽塔山脉的北端和西麓(图1-1)。
图1-1:项目物业位置
该地产包括收费土地、租赁土地、获得专利的采矿权和矿场、未获专利的矿业权和矿场、亚利桑那州土地部门的通行权,以及放牧租约和许可证。总而言之,土地位置足以让拟议的露天采矿作业、加工和选矿设施、尾矿储存、废石处置和一条公用设施走廊为项目输送水和电。
1.4地质背景和成矿作用
这些矿床位于拉拉米德带,这是一个主要的斑岩省,包括许多其他世界级矿床。美国西南部和墨西哥北部的中生代俯冲和相关的岩浆作用和构造作用,产生了广泛和相关的斑岩铜矿化。中生代和早新生代的挤压构造作用导致了褶皱和逆冲,伴随着广泛的钙碱性岩浆作用,第三纪断裂在大规模的块状断裂中并置矿化和非矿化岩石,形成了今天在整个亚利桑那州南部典型的盆地和山脉地貌。
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初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
该矿床位于圣丽塔山脉北部地块,以前寒武纪花岗岩为主,其中有古生界和侏罗世沉积物切片,以及与铜矿和硅卡岩成矿有关的小规模的水晶二长岩或水晶花岗岩岩脉。第三纪断裂显着分段了原始地层,使矿化岩石和未矿化岩石并列。成矿作用在硅卡岩和侵入性磷矿中以铜氧化物和硫化合物的形式发生。
1.5矿床类型
从成因上讲,夕卡岩是与斑岩铜矿中心有关的一套矿床类型的一部分。夕卡岩的形成是古生代碳酸盐岩和中生代碎屑岩热交代作用的结果。近地表风化作用导致东部矿床上覆中生代单元和铜世界近地表古生代单元中的硫化物被氧化。
矿化主要以原生(浅成)含铜、钼、银硫化物的形式存在,发现于网状细脉中,并深部浸染在蚀变围岩中。近地表、沿构造带和石英岩单元中均存在氧化铜矿化。氧化矿化以氧化铜和碳酸铜矿物的混合形式出现。在局部地区,氧化矿化中及之下发现了表生辉铜矿及其伴生次生矿化。
1.6%勘探
19世纪中期,Helvetia-Rosemont矿区开始勘探,到1875年,铜产量首次被记录在案,并零星地持续到1951年。到20世纪50年代末,勘探钻探发现了EAST矿藏。随后,一系列主要矿业公司进行了勘探钻探,重点是东部矿藏和附近的Broadtop Butte和Peach Elgin矿化区。
2014年和2015年,哈德贝在East矿藏周围完成了两次加密钻探活动。除了化学分析外,还进行了磁化率和电导率的测量。哈德贝对2014年和2015年钻探计划的所有样本进行了电感耦合等离子体多元素地球化学分析。这一新的地球化学数据集被用于建模地层和地球化学属性,并被证明是一个有用的地质建模和矢量化工具。
2020年10月,Hudbay恢复了对其位于East矿藏以北和以西的铜矿世界私有土地主张目标的勘探钻探。钻探计划包括钻探Broadtop Butte和Peach地区历史悠久的矿山附近的目标,以及在Elgin、铜矿世界(现称为“West”矿床)和Bolsa地区进行绿地钻探。
本PEA所用钻探结果的截止日期为10月12日这是2021年,但钻探工作一直在继续,以填充已知的矿藏,并进一步完善其走向范围,填补它们之间的空白,特别是在Bolsa、Broadtop Butte和East矿藏之间。
1.7钻探、样品制备、分析程序和数据验证
来自历史钻探的所有可用数据都被合并在地质模型中(表1-1)。在总共956个钻孔中,有614个钻孔与铜矿化相交,并被用来确定铜世界和东部矿床的矿化包裹体。
第1页,共3页
初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表1-1:钻孔总结
搅动 | 扶轮社 | 钻石 | 全部为DH型 | |||||||
公司 | 时间段 | 孔 | 长度 | 孔 | 长度 | 孔 | 长度 | 孔 | 长度 | |
刘易森 | 1956 | 1957 | 28 | 9,980 | 0 | 0 | 18 | 7,377 | 46 | 17,357 |
旗帜 | 1961 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12,560 | 34 | 12,560 |
响尾蛇 | 1961 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 178,399 | 210 | 178,399 |
阿纳马克斯 | 1970 | 1983 | 0 | 0 | 29 | 5,974 | 186 | 127,979 | 215 | 133,953 |
阿萨尔科 | 1988 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,094 | 12 | 16,094 |
奥古斯塔 | 2005 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 132,483 | 87 | 132,483 |
哈德贝 | 2014 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 310,533 | 352 | 310,533 |
摘要 | 28 | 9,980 | 29 | 5,974 | 899 | 785,425 | 956 | 801,379 |
奥古斯塔和哈德贝自2005年以来使用的样品制备、安全和分析程序符合当前行业公认的标准。QA/QC程序,包括使用认证的标准物质、空白和实验室间对纸浆复制品的检查,已产生可接受的精密度、准确度和污染水平。对较旧的历史钻井数据进行统计比较和数据库条目检查,未发现任何重大偏差或数据库质量问题。在实验室中使用岩心上的水位移量测量了比重,并用盒重测量进行了验证,以得出每个矿化域的现场密度估计。
Hudbay Minerals在Olivier Tavchandkin(符合NI 43-101规定的合格人员)的监督下进行了独立的数据核实,提交人认为,数据质量适合用于资源计算,迄今的采样具有矿床的代表性。
1.8.选矿和冶金试验
在2014年收购该项目后,哈德贝开展了一系列以East矿藏为重点的冶金项目。测试活动的目的是改善矿物学和冶金特征之间的相关性,只考虑通过浮选进行选矿。冶金和矿物学测试主要由XPS咨询和测试服务公司(XPS)进行;SGS负责粉碎测试。基地气象实验室(“BML”)受雇进行确认测试和额外的工艺优化。对额外的冶金和项目工程数据进行了小试。
2021年发现铜世界矿床后,Hudbay聘请Kappes、Cassiday&Associates(KCA)、Labatorio Metalsúrgico Chapi(Chapi)和SGS对Peach、Elgin和Broadtop Butte矿床以及东部矿床过渡带矿化进行矿物学和冶金测试,在那里铜以次生硫化铜和铜氧化物的形式存在。
SGS在2015年进行了JK落锤重量(DWT)、SAG功率指数(SPI®)和邦德球磨机作功指数(BW I)测试,而2021年SAG易磨性指数和BW I是在CHAPI进行的。DWT和BWI结果从很软到很硬,而SGI测试结果从软到很硬。75%的人这是选择百分位数参数作为设计粉碎电路的依据。
KCA的测试活动包括对Peach、Elgin、Broadtop Butte和East Date过渡区复合材料进行柱浸测试,将其粉碎到1.25英寸的P80。测试仍在进行中,但已被模拟为预测浸出周期结束时的铜提取和酸消耗。除了Elgin复合体,氧化性铜矿物含量较低,模拟的铜回收表明氧化铜几乎完全提取,以及一些硫化铜物种(可能是次生铜硫化物)的提取。浸出的有效性主要是由于铜矿化在裂缝填充物和表面上的可用性。预计对资源的爆破应提供与MSRDI测试工作中观察到的一致的充分破裂和回收。以下方程用于预测通过只读存储器浸出的铜的回收率:
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利用模拟的KCA柱试验工作结果,仅根据资源中的钙含量开发了一个酸消耗模型,并假设ROM浸出将消耗这些试验中观察到的酸的大约一半(基于表面积减少)。用于预测只读存储器浸出的酸耗的模型为:
由于XPS和BML测试工作仅侧重于硫化铜的浮选回收,而没有使用CPS(受控电位硫化),因此仅使用KCA测试工作来预测逐个矿床的回收率(表1-2)。西部矿藏的回收率较低,假设为所有其他矿藏的平均值。由于在KCA测试计划中测试的EAST矿床和Broadtop Butte复合样品的高度氧化性质,可能会实现比当前PEA中假设的更高的硫化物粗铜回收率。在这个阶段,到目前为止所有更清洁的测试工作都集中在生产可销售的浓缩液上。建议的流程包括精矿低温浸出,如阿尔比昂流程™,它可以接受较低品位、较高回收率的原料。
表1-2:按矿床预测铜回收率的方程
XPS和BML测试工作证明铜钼分离是可以实现的,但由于迄今完成的测试工作量有限,钼回收率估计是基于行业基准,并假设50%的钼精矿回收率为50%。
与铜一样,银的回收率也是根据KCA测试工作预测的,假设更清洁的回收率为90%。东矿和博尔萨矿的回收率分别为56%,Broadtop Butte矿的回收率为48%,桃矿的回收率为44%,Elgin矿的回收率为56%,西矿矿的回收率为57%。
1.9%矿产资源预估
为该项目建造的矿产资源模型是在Olivier TavchandjiP.Geo先生和Hudbay合格人员的监督下准备的。矿产资源估计数已根据本报告提出的经修订的项目经济和技术参数进行了更新。该估计符合CIM《矿产资源和矿产储量定义标准》(2014年5月10日)。Hudbay为该项目采用的资源建模、分类和报告方法与其运营矿山使用的方法类似并完全一致。
哈德贝使用了在LeapFrog Geo™软件中建立的岩性单元和矿化包裹体的三维模型,使用了一种“隐式建模”方法。在LeapFrog Geo™中建立了0.10%铜品位壳体的线框模型。这一铜品位阈值的选择是基于对空间和统计品位分布的目视检查。该等级的壳层包括矿化品位低于0.10%的铜,这被认为是保持平稳和连续的三维包裹体所必需的。将不同的岩性单元划分为4个构造域,并根据0.10%铜品位壳内氧化物或硫化物铜矿化的优势,进一步划分成矿包裹体。
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将铜(Cu)、可溶性铜(CuS)、钼(Mo)和银(Ag)的钻芯分析间隔在井下合成成固定长度25英尺。将长度小于12.5英尺的复合区间附加到先前的复合区间。根据在品位估计期间使用的线框模型,用铜品位壳代码对复合区间进行反向标记。进行了目测检查,以确保背面标记按预期工作。
勘探数据分析(EDA),包括行业标准的统计分析和变异分析,在每个矿化包层内进行,以帮助制定区块品位评估的评估计划。
区块模型由50ftx50ftx50英尺的非旋转规则区块组成,作为露天矿开采期间预期的选择性采矿单元(SMU)的合理替代。使用LeapFrog™中准备的线框,为模型中的所有单独块分配了一个矿化信封代码。在每个矿化包层内,根据从岩心盒重量测量并经实验室测量验证的原位密度的平均值,为区块分配一个干体积密度。
使用普通克立格(OK)估计器和三遍估计法对铜、铜、钼和银的块体品位值进行内插,其中每一次连续遍都具有更大的搜索距离和较少的样本选择要求。对所有金属都采用了每个矿化包络内的固定边界方法。
Hudbay通过目测比较复合等级与区块等级、统计检查和选择性检查来验证区块模型品位估计。在审查期间,哈德贝发现了一个机会,可以减少克里格模型固有的平稳性。这一校正是通过基于品位分布的矿化包络和钻探密度一致的地区分别实施的。
使用Hudbay构造的块体模型进行了Lerchs Grossman分析。对嵌套坑壳进行了几项经济分析。这项评估的目的是评估自由贴现现金流、收入、剥离比率、开发、持续资本,以及作为内部阶段的指导,通过加工路线和按存款进行回收。为资源报告保留的基本情况矿坑壳对应的收入因数为1.0,假定铜价为3.45美元/磅,以确保矿产资源估计的经济开采潜力。
表1-3显示了资源坑壳内估计的矿产资源,浮选路线的截止值为0.1%铜,浸出路线的截止值为0.1%铜。根据潜在的选矿路线,矿产资源评估进一步分为两类,使用的氧化比率定义为铜/铜浸出高于50%,浮选低于50%。
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表1-3:矿产资源报表
备注:
(1) 由于四舍五入的原因,合计可能不正确。
(2) 矿产资源估计截至2022年5月1日。
(3) 吨和品级被限制在Lerch Grossman坑壳,收入系数为1.0,铜价为3.45美元/磅。
(4) 使用0.1%的铜截止品位和低于50%的氧化率作为浮选原料。
(5) 浸出原料采用0.1%的可溶铜截止品位和高于50%的氧化率。
(6) 英制单位以灰色突出显示。
(7) 这一矿产资源估计数没有计入1870年至1970年期间在该地区进行的历史小规模开采活动的边际数量,估计已开采约200 000吨,与目前的资源估计数接近。
(8) 矿产资源不是矿产储量,因为它们没有证明的经济可行性。
表1-3所示的项目矿产资源估算是基于截至2022年4月30日的所有科学和技术信息。
表1-4列出了2017年可行性研究中提出的历史矿产资源估计数(包括矿产储量估计数)与2022年矿产资源估计数的比较。2022年已测量和指示的矿产资源量估计数和品位以及推断矿产资源量估计值的吨位和品位均有所增加,这是铜世界矿藏的增加和EAST矿藏资源模型重塑的结果。
表1-4:2017年和2022年矿产资源估算值比较
QP认为,矿产资源模型的构建符合CIM《矿产资源和储量估算最佳实践指南》,所采用的建模和品位估算过程适用于夕卡岩/斑岩型铜钼银矿床,资源模型适用于支持大型露天矿的矿山规划。2022年用于评估最终经济开采的合理前景的假设,包括金属价格、采矿、加工和G&A成本以及冶金回收,也被QP认为是合理的。
除本技术报告中确定的风险外,作者不知道任何其他环境、许可、法律、所有权、税收、社会经济、营销、政治或其他相关因素可能会对矿产资源估计产生重大影响。
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1.10%选矿
加工设施包括氧化物浸出、溶剂提取和电积(SX/EW)设施、硫化物选矿厂、精矿浸出设施和酸厂。一期硫化物选矿厂的能力为每天60,000吨硫化物物质,而原矿(ROM)浸出物质的吨位为每天20,000吨。在17年,二期期间的硫化物生产能力将增加到每天9万吨。
图1-2显示了为该PEA建议的处理复合体的简化流程图。
图1-2:处理综合体的简化流程图
氧化物浸出和SX/EW设施遵循常规工艺,包括只读存储器浸出、溶剂提取和电积。硫化选矿厂由常规破碎、磨矿、浮选、钼分离、精矿脱水和尾矿脱水组成。硫化厂生产的硫化物精矿通过常压浸出槽在精矿浸出设施中进一步处理,以产生浸出液,该浸出液与氧化物浸出回路中的浸出液结合。组合后的偏最小二乘法经SX/EW处理后制得阴极铜。对于PEA的目的,选择常压浸出罐作为首选技术。此外,精矿浸出设施包括硫磺浮选、脱水和提纯,以生产硫精矿,再通过制酸厂加工,再加上额外购买的硫磺,产生41万吨/年的硫酸。在贵金属回收步骤中进一步处理固体残渣。来自制酸厂的余热被回收并用于发电。表1-5和表1-6总结了主要加工设施和项目两个阶段每一阶段的关键标准。
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表1-5:工艺设计标准摘要--硫化磨机
参数 | 单位 | 名义价值 | |
第一阶段 | 第二阶段 | ||
铜头品级 | % | 0.47 | 0.41 |
酸溶铜头牌号 | % | 0.08 | 0.05 |
钼头级 | % | 0.01 | 0.01 |
硫头等级 | % | 0.60 | 0.65 |
银头等级 | 每吨克 | 5.1 | 5.1 |
吨位 | 吨/天 | 60,000 | 90,000 |
破碎电路按钮 | % | 75 | 75 |
研磨/浮动电路按钮 | % | 92 | 92 |
SAG研磨机输送尺寸,T80 | μm | 7,000 | 5,500 |
初级研磨尺寸,P80 | μm | 105 | 105 |
重新研磨尺寸,P80 | μm | 30 | 30 |
硫铜回收到散装硫精矿 | % | 86 | 87 |
酸可溶铜回收散装硫精矿 | % | 44 | 47 |
大量硫精矿的银回收率 | % | 58 | 58 |
散装硫精矿的铜品位 | % | 24 | 21 |
钼精矿的钼回收率 | % | 49 | 55 |
钼精矿的钼品位 | % | 44 | 47 |
淡水消耗 | 加仑/吨 | 140 | 140 |
能耗 | 千瓦时/吨硫磨机 | 19 | 18 |
表1-6:工艺设计标准总结-氧化物浸提
参数 | 单位 | 名义价值 | |
第一阶段 | 第二阶段 | ||
铜头品级 | % | 0.39 | 0.31 |
酸溶铜头牌号 | % | 0.29 | 0.23 |
吨位 | 吨/天 | 20,000 | 20,000 |
铜提取 | % | 59 | 59 |
最大限度服务流量 | gal/min | 2,940 | 2,940 |
PAS铜级 | 承兑汇票 | 3.1 | 2.6 |
淡水消耗 | 加仑/吨 | 33 | 33 |
净酸消耗量 | 镑/吨 | 88 | 112 |
MX/EW | % | 92 | 92 |
坦克豪斯镀铜能力 | 吨/年 | 110,000 | 154,000 |
能耗 | 千瓦时/磅镀铜 | 2 | 2 |
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1.11采矿方法
该矿将是传统的露天铲车和卡车作业,工作台高度分别为50英尺和100英尺,以及255吨运载材料和废物的卡车。
采矿顺序采用两阶段方法,第一阶段的生产考虑开采矿坑及其相关基础设施的足迹,只需要16年的州和地方许可(外加一年的剥离前)。在此期间,所有废物、尾矿和浸出垫都在哈德贝的私人土地范围内处置。在第一阶段之后,假定已获得所有必要的许可证,以便开采和存放尾矿和废物,并将其用于第二生产阶段的无专利采矿要求。露天矿按顺序开采,包括17个采矿阶段,总寿命为44年,外加一年的预剥。三个世界铜矿坑的平均直径为5,600英尺,平均深度为520英尺,而最终的EAST矿坑直径约为8,200英尺,深度约为2,250英尺。在整个矿山寿命中,将开采14.86亿吨经济材料和约24.37亿吨废物,使矿山剥离比为1.64(包括剥离前材料)。两个生产阶段的矿山总足迹如下图1-3所示。
图1-3露天矿平面图:一期和二期
(蓝色轮廓对应私人土地的外部界限)
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采用NSR优化模型进行矿坑设计和生产,以选择最佳处理方法,使从露天矿坑提取的每个矿块的净现值最大化,同时考虑采矿的土地限制和废物、浸出场和尾矿堆积的相关行动,以及处理设施的各种组件的最大容量。
第一阶段矿山生产计划的一个重要制约因素是在浸出垫上处置废石、尾矿和经济材料的空间有限。此外,一些废石只能在埃尔金和西坑的采矿完成后才能处理。从严格的经济角度来看,这些重要的限制导致了次优的开采顺序,但允许该矿在第一阶段以可持续的方式运营17年,直到获得联邦许可。提早获得这些许可将消除采矿进度上的这些重要限制,从而使更多吨和/或更好的品位比当前计划更早进入采矿计划,从而为项目带来重大好处(表1-7至表1-10)。
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表1-7:第一阶段采矿计划(英制单位)
第一阶段:物理 | 单位 | 一期 | Y-01 | Y01 | Y02 | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 | ||
开采的资源 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 00万吨 | 238.3 | 23.6 | 26.6 | 29.2 | 28.3 | 23.0 | 19.5 | 3.7 | 10.2 | 12.2 | 8.7 | 10.5 | 7.5 | 8.8 | 4.7 | 9.3 | 12.6 | 0.0 | ||
东矿床 | 00万吨 | 247.9 | - | - | - | 1.1 | 11.8 | 7.9 | 24.0 | 19.0 | 13.9 | 20.5 | 23.7 | 21.7 | 20.4 | 24.5 | 19.5 | 14.9 | 25.0 | ||
总开采量 | 00万吨 | 486.2 | 23.6 | 26.6 | 29.2 | 29.4 | 34.8 | 27.3 | 27.7 | 29.2 | 26.1 | 29.2 | 34.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 28.8 | 27.5 | 25.0 | ||
废弃物开采 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 00万吨 | 129.8 | 10.6 | 9.9 | 12.1 | 16.8 | 20.4 | 6.9 | 0.9 | 9.9 | 4.0 | 13.8 | 8.6 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | - | ||
东矿床 | 00万吨 | 474.4 | - | - | - | 11.4 | 14.8 | 35.8 | 41.9 | 33.9 | 42.9 | 30.0 | 30.2 | 41.3 | 43.1 | 39.2 | 38.9 | 42.0 | 29.0 | ||
开采的废物总量 | 00万吨 | 604.2 | 10.6 | 9.9 | 12.1 | 28.2 | 35.2 | 42.7 | 42.8 | 43.8 | 46.9 | 43.8 | 38.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44.2 | 44.8 | 29.0 | ||
材料移动 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
重新处理 | 00万吨 | 15.2 | - | - | - | - | 2.4 | 1.9 | 1.5 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.7 | 4.2 | ||
移动的材料总数 | 00万吨 | 1,105.6 | 34.1 | 36.6 | 41.3 | 57.6 | 72.4 | 71.9 | 72.0 | 73.0 | 76.1 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.4 | 74.0 | 58.2 | ||
带钢比 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.89 | 0.35 | 0.23 | 0.97 | 0.33 | 1.60 | 0.82 | 0.34 | 0.08 | 0.97 | 0.58 | 0.22 | - | ||
东矿床 | X:X | 1.91 | - | - | - | 10.77 | 1.25 | 4.55 | 1.75 | 1.79 | 3.09 | 1.46 | 1.27 | 1.90 | 2.11 | 1.60 | 1.99 | 2.82 | 1.16 | ||
总剥离率 | X:X | 1.24 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.96 | 1.01 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.63 | 1.16 | ||
研磨吨 | |||||||||||||||||||||
碾磨吨数 | 00万吨 | 347.8 | - | 19.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||
头部-铜 | % | 0.47% | - | 0.47% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.56% | 0.48% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.49% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.51% | ||
头部-银 | 盎司/吨 | 0.15 | - | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||
标题-莫 | % | 0.01% | - | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
吨流失 | |||||||||||||||||||||
吨流失 | 00万吨 | 116.8 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
标题- CuSS | % | 0.29% | - | 0.24% | 0.24% | 0.20% | 0.26% | 0.36% | 0.19% | 0.32% | 0.32% | 0.30% | 0.33% | 0.24% | 0.35% | 0.38% | 0.39% | 0.35% | 0.23% | ||
头部-铜 | % | 0.39% | - | 0.34% | 0.31% | 0.27% | 0.36% | 0.47% | 0.25% | 0.40% | 0.42% | 0.39% | 0.44% | 0.32% | 0.46% | 0.50% | 0.52% | 0.48% | 0.31% |
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表1-8:一期矿山单位(公制单位)
第一阶段:物理 | 单位 | 一期 | Y-01 | Y01 | Y02 | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 | ||
开采的资源 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 216.2 | 21.4 | 24.2 | 26.5 | 25.7 | 20.8 | 17.6 | 3.3 | 9.3 | 11.1 | 7.9 | 9.5 | 6.8 | 8.0 | 4.3 | 8.4 | 11.4 | 0.0 | ||
东矿床 | 000,000吨 | 224.9 | - | - | - | 1.0 | 10.7 | 7.1 | 21.8 | 17.2 | 12.6 | 18.6 | 21.5 | 19.7 | 18.5 | 22.2 | 17.7 | 13.5 | 22.7 | ||
总开采量 | 000,000吨 | 441.1 | 21.4 | 24.2 | 26.5 | 26.7 | 31.6 | 24.8 | 25.1 | 26.5 | 23.7 | 26.5 | 31.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 24.9 | 22.7 | ||
废弃物开采 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 117.8 | 9.6 | 9.0 | 11.0 | 15.2 | 18.5 | 6.3 | 0.8 | 8.9 | 3.6 | 12.5 | 7.8 | 2.3 | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | - | ||
东矿床 | 000,000吨 | 430.3 | - | - | - | 10.3 | 13.4 | 32.5 | 38.0 | 30.8 | 38.9 | 27.2 | 27.4 | 37.4 | 39.1 | 35.6 | 35.3 | 38.1 | 26.3 | ||
开采的废物总量 | 000,000吨 | 548.1 | 9.6 | 9.0 | 11.0 | 25.6 | 31.9 | 38.7 | 38.8 | 39.7 | 42.5 | 39.7 | 35.2 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 40.7 | 26.3 | ||
材料移动 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
重新处理 | 000,000吨 | 13.8 | - | - | - | - | 2.2 | 1.7 | 1.4 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.5 | 3.8 | ||
移动的材料总数 | 000,000吨 | 1,003.0 | 31.0 | 33.2 | 37.5 | 52.2 | 65.7 | 65.2 | 65.3 | 66.2 | 69.0 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.6 | 67.2 | 52.8 | ||
带钢比 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.89 | 0.35 | 0.23 | 0.97 | 0.33 | 1.60 | 0.82 | 0.34 | 0.08 | 0.97 | 0.58 | 0.22 | - | ||
东矿床 | X:X | 1.91 | - | - | - | 10.77 | 1.25 | 4.55 | 1.75 | 1.79 | 3.09 | 1.46 | 1.27 | 1.90 | 2.11 | 1.60 | 1.99 | 2.82 | 1.16 | ||
总剥离率 | X:X | 1.24 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.96 | 1.01 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.63 | 1.16 | ||
已碾磨吨数 | |||||||||||||||||||||
已碾磨吨数 | 000,000吨 | 315.6 | - | 17.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||
头部-铜 | % | 0.47% | - | 0.47% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.56% | 0.48% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.49% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.51% | ||
头部-银 | 克/吨 | 5.13 | - | 3.82 | 3.84 | 4.08 | 3.10 | 4.26 | 7.02 | 7.36 | 5.94 | 4.44 | 4.52 | 6.39 | 7.27 | 4.30 | 6.00 | 4.42 | 5.17 | ||
标题-莫 | % | 0.01% | - | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
吨流失 | |||||||||||||||||||||
吨流失 | 000,000吨 | 106.0 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
标题- CuSS | % | 0.29% | - | 0.24% | 0.24% | 0.20% | 0.26% | 0.36% | 0.19% | 0.32% | 0.32% | 0.30% | 0.33% | 0.24% | 0.35% | 0.38% | 0.39% | 0.35% | 0.23% | ||
头部-铜 | % | 0.39% | - | 0.34% | 0.31% | 0.27% | 0.36% | 0.47% | 0.25% | 0.40% | 0.42% | 0.39% | 0.44% | 0.32% | 0.46% | 0.50% | 0.52% | 0.48% | 0.31% |
第1—13页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表1-9:第二阶段和矿山总寿命(帝国单位)
第二阶段:物理 | 单位 | 二期 | LOM | Y17 | Y18 | Y19 | Y20 | Y21 | Y22 | Y23 | Y24 | Y25-29 | Y30-34 | Y35-39 | Y40-44 | ||
开采的资源 | |||||||||||||||||
铜世界矿床 | 00万吨 | 136.9 | 375.2 | 0.7 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 15.2 | 15.6 | 12.8 | 81.8 | 0.0 | - | - | ||
东矿床 | 00万吨 | 863.4 | 1,111.3 | 32.1 | 36.9 | 31.5 | 41.4 | 39.2 | 26.0 | 24.6 | 27.3 | 120.4 | 174.6 | 166.8 | 142.6 | ||
总开采量 | 00万吨 | 1,000.2 | 1,486.5 | 32.8 | 40.2 | 33.7 | 43.1 | 42.8 | 41.1 | 40.1 | 40.2 | 202.2 | 174.6 | 166.8 | 142.6 | ||
废弃物开采 | |||||||||||||||||
铜世界矿床 | 00万吨 | 21.3 | 151.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 2.8 | 5.5 | - | - | - | ||
东矿床 | 00万吨 | 1,811.3 | 2,285.7 | 17.3 | 82.2 | 82.3 | 79.2 | 77.4 | 77.1 | 77.7 | 79.6 | 400.9 | 415.3 | 363.5 | 58.8 | ||
开采的废物总量 | 00万吨 | 1,832.6 | 2,436.8 | 18.2 | 82.5 | 82.3 | 79.5 | 79.8 | 81.5 | 82.4 | 82.5 | 406.4 | 415.3 | 363.5 | 58.8 | ||
材料移动 | |||||||||||||||||
重新处理 | 00万吨 | 34.1 | 49.3 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - | 4.4 | 23.1 | - | - | ||
移动的材料总数 | 00万吨 | 2,866.9 | 3,972.5 | 51.0 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 613.0 | 613.0 | 530.2 | 201.5 | ||
带钢比 | |||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.16 | 0.40 | 1.15 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.67 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.07 | - | - | - | ||
东矿床 | X:X | 2.10 | 2.06 | 0.54 | 2.23 | 2.61 | 1.91 | 1.98 | 2.97 | 3.16 | 2.91 | 3.33 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | ||
总剥离率 | X:X | 1.83 | 1.64 | 0.55 | 2.05 | 2.45 | 1.84 | 1.87 | 1.98 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | ||
研磨吨 | |||||||||||||||||
碾磨吨数 | 00万吨 | 887.8 | 1,235.6 | 25.5 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 139.5 | ||
头部-铜 | % | 0.41% | 0.42% | 0.56% | 0.56% | 0.43% | 0.48% | 0.56% | 0.55% | 0.46% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.37% | 0.31% | ||
头部-银 | 盎司/吨 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||
标题-莫 | % | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | ||
吨流失 | |||||||||||||||||
吨流失 | 00万吨 | 134.0 | 250.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 36.5 | 33.5 | 2.5 | 3.1 | ||
标题- CuSS | % | 0.23% | 0.26% | 0.18% | 0.22% | 0.35% | 0.32% | 0.26% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.27% | 0.17% | 0.15% | 0.25% | ||
头部-铜 | % | 0.31% | 0.35% | 0.24% | 0.28% | 0.47% | 0.42% | 0.35% | 0.30% | 0.29% | 0.27% | 0.36% | 0.22% | 0.22% | 0.30% |
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表1-10:矿井的II期和总寿命(公制单位)
第二阶段:物理 | 单位 | 二期 | LOM | Y17 | Y18 | Y19 | Y20 | Y21 | Y22 | Y23 | Y24 | Y25-29 | Y30-34 | Y35-39 | Y40-44 | Y45-49 | ||
开采的资源 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 124.2 | 340.4 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.3 | 13.8 | 14.1 | 11.6 | 74.2 | 0.0 | - | - | - | ||
东矿床 | 000,000吨 | 783.2 | 1,008.1 | 29.1 | 33.4 | 28.6 | 37.6 | 35.6 | 23.6 | 22.3 | 24.8 | 109.2 | 158.4 | 151.3 | 129.4 | - | ||
总开采量 | 000,000吨 | 907.4 | 1,348.5 | 29.8 | 36.4 | 30.5 | 39.1 | 38.8 | 37.3 | 36.4 | 36.4 | 183.4 | 158.4 | 151.3 | 129.4 | - | ||
废弃物开采 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 19.3 | 137.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 3.9 | 4.3 | 2.5 | 5.0 | - | - | - | - | ||
东矿床 | 000,000吨 | 1,643.2 | 2,073.5 | 15.7 | 74.6 | 74.6 | 71.9 | 70.2 | 70.0 | 70.5 | 72.2 | 363.7 | 376.7 | 329.7 | 53.4 | - | ||
开采的废物总量 | 000,000吨 | 1,662.5 | 2,210.6 | 16.5 | 74.8 | 74.7 | 72.1 | 72.4 | 73.9 | 74.8 | 74.8 | 368.7 | 376.7 | 329.7 | 53.4 | - | ||
材料移动 | ||||||||||||||||||
重新处理 | 000,000吨 | 30.9 | 44.7 | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | 21.0 | - | - | - | ||
移动的材料总数 | 000,000吨 | 2,600.8 | 3,603.8 | 46.3 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 556.1 | 556.1 | 481.0 | 182.8 | - | ||
带钢比 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.16 | 0.40 | 1.15 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.67 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.07 | - | - | - | - | ||
东矿床 | X:X | 2.10 | 2.06 | 0.54 | 2.23 | 2.61 | 1.91 | 1.98 | 2.97 | 3.16 | 2.91 | 3.33 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | - | ||
总剥离率 | X:X | 1.83 | 1.64 | 0.55 | 2.05 | 2.45 | 1.84 | 1.87 | 1.98 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | - | ||
已碾磨吨数 | ||||||||||||||||||
已碾磨吨数 | 000,000吨 | 805.4 | 1,120.9 | 23.2 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 126.6 | - | ||
头部-铜 | % | 0.41% | 0.42% | 0.56% | 0.56% | 0.43% | 0.48% | 0.56% | 0.55% | 0.46% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.37% | 0.31% | - | ||
头部-银 | 克/吨 | 5.06 | 5.08 | 6.75 | 8.21 | 5.66 | 4.56 | 4.85 | 5.41 | 5.30 | 4.22 | 3.60 | 5.33 | 5.26 | 5.27 | - | ||
标题-莫 | % | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | - | ||
吨流失 | ||||||||||||||||||
吨流失 | 000,000吨 | 121.6 | 227.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 33.1 | 30.4 | 2.3 | 2.8 | - | ||
标题- CuSS | % | 0.23% | 0.26% | 0.18% | 0.22% | 0.35% | 0.32% | 0.26% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.27% | 0.17% | 0.15% | 0.25% | - | ||
头部-铜 | % | 0.31% | 0.35% | 0.24% | 0.28% | 0.47% | 0.42% | 0.35% | 0.30% | 0.29% | 0.27% | 0.36% | 0.22% | 0.22% | 0.30% | - |
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图1-4按矿场使用年限的材料来源显示了生产概况,突出显示从铜世界矿藏开采的矿产资源有三分之二是在第一阶段开采的,当时它们占加工厂总进料量的50%。在头5年(包括剥离前一年),90%的矿产资源是从Peach-Elgin、West和Broadtop对接坑开采的。只有在磨矿和浸出作业的第5年,东矿坑才成为主要贡献者。
图1-4:年内铜世界复杂矿床的矿山产量
矿场
矿山设备需求是根据矿山生产计划所预测的年度吨位移动而制定的,工作台高度为50英尺,每天两次十二小时轮班,每年365天运营,并具有特定于矿藏的制造商机器规格和材料特性。按时间段分列的主要矿山设备的车队需求摘要如表1-11所示。设备关键绩效指标是基于康斯坦西亚(哈德贝的矿山)经验和其他类似操作的基准制定的。
表1-11:按年分列的矿山设备机队
1.12项目基础设施
该项目的基础设施包括通道和工厂道路、加工综合体、电力供应和分配、供水和分配、语音和数据通信、尾矿存储设施(TSF)、浸出垫和其他附属设施。
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进入项目区的途径是通过圣丽塔南路,在亚利桑那州皮马县萨瓦里塔附近的东萨瓦里塔路之间。该项目的主要通道将与圣丽塔路相交,并提供工厂内道路、运输道路和用于访问设施的其他道路的入口。
图森电力公司(TEP)将通过一条138千伏的输电线路提供服务,该线路连接在位于哈德贝私人地块(Sanrita South)的拟建Toro开关站。
为该项目确定的供水来源是来自圣克鲁斯盆地的地下水,该盆地位于该项目和圣丽塔山脉的西部。哈德贝拥有每年6,000英亩英尺的地下水开采和冶金加工许可证,为期20年。这一数量可能会根据最终设计的不同而变化。
数据网络和电信系统将整合到一个共同的基础设施中。矿场和工厂作业人员还将在办公室外使用移动无线电进行日常控制和通信。
该项目包括建设四个尾矿储存设施:一期的TSF-1、TSF-2和TSF-N,以及二期的TSF-E。一期计划采用常规尾矿堆积,总容量为3.55亿吨,足以容纳名义上每天60,000吨的尾矿厂,为期16年。根据2017年可行性研究的最初设计,第二阶段将进行干法堆积尾矿,其能力足以在矿山剩余寿命内以每天90,000吨的名义速度进行尾矿沉积。
该项目将建设两个废石设施(WRFS);WRF和WRF-E。根据2017年可行性研究的设计,WRF将在项目第一阶段期间在西侧地区建设,而WRF-E将在项目第二阶段期间在东侧地区运营。世界资源基金会将从所有四个拟议的矿坑中接收废石。
水管理基础设施将通过设计的分流渠道和收集走廊系统,将项目现场的清洁径流分流,以最大限度地减少必须管理或处理的水量。废石材料已被鉴定为不产酸(NAG)材料,因此不会对酸性矿山废水的形成构成威胁。雨水径流将被收集在临时或永久的WRF沉淀池中。
与该项目相关的矿山基础设施将包括一个卡车修理厂、爆炸物储存库、重型设备和轻型车辆的燃料储存和分配以及润滑油湾。
1.13市场研究和合同
该项目将以铜阴极、钼精矿和银/金的形式生产可销售的金属。
预计全球铜市基本面将强劲,中期将出现结构性赤字。全球矿山生产,最终是冶炼厂生产,将难以跟上绿色能源革命的大趋势提振的金属需求的步伐。预计美国仍将是铜金属净进口国,国内供应将需要部分满足美国日益增长的金属需求,这与美国制造业产能回流的趋势有关。该项目生产的铜阴极将用卡车运到一个地区性的转运设施,并从那里用铁路运送到可能位于中西部、可能还包括德克萨斯州的客户手中。据假设,该项目将生产普通铜阴极质量,这将确保溢价为美国1美分/磅的离岸价矿山。
预计当该项目投产时,全球钼基本面将大致平衡。QB2、Quelaveco、Spence和Cobre巴拿马等新项目将增加矿山产量。然而,预计中国将重新成为精矿进口商,提供一定程度的抵消。钼精矿品位预计为45%-50%,预计将用卡车运往亚利桑那州的加工商。预计不会产生会导致材料销售处罚的有害元素的数量。
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预计白银/黄金的平均品位将高于85%的白银。多雷将被运往第三方炼油厂并由其提炼。我们估计95%的金属含量价值的临时付款在到达精炼商的地点(或其他预定的目的地)时支付,融资利率为3%或更低。
该项目的贵金属生产须与惠顿贵金属国际有限公司(“惠顿”)签订分流协议。根据协议,Hudbay有权在交付该项目生产并出售给第三方买家的92.5%的黄金和白银后,获得2.3亿美元的定金。鉴于自2017年可行性研究以来,项目发展计划的变化导致合同中存在某些含糊之处,Hudbay和Wheaton已开始讨论根据新的矿山计划和加工厂设计可能重组STREAM协议。本技术报告中提出的PEA假设在第一阶段建设的第一年预付2.3亿美元的保证金,以换取100%生产的白银,固定价格为3.90美元/盎司。
此外,当精矿浸出工艺生产的硫磺不足以满足项目的硫酸需求时,将购买硫磺,并使用专用卡车将硫磺运往矿场。由于预计亚利桑那州将是一个净进口地区,硫磺的交货定价将高于坦帕等国际参考价格,并被假设为交付到项目矿场的每吨215美元。相反,当硫酸产量超过作业的浸出要求时,将按当地市场价格出售。假设亚利桑那州地区成为硫酸净进口国,该项目将处于有利地位,以假定的离岸价145美元/吨的价格供应不断增长的地区需求。
表1-12汇总了项目经济评估中使用的商品价格假设。
表1-12:商品价格假设
价格套餐: | ||
价格/费率 | 单位 | 长期 |
金属 | ||
铜 | 美元/磅 | 3.50 |
铜(离岸价格矿山溢价) | 美元/磅 | 0.01 |
莫利 | 美元/磅 | 11.00 |
黄金-报价者 | 美元/盎司 | 1,600.00 |
银牌-报价者 | 美元/盎司 | 22.00 |
黄金-流 | 美元/盎司 | 450.00 |
银溪 | 美元/盎司 | 3.90 |
溪流承包自动扶梯 | 每年%* | 1.00 |
其他 | ||
熔硫-购买 | $/吨 | 215.00 |
熔融硫磺-销售 | $/吨 | 195.00 |
酸销售 | $/吨 | 145.00 |
电 | 美元/千瓦时 | 0.075 |
NSR版税 | % | 3.00 |
*年度自动扶梯从第4年开始 |
1.14影响环境研究、许可和社会或社区
本节概述了相关的环境研究、许可要求、社会和社区计划、项目设施监测、社会和环境效益以及填海要求,并在第20节中进行了更详细的讨论。
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1.14.1 环境研究
作为当前和过去项目活动的一部分,已经完成了与该遗址的生物和文化方面有关的许多调查和研究。此外,还与地下水和地表水研究一起对场地材料进行了地球化学表征。这些调查和研究将支持项目的第一阶段和第二阶段,并将在第20节中详细讨论。
1.14.2 项目许可
该项目的第一阶段(第一阶段)仅限于私人和国有土地,预计只需要州、县和地方的许可和/或授权。除了州、县和地方许可外,由于对USFS和BLM管理的土地的影响,第二阶段将需要联邦许可。
该项目的第一阶段需要州、县和地方许可和/或以下机构的授权:
·亚利桑那州公司委员会(ACC)
·亚利桑那州水质局(ADEQ)
·美国亚利桑那州水利部(ADWR)
·亚利桑那州矿山督察(ASMI)
·皮马县(PC)
·Sahuarita镇(TOS)
项目第一阶段所需的主要许可证情况如下。许多许可证要么已经发放,要么处于积极的许可阶段,要么正在修改过程中。
·国际地下水开采许可证(由ADWR颁发)
·亚利桑那州地雷复垦计划(MLRP)授权(ASMI正在审查对已批准计划的更新)
·二类空气质量控制许可证(对提交给ADEQ的现有许可证的修正正在进行中)
·含水层保护许可证(APP)(向ADEQ提交申请,正在进行中)
·亚利桑那州污染物消除系统多部门通用许可证(MSGP)(可在需要时通过通知ADEQ获得覆盖范围)
·环境兼容性证书(CEC)(针对电力线,正在与ACC进行修订)
·洪水平原使用许可证(FUP)(适用于公用设施走廊内的水线,由皮马县颁发)
亚利桑那州为第一阶段颁发的环境许可和批准,如第二类空气许可和含水层保护许可,将进行修改,以与适用的第二阶段联邦许可相匹配。提交修正案供州机构审查的时间将适应联邦计划中使用的布局和预期的批准时间。供水和电力线路布线的授权将在第二阶段保持有效。
可能参与第二阶段许可的联邦机构包括:
·土地管理局(BLM)
·美国陆军工程兵团(USACE)
·美国鱼类和野生动植物管理局(USFWS)
·美国林业局(USFS)
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第二阶段将获得以下联邦许可和/或研究。
·《地雷行动计划》(USFS和BLM)
O《国家环境政策法》(NEPA)分析
O根据《国家历史保护法》第106条进行协商(部落协商)
O美国食品和药物管理局的生物和会议意见(BO)
O环境影响报告书(EIS)
O决策记录(Rod)
Hudbay预计,根据《清洁水法》第404条(“404许可”),第二阶段不需要美国陆军工程兵部队(USACE)的许可。
还应该指出的是,两组项目反对者分别发出通知,表示他们打算根据《清洁水法》对铜业世界提起公民诉讼。在每一种情况下,项目反对者都声称该网站包含WOTUS,并且需要404许可证才能推进项目的任何部分(包括第一阶段)。USACE从未确定铜世界综合体有美国的管辖水域,哈德贝通过自己的科学分析独立得出结论,该地区没有这样的水域。因此,哈德贝认为第一阶段不需要404许可证。
根据本PEA讨论的采矿计划,直到16年才需要联邦许可,Hudbay认为,这将提供足够的时间来完成从第一阶段扩展到第二阶段的联邦许可程序,并解决该过程中产生的任何法律挑战。
1.14.3 社会和社区的要求和计划
关于社区外展和其他社会承诺,第一阶段的具体拨款将随着项目的进展和社区的参与而确定。此外,哈德贝致力于保护历史和文化资源以及保护濒危物种和其他受保护物种。额外的缓解措施和其他承诺将作为制定第二阶段《环境影响报告书》的一部分来确定。缓解因素将包括由美国食品和药物管理局制定的《环境影响报告书》中所列的缓解因素。
1.14.4 设施详细信息和监控
该项目第一阶段包括常规尾矿处理和堆浸。干式尾矿处置将纳入项目第二阶段。为该项目发放的许可证一般需要满足具体的设计和监测要求。例如,该项目将满足亚利桑那州环境质量部(ADEQ)最佳可用示范控制技术(BADCT)的要求(包括废石设施、尾矿储存设施和堆浸设施)。设备规格,如除尘器效率,将是ADEQ颁发的空气质量控制许可证的许可证要求的一部分。额外的设计和监测要求也将是第二阶段联邦许可程序的一部分。
与该项目第一阶段相关的大部分许可证将需要监测和报告要求。额外的监测和报告要求将由USFS和BLM为第二阶段确定。
1.14.5 项目的社会效益和环境效益
为铜世界综合体提出的发展计划将产生许多好处。该项目通过精矿和氧化物浸出生产的“美国制造”铜阴极预计将全部销售给美国国内客户,通过取消与铜精矿相关的海外运输、冶炼和精炼活动,减少该业务的总能源需求、温室气体(“GHG”)和硫(SO2)排放(图1-5)。该公司估计,与为海外冶炼和精炼生产铜精矿的项目设计相比,该项目将降低总能耗10%以上,其中与下游加工相关的能耗降低30%以上。较低的能源消耗将导致范围1、2和3的温室气体排放减少约10%至15%。
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此外,氧化物生产铜阴极也将导致较低的温室气体排放。哈德贝的目标是进一步减少该项目的温室气体排放,作为该公司具体减排目标的一部分,以与2030年全球气候变化50%的目标保持一致。
图1-5:能源消耗和排放的减少
项目流程图
铜世界综合体预计将为亚利桑那州的社区和当地经济带来重大利益。在预计的44年经营周期中,该公司预计将在美国缴纳超过33亿美元的税款,其中包括向亚利桑那州缴纳的约6.6亿美元税款。哈德贝还预计铜世界综合体将在亚利桑那州创造500多个直接就业机会和多达3,000个间接就业机会,仅一期工程就估计在16年的运营中产生2.96亿美元的财产税,在项目持续时间内将增加到5.88亿美元。这些收益是从项目开始建设之日起以未升级的美元估计的,将直接支持当地纳税人。
1.14.6 填海及封闭
哈德贝将负责对该项目造成的地表干扰进行复垦。非联邦土地的开垦和关闭(第一阶段)由ADEQ和ASMI管理。将为项目第二阶段制定一份填海和关闭计划,其中将纳入美国食品和药物管理局和BLM的要求。关闭和回收保证金将在适用的机构之间分摊。
1.15%资本和运营成本
项目两个阶段的增长资本成本汇总在表1-13和表1-14中,并在EPCM承包商的增长部分和业主成本之间分摊。
在第一阶段,EPCM成本估计是基于每天60,000吨浮选厂和平均每天20,000吨只读存储器浸出。该矿第一阶段的处理寿命为16年,包括粉碎、硫和钼浮选、精矿处理、从精矿和尾矿库中浸出铜、硫磺燃烧器和酸厂以及溶剂提取和电积(SX/EW)厂。业主的成本包括采矿设备、剥离前活动以及在开始生产前资本化的所有运营成本(初始建设期为3年)。
在第二阶段,额外的增长资本支出包括扩大粉碎设施和浮选厂的能力,以容纳每天90,000吨的吞吐量,以及扩大SX/EW产能,用于EPCM成本,而所有者的成本包括建造一个新设施储存干法尾矿的成本。
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表1-13:项目资本EPCM成本摘要
增长资本细节-EPCM | ||||
度量 | 单位 | 第一阶段 | 第二阶段 | LOM |
全站 | $M | $15 | $5 | $20 |
采矿 | $M | $38 | $0 | $38 |
粗碎 | $M | $31 | $33 | $64 |
硫植物 | $M | $227 | $144 | $371 |
钼厂 | $M | $15 | $0 | $15 |
试剂 | $M | $9 | $5 | $13 |
设备服务 | $M | $29 | $14 | $43 |
SJ/EW工厂 | $M | $190 | $60 | $250 |
精浸厂 | $M | $88 | $0 | $88 |
酸装置 | $M | $77 | $0 | $77 |
多雷植物 | $M | $20 | $0 | $20 |
现场服务和公用事业 | $M | $3 | $3 | $5 |
内部基础设施 | $M | $19 | $10 | $29 |
外部基础设施 | $M | $102 | $0 | $102 |
常见施工 | $M | $84 | $54 | $138 |
其他 | $M | $173 | $118 | $291 |
偶然性 | $M | $224 | $177 | $401 |
总计 | $M | $1,345 | $621 | $1,966 |
表1-14:项目资本所有者的成本总结
表1-15总结了采矿、加工以及一般和行政类别之间的维持资本成本。
表1-15:项目维持资本成本总结
运营成本是由Hudbay根据自下而上的方法并利用不同供应商的预算报价、Hudbay运营经验和该地区内的劳动力成本制定的。对目前使用相同采矿船队和尾矿设施的其他设施进行了现场考察,以更好地了解运营和维护要求。采矿运营成本是根据Constancia和其他一些类似项目/运营的实际成本进行验证的。
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PEA中使用的单位运营成本汇总于表1-16,并按扣除资本剥离后移动用于采矿的材料吨、为选矿厂磨矿的每吨材料、为浸出活动生产的每磅铜和为现场G&A加工的每吨材料报告。
表1-16:单位运营成本汇总
关闭费用没有反映在表1-16中,估计为2亿美元,在矿山寿命结束后的四年,即第45至48年,每年将产生5000万美元的费用。
LOM上的现金成本和持续现金成本(按流水价计算的副产品信用净值),包括递延收入,汇总于表1-17。现金成本包括采矿、磨矿、浸出精炼和现场G&A成本。现金成本是指从内部来源饲料生产的每磅铜,不包括购买精矿的成本。研发当SX/EW工厂未满负荷运行时,最终可能需要补充额外的内部给水。购买“外部”精矿构成了一种机会主义策略,以最大限度地提高硫化物浸出的可用能力,但利润仍低于从“内部”生产中加工精矿。维持现金成本包括现金成本加上特许权使用费、递延剥离和维持资本,同样列报时不包括购买的精矿。研发派对。
表1-17:现金成本汇总
1.16:经济分析
根据现金流模型结果,该项目的无杠杆税后NPV10%为12.96亿美元,税后IRR为18%,回收期为5.3年,按长期铜价3.50美元/磅计算,年平均EBITDA为4.92亿美元。第一阶段的独立NPV10%为7.41亿美元,税后IRR为17%,而第二阶段在NPV10%的基础上增加了5.55亿美元,增量税后IRR为49%,资金完全来自第一阶段运营的现金流。项目的主要财务指标摘要见表1-18。
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表1-18:财务分析的关键指标
关键指标摘要(3.50磅铜) | ||||
度量 | 单位 | 第一阶段 | 第二阶段 | LOM |
估值收件箱(未收件箱)1 | ||||
净现值@8%(税后) | 百万美元 | $1,097 | $947 | $2,044 |
净现值@10%(税后) | 百万美元 | $741 | $555 | $1,296 |
内部回报率(税后) | % | 17% | 49% | 18% |
回收期 | #年 | 5.3 | 1.7 | - |
EBITDA(年平均值)2 | 百万美元 | $438 | $530 | $497 |
项目指标 | ||||
成长性资本 | 百万美元 | $1,917 | $885 | $2,802 |
施工长度 | #年 | 3.0 | 2.0 | - |
运营指标 | ||||
矿井生活 | #年 | 16.0 | 28.0 | 44.0 |
铜阴极开采资源量(年平均)3 | 000公吨 | 86.4 | 101.3 | 95.9 |
铜阴极-总计(年平均)3 | 000公吨 | 98.7 | 123.3 | 114.3 |
铜回收--硫化物转化为阴极 | % | 77.3 | 80.1 | 79.2 |
铜回收--从氧化物到阴极 | % | 59.0 | 58.7 | 58.9 |
持续资本(年平均) | 百万美元 | $33 | $35 | $34 |
现金成本4 | $/lb铜 | $1.15 | $1.11 | $1.12 |
持续现金成本4 | $/lb铜 | $1.44 | $1.42 | $1.43 |
注:“LOM”是指矿山总寿命或平均寿命。
1. 假设以下大宗商品价格计算:铜价为每磅3.50美元,铜阴极溢价为每磅0.01美元(扣除阴极运输费),银流价格为每盎司3.90美元,钼价格为每磅11.00美元。反映现有惠顿贵金属项目的条款,包括在第一期建设的第一年预付2.3亿美元的保证金,以换取100%生产的白银的交付。
2. EBITDA是非《国际财务报告准则》的财务业绩衡量标准,在《国际财务报告准则》中没有标准定义。欲了解更多信息,请参阅公司最新的管理层对截至2022年3月31日的三个月的讨论和分析。
3. 采矿计划假设外部精矿是在SX/EW设施存在闲置产能的年份采购的,以最大限度地充分利用该设施。来自已开采资源的阴极铜生产不包括来自外部精矿的生产。一期及二期的外部铜精矿平均年产量分别约为12,000吨及22,000吨。仍有潜力以额外的内部供应取代外部铜精矿。
4. 现金成本及维持现金成本(扣除副产品信贷后)每磅来自内部来源的饲料生产的铜,并不包括购买外部铜精矿的成本,该成本可能因价格而异或可能被额外的内部饲料取代。根据以下大宗商品价格计算的副产品信用:钼价格为每磅11.00美元,银流价格为每盎司3.90美元,以及根据公司在季度财务报告中的方法对递延收入的摊销。副产品信用还包括出售以每吨145美元的价格生产的过剩酸的收入。可持续现金成本包括可持续资本支出和特许权使用费。现金成本和持续现金成本是非《国际财务报告准则》的财务业绩衡量标准,在《国际财务报告准则》中没有标准化的定义。有关哈德贝为何认为现金成本是一个有用的业绩指标的更多细节,请参阅该公司最新的管理层关于截至2022年3月31日的三个月的讨论和分析。
1.17.释义和建议
该项目有可能在技术上和经济上是可行的,包括一个独立的第一阶段,对该阶段的项目发展选择有充分的了解,以支持进行PFS的决定。
最近的勘探工作侧重于最后确定可列入第一阶段的矿产资源估计数,并将目前被归类的矿产资源估计数转换为指定类别。在本次PEA过程中,Hudbay发现了许多可能为该项目带来潜在好处和灵活性的机会,包括:
·比本PEA保守假设的更早获得联邦许可将释放重大价值,因为它允许在矿山生命周期的早期开采更多吨和/或更好的品位
·-获得更多处置尾矿或废石的地表权将使第一阶段能够开采更多吨和/或更高品位,同时仍然只需要州和地方许可。此外,如果哈德贝能够获得更多的私人土地来改善尾矿配置,有可能加快干法堆积尾矿进入一期,这将减少用水量。
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·提炼前期间开采的氧化物提早开始加工到浸出/SX/EW设施。目前的PEA保守地假设所有加工设施于项目第一年同时开始运作,但Hudbay将在PFS期间进一步确认氧化物浸出过程比浮选综合体提前一年投入运作的机会。
·尽早开始硫化物浸出及其相关基础设施,开始将精矿转化为铜阴极和100%以外部原料为基础的硫酸,直到每天60,000吨的浮选厂在现场全面运行。
·有许多减排机会,包括以象征性成本从当地供应商那里获得可再生能源的潜力,在运营中使用自动驾驶或电动拖车,以及各种填海后土地用途,如国内可再生能源生产。
·有机会将哈德贝的精矿从目前或未来的哈德贝业务运往亚利桑那州的加工厂。
完成一期加油站的成本估计约为1700万美元,其中不包括加密钻井,加密钻井大部分已于2021年底至2022年初完成。第一阶段的计划将包括以下内容:
·更新矿产资源估测
·进行矿山规划
·《冶金研究》
·进行岩土工程研究
·开展尾矿管理研究和数据收集
·产品营销和销售研究
·资本和运营成本估算
·进行财务评估
·项目管理和行政
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2.引言和职权范围
2.1.一般情况
Hudbay是一家多元化的矿业公司,主要生产铜精矿(含铜、金和银)、银/金精矿以及锌和钼精矿。Hudbay的使命是通过在支持负责任采矿的司法管辖区收购、开发和运营具有勘探潜力的高质量、长寿命矿藏来创造可持续的价值,并看到公司运营所在的地区和社区从其存在中受益。
本技术报告介绍Hudbay于亚利桑那州100%拥有的铜世界综合设施的PEA结果,其中包括最近发现的铜世界矿床以及East矿床(统称为“项目”)。铜世界矿床由七个矿床组成,包括Bolsa、BRoad Top Butte、West(前称铜世界)、Peach、Elgin、South Limb和North Limb,在本技术报告中统称为“铜世界”。除非历史背景另有要求,否则罗斯蒙特矿藏已更名为“东”矿藏,并在本技术报告中被称为“东”矿藏。Hudbay此前完成了一项可行性研究,设想为East矿藏制定独立的开发计划,并在2017年的技术报告中公布了结果。
虽然针对独立罗斯蒙特项目的联邦许可的诉讼仍在进行中,但哈德贝开始全面审查其于2014年从奥古斯塔资源公司收购的整个土地包的勘探潜力,以及East矿藏。2020年和2021年进行的钻探发现和圈定了多个卫星矿床,统称为“铜世界”,几乎连续地在东部矿床附近7公里的走向长度内发现和圈定了这些矿床。
最近在专利采矿索赔方面的勘探成功,以及正在进行的诉讼中关于2017年可行性研究所设想的项目设计的不确定性,导致Hudbay评估替代设计方案,以在该预期区域内释放价值。这包括改造2017年的矿产资源,纳入来自成功勘探结果的新矿产资源,并完成新的冶金测试工作,这导致对新项目的矿山计划、加工厂设计、尾矿储存战略和许可要求进行了全面审查。
本技术报告描述了世界铜矿和东方铜矿联合开发的最新资源模型和采矿计划以及冶金测试、运营成本和资本成本估计的现状,并取代并取代了其中所述的2017年技术报告以及对Rosemont矿床的矿产资源和矿产储量估计。
PEA考虑了一项分两个阶段的采矿计划,第一阶段反映了一项独立的运营,在哈德贝的私人土地上进行加工基础设施,并根据专利采矿权进行采矿。第一阶段预计只需要州和地方的许可,并反映了16年的矿山寿命。第二阶段通过扩展到联邦土地来开采整个矿藏,将矿山寿命延长到44年。第二阶段将受到联邦许可程序的影响。第一阶段已尽可能延长,作为本次PEA的审慎基本情况,但Hudbay预计将更早获得联邦许可,这将允许开采更多吨和/或比本报告提出的采矿计划中估计的更高品位更早的开采,从而释放相当大的价值。
该项目由四个计划中的露天矿组成,其加工基础设施与2017年可行性研究中设想的完全不同。该项目包括硫化铜和氧化物的研磨、浸出、溶剂提取和电积,以生产和销售阴极铜、钼精矿、多雷的银和金,副产品为硫酸。该项目还包括废石和尾矿储存设施、淋滤垫以及配套基础设施和公用事业。
PEA是初步性质的,包括被认为在地质上过于投机的推断资源,因此无法对其应用经济考虑因素,使其能够被归类为矿产储量,并且不确定初步经济评估是否会实现。除非另有说明,本技术报告中的所有金额均以美元表示。
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初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
2.2职权范围
本技术报告符合2014年CIM定义标准和NI 43-101的要求。
监督编写本技术报告的QP是Olivier Tavchandkin,P.Geo,Hudbay勘探和技术服务部副经理总裁。Tavchandkin先生于过去十二个月多次实地视察该物业,以熟悉该物业的情况,观察地质及矿化情况,并核实该项目已完成的工作。Tavchandkin先生还审查并进行了充分的确认性工作,以担任该项目矿产资源和矿产储量估计报告的合格法律顾问。
矿产资源估算基于截至5月1日的所有科学和技术信息ST,2022年,因此生效日期为5月1日ST, 2022.
自2017年以来收集的额外钻探主要集中在铜世界卫星矿藏上。2017年技术报告中使用的钻探数据和假设被用来生成EAST矿藏的矿产资源模型。
自2020年以来,对在EAST和铜世界矿床收集的材料进行了额外的矿物学研究和冶金测试工作,以评估浮选和浸出选矿替代品的可行性。
对资本成本、持续资本成本和业务成本进行了审查和更新,以反映当前的计划,并以2022年美元表示。
除非另有说明,所有货币均以美元表示。
本技术报告包括以英制和公吨为单位的测量。凡提及“吨”及“(短)吨”之处,均指英制吨,而凡提及“吨”之处,均指公吨。有关更多信息,请参阅下面的单位缩写。
2.3.合资格人士
负责编写本技术报告的合格人员(QP)为Olivier Tavchandkin,P.Geo,Hudbay勘探和技术服务部副主任总裁。塔夫昌德健并不独立于该公司。
2.4.现场视察和责任
已完成对该项目的实地考察,如表2-1所示。
表2-1:最近实地考察的日期
QP名称 | 现场访问日期 |
2021年5月17日至22日 | |
2021年9月7日至11日 | |
奥利维尔·塔夫钱德金 | 2022年2月1日至4日 |
2022年3月8日至9日 | |
2022年4月11日至14日 |
在现场期间,塔夫昌德金查看了现场的财产、项目办公室,钻探了留在现场的岩心样本,并参观了用于2020年和2021年钻探项目的两个外部实验室。
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参与编写本文件的其他高级人员包括Matt Taylor(冶金服务执行董事)、Andre Lauzon(高级副总裁、首席运营官)和Jon Douglas(副总裁兼财务主管- Hudbay)。表3-1详细介绍了他们在本报告中的参与情况。
2.5单位缩写
本报告中的计量单位是美国标准单位和公制单位的组合。除非另有说明,所有美元金额(“$”)均以美元计算。本报告中使用的单位缩写见下表2-2。
表2-2:单位缩写
缩略语 | 描述 |
$ | 美元 |
°C | 摄氏度 |
°F | 华氏度 |
% | 百分比 |
μm | 微米 |
厘米 | 厘米 |
金融时报 | 双脚 |
金融时报2 | 平方英尺 |
g | 克 |
克/吨 | 每吨克 |
高尔 | 加仑 |
公里 | 公里 |
千伏 | 千伏 |
千瓦时 | 千瓦时 |
L | 升 |
磅 | 英镑 |
m | 计价器 |
m2 | 平方米 |
m3 | 立方米 |
最小 | 分钟 |
Mm | 毫米 |
大山 | 百万(短)吨 |
奥兹 | 金衡盎司 |
PCT | 百分比 |
PDL | 实际检测极限 |
百万分之 | 百万分之几 |
t,st,ton | 短吨 |
t/d | 吨每天 |
YD3 | 立方码 |
Ft asml | 平均海平面以上 |
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2.6名称缩写
报告中使用的公司名称和术语缩写见表2-3。
表2-3:名称缩写
缩略语 | 描述 |
“404许可证” | 《清洁水法》第404条设想的许可证 |
3D | 三维 |
原子吸收光谱 | 原子吸收光谱法 |
行政协调会 | 亚利桑那州公司委员会 |
ADEQ | 亚利桑那州环境质量局 |
ADWR | 亚利桑那州水利部 |
银 | 白银 |
AG | 产酸 |
APP | 含水层保护许可证 |
AS | 砷 |
ASMI | 亚利桑那州矿山检查员 |
Au | 黄金 |
AV | 平均值 |
基数 | 生物学评估 |
BADCT | 最佳可用演示控制技术 |
旗帜 | 班纳矿业公司 |
毕 | 铋 |
博莱姆 | 土地管理局 |
BML | 基地气象实验室 |
博 | 生物学意见书 |
BQ | BQ钻头尺寸1.43英寸或36.4mm |
Bureau Veritas | 必威国际商品有限公司 |
BWI | 邦德球磨机工作指数 |
钙 | 钙 |
CBV | 认证的最佳价值 |
CCD | 逆流倾析 |
闭路电视 | 闭路电视 |
CEC | 环境兼容性证书 |
CEC | 阳离子交换量 |
查皮 | 塔塔托利奥·梅塔鲁吉科·查皮 |
CIM | 加拿大采矿、冶金和石油研究所 |
CPS | 受控势硫酸化 |
CRM | 经认证的标准物质 |
CRM | 经认证的标准物质 |
CU | 铜 |
铜钼 | 铜钼 |
CuCN | 氰化钠可溶性铜 |
CuSS | 酸可溶铜 |
切割 | 总铜 |
DCIP | 感应极化/电阻率 |
dia | 排放影响区 |
DWT | JK哑铃 |
EBITDA | 息、税、折旧和摊销前利润 |
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初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
EDA | 探索性数据分析 |
环境影响报告书 | 环境影响报告书 |
EPCM | 工程采购和施工经理 |
EPMA | 电子探针 |
FasL | 海拔高度 |
铁 | 铁 |
弗洛德 | 最终决定记录 |
FUP | 泛滥平原使用许可证 |
GCL | 防水毯 |
硫酸 | 硫酸 |
HLP | 利奇垫 |
人机界面 | 人机界面 |
HTTP | 历史遗产处理计划 |
总部 | HQ钻头尺寸2.50英寸或直径63.5毫米 |
哈德贝 | 总体而言,哈德贝矿业公司。及其子公司和业务部门 |
比较方案 | 电感耦合等离子体 |
ICP-es | 电感耦合等离子体发射光谱学电感耦合 等离子体发射光谱 |
电感耦合等离子体质谱 | 电感耦合等离子体质谱 |
ICP-OES | 电感耦合等离子体光发射光谱学 |
IP | 第9-20页 |
ISO | 国际标准组织 |
K | 钾 |
KCA | 卡普斯,卡西迪和同事 |
lg | 莱尔奇斯-格罗斯曼 |
LOM | 采矿寿命 |
镁 | 镁 |
MLRP | 亚利桑那州采矿土地开垦计划 |
莫 | 钼 |
MPO | 地雷行动计划 |
MSGP | 亚利桑那州污染物消除系统多部门一般许可证 |
MSRDI | 山地州研发国际 |
北美 | 钠 |
NaCN | 氰化钠 |
喋喋不休 | 不产生酸 |
NAHS | 硫氢化钠 |
《国家环境政策法》 | 《国家环境政策法》 |
NHPA | 国家历史保护法 |
近红外线 | 近红外光谱 |
神经网络 | 最近邻 |
净现值 | 净现值 |
NQ | HQ钻头尺寸1.875英寸或直径47.6毫米 |
NSR | 冶炼厂净收益 |
好的 | 普通克里格 |
俄勒冈州 | 矿石研究与勘探 |
OSA | 在线样本分析仪 |
P | 磷 |
帕格 | 潜在产酸 |
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初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
铅 |
铅 |
铅 |
铅 |
个人电脑 |
皮马县 |
豌豆 |
初步经济评估 |
PFS |
前期可行性研究 |
有意者 |
富集浸提溶液 |
POC |
合规点 |
PQ |
PQ钻头尺寸3.3英寸或直径83 Mm |
QA/QC |
质量保证和质量控制 |
qemscan |
扫描电子显微镜定量评价矿物 |
QP |
有资格的人 |
R2 |
决定系数 |
RC |
反向循环 |
关于 |
绝对相对误差 |
RMA |
缩减至长轴回归 |
棒材 |
决策记录 |
罗姆 |
原矿 |
RQD |
岩石质量指标 |
RQD |
岩石质量数据 |
凹陷 |
半自磨 |
某人 |
锑 |
SCU |
硫化合物中的铜 |
SCU |
硫铜 |
标清 |
标准偏差 |
硒 |
硒 |
SEDAR |
电子文档分析与检索系统 |
神通 |
比重 |
SGI |
SAG研磨性指数 |
SGS |
SGS加拿大公司 |
天际线 |
天际线分析师和实验室 |
SMU |
选择采矿单位 |
SN |
锡 |
SPI® |
SAG权力指数 |
SX/EW |
溶剂萃取和电积 |
T |
钛 |
TCU |
总铜 |
特 |
碲 |
Tep |
图森电力公司 |
提亚 |
图森国际机场 |
TIMA |
TESCAN综合矿物质分析仪 |
TOS |
萨瓦里塔镇 |
Trico |
Trico Electric Cooperative Inc |
TSF |
尾矿储存设施 |
UCM |
联合铜钼有限责任公司 |
USACE |
美国陆军工程兵团 |
USFS |
美国林业局 |
USFWS |
美国鱼类和野生动物服务局 |
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VoIP |
互联网协议语音 |
伍图斯 |
美国水域 |
个wrf |
废石设施 |
XPS |
XPS咨询和测试工作服务 |
X射线衍射仪 |
x射线衍射 |
锌 |
锌 |
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初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
3.对其他专家的信任
本文包含的信息、结论、意见和估计基于:
·编写本技术报告时Hudbay可用的信息,以及
·本技术报告中规定的假设、条件和资格。
表3-1:本报告各部分的责任人
部分 | 描述 | 负责人 |
1 | 摘要 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
2 | 引言 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
3 | 对其他专家的依赖 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
4 | 物业描述和位置 | 安德烈·劳伦 |
5 | 可获得性、气候、当地资源、基础设施和地形 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
6 | 历史 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
7 | 地质背景与成矿作用 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
8 | 存款类型 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
9 | 探索 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
10 | 钻探 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
11 | 样品制备分析和安全性 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
12 | 数据验证 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
13 | 选矿和冶金试验 | 马特·泰勒 |
14 | 矿产资源量估算 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
15 | 矿产储量估算 | 不适用 |
16 | 采矿方法 | 安德烈·劳伦 |
17 | 恢复方法 | 马特·泰勒 |
18 | 项目基础设施 | 安德烈·劳伦 |
19 | 市场研究和合同 | 乔恩·道格拉斯 |
20 | 环境研究、许可和社会或社区影响 | 安德烈·劳伦 |
21 | 资本和运营成本 | 安德烈·劳伦 |
22 | 经济分析 | 安德烈·劳伦 |
23 | 相邻属性 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
24 | 其他相关数据和信息 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
25 | 解读和结论 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
26 | 建议 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
27 | 参考文献 | 奥利维尔·塔夫钱德金 |
第3页,共33页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
4.物业描述及位置
4.1.地点
该项目位于历史悠久的Helvetia-Rosemont矿区内,该矿区可追溯到1800年的S时代。该矿藏位于图森东南约30英里(50公里)的皮马县圣丽塔山脉的北端和西麓。这块土地位于亚利桑那州皮马县吉拉和盐河子午线的17、18和19号乡镇,15和16号山脉以东。项目地理坐标约为北纬31°86‘,西经110°77’。
该项目的通道是从西边的圣丽塔和赫尔维梯公路和骇维金属加工83号公路进入,从东边穿过林业局的公路。
图4-1:项目物业权属
第4页,共34页
初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
4.2土地保有权
该财产包括收费土地、租赁土地、有专利的采矿权和矿场、无专利权的矿业权和矿场、亚利桑那州土地部的通行权以及放牧租约和许可证(图4-1)。总而言之,土地位置足以让露天采矿作业、加工和选矿设施、尾矿储存、废石处置和一条公用设施走廊为项目输送水和电。根据1872年《采矿法》的规定,未获专利的采矿权和矿场所涵盖的联邦土地可以进入,但须在根据国家环境政策法(NEPA)程序完成环境影响报告书(EIS)并发布决定记录后,获得美国林务局(USFS)和土地管理局(BLM)的批准。
该项目的核心矿产资源包含在总面积达2,004英亩(811公顷)的132个已获专利的采矿权和矿场内(“已获专利权的矿场”)。围绕着专利权利要求的是1,866个未申请专利的采矿权利要求和磨坊场地,总面积超过22,416英亩(9,072公顷)(“非专利权利要求”)。与专利主张和非专利主张相关的是80块收费(私人)土地,总面积约为3,301英亩(1,336公顷)(“相关收费土地”)。专利权利要求、非专利权利要求和相关费用土地覆盖的面积总计约27,721英亩(11,218公顷)。表4-1、表4-2和表4-3提供了专利权利要求、非专利权利要求和相关费用土地的法律描述、位置和面积。
表4-1:专利采矿索赔说明和地点
专利主张财产(2021年)由皮马县财产税地块编号。 |
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地块编号 | 纳税人 | 地块描述 | 属性名称 | 评估英亩 |
305540020 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST Black BESS 13.54 AC SEC 13-18-15 | 黑贝斯 | 13.540 |
305540030 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia Dist Flying Dutchman 20.38 AC SEC 13-18-15 | 飞翔的荷兰人 | 20.380 |
305540040 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST威斯康星州20.66 AC SEC 13-18-15 | 威斯康星州 | 20.660 |
305540050 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST Exchange 20.66 AC SEC 13-18-15 | 交易所 | 20.660 |
305540060 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST Exchange 2 6.59 AC SEC 13-18-15 | 2号交易所 | 6.590 |
305540070 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山瑞士DIST铜世界20.66 AC SEC 13-18-15 | 铜世界 | 20.660 |
305540080 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST Owosko 20.66 AC SEC 13-18-15 | 奥沃斯科 | 20.660 |
305540090 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿井赫尔辛基DIST黑马13.81 AC SEC 13-18-15 | 黑马 | 13.810 |
305540100 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST Brunswick 18.66 AC SEC 13-18-15 | Brunswick | 18.660 |
305540110 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia Dist Antelope 17.36 AC SEC 13-18-15 | 羚羊 | 17.360 |
305550010 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST Newman 16.50 AC SEC 14-18-15 | 纽曼 | 16.500 |
305550040 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿井瑞士差异机会20.16 AC SEC 14-18-15 | 机会 | 20.160 |
305550050 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿井直升机DIST Black Hawk 11.36 AC SEC 14-18-15 | 黑鹰 | 11.360 |
305550060 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山直升机DIST TELEMETER 8.15 AC SEC 14-18-15 | 遥测仪 | 8.150 |
305550070 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚分歧西区19.53 AC SEC 14-18-15 | 西区 | 19.530 |
305550080 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST HATTIE 12.19 AC SEC 14-18-15 | 哈蒂 | 12.190 |
305550090 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST Silver SPur 8.61 AC SEC 14-18-15 | 银泉 | 8.610 |
305550100 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST Slide 12.88 AC SEC 14-18-15 | 滑动 | 12.880 |
305550110 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚Dist Back Bone 19.07 AC SEC 14-18-15 | 背骨 | 19.070 |
305550130 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST Buzzard 20.66 AC SEC 14-18-15 | Buzzard | 20.660 |
305550140 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST重型20.66 AC SEC 14-18-15 | 重量大 | 20.660 |
305550150 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚分散轻重量20.66 AC SEC 14-18-15 | 重量轻 | 20.660 |
305560040 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia Dist Peach 18.07 AC SEC 15-18-15 | 桃 | 18.070 |
305560050 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚区南端17.81 AC SEC 15-18-15 | 南端 | 17.810 |
305560060 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山直升机监视器13.32 AC SEC 15-18-15 | 监测 | 13.320 |
305560070 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚分歧间隙16.25 AC SEC 15-18-15 | 间隙 | 16.250 |
305580080 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿井Helvetia DIST Water WASH 20.66 AC SEC 23-18-15 | 水愿望 | 20.660 |
305580090 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST新墨西哥15.13 AC SEC 23-18-15 | 新墨西哥州 | 15.130 |
305580100 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST Grizzly 20.66 AC SEC 23-18-15 | 灰熊 | 20.660 |
305580110 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia Dist Old Dick 20.13 AC SEC 23-18-15 | 老迪克 | 20.130 |
305580120 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST美国20.10 AC SEC 23-18-15 | 美国 | 20.100 |
305580130 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山直升机记录器6.70 AC SEC 23-18-15 | 记录器 | 6.700 |
305580140 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia Dist MohawK 13.55 AC SEC 23-18-15 | 莫霍克 | 13.550 |
305580150 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST楔形19.31 AC SEC 23-18-15 | 楔形 | 19.310 |
305580160 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST 2.48 AC SEC 23-18-15 | 丹 | 2.480 |
305580170 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST General 9.17 AC SEC 23-18-15 | 一般信息 | 9.170 |
305580180 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST ELGIN 14 AC SEC 23-18-15 | 埃尔金 | 14.000 |
305580190 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST SUNSETE .667 AC SEC 23-18-15 | 日落 | 0.667 |
305580200 | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST电话18.66 AC SEC 23-18-15 | 电话 | 18.660 |
305580220 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST ELGIN MS 4.994 AC SEC 23-18-15 | 埃尔金磨坊 | 4.994 |
305580250 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST DAN MS 2.856 AC SEC 23-18-15 | 丹·米尔斯特 | 2.856 |
305580260 | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST WeDGE MS 4.987 AC SEC 23-18-15 | 楔形磨坊 | 4.987 |
第4-35页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
305580270 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST Old Dick MS S 2.196 AC SEC 23-18-15 |
老迪克工厂 |
2.196 |
305590060 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST ARCOLA 20.66 AC SEC 24-18-15 |
阿科拉 |
20.660 |
305590070 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST BONIE BLUE 20.66 AC SEC 24-18-15 |
邦妮·蓝色 |
20.660 |
305590080 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST King 20.66 AC SEC 24-18-15 |
国王 |
20.660 |
305590090 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST EXILE 16.02 AC SEC 24-18-15 |
流亡 |
16.020 |
305590100 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia Dist Vulture 15.73 AC SEC 24-18-15 |
秃鹫 |
15.730 |
305590110 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia Dist Isle Royal 20.66 AC SEC 24-18-15 |
皇家岛 |
20.660 |
305590120 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST印度俱乐部19.20 AC SEC 24-18-15 |
印度俱乐部 |
19.200 |
305590130 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST A OT T 14.20 AC SEC 24-18-15 |
AOT |
14.200 |
305590140 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST巴尔的摩9.62 AC SEC 24-18-15 |
巴尔的摩 |
9.620 |
305590150 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山直升机驾驶员14.70 AC SEC 24-18-15 |
飞行员 |
14.700 |
305590160 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST LITTLE DAVE 20.66 AC SEC 24-18-15 |
小戴夫 |
20.660 |
305590170 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST铜防御20.66 AC SEC 24-18-15 |
铜栅栏 |
20.660 |
305590180 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia Dist Tallly Ho 20.38 AC SEC 24-18-15 |
塔利·何 |
20.380 |
305590190 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST LEADER 20.66 AC SEC 24-18-15 |
领导人 |
20.660 |
305590200 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetta DIST Omega 20.66 AC SEC 24-18-15 |
Omega |
20.660 |
305590220 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔辛基DIST ECLIPSE COPPER 20.66 AC SEC 24-18-15 |
日食铜 |
20.660 |
305590230 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔辛基DIST施瓦布9.261 AC SEC 24-18-15 |
施瓦布 |
9.261 |
305590240 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST Narragansett Bay 12.428 AC SEC 24-18-15 |
纳拉甘西特湾 |
12.428 |
30559025A |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia Dist Landor 11.200 AC SEC 24-18-15 |
着陆器(数据部分) |
11.200 |
30559025B |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia Dist Landor 4.470 AC SEC 14-18-15 |
土地(东区) |
4.470 |
30559026A |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST Ward 16.664 AC SEC 24-18-15 |
WARD(数据部分) |
16.664 |
30559026B |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚区沃德.9240 AC SEC 19-18-16 |
沃德(东区) |
0.924 |
305590270 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST阿尔塔铜18.18 AC SEC 24-18-15 |
阿尔塔铜 |
18.180 |
305590280 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST Broadtop Butte 17.15 AC SEC 24-18-15 |
宽顶巴特 |
17.150 |
30559029A |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST Malachite 14.840 AC SEC 24-18-15 |
马来群岛(数据部分) |
14.840 |
30559029B |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山瑞士DIST Malachite 6.780 AC SEC 19-18-16 |
麦金托什(东部) |
6.780 |
305600040 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST约克13.38 AC SEC 25-18-15 |
约克市 |
13.380 |
305600050 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST OLCOTT 5.485 AC SEC 25-18-15 |
奥尔科特 |
5.485 |
305600060 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST HILO合并12.19 AC SEC 25-18-15 |
希洛合并 |
12.190 |
305600070 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST埃尔登18.984 AC SEC 25-18-15 |
埃尔登 |
18.984 |
305600080 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia Dist Rainbow 7.765 AC SEC 25-18-15 |
彩虹 |
7.765 |
305600090 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST AJAX CON 12.03 AC SEC 25-18-15 |
AJAX整合 |
13.980 |
305600100 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST古巴12.03 AC SEC 25-18-15 |
古巴 |
12.030 |
305600110 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST起诉16.34 AC SEC 25-18-15 |
瀑布 |
16.340 |
305600130 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST Old PUT CON 20.65 AC SEC 25-18-15 |
旧的PUT CON |
20.650 |
305600140 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST Franklin 20.54 AC SEC 25-18-15 |
富兰克林 |
20.540 |
305600150 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST挖掘15.04 AC SEC 25-18-15 |
库欣 |
15.040 |
305600160 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔辛基DIST Central 17.86 AC SEC 25-18-15 |
中央 |
17.860 |
30560017A |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿井赫尔辛基DIST波托马克19.99 AC SEC 25-18-15 |
POTOMAC(数据部分) |
19.990 |
30560017B |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST POTOMAC .5280 AC SEC 30-18-16 |
波托马克(东部) |
0.528 |
305610010 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST MARION 20.66 AC SEC 36-18-15 |
马里恩 |
20.660 |
305610030 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST EXCELSIOR 20.575 AC SEC 36-18-15 |
Excelsior |
20.575 |
305610040 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST Empire 10.21 AC SEC 36-18-15 |
帝国 |
10.210 |
305610050 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST Altamont 20.61 AC SEC 36-18-15 |
阿尔塔蒙特 |
20.610 |
305610060 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST ERIE 19.61 AC SEC 36-18-15 |
伊利 |
19.610 |
305610080 |
罗斯蒙特铜业公司 |
US S Pat Mine Helvetia DIST芝加哥16.66 AC SEC 36-18-15 |
芝加哥 |
16.660 |
305610090 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST可可尼诺14.10 AC SEC 36-18-15 |
Coconino |
14.100 |
30563002A |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia Dist Oliustee 20.36 AC SEC 19-18-16 |
奥卢斯蒂(东区) |
20.360 |
30563002B |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST OLUSTEE.450 AC SEC 24-18-15 |
OLUSTEE(数据部分) |
0.450 |
30563004A |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST阿莫勒17.573 AC SEC 19-18-16 |
阿莫勒(东区) |
17.573 |
30563004B |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST AMOLE .459 AC SEC 25-18-15 |
AMOLE(数据部分) |
0.459 |
305640020 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST芝加哥MS 5 AC SEC 29-18-16 |
芝加哥工厂 |
5.000 |
305640030 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST可可尼诺M S 5 AC SEC 29-18-16 |
可可工厂 |
5.000 |
305640040 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST Old PUT MS 5 AC SEC 29-18-16 |
老式工厂 |
5.000 |
305640050 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST Oregon MS S 5 AC SEC 29-18-16 |
俄勒冈州工厂 |
5.000 |
305640060 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST Old PAP MS 5 AC SEC 29-18-16 |
旧的行动党基地 |
5.000 |
305640070 |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST AJAX CON MS 5 AC SEC 29-18-16 |
AJX整合毫米波 |
5.000 |
305650020 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿井Helvetia DIST R G Ingersoll 20.62 AC SEC 30-18-16 |
R. G.英格索尔 |
20.620 |
305650040 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST帕特里克·亨利19.05 AC SEC 30-18-16 |
帕特里克·亨利 |
19.050 |
305660050 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山Helvetia DIST MOHAWK SILVER 19.76 AC SEC 1-19-15 |
莫霍克·西尔弗 |
19.760 |
305660060 |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST特雷蒙特12.86 AC SEC 1-19-15 |
Tremont |
12.860 |
30554012A |
罗斯蒙特铜业公司 |
美国帕特矿山赫尔维蒂亚DIST BLUE Point 19.288 AC SEC 13-18-15 |
蓝点 |
19.288 |
30555012A |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST重型M S 5 AC SEC 14-18-15 |
重型军事基地 |
5.000 |
30558021A |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST电话M S EXC SLY PTN 4.61 AC SEC 23-18-15 |
电话基地 |
4.610 |
30558023A |
罗斯蒙特铜业公司 |
U S Pat Mine Helvetia DIST记录器M S EXC NLY PTN 2.64 AC SEC 23-18-15 |
录音机工厂 |
2.640 |
第4-36页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
30558023B | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST PTN S CATTL电话MS & PTN N2记录器MS & PTN NW America MS 3.83 AC SEC 23-18-15 | 电话工厂记录器工厂美国工厂 | 3.830 |
30558024A | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST American M S EXC NW PTN 4.54 AC SEC 23-18-15 | 美国工厂 | 4.540 |
30559021A | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST Omega First EXT South 20.66 AC SEC 24-18-15 | 欧米茄首次向南延伸 | 20.660 |
30560003A | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST DAYLIGHT EXC PTN在SEC 30-18-16 13.21 AC SEC 25- 18-15 | 日光 | 13.210 |
30560003B | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST DAYLIGHT 5.96 AC SEC 30-18-16 | 日光 | 5.960 |
30560012A | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST Old PAP Copper 20.65AC SEC 25-18-15 | 旧帕铜 | 20.650 |
30560012D | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST通知No 2 7.32 AC SEC 25-18-15 | 第二号线 | 7.320 |
30560012F | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST WeDGE No 2 1.28 AC SEC 25-18-15 | 楔子2号 | 1.280 |
30560012G | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST WeDGE 6.60 AC SEC 25-18-15 | 楔形 | 6.600 |
30560012H | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔分数.98 AC SEC 25-18-15 | 圣塔丽塔片段 | 0.980 |
30560012J | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#13 10.52 AC SEC 25-18-15 | 圣塔丽塔#13 | 10.520 |
30561007A | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia Dist俄勒冈铜矿16.08 AC SEC 36-18-15 | 俄勒冈铜矿 | 16.080 |
30561007D | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#15 13.59 AC SEC 36-18-15 | 圣塔丽塔#15 | 13.590 |
30561007E | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#14 19.16 AC SEC 36-18-15 | 圣塔丽塔#14 | 19.160 |
30561007F | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#12 19.62 AC SEC 36-18-15 | 圣塔丽塔#12 | 19.620 |
30561007G | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST最后机会No 1 15.60 AC SEC 36-18-15 | 最后机会1 | 15.600 |
30561007H | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST最后机会No 2 18.27 AC SEC 36-18-15 | 最后机会2 | 18.270 |
30561007J | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#26 20.03 AC SEC 36-18-15 | 圣塔丽塔#26 | 20.030 |
30561007K | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#27 18.76 AC SEC 36-18-15 | 圣塔丽塔#27 | 18.760 |
30561007L | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#28 18.57 AC SEC 36-18-15 | 圣塔丽塔#28 | 18.570 |
30562034C | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#16 18.92 AC SEC 31-18-16 | 圣塔丽塔#16 | 18.920 |
30562034D | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#15 6.44 AC SEC 31-18-16 | 圣塔丽塔#15 | 6.440 |
30562034E | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#28 2.01 AC SEC 31-18-16 | 圣塔丽塔#28 | 2.010 |
30562034F | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#13 7.51 AC SEC 31-18-16 | 圣塔丽塔#13 | 7.510 |
30563003A | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST CupRite 20.66 AC SEC 19-18-16 | 赤铜矿 | 20.660 |
30564008A | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST Franklin MS S 5 AC SEC 29-18-16 | 富兰克林磨坊 | 5.000 |
30565003A | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST LA Fayette 13.95 AC SEC 30-18-16 | La Fayette | 13.950 |
30565003D | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#4 19 AC SEC 30-18-16 | 圣塔丽塔#4 | 19.000 |
30565003E | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#5 19.02 AC SEC 30-18-16 | 圣塔丽塔#5 | 19.020 |
30565003F | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#6 18.99 AC SEC 30-18-16 | 圣塔丽塔#6 | 18.990 |
30565003G | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#8A 3.66 AC SEC 25-18-15 | 圣塔丽塔#8A | 3.660 |
30565003H | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#9 SEC 31 & 18-16 EXC PTN SEC 25- 18-15 19.58 AC | 圣塔丽塔#9 | 19.580 |
30565003J | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#10 20.56 AC SEC 30 & 31-18-16 | 圣塔丽塔#10 | 20.560 |
30565003K | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#11 20.56 AC SEC 30 & 31-18-16 | 圣塔丽塔#11 | 20.560 |
30565003L | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#8A 10.75 AC SEC 25-18-15(S/B 30-18-16)EXC PTN IN SEC 25-18-15) | 圣塔丽塔#8A | 10.750 |
30565003M | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST圣塔丽塔#9 1.02 AC SEC 25-18-15 | 圣塔丽塔#9 | 1.020 |
30565005A | 罗斯蒙特铜业公司 | U S Pat Mine Helvetia DIST DAN Webster 15.19 AC SEC 30 T18 S R16 E EXC PTN SEC 25-18-15 | 丹·韦伯斯特 | 15.190 |
30565005B | 罗斯蒙特铜业公司 | 美国帕特矿山Helvetia DIST DAN Webster 3.77 AC SEC 25-18-15 EXC PTN SEC 30-18-16 | 丹·韦伯斯特 | 3.770 |
专利索赔总数 | 2004.474 |
* 按照分配
** 只要缴纳房地产税,所有权就不会到期。
第4-37页
初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表4-2:未经专利的采矿索赔描述和地点
按BLM序列号列出的未专利索赔财产(BLM评估年度2021-2022) 本文描述的无专利采矿权和矿场位于亚利桑那州皮马县G & SR子午线的罗斯蒙特和海尔维蒂亚矿区。 |
|||||||
姓名或名称 非专有采矿 权利要求 或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍& Page No./序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
姓名或名称 非专有采矿索赔或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍& Page No./序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
||
约克分数修正 | 2022 5436 |
340 804 |
* AMC 2198 | D & D II 已修订 |
759 1062 |
201 544 |
* AMC 14977 |
特拉维斯#1 2nd已修订 |
1983 5436 |
253 806 |
* AMC 2199 | 弗里若勒 已修订 |
300 1062 |
277 545 |
* AMC 14978 |
吉姆 已修订 |
995 5436 |
391 802 |
* AMC 2200 | 弗里霍尔II至弗里霍尔V | 1062 | 546-549 | * AMC 14979-AMC 14982 |
岛皇家分数 已修订 |
2054 5436 |
188 808 |
* AMC 2201 | 弗里霍尔七世至弗里霍尔九世 | 1062 | 551-553 | * AMC 14984-AMC 14986 |
印度俱乐部分数 已修订 |
2054 5436 |
187 809 |
* AMC 2202 | 弗里霍尔X | 1070 | 494 | * AMC 14987 |
导频分数 已修订 |
2051 5436 |
261 810 |
* AMC 2203 | 弗里霍尔Xi | 1454 | 349 | * AMC 14988 |
AOT分数 已修订 |
2054 5436 |
186 811 |
* AMC 2204 | 弗里霍尔Xi号扩建 | 1454 | 350 | * AMC 14989 |
翡翠部分 已修订 |
2110 5436 |
263 807 |
* AMC 2211 | 迪林斯普林斯2号A/搬迁 | 5636 | 741 | * AMC 15002 |
最大121 B/搬迁 | 5609 | 574 | * AMC 13284 | 迪林斯普林斯4号A/搬迁 | 5636 | 742 | * AMC 15003 |
最大123 B/搬迁 | 5609 | 576 | * AMC 13286 | 迪林斯普林斯6号A/搬迁 | 5636 | 743 | * AMC 15004 |
最大125 B至最大128 B/搬迁 | 5609 | 578-581 | * AMC 13288-AMC 13291 | 迪林泉8号A/搬迁 | 5636 | 744 | * AMC 15005 |
最大129 B/搬迁 已修订 |
5609 6126 |
582 1202 |
* AMC 13292 | 迪林泉10号A/搬迁 | 5636 | 745 | * AMC 15006 |
最大130 B至最大149 B/搬迁 | 5609 | 583-602 | * AMC 13293-AMC 13312 | 迪林泉12号A/搬迁 | 5636 | 746 | * AMC 15007 |
最大150 B/搬迁 已修订 |
5609 7073 |
603 604-605 |
* AMC 13313 | 迪林斯普林斯14 A号通过迪林 斯普林斯No. 16 A /搬迁 |
5636 | 747-749 | * AMC 15008-AMC 15010 |
最大151 B/搬迁 | 5609 | 604 | * AMC 13314 | 迪林泉17号A/搬迁 已修订 |
5636 6126 |
750 1204-1205 |
* AMC 15011 |
最大152 B/搬迁 已修订 |
5609 7073 |
605 606-607 |
* AMC 13315 | 迪林斯普林斯21 A号通过迪林 斯普林斯27 A号/搬迁 |
5636 | 751-757 | * AMC 15012-AMC 15018 |
最大153 B/搬迁 | 5609 | 606 | * AMC 13316 | 迪林斯普林斯第28 A号/搬迁 已修订 |
5636 6126 |
758 1206-1207 |
* AMC 15019 |
最大154 B/搬迁 已修订 |
5609 7073 |
607 608-609 |
* AMC 13317 | 迪林斯普林斯29 A号通过迪林 斯普林斯No. 39 A /搬迁 |
5636 | 759-769 | * AMC 15020-AMC 15030 |
最大155 B/搬迁 | 5609 | 608 | * AMC 13318 | 迪林斯普林斯第42 A号/搬迁 | 5636 | 770 | * AMC 15031 |
最大156 B/搬迁 已修订 |
5609 7073 |
609 610-611 |
* AMC 13319 | 迪林泉51 A号/搬迁 | 5636 | 771 | * AMC 15032 |
罗莎兰 已修订 |
314 1062 |
120 539 |
* AMC 14972 | 迪林斯普林斯第52 A号/搬迁 | 5636 | 772 | * AMC 15033 |
Michael M 已修订 |
314 6062 |
117 540 |
* AMC 14973 | 儿童1至儿童28 | 3368 | 529-556 | * AMC 25210-AMC 25237 |
莉迪亚·J 已修订 |
314 1062 |
119 541 |
* AMC 14974 | 孩子29 已修订 |
3368 6216 |
557 1001 |
* AMC 25238 |
艾达·D 已修订 |
314 1062 |
118 542 |
* AMC 14975 | 34岁至45岁儿童 | 3368 | 562-573 | * AMC 25243-AMC 25254 |
D & D #1 已修订 |
759 1062 |
202 543 |
* AMC 14976 | 孩子46 已修订 |
3368 6216 |
574 1003 |
* AMC 25255 |
第4-38页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
姓名或名称 非专有采矿 权利要求 或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍& Page No./序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
姓名或名称 非专有采矿索赔或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍和页号/序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
||
孩子47修正 | 3368 6216 |
575 1005 |
* AMC 25256 | 最大49 | 4792 | 592 | * AMC 25670 |
黄蜂52 已修订 |
3786 6216 |
52 955 |
* AMC 25257 | 最大71至最大120 | 4792 | 614-663 | * AMC 25692-AMC 25741 |
黄蜂53 已修订 |
3786 6216 |
53 957 |
* AMC 25258 | 麋鹿1至麋鹿6 | 3368 | 576-581 | * AMC 27423-AMC 27428 |
黄蜂54至黄蜂57 | 3786 | 54-57 | * AMC 25259-AMC 25262 | 麋鹿35 已修订 |
3368 6121 |
610 1273 |
* AMC 27451 |
黄蜂58 已修订 |
3786 3842 |
58 133 |
* AMC 25263 | 麋鹿36至麋鹿37 | 3368 | 611-612 | * AMC 27452-AMC 27453 |
黄蜂60 已修订 |
3786 6216 |
59 959 |
* AMC 25264 | 麋鹿39 | 3368 | 614 | * AMC 27455 |
黄蜂61 已修订 |
3786 6216 |
60 961 |
* AMC 25265 | 麋鹿41 | 3368 | 616 | * AMC 27457 |
黄蜂101至黄蜂107 | 3786 | 63-69 | * AMC 25268-AMC 25274 | ||||
黄蜂111至黄蜂130 | 3786 | 70-89 | * AMC 25275-AMC 25294 | 麋鹿43 | 3368 | 618 | * AMC 27459 |
黄蜂201至黄蜂218 | 3786 | 90-107 | * AMC 25295-AMC 25312 | 麋鹿45 | 3368 | 620 | * AMC 27461 |
黄蜂313 | 3786 | 144 | * AMC 25349 | 麋鹿70至麋鹿87 | 3368 | 645-662 | * AMC 27465-AMC 27482 |
黄蜂315 | 3786 | 146 | * AMC 25351 | 阿尔卑斯山#5 已修订 |
2221 6121 |
495 183-1284 |
* AMC 27513 |
黄蜂317 | 3786 | 148 | * AMC 25353 | 阿尔卑斯山#6 已修订 |
2221 6121 |
496 1285-1286 |
* AMC 27514 |
黄蜂319 已修订 |
3786 6216 |
150 975 |
* AMC 25355 | 阿尔卑斯山#7 已修订 |
2221 6121 |
497 1287-1288 |
* AMC 27515 |
黄蜂321 已修订 |
3786 6216 |
152 977 |
* AMC 25357 | 阿尔卑斯山#8 已修订 |
2221 6121 |
498 1289-1290 |
* AMC 27516 |
黄蜂323 已修订 |
3786 6216 |
154 979 |
* AMC 25359 | 阿尔卑斯山#9 已修订 |
2221 6121 |
499 1291-1292 |
* AMC 27517 |
黄蜂325 已修订 |
3786 6216 |
156 981 |
* AMC 25361 | 阿尔卑斯山#10 已修订 |
2221 6121 |
500 1293-1294 |
* AMC 27518 |
黄蜂327 已修订 |
3786 6216 |
158 983 |
* AMC 25363 | 阿尔卑斯山#11 已修订 |
2221 6121 |
501 1295-1296 |
* AMC 27519 |
黄蜂329 已修订 |
3786 6216 |
160 985 |
* AMC 25365 | 阿尔卑斯山#12 已修订 |
2221 6121 |
502 1297-1298 |
* AMC 27520 |
黄蜂331 已修订 |
3786 6216 |
162 987 |
* AMC 25367 | 阿尔卑斯山#13至阿尔卑斯山#18 | 2221 | 503 -508 | * AMC 27521-AMC 27526 |
黄蜂333 已修订 |
3786 6216 |
164 989 |
* AMC 25369 | 阿尔卑斯山#19至阿尔卑斯山#24 | 2230 | 138-143 | * AMC 27527- AMC 27532 |
黄蜂335 已修订 |
3786 6216 |
166 991 |
* AMC 25371 | 圣丽塔韦奇 | 5901 | 1379 | * AMC 28871 |
黄蜂337 已修订 |
3786 6216 |
168 993 |
* AMC 25373 | Buzzard 5号 | 2089 | 294 | * AMC 36021 |
黄蜂339 已修订 |
3786 6216 |
170 995 |
* AMC 25375 | 影子#4 | 2827 | 66 | * AMC 36025 |
黄蜂341 | 3786 | 172 | * AMC 25377 | 约翰福音1 | 3934 | 508 | * AMC 36026 |
黄蜂343至黄蜂354 | 3786 | 174-185 | * AMC 25379-AMC 25390 | 约翰一书2 | 3934 | 509 | * AMC 36027 |
最大41 | 4792 | 584 | * AMC 25662 | 荷兰飞人2号到荷兰飞人5号 | 2089 | 295-298 | * AMC 36028-AMC 36031 |
最大43 | 4792 | 586 | * AMC 25664 | 飞翔的荷兰人6号修订 | 2089 6121 | 299 1267-1268 | * AMC 36032 |
最大45 | 4792 | 588 | * AMC 25666 | 黑贝丝2号 | 2089 | 290 | * AMC 36034 |
最大47 | 4792 | 590 | * AMC 25668 | KWC | 2078 | 442 | * AMC 36036 |
第4-39页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
姓名或名称 非专有采矿 权利要求 或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍& Page No./序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
姓名或名称 非专有采矿索赔或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍和页号/序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
||
GE J | 2078 | 443 | * AMC 36037 | Gunsight No. 28 - Gunsight No. 43 | 1967 | 325-340 | * AMC 36114-AMC 36129 |
RFE | 2078 | 444 | * AMC 36038 | Gunsight 44修订 | 1994 6420 |
152 1007-1008 |
* AMC 36130 |
皇家骑警 | 2078 | 445 | * AMC 36039 | Gunsight #45 已修订 |
1994 6420 |
153 1009-1010 |
* AMC 36131 |
梧桐树#1至梧桐树#3 | 2078 | 446-448 | * AMC 36040-AMC 36042 | Gunsight #46至Gunsight #49 | 1994 | 154-157 | * AMC 36132-AMC 36135 |
梧桐树#4 已修订 |
2078 6121 |
449 1299-1300 |
* AMC 36043 | Gunsight #50 已修订 |
1994 2078 |
158 464 |
* AMC 36136 |
梧桐树#5 已修订 |
2078 6121 |
450 1301-1302 |
* AMC 36044 | 威廉姆斯·弗利 | 5406 | 878 | * AMC 36137 |
梧桐树#6 已修订 |
2078 6121 |
451 1302-1304 |
* AMC 36045 | 威廉姆斯·弗利#2 | 5406 | 879 | * AMC 36138 |
梧桐树#7 已修订 |
2078 6121 |
452 1305-1306 |
* AMC 36046 | 圣丽塔#1至圣丽塔#3 | 2148 | 520-522 | * AMC 46740-AMC 46742 |
梧桐树#8 已修订 |
2078 6121 |
453 1307-1308 |
* AMC 36047 | 圣丽塔#7 | 2148 | 526 | * AMC 46746 |
梧桐树#9至梧桐树#12 | 2078 | 454-457 | * AMC 36048-AMC 36051 | 圣丽塔#17至圣丽塔#25 | 2148 | 536-544 | * AMC 46756-AMC 46764 |
纳拉甘塞特扩展#1 | 937 | 372 | * AMC 36052 | 圣丽塔#29至圣丽塔#31 | 2148 | 548-550 | * AMC 46768-AMC 46770 |
纳拉甘塞特区#2 | 937 | 373 | * AMC 36053 | 卡特琳娜#1 | 2148 | 518 | * AMC 46771 |
纳拉甘塞特延伸#3至 纳拉甘塞特扩展#8 |
937 | 374-379 | * AMC 36054-AMC 36059 | 卡特琳娜#2 | 2148 | 517 | * AMC 46772 |
纳拉甘塞特区9号 | 2020 | 358 | * AMC 36060 | 卡特琳娜#3 | 2148 | 516 | * AMC 46773 |
施瓦布扩建区#1西北 | 1271 | 92 | * AMC 36061 | 卡特琳娜#4 | 2148 | 515 | * AMC 46774 |
洛奇1 | 3726 | 117 | * AMC 36062 | 卡特琳娜#5A | 2170 | 437 | * AMC 46775 |
阿莫尔2号 | 2051 | 262 | * AMC 36063 | 卡特琳娜#6A | 2170 | 435 | * AMC 46776 |
3号瀑布至4号瀑布 | 2110 | 267-268 | * AMC 36065-AMC 36066 | 卡特琳娜#7 | 2148 | 512 | * AMC 46777 |
佩里1号 | 2112 | 11 | * AMC 36067 | 卡特琳娜#8 | 2148 | 511 | * AMC 46778 |
佩里#2至佩里#12 | 2112 | 12-22 | * AMC 36068-AMC 36078 | 弗雷德·贝内特 | 936 | 425 | * AMC 46779 |
佩里#15 已修订 |
2112 2139 |
25 441 |
* AMC 36081 | 弗雷德·贝内特 已修订 |
712 2110 |
107 262 |
* AMC 46780 |
佩里#16至佩里#17 | 2112 | 26-27 | * AMC 36082-AMC 36083 | 罗斯蒙特#9 已修订 |
936 2078 |
424 466 |
* AMC 46781 |
佩里#18 已修订 |
2112 2139 |
28 442 |
* AMC 36084 | 罗斯蒙特#11 | 936 | 420 | * AMC 46782 |
枪炮1-A | 1980 | 353 | * AMC 36086 | 罗斯蒙特11-A | 2078 | 458 | * AMC 46783 |
枪炮场2号 已修订 |
1941 1980 |
339 354 |
* AMC 36087 | 罗斯蒙特#12 已修订 |
936 2078 |
431 467 |
* AMC 46784 |
枪炮场3号至枪炮场4号 | 1941 | 340 -341 | * AMC 36088-AMC 36089 | 罗斯蒙特#13 已修订 |
936 2078 |
434 468 |
* AMC 46785 |
枪炮5A | 2022 | 341 | * AMC 36090 | 罗斯蒙特#15 已修订 |
936 2078 |
429 469 |
* AMC 46786 |
枪炮场6-B | 2110 | 264 | * AMC 36091 | 罗斯蒙特#16 已修订 |
936 2078 |
430 470 |
* AMC 46787 |
枪炮场7号 | 1941 | 344 | * AMC 36092 | 罗斯蒙特#17 已修订 |
936 2078 |
432 471 |
* AMC 46788 |
枪炮7A | 2411 | 174 | * AMC 36093 | 罗斯蒙特#18 已修订 |
936 2078 |
433 472 |
* AMC 46789 |
枪炮场8号至枪炮场22号 | 1941 | 345-359 | * AMC 36094- AMC 36108 | 弗雷德·贝内特分数 | 2022 | 338 | * AMC 46791 |
枪炮瞄准器第23号 已修订 |
1967 2022 |
324 343 |
* AMC 36109 | 最后机会3/搬迁 | 2929 | 209 | * AMC 46794 |
枪炮场24号 已修订 |
1943 1980 |
14 355 |
* AMC 36110 | 洞穴 | NN | 555 | * AMC 46796 |
枪炮场25号至枪炮场26号 | 1943 | 15-16 | * AMC 36111-AMC 36112 | 条带 | 821 | 391 | * AMC 46800 |
枪炮场27号 | 1943 | 13 | * AMC 36113 | 古巴分数 | 2022 | 342 | * AMC 46801 |
第4-40页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
姓名或名称 非专有采矿 权利要求 或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍& Page No./序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
姓名或名称 非专有采矿索赔或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍和页号/序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
||
帕特里克·亨利分数/搬迁 | 3486 | 103 | * AMC 46802 | 本 | 995 | 392 | * AMC 74392 |
R. G.英格索尔分数 | 2110 | 265 | * AMC 46803 | 皮特 | 995 | 394 | * AMC 74393 |
日照分数 | 2110 | 266 | * AMC 46804 | 阿道夫·莱维森 | 710 | 346 | * AMC 74394 |
特拉维斯#2修订 | 1983 2078 |
254 465 |
* AMC 46805 | 阿道夫·莱维森 | 936 | 419 | * AMC 74395 |
特拉维斯#3 | 1983 | 255 | * AMC 46806 | 罗斯蒙特 | 710 | 347 | * AMC 74396 |
特拉维斯#4 已修订 |
1983 2170 |
256 455 |
* AMC 46807 | Rosemont | 936 | 418 | * AMC 74397 |
特拉维斯#5至特拉维斯#6 | 1983 | 257-258 | * AMC 46808-AMC 46809 | 阿尔伯特·斯坦菲尔德 | 710 | 348 | * AMC 74398 |
艺术 已修订 |
1009 2078 |
441 459 |
* AMC 46810 | 阿尔伯特·斯坦菲尔德 | 936 | 427 | * AMC 74399 |
阿尔 已修订 |
1009 2078 |
442 460 |
* AMC 46811 | Hugh Young | 712 | 108 | * AMC 74400 |
山姆 已修订 |
1009 2078 |
439 461 |
* AMC 46812 | Hugh Young | 936 | 422 | * AMC 74401 |
弗雷德 已修订 |
1009 2078 |
440 462 |
* AMC 46813 | 埃塞尔 | 712 | 109 | * AMC 74402 |
伯特 已修订 |
1009 2078 |
443 463 |
* AMC 46814 | 阿尔伯特 | 712 | 110 | * AMC 74403 |
鲍勃 | 995 | 393 | * AMC 46815 | 罗斯蒙特#1 | 908 | 504 | * AMC 74404 |
34号峡谷至43号峡谷 | 6048 | 1225-1244 | * AMC 47482-AMC 47491 | 罗斯蒙特#2 | 908 | 501 | * AMC 74405 |
64号峡谷至79号峡谷 | 6048 | 1285-1316 | * AMC 47512-AMC 47527 | 罗斯蒙特#3 | 908 | 503 | * AMC 74406 |
遥距仪分数 已修订 |
2075 5013 |
381 166 |
* AMC 62785 | 罗斯蒙特#4 | 908 | 499 | * AMC 74407 |
西区分数 已修订 |
2075 5013 |
383 164 |
* AMC 62786 | 罗斯蒙特#7 | 936 | 421 | * AMC 74408 |
海蒂分数 已修订 |
2075 5013 |
382 165 |
* AMC 62787 | 罗斯蒙特#8 | 936 | 423 | * AMC 74409 |
仙人掌 | 6104 | 1251-52 | * AMC 64123 | 罗斯蒙特#14 | 936 | 428 | * AMC 74410 |
特拉维斯#7 | 6104 | 1253-54 | * AMC 64124 | 罗斯蒙特#19至罗斯蒙特#20 | 964 | 200-202 | AMC 74411-AMC 74412 |
狐狸#1 已修订 |
2705 6104 |
63 1255-1256 |
* AMC 64125 | 罗斯蒙特#21 | 908 | 500 | * AMC 74413 |
狐狸#2 | 2705 6104 |
64 1257-1258 |
* AMC 64126 | 罗斯蒙特#22 | 964 | 203 | * AMC 74414 |
狐狸#7 已修订 |
2705 6104 |
69 1267-1268 |
* AMC 64131 | 罗斯蒙特#23至罗斯蒙特#25 | 908 | 497-502 | * AMC 74415-AMC 74417 |
狐狸#13 已修订 |
2705 6104 |
75 1271-1272 |
* AMC 64133 | RX | 936 | 426 | * AMC 74418 |
云休息 已修订 |
SS 6104 |
511 1273-1274 |
* AMC 64134 | 飞翔的荷兰人#7A | 6121 | 1269-70 | * AMC 75181 |
大风 | 5406 | 876 | * AMC 64135 | 蓝点2A号 | 6121 | 1271-72 | * AMC 75182 |
大风分数 | 5406 | 877 | * AMC 64136 | 阿尔卑斯山#1A至阿尔卑斯山#2A | 6121 | 1275-78 | * AMC 75183-AMC 75184 |
蓝翼 | SS | 581 | * AMC 64137 | 阿尔卑斯山#3A | 6121 | 1279-80 | AMC 75185 |
云歇一号 已修订 |
BB-B 6104 |
277 1275-1276 |
* AMC 64138 | 阿尔卑斯山#4A | 6121 | 1281-82 | * AMC 75186 |
肯特郡#1高个子约翰 | 1936 | 245 | * AMC 66835 | 弗里霍尔VI A | 6159 | 1135-36 | * AMC 95315 |
肯特#2帕特里夏·C。 | 1936 | 246 | * AMC 66836 | 猎鹰1A至猎鹰21 A | 6216 | 899-940 | * AMC 99789-AMC 99809 |
肯特#3小乔 | 1936 | 247 | * AMC 66837 | 猎鹰27 A至猎鹰32 A | 6216 | 943-954 | * AMC 99811-AMC 99816 |
罗斯蒙特的美女 已修订 |
2571 6216 |
125 999-1000 |
* AMC 66838 | 黄蜂62 A至63 A | 6216 | 963-966 | * AMC 99817-AMC 99818 |
约翰 | 995 | 395 | * AMC 74390 | 黄蜂219 A至黄蜂222 A | 6216 | 967-974 | * AMC 99819-AMC 99822 |
乔 | 995 | 396 | * AMC 74391 | 塔基 | 6216 | 997-998 | * AMC 99823 |
第4-41页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
姓名或名称 非专有采矿索赔或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍& Page No./序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
姓名或名称 非专有采矿索赔或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍和页号/序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
||
MIA 1A | 6420 | 1011-13 | AMC 117293 | 等待-1至等待32 | 13261 | 375-438 | AMC 390084-AMC 390115 |
MIA 2A至MIA 9A | 6420 | 1014-1037 | * AMC 117294-AMC 117301 | 尤利西斯分数 | 13286 | 73-74 | AMC 391154 |
MIA 12 A至MIA 14 A | 6420 | 1043-1051 | * AMC 117304- AMC 117306 |
H-69 B | 13286 | 75-76 | AMC 391155 |
比利·C | 6522 | 781-782 | * AMC 129394 | 没有机会3 | 13286 | 77-78 | AMC 391156 |
希望-1至希望-10 | 8776 | 919-948 | AMC 303950-AMC 303959 | 施瓦布分数 | 13286 | 79-80 | AMC 391157 |
希望-10A | 8776 | 949-951 | AMC 303960 | H FRAC。1到H FRAC。8 | 13312 | 195-210 | AMC 392445-AMC 392452 |
希望-11到希望-13 | 8776 | 952-960 | AMC 303961-AMC 303963 | 比利·弗拉克。 已修订 |
13344 13358 |
16-17 114-115 |
AMC 393532 |
希望-14 已修订 |
8776 8808 |
961-963 596-598 |
AMC 303964 | DSM 1至DSM 10 | 13344 | 18 -37 | AMC 393533-AMC 393542 |
希望-15至希望-22 | 8776 | 964-987 | AMC 303965-AMC 303972 | HD 5 A | 13344 | 38-39 | AMC 393543 |
希望23 已修订 |
8776 8808 |
988-990 593-595 |
AMC 303973 | MIA FRAC 1至MIA FRAC 2 | 13344 | 40-43 | AMC 393544-AMC 393545 |
希望-24至希望-28 | 8776 | 991-1005 | AMC 303974-AMC 303978 | 枪之子34 | 13360 | 385-386 | * AMC 394006 |
H-29 | 8776 | 1006-1008 | AMC 303979 | RMT FRAC 1 | 13386 | 29-33 | * AMC 394561 |
希望-30至希望-31 | 8776 | 1009-1014 | AMC 303980-AMC 303981 | RMT FRAC 2 | 13386 | 31-32 | AMC 394562 |
希望32 已修订 |
8776 8808 |
1015-1017 590-592 |
AMC 303982 | RMT FRAC 3 | 13386 | 33-34 | AMC 394563 |
希望-33至希望-37 | 8776 | 1018-1032 | AMC 303983 AMC 303987 | RMT FRAC 4 | 13386 | 35-36 | AMC 394564 |
H-38 A至H-199 A | 9018 | 1198-1513 | AMC 313532-AMC 313689 | NC-CF | 13534 | 340-341 | * AMC 396422 |
希望第201号 | 9797 | 2826-2827 | AMC 330891 | 感激 | 20110240238 | AMC 404128 | |
希望201 A 已修订 |
9797 9922 |
2828-2829 1016 |
AMC 330892 | CC-1至CC-100 | 20113200711- 20113200737 |
AMC 411964- AMC 412063 |
|
希望号202至希望号216 | 9797 | 2830-2859 | AMC 330893-AMC 330907 | AGAVE-1至AGAVE-6 | 20113200738- 20113200743 |
AMC 412064- AMC 412069 |
|
希望号222至希望号225 | 9797 | 2864-2871 | AMC 330910-AMC 330913 | 大陆-1至大陆-6 | 20113200744- 20113200749 |
AMC 412070- AMC 412075 |
|
希望226 A 已修订 |
9797 9865 |
2872-2873 1328-1329 |
AMC 330914 | 裁缝 | 20131610659 | * AMC 423213 | |
希望227 A 已修订 |
9797 9865 |
2874-2875 1330-1331 |
AMC 330915 | AGAVE-7至AGAVE-9 | 20142690583- 20142690585 |
AMC 429429- AMC 429431 |
|
希望228 A 已修订 |
9797 9865 |
2876-2877 1332-1333 |
AMC 330916 | 记录器分数 | 20142690586 | AMC 429432 | |
希望229 A 已修订 |
9797 9865 |
2878-2879 1334-1335 |
AMC 330917 | RCMS-1至RCMS-343 | 20192970888-20192971228 | AMC 457217-AMC 457557 | |
希望号230至希望号246 | 9797 | 2880-2913 | AMC 330918-AMC 330934 | RCMS-358至RCMS-445 | 20192971229-20192971314 | AMC 457558-AMC 457643 | |
希望号250至希望号257 | 9797 | 2914 2929 | AMC 330935- AMC 330942 |
RCMS-448至RCMS-500 | 20192971315-20192971367 | AMC 457696 | |
麋鹿47/搬迁 | 9797 | 2930-2931 | AMC 330943 | RCMS-502 | 20192971368 | AMC 457697 | |
H-172 B H-176 B /搬迁 | 9865 | 1336-1345 | AMC 331308-AMC 331312 | RCMS-504 | 20192971369 | AMC 457698 | |
MMRE | 12667 | 606-607 | AMC 367652 | RCMS-506 | 20192971370 | AMC 457699 | |
高压1至高压4 | 13029 | 511-518 | AMC 380250-AMC 380253 | RCMS-508至RCMS-767 | 20192971371-20192971610 | AMC 457700-AMC 457939 | |
ROSE 1至ROSE 9 | 13120 | 417-434 | AMC 385174- AMC 385182 |
RCMS-771至RCMS-774 | 20192971611-20192971614 | AMC 457940-AMC 457943 | |
高压6 已修订 |
13190 13310 |
552-5531052-1053 | AMC 387231 | RCMS-807 | 20192971615 | AMC 457944 | |
高压7至高压13 | 13190 | 554-567 | AMC 387232-AMC 387238 | RCMS-809至RCMS-811 | 20192971616-20192971618 | AMC 457945-AMC 457947 | |
高压23至高压25 | 13190 | 572-577 | AMC 387241-AMC 387243 | RCMS-813 | 20192971619 | AMC 457948 | |
高压16至高压22 | 13261 | 361-372 | AMC 390077-AMC 390083 | RCMS-828至RCMS-829 | 20192971620-20192971621 | AMC 457949-AMC 457950 |
第4-42页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
姓名或名称 非专有采矿索赔或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍& Page No./序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
姓名或名称 非专有采矿索赔或工厂地点 |
皮马县 记录器-书籍和页号/序列号 |
BLM AZ州 办公室序列号 |
|
RCMS-834至RCMS-873 | 20192971622-20192971659 | AMC 457951-AMC 457988 | DOE 1 | 3366 | 300 | AMC 2208 |
让它成为#1 | 20210210043 | AZ 105225845 | 阴影#1 | 2827 | 63 | AMC 2209 |
让它如此#2 | 20210210044 | AZ 105225844 | 贝克 | 916 | 550 | AMC 2210 |
让它如此#4 | 20211650263 | AZ 105245475 | DOE 1 | 3366 | 300 | AMC 27533 |
让它如此#5 | 20211650264 | AZ 105245480 | 阴影#1 | 2827 | 63 | AMC 36022 |
让它如此#6 | 20211650265 | AZ 105245476 | 贝克 | 916 | 550 | AMC 62735 |
让它如此#7 | 20211650266 | AZ 105245474 | 自由 | 916 | 559 | AMC 62744 |
让它如此#8 | 20211650267 | AZ 105245481 | Ruby | 287 | 256 | AMC 62766 |
让它如此#9 | 20211650268 | AZ 105245479 | 波士顿 | 1750 | 237 | AMC 62769 |
让它如此#10 | 20211650269 | AZ 105245477 | 阿尔塔第1号修订 | 嗯,嗯 464 |
294 65 |
AMC 62770 |
让它如此#11 | 20211650270 | AZ 105245478 | 美国第一 已修订 |
嗯,嗯 464 |
295 63 |
AMC 62771 |
沃尔瑟姆 已修订 |
942 5436 |
87 812 |
美国第二 已修订 |
嗯,嗯 464 |
293 64 |
AMC 62772 |
平顶 已修订 |
913 5436 |
600 813 |
杏 已修订 |
嗯,嗯 464 |
292 60 |
AMC 62773 |
圆顶 已修订 |
914 5436 |
1 814 |
意大利女王 已修订 |
嗯,嗯 464 |
291 71 |
AMC 62776 |
斧 已修订 |
258 815 |
AMC 2205 | 樱桃 已修订 |
嗯,嗯 464 |
330 66 |
AMC 62784 |
苏西 已修订 |
536 816 |
AMC 2206 | 蓝色杰伊1号至蓝色杰伊2号 | 9720 | 1864-1867 | AMC 329411- AMC 329412 |
Alachua 已修订 |
549 817 |
AMC 2207 | ||||
1,866个未经专利的采矿索赔和磨坊址,总计22,416英亩 |
第4-43页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表4-3:费用拥有的房产描述和位置
皮马县房产税区编号:拥有(关联)房产的费用
包裹不是的。 | 纳税人 | 属性名称 | 英亩 | |
1 | 305580280 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch(KILGore/ANDERSEN)地块5 10.08 AC SEC 23-18-15 | 10.08 |
2 | 305580330 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)NW 4 SW 4 EXC矿产权40.00 AC SEC 23-18-15 | 40.00 |
3 | 305580350 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(DE LA Ossa)W/2 W/2 NW/4 SE/4 10.00 AC SEC 23-18-15 | 10.00 |
4 | 305580360 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)E2 W2 NW 4 SE 4 10.00 AC SEC 23-18-15 | 10.00 |
5 | 305580370 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)NW 4 SE 4 EXC W2 THERSEARCH 20.00 AC SEC 23- 18-15 EXC矿物权利 | 20.00 |
6 | 305580420 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(MATAR)SW 4 SW 4 40.00 AC SEC 23-18-15 | 40.00 |
7 | 30553002D | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex North(TERRA Bella)N2 NW 4 NW 4 20 AC SEC 10-18-15 | 20.00 |
8 | 30553002F | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex North(Terrra Bella)地块4 & NW 4 SW 4 & SW 4 NW 4 120 AC SEC 10-18-15 | 120.00 |
9 | 30553002G | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex North(TERRA Bella)PTN N2 & NE 4 SW 4 & N2 N2地块3 310 AC SEC 10- 18-15 | 310.00 |
10 | 30553002H | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)地块3 EXC N2 N2 &地块1 & 2 108.42 AC SEC 10-18-15 | 108.42 |
11 | 30553004D | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)NE 4 NW 4 40.00 AC SEC 27-18-15 | 40.00 |
12 | 30553004H | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)NE 4 NE 4 40.00 AC SEC 27-18-15 | 40.00 |
13 | 30556001B | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)NW 4 & SW 4 313.11地段3 & 4 & S2地段AC SEC 15-18-15 | 313.11 |
14 | 30556001C | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)地段1 & 2 67.80 AC SEC 15-18-15 | 67.80 |
15 | 30557004B | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)W2 NE 4 SW 4 NE 4 5.00 AC SEC 22-18-15 | 5.00 |
16 | 30557004C | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(ADC/Calibica)S2 SW 4 NE 4 & GLO LOT 5 52.48 AC SEC 22-18-15 | 52.48 |
17 | 30557004D | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch(KILGore/ANDERSEN)NW 4 SW 4 NE 4 10.00 AC SEC 22-18-15 | 10.00 |
18 | 30557005B | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)E2 SE 4 NW 4 20 AC SEC 22-18-15 | 20.00 |
19 | 30557013B | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)NW 4 SW 4 EXC W2 NW 4 THERSYS 35.00 AC SEC 22-18-15 | 35.00 |
20 | 30557013C | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)SW 4 SW 4 40.00 AC SEC 22-18-15 | 40.00 |
21 | 30557013D | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(SUTTLES)W2 NE 4 SW 4 20 AC SEC 22-18-15 | 20.00 |
22 | 30557013E | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Avra Valley/Lebrecht)W2 NW 4 SE 4 & E2 NE 4 SW 4 40 AC SEC 22-18-15 | 40.00 |
23 | 30557022C | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(MATAR)NE 4 SE 4 40.00 AC SEC 22-18-15(EXC矿产权) | 40.00 |
24 | 30558034C | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(管道三角形)NLY PTN Lot 3 2.19 AC SEC 23-18-15 | 2.19 |
25 | 30562006B* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场NE 4 SW 4 EXC PTN LyG位于HWY-83 34.12 AC SEC 14-18-16 | 34.12 |
26 | 30562007D* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场SW 4 SE 4 40.00 AC SEC 15-18-16 | 40.00 |
27 | 30562007F* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场NW 4 SE 4 40.00 AC SEC 15-18-16 | 40.00 |
28 | 30562007G* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场E2 SE 4 EXC PTN LyG IN HWY-83 70.59 AC SEC 15-18-16 | 70.59 |
29 | 30562007H* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场N2 E2 160 AC SEC 15-18-16 | 160.00 |
30 | 30562008C | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场(隐藏谷)NELY PTN NE 4 60.15 AC SEC 21-18-16 | 60.15 |
31 | 30562008F | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场(隐藏谷)NW 4 NE 4 EXC W660.84 ' E1090.84 ' S330 ' THERSEARCH 35.06 AC SEC 21-18-16 | 35.06 |
32 | 30562008G | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场(Hidden Valley)W660.84 ' E1090.84 ' S330 ' NW 4 NE 4 5.01 AC SEC 21-18-16 | 5.01 |
33 | 30562008H | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场(隐藏谷)SWLY PTN NE 4 EXC W1161.94 ' 24.88 AC SEC 21-18-16 | 24.88 |
34 | 30562008J | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场(隐藏谷)W1161.94 ' SWLY PT NE 4 SEC 21-18-16 35.27 AC | 35.27 |
35 | 30591021B | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场(戴维森峡谷)PTN S2 N2莱格E OF Sonoita HWY 17.98 AC SEC 1-18-16 AKA Lot 21 EXC E 713.50 ' Sonoita Hills | 17.98 |
36 | 30591020B | 罗斯蒙特铜业公司 | 戴维森峡谷IRR Centent PTN BNG PT索诺伊塔山20号地块R/S 2/53 1.440 AC SEC 1 18- 16 | 14.40 |
37 | 30562009A* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场SE 4 160 AC SEC 23-18-16 | 160.00 |
38 | 30562011A* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场SE 4 SE 4 40 AC SEC 27-18-16 | 40.00 |
39 | 30562012A* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场SE 4 NW 4 SW 4 & SW 4 NE 4 SW 4 SEC 32-18-16 20.00 AC | 20.00 |
40 | 30562012C* | 罗斯蒙特铜业公司 | 罗斯蒙特牧场E2 NW 4 & SW 4 NW 4 & N2 N2 SW 4 & SW 4 NW 4 SW 4 & SE 4 NE 4 SW 4 180 AC SEC 32-18-16 | 180.00 |
41 | 305570120 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Hawkins)PTN W2 NW 4 NW 4 SW 4 5.00 AC SEC 22-18-15 | 5.00 |
42 | 305570030 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia North Annex(COLE)E2 NE 4 SW 4 NE 4 5.00 AC SEC 22-18-15 | 5.00 |
43 | 30553003B | 罗斯蒙特铜业有限公司 | 赫尔辛基牧场附件(VOELLMER)E2 E2 NW 4 NW 4 10 AC SEC 26-18-15 22250 S圣丽塔路(矿物权利除外) | 10.00 |
44 | 30557019D | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(VAWD)SW 4 SE 4 SE 4 & LY PTN SE 4 SW 4 SE 4 12.33 AC SEC 22-18-15 | 12.33 |
45 | 30553003E | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(WOLCC)W2 NW 4 NW 4 20 AC SEC 26-18-15 | 20.00 |
46 | 30557022F | 罗斯蒙特·库珀 | Helvetia Ranch Annex(Hetfield)E2 SE 4 SE 4 20.00 AC SEC 22-18-15 | 20.00 |
47 | 305380160 | 罗斯蒙特铜业公司 | Stone Springs(TUSK HOLDINGS LLC)地块1 2 5 7 8 & EXC PTNS地块5 7 & 8 - 167.67 AC SEC 35-17-15 | 167.67 |
48 | 30553001C | 罗斯蒙特铜业公司 | Stone Springs(TUSK HOLDINGS LLC)SW 4 160 AC SEC 2-18-15 | 160.00 |
49 | 30553001B | 罗斯蒙特铜业公司 | Stone Springs(ANAM Inc)NW 4 159.66 AC SEC 2-18-15 | 159.66 |
50 | 305570090 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(BOWEN)N2 NE 4 SW 2 NW 2 5.00 AC SEC 22-18-15 | 5.00 |
51 | 305570110 | 罗斯蒙特铜业公司 | Helvetia Ranch Annex(Hawkins)SW 4 SW 4 NW 4 10.00 AC | 10.00 |
Rosemont Copper CO拥有的(关联)财产费用-总评估面积 | 2926.20 |
第4-44页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
地块编号 | 纳税人 | 物业名称/包裹描述 | 英亩 | |
1 | 305-53-003C | 索诺拉房地产投资者有限责任公司 | 索诺拉(塞多纳) W2 E2 NW 4 NW 4 10.00 AC SEC 26-18-15(EXC矿物权利) |
10.00 |
2 | 305-53-004C | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(基督教) W2 NW 4 NE 4 20.00 AC SEC 27-18-15(EXC矿物权利) |
20.00 |
3 | 305-53-004G | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(威斯敏斯特) E2 E2 NW 4 NW 4 SEC 27-18-15(EXC矿物权利) |
10.00 |
4 | 305-53-004J | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺兰(Gant Family Living Trust) E2 NW 4 NE 4 SEC 27-18-15(EXC矿物权利) |
20.00 |
5 | 305-53-004K | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(埃贝纳尔) E309.57 ' of N700.10 ' W2 E2 NW 4 NW 4 SEC 27-18-15(EXC矿物权利) |
4.98 |
6 | 305-53-004L | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(布兰科) W2 E2 NW 4 NW 4 EXC E309.57 ' of N700.10 ' THERSYS second 27-18-(EXC矿物权利) |
4.98 |
7 | 305-53-004M | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(R & C Lansky) W2 NW 4 NW 4 EXC 4/14 THERSYS SEC 27-18-15(EXC矿物权利) |
15.00 |
8 | 305-53-004N | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(W & J Lansky) N1/4 W2 NW 4 NW 4 SEC 27-18-15(EXC矿物权利) |
5.00 |
9 | 305-56-002A | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(鲁埃拉斯) 美国N2 Pat Mine Helvetia DIST Bloe Doctor又名Bloe Dozer 10.33 AC SEC 15-18-15 |
10.33 |
10 | 305-56-002B | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(乌里巴里) 美国S2 Pat Mine Helvetia DIST Bloe Doctor又名Bloe Dozer 10.33 AC SEC 15-18-15 |
10.33 |
11 | 305-57-005C | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(WORD) N2 W2 SE 4 NW 4 SEC 22-18-15 |
10.00 |
12 | 305-57-005D | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(NcNIEL) S2 W2 SE 4 NW 4 22-18-15 |
10.00 |
13 | 305-57-007A | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(VERSLUIS) N661.17 ' E331.81 ' SW 4 NW 4 5.03 AC SEC 22-18-15 |
5.03 |
14 | 305-57-007B | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺兰(VILLASENOR) S661.17 ' of E330.85 ' SW 4 NW 4 SEC 22-18-15 |
5.01 |
15 | ###-##-#### | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(西蒙) W2 E2 SW 4 NW 4 SEC 22-18-15 |
10.00 |
16 | ###-##-#### | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(舒尔茨) W2 W2 SE 4 SW 4 SEC 22 -18-15 |
10.00 |
17 | ###-##-#### | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(帕兰) E2 W2 SE 4 SW 4 10.00 AC SEC 22-18-15(EXC矿物权利) |
10.00 |
18 | ###-##-#### | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(STERN) W2 E2 SE 4 SW 4 10 AC SEC 22-18-15 |
10.00 |
19 | ###-##-#### | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(无聊) E2 E2 SE 4 SW 4 & W4 SW 4 SE 4 15 AC SEC 22-18-15 |
15.00 |
20 | ###-##-#### | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(科普伦) E2 W2 W2 SW 4 SE 4 & W2 E2 SW 4 SE 4 22-18-15 |
10.00 |
21 | 305-57-019C | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(巴顿) PTN W711.34 ' E823.68 ' S790.70 ' SW 4 SE 4 11.33 AC SEC 22-18-15 |
11.33 |
22 | 305-57-019E | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(米德尔顿股票信托) NLY PTN SW 4 SE 4 Sec 22 -18-15 |
11.33 |
23 | 305-57-022G | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(门德斯) NW 4 SE 4 SE 4 10.00 AC SEC 22-18-15 |
10.00 |
24 | 305-57-022H | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺兰(伯纳) E2 NW 4 SE 4 20 AC SEC 22-18-15 |
20.00 |
25 | 305-58-006J | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(迪茨曼) N264 ' W825 ' NE 4 SW 4 5AC SEC 23-18-15(EXC矿物权利) |
5.00 |
26 | ###-##-#### | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺拉(迪茨曼) 第2批SEC 23-18-15 |
15.76 |
27 | 305-58-034D | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺兰(伯纳) SW PTN NE 4 SW 4 & N30 & W2 SE 4 SW 4 23-18-15(EXC矿物权利) |
20.45 |
28 | 305-58-034E | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺兰(伯纳) SLY PTN地块3 & LY PTN NE 4 SW 4 SEC 23-18-15 |
35.69 |
29 | 305-58-038A | 索诺拉财产 投资者有限责任公司 |
索诺兰(伯纳) NE 4 SE 4 40 AC SEC 23-18-15(EXC矿物权利) |
40.00 |
SONORAN Property Investors LLC -拥有(关联)财产的费用-总面积 | 375.22 | |||
所有拥有(相关)财产的费用-总面积 | 3301.42 | |||
* 亚利桑那州皮马县档案3413第362和369页记录的契约和文书中可能包含的矿产权益权利以及条款和条件 [指派的]
Hudbay还收购了14块收费(私人)土地和1块距项目区较远的租赁土地,计划用于基础设施目的,包括油田、抽水站和公用事业(“远程收费土地”)。远端费地面积约为183英亩(74公顷),详细信息见表4-4。
第4-45页
初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表4-4:收费拥有和租赁房产描述和位置
拥有和租赁(关联但远程)财产的费用 由皮马县税务包裹编号。” |
||||||
包裹不是的。 | 纳税人 | 地块描述 | 属性名称 | 英亩 | 的开采权益 | |
1 | 303601410 | 罗斯蒙特COPPER CO | 桑里塔西(桑里塔支持/萨豪里塔 53/LAMB) SLY PTN NW 4 53.50 AC SEC 17-17-14 |
桑里塔西 (桑丽塔支持。 /萨瓦里塔 53/LAMB) |
53.500 | |
2 | 30354005B | Rosemont 铜业 |
桑里塔南(鳞片信托) E/2 SW/4 SE/4 EXC S30 ' FOR RD 19.55 AC SEC 29- 17-14 |
桑里塔南 (规模信托) |
19.550 | 安妮·斯凯尔斯信托基金,5% 净利润利息 (金属)皇室 记录为Seq。号 20110420776,皮马县, AZ |
3 | 30363013C | 罗斯蒙特 铜业 |
桑里塔东(道森支持/卡纳尔科) S723.30 & E2 NE 4 EXC N292 & E487.53 & EXC RDS 16.93 AC SEC 21-17-14 |
桑里塔东部 (道森 支持。/卡纳尔科) |
16.930 | |
4 | 30363013D | 罗斯蒙特 铜业 |
桑里塔东(道森支持/卡纳尔科) N292 ' S723.30 ' W447.53 ' E2 NE 4 3.00 AC SEC 21-17-14 |
桑里塔东部 (道森支持。 /KANARCO) |
3.000 | |
5 | 30365003C | 罗斯蒙特 铜业 |
威尔莫特枢纽 E2 SW 4 SE 4 EXC E165 ' M/L 15.00 AC SEC 24-17-14 |
威尔莫特枢纽 | 15.000 | |
6 | 30365003E | 罗斯蒙特 铜业 |
威尔莫特枢纽 E720 ' SE 4 SE 4 EXC N60 ' THERSYS 20.91 AC SEC 24-17-14 |
威尔莫特枢纽 | 20.910 | |
7 | 30365003F | 罗斯蒙特 铜业 |
威尔莫特枢纽 E165 & SW 4 SE 4 & SE 4 SE 4 EXC 720 &其他 23.18 AC SEC 24-17-14 |
威尔莫特枢纽 | 23.180 | |
8 | 30365004A | 罗斯蒙特 铜业 |
威尔莫特枢纽 E2 NE 4 SE 4 & N60 & E2 SE 4 SE 4 20.91 AC SEC 24- 17-14 |
威尔莫特枢纽 | 20.910 | |
9 | 30353008D | 罗斯蒙特 铜业 |
旧三角形 PTN E250 & N1043.77 & NE 4 NE 4 4.38 AC SEC 36-17- 13 |
老诺盖尔斯 三角形 |
4.380 | |
10 | 30367001E | 罗斯蒙特 铜业 |
旧三角形 N318.87 '地块1 LY W HWY 1.16 AC SEC 31-17-14 |
老诺盖尔斯 三角形 |
1.160 | |
11 | 30367001F | 罗斯蒙特 铜业 |
旧三角形 该PT位于HWY EXC N465.5 '的1号地块LyG W ' S277 '因此1.28 AC SEC 31-17-14 |
老诺盖尔斯 三角形 |
1.280 | |
12 | 30367002G | 罗斯蒙特 铜业 |
旧三角形 PT地块2 LY W OF HWY.26 AC SEC 31-17-14 |
老诺盖尔斯 三角形 |
0.260 | |
13 | 30367003B | 罗斯蒙特 铜业 |
旧三角形 第1批LyG PTN的S146.68 ' OF N465.55 ' OF N465.55 ' W OF HWY.47 AC SEC 31-17-14 |
老诺盖尔斯 三角形 |
0.470 | |
14 | 30367004B | 罗斯蒙特 铜业 |
旧三角形 N217 ' S277 '地块1 LY W OF HWY .25 AC SEC 31- 17-14 |
老诺盖尔斯 三角形 |
0.250 | |
自有费用(远距离)总计 | 180.780 | |||||
1 | 租赁 包裹 30367002H |
Vulcan 材料公司 罗斯蒙特 铜业 |
租赁部分为38.70交流电,来自:NW4 LYG RR除TUC外的Ely-Nogales Hwy 129.58 AC 美国证券交易委员会14:31-17:00 |
*火神材料 CO租赁公司: |
38.700 | |
租赁费用(远端)合计 | 38.700 |
专利主张被认为是私人土地,为所有者提供了地表和矿业权。这些专利主张,包括矿产资源的核心,在现场通过测量粘在地面上的短管道上的黄铜帽来纪念。相关收费土地是通过皮马县记录局记录的文书合法获得的,这些文书描述了土地的位置和所有权,并用所有权保险政策进行了保险。专利权利要求和相关费用土地须缴纳每年的财产税,目前每年约为43,800美元。
通过对围绕专利主张的非专利主张的定位和维护,已将USFS和BLM土地上的矿产权益的权利授予Rosemont铜业公司。根据州和联邦法律的要求,非专利权利要求的位置通知已经张贴在权利要求上,并记录在BLM和皮马县记录员办公室。木柱和石凯恩斯标志着未获专利的采矿主张角落、终点线和发现纪念碑的位置,所有这些都已进行了测量。木柱标记了未获专利的磨坊遗址角落和位置纪念碑的位置,所有这些都已进行了测量。在BLM和USFS土地上,通过支付每年维护费(目前设定为每项索赔165.00美元),总计约307,890.00美元,在9月1日或之前每年向BLM支付未获专利的索赔ST每一年。
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亚利桑那州土地的通行权都是非专属的,但授予Hudbay建造某些公用事业基础设施的权利,将井田和电力供应连接到项目。其中两项通行权的期限为10年,其他四项的期限为50年。这些穿过亚利桑那州土地的通行权没有在图4-1中显示,但通常从项目沿圣丽塔路向西北方向延伸到Sahuarita镇。>
所有132项专利索赔、603项非专利索赔和1块占地约180英亩的关联费用土地都要缴纳3%的NSR使用费。在原始的版税契约中,(1)丹尼斯·劳德巴赫等人每人保留了1.5%的NSR。UX。和(2)亚利桑那州先锋信托公司,作为11778号信托基金的受托人。
该项目的贵金属生产受到与惠顿的分流协议的约束。根据协议,Hudbay有权在交付该项目生产并出售给第三方买家的92.5%的黄金和白银后,获得2.3亿美元的定金。鉴于自2017年可行性研究以来,项目发展计划的变化导致合同中存在某些含糊之处,Hudbay和Wheaton已开始讨论根据新的矿山计划和加工厂设计可能重组STREAM协议。本技术报告中提出的PEA假设在第一阶段建设的第一年预付2.3亿美元的保证金,以换取100%生产的白银,固定价格为3.90美元/盎司。
Hudbay于该项目的所有权受制于Rosemont铜业公司与United Cu&Moly LLC(“UCM”)于二零一零年九月十六日订立的嵌入协议及合资协议,根据该协议,UCM已赚取该项目7.95%的权益,并可于该项目中赚取最多20%的合资权益。随后,UCM的所有权益被Hudbay根据日期为2019年4月25日的特定收购协议购买。关于此次收购,Hudbay需要支付UCM递延现金对价,总额为3,000万美元,从2022年7月开始分三次平均每年分期付款。
进行本项目拟议作业所需的许可证将在下文第20节中说明。
除本技术报告所披露的情况外,没有任何已知的环境责任或重大因素或风险可能影响进入、所有权或在与项目相关的土地上进行工作的权利或能力。
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5.交通便利、气候、当地资源、基础设施和地形
5.1.无障碍
该项目位于亚利桑那州皮马县,位于图森东南约30英里(50公里)处。项目现场的主要通道是从图森出发,经图森-诺加莱斯骇维金属加工(I-19)前往Sahuarita镇,行驶约20英里(30公里),以及Via Santa Rita路,该道路成为一条未铺设的通道,其中主要拟议的通道是通往工厂现场的(图5-1)。
图5-1:项目物业位置
5.2气候
亚利桑那州南部的气候是典型的半干旱大陆沙漠,夏季炎热,冬季温和。该项目区位于圣丽塔山脉东北部和西北侧,地形从平坦到多山,表面高度比平均海平面高4,265至6,280英尺(1,300至1,914米)。
夏季日最高气温在90华氏度(32摄氏度)以上,夜间气温显著下降。冬天通常比较干燥,白天温和,夜间温度通常在冰点以上。冬天偶尔会有低强度的暴雨和小雪模式,可以持续几天。
根据项目区半径30英里范围内八个气象站的历史数据,项目区的年平均降雨量约为20英寸(50厘米)。年降雨量的一半以上发生在从7月持续到9月的季风季。季风季的特点是下午的雷雨,通常持续时间较短,但降雨量大,对采矿作业的影响较小。降水量最少的月份是4月至6月。
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2015年,一个气象站在隐藏谷的核心棚子附近。来自气象站的数据由现场人员每月自动记录和下载。
与Hudbay的其他业务一样,该项目面临未来可能出现的气候变化的实际风险,可能包括更频繁的极端天气事件,包括极端干热和风暴频率增加,以及可用水减少。
5.3.地方资源
项目区附近最大的城市是图森,根据2020年美国人口普查数据,图森的人口为542,629人。图森大都市区大约有1,043,433人。
亚利桑那州生产了美国66%的铜,图森州是该州的矿业中心,方圆125英里(200公里)内有9座正在运营的铜矿。图森大都市区提供的文化和教育设施吸引了经验丰富的技术人员进入该地区。图森拥有采矿业成熟的承包商和服务提供商基础。
5.4基础设施
州和州际公路系统允许所有主要卡车运输进入项目现场。建筑和运营的大部分劳动力和物资可以来自皮马、科奇斯和圣克鲁斯县的周边地区。
联合太平洋干线东西向铁路线穿过亚利桑那州图森市,一般沿着I-10公路行驶。图森港拥有从联合太平洋干线的铁路通道,由2英里(3.2公里)的侧线和另外3,000英尺(914米)的侧线组成。
图森国际机场(“TIA”)距离项目现场约30英里(50公里),靠近州际公路I-10和I-19。TIA为该地区的企业提供国际航空客运和航空货运服务,目前有7家航空公司提供直达15个目的地的服务,这些目的地在全球各地都有连接。
根据与Trico电气合作公司(Trico)的共享服务协议,该项目的电力供应属于图森电力公司(TEP)的范围。由于采矿和加工作业的电力负荷将位于TEP和Trico服务地区,TEP和Trico之间预计将建立合资企业业务安排,以经亚利桑那州公司委员会审查和批准对两家服务提供商进行补偿。目前,Trico通过一条贯穿该物业的配电线为Helvetia Site Office提供服务。将修建一条新的输电线路,为项目现场供电并为其提供服务。有关详细说明,请参阅第18节。
5.5.地形学
该项目位于美国西南部盆地和山脉自然省圣丽塔山脉的北部。该省的特点是高山山脉毗邻冲积充填的盆地。盆地和山脉省又进一步划分为墨西哥高地和索诺兰沙漠分省。圣丽塔山脉构成了亚利桑那州东南部的墨西哥高地和西部索诺兰沙漠次省之间的边界。
该项目位于圣丽塔山脉东北部和西北部,地势相对平坦到多山。圣丽塔山脉东起切内加盆地,西至圣克鲁斯盆地。
项目区的植被反映了圣丽塔山脉较低坡度的气候。该地区包括三个主要的植被群落:荒漠(灌丛)草原、荒漠和半荒漠草原,以及橡树、刺柏、松杨群落。随着项目区海拔的增加,植被密度也增加,并过渡到半荒漠草原,那里支持着丰富的金合欢和含羞草、奥科蒂略和丝兰。
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6.中国历史
在Anzone(1995)、M3(2012)、Briggs(2014)和Briggs(2020)中描述了该地产的早期历史和生产,并对其进行了以下概述。哈德贝认为,本章所指的矿产储量和资源估计数(包括奥古斯塔编制的估计数)是历史性质的,因为没有合格的人进行任何工作来核实这种估计数,因此不应依赖这种估计数。
6.1赫尔韦蒂亚-罗塞蒙特矿区(1875-1973)
Helvetia-Rosemont矿区第一次有记录的采矿活动发生在1875年。Helvetia-Rosemont矿区于1878年正式建立。圣丽塔山脊两侧矿山的生产支持赫尔韦蒂亚的哥伦比亚冶炼厂和老罗斯蒙特的罗斯蒙特冶炼厂的建设和运营(图6-1)。
图6-1:Helvetia-ROSEMONT矿区历史矿井的位置
1961年,在生产了约438,000吨含有36,766,000磅铜、1,130,000磅锌和361,600盎司银的矿石后,该地区的铜生产停止了(表6-1)。
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表6-1:1875-1969年赫尔维梯-罗塞蒙特地区的历史生产
(《布里格斯之后》,2020)
我的名字 | 年份 | 处理过的矿石吨 | 铜磅。 | 铅磅 | 锌磅 | 黄金特洛伊·奥兹。 | 白银特洛伊·奥兹。 |
推土机 | 1882 - 1960 | 6,700 | 613,000 | 0 | 0 | 8 | 6,450 |
铜世界 | 1900 - 1960 | 17,400 | 1,777,000 | 0 | 0 | 49 | 15,530 |
埃尔金 | 1901 - 1960 | 90,900 | 4,267,000 | 0 | 0 | 555 | 33,050 |
国王流放 | 1913 - 1959 | 69,600 | 8,158,000 | 66,000 | 376,700 | 33 | 93,060 |
领袖 | 1885 - 1944 | 35,100 | 3,720,000 | 0 | 0 | 154 | 34,740 |
莫霍克 | 1885 - 1948 | 36,600 | 2,676,000 | 3,000 | 28,020 | 32 | 7,330 |
纳拉甘塞特-日光 | 1907 - 1961 | 97,100 | 8,441,000 | 143,000 | 254,800 | 59 | 63,470 |
老迪克 | 1940 - 1952 | 12,000 | 893,000 | 0 | 0 | 88 | 7,730 |
欧米茄 | 1875 - 1920 | 6,700 | 718,000 | 42,000 | 0 | 0 | 7,990 |
桃子 | 1916 - 1952 | 11,100 | 1,175,000 | 4,000 | 460,190 | 2 | 8,940 |
顶端小费 | 1899 - 1956 | 27,400 | 2,766,000 | 0 | 0 | 6 | 11,190 |
其他制片人 (22) |
1881 - 1969 | 26,700 | 1,572,000 | 113,000 | 8,790 | 283 | 72,110 |
地区共计 | 1875 - 1969 | 438,000 | 36,776,000 | 372,000 | 1,130,000 | 1269 | 361,600 |
到20世纪50年代末,Banner矿业公司(Banner)收购了该地区的大部分矿权,并在East矿藏中钻探了发现洞。1963年,蟒蛇矿业公司获得了Banner控股公司的租赁权,在接下来的十年里,他们在山的两边钻了113个洞。勘探方案表明,东部矿床存在大型斑岩/夕卡岩。区域勘探还确定了Broadtop Butte和Peach-Elgin勘探区块的目标。1964年,Anaconda对位于Helvetia区的Peach-Elgin矿藏进行了历史资源评估。根据对67个搅拌孔和钻石钻孔的分析,估计确定了1,400万吨硫化物材料平均含0.78%铜,1,000万吨氧化物材料平均含0.72%铜。
6.2在ANAMAX矿业公司任职(1973-1985)
1973年,Anaconda矿业公司和Amax公司各占50%的股份,成立了Anamax矿业公司。1977年,经过多年的钻探和评估,Anamax合资企业委托Pincock,Allen&Holt,Inc.的采矿咨询公司评估East矿藏的资源。他们历史上估计的硫化物矿化资源量约为4.45亿吨,平均含铜量为0.54%,截止品位为0.20%。除硫化物物质外,估计还有6900万吨平均含0.45%铜的氧化物矿化。随后的工程以40,000吨/天的产量为基础设计了一个矿井,矿井寿命为20年。
1979年,Anamax对位于East矿藏以北约一英里的Broadtop Butte矿藏进行了资源评估。根据对18个相距甚远的钻石钻孔进行的化验,一项历史估计确定了900万吨的平均铜含量为0.77%,钼含量为0.037%。1985年,Anamax停止运营并清算其资产。今天,大部分蟒蛇/Anamax堆芯目前储存在项目现场的隐藏谷堆芯存储设施中。
6.3.ASARCO,Inc.(1988-2004)
Asarco于1988年8月从房地产权益处购买了Helvetia-Rosemont矿区的已获专利和未获专利的采矿权,并重新勘探了Peach-Elgin矿藏,并开始了对East矿藏的工程研究。1995年,Asarco成功地获得了Rosemont地区21个采矿权的专利,就在1996年暂停专利采矿权之前。
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1999年,Grupo墨西哥公司通过与Asarco合并获得了Helvetia-Rosemont资产。在Asarco和Grupo墨西哥公司拥有的16年里,完成了11个钻石钻孔。Asarco估计历史储量为294,834,000吨,其中0.673%是铜,基于露天开采比例为3.7:1的矿山生产计划。2004年,Grupo墨西哥公司将该资产出售给了图森的一家开发商
6.4-奥古斯塔资源公司(2005-2014)
2005年4月,奥古斯塔从三角风险投资有限责任公司手中购买了这处房产。2005年年中至2007年1月,奥古斯塔钻了55个钻石钻孔,以使资源估计符合NI 43-101标准。该计划旨在更好地定义铜矿化的地质、分布以及收集矿山设计所需的岩土数据。2006年6月,华盛顿集团Int.完成了项目的初步评估和经济评价。
在接下来的几年里,奥古斯塔继续评估矿产潜力,并改进开发这种资源的经济性。2007年至2012年期间又钻了32个钻孔,奥古斯塔于2012年发布了一份技术报告,以支持矿产资源和矿产储量的估计。奥古斯塔的矿产资源估测汇总于表6-2。
表6-2:历史矿产资源估计数(2012年8月)
类别 | 吨(百万) | CU(%) | Mo(%) | AG(盎司/吨) |
测量的 | 334.619 | 0.440 | 0.015 | 0.124 |
已指示 | 534.735 | 0.373 | 0.014 | 0.105 |
推论 | 128.488 | 0.397 | 0.013 | 0.104 |
6.5.哈德贝(2014年至今)
在收购Hudbay项目后,在2014年9月至2015年11月期间增加了89个钻孔,以进一步努力更好地了解East矿床的地质背景和矿化情况,并收集更多的冶金和岩土信息。
Hudbay进行的钻探与之前的钻探活动结合使用,以建立资源模型,支持2017年技术报告中完成和记录的可行性研究。2017年技术报告包括对EAST矿藏的矿产储量和矿产资源的估计,就NI 43-101而言,这现在被认为是历史估计。历史估计不再是最新的,也不应依赖,因为它已被新的采矿计划和本PEA中提出的当前矿产资源估计所取代。
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表6-3:历史矿产储量和林地矿产资源估算--
独家ROSEMONT项目
Rosemont矿产储量估算-2022年1月1日(1)(2)(3) | ||||
公吨 | CU(%) | 钼(克/吨) | 银(克/吨) | |
罗斯蒙特 | ||||
久经考验 | 426,100,000 | 0.48 | 120 | 4.96 |
很有可能 | 111,000,000 | 0.31 | 100 | 3.09 |
总证实及概略 | 537,100,000 | 0.44 | 116 | 4.57 |
1.由于四舍五入,总数可能不正确。
2.对矿产储量的估计是基于下列金属价格:每磅铜3.15美元;每磅钼11.00美元;每盎司银18.00美元。
3.基于Rosemont项目的100%所有权。
罗斯蒙特矿产资源评估-2022年1月1日(1)(2)(3)(4) | ||||
公吨 | CU(%) | 钼(克/吨) | 银(克/吨) | |
罗斯蒙特 | ||||
测量的 | 161,300,000 | 0.38 | 90 | 2.72 |
已指示 | 374,900,000 | 0.25 | 110 | 2.60 |
推论 | 62,300,000 | 0.30 | 100 | 1.58 |
总测量值+指示值 | 536,200,000 | 0.29 | 104 | 2.64 |
推断总数 | 62,300,000 | 0.30 | 100 | 1.58 |
1.由于四舍五入,总数可能不正确。
2.使用Lerchs-Grossman算法将矿产资源限制在计算机生成的矿坑内。对矿产资源的估计基于以下金属价格:每磅铜3.15美元;每磅钼11.00美元;以及18.00美元
3.基于Rosemont项目的100%所有权。
4.矿产资源不是矿产储量,因为它们没有证明的经济可行性。上述矿产资源不含矿产储量。
Hudbay于2020年10月开始在East矿藏以北和以西的目标进行勘探钻探。钻探工作开始于埃尔金、铜世界、Leader、Isle Royale和King Mines等历史悠久的矿山附近,以及之前接近历史钻探确定的目标,包括Broadtop Butte和Peach;以及在地表显示有显著氧化铜矿化迹象的地区,尤其是沿Broadtop Butte以南和东部矿床北部的Bolsa地区。出于谴责的目的,还钻了几个洞。
Hudbay和之前的业主在铜世界项目区共钻了310个孔,这些孔与铜矿化相交,并用于估计2021年12月铜世界矿床的初步矿产资源量估计。
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7.地质背景和成矿作用
7.1.区域地质学
该项目的矿藏位于拉拉米德带,这是一个主要的斑岩省,从亚利桑那州到墨西哥锡那罗亚绵延约600英里(1000公里)(图7-1),并包括许多其他世界级矿藏(如Morenci、Resolve和Cananea)。美国西南部和墨西哥北部的中生代俯冲和相关的岩浆作用和构造作用,产生了广泛和相关的斑岩铜矿化。中生代和早新生代拉拉米德造山运动期间的挤压构造作用导致了褶皱和逆冲,并伴随着广泛的钙碱性岩浆作用(Barra等人,2005年)。第三纪伸展构造作用伴随着拉拉米德造山运动,伴随着巨大的长英质火山作用(Barra等人,2005年)。第三次断裂作用将矿化岩石与非矿化岩石并置。伸展构造在大规模的块状断层作用中达到顶峰,形成了目前整个亚利桑那州南部典型的盆地和山脉地貌(Maher,2008)。
图7-1:拉拉米德带及伴生斑岩铜矿化
(Barra等人,2005)
7.2区域地质
该项目的矿藏位于亚利桑那州南部圣丽塔山脉的北部区块(图7-2)。由拉斯穆森等人审查。艾尔。(2012),北部地块以前寒武纪花岗岩为主(地图上为棕色),东侧和北侧为古生代和中生代沉积片(地图上为蓝色和绿色)。该地块包括与斑岩、铜矿和夕卡岩成矿有关的石英二长岩或石英粗面斑岩的小矿体和脉岩。第三次断裂作用似乎显著分割了原始地层和矿床,将矿化和未矿化的岩石并列在一起。
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图7-2:项目区域地质
7.3.矿床地质
自2014年以来,哈德贝的钻探项目包括对每个样品进行完整的ICP(电感耦合等离子体)多元素分析(4酸消化)。这个庞大的数据库被用来根据它们的地球化学亲和力对不同的地层单位进行分类。原始地层被划分为等价的化学地层单位,反映了硅屑、白云岩和钙质沉积物以及热液成分混合引起的化学变化。化学地层群尊重矿床地层学和地球化学属性,并最终反映矿物学,如通过EAST矿床的横断面所示(图7-3)。
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图7-3:EAST矿床地质-11,555,050垂直选择
除Broadtop Butte和Elgin矿床外,以古生代为主的碳酸盐岩单元是该区铜矿化的主要容矿岩石。在东部矿床中,中生代碎屑单元在构造上覆盖古生界层序;相比之下,铜世界矿床中的古生界层序一般出露或近地表。在Broadtop Butte和Elgin,石英二长斑岩是主要的铜矿化宿主(图7-4和图7-5)。
图7-4:桃树埃尔金矿床地质-11.565,200垂直剖面
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图7-5:溴隐伏矿床地质--11,565,200垂直剖面
7.4.更改
该项目矿床由铜钼银金矿化组成,主要赋存于古生代岩石中的夕卡岩中,是石英辉石侵入石英二长斑岩的结果。石英二长斑岩是Elgin和Broadtop Butte矿床的主要矿化寄主。斑铜矿-黄铜矿-辉钼矿矿化在夕卡岩中以细脉和浸染的形式产出。
石榴石-透辉石-硅灰岩夕卡岩是最重要的夕卡岩类型,它形成于不纯石灰岩中。形成于白云岩中的透辉石-蛇纹石夕卡岩意义不大。大理石在最纯净的碳酸盐岩中发育,而更多的硅质粉质岩石转化为角质岩石。大理岩和角砾岩都是相对较差的矿化宿主。夕卡岩矿物主要伴生有石英、钾长石、角闪石、磁铁矿、绿帘石、绿泥石和粘土矿物。石英麻粒岩-石英二长岩侵入岩具有强烈的石英-绢云母-黄铁矿蚀变,矿化作用较弱。在矿床西侧古生代岩石矿化包和石英-阔叶岩侵入露头的地方,近地表风化和氧化作用产生了浸染和断裂控制的铜氧化物矿物。
矿床东部低角度断裂上方的中生代和下古生界岩石表现为绿帘石、绿泥石、方解石和黄铁矿等组合的变质蚀变。铜矿化发育不规律。这些岩石通常是深风化和褐云岩。原始的黄铜矿通常被氧化成黄铜矿、铜屑和碳酸铜。表生辉铜矿在当地存在。
7.5.结构域
地质模型结合了基于地面和井下结构审查的结构框架。主要断裂面之间的时间和特殊关系确定了该项目的5个构造域:主干下盘、下盘、上盘、地块和Helvetia逆冲Klippe(图7-4)。
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图7-6项目存款地学模型结构域平面图
向北急倾斜的主干断裂将前寒武纪花岗闪长岩和下古生界石英岩和石灰岩并置在西侧(主干下盘地块)与东侧(下部板块)一系列同临床的年轻矿化变质沉积单元的地块之间。一系列次平行的、网状的、曲面状的断层通常向北,并在下盘内陡峭倾斜,沿着主干断层走向形成一个区域。
主干断裂一般在东部矿床处由北向南走向,并继续向北延伸,略高于山脊线交汇处,直到Broadtop Butte以南的山脊线西侧。下古生界石英岩(博尔萨组)和石灰岩(阿布里戈组和马丁组)与博尔萨矿床一起位于主干下盘中,矿化良好。在Broadtop Butte以北,主干断裂向北移动,构成了西矿床成矿的控制特征。
东部矿床的低倾角断裂是由一条大断裂和一系列由陡向浅的展布构造组成的一系列浅东倾断裂。主要的低角度断裂在东部形成了上部(碎屑硅质岩和火山岩)与下盘岩石之间的不整合接触。在Gunsight Pass以东,上板块上的一块石英二长斑岩构成了Broadtop Butte矿床的核心。在Broadtop Butte内,沿着石英二长斑岩的南缘有一个大致为东北向的角砾岩管道,从石英基质中的石英二长斑岩的单质角砾岩到类似上面的不太丰富的多晶角砾岩,但带有夕卡岩和石灰岩碎屑。
第五个主要构造域是位于圣丽塔山脉西坡的Helvetia逆冲Klippe。Helvetia逆冲断层位于侵入花岗岩顶部的拉拉米德时代石英二长斑岩侵入的古生代碳酸盐和碎屑层序中。赫尔维梯逆冲悬壁上有桃子矿、埃尔金矿、老迪克矿、莫霍克矿和重量级历史矿。在西侧沉积赋存的桃子矿床和西侧以石英二长斑岩和矽卡岩缘为主的Elgin矿床之间存在一条北向走向的高角度断裂,尽管成矿作用似乎在该断裂上连续发生。
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7.6%矿化
矿化以铜氧化物和硫化物的形式出现在夕卡岩和斑岩侵入岩中。根据Hudbay收集的孔洞酸溶数据和Quemcan分析数据,建立了包括East、Bolsa、Broadtop Butte、West和Peach-Elgin在内的五个矿化域的三维模型。
7.6.1 EAST存款
EAST矿床直径约4,000英尺(1,200米),深至地表以下约2,500英尺(750米)。主要断裂系统部分界定了铜矿化,将矿床划分为不同强度和矿化类型的主要构造块体(图7-7)。北向陡峭的主干断裂将西侧(背部骨下岩块)边缘矿化的前寒武纪花岗闪长岩和下古生界石灰岩与东侧(下部板块)较年轻、矿化良好的古生代石灰岩单元并置在一起。
图7-7:EAST矿床地质模型构造域3D图
(朝北看)
矿床上部存在氧化铜矿化。氧化矿化主要赋存于中生代岩石中,但也可见于矿床西侧的古生代岩石中以及沿某些断裂更深的部位。氧化矿化以氧化铜和碳酸铜矿物的混合形式出现。在局部地区,氧化矿化中及之下发现了表生辉铜矿及其伴生次生矿化。
原生(浅成)矿化主要以含铜、钼和银的硫化物的形式出现,发现于网状细脉中,并散布在蚀变的容矿岩石中。黄铁矿和黄铜矿分别约占总硫化物含量的25%和35%,另外还有斑铜矿(20%)和辉铜矿(12%)。这些主要硫化物矿物的比例因矿床的地层不同而不同,这是由于矿化的竞争、叠加脉冲和可能的表生作用。辉钼矿是一种次要物相,但似乎分布在整个夕卡岩和矿床的外围部分。金和银以少量存在于整个矿床中,并被认为包含在原生硫化物矿物中。
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7.6.2博尔萨
博尔萨的钻探确定了沿走向的矿产资源量约为3,000英尺,宽度一般为250英尺至850英尺,深度为450英尺至850英尺。矿化几乎完全赋存于主干区域内的下古生界Bolsa石英岩和Abrigo和Martin石灰岩建造中。在与一般未矿化的花岗岩不整合处,矿化向西截断,尽管在花岗岩中的裂隙中偶尔会出现较弱的次生氧化铜矿化,但构造或地层对东部边界的界定不那么明显。博尔萨石英岩中的矿化几乎完全由非碳酸盐氧化铜组成,而在Abrigo和Martin建造中的蚀变夕卡岩中则由铜氧化物和硫化物的混合物组成。
7.6.3 BROADTOP按钮
Broadtop Butte的钻探已经确定了沿东北偏东方向2500英尺的矿产资源,跨走向1600英尺,厚达700英尺。矿化主要赋存于石英二长斑岩中,包括一条东-东北走向的角砾岩。矽卡岩赋存于石英二长岩以南的长石岩群和Glance群中,在Glance群中,石英二长岩以北、以东和下方的Scherrer组和Epiaph组也赋存矿化。矿化似乎在东部被主干断裂截断。所有其他方向的矿化程度似乎没有严格的地层或构造边界,但似乎与与石英二长斑岩及其相关的矽卡岩蚀变晕的距离有关。不含角砾岩的石英二长斑岩矿化以硫化物矿化为主,角砾岩筒段以氧化铜矿化为主。石英二长斑岩北侧和东北侧的夕卡岩相对较窄,但硫化物品位较高。
7.6.4西部矿藏
西部矿床的矿化走向约为160°,平行于主干断层3200英尺,宽400英尺至1100英尺,深300英尺至700英尺。矿化赋存于古生代石英岩中,夕卡岩蚀变碳酸盐单元位于主干断裂域的下盘和上盘。矿化最强烈的部位在主干断裂构造带内,以硫化物成矿为主,主干构造上盘品位较低,以氧化物为主。西部矿床的主要容矿地层为早古生代Bolsa组和Abrigo组(脊柱域),以及泥盆纪Martin和宾夕法尼亚Horquilla组(悬壁)。矿化几乎到达了低山西坡的地表,那里是西部大部分矿床的所在地。向东无明显的构造或地层界限成矿作用。
7.6.5桃子-埃尔金
Peach Elgin矿体位于低角度Helvetia逆冲断层的上盘,该断层拥有几个历史上开采过的矿藏,包括Peach、Elgin、Mohawk、Old Dick和重型矿山。历史上和最近的钻探都将Helvetia逆冲上盘矿化的大部分联系在一起。
桃子完全赋存于矽卡岩蚀变的沉积宿主中,并被中等浅层的东倾断层切割,在地层层序中产生空隙。寄主地层包括Bolsa、Abrigo、Martin、Escabrosa、Horquilla和墓志铭。桃矿化赋存着以铜氧化物和硫化铜为主的不规则交织混合单元。
埃尔金矿床Peach以东的赫尔维蒂亚逆冲断层矿化的其余部分要么是水晶二长岩中的磷矿化,要么是周边的硅卡岩,主要是在Epitaph组和Concha组中。在赫尔维蒂亚逆冲断岩壁的东北部拦截到了非常狭窄的块状硫,但大部分矿化分布在磷矿或更广泛的边缘黑卡岩中。
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8.矿床类型
该项目矿床由赋存于石英二长斑岩中的铜钼银矿化和因石英二长斑岩侵入而形成的古生代岩石中的夕卡岩组成。从成因上讲,夕卡岩是与斑岩铜矿中心有关的一套矿床类型的一部分。夕卡岩的形成是古生代碳酸盐岩和少量中生代碎屑岩热交代作用的结果。近地表风化作用导致EAST矿床上覆中生代单元中的硫化物和世界铜矿床近地表古生代单元中的硫化物氧化。
矿化主要以原生(浅成)含铜、钼和银的硫化物的形式存在,发现于网状细脉中,并在深部侵入蚀变的围岩中。近地表、沿构造带和石英岩单元中均存在氧化铜矿化。氧化矿化以氧化铜和碳酸铜矿物的混合形式出现。在局部地区,氧化矿化中及之下发现了表生辉铜矿及其伴生次生矿化。
Twin Buttes矿由水蟒运营,后来由塞浦路斯运营,开发的矿床具有许多地质相似之处,位于该项目以西约20英里(32公里)处。Twin Buttes矿从1969年到1994年一直在生产。此外,位于该项目以西约20英里(32公里)处的Asarco使命矿也具有许多与铜世界综合体矿床共同的地质特征。
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9.石油勘探
9.1-以前的工作
19世纪中期开始在Rosemont和Helvetia矿区勘探,到1875年首次记录到铜产量,并零星地持续到1951年。到20世纪50年代末,勘探钻探发现了EAST矿藏。一系列主要矿业公司随后对East矿藏和附近的Broadtop Butte、Peach Elgin和铜矿世界矿化区进行了勘探钻探。
奥古斯塔于2005年收购了这处房产,并在东部矿藏进行了加密钻探,同时进行了勘探地球物理调查。于二零一一年在EAST矿床进行的泰坦24号激电/电阻率(“DCIP”)调查发现显著的可充电性异常,至今只进行了部分测试。这些异常似乎定义了矿化,也确定了某些未矿化的岩性单位。2008年还完成了一项区域范围的航空磁学调查。
2014年和2015年,哈德贝在East矿藏及其下方完成了两次加密钻探活动。除了化学分析外,还使用Terraplus的KT-10和KT-20仪器在大约每隔10英尺(3米)的钻井程序中回收的岩心进行磁化率和电导率测量。这两个钻井项目的磁化率数据都被用作矿床三维反演的约束条件。2015年4月,使用DIAS地球物理(3D测量/测绘)在EAST矿床上收集了一条DCIP数据测试线,以与之前完成的Titan 24调查进行比较。
2015年下半年完成了对该地产的测绘和地球化学采样计划,以重新评估对区域地质和矿床背景的解释。随后利用地面测量和钻芯测量进行了结构解释,以帮助对该项目进行岩土评估。
哈德贝于2020年10月开始在其铜世界私有土地内的目标上进行勘探钻探。历史悠久的矿区附近的钻探目标包括埃尔金、铜世界、Leader、Royale岛和King Mines周围;历史上确定的钻探目标包括Broadtop Butte和Peach;以及以前未钻探的目标,最明显的是Bolsa地区。
9.2%已知矿床之间的勘探潜力
铜世界矿藏仍部分向南开放。在矿床以东,Broadtop Butte的矿化范围尚未完全确定。最重要的是,博尔萨矿藏沿Strike仍处于开放状态,包括北面朝Broadtop Butte方向约600英尺,沿Strike向南500英尺处。2022年已在这些地区进行了后续钻探。
一些地球物理目标存在于已知矿藏之外。最值得注意的是在哈德贝拥有未获专利的采矿权的林业局土地上已知的West矿藏以北约1400英尺处的一对异常。有限的横断面在该区域内发现了许多小型勘探坑,但这些异常从未进行过钻探和测试。其他未经测试的异常包括西矿以南约2200英尺和Broadtop Butte以东的那些异常。
9.3%哈德贝公寓楼的额外区域潜力
在Hudbay非专利采矿主张中还存在其他潜在目标,目前不在知识产权覆盖范围内。这些目标包括历史矿藏附近的目标,以及西部矿藏以南约4000英尺和3000英尺处绘制的侵入图。这两个目标都将受益于详细的实地测绘和地球物理学。另一个潜在的目标区是一个西北走向的石英二长花岗岩侵入体,位于West矿床以北约8000英尺,Imery的Marbe采石场东北约1英里处。美国地质勘探局(Drewes,1971)将该侵入体绘制为布罗托巴特和埃尔金斑岩成矿的同一侵入单元。该目标将受益于详细的测绘和地面穿透地球物理,并有可能通过钻探。
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10.石油钻探
10.1介绍
几位连续的业主进行了大规模钻探。最近的钻探由Hudbay完成,之前的钻探活动由Lewisohn、Banner、Anaconda Mining Co.、Anamax、Asarco和Augusta。表10-1总结了用于估计当前矿产资源估计的钻孔。
表10-1:项目的钻孔数据库
搅动 | 扶轮社 | 钻石 | 全部为DH型 | |||||||
公司 | 时间段 | 孔 | 长度(英尺) | 孔 | 长度(英尺) | 孔 | 长度(英尺) | 孔 | 长度(英尺) | |
刘易森 | 1956 | 1957 | 28 | 9,980 | 0 | 0 | 18 | 7,377 | 46 | 17,357 |
旗帜 | 1961 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12,560 | 34 | 12,560 |
响尾蛇 | 1961 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 178,399 | 210 | 178,399 |
阿纳马克斯 | 1970 | 1983 | 0 | 0 | 29 | 5,974 | 186 | 127,979 | 215 | 133,953 |
阿萨尔科 | 1988 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,094 | 12 | 16,094 |
奥古斯塔 | 2005 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 132,483 | 87 | 132,483 |
哈德贝 | 2014 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 310,533 | 352 | 310,533 |
摘要 | 28 | 9,980 | 29 | 5,974 | 899 | 785,425 | 956 | 801,379 |
数据库中的钻孔大多是钻石钻孔。在一些情况下,较老的孔的顶部是使用岩石钻头对准钻箍或通过旋转钻探方法钻取,然后在拦截矿化之前切换到取心钻探。图10-1显示了铜世界复合体矿床按公司划分的钻孔位置。
Hudbay和Augusta钻探项目矿化区内的岩心回收率平均超过90%,这表明获得了高质量的样品,包括氧化层段。
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图10-1:按公司划分的钻孔位置
10.2,刘易森和班纳矿业公司(1953-1963)
该项目区有记录的最早钻井是由刘易森在1953至1957年间进行的,是通过搅拌钻井进行的。这次钻探没有留下任何材料,只有纸质日志和铜分析结果可用。这一数据是通过与Hudbay最近进行的相同数量的岩心钻探进行全球统计比较来验证的。
大约从1961年开始,班纳在该地区开展了第一次重大的岩心钻探活动。Banner主要完成了浅层钻石钻孔,其中许多钻孔后来由蟒蛇矿业公司加深。
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10.3水蟒矿业公司(1963-1986)
蟒蛇在1963年左右收购了Banner Rosemont Holdings,并在East矿藏和邻近的矿化区进行了勘探。在1963年至1973年间,巨蟒完成了113个钻石钻孔,总长度为136,838英尺。这些洞主要是垂直钻成的。由公司测量员完成的井下和接箍测量是在钻井过程中或在钻井完成后立即进行的。蟒蛇钻取了大约85%的较大的N型芯和15%的较小的B型芯(直径1.4英寸或36.4毫米)。总体核心回收率超过85%。
勘探后来转移到Anamax矿业公司(Anaconda矿业公司和Amax公司的合资企业),该公司继续钻石钻探和分析工作,直到1986年。Anamax完成了52个岩心钻孔,总长度为54,350英尺。这些孔几乎完全是以倾斜-45°至-55°的角度钻成的,大约垂直于古生界变质沉积寄主岩石的东倾方向。公司测量员在钻井过程中或在钻井完成后立即进行井下和接箍测量。Anamax钻探了大约80%的N型岩心和20%的B型岩心,总体岩心孔回收率超过88%。
10.4,ASARCO矿业公司(1988-2004)
Asarco于1988年收购了Rosemont地产,并进行了勘探,直到2004年,共完成了11个垂直钻孔,总长度为14,695英尺。从矿床区域的八个Asarco岩心孔获得了数据,并将其纳入Hudbay的矿产资源估计。对于这些孔,没有可用的井下测量数据。由公司的测量员测量了钻孔钻头。Asarco采集的岩芯大小主要为N大小。无法获得岩心回收信息,但奥古斯塔人员的重新记录表明,其质量与其他钻探活动类似。
10.5.奥古斯塔资源(2005年至2012年)
奥古斯塔在2005年获得了该矿的所有权,并在2005年至2012年期间通过几次活动进行了钻石钻探。奥古斯塔总共完成了87个岩心钻孔,总长度为132,525英尺。其中,60个钻孔是为了圈定矿床和提供填充信息,而6个是规划矿坑区域之外的勘探孔,但距离足够近,足以成为资源数据库的一部分。其余21个岩心孔支持岩土研究(13个)和冶金研究(8个)。奥古斯塔钻孔通常用岩石钻穿覆盖层,然后尽可能深地钻入更大的HQ尺寸的岩芯,如果由于地面条件需要缩小岩心尺寸,则使用NQ尺寸的岩芯。
大多数孔是垂直定向的,尽管有几个孔倾向于从合理可访问的钻台位置拦截目标。所有钻孔都是使用Reflex EZ-Shot测量仪器进行井下测量的,该仪器测量倾斜/倾角和方位方向,在2008年期间通常每100英尺测量一次,在2005年、2006年和2011至2012年的钻探活动中通常每200英尺或500英尺测量一次。最初的钻孔卡箍位置是通过亚利桑那州图森市的PUTT测量进行测量的,而所有后来的钻探位置都是通过亚利桑那州图森市的达林环境测量公司进行测量和认证的。
10.6至哈德贝(2014至2015)
在收购该项目后不久,哈德贝于2014年9月启动了44个钻石钻孔项目,并于2014年12月完成了93,122英尺的钻石钻探。钻探计划完全在奥古斯塔的矿产资源评估范围内,根据专利主张进行,旨在初步了解地质背景和矿化情况,提供加密钻探密度以及冶金、地球化学和地球物理数据。
钻石钻探主要是总部大小的岩心,尽可能深,如果由于地面条件需要缩小岩心尺寸,则使用NQ大小的岩心完成钻探。如果地面条件允许,可采用更大的PQ尺寸(直径3.3英寸或83毫米),并随着地面条件的改善将钻孔减少到总部。钻井长度和采收率分别为PQ 4,326英尺,采收率83.5%,HQ 85,583英尺,采收率95.9%,NQ 3,213英尺(979米),采收率92.8%(统计数据包括HB-2119,在钻井约200英尺(60米)后因地面条件不佳而被废弃)。
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其中43个钻孔是垂直定位的,其中一个是倾斜的,以便从可接近的钻台位置拦截目标区域。井下测量是用多炮反射仪或地面记录陀螺仪以200英尺的间隔进行的,这两种仪器都测量了倾角/倾角和方位方向。领口位置由亚利桑那州图森市达林环境与测量局进行调查和认证
2015年8月至11月,哈德贝完成了46个岩心孔、75164英尺的钻石钻探项目。这项钻探计划也完全是在奥古斯塔矿产资源评估的范围内,根据专利主张进行的,旨在进一步了解地质背景和矿化情况,提供加密钻探密度以及冶金、岩土、地球化学和地球物理数据。
钻石钻探主要是总部大小的岩心,尽可能深,如果由于地面条件需要缩小岩心尺寸,则使用NQ大小的岩心完成钻探。如果地面条件允许,可采用更大的PQ尺寸的钻头,并随着地面条件的改善减少到HQ。其中22个钻孔垂直定向,24个倾斜钻孔。利用Reflex ACT-III仪器收集岩土结构数据,为钻探定向岩心倾斜了8个孔,倾斜了16个孔,以便从可接近的钻台位置截取目标区。井下测量以200英尺(61米)的间隔进行,使用多炮反射仪或地面记录陀螺测量仪,这两种仪器都测量了倾斜/倾角和方位方向。领子的位置由亚利桑那州图森市的达林环境与测量局进行调查和认证。
10.7至哈德贝(2020至2021年)
Hudbay于2020年10月开始在East矿藏以北和以西的目标进行勘探钻探。钻探目标包括历史悠久的矿区附近的区域,包括Elgin、铜世界、Leader、Isle Royale和King Mines;历史上已确定的目标,包括Broadtop Butte和Peach;以及以前未钻探的目标,最显著的是Broadtop Butte与East矿藏之间的Bolsa区域。出于谴责的目的,还钻了几个洞。
2020年至10月13日的钻探这是2021年在263个钻孔中总共挖了大约142,480英尺。钻石钻探主要是总部大小的岩心,尽可能深,如果由于地面条件需要缩小岩心尺寸,则使用NQ大小的岩心。如果地面条件允许,可采用更大的PQ尺寸的钻头,并随着地面条件的改善减少到HQ。钻孔主要是向垂直方向倾斜;然而,在一些地区使用地下钻机钻出倾角小于-45度的浅孔,包括在地形非常陡峭的地区钻水平和正斜孔。与东部铜矿相比,世界上许多铜矿的地形起伏较高,通常规定的规则间距较小。从而从相同的衬垫上钻出多个孔。
10.8钻探方法和测量
在奥古斯塔之前,没有业主提供的支持钻井设备、井眼大小、接箍、井下测量方法和岩心回收的文件。对钻探记录和存档样本的检查表明,钻探计划是使用RC、钻石或两种类型钻探的组合进行的。岩心直径因钻探程序不同而不同,一般为NQ或BQ。RC钻探程序的直径没有记录。领子坐标很可能是用经纬仪测量的。大多数井都有多个不同方位和倾角的井下测量。井下测量方法和仪器未见报道。对现有存档岩心的检查表明,岩心回收率相当好。
在2020-2021年,用多炮反射仪或地面记录陀螺测量仪每隔100英尺进行一次井下测量,这两种仪器都测量了倾斜/倾角和方位方向。对于向上和水平的井眼,使用了反射式陀螺SPRINT-IQ测量工具。从2021年2月开始,TN-14型钻机对准工具也被用来在计划的方位和倾角上对准钻机。亚利桑那州图森市的达林环境与测量局对2020年钻出的孔的卡箍位置进行了测量和认证。2021年计划的领子位置是根据调查和认证的衬垫轮廓估计的。手持Garmin全球定位系统单元也被用于在许多地点的调查垫边界内更准确地定位领子位置。
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钻探坐标在哈德贝的数据库中记录为UTM英尺,通过将UTM公制坐标乘以0.3048计算得出)整个物业位于通用横向墨卡托坐标系北美基准83的12区内。
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11.样品的准备、分析和安全
样品的制备、分析和安全程序由QP、Olivier Tavchandkin、P.Geo审查。《2017年技术报告》对前业主使用的抽样方法、分析和安全措施进行了详细审查和记录。以下部分概述了2017年前进行的采样工作的材料信息,并更详细地介绍了在Hudbay进行的较新的2020年和2021年钻探活动中用于采样和分析的方法和流程。
11.1前期工作总结(1956年至2016年)
11.1.1 核心记录、文档和安全
表11-1概述了2020-2021年钻探活动之前开展的核心采伐和取样活动的方法、文件和安全措施。
表11-1:2017年前核心日志、文档和安全摘要
公司 | 横幅&响尾蛇 | 阿纳马克斯 | 阿萨尔科 | 奥古斯塔 | 哈德贝 |
年 | 1956-1964 | 1970-1985 | 1988-2004 | 2005-2012 | 2014-2015 |
岩心测井 | 岩石、蚀变、矿化-纸面上 | 岩石、蚀变、 矿化-纸上 |
岩石、蚀变、 矿化-带iPad FilMaker Pro数据库 接口 |
|||||||||
核心照片 | 不适用 | 是 | ||||||||||
样品长度 | 1至5英尺(0.3至1.5米)非矿化带和20至 30英尺(6至10米)贫瘠 区 |
10英尺(3 m) | 5英尺(1.5米) |
质量保证 | 不适用 | 插入样本调度流中的QAQC样本 | |||||||||
样品发送 | 不适用 | 袋子中的样品标签、申请表、样品列表和要求的分析 送往实验室 |
|||||||||
安防 | 不适用 | 门禁上锁的伐木设施,24小时私人保安 |
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11.1.2 制备方法
表11-2列出了2020-2021年钻探活动之前使用的样本制备总结。
表11-2:2017年之前的样本制备总结
公司 | 横幅&响尾蛇 | 阿纳马克斯 | 阿萨尔科 | 奥古斯塔 | 哈德贝 |
年 | 1956-1964 | 1970-1985 | 1988-2004 | 2005-2012 | 2014-2015 |
磁芯分离 | 半芯分裂 | 半芯分裂 | 半芯分裂 | 半芯切割 | 半芯切割 |
实验室 | 蟒蛇分析 实验室 |
阿纳马克斯 分析型 实验室 |
天际线, 图森(亚利桑那州) |
天际线, 图森(亚利桑那州) |
监察局, Spark(NV) |
ISO认证 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 | 是 |
烘干 | 不适用 | 不适用 | 不是 | 不是 | 不是 |
压榨 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 钳口 | 钳口 |
网目尺寸 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -10目(2毫米) | -10目(2毫米) |
吐痰 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | Riffle | Riffle |
子样本重量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 300至400克 | 1000 g |
子样本大小 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 至少90%通过-150 网格(105 μm) |
通过率超过85% 至-200 网状(75 μm) |
研磨碗 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 钢/镀铬 | 钢/镀铬 |
水晶清洗 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 |
分析费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20至25 g | 150克发送至Bureau Veritas, 温哥华(BC) 和含量测定 重量25克 |
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11.1.3 分析方法
表11-3列出了2020-2021年钻探活动前的检测总结。
表11-3:2017年之前的试验总结
公司 | 横幅&响尾蛇 | 阿纳马克斯 | 阿萨尔科 | 奥古斯塔 | 哈德贝 | |
年 | 1956-1964 | 1970-1985 | 1988-2004 | 2005-2012 | 2014-2015 | |
数量的样本 | 30,706 | 14,026 | 921 | 21,341 | 33,227 | |
测定实验室 | 蟒蛇分析 实验室 |
阿纳马克斯 分析型 实验室 |
天际线, 图森(亚利桑那州) |
天际线, 图森(亚利桑那州) |
必威国际检验局,温哥华(BC) | |
含量测定方法 | XR和湿化学/ 比色 |
XR和湿 化学/ 比色 |
不适用 | AA和IP- 女士 |
AA和ICP-MS | |
QAQC计划 | 不适用 | 是 | 是 | |||
空白 | 553 | 1,962 | ||||
粗复制品 | 1,956 | |||||
标准 | 2,957 | 1,961 | ||||
检查分析仲裁实验室 | 326 | 1,742 | ||||
QAQC总计 | 占所有样本的4.6% | 占所有样本的5.7% | ||||
双洞'校正因子 | 不适用 | 对10个历史钻孔进行核查 含量测定结果 据历史报道 钻探及取样 程序.高莫 观察到偏差 当比较 原始结果来自 湿和X射线荧光分析 方法 |
根据结果 从奥古斯塔获得 双孔计划, 哈德贝开发 下列校正 因素:Mo成绩 据潮湿报道 检测试剂被成倍增加 由0.85和那些 XR报告称, 0.45 |
|||
评论 | 鉴于历史性质,没有可用的信息这些信息 | QAQC协议 监测 潜在交叉 污染, 精密度和 精确度 |
QAQC协议 监控潜艇- 采样 程序、 潜在交叉 污染, 精密度和 精确度 |
11.1.4 密度测量
在2020年和2021年钻探活动之前,从154个钻孔中总共收集了1,177个样本进行密度测量(表11-4)。奥古斯塔和哈德贝进行的密度测量是使用水置换法进行的。至于Anaconda和Anamax进行的测量,考虑到时间段,可以安全地假设它们也是使用水驱替方法(即未上蜡或上蜡核心)进行的。
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表11-4:2017年之前的密度测量
公司 | 横幅&响尾蛇 | 阿纳马克斯 | 阿萨尔科 | 奥古斯塔 | 哈德贝 |
年 | 1956-1964 | 1970-1985 | 1988-2004 | 2005-2012 | 2014-2015 |
数量的样本(DHS数量) | 205(58名DH) | 123(35 DHS) | 不适用 | 92(15 DHS) | 757(46 DH) |
方法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 比重力核 | 比重 上蜡核心 |
样本量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10-15厘米的岩芯 |
11.1.5 关于史料的结论
作者认为,奥古斯塔的QAQC结果,包括旨在验证历史结果的双孔计划,以及Hudbay 2014-2015年的QAQC结果表明,分析结果的精密度和准确度是足够的,可以用于资源评估。
11.2 2020年和2021年工作总结
11.2.1 岩心测井
钻井承包商彻底清洁了从岩芯管中取出的钻芯,然后将所有管段拼接在岩芯盒中。每次运行后,在岩心盒中插入胶片标记块,以指示相对井下深度。芯盒被贴上了洞的名称、盒号和开始到拍摄的胶片尺寸的标签,然后用紧贴的盖子牢牢地关上盒子。岩心盒被送到一个安全的安置区,在那里由核心技术员将它们转移到核心伐木设施。
岩心盒由岩心技术员和地质学家装载到传送带架上。在测量岩心回收和岩石质量数据(“RQD”)之前,对岩心碎片的错误放置和方向进行了目测检查。通过咨询钻井承包商,解决了因胶片标签放置不当而导致的任何差异。钻芯上标有切割线,旨在提供最具代表性的劈裂。
所有岩心测井均由经验丰富的地质学家完成。在开始采伐之前,所有地质学家都接受了关于在该财产上发现的岩石类型、蚀变、矿化和结构的培训。所有的钻孔都是使用带有FileMaker Pro©的平板电脑记录的,FileMaker Pro是一个托管在本地热点网络上的数据库。根据地质学家观察到的岩石类型,将钻芯划分为多个亚层段。每一段进一步描述了原生硫化物的蚀变、矿化和氧化状态。样本选择
11.2.2 样本选择
岩心样品的化验是由测井地质学家挑选的。最初,样本间隔为5英尺或10英尺长。样品长度扩大到25英尺,以便在采样细节和露天采矿作业期间预期的采矿选择性水平之间达成妥协,露天开采作业以50英尺台阶高度为基础。调整了采样间隔的开始和结束,以对应于主要的岩性、矿物学破坏或是否遇到重大空隙。地质学家在FileMaker Pro中生成了样本序列,以及QA插入样本编号。地质学家或训练有素的技术人员负责用FileMaker Pro生成的列表中的孔名称和样本间隔填写标签。
反循环(RC)钻井是在2021计划期间进行的。通过带岩心钻探的双孔程序测试了RC钻探的无偏压。这项对比研究仍在进行中,RC钻探的化验结果尚未用于支持本次PEA的矿产资源评估。
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11.2.3 岩心照片
用安装在芯盒顶部的铝框上的数码单反相机拍摄了插入了样本标签的芯盒。相机被连接到安装了Imago©应用程序的平板电脑上,该应用程序可以记录每张照片中的钻孔名称和深度。这些照片被上传到一台Imago云服务器上,只有授权的Hudbay人员才能访问。
11.2.4 岩芯切割
在切割岩心之前,地质学家打印每个钻孔的FileMaker Pro样品清单,其中包括样品识别号、孔名称、样品类型以及每个样品的开始和结束胶片。这张单子是用来给样品袋贴标签的。在岩芯切割工位,水桶与贴有正确标签的样品袋排成一排,相应的芯盒被放置在靠近岩心锯的工作台上。岩心样品沿着岩心切割,因此大约50%的岩心被劈开。对于PQ大小的核心,大约1/3研发为了防止采样器重量过重,岩芯的一部分被分开。在挖泥和碎石之间,用铝或塑料取样勺在芯盒中将挖出的泥块分成两半。装满样品的袋子用袋子拉线合上,并用拉链固定在脖子上。锯子在切割每个样品后用水冲洗,以防止交叉污染。
11.2.5 样品派送
使用岩心测井数据库中的调度模块对样品进行调度。请购单是从FileMaker Pro自动创建的。申请表列出了样品、作业订单编号、要求的分析代码和任何特殊说明。样品申请表和样品清单在样品运输之前或之后立即通过电子邮件发送给实验室。请购单的硬拷贝也包括在每批货物中。QA/QC样品包括空白样品、复制品和标准样品被引入样品派送流。样品袋在包装前与样品单交叉核对。样本要么由实验室派来的卡车取走,要么由商业运输公司运送。
11.2.6 样品制备
在2020年的钻探活动中,所有样本都被送往内华达州雷诺和新墨西哥州的Hermosillo的Bureau Veritas进行准备,而分析则在不列颠哥伦比亚省的温哥华进行。至于2021年的钻探活动,样本被送往三个不同的实验室:
·亚利桑那州图森市的天际线
·ALS(在图森进行样品准备,在不列颠哥伦比亚省里诺和北温哥华进行分析)
·不列颠哥伦比亚省本纳比的SGS
表11-5提供了2020-2021年钻探活动期间使用的样品制备摘要。
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表11-5:样品制备
实验室 | Bureau Veritas | 天际线 | 肌萎缩侧索硬化症 | SGS |
ISO认证 | 是 | 是 | 是 | 是 |
烘干 | 不是 | 不是 | 不是 | 不是 |
压榨 | 钳口 | 钳口 | 钳口 | 钳口 |
网目尺寸 | 70%通过#10目(2 mm) | 75%通过 #10目(2毫米) |
70%通过#10 网格(2毫米) |
75%通过#10目 (2毫米) |
吐痰 | 条纹分裂器 | 条纹分裂器 | 旋转分裂器 | 条纹分裂器 |
子样本重量 | 250g | 250至300克 | 250g | 250g |
子样本大小 | 85%通过#200目(75 μm) |
85%通过 #200目(75 μm) |
85%通过 #200目(75 μm) |
85%通过#200目 (75 μm) |
研磨碗 | 钢/镀铬 | 钢/镀铬 | 钢/镀铬 | 钢 |
水晶清洗 | 是 | 是 | 是 | 是 |
分析费用 | 25 g | 30 g | 30 g | 30 g |
Hudbay使用的所有实验室都拥有符合国际标准组织(ISO)9001质量保证模型和ISO/IEC 17025测试和校准实验室能力通用要求的质量体系。
11.2.7 密度测量
从146个钻孔中收集了总共434个芯材和纸浆样本进行密度测量,并发送至Bureau Veritas、Skyline、ALS和SGS(表11-6)。密度测量使用Bureau Veritas的上蜡核心和Skyline的未上蜡核心通过水置换测量的体积密度、ALS的比重计测量的纸浆比重、通过水置换测量的未上蜡和上蜡核心的比重和通过水置换和比重计测量的比重。
表11-6:密度测量
实验室 | 主席团Veritas | 天际线 | 肌萎缩侧索硬化症 | SGS | ||
样本数量(DH数量) | 171 (63 国土安全部) |
64(19名DHS) | 86(25 DHS) | 88(32名DH) | 5(1 DH) | 20(6 DH) |
方法 | 专一 重力对 打蜡核心 |
专一 重力对 核心 |
液体 比重瓶 |
专一 重力对 打蜡核心 |
专一 重力对 核心 |
燃气 比重瓶 |
样本量 | 20-25厘米 一片岩心 |
20-25厘米 一片岩心 |
纸浆废品 | 20-25厘米 一片岩心 |
20-25厘米 一片岩心 |
纸浆废品 |
方法说明:
未上蜡岩心的比重包括在空气和水中称重样品。比重是用干重除以饱和重量和浸没重量之差计算出来的。
打蜡岩心的比重包括用石蜡包裹样品,并在空气和水中称重样品。比重是用干重除以饱和重量和浸没重量之差计算出来的。
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纸浆的原位密度包括将样品放置在容器中(即温度计),并在剩余的体积中填充液体或气体。原位密度是通过计算样品重量与置换的溶剂重量的比率来确定的。
在有天然空隙的松散地面上进行采矿作业时,来自合格岩心的SG测量结果不一定反映原地密度。为了量化校正的潜力,开发了一种基于芯盒重量的现场密度的替代测量方法。利用取样间隔长度和岩心大小,利用圆柱体体积方程(𝑉=𝜋𝑟2ℎ)计算出每盒钻取的岩心的内部有效体积,然后用该有效体积除以芯盒的原位密度。必须注意的是,在称重时,盒子中的芯子已经干燥,因此没有进行额外的调整来去除任何假定的水分含量。
第14节给出并讨论了SG的实验室测量结果与基于芯盒重量的现场密度估计之间的比较结果。
11.2.8 分析方法学
样品在四个独立的商业分析实验室按照行业标准分析方案进行了分析:图森(AZ)的Skyline、伯纳比(BC)的SGS Canada、北温哥华(BC)的ALS实验室和Bureau Veritas,采用Reno(NV)的平行可溶性铜分析和温哥华(BC)的电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)和顺序可溶性铜分析(BC)。
为了确保不同实验室之间的分析一致性,样品准备和分析方案等同于作为Hudbay 2014和2015钻井计划的一部分由Bureau Veritas执行的那些。
分析分析包括一套标准的分析套件,其中包括主要和微量元素、贱金属和贵金属(包括铜、锌、铅、钼、银)以及引路元素(例如,砷、铋、锑、硒、锡、碲、钨)。
使用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)和电感耦合等离子体发射光谱(ICP-ES)相结合的方法进行分析,然后进行多酸消化以实现近乎完全的溶解。在Skyline、ALS和SGS实验室进行了两阶段铜顺序分析(先用硫酸浸取,然后用氰化钠浸取)。在Bureau Veritas,对硫酸浸出和氰化钠浸出的可溶性铜进行了平行分析。只有硫酸浸出的结果被用于资源评估。表11-7汇总了2020-2021年钻井活动所使用的分析规格。
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表11-7:分析包摘要(2020-2021年钻探)
实验室 | 样本 | 程序编号 | 样品化验程序 |
图森的天际线 | 8916 | TE-5 | 多酸消解-电感耦合等离子体原子发射光谱仪/电感耦合等离子体质谱 |
8916 | CU-SEQ | H_2SO_4和CN浸出-原子吸收法连续铜 | |
375 | 切割 | 铜(总计) | |
25 | SEA-Mo | 钼(ICP-OES,高达10%) | |
64 | SEA-MI-6 | 体积密度-浸泡-未打蜡-芯 | |
GS, 温哥华 |
3803 | GE_ICM40 Q12 | 4-酸消化49种元素(GE_ICP40Q12 + GE_IMS40Q12),ICP-OES/MS |
126 | GO_ICP42 Q100 | 资源级,4-酸消化(ICP-AES) | |
3803 | GC_ASQ01D50 | 顺序铜(5%H2SO 4可溶性铜) | |
3803 | GC_ASQ02D100 | 顺序铜(10%NaCN/1%NaCN可溶性铜) | |
775 | GC_ASQ03D50 | 顺序铜(HNO 3/HCL/HF/KCL 04铜残留物) | |
115 | GE_ICM95 A50 | 47种元素通过偏硅酸锂聚变和ICP-OES/MS分析 | |
113 | G_PHY06V | 比重(SG)、固体、比重瓶 | |
88 | 没有代码 | 体积密度,浸入打蜡芯 | |
- | S_PHY17V | 堆积密度,浸入式未打蜡 | |
ALS里诺' 温哥华 |
1675 | ME-MS 61 | 四酸/ ICP-MS 48多元素包 |
86 | ME-ICP06 | Whole Rock:13种元素通过酸消化和ICP-AES | |
86 | ME-MS 81 | 30种元素的测定方法 | |
57 | Cu-OG 62 | ICP-AES法资源级铜四酸消化。 | |
1675 | ME-OG 62 | ICP-AES法资源级元素四酸消化 | |
1675 | Cu-AA 05 | 非硫铜法,稀硫酸- AAS | |
1675 | Cu-AA 17 h | 硫酸浸提后铜的氰化浸提- AAS | |
86 | OA-GRA08 b | 比重计测量 | |
Bureau Veritas 里诺' 温哥华 |
175 | LF 200 | 整体岩石特征 |
6584 | MA 200 | 45元素消化ICP-MS | |
465 | MA 370 | ICP-ES法资源级元素四酸消化 | |
5645 | LH402 | 氧化物形式的铜,5% H2SO 4,AAS饰面 | |
957 | LH403 | 原子吸收法在氰化钠中浸提铜 | |
709 | LHSQ2 | 仅顺序Cu-H2SO 4、CN浸提 | |
171 | SPG 03 | 打蜡核的比重 | |
- | SPG 04 | 比重计测量 |
对铜和钼浓度超过上限的样品重新分析贱金属硫和贵金属资源的品位。表11-8总结了2020-2021年钻探活动期间四个不同实验室使用的检测限。
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表11-8:检测极限总结(2020-2021年钻探)
实验室 | 细节 | CU | 铜>8000 | 莫 | Mo>8000* | CuSS | 银 |
天际线 | 单位 | 百万分之 | % | 百万分之 | % | % | 百万分之 |
低密度脂蛋白 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | |
UDL | 10000 | 10 | 1000 | 10 | 10 | 150 | |
消化 | 多酸 | 多酸 | 多酸 | 多酸 | 硫酸 | 多酸 | |
技术 | 电感耦合等离子体质谱 | ICP-OES | 电感耦合等离子体质谱 | ICP-OES | 原子吸收光谱 | 电感耦合等离子体质谱 | |
SGS | 单位 | 百万分之 | % | 百万分之 | % | % | 百万分之 |
低密度脂蛋白 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | |
UDL | 10000 | 30 | 10000 | 10 | 100 | 100 | |
消化 | 多酸 | 多酸 | 多酸 | 多酸 | 硫酸 | 多酸 | |
技术 | 电感耦合等离子体质谱 | ICP—AES | 电感耦合等离子体质谱 | ICP—AES | 原子吸收光谱 | 电感耦合等离子体质谱 | |
肌萎缩侧索硬化症 | 单位 | 百万分之 | % | 百万分之 | % | % | 百万分之 |
低密度脂蛋白 | 0.2 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
UDL | 10000 | 50 | 10000 | 50 | 10 | 100 | |
消化 | 多酸 | 多酸 | 多酸 | 多酸 | 硫酸 | 多酸 | |
技术 | 电感耦合等离子体质谱 | ICP-OES | 电感耦合等离子体质谱 | ICP-OES | 原子吸收光谱 | 电感耦合等离子体质谱 | |
Bureau Veritas | 单位 | 百万分之 | % | 百万分之 | % | % | 百万分之 |
低密度脂蛋白 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |
UDL | 10000 | 10 | 4000 | 5 | 10 | 200 | |
消化 | 多酸 | 多酸 | 多酸 | 多酸 | 硫酸 | 多酸 | |
技术 | 电感耦合等离子体质谱 | ICP-es | 电感耦合等离子体质谱 | ICP-es | 原子吸收光谱 | 电感耦合等离子体质谱 |
11.2.9 质量保证和质量控制计划
在样本流中引入空白、经认证的参考物质(CRM)、粗制备重复和实验室间检查,以监测和检测交叉污染、样本交换、子采样程序以及分析结果的精确度和准确度。
CRM(即标准品)、空白和粗制备重复的插入率为每20个样本中有1个。总体而言,Hudbay的QAQC计划包括5.2%空白、5.2% CRM、2.2%纸浆重复和2.1%纸浆重复,用于实验室间检查(即,499个随机选择的纸浆)。标准品和空白是由矿石研究与勘探(OREAS)实验室准备的。表11-9列出了每个空白和CRM的预期值。
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表11-9:空白和关键预期值(2020-2021年钻探)
CRM | 类型 | 材料 | CU(%) | 铜STDV | Mo(%) | Mo STDV | 银(克/吨) | 银STDV |
俄勒冈州21 e | 精密坯料 | 水晶砂+0.5%铁氧化物 | 0.000568 | 8.1E-05 | 0.000069 | 0.000005 | - | - |
奥利亚斯22 f | 精密坯料 | 灰色 石英石 |
0.00106 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0000109 | - | - |
奥利亚斯22小时 | 精密坯料 | 水晶砂+ 0.5%铁氧化物 |
0.00062 | 3.6E-05 | 0.00006 | 0.00001 | - | - |
奥利亚斯C27 e | 粗略 空白 |
流纹 空白芯片 |
0.00141 | 0.00014 | 0.000244 | 0.0000187 | 0.149 | 3.2E-06 |
奥利亚斯153 b | 标准 | 铜 资源+铜 浓缩物 (0.76%) |
0.678 | 0.015 | 0.0163 | 0.00105 | 1.4 | 0.09 |
奥利亚斯905 | 标准 | 铜的混合物 氧化物资源 不毛之地 风化过的 流纹岩 |
0.1533 | 0.0061 | 0.000327 | 0.0000262 | 0.518 | 0.095 |
OREAS 907 | 标准 | 铜的混合物 氧化物资源 不毛之地 风化过的 流纹岩 |
0.638 | 0.019 | 0.000588 | 0.0000384 | 1.35 | 0.115 |
OREAS 908 | 标准 | 铜的混合物 氧化物资源 不毛之地 风化过的 流纹岩 |
1.26 | 0.029 | 0.000953 | 0.0000577 | 2.4 | 0.109 |
空白失效阈值:当空白值超过分析实验室设定的LLD值的五倍时,记录由于可能的交叉污染或样品交换而导致的空白失效。然而,一些空白可能具有高于LLD的感兴趣元素的浓度,因此故障阈值被设置为认证的最佳值(CBV)加三个标准差。
在空白不合格的情况下:将空白与之前和之后的三个样品一起重新分析。不合格的样品通常报告高值,因为在样品制备过程中从先前的高品级样品(即钻芯样品比空白样品( )大(~6千克))进行了少量的次经济结转
CRM故障阈值:根据每个实验室分析的CRM的平均值(AV)和标准偏差(SD)以及与CRM性能门(表11-9)相关的约束条件,记录由于分析偏差引起的故障。循环测试结果在每个OREAS证书中报告:
1)根据被测标准物质的平均值(AV)和标准差(SD)设置故障阈值。
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2)当CRM测定值落在aV±2SD范围内时,可以接受测定值,而在aV±2SD和aV±3SD之间的测定值则可以接受。在AV±3SD之外的CRM测定值被认为是失败的。
3)根据被检测的标准物质的平均值(AV)和标准差(SD)计算的拒绝限度也受为标准物质提供的认证最佳值(CBV)和标准差的限制(表11-9)。
4)由于对客户关系管理数据的分析是循序渐进的,所分析的标准物质的数量随着时间的推移而增加,因此,根据最新的估计平均值(AV)和标准差(SD)重新评估了较早分析批次的标准物质。
在CRM失败的情况下,对之前的3个样品和随后的3个样品进行重新检测。如果反复失败,程序将是重新化验与不合格的氯仿样品对应的完整托盘,但自2020年以来重新化验的任何一种标准物质都不需要这样做。
11.2.9.1空白QAQC结果
在表11-10中,只有经过认证的铜和钼值才被认为是高度可靠的。这些空白中的可溶性铜和银(OREAS C27e除外)的值是指示性的,证书中没有报告标准差值来正确计算故障阈值。
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表11-10:空白QAQC结果汇总(2020-2021年钻探)
11.2.9.2:CRMS QAQC结果
使用以下方程式评估感兴趣元素的相对偏差:
偏移(%)=100×[(大道/CBV)-1]
其中,Aveo=排除异常值的平均化验值(即,AV±3SD以外的值),CBV=经认证的最佳值,如表11-9所示。
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表11-11:CRM QAQC结果摘要(2020-2021年钻探)
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根据表11-11中的结果,没有观察到铜、钼和铜的显著分析偏差。铜的准确度均在3%以内,钼的偏差在-8.3%~+5.5%之间,多数结果小于5%。对于CASS,精度在-8.1-6.8%范围内是可以接受的。观察到较高水平的银偏压,通常在-10%到+10%的范围内,但在天际线上,OREAS 905的偏压达到43%。但应该指出的是,OREAS 905是一种含有大量氧化成分的低品位样品,很可能不是银的可靠标准。总体而言,所有金属的失败率都非常低。随后使用OREAS为每个标准提供的认证平均值和标准偏差重复进行失败测试,并确认使用这些参数,不合格的样品将是相同的。
11.2.9.3.粗制备副本
商业实验室总共分析了610个粗制剂副本:天际实验室275个,肌萎缩侧索硬化症48个,SGS 115个,Bureau Veritas 175个。这意味着插入率为2.6%。粗制复制品代表粉碎后同一样品的两个裂片,然后每个裂片被粉碎并独立地标记上连续的数字,并在其原始对之后立即进行分析。
粗重分析结果的评估是基于AMEC开发的双曲线方法(Simon 2004)。为了用该方法评价精度,用相对误差(RE)作为与精度成反比的指标,即RE越高精度越低,反之亦然。RE被计算为原始(Oi)和复制(Di)值之间的绝对差,相对于样本对的平均值(即,除以)。在实践中,可接受的RE值对应于现场复制品的1.35(即,RE=30%)、粗制浆复制品的1.22(即,RE=20%)和纸浆复制品的1.1(即,RE=10%)。如果不合格率低于样本重复的10%,则认为精密度可接受。
表11-12:粗副本QAQC结果汇总(2020-2021年钻探)
实验室 | 元素 | 不是的。的样本 | 不是的。的失败 | 失败率 | PDL |
BV | 铜(Ppm) | 172 | 2 | 1.2% | 10.0 |
Cuss(%) | 139 | 10 | 7.2% | 0.001 | |
银(ppm) | 172 | 5 | 2.9% | 0.5 | |
钼(Ppm) | 172 | 5 | 2.9% | 10.0 | |
天际线 | 铜(Ppm) | 260 | 0 | 0.0% | 40.0 |
Cuss(%) | 275 | 0 | 0.0% | 0.005 | |
银(ppm) | 260 | 35 | 13.5% | 0.05 | |
钼(Ppm) | 260 | 2 | 0.8% | 10.0 | |
肌萎缩侧索硬化症 | 铜(Ppm) | 48 | 2 | 4.2% | 40.0 |
Cuss(%) | 48 | 5 | 10.4% | 0.001 | |
银(ppm) | 48 | 8 | 16.7% | 0.01 | |
钼(Ppm) | 48 | 1 | 2.1% | 10.0 | |
SGS | 铜(Ppm) | 115 | 3 | 2.6% | 40.0 |
Cuss(%) | 115 | 21 | 18.3% | 0.001 | |
银(ppm) | 115 | 22 | 19.1% | 0.02 | |
钼(Ppm) | 115 | 4 | 3.5% | 10.0 |
接受的相对误差= 20%
PDL:双曲拒绝曲线中使用的实际检测限
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对于铜和钼,失败率是可以接受的,一般在5%或更低。对于cuss,失败率为
11.2.10外部检查
总共有499个纸浆样本被回收并送往二级实验室:从Skyline到SGS的125个,从ALS到Bureau Veritas的125个,从SGS到Bureau Veritas的125个,从Bureau Veritas到SGS的124个。二级实验室使用的分析方案类似于一级实验室。这意味着总体插入率为2.3%。除了每个二级实验室的检查样本外,还在样本流中插入了一套标准物质、空白和PREP副本,并按照用于监测初级实验室性能的相同方案进行了准备和分析(标准物质、空白和重复数据的总体结果表明,Bureau Veritas和SGS都达到了良好的精密度和准确度水平)。
纸浆重复化验结果比较的评估是基于减少到长轴回归(“RMA”)方法(Kermack和Haldane,1950)。RMA回归为彼此独立的值计算无偏拟合度,其中X和Y变量都有隐含的分析误差。测定系数(R2)用于评估由配对之间的线性关系解释的方差。偏差以百分比表示,计算为BIAS(%)=1-RMA,其中RMAS是RMA回归的斜率。
对于铜、银、钼和铜,初级实验室和它们各自的二级实验室之间有很好的相关性(表11-13)。ALS和Bureau Veritas之间的相关性较低是因为有7个样本在Bureau Veritas分析中产生了显著较低的值。此外,SGS和Bureau Veritas之间的CUSS相关性程度较低,这是由于值>0.1%时的变异性较大。总体RMA回归分析表明,在分析不确定度范围内,Bureau Veritas、ALS、SGS和Skyline与其各自的二级实验室之间实现的铜、钼、银和可溶性铜的准确度(即分析偏差)具有良好的质量和重现性。一些差异与相对于大多数样本具有较高等级的标称数量的离群值样本(例如,对于铜)有关。
表11-13:外部检查分析结果汇总(2020-2021年钻井)
二级实验室 | 初级实验室 | 不是的。样本的数量 | 金属 | 平均 | 偏差* | |
原创 | 裁判员 | |||||
Bureau Veritas | 肌萎缩侧索硬化症 | 125 | CU | 0.52 | 0.52 | -2.2% |
银 | 3.65 | 3.95 | -12.6% | |||
莫 | 0.00 | 0.00 | -5.2% | |||
CuSS | 0.22 | 0.15 | 14.5% | |||
SGS | 125 | CU | 0.23 | 0.23 | 0.5% | |
银 | 1.54 | 1.57 | 4.1% | |||
莫 | 0.01 | 0.01 | -5.5% | |||
CuSS | 0.07 | 0.05 | 0.9% | |||
SGS | Bureau Veritas | 124 | CU | 0.23 | 0.24 | 0.1% |
银 | 1.37 | 1.19 | 19.2% | |||
莫 | 0.01 | 0.01 | 5.8% | |||
CuSS | 0.11 | 0.12 | -9.8% | |||
天际线 | 125 | CU | 0.20 | 0.21 | -12.2% | |
银 | 1.12 | 1.00 | 4.8% | |||
莫 | 0.01 | 0.00 | 6.9% | |||
CuSS | 0.10 | 0.10 | -1.6% |
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11.2.11.结论
笔者认为,2020-2021年演练活动的QAQC结果表明,化验结果的精密度和准确度具有足够的质量,可以用于资源评估。
第11页,共83页
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12.数据核查。
数据核实和确认是在QP Olivier Tavchandkin,P.Geo的监督下进行的。2017年前进行的数据核查在《2017年技术报告》中进行了审查和记录。下一节概述了与2017年前开展的工作有关的材料信息,并介绍了2020年和2021年钻井活动的数据核查和确认情况。
12.1前期工作总结(1956至2017)
表12-1汇总了2020-2021年钻探活动之前进行的核查工作。
表12-1:验证总结
响尾蛇(1956-1964) | 阿纳马克斯(1973-1985) | 阿萨尔科(1988-2004) | 奥古斯塔(2006-2012) | 哈德贝(2014-2015 | |
衣领调查 | 当地电网于2005年由奥古斯塔转换为NAD83区12N。通过差分GPS重新测量了12个历史钻孔,以验证转换后的坐标 | 差分GPS | 差分GPS | ||
井下测量方法 | 3个孔有单次钻孔测量方法 额外6个斜坡 洞是未知的。所有 其他孔是垂直的。 |
18个孔有陀螺仪 井下测量数据- 35的调查方法 额外的倾斜孔是 未知所有其他洞 是垂直 |
无井下测量 可用-所有洞均 垂直 |
反射EZ-Shot 每500英尺测量 |
每次反射EZ-Shot 钻探时200英尺, 陀螺仪(陀螺仪追踪器) 关闭前每50英尺 的孔 |
程序 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 记录和抽样的书面程序 | 的书面程序 伐木和采样 |
钻孔数据库 | 纸 | 纸 | 纸 | Microsoft Access | FilMaker Pro数据库 |
数据安防 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 样本保存在上锁的储存室、闭路 视频监控(2005- 2008年)和每24小时 日间现场安全(2011年- 2012)和数据库 经理有保障 驱动器和服务器 |
样本锁好 储存,24小时 日间现场安全和 数据库管理器, 安全的驱动器和服务器 |
化验结果查证 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 重新记录和重新测试程序以 验证产品的质量 历史分析(5 水蟒国土安全部,4 Anamax DHS和1 Asarco(卫生署) |
重新创建完整的 历史数据库来自 原件的扫描 纸质证书(通过欧力士 地球科学) |
12.2钻杆和钻盘的设置
钻杆的位置和方向是使用LeapFrog Geo计划的。Hudbay现场人员将钻井监督员或首席司钻引导到正确的位置。2020年,方位指南被直接喷绘在钻机的衬垫上,以便钻机对准。2021年,哈德贝开始结合IMDEX HUB-IQ™Online Hub使用Tn14钻机对准工具,以更好地设置和记录钻孔定向、钻机对准和井下测量。
12.3%领口调查
2020年计划的所有衣领都是通过差分GPS进行调查的。2021年钻机卡箍唯一可用的卡箍测量位置是在安装钻机时记录的卡箍位置(即通过手持GPS)。这是因为在Hudbay有时间对钻环进行不同的GPS测量之前,已经在钻台上进行了土方工程。鉴于矿化深度较浅,其3D连续性和拟议的采矿方法(即露天矿),手持式GPS测量的准确性不会对矿产资源估计造成重大问题。
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12.4井下测量方法
通过Reflex EZ-Gyro™或Spint-IQ™井下测量工具以100英尺的间隔测量钻孔。数量有限的钻石钻孔没有井下调查数据,要么是因为在调查之前不得不放弃该孔(8个DDH),要么是数据丢失(7个DDH)。未进行勘测的孔洞未被用于矿产资源评估。
12.5地质学家和技术人员的程序
在2020-2021年的伐木和采样计划中,遵循了2014-2015年哈德贝演习活动的书面程序。参与2014-2015年竞选活动的地质学家在2020年和2021年对新员工进行了培训。地质学家和技术人员由更有经验的工作人员监督,直到被证明熟练为止。日常任务跟踪和定期审查确保程序得到遵守。
12.6.哈德贝人员对实验室的检查
所有用于最近钻探活动的实验室,即亚利桑那州图森市的Skyline实验室和图森市的ALS准备设施,都曾在2020年和2021年被哈德贝人员参观过。这些访问的目的是审查设施的程序、质量控制和一般内务管理。
12.7%钻孔数据库
Hudbay使用Filemaker Pro存储所有钻井、测井、采样、样品发送、化验和QAQC信息。该数据库包含所有经过验证的历史钻探信息以及奥古斯塔资源钻探和哈德贝钻探,包括2014年和2015年钻探活动的信息。
12.8%数据安全
化验数据库由数据库管理器管理,工作副本保存在安全计算机的本地驱动器上,备份放在Hudbay服务器上的安全位置。对数据库的任何编辑请求都会向更新所有副本的数据库管理员提出。所有实验室化验证书和日志都存储在Hudbay服务器上。
12.9:化验结果核实
2020年,哈德贝聘请Orix Geoscience对Broadtop Butte、West矿藏Peach和Orix Geoscience的现有历史钻探数据进行了验证。这项验证的目的是通过将输入数据库的结果与原始证书进行比较,对来自这些钻探区域的至少20%的样本进行检查。总体而言,大约1%的数据录入被发现有错误,主要是由于在初始数据录入和验证时无法获得pdf日志或分析结果。西部矿床的错误率最高,达到11%,但对银值的影响最大。西部矿床的历史钻探仅占该地区用于品位评估的样品组合的约25%。
此外,主数据库中2014和2015年的化验结果中有5%是由Hudbay对照原始化验证书进行验证的。原始证书是从Bureau Veritas WebAccess系统下载的,并导入到一个干净的数据库中以创建验证集。未发现差异。
2021年,哈德贝对EAST矿藏进行了一次测试,目的是评估与最近的钻探结果相比,历史钻探结果是否存在品位偏差。考虑到不存在真正的孪生孔这一事实,对由最近的邻居从历史钻孔(即奥古斯塔之前)插入的区块和奥古斯塔和哈德贝钻出的孔进行了配对分析。
基于这一分析,无论是从历史钻孔还是从“新”钻孔中插入的区块上都没有观察到明显的铜品位偏差。根据所使用的距离子集(分别为200英尺和100英尺),观察到1%至4%的等级差异。
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在桃子卫星矿藏进行了同样的测试,比较了2020-2021年通过搅拌钻孔(历史数据)插入的区块和哈德贝钻探的钻石钻孔,在这种情况下,两个数据集之间也没有观察到显著的品位差异。
12.10次现场访问
自2014年以来,作为矿产资源评估和技术报告过程的一部分,来自不同地质和工程专业的人员已访问项目区进行现场视察,熟悉该物业的条件,观察地质和矿化情况,进行核心审查,并核实该物业已完成的工作。
12.11:结论
根据这些数据核查程序,提交人认为,这些数据的质量足以达到技术报告所使用的目的。
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13.选矿和冶金试验
13.1历史工作
该矿区以前所有人进行的历史冶金测试,包括由Anamax矿业公司(1974-1975)和奥古斯塔资源公司(2006-2013)发起的测试项目。在2005至2013年间,奥古斯塔完成了对不同岩性和不同时期复合材料进行的一系列冶金测试。由于矿物学的差异和主要岩性的高度变异性,这些将冶金性能与特定矿化类型相关联的早期尝试取得的成功有限。因此,这些研究通常不会在这里讨论。将进一步讨论的唯一工作是与山州研发国际公司(MSRDI)进行的柱浸试验工作有关的工作。
13.2哈德贝的冶金测试计划
在2014年收购该项目后,哈德贝进行了一系列钻探、采样和冶金项目,重点是East矿藏。测试活动的目的是改善矿物学和/或地质学与冶金特征之间的相关性,考虑通过浮选进行选矿。冶金和矿物学测试主要由XPS咨询和测试服务公司(XPS)进行;SGS负责粉碎测试。
2015年,基地气象实验室(“BML”)受聘进行确认测试和额外的流程优化。对额外的冶金和项目工程数据进行了小试。
2020年发现铜世界矿床后,Hudbay聘请Kappes、Cassiday&Associates(KCA)、Labatorio Metalúrgico Chapi(Chapi)和SGS对Peach、Elgin、Broadtop Butte和East矿床过渡带矿化(铜主要以次生硫化铜和铜氧化物的形式存在)进行矿物学和冶金测试。试验计划的目标是将每个矿床的矿物学和对浸出和浮选的冶金反应相关联。
13.2.1 样本与代表性
XPS和BML测试程序研究了EAST矿床的生产周期和几何冶金亚型(高位氧化铜材料、膨胀粘土富集物、镁粘土富集物和硬硫化物材料)复合样品以及140个变异性样品。KCA计划包括来自Peach、Elgin、Broadtop Butte和East矿床过渡带矿化的复合样本,以及来自每个矿床的可变性样本(来自East矿床和Peach的100个,来自Elgin和Broadtop Butte的50个)。
在XPS和BML测试程序中测试的复合样品在参考当前矿山计划时不再准确。然而,这些样品与KCA测试计划中使用的过渡带复合材料结合在一起,代表了EAST矿床中的各种材料。桃子和埃尔金复合样品是整个矿藏的代表,没有被氧化物和硫化物部分分开,而Broadtop Butte复合样品主要代表了矿床内的氧化物矿化。对氧化物和硫化物特定物质的测试包括在2022年启动的第二阶段研究中,其结果仍在等待中,并将在未来的研究中纳入。
13.3.矿物学
XPS测试程序使用Rietveld精细化的X射线衍射(XRD)、阳离子交换容量(CEC)、扫描电子显微镜(QEMSCAN)和电子探针显微分析(EPMA)对矿物的定量评估来表征可变性和复合样品。利用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对BML生产期复合材料进行了额外的矿物学分析,验证了XPS测试程序得出的结论。作为2021年测试计划的一部分,变异性和合成样品被送往SGS进行矿物学分析。用TESCAN综合矿物分析仪(TIMA)和电子探针对样品进行了表征。采用Rietveld细化后的X射线衍射仪、毛细管电泳法和近红外光谱(NIR)来确定粘土的含量。
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表13-1和表13-2分别总结了XPS期复合材料(底座1-3)的QEMSCAN和TIMA模式丰度和铜的走向,以及在SGS分析的桃子、埃尔金、宽顶对接和东部矿床过渡带复合材料样品。可以对矿床中的矿物学变异性进行以下概括:
·氧化铜的含量是可变的,可能发生在深部
·铜对黄铜矿的态度随着深度的增加而增加
·观察到了广泛存在的粘土。所有测试的样品都含有可测量的膨胀粘土和/或镁粘土
·在东部矿床中,方解石含量随着深度的增加而增加,而石英和石榴石含量则减少。在桃矿、埃尔金矿和宽顶矿中,方解石的含量是不同的
表13-1:Qemscan和TIMA东部矿床、布罗德托普巴特、桃子的模式丰富度
和埃尔金复合样品
矿物 | 东基座1 | 东基座2 | 东基座3 | 东过渡时期 | 布罗德托普Butte | 桃子 | 埃尔金 |
黄铜矿 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
斑铜矿 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
铜矿/Covellite | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
铜氧化物 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
黄铁矿 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
蛇形+滑石 | 2.2 | 3.4 | 6.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
白云母 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 4.1 | 1.5 | 2.6 |
绿泥石 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
石英 | 23.3 | 15.4 | 7.1 | 25.4 | 39.2 | 22.7 | 31.2 |
钾长石 | 7.0 | 8.4 | 3.1 | 22.0 | 29.2 | 8.1 | 21.0 |
石榴石 | 24.2 | 16.5 | 14.6 | 21.7 | 5.3 | 37.7 | 12.6 |
方解石 | 17.9 | 26.9 | 39.5 | 6.1 | 4.1 | 4.9 | 8.6 |
其他 | 22.0 | 23.8 | 25.0 | 19.5 | 13.9 | 21.3 | 20.5 |
总计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
CEC | 7.1 | 9.5 | 5.9 | 3.0 | 1.8 | 3.9 | 3.6 |
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表13-2:东矿床中按矿物物种划分的铜排放量,桃子
和埃尔金 COmPOSITE S的样品
矿物 | 东基座1 | 东基座2 | 东基座3 | 东过渡时期 | 布罗德托普Butte | 桃子 | 埃尔金 |
黄铜矿 | 33.4 | 49.1 | 67.2 | 27.9 | 19.6 | 39.4 | 45.7 |
斑铜矿 | 31.5 | 18.2 | 16.2 | 14.8 | 1.6 | 5.3 | 9.4 |
铜矿/Covellite | 26.6 | 23.3 | 8.4 | 32.6 | 29.6 | 8.2 | 28.7 |
硅孔雀石 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 3.4 | 1.2 | 0.5 |
铜氯酸盐 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
铜针铁矿 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.4 |
其他铜氧化物 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 20.4 | 42.8 | 44.3 | 14.0 |
其他 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
总计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
总硫铜 | 92.0 | 90.9 | 92.1 | 75.2 | 50.7 | 52.9 | 83.7 |
总氧化铜 | 8.0 | 9.1 | 7.9 | 24.8 | 49.3 | 47.1 | 16.3 |
13.4粉碎
作为XPS测试计划的一部分,140个变异性样本被发送至SGS,进行JK落重(DWT)、SAG功率指数(SPI®)和Bond磨机功指数(BWi)测试。使用150目(106 μm)的封闭尺寸进行BWI测试。2021年的测试活动包括测试来自Peach、Elgin、Broadtop Butte和East矿床过渡区的60个变异性样本,用于SAG研磨性指数(SGI)和Chapi的BWI。使用100目(150 μm)的封闭尺寸进行BWI测试。使用内部循环和Qa/Qc程序的结果纠正Chapi SGI和BWi值。
表13-3总结了XPS第一阶段和Chapi硬度测试的综合统计数据。DWT和BWI结果的范围从很软到很硬,而SGI测试结果的范围从很软到很硬。的75这是选择百分位数参数作为设计粉碎电路的依据。
表13-3:所有存款的输入数据
统计量 | DWT | SGI(分钟) | BWI(kWh/吨) | ||
相对的密度 | A x b | 标签 | |||
受试样本 | 33 | 33 | 33 | 200 | 200 |
平均值 | 2.84 | 46.9 | 0.54 | 90.2 | 12.1 |
标准差 | 0.17 | 17.1 | 0.31 | 49.6 | 2.6 |
最低要求 | 2.56 | 94.2 | 1.49 | 18.9 | 6.1 |
中位数 | 2.83 | 45.6 | 0.49 | 80.1 | 12.1 |
75这是百分位数 | 2.94 | 37.0 | 0.39 | 113.0 | 13.5 |
90这是百分位数 | 3.06 | 25.1 | 0.22 | 146.0 | 15.2 |
极大值 | 3.28 | 18.6 | 0.14 | 401.0 | 20.4 |
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13.5浸出
MSRDI于2006年至2007年完成了旨在从氧化铜矿化中浸提铜的第一项测试工作。对上序列和东部矿床的磷矿侵入体的样本进行了26次柱浸试验,评估破碎尺寸、灌溉率、酸硬化和酸浓度。根据这些结果,对利用-4英寸破碎尺寸、0.007加仑/分钟/米的灌溉率的堆浸操作进行了回收率和酸消耗估计(表13-42 和含5 g/L自由酸和4 g/L三价铁浓度的萃余液。假设不提取硫铜物种,则计算出的氧化铜回收率范围为72% -94%。值得注意的是,用于这项工作的样本的代表性未经验证。
表13-4:MSRDI(2007)报告的柱滤失测试结果总结。
材料类型 | 头部含量(%) | CU恢复(%) | 酸消费(lb/吨) | |||
切割 | CuSS | CuCN | CuSS/CuT | |||
安山岩 | 0.40 | 0.37 | 0.02 | 0.93 | 70 | 60 |
长石砂岩 | 0.40 | 0.32 | 0.01 | 0.80 | 75 | 50 |
水晶二长岩紫菜 | 1.06 | 1.02 | 0.02 | 0.96 | 70 | 10 |
KCA测试活动包括对Peach、Elgin、Broadtop Butte和East过渡区复合材料进行柱浸测试,将其压碎至P80为1.25英寸。测试仍在进行中,但已建模以预测浸提周期结束时的铜提取和酸消耗(表13-5)。除了氧化铜矿物含量较低的埃尔金复合物外,模拟铜回收率表明几乎完全提取了氧化铜,并且提取了一些硫铜物种(可能是二次硫铜)。
表13-5:模型KCA柱浸提测试结果总结
材料类型 | 头部含量(%) | 铜回收(%) | 酸耗(lb/吨) | ||||
钙 | 切割 | CuSS | CuCN | CuSS/CuT | |||
东过渡期 | 8.84 | 0.31 | 0.12 | 0.08 | 0.39 | 45 | 242 |
布罗德托普巴特 | 4.16 | 0.39 | 0.20 | 0.05 | 0.51 | 58 | 161 |
桃子 | 11.77 | 0.37 | 0.19 | 0.01 | 0.51 | 53 | 245 |
埃尔金 | 7.71 | 0.24 | 0.08 | 0.02 | 0.33 | 23 | 231 |
13.5.1 浸出液回收率和酸耗估算
浸出的效果主要是由于铜矿化在裂隙填充物和表面上的可用性,因此,当浸出较粗的只读存储器材料时,预计不会有>95%的氧化物铜回收率。然而,预计材料的爆破应提供与MSRDI测试工作中观察到的一致的充分破裂和恢复。以下方程用于预测通过只读存储器浸出的铜的回收率:
利用模拟的KCA柱试验工作结果,仅根据材料中的钙含量建立了酸耗模型:
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假设只读存储器淋洗将消耗这些测试中观察到的酸的大约一半(基于表面积减少)。用于预测只读存储器浸出的酸耗的模型为:
2022年启动的第二阶段研究包括额外的柱浸出测试,以验证上述假设。2022年的测试活动还将确定最佳操作参数,如提升高度和酸浓度,以在限制酸消费的同时提取铜。
13.6%浮选
采用传统的硫化铜浮选药剂,开发了XPS浮选程序,研究了关键的几何冶金变量(氧化铜含量、膨胀粘土、镁粘土和原料硬度)对铜的浮选效果的影响。测试工作包括107个变化的粗选动力学浮选试验,以及104个生产年份和几何冶金亚型复合材料的动力学浮选试验,以评估初级磨矿粒度、药剂、pH调节剂、分散剂以及更粗糙和更清洁的矿浆密度的影响。这些测试与开路和锁定循环测试并行运行。BML还进行了额外的批次和锁定周期测试工作,以验证XPS结果并进一步优化工艺。研究结果可概括如下:
·铜回收率与饲料中氧化铜的含量(酸溶铜法测定)有很大关系。氧化铜的回收率较低,但不影响硫化物的浮选,硫化物的平均回收率为90%至较清洁的精矿(较粗回收率为97%,较清洁回收率为93%)。
·达到了可销售的精矿品级(≥28%)
·研磨粒度对回收率影响的分析表明,在P80范围内,初级研磨每增加10μm,回收率降低0.6%,范围为104-265μm
·膨胀粘土含量的增加对粗略性能没有太大影响,但随着循环粘土的积累,确实导致清洁剂中的等级下降
·含镁量高的粘土对浮选的毒性更大。当漂浮镁粘土含量较高的样品时,粗砂和清洁剂中都会经历较高的粗质量拉力和较低的回收率。降低清洁剂密度是有益的,但这并没有在闭路中进行测试,在闭路循环中,高循环负荷可能会限制低密度可以保持的程度
为了解桃矿、艾尔金矿、宽顶铜矿以及东部矿体过渡带的浮选反应,KCA对合成样品进行了批量粗略的动力学测试。该计划旨在提高氧化铜物种的回收率。
KCA进行了浮选试验,考察了硫化物离子电极(SIE)控制电位硫化(CPS)、一次磨矿粒度、捕收剂(SIBX)浓度和pH值对四种复合样品的影响。在-400 mV的SIE电位下进行了磨矿粒度、捕收剂和pH测试。在最佳测试条件下,硫化铜和氧化铜的动力学参数汇总如表13-6。由于所测试的复合材料的氧化铜含量高于选矿厂按照采矿计划进行的处理,因此认为最佳条件是最大限度地提高硫化铜回收率。研究结果可概括如下:
·CPS对所有测试的复合材料都是有利的。在“最佳”的SIE潜力下,每个复合铜的回收率提高了2%至15%。氧化铜回收率提高4%至16%,硫化铜回收率提高0%至33%
·在没有CPS的情况下,Peach、Broadtop Butte和EAST复合材料中的硫化铜回收率不到80%,这可能是由于矿物表面被氧化。在CPS系列中,二硫化物(HS-)通过重新硫化表面来起到活化剂的作用,提高了它们的漂浮能力
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·除桃子复合材料外,研磨细度超过140μm对回收率没有重大影响。将桃子复合体的研磨粒度从140μm减少到100μm,铜回收率提高了6%
·将捕收剂浓度从15克/吨提高到25克/吨,对桃子和EAST矿床资源的回收没有实质性影响。
·将pH值调整在8至10.5的范围内不会对采收率产生实质性影响
表13-6:粗粒浮选动力学参数汇总
材料类型 | SCU1 | CuSS | ||
k | RMAX | k | RMAX | |
东过渡期 | 0.91 | 90 | 0.64 | 59 |
布罗德托普巴特 | 2.03 | 82 | 0.68 | 30 |
桃子 | 0.48 | 80 | 0.40 | 15 |
埃尔金 | 1.80 | 86 | 0.73 | 39 |
1. SCU表示硫化铜,计算方法为总铜和酸溶铜的差值。
在一些复合浮选试验工作的同时,采用目标SIE电位为-400 mV的CPS浮选了来自四个矿床的23个可变性样品。与XPS浮选工作非常相似,较粗的浮选回收仍然与氧化物(酸溶)铜含量有关。但是,当将这些数据与XPS宣传活动中的数据进行比较时,可以观察到铜回收率显著增加(图13-1)。虽然这些测试的操作方式有所不同(KCA测试使用手动刮削进行30分钟,而XPS使用机械泡沫桨系统和21分钟的浮选时间),但将两个数据集的质量回收率与铜头品位(图13-2)进行比较表明,回收率的提高是更有针对性的试剂方案的结果,而不是通过增加质量回收率。
图13-1:XPS和KCA浮选可变性试验对比--铜回收率
VS.酸溶铜/总铜
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图13-2:XPS和KCA浮选可变性测试的比较-质量回收率与。
酸溶铜/总铜
下一阶段的测试重点是验证上述对每个矿床代表不同岩性的样品的调查结果。
13.6.1 铜钼分离
现阶段铜钼分离试验工作有限。XPS和BML East矿床测试活动的初步测试表明,铜钼成功分离。粗精矿中钼的回收率超过97%。经过三个阶段的精选后,钼精矿含铜2-4%,但由于滑石含量较高,精矿品位仍然较低。下一阶段的工作将包括额外的测试工作,重点是了解矿床中滑石的赋存状态及其对钼生产的潜在影响。
13.6.2 精矿质量
在BML试验计划期间生产的计划生产期间的浓缩物被用电感耦合等离子体分析,以表明有害元素的存在。氟是令人担忧的主要元素,其浓缩物含量从300ppm到超过1000ppm不等。除氟外,浓缩物相对不含任何其他会阻碍浓缩物销售的次要元素。然而,建议在未来的测试计划中监测铅(755-1120ppm)、锌(0.8-1.6%)、砷(42-167ppm)和铋(27-267ppm)的水平,因为它们在某些精矿中略有升高。在这一阶段,没有对其他矿床的精矿进行电感耦合等离子体分析,以确定有害元素的存在。精矿氧化浸出后,铜将通过溶剂萃取从溶液中回收,有害元素将在中和步骤中与铁一起沉淀。
13.6.3 浮选回收率估算
13.6.3.1%铜
由于XPS和BML测试工作只侧重于硫化铜的浮选回收,而没有使用CPS,因此KCA测试工作单独用于预测逐个矿床的回收率(表13-7)。西部矿藏的回收率较低,假设为所有其他矿藏的平均值。由于在KCA测试计划中测试的EAST矿床和Broadtop Butte复合样品的高度氧化性质,可能会实现比此处假设的更高的硫化物粗铜回收率。BML试验表明,硫化铜的回收率为97%,KCA试验的结果表明,采用CPS较好地回收氧化铜不会对硫化铜矿的回收率产生负面影响。
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在这个阶段,到目前为止所有更清洁的测试工作都集中在生产可销售的浓缩液上。建议的流程包括通过阿尔比翁流程™浸出精矿,该流程可以接受品位较低、回收率较高的原料。因此,硫化铜和氧化铜(酸溶)的清洁回收率分别为97.5%和90%。
表13-7:按矿床预测铜回收率的方程式
13.6.3.2 钼
由于测试有限,完全确定钼回收率的能力受到阻碍。XPS和BML试验工作表明,铜钼分离是可以实现的,但没有达到目标品位(>50%)。由于迄今测试工作量不大,钼回收率估计以行业基准为基础,并假设钼精矿的回收率为50%。下一阶段的测试将验证这一假设。
13.6.3.3%银牌
与铜一样,银的回收率也是根据矿床(表13-8)根据KCA测试工作预测的,假设较清洁的回收率为90%。
表13-8:按保证金分类的银回收
存款 | 银 |
东矿床 | 56% |
布罗德托普巴特 | 48% |
桃子 | 44% |
埃尔金 | 56% |
西部矿藏 | 57% |
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13.7%精矿浸出
Glencore Technology利用历史回收数据进行了5级AACE工程研究,以评估Albion Process™工厂的实施情况。浸出过程中铜的回收率为98%,总的硫化物氧化率为70%。这些假设得到了测试工作结果的支持,这些测试工作结果与项目预期处理的精矿相似。未来几个月,将对铜世界综合体生产的精矿进行确认性浸出测试,作为预可行性研究的一部分。
13.8%贵金属回升
贵金属回收测试工作包括在下一阶段的测试中。贵金属在氧化浸出(如Albion法)后的回收率通常大于90%1。贵金属厂白银中黄金的回收率假设为90%。
13.9%尾矿脱水
东部矿床的尾矿样品用XPS产生,并由Andritz、Bilinger、FLSmidth(FLS)、Outotec和Pocock进行水分离和回收测试。正如预期的那样,粘土含量和粒度分布对尾矿脱水有显著影响。粘土含量较低的样品通常获得最高的稠化底流密度。平均而言,高压增稠器试验获得的底流密度比高速增稠器试验高3%~4%。一般来说,对于粘土含量较低的材料,高速增稠器可以达到65%的下溢密度,而即使对于粘土含量较高的材料,高压缩增稠器也可以达到这些密度。
Proctor的尾矿压实试验工作表明,实现压实的最大湿度为15.2%(相当于干重基础湿度18%)。因此,尾矿过滤的目标湿度被认为是15%。过滤测试工作的一个关键结果是,与腔体或凹板压滤机相比,膜式过滤器可以在较高的机器吞吐量下实现较低的水分含量。用膜过滤器一般在一分钟后就能达到15%的水分目标。增加进料压力和吹风次数通常会改善结果。
在目前的测试阶段,其他铜世界复杂矿床没有进行尾矿脱水工作。测试工作将包括在下一阶段的工作中,以确定所有矿藏的尾矿特性。以上详述的测试工作已用于确定该项目一期(常规尾矿)和二期(干法尾矿)所使用的脱水设备的尺寸。
13.10结论和建议
根据上面讨论的测试工作,可以得出以下结论和建议:
·资源硬度在整个矿床中是可变的。选择113min的SGI和13.5kWh/t的BWI值作为设计粉碎电路的依据
·初步浸出试验工作表明,该资源适合堆浸。已经提出了回收和酸耗模型,然而,需要额外的柱测试来验证假设以及确定最佳操作条件
·浮选试验工作表明,CPS可用于通过浮选提高氧化铜氧化物和氧化/变色硫化铜的回收率。需要额外的测试,以了解每个矿床内不同岩性的CPS对浮选的响应,并验证回收率估计
________________________________________
1个glencoretechnology.com/en/technologies/albion-process/
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·初步的铜钼分离试验工作表明,铜和钼的成功分离是可能的,但由于滑石的存在导致钼精矿品位较低,需要解决
·需要进行额外的硫化物浸出和贵金属回收测试工作,以进一步确认和完善本初步经济评估研究中使用的假设。
·EAST矿床的尾矿特性已被确定为脱水设备的大小。需要额外的工作来测试来自其他铜世界复杂矿床的尾矿,并验证脱水设备的选择
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14.矿产资源估计
哈德贝使用LeapFrog®版本2021.1.3和MineSight®版本15.80-02准备了资源模型,这两个软件是行业标准的商业地质和采矿软件。根据最佳行业标准和CIM准则,Hudbay人员按照Hudbay程序进行了3D资源模型的构建和矿产资源的估计。这项工作是在Olivier Tavchandkin,P.Geo,副总裁,Hudbay Minerals勘探和技术服务,合格人士和本报告的作者的监督下进行的。
14.1钻井数据库
自20世纪50年代中期以来,已钻了总计约801,379英尺的956个钻孔。这些钻孔是从.csv文件导入LeapFrog®和MineSight®中的,出于矿产资源评估的目的,截止日期为10月13日这是,2021年。表14-1按公司和钻探类型列出了钻孔细目。
表14-1:钻孔总结
|
|
|
搅动 |
|
扶轮社 |
钻石 |
全部为DH型 |
|||
公司 |
时间段 |
孔 |
长度(英尺) |
孔 |
长度(英尺) |
孔 |
长度(英尺) |
孔 |
长度(英尺) |
|
刘易森 |
1956 |
1957 |
28 |
9,980 |
0 |
0 |
18 |
7,377 |
46 |
17,357 |
旗帜 |
1961 |
1963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
12,560 |
34 |
12,560 |
响尾蛇 |
1961 |
1972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
178,399 |
210 |
178,399 |
阿纳马克斯 |
1970 |
1983 |
0 |
0 |
29 |
5,974 |
186 |
127,979 |
215 |
133,953 |
阿萨尔科 |
1988 |
1992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
16,094 |
12 |
16,094 |
奥古斯塔 |
2005 |
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
132,483 |
87 |
132,483 |
哈德贝 |
2014 |
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 |
310,533 |
352 |
310,533 |
摘要 |
28 |
9,980 |
29 |
5,974 |
899 |
785,425 |
956 |
801,379 |
从这些钻孔中,有614个孔与铜矿化相交,并与EAST矿床一起被用来确定铜世界矿床。表14-2列出了按矿床划分的钻孔情况。
表14-2:每个矿床的钻孔摘要
存款 | 孔 | 范围内的长度矿化带(Ft) |
东矿床 | 304 | 274,590 |
桃子和艾尔金 | 203 | 52,736 |
西部矿藏 | 26 | 8,861 |
布罗德托普巴特 | 62 | 32,076 |
Bolsa | 19 | 6,264 |
摘要 | 614 | 374,527 |
在这614个孔的总钻井长度374,527英尺中,分析了大约350,580英尺的铜(Cu),227,296英尺的可溶性铜(CuS),312,855英尺的钼(Mo),272,055英尺的银(Ag),同时在实验室测量了1,554个样品的密度(SG)。此外,从Hudbay钻探活动中系统地收集了芯盒重量,并构成了铜世界矿床密度估计的主要数据来源。
14.2矿化包络的建模
以第7节描述的岩石地球化学分类和3D解释为基础,以0.1%的铜作为自然标志和一般指导,构建了LeapFrog矿化域的平滑和连续的3D实体。(图14-1)。此方法有别于Hudbay先前对East矿藏所作的资源量估计,亦不同于2017年3月技术报告所载,当时在East矿藏的每个地层单位内分别进行品位内插,而不受金属品位分布的任何限制。
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Hudbay于2020年和2021年在EAST矿床附近进行的浅而密集的钻探,为了解主要经济利益金属,特别是铜的空间分布提供了新的见解。现在的理解是,EAST矿床的成矿控制不限于每个地层单元,而是4个构造域,将第7节中提出的地层分类与构造控制相结合,特别是主干和小角度断裂以及氧化程度的控制。这一方法已由Gold and Associates进行了外部验证。
戈尔德审查的主要目的是评估2021年领域的适宜性,以进行估计,并评估领域建设的不同方法(2016年和当前)可能如何影响资源区块模型。以下列表总结了戈尔德的主要结论:
·2021年估计域是矿化的良好代表,适合用作编制矿产资源估算值的控制。
·2021年域名比2017年域名有所提升。它们与观察到的矿化趋势更加一致。
·可以进行改进和/或调查,以进一步简化域名。
所有这些观察结果都不构成致命缺陷,戈尔德认为估计域适合用作产生矿产资源估算值的控制。
表14-3列出了将在本节剩余部分中引用的信封代码等价性。
表14-3:矿化信封编码等效性
东存款 |
ENVLP=0 花岗闪长岩(贫瘠) |
ENVLP=1 :下盘地带(贫瘠) |
|
ENVLP=2 :下盘(贫瘠) |
|
ENVLP=3 :上盘(无毛) |
|
ENVLP=4 :qmp(贫瘠) |
|
ENVLP=5:下盘地带(矿化) |
|
ENVLP=6:下部板块(矿化) |
|
ENVLP=7:下盘中氧化带(矿化) |
|
ENVLP=8:下盘底部氧化带(矿化) |
|
ENVLP=9:上板全部氧化-底部(矿化) |
|
ENVLP=10:QMP(矿化) |
|
ENVLP=11:上板全部氧化顶部(矿化) |
|
铜世界存款 |
ENVLP=12:桃子和埃尔金+东延(夕卡岩)氧化物和硫化物 |
ENVLP=13:桃色和埃尔金+东延伸展(斑岩)氧化物和硫化物 |
|
ENVLP=14:西部(夕卡岩)全部被氧化 |
|
ENVLP=15:宽顶对头(夕卡岩)硫化物 |
|
ENVLP=16:宽顶对接(斑岩)全部氧化 |
|
ENVLP=17:山脊(夕卡岩)全部氧化 |
图14-1显示了5个矿床的0.1%铜品位壳层的概貌,而图14-2至图14-6显示了用作每个矿床品位内插的硬边界的更详细的包络图。这五个矿床从西北到东南依次为:
·桃子和埃尔金(包括以前新闻稿中单独披露的埃尔金斑岩侵入体的北翼和南翼地带,但现在与桃子-埃尔金矿床归类)
·赋存夕卡岩矿化的西部矿床位于主干断裂的上盘
·在斑岩侵入岩和夕卡岩中都有宽顶按钮赋存矿化
·博尔萨矽卡岩带相当于东部矿藏主干断裂的下盘区域
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·东部主要矿化赋存于4个区域:下盘带夕卡岩、下盘夕卡岩、斑岩侵入岩和上部板块夕卡岩。
图14-1:0.1%CU级贝壳概貌
注:东部为绿色,Peach&Elgin为蓝色,西部为红色,Broadtop Butte为橙色,Bolsa为黄色,主干断层为灰色。 |
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图14-2:东部矿床矿化域横截面
注:主干断层迹线=急倾斜白线,小角度断层=浅倾斜白线 |
图14-3:桃子和埃尔金矿化信封
注:桃色和埃尔金矽卡岩型矿化为绿色(硫化物和氧化物的混合物),斑岩矿化为蓝色 |
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图14-4:西部矿床矿化包络
注:西部矿床夕卡岩成矿为红色,赋存硫化物和氧化物的混合物。灰色显示的主干故障 |
图14-5:BROADTOP对接矿化信封
注:绿色为宽顶对角矽卡岩型硫化物矿化,蓝色为斑岩氧化矿化。 |
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图14-6:Bolsa矿化信封
注:硅卡岩矿化呈黄色,混合有硫化物和氧化物。主干故障显示为灰色。 |
将封套和钻孔轨迹加载到MineSight®中,以确保将固体正确标记到实际钻孔位置。在所有情况下,矿物包裹体都被用作品位内插的硬边界,以防止矿化扩散到贫瘠地带,反之亦然。
EAST矿体密度为14.3%
根据空气中空气/水中重量的实测值计算比重(SGPR)的回归公式是基于Hudbay在EAST矿化包裹体及其附近(即,包围矿床的贫瘠地带)收集的1,700个SG数据。
作为第一步,以岩性为单位建立了Hudbay电感耦合等离子体质谱数据的多元回归模型。然而,多元回归模型的复杂程度往往导致过度拟合测量数据的趋势,因此,即使具有高决定系数(R)的特征,绘制模型的预测能力也很差2).
根据它们的遗传亲缘关系和它们与现在用于金属分布域的相似程度的变化对单元进行分组,也被用来简化和改进最初的纯粹基于岩性的多元回归模型。不受此影响的是花岗闪长岩、安山岩和QMP,它们在地质上与其他岩性太不同。图14-7显示了EAST矿床的典型横截面,以及用于预测密度的分组。
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图14-7:带地质单元的东部矿床主要典型剖面(向北)
不出所料,组合模型和简化模型比基于岩性的模型具有更好的预测能力。这一改进是由可用密度测量的增加和所用变量的减少推动的。在所有情况下,R2 的回归模型有所减少,因为它们没有太多的过度拟合。表14-4汇总了使用的输入以及从没有SG测量的Hudbay数据集获得的结果
表14-4:回归模型、公式和统计
注:上面的预测密度和下面和之间的测量密度 |
用测量的密度和预测的密度(测量总是截断预测的)填充钻孔文件中的混合场。未从历史孔中获得实测值或预测值的样本被归因于亚组的平均密度值。
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14.4%世界铜矿床密度
从2020-2021年铜世界矿藏钻探计划中随机抽取的样品进行了413次比重测量。这些数据包括:
·使用比重瓶对SGS和ALS实验室的纸浆进行93次测量,以便在项目的后期阶段与地球化学相关联;
·对15厘米全岩心样品进行了320次测量,其中包括在Skyline实验室进行的64次没有蜡涂层的测量;以及
·在FBI Veritas和SGS实验室用蜡涂层进行了约256次测量。
作为额外的验证步骤,在BV实验室使用蜡涂层测量SG的141个样品在SGS实验室使用相同的技术进行了重新测试。这些样本是从相同的间隔中重新收集的,但它们不是来自5英尺间隔内的同一点。从SGS和BV获得的平均SG值非常相似,表明两个实验室之间没有偏见。平均值分别为2.69和2.63克/厘米3。图14-8显示了两个实验室的密度测量散点图,在1:1线周围分布相当对称,相对较少的样本绘制在+/-10%的区间之外。由于岩心样品是在5英尺样品复合体的不同点采集的,因此差异大于10%是意料之中的。
图14-8:密度测量-SGS与Bureau Veritas。
在有天然空隙的松散地面上进行采矿作业时,来自合格岩心的SG测量结果不一定反映原地密度。为了量化校正的可能性,并验证核心盒重量作为现场密度的更准确衡量标准,对可用的信息来源进行了比较。
利用取样间隔长度和岩心大小,利用圆柱体体积方程(𝑉=𝜋𝑟2ℎ)计算出每盒钻取的岩心的内部有效体积,然后用该有效体积除以芯盒的原位密度。必须注意的是,在称重时,盒子中的芯子已经干燥,因此需要进行额外的调整,以去除任何假定的水分含量。
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用于比较BV和SGS结果的141对SG测量进一步减少到128个样品,其中可以通过芯盒重量计算的现场密度进行验证。在这128个样品中,SGS测得的平均SG为2.70g/cm3,BV测定为2.62g/cm3,并从芯盒重量计算为2.51。图14-9说明了在BV实验室测得的SG与从芯盒重量测得的SG之间的强线性相关性。当芯盒重量与BV和SGS测量结果相比较时,平均SG和现场密度之间的相对损失分别为4%和7%。这一损失被认为与这些浅层和高度氧化的铜世界矿床中出现的空洞有关。Sg与原地密度之间的这种差异在EAST矿床中被认为是最小和不显著的,因为EAST矿床是一个较深的和较少蚀变的矿床。
图14-9:密度测量与芯盒重量
注:Bureau Veritas测量(X轴)和芯盒重量(Y轴)
在获得更多比重瓶测量的SG结果并将其与地球化学相关联之前,人们认为,在铜世界矿床的资源模型中,更谨慎的做法是使用核心盒重量估计,按矿化域分配平均原地密度。
为此,每个矿床不同矿化域内的所有样品都是从2020-2021年钻探活动中挑选出来的。对选定的样品进行了质量控制过程,以消除错误的盒子重量测量。出现这些错误的原因是芯盒没有正确放置在称重秤上。仅密度值在1.8和4.5克/厘米之间3 被保留了下来。在这次质量控制检查之后,总共保留了位于6个矿物信封内的25,845英尺的核心盒子重量。
表14-5按存款汇总了核心盒估计的平均调整密度。在获得足够的比重瓶测量结果并将其与地球化学进行对比之前,这些岩心盒重量测量得出的原地平均值将用于资源估计和采矿规划。
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表14-5:芯盒重量汇总统计
世界铜矿储量的测量方法
矿化带 | 加权核心长度(英尺) | 现场密度(克/厘米3) |
桃色(夕卡岩) | 4,831 | 2.54 |
埃尔金(斑岩) | 3,374 | 2.56 |
西部矿床(夕卡岩) | 5,650 | 2.62 |
宽顶对接(矽卡岩型) | 2,835 | 2.56 |
宽顶斑岩(斑岩) | 7,573 | 2.51 |
Bolsa | 1,584 | 2.60 |
14.5%合成
通过在解释的地质和矿化包裹体内合成钻孔数据,使化验间隔规律化。钻孔的测试长度通常为
14.6%探索性数据分析
探索性数据分析(EDA)包括对铜、铜、钼和银的分析和成分的基本统计评估。对于每个矿化包层,分别进行了EDA。区块模型验证部分的表14-10和表14-11总结了铜、铜、钼和银的25英尺综合统计数据。
金、铁、镁、铅、锌、砷、钙、钠、磷、钾等元素在所有矿床中都进行了内插和验证,没有任何价值。然而,为了简洁起见,本报告仅详述了经济金属。
鉴于EAST矿床的化验结果数量有限,金没有被插入。哈德贝正在收集之前在East矿藏钻探活动中可获得的所有矿浆,以便送往该矿场重新化验黄金。这些数据将在今后资源模型的更新中提供和纳入。
14.7%等级上限
十进制分析(Parish,1997)方法被用来定义高等级异常值,并评估等级上限的必要性。这项分析是在矿化封套中的25英尺复合材料上进行的。当人口的最后一个十分之一含有超过40%的金属,而最后一个百分数含有超过10%的金属时,这种方法考虑封顶。根据这一分析,银和钼的上限如表14-6所示。选择这些上限值是为了限制高级别离群值在总体人口中的权重。
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表14-6:封顶阈值
14.8.VARIOGRAPHY
使用MineSight Sigma软件为每个单独的矿物包裹体(不包括ENVLP 9和11)创建所有元素的井下和方向成对相对变异函数。长轴、半长轴和短轴是由变异函数图建立的。在所有情况下都调整了一个金块和两个嵌套球形模型的组合。一旦生成,就进行了系统的目视检查,以确保搜索椭球体相对于矿物包裹体的几何形状将正确定向。
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表14-7:EAST存款变异函数参数
注:旋转1、2和3四舍五入到第一个整数
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表14-8:世界铜矿储量变异函数参数
注:旋转1、2和3四舍五入到第一个整数
14.9品位估计和插值法
块体模型由规则的块体组成(沿走向50英尺,跨走向50英尺,垂直50英尺)。块尺寸被选择为与预期的最小挖掘单元(SMU)匹配。最近邻(NN)和普通克里金(OK)品位内插都是在未封顶和封顶等级上完成的,使用严格的复合和区块匹配代码,通过矿化包络和三次递增的最低信息要求(表14-9)。
选择搜索通道是为了确保最好的局部估计,认识到OK具有平滑效果,但在内插期间不尝试减少这种平滑,因为这将对局部估计的质量产生负面影响。过平滑通过“平滑评估”小节中描述的模型的后处理来解决。
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表14-9:椭圆形参数
通过#1 | 通过#2 | 通过#3 | |
搜索椭圆 | 变异函数范围的150% | 变异函数范围的75% | 变异函数范围的50% |
如果复合材料的最低数量 | 1 | 16 | 16 |
最大数量 复合材料 |
32 | 32 | 32 |
最大数量 每孔复合材料 |
6 | 6 | 6 |
去簇 | 不是 | 是 | 是 |
最大数量 每个象限的复合物 |
32 | 16 | 10 |
最小数量 象限 |
1 | 2 | 4 |
14.10%等级估算验证
对每个矿化封套的品位估计过程进行了验证,以确保通过以下步骤适当遵守输入数据和随后的无偏见资源报告:
·对输入数据进行适当的视觉检查,但承认样本之间应该进行一些自然平滑,因为块中间的样本等级不是块的平均等级;
·通过将克里格法估计的平均品位与原始综合平均品位以及从最近邻插值法获得的非聚簇品位进行比较,不存在全局偏差;
·根据一致的钻井密度和统计特性领域,根据变异函数模型假设,评估克里格法模型中的平滑程度,并对过度平滑进行校正。
14.11目视检查
在横断面图上系统地进行了块体坡度与合成数据的目视检查。这项检查证实了模型很好地再现了数据。例如,横截面(朝北)如图14-10至图14-14所示。
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图14-10:显示OK模型和组合的EAST矿床的EW剖面
铜牌号
注:绿色轮廓代表0.1%的铜级外壳,黑色粗线代表Lerch Grossman坑壳的营收系数为1。 |
图14-11:PEACH&ELGIN矿床的EW剖面显示OK模型和
复合铜牌号
注:绿色轮廓表示矽卡岩型矿化的0.1%铜品位壳体,粉红色轮廓表示斑岩矿化的0.1%铜品位壳体,粗黑线表示Lerch Grossman矿坑壳体的收入系数为1。 |
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图14-12:显示OK模型和组合的西部矿床的EW横截面
铜牌号
注:绿色轮廓代表0.1%的铜级外壳,黑色粗线代表Lerch Grossman坑壳的营收系数为1。 |
图14-13:BROADTOP对接矿床的EW横截面显示OK模型和
复合铜牌号
注:绿色轮廓表示矽卡岩型矿化的0.1%铜级壳体,粉红色轮廓表示斑岩矿化的0.1%铜级壳体,粗黑线表示Lerch Grossman矿坑壳体的收入系数为1 |
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图14-14:博尔萨矿床的东西切面显示OK模型和成分
铜牌号
注:绿色轮廓代表0.1%的铜级外壳,黑色粗线代表Lerch Grossman坑壳的营收系数为1。 |
14.12全球偏差检查
这一验证步骤包括比较复合体、最近邻和克里格块估计之间每个元素的全局平均等级。
最近邻插值法等同于基于按其影响的多边形对每个组合进行加权的组合的非聚集统计信息。这种方法得到的平均品位是一个有用的基准,但不是一个完美的基准,因为它没有考虑变异函数测量的块金效应。
进行了全局检验,以验证当与复合材料和最近邻模型相比时,克里格平均块估计不存在任何偏差。25英尺复合材料、NN级和OK级之间的差异是可以接受的。表14-10和表14-11总结了每种金属在DDHs、25英尺复合材料、NN和OK模型之间的平均值和方差的比较。
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表14-10:EAST存款全球统计数据
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表14-11:全球铜矿储量统计数据。
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14.13.平稳评估
通过分段可视化验证,证实了块体等级内插与支撑复合数据的一致性。在区块模型中用于等级估计的较大数量的复合材料显著改善了单独的区块等级估计,但同时导致需要仔细评估的更平滑的模型,在许多情况下需要对OK估计进行后处理。
根据材料在品位分布和/或钻探密度上的差异,对模型中的品位“超平滑”程度进行了研究。将克里格估计的均值和方差与去聚后的复合材料的方差进行比较。SMU之间的预期真实方差是根据表14-7和表148中总结的变异函数模型计算出来的。
当钻头间距不足以解决金属品位分布的短期变化时,过平滑是声音内插法的正常结果。随着在定义钻取阶段执行额外的加密钻取,平滑程度将逐渐降低。
14.14平滑修正
使用平滑的OK估计会导致错误的品位-吨位曲线,并以不同于0%的截止品位报告资源或储量,将产生有偏见的估计,通常高估吨和低估品位。
为了得到无偏的等级吨位曲线,采用了间接对数正态校正方法对克里格模型进行了支撑度的改变。这种修正只在全球范围内有效,提供的局部估计比平滑的OK模型更差,但不会实质性地改变每个区域内的全球平均品位,并为根据钻孔数据拟合的变差函数模型提供正确的品位-吨位曲线。这是一种预测可采吨位和品位的合适方法,如三个月的开采量,这应该是基于勘探钻探的长期资源模型的现实目标。
对于某些要素,修正没有完全达到目标方差,反映出对数正态模型不能很好地符合这些要素。然而,如表14-12和表14-13所示,在大多数情况下,目标差异是在非常接近的范围内达到的。
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表14-12:EAST矿床平滑改正汇总
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表14-13:世界铜矿床平滑修正摘要
14.15.矿产资源分类
在内插过程中,记录了每个块的许多控制参数,例如,样本数目、孔数、到最近样本的距离和到用于内插的所有样本的平均距离,以及每个单独的块估计的样本象限数、克里格方差和克里格法的回归斜率。
通过对铜和可溶铜品位的克里格法估计得到的回归斜率值被用作资源分类的主要标准,分别使用80%和60%的回归斜率阈值来区分“测量”和“指示”和“推断”资源。从Hudbay在其运营矿山进行的详细储量到磨矿对账工作,这一标准被发现是衡量吨数和品位预测季度和年度表现的可靠的首个合格指标。
然后对逐块编码分配进行平滑,以移除一个类别中另一个类别的孤立块。在全球范围内,“测量的”、“指示的”和“推断的”类别区块的比例在这一过程中没有显著变化。图14-15是平滑前后的分类情况,表14-14是平滑前后的分类比例。
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图14-15:世界铜复杂矿床的资源分类
注:逐块分类(左)和平滑分类(右) |
表14-14:资源分类比例前后处理
|
逐个区块 |
已平滑 |
测量的 |
53% |
50% |
已指示 |
18% |
27% |
推论 |
28% |
23% |
14.16经济开采和矿产资源评估的合理前景
块体模型中满足合理经济开采前景要求的矿化成分是基于Lerchs-Grossman(LG)算法的应用。因此,矿产资源包含在计算机生成的露天矿几何图形中。
表14-15世界铜复杂矿产资源量估算
类别 | 公吨(单位:百万) | 短吨(单位:百万) | CU% | 可溶性铜% | 莫克/吨 | 莫(特洛伊奥兹每吨) | 银克/吨 | 银(特洛伊奥兹每吨) | |
浮选材料 | 测量的 | 687 | 757 | 0.45 | 0.05 | 138 | 4.02 | 5.1 | 0.15 |
已指示 | 287 | 316 | 0.36 | 0.06 | 134 | 3.90 | 3.6 | 0.11 | |
M+I | 973 | 1,073 | 0.42 | 0.05 | 137 | 3.99 | 4.6 | 0.14 | |
推论 | 210 | 232 | 0.36 | 0.05 | 119 | 3.48 | 3.9 | 0.11 | |
LEACH材料 | 测量的 | 105 | 116 | 0.37 | 0.26 | ||||
已指示 | 94 | 104 | 0.35 | 0.26 | |||||
M+I | 200 | 220 | 0.36 | 0.26 | |||||
推论 | 52 | 57 | 0.40 | 0.29 |
备注: (1)由于四舍五入,总计可能不正确。 |
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(2) 矿产资源估计截至2022年5月1日。
(3) 吨和品级被限制在Lerch Grossman坑壳,收入系数为1.0,铜价为3.45美元/磅。
(4) 使用0.1%的铜截止品位和低于50%的氧化率作为浮选原料。
(5) 浸出原料采用0.1%的可溶铜截止品位和高于50%的氧化率。
(6) 英制单位以灰色突出显示。
(7) 这一矿产资源估计数没有计入1870年至1970年期间在该地区进行的历史小规模开采活动的边际数量,估计已开采约200 000吨,与目前的资源估计数接近。
(8) 矿产资源不是矿产储备,因为它们没有证明的经济可行性。
14.17.结论
矿产资源评估受到代表地质上真实矿化量的三维线框的很好限制。探索性数据分析和戈尔德的外部审查表明,线框图是矿产资源评估的合适领域。已使用旨在将偏差降至最低的内插计划进行品位估计,并解决了过度平滑问题,以便估计正确的吨数和矿床品位。
使用经济和技术标准对矿产资源进行限制和报告,使矿产资源具有合理的经济开采前景。该项目的估计矿产资源符合2014年CIM定义标准和NI 43-101的要求。
14.18建议
提交人建议Hudbay采取下列行动,以便从PEA过渡到PFS级别的研究:
1)奥古斯塔和哈德贝钻探活动中的矿浆废料应被送往经认可的实验室并进行黄金化验,以便插入EAST矿床的黄金品位。
2)*应获取涵盖该物业全部范围的高分辨率地形测量。
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15.矿产储量
目前还没有该项目的矿产储量估计。
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16.采矿方法
16.1矿山概况
该矿将是传统的露天铲车和卡车作业,工作台高度分别为50英尺和100英尺,运输材料和废物的能力为255吨卡车。
采矿作业将使用大型矿山设备,包括:10-5/8英寸。直径旋挖钻机、44 YD3级液压铲、36 YD3前端装载机、255吨非骇维金属加工载重车。
Peach-Elgin、Broadtop Butte和West坑的平均直径为5,600英尺,平均深度为520英尺,而东部的最终坑直径约为8,200英尺,深度约为2,250英尺。其他支持该项目的设施包括加工厂、淋滤场、废石设施(WRF)和尾矿储存设施(TSF)。
采矿顺序遵循两个阶段的方法,第一阶段考虑开采矿坑,只需要16年的州和地方经营许可(外加一年的剥离前)。在此期间,所有废物、尾矿和浸出垫均在哈德贝的私人土地范围内处置。在第一阶段之后,假定已经获得了所有必要的许可证,以便在联邦土地上开采和储存尾矿和废物。
矿山生产计划包括14.86亿吨磨机和ROM机浸出饲料和约24.37亿吨废物,产生1.64年的矿山剥离比(包括剥离前材料)。该矿的寿命为45年(包括一年的剥离前),根据两条潜在加工路线中最高的净值,经济材料将交付给两个潜在的加工路线:一个选矿浮选厂和一个浸出垫设施。采矿作业安排在一年365天每天24小时进行。该工厂第一年的年产量将从1,940万吨(53,000吨/日)开始,未来15年(即采矿序列的第一阶段)将达到2,190万吨/年。在第二阶段,从17年开始,年生产能力将增加到2550万吨(7万吨/天),在接下来的几年将达到3285万吨(9万吨/天)。ROM浸出年产量计划达到730万吨(20,000吨/日),持续约33年,其余年产量可变,视是否有适合浸出的氧化物和混合材料而定。
在采矿活动的第一阶段(从剥离前到16年),计划的年开采量约为6,500万吨。在第二阶段,年采矿量达到最高1.226亿吨,以维持增加的磨矿产量。
拟议的废石坑(WRF)、尾矿(TSF)和浸出垫(HLP)的最终配置如图16-1所示,图16-1显示在第一阶段结束时,图16-2显示在第二阶段结束时。
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图16-1一期末项目矿山平面图场地布置
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图16-2二期期末项目矿山平面图场地布置
16.2坑道优化
多元素创收矿藏的矿场优化可按所有创收元素的品位(以主要金属(本例中为铜)或冶炼厂净回报(NSR)表示)进行。铜品位当量优化模型比NSR模型更容易实现,但不能像NSR模型那样充分表示收入计算中使用的许多变量。本研究的另一个复杂之处在于,据估计,矿物资源的许多部分可能以经济方式开采,或通过浮选或浸出处理。因此,哈德贝决定使用NSR优化模型,尽管其复杂性增加,以便优化处理方法,使从露天矿提取的每个采矿区块的净现值最大化。
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16.3经济参数
利用所有矿床的综合资源模型进行了Lerchs-Grossmann(LG)分析,以确定最终的矿坑极限和最佳开采顺序。图16-1总结了在基本情况下LG运行中使用的一些最重要的经济参数和场外成本。Lerchs-Grossmann评估中假定的加工厂恢复情况详见第17节,有关用于矿山规划的最终经济标准的更多细节见第22节。
表16-1:勒契斯-格罗斯曼经济参数
参数 |
单位 |
价值 |
金属价格 |
|
|
铜 |
美元/磅 |
3.45 |
钼 |
美元/磅 |
11.0 |
白银 |
美元/盎司 |
20.0 |
采矿成本 |
美元/吨开采量 |
1.20 |
按长凳计算的增量成本(下降) |
美元/吨开采量 |
0.010 |
版税 |
|
|
版税 |
NSR % |
3.0% |
漂浮费用 |
|
|
并购成本 |
美元/吨 |
1.00 |
加工成本 |
美元/吨 |
4.70 |
ROM Leach成本 |
|
|
堆和MX/EW成本 |
$/lb铜 |
0.50 |
并购成本 |
||
|
$/吨资源 |
0.55 |
加工成本 |
||
牵引 |
$/吨资源 |
0.70 |
浸滤 * |
$/吨资源 |
1.60 |
*:浸出过程的酸成本估计为内部生产的酸的加权平均值,其余部分按当地市场价格购买
16.4%基坑坡度导引
Call和Nicholas,Inc.(CNI)完成了2017年可行性研究(CNI,2016)的可行性水平坑坡岩土研究,以取代以前的坑坡岩土研究报告。这些矿坑设计假定作业不限于目前提议的矿坑大小。CNI的报告记录了矿山寿命(LOM)坑坡的设计建议,该坑的坑顶约为6,000英尺乘6,000英尺,最大坡度约为2,900英尺。它是基于可获得的最新岩土模型和截至2014年的East矿藏数据。
当局已检讨由CNI提供的斜坡设计建议,并认为该建议对东坑是适当和可接受的。
2022年,Wood PLC(Wood)完成了对CNI报告的审查,并同意斜坡设计建议似乎总体上是合理的,并将CNI(2016)提供的岩体特征、斜坡稳定性分析、结论和建议作为Wood对受限的East Pit进行评估的基础。此外,Wood还为Peach-Elgin、Broadtop Butte和铜世界坑制定了预可行性水平的坑坡设计建议。
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为东坑确定的每个岩土部门建议的坑坡配置见表16-2,第一阶段(物业范围内的阶段),以及第二阶段(物业范围外的阶段)。坑道扇区如图16-1所示。对于其他三个矿种,矿坑的设计采用了固定的台阶高度50英尺,台阶面对角65度,坡道间角度44度,考虑到每个矿坑只有一个扇区。
表16-2:矿坑边坡设计第一期EAST矿床
扇区 | 长凳,英尺 | BFA度 | IRA° | 接球,英尺 | OSA° |
1 | 100 | 70 | 50 | 48 | 48 |
2 | 100 | 65 | 46 | 50 | 44 |
3 | 100 | 65 | 48 | 44 | 45 |
4 | 100 | 65 | 48 | 44 | 45 |
5 | 50 | 65 | 46 | 25 | 43 |
6 | 50 | 65 | 44 | 29 | 41 |
7 | 50 | 55 | 39 | 27 | 38 |
8 | 50 | 55 | 39 | 27 | 38 |
表16-3:矿坑边坡设计第二期EAST矿床
扇区 | 长凳,英尺 | BFA度 | IRA° | 接球,英尺 | OSA° |
1 | 100 | 70 | 50 | 48 | 48 |
2 | 100 | 65 | 46 | 50 | 44 |
3 | 100 | 65 | 48 | 44 | 45 |
4 | 100 | 65 | 48 | 44 | 45 |
5 | 50 | 65 | 46 | 25 | 43 |
6 | 50 | 65 | 44 | 29 | 41 |
7 | 50 | 55 | 35 | 37 | 34 |
8 | 50 | 55 | 36 | 34 | 35 |
将坡度角度分配给资源模型的每个块,并将坡度代码分配给表示每个坑坡的块。然后读取坡度代码和坑坡作为LG分析的输入。
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图16-3:岩土地段东坑平面图
16.5%Lerchs-Grossmann(LG)分析
LG分析采用Hudbay按第14节所述建造的区块模型,并结合表16-1所示的经济参数(区块估值)、东坑的坡度参数(表16-2和表16-3)、其他坑65度的固定坡度和原始地表地形作为起点。
对嵌套坑壳进行了几项经济分析。这项评估的目的是评估自由贴现现金流、收入、剥离比率、开发、持续资本,以及作为内部阶段的指导,通过加工路线和按存款进行回收。图16-2显示了LG收入因素敏感度分析的结果。基本情况下LG矿坑壳体17(收入系数为0.85)被选为矿山规划的最终矿坑(图16-4)。
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图16-4:按营收因素进行项目坑壳敏感性分析
16.6个采矿阶段
16.6.1 设计规范
该项目的采矿阶段和最终矿坑是为大型采矿设备(具体而言,44码)而设计的3 LG型液压铲和255吨运输车),由上一节描述的精选LG坑壳衍生而来。矿井阶段设计中使用的汇总参数如表16-4所示。
表16-4:坑道设计参数
参数 | 东坑 | 铜世界坑 |
台阶高度 | 50 - 100英尺 | 50英尺 |
台面倾角 | 55 -70° | 65° |
猫替补休息 | 25 - 50英尺 | 28.5ft |
道路宽度(包括沟渠和安全护堤) | 110英尺 | 110英尺 |
名义道路坡度 | 10% | 10% |
最小推回宽度 | 250英尺 | 250英尺 |
16.6.2 矿井阶段和最终坑
总共十七个采矿阶段定义了四个矿井的开采顺序。开发策略包括在生产的最初几年以最小的剥带率提取更高的金属品位,同时在整个矿山生命周期内实现废物剥带的平稳过渡,以确保连续磨矿给料有足够的暴露。图16-5说明了各个矿井的设计阶段,而图16-6至图16-9则显示了矿山阶段的横剖面,突出了Copper World矿床的低剥离率,这使得它们在早期采矿中极具吸引力,直到东部矿井暴露出足够的矿化。
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图16-5:项目概况,矿山阶段
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图16-6:东坑AA '段,矿井相
图16-7:宽顶黄油的BB '部分,矿井相
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图16-8:西坑CC '部分,矿井相
图16-9:桃子埃尔金DD '剖面,矿井相
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表16-5和表16-6按阶段总结了PEA矿坑中包含的采矿产量。
表16-5:按矿山阶段划分的采矿产量-第一阶段
存款 | 阶段 | 吨 | T铜% | CuSS% |
东坑 | PH 01 | 68,373,931 | 0.52 | 0.14 |
PH 02 | 57,934,733 | 0.52 | 0.08 | |
pH03 | 59,598,138 | 0.41 | 0.10 | |
PH 04 | 128,691,810 | 0.49 | 0.10 | |
东坑总数 | 314,598,611 | 0.49 | 0.11 | |
PH 01 | 46,714,119 | 0.36 | 0.11 | |
布罗德托普巴特 | PH 02 | 40,371,844 | 0.30 | 0.03 |
pH03 | 32,073,237 | 0.64 | 0.41 | |
Broadtop Butte Total | 119,159,200 | 0.41 | 0.16 | |
西坑 | PH 01 | 16,160,093 | 0.55 | 0.16 |
PH 02 | 30,200,297 | 0.31 | 0.12 | |
世界铜总量 | 46,360,390 | 0.40 | 0.14 | |
PH 01 | 15,178,530 | 0.43 | 0.25 | |
桃子·埃尔金 | PH 02 | 26,612,848 | 0.43 | 0.11 |
pH03 | 30,997,498 | 0.29 | 0.09 | |
桃子埃尔金总计 | 72,788,875 | 0.37 | 0.13 | |
总计 | 552,907,076 | 0.45 | 0.12 |
表16-6:按矿山阶段划分的采矿产量-第二阶段
存款 | 阶段 | 吨 | T铜% | CuSS% |
东坑 | pH05 | 135,918,116 | 0.51 | 0.09 |
PH 06 | 276,287,280 | 0.39 | 0.09 | |
PH 07 | 162,304,349 | 0.40 | 0.03 | |
PH 08 | 222,151,105 | 0.33 | 0.05 | |
东坑总数 | 796,660,849 | 0.40 | 0.07 | |
桃子·埃尔金 | PH 04 | 136,886,382 | 0.31 | 0.10 |
桃子埃尔金总计 | 136,886,382 | 0.31 | 0.10 | |
总计 | 933,547,231 | 0.38 | 0.07 |
16.7矿山计划和生产计划
16.7.1 生产调度标准
生产计划具有以下用于制定采矿序列计划的操作标准:
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表16-7:矿山生产计划标准
参数 | 浮选 | 只读存储器利奇 | |||
01年 | 02年至第16年 | 第17年 | 第18年至44年 | 01年至44年 | |
年度基本费率(吨) | 19,345,000 | 21,900,000 | 25,550,000 | 32,850,000 | 7,300,000 |
每日产出基本利率 (吨) |
53,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 20,000 |
每班工作时间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
每天营业时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每周营业时间 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
每年的营业天数 年 |
365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
矿井人员人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
生产计划考虑了矿山设备的停机时间和天气延误以及人力估计。选矿厂第一年的开工期(1330万吨/年)和第17年的第二次开工期(2550万吨/年)已被考虑。
第一阶段期间矿山生产计划的一个重要制约因素是,在私人土地上处理废石、尾矿和矿化的空间有限。此外,一些废石只有在采矿完成后才能处理。从严格的经济角度来看,这些重要的限制导致了次优的开采顺序,但允许该矿在第一阶段以可持续的方式运营17年,直到获得联邦许可。更早地获得这些许可,将消除采矿时间表上的这些重要限制,并允许比目前计划更早地开采更多吨和/或更好的品位,从而为项目带来重大好处。
16.7.2 MILL FE.ED-ROM型浸取和切分品位策略
计算资源模型中每个区块的NSR值,以表示两种可能的加工路线:浮选和只读存储器浸出的铜、钼和银的净金属价值。钢厂生产概况中包含的矿产资源是以NSR价值5.70美元/吨的边界线为基础的。这是矿化材料的最低价值,将包括加工和G&A成本,因此保留为磨矿饲料。优先植物饲料将包括高品级材料(NSR超过12.00美元/吨)。中低品位材料(NSR在5.70美元/吨到12.00美元/吨之间)将根据需要提供,否则将被储存。
在第一阶段,从第1年到第16年,钢厂开采的原料保持在最高水平(图16-10)。在此期间,年磨机总产量达到2190万吨(每天6万吨)。在第二阶段,磨机产量达到3285万吨(每天90000吨)。ROM浸出开采的材料保持在1至33年的最高水平(图16-12)。为了最大限度地提高金属产量,已计划进行库存活动,在此期间临时储存低品位材料,同时处理高品位矿化。矿山生产计划已得到调整,以与磨机产能、船队规模相匹配,并最大限度地减少重新处理。
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图16-10:年度矿山计划动向
图16-11:按年划分的工厂饲料厂吨位
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图16-12:每年植物饲料只读存储器浸出量
16.7.3 矿山平面图
从投产前到矿山寿命结束,每年都会制定采矿顺序计划。开采率在投产前阶段达到3410万吨总料。在生产约44年的矿山寿命期间,采矿计划在第1年至第16年(第一阶段)达到每天20.8万吨总材料的峰值采矿率,然后从第18至44年增加到平均每天335,900吨。
表16-8至表16-11分别以英制和公制单位列出了矿山计划生命周期第一阶段和第二阶段的生产概况。
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表16-8:第一阶段采矿计划(英制单位)
第一阶段:物理 | 单位 | 一期 | Y-01 | Y01 | Y02 | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 | ||
开采的资源 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 00万吨 | 238.3 | 23.6 | 26.6 | 29.2 | 28.3 | 23.0 | 19.5 | 3.7 | 10.2 | 12.2 | 8.7 | 10.5 | 7.5 | 8.8 | 4.7 | 9.3 | 12.6 | 0.0 | ||
东矿床 | 00万吨 | 247.9 | - | - | - | 1.1 | 11.8 | 7.9 | 24.0 | 19.0 | 13.9 | 20.5 | 23.7 | 21.7 | 20.4 | 24.5 | 19.5 | 14.9 | 25.0 | ||
总开采量 | 00万吨 | 486.2 | 23.6 | 26.6 | 29.2 | 29.4 | 34.8 | 27.3 | 27.7 | 29.2 | 26.1 | 29.2 | 34.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 28.8 | 27.5 | 25.0 | ||
废弃物开采 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 00万吨 | 129.8 | 10.6 | 9.9 | 12.1 | 16.8 | 20.4 | 6.9 | 0.9 | 9.9 | 4.0 | 13.8 | 8.6 | 2.5 | 0.7 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | - | ||
东矿床 | 00万吨 | 474.4 | - | - | - | 11.4 | 14.8 | 35.8 | 41.9 | 33.9 | 42.9 | 30.0 | 30.2 | 41.3 | 43.1 | 39.2 | 38.9 | 42.0 | 29.0 | ||
开采的废物总量 | 00万吨 | 604.2 | 10.6 | 9.9 | 12.1 | 28.2 | 35.2 | 42.7 | 42.8 | 43.8 | 46.9 | 43.8 | 38.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44.2 | 44.8 | 29.0 | ||
材料移动 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
重新处理 | 00万吨 | 15.2 | - | - | - | - | 2.4 | 1.9 | 1.5 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.7 | 4.2 | ||
移动的材料总数 | 00万吨 | 1,105.6 | 34.1 | 36.6 | 41.3 | 57.6 | 72.4 | 71.9 | 72.0 | 73.0 | 76.1 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.4 | 74.0 | 58.2 | ||
带钢比 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.89 | 0.35 | 0.23 | 0.97 | 0.33 | 1.60 | 0.82 | 0.34 | 0.08 | 0.97 | 0.58 | 0.22 | - | ||
东矿床 | X:X | 1.91 | - | - | - | 10.77 | 1.25 | 4.55 | 1.75 | 1.79 | 3.09 | 1.46 | 1.27 | 1.90 | 2.11 | 1.60 | 1.99 | 2.82 | 1.16 | ||
总剥离率 | X:X | 1.24 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.96 | 1.01 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.63 | 1.16 | ||
研磨吨 | |||||||||||||||||||||
碾磨吨数 | 00万吨 | 347.8 | - | 19.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||
头部-铜 | % | 0.47% | - | 0.47% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.56% | 0.48% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.49% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.51% | ||
头部-银 | 盎司/吨 | 0.15 | - | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||
标题-莫 | % | 0.01% | - | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
吨流失 | |||||||||||||||||||||
吨流失 | 00万吨 | 116.8 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
标题- CuSS | % | 0.29% | - | 0.24% | 0.24% | 0.20% | 0.26% | 0.36% | 0.19% | 0.32% | 0.32% | 0.30% | 0.33% | 0.24% | 0.35% | 0.38% | 0.39% | 0.35% | 0.23% | ||
头部-铜 | % | 0.39% | - | 0.34% | 0.31% | 0.27% | 0.36% | 0.47% | 0.25% | 0.40% | 0.42% | 0.39% | 0.44% | 0.32% | 0.46% | 0.50% | 0.52% | 0.48% | 0.31% |
第16-136页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表16-9:一期矿山设备(公制单位)
第一阶段:物理 | 单位 | 一期 | Y-01 | Y01 | Y02 | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 | ||
开采的资源 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 216.2 | 21.4 | 24.2 | 26.5 | 25.7 | 20.8 | 17.6 | 3.3 | 9.3 | 11.1 | 7.9 | 9.5 | 6.8 | 8.0 | 4.3 | 8.4 | 11.4 | 0.0 | ||
东矿床 | 000,000吨 | 224.9 | - | - | - | 1.0 | 10.7 | 7.1 | 21.8 | 17.2 | 12.6 | 18.6 | 21.5 | 19.7 | 18.5 | 22.2 | 17.7 | 13.5 | 22.7 | ||
总开采量 | 000,000吨 | 441.1 | 21.4 | 24.2 | 26.5 | 26.7 | 31.6 | 24.8 | 25.1 | 26.5 | 23.7 | 26.5 | 31.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 24.9 | 22.7 | ||
废弃物开采 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 117.8 | 9.6 | 9.0 | 11.0 | 15.2 | 18.5 | 6.3 | 0.8 | 8.9 | 3.6 | 12.5 | 7.8 | 2.3 | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | - | ||
东矿床 | 000,000吨 | 430.3 | - | - | - | 10.3 | 13.4 | 32.5 | 38.0 | 30.8 | 38.9 | 27.2 | 27.4 | 37.4 | 39.1 | 35.6 | 35.3 | 38.1 | 26.3 | ||
开采的废物总量 | 000,000吨 | 548.1 | 9.6 | 9.0 | 11.0 | 25.6 | 31.9 | 38.7 | 38.8 | 39.7 | 42.5 | 39.7 | 35.2 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 40.7 | 26.3 | ||
材料移动 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
重新处理 | 000,000吨 | 13.8 | - | - | - | - | 2.2 | 1.7 | 1.4 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.5 | 3.8 | ||
移动的材料总数 | 000,000吨 | 1,003.0 | 31.0 | 33.2 | 37.5 | 52.2 | 65.7 | 65.2 | 65.3 | 66.2 | 69.0 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.6 | 67.2 | 52.8 | ||
带钢比 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.89 | 0.35 | 0.23 | 0.97 | 0.33 | 1.60 | 0.82 | 0.34 | 0.08 | 0.97 | 0.58 | 0.22 | - | ||
东矿床 | X:X | 1.91 | - | - | - | 10.77 | 1.25 | 4.55 | 1.75 | 1.79 | 3.09 | 1.46 | 1.27 | 1.90 | 2.11 | 1.60 | 1.99 | 2.82 | 1.16 | ||
总剥离率 | X:X | 1.24 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.96 | 1.01 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.63 | 1.16 | ||
已碾磨吨数 | |||||||||||||||||||||
已碾磨吨数 | 000,000吨 | 315.6 | - | 17.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||
头部-铜 | % | 0.47% | - | 0.47% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.56% | 0.48% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.49% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.51% | ||
头部-银 | 克/吨 | 5.13 | - | 3.82 | 3.84 | 4.08 | 3.10 | 4.26 | 7.02 | 7.36 | 5.94 | 4.44 | 4.52 | 6.39 | 7.27 | 4.30 | 6.00 | 4.42 | 5.17 | ||
标题-莫 | % | 0.01% | - | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
吨流失 | |||||||||||||||||||||
吨流失 | 000,000吨 | 106.0 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
标题- CuSS | % | 0.29% | - | 0.24% | 0.24% | 0.20% | 0.26% | 0.36% | 0.19% | 0.32% | 0.32% | 0.30% | 0.33% | 0.24% | 0.35% | 0.38% | 0.39% | 0.35% | 0.23% | ||
头部-铜 | % | 0.39% | - | 0.34% | 0.31% | 0.27% | 0.36% | 0.47% | 0.25% | 0.40% | 0.42% | 0.39% | 0.44% | 0.32% | 0.46% | 0.50% | 0.52% | 0.48% | 0.31% |
第16-137页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表16-10:第二阶段和矿山总寿命(帝国单位)
第二阶段:物理 | 单位 | 二期 | LOM | Y17 | Y18 | Y19 | Y20 | Y21 | Y22 | Y23 | Y24 | Y25-29 | Y30-34 | Y35-39 | Y40-44 | ||
开采的资源 | |||||||||||||||||
铜世界矿床 | 00万吨 | 136.9 | 375.2 | 0.7 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 3.6 | 15.2 | 15.6 | 12.8 | 81.8 | 0.0 | - | - | ||
东矿床 | 00万吨 | 863.4 | 1,111.3 | 32.1 | 36.9 | 31.5 | 41.4 | 39.2 | 26.0 | 24.6 | 27.3 | 120.4 | 174.6 | 166.8 | 142.6 | ||
总开采量 | 00万吨 | 1,000.2 | 1,486.5 | 32.8 | 40.2 | 33.7 | 43.1 | 42.8 | 41.1 | 40.1 | 40.2 | 202.2 | 174.6 | 166.8 | 142.6 | ||
废弃物开采 | |||||||||||||||||
铜世界矿床 | 00万吨 | 21.3 | 151.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 2.8 | 5.5 | - | - | - | ||
东矿床 | 00万吨 | 1,811.3 | 2,285.7 | 17.3 | 82.2 | 82.3 | 79.2 | 77.4 | 77.1 | 77.7 | 79.6 | 400.9 | 415.3 | 363.5 | 58.8 | ||
开采的废物总量 | 00万吨 | 1,832.6 | 2,436.8 | 18.2 | 82.5 | 82.3 | 79.5 | 79.8 | 81.5 | 82.4 | 82.5 | 406.4 | 415.3 | 363.5 | 58.8 | ||
材料移动 | |||||||||||||||||
重新处理 | 00万吨 | 34.1 | 49.3 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - | 4.4 | 23.1 | - | - | ||
移动的材料总数 | 00万吨 | 2,866.9 | 3,972.5 | 51.0 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 613.0 | 613.0 | 530.2 | 201.5 | ||
带钢比 | |||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.16 | 0.40 | 1.15 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.67 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.07 | - | - | - | ||
东矿床 | X:X | 2.10 | 2.06 | 0.54 | 2.23 | 2.61 | 1.91 | 1.98 | 2.97 | 3.16 | 2.91 | 3.33 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | ||
总剥离率 | X:X | 1.83 | 1.64 | 0.55 | 2.05 | 2.45 | 1.84 | 1.87 | 1.98 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | ||
研磨吨 | |||||||||||||||||
碾磨吨数 | 00万吨 | 887.8 | 1,235.6 | 25.5 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 139.5 | ||
头部-铜 | % | 0.41% | 0.42% | 0.56% | 0.56% | 0.43% | 0.48% | 0.56% | 0.55% | 0.46% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.37% | 0.31% | ||
头部-银 | 盎司/吨 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||
标题-莫 | % | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | ||
吨流失 | |||||||||||||||||
吨流失 | 00万吨 | 134.0 | 250.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 36.5 | 33.5 | 2.5 | 3.1 | ||
标题- CuSS | % | 0.23% | 0.26% | 0.18% | 0.22% | 0.35% | 0.32% | 0.26% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.27% | 0.17% | 0.15% | 0.25% | ||
头部-铜 | % | 0.31% | 0.35% | 0.24% | 0.28% | 0.47% | 0.42% | 0.35% | 0.30% | 0.29% | 0.27% | 0.36% | 0.22% | 0.22% | 0.30% |
第16-138页
初步经济评估 美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表16-11:矿井的II期和总寿命(公制单位)
第二阶段:物理 | 单位 | 二期 | LOM | Y17 | Y18 | Y19 | Y20 | Y21 | Y22 | Y23 | Y24 | Y25-29 | Y30-34 | Y35-39 | Y40-44 | Y45-49 | ||
开采的资源 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 124.2 | 340.4 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.3 | 13.8 | 14.1 | 11.6 | 74.2 | 0.0 | - | - | - | ||
东矿床 | 000,000吨 | 783.2 | 1,008.1 | 29.1 | 33.4 | 28.6 | 37.6 | 35.6 | 23.6 | 22.3 | 24.8 | 109.2 | 158.4 | 151.3 | 129.4 | - | ||
总开采量 | 000,000吨 | 907.4 | 1,348.5 | 29.8 | 36.4 | 30.5 | 39.1 | 38.8 | 37.3 | 36.4 | 36.4 | 183.4 | 158.4 | 151.3 | 129.4 | - | ||
废弃物开采 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 19.3 | 137.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 3.9 | 4.3 | 2.5 | 5.0 | - | - | - | - | ||
东矿床 | 000,000吨 | 1,643.2 | 2,073.5 | 15.7 | 74.6 | 74.6 | 71.9 | 70.2 | 70.0 | 70.5 | 72.2 | 363.7 | 376.7 | 329.7 | 53.4 | - | ||
开采的废物总量 | 000,000吨 | 1,662.5 | 2,210.6 | 16.5 | 74.8 | 74.7 | 72.1 | 72.4 | 73.9 | 74.8 | 74.8 | 368.7 | 376.7 | 329.7 | 53.4 | - | ||
材料移动 | ||||||||||||||||||
重新处理 | 000,000吨 | 30.9 | 44.7 | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | 21.0 | - | - | - | ||
移动的材料总数 | 000,000吨 | 2,600.8 | 3,603.8 | 46.3 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 556.1 | 556.1 | 481.0 | 182.8 | - | ||
带钢比 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.16 | 0.40 | 1.15 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.67 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.07 | - | - | - | - | ||
东矿床 | X:X | 2.10 | 2.06 | 0.54 | 2.23 | 2.61 | 1.91 | 1.98 | 2.97 | 3.16 | 2.91 | 3.33 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | - | ||
总剥离率 | X:X | 1.83 | 1.64 | 0.55 | 2.05 | 2.45 | 1.84 | 1.87 | 1.98 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | - | ||
已碾磨吨数 | ||||||||||||||||||
已碾磨吨数 | 000,000吨 | 805.4 | 1,120.9 | 23.2 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 126.6 | - | ||
头部-铜 | % | 0.41% | 0.42% | 0.56% | 0.56% | 0.43% | 0.48% | 0.56% | 0.55% | 0.46% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.37% | 0.31% | - | ||
头部-银 | 克/吨 | 5.06 | 5.08 | 6.75 | 8.21 | 5.66 | 4.56 | 4.85 | 5.41 | 5.30 | 4.22 | 3.60 | 5.33 | 5.26 | 5.27 | - | ||
标题-莫 | % | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | - | ||
吨流失 | ||||||||||||||||||
吨流失 | 000,000吨 | 121.6 | 227.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 33.1 | 30.4 | 2.3 | 2.8 | - | ||
标题- CuSS | % | 0.23% | 0.26% | 0.18% | 0.22% | 0.35% | 0.32% | 0.26% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.27% | 0.17% | 0.15% | 0.25% | - | ||
头部-铜 | % | 0.31% | 0.35% | 0.24% | 0.28% | 0.47% | 0.42% | 0.35% | 0.30% | 0.29% | 0.27% | 0.36% | 0.22% | 0.22% | 0.30% | - |
第16—9页
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图16-13显示了矿山寿命内按材料来源划分的产量概况,强调从Copper World矿床开采的产量有三分之二是在第一阶段开采的,占总产量的50%。在前5年(包括预剥采年份),矿山90%的产量从Peach-Elgin、West和Broadtop Butte矿坑开采。东矿坑仅在研磨和浸提作业的第5年才成为主要贡献者。
图16-13:铜世界杂岩矿床一生中的矿山产量
矿井
图16-14至图16-21说明了四个矿井配置及其相关基础设施在矿井寿命期间的演变。
第16-140页
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图16-14:01年时期的矿井
图16-15:02年的矿井
第16-141页
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图16-16:05年的矿井
图16-17:第10年的矿井
第16-142页
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图16-18:第16年的矿井-第一阶段结束
图16-19:第21年的矿井
第16-143页
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图16-20:第31年的矿井
图16-21:矿井最终配置(第44年)
第16-144页
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16.8矿山设施
16.8.1 WRF和TSF
开采过程中遇到的覆盖层和其他废石将被放入位于第一阶段Copper World西部地区(私人土地上)的WRF中;以及第二阶段计划的东矿坑东南部。WRF区域和相关运输道路的设计标准总结如下表16-12。矿场总体布局如图16- 1和图16-2所示。
表16-12:WRF设计标准
参数 | 价值 |
休息角 | 37° |
平均吨级系数(含胀)总坡角 总高度,英尺 运输路,脚 最大海拔,英尺(AMSL) |
16.02英尺3/吨 2.2H:1V 600 120 5700 |
WRF装载计划将包括在100英尺高的升降机中以休息角(约37°)将废石最终倾倒的拖车(图16-22)。湾仔发展基金的山顶会向后移,让山顶可以简单地向下打瞌睡,以配合重新划分等级的目标斜坡角度,以配合同时进行的填海工程。
图16-22:废物和尾矿装车计划
16.9矿用设备
16.9.1 大型设备运行参数
根据图16-22所示的生产要求选择了大型矿山设备。设备要求如图16-23所示,包括试生产阶段。液压铲用于矿山开发过程中的剥离,并将从矿坑阶段给破碎机提供给料。装载机将用于重新装卸活动和采矿阶段的开矿活动。
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图16-23:矿山设备需求量(百万吨)
该矿将一年365天,每天运行两个12小时的班次。预计不会出现重大天气延误,矿场也不会在节假日关闭。飞船的工作时间表将包括标准的四名船员轮换。
16.9.2 矿山设备计算
矿山设备需求是根据矿山生产计划所预测的年度吨位移动而制定的,工作台高度为50英尺,每天两次十二小时轮班,每年365天运营,并具有特定于矿藏的制造商机器规格和材料特性。
本研究中使用的特定制造商型号仅用于表示所选设备的大小和类别。最终设备制造商的选择将按要求进行,以满足交货日期和当前的运营需要。
按时间段分列的主要矿山设备的机队需求摘要见表14-13。此外,图16-24描述了基于Constancia(Hudbay的矿山)经验和其他操作的基准的设备KPI。在估计每个期间的卡车总时数之后,引入KPI作为每个期间的最终卡车单位估计。
这是执行下列地雷任务所需的设备:
·矿场清理和表层土壤打捞和储存
·主要运输道路的建设
·生产和预裂钻探
·将硫化物和氧化物装载和运输到初级破碎机和HLP;并将废石运往WRF和TSF地区
·维护地雷运输和通路
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·维护WRF、TSF、护堤,并对斜坡和最终表面进行重新评级
表16-13:按年分列的矿山设备机队
图16-24:每年的运输车队
16.10矿山作业
16.10.1 钻爆
所有的最终岩质边坡都应采用控制爆破。控制爆破技术可包括切边和缓冲爆破或预裂爆破。爆破设计的目标应该是限制对留在最终坑坡中的岩体的扰动。
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16.10.2斜坡监测
北美露天矿目前的坡度监测是以多层次系统为基础的,该系统可能包括以下内容:
·目测检查
·配备经纬仪(机器人或手动)和测量棱镜网络
·移动式或固定式斜坡稳定雷达设备
·钢丝伸长仪和倾斜仪压力计
考虑到四个露天矿坑的拟议规模,将需要多台机器人经纬仪来测量矿坑斜坡。根据活跃采矿前线的数量,还可能需要两到三个斜坡稳定雷达系统。这一数量的设备可与现有的大型露天矿作业相媲美,包括哈德贝的康斯坦西亚作业。
16.10.3加载
主要装载设备包括四个44码3 级液压铲和一台36码液压铲3 前端装载机。平均而言,82%的物料搬运将由液压铲处理,18%由前端装载机处理。
该设备被选为工作在50英尺高的工作台上,装载255辆吨级卡车。在这项研究中,选择255吨级卡车是基于经济考虑,但装载车队的大小适合较大的卡车,以便运营商在以后的车队选择中具有灵活性。
装载255吨重卡车44码3 类铲车需要四次传球,每周期35秒,15秒现场,每辆卡车排队总装载时间为3.1分钟。最后,255吨重的卡车装载了36码3 FEL需要五次传球,每次传球40秒,40秒的现场时间和排队时间,总加载时间为5分钟。
装载设备的生产率在设备启动、操作员培训和经验期间各不相同。
16.10.4拖运
255吨级的卡车被选为最适合设想的生产率。影响这项研究的主要因素是燃料消耗、轮胎成本和维修成本。卡车车队的需求从试生产开始时的8辆到第8年的28辆不等,车队在四年内保持不变,达到28辆。在第12年,船队增加到34个单位,直到第15年,到第16年,需要36个单位。从17年到36年,船队保持不变,只有50个单位,随着采矿产量的减少,这个数字开始下降。
16.10.5支持设备
主要支助设备包括对生产没有直接责任的矿山设备,但计划定期维护坑内和坑外运输道路、坑台、WRSA和TSF,并在需要时执行杂项建筑工作。根据主要矿山设备支助需求,估计了该设备的设备运行所需资源。地雷支持舰队中的设备包括:
·使用履带式推土机,
·使用橡胶轮胎推土机,
·使用机动平地机,以及
·使用水车。
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一般来说,胶轮式推土机将用于坑内主要装载单元周围的清理,履带式推土机用于运输道路建设、坑内开发、WRSA和TF,以及最终的重新分级要求。平地机和水车将用于维护道路和控制灰尘。
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17.矿物加工和冶金测试
17.1引言
该加工厂包括一个氧化物浸出、溶剂提取和电积(SX/EW)设施、一个硫化物选矿厂、一个精矿浸出设施和一个制酸厂。一期硫化物选矿厂的硫化物进给能力为6万吨/天,原矿浸出进水吨位为2万吨/天。17年,选矿厂的日生产能力将增加到9万吨。计划进行扩建,以便在第二阶段增加吨位。
17.2.流程描述
氧化物浸出和SX/EW设施遵循常规工艺,包括只读存储器浸出、溶剂提取和电积。硫化选矿厂由常规破碎、磨矿、浮选、钼分离、精矿脱水和尾矿脱水组成。硫化厂生产的硫化物精矿在精矿浸出设备中进行进一步处理,以产生怀孕浸出液(PLS),该溶液与氧化物浸出回路中的PLS相结合。组合后的偏最小二乘法经SX/EW处理后制得阴极铜。除了阿尔比翁工艺™,精矿浸出设施还包括硫磺浮选、脱水和净化,以生产硫精矿,该精矿通过制酸厂加工,与额外购买的硫磺一起,产生41万吨/a的硫酸。在贵金属回收步骤中进一步处理固体残渣。来自制酸厂的余热被回收并用于发电。图17-1显示了该过程的框图。表17-1至表17-5概述了每个加工设施和项目两个阶段(采矿计划第一阶段和第二阶段,详见本报告第15节)的关键标准。以下各节提供了详细说明。
图17-1工艺流程图
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表17-1:工艺设计标准摘要--硫化磨机
参数 | 单位 | 名义价值 | |
第二阶段 | 第二阶段 | ||
铜头品级 | % | 0.47 | 0.41 |
酸溶铜头牌号 | % | 0.08 | 0.05 |
钼头级 | % | 0.01 | 0.01 |
硫头等级 | % | 0.60 | 0.66 |
银头等级 | 克/吨 | 5.1 | 5.1 |
吨位 | 吨每天 | 60,000 | 90,000 |
破碎电路按钮 | % | 75 | 75 |
研磨/浮动电路按钮 | % | 92 | 92 |
SAG研磨机输送尺寸,T80 | μm | 7,000 | 5,500 |
初级研磨尺寸,P80 | μm | 105 | 105 |
重新研磨尺寸,P80 | μm | 30 | 30 |
硫铜回收到散装硫精矿 | % | 85 | 86 |
酸可溶铜回收散装硫精矿 | % | 44 | 47 |
大量硫精矿的银回收率 | % | 57 | 58 |
散装硫精矿的铜品位 | % | 24 | 21 |
钼精矿的钼回收率 | % | 50 | 50 |
钼精矿的钼品位 | % | 50 | 50 |
淡水消耗 | 加仑每吨 | 140 | 140 |
能耗 | 千瓦时/吨硫 磨机 |
19 | 18 |
表17-2:工艺设计标准总结-氧化物浸提
参数 | 单位 | 名义价值 | |
第一阶段 | 第二阶段 | ||
铜头品级 | % | 0.39 | 0.31 |
酸溶铜头牌号 | % | 0.29 | 0.23 |
吨位 | 吨/天 | 20,000 | 20,000 |
铜提取 | % | 59 | 59 |
最大限度服务流量 | gal/min | 2,940 | 2,940 |
PAS铜级 | 承兑汇票 | 3.1 | 2.6 |
淡水消耗 | 加仑/吨 | 33 | 33 |
净酸消耗量 | 镑/吨 | 61 | 60 |
MX/EW | % | 92 | 92 |
坦克豪斯镀铜能力 | 吨每年 | 110,000 | 154,000 |
能耗 | 千瓦时/磅镀铜 | 2 | 2 |
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表17-3:工艺设计标准总结-浓缩物处理
参数 | 单位 | 名义价值 | |
第一阶段 | 第二阶段 | ||
吨位 | 每天吨 | 1,100 | 1,650 |
运行时 | % | 92 | 92 |
硫化物氧化 | % | 70 | 70 |
铜回收 | % | 98 | 98 |
最大限度服务流量 | gal/min | 790 | 1,230 |
PAS铜级 | 承兑汇票 | 60 | 52 |
能耗 | 千瓦时/吨浓缩滤出 | 82 | 70 |
表17-4:工艺设计标准总结-贵金属工厂
参数 | 单位 | 名义价值 | |
第二阶段 | 第二阶段 | ||
吨位 | 每天吨 | 600 | 990 |
运行时 | % | 92 | 92 |
PM植物饲料的AG Head等级 | 克/吨 | 297 | 262 |
银回收 | % | 90 | 90 |
表17-5:工艺设计标准总结-制酸装置
参数 | 单位 | 名义上的价值 |
硫酸生产能力 | 每天吨 | 1,130 |
S对硫酸的转化效率 | % | 98 |
净能源生产 | KWh/tH2SO4 | 186 |
17.3%压榨
硫化物进料由拖车运送到开路运行的主破碎机。基于75%的破碎机运行时间,第一阶段的标称和设计破碎机进料速度分别为3,333 Tph和3,833 Tph。卡车直接排入破碎机,该破碎机被放置在一个旨在允许两辆卡车同时倾倒的倾倒口袋中。破碎机靠重力排入铁轨衬里的增压袋。停机坪送料器将粉碎的饲料从浪涌袋中取出到一条短的牺牲传送带上。该输送机排入硫化物料堆输送机,该输送机将粉碎的料料输送到粗料料堆。
粗材料库存有两个回收室和90000吨的活能力,相当于第二阶段工厂生产的24小时。硫化料堆由带式给料机回收,排入SAG粉碎机给料输送机。
主破碎机由一台固定式液压起重机和一台破岩机进行维修。粉碎设施还配备了粉尘抑制系统,以控制粉碎、装料和相关操作过程中产生的任何粉尘。
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第二阶段的扩建包括增加第二条主要粉碎生产线,以处理增加的吨位。
17.4%磨削
在第一阶段,使用SABC-B配置的一台SAG磨煤机、两台球磨机和卵石破碎机进行研磨。磨料通过卸料给料器被拉到SAG磨料输送机上,SAG磨料输送机配备了用于测量吞吐速度的称重秤和用于测量进料粒度分布的在线视觉系统。该输送机通过头部溜槽卸料,进入SAG磨料斗。
SAG磨机是一种直径36英尺、长17英尺的排栅式半自磨机,配有16.4兆瓦的GMD电机。料浆离开磨机进入SAG磨机排出筛。超大尺寸的卸料筛被引导到SAG磨超大型卸料输送机上,在那里它被转移到卵石破碎机给料仓。从卵石破碎机给料仓,物料被送到卵石破碎机,破碎机产品通过卵石破碎机产品传送带输送到球磨机给料槽。
通过传统的闭路球磨,SAG球磨机回路产品的孔型尺寸进一步减少到80%,即105μm。这是通过两台直径26英尺、长40英尺的溢流球磨机和两个旋风机组实现的,每个旋风机组由10个33英寸旋风机组(8个在线旋风机组,2个备用旋风机组)组成。球磨机排出物与SAG磨排出筛相结合,在泵送到旋风分离器群之前,在SAG磨排出仓中对水进行稀释。旋风底流被引导到球磨机的给料槽,在那里它与卵石破碎机产品结合,进一步减小尺寸。旋风溢流在浮选前报告给线性垃圾筛,以清除木屑和其他不稳定的材料。筛分后的旋风溢流水先上报给由取样机和自动取样器组成的取样站,再通过重力上报给浮选回路。来自线性屏幕的木屑和不定期塑料的流被倾倒在存储区域中并被丢弃。
SAG磨浆机溢出的泥浆被收集在一个免下车的水池中,然后通过潜水泥浆泵返回处理。碾磨区由一台架空塔式起重机提供服务。重磨是使用普通的重磨机实现的。SAG磨粉机研磨介质储存在球仓中,该球仓位于磨机给料带的中段。沙坑配有一个小型溢流泵和一个自动装球系统。球磨机研磨介质被散装运送到工厂,并储存在球磨机球仓中。通过自动装球系统将球添加到球磨机进给溜槽中。
在第二阶段,将通过增加一条新的研磨生产线来扩大研磨电路。研磨线将由一台10兆瓦的SAG磨煤机和一台10兆瓦的球磨机组成,该磨煤机采用旋风分离器闭路运行。
17.5%浮选
17.5.1 散装粗砂机/清道夫
筛分旋流器溢流作为散装浮选段的进料。在第一阶段,散装浮选回路由两条浮选线组成,每条线有三个B8500/12Jameson槽。两个槽用于粗选作业,一个用于清扫。清道夫浓缩液被泵到1ST较粗糙的詹姆逊槽和清道夫尾矿流到尾矿脱水回路。来自两个较粗糙的詹姆逊槽的浓缩物被组合在一起,并被泵送到水力旋流器群中。水力旋流器底流被泵送到M10000再生式艾萨磨机™。再磨机的排放与旋流器溢流相结合,并被泵送到更清洁的浮选电路中。目标再研磨尺寸为80%,超过30μm。
对于第二阶段,浮选厂扩大到包括B8500/12詹姆逊槽的第三条生产线,以处理每天额外的30,000吨磨矿原料。由于M10000 IsaMill™的尺寸足以满足第二阶段的生产能力,因此不需要额外的再研磨机。
17.5.2 散装清洗机
将再生的粗精矿泵入三个B5400/18詹姆逊电池中的第一个,以黄牛-清洁剂-清道夫的方式配置。来自黄牛的尾矿被泵到更干净的詹姆逊单元,来自该单元的尾矿报告给拾荒者单元。清道夫浓缩物返回到更清洁的詹姆逊槽,清道夫尾巴向尾矿浓缩机报告,以及更粗糙的清道夫尾矿。来自前两个清洗机的精矿被组合成最终的铜钼精矿,并被泵送到铜钼精矿浓缩机。
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对于第二阶段,将在电路中增加一个额外的B5400/18詹姆逊清道夫单元。不需要对散装清洗机电路进行其他扩展。
17.5.3 铜钼分离
铜钼精矿浓缩机的底流被泵送到4米3 钼粗调理罐。在调质槽中加入NaHS、柴油乳化液和CO2,以抑制铜矿物的浮选,促进辉钼矿的浮选。从调理槽中,浆料被泵送到E2514/3Jameson粗化槽。从较粗糙的槽中排出的尾矿被泵送到E2514/3Jameson清道槽中。清除剂从铜精矿中排出,并被泵送到铜精矿浓缩机。清道夫浓缩液被再循环回更粗糙的牢房。钼粗精矿报告了第一个钼清洗剂调理罐以及来自2个nd清洁工。二氧化碳和NaHS被添加到更清洁的空调槽中。
钼清洗机电路包括三个阶段的清洗。每级使用一个Z1200/1詹姆逊细胞。从第一级精选机开始,钼精矿被泵送到第二级精选机,而精选机尾矿则返回到较粗糙的浮选机。来自该槽的精矿报告给第三个净化器阶段,尾矿被泵回到第一个清洁池。第三个精矿尾矿被泵送回第二个精矿槽,第三个精矿是最终的钼产品,向钼精矿浓缩机报告。
铜钼分离装置配备了在线样品分析仪(OSA),以氮气为浮选气体进行操作。氮气通过氮气储存罐中的主氮气集管输送到工厂。调节槽的酸碱度由二氧化碳储存罐和蒸发器提供的二氧化碳气体自动控制。所有浮选槽、洗衣机和给料槽都被盖上,然后排放到使用稀碱溶液运行的洗涤器中。
对于采矿计划的第二阶段,将在钼浮选回路中增加一个额外的E2514/3Jameson粗选机。
17.5.4 精矿脱水
将硫化铜精矿泵入精矿浓缩机、采样箱和取样器,然后进入硫化铜精矿浓缩机脱水。浓缩机配有料斗升降、床位检测和床层质量监测。浓缩机溢流报告给工艺水箱进行回收,下溢液泵送到硫化铜精矿储存罐(如果密度不足,则回收到浓缩机进料)。
将钼精矿泵入钼精矿浓缩机-采样箱和取样器,然后进入钼精矿浓缩机脱水。该浓缩机还配备了铲运机、床位检测和床层质量监测。浓缩机溢流报告给工艺水箱进行回收,而浓缩机下溢被泵送到钼精矿储存罐(如果密度不足,则回收到浓缩机进料)。
钼精矿从机械搅拌的储罐中被泵送到加压过滤器进行脱水。来自加压过滤器的滤液被直接送到浓缩机进行循环利用。
钼滤饼通过滤饼排出槽排出到滤饼传送带上,传送带将滤饼输送到旋转式螺旋干燥机。该干燥器包括一个间接的柴油加热器、惰性气体覆盖系统和一个湿式气体洗涤器。干燥的精矿被排放到散装袋子充填站的料斗中。装载的散装袋子经过螺旋取样、密封、称重,然后用卡车运往承运人手中。
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精矿脱水区域溢出通过泵回各自的精矿浓缩机来回收。当工厂扩建到每天加工9万吨时,将增加一个铜精矿浓缩机和过滤器。
17.6%精矿处理
17.6.1 硫化浸出
硫化物的低温浸出分两步进行。第一种是机械解放,通过使用IsaMill™技术对硫化物精矿进行超细粉碎实现。第二步是化学释放,通过在一系列Albion工艺™浸出反应器中氧化精矿将铜提取到溶液中来实现。然后通过SX/EW从溶液中回收铜。Albion Process™由Glencore于一九九四年开发,在提供超过99%的黄铜矿铜精矿回收率方面取得实际成功。目前有四个设施在运行,其中两个计划于2022年重新启动。这些植物可以治疗锌[嘉能可--西班牙圣胡安德内瓦(2010年投产);澳大利亚--嘉能可--MRM(2011年);以及德国--嘉能可-诺德纳姆(2011年)],难熔黄金[GeoProMining LLC-Ararat,亚美尼亚(2014)]和铜[嘉能可-MIM,澳大利亚(2007);Jubilee Metals Group-Sable Zinc,赞比亚(2018)].
脱水的铜精矿(和额外购买的精矿)从铜精矿储存罐被泵到M7500 IsaMill™,在那里它被粉碎到80%,经过12μm。然后,磨出的精矿被泵到8个串联运行的浸出反应堆中的第一个,总停留时间为48小时,每个活体积为1760m3在酸性氧化浸出中氧化,铜的萃取率达到98%。精矿浸出厂的设计能力为每天1,870吨。
将SX/EW装置的抽余油加入氧化浸出回路,并根据需要加入浓酸,以保持输出气流中约10g/L的游离酸过剩。氧气通过HyperSparge™超音速气体喷射器注入氧化浸出反应器,以促进浸出。氧化浸出流量报告为硫磺浮选。
矿山计划二期的精矿浸出厂不需要扩建。
17.6.2 硫磺回收
从浸出槽排出的水被泵送到两个E1714/2詹姆逊槽中,以从残渣中回收硫。硫精矿被泵送到硫精矿浓缩机。浓缩器底流被泵送到带式过滤器,带式过滤器通过溜槽排放到硫磺浓缩带输送机。滤液回流到浓缩机。浓缩机溢流与硫磺浮选尾矿一起被泵送到铁控制回路。
硫精矿被输送到硫磺熔化罐,在那里它在过滤之前被熔化。熔化硫磺所需的热量作为硫磺燃烧器产生的废热提供。熔融的硫磺滤液被转移到熔融的硫磺储罐,残留物报告给贵金属回收电路。
17.6.3 铁质控制
硫磺浮选尾矿与硫精矿浓缩器溢流一起被泵送到铁控/中和回路。加入石灰石,并进行pH控制沉淀,以从浸出的浆液中去除铁、砷和其他有害的溶解元素。氧气被注入中和反应堆,将亚铁转化为铁,然后以针铁矿的形式沉淀。中和回路由五个反应堆组成,每个反应堆的带电体积为400米3。将氧化后的残渣泵入浓缩机。浓缩机底流被泵送到带式过滤器,带式过滤器通过溜槽排放到氧化残渣输送机。滤液与浓缩剂溢流结合,泵入PLS池,在那里与氧化物堆和ROM浸出的PLS合在一起,然后转移到SX/EW。
17.6.4 贵金属回收
来自中和回路的氧化残渣与硫过滤残渣结合并重新制浆,然后将其送入石灰煮沸中,以分解氧化过程中可能析出的任何银黄钾铁矾土。从石灰沸腾,泥浆报告氰化电路,以浸出金和银。母液和浸出残留物在逆流沉淀(CCD)电路中进行固液分离和洗涤。废渣被送往尾矿,怀孕的废液被送到美林-克罗锌渗锌工艺。
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在CCD电路中,解决方案是使用预涂有硅藻土的叶片滤光片。通过真空除氧塔从澄清的溶液中除去溶解氧。将锌粉添加到澄清的脱气溶液中,以沉淀金和银。金和银的沉淀物被过滤并熔化成多雷条。
17.7亿吨制酸装置
制酸装置是一种双接触双吸收工艺。熔融的硫磺从熔融的硫磺储存罐被泵送到硫磺炉中,在那里与高压空气混合以雾化硫磺,并将干燥的燃烧空气燃烧硫磺。为了在燃烧前去除空气中的任何水分,主风机通过空气过滤器和干燥塔将其从大气中吸入。在干燥塔中,通过在硫酸中吸收水分来去除水分。含有二氧化硫的废气通过废热锅炉冷却。然后,在以五氧化二钒为催化剂的四床转化器中,SO2被催化转化为SO3。在四个转炉床之间,使用换热器和省煤器来调节温度。经过前三个转炉床后,热的SO3气体在冷段间换热器和省煤器中冷却,然后到达段间吸收塔,在那里被吸收成强硫酸。在进入第四个转炉床之前,利用热交换器对从塔间塔出口的气体进行再加热,在那里剩余的SO2气体被转化为SO3。SO3气体进入最终的吸收塔,将形成的SO3吸收成H2SO4。该制酸厂的日生产能力为1130吨硫酸。
冷却硫磺燃烧器产生的蒸汽被过热,并用于在汽轮机发电机中产生电力。用于启动硫磺燃烧器的低压蒸汽由启动/应急锅炉产生。在制酸过程中,一些低压蒸汽也从蒸汽轮机中提取出来,供熔融硫磺加热系统使用。
17.8%堆教学
使用矿用拖车将只读存储器材料直接运送到浸出垫上,然后堆放在30英尺的升降机中。灌溉是由滴头类型的灌溉系统提供的,设计成每英尺每小时可输送0.002加仑2。将堆单元置于大约120天的灌溉周期中。通过堆下的一系列排水管从每个堆单元收集怀孕的浸出液(PLS),这些排水管将溶液输送到周边沟渠。PLS通过重力从沟渠流向PLS池。衬里的淋滤垫、收集沟、池塘、溶液泵送系统和管道提供了对操作溶液的完全封闭。
氧化浸出区有两个池塘:一个是PLS池,一个是抽余液池。所述的PLS池用于回收离开只读存储器和精矿浸出过程中的PLS池。富铜溶液被送往SX。抽余液池用于遏制SX公司提供的低铜音抽余液。PLS池和抽余液池的处理能力为19ac-ft。
17.9%溶剂萃取和电积
从PLS池中,将PLS泵送到SX电路以提取铜。在第一阶段,SX电路由一列混合沉降器组成(三个萃取、一个洗涤和一个汽提)。在回路中,PLS逆流流过萃取池,在那里它与有机溶剂接触。铜从偏最小二乘法向有机相转移。残液流向残液池,装填的有机物流入装填的有机槽。然后将装载的有机物质泵送到洗涤阶段,在那里洗涤铁以减少电解液铁的污染。洗涤的负载有机进入反萃阶段,在那里它被高酸的水相(电解液)反萃取铜,并循环回到萃取池。电解液通过电解液过滤器泵送到槽房,在那里电积铜被镀在不锈钢阴极上。用无线电控制的桥式起重机将阴极从电池中取出,并转移到半自动机器人剥离机上。剥离的阴极毛坯被退回电积,阴极铜被捆绑和堆叠起来用于运输。在二期工程中,将在电积工艺中增加电解槽。
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17.10个尾矿
一期计划采用常规尾矿堆积工艺,尾矿浓缩回路由一个尾矿给料箱和两个164英尺直径的高压缩浓缩机组成。较粗的清除剂和较清洁的清除剂尾矿被泵送到尾矿浓缩机给料分配器。尾矿浆被分成两股流,分别输送到每个浓缩机。浓缩器溢流被吸引到工艺水箱,而浓缩器下溢被泵送到最终的尾矿槽。离心泵将尾矿库中的尾矿浆输送到尾矿库。每台尾矿泵都配有一个专用的进料腔、高压轴封服务水泵,从清洁水箱中抽出清洁水。区域溢出物由溢流泵返回处理。
在第二阶段,尾矿将发生干法堆积。扩建将包括增加第三个高压缩浓缩机以及一个尾矿过滤厂。浓缩的底流将从尾矿浓缩器泵送到搅拌的过滤给料槽,然后被引导到过滤器。滤饼排放到皮带给料机,皮带给料机在过滤器的整个周期内连续地将滤饼输送到下游的陆上输送机。干燥的尾矿被输送到一次堆放或二次堆放系统。干尾矿堆放移动式输送机串联运行,将尾矿从移动式铲运机输送到可伸缩的移动式干尾矿堆积机。在运行期间,所需的这些传送带的数量取决于尾矿相对于可移动传送带和移动式铲运机位置的最终堆积位置。
17.11试剂和消耗品
17.11.1 收集器-SIBX
异丁基黄原酸钠(SIBX)颗粒被装在1吨袋子里运往现场,并储存在试剂储存区。袋子通过试剂区提升机和收集器装载滑槽添加到混合罐中。收集器在储罐内混合到10%的溶液浓度,然后转移到储罐,准备分配。储罐容量和溶液强度允许每8小时混合一批。
从储罐中,集热器溶液被持续泵送到集热器头部储罐,而集热器头部储罐又溢流回混合罐。蠕动软管泵表收集器解决方案,以增加工厂的几个点。
试剂溢出物被泵送到尾矿库,以便在尾矿库上处置。试剂区配有安全淋浴。
17.11.2集热器-燃料油
柴油由现场燃料车运送到试剂区。柴油从卡车泵入试剂区柴油储罐,并通过专用蠕动泵分配到球磨和铜钼分离电路。
17.11.3发泡剂-MIBC
液体甲基异丁基甲醇(MIBC)在1米内运抵现场3 手提箱。输送时(100%强度),MIBC由专用蠕动泵直接泵送到配料点。
17.11.4絮凝剂--MAGNAFLOC 10
絮凝剂粉末被装在一公吨袋中运往现场,并储存在试剂储存区。袋子由试剂区起重机吊起,加入絮凝剂粉斗中。粉末由絮凝剂螺旋加料器取出,并通过文丘里管吹向位于机械搅拌混合罐顶部的润湿头。
混合后的絮凝剂可以从混合罐前馈到储存罐,也可以回收到混合罐中,以帮助混合。一旦混合,絮凝剂应放置几个小时以使其水合。当混合批在搅拌槽中水化时,储罐提供足够的容量来储存絮凝剂。从储罐中,絮凝剂被直接泵入尾矿和精矿浓缩机。
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17.11.5镇静剂-NaHS
氢硫化钠(NaHS)作为40%的溶液在油罐车中运抵现场。NaHS通过泵转移到NaHS储罐中来卸载。
17.12工厂服务
清洁水来自位于圣丽塔山脉西侧的水井,并通过一系列增压水箱和水泵泵送到清洁水箱。从储水箱中,水被泵送到工厂周围,用作试剂混合水、渣浆泵压盖密封水和磨机润滑系统冷却所需的水。
根据需要,工艺用水来自尾矿和浓缩液浓缩器溢流和清洁水箱。工艺水储存在工艺水池中。工艺水池泵将水从储水池输送到工艺水箱。工艺水箱中多余的水溢出回工艺水池。
尾矿浓缩机溢流直接报告给工艺水箱,以便立即分配和使用。工艺水泵将工艺水分配到磨机、铜浮选、再磨回路。
三台独立的工厂空气压缩机在整个工厂提供空气服务。过滤器可以保持空气质量。仪器空气用冷冻式干燥器干燥。为压缩空气管路和仪表空气管路提供空气接收器,以满足需求激增。
17.13过程控制策略
过程控制系统是工厂范围内的集成设计,能够从工厂控制室启动、监控和关闭设备。操作员可以通过基于PC的人机界面(HMI)站控制工厂。每个HMI站提供工厂运行的动态图形表示、设备控制功能、报警显示、事件记录、趋势分析、数据收集和报告,以帮助分析工厂运行。
在特定设备构成经批准的供应商包的一部分并且从供应商控制面板控制驱动器的情况下,使用通信接口来实现从过程控制系统的远程控制和监视。这包括用于报警的数字和模拟信号;故障;仪表和监控;电机和阀门控制;过程变量和联锁控制。
工厂仪器包括在线分析仪(OSA),用于持续监测关键流程中的铜、钼、铁和密度,并协助优化精矿品位和回收率。
铜和钼浮选回路中提供了专用的OSA系统。每个OSA装置都位于各自工厂的中心位置,并被提升,以便将样品重力排放到样品回收泵。每个分析仪有两个6通道多路复用器。自动采集移位复合材料的子样。
安装了单个粒度分析仪,以连续测量铜再磨旋风分离器溢流的粒度。
闭路电视(CCTV)系统用于协助控制室操作员监控厂房和设备的运行。闭路电视系统提供名义上一段时间的实时监控和存档记录。摄像机类型包括固定式摄像机和具有控制室操作员可访问的远程摇摄、倾斜和/或变焦功能的摄像机。
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18.项目基础设施
本节介绍支持该项目的基础设施及其相关的加工设施。基础设施将包括通往厂址的道路、电力供应和分配、淡水和水分配、尾矿存储、堆浸设施、交通和航运、通信和移动设备。
18.1通道道路、工厂道路和运输道路
进入项目区的途径是通过圣丽塔南路,在亚利桑那州皮马县萨瓦里塔附近的东萨瓦里塔路之间。该项目的主要通道将与圣丽塔路相交,并提供工厂内道路的入口,这些道路从工厂入口延伸穿过工艺设施及其周围。将修建一条与圣丽塔路平行的公用事业维修路;已获得通行权。公用事业维修道路将用作输电线路和输水管道的通道。
18.2处理综合体
该加工厂包括一个氧化物浸出、溶剂提取和电积(SX/EW)设施、一个硫化物选矿厂、一个精矿浸出设施和一个酸厂(图18-1)。硫化物选矿厂的生产能力为6万吨/天,原矿浸出吨位为2万吨/天。17年,选矿厂的日生产能力将增加到9万吨。计划进行扩建,以增加二期矿的吨位。
图18-1:厂址总体布置
18.3%供电和配电
图森电力公司(TEP)将为该项目提供电力供应,包括工艺设施。TEP将通过连接在拟建的Toro开关站的138千伏输电线路提供服务,该开关站将位于Sahuarita路以南约3英里、I-19以东3.5英里处的一块私人地块(Sanrita South)上,靠近Country Club Road和Corto Road路线。
18.4.供水和配水
为该项目确定的主要供水来源是位于该项目和圣丽塔山脉以西的圣克鲁斯盆地上游盆地填充物中的地下水。Rosemont铜业公司拥有每年6,000英亩英尺的地下水开采和冶金加工许可证,为期20年。当工程研究完成后,这一数额可能会改变。将向饮用水系统、淡水系统、工艺水系统和消防水系统提供水。
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18.5.通信
高带宽路由器和交换机将用于分割以太网络,并提供监视和控制网络流量的能力。互联网协议语音(VoIP)电话系统将成为办公室网络的一部分,VoIP手机将用于语音通信。矿场和工厂作业人员将在办公室外使用移动无线电进行日常控制和通信。
18.6.尾矿储存设施
该项目包括建设四个尾矿储存设施:一期TSF-1、TSF-2和TSF-N,二期TSF-E。一期计划常规尾矿沉积,二期计划干法堆积尾矿。干法堆渣储存设施(TSF-E)将位于东坑以东,并将根据2017年可行性研究中采用的设计标准为项目二期建设。(见图18-2)
图18-2:基础设施安排
18.6.1 尾矿库设施设计
TSFs的设计目的是在第一阶段以每天60,000吨的名义速度接收来自加工厂的尾矿,在第二阶段每天接收90,000吨的尾矿(图18-2)。
第一阶段技术安全框架的设计标准和目标包括:
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·规定至少储存3.48亿吨,包括TSF-1(2.31亿吨)、TSF-2(4,700万吨)和TSF-N(7,000万吨),足以在矿山寿命的前16年开采和加工材料;
·根据亚利桑那州环境质量部(ADEQ)和亚利桑那州采矿最佳示范控制技术(“BADCT”)指导手册的要求进行设计;
·基于水文和岩土研究的场地具体设计标准,其中包括区域气候数据、钻探和测试方案以及地下和尾矿样品的实验室特征;以及
·制定有成效和高效率的填海方案,重点是同时填海。
TSF-N尾矿设施在本报告所述采矿计划中被视为第一期尾矿设施,并支持财务模型。但是,此时它被认为是可选的,如图18-2所示。在目前的采矿计划中,这个位置要到运营的第14年才能用于尾矿储存。哈德贝认为,到那时可以找到一个更好的替代尾矿储存地点。例如,第二阶段所需的联邦许可,包括在林业局土地上储存尾矿,可能会在运营的第14年完成。
尾矿设施将由多个单元组成。对于每个单元,将首先使用当地借来的土壤和废石建造TSF启动坝(启动阶段);沿每个单元下行边缘的主启动坝将采用中心线施工法,在某些地区将随后采用上游施工法,直到完成最终的大坝构型。
TSF启动坝堤防的路基区域和泄洪控制处理的蓄水区,将剥离现有的植被、碎屑和其他有害物质。指定用于接收路堤填土的区域将通过清除任何松散的冲积或堆积土壤来进一步准备。台阶将足够宽,以容纳压实和推土设备,并允许放置水平提升的填充物。
第二阶段TSFs的设计标准和目标基于2017年的可行性研究,包括:
·提供至少8.88亿吨的安全长期储存,足以在17年期间开采和加工矿物,直至矿山寿命结束;以及
·通过提供抑尘措施,防止尾矿固体通过空气向环境释放。
与传统尾矿库相比,干法堆放尾矿库的优势在于,它不需要工程堤坝和防渗系统,最大限度地节约用水,最大限度地减少补水要求,使场地非常紧凑,限制了对单一排水的干扰,并允许同时进行填海和灰尘控制。
18.6.2 稳定性分析
作为设计过程的一部分,完成了岩土调查和实验室测试,并补充了历史数据,形成了设计的基础。除了实地和实验室调查外,还从项目区内收集和测试了潜在的借用材料样本,以用于建造TSFs。
18.6.2.1第一阶段
利用设施边坡的临界截面值,利用极限平衡软件的原理,在静力和拟静力条件下进行了稳定性分析。当材料沉积处于各自的最终构型时,稳定性分析被认为是第一阶段的结束。所有安全系数都达到或超过了ADEQ-BADCT指南手册规定的静态和拟静态加载条件的最低设计标准。
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基础材料一般由冲积层(包括GP、SP和西南土壤类型)、高度到完全风化的岩石和中等到轻度风化的岩石组成。为了简化模型假设和材料特性,在所评估的整个基础深度内,基础材料被保守地视为冲积/堆积土,这与TSF过去的设计一致。
为支持稳定分析,完成了临界断面的稳态渗流分析,以评估尾矿库建设过程中的水和孔压条件,以及在最大水池条件下的大坝稳定性。渗流分析结果证实,在整个施工过程中,路堤不会形成浸润面。根据这些结果,路堤下游坡度不受潜水面的影响。在渗流分析结果的基础上,建立了简化的、具有代表性的测压曲面,并用于稳定性模拟。
18.6.2.2第二阶段
TSF稳定性分析考虑了设施最大断面的最大极限高度对下游和上游稳定性的影响。尾矿将处于脱水状态,以便在运输过程中可接受的装卸性和尾矿表面的可运输性,这将限制在动态载荷下的液化敏感性。
根据选定的参数和建议的设施进行稳定性分析,得到了静力和拟静力的充分安全系数。外坡边坡稳定性分析表明,尾矿干式堆放作业可在总稳定坡度为3 H:1V的条件下施工。
18.7%LEACH设施
该设施的最大高度将为430英尺。第一阶段考虑的HLP能力为1.17亿吨,第二阶段将增加到约2.51亿吨。施工将使用末端倾倒方法,升降机30英尺,堆叠在休息角,阶梯创造一个2.3水平到1垂直(或23.5度)的总坡度。地基材料的范围从风化岩石到覆盖在风化岩石上的大约80英尺的冲积或堆积土壤。这些材料足够致密和干燥,因此考虑到项目区的构造环境,地基或淋滤材料液化的可能性非常低(图18-2)。
班轮系统将从下到上由以下BADCT组件组成:
·建议将浸出垫分成几个单元,这些单元将建造在放置和压实(工程师控制)的废石上,并在衬里垫层材料下覆盖一层保护层。
·衬垫或衬垫垫层材料:目前正在计划铺设一层土工合成粘土衬垫(GCL)。衬垫上覆盖着一层土工膜。
·防渗层将由安装在土工膜上的一层三英尺厚的排水材料组成。
作为设计过程的一部分,完成了岩土勘察和实验室测试,并补充了历史数据,形成了设计的基础。除了实地和实验室调查外,还从项目区内收集和测试了可能借入的材料样本,以用于建设淋洗垫。这项分析没有发现不稳定的风险。
18.8%废石设施
两个废石设施(WRF)WRF和WRF-E将接收来自矿坑的废石。WRF将建于项目西侧区域(第一期),WRF-E将建于项目东侧区域(第二期)。WRF将足够大,以容纳在第一阶段矿坑拟议限制范围内产生的估计6.04亿吨废石。WRF-E将设在东坑以东,将有能力处理项目第二阶段产生的18.33亿吨废石(图18-2)。
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WRFS的最大升降量为100英尺,以休息角的角度堆叠,并设有台阶,以创造2.2水平至1垂直(2.2H:1V)的整体斜率,以及约2H:1V的升降之间的斜率。地基材料的范围从风化岩石到覆盖在风化岩石上的80英尺的冲积或堆积土壤。这些材料足够致密和干燥,考虑到项目区的构造环境,地基或废石液化的可能性非常低。
WRFS的设计考虑了来自岩土调查的现场和实验室测试数据。利用设施边坡的临界截面值,利用极限平衡软件的原理,在静力和拟静力条件下进行了稳定性分析。当材料沉积处于各自的最终构型时,稳定性分析被认为是第一阶段的结束。
18.9.现场水管理
第一阶段考虑的与保护地下水和地表水资源有关的现场水管理战略将在第二阶段期间继续实施。
18.9.1 雨水管理设施
雨水管理设施将通过设计的分流渠道和收集走廊系统,将项目现场的清洁径流分流,以最大限度地减少必须管理或处理的水量。这些地表水控制结构将在工程初期施工期间开始施工。分流渠道将把水输送到自然排水系统或雨水收集走廊,以处理100年24小时暴雨事件的径流。建议设置两个雨水池(HLF北雨水塘和HLF南雨水塘)。这两个雨水池将是单层的,因为它们将主要用于雨水和/或在恶劣条件下的短时间内包含工艺解决方案。
18.9.2 尾矿库水管理
在开始建造TSFS之前,将需要对雨水进行管理,包括雨水收集走廊和雨水改道。为确保雨水收集廊不会混入雨水收集设施的雨水和渗漏,在上游和下游的雨水收集廊毗邻雨水收集设施的一侧,会铺设一层80毫米厚的土工膜。
就传统的蓄水设计(第I期)而言,蓄水设施内的渗漏会被收集在地下排水收集系统内,收集系统会把水流报告给位于蓄水设施下坡脚的数条渗漏收集沟渠。在渗漏收集沟中捕获的溶液将被泵送到主沉淀池,并循环进入该过程。
在该项目第二阶段期间建造的尾矿储存设施位于圣丽塔山脉东侧,将是干法堆积尾矿。该设施将从尾矿过滤器厂接收脱水尾矿。这些材料将被堆放在用废石建造的安全壳扶壁后面。在运行期间,将设置雨水汇流和径流控制,并限制雨水在干式烟囱表面的积水。
18.9.3 LEACH水管理
浸出设施(HLP)将作为一个封闭系统运行,工艺解决方案包含在浸出垫和怀孕浸出液(PLS)池中。根据设计,在水泵发生故障的情况下,PLS池可以容纳24小时的排水,以及百年一遇的24小时暴雨的降雨量。堆积在淋滤垫上的接触雨水的材料要么通过堆材料和相关的排水系统渗入PLS池,要么从边坡径流内嵌的周边渠道收集并输送到两个HLF雨水池中的一个。溢流槽还将PLS池连接到雨水池。
18.9.4 废石水管理
废石材料已被鉴定为不产酸(NAG)材料,因此不会对酸性矿山废水的形成构成威胁。在施工的第一年,废石材料将被放置在HLF加工区的占地面积内,并将用于道路建设。在行动中,废石材料还将被用来回填三个卫星坑:埃尔金、韦斯特和布罗托巴特。废石设施将以轻微的坡度建设,以促进顶部和台阶的径流,压实的地表也将促进径流。径流将通过长凳输送到自然地形的低点,雨水径流将在一个临时或永久的WRF沉淀池中收集;少量径流将流入坑内,并回收到现有的坑水管理系统中。
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18.10.矿山基础设施
与该项目有关的矿山基础设施包括:
·地雷办公楼:将由一座供矿山工作人员使用的模块化建筑组成,包括开放式和私人办公室、会议室、复印室/打印室、休息室和洗手间。
·爆炸杂志:将由一座封闭的建筑组成,该建筑由专门为储存爆炸物而设计的混凝土垫或自助式容器单元建造。
·卡车修理厂:卡车修理厂开展的活动将包括预防性维护和纠正性维护。主要部件将被拆卸和安装,但将在异地进行维修。卡车车间将是一座封闭的钢结构建筑,建在混凝土垫板上,以消除任何排放的可能性。
·重型设备燃料储存和分配:将由位于混凝土二级安全壳结构内的储油罐和相关管道组成。
·轻型车加油站:将由混凝土二级安全壳结构内的储油罐和相关管道组成。
·卡车清洗:将由一个开放的混凝土垫组成,并将设计为使所有液体都能循环使用。储水罐将用来存放该设施的循环水。
·卢比湾:将是一座建在混凝土垫层上的封闭式钢结构建筑。润滑油湾附近将有一个油库,存放各种润滑油和防冻液,以及用过的机油和防冻液。
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19.营销
本报告的合格人员审查了本节总结的研究和分析,并确认这些研究和分析支持经济分析中使用的假设。
19.1铜金属
预计从中期开始,全球铜市基本面将表现强劲,出现结构性赤字。全球矿山生产,最终是冶炼厂生产,将难以跟上绿色能源革命的大趋势推动的金属需求(图19-1和图19-2)。
从地区角度来看,预计美国仍将是铜金属净进口国。由于存在冶炼厂和SX/EW生产,亚利桑那州/犹他州地区将成为国内重要的金属来源。潜在的新项目将成为增加地区产量的来源。这一地区的供应将需要部分满足美国日益增长的金属需求,这与美国制造业产能回流的趋势有关。
从物流的角度来看,铜世界生产的铜金属将被用卡车运到一个地区性的转运设施,在那里它将被转移到铁路上,为中西部、美国和可能的德克萨斯州的客户服务。
假设铜世界将生产普通铜阴极质量,这将确保在FOB矿山基础上获得美国1美分/磅铜的溢价。
图19-1:全球铜市基本面
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图19-2:未来铜需求
除了EVz,可再生能源也将支持铜消费。由于网络基础设施升级以纳入各种能源,预计还会有更多收益。
19.2%铜精矿
中期而言,全球精矿市场预计将趋紧。然而,预计美国西南部仍将是精矿净出口国,该地区的矿山产量预计将超过加菲尔德、迈阿密等冶炼厂的需求,可能还会超过海登。因此,铜世界应该能够在需要时购买适量的第三方精矿,以优化Albion流程。预计这类收购将节省大量运费,最终将与铜业世界等地区买家分享。
虽然如有需要,仍有机会从其他Hudbay矿向铜世界供应铜精矿,但更合理的做法可能是利用其他Hudbay矿供应进行精矿互换,以确保从地理(及环境)及/或精矿质量角度而言更适合的原料来源。
19.3%钼
当铜世界开始生产时,预计全球钼基本面将大致平衡。
新项目,如QB2、Quelaveco、Spence和Cobre巴拿马,将提供增加的矿山产量,但预计中国将重新成为精矿进口国,提供一定程度的抵消。
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从地区角度来看,预计美国在中期内也将实现合理的平衡。
钼精矿品位预计为45%至50%。精矿预计将用卡车运往亚利桑那州的加工商。
19.4%硫磺
当铜世界开始生产时,全球硫磺的基本面预计将是强劲的。与化肥相关的需求将继续支撑全球需求。然而,这发生在全球供应预计将受到脱碳趋势的不利影响之际。随着炼油厂为倾向于电动汽车的汽车行业生产更少的燃料,两产品硫的生产将会减少。由于两用产品产量约占全球供应量的50%,这是一个重要的趋势,预计将支撑全球价格和坦帕指数等国际参考。
美国市场,特别是亚利桑那州地区,是硫磺的净进口国,预计未来将成为更重要的进口国。这在一定程度上与新锂矿相关的需求增加有关,特别是在内华达州,如果这些矿选择安装硫磺燃烧器以确保其硫磺装置的安全。此外,作为炼油厂副产品生产的硫磺在北美的比例甚至比全球更高,约占北美供应的90%。
满足这一市场所需的进口供应预计将来自多个来源,包括加拿大、德克萨斯州和加利福尼亚州。由于铜世界将没有铁轨护壁,硫磺最终将使用专门的卡车运送到矿场。作为一个需要增加新供应的净进口地区,预计该地区以交货为基础的硫磺定价将高于坦帕等国际参考价格。定价假设为交付至铜世界矿场的215美元/吨。
19.5%硫酸
当铜世界启动时,全球生产价格预计将保持在高于历史定价的水平,部分原因是燃烧硫产量受到限制。这是与上述脱碳趋势有关的两种产品硫供应减少的结果。
美国,尤其是亚利桑那州地区,预计将成为净进口国。这是假设Grupo墨西哥的海登冶炼厂仍处于关闭状态。地区需求将受到Excelsior和佛罗伦萨等新采矿业务对SX/EW需求的增加以及平托山谷SX/EW产量可能增加的支持。此外,如果内华达州的新锂矿最终选择购买酸,而不是安装硫磺燃烧器,这将代表着另一个增加需求的来源。假设是这样的话,硫酸将在该地区从多种来源输送,包括来自墨西哥、加拿大和可能来自犹他州的冶炼厂生产的酸。这可能会得到来自德克萨斯州的硫磺燃烧供应和从海上进口的硫酸的补充。
假设亚利桑那州地区成为硫酸净进口国,铜世界预计将处于有利地位,能够满足不断增长的地区需求。预计地区赤字将导致油价高于坦帕等国际参考价格。然而,鉴于约30%的硫酸生产来自冶炼厂生产的副产品,供应的这一部分可能会非常缺乏价格弹性,导致价格波动。
铜世界预计将生产一种标准的工业级硫酸。假设定价约为145美元/吨FOB矿场,由于地区定价动态,较估计的Tampa Index有溢价。
19.6-DORé
预计银多雷品位平均高于85%的银。这些银矿将被运往第三方炼油厂进行提炼。这家炼油厂将作为收费精炼商(按服务费收费)提供精炼服务,并随后将贵金属产出信用计入Hudbay,或者从Hudbay提炼和购买产出贵金属。我们估计95%的金属含量价值的临时付款在到达精炼商的地点(或其他预定的目的地)时支付,融资利率为3%或更低。
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在全球范围内,LBMA Good Delivery炼油厂不计其数,其中大部分位于中国和日本。在北美,有几家声誉卓著的炼油商。Hudbay可能会以估计的精炼条款聘用其中一家或多家精炼商,其中包括99.90%的贵金属支付能力、每毛盎司Doré0.40美元的处理费用和每盎司优质黄金0.55美元的精炼费用。运输和货运保险将外包给几家声誉良好的第三方航空公司之一。
出售从项目现场开采的矿产资源生产的白银须与惠顿贵金属达成分流协议。从外部购买精矿生产的白银和黄金的销售不是本合同的一部分。
19.7经济模型中使用的营销假设
表19-1总结了项目经济评价中对相关商品的销售和采购所使用的假设。
表19-1:价格表摘要
价格套餐 | ||
价格/费率 | 单位 | 长期 |
金属 | ||
铜 | 美元/磅 | 3.50 |
铜(离岸价格矿山溢价) | 美元/磅 | 0.01 |
莫利 | 美元/磅 | 11.00 |
黄金-报价者 | 美元/盎司 | 1,600.00 |
银牌-报价者 | 美元/盎司 | 22.00 |
黄金-流 | 美元/盎司 | 450.00 |
银溪 | 美元/盎司 | 3.90 |
溪流承包自动扶梯 | 每年%* | 1.00 |
其他 | ||
熔硫-购买 | $/吨 | 215.00 |
熔融硫磺-销售 | $/吨 | 195.00 |
酸销售 | $/吨 | 145.00 |
电 | 美元/千瓦时 | 0.075 |
NSR版税 | % | 3.00 |
*年度自动扶梯从第4年开始 |
表19-2总结了本PEA中项目经济评价中使用的其他相关营销假设。
第19-168页
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表19-2:其他营销假设
营销假设 | ||
价格/费率 | 单位 | 长期 |
钼精矿 | ||
处理收费 | 美元/磅 | 1.30 |
应付% - Mo | % | 99.00 |
运费 | $/Wmt | 20.00 |
水分 | % | 6.00 |
休眠 | ||
精炼充电- doré酒吧 | 美元/盎司 | 0.40 |
精炼电荷-金 | 美元/盎司 | 0.55 |
应付% -金 | % | 99.90 |
应付% -银 | % | 99.90 |
运费 | 美元/盎司 | 1.40 |
购买的铜精矿 | ||
收购价 | $/dmt | 1,649.55 |
铜品位 | % | 25.00 |
钼品位 | % | 0.01 |
金品位 | 克/分 | 0.50 |
银级 | 克/分 | 15.00 |
锌品位 | % | 0.20 |
S级 | % | 35.00 |
处理收费 | $/dmt | 80.00 |
精炼料-铜 | 美元/磅 | 0.08 |
应付% -铜 | % | 96.50 |
应付% -金 | % | 90.00 |
应付% -银 | % | 90.00 |
最低扣除额-铜 | % | 1.00 |
最低等级-金 | 克/分 | 1.00 |
最低等级-银 | 克/分 | 30.00 |
货运捕获 | $/dmt | 80.00 |
第19-169页
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20.环境研究、许可和社会或社区影响
本节提供该项目的以下方面的详细信息:
·环境研究摘要;
·项目许可要求、任何许可申请的状况以及任何已知的发布履约或回收保证金的要求;
·项目的社会或社区相关要求和计划;
·制定在作业期间和关闭矿山后的废物和尾矿处理、现场监测和水管理计划;以及
·关闭地雷(补救和回收)的要求和费用。
PEA考虑了一项分两个阶段的采矿计划,第一阶段反映了一项独立的运营,在哈德贝的私人土地上进行加工基础设施,并根据专利采矿权进行采矿。第一阶段预计只需要州和地方的许可,并反映了16年的矿山寿命。第二阶段通过扩展到联邦土地来开采整个矿藏,将矿山寿命延长到44年。第二阶段将受到联邦许可程序的影响。第一阶段已被尽可能延长,作为本次PEA的审慎基本情况,但Hudbay预计将更早获得联邦许可,这将允许开采更多吨和/或更高品位的矿石,从而比本报告中提出的采矿计划更早地开采更多吨和/或更高的品位,从而释放出相当大的价值。
为该项目发放的许可证一般需要满足具体的设计和监测要求。例如,该项目将满足亚利桑那州环境质量部(ADEQ)最佳可用示范控制技术(BADCT)的要求(包括废石设施、尾矿储存设施和堆浸设施)。设备规格,如除尘器效率,将是ADEQ颁发的空气质量控制许可证的许可证要求的一部分。额外的设计和监测要求也将是第二阶段联邦许可程序的一部分。
20.1环境研究
作为当前和过去项目活动的一部分,已经完成了与该遗址的生物和文化方面有关的许多调查和研究。此外,还与地下水和地表水研究一起对场地材料进行了地球化学表征。这些调查和研究总结如下,将为项目第一阶段和第二阶段提供支持。
20.1.1 生物学
罗斯蒙特铜业公司对第一阶段地区的所有部分进行了生物调查。这些调查包括联邦列入特殊地位的动植物物种。此外,哈德贝还制定了特殊地位物种管理计划,并对第一阶段的工作进行了分析。该计划包括最佳管理做法(BMP),以避免在项目第一阶段之前和期间在私人土地上进行地面扰乱活动时“夺取”被列入名单的物种。调查的结果是将特殊地位植物物种转移到活动区以外,并对现场工作人员进行特殊地位植物和动物物种的认识和回避培训。
与该项目相关的是,2013年发布并于2016年更新的生物意见(BO)涵盖了2017年可行性研究(在技术报告的这一部分中不时称为“Rosemont铜矿项目”)设想的独立Rosemont铜矿项目相关的干扰和影响。总体结论是,罗斯蒙特铜项目不会危及任何被列入名单的物种的存在,也不会破坏任何被列入名单的物种的指定关键栖息地。Rosemont铜矿项目的BO后来被2020年的一项法院裁决腾出,三个问题被发回USFWS。Hudbay认为,这些问题在与USFWS重新协商期间可以相当容易地得到解决。由于第二阶段的干扰足迹和预计的影响相似,这些问题将与该项目有关。
第20页,共170页
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20.1.2 文化
先前对罗斯蒙特铜矿项目的足迹进行了文化资源调查,并对这些资源是否符合列入国家历史名胜名录的资格进行了评估。作为该项目的一部分,制定了以下历史建筑处理计划:
·亚利桑那州皮马县拟议中的罗斯蒙特铜矿项目的历史地产处理计划。2014年12月(由SWCA环境咨询公司提供)
·亚利桑那州皮马县罗斯蒙特铜业公司的历史物业处理计划。2015年11月(由环境规划小组提供)
哈德贝对第一阶段未列入氟氯烃淘汰计划的所有剩余部分进行了额外的文化资源调查。这些调查确定了核电站项目以外的七个地点可能符合列入国家资源保护计划的条件。
已经为第一阶段施工前阶段制定了一项内部文化资源协议。该协议描述了哈德贝将如何处理文化资源,包括可能发现的人类遗骸或随葬品。在与该项目第一阶段相关的土地上,尚无已知或预期的人类墓地。
20.1.3 地球化学性质
作为设施设计的一部分,已经对将要开采和放置在储存设施中的材料进行了地球化学表征。作为Rosemont铜矿项目以及当前项目第一阶段的一部分,进行了材料表征。此外,还制定了废石管理计划,作为表征计划的一部分,以减少潜在产酸(PAG)或产酸(AG)材料产生的酸性矿山废水。总体而言,大部分废石由石灰岩组成,已被鉴定为不产酸(NAG)。此外,精矿的下游加工将去除大部分硫化物,从而产生比2017年研究中更清洁的尾矿。因此,根据管理计划,根据废石的特性和对材料的积极管理,酸性矿山岩石废水形成的风险很低。
20.1.4 地下水
已经为一期工程开发了地下水流动模型,该模型主要基于之前开发的两个模型:东侧的Rosemont铜矿项目地下水模型和西侧的图森含水层管理区模型。该模型除了定义排放影响区(DIA)外,还提供地下水下降预测。在选定的合规点(POC)监测点或其他接收器的运行期间和关闭后,将需要对地下水进行监测。
20.1.5 地表水
作为第一阶段许可的一部分,已经制定了现场水管理计划,该计划纳入了以下概念:
·在可行的范围内,在作业期间将周围和/或通过设施的未受影响的(非接触)雨水引流到下坡排水系统;
·现场控制工艺水(接触水);
·尽可能在可行的情况下,在关闭时将雨水排出并通过回收设施;以及
·设施的地表水质量不会下降。
在运营期间,雨水管理系统将处理100年、24小时的事件和业务流程。为关闭而建造的雨水通道将被设计用于应对这场1000年24小时的事件。
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20.2项目许可
如前所述,该项目分为两个阶段。该项目的第一阶段(第一阶段)仅限于需要州、县和地方许可和/或授权的地区。除了州、县和地方许可外,由于对USFS和BLM管理的土地的影响,第二阶段将需要联邦许可。
20.2.1 第I阶段许可
项目第一阶段所需的主要许可证情况如下。许多许可证要么已经发放,要么处于积极的许可阶段,要么正在修改过程中。
·国际地下水开采许可证(由ADWR颁发)
·亚利桑那州地雷复垦计划(MLRP)授权(ASMI正在审查对已批准计划的更新)
·二级空气质量控制许可证(ADEQ,现有许可证正在修订)
·含水层保护许可证(APP)(ADEQ,申请,正在进行中)
·亚利桑那州污染物消除系统多部门通用许可证(MSGP)(可在需要时通过通知ADEQ获得覆盖范围)
·环境兼容性证书(CEC)(针对电力线,正在与ACC进行修订)
·洪水平原使用许可证(FUP)(适用于公用设施走廊内的水线,由皮马县颁发)
表20-1总结了项目一期所需的主要许可、相关机构、状态和期限。该表还指出了他们的状态以及许可到期和/或期限限制。
表20-1:第一阶段许可和状态
许可证 | 代理处类型 | 机构/描述 | 状态 | 术语 |
地下水抽取许可证 | 状态 | 亚利桑那州部 水资源(ADWR)- 地下水矿 提取目的高达 每年6,000英亩-英尺 |
发布2008年1月18日 | 20-年任期 (2028年1月17日到期) (根据需要续订) |
亚利桑那州矿井 土地复垦 计划(MLRP) 授权 |
状态 | 亚利桑那州立矿山 检查员(ASMI)-结合 用于回收 干扰/设施 批准的MLRP |
发布于2021年10月19日 更新已提交给ASMI 扩展的第一阶段 足迹 |
设施寿命 (根据需要修改) (预计第三季度进行修改 2022) |
二级空气质量 控制许可证 |
状态 | 亚利桑那州部 环境质量 (ADEQ)-空气保护 品质 |
发布2018年4月24日 提交的修正案 ADEQ第一阶段作为 替代操作场景 |
5-年任期 (2023年4月23日到期) (预计第四季度进行修订 2022) |
含水层保护 许可证(应用程序) |
状态 | 亚利桑那州部 环境质量 (ADEQ)-保护 地下水水质 |
申请提交至 第一阶段的ADEQ |
设施寿命 (根据需要修改) (第一阶段修正案 预计2023年第一季度) |
亚利桑那州污染物 放电 淘汰制 (AZPDES)多- 一般部门 许可证(MSGP) |
状态 | 亚利桑那州部 环境质量 (ADEQ)-保护 地表水 |
申请保险来自 需要时。包括 发展 雨水污染 预防计划(SWPPP) 根据详细的设施 设计 |
5-年任期 (根据需要修改、更新 每5年覆盖一次, MSGP许可证是 更新) |
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的证明书 环境 兼容性 (CEC) |
状态 | 亚利桑那州公司 委员会(ACC)和 线路选址委员会- 电线建设 (发给图森电力 电力公司(TEP)) |
发布于2012年6月12日, 延期日期为9月20日, 2018年和2022年6月29日 |
七年 (2029年到期) |
皮马县洪水 控制区 许可证 |
县 | 皮马县防洪 地区-洪泛区使用 水管许可证(FUP) |
发布于2014年6月14日 | 每年更新,直到 构建 |
通行权 入侵- 许可协议 |
本地 城镇/城市 |
萨瓦里塔镇(TOS)- 许可协议 水利 TOS Row内的管道 |
发布2013年6月24日 | 25年 (2038年6月23日到期) |
第一阶段可能需要的其他州、县和地方许可证如下。此类许可证的需求将基于最终设施设计,并且在不影响拟议采矿计划的执行的情况下获得。
·PC颁发的洪泛使用许可证
·PC颁发的许可协议和通行权使用许可证(用于管道穿越)
·TOS颁发的通行权使用许可证(用于管道建设)
·由ADEQ发布的化粪池系统
·ADEQ发布的饮用水系统
·ADWR颁发的钻井许可证
·根据最终设计,可能需要美国水利部颁发的大坝安全许可证(S)。
以下许可证已发出,并将在施工或施工前活动期间根据需要进行修改:
·逃亡粉尘许可证(ADEQ)
·建筑通用许可证(CGP)(ADEQ雨水许可证)
20.2.2 第II阶段许可
第二阶段的主要许可/授权将包括核准采矿作业计划(MPO),在编制联合环境影响报告书(EIS)之后,该项目将需要美国林业局(USFS)和土地管理局(BLM)的最终决定记录(Rod)。
亚利桑那州为第一阶段颁发的环境许可和批准,如第二类空气许可和APP,将进行修改,以与适用的第二阶段联邦许可相匹配。提交修正案供州机构审查的时间将与联邦计划中使用的布局和预期的批准时间相适应。供水和电力线路布线的授权将在第二阶段保持有效。
可能参与第二阶段许可的联邦机构包括:
·土地管理局(BLM)
·美国陆军工程兵团(USACE)
·美国鱼类和野生动植物管理局(USFWS)
·美国林业局(USFS)
第二阶段将获得以下联邦许可和/或研究。
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·《地雷行动计划》(USFS和BLM)
O《国家环境政策法》(NEPA)分析
O根据《国家历史保护法》第106条进行协商(部落协商)
O美国食品和药物管理局的生物和会议意见(BO)
O环境影响报告书(EIS)
O决策记录(Rod)
Hudbay预计,根据《清洁水法》第404条(“404许可”),第二阶段不需要美国陆军工程兵部队(USACE)的许可。是否需要404许可证将取决于获得许可时对“美国水域”(WOTUS)的定义。尽管USACE在2019年为Rosemont铜矿项目颁发了404号许可证,授权在与该项目二期类似的区域内填充洗涤剂,但哈德贝于2022年4月交出了许可证。
还应该指出的是,两组项目反对者分别发出通知,表示他们打算根据《清洁水法》对铜业世界提起公民诉讼。在每一种情况下,项目反对者都声称该网站包含WOTUS,并且需要404许可证才能推进项目的任何部分(包括第一阶段)。USACE从未确定铜世界综合体有美国的管辖水域,哈德贝通过自己的科学分析独立得出结论,该地区没有这样的水域。因此,哈德贝认为第一阶段不需要404许可证。
在适当的情况下,非联邦机构(如ADEQ)所要求的保护环境的许可条件将被纳入最终环境影响报告书中列出的缓解措施。然后,这些要求将被纳入各自的控制棒和MPO中。缓解措施可包括以下类别:
·保护土壤和恢复植被
·提高地下水的质量和数量
·地表水的数量和质量
·渗漏、泉水和河岸
·地质学、矿产和古生物学
·中国生物资源
·土地所有权和边界管理
·黑暗的天空
·提供视觉资源
·休闲与荒野
·使用危险材料
·全球交通/通道
·噪音
·公共卫生和安全
·中国文化资源
·全球空气质量和气候变化
·使用火和燃料
·降低用电量
·实施社区计划
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对于第二阶段,将根据铜世界复合体项目制定生物评估(BA),详细说明对物种的潜在影响。食物及食物局局长会根据广管局制定新的或最新的生物意见,并会说明工程计划会否危及任何名单物种的生存,以及会或不会破坏任何名单物种的指定关键栖息地。作为第二阶段许可进程的一部分,将在联邦和未受干扰的私人土地上进行最新的生物调查。
在第二阶段,联邦机构将需要就对部落的影响,包括对文化资源的影响,与受影响的部落进行协商。协商的结果是,推定将为联邦土地和第一阶段干扰范围以外的任何其他土地上的文化资源制定新的或修订的HPTP。在开发HPTP之前,将在所有适用于文化资源的联邦或其他土地(即私人土地、州土地)上进行调查。
20.3.社会和社区要求和计划
哈德贝致力于确保当地社区从该项目中受益。首先,征求利益攸关方的意见,了解当地社区面临的挑战。然后,可以在开发过程中使用所获得的信息来保护关键价值,并有效地减轻无法避免的影响。
上述许可中的几项将包括公众评论程序,鼓励感兴趣的利益攸关方分享他们对该项目的看法。此外,哈德贝打算与关键利益攸关方接触,直接征求他们的意见。然后,这些信息将被用于制定有效的缓解计划。该计划的具体细节将随着项目的进展和社区的参与而确定,但项目的财务模式中包括费用津贴。
例如,哈德贝致力于保护历史文化资源,并自愿制定了文化资源内部数据恢复协议。作为该协议的一部分,实地调查将始终在干扰之前进行,并将为符合条件的地点制定数据恢复计划,以将遗址文物和历史存档。
额外的缓解措施和其他社会承诺将在项目第二阶段的开发过程中确定。
20.4设施详细信息和监控
本节概述了与第一阶段主要设施相关的水管理、这些设施的设计组成部分以及项目的监测要求。
20.4.1 废石设施
废石设施(WRF)的初步设计已经完成,以准备向ADEQ提交含水层保护许可证(APP)申请。此外,还完成了岩土工程勘察和稳定性分析。该设计纳入了临时沉淀池,可在完成WRF的最终配置之前使用。一旦WRF的每一段完工,就将建造永久的沉淀池。最终的WRF斜坡将在封闭时播种。尽可能多的雨水径流将通过这些沉积盆地被释放到场外。
已经制定了废石管理计划,以减少废石材料产生酸的可能性。NAG材料将优先放置在外斜坡上,以确保达到地表水标准。废石管理计划是第一阶段APP应用程序的一部分。第二阶段的废石管理预计将遵循相同的总体计划。
20.4.2 尾矿储存设施
作为设计过程的一部分,完成了岩土勘察、稳定性分析和实验室测试,并补充了历史数据,形成了设计的基础。该设计符合ADEQ的亚利桑那州采矿最佳示范控制技术(BADCT)指导手册(ADEQ 2004)的要求。
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在圣丽塔山西侧建造的尾矿储存设施(TSF)都将采用传统的蓄水设计。TSFs的水管理包括在地下排水收集系统中捕获排水溶液(渗漏),以便在工艺中重复使用。受影响的雨水也会被收集并泵送到处理电路中。未受影响的雨水被释放到下坡排水系统。
TSFs的渗漏收集系统将在设施的整个使用寿命内运行,直至关闭。除了管理封闭时的渗漏外,还将管理雨水。生长介质盖将放置在TSFs的顶部表面和边坡上,并重新种植。顶部表面将根据需要进行分级,以将雨水从设施引出并进入自然排水系统。这将限制降水事件渗入尾矿的可能性。预计在关闭后期间也将使用硫酸盐处理电池。
在该项目第二阶段期间,在圣丽塔山脉东侧建造的尾矿设施将使用干法尾矿技术。干式烟囱将基于之前允许的设施设计,该设施是罗斯蒙特铜矿项目的一部分。在运行期间,将建造雨水径流和径流控制装置,并限制雨水在干式烟囱表面的积水。在作业期间,预计还将同时对干式烟囱的外坡进行填海。
在关闭时,最后的生长介质盖将被放置在干燥堆栈的顶部表面并重新种植。顶部表面将根据需要进行分级,以将雨水从设施引出并进入自然排水系统。这将限制降雨事件渗入尾矿体的可能性。
20.4.3 堆教学设施
作为设计过程的一部分,完成了岩土勘察和实验室测试以及稳定性分析,并补充了历史数据,形成了设计的基础。该设计符合ADEQ的BADCT指南手册(ADEQ 2004)的要求。
堆浸出设施(HLF)设计包括以下BADCT组件:
·用于工艺溶液池的双层复合衬垫系统,带有泄漏收集和清除系统(LCRS);
·用于雨水池的单层复合衬垫系统;以及
·堆浸垫(HLP)的单衬复合衬垫系统,带有排水系统(粗衬垫材料和排水管道)。
HLF将作为一个封闭系统运行,工艺解决方案包含在堆浸出垫(HLP)和相关池塘中。堆放在HLP上的接触雨水的材料将被收集在HLF雨水池中。
封闭时,将对淋滤垫的顶面和边坡进行分级,以促进径流并限制入渗。还将在废料堆的边坡和顶部表面放置生长介质覆盖物。在关闭期间,还将进行排水解决方案的管理。
设施将在关闭时被拆除,包括关闭HLF池塘。此外,预计将池塘转换为蒸发池,以长期管理从堆中排出的水。
20.4.4 露天矿坑
该项目的第一阶段和第二阶段将涉及开采四个露天矿。从西到东,这些坑包括:桃子-埃尔金坑、西坑、宽顶坑和东坑。目前的计划包括用废石回填埃尔金、西部和布罗托巴特地区。东矿将在关闭时继续开放。
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在所有露天矿作业期间,将根据需要进行降水。脱水水通常用于工艺或一般粉尘控制。收集在坑塘中的雨水将用于坑壳内的粉尘控制或被泵送到工艺电路中。
进行了现场勘察和边坡稳定性分析,以证明符合建议的边坡安全系数。
20.4.5 加工厂
厂址区域将包括四个衬砌的池塘,其中三个被认为是工艺池塘:初级沉淀池、回收池和抽余水池。第四个池塘是雨水池,它将在暴风雨期间接收工厂工地区域的径流。
厂址池塘设计包括以下BADCT组件:
·具有泄漏收集和清除系统(LCRS)的工艺溶液池的双层复合衬垫系统;以及
·用于雨水池的单层复合衬垫系统。
其余工厂现场的操作和维护设施将被设计和建造为非排放设施,以满足亚利桑那州修订后的法规(A.R.S.)第49-250(B)节中列出的豁免。
关闭后,设施将被拆除,包括厂区池塘。
20.4.6 现场监控
以下各节概述了第一阶段和第二阶段运作期间的预期监测情况。
20.4.6.1第一阶段I监控
在运营期间,将对项目第一阶段进行以下监测和检查:
·监控逃逸粉尘和烟囱排放
·10个PM10站点监测(粉尘颗粒)
·气象站监测(风速、雨量等)
·空气污染控制设备测试
·在排水口采集雨水样本
·地下水位和水质监测(在POC水井)
·废石测试和材料放置监测
·检查池塘内衬完整性和池塘一般功能
·监测池塘泄漏收集和恢复系统(LCRS)(如适用)
·检查废石、尾矿、堆坡稳定性
·坑坡稳定性/地面控制监测
·检查运输渠道
·尾矿含水率
·淡水抽水量
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20.4.6.2 第二阶段监测
除了第一阶段的监测和检查外,第二阶段预计将包括以下额外的监测:
·区域地下水监测(水质和水位)
·地下水模型更新
·区域地表水监测(流量和质量)
·坑湖水质监测
·坑湖地球化学模型更新
·春季监测
·黑暗天空监控
·特殊状态物种监测
20.5项目的社会和环境效益
铜世界综合体生产的“美国制造”阴极铜预计将全部销往美国国内客户,从而通过取消与铜精矿相关的海外运输、冶炼和精炼活动来减少该业务的总能源需求、温室气体(“GHG”)和硫(SO2)排放(图20-1)。该公司估计,与为海外冶炼和精炼生产铜精矿的项目设计相比,该项目将降低总能耗10%以上,其中与下游加工相关的能耗降低30%以上。较低的能源消耗将导致范围1、2和3的温室气体(“温室气体”)排放量减少约10%至15%。此外,氧化物生产铜阴极也将导致较低的温室气体排放。哈德贝的目标是进一步减少该项目的温室气体排放,作为该公司具体减排目标的一部分,以与2030年全球气候变化50%的目标保持一致。Hudbay已经将温室气体减排举措作为其铜世界综合体项目设计的一部分,该公司预计将通过推进许多绿色机会来进一步减少温室气体排放。该公司将在未来的可行性研究中评估几种减排机会,包括以象征性成本从当地供应商那里获得可再生能源的潜力,在运营中使用自动驾驶或电动卡车,以及各种填海后土地用途,如国内可再生能源生产。此外,如果哈德贝能够获得更多的私人土地来改善尾矿配置,有可能加快干法堆积尾矿进入一期,这将减少用水量。
图20-1:能源消耗和由此产生的温室气体排放的减少
从硫化物和氧化物中浸出
现场生产阴极铜的诸多好处之一是,阴极很可能完全销往美国国内市场,从而通过省去海外运输、冶炼和精炼来减少能源消耗、温室气体和硫排放
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铜世界综合体预计将为亚利桑那州的社区和当地经济带来重大利益。在预计的44年经营周期内,该公司预计将贡献超过34亿美元的美国税收,其中包括约6.6亿美元的亚利桑那州税收和5.9亿美元的直接惠及当地社区的财产税。哈德贝还预计,铜世界综合体将在亚利桑那州创造500多个直接就业机会和多达3000个间接就业机会。
20.6.填海及封闭
罗斯蒙特铜业公司负责回收因该项目造成的地表干扰。非联邦土地的开垦和关闭(第一阶段)由ADEQ和ASMI管理。地面设施的复垦包括在ASMI批准的地雷计划填海计划(MLRP)中。概念性关闭计划将是向ADEQ提交的关闭排放设施的APP申请的一部分。已向ASMI提交了项目第一阶段的最新MLRP。在第二阶段的许可期间,将制定一项填海和关闭计划,以满足联邦补救要求。ASMI和ADEQ的关闭和回收费用也将在那时更新。关闭和填海计划将详细说明和分摊每个机构的费用,以避免双重粘合。
20.6.1 填海和封堵概念
工程计划的拟议填海/关闭设计元素,在切实可行的范围内,包括为部分设施同时进行填海。
一般而言,以下概念适用于填海和关闭设施:
·采矿后土地使用,包括正在进行的牧场和野生动物栖息地。一旦植被建立,采矿后复垦设施的顶部表面将用于放牧。
·尽可能在项目的整个生命周期内将材料放置在其最终配置中。设施斜坡将在最后填海的斜坡上建造。最终的再生设施表面将由合适的废石或回收的土壤材料组成。
·设施分级和雨水控制将被设计为尽可能多地从填海表面引流雨水径流。
·将拆除厂址内的建筑设施,并对该地区进行重新评级,将雨水径流引向下坡排水系统。填海地区将根据需要覆盖生长介质(即从设施足迹中抢救出来的土壤)并重新种植。
·公用事业走廊的填海工程包括拆除设施(如水电线路和泵站)以及对受干扰地区进行重新评级和重新植被。
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·将保留周边围栏,特别是在维修区周围。此外,一些坑将被回填。
此外,预计将进行以下关闭后现场监测和活动:
·管理堆和尾矿设施的排出解决方案(主动管理后再进行被动管理)
·在合规点(POC)井进行地下水监测
·在排污口位置监测地表水
·开垦成功监测和维护,包括雨水输送监测和维护(包括侵蚀监测和维护)
各设施的排水解决方案管理将是可变的,TSFs的管理可能长达30年,HLF的管理可能长达8年。一旦进行最后覆盖和/或填海活动,预计将进行为期5年的填海成功监测和维护。填海工程将按需要进行。
在编制最后的《环境影响报告书》期间,将确定关闭后额外的监测和缓解活动,并将其纳入第二阶段地雷作业计划。与第二阶段MPO相关的预期关闭后监测可能包括:
·区域地下水位和水质监测
·区域地表水监测(流量和质量)
·野生动物浇灌地点的管理
·更新地下水和坑湖地球化学模型,包括坑湖水质
·特殊状态物种监测
20.6.2 关闭成本
就本技术文件而言,关闭和填海活动将在第二阶段之后进行。估计用于所有填海活动的费用为2亿美元。填海工程将在四年内完成。
20.6.3 财务保证
某些许可证需要财务保证,以确保缓解的成功,而另一些许可证则纯粹是为了确保在关闭时有足够的资金可用。该项目所需的债券预计将从担保市场获得,估计年度债券费用为债券名义价值的0.9%。
对于第一阶段,ADEQ(关闭排放设施)和ASMI(恢复干扰,包括拆除设施)将需要保证金。对于第二阶段,将需要与USFS和BLM建立联系,以涵盖联邦土地上的填海和关闭活动。将为项目的每一阶段制定回收和关闭费用,并将其适当分摊给各自的机构,以避免双重约束。
如果第二阶段需要,USACE保证金预计将是具有长期管理组成部分的履约保证金,以确保任何拟议的缓解措施取得成功。
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21.降低资本和运营成本
21.1%增长资本成本
项目的增长资本成本汇总于表21-1至表21-4或项目的两个阶段,并在EPCM承包商的增长部分和业主成本之间分摊。
在第一阶段,EPCM的成本估计基于一个每天60,000吨的浮选厂和一个每天20,000吨的只读存储器堆浸设施。该矿第一阶段的处理寿命为16年,包括粉碎、铜和钼浮选、精矿处理、精矿浸出和尾矿储存、硫磺燃烧器和酸厂以及溶剂提取和电积(SX/EW)厂。业主的成本包括采矿设备、剥离前活动以及在开始生产前资本化的所有运营成本(初始建设期为3年)。采矿的资本成本是根据美洲类似类型作业的常规露天采矿设备计算的,如第16节所述。支助设备包括履带式推土机、平地机、胶轮式推土机和其他辅助设备。
在第二阶段,EPCM成本包括扩建破碎设施和浮选厂,以适应每天90,000吨的生产能力,增加的供应来自较高硫化物材料的开采。业主的成本是因为建造了一个新的尾矿设施。
21.1.1 EPCM成长性资本成本
表21-1按类别详细列出了EPCM成本估算,而表21-2提供了按类别划分的工程基础和水平的摘要。
表21-1:项目资本EPCM成本汇总
增长资本细节-EPCM | ||||
度量 | 单位 | 第一阶段 | 第二阶段 | LOM |
全站 | $M | $15 | $5 | $20 |
采矿 | $M | $38 | $0 | $38 |
粗碎 | $M | $31 | $33 | $64 |
硫植物 | $M | $227 | $144 | $371 |
钼厂 | $M | $15 | $0 | $15 |
试剂 | $M | $9 | $5 | $13 |
设备服务 | $M | $29 | $14 | $43 |
SJ/EW工厂 | $M | $190 | $60 | $250 |
精浸厂 | $M | $88 | $0 | $88 |
酸装置 | $M | $77 | $0 | $77 |
多雷植物 | $M | $20 | $0 | $20 |
现场服务和公用事业 | $M | $3 | $3 | $5 |
内部基础设施 | $M | $19 | $10 | $29 |
外部基础设施 | $M | $102 | $0 | $102 |
常见施工 | $M | $84 | $54 | $138 |
其他 | $M | $173 | $118 | $291 |
偶然性 | $M | $224 | $177 | $401 |
总计 | $M | $1,345 | $621 | $1,966 |
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表21-2:EPCM资本成本估算的基础
资本资源 | 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | LOM |
2019年内部先进工程升级至 2022年美元 |
基础设施-内部 | $ 105 | $ 30 | $ 135 |
2016年详细工程 升至2022年美元 |
基础设施-外部 | $ 102 | $ 0 | $ 102 |
2019年先进工程 升至2022年美元 美卓Outotec基准 |
粗碎 | $ 31 | $ 33 | $ 64 |
硫化物浓缩器 | $ 227 | $144 | $ 371 | |
嘉能可科技 | 钼厂 | $ 15 | $ 0 | $ 15 |
2019年先进工程 升至2022年美元 |
试剂 | $ 9 | $ 5 | $ 14 |
2022年奥森科数据库 | SJ/EW氧化物 | $ 40 | $ 0 | $ 40 |
2022年奥森科数据库 | SJ/EW硫化合物 | $ 150 | $ 60 | $ 210 |
2022年嘉能可科技 | 工业综合体 (阿尔比恩 *) |
$ 89 | $ 0 | $ 89 |
2022年嘉能可科技 | 硫燃烧器和酸 捕获 |
$ 76 | $ 0 | $ 76 |
因素 | PM恢复 | $ 20 | $ 0 | $ 20 |
10%的直接,基准 | 常见施工 (间接) |
$ 84 | $ 54 | $ 138 |
20%的直接,基准 | EPCM和预运营 | $ 173 | $ 118 | $ 291 |
第一阶段-20% | 意外情况-过程 种 |
$ 224 | $ 177 | $ 401 |
共计 | $ 1,345 | $ 621 | $ 1,966 |
注:早期工程工作得出的成本估计仍然适用于当前的PEA,并升级至2022年美元。
主要机械设备的估计成本主要来自设备供应商:美卓Outotec以及Glencore Technology和Ausenco工程公司的数据库。工厂服务、矿山基础设施以及堆浸运输和堆放的额外机械设备成本取自2019年PEA内部估计,并每年上涨5%至2022年美元。根据北美标准分配了机械设备安装的工时,并利用了劳动率和效率。运费是根据机械设备供应成本考虑的。
结构商品的材料和安装成本是根据机械设备供应成本计算的。
对平台工作重量的估计是基于类似范围的项目。每吨钢的成本被用来计算供应和安装的估计平台重量。
管道供应和安装成本是根据机械设备供应成本计算的。
电气和仪表供应和安装费用是根据机械设备供应费用计算的。
建筑成本是根据类似范围的项目估算的。
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基础设施成本包括切断主要公用事业电力线、一个开关站、一个变电站和一条待建的新输电线路(13英里)、一个现场变电站以及整个矿山和设施的配电,建筑物包括警卫室、行政部门、卡车修理厂、维护、实验室、卡车清洗、加油站和称重、改善通往设施的道路以及整个工厂和矿山设施的道路,以及淡水井场和通往工厂现场的水管(13英里),包括一个增压站。
间接成本是按百分比计算的。这些因素被应用于项目直接成本。间接费用包括共同建筑设施和服务(临时建筑设施、支助、试运行、供应商、第一次填充)以及EPCM承包商的工程费用。
由于许多组成部分基于内部高级工程研究,第一阶段的或有成本被用于直接资本成本的20%,而在第二阶段的模型中,由于在实际开始施工之前有15年的漫长筹备时间,这些成本估计的不确定性较高,因此适用于直接资本成本的40%。
21.1.2 所有者成长性资本成本
表21-3按类别详细说明了业主的成本估算。
表21-3:项目资本所有者成本汇总表
业主的费用包括使用项目采矿车队进行一年的采矿前剥离
采矿船队设备是根据在制定采矿计划期间估计的重型和轻型设备需求,并在第16节中详细说明,包括装配、劳动力和作业准备情况。矿山设备的估计是根据帝国猫的预算报价,并与先前与小松和帝国猫的报价进行比较。
道路、运输道路、废石设施、库存、尾矿储存设施、堆浸场、池塘、加工厂区域和水管理方面的土方工程的成本已由Hudbay和Wood Engineering根据概念性和高级工程层面的设计进行了估算,包括Wood Engineering、Rango(当前承包商)和Hudbay技术人员的成本估算。
间接费用包括动员、复员、临时设备和基础设施,以及哈德贝人员的人工成本和施工期间发生的G&A项目成本。这些成本是基于2017年的可行性研究,并已升级到2022年。
21.2.持续资本成本
表21-4汇总了采矿、加工、管理和延迟剥离类别之间的持续资本成本。这些费用包括车队更换和大修、设备维修、尾矿设施、堆浸和加工厂维护以及相关的资本化一般和管理成本。
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表21-4:项目持续资本成本汇总表
21.3%运营成本
PEA中使用的单位运营成本汇总于表21-5,并按扣除资本剥离后移动用于采矿的材料吨、为选矿厂磨矿的每吨材料、为浸出活动生产的每磅铜和为现场G&A开采的每吨材料报告。
表21-5:单位运行成本汇总
关闭费用没有反映在表21-5中,估计为2亿美元,在矿山寿命结束后的四年,即第45至48年,每年将产生5000万美元。
包括LOM递延收入在内的单位现金成本和维持现金成本(按流水价计算的副产品信用净值)汇总于表21-6。现金成本包括不包括延期剥离、磨矿、浸出精炼和现场G&A成本的采矿成本。现金成本列报,不包括购买精矿的成本。研发当SX/EW工厂不能利用现场生产的材料满负荷运转时,应与当事各方协商。购买“外部”精矿构成了最大化硫化物浸出可用产能的机会主义策略,但与“内部”生产的加工精矿相比,利润仍然较低。维持现金成本包括现金成本加特许权使用费以及递延剥离和维持资本,同样列报时不包括3研发派对。
表21-6:现金成本汇总
表21-7列出了采矿作业成本的详细情况,包括人工、维护、燃料和爆破以及间接成本,但不包括递延成本和剥离前成本。Hudbay基于自下而上的方法,利用不同供应商的预算报价、Hudbay的运营经验和区域内的劳动力成本,制定了运营采矿成本。对目前使用相同采矿车队和尾矿设施的其他设施进行了实地考察,以更好地了解运营和维护要求。采矿运营成本与Constancia的实际成本以及其他一些类似的项目/业务进行了核实。
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表21-7:采矿作业成本
加工作业成本明细见表21-8。这些运营成本是根据第一原理方法计算得出的,包括散装硫化物浮选、再研磨和净化、钼浮选、通过Albion流程浸出、硫净化和酸性燃烧器(包括熔融硫购买减去电力信用、贵金属回收、原矿浸出和溶剂提取以及电积)。
表21-8:运行处理成本
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22.中国经济分析
本节介绍了支持项目PEA的现金流模型的关键财务指标,以及这些指标对最重要的模型投入的敏感性。报告了该项目独立第一阶段的结果,以及第二阶段增量增加的结果,以及矿场寿命的总体结果。净现值是在第三年开始时计算的,这是计划开始建设的一年。
22.1.结果摘要
根据现金流模型的结果,该项目的无杠杆税后净资产收益率为12.96亿美元,税后内部收益率为18%,回收期为5.3年,按长期铜价3.50美元/磅计算的年平均EBITDA为4.92亿美元,项目的独立净资产收益率为7.41亿美元,税后内部收益率为17%,而第二期项目的净资产收益率为5.55亿美元,增加的税后内部收益率为49.%。项目的主要财务指标摘要见表22-1。
表22-1:财务分析的关键指标
关键指标摘要(3.50磅铜) | ||||
三个指标 | 单位 | 第一阶段 | 第二阶段 | LOM |
估值收件箱(未收件箱)1 | ||||
净现值@8%(税后) | 百万美元 | $1,097 | $947 | $2,044 |
净现值@10%(税后) | 百万美元 | $741 | $555 | $1,296 |
内部回报率(税后) | % | 17% | 49% | 18% |
回收期 | #年 | 5.3 | 1.7 | - |
EBITDA(年平均值)2 | 百万美元 | $438 | $530 | $497 |
项目指标 | ||||
成长性资本 | 百万美元 | $1,917 | $885 | $2,802 |
施工长度 | #年 | 3.0 | 2.0 | - |
运营指标 | ||||
矿井生活 | #年 | 16.0 | 28.0 | 44.0 |
铜阴极开采资源量(年平均)3 | 000公吨 | 86.4 | 101.3 | 95.9 |
铜阴极-总计(年平均)3 | 000公吨 | 98.7 | 123.3 | 114.3 |
铜回收--硫化物转化为阴极 | % | 77.3 | 80.1 | 79.2 |
铜回收--从氧化物到阴极 | % | 59.0 | 58.7 | 58.9 |
持续资本(年平均) | 百万美元 | $33 | $35 | $34 |
现金成本4 | $/lb铜 | $1.15 | $1.11 | $1.12 |
持续现金成本4 | $/lb铜 | $1.44 | $1.42 | $1.43 |
注:“LOM”是指矿山总寿命或平均寿命。
1. 假设以下大宗商品价格计算:铜价为每磅3.50美元,铜阴极溢价为每磅0.01美元(扣除阴极运输费),银流价格为每盎司3.90美元,钼价格为每磅11.00美元。反映现有惠顿贵金属项目的条款,包括在第一期建设的第一年预付2.3亿美元的保证金,以换取100%生产的白银的交付。
2. EBITDA是非《国际财务报告准则》的财务业绩衡量标准,在《国际财务报告准则》中没有标准定义。欲了解更多信息,请参阅公司最新的管理层对截至2022年3月31日的三个月的讨论和分析。
3. 采矿计划假设外部精矿是在SX/EW设施存在闲置产能的年份采购的,以最大限度地充分利用该设施。来自已开采资源的阴极铜生产不包括来自外部精矿的生产。一期及二期的外部铜精矿平均年产量分别约为12,000吨及22,000吨。仍有潜力以额外的内部供应取代外部铜精矿。
4. 现金成本及维持现金成本(扣除副产品信贷后)每磅来自内部来源的饲料生产的铜,并不包括购买外部铜精矿的成本,该成本可能因价格而异或可能被额外的内部饲料取代。根据以下大宗商品价格计算的副产品信用:钼价格为每磅11.00美元,银流价格为每盎司3.90美元,以及根据公司在季度财务报告中的方法对递延收入的摊销。副产品信用还包括出售以每吨145美元的价格生产的过剩酸的收入。可持续现金成本包括可持续资本支出和特许权使用费。现金成本和持续现金成本是非《国际财务报告准则》的财务业绩衡量标准,在《国际财务报告准则》中没有标准化的定义。有关哈德贝为何认为现金成本是一个有用的业绩指标的更多细节,请参阅该公司最新的管理层关于截至2022年3月31日的三个月的讨论和分析。
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22.2敏感性分析
最重要的模型输入是铜价,因为铜构成了收入组合的大部分。为了评估敏感性,检查了六种价格情景,如图22-1所示。
图22-1:关键估值指标铜价敏感性
敏感性研究第一阶段增长资本支出、贴现率和开工延迟还考虑了其他三个参数(图22-2至图22-4)。
图22-2:对第一阶段增长资本支出的敏感性增加5%
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图22-3:对分散的敏感性
图22-4:施工开始时的敏感性延迟
敏感性分析表明,该项目的经济性在所有情况下都非常稳健。
22.3关键模型假设
以下小节详细介绍了项目现金流模型中使用的关键假设。
22.3.1 评价法
所有投入都是以实际美元折现,实际收益率分别为8%和10%,以确定净现值。贴现率是基于假设的加权平均资本成本加上考虑到项目具体风险因素而增加的额外保费的低和高情况。年度现金流量按中期假设贴现至2003年项目开始时的估值日期。现金流中不包括项目级融资或公司间贷款税盾。
22.3.2 加工和收购精矿
由于精矿加入浸出过程的成分随原料来源和性质的不同而不同,精矿中的硫和铜含量每年都不同。此外,浸出垫上放置的材料的铜品位和酸耗要求也会有所不同。因此,硫磺燃烧器、制酸装置和SX/EW每年都不能按设计能力运行。
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当精矿中的硫含量不足以生产项目所需的所有酸时,熔融硫以215美元/吨的矿价购买,如第19节所述。相反,当硫酸产量超过浸出垫对酸的需求时,多余的产品按当地市场价格出售。
在模型中包括了一个增值选项,该选项涉及浸出厂的大容量,这通常不是通过内部处理饲料来源而完全达到的。当浸出植物有空间时,3研发假设一方铜精矿从当地生产商购买,以达到浸出厂或电镀产能中较小的一者(大多数年份,由于所购精矿的铜品位较高,电镀产能在浸出厂产能之前达到)。这一额外的精矿饲料也可以从战略上来自Hudbay目前和/或未来的其他业务,从而为整个Hudbay提供完全垂直整合的生产和由此产生的协同效应的优势。
模型中没有包括的一个重大上行机会与电积电镀能力有关。如果在开矿初期投入额外的资本支出以扩大SX/EW工厂的产能,将提供所需的电镀产能,以便每年用购买的精矿完全填满浸出厂。其结果将是成品阴极产量显著增加,初始资本和年度固定成本略有增加,但PEA没有考虑这一选择。
总体来看,3研发缔约方精矿对项目总价值的贡献不到10%,虽然提供了诱人的单位增量利润率,但没有提供像内部饲料来源加工那样高的单位利润率。
22.3.3 金属价格和其他营销假设
本经济评估中使用的金属价格和其他营销假设已在表19-1和表19-2中详细说明,并在本报告第19节讨论了佐证假设。
22.3.4 版税
该项目存在3.0%的冶炼厂净收益(NSR)特许权使用费,并包括在经济分析中。特许权使用费的计算包括从内部开采的资源加工的产品的销售收入,假设白银以市场价格出售,扣除异地成本,对于成品阴极,包括用于支付能力、处理、精炼和运费捕获的常规冶炼厂/精炼厂扣减。
22.3.5 溪流
该项目受制于与惠顿达成的贵金属流动协议。鉴于自2017年可行性研究以来,项目发展计划的变化导致合同中存在某些含糊之处,Hudbay和Wheaton已开始讨论根据新的矿山计划和加工厂设计可能重组STREAM协议。
就PEA而言,现金流模式已包括现有的溪流安排条款。该等条款包括将于第一期项目建设第一年从惠顿收取2.3亿美元的预付按金,以换取在整个矿山年限内交付100%由内部开采资源生产的白银和黄金。随着白银和黄金被运往惠顿,Hudbay将获得相当于(I)市场价格和(Ii)白银每盎司3.90美元和黄金每盎司450美元两者中较小者的现金付款,但须遵守三年后每年1%的合同自动扶梯。鉴于黄金没有包括在资源模型中,现金流模型中没有包括向惠顿交付黄金。
22.3.6 联邦税和州税
联邦所得税的应税收入定义为现金收入减去异地成本、运营成本、特许权使用费、税收折旧、损耗、州税和净营业亏损(NOL)结转。应纳税所得额乘以21%的现行联邦税率,即可计算出应付现金税。现金税假设是在发生的年度支付的。纳税折旧率如下表22-2所示。对于州所得税而言,应纳税所得额的定义是相同的,只是没有扣除州税,如果100%分摊到亚利桑那州,适用税率为3.87%。
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表22-2:所得税折旧率
联邦和州NOL结转包含在与过去发生的运营亏损相关的模型中,并可从未来的应纳税所得额中扣除。同样,截至2021年底的项目开发活动产生的税池余额被列为期初余额,并根据适用的所得税折旧率进行折旧(参见表22-2)。
州遣散费和财产税是使用下表22-3所示的适用税率计算的。第一阶段和第二阶段采用成本法分别模拟第一阶段和第二阶段的物业税,每个阶段的头五年和最后五年采用成本法,每个阶段的中间年份的收入和成本法按50/50的比例分摊。
基本侵蚀和反滥用(BAT)税和第163(J)条对业务利息扣除的限制不适用,因为这是一个无杠杆模式,不包括任何公司间利息税盾牌,如果项目通过公司母公司的债务融资,可能会提供任何公司间利息税盾牌。
拜登政府最近透露,它正在准备一项税收改革法案,该法案可能会导致提高联邦公司税率和其他变化。由于报告日期的重大不确定性,现金流模型中没有包括任何变化。
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表22-3:其他税务假设
其他税务假设 | ||||
度量 | 单位 | 第一阶段 | ||
联邦所得税 | ||||
所得税税率 | % | 21.00% | ||
损耗--联邦费率 | % | 15.00% | ||
耗尽-净收益限制 | % | 50.00% | ||
州所得税 | ||||
所得税税率 | % | 3.87% | ||
基差率 | % | 50.00% | ||
遣散税税率 | % | 3.00% | ||
物业税 | ||||
贴现率 | % | 12.30% | ||
评估比例 | % | 16.00% | ||
估计基本税率 | % | 14.43% | ||
允许的所得税 | % | 21.00% | ||
每年资本支出扣除 | % | 10.00% | ||
年初余额-NOL | ||||
联邦制 | $M | $112 | ||
状态 | $M | $95 | ||
年初余额-税务收件箱 | ||||
矿山开发 | $M | $277 | ||
资本化勘探 | $M | $27 | ||
矿权 | $M | $168 |
22.3.7 营运资金变动
应收账款和应付账款的营运资金将根据收入、运营成本和资本成本在矿山寿命内有所不同。根据我们加拿大和秘鲁业务部门四年平均实际业绩,应收账款的周转率为40天,应付账款的周转率为67天,并根据《亚利桑那州即时支付法案》对主承包商的预期加速付款进行了调整。成品库存周转率未建模,因为假设生产等于销售。
假设所有营运资金在矿山寿命结束时重新收回,账户的结账价值为零。首先,消耗品和其他业务用品的填充包括在项目资本中。
22.4.生产概况和生产成本
图22-5显示了第一阶段两个项目和3个项目的阴极铜生产情况研发各方来源以及每磅铜的现金成本和全部维持成本。除第三年外,该项目每年持续生产100,000吨阴极铜,原因是精矿的硫化物含量异常高,现金成本为每磅铜1.15美元,不包括购买外部精矿的成本。在最初的6年中,大约20%-25%的阴极生产来自外部供应。从第7年开始,3%的比例研发由于较高品位地区的产量减少了SX/EW的可用产能,党的精矿显著减少。在第一阶段,单位全部维持成本平均为1.44美元/磅铜。
图22-6显示了第二阶段的类似生产和成本情况,比例为3研发购买方饲料以保持酸燃烧器和SX/EW设施的产能,这取决于从该项目开采的铜品位。在此阶段,单位现金成本平均为1.11美元/磅铜。随着第二阶段期间磨矿和SX/EW产能的增加,阴极铜产量将在多年内实现每年140,000吨的目标。有几年会略微超过最大SX/EW容量。对于PEA来说,这被认为是可以接受的,而且很容易调整,几乎不需要在下一步为预可行性研究进行矿山规划期间所做的平滑矿山生产概况的额外工作。在第二阶段,单位维持单位成本平均为1.42美元/磅铜。
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图22-5:第一阶段生产概况和生产成本
图22-6:第二阶段生产概况和生产成本
22.5.经济模式和现金流概况的细节
第一阶段和第二阶段的年度现金流量、资本支出和累计现金余额的摘要分别载于图22-7和图22-8,而现金流量模型的详细信息载于第一阶段的表22-4和表22-5,以及第二阶段的表22-6和表22-7以及这两个阶段的总和。
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图22-7:第一阶段现金流情况
第一阶段现金流显示,该项目每年持续产生2.4亿至4.5亿美元的收入,提供5年后的回报,并提供足够的现金来完全资助第二阶段扩建所需的资本支出,15年后的现金余额超过30亿美元
在第二阶段,该项目持续产生超过2.4亿美元的现金流,直到第44年,之后将产生为期4年的关闭成本。
图22-8:第二阶段现金流概况
注:现金流不包括矿山寿命结束时的营运资金周转
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表22-4:第一阶段现金流模型:物理
第一阶段:物理 | 单位 | 一期 | Y-03 | Y-02 | Y-01 | Y01 | Y02 | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 |
开采的资源 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 216.2 | - | - | 21.4 | 24.2 | 26.5 | 25.7 | 20.8 | 17.6 | 3.3 | 9.3 | 11.1 | 7.9 | 9.5 | 6.8 | 8.0 | 4.3 | 8.4 | 11.4 | 0.0 |
东矿床 | 000,000吨 | 224.9 | - | - | - | - | - | 1.0 | 10.7 | 7.1 | 21.8 | 17.2 | 12.6 | 18.6 | 21.5 | 19.7 | 18.5 | 22.2 | 17.7 | 13.5 | 22.7 |
总开采量 | 000,000吨 | 441.1 | - | - | 21.4 | 24.2 | 26.5 | 26.7 | 31.6 | 24.8 | 25.1 | 26.5 | 23.7 | 26.5 | 31.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 24.9 | 22.7 |
废弃物开采 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 117.8 | - | - | 9.6 | 9.0 | 11.0 | 15.2 | 18.5 | 6.3 | 0.8 | 8.9 | 3.6 | 12.5 | 7.8 | 2.3 | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | - |
东矿床 | 000,000吨 | 430.3 | - | - | - | - | - | 10.3 | 13.4 | 32.5 | 38.0 | 30.8 | 38.9 | 27.2 | 27.4 | 37.4 | 39.1 | 35.6 | 35.3 | 38.1 | 26.3 |
开采的废物总量 | 000,000吨 | 548.1 | - | - | 9.6 | 9.0 | 11.0 | 25.6 | 31.9 | 38.7 | 38.8 | 39.7 | 42.5 | 39.7 | 35.2 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 40.7 | 26.3 |
材料移动 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
重新处理 | 000,000吨 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 1.7 | 1.4 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.5 | 3.8 |
移动的材料总数 | 000,000吨 | 1,003.0 | - | - | 31.0 | 33.2 | 37.5 | 52.2 | 65.7 | 65.2 | 65.3 | 66.2 | 69.0 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.6 | 67.2 | 52.8 |
带钢比 | 预带材 | ||||||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.54 | - | - | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 0.89 | 0.35 | 0.23 | 0.97 | 0.33 | 1.60 | 0.82 | 0.34 | 0.08 | 0.97 | 0.58 | 0.22 | - |
东矿床 | X:X | 1.91 | - | - | - | - | - | 10.77 | 1.25 | 4.55 | 1.75 | 1.79 | 3.09 | 1.46 | 1.27 | 1.90 | 2.11 | 1.60 | 1.99 | 2.82 | 1.16 |
总剥离率 | X:X | 1.24 | - | - | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.96 | 1.01 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.13 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.63 | 1.16 |
已碾磨吨数 | |||||||||||||||||||||
已碾磨吨数 | 000,000吨 | 315.6 | - | - | - | 17.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
头部-铜 | % | 0.47% | - | - | - | 0.47% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.56% | 0.48% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.49% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.51% |
头部-银 | 克/吨 | 5.13 | - | - | - | 3.82 | 3.84 | 4.08 | 3.10 | 4.26 | 7.02 | 7.36 | 5.94 | 4.44 | 4.52 | 6.39 | 7.27 | 4.30 | 6.00 | 4.42 | 5.17 |
标题-莫 | % | 0.01% | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
吨流失 | |||||||||||||||||||||
吨流失 | 000,000吨 | 106.0 | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
标题- CuSS | % | 0.29% | - | - | - | 0.24% | 0.24% | 0.20% | 0.26% | 0.36% | 0.19% | 0.32% | 0.32% | 0.30% | 0.33% | 0.24% | 0.35% | 0.38% | 0.39% | 0.35% | 0.23% |
头部-铜 | % | 0.39% | - | - | - | 0.34% | 0.31% | 0.27% | 0.36% | 0.47% | 0.25% | 0.40% | 0.42% | 0.39% | 0.44% | 0.32% | 0.46% | 0.50% | 0.52% | 0.48% | 0.31% |
购买铜浓度 | |||||||||||||||||||||
Cu精矿 | 000吨 | 807.6 | - | - | - | 119.8 | 101.1 | - | 94.2 | 61.9 | 86.6 | - | 21.9 | 47.5 | 49.0 | 67.0 | 16.9 | 39.0 | 32.5 | 55.8 | 14.4 |
等级-铜 | % | 25.00% | - | - | - | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
等级-金 | 克/吨 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
等级-银 | 克/吨 | 15.00 | - | - | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
恢复到铜阴极 | |||||||||||||||||||||
来自硫化合物 | % | 77.27% | - | - | - | 71.18% | 70.51% | 72.95% | 70.89% | 74.17% | 77.36% | 80.30% | 79.94% | 80.58% | 79.19% | 79.40% | 79.87% | 79.20% | 80.41% | 76.05% | 82.05% |
选自氧化物 | % | 59.05% | - | - | - | 55.87% | 59.89% | 59.51% | 56.82% | 59.71% | 58.49% | 62.19% | 60.62% | 60.23% | 59.05% | 58.80% | 59.76% | 59.00% | 58.31% | 57.59% | 58.49% |
外购 | % | 97.65% | - | - | - | 96.16% | 97.95% | - | 97.40% | 97.94% | 98.00% | - | 98.16% | 97.96% | 98.00% | 97.98% | 98.03% | 98.04% | 97.98% | 98.04% | 97.98% |
生产的铜阴极 | |||||||||||||||||||||
来自硫化合物 | 000吨 | 1,137.9 | - | - | - | 58.7 | 63.0 | 65.2 | 63.4 | 66.3 | 69.2 | 89.9 | 76.0 | 72.8 | 70.8 | 71.0 | 77.1 | 70.8 | 71.9 | 68.0 | 83.9 |
选自氧化物 | 000吨 | 243.7 | - | - | - | 12.5 | 12.2 | 10.5 | 13.7 | 18.5 | 9.6 | 16.5 | 16.7 | 15.5 | 17.2 | 12.6 | 18.0 | 19.6 | 20.2 | 18.3 | 12.1 |
外购 | 000吨 | 197.2 | - | - | - | 28.8 | 24.7 | - | 22.9 | 15.1 | 21.2 | - | 5.4 | 11.6 | 12.0 | 16.4 | 4.1 | 9.6 | 8.0 | 13.7 | 3.5 |
总铜阴极 | 000吨 | 1,578.8 | - | - | - | 100.0 | 100.0 | 75.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 106.4 | 98.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |
莫孔克制作 | |||||||||||||||||||||
钼精矿 | 000吨 | 34.3 | - | - | - | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 |
莫级 | % | 51.13% | - | - | - | 54.33% | 50.39% | 43.17% | 48.04% | 45.92% | 51.67% | 53.88% | 51.87% | 50.71% | 50.47% | 51.24% | 51.98% | 52.39% | 52.34% | 51.61% | 52.96% |
浓缩钼 | 000吨 | 17.6 | - | - | - | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
多雷制作 | |||||||||||||||||||||
银在多雷-内部饲料 | 000盎司 | 26,808 | - | - | - | 1,102 | 1,155 | 1,214 | 928 | 1,290 | 2,357 | 2,478 | 1,989 | 1,485 | 1,503 | 2,157 | 2,454 | 1,449 | 2,026 | 1,472 | 1,749 |
多雷的银-已购买conc | 000盎司 | 349 | - | - | - | 28.8 | 24.7 | - | 22.9 | 15.1 | 21.2 | - | 5.4 | 11.6 | 12.0 | 16.4 | 4.1 | 9.6 | 8.0 | 13.7 | 3.5 |
Auin Doré -购买conc | 000盎司 | 12 | - | - | - | 1.7 | 1.5 | - | 1.4 | 0.9 | 1.3 | - | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
酸装置 | |||||||||||||||||||||
购买硫磺 | 000吨 | 1,097.1 | - | - | - | 76.4 | 55.7 | - | 37.2 | 62.4 | 86.7 | 90.7 | 79.9 | 73.0 | 66.0 | 74.0 | 81.2 | 69.6 | 81.1 | 75.1 | 88.0 |
生产/销售的过量酸 | 000吨 | 1,570.9 | - | - | - | 118.4 | 59.4 | 77.2 | 115.2 | 60.4 | 152.3 | 25.8 | 52.1 | 118.8 | 97.5 | 161.5 | 111.1 | 85.6 | 83.1 | 111.2 | 141.2 |
总产量 | |||||||||||||||||||||
产生的铜当量 | 000吨 | 1,739.9 | - | - | - | 109.6 | 107.5 | 83.7 | 107.0 | 106.7 | 112.5 | 119.1 | 108.3 | 109.5 | 109.4 | 112.4 | 112.2 | 109.9 | 111.1 | 109.7 | 111.4 |
第22-194页
初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表22-5:第一阶段现金流模型:单位成本和财务
第一阶段:单位成本 | 单位 | 一期 | Y-03 | Y-02 | Y-01 | Y01 | Y02 | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 |
采矿业(运输量为每吨,不包括预剥离) | |||||||||||||||||||||
采矿 | $/吨 | 1.42 | - | - | - | 1.47 | 1.53 | 1.38 | 1.18 | 1.36 | 1.43 | 1.42 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.62 |
延迟剥离 | $/吨 | (0.11) | - | - | - | (0.01) | (0.11) | (0.29) | (0.15) | (0.42) | - | (0.07) | (0.26) | (0.08) | (0.09) | (0.01) | (0.02) | (0.05) | (0.01) | (0.22) | - |
采矿业(不含自然剥离) | $/吨 | 1.30 | - | - | - | 1.46 | 1.42 | 1.09 | 1.03 | 0.93 | 1.43 | 1.35 | 1.12 | 1.36 | 1.35 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.42 | 1.20 | 1.62 |
加工(美元/吨加工(矿石研磨+矿石浸提)) | |||||||||||||||||||||
硫化浮选 | $/吨 | 3.56 | - | - | - | 3.37 | 3.57 | 3.61 | 3.58 | 3.57 | 3.56 | 3.57 | 3.58 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.58 |
钼浮选 | $/吨 | 0.09 | - | - | - | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
浸滤厂 | $/吨 | 0.43 | - | - | - | 0.42 | 0.45 | 0.67 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
酸装置 | $/吨 | 0.70 | - | - | - | 0.83 | 0.59 | 0.14 | 0.44 | 0.65 | 0.84 | 0.88 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.80 | 0.75 | 0.85 |
酸厂(电力信贷) | $/吨 | (0.22) | - | - | - | (0.24) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) | (0.22) |
浸提垫 | $/吨 | 0.01 | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
多雷植物 | $/吨 | 0.13 | - | - | - | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
SX/EW | $/吨 | 0.86 | - | - | - | 0.94 | 0.87 | 0.70 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
总计 | $/吨 | 5.57 | - | - | - | 5.52 | 5.46 | 5.20 | 5.27 | 5.50 | 5.70 | 5.81 | 5.64 | 5.58 | 5.55 | 5.63 | 5.70 | 5.56 | 5.65 | 5.58 | 5.69 |
其他单位成本(美元/吨加工(矿石研磨+矿石浸提)) | |||||||||||||||||||||
现场G & A | $/吨 | 0.89 | - | - | - | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
维持现金成本(美元/磅铜) | |||||||||||||||||||||
现金成本1 | 美元/磅 | 1.15 | - | - | - | 1.14 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.34 | 1.03 | 1.11 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 0.97 |
持续现金成本1 | 美元/磅 | 1.44 | - | - | - | 1.38 | 1.63 | 1.72 | 1.63 | 1.88 | 1.70 | 1.30 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.24 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 1.25 |
总现金成本2 | 美元/磅 | 1.41 | - | - | - | 1.75 | 1.75 | 1.30 | 1.73 | 1.52 | 1.72 | 1.03 | 1.23 | 1.41 | 1.42 | 1.51 | 1.15 | 1.29 | 1.26 | 1.36 | 1.05 |
维持现金成本总额2 | 美元/磅 | 1.66 | - | - | - | 1.92 | 2.03 | 1.72 | 1.99 | 2.09 | 2.01 | 1.30 | 1.51 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.32 | 1.47 | 1.42 | 1.62 | 1.32 |
1 仅限内部饲料; 2 包括购买的浓缩铀
第一阶段:现金流 | 单位 | 一期 | Y-03 | Y-02 | Y-01 | Y01 | Y02 | Y03 | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | Y16 |
现金流 | |||||||||||||||||||||
总版本-内部 | 百万美元 | 11,475 | - | - | - | 606 | 620 | 626 | 635 | 686 | 666 | 877 | 761 | 732 | 728 | 706 | 794 | 751 | 763 | 718 | 806 |
总速度-已购买 | 百万美元 | 1,552 | - | - | - | 227 | 195 | - | 180 | 119 | 167 | - | 42 | 92 | 94 | 129 | 33 | 75 | 63 | 108 | 28 |
TC/RC | 百万美元 | (75) | - | - | - | (6) | (5) | (5) | (3) | (3) | (3) | (7) | (5) | (4) | (5) | (4) | (5) | (6) | (5) | (5) | (6) |
运费 | 百万美元 | (43) | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) | (4) | (3) | (2) | (2) | (3) | (4) | (2) | (3) | (2) | (3) |
版税 | 百万美元 | (253) | - | - | - | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (16) | (21) | (17) | (16) | (16) | (16) | (18) | (16) | (16) | (15) | (19) |
Opex -矿业 | 百万美元 | (1,266) | - | - | - | (48) | (53) | (57) | (68) | (61) | (93) | (90) | (77) | (90) | (89) | (95) | (94) | (92) | (95) | (81) | (86) |
Opex -处理 | 百万美元 | (2,346) | - | - | - | (133) | (145) | (138) | (140) | (146) | (151) | (154) | (150) | (148) | (147) | (149) | (151) | (147) | (150) | (148) | (151) |
Opex -购买铜浓度 | 百万美元 | (1,332) | - | - | - | (198) | (167) | - | (155) | (102) | (143) | - | (36) | (78) | (81) | (111) | (28) | (64) | (54) | (92) | (24) |
Opex -现场G & A | 百万美元 | (376) | - | - | - | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) |
Opex -财产税 | 百万美元 | (296) | - | - | - | (35) | (33) | (33) | (32) | (30) | (24) | (22) | (20) | (18) | (16) | (13) | (9) | (5) | (3) | (3) | (3) |
Opex -保证金费用 | 百万美元 | (34) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
关闭成本 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
税-联邦收入 | 百万美元 | (494) | - | - | - | - | - | - | - | (3) | (2) | (26) | (34) | (51) | (51) | (48) | (64) | (60) | (63) | (48) | (46) |
税-国家收入 | 百万美元 | (98) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (6) | (7) | (10) | (10) | (9) | (13) | (12) | (12) | (9) | (9) |
税-国家遣散费 | 百万美元 | (62) | - | - | - | - | - | (1) | (2) | (2) | (2) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (7) | (6) | (7) | (6) | (5) |
WC前来自运营部的现金 | 百万美元 | 6,351 | (2) | (2) | (2) | 372 | 372 | 354 | 375 | 418 | 368 | 519 | 426 | 376 | 374 | 357 | 411 | 391 | 394 | 393 | 458 |
WC变化- AR | 百万美元 | (91) | - | - | - | (91) | 2 | 21 | (21) | 1 | (3) | (4) | 8 | (2) | 0 | (2) | 1 | 0 | (0) | (0) | (1) |
WC变化-美联社 | 百万美元 | 76 | 62 | 123 | (80) | (17) | 1 | (30) | 28 | 3 | 2 | (21) | 4 | 10 | (0) | 4 | (11) | 4 | (1) | 5 | (11) |
WC变化-流 | 百万美元 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
经营所得现金 | 百万美元 | 6,565 | 291 | 121 | (82) | 264 | 375 | 345 | 383 | 422 | 368 | 493 | 438 | 383 | 375 | 359 | 401 | 395 | 393 | 397 | 446 |
增长- EPCM | 百万美元 | (1,177) | (239) | (635) | (303) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
增长-业主成本 | 百万美元 | (475) | (48) | (223) | (205) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
增长-意外情况 | 百万美元 | (265) | (51) | (149) | (64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可持续资本 | 百万美元 | (531) | - | - | - | (24) | (45) | (44) | (35) | (85) | (48) | (39) | (26) | (21) | (21) | (17) | (19) | (19) | (19) | (28) | (42) |
延迟剥离 | 百万美元 | (111) | - | - | - | (0) | (4) | (15) | (10) | (28) | - | (5) | (18) | (5) | (6) | (1) | (2) | (4) | (1) | (15) | - |
投资现金 | 百万美元 | (2,559) | (338) | (1,007) | (572) | (24) | (49) | (59) | (45) | (112) | (48) | (43) | (44) | (26) | (27) | (18) | (21) | (23) | (20) | (43) | (42) |
贷款-提款 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贷款-还款 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贷款-利息 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
融资现金 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净现金流 | 百万美元 | 4,007 | (47) | (886) | (654) | 240 | 326 | 286 | 338 | 309 | 320 | 450 | 393 | 357 | 348 | 342 | 380 | 372 | 373 | 354 | 404 |
净现值@8% | 百万美元 | 1,097 | |||||||||||||||||||
净现值@10% | 百万美元 | 741 | |||||||||||||||||||
IRR | % | 17.09% | |||||||||||||||||||
回报 | #年 | 5.3 |
第22-195页
初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表22-6:II阶段和总现金流模型:物理
第二阶段:物理 | 单位 | 二期 | LOM | Y15 | Y16 | Y17 | Y18 | Y19 | Y20 | Y21 | Y22 | Y23 | Y24 | Y25-29 | Y30-34 | Y35-39 | Y40-44 | Y45-49 |
开采的资源 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 124.2 | 340.4 | - | - | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.3 | 13.8 | 14.1 | 11.6 | 74.2 | 0.0 | - | - | - |
东矿床 | 000,000吨 | 783.2 | 1,008.1 | - | - | 29.1 | 33.4 | 28.6 | 37.6 | 35.6 | 23.6 | 22.3 | 24.8 | 109.2 | 158.4 | 151.3 | 129.4 | - |
总开采量 | 000,000吨 | 907.4 | 1,348.5 | - | - | 29.8 | 36.4 | 30.5 | 39.1 | 38.8 | 37.3 | 36.4 | 36.4 | 183.4 | 158.4 | 151.3 | 129.4 | - |
废弃物开采 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | 000,000吨 | 19.3 | 137.1 | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 3.9 | 4.3 | 2.5 | 5.0 | - | - | - | - |
东矿床 | 000,000吨 | 1,643.2 | 2,073.5 | - | - | 15.7 | 74.6 | 74.6 | 71.9 | 70.2 | 70.0 | 70.5 | 72.2 | 363.7 | 376.7 | 329.7 | 53.4 | - |
开采的废物总量 | 000,000吨 | 1,662.5 | 2,210.6 | - | - | 16.5 | 74.8 | 74.7 | 72.1 | 72.4 | 73.9 | 74.8 | 74.8 | 368.7 | 376.7 | 329.7 | 53.4 | - |
材料移动 | ||||||||||||||||||
重新处理 | 000,000吨 | 30.9 | 44.7 | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | 21.0 | - | - | - |
移动的材料总数 | 000,000吨 | 2,600.8 | 3,603.8 | - | - | 46.3 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 556.1 | 556.1 | 481.0 | 182.8 | - |
带钢比 | ||||||||||||||||||
铜世界矿床 | X:X | 0.16 | 0.40 | - | - | 1.15 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.67 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.07 | - | - | - | - |
东矿床 | X:X | 2.10 | 2.06 | - | - | 0.54 | 2.23 | 2.61 | 1.91 | 1.98 | 2.97 | 3.16 | 2.91 | 3.33 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | - |
总剥离率 | X:X | 1.83 | 1.64 | - | - | 0.55 | 2.05 | 2.45 | 1.84 | 1.87 | 1.98 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.38 | 2.18 | 0.41 | - |
已碾磨吨数 | ||||||||||||||||||
已碾磨吨数 | 000,000吨 | 805.4 | 1,120.9 | - | - | 23.2 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 126.6 | - |
头部-铜 | % | 0.41% | 0.42% | - | - | 0.56% | 0.56% | 0.43% | 0.48% | 0.56% | 0.55% | 0.46% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.37% | 0.31% | - |
头部-银 | 克/吨 | 5.06 | 5.08 | - | - | 6.75 | 8.21 | 5.66 | 4.56 | 4.85 | 5.41 | 5.30 | 4.22 | 3.60 | 5.33 | 5.26 | 5.27 | - |
标题-莫 | % | 0.01% | 0.01% | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | - |
吨流失 | ||||||||||||||||||
吨流失 | 000,000吨 | 121.6 | 227.6 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 33.1 | 30.4 | 2.3 | 2.8 | - |
标题- CuSS | % | 0.23% | 0.26% | - | - | 0.18% | 0.22% | 0.35% | 0.32% | 0.26% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.27% | 0.17% | 0.15% | 0.25% | - |
头部-铜 | % | 0.31% | 0.35% | - | - | 0.24% | 0.28% | 0.47% | 0.42% | 0.35% | 0.30% | 0.29% | 0.27% | 0.36% | 0.22% | 0.22% | 0.30% | - |
购买铜浓度 | ||||||||||||||||||
Cu精矿 | 000吨 | 2,534.0 | 3,341.6 | - | - | 101.0 | - | 64.5 | - | - | - | 101.7 | 189.1 | 525.9 | 293.6 | 499.7 | 758.5 | - |
等级-铜 | % | 25.00% | 25.00% | - | - | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | - |
等级-金 | 克/吨 | 0.50 | 0.50 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - |
等级-银 | 克/吨 | 15.00 | 15.00 | - | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
恢复到铜阴极 | ||||||||||||||||||
来自硫化合物 | % | 80.11% | 79.23% | - | - | 81.53% | 81.31% | 79.81% | 80.03% | 80.34% | 76.59% | 76.58% | 75.10% | 76.90% | 82.95% | 82.15% | 81.36% | - |
选自氧化物 | % | 58.69% | 58.88% | - | - | 58.90% | 61.48% | 59.18% | 58.64% | 58.67% | 58.63% | 56.29% | 56.11% | 58.60% | 59.08% | 54.67% | 61.79% | - |
外购 | % | 97.14% | 97.27% | - | - | 97.49% | - | 98.06% | - | - | - | 97.79% | 97.83% | 97.82% | 97.42% | 96.71% | 96.47% | - |
生产的铜阴极 | ||||||||||||||||||
来自硫化合物 | 000吨 | 2,617.5 | 3,755.4 | - | - | 106.1 | 136.1 | 102.5 | 115.2 | 134.7 | 125.2 | 104.1 | 83.9 | 471.8 | 466.6 | 447.1 | 324.2 | - |
选自氧化物 | 000吨 | 219.4 | 463.1 | - | - | 9.3 | 11.4 | 18.3 | 16.4 | 13.6 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | 69.8 | 40.1 | 2.8 | 5.3 | - |
外购 | 000吨 | 615.4 | 812.6 | - | - | 24.6 | - | 15.8 | - | - | - | 24.9 | 46.3 | 128.6 | 71.5 | 120.8 | 182.9 | - |
总铜阴极 | 000吨 | 3,452.3 | 5,031.1 | - | - | 140.0 | 147.5 | 136.7 | 131.6 | 148.3 | 136.9 | 139.8 | 140.0 | 670.2 | 578.2 | 570.7 | 512.5 | - |
莫孔克制作 | ||||||||||||||||||
钼精矿 | 000吨 | 116.6 | 150.9 | - | - | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 4.0 | 16.6 | 24.1 | 24.4 | 21.9 | - |
莫级 | % | 52.96% | 52.54% | - | - | 51.07% | 51.14% | 52.89% | 51.34% | 51.68% | 50.85% | 54.45% | 54.43% | 51.54% | 53.31% | 53.48% | 53.88% | - |
浓缩钼 | 000吨 | 61.7 | 79.3 | - | - | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 8.6 | 12.8 | 13.0 | 11.8 | - |
多雷制作 | ||||||||||||||||||
银在多雷-内部饲料 | 000盎司 | 68,539 | 95,347 | - | - | 2,657 | 4,165 | 2,853 | 2,295 | 2,443 | 2,659 | 2,591 | 2,032 | 8,624 | 13,528 | 13,333 | 11,359 | - |
多雷的银-已购买conc | 000盎司 | 1,094 | 1,443 | - | - | 44 | - | 28 | - | - | - | 44 | 82 | 227 | 127 | 216 | 328 | - |
Auin Doré -购买conc | 000盎司 | 37 | 48 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | - |
酸装置 | ||||||||||||||||||
购买硫磺 | 000吨 | 655.2 | 1,752.3 | - | - | 45.9 | 71.5 | 76.2 | 22.4 | 18.3 | 48.5 | 51.6 | 42.0 | 140.5 | 59.8 | 78.6 | - | - |
生产/销售的过量酸 | 000吨 | 5,733.3 | 7,304.3 | - | - | 187.7 | 78.3 | 44.8 | 106.7 | 96.9 | 71.7 | 99.5 | 103.9 | 725.8 | 711.5 | 1,827.6 | 1,678.9 | - |
总产量 | ||||||||||||||||||
产生的铜当量 | 000吨 | 3,949.5 | 5,689.4 | - | - | 155.6 | 166.0 | 150.8 | 146.7 | 164.4 | 151.2 | 156.8 | 154.5 | 735.4 | 670.4 | 684.0 | 613.5 | - |
第22-196页
初步经济评估美国亚利桑那州皮马县Copper World Complex |
表22-7:第二阶段和总现金流模型:单位成本和财务
第二阶段:单位成本 | 单位 | 二期 | LOM | Y15 | Y16 | Y17 | Y18 | Y19 | Y19 | Y19 | Y19 | Y19 | Y19 | Y25-29 | Y30-34 | Y35-39 | Y40-44 | Y45-49 |
采矿业(运输量为每吨,不包括预剥离) | ||||||||||||||||||
采矿 | $/吨 | 1.35 | 1.37 | - | - | 1.85 | 1.27 | 1.27 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.56 | - |
延迟剥离 | $/吨 | (0.18) | (0.16) | - | - | (0.03) | (0.07) | (0.18) | (0.00) | (0.02) | (0.27) | (0.32) | (0.26) | (0.33) | (0.12) | (0.17) | - | - |
采矿业(不含自然剥离) | $/吨 | 1.17 | 1.21 | - | - | 1.83 | 1.21 | 1.09 | 1.31 | 1.30 | 1.05 | 1.01 | 1.06 | 0.99 | 1.20 | 1.18 | 1.56 | - |
加工(美元/吨加工(矿石研磨+矿石浸提)) | ||||||||||||||||||
硫化浮选 | $/吨 | 4.04 | 3.89 | - | - | 4.43 | 3.78 | 3.77 | 3.80 | 3.79 | 3.78 | 3.77 | 3.78 | 3.78 | 3.84 | 4.56 | 4.53 | - |
钼浮选 | $/吨 | 0.11 | 0.11 | - | - | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | - |
浸滤厂 | $/吨 | 0.49 | 0.47 | - | - | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.49 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.62 | - |
酸装置 | $/吨 | 0.26 | 0.40 | - | - | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.23 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | - |
酸厂(电力信贷) | $/吨 | (0.17) | (0.19) | - | - | (0.19) | (0.16) | (0.16) | (0.16) | (0.16) | (0.16) | (0.16) | (0.16) | (0.16) | (0.16) | (0.19) | (0.22) | - |
浸提垫 | $/吨 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - |
多雷植物 | $/吨 | 0.15 | 0.14 | - | - | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | - |
SX/EW | $/吨 | 0.84 | 0.84 | - | - | 1.05 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | - |
总计 | $/吨 | 5.72 | 5.68 | - | - | 6.53 | 5.75 | 5.60 | 5.41 | 5.51 | 5.53 | 5.52 | 5.44 | 5.36 | 5.34 | 6.31 | 6.27 | - |
其他单位成本(美元/吨加工(矿石研磨+矿石浸提)) | ||||||||||||||||||
现场G & A | $/吨 | 0.95 | 0.93 | - | - | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.78 | 0.79 | - |
维持现金成本(美元/磅铜) | ||||||||||||||||||
现金成本1 | 美元/磅 | 1.11 | 1.12 | - | - | 0.97 | 1.01 | 1.18 | 1.13 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.37 | 1.19 | 1.26 | 1.07 | 0.90 | - |
持续现金成本1 | 美元/磅 | 1.42 | 1.43 | - | - | 1.19 | 1.68 | 1.49 | 1.47 | 1.25 | 1.33 | 1.48 | 1.73 | 1.57 | 1.55 | 1.36 | 1.08 | - |
总现金成本2 | 美元/磅 | 1.46 | 1.44 | - | - | 1.35 | 1.01 | 1.42 | 1.13 | 0.99 | 1.04 | 1.47 | 1.97 | 1.56 | 1.49 | 1.49 | 1.64 | - |
维持现金成本总额2 | 美元/磅 | 1.73 | 1.71 | - | - | 1.53 | 1.68 | 1.69 | 1.47 | 1.25 | 1.33 | 1.79 | 2.22 | 1.87 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | - |
1 仅限内部饲料; 2 包括购买的浓缩物
第二阶段:现金流 | 单位 | 二期 | LOM | Y15 | Y16 | Y17 | Y18 | Y19 | Y20 | Y21 | Y22 | Y23 | Y24 | Y25-29 | Y30-34 | Y35-39 | Y40-44 | Y45-49 |
现金流 | ||||||||||||||||||
总版本-内部 | 百万美元 | 24,722 | 36,197 | - | - | 969 | 1,212 | 995 | 1,096 | 1,230 | 1,125 | 977 | 804 | 4,556 | 4,413 | 4,159 | 3,186 | - |
总速度-已购买 | 百万美元 | 4,845 | 6,397 | - | - | 194 | - | 124 | - | - | - | 196 | 364 | 1,012 | 563 | 951 | 1,440 | - |
TC/RC | 百万美元 | (280) | (355) | - | - | (6) | (6) | (7) | (10) | (11) | (8) | (11) | (10) | (41) | (58) | (60) | (54) | - |
运费 | 百万美元 | (111) | (154) | - | - | (4) | (7) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (14) | (22) | (22) | (19) | - |
版税 | 百万美元 | (587) | (841) | - | - | (24) | (32) | (24) | (25) | (30) | (28) | (24) | (19) | (103) | (104) | (101) | (74) | - |
Opex -矿业 | 百万美元 | (3,048) | (4,314) | - | - | (84) | (134) | (121) | (146) | (145) | (116) | (112) | (118) | (551) | (668) | (568) | (285) | - |
Opex -处理 | 百万美元 | (5,307) | (7,653) | - | - | (195) | (209) | (204) | (197) | (201) | (201) | (201) | (198) | (977) | (958) | (955) | (811) | - |
Opex -购买铜浓度 | 百万美元 | (4,180) | (5,512) | - | - | (167) | - | (106) | - | - | - | (168) | (312) | (867) | (484) | (824) | (1,251) | - |
Opex -现场G & A | 百万美元 | (877) | (1,253) | - | - | (30) | (37) | (37) | (37) | (37) | (37) | (37) | (37) | (185) | (183) | (118) | (102) | - |
Opex -财产税 | 百万美元 | (292) | (588) | - | - | (16) | (15) | (15) | (15) | (14) | (17) | (16) | (16) | (68) | (53) | (40) | (6) | - |
Opex -保证金费用 | 百万美元 | (55) | (89) | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (9) | (9) | (9) | (9) | (5) |
关闭成本 | 百万美元 | (200) | (200) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (200) |
税-联邦收入 | 百万美元 | (1,616) | (2,110) | - | - | (55) | (83) | (50) | (65) | (84) | (73) | (59) | (36) | (304) | (281) | (276) | (249) | - |
税-国家收入 | 百万美元 | (317) | (415) | - | - | (11) | (16) | (10) | (13) | (16) | (14) | (12) | (7) | (60) | (55) | (54) | (49) | - |
税-国家遣散费 | 百万美元 | (190) | (252) | - | - | (7) | (9) | (6) | (7) | (9) | (8) | (7) | (5) | (36) | (33) | (33) | (29) | - |
WC前来自运营部的现金 | 百万美元 | 12,509 | 18,859 | - | - | 562 | 662 | 533 | 577 | 678 | 616 | 520 | 404 | 2,353 | 2,068 | 2,051 | 1,690 | (205) |
WC变化- AR | 百万美元 | 91 | - | - | - | (36) | (5) | 10 | 3 | (15) | 11 | (5) | 0 | (16) | 42 | 15 | (44) | 130 |
WC变化-美联社 | 百万美元 | (76) | - | 81 | - | (42) | 19 | (17) | (10) | 2 | (6) | 28 | 18 | (31) | (9) | (35) | 105 | (179) |
WC变化-流 | 百万美元 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
经营所得现金 | 百万美元 | 12,524 | 19,089 | 81 | - | 484 | 676 | 526 | 570 | 665 | 621 | 544 | 422 | 2,306 | 2,102 | 2,031 | 1,751 | (254) |
增长- EPCM | 百万美元 | (444) | (1,621) | (222) | (222) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
增长-业主成本 | 百万美元 | (264) | (739) | (132) | (132) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
增长-意外情况 | 百万美元 | (177) | (442) | (89) | (89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可持续资本 | 百万美元 | (967) | (1,498) | - | - | (31) | (179) | (38) | (75) | (52) | (29) | (38) | (29) | (169) | (162) | (109) | (56) | - |
延迟剥离 | 百万美元 | (456) | (567) | - | - | (1) | (7) | (20) | (0) | (2) | (31) | (35) | (29) | (184) | (67) | (79) | - | - |
投资现金 | 百万美元 | (2,308) | (4,867) | (443) | (443) | (32) | (187) | (58) | (75) | (55) | (60) | (73) | (58) | (353) | (229) | (188) | (56) | - |
贷款-提款 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贷款-还款 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贷款-利息 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
融资现金 | 百万美元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净现金流 | 百万美元 | 10,216 | 14,222 | (361) | (443) | 452 | 489 | 468 | 495 | 611 | 561 | 470 | 364 | 1,953 | 1,873 | 1,842 | 1,695 | (254) |
净现值@8% | 百万美元 | 947 | 2,044 | |||||||||||||||
净现值@10% | 百万美元 | 555 | 1,296 | |||||||||||||||
IRR | % | 48.63% | 18.26% | |||||||||||||||
回报 | #年 | 1.7 | - |
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23.毗邻物业
提交人不知道在紧邻该项目的物业上有任何相关工作。
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24.其他相关数据和信息
为使本技术报告不具误导性,本项目没有其他必要的相关数据或信息材料。
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25.解释和结论
25.1该项目的近代史
Hudbay之前完成了一项可行性研究,考虑为East矿藏制定独立的开发计划,并在其2017年Rosemont独立项目的技术报告中公布了结果。
虽然针对独立罗斯蒙特项目的联邦许可的诉讼仍在进行中,但哈德贝开始全面审查其于2014年从奥古斯塔资源公司收购的整个土地包的勘探潜力,以及East矿藏。2020年和2021年进行的钻探发现和圈定了多个卫星矿床,统称为“铜世界”,几乎连续地在东部矿床附近7公里的走向长度内发现和圈定了这些矿床。
最近在铜世界取得的勘探成功,以及正在进行的诉讼中关于2017年可行性研究所设想的项目设计的不确定性,促使Hudbay评估替代设计方案,以在这一预期区域内释放价值。这包括改造2017年的矿产资源,纳入来自成功勘探结果的新矿产资源,并完成新的冶金测试工作,这导致对新项目的矿山计划、加工厂设计、尾矿储存战略和许可要求进行了全面审查。
本技术报告描述了世界铜矿和EAST铜矿联合开发的最新资源模型和采矿计划以及冶金测试、运营成本和资本成本估计的现状,并取代并取代其中所述的二零一七年技术报告和EAST矿藏的矿产资源和矿产储量估计。
25.2%露天采矿
采矿顺序采用两阶段方法,第一阶段的生产考虑开采矿坑及其相关基础设施的足迹,只需要16年的州和地方许可(外加一年的剥离前)。在此期间,所有废物、尾矿和浸出垫也都在哈德贝的私人土地范围内处置。在这一第一阶段之后,人们认为已经获得了开采和存放尾矿和废物的所有必要许可证,而且还为第二生产阶段的非专利采矿主张取得了许可证。露天矿按顺序开采,包括17个采矿阶段,总寿命为44年,外加一年的预剥。
在整个矿山寿命内,将开采14.86亿吨选矿厂和浸出饲料以及约24.37亿吨废物,使矿山剥离比寿命达到1.64(包括剥离前材料)。
第一阶段矿山生产计划的一个重要制约因素是,在浸出垫上处置废石、尾矿和矿化的空间有限,从严格的经济角度来看,采矿顺序不是最优的。然而,目前的采矿计划允许该矿在第一阶段以可持续的方式运营17年,直到获得联邦许可。提早获得这些许可将消除采矿进度上的这些重要限制,从而提前开采更多吨和/或更好的品位,从而为项目带来重大好处。
25.3冶金与工艺
在2014年收购该项目后,哈德贝开展了一系列以East矿藏为重点的冶金项目。测试活动的目的是改善矿物学和冶金特征之间的相关性,只考虑通过浮选进行选矿。
在2020年发现铜世界矿藏后,Hudbay已聘请多个实验室和顾问对这些新矿藏进行额外的矿物学和冶金测试,包括模拟铜提取和酸消耗的柱浸测试。由于最初的测试工作只侧重于硫化铜的浮选回收,没有使用CPS电位(受控电位硫化),因此最近的测试工作也用于逐个矿床更新浮选回收率。
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为确定钼和银的回收,还进行了有限的测试工作。
加工设施包括氧化物浸出、溶剂提取和电积(SX/EW)设施、硫化物选矿厂、精矿浸出设施和酸厂。一期硫化物选矿厂生产能力为6万吨/天,原矿浸出吨位为2万吨/天。17年,在第二阶段期间,选矿厂的生产能力将增加到每天9万吨。
氧化物浸出和SX/EW设施遵循常规工艺,包括只读存储器浸出、溶剂提取和电积。硫化选矿厂由常规破碎、磨矿、浮选、钼分离、精矿脱水和尾矿脱水组成。硫化厂生产的硫化物精矿在精矿浸出设备中进行进一步处理,以产生怀孕浸出液(PLS),该溶液与氧化物浸出回路中的PLS相结合。组合后的偏最小二乘法经SX/EW处理后制得阴极铜。沿着阿尔比翁流程™,精矿浸出设施包括硫磺浮选、脱水和净化,以产生硫精矿,该精矿通过制酸厂加工,与额外购买的硫磺一起,产生41万吨/a的硫酸。Albion工艺™产生的固体残留物在贵金属回收步骤中进一步处理。
如下所述,该项目的拟议加工厂设计预计将提供有价值的可选性和有意义的环境和社会效益。
25.4环境研究、许可和社会或社区影响
已为该项目完成的研究和调查包括生物和文化调查以及地下水、地表水和地球化学研究。作为先前独立的Rosemont铜矿项目的一部分,已经完成了对第一阶段所有受影响地区和第二阶段大部分地区的文化和生物调查。还进行了地球化学、地下水和地表水研究,以支持第一阶段的设计和许可。在编制与第二阶段有关的环境影响报告书时,还对罗斯蒙特铜矿项目进行了大量研究。
该项目的第一阶段预计只需要州、县和当地的许可和/或授权。许多许可证要么已经发放,要么处于积极的许可阶段,要么正在修改过程中。
除了州、县和地方许可外,由于对USFS和BLM管理的土地的影响,第二阶段将需要联邦许可。亚利桑那州为第一阶段颁发的环境许可和批准,如第二类空气许可和含水层保护许可,将进行修改,以与适用的第二阶段联邦许可相匹配。提交修正案供州机构审查的时间将与联邦计划中使用的布局和预期的批准时间相适应。供水和电力线路布线的授权将在第二阶段保持有效。
哈德贝致力于保护历史和文化资源以及保护濒危物种和其他受保护物种。额外的缓解措施和其他承诺将作为制定第二阶段《环境影响报告书》的一部分来确定。缓解因素将包括由美国食品和药物管理局制定的《环境影响报告书》中所列的缓解因素。
根据该项目的重新设计,为铜世界综合设施提出的替代发展计划,包括该PEA的East矿藏,将产生许多好处。阴极形式的铜生产有可能100%销售给美国国内市场,以从战略上减少对进口的依赖,同时由于取消了航运、冶炼和金属精炼,利用拟议的流程减少了温室气体和硫的排放。使用硫磺燃烧器生产用于浸出氧化物矿化的酸,也将有助于减少排放。
该项目还将为当地利益攸关方带来重大好处。除了为发展和/或维持当地企业创造就业和机会外,未来44年的房产税总额估计将达到7.15亿美元,这将在40多年内直接支持当地纳税人。
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25.5.经济分析
根据现金流模型的结果,该项目的无杠杆税后NPV10%为12.96亿美元,税后IRR为18%,回收期为5.3年,按长期铜价3.50美元/磅计算的年平均EBITDA为4.92亿美元,第一阶段的独立NPV10%为7.41亿美元,税后IRR为17%,而第二阶段增加了5.55亿美元的NPV10%,增量税后IRR为49.%,资金全部来自第一阶段运营的现金流。
项目发展备选方案得到了充分的理解,项目表现出积极的经济效益,支持继续实施PFS的决定。
25.6风险和不确定因素
这项PEA是初步性质的,包括被认为在地质上过于投机的推断矿产资源,因此无法将其归类为矿产储量,而且不确定PEA是否会实现。不属于矿产储备的矿产资源没有显示出经济可行性。
此外,本PEA包含许多假设和预期,这些假设和预期构成了适用于加拿大和美国证券法的前瞻性信息。前瞻性信息包括但不限于哈德贝对该项目的成本、许可要求和设计、项目的技术和经济可行性以及推进和改进项目的潜力的期望。请参考本技术报告开头的警示声明,了解与本技术报告中提出的所有此类前瞻性信息相关的假设、风险和不确定性的进一步信息。
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26.建议
26.1钻探和资源建模更新
未来的钻探计划应侧重于将采矿计划第一阶段中包括的所有推断矿产资源估计转换为指定类别,以便可以根据该阶段的矿产储量估计制定预可行性研究。哈德贝已经启动了这一演练计划,截至本PEA发布之日,该计划已完成约90%。此外,还建议将目前估计为5年的回收期内开采的矿产资源估算归入计量类别,以增加对项目经济回报的信心,以便在预可行性研究确认项目的技术和经济可行性的情况下可能支持可行性研究。
26.2.前期可行性工程工作
哈德贝已经制定了全面的PFS范围和详细预算,以启动该项目第一阶段的预可行性工作。Hudbay估计,除了上述建议的加密钻井预算外,完成PFS将花费约1700万美元。哈德贝拥有在2022年完成加油站工作所需的资金。
以下小节提供了有关PFS的一些组件的一些详细信息
26.2.1 岩土工程勘察设计
要开发主要基础设施,需要进行岩土勘察:矿坑、WRF、TSF、WRF、HLP、加工厂。这项调查将是对主要基础设施已经进行的岩土调查的补充。岩土调查将包括:钻探、录井、测绘、仪器仪表、实验室测试、岩土分析。
岩土工程勘察的目标包括:
·基金会为主要基础设施工作:加工厂、TSF、HLP、WRF
·这一主要基础设施的稳定性分析
·基于岩土单元和结构域的岩土模型开发,以获取岩土领域
·铜世界和东坑所有坑的边坡稳定性设计和优化
·实施工具和监测计划
·关于施工和运营的岩土工程建议
根据岩土工程结果,将为以下项目完成确认/更新的设施设计:
·矿坑坡度配置
·废石设施基础和斜坡
·尾矿存储设施基础、坡度、标高和施工顺序
·堆肥设施基础、坡度、标高和施工顺序
·加工厂基础和平台
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26.2.2 水文地质调查研究;地下水模型与基坑降水
将进行补充的水文地质调查和研究,重点是铜世界地区。作为这项研究的结果,将建立一个综合的水文和水文地质模型。
作为这项研究的一部分,还将开发一个地下水模型,以便为不同的技术研究和许可证提供必要的投入。
要做的主要工作包括:
·对世界铜矿地区进行实地水电调查
·综合水文学和水文地质模型
·区域水电模式
·建立基线校准模型
·预测采矿阶段和关闭模型
·颗粒物传输和缓解
·水文地质模型和基坑降水评估
26.2.3 地球化学影响评价
将开展互补性的地球化学影响评估,以完成:
·潜在酸性物质和非酸性物质分析
·预测渗漏预测地球化学的设施
·矿坑回填预测地球化学
·矿坑湖预测地球化学
26.2.4 采矿
需要完成以下工作:
·露天矿边坡稳定性设计及降水方案
·基于地球化学考虑的废物分配
·对不同的尾矿储存设施进行尾矿管理
·根据从矿到磨的方法,将原料送到破碎机进行浮选,将原料送到堆
·水资源平衡和水资源管理
·业主成本的资本支出
·采矿的运营成本(钻探、爆破、装载、运输、间接)
·采矿设备、维护、堆浸扩建和尾矿扩建的持续资本成本是成本的主要贡献者。
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26.2.5 冶金与加工
建议对该矿床进行如下其他冶金表征:
·对粉碎回路进行建模,以确定粉碎、凹陷研磨和球磨设备的大小,
·进一步优化铜钼分离电路,以核实最终精矿品位和回收率,并确定试剂要求和电路配置;
·列浸泡测试以确认堆浸泡和SX/EW要求
·Albion工艺与其他现有类似硫化物浸出技术,包括低温和高温浸出技术之间的权衡研究
·对硫化物材料进行精矿浸出台架试验,以确定工业综合设施的规模
·对优化的流程尾矿进行矿物学研究,以确定金属损失的特征并确定额外回收的潜在机会。
·优化浮选药剂配方,最大限度地提高铜的浮选回收率,特别是进一步提高氧化铜物种的回收率。
PFS研究要求完成某些可交付成果,以支持资本成本估计。这些交付成果包括:
·流程设计;流程图、质量平衡、水量平衡、流程计算、工厂主要设备尺寸、喘振能力和试剂清单
·总体安排;工地布局、优化占地面积、所有加工区和工地建筑的位置。
·机械和管道;主要和长铅项目的设备数据表,报价,机械设备清单,设计标准,大口径/主要管道材料起飞,尾矿线和输水线的位置
·土木工程、结构、混凝土;设计标准、腐蚀控制、材料起飞、
·电气和仪器仪表;设计Criteira、负荷列表、电气设备列表、单线图
·风险研究;将完成危险研究以及高级别可施工性审查
26.2.6 基础设施和站点布局
需要额外的测试和数据,以进一步确定以下领域的基础设施和现场布局要求以及相关成本:
·优化电力和供水基础设施的权衡研究,包括与Trico的电气研究
·加工厂模块化的权衡研究包括工业综合体
·提供岩土测试和数据,以进一步制定磨坊、尾矿和服务场的建设要求,
·对矿场周围的水源进行水文地质和水质测试,以确定支持工厂和服务基础设施所需的可用水量和水质,
·进行场地布局权衡研究,以优化流程和可施工性
·谴责工厂、WRF和尾矿区下的钻探,以及
·环境和社会经济研究
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26.2.7 废物和水管理
需要对矿区的水进行全面的水文地质审查。这就需要有足够的数量和质量来满足加工厂和矿山的运营。此外,需要确定降雨量和排水区,以便适当估计引水大坝/沟渠,以尽量减少淡水与矿区的接触。
尾矿管理设施和废石管理设施区域需要完成对地表径流、地下水和渗漏的完整水文评估。
需要开发和完成ARD和金属浸出测试工作,以便对废石进行适当的表征,并开发储存方案。
26.2.8 环境保护
Hudbay对该项目的许可计划是继续工作,以获得第20节所述的必要许可。
基本数据收集需要涵盖广泛的不同主题,包括天气、水流、植被、野生动物和社会经济。将需要建立一个全面的计划,以收集必要的信息,以遵守各自的机构许可证申请要求。
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27.参考文献
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