附件99.1
|
NI 43-101
2024年礦產資源估算
爲
哨子項目
阿拉斯加中南部
中心位於北緯6,872,000和北緯520,000(DID 83)
提交至: 黃金礦業公司和美國黃金礦業公司 1830-1188西喬治亞街 溫哥華億. C V6 E 4A 2,加拿大 電話:604.630.1000
生效日期:2024年9月12日 發佈日期:2024年11月20日
提交人: 駝鹿山技術服務 #210 1510-2nd 街北 克蘭布魯克億. C V1 C 3L 2,加拿大 電話:250.489.1212
作者: 蘇·伯德,P·工程師。 電子郵件:sueb@moosemmc.com
|
生效日期:2024年9月12日 |
第1頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
日期和簽名頁
特此,我們的報告題爲「2024年更新NI 43-101惠斯勒項目礦產資源估計」,生效日期爲2024年9月12日。
「簽名並蓋章」 | |||
蘇·伯德的簽名 | 日期:2024年11月20日 | ||
理學碩士,P.Eng. 駝鹿山技術服務 |
生效日期:2024年9月12日 |
第2頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
合格人士證書 – 蘇·伯德
我,蘇伯德,P.Eng,受聘爲Moose Mountain技術服務公司的地質工程師,辦公室地址爲#210 1510 Second Street North Cranbrook,BC V1C 3L2。本證書適用於生效日期爲2024年9月12日的題爲《惠斯勒項目2024年更新的NI 43-101礦產資源估算》的技術報告(以下簡稱《技術報告》)。
1. |
我是不列顛哥倫比亞省專業工程師和地球科學家自律協會的成員(#25007)。我畢業時獲得了地質工程學學士學位。1989年獲得英國女王大學學位,並獲得理科碩士學位。1993年畢業於英國女王大學礦業專業。 |
2. |
自大學畢業以來,我已經當了25年多的工程地質學家。我曾從事貴金屬、賤金屬和煤炭開採項目,包括礦山運營和評估。類似的資源評估項目具體包括Artemis的Blackwater金礦項目、Ascot的Premier黃金項目、西班牙卑詩省的Mountain Gold項目、分別位於魁北克和安大略省的03‘S Marban和Garrison黃金項目,以及美國南部多個祕密爲多家客戶進行的盡職調查黃金項目。 |
3. |
根據我的經驗和資質,我是《國家儀器43-101礦產項目信息披露標準》(NI 43-101)所界定的合格人員。 |
4. |
我在2022年9月14日和2024年8月6日分別參觀了惠斯勒項目現場。 |
5. |
我負責技術報告的所有部分。 |
6. |
按照NI 43-101第1.5節的規定,我獨立於黃金礦業公司和美國黃金礦業公司。 |
7. |
我之前曾在2011年3月爲Kiska Metals Corporation準備了惠斯勒礦藏的資源估計,該礦藏由巴西資源公司(現爲美國黃金礦業公司)重新發布。2016年5月。我還與人合著了2021年NI43-101資源估算,生效日期爲2021年6月11日,並補充了S-K1300報告,生效日期爲2022年9月22日,生效日期爲2022年12月16日,生效日期爲2024年9月12日。 |
8. |
我已經閱讀了NI 43-101,我負責的技術報告的各節都是按照該文書編寫的。 |
截至技術報告的生效日期,據我所知、所知和所信,我負責的技術報告的各節載有爲使技術報告不具誤導性而需要披露的所有科學和技術信息。
日期:2024年11月20日
「簽字蓋章」”
合資格人士簽署
蘇·伯德,P.Eng。
生效日期:2024年9月12日 |
第3頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
目錄
1 |
摘要 |
13 |
||
1.1 |
引言 |
13 |
||
1.2 |
礦產資源評估 |
13 |
||
1.3 |
職權範圍 |
15 |
||
1.4 |
項目設置 |
15 |
||
1.5 |
礦業權 |
15 |
||
|
1.5.1 |
版稅和負擔 |
15 |
|
1.6 |
表面權利 |
16 |
||
1.7 |
可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 |
16 |
||
|
1.7.1 |
無障礙和氣候 |
16 |
|
|
1.7.2 |
當地資源和基礎設施 |
16 |
|
|
1.7.3 |
地理學 |
16 |
|
1.8 |
歷史 |
16 |
||
1.9 |
地質環境和成礦作用 |
17 |
||
1.10 |
探索 |
18 |
||
1.11 |
鑽探 |
18 |
||
1.12 |
樣品製備分析和安全性 |
18 |
||
1.13 |
數據驗證 |
18 |
||
1.14 |
冶金 |
19 |
||
1.15 |
允許的 |
19 |
||
1.16 |
風險與機遇 |
19 |
||
|
1.16.1 |
抽樣、準備、分析和數據風險和機會 |
19 |
|
|
1.16.2 |
冶金測試工作的風險與機遇 |
19 |
|
|
1.16.3 |
資源估計風險和機會 |
19 |
|
1.17 |
結論和建議 |
20 |
||
1.18 |
結論和建議 |
20 |
||
|
1.18.1 |
採樣、準備、分析結論 |
20 |
|
|
1.18.2 |
冶金測試結論 |
20 |
|
|
1.18.3 |
資源估計結論 |
20 |
|
|
1.18.4 |
採樣、準備、分析建議 |
20 |
|
|
1.18.5 |
冶金建議 |
20 |
|
|
1.18.6 |
資源和勘探建議 |
20 |
|
2 |
引言 |
22 |
||
2.1 |
職權範圍 |
22 |
||
2.2 |
合格人員 |
22 |
||
2.3 |
現場訪問和個人檢查範圍 |
22 |
||
2.4 |
生效日期 |
22 |
||
2.5 |
信息來源 |
22 |
||
3 |
對其他專家的信任 |
23 |
||
3.1 |
礦產權和地表權利 |
23 |
||
3.2 |
版稅和負擔 |
23 |
||
4 |
物業描述和位置 |
24 |
||
4.1 |
版稅和負擔 |
25 |
||
5 |
可達性、氣候、環境資源、基礎設施和物理學 |
27 |
||
5.1 |
無障礙 |
27 |
生效日期:2024年9月12日 |
第4頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
5.2 |
氣候 |
28 |
||
5.3 |
本地資源 |
28 |
||
5.4 |
基礎設施 |
28 |
||
5.5 |
地理學 |
31 |
||
6 |
歷史 |
33 |
||
6.1 |
歷史鑽探詳情 |
34 |
||
|
6.1.1 |
Cominco Alaska Inc.鑽探 |
34 |
|
|
6.1.2 |
肯尼科特鑽探 |
34 |
|
|
6.1.3 |
通過地理信息學進行鑽探 |
35 |
|
|
6.1.4 |
基斯卡鑽探 |
35 |
|
|
6.1.5 |
惠斯勒存款 |
35 |
|
|
6.1.6 |
雨樹沉積物 |
36 |
|
|
6.1.7 | 惠斯勒地區勘探鑽探 |
36 |
|
|
6.1.8 |
島山鑽探 |
37 |
|
7 |
地質背景與成礦作用 |
40 |
||
7.1 |
地質背景 |
40 |
||
7.2 |
財產地質學 |
45 |
||
|
7.2.1 |
惠斯勒走廊 |
46 |
|
|
7.2.2 |
島山 |
48 |
|
|
7.2.3 |
泥溪 |
50 |
|
7.3 |
礦化 |
52 |
||
|
7.3.1 |
惠斯勒地區和惠斯勒礦牀成礦概況 |
54 |
|
|
7.3.2 |
礦化:惠斯勒沉積 |
59 |
|
|
7.3.3 |
成礦:Raintree West |
62 |
|
|
7.3.4 |
成礦:島山 |
64 |
|
|
7.3.5 |
成礦:渾水溪 |
67 |
|
8 |
礦牀類型 |
69 |
||
9 |
探險 |
70 |
||
9.1 |
地質填圖 |
70 |
||
9.2 |
航空地球物理 |
70 |
||
9.3 |
地面地球物理 |
71 |
||
9.4 |
土壤和岩石採樣 |
74 |
||
10 |
鑽探 |
76 |
||
11 |
樣本準備、分析和安全性 |
80 |
||
11.1 |
樣品製備和分析 |
80 |
||
|
11.1.1 |
樣品製備和分析-科明科 |
80 |
|
|
11.1.2 |
樣本準備和分析-肯尼科特和地理信息學 |
80 |
|
|
11.1.3 |
樣品製備和分析- Kiska |
81 |
|
|
11.1.4 |
樣品製備和分析-美國黃金礦業 |
82 |
|
11.2 |
安全和監管鏈 |
82 |
||
11.3 |
QAQC總結 |
84 |
||
|
11.3.1 |
QAQC哨子按金 |
87 |
|
|
11.3.2 |
QAQC Raintree存款 |
99 |
|
|
11.3.3 |
QAQC島山礦牀 |
106 |
|
11.4 |
樣本準備、分析和安全結論和建議 |
113 |
||
12 |
數據驗證 |
114 |
生效日期:2024年9月12日 |
第5頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
12.1 |
實地考察 |
114 |
||
12.2 |
實地考察 |
114 |
||
12.3 |
重新分析結果 |
116 |
||
12.4 |
數據稽查 |
118 |
||
|
12.4.1 |
證書檢查和數據庫更正 |
118 |
|
|
12.4.2 |
檢查分析 |
119 |
|
12.5 |
衣領調查 |
119 |
||
12.6 |
數據驗證結論和建議 |
119 |
||
12.7 |
數據合法性聲明 |
119 |
||
13 |
選礦和冶金試驗 |
120 |
||
13.1 |
惠斯勒礦牀初步冶金測試總結(第一階段) |
120 |
||
|
13.1.1 |
樣品製備 |
120 |
|
13.2 |
測試 |
121 |
||
|
13.2.1 |
初步測試結果 |
121 |
|
|
13.2.2 |
初步結論 |
122 |
|
13.3 |
島山礦牀初步冶金測試總結(2010年8月21日)(第二階段) |
123 |
||
|
13.3.1 |
引言 |
123 |
|
|
13.3.2 |
樣本選擇 |
123 |
|
|
13.3.3 |
飼料品級 |
123 |
|
|
13.3.4 |
測試程序 |
124 |
|
|
13.3.5 |
冶金效果 |
124 |
|
|
13.3.6 |
全礦浸出 |
125 |
|
|
13.3.7 |
選擇性浮尾的浸提 |
126 |
|
|
13.3.8 |
總體回收率 |
126 |
|
|
13.3.9 |
結論 |
126 |
|
13.4 |
惠斯勒存款測試工作總結(2012年)(第3階段) |
126 |
||
|
13.4.1 |
冶金樣品 |
127 |
|
|
13.4.2 |
結果 |
127 |
|
13.5 |
氰化 |
133 |
||
13.6 |
濃縮物規格 |
133 |
||
13.7 |
結論 |
134 |
||
13.8 |
2021年資源估計的總體冶金觀察和評論 |
134 |
||
14 |
礦產資源估算 |
136 |
||
14.1 |
礦產資源評估 |
136 |
||
14.2 |
估計中使用的關鍵假設和數據 |
140 |
||
14.3 |
地質建模 |
141 |
||
14.4 |
封頂 |
144 |
||
14.5 |
合成 |
148 |
||
14.6 |
精索靜脈曲張 |
149 |
||
14.7 |
塊模型插值 |
155 |
||
14.8 |
分類 |
157 |
||
14.9 |
數據塊模型驗證 |
157 |
||
|
14.9.1 |
噸級比較 |
157 |
|
14.10 |
視覺驗證 |
161 |
||
|
14.11 |
最終經濟開採的合理前景 |
167 |
|
|
14.12 |
關於經濟榨取前景的聲明 |
168 |
|
|
14.13 |
可能影響礦產資源估計的因素 |
168 |
|
|
14.14 |
風險評估 |
169 |
|
15 |
礦產儲量估算 |
170 |
生效日期:2024年9月12日 |
第6頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
16 |
採礦方法 |
170 |
||
17 |
回收方法 |
170 |
||
18 |
項目基礎設施 |
170 |
||
19 |
市場研究和建議 |
170 |
||
20 |
環境研究、許可和社會或社區影響 |
171 |
||
21 |
資本和運營成本 |
172 |
||
22 |
經濟分析 |
172 |
||
23 |
相鄰物業 |
172 |
||
24 |
其他相關數據和信息 |
172 |
||
25 |
解釋和結論 |
173 |
||
25.1 |
採樣、準備、分析 |
173 |
||
25.2 |
數據驗證 |
173 |
||
25.3 |
冶金試驗 |
173 |
||
25.4 |
資源估算 |
173 |
||
25.5 |
風險與機遇 |
173 |
||
|
25.5.1 |
抽樣、準備、分析和數據風險和機會 |
173 |
|
|
25.5.2 |
冶金測試工作的風險與機遇 |
173 |
|
|
25.5.3 |
資源估計風險和機會 |
173 |
|
26 |
建議 |
174 |
||
26.1 |
樣品製備、分析和安全 |
174 |
||
26.2 |
數據驗證 |
174 |
||
26.3 |
冶金 |
174 |
||
26.4 |
勘探與資源 |
174 |
||
|
26.4.1 |
惠斯勒 |
174 |
|
|
26.4.2 |
Raintree |
175 |
|
|
26.4.3 |
島山 |
175 |
|
|
26.4.4 |
勘探計劃和預算 |
175 |
|
|
26.4.5 |
初步採礦評估/初步經濟評估(PEA) |
176 |
|
27 |
參考文獻 |
178 |
||
附錄A:索賠清單 |
180 |
生效日期:2024年9月12日 |
第7頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表的列表 |
||
表1 - 1 |
Total Whistler項目的礦產資源估算(生效日期:2024年9月12日) |
14 |
表1 - 2 |
風險和緩解措施/理由列表 |
19 |
表9 - 1 |
惠斯勒項目探索總結 |
70 |
表10 - 1 |
惠斯勒項目鑽石鑽探總結 |
76 |
表10 - 2 |
島山礦牀以北的重要鑽探結果示例 |
39 |
表11 - 1 |
QAQC樣本摘要(所有地區和年份) |
85 |
表11 - 2 |
2004-2023金和銅的分析實驗室和分析方法 |
86 |
表11 - 3 |
空白材料詳情2004-2023 |
86 |
表11 - 4 |
CRm詳細信息2004-2023 |
87 |
表11 - 5 |
惠斯勒礦牀空白黃金分析總結 |
88 |
表11 - 6 |
惠斯勒存款CRM摘要,黃金 |
90 |
表11 - 7 |
惠斯勒存款CRm摘要,銅 |
91 |
表11 - 8 |
惠斯勒菲爾德重複簡單統計數據 |
93 |
表11 - 9 |
Raintree礦牀空白金分析總結 |
99 |
表11 - 10 |
Raintree礦牀CRM摘要,黃金 |
101 |
表11 - 11 |
Raintree礦牀CRm總結,銅 |
102 |
表11 - 12 |
Raintree Field重複-簡單統計 |
104 |
表11 - 13 |
島山礦牀毛坯金分析總結 |
106 |
表11 - 14 |
島山礦牀CRM摘要,黃金 |
108 |
表11 - 15 |
島山礦牀CRm總結,銅 |
109 |
表11 - 16 |
島山場重複簡單統計 |
111 |
表12 - 1 |
證書檢查結果 |
118 |
表12 - 2 |
證書和QAQC支持的數據摘要 |
119 |
表13 - 1 |
三階段清潔測試 |
122 |
表13 - 2 |
IM 09 -001和IM 09 -002中複合材料分析總結 |
124 |
表13 - 3 |
批量浮動結果 |
125 |
表13 - 4 |
選擇性清潔劑漂浮 |
125 |
表13 - 5 |
全礦氯化 |
125 |
表13 - 6 |
選擇性浮尾礦的氯化 |
126 |
表13 - 7 |
頭部成績樣本 |
127 |
表13 - 8 |
次要元素數據 |
134 |
表14 - 1 |
Total Whistler項目的礦產資源估算(生效日期:2024年9月12日) |
137 |
表14 - 2 |
礦產資源估計和敏感性-惠斯勒礦牀 |
138 |
表14 - 3 |
礦產資源估計和敏感性- Raintree礦牀 |
138 |
表14 - 4 |
礦產資源估計和敏感性-島山礦牀 |
139 |
表14 - 5 |
惠斯勒礦牀MRE概念階段礦坑殼,NCR截止價爲10美元/噸 |
139 |
表14 - 6 |
區塊模型中的惠斯勒項目鑽孔數據總結 |
141 |
表14 - 7 |
上限和離群值限制值總結 |
147 |
表14 - 8 |
按領域列出的加帽分析和綜合統計數據-金 |
147 |
表14 - 9 |
按領域列出的加帽試驗和複合統計數據-銅 |
148 |
表14 - 10 |
按領域列出的加帽試驗和複合統計數據-抗原 |
148 |
表14 - 11 |
變異函數參數-惠斯勒 |
149 |
生效日期:2024年9月12日 |
第8頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表14 - 12 |
變異函數參數- Raintree |
150 |
表14 - 13 |
變異函數參數-島山 |
150 |
表14 - 14 |
塊模型限制 |
155 |
表14 - 15 |
搜索旋轉和距離-惠斯勒 |
155 |
表14 - 16 |
搜索旋轉和距離- Raintree |
156 |
表14 - 17 |
搜索旋轉和距離-島山 |
156 |
表14 - 18 |
附加搜索標準 |
157 |
表14 - 19 |
分類標準 |
157 |
表14 - 20 |
銅的去簇複合材料和Ok模型等級的比較 |
158 |
表14 - 21 |
金的去簇複合材料和Ok模型等級的比較 |
158 |
表14 - 22 |
經濟投入和冶金復甦 |
168 |
表14 - 23 |
風險和緩解措施/理由列表 |
169 |
表26 - 1 |
擬議勘探預算 |
177 |
生效日期:2024年9月12日 |
第9頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖目錄
圖4 - 1 |
惠斯勒項目的地點 |
24 |
圖4 - 2 |
公寓地圖 |
26 |
圖5 - 1 |
惠斯勒地區已建成和擬建(以及許可)基礎設施的佈局 |
27 |
圖5 - 2 |
美國金礦營地和設施的佈局位於Whisky Bravo機場附近 |
29 |
圖5 - 3 |
無人機航拍圖像向東北俯瞰鄰近斯克文特納河的惠斯勒營地 |
30 |
圖5 - 4 |
Whiskey-Bravo簡易機場相對於惠斯勒營地的佈局 |
31 |
圖5 - 5 |
無人機航拍照片,從惠斯勒礦牀上方向西南看,照片左側是斯克文特納河谷 |
32 |
圖7 - 1 |
阿拉斯加中南部區域地質圖 |
41 |
圖7 - 2 |
惠斯勒項目區域地質 |
43 |
圖7 - 3 |
惠斯勒地區地層柱和房產地質 |
44 |
圖7 - 4 |
惠斯勒走廊地質圖 |
45 |
圖7-5 |
惠斯勒項目地質學 |
46 |
圖7-6 |
海島山區的財產地質 |
49 |
圖7-7 |
渾水地質圖 |
51 |
圖7-8 |
勘探區 |
53 |
圖7-9 |
暗色磁鐵礦蝕變中不規則m脈照片(上)和普遍存在的粉黑色斑點狀鉀長石和磁鐵礦蝕變(下),蠕蟲狀石英+磁鐵礦+黃銅礦A脈(惠斯勒礦牀) |
55 |
圖7-10 |
一張典型的b型石英脈的照片,中線充滿黃銅礦,切割出不規則的A型石英脈(惠斯勒礦牀,WH 08-08,~123.0M) |
56 |
圖7-11 |
照片或綠泥石-絹雲母(+方解石)蝕變疊加了石英脈網狀帶中含鉀磁鐵礦的蝕變,隨後被具有絹雲母和鐵碳酸鹽暈環的Dpy細脈切割(惠斯勒礦牀) |
57 |
圖7-12 |
具發育葉狀暈的D型黃鐵礦脈(惠斯勒礦牀),切割和抵消b型石英脈(下部樣品)。還要注意在兩種脈型(磁鐵礦>赤鐵礦?)的交界處局部出現赤鐵礦。 |
58 |
圖7-13 |
雨樹西部(WH11-030)的石英-碳酸鹽脈照片,顯示發育的碰撞帶和粗粒閃鋅礦和方鉛礦 |
59 |
圖7-14 |
惠斯勒地區所有斑岩中常見的脈狀共生:深灰色的石英脈網狀黃銅礦(A型和B型),被石英-方解石-碳酸鹽-閃鋅礦-方鉛礦細脈切割(DBM脈,從左上向下到右下),被具有鐵碳酸鹽蝕變暈的狹窄的鐵碳酸鹽細脈切割(雨樹西部例子)。 |
59 |
圖7-15 |
惠斯勒礦牀地質圖 |
60 |
圖7-16 |
惠斯勒礦牀地質橫斷面西北西向 |
61 |
圖7-17 |
以灰色航空磁性數據爲背景的雨樹西部平面圖(以較淺的灰色陰影顯示的磁性高異常) |
64 |
圖7-18 |
二長岩基侵入角礫岩照片,有斑片狀鈉長石蝕變、硅化和浸染狀黃銅礦 |
65 |
圖7-19 |
陽起石-磁鐵礦熱液角礫岩(BXMA)各種結構的照片,顯示出單一角礫岩中強烈的鈉長石化(上),多粒角礫岩中的磁黃鐵礦基質(下) |
66 |
生效日期:2024年9月12日 |
第10頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
圖7-20 |
角礫岩帶蝕變成礦示意圖模型 |
67 |
圖7-21 |
Muddy Creek西北部的黑雲二長巖,被黃銅礦-毒砂(每米~1-3)次垂直褐鐵礦染色的裂隙充填物切割而成 |
68 |
圖9-1 |
惠斯勒地區3D激電數據的可充電性(頂部)和電阻率(底部)的深度切片(100米)(具有40000萬線距AMAG RTP的等高線)。WD,惠斯勒礦牀;RTW,Raintree West;RTN,Raintree North;RTS,Raintree South,DGW,Dagwood;RMK,Rainaker |
73 |
圖9-2 |
從惠斯勒地區向北看到雪嶺地區 |
75 |
圖9 - 3 |
從惠斯勒地區向南看到造雨者地區 |
75 |
圖10 - 1 |
按年份/業主列出的鑽孔平面圖-惠斯勒 |
77 |
圖10 - 2 |
按年份/業主列出的鑽孔平面圖- Raintree |
78 |
圖10 - 3 |
按年份/業主分類的鑽孔平面圖- Island Mountain |
79 |
圖10 - 4 |
惠斯勒地區鑽探 |
37 |
圖10 - 5 |
角礫帶鑽孔平面圖及成礦風格 |
38 |
圖11 - 1 |
帶有安全標籤的樣本袋 |
83 |
圖11 - 2 |
派遣表樣本 |
83 |
圖11 - 3 |
美國黃金礦業公司派遣表樣本 |
84 |
圖11 - 4 |
惠斯勒礦牀空白黃金分析順序圖 |
88 |
圖11 - 5 |
惠斯勒礦牀空白銅含量分析順序圖 |
89 |
圖11 - 6 |
惠斯勒存款標準化過程控制圖,黃金 |
91 |
圖11 - 7 |
惠斯勒礦牀標準化過程控制圖,銅 |
92 |
圖11 - 8 |
惠斯勒礦牀場重複散點圖,黃金 |
93 |
圖11 - 9 |
惠斯勒礦牀場重複散點圖,銅 |
94 |
圖11 - 10 |
惠斯勒存款裁判散佈圖,黃金 |
95 |
圖11 - 11 |
惠斯勒礦牀裁判散佈圖,銅 |
96 |
圖11 - 12 |
惠斯勒沉積ALS再分析散點圖,銅 |
97 |
圖11 - 13 |
惠斯勒存款裁判散佈圖,黃金 |
98 |
圖11 - 14 |
惠斯勒礦牀裁判散佈圖,銅 |
98 |
圖11 - 15 |
Raintree礦牀空白金分析順序圖 |
99 |
圖11 - 16 |
Raintree礦牀空白銅含量分析順序圖 |
100 |
圖11 - 17 |
Raintree礦牀標準化過程控制圖,黃金 |
101 |
圖11 - 18 |
Raintree礦牀標準化過程控制圖,銅 |
102 |
圖11 - 19 |
過程控制圖Raintree OREAS-50 c,銅 |
103 |
圖11 - 20 |
過程控制圖Raintree OREAS-54 Pa,銅 |
104 |
圖11 - 21 |
Raintree礦牀場重複散點圖,黃金 |
105 |
圖11 - 22 |
Raintree礦牀場重複散點圖,銅 |
106 |
圖11 - 23 |
島山礦牀空白金分析連續圖 |
107 |
圖11 - 24 |
島山礦牀空白銅含量分析順序圖 |
107 |
圖11 - 25 |
島山礦牀常態化過程控制圖,黃金 |
108 |
圖11 - 26 |
島山礦牀常態化過程控制圖 |
110 |
圖11 - 27 |
過程控制圖Island Mountain CRm OREAS-50 c,銅 |
111 |
圖11 - 28 |
島山礦牀田重複散點圖,黃金 |
112 |
圖11 - 29 |
島山礦牀田重複散點圖,銅 |
113 |
圖12 - 1 |
惠斯勒營地鳥瞰圖 |
114 |
圖12 - 2 |
儲存區的鑽心箱 |
115 |
圖12 - 3 |
核心伐木棚 |
116 |
圖12 - 4 |
檢查2022年和2024年現場訪問的檢測結果-金 |
117 |
生效日期:2024年9月12日 |
第11頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖12 - 5 |
檢查2022年和2024年現場訪問的檢測結果-銅 |
117 |
圖13 - 1 |
浮動和氯化流程圖和測試條件 |
129 |
圖13 - 2 |
浮選試驗結果 |
131 |
圖13 - 3 |
銅品位回收 |
132 |
圖13 - 4 |
黃金級別恢復 |
132 |
圖14 - 1 |
惠斯勒礦牀資源坑和概念階段 |
140 |
圖14 - 2 |
惠斯勒礦牀-金銀高級域(紅色)、銅高級域(黃色)低級暈(藍色) |
142 |
圖14 - 3 |
Raintree礦牀建模的領域 |
143 |
圖14 - 4 |
島山的域名建模 |
143 |
圖14 - 5 |
按領域列出的金含量分析數據的DPP-惠斯勒 |
144 |
圖14 - 6 |
按領域列出的銅含量測定數據的DPP-惠斯勒 |
144 |
圖14 - 7 |
按領域列出的金含量分析數據的DPP- Raintree |
145 |
圖14 - 8 |
按領域列出的銅含量測定數據的DPP- Raintree |
145 |
圖14 - 9 |
按領域劃分的金含量分析數據的DPP- Island Mountain |
146 |
圖14 - 10 |
含量測定的柱狀圖 |
149 |
圖14 - 11 |
區域1中銅的變異函數模型-大軸和小軸-惠斯勒礦牀 |
151 |
圖14 - 12 |
區域1中金的變異函數模型-大軸和小軸-惠斯勒礦牀 |
152 |
圖14 - 13 |
區域5中銅的變異函數模型-主軸和次軸- Raintree礦牀 |
153 |
圖14 - 14 |
1-6區金的變異函數模型-主軸和次軸-島山礦牀 |
154 |
圖14 - 15 |
金的噸級曲線-內插方法的比較-惠斯勒 |
158 |
圖14 - 16 |
銅的噸級曲線-內插方法比較-惠斯勒 |
159 |
圖14 - 17 |
金的噸級曲線-內插方法比較- Raintree |
159 |
圖14 - 18 |
銅的噸級曲線-內插方法比較- Raintree |
160 |
圖14 - 19 |
金的噸級曲線-內插方法比較-島山 |
160 |
圖14 - 20 |
銅的噸級曲線-內插方法比較-島山 |
161 |
圖14 - 21 |
東西方部分比較區塊模型和分析數據的金等級-惠斯勒 |
162 |
圖14 - 22 |
東西方部分比較塊模型和分析數據的銅等級-惠斯勒 |
163 |
圖14 - 23 |
部分查找SW -比較區塊模型和分析數據的金等級- Raintree |
164 |
圖14 - 24 |
部分查找SW -比較塊模型和分析數據的銅等級- Raintree |
165 |
圖14-25 |
E-W剖面比較區塊模型和分析數據的Au等級--島嶼山 |
166 |
圖14-26 |
E-W剖面比較區塊模型和分析數據的銅等級--島嶼山 |
167 |
生效日期:2024年9月12日 |
第12頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
1 |
摘要 |
1.1 |
引言 |
駝鹿山技術服務(MMTS)作者爲位於美國阿拉斯加州的惠斯勒項目的黃金礦業公司(Gold Mining Inc.)和美國黃金礦業公司(U.S.Gold Mining Inc.)準備了一份最新的礦產資源評估(MRE)。惠斯勒項目的資源評估包括惠斯勒、雨樹和島山礦藏。美國黃金礦業公司是黃金礦業公司的間接子公司,擁有位於阿拉斯加安克雷奇西北150公里處的惠斯勒金礦銅礦的權利。美國金礦公司將把重點放在惠斯勒項目的開發和推進上。美國黃金開採公司沒有任何營業收入,預計在不久的將來也不會有任何營業收入。
本文中包含的估計支持美國黃金礦業公司(USGM)於2024年10月8日發佈的新聞稿。
本報告概述了惠斯勒項目,並就達到決策點所需的未來工作提出了建議。它披露了礦產資源評估(MRE),包括有關地質、礦化、冶金、勘探潛力、礦產資源和惠斯勒項目建議的信息。
1.2 |
礦產資源評估 |
惠斯勒項目總MRE包括惠斯勒、雨樹和島山礦牀,並在表1-1中概述了基本情況下的邊際品位。礦產資源使用2019年CIM最佳實踐指南進行評估,並使用2014年CIM定義標準進行報告。
該資源利用礦坑殼來限制惠斯勒、島山和Raintree West金銅礦的資源,並利用地下潛在可開採的形狀來限制Raintree West礦牀更深部分的礦產資源估計。目前的估計使用了金屬價格1,850美元/盎司黃金價格,4.00美元/磅銅和23美元/盎司白銀,最新的回收率,冶煉條件和成本,如表1-1的註釋所概述。金屬價格的選擇部分基於加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC,2024年)基於2024年平均價格的市場共識研究,並預測到2027年的長期價格。選擇的金屬價格還考慮了現貨價格和三年往績平均價格。對於所有這三種金屬,用於資源評估的最終價格都低於現貨金屬價格和三年往績平均價格,後者被認爲是選擇價格的行業標準。
露天採礦的基本邊際品位爲10.00美元/噸,超過了7.90美元/噸的加工+G&A成本;這是不包括採礦成本的邊際品位。地下采礦的邊際品位是根據加工成本加上地下大宗採礦的額外17.10美元/噸來確定邊際NSR品位的。2023年和2024年進行了鑽探,導致更新了地質模型、資源估計參數和更新了資源估計。
生效日期:2024年9月12日 |
第13頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
對於礦產資源邊際品位的確定,假設NSR爲3.0%。這是根據對MF2的2.75%的特許權使用費加上對Gold Royalty Corp.的1%特許權使用費的總和得出的,假設美國金礦可以談判回購0.75%的NSR,淨3.0%的NSR,這是類似項目開發的慣常做法。在編制資源估算的過程中,作者還進行了敏感性分析。基於這樣的分析,利用較高的3.75%的NSR特許權使用費來確定邊際品位不會對本文中包含的估計產生實質性影響,將是最低限度的(約惠斯勒礦坑金屬總量按黃金當量計算的差額0.7%)。
這些礦產資源估計包括推斷的礦產資源,這些礦產資源在地質上被認爲過於投機,無法對其進行經濟考慮,從而使其能夠被歸類爲礦產儲量。非礦產儲量的礦產資源尚未證明經濟可行性。
QP認爲,與可能影響經濟開採前景的所有相關技術和經濟因素相關的問題可以通過進一步的工作來解決。這些因素可能包括環境許可、基礎設施、社會政治、營銷或其他相關因素。
作爲參考點,通過預期的加工方法清點並報告了原地金、銅和銀礦化。
表1‑1 Total Whistler項目的礦產資源估算(生效日期:2024年9月12日)
類 |
存款 |
截止 價值 |
ROM 噸位 |
原地成績 |
原位金屬 |
|||||||
(美元/噸) |
(千噸) |
NSR (美元/噸) |
AuEqv (GPT) |
Au (GPT) |
CU (%) |
銀 (GPT) |
AuEqv (科茲) |
Au (科茲) |
CU (百萬磅) |
銀 (科茲) |
||
|
惠斯勒 |
10 |
282,205 |
22.84 |
0.68 |
0.41 |
0.16 |
1.89 |
6,201 |
3,724 |
999 |
17,166 |
雨樹坑 |
10 |
8,905 |
21.08 |
0.63 |
0.46 |
0.08 |
4.81 |
180 |
131 |
16 |
1,378 |
|
已指示 |
指示露天坑 |
變化 |
291,410 |
22.79 |
0.68 |
0.41 |
0.16 |
1.98 |
6,381 |
3,855 |
1,015 |
18,544 |
Raintree-UG |
25 |
3,064 |
34.41 |
1.03 |
0.79 |
0.13 |
4.49 |
101 |
78 |
9 |
443 |
|
顯示的總數 |
變化 |
294,474 |
22.91 |
0.68 |
0.42 |
0.16 |
2.01 |
6,482 |
3,933 |
1,024 |
18,987 |
|
|
惠斯勒 |
10 |
18,224 |
21.01 |
0.63 |
0.40 |
0.13 |
1.75 |
368 |
233 |
54 |
1,025 |
島山 |
10 |
124,529 |
18.21 |
0.54 |
0.45 |
0.05 |
1.02 |
2,180 |
1,817 |
139 |
4,084 |
|
推論 |
雨樹坑 |
10 |
15,056 |
23.12 |
0.69 |
0.55 |
0.06 |
4.36 |
335 |
267 |
21 |
2,112 |
推測露天坑 |
變化 |
157,809 |
19.00 |
0.57 |
0.45 |
0.06 |
1.42 |
2,883 |
2,317 |
214 |
7,221 |
|
Raintree-UG |
25 |
40,432 |
32.81 |
0.98 |
0.76 |
0.12 |
3.31 |
1,275 |
994 |
103 |
4,300 |
|
推斷總數 |
變化 |
198,241 |
21.82 |
0.65 |
0.52 |
0.07 |
1.81 |
4,158 |
3,311 |
317 |
11,521 |
表1-1註釋:
1. |
礦產資源不是礦產儲備,沒有表現出經濟可行性。不確定所有或任何部分礦產資源是否會轉化爲礦產儲備。 |
2. |
惠斯勒、島山和Raintree West礦牀上部的礦產資源已被露天礦場限制,具有「合理的經濟開採前景」,並使用以下假設: |
● |
金屬價格爲1,850美元/盎司金、4.00美元/磅銅和23美元/盎司銀; |
● |
應付金屬金和銀應付95%,銅應付96.5% |
● |
金的精煉成本爲8.00美元/盎司,銀的精煉成本爲0.60美元/盎司,銅的精煉成本爲0.05美元/磅; |
● |
金的場外成本爲77.50美元/噸,銀的場外成本爲3.50美元/噸,銅的場外成本爲55.00美元/噸; |
● |
3%NSR的特許權使用費; |
● |
坑坡爲50度; |
● |
廢物和礦化材料的採礦成本爲2.25美元/噸;以及 |
● |
加工、一般和行政費用爲7.90美元/噸。 |
3. |
Raintree West礦藏的下部一直受到可開採礦體的限制,採用25.00美元/噸的下限,具有「最終經濟開採的合理前景」。 |
4. |
金的冶金回收率爲70%,銅的回收率爲83%,銀品位低於10g/t的銀回收率爲65%,10g/t以上的銀回收率爲0%。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第14頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
5. |
NSR方程爲:10g/t以下的Ag:NSR(US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$54.646/t)+(Cu*83%*US*2204.62+Ag*65%*US$0.664));10g/t以上的Ag:NSR(US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$56.646g/t)+(Cu*83%*US*3.702*2204.62)); |
6. |
Au當量方程爲:10g/t以下的Ag:AuEq=Au+Cu*1.771+0.0113Ag,10g/t以上的Ag:AuEq=Au+Cu*1.771 |
7. |
每個礦牀和區域的比重爲2.76-2.91,惠斯勒爲2.60-2.72,雨樹西部的平均值爲2.80。 |
8. |
由於四捨五入,數字可能不會相加。 |
1.3 |
職權範圍 |
根據2024年10月8日發佈的新聞稿,正在完成資源估算。
1.4 |
項目設置 |
惠斯勒項目是一個金銅勘探項目,位於安克雷奇西北約170公里處的阿拉斯加燕特納礦區。
惠斯勒項目包括377個阿拉斯加州採礦權,總面積約爲53,700英畝(217公里2)。該物業的中心位於西經152.566°,北緯61.983°。該項目位於斯溫特納河的排水系統中。海拔從谷底海拔約40000萬到最高峰超過500000萬不等,形成了相當壯觀的景觀。毗鄰斯溫特納河的威士忌布拉沃礫石跑道符合DC-3以下輪式飛機的要求。一個50人的營地配備了柴油發電機、衛星通信鏈路、木地板上的帳篷結構和幾座木結構建築。雖然夏令營主要用於夏季野外項目,但它是冬季露營的。
1.5 |
礦業權 |
黃金礦業根據與Kiska Metals Corporation(「Kiska」)的資產購買協議(「資產購買」)於2015年8月通過其附屬公司美國黃金礦業(前稱BRI Alaska Corp.)收購惠斯勒項目的權利,以換取黃金礦業資本中發行3,500,000股普通股,如2015年7月21日和8月6日的黃金礦業新聞稿所披露。該項目受三項基本協議的約束,根據交易,這些協議被分配給美國金礦公司。
1.5.1 |
版稅和負擔 |
第一個基本協議是Kiska Metals Corporation、GeoInformation Alaska Explore Inc.和MF2 LLC之間的特許權使用費購買協議。(「MF2」),日期爲2014年12月16日。該協議授予MF2對所有377項索賠的2.75%的NSR特許權使用費,並延伸到當前索賠之外的感興趣區域,該區域由項目上持有的最大歷史索賠範圍定義(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖4-1.MF2特許權使用費隨後分配給Osisko礦業(美國)公司(「OM」)。美國黃金礦業公司可以向Om支付500萬美元,回購2.75%NSR特許權使用費的0.75%。根據隨後於2021年1月11日達成的轉讓協議,回購權被移交給Gold Royalty U.S.Corp.。
第二項基本協議是早些時候Cominco American Inc.與Kent Turner先生(其權利和義務由美國金礦公司承擔)於1999年10月1日達成的協議。這項協議涉及泰克資源公司2.0%的淨利潤權益,該公司最近被沙塵暴黃金公司收購,與標準鄉鎮分區指定的感興趣區域有關。
生效日期:2024年9月12日 |
第15頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
第三項基本協議是2021年1月11日美國黃金礦業公司和Gold Royalty U.S.Corp之間的特許權使用費協議,根據該協議,Gold Royalty U.S.Corp擁有惠斯勒項目1%的NSR特許權使用費。
1.6 |
表面權利 |
根據AS 38.05.255,國家採礦地點內的土地或水的地面用途,該地點的所有者、承租人或經營者可憑藉該地點進行的地面用途如下:(A)僅限於探礦、開採或基本加工礦物所需的土地或水的地面用途,以及(B)應受到合理兼用的限制(Stoel Rives,2023)。
1.7 |
可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 |
1.7.1 |
可訪問性和氣候 |
惠斯勒項目位於阿拉斯加山脈,位於安克雷奇西北約105英里(170公里),斯溫特納鎮以西47英里(76公里),如(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖4-1通過固定翼飛機到達位於惠斯勒勘探營地附近的碎石跑道。該項目區位於海洋性氣候和大陸性氣候之間,冬季嚴寒,夏季炎熱乾燥。年降水量在5億到90000萬之間。冬季積雪通常從10月份開始,到5月中旬到下旬,雪已經充分融化,可以進行野外工作了。
1.7.2 |
當地資源和基礎設施 |
惠斯勒項目最近的公共基礎設施是彼得斯維爾鎮,位於惠斯勒以東約66英里(106公里);彼得斯維爾通過一條全天候公路和駭維金屬加工與安克雷奇相連。惠斯勒項目由一個24人的全季營地提供支持,該營地位於斯溫特納河岸,距離惠斯勒礦藏約1.7英里(2.7公里),距離島山前景約14英里(22公里)。營地通過一條4英里(6公里)長的通道連接到惠斯勒礦藏。
1.7.3 |
地理學 |
該項目位於斯溫特納河的排水系統中,這條河形成了一個巨大的網絡,由相互連接的低海拔U形山谷組成,穿過阿拉斯加南部崎嶇的地形。海拔從谷底海拔約40000萬到最高峰超過500000萬不等,形成了相當壯觀的景觀。
1.8 |
歷史 |
惠斯勒地區的礦產勘探由Cominco Alaska Inc.於1986年發起,並一直持續到1989年。在此期間,發現了惠斯勒和島山金銅斑岩,並通過鑽探進行了部分測試。1990年,Cominco的興趣減弱,惠斯勒地區的所有岩心都捐贈給了阿拉斯加州。財產被允許失效。
1999年,肯特·特納在惠斯勒標出了阿拉斯加州25個採礦權,並將其出租給肯納科特。從2004年到2006年,肯納科特公司對惠斯勒地區進行了廣泛的勘探,包括地質測繪、土壤、岩石和水系沉積物採樣、地面激發極化、評估惠斯勒金礦銅礦的賦存狀態(15個岩心鑽孔),以及在惠斯勒地區其他目標進行勘察岩心鑽探,在此期間,肯納科特公司在勘探方面的總投資超過1244900萬。
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第16頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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從2007年到2008年,地理信息技術公司在惠斯勒礦牀上鑽了13個孔,鑽探了602700萬,在惠斯勒地區的其他勘探目標上鑽了5個孔,鑽出了159700萬。地理信息學公司對惠斯勒礦藏進行了鑽探,以將礦藏填充到間隔爲7500萬的區段,並測試礦藏的南北延伸。地球信息學公司在惠斯勒地區的勘探鑽探針對Raintree和Rainmaker地區的地球物理異常,使用與肯納科特相同的基本斑岩勘探模型。
Kiska成立於2009年,由地理信息勘探公司和Rimfire礦業公司合併而成,目的是推進惠斯勒項目的勘探。該礦業權由GeoInformation於2007年從肯納科特手中購得,但須遵守兩年內總計至少500美元萬的勘探支出、兩項基本協議以及肯納科特保留的收購該項目高達60%的某些回入權。2010年9月,在完成和審查了地球物理和鑽探計劃(「觸發計劃」)後,肯納科特的回扣權利被消滅,該計劃的技術方向由基斯卡和肯納科特指導。從那時起,基斯卡繼續勘探該項目,總共完成了4849800萬的鑽探,幾次大型地球物理調查,以及更新的惠斯勒礦藏資源估計,總支出爲2,940美元萬。Kiska的主要目標是勘探整個項目區,並測試惠斯勒礦藏以外的斑岩目標,包括Raintree West和島山角礫岩帶(以下稱爲島山礦藏)。
1.9 |
地質背景與成礦作用 |
阿拉斯加地質學是由北美西部邊緣的各種地形拼貼而成的,因爲在顯生宙的大部分地區都有複雜的板塊相互作用。最南端的太平洋邊緣被楚加赫-威廉王子複合地體所覆蓋,丘加赫-威廉王子複合地體是從蘭蓋利亞複合地體向海發展的中新生代吸積棱柱。它由侏羅紀、白堊紀和早第三紀的弧形浴巖和伴生的火山岩組成。
阿拉斯加山脈代表了一個長壽的大陸弧,以多個岩漿事件爲特徵,年齡從大約7,000萬年(「Ma」)到30 Ma不等,並與廣泛的含賤金屬和貴金屬熱液硫化物礦化有關。惠斯勒項目的地質特徵是白堊紀至早第三紀(約97~65 Ma)的厚層火山-沉積岩,由侏羅紀至中第三紀的一套不同的深成岩侵入。
在惠斯勒項目區,兩個主要的侵入性套件非常重要:
1) |
惠斯勒火成岩套由鹼性-鈣質玄武岩-安山岩、閃長巖和二長巖侵入岩組成,年齡約爲76 Ma,具有有限的擠壓當量。這些侵入岩通常與金-銅斑岩型礦化(惠斯勒礦牀)有關。 |
2) |
從橄欖岩到花崗岩,複式巖套的組成各不相同,年齡從67 Ma到Ma左右。金銅細脈和偉晶產出是複式深成岩體的特徵。萬億.E Mt.埃斯特爾前景,渾水前景)。 |
惠斯勒項目因其蘊藏岩漿熱液金和銅礦化的潛力而被收購。岩漿熱液礦牀是指與岩漿侵入地殼有關的熱液流體循環進入裂隙岩石而形成的一大類礦物礦牀。肯納科特、GeoInformation和Kiska完成的勘探工作發現了幾個金銅硫化物礦體,顯示出岩漿熱液作用的特徵,表明該項目區總體上具有很高的斑岩型金銅礦遠景。
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1.10 |
探索 |
肯納科特在2003至2004年間完成了機載直升機地球物理調查。這些航空調查的結果被用來解釋惠斯勒、島山和渾水地區的地質接觸、斷層結構和潛在的礦化。特別是,航空磁性數據顯示,除了與金銅礦化有關的次生磁鐵礦蝕變和脈化的貢獻外,惠斯勒礦牀還顯示出90000萬到70000萬的強正磁異常,這是由於磁性惠斯勒閃長巖侵入雜巖(惠斯勒礦牀的宿主)所致。
Cominco獲得了8.4線公里的2D激發極化地球物理成果,用於隨後的鑽探以確定礦藏區域的目標。從2004年到2006年,肯納科特在惠斯勒地區完成了39.4行公里的2D激電地球物理。隨後的線路瞄準了圓山、峽谷小溪、峽谷脊、峽谷口、長湖山、雨樹和雨天前景的磁異常。2007-2008年,地理信息學公司從惠斯勒地區六條單獨的偵察線路完成了8.8行公里的2D激電波,目標是空中磁高。雨樹地區這次調查的異常結果導致了雨樹西部的發現。2009年,Kiska完成了224線公里的三維激發極化地球物理調查。這是在兩個網格上執行的(圓山;惠斯勒地區)。這項調查重申,惠斯勒礦藏與離散的3D可繳費異常是一致的。
1.11 |
鑽探 |
從1986年到2023年底,惠斯勒數據庫記錄了康明科公司、肯納科特公司、地理信息公司、基斯卡公司和美國金礦公司在惠斯勒項目上總共鑽探了7248000萬鑽石。其中,惠斯勒礦區已鑽出53孔2333400萬,雨樹地區已鑽出58孔519000萬,島山資源區共有40孔1557200萬,三大資源區以外區域共有2938500萬。
1.12 |
樣品製備、分析和安全 |
QP認爲,以前操作員的抽樣準備、分析和安全都符合行業標準做法。對化驗數據庫和QAQC數據的回顧和分析表明,該化驗數據庫具有足夠的資源評估質量。
1.13 |
數據驗證 |
MMTS的蘇·伯德於2022年9月14日訪問了惠斯勒項目現場,並於2024年8月6日再次訪問了惠斯勒項目現場。在現場訪問期間,對惠斯勒和雨樹的衣領位置進行了驗證。對每個礦牀的岩心進行了礦化檢查,其中4個樣品於2022年重新分析,另5個樣品於2024年採集。確定化驗數據庫具有足夠的質量和準確性來進行資源評估。
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1.14 |
冶金學 |
資源評估中所述應用於金、銀和銅的回收所依據的冶金測試工作包括:選擇合適的鑽芯標準樣品,在不同的冶金實驗室製備鑽芯切片,然後進行批量泡沫浮選以回收硫化銅精礦中的付費金屬。所使用的實驗室在其調查範圍內以稱職的方式進行了測試。本報告第13節提供了全部細節。第17節概述了從試驗數據中得出的概念性加工廠參數。
1.15 |
允許的 |
黃金礦業已向阿拉斯加自然資源部(ADNR)提交了阿拉斯加採礦許可證(APMA)申請,以發放許可證,允許未來在該礦藏進行勘探工作。APMA的地位尚待確定,金礦開採預計將在適當的時候獲得批准。
1.16 |
風險與機遇 |
1.16.1 |
抽樣、準備、分析和數據風險與機會 |
黃金開採公司有機會添加白銀的QAQC數據,並在數據庫中收集和填寫丟失的證書編號。這些信息將更全面地支持化驗數據庫。
鑽芯目前儲存在現場容易風化的木箱中,這導致了一些變質。有機會通過移動這些樣品或建造一個乾燥的儲存設施來保護這些樣品免受進一步風化。繼續腐爛的風險是,歷史核心可能不再可供未來的潛在所有者進行審查和核實。
1.16.2 |
冶金檢測的風險與機遇 |
冶金測試工作忽略了對銀的分析和核算,重點放在銅和金的品位和回收率上,最初預計這是一個銅-金資源。未來的測試工作,包括銀會計,可能會導致對白銀回收和收入貢獻的估計有所改善。
1.16.3 |
資源評估風險和機會 |
與礦化連續性有關的地質解釋中存在風險,可通過用於控制塊體模型內插的額外地質建模來減輕風險。表1-2說明了與資源估計有關的其他潛在風險因素,並說明了所採取辦法的理由或爲減少任何風險而採取的緩解因素。
表1‑2 風險和緩解措施/理由清單
# |
描述 |
理由/緩解 |
1 |
分類標準 |
根據變異函數的範圍進行分類,從而根據每個礦牀內礦化的可變性進行分類。 |
2 |
黃金和白銀價格假設 |
基於三年往績平均值(Kitco,2024) |
3 |
封頂 |
CPP、帶狀圖和品位-噸位曲線表明,該模型與整個品位分佈的複合數據具有較好的一致性。 |
4 |
加工和採礦成本 |
以阿拉斯加的同類項目爲基礎。 |
下面的建議部分討論了通過加密鑽探增加對資源的信心以及通過逐步退出和勘探鑽探擴大資源的機會。
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1.17 |
結論和建議 |
1.18 |
結論和建議 |
QPS對採樣、分析、冶金測試和資源估算作出如下結論。
1.18.1 |
採樣、準備、分析結論 |
QP認爲,以前操作員的抽樣準備、分析和安全都符合行業標準做法。對化驗數據庫和QAQC數據的回顧和分析表明,該化驗數據庫具有足夠的資源評估質量。
1.18.2 |
冶金試驗結論 |
根據迄今的冶金試驗,用於資源評估的回收率對於這一研究水平是合理的。
1.18.3 |
資源估算結論 |
QP認爲,本文報告的區塊模型資源估計和資源分類是惠斯勒、雨樹西部和海島山脈礦牀中發現的全球金、銅和銀礦產資源的合理代表。礦產資源不是礦產儲備,沒有證明的經濟可行性。目前還不能確定全部或部分礦產資源是否會轉化爲礦產儲備。
QPS對採樣、分析、冶金測試和資源估算提出了以下建議。
1.18.4 |
採樣、準備、分析建議 |
● |
銀的QAQC不可用,應從數據庫中收集空白和副本的數據。未來的鑽探應該包括白銀的CRM。 |
● |
未來的計劃應確保確認QAQC樣品不合格,並重新檢測受影響的樣品。 |
● |
完成10%的領口位置的測量,並根據需要重新測量。 |
● |
美國黃金礦業公司繼續使用證書編號修改化驗數據庫,並在必要時找到丟失的證書。 |
1.18.5 |
冶金建議 |
● |
礦物學研究以更好地了解黃金協會 |
● |
專門解決SAG磨粉機功率要求和設計的粉碎測試 |
● |
變異性測試 |
● |
在較粗的初級研磨粒度下進行驗證性鎖定循環漂浮測試 |
● |
測試工作包括含有鉛、鋅硫和更高銀級材料的原料 |
1.18.6 |
資源和勘探建議 |
● |
進一步在惠斯勒、Raintree West和Island Mountain進行鑽探和加密,以升級資源分類並可能添加新資源。 |
● |
在Raintree West構建地質模型和礦物領域。 |
● |
Raintree West的初步冶金測試工作。 |
● |
惠斯勒礦牀的額外地質建模和礦物領域定義,以進一步確定對成礦作用的潛在岩石和結構控制,並利用2024年鑽探數據對資源估計進行潛在更新。 |
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● |
從所有礦藏的現有鑽孔收集額外的比重測量數據,以加強數據庫。 |
● |
在惠斯勒地區進行基岩頂部網格鑽探,以確定新的目標。 |
● |
對所有勘探數據進行新的全面審查,展望審查,並對進一步勘探鑽探的所有目標進行排名。 |
● |
額外的深部鑽探,以調查高品位岩心或其他高品位礦化帶向深處延伸的潛力。 |
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2 |
引言 |
美國黃金礦業公司是黃金礦業公司的間接子公司,擁有位於阿拉斯加安克雷奇西北150公里處的惠斯勒金礦銅礦的權利。美國金礦公司將把重點放在惠斯勒項目的開發和推進上。
美國金礦公司保留了駝鹿山技術服務公司(MMTS),以對惠斯勒項目惠斯勒、雨樹西部和島山礦藏進行最新的資源評估。MMTS最初由金礦公司聘請,在2016年和2021年就該項目進行NI 43-101技術報告。
2.1 |
職權範圍 |
本報告旨在支持USGO於2024年10月8日發佈的新聞稿。以及惠斯勒項目的相關披露。
本報告中使用的所有計量單位均爲公制,除非另有說明,否則貨幣以美元表示。
2.2 |
合格人員 |
以下人員是本技術總結報告的合格人員(QP):
● |
Sue Bird,P.Eng,Moose Mountain技術服務負責報告的所有部分。 |
2.3 |
實地考察和親自視察的範圍 |
MMTS的蘇·伯德於2022年9月14日訪問了惠斯勒項目現場,並於2024年8月6日再次訪問了惠斯勒項目現場。在現場訪問期間,對惠斯勒和雨樹的衣領位置進行了驗證。參觀了Whiskey Bravo Camp和Rainy Pass的核心存儲站點。對每個礦牀的岩心進行了礦化檢查,2022年獲得了4個重新分析的樣品,2024年收集了另外5個樣品。對雷尼帕斯以前營地的建築也進行了調查,發現大多數建築狀況良好,可以爲未來的演習項目重新裝修。
2.4 |
生效日期 |
整體報告生效日期爲2024年9月12日。
2.5 |
信息來源 |
有關財產所有權和環境許可的信息來源列在本報告第27節的參考文獻中,由美國黃金礦業公司及其母公司黃金礦業公司提供的信息來源列在第3節中。
生效日期:2024年9月12日 |
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3 |
對其他專家的信任 |
本報告的QP作者聲明,他們是本報告中包括的每個QP的「合格人員證書」中確定的那些領域的合格人員。QPS一直依賴並相信有合理的依據依賴以下其他專家報告,這些報告在本報告的以下部分提供了有關礦業權、地表權和環境狀況的信息。
3.1 |
礦業權和地表權 |
QPS沒有審查礦產保有權,也沒有獨立核實項目區的法律地位、所有權或基礎財產協議。QPS完全依賴美國黃金礦業公司通過其母公司黃金礦業公司提供的信息,黃金礦業公司聘請的專家和專家通過以下文件獲取這些信息,並對此信息不負責任:
● |
來自Stoel Rives,LLP的信,日期爲2023年12月6日,題爲:阿拉斯加州立採礦索賠的有限所有權審查。 |
報告第4.0和4.1節使用了這一標題信息。
3.2 |
特許權使用費和負擔 |
QPS沒有審查特許權使用費協議,也沒有獨立核實特許權使用費和其他潛在負擔的法律地位。QPS完全依賴美國黃金礦業公司通過以下文件提供的信息,並對此信息不承擔任何責任。這些信息是以美國金礦公司的一系列文件提供的:
● |
融資協議和冶煉廠淨收益特許權使用費協議,日期爲2021年1月11日; |
● |
確認Osisko礦業(美國)公司爲特許權使用費持有人的通知; |
● |
地址變更和回購權利轉讓通知-Osisko Mining(USA)Inc.; |
● |
特許權使用費持有人致美國黃金礦業(惠斯勒特許權使用費),內華達州精選特許權使用費公司 |
報告第4.1節使用了這一標題信息。
生效日期:2024年9月12日 |
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4 |
物業描述和位置 |
惠斯勒項目位於阿拉斯加山脈,位於安克雷奇西北約105英里(170公里)處,如圖所示(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
下圖4-1。該物業的中心位於西經152.57度,北緯61.98度。
圖4‑1 惠斯勒項目的位置
惠斯勒項目包括377個阿拉斯加州採礦權,總面積約爲53,700英畝(217公里2)在阿拉斯加的Yentna礦區。所有的採礦權都由美國黃金礦業公司100%擁有。房產邊界還沒有經過合法的勘測。
在波蒂奇小溪和斯溫特納河的交匯處附近有一個全季營地設施,位於Rainy Pass Hunting Lodge東南約15公里處。營地配備了一條100000萬的砂礫跑道,供輪式飛機使用。營地配備了柴油發電機、衛星通信鏈路、木地板上的帳篷結構和幾座木結構建築。
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根據2015年8月5日黃金礦業、美國黃金礦業、基斯卡金屬公司和地理信息阿拉斯加勘探公司之間的資產購買協議,黃金礦業公司通過其子公司美國黃金礦業公司(當時稱爲BRI阿拉斯加公司)於2015年8月5日獲得了該項目的權利,以換取黃金礦業公司2015年8月6日新聞稿中規定的350萬股黃金礦業股票的發行。
完整的索賠清單見本報告末尾的附錄A。年度用工要求:
● |
每季度MTRS索賠400美元 |
● |
任何其他類別的申索,每宗$100 |
必須在每年9月1日前進行分娩,並在11月30日之前記錄年度勞動報表。前幾年的過剩勞動力可能會延續下去。
4.1 |
版稅和負擔 |
第一個基本協議是Kiska Metals Corporation、GeoInformation Alaska Explore Inc.和MF2 LLC之間的特許權使用費購買協議。(「MF2」),日期爲2014年12月16日。該協議授予MF2對所有377項索賠的2.75%的NSR特許權使用費,並延伸到當前索賠之外的感興趣區域,該區域由項目上持有的最大歷史索賠範圍定義(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖4-1.MF2特許權使用費隨後分配給Osisko礦業(美國)公司(「OM」)。美國黃金礦業公司可以向Om支付500萬美元,回購2.75%NSR特許權使用費的0.75%。根據隨後於2021年1月11日達成的轉讓協議,回購權被移交給Gold Royalty U.S.Corp.。
第二項基本協議是早些時候Cominco American Inc.與Kent Turner先生(其權利和義務由美國金礦公司承擔)於1999年10月1日達成的協議。該協議涉及泰克資源公司2.0%的淨利潤權益,該公司最近被沙塵暴黃金公司收購,與標準鄉鎮分部指定的感興趣區域有關(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖4-1。
第三項基本協議是2021年1月11日美國黃金礦業公司和Gold Royalty U.S.Corp之間的特許權使用費協議,根據該協議,Gold Royalty U.S.Corp擁有惠斯勒項目1%的NSR特許權使用費。
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第25頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖4‑2 物業地圖
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第26頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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5 |
可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形 |
5.1 |
無障礙 |
惠斯勒項目位於阿拉斯加山脈內,安克雷奇西北約105英里(170公里),斯溫特納鎮以西47英里(76公里),如圖4-1所示。進入項目區域的固定翼飛機可到達惠斯勒勘探營地附近的威士忌布拉沃礫石跑道。2011年冬天,基斯卡建造了一條通往惠斯勒項目的臨時冬季小徑,然後用於營地和探索計劃的燃料、運土設備和散裝物品的入境運輸。一條長3,280英尺(1,000米)的壓實碎石跑道--威士忌布拉沃機場跑道(圖5-1)--提供了全年通向現場的通道。該簡易機場最多可降落DC-3級飛機,目前與Nova Minerals Ltd.擁有的Estelle Gold Project共享。
圖5‑1 惠斯勒地區已建和擬建(及允許)的基礎設施佈局
生效日期:2024年9月12日 |
第27頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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5.2 |
氣候 |
該項目區位於海洋性氣候和大陸性氣候之間,冬季相對溫和,夏季相對溫暖。海洋氣候的影響爲乾燥、溫和和溫和的夏季提供了條件。霧和低雲在仲夏和秋季很常見,特別是在海拔較高的地區。夏季的平均溫度在41°F到68°F(5°C到20°C)之間,而冬季的溫度在5°F到23°F(-15°C到-5°C)之間。偶爾,北極冷鋒會從內陸穿過阿拉斯加山脈,導致寒冷的乾燥空氣滲入分水嶺。這些不太頻繁的靜止高壓系統會導致晴朗的天氣,冬季氣溫會降至零下35攝氏度。冬季持續有中風(>35海里/小時)。年降水量爲19.6至35.4英寸(500至900毫米)。冬季積雪通常從10月份開始,到5月下旬,雪已經充分融化,可以進行野外工作了。
5.3 |
本地資源 |
惠斯勒項目最近的公共基礎設施是彼得斯維爾大橋,位於惠斯勒以東約66英里(106公里)處。彼得斯維爾通過一條全天候公路和駭維金屬加工與安克雷奇相連。惠斯勒項目還位於白鯨天然氣發電廠以北約75英里(120公里),庫克灣海岸Tyonek村以北80英里(128公里)。
5.4 |
基礎設施 |
惠斯勒項目由一個24人的全季營地提供支持,該營地位於斯文特納河岸,距離惠斯勒礦藏約1.7英里(2.7公里),並通過一條4英里(6.4公里)長的通道小徑與之相連,如圖5-1所示。營地距離島山探險地直線13.6英里(22公里)。營地位於威士忌布拉沃簡易機場東北端0.25英里(400米)處,通過一條碎石通道連接起來。
惠斯勒營地最初由Kiska Corp.於2011年建造,2023年由美國金礦公司對營地進行了翻新,以滿足建築規範和所有國家安全、健康和衛生法規。營地配備了一臺45千瓦的單相發電機和一臺37千瓦的單相備用發電機、水井、化糞池系統、淋浴和沖水馬桶,以及一個現代化的廚房和餐飲設施。營地有8個木結構住宿小屋、廚房/餐廳、急救帳篷、一個木結構水井/發電機房屋和一個木結構男女淋浴/衛生間建築。該營地目前允許容納24人,但如果增加額外的住宿條件,它可能會擴大並允許最多容納50人。
核心加工設施包括一座隔熱良好、照明良好的22.9英尺乘45.9英尺(7英尺乘14米)的木結構建築,以及一個容納岩心鋸的巖芯切割帳篷。岩心測井設施有一個甲板,專爲方便地使用打滑轉向叉車處理大量岩心而設計。
木結構車間建築用於移動設備和一般營地設備的維護。核心切割設施和車間分別由一臺單獨的20千瓦和2千瓦發電機供電。
惠斯勒項目的重型設備和地面運輸機械包括一臺Cat D6N推土機、一臺Cat 2260億履帶式防滑轉向車、一輛山貓S175輪式防滑轉向車、一輛沃爾沃A-30C運輸車、兩輛Mahindra Roxor四輪驅動車和包括雪地摩托在內的一批較小的地面運輸車輛,以及並排的ATV。
生效日期:2024年9月12日 |
第28頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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在覈心棚屋附近清理了大約75x328英尺(23x10米)的核心儲存區。隨着項目的發展,可以進行額外的清理,以獲得更多的存儲空間。還有兩個木質甲板直升機停機坪和一座供直升機支持的小建築(圖5-2)。
(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖5‑2 位於威士忌布拉沃機場附近的美國金礦營地和設施的佈局
營地的威士忌布拉沃簡易機場如圖5-3所示。一個5000加侖(18927升)的燃料儲存設施,包括10個500加侖(1892.7升)的油箱,位於跑道的東北端。所有的儲罐都儲存在有襯裏的容器中。所有的泵送都是通過飛機認可的過濾系統完成的。鑽機停放區域位於燃料存儲設施附近,用於存儲鑽井承包商的設備、部件和材料(圖5-3)。
生效日期:2024年9月12日 |
第29頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖5‑3 無人機航拍圖像向東北俯瞰斯溫特納河附近的惠斯勒營地
通信由Starlink提供TM衛星系統,路由器在整個營地提供無線互聯網通信。惠斯勒山脊頂部的手機信號很弱,營地裏沒有手機覆蓋。行動通信通過雙向手持無線電進行,中繼器位於惠斯勒山脊的頂部,以確保營地和山脊北側之間有足夠的無線電通信。
之前的運營商Kiska Corp.開闢了一條冬季路線,近年來Nova Minerals Ltd.也使用了這條路線,該公司擁有美國金礦主張以西的Estelle項目,也在Whisky Bravo簡易機場南側的一個營地運營(圖5-4)。冬季道路需要每年重新建立步道,包括在小溪和河流交叉口上修建冰橋。建立航道的成本是這樣的,它只用於不能飛行的笨重設備,但對於一般貨運目的,全年可用的航空運輸的成本和可靠性是有競爭力的。
生效日期:2024年9月12日 |
第30頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖5‑4 威士忌-布拉沃簡易機場相對於惠斯勒營地的佈局
未來潛在的採礦作業將需要一條全年不間斷的通道。2021年10月27日,阿拉斯加工業發展和出口局宣佈收到850萬萬美元的資金,用於推進西蘇西特納通道項目的開發前工作,該項目將延伸到阿拉斯加中南部庫克灣以西的惠斯勒項目附近地區。在2022年至2024年期間,AIDEA進行了道路工程調查,以支持道路設計和測試替代方案、環境基線調查和考古調查,以及利益攸關方諮詢。阿拉斯加交通和公共設施部(DOT-PF)也宣佈,它已將WSAR的前25英里納入其州交通基礎設施計劃(STIP),並已開始允許。
5.5 |
地理學 |
該項目位於斯溫特納河的排水系統中,這條河形成了一個巨大的網絡,由相互連接的低海拔U形山谷組成,穿過阿拉斯加南部崎嶇的地形。物業足跡內的海拔從谷底海拔約1,033英尺(315米)到渾水源頭超過5,708英尺(1,740米)不等。阿拉斯加山脈是太平洋海岸山脈的延伸,呈弧形橫跨北太平洋。
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惠斯勒地區的植被變化很大。谷底和低坡的特點通常是海拔2,406英尺(750米)以上的茂密植被讓位於木材線上方茂密的苔原灌木(圖5-5)。在海拔較高的地方,沒有植被,在惠斯勒地產周圍的山頂上,存在着活躍的冰川,以及末端和側面的冰雹。林線位於海拔2624至3608英尺(800至1100米)之間。除了海拔3,280英尺(1,000米)以上和沿着切割的排水溝,項目區內的基岩裸露很少。
惠斯勒項目礦物主張提供的區域足以開發一個潛在的露天採礦項目,包括尾礦儲存、廢物處理、潛在的加工廠選址和水源。電力來源尚未確定,採礦人員很可能不得不被安置在營地裏。
(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖5‑5 無人機航拍照片向西南俯瞰惠斯勒礦藏,照片左側是斯溫特納河谷
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6 |
歷史 |
在20世紀60年代末,美國地質調查局(USGS)的區域測繪和地球化學採樣在阿拉斯加南部山脈的一大片區域內發現了幾個賤金屬和貴金屬礦點,包括惠斯勒項目區的南部。
根據這項工作的結果,1960年代和1980年代在該地區進行了有限的勘探。20世紀60年代末,獵鷹橋(或其運營商聖尤金)參與了對附近斯通尼靜脈的勘探。當地的一位探礦者Arne Murto(已故)至少從1964年起就活躍在Long Lake Hills地區,AMAX在埃斯特爾山(約1982年)的下發現號上至少提出了四項主張。
惠斯勒地區的礦產勘探是由阿拉斯加科明科公司於1986年發起的,並一直持續到1989年。在此期間,發現了惠斯勒和島山金銅斑岩,並通過鑽探進行了部分測試。1990年,Cominco的興趣減弱,惠斯勒地區的所有岩心都捐贈給了阿拉斯加州。財產被允許失效。
1999年,肯特·特納在「特納財產」惠斯勒擁有25個阿拉斯加州礦權,並將其出租給肯納科特。從2004年到2006年,肯納科特公司對惠斯勒地區進行了廣泛的勘探,包括地質測繪、土壤、岩石和水系沉積物採樣、地面激發極化,他們用15個岩心鑽孔(7948米)對惠斯勒金銅礦點進行了評估,並在惠斯勒地區的其他目標進行了勘察岩心鑽探(4184米)。在此期間,肯納科特公司在勘探方面投資了超過630萬美元的萬。
2007年6月,地理信息勘探公司(「地理信息」)宣佈有條件地收購惠斯勒項目,作爲與肯尼科特勘探公司(「肯尼科特」)戰略聯盟的一部分。2007年7月至10月期間,GeoInformation鑽探了7個岩心鑽孔(3321米),將礦藏填充到相距75米的區段中,並測試礦藏的南北延伸。
2009年8月,GeoInformation收購了Rimfire Minerals Corporation,並將其名稱改爲Kiska Metals Corporation(「Kiska」)。2009年和2010年,Kiska完成了對該物業的三個階段的勘探,以履行肯尼科特勘探公司和Kiska Metals Corporation之間的回收權標準化協議(「SOBIR」)的條款。
KISKA總共完成了224線公里的三維激電地球物理、40線公里的二維激電地球物理、327線公里的切割線、3D激電網格上的地質測繪、重要的金-銅礦遠景的詳細測繪、收集了109個岩石樣本和61個土壤樣本、從23個鑽孔鑽探866000萬鑽石(總長度均大於20000萬)、對島嶼山的礦化進行岩石學分析、惠斯勒資源的冶金初步審查以及島嶼山發現角礫岩的冶金測試。該項目由基斯卡地質學家、獨立地質學家和多個承包商在基斯卡人員的監督下執行。勘探計劃的所有方面都由一個技術委員會設計和監督,該委員會由肯納科特公司的兩名員工和Kiska的兩名員工組成。2010年8月,Kiska向肯內科特提交了一份技術報告(Roberts,2010),總結了已完成的觸發程序的結果。2010年9月,肯納科特通知Kiska,它不會在該項目上行使回收權,因此保留了2%的淨冶煉廠特許權使用費。
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第33頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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從這一點開始,基斯卡在2010年和2011年的田野賽季中繼續鑽探和探索惠斯勒項目。其中大部分工作包括惠斯勒地區(也稱爲惠斯勒走廊)的淺網格鑽探(基岩鑽探頂部2 5000萬至5 000萬)、惠斯勒地區探礦的常規步進鑽探、島嶼山區角礫岩帶的步進鑽探、對島嶼山區進行的航空電磁測量、渾溪鑽探和惠斯勒礦牀的小型填充鑽探,隨後公佈了最新的NI 43-101資源評估(MMTS,2011年)。
Kent Turner、Kiska Metals Corporation和GeoInformation Alaska Explore Inc.之間於2014年12月16日簽訂的買賣協議終止了「Turner協議」(該協議授予肯納科特及其繼承人對阿拉斯加州25項無專利主張的30年租賃期;見圖4-2並轉讓給Kiska和GeoInformation,以及他們的繼承人,特納財產中、之下、至和尊重特納財產的不分割100%的合法和實益權益,且不存在由特納產生、通過特納或在特納之下產生的、通過特納產生的或在特納之下的所有產權負擔,但Cominco American淨利潤利益除外。
黃金礦業公司通過其子公司美國黃金礦業公司(當時稱爲BRI阿拉斯加公司),根據2015年8月5日黃金礦業公司、美國黃金礦業公司、基斯卡金屬公司和地理信息公司阿拉斯加勘探公司之間的資產購買協議,獲得了惠斯勒項目的權利,以換取發行350萬股黃金礦業股票,這一點載於黃金礦業公司2015年8月6日的新聞稿中。2023年4月,美國金礦公司在納斯達克上市,籌集了2,000美元的萬,爲惠斯勒項目重新開始勘探活動提供資金,包括2023年8月開始的鑽探活動。
6.1 |
歷史鑽探細節 |
6.1.1 |
由Cominco Alaska Inc.鑽探。 |
Couture,2007描述了Cominco在1988年和1989年在惠斯勒金礦牀上鑽取的16個淺岩心鑽孔(1,677米)的部分記錄,包括岩心描述、鑽井記錄和分析結果。
肯納科特使用手持GPS或Trimble ProXr接收器重新測量了幾個洞的位置,提供了實時的亞米精度。三個洞都找不到了。據報道,科明科洞穴的巖芯於1990年捐贈給阿拉斯加州,並可能儲存在阿拉斯加州伊格爾河的一個岩心圖書館(Couture,2007)。
6.1.2 |
肯納科特鑽探 |
2004至2006年間,肯納科特公司在惠斯勒項目上共鑽了31個岩心孔(9630米),其中15個岩心孔(7953米)與惠斯勒礦藏相交。肯納科特的核心部分儲存在SITE營地,部分儲存在阿拉斯加州瓦西拉的一個安全倉庫中。鑽探作業由NANA-Dynatec和NANA-MAJOR在猶他州鹽湖城進行,使用了多達三個由直升機支持的鑽機。芯體尺寸在2004年爲HQ-Diameter,隨後在2005年和2006年爲NQ(Couture,2007)。
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肯納科特公司的人員記錄了鑽探活動。每個鑽孔的井箍位置用手持GPS裝置佈置,方位和傾角用指南針確定。隨後,使用Trimble ProXr接收器對每個衣領進行了測量,該接收器提供實時的亞米精度。Flex It每隔20英尺(6米)進行多次激發讀數,以監測井下偏差。磁化率和重力數據也被記錄下來。鑽探、測井和取樣都由一位合格的地質學家直接監督。使用EzMark或ACE設備對從鑽井中取出的岩心進行定位。鑽井結束後,所有的套管都被拔出。在地質學家記錄有關巖性、礦物學、蝕變、礦脈密度和結構的詳細信息之前,收集了岩心回收、岩土點載荷測試和岩石質量測定。所有記錄的描述性數據都被輸入Acquire數據庫(Couture,2007)。
肯納科特公司鑽了20個鑽孔(4746米),以調查惠斯勒礦牀以外的勘探目標。選擇鑽探的目標通常是根據地質、地球化學和地球物理標準的組合選擇的,這些標準被認爲是岩漿熱液過程的指示。用垂直或傾斜的鑽孔對選定的目標進行勘探,以驗證地質模型。鑽探了一個或多個鑽孔,目的是確定已知與該地區較好的銅和金硫化物礦化有關的岩漿熱液系統的鉀質核心(Couture,2007年)。
6.1.3 |
利用地理信息學進行鑽探 |
2007年和2008年,GeoInformation在惠斯勒礦藏鑽了12個孔,總計578400萬,在雨樹鑽了兩個62200萬的孔,在惠斯勒項目區的其他勘探目標鑽了4個孔,總計121900萬。除了沒有獲得定向岩心外,GeoInformation公司使用了與以前Kennecott相同的鑽探承包商和鑽探程序。地球信息學公司在惠斯勒地區的勘探鑽探針對Raintree和Rainmaker地區的地球物理異常,使用與肯納科特相同的基本斑岩勘探模型(Roberts,2011a)。
6.1.4 |
Kiska鑽探 |
在2009-2011年基斯卡鑽探活動期間,鑽石鑽探由Quest America Drilling和Falcon Drilling Ltd.進行,並由基斯卡的地質工作人員監督。鑽探是由直升機便攜式鑽石鑽機進行的。當鑽機達到總部設備的深度能力時,用HQ直徑工具(6.35厘米)卡箍鑽孔,並減少到NQ直徑工具(4.76厘米)。領子的位置是由Kiska的工作人員用手持GPS設備確定的。鑽井承包商使用Reflex EZ Sort井下相機以6,000萬的間隔對所有井進行井下勘測(Roberts,2011a)。
在2009年至2011年的基斯卡鑽探活動中,總共完成了188萬個鑽石鑽孔,共計4849800個萬。所有的鑽孔都是由基斯卡地質學家在惠斯勒勘探營地的核心測井設施記錄的。記錄的地質信息包括巖性類型、蝕變類型和強度、脈體類型、脈體體積百分比和脈體取向(相對於岩心軸)、構造(相對於岩心軸)、硫化物和氧化物的百分比以及每米間隔的磁化率。記錄的岩土信息包括岩心回收和岩石質量指定(RQD)。所有的伐木數據都在2009年以紙質伐木表格錄入,並在2010年和2011年以數字形式轉錄成LogGeneral軟件(Roberts,2011a)。
6.1.5 |
惠斯勒礦藏 |
基斯卡在惠斯勒礦牀上總共鑽了8個洞,總計547500個萬。這些洞的目的是填補之前鑽探活動中的缺口,並測試承載礦藏的侵入雜巖的邊緣和深度。
生效日期:2024年9月12日 |
第35頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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6.1.6 |
Raintree存款 |
雨樹礦藏位於惠斯勒礦藏以東180000萬處,位於惠斯勒山脊附近,以前稱爲雨樹西部。此次發現的鑽孔RN-08-06的目標是一個航空磁高異常,該異常與在橫跨惠斯勒地區的2D激電偵察線上探測到的激電可充電性高異常相吻合。這個洞發現了一個重要的近地表(低於500萬到1500萬覆蓋)金-銅斑岩礦化帶(16000萬品位0.59gpt金,6.02gpt銀,0.10%銅)。Kiska在2009年擴大了這一發現,在與RN-08-06(WH09-02)相同的部分鑽了一個剪刀孔。這成功地複製了RN-08-06中的金-銅礦化帶,並在阿爾傑峯斷裂帶西側識別出第二個更深的斑岩成礦帶。2010年,基斯卡隨後又增加了4個鑽孔,並在2011年進一步測試了淺區和深區,總共8個孔,總共599700個萬。Raintree的大部分鑽孔是在東西段上鑽成的,段間距爲10000萬。
6.1.7 |
惠斯勒地區勘探鑽探 |
2009年至2011年,基斯卡在惠斯勒地區總共完成了133個探井,鑽探面積爲2746400萬。其中大部分是在惠斯勒山脊以北、以東和以南的寬闊谷底區域內鑽探的,其中包括Raintree和Rainmaker探區的部分區域(圖6-1)。本次鑽探計劃的目標是由Kiska和Kennecott地質學家組成的技術團隊根據盲目地球物理目標制定的,這些目標主要受2009年3D激電測量結果(可充電率和電阻率異常)、航空磁異常、異常大小以及與已知礦化區或異常地表地球化學區域的接近程度的影響。這些洞大多與安山質火山岩相交,具有中到強的絹雲母-粘土-黃鐵礦蝕變,偶爾還含有閃鋅礦和方鉛礦的石英碳酸鹽脈,具有條帶狀和碰撞狀的低溫熱液結構。這些孔的平均間距大於50000萬,蝕變和脈化表明,惠斯勒地區的大片區域界定了與斑岩有關的大型熱液系統或與斑岩有關的小型聚結熱液系統的較冷上部邊緣。在這個廣闊的區域內,鑽探返回了惠斯勒式的斑岩式金銅礦化,在Raintree、Raintree North和Rainmaker礦牀中截獲了大量礦化,在Dagwood探礦中發現了異常的蝕變和地球化學。
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第36頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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圖6‑1 基斯卡在惠斯勒地區鑽探
6.1.8 |
島山鑽探 |
Kiska在2009年至2011年期間在島嶼山區完成的42個洞中有35個是針對角礫區的。其餘的目標區域要麼是地表岩石地球化學和蝕變異常帶(環形帶),要麼是地球物理異常帶(超導帶)。重要成果僅從角礫岩區返回,現彙總如下。來自其他地區的蝕變模式和地球化學找礦元素可能對未來的鑽探目標有用。
在島山礦藏,包括在資源估計中的鑽探包括36個鑽孔,鑽探時間爲1441000萬。大多數這些洞是在七個東西方向的橫截面上完成的,這些橫截面相距5,000萬,面積從北緯6847,600度到北緯6,847,900度(圖6-2)。角礫岩相關礦化的巖性、蝕變和礦化特徵表明,岩漿-熱液角礫岩雜巖在平面上定義了一個約30000萬×30000萬的不規則管狀礦體,從地表向下50000萬。就像該地區斷層的走向一樣,這個角礫岩雜巖是近垂直的,似乎傾向於西北-東南方向(Roberts,2011a)。
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第37頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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圖6‑2 基斯卡的島山鑽探
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第38頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
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表面繪圖、土壤地球化學和鑽探已經確定了其他不同的角礫岩體,該角礫岩雜巖的西北偏北處存在蝕變帶、表面異常和高達70000萬的顯着礦化帶。表6 - 1顯示了重要的礦化帶。
表6‑1 島山礦牀以北的重要鑽探結果示例
孔 |
從(m) |
到 (m) |
間隔 (m) |
Au (克/噸) |
銀 (克/噸) |
CU (%) |
IM 10 -015 |
74.3 |
111.0 |
36.7 |
0.27 |
0.37 |
0.01 |
和 |
166.8 |
212.9 |
46.1 |
1.19 |
0.53 |
0.01 |
包括 |
168.5 |
182.2 |
13.7 |
3.69 |
0.56 |
0.01 |
和 |
274.0 |
276.0 |
2.0 |
10.5 |
2.30 |
0.04 |
IM 11 -030 |
20.0 |
63.0 |
43.0 |
0.32 |
1.12 |
0.03 |
和 |
364.1 |
438.0 |
73.9 |
0.72 |
2.24 |
0.09 |
包括 |
364.1 |
390.0 |
25.9 |
1.79 |
5.05 |
0.09 |
IM11-032 |
104.0 |
137.0 |
33.0 |
0.21 |
0.62 |
0.02 |
和 |
246.0 |
300.0 |
54.0 |
0.29 |
0.28 |
0.01 |
IM11-033 |
2.8 |
58.0 |
55.2 |
0.41 |
1.54 |
0.03 |
包括 |
2.8 |
42.0 |
39.2 |
0.56 |
1.18 |
0.02 |
IM11-035 |
3.0 |
44.0 |
41.0 |
0.44 |
2.19 |
0.03 |
生效日期:2024年9月12日 |
第39頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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7 |
地質背景與成礦作用 |
7.1 |
地質背景 |
惠斯勒項目位於Wrangellia複合地體(「WCT」)內,Wrangellia複合地體是中、新生代在北美科迪勒拉邊緣的阿拉斯加部分附着的三個複合地體之一。這一邊緣記錄了地體增生、盆地形成、盆地折返、俯衝和多次岩漿活動的複雜歷史。
在阿拉斯加中南部,WCT由三個重要的構造-岩漿組合組成,如圖7-1所示:1)古生代-三疊紀基底巖,在其上建造早侏羅世至晚侏羅世Talkeetna島弧,包括體積上重要的深成岩;2)Kahiltna組合,包括侏羅紀-白堊紀復理石沉積,其形成於Wrangellia與前大陸克拉通匯聚的盆地中;以及3)大量的上白堊統和古新世-漸新世火成岩,主要是深成岩,將Wrangellia複合地體與陸內自生地體連接在一起。後兩個組合主宰了惠斯勒地區的區域地質。
Kahiltna組合是一條橫跨阿拉斯加山脈的100公里乘以300公里的寬闊地帶。該組合主要由海相沉積組成,化石表明其沉積時期爲晚侏羅世至早白堊世。
黑色插框顯示了呼叫者區域的位置和圖7-1中的地圖範圍。
生效日期:2024年9月12日 |
第186頁,共40頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:Trop and Ridgeway,2007)
圖7‑1 阿拉斯加中南部區域地質圖
生效日期:2024年9月12日 |
第41頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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卡希爾特納盆地的抬升和縮短之後是大陸邊緣弧形的構造,其定義是從阿拉斯加山脈向東南延伸到加拿大海岸山脈的80-60 Ma深成岩帶。在阿拉斯加山脈,這些弧巖主要是被解釋爲次火山和火山中心更深的根源的深成岩;然而,噴出部分在當地被保存下來。
惠斯勒地區有四個與這一岩漿活動時代相關的侵入岩套,包括(從最古老到最年輕):1)惠斯勒侵入岩套或「Wis」(惠斯勒礦牀的所在地);2)頂峯湖巖套;3)複合巖套;4)水晶溪巖套,如圖7-2所示。圖7-3中的地層柱說明了該地區侵入岩套的時間關係,以及它們與主巖的關係。
惠斯勒侵入岩套由中等到鎂鐵質的噴出巖和侵入岩組成,包括閃長斑岩。這些閃長斑岩是惠斯勒項目區金-銅斑岩礦化的宿主,並與其成因有關。這是該地區唯一一套識別出同岩漿噴發巖和淺層次火山侵入岩的巖套。在地區尺度上,侵入一般以岩牀的形式出現,較少以堤防和小魚群的形式出現。惠斯勒閃長斑岩的角閃石Ar-Ar年齡爲75.5±-0.3 Ma(Layer and Drake,2005),填圖顯示惠斯勒閃長巖侵入了噴發安山岩。隨後對惠斯勒礦牀礦化閃長斑岩和惠斯勒項目其他礦化斑岩進行的鋯石U-Pb年齡測定表明,火成岩年齡爲76.36 Ma±0.3 Ma(Hmes,2014)。位於惠斯勒山脊的蝕變最小的閃長斑岩之一,其角閃石Ar-Ar年齡爲75.5±0.3 Ma(Young,2005)。
頂湖侵入岩在區域上以74~61 Ma鈣鹼性花崗閃長巖至閃長巖爲代表,在惠斯勒地區變得更加二長,具有鹼性-鈣質親和性。在惠斯勒以東和東北部,這些侵入岩與當地的金礦遠景有關,被稱爲基恰特納深成岩體,在當地被稱爲「老人閃長巖」。
複合深成岩體包括翡翠、埃斯特爾山、斯通尼和科爾薩特深成岩體,並在當地與金礦化有關。複合深成岩漿具有一定的集中帶狀岩漿系列,早期邊界相爲鹼性鎂鐵質-超鎂鐵質巖,向內爲鹼性較弱的二長巖-花崗岩。常見的年齡範圍是67歲到馬。
惠斯勒礦區的區域地質情況如圖7-2所示。位於惠斯勒以南的水晶溪層序主要爲鈣鹼性花崗岩或流紋岩,年齡範圍爲61~56 Ma。更多的鎂鐵質岩石,包括61 Ma的豪豬安山岩和Bear Cub(閃長巖)巖體,可能代表了Crystal Creek序列的較高水平/邊界相。
白堊紀末期的大陸弧岩漿作用是阿拉斯加一些最重要的金礦和銅金礦牀的原因。它們包括Pebble金-銅斑岩礦牀(89 Ma;Schrader等人,2001年)、Donlin Creek金礦牀(70 Ma,Szumigala等人,2000年)、諾克斯堡金礦牀(95-89 Ma,Mortenson等人,1995年)和利文古德金礦牀(晚白堊世)。
生效日期:2024年9月12日 |
第42頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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圖7‑2 惠斯勒項目的區域地質
生效日期:2024年9月12日 |
第43頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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圖7‑3 惠斯勒地區地層柱與財產地質學
生效日期:2024年9月12日 |
第44頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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7.2 |
財產地質學 |
楊(2005)和富蘭克林(2007)對惠斯勒地區的財產地質有很好的記錄和詳細描述。圖7-3中的地層柱說明了侵入岩套的時間關係,以及它們與物性尺度上的寄主國家岩石的關係。根據不同的侵入岩及其與金、銅和純金礦化的關係,該財產可細分爲三個主要區域:1)惠斯勒走廊;2)島山;3)泥溪,如圖7-4所示。
圖7‑4 惠斯勒走廊、島山和渾水地質圖
生效日期:2024年9月12日 |
第45頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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7.2.1 |
惠斯勒走廊 |
惠斯勒的大部分財產被Kahiltna組合的復理石沉積所覆蓋,而惠斯勒走廊主要是一塊主要受斷層約束的安山質火山岩塊,如圖7-5所示,這代表了當地以火山爲主的盆地。沉積和火山岩是各種閃長巖的所在地,有二長巖牆、岩牀和岩石。該地區的大部分低窪地區被5到1500萬的冰川冰川覆蓋,因此大部分地質圖是基於地球物理數據的鑽探和解釋。
圖7‑5 惠斯勒項目地質學
惠斯勒礦牀賦存於復理石包沉積物中的多期閃長斑岩侵入雜巖中,而惠斯勒地區(Raintree,Rainaker)的遠景則賦存於火山盆地內類似的閃長斑岩侵入中心。惠斯勒山脊上礦化和貧瘠的閃長斑岩單元的年齡測定表明,岩漿作用發生在大約75-76 Ma(Layer&Drake,2005;Young,2005;Hmes,2011)。侵入岩和安山質火山岩的礦物學和成分非常相似,表明它們是廣泛的同岩漿(Young,2005)。測繪表明二長閃長斑岩和角閃閃長巖套是在噴發安山岩噴發之前侵入的,因此比惠斯勒閃長斑岩更古老。角閃石Ar-Ar測年表明,未礦化的閃長斑岩很可能是惠斯勒閃長斑岩的晚期(Hmes,2014)。安山斑岩被觀察到切割了閃長斑岩的所有階段(Young,2005),可以假設它是惠斯勒地產最年輕的侵入岩。
生效日期:2024年9月12日 |
第46頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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航空地球物理資料的反演模擬表明,在地表以下2-3公里處可能有一個直徑5公里的大岩基,一些閃長斑岩侵入中心代表來自深層成因岩基的淺部隆起(巖柱和巖牆)。
火山地層學的詳細地質情況仍然不確定,主要是由於冰川覆蓋和大量具有破壞性的結構和熱液蝕變。火山岩由連貫的安山岩和火山角礫岩組成,它們定義了各種沉積相。根據常見泥質間流沉積物的產狀,Young(2005)推斷了大部分火山岩的水下海洋環境。在東部的長湖丘陵地區,火山流與長石砂岩互層,Young(2005)解釋說,這代表了較淺海洋環境下火山活動的開始。除了這些噴出的岩石外,大量的火山岩被解釋爲由斑岩、次火山單元組成,要麼是大的巖塊,要麼是岩牀或巖牆。這些次火山單元可能很難與連貫的火山岩,特別是斑岩流,以及在結構上具有強烈破壞性的葉狀蝕變區域區分開來。火山岩的地層學目前尚不清楚。目前的地質圖僅根據網格和偵察鑽探的航空磁力數據外推,區分了「最小蝕變」和「蝕變」火山岩。在鑽井中遇到的所有火山岩和次火山岩在蝕變最小的時候都是磁性的,磁性通常在葉狀蝕變過程中被硫化作用破壞。
除蝕變最少的火山岩外,磁高異常還與復理石沉積物賦存的北西向拉長的線狀至橢圓形閃長岩脈和巖塊有關,並與近地表次生磁鐵礦蝕變和脈狀帶有關,如惠斯勒礦牀、Rainmaker和Raintree North礦牀。
惠斯勒項目區大部分復理石沉積具有自北向東北走向和陡峭的層理方向,這是由於擠壓變形導致的人字形褶皺。這些褶皺是東北向的,褶皺的四肢通常是中等到陡峭或傾覆的(Young,2005)。暴露在惠斯勒山脊上的閃長岩牀也同樣被褶皺,這表明閃長岩漿作用的一個組成部分早於區域變形。
根據地形線狀特徵和磁性特徵的截斷和偏移,解釋了幾條北東向斷裂。這些是該地產上最早的構造特徵,因爲它們被北西北向的、具有左側偏移的斷層截斷,如阿爾格峯斷層。
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第47頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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7.2.2 |
海島山 |
如圖7-6所示,島山地區由一套嵌套侵入岩組成,成分從角閃閃長巖到角閃黑雲二長巖,侵位於Kahiltna組合的復理石沉積中。從結構上講,這些侵入岩的範圍從等長到強斑岩,表明
斑岩環境中典型的相對較高的侵位級別。與惠斯勒地區不同的是,這裏沒有發現同時代的火山岩。基於有限的全巖地球化學(Young,2005),島山二長巖在Lang等人的硅質飽和鹼性區域內。(1995),在總鹼-硅圖上是粗安巖的侵入等價物。這套侵入岩被繪製爲大約67年至-馬複合侵入岩系的一部分,如渾水地區,然而,最近的年齡測定表明,從77 Ma到馬(格羅斯,2014年)之間的時間有些複雜。與Muddy Creek相比,島嶼山的侵入岩通常更具鎂鐵質(閃長巖和二長巖,而不是Muddy Creek的石英二長巖和花崗岩),含磁鐵礦而不是含鈦鐵礦,通常更多的是斑岩而不是粗大的等長石,缺乏強烈的普遍存在的金-砷組合,並且缺乏均勻分佈的西北向片狀斷裂集,這是Muddy Creek礦化結構的典型特徵。由於這些原因,島山的火成岩很可能代表了一個獨立於複合巖套的獨特的侵入岩套。
這個獨特的侵入中心廣泛位於具有區域意義的西北走向的木材溪斷層和斯溫特納河谷的交匯處,前者長達10‘S,後者被認爲是一個可能的斷裂帶(Young,2005)。大部分嵌套侵入體發生在島山的東南側,這是這些侵入體接觸變質光環中的沉積物被角礫化的地方。Hornfels,特別是在島山的西南角,以不規則的木筏和可能的屋頂懸垂出現,似乎形成了與斜坡平行的鄉村岩石皮膚,劃分了這個侵入性綜合體的屋頂帶。沉積物由暗色泥岩、頁岩、薄至中層粉砂岩和深灰色砂岩和少量骯髒的鈣質沉積層和少數局部薄卵石礫岩單元組成。這些部隊在島山的西北部佔據主導地位。
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圖7‑6 海島山區的財產地質
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發現最早的侵入相是島山閃長斑岩。據觀察,該單元被所有其他火成岩單元切割,是與島山礦牀(以前稱爲「角礫岩帶」)的侵入角礫岩和熱液角礫岩有關的金銅斑岩礦化的宿主。
第二個最具體積意義的侵入相是產於島山東北角的二長斑岩(IFMIP),它通常是Cirque和Howell帶金-銅斑岩式礦化的宿主。與閃長斑岩不同,該單元含有磁鐵礦斑晶,因此由航空磁測數據很好地圈定了該單元。
在角礫岩帶中,閃長巖和二長巖膠結侵入角礫岩呈近垂直、直徑100-150米、近圓形到不規則形狀的管狀產出,呈陽起石-磁鐵礦膠結熱液角礫岩,並伴有磁黃鐵礦-黃銅礦礦化,共同定義了本區大部分金-銅斑岩成礦的岩漿-熱液通道。並不是所有的侵入角礫岩都被蝕變或礦化,這表明其中一些角礫岩的形成時間晚於成礦主期,或者一些前礦物侵入角礫岩沒有受到熱液的影響。自2009年以來,這些侵入的熱液角礫岩一直是島山大部分勘探鑽探的重點。一系列角礫岩沿島山西南坡從「角礫岩帶」沿北西北走向不連續延伸70000萬。角礫岩帶還含有狹長的鉛筆狀粗斑狀角閃閃長巖體,與金銅礦成礦作用相一致。
這條角礫岩走廊的兩側是強烈的普遍存在的鈉長石蝕變,局部有脈狀帶和浸染狀磁黃鐵礦,構成角礫岩帶內和兩側重要的純Au礦化。豪厄爾帶金、銅土異常區也有類似的侵入角礫岩和熱液角礫岩,並伴有周緣鈉鹽蝕變和磁黃鐵礦礦化,表明存在多個岩漿-熱液中心。豪厄爾地區仍未經過鑽探測試。
最後一個具有體積意義的岩漿作用階段是由粗粒等粒二長巖所代表,它以暴露在島山西南側斜坡底部附近的西北走向的巖牆或岩牀的形式出現。該單元毗鄰並平行於區域木材溪斷層,暗示可能對該單元的侵位進行區域控制。同樣,所有上述單元都被狹窄的、後礦物的、細粒的鎂鐵質到中層岩脈切割,這些岩脈通常向西北方向移動,傾角陡峭。
7.2.3 |
泥溪 |
Muddy Creek位於惠斯勒項目西緣崎嶇的地形上,由幾個陡峭的、面向東北的U型冰川山谷組成,這些山谷之間被剃刀狀的背脊隔開,每個山谷的頭部都有少量殘留的冰川。這一前景在很大程度上是由二長花崗岩侵入雜巖所支持的,該雜巖是晚白堊世侵位於Kahiltna組合沉積物中的複合巖套(或埃斯特爾巖套)的一部分(圖7-7)。對侵入雜巖西緣花崗閃長巖中的火成岩黑雲母進行了Ar-Ar分析,測得年齡爲67.4 Ma±0.4 Ma(Solie等人,1991a)。侵入雜巖與Hornfels沉積物之間陡峭的東西走向接觸在勘探北部的山脊線上暴露得很好,並由明顯和廣泛的紅棕色異常組成。霍恩費爾斯還包括侵入雜巖的東部接觸點。
海島山的大部分地質測繪是由肯納科特完成的,以下描述摘自楊(2005)。侵入雜巖的核心是二長花崗岩,向外逐漸延伸到更多的鎂鐵質和更古老的侵入相(Crowe等人,1991),邊緣有超鎂鐵質岩石的懸垂(Millholland,1998)。該巖體侵入中灰瓦克砂岩亞單元和板狀砂岩單元的北傾非常陡峭的沉積岩中。Muddy Creek沿線的局部基質支撐的卵石礫岩和球狀結核支持與板狀砂岩單元的對比。
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埃斯特爾山岩體的大部分由黑雲母二長巖組成,向邊緣的輝石斑晶比例越來越大。二長巖爲中-粗粒自形顆粒,產於Muddy Creek測繪區的中部和南部。二長巖主要爲黑雲母組分(至5毫米),從屬於不含粗短的深色輝石,一般佔二長巖的15%至35%。孿生的3毫米到1厘米的斜長石斑晶是基本成分。基質由長石和石英的中等顆粒等粒混合物組成。圓形包體很少見,但分佈廣泛,由生物化沉積物和更具強烈鎂鐵質(黑雲母和輝石)的早期侵入相侵入岩組成。具有圓形碎屑的侵入角礫岩是一種非常局部的特徵,就像彎曲的線性沖積岩脈一樣。
圖7‑7 渾水地質圖
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7.3 |
礦化 |
肯納科特、地球信息學、Kiska和美國金礦公司對惠斯勒項目的勘探確定了斑岩式金銅礦的三個主要勘探目標。如圖7-8所示,這些地區包括惠斯勒礦牀、雨樹西部和島嶼山區。惠斯勒-雨樹和島嶼山區還擁有由鑽探、異常土壤樣本、蝕變、脈化、表層岩石樣本、激發極化電荷率/電阻率異常、航空磁異常和航空電磁異常確定的多個額外的斑岩狀遠景。這些包括雨樹北部、RainMaker、圓山、龐蒂拉、雪嶺、達格伍德、超級指揮家、豪厄爾區域和馬戲團區域。Muddy Creek地區是一個額外的勘探目標,有可能蘊藏與侵入有關的低品位、大噸位金礦。
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圖7‑8 勘探區
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7.3.1 |
惠斯勒地區及惠斯勒礦牀成礦概況 |
惠斯勒地區的惠斯勒礦牀和遠景(Raintree West、Raintree North和RainMaker)顯示了共同的蝕變、脈狀共生和礦化類型,表明這些空間上分離的斑岩中心具有共同的成因組合。這些特徵是由嵌套在管狀中心的閃長斑岩侵入體的脈衝寄生的,並與之有基因聯繫。航空地磁數據的地球物理反演模型表明,這些管道代表來自深層成因岩基的淺部突起(巖塊和巖牆)。常見的蝕變組合、礦脈類型、礦化類型和共生關係證實了這些斑岩中心在成因上是相關的。在惠斯勒礦牀中,最早的閃長斑岩階段(主期惠斯勒閃長斑岩)與金銅礦化的主要階段有關,而隨後的階段礦化程度較低,因此要麼是弱金屬貢獻者,要麼是稀釋體。
惠斯勒礦牀賦存於惠斯勒侵入岩套內,該套巖由閃長巖和巖牆組成,將該套巖大致分爲早期主期斑岩(「斑岩」)。MSP),後來的礦物間斑岩套間(小鬼「)和晚期侵入階段,稱爲晚期斑岩(」LSP“)。金、銅礦化以豐富的浸染型硫化物和石英+硫化物脈網(包括經典斑岩診斷的『A』、『B』、『D』和『M』型脈)和鉀質蝕變爲特徵,後者被後來的葉狀蝕變不同地疊加。早期MSP套蝕變、脈狀和礦化最強烈,IMP蝕變和脈狀較弱,但礦化持續,晚期或成礦後LSP一般低於截止線品位或未成礦。此外,在礦牀中發現了一個較高品位礦化的堅固核心,與侵入岩套東部MSP和IMP內的強烈蝕變和b脈相關。
在惠斯勒礦牀和惠斯勒地區的斑岩遠景中發現的最早的蝕變事件,稱爲「磁鐵礦」蝕變,發生在鎂鐵質礦物(主要是角閃石和可能的輝石)和狹窄、不規則的磁鐵礦細脈(「m脈」)的片狀磁鐵礦蝕變中。該事件中的磁鐵礦偶爾與微量黃銅礦混生。這一階段可能包括次生鉀長石對長石的部分交代,特別是在m-脈的邊緣,因此可能是最早、最弱的鉀質蝕變階段的一部分(見下文圖7-9)。這一階段一般在惠斯勒礦牀成礦核心區的主期和礦間期閃長斑岩中被識別。此外,據觀察,它賦存於惠斯勒地區類似蝕變閃長巖侵入體5000萬範圍內的安山質火山和火山碎屑岩中,但不存在於惠斯勒礦牀所在的長石砂岩中。
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(來源:MMTS,2015)
圖7‑9 暗色磁鐵礦蝕變中不規則m脈照片(上)和普遍存在的粉黑色斑點狀鉀長石和磁鐵礦蝕變(下),蠕蟲狀石英+磁鐵礦+黃銅礦A脈(惠斯勒礦牀)
隨後的蝕變階段是「鉀質」蝕變,以粉紅色鉀長石取代斜長石和基質的產出爲特徵,一般以暈的形式出現在A型和B型石英脈中,或普遍存在於A型和B型石英脈中。鉀質蝕變還包括鎂鐵質相被細粒次生「碎屑狀」黑雲母取代,但由於綠泥石-絹雲母蝕變疊加,一般很難觀察到這種情況(見下圖7-10)。強烈的鉀質蝕變(粉紅色岩石)通常伴隨着強烈的斑狀磁鐵礦蝕變,總體上這導致了強烈的結構破壞,使得岩石呈斑駁的粉黑色,沒有明顯的斑狀結構。鉀質蝕變與金銅礦化有關,礦化以黃銅礦和稀有斑銅礦的形式賦存於A型和B型石英脈中,並以細粒侵入圍巖爲主。在惠斯勒礦牀,金主要以銀礦形式與黃銅礦共生。有一套A型和B型石英脈譜。A脈爲毫米寬,含糖的石英±磁鐵礦,邊緣有蠕蟲。這些通常被觀察到切割m-脈,但偶爾也可以看到m-脈轉變爲A型石英脈。B脈一般由稍粗、等粗的石英組成,中線隔膜爲黃銅礦,兩側筆直。強烈的b型脈狀帶形成強烈的網狀帶,與高品位帶(>1gpt Au,>0.5%Cu)有關。鉀質蝕變和石英脈可能含有少量黃鐵礦,但這些帶的總硫化物含量相對較低(<1-2%)。
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第186頁,共55頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:MMTS,2015)
圖7‑10 一張典型的b型石英脈與黃銅礦填充的中心線切割不規則的A型石英脈的照片(惠斯勒礦牀,WH 08-08,~123.0米)
一般而言,鉀質蝕變核心帶和金銅礦化核心帶部分或全部被綠泥石-絹雲母蝕變疊加。這種「綠巖」蝕變普遍存在,是金銅礦化帶中宏觀上最明顯的蝕變,儘管它是較晚的事件。如圖7-11所示,亮綠色綠泥石取代次生黑雲母和任何剩餘的原生鎂鐵質相,蠟綠色絹雲母取代長石。黃鐵礦是這種組合的一部分,部分取代了鎂鐵質和磁鐵礦。方解石或碳酸鹽可能是該組合的一部分,也可能是微量綠簾石。肯納科特將這種蝕變組合稱爲「中間阿爾吉利克」,相當於斑岩文獻中的SCC蝕變(Sillitoe,2010)。Kiska解釋說,綠泥石-絹雲母蝕變是過渡到「千層」蝕變、疊印(伸縮)和緊鄰礦化核心帶的。這種普遍存在的蝕變類型與任何脈化事件沒有明顯的聯繫,但有一系列玻璃石英脈,其黃鐵礦>>黃銅礦+輝鉬礦似乎只出現在綠泥石-絹雲母和葉狀蝕變帶中。
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(來源:MMTS,2015)
圖7‑11 照片或綠泥石-絹雲母(+方解石)蝕變套印鉀鹽–石英脈網狀帶中的磁鐵礦蝕變,隨後被具有絹雲母和碳酸鐵暈的Dpy細脈切割(惠斯勒礦牀)
鉀質蝕變和綠泥石-絹雲母蝕變不同程度地被「千枚」蝕變所疊加。碧綠巖組合由絹雲母+黃鐵礦+石英組成。中等至強烈的鈣質蝕變爲典型的漂白灰褐色,鎂鐵質礦物完全或強烈地被絹雲母和黃鐵礦取代,磁鐵礦被黃鐵礦取代,長石被絹雲母(和粘土)取代。輝綠岩蝕變常發生在暈至黃鐵礦脈(「Dpy」)和石英+黃鐵礦脈(「D脈」)中。如圖7-12所示,在D型脈強烈的地區,葉狀暈聚在一起,形成廣泛的葉狀蝕變。強烈到強烈的葉狀蝕變在結構上是破壞性的,這往往導致很難區分侵入岩和火山岩。人們還懷疑強烈的葉狀蝕變具有等級破壞性。在惠斯勒礦牀和其他找礦前景中,千枚蝕變形成了外部和上部的、通常是從綠泥石-絹雲母蝕變到綠泥石-絹雲母蝕變的漸變暈,也優先發育在構造帶中,包括斷層和熱液角礫岩。熱液角礫岩通常沿不同單元(沉積物/閃長巖、火山/閃長巖、閃長巖/閃長巖)的邊界產出,由石英-絹雲母-黃鐵礦膠結的不同碾磨的圍巖碎屑(「黃鐵礦巖粉角礫岩」)組成。這些角礫石偶爾含有電氣石。
在惠斯勒地區,強烈的葉狀蝕變和高黃鐵礦含量(10-15%)是個別斑岩中心周圍常見的,延伸數百米進入周圍的火山岩。這導致了火山地層的顯著退磁,使得該地區的磁性特徵是蝕變(主要是葉狀)的函數,而不是原生岩石類型。相比之下,惠斯勒礦牀的光暈只延伸了5,000萬到周圍的長石砂岩中。除了黃鐵礦外,該地區的斑岩中心也是以硫酸鹽形式存在的大型硫異常。硬石膏似乎跨越了幾種蝕變和礦脈類型:硬石膏賦存於b型石英-黃銅礦礦脈以及橫切的D型礦脈和DBM礦脈中(見下文)。細粒硬石膏具有不確定的蝕變關係,在微觀尺度上也取代了長石。石膏局部地取代脈狀硬石膏,在強烈到強烈的黃鐵礦葉狀蝕變帶中以非常狹窄和豐富的髮狀細脈的形式出現。
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(來源:MMTS,2015)
圖7‑12 具發育葉狀暈的D型黃鐵礦脈(惠斯勒礦牀),切割和抵消b型石英脈(下部樣品)。還要注意在兩種脈型(磁鐵礦>赤鐵礦?)的交界處局部出現赤鐵礦。
在惠斯勒礦牀和惠斯勒地區的其他找礦前景中,貴金屬和賤金屬礦化的最新階段與石英-碳酸鹽(白雲石和方解石)-閃鋅礦-方鉛礦±黃銅礦脈(「DBM」或「D-賤金屬脈」)有關。如圖7-14所示,這些脈體切割了鉀質和綠泥石型絹雲母蝕變(包括Au-Cu礦化和A、b脈網狀)、Dpy和D脈,以及絹雲母-石英-黃鐵礦膠結的熱液角礫岩。在惠斯勒地區,這些脈體通常最豐富地分佈在閃長巖侵入中心100-20000萬範圍內火山岩中強烈的千枚巖暈中。靜脈的範圍從狹窄的靜脈(0.5-1厘米寬)到2-5 0 0萬寬(通常爲角礫脈)。脈狀礦物,包括硫化物,是中等到非常粗粒的(圖7-13),具有局部碰撞帶,脈狀石英偶爾是玉髓。根據它們的橫切關係、結構、礦物學和與斑岩中心的空間關係,這些脈體被解釋爲形成了同-後葉狀階段的蝕變。這些礦脈通常切割葉狀階段的熱液角礫岩,並具有開放空間的充填碰撞條帶,這表明這些礦脈形成於與磁鐵礦截然不同的水文/構造狀態(靜水作用,可能是大氣水的侵入),直到葉狀事件。相對於惠斯勒礦牀,這些礦脈在惠斯勒地區,特別是雨樹西部火山賦存前景的斑岩中心的寄主岩石中要豐富得多。這一觀察結果,加上這些礦脈的淺成熱液結構,支持了惠斯勒地區其他斑岩中心可能形成於與惠斯勒礦牀相比較淺的地層水平的觀點。
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(來源:MMTS,2015)
圖7‑13 雨樹西部(WH11-030)的石英-碳酸鹽脈照片,顯示發育的碰撞帶和粗粒閃鋅礦和方鉛礦
(來源:MMTS,2015)
圖7‑14 惠斯勒地區所有斑岩中常見的脈狀共生:深灰色的石英脈網狀黃銅礦(A型和B型),被石英-方解石-碳酸鹽-閃鋅礦-方鉛礦細脈切割(DBM脈,從左上向下到右下),被具有鐵碳酸鹽蝕變暈的狹窄的鐵碳酸鹽細脈切割(雨樹西部例子)。
最重要的礦物後蝕變類型是鐵碳酸鹽蝕變,如上圖7-14所示。這是以構造帶中長石的普遍蝕變和鐵角閃石礦脈的邊沿形式出現的。原生火成磁鐵礦和次生磁鐵礦在這些帶中通常被蝕變爲赤鐵礦。鐵角閃石礦脈,通常爲脆性拉伸缺口,橫切所有脈型,包括DBM礦脈。這種風格的改變的程度和程度通常不明顯,直到岩心風化一年或更長時間,因此在岩心日誌中沒有很好的記錄。
7.3.2 |
成礦作用:惠斯勒礦牀 |
惠斯勒礦牀的金和銅礦化賦存於晚白堊世多相閃長斑岩侵入雜巖中,該雜巖侵入Kahiltna組合的長石砂岩單元(圖7-3和圖7-15)。長石砂岩由砂岩組成,夾雜少量泥岩、粉砂岩和礫岩。礦牀附近的沉積層理主要走向北東,向西北陡峭傾斜。
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第59頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:美國金礦,2024年)
圖7‑15 惠斯勒礦牀地質圖
閃長斑岩侵入雜巖呈橢圓形,垂直傾倒(圖7-16)。卵球形的長軸長70000萬,取向爲西北-東南方向。卵球形的短軸寬50000萬,方向爲東北-西南方向。深部鑽探表明,侵入雜巖在距地表80000萬的深度以下是開放的。
侵入雜巖至少由三個成分和結構相似的閃長斑岩相組成:它們包括60%-80%的斜長石斑晶(直徑0.2-3.0毫米)的自面到亞面體的塊狀結構,5%-20%的角閃石板條(0.2-3.0毫米),通常被改變爲絹雲石、綠泥石、黃鐵礦或它們的組合的角閃石板條,以及通常被改變爲二氧化硅、綠泥石、絹雲石、粘土或鉀長石的細粒長石和少量石英。在礦牀內的某些地方,根據與礦化和蝕變的交叉關係,可識別出三個侵入相。最古老的侵入相是「主期閃長斑岩」(MSP),它具有已發現的與金銅礦化有關的最早的脈狀和蝕變(見下文);第二階段是「礦物間閃長斑岩」(IMP),它清楚地切割了主期閃長斑岩礦化(即侵入接觸切割礦化脈),本身就是脈狀和礦化的。第三階段,也是最年輕的階段,「晚期閃長斑岩」(LSP)除了局部礦化的主斑岩或礦物間斑岩包體外,沒有其他斑岩。
生效日期:2024年9月12日 |
第60頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:美國金礦,2024年)
圖7‑16 地質橫斷面–展望惠斯勒礦牀的西北向
由於主要階段和礦物間階段斑岩的成分和結構相似,因此在缺乏與礦化或蝕變明確的交叉關係的地區一致地識別這些階段是困難的,目前MSP和IMP被模擬爲單一的礦化斑岩單元。爲統一起見,這些階段因此被稱爲「生產斑岩」,或統稱爲「主要階段斑岩」。進一步重新錄井鑽芯和未來的充填鑽井可能能夠清楚和一致地區分這些階段。
主期斑岩(「MSP」)構成了侵入雜巖的大部分體積,並被晚期斑岩切割。後一階段明顯滯後於礦化,並截斷了品位。它呈窄的、近垂直的巖牆和鉛筆狀的物體出現,通常2到1,000萬寬,但在MSP的南緣、北緣和西緣寬達15000萬。這一階段普遍存在強烈的葉狀蝕變,偶爾有局部貢獻品位的MSP捕虜體或筏體。
主期斑岩中的金、銅礦化由1-3%的黃銅礦和微量斑銅礦組成,它們以顆粒的形式存在於磁鐵礦和石英脈中(見下文),並在寄主斑岩中擴散,一般在暈內向這些脈體擴散。巖相學表明,金主要以銀礦形式與黃銅礦共生(Petersen,2004)。這種礦物學和礦化類型是閃長巖型金銅斑岩礦牀的典型特徵(Sillitoe,2010)。
生效日期:2024年9月12日 |
第61頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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最近,初步模擬發現了一個「高品位巖芯」(圖7-16),它被解釋爲一個半離散的、近垂直的、卵形的流體流動管道(相互連接的靜脈網絡),輸送和捕獲了MSP中的大部分金屬。高品位岩心由重合的約≥0.40gpt黃金和≥0.20%銅品位等高線界定,南北向延伸約50000萬,東西向延伸約25000萬,深度(自地表)爲60000萬。相對於MSP領域的其餘部分,高品位岩心具有最高的金銅品位,但邊界在地質上是分級的。
高品位岩心內含強鉀質和磁鐵礦蝕變(見下文),主要由普遍存在的綠泥石-絹雲母蝕變和局部千枚蝕變疊加。M-脈和礦化石英脈(A-脈和B-脈)的持續出現和最高密度也是這一領域的定義,它們的體積通常在1%到5%之間。局部高品位礦化賦存於高密度石英脈網狀帶(局部>20%石英脈體積)和石英+磁鐵礦+黃銅礦膠結熱液角礫岩中。次要1-10厘米寬的石英碳酸鹽(鐵閃石和方解石)-重晶石-閃鋅礦-方鉛礦-黃銅礦脈(DBM脈)橫切主期斑岩的礦化和未礦化部分,解釋爲套疊在斑岩系統上的中等硫化淺成熱液脈。這些稀疏礦脈含有少量的金、銀、鉛、鋅、銅,但對經濟資源的貢獻不大。
隨着最近幾輪鑽探(2023年和2024年總計6240米岩心)以及歷史岩心的重新測井,侵入雜巖的結構正在變得更好地受到約束,以填補之前廣泛分佈的鑽探中在理解上的空白。
由於重新測井活動和最近的鑽探活動未能找到令人信服的證據,惠斯勒礦牀的當前結構模型中已去掉了之前根據井下磁化率讀數中的鑽芯截獲和破裂建立的、在東部和西部區域(分別在Bird,2022年中的區域1和區域2)之間形成硬邊界的「分割斷層」。雖然在地質學上可以發現平行於先前解釋的分割斷層的平面的擴散/漸變「斷裂」,但這個「過渡帶」很可能代表了MSP和IMP之間的一種錯綜複雜的侵入性接觸,隨後被LSP岩脈局部侵入。因此,過渡區也不再被認爲是適合約束資源內插的硬邊界。惠斯勒礦牀早先的地質解釋中描述的其他幾個以前模擬的斷層也已從惠斯勒礦牀的當前地質模型中刪除,因爲它們的存在很少,對控制或抵消/並置礦化的影響很小。
一個新解釋的斷層系統橫切礦牀的北部(圖7-15):「羅弗斷層」和相關的展布。礦牀中的斷裂構造通常與絹雲母、粘土、黃鐵礦和碳酸鹽蝕變強烈到強烈的狹窄帶有關。羅孚斷層被解釋爲具有垂直位移的後礦作用。
7.3.3 |
礦化:Raintree West |
雨樹西部礦牀位於惠斯勒礦牀以東150000萬處,就在惠斯勒山脊附近。它出現在冰川冰層(5到15米)的薄表層之下,因此不會暴露在地表。在惠斯勒礦藏之外,Raintree West是目前惠斯勒地區最先進的礦藏(以鑽探米計),自2008年由GeoInformation鑽探的原始發現孔以來,總共有853800萬。此次發現的鑽孔RN-08-06的目標是一個航空磁高異常,該異常與在穿過惠斯勒地區的2D激電偵察線上探測到的激電可荷電性高重合。這個洞發現了一個重要的近地表(低於500萬的耕作蓋層)金-銅斑岩礦化帶(16000萬品位0.59gpt金,6.02gpt銀,0.10%銅)。
生效日期:2024年9月12日 |
第62頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
Raintree West的礦化主要有兩種類型:1)早期以閃長巖斑岩爲容礦的斑岩型金銅礦化,由石英和磁鐵礦網脈組成,脈狀和浸染狀黃銅礦與鉀質蝕變共生;2)後期在石英碳酸鹽脈(DBM)中橫切的銀金鉛鋅礦化,含黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦和黃銅礦,偶爾有條帶狀淺成熱液結構。早期的金銅礦化在早期閃長斑岩侵入體(類似於惠斯勒礦牀的主期斑岩)內最發育,並受其控制,而晚期的銀金鉛鋅礦脈環繞和局部疊加斑岩礦化,並在垂直於閃長斑岩上方和鄰近的強烈千葉狀蝕變帶的寄主火山岩中最爲豐富。在某些地方,2,500萬至5,000萬寬的閃長斑岩岩脈切割了這兩種類型的礦化,並且是貧瘠的(類似於惠斯勒礦牀的晚期斑岩)。
目前在Raintree West的鑽探已經確定了兩個重要的金銅斑岩礦化帶:1)位於阿爾格峯斷層東側的近地表帶;以及2)位於斷層西側的深部帶(圖7-17)。
近地表斑岩金銅礦化與長25000萬、寬15000萬的西北向拉長航空磁高異常相吻合,向西北和東南擠壓。鑽探僅在東西兩個100米間隔的區段(6871,350 mN和6,871,450 mN)上與該礦體相交。金銅礦化賦存於基岩頂部至最大深度約17000萬的範圍內,在此被礦化後的閃長斑岩侵入或斷裂截斷,其真實寬度約爲15000萬。金銅礦化北側封閉,南側可能開放,但品位降低,最南端(WH10-025)的南側有航空磁高異常。
斷裂西側斑岩型金銅礦深部帶最寬(6,871,650 N),視寬300×30000萬,向深部敞開,最淺處在地表以下47000萬處。這一深部礦化帶可以沿着西北走向的走向範圍追蹤至少32500萬,在那裏它看起來像是向西北方向的斷裂,向東南向深部開放。由於這些技術的深度穿透有限,成礦基本上不受航磁數據和3D激電的影響。
Raintree West的斑岩礦化在脈絡和蝕變方面基本上與惠斯勒礦牀相似,儘管Raintree West被強烈蝕變的火山岩包裹,具有超熱結構的石英-碳酸鹽礦脈。這些礦脈(DBM)形成於斑岩金-銅礦化主期後的淺部環境,可能是通過熱液/熱液向下坍塌到較早形成的高溫斑岩系統而發育的,爲火山岩地幔和斑岩成礦提供了賤金屬和貴金屬。
生效日期:2024年9月12日 |
第186頁,第63頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2015)
圖7‑17 以灰色航空磁性數據爲背景的雨樹西部平面圖(以較淺的灰色陰影顯示的磁性高異常)
7.3.4 |
成礦作用:島山 |
島山礦牀區域是幾個礦化帶的所在地,這些礦化帶被解釋爲代表這一大型侵入雜巖中的一群單獨的斑岩中心。其中包括角礫岩(「島山礦牀」)、環帶和豪厄爾帶,以及需要進一步實地評估的地表地球化學和地球物理異常所確定的其他遠景。Kiska的勘探活動和大部分鑽石鑽探都集中在島山西南坡角礫岩帶內的礦化上。在這裏,目前至少識別出三種類型的重要金銅礦化:1)賦存於鉀長石蝕變二長花崗岩侵入角礫岩中的金銅礦化;2)賦存於與強烈鈉鈣蝕變有關的侵入角礫岩和熱液角礫岩中的金銅礦化;以及3)與脈狀和浸染型磁黃鐵礦有關的純金礦化(「磁黃鐵礦-金礦化」)。
生效日期:2024年9月12日 |
第186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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在角礫岩帶,前兩種類型的礦化發生在直徑30000萬的次圓形、次垂直角礫岩管內,這似乎是閃長斑岩所產的侵入角礫岩和熱液角礫岩相互交錯的通道。鉀長石蝕變二長侵入角礫岩賦存的金銅礦化在體積上小於下伏的熱液角礫岩,並被解釋爲成礦的最早階段,因爲該角礫岩體內被陽起巖細脈切割。礦化與角礫岩的鉀長石蝕變侵入膠結物中微量至2%的浸染狀黃銅礦有關,如下圖7-18所示。
圖7‑18 二長岩基侵入角礫岩照片,有斑片狀鈉長石蝕變、硅化和浸染狀黃銅礦
角礫岩帶金銅礦化主要賦存於侵入角礫岩和熱液角礫岩中,鈉鈣蝕變強烈,硫化物以磁黃鐵礦爲主,微量1%黃銅礦。熱液角礫岩基質中黃銅礦含量最高,常與磁黃鐵礦、陽起石和磁鐵礦共生。如圖7-19所示,磁黃鐵礦的含量從1%到5%不等,以角礫岩基質中的浸潤體和膠結基質的大氣泡的形式出現。角礫岩帶中金的行爲尚不清楚。較弱的金銅礦化延伸至角礫岩帶外5,000-7,500萬,與陽起巖網脈有關。
生效日期:2024年9月12日 |
第186頁,共65頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:MMTS,2015)
圖7‑19 陽起石-磁鐵礦熱液角礫岩(BXMA)各種結構的照片,顯示出單一角礫岩中強烈的鈉長石化(上),多粒角礫岩中的磁黃鐵礦基質(下)
角礫岩帶中的純金礦化(簡稱「磁黃鐵礦-金礦化」)賦存於侵入-熱液角礫岩體外圍100-20000萬,與閃長斑岩內的脈狀和浸染狀磁黃鐵礦共生。磁黃鐵礦礦脈呈不規則狀,可能呈片狀產出,通常寬1-10毫米,具有富含磁黃鐵礦(高達15-20%)的網狀脈緣(即取代閃長斑岩的火成岩基質)。巖相學和掃描電子顯微鏡研究表明,金以銀銀礦形式賦存於磁黃鐵礦顆粒內部和邊緣。這些紋理的方向和連續性目前尚未定義。
角礫岩賦存的金銅礦化與磁黃鐵礦伴生的純金礦化之間的關係尚不完全清楚。目前的工作假設是,金-銅成礦作用和僅含金成礦作用與相同的熱液流體有關,因此銅在熱液角礫岩內較熱的部分沉澱,而貧銅的含金流體持續進入角礫岩以外較冷的構造帶,隨後如下圖7-20所示進行沉澱(Rowins,2011)。
生效日期:2024年9月12日 |
第66頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:羅伯茨,2011b)
圖7‑20 角礫岩帶蝕變成礦示意圖模型
7.3.5 |
礦化:渾水 |
Muddy Creek的金礦賦存於整個深成雜巖的核心,受西北走向和陡峭的西南傾斜、毫米到局部厘米寬的硫化物和石英細脈的控制,表現爲鏽蝕的次平行斷裂,通常相距一米或更多(圖7-21)。這些細脈可能含有黃銅礦、毒砂、黃鐵礦、輝銻礦、磁黃鐵礦和自然金的任何組合,以及少量的方鉛礦、閃鋅礦和輝鉬礦。中度絹雲母蝕變通常侷限於這些礦脈的厘米寬的邊緣,而交錯岩石的大部分相對未被蝕變和礦化。類似氣泡或硅鋁榴石的錐形薄片和圓形洋蔥皮狀節理也攜帶着金礦化,厘米級偉晶岩中也發現了金價和銅價的升高。含黃銅礦和次生輝鉬礦的粗粒-極粗粒長石-石英偉晶岩沿節理平面和交匯處賦存,以輝綠岩脈爲中心,位於圓形節理組或圓錐片的核部。最後,在角質沉積圍巖中,沿渾水局部出現大量硫化物礦脈。以前的工作人員報告說,在選定的樣本中,所有礦化類型的金的範圍從ppm到超過1盎司/噸(Millholland,1998)。
生效日期:2024年9月12日 |
第67頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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(來源:MMTS,2015)
圖7‑21 Muddy Creek西北部的黑雲二長巖,被黃銅礦-毒砂(每米~1-3)次垂直褐鐵礦染色的裂隙充填物切割而成
礦脈中與礦化有關的副礦物包括洞穴狀石英和鉀石,其次是鈦鐵礦、電氣石、磷灰石、綠柱石,可能還有剛玉。與惠斯勒地區的大多數其他礦物類型不同,磁鐵礦完全不存在,手部樣品中唯一可測量的磁性是鈦鐵礦和磁黃鐵礦。
以往的勘探主要集中在礦脈/裂縫密度最高的地區。這包括靠近發現溪、鳳凰溪、展望溪和泥溪頂部的構造帶,這些構造帶沿着一個重要的西北走向斷裂帶的走向範圍出現。Kiska在2011年鑽了兩個鑽石鑽孔,重點放在ProspectCreek頂部的高密度礦脈/斷裂帶。在這裏,鑽探返回了一個突出的結果,從297.0井下(MC11-002),萬獲得了0.44Gpt的黃金。該地區礦化的真實寬度可能約爲鑽探寬度的80%,但由於缺乏鑽探,礦化向下或沿走向的完整程度尚不清楚。
生效日期:2024年9月12日 |
第68頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
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8 |
礦牀類型 |
肯納科特、GeoInformation、Kiska和美國黃金礦業公司對惠斯勒項目的勘探已經確定了斑岩型金銅礦的三個主要勘探目標。這些礦藏包括惠斯勒、雨樹和島山礦藏。這些礦牀及其勘探標準符合Sillitoe(2010)中描述的斑岩礦牀模式。惠斯勒地區的所有斑岩礦牀都具有相似的蝕變、礦化、脈狀和橫切關係,這通常是與相對氧化的岩漿系列有關的斑岩系統的典型特徵(A型和B型石英脈網狀、黃銅礦-黃鐵礦礦石組合、硫酸鹽的存在、鉀質蝕變的核心和發育的外圍千葉狀蝕變帶)。惠斯勒地區還擁有由鑽井、異常土壤樣本、蝕變、脈狀、地表岩石樣本、激發極化充電率/電阻率異常和航空磁異常確定的多個額外的斑岩型遠景。這些包括雨樹北部、Rainmaker、Dagwood、圓山、彭蒂拉、峽谷小溪和雪嶺前景。因此,惠斯勒-雨樹地區,也被稱爲「惠斯勒軌道」,被認爲是一個典型的斑岩群,由來自共同的深部成因岩基的多個高級別岩漿突起組成。
相反,島山與礦化有關的蝕變、脈狀和硫化物組合明顯不同,主要是磁黃鐵礦的產出,其次是毒砂與金-銅礦化的共生,金-銅組合與強烈的鈉鈣蝕變有關,缺乏顯著的硫酸鹽,極少量的熱液石英和微弱的或不顯著的葉狀蝕變。由於這些原因,島山的斑岩系統可能屬於斑岩銅金礦牀的「簡化」亞類(見Rowins,2000)。
Muddy Creek地區是一個額外的勘探目標,有可能擁有大量與侵入有關的金礦(IRG)。MillRock Resources Inc.之前以及最近Nova Minerals Ltd.對與Muddy Creek地區地質相似的主權主張進行的勘探,都取得了令人鼓舞的初步結果。與島山一樣,Muddy Creek礦化不同於惠斯勒斑岩系統,與廷蒂納金礦帶的IRG系統更相似。Muddy Creek的侵入雜巖主要是二長花崗岩分級到更多的鎂鐵質邊緣相,但相對於惠斯勒地區的閃長巖來說,其成分通常更長。礦化僅限於具有窄毫米級細脈的片狀脈帶,以及石英、長石、電氣石和硫化物(包括毒砂、少量黃銅礦和黃鐵礦-磁黃鐵礦)的偉晶細脈。金礦化主要侷限在微小的細脈中,而夾在中間的侵入岩大多未發生蝕變和未礦化。
生效日期:2024年9月12日 |
第69頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
9 |
探險 |
表9-1總結了從1986年到現在不同運營商進行的所有勘探工作。Cominco Alaska Inc.被歸因於1986年發現的惠斯勒礦牀。Kiska有記錄的Cominco記錄的唯一勘探活動是惠斯勒礦牀上方8.4線公里的2D激發極化地球物理和惠斯勒礦牀中的16個鑽石鑽孔(1677米)。
表9‑1 惠斯勒工程探索綜述
運算符 |
字段 季節 |
映射 |
地球物理 |
岩石 |
土壤 |
淤泥 |
Cominco |
1986-1989 |
n/a |
● 8.4惠斯勒礦牀上的2D IP線公里 |
n/a |
n/a |
n/a |
肯尼科特 |
2003-2006 |
酒店範圍的地圖 |
● 39.4 2D IP線公里 ● 物業範圍AM(40000萬行距) ● Snow Ridge Am(79線公里,線距20000萬) ● 惠斯勒地區AM(1,365線公里,線距5000萬) |
1312 |
2446 |
103 |
地理信息 |
2007-2008 |
投影比例映射 |
● 8.8 2D IP線公里(惠斯勒地區) |
20 |
195 |
零 |
Kiska |
2009-2011 |
遠景比例尺測繪 |
●開發了40線公里的2D IP(惠斯勒地區、渾水、島山) ●開發了224線公里的3D IP(惠斯勒地區) ●使用島山Em(635線-公里,10000萬線間距) |
315 |
1425 |
46 |
美國的黃金開採 |
2023 |
n/a |
●稱其爲Magnetics 3D反演建模 |
n/a |
不適用 |
n/a |
航空磁力測量
機載電磁測量
IP=激電測量
9.1 |
地質填圖 |
關於該財產的大部分詳細的地質測繪和解釋是由肯納科特進行的,並在Young(2006)的一份報告中進行了總結。這項工作爲惠斯勒地區(包括惠斯勒礦牀和雨樹-雨果礦牀)、島山角礫岩帶和渾溪地區與侵入有關的金礦化的地質解釋奠定了基礎。
9.2 |
航空地球物理 |
2003年,肯納科特公司委託輝固航空勘測公司(「輝固公司」)進行了一次空中直升機地球物理勘測。這項調查使用了一臺高靈敏度的銫磁強計和一臺256通道的光譜儀,覆蓋了整個物業。
生效日期:2024年9月12日 |
第70頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
2004年,肯納科特公司在兩個較小的區域使用由輝固公司運營的力拓公司的一架直升機和肯納科特公司的一名地球物理學家裝備的直升機,在兩個較小的區域獲得了額外的空中磁力數據。以20000萬線距(79線公里)對雪嶺目標上方的一個區域進行了調查。另一個網格使用50米的線距(1365線公里)飛越惠斯勒礦牀及其周圍地區。
這些航空調查的結果被肯納科特公司用來解釋惠斯勒、島山和渾溪地區的地質接觸、斷層結構和潛在的礦化。特別是,航空磁性數據顯示,除了與金銅礦化有關的次生磁鐵礦蝕變和脈化的貢獻外,惠斯勒礦牀還顯示出90000萬到70000萬的強正磁異常,這是由於磁性惠斯勒閃長巖侵入雜巖(惠斯勒礦牀的宿主)所致。這一觀察結果構成了惠斯勒地區勘探目標的基礎,特別是那些被薄薄的冰川沉積物覆蓋的地區,如Raintree和Rainmaker礦牀。除了針對航空磁異常進行的二維激發極化地面地球物理測量外,這些測量還分別在2005年和2006年幫助肯納科特「盲目」發現了Rainaker和Raintree礦牀。
2011年6月,Kiska委託AeroQuest Airborne在島嶼山區上空進行了一次直升機搭載的AeroTEm調查。主要的地球物理傳感器是AeroTEm III時間域電磁系統,與銫蒸氣磁強計一起使用。導航是由一個實時差分GPS導航系統提供的,外加一個安裝在直升機機頭上的雷達高度計和錄像機。
這項調查是在東西航線上進行的,間隔爲10000萬。控制線由北向南,垂直於測量線,間距爲100000萬。Em鳥的標稱地形淨空爲3,000萬。磁力計傳感器安裝在一隻較小的鳥上,連接到Em鳥上方3300萬和直升機下方2000萬的拖繩上。標稱測量速度爲75公里/小時,導致沿飛行路線的地球物理讀數約爲每1.5至250萬。包括聯絡線在內的總調查覆蓋範圍爲635公里。隨後,米拉地球科學公司對這些數據進行了3D反演。這項調查旨在瞄準潛在的浸染型和網狀結構磁黃鐵礦礦化帶,如角礫岩帶兩側與磁黃鐵礦伴生的僅含金礦化帶。調查確實在島嶼山區的東南側探測到了一個長1.5公里、寬1.0公里的大型電導率低異常,被稱爲超導目標。這一異常隨後通過三個鑽孔進行了測試,這些鑽孔確實表明,電導率異常可能與金價升高的浸染型磁黃鐵礦礦化有關,但需要進一步鑽探才能確定並充分測試目標。
9.3 |
地面地球物理 |
Cominco從以惠斯勒礦牀露頭爲中心的6條東西走向的測線上獲得了8.4線公里的2D激發極化地球物理勘探。這些測線的異常結果被用來在隨後的鑽探中確定礦牀區域的目標。從2004年到2006年,肯納科特在惠斯勒地區完成了39.4行公里的2D激電地球物理。在本次調查中,在惠斯勒礦牀磁異常上劃出了兩條激電線,表明礦化與強烈的可充電性異常相吻合。隨後的線路瞄準了圓山、峽谷溪、峽谷脊、峽谷口、長湖山、Raintree和Rainmac礦牀的磁異常。2007-2008年,地理信息學公司從惠斯勒地區六條單獨的偵察線路完成了8.8行公里的2D激電波,目標是空中磁高。雨樹地區這次調查的異常結果導致了雨樹西部的發現。
生效日期:2024年9月12日 |
第71頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
2009年,Kiska在惠斯勒、島山和渾水地區的大部分潛在地區進行了一次重要的2D和3D IP調查。Kiska委託Aurora地球科學公司完成了一項224線公里的3D激發極化地球物理調查。這是在兩個網格(圓山;惠斯勒地區)上執行的,這兩個網格由4到9公里長的網格線組成,線間距爲40000萬。從2009年11月至12月,原始數據被交付給Mira Geoscience進行詳細的數據質量控制和誤差分析,然後再建立3D反演模型。這項調查重申,惠斯勒礦藏與離散的3D可充電性異常是一致的,並顯示惠斯勒地區的大部分區域都存在異常可充電性(圖9-1)。結合航空磁性數據,這些異常充電區構成了2010年惠斯勒地區勘探鑽探的基礎。
生效日期:2024年9月12日 |
第72頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:羅伯茨,2011a)
圖9‑1 惠斯勒地區3D激電數據的可充電性(頂部)和電阻率(底部)的深度切片(100米)(具有40000萬線距AMAG RTP的等高線)。WD,惠斯勒礦牀;RTW,Raintree West;RTN,Raintree North;RTS,Raintree South,DGW,Dagwood;RMK,Rainaker
生效日期:2024年9月12日 |
第73頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
2009年,Kiska委託SJ Geophysics完成了40行公里的2D誘導極化地球物理測量。測量線通常是阿爾傑峯、島山和渾水溪感興趣區域的半直偵察型線。地球物理測量是通過具有10000萬個偶極的極點-偶極2DID技術進行的。
9.4 |
土壤和岩石取樣 |
從2004年到2006年,肯納科特在惠斯勒、島山和渾溪地區收集了1300個岩石樣本、近2500個土壤樣本和103個水系沉積物樣本。在該程序中,惠斯勒礦牀上方的土壤網格返回了與磁高一致的異常Au-Cu結果。惠斯勒地區具有異常Au-Cu結果的其他勘察土壤線有助於確定圓山、峽谷小溪、峽谷山脊、峽谷口和長湖山等勘探區的感興趣區域。此外,島山的土壤勘探線導致在渾溪發現角礫岩帶和廣泛的異常Au帶。2009年和2010年,Kiska收集了1,417個土壤樣本和293個岩石樣本,這在很大程度上證實了肯納科特之前定義的惠斯勒、島嶼山脈和渾溪地區的感興趣區域。
岩石樣本由使用石錘在每個採樣點周圍的小範圍內收集的大約1公斤岩石組成。採樣位置使用手持GPS設備定位,並在現場使用金屬標籤進行標記。關於樣品地質的描述性信息被記錄並彙總到項目數據庫中。
土壤樣本是從表層土壤(通常是b層)採集的,方法是將大約1公斤土壤提取到塑料袋中,通常使用手動螺旋鑽。每個採樣點都使用GPS單元進行定位。採樣深度和物理屬性等描述性信息被記錄並彙總到項目數據庫中。通常,以每20個樣本一個的速度收集現場副本。
土壤樣本是沿導線採集的,作爲多公里偵察計劃的一部分,通常間隔100米。在兩個地區(惠斯勒沉積和雪嶺),樣品是在更規則的100米網格間距上採集的。這一區域如圖9-2所示,哨聲-雨點地形如圖9-3所示。
生效日期:2024年9月12日 |
第74頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2015)
圖9‑2 從惠斯勒地區向北望到雪嶺地區
(來源:MMTS,2015)
圖9‑3 從惠斯勒地區向南望到Rainmaker地區
生效日期:2024年9月12日 |
第75頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
10 |
鑽探 |
從1986年到2023年底,惠斯勒數據庫記錄了康明科公司、肯納科特公司、地理信息學公司和基斯卡公司在惠斯勒項目上鑽探的總共7248000萬鑽石鑽探。鑽探總結如表10-1所示。其中,惠斯勒礦區鑽探了53孔2333400萬,雨樹礦區鑽探了58孔519000萬,海島山資源區40孔1557200萬。在三個資源區以外的區域,110個洞中有2938500個萬。
表10‑1 惠斯勒項目鑽石鑽探總結
運算符 |
年 |
惠斯勒 |
Raintree |
島山 |
外部資源領域 |
總 |
|||||
洞號 |
長度(米) |
洞號 |
長度(米) |
洞號 |
長度(米) |
洞號 |
長度(米) |
洞號 |
長度(米) |
||
Cominco |
1986-1989 |
16 |
1,677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
1,677 |
肯尼科特 |
2004 |
5 |
1,997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
310 |
6 |
2,307 |
2005 |
9 |
5,251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1,692 |
18 |
6,943 |
|
2006 |
1 |
705 |
4 |
1,115 |
0 |
0 |
6 |
1,378 |
11 |
3,198 |
|
肯尼科特總計 |
31 |
9,630 |
4 |
1,115 |
0 |
0 |
16 |
3,380 |
51 |
14,125 |
|
地理信息 |
2007 |
7 |
3,321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
3,321 |
2008 |
5 |
2,462 |
2 |
622 |
0 |
0 |
4 |
1,219 |
11 |
4,303 |
|
地理信息學小節 |
12 |
5,783 |
2 |
622 |
0 |
0 |
4 |
1,219 |
18 |
7,624 |
|
Kiska |
2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
601 |
3 |
917 |
5 |
1,518 |
2010 |
7 |
5,247 |
0 |
0 |
12 |
5,434 |
17 |
5,993 |
36 |
16,674 |
|
2011 |
0 |
0 |
52 |
3,453 |
26 |
9,537 |
69 |
17,315 |
147 |
30,305 |
|
基斯卡總計 |
7 |
5,247 |
52 |
3,453 |
40 |
15,572 |
89 |
24,225 |
188 |
48,497 |
|
美國金礦 |
2023 |
3 |
1,674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
561 |
4 |
2,234 |
USGO總計 |
3 |
1,674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
561 |
4 |
2,234 |
|
總 |
53 |
22,334 |
58 |
5,190 |
40 |
15,572 |
110 |
29,385 |
261 |
72,480 |
圖10 - 1至圖10 - 3錯誤!Reference source not found. 是每個礦牀的平面圖,分別說明了惠斯勒、Raintree和Island Mountain按年份/所有者列出的鑽孔。所有圖上的資源坑輪廓均以黑色顯示,Raintree礦牀的地下資源限制形狀均以灰色顯示。
生效日期:2024年9月12日 |
第76頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖10‑1 按年份/業主分類的鑽孔平面圖 – 惠斯勒
生效日期:2024年9月12日 |
第77頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖10‑2 按年份/所有者劃分的鑽孔平面圖–雨樹
生效日期:2024年9月12日 |
第78頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
圖10‑3 按年份/所有者劃分的鑽孔平面圖–海島山
生效日期:2024年9月12日 |
第79頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
11 |
樣本準備、分析和安全性 |
本部分概述了惠斯勒項目在美國之前的金礦/金礦運營商使用的樣品準備、分析和安全程序。本節總結了這些操作員所採用的核查工作和做法,其中有記錄可供參考。負責本報告第11節的獨立合格人士(QP)Sue Bird,P.eng認爲,這些做法符合行業標準,足以用於本報告詳述的礦產資源評估。
11.1 |
樣品製備和分析 |
11.1.1 |
樣品製備和分析-Cominco |
沒有可用的文件描述Cominco使用的採樣。該核心不能用於數據驗證。Cominco使用的樣品製備和分析程序尚不清楚。在一個不知名的實驗室,對岩心樣品進行了金、銀和銅的檢測,偶爾還檢測了一套其他八種金屬(砷、鈷、鐵、錳、鉬、鎳、鍶和鋅)。沒有這些分析的證書可用。目前尚不清楚質量控制樣品是否被插入到採樣流中,如果是,則沒有這些樣品的記錄。
11.1.2 |
樣品製備與分析–肯納科特和地理信息學 |
惠斯勒項目鑽探計劃的樣品製備方案記錄了描述現場採樣和樣品描述過程、樣品處理以及準備送往化驗實驗室的所有方面的程序,最初是由Kenneott制定的,隨後被GeoInformation採用(SRK,2007)。
所有土壤、岩屑、岩心和水系沉積物樣品被組織成同一類型的批次樣品,提交給阿拉斯加費爾班克斯(AAL)的阿拉斯加分析實驗室公司,以使用標準制備程序進行準備。AAL實驗室是阿爾弗雷德·H·奈特集團的一部分,後者是一家成熟的國際獨立稱重、採樣和分析服務公司(SRK,2007)。
肯納科特使用了兩個主要的獨立實驗室來分析AAL準備的樣品。2004年收集的樣本在AAL進行了檢測,然而,2005年和2006年收集的所有制備的紙漿都提交給了不列顛哥倫比亞省溫哥華的ALS-Chemex實驗室進行檢測。ALS Chemex溫哥華實驗室通過了加拿大標準委員會的ISO 17025認證,並參加了許多國際水平測試,例如由CANMET和Geostats管理的測試(SRK,2007年)。
據報道(SRK,2007),肯納科特使用了兩個二級實驗室進行檢查分析。ALS-Chemex重新分析了2004年抽樣計劃中的191個紙漿樣本,並在2005和2006年將不列顛哥倫比亞省溫哥華的Acme分析實驗室有限公司(「Acme」)用作二級實驗室。Acme(現爲國際認證局)是一家通過國際標準化組織17025認證的實驗室。
使用行業標準程序準備用於分析的核心樣品。將500克粗粉碎的岩心樣品通過-200目篩分成90%的粉碎物。250克樣品的裂片通過-150目篩子被粉碎到85%。2004年,位於費爾班克斯的阿拉斯加分析實驗室用原子吸收光譜分析(AA)火法測定了30克牙髓樣品中的金,並用感應耦合等離子體(ICP)對一組9種金屬進行了王水消解。2004年以後採集的岩心和岩石樣品用ALS-Chemex火試金分析,30克子樣品用AA完成,一套34種元素(包括銅和銀)用王水消化和電感耦合等離子體原子發射光譜分析0.5克子樣品。用王水消解和原子吸收光譜分析(SRK,2007)重新測定了超過電感耦合等離子體原子發射光譜分析(ICPAES)濃度限值的元素。
生效日期:2024年9月12日 |
第80頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
肯納科特公司包括質量控制(QAQC)樣品,所有樣品均提交化驗。每批提交化驗的20個岩心樣品包括一個樣品空白、三個項目專用認證標準物質中的一個、一個現場副本和一個粗碎副本。這些QAQC樣品被盲目插入化驗實驗室,但製備實驗室插入的粗碎樣品複製品除外(SRK,2007)。
地理信息學使用了肯納科特公司開發的樣品製備和分析方案以及質量控制措施。地理信息學收集的所有樣本都提交給阿拉斯加分析實驗室進行準備。紙漿由製備實驗室提交給ALS-Chemex,使用前面描述的相同測試進行分析(SRK,2008)。
肯納科特在當地收集了兩個樣本空白材料。在露頭(52239900萬東,687414400萬北;NAD27,5帶)和斑岩安山岩(WP-BLK-1)上採集的安山岩(OPPBLK-1)與04-DD-WP-01孔相交(SRK,2007年)
對於惠斯勒項目,肯納科特製造了三個內部CRM(WPCO1、WP-MG1和WP-HG1;從惠斯勒鑽出的兩個鑽孔(WP04-04-17和WH04-01-17)產生的粗廢料一直使用到2010年)。從岩心樣品中選擇粗廢料,以產生三個複合樣品,分別產生低、中、高銅和金價。每個複合樣品都是在AAL製備的,以產生均化的粉狀樣品,以包括在樣品流中。然後,每個標準的五個樣品被提交給五個商業實驗室進行循環法分析。每個標準樣品在每個實驗室進行兩次檢測,產生50個檢測結果,分析這些結果以確定QAQC分析的期望值和標準偏差(Franklin,et al 2006)。
11.1.3 |
樣品製備與分析–*基斯卡 |
基斯卡地質學家在記錄鑽芯後標記出樣本進行分析,鑽芯的長度通常爲200萬到300萬,符合巖性和蝕變接觸。一般來說,鑽孔是從上到下采樣的,但由於缺乏顯著礦化作用而部分採樣的孔除外。在將樣本標籤插入芯盒後,將芯子溼潤和乾燥拍攝下來,然後用鑽石鋸將其切成兩半。一半被提交化驗,一半被保留(Roberts,2011a)。
2009年,Kiska在費爾班克斯使用AAL作爲主要分析實驗室,但在2010年和2011年改用ALS-Chemex進行鑽探,這兩個實驗室都獨立於Kiska。在AAL將樣品乾燥,然後通過10目將樣品粉碎到70%,通過150目將250g裂解的樣品粉碎到90%。採用三酸消解-電感耦合等離子體發射光譜儀進行了30種元素的分析,並用火焰原子吸收光譜分析方法對30克樣品中的金進行了分析(Roberts,2011a)。
在ALS時,將Chemex樣品粉碎至70%,粒度爲2 mm,裂解,粉碎至85%,粒度爲75µm,30g樣品用AA型塗飾劑火試金,33種元素分析和礦石品位用四酸消解的電感耦合等離子體原子發射光譜分析。
KISKA在實驗室不知情的每批20個樣本中,以一個CRM、一個空白和一個現場副本(四分之一芯)的速度包括QAQC樣本。從礦石研究與勘探公司和硅砂公司購買的標準物質用於空白。還包括了實驗室複製品的樣本標籤。(羅伯茨,2011)。
生效日期:2024年9月12日 |
第81頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
11.1.4 |
樣品製備與分析–*美國金礦開採 |
對於2023年的惠斯勒項目鑽芯採樣計劃,通過將鑽芯鋸成兩半從NQ/HQ巖芯中提取樣本,一半送往費爾班克斯的加拿大商品局(BV)進行樣品準備,然後送到BV位於加拿大溫哥華的分析實驗室進行分析,另一半巖芯保留在現場供未來參考。除了爲了紀念地質接觸而採集的樣品外,井下樣品的長度一般爲200萬。
BV是一家獲得認證的商業實驗室,獨立於美國金礦。公司對鑽芯樣品的採樣和分析實施了質量保證和質量控制程序,包括每批巖芯樣品的複製品、礦化標準和空白樣品。金的分析採用鉛收集火試金-原子吸收光譜分析(FA430法),重量爲30克。銅、銀和其他賤金屬(共45種元素)測定採用4酸消化和電感耦合等離子體質譜分析(MA200法),重量爲0.25g。
11.2 |
安全和監護鏈 |
肯納科特設計了一個有文件記錄的保管鏈程序,以監測和跟蹤所有離開大本營的樣品運輸,直到紙漿最終運往化驗實驗室。據報道,地理信息學採用了肯納科特公司開發的所有程序。這些程序包括在用於運輸樣品、詳細工作和發貨訂單的集裝箱上使用安全封條。每一個轉移點都被記錄在保管鏈上,直到紙漿最終送到化驗實驗室(SRK,2007)。
如圖11-1所示,Kiska使用貼有安全標籤的大米袋裝樣品以供提交。這些袋子被裝上皇家航空直達安克雷奇的航班,並由阿拉斯加礦業代表迎接,該代表最初將它們運送到Lynden運輸機,然後運往位於阿肯色州費爾班克斯的ALS準備實驗室,或稍後直接運往ALS準備實驗室安克雷奇。準備好的紙漿樣本被運往北溫哥華的ALS實驗室進行檢測。監護鏈跟蹤記錄在圖11-2所示的表格中(Roberts,2011)。
在覈心加工之後,美國金礦公司的樣品被裝袋並標記在單獨的袋子中,並用拉鍊領帶安全地密封。樣品以大約五個樣品爲一組(最大重量爲50磅)裝袋。每個米袋),並放入一個用安全標籤密封的米袋中。一旦敲定,密封的大米袋子被裝進散裝袋子,分批運往阿拉斯加的安克雷奇,每批最多100個樣品。樣品用沙漠航空或帝王航空運回錨地。如果樣品是由皇家航空公司運送的,阿拉斯加礦業公司就會收到樣品,並將它們運送到沙漠空氣庫。這些樣品被安全地儲存在Desert Air的衣架上,直到卡萊爾運輸公司取走,運往阿拉斯加費爾班克斯的Bureau Veritas進行樣品準備。一系列帶有安全標籤和樣本號的保管文件在抵達時由費爾班克斯的Veritas局實驗室管理人員檢查。在確認安全標籤和樣品編號後,監管文件鏈由費爾班克斯分局實驗室經理簽署,並在實驗室開始樣品準備之前送回現場管理人員。下面的圖11-3顯示了託管跟蹤文檔鏈的一個示例。在費爾班克斯局準備樣品後,費爾班克斯局將樣品運往溫哥華局進行分析。
生效日期:2024年9月12日 |
第82頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:羅伯茨,2011a)
圖11‑1 帶有安全標籤的樣品袋
(來源:羅伯茨,2011a)
圖11‑2 樣派工單
生效日期:2024年9月12日 |
第83頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:美國金礦,2024年)
圖11‑3 美國黃金礦業公司樣本派單
11.3 |
QAQC摘要 |
表11-1列出了所提供的數據庫中的分析和QAQC樣品總數,包括被鑑定爲認證標準物質(CRM或STD)的樣品、空白樣品、現場重複樣品和檢查分析樣品,結果顯示,納入QAQC樣品的百分比在惠斯勒爲15.1%,雨樹爲15.6%,海島山爲15.5%。統計QAQC的年份是按分析年份計算的,而不是按鑽探年份計算。2004年至2023年所有可用的實驗室內部QAQC數據也已輸入公司的數據庫,但尚未在本報告中進行詳細審查。
生效日期:2024年9月12日 |
第84頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
所有三個礦藏的QAQC抽樣都符合行業標準。僅提供了銅和金的QAQC數據,並在此列出。按沉積物拆分的QAQC樣品的分析見第8.3.1至8.3.3節。
表11‑1 QAQC樣本總結(所有地區和年份)
存款 |
年 |
樣本 |
空格 |
CRM |
領域 DUPS* |
裁判 |
QAQC全部 |
% QAQC |
惠斯勒 |
1986-1989 |
697 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
2004 |
918 |
44 |
46 |
47 |
206 |
343 |
27.2% |
|
2005 |
2,602 |
131 |
132 |
259 |
81 |
615 |
19.1% |
|
2006 |
353 |
22 |
20 |
44 |
0 |
86 |
19.6% |
|
2007 |
1,347 |
74 |
77 |
0 |
0 |
151 |
10.1% |
|
2008 |
1,180 |
76 |
78 |
0 |
0 |
154 |
11.5% |
|
2009 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0% |
|
2010 |
1,726 |
106 |
103 |
108 |
0 |
317 |
15.5% |
|
2023 |
1,365 |
73 |
62 |
25 |
未決 |
160 |
10.5% |
|
惠斯勒全部 |
10,304 |
526 |
518 |
483 |
299 |
1,832 |
15.1% |
|
Raintree |
2005 |
72 |
4 |
4 |
7 |
0 |
15 |
17.2% |
2006 |
383 |
22 |
22 |
46 |
0 |
90 |
19.0% |
|
2008 |
249 |
18 |
18 |
0 |
0 |
36 |
12.6% |
|
2009 |
262 |
15 |
16 |
0 |
0 |
31 |
10.6% |
|
2010 |
1,298 |
80 |
87 |
81 |
0 |
248 |
16.0% |
|
2011 |
5,136 |
318 |
324 |
303 |
0 |
945 |
15.5% |
|
雨樹全部 |
7,400 |
457 |
471 |
437 |
0 |
1,365 |
15.6% |
|
島山 |
2009 |
194 |
12 |
18 |
0 |
0 |
30 |
13.4% |
2010 |
2,140 |
135 |
123 |
145 |
0 |
403 |
15.8% |
|
2011 |
3,110 |
193 |
185 |
188 |
0 |
566 |
15.4% |
|
島山全部 |
5,444 |
340 |
326 |
333 |
0 |
999 |
15.5% |
|
總 |
23,148 |
1,323 |
1,315 |
1,253 |
299 |
4,190 |
15.3% |
* 由於分類記錄缺失,現場重複和「盲」粗略重複相結合
與不同業主或運營商幾十年來開發的項目一樣,惠斯勒、Raintree和Island Mountain使用了幾個具有不同分析方法的實驗室、廣泛的CRM以及多種空白材料。已在第11.1節中進行了詳細描述,表11 - 2中的以下實驗室在過去20年中籤訂了對鑽探芯樣本進行樣本製備和地球化學分析的合同。
生效日期:2024年9月12日 |
第85頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
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表11‑2 2004-2023金和銅的分析實驗室和分析方法
年 |
初級實驗室 |
Cu方法 |
CU DL ppm |
Au方法 |
金DL ppm |
|
2004 |
美國分析 |
AAL |
ICP-2A |
1 |
FA 30 |
0.003 |
2005 |
ALS化學公司 |
肌萎縮側索硬化症 |
ME-ICP41 a |
5 |
Au-AA 23 |
0.005 |
2006 |
ALS化學公司 |
肌萎縮側索硬化症 |
ME-ICP41 a |
5 |
Au-AA 23 |
0.005 |
2007 |
ALS化學公司 |
肌萎縮側索硬化症 |
ME-ICP41 |
1 |
Au-AA 23 |
0.005 |
2007 |
ALS化學公司 |
肌萎縮側索硬化症 |
ME-ICP41 a |
5 |
Au-AA 23 |
0.005 |
2008 |
阿拉斯加分析 |
又名 |
ICP-4A |
2 |
FA 30 AAS |
0.01 |
2009 |
阿拉斯加分析 |
又名 |
ICP-3A |
2 |
FA 30 AAS |
0.01 |
2010 |
ALS化學公司 |
肌萎縮側索硬化症 |
ME-ICP61 |
1 |
Au-AA 23 |
0.005 |
2010 |
ALS化學公司 |
肌萎縮側索硬化症 |
ME-MS61 |
0.2 |
Au-AA 23 |
0.005 |
2011 |
ALS化學公司 |
肌萎縮側索硬化症 |
ME-ICP61 |
1 |
Au-AA 23 |
0.005 |
2023 |
Bureau Veritas |
BV |
MA 200 |
0.1 |
FA 430 |
0.005 |
該項目的QAQC數據庫目前包含6種不同的空白材料名稱(見表11 - 3),其中OPBLk-1和WP-BLk-1已在8.1.2中描述。所用材料的粒度和硬度的變化以及安山岩至板岩中的自然背景濃度的變化導致空白地塊中的顯着分散,特別是對於銅,這可能掩蓋了在各自實驗室人員工作期間真正的樣本間污染。對理論「失敗」數據點及其之前樣本的幾次後續檢查證實,污染不太可能是這些異常值的原因。
表11‑3 空白材料詳情2004-2023
空白名稱 |
年 |
來源 |
評論 |
空白 |
2009 |
n/a |
房地產露頭的板岩 |
空白_SS |
2010-2011 |
n/a |
石英砂 |
空白_惠斯勒 |
2007-2008 |
n/a |
WH 05 -04的貧瘠核心 |
OPBLk-1 |
2004-2006 |
露頭 |
露頭的安得巖 |
VIGORO_blank |
2023 |
n/a |
購買的石灰石壓碎機 |
WP-BLk-1 |
2005-2006 |
核心 |
地核中的斑狀安山岩 |
爲了控制報告的分析結果的準確性,從2004年開始,將2至5種以下盲參比物質插入到每個鑽探和採樣活動的樣本流中。表11 - 4列出了所有標準,而以下章節中的圖11 - 6、圖11 - 10和圖11 - 14詳細介紹了每個項目各自的性能。
生效日期:2024年9月12日 |
第86頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
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表11‑4 CRm詳細信息2004-2023
CRM名稱 |
年 |
EV金ppm |
金SD |
EV銅% |
銅SD |
評論 |
嗯 |
2004 |
0.35* |
n/a |
1.2* |
n/a |
* 估計,未知材料 |
MHH |
2004 |
1.3* |
n/a |
0.44* |
n/a |
* 估計,未知材料 |
UC-2 |
2004 |
1.28* |
n/a |
0.79* |
n/a |
* 估計,未知材料 |
UC-5 |
2004 |
0.38* |
n/a |
0.69* |
n/a |
* 估計,未知材料 |
OREAS-50 c |
2010-2011 |
0.836 |
0.028 |
0.742 |
0.016 |
銅4A,金FA |
OREAS-52 c |
2010-2011 |
0.346 |
0.017 |
0.344 |
0.009 |
銅4A,金FA |
OREAS-52鉛 |
2010 |
0.307 |
0.017 |
0.3338 |
0.0067 |
銅4A,金FA |
OREAS-53鉛 |
2010 |
0.623 |
0.021 |
0.546 |
0.013 |
銅4A,金FA |
OREAS-54帕 |
2010-2011 |
2.9 |
0.11 |
1.55 |
0.02 |
銅4A,金FA |
奧利亞斯501 d |
2023 |
0.232 |
0.011 |
0.272 |
0.009 |
銅4A,金FA |
OREAS 503 e |
2023 |
0.709 |
0.018 |
0.531 |
0.016 |
銅4A,金FA |
WP-CO1 |
2005-2009 |
0.481 |
0.026 |
0.2802 |
0.0057 |
特定於項目的CRM |
WP-HG1 |
2005-2009 |
4.693 |
0.19 |
0.616 |
0.0133 |
特定於項目的CRM |
WP-MG1 |
2005-2009 |
1.715 |
0.123 |
0.2594 |
0.0052 |
特定於項目的CRM |
肯尼科特在2004年使用的表觀標準(HMM、MHH、UC-2和UC-5)不能被確認爲認證的標準物質,因此在接下來的章節中被排除在歸一化的Au和Cu圖之外。
如表11-1所示,2004年至2006年的現場重複數據與粗略重複數據合併在一起,因爲在編寫本報告時無法提供鑽探和取樣時每個重複數據的實際分類,因此無法進行區分。
11.3.1 |
QAQC惠斯勒存款 |
11.3.1.1 |
惠斯勒·布蘭克斯 |
圖11-5給出了用於評估惠斯勒沉積物樣品流中污染的空白材料樣本的金盲法分析摘要。結果顯示,在10倍檢測限(DL)時,總體失敗率爲1%,這是可以接受的(總共5次不合格)。肯納科特公司和GeoInformation公司在2004-2006年使用當地來源的安山岩和從鑽芯中提取的斑岩安山岩作爲空白材料,並在2007-2008年使用『BLACK_WHISLER』作爲空白材料,這可能是導致5*DL預警結果數量增加(佔總數的3.3%)的原因之一,因爲這種材料有時也記錄到銅的背景值升高。
Kiska在2010年使用的硅砂沒有產生任何警告或故障,但由於其較小的粒度,也不太可能在製備過程中經歷粉碎階段,這是常見的污染源。
2023年的維戈羅石灰岩粉碎沒有記錄任何污染故障。
生效日期:2024年9月12日 |
第87頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表11‑5 布蘭克斯、惠斯勒礦牀金礦分析綜述
空白 |
使用的年份 |
數數 |
>5*DL警告 |
%>5*DL |
>10*DL故障 |
%>10*DL |
OPPBLk-1 |
2004-2006 |
144 |
5 |
3.5% |
2 |
1.4% |
WP-BLK-1 |
2005-2006 |
53 |
1 |
1.9% |
0 |
0.0% |
布蘭克·惠斯勒 |
2007-2008 |
150 |
9 |
6.0% |
3 |
2.0% |
空白_SS |
2010 |
106 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
Vigoro_Blank |
2023 |
61 |
2 |
3.3% |
0 |
0.0% |
總 |
2004-2023 |
514 |
17 |
3.3% |
5 |
1.0% |
圖11-4顯示了黃金分析空白的順序曲線圖。紫色線條表示鑽探的年份,很明顯,空白材料的性能在2008年是最差的(阿拉斯加分析)。然而,由於火試金檢出限爲0.01ppm,根據>10*dl的定義,2008年只有3個升高的化驗被歸類爲不合格。
2010年,使用硅砂作爲空白材料,在DL以上產生的Au結果最少。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑4 惠斯勒礦牀布蘭克斯金礦化驗序列圖
根據分析實驗室和年份的不同,惠斯勒銅礦銅分析的DL爲1ppm或5ppm,應用5倍或10倍DL的標準將導致極高的失敗率,因爲天然銅濃度較高。因此,銅的化驗結果與80ppm或0.008%的水平進行了比較,這似乎是2004年至2008年選擇的空白材料中的大致背景水平。在2004-2008年的343塊空白樣品中,有111塊報告大於80ppm,但在抽查了之前樣品的銅品位和幾個精選的高銅離群值之後,MMT認爲,銅品位的自然變化導致了頻繁的「故障」和跨樣品污染,儘管有時肯定可能發生,但可能是無關的。
生效日期:2024年9月12日 |
第88頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
2010年和2023年總共引入了167個空白,沒有一個表明有任何相關的銅污染。報告的最高銅含量爲43ppm。
圖11-5顯示了惠斯勒礦牀中空白銅化驗的順序圖。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑5 布蘭克斯、惠斯勒礦牀銅分析的序貫圖
11.3.1.2 |
惠斯勒CRM |
惠斯勒樣品流中包括461個同時認證了金和銅的標準物質樣本,用於評估實驗室分析的準確性,儘管沒有一個Au分析報告。表11-6按期望值(EV)等級遞增的順序給出了這些樣本的分析結果,表明總體失敗率爲可接受的1.7%。絕對平均百分誤差爲1.9%,10個標準物質中有9個落在-0.4%~-2.4%之間,表明對實驗室金的測定有輕微的負偏差。百分比誤差最大的客戶關係管理(+8.1%)只被插入和分析了兩次,因此其性能不被認爲是一個問題。
生效日期:2024年9月12日 |
第89頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表11‑6 惠斯勒存款客戶關係管理摘要,金牌
CRM |
使用的年份 |
數數 |
EV Au(克/噸) |
Avg Au(克/噸) |
%錯誤 |
低故障 |
高故障 |
失敗百分比 |
OREAS 501D |
2023 |
32 |
0.232 |
0.230 |
-0.7% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-52Pb |
2010 |
2 |
0.307 |
0.334 |
8.1% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-52c |
2010 |
50 |
0.346 |
0.343 |
-1.0% |
1 |
0 |
2.0% |
WP-CO1 |
2005-2010 |
137 |
0.48 |
0.472 |
-1.7% |
2 |
2 |
2.9% |
OREAS-53Pb |
2010 |
15 |
0.623 |
0.620 |
-0.4% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS 503E |
2023 |
18 |
0.709 |
0.696 |
-1.8% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-50c |
2010 |
12 |
0.836 |
0.827 |
-1.1% |
0 |
0 |
0.0% |
WP-MG1 |
2005-2008 |
98 |
1.715 |
1.675 |
-2.4% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-54頁 |
2010 |
24 |
2.9 |
2.878 |
-0.8% |
1 |
0 |
4.2% |
WP-HG1 |
2005-2010 |
72 |
4.693 |
4.660 |
-0.7% |
2 |
0 |
2.8% |
總 |
2005-2023 |
460 |
6 |
2 |
1.7% |
圖11-5給出了顯示所有CRM結果的標準化過程控制圖,並顯示了所有CRM的可接受結果。看來,質量控制程序並不總是得到遵守。例如,2008年的高不合格率,標度幾乎爲+6SD,是WH-08-08鑽孔中的樣品514915,其測定值爲0.902 g/t。如果採取了嚴格的控制措施,該對照樣品和鄰近的一次樣品應該重新檢測並在數據庫中更換。雖然可以確定個別的失誤控制程序,但這些失誤的總體影響並不重要,因爲失敗的次數很少。
圖11-6還表明,2008年的阿拉斯加化驗能夠最準確地測量盲法標準物質中的Au濃度,而ALS Chemex和Bureau Veritas化驗顯示出更大的價差。
表11-7按等級遞增的順序給出了標準物質的銅分析總結,顯示總體失敗率爲2.6%是可以接受的,而當直線平均時,百分比誤差爲+0.2%可以忽略不計。
生效日期:2024年9月12日 |
第90頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑6 惠斯勒存款標準化過程控制圖,黃金
表11‑7 惠斯勒存款CRm摘要,銅
CRM |
使用年份 |
數數 |
EV銅% |
平均銅% |
%錯誤 |
低失敗 |
高失敗 |
失敗% |
WP-MG 1 |
2005-2008 |
98 |
0.2594 |
0.258 |
-0.7% |
0 |
0 |
0.0% |
奧利亞斯501 d |
2023 |
32 |
0.272 |
0.267 |
-1.9% |
0 |
0 |
0.0% |
WP-CO1 |
2005-2010 |
137 |
0.2802 |
0.279 |
-0.5% |
5 |
2 |
5.1% |
OREAS-52鉛 |
2010 |
2 |
0.3338 |
0.345 |
3.2% |
0 |
1 |
50.0% |
OREAS-52 c |
2010 |
50 |
0.344 |
0.352 |
2.3% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-53鉛 |
2010 |
15 |
0.546 |
0.541 |
-0.9% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS 503 e |
2023 |
18 |
0.531 |
0.531 |
0.0% |
0 |
0 |
0.0% |
WP-HG 1 |
2005-2010 |
72 |
0.616 |
0.617 |
0.1% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-50c |
2010 |
12 |
0.742 |
0.766 |
3.1% |
0 |
2 |
16.7% |
OREAS-54頁 |
2010 |
24 |
1.55 |
1.511 |
-2.5% |
2 |
0 |
8.3% |
總 |
2005-2023 |
460 |
7 |
5 |
2.6% |
圖11-7按加工順序給出了銅的歸一化過程控制圖,並顯示了故障相對較少的可接受結果。然而,值得注意的是,2007年(ALS Chemex)和2023年(Bureau Veritas)歸一化銅的中等負面偏向。2007年11月收到的3份證書(FA07110167、FA07112984和FA07127160)在當時使用的3個CRM中提供了持續較低的銅結果,應該標記爲在ALS進行審查和可能的重新測試。
生效日期:2024年9月12日 |
第91頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
2023年,低端CRM OREAS 501d的表現略有落後,但一直落後約1%。2.5%,而且與當年使用的其他CRM相比,使用頻率也不成比例(分別爲30至18次插入)。
惠斯勒礦牀中金和銅標準物質的表現表明準確度可以接受(圖11-7)。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑7 惠斯勒礦牀標準化過程控制圖,銅
11.3.1.3 |
呼叫器字段重複 |
黃金開採公司的化驗數據庫提供了大量2010-2023年期間的現場複製品。不幸的是,在2004-2006年前幾年,沒有保留現場複製和公司發起的粗略拒絕複製之間的區別,因此,所有不能被識別爲空白或CRM的QAQC樣品都被賦予了一個通用的「複製」名稱。
然而,父母(原始)和女兒(複製)的關係一直是一致的,在樣本系列中,父母樣本總是緊挨着女兒。這些複製品連同常規的場複製品,在被識別的情況下,已被合併到以下章節的金和銅的場複製品圖中。
表11-8給出了惠斯勒礦牀野外複製品的簡單統計數據。在黃金化驗的平均ARD中可以看到,平均值的百分比差異爲1.3%,表明與原始樣品相比,複製品樣品存在輕微的正偏差。平均差值有0.5%的微弱差異。ARD的銅化驗,有利於複製。
生效日期:2024年9月12日 |
第92頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
絕對相對差(硬)在10%以下的百分比,黃金爲71.5%,銅爲72%。現場重複的預期是70%或更多低於10%,銅和金滿足了這一要求,表明惠斯勒的金礦化不是高度不均勻的。
表11‑8 惠斯勒菲爾德重複簡單統計數據
DUP 計數 |
元素 |
單位 |
平均 |
計數>10% 硬 |
% <10%硬 |
||
主要 |
複製 |
ARD %平均值 |
|||||
492 |
黃金 |
克/噸 |
0.271 |
0.283 |
1.31% |
140 |
71.5% |
492 |
銅 |
百萬分之 |
1069 |
1110 |
0.53% |
138 |
72.0% |
在圖11 - 8的散點圖中還觀察到兩份重複樣品中金含量的小正偏差,最佳吻合線的傾斜度略高於1.0。0.95的高相關係數反映了重複樣本的某種同質性。
(資料來源:MMTS,2024)
圖11‑8 惠斯勒礦場重複散點圖,金色
生效日期:2024年9月12日 |
第93頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
銅場副本的散點圖如圖11-9所示,它顯示出最佳擬合線斜率略高於1.0的副本對與R2在0.95。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑9 惠斯勒礦田重複散點圖,銅
11.3.1.4 |
2004-2005年惠斯勒裁判化驗 |
共有206份紙漿,包括盲空(9份)和標準物質(8份),最初是由American Assay在2004年準備和分析的,被送往阿拉斯加費爾班克斯的ALS Chemex,用於金和銅的檢查分析。這兩個實驗室都使用了30克的試劑用於火試金分析,並使用王水消化來分析銅。
圖11-10說明了Au的兩個數據集之間非常好的相關性。大多數檢測對ALS呈中度陽性,特別是在0.5-5.0g/t範圍內,這導致平均等級的差異爲0.1g/t(0.97 g/t AAL到1.07 g/t ALS Chemex)。
生效日期:2024年9月12日 |
第94頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑10 惠斯勒存款裁判散佈圖,金牌
圖11-11突出顯示了對CuALS Chemex結果的顯著偏向,該結果在覈心樣品紙漿和CRM紙漿中始終較高。此外,銅數據似乎分裂成兩個總體,這主要是由185至23300萬之間WH04-05鑽孔的樣本造成的,其中ALS Chemex的分析結果平均高出74%,而其餘數據僅偏向ALS Chemex的19%。這不包括AAL超限結果不可用的結果。
生效日期:2024年9月12日 |
第95頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑11 惠斯勒裁判員散佈圖,銅牌
爲了回應強烈的偏見,肯尼科特公司將2004年的所有紙漿重新提交給內華達州埃爾科的ALS Chemex進行額外的銅分析,再次要求使用王水消化的銅-AA45和銅-AA46(超限)方法。這一最新的銅數據正被用於資源評估。圖11-12顯示了ALS的初始裁判結果和隨後的同樣由ALS產生的銅-AA45結果之間的完美關聯。
生效日期:2024年9月12日 |
第96頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑12 惠斯勒沉積ALS再分析散點圖,銅
2005年,肯納科特簽約ALS Chemex作爲主要實驗室,並選擇ACME對93個樣本進行裁判化驗,其中81個是相關的核心樣本。圖11-13顯示了對原始ALS Au結果的顯著且一致的偏向(平均+16%),而對於圖11-14中的銅,y和R都是2接近1.0,儘管有一些微弱的散佈。
生效日期:2024年9月12日 |
第97頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑13 惠斯勒存款裁判散佈圖,金牌
(資料來源:MMTS,2024)
圖11‑14 惠斯勒礦牀裁判散佈圖,銅
生效日期:2024年9月12日 |
第98頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
11.3.2 |
QAQC Raintree存款 |
11.3.2.1 |
雨樹空白 |
Raintree樣品流中空白的金含量分析總結見表11 - 9,顯示結果可接受,只有1.1%的樣品超過5*DL警告閾值,2個未通過10*DL水平(佔總數的0.4%)。
表11‑9 Raintree礦牀空白金分析總結
空白 |
使用年份 |
數數 |
> 5*DL警告 |
% > 5*DL |
> 10*DL失敗 |
% > 10*DL |
OPBLk-1 |
2004-2006 |
26 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
空白 |
2009 |
15 |
2 |
13.3% |
1 |
6.7% |
布蘭克·惠斯勒 |
2007-2008 |
18 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
空白_SS |
2010-2011 |
399 |
3 |
0.8% |
1 |
0.3% |
總 |
2004-2011 |
458 |
5 |
1.1% |
2 |
0.4% |
圖11-15顯示了空白試劑金的順序曲線圖,並顯示了可接受的結果,表明污染不太可能是Raintree分析流程中的問題。對證書28678(阿拉斯加化驗)中2009年兩個>0.05g/t的離群值進行了審查,發現之前的樣品中金的濃度不夠高,無法合理地將結果解釋爲污染。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑15 雨樹礦牀布蘭克斯金礦化驗序列圖
生效日期:2024年9月12日 |
第99頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
圖11-16給出了銅分析空白的順序圖,與圖11-5的惠斯勒空白圖一樣,顯示了2004-2009年由於空白材料中銅的自然升高而產生的更高的分析結果,如前所述。2010年和2011年的化驗只有兩個空白超過一般的80ppm水平,主要是10ppm及以下,沒有證據表明Raintree的大部分樣本受到嚴重污染。報告424ppm銅的樣本845239可能是字段副本,而不是空白。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑16 雨樹礦牀空白銅分析的序貫圖解
11.3.2.2 |
Raintree CRMS |
表11-10給出了Raintree礦牀鑽探樣品的CRM黃金分析摘要。可以看到,總體失敗率爲2.3%,邊際總體負偏差爲-0.3%。到目前爲止,使用最多的CRM是OREAS 50c和OREAS 52c,這兩個CRM的表現都非常好,除了2011年8-9月的兩週時間內,ALS Chemex在4個證書上未能達到3個銅和4個Au CRM的預期。這些報告中的樣本應該重新進行測試。
生效日期:2024年9月12日 |
第100頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表11‑10 Raintree礦牀CRM摘要,黃金
CRM |
使用年份 |
數數 |
EV金(克/噸) |
平均金(克/噸) |
%錯誤 |
低失敗 |
高失敗 |
失敗% |
OREAS-52鉛 |
2010 |
16 |
0.307 |
0.324 |
5.3% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-52 c |
2010-2011 |
118 |
0.346 |
0.342 |
-1.1% |
2 |
0 |
1.7% |
WP-CO1 |
2005-2009 |
22 |
0.48 |
0.479 |
-0.3% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-53鉛 |
2010 |
41 |
0.623 |
0.626 |
0.5% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-50 c |
2010-2011 |
183 |
0.836 |
0.840 |
0.5% |
3 |
4 |
3.8% |
WP-MG 1 |
2005-2009 |
22 |
1.715 |
1.625 |
-5.5% |
1 |
0 |
4.5% |
OREAS-54帕 |
2010-2011 |
54 |
2.9 |
2.860 |
-1.4% |
0 |
0 |
0.0% |
WP-HG 1 |
2005-2009 |
16 |
4.693 |
4.668 |
-0.5% |
1 |
0 |
6.3% |
總 |
2005-2011 |
472 |
7 |
4 |
2.3% |
Raintree鑽探中CRM所有金分析的標準化過程控制圖如圖11 - 17所示,並顯示了合理的總體結果。2個陰性失敗<-6並且未在圖表中顯示。
(資料來源:MMTS,2024)
圖11‑17 Raintree礦牀標準化過程控制圖,黃金
Raintree鑽探中CRM的471項銅分析結果見表11 - 11,顯示總體故障率爲11.2%,這一點很重要。故障集中在三個CRM中,即OREAS-52 c、OREAS-50 c和OREAS-54 Pa,這也是條目最多的CRM。總體%誤差略爲負,爲-0.6%。
生效日期:2024年9月12日 |
第101頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表11‑11 Raintree礦牀CRm總結,銅
CRM |
使用年份 |
數數 |
EV銅% |
平均銅% |
%錯誤 |
低失敗 |
高失敗 |
失敗% |
WP-MG 1 |
2005-2009 |
22 |
0.2594 |
0.261 |
0.4% |
0 |
0 |
0.0% |
WP-CO1 |
2005-2009 |
22 |
0.2802 |
0.278 |
-1.0% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-52Pb |
2010 |
16 |
0.3338 |
0.335 |
0.5% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-52c |
2010-2011 |
118 |
0.344 |
0.346 |
0.5% |
4 |
5 |
7.6% |
OREAS-53Pb |
2010 |
41 |
0.546 |
0.532 |
-2.7% |
2 |
0 |
4.9% |
WP-HG1 |
2005-2009 |
16 |
0.616 |
0.620 |
0.7% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-50c |
2010-2011 |
183 |
0.742 |
0.745 |
0.4% |
8 |
18 |
14.2% |
OREAS-54頁 |
2010-2011 |
54 |
1.55 |
1.502 |
-3.2% |
16 |
0 |
29.6% |
總 |
2005-2011 |
472 |
30 |
23 |
11.2% |
標準化過程控制圖如圖11-18所示,它顯示了隨着時間的推移的一些重要趨勢。由ALS Chemex使用ME-ICP61和OG-62對2010年鑽探樣本進行分析,以確定銅含量>1%的標準物質,從4月份的報告開始普遍高於預期,在4個月的過程中,趨勢明顯較低,沒有一項CRM接近或超過其7月份的銅的預期值。
在報告中斷3個月(2010年8月至10月)後,2010年11月和2011年4月的ALS證書再次報告了顯著的高偏差,然後在今年剩餘時間呈下降趨勢,50樣本移動平均線顯示到2011年5月底持續低於預期值。在這方面值得注意的是,OREAS 54PA作爲具有1.55%EV的最高銅品位的CRM持續表現不佳,包括大約。30%的失敗率。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑18 雨樹礦牀標準化過程控制圖,銅
生效日期:2024年9月12日 |
第102頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
圖11-19給出了CROREAS-50c的結果,其中最多的樣本爲183個,失敗率非常高,>14%。該圖顯示,儘管在前50次測試中最初存在較高的偏差,但總體平均值(由5個樣本移動平均所示)最終爲0.745,非常接近0.742的預期值,這得益於高故障和低故障的可比分佈以及遠異常值的存在。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑19 過程控制圖Raintree OREAS-50c,銅質
圖11-20顯示了一致的低偏差,54個結果中只有8個符合或超過1.55%的EV。這一特定客戶關係管理的準確性很差,這在本報告中所有三個存款的數據中都是一致的。由於OREAS 54Pb的EV遠高於Raintree的預期品位範圍,所有三個礦牀中只有23個岩心樣本記錄了1%或更高的銅,而且受影響岩心樣本的理論偏差較低,導致資源估計更爲保守,MMTS並不認爲這是一個主要問題。
總而言之,Raintree中的銅準確度控制顯示出部分顯著的偏差,而之前的操作員沒有通過各自實驗室的樣品批次重新運行來解決這些偏差。同樣,大量的失敗本應在當時引發審查和重新化驗。總體而言,MMT仍然認爲結果是可接受的,因爲2010-2011年使用的5個OREAS CRM中有4個表現相對較好,故障沒有強烈的偏見,OREAS 54PA作爲該數據集中最差控制的CRM就銅品位而言是最不適用的CRM。
生效日期:2024年9月12日 |
第103頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑20 過程控制圖Raintree OREAS-54pa,銅製
11.3.2.3 |
Raintree副本 |
表11-12給出了2005年至2011年在Raintree礦牀鑽探的現場重複數據的簡單統計數據。黃金分析的平均值幾乎沒有差異,儘管平均ARD略有負,爲-1.74%。銅分析表明,在選定的重複對中,相對較低的銅品位沒有明顯的偏差。這兩組配對都符合硬統計的預期,銅的82.5%<10%的硬統計得益於低總體品位。
表11‑12 Raintree字段重複-簡單統計
DUP計數 |
元素 |
單位 |
平均 |
計數>10%硬性 |
%<10%硬性 |
||
主要 |
複製 |
ARD%平均 |
|||||
441 |
黃金 |
克/噸 |
0.114 |
0.113 |
-1.74% |
122 |
72.3% |
441 |
銅 |
百萬分之 |
238 |
246 |
0.05% |
77 |
82.5% |
圖11-21給出了重複成對黃金分析的散點圖,沒有考慮選擇偏差,與硬統計配對,表明金礦化不是高度不均勻的。Y=0.918受到最高等級對的強烈影響,而最高等級對恰好是適度的原始正向。去掉這一個數據點,結果是y=1.01,說明了線性趨勢對高等級異常值的敏感性。
生效日期:2024年9月12日 |
第104頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑21 Raintree礦場重複散點圖,金色
現場副本的銅分析的散點圖如圖11-22所示。圖表化驗數據證實了Raintree所選複製品的主要低級性質,因爲大多數結果在20ppm到60ppm之間,第二個種群在500ppm到800ppm之間形成。相關性很好,數據沒有偏見。
生效日期:2024年9月12日 |
第105頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑22 雨樹礦田重複散點圖,銅礦
總體而言,對Raintree重複樣品的分析沒有顯示出在覈心採樣水平上存在選擇偏差的證據,表明金礦化具有中等的不均一性,並表明在樣品製備階段不太可能存在明顯的偏差。
11.3.3 |
QAQC島山礦牀 |
11.3.3.1 |
島山空白 |
Island Mountain樣品流中空白的金分析總結見表11 - 13,顯示總體失敗率爲0.6%。這些結果是可以接受的,幾乎沒有污染的證據。
表11‑13 島山礦牀毛坯金分析總結
空白 |
使用年份 |
數數 |
> 5*DL警告 |
% > 5*DL |
> 10*DL失敗 |
% > 10*DL |
空白 |
2009 |
12 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
空白_SS |
2010-2011 |
328 |
4 |
1.2% |
2 |
0.6% |
總 |
2009-2011 |
340 |
4 |
1.2% |
2 |
0.6% |
空白材料的金含量分析的順序圖見圖11 - 23。
生效日期:2024年9月12日 |
第106頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖11‑23 島山礦牀空白金分析連續圖
空白材料樣品銅含量分析的順序圖如圖11 - 24所示,顯示2個結果> 80 ppm,這無關緊要。
(資料來源:MMTS,2024)
圖11‑24 島山礦牀空白銅含量分析順序圖
生效日期:2024年9月12日 |
第107頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
11.3.3.2 |
島山CRM |
島山鑽探中包含的CRm樣本的金分析結果總結見表11 - 14。總體失敗百分比爲1.8%,誤差爲0.3%,表明兩個最常用的CRM OREAS 50 c和52 c存在輕微的正偏差。性能非常好。
表11‑14 島山礦牀CRM摘要,黃金
CRM |
使用年份 |
數數 |
EV銅% |
平均銅% |
%錯誤 |
低失敗 |
高失敗 |
失敗百分比 |
OREAS-52Pb |
2010 |
16 |
0.307 |
0.326 |
5.8% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-52c |
2010-2011 |
133 |
0.346 |
0.348 |
0.4% |
1 |
0 |
0.8% |
WP-CO1 |
2009 |
8 |
0.48 |
0.478 |
-0.5% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-53Pb |
2010 |
26 |
0.623 |
0.617 |
-1.0% |
2 |
0 |
7.7% |
OREAS-50c |
2010-2011 |
103 |
0.836 |
0.838 |
0.2% |
2 |
1 |
2.9% |
WP-MG1 |
2009 |
5 |
1.715 |
1.686 |
-1.7% |
0 |
0 |
0.0% |
OREAS-54頁 |
2010 |
30 |
2.9 |
2.925 |
0.8% |
0 |
0 |
0.0% |
WP-HG1 |
2009 |
5 |
4.693 |
4.698 |
0.1% |
0 |
0 |
0.0% |
總 |
2009-2011 |
326 |
5 |
1 |
1.8% |
圖11-25給出了海島山區鑽井中黃金分析的歸一化流程控制圖,顯示了接近期望值的平均值和6次失敗中的4次。沒有顯示兩個非常強的低故障,其中一個可能是由ALS Chemex證書(證書FA10123328中的樣本813068)中的au數據移位引起的。
(來源:MMTS,2024)
圖11‑25 島山礦牀標準化過程控制圖,黃金
生效日期:2024年9月12日 |
第108頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表11-15給出了海島山區326個標準物質銅化驗的結果摘要,結果顯示總失敗率爲13.5%,高於預期,總百分比誤差爲-0.5%,表明標準物質的銅分析存在中等負面偏差。正如在8.3.2.2中指出的,CRM OREAS 54PA再次表現非常差,失敗率爲43%,總體表現不佳接近5%(ALS Chemex銅-OG62方法)。
表11‑15 海島山脈礦牀客戶關係管理摘要,銅
CRM |
使用年份 |
數數 |
EV銅% |
平均銅% |
%錯誤 |
低失敗 |
高失敗 |
失敗% |
WP-MG 1 |
2009 |
5 |
0.2594 |
0.269 |
3.5% |
0 |
2 |
40.0% |
WP-CO1 |
2009 |
8 |
0.2802 |
0.277 |
-1.2% |
1 |
1 |
25.0% |
OREAS-52鉛 |
2010 |
16 |
0.3338 |
0.336 |
0.7% |
2 |
3 |
31.3% |
OREAS-52 c |
2010-2011 |
133 |
0.344 |
0.344 |
0.0% |
5 |
4 |
6.8% |
OREAS-53鉛 |
2010 |
26 |
0.546 |
0.531 |
-2.8% |
1 |
0 |
3.8% |
WP-HG 1 |
2009 |
5 |
0.616 |
0.634 |
2.8% |
0 |
1 |
20.0% |
OREAS-50 c |
2010-2011 |
103 |
0.742 |
0.735 |
-0.9% |
7 |
4 |
10.7% |
OREAS-54帕 |
2010 |
30 |
1.55 |
1.488 |
-4.2% |
13 |
0 |
43.3% |
總 |
2009-2011 |
326 |
29 |
15 |
13.5% |
圖11 - 26顯示了標準化過程控制圖,顯示從2010年6月底到2010年7月第一週,在多份證書中,ALS Chemex無法準確測量任何盲插CRM中的銅濃度,導致繪製的數據點19-50存在顯着低偏差。然後,2010年剩餘時間,數據轉向銅結果不一致的時期,具有弱的高偏差和幾個高異常值。2011年鑽探活動結果中度偏低,7月至9月期間出現了幾次失敗(數據點142-230),然後變得更加一致並處於+/-3標準差線內。
生效日期:2024年9月12日 |
第109頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑26 海島山區礦牀標準化流程控制圖
圖11-27給出了客戶關係管理OREAS-50C的過程控制圖,圖11-27顯示,儘管在大批量下故障率很高,爲10.7%,但結果顯示幾乎沒有偏差,平均值接近0.742%銅的預期值。此外,注意到的11個故障通常非常接近+/-3SD故障閾值。
生效日期:2024年9月12日 |
第110頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑27 過程控制圖島山CRM OREAS-50C,銅質
對於島嶼山的鑽探,對標準物質的分析顯示,銅和ALS的結果波動很大,儘管OREAS 54PA的銅品位太高,不適合在島嶼山進行精度控制,但應該要求Chemex調查其銅-OG62銅品位方法的性能。MMTS認爲沒有跡象表明資源估計存在偏見。
11.3.3.3 |
島山複製品 |
表11-16給出了2010年和2011年在島山鑽探的現場重複金和銅的簡單統計數據。重複對的黃金分析平均值爲0.74%ARD平均值。與原件的差異較大,而銅化驗對的原件略低於複製品,儘管總體品級較低。銅的70%的硬統計預期高於達到的水平,而金的預期僅爲59%,表明其非均質性比惠斯勒和雨樹更高。這一點反映在圖11-28中1-1線周圍顯著但總體上沒有偏向的散點上。
表11‑16 海島山野複製簡單統計
DUP計數 |
元素 |
單位 |
平均 |
計數>10%硬 |
% <10%硬 |
||
主要 |
複製 |
ARD %平均值 |
|||||
322 |
黃金 |
克/噸 |
0.270 |
0.249 |
0.74% |
132 |
59% |
322 |
銅 |
百萬分之 |
410 |
424 |
-2.62% |
39 |
87.9% |
金現場重複分析的散點圖如圖11 - 28所示,顯示相當大的散點且相關係數較低。y=0.77處的斜坡表明對原始值的非常強烈的偏差,但趨勢線受到兩個高等級異常值的強烈影響。刪除這兩個數據點會導致y=1.007和R2 0.93,平均平均值也會降低0.74%。ARD幾乎降至0%。
生效日期:2024年9月12日 |
1866年第111頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖11 - 29給出了銅場重複分析的散點圖,顯示了無偏置對的良好相關性。數據中的品位分佈在50 ppm和大約50 ppm之間非常一致。600 ppm。
(資料來源:MMTS,2024)
圖11‑28 島山礦牀田重複散點圖,黃金
生效日期:2024年9月12日 |
第112頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖11‑29 島山礦田重複散點圖,銅礦
對島山重複樣品的分析沒有顯示出在覈心採樣水平上存在選擇偏差的證據,但表明與惠斯勒和雨樹礦牀相比,金礦化的不均一性更高。
11.4 |
樣品製備、分析和安全結論和建議 |
QP的結論是,樣品的準備、分析和安全具有足夠的數量和質量,可用於資源評估。提交人還建議:
● |
爲完整起見,應從歷史數據庫中收集銀坯和複製品的QAQC數據,以便在未來將銀納入資源估計的研究中進行分析。2023年前使用的CRM均未獲得白銀認證。銀QAQC樣品的缺乏目前並不具有實質性意義,因爲銀對資源估計的貢獻很小。 |
● |
2009年前使用的當地來源的毛坯材料對評估污染沒有定論,因爲它似乎含有微量礦化。這一點在惠斯勒礦藏尤其明顯,那裏的大部分採樣是在2008年及更早的時候。未來的鑽探活動應該像2023年那樣使用粗碎的石灰石,或者使用商業上準備的空白材料。 |
● |
3具有接近預期礦牀品位的不同Au-Cu-Ag含量的標準物質能更好地代表低品位、中品位和高品位礦化。CRM將被盲目插入,並以大致相等的比例插入。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第113頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
12 |
數據驗證 |
12.1 |
實地考察 |
本節總結了金礦開採和惠斯勒項目以前的經營者所採用的核查工作和做法。負責本報告第12節的獨立合格人士(QP)Sue Bird,P.eng認爲,這些數據庫已得到充分驗證和核實,足以支持將其用於本文所述的每個礦牀的礦產資源評估。
12.2 |
實地考察 |
蘇伯德於2022年9月14日進行了實地考察。並在2024年8月6日再次襲擊了MMT。在現場訪問期間,對惠斯勒和雨樹的衣領位置進行了驗證。參觀了威士忌布拉沃營地的核心倉庫。對每個礦牀的岩心進行了礦化檢查,2022年獲得了4個重新化驗樣品,2024年又獲得了5個樣品。自2022年以來,營地的建築一直在重新裝修,並用於2023年和2024年的演習項目。圖12-1給出了營地的鳥瞰圖。核心儲存區也如圖12-2所示。應該注意的是,惠斯勒核心的大部分也儲存在安克雷奇以南約140英里的阿拉斯加州斯特林的一個倉庫裏。岩心伐木棚如圖12-3所示。
(來源:MMTS,2021)
圖12‑1 鳥瞰惠斯勒營地
生效日期:2024年9月12日 |
第114頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2021)
圖12‑2 儲存區的鑽芯盒
生效日期:2024年9月12日 |
第115頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:美國黃金礦業公司,2024年)
圖12‑3 岩心採集棚
12.3 |
重新化驗結果 |
獲得四個半核心的間隔,用於檢查分析。來自島山的兩個樣本,以及惠斯勒和雨樹各一個的樣本。所選樣品爲成礦間歇期,金品位爲0.223~7.160 gpt,銅品位爲0.146%~0.449%。圖12-4和圖12-5分別顯示了2022年完成的金和銅的有限檢查分析程序的結果。銀只有兩個樣品高於檢測,都有比原來更高的重測值。結果表明,Au值較高時,品位略低。然而,也有人指出,區域環境與環境評估標準的價值也低於認證等級,特別是Au。考慮到室外存儲面積、Au的總體分散性以及CRM材料的低結果,Au和Cu的結果都是合理的。
生效日期:2024年9月12日 |
第116頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖12‑4 檢查2022年和2024年現場訪問的化驗結果– Au
(來源:MMTS,2024)
圖12‑5 檢查2022年和2024年現場訪問的化驗結果–CU
生效日期:2024年9月12日 |
第117頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
12.4 |
數據審計 |
最新版本的化驗數據庫是在9月11日收到的這是,2024年。該數據庫包含27,994個樣本間隔,不包括QAQC樣本,涵蓋惠斯勒項目的所有區域。沒有注意到重疊間隔或缺少分析數據的錯誤。
12.4.1 |
證書檢查和數據庫更正 |
收到的化驗數據庫包含附在化驗間隔上的證書編號,然而,對於WH04-01至WH04-04鑽孔,應該已經記錄了來自兩個實驗室的兩份證書。出於驗證目的,MMTS彙編了從2004-2023年隨機選擇的49個證書的Au和Cu數據,並將得到的3,071個原始數據與數據庫中的數據進行比較(這大約是。11%的數據,見表12-1)。
僅檢測到兩個數據問題:
1. |
2010年證書FA10043640:12Au數據顯示有微小差異,可能與ALS Chemex Au-aa23檢測限(樣本755056至755073)接近有關 |
2. |
2023年證書FBK23002831:8個樣本在Bureau Veritas重新運行,可能是因爲銅CRM中等偏低。重新運行的數據應該替換原始數據。 |
驗證表明,2004年美國對金和銅的原始化驗數據已被MMTS同意的2004年和2005年ALS Chemex數據產生的重新化驗數據所取代。
表12‑1 證書檢查結果
化驗間隔 |
27,994 |
檢查的時間間隔 |
3,071 |
已檢查百分比 |
10.9% |
錯誤 |
12 |
錯誤百分比 |
0.4% |
未在數據庫中更新實驗室更正 |
8 |
總調查結果 |
20 |
證書和QAQC數據(空白CRM和現場副本)支持的按區間長度的數據量如表12-2所示,並按鑽井年份報告,而不是先前在QAQC部分提供的分析。由於Cominco鑽探歷史數據的數量有限,惠斯勒的證書和QAQC完全支持分析長度的百分比爲92%。在雨樹和島山,這一比例是100%。
生效日期:2024年9月12日 |
第118頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表12‑2 證書和QAQC支持的數據彙總
年 |
惠斯勒 |
Raintree |
島山 |
|||||||||
測定 長度 (m) |
vbl.有,有 證書 (m) |
具有 QAQC (m) |
% 證書 和QAQC |
測定 長度 (m) |
是否有證書 (m) |
具有QAQC (m) |
% 證書 和QAQC |
測試長度(m) |
具有 證書 (m) |
有QAQC (m) |
具有的百分比 證書 和QAQC |
|
1986-1989 |
1,566 |
0% |
||||||||||
2004 |
1,865 |
1,865 |
1,865 |
100% |
||||||||
2005 |
5,061 |
5,061 |
5,061 |
100% |
208 |
208 |
208 |
100% |
||||
2006 |
696 |
696 |
696 |
100% |
845 |
845 |
845 |
100% |
||||
2007 |
3,243 |
3,243 |
3,243 |
100% |
||||||||
2008 |
2,660 |
2,660 |
2,660 |
100% |
615 |
615 |
615 |
100% |
||||
2009 |
214 |
214 |
214 |
100% |
479 |
479 |
479 |
100% |
387 |
387 |
387 |
100% |
2010 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
100% |
3,164 |
3,164 |
3,164 |
100% |
4,956 |
4,956 |
4,956 |
100% |
2011 |
13,799 |
13,799 |
13,799 |
100% |
8,943 |
8,943 |
8,943 |
100% |
||||
2023 |
2,048 |
2,048 |
2,048 |
100% |
||||||||
總 |
21,852 |
20,286 |
20,286 |
92% |
19,110 |
18,975 |
18,975 |
100% |
14,286 |
14,286 |
14,286 |
100% |
12.4.2 |
檢查化驗 |
2004年和2005年部分鑽探和化驗活動的檢查化驗或裁判員化驗已經完成,數據列於第11.3節。在編寫本報告時,尚未啓動對2023年數據集的裁判分析。
12.5 |
領口測量 |
2011年,據報道,使用Trimble GeoExplrer 6000型全球定位系統儀器(精確度<100萬)重新捕捉到了島嶼山洞的洞口位置,其目的是在2012年重新勘測該財產上的大部分洞穴(Roberts,2011a)。DGPS領圈複測已於2012年完成。
12.6 |
數據覈查結論和建議 |
QP得出結論,所提供的資源數據庫具有足夠的資源估計質量。進一步建議:
● |
每個資源區至少10%的鑽臺位置,包括所有年份的鑽探,都要用全球定位系統設備進行測量,測量精度小於100萬。如果確定與記錄值有顯著偏差,則所有衣領都需要重新測量。 |
● |
黃金開採公司繼續尋求將化驗樣本與證書匹配,並收集丟失的證書。 |
● |
未來的鑽探應包括第三方檢查分析,並應適當維護數據。 |
12.7 |
關於數據充分性的聲明 |
QP認爲,在惠斯勒項目礦藏的資源估計中提供和使用的數據足以進行資源估計。在資源建模中使用的勘探數據庫沒有其他限制。
生效日期:2024年9月12日 |
第119頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
13 |
選礦和冶金試驗 |
第13節所載有關冶金測試工作的信息旨在支持和證實資源估算中使用的冶金回收。所提供的信息是最好的可用數據,但可能沒有針對當前資源進行完全優化。冶金測試工作由具有不同主要目標的不同實驗室間歇性地對總資源的選定部分進行。MMTS此前曾在2015年和2021年報告了惠斯勒和島山礦牀的冶金測試,下文逐字重複,只是爲了數據的連續性。
Raintree West礦牀的岩石並未進行冶金測試,然而,鑑於Raintree West與惠斯勒礦牀在地質背景、賦存岩石、礦化和蝕變方面的相似之處,目前已假設惠斯勒礦牀所確定的冶金過程和金屬回收率是Raintree West礦牀的合理近似值。
冶金測試已分三個階段進行,從2004/2005年度在鹽湖城進行的初步測試開始,最終在Kiska Metals的兩個階段進行,2010-2012年在坎盧普斯的G&T實驗室進行。下面將分別介紹這三個階段。
13.1 |
惠斯勒礦牀(一期)初步冶金試驗總結 |
初步冶金測試工作於2004年9月至2005年初在猶他州鹽湖城的道森冶金實驗室公司(DML)進行,最終報告由George Nadasdy於2005年3月發佈。(Nadasdy,2005)。這項工作是在代表肯納科特的力拓技術服務部門的指導下進行的。
對三種不同的樣品複合材料進行了測試。通過樣品歷史和顆粒大小以及鉛/鋅含量來區分樣品。這三個名稱分別是原始複合材料、新核心樣品和低鉛鋅複合材料。
13.1.1 |
樣品製備 |
2004年9月13日,DML從肯尼科特勘探公司收到了大約180個粗略的分析拒絕間隔樣本。從整個鑽孔WH-04-05-21(2.32m至328.56 m)採集的所有單個樣品都已收到。肯納科特從這個鑽孔中選擇了一個礦化段(從117.6米到200.2米)進行測試。
最初的複合材料是通過包括從117.6米到200.2米礦化區間的每一個單獨的化驗拒收樣品來產生的。原始複合材料代表了總共4,220萬的材料,重達88.7公斤。將該複合材料風乾,分級粉碎至-10目,爲測試做準備。將-10目的複合材料放入「V」形錐體攪拌器中混合,然後分批進行。將50公斤的測試樣品旋轉工作臺分成2.0公斤的測試裝藥。還製作了37.6千克的儲備樣品。所有樣品都保存在DML冰櫃中,以減少樣品的氧化。
對原始複合材料的初步測試由於硫化物活化(黃鐵礦、方鉛礦和閃鋅礦與黃銅礦一起漂浮)產生了較低的粗精礦銅品位。2004年11月10日,收到了第二個惠斯勒礦化樣品進行測試。第二個樣品是肯納科特公司從同一鑽孔(WH-04-05-21)切割的巖芯的剩餘1/2,代表140.6至15530萬的材料。一些較高品位的鉛鋅核心被肯納科特地質學家移除,不包括在第二個樣本中。該岩心樣品被指定爲「新岩心樣品」。新的岩心樣品重20公斤;它被階段粉碎到-10目,混合在一個「V」形圓錐攪拌機中,然後轉盤分裂成2公斤的測試裝藥。
生效日期:2024年9月12日 |
第120頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
第三個惠斯勒礦化樣品於11月底在DML製備,用於繼續測試,並被指定爲低鉛-鋅複合材料。低鉛鋅複合材料是由原始複合材料中未使用的剩餘單個粗分析廢品製成的(從117.6米到200.2米)。在肯納科特的指導下,從這個低鉛鋅複合材料中省略了精選的高品位鉛鋅樣品。低鉛鋅複合材料重達71公斤,製備方式與原始複合材料相似。
13.2 |
測試 |
初步冶金試驗包括重選或浮選回收銅和金。上述三(3)個礦化樣品分別爲:原始複合體、新岩心樣品和低鉛鋅複合體,於2004年9月至2005年3月進行了測試。
對惠斯勒礦化樣品進行的測試工作包括:
1. |
原始合成:DML對比(球磨機)研磨功指數試驗;重力離心濃縮和合並試驗;(Rm)P80=140微米研磨時的頭部分析篩;更粗糙的動力學試劑範圍試驗;更粗糙的動力學-pH試驗(pH 9.3,10.0和10.8);三(3)不同初始和再研磨粒度的階段清洗試驗,以及在pH 9.3或11.0下的清洗劑試驗。 |
2. |
新岩心樣本:重力濃縮和混合試驗;較粗的動力學研磨系列P80=162、111、80和66微米,以及三(3)級清洗劑試驗,P80=80微米一次研磨,P80=48微米再研磨,更清潔的pH爲9.3。 |
3. |
低鉛鋅複合材料:在P80=80微米研磨機下進行更粗糙的動力學測試;在P80=80微米一次研磨機和P80=37微米重研磨機以及較清潔的pH爲9.3或11.0的條件下進行三(3)階段清洗測試。此外,還進行了更乾淨的測試2他加入了第一個清潔工。進行了最後的清潔劑測試,以產生第三種清潔劑精礦,用於冶煉廠評估的一系列分析。 |
13.2.1 |
初步測試結果 |
對原始樣品的初步工作導致了比預期更粗糙和更清潔的品位,並向清潔精礦報告了高水平的鉛和鋅。這歸因於原料中鉛和鋅的含量較高,以及該複合材料是由可能在芯材製備和冶金測試之間相對精細的擠壓下老化的化驗廢品製成的。
原始樣品中的高鉛值和鋅值基本上集中在組成複合材料的25個區間中的兩個區間。對於隨後的兩種複合材料,高的鉛鋅間隔被排除在混合物之外。此外,第二個待測試樣品(新芯樣品)是從1/2段巖芯生產的,當在環境大氣條件下以更細的尺寸儲存時,這種巖芯產生老化有害影響的機會較小。
一般來說,在早期的工作中發現,重力回收的黃金屬於較細的粒度範圍,平均金粒尺寸爲-400目(37微米),因此在後來的試驗工作中沒有探索這一途徑,因爲假設釋放出的黃金將通過浮選回收。
此外,還發現,銅和金的最佳回收率需要一次研磨~80%通過80微米。
生效日期:2024年9月12日 |
第121頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
下面是道森報告中的表格,顯示了三種複合材料的清洗測試結果(表13-1)。三人組研發對於原始、低鉛鋅和新芯樣品,清潔銅品位分別從16%提高到21%到23%。銅的回收率爲80%至84%,黃金的回收率爲60%至65%。
表13‑1 三階段清潔測試
P – 2825:肯尼科特 – 惠斯勒項目 三階段清潔測試 – 粗糙和清潔中的pH值9.3 |
||||||||||||
計算值頭 |
最後的蹤跡 |
3號清潔劑濃縮液 |
回收率百分比 |
|||||||||
測試號 |
樣本 |
研磨 Prim/RG P80=µm |
%銅 |
ppm AU |
%銅 |
ppm AU |
重量% |
%銅 |
Ppm Au |
%INSOL。 |
CU |
Au |
14 |
奧裏格。公司。 |
140/53 |
0.642 |
2.36 |
0.128 |
0.749 |
3.80 |
12.4 |
39.4 |
7.1 |
73.5 |
63.5 |
23 |
奧裏格。公司。 |
80/34 |
0.635 |
2.56 |
0.087 |
0.842 |
3.20 |
16.4 |
51.9 |
7.2 |
82.6 |
64.8 |
21 |
新核心 |
80/48 |
0.804 |
3.21 |
0.087 |
0.983 |
2.99 |
22.5 |
64.4 |
4.9 |
83.5 |
60.0 |
30 |
低鉛鋅 |
80/37 |
0.531 |
2.54 |
0.077 |
0.942 |
2.04 |
20.8 |
74.1 |
5.5 |
79.9 |
59.4 |
Cytec 3477在研磨中的重量爲0.015磅/噸,納普在清道夫中的重量爲0.004磅/噸。沒有額外的收集器添加到重新研磨或清潔劑中。 |
原始複合材料的性能較差是由於鉛和鋅含量較高,以及樣品大小和老化的影響。新芯材料的反應最好,低鉛鋅含量的效果接近,但沒有達到新芯材料的水平。因此,剔除了高的鉛-鋅間隔,並進一步改善了「新鮮的」半核,從而有了顯著的改善。對於含有銅、鉛和鋅礦物的樣品進行測試時,粉碎的化驗廢品通常是有問題的。
根據上表,重新研磨的尺寸從34微米到53微米不等。這爲未來更精細的再研磨留下了一些潛力,如果有必要的話,可以改善更清潔的分離。此外,如果不會對黃金回收產生重大負面影響,則在該部分電路中有可能進一步提高銅清潔劑的pH值範圍。
DML的報告進一步指出,在對更清潔測試產品的分析中,金價往往與銅的行爲密切相關,而不是跟隨鐵的行爲。
13.2.2 |
初步結論 |
在今後的任何工作中,必須注意確保要測試的材料儘可能新鮮,並以將表面氧化的可能性降至最低的方式儲存。必須分析資源數據,以評估鉛和鋅在整個礦藏中的存在、水平和分佈,並選擇適當的樣品進行冶金測試,以反映資源的性質和可能的植物飼料。還必須注意確保用於任何進一步測試的飼料的銅和金等級反映資源中的預期水平。
生效日期:2024年9月12日 |
第122頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
對於第一道冶金試驗,在低於最佳精礦銅品位的情況下,獲得了合理的銅和金回收率。仔細注意樣品的準備和處理(如上所述),再加上更深入的測試,應能提高回收率和等級。應進行進一步的試劑篩選,以提高回收率和選擇性,並嘗試在較粗的一次研磨中進行處理。
清潔劑和清道夫尾巴加在一起,造成了29%到35%的含金量和10%到14%的銅損失。這些初步清洗測試都涉及開路清洗。在更詳細的工藝流程開發的正常過程中(藥劑和再磨優化加上關閉淨化迴路),人們有望將銅回收率提高到~85%,精礦的銅品位在25%至27%之間。浮選技術的改進和更多黃金回收技術的應用相結合,可能會將黃金回收率提高到75%的範圍。
此外,如上所述,未來的測試工作應針對原料品級反映可能開採並運往工廠的品級的材料進行。較低的原料品位往往會在一定程度上降低金屬回收率。
13.3 |
海島山區礦牀冶金初步試驗紀要(2010年8月21日)(第二階段) |
13.3.1 |
引言 |
2009年在島山鑽了兩個洞(IM09-001和IM09-002)。這些洞產生了令人感興趣的金價和銅價,以及所含的金、銅、磁黃鐵礦和磁鐵礦之間似乎存在的「有趣」聯繫。決定對現有樣品材料進行初步冶金測試,以評估礦物學組合和對岩石進行有效處理以回收金和銅的潛力。岩心測井表明,鑽孔的上、下部礦化間隔有明顯的差異。上部礦化段銅含量較高,金價較低,下部礦化段傾向於含有較多的磁黃鐵礦。較低的區域也代表了較大的噸位潛力。
13.3.2 |
樣本選擇 |
鑽探數據是根據黃金當量進行評估的,即根據金和銀的假設回收率爲75%和銅的回收率爲80%,將銅和銀值與金價相加。假設三種金屬的價格分別爲550美元/盎司、8美元/盎司、1.50美元/磅。簡單的黃金當量關口爲0.30 gpt(按550美元/盎司計算,爲5.30美元/噸)。根據這一截止點,從81個2米間隔中選擇了72個2米間隔,從IM09001的上部16200萬中選擇了72個,形成了上綜合。同樣,從111個2米間隔中選擇了75個,以從洞的較低22200萬形成較低的複合體。在IM09-002洞,99個2米井距中只有20個超過了選定的界限。由於較高等級的間隔在整個孔的長度上不規則地分佈,這些材料中沒有一種用於冶金工作。
四分之一芯可用於複合材料製備,並被運往位於卑詩省坎盧普斯的G&T冶金公司進行復合材料組裝和冶金測試。
13.3.3 |
飼料品級 |
表13-2提供了對這兩個複合體中感興趣的元素的分析。
生效日期:2024年9月12日 |
第123頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表13‑2 IM09-001和IM09-002複合材料分析綜述
CU |
鉛 |
鋅 |
鐵 |
S |
銀 |
Au |
C |
|
% |
% |
% |
% |
% |
GPT |
GPT |
% |
|
上碼頭數-1 |
0.15 |
0.06 |
0.02 |
8.50 |
2.36 |
3.20 |
0.49 |
0.10 |
上梳頭-2 |
0.15 |
0.06 |
0.02 |
8.30 |
2.08 |
3.70 |
0.44 |
0.09 |
平均 |
0.15 |
0.06 |
0.02 |
8.40 |
2.22 |
3.45 |
0.46 |
0.09 |
下部梳頭-1 |
0.050 |
0.06 |
0.01 |
5.70 |
2.77 |
2.30 |
0.80 |
0.17 |
下部梳頭-2 |
0.048 |
0.06 |
0.01 |
5.90 |
2.82 |
1.60 |
0.90 |
0.19 |
平均 |
0.049 |
0.06 |
0.01 |
5.80 |
2.80 |
1.95 |
0.85 |
0.18 |
上綜合銅礦的銅價偏低於正常進料品位,而下綜合銅礦的銅價則遠低於一般預期的可銷售銅精礦品級,並有任何顯著的回收率。然而,黃金,特別是在下層綜合指數中,對飼料有很大的價值。
13.3.4 |
測試程序 |
對樣品材料採用了不同的加工方案,以評估金與其他礦物之間的聯繫,並評估銅和金的經濟回收潛力。
首選和最簡單的選擇是生產一種可銷售的銅精礦,其中既包含大量銅,也包含大量黃金。另一種可能的途徑是用氰化物從整個礦石中浸出黃金。浸出方法可能會產生很好的金回收率,但不會回收銅的價值,而且由於原料中的銅含量,可能會涉及大量的氰化物消耗。混合方法將包括選擇性地將可銷售的銅精礦與部分金一起浮選,並對部分或全部浮選尾礦進行浸出,以回收未浮選的黃金價值。
除了回收方面的考慮,氰化物浸出中的一個重要問題是原料中其他金屬和礦物對氰化物的消耗。特別令人感興趣的是銅和磁黃鐵礦。根據銅和鐵礦物的形式和活性,相當數量的氰化物可以被束縛成銅和鐵的氰化物。
目前的試驗程序包括銅和金的批量浮選、銅的選擇性浮選、原料的氰化以及對每個複合材料進行的選擇性開路精選試驗所產生的組合尾礦的氰化。由於預期較低的綜合指數可能代表較大比例的「可開採」材料,測試工作對該樣本進行了驗證性工作,然後應用於較高綜合指數。
13.3.5 |
冶金效果 |
散裝浮選
對兩種複合材料的浮選進行了不同的磨礦和一些pH值的調整。一般情況下,當磨礦粒度爲100微米,pH爲10時,銅的浮選回收率最高,達到80%左右。金的回收率對這些變化不太敏感。表13-3顯示了散裝浮選結果的摘要。
生效日期:2024年9月12日 |
第124頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表13‑3 批量浮動結果
材料 |
進料 |
銅 Conc |
雷克 |
進料 |
黃金 Conc |
雷克 |
%銅 |
%銅 |
% |
GPT |
GPT |
% |
|
上覆合粗糙劑 |
0.15 |
0.90 |
79.66 |
0.50 |
2.82 |
74.41 |
較低的複合粗糙度 |
0.05 |
0.41 |
89.15 |
0.96 |
7.12 |
80.41 |
較低的複合粗糙度 |
0.05 |
0.31 |
87.94 |
0.94 |
5.41 |
81.02 |
下層複合清潔劑 |
0.05 |
1.40 |
76.02 |
0.94 |
39.40 |
70.73 |
考慮到較低的落差,銅的回收率是合理的--特別是在較低的複合材料的情況下。然而,考慮到飼料中黃金的價值,黃金回收率太低。此外,可銷售的銅精礦需要銅品位提高15至20倍,這將進一步降低這兩種金屬的回收率。
金回收率低還表明,金與一些其他礦物相關,這些礦物在非選擇性批量回路中沒有漂浮。
優先浮選
更換試劑,嘗試使用開路清潔使更清潔的銅濃縮物漂浮。選擇性浮選產生的銅粗選回收率與整體浮選迴路中實現的回收率相似但略低(表13 - 4)。
表13‑4 選擇性清潔劑漂浮
材料 |
進料 |
Conc |
Rec. |
粗糙 |
進料 |
Conc |
Rec. |
粗糙 |
%銅 |
%銅 |
銅- % |
Rec. |
AU GPT |
AU GPT |
金- % |
Rec. |
|
上 |
0.14 |
22.5 |
63.4 |
77.3 |
0.50 |
51.3 |
42.7 |
61.5 |
低 |
0.05 |
23.3 |
70.6 |
84.1 |
0.99 |
294 |
44.0 |
45.6 |
有潛力通過進一步優化來改進這些。粗加工和清潔之間的銅損失與批量電路中經歷的相同。這兩個方面都可以通過進一步的試劑和操作條件調整來解決。通過閉路清潔進行進一步測試將顯着減少清潔電路損失。粗選期間金回收率要低得多,上覆合材料的清潔期間金回收率顯着降低。這證實了早期的建議,即金的很大一部分與含銅礦物以外的一些礦物有關。
13.3.6 |
全礦浸出 |
整個礦石浸濾方法效果良好--尤其是對於較低的綜合礦(表13 - 5)。
表13‑5 全礦氯化
進料 |
殘基 |
恢復 |
氰化物 |
氰化物 |
||
強度 |
消費 |
|||||
(GPT) |
(GPT) |
(%) |
(kgpt) |
(kgpt) |
||
上覆合材料 |
0.54 |
0.06 |
89.06 |
2.00 |
1.82 |
|
下複合 |
0.82 |
0.08 |
90.22 |
0.50 |
0.46 |
對於這兩種複合材料,約90%的金在48小時內被提取。上層複合材料需要更高的溶液強度,這導致氯化物消耗量顯着更高。
生效日期:2024年9月12日 |
第125頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
13.3.7 |
選擇性浮尾的浸提 |
根據整個礦石浸提和選擇性清潔劑漂浮的結果,將兩種複合材料的漂浮尾礦在0.50 kgpt的溶液強度下在氰化鈉中浸提48小時(表13 - 6)。
表13‑6 選擇性浮尾礦的氯化
進料 (GPT) |
殘基 (GPT) |
恢復 (%) |
氰化物 強度 (kgpt) |
氰化物 消費 (Kgpt) |
浮選+ |
|
氰化 |
||||||
恢復 |
||||||
(%) |
||||||
上部合成材料 |
0.18 |
0.08 |
56.52 |
0.50 |
0.40 |
75.08 |
較低的複合材料 |
0.51 |
0.09 |
81.44 |
0.50 |
0.38 |
89.60 |
下礦的浸出效果特別好,浸出率爲81%,浮選和氰化的總回收率接近90%。與全礦浸出結果相似,可優化上礦浸出條件,以提高上礦浮選尾礦的浸出程度和浸出率。
13.3.8 |
全面復甦 |
可通過直接氰化或浮選後再對浮選尾礦進行氰化來回收下部複合體中90%的金。同樣,近90%的黃金可從上層複合材料中浸出,進一步的工作將通過浮選-浸出相結合的方法提高該材料的整體黃金回收率。
應進行更深入的工作,以提高浮選品位和回收率。此外,一旦確定了優化的浮選方法,就應研究先生產高品位銅精礦,然後再生產低品位金精礦以供隨後浸出的機會。這可以大大減少全礦石或全尾礦浸出對資本和環境的影響。
13.3.9 |
結論 |
初步試驗表明,所試驗的海島山礦石可浮選回收銅,金的研磨相對自由。對於下層合成所代表的較大部分的材質,情況尤其如此。試驗結果表明,下部礦石中90%以上的金可通過全礦浸出或尾礦浮選與浸出相結合的方法進行回收。隨着進一步的開發工作,銅的浮選回收率可能會上升到較低綜合指數的80%範圍。
同樣,通過上覆合體的全礦石浸出,金的回收率可達到90%。進一步的浮選工作將提高銅和金的精礦回收率。
對這兩種材料的結論是,仍需進一步開展冶金開發和評估工作,以制定關於資本和運營成本、金屬回收率和總體經濟的最佳流程圖。
13.4 |
惠斯勒存款測試總結(2012)(第三階段) |
最後一輪工作也是在G&T冶金實驗室進行的,該實驗室現在是ALS冶金的一部分,人員連續性和之前報道的島山測試工作的經驗。
生效日期:2024年9月12日 |
第126頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
這項工作於2012年8月開始,於年底完成,其結果載於2013年1月的報告KM3499。
13.4.1 |
冶金樣品 |
對2008年鑽探活動中的巖芯進行了初步工作,樣本08-08一直保存在嚴格受控的條件下,據信仍然新鮮。已經安排從2012年夏季鑽探活動中計劃的一個類似孔中獲取樣本,作爲「校準」檢查,以驗證其新鮮度,特別是考慮到Kenneott測試工作中報告的老化影響。不幸的是,2012年活動的取消否定了這一進程;然而,從下文提供的結果可以明顯看出,沒有理由懷疑氧化對浮選反應的任何影響。
關於這一樣本更令人擔憂的是,在AMC於2012年11月的信函報告中報告了地質模型的更新後,它可能不能充分代表大部分礦化主要位於中央石英角礫岩帶,僅佔噸位的20%,儘管其金屬含量爲30%。
因此,2010年鑽探活動中的第二個樣本10-19更能代表主階段斑岩,儘管它正好位於擬議的最終礦坑的邊緣,但被選擇進行額外的測試,實際上成爲設定預測冶金參數的基礎。
這兩個樣品都按照金品位分爲高品位、中品位和低品位樣品,大部分工作都是在中品位樣品上進行的,更接近資源品位。
樣本等級如表13-7所示。
表13‑7 水頭等級樣本
樣本 |
%銅 |
%鐵 |
%S |
Au Gpt |
%C |
08-08 MG(大師賽) |
0.12 |
5.8 |
3.6 |
0.53 |
0.76 |
08-08 HG |
0.50 |
4.9 |
1.8 |
1.78 |
0.67 |
08-08 LG |
0.08 |
4.1 |
2.7 |
0.34 |
1.30 |
10-19毫克 |
0.22 |
2.6 |
1.9 |
0.51 |
1.09 |
10-19 HG |
0.17 |
3.3 |
1.1 |
0.96 |
1.42 |
10-19 LG |
0.22 |
3.4 |
1.7 |
0.38 |
1.24 |
沒有進行礦物學研究。然而,規範的礦物學計算表明,08-08樣品的黃鐵礦含量一般是10-19樣品的近兩倍。樣本08-08在這方面與海島山相似。
試驗工作主要集中於常規的銅浮選;然而,很快就發現提高金回收率是關鍵,因此,與海島山所採取的方向類似,該計劃包括清潔尾礦的氰化工作,以及通過生產黃鐵礦精礦來提高金回收率的研究。
浮選和氰化試驗流程如圖13-1所示(摘自ALS KM3499報告)。
13.4.2 |
結果 |
現將常規粉碎/浮選流程的冶金試驗結果總結如下。
生效日期:2024年9月12日 |
第127頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
13.4.2.1 |
粉碎 |
在接近程序結束時,對10-19 mg複合材料進行了單個標準Bond球磨機工作指數測試,閉合尺寸爲106微米。
邦德球磨機工作指數(BWI)爲19.9千瓦時/噸(與最初流程設計時假定的島山值18.5千瓦時/噸相比)。這一結果將惠斯勒置於球磨機硬度的非常硬的範圍內。
沒有SAG磨機測試(例如)JK落錘或SMC測試包括在該計劃中,實際上也不包括任何邦德棒材磨機工作指數測試。一些行業標準基準和近似值已被用於制定適當的SAG磨煤機設計標準。建議將這些額外的粉碎測試作爲下一階段測試工作的優先事項。
銅礦浮選試驗的關鍵參數是:
• |
主要研磨目標一般爲100微米(在收到BWI結果後,在150-200微米範圍內進行了一些後來的測試)。 |
• |
重新研磨目標一般爲20微米(測試1的76微米是程序錯誤)。 |
• |
銅/貴金屬專用浮選藥劑Cytec 3418A被用作主要的硫化銅礦物捕收劑。 |
• |
使用消石灰,較粗糙和較清潔線路的PH值通常分別保持在10和11。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第128頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2015)
圖13‑1 浮選氰化工藝流程及試驗條件
關鍵結果如圖13-2所示(摘自ALS冶金KM3499報告)。
生效日期:2024年9月12日 |
第129頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
綜上所述,主要研究結果如下:
• |
開路間歇浮選試驗獲得了穩定的銅回收率80-85%,銅精礦品位爲25%;然而,金回收率較低(40-50%),這是由於較低的粗回收率和較低的清潔回收率,黃金大量流向較清潔的尾礦流。 |
• |
從浮選結果推斷出黃金的締合情況如下: |
• |
60%含黃銅礦 |
• |
20%含黃鐵礦(±1個黃銅礦) |
• |
20%含脈石礦物 |
QP強烈建議將礦物學研究作爲下一階段測試工作的高度優先事項。
• |
爲將金回收到黃鐵礦精礦進行後續處理(清潔尾礦氰化處理的一種可能替代辦法)進行了一些嘗試,但總體回收率下降,後來的工作重點放在鎖定循環試驗上,以此作爲回收循環溪流中報告的金的一種手段,而簡單的批量試驗沒有考慮到這一點。 |
• |
對08-08和10-19樣品的鎖定循環測試被證明是解鎖黃金價值的關鍵,大大提高了從中流循環中回收黃金的能力(除了中試測試之外,鎖定循環測試是複製全規模浮選廠的最佳方式)。對兩個數字和四捨五入的結果進行平均,相應地產生以下結果: |
• |
銅回收率爲92%,銅精礦品位爲25% |
• |
70%的黃金回收率 |
• |
在收到對資本和運營成本都有重大影響的高於預期的BWI結果後,在較粗的一次磨礦(154微米、173微米和204微米)下進行了一些最終的開路批量浮選測試,但保留了相同的20微米再磨粒度。結果從品位回收的角度進行了分析,並以圖表形式顯示在圖13-3和圖13-4中。銅品位回收性能保持到173微米,但在最粗的磨礦中表現出顯著的惡化,而金回收似乎在很大程度上不受一次磨礦大小的影響。雖然還需要進一步的工作,包括最終的鎖定循環測試來驗證這一點,但QP認爲,考慮到資本/運營成本的敏感性,假設一次研磨尺寸爲175微米(四捨五入)是合理的。 |
• |
對每個主要成分的低品級和高品級樣品進行了一些非常初步的變異性試驗(總共四個)。結果表明,銅回收率在70-90%範圍內變化很大,最終精礦中銅的含量在20%-30%之間。黃金回收率大體上保持在50%左右,儘管08-08年的高品位樣品確實顯示出76%的顯著更高的回收率。QP不太重視這一有限數量的結果,因爲它們與礦牀沒有空間關係,並建議未來的可變性工作基於空間和礦物學/結構參數,而不是品位。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第130頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2015)
圖13‑2 浮選試驗結果
生效日期:2024年9月12日 |
第131頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2015)
圖13‑3 銅品位回收
(來源:MMTS,2015)
圖13‑4 金品位回收
生效日期:2024年9月12日 |
第132頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
13.5 |
氰化 |
批量浮選試驗表明,相當數量的金被報告給更清潔的尾礦,在鎖定循環測試結果出來之前,對10-19個樣品的測試6和測試7的組合淨化尾進行了一些氰化試驗,其中23%的金在更清潔的尾礦中。
48小時的黃金浸出率爲溶解的77%,因此整體黃金回收率將從57%提高到約74%。然而,儘管硫化物的氰化物消耗量適中,但氰化原料中的絕對金品位仍然很低,按當前黃金和氰化物價格計算的邊際收益與成本之比微乎其微。此外,使用氰化物需要不同水平的現場管理,因此在成本效益方面更加複雜。
鑑於已公佈的鎖定循環測試結果良好,且浮選的整體黃金回收率僅爲70%左右,故決定不再進行進一步的氰化測試工作。
13.6 |
濃縮物規格 |
分析了鎖定循環測試12(10-19 MG)和17(08-08 MG)循環II-V的最終散裝濃縮物的潛在有害元素,結果見表13 - 8。
兩個樣品的濃縮物都非常乾淨,表明規格將完全符合典型冶煉廠罰款元素的限制,無需支付罰款。
標準礦物學計算,假設簡單的黃銅礦:硫鐵礦混合物,表明08-08樣品的硫鐵礦濃縮物幾乎是10-19的兩倍,即與頭部樣本中觀察到的情況類似。
生效日期:2024年9月12日 |
第133頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表13‑8 次要元素數據
元素 |
符號 |
單位 |
測試12(10-19) |
測試17(08-08) |
鋁 |
阿爾 |
% |
0.92 |
0.68 |
銻 |
某人 |
% |
0.02 |
0.17 |
砷 |
AS |
GPT |
135 |
344 |
鉍 |
畢 |
GPT |
<1 |
<1 |
鎘 |
Cd |
GPT |
30 |
20 |
鈣 |
鈣 |
% |
0.44 |
0.31 |
碳素 |
C |
% |
0.33 |
0.39 |
鈷 |
Co |
GPT |
46 |
36 |
銅 |
CU |
% |
26.1 |
24.9 |
氟 |
F |
GPT |
133 |
123 |
鐵 |
鐵 |
% |
26.7 |
29.3 |
鉛 |
鉛 |
% |
0.18 |
0.19 |
鎂 |
Mg |
% |
0.17 |
0.09 |
錳 |
錳 |
% |
0.014 |
0.014 |
水銀 |
Hg |
GPT |
1 |
4 |
鉬 |
莫 |
% |
0.006 |
0.010 |
鎳 |
倪妮 |
GPT |
74 |
94 |
磷 |
P |
GPT |
118 |
143 |
硒 |
硒 |
GPT |
86 |
30 |
硅 |
安全 |
% |
2.73 |
2.33 |
硫 |
S |
% |
32.2 |
35.1 |
白銀 |
銀 |
GPT |
108 |
134 |
鋅 |
鋅 |
% |
0.46 |
0.32 |
13.7 |
結論 |
從冶金測試結果和隨後的分析來看,儘管原礦品位較低,但惠斯勒礦牀在冶金上非常適合採用傳統的浮選路線來生產可銷售的高質量含金銅精礦,銅和金的回收率和提質水平對給礦品位相對不敏感。沒有任何加工因素或有害成分可能對潛在的經濟提取產生重大影響。
雖然最近的一些礦石硬度測試工作顯示礦石的硬度高於預期,結合功指數爲19.9千瓦時/噸,但一些批量浮選工作也表明,一次磨礦粒度可以從100微米增加到175微米,這還有待進一步鎖定循環測試的確認,從而淨節省粉碎功率。
13.8 |
2021年資源估算冶金綜合觀測與評論 |
正如惠斯勒礦牀的勘探歷史所指出的,該礦牀從最初以惠斯勒爲中心的銅金斑岩礦牀擴大,並隨着時間的推移而擴大,將Raintree West和Island Mountain納入資源噸位,以及來自銀的額外收入潛力,冶金測試工作的每個階段都專門專注於當時的勘探目標。因此,累積的冶金認識遠遠落後於地質認識。
以上第13.1至13.7節中報告的數據是對當時執行的測試工作的準確記錄,所得出的結論指的是在特定測試計劃範圍內得出的結論。然而,由於以下幾個原因,它們沒有提供關於支付金屬等級和回收率的總體礦產資源的完整情況:
● |
到目前爲止,還沒有進行過礦物學工作。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第134頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
● |
關於金回收的各種報告中的假設指出,雖然結合浮選和氰化浸出可能實現比測量更高的金回收率,但指出對於低品位,高氰化物消耗量和環境控制措施可能會使額外的金回收變得不經濟。 |
● |
銅Toll冶煉廠不願接受銅含量低於25%的銅精礦,而不對應付金屬徵收更高的銅釦減額。惠斯勒早期的測試工作發現,即使經過3個階段的淨化,也很難獲得可支付的銅品位,因此決定將含有鉛和鋅含量升高的礦石樣品排除在後續測試工作之外(第13.2.1節)。 |
● |
於測試計劃期間,除於二零一二年測試工作中生產的兩個精礦(表13-8)的微量元素分析中報告的銀品位外,並無進行銀的化驗(表13-8),這兩個精礦與銀頭品位無關,併產生不可靠的冶金覈算結果。 |
● |
浮選試驗只涉及金、銅,還進行了一些鐵和S的測定,但鉛、鋅和銀的測定因缺乏而引人注目。 |
● |
如資源表(表1-1)中的註釋所示,總體指示的資源品位爲0.79克/噸金、0.13%銅和2.19克/噸銀。附註4指出,銀品位低於10克/噸的銀回收率估計爲65%,而銀品位高於19克/噸則不允許銀回收率,因爲分析表明,高銀值與高鉛和高鋅含量的樣品有很強的相關性,因此沒有進行任何冶金測試,除了單一的肯納科特試驗,該試驗由於銅精礦的鉛和鋅稀釋而返回了不滿意的金和銅精礦品位(第13.2.1節)。 |
● |
由於上述原因,在執行更全面的冶金試驗程序之前,應使用含銀低於10g/t的礦石的金回收率爲70%、銅回收率爲83%、銀回收率爲65%的冶金建議,以便對含鉛、鋅以及金、銅和銀的材料提供可靠的品位和回收結果。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第135頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
14 |
礦產資源估算 |
惠斯勒項目的礦產資源評估(MRE)的生效日期爲2024年9月12日。資源評估是由慕斯山技術服務公司(MMTS)的蘇·伯德(P.Eng)準備的。
14.1 |
礦產資源評估 |
惠斯勒項目總礦產資源量估算(MRE)包括惠斯勒、雨樹和島山礦藏,並在表14-1中總結了基本情況下的截止品位。礦產資源使用2019年CIM最佳實踐指南進行評估,並使用2014年CIM定義標準進行報告。合資格人士認爲,此處報告的礦產資源估算值是本項目在當前採樣水平上發現的礦產資源量的合理表述。
該資源利用礦坑殼來限制惠斯勒、島山和Raintree West金銅礦的資源,並利用地下潛在可開採的形狀來限制Raintree West礦牀更深部分的礦產資源估計。目前的估計使用了金屬價格1,850美元/盎司黃金、4.00美元/磅銅和23美元/盎司白銀、最新的回收率、冶煉條件和成本,如表14-1的註釋所概述。金屬價格的選擇部分基於加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC,2024年)的市場共識研究,基於2024年的平均價格,並預測到2027年的長期價格。選擇的金屬價格還考慮了現貨價格和三年往績平均價格。對於所有這三種金屬,用於資源評估的最終價格都低於現貨金屬價格和三年往績平均價格,後者被認爲是選擇價格的行業標準。
露天採礦的基本邊際品位爲10.00美元/噸,超過了7.90美元/噸的加工+G&A成本;這是不包括採礦成本的邊際品位。地下采礦的邊際品位是根據加工成本加上地下大宗採礦的額外17.10美元/噸來確定邊際NSR品位的。2023年和2024年進行了鑽探,導致更新了地質模型、資源估計參數和更新了資源估計。
對於礦產資源邊際品位的確定,假設NSR爲3.0%。這是根據對MF2的2.75%的特許權使用費加上對Gold Royalty Corp.的1%特許權使用費的總和得出的,假設美國金礦可以談判回購0.75%的NSR,淨3.0%的NSR,這是類似項目開發的慣常做法。在編制資源估算的過程中,作者還進行了敏感性分析。基於這樣的分析,利用較高的3.75%的NSR特許權使用費來確定邊際品位不會對本文中包含的估計產生實質性影響,將是最低限度的(約惠斯勒礦坑金屬總量按黃金當量計算的差額0.7%)。
這些礦產資源估計數包括被認爲在地質學上過於投機性的推斷礦產資源,因此無法對其進行經濟考慮,從而將其歸類爲礦產儲量。不屬於礦產儲備的礦產資源沒有顯示出經濟可行性。
這位合格人士認爲,與可能影響經濟開採前景的所有相關技術和經濟因素有關的問題,可以通過進一步的工作加以解決。這些因素可能包括環境許可、基礎設施、社會政治、營銷或其他相關因素。
生效日期:2024年9月12日 |
第136頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表14-2至表14-4分別列出了惠斯勒、雨樹和海島山脈沉積物對資源的敏感性。作爲參考,按預定的處理方法對原地金、銅、銀礦化進行了清查和報告。
表14‑1 惠斯勒項目礦產資源評估(生效日期:2024年9月12日)
類 |
存款 |
截斷 價值 |
羅姆 噸位 |
原地品位 |
原位金屬 |
|||||||
(美元/噸) |
(千噸) |
NSR (美元/噸) |
AuEqv (GPT) |
Au (GPT) |
CU (%) |
銀 (GPT) |
AuEqv (科茲) |
Au (科茲) |
CU (百萬磅) |
銀 (科茲) |
||
|
惠斯勒 |
10 |
282,205 |
22.84 |
0.68 |
0.41 |
0.16 |
1.89 |
6,201 |
3,724 |
999 |
17,166 |
已指示 |
雨樹坑 |
10 |
8,905 |
21.08 |
0.63 |
0.46 |
0.08 |
4.81 |
180 |
131 |
16 |
1,378 |
指示露天坑 |
變化 |
291,410 |
22.79 |
0.68 |
0.41 |
0.16 |
1.98 |
6,381 |
3,855 |
1,015 |
18,544 |
|
Raintree-UG |
25 |
3,064 |
34.41 |
1.03 |
0.79 |
0.13 |
4.49 |
101 |
78 |
9 |
443 |
|
顯示的總數 |
變化 |
294,474 |
22.91 |
0.68 |
0.42 |
0.16 |
2.01 |
6,482 |
3,933 |
1,024 |
18,987 |
|
|
惠斯勒 |
10 |
18,224 |
21.01 |
0.63 |
0.40 |
0.13 |
1.75 |
368 |
233 |
54 |
1,025 |
島山 |
10 |
124,529 |
18.21 |
0.54 |
0.45 |
0.05 |
1.02 |
2,180 |
1,817 |
139 |
4,084 |
|
推論 |
雨樹坑 |
10 |
15,056 |
23.12 |
0.69 |
0.55 |
0.06 |
4.36 |
335 |
267 |
21 |
2,112 |
推測露天坑 |
變化 |
157,809 |
19.00 |
0.57 |
0.45 |
0.06 |
1.42 |
2,883 |
2,317 |
214 |
7,221 |
|
Raintree-UG |
25 |
40,432 |
32.81 |
0.98 |
0.76 |
0.12 |
3.31 |
1,275 |
994 |
103 |
4,300 |
|
推斷總數 |
變化 |
198,241 |
21.82 |
0.65 |
0.52 |
0.07 |
1.81 |
4,158 |
3,311 |
317 |
11,521 |
表14-1至表14-4註釋:
1. |
礦產資源不是礦產儲備,沒有表現出經濟可行性。不確定所有或任何部分礦產資源是否會轉化爲礦產儲備。 |
2. |
惠斯勒、島山和Raintree West礦牀上部的礦產資源已被露天礦場限制,具有「合理的經濟開採前景」,並使用以下假設: |
● |
金屬價格爲1,850美元/盎司金、4.00美元/磅銅和23美元/盎司銀; |
● |
應付金屬金和銀應付95%,銅應付96.5% |
● |
金的精煉成本爲8.00美元/盎司,銀的精煉成本爲0.60美元/盎司,銅的精煉成本爲0.05美元/磅 |
● |
Au的場外成本爲77.50美元/wmt,Ag的場外成本爲3.50美元/wmt,銅的場外成本爲55.00美元/wmt。 |
● |
3%NSR的特許權使用費; |
● |
坑坡爲50度; |
● |
廢物和礦化材料的採礦成本爲2.25美元/噸;以及 |
● |
加工、一般和行政費用爲7.90美元/噸。 |
3. |
Raintree West礦藏的下部一直受到可開採礦體的限制,採用25.00美元/噸的下限,具有「最終經濟開採的合理前景」。 |
4. |
金的冶金回收率爲70%,銅的回收率爲83%,銀品位低於10g/t的銀回收率爲65%,10g/t以上的銀回收率爲0%。 |
5. |
NSR方程爲:10g/t以下的Ag:NSR(US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$54.646/t)+(Cu*83%*US*2204.62+Ag*65%*US$0.664));10g/t以上的Ag:NSR(US$/t)=(100%-3%)*((Au*70%*US$56.646g/t)+(Cu*83%*US*3.702*2204.62)); |
6. |
Au當量方程爲:10g/t以下的Ag:AuEq=Au+Cu*1.771+0.0113Ag,10g/t以上的Ag:AuEq=Au+Cu*1.771 |
7. |
每個礦牀和區域的比重爲2.76-2.91,惠斯勒爲2.60-2.72,雨樹西部的平均值爲2.80。 |
8. |
由於四捨五入,數字可能不會相加。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第137頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表14‑2 礦產資源估計和敏感性 – 惠斯勒存款
類 |
截止日期 |
羅姆 噸位 |
原地成績 |
原位金屬 |
|||||||
(美元/噸) |
(千噸) |
NSR (美元/噸) |
AuEqv (GPT) |
Au (GPT) |
CU (%) |
銀 (GPT) |
AuEqv (科茲) |
Au (科茲) |
CU (千磅) |
銀 (科茲) |
|
|
6 |
321,811 |
21.08 |
0.630 |
0.373 |
0.151 |
1.9 |
6,518 |
3,855 |
1,070,592 |
19,141 |
7 |
316,712 |
21.31 |
0.637 |
0.377 |
0.152 |
1.9 |
6,486 |
3,843 |
1,063,404 |
18,939 |
|
7.9 |
309,204 |
21.65 |
0.647 |
0.384 |
0.154 |
1.9 |
6,432 |
3,820 |
1,051,146 |
18,491 |
|
已指示 |
10 |
282,505 |
22.84 |
0.683 |
0.410 |
0.160 |
1.9 |
6,201 |
3,724 |
998,997 |
17,166 |
15 |
200,102 |
27.09 |
0.810 |
0.509 |
0.178 |
1.9 |
5,209 |
3,273 |
785,245 |
12,481 |
|
20 |
127,831 |
32.61 |
0.975 |
0.644 |
0.196 |
2.0 |
4,006 |
2,648 |
552,928 |
8,220 |
|
25 |
83,573 |
38.09 |
1.139 |
0.785 |
0.211 |
2.1 |
3,059 |
2,108 |
388,208 |
5,616 |
|
30 |
56,402 |
43.33 |
1.295 |
0.919 |
0.224 |
2.2 |
2,348 |
1,666 |
278,657 |
3,971 |
|
|
6 |
20,022 |
19.85 |
0.593 |
0.370 |
0.130 |
1.7 |
382 |
238 |
57,383 |
1,107 |
7 |
19,737 |
20.05 |
0.599 |
0.375 |
0.131 |
1.7 |
380 |
238 |
56,914 |
1,098 |
|
7.9 |
19,254 |
20.36 |
0.609 |
0.382 |
0.132 |
1.7 |
377 |
236 |
56,031 |
1,077 |
|
推論 |
10 |
18,224 |
21.01 |
0.628 |
0.397 |
0.135 |
1.8 |
368 |
233 |
54,118 |
1,025 |
15 |
13,632 |
23.78 |
0.711 |
0.462 |
0.146 |
1.8 |
312 |
202 |
43,938 |
771 |
|
20 |
8,720 |
27.38 |
0.818 |
0.561 |
0.151 |
1.8 |
229 |
157 |
29,106 |
491 |
|
25 |
5,507 |
30.22 |
0.903 |
0.643 |
0.153 |
1.8 |
160 |
114 |
18,575 |
320 |
|
30 |
1,876 |
36.16 |
1.081 |
0.791 |
0.171 |
1.9 |
65 |
48 |
7,085 |
115 |
表14‑3 礦產資源估計和敏感性 – 雨樹沉積物
類 |
來源 |
截止日期 |
羅姆 噸位 |
原地成績 |
原位金屬 |
|||||||
(美元/噸) |
(千噸) |
NSR (美元/噸) |
AuEqv (GPT) |
Au (GPT) |
CU (%) |
銀 (GPT) |
AuEqv (科茲) |
Au (科茲) |
CU (千磅) |
銀 (科茲) |
||
|
|
6 |
11,389 |
18.19 |
0.544 |
0.392 |
0.071 |
4.591 |
199 |
144 |
17827.0 |
1,681 |
7 |
10,624 |
19.04 |
0.569 |
0.411 |
0.075 |
4.689 |
194 |
140 |
17,473 |
1,602 |
||
7.9 |
10,097 |
19.65 |
0.587 |
0.425 |
0.077 |
4.721 |
191 |
138 |
17,118 |
1,533 |
||
已指示 | 露天礦 |
10 |
8,905 |
21.08 |
0.630 |
0.459 |
0.082 |
4.813 |
180 |
131 |
16,098 |
1,378 |
15 |
6,134 |
24.99 |
0.747 |
0.554 |
0.095 |
4.907 |
147 |
109 |
12,779 |
968 |
||
20 |
3,618 |
30.25 |
0.904 |
0.690 |
0.107 |
5.063 |
105 |
80 |
8,567 |
589 |
||
25 |
2,137 |
35.71 |
1.067 |
0.838 |
0.116 |
5.366 |
73 |
58 |
5,451 |
369 |
||
30 |
1,227 |
41.89 |
1.252 |
1.018 |
0.119 |
5.405 |
49 |
40 |
3,222 |
213 |
||
UG |
25美元貝殼 |
3,064 |
34.41 |
1.028 |
0.791 |
0.128 |
4.494 |
101 |
78 |
8,613 |
443 |
|
總 |
變化 |
13,688 |
22.48 |
0.672 |
0.496 |
0.086 |
4.645 |
296 |
218 |
26,085 |
2,044 |
|
|
|
6 |
22,235 |
18.22 |
0.544 |
0.424 |
0.053 |
4.150 |
389 |
303 |
25,784 |
2,967 |
7 |
20,257 |
19.36 |
0.579 |
0.453 |
0.056 |
4.192 |
377 |
295 |
24,875 |
2,730 |
||
7.9 |
18,695 |
20.36 |
0.608 |
0.479 |
0.058 |
4.223 |
366 |
288 |
23,905 |
2,538 |
||
推論 | 露天礦 |
10 |
15,056 |
23.12 |
0.691 |
0.552 |
0.064 |
4.363 |
335 |
267 |
21,210 |
2,112 |
15 |
9,223 |
29.88 |
0.893 |
0.736 |
0.074 |
4.435 |
265 |
218 |
15,006 |
1,315 |
||
20 |
5,439 |
38.76 |
1.159 |
0.988 |
0.082 |
4.490 |
203 |
173 |
9,881 |
785 |
||
25 |
3,476 |
48.11 |
1.438 |
1.254 |
0.091 |
4.815 |
161 |
140 |
6,958 |
538 |
||
30 |
2,268 |
59.32 |
1.773 |
1.571 |
0.102 |
5.020 |
129 |
115 |
5,085 |
366 |
||
地下 |
25美元貝殼 |
40,432 |
32.81 |
0.981 |
0.764 |
0.116 |
3.308 |
1,275 |
994 |
102,953 |
4,300 |
|
總 |
變化 |
60,689 |
28.32 |
0.846 |
0.661 |
0.096 |
3.603 |
1,652 |
1,289 |
127,829 |
7,030 |
生效日期:2024年9月12日 |
第138頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表14‑4 礦產資源估計和敏感性 – 島山礦牀
類 |
截止日期 |
羅姆 噸位 |
原地成績 |
原位金屬 |
|||||||
(美元/噸) |
(千噸) |
NSR (美元/噸) |
AuEqv (GPT) |
Au (GPT) |
CU (%) |
銀 (GPT) |
AuEqv (科茲) |
Au (科茲) |
CU (千磅) |
銀 (科茲) |
|
|
6 |
204,993 |
14.17 |
0.424 |
0.35 |
0.04 |
0.88 |
2,792 |
2,286 |
192,975 |
5,800 |
7 |
182,535 |
15.12 |
0.452 |
0.37 |
0.04 |
0.91 |
2,651 |
2,185 |
178,272 |
5,340 |
|
7.9 |
164,585 |
15.96 |
0.477 |
0.39 |
0.05 |
0.93 |
2,524 |
2,090 |
165,821 |
4,921 |
|
推論 |
10 |
124,529 |
18.21 |
0.544 |
0.45 |
0.05 |
1.02 |
2,180 |
1,817 |
138,642 |
4,084 |
15 |
60,590 |
24.49 |
0.732 |
0.61 |
0.07 |
1.31 |
1,426 |
1,191 |
90,432 |
2,552 |
|
20 |
32,025 |
31.10 |
0.929 |
0.78 |
0.09 |
1.60 |
957 |
799 |
60,930 |
1,647 |
|
25 |
19,129 |
37.11 |
1.109 |
0.93 |
0.10 |
1.83 |
682 |
573 |
42,467 |
1,125 |
|
30 |
12,264 |
42.58 |
1.273 |
1.08 |
0.11 |
1.93 |
502 |
427 |
29,146 |
761 |
旗艦惠斯勒礦牀包含一個高品位核心,由重合的約' g/t的金和' t的銅品位輪廓定義,南北向延伸約50,000萬,東西向延伸25,000萬,並延伸至60,000萬深度(從表面),在那裏它保持開放的下傾。惠斯勒礦牀高品位核心提供了考慮低剝離率、更高品位啓動坑場景的選擇。表14 - 5提供了各個階段的總結,說明了初始階段較高的等級和極低的帶率。概念坑顯示在圖14 - 1中穿過礦牀中心的部分中,該圖還繪製了區塊的NSO。
表14‑5 惠斯勒礦牀MRE概念階段礦坑殼,NCR截止價爲10美元/噸
坑階段 |
類 |
礦化 噸位 |
NSR |
AuEQ |
Au |
CU |
銀 |
原位 金屬 |
廢品 噸位 |
帶鋼比 |
(千噸) |
(US美元/噸) |
(GPT) |
(GPT) |
(%) |
(GPT) |
(AuEq科茲) |
(千噸) |
廢物:明茨 |
||
1期 |
已指示 |
22,425 |
34.81 |
1.04 |
0.65 |
0.23 |
2.30 |
750 |
1,776 |
0.08 |
推論 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
--- |
|||
2期 |
已指示 |
42,703 |
29.4 |
0.88 |
0.56 |
0.19 |
2.00 |
1,206 |
17,684 |
0.41 |
推論 |
910 |
16.28 |
0.49 |
0.26 |
0.13 |
2.00 |
14 |
|||
3期 |
已指示 |
106,892 |
23.71 |
0.71 |
0.43 |
0.16 |
1.80 |
2,435 |
117,922 |
1.04 |
推論 |
6,722 |
22.39 |
0.67 |
0.44 |
0.14 |
1.70 |
145 |
|||
階段4 |
已指示 |
69,425 |
17.61 |
0.53 |
0.29 |
0.14 |
1.80 |
1,175 |
145,808 |
1.96 |
推論 |
4,944 |
19.81 |
0.59 |
0.36 |
0.14 |
1.60 |
94 |
|||
第5階段 |
已指示 |
41,061 |
16.08 |
0.48 |
0.257 |
0.13 |
1.8 |
634 |
238,127 |
5.10 |
推論 |
5,648 |
21.18 |
0.633 |
0.409 |
0.13 |
1.9 |
115 |
|||
顯示的總數 |
282,506 |
22.84 |
0.68 |
0.41 |
0.16 |
1.87 |
6,201 |
|
1.70 |
|
推斷總數 |
18,224 |
21.01 |
0.63 |
0.40 |
0.13 |
1.75 |
368 |
521,317 |
生效日期:2024年9月12日 |
第139頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖14‑1 惠斯勒礦牀資源坑和概念階段
14.2 |
估計中使用的關鍵假設和數據 |
惠斯勒項目總區域包括一個包含250個鑽孔的數據庫,總金額超過7000000萬,其中182個鑽孔和5320000萬的分析長度,該項目的三個沉積區塊模型和其他目標。
表14 - 6提供了每個惠斯勒項目區塊模型區域內的鑽孔摘要。
生效日期:2024年9月12日 |
第140頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表14‑6 區塊模型中的惠斯勒項目鑽孔數據總結
運算符 |
年 |
惠斯勒 |
Raintree |
海島 高山 |
總 |
||||
號 孔 |
長度 (m) |
號 孔 |
長度 (m) |
號 孔 |
長度 (m) |
號 孔 |
長度 (m) |
||
Cominco |
1986-1989 |
16 |
1,677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
1,677 |
|
2004 |
5 |
1,997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1,997 |
2005 |
9 |
5,251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
5,251 |
|
肯尼科特 |
2006 |
1 |
705 |
4 |
1,115 |
0 |
0 |
5 |
1,820 |
肯尼科特總計 |
31 |
9,630 |
4 |
1,115 |
0 |
0 |
35 |
10,745 |
|
|
2007 |
7 |
3,321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
3,321 |
地理信息學 |
2008 |
5 |
2,462 |
2 |
622 |
0 |
0 |
7 |
3,084 |
地理信息學:小計 |
12 |
5,783 |
2 |
622 |
0 |
0 |
14 |
6,405 |
|
|
2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
601 |
2 |
601 |
2010 |
7 |
5,247 |
0 |
0 |
12 |
5,434 |
19 |
10,681 |
|
基斯卡 |
2011 |
0 |
0 |
52 |
3,453 |
26 |
9,537 |
78 |
12,990 |
基斯卡:小計: |
7 |
5,247 |
52 |
3,453 |
40 |
15,572 |
99 |
24,272 |
|
美國 |
2023 |
3 |
1,674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1,674 |
金礦開採 |
USGO:小計: |
3 |
1,674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1,674 |
總 |
53 |
22,334 |
58 |
5,190 |
40 |
15,572 |
151 |
43,096 |
14.3 |
地質建模 |
基於地質的三維線框實體被用來約束坡度內插。
在惠斯勒,已經根據記錄的地質情況創建了閃長巖侵入體的三維實體。地質學也被用來將分割斷層定義爲穿過礦牀中心的主要斷層,將其分爲兩個區域。巖牆沒有被明確建模,因爲它們太薄了,在開採時既不能建模,也不能分離。因此,固體中的非礦化分析已被包括在內插中。圖14-2顯示了惠斯勒地區東北方向的三維視圖,也顯示了資源坑。
圖14-2顯示了Raintree的礦化域,向東北方向看,還繪製了資源坑和地下礦化形狀。
圖14-3顯示了島山的域。根據不同礦化岩脈的巖性,有六個次垂直域(以藍色陰影繪製)。這些都被合併到一個域中進行內插。在標稱截止點0.1gpt和0.3gpt AuEqv處圍繞中心岩心的兩個域被用來限制堤壩邊界(以黃色繪製)之外的內插。並繪製了地表資源坑的輪廓,以供參考。
生效日期:2024年9月12日 |
第141頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖14‑2 惠斯勒礦藏–金銀高品域(紅色)、銅高品域(黃色)、低品位暈(藍色)
生效日期:2024年9月12日 |
第142頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2021)
圖14‑3 Raintree礦牀建模的領域
(資料來源:MMTS,2021)
圖14‑4 島山的域名建模
生效日期:2024年9月12日 |
第143頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
14.4 |
封頂 |
累積概率圖(DPP)用於定義插值期間的上限值和潛在異常值限制。圖14 - 5和圖14 - 6分別顯示了惠斯勒的金和銅的DPP圖。圖14 - 7和圖14 - 8分別顯示了Raintree的金和銅的DPP圖,圖14 - 9分別顯示了Island Mountain的金和銅的DPP。
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑5 按領域列出的金含量分析數據的DPP-惠斯勒
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑6 按領域列出的銅含量測定數據的DPP – 惠斯勒
生效日期:2024年9月12日 |
第144頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑7 按領域列出的金含量分析數據的DPP – Raintree
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑8 按領域列出的銅含量測定數據的DPP – Raintree
生效日期:2024年9月12日 |
第145頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑9 按領域列出的金含量分析數據的DPP – 島山
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑10 按領域列出的銅含量測定數據的DPP – 島山
下表14 - 7總結了封頂和離群值。高於上限值的值等於合成之前分析文件中的上限值。對於距離複合區間大於500萬的距離,在插值到異常值期間,超出異常值的複合值受到限制。
生效日期:2024年9月12日 |
第146頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表14‑7 上限和離群值限制值總結
項目 |
區域 |
域 |
帽 |
異常值 |
|
從 |
到 |
||||
|
惠斯勒 |
1 |
1 |
4 |
na |
2 |
2 |
2 |
na |
||
AU(GPT) |
Raintree |
1 |
1 |
2 |
10 |
島山 |
1 |
6 |
10 |
5 |
|
7 |
7 |
10 |
5 |
||
8 |
8 |
3 |
5 |
||
|
惠斯勒 |
1 |
1 |
1 |
na |
2 |
2 |
1 |
na |
||
銅(%) |
Raintree |
2 |
2 |
2 |
0.6 |
島山 |
1 |
6 |
1 |
na |
|
7 |
7 |
0.6 |
na |
||
8 |
8 |
0.3 |
na |
||
|
惠斯勒 |
1 |
1 |
100 |
25 |
2 |
2 |
100 |
30 |
||
銀(GPT) |
Raintree |
1 |
1 |
100 |
80 |
島山 |
1 |
6 |
30 |
12 |
|
7 |
7 |
20 |
7 |
||
8 |
8 |
20 |
7 |
表14 - 8至表14 - 10分別總結了金、銅和銀的各結構域的加帽分析和複合統計量。這些表表明,合成過程中沒有引入顯着的偏差。它們還表明分佈的CV較低,證實線性插值方法的選擇是適當的。
表14‑8 按領域列出的加帽分析和綜合統計數據-金
來源 |
參數 |
惠斯勒 |
Raintree |
島山 |
|||
1 |
2 |
5 |
1-6 |
7 |
8 |
||
|
刪除樣本 |
5,393 |
3,743 |
2,731 |
1,795 |
1,999 |
767 |
失蹤 |
14 |
21 |
1 |
12 |
0 |
1 |
|
化驗 |
最小值(GPT) |
0.000 |
0.001 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
最大值(GPT) |
10.667 |
4.530 |
14.150 |
10.000 |
10.000 |
2.660 |
|
Wtd平均值(GPT) |
0.374 |
0.212 |
0.260 |
0.452 |
0.253 |
0.122 |
|
Wtd簡歷 |
1.778 |
1.250 |
2.067 |
1.746 |
2.187 |
1.899 |
|
|
刪除樣本 |
1,952 |
1,376 |
1,305 |
841 |
917 |
411 |
失蹤 |
3 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
複合材料 |
最小值(GPT) |
0.002 |
0.001 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
0.004 |
最大值(GPT) |
6.075 |
2.097 |
6.068 |
6.412 |
4.626 |
1.167 |
|
Wtd平均值(GPT) |
0.374 |
0.212 |
0.260 |
0.452 |
0.253 |
0.122 |
|
Wtd簡歷 |
1.578 |
1.088 |
1.562 |
1.447 |
1.570 |
1.409 |
|
Wtd均值差異(%) |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
生效日期:2024年9月12日 |
第147頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表14‑9 按領域列出的加帽試驗和複合統計數據-銅
來源 |
參數 |
惠斯勒 |
Raintree |
島山 |
|||
1 |
2 |
5 |
1-6 |
7 |
8 |
||
|
刪除樣本 |
5,390 |
3,741 |
2,731 |
1,795 |
1,999 |
767 |
失蹤 |
17 |
23 |
1 |
12 |
0 |
1 |
|
化驗 |
最小值(GPT) |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.001 |
最大值(GPT) |
2.590 |
1.305 |
0.786 |
1.000 |
0.600 |
0.288 |
|
Wtd平均值(GPT) |
0.129 |
0.112 |
0.037 |
0.083 |
0.032 |
0.030 |
|
Wtd簡歷 |
1.185 |
0.953 |
1.623 |
1.271 |
1.160 |
0.912 |
|
|
刪除樣本 |
1,952 |
1,376 |
1,305 |
841 |
917 |
411 |
失蹤 |
3 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
複合材料 |
最小值(GPT) |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.001 |
0.001 |
0.003 |
最大值(GPT) |
1.233 |
1.051 |
0.317 |
0.654 |
0.397 |
0.223 |
|
Wtd平均值(GPT) |
0.129 |
0.112 |
0.037 |
0.083 |
0.032 |
0.030 |
|
Wtd簡歷 |
1.041 |
0.835 |
1.489 |
1.124 |
0.998 |
0.826 |
|
Wtd的差異。平均值(%) |
0.1% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
表14‑10 按領域列出的封頂分析和綜合統計 – AG
來源 |
參數 |
惠斯勒 |
Raintree |
島山 |
|||
1 |
2 |
5 |
1-6 |
7 |
8 |
||
|
刪除樣本 |
5,393 |
3,743 |
2,731 |
1,795 |
1,999 |
767 |
失蹤 |
14 |
21 |
1 |
12 |
0 |
1 |
|
化驗 |
最小值(GPT) |
0.000 |
0.050 |
0.250 |
0.250 |
0.250 |
0.250 |
最大值(GPT) |
151.800 |
186.000 |
200.000 |
30.000 |
20.000 |
14.700 |
|
Wtd平均值(GPT) |
1.730 |
1.568 |
3.305 |
1.649 |
0.709 |
0.627 |
|
Wtd簡歷 |
2.142 |
3.043 |
2.337 |
1.339 |
1.556 |
1.420 |
|
|
刪除樣本 |
1,952 |
1,376 |
1,305 |
841 |
917 |
411 |
失蹤 |
3 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
複合材料 |
最小值(GPT) |
0.050 |
0.050 |
0.250 |
0.250 |
0.250 |
0.250 |
最大值(GPT) |
53.709 |
76.534 |
83.468 |
11.180 |
5.198 |
3.812 |
|
Wtd平均值(GPT) |
1.730 |
1.568 |
3.305 |
1.616 |
0.684 |
0.602 |
|
Wtd簡歷 |
1.450 |
1.958 |
1.680 |
1.028 |
0.965 |
0.868 |
|
Wtd均值差異(%) |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
-2.1% |
-3.7% |
-4.3% |
14.5 |
合成 |
金、銀和銅等級的複合已完成爲5億固定長度複合材料。如果合成長度小於500萬,小於250萬的小井段將與上孔合成合併。選擇500萬的長度是塊高度大小的一半,並且比大多數檢測長度更長,如圖14 - 10所示。合成期間尊重域邊界。
生效日期:2024年9月12日 |
第148頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑10 含量測定的柱狀圖
14.6 |
精索靜脈曲張 |
已爲每個域、每個存款創建了關聯圖。表14 - 11至表14 - 13分別給出了惠斯勒、Raintree和Island Mountain的球形相關圖參數總結。
表14‑11 變異函數參數-惠斯勒
元素 |
域 |
旋轉 (GSLIb-MS) |
軸線 |
總 範圍 (m) |
金塊 |
Sill 1 |
Sill 2 |
Sill 3 |
範圍1 (m) |
範圍2 (m) |
範圍3 (m) |
|
|
1 |
腐 |
180 |
主修 |
350 |
|
|
|
|
40 |
260 |
350 |
DIPN |
-80 |
小調 |
120 |
0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
15 |
80 |
120 |
||
銅 |
DIPE |
-40 |
Vert |
80 |
10 |
40 |
80 |
|||||
2 |
腐 |
180 |
主修 |
220 |
|
|
|
|
15 |
70 |
220 |
|
DIPN |
-80 |
小調 |
120 |
0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
15 |
50 |
120 |
||
DIPE |
-40 |
Vert |
120 |
15 |
70 |
120 |
||||||
|
1 |
腐 |
180 |
主修 |
350 |
|
|
|
|
40 |
160 |
350 |
DIPN |
-80 |
小調 |
250 |
0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
25 |
45 |
250 |
||
Au(自動) |
DIPE |
-40 |
Vert |
80 |
25 |
50 |
80 |
|||||
2 |
腐 |
180 |
主修 |
210 |
|
|
|
|
15 |
50 |
210 |
|
DIPN |
-80 |
小調 |
120 |
0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
10 |
45 |
120 |
||
DIPE |
-40 |
Vert |
150 |
35 |
60 |
150 |
||||||
|
1 |
腐 |
180 |
主修 |
180 |
|
|
|
50 |
180 |
||
DIPN |
-80 |
小調 |
120 |
0.6 | 0.2 | 0.2 |
30 |
120 |
||||
AG |
DIPE |
-40 |
Vert |
90 |
15 |
90 |
||||||
2 |
腐 |
180 |
主修 |
150 |
|
|
|
20 |
150 |
|||
DIPN |
-80 |
小調 |
60 |
0.3 | 0.6 | 0.1 |
10 |
60 |
||||
DIPE |
-40 |
Vert |
180 |
70 |
180 |
生效日期:2024年9月12日 |
第149頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表14‑12 變異函數參數- Raintree
元素 |
域 |
旋轉 (GSLIb-MS) |
軸線 |
總 範圍 (m) |
金塊 |
Sill 1 |
Sill 2 |
Sill 3 |
範圍1 (m) |
範圍2 (m) |
範圍3 (m) |
|
|
|
腐 |
90 |
主修 |
500 |
|
|
|
|
200 |
300 |
500 |
銅 | 5 |
DIPN |
55 |
小調 |
350 |
0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
40 |
200 |
350 |
DIPE |
0 |
Vert |
300 |
80 |
200 |
300 |
||||||
|
|
腐 |
90 |
主修 |
500 |
|
|
|
|
50 |
250 |
500 |
Au(自動) | 5 |
DIPN |
55 |
小調 |
350 |
0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
30 |
150 |
350 |
DIPE |
0 |
Vert |
150 |
20 |
80 |
150 |
||||||
|
|
腐 |
90 |
主修 |
140 |
|
|
|
20 |
140 |
||
AG | 5 |
DIPN |
55 |
小調 |
120 |
0.2 | 0.4 | 0.4 |
15 |
120 |
||
DIPE |
0 |
Vert |
120 |
15 |
120 |
表14‑13 變異函數參數 – 島山
元素 |
域 |
旋轉 (GSLIb-MS) |
軸線 |
總 範圍 (m) |
金塊 |
Sill 1 |
Sill 2 |
Sill 3 |
範圍1 (m) |
範圍2 (m) |
範圍3 (m) |
|
|
|
腐 |
0 |
主修 |
300 |
|
|
|
|
40 |
150 |
300 |
1-6 |
DIPN |
-90 |
小調 |
150 |
0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
60 |
100 |
150 |
|
銅 |
DIPE |
0 |
Vert |
120 |
20 |
80 |
120 |
|||||
|
腐 |
25 |
主修 |
150 |
|
|
|
|
50 |
80 |
150 |
|
7,8 |
DIPN |
0 |
小調 |
150 |
0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
30 |
80 |
150 |
|
DIPE |
-20 |
Vert |
120 |
30 |
35 |
120 |
||||||
|
|
腐 |
0 |
主修 |
200 |
|
|
|
|
50 |
140 |
200 |
1-6 |
DIPN |
-90 |
小調 |
150 |
0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
50 |
80 |
150 |
|
Au(自動) |
DIPE |
0 |
Vert |
100 |
20 |
50 |
100 |
|||||
|
腐 |
25 |
主修 |
100 |
|
|
|
|
50 |
80 |
100 |
|
7,8 |
DIPN |
0 |
小調 |
150 |
0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
40 |
90 |
150 |
|
DIPE |
-20 |
Vert |
100 |
15 |
70 |
100 |
||||||
|
|
腐 |
0 |
主修 |
150 |
|
|
|
30 |
150 |
||
1-6 |
DIPN |
-90 |
小調 |
100 |
0.3 | 0.4 | 0.3 |
20 |
100 |
|||
AG |
DIPE |
0 |
Vert |
100 |
20 |
100 |
||||||
|
腐 |
25 |
主修 |
150 |
|
|
|
50 |
150 |
|||
7,8 |
dipn |
0 |
小調 |
160 |
0.1 | 0.6 | 0.3 |
30 |
160 |
|||
dipe |
-20 |
Vert |
75 |
15 |
75 |
圖14 - 11(圖14 - 11(圖14 - 12)(圖14 - 12)(圖14 - 11)(圖14 - 12)(圖14 - 12)(圖14 - 11)(圖14 - 12)(圖14 - 12)(圖14)(圖14 - 12)(圖14)(圖14 - 11)(圖14)(圖14 - 12)(圖14 - 12)(圖14)(圖14 - 12)(圖12)(圖14 - 11))(圖12)(圖14 - 12)(圖12)(圖14 - 11)(圖12(圖12)(圖14 - 11)(圖12)(圖12(圖12)(圖14)(圖12)(圖11)(圖12(圖12)(圖11)(圖12)(圖12)(圖1圖14 - 13是區域5中Raintree處銅的變異函數。圖14 - 14顯示了Island Mountain金礦長軸和短軸的變異函數。
生效日期:2024年9月12日 |
第150頁,共186頁 NI 43 - 101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑11 域1中銅的變異函數模型 – 長軸和短軸 – 惠斯勒存款
生效日期:2024年9月12日 |
第151頁,共186頁 NI 43 - 101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑12 域1中金的變異函數模型 – 長軸和短軸 – 惠斯勒存款
生效日期:2024年9月12日 |
第152頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑13 域5中銅的變異函數模型 – 長軸和短軸 – 雨樹沉積物
生效日期:2024年9月12日 |
第153頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑14 1-6域中金的變異函數模型 – 長軸和短軸 – 島山礦牀
生效日期:2024年9月12日 |
第154頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
14.7 |
塊模型插值 |
每個存款的區塊模型限制和區塊大小如表14 - 14所示。
表14‑14 塊模型限制
存款 |
方向性 |
從 |
到 |
塊大小 |
#塊 |
|
東 |
517,200 |
519,860 |
20 |
133 |
惠斯勒 |
北 |
6,870,000 |
6,873,000 |
20 |
150 |
高程 |
-50 |
1,280 |
10 |
133 |
|
|
東 |
519,700 |
521,100 |
10 |
140 |
雨樹西 |
北 |
6,871,000 |
6,872,000 |
10 |
100 |
高程 |
-260 |
730 |
10 |
99 |
|
|
東 |
511,500 |
513,600 |
10 |
210 |
島山 |
北 |
6,847,000 |
6,848,400 |
10 |
140 |
高程 |
490 |
1,470 |
10 |
98 |
根據變差函數參數,通過普通克里金法(OK)分四次進行對金、銅和銀值的內插。內插使用硬邊界,需要在每個域內匹配複合代碼和區塊代碼。搜索參數總結於下表14 - 15至表14 - 17中。
表14‑15 搜索輪換和距離 – 惠斯勒
元素 |
域 |
腐 |
Dist1 |
Dist2 |
Dist3 |
Dist4 |
Dist5 |
|
|
310 |
80 |
160 |
263 |
350 |
700 |
1 |
0 |
50 |
100 |
200 |
350 |
700 |
|
銅 |
-30 |
30 |
60 |
120 |
400 |
800 |
|
|
330 |
30 |
60 |
120 |
250 |
500 |
|
2 |
0 |
113 |
225 |
338 |
450 |
900 |
|
75 |
20 |
40 |
80 |
180 |
360 |
||
|
|
310 |
55 |
110 |
165 |
220 |
440 |
1 |
0 |
10 |
20 |
40 |
120 |
240 |
|
Au(自動) |
-30 |
25 |
50 |
100 |
300 |
600 |
|
|
235 |
113 |
150 |
225 |
450 |
900 |
|
2 |
-60 |
45 |
60 |
90 |
180 |
360 |
|
-15 |
20 |
27 |
40 |
80 |
160 |
||
|
|
0 |
30 |
60 |
90 |
120 |
240 |
1 |
0 |
30 |
60 |
90 |
120 |
240 |
|
AG |
0 |
15 |
30 |
45 |
60 |
120 |
|
|
235 |
20 |
27 |
40 |
80 |
160 |
|
2 |
-60 |
20 |
27 |
40 |
80 |
160 |
|
-15 |
20 |
27 |
40 |
80 |
160 |
生效日期:2024年9月12日 |
第155頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表14‑16 搜索輪換和距離 – Raintree
元素 |
域 |
腐 |
Dist1 |
Dist2 |
Dist3 |
Dist4 |
|
|
90 |
125 |
250 |
375 |
500 |
銅 | 1 |
55 |
88 |
175 |
263 |
350 |
0 |
75 |
150 |
225 |
300 |
||
|
|
90 |
125 |
250 |
375 |
500 |
Au(自動) | 1 |
55 |
88 |
175 |
263 |
350 |
0 |
38 |
75 |
113 |
150 |
||
|
|
90 |
35 |
70 |
105 |
140 |
AG | 1 |
55 |
30 |
60 |
90 |
120 |
0 |
30 |
60 |
90 |
120 |
表14‑17 搜索輪換和距離 – 島山
元素 |
域 |
腐 |
Dist1 |
Dist2 |
Dist3 |
Dist4 |
|
|
0 |
40 |
80 |
160 |
300 |
1-6 |
-90 |
37.5 |
75 |
112.5 |
150 |
|
銅 |
0 |
20 |
40 |
80 |
120 |
|
|
25 |
37.5 |
75 |
112.5 |
150 |
|
7,8 |
0 |
30 |
60 |
112.5 |
150 |
|
-20 |
30 |
60 |
90 |
120 |
||
|
|
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
1-6 |
-90 |
37.5 |
75 |
112.5 |
150 |
|
Au(自動) |
0 |
20 |
40 |
75 |
100 |
|
|
25 |
25 |
50 |
75 |
100 |
|
7,8 |
0 |
37.5 |
75 |
112.5 |
150 |
|
-20 |
15 |
30 |
60 |
100 |
||
|
|
0 |
30 |
60 |
112.5 |
150 |
1-6 |
-90 |
20 |
40 |
75 |
100 |
|
AG |
0 |
20 |
40 |
75 |
100 |
|
|
25 |
37.5 |
75 |
112.5 |
150 |
|
7,8 |
0 |
30 |
60 |
120 |
160 |
|
-20 |
15 |
30 |
56.25 |
75 |
表14 - 18總結了複合選擇的其他搜索標準。使用搜索標準來確保所有遍道使用多個鑽孔,前三個遍使用多個象限,並通過限制使用的複合材料的最大數量來限制坡的平滑。
生效日期:2024年9月12日 |
第156頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
表14‑18 附加搜索標準
標準 |
第1遍 |
第2遍 |
第3遍 |
第4遍 |
最少#複合材料 |
3 |
3 |
3 |
3 |
最大#複合材料 |
12 |
12 |
12 |
12 |
最大值/鑽孔 |
2 |
2 |
2 |
2 |
最大值/象限 |
2 |
2 |
2 |
na |
14.8 |
分類 |
分類是根據法規S-k第229.1302(d)(1)(iii)(A)項(第1302(d)(1)(iii)(A)進行的。該分類基於變差函數參數,距離最近的兩個鑽孔的所需平均距離需要小於每個域地坎80%處的範圍距離(R80值),如表14 - 19所總結。
表14‑19 分類標準
存款 |
惠斯勒 |
Raintree |
島山 |
|||
域 |
1 |
2 |
5 |
99 |
1-6 |
7-8 |
與2個DH的平均距離 |
120 |
120 |
100 |
100 |
80 |
80 |
到最遠DH的距離 |
170 |
170 |
na |
na |
na |
na |
14.9 |
數據塊模型驗證 |
14.9.1 |
噸位和等級的比較 |
還使用最近鄰方法完成了內插,以基本上將合成數據拆分,以便與建模的分數進行比較。表14-20給出了去簇狀複合材料的平均品級摘要(NN內插法),以及0.1%銅下限時的OK品級。表14-21給出了去簇狀複合材料的平均品級摘要(NN內插法),以及0.1%銅下限時的OK品級。噸位、品位和金屬含量是不同的,但與未封頂的去簇合複合材料相比是保守的。
這種比較在噸位等級曲線圖中得到了更簡潔的說明。每種金屬的邊際坡度圖(噸位-坡度曲線)被構建以檢查模型的有效性。圖14-16和圖14-17中繪製了Au和Cu的NN值,並將其與惠斯勒礦牀的模型OK值進行了比較。對於Raintree,Au和Cu的噸位品位曲線顯示在圖14-18和圖14-19中。對於海島山,噸位等級曲線顯示在圖14-20中。惠斯勒和海島山的曲線在資源限制坑形狀內。對於Raintree,由於資源的地下部分,模型域內的所有區塊都被繪製出來。在每種情況下,分佈都顯示出良好的相關性,因此支撐度的變化是有效的。
生效日期:2024年9月12日 |
第157頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表14‑20 銅的離簇複合品級與OK模化品級的比較
建模正常 |
去團簇複合材料(NN) |
||||||||
截止日期 |
|
|
羅姆 |
級 |
金屬 |
羅姆 |
級 |
金屬 |
差異 |
CU(%) |
類 | 存款 |
噸位 (KT) |
CU (%) |
(百萬磅) |
噸位 (KT) |
CU (%) |
(百萬磅) |
(%) |
|
已指示 |
惠斯勒 |
243,503 |
0.175 |
941.6 |
221,759 |
0.1917 |
937.2 |
0.5% |
Raintree |
2,310 |
2310.000 |
0.0 |
3,689 |
3689 |
0.0 |
-5.4% |
||
0.1 |
|
惠斯勒 |
14,365 |
0.151 |
47.9 |
12,809 |
0.1765 |
49.8 |
-4.0% |
推論 |
Raintree |
1,680 |
1680.000 |
0.0 |
1,330 |
1330 |
0.0 |
-36.3% |
|
島山 |
15,582 |
0.153 |
52.5 |
16,123 |
0.1859 |
66.1 |
-25.8% |
表14‑21 金的去簇複合材料和Ok模型等級的比較
建模OK |
去簇複合材料(NN) |
||||||||
截止日期 |
|
|
羅姆 |
級 |
金屬 |
羅姆 |
級 |
金屬 |
差異 |
AU(GPT) |
類 | 存款 |
噸位 (KT) |
Au (GPT) |
(科茲) |
噸位 (KT) |
Au (GPT) |
(科茲) |
(%) |
|
已指示 |
惠斯勒 |
290,826 |
0.405 |
3,783 |
260,958 |
0.4564 |
3,829 |
-1.2% |
Raintree |
12,257 |
0.373 |
147 |
9,861 |
0.4463 |
141 |
3.7% |
||
0.1 |
|
惠斯勒 |
19,035 |
0.388 |
237 |
14,849 |
0.5679 |
271 |
-14.3% |
推論 |
Raintree |
24,334 |
0.398 |
311 |
18,258 |
0.4959 |
291 |
6.5% |
|
島山 |
209,394 |
0.334 |
2,247 |
157,142 |
0.4727 |
2,388 |
-6.3% |
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑15 金的噸級曲線 – 內插方法的比較 – 惠斯勒
生效日期:2024年9月12日 |
第158頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑16 銅的噸級曲線 – 內插方法比較-惠斯勒
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑17 金的噸級曲線 – 內插方法的比較 – Raintree
生效日期:2024年9月12日 |
第159頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑18 銅的噸級曲線 – 內插方法比較- Raintree
(資料來源:MMTS,2024)
圖14‑19 金的噸級曲線 – 內插方法的比較 – 島山
生效日期:2024年9月12日 |
第160頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
(來源:MMTS,2024)
圖14‑20 銅的噸位-品位曲線–插值法的比較--島山
14.10 |
--視覺驗證 |
用一系列E-W、N-S斷面(每隔20m)和平面圖(每隔10m)用原始化驗數據檢驗普通克立格(OK)塊體模型等級。圖14-21和圖14-22分別給出了惠斯勒東西段6871330N的Au和Cu等級的比較實例。圖14-23和圖14-24顯示了Raintree通過礦牀中心的品位比較,並以135度的方位向看西南。圖14-25和圖14-26分別是位於北緯6847740N的海島山至礦牀中心的金和銅品位曲線圖。
整個模型的曲線圖證實,區塊模型的等級與所測定的等級有很好的對應關係。
生效日期:2024年9月12日 |
第161頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
圖14‑21 區塊模型和分析數據的E-W區段Au品位比較–惠斯勒
生效日期:2024年9月12日 |
第162頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
圖14‑22 區塊模型和分析數據的E-W部分比較銅等級-惠斯勒
生效日期:2024年9月12日 |
第163頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖14‑23 部分查找SW -比較區塊模型和分析數據的金等級 – Raintree
生效日期:2024年9月12日 |
第164頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖14‑24 部分查找SW -比較塊模型和分析數據的銅等級 – Raintree
生效日期:2024年9月12日 |
第165頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖14‑25 東西方部分比較區塊模型和分析數據的金等級 – 島山
生效日期:2024年9月12日 |
第166頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
圖14‑26 區塊模型和分析數據的E-W部分比較銅品位–海島山
14.11 |
最終經濟開採的合理前景 |
資源限制坑和/或地下形狀界定了連續礦化的邊界,具有適當的品位,併合理預期工程計劃將產生經濟計劃。表14-22彙總了露天礦和地下資源的冶煉廠淨收益計算以及冶金回收率。
使用以下參數爲每個礦牀運行Lerchs-Grossman坑:
● |
坑坡50度; |
● |
礦化材料的採礦成本爲2.25美元/噸;以及 |
● |
加工、一般和行政成本爲7.90美元/噸。露天礦的邊際品位被認爲是10.00美元/噸,超過了加工+G&A成本。該資源地下部分的基本下限爲25.00美元/噸,其中包括加工+G&A+地下采礦成本。 |
生效日期:2024年9月12日 |
共186頁,共167頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
Raintree West礦牀的下部一直受到可開採形狀的限制,在「合理的經濟開採前景」內,假設處理成本與露天礦相同,並採用批量開採方案,每噸下限爲25.00美元。超過這一界限的粘性形狀的材料已包括在Raintree地下資源估計中。金屬價格是基於3年往績平均值(Kitco,2024年),與整個行業使用的價格一致。
表14‑22 經濟投入與冶金復甦
參數 |
價值 |
單位 |
金價 |
$1,850.00 |
美元/盎司 |
銅價格 |
$4.00 |
美元/磅 |
銀價 |
$23.00 |
美元/盎司 |
應付黃金 |
95.0% |
% |
應付銅 |
96.5% |
% |
應付白銀 |
95.0% |
% |
黃金精煉 |
8.00 |
美元/盎司 |
銅精煉+ PP |
0.05 |
美元/磅 |
白銀精煉 |
0.60 |
美元/盎司 |
黃金場外 |
77.50 |
美元/WMT |
銅場外 |
55.00 |
美元/WMT |
銀牌場外 |
3.50 |
美元/WMT |
版稅 |
3.00% |
% |
冶煉廠黃金淨價 |
54.646 |
美元/克 |
淨冶煉廠銅 |
3.702 |
美元/磅 |
冶煉廠淨白銀價格 |
0.664 |
美元/克 |
金法回收 |
70% |
% |
銅流程回收 |
83% |
% |
白銀工藝回收 |
65% |
% |
*指示和推斷的資源用於坑道優化。
表14-2至表14-4列出了每個礦藏和一系列NSR下限的礦坑資源,其中突出顯示了10.00美元/噸的基本下限。爲了確定礦場資源具有合理的經濟開採前景,採用了工藝回收以及採礦、加工和異地成本。每噸10美元的邊際價格(按基本價格計算,金當量品位約爲0.27gpt)爲6.48Moz AuEqv,指示資源量爲294.5公噸,黃金0.42gpt,銅0.16%,銀2.0gpt(0.68gpt AuEq),推斷資源量爲198.0公噸,黃金0.52gpt,銅0.07%,銀1.81gpt(0.65gpt AuEq),金屬總量爲4.16Moz AuEqv。
14.12 |
一份關於經濟開採前景的聲明 |
QP認爲,所有可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素都可以通過進一步的工作來解決。
14.13 |
可能影響礦產資源估算的幾個因素 |
可能對礦產資源估計產生重大影響的不確定領域包括:
● |
商品價格假設 |
生效日期:2024年9月12日 |
第168頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
● |
金屬回收假設 |
● |
採礦和加工成本假設 |
除了該省採礦項目在環境、許可、稅收、社會經濟、營銷和政治因素方面面臨的正常風險之外,QP已知的其他已知因素或問題對估計產生重大影響。
14.14 |
風險評估 |
表14 - 23給出了潛在風險因素的描述,以及所採取方法的理由或爲降低任何風險而採取的緩解因素。
表14‑23 風險和緩解措施/理由列表
# |
描述 |
理由/緩解 |
1 |
分類標準 |
根據變異函數的範圍以及每個礦牀內礦化的變異性進行分類。 |
2 |
黃金和白銀價格假設 |
基於三年跟蹤平均值(Kitco,2024) |
3 |
封頂 |
DPP、條帶圖和等級-噸曲線表明,模型在整個等級分佈中的複合數據中得到了良好的驗證。 |
4 |
加工和採礦成本 |
以阿拉斯加的同類項目爲基礎。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第169頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
15 |
礦產儲量估算 |
目前還沒有儲量估計。
16 |
採礦法 |
該項目正在考慮露天礦和地下采礦方法,但目前還沒有制定細節。
17 |
回收方法 |
不適用於RESOURCE語句。
18 |
項目基礎設施 |
初步基礎設施在第5節中討論,而詳細的基礎設施目前尚未確定。
19 |
市場研究和建議 |
目前還沒有進行任何精礦市場研究。
生效日期:2024年9月12日 |
第170頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
20 |
環境研究、許可和社會或社區影響 |
美國金礦公司於2022年6月30日向阿拉斯加自然資源部(ADNR)提交了阿拉斯加採礦許可證(APMA)申請。2022年9月22日,阿拉斯加州自然資源部採礦、土地和水資源司批准了Hardrock勘探-Skwentna River-Yentna礦區的多年期2022-2026勘探和復墾許可證編號2778,此外還批准了第2778號復墾計劃批准。隨後的修正案被批准,包括對美國金礦2023年和2024年的勘探計劃進行修改。
美國金礦於2022年8月開始進行環境研究,包括由貓頭鷹嶺自然資源諮詢公司(Owl Ridge)完成的水產調查。貓頭鷹嶺(Owl Ridge,2024年)編制的一份報告概述了水產調查,以及2023年完成的後續工作,包括地表水水質採樣、額外的陸地野生動物資源酸性岩石排水和滲濾液潛力研究以及遺產資源研究。到目前爲止,2024年完成的後續工作包括水質採樣、鷹巢測繪和地面考古測量。
美國黃金礦業公司制定了利益相關者參與計劃(Parkan,2023),該計劃爲與社區和本地組織、監管機構和立法者以及特殊利益集團進行接觸提供了全面的路線圖,以確保就惠斯勒項目當前和未來的活動進行廣泛諮詢。目前,美國黃金礦業公司沒有與利益相關者簽署任何正在進行的談判或協議。
生效日期:2024年9月12日 |
第171頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
21 |
資本和運營成本 |
資本和運營成本目前還沒有詳細制定。
22 |
經濟分析 |
經濟分析目前還沒有完成。
23 |
相鄰物業 |
澳大利亞Nova Minerals Limited擁有的Estelle Gold Project目前正處於勘探階段,並共享Whiskey Bravo跑道。
24 |
其他相關數據和信息 |
沒有關於惠斯勒、雨樹西部和島山礦藏的其他相關數據和信息。
生效日期:2024年9月12日 |
第172頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
25 |
解釋和結論 |
25.1 |
採樣、準備、分析 |
肯納科特公司、地理信息學公司和Kiska公司以及美國黃金礦業公司記錄的採樣、分析和安全程序被認爲是足夠的。對QAQC樣品的分析表明,實驗室結果具有足夠的資源評估質量。
25.2 |
數據驗證 |
證書和QAQC完全支持的數據量,惠斯勒爲92%,雨樹爲100%,海島山爲100%,這是典型或更好的同類項目,大部分鑽探在2010年前完成。在分析數據庫驗證期間檢測到的不一致是最小的。在實地考察期間進行的測量和之前的報告表明,應考慮進行領口調查。
25.3 |
冶金試驗 |
根據迄今的冶金試驗,用於資源評估的回收率對於這一研究水平是合理的。
25.4 |
資源估算 |
QP認爲,本文報告的區塊模型資源估計和資源分類是惠斯勒、雨樹西部和海島山脈礦牀中發現的全球金、銅和銀礦產資源的合理代表。礦產資源不是礦產儲備,沒有證明的經濟可行性。目前還不能確定全部或部分礦產資源是否會轉化爲礦產儲備。
25.5 |
風險與機遇 |
25.5.1 |
抽樣、準備、分析和數據風險與機會 |
美國黃金開採公司可以添加白銀的QAQC數據,並在數據庫中收集和填寫丟失的證書編號。這些信息將更全面地支持化驗數據庫。
鑽芯儲存在現場容易風化的木箱中,它們開始分崩離析。有機會通過移動或建立乾燥存儲來保護這些樣品免受進一步風化。繼續腐爛的風險是,歷史核心可能不再可供未來的潛在所有者進行審查和核實。
25.5.2 |
冶金檢測的風險與機遇 |
冶金測試工作忽略了對銀的分析和核算,重點放在銅和金的品位和回收率上,最初預計這是一個銅-金資源。未來的測試工作,包括銀會計,可能會導致對白銀回收和收入貢獻的估計有所改善。
25.5.3 |
資源評估風險和機會 |
與礦化連續性有關的地質解釋中存在風險,可通過用於控制塊體模型內插的額外地質建模來減輕風險。表14-23說明了與資源估計有關的其他潛在風險因素,並說明了所採取辦法的理由或爲減少任何風險而採取的緩解因素。下面的建議部分討論了通過加密鑽探增加對資源的信心以及通過逐步退出和勘探鑽探擴大資源的機會。
生效日期:2024年9月12日 |
第173頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
26 |
建議 |
26.1 |
樣品製備、分析和安全 |
爲確保並進一步提高數據質量,MMTS建議:
● |
三個由斑岩銅材料製成的、代表預期低、中、高礦化品位的金、銅和銀的合適標準物質將被來源,幷包括在未來的任何鑽探中。2023年前使用的CRM均未獲得白銀認證。 |
● |
未來的鑽探應繼續使用粗/碎的空白材料(石英或石灰石)。 |
● |
個別不合格的樣品需要及時識別,如果有必要的話,需要重新檢測鄰近的初級檢測樣品。如果這確實是過去做過的,數據庫沒有得到正確的維護,因爲提供的重新化驗證書不能涵蓋所有故障。目前,故障數量似乎並不重要。未來的項目應該堅持標準化的控制程序。 |
26.2 |
數據驗證 |
爲進一步核實數據,建議:
● |
每個資源區至少10%的鑽柱位置,包括所有年份的鑽探,都要用全球定位系統設備進行測量,測量精度小於100萬。如果確定與記錄值有顯著偏差,則所有衣領都需要重新測量。 |
● |
未來的鑽探應包括第三方檢查分析,並應適當維護數據。 |
● |
應進一步嘗試從各自的報告或內部文件中確定2004-2009年現場重複和粗略重複的區別,並相應地更新化驗數據庫。 |
26.3 |
冶金學 |
冶金方面的建議包括:
● |
礦物學研究以更好地了解金的共生關係 |
● |
專門針對凹磨機功率要求和設計進行的粉碎測試 |
● |
變異性測試 |
● |
較粗一次磨礦粒度的確認閉合循環浮選試驗 |
● |
測試工作包括含有鉛、鋅硫化物和更高銀級材料的飼料 |
26.4 |
勘探與資源 |
26.4.1 |
惠斯勒 |
在惠斯勒礦藏,建議包括:
● |
目前正在開發地質模型,以更好地了解侵入作用的三個階段如何與礦化、幾何形狀和連續性有關。這將涉及利用2023年和2024年的鑽探測井,以及有選擇地重新測井歷史岩心,並利用目前的多元素化驗值和高光譜數據。根據這種解釋,可以建立每個侵入相和蝕變相的固體模擬。 |
● |
更好地了解目前已知的斷層可能是增加惠斯勒資源的機會,特別是在礦牀的北段,羅孚斷層系統在那裏解剖並使巖性接觸、蝕變和礦化相的幾何形狀複雜化。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第174頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
● |
額外的深部鑽探,以調查高品位岩心或其他高品位礦化帶向深處延伸的潛力。注意到與惠斯勒礦牀相比,雨樹地下資源位於更深的垂直地平線上,惠斯勒礦化有可能遠遠超出目前估計的露天礦產資源的基礎。 |
26.4.2 |
雨樹 |
對於Raintree存款,我們提出了以下建議:
● |
在目前礦藏的北部和南部進行充填和逐級鑽探,以可能提高當前資源評估的分類,並可能增加資源量。具體而言,在北緯6,871,350和北緯6,871,400和北緯6,871,500的區段上向東傾斜的淺孔(200至250米)應鑽探,以增加近地表成礦的信心。 |
● |
在進行新鑽探的同時,應重新記錄以前的鑽探岩心,並應建立一個可靠的地質模型/領域,以便今後進行資源評估。 |
● |
應從當前和未來的鑽孔中收集進一步的比重測量數據。 |
● |
冶金測試應在Raintree West樣品上進行。 |
26.4.3 |
海島山 |
對於島山礦藏,有以下幾點建議:
● |
在礦牀的北部和南部進行充填和分步鑽進。應該進行這種鑽探,以潛在地升級當前資源估計的分類,並潛在地增加資源。鑽探的目的應是將資源區北部鑽探的礦化角礫岩與主要角礫岩雜巖聯繫起來。角礫岩雜巖下的深層鑽探也有可能定位驅動角礫岩的成因和潛在的礦化侵入作用。 |
26.4.4 |
勘探計劃和預算 |
推薦的勘探方案分爲兩條:1.已知礦牀的擴張和圈定;2.發現新的斑岩礦牀的勘探。
1. |
已知的礦牀擴展和圈定惠斯勒、雨樹和島山-進行了長達10,000米的岩心鑽探,以測試現有礦藏的翼展擴張並升級資源分類。 |
● |
礦場後續鑽探惠斯勒礦牀(約5000米)應瞄準橫向和深度擴展機會,以提高礦產資源評估(MRE),特別是在現有的MRE限制礦坑殼內,通過額外的鑽探,廢物可能被轉化爲礦化。 |
● |
網格鑽井計劃並在以下位置逐步進行鑽井雨樹(2,500米)。在這一階段的逐步鑽探中截獲的任何重大礦化都應送去進行冶金測試,特別要注意相對較高的鉛鋅濃度的影響。 |
● |
大約250000萬的鑽石鑽探,以填充和擴大角礫岩帶的礦化海島山。礦化向南和向北開放,角礫岩帶以北70000萬範圍內有未鑽探的角礫岩體。 |
生效日期:2024年9月12日 |
第175頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
2. |
尋找新的斑岩礦牀。 |
● |
聚焦於惠斯勒軌道和島嶼山區,這兩個地區代表了典型的斑岩群。 |
● |
回顧以往的土壤/耕層地球化學採樣,加上地表地質填圖,以及進一步的地表填圖和採樣,加上對惠斯勒軌道地區現有岩心孔進行重新測井和重新採樣的「基岩頂部」,以及可能在惠斯勒軌道地區額外實施的基岩頂部網格鑽探計劃。網格鑽探計劃將穿透冰川覆蓋層,在基岩中鑽入大約2500萬,以獲得地質和地球化學數據。從50個孔(1250米)在200米的中心進行鑽探將覆蓋惠斯勒地區最有前景的地區。 |
● |
這些數據與現有的航空磁場數據和3D激電數據相結合,將大大增強對高優先級目標進行更深層次鑽探測試的勘探目標:惠斯勒2500米和島山2500米。 |
● |
編制工作,對項目區的其他勘探目標(泥溪、雪嶺、蓬蒂拉、圓山、豪厄爾區、超導體)進行排序和優先排序,目的是通過鑽井(1,500米)測試其中一個或多個目標。 |
26.4.5 |
初步採礦評估/初步經濟評估(PEA) |
MRE應與基準採礦成本和其他假設相結合,以制定初步評估/PEA,以測試在惠斯勒項目開發經濟採礦機會的潛力。初步評估/PEA應測試礦山設計和生產能力、礦石加工和廢物/尾礦儲存的備選方案,包括髮電/輸電和通路成本的權衡研究,並最終優化資本和運營成本,以形成積極的經濟基礎案例,並支持對未來礦山可行性研究的投資。
應加強基線調查和利益攸關方協商,以支持最終允許開採地雷。
建議勘探預算見表26-1。
生效日期:2024年9月12日 |
第176頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
表26‑1 擬議勘探預算
工作計劃 |
量子 |
單位 |
費率* |
小計:加元$ |
階段1:已知礦藏翼展擴展和填充以升級資源分類 |
||||
岩心鑽探呼叫器 |
5,000 |
m |
$1,000 |
$5,000,000 |
岩心鑽探Raintree |
2,500 |
m |
$1,000 |
$2,500,000 |
岩心鑽探島山 |
2,500 |
m |
$1,000 |
$2,500,000 |
冶金試驗 |
$200,000 |
|||
建模和報告-PEA |
$250,000 |
|||
第一期小計 |
全包 |
$10,450,000 |
||
第二階段:勘探發現新的磷礦 |
||||
工資-地質學家和數據庫 |
$250,000 |
|||
基岩鑽探網格頂部(RC或螺旋鑽) |
1,250 |
m |
$250 |
$312,500 |
工資-繪圖員和抽樣員 |
$100,000 |
|||
岩石和土壤分析 |
500 |
樣品 |
$100 |
$50,000 |
新目標鑽探-惠斯勒軌道區 |
2,500 |
m |
$1,000 |
$2,500,000 |
新目標鑽探-島山地區 |
2,500 |
m |
$1,000 |
$2,500,000 |
新目標鑽探-其他目標 |
1,500 |
m |
$1,000 |
$1,500,000 |
第二階段彙總 |
$7,212,500 |
|||
第1 + 2階段的總計 |
$17,662,500 |
|||
管理、規劃和監督工資 |
$500,000 |
|||
偶然性 |
10% |
$1,766,250 |
||
總 |
$19,928,750 |
* 全部成本包括動員/遣散、鑽探、分析、直升機支持、營地成本、工資和G & A
生效日期:2024年9月12日 |
第177頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
27 |
參考文獻 |
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生效日期:2024年9月12日 |
第178頁,共186頁 阿拉斯加惠斯勒項目的NI 43-101資源估算 |
|
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Stoel Rives,LLP,日期爲2023年12月6日,標題:阿拉斯加州立採礦索賠的有限所有權審查。
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威爾遜,2007頁。2007年惠斯勒鑽探QA/QC結果。地理信息勘探公司未發表的內部報告,19頁。
生效日期:2024年9月12日 |
第179頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
附錄A:索賠清單
[MTRS=子午線、城鎮、山脈、路段; Q = ½路段; Q-Q = ½路段]
號 |
ADL 序號 |
聲明名稱 |
索賠所有者 |
MTRS Q或Q-Q |
1 |
633446 |
PORT 2151* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 NE 4 NW 4 |
2 |
633447 |
PORT 2152* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 NW 4NE 4 |
3 |
633448 |
PORT 2153* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 NE 4 NE 4 |
4 |
633449 |
PORT 2251* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 SE 4SW 4 |
5 |
633450 |
PORT 2252* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 SW 4SE 4 |
6 |
633451 |
PORT 2253* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 SE 4SE 4 |
7 |
633452 |
PORT 2351* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 NE 4SW 4 |
8 |
633453 |
PORT 2352* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 NW 4SE 4 |
9 |
633454 |
PORT 2353* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 NE 4SE 4 |
10 |
633455 |
PORT 2354* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 NW 4SW 4 |
11 |
633456 |
PORT 2355* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 NE 4SW 4 |
12 |
633457 |
港口2454* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 SW 4NW 4 |
13 |
633458 |
PORT 2455* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 SE 4 NW 4 |
14 |
633459 |
PORT 2456* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 SW 4NE 4 |
15 |
633460 |
港口2457* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 SE 4 NE 4 |
16 |
633461 |
PORT 2458* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒21 SW 4NW 4 |
17 |
633462 |
PORT 2459* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒21 SE 4 NW 4 |
18 |
633463 |
PORT 2555* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 NE 4 NW 4 |
19 |
633464 |
PORT 2556* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 NW 4NE 4 |
20 |
633465 |
PORT 2557* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 NE 4 NE 4 |
21 |
633466 |
PORT 2558* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒21 NW 4NW 4 |
22 |
633467 |
PORT 2559* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒21 NE 4 NW 4 |
23 |
633468 |
PORT 2655* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 SE 4SW 4 |
24 |
633469 |
PORT 2656* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 SW 4SE 4 |
25 |
633470 |
PORT 2657* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 SE 4SE 4 |
26 |
641182 |
耳語105* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 NW 4SW 4 |
27 |
641183 |
耳語106* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 SW 4SW 4 |
28 |
641184 |
耳語107* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 NE 4SW 4 |
29 |
641185 |
耳語108* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 NW 4SE 4 |
30 |
641186 |
耳語109* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 NE 4SE 4 |
31 |
641187 |
耳語120* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 NW 4NW 4 |
32 |
641188 |
耳語127* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 NW 4SW 4 |
33 |
641189 |
耳語128* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 SW 4SW 4 |
34 |
641190 |
耳語129* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 SW 4SW 4 |
35 |
641191 |
耳語130* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 SE 4SW 4 |
36 |
641192 |
耳語139* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 NW 4NW 4 |
37 |
641193 |
耳語140* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 SW 4NW 4 |
38 |
641194 |
耳語141* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 SE 4 NW 4 |
39 |
641195 |
耳語142* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 SW 4NE 4 |
40 |
641196 |
耳語143* |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 SE 4 NE 4 |
41 |
641197 |
耳語1 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒23 NW 4 |
42 |
641198 |
耳語2 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒23 NE 4 |
43 |
641199 |
耳語3 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒24 NW 4 |
44 |
641201 |
耳語9 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒23 SW 4 |
45 |
641202 |
耳語10 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒23 SE 4 |
46 |
641203 |
耳語11 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒24 SW 4 |
47 |
641204 |
耳語12 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒24 SE 4 |
48 |
641206 |
耳語17 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒26 NW 4 |
49 |
641207 |
耳語18 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒26 NE 4 |
50 |
641208 |
耳語19 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒25 NW 4 |
51 |
641209 |
耳語20 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒25 NE 4 |
生效日期:2024年9月12日 |
第180頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
號 | ADL 序號 | 聲明名稱 | 索賠所有者 | MTRS Q或Q-Q |
52 |
641212 |
耳語27 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒26 SW 4 |
53 |
641213 |
耳語28 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒26 SE 4 |
54 |
641214 |
耳語29 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒25 SW 4 |
55 |
641215 |
耳語30 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒25 SE 4 |
56 |
641218 |
耳語37 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒35 NW 4 |
57 |
641219 |
耳語38 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒35 NE 4 |
58 |
641220 |
耳語39 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒36 NW 4 |
59 |
641221 |
耳語40 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒36 NE 4 |
60 |
641227 |
耳語48 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒35 SE 4 |
61 |
641228 |
耳語49 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒36 SW 4 |
62 |
641229 |
耳語50 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒36 SE 4 |
63 |
641241 |
耳語63 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒6 SW 4 |
64 |
641242 |
耳語64 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒6 SE 4 |
65 |
641247 |
耳語69 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒7 NW 4 |
66 |
641248 |
耳語70 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒7 NE 4 |
67 |
641249 |
耳語71 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒8 NW 4 |
68 |
641250 |
耳語72 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒8 NE 4 |
69 |
641251 |
耳語73 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒9 NW 4 |
70 |
641252 |
耳語74 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒9 NE 4 |
71 |
641257 |
耳語79 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒7 SW 4 |
72 |
641258 |
耳語80 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒7 SE 4 |
73 |
641259 |
耳語81 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒8 SW 4 |
74 |
641260 |
耳語82 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒8 SE 4 |
75 |
641261 |
耳語83 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒9 SW 4 |
76 |
641262 |
耳語84 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒9 SE 4 |
77 |
641263 |
耳語85 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒10 SW 4 |
78 |
641267 |
耳語89 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒13 NW 4 |
79 |
641268 |
耳語90 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒13 NE 4 |
80 |
641269 |
耳語91 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒18 NW 4 |
81 |
641270 |
耳語92 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒18 NE 4 |
82 |
641271 |
耳語93 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 NW 4 |
83 |
641272 |
耳語94 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒17 NE 4 |
84 |
641273 |
耳語95 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒16 NW 4 |
85 |
641274 |
耳語96 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒16 NE 4 |
86 |
641275 |
耳語181 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒12 SE 4 |
87 |
641276 |
耳語97 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒15 NW 4 |
88 |
641280 |
耳語101 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒13 SW 4 |
89 |
641281 |
耳語102 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒13 SE 4 |
90 |
641282 |
耳語103 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒18 SW 4 |
91 |
641283 |
耳語104 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒18 SE 4 |
92 |
641284 |
耳語110 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒16 SW 4 |
93 |
641285 |
耳語111 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒16 SE 4 |
94 |
641286 |
耳語112 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒15 SW 4 |
95 |
641287 |
耳語113 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒15 SE 4 |
96 |
641291 |
耳語117 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒24 NE 4 |
97 |
641292 |
耳語118 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 NW 4 |
98 |
641293 |
耳語119 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒19 NE 4 |
99 |
641294 |
耳語121 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒21 NE 4 |
100 |
641295 |
耳語122 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒22 NW 4 |
101 |
641296 |
耳語123 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒22 NE 4 |
102 |
641299 |
耳語126 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒24 SE 4 |
103 |
641300 |
耳語131 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒20 SE 4 |
104 |
641301 |
耳語132 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒21 SW 4 |
105 |
641302 |
耳語133 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒21 SE 4 |
生效日期:2024年9月12日 |
第181頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
號 | ADL 序號 | 聲明名稱 | 索賠所有者 | MTRS Q或Q-Q |
106 |
641303 |
耳語134 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒22 SW 4 |
107 |
641304 |
耳語135 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒22 SE 4 |
108 |
641305 |
耳語138 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒25 NE 4 |
109 |
641306 |
耳語144 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒29 NW 4 |
110 |
641307 |
耳語145 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒29 NE 4 |
111 |
641308 |
耳語146 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒25 SE 4 |
112 |
641309 |
耳語147 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 SW 4 |
113 |
641310 |
耳語148 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒30 SE 4 |
114 |
641311 |
耳語149 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒29 SW 4 |
115 |
641312 |
耳語150 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒29 SE 4 |
116 |
641313 |
耳語151 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒28 SW 4 |
117 |
641314 |
耳語152 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒28 NW 4 |
118 |
641315 |
耳語153 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒28 SE 4 |
119 |
641316 |
耳語154 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒28 NE 4 |
120 |
641317 |
耳語155 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒27 SW 4 |
121 |
641318 |
耳語156 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒27 NW 4 |
122 |
641319 |
耳語182 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒31 NW 4 |
123 |
641320 |
耳語157 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒27 SE 4 |
124 |
641321 |
耳語158 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒27 NE 4 |
125 |
641322 |
耳語159 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒31 NE 4 |
126 |
641323 |
耳語160 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒32 NW 4 |
127 |
641324 |
耳語161 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒32 NE 4 |
128 |
641325 |
耳語162 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒33 NW 4 |
129 |
641326 |
耳語163 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒33 NE 4 |
130 |
641327 |
耳語164 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒34 NW 4 |
131 |
641329 |
耳語166 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒31 SE 4 |
132 |
641330 |
耳語167 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒32 SW 4 |
133 |
641331 |
耳語168 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒32 SE 4 |
134 |
641332 |
耳語169 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒33 SW 4 |
135 |
641333 |
耳語170 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒33 SE 4 |
136 |
641334 |
耳語171 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒5 NW 4 |
137 |
641335 |
耳語172 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒5 NE 4 |
138 |
641337 |
耳語174 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒1 NW 4 |
139 |
641338 |
耳語175 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒1 NE 4 |
140 |
641339 |
耳語176 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒1 SW 4 |
141 |
641340 |
耳語177 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒1 SE 4 |
142 |
641341 |
耳語178 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒12 NW 4 |
143 |
641342 |
耳語179 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒12 NE 4 |
144 |
641343 |
耳語180 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒12 SW 4 |
145 |
644845 |
耳語183 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒14 NW 4 |
146 |
644846 |
耳語185 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒14 SW 4 |
147 |
644847 |
耳語186 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒14 SE 4 |
148 |
644848 |
耳語187 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒15 NE 4 |
149 |
645698 |
要求1所 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒6 SW 4 |
150 |
645699 |
IM 2 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒6 SE 4 |
151 |
645700 |
IM 3 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒5 SW 4 |
152 |
645701 |
IM 4 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒5 SE 4 |
153 |
645702 |
Im 5 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒4 SW 4 |
154 |
645703 |
IM 10 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒6 NW 4 |
155 |
645704 |
IM 11 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒6 NE 4 |
156 |
645705 |
IM 12 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒5 NW 4 |
157 |
645706 |
IM 13 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒5 NE 4 |
158 |
645707 |
IM 14 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒4 NW 4 |
159 |
645708 |
15歲 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒4 NE 4 |
生效日期:2024年9月12日 |
第182頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
號 | ADL 序號 | 聲明名稱 | 索賠所有者 | MTRS Q或Q-Q |
160 |
645709 |
19歲 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒31 SW 4 |
161 |
645710 |
IM 20 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒31 SE 4 |
162 |
645711 |
IM 21 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒32 SW 4 |
163 |
645712 |
IM 22 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒32 SE 4 |
164 |
645713 |
IM 23 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒33 SW 4 |
165 |
645714 |
IM 24 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒33 SE 4 |
166 |
645715 |
IM 28 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒31 NW 4 |
167 |
645716 |
IM 29 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒31 NE 4 |
168 |
645717 |
IM 30 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒32 NW 4 |
169 |
645718 |
IM 31 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒32 NE 4 |
170 |
645719 |
IM 32 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒33 NW 4 |
171 |
645720 |
IM 33 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒33 NE 4 |
172 |
645721 |
IM 34 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒34 NW 4 |
173 |
645723 |
IM 37 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒29 SW 4 |
174 |
645724 |
IM 38 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒29 SE 4 |
175 |
645725 |
IM 39 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒28 SW 4 |
176 |
645726 |
IM 40 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒28 SE 4 |
177 |
645727 |
IM 41 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒27 SW 4 |
178 |
645729 |
IM 44 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒29 NW 4 |
179 |
645730 |
IM 45 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒29 NE 4 |
180 |
645731 |
IM 46 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒28 NW 4 |
181 |
645732 |
IM 47 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒28 NE 4 |
182 |
645733 |
IM 48 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒27 NW 4 |
183 |
645736 |
IM 52 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒20 SE 4 |
184 |
645737 |
IM 53 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒22 SW 4 |
185 |
645740 |
IM 57 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒20 NE 4 |
186 |
646059 |
Im 6 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒30 SW 4 |
187 |
646060 |
IM 7 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒30 SE 4 |
188 |
646074 |
IM 61 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒7 NW 4 |
189 |
646075 |
IM 62 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒7 NE 4 |
190 |
646076 |
IM 63 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒8 NW 4 |
191 |
646077 |
IM 64 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒8 NE 4 |
192 |
646078 |
IM 65 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒9 NW 4 |
193 |
646325 |
耳語428 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒31 SW 4 |
194 |
646327 |
耳語430 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒6 NW 4 |
195 |
646328 |
耳語431 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒6 NE 4 |
196 |
646330 |
耳語433 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒6 SW 4 |
197 |
646331 |
耳語434 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒6 SE 4 |
198 |
646338 |
耳語441 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒7 NW 4 |
199 |
646339 |
耳語442 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒7 NE 4 |
200 |
646343 |
耳語446 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒12 SE 4 |
201 |
646344 |
耳語447 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒7 SW 4 |
202 |
646350 |
耳語453 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒13 NE 4 |
203 |
646351 |
耳語454 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 18 W秒18 NW 4 |
204 |
646355 |
耳語458 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒13 SW 4 |
205 |
646356 |
耳語459 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒13 SE 4 |
206 |
646764 |
IM 71 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒6 NE 4 |
207 |
646765 |
IM 72 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒5 NW 4 |
208 |
646766 |
IM 73 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒5 NE 4 |
209 |
646767 |
IM 74 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒4 NW 4 |
210 |
646774 |
IM 81 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒5 SE 4 |
211 |
646775 |
IM 82 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒4 SW 4 |
212 |
646783 |
IM 90 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒8 NE 4 |
213 |
646784 |
IM 91 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒9 NW 4 |
生效日期:2024年9月12日 |
第183頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
號 | ADL 序號 | 聲明名稱 | 索賠所有者 | MTRS Q或Q-Q |
214 |
646792 |
IM 99 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒8 SE 4 |
215 |
646793 |
IM 100 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒9 SW 4 |
216 |
646801 |
IM 108 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒17 NE 4 |
217 |
646802 |
IM 109 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒16 NW 4 |
218 |
646810 |
IM 117 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒17 SE 4 |
219 |
646819 |
IM 126 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒21 SW 4 |
220 |
646820 |
IM 127 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒21 SE 4 |
221 |
646824 |
耳語464 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒27 NW 4 |
222 |
646825 |
耳語465 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒27 SW 4 |
223 |
646826 |
耳語466 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒34 NW 4 |
224 |
646839 |
耳語479 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒22 SE 4 |
225 |
646840 |
耳語480 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒27 NE 4 |
226 |
646841 |
耳語481 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒27 SE 4 |
227 |
646842 |
耳語482 |
美國黃金礦業公司 |
S 23 N 19 W秒34 NE 4 |
228 |
646855 |
耳語495 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒2 SW 4 |
229 |
646856 |
耳語496 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒11 NW 4 |
230 |
646857 |
耳語497 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒11 SW 4 |
231 |
646858 |
耳語498 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒14 NW 4 |
232 |
646864 |
耳語504 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒2 NE 4 |
233 |
646865 |
耳語505 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒2 SE 4 |
234 |
646866 |
耳語506 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒11 NE 4 |
235 |
646867 |
耳語507 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒11 SE 4 |
236 |
646868 |
耳語508 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒14 NE 4 |
237 |
646869 |
耳語509 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 19 W秒14 SE 4 |
238 |
646927 |
耳語567 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒24 NW 4 |
239 |
646928 |
耳語568 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒24 NE 4 |
240 |
646934 |
耳語574 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒23 SE 4 |
241 |
646935 |
耳語575 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒24 SW 4 |
242 |
646942 |
耳語582 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒26 NW 4 |
243 |
646943 |
耳語583 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒26 NE 4 |
244 |
646944 |
耳語584 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒25 NW 4 |
245 |
646952 |
耳語592 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒26 SW 4 |
246 |
646953 |
耳語593 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒26 SE 4 |
247 |
646958 |
耳語598 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒33 NW 4 |
248 |
646959 |
耳語599 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒33 NE 4 |
249 |
646960 |
耳語600 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒34 NW 4 |
250 |
646961 |
耳語601 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒34 NE 4 |
251 |
646962 |
耳語602 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒35 NW 4 |
252 |
646968 |
耳語608 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒33 SW 4 |
253 |
646969 |
耳語609 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒33 SE 4 |
254 |
646970 |
耳語610 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒34 SW 4 |
255 |
646971 |
耳語611 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒34 SE 4 |
256 |
646972 |
耳語612 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒35 SW 4 |
257 |
650959 |
MUD 1 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒32 NE 4 |
258 |
650960 |
MUD 2 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒32 NW 4 |
259 |
650961 |
泥漿3 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒31 NE 4 |
260 |
650962 |
MUD 4 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒31 NW 4 |
261 |
650963 |
MUD 5 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒36 NE 4 |
262 |
650964 |
MUD 6 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒36 NW 4 |
263 |
650965 |
MUD 7 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒35 NE 4 |
264 |
650966 |
MUD 8 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒35 NW 4 |
265 |
650967 |
MUD 9* |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒34 NE 4 NE 4 |
266 |
650968 |
MUD 10* |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒34 SE 4 NE 4 |
267 |
650969 |
MUD 11* |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒34 NE 4SE 4 |
生效日期:2024年9月12日 |
第184頁,共186頁 NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
|
號 | ADL 序號 | 聲明名稱 | 索賠所有者 | MTRS Q或Q-Q |
268 |
650970 |
MUD 12* |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒34 SE 4SE 4 |
269 |
650971 |
MUD 13 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒35 SW 4 |
270 |
650972 |
MUD 14* |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒35 NW 4SE 4 |
271 |
650973 |
MUD 15* |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒35 NE 4SE 4 |
272 |
650974 |
MUD 16* |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒35 SW 4SE 4 |
273 |
650975 |
MUD 17 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒36 SW 4 |
274 |
650976 |
MUD 18 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 20 W秒36 SE 4 |
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650977 |
MUD 19 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒31 SW 4 |
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650978 |
泥漿20 |
美國黃金礦業公司 |
S 21 N 19 W秒31 SE 4 |
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650979 |
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美國黃金礦業公司 |
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泥漿22 |
美國黃金礦業公司 |
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650981 |
MUD 23 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒6 NW 4 |
280 |
650982 |
MUD 24 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒1 NE 4 |
281 |
650983 |
MUD 25 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒1 NW 4 |
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650984 |
泥漿26 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒2 NE 4 |
283 |
650985 |
MUD 27 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒2 NW 4 |
284 |
650986 |
MUD 28* |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒3 NE 4 NE 4 |
285 |
650987 |
MUD 29* |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒3 SE 4 NE 4 |
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650988 |
MUD 30* |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒3 NE 4SE 4 |
287 |
650989 |
MUD 31* |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒3 SE 4SE 4 |
288 |
650990 |
MUD 32 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒2 SW 4 |
289 |
650991 |
MUD 33 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒2 SE 4 |
290 |
650992 |
MUD 34 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒1 SW 4 |
291 |
650993 |
MUD 35 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒1 SE 4 |
292 |
650994 |
泥漿36 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 19 W秒6 SW 4 |
293 |
650995 |
MUD 37 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒11 NE 4 |
294 |
650996 |
MUD 38 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒11 NW 4 |
295 |
650997 |
MUD 39 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒10 NE 4 |
296 |
650998 |
MUD 40* |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒3 SW 4SE 4 |
297 |
650999 |
MUD 41 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒10 SE 4 |
298 |
651000 |
MUD 42 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒11 SW 4 |
299 |
651001 |
MUD 43 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒11 SE 4 |
300 |
656421 |
MUD 44 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒12 NW 4 |
301 |
656422 |
MUD 45 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒12 NE 4 |
302 |
656423 |
MUD 46 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒12 SW 4 |
303 |
656424 |
MUD 47 |
美國黃金礦業公司 |
S 20 N 20 W秒12 SE 4 |
304 |
667695 |
BT 049 |
美國黃金礦業公司 |
S 19 N 19 W秒4 SE 4 |
305 |
738137 |
WHI 001 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒5 SW 4 |
306 |
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WHI 002 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒5 SE 4 |
307 |
738139 |
WHI 003 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒4 SW 4 |
308 |
738140 |
WHI 004 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒4 SE 4 |
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WHI 005 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒3 SW 4 |
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WHI 006 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒3 SE 4 |
311 |
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WHI 007 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒2 SW 4 |
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WHI 008 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒2 SE 4 |
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WHI 009 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒10 NW 4 |
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WHI 010 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒10 NE 4 |
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WHI 011 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒11 NW 4 |
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WHI 012 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒11 NE 4 |
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WHI 013 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒12 NW 4 |
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WHI 014 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒12 NE 4 |
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738151 |
WHI 015 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 17 W秒7 NW 4 |
320 |
738152 |
WHI 016 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒10 SE 4 |
321 |
738153 |
WHI 017 |
美國黃金礦業公司 |
S 22 N 18 W秒11 SW 4 |
生效日期:2024年9月12日 |
WHI 022 美國黃金礦業公司 |
|
S 22 N 18 W秒15 NE 4 | WHI 023 美國黃金礦業公司 | S 22 N 18 W秒14 NW 4 | WHI 024 | 美國黃金礦業公司 |
322 |
738154 |
S 22 N 18 W秒14 NE 4 |
WHI 025 |
美國黃金礦業公司 |
323 |
738155 |
S 22 N 18 W秒13 NW 4 |
WHI 026 |
美國黃金礦業公司 |
324 |
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S 22 N 18 W秒13 NE 4 |
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美國黃金礦業公司 |
325 |
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S 22 N 17 W秒18 NW 4 |
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美國黃金礦業公司 |
326 |
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S 22 N 18 W秒14 SW 4 |
WHI 029 |
美國黃金礦業公司 |
327 |
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S 22 N 18 W秒14 SE 4 |
WHI 030 |
美國黃金礦業公司 |
328 |
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S 22 N 18 W秒13 SW 4 |
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美國黃金礦業公司 |
329 |
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S 22 N 18 W秒13 SE 4 |
WHI 032 |
美國黃金礦業公司 |
330 |
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S 22 N 17 W秒18 SW 4 |
WHI 033 |
美國黃金礦業公司 |
331 |
738163 |
S 22 N 18 W秒23 NW 4 |
WHI 034 |
美國黃金礦業公司 |
332 |
738164 |
S 22 N 18 W秒23 NE 4 |
WHI 035 |
美國黃金礦業公司 |
333 |
738165 |
S 22 N 18 W秒24 NW 4 |
WHI 036 |
美國黃金礦業公司 |
334 |
738166 |
S 22 N 18 W秒24 NE 4 |
WHI 037 |
美國黃金礦業公司 |
335 |
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S 22 N 17 W秒19 NW 4 |
WHI 038 |
美國黃金礦業公司 |
336 |
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S 22 N 18 W秒23 SW 4 |
WHI 039 |
美國黃金礦業公司 |
337 |
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S 22 N 18 W秒23 SE 4 |
WHI 040 |
美國黃金礦業公司 |
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S 22 N 18 W秒24 SW 4 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
354 |
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S 21 N 19 W秒14 NE 4 |
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美國黃金礦業公司 |
355 |
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S 21 N 19 W秒13 NW 4 |
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美國黃金礦業公司 |
356 |
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美國黃金礦業公司 |
357 |
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S 21 N 19 W秒14 SW 4 |
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美國黃金礦業公司 |
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S 21 N 19 W秒14 SE 4 |
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美國黃金礦業公司 |
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S 21 N 19 W秒22 NW 4 |
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美國黃金礦業公司 |
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S 21 N 19 W秒22 NE 4 |
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美國黃金礦業公司 |
361 |
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美國黃金礦業公司 |
362 |
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S 21 N 19 W秒23 NE 4 |
WHI 065 |
美國黃金礦業公司 |
363 |
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S 21 N 19 W秒22 SW 4 |
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美國黃金礦業公司 |
364 |
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美國黃金礦業公司 |
365 |
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S 21 N 19 W秒23 SW 4 |
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美國黃金礦業公司 |
366 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
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美國黃金礦業公司 |
370 |
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美國黃金礦業公司 |
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S 21 N 19 W秒27 SE 4 |
* 表示40英畝的土地 |
生效日期:2024年9月12日 |
372 |
738204 |
第186頁,共186頁 |
NI 43-101阿拉斯加惠斯勒項目的資源估計 |
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U.S. GoldMining Inc. |
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376 |
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WHI 072 |
U.S. GoldMining Inc. |
S 21N 19W Sec. 27 SW4 |
377 |
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WHI 073 |
U.S. GoldMining Inc. |
S 21N 19W Sec. 27 SE4 |
* Denotes 40-acre claims
Effective Date: September 12, 2024 |
Page 186 of 186 NI 43-101 Resource Estimate for the Whistler Project, Alaska |