EX-96.27 Ss 2975198_ex 9602.htm 技術報告概要

米国ネバダ州万寿菊総合体技術報告書の概要

S-K 1300レポート

SSR鉱業会社

SLR項目番号:138.21581.00002

発効日:

2023年9月30日

署名日:

2024年2月12日

プロデューサー:

SLR国際会社

持続可能な発展を現実にする

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

米国ネバダ州万寿菊総合体技術報告書の概要

SLR項目番号:138.21581.00002

プロデューサー.プロデューサー

SLR国際会社

コール通り1658号、100号室

コロラド州レイクウッド80401

SSR鉱業会社

ライトン通り東6900号、1300号スイートルーム

コロラド州デンバー市80237

アメリカです

発効日-2023年9月30日

署名日-2024年2月12日

配布: コピー1部-SSR鉱業会社
コピーx 1-SLR国際会社

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

前向き陳述に関する注意事項:

本報告に含まれるいくつかの陳述は、“1933年証券法”(改正された“証券法”)第27 A節、 及び改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”)第21 E節に示される“前向き陳述”に属し、これらの章で規定される安全港をカバーすることを目的としている。前向き陳述は,“可能”,“将”,“可能”,“すべき”,“期待”,“計画”,“予想”,“信じる”,“予定”,“見積もり”,“計画”,“見積もり”,“プロジェクト”,“予測”,“潜在”,“継続” と類似した表現,および未来時制で書かれた陳述で識別することができる.前向きな陳述は、当時知られていた情報および/または未来の事件に好意的な信念に基づく。このような陳述はリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確実性は、実際の表現や結果が前向き陳述で表現されているものと大きく異なることを招く可能性がある。その中の多くの危険と不確実性は制御できないし予測できない。このような危険と不確実性を考慮して、読者に展望的陳述に過度に依存しないように注意する。前向き表現には、金属価格仮説、キャッシュフロー予測、予想資本および運営コスト、金属回収率、鉱山寿命および生産性、および本報告で使用される他の仮定が含まれるが、これらに限定されない。

このような展望的な情報および表現は、探査結果の内在的な投機性、探査の能力、現地の利害関係者とのコミュニケーション、コミュニティと政府関係の維持、合弁企業の交渉状況、私たちの業務の天気状況、大口商品価格、鉱物埋蔵量の最終決定と実現、鉱物資源の存在または実現、開発方法、必要な承認、所有権、許可証および許可証を得るかどうか、鉱山の開発と運営、および開発計画を実施するために必要な十分な運営資金を含むが、これらに限定されない大量の重要な要素および仮定に基づいている。十分なサービスと供給を得る;br外貨為替レート;金利;資本市場への参入と関連する資金コスト;合格したスタッフがいるかどうか;関連合意を交渉、決定し、実行する能力;私たちの鉱山や施設に対する社会の反対がない;私たちの財産に法的挑戦を提起していない;未来の生産の時間と数量;生産、コスト、および資本支出目標を達成する能力、研究と分析を行う時間と能力、資本と運営支出;経済状況; は十分な資金を持っているかどうか。経済的に有利な条件で鉱産物を採掘、加工、販売する最終能力;および将来の事件または条件に影響を与える可能性のある任意および他のすべてのタイミング、探査、開発、運営、財務、予算、経済、法律、社会、地政学、規制、政治的要素。我々が現在把握している情報から,これらの要因や仮定は合理的であると考えられるが,それらは正しくないことが証明されている可能性がある.

上記のリストは、本報告書に含まれる任意の前向き宣言および情報に影響を与える可能性のあるすべての要因の詳細なリストではなく、このような宣言および情報は、そのような声明が発行された日後に発生したイベントまたは状況を反映するために、または予期または予期されたイベントの発生を反映するために更新されないであろう。

本技術報告書の要約は、米国公認会計原則に基づいて確認されていない財務措置も含む。

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

カタログ表

1.0実行概要 1-1
1.1概要 1-1
1.2経済分析 1-7
1.3テクニカルなまとめ 1-11
2.0概要 2-1
2.1実地調査 2-1
2.2情報源 2-1
2.3略語リスト 2-3
3.0プロパティの説明 3-1
3.1位置 3-1
3.2土地保有権 3-3
3.3財産権負担と特許使用料 3-14
3.4必要なライセンスと状況 3-14
3.5その他の重要な要因とリスク 3-15
4.0獲得可能性、気候、現地資源、インフラ、および地形 4-1
4.1アクセシビリティ 4-1
4.2気候 4-1
4.3ローカルリソース 4-1
4.4インフラストラクチャ 4-1
4.5地形学 4-2
5.0履歴 5-1
5.1所有権、探査、開発の歴史 5-1
5.2過去の生産高 5-7
6.0地質背景、成鉱作用、および鉱床 6-1
6.1地域地質 6-1
6.2地方地質 6-3
6.3財産地質 6-8
6.4預金タイプ 6-29
7.0探索 7-1
7.1地球物理と地球化学調査 7-2
7.2掘削 7-3
8.0サンプル準備、分析、セキュリティ 8-1

i

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SLR項目番号:138.21581.00002

8.1サンプルの調製と分析 8-1
8.2品質保証と品質管理 8-5
8.3セキュリティの例 8-15
8.4 QPの意見 8-16
9.0データ検証 9-1
9.1万寿菊データベースの移行 9-1
9.2 QPの意見 9-2
10.0選鉱および冶金試験 10-1
10.1万寿菊冶金試験 10-1
10.2水牛谷冶金試験 10-5
10.3 QPの意見 10-8
11.0鉱物資源の試算 11-1
11.1概要 11-1
11.2万寿菊 11-3
11.3バッファロー 11-30
12.0鉱物埋蔵量の見積もり 12-1
12.1概要 12-1
12.2鉱物埋蔵量への変換 12-2
12.3限界勾配 12-3
12.4特許使用料、純収益、消費税 12-4
12.5希釈 12-4
12.6回の採取 12-4
12.7以前の推定数との比較 12-4
12.8 QP意見 12-4
13.0掘削方法 13-1
13.1岩土、水文、坑道、およびその他の設計パラメータ 13-1
13.2坑道位相とタイミング 13-4
13.3生産性、坑井寿命、サイズ、および希釈係数 13-8
13.4剥離要件 13-8
13.5必要な採鉱船団と機械 13-9
13.6制御鉱掘削と方法 13-10
13.7ドリル爆発 13-11
13.8積み込み作業 13-11
13.9輸送作業 13-12

II

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SLR項目番号:138.21581.00002

13.10地雷サポート 13-22
13.11鉱山のメンテナンス 13-22
13.12鉱務局長 13-23
13.13炭鉱安全 13-23
13.14鉱山降水 13-23
13.15鉱夫 13-28
14.0処理とリカバリ方法 14-29
14.1序言 14-29
14.2堆積接着パッドの説明 14-31
14.3池の記述 14-32
14.4炭素吸着 14-32
14.5炭素洗浄と電気積 14-32
14.6炭素再生 14-32
14.7製油 14-32
14.8換気 14-33
14.9加工アップグレードプロジェクトの計画 14-33
14.10試薬 14-33
14.11金回収 14-34
15.0インフラストラクチャ 15-1
15.1サイトアクセス、電力、水 15-1
15.2建物と施設 15-2
15.3爆発物雑誌 15-3
15.4尾鉱貯蔵施設と導水 15-3
15.5シャワーパッドと溶液プール 15-3
15.6廃石置き場 15-3
16.0市場研究 16-8
16.1マーケティングと金属価格 16-8
16.2契約 16-8
17.0環境研究、許可、および現地の個人または団体との計画、交渉または合意 17-1
17.1概要 17-1
17.2環境研究 17-1
17.3プロジェクト許可 17-2
17.4環境影響 17-4
17.5環境モニタリングと報告 17-4

三、三、

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SLR項目番号:138.21581.00002

17.6コミュニティ関係と社会的責任 17-4
17.7鉱場閉鎖の要件 17-5
18.0資本と運用コスト 18-1
18.1資本コスト 18-1
18.2運用コスト 18-2
19.0経済分析 19-1
19.1経済標準 19-1
19.2キャッシュフロー分析 19-2
19.3感度分析 19-4
20.0隣接プロパティ 20-1
21.0その他の関連データおよび情報 21-1
22.0説明と結論 22-1
22.1地質鉱物 22-1
22.2採鉱および鉱物埋蔵量 22-2
22.3選鉱 22-3
22.4インフラストラクチャ 22-4
22.5環境 22-5
22.6資本と運用コスト 22-5
23.0推奨事項 23-1
23.1地質鉱物 23-1
23.2採鉱および鉱物埋蔵量 23-1
23.3選鉱 23-1
23.4インフラストラクチャ 23-2
23.5環境 23-2
23.6資本と運用コスト 23-2
参考文献24.0 24-1
25.0登録者が提供する情報に依存する 25-1
26.0日付と署名ページ 26-1
27.0付録1 27-1
27.1経済モデル年度まとめ 27-1

表1-1:税引後現金流量まとめ 1-10
表1-3:2023年9月30日までの万寿菊鉱物埋蔵量見通し概要 1-1

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SLR項目番号:138.21581.00002

表1-4:資本コストの概要 1-5
表1-5:運用コストの概要 1-5
表3-1:土地組合せ面積一覧(Ha) 3-3
表3-2:MMC表面土地 3-5
表3-3:万寿菊鉱プロジェクト区内のMMCが所有する無特許採鉱権 3-6
表3−4:Sterlingプロジェクトエリア内のMMCが所有する無特許採鉱権 3-7
表3-5:デッカーリース会社が特許を取得していない採鉱クレーム 3-10
表3-6:vek&Andrusリース会社が特許を取得していない採鉱とミルセットクレーム 3-10
表3-7:ヨーロッパ-ネバダ州リース会社が特許を取得していない採鉱請求 3-11
表3-8:フランコ-ネバダリース会社が特許を取得していない採鉱要件 3-12
表3-9:ネバダ北方リース会社が特許を取得していない採鉱クレーム 3-13
表3-10:ネバダ州2006年の新しい非特許採鉱の権利要件 3-13
表3-11:Wasecoオプション特許未取得採鉱クレーム 3-14
表5-1:歴史的考察まとめ 5-5
表5-2:万寿菊1989年8月から2014年4月1日までの歴史生産量 5-7
表5-3:2014年4月1日から2023年9月30日までの万寿菊の生産量 5-7
表7−1:SSR完成の探査まとめ 7-1
表7-2:万寿菊掘削まとめ 7-4
表7-3:水牛谷掘削まとめ 7-4
表7-4:トレントン·キャニオン掘削のまとめ 7-5
表8-1:万寿菊分析資源データベースにおける金の分析方法 8-3
表8-2:有効鉱床NN平均金品位比較 8-9
表8-3:2018年から2023年6月までに使用したCRM標準一覧表 8-10
表8-4:空白数と繰返しフィールド数 8-13
表10-1:水牛谷侵入性ドリルコア複合材料冶金結果の概要 10-6
表10−2:岩性別金回収率 10-7
表11-2:各ドメインのクラスタ値制限値と距離 11-9
表11-3:異なる領域を推定するための相関グラフパラメータ 11-11
表11−4:鉱化クラッド内7.6 m階段状複合材料の基本Au g/t統計データ 11-13
表11-5:ブロックモデルパラメータ 11-13
表11-6:モデル属性 11-14
表11-7:セルAu>0.14 g/tの確率パーセント 11-15
表11-8:鉱化在庫探索パラメータ 11-16
表11-9:材料密度別集計表 11-17

v

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SLR項目番号:138.21581.00002

表11-10:資源分類パラメータ 11-18
表11-11:推定差異統計表 11-24
表11-12:万寿菊資源坑パラメータ及び限界品位 11-27
表11-13:2023年9月30日までの鉱物埋蔵量を含まない万寿菊鉱物資源量見通し内訳 11-28
第11-14表:2018年1月1日と2023年6月30日の鉱石調節 11-29
表11-15:推定域別の元サンプル長重み付け黄金分析(g/トン)統計 11-33
表11−16:AUFAとAUCN分析複合材料 11-35
表11-17:AUFEトップ値(g/t) 11-36
表11-18:変異関数モデル(AUFE) 11-38
表11-19:領域別総合サンプルの長さ重み付き黄金分析(g/トン)統計 11-39
表11-20:ブロックモデルパラメータ(鉱網X,Y,Z,フィート単位) 11-44
表11-21:推定変数 11-44
表11-22:推定域とクラス推定のために生成された体積モデル 11-45
表11-23:ドメイン境界タイプの推定 11-47
表11-24:AUFEの勾配補間パラメータ 11-48
表11-25:火災テスト当量回帰パラメータ(AUFAおよびAUCNから) 11-50
表11-26:密度データ統計 11-51
表11-27:分類規則 11-52
表11-28:黄金品位推定統計要約(g/トン) 11-57
表11-29:水牛谷資源坑パラメータとカットオフ品位 11-3
表11-30:2023年7月31日現在鉱物埋蔵量を含まない水牛谷鉱物資源量見通し内訳 11-4
表12-1:2023年9月30日までの万寿菊鉱物埋蔵量推定概要 12-1
表12-2:鉱物埋蔵量推定の主要経済パラメータ 12-3
表13-1:方位角別の全体勾配 13-4
表13-2:マイニングフェーズ設計まとめ 13-5
表13-3:年間生産計画トン採掘量 13-8
表13-4:万寿菊採鉱船団設備一覧 13-10
表13-5:万寿菊鉱用設備艦隊LOM平均修理KPI 13-22
表13-6:補強筋設計基準 13-26
表15-1:ポンプ資産 15-1
表16-1:経済分析金属価格仮定 16-8

VI

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SLR項目番号:138.21581.00002

表17-1:EAを支持するベースライン研究 17-1
表17-2:万寿菊鉱山環境ライセンス 17-2
表17-3:万寿菊鉱山再開墾コスト試算/債券 17-5
表18-1:資本コストまとめ 18-1
表18-2:運用コストまとめ 18-2
表18-3:鉱山経営コスト集計表 18-2
表18-4:保守運用コストのまとめ 18-3
表18-5:プロセス実行コストのまとめ 18-3
表18-6:G&A運用コストまとめ 18-3
第18-7表:現在の労働力 18-4
第18-8表:LOM労働力レベル 18-4
表19-1:税引後キャッシュフロー集計表 19-3
表19-2:税引後感受性分析 19-5
表20-1:隣接物件の過去の生産量と鉱物資源 20-1

数字

図3-1:位置地図 3-2
図3-2:万寿菊とスターリング土地セットマップ 3-4
図5-1:第二次世界大戦前の万寿菊鉱シアン化物浸出タンクの東南偏東画角 5-1
図5-2:万寿菊探査目標と鉱区の位置 5-4
図6-1:ネバダ州中北部の万寿菊鉱の盆地と山脈の自然省内の位置 6-1
図6−2:バルト山における万寿菊とバトサン鉱区の位置−ユリカ鉱物傾向− 6-4
第6-3図:万寿菊雑岩地層柱 6-7
図6-4に万寿菊古生代ユニット分布の平面図を示す 6-10
図6-5:Valmy地層上面と現在の属性境界 6-12
図6−6:断面11,200 N,推定された二畳紀成長断層と相関する急峻な西傾を有する逆正断層 を強調表示する 6-13
図6−7:玄武岩坑南側沖積層と凝灰岩の正常変位 6-14
図6-8:万寿菊鉱区平面図、北上8キロ方向1.0 g/t Au品位砲弾の空間分布を示す 6-16
第6-9図:水牛谷鉱区地質図 6-19
[図6−10]水牛谷堆積断面図 6-21

第七章

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SLR項目番号:138.21581.00002

第6-11図:トレントン峡谷地域地質図 6-24
図6−12:トレントン峡谷の断面図 6-28
図6−13:カリン型金鉱床(CTGD)と遠隔浸染型銀金鉱床に関する推定過程モデル 6-30
図7-1:2023年6月末までの全掘削平面図 7-6
図8−1:AA光沢度のFA Gold値と重量光沢度との分散点図 8-6
図8−2:AA光沢度FA Gold値と重量光沢度とのQ−Q図 8-6
図8−3 8000 N段帯SSR掘削と歴史掘削の横断面 8-8
図8−4:SSR掘削と履歴掘削合成材料の累積正規分布比較 8-9
図8-5:すべてのCRM結果のZスコア(2018-2023年6月) 8-11
図8−6:火災分析(AUFA)とシアン化物溶解(AUCN)分析の現場複製ハードマップ。 オリジナル結果と複製結果のQQ図を挿入する. 8-12
図8-7:空白結果(2018年1月-2023年6月) 8-13
図8−8:火災分析(AUFA)とシアン化物可溶物(AUCN)分析のRe−Assay分析コピーハードマップ。イラスト 原始と裁判結果のQQグラフ 8-14
図8-9:火災分析(AUFA)とシアン化物可溶物(AUCN)分析のための裁判分析は硬グラフを複製した。イラスト 原始と裁判結果のQQグラフ 8-15
第10-1図:柱試験結果−万寿菊 10-2
図10-2:瓶のカールと柱の回収−万寿菊 10-2
図10-3:探査データベース(2017)AUCNとAUFA-すべてのデータ 10-4
図10−4:岩性の大きさ別に区分した水牛谷金鉱回収率 10-8
図11-1:7つの主要ドメインの位置 11-5
図11-2:北緯10,200度の典型的な東西断面図 11-6
図11-3:典型的なベンチプラン(レベル=5000) 11-8
図11-4:Valmy分類断面(現地地雷座標における1100 Nメッシュ) 11-19
図11-5:10,400北緯の典型的な東西断面と推定されるセルレベル(Au g/t) 11-22
図11-6:典型的な平面図4950高度、セル勾配全体をaug/tと推定する 11-23
図11−7:東線に沿った帯状図 11-24
図11−8:Northingに沿った帯状図 11-25
図11-9:高度に沿ったスプライン図 11-26
図11-10:水牛谷地質域(平面図標高5100) 11-31
第11-11図:水牛谷地質学(鉱山メッシュ部分−32,000北緯) 11-32

VIII

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SLR項目番号:138.21581.00002

図11-12:AUFAの領域および内部確率で0.3 AUFEレベルよりも少なくとも0.1028 g/t (0.003 OPT)より大きいボックス図 11-41
図11-13:AUCNドメインおよび内部確率が0.3 AUFEレベルよりも少なくとも0.1028 g/t (0.003 OPT)より大きいボックス図 11-41
図11-14:AUFEクラス少なくとも0.1028 g/t(0.003 OPT)の確率でAUFAヒストグラム, を主要領域に分割する. 11-42
図11−15:AUFE品位が少なくとも0.1028 g/t (0.003 OPT)の確率が0.3より大きい場合のAUFAの対数確率図である。主要分野別に分類する。 11-43
図11-16:ハバナ玄武岩境界条件(フィート単位の距離,オプション単位の坂率) 11-45
図11-17:主堤境界条件(フィート単位の距離,オプション単位の坂率) 11-46
第11-18図:水牛谷預金分類 11-53
第11-19図:水牛谷堆積断面 11-55
図11~図20:AUFE用ストライプ図SW−NE 11-1
図11−21:AUFEの帯状図NW−SE 11-2
図11~図22:AUFEのスプライン図の高さ 11-2
図13-1:鉱山寿命終了ストックピット 13-7
第13-2図:鉱山年間生産計画 13-9
第13-3図:2024年の生産年末 13-13
第13-4図:2025年の生産年末 13-14
第13-5図:2026年の生産年末 13-15
第13-6図:2027年の生産年末 13-16
第13-7図:2028年の生産年末 13-17
第13-8図:2029年の生産年末 13-18
第13-9図:2030年の生産年末 13-19
第13-10図:2031年生産終了 13-20
第13-11図:2032年の生産年末 13-21
図13-12:既存および建設予定の排水井戸 13-25
図13-13:肋骨とスラグスタックの概念レイアウト 13-27
図14−1:万寿菊処理の流れの簡略化 14-30
図14−2:試薬の年間平均消費量 14-33
図14−3:1990年3月から2023年6月までの万寿菊積層黄金回収曲線 14-34
図15−1:インフラストラクチャサイト図 15-4
第15-2図:淡水井位 15-6
[図15−3]最終ピット境界、WRSAおよび含浸パッドを示すLOMサイトの概略図 15-7
図19−1:税引後感受性分析 19-4

IX

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SLR項目番号:138.21581.00002

図20-1:隣接または近くの鉱山または公表された鉱床を示す万寿菊地産の輪郭と鉱化の平面図 20-2

x

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SLR項目番号:138.21581.00002

1.0実行要約
1.1要約.要約

SSR鉱業有限会社(SSR)はSLR International Corporation(SLR)を招いて、アメリカネバダ州フンボルトとランド県に位置する万寿菊(Marigold)総合体(万寿菊或いはこの物件)のために独立した技術報告要約(TRS)を作成した。万寿菊総合体は万寿菊鉱(Mackay、ValmyとNew Millenniumを含む)及び水牛谷とトレントン峡谷鉱物を含む。SSRはその完全子会社である万寿菊鉱業会社(MMC)を通じてこの物件の100%の権益を持っている。

本TRSはこの物件の鉱物資源及び鉱物埋蔵量推定結果を開示することを目的としており、発効日は2023年9月30日である。本TRSは、S-K法規229.1300部分、採鉱作業に従事する登録者開示(S-K 1300)および第601(B)(96)項の技術報告要約に記載されているように、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の採鉱登録者に対する現代化財産開示要求に適合する。SLR は2023年6月13日から14日までこの物件を見学した。

SSRは金鉱会社であり、アメリカ、カナダのT≡rkiyeとアルゼンチンに4つの生産資産を持ち、アメリカ、Trkiye、カナダで開発と探査資産を持っている。SSRはナスダック(ナスダックコード:SSRM)、トロント証券取引所(トロント証券取引所コード:SSRM)、オーストラリア証券取引所(オーストラリア証券取引所コード:SSR)に上場する。

SSRの万寿菊建築群はValmy町の南西約5キロ,Battle Mountain北西約24キロに位置する。露天鉱堆積金鉱は1989年に生産されて以来、400万オンス以上の金が生産されている。この作業には,いくつかの露天坑,廃石在庫,浸出マット,炭素吸着施設および炭素加工と金精製施設がある。

1.1.1結論.結論

SLRは領域別に以下の結論を与える.

1.1.1.1地質学と鉱物
·万寿菊とトレントン峡谷の金鉱はカリン型金鉱に分類されたほうがいいです。金鉱化流体は主に断裂構造と岩性によって制御され、しわの幾何形状の影響を受ける。バッファロー渓谷は遠端浸染型銀金鉱床と考えられ、長英斑岩脈縁と有利な岩性に沿って非常に強い制御鉱作用を持っている。
·この土地はずっと大量の採鉱と探査の場所であり、掘削と記録の合計240万メートルを超える12,636個の掘削孔を含む。
·鉱物資源量の推定は,領域制御の一般的なクレキン法を用いて,1968年から2023年にかけて複数の会社が行った探査活動から得られた検証掘削サンプルデータを用いて作成した。
·SLR QPは、万寿菊によって採用された掘削およびサンプリングプログラムが、公認された業界最適実践に適合すると考えている。これにより生成される掘削網は、金鉱化された幾何学的図形および境界を確実に説明するのに十分に高い密度である。反循環(RC)サンプルは、公認された業界ベストプラクティスに適合するプログラムを使用して合格者によって収集される。この過程は合格した地質学者によって行われたり監督されたりする。

1-1

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·SLR QPは、これらのサンプルが元の材料を表し、サンプリングプロセスが偏見を導入したことを示す証拠がないと考える。そのため、現在まだ知られていないサンプリング或いは回収要素は掘削結果の正確性と信頼性に重大な影響を与える。
·SLR QPは、サンプル準備、安全、および分析プログラムが業界基準に適合し、Marigoldで設計および実施されるQA/QC 計画が十分であると考え、したがって、穿孔データベース内の分析結果は、鉱物資源評価のために適している。SSR内部品質管理もSSR前身の品質管理にも品質問題は生じていない。
·今回の鉱物資源評価監査期間中、SSRはSLR QPに無制限なデータ検証アクセス権限を提供した。SLR QPは、万寿菊のデータベース検証プログラムが業界基準に適合し、鉱物資源評価に十分であると考えている。
·データ検証および標準分析、空白分析および反復分析の結果によると、SLR QPは、サンプリング方法、保管チェーンプログラム、および分析技術が適切であり、許容可能な業界基準に適合していると考えられる。化学検査と容重データベースは万寿菊複雑鉱床(万寿菊鉱と水牛谷)の鉱物資源評価に対して十分な品質を持っている。
·採鉱局の資質総監は鉱物資源声明の作成に使用する仮説、パラメータと方法を検討し、鉱物資源はアメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)の規則例S-K第1300項“採鉱登録人財産開示規則”(S-K 1300)に基づいて推定と作成を行ったと考えられる。
·SLR QPは、鉱床背景、岩性、鉱化構造制御、および鉱化スタイルおよび背景の知識は、MREが指定された分類レベルに達することをサポートするのに十分であると考えている。
·提出された鉱物資源量推定は万寿菊のために作成され,発効日は2023年9月30日,バッファロー谷のための発効日は2023年7月31日である。
·鉱物資源を鉱物埋蔵量に転換し、業界の最適実践を採用して運営コスト、資本コスト、 と回収業績を確定した。したがって,これらの見積り数は実際と将来の業務状況を代表していると考えられる.
·SLR QPは、資源カットオフ品位と白坑形状ガイドラインを考慮して、MRE中の経済採掘の将来性要求に適合する部分 がこのタイプの金鉱と鉱化に適していることを決定する。
·この物件の鉱物資源評価には、以下の鉱物面積別のデータが含まれている
o万寿菊:1.0372億トン(公トン)は資源を指示し、平均金(Au)の品位は0.44 g/トン、147万オンス(Moz)金を含み、また19.09公トン、平均品位0.36 g/トンAu、0.22 Moz推定資源を含む。
o水牛谷:14.89公トン指示資源の平均品位は0.57 g/トン,含有量は0.27モリブデン,8.77公トン,平均品位は0.51 g/トン,含有量は0.15モリブデンであった。

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·その物件には測定された資源がない。
·不確実性の程度はこの財産の鉱物資源分類に十分に反映されている。列報の損益平衡限界品位の未来のいかなる変動も、採鉱方法の選択の変化、採鉱コスト、加工回収率とコスト、金属価格変動或いは地質知識の重大な変化によって重大な影響を受ける可能性がある。
·SLR QPは,本TRS第1節と23節でまとめた提案を考慮した後,経済採掘の将来性に影響を与える可能性のあるすべての関連技術や経済要因に関するどの問題 もさらなる作業で解決できると考えている.
1.1.1.2採鉱と鉱物埋蔵量
·SSR鉱業は万寿菊露天採鉱において豊富な経験を持っており、その現在の運営に基づいて仕事の要求とコストについて深く理解している。
·万寿菊の露天採鉱作業は標準露天採鉱方法を用いて行われ、掘削、爆破、積載、輸送、brと鉱山指定の浸出マット或いは廃石貯蔵区(WRSA)に投棄される。
·鉱物埋蔵量の推定実践は業界標準に従っている。
·万寿菊鉱の可能な総埋蔵量は174.8公トン品位0.47 g/t Auと推定され、2.98 Moz Auを含み、浸出在庫に含まれる0.346 Moz Auを含む。
·万寿菊鉱の鉱物埋蔵量はLOMが16年を超える運転寿命をサポートし,10年間の活発な採掘,その後6年間の堆積浸漬在庫処理を含む。
·LOM生産計画は合理的であるが,成功するには強力な短期計画とランキングが必要である。
·基坑設計のための岩土パラメータは合理的であり,従来の施工の支持を得た。
·適切な採鉱設備チーム、メンテナンス施設と労働力はすでに到着し、LOM生産計画の要求を満たすために、増加と交換の各種オプションを推定した。
·鉱物備蓄の生産を支援するのに十分な廃石と浸出マット貯蔵容量があることが決定された。
·SLR QPは、鉱物埋蔵量報告書を作成するための仮定、パラメータ、および方法を審査し、鉱物埋蔵量はS-K 1300に基づいて推定および作成されたと考えられる。
1.1.1.3選鉱
·万寿菊加工施設は通常の原鉱シアン化物堆積、炭素吸着、電気積と精製回路(ADR)を含み、最終的な貴金属製品を生産する。堆積浸出マットは最初に1990年に建設され,拡大に伴い,長年にわたって非常に一致して動作し,優れた操作データベースを提供してきた。

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·岩石基質中での挙動ではなく、鉱石の鉱物学的及び金が岩石隙間表面に沿って、金属粒に溶液を迅速に浸出させる経路を提供し、岩石の大きさに関係なく比較的迅速な金抽出を提供する。SLR QPは,鉱山堆積に有利な唯一の鉱石であり,鉱山の寿命に用いられていることに同意している。
·黄金回収率は歴史運行表現及び実験室柱と瓶巻浸出テストによって決定された。金の回収率は一致しており,火試金法とシアン化物可溶金分析との関係を用いて予測した。SLR QP は、万寿菊の操作実践は業界標準に符合すると考えているが、メモリ操作方法のみを読み取り、金回収率と試薬消費を決定する方法 はこの鉱床に適している。
·万寿菊浸出マットの累積黄金生産量(2023年9月現在)は70.6%の回収率に相当するが,マット内の回収可能金在庫を含む金総回収率は74%と見積もられている。
·浸出マットの黄金生産量データは,1999年から現在まで冶金と鉱物学的によく一致しているため,将来の加工回収に最適な指標を提供している。過去の分析と回収データ及び未来の鉱石の冶金試験作業を振り返ると、未来の鉱石中の金回収率は74.5%と推定された。
·各種の万寿菊鉱サンプルに対して試験を行い、制御鉱地質学者が採集した代表的な鉱坑サンプル、鉱山生産中の浸出板把持サンプルと各種鉱坑爆破掘削屑を含む。また、将来採掘される鉱床から予想される金回収率を決定するために、探査反循環(RC)掘削サンプルに対してボトルテストを行った。
·同じ試料に対して大量のカラム浸漬試験とボトル試験を行い,それらの結果との関係を決定した。カラム浸出試験は継続しているが、カラム浸出試験に必要な数ヶ月以内に冶金データを生成するために、数日以内にボトルロール試験を実行することができる。
·異なる微粉含有量の鉱試料に対して透過性試験を行った。鉱石堆積高さ200 mの複数回堆積下での圧密をシミュレーションしたところ,現在堆積層高さ以上の堆積マット最大高さは122 mであり,全体として試験したbr}混合材は50 m後の荷重増加時に相対的に一致した透過性を示し,混合材の透過性は許容され,混合材の浸透率は40%の微粉と60%の耐久性であった。混合物の流量範囲は178 L/時間/mである2284 L/時/mまで2空負荷。 122 mペイロードで、流量範囲は34 L/時間/m2188 L/時間/mまで2それは.すべてのテストの結果は低かったが,浸透率は受け入れられた.
·万寿菊の金回収率は火法とシアン化物可溶金分析との関係を用いて予測し,前者は試料中の総金を測定し,後者は試料中のシアン化物可溶金量を測定した。
·生産記録によると,万寿菊のLOM Auの平均回収率は74%であった。2017年アッセイを用いてデータベースに対して計算したシアン化物可溶金と総金の比率(AuCN/AuFA) は約0.8(80%)であった。この比率を用いて実際のLOM回収率は74%となり,0.92倍の結果となった。

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·現在予測されている万寿菊の浸出回収のモデルはヒープフィルタ回復=(AUCN/AUFA)x 0.92.
·バッファロー渓谷の4種類の岩性のいずれの岩性の金回収率も粒子サイズに依存する。粒度分布から計算した金回収率 はバッファロー渓谷の現在と歴史の冶金試験結果に基づいて作成した。その結果、資源計算を行うために、各材料タイプの黄金回収率 を決定するために使用される。
1.1.1.4インフラ施設
·ネバダ州北部の80号州間道路を通って万寿菊に簡単に到着できます。フンブルク県ワル米西南から約5キロ離れています。工事現場通路は2車線を支持し,硬質粘土と砕石で構成されている。
·万寿菊のインフラには、付属建築、オフィスと補助建築、工場現場への道路、配電、淡水と水源分配、燃料供給、貯蔵と分配、廃棄物管理と通信が含まれています。インフラは現在の万寿菊運営をサポートするのに十分です。
·万寿菊の電源はNV Energy Inc.から120キロボルトの送電線を介して現場に供給される。現場電力使用量は5メガワットである。 主変から離れた後,25キロボルト配電網で配電を行う。電源安定は信頼できる であり,現在の運営の制限要因ではない。
·万寿菊は進行中のプロセス操作を支援するのに十分な地下水権利と井戸能力を持っている。水は主に堆積浸出マット中の滞留,蒸発,加工操作,粉塵抑制によって消費される。
·SLR QPは、TRSにおいて上述したSSRを使用して提供される情報を使用することが合理的であると考えており、SSRは、長年運営されており、SSRは、これらの分野で専門家および他の物件の運営要件についてよく知っている担当者を雇用することが必要である。
1.1.1.5環境.環境
·具体的な連邦、州、地方(ネバダ州フンベルク県)の規制と許可要求は、MMCに適用されます
oアメリカの承認を受けた行動計画(POO)土地管理局(BLM)
oネバダ州環境保護部(NDEP)が発行する水汚染制御許可証(WPCP)
oNDEPによる急速浸透盆地(肋骨)への脱水水の排出を可能にする一時排出許可証
oネバダ州鉱業管制·再開墾局(BMRR)が発行した再開墾許可証
·MMCは現在、採鉱作業のすべての現在の側面の有効な許可証を持っていて、遵守している。
·現在,この鉱場で鉱物資源を採掘する能力に影響を与えることが知られている環境問題はない。

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·MMCに関するすべての活動は承認された干拓計画が必要であり,すべての許可されたbr施設と活動の干拓コスト試算(RCE)が含まれている。2022年、連邦と州機関はこれを更新して承認した。
·MMCは地域コミュニティや利害関係者と積極的に接触しており,鉱山運営に関する未完了交渉や社会的約束 はない。
·SLR QPは、上述したSSRによって提供された情報に依存してTRSのために使用されることが合理的であると考えており、この不動産は、長い間重要な環境および社会分析が行われており、SSRは、長年運営されており、SSRは、これらの分野を担当する専門家および他の担当者を招聘し、物件の許可、法規、および環境要件をよく理解している。
1.1.1.6資本と運営コスト

SSRの鉱物埋蔵量開発に関する予測資本と運営コスト推定は、年間予算と現在の運営長期寿命の歴史に基づいて実際に得られている。 米国コストエンジニア協会(AACE)の分類によると、これらの推定は1段階となり、精度範囲は −3%~−10%~+3%~+15%となる。

1.1.2提案する

SLRは地域ごとに以下の提案を提供する.

1.1.2.1地質学と鉱物

SLR QPは、不動産開発に関する以下の提案を提供する。

1SSRは2年間(2024年と2025年)の探査掘削計画を提出し、総予算は10,000,000ドルで、バッファロー渓谷鉱蔵と探査目標区の開発を推進する。探査計画の目標は潜在的な金含有構造を狙い,鉱化足跡を拡大し,既存資源を埋蔵量に変換することである。SLR QPは、この探査計画の目標と全体的な範囲と一致する。
2万寿菊鉱では追加的に30,000メートルの掘削が行われ、そこで鉱体知識と鉱物推定への自信を増やす機会がある。
1.1.2.2採鉱と鉱物埋蔵量
1LOMの輸送概況の最適化を継続し,新千年地域の鉱石材料を他の目的地に輸送する機会を探索することを含む。
2必要に応じて、必要に応じて地域内で暗号化掘削を行い、時間通りに実行する人力資源を備え、浸漬出場に輸送される鉱石の品質を向上させる現場の品位制御プログラムを維持·改善する。
3現在在庫を採掘していることから、これらの地区の品位制御プログラムを密接に監視し、正確な鉱石入金を実現すべきである。
4既存資産の年齢や掘削機計画の寿命延長に鑑み,設備メンテナンスと信頼性に重点を置き,br計画使用を実現している。

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5時間通りの排水を確保し,鉱山作業の進度を妨げないようにする。降水進行のコードを 採鉱モデルに投影した。
6計画中の実験室審査の完了を確保し,2024年初めに原子吸収(AA)分析から誘導結合プラズマ(ICP)分析に移行することを確保することは,採鉱作業が浸出マットに輸送される鉱石品位をより良く制御するのに役立つ。
1.1.2.3選鉱
1最新の探査と坑井データを用いてAuCN/AuFA比率を定期的に評価する。
2堆積飼料複合材料に対してカラムとボトルロール冶金試験を継続して、最大可能な金回収率 を決定した。
3任意の未来の鉱源に対して冶金テストを行い、幾何性能とパラメータを開発する。
4堆積浸漬回収可能金在庫のさらなる研究と評価を完了する。
1.1.2.4インフラ施設
1インフラを良好な運転状態に維持し,水電管理,揚水,貯蔵施設などのキーサービスが完全に利用可能であり,起こりうる混乱状況に対応することを確保した。
1.1.2.5環境.環境

環境に関する提案はありません。

1.1.2.6資本と運営コスト

SLRは資本と運営コストに関する提案をしていない。

1.2経済分析

税後キャッシュフロー予測は鉱山生産計画の年限及び資本及び運営コスト推定に基づいて作成され、表1-1に概説された。以下に重要な正解の要約を提供する完全なキャッシュフローは27.0節付録を参照されたい.

1.2.1経済基準
1.2.1.1収入.収入
·1日52,000トンの鉱石(年間約20トン)が堆積され,平均堆積品位は0.47 g/トンAu(読み出し専用メモリと在庫採鉱計画)であった。
·LOMは平均年間211,000オンスの金を鉱山計画から回収し,LOM堆積鉱石の平均回収率は74.3%であった。LOM操作期間(2023年第4四半期から2032年第4四半期を含む)で合計1.96 Moz を回復した。

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·12%の追加オンス(生産量243,000オンス)が進行中の作業に含まれていると推定される:10年間の堆積作業中に25,000オンスの追加生産と、採鉱停止後の6年間の洗浄作業で218,000オンスを追加生産する。
·金属価格:金1オンス1,790ドル(実現済み)、金長期価格1オンス1,755ドル(2028+)、銀1オンス23.00ドル(実現済み)、銀1オンス22.75ドル(2028+)
·製油所の金は99.95%、銀は100%を支払う。
·製錬所の純収益には製油、輸送、保険費用が含まれる。
·収入は金生産時に確認します。
1.2.1.2費用.費用
·鉱山寿命:15年,2023年第4四半期(9年採鉱と6年マット洗浄)は含まれていない。
·鉱山生産計画年限を表13−3にまとめた。
·鉱山生命維持の資本総額は2兆576億ドルであった。
·最後の干拓工事は全部で6,920万元を費やした。
·鉱山寿命全体での平均運転コストは1トンあたり11.56ドルであった。
1.2.1.3課税と特許使用料

Marigoldはネバダ州鉱物税,ネバダ州財産税と販売税,米国連邦所得税の純収益を納める必要がある。経済分析は、2022年1月1日までに公布された法律に基づいてこれらの税収を計算する。財産税と販売税は同鉱の運営コストに計上されている。

1.2.1.3.1ネバダ州毛取税

2021年、ネバダ州は495号議会法案を公布し、2021年7月1日から施行され、金と銀収入に徴収される年間消費税である。この法案によると、税率はネバダ州での納税者の毛収入によって異なる。1納税年度では,ネバダ州の総収入は2000万ドルを超えるが1.5億ドル以下であり,0.75%の税率 (カレンダー年度と定義)が徴収される。1.10%の税率は、任意の納税年度におけるネバダ州の総収入が1.5億ドルを超えることに適用される。万寿菊のLOM平均比率は約0.9%であり,鉱山運営の残りの9つの完全年度期間では平均年間350万ドルであった。

1.2.1.3.2ネバダ州純収益税

ネバダ州はこの州で採掘されたすべての鉱物の価値に5%の純収益税を徴収する。この税は規定された純収益式に基づいて計算と支払いされ、この式は採鉱収入と支出 にのみ適用され、探査と関連側の融資コストを差し引くことは許されない。万寿菊のような大型鉱山作業については,この税収は通常純収入の5%で評価される。これは米国連邦所得税の控除可能な費用であり、鉱山運営の残りの9つの完全年度で、平均年間630万ドルである。

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1.2.1.3.3アメリカ連邦所得税

連邦所得税は2022年1月1日に施行された規定によって決定される。これらの規定により、代替最低税が廃止され、その鉱は21%の連邦所得税税率を納めなければならない。SLRは単位生産減価償却,損耗手当,純営業損失(NOL)を控除として使用する。残りの9年間の鉱山運営では,米国連邦政府の課税税金総額は平均年間1,160万ドルであった。

1.2.1.3.4印税

Marigoldは3節で述べたように、複数のNSR特許権使用料を支払い、賃貸借条項に基づいて各当事者に支払わなければならない。年間平均NSR特許権使用料は3.7%から10.0% であり、残りの9年間の鉱山運営では平均年間2,740万ドルである。

1.2.2キャッシュフロー分析

独立した財産を考慮すると,未割引の税前キャッシュフローは鉱山寿命全体で合計12.74億ドルであった。5%割引率(2023年11月1日を時間ゼロとした中点)での税引き後正味現在値(NPV)は8億ドルであり,表1−1に示す。

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表1-1:税引後キャッシュフロー まとめ

説明する LOM
市場価格を実現しました
Au(ドル/オンス)-平均 $1,790
AG(ドル/オンス)-平均 $23.00
支払可能金属
Au(Koz) 2,198
AG(Koz) 46
キャッシュフローの概要 百万ドル
総収入 3,942
採鉱コスト (974)
維持費 (432)
加工コスト (415)
M&Aコスト (199)
探索 (6)
製油·貨物輸送 (4)
採鉱特許使用料 (277)
NGPT1 (34)
総運営コスト (2,342)
営業利益率(EBITDA) 1,600
現金払い税 (202)
運営資金2 0
運営キャッシュフロー 1,399
持続資本 (258)
総閉鎖/干拓資本 (69)
税引き前自由キャッシュフロー 1,274
税引き前正味現在価値@5% 953
税引後自由キャッシュフロー 1,072
税引後純現在価値@5% 800

メモ:

1.ネバダ州毛取税
2.鉱山寿命終了時に,すべての運営資本が純額をゼロに調整する

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世界金協会が調整した運営コスト(AOC)は1,065ドル/オンスAuである。 維持および閉鎖/回収を含む鉱山寿命資本単位コストは148ドル/オンス,全維持コスト(AISC)は1,213ドル/オンス Auである。洗浄段階を含まず,運転期間中の金平均年間生産量は10年間鉱山寿命期間は年間211,000オンス,6年洗浄段階では36,000オンスであった。

1.2.3感度分析

基本情況下の税引後IRR感度を計算し、頭部品位、回収率と金価格の変化は-20%から+20%であり、運営と資本コストの変化は-15%から+15%である。Brプロジェクトは頭部品位,冶金回収率と金属価格(通常の影響程度と同程度)の変化に最も敏感であり,次いで運営コスト,最後に資本コストである。

1.3技術総括
1.3.1属性説明

万寿菊は米ネバダ州バテル山脈の北麓に位置し、ショッキング次元金属加工80号州間道路廊下に沿って、フンブルク県東南部に位置している。この物件の活動は北緯40°45‘、西経117°8’に集中している。

この物件はネバダ州ヴァルミ町の南西約5キロに位置し、ショッキング金属加工80号線の州間道路216号出口で高速を降りている。近くの他の都市はネバダ州のWinnemuccaとBattle Mountainを含み、それぞれこの不動産の北西約58キロと南東約24キロに位置する。

1.3.2土地保有権

万寿菊建築群は2つの主要な地塊、万寿菊地塊とスターリング地塊を含み、総称して財産或いはプロジェクト区域と呼ばれる。

万寿菊土地包敷地は約10,477ヘクタール (Ha)を含み、万寿菊鉱山作業計画(POO)内の約3,296ヘクタールの土地である。Sterling Land Package(9,383 ha)は、トレントン峡谷鉱およびバッファロー谷鉱に関連するbr箇所の不動産を含む。

プロジェクト区域内の土地と鉱物所有権は,1862年の“太平洋鉄道法”によって最初に管轄された廊下内にあるため,これらの地域の所有権は通常“ボード”所有権 である。ネバダ州の鉱物主張はBLM連邦によって管理されている。SSRはその完全子会社MMCを通じてこの物件の100%の権益を持っている。この物件の地表および鉱業権は、MMCが所有する不動産と、MMCが所有する未取得特許の採鉱権と、MMCが保有する未取得特許に関する採鉱権、工場所在地権利、およびある地上土地の賃貸権とを含む。

いくつかの賃貸契約は、MMCが一定の製錬所の純収益(NSR) 特許権使用料をレンタル者に支払うことを要求し、いくつかの仕事の約束を達成するか、または関連物件に徴収された税金を支払うことを含む他の義務を遵守することを要求する。NSR特許使用料の支払いは、特定の金採掘領域に基づいており、対応する金オンスが採掘、生産、および販売されたときに支払われる。NSR特許使用料支払いは金生産価値の0%から10.0%の間であり,非現場精製コストを差し引くと,3.7%から10.0%の年平均値と鉱山寿命(LOM)の加重平均値7.8%に相当する。

1-11

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1.3.3歴史.歴史

1938年、フランク·ホートンが所有する万寿菊鉱業会社は後に万寿菊と呼ばれる地下鉱山を運営し、初めて記録された金生産はネバダ州ワルミ付近で発生した。br}ホートン家は第二次世界大戦が生産を停止する前に、約9000トンの鉱石を処理し、平均約6.85グラム/トンの金であった。1943年、ホートンさんの不動産は、その不動産の権益と債権を売却しました。1968年に探査活動を再開する前に、何度もこの鉱の開放と運営を試みたが、いずれも成功しなかった。

1968年から1985年まで、いくつかの会社は万寿菊地区で探査プロジェクトを行い、計126個の探査掘削を完成した。Homestake(1968年),St.Joe(1979年),Decker Explore(1979),Placer Amex(1979−1980年),True North,Marigold Development Company(MDC)(1981−1983),Welcome(Br)North(1984),ネバダ北方資源(米国)社(1985−1986)の活動を記録した。この地域で活動している他の団体には,ニューモント社,コール−マッキ社,SFP鉱業会社,Cordex/RayRock Minesおよびvek/Andrus Associates(Vic Kral,Ralph Roberts,Bob Reve,vek AssociatesとAndrus Resources CorporationからなるBill Andrusとの間のパートナー関係)がある。

運営パートナーCordexはDome Explore(アメリカ)Lacana Gold Inc.(Lacana)とRayRock Minesは1985年9月にvek/Andrus Associatesクレームブロックを借り,1985年11月に掘削計画を開始した。NM−3とNM−4孔はそれぞれ2.40 g/t Auと7.54 g/t Auの25.9 mと交差し,これは8つの南(8 S)鉱体の発見孔である。

1986年春に8 S鉱蔵で更なる掘削を行った後、SFP MineralsとCordexグループは合弁企業を設立し、万寿菊地区のいくつかの土地所有権を統合した。

1986年末、Cordexグループは歴史上の万寿菊鉱、Mackay(Top Zone、East Hill、Red Rock)地域を含む異なるクレーム保持者から他のクレームをレンタルした。

1988年3月,RayRock Mines(Cordexの運営会社)は8 S鉱物の生産に関する決定を行い,1988年9月に8 S坑で剥離を開始した(McGibbon,2004)。

1989年8月、最初の金条は万寿菊磨坊に灌注された。

1992年3月、RayRock Minesはこの鉱の3分の2の所有権権益を購入し、Homestake鉱業会社(Homestake)は以前の会社合併を通じてLacanaの権益を獲得し、br}はこの鉱の残りの3分の1の所有権権益を持っている。

1994年、8 S鉱物の採掘が完了し、万寿菊磨場は鉱石の処理に使用されなくなった。この点で,Marigoldは通常の(ROM)堆積操作となっている。

1999年3月、Glamis Gold Ltd.(Glamis Gold)はRayRock Minesの全資産を買収し、Glamis GoldはMarigoldの3分の2の所有権権益を持ち、Homestakeは引き続き3分の1の所有権権益を持っている。2001年1月までに、この財産から100万オンスの金が回収された。

2006年、Glamis GoldはGoldcorp Inc.(Goldcorp)と合併し、Goldcorpの1つの子会社がMarigoldの3分の2の所有権権益を持ち、そしてキャリアになった。2001年にバーリック黄金会社(Barrick)に買収されたHomestakeは残りの3分の1の所有権を持ち続けた。2007年,赤点鉱床に発見孔brが掘削された。

2009年には万寿菊から200万オンスの金が回収された。

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2014年4月4日SSR(前身はSilver Standard Resources Inc.)GoldcorpとBarrickの子会社からMarigoldの買収を完了する。

2015年8月、万寿菊鉱はニューモントから2,844ヘクタールの隣接土地を買収した。この土地には以前泥坑、西北坑、ウォルミ坑と呼ばれていた地雷が含まれています。この地区の探査掘削はすでにHecla鉱業会社(Hecla)、SFP MineralsとNewmontを含む多くの会社によって完成した。

SSRは2019年6月、ニューモント黄金会社(Newmont)からトレトン峡谷とバッファロー谷物件を買収した。トレントン峡谷の目標は新千年の南約4キロに位置し、バッファロー谷目標は新千年の南西約10キロに位置する。この二つの家屋はいずれも8900ヘクタールの土地に含まれており、この土地は万寿菊家屋の南の境界に隣接している。

1.3.4地質的背景、成鉱作用、鉱床

万寿菊はネバダ州中北部のバテル山地に位置し、盆地と山脈地形省内、西隣ネバダ山脈、東隣コロラド高原に位置する。ネバダ州中北部から東北部までの古生代基底岩は一般的に4つの異なる構造地層組み合わせからなる:東部炭酸塩組み合わせ;斜面または遷移組み合わせ;西部シリコン質と火山組み合わせ;および重複組み合わせ(Roberts,1964)。これらの岩石は,早古生代から現在まで北米西縁の押出しや伸展構造やマグマ作用に影響を与えている複雑な歴史を記録している。バテル山地には大量の鉱体があり、斑岩型銅金、斑岩型銅モリブデン、夕カル岩、砂金、遠端浸染型銀金とカリン型金を含む。

万寿菊の金鉱床の最も良い特徴はカリン型鉱床であり,蓄積されて8キロ以上の北向き金鉱化岩が形成されている。成鉱流体は主に断裂構造と岩性によって制御され、しわ幾何学の影響は小さい。Valmy群では,広々としたひだのヒンジ帯に高い金品位が観察され,これらのしわは西から北西方向に向かって緩やかに沈み込んでいた。下に沈み込むと、これらのしわの起伏は金鉱化層位でシミュレートされる。金の堆積はValmy群内の断裂帯と石英岩 優占層および鹿角層序内の高浸透セルに限られている。

バッファロー渓谷金鉱床は遠位浸染型銀金鉱床であり、長英斑岩脈と断裂の東南走帯に沿って形成されている。金は中央花岡閃長岩と英安斑岩脈内,囲岩脈縁に近い平行なシート状石英+絹雲母+黄鉄鉱(QSP)細脈中の黄鉄鉱上のヒ素鉄硫化物 中,および断層(例えば前縁断層)に存在する。体外に侵入し,ハバラ層序変質堆積岩の受容層では,金鉱化が層状 を呈していた。

トレントン峡谷の金鉱化はキャリン型鉱床と記述されており,主に始新世岩脈と岩床から局所的に侵入したねじり破断ネットワークに存在している。これらの構造中の熱液角礫岩および/またはマグマ角礫岩は、通常、より多くの金を含む。金鉱化は構造によく限られており,brは小さい(数m)低い品位の光が存在する可能性があるにもかかわらず,鉱化の方が染染性がある。石英脈,イリノイ石,鉄酸化物,brと水酸化鉄(針鉄鉱)は金鉱化の主要なマーカーである。

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1.3.5探索

2014年4月にこの物件を買収して以来、SSRはすでにいくつかの地表探査プロジェクトを行い、土壌サンプリング、地球物理と盛土/圏定掘削を含む。

反循環(RC)と岩心(ダイヤモンド掘削-DD)掘削 この属性は土壌サンプリングと地球物理測定を利用して初期目標定位を行った後、探査と囲金鉱化の主要な方法である。一般的に、掘削はその物件で年間を通じて行うことができる。

本TRS施行日までに,SSRとその前身会社であるbrは,万寿菊,バッファロー谷,トレントン峡谷地域の12,636掘削孔で240万メートルを超える掘削を完了した。

2022年以来、この土地の探査重点は以下の通りである

·探査掘削はシステムの階段式掘削により鉱物資源と鉱物埋蔵量を拡大する。
·暗号化掘削は、鉱物資源評価の自信を増加させるために、特に掘削間隔の大きい地域(約35メートル~50メートル)および2006年前の掘削の掘削の周囲に対して、分析が不足している。
·坑道の高い壁の最終位置を決定するために掘削した。
·トレントン峡谷とバッファロー谷の鉱化を定義した。

2021年12月1日から2023年6月末までに491個の孔(456個のRC孔と35個のダイヤモンドコア孔)が掘削され、総長は139,839メートル。

1.3.6鉱物資源量試算

鉱物資源はS−K 1300“鉱物資源定義” に従って分類した。SLRはSSRとRed Pennant(Red Pennant)がそれぞれ万寿菊と水牛谷のために作成した鉱物資源推定を審査、監査し、受け入れた。鉱物資源量は鉱化属性分析に基づいて得られたブロックモデル 値を推定する.表1−2に2023年9月30日までの万寿菊鉱と水牛谷鉱物資源について概説した。

鉱物資源量見積りは,六角形(MineSight)とSeequentのLeapFrog Geo(LeapFrog Geo)ソフトウェアに従来のブロック モデリング手法を用いて行った.

標準業界技術を用いて、複合サンプルとの統計比較、平行反距離二乗(ID 2)と最近傍(NN)推定値、バンド グラフおよび横断面と平面図の視覚回顧を含む推定値を検証した。全体的な岩性および分析の一貫性を保証するためにブロックモデリング作業を実行した後、ブロックを穿孔と比較するための直感的な審査が完了し、最終的に決定される前に同業者審査が行われる。

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表1-2:万寿菊鉱と水牛谷鉱物資源の概要

預金.預金 測定された鉱物資源量 鉱物資源を指示する 測定済み+指示鉱物資源量 推定鉱物資源 限界勾配
(g/トン金)
金額 (公トン) 等級.等級
(g/トン金)
録画します。
(%)
金額
(公トン)
等級.等級
(g/トン金)
録画します。
(%)
金額
(公トン)
等級.等級
(g/トン金)
録画します。
(%)
金額
(公トン)
等級.等級
(g/トン金)
録画します。
(%)
万寿菊 0 0 0 103.72 0.44 75.5% 103.72 0.44 75.5% 19.09 0.36 75.9% 0.069
バッファロー谷 0 0 0 14.89 0.57 62.7% 14.89 0.57 62.7% 8.77 0.51 64.6% 0.134~0.279
合計する 0 0 0 118.61 0.46 73.5% 118.61 0.46 73.5% 27.86 0.46 71.2%

メモ:

1.鉱物資源評価はS−K 1300基準に基づいて作成された。
2.万寿菊鉱物資源の発効日は2023年9月30日であり、バッファロー谷鉱物資源の発効日は2023年7月31日である。
3.鉱物資源評価最適化に基づく坑殻層は,0.069 g/トンの金対応金(回収,特許権使用料と純収益の金分析)を用い,金価格は1,750ドル/オンス,万寿菊は1,750ドル/オンスと仮定し,岩性に基づくカットオフ品位 タイプ(カルシウムケイ酸塩角石=0.279 g/トン金,緑岩=0.184 g/トン金,侵入岩=0.134 g/トン金,シリコン角=0.158 g/t 金,金回収,特許権使用料と純収益)を用いた。バッファロー渓谷の金価格は1オンス1750ドルと仮定します。
4.万寿菊では、体積密度(t/m3)は岩性別に:沖積層=2.10,ハバラ=2.48,Valmy/Antler=2.4076+(0.0001*深さ), ,Valmy=2.6 4に分類した。水牛谷、バルク密度(トン/m)3)は岩性によって分けられ、範囲は低い2.426(被覆層) から高さ2.737(玄武岩)まで、加重平均は2.63であった。
5.鉱物資源量は,2023年9月30日現在の万寿菊未採掘地表以下と,2023年7月31日現在の水牛谷未採掘地表下と報告されている。
6.鉱物資源の参照点は加工施設に入る炭素カラムである。
7.鉱物資源報告書には鉱物埋蔵量は含まれていない。
8.この地産はSSRがその子会社MMCを通じて100%所有している。
9.すべての報告書のオンスは金衡オンスを表し、g/tは1トングラムを表す。
10.合計は四捨五入によって異なるかもしれない。

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1.3.7鉱物埋蔵量試算

本TRSにおける鉱物埋蔵量は既存の鉱物資源から来ている。 鉱物埋蔵量は金含有量と報告されており、万寿菊鉱の露天採掘に基づいている。万寿菊が明らかにされ可能な鉱物埋蔵量は2023年9月30日までの推定値であり,表1−3にまとめられている。

表1-3:2023年9月30日までの万寿菊鉱物埋蔵量推定要約

長い間試練を経た 可能性が高い 合計する 限界勾配(g/トン) 冶金回収率 (%)
トン数
(公トン)
金の品位
(g/トン)
トン数
(公トン)
金の品位
(g/トン)
トン数
(公トン)
金の品位
(g/トン)
金含有量
(蚊)
その場で 154.7 0.51 154.7 0.51 2.54 0.069 74.2
在庫品 20.1 0.14 20.1 0.14 0.09 0.069 76.8
LEACHパッド在庫 0.35 70.6
合計する 174.8 0.47 174.8 0.47 2.98 0.069 73.8

メモ:

1.鉱物埋蔵量推定はS−K 1300の定義に基づいて作成した。
2.鉱物埋蔵量推定は1,450ドル/オンスの金の金属価格仮定に基づいており,報告のカットオフ品位は0.069 g/トン対応br(回収率,特許使用料,純収益に計上)である。
3.鉱物埋蔵量の品位は採鉱希釈の影響を受けない。鉱物埋蔵量推定に固有の希釈度は,考慮した採鉱選択性を代表するのに十分であると考えられる。
4.この地産はSSRがその子会社MMCを通じて100%所有している。
5.本表に示す金属は採掘·加工された鉱石に含まれる金属である。
6.すべての報告書のオンスは金衡オンスを表し、g/tは1トングラムを表す。
7.以前開示された原位置在庫は,鉱石源 を明確に区別するために単独の項目として報告されている。
8.合計は四捨五入によって異なるかもしれない。

SLRは、br採鉱、冶金、インフラ、許可または他の関連要素などの修正要素の任意の態様に関連または変化する任意のリスク要因を知らないが、これらの要素または他の関連要素は鉱物埋蔵量推定に重大な影響を与える可能性がある。

1.3.8採鉱方法

万寿菊鉱は通常の露天採掘方法で採掘されている。この鉱は280トンの大型採鉱トラックを使用しており,坑の一部の地域は浸出マットに長距離輸送する必要がある。地上作業には:

·掃除と掘削
·カバー層除去
·ドリルが爆発する
·荷役と輸送

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鉱物埋蔵量は馬凱(赤点地区を含む)、Valmy、北麦凱及び新ミレニアム地区の現在の年平均鉱石生産量18.9公トンに基づいて、全面生産の9年間の間に平均毎年287 kz の金含有量を納入し、最後の年に鉱場がLOM終了に達した時に次第に減少した。

採鉱と加工作業は終日24時間手配され,br鉱山生産計画は浸出マットに直接供給する。

現在のLOM計画は、10年間の活発な採鉱と、その後の他の6年間の堆積浸漬パッド在庫処理を含む16年間の運営寿命を提供する。在庫鉱石を含まない坑の平均剥離比brは4.5廃単位/1単位鉱石(剥離比率4.5)であった。

4つの異なる規模の鉱区には33個の坑/段階があり、赤点坑区域の最大深さは約430メートルである。

すべての坑の主な生産には、掘削直径22.2 cmの破裂孔が含まれる。深さ16.7 mの生産砲眼に潜り込んだ。負荷と間隔は掘削材料によって異なる。これらの穴にはダイナマイトがいっぱい詰まっていて、爆破された。油圧ショベルと電動シャベルの組み合わせは、鉱山から廃石貯蔵領域(WRSA)およびシャワーマットに輸送するために、280トンのペイロードの採鉱トラックに破砕された材料を積載する。

主な坑設備は電動シャベル、油圧ショベル、トレーラー、掘削機、ブルドーザーと平地機を含む。鉱場には広範なメンテナンス施設があり、鉱場設備にサービスを提供する。

万寿菊の現有従業員は478人で、その中に鉱山作業、鉱山保守、地質、技術と実験室及び一般と管理者が含まれている。

1.3.9加工·回収方法

万寿菊加工施設は業界標準原鉱 (読み取り専用メモリ)シアン化物堆積浸漬を結合し、炭素吸着、脱着、電気積と精製 回路(ADR)により浸出液から金を回収し、最終的な貴金属製品を生産する。

堆積パッドは1990年に最初に建設され,その後必要に応じて拡張され,溶液処理施設を拡張し,生産性と浸出面積を整合させた。約427ヘクタールの堆積マットは25ユニットと、6つの妊娠した(金を含む)溶液池と2つの不毛な溶液池に分けられた。br}は現在15ユニットが活動状態にある。

ROM鉱石は年間約20トンのbrの速度で鉱山トレーラーから浸出マットに搬送され,6メートルから12メートルのリフトに積まれている。

無水浸出液は2つの独立した無水溶液分配システムから浸出マットにポンプで送られた。この2つの揚水システムの総合無水溶液流量は3400 mであった3H. 滴管は、主な貧液導管から各ユニットに貧液を分配するために使用される。溶液は4.6%L/時間/mの速度でbr鉱石に適用した28.6%L/時/mまで2点滴頭を使います。衝突式シャワーヘッド、揺動器、または滴下ヘッドは、潅がいスタックの辺の坂のために使用される。

浸出マット中のプロゲステロンをプロゲステロンに捕集し,1号貧池北側に位置するCIC吸着装置にポンプ送り,吸着により金を回収した。炭素吸着回路は7列平行な炭素カラムからなり,各列に5つのカラムがある。

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炭素吸着から積載された炭素は専用のbrトラックから近くの炭素加工施設に搬送され,そこでは金は2.7トン容量の炭素溶出br容器で炭素から溶出(再溶解)する。加圧Zadraプロセスを用いて炭素から金を溶出させ,この流れでは約140°Cの熱苛性溶液を圧力下でボトムアップに循環させて溶出カラムを通過させた。2つの平行した2.8メートルを流れる黄金に富んだ溶離液が3 電気めっき電池は金を回収する.電気積電池を排出した不毛な溶離液は,熱交換器を介して溶出容器の底部に再循環し,より多くの金を剥離する。この過程は炭素から金の大部分を回収するまで続いた。

剥離した炭素は塩酸酸で洗浄した。そして同じカラムで酸性化した炭素を水中で中和する。炭素は塔から排出され再活性化窯に移される。炭素は750°Cのロータリーキルンで加熱して再活性化される。再活性化された炭素は、br}によって炭素吸着回路に戻されて金を再積載する前に焼入れおよびスクリーニングされる。

電気積により発生しためっき材料(汚泥)はフィルタープレスに捕集され,蒸留乾燥と水銀除去が行われる。蒸留後,汚泥はフラックスと混合し,プロパン焼結炉で溶融し,最終的に貴金属を回収する。

1.3.10インフラ施設

万寿菊はネバダ州北部の80号州間道路ショベル金属加工によって到着でき、フンブルク県ワル米西南から約5キロ離れている。工事現場通路は2車線を支持し,硬質粘土と砕石で構成されている。

万寿菊のインフラは、付属建築、オフィスと補助建築、工場現場への通路、配電、淡水と給水水源、燃料供給、貯蔵と配送、廃棄物管理と通信を含む。

万寿菊の電源はNV Energy Inc.から120キロボルトの送電線を介して現場に供給される。現場消費電力は5 mWであった。主変から離れた後,電力は25キロボルトの配電網で分配される。

万寿菊の水は、この物件への道の近くにある既存の三つの地下井戸から供給されている。万寿菊は地下水の使用権を持っており、合計313.4万平方メートルが許可されています3年間用水量のbrは,その大部分がプロセス操作の補水として用いられている。平均的に淡水化粧品の総量は2.4メートルです3/分。約5.3メートル3夏季のピーク時には/分の淡水が必要である。 これらの水は主に堆積浸出マット中の滞留,蒸発,処理操作,ダスト抑制によって消費される。

以下の建物と施設は、主工場とオフィスに位置しています

·トラック修理工場と流動修理倉庫
·炭素溶出と再生·製油所建設
·炭素柱を浸す
·トイレ
·行政ビルと軽自動車店
·化学実験室
·冶金実験室
·健康と安全ビル
·無線店

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·モータ制御センター(MCC)

現場の他の建物や施設には

·“爆発物”誌
·池と池を和解する
·廃石貯蔵区
·工事現場がビルに出入りする
·飲料水処理ビル
·工芸パイプライン建設
·破砕機
·ラジオ受信機店
·安全な建物
·ホース工場と貯蔵室
·タイヤマット
·ガソリンスタンド.ガソリンスタンド
·溶接と製造工場
·第20節配線建築
·調達·鉱務事務室と鉱務ビル
·GPSスケジューリング受信機
·ディーゼルオイルタンクとガソリンスタンド
1.3.11市場研究

万寿菊鉱は多くの雷の中の金と銀を生産しています。 万寿菊は活躍している生産者で、30年以上の歴史があります。

金は万寿菊鉱の主要商品であり、広く知られている価格で自由に取引されているため、どの製品の販売見通しもほとんど保証されている。1,450ドル/オンスAuの金価格は、鉱物埋蔵量を推定するために使用され、経済分析のために1,755ドル/オンスAuの長期価格が使用される。

1.3.12環境研究、許可と計画、交渉、または現地の個人または団体との合意

特定の連邦、州、地方(ネバダ州フンベルク県)の法規と許可要求は、米国(米国)の許可を受けた運営計画(POO)を含むMMCに適用される。土地管理局(BLM),ネバダ州環境保護部(NDEP)が発行した水汚染制御許可証(WPCP),NDEPが発行した急速浸透盆地(RIB)への脱水水の一時排出許可証,およびネバダ州採鉱法規と再開墾局(BMRR)が発行した開墾許可証である。

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MMCは現在、採鉱作業のすべての現在の側面のために有効な許可証を持っている。MMCは現在すべてのライセンスの要求を満たしている。現在,環境問題がこの鉱場で鉱物資源を採掘する能力に影響することは知られていない。MMCに関するすべての活動は承認された干拓計画が必要であり,この計画 はすべての許可施設と活動の干拓コスト試算(RCE)を含む。連邦と州政府機関は2022年にこれを更新して承認した。MMCは地域コミュニティや利害関係者と積極的に接触しており,鉱山運営に関する未解決の交渉や社会的約束はない。

1.3.13資本と運営コスト試算

SSRの鉱物埋蔵量開発に関する予測資本と運営コスト推定は、年間予算と現在の運用寿命内の歴史から実際に得られている。 は米国コストエンジニア協会(AACE)の分類によると、これらの推定は1段階となり、精度範囲は −3%~−10%~+3%~+15%となる。

LOMプロジェクト資本コストは,2023年10月1日までに発生したすべてのコストを沈没コストと見なし,まとめて表1−4に示す。

表1-4:資本コストの概要

資本コスト 合計 (百万ドル)
採鉱設備を交換する 32.1
設備·建物のメンテナンス 151.9
行政管理 1.0
処理/ライナー/池 33.6
許可の 27.9
探査·鉱山開発 11.0
持続資本小計 257.6
復墾する 69.2
総資本コスト 326.8

LOM(2023年10月1日から)の運転コストは,堆積鉱石1トンあたり11.56ドルと見積もられ,表1−5に示す。

表1-5:運用コストの概要

説明する LOM総数 (百万ドル) $/tスタック*
採鉱 974 5.43(1.11/t移動)
修理する 432 2.52(移動0.49/トン)
処理中です 415 2.37
現場支援 205 1.14
合計する 2,027 11.56

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2.0序言:序言

SSR鉱業会社(SSR)はSLR国際会社(SLR)を招聘し、アメリカネバダ州フンボルトとランド県に位置する万寿菊総合体(万寿菊或いはこの物件)について独立した技術報告要約(TRS)を作成した。万寿菊総合体は万寿菊鉱(Mackay、ValmyとNew Millenniumを含む)及び水牛谷とトレントン峡谷鉱物を含む。SSRはその完全子会社である万寿菊鉱業会社(MMC)を通じてこの物件の100%の権益を持っている。

本報告は、S-K法規229.1300部分、採鉱作業に従事する登録者開示(S-K 1300)および第601(B)(96)項目の技術報告要約に記載されているように、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の採鉱登録者に対する近代的な財産開示要求に適合している。

SSRは金鉱会社であり、アメリカ、カナダのT≡rkiyeとアルゼンチンに4つの生産資産を持ち、アメリカ、Trkiye、カナダで開発と探査資産を持っている。SSRはナスダック(ナスダックコード:SSRM)、トロント証券取引所(トロント証券取引所コード:SSRM)、オーストラリア証券取引所(オーストラリア証券取引所コード:SSR)に上場する。

SSR全資所有の万寿菊総合体はネバダ州フンボルト県に位置し、Valmy鎮の南西約5キロ、Battle Mountain北西約24キロに位置する。br}万寿菊総合体はSSRの完全子会社である万寿菊鉱業会社(MMC)が直接所有している。露天鉱堆積金鉱は1989年に生産されて以来、400万オンス以上の金が生産されている。この作業には,いくつかの露天坑,廃石在庫,浸出マット,炭素吸着施設および炭素加工と金精製施設がある。

2.1実地調査する

SLRは2023年6月13日から14日までこのサイトにアクセスした。現場訪問中、 SLR合格者(QP)は現場管理者の項目概要を受け取り、具体的な活動は以下の通りである

SLR地質QPは作業区とプロジェクト事務室を見学し、物件とインフラの各部分を検査し、核心処理施設、サンプリングプログラムを検査し、地質データの収集、解釈と処理及び鉱物資源推定の作成に参与するキーパーソン について約話した。

SLR採鉱QPは作業区とプロジェクトオフィスを見学し,採鉱作業とインフラの各部分を検査し,作業と技術サービスに参加する主要者について概説し,鉱物埋蔵量推定と鉱山寿命(LOM)計画の作成に参加した。

2.2情報源

本TRSを準備している間,SSRの者と検討した:

·レックス·ブロメックSSR探査·地質上級副社長
·SSR革新·技術サービス副社長Jonathan Holden
·ビル·パターソンSSR研究請負業者は
·クリスタ·ザハリアススポーツSSR研究マネージャー
·カルティーク·ラトナム取締役資源SSR

2-1

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

S-K 1300レポート

2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

·マット·フェ西安SSR首席地質学者
·ブランドン·海沢スポーツ役員鉱山技術サービスSSR
·エリック·ウェインバーグ取締役金融(元SSR)
·ジェレイド·クーロスSSRチーフ採鉱エンジニア
·ジェームズ·ハローダースポーツ上級プロセスエンジニアSSR
·オスマン·ウルダ役員資源開発部
·アンドリュー·スミスSSR臨時地質マネージャー
·SSR技術サービスマネージャージェリー·ジョンソン
·ジェームズ·ハドソン鉱山エンジニアSSR
·クリス·ネルソンSSR首席冶金師
·リチャード·ザゲルSSR研究マネージャーは

本報告は技術報告要約の更新であり,報告日は2022年9月29日(OreWin,2022)である。

このTRSはSLR QPSから作成されている.TRSは,SSRや他の当事者が必要に応じてQPSに提供する情報とデータに基づく.本TRSの末尾には,24.0節の引用で審査された文書と他の情報源があげられる.

2-2

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

S-K 1300レポート

2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

2.3略語リスト

本TRSで使用する計量単位は公制に適合する. 本TRS中のすべての通貨はドル(US$)であり,別の説明がない限り.

μ ミクロン.ミクロン 千伏安 キロボルト-アンペア
μg マイクログラム キロワット キロワット
a 年金.年金 キロワット時 キロワット時
A アンペア L リットル
Bbl バケツ ポンド ポンド
BTU イギリス製熱量単位 L/S 1秒ごとに上がる
°C 摂氏度 L/時/m2 1平方メートルあたり1時間に上がる
C$ カナダドル m 米.米
校正する カロリー.カロリー M 兆(百万)
CFM 毎分立方フィート m2 平方メートル
センチメートル センチメートル m3 立方メートル
センチメートル2 平方センチ 覆いをする 海抜3メートル
d 一日 m3/h 1時間立方メートル
直径 直径 未命中 マイル
DMT 乾燥公トン 最小 分.分
DWT 積載トン μm ミクロン.ミクロン
°F 華氏度 Mm ミリメートル
フィナンシャル·タイムズ 1時間ごとに 1時間マイル数
フィナンシャル·タイムズ2 平方フィート MVA メガボルト-アンペア
フィナンシャル·タイムズ3 立方フィート メガワット メガワット
FT/S 1秒あたりの数は メガワット時 メガワット時
g グラム オズ! 金衡オンス(31.1035グラム)
G 千兆(10億) Oz/st、オプション 1トンオンス足りない
ゴイル アメリカガロン Ppb 10億分の数
投稿/L 1リットルあたり 百万分の1 百万分の数
GPM 毎分アメリカガロン PSIA ポンド/平方インチ絶対
グラム/トン 1トングラム PSIG ポンド/平方インチゲージ
Gr/ft3 1立方フィートの穀物 RL 相対的に高い距離
Gr/m3 1立方メートルあたりの子実 s 二番目
HA ヘクタール ST 短トン
HP 馬力 STPA 毎年トン足りない
h 時間.時間 STPD 毎日1トン短い
ヘルツ ヘルツ t 公トン
中にあります。 インチ TPA 公トン/年
はい。2 平方インチ TPD 公トン/日
J ジュール耳 ドル ドル
k 千(千) V ボルト.ボルト
KCAL キロカロリー W ワット.ワット
キログラム キログラム WMT 同前のトン
キロメートル キロメートル WT% 重量パーセント
キロメートル2 平方キロメートル YD3 立方号
キロ/時 1時間キロ数 年.年 年.年
キロパスカル 千パカ

2-3

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

S-K 1300レポート

2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

3.0属性説明

本部分はOreWin(2022)によって修正された.

3.1位置

万寿菊は米ネバダ州バテル山脈の北麓に位置し、ショッキング次元金属加工80号州間道路廊下に沿って、フンブルク県東南部に位置している。この物件の活動は北緯40°45‘、西経117°8’に集中している。

この物件(図3-1)はネバダ州ヴァルミ町の南西約5キロに位置し、ショッキング金属加工80号線の州間道路216号出口で高速である。近くの他の都市はウィニムカ(Winnemucca)とネバダ州のバテル山(Battle Mountain)を含み、それぞれこの不動産の北西約58キロと南東約24キロに位置している。

3-1

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

図3-1:位置地図

SSR鉱業会社br万寿菊複合体
アメリカネバダ州
位置地図

3-2

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

3.2土地保有権

SSRはその完全子会社である万寿菊鉱業会社(MMC)を通じてこの物件の100%の権益を持っている。この物件の地表および鉱業権には,MMCが所有する不動産,MMCが所有する未取得特許の採鉱権,およびMMCが保有する未取得特許に関する採鉱権,鉱場権利および地上土地の借地権がある。

ここに記載されている物件は、2つの主要な土地組み合わせのうちの1つ、すなわち万寿菊土地組み合わせとスターリング土地組み合わせ(両者はプロジェクトエリアとも呼ばれる)に関連しており、総面積は約19,860ヘクタールである(表3-1、図3-2)。万寿菊土地包(10,477ヘクタール)は万寿菊鉱場内の物件(3,296ヘクタール)を含む。Sterling Land Package(9,383ヘクタール)は、トレントン峡谷鉱またはバッファロー谷鉱に関連する不動産を含む。

表3−1:土地組合せ面積一覧 (Ha)

属性名 合計する
(Ha)
公衆
(Ha)

(Ha)
ポンド土地セット合計 9,383 4,936 4,446
バッファロー谷鉱とその探査 2,415 1,471 945
トレトン峡谷鉱 2,001 935 1,066
トレトン峡谷探検 1,433 780 653
ポンド境界 3,534 1,750 1,783
万寿菊 10,477 5,101 5,375
総土地定食(ポンド+万寿菊) 19,860 10,038 9,822

公安局内の土地や鉱物所有権は当初“鉄道法”によって管轄されていたため、これらの地域の所有権モデルは通常“碁盤式”である。ネバダ州の鉱業権は土地管理局(BLM)連邦によって管理されている。

3-3

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

図3-2:万寿菊とポンド(Br)土地パック地図

SSR鉱業会社万寿菊アメリカネバダ州万寿菊総合体とスターリング土地パッケージ地図

3-4

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

3.2.1自前の不動産

表3−2にMMCが所有する万寿菊の地上土地を示す。

表3-2:MMC表面土地

ブロック番号 ヘクタール 位置 所有権タイプ プロジェクトエリア
010-400-03 259.0 第03条T.31 N,R.42 E 鉱物に限る ポンド
07-0491-14 194.3 第17条T.32 N R.43 E 費用は簡単だ ポンド
07-0401-25 65.3 SE 1/4第22節,T.34 N,R.43 E 表面に限られる 万寿菊
07-0404-10,07-0404-11,007-0404-12,07-0404-13(地域8、ブロック1-4)、07-0404-05(地域11)、07-0404-06(地域12)、07-0404-09(地域15) 65.7 第33条、第34 N条、第43 E条 表面に限られる 万寿菊
07-0403-03(地域3) 18.7 第33条、第34 N条、第43 E条 表面に限られる 万寿菊
07-0461-09 259.0 第9条T.33 N、R.43 E 表面に限られる 万寿菊
07-0461-14 259.0 第17条T.33 N R.43 E 表面に限られる 万寿菊
07-0461-42(ブロックA)および07-0461-43(ブロックB) 259.0 第二十一条T.33 N、R.43 E 費用は簡単だ 万寿菊
07-0461-44(ブロックC)および07-0461-45(ブロックD) 259.0 第二十九条T.33 N、R.43 E 費用は簡単だ 万寿菊
07-0461-39 16.2 第十六条T.33 N、R.43 E 費用は簡単だ 万寿菊
07-0461-41 32.4 第三十条T.33 N、R.43 E 費用は簡単だ 万寿菊
07-0481-06 254.4 第1節,T.32 N,R.42 E 費用は簡単だ 万寿菊
07-0481-11 259.0 第11条、T.32 N、R.42 E 費用は簡単だ ポンド
07-0481-13 16.2 第12条、T.32 N、R.42 E 費用は簡単だ 万寿菊
07-0481-17 194.3 第15条T.32 N R.42 E 費用は簡単だ ポンド
07-0481-19 194.3 第13条T.32 N、R.42 E 費用は簡単だ ポンド
07-0491-02 64.8 第6条T.32 N、R.43 E 費用は簡単だ 万寿菊
07-0491-03 277.9 第5条T.32 N,R.43 E 費用は簡単だ 万寿菊
07-0491-07 259.0 第七条T.32 N、R.43 E 費用は簡単だ ポンド
07-0491-09 259.0 第9条T.32 N、R.43 E 費用は簡単だ ポンド
010-200-02 64.8 第15条T.32 N R.42 E 費用は簡単だ ポンド
010-200-04 64.8 第13条T.32 N、R.42 E 費用は簡単だ ポンド
010-200-10 257.5 第25条T.32 N,R.42 E 費用は簡単だ ポンド
010-200-12 145.7 第33条T.32 N,R.42 E 費用は簡単だ ポンド
010-210-02 64.8 第17条T.32 N R.43 E 費用は簡単だ ポンド
010-210-06 259.0 第21条T.32 N,R.43 E 費用は簡単だ ポンド
010-210-12 259.0 第二十九条T.32 N、R.43 E 費用は簡単だ ポンド
010-230-01 8.1 第19条T.32 N、R.43 E 費用は簡単だ ポンド
010-230-03 210.1 第19条T.32 N、R.43 E 費用は簡単だ ポンド

3-5

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

3.2.2特許を取得していない採鉱の権利要件

表3−3に示すように,MMCはMarigold プロジェクト区内で347件の未特許の採鉱権を有し,Sterling(トレントン峡谷とバッファ谷)プロジェクト 区内に499件の未特許の採鉱権を有しており,表3−4に示す。

すべての精算申請は毎年9月に更新され、2024年9月1日まで良好な状態にあります(当然次の年に更新されます)。すべての特許を取得していない採鉱クレームは連邦採鉱クレーム年間維持費を納めなければならず、1つのクレームは165ドルであり、BLMに提出された県 クレームは1項目当たり約10ドルの申請費を加えなければならない。

表3-3:MMCが所有する未特許のbr}万寿菊鉱山プロジェクト区内の採鉱権利主張

BLmシリアル番号 クレームをつける クレーム総数
NMC 371561~NMC 371573 APRI#1~APRI#13 13
NMC 519580 四月十四日 1
NMC 552229 四月十五日 1
NMC 361136からNMC 361161 VAL#237~VAL#262 26
NMC 600391~NMC 600402 VAL#1013からVAL#1024へ 12
NMC 371574-NMC 371609 テイラー#1からテイラー#36まで 36
NMC 454876からNMC 454911へ Remary#237からRemary#272 36
NMC 552228 残差点 1
NMC 359040からNMC 359057 メアリー#73からメアリー#90 18
NMC 400277~NMC 400288 HS#123~HS#134 12
NMC 400289 HS#134 a 1
NMC 358968からNMC 359003 メアリー#1からメアリー#36 36
NMC 371610 Bonz#1 1
NMC 371612 Bonz#3 1
NMC 371614 Bonz#5 1
NMC 371616 Bonz#7 1
NMC 371618~NMC 371627 ボンズ9日にボンズ18番に着きます 10
NMC 371630~NMC 371639 ボンズ21日からボンズ30日まで 10
NMC 451485からNMC 45488まで Bonz#33からBonz#36 4
NMC 487422 REBONZ#2 1
NMC 487423 REBONZ#4 1
NMC 487424 REBONZ#6 1
NMC 487425 REBONZ#8 1
NMC 487426からNMC 487427まで REBONZ#19~REBONZ#20 2
NMC 487428 REBONZ#31 1

3-6

SSR鉱業会社|万寿菊複合体

S-K 1300レポート

2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

BLm シリアル番号 引受申請 クレーム総数
NMC 524363 REBONZ#32 1
NMC 1112641~NMC 1112686 1番生姜から46番生姜まで 46
NMC 362237からNMC 362272 1番から36番まで 36
NMC 684371からNMC 674382まで EJM#1~EJM#12 12
NV 106305030~NV 106305053 CB 1~CB 24 24
クレーム総数 347

メモ:

1.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
2.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。

表3−4:MMCが所有する未特許の Sterlingプロジェクト区内の採鉱主張

BLMシリアル番号 (NMCプレフィックスは古いシリアル番号) クレームをつける クレーム総数
NMC 408889~NMC 408906 AP#1~AP#18 18
NMC 408907からNMC 408924 AP#37~AP#54 18
NMC 670367~NMC 670368 AP#9 A~AP#10 A 2
NMC 689220およびNMC 689221 AP 1 RおよびAP 3 R 2
NMC 632168~NMC 632170 AP 200からAP 202へ 3
NMC 632172からNMC 632173に AP 204からAP 205へ 2
NMC 689222からNMC 689224まで AP 202 R、AP 204 R~AP 205 R 3
NMC 663238 AP 207 1
NMC 454061からNMC 454096まで APTC#1~APTC#36 36
NMC 643209~NMC 643212 フック1番からフック4番まで 4
NMC 1192488~NMC 1192495 バーナール1からベルナール8まで 8
NMC 933184からNMC 933201 下腿1から下腿18 18
NMC 952352からNMC 952369 下腿19から下腿36まで 18
NMC 639207~NMC 639265 岬1号から岬59号まで 59
MC 639266~NMC 639268 岬78号から80番地まで 3
NMC 639271~NMC 639277 岬#83岬まで#89 7
NV 105732218~NV 105762251 CB 25~CB 58 34
NMC 976967からNMC 976968まで 公平な1から公平の2 2
NMC 728801からNMC 728812 FM 97~FM 108 12
NMC 398105~NMC 398112 1日から8日まで 8
NMC 479569からNMC 479572 9日から12日まで 4
NMC 663239~NMC 663245 Fortoo 1からForto 7まで 7
NMC 663248からNMC 663253まで 太10から太15まで 6

3-7

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

BLmシリアル番号
(NMCプレフィックスは古いシリアル番号)
クレームをつける クレーム総数
NMC 672352からNMC 672353 十六日に多すぎるのは十七です 2
NMC 812860~NMC 812861 18歳から19歳まで 2
NMC 1192496からNMC 1192498 インキュベーター1番から孵化器3番まで 3
NMC 639282~NMC 639301 HGS#37~HGS#56 20
NMC 639318~NMC 639320 HGS#284~HGS#286 3
NMC 639321~NMC 639323 HGS#288~HGS#290 3
NMC 639324~NMC 639326 HGS#292~HGS#294 3
NMC 639327、NMC 415697、NMC 415698 HGS#296、HGS#305、HGS#306 3
NMC 415702からNMC 415703まで HGS#310~HGS#311 2
NMC 479550、NMC 479551、NMC 409749 Karen#1,Karen#3,Karen#4 3
NMC 479552、NMC 409750、NMC 479553 Karen#5、Karen#6、Karen#7 3
NMC 409751、NMC 409752 カレン#8 Karen#10 2
NMC 1192499~NMC 1192516 クーン1~クーン18 18
NMC 639365~NMC 639382 材料番号47~64 18
NMC 1001050~NMC 1001066 NP 1~NP 17 17
NMC 479554からNMC 409748 1番は10番に釘を打つ 10
NMC 918807からNMC 918826 Peg 1~peg 20 20
NMC 541209からNMC 541255 PF#1~PF#47 47
NMC 556959~NMC 556963 RCL#173~RCL#177 5
NMC 1192517からNMC 1192518 TBJ 8 A~TBJ 9 A 2
NMC 216402-NMC 216435 TCL#1~TCL#34 34
NMC 639278~NMC 639281 WP 1からWP 4 4
クレーム総数 499

メモ:

1.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
2.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。
3.2.3賃借権

MMCは以下のレンタル契約ごとのレンタル権を持つ:

·鉱物賃貸協定は1986年6月20日にレンタル者であるDonald J.DeckerとSuzanne R.Decker、テナントであるネバダ北方資源(米国)有限公司とテナントであるネバダ北方資源会社との間で締結·締結された(改訂後は“Decker Lease”)。
·賃貸契約は1985年9月15日にレンタル者であるvek AssociatesとテナントとしてCordex業務を経営するRayRock Minesとの間で締結された(改訂され,“Vek&Andrus Lease”と呼ばれる)。

3-8

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

·1988年8月1日から、レンタル者であるヨーロッパ·ネバダ鉱業会社とテナントとしてCordexで事業を展開しているRayRock Minesとの間で締結されたリース契約(改訂され、“ヨーロッパ-ネバダリース”と呼ばれる)。
·2018年8月1日にネバダ高等教育システム取締役会がネバダ大学(レンタル者として)と万寿菊鉱業会社(テナントとして)が締結·締結したリース契約(“ネバダ大学リース”)が開催された。
·レンタル者であるSFP Minerals CorporationとテナントであるSanta Fe Pacific Mining, Inc.が締結され1988年6月17日に発効した鉱物リース(“SFPリース”)である。
·借主である南太平洋土地会社とテナントであるSFP Minerals Corporation(“南太平洋土地会社賃貸”)が締結され,1986年2月19日に発効した鉱物リースである。
·テナントであるSFP Minerals CorporationとテナントであるSanta Fe Pacific鉱業会社との間で締結され1986年4月30日に発効した鉱物分譲契約(“南太平洋土地会社分譲契約”と改訂され,Deckerリース会社,vek&Andrusリース会社,ヨーロッパ−ネバダリース会社,ネバダ大学リース会社,SFPリース会社および南太平洋土地会社と合称“リース”と呼ばれる)。
·1987年6月5日から、レンタル者であるDonald J.DeckerとSuzanne R.Decker、ネバダ北方資源(米国)有限公司とWelcome North Mines(米国)が締結·締結した鉱物賃貸契約。Inc.テナント(“フランコ-ネバダテナント”)として.
·千九百九十四年十二月二十日にネバダ北方資源(米国)有限公司がレンタル人としてサンタフェ太平洋黄金会社(テナントとして)と締結·締結した鉱物賃貸契約(“ネバダ北方賃貸”)である。
·ネバダ北方資源(米国)有限公司はレンタル者として、ニューモント米国有限公司(d/b/a Newmont Mining Corporation)とテナントとして、2006年6月1日に鉱物賃貸協定(改訂された“2006年新ネバダ賃貸契約”)を締結·締結した。
·新ネバダ資源有限責任会社と新ネバダ土地有限会社が二零一二年十月十六日に締結·締結した鉱物賃貸協定(“新ネバダ資源有限責任会社及び新ネバダ土地有限責任会社はレンタル者として、及びニューモンテ鉱業会社をテナントとする”(“新ネバダ二零一二年借款”)
·新ネバダ資源有限公司と新ネバダ土地有限会社(テナントとして)及び新ネバダ土地有限責任会社(テナントとして)及びニューモント鉱業会社(テナントとして)は二零一四年十二月三日に締結及び締結した鉱物賃貸協定(“新内華達2014年借款”)を締結した。

3-9

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S-K 1300レポート

2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

3.2.3.1デッカーリースクレーム

デッカーリースによると,MMCは170件の特許を取得していないbr権のリース権を有しており,表3−5に示す。ダイクリースの初期期限は1991年5月25日であり,その後,運営 が継続される限りである。

表3-5:デケルリース特許を取得していない採鉱クレーム

BLmシリアル番号(1), (2), (3) クレームをつける クレーム総数
NMC 48409からNMC 48412 赤#21から赤#24 4
NMC 48415からNMC 48426 赤27番から赤38番まで 12
NMC 56187~NMC 56198 赤#39から赤#50 12
NMC 56199~NMC 56216 赤52番から赤69番まで 18
NMC 271665からNMC 271688まで 赤#201~赤#224 24
NMC 271689-NMC 271716 赤#601から赤#628 28
NMC 365642からNMC 365677 キット#1~キット#36 36
NMC 678030からNMC 678047 赤1801 A~赤1818 A 18
NMC 678055からNMC 678063 赤1826 A~赤1834 A 9
NMC 552226からNMC 552227まで 赤#23 Aから赤#24 A 2
NMC 871541~NMC 871547 1819年から1825年まで修道女 7
クレーム総数 170

メモ:

1.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
2.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。
3.2.3.2デレク&アンドラス·Leaseクレーム

Vik&Andrusリースによると,MMCは特許を取得していない採鉱と鉱場が主張する借地権を205件有しており,表3−6に示す。Vek&Andrusレンタルの初期期限は1995年9月15日、レンタル期間は10年で、事前に書面で通知すれば、テナントは最大8カ月連続10年のレンタル期間を自ら選択することができる。2015年8月13日、Vik&Andrusにテナント延長の意向通知を提供した。

表3-6:vek&Andrus リース非特許採鉱とMillSiteクレーム

BLmシリアル番号(1), (2), (3) クレームをつける クレーム総数
NMC 271972~NMC 272007 1番ベッドから36番ベッドまで 36
NMC 275733 38号ゴムベッド 1
NMC 275750からNMC 275753 55番ベッドから58番ベッドまで 4
NMC 275755 60番のゴムローラ 1
NMC 275757 62号ハンモック 1
NMC 275759からNMC 275767まで 64番ベッドから72番ベッドまで 9
NMC 342068からNMC 342071 73番ベッドから76番ベッドまで 4

3-10

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

BLmシリアル番号(1), (2), (3) クレームをつける クレーム総数
NMC 297554~NMC 297571 VAL#1からVAL#18 18
NMC 347463-NMC 347475 VAL#19~VAL#31 13
NMC 297572~NMC 297607 VAL#37~VAL#72 36
NMC 361164からNMC 361172 COT FRAC#1~COT FRAC#9 9
NMC 371559からNMC 371560 接着ローラ#75 A~接着ローラ#76 A 2
NMC 8222614 RECOT 37 1
NMC 822615~NMC 822619 RECOT 39~RECOT 43 5
NMC 8222620 RECOT 45 1
NMC 822621 RECOT 47 1
NMC 822622~NMC 822626 RECOT 50~RECOT 54 5
NMC 822627 RECOT 59 1
NMC 822628 RECOT 61 1
NMC 822629 RECOT 63 1
NMC 8222630 RECOT 63 B 1
NMC 822560からNMC 822613(2) GMMCMS 1~GMMCMS 54 54
クレーム総数 205

メモ:

1.NMC 822560からNMC 822613は工場現場クレームであり,毎年9月に年間保守費/更新通知を提出する必要がある.
2.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
3.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。
3.2.3.3ユーロ-ネバダ州賃貸クレーム

欧州−ネバダリースによると,MMCは36件の特許を取得していない 採鉱権のリース権を有しており,表3−7に示す。ヨーロッパ-ネバダレンタルの最初の期限は5年で、テナントは選択でき、事前に書面でレンタル者に通知した場合、ヨーロッパ-ネバダレンタルは最大10連続の5年間レンタル期間を更新することができます。br}は2023年5月24日から、ヨーロッパ-ネバダレンタルは5年間延長されました。

表3-7:ヨーロッパ-ネバダ州リース特許を取得していない採鉱クレーム

BLmシリアル番号(1), (2) クレームをつける 総数
NMC 373649~NMC 373684 SAR#37からSAR#72 36
クレーム総数 36

メモ:

1.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
2.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。

3-11

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SLR項目番号:138.21581.00002

3.2.3.4ネバダ大学賃貸請求

ネバダ大学賃貸契約によると、MMCはネバダ州フンブルク県第19節T.33 N,R.43 Eの物件に対して賃貸権を有しており、この物件はフンブルク県評価者ブロック番号007 461 19であることが確認されている。ネバダ大学賃貸契約の初期期限は10年であり、テナントは事前にレンタル者に事前に書面でレンタル者に連続10年間の賃貸契約を通知することができる。新しい協定は2018年8月1日に施行され、2038年7月31日まで延長される。

3.2.3.5SFPリースクレーム

SFPリースによると、MMCはネバダ州ホンブルク県第 5、9、17、31節、T.33 N、R.43 E節の物件レンタル権を持っています。SFPリースの初期期限は20年以上であり,その後,採鉱が連続して行われるため, である。

3.2.3.6南太平洋土地会社分譲請求

南太平洋土地会社の転貸協定によると,MMCはネバダ州フンブルク県第19節と31節,T.34 N,R.43 E節,第7節,T.33 N,R.43 E節,および第1,13と25節,T.33 N,R.42 E., 部分のある物件の賃貸権を持つ.南太平洋土地会社分譲の初期テナント期間は25年であり,1986年4月30日からbrが開始され,その後テナントでその分譲が付与された任意の権利期間を行使した。

3.2.3.7フランコ·ネバダリースクレーム

フランコ−ネバダリースによると,MMCは特許を取得していない採鉱主張の借地権を82件有しており,表3−8に示す。フランコ−ネバダテナントの初期テナント期間は1987年6月5日,テナント期間は50年であり,その後テナントがテナントから付与されたいかなる権利を行使すれば,テナント期間は50年となる。

表3-8:フランコ-ネバダリース特許を取得していない採鉱権利要件

BLmシリアル番号(1), (2) クレームをつける クレーム総数
NMC 379514からNMC 379585 N-1からN-72まで 72
NMC 623992からNMC 623995 N-109~N-112 4
NMC 676435 N−20 A 1
NMC 676436 N-22 A 1
NMC 676437~NMC 676440 N−28 A~N−31 A 4
クレーム総数 82

メモ:

1.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
2.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。

3-12

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SLR項目番号:138.21581.00002

3.2.3.8ネバダ北方リース会社

ネバダ北租約によると,MMCは表3−9に示すように48件の特許を取得していない 採鉱権利を有している。ネバダ州北部借約の初期借款期間は1994年12月20日から10年間であり,その後テナントが当該借款が付与した任意の権利を行使すればよい。

表3-9:ネバダ北部リース特許を取得していない採鉱クレーム

BLmシリアル番号(1), (2) クレームをつける クレーム総数
NMC 409224~NMC 409235 BC-1からBC-12まで 12
NMC 409236~NMC 409271 BC-13からBC-48(ポンド)まで 36
クレーム総数 48

メモ:

1.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
2.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。
3.2.3.9ネバダ州2006年新規賃貸借請求

2006年の新ネバダ賃借契約によると,MMCはネバダ州フンブルク県第33,T.33 N,R.43 E節112項目の特許を得ていない採鉱権の借地権を有しており,詳細は表3−10を参照されたい。2006年の新ネバダリースの初期リース期間は2006年6月1日からであり、テナント期間は20年であり、その後テナントが当該テナントが付与した任意の権利を行使する限りである。

表3-10:ネバダ州2006年の新しい非特許採鉱の権利要件

BLmシリアル番号(1), (2) クレームをつける クレーム総数
NMC 750721からNMC 750736 楚17から楚32 16
NMC 752847からNMC 752882 MB 82からMB 117 36
NMC 780924から780959 1号棟から36号館まで 36
NMC 821539からNMC 821562まで 野牛1番から野牛24号まで 24
クレーム総数 112

メモ:

1.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
2.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。
3.2.3.102012年ネバダ州新規賃貸契約

二零一二年の新ネバダ賃貸借契約によると、MMCはネバダ州フンブルク県第33,T.33 N,R.43 E節物業の賃貸権を持っている。新内華達の2012年の賃貸借契約の初期リース期間は2012年10月16日からで、レンタル期間は20年であり、その後はテナントがそのテナントが付与した任意の権利を行使すればよい。

3-13

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SLR項目番号:138.21581.00002

3.2.3.11ネバダ州2014年新規借款

ネバダ州2014年の新リース契約によると、MMCはネバダ州フンボルド県第5節T.31 N、R.42 E、第9、21、27、29、31節と第23節T.32 N、R 42 Eの一部、第11、23、35節T.33 N、R.42 E、 物件のレンタル権を持っている。新内華達2014年借約の初期賃貸期間は2014年12月3日からで、レンタル期間は20年であり、その後はテナントがそのテナントが付与した任意の権利を行使すればよい。

3.2.3.12Wasecoオプション協定

Waseco Resources US Inc.と万寿菊鉱業会社との間で2020年7月1日に施行されたオプション協定は、Waseco Resources US Inc.,Aquario Mining Explore Inc.とWilliam Fyvie Holdings 有限会社の間で2020年7月1日に記録された改訂·復元された採鉱租約(ネバダ州ランド県に位置する294817号文書)を取得するための選択権を提供し、以下の特許を取得していないbr}採鉱権利要求(表3-11)、第20節、T.32 N,RBM.43 E,MDE.MDE.43,MDE.MDI.ネバダ州ランド県:

表3-11:Wasecoオプション特許 採鉱クレームを受けていない

BLmシリアル番号(1), (2) クレームをつける クレーム総数
NMC 937844~NMC 937852 SBD 1~SBD 9 9
NMC 937853~NMC 937872 SBD 11~SBD 30 20
クレーム総数 29

メモ:

1.精算申請は毎年9月に年間維持費/更新通知を提出する必要がある。
2.すべての請求は2024年8月31日午前11時59分に満期になります。
3.3財産権負担と印税

いくつかの賃貸契約は、MMCが一定の製錬所の純収益(NSR) 特許使用料をレンタル者に支払うことを要求し、特定の仕事の約束を達成すること、または標的物件に徴収された税金 を支払うことを含むいくつかの他の義務を遵守することを要求する。これらのNSR特許使用料は、特定の金採掘区域に基づいており、対応する金オンスが採掘、生産、販売されたときに支払われる。NSR特許使用料は非現場精製コストを差し引いた金生産価値の0%から10.0%の間で変動し,これは年平均値3.7%から10.0%の間に相当し,鉱山寿命(LOM)における加重平均値は7.8%であった。

3.4必要なライセンスと状態

万寿菊の採鉱活動は連邦と州規制の要求の認可と行われ、特に1872年の“一般採鉱法”、1970年の“国家環境政策法”、1976年の“連邦土地政策と管理法”である。すべての要求はネバダ州環境保護局が管理し,ネバダ州改正された法規とネバダ州行政法規に適用される法規と法規である。

3-14

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SLR項目番号:138.21581.00002

この物件の鉱物と地表権利のさらなる検討については,借地権を含めて約3.2節を参照されたい。物件許可要求のさらなる検討については、17.0節を参照されたい。MMCは県、州、連邦法規の要求に基づいて、現在の採鉱作業のすべての方面に対して有効な許可証を持っている。MMCはすべての連邦と州の要求に応じて賃貸土地に対して職責を履行し、すべての賃貸契約は良好な状態を維持している。ネバダ州ライセンスプログラムの一部として,MMCは同時回収実行 に従事し,すべての許可された機能に対してバインディングを行う.

3.5他の重要な要素やリスクは

SLRはその物件のどんな環境責任も知らない。SSR鉱業会社はこの土地で提案工事を行うために必要なすべての許可を持っている。SLRは、不動産に対して提案された作業計画を実行する権限、所有権または権利または能力に影響を与える可能性のある他の任意の重要な要素およびリスクを知らない。

3-15

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SLR項目番号:138.21581.00002

4.0獲得可能性、気候、現地資源、インフラ、地形

本部分はOreWin(2022)によって修正された.

4.1障害がない

この物件は、ショッキング金属加工80号線ウォルミ出口(216番出口)付近の長さ5キロの公共道路(硬質粘土と砕石)で入ることができる。この鉱場周辺地域は発展良好な鉱区であり、必要な全季インフラと資源に近い。

4.2気候

ここの気候はアメリカ西部大盆地地区の典型的な気候で、夏の最高気温は40度で、冬の最低気温は零下7度です。年間降雨量は比較的少なく,毎年15 cmから20 cmまで様々であり,12月から3月までの間に約50%の降水量が降雪形で出現している。

気候は運営季節に制限はなく、万寿菊 は年間運営しています。

4.3ローカル資源

近くのWinnemucca町とBattle Mountain町は熟練労働力の大部分を収容している。請負業者は支援、交通、宿泊、飲食、バルク燃料、重機レンタルと一般サプライヤーはこれらのコミュニティおよびマリゴルドの東約142キロに位置するエルコが便利であり、ネバダ州北部の採鉱業務の主要な中枢である。従業員は主に契約バスとMMCが所有する軽車両でホテルに輸送される。

4.4インフラ施設

万寿菊は1989年以来運営を続けている。現場には様々な鉱山商店,浸出プラットフォームおよびプロセスや付属施設に電力と水を輸送するための重要な既存インフラがある。この物件は自然資源開発の有利な地域に位置し,大量の資源を持って採鉱業 を支持している。

万寿菊の水は,この物件への道路付近に位置する既存地下水生産井3つと鉱山周囲に位置する排水井戸から来ている。万寿菊は地下水採掘権を持ち、総許可面積は313.4万平方メートルに達しています3年間の用水量は減少し,その大部分はbrプロセス操作の補水として用いられている。平均的に淡水化粧品の総量は2.4メートルです3/分。

脱水水はプロセス操作の補水や除塵に用いられるが,大部分は盆地(肋骨)に急速に浸透し,帯水層に浸透するように送られる。脱水回路をプロセス回路に接続する配管 が建設されているため,脱水水はプロセスの補給水として利用可能である。この接続は3つの生産井の需要を最大限に削減し,必要な場合にのみ予備に利用することになる。

4-1

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

約5.3メートル3夏の月のピーク時に淡水が必要です。水は主に堆積浸出マット中の滞留,蒸発,加工操作, とほこりにより消費を抑制する。万寿菊は0.893 mmもあります3毎年鮭渓ダム(J−666)に関する地表水貯蔵権である。また,2019年10月,Marigoldは採鉱作業中の降水許可証と将来閉鎖開発される坑湖の蒸発損失を含む運営−Mackay最適化プロジェクト修正案計画 に記載されている活動に関する水権許可証を取得した。

万寿菊の電源はNV Energy Inc.から120キロボルトの送電線を介して現場に供給される。現場消費電力は5 mWであった。主変から離れた後,電力は25キロボルト配電網で分配される。

尾鉱貯蔵施設(TSF)はすでに退役と回収されている。 TSFに関する唯一の残り活動は監視が行われている。

完成した進行中と将来の万寿菊の廃石貯蔵(WRSA)に関する詳細は13節で見つけることができる。浸出マットは14節で詳細に検討する。この物件のbrインフラに関するさらなる検討は15節で提供する。

4.5地理学

万寿菊の標高は平均海面以上約1,372メートルから1,890メートルまで様々である。地形は比較的平坦な沖積平野からバテル山脈の底部のふもとまで勾配が様々である。植生は主にセージ,ウサギ草と多様な草本植物と雑草からなる。地表水と限られた飼料が不足しているため、この土地の動物は豊富ではない。この物件の作業区域では,脅威や絶滅危惧動植物種は何も認められなかった。

4-2

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

5.0歴史.歴史

本部分はOreWin(2022)によって修正された.

5.1所有権探査開発歴史

ネバダ州ワルミ付近に記録されている黄金生産量は1938年に最初に出現し、当時フランク·ホートンが所有していた万寿菊鉱業会社が地下鉱山を経営しており、後に万寿菊と呼ばれていた。図5-1は第二次世界大戦前の万寿菊鉱を示している。

図5-1:第二次世界大戦前に万寿菊鉱シアン化物浸出タンクから東南偏東方向を見下ろす

資料源:SSR,2017

第二次世界大戦が操業停止する前に,ホートン家は約9,000トンの鉱石を処理し,平均約6.85グラム/トン金であった。1943年、ホートンの遺産はこの不動産での権益と債権を売却した。1968年に探査活動を再開する前に、何度もこの鉱の開放と運営を試みたが、いずれも成功しなかった。

1968年から1985年まで、いくつかの会社は万寿菊地区で探査プロジェクトを行い、計126個の探査掘削を完成した。Homestake(1968年),St.Joe(1979年),Decker Explore(1979),Placer Amex(1979−1980年),True North,Marigold Development Company(MDC)(1981−1983),Welcome(Br)North(1984),ネバダ北方資源(米国)社(1985−1986)の活動を記録した。この地域で活動している他の団体には,ニューモント社,コール−マッキ社,SFP鉱業会社,Cordex/RayRock Minesおよびvek/Andrus Associates(Vic Kral,Ralph Roberts,Bob Reve,vek AssociatesとAndrus Resources CorporationからなるBill Andrusとの間のパートナー関係)がある。

1983年から1984年まで、MDCは歴史上の万寿菊地下鉱山で小さな露天鉱を掘削し、2812トンの金を生産し、271オンスの金を埋蔵している(McGibbon,2004)。

1985年,vek/Andrus Associatesはラルフ·ロバーツ(Ralph Roberts)の監督の下,古い地下鉱山東北方向の第8区に3つの穴を開けた。RobertsはCordexのAndy Wallaceに掘削結果を見るように招待し、Wallaceは深さ酸化、有利な岩石単位の存在、異常指示br元素と異常金価格を鼓舞した。運営パートナーのCordexはDome Explore(アメリカ)によってLacana Gold Inc.(Lacana)とRayRock Minesは1985年9月にvek/Andrus Associatesクレームブロックを借り,1985年11月に掘削計画 を開始した。穴あけNM−3とNM−4の交点はそれぞれ21.3 mと25.9 mであり,それぞれ2.40 g/tと7.54 g/t Auであった。これらは8つの南(8 S)鉱体のbr発見孔である(Roberts,2002)。

5-1

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

この地所は,米国政府が最初に交代区間(2.5キロ)の地表権,水権,採鉱権を付与した“ボード式”鉄道用地内に位置している2土地) は,1960年代に大陸横断鉄道プロジェクトを開発した奨励としてである。サンタフェ太平洋鉄道は最終的にSFP Mineralsの親会社となる。1986年春、8 S鉱蔵の更なる掘削後、SFP MineralsとCordexグループは合弁企業を設立し、万寿菊地区のいくつかの土地所有権を統合した。

1986年末、Cordexグループは歴史上の万寿菊鉱、Mackay(Top Zone、East Hill、Red Rock)地域を含む異なるクレーム保持者から他のクレームをレンタルした。

1988年3月,RayRock Mines(Cordexの運営会社)は8 S鉱物の生産に関する決定を行い,1988年9月に8 S坑で剥離を開始した(McGibbon,2004)。

1989年8月、最初の金条は万寿菊磨坊に灌注された。

1992年3月、RayRock Minesはこの鉱の3分の2の所有権権益を購入し、Homestake鉱業会社(Homestake)は以前の会社合併を通じてLacanaの権益を獲得し、br}はこの鉱の残りの3分の1の所有権権益を持っている。

1994年、8 S鉱物の採掘が完了し、万寿菊磨場は鉱石の処理に使用されなくなった。この点で,Marigoldは通常の(ROM)堆積操作となっている。

1999年3月、Glamis Gold Ltd.(Glamis Gold)はRayRock Minesの全資産を買収し、Glamis GoldはMarigoldの3分の2の所有権権益を持ち、Homestakeは引き続き3分の1の所有権権益を持っている。同年,第31節物件の南端に玄武岩,鹿角,Target II鉱物が発見された。これらの鉱床は採掘され,未採掘のEast玄武岩鉱床が部分的に埋め戻されており,この鉱床は現在開発中であり,原始玄武岩坑として東に延びている。

2001年1月までに、この鉱区は金100万オンス を回収した。2001年7月,Glamis Goldは改訂後のNI 43−101技術報告(Glamis Gold,2001)を発表し,この鉱物第31節の鉱物資源と鉱物埋蔵量を報告した。

2006年、Glamis GoldはGoldcorp Inc.(Goldcorp)と合併し、Goldcorpの1つの子会社がMarigoldの3分の2の所有権権益を持ち、そしてキャリアになった。2001年にバーリック黄金会社(Barrick)に買収されたHomestakeは残りの3分の1の所有権を持ち続けた。

2007年、赤点鉱床に発見孔が掘削された。

2009年には万寿菊から200万オンスの金が回収された。

2014年4月4日SSR(前身はSilver Standard Resources Inc.)GoldcorpとBarrickの子会社からMarigoldの買収を完了し、最新の鉱物資源と鉱物埋蔵量推定 (Silver Standard,2014)を作成した。

2015年8月、万寿菊鉱はニューモントから2,844ヘクタールの隣接土地を買収した。この土地には以前泥坑、西北坑、ウォルミ坑と呼ばれていた地雷が含まれています。この地区の探査掘削はすでにHecla鉱業会社(Hecla)、SFP MineralsとNewmontを含む多くの会社によって完成した。

5-2

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

SSRは2019年6月、ニューモント黄金会社(Newmont)からトレトン峡谷とバッファロー谷物件を買収した。トレントン峡谷の目標は新千年の南約4キロに位置し、バッファロー谷目標は新千年の南西約10キロに位置する。この二つの家屋はいずれも8900ヘクタールの土地に含まれており、この土地は万寿菊地所の南の境界に隣接している。

財産 に対する歴史探査作業の概要を表5-1に示す.図5-2にこの鉱物の探査目標と採鉱区を示す。

5-3

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

図5-2:万寿菊探査目標と鉱区の位置

アメリカネバダ州万寿菊総合鉱業会社万寿菊探査目標と鉱区の位置

5-4

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

表5-1:歴史的考察まとめ

年.年 属性 会社 探険タイプ 細かい点
1968–1985 万寿菊 様々な探査や採鉱集団が 掘削する 126個の穴の中で7,037.2メートル。
1985–1999 万寿菊 CorDEXとRayRock Mines 掘削する 2358個の穴あけ、長さ335、500.7メートル。
地球物理学 1989年−Quantec GeoscienceはZonge CSAMTシステムを用いてCSAMT調査を行い,33本のEWとNW−SE線を被覆し,間隔300.3 mと499.9 mであった。
1997年から1999年まで−宗格地質科学社が宗格CSAMTシステムを用いて行ったCSAMT調査は,33本のEWとNW−SE線を被覆し,間隔300.3 mと499.9 m,計51.8 kmを被覆した。
1998年−Zonge GeoscienceはScintrex重力計を用いて重力測定を行い,Trimble GPSシステムは150平方メートルのメッシュ上で測定し,合計1,252ステーションからデータを収集した。
1999年−宗格地球科学社は宗格励起システムを用いて励起分極,双極−双極アレイ,A=182.9 m,単線N 20 Wを行った。全行程は3.0キロをカバーする。
1999–2006 万寿菊 Glamis Gold 掘削する 486,648.9メートル、計2,506個の穴が空いています。
地球物理学 2004年の今日,ピアソン−ドレッド−ジョンソン社は超光システム/75.0 m EW飛行線路,300.3 m北緯接続線路を用いて機上磁気試験を行った。全行程は321.5キロです。
2006–2013 万寿菊 黄金会社 掘削する 528,225.7 m、1870個の穴あけ。
地球物理学 2009年の今日,Quantec GeoscienceはQuantec Titanシステムを用いて大地電磁/励起分極測定を行った。11本の異なる方向の線です全行程46.4キロ。
2010年--宗格地球科学社は宗格励起電システムを用いて励起分極を行い、双極-双極アレイは、A=150.0 mと200.0 m、東に27本の線、間隔300.3 m-1,499.9 m、合計117.5キロを覆った。
2009年から2010年まで-すべての地球物理調査データと万寿菊地球物理データをまとめたL·ライト地球物理誌。

5-5

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2024年2月12日

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年.年 属性 会社 探険タイプ 細かい点
2006–2013 万寿菊 黄金会社 MMI調査 2007-2009年-2007年の予備調査は赤点地域をカバーし、2008-2009年には、万寿菊内のほとんどの妨害されていない土地がカバーされた。全部で11,493件のサンプルを採取した。15.2メートルごとに117本の東西線に沿ってサンプルを採取し、30.5メートル離れている。2007年、サンプルに対して銀、ヒ素、金、バリウム、カドミウム、コバルト、銅、鉛、パラジウム、Sm、Y、亜鉛とジルコニウム元素の分析を行った。2008年、警察署は撤回された。2009年には、Co、Sm、YおよびZrが除去され、代わりにマグネシウム、ストロンチウム、アンチモンが除去された。
1985–2006 Valmy財産 ニューモント鉱業会社(HeclaおよびSFP Mineralsを含む) 掘削する 867個の穴あけ、長さ109,363メートル。データは2015年に2,844ヘクタールのValmy不動産を買収した際にニューモントから取得した。
1980-2012 バッファロー谷とトレトン峡谷 ニューモント(フェルマイヤー、ヘクラなどを含む) 掘削する

バッファロー渓谷183,079メートルの1574個のRCと岩芯掘削

トレントン峡谷の1,149個のRCと岩心に穴を開けて、長さは153、701メートルに達します。

1980-2012

バッファロー谷とトレトン峡谷

ニューモント(フェルマイヤー、ヘクラなどを含む) 地球物理学 5つの異なる請負業者とニューモント社がバッファロー谷とトレントン峡谷の物件に対して複数の地球物理調査を行った;その中には航空電磁調査(AEM)、航空磁気調査(AMAG)、航空放射線調査(ARAD)、制御源オーディオ大地電磁調査(CSMAT)、重力調査(Grav)が含まれている。

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5.2過去の生産
5.2.1万寿菊

万寿菊の金回収は最初に研削プロセスで行われ,次いで炭素浸出(CIL)プロセスと読み出し専用メモリ堆積プロセスであり,鉱石はライナーの浸出マットに投棄され,希釈したbrシアン化物溶液で灌漑された。1989年8月から2014年4月1日まで商業生産されたトン,品位および含有·回収されたオンスは表5−2に記載されており,粉砕と浸出マット加工が含まれている。表5−3に2014年4月1日のSSR買収から2023年9月30日までのトン,品位,金含有量,回収したオンス数を示す。2014年4月1日からこれまでの処理は浸出マットのみであった。

研磨回路の全体平均回収率は95%であり,1989年8月から2023年9月30日までの間に読み出し専用メモリ堆積プロセスを用いて算出した回収率は70.6%であった。

表5-2:万寿菊の歴史生産量:1989年8月から2014年4月1日

プロセスタイプ 公トン(公トン) 金の品位
(g/トン)
金含有量
(Koz)
回収した金
(Koz)
教育マット 146.1 0.67 3,139 2,265
磨かれた 4.6 3.13 483 458
合計する 150.7 0.75 3,622 2,723

表5-3:2014年4月1日から2023年9月30日までの万寿菊の生産量

年.年 公トン(公トン) 金の品位
(g/トン)
金含有量
(Koz)
回収した金
(Koz)
2014 11.20 0.60 215 130
2015 20.61 0.44 294 207
2016 23.56 0.46 345 205
2017 25.59 0.35 285 202
2018 27.53 0.37 324 205
2019 25.68 0.40 327 220
2020 23.56 0.39 297 234
2021 20.00 0.41 263 235
2022 18.06 0.56 323 195
2023 18.14 0.46 268 196
合計する 213.91 0.43 2,941 2,030
5.2.2トレトン·キャニオン

Trenton Canyon鉱区は1996年から2001年までの間に露天鉱原鉱堆積浸漬作業の形で経営され、北峰、西坑、南坑から約29万オンスの金を生産した。

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5.2.3バッファロー谷

1989年から1991年にかけて、バッファロー谷の財産で採鉱が行われ、約50,000オンスの金が生産された。

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6.0地質的背景、成鉱作用、鉱床

本TRSに含まれる以下の章は、文書(OreWin,2022)およびSSRが審査および監査のためにSLRに提供する情報から派生したものであり、場合によっては抜粋される。

6.1地域地質学

万寿菊はネバダ州中北部の盆地と山脈内,西隣ネバダ山脈,東隣コロラド高原に位置する(図6-1).

図6-1:ネバダ州中北部に位置する万寿菊鉱の盆地と山脈自然省における位置

出典“ハミルトン”後修正、1987年

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ネバダ州中北部から東北部までの古生代基岩は一般的に4つの異なる構造地層組み合わせからなる:東部炭酸塩組み合わせ;斜面または遷移組み合わせ;西部シリコン質と火山組み合わせ;および重複組み合わせ(Roberts,1964)。

ネバダ州中北部では,西部組合せ岩は構造的に斜面の上に位置し,東部組合せ岩はロバーツ山脈に沿って逆沖被覆されており,推定の正当性にもかかわらず議論されている(Ketner, 2013)。ペンシルバニア期鹿角高地の上昇と西部組合せ岩を侵食する屑が前陸盆地に入り,ペンシルバニア−二畳紀重複組合せの基本単位を形成した。

海相堆積岩と海底火山岩は鹿角造山帯の西にミシシッピ紀から二畳紀までの一つの盆地に集まっています。二畳紀−三畳紀索ノ馬造山の間,これらの岩石は東に移動され,構造的には西部の組合せとゴルジ孔達に沿って逆に押しつぶされた組合せの岩の頂部に位置している(Roberts,1964)。ソノマ造山の押出しメカニズムに論争があり、Ketner(2008)の現代仕事はすでにソノマ造山とゴルジ孔達逆沖との関係を疑問視している。

ジュラ紀と早白亜世の押出しは大洋プレート物質を北米西部大陸地殻下に沈み込ませ、マグマ弧に沿って大量の中から長英質溶解物 を発生させ、そして深成マグマをネバダ山脈の基岩に侵入させた。持続的な押出しは大洋弧状地体の大陸縁への吸収を招き、沖断帯と蛇緑岩序列を形成する。これらのアンデスとコーディル式の押出し事件は総称してネバダ造山と呼ばれる。ネバダ造山運動によりネバダ州ルニン−フェンセメイクプリーツ切断帯の弧が大幅に短縮·形成された(Wyldら,2003年)。ネバダ州の夜ジュラ世(~155-160 Ma)にも主要な長英質深成作用モード(Du Bray,2007)が出現した。

Sevierが山を作っている間、晩ジュラ世と白亜紀の押出しはユタ州とワイオミング州の東に広範なしわと逆沖帯を形成した。晩白亜世から始新世まで、北米ファラロンプレートの下方の平板急降下はラレミード造山中のロッキー山脈がニューメキシコ州からブリティッシュコロンビア州までの厚皮変形と上昇を招いた。第二種の主要な長英質深成作用はネバダ州(~90-95 Ma) (Du Bray,2007)で発生し、斑岩式卑金属成鉱事件と関係がある。

ラミド造山作用が弱まって始新世になるにつれて,ネバダ州では押出し構造体制から伸展構造体制への大きな転換が生じた。伸展構造応力はネバダ州中部に見られる盆地と山脈地形の発育を招いた。地形の特徴は,一連の塁とブロックが狭い東北−東北方向の山脈を形成し,中間に平坦な底部谷を隔てていることである。伸展とそれによって発生した地殻の減少はネバダ州の第三次主要なマグマパルスと関係があり、その間にいくつかの斑岩銅金システムが発育した。また,ネバダ州北部で有名なカリン型金鉱(CTGD)はこの時期(~36−42 Ma)に形成されたと考えられている(Clineら,2005年)。

始新世末期から中新世早期まで、安山岩-流紋岩のマグマ作用は主導的な地位を占め、大量の灰流、深成岩、浅成侵入岩と破火口を産生した。早中新世から後期中新世まで,ネバダ州西部では火山弧に関連した安山岩活動が続いている。さらに東に行くと、ネバダ州中部と東部で、裂谷に関連する双模流紋岩と拉斑玄武岩が中新世に浸潤し、br地区の浅成熱液銀金鉱床と関係がある。

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6.2地方地質学

この鉱物はバトサン−ユリカ傾向の北端のバトサン鉱区に位置し,これは明らかな堆積賦存金鉱の線である(図6−2)。バテール山地区には大量の鉱体があり、斑岩銅金、斑岩銅モリブデン(銅モリブデン)、夕カル岩、砂金、遠端浸染型銀金とカリン型金鉱システムを含む。

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図6−2:バルト山における万寿菊とバトサン鉱区の位置−ユリカ鉱物傾向−

SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体はバート山にある万寿菊とバテル山脈鉱区-ユリカ鉱物傾向

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6.2.1.1地層学

巴特山鉱区は古生代変質堆積と変質火山岩に覆われ、これらの岩はジュラ紀、白亜紀、始新世の侵入岩によって切断された。鉱化後の凝灰岩,火山岩と砕屑brは構造と古地形の低い谷に堆積して保存されている。バトサン鉱区の最も古い岩はロバーツ山異形体下盤の準原位カンブリア紀-オルドビス紀炭酸塩岩、砕屑岩と火山岩であり、これらの岩はbr}Comus-Preble地層(Cook,2015)に分類される。Comus−Preble群は細粒珪屑濁積岩配列,泥岩,粉砂岩,灰質泥岩,石灰岩,土石流とマグネシウム鉄質火山流からなる。

泥盆紀-ミシシッピ鹿角造山の間、ロバーツ山の異形の岩が東に押しつぶされた。この事件は,ロバーツ山異形体を構成する変質堆積ユニットのしわや層内被覆を含む強い変形を招いた。バテル山地の異郷屑組合せの岩石はこれまでカンブリア紀Scott峡谷群,カンブリア紀Harmonon群,オルドビス系Valmy群に分類されており,この地域の古生代構造作用に影響する認識が複雑化している。Ketner(2008;2013)の最近の仕事は、スコット峡谷グループを放棄し、これらの岩をValmyとHarmonyグループに再分配することを提案している。Ketner(2008)はHarmony地層がValmy地層に統合的に覆われ,Roberts(1964)とTheodore(1991)が作成したドゥウェート被覆を除去する必要性を証明している。

屑組合せの不整合上覆岩は原位置鹿角超覆層序,ペンシルバニア−二畳紀礫岩,石灰岩,粉砂岩と土石流の組み合わせである。鹿角造山過程では,鹿角層序の岩石が物質として鹿角高地から前陸盆地に侵食された。鹿角層序の底部は厚さ約220メートルの粗礫岩(Roberts,1964)であり、その中にはロバーツ山脈の異郷岩からの砕屑と下伏の副原位置岩が含まれている。バテル群は河川から浅海までの海洋環境に堆積し,底部には粗く局所的に形成された巨石があり,頂部には相互層の石灰岩と粉砂岩ユニットがある。

バッテル地層の上に不整合に覆われているのは鹿角峰石灰岩 地層であり,浅層海相炭酸塩岩であり,そのタイプ所在地では厚さが180メートルを超える(Roberts,1964)。鹿角峰石灰岩地層には腕足類、サンゴと海竜化石が豊富に含まれている。鹿角峰石灰岩地層の断面タイプは鹿角峰のバテル山脈にある。

二畳紀エドナ山グループは不整合に鹿角峰グループの上に覆われ、局部の現在の基底土石流と少なくとも120 m 厚の茶色風化リン酸塩粉砂岩(McGibbon,2005)から構成されている。未酸化のエドナー山群は黒色であり,ドリル屑や野外ではHavallah配列の未酸化粉砂岩と区別することは困難であった。

ミシシッピ-二畳紀Havallah層序の異郷岩は二畳-三畳紀Sonoma造山中に構造的に鹿角層序、Valmy群とPreble-Comus群の岩の上に侵入した(Theodore,2000;McGibbon,2005)。Havallah層序は珪質岩、粉砂岩、石灰岩、礫岩、砂岩と海底火山岩を含む。層序の総厚さは2.8キロ(Roberts,1964)を超えると考えられている。

6-5

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火成岩

この地域で最も古い火成岩はカンブリア紀−オルドビス系Preble−Comusとオルドビス系Valmy群の海底枕状玄武岩である。

Preble−Comus中の火山岩は掘削芯からのみ知られており,海底枕状玄武岩と大陸からの火山屑ユニットからなる。これらの岩石は,その年齢,海底位置,現在の地表から近地表位置,および熱液系への曝露により,通常高度に腐食している。

変質玄武岩はValmy組露頭に属し,オアリード断裂以南の鮭渓付近に位置している。この地域東側のElder Creekでは,横断関係から泥盆紀の閃長岩脈を推定した。中生代火成岩は比較的未エッチングのジュラ紀煌斑岩脈(Fithian,2015) と大量の西北に向かう白亜紀花岡閃長岩と石英二長斑岩脈と岩塊を含む。

晩白珪世花崗閃長岩と石英二長斑岩はバッキンガム、トレントン峡谷と水牛谷のモリブデン成鉱システムに関係している(DoebrichとTheodore,1996)。

新生代火成岩活動は盆地や山脈省全体の伸展構造作用の開始とバルト山地の北西方向断裂の正常な再活性化と一致している(DoebrichとTheodore,1996)。

始新世末期から漸新世早期まで、花岡閃長岩から二長花崗岩侵入岩、岩脈は区内の銅金鉱成鉱システムと関係があり、例えばコンバース、銅峡谷などである。侵入岩脈や岩床は典型的な低起伏斜面形成ユニットであり,露出が少なく,一部は泥質エッチングが原因であり, は熱液に曝露されている。

区内の第三系火山岩は後鉱化である。漸新世から中新世までの流紋状凝灰岩と玄武岩安山岩と第三系礫中間層は,局所的な尾根形成ユニットである。最年少火山岩は上新世(2.8−3.3 Ma)玄武岩であり,銅峡谷の東南に存在する(DoebrichとTheodore,1996)。

プロジェクト地層学を図6−3に示す。

6-6

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第6-3図:万寿菊雑岩地層柱


SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体万寿菊の岩石単位に位置する模式構造地層部分

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6.2.2構造物

地球物理と同位体証拠により、巴特山-ユリカ傾向内の広範な構造帯は晩元古代から中生代まで北米西部の辺縁に影響する大規模な構造過程と関係がある可能性がある(Grauchら、2003)。これらの特徴は,ロディニア元古代溶解中の裂谷や転換断層,あるいは晩古生代押出し構造事件に適応した断層 (Grauchら,2003)に起源する地殻深断層に関与している可能性がある。バトサン−ユリカ傾向では,北西,北部と東北の走行を有する地殻深正断層が堆積,変形,マグマ作用,伸展と成鉱に影響している(Grauchら,2003)。

バトサン鉱区では,最も突出した地表断裂 は,古生代−中生代押出し構造に関する逆沖断裂と新生代伸展構造体制に関する正断層として表現されている。ある証拠によると、全地区にもっと神秘的な晩古生代の枚断層システムが存在し、これは後鹿角造山より遅い可能性がある。これらの構造は二畳紀以降の岩石では明らかな滑りを示さなかったため,通常隠れていた。伸展断裂系に関する構造は,鹿角層序岩石厚楔体保存の要因である。

二畳紀-三畳紀ゴルコンダ逆沖断層はバテル山脈全体で追跡可能である。最新の地殻伸展は新世末期から始まり、現在まで散発的に続いている。この地域で最も突出した伸展断層は、鉱化後、南西に向かうオヤリッド断層を含むバテル山脈を画定する山脈外部正断層である(DoebrichとTheodore,1996)。

ロバーツ山体オルドビス系岩には少なくとも4世代のしわ作用が記録されており、北西-東南方向しわを軸方向とする緊傾-などの斜傾F 1しわ、西北-北西方向しわを軸方向とした開F 2しわ、東北-北東方向しわを軸方向とする大型開放直立F 4しわ、北東方向しわを軸方向とする大型開放直立F 4しわと岩包全体に影響を与える反転背斜式F 5しわがある。しわ事件F 1とF 2は鹿角層序岩石の堆積よりも早い。F 3フォールディングイベントはHavallahシーケンスに限定される.F 4ひだは中生代構造に関与していると考えられ,Comus−Preble 群,Valmy群,鹿角層序,Havallah層序岩石に影響しているが,F 5ひだは第三系岩石を含む岩系全体に影響しているようである。

6.3財産地質学
6.3.1万寿菊
6.3.1.1不動産地層学

堆積岩

万寿菊には四つの古生代堆積と変質堆積岩があります。上昇した構造−地層順には,カンブリア紀−オルドビス系Comus−Preble群,ロバーツ山異地陶系のオルドビス系Valmy群,ペンシルバニア−二畳紀鹿角群,およびGolconda異郷系のミシシッピ−二畳紀Havallah層序がある。これらの古生代ユニットの分布を図6-4に平面図に示す.

万寿菊鉱区には中生代堆積岩がない;しかし、この鉱区の約3分の2の土地は第三系から第四系までの中間層砂利と火山物質で覆われている。

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Comus-Preble地層

万寿菊に岩石を分配するComus−Preble地層は,万寿菊システムの奥を探索する広範な努力の結果である。岩性と変形様式から,ロバーツ山逆沖断層の下方に位置する岩石 はComus−Preble群に分類されると考えられる。

Comus−Preble群は細粒珪屑濁積岩,泥岩,粉砂岩,灰質泥岩,石灰岩,土石流とマグネシウム鉄質火山流からなる。坑下テレビ記録コーパスのデータによると,上覆岩の岩性の突然の変化は,緊密で東に傾倒したしわ から開いたしわへの移行に関係している。

ウォルミ地層

Valmyグループは石英岩、泥質岩、次珪質岩と変質玄武岩からなり、万寿菊鉱区ではすべて複雑なしわと断層である。万寿菊では,Valmy地層の総厚さは約450メートルであるが,この断面の真の厚さは200メートル未満である可能性がある。

ワルミ組のしわ変形は緻密、東向き、反転しわを特徴としている。このしわ変形は石英岩層の破砕と泥質岩の靭性変形を招いた。接触面が侵食や構造変位を受けていない場所では、Valmy組の頂部はペンシルバニア時代の岩で不整合に覆われています。未堆積や侵食のため、志留系や泥盆紀の岩は存在しません。

鹿角配列

鹿角超被覆序はペンシルベニアから二畳紀までの岩石からなり、基底バテル地層、鹿角峰石灰岩地層、エドナー山群の3つの地層に分けられている。これらの地層は河川から浅水までの海相岩の海侵入配列を表し、礫岩、砂岩、石灰岩、粉砂岩、土石流を含む。鹿角層序はペンシルバニア末期から早二畳世までの可能性のある成長断層上に正常な錯動から発育する次盆地に局部的に堆積していることが証明されている。

鹿角層序岩石は相対的に変形しておらず,盆地や山脈正断層に沿ったずれや回転,中生代変形に関与する可能性のある低幅,長波長(数キロから数十キロ)のF 4しわ を除いている。鹿角層序は上覆の部分と同時代のHavallah層序と逆沖接触している。

ハバラ配列

万寿菊が露出している古生代岩の最上層はミシシッピ-二畳紀ハバラ層序です。Havallah層序は粉砂岩、変玄武岩、珪質岩、砂岩、礫岩と炭酸塩岩を主とする組み合わせである。これらの海相堆積岩は断層によって制御された深水海槽に堆積され(Ketner,2008),その後Golconda逆沖帯に沿って鹿角層序上で遮蔽された(Roberts,1964)。Havallah層序ではしわ変形の変化が大きく,相対的に変形していない,緻密なものから等斜,転覆した平和臥位のF 3しわまで様々である。

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図6-4:万寿菊古生代単位分布を示す平面図

SSR鉱業会社万寿菊総合体、アメリカネバダ州、万寿菊古生代ユニット分布を示す平面図

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火成岩

長さ2メートルの極富黒雲母侵入岩は黄斑岩と解釈され、採掘前の地形下で約1,100メートルの単一の掘削孔で交わる。Br岩は相対的に変化していないにもかかわらず,その年齢はジュラ紀(160.7±0.1 MaAr−Ar)(フィッシャー期,2018年)であり,ネバダ州北部の煌斑岩侵入体に相当する。

晩白亜世(~92.22±0.05~97.63±0.05 Ma、ジルコンCA-TIMS)(Fithian,2015)の一連の斑岩石英二長岩脈は万寿菊で古生代岩包を横切している。これらの侵入物は数十メートルの幅があり、そのうちのいくつかは走行に沿って数百メートルまで追跡することができる。岩脈は南東から南北に向かい、通常は急な勾配である。Marigold(Fithian,2015)ではこれらの侵入岩に関するエッチング光は認められなかった。 これらの岩脈には斜長石,黒雲母,角閃石,石英の斑晶が含まれている。マグネシウム鉄質斑晶はすべて異なる程度の二次鉱物組合せ腐食が発生した。

漸新世(~31.8±0.8,31.4±1.0 Ma)(Theodore,2000) この不動産には玄武岩安山岩が存在し、サケと赤木小川の間に台地に似た小さな地形が形成されている。玄武岩 安山岩はこの位置で大まかに柱状を呈している。

遅漸新世から早中新世(22.9±0.7 Ma)(McKee,2000) 鉱化後流紋岩凝灰岩に砂利が混じっている。凝灰岩は黒雲母斑晶を含み,通常は白色粘土である。凝灰岩は未鉱化であり,直ちに8 S鉱体(Theodore,2000;McGibbonとWallace,2000)を覆うため,万寿菊の最小鉱化年齢を提供した。

6.3.1.2財産権構造

万寿菊鉱床定位の主要な構造回廊と明らかな原生制御特徴は1本の1.5キロの幅、長さ>10キロの半地であり、西に回転して045° を超えず、東傾の早二畳世の生長断裂と若い(後三畳世)東傾断裂に囲まれている。この半地中構造 は,北西から北東へ向かう鉱化前構造で切断され,転位が相対的に小さいことと,オヤリッド断裂に平行な南西走行 鉱化後に伸展正断層が一連である(図6−5)。

Valmy組は岩の高さが変形し,解釈された畳状 小角度板内逆沖断層と少なくとも2世代前ペンシルバニア式しわを有する。Valmy組D 1しわに関する第1世代変形はコンパクトな東縁しわを特徴とし,しわ軸は北西−南西−南東から南北に走行している。第2の変形イベントD 2は、約東西方向のしわ軸を有する開放しわとして定義される。この方向のしわは、玄武岩坑領域を含む土地の最南端に定義されていることが望ましい。

D 1およびD 2しわは、その独特の性質によって個別に記述されているが、これらのしわセットは、同一の変形イベントの生成物である可能性がある。D_1とD_2ひだの合流部は成鉱流体の定位に作用していると考えられる。

Valmy群内の泥質岩層は塑性変形したが,脆性石英岩層は破砕し,開放した裂隙空間を形成し,金硫黄鉄の沈殿に有利であった。鹿角配列br岩は早二畳世と新生代正断層によって切断と回転された。提案した早期二畳世成長断層のタイムスケジュールは,バテル地層,鹿角灰岩地層と東傾正断層懸濁壁中の厚いエドナ山群の楔形構造に基づいており,上被覆のハバラ配列とほとんど有意なずれがなかった(図6−6)。

6-11

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図6-5:現在の属性境界を有するValmy地層の上面

SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体Valmy地層の頂面、現在の財産境界

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図6−6:断面11,200 N 突出表示推定二畳紀成長断層と相関する西傾急峻な逆正断層

SSR鉱業会社米国ネバダ州万寿菊複合体11,200 N横断面突出推定した二畳紀成長断層と関連する西傾急峻な逆正断層

6-13

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

鹿角層序の岩石はF 4とF 5でしわ変形し,野外では識別しにくい。2つの推定された主要遠隔地パッケージの間に位置するにもかかわらず、鹿角配列は、F 1およびF 2のしわに類似したより強いしわ変形を示さない。

ハバラ層序岩石は,二畳紀−三畳紀ノ馬造山過程において,押出しに関連する逆沖としわ作用により変形する。Theodore(1991) は万寿菊鉱区以西のValmyとNorth Peak四合院に一連の広範な逆せん断層としわを記録した。

Havallah配列の変形は明らかに万寿菊の金成鉱とは関係がない。新生代期間中の盆山正断層の発育と古生代断層の再活性化は万寿菊の全地層断面に影響し、鉱化後の漸新世凝灰岩と第四紀礫石の変位を含む(図 6-7)。

図6−7:玄武岩坑南側沖積層と凝灰岩の正常変位

注:南向き

ソース:Fithian,2015

6.3.1.3財産鉱化

万寿菊の金鉱床はカリン型金鉱と考えられ,蓄積して8キロにわたる金鉱化岩の北方向走行を形成している(図6−8)。

金鉱化流体は主に断裂構造と岩性によって制御され、しわの幾何形状の影響を受ける。Valmy群では,開いたひだのヒンジ領域 に高い金品位が観察され,これらのひだは西向き,北西方向,緩傾傾向にあった。下に沈み込むと,これらのしわの起伏は金鉱化層位でシミュレーションされる。金の堆積はValmy群内の断裂帯と石英岩優位層,および鹿角層序内の高浸透セルに限られていた。

未酸化岩石では,金は鉱石前黄鉄鉱上のヒ素富突起に担持されている。毒砂は鉱石の前の黄鉄鉱粒子にも存在するが、金は含まれていない。地球化学において、金鉱化事件の特徴はヒ素、バリウム、アンチモンと水銀などの元素の含有量が上昇することである。脈石鉱物は石英、毒砂、輝アンチモン鉱、方解石、粘土と重晶石を含む。鉱石には二次硫化物鉱物は存在せず,これらの金含有相は堆積浸漬に適していないためである。

6-14

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

酸化岩では,金は酸化鉄に関する裂隙に自然に存在する。万寿菊鉱区内の岩石は最大深さ約450メートルまで酸化されます。酸化還元境界は鉱区全体で一致せず、岩性の影響を大きく受けています。シェール,泥岩,粉砂岩ユニットは一般的に酸化される石英岩層位付近では酸化されないことが多い。

万寿菊の銀と卑金属鉱化事件は黄銅鉱、銀錫鉱、方鉛鉱と閃亜鉛鉱の鉱物組み合わせを含む。この事件の絶対年齢は不明であるが,この地域の晩白亜世のマグマ活動に関与している可能性がある。

6-15

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

図6-8:万寿菊鉱区平面図、1.0 g/t金品位砲弾の北8キロへの空間分布を示す

SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体アメリカ万寿菊鉱区平面図は北8キロ方向への1.0 g/t金品位砲弾の空間分布を示している

6-16

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

6.3.1.4物件改築

岩石のエッチングには,鉱化構造に沿ったケイ素化作用と炭酸塩岩層の脱灰作用(主に鹿角層序)がある。石英二長岩が体に侵入したArgillic腐食 は断裂帯と熱液高流動地域(Fithian,2015)で発生した。エッチング強度は侵入体のコア方向に減弱する。

研究により、金鉱化岩石と増加した白雲母結晶度指数との間に空間相関性があることが分かった(Kester,2015)。金鉱化帯内外に大量の石英沈殿があり、碧玉状鉱体、伏在ケイ素化作用と石英脈角礫岩を含む証拠がある。

6.3.2バッファロー谷

水牛谷プロジェクトはMarigoldのMackay複合体の南西約14キロに位置し、バテル山脈の西側に隣接するトレントン峡谷の南西8キロに位置する。br}早期の鉱床成因に関する研究は、水牛谷金鉱システムを遠端浸染型銀金、斑岩型銅鉱床と金夕カル岩型鉱床モデルに異なる程度に帰する。最近の仕事は遠端浸染型銀金モデルを支持する傾向があり、多くの金鉱化は石英+絹雲母+黄鉄鉱(QSP)脈と細脈と関係があるため、これらの脈と細脈は各種の角岩と珪カード岩蝕変の組み合わせの発展より遅い。水牛谷鉱床は新世長英質岩脈とミシシッピ-二畳紀Havallah序列中の変質堆積岩と玄武岩に存在し、これらの岩石は鉱区付近で普遍的に侵食して夕カル岩と角岩となる。

6.3.2.1不動産地層学

堆積岩

バッファロー谷鉱区には,3つの異なるハバラ層序の変質堆積ユニットがある(図6−3)。この3つのセルはプロジェクト区全体の長英質侵入相付近で広範な交代エッチングと変質されている。この3つのユニットの原岩当量は以下のとおりである

·下部セルは石灰岩,帯状珪質岩,カルシウム粉砂岩からなる。このユニットは歴史的露天坑の底部の下に位置し、隣接する鉱区を露出していないが、より深い掘削によって良好な記録を得た。
·中間ユニットは相互層砂岩,粉砂岩と珪質岩からなり,鉱山地質グループは通称“砂質”ユニットと呼ばれている。
·上部ユニットは中部ユニットを構造的に覆い,相互層珪質岩,粉砂岩,石灰岩からなる。鉱区では,上部セルの底部は枕状玄武岩をマーカーとしており,この玄武岩は鉱井以西の深部で層序から破断しているようである。しわや逆洗変形により,上部ユニットは構造が厚くなっていると考えられる。

バッファロー谷鉱区の地層は一般的に南西に40度から60度傾斜している。化学、構造と鉱物学データは長英質侵入体の多段階侵入位の解釈を支持する。

6-17

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2024年2月12日

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侵入岩

始新世末期から漸新世早期まで、ハバラ層序岩石は一群の西北に向かう花崗閃長岩と英安斑岩岩脈の侵入と改造を受けた(Reidら、2010年)。金鉱床空間に関連するのは斑岩岩脈システムであり,2つの原生展布があり,南東(約140°)に向かい,南西に急に傾斜している。西部岩脈は先人から細粒花崗閃長斑岩と表現され、東部岩脈は英安岩斑岩と記述されている。この堤防システムは、西堤と東堤が坑道北西部付近で合併しているようだが、走行に沿って少なくとも一キロ連続している。東西両面の岩脈展布はいずれも歴史坑南部の英安岩斑岩閉塞によって破壊され,この坑の化学成分は坑以東の英安岩鉱体に類似している。坑西側には石英閃長岩群と伴生の岩脈が露出しています。以前のスタッフも小さな煌斑岩と小石岩脈(Reidら、2010年)を記録していました。

火山岩

新生代降下と火山灰流凝灰岩層と沖積層中間層は,歴史ピット以北の地表に露出していた。新世代地層は,バテル山脈西側の山脈前縁断層を画定する直接上盤と鉱床西側の構造ブロックで厚くなり,この構造ブロックは前縁断層上の地理的バッファロー谷に落ちた。火山凝灰岩配列の底部は、近円形石英岩および珪質岩屑を含む溶接礫岩である(図6~9)。

6-18

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2024年2月12日

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第6-9図:水牛谷鉱区地質図

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold米国ネバダ州総合バッファロー谷鉱区地質図

6-19

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2024年2月12日

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6.3.2.2財産権構造

バッファロー谷プロジェクト区で最も突出している断層は南向き構造であり,山脈境界断層システムを画定している。バッファロー谷鉱床が存在する構造ブロックは東に向かって山脈前縁断層に拘束され,西には中傾斜角(34~48度)の前縁断層に拘束されている(Seedorffら,1991)。このブロックの基岩は地表に露出しており,鉱床付近の前縁断層や他の二次断層への滑りの移動が増加していることを示している可能性がある。前断層は鉱化されているが、第四紀の沖積層もずらし、最小の起動年齢を漸新世早期に制限し、最も遅い滑りを第四紀に移行させる。岩脈と熱液はN−S方向の主断裂構造(Rhys, 2022;内部コミュニケーション)に関する拡張性SE走行の継電構造を利用した。この断裂帯の顕著な特徴は,7キロ以上の大型航磁気異常を追跡できることである(DoebrichとTheodore,1996)。

6.3.2.3財産鉱化

バッファロー渓谷金鉱に沿って長英質斑岩岩脈と断層の東南走帯が形成されている。金は中央花岡閃長岩と英安斑岩脈中央,周岩脈縁に平行なシート状QSP細脈黄鉄鉱上の黄鉄鉱上のヒ素鉄硫化物,および断層内(例えば前縁断層)に存在する。侵入体金鉱化の外層はハバラ層序変質堆積岩の受容層で層状になっている(図6−10). 全体的に金濃度は花岡閃長岩と英安斑岩岩脈系からの増加とともに低下した。バッファロー渓谷の多くの金鉱化 は夕カル岩エッチングの組み合わせを覆うQSP細脈に存在するにもかかわらず,進化夕カル岩の発育に関与するガーネットや角閃石結晶中の自然粒子(Reidら,2010年)として記録されている少量の金 がある。酸化帯中の金鉱化に関連する鉱物にはサソリ石,マンガン鉄酸化物,方解石と粘土がある。

6-20

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

図6−10:水牛谷堆積模式図

SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体模式図

6-21

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

6.3.2.4物件改築

Reidらは2010年にバッファローの腐食様式と組み合わせを詳細に記録し,ここで一部まとめている。バッファロー渓谷の最も強いエッチングは南東走の中継式構造に集中しており,この構造は始新世から漸新世までの岩壁侵入位をある程度制御している。これらの構造の近位では,石灰岩と他の炭酸塩含有原岩が変化し,富鉄輝石,富カルシウムと富鉄ガーネット,石英と方解石を含む外生岩溶組合せが形成された。前進型内生マグマの組み合わせには,富マグネシウム輝石,陽起石,黒雲母,石英,緑泥石がある。進化夕カル岩に関連する硫化物鉱物には黄銅鉱,磁黄鉄鉱,フラッシュ亜鉛鉱,方鉛鉱,黄鉄鉱がある。逆行夕カル岩は、シート状黒雲母およびカリウム長石を含むカリウム質エッチングの組み合わせであることを特徴とする鉱床の浅い層brを示す。逆行夕カル岩に関連する硫化物鉱物には,磁黄鉄鉱,黄鉄鉱,黄銅鉱がある。末期QSP事件は夕カル岩と角礫岩を重ね合わせ、大多数の金鉱化と関係がある。酸化作用は岩包に影響を与える最後のエッチング事件であり,地表からバッファロー渓谷中央断裂系付近まで200メートルを超える深さまで延びている。酸化は硫化亜ヒ素鉄相中の金ナノ粒子をロック解除する重要な過程である。

6.3.3トレトン·キャニオン

トレトン峡谷地所は万寿菊鉱床の南約5キロに位置し、面積は約34キロです2それは.トレントン峡谷と万寿菊の間は南西方向のオヤリッド断層で隔てられており、これはバテル山脈の北側に位置する境界断層である。トレントン峡谷金鉱床はカンブリア紀-オルド紀とペンシルバニア-二畳紀の珪質砕屑岩と炭酸塩岩にあり、潜在的な成因関係を持つ始新世長英質岩脈に近い。br金鉱床は白亜紀トレントン峡谷群の侵入位のケイ酸カルシウムと角質食酔いの縁に位置し、歴史南坑南西約1キロの地表に露出している。

6.3.3.1不動産地層学

トレントン峡谷に露出した古生代堆積岩の全体岩石構造地層学 は万寿菊鉱区に隣接する数十年来の岩石構造地層学の総合知識の合理的な制約を受けている(図6-3)。下古生界海坂と盆地岩相岩石は一時的にValmy群とComus群に帰属した。これらの岩石はペンシルバニア系から二畳系,バテル群の陸海礫岩と鹿角峰石灰岩群の灰岩不整合で覆われており,両者とも鹿角積層層序に属している。この2つの岩石構造は構造的にミシシッピ-二畳紀Havallah配列で覆われ、この配列は海底玄武岩、珪質岩、泥質岩、砂岩、粉砂岩、カルシウム質砂岩、砂岩とGolconda異郷礫岩を含む。しわと断層変形及び堆積過程で推定された局所堆積により、一貫した層内岩石地層学が乏しく、属性尺度上の層内岩石地層の対比を阻害した。

早古生代岩

トレントン峡谷では岩石が一時的であることを用語Comus群を用いて記述し,この地域の非典型的なValmy群のカンブリア系−オルドビス系岩石の占位子とした。この地層は鉱区全体での露出が非常に悪く,路盤と露天坑に沿って研究することが望ましい。Trenton Canyonでは,Comus 群は受動縁斜面と基坂に堆積したシリコン屑と炭酸塩海相岩石と玄武岩配列である。これらの岩石は北部Comus炭酸塩海山の遠位端に形成されているが,少なくとも炭酸塩屑が盆地に流入し,最南達Trenton Canyonに記録されている。Comus群とValmy群は準時間等価岩包であり,斜面の底部に解離していた。この地域では,Comus群とValmy群の違いは,炭酸塩の存在とより高いエネルギーの特徴が保存されている点であり,土石流,濁積岩,滑落,大型引裂屑などである。

6-22

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Valmy群の堆積セルは深水珪質岩,塊状石英砂岩や石英岩と泥質岩セルに限られており,これらのセルは高いエネルギー斜率相を示す堆積特徴を示していない。Valmy群の簡単な層学は基本的な塊状石英岩であり,層理や他の堆積特徴はない。石英岩セルは高度に歪んだ中程度の層状緑色から灰色の珪質岩で覆われている。珪質岩ユニットの上方には通常巨大な枕状玄武岩ユニットが設けられている。このユニットは物件全体で不連続であり,トレントン峡谷の好レドック嶺とサケ渓のノーフォークで観察することが望ましい。Valmyグループの層内単位は上で述べたものよりもはるかに複雑であるに違いないが,Trenton Canyon付近では, は基本的にこの系列に従っている.

トレントン峡谷には既知の志留紀や泥盆紀の岩はありません。

晩古生代岩

トレントン峡谷の南東約5キロのところで、ペンシルバニア海侵入バテル地層は250メートルに達する沖積と海相礫岩、砂岩、泥岩、次灰岩(SallerとDickinson,1982)からなる。タイプ位置からリレー尾根オヤリッド断層までの地層は北西方向に急激に薄くなっているが、これらの岩性はいずれもトレントン峡谷で認識されている。主に屑成分と堆積構造から,トレントン峡谷の戦闘地層から5つのインフォーマルマップ単位 (Pb 1−5)と1つの標識層が識別された。作成した戦闘編隊サブユニット図関係 はペンシルバニア期堆積が地殻伸展と同期していることを示した。

Havallah層序はミシシッピ紀から二畳紀までの堆積序列であり、海底玄武岩、珪質岩、泥質岩、砂岩、粉砂岩、カルシウム質砂岩、砂礫岩と礫岩を含む。この海相砕屑岩配列はソノマ造山期侵入位のGolconda異型岩を構成している。層序は緻密な に等斜めに傾倒してしわが変形し,層内岩石地層学的理解を阻害している。

火成岩

白亜紀Trenton Canyon岩群はTrenton Canyonプロジェクト区の地表に最も突出した侵入体である。中粒結晶二長花崗岩原岩表面は球状に露出し,隠伏風化を呈していた。鉱体は隣接囲岩を変化させ,地域地球物理で認識可能な接触変質光背を形成した。鉱体外周に沿って局所卑金属(銅−モリブデン−銀−亜鉛)鉱化もある(図6−11)。

6-23

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

第6-11図:トレントン峡谷地域地質図


SSR鉱業会社Marigold米国ネバダ州トレントン峡谷地域地質図

6-24

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

始新世の幅数メートルの花岡閃長岩脈もトレントン峡谷地区に現れた。岩脈は北から北西に向かう断裂ネットワークに侵入し,主に東に傾斜し,傾斜角は約55度であったが,局所的には南から南東に向かう構造を利用しており,傾斜角はわずかに傾斜しているようであった。堤防縁,路面,路盤,ドリルコアともに霧化構造が観察された。角礫岩には主に侵入岩の不規則な形状の屑が含まれており,角礫化時にはある程度の可塑性があり,副次的な石英岩と泥岩屑はbr火成岩粉の基質中に存在することが示唆された。岩脈辺縁とマグマ角礫岩の局部鉱化が良い。雲霧状角礫岩以外に、囲岩の溶融と合併作用はいくつかの岩脈の辺縁でも明らかである。トレントン峡谷の岩脈は金鉱成鉱流体定位に作用している可能性があり、鉱床幾何形状は通常侵入体の空間分布モードをシミュレーションするためである。

プロジェクト区でも煌斑岩岩脈が観察された。万寿菊地区の煌斑岩の年代学的分析とネバダ州北部地区の煌斑岩の時間分布から、その時代はジュラ紀と推定されている。煌斑岩は中粒結晶であり、通常はフェルト構造と冷たい縁を有する。これらの煌斑岩 は金鉱化に関係なく、より深い穴あけに多く現れているようである。

6.3.3.2財産権構造

トレントン峡谷に保存されている変形履歴の汎用モデルは以下のとおりである。各部分は時間順に並べられ,最古から最年少まで断層システムを記述している。重要なのは、これらの断層としわシステムは複雑、長引く、再活性化の歴史を経験している可能性があり、これにより正式な年代学的突破は挑戦的であることに注意しなければならない。

基底構造の不規則性は造山過程における構造複雑性の発展の原因であり、例えば応力の局所化と斜面発育である可能性がある。これらの構造の表面表現は説明しにくいが、トレントン峡谷に出現した大規模な背斜と畳瓦状逆沖片は鹿角異地侵入過程で応力が局在化した基底岩心に対して不規則に形成されたと解釈されている。br}その後、新世代伸展は背斜構造の構造を継承し、地塁ブロック、すなわち鉱床の走行長さに沿った一連の西傾と東傾断層を形成した。背斜、積層ブロックは成鉱に対して内在的な制御作用を持っている。側面と正面坂道の構造様式や幾何形状を知ることが重要であり,複合体の正面坂道区間はより多くの成鉱流体採掘地上準備を経験している可能性があるからである。また,Battle群の堆積成長を担当するNW方向とNE方向伸展断裂粒子は,基底構造とソフト関連や硬関連がある可能性が考えられる。

鹿角造山に関する変形は,緻密なF 1しわとValmy群内部の逆沖断層として表現されている。また,トレントン峡谷の地表に露出した逆沖断層はカンブリア紀−オルドビス系岩石の畳瓦性を示し,静止と高エネルギーの堆積環境に形成されていると解釈した。

鹿角造山後,鹿角高地沿線の伸展盆地には鹿角超被覆層序の堆積が認められた。戦闘地層の内部地層学を理解することは、NW方向とNE-EWに沿って断裂システムへの同堆積延長を証明するのに役立つ。これらペンシルバニア時代の断層は下部戦闘群サブユニットの近位成長地層を保存し,上部ユニットで覆われていた。トレントン峡谷に記録されたNWとNE古生代断裂システムは一連の複雑なNEからEWへの変換帯(あるいはリレー断層)を示し、長いNW方向粒子を接続している。断層システムにおけるこのような複雑さは、変換帯屑堆積の増加を招く。低いサブユニットで示される成長地層の断層先端伝播様式により、この断層群は深部と解釈され、古い基底岩心建築とソフト接続している可能性がある。 北西方向長粒子と東西方向短粒子は通常金鉱化されており、始新世NNE断層群との境界で品位が増強されている(以下に述べる)。

6-25

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SLR項目番号:138.21581.00002

鹿角高地以西のハバラ盆地には,鹿角層序岩堆積と準同時代のハバラ層序岩が形成されている。Sonoma Orogenyは構造上Havallah層序を東に並べて鹿角超被覆層序とGolconda逆沖に沿った下古生界の組み合わせの上に並んでいる。トレントン峡谷では2本の主要なソノマ逆沖断裂と,複数の内部逆洗としわが発見された。構造的に最も低い逆洗はゴアコンダデ逆洗である。ゴア孔達逆沖推覆は黒から青灰色までの粉砂岩と灰岩を鹿角層序(戦闘編隊と鹿峰LS編隊)の頂部に並べた。柳渓逆沖はもっと構造の高いプレートであり、粉砂岩/砂岩包の頂部にもっと深い緑褐色珪質岩と粉砂岩包をはめ込んだ。柳渓逆沖は南向き逆沖のGolcondaと合併し,そこでは黒色から青灰色までの粉砂岩ユニットが構造的に除去され,緑褐色の珪質岩/粉砂岩包 が鹿角峰石灰岩に接触している。

白亜紀の収縮変形は北方向の直立と開いたしわのセットを記録したと解釈されている。長英質岩脈(NW方向)と岩石は約98 Maでバテル山脈に侵入した。この火成岩事件がザビエル-ラミド造山過程中に前進した平面沈み込みファラロンプレートによるものか、それとも弧後に伸展作用が発生し、過アルミニウム質マグマを中地殻に導入したのかはまだ確定されていない。

トレントン峡谷の北からNNE,南からSSWまでの主な断裂は始新世早期の伸展に関与していると考えられている。これらの断裂の極性は西から東に傾斜し,鹿角造山の変形から構造を継承している。この拡張の結果,項目 領域全体に1つの塁ブロックが形成される.トレントン峡谷の最も顕著な北北東方向断裂は風脊断裂システムであり、この断裂システムは歴史上の西坑に経済金鉱を担持している。この断層集は現地で始新世侵入に占められている。

鉱物後の断裂作用の最も良い証明はオヤルデ岩とそれに伴うオヤルド岩平行断層である。地形面の発育と鉱化の錯動により,これらの構造はNE−SWに傾いており,明らかに若い滑りを示している。最近のスライドは後金成鉱作用であるが,この断裂帯には長い変形歴史があり,基底構造と硬く柔らかい関連がある可能性がある。

砲孔モデルは、以前採掘された南鉱と西鉱中の金鉱化は主要な断裂分枝の対向と合成展布とリレーの位置にあることを表明した。馬尾構造曲率に関する透過性増強は金鉱化(リース,2022;内部コミュニケーション)を促進した。

折り畳む

バテル山脈で観察された第一世代しわ(F 1)は,波長が長く,幅の大きいコンパクトから等斜めの傾倒しわであり,NW−SEからNW−SSEへの傾向である。このひだ組brは,鹿角造山過程におけるロバーツ山脈逆沖(RMT)に沿った上プレート砕屑岩の異郷変形を記録している。br}F 1しわは主にValmy組珪質岩,泥岩,石英岩であるが,上プレート岩に限定されない。RMT等値逆沖断層 この地域の断層は複雑な積層板の性質を示し,早期の逆沖断層と下盤岩を変形させた。

6-26

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

観察された第2世代(F 2)のしわは,広く垂直なしわであり,250°から300°に向かっており,傾斜角は非常に浅い。F 2ひだは玄武岩坑の中で最もよく観察されているが,万寿菊とトレントン峡谷に記録されている。F 2ヒンジ線とF 1ヒンジ線の交点は,1種類の折り畳み干渉パターン,あるいはドームと盆地を形成する.このしわ干渉方式はこの区の大量の地面準備を招き,鉱化の分布を制御している。 F 2は鹿角超被覆層序岩石では観察されなかった。そこで,F 2とF 1は時間的に相当し,鹿角造山過程における側方逆沖斜面発育に形成された応答を説明した。

記載されている第3世代(F 3)しわは,コンパクトな等斜,転覆,横臥のしわであり,ほぼ南北に走っている。このセットはソノマ造山期に侵入した遠隔地Havallah配列 岩に限られている。この変形事件はゴルコンダが逆突入したその場の岩への影響は少ない。

第4世代(F 4)のしわは、より大きな尺度で観察されている。 というしわイベントは、ほぼ南北西方向に向かう非常に開放的で広く、垂直なしわを形成している。このセットは万寿菊とトレントン峡谷の岩柱全体を山脈の範囲内で変形させます。この変形事件は,時間制約が悪いにもかかわらず,ザビエルとラミド造山作用期間の中生代構造に関係していると解釈されている。

6.3.3.3財産鉱化

白亜紀の卑金属鉱化事件はトレントン峡谷岩塊の侵入と関係があると考えられ、その特徴は未酸化サンプル中の磁黄鉄鉱、黄銅鉱と黄鉄鉱の硫化物の組み合わせ、及び透閃石、方解石、白雲母、透輝石とガーネット石の組み合わせである。この事件はトレントン峡谷より新世の金鉱成鉱作用を開始し、金含有ヒ素鉄硫化物と銀錫鉱を含む硫化物の組み合わせを特徴とし、石英、炭酸塩、層状ケイ酸塩、粘土、炭素と輝アンチモン鉱の脈石の組み合わせを特徴とする。

南鉱区、西鉱区と東鉱区の金鉱化は主に新世岩脈と岩床の局部侵入からの張性断裂ネットワークに存在している。これらの構造中の熱液および/またはマグマ角礫岩 は通常より多くの金を含む。金鉱化は構造によく限られており,小さな(数メートル)の低い品位の光が存在する可能性があるにもかかわらず,鉱化の方が染染性がある可能性がある。石英脈、イリノイ石、酸化鉄と水酸化鉄(針鉄鉱)は金鉱化の主要な標識である。

マングローブ尾根では,地層制御,侵入影響と定位鉱化の構造相互作用が複雑である。リレー尾根鉱化は主に層によって制御されているが、地域尺度に付与されたオヤリッド断裂とハバナ断裂交差点は、透過性を増強する役割を果たしている可能性がある。トレントン峡谷の酸化境界は複雑で、構造による透過性の影響を受けている。Valmy層自体の低浸透率は比較的浅い表生潜水酸化/還元境界をもたらしているが,断層作用による二次浸透率は深部を酸化させている。図6−12はトレントン峡谷を通る断面であり,断層作用,侵入岩,鉱化と酸化の相互作用を示している。

6-27

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

図6-12:Trenton Canyon横断模式図

SSR鉱業会社ネバダ州万寿菊総合体、アメリカトレントン峡谷断面図

6-28

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

6.3.3.4物件改築

トレントン峡谷で観察された主な侵食形式は,白亜紀トレントン峡谷の接触光背に関するGe(カルシウムシリケート)や等化学(Hornfels)過程である。始新世熱液システムに関連するエッチングは局所的にカルシウムケイ酸塩と角質鉱物の組み合わせを重ね合わせた。

金鉱化に関連するエッチングは断裂帯,侵入体,侵入体辺縁によく制御されている。断裂帯内部と周囲には乾硬石英,石英網脈,細脈として存在するシリコン化作用が存在する。鉄酸化物と水酸化物は,針鉄鉱,赤鉄鉱と褐鉄鉱,粘土(イリノイ石,カオリン) がこれらの鉱脈と共生している。始新世脈岩は鉱区にエッチングされた石英,絹雲母,黄鉄鉱(QSP)であり,酸化部位には列色岡br帯がよくある。

6.4預金タイプ

DoebrichとTheodore(1996),Theodore(1998),Theodore(2000)はMarigoldの鉱床を遠端浸染型銀金鉱床として記述している。これらの鉱床は多金属脈状鉱床の浸染型等価物であり、銀、金、鉛、マンガン、亜鉛、銅、アンチモン、ヒ素、水銀およびテルルを含む地球化学的特徴を有することを特徴とする(CoxとSinger、1990)。通常,他のタイプの浸染型金鉱に比べて銀対金の含有量がはるかに高く,著しく酸化されると表生富集銀の特徴を持つ可能性がある。

ネバダ州では,遠端浸染型銀金鉱床はジュラ紀,白亜紀と中第三紀花崗岩類侵入岩の近位端に位置する(HofstraとCline,2000)。遠端浸染型銀金モードの1つの基本的な要求は銀金鉱化と成因侵入岩の間に成因関係が存在することを要求する(HofstraとCline, 2000);しかし、Marigold(Fithian,2015)ではまだこのような関係を証明する確実な証拠がない。

カリン型金鉱(CTGD)は独特な浸染型堆積岩型金鉱床である。CTGDSの発病機序は現在まだ不明である。ネバダ州では、CTGDはいくつかの主要な鉱化方向に産出し、カリン方向と巴特山-ユリカ傾向を含み、主に粉質炭酸塩岩に存在する。

CTGD中の金は黄鉄鉱粒子上のヒ素黄鉄鉱縁に担持され,ヒ素,硫黄,アンチモン,水銀とタリウムと共生している(Clineら,2005年)。CTGDSにおける金の供給源についてはかなりの論争がある。主な理論はマグマ-熱液成因(例えばSillitoeとBonham,1990;JohnstonとRessel,2004;ResselとHenry,2006;Munteanら,2011)と堆積主包からの金(例えばIlchikとBarton,1997;Emsbo ら,2003;Largeら,2011)を含む。CTGDSの成因は依然として謎であるにもかかわらず,ネバダ州のすべてのCTGDSは始新世(42から36 Ma)に形成された(Clineら,2005年)との共通認識がある。

遠源浸染型銀金鉱床は鉱体形態、構造背景とエッチング様式などの面でCTGDSと類似している可能性があるが、食変分帯、地球化学特徴、深成鉱物学と賦存条件の面では異なる。遠端浸染型銀金鉱床はCTGDSよりも明確なマグマ特徴を示し、長英質浅成侵入岩に関連するエッチング分帯、卑金属濃縮度、顕著に高い銀/金比と独特の二次成鉱鉱物学(例えば、卑金属硫化物、自然金と銀、銀硫化物と銀硫酸塩)(CoxとSinger、1990;Cox、1992;HofstraとCline、2000)を含み、金鉱の存在については通常はるかに小さい。

6-29

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ますます多くの人がCTGD、遠隔浸染型銀金鉱と浅成熱液鉱床の間の連続体を提案したモデルを支持している。このモデルは熱と金属のマグマ源を示唆している。 万寿菊とトレントン峡谷はCTGD端元に近い特徴を示し,水牛谷はより遠端浸染型銀金端元に近い特徴を示している。

図6−13は鉱床モデルの図解である。

図6-13:モデル説明カリン型金鉱(CTGD)と遠隔浸染型銀金鉱形成に関する推定過程

ソース:Muntean and Cline,2018

6-30

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SLR項目番号:138.21581.00002

7.0探索

2014年4月にこの土地を獲得して以来、SSRは表7-1に示すように、土壌サンプリングと地球物理を含むいくつかの地表探査計画を行った。

表7-1:SSR完成の探査まとめ

年.年 属性 会社 探険タイプ 細かい点
2014 万寿菊 マイクロサテライト 地球物理学 Magee地球物理サービス有限責任会社は現場データ収集を行った。重力測定は1358個の測定ステーションから来ており、2つのLaCosteとRomberg Model-G型重力計を使用し、メッシュ間隔は150メートルx 150 m(Magee,2014)である。L·ライト地球物理研究所はデータの処理と解釈を行った。
2016 万寿菊 マイクロサテライト 地球物理学 重力測定はMagee地球物理サービス有限責任会社が行った。150 m正方形メッシュと150 m×300 m互い違いメッシュ上で1,806個のサイトが得られた。LaCosteとRomberg Model−G型重力計を用いて相対重力測定を行った。地形測定にはTrimbleリアルタイム動的(RTK)と高速静的GPSを用いた。(Magee,2016)。L·ライト地球物理研究所はデータの処理と解釈を行った。
2020 万寿菊とトレントン峡谷 マイクロサテライト 地球物理学 2本の反射地震線は、16.9キロをカバーしている。これらの線はRiolada測定有限責任会社が測定し,Xtreme掘削は砲眼を完成させた。鳥牌地震会社はこれらのデータを取得し,SubTerraSeisとライト地球物理社が処理を完了した。
2021 トレトン·キャニオン マイクロサテライト 地球物理·土壌サンプル 2021年には、地域範囲をカバーする独自の空中高スペクトルデータセットが取得された。このデータセットは短波と長波赤外源から生成された鉱物図を含む。北米探査会社はSSR鉱業会社を代表して、14.5キロをカバーする3,284個の土壌サンプルを含む土壌サンプリング計画を完了した2東部を主とする山岳地形の中で、トレントン峡谷は以前埋められた穴です。
2023 バッファロー谷、トレトン峡谷と万寿菊 マイクロサテライト 地球物理学 EarthExはバッファロー谷,北峰,新千年地域の無人機が携帯する磁気調査を完了した。工事全長3,234.7 km、線路ピッチ25 m、連絡線ピッチ250 m、平均地形純空20 m

7-1

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7.1地球物理と地球化学調査
7.1.1重力.重力
7.1.1.12016

2015年にValmyの購入が完了した後、SSRは2016年に地球物理重力測定を拡大し、この新しい地上を含めると、150 m方形メッシュと150 m x 300 m互い違いメッシュ上で可変サイト間隔で収集された新しい重力ステーションの総数は1,806個であった。調査の目的は地質マッピングと探査掘削を結合し、この地区の構造の決定に協力することである。

7.1.1.22019

2019年にニューモントからバッファロー谷とトレトン峡谷を買収した後、万寿菊データベースに952の重力駅が追加された。

7.1.1.32020

2020年、Magee地球物理サービス会社はトレントン峡谷122メートルx 244メートルのグリッド上で766個の重力ステーションを買収した。LaCoste&Romberg Model−G型重力計を用いて相対重力測定を行った。Trimble(RTK)と高速静的GPSを用いて地形測定を行った。重力測定は、この土地上に設立された中間基地によって、米国防総省作戦山重力基地(国防総省参考号2344-2)と結合される。

万寿菊重力データベースには現在全部で6665個の観測所が含まれている。

7.1.2地震

2020年8月に、2本の反射地震測定線を完成し、挑戦的な地質環境における反射地震の構造と岩性域画像に対する有効性を評価した。テスト計画 は2本の線路を含み,全長は約16.9線である.この調査はアリゾナ州GlobeのBird Seisicによって行われ,ネバダ州リノのSubTerraSeisによって処理された。結果はネバダ州エルコのライト地球物理学社が最終的に確定して説明した。

7.1.3土壌サンプリング

2020年にユタ州レトン北米探査会社が約14.5キロの範囲の3,284個の土壌サンプルを採取する契約を結びました2トレントン峡谷にあります。

7.1.4無人機の磁気に基づいて

2022年と2023年には,マニトバ州セルコークのEarthEx地球物理ソリューション社が契約を締結し,バッファロー谷,トレントン峡谷,万寿菊の一部地域の無人機磁気測定を完了した。約3325線は25メートル間隔で飛行し、平均地形純空は20メートル。調査の目的は、地域の構造や侵入を描くことだった。

7-2

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7.2掘削する

反循環(RC)と岩心(ダイヤモンド掘削-DD)掘削 この属性は土壌サンプリングと地球物理測定を利用して初期目標定位を行った後、探査と囲金鉱化の主要な方法である。一般的に、掘削はその物件で年間を通じて行うことができる。

本TRSの発効日までに,SSRとその前身会社 は万寿菊,バッファロー谷,トレントン峡谷地域の12,636掘削で240万メートルを超える掘削が完了しており, は表7−2,表7−3,表7−4に概説した。

前回のTRS(OreWin,2022)以来、この物件の探査作業は主に以下の方面に集中している

·探査掘削はシステムの階段式掘削により鉱物資源と鉱物埋蔵量を拡大する。
·暗号化掘削は、鉱物資源評価の自信を増加させるために、特に掘削間隔の大きい地域(約35メートル~50メートル)および2006年前の掘削の掘削の周囲に対して、分析が不足している。
·坑道の高い壁の最終位置を決定するために掘削した。
·トレントン峡谷とバッファロー谷の鉱化を定義した。

2021年12月1日から2023年6月末までに491個の孔(456個のRC孔と35個のダイヤモンドコア孔)が掘削され、総長は139,839メートル。

図7-1に本TRS発効日までに属性 上で年ごとに完了したすべての掘削を示す.

7-3

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表7-2:万寿菊掘削まとめ

掘削計画 会社 違います。RCホールの数 RC掘削
(m)
違います。ダイヤモンドホールの数 ダイヤモンド掘削
(m)
総孔数 総掘削
(m)
1968–1985 様々な探査や採鉱集団が 126 7,037 126 7,037
1985–1999 CorDEXとRayRock Mines 2,350 333,325 8 2,176 2,358 335,501
1999–2006 Glamis Gold 2,498 484,619 8 2,030 2,506 486,649
2006–2013 黄金会社 1,856 520,163 14 8,063 1,870 528,226
1968–2006 ニューモントや他の鉱業グループは 852 108,326 15 1,037 867 109,363
2014 マイクロサテライト 116 21,653 1 1,235 117 22,888
2015 マイクロサテライト 171 39,070 4 4,270 175 43,340
2016 マイクロサテライト 231 55,147 1 955 232 56,102
2017 マイクロサテライト 188 54,814 1 1,128 189 55,942
2018 マイクロサテライト 259 93,276 0 0 259 93,276
2019 マイクロサテライト 183 63,629 25 10,265 208 73,893
2020 マイクロサテライト 109 37,955 0 0 109 37,955
2021 マイクロサテライト 150 52,579 6 1,636 156 52,214
2022 マイクロサテライト 200 55,628 0 0 200 55,628
H1 2023 マイクロサテライト 70 15,993 7 1,832 77 17,825
総掘削 9,359 1,943,214 90 34,627 9,449 1,975,839

表7-3:水牛谷掘削まとめ

掘削計画 会社 違います。RCホールの数 RC掘削 (M) 違います。ダイヤモンドホールの数 ダイヤモンド掘削
(m)
総孔数 総掘削
(m))
1980–2011 ニューモントや他の鉱業グループは 1,550 178,892 24 4,187 1,574 183,079
2019 マイクロサテライト 0 0 0 0 0 0
2020 マイクロサテライト 0 0 0 0 0 0
2021 マイクロサテライト 0 0 3 837 3 837
2022 マイクロサテライト 36 14,426 7 3,315 43 17,741
H1 2023 マイクロサテライト 39 11,636 9 2,900 48 14,536
総掘削 1,625 204,954 43 11,239 1,668 216,193

7-4

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表7-4:トレントン·キャニオン掘削のまとめ

掘削計画 会社 違います。RCホールの数 RC掘削 (M) 違います。ダイヤモンドホールの数 ダイヤモンド掘削
(m)
総孔数 総掘削
(m)
1991–2011 ニューモントや他の鉱業グループは 1,143 152,792 6 909 1,149 153,701
2019 マイクロサテライト 64 19,112 0 0 64 19,112
2020 マイクロサテライト 97 28,840 7 5,902 104 34,742
2021 マイクロサテライト 86 24,844 3 1,518 89 26,362
2022 マイクロサテライト 64 18,983 10 3,984 74 22,967
H1 2023 マイクロサテライト 37 8,232 2 434 39 8,667
総掘削 1,491 252,804 28 12,746 1,519 265,550

7-5

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図7-1:2023年6月末までの全掘削平面図

SSR鉱業会社Marigold Complex,米国ネバダ州,2023年6月末までのすべての掘削平面図

7-6

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7.2.1QP意見

SLR QPは、万寿菊によって採用された掘削およびサンプリングプログラムが、公認された業界最適実践に適合すると考えている。これにより発生する掘削網の密度は十分高く,金鉱化された幾何図形や境界を自信を持って解釈することができる。逆ループ(RC)サンプルは、公認された業界ベスト実践に適合するプログラムを使用して、訓練された人員によって収集される。この過程は適切な資質を持つ地質学者によって行われたり監督されたりする。

SLR QPは、これらのサンプルがソース材料を表しており、サンプリングプロセスに偏差があることを示す証拠がないと考えている。そのため、まだ知られていないサンプリング或いは回収係数は掘削結果の正確性と信頼性に重大な影響を与える。

7-7

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8.0サンプルの調製、分析、安全

3社が1985年から2013年までの間に行った探査活動はMarigoldデータベース中の大部分の分析に貢献した。この時期のサンプリングと分析プログラムは既知であり,1985年前に得られた分析情報は1985年前に採取されたサンプリング量が採掘済みであるため,現在の鉱物資源に影響を与えないと仮定することができる。

リソースデータベースに情報を提供するサンプルの多くはRCダイヤモンド屑から生成される.全体的に、1985年以来、RCサンプルを収集する過程の変化は小さいが、時間の経過とともに、サンプル準備、安全性、分析の面で多くの改善があった。運営中の鉱山として、万寿菊は通常、業界ベスト実践基準に従って継続している。

このホテルには、リソースデータベースをサポートする元のサンプル材料を保存する広範なサンプル貯蔵施設がある。ほとんどの実験室パルプ廃棄物(1987年以降)、粗廃棄物(2006年以降)、および割れたダイヤモンドコアは、この物件の運航コンテナに編目され、安全に貯蔵されている。

2014年までのサンプリングおよび分析スキームの詳細については、SSR(2014)を参照されたい。本TRSに含まれる以下の章は、派生、更新され、場合によってはOreWin(2022)から抜粋されたファイルおよびSSRが審査および監査のためのSLRに提供される標準操作手順(SOP)である。

8.1サンプル調製と分析

表8−1に万寿菊データベースを構成する履歴解析手法と解析結果の要約を示す。Marigold,Pinson,Dee鉱山現場実験室を除いて,表8−1に示したすべての実験室はSSRとは独立した商業実験室である。

1999年末まで、重量法火試金法はずっとサンプル中の金を測定する第一選択分析方法であった。その時から,すべての試料が初めて通過した金シアン化液 (CN)分析を受けた;結果が0.17 g/t Auより大きければ,試料は現場の万寿菊鉱山実験室で重量法FA測定を受けたり,商業 実験室で原子吸収(AA)法FAと制限量を超える重量法FA測定を受けたりする。

ニューモント社がValmy地域資源データベースに提供したすべてのサンプルは異なる商業実験室で検査を行った。第一選択の分析方法はFA−AAスペクトル分析であり,鉱化帯内の選定試料上でシアン化金溶液分析を行った。

2014年以来、万寿菊のすべての探査サンプルはアメリカ分析実験室で分析を行い、この実験室は国際標準化組織17025によって認証された施設であり、ネバダ州スパックスに位置する。AALはSSRから独立している.すべてのサンプルは、初めてFAによる検出を受け、超過限界に達するためにAAコーティングおよび重量コーティングによるFA検出を受けなければならない。次に,FA値が0.03 g/t Au以上の試料をシアン化金溶液 分析し,AA処理を行った。2019年と2020年、万寿菊鉱はネバダ州スパックスにある民間会社Paragon地球化学実験室にbr個の掘削サンプルを提出した。採用した分析方法はすでに国際標準化組織/国際電工委員会17025:2017年認証と国際標準化組織9001:2015年認証に合格した。試料は厳密に制御する過程で調製し,鉛で等量の火試験紙30 gを収集した。王水分解と誘導結合プラズマスペクトル分析(Au-OES 30)を用いて分析測定を行った。その結果、重量法(Au-GR 30)を用いて8 g/t以上のサンプルを火試験した。 品質制御は多層組み込みインジケータを用い、操作中にモニタリングを行い、最終認証に用いた。パラメータ はSSRとは独立である.

8-1

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表8-1:万寿菊分析資源データベースにおける黄金の分析方法

期間 実験室 調製する 解析法 報告済みDL1(Au g/t)
1985–1989 品森やディサイトの現場実験室 記録されていない 30 g FA重量法完了 0.17
1990–1999 品森やディサイト現場実験室や監察局実験室 記録されていない 30 g FA重量法完了 0.17
1980年−2010年(バッファロー·バレー歴史名所) 複数の研究室 記録されていない 選択されたサンプルに対して30 gのFA、AA仕上げ剤、および/または15 gのCN測定を行った 未知
1987年-1998年(Valmy+Trenton Canyon) バリンガー研究室 記録されていない FA 30グラム、AAは選択されたサンプルのシアン化金15 g(CN)の分析を完了した

FA:0.17

CN測定値:0.17

X線分析実験室 記録されていない 30 g FA、重量法15 g CN精選サンプル分析完了

FA:0.03

CN測定値:0.03

ネバダ州ロッキー山地球化学会社 記録されていない 30 g FA、重量法15 g CN精選サンプル分析完了 脂肪酸(AA):0.03~0.003 CN含有量:0.03
Chemex Labs Ltd. 記録されていない 精選サンプルでは脂肪酸15 g、アミノ酸30 g、シアン化炭素15 g 脂肪酸(AA):0.06~0.003 CN含有量:0.03
2000-2004(Valmy+Trenton Canyon) Chemex Labs Ltd. 100ミクロンまで粉砕する すべてのサンプルは30グラムFA、AAは選択されたサンプル上で15グラムのCN検査を完了した

FA(AA):0.01

CN測定値:0.03

2000–2006 万寿菊鉱山実験室 310°Fで6~12時間乾燥し、粉砕>95%~2 mm;粉砕のために250 g~400 gを破砕し、>90%~75ミクロンまで粉砕した すべてのサンプル10 g CNを検出し、CN検出>0.17 g/tであれば、AAは終了し、2発送するパルプは30 g FAで割れ,重量法で完成した 0.03
アメリカ検査や検査実験室 310°Fで6~12時間乾燥し、粉砕(爪およびローラを用いて)>90%~2 mm;粉砕のために500~1000 gを収集し、>90%~100ミクロンに粉砕した すべてのサンプル15 g CNが検出され、CN検出>0.17 g/tであれば、AAは終了し、2発送するパルプは30 g FAで分裂し,AA光沢度は30 g FAを超え,重量光沢度 0.03

8-2

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期間 実験室 調製する 解析法 報告済みDL1(Au g/t)
2006–2013 万寿菊鉱山実験室 310°Fで6~12時間乾燥し、粉砕>95%~2 mm;粉砕のために250 g~400 gを破砕し、>90%~75ミクロンまで粉砕した すべてのサンプル10 g CNを検出し、CN検出>0.17 g/tであれば、AAは終了し、2発送するパルプは30 g FAで割れ,重量法で完成した 0.03
アメリカ検査や検査実験室 310°Fで6~12時間乾燥し、粉砕(爪およびローラを用いて)>90%~2 mm;粉砕のために500 g-1,000 gを収集し、>90%~100ミクロンに粉砕した すべてのサンプル15 g CNが検出され、CN検出>0.17 g/tであれば、AAは終了する発送するパルプは30 g FAで分裂し,AA光沢度は30 g FAを超え,重量光沢度 0.03
2014–2023 アメリカ化学実験室 310°Fで6~12時間乾燥し、粉砕(爪およびローラを用いて)>90%~2 mm;粉砕のために500 g-1,000 gを収集し、>90%~100ミクロンに粉砕した すべてのサンプルは30 g FAを超え,AAは30 g FAを超え,重量法はFA>0.03 g/t,2を超えた発送するパルプはCN分析で15 g割れAA完成

FA:0.003

CN測定値:0.03

万寿菊鉱山実験室 310°Fで6~12時間乾燥した;粉砕>95%~−2 mm;粉砕のために250~400 gを破砕し、>80%~74ミクロンまで粉砕した すべてのサンプル10 g CNを検出し、CN検出>0.17 g/tであれば、AAは終了し、2発送するパルプは30 g FAで割れ,重量法で完成した 0.03
2019-2020 パラゴン研究所 乾燥-310°Fで6~12時間乾燥;粉砕(爪およびローラを使用)>90%マイナス2 mm;フリップ割れ収集500~1,000 g;粉砕に使用;>85%マイナス75ミクロンに粉砕 すべてのサンプルは30 g FAを超え,AAは30 g FAを超え,重量法はFA>0.03 g/t,2を超えた発送するパルプはCN分析で15 g割れAA完成 FA、0.003 CNアッセイ、0.03%

メモ:

1.検出限界

8-3

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8.2品質保証と品質管理

品質保証(QA)は 検査データの精度と精度がサンプリングと分析方法(S)の普遍的な受け入れ範囲内であることを証明する証拠を含み、資源推定に対して の自信がある。品質管理(QC)は、探査掘削サンプルの収集、準備、分析中に適切な品質レベルを維持することを保証するためのプログラムを含む。通常,QA/QCプログラムは汚染を防止あるいは検出し,定量化分析(分析),精度(再現性)と精度を許すことを目的としている。また,QA/QC プログラムはサンプリング方法自体の全体サンプリング−分析変異性を明らかにすることができる。

8.2.12014年前のQA/QCプログラム
8.2.1.1歴史万寿菊分析−低検出限界分析−

万寿菊探査データベースの中で一番古い洞窟は1968年のものです。時間の経過とともに、穿孔データベースの品質保証プログラムは、現在の業界標準およびベストプラクティスと一致していない。

ROM境界品位の低下に伴い,シアン化物可溶性br金の検出下限は時間の経過とともに変化する。2009年前、測定値を下回った測定値はデータベース に入力されて0.0オンス/トンだった。このデータ人工製品は、分析分布の低品位範囲で鉱物資源推定の鉱化量を過小評価し、Marigoldで経験した積極的な入金に寄与した。

万寿菊の歴史上のQA/QCプログラムは現在のベストプラクティス に適合していないため、SSRが2015と2016年に実施したシステム検査計画(検査計画)によりデータベース中の検出限界値を下回る分析の問題を解決した。SSRは、万寿菊に保存された完全に保存された穴あけサンプルパルプ(1987年~2013年)からサンプルの空間および時間表現を選択した。ネバダ州スパックスの国際標準化機構17025で認証されたAAL施設では,1987年から2003年までに収集した1,974試料についてFA再検出を行い,AA光沢度と重量光沢度分析を行った。掘削サンプルパルプ 1968から1987年の間に使用可能な材料はなかった。

この1,974個の検査対のうち、1,029個のサンプルが採鉱前地形下と鉱化小包体内に位置している。これは12%の試料が鉱化クラッド内と採空区地形下であることを表しており,これまで0.0 optと推定されていたか廃棄物とされていた。2種類の整理剤の検出結果を比較した結果を図8−1と図8−2に示す。データに示された散布は許容可能であり(R 2=0.9982),減少した長軸回帰は,採空区地形を下回る全検出対のばらつきは3.7%であった。

8-4

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SLR項目番号:138.21581.00002

図8−1:AA光沢度を用いたFA Gold値と重量光沢度との分散点図

ソース:SSR,2023

図8−2:AA光沢度と重力光沢度とのQ−Q図

ソース:SSR,2023

8-5

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SLR項目番号:138.21581.00002

2015年から2016年までの間に、AALの貯蔵庫から153,023個のモルタルサンプルを回収し、これらの鉱スラリーサンプルは2009年前の掘削から、0.0 optシアン化金であり、備蓄坑内に位置することが報告された。認証基準およびブランクは、20サンプル毎に1つの基準が挿入され、50サンプル毎に1つのブランクが挿入される速度でパルプサンプルリストに挿入される。FA結果が0.03 g/t以上の試料については,1回の分析トン(30 G)FA(AA完成)を用い,次いでシアン化金溶液を用いて分析した(AA完了)。

8.2.1.2Valmy財産

万寿菊、Valmyホテルで1987年から1998年までの間に従ったQA/QCプログラムは現在の業界標準と最適なやり方に適合していない。ニューモント社は2000年から試料流に認証基準 を挿入し始めた。合計3つの品質管理サンプルが使用されたが、SSRはこれらのサンプルの予想される金値なしに分析の正確性を評価することができなかった。

Valmy不動産の歴史上のQA/QCプログラムは現在の業界標準に適合していないため、SSRは200メートル×150メートルのリソースブロック内に8つのドリルを掘削した。同じブロック内には11個の歴史上のドリルがある。SSR掘削と歴史掘削の断面を図8−3に示す。

図8~図4は、SSRドリル複合材料と歴史穿孔複合材料との累積正規分布を提供する。

8-6

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図8-3:8000 N段SSR掘削と歴史掘削の横断面

SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体横断面、8000 N段に沿ってSSR掘削と歴史掘削があります

8-7

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図8−4:SSR掘削と履歴掘削合成材料の累積正規分布比較

資料源:SSR,2018年

最近の隣人(NN)の金品位モデル推定も歴史掘削と新掘削の検査結果と比較した。ニューモント社の履歴データとSSRデータを比較するために,1つの推定は履歴データベース中の解析結果のみを使用し,2つ目の推定は同一鉱化範囲内のSSR穴あけの解析結果のみを使用する2つのニューラルネットワークモデルを開発した。履歴結果とSSR結果との百分率差は約4%未満であった(表8-2).

表8-2:Valmy 鉱床NN平均金品位比較

見積もりをする 平均金品位
(g/トン)
歴史的な成分を持つ最近の隣人 0.624
SSR複合材料の最近傍 0.600

SSRの結論は,現在のやり方と比較して,歴史サンプリングと分析方法における分析分析方法の正確性 と精度にシステム誤差やばらつきがなく,分析は鉱物資源評価に適していることである。

8.2.1.3バッファロー渓谷の履歴データ

2011年、SSRがバッファロー谷不動産を買収する前に、AMEC America Ltd.(AMEC)はニューモントのバッファロー谷掘削データベースを監査し、データベースと元のデータ源との間に良好な一致性が存在することを発見した。このデータベースは1980年から2011年までの間に複数回の掘削活動のデータからなり、複数の掘削活動の中から掘削を選択して監査した。ニューモント社の穴あけデータは,SSRの新たなSeequent MX鉱物(MX鉱物)データベースを直接導入した。

8-8

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8.2.2QA/QCプログラム2014-2023

SSRのQA/QCプロトコルは、20年ごとに認証された参考材料標準(CRM)を挿入することを含むこれは…。サンプル、50サンプルごとに空白サンプルを挿入しますこれは…。例として、 フィールドのセットは50反復ごとにあるこれは…。RC孔の試料と戻した粉末状材料を元の実験室と審判実験室で再分析した。SSRのプロトコル目標は、上記のサンプル タイプを含むQA/QCサンプルの総数が元のサンプル総数の15%を超えることである。描画を簡略化するために,以下の各節には2014-2017年の結果 は含まれていない.

8.2.2.1認証基準

CRMの結果を定期的に提出することは、特定のサンプルバッチの問題、および実験室に関連する偏差を決定するために使用される。

AALの分析精度と精度を認証標準物質(CRM)を用いて評価した。CRMは20分おきに挿入されていますこれは…。サンプルは,提出されたサンプル総数の5%を占めている. どの提出にも3つの異なるCRMを用いた.万寿菊鉱のカットオフ品位と黄金分布に基づいて標準物質を選択した:

·限界品位(0.1 g/t)
·平均品位(0.45 g/トン)
·90これは…。パーセンタイル値(2.3 g/トン)

2018年から2023年6月までの間に,RockLabsとGeo Chem実験室から購入した11種類の異なるCRMを用いた.Ore Research&Explore Pty Ltd.から購入したCRMは2014年にのみ短い時間 を使用した.CRMにサンプル番号とそれに付随する掘削サンプルを順に割り当て、掘削サンプルストリームに挿入する。 2018年から2023年6月までの間に使用されたCRMリストを表8-3に示す。

探査員はリアルタイムで検査結果を監視し、データを地質データベースに導入した。データベース中の内部検証検査は,どの認証された標準検定にも失敗していることが強調されている. 正規分布データの場合,95%の標準検定結果は2つの標準偏差の範囲で 認証値を予定している.3つの標準偏差限界値を超えたすべてのサンプルは不合格とされた。失敗は、不合格の基準を含む5つ以上のサンプルと5つ以下のサンプルの再実行をトリガします。

表8−3:2018年から2023年6月までに使用したCRM標準一覧

CRM標準 耐用年数 期待値(g/トン) 標準偏差(g/t) 違います。サンプルのパーセントを調べる
HiSilk 2 2019-2022 3.474 0.087 869
OxB 130 2018-2023 0.123 0.006 4,256
OxB 146 2019-2023 0.132 0.006 943
OxB 186 2023 0.121 0.003 73
OxD 128 2018 0.425 0.0109 23
OxD 144 2018-2020 0.417 0.009 1,325
OxD 151 2019-2021 0.43 0.009 1,632

8-9

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CRM標準 耐用年数 期待値(g/トン) 標準偏差(g/t) 違います。サンプルのパーセントを調べる
OxD 167 2020-2022 0.462 0.014 1,138
OxE 166 2019, 2022-2023 0.652 0.016 516
Oxi 164 2019, 2022-2023 1.79 0.036 965
OxJ 120 2018-2019, 2022 2.365 0.063 1,446
OxJ 137 2019-2020 2.416 0.069 869
OxJ 161 2021-2022 2.501 0.0549 430
SG 84 2019-2020 1.026 0.025 207

実験室から受信されたCRM Z−Score検査値は、通常、主実験室で潜在的な分析ドリフトを監視するために一時的に描画される(図8~図5)。

図8-5:すべてのCRM結果のZ-スコア(2018-2023年6月)

ソース:SSR,2023

8-10

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8.2.2.2フィールド重複

繰り返しサンプルはサンプルの調製、分析精度と等級変動性をモニタリングするために使用され、サンプルの均質性と実験室誤差の関数とする。

50日おきに現場でサンプルを収集して繰り返しますこれは…。原本と複製品を収集するために、サンプル、br}および“A”または“B”とラベル付けされた2つのサンプル袋が提供されている。二次試料は回転サンプラーの二次開口から取得した。2022年から2023年6月までの間に1425件の重複サンプルを収集し,検査を行った。絶対相対差(ARD)を推定精度に用いた結果を図8−6に示す。

図8−6:火災分析(AUFA)とシアン化物溶解(AUCN)分析の現場複製 ハード図。オリジナル結果と複製結果のQQ図を挿入する.

メモ:

1.火試金級(AuFA)、シアン化物可溶性金級(AuCN)

ソース:SSR,2023

8.2.2.3スペース

ブランク材料は、サンプル製造中の汚染またはサンプル交差汚染を評価し、サンプル番号エラーを識別するために使用される。

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ブランクの大きさはRC試料の大きさと類似しており, は掘削試料と同様の粉砕と粉砕段階を経ている。50サンプルごとに空白サンプルを1つ置く.検出下限(LDL)の5倍を超える空白結果は通常故障と考えられ,関連する掘削サンプルをさらに調査し再分析する必要がある。AAL分析の検出下限は0.0034 g/tであったため, 空白サンプルが0.017 g/tを超えることは不合格と考えられた。

2018年1月から2023年6月までの間に、サンプルストリームに1663個の空白が挿入され、そのうちの1%未満の空白が失敗した。故障について従うスキームは、故障前後の5つのサンプルを再準備して分析することである。新しい検査方法はサンプルデータベースに入力される。2018年1月から2023年6月までの間の空白試料の検出結果を図8−7に示す。

図8-7:空白結果(2018年1月-2023年6月)

出典:SSR、2023年。

アッセイに含まれる現場重複と空白サンプルの総数を表8−4に示す)。

表8−4:空白数とフィールド重複数

年.年 発送の空白数 送信されたフィールド重複数
2018 1,103 1,103
2019 1,240 986
2020 780 787
2021 902 899
2022 1,201 1,062
2023 549 490

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8.2.2.4再検査と審判員のサンプル

原始分析/分析が完了した後、一次実験室は粗廃棄物と粉末材料を万寿菊に戻して貯蔵した。粉砕した材料の中から、再分析(原始実験室)、審判検査(第二実験室)または両方を完成させるために分析複製を選択した。試料はその原始レベルに応じて選択されたため, 二次検定結果は万寿菊クラスを代表する分布となった。再検査は原始検査を行う同一実験室 に戻され,分析過程の精度をモニタリングするために用いられた。OreWin(Br)(2022年)からしばらくの間,再検査は米国化学実験室で完了したが,ALSは審判分析に用いられた。

図8−8に2022年10月から2023年6月までの間の再検査試料の硬図を示す。

審判サンプルは、メイン実験室と審判実験室との間の任意の較正差を監視するために送信される。図8-9に2022年10月から2023年6月までの裁判分析の硬グラフを示す.

図8−8:火災分析(AUFA)とシアン化物可溶性分析(AUCN)分析に用いた再分析 の繰り返し硬図。オリジナルと裁判結果を挿入したQQグラフ

出典:SSR、2023年。

8-13

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図8−9:火災分析(AUFA)とシアン化物溶解(AUCN)分析に用いた裁判分析 の重複硬グラフ。オリジナルと裁判結果を挿入したQQグラフ

出典:SSR、2023年。

8.3例示的なセキュリティ
8.3.12013年前のセキュリティの例

万寿菊資源検査データベース中の大部分のデータは安全な現場の万寿菊鉱場実験室で分析したサンプルである。MMC探査部門の地質学者または技術者は、サンプルを遠隔地の商業実験室に搬送するか、または実験室従業員が鉱場からサンプルを採取する。すべてのサンプル はリストを持っていて、その中に貨物に含まれるサンプル数がリストされています。探査者は、現場または実験室への搬送中にサンプルを改ざんすることがあることを知らない。

8.3.2ニューモントセキュリティプロジェクトの例

ニューモント社は、ValmyおよびBuffalo Valleyのリソースデータベースに情報を提供する掘削者ログのスキャンコピー、サンプルリスト、商業実験室の署名検査書、およびすべての穿孔の地質学者記録表を提供した。記録された証拠によると,現場や輸送過程で試料を改ざんする可能性はわずかである。

8-14

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8.3.32014-2023年のセキュリティ例

すべての探査サンプルは外部実験室(AAL或いはParagon)の従業員が鉱場から採集した。すべてのサンプル送信には、サンプル識別および出荷に含まれるサンプル数がリストされたリストが含まれている。AAL/Paragonは,サンプルと送り状を実際に照合してから24時間以内にサンプルを受け取ったことを電子的に確認した。SSR探査者は、現場または実験室への搬送中に試料を改ざんすることがあることを知らない。

8.4QP意見

審査を経て、SLR QPは、サンプル準備、安全と分析プログラムが業界標準に符合し、万寿菊で設計と実施したQA/QC計画は業界の最適実践に符合すると考えた。データ検証および標準,空白と重複分析の結果から,SLRは化学分析と体積密度データベースが十分な品質を持ち,鉱物資源評価目的に適していると考えている。SLRは結果の正確性と信頼性に重大な影響を与える可能性のある掘削、サンプリング或いは回収要素を知らない。SSRの内部品質管理もSSRの前身品質管理にも品質問題は生じていない.

8-15

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9.0データ検証

データ検証は、データが適切なプログラムによって生成され、元のソースからプロジェクトデータベースに正確に転写され、本TRSで説明された使用に適していることを確認するプロセスである。

SLRは直接探査掘削、測井とサンプリング計画に参与しておらず、これらの計画はデータ収集の基礎を構成し、この鉱物の地質モデルとMREを支持するために使用されている。

9.1Marigoldデータベース移行

公開前のTRS(OreWin,2022)以来、すべての穿孔データ はMX鉱床データベースに移行され、SLR QPによって完全性および有効性監査が行われている。SSRは,古い表と新しい表を比較することにより,遷移したデータを広く検証し,何か誤りや欠損値があるかどうかを決定する.新しいデータベースは、データ処理および手動入力を制限することによって、収集、検証、およびすべてのデータの使用を簡略化し、効率を最大限に向上させ、エラーを最大限に低減するように構成されている。

遷移後に収集したすべての新しい掘削データ(岩性検井を除く)は地質データベースを直接導入し,キーボード入力を必要としない。

SSRが万寿菊を買収する前に収集した探査データの確認は、AMEC America Ltd.‘Sの外部審査とデータ確認の結果を含み、鉱物資源評価を生成するためのデータベース と存在する任意の重大な問題を決定する。

SSRはその後,隣接するValmyとBuffalo Valley物件を買収し, 関連データはMarigold穴あけデータベースに追加された.

Valmyの追加データは、Newmont、Hecla、およびSanta Fe Pacific社によって掘削された867個の穿孔のカチューシャ、坑内測定、岩性、および検出情報を含む。Newmontは、データベースを検証するために、ハードコピーまたはスキャンバージョンの元のデータでこれらの情報を提供する。

MMCの探査員は原始文書に基づいてドリルデータベース全体にデータ入力誤りがあるかどうかを手動で検査した。ただ1%未満の穴だけに問題があり、このような問題はその後修正される。

別の検査として、SSRは、687個の穿孔された切屑トレイ、57個の穿孔されたパルプ、および66個の穿孔された試料廃棄物を取得し、そのうちの5%の試料が岩性および腐食性審査を行った。原始的な 検井は正確であると考えられ,岩性モデルの構築に用いられている。

差分補正のGPS手法を用いて43個のValmyドリルのクリップ位置を検証した。AMECが2011年に水牛谷掘削データベースを監査した後、SSRは、Newmont掘削の8つの孔およびFairmila掘削の1つの孔のバンド位置 を確認し、現場の掘削識別マークを含む。 の結果,X/Y平面(東方向と北方向)と の最大分散は4 mであった

2014年4月以降に収集されたデータについて、鉱物資源推定を支援するために、以下の確認手順 が完了した

9-1

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·計画掘削の位置と竣工掘削の位置をリアルタイムに比較する。掘削とサンプリングシステム上で定期的な現場検査が完了した。
·大きなばらつきに遭遇した坑下測定間隔の審査と検証を行った(AMEC,2014)。
·実験室検査結果の精度と正確性はQA/QCプログラムを通じて検証を行い、このプログラムは業界標準方案に従い、ブラインド法を用いて空白と認証標準を挿入した。
·元/現在/枯渇した地形表面と照合して、1メートルを超える任意の変化を見つけるために、すべての測定された穿孔バンド座標の高さを検査する。何の差も認められなかった。
·すべての採空穴、埋め戻し穴とWRSAの輪郭は交差検査を経て、毎年更新され、そして現在の地形に組み入れられている。

すべての掘削の検査結果は、井戸下汚染の形態である、その周期性および減衰性を個別にプロットして検査する。汚染が確認された穴はいずれの形態の資源評価からも汚染されたbrサンプルを削除する。

9.1.1データ検証プログラム

SLRには、Microsoft Excelコンマ分離ファイル(“CSV”フォーマット)およびSeequent LeapFrog GEOデジタルファイル内の属性 の一連のデジタルドリルデータベースが搭載されている。SLR QPは、提供された情報を使用して、鉱物資源補間、トン数、品位、および分類を検証する。

データ検証プログラムの一部として、掘削データは抽出検査され、SLR QPから標準データベース検証テストを用いてその完全性と有効性が審査される。また、SLR QPはQA/QC方法と結果を審査し、データベース化表と比較して検査証明書を検証し、ドリルコアの審査を含む現場アクセスを完了した。SLRのデータチェック過程は何の制限も受けていない.QA/QC計画と結果の審査 は8.0節で,サンプル準備,分析,安全で紹介した。

SLR QPは、以下のデジタルクエリを実行する。重大な問題 は認められなかった.

·見出し表:不正確または重複したカラー座標と重複する穴IDを検索する.
·測定表:重複項目の探索,先頭表で指定された最大深さを超える測定点および異常傾斜角 と方位角。
·カーネル回復表:100%以上80%未満のカーネル回復率,オーバラップ間隔,損失首輪データ, 負の値の長さ,および首輪テーブルで指定された最大深さを超えるデータ点を探索する.
·岩性:重複エントリを探索し,バンドテーブルで指定された最大深さを超える間隔,重なる間隔, 負の長さ,失われたバンドデータ,失われた間隔,誤った井戸コードを探索する.
9.2QP意見

今回の鉱物資源評価監査期間中、SSRはSLR QPに無制限なデータ検証アクセス権限を提供した。SLR QPは、万寿菊のデータベース検証プログラムが業界基準に適合し、鉱物資源評価に十分であると考えている。

9-2

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10.0選鉱と冶金試験

1989年,万寿菊の生産が開始されると,鉱石は主に野球ミルの粉砕プロセスを用いて加工され,炭素浸出(CIL)により金が回収された。1990年3月,万寿菊は堆積を開始した。1999年4月以来,すべての万寿菊鉱床はトラック自立式読み出し専用メモリ堆積で処理されている。

万寿菊浸出マットの累計黄金生産量は2023年6月現在70.6%の回収率に相当し,マット内の回収可能金在庫を含む金総回収率は74%と推定されている。

鉱石タイプは1999年から一貫しているため,浸出マット作業からの黄金生産量データは将来の加工回収率を予測するために最適なbr情報を提供している。歴史分析と回収データ及び未来の鉱石に対する冶金テストによると、将来のbr鉱石中の金回収率は74%と推定される。

10.1万寿菊冶金試験事業

万寿菊冶金試験活動の目標は、金回収率を向上させる方法を決定し、短期と長期生産計画を指導し、試薬br}の添加を最適化し、加工コストを最小限に抑えることである。研究は小柱浸出(直径25.4 cm、高さ1.2メートル、鉱石負51 mm)と標準的な瓶ローラ浸出試験を含む。各種の万寿菊鉱石に対してテストを行い、制御鉱地質学者が採集した代表的な鉱坑サンプル、鉱山生産中の浸出板把持サンプル及び各種鉱坑爆破掘削屑を含む。ボトルbrはまた、将来採掘される鉱床から予想される金回収率を決定するために、探査RC掘削サンプルに対して転動テストを行った。

図10-1にすべての実験室の柱状テストの歴史的黄金回収率と金品位の比較結果を示す。カラム浸出試験以外に、同じサンプル に対してボトル巻テストを行い、カラムとボトル巻結果との相関性を確立した。この関係を図10-2に示す.カラム浸出試験の代わりにボトルロールテストを用いて、より短い時間でより多くの冶金試験を行うことができる(すなわちボトルロールは数日、カラムは数ヶ月しかかからない)。

10-1

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図10−1:カラムテスト結果 −万寿菊

ソース:SSR,2023

図10-2:ボトルロールと柱回収-万寿菊

ソース:SSR,2023

10-2

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10.1.1万寿菊プロセス最適化冶金試験

また、大規模な堆積浸出マットと設備上で制御可能なプロセス変数を最適化するために、透過性試験、試薬使用量、溶液施用量、炭素活性などの他の試験作業を行う。

粉鉱含有量の異なる鉱試料に対して透過性試験を行った。200メートルまで堆積した鉱石の複数のリフトでの圧密をシミュレーションしたが,全体的には,試験した混合物は負荷を増加させた場合に相対的に一致した浸透率を示した。混合物の流量範囲は178.8 L/時間/m2284.2 L/時/mまで2 はアイドルの場合である.122 m有効高度荷重による流量変化範囲は34.4 L/時間/mであった2188 L/時間/mまで2それは.すべてのテスト の浸透率は低かったが,受け入れられた.

10.1.2万寿菊黄金回収モデル

万寿菊は2種類の検査方法を用いた:火法で試料中の総金量を測定し、第二の方法は“シアン化物可溶金”と呼ばれている。後者の技術で生成された値は鉱石の原品位を表し、細かく研磨された試料中の強シアン化ナトリウム溶液に溶解可能な金量または最大シアン化物可溶金含有量で表される。

すべての万寿菊砲孔サンプルに対してシアン化物溶金測定を行った。多角形トン数の品位分布に基づいて、制御鉱圏で決められた各鉱石多角形からサンプルを選んで火試験を行い、1,814トン(2,000 st)鉱石のうち少なくとも1つのサンプルを目標とした。したがって,AUCN(シアン化物溶解)値とAUFA(火災分析)値の2つの測定値がある試料もある。AuCNとAuFAの比率は理論的に実現可能な最大黄金回収率を提供する。

例えば,AuFA鉱石品位が0.10 g/t,AuCN鉱石品位が0.08 g/tであれば,比率は0.008/0.010=0.80となる。このことは,この鉱様はシアン化浸出を用いており,金の最大回収率は80%であることを示している。

テスト作業は、一般的に、万寿菊のすべての鉱石が類似した行動を示すことを示している。AuCN/AuFA比は各ブロックを決定する重要な特徴である.

万寿菊鉱石予測回収率の最新評価は2017年に行った。2017年探査データベースには,約155,000対の火災分析(データベース中のAUFA現場) とシアン化物溶解分析(データベース中のAUAA現場)が含まれている。このような検査対はすべての鉱山鉱石タイプを代表する。個別ブロックを基準として,AuCN/AuFA比率は,そのブロックのすべての現地地質変数(岩石タイプ,酸化度,原鉱品位, など)を含む。その結果,最大採収率の最適推定であった。図10-3に2017年前の全ペアのAUFAとAUCNの比較図を示す.

最適なフィッティング線形回帰はAUCN/AUFA比が0.80であることを示した。

LOMの実際の浸出マット回収率(投棄されたオンスベース)は2023年6月現在74%( 過程における金在庫を含む)であった。

化学最大AUCN/AUFA 回収率と実パッド回収率を用いて調整係数を算出することができる:

実際:74%/化学品:80%=0.92

したがって、ROMスタック浸出から推定される回復は、以下のように表すことができる

ヒープフィルタ回復=AUCN/AUFA x 0.92

10-3

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図10-3:探査データベース (2017)AUCNとAUFA-すべてのデータ

資料源:SSR,2018年

10.1.3Marigold Preg-Robテスト計画

プリプレグとは,浸出したシアン化金錯体が鉱石中の天然炭素に吸着することにより溶液 から流失することである。現在、堆積浸出原料スタックを緩和する制御措置は砲孔分析と記録、スコップ工の訓練による黒色岩石(プリプレグ)の識別、及び原料ディスク材料分離のための鉱石制御ルートを含む。現在、現在の試験手順および時間および粒度との関連性を評価するために、万寿菊br鉱体中のプリフェッチ物質のさらなる理解を支援する研究が行われている。この研究には,Marigold分析実験室で行われた標準化予備妊娠プログラム,粗瓶巻,br予備妊娠材料を含む試料のカラム試験が含まれている。

この研究の目標の1つは,万寿菊堆積施設にプリプレグを置くことが現在のAuCN/AuFA比率と鉱石 制御実践を十分に考慮しているかどうかを評価することである。プリプレグが考慮されていないことが発見された場合、冶金回収方程式がどのような追加のbr要因を適用する必要があるかを評価する必要がある。

研究作業計画には以下のテスト作業が含まれている

·標準的なプリプレグ試験は,浸出時間を延長し,金ピーク濃度を増加させた。
·標準的なボトルプログラムは,粗い粒度の試料を用いて,br}プリフォームの実験室SOPを反映するように金釘を添加した。

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·標準カラムプログラムは,無菌溶液に金釘を加えた。
10.1.4万寿菊まとめと提案

冶金テスト作業と運営業績によると、万寿菊鉱石タイプの表現は似ている。未来の金の回復を予測するために、以下の研究と仕事を展開することを提案する

·最新の探査と坑井データを用いてAuCN/AuFA比率を定期的に評価する。
·堆積飼料複合材料に対してカラムとボトルロール冶金試験を行い、最大可能な黄金回収率を決定している。
·任意の未来の鉱源に対して冶金テストを行い、幾何性能とパラメータを開発する。
·堆積浸漬回収金埋蔵量の更なる研究と評価。
10.2水牛谷冶金試験事業
10.2.1歴史考証の仕事

バッファロー谷鉱床は一連の粉砂岩、石灰岩と緑岩から構成され、これらの岩はハバラ地層の一部であり、ハバラ地層にはいくつかの第三紀の、ほぼ垂直な侵入体がある。そのうち2つの 侵入者は歴史ピットと一致している.鉱化は異なる岩性に分布しているが、主要な侵入体と断裂作用と関係がある。この鉱床は深さ酸化され,ある場所では244 mまで深く,再び断層や侵入岩に関与している。

ニューモント社は以前、バッファロー谷鉱物に対して重大な冶金テストを行った。柱,瓶ロール,重力過程で53種類の複合材料の金−シアン化順応性を分析したところ, は多くのテストで大量の遊離金が見られたが,金粒子を放出するためには微細研磨が必要であった。破砕サイズと金回収率の間にも大きな相関があり,岩性によって相関が異なった。主要なシリコン質角質鉱石では,200目磨鉱(75ミクロン)の回収率は81%であったのに対し,読み出し専用メモリ(300 Mm)環境での回収率は57%であった。

10.2.22023年マクレラン研究所

本部分はマクレランテスト報告(マクレラン,2023年)から抜粋した。

ネバダ州スパックスにあるMcClelland実験室社は現在冶金試験計画を行っている。2022年末,侵入岩性241 mにPQ取心井DDH−7924を掘削した。上部からの低硫黄(0.06%硫化硫黄(SS))酸化物と下半分からの高硫黄(1.01%SS)遷移性 鉱石の2つの化合物が形成された。両複合材料の平均金品位はそれぞれ1.88 g/tAuと5.06 g/tAuであった。銀品位は比較的低い(2.8 g/t銀以下)。

試験は瓶巻シアン化物浸出試験を含み、粒度 リンの分布801.7 mmおよびP8075ミクロン。より細いふるい子機で試験を行い、br中に炭素を添加し、重力濃縮前処理を行った。拡張重力回収可能金試験(E−GRG)も行った。供給量がPの場合,2種類の複合材料のカラム浸漬試験を行った8038 mmおよびP8019 mmも検査を行った。表10-1にすべてのテストの結果要約 を示す.

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表10-1:冶金(Br)結果の概要、水牛谷侵入掘削コア複合材料

COMP テストタイプ(1) 送りの大きさ 洗浄·洗浄時間(日単位) 金の回収
(%)
引金
(g/トン鉱石)
しっぽが抜ける
(g/トン鉱石)
水頭を計算する
(g/トン鉱石)
平均水頭
(g/トン鉱石)
NaCN消費量
(kg/トン鉱石)
石灰を添加する
(kg/トン鉱石)
4906-001 CLT 80%~38 mm 119 94.3 1.82 0.11 1.93 1.88 0.86 2.8
4906-001 CLT 80%~19 mm 98 94.0 1.71 0.11 1.82 1.88 0.78 2.8
4906-001 快速バス 80%-1.7 mm 4 93.2 1.77 0.13 1.90 1.88 0.17 3.2
4906-001 快速バス 80%-75µm 3 95.0 1.72 0.09 1.81 1.88 0.11 3.1
4906-001 セル 80%-75µm 3 94.7 1.60 0.09 1.69 1.88 0.47 2.6
4906-001 Grav/BRT 80%-75µm 3 95.5 1.71 0.08 1.79 1.88 0.12 3.2
4906-002 CLT 80%~38 mm 140 88.8 4.46 0.56 5.02 5.02 1.17 3.1
4906-002 CLT 80%~19 mm 148 88.6 4.13 0.53 4.66 5.02 1.54 3.1
4906-002 快速バス 80%-1.7 mm 4 88.8 4.74 0.60 5.34 5.02 0.22 3.4
4906-002 快速バス 80%-75µm 3 90.1 4.39 0.48 4.87 5.02 0.35 2.8
4906-002 セル 80%-75µm 3 91.8 4.56 0.41 4.97 5.02 0.60 3.3
4906-002 Grav/BRT 80%-75µm 3 91.7 4.30 0.39 4.69 5.02 0.27 3.7

メモ:

1.CLT-カラム浸出試験;BRT-瓶浸出試験;CIL-炭素浸出瓶浸出試験;Grav/BRT-重力濃縮/BRT-重力尾鉱瓶浸出試験。

その結果,これら2種類の複合材料はボトル転圧試験においてシアン化しやすいことが分かった801.7 mm給紙サイズ。この規模の金回収率はそれぞれ93.2%(低硫黄)と88.8%(高硫黄)であった。柱の結果Pは80破砕機サイズはそれぞれ19 mmと38 mmであり,低硫黄と高硫黄複合材料の回収率はそれぞれ94.1%と88.7%であった。

その結果、複合材料 は38 mmから75μmの供給サイズ範囲内で供給サイズに明らかに敏感ではなかった。異なる供給サイズでの瓶巻と柱試験回収率 は互いに2.3%以内であった。

活性炭存在下では浸出回収率は有意に向上しなかった。活性炭を用いたものと用いない75ミクロン試験の結果の差は1.7%以下であった。

重力濃縮前処理も回収率を著しく向上させることはできなかった。同規模(80%−75ミクロン)のbr基準試験では,重力/シアン化から共同回収した金の回収率は1.6%以下であった。E−GRGテストの結果,両複合材料ともPからの供給に耐えられないことが分かった100850マイクロメートル~P80 75 µm.

カラム浸出試験シアン化物の消費量は現在中程度と低いが,試験が継続するにつれて増加する。1.7 mmおよび75ミクロン供給物のシアン化撹拌中に、シアン化物消費は一般に低い。PHを制御する石灰の要求は適切である。

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10.2.2.1バッファロー渓谷侵入型鉱石の特徴

低硫黄と高硫黄侵入br複合材料の平均金頭品位はそれぞれ1.88 g/tと5.06 g/tであった。頭部レベルの一致性は良好であり,相対標準偏差は平均頭部レベルの6.1%以下であった。平均銀頭品位はそれぞれ1.9 g/tと2.8 g/tと低かった。銀頭レベルの合意もいいです。

シアン化物溶解度分析の結果 (AuCN/AuFA比率)が高く,金の抽出率が90%以上であることが示唆された。これらの抽出物はボトルロールやカラムテストから抽出した抽出物に匹敵する。

計算した金属スクリーニング金頭級(1.86 g/tと5.42 g/t)は他の測定した金頭級と一致した。その結果,+106μm 成分(“金属成分”)中の金値は集中していないことが分かった。これらの結果は,複合材料には明らかな金属金属金が含まれていないことを示している。

炭素形態分析の結果,複合材料中の有機炭素含有量は非常に低い(0.03%)ことが分かった。複合材料4906-001中の硫化物硫黄含有量は非常に低い(0.06%) である総合指数4906-002(1.01%)。2種類の複合材料中の無機炭素と硫酸塩硫黄含有量はいずれも低かった。塩酸分解(炭素形態) と炭酸ナトリウム分解(硫黄形態)を用いてLECOコーティング剤を用いて形態分析を行った。

誘導結合プラズマスキャンの結果、複合銅含有量は比較的に低い(62.5 mg/kgと79.5 mg/kg)ことが分かった。いずれの化合物も大量のヒ素(1280および2130 mg/kg) および水銀(2.47および4.10 mg/kg)を含む。

X線回折分析により、この複合材料は主に石英、長石と雲母/イリノイ石からなることを示した。両複合材料ともモンモリロナイト(約10%)を含み,モンモリロナイトは“膨張粘土”と考えられている。このスメクタイトの出現は堆積過程における透過性に悪影響を及ぼす可能性がある。本試験項目の尾鉱試料は負荷透過性試験を行っているが,本報告時点ではまだ完成していない。

10.2.3規模別のバッファロー渓谷金鉱回収結果

現在のbrとバッファロー渓谷冶金試験結果に基づいて粒度分布から計算した金回収率を作成した。表10−2に岩性ごとに粒度で計算した金回収率の結果を示す. これらの結果は材料タイプごとの金回収率を決定し,鉱物資源推定に用いた。個々の岩性の選定採収率を図10−4に示す。

表10−2:岩性別金回収率

岩性ID 岩性 メモリ材料だけを読み取り
P80300 mm
粉砕された材料は
P8025 mm
SHF 珪質角岩 56.8 63.8
整型 侵乱性 72.6 75.3
CSHF カルシウムケイ酸塩角晶石 16.5 36.2
GRNST グリーンストーン 42.1 54.9

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図10−4:水牛谷の岩性の大きさ別の金回収率

10.3QP意見

QPは、冶金試験作業データが本TRSで使用される目的に対して十分な であり、分析に使用される分析方法が従来の業界慣例であると考えている。水牛谷鉱床と万寿菊鉱床の違いは,水牛谷鉱床に関する各種岩性の金回収率が粉砕サイズに依存する点である。万寿菊鉱床中の主要な有害元素は有機炭素であり、それをスタック中に置いてはならないが、バッファロー谷鉱石中には、大量の水銀とヒ素が存在し、処理過程で緩和される。モンモリロナイト粘土はバッファロー谷に存在する膨張粘土であり,堆積浸透性の低下を招く。

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11.0鉱物資源量試算
11.1要約.要約

鉱物資源はS−K 1300“鉱物資源定義” に従って分類した。SLRはSSRとRed Pennant Geoscience Consulting(Red Pennant)がそれぞれ作成した万寿菊と水牛谷の鉱物資源試算を審査,監査し,受け入れた(表11−1)。鉱物資源評価は鉱化属性の分析に基づいたブロックモデル値である。

鉱物資源評価は,Hexagon Mining MineSight(MineSight)とSeequentのLeapFrog Geo(LeapFrog Geo)ソフトウェアに従来のブロック モデリング手法を用いて行った.

標準業界技術を用いて、複合サンプルとの統計比較、平行反距離二乗(ID 2)と最近傍(NN)推定値、バンド グラフおよび横断面と平面図の視覚回顧を含む推定値を検証した。全体的な岩性および分析の一貫性を保証するためにブロックモデリング作業を実行した後、ブロックを穿孔と比較するための直感的な審査が完了し、最終的に決定される前に同業者審査が行われる。

SLR QPは,本稿で報告した資源評価 は,現在のサンプリングレベルで万寿菊複合体で発見された金鉱資源の適切な代表であると考えている。SLR QPは,本TRS第1節と23節でまとめた提案を考慮した後,経済採掘の見通しに影響を与える可能性のあるすべての関連技術や経済要因に関するどの問題もさらなる作業で解決できるとしている.

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表11-1:万寿菊鉱と水牛谷鉱物資源集計表

預金.預金 測定された鉱物資源量 鉱物資源を指示する 測定済み+指示鉱物資源量 推定鉱物資源 限界勾配
(g/トン金)
金額 (公トン) 等級.等級
(g/トン金)
録画します。
(%)
金額
(公トン)
等級.等級
(g/トン金)
録画します。
(%)
金額
(公トン)
等級.等級
(g/トン金)
録画します。
(%)
金額
(公トン)
等級.等級
(g/トン金)
録画します。
(%)
万寿菊 0 0 0 103.72 0.44 75.5% 103.72 0.44 75.5% 19.09 0.36 75.6% 0.069
バッファロー谷 0 0 0 14.89 0.57 62.7% 14.89 0.57 62.7% 8.77 0.51 64.6% 0.134~0.279
合計する 0 0 0 118.61 0.46 73.5% 118.61 0.46 73.5% 27.86 0.41 71.2%

メモ:

1.鉱物資源評価はS−K 1300基準に基づいて作成された。
2.万寿菊鉱物資源の発効日は2023年9月30日であり、バッファロー谷鉱物資源の発効日は2023年7月31日である。
3.鉱物資源評価は最適化された坑殻に基づき,0.069 g/トンの金(回収,特許権使用料および純収益の金分析)を用い,金価格を1,750ドル/オンスと仮定し,岩型に基づくカットオフ品位 タイプ(CSHF=0.279 g/t金,GRNST=0.184 g/t金,INT=0.134 g/t金,SHF=0.158 g/t金,回収,特許権使用料および純収益を考慮),金価格を1,750ドル/オンスと仮定した。バッファロー渓谷です。
4.万寿菊では、体積密度(t/m3)は岩性別に:沖積層=2.10,ハバラ=2.48,Valmy/Antler=2.4076+(0.0001*深さ), ,Valmy=2.6 4に分類した。水牛谷、バルク密度(トン/m)3)は岩性によって分けられ、範囲は低い2.426(被覆層) から高さ2.737(玄武岩)まで、加重平均は2.63であった。
5.鉱物資源量は,2023年9月30日現在の万寿菊未採掘地表以下と,2023年7月31日現在の水牛谷未採掘地表下と報告されている。
6.鉱物資源の参照点は加工施設に入る炭素カラムである。
7.鉱物資源報告書には鉱物埋蔵量は含まれていない。
8.SSRはこれらの物件の100%所有権を持っている。
9.すべての報告書のオンスは金衡オンスを表し、g/tは1トングラムを表す。
10.合計は四捨五入によって異なるかもしれない。

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11.2万寿菊

本TRSに含まれる以下の章は、文書(OreWin,2022)およびSSRが審査および監査のためにSLRに提供する情報から派生したものであり、場合によっては抜粋される。

SSRは万寿菊のために鉱物資源評価を作成し,発効日は2023年9月30日であった。鉱物資源評価は、2023年6月30日までのすべての利用可能なデータに基づいている。br}SLR QPは、本TRSの使用のために検討され、受け入れられている。

鉱物資源報告書には鉱物埋蔵量は含まれていない。鉱物brは鉱物埋蔵量に属さない資源は経済的実行可能性を持たない。鉱物資源の推定には不確実性が存在する可能性があるため、推定鉱物資源の全部或いは任意の部分が持続探査によって指示或いは測定された鉱物資源にアップグレードすると仮定することはできない。

11.2.1資源データベース

今回の試算で用いたデジタル穴あけデータベースには9,449個の穴あけが含まれており,全長は1,957,839 mであり,SSRはMX Destoryを用いており,商用の地質データベース管理システムである。

プロジェクト資源データベースの日付は2023年7月31日であり、単独の表にはバンド座標、坑下測量、分析、岩石タイプ、および酸化詳細情報が含まれている。このデータベースには,2015年と2016年に行った分析計画によるすべての黄金再分析と,ニューモントから購入したValmy Propertyのすべてのデータが含まれている。データをデータベースに導入する際には,すべての関連する検証検査を実行した.導入後,MineSightで提供されている検証ツール を用いてデータベースに誤りがないかどうかを検査する.

11.2.2地質解釈
11.2.2.1領域モデル

万寿菊の金鉱化は高角度断裂構造の合流とこれらの構造と交わる有利層位と密接に関連している。鹿角層序の有利容鉱岩はエドナー山群の土石流層位,鹿峰群の灰岩/砂岩/粉砂岩と礫岩相互層,およびバテル群の礫岩である。ワルミ組有利賦存岩は石英岩と相互層石英泥岩である。

成鉱構造の方位,構造の密度,鉱化帯の方向と品位分布に基づいて,万寿菊鉱床を七大域に区分した。

図11-1に7つの領域を示す

·エリア1玄武岩と鹿角坑エリア
·ドメイン2ターゲット
·領域3 Makay(隠れ家、東山、Herco North)
·ドメイン4 Makay North 2(8 Sx,8 S,8 N)
·ドメイン5 5 N/5 NE

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·第6区馬頭島北1(TZN)
·第7ドメインValmy Pit

地質充填図と穴あけデータを用いて万寿菊鉱化分布を制御する主要な構造方向を決定した。これらの構造方向は北から南,東北から北西へと発展し,図6-5に示すようになる.

解釈の高角度構造 の周りに包絡線を展開して高角度構造域を表す.図11~図2は、説明構造および高角度領域エンベロープを有する典型的な断面を示す。

地層接触の最初の掘削交点と解釈されたbr構造データは,沖積層の底面,Havallah群の底部,鹿角層序の頂部,Valmy群の頂部を生成するために用いられた。鹿角群とワルミ群は探査データ分析と品位評価過程における2つの異なる構造域であると考えられている。

地質記録井と分析データに基づいて酸化帯と過渡帯の底部を説明した。

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図11-1:七大域の位置

SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体の7つの主要分野の位置

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図11−2:10,200 Nに沿った典型的な東西断面

SSR鉱業会社万寿菊総合体、アメリカネバダ州、典型的な東西横断面に沿って10,200 N

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11.2.2.2構造モデル

構造と岩石タイプの地質解釈は,最初は東西横断面で30メートルごとに行い,反復過程の一部として南北長断面と斜断面を選択した。

可能な限り鉱化封筒内で内部廃棄物を除去する。従来の試算では,内部廃棄物ジャケットは,br}セグメント上の穴あけ間のこれらの間隔を前および後のセグメントに接続することで定義されていた。これまでの3~4年間に収集された大量の正トン数調整およびレベル制御情報によれば、以前のbr}およびその後の横断面に連続性が存在しない限り、これらの間隔を接続するために努力されていない。内部廃棄物は、鉱化被膜内で0.1 g/t Au 未満の化合物を被覆する小包埋込体として定義される。

鉱化エンベロープの複雑な性質は、3 Dワイヤフレームの作成を非現実的にする。断面からの鉱化エンベロープおよび廃棄エンベロープは、7.6メートルのテーブル平面図上でスライスされ、各ステージ上の鉱化エンベロープを決定するために使用される。反復過程で、階段平面図の鉱化カバーは断面で審査と検証を行い、平面図と断面図上で任意の体積差を修正した。典型的なベンチ計画を図11-3に示す.

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図11-3:典型的なベンチプラン (Level=5000)

SSR鉱業会社Marigold(Br)米国ネバダ州総合体典型的ベンチ計画(5000級)

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11.2.3高品級化学品の処理

SLR QPは、高レベル分析の影響を低減または制御しなければならず、多くの業界の最適な実践方法を使用してこの目標を達成することができると考えている。

11.2.3.1トップレベル

検出分布が正偏態あるいは対数正規分布に近いと, が不安定な高品位検出値は鉱床の平均品位に比例しない影響を与える可能性がある。これらの異常値 を処理して平均学年への影響を減少させる1つの方法は,特定の学年レベルに削減または制限することである。

ランクトップは、クラス推定中に少数の高レベルサンプルがクラスタ値から生じる可能性のある潜在的な影響を軽減するための技術である。これらの高レベルサンプルは、一般的なサンプル全体の代表的なものとは考えられないので、一般的なデータ全体をより代表することができるレベルに制限される。主観的であるにもかかわらず、有意な品位の差を有する鉱床の品位評価を行う場合、品位封頂はよく見られる業界のやり方である。 は校正トップレベルの生産データが乏しい場合には、検査分布を検査することで“初めて通過”の下限レベルを推定することができる。

高品位群の空間分布は、これらの上昇した品位が集まっているようであり、関連する高角度構造と有利な岩石タイプは“群離れ値” ではない可能性が高いが、それらはこのような鉱床タイプと幾何学構造の重要な特徴であり、鉱化を示し、これは推定中に制限されるのではなく、推定中に制御/制限しなければならない可能性がある。

11.2.3.2高品位制限

トップ閾値に加えて、高レベル複合材料の影響を低減する第2の方法は、評価中に探索楕円形次元(高歩留まり制限)を制限することである。 基本統計データから選択された閾値レベルレベルは、一般に主探索距離の約半分に設定されたそれらの影響範囲を制限することによって、それらの影響をさらに制限する必要があることを示す可能性がある。

高角度構造と有利な岩石タイプと密接に関連する局所高品位 解離値の存在を検査した。クラス補間過程では、高レベル異常値は、特定のランク値に制限されるのではなく、一定のクラスおよび距離に制限される(表11-2)。

表11-2:各ドメインのクラスタ値制約 値と距離

域位置 形成する 構造域 異常値範囲
(m)
離群値閾値
(g/トン金)
玄武岩 鹿の角 低角度 15.2 2.23
ワルミ 22.9 4.11
ターゲットII 鹿の角 低角度 15.2 1.71
高角度 15.2 1.37
ワルミ 低角度 22.9 2.06
高角度 22.9 2.40

11-9

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域位置 形成する 構造域 異常値範囲
(m)
離群値閾値
(g/トン金)

マカイ 鹿の角 低角度 15.2 2.75
高角度 15.2 2.05
ワルミ 低角度 22.9 5.14
高角度 22.9 6.20
Makay North 2(8 S、8 Sx、8 N) 鹿の角 低角度 15.2 8.57
ワルミ 15.2 2.06
5 N/5 NE 鹿の角 低角度 15.2 3.60
ワルミ 15.2 3.60
Makay North 1(TZN) 鹿の角 低角度 15.2 3.43
ワルミ 15.2 3.43
ワルミ ワルミ 低角度 15.2 2.74
11.2.4合成

鉱化包体は0.1 g/tステップ(7.6 m)以上の複合金値の損益平衡コイルで定められ,横断面(東西)は30 m離れており,両側は15 m裁断されている。選択的採鉱を考慮しないため,鉱化掘削幅ではなく,階段組成物を用いて鉱化区を定義した。2015-2016年の化学検査計画における低品位金価格の増加は鉱化包有物を拡大した。br鉱化包有物は金品位を推定する鉱帯を定義した。鉱化包有物が発生した場合,すべての既知と解釈の構造が考えられる。

11.2.5趨勢分析
11.2.5.1精索静脈瘤

このような鉱物資源推定では、相関マップは、変数の空間的連続性または空間的類似性強度と距離および方向を分離するパターンを記述するツールとして使用され、 相関マップは、その分離距離および方向の関数としてデータ値間の相関を測定する。SAGE 2001ソフトウェア(Isaaks&Co.)を用いてドメインコードの複合データを用いて相関図を生成する.走行方向,横断方向,傾斜角方向を選択するガイドとして,充填図から得られた構造情報と金品位方向から解釈された構造情報を用いた。

ドメイン別相関図を作成し,パラメータ を表11-3に示す.

11-10

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表11-3:異なるドメインを推定するための相関グラフパラメータ{br

域位置 構造域 1つ目の構造は 第2層構造 方向/傾斜角 分散.分散
X Y Z X Y Z X Y Z C0 C1 C2
玄武岩 低角度 77 22 8 90 71 265 261/31 169/3 74/59 0.269 0.47 0.26
マッケイとタジットII 高角度 21 96 11 41 263 176 232/7 322/–2 275/20 0.315 0.44 0.25
低角度 9 15 18 83 290 187 102/–77 348/–5 77/12 0.246 0.54 0.22
Makay North 2(8 S,8 Sx,8 N)および5 N/5 NE 低角度 15 112 33 54 235 274 81/76 55/–13 327/6 0.181 0.573 0.246
Makay North 1(TZN) 低角度 47 24 11 93 235 56 292/71 92/18 4/–6 0.279 0.378 0.343
ワルミ 低角度 27 26 7 169 312 30 70/20 355/15 285/15 0.15 0.55 0.3

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11.2.6探索的データ分析

探索的データ分析(EDA)の目的は以下のとおりである

·金の分布を知り,金品位が主要構造やbr}岩石ユニットに対する任意のシステム空間変化を識別する。
·資源評価において独立して評価すべきユニークな地質域を決定する。
·データ検証中に発見されなかった任意のデータおよび解析誤りを決定する。
·データセットの古典的な統計を知ることで、推定の質を向上させる。

EDA過程は原始検査データを目視検査し、構造と鉱化傾向を決定することを含む。採鉱選択性に適合した階段組成物(7.6 m)を作成し,これらの組成物を審査し,以下の標準を用いて鉱化被覆体内の組成物を標識した

·ドメイン-玄武岩と鹿角坑、Target II、Makay、Makay North 1(TZN)、Mackay North 2、5 N/5 NEとValmyピット
·隊形--鹿の角、ウォルミ
·ドメイン-高角度ドメインまたは低角度ドメイン

鉱化パッケージ内には31,971個のベンチ複合体が標識されている. 表11−4はドメイン別の金品位の基本統計データを提供している。

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表11−4:鉱化クラッド内7.6 m階段状化合物の基本Au g/t統計

域位置 形成する 構造域 統計量(Au g/t)
違います。サンプルの数 最小
(g/トン)。
最大値
(g/トン)
平均する
(g/トン)
はっきりしている1 心電2
玄武岩 鹿の角 低角度 1,867 0 7.87 0.41 0.47 1.15
ワルミ 5,285 0 16.72 0.62 0.96 1.56
ターゲットII 鹿の角 低角度 543 0 3.22 0.27 0.32 1.18
高角度 1,061 0 5.72 0.33 0.37 1.12
ワルミ 低角度 1,051 0 3.97 0.28 0.32 1.14
高角度 1,793 0 4.03 0.30 0.35 1.18
マカイ 鹿の角 低角度 3,899 0 8.85 0.35 0.58 1.63
高角度 1,134 0 9.04 0.47 0.66 1.41
ワルミ 低角度 15,165 0 21.85 0.40 0.69 1.74
高角度 10,116 0 15.80 0.41 0.78 1.90
マッキーNorth 1(TZN) 鹿の角 低角度 136 0 0.62 0.18 0.13 0.74
ワルミ 1,605 0 9.74 0.53 0.80 1.52
Makay North 2(8 S、8 Sx、8 N) 鹿の角 低角度 2,015 0 86.62 1.06 2.60 2.44
ワルミ 284 0 4.96 0.39 0.50 1.27
5 N/5 NE 鹿の角 低角度 381 0 7.51 0.61 0.94 1.54
ワルミ 25 0 0.91 0.21 0.19 0.93
ワルミ ワルミ 低角度 2,936 0 7.65 0.45 0.63 1.40

メモ:

1.標準偏差
2.変異係数
11.2.7探索戦略と勾配補間パラメータ

正規化されたブロック手法を用いて,その重心のある領域にブロックを割り当てる.鉱物資源ユニットモデルは,最初にMineSightを用いて現地鉱山座標系に英製単位 を用いて作成し,公制単位に変換して報告に供した。これらのモデルは,モデリングされた資源線枠 ,方位0°,傾斜角0°,傾斜角0°を完全に包囲しており,親セルサイズ6.096 mの 鉱化の全体走行と一致し,親セルサイズX(交差走行)はY(走行方向)方向7.62 m,Z(垂直またはステップ高さ)方向7.62 mでモデリングされた地質表面に従っている。ブロックモデル範囲の要約を表11-5に示す.

表11-5:ブロックモデルパラメータ

プロジェクト 最小* 最大値* 範囲* セルの大きさ
(m)
セル数
東方隊 -914.4 8,839.2 9,753.6 6.10 487.7
ノイス -2,438.4 10,363.2 12,801.6 7.62 512.1
高い道のり 914.4 2,590.8 1,676.4 7.62 67.1

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セルサイズはドリルピッチに応じて選択され、ドリルピッチの約3分の1であり、セル高さは未来の鉱床高さに一致する。モデル属性を表11-6に示す.

表11-6:モデル属性

フィールド.フィールド 説明する
拓朴 2023年7月31日の地形の細胞の割合を下回る
鉱石.鉱石 鉱石または廃電池:鉱石=1,廃棄物=10
鉱石の割合 単位中の鉱石の割合
AUNN ニューラルネットワークモデルの黄金価値
AUKR クリガー法が推定した金の価値
AUPAY 黄金格に対処する金価値
猫.猫 資源種別:指示=2,推定=3
SDOM 1 低/高角度ドメイン:低角度=2,高角度=5
SDOM 2 低/高レベル域:低レベルブロック=2,高レベルブロック=1
SDOM3 場所:玄武岩と鹿角=1,Target=2,Mackay=3,Mackay North=4(8 Sx,8 S,8 N)
RCODE 地層/岩石単位:沖積層=1,ハバラ=2,鹿角=3,ワルミ=4,埋め戻し/捨て土=6
酸化還元 酸化状態:酸化物=1,遷移状態=2,硫化物=3
Tcf トン数換算係数
ロイル 印税
録画する 回復する.
11.2.7.1推定域

様々な領域の鉱化被覆体内の複合体のヒストグラムが生成された。これらのヒストグラムは傾きの分布を示しており,すべての金品位が0.1 g/t未満の領域に対して約20%の段差式複合材料グレード があり,内部希釈を示している。これらの低い品位範囲を利用して,鉱化包有物中の金鉱化限界を手動で説明することは困難である。高評価トン数を回避し、より高いレベルのバッテリを低レベルのバッテリに塗布することを回避するために、より高いレベルおよびより低いレベルのバッテリを識別するための確率的方法が必要である。選択した方法 は指示薬を用いて,黄金値が0.14 g/t Au以上の各ベンチ複合体の値を1とし,0.14 g/t Au未満の複合体の 値をゼロに設定した。次に,通常のクリティック法(OK)を用いて0から1の間の値をモデル細胞に推定する。

指標推定値の分布(値が0と 1の間)をNNクラスモデルの周波数分布と比較して、細胞が0.14 g/t以上のレベル(高レベル領域)を有する確率(パーセント)を決定する。百分率は領域によって異なり,複合モデルとニューラルネットワークモデルとの密な連続性を示している. 各領域で使用される確率閾値を表11-7にパーセント形式で示す.

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表11−7:セルAu>0.14 g/tの確率パーセント{br

確率論
(%)
玄武岩 65
ターゲットII 58
マカイ 38
Makay North 2(8 S、8 Sx、8 N) 64
5 N/5 NE 60
Makay North 1(TZN) 48
ワルミ 36

細胞を推定する前に、細胞モデルは以下のように標識されている

·2023年7月31日までの枯渇採掘前地形(TOPO)を用いて原位置材料の百分率(TOPO)を標識し,次いで2023年6月30日までの地表地形をすべてのWRSAと埋め戻し区域に組み入れた。ステージ平面図上で開発した鉱石と廃封筒 を用いて鉱料/内部廃棄物(鉱石)と鉱料パーセンテージ(鉱石%)をマーキングした。
·岩石タイプ/地層表面は,セルモデル中のRCODE変数を標識するために用いられる。
·モデルでは,移行区頂部と新鮮材料のために開発された表面が酸化還元変数を標識するために用いられている。
·高角度構造エンベロープ標識ドメイン(SDOM 1)を使用すること;および
·クラスドメイン(SDOM 2)は確率パーセントを用いてタグ付けを行う.

ここで述べた異なる ドメインと属性に対して,ユニットモデルを用いて組合せを逆表記した.

そして,90個の異なる計算で,これらの細胞を通常のクレッグ法を用いて黄金推定した。

鉱化区,隠れ場所と8 Sxは,2014年と2015年に,歴史廃石貯蔵区(WRSA)の下方に位置することが決定した。これらのWRSAの材料は1990年代末と2000年代初めに採掘されたものであり,当時のカットオフ品位は現在のカットオフ品位よりも高かった。掘削箇所と8 Sxとともに,これらのWRSAの試料について金の検出を行った。このようなサンプルの多くは返還された金の価値が現在のカットオフ品位より高い。等級を確認するために,2016年に37個の音波ドリルを掘削した。これらの穴は歴史上のWRSAの黄金レベルを証明する。この推定は,2010年から2017年までの間にWRSAで計372個の孔を掘削したことを考慮したものである。歴史上のWRSA (鉱化埋蔵量)中のこの鉱化物質は原始と現在の地形を用いて区分されている。これらの表面中のサンプルは、 が選択され、7.6メートルに合成され、その後、2つの別個の計算において、逆距離立方(ID 3)を使用してユニットの金が推定される。

11.2.7.2コミュニティデザインを検索します

鉱化 在庫中のセルを見積もるための探索パラメータを表11-8に示す.

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表11-8: 鉱化在庫検索パラメータ

最小番号複合材料界 最大番号複合材料界 異常値範囲(M) 離群値Au(g/t) スフェロイド距離と方向を調べる
X検索(M) Y検索(M) Z探索(M) 最大探索数(M) Z軸 X軸 Y軸
鉱化在庫 1 8 12.2 0.342 150 150 15 150 0 0 0
3 8 12.2 0.342 91 91 15 91 0 0 0

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11.2.8嵩密度

体積密度または比重(SG)は、体積 をトン数に変換するために全世界的に使用され、場合によっては、重み付けブロックレベル推定にも使用される。

万寿菊現場実験室では,ダイヤモンド岩心掘削孔から713個の岩心試料を採取し,乾燥バルク密度測定に用いた。713サンプルのうち、98サンプルは鹿角層序、604サンプルはValmyグループであり、11サンプルは晩白亜世侵入岩からであった。

以下の方法を用いて 半芯試料の体積密度を測定した

1完全に乾燥した岩心試料を空気中で秤量した。
2サンプルは水に浸透しています
3飽和後,試料は水中に懸濁したときに秤量され,その後空気中で飽和した試料を秤量した。

次いで、試料の乾燥体積密度(Silver Standard,2014)は、3重量(空気中で乾燥し、水中で飽和し、空気中で飽和する)を用いて計算された。

材料別セルモデルの深さ(原始地形 表面から)に用いた密度をまとめて表11−9に示す。

表11-9:品目密度別まとめ

材料 水深が深い
(m)
密度.密度
(トン/m3)
沖積層/埋め戻し >0.00 2.10
ハバラ >0.00 2.48
Valmy/鹿の角 0.0から533 Y=2.4076+(0.0001*深さ)
ワルミ >533 2.64
11.2.9分類する

鉱物資源は地殻中或いは地殻上に経済価値を有する物質 の集中或いは存在状態として定義され、その形式、等級或いは品質及び数量は合理的な経済採掘の将来性 を持っている。鉱物資源は鉱化に対する合理的な推定であり、関連要素、例えば限界品位、可能な採鉱規模、位置或いは連続性を考慮して、仮定と合理的な技術と経済条件下で、 はすべて或いは部分的に経済的に採掘可能になる可能性が高い。これは掘削やサンプリングされたすべての鉱化リストだけではない。

この鉱物資源の定義に基づいて,地質,品位連続性と掘削間隔の定義に基づいて,本TRSで推定された鉱物資源を分類した。

すでに測定した鉱物資源は鉱物資源の一部であり、その数量と品位或いは品質は確実な地質証拠とサンプリングによって推定された。鉱物資源の測定に関連する地質確実性レベルは、資格のある者が本節で定義した修正因子 を適用し、詳細な採鉱計画と鉱床経済実行可能性の最終評価を十分に詳細にサポートするのに十分である。 鉱物資源を測定する信頼度は、鉱物資源を示すか、あるいは鉱物資源を推定する信頼度よりも高いため、鉱物資源を測定することは、鉱物埋蔵量を明らかにするか、あるいは可能な鉱物埋蔵量に変換することができる。

11-17

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指示鉱物資源は鉱物資源の一部であり、その数量、品位或いは品質は十分な地質証拠とサンプリングに基づいて推定される。指示された鉱物資源に関連する地質確実性レベルは、資格のある人に十分な詳細な修正要素を適用して、鉱山計画を支持し、鉱床の経済実行可能性の評価を行うのに十分である。指示鉱物資源の信頼度は測定鉱物資源の信頼度よりも低いため,指示鉱物資源を 可能な鉱物埋蔵量に変換するしかない。

鉱物資源の推定は鉱物資源の一部であり、その数量と品位或いは品質は限られた地質証拠とサンプリングによって推定される。推定した鉱物資源に関連する地質不確定性レベルが高すぎて、経済採掘の将来性に影響する可能性のある関連技術と経済要素を応用できないが、このような影響は経済実行可能性の評価に役立つかもしれない。推定された鉱物資源の地質信頼性はすべての鉱物資源の中で最も低いため,経済的可能性の評価に役立つように修正因子を適用することができないため,採鉱プロジェクトの経済的可能性を評価する際には,推定された鉱物資源は考慮されず,鉱物埋蔵量に変換することもできない可能性がある。

各鉱物資源分類に関連する不確実性に影響を与える可能性のある要因は、これらに限定されない

·サンプリングデータの信頼性
·通訳中の自信
·地質域と推定域のモデリング
·ブロックの品位見積りに対する自信.

2つの資源分類封筒/ポリゴンを用いて鉱化在庫中の鉱物資源を分類した。指示資源に対しては,外部複合体から30メートルの距離に応じてポリゴンをデジタル化し,推定鉱物資源に対しては,距離50メートルの距離に基づいて1つのポリゴンをデジタル化した(表11-10).図11-4にValmy Pit内の分類を示す.試料間距離や鉱化性質は,測定したbrクラス中のいずれの資源も分類する保証はない。

表11-10:資源分類 パラメータ

カテゴリー MIN複合材料 最初の合成までの距離
(m)
2つ目の合成までの距離
(m)
指示された(カテゴリ=2) 2 36 50
推定(CAT=3) 1 78

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図11-4:Valmy分類 断面(1100 Nメッシュの現地地雷座標における)

SSR鉱業会社Marigold複合体、米国ネバダ州、Valmy分類横断面

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2014年の技術報告(銀標,2014)で述べたように、SSR は、地統計分析を使用して分類を決定する。地統計学は鉱物資源推定の信頼度を決定するための一連のツールを提供した。その1つの方法は,大サンプル正規理論(B.Davis,1997)と呼ばれ,年間生産量に基づくマクロブロック推定分散の評価に関するものである.この方法は、全世界の自信または広範囲の自信に対する推定 を提供する。

この過程は一連の理論ドリルを用いてケリー金分散を計算することを含み、理論ドリル間隔は平均15.25メートル、30.5メートルと61メートルであり、約1ヶ月の生産量に相当する。これらの計算は、穿孔データ間隔に対する結果の変化を評価するために、一連の穿孔メッシュ上で行われる。MineSightにおけるシングルキューブ法は克立格子分散を計算するために用いられる.

大きなブロック 中のクレッグ分散を決定するための相関図は,実際の段差複合材料から来ている。相関図を用いたため,変異係数の二乗(CV=原始7.6 m合成データの標準偏差/平均値)を乗じることにより,正規化ブロック克立格分散(通常のクレッグ計算から出力される変数 )を基礎データに正規化した.90%の信頼度を決定するためには,相対標準誤差に1.645(標準正規分布の95パーセンタイル値)を乗じる必要がある.

鉱物資源を示すための統計的基準は、 鉱石の年間生産量が少なくとも90%の信頼度で±15%であるべきであり、少なくとも2つの穿孔を使用して1つのブロックを推定することである。ドリルピッチ50 mの場合,年間収量増加の90%信頼度は±11%であった。50 mのドリル間隔 は、推奨±15%の範囲内である。50 mのドリルピッチを選択し、十分に定不連続な高品位金鉱帯の連続性及び鉱化の範囲及び形状を確保し、brトンと品位の信頼性の高い推定を提供する。鉱物資源分類の基準は、ブロックが最も近い複合体から36メートル以内に位置し、もう1つの掘削中のもう1つの複合体が50メートル以内にある場合である。これらの基準では、鉱物資源の掘削間隔は約36メートルメッシュに相当することを示している。

推定された鉱物資源分類は91 mのドリルピッチを選択し、高品位金鉱帯が連続しない可能性が高いこと、及び鉱化の範囲や形状を確保する。ブロックが最も近い総合体から78メートルの範囲内にある場合,鉱物資源は推定に分類される.

11.2.9.1分類QPについてコメント

SLR QPは、鉱物資源分類 は鉱物資源の開示に対して合理的かつ適切であり、そして合理的な期待は探査の継続に伴い、大部分の推定鉱物資源は指示鉱物資源にアップグレードできると考えている。

11.2.10試算検証

万寿菊ブロックモデル評価は、業界標準br技術を用いて検証された

·横断面と平面図の目視検査,表示組合せとブロック見積りを用いたローカル検証
·総合統計量とブロック推定の比較による大域的検証

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·異なる方向の平均検出レベルと平均ブロック推定値を比較することによる局所検証(ストライプ図)

SLRはSSR資源地質学者が実行した検証手順を審査と監査し、品位連続性が合理的であることを発見し、そしてブロック品位が現地の掘削孔の総合品位と合理的に一致することを確認した。

11.2.10.1目視検査

目視検証には,複合材料と推定されたモデルレベルを平面図と断面図で比較することが含まれる。平面図と断面図も検査し,堆積鉱石/鉱化区の品位塗布状況を検査したが,塗布現象は認められなかった。これは,セルを推定するためのクレッグ法パラメータを検証した.図11−5および図11−6は、それぞれ推定レベルの典型的な横断面図および平面図を示している。

11-21

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図11−5:典型的な東西断面10,400 N,推定セルレベル(Au g/t)

SSR鉱業会社万寿菊総合体、アメリカネバダ州、典型的な東西横断面に沿って10,400 N

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図11-6:典型的な4950高度図 ,推定した全セル勾配率はAu g/tである

SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体典型平面図4950高度、全ユニット等級aug/tを推定

11-23

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11.2.10.2統計量を見積もる

グローバルバイアスの検査は領域をもとに行い,クリ格化平均黄金品位の相対 %の差は最近傍(NN)推定値と比較し,差は ±5%未満であった(表11−11)。

表11-11:推定差異統計表

クリガー金(g/トン) NN Au(g/トン) %差
ドメイン=1 0.41 0.43 5%
ドメイン=3 0.38 0.38 1%
ドメイン=4 0.55 0.52 4%
ドメイン=6 0.49 0.5 2%
11.2.10.3条帯図

NNの金品位とクリガー 金品位を比較するためにストリップ図を生成した。これらのグラフは,図11−7,図11−8,図11−9に示すように良好な相関を示している。

図11−7:東線に沿った帯状図

メモ:

1.OPT=1トン当たり1オンス
2.Au NNは最近傍推定;Au Krigedは通常のKriged推定

出典:SSR、2023年。

11-24

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図11−8:Northingに沿った帯状図

備考

1.OPT=1トン当たり1オンス
2.Au NNは最近傍推定;Au Krigedは通常のKriged推定

出典:SSR、2023年。

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図11-9:高度に沿ったスプライン図

メモ:

1.OPT=1トン当たり1オンス
2.Au NNは最近傍推定;Au Krigedは通常のKriged推定である。

出典:SSR、2023年。

11.2.11鉱物資源経済採掘の将来展望

鉱物資源は経済採掘(RPEE)の合理的な将来性を証明しなければならない。これは通常推定された数量と品位がある経済敷居を満たし、採掘方案を考慮して適切な期限で鉱物資源を報告することを意味する。

備蓄のための金属価格は、銀行、金融機関、および他の源の共通認識および長期予測 に基づく。資源については,使用する金属価格が備蓄価格よりやや高い。

露天採掘及び堆積加工の仮定コスト及び商品価格(鉱物資源の経済採掘の将来性を確立するために合理的な基礎を提供した)に基づいて、万寿菊鉱の報告限界品位を確立し、SLR QPによる審査を行った。

11-26

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11.2.11.1限界品位推定と微細パラメータ

万寿菊の鉱物資源は白色最適化されたbr坑から計算され,対応金品位は0.069 g/t(金分析は回収率,特許使用料,セルあたり純収益を考慮した),金価格 は1,750ドル/オンスと仮定した。ホイッテルピット最適化の入力パラメータを表11−12に示す。

表11-12:万寿菊資源坑パラメータおよびカットオフ品位

万寿菊 読み出し専用メモリリソース-中古機器
職場.職場 Mac COG
切断法 縁縁
年.年 2023
金価 ドル/オンス 1,750
金販売保険法律社会 ドル/オンス 0.00
印税 ドル/オンス 0.00
総販売コスト ドル/オンス 0.00
材料タイプ 平均値
加工金の回収 % 100.0%
支払額 % 100.0%
採鉱希釈 % 1.00
加工コスト ドル/トン 2.25
再荷役コスト ドル/トン 0.00
運営サポート(G&A) ドル/トン 1.23
合計する ドル/トン 3.48
境界線勾配-限界 グラム/トン 0.062
使用の内部締切 グラム/トン 0.069
採鉱コスト ドル/トン 1.93
勾配を切る-勾配を満タンにする グラム/トン 0.0961

11-27

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SLR項目番号:138.21581.00002

1,750ドル/オンスの金価格は、価格を選択するための時間範囲の記述と、その時間範囲を選択するためのbr}理由とを含む、16節に記載された価格情報を考慮して選択される。金属価格は公開報告された鉱物資源中断価格推定範囲 を代表する。万寿菊鉱物資源を露天採掘と仮定する。

定義によれば、鉱物資源の推定は、“資源評価報告”の複数の章で説明されたように、環境、br許可、法律、所有権、税収、採鉱、冶金、インフラ、社会経済、マーケティングおよび政治的要因、および他の 制限要因を考慮する。

11.2.12鉱物資源報告

SLRは、現在の環境、許可、法律、所有権、br税収、社会経済、マーケティング、政治または他の関連要素を理解しておらず、これらの要素は、表11-13に記載されている万寿菊(鉱物埋蔵量を含まない)2023年9月30日までの鉱物資源推定に重大な影響を与える可能性がある。

表11-13:万寿菊鉱物詳細 2023年9月30日までの鉱物埋蔵量を含まない資源量試算

カテゴリー 公トン
(公トン)
等級.等級
(g/トン金)
金属を含む
(Au Moz)
限界勾配
(Au g/t)
冶金回収
(%)
測定の - - - - -
指示しました 103.72 0.44 1.47 0.069 75.5%
総測定値+表示値 103.72 0.44 1.47 0.069 75.5%
推論する 19.09 0.36 0.22 0.069 75.6%

メモ:

1.鉱物資源試算はS−K 1300の定義に基づいて作成した。
2.鉱物資源評価は限界品位が0.069 g/トンで金に対応する最適化鉱殻(金分析係数計及び回収率、特許権使用料と純収益)に基づいて、金価格は1,750ドル/オンスと仮定した。
3.嵩密度(トン/メートル3)は岩性別に:沖積層=2.10,ハバラ=2.48,Valmy/Antler=2.4076+(0.0001*深さ), ,Valmy=2.6 4に分類した。
4.鉱物資源量推定報告は2023年9月30日現在の採掘前地表以下である。
5.鉱物資源の参照点は加工施設に入る炭素カラムである。
6.鉱物資源報告書には鉱物埋蔵量は含まれていない。
7.推定鉱物資源には,万寿菊鉱物埋蔵量最適化坑貝殻に含まれる推定物質が含まれている。
8.SSRはこの物件の100%の所有権を持っている。
9.すべての報告書のオンスは金衡オンスを表し、g/tは1トングラムを表す。
10.合計は四捨五入によって異なるかもしれない。

Eoy 2022と現在の資源総量との総減少量は、2023年9月30日までに-9%(164,000オンス)であり、これは以下の属性の結果である

·資源から備蓄への転換-14%
·ドリル加工量8%
·コスト変化-3%

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11.2.12.1鉱石を帳簿に合わせる

資源モデル推定と採掘された生産量との間の台帳 はユニットモデル推定を検証する最も有効な方法である。

SSRが万寿菊を買収して以来、主に馬凱一期、二期、三期、四期、五期、六期、八期と北坑で生産し、5 N 1、5 N 2とH 1を含む。Mackay 4期と赤点1期は現在採鉱を行っている。2018年1月1日から2023年6月30日までに採掘された材料と資源モデル の入金を表11-14に示す。

第11-14表:2018年1月1日と2023年6月30日の鉱石残高

プロジェクト 公トン
(公トン)
黄金等級
(g/トン)
金含有量
(蚊)
実際採掘量 125.96 0.42 1.70
資源モデル 125.57 0.44 1.76
差別化する 0.39 -0.02 -0.06
%差 0% -5% -3%
11.2.13以前の推定数との比較

鉱物埋蔵量を含まない2023年鉱物資源量は,SSRの2022年Form 10−K届出文書(SSR,2023年)で報告されている2022年12月31日鉱物資源量推定値と比較した。

指示に含まれる金オンスは137コズ減少し、金オンスは28コズ減少したと推定された。この変化は以下の理由によるものと考えられる

·最新の穴あけと地質穴埋め情報を利用して鉱包有物として再解釈する
·備蓄に転換する
11.2.14鉱物資源の不確実性

鉱物資源は鉱物埋蔵量に属さず、証明された経済実行可能性を備えておらず、ここで推定された鉱物資源の全部或いは任意の部分が更なる研究を通じて鉱物埋蔵量 に変換されることも確定できない。

鉱物資源報告に影響を与える可能性のある不確実性源は、サンプリングまたは掘削方法、データ処理および処理、地質モデリングおよび推定を含む。万寿菊鉱のMREには不確実性源 が存在し,これは割り当てられた分類に依存する。SLR QPは、鉱物資源推定問題を解決する必要がある関連技術および/または経済的要因を決定していない。

SLR QPは,本TRS第1節と23節でまとめた提案 を考慮した後,経済採掘の将来性に影響を与える可能性のあるすべての関連技術や経済要因に関するどの問題もさらなる作業で解決できると考えている.

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11.2.15QP意見

SLR QPの観点では,鉱物資源 モデルと品位制御モデルとの協調が合理的である.鉱物資源モデルは鉱物埋蔵量の推定に適用される。

SLR QPは、鉱物資源宣言を作成するための仮定、パラメータ、および方法を検討し、鉱物資源はS−K 1300に基づいて推定および作成されたと考えられる。

11.3バッファロー谷

水牛谷資源評価はRed Pennant Corp.によって行われ,2023年7月31日に発効する。鉱物資源試算は2023年4月31日までのすべての利用可能データ に基づいている。SLR QPは、本TRSで使用されたこの情報を検討し、受け入れている。

バッファロー谷プロジェクトには鉱物埋蔵量がありません。鉱物資源の推定には不確実性が存在する可能性があるため、推定鉱物資源の全部或いは任意の部分が持続探査によって指示或いは鉱物資源の測定に格上げされると仮定することはできない。

11.3.1資源データベース

この推定のためのデジタル穴あけデータベースは、合計1,446個の穿孔を含み、さらに797個の穿孔は、周囲のバッファ谷モデルに位置するが、地質モデルおよび推定 を構築するためには使用されない。SSRは、商業的に利用可能なデータベース管理システムであるMX預金を使用する。データに示された演習活動は1980年から2023年4月31日まで42年間にわたって行われた。

11.3.2地質解釈

バッファロー谷プロジェクト区は南北に長さ約2.5マイル、東西幅約1.7マイル。

11.3.2.1ドメイン名とレベルシェル

バッファロー渓谷の大部分の金鉱化は北西方向の岩脈系と断裂に存在している。鉱化は岩脈にも隣接しており,順層とも平行であり,許容可能な堆積ユニットに位置している。

金鉱評価のために合計14個の岩石ドメインが定義されている。 図11-10および図11-11は、バッファロー谷ピットの平面図と断面を示し、これらのドメインの位置を示している。 は、確率エンベロープ(少なくとも30%のAUFEが0.003 optを超える確率)を開発し、鉱化局所化 視野角を提供するために部分的に表示される。

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図11-10:水牛谷地質域(平面図標高5100)

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社万寿菊複合体,ネバダ州,米国バッファロー山谷地質域(平面図標高5100)

11-31

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図11−11:水牛谷地質 (鉱山メッシュ部分−32,000 N)

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold 総合ネバダ州、アメリカバッファロー谷地質(鉱山グリッド区-32,000 N)

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サンプル間隔の長さ重み付き黄金分析(g/t)と間隔長統計 を表11−15にまとめる。

表11-15:長さ重み付き黄金 推定域別統計の元のサンプル(g/t)

元素.元素 数えてください 平均成績
(g/トン)
はっきりしている 心電 分散.分散 最小
(g/トン)
中央値
(g/トン)
最大値
(g/トン)
基底性石灰岩 AUCN 2,319 0.25 0.0505 6.9982 0.0025 0.07 0.07 66.24
AUFA 2,319 0.20 0.0456 7.9111 0.0021 0.03 0.03 59.90
AUFE 3,015 0.25 0.0457 6.2794 0.0021 0.00 0.03 61.51
区間長 3,113 1.73 20.3366 3.5928 413.5757 0.02 1.52 283.80
西側を横断する AUCN 1,019 0.14 0.0079 1.9257 0.0001 0.07 0.07 5.11
AUFA 1,019 0.10 0.0071 2.4167 0.0001 0.03 0.03 4.59
AUFE 1,374 0.10 0.0086 3.0499 0.0001 0.00 0.03 5.18
区間長 1,726 1.62 12.6596 2.3848 160.2645 0.04 1.52 160.42
東方株 AUCN 949 0.10 0.0044 1.5178 0.00002 0.07 0.07 2.26
AUFA 949 0.06 0.0040 2.1211 0.00002 0.03 0.03 2.02
AUFE 881 0.06 0.0042 2.4399 0.00002 0.02 0.03 2.16
区間長 1,049 1.59 8.0149 1.5329 64.2380 0.05 1.52 73.05
東盤堤1号 AUCN 88 0.23 0.0091 1.3700 0.0001 0.07 0.10 1.70
AUFA 88 0.18 0.0082 1.5670 0.0001 0.03 0.07 1.51
AUFE 52 0.12 0.0077 2.2880 0.0001 0.00 0.03 1.75
区間長 92 1.54 0.9828 0.1951 0.9659 0.37 1.52 4.12
東盤堤3 AUCN 238 0.18 0.0137 2.6623 0.0002 0.07 0.07 8.40
AUFA 238 0.13 0.0124 3.1736 0.0002 0.03 0.03 7.58
AUFE 283 0.15 0.0151 3.3770 0.0002 0.02 0.03 9.67
区間長 303 1.28 3.5767 0.8513 12.7927 0.00 1.52 16.19
HAV型玄武岩 AUCN 4,041 0.25 0.0314 4.3100 0.0010 0.07 0.10 44.94
AUFA 4,041 0.20 0.0284 4.8653 0.0008 0.03 0.07 40.63
AUFE 3,760 0.16 0.0222 4.8839 0.0005 0.00 0.04 24.10
区間長 5,482 1.45 2.5460 0.5334 6.4819 0.00 1.52 36.65
主堤東 AUCN 9,120 0.53 0.0762 4.8930 0.0058 0.03 0.10 131.84
AUFA 9,120 0.46 0.0689 5.1693 0.0047 0.00 0.07 119.25
AUFE 10,084 0.51 0.0717 4.8080 0.0051 0.00 0.07 125.11
区間長 12,858 1.55 11.3085 2.2173 127.8818 0.00 1.52 241.40
マイクの堤防 AUCN 5 0.39 0.0069 0.6131 0.00005 0.18 0.26 0.71
AUFA 5 0.33 0.0063 0.6618 0.00004 0.14 0.21 0.62
AUFE 22 0.04 0.0005 0.4115 0.00000 0.03 0.03 0.10
区間長 27 1.51 0.2935 0.0594 0.0861 1.06 1.52 1.52

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元素.元素 数えてください 平均成績
(g/トン)
はっきりしている 心電 分散.分散 最小
(g/トン)
中央値
(g/トン)
最大値
(g/トン)

カバー層 AUCN 10,288 0.19 0.0313 5.7299 0.0010 0.03 0.07 44.75
AUFA 10,288 0.14 0.0284 6.7575 0.0008 0.00 0.03 40.46
AUFE 9,285 0.11 0.0254 8.0870 0.0006 0.00 0.03 46.77
区間長 13,526 1.89 20.6588 3.3327 426.7877 0.00 1.52 234.03
砂地ユニット AUCN 21,127 0.28 0.0291 3.6112 0.0008 0.03 0.07 131.84
AUFA 21,127 0.22 0.0263 4.0276 0.0007 0.00 0.03 119.25
AUFE 27,478 0.28 0.0331 4.0742 0.0011 0.00 0.03 125.11
区間長 29,611 1.57 8.6215 1.6786 74.3302 0.00 1.52 170.63
上Sed単位 AUCN 23,100 0.30 0.0308 3.4949 0.0009 0.03 0.10 44.07
AUFA 23,100 0.25 0.0278 3.8598 0.0008 0.00 0.07 39.84
AUFE 25,981 0.24 0.0276 4.0258 0.0008 0.00 0.07 46.77
区間長 34,605 1.56 7.7545 1.5154 60.1319 0.00 1.52 222.20
西堤1号 AUCN 68 0.16 0.0080 1.7120 0.0001 0.07 0.07 1.92
AUFA 68 0.12 0.0073 2.0804 0.0001 0.03 0.03 1.71
AUFE 105 0.12 0.0076 2.1341 0.0001 0.00 0.03 1.78
区間長 120 1.36 2.8488 0.6399 8.1159 0.00 1.52 8.54
西堤2号 AUCN 15 0.07 0.0000 0.0000 0.000000 0.07 0.07 0.07
AUFA 15 0.03 0.0000 0.0000 0.000000 0.03 0.03 0.03
AUFE 18 0.04 0.0005 0.3941 0.000000 0.02 0.03 0.09
区間長 20 0.97 1.7519 0.5524 3.0693 0.10 1.10 1.52
西部株 AUCN 444 0.08 0.0011 0.4883 0.000001 0.07 0.07 0.56
AUFA 444 0.04 0.0010 0.7788 0.000001 0.03 0.03 0.48
AUFE 708 0.04 0.0012 1.0236 0.000001 0.00 0.03 0.48
区間長 734 1.48 0.9011 0.1861 0.8120 0.03 1.52 6.07

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11.3.2.2防火試験当量(AUFE)レベル

穴あけデータには,間隔火試験(AUFA)とシアン化物溶解(AUCN)間隔がある(表11−16)。データの多くはマッチング対から構成されているが(57,538),21,508個のAUCN値は対応するAUFA 値を持たない.

表11−16:AUFAとAUCN分析複合材料

タイプ 化学分析をする 数えてください 平均成績
(g/トン)
合計する AUCN 79,046 0.2366
AUFA 123,887 0.2040
ペアリング AUCN 57,538 0.1951
AUFA 57,538 0.2441
AUFAはない AUCN 21,508 0.3408
AUCNなし AUFA 66,349 0.1725
FA当量 AUFE 145,395 0.2342

各通知された複合材料の火試験当量(AUFE)値は、AUFA値または回帰計算に基づく火試験当量(AUFA値)であり、AUFA値はないが、 AUCN値が存在する。AUFEデータは有効に利用可能な火災検出関連データを17%増加させた。

11.3.3高品級化学品の処理
11.3.3.1トップレベル

検出分布が正偏態あるいは対数正規分布に近いと, が不安定な高品位検出値は鉱床の平均品位に比例しない影響を与える可能性がある。これらの異常値 を処理して平均学年への影響を減少させる1つの方法は,特定の学年レベルに削減または制限することである。

ランクトップは、クラス推定中に少数の高レベルサンプルがクラスタ値から生じる可能性のある潜在的な影響を軽減するための技術である。これらの高レベルサンプルは、一般的なサンプル全体の代表的なものとは考えられないので、一般的なデータ全体をより代表することができるレベルに制限される。主観的であるにもかかわらず、有意な品位の差を有する鉱床の品位評価を行う場合、品位封頂はよく見られる業界のやり方である。 は校正トップレベルの生産データが乏しい場合には、検査分布を検査することで“初めて通過”の下限レベルを推定することができる。

クラストップ値は,各ドメインの 金属値のログヒストグラムを見ることで指定される.トップ値は、推定データの上限範囲をヒストグラムが合理的な構造を維持するレベルに制限するために決定される。

たとえば,AUFEのトップ値は表11-17の推定 ドメインにまとめられる.

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SLR項目番号:138.21581.00002

表11-17:AUFEトップ値 (g/t)

AUFE(g/トン)
BASE_LST_P 2 17.14
横断_W_P 2 2.74
EastStock_Dike 1_P 2 1.37
EastStock_Dike 3_P 2 1.37
EastStock_P 2 27.43
HAV_玄武岩_P 2 6.86
主堤P 2 27.43
MikeDike_P 2 27.43
OVB_1_P 2 13.71
OVB_2_P 2 1.37
サンディユニットP 2 13.71
UR_SED_1_P 2 21.60
UR_SED_2_P 2 4.32
W_堤防_1_P 2 1.03
W_堤防_2_P 2 1.03
WestStock_P 2 0.21
11.3.3.2高格制限

トップ閾値に加えて、高レベル複合材料の影響を低減する第2の方法は、評価中に探索楕円形次元(高歩留まり制限)を制限することである。 基本統計データから選択された閾値レベルレベルは、一般に主探索距離の約半分に設定されたそれらの影響範囲を制限することによって、それらの影響をさらに制限する必要があることを示す可能性がある。

バッファロー渓谷の資源評価は高度な制限閾値を使用しなかった。

11.3.4合成

BV_ASSAY_NOV測定表を検討したところ,検出レベルが0.1028 g/tより大きい 間隔長では,ほとんどが1.524 mであった。第1、3つの四分位数、中央値はともに1.524メートルです。近垂直と浅い層の品位傾向と領域方向が知られているモデルで高解像度を保つために、黄金推定の標準合成長として1.524 mを用いることにしました。銅,鉄,硫黄のデータは6 m長のサンプリング間隔 で得られ,これら3元素の合成間隔は6 m間隔である。

複合の基礎は,領域切片の残りの末端間隔 が標準複合長の50%未満であれば,残りの長さが 切片全体に分布し,複合材料が標準長よりやや長いが,孔中の最後の複合材料の偏差リスクを低下させることである。

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11.3.5趨勢分析
11.3.5.1精索静脈瘤

LeapFrog辺縁の正常スコア(NS)を用いて,岩性域ごとに金の変異関数を作成した。見積りの目的のために,NS変異関数を実空間に逆変換する.方向は によって現地の“可変方向”に回転され,現地環境に適合する。AUFEの変異関数モデルを表11−18にまとめる。すべての変異関数モデル構造は球状モデルである.

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表11-18:変異関数モデル(AUFE)

変差関数名 回転 金塊 構造1 構造2
浸漬する アーツにつけて。 ピッチ.ピッチ 窓台 長調(M) 半長調(M) 短調(Minor) 窓台 長調(M) 半長調(M) 短調(Minor)
AU_BASE_LST_P 2:変換変換関数モデル 84.9 232.3 105.44 0.00115 0.0003 5.31 4.956 2.373 0.0002 12.69 12.61 6.96
Au_CrossCut_W_P 2:変換変換関数モデル 76.3 32.41 129.14 0.000016 0.00003 4.987 4.788 4.045 0.00001 20.03 15.58 7.1
Au_Eaststock_Dike 1_P 2:変換変換関数モデル 57.8 243.15 1.42 0.000016 0.00004 9.321 4.788 4.045 0.00002 27.52 24.09 11.92
Au_Eaststock_Dike 3_P 2:変換変換関数モデル 65 256.72 0.76 0.000012 0.00003 9.321 4.788 4.045 0.00001 27.52 24.09 11.92
Au_EastStock_P 2:変換変換関数モデル 88.7 261.51 115.74 0.000011 0.000004 10.247 4.788 4.045 0.000002 27.9 24.09 11.92
Au_HAV_BASTALT_P 2:変換変換関数モデル 37.2 244.36 90.8 0.00009 0.0003 11.232 4.956 2.068 0.0001 53.55 29.89 18.68
AU_MAIN_DIKE_P 2:変換変換関数モデル 83.2 230.67 90.15 0.00127 0.003 9.321 4.788 4.045 0.0006 27.52 24.09 11.92
Au_MikeDike_P 2:変換変換関数モデル 74.4 251.72 86.53 0.0000026 0.000006 9.321 4.788 4.045 0.000003 27.52 24.09 11.92
Au_Ovb_1_P 2:変換変換関数モデル 3.65 269.62 149.7 0.00159 0.001 7.961 5.45 1.209 0.0004 37.49 25.79 5.07
Au_Ovb_2_P 2:変換変換関数モデル 3.65 269.62 149.7 0.000057 0.00004 7.961 5.45 1.209 0.00001 37.49 25.79 5.07
AU_SADY_UNIT_P 2:変換変換関数モデル 38.8 239.34 171.61 0.00103 0.0004 6.544 5.297 2.166 0.0003 30.51 25.79 16.47
Au_Ur_SED_1_P 2:変換変換関数モデル 22.6 247.81 160.47 0.00069 0.0007 15.712 5.934 4.773 0.0001 41.54 20.25 11.57
Au_Ur_SED_2_P 2:変換変換関数モデル 30.2 286.57 18.82 0.000035 0.00008 12.439 4.956 2.166 0.00002 38.92 29.89 18.66
Au_W_Dike_1_P 2:変換変換関数モデル 71 225.96627 25.495 0.000012 0.00003 9.321 4.788 4.045 0.00001 27.52 24.09 11.92
Au_W_Dike_2_P 2:変換変換関数モデル 36.5 239.12112 62.452 0.00000003 0.00000006 9.144 4.572 3.962 0.00000003 27.43 27.43 12.19
Au_WestStock_P 2:変換変換関数モデル 88.9 84.41 77.13 0.00000047 0.0000004 10.366 4.788 4.045 0.0000004 27.12 26.99 9.82

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11.3.6探索的データ分析

長さ重み付き黄金統計をまとめて表11-19に示す

表11-19:地域別総合サンプル長加重黄金分析(g/トン)統計

元素.元素 数えてください 平均成績
(g/トン)
はっきりしている 心電 最小
(g/トン)
中央値
(g/トン)
最大値
(g/トン)
基底性石灰岩 AUCN 2,319 0.247 0.050 6.998 0.066 0.066 66.239
AUFA 2,319 0.198 0.046 7.911 0.034 0.034 59.897
AUFE 3,015 0.250 0.046 6.279 0.003 0.034 61.509
区間長 3,113 1.725 20.337 3.593 0.023 1.524 283.805
西側を横断する AUCN 1,019 0.140 0.008 1.926 0.066 0.066 5.107
AUFA 1,019 0.101 0.007 2.417 0.034 0.034 4.594
AUFE 1,374 0.097 0.009 3.050 0.003 0.034 5.177
区間長 1,726 1.618 12.660 2.385 0.035 1.524 160.418
東方株 AUCN 949 0.100 0.004 1.518 0.066 0.066 2.265
AUFA 949 0.065 0.004 2.121 0.034 0.034 2.023
AUFE 881 0.059 0.004 2.440 0.017 0.034 2.160
区間長 1,049 1.594 8.015 1.533 0.050 1.524 73.052
東盤堤1号 AUCN 88 0.227 0.009 1.370 0.066 0.104 1.696
AUFA 88 0.179 0.008 1.567 0.034 0.069 1.509
AUFE 52 0.116 0.008 2.288 0.003 0.034 1.749
区間長 92 1.535 0.983 0.195 0.374 1.524 4.118
東盤堤3 AUCN 238 0.177 0.014 2.662 0.066 0.066 8.404
AUFA 238 0.134 0.012 3.174 0.034 0.034 7.577
AUFE 283 0.154 0.015 3.377 0.017 0.034 9.669
区間長 303 1.281 3.577 0.851 0.001 1.524 16.195
HAV型玄武岩 AUCN 4,041 0.250 0.031 4.310 0.066 0.104 44.939
AUFA 4,041 0.200 0.028 4.865 0.034 0.069 40.629
AUFE 3,760 0.156 0.022 4.884 0.003 0.041 24.103
区間長 5,482 1.455 2.546 0.533 0.003 1.524 36.655
主堤 AUCN 9,120 0.534 0.076 4.893 0.032 0.104 131.843
AUFA 9,120 0.457 0.069 5.169 0.003 0.069 119.246
AUFE 10,084 0.511 0.072 4.808 0.003 0.069 125.109
区間長 12,858 1.554 11.308 2.217 0.002 1.524 241.402

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元素.元素 数えてください 平均成績
(g/トン)
はっきりしている 心電 最小
(g/トン)
中央値
(g/トン)
最大値
(g/トン)
マイクの堤防 AUCN 5 0.388 0.007 0.613 0.180 0.256 0.711
AUFA 5 0.325 0.006 0.662 0.137 0.206 0.617
AUFE 22 0.039 0.000 0.411 0.034 0.034 0.103
区間長 27 1.507 0.293 0.059 1.059 1.524 1.524
カバー層 AUCN 10,288 0.188 0.031 5.730 0.032 0.066 44.750
AUFA 10,288 0.144 0.028 6.757 0.003 0.034 40.457
AUFE 9,285 0.108 0.025 8.087 0.003 0.034 46.766
区間長 13,526 1.889 20.659 3.333 0.000 1.524 234.028
砂地ユニット AUCN 21,127 0.276 0.029 3.611 0.032 0.066 131.843
AUFA 21,127 0.224 0.026 4.028 0.003 0.034 119.246
AUFE 27,478 0.279 0.033 4.074 0.003 0.034 125.109
区間長 29,611 1.566 8.621 1.679 0.001 1.524 170.634
上Sed単位 AUCN 23,100 0.302 0.031 3.495 0.032 0.104 44.068
AUFA 23,100 0.247 0.028 3.860 0.003 0.069 39.840
AUFE 25,981 0.235 0.028 4.026 0.003 0.065 46.766
区間長 34,605 1.560 7.754 1.515 0.001 1.524 222.196
西堤1号 AUCN 68 0.161 0.008 1.712 0.066 0.066 1.923
AUFA 68 0.120 0.007 2.080 0.034 0.034 1.714
AUFE 105 0.122 0.008 2.134 0.003 0.034 1.783
区間長 120 1.357 2.849 0.640 0.004 1.524 8.535
西堤2号 AUCN 15 0.066 0.000 0.000 0.066 0.066 0.066
AUFA 15 0.034 0.000 0.000 0.034 0.034 0.034
AUFE 18 0.040 0.000 0.394 0.021 0.034 0.086
区間長 20 0.967 1.752 0.552 0.100 1.097 1.524
西部株 AUCN 444 0.076 0.001 0.488 0.066 0.066 0.559
AUFA 444 0.043 0.001 0.779 0.034 0.034 0.480
AUFE 708 0.040 0.001 1.024 0.003 0.034 0.480
区間長 734 1.476 0.901 0.186 0.030 1.524 6.074

図11−12および図11−13は,14領域における火災金とシアン化物可溶性金のブロック図を示しており,内部確率はAUFEレベルの少なくとも0.1028 g/t(0.003 OPT)の0.3%より大きい。

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図11-12:AUFAのドメインおよび内部確率で0.3 AUFEレベルよりも少なくとも0.1028 g/t(0.003 opt)大きいボックス図

図11-13:AUCNのドメインおよび内部確率で0.3 AUFEレベルよりも少なくとも0.1028 g/t(0.003 opt)大きいボックス図

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4つの最良のクラス域、すなわち主脈東、砂岩ユニット、基礎石灰岩および上部SEDユニットについて、AUFA内部確率がAUFEレベルよりも少なくとも0.1028 g/t(0.003 opt)大きい無邪気なヒストグラムを図11~14に示す。AUFAの対数確率図を図11-15に示す.

図11-14:内部AUFAヒストグラム がAUFEレベル0.3より大きい確率は少なくとも0.1028 g/t(0.003 OPT)である。主要分野別に分類する。

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図11-15:AUFEクラスが少なくとも0.1028 g/t(0.003 OPT)の確率が0.3より大きい場合のAUFAの対数確率図である。主要分野別に分類する。

11.3.7探索戦略と勾配補間パラメータ

表11−20に示すように,英製単位を持つLeapFrog Geoソフトウェアを用いて,鉱床 のブロックモデル幾何形状と範囲を含む領域で資源推定を完了した。X方向7.62 m,Y方向15.24 m,Z方向7.62 mの親ブロックサイズを選択し,サブブロックサイズは から1.905 m(6.25 ft)×3.81 m(12.5 ft)×1.905 m(6.25)であった.体積分解能を保つために,サブブロックモデル の八分木パターンを用いた。モデルの方位は水平回転(320°),傾斜角0.0°,傾斜角0.0°であり,鉱床に沿ったNW−SE主方位と歴史露天鉱の長軸方向の次閉塞を減少させるためである。

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表11-20:ブロックモデルパラメータ (鉱井メッシュX,Y,Z,単位はフィート)

BV 25 x 25_回転 X(M) Y(M) Z(M)
積み木 父の塊 7.62 15.24 7.62
サブブロック 1.91 3.81 1.91
範囲を広げる 基点 -1,036.30 -10,576.60 1,828.80
境界の大きさ 990.6 1,280.2 365.8
回転 方位角 浸漬する ピッチ.ピッチ
320 0 0

セルモデルにおける推定変数を表11-21に示す

表11-21:推定変数

元素.元素 変数名 説明する 網域 備考
インクルード AUFE Au火災テスト当量 岩性に基づく AUFAの総合値推定により,欠損値の代わりに火試験当量値を用い,火試験−シアン化物浸出性回帰計算を用いた
ソース.ソース 金シアン化物は抽出物当量 岩性に基づく AUFE推定から計算した火試験−シアン化物を用いた浸出回帰の逆
AUFA Au火災検出 岩性に基づく Au火試金総合データから直接推定する
AUCN 浸出可能な金シアン化物 岩性に基づく 直接金シアン化物から浸出可能な複合データ推定
CU CU年 岩性に基づく ICP複合材料からの推定
鉄の品位 鉄系シェル基材 ICP複合材料からの推定
S ストート S等級 S級貝殻材料 LECO複合材料からの推定
Tcf Tcf 嵩密度(フィート)3/st) 岩性に基づく 関連分野の平均値からの割り当て

11.3.7.1推定域

見積りドメインとして7つの3 Dボリュームモデルを構築し, を表11-22に示す

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表11-22:推定域とクラス推定のために生成された体積モデル

モデル名 目標.目標 コンポーネント数 建築元素
水牛谷−疣豚 オーストラリア/オーストラリア 14 岩性
水牛谷--コンジローマ豚notopo オーストラリア/オーストラリア 14 岩性
BV_FOR_Cu_DOMAIN 銅ppm 12 岩性
GM_KM_CLUSTS 地球化学班 4 10個のK平均星団
実心 地形.地形 2 地形.地形
ボリューム-DHVG用 サンプルデータをもぐり取る 1 模型体積
品格貝殻鉄 鉄ppm(誘導結合プラズマ) 3 格殻
勾配殻貯蔵 Stot ppm(LECO) 3 格殻
11.3.7.2接触分析

探索的複合材料の接触分析を用いて硬あるいは軟磁性領域境界の拡張を検討した。

Havallah玄武岩領域の境界解析図は、図11−16に示すように、硬境界推定に適していると解釈される。

図11-16:ハバナ玄武岩境界条件(フィート単位の距離,オプション単位の勾配)

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主パルス領域の境界分析図は、図11~図17に示すように、軟1.52 m境界推定に適したものとして解釈される。

図11-17:主堤境界条件(フィート単位の距離,オプション単位の勾配)

境界条件は、いくつかのセルのサイズ、限られたサンプル、および異なる特徴を有するセルに隣接するので、一般に不明確である。したがって,不明確な 文字を持つ領域境界が硬境界として指定される.

岩性域による推定に用いた境界パターンを表11−23にまとめる。

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表11-23:推定ドメイン境界タイプ

境界タイプ 射程距離
(m)
西部株 硬いの 0
西堤2号 硬いの 0
西堤1号 硬いの 0
障害ブロック2:上Sedユニット 硬いの 0
障害ブロック1:上部sedユニット 柔らかいの 3.05
砂地ユニット 柔らかいの 1.52
切断ブロック2:カバー層 硬いの 0
切断ブロック1:カバー層 硬いの 0
マイクの堤防 硬いの 0
主堤 柔らかいの 1.52
断塊1:HAV型玄武岩 硬いの 0
東方株 硬いの 0
断塊1:東盤堤3 硬いの 0
断塊1:東盤堤1 硬いの 0
西側を横断する 柔らかいの 3.05
断塊1:基岩灰岩 硬いの
11.3.7.3コミュニティデザインを検索します

推定範囲制約として相関変異関数 範囲を用いてAUFEを初歩的に推定した。これは厳しすぎることが発見され,その後変異関数の範囲の2倍と推定される範囲制限がある.

現地の岩性と品位傾向に基づいて,可変探索と劣化関数方向を用いて多くの領域を推定した。いくつかのデータの限られた領域または不明確な領域は、固定方向を用いて推定される。

推定には、最大3つの穿孔から抽出された最小4個および最大20個の複合材料が使用される。これは、少なくとも2つの穴を使用して各ブロックを推定することを確実にする。

AUFEのクレキン推定器のレベル補間パラメータを表11~24にまとめる。

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表11-24:AUFEクラス補間パラメータ

スフェロイド 範囲 スフェロイドの方向 可変 方向 サンプル数 穴をあける
最大値 中級.中級 最小 浸漬する アーツにつけます。 ピッチ.ピッチ 最小 最大値 1孔当たり最大 サンプル
(m) (m) (m)
障害 ブロック1: 24.99 24.99 14.02 可変 方向 4 20 3
底部は石灰岩です
西側を横断する 40.23 31.09 14.02 76.32 32.41 129.1422 ありません 4 20 3
障害 ブロック1: 54.86 48.16 23.77 可変 方向 4 20 3
東 庫堤1
障害 ブロック1: 54.86 48.16 23.77 可変 方向 4 20 3
東 庫堤3
東方株 56.08 48.16 23.77 88.7 261.51 115.74 ありません 4 20 3
断層ブロック1:HAV型玄武岩 108.51 59.74 37.19 可変 方向 4 20 3
主堤 54.86 48.16 23.77 可変 方向 4 20 3
マイクの堤防 54.86 48.16 23.77 可変 方向 4 20 3
断層ブロック1:被覆層 74.98 51.82 10.06 可変 方向 4 20 3
断層ブロック2:被覆層 60.96 59.74 32.92 可変 方向 4 20 3
サンディ ユニット 60.96 51.82 32.92 可変 方向 4 20 3
障害 ブロック1: 82.91 40.23 23.16 可変 方向 4 20 3
上位 Sed単位
障害 ブロック2: 78.03 59.74 37.19 可変 方向 4 20 3
上位 Sed単位
西 堤防1 54.86 48.16 23.77 可変 方向 4 20 3
西 堤2 54.86 54.86 24.38 可変 方向 4 20 3
西部在庫 54.25 54.25 19.51 88.94 84.41 77.13 ありません 4 20 3

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11.3.7.4シアン化物溶解度推定

AUFE変数は主な推定変数として用いられる。未推定のブロックおよび傾倒材料(指定値0.00343 g/t)を考慮するために、最終的なbr}火災金当量を表す最終変数AUFEが作成された。最終的なシアン化物可溶当量金値(AUCN)は,表11−25に示す14個の岩性域中の岩性域ごとの回帰 の逆数を用いて生成した。

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表11-25:火災テスト当量回帰パラメータ(AUFAおよびAUCNから)

岩性 変数.変数 数えてください 長さ
(m)
平均する
(g/トン)
はっきりしている 心電 分散.分散 最小
(g/トン)
中央値
(g/トン)
最大値
(g/トン)
ペアリング数 有効なペアリング a c R2
基底性石灰岩 AUFA 3,015 14,935.14 0.2497 0.0457 6.2794 0.0021 0.0034 0.0343 61.5085 2,450 2,433 1.09374 0.002571 0.91913
AUCN 2,319 11,388.95 0.1978 0.0456 7.9111 0.0021 0.0343 0.0343 59.8971
西側を横断する AUFA 1,374 6,830.928 0.0966 0.0086 3.0499 0.0001 0.0034 0.0343 5.1771 749 726 1.17277 0.000037 0.917686
AUCN 1,019 5,123.043 0.1012 0.0071 2.4167 0.0001 0.0343 0.0343 4.5943
東方株 AUCN 949 4,620.179 0.0649 0.0040 2.1211 0.0000 0.0343 0.0343 2.0229 786 784 1.0672 -0.000016 0.982123
AUFA 881 4,283.836 0.0585 0.0042 2.4399 0.0000 0.0171 0.0343 2.1600
東盤堤1号 AUCN 88 436.227 0.1794 0.0082 1.5670 0.0001 0.0343 0.0686 1.5086 49 34 1.13495 0.000579 0.961487
AUFA 52 258.623 0.1157 0.0077 2.2880 0.0001 0.0034 0.0343 1.7486
東盤堤3 AUFA 283 1,109.509 0.1537 0.0151 3.3770 0.0002 0.0171 0.0343 9.6686 226 226 1.26656 -0.000325 0.994179
AUCN 238 904.797 0.1344 0.0124 3.1736 0.0002 0.0343 0.0343 7.5771
HAV型玄武岩 AUCN 4,041 19,159.98 0.2003 0.0284 4.8653 0.0008 0.0343 0.0686 40.6286 2,453 2,406 1.0796 0.000537 0.985003
AUFA 3,760 17,585.86 0.1575 0.0222 4.8336 0.0005 0.0034 0.0514 24.1028
主堤東 AUFA 10,082 48,258.04 0.5118 0.0717 4.8008 0.0051 0.0034 0.0686 125.1085 6,826 6,665 1.06287 0.002591 0.906366
AUCN 9,117 44,821.02 0.4572 0.0689 5.1686 0.0048 0.0034 0.0686 119.2457
マイクの堤防 AUFA 22 110 0.0389 0.0005 0.4115 0.0000 0.0343 0.0343 0.1029 0 0
AUCN 5 23.475 0.3250 0.0063 0.6618 0.0000 0.1371 0.2057 0.6171
カバー層 AUCN 10,288 51,055.82 0.1439 0.0284 6.7575 0.0008 0.0034 0.0343 40.4571 6,476 6,322 1.08635 0.000098 0.95513
AUFA 9,285 48,244.34 0.1087 0.0254 8.0106 0.0006 0.0034 0.0343 46.7657
砂地ユニット AUFA 27,480 133,635.8 0.2794 0.0331 4.0637 0.0011 0.0034 0.0343 125.1085 19,545 19,213 1.1628 0.000289 0.93386
AUCN 21,128 104,860.1 0.2238 0.0263 4.0278 0.0007 0.0034 0.0343 119.2457
上Sed単位 AUFA 25,981 127,305.8 0.2357 0.0276 4.0136 0.0008 0.0034 0.0686 46.7657 15,078 14,483 1.20139 0.000452 0.915477
AUCN 23,100 11,4481.1 0.2472 0.0278 3.8598 0.0008 0.0034 0.0686 39.8400
西堤1号 AUFA 105 437.579 0.1229 0.0076 2.1258 0.0001 0.0034 0.0343 1.7829 57 55 1.03556 0.000483 0.93283
AUCN 68 300.097 0.1199 0.0073 2.0804 0.0001 0.0343 0.0343 1.7143
西堤2号 AUFA 18 55.066 0.0402 0.0005 0.3941 0.0000 0.0206 0.0343 0.0857 15 15
AUCN 15 48.053 0.0343 0 0.0000 0.0000 0.0343 0.0343 0.0343
西部株 AUFA 708 3,412.776 0.0402 0.0012 1.0260 0.0000 0.0034 0.0343 0.4800 444 410 1.12977 -0.00004 0.845072
AUCN 444 2,145.632 0.0434 0.0010 0.7788 0.0000 0.0343 0.0343 0.4800

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11.3.8嵩密度

表11−26に地質構造別密度データ統計を示す。ブロックに地層ごとの平均密度 を割り当てた。データのない岩性は2.637トン/mに指定されている3和brは更新なしに投棄材の密度が1.779トン/mに指定されている3.

表11-26:密度データ統計

名前.名前 数えてください 平均する
(トン/m3)
はっきりしている
(トン/m3)
心電
(トン/m3)
最小
(トン/m3)
中央値
(トン/m3)
最大値
(トン/m3)
基底性石灰岩 79 2.722 0.3890 0.0331 3.088 2.724 2.495
西側を横断する 16 2.684 0.4286 0.0359 2.771 2.738 2.490
HAV型玄武岩 52 2.737 0.6717 0.0574 2.996 2.775 2.387
主堤東 211 2.612 1.2500 0.1019 2.957 2.641 1.064
カバー層 7 2.426 1.1734 0.0889 2.638 2.443 2.110
砂地ユニット 221 2.605 0.4138 0.0336 2.965 2.601 2.095
上Sed単位 170 2.657 0.7354 0.0610 3.188 2.621 2.038
西堤1号 1 2.655 2.655 2.655 2.655
11.3.9分類する

鉱物資源は地殻中或いは地殻上に経済価値を有する物質 の集中或いは存在状態として定義され、その形式、等級或いは品質及び数量は合理的な経済採掘の将来性 を持っている。鉱物資源は鉱化に対する合理的な推定であり、関連要素、例えば限界品位、可能な採鉱規模、位置或いは連続性を考慮して、仮定と合理的な技術と経済条件下で、 はすべて或いは部分的に経済的に採掘可能になる可能性が高い。これは掘削やサンプリングされたすべての鉱化リストだけではない。

この鉱物資源の定義に基づいて,地質,品位連続性と掘削間隔の定義に基づいて,本TRSで推定された鉱物資源を分類した。

すでに測定した鉱物資源は鉱物資源の一部であり、その数量と品位或いは品質は確実な地質証拠とサンプリングによって推定された。鉱物資源の測定に関連する地質確実性レベルは、資格のある者が本節で定義した修正因子 を適用し、詳細な採鉱計画と鉱床経済実行可能性の最終評価を十分に詳細にサポートするのに十分である。 鉱物資源を測定する信頼度は、鉱物資源を示すか、あるいは鉱物資源を推定する信頼度よりも高いため、鉱物資源を測定することは、鉱物埋蔵量を明らかにするか、あるいは可能な鉱物埋蔵量に変換することができる。

指示鉱物資源は鉱物資源の一部であり、その数量、品位或いは品質は十分な地質証拠とサンプリングに基づいて推定される。指示された鉱物資源に関連する地質確実性レベルは、資格のある人に十分な詳細な修正要素を適用して、鉱山計画を支持し、鉱床の経済実行可能性の評価を行うのに十分である。指示鉱物資源の信頼度は測定鉱物資源の信頼度よりも低いため,指示鉱物資源を 可能な鉱物埋蔵量に変換するしかない。

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鉱物資源の推定は鉱物資源の一部であり、その数量と品位或いは品質は限られた地質証拠とサンプリングによって推定される。推定した鉱物資源に関連する地質不確定性レベルが高すぎて、経済採掘の将来性に影響する可能性のある関連技術と経済要素を応用できないが、このような影響は経済実行可能性の評価に役立つかもしれない。推定された鉱物資源の地質信頼性はすべての鉱物資源の中で最も低いため,経済的可能性の評価に役立つように修正因子を適用することができないため,採鉱プロジェクトの経済的可能性を評価する際には,推定された鉱物資源は考慮されず,鉱物埋蔵量に変換することもできない可能性がある。

鉱物資源材料の分類は,通知複合材料の距離と回帰に基づくクレッグ勾配(SOR)の基準を用いて,表11−27にまとめた。

表11-27:分類規則

材料 測定測定 閾値 結果は…
鉱化在庫 参考資料にはありません
その場で 複合体までの平均距離 指示しました
回帰係数の傾き 指示しました
ソート >= 0.1 推論する
ソート 参考資料にはありません

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第11-18図:分類-水牛谷鉱床

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社万寿菊複合体、アメリカネバダ州水牛谷鉱物分類

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11.3.9.1分類QPについてコメント

SLR QPは、鉱物資源分類 は鉱物資源の開示に対して合理的かつ適切であり、そして合理的な期待は探査の継続に伴い、大部分の推定鉱物資源は指示鉱物資源にアップグレードできると考えている。

11.3.10試算検証

水牛谷ブロックモデル推定は、業界標準技術を用いて検証された

·断面と平面図の目視検査,表示組合せ,ブロック推定を用いてローカル検証を行った.
·総合統計データとブロック見積り値の比較により大域的検証を行う.
·異なる方向の平均検出レベルと平均ブロック推定値(ストライプ図)を比較することで局所検証を行った。

SLR QPは品位連続性が合理的であることを発見し、 ブロック品位が現地穴あけ合成品位と合理的に一致することを確認した。

11.3.10.1 目視検査

ブロックモデル推定値はNW-SEとNE-南西の2つの部分から審査 を行い,合成データと合理的に一致した.図11−19に東北−南西方向のAUFEの例を示す。

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図11−19:水牛谷堆積断面図

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold複合体,米国ネバダ州バッファロー渓谷鉱床

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11.3.10.2統計量を見積もる

黄金品位推定の統計要約を表 11−28にまとめた。

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表11-28:金品位推定値統計要約(g/トン)

AUFE複合材料 ニューラルネットワーク推定 ID 2見積もり はい見積もりです
数えてください 平均する 分散.分散 最小 最大値 平均する 分散.分散 最小 最大値 平均する 分散.分散 最小 最大値 平均する 分散.分散 最小 最大値
(g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン) (g/トン)
基底性石灰岩 3,804 0.213 0.002 0.003 60.528 0.098 0.001 0.002 17.143 0.144 0.001 0.003 15.488 0.147 0.001 0.004 8.274
西側を横断する 1,613 0.107 0.000 0.003 5.177 0.089 0.000 0.003 2.743 0.110 0.000 0.008 2.127 0.114 0.000 0.010 0.923
東方株 888 0.058 0.000 0.034 2.153 0.059 0.000 0.002 2.152 0.066 0.000 0.004 0.977 0.060 0.000 0.032 0.531
東盤堤1号 58 0.106 0.000 0.003 1.749 0.102 0.000 0.003 1.371 0.107 0.000 0.005 0.903 0.129 0.000 0.029 0.370
東盤堤3 225 0.132 0.000 0.017 2.078 0.118 0.000 0.017 1.371 0.138 0.000 0.022 1.058 0.124 0.000 0.030 0.477
HAV型玄武岩 3,569 0.155 0.001 0.003 22.375 0.127 0.000 0.003 6.857 0.118 0.000 0.014 2.704 0.118 0.000 0.025 1.969
主堤東 15,211 0.583 0.005 0.003 125.109 0.339 0.000 0.003 27.429 0.388 0.000 0.006 18.197 0.414 0.000 0.018 7.630
カバー層 10,257 0.104 0.001 0.003 39.977 0.086 0.000 0.002 13.714 0.101 0.000 0.003 7.421 0.107 0.000 0.003 4.288
砂地ユニット 30,821 0.278 0.002 0.003 125.109 0.129 0.000 0.002 13.714 0.144 0.000 0.003 11.204 0.147 0.000 0.004 4.576
上Sed単位 29,007 0.250 0.001 0.003 46.766 0.113 0.000 0.002 21.600 0.143 0.000 0.004 14.303 0.146 0.000 0.007 8.243
西堤1号 86 0.124 0.000 0.003 1.783 0.085 0.000 0.003 1.029 0.087 0.000 0.015 0.742 0.080 0.000 0.031 0.339
西堤2号 11 0.041 0.000 0.034 0.069 0.043 0.000 0.033 0.069 0.042 0.000 0.034 0.060 0.042 0.000 0.037 0.048
西部株 825 0.038 0.000 0.003 0.480 0.030 0.000 0.002 0.206 0.035 0.000 0.005 0.170 0.036 0.000 0.009 0.106

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11.3.10.3条帯図

ストリップ図は戦略領域とグローバル 推定とクラスパターンのために生成され,複合データや代替推定方法(逆距離, 二乗和最近傍)に比べて合理的である.

黒線は複合データを表し,赤=クリゲード推定,青色 =は二次累乗に反比例する距離,緑は最も近い隣人を表す.ピンクのヒストグラムは体積を表す.

完全なブロックモデルにおけるAUFE推定のストライプ図を図11~図20~図11~図22に示す。赤線はクリゲド推定値を表し,青=二次累乗に反比例する距離,緑は最も近い隣人を表す.ピンクのヒストグラムは体積を表す.

図11-20: AUFEのストリップソフトウェア-NE

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図11−21:AUFEの帯状図NW−SE

図11−22:AUFEの帯状アイコン高

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11.3.11鉱物資源経済採掘の将来展望

鉱物資源は合理的な経済採掘の将来性(RPEE)を表現しなければならない。これは通常推定された数量と品位がある経済敷居を満たし、採掘方案を考慮した場合、適切な期限で鉱物資源を報告することを意味する。

備蓄のための金属価格は、銀行、金融機関、および他の源の共通認識および長期予測 に基づく。資源については,使用する金属価格が備蓄価格よりやや高い。

水牛谷鉱床の報告限界品位は露天採掘と堆積加工の仮定コストと大口商品価格に基づいて確定され、鉱物資源の経済採掘の将来性を確定するために合理的な基礎を提供し、そしてSLR QPによって審査された。

11.3.11.1白パラメータ付き限界品位推定

水牛谷鉱物資源量の計算白色最適化坑に基づき,規則ブロックモデルを用いて,母ブロックサイズをX(交差走行)7.62 m,Y( に沿って)7.62 m,Z(垂直)7.62 mとし,岩性タイプ(CSHF=0.279 g/t金,GRNST=0.184 g/t金,INT=0.134 g/t金,SHF=0.158 g/t金,回収,特許権使用料,使用料を考慮した。純利益L)は、金価格を1オンス1,750ドルとする。ホイッテルピット最適化の入力パラメータを表11−29に示す。

表11-29:水牛谷資源br坑パラメータとカットオフ品位

パラメータ(5) 職場.職場 材料タイプ(6)
CSHF(1) GRNST(2) 整型(3) SHF(4)
金価 ドル/オンス 1,750 1,750 1,750 1,750
金販売保険法律社会 ドル/オンス 0.00 0.00 0.00 0.00
印税 ドル/オンス 50.00 50.00 50.00 50.00
総販売コスト ドル/オンス 50.00 50.00 50.00 50.00
加工金の回収 % 36.2% 54.9% 75.3% 63.8%
支払額 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
採鉱希釈 % 1.00 1.00 1.00 1.00
加工コスト ドル/トン鉱石 4.35 4.35 4.35 4.35
再荷役コスト ドル/トン鉱石 0.00 0.00 0.00 0.00
運営サポート(G&A) ドル/トン鉱石 1.16 1.16 1.16 1.16
合計する ドル/トン鉱石 5.51 5.51 5.51 5.51
境界線勾配-限界 グラム/トン 0.279 0.184 0.134 0.158
採鉱コスト ドル/トン採掘量 2.92 2.92 2.92 2.92
勾配を切る-勾配を満タンにする グラム/トン 0.426 0.281 0.205 0.242

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注:

1.CSHF-カルシウムシリケート角質材料
2.GRNS-Greenstone
3.内部侵入性
4.SHF−珪質角晶石
5.新しい装置を想定した2023個のパラメータを使用してすべての材料タイプについて計算されたカットオフ勾配。
6.すべての材質タイプが粉砕されたと仮定する。

1,750ドル/オンスの金価格は、価格を選択するための時間範囲の記述と、その時間範囲を選択するためのbr}理由とを含む、16節に記載された価格情報を考慮して選択される。金属価格は公開報告された鉱物資源中断価格推定範囲 を代表する。万寿菊鉱物資源を露天採掘と仮定する。

定義によれば、鉱物資源の推定は、“資源評価報告”の複数の章で説明されたように、環境、br許可、法律、所有権、税収、採鉱、冶金、インフラ、社会経済、マーケティングおよび政治的要因、および他の 制限要因を考慮する。

11.3.12鉱物資源報告

鉱物資源報告はVulcanソフトウェアからであり,ホイッテル坑最適化に用いた正則化 ブロックモデルに基づいている。SLRは現在、どのような環境、許可、法律、所有権、税収、社会経済、マーケティング、政治またはその他の関連要素が、表11-30に示すように、万寿菊の2023年7月31日までの鉱物資源推定に重大な影響を与える可能性があることを知らない。

表11-30:水牛谷の詳細 2023年7月31日現在鉱物埋蔵量を含まない鉱物資源推定

カテゴリー 公トン
(公トン)
等級.等級
(g/トン金)
金属を含む
(Moz Au)
限界勾配
(g/トン金)
冶金回収
(%)
測定の - - - - -
指示しました 14.89 0.57 0.27 0.134~0.279 62.7%
総測定値+表示値 14.89 0.57 0.27 0.134~0.279 62.7%
推論する 8.77 0.51 0.15 0.134~0.279 64.6%

メモ:

1.鉱物資源試算はS−K 1300の定義に基づいて作成した。
2.鉱物資源評価は岩性タイプ(CSHF=0.279 g/t金,GRNST =0.184 g/t金,INT=0.134 g/t金,回収率,特許使用料と純収益)の限界品位を考慮した最適化鉱場殻層に基づいており,金価格は1,750ドル/オンスと仮定した。

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3.嵩密度(トン/メートル3)岩性によって分けられ、範囲は低い2.426(蓋層)から高さ2.737(玄武岩) まで、加重平均は2.63であった。
4.鉱物資源量推定報告は,2023年7月31日現在の採掘済み地表以下であり,鉱物埋蔵量は含まれていない。
5.鉱物資源の参照点は加工施設に入る炭素カラムである。
6.鉱物資源報告書には鉱物埋蔵量は含まれていない。
7.SSRはこの物件の100%の所有権を持っている。
8.すべての報告書のオンスは金衡オンスを表し、g/tは1トングラムを表す。
9.合計は四捨五入によって異なるかもしれない。
11.3.13以前の推定数との比較

これはバッファロー渓谷鉱物の初期MREであるため,これまでの資源評価と比較することはできない.

11.3.14鉱物資源の不確実性

鉱物資源は鉱物埋蔵量に属さず、証明された経済実行可能性を備えておらず、ここで推定された鉱物資源の全部或いは任意の部分が更なる研究を通じて鉱物埋蔵量 に変換されることも確定できない。

鉱物資源報告に影響を与える可能性のある不確実性源は、サンプリングまたは掘削方法、データ処理および処理、地質モデリングおよび推定を含む。バッファロー渓谷鉱床のMREには不確実性源 が存在し,これは割り当てられた分類に依存する。SLR QPは、鉱物資源推定問題を解決する必要がある関連技術および/または経済的要因を決定していない。

11.3.15QP意見

SLR QPは、鉱物資源宣言を作成するための仮定、パラメータ、および方法を検討し、鉱物資源はS−K 1300に基づいて推定および作成されたと考えられる。

SLR QPは,本TRS第1節と23節でまとめた提案 を考慮した後,経済採掘の将来性に影響を与える可能性のあるすべての関連技術や経済要因に関するどの問題もさらなる作業で解決できると考えている.

11-62

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SLR項目番号:138.21581.00002

12.0鉱物埋蔵量試算
12.1要約.要約

現場技術部門で2023年9月30日までの万寿菊鉱物埋蔵量試算(MRE)を完成させたものを表12−1に示す。

SLR QPは、鉱物資源宣言を作成するための仮定、パラメータ、および方法を審査し、鉱物資源は、米国証券取引委員会(US米国証券取引委員会)規則S-K第1300小節“採鉱登録者財産開示規則”(S-K 1300)に基づいて推定および作成されたと考えられる。

SLR QP は, 鉱床背景,岩性, 鉱化構造制御, および鉱化タイプと背景の 知識, はMRE を指定された分類クラスに分類するのに十分であると考えている.

SLR QP は、経済採掘遠景の要求に適合する MRE部分が というタイプの金鉱と鉱化に適していることを決定するために、資源カットオフ品位 と白坑形状ガイドを考慮している。

不確定性程度 はすでにこの物件の鉱物資源分類 に十分に反映されている。 が提案したMRE は未来の 損益平衡限界品位、 採鉱方法選択、採鉱 コスト、加工回収 とコスト、金属価格変動或いは 地質知識の重大な変化の影響を受ける可能性がある。

表12-1:2023年9月30日までの万寿菊鉱物埋蔵量推定概要

長い間試練を経た 可能性が高い 合計する 限界勾配(g/トン) 冶金回収
(%)
トン数
(公トン)
金の品位
(g/トン)
トン数
(公トン)
金の品位
(g/トン)
トン数
(公トン)
金の品位
(g/トン)
金を含む(Moz)
その場で 154.7 0.51 154.7 0.51 2.54 0.069 74.2
在庫品 20.1 0.14 20.1 0.14 0.09 0.069 76.8
LEACHパッド在庫 0.35 70.6
合計する 174.8 0.47 174.8 0.47 2.98 0.069 73.8

メモ:

1.鉱物埋蔵量推定はS−K 1300の定義に基づいて作成した。
2.鉱物埋蔵量推定は1,450ドル/オンスの金の金属価格仮定に基づいており,報告のカットオフ品位は0.069 g/トン対応br(回収率,特許使用料,純収益に計上)である。
3.鉱物埋蔵量の品位は採鉱希釈の影響を受けない。鉱物埋蔵量推定に固有の希釈度は,考慮した採鉱選択性を代表するのに十分であると考えられる。
4.嵩密度(トン/メートル3)は岩性別に:沖積層=2.10,ハバラ=2.48,Valmy/Antler=2.4076+(0.0001*深さ), ,Valmy=2.6 4に分類した。水牛谷、バルク密度(トン/m)3)は岩性によって分けられ、範囲は低い2.426(被覆層) から高さ2.737(玄武岩)まで、加重平均は2.63であった。
5.この地産はSSRがその子会社MMCを通じて100%所有している。
6.本表に示す金属は採掘·加工された鉱石に含まれる金属である。
7.すべての報告書のオンスは金衡オンスを表し、g/tは1トングラムを表す。

12-1

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SLR項目番号:138.21581.00002

8.以前開示された原位置在庫は,鉱石源 を明確に区別するために単独の項目として報告されている。
9.合計は四捨五入によって異なるかもしれない。

SLR QPは、現在の任意の環境、許可、法律、所有権、税収、社会経済、マーケティング、政治、または他の関連要因が、2023年9月30日までの鉱物埋蔵量推定に大きな影響を与える可能性があることを知らない。

本節では,万寿菊鉱物埋蔵量を推定するための方法とパラメータを紹介する。2023年9月30日までの鉱物埋蔵量試算は,第11節に示すように,2023年9月30日までの鉱物資源試算に用いたすべての情報を考慮した。

12.2鉱物埋蔵量に変換する

鉱物埋蔵量は米国証券取引委員会(US米国証券取引委員会)法規S-K 1300小節目“採鉱登録者財産開示規則”(S-K 1300)に基づいて分類されている。 鉱物埋蔵量試算まとめを表12-1に示す。

坑最適化はbr擬似流アルゴリズムを用いて鉱物資源ユニットモデル上で動作し、一定の金価範囲内のブロック価値に基づいて最適な坑限界を生成する。

最終的なピットと後続段階の設計は1,450ドル/オンスの最適化運転から開発された。金価格仮定は短期市場価格、長期長期曲線価格の内部評価、及びアナリストの価格推定に対する共通認識に基づいている。

最終ピット設計のスロープ角(IRAs)は採取した充填土で37°,岩石では45°~49°であった。

採鉱コストは、歴史的価値および予算コストに基づいており、ここで、 は、輸送サイクル時間および鉱山深さを推定する増分輸送コンポーネントを使用することを含む。加工,一般,行政(G&A)コストは歴史的価値と予算コストに基づいて試算される.推定された持続資本コスト、特許使用料、解散費、br}回収コストも最適化コストに含まれている。

以下の仮定とパラメータに基づき、2023年9月30日に採掘された地表を用いて万寿菊の鉱物埋蔵量を推定した

·鉱物資源モデルには測定可能な資源がない。最終坑設計内の指示鉱物資源量は可能な鉱物埋蔵量に変換される。推定した鉱物資源は鉱物埋蔵量試算には計上していない。
·鉱山設計の範囲では,回収率は100%であった。
·鉱物資源は希釈されていない(台帳データは11節参照)。鉱物資源量推定に含まれる内部枯渇化は十分であると考えられる。
·鉱物埋蔵量推定では,13節で述べたように,採鉱作業は現在の万寿菊採鉱方法を継続して使用すると仮定した。
·推定カットオフ品位は0.002 Opt Payed Auまたは0.069 g/t Payed Auであった(金分析は回収率,特許権使用料,純収益を考慮した)。
·浸出パッド上に置かれた材料に加えて,0.346モズジンの浸出パッド在庫は鉱物埋蔵量にも含まれている。

12-2

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12.2.1在庫品

採鉱相区表面では,8 S延伸区(8 Sx),M 7と M 9は1990年代末と2000年代初めに採掘された材料からの歴史WRSAであり,当時のカットオフ品位は現在のカットオフ品位 より高かった。掘削所と8 Sx目標を探査すると同時に、これらのWRSAのサンプルに対して金の分析を行い、その中の大多数のサンプル が返した金価格は現在のカットオフ品位より高い。

ランクを確認するため、2016年に37個の音波ドリルを掘削した。これらのドリルは、歴史上のWRSAにおける黄金品位を証明しており、ここでは“鉱化備蓄”または“備蓄”と呼ばれている。 は、これまでのTRS(OreWin,2022)では、この材料が“原位置”材料として鉱物埋蔵量に組み込まれている。

このTRSでは、“在庫”は“現地”材料とは別に報告されています。

12.3限界勾配

鉱物埋蔵量の推定境界品位は1,450ドル/オンスの金価格 に基づいている。1,450ドル/オンスの金価格は、現在の業界ガイドラインおよび会社の戦略に基づいて選択されています。金属価格 は公開報告された鉱物埋蔵量限界価格推定範囲を代表する。限界品位を見積もるための要因は表12−2に示すように,ガソリン代,特許使用料,純収益税を含む。運営コストは履歴コスト と予算試算に基づく.

2023年LOM計画の平均モデル回収率から,73.8%の平均回収率でカットオフ品位 を推定した。

表12-2:鉱物埋蔵量推定主要経済パラメータ

パラメータ 職場.職場 価値がある
金価 ドル/オンス 1,450
金販売保険法律社会 ドル/オンス AUPAYに含まれます1
印税 ドル/オンス AUPAYに含まれます1
総販売コスト ドル/オンス AUPAYに含まれます1
加工金の回収 % AUPAYに含まれます1
支払額 % 100.0%
採鉱希釈 % 1.00
加工コスト ドル/トン 2.25
再荷役コスト ドル/トン 0.00
運営サポート(G&A) ドル/トン 1.23
合計する ドル/トン 3.48
限界品位 グラム/トン 0.075
四捨五入限界勾配2 グラム/トン 0.069

メモ:

1.限界品位は鉱物資源ブロックモデル中のAUPAY変数によって計算される。加工回収は100%とされており,AUPAY変数にはプロセス回収,製油費用,特許権使用料,純収益税が計上されているためである。

12-3

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SLR項目番号:138.21581.00002

2.現在使用されている分析装置(アンジェレン240 FS AA)は、関連する場合に最後の数字を丸め込む3つの小数精度を有する。この はカットオフ値を0.002 OPT(0.069 g/t)に丸めた。
3.処理費用には資本維持とすべての埋め立て費用が含まれている。
4.マイニングコストは履歴値に基づいており、Pythonライブラリを使用してスクリプトにエンコードしてコストを計算します
12.4特許使用料、純収益、消費税

NSR特許使用料の支払いは,非現場製油コストを差し引いた生産価値の0%から10%の間で変化し,これは年平均範囲3.7%から10%に相当し,LOMとの加重平均値7.8%に相当する。

ネバダ州は、この州内で行われているすべての採鉱作業の純収益に年間税を徴収し、採鉱作業に使用されているすべての固定·モバイル設備に年間財産税を徴収する。br純収益税の基本は、鉱山所有製品の売却収入から、ネバダ州からの特許使用料、鉱山、工場、管理費用、この年度に支払われる開発費用、州法規に規定されている予め定義された分類により規定された有形資産減価償却である。そして本課税年度内に発生する干拓支出。br鉱産埋蔵量試算には5%の純収益税が適用される。

2021年、ネバダ州は495号議会法案を公布し、2021年7月1日から施行され、金と銀収入に徴収される年間消費税である。この法案によると、税率はネバダ州での納税者の毛収入によって異なる。ネバダ州の毛収入は2000万ドルを超え,0.75%の税率を徴収しているが,1納税年度(カレンダー年度と定義)では1.5億ドルを超えない。1.10%の税率は、任意の納税年度におけるネバダ州の総収入が1.5億ドルを超えることに適用される。万寿菊のLOM平均比率は約0.9%であった。

12.5薄めにする

細胞を鉱化希釈しなかった。鉱物資源モデルの希釈度に内在する は,前記採鉱選択性を代表するのに十分であると考えられる。

12.6採鉱回収法

採鉱回収率は指示鉱物資源量の100%と仮定し, は鉱物資源量が廃棄物として割り当てられていると推定した。

12.7以前の推定数との比較

鉱物埋蔵量推定は,SSRの2022年Form 10−K届出文書(SSR,2023年)で報告された2022年12月31日鉱物埋蔵量推定と比較し,後者は2022年鉱床表面に基づく。br}は現在の鉱物埋蔵量と2022年鉱物埋蔵量を比較すると,明らかと可能な種別の金含有量は0.176オンス(−6%)減少することが明らかになった。変化は鉱山枯渇,暗号化掘削結果,資源モデル更新と設計変更 で発生する。

12.8QP意見

SLR QPは,鉱物埋蔵量宣言を作成するための仮定,パラメータ,方法を審査し,鉱物埋蔵量は米国証券取引委員会(US米国証券取引委員会)規則S−K第1300サブ節“採鉱登録者財産開示規則”(S−K 1300)に基づいて推定·作成されたと考えられる。

12-4

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万寿菊鉱の総可能鉱物埋蔵量は1.748億トンと推定され、金品位は0.47 g/トンであり、2.98モリブデン金を含む。万寿菊鉱鉱物埋蔵量は、10年間の活発な採鉱を含むLOMの16年を超える運転寿命 をサポートし、その後、346クッツの金を含む6年間の堆積浸漬パッド在庫 を処理する。

12-5

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13.0採鉱方法

Marigoldは標準露天採掘方法を用いており,LOM持続採鉱率は1日約260,000トン/日である。

積載作業は現在1つの電動シャベルと3つの油圧シャベルを使用している。廃棄物と鉱石の輸送は280トンのペイロードの一次輸送トラックによって行われた。

この鉱は通常の掘削爆破活動を行い、自由作業面順槽爆破を採用し、囲岩条件の安定を確保した。電子雷管は破裂孔の起爆時間を制御するために用いられる。

掘削と爆破は高さ15.2メートルの階段で行われます。各砲孔から1つのbr級対照サンプルを抽出し、分ドリルは含まれていません。全階段高さ(15.2 m)で採鉱を行う際には,電動シャベルを用いて廃材や採掘鉱区をあらかじめ剥離しておく。小さな油圧ヘラを用いた場合,採鉱は高さ7.6 mのステージ上で行われ,高さ15.2 mの作業を最小限に抑えてこれらの小さなヘラで居眠りによる希釈を行った。爆破は硝酸アンモニウムと燃料油(ANFO)混合物と増感ANFOエマルションを用いて行った。鉱石制御標線プログラムは90%の鉱石生産爆破に対して爆破運動分析を含む。

万寿菊岩土工事管理計画(GMP)は、最大のMackayピットを全面的に覆うことができる、または必要に応じてより小さいピットに配置することができる3つのレーダーシステムを使用した高壁監視を含む。第三者は毎月InSAR(干渉合成開口レーダ)データを用いてWRSA,浸出パッドと非活動ピットに対して通常のモニタリング を行っている。

すべての設備に対して現場メンテナンスを行います。13.7節で詳しく説明した爆破作業以外に,現場には契約採鉱作業はなかった。

13.1岩土、水文、坑道、その他の設計パラメータ

歴史的には,万寿菊坑の設計は48° から50°の間である。原生岩はワルミ群の石英岩で西に傾斜し,傾斜角は40°~70°の間であった。東高壁, ,作業面岩石は傾斜しており,45°から47°の間に設計されている。西高壁の設計角度は50°であり,岩層傾斜角が大きかった。得られたIRAS範囲は48°から50°の間であった。多くの一時的かつ最終的な坑壁はValmy地層内に位置するため,同一岩石セル内の坑道設計では,より急峻な50°の角度が実現可能であると考えられる(Piésell騎士, 2014)。Call&Nicholas,Inc.(CNI)コンサルタントは活動を年間監査し、斜面安定性に任意の問題が発生した場合に指導を提供する。2018年の岩土岩心掘削計画結果に基づく2019年CNI赤点設計斜面安定性研究 は赤点西壁の勾配を47°から49°まで平坦化し、東壁の勾配を45°まで平らにすることを提案した。この研究の結果はマカイ/赤点穴の最終ピット設計に参考を提供するために使用された。

万寿菊GMPは2011年から実施されている。マイニングが進むにつれて,GMPは を更新して情報を取得していく.

2012年、主要採鉱地点にロボット高壁監視ステーションを設置し、戦略的に高い壁グリップベンチに置かれたプリズムを調査した。この測定機器は2015年に高壁レーダ監視システムに変更され,2017年には2つ目のシステムが増加し,2019年には3つ目のシステムが増加した。これらの装置は、マッケイピットまたは他のピット内の複数の領域の高い壁を360度監視することを可能にする。この3つのレーダーシステムは終日24時間カバーを提供している。移動に関する閾値 はシステムにプログラムされる.これらの値を超える場合、通知は、無線ネットワークを介してスケジューリング制御センタおよび岩土チームに送信される。この変動が大きければ、通知は上級管理職に送信される。

13-1

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2020年に地域地下水位以下で採掘を開始し,短期解決策として坑内集池と乳化爆破を組み合わせた方式を採用し,主要降水施設の許可と建設完了を待っている。2019年に承認された運営計画改正案は、地下水位以下で採鉱を許可するための脱水を許可している。鉱山降水計画は13.10節で議論される。

輸送道路と坂道幅は双方向交通のために設計されており、280トン級の輸送トラックを収容することができる。護道や溝を含む道路の総幅は36.4メートル。道路は坑外地形に沿っており、10%を超えない勾配である。坑内の坂道も10%の最高勾配に設計されている。

廃石は15.2メートルから45.5メートルの高さのエレベーターに置かれ、外側縁にはベンチが残っており、最終的なWRSA 3:1勾配設計に適している。この不動産にはWRSA安定性の問題は発生していない。採鉱生産およびLOMをサポートするために、十分な廃石材料貯蔵容量が決定された。

浸出マットは高さ6.1メートルから12.2メートルのリフトを持ち,外側縁にはベンチが残り,最後の3:1の傾きが押し下げられている。底部プラスチックライナーの上方121.2メートルの高さに浸出マットを許容した。個々の新しい浸出マットユニットの設計と承認に伴い,岩土分析が完了した。この物件には漏出 ライナー安定性の問題はない。

13.1.1露天鉱岩土工事報告審査

2021年に従来の岩土研究を審査し,それまでに完成した研究が適切であることを確認し,任意の差や残存懸念の分野(PSM,2021年)を見出した。

以下の万寿菊に関する報告を提供し、審査の基礎を構成した

·2018-NI 43-101万寿菊鉱技術報告(2018年7月31日)
·2019-CNI赤点辺坂安定性研究設計
·2021年-CNIサイトへのアクセスアドバイス
·2021-土坂CNI分析
·2021年−Piteau Associates(Piteau)Mackay坑降水システム設計

以上の報告は入手可能なすべてのデータを表しているわけではなく,特に採鉱は1988年以来行われていることを考慮している。また,2018年のNI 43−101の万寿菊鉱に関する技術報告 はKnight Piéが2014年に販売され,2015年からCNIの参加に関与していることを示している。

13.1.1.1岩土工事報告レビュー概要

PSM(2021)は万寿菊露天鉱の岩土技術報告に存在する有意差について以下の意見を提出した

·全体の辺斜面のCNI安定性分析は保守性があると考えられているが,これは 岩体強度を分配して線形モア−クーロン強度エンベロープを利用する方法であるためである。Hoek&Brown強度を用いると,ある地域では全体の斜面の安全係数(FOS)の方が高いことが予想される。

13-2

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·断層が大型坑壁の安定性に与える潜在的な影響をさらに考慮することを提案した。安定性評価 は、以下のような潜在的な影響について言及していない
o西部坑壁では,逆沖断層は東に適度に傾斜している。
o原生層構造に平行な断層間の潜在的な楔形構造。
o断層は東に急に傾斜し,南に傾斜した浅い楔体を形成することができ,地下水位を下回ると北壁に影響を与える可能性があり,そこの細孔圧力が楔体の安定性に影響する可能性がある。
·爆破を適切に考慮していない場合には,CNI面角やガードレール幅の設計は不合理であると考えられる。このような設計では,提案する面角(BFA)は名目上通常より10°急峻であり,掘削作業面の掘削時に緩い材料の落下が許容され,道路が細い溝で満たされてしまう可能性がある。より有効な方法は,ショットを名義上63°に掘り,ガード幅を設計に近づけたり,70°以上のBFAを予備裂したりすることが可能であり,そこではより急峻なIRA(南と西の壁)を考慮することも可能であり,二重階段も考えられる。
·WRSAと浸出パッドへの関心は限られており,それらの全体傾斜角は3 H:1 V(約18°) であるため,両者とも安定性の問題はない。

万寿菊鉱の現在の作業は主に臨時坑段階に集中している。過去数年間,マッケイ坑地域には最終的な高壁はほとんど建設されておらず,東壁を除いて予想される西傾斜層理条件により東壁のIRAが低かった。大多数の西部中間壁の設計は47度から48度の総傾斜角(OSA)より浅く、爆破は通常生産予備裂モードを採用する。しかし,brの前のいくつかのベンチを採掘する際には,坂道の完全性を保護するためにトリミングレンズを用いる必要がある.

コンプライアンス測定の遅延によりコンプライアンスデータにばらつきが生じ,これは採鉱が進められてこの地域を通過した後に発生した。しかし,実際には,多くの細溝はシャベル採鉱によって採掘され,必要に応じてブルドーザーを用いて支持されている。また、装飾爆破は最終的な高い壁のために残されている。

13.1.2坑道の最適化と設計

坑最適化とその後の坑設計はMarigold 人員が2023年9月に現在の鉱物資源推定を用いて完成した。

最適化には擬似フローアルゴリズムを用いた.Marigold人員は坑最適化過程において現有の採鉱船団のためにbr運営採鉱コストを制定した。鉱石と廃棄物の輸送コストは電池モデルに計上されている。坑殻の採鉱コストは,総採鉱コストから輸送採鉱コストを引いたものであり,表12−2に示す。

SSRにより開発された読み出し専用メモリ浸出回収モデルも鉱物資源セルモデルに組み込まれている。計算と鉱物資源表を容易にするために,金を回収するモデルに変数を加えた[金x回収]対処した金[ゴールドxリサイクルx(1-印税)]それは.増量下限と損益平衡下限については,支払うべき 金下限品位はそれぞれ0.069 g/t Auと0.104 g/t Auと決定した。増量下限は坑端経路に基づいているため,唯一の採鉱コスト変化は鉱石と廃鉱採掘コストとの増分 である。損益平衡線には鉱石採掘コストが含まれている。

13-3

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評価された採鉱コストには、持続資本コスト および万寿菊分析実験室に関連するコストが含まれているが、大多数の現場実験室作業は鉱石制御のためのbr}の砲孔の分析生産に関連しているからである。処理コストには維持資本と全敷地埋立コストも含まれている。

最適化に用いた全体傾斜角を表 13−1に示す。

表13-1:方位角別の総勾配

穴穴 勾配角
(度)
領域1:赤点/Mackay/Terry Zone(TZ)/8 Sx
地域1--保護区内のすべての鉱山 47.0–49.0
東の壁馬凱 45
充填材 35
エリア2:Valmy N/Valmy S/Mud
地域2-保護区内のすべての鉱山は 47.0–49.0
西の壁 45.0
充填材 35.0
エリア3:東部玄武岩/戦闘叫び
第3区は保護区内の全ての鉱山です 47.0–49.0
東の壁 45.0
充填材 35.0–38.0

メモ:

1.領域1:剪断バンドを示すために、45度IRAに90度エンベロープが作成された。
2.領域2:Valmy NorthとValmy Southを貫くせん断帯のために45度IRAで30度南北包絡線を作成した.
3.区域3:探査はこの地区で凝灰岩に遭遇し、ある地区の勾配は比較的に平らで、38度であった。

異なる金価格で何度か坑道最適化を行った。1,450ドル/オンスの金価格坑殻は、最終ピットおよび後続ピット段階設計を開発するためのガイドとして選択された。

Knight PiéSell (2014)によって提供されCNIによって確認された坑坂の幾何形状に関する岩土審査提案が坑道設計に組み込まれている。護道/集水階段幅は岩石上で7.2メートルから8.2メートルまで様々であり,盛土では7.2メートルから15.4メートルまで様々であり,1段当たり15.2メートルの高さに設計されている。

13.2坑道段階と時間計

LOM計画のピット最適化は、内部回収可能金価格が0.069 g/tである擬似流アルゴリズムを使用する。最適化されたピットは、チャネルを含む最終的なピット設計として構築され、設計された高壁角の岩土工学要因を考慮する。

全体的な設計には、主Mackayピット(赤点領域を含む)、北Mackayピット、Valmyエリアピットの3つの異なる領域がある。図13−1に鉱山寿命予備ピットの終点を示す。

マカイ究極坑は既存の4つの坑の地下水位を拡大、強化、深め、長さ約4.6キロ、幅1.8キロ、深さ430メートルの単一坑を形成する。これは60%以上の鉱物埋蔵量トン数を含んでいる。整列化の目的で,最終的なピットは15個の論理発展段階 に設計されている.

13-4

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各採掘段階のトン数を表13−2に示す。

表13-2:マイニングフェーズ設計まとめ

段階名 鉱石.鉱石
(Kt)
廃品
(Kt)
帯鋼比
8 Sx 16,813 61,890 3.7
TZ 18,026 99,901 5.5
M 4 P 2 a 3,041 5,437 1.8
M 4 P 2 b 760 1,000 1.3
M7¹ 6,288 12,687 2.0
M9¹ 11,552 28,114 2.4
RDP 1 a 8,547 60,497 7.1
RDP 1 b 8,625 20,223 2.3
RDP 2 a 2,197 39,922 18.2
RDP 2 b 14,165 23,989 1.7
RDP 3 a - 15,128 -
RDP 3 b - 12,383 -
RDP 3 c 32 15,571 485.1
RDP 3 d 47 15,556 334.4
RDP 3 e 597 16,293 27.3
RDP 3 f 1,420 11,826 8.3
RDP 3 g 5,749 6,427 1.1
RDP 3 h 4,008 4,714 1.2
RDP 3 i 8,428 2,540 0.3
RDP 3 j 10,253 5,011 0.5
RDP 4 c 7,052 7,497 1.1
RDP 4 f 2,737 794 0.3
RDP 4 e 3,905 977 0.3
RDP 4 d 5,987 1,506 0.3
RDP 4 a 403 44,308 110.0
RDP 4 b 1,932 19,872 10.3
EB 1 4,471 52,205 11.7
EBP 2 6,286 14,553 2.3
“戦闘叫び”(紀元前) 3,569 20,971 5.9

13-5

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

段階名 鉱石.鉱石
(Kt)
廃品
(Kt)
帯鋼比
MUD 1 1,311 6,403 4.9
Mud2 958 4,856 5.1
vn 5,138 11,395 2.2
VS 10,502 54,806 5.2
合計する 174,798 699,269 4.0

メモ:

4.異なる坑段階から採掘された在庫鉱石材料 を含む

13-6

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

図13-1:鉱山寿命終了備蓄 井

注:現地鉱山座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社万寿菊総合体、アメリカネバダ州、鉱山寿命備蓄鉱山終了

13-7

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

13.3生産性、鉱山寿命、サイズ、希釈係数

採鉱計画は1日24時間,毎年363日,交代で2時間12時間の輪番を行う。現在の採鉱計画は,10年の活発な採鉱,その後他の6年間の堆積浸漬パッド加工を含む16年間の運営寿命を提供している。

最近のLOM生産性を満たすために、既存の4台の掘削機は、小さいEX 5500油圧ショベルを2028年の引退に延期することで維持される。輸送チームは平均25 x 280トン級単位で、ピーク時には28台のトラックがある。鉱隊需要の短期的な変化は,旧設備の交換計画の退役 を遅らせることで管理されている。残り10年間の採鉱寿命の前8年間では,平均持続した総材料採掘率は103.5 Mtpaであったのに対し,読み出し専用メモリへの浸出パッドの鉱石平均年採掘率は19.6 Mtであった。全面操業の9年間で,平均金生産量は年間約211,000オンスであった。一般的に、鉱石は15.2メートルの作業台で採掘される。

鉱化帯は構造によって制御され,走行はほぼ北方向である。それらの物件全体の幅は1メートル以下から40メートル長さと49メートル幅まで様々です。 LOMモデルでは,計画やスケジューリングのための鉱物埋蔵量の枯渇や採鉱損失は増加しない。選択した採鉱方法と使用設備の大きさから,鉱物資源モデル固有の枯渇化は十分であると考えられ,このような鉱床では100%の採鉱回収率が実現できると考えられる。

13.4剥離要求

LOM剥離比率は4.0:1である。剥離要求は主要Mackay坑領域の全ライフサイクルで一致しており、平均剥離比率は3.5:1である。Valmyの剥離比率は4.3:1であるが、他の2地域のMackay NorthとNew Millenniumの剥離要求計画は、LOM平均レベル4.6:1と6.1:1をそれぞれ上回っている。 表13-3と図13-2は、採掘鉱石トン、採掘廃棄物トン、剥離 比率を含むLOMの年間生産計画を示している。

上記のピット領域は、以下のピット領域からなる

·Mackayエリア:赤点フェーズ(RD 4/RD 3/RD 2/Rd 1),Mackay M 4 P 2,M 7,M 9
·ワルミ地域:ワルミ北部(VN)、ワルミ南部(VS)、MUD 1、Mud 2
·マカイ北部地区:8 S延長区(8 Sx)とTerry区(TZ)
·新千年地域:戦闘叫び(紀元前)と東玄武岩(EB 1とEB 2)

表13-3:年間生産計画 トン採掘量

年.年 鉱石.鉱石
(Kt)
廃品
(Kt)
帯鋼比
2023¹ 4,730 22,297 4.7
2024 21,955 81,996 3.7
2025 20,081 88,860 4.4
2026 15,807 93,282 5.9
2027 21,113 78,970 3.7
2028 18,623 92,494 5.0

13-8

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

年.年 鉱石.鉱石
(Kt)
廃品
(Kt)
帯鋼比
2029 29,197 64,327 2.2
2030 11,369 81,720 7.2
2031 20,216 56,390 2.8
2032 11,706 38,933 3.3
合計する 174,798 699,269 4.0

メモ:

1.2023年の合計は2023年10月から12月までの期間である。
2.在庫から採掘された鉱石は上表に含まれるため、帯比は4.0:1となる
3.在庫中の鉱石を含まず、剥離比率は4.5:1となります
4.四捨五入のため,合計が合わない可能性がある

図13-2:鉱山年間生産量計画

ソース:SSR,2023

メモ:

1.2023年の合計は2023年10月から12月までの期間である。
13.5採鉱船団と機械が必要です

万寿菊採鉱船団の設備リストを表 13−4に示す。採鉱設備の資本交換は、LOM計画全体において、1つの設備がその使用寿命に達して終了し、経済的な方法で修理または再建できない場合に持続資本とするように構成されている。LOM計画の最後の5年間に継続資本 を計画しないのは,設備寿命が延長できると仮定し,財産寿命が終わりに近づいたときに交換の正当性を証明することが困難であるからである。持続可能な資本リセットコストは準備金に計上して計算コストを最適化する。資本コスト は18節で議論します。本TRSの日付まで、MMCは契約採鉱サービスを雇用していませんが、13.7節で議論した爆破は除外します。

13-9

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

表13-4:万寿菊採鉱船団設備一覧

項目数 デバイス名とカテゴリ
1 P&H 4100 XPCヘラ
2 小松PC 7000油圧ヘラ
1 日立EX 5500油圧ヘラ
1 キャタピラー992ホイール搭載機
7 日立EH 5000 300牽引車
21 小松930 E 300牽引車
1 キャタピラー789 B牽引車
3 キャタピラー789 B水車
2 インゲルソルランドDMLドリル
3 Atlas Copco PV 271ドリル
4 キャタピラー834および854輪式ブルドーザー
6 キャタピラーD 10とD 11型クローラブルドーザー
3 キャタピラー16 Hと18 M電動平地機
3 潤滑油·燃料車
1 キャタピラー637シャベル
1 キャタピラー789頭を下げて重い牽引車
13.6制御鉱掘削と方法

爆破サンプリングは鉱帯を決定するために使用される。15.2メートル入るごとに品位制御サンプルを取ります。試料はドリルチップ錐の断面から手作業で採取した。プログラム は下部ドリル材料の除去を含む。鉱石制御者は定期的に砲眼サンプラーの性能を審査し、標準に符合するフィードバックを提供する。

剥離及びバルク鉱石採鉱区において、作業台は電動又は油圧スコップを用いて15.2 mの高さで採掘を行う。15.2メートルの段差上の剥離領域で鉱石に遭遇した場合,この段差高さbrで採掘し,坑生産性を維持する。

13-10

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

現場実験室施設では砲孔サンプルごとに金分析を行った。各試料をシアン化物分解して、試料中に含まれるシアン化物可溶金の数を決定した。シアン化物分解は、試料中のシアン化物可溶金の1つの計量のみを提供し、全金ではない。万寿菊では,0.10 g/t(歴史的には0.003 opt)のシアン化物可溶金を含む砲眼試料5個あたり,約1つは火試金法(FA)を用いて総金含有量分析を行い,測定結果はAAであった。多角形トン数の等級分布に基づき,制御鉱圏で定められた鉱石ポリゴンごとにサンプルを選択して火災テストを行い,2,000トンの鉱石ごとに1つのサンプルを目標とした。坑区砲眼のFA結果(au g/t)とシアン化物溶解検出結果(au g/t)はピット 領域の火試験金からシアン化物溶解への回帰を決定するために使用された。この回帰は、BLAST中のすべての残りのシアン化物可溶性アッセイに適用して、各 砲眼に含まれる総金値を計算する。

各破裂孔に関連する火検出レベルは、レベル制御(破裂孔)モデルに入力される。そして爆破モードをセルサイズ3.05 m x 3.05 m x 7.6 mの砲孔セルモデルに変換し, はステージ上で通常のクレッグ法(OK)を用いて砲孔データをクレッグ法で処理した。下限品位以上で十分な体積が採掘可能な鉱石形状に形成されていれば,その形状を分離して坑中で測定(採鉱の鉱石マークで表す)し,br}を浸出マットに送って処理する。

13.7ドリルが爆発する

爆破掘削は3台のAtlas Copco PV 271ドリルと2台のIngersoll Rand DMLドリルを用いて行い、前者は回転とハンマードリルを用いて掘削を行い、後者はハンマードリルを用いて掘削を行った。ドリルは直径22.2センチの井戸を掘削した。PV 271ドリルは、16.8メートルに一度に掘削することができる。DMLドリルは1回の掘削深さは10.4メートルに達する。

通常の爆薬は重いANFO(ANFOとエマルジョンの混合物)であり、請負業者と万寿菊従業員によって共同で配置される。乳化液製品はまた、冬季と秋に地下水を管理し、掘削が困難な坑領域での岩石破砕を支援するために湿式井戸にも使用される。

爆破パターンは岩石条件に応じて調整された。通常,15.2メートルのベンチのパターンは6.7メートルx 7.8メートルである.作業台の足指の折れを助けるために,孔ごとに1.5 mの潜孔brを増加させた。鉱石主岩は通常爆破によって破砕しやすく、これはパッド層に良好な読み出し専用メモリ浸出供給原料を提供した。電子雷管は砲孔が爆発する時間を制御するために使用される。典型的な断片化はPである8020.3 cm。

最終高壁 配置の採鉱限界付近で辺カット爆破を行った。この配置は4列モードで、自由面に入射し、高壁への爆発破壊と振動を最大限に減少させる。br歴史上、予備破裂爆破モードは最終的に高壁に使用され、良好な壁条件を確保し、壁体破壊の可能性を最小限に抑えていた。15.2メートルごとに垂直採掘して幅6.7メートルから9.1 mまで様々な新しい天板とバケット階段を形成する。

13.8積み込み作業

積載作業には52.8 mのP&H 4100 XPC電動ワイヤロープシャベルを用いた3Dipper、2つのディーゼル油圧小松PC 7000油圧ヘラと1つのディーゼル油圧日立EX 5500シャベル。十分な作業空間がある場合には、両面ロードが一般的に使用される。採掘作業面は鉱石制御で定義され,現場用旗とオペレータに提供される地図にマークされる.すべての搭載ユニットに高精度な掘削スクリーンが搭載されており、これはモジュール式スケジューリングシステムの1つのコンポーネントである。運転員の運転室に位置するスクリーンは、採掘中の鉱石の位置とレベルを表示するためにリアルタイムで更新することができる。掘削境界は通常、爆破に関連した移動を可能にするために調整される。

13-11

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SLR項目番号:138.21581.00002

13.9引き延ばし作業

掘削された岩は輸送トラックに積載され,材料の平均黄金品位に応じてWRSA や浸出スタックに送られる。廃石は複数の廃棄物置き場や従来の採空区に引きずられて埋め戻される。許可なしにいくつかの衛星brピット中の坑湖を除去することを要求しない場合、ピット埋め戻しは万寿菊に積極的な影響を与える:それは輸送距離に関連するコストを低減し、許可制限と現在の土地位置による廃棄物br岩石貯蔵空間不足の問題の解決に役立つ。埋め戻し計画を審査·調整し,将来の鉱化消毒の可能性を最大限に減らす。廃棄物の最近の施設までの輸送距離を最大限に削減することで、採鉱生産性 を向上させ、輸送コストを最大限に低減することができる。鉱石は浸出マット施設に搬送され,リフトに積んで処理される。図13-3から図13-11にLOM計画における年間採鉱とWRSAの年末予想を示す.

万寿菊は、日立と小松280 t級トラックによって鉱石や廃棄物を輸送するハイブリッドチームを持っている。

モジュール式スケジューリングシステムは、チーム管理を最適化するために使用される。トラック は,積載ユニットに設定された優先度と,どの積載ユニットがその時点で1台のトラックが必要かに応じて輸送タスクを割り当てる.

毎年、12月から2月まで、ホテルには雪、霧、凍った温度があります。しかし,ほとんどの年では,天候のため輸送停止時間が最も少ない。

13-12

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

第13-3図:2024年生産年末

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2024年生産停止

13-13

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SLR項目番号:138.21581.00002

第13-4図:2025年の生産年末

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2025年生産停止

13-14

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SLR項目番号:138.21581.00002

第13-5図:2026年の生産年末

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2026年生産停止

13-15

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

第13-6図:2027年の生産年末

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2027年に生産停止

13-16

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SLR項目番号:138.21581.00002

第13-7図:2028年の生産年末

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2028年生産停止

13-17

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SLR項目番号:138.21581.00002

第13-8図:2029年の生産年末

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2029年生産停止

13-18

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SLR項目番号:138.21581.00002

第13-9図:2030年末生産

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2030年生産停止

13-19

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SLR項目番号:138.21581.00002

第13-10図:2031年末生産

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2031年生産停止

13-20

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第13-11図:2032年末生産

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex、アメリカネバダ州、2032年生産停止

13-21

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

13.10鉱用支柱

異なる数と タイプの設備を用いて鉱山保障機能を実行した。これらの設備は、レーダー高壁監視装置のような水車、ブルドーザー、平地機、その他の非運転補助設備を含む。鉱山支持機能はパネル完成後に浸出マットを引き裂き、斜面安定性を監視し、道路とアクセスポイントを維持し、探査掘削マットを開発することを含む。この作業はキャタピラーD 8,D 10とD 11級履帯式ブルドーザーとキャタピラー18,16 H,18 M電動平地機を用いて行われた。

現在の地雷支援船団数を表13−4に示す。

13.11鉱山のメンテナンス

鉱山メンテナンスは採鉱作業に不可欠な機能であり、採鉱設備の日常維持に関連している。予防的なメンテナンス、設備の改造と故障修復設備のbrなどの活動はすべて鉱山の維持機能に含まれている。採鉱チームの効果的なメンテナンスを提供し、効率的な戦略、計画、持続的な改善によって設備の信頼性と可用性を向上させることを目標としている。高レベルの設備可用性および信頼性は、運用および配信性能を向上させ、資産強度を低減し、直接運営および保守コストを低減するのに役立ちます。

すべての採鉱設備は現場で設備メンテナンスを行っている。 万寿菊鉱は保守表13-4に記載したチームに必要なすべてのインフラを持ち、設備が作業要求を満たすことができることを保証するために十分な保守員 を持っている。

表13−5に万寿菊鉱に使用した船団の地雷寿命(LOM)の平均キー性能指標(KPI)を示す。

表13-5:万寿菊鉱用設備艦隊LOM平均修理KPI

鉱用設備 ユーザビリティ
(%)
可用性の使用
(%)
演習をする 81.84% 69.63%
積み込み設備
日立5500 76.47% 77.70%
小松PC 7000 76.77% 87.34%
ヘラ 85.75% 88.74%
牽引装置
EH 5000 ACI 74.25% 62.37%
EH 5000 ACII 73.25% 56.56%
930E 85.87% 81.55%
CAT 789 68.60% 25.08%

13-22

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鉱用設備 ユーザビリティ
(%)
可用性の使用
(%)
サポート設備
ブルドーザー 79.63% 74.67%
採点係 79.48% 75.49%
RTD 83.50% 76.31%
水車 84.33% 55.63%
ローダ(992) 72.30% 40.94%
かみそり 72.76% 3.35%

既存の装置がその最大運転時間に達するにつれて、既存の機械チームは、代替装置(930 E長距離トラックおよびドリルが主要な交換装置である)を使用して維持するであろう。全体的には,主要採鉱設備需要はLOM計画が終わりに近づいた時点での生産に伴い削減されている。

SSRは使用設備の残存寿命も考慮しており,br}2032年後には彼らの近くのいくつかの項目で使用され,操業する可能性がある。

13.12鉱政総署

鉱山G&Aとは,鉱山経営活動に対するすべての日常監督と工事支援である。鉱山G&A費用には、鉱山賃金人件費と付帯福祉、鉱山事務用品、安全用品、設備レンタルとレンタル、軽量車両タイヤ、雑契約サービス、出張費用、訓練と税金費、運賃が含まれています。

13.13炭鉱の安全

Marigoldは訓練を受けた鉱山救援と応急グループを持ち、事故状況の評価と火災救助に適任である。現場には救急車と小型消防車、緊急時に使用された救援トレーラーがあった。ホテルは重要なbr位置に消火栓と適切な継手、ホースとレンチを設置した。移動設備火災に対しては,水砲を備えた大型水車を設置した。

必要な場合には,MarigoldはValmy消防署(5キロ外)やBattle Mountain消防署(24キロ外)にアクセスして呼ぶこともできる.万寿菊救助隊は月に1回の訓練授業を行い,地雷事故時に任意の回復行動に有効に関与することを確保している。

13.14坑道降水

2019年10月の万寿菊鉱山運営計画(POO)−Mackay最適化 プロジェクト改訂決定記録(Rod)は,拡大したMackay 鉱山地下水位以下での採鉱を許可している。許可された降水システムは,鉱山作業と浸透のための水を抽出するために,最終坑道の外周に位置する一連の降下井戸を含むPiteau Associatesの鉱井降水設計を用いた。浸透は,業務区の北約5キロに位置する深い沖積層領域の一連の急速浸透盆地(肋骨)によって実現されている。脱水システムと肋骨は水汚染制御許可証(WPCP)NEV 2022118によって許可されている。全部で14本の肋骨が承認され、8本が建設された。排水の必要に応じて、もっと肋骨を作ることができるかもしれない。

13-23

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SLR項目番号:138.21581.00002

降水システムは引き続き段階的に開発され、初歩的な設計は14個の降井戸を含み、1つの井戸の名義持続可能なポンプ量は1.89メートルである3/分。

図13-12に既存の井戸位と計画井位を示す.LOM計画を支援するために必要な採鉱高度の前に新井を開発した。最近の揚水と圧力降下速度のモニタリングとモデリングは、設計に含まれる現在の井戸の数は保守的であり、必要な圧力降下を実現するためにすべての井戸を必要としない可能性があることを示した。

一部の脱水水は鉱山にドレナージされて使用され,大部分は管路を介して鉱山北部の肋田に輸送されて浸透している。肋骨は厚い沖積層領域に位置し,これは帯水層への迅速な浸透に有利であり,地下水中に天然に存在するヒ素が既存の地下水位に達するまで減衰されるのにも有利である。減衰研究を行い承認し,浸透まで水処理を必要としないことを示した。

2022年に承認され、建造された試験肋骨は、浸透性能の検証を可能にし、最終的に肋骨ユニットの設計と構成を決定します。初期補強筋設計基準を表 13−6にまとめた。

図13−13に肋骨とスラグスタックの概念的なレイアウト を示し,大部分は(BLM)30節に位置している。

13-24

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SLR項目番号:138.21581.00002

図13-12:既存と建設予定の降下井戸

注:現地地雷座標単位のメッシュ。

SSR鉱業会社Marigold Complex,米国ネバダ州の既存と建設予定の井戸

13-25

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SLR項目番号:138.21581.00002

表13-6:補強筋設計基準

肋骨ユニット設計属性 職場.職場 サイズ
池底板長さ m 210
池底板幅 m 59
盆地紋長 m 247
水鉢紋幅 m 106
最小盆地の深さ m 6.1
掘削·排土場の辺の坂 H:V 3:1
セル間の最小間隔 m 122
通路幅 m 7.3
浸透能力 米/日 0.43
各室浸透能力 m3/分 3.8
団地利用可能性 % 50

13-26

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

図13-13:肋骨と排土スタックの概念レイアウト

.SSR鉱業会社ネバダ州万寿菊総合肋骨とスラグ塚の概念的な配置

13-27

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

13.15鉱夫

現在の採鉱労働力の総数は478人で、要約は以下の通りである

·鉱山作業--247
·鉱山整備--109
·プロセスとラボ-52
·技術サービス--23
·総務と行政-47

13-28

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SLR項目番号:138.21581.00002

14.0加工·回収方法

本部分はOreWin(2022)によって修正された.

14.1序言:序言

万寿菊加工施設は業界標準原鉱 (読み取り専用メモリ)シアン化物堆積を結合し,炭素吸着,脱着,電積と精製により浸出液から金を回収し,最終的な貴金属(doré)製品を生産した。

図14−1は、万寿菊堆積施設の簡略化されたプロセスフロー図を提供する。

14-1

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2024年2月12日

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図14−1:万寿菊加工の流れの簡略化

出典:SSR、2023年。

14-2

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14.2堆積洗浄マット記述

堆積パッドは1990年に最初に建設され,その後必要に応じて拡張され,溶液処理施設を拡張し,生産性と浸出面積を整合させた。シャワーパッドbr領域は,在庫や灌漑制御のための特定の大きさのセルに分割されている。万寿菊に約427ヘクタールの堆積マットを建設し,25ユニット,6つの妊娠液貯蔵池,1つの豪雨事件池,2つの不毛な溶液池に分けた。br}は現在15ユニットが活動している。堆積ユニット3~10の堆積許容高さは106 m、ユニット11~25の堆積高さは122 mである。

既存および許可された堆積ユニットおよび補助施設 は、ユニット1~25を含む。

関連する工芸池,雨水ため池,輸送溝,炭素柱列車,貯蔵タンク,工場施設。

14.2.1浸出マットの鉱石積み

ROM鉱石は年間約20トンのbrの速度で鉱山トレーラーから浸出マットに搬送され,約6メートルから12メートルの高さのリフトで積まれている。輸送道路側に位置する石灰貯蔵倉と輸送シュートから輸送トラック中の鉱石に乾生石灰(CaO) を添加し,投棄前のpHを制御した。混合はブルドーザーで材料端部を傾倒·展開することで行われた。浸出液分配管を配置する前に、新しい鉱石brを長柄付きブルドーザーを用いて少なくとも1.3メートルの深さまで引き裂き、交差させて、圧縮された下敷き材料を粉砕してbr浸透を増強する。

14.2.2浸出する

使用可能なフィルタパッド領域は、在庫および灌漑制御のための特定の大きさのセル に分割される。堆積操作パラメータには,鉱石の数と引き上げ高さ,貧液 (極低金級シアン化物浸出液)の単位面積あたりの潅がい率,潅がい持続時間(浸出周期)およびリフト間の間隔時間 があり,将来の鉱石放置を管理する。無菌溶液は各細胞に選択的に適用される。任意の時間で約0.5 mmです2Brのパッド領域は浸出されており,他の領域は次の採掘時に鉱石を受け入れる準備をしている。

無水浸出液は2つの独立した無水溶液分配システムから浸出マットにポンプで送られた。この2つの揚水システムの総合無水溶液流量は3400 mであった3/h.灌漑滴下管に供給される一連のマニホールドおよび副マニホールドは、主不毛溶液導管から各ユニットに不毛溶液を分配するために使用される。溶液は4.6万L/時間/mの速度で鉱石に塗布された28.6%L/時/mまで2 滴頭を使用する。衝突式シャワーヘッド、揺動器、または滴下ヘッドは、潅がいスタックの辺の坂のために使用される。

貧溶液は鉱石に浸透し,貴重なbr金属を収集し,いくつかの捕集区の1つで妊娠溶液の形で堆積物から離れた。

スタックを離れた後,溶液の黄金レベルにより,妊娠溶液は循環系または妊娠溶液槽に送ることができる。貴金属含有量が低い場合,溶液は浸出液再循環システムを介してスタックの上部に輸送され,追加の貴金属 を抽出する。妊娠した溶液の貴金属含有量が十分に高ければ,溶液は妊娠した池に送られる。

浸出は鉱石堆積と同時に行い,漸進式リフト機を類似した方法で建設·操作する。PHとシアン化物濃度は貧液池で調節可能であり,堆積底部の貧液管路を注入することで調節することも可能である。

14-3

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14.3池の記述

解決策管理は6つの許可妊娠溶液池 (妊娠1号から6号)と1つの雨水イベント池から構成され、合成ライニングルートと相互接続している。妊娠1号は重大な活動期間中にのみ使用される。2つの不毛な溶液池(1号と2号貧池)があり,それらは合成裏地のチャネルで相互に接続されている。プロセス溶液プールは,100年間の嵐事件と24時間停電後に2フィートの高さの乾板を保持しながら溶液の作業体積を収容することを目的としている。

補助施設は,溶液ポンプと配管,2つの独立したシアン化ナトリウム添加施設,2つの水酸化ナトリウム添加システム(無水溶液pH調整),および4つのスケール防止剤添加位置を含む。

14.4炭素吸着

浸出マット中のプロゲステロンをプロゲステロンに捕集し,1号貧池北側に位置する炭素カラム(CIC)吸着装置にポンプして金を回収した。炭素吸着装置は7つの平行な炭素カラムからなり,各炭素カラムには5つのカラムがある。各列車の設計輸送力は450メートルです3/h妊娠中。カラム排出溶液は不毛なため池に報告し,そこに新鮮と再生水を添加して適切な水バランスを保ち,溶液を浸出マットに循環させる。工場には炭素貯蔵タンク,液体シアン化物貯蔵タンク,液体焼成アルカリ貯蔵タンクも含まれている。

14.5炭素の溶出と電積

炭素吸着から積載された炭素は専用トラックbrから炭素加工施設に搬送され,そこで金は2.7トン容量の炭素溶出容器で炭素から溶出(再溶解)する。金brは加圧Zadraプロセスを用いて炭素から溶出し,このプロセスでは温度約140°C,pH 13以上の熱苛性溶液を圧力下でボトムアップに溶出カラムを循環させる。発生した富金溶離液はカラム頂から電解液を豊富に含む槽に流れ,そこから2つの平行な2.8メートルでポンプされた3電池を蓄積して金を回収する。電気積電池を排出する不毛な溶離液は,熱交換器を介して溶出容器の底部に循環し,より多くの金を剥離する。この過程は炭素から金の大部分を回収するまで続いた。

14.6炭素再生

剥離した炭素は酸洗塔で塩酸で酸洗浄し,炭素スケールや無機物を除去した。そして、酸性化した炭素を同一カラム中で水中で中和する。炭素は塔から排出され再活性化窯に移される。炭素は750°Cのロータリーキルンで加熱して再活性化した。再活性化された炭素は、炭素吸着回路に戻って金を再積載する前に焼入れおよびふるい分けを行う。

14.7精油

電気積により発生しためっき材料(汚泥)はフィルタープレスに捕集され,蒸留乾燥と水銀除去が行われる。蒸留後,汚泥はフラックスと混合し,プロパン焼結炉で溶融し,最終的に貴金属を回収する。

14.8換気をする

剥離回路から育まれ貧化された溶液貯蔵タンク,電気貯留槽,蒸留タンク,溶融炉の換気は深床スクラバー(硫黄浸漬活性炭)に導かれ,そこでは排気前に蒸発した水銀を回収する。

14-4

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窯炉から排出された水は細水霧brを用いて水銀を凝縮して元素水銀に回収する湿式スクラバーに排出される。霧除去後,空気は硫黄含有炭素により排ガス前に残留した蒸発水銀を回収する。

14.9計画中の加工アップグレード項目

いくつかの改善プロジェクトが計画されています

·充填パッド高さの増加と主ポンプ位置からの距離の増加に伴い,溶液流速を3180 mに保つために無油加圧ポンプを設置する予定である3/時間。
·移動テレメトリや機器を設置し,個別地域の貧困率を遠隔監視することができる。また,一次妊娠と産後の流量計の遠隔測定を行った。
·塔内の溶液の分布のバランスを助け、塔内の炭素在庫および吸着効率を維持しながら、CIC内の溶液の流量を向上させるために、CIC発泡板を改良した。
14.10試薬.試薬

試薬消費率は加工された鉱石タイプの業界標準範囲内である。

2010年から2023年6月までの試薬の年平均単位消費率を図14−2に示す。

図14−2:年平均試薬消費量

ソース:SSR,2023

14-5

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14.11金回収
14.11.1堆積浸出から資源を回収する

1990年3月から2023年9月までの堆積マット中の金回収率は70.6%であった。この回収は,90~120日の一次浸出周期と総溶液質量と鉱石質量との比率が1.29:1の場合に実現された。

1990年3月から2023年6月までの万寿菊堆積浸漬の金回収傾向を図14−3に示す。

図14−3:1990年3月から2023年6月までの金回収曲線

ソース:SSR,2023

14-6

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15.0インフラ施設
15.1サイトアクセス電力水
15.1.1サイトアクセス

万寿菊はネバダ州北部の80号州間道路のショベル金属加工によって到着することができ、フンブルク県ヴァルミ西南から約5キロ離れている。工事現場の通路は硬い盛土と砕石で構成されており、2本の車線を支持することができる。

15.1.2電源.電源

万寿菊の電源はNV Energy Inc.から120キロボルトの送電線を介して現場に供給される。現場消費電力は5 mWであった。主変から離れた後,電力は25キロボルトの配電網で分配される。主変電所を図15−1に示す。

15.1.3給水を運営する

万寿菊の水は、この物件への道の近くにある既存の三つの地下井戸から供給されている。万寿菊は地下水の使用権を持っており、合計313.4万平方メートルが許可されています3年間用水量のbrは,その大部分がプロセス操作の補水として用いられている。脱水は補水処理とほこり抑制に用いられるが,大部分は盆地(肋骨)に急速に浸透し,帯水層に浸透するように送られる。脱水回路をプロセス回路に接続し,脱水水をプロセスの補給水として用いるパイプが建設されている。この接続は、3つの生産井の需要を最大限に減少させ、必要な場合にのみ バックアップに使用する。

平均的に淡水化粧品の総量は2.4メートルです3/分。井ポンプパラメータを表15−1に,ポンプの位置を図15−2に示す。

表15-1:ポンプ資産

ポンプ資源 ポンプ容量
(Hp)
消費電力
(キロワット)
793-PMP-001 75 56
793-PMP-002 150 112
793-PMP-003 150 112

坑水の抽出と浸透に関する検討は13.14節に含まれている。

15-1

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15.2建物と施設
15.2.1主な工場やオフィスエリアの建物や施設

以下に紹介する建物と施設は、図15-1に示すように、メイン工場とオフィスエリアに位置している

·トラックショップと移動メンテナンス倉庫:万寿菊トラック商店総合体は鉱場入口付近に位置しています。4つの個室を持つ店で、300トン級の牽引車を収容できる。この店には工具ベッド、エンジンオイルと潤滑油ばら積み倉庫、十の事務室、更衣室、訓練室と倉庫があります。建てられた倉庫貯蔵場が行政ビル建築群の隣にあります。
·工場:工場は製油所と冶金実験室を含む金属回収作業を支援する施設で構成されている。工場ビルに隣接しているのは1989年のプロセスにおける濃縮水タンクと残りのCILタンクである。
·破砕装置:この装置は、砲眼閉塞漏れ、道路材料閉塞漏れ、および堆積クッション層ライナーを製造するために使用される。この破砕機は1989年のフローチャートの残留物だ。
·堆積炭素カラム:堆積炭素カラムは黄金回収過程の構成部分であり,詳細は第 14節を参照されたい。
·トイレ:トイレはトラックショップの隣にあります。蓋のあるトイレで構成されています。トイレビルは水循環のための沈殿池も含まれている。
·行政ビルと軽車両(旧)作業場:主行政ビルは大多数の現場支持部門を含み、brは小型倉庫施設、コア機棚、シャベルと掘削作業場(以前のトラック作業場)、軽量車両修理室と化学実験室 を含む。この建物に隣接しているのはトレーラーで、追加のオフィススペースを提供しています。
·検査実験室:化学実験室は持続的な採鉱作業をサポートし、品位制御と金鉱溶液分析を含む。
·モータ制御センター(MCC):モータ制御センターは不毛と妊娠の溶液池にポンプとブースターを備えたコントローラである。
15.2.2現場の他の建物や施設は

現場の他の建物や施設には

·工事現場がビルに出入りする
·飲料水処理ビル
·工芸パイプライン建設
·ラジオ受信機店
·安全な建物
·ホース工場と貯蔵室
·タイヤマット
·ガソリンスタンド.ガソリンスタンド

15-2

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15.2.3第20条の付加施設について

その他の施設は20区に位置し,図15−3では鉱山作業区と表記している。これらの施設には

·溶接と製造工場
·スケジューリング·鉱務事務室と鉱山作業生産ラインビル
·GPSスケジューリング受信機
·ディーゼルオイルタンクとガソリンスタンド
15.3“爆発物”誌

火薬庫は工場とオフィスエリアの安全距離内にある。

15.4尾鉱庫施設と引水

三軍特殊部隊は退役して回収された。TSFに関する唯一の余剰活動 は持続モニタリングである。

鮭渓導水建築物と洪水防止ダムは元の玄武岩坑の西に位置しています。それは百年に一度の嵐事件のために設計されたものです。

15.5シャワー池と解決策池

シャワーパッドは14節で詳細に検討し,その位置を図15−3に示す。

不毛と妊娠の溶液池の詳細は,第 14節を参照されたい。

15.6廃石置き場

完了し、進行中であり、将来のWRSAの詳細情報は、第 13節で見つけることができる。計画と現在のWRSAの一般的な位置を図15~図3に示す。

15-3

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図15−1:インフラストラクチャサイト 地図

15-4

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SSR アメリカネバダ州Marigold Complex鉱業会社のインフラサイト地図

15-5

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第15-2図:淡水井位

SSR鉱業会社アメリカネバダ州Marigold Complex淡水井場

15-6

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図15−3:LOMフィールド模式図,最終ピット境界,WRSA,浸漬パッドを示す

SSR鉱業会社Marigold アメリカネバダ州総合LOMフィールドの模式図では、最終ピット限界、WRSAと浸漬パッドを示した

15-7

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16.0市場研究

万寿菊鉱は多くの雷の中の金と銀を生産しています。 万寿菊は活躍している生産者で、30年以上の歴史があります。

16.1マーケティングと金属価格

金は万寿菊鉱の主要商品であり、広く知られている価格で自由に取引されているため、どの製品の販売見通しもほとんど保証されている。経済分析の金属価格は,一致した業界金属価格予測を分析して推定し,他の発表された研究で用いられている価格と比較した。選択された金属価格 は現在のプロジェクト寿命を考慮している。経済分析に用いた金属価格は,表16−1, に示すように,業界予測の代表的なものと考えられる。

表16-1:経済分析金属価格仮定

金属価格 職場.職場 2023 2024 2025 2026 2027 長期の
黄金 ドル/オンス 1,925 1,930 1,890 1,810 1,780 1,755
白銀 ドル/オンス 23.50 24.00 23.95 23.70 23.35 22.75

これらの金は道路貨物輸送を通じて安全に精製工場に輸送され、そこで金棒に精製された。金条はSSRから金条の売買に特化した銀行に売却される。

外部コンサルタントや市場研究に直接依存して本TRSで用いられている販売条項や商品価格予測には協力していない.

16.2契約書

多くの受け入れ可能な製油所があり、多利を精製する能力がある。現在、SSRはすでにAsahi Refining USA,Inc.と非独占製油協定を締結し、本契約の条項と条件 は業界規範に符合する。ポリの輸送や精製コスト,その他の運営コストも業界基準 に基づいている.

16-1

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17.0環境研究、許可及び現地個人又は団体との計画、交渉又は合意
17.1要約.要約

具体的な連邦、州、地方(ネバダ州フンベルク県)の規制要求と許可要求はMMCに適用される。MMCは現在有効な採鉱作業のすべての方面の有効な許可証を持っている。MMC は現在すべての許可を満たしています。現在,この鉱場で鉱物資源を採掘する能力に影響を与えることが知られている環境問題はない。MMCに関するすべての活動は承認された干拓計画が必要であり,すべての許可施設や活動の干拓コスト試算(RCE)が含まれている。2022年、連邦と州機関はこれを更新して承認した。MMCは地域コミュニティや利害関係者と積極的に接触しており,鉱山運営に関する未完了交渉や社会的約束 はない。

17.2環境研究

MMCの大部分はBLMによって管理されている公共土地に存在する。したがって,採鉱活動に関する環境研究の多くは,“国家環境政策法”(NEPA)に規定されている“国家環境政策法”(NEPA)が規定されている場合にBLM認可下で行われており,これらの規定は提案行動の範囲に応じて異なる程度の環境影響分析が求められている。万寿菊は正常な運営計画過程でいくつかの重大な“国家環境政策法”行動を経験し,最近の行動は2023年に承認されたPOO−Valmy開発プロジェクト(POO修正案)であり,将来的にValmy や新ミレニアム坑での採鉱を可能にする。

“公安条例改正案”の環境評価(EA)プロセスを支持する環境ベースライン研究は2021年に開始された。これらのベースライン研究は、社会経済学、大気質影響、文化と考古資源、地下水モデル、廃石/材料特性、水特性、セージ鶏生息地評価、動植物評価を含むが、これらに限定されない。ベースライン研究と報告リストを表17−1に示す。

表17-1:EAを支持するベースライン研究

メディアを学ぶ ファイル/レポートには、万寿菊鉱ValmyのためのEAアセンブリの開発のためのベースライン研究とデータが含まれています
水文学/水質/地球化学 水文地質評価·化探テスト作業計画
空気質 空気質評価
植物群/動物群 金鷹調査、聖人松鶏調査
社会経済 社会ベースライン評価
文化資源 文化資源調査

POO承認後,MMCはValmy開発プロジェクトに組み込むためにbr国家ライセンスの修正を提出した。行った環境評価には大きな影響(FONSI)は認められなかった。

17-1

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17.3プロジェクト許可

具体的な連邦、州、地方(ネバダ州フンベルク県)の規制要求と許可要求はMMCに適用される。MMC作業の主なライセンスは、BLMによって承認された運営計画(POO)、ネバダ州環境保護局から発行された水汚染制御許可証(WPCP)、採鉱法規および再開墾局によって発行された水汚染制御許可証(NDEP-BMRR)、およびNDP-BMRRによって発行された干拓許可証である。MMCは現在、表17−2に列挙されたライセンスを含むが、これらに限定されない有効な採鉱作業のすべての態様の有効ライセンスを有している。

表17-2:万寿菊鉱山環境ライセンス

代理店 ライセンス名 許可証番号 状態.状態
土地管理局(BLM) 行動計画 NVN 065034 能動型
ネバダ州環境保護局−鉱業規制と再開墾局(NDEP−BMRR) 水汚染制御許可証(石油汚染土壌許可証を含む)

NEV 0088040

NEV 2022118

能動型
NDEP−BMRR 干拓許可証 #0108 能動型
ネバダ州環境保全局−水汚染制御局(NDEP−BWPC) 雨水一般排出許可証 NVR 300000 能動型
ネバダ州環境保護局−大気汚染制御局−
(NDEP-BAPC)
第五章大気質経営許可証 AP 1041-2967.01 能動型
NDEP−BAPC 第II類空気素運営許可証 AP 1041-3666 継続中(2023年1月18日現在行政申請完了)
NDEP−BAPC 水星運営許可証建設:第2期空気) AP 1041-2254 能動型
ネバダ州野生動物部(NDOW) 工業人工池許可証 39502 更新中(NDOWは2023年7月27日に受信)
米国環境保護局(EPA) EPA/RCRA ID NVD 986766954 能動型
アメリカ陸軍工兵団 必須項目ではない 未画定管轄水域(2019年8月) 北米.北米

17-2

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代理店 ライセンス名 許可証番号 状態.状態
ネバダ州環境保護局−持続可能材料管理局(NDEP−BSMM) 第III級埋立区域免除 SW 1764 能動型
SW 1824 能動型
ネバダ州消防署局長 危険物質ライセンス(ネバダ州) 109791 能動型
ネバダ州環境保護局−安全飲水局
(NDEP-BSDW)
飲料水許可証 HU−1103−NTNC 能動型
NDEP−BWPC 化糞池許可証 GNEVOSDS 09-0016 能動型
GNEVOSDS 09-0252 能動型
アメリカ交通部 危険材料貯蔵と輸送登録 061521550469 DF 能動型
ネバダ州液化石油ガス管理委員会 液化石油ガス--5種類のライセンス 5-3482-01 能動型
ネバダ州水資源司(NDWR) 鮭渓ダム許可証 J-666 能動型
NDWR 水権 83256(証明書583) 能動型
2324(証明書584) 能動型
86582 能動型
86583 能動型
86584 能動型
86585 能動型
87235-87242 能動型
76425S01 能動型
76425S02 能動型
76425S03 能動型
88986 能動型
90787 能動型
91141-中環ライセンス 能動型
90788 能動型
80849 能動型
洪博特県専任委員会 県は条件付き使用許可証を持っている Uh-十五-七 能動型

17-3

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万寿菊の有効ライセンス数を考慮して、通常はある程度のライセンス修正や更新作業が行われている。例えば、二種類の大気質許可証は現在更新中だ。

17.4環境影響

MCCは現在、表17-2に記載されているすべてのライセンスに適合しています。 現在、既知の環境問題は、この鉱場の鉱物資源を採掘する能力に影響を与えていません。具体的には,工事現場では既知の脅威や絶滅危惧種はなく,この土地には年間の水道がなく,地下水br}採鉱の影響が解決されており,すべての環境法規や許可条件が満たされつつある。文化資源 はすでに物件全体で調査を行い,既存のPOOの一部として待避,距離緩衝,緩和措置計画を承認した。

廃石は物件境界内のいくつかの指定された地上貯蔵区域で管理されており,採鉱作業順序が許可されている場合には,同時にこれらの区域を3:1の斜面に開墾し,地元種子混合物でbrを再植した。可能な場合には、比較的古い坑を廃石で埋め戻す。これまで万寿菊が遭遇したすべての廃石は性質的な酸化物であり,通常酸は発生しないことが四半期サンプリングで確認されてきた。径流や安定性に問題のある廃石区は認められなかった。

万寿菊唯一の尾鉱区は1989年から1999年までの限られた時間でbrを運営しており,この地域は開墾され植生を回復しており,国家エンジニアオフィスでは許可ダムとされておらず,br}BLMは保証が解除されているが,植生に関する小さな保証は除外されている。MMCはこの債券が近い将来全面的に発行されると予想している。

17.5環境モニタリングと報告

環境モニタリングと報告は表17−2に示した各種ライセンスに基づいて行った。このモニタリングは地下水の数量と品質、地表水の品質と存在、雨水の品質、空気品質、例えば揚塵、地球化学、植生と野生動物を含む。収集されたデータは一般的に連邦と州機関に報告され、その適合性を証明する。BLM,NDEP,ネバダ州野生動物部(NDOW)からの機関代表も定例のコンプライアンス検査を行っている。

17.5.1シアン化物管理

シアン化物の使用は金採掘過程の重要な部分だ。しかし,処理が不適切であれば,シアン化物は環境や人間の健康に大きな影響を与える可能性がある。プロジェクト 中のシアン化物の使用はトルコ国家の法律と法規の要求を受け、業界の最適なやり方にも符合している。SSRは2023年1月23日に“国際シアン化物管理規則”の署名国となり、この規則は署名後3年以内に認証を受けることを要求する。 シアン化物の処理、輸送、または処分のすべての従業員と請負業者はシアン化物処理に関する専門的な訓練を受けなければならない。

17.6コミュニティ関係と社会的責任

MMC運営に関する未解決の交渉や社会的要求 は現在ない。“国家環境政策法”と大規模国家許可の性質は、公衆評議期間と公衆会議に関連している。最近開催された会議はコミュニティの小さな注目を集めるだけであり、地元県政府はMMCが採掘作業を継続することを支持してきた。現地の利害関係者やアメリカ先住民部族代表と正式な議論を行う必要はないが,鉱山管理部門は確かに非公式会議を開催し,一般的な最新状況を提供し,コミュニティや地域利害関係者からの寄付や支援要請を検討している。

17-4

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SLR項目番号:138.21581.00002

MCCと地域コミュニティ(バトサン、エルコ、ウィニムカを含むがこれらに限定されない)との間には、良好なコミュニティ支援と参加が確立されている。コミュニティ参加には,現場内外の教育計画や,地域コミュニティとの頻繁なコミュニケーションや地雷作業の最新状況が含まれている。

17.7坑道閉鎖の要求

MMCに関連するすべての活動は,すべての許可施設や活動の干拓コスト試算(RCE)を含む承認された干拓計画が必要である。MMCは運営中に回収実践を同時に行い,接着要求の削減に努めている。

州規制は施設が閉鎖される2年前に正式な閉鎖計画を提出することを要求する。正常な“国家環境政策法”と運営許可要求の一部として,BLMも国も暫定的な閉鎖計画が必要である。Marigoldはこれらの閉鎖計画を提出·維持し,妨害されたすべての地域の標準干拓や植生再建とともに,大多数のインフラ除去,モニタリング,特に長期堆積排水解決策管理を検討している。現在承認されている閉鎖計画は、蒸発によって約2年間の能動溶液体積減少後の長期溶液排出を管理するための一連の蒸発ユニットを記述している。

2022年にMMCの干拓計画と関連するRCEを更新し、肋骨を含め、すべての許可機関の承認を得た。現在のバインディング要求は、ホテルのすべての許容機能を回収するために、サードパーティコスト推定 に基づいている。BLM、NDEP、ネバダ州鉱業監督·再開墾局(BMRR)は債券推定を審査·承認し、BLMは債券支援を提供する金融商品を保有している。埋め立て債券は2022年にbrを更新し、各方面の許可を経て、債券の総金額は8130万ドルである。現物債券を表17−3に示す。

表17-3:万寿菊鉱山再開墾コスト試算/債券

代理店 債券参考 財務保障メカニズム 金額(ドル)
ボライム NVB 001804 担保債券 $47,900,000
ボライム NVB 001805 担保債券 $28,400,000
ボライム NVB 002261 担保債券 $5,000,000
合計する $81,300,000

17-5

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2024年2月12日

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18.0資本と運営コスト

SSRの鉱物埋蔵量開発に関する予測資本と運営コスト推定は、年間予算と現在の運営長期寿命の歴史に基づいて実際に得られている。 米国コストエンジニア協会(AACE)の分類によると、これらの推定は1段階となり、精度範囲は −3%~−10%~+3%~+15%となる。

18.1資本コスト

LOMプロジェクト資本コストは,2023年10月1日までに発生したすべてのコストを沈下コストと見なし,表18−1にまとめ,採鉱から鉱石をスタックマット上に置くまでの活動を網羅しており, が10年間の採鉱段階と最終回収期間に移動する平均LOM採鉱率は1日約260,000 tpdである。

表18-1:資本コストまとめ

資本コスト 合計する
(百万ドル)
採鉱設備を交換する 32.1
設備·建物のメンテナンス 151.9
行政管理 1.0
処理/ライナー/池 33.6
許可の 27.9
探査·鉱山開発 11.0
持続資本小計 257.6
復墾する 69.2
総資本コスト 326.8
18.1.1持続資本

持続資本コストには以下が含まれる

·残り9年の採鉱期間中、採鉱設備がその経済寿命に達した時、採鉱設備を交換する。大部分の採鉱設備の交換費用は輸送トラックや掘削機の交換に関係しているが,掘削機や鉱山支援設備も含まれている。
·重大な設備改造と部品交換。デバイス寿命の延長中にデバイス利用可能性を維持するために、主要デバイスは、その経済的使用寿命中に設定点で再構成される。
·軽車両の購入や各種敷地インフラの改善などの行政費用。
·浸出マットと関連するプロセスインフラを拡大している。
·許可コストは主に降水インフラ(井,管路,急速浸透盆地)に関係しており,計画中の鉱山開発前に地下水位を低下させる必要がある。

18-1

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·探査/鉱山開発コストは主に資本化掘削に用いられ、LOM期間中に採掘される鉱体の品位推定をよりよく精製する。
18.1.2復墾する

万寿菊の干拓·閉鎖活動に関するコストは6920万ドル(2023年第4四半期の実コスト)と見積もられており、その大部分のコストは2030年から2046年に発生している。

18.2運営コスト

この物件は長年運営されているため,運営コスト試算のプロジェクト定義レベル は非常に高い。既存の項目実行状況データと高解像度の項目 を考慮すると,費用見積り数には意外な状況は含まれていない.QPは、運用コストが+/−15%の精度範囲内に推定されると考える。

LOMの運転コストは11.60ドル/トン堆積鉱石と見積もられ,表18−2に示す。

表18-2:運用コストまとめ

説明する 総LOM
(百万ドル)*
$/tスタック*
採鉱 974 5.57(1.11/t移動)
修理する 432 2.47(移動0.49/トン)
処理中です 415 2.37
現場支援 205 1.14
合計する 2,027 11.56

*2023年10月1日から

18.2.1採鉱

LOM鉱運営コスト見積りは表18−3を参照され,採鉱から鉱石をスタックマット上に置くまでの活動をカバーしており,10年間の採鉱段階におけるLOMの平均採掘率は1日約260,000 tpd であった。

表18-3:鉱山経営コスト集計表

説明する $/t移動
労働者 0.36
燃料.燃料 0.28
取得する(1) 0.06
タイヤ.タイヤ 0.09
爆発品 0.13
すべての他の人は 0.19
合計する 1.11

メモ:1地面係合工具

18-2

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18.2.2修理する

LOM保守運用コスト見積りを表18-4に示す.

表18-4:保守作業コスト集計表

説明する $/t移動
労働者 0.18
供給品 0.11
部品とサービス 0.21
合計する 0.49
18.2.3処理中です

LOM上の処理コストには,採掘して浸出マット上に置いた後に岩石から金を回収するのに要するすべてのコストがある。これには,鉱石を処理する化学品コスト,貧溶液を浸出マットに輸送するポンプコスト,妊娠した溶液を浸出マットから炭素カラムに戻して金を回収するポンプコスト と,炭素から金を抽出して万寿菊から運ばれてきた最終doré 製品を生産することに関するコストが含まれる。処理コスト見積りは,表18−5に示すように,平均堆積速度は1日52,000 tpdであり,10年間の鉱山寿命と堆積マットの最終6年すすぎ段階を含むLOMのコストを含む(採鉱作業停止 後2032年に開始)。

表18-5:プロセス実行コスト まとめ

説明する $/トン鉱石堆積
労働者 0.47
運営用品 1.58
維持費 0.13
総サービスとその他 0.19
合計する 2.37
18.2.4G&A

LOMのG&Aコストには、会計と現場管理、br}倉庫、安全、人的資源、環境が含まれています。表18−6に示したこれらのコストは,鉱山,保守,加工部門の運営を支援するグループに関係している。

表18-6:G&A運営コストまとめ

説明する $/tスタック
労働者 0.43
用品/サービス 0.71
合計する 1.14

18-3

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18.2.5従業員チームの概要

本報告が発効した日までの万寿菊の従業員総数は478人で、サラリーマン70人と小時工408人(労働組合には加入していない)が含まれている。部門別の場合を表18-7に示す.

第18-7表:現在の労働力

1時間FTE 給与全時間当量 合計する
私のです 234 13 247
植物 41 11 52
修理する 95 14 109
G&A 30 17 47
技術サービス 8 15 23
合計する 408 70 478

鉱山残りの9年間の寿命ではLOMの労働力は類似しているが,6年間のライナー排出過程で労働力は減少することが予想される。

表18-8に2020年から2023年までの万寿菊常勤当量(FTE)労働力(実際)とLOM計画(予想)をまとめた。

第18-8表:LOM労働力レベル

1時間FTE 給与全時間当量 合計する
2020年実際 367 73 440
2021年実際 358 79 437
2022年実際 375 86 461
2023年実際 395 83 478
2024年から2035年までの予定 405 90 495

18-4

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19.0経済分析

税後キャッシュフロー予測は鉱山生産計画の年限及び資本と運営コスト推定によって生成され、概要を表19-1に示す。以下に重要な正解の要約 を提供する完全なキャッシュフローは27.0節付録を参照されたい.

19.1経済基準
19.1.1収入.収入
·1日52,000トンの鉱石(年間約20トン)が堆積され,平均堆積品位は0.47 g/トンAu(読み出し専用メモリと在庫採鉱計画)であった。
·LOMは平均年間211,000オンスの金を鉱山計画から回収し,LOM堆積鉱石の平均回収率は74.3%であった。LOM操作期間(2023年第4四半期から2032年第4四半期を含む)で合計1.96 Moz を回復した。
·12%の追加オンス(生産量243,000オンス)が進行中の作業に含まれていると推定される:10年間の堆積作業中に25,000オンスの追加生産と、採鉱停止後の6年間の洗浄作業で218,000オンスを追加生産する。
·金属価格:金1オンス1,790ドル(実現済み)、金長期価格1オンス1,755ドル(2028+)、銀1オンス23.00ドル(実現済み)、銀1オンス22.75ドル(2028+)
·製油所の金は99.95%、銀は100%を支払う。
·製錬所の純収益には製油、輸送、保険費用が含まれる。
·収入は金生産時に確認します。
19.1.2費用.費用
·鉱山寿命:15年,2023年第4四半期(9年採鉱と6年マット洗浄)は含まれていない。
·鉱山生産計画年限を表13−3にまとめた。
·鉱山生命維持の資本総額は2兆576億ドルであった。
·最後の干拓工事は全部で6,920万元を費やした。
·鉱山寿命全体での平均運転コストは1トンあたり11.56ドルであった。
19.1.3課税と特許使用料

Marigoldはネバダ州鉱物税,ネバダ州財産税と販売税,米国連邦所得税の純収益を納める必要がある。経済分析は、2022年1月1日までに公布された法律に基づいてこれらの税収を計算する。財産税と販売税は同鉱の運営コストに計上されている。

19-1

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19.1.3.1ネバダ州毛取税

2021年、ネバダ州は495号議会法案を公布し、2021年7月1日から施行され、金と銀収入に徴収される年間消費税である。この法案によると、税率はネバダ州での納税者の毛収入によって異なる。1納税年度では,ネバダ州の総収入は2000万ドルを超えるが1.5億ドル以下であり,0.75%の税率 (カレンダー年度と定義)が徴収される。1.10%の税率は、任意の納税年度におけるネバダ州の総収入が1.5億ドルを超えることに適用される。万寿菊のLOMは平均約0.9%であり,残りの9年間の鉱山運営では平均年間350万ドルであった。

19.1.3.2ネバダ州純収益税

ネバダ州はこの州で採掘されたすべての鉱物の価値に5%の純収益税を徴収する。この税は規定された純収益式に基づいて計算と支払いされ、この式は採鉱収入と支出 にのみ適用され、探査と関連側の融資コストを差し引くことは許されない。万寿菊のような大型鉱山作業については,この税収は通常純収入の5%で評価される。これは米国連邦所得税の控除可能な費用であり,残り9年間の鉱山運営では平均年間630万ドルである。

19.1.3.3アメリカ連邦所得税

連邦所得税は2022年1月1日に施行された規定によって決定される。これらの規定により、代替最低税が廃止され、その鉱は21%の連邦所得税税率を納めなければならない。SLRは単位生産減価償却,損耗手当,純営業損失(NOL)を控除として使用する。残りの9年間の鉱山運営では,米国連邦政府の課税税金総額は平均年間1,160万ドルであった。

19.1.3.4印税

Marigoldは3節で述べたように、複数のNSR特許権使用料を支払い、賃貸借条項に基づいて各当事者に支払わなければならない。年間平均NSR特許権使用料は3.7%から10.0% であり、残りの9年間の鉱山運営では平均年間2,740万ドルである。

19.2キャッシュフロー分析

独立した財産を考慮すると,未割引の税前キャッシュフローは鉱山寿命全体で合計12.74億ドルであった。5%割引率(2023年11月1日を時間ゼロとした中点)での税引き後正味現在値(NPV)は8億ドルであり,表19−1に示す。

19-2

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表19-1:税引後キャッシュフロー集計表

説明する LOM
市場価格を実現しました
Au(ドル/オンス)-平均 $1,790
AG(ドル/オンス)-平均 $23.00
支払可能金属
Au(Koz) 2,198
AG(Koz) 46
キャッシュフローの概要 百万ドル
総収入 3,942
採鉱コスト (974)
維持費 (432)
加工コスト (415)
M&Aコスト (199)
探索 (6)
製油·貨物輸送 (4)
採鉱特許使用料 (277)
NGPT1 (34)
総運営コスト (2,342)
営業利益率(EBITDA) 1,600
現金払い税 (202)
運営資金2 0
運営キャッシュフロー 1,399
持続資本 (258)
総閉鎖/干拓資本 (69)
税引き前自由キャッシュフロー 1,274
税引き前正味現在価値@5% 953
税引後自由キャッシュフロー 1,072
税引後純現在価値@5% 800

メモ:

2.ネバダ州毛取税
3.鉱山寿命終了時に,すべての運営資本が純額をゼロに調整する

19-3

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世界金協会が調整した運営コスト(AOC)は1,065ドル/オンスAuである。 維持および閉鎖/回収を含む鉱山寿命資本単位コストは148ドル/オンス,全維持コスト(AISC)は1,213ドル/オンス Auである。洗浄段階を含まず,運転期間中の金平均年間生産量は10年間鉱山寿命期間は年間211,000オンス,6年洗浄段階では36,000オンスであった。

19.3感度分析

プロジェクトリスクは経済的な観点からも識別することもできますし、非経済的な観点から識別することもできます。 キャッシュフロー感度を実行することでキー経済リスクを検査します:

·頭部勾配
·冶金回収
·金価
·運営コスト
·資本コスト

基本情況下の税引後IRR感度を計算し、頭部品位、回収率と金価格の変化は-20%から+20%であり、運営と資本コストの変化は-15%から+15%である。感度を図19−1と表19−2に示す。このプロジェクトは頭部品位,冶金回収率,金属価格(通常の影響程度は同程度)の変化に最も敏感であり,次いで運営コストであり,最後に資本コストである。

図19−1:税引後感受性分析

19-4

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表19−2:税引後感受性分析

分散.分散 頭部勾配
(g/トン金)
純現在価値は5%です
(百万ドル)
-20% 0.37 329
-10% 0.42 566
0% 0.47 800
+10% 0.52 1,033
+20% 0.56 1,266
分散.分散 金回収
(%)
純現在価値は5%です
(百万ドル)
-20% 59.4 329
-10% 66.8 566
0% 74.3 800
+10% 81.7 1,033
+20% 89.1 1,266
分散.分散 長期金属価格
(ドル/オンスAu)
純現在価値は5%です
(百万ドル)
-20% 1,404 329
-10% 1,580 566
0% 1,755 800
+10% 1,931 1,033
+20% 2,106 1,266
分散.分散 運営コスト
($/t)
純現在価値は5%です
(百万ドル)
-15% 9.86 998
-7.5% 10.73 899
0% 11.60 800
+7.5% 12.47 701
+15% 13.34 601
分散.分散 資本コスト
(百万ドル)
純現在価値は5%です
(百万ドル)
-15% 288 833
-7.5% 307 817
0% 327 800
+7.5% 346 784
+15% 365 767

19-5

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20.0隣接属性

SLR QPはこの情報を独立して確認しておらず,この情報は必ずしも万寿菊雑岩の鉱化を示すとは限らない.

万寿菊は一つの地域鉱床帯の北部境界付近に位置し、通常は巴特山-ユリカ傾向と呼ばれる。それはネバダ州がカリンに次ぐ第二の多産金鉱帯であり、各種のカリン型金鉱床(CTGD)、遠端型堆積物賦存鉱床及び夕カル岩と銅金斑岩システムを含む。

三つの主要金鉱はSSR鉱蔵の近くに位置している。ネバダ金鉱Minesのフェニックス鉱はバッファロー谷鉱蔵の南約22キロに位置し、I-80 Gold CorpのLone Tree鉱は万寿菊の北西約7キロに位置し、ウォータートン全世界資源管理会社のコンバースプロジェクトは万寿菊の西約6キロに位置する。Brにはいくつかの不活発な鉱山や探査および/または開発プロジェクトがあり,この土地の半径19キロの範囲で見つけることができる。

これらの隣接属性の報告収量と鉱物資源 を表20−1に示す。

表20-1:隣接物件の過去の生産量と鉱物資源

属性 所有者 生産年限 金生産量(MOZ) 国家鉱物資源と鉱物埋蔵量
鉱物埋蔵量 測定され指示された鉱物資源 推定鉱物資源
鳳凰(ほうおう)1 ネバダ金鉱 2006年から現在まで 未知

2.9オンス金(0.58 g/トン)

840 MLB期銅(0.18%)

5.28メガズ 0.34ミリズ
孤樹コンプレックス2 I-80ゴールドCorp 1991–2012 4.53 適用されない 610コズ@1.51 g/トン 2.76オンス@1.6 g/トン
逆順3 ウォルトトン 適用されない 6.12ミリズ 0.59メガヘルツ

メモ:

1.ネバダ金鉱2021年5月投資家の日デモ
2.I-80 Gold Corp.,2021年;技術報告書、2021年10月21日提出
3.Chaparral Gold、2014年10月21日;ウェブサイト、2014年にウォトングローバル資源管理会社に売却された預金

フェニックス鉱は現在ネバダ金鉱会社が運営し、2006年から生産を開始した多金属 Au-Cu-Ag斑岩システムである。鉱床のタイプは多様で、すべて北西方向断裂構造によって制御される。

孤樹は1種の遠端浸染型鉱床と考えられ、その成因は斑岩型システムと関係がある可能性がある;成鉱作用は構造上北西方向断裂によって制御される。

コンバースでは,金鉱化はハバラ造成内で発育する夕カル岩に賦存している。今まで、コンバースはまだ何の製品も生産したことがない。

万寿菊に隣接する鉱場の平面図を図 20−1に示す。

20-1

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[図20−1]隣接または近傍の鉱物または公表された鉱物に関連する万寿菊不動産の輪郭および鉱化を示す平面図

SSR鉱業会社アメリカネバダ州万寿菊総合体隣接物件

20-2

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21.0他の関連データや情報

追加の情報または説明を必要とせずに、本TRS を容易に理解することができ、誤解を生じないようにすることができる。

21-1

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22.0解読と結論

SLRは領域別に以下の結論を与える.

22.1地質学と鉱物
·万寿菊とトレントン峡谷の金鉱はカリン型金鉱に分類されたほうがいいです。金鉱化流体は主に断裂構造と岩性によって制御され、しわの幾何形状の影響を受ける。バッファロー渓谷は遠端浸染型銀金鉱床と考えられ、長英斑岩脈縁と有利な岩性に沿って非常に強い制御鉱作用を持っている。
·この土地はずっと大量の採鉱と探査の場所であり、掘削と記録の合計240万メートルを超える12,636個の掘削孔を含む。
·鉱物資源量の推定は,領域制御の一般的なクレキン法を用いて,1968年から2023年にかけて複数の会社が行った探査活動から得られた検証掘削サンプルデータを用いて作成した。
·SLR QPは、万寿菊によって採用された掘削およびサンプリングプログラムが、公認された業界最適実践に適合すると考えている。これにより生成される掘削網は、金鉱化された幾何学的図形および境界を確実に説明するのに十分に高い密度である。反循環(RC)サンプルは、公認された業界ベストプラクティスに適合するプログラムを使用して合格者によって収集される。この過程は合格した地質学者によって行われたり監督されたりする。
·SLR QPは、これらのサンプルが元の材料を表し、サンプリングプロセスが偏見を導入したことを示す証拠がないと考える。そのため、現在まだ知られていないサンプリング或いは回収要素は掘削結果の正確性と信頼性に重大な影響を与える。
·SLR QPは、サンプル準備、安全、および分析プログラムが業界基準に適合し、Marigoldで設計および実施されるQA/QC 計画が十分であると考え、したがって、穿孔データベース内の分析結果は、鉱物資源評価のために適している。SSR内部品質管理もSSR前身の品質管理にも品質問題は生じていない。
·今回の鉱物資源評価監査期間中、SSRはSLR QPに無制限なデータ検証アクセス権限を提供した。SLR QPは、万寿菊のデータベース検証プログラムが業界基準に適合し、鉱物資源評価に十分であると考えている。
·データ検証および標準分析、空白分析および反復分析の結果によると、SLR QPは、サンプリング方法、保管チェーンプログラム、および分析技術が適切であり、許容可能な業界基準に適合していると考えられる。化学検査と容重データベースは万寿菊複雑鉱床(万寿菊鉱と水牛谷)の鉱物資源評価に対して十分な品質を持っている。
·採鉱局の資質総監は鉱物資源声明の作成に使用する仮説、パラメータと方法を検討し、鉱物資源はアメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)の規則例S-K第1300項“採鉱登録人財産開示規則”(S-K 1300)に基づいて推定と作成を行ったと考えられる。

22-1

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·SLR QPは、鉱床背景、岩性、鉱化構造制御、および鉱化スタイルおよび背景の知識は、MREが指定された分類レベルに達することをサポートするのに十分であると考えている。
·提出された鉱物資源量推定は万寿菊のために作成され,発効日は2023年9月30日,バッファロー谷のための発効日は2023年7月31日である。
·鉱物資源を鉱物埋蔵量に転換し、業界の最適実践を採用して運営コスト、資本コスト、 と回収業績を確定した。したがって,これらの見積り数は実際と将来の業務状況を代表していると考えられる.
·SLR QPは、資源カットオフ品位と白坑形状ガイドラインを考慮して、MRE中の経済採掘の将来性要求に適合する部分 がこのタイプの金鉱と鉱化に適していることを決定する。
·この物件の鉱物資源評価には、以下の鉱物面積別のデータが含まれている
o万寿菊:1.0372億トン(公トン)は資源を指示し、平均金(Au)の品位は0.44 g/トン、147万オンス(Moz)金を含み、また19.09公トン、平均品位0.36 g/トンAu、0.22 Moz推定資源を含む。
o水牛谷:14.89公トン指示資源の平均品位は0.57 g/トン,含有量は0.27モリブデン,8.77公トン,平均品位は0.51 g/トン,含有量は0.15モリブデンであった。
·その物件には測定された資源がない。
·不確実性の程度はこの財産の鉱物資源分類に十分に反映されている。列報の損益平衡限界品位の未来のいかなる変動も、採鉱方法の選択の変化、採鉱コスト、加工回収率とコスト、金属価格変動或いは地質知識の重大な変化によって重大な影響を受ける可能性がある。
·SLR QPは,本TRS第1節と23節でまとめた提案を考慮した後,経済採掘の将来性に影響を与える可能性のあるすべての関連技術や経済要因に関するどの問題 もさらなる作業で解決できると考えている.
22.2採鉱と鉱物埋蔵量
·SSR鉱業は万寿菊露天採鉱において豊富な経験を持っており、その現在の運営に基づいて仕事の要求とコストについて深く理解している。
·万寿菊の露天採鉱作業は標準露天採鉱方法を用いて行われ、掘削、爆破、積載、輸送、brと鉱山指定の浸出マット或いは廃石貯蔵区(WRSA)に投棄される。
·鉱物埋蔵量の推定実践は業界標準に従っている。
·万寿菊鉱の可能な総埋蔵量は174.8公トン品位0.47 g/t Auと推定され、2.98 Moz Auを含み、浸出在庫に含まれる0.346 Moz Auを含む。
·万寿菊鉱の鉱物埋蔵量はLOMが16年を超える運転寿命をサポートし,10年間の活発な採掘,その後6年間の堆積浸漬在庫処理を含む。

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2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002

·LOMの生産計画は合理的であるが,成功するには強力な短期計画とランキングが必要である。
·基坑設計のための岩土パラメータは合理的であり,従来の施工の支持を得た。
·適切な採鉱設備チーム、メンテナンス施設と労働力はすでに到着し、LOM生産計画の要求を満たすために、増加と交換の各種オプションを推定した。
·鉱物備蓄の生産を支援するのに十分な廃石と浸出マット貯蔵容量があることが決定された。
·SLR QPは、鉱物埋蔵量報告書を作成するための仮定、パラメータ、および方法を審査し、鉱物埋蔵量はS-K 1300に基づいて推定および作成されたと考えられる。
22.3選鉱
·万寿菊加工施設は通常の原鉱シアン化物堆積、炭素吸着、電気積と精製回路(ADR)を含み、最終的な貴金属製品を生産する。堆積浸出マットは最初に1990年に建設され,拡大に伴い,長年にわたって非常に一致して動作し,優れた操作データベースを提供してきた。
·岩石基質中での挙動ではなく、鉱石の鉱物学的及び金が岩石隙間表面に沿って、金属粒に溶液を迅速に浸出させる経路を提供し、岩石の大きさに関係なく比較的迅速な金抽出を提供する。SLR QPは,鉱山堆積に有利な唯一の鉱石であり,鉱山の寿命に用いられていることに同意している。
·黄金回収率は歴史運行表現及び実験室柱と瓶巻浸出テストによって決定された。金の回収率は一致しており,火試金法とシアン化物可溶金分析との関係を用いて予測した。SLR QP は、万寿菊の操作実践は業界標準に符合すると考えているが、メモリ操作方法のみを読み取り、金回収率と試薬消費を決定する方法 はこの鉱床に適している。
·万寿菊浸出マットの累積黄金生産量(2023年9月現在)は70.6%の回収率に相当するが,マット内の回収可能金在庫を含む金総回収率は74%と見積もられている。
·浸出マットの黄金生産量データは,1999年から現在まで冶金と鉱物学的によく一致しているため,将来の加工回収に最適な指標を提供している。回顧br歴史検査と回収データ及び将来の鉱石の冶金試験作業によると、将来の鉱石中の金回収率は74%と推定される。
·各種の万寿菊鉱サンプルに対して試験を行い、制御鉱地質学者が採集した代表的な鉱坑サンプル、鉱山生産中の浸出板把持サンプルと各種鉱坑爆破掘削屑を含む。また、将来採掘される鉱床から予想される金回収率を決定するために、探査反循環(RC)掘削サンプルに対してボトルテストを行った。
·同じ試料に対して大量のカラム浸漬試験とボトル試験を行い,それらの結果との関係を決定した。カラム浸出試験は継続しているが、カラム浸出試験に必要な数ヶ月以内に冶金データを生成するために、数日以内にボトルロール試験を実行することができる。

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·異なる微粉含有量の鉱試料に対して透過性試験を行った。鉱石堆積高さ200 mの複数回堆積下での圧密をシミュレーションしたところ,現在堆積層高さ以上の堆積マット最大高さは122 mであり,全体として試験したbr}混合材は50 m後の荷重増加時に相対的に一致した透過性を示し,混合材の透過性は許容され,混合材の浸透率は40%の微粉と60%の耐久性であった。混合物の流量範囲は178 L/時間/mである2284 L/時/mまで2空負荷。 122 mペイロードで、流量範囲は34 L/時間/m2188 L/時間/mまで2それは.すべてのテストの結果は低かったが,浸透率は受け入れられた.
·万寿菊の金回収率は火法とシアン化物可溶金分析との関係を用いて予測し,前者は試料中の総金を測定し,後者は試料中のシアン化物可溶金量を測定した。
·生産記録によると,万寿菊のLOM Auの平均回収率は74%であった。2017年アッセイを用いてデータベースに対して計算したシアン化物可溶金と総金の比率(AuCN/AuFA) は約0.8(80%)であった。この比率を用いて実際のLOM回収率は74%となり,0.92倍の結果となった。
·現在予測されている万寿菊の浸出回収のモデルはヒープフィルタ回復=(AUCN/AUFA)x 0.92.
·バッファロー渓谷の4種類の岩性のいずれの岩性の金回収率も粒子サイズに依存する。粒度分布から計算した金回収率 はバッファロー渓谷の現在と歴史の冶金試験結果に基づいて作成した。その結果、資源計算を行うために、各材料タイプの黄金回収率 を決定するために使用される。
22.4インフラ施設
·ネバダ州北部の80号州間道路を通って万寿菊に簡単に到着できます。フンブルク県ワル米西南から約5キロ離れています。工事現場通路は2車線を支持し,硬質粘土と砕石で構成されている。
·万寿菊のインフラには、付属建築、オフィスと補助建築、工場現場への道路、配電、淡水と水源分配、燃料供給、貯蔵と分配、廃棄物管理と通信が含まれています。インフラは現在の万寿菊運営をサポートするのに十分です。
·万寿菊の電源はNV Energy Inc.から120キロボルトの送電線を介して現場に供給される。現場電力使用量は5メガワットである。 主変から離れた後,25キロボルト配電網で配電を行う。電源安定は信頼できる であり,現在の運営の制限要因ではない。
·万寿菊は進行中のプロセス操作を支援するのに十分な地下水権利と井戸能力を持っている。水は主に堆積浸出マット中の滞留,蒸発,加工操作,粉塵抑制によって消費される。
·SLR QPは、TRSにおいて上述したSSRを使用して提供される情報を使用することが合理的であると考えており、SSRは、長年運営されており、SSRは、これらの分野で専門家および他の物件の運営要件についてよく知っている担当者を雇用することが必要である。

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22.5環境.環境
·具体的な連邦、州、地方(ネバダ州フンベルク県)の規制と許可要求は、MMCに適用されます
oアメリカの承認を受けた行動計画(POO)土地管理局(BLM)
oネバダ州環境保護部(NDEP)が発行する水汚染制御許可証(WPCP)
oNDEPによる急速浸透盆地(肋骨)への脱水水の排出を可能にする一時排出許可証
oネバダ州鉱業管制·再開墾局(BMRR)が発行した再開墾許可証
·MMCは現在、採鉱作業のすべての現在の側面の有効な許可証を持っていて、遵守している。
·現在,この鉱場で鉱物資源を採掘する能力に影響を与えることが知られている環境問題はない。
·MMCに関するすべての活動は承認された干拓計画が必要であり,すべての許可されたbr施設と活動の干拓コスト試算(RCE)が含まれている。2022年、連邦と州機関はこれを更新して承認した。
·MMCは地域コミュニティや利害関係者と積極的に接触しており,鉱山運営に関する未完了交渉や社会的約束 はない。
·SLR QPは、上述したSSRによって提供された情報に依存してTRSのために使用されることが合理的であると考えており、この不動産は、長い間重要な環境および社会分析が行われており、SSRは、長年運営されており、SSRは、これらの分野を担当する専門家および他の担当者を招聘し、物件の許可、法規、および環境要件をよく理解している。
22.6資本と運営コスト

SSRの鉱物埋蔵量開発に関する予測資本と運営コスト推定は、年間予算と現在の運営長期寿命の歴史に基づいて実際に得られている。 米国コストエンジニア協会(AACE)の分類によると、これらの推定は1段階となり、精度範囲は −3%~−10%~+3%~+15%となる。

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23.0提案する

SLRは地域ごとに以下の提案を提供する.

23.1地質学と鉱物

SLR QPは、不動産開発に関する以下の提案を提供する。

1SSRは2年間(2024年と2025年)の探査掘削計画を提出し、総予算は10,000,000ドルで、バッファロー渓谷鉱蔵と探査目標区の開発を推進する。探査計画の目標は潜在的な金含有構造を狙い,鉱化足跡を拡大し,既存資源を埋蔵量に変換することである。SLR QPは、この探査計画の目標と全体的な範囲と一致する。
2万寿菊鉱では追加的に30,000メートルの掘削が行われ、そこで鉱体知識と鉱物推定への自信を増やす機会がある。
23.2採鉱と鉱物埋蔵量
1LOMの輸送概況の最適化を継続し,新千年地域の鉱石材料を他の目的地に輸送する機会を探索することを含む。
2必要に応じて、必要に応じて地域内で暗号化掘削を行い、時間通りに実行する人力資源を備え、浸漬出場に輸送される鉱石の品質を向上させる現場の品位制御プログラムを維持·改善する。
3現在在庫を採掘していることから、これらの地区の品位制御プログラムを密接に監視し、正確な鉱石入金を実現すべきである。
4既存資産の年齢や掘削機計画の寿命延長に鑑み,設備メンテナンスと信頼性に重点を置き,br計画使用を実現している。
5時間通りの排水を確保し,鉱山作業の進度を妨げないようにする。降水進行のコードを 採鉱モデルに投影した。
6計画中の実験室審査の完了を確保し,2024年初めに原子吸収(AA)分析から誘導結合プラズマ(ICP)分析に移行することを確保することは,採鉱作業が浸出マットに輸送される鉱石品位をより良く制御するのに役立つ。
23.3選鉱
1最新の探査と坑井データを用いてAuCN/AuFA比率を定期的に評価する。
2堆積飼料複合材料に対してカラムとボトルロール冶金試験を継続して、最大可能な金回収率 を決定した。
3任意の未来の鉱源に対して冶金テストを行い、幾何性能とパラメータを開発する。
4堆積浸漬回収可能金在庫のさらなる研究と評価を完了する。

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23.4インフラ施設
1インフラを良好な運転状態に維持し,水電管理,揚水,貯蔵施設などのキーサービスが完全に利用可能であり,起こりうる混乱状況に対応することを確保した。
23.5環境.環境

環境に関する提案はありません。

23.6資本と運営コスト

SLRは資本と運営コストに関する提案をしていない。

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25.0登録者が提供する情報への依存

このTRSはSLRからSSRのために用意されている.本稿に含まれる情報、結論、意見、および推定は、以下のとおりである

·本TRSを作成する際にSLRが得られる情報
·本TRSで規定する仮説,条件,資格.
·SSRおよび他の第三者ソースによって提供されるデータ、レポート、および他の情報。

このTRSの目的のため、SLRはSSR鉱業会社のS土地マネージャーとライセンスコンプライアンスコンサルタントに依存している採鉱権と土地保有権状況報告 日付は2023年12月15日。SLRはこの物件の財産権や鉱業権を研究していないが,SSRの法律顧問がこれらの情報の維持を担当することは合理的であると考えられるからである。

SLRは、税金、特許使用料、および“実行要約”および第19条の物件収入に適用される他の政府の税収または利息の指導をSSRに依存しています。br物件は10年以上運営されているため、SSRはこの分野で豊富な経験を持っています。

合格者は、SSRによって提供される上記の情報が正しいことを確実にするために、その専門的な意見に従ってすべての適切なステップを取っている。

適用法には別途規定があるほか、どの第三者が本TRSを使用するリスクも当該第三者が負担する。

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SSR鉱業会社|万寿菊総合体、2月12日2024年S-K 1300報告SLRプロジェクト番号:138.21581.00002経済モデル年度まとめ SLR会社SSR鉱業会社 プロジェクト名万寿菊鉱 プラン名$1450 Au保留価格 分析タイプS-K 1300 TRS更新 例年10月2024 2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038日付換算スケジュール35 6-6-36 6-37 6-38数字0.12 0.75 1.75 2.75 3.75 4.75 5.75 6.75 7.75 8.75 9.75 10.75 11.75 12.75 13.75プロジェクトタイムライン0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 13 14 15プロジェクト段階運営Rinse Rinse オフまでの時間(ドルおよび公制単位)/合計16 15 14 1312 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 LOM指標 経済指標中点5%0.9939 0.9182 0.8745 0.8328 0.7932 0.7554 0.7194 0.6852 0.6525 0.6215 0.5919 0.5637 0.5368 0.4869 a)税前自由現金流量$2000 1,273,521,52,072 28,659(20,129)112,384,168,944 129,277,431 7,346 184,388 132,567 82,488 74,529,111,619,669,192累計自由現金流量$00,986,433,764,956,764,997,764,9401,073,164 1,155,652 1,230,181 1,259,292 1,280,911 1,293,580 1,301,771 NPV@5%$000s 952,565 51,756 27,630(18,482)98,276 140,701 102,718 209,571 5,285 126,337 86,505 51,264 44,112 16,410 11,606 6,477 3,989 Cumulative NPV@5%$000s 51,756 27,630 33,274 131,550 272,251 374,969 584,540 589,825 716,161 802,667 853,930 898,042 914,452 926,058 932,535 936,524 b)After-Tax Free Cash Flow$000s 1,071,876 43,912 23,720(23,477)92,099 140,278 112,375 231,741 6,856 159,963 115,036 70,769 63,965 25,548 18,745 11,310 7,286 Cumulative Free Cash Flow$000s 43,912 67,633 44,156 136,255 276,533 388,908 620,648 627,504 787,468 902,503 973,272 1,037,237 1,062,785 1,081,530 1,092,840 1,100,127 NPV@5%$000s 800,158 43,646 22,869(21,556)80,538 116,827 89,132 175,0574,932 109,602 75,066 43,981 37,859 14,401 10,063 5,783 3,548累计净现值@5%$00S 43,646 66,515 44,959 125,497 242,324 331,456 506,512 511,445 621,046 696,112 740,093 777,952 792,353 802,416 808,199 811,747经营指标 采矿年限16平均日采矿率t/d移动262,296,191 284,799 298,468 298,875 274,200 304,431 256,229,038 209,038 209,524 621,837 696,112,540,093 777,952,353 802,416 808,199 811,747,468 298,875 274,200 304,431 256,229 255,038 209,038 209,52,000,837 696,696,112 740,093 777,952 792,353,416 808,199 811,747,747移动成本1.14$1,000,296,191 284,32,799 298,368 298,875 274,200 304,431 256,229,038 209,038 209,5149日均堆积率t/d 52,000,52,837,60,5151,016,544,307,307,353,072--- 1,1.14采矿成本1.14。17.20 1.12 1.10 1.00 1.02 1.09 1.17 1.24-- メンテナンスコスト$/t移動$0.49 0.53 0.48 0.49 0.48 0.46 0.51 0.54-- 採鉱コストt/d累計$5.57 6.52 5.52 6.49 7.72 5.20 5.99 3.25 8.89 4.43 5.38--- 保守コストt/dスタック$2.47 3.02 2.26 2.66 3.29 2.32 2.77 1.64.19 1.95 2.33--- t/dスタック処理コストt/dスタック$2.37 3.02 2.26.66 3.29 2.32 2.77 1.64.19 1.95 2.33−− G&Aコストt/d累計$1.14 1.13 0.98 1.31 0.99 1.13 0.70 1.49 0.68 0.96−− 小計直接運用コストt/d低下$11.56 12.25 10.50 12.13 14.66 10.35 11.94 7.00 17.75 8.95 11.32− 精製油および運賃t/dスタック$0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02--NSR特許使用料t/dスタック$1.59 2.80 1.44 1.54 1.05 2.14 1.56 0.96 1.33 1.84 1.11--NNPT t/dスタック$0.20 0.180.13 0.14 0.22 0.21 0.18 0.19 0.21-- 総運営コストt/d堆積$13.40 15.55 12.13.93 16.03 12.72 13.71 8.15 19.27 10.99 12.67-- Au Sales Koz 2,198総現金コスト$/oz au 1,065総AISC$/oz au 1,213 Avg.LOM年間Au売上高(除く)すすぎ段階)Koz/Yr 212

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26.0S-K 1300レポート

2024年2月12日

SLR項目番号:138.21581.00002経済モデル年度概要 会社SSR鉱業会社 プロジェクト名万寿菊鉱 案南$1450 Au埋蔵量 分析タイプS-K 1300 TRS上昇 カレンダー年2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047日付換算スケジュールで日付6-39 6-40 6-41 6-42 6-43 6-45 6-45 6-46 6-47番号15.75 16.75 17.75 1 8.75 19.75 20.75 21.75 23.75項目スケジュール年16 17 18 19 20 21 22 23 24プロジェクト段階最終閉鎖最終閉鎖 閉鎖前の時間(年)ドルと公制単位-1-2-3-4-5-6-7-8-9市場価格 金、予測ドル/オンス1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755銀予測ドル/オンス22.75 22.75 22.75実物 鉱石採掘総量kt− 採掘廃棄物総量kt− 採掘材料総量kt− 剥離比W:O-- 処理された鉱石総量kt-- 金品位。堆積g/トン− 金含有,堆積トラズ− 平均回収率,黄金率KOZ総額− キャッシュフロー 金毛収入99.97%$2000−− 白銀毛収入0.03%$000− 副産物控除前毛収入100.0%$000−− 金毛収入$000-- 白銀毛収入$2000-- G&Aコスト$2000-- 探査コスト$2000$2000-- 副産物ローン前の現金コスト小計$000-- 副産物ローン後の現金コスト小計$000− 連邦所得税$2000−− 純収入$2000−− 非現金プラスリベート減価償却$000−− 非現金プラスリベート減価償却$000− 運営資金$000プラス7,767 131(307)(160))12(174)(99)(10)(57) 運営キャッシュフロー$000 0 7,767 131(160)12(174)(99)(57) 維持資本$2000-- 閉鎖/回収コスト$000(8,081)(9,679)(5,941)(3,989)(4,131)(2,020)(817)(697)- 総資本$000(8,081)(9,679)(5,941)(3,989)(4,131)(2,020)(817)(697)− キャッシュフロー調整/精算$000−

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S-K 1300レポート 2024年2月12日

26-1

SLR項目番号:138.21581.00002

経済モデル年度概要 会社SSR鉱業会社 プロジェクト名万寿菊鉱 案南$1450 Au埋蔵量 分析タイプS-K 1300 TRS上昇 カレンダー年2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047日付換算スケジュールで日付6-39 6-40 6-41 6-42 6-43 6-45 6-45 6-46 6-47番号15.75 16.75 17.75 1 8.75 19.75 20.75 21.75 23.75項目スケジュール年16 17 18 19 20 21 22 23 24プロジェクト段階最終閉鎖最終閉鎖 閉鎖前の時間(年単位)ドルと公制単位-1-2-3-4-5-6-7-8-9 LOM指標 経済指標 割引率中点5%0.4637 0.4417 0.4206 0.4006 0.3815 0.3634 0.3461 0.3296 0.3139 a)税前自由キャッシュフロー$000(314)(9,548)(6,248)(4,149)(4,119)(2,193)(916)(707)(57) 累計自由キャッシュフロー$2000$1,301,458 1,291,910 1,285,662 1,281,513 1,277,393 1,275,200 1,274,285 1,273,578 1,273,521純現在値@5%$000秒(146)(4,217)(2,628)(1,662)(1,572)(797)(317)(18){b}累積金値378,938,926,936,926,933,925,933,925,925,925,925,925,925,933,925,933,925,925,933,925,925,933,925,925,938,925,925,933,925,925,933,925,938,925,933,925,933,925,936,925,936,927,936,927,927,927,927,925,936,925,927,927,927,927,925,927,927,927,927,927,927,936,925,936,925,936,925,925,933,925,927,925,927,925,925,938,925,938,925,933,925,933,925,925,933,925,933,925,936,933,925,933,(9,548)(6,248)(4,149)(4,119)(2,193)(916)(707)(57) 累積自由キャッシュフロー$2000 s 1,099,813 1,090,265 1,084,017 1,079,868,1,075,748 1,073,555 1,072,640,071,933,071,876 NPV@5%$000 s(146)(4,217)(2,628)(1,662)(1,572)(797)(317)(233)(18){18}N 8800,7800$T/d移動率− 平均日堆積率t/d− t/t移動量− メンテナンスコスト$/t移動量− t/d移動量− t/d移動量− 維持コスト$/t移動量− t/d移動量− t/d移動量− 維持コスト$/t移動量− t/d移動量− t/d移動量− 維持コスト$/t移動量− t/d移動量− t/d移動量− 維持コスト$/t移動量− t/d移動量− t/d移動量− 維持コスト$/t移動量−− メンテナンスコストt/d累計− 処理コストt/d累計− G&Aコストt/d累計− t/d積算小計直接運転コストt/d積算− 精製そして送料t/dスタック− NSR特許使用料t/dスタック− nNPT t/dスタック− 総運営コストt/dスタック− 販売指標 全売上高Koz 総現金コスト$/oz au 合計AISC$/oz au 平均。LOM年間Au売上高(除く)すすぎ段階)Koz/Yr

持続可能な発展を現実にする

SLR Project No.: 138.21581.00002

27.0Appendix 1
27.1Economic Model Annual Summary

SSR Mining Inc. | Marigold Complex February 12, 2024 S-K 1300 Report SLR Project No.: 138.21581.00002 27.0 Appendix 1 27.1 Economic Model Annual Summary Economic Model Annual Summary SLR Company SSR Mining Corp. Project Name Marigold Mine Scenario Name $1450 AU Reserve Price Analysis Type S-K 1300 TRS Update Calendar Year Oct 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Discounting Timeline By Date Dec-23 Jun-24 Jun-25 Jun-26 Jun-27 Jun-28 Jun-29 Jun-30 Jun-31 Jun-32 Jun-33 Jun-34 Jun-35 Jun-36 Jun-37 Jun-38 Discounting Timeline By Number 0.12 0.75 1.75 2.75 3.75 4.75 5.75 6.75 7.75 8.75 9.75 10.75 11.75 12.75 13.75 14.75 Project Timeline In Years 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Project Stage Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Rinse Rinse Rinse Rinse Rinse Rinse Time Until Closure In Years US$ & Metric Units LoM Avg/Total 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Market Prices Gold, Forecast US$/oz $1,790 1,925 1,930 1,890 1,810 1,780 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 Silver, Forecast US$/oz 23.00 23.50 24.00 23.95 23.70 23.35 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 Physicals Total Ore Mined kt 154,658 3,880 15,537 19,846 15,807 21,113 18,623 19,205 8,725 20,216 11,706 - - - - - - Total Waste Mined kt 699,269 22,297 81,996 88,860 93,282 78,970 92,494 64,327 81,720 56,390 38,933 - - - - - - Total Material Mined kt 853,928 26,177 97,534 108,706 109,089 100,083 111,117 83,531 90,444 76,606 50,639 - - - - - - Stripping Ratio W:O 4.52 5.75 5.28 4.48 5.90 3.74 4.97 3.35 9.37 2.79 3.33 - - - - - - Total Ore Rehandled kt 20,140 850 6,418 235 - - - 9,992 2,645 - - - - - - - - Total Material Moved kt 874,067 27,027 103,951 108,941 109,089 100,083 111,117 93,524 93,089 76,606 50,539 - - - - - - Total Ore Processed kt 174,798 4,730 21,955 20,081 15,807 21,113 18,623 29,197 11,369 20,216 11,706 - - - - - - Gold Grade, Stacked g/t 0.47 0.32 0.32 0.39 0.44 0.63 0.48 0.46 0.53 0.46 0.63 - - - - - - Contained Gold, Stacked koz 2,634 49 227 253 223 425 290 434 193 300 238 - - - - - - Average Recovery, Gold % 74.3% 76.8% 77.2% 75.0% 74.9% 74.0% 71.2% 72.4% 77.4% 73.3% 75.9% -- -- -- -- -- -- Recovered Gold, Stacked koz 1,956 38 176 190 167 315 207 314 150 220 181 - - - - - - Produced Gold, Total koz 2,199 69 164 170 230 270 234 305 140 236 162 72 66 33 22 15 11 Produced Silver, Total koz 46 1 3 4 5 6 5 6 3 5 3 2 1 1 0 0 0 Payable Gold, Total koz 2,198 69 164 170 230 270 234 305 140 236 162 72 65 33 22 15 11 Payable Silver, Total koz 46 1 3 4 5 6 5 6 3 5 3 2 1 1 0 0 0 Cash Flow Gold Gross Revenue 99.97% $000s 3,940,755 133,043 316,351 321,116 416,387 481,043 410,088 535,603 245,371 414,788 283,924 126,403 114,912 57,456 38,304 26,813 19,152 Silver Gross Revenue 0.03% $000s 1,070 34 83 86 115 133 112 146 67 113 77 34 31 16 10 7 5 Gross Revenue Before By-Product Credits 100.0% $000s 3,941,825 133,077 316,434 321,201 416,502 481,175 410,200 535,749 245,438 414,901 284,002 126,438 114,944 57,472 38,315 26,820 19,157 Gold Gross Revenue $000s 3,940,755 133,043 316,351 321,116 416,387 481,043 410,088 535,603 245,371 414,788 283,924 126,403 114,912 57,456 38,304 26,813 19,152 Silver Gross Revenue $000s - - - - - - - - - - - - - - - - - Gross Revenue After By-Product Credits $000s 3,940,755 133,043 316,351 321,116 416,387 481,043 410,088 535,603 245,371 414,788 283,924 126,403 114,912 57,456 38,304 26,813 19,152 Mining Cost $000s (974,268) (30,860) (121,192) (130,302) (122,095) (109,779) (111,533) (94,972) (101,039) (89,555) (62,940) - - - - - - Maintenance Cost $000s (432,072) (14,289) (49,576) (53,485) (52,024) (48,937) (51,548) (47,975) (47,621) (39,340) (27,278) - - - - - - Process Cost $000s (415,084) (7,433) (38,234) (38,441) (36,928) (38,798) (38,086) (40,982) (36,129) (38,379) (31,073) (25,042) (21,454) (12,693) (3,934) (3,801) (3,678) G&A Cost $000s (199,165) (5,348) (21,575) (21,390) (20,654) (20,952) (21,134) (20,446) (16,972) (13,739) (11,254) (7,824) (4,996) (4,739) (3,472) (3,110) (1,562) Exploration Costs $000s (5,531) (1,318) (1,200) (2,066) (947) - - - - - - - - - - - - Refining and Freight Cost $000s (3,673) (204) (240) (242) (265) (280) (266) (293) (230) (267) (239) (205) (202) (190) (186) (183) (181) NSR Royalty $000s (277,297) (13,253) (31,519) (30,874) (16,563) (45,220) (28,968) (28,092) (15,111) (37,105) (13,039) (5,800) (5,272) (2,632) (1,752) (1,224) (872) NV Gross Proceeds Tax $000s (34,426) (847) (2,806) (2,858) (3,907) (4,618) (3,837) (5,218) (2,025) (3,889) (2,449) (797) (711) (280) (136) (50) - Subtotal Cash Costs Before By-Product Credits $000s (2,341,515) (73,551) (266,342) (279,657) (253,382) (268,585) (255,372) (237,978) (219,128) (222,273) (148,271) (39,667) (32,635) (20,533) (9,479) (8,368) (6,293) By-Product Credits $000s 1,070 34 83 86 115 133 112 146 67 113 77 34 31 16 10 7 5 Total Cash Costs After By-Product Credits $000s (2,340,445) (73,517) (266,259) (279,571) (253,367) (268,452) (255,260) (237,832) (219,061) (222,160) (148,194) (39,633) (32,604) (20,518) (9,469) (8,361) (6,288) Operating Margin 41% $000s 1,600,310 59,526 50,092 41,544 163,120 212,591 154,828 297,771 26,310 192,628 135,730 86,770 82,309 36,938 28,835 18,452 12,864 EBITDA $000s 1,600,310 59,526 50,092 41,544 163,120 212,591 154,828 297,771 26,310 192,628 135,730 86,770 82,309 36,938 28,835 18,452 12,864 Depreciation Allowance $000s (282,512) (3,535) (9,351) (16,552) (24,060) (29,059) (31,649) (32,457) (31,859) (29,161) (23,381) (16,706) (11,591) (7,836) (5,523) (3,446) (6,346) Depletion Allowance $000s (489,813) (19,962) (20,371) (12,496) (62,475) (72,176) (61,530) (80,362) - (62,235) (42,600) (18,966) (17,242) (8,621) (5,747) (4,023) (1,007) Earnings Before Taxes $000s 827,985 36,030 20,371 12,496 76,585 111,355 61,649 184,952 (5,549) 101,232 69,749 51,099 53,476 20,481 17,565 10,983 5,512 NV Net Proceeds Tax $000s (69,439) (2,616) (1,869) (1,528) (7,566) (9,986) (7,071) (14,231) (490) (8,834) (5,765) (2,922) (2,674) (1,464) (1,020) (495) (905) Federal Income Tax $000s (132,206) (5,543) (3,069) (1,820) (12,718) (18,680) (10,057) (31,459) - (15,590) (11,766) (8,798) (7,890) (2,099) (1,853) (864) - Net Income $000s 626,340 27,870 15,432 9,148 56,300 82,689 44,521 139,262 (6,039) 76,807 52,218 39,379 42,913 16,913 14,691 9,623 4,606 Non-Cash Add Back - Depreciation $000s 282,512 3,535 9,351 16,552 24,060 29,059 31,649 32,457 31,859 29,161 23,381 16,706 11,591 7,836 5,523 3,446 6,346 Non-Cash Add Back - Depletion $000s 489,813 19,962 20,371 12,496 62,475 72,176 61,530 80,362 - 62,235 42,600 18,966 17,242 8,621 5,747 4,023 1,007 Working Capital $000s (0) 2,501 8,321 (1,189) (4,576) (451) (860) (3,055) 1,847 (1,891) (3,028) (3,849) 207 (202) (728) 17 (168) Operating Cash Flow $000s 1,398,665 53,868 53,474 37,007 138,259 183,474 136,839 249,026 27,667 166,313 115,171 71,202 71,952 33,173 25,234 17,109 11,791 Sustaining Capital $000s (257,602) (9,956) (29,754) (60,484) (46,160) (43,196) (24,464) (17,280) (20,382) (5,925) - - - - - - - Closure/Reclamation Costs $000s (69,188) - - - - - - (5) (429) (425) (136) (433) (7,987) (7,626) (6,489) (5,799) (4,505) Total Capital $000s (326,789) (9,956) (29,754) (60,484) (46,160) (43,196) (24,464) (17,285) (20,811) (6,350) (136) (433) (7,987) (7,626) (6,489) (5,799) (4,505) Cash Flow Adj./Reimbursements $000s - - - - - - - - - - - - - - - - -

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SSR Mining Inc. | Marigold Complex February 12, 2024 S-K 1300 Report SLR Project No.: 138.21581.00002 Economic Model Annual Summary SLR Company SSR Mining Corp. Project Name Marigold Mine Scenario Name $1450 Au Reserve Price Analysis Type S-K 1300 TRS Update Calendar Year Oct 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Discounting Timeline By Date Dec-23 Jun-24 Jun-25 Jun-26 Jun-27 Jun-28 Jun-29 Jun-30 Jun-31 Jun-32 Jun-33 Jun-34 Jun-35 Jun-36 Jun-37 Jun-38 Discounting Timeline By Number 0.12 0.75 1.75 2.75 3.75 4.75 5.75 6.75 7.75 8.75 9.75 10.75 11.75 12.75 13.75 14.75 Project Timeline In Years 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Project Stage Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Rinse Rinse Rinse Rinse Rinse Rinse Time Until Closure In Years US$ & Metric Units LoM Avg/Total 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 LoM Metrics Economic Metrics Discount Rate MidPoint 5% 0.9939 0.9641 0.9182 0.8745 0.8328 0.7932 0.7554 0.7194 0.6852 0.6525 0.6215 0.5919 0.5637 0.5368 0.5113 0.4869 a) Pre-Tax Free Cash Flow $000s 1,273,521 52,072 28,659 (20,129) 112,384 168,944 129,503 277,431 7,346 184,388 132,567 82,488 74,529 29,111 21,619 12,669 8,192 Cumulative Free Cash Flow $000s 52,072 80,731 60,602 172,986 341,930 471,433 748,864 756,210 940,597 1,073,164 1,155,652 1,230,181 1,259,292 1,280,911 1,293,580 1,301,771 NPV @ 5% $000s 952,565 51,756 27,630 (18,482) 98,276 140,701 102,718 209,571 5,285 126,337 86,505 51,264 44,112 16,410 11,606 6,477 3,989 Cumulative NPV @ 5% $000s 51,756 27,630 33,274 131,550 272,251 374,969 584,540 589,825 716,161 802,667 853,930 898,042 914,452 926,058 932,535 936,524 b) After-Tax Free Cash Flow $000s 1,071,876 43,912 23,720 (23,477) 92,099 140,278 112,375 231,741 6,856 159,963 115,036 70,769 63,965 25,548 18,745 11,310 7,286 Cumulative Free Cash Flow $000s 43,912 67,633 44,156 136,255 276,533 388,908 620,648 627,504 787,468 902,503 973,272 1,037,237 1,062,785 1,081,530 1,092,840 1,100,127 NPV @ 5% $000s 800,158 43,646 22,869 (21,556) 80,538 116,827 89,132 175,057 4,932 109,602 75,066 43,981 37,859 14,401 10,063 5,783 3,548 Cumulative NPV @ 5% $000s 43,646 66,515 44,959 125,497 242,324 331,456 506,512 511,445 621,046 696,112 740,093 777,952 792,353 802,416 808,199 811,747 Operating Metrics Mine Life Years 16 Average Daily Mining Rate t/d moved 262,000 296,191 284,799 298,468 298,875 274,200 304,431 256,229 255,038 209,880 138,737 - - - - - - Average Daily Stacking Rate t/d placed 52,000 51,837 60,151 55,016 43,307 57,844 51,022 79,991 31,149 55,388 32,072 - - - - - - Mining Cost $ / t moved $1.11 1.14 1.17 1.20 1.12 1.10 1.00 1.02 1.09 1.17 1.24 - - - - - - Maintenance Cost $ / t moved $0.49 0.53 0.48 0.49 0.48 0.49 0.46 0.51 0.51 0.51 0.54 - - - - - - Mining Cost t/d stacked $5.57 6.52 5.52 6.49 7.72 5.20 5.99 3.25 8.89 4.43 5.38 - - - - - - Maintenance Cost t/d stacked $2.47 3.02 2.26 2.66 3.29 2.32 2.77 1.64 4.19 1.95 2.33 - - - - - - Processing Cost t/d stacked $2.37 3.02 2.26 2.66 3.29 2.32 2.77 1.64 4.19 1.95 2.33 - - - - - - G&A Cost t/d stacked $1.14 1.13 0.98 1.07 1.31 0.99 1.13 0.70 1.49 0.68 0.96 - - - - - - Subtotal Direct Operating Costs t/d slacked $11.56 12.25 10.50 12.13 14.66 10.35 11.94 7.00 17.75 8.95 11.32 - - - - - - Refining and Freight Cost t/d stacked $0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 - - - - - - NSR Royalty t/d stacked $1.59 2.80 1.44 1.54 1.05 2.14 1.56 0.96 1.33 1.84 1.11 - - - - - - NNPT t/d stacked $0.20 0.18 0.13 0.14 0.25 0.22 0.21 0.18 0.18 0.19 0.21 - - - - - - Total Operating Cost t/d stacked $13.40 15.55 12.13 13.93 16.03 12.72 13.71 8.15 19.27 10.99 12.67 - - - - - - Sales Metrics Au Sales koz 2,198 Total Cash Cost $/ oz Au 1,065 Total AISC $ / oz Au 1,213 Avg. LOM Annual Au Sales (excl. rinsing phase) koz/yr 212

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February 12, 2024

SLR Project No.: 138.21581.00002

Economic Model Annual Summary SLR Company SSR Mining Corp Project Name Marigold Mine Scenario Nam $1450 Au Reserv Analysis Type S-K 1300 TRS Up Calendar Year 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Discounting Timeline By Date Jun-39 Jun-40 Jun-41 Jun-42 Jun-43 Jun-44 Jun-45 Jun-46 Jun-47 Discounting Timeline By Number 15.75 16.75 17.75 18.75 19.75 20.75 21.75 22.75 23.75 Project Timeline in Years 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Project Stage Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Time Until Closure In Years US$ &Metric Units -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 Market Prices Gold, Forecast US$/oz 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755 Silver, Forecast US$/oz 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 Physicals Total Ore Mined kt - - - - - - - - - Total Waste Mined kt - - - - - - - - - Total Material Mined kt - - - - - - - - - Stripping Ratio W:O - - - - - - - - - Total Ore Rehandled kt - - - - - - - - - Total Material Moved kt - - - - - - - - - Total Ore Processed kt - - - - - - - - - Gold Grade, Stacked g/t - - - - - - - - - Contained Gold, Stacked koz - - - - - - - - - Average Recovery, Gold % -- -- -- -- -- -- -- -- -- Recovered Gold, Stacked koz - - - - - - - - - Produced Gold Total koz - - - - - - - - - Produced Silver, Total koz - - - - - - - - - Payable Gold, Total koz - - - - - - - - - Payable Silver, Total koz - - - - - - - - - Cash Flow Gold Gross Revenue 99.97% $000s - - - - - - - - - Silver Gross Revenue 0.03% $000s - - - - - - - - - Gross Revenue Before By-Product Credits 100.0% $000s - - - - - - - - - Gold Gross Revenue $000s - - - - - - - - - Silver Gross Revenue $000s - - - - - - - - - Gross Revenue After By-Product Credits $000s - - - - - - - - - Mining Cost $000s - - - - - - - - - Maintenance Cost $0005 - - - - - - - - - Process Cost $000s - - - - - - - - - G&A Cost $000s - - - - - - - - - Exploration Costs $000s - - - - - - - - - Refining and Freight Cost $000s - - - - - - - - - NSR Royalty $000s - - - - - - - - - NV Gross Proceeds Tax $000s - - - - - - - - - Subtotal Cash Costs Before By-Product Credits $000s - - - - - - - - - By-Product Credits $000s - - - - - - - - - Total Cash Costs After By-Product Credits $000s - - - - - - - - - Operating Margin 41% $000s - - - - - - - - - EBITDA $000s - - - - - - - - - Depreciation Allowance $000s - - - - - - - - - Depletion Allowance $000s - - - - - - - - - Earnings Before Taxes $000s - - - - - - - - - NV Net Proceeds Tax $000s - - - - - - - - - Federal Income Tax $000s - - - - - - - - - Net Income $000s - - - - - - - - - Non-Cash Add Back - Depreciation $000s - - - - - - - - - Non-Cash Add Back - Depletion $000s - - - - - - - - - Working Capital $000s 7,767 131 (307) (160) 12 (174) (99) (10) (57) Operating Cash Flow $000s 7,767 131 (307) (160) 12 (174) (99) (10) (57) Sustaining Capital $000s - - - - - - - - - Closure/Reclamation Costs $000s (8,081) (9,679) (5,941) (3,989) (4,131) (2,020) (817) (697) - Total Capital $000s (8,081) (9,679) (5,941) (3,989) (4,131) (2,020) (817) (697) - Cash Flow Adj./Reimbursements $000s - - - - - - - - -

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SSR Mining Inc. | Marigold Complex

S-K 1300 Report

February 12, 2024

SLR Project No.: 138.21581.00002

Economic Model Annual Summary SLR Company SSR Mining Corp Project Name Marigold Mine Scenario Nam $1450 Au Reserv Analysis Type S-K 1300 TRS Up Calendar Year 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Discounting Timeline By Date Jun-39 Jun-40 Jun-41 Jun-42 Jun-43 Jun-44 Jun-45 Jun-46 Jun-47 Discounting Timeline By Number 15.75 16.75 17.75 18.75 19.75 20.75 21.75 22.75 23.75 Project Timeline in Years 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Project Stage Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Final Closure Time Until Closure In Years US$ &Metric Units -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 LoM Metrics Economic Metrics Discount Rate MidPoint 5% 0.4637 0.4417 0.4206 0.4006 0.3815 0.3634 0.3461 0.3296 0.3139 a) Pre-Tax Free Cash Flow $000s (314) (9,548) (6,248) (4,149) (4,119) (2,193) (916) (707) (57) Cumulative Free Cash Flow $000s 1,301,458 1,291,910 1,285,662 1,281,513 1,277,393 1,275,200 1,274,285 1,273,578 1,273,521 NPV @ 5% $000s (146) (4,217) (2,628) (1,662) (1,572) (797) (317) (233) (18) Cumulative NPV @ 5% $000s 936,378 932,161 929,533 927,871 926,300 925,503 925,186 924,953 924,935 b) After-Tax Free Cash Flow $000s (314) (9,548) (6,248) (4,149) (4,119) (2,193) (916) (707) (57) Cumulative Free Cash Flow $000s 1,099,813 1,090,265 1,084,017 1,079,868 1,075,748 1,073,555 1,072,640 1,071,933 1,071,876 NPV @ 5% $000s (146) (4,217) (2,628) (1,662) (1,572) (797) (317) (233) (18) Cumulative NPV @ 5% $000s 811,601 807,384 804,756 803,094 801,522 800,726 800,409 800,176 800,158 Operating Metrics Mine Life Years Average Daily Mining Rate t/d moved - - - - - - - - - Average Daily Stacking Rate t/d placed - - - - - - - - - Mining Cost $ / t moved - - - - - - - - - Maintenance Cost $ / t moved - - - - - - - - - Mining Cost t/d stacked - - - - - - - - - Maintenance Cost t/d stacked - - - - - - - - - Processing Cost t/d stacked - - - - - - - - - G&A Cost t/d stacked - - - - - - - - - Subtotal Direct Operating Costs t/d stacked - - - - - - - - - Refining and Freight Cost t/d stacked - - - - - - - - - NSR Royalty t/d stacked - - - - - - - - - NNPT t/d stacked - - - - - - - - - Total Operating Cost t/d stacked - - - - - - - - - Sales Metrics Au Sales koz Total Cash Cost $ / oz Au Total AISC $ / oz Au Avg. LOM Annual Au Sales (excl. rinsing phase) koz/yr

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Making Sustainability Happen