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EX-99.1 3 ss5564068 _ ex9901.htm 技术报告摘要

 

 
 

S-K 1300技术报告摘要

美国科罗拉多州Teller县Cripple Creek和Victor Mine

SSR Mining公司。

6900 E. Layton Avenue,Suite 1300,Denver,CO 80237

 

编制单位:

单反国际公司

1658 Cole Blvd,Suite 100,Lakewood,Colorado,80401

 

单反项目编号:123.020622.00001

 

签署日期:

2025年11月10日

 

 
 
  实现可持续发展

 

     

SSR Mining公司| Cripple Creek和Victor矿

S-K 1300技术报告摘要

2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

关于前瞻性陈述的注意事项:

本技术报告中包含的某些陈述属于经修订的1933年《证券法》第27A条(“证券法”)和经修订的1934年《证券交易法》第21E条(“交易法”)含义内的“前瞻性陈述”,旨在涵盖在这些条款规定的安全港范围内。前瞻性陈述可以用“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语和类似的表达方式,以及用将来时写成的陈述。前瞻性陈述基于当时已知的信息和/或对未来事件抱有善意的信念。此类陈述受到风险和不确定性的影响,可能导致实际业绩、结果或结果与前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异。其中许多风险和不确定性是无法控制或预测的。鉴于这些风险和不确定性,提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述包括:金属价格假设、现金流预测、预计资本和运营成本、金属回收率、矿山寿命和生产率、法律和监管考虑的变化,包括环境和可持续性相关规则和法规,以及本报告中使用的其他假设。

此类前瞻性信息和陈述基于若干重大因素和假设,包括但不限于:勘探结果的固有投机性;勘探能力;与当地利益相关者的沟通;维护社区和政府关系;我们业务的天气状况;商品价格;矿产储量的最终确定和实现;矿产资源的存在或实现;开发方法;获得和收到所需的批准、所有权,许可证和许可证;充足的营运资金以开发和运营矿山并实施开发计划;获得适当的服务和供应;外币汇率;利率;进入资本市场和相关的资金成本;合格劳动力的可用性;谈判、敲定和执行相关协议的能力;对我们的矿山或设施缺乏社会反对;对我们的财产缺乏法律挑战;未来生产的时间和数量;满足生产、成本、和资本支出目标;进行研究和分析的时机和能力;资本和运营支出;经济状况;是否有足够的融资;以经济上有利的条件开采、加工和销售矿产品的最终能力;以及可能影响未来事件或条件的任何和所有其他时机、勘探、开发、运营、财务、预算、经济、法律、社会、地缘政治、监管和政治因素。虽然我们根据目前可获得的信息认为这些因素和假设是合理的,但它们可能被证明是不正确的。

上述清单并非可能影响本报告所载任何前瞻性陈述和信息的因素的详尽清单,此类陈述和信息将不会更新以反映此类陈述日期之后发生的事件或情况,或反映预期或未预期事件的发生。

本技术报告摘要还包含美国公认会计原则不认可的财务措施。

 

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SSR Mining公司| Cripple Creek和Victor矿

S-K 1300技术报告摘要

2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

目 录

目 录 二、
1.0执行摘要 1-1
1.1总结 1-1
1.2经济分析 1-10
1.3技术总结 1-18
2.0简介 2-1
2.1实地考察 2-1
2.2信息来源 2-1
2.3计量单位一览表 2-3
2.4首字母缩略词一览表 2-4
3.0属性说明 3-1
3.1地点 3-1
3.2土地保有权 3-4
3.3产权负担 3-8
3.4特许权使用费 3-8
3.5所需的许可和地位 3-9
3.6其他重要因素和风险 3-9
4.0可达性、气候、当地资源、基础设施和地理学 4-1
4.1可访问性 4-1
4.2气候 4-1
4.3本地资源 4-1
4.4基础设施 4-2
4.5生理 4-3
5.0历史 5-1
5.1先前所有权 5-1
5.2勘探开发历史 5-2
5.3过去的生产 5-9
6.0地质背景、成矿、沉积 6-1
6.1区域地质 6-1
6.2区(地方)地质 6-3
6.3第三纪岩性 6-3
6.4改动 6-9
6.5 Structure 6-9

 

  二、  

SSR Mining公司| Cripple Creek和Victor矿

S-K 1300技术报告摘要

2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

 

6.6矿化 6-10
6.7存款类型 6-10
7.0探索 7-1
7.1钻探 7-1
7.2水文地质数据 7-3
7.3岩土数据 7-4
8.0样品制备、分析、安全 8-1
8.1采样 8-1
8.2样品制备与分析 8-1
8.3安全性 8-6
8.4质量保证和质量控制 8-6
8.5结论和建议 8-23
9.0数据验证 9-1
9.1实地考察 9-1
9.2数据库验证 9-1
9.3 QP意见 9-2
10.0选矿及冶金检测 10-1
10.1冶金试验工作 10-1
10.2浸出回收建模 10-12
10.3磨机回收建模 10-21
10.4 QP意见 10-23
11.0矿产资源估算 11-1
11.1总结 11-1
11.2资源数据库 11-3
11.3地质和矿化解释 11-5
11.4探索性数据分析 11-20
11.5空间分析 11-31
11.6体积密度 11-35
11.7 Block模型 11-38
11.8搜索策略和等级插值参数 11-38
11.9截止品位和惠特尔参数 11-41
11.10分类 11-41
11.11 Block模型验证 11-44
11.12矿产资源报告 11-50

 

 

  三、  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

11.13影响矿产资源不确定性的来源 11-52
12.0矿产储量估计 12-1
12.1总结 12-1
12.2稀释和提取 12-3
12.3材料分类 12-3
12.4截止等级 12-3
12.5与先前估计的比较 12-5
12.6 QP观点 12-5
13.0采矿方法 13-1
13.1岩土工程研究 13-1
13.2地质力学 13-2
13.3矿山设计 13-16
13.4采矿方法 13-21
13.5矿山寿命计划 13-22
13.6矿山基础设施 13-28
13.7矿山设备 13-28
13.8矿山安全 13-30
14.0处理和恢复方法 14-1
14.1总结 14-1
14.2山谷浸渍设施 14-4
14.3浸出 14-16
14.4铣削 14-21
15.0基础设施 15-1
15.1通路 15-1
15.2建筑物和设施 15-1
15.3功率 15-3
15.4甚低频讨论 15-3
15.5水管理 15-6
15.6住宿营 15-7
16.0市场研究 16-1
16.1市场营销与金属价格 16-1
16.2合约 16-1
17.0环境研究、许可,以及与当地个人或团体的计划、谈判或协议 17-1
17.1环境基线 17-1

 

  四、  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

17.2许可 17-3
17.3社会或社区要求 17-5
17.4矿山关闭和复垦 17-6
17.5 QP意见 17-7
18.0资本和运营成本 18-1
18.1资本成本 18-1
18.2营业成本 18-1
18.3劳动力 18-2
19.0经济分析 19-1
19.1经济标准 19-1
19.2现金流分析 19-3
19.3敏感性分析 19-8
20.0相邻物业 20-1
21.0其他相关数据和信息 21-1
22.0解释和结论 22-1
22.1地质和矿产资源 22-1
22.2采矿和矿产储量 22-2
22.3选矿 22-2
22.4基础设施 22-4
22.5环境 22-5
22.6资本和运营成本 22-5
23.0建议 23-1
23.1地质和矿产资源 23-1
23.2采矿和矿产储量 23-1
23.3矿物加工 23-2
23.4基础设施 23-2
23.5环境 23-3
23.6资本和运营成本 23-3
24.0参考资料 24-1
25.0依赖注册人提供的资料 25-1
26.0日期和签名页 26-1
27.0附录1:接待人数 27-1
28.0附录2:现金流分析 28-1

 

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

表格

表1-1:CC & V生产实物汇总 1-10
表1-2:CC & V联邦和州税汇总 1-11
表1-3:矿山指标关键寿命 1-16
表1-4:全部维持成本构成 1-17
表1-5:矿山寿命(LOM)资本成本估算 1-23
表1-6:LOM平均单位运营成本 1-23
表5-1:至2025年黄金片区CC & V运营历史及开采历史汇总 5-1
表5-2:以前业主完成的地球物理和地表地球化学调查汇总 5-4
表5-3:CC & V钻孔数据库 5-6
表7-1:岩土性质汇总 7-5
表8-1:CC & V分析方法及结果汇总 8-3
表8-2:按年份划分的CC & V QA/QC样本插入 8-7
表8-3:AUFA QA/QC计划中使用的CRM样本汇总(2019 – 2024年) 8-8
表8-4:AUSL QA/QC计划中使用的CRM样本汇总(2023 – 2024年) 8-11
表8-5:重复样本业绩汇总 8-19
表8-6:各年份金浆检验检测性能指标 8-23
表10-1:Pikes Peak矿业公司复合样本测定 10-2
表10-2:Pikes Peak矿业公司复合样本柱浸出结果 10-3
表10-3:METCON(2000)角砾岩复合柱浸出结果 10-4
表10-4:METCON(2000)Phonolite复合柱浸出结果 10-4
表10-5:AngloGold Ashanti 2005复合样本分析 10-6
表10-6:AngloGold Ashanti2005复合柱试验结果 10-6
表10-7:矿石按回放分布情况 10-8
表10-8:按岩石类型和外推从2英寸到48在材料尺寸分布中的浸出测试回收率 10-11
表10-9:控制点氧化物和硫化物AUSL及6:1溶液浸金分级 10-15
表10-10:当前氧化物和硫化物可回收品位估算系数 10-17
表10-11:柱体浸出试验得到的分冶金域的Amplitude和回收率常数 10-18

 

   

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

表10-12:按材料类型划分的磨机回收系数 10-22
表11-1:不含矿产储量的矿产资源汇总– 2025年7月1日 11-2
表11-2:CC & V矿产资源钻孔数据库 11-3
表11-3:地质单位及分派地质组名单 11-6
表11-4:23个非静脉域和子域 11-8
表11-5:利息汇总统计变量 11-22
表11-6:利益领域变量汇总统计 11-26
表11-7:非静脉和静脉域感兴趣变量的全球封顶汇总 11-29
表11-8:按利息变量划分的上限与未上限综合价值的全球比较 11-30
表11-9:按岩石类型划分的吨位系数 11-37
表11-10:35英尺Block模型定义设置 11-38
表11-11:建模软件 11-39
表11-12:用于资源分类的钻孔间距和平均间距 11-42
表11-13:变量估计与NN估计的相对均值差(%) 11-46
表11-14:不含矿产储量的矿产资源汇总– 2025年7月1日 11-51
表12-1:矿产储量汇总– 2025年7月1日 12-1
表12-2:2025年坑优化参数 12-3
表12-3:坑道优化的边坡设计参数 12-4
表13-1:坑坡设计标准 13-3
表13-2:坑坡复核汇总 13-11
表13-3矿山设计参数 13-16
表13-4:设计矿区汇总 13-18
表13-5:LOM生产计划– 2025年至2036年 13-25
表13-6:LOM工艺进度表– 2025年至2051年 13-26
表13-7:初级移动矿山设备汇总-2024年9月 13-29
表13-8:露天矿主要设备要求 13-29
表14-1:Valley Leach Facility(VLF)1和2建设和容量历史 14-3
表14-2:ADR1 CIC列尺寸和2025年3月测量 14-6
表14-3:ADR2中投柱尺寸及2025年3月实测 14-9
表14-4:各区域注射压力测定 14-17
表16-1:经济分析金属价格假设 16-1
表18-1:LOM资本成本估算 18-1

 

  七、  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

表18-2:LOM平均单位运营成本 18-2
表18-3:CC & V劳动力 18-2
表19-1:CC & V生产实物汇总 19-2
表19-2:CC & V联邦和州税汇总 19-2
表19-3:矿山指标总寿命 19-7
表19-4:全部维持成本构成 19-8
表19-5:税后敏感性分析 19-9

 

数字

图1-1:按物料移动划分的矿山生产剖面 1-13
图1-2:分区域矿山生产剖面图 1-13
图1-3:工艺生产曲线及头部等级 1-14
图1-4:年加工金产量及头部品位剖面图 1-14
图1-5:项目税后指标汇总 1-15
图3-1:位置图 3-2
图3-2:CC & V矿山边界 3-3
图3-3:CC & V自有及租赁宗地 3-5
图3-4:不属于SSR、CC & V或子公司的许可范围内的包裹 3-6
图3-5:土地所有权地图 3-7
图5-1:CC & V钻孔位置图 5-8
图6-1:区域地质 6-2
图6-2:局部地质图 6-5
图6-3:地层柱 6-6
图6-4:局部地质地球山横断面(西北向东南) 6-7
图6-5:局部地质克雷松至奥特曼断面(东至西) 6-8
图7-1:SSR2025钻井位置图 7-2
图8-1:AUFA CRM Z-Score分实验室表现 8-12
图8-2:AUSL CRM Z-Score分实验室表现 8-14
图8-3:ALS中CRM H82的控制图:2019 – 2021 8-15
图8-4:CC & V中CRM SF100控制图:2021 – 2024年 8-15
图8-5:CRM SE125在SGS中的控制图:2024 8-16

 

  八、  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

图8-6:ALS实验室空白样品性能(2019 – 2023) 8-17
图8-7:CC & V实验室空白样品性能(2020 – 2024年) 8-18
图8-8:现场重复性能– AUFA法(CC & V:2019 – 2023) 8-20
图8-9粗复制性能– AUFA法(ALS:2019 – 2023) 8-20
图8-10:纸浆重复性能– AUFA法(SGS:2024) 8-21
图8-11:现场重复性能– AUSL方法(CC & V:2023 – 2024) 8-21
图8-12:粗复制性能– AUSL法(CC & V:2023 – 2024) 8-22
图8-13:纸浆重复性能– AUSL法(ALS:2023 – 2024年) 8-22
图8-14:金浆外检散点图– ALS vs AAL 8-23
图10-1:Pikes Peak矿业公司色谱柱测试氰化物可溶性金回收动力学结果 10-3
图10-2:头尾等级相关性 10-8
图10-3:预测与实际尾部等级差值正态分布 10-9
图10-4:瓶卷与柱尾等级关系 10-10
图10-5:冶金域大致位置 10-13
图10-6:控制型AUSL vs 6:1溶液浸出等级(opt) 10-15
图10-7:控制点MET1插值 10-16
图10-8:控制点MET2插值 10-16
图10-9:模型提取曲线对抗火法测定金含量(AuFA) 10-19
图10-10:ROM矿石可采含金量模型提取曲线 10-20
图10-11:ROM矿石可采含金量模型提取曲线 10-21
图11-1:矿产资源钻孔位置图 11-4
图11-2:非静脉域 11-10
图11-3:分配给“块状单元”的岩性 11-12
图11-4:分配给“垂直单元”的岩性 11-13
图11-5:分配给“薄单元”的岩性 11-14
图11-6:海量单元的接触图 11-15
图11-7:垂直单元接触图 11-16
图11-8:静脉域 11-17
图11-9:按变量划分的静脉面和周围区域接触分析图。选定的距离为15英尺 11-18
图11-10:利益变量直方图 11-23
图11-11:AUFA全局计算全、垂直变异函数 11-32
图11-12:AUFA的垂直域和全向域方差图 11-33

 

   

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

图11-13:AUFA各子域垂直变异函数图(按域分组便于查看。 11-34
图11-14:9865 FASL高程跨CC & V分级平面图 11-43
图11-15:AUFA的Global Swath地块 11-45
图11-16:横截面38200E(向东看) 11-48
图11-17:横截面41100E(向东看) 11-49
图12-1:矿产储备矿坑位置 12-2
图13-1:矿坑配置与岩土板块图 13-4
图13-2:Globe Hill预测岩性 13-6
图13-3:Altman矿坑设计预测岩性。 13-8
图13-4:终极地表地形图 13-17
图13-5:纵向剖面– Ultimate Surface with Block模型AU-grades 13-19
图13-6:CC & V截面– Ultimate Surface with Block模型AU-grades 13-20
图13-7:矿山生产计划寿命 13-23
图14-1:Valley Leach Facility 1和2位置 14-2
图14-2:Valley Leach Facility I简化流程图 14-5
图14-3:1994-2025年2月期间VLF1可回收堆叠盎司和倒出盎司 14-7
图14-4:2024年2月-2025年2月间VLF1 PLS饲料吨位及等级 14-8
图14-5:Valley Leach Facility 2简化流程图 14-9
图14-6:2015-2025年期间VLF2可回收盎司叠加回收盎司浇注 14-10
图14-7:2024年2月至2025年2月间VLF2叠吨及可回收金品位 14-11
图14-8:2024年2月至2025年2月期间VLF 2 PLS饲料溶液吨及金品位 14-12
图14-9:2024年3月1日-2025年2月VLF1、VLF2带钢条数及平均吨位 14-13
图14-10:VLF 1期6和VLF 2期4扩产 14-14
图14-11:VLF1和VLF2扩展 14-15
图14-12:典型注入井构型示意图 14-18
图14-13:VLF1注入井位置 14-20
图15-1:站点布局 15-2
图19-1:按物料移动划分的矿山生产剖面 19-4
图19-2:分区域矿山生产剖面 19-4

 

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

图19-3:工艺生产曲线及头部等级 19-5
图19-4:年加工金产量及头部品位剖面 19-5
图19-5:项目税后指标汇总 19-6
图19-6:税后敏感性分析 19-10
图19-7:税后贴现率敏感性分析 19-11

 

附录表格

表27-1:显示土地保有权的文书接收编号一览表 27-1
表27-2:租赁权益接收号一览表 27-9

 

 

 

 

 

 

  xi  

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S-K 1300技术报告摘要

2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

1.0 执行摘要
1.1 总结

SLR International Corporation(SLR)被SSR Mining公司(SSR)聘用,以编制一份关于Cripple Creek和Victor矿(CC & V,即该矿或该物业)的独立技术报告摘要(TRS),该矿位于美国科罗拉多州Teller县。SSR持有该物业100%权益。

本TRS的目的是支持披露该物业的矿产资源和矿产储量估计,生效日期为2025年7月1日。本TRS符合美国证券交易委员会(SEC)对采矿注册人的现代化财产披露要求,如S-K条例第229.1300分部、从事采矿作业的注册人披露(S-K 1300)和项目601(b)(96)技术报告摘要中所述。SLR于2025年6月10日到访该物业。

SSR是一家金矿公司,拥有五个生产资产,分别位于美国、T ü rkiye、加拿大和阿根廷,并在美国、T ü rkiye和加拿大拥有开发和勘探资产。SSR在纳斯达克股票市场(纳斯达克:SSRM)和多伦多证券交易所(TSX:TERM3)上市。

CC & V位于科罗拉多州Teller县的Cripple Creek和Victor镇附近,距离丹佛西南约100英里。它位于Cripple Creek火山群两侧,海拔超过9500英尺(FASL)。

该矿床是一个超热液、碱性侵入相关的金系,位于渐新世时代的diatreme中,由火山岩和火山碎屑岩组成,主要是石英岩。金矿化以原生金和碲化金银的形式出现在角砾岩、矿库和热液矿脉中,通常与黄铁矿、石英和萤石伴生。

1890年代初,该地区发现了黄金,导致了迅速的繁荣。地下采矿作业在整个20世纪初占据主导地位,生产了超过2300万盎司(Moz)的黄金。到1962年,大多数地下采矿已经停止。迄今为止,CC & V地区已经生产了大约27 Moz的黄金。现代露天采矿始于1994年,隶属于Cripple Creek & Victor Gold Mining Company,几次所有权变更导致SSR在2025年收购了该物业。

该矿包括Cresson、Globe Hill、Elkton、Schist Island和South Cresson矿床的估计矿产资源和矿产储量,以及浸出垫中正在处理的材料。目前的采矿作业使用常规的露天采矿方法,包括钻孔、爆破、装载、拖运、加工和精炼。地表采矿作业目前在三个主要露天区:Globe Hill、Schist Island和South Cresson。目前的作业是使用240短吨(ST)运输车等大型设备进行露天采矿。地下采矿已不再活跃。该业务从深度超过600英尺的矿坑中开采低品位矿石,通常每吨(g/t)不到一克。

该矿场将矿场(ROM)或破碎材料放置在山谷浸出设施(VLF)上。矿石堆放在带有泄漏检测系统的工程垫上。孕期溶液通过吸附-脱附回收(ADR)系统进行收集和处理。CC & V在零排放许可下运营,拥有工程安全壳和地下水监测系统。填海计划正在积极进行中,该场地受到联邦和州环境监督。该行动保持定期更新其环境影响评估。

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

基础设施包括一级和二级破碎机、陆上输送机、山谷浸出设施(VLF1和VLF2)、工艺池和水管理系统。该站点可通过铺好的道路进入,并拥有全面的公用事业支持。历史基础设施包括卡尔顿隧道和传统铁路系统。

近年来,黄金年产量在14万到40万盎司之间。截至2025年7月1日,已探明和可能的矿产储量,不包括工艺库存,估计为2.35亿吨(MT),含2.8Moz黄金。截至2025年7月1日,经测量和指示的矿产资源估计为345mt含4.8Moz,推断的矿产资源为150 mt含2.0Moz。该业务历来雇用300至600名工人,被认为是美国产量最高的黄金生产商之一。

1.1.1 结论
1.1.1.1 地质和矿产资源
· 2024年地质模型整合了1977年至2024年期间收集的总计8,447,834英尺(2.6毫米)的14,042个钻孔的综合数据集、更新的岩性解释、数字化的历史数据、地球物理和爆破孔数据,从而提高了域几何形状和估计可靠性。
· 使用Resource Modeling Solutions软件中的多通普通克里金法对来自历史23个域的63个子域进行了估算,捕获了沿地质接触和结构的品位连续性。
· 六个变量(火测金[ AUFA ]、摇浸金[ AUSL ]、总碳[ CTOT]、总硫[ STOT]、氧化、铁[ FE ])进行了估算;硫化物从总硫中回归。Shake Leach Extractable(SLEXT)黄金衍生并上限为AUFA的95%。
· 总共定义了299个离散的矿脉域,以捕获石英-硫化物矿脉网络中发生的结构宿主、更高品位的矿化。这些被建模为基于记录的静脉截距和现场绘图的表面,随后使用围绕建模的静脉表面的15英尺缓冲区扩展为三维域
· 全球封顶策略确保了对高等级影响力的控制。
· QA/QC CC & V的样品制备、分析和安全程序符合行业标准,足以用于矿产资源的估算。
· 密度分配继续依赖于2016年后实施的程序的氧化态和岩性。这些仍然适用于资源估算。
· 资源分类标准与S-K 1300定义保持一致,并基于估计置信度、克里金方差和钻探密度。
· 使用swath图、最近邻比较和目测进行的Block模型验证表明没有重大的估计偏差。在高品位截获附近钻探有限的地区注意到了一些边缘效应。
· 矿产资源估算是为CC & V编制的,生效日期为2025年7月1日。
· 该物业的矿产资源估算(MRE)包括345公吨的测量和指示资源量,平均品位为0.44克/吨,含4.8 Moz;推断矿产资源量为150公吨,平均品位为0.41克/吨,含2.0 Moz

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· 不确定程度已在该物业的矿产资源分类中得到充分反映。矿产资源估算可能会受到未来盈亏平衡边界品位的任何变化的重大影响,这可能是由于采矿方法选择、采矿成本、加工回收率和成本、金属价格波动或地质知识的重大变化造成的。
· SLR合格人员(QP,因为该术语在S-K 1300中定义)认为,考虑到本TRS第1节和第23节中总结的建议,任何与可能影响经济开采前景的所有相关技术和经济因素有关的问题都可以通过进一步的工作来解决。
1.1.1.2 采矿和矿产储量
· 据报告,原地和库存矿产储量为235公吨,品位为0.37克/吨,含金量总计为2.8Moz。有额外的0.334Moz可采金在制品库存未包括在矿产储量估计中。
· 库存(倾倒1)区域已转为矿产储量。自购买物业以来,SSR已完成70个反循环和声波钻孔,以测试和确认经济矿化的存在。该区域现已被重新归类为指示矿产资源,随后转为矿产储量。
· 更新后的Lerch-Grossmann(LG)坑壳被开发为更新后的矿山计划的基础。LG矿坑优化是使用1700美元/盎司的金价、VLF容量限制等操作限制以及与VLF稳定性和渗透率相关的耐久与非耐久矿石比率完成的。
· 坑的边坡设计基于详细的岩土工程模型和部门特定的稳定性分析,同时使用经验数据和过去坑阶段的边坡协调。大部分坑区符合行业“良好做法”标准。
· 通过历史空隙(特别是在南克雷松和西克雷松)进行的采矿正在进行中,并使用探针钻探、3D空隙测绘和保守的斜坡设计进行有效管理。
· 大部分移动采矿车队处于中年,运输卡车平均超过88,000小时。SSR计划于2027年开始更换某些设备,这对于在2037年之前保持性能至关重要。
· 矿山寿命(LOM)计划在2025年至2035年期间保持年均开采总量3500万吨(Mtpa)和矿石投放20Mtpa的年开采率,显示出运营稳定性并与VLF能力保持一致。
1.1.1.3 矿物加工
· 进行了冶金测试,以确定CC & V矿山回放的金属回收率,包括Globe Hill 3、4、5、6和7,South Cresson 2和7,West Cresson,以及Run of Mine(ROM)尺寸的Wild Horse Extension(WHEX)Nose。ROM浸出测试结果报告于纽蒙特,CC & V – Business Laybacks,Metallurgical Report,Run of Mine Ore(ROM),2022年3月10日。
o

 

 

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o 一英寸(1英寸)柱测试回收率为31.9%至86.8%,加权平均为67.2%。2英寸(2英寸)柱测试回收率为9.5%至88.4%,加权平均为57.6%。
o 外推ROM回收率为3.9%至84.3%,加权平均为52.1%。
o 模拟ROM回收包括一个MET3因子,该因子将AUFA品位提高2%,原因是放置在垫上的矿石在浸出状态下超过两年。
o 单个矿石类型的回收率与尺寸曲线表明,所有测试的矿石类型都对破碎尺寸敏感,1英寸破碎尺寸和48英寸(4英尺)材料之间的差异将超过回收模型允许的5%方差。在许多情况下,方差可能大于20%。SLR支持对矿山计划中的各种矿石类型进行CC & V冶金测试,并酌情调整回收模型。
· Cripple Creek矿山的冶金测试定期进行,以支持运行中的浸出设施,并确定矿山计划中包含的新矿床的冶金特征。冶金样品直接从活跃矿区收集,还从冶金钻探活动中收集样品,每月为每个矿床进行至少两次柱浸测试。除了柱子测试外,还进行了瓶卷测试,以及总硫、硫化硫的分析,以及通过电感耦合等离子体(ICP)技术进行的外部元素分析。
· 模拟100米至300米埋藏深度的压实渗透性试验,作为柱体浸出试验尾矿的标准试验,于近日启动。Cripple Creek的矿石通常非常坚硬且具有渗透性;然而,从Globe Hill管道开采的风化材料是柔软的(不耐用),需要与较硬(耐用)的材料混合,以防止稳定性和渗透性问题。目前,用于满足这些要求的耐用材料与非耐用材料的最低比例为1:1。
· 正在进行的测试计划的结果,结合相关历史数据,被解释为用于支持运营的关键流程模型的信息和更新。具体而言,浸出回收模型不断更新,以纳入最新的柱和瓶卷测试结果。对每个样品分别进行25毫米和50毫米的柱浸试验,以确定粒度对金回收率的影响。这些数据用于预测破碎和ROM浸出回收率。
· 单反在实地考察时审查了当前的测试方案和设施,认为它们适合支持操作。
· VLF1目前包含约334公吨矿石,在1995至2015年间堆叠,估计堆叠的含金量为9.307Moz,堆叠的可回收金量为5.782Moz,倾注的金量为5.383Moz,因此堆叠的含金量的浸出回收率为57.8%(5.383Moz/9.307Moz)。
· 截至2025年2月28日,VLF2包含2015年至2025年期间堆叠的约193公吨矿石,估计含金量为3.83 Moz,可回收金为1.84 Moz,倾注的黄金为1.65 Moz,基于VLF2中所含盎司的黄金回收率为42.4%(1.84 Moz/3.83 Moz)。
· VLF 1和VLF 2目前的总体回收率约为基于迄今浇注的盎司堆叠的含金盎司的53.6%。

 

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· 金的回收率取决于粒度分布。1”粒度材料的回收率从柱浸测试中可以很好地理解;ROM材料的回收率是从较小粒度的测试工作中推断出来的。
· 回收率是氧化程度和硫化物和碲化物含量的函数。
· ROM回收率在破碎机回收率的95%和87%左右呈双模态分布。
o 恢复情况因岩石类型而异
· SLR尚未审查浸出动力学曲线。
· 矿石可定性如下:
o 硫化物耐火材料的百分比通常随着深度的变化而增加。
o 碲化物-金是耐火材料,通常需要精细研磨、使用焙烧进行预氧化或在浸出前进行压力氧化,因此不适合堆浸。注意到从碲化物中回收一些金可能是在高pH值氰化物浸出环境中以及长时间如长期堆浸中获得的。
o 矿化材料中不含碳质预抢材料
o SSR已开始对柱测试尾矿样品进行压实渗透性测试。
1.1.1.4 基础设施
· 黄金提取使用堆浸法。开采的矿石要么作为ROM材料直接倾倒,要么在VLF上堆放前分两个阶段破碎。
· 该矿包括一次和二次破碎和输送电路,以供应用于堆浸和碾磨的碎石,ADR电路处理浸出液,以及一个碾磨和浮选选矿机,以生产硫化物精矿进行销售。该磨机目前正在维护和保养中,预计将退役并拆除,以用于未来的浸出垫扩建。处理基础设施包括电力和供水,以及卡车装载和运输系统。到2021年,制粉作业被闲置,转而采用纯浸出处理。
· 矿山有必要的维护、仓储、实验室、燃料、试剂储存,以支持目前的生产水平。
· 黄金回收是通过两个VLF实现的。
o VLF1为谷底浸出设施,I期设计建设1通过5包括衬砌浸出区和专用过程解决方案存储区(PSSA),矿石放置发生在1994年至2016年。SLR了解到,此前堆放的矿石的浸出目前计划持续到2050年。CC & V一直并将继续在目标区域(通常是VLF周边)通过注入井使用溶液注入,以提高采收率。
o VLF 2是VLF 1以北相邻山谷中的一个山谷浸出设施,将于2016年开始放置矿石。VLF 2的设计包括设计和建造1至3期衬里浸出区、衬里、专用PSSA和与高品位磨房设施平台衬里区域的连接。这个设施由大约2300万英尺组成2(经坡度校正的表面积)的衬砌区域进行矿石放置,其矿石将被堆放至最高高度约800英尺,总设计容量为322MST。

 

 

1请注意,VLF 1的历史命名惯例在初始阶段使用了罗马数字。这些命名约定在本文档中一直保持不变。

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o SLR了解到,山谷浸出设施的扩建—— VLF1 6期和VLF2 4期——已完成设计并提交审批。此次扩建将提供额外的产能。
· SLR了解到,NewFields Mining Design & Technical Services(NewFields)是VLF 1和VLF 2的记录工程师(EOR)。
· 根据提供审查的信息,SLR了解到两个与性能相关的问题,这些问题发生在SSR购买该项目之前:由于冬季异常风暴期间的电力供应问题导致溶液泵失去动力而导致的接近过顶事件,以及导致矿石被移走或矿石材料脱落的两个矿石装载场景。SLR了解到,矿石装载协议和电力基础设施已经修订,预计将防止未来出现类似情况。
· CC & V运营用水从一系列来源获得,包括Victor市、Cripple Creek市、Colorado Springs Utility(CSU)、Pueblo Board of Water Works和Catlin Canal Company。CC & V没有水权,阿肯色河流域目前没有开发或发放额外水权的能力。
· CC & V利用了他们与维克多市达成的协议中100%的可用水。与Cripple Creek市供水协议中的水利用取决于年降水量,但通常约为当前合同金额的50%。CC & V不利用CSU源,除非在极端干旱条件下,CSU有水共享。与Pueblo Board of Water Works签订的合同已经到位,可以将水转移到Catlin Canal Company拥有的Pisgah水库,以释放用于增水目的。
· 淡水需求随夏季高峰需求在900gpm左右而季节性变化。冬季需求最低,约为500gpm。对补给水的最大需求是两个浸出设施及其相关的ADR。CC & V不需要或没有住宿营地。在矿山工作的人,居住在合理通勤距离内的几个乡镇。
1.1.1.5 环境
· CC & V维护全面的环境管理和合规计划。当前/现有作业所需的所有许可证均已到位,矿山工作人员持续监测许可证/监管条件,并向联邦、州和地方各级适用的监管机构提交所需报告。
· CC & V是根据科罗拉多州许可证M-1980-244的修正案13(或A13)获得授权的。纽蒙特于2024年4月25日向科罗拉多州提交了一份修正案,即修正案14。A14的范围是通过建设VLF2的第4阶段和VLF1的第6阶段,以及其他运营考虑,增加1.89亿短吨的浸出垫产能。

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· 已有一项经批准的复垦/关闭计划,目前由科罗拉多州采矿、复垦和安全部门(DRMS)持有金额为2.92亿美元的财务保证,以确保进行复垦。
· CC & V报告称,与社区的关系良好,CC & V在维克多市设有办事处,以保持社区存在。
· 该矿似乎有一个完善和有效的环境、社会/治理和许可管理方案,遵循监管、公司和良好做法(s)标准。
1.1.1.6 资本和运营成本
· 资本和运营成本估算是在2025年第二季度美元编制的,反映了当前的矿山计划、设备更换计划和VLF扩建成本。
· 矿山寿命(LOM)资本成本估计为4.22亿美元,另外还有5.17亿美元用于回收和关闭,总额约为9.39亿美元。
o 发展资本总额为1.59亿美元,而维持资本账户为2.63亿美元。
o 关键资本项目包括移动设备更换、Valley Leach Facility(VLF)扩建以及工厂拆除。
· 平均LOM单位运营成本为13.17美元/吨矿石,由:
o 采矿:4.85美元/吨的矿石(包括露天开采的2.94美元/吨移动)
o 加工:5.81美元/吨矿石
o 一般和行政(G & A):2.51美元/吨矿石
· 超过LOM的网站运营总成本估计为29.8亿美元。
· SLR QP认为这些成本对于项目的范围和生产计划来说是合理的。
1.1.2 建议
1.1.2.1 地质和矿产资源
1 域建模

2024年的领域模型是由受良好约束的岩性体积和23个地理‘历史领域’组合而成。2024年,超过60个复杂子域被用于估计。

矿床中的金品位连续性模式表明,同质品位估算域很可能沿着并跨越矿脉、灯斑岩和主要侵入单元之间的接触。接触和矿脉很可能是良好的流体通道和矿化圈闭地点,这取决于围岩特性。

a) 测试金品位指标或品位壳建模作为定义同质估计域的附加工具。
b) 在三维岩性模型框架中测试沿矿脉和触点的品位连续性带,提高效率,减少域数。

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2 资源估算参数
o 根据矿脉和岩性接触的方向应用局部变化的各向异性。
o 使用正常分数和反向变换到规则金等级进行估计的模型实验金变异函数。
o 使用井下实验变异函数作为主要工具来审查变异函数的金块效应。
o 确保高等级封顶和‘高产’搜寻限制一致。
3 继续按领域评估全球封顶阈值,以确保在局部地质背景下充分控制高品位影响。
4 随着新数据的出现,按岩性和氧化状态保持并逐步更新密度因子,确保与全区特定材料吨位因子保持一致。
1.1.2.2 采矿和矿产储量
1 高于预测的金属价格可能会导致现金流改善和经济性增强;钻探增加和定义钻探可能会允许主要的Cresson矿坑回放,这应该进行评估。
2 评估矿产资源和矿产储量进一步增长的潜力,以及随着额外VLF容量的开发而相应增加的VLF容量。鉴于CC & V巨大的矿产资源禀赋,一个关键的上行机会是扩大VLF产能,以实现未来的矿产储量转换和相关的矿山寿命延长。SSR应继续进行经济研究和推进许可途径,以确保未来的VLF扩张能够及时完成。
3 评估未来的增长机会,例如将Cresson地区和Globe Hill地区的休养所以及向北和朝向Ironclad设施的增长联系起来,特别是通过完成关于搬迁目前限制最终坑壳的现有基础设施的成本效益分析。
4 评估完善北克雷松、花岗岩岛和东克雷松矿坑设计的机会,以提高经济性并评估矿产资源向矿产储量的潜在转化。
5 根据新边坡开发的需要进行额外的岩心钻探,并相应更新岩土区块模型,以提高边坡设计可靠性,特别是在RQD和Q’数据稀疏的区域。
6 对扩大维护设施进行成本效益分析,以提高设备可用性,尤其是在较老的车队组件接近报废阈值时。需要注意的是,一些维护活动可以在春季和秋季的部分时间以及夏季月份进行。
7 在具有历史地下作业的区域保持谨慎的设计方法,并考虑随着更深的采矿进展而定期更新空洞模型。
8 在坡角变陡可以提供矿坑扩展效益的情况下,确保变化得到详细的稳定性评估和实时监测的支持,以避免损害矿坑安全。

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9 应考虑进行成本效益分析,以确定额外的车间间隔是否会提高设备的可用性。需要注意的是,一些维护活动可以在春季和秋季的部分时间以及夏季月份进行。
1.1.2.3 矿物加工
1 改进ROM材料的尺寸可能会为改进该材料的金回收率提供机会。
2 开展额外工作,重点关注VLF缩编期间的处理成本。更好地了解这些时期的成本将有助于对在产金盎司的经济性进行更准确的经济分析。
3 继续提高对每个域的ROM和破碎矿石之间的回收差异的理解。
4 评估在VLF1上什么时候停止注射浸出变得合适。
1.1.2.4 基础设施
1 发展VLF相关治理
2 更新OMS手册文档。
3 开发设计基础报告(DBR)文档。
4 将最近的矿石样品与设计报告中使用的矿石特性相关联。
5 审查和评估VLF1和VLF2水平衡模型。
6 评估增加额外超高频容量的机会。
1.1.2.5 环境
1 跟踪并参与制定可能影响运营的新的环境和矿山许可法规。
2 持续开展环境合规内外部审计。
3 即使报告的机会有限,也要寻找机会同时进行额外的填海,以尽量减少关闭时的财务义务。沿着同样的路线,执行“试验田(s)”,对提出的计划(和技术)进行评估和微调。
4 继续定期审查和更新填海和关闭成本估算。
5 跟踪、评估和参与新法规的制定并评估对运营的影响。
1.1.2.6 资本和运营成本
1 继续评估设备更换或大型部件维修的最佳时机。

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1.2 经济分析

本TRS中包含的经济分析基于截至2025年7月1日的CC & V矿山矿产储量、经济假设以及SSR财务和技术团队提供并经SLR审查的资本和运营成本。所有成本均以2025年第二季度美元表示,单位成本以公吨为基础(QP指出,成本和财务模型是以公制单位开发的,而矿山设计是以美国习惯单位完成的)。除非另有说明,本节中的所有费用均表示不考虑升级、币值波动或利息。

SLR根据矿山生产计划的寿命以及资本和运营成本估算生成了税后现金流预测,汇总于表1-4。下文提供了关键标准的摘要。

1.2.1 经济标准
1.2.1.1 收入
· 矿山寿命:12年,从2025年Q3到Y2036,随后是14年超低频冲洗。
· 表13-5汇总的矿山生产计划寿命。
· 每天堆放52,000吨矿石(每年约20公吨)平均堆放品位为0.39克/吨金(ROM、破碎和储存矿山计划)。
· 矿山寿命平均每年102,000盎司黄金从矿山计划中回收,LOM堆叠矿石回收率平均为51.6%。LOM运行期间(2025年7月1日,至2036年)共恢复1.46Moz
· 财务模型中的实物汇总见表1-1。据估计,在VLF运营的26年中,334koz的黄金在库存中,并在财务模型中入账。
· 金属价格:2025-2030年黄金平均3433美元/盎司,3094美元/盎司黄金长期价格(2031 +)。
· 精炼厂黄金99.95%应付
· 净冶炼厂回报包括dor é精炼、运输和保险费用。
· 收入在黄金生产时确认。
· 非现金库存调整不包括在SLR现金流模型中。

表1-1:CC & V生产实物汇总

物理 价值
堆放矿石总量(kT) 226,187
最大过程率(TPD) 52,000
金头品位(g/t) 0.39
含AU(koz) 2,832
平均回收率,AU 51.6%
回收AU(koz) 1,462
浸出库存(koz) 334
应付AU(koz) 1,795
Avg年度au prod-LOM(koz/yr) 102

 

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1.2.1.2 成本
· 增长和发展资本成本总计1.59亿美元。
· 矿山生命维持资本总额为2.63亿美元。
· 从2025年9月开始的最终填海费用总计5.17亿美元。
· 平均LOM运营成本为每吨堆叠13.17美元。
o 露天矿运营成本为每吨开采2.94美元(每吨堆叠4.85美元)
o 每吨堆叠5.81美元的加工运营成本
o 现场服务及一般和行政(G & A)成本为每吨堆叠2.51美元
1.2.1.3 税收和特许权使用费
1.2.1.3.1 联邦和州税汇总

联邦和州所得税汇总于表1-2。

表1-2:CC & V联邦和州税汇总

税种
联邦企业所得税 21.0%
科罗拉多州企业所得税 联邦应税收入的4.4%
特许权使用费和遣散费 以提取的矿石为基础(国家规定)。
科罗拉多州金属Minerals遣散税

·费率:矿产销售毛收入的2.25%

·豁免:每个纳税年度每个采矿作业的毛收入中的前1900万美元是免税的。毛收入定义为矿石在开采后(即下游加工前)的公平市场价值

·采矿经营者还可以就生产矿山所支付的县从价(财产)税申请抵免,最高可达其遣散税责任的50%。

1.2.1.3.2 版税

CC & V需要支付各种NSR特许权使用费,这些特许权使用费根据租约条款支付给各方,详见第4.0节。每年平均的NSR特许权使用费支付范围为0.5%至10.0%。根据SSR的财务团队分析,用于现金流建模目的的加权平均费率为5%。

 

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1.2.2 现金流分析

SLR审查了SSR的CC & V LOM现金流模型,将黄金视为最终可销售产品,并根据本TRS中包含的信息准备了自己的无杠杆税后LOM现金流模型,以确认物业的物理和经济参数。

按照目前的设计,该矿在其计划的12年寿命中的开采和加工量存在差异。这些变化如图1-1至图1-4所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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图1-1:按物料移动划分的矿山生产剖面

图1-1开采吨数(千)45,000 $ 4.0040,000 $ 3.5035,000 $ 3.0030,000 $ 2.5025,000 $ 2.0020,000 $ 1.5015,000 $ 1.00 10,000 $ 0.505,000 $ 0.00采矿作业成本(美元/吨移动)20252026202720282028202920302030203120322033203420352036开采废矿石填充ROM到垫采矿成本(美元/吨)

注:矿石填充指的是堆存(堆1)料。

图1-2:分区域矿山生产剖面图

图1-2移动吨数(千)25,50020,00040015,00030010,0002005,000100金盎司开采量(千)202520262027202820292030203120322033203420352036矿石填充ROM到焊盘开采含Oz

注:矿石填充指的是堆存(堆1)料。

 

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图1-3:工艺生产曲线及头部等级

图1-3加工吨(千)25,0001.0020,0000.80 15,0000.60 10,0000.405,0000.20金品位g/t 202520262027202820292030203120322033203420352036矿石填充ROM到Pad AU品位

注:矿石填充指的是堆存(堆1)料。

图1-4:年加工金产量及头部品位剖面图

图1-4回收金(koz)2000.90 1800.80 1600.70 1400.60 1200.50 1000.40 800.30 600.20 400.10 20金品位g/t 202520262022028202920292030203120322033203420352036总回收金AU AU品位

SLR编制的经济分析考虑了截至2025年7月1日的基贴现率,采用年中惯例贴现。

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根据美国运营矿山的标准行业惯例,本TRS中假设的基本贴现率为5%。年度现金流折现现值相加得出矿山的基本情况NPV。

为了支持矿产储量的披露,经济分析表明,以2025年至2030年期间3433美元/盎司黄金的净实现价格计算,CC & V的矿产储量在经济上是可行的,长期价格为3094美元/盎司黄金。在税前基础上,未贴现的现金流在整个矿山寿命期间总计14.75亿美元。5%贴现率下的税前净现值(NPV)为9.57亿美元。在税后基础上,未贴现的现金流在整个矿山寿命期间总计为12.72亿美元。5%的税后净现值为8.24亿美元。内部收益率(IRR)不适用,因为该矿山是运营中的矿山,没有需要收回的初始资本。

税后自由现金流概况和每年的黄金应付款金属如图1-5所示。

图1-5:项目税后指标汇总

图1-5百万美元$ 200200160 $ 150120 $ 10080 $ 5040 $ 0-(40)($ 50)(80)($ 100)(120)($ 150)(160)($ 200)(200)应付AUU(koz)2025202620272028202920292033203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056应付资本支出自由现金流AUU

 

 

 

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表1-3显示了目前设计的CC & V矿山的LOM总指标。由于矿山寿命较长,完整的年度现金流模型在附录2:现金流分析中给出。

表1-3:矿山指标关键寿命

项目 单位 价值
已实现市场价格
金库 $/oz $3,240
应付金属
金库 科兹 1,795
毛收入总额 百万美元 5,817
采矿成本 百万美元 (1,096)
工艺成本 百万美元 (1,315)
G & A成本 百万美元 (568)
其他费用 百万美元 0
炼油/货运 百万美元 (2)
版税 百万美元 (422)
总运营成本 百万美元 (3,403)
营业利润率(EBITDA) 百万美元 2,414
应付现金税 百万美元 (203)
营运资金1 百万美元 0
经营现金流 百万美元 2,211
发展资本 百万美元 (159)
维持资本 百万美元 (263)
关闭/填海资本 百万美元 (517)
总资本 百万美元 (939)
     
税前自由现金流 百万美元 1,475
税前NPV @5% 百万美元 957
税后自由现金流 百万美元 1,272
税后NPV @5% 百万美元 824

在运营的12年中,平均每年的黄金销量为每年102 koz(超过LOM的1795 koz),平均全押维持成本(AISC)为2,330美元/盎司AU。表1-4显示了AISC的积累。

 

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表1-4:全部维持成本构成

项目 LOM合计
(百万美元)
单位成本
(美元/盎司AU)
采矿 1,096 611
过程 1,315 732
网站G & A 568 316
场地费用小计 2,979 1,659
炼油/货运 2 1
采矿特许权使用费 422 235
现金总成本 3,403 1,896
维持资本成本 263 147
关闭/填海费用 517 288
总维持成本 781 435
总维持成本 4,184 2,330

注意: AISC的关闭/回收成本基于关闭/回收现金支出。  
  由于四舍五入,数字可能不相加。  

现金流分析中计算的AISC反映了已经堆放在堆浸垫上的低成本盎司的收益,而在假设当前投入成本的稳态模型中估计的AISC。CC & V的大部分近期产量来自前几年开采和放置的材料,当时金价、燃料和消耗品成本较低。这些盎司需要最少的额外支出才能恢复,从而降低了已实现的现金成本。随着这些遗留盎司被耗尽并被新开采的材料所取代,单位成本预计将逐渐正常化,接近长期水平。

1.2.3 灵敏度分析

项目风险可以从经济和非经济两个方面来识别。通过运行现金流对以下变量变化的敏感性,考察了潜在的经济风险:

· 黄金价格
· 黄金回收
· 头部等级
· 运营成本
· 资本成本
· 贴现率

对基本情况的税后NPV敏感性进行了计算,头部品位和回收率的变化为-20 %至+ 20%,黄金价格的变化为-30 %至+ 30%。对于运营成本和资本成本,对基本情况的敏感性计算为-15 %至+ 15%的变化。

CC & V的敏感性分析表明,5%基础贴现率下的税后NPV对金价最为敏感,其次是头部品级、黄金回收率,其次是运营成本和资金成本。

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1.3 技术总结
1.3.1 属性说明

CC & V矿位于美国科罗拉多州的Teller县,位于历史悠久的Cripple Creek矿区内。该遗址位于州府丹佛西南约100英里(160公里)处,位于克里普尔克里克镇和维克多镇之间。该矿距离科罗拉多州科罗拉多斯普林斯约1小时车程。

1.3.2 土地保有权

该物业包含多种土地保有权结构,包括自有、租赁和非专利物业。矿山作业位于被称为修正13许可边界或“A13许可边界”的许可边界内。

CC & V维持对采矿作业至关重要的重要土地包的所有权或控制权。CC & V的土地使用权包括约1,642项专利采矿权、两项国家采矿租约、四项私人采矿租约、25个矿块、134个地表地块和13项非专利矿脉权利要求,总面积约为15,012英亩。

在这15,012英亩土地中,CC & V拥有或控制的面积约为6,003英亩,位于A12许可边界范围内,其余9,009英亩位于直接的A12许可边界之外。

1.3.3 历史

Cripple Creek矿区的采矿工作于19年底开始世纪。CC & V经历了一系列所有权转移,反映了该地区悠久的采矿历史和主要黄金生产商不断演变的战略。在地下采矿时代(1890年代至20世纪初),该物业在历史上曾分散在众多索赔和经营者中,但现代整合始于20世纪后期。

金首次发现于1890年,早期的勘探主要集中在声母岩脉和火山角砾岩内的富矿级矿脉。全区运行地下矿山超500座,生产黄金超2100万盎司。

随着地下采矿向更深的深度推进,水流入成为一个关键挑战。对此治理,建设了三大重力排水隧道。埃尔帕索隧道(约于1903年完工,入口高程约为8,790 FASL)是第一次尝试,但被证明深度太浅。始于1907年的罗斯福隧道提供了更深的排水系统(入口高程约为8,0 20 FASL),并允许在中间水平继续运营。最雄心勃勃的是卡尔顿隧道,从1939年到1941年,入口高程约为6,893 FASL。它延伸超过六英里以拦截深层作业,在一些地区将地下水位降低了多达3000英尺。这些排水隧道对于延长矿山寿命至关重要,尤其是在20世纪初至中期,当时抽水在经济上令人望而却步。如今,这些隧道充当了当前露天矿作业的脱水源。

到20世纪中叶,由于经济限制和固定的黄金价格,采矿活动下降。

在20世纪70年代和80年代,勘探转向识别大吨位、低品位的浸染金系统。Golden Cycle和AngloGold合并了历史索赔并进行了RC和岩心钻探,最终形成了CC & V并于1994年开始露天采矿。

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2015年,纽蒙特从AngloGold Ashanti收购CC & V,继续露天开采并扩建Cresson矿坑。2025年2月,SSR从纽蒙特收购CC & V。

1.3.4 地质背景、成矿、沉积

金矿化位于第三纪火山岩中,主要与大型火山岩群有关。这种地质环境,加上一个多世纪的采矿活动遗留下来的遗产,使CC & V在地质和历史上都具有重要意义。

1.3.5 探索

自2025年2月28日收购CC & V以来,SSR没有进行新的地球化学、岩土或地球物理勘探。相反,SSR于2025年5月开始了有针对性的钻探活动,重点是在Stockpile(Dump 1)区域内进行资源扩张和品位控制。

截至2025年7月1日,钻探包括57个RC孔(17,995英尺)和20个声波孔(5,354英尺)用于品位控制,29个RC孔(11,086英尺)用于资源扩展。化验结果待定,不包括在当前的矿产资源估算中。根据SLR QP,钻探和采样是由合格人员根据行业最佳实践进行的,没有证据表明存在偏差或材料回收问题。

水文地质条件受水曲线虫高渗透性的影响。地下水继续流经历史悠久的隧道,尤其是卡尔顿隧道,该隧道以长期平均1,400 gpm的速度向Fourmile Creek排放。水质既反映了自然地质输入(例如派克峰花岗岩中的氟化物),也反映了遗留采矿影响。尽管存在一些超标情况,但自上世纪70年代以来的持续监测显示情况稳定。生物监测证实对下游鱼类种群没有不利影响。

东克雷松覆盖层储存区(ECOSA)酸性岩石排水(ARD)造成的污染正在缓解中,CC & V和DRMS实施了渗流收集和抽取井系统。

CC & V的岩土设计基于400多个钻孔、结构测绘、实验室测试和性能反分析。边坡设计采用具有可变岩性和蚀变的基于域的模型。关键参数包括RQDD(0– 90%)、UCS(20 – 150MPa)、摩擦角(25 – 45°)、内聚力(100 – 600kPA)、GSI(25 – 70)、Q值(0.1– 10 +)。设计使用SLIDE和RS2建模实现静态安全系数> 1.2。

迄今为止收集的数据被认为是可靠和适当的,可以支持根据S-K 1300正在进行的矿产资源开发。

1.3.6 矿产资源估算

SSR已经完成了CC & V的矿产资源估算(MRE),该估算是根据S-K 1300指南编制的。该估算反映了截至2025年7月1日的钻探和地质数据,并由SLR的QP审查和接受。矿产资源按100%所有权报告,不包括矿产储量,假设金价为2000美元/盎司。

资源基于超1.4万个钻孔总计845万英尺,主要是反循环,由岩心钻探支撑。地质建模在Leapfrog Geo中完成,在RMSP中使用多通普通克里金法进行估计,并在Maptek Vulcan和MineSight 3D中得到验证。区域由岩性、结构和蚀变定义,并应用了硬边界。共建模了23个非脉域、299个脉域以及各种角砾岩和堤防单元。历史上的地下空洞被整合,排除在吨位之外。

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总测量和指示资源量包括344.8公吨,0.44克/吨金,4.8莫兹金。这包括157.2公吨0.49克/吨(2.5Moz)的测量资源量和187.7公吨0.40克/吨(2.4Moz)的指示资源量,其中包括38.5公吨的库存。推断资源量总计149.6公吨,0.41克/吨金(2.0Moz)。边界品位分别为0.069 g/t(ROM)和0.10 g/t(破碎浸出),回收率根据岩性和氧化状态从24.8%到94.9%不等。

使用与岩性和氧化相关的6,000多个特定站点的测量结果分配了Block密度。使用协调的生产和品位控制数据对库存进行建模。该区块模型建于Vulcan,包括197个等级、分类、密度和地质冶金建模属性,标准区块大小为50英尺× 50英尺× 35英尺。

分类是通过RMSP中基于距离的三孔规则和kriging pass逻辑实现的。实测资源量得到密集钻探和首次通过估算的支持;指示和推断资源量反映出越来越大的不确定性。使用样本图、最近邻比较和目视检查完成验证,确认了模型可靠性和最小偏差。

MRE的潜在风险包括金价变化、回收率、坑坡几何、成本和许可。尽管如此,SLR QP得出的结论是,2025年7月1日的MRE在技术上是合理的,符合行业最佳实践,适合在S-K 1300下进行披露。

1.3.7 矿产储量估计

CC & V的总探明和概略矿产储量(不包括工艺库存)估计为235mt品位0.37g/t Au,含2.8Moz Au。CC & V矿产储量支持LOM超过12年的矿山运营寿命,随后额外处理14年的VLF库存。目前的VLF库存估计包含大约334koz的可回收黄金。SSR完成矿产储量估算,SLR QP已审计并接受估算。

目前批准的超低气压不具备处理矿产储量所需的能力;然而,SLR QP认为,合理的假设是,修正案14将在适当的时候获得科罗拉多州的批准,该修正案在其他操作考虑中增加了浸出垫容量。

与之前对该矿的矿产储量估计相比,该TRS使用了较低的边界品位,这主要是受到成本降低(主要是企业G & A)的影响。SSR确定,与前所有者的矿山寿命大约在2030年结束相比,矿山寿命可以延长到2036年。

该矿带钢比较低,约为0.65:1(废吨:矿石吨)。

1.3.8 采矿方法

该区的采矿可以追溯到1890年代,有广泛的地下作业和高品位的矿脉开采。这些遗留活动引入了复杂因素,例如历史索赔边界、版税结构和现代必须考虑的地下空隙。

该项目为大型露天矿场作业(每天移动超过10万吨);年吨位约为35公吨。作业用矿山设备尺寸合适,给定矿山位置、生产要求、作业条件,类型正确。

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这是一种高空作业,即大于8000 FASL,对设备和员工绩效都有影响。

雷区井然有序,如SLR现场访问期间观察到的那样干净。坑道条件(排水、品位、表面、拐角、护堤)、高壁和超低频矿坡显得可以接受。许可的废石设施足迹足以满足LOM计划。

SLR QP对CC & V采用的采矿方法感到满意,矿山运营充分。

每年投放的浸出量约为1900万吨(MT)至22MT。该操作受到浸出量堆叠的限制,因为每年投放超过22MT会破坏浸出周期和动力学。CC & V计划购买一次设备,并为其LOM外壳扩展现有的VLF。

使用历史可用性百分比和可用性百分比的利用率,总卡车小时数相当于在总共21个可用中运行的大约16个CAT 793。车队更换假定站点历史可用性。假设可用性增加到类似规模的SSR运营标准下实现的可用性,可能会将卡车车队规模从21辆减少到17辆,从而减少更换计划中的资本。

设备维护设施对于目前的尺寸来说已经足够了,例如,可以在3舱卡车车间内(五辆卡车的容量)升起一个生产钻杆。应考虑进行成本效益分析,以确定额外的车间间隔是否会提高设备的可用性。需要注意的是,在一年中的大部分时间里,许多维护活动可以在户外进行。

总体而言,设备小时数表明车队是中年到老年,例如,目前的平均卡车小时数为88,000。SSR车型更换的总卡车小时数上限为12万。

该网站的总员工人数约为407人,该网站维护着152辆轻型车辆。

1.3.9 处理和回收方法
1.3.9.1 流程摘要

CC & V采用常规露天采矿方法,利用两个谷浸设施(VLF1和VLF2)进行黄金回收。每个浸出设施都与自己的专用吸附-解吸-回收(ADR)装置集成。位于Arequa Gulch地区的VLF 1由ADR 1提供服务,而位于Squaw Gulch地区的VLF 2由ADR 2处理。

矿石加工包括一个破碎设施,其中包括一台初级60x89Svedala型NT回转破碎机,随后是一台Nordberg MP1000二级圆锥破碎机。该工厂设计的压榨量为2,778吨/日(3,062 stph)或50,000吨/日(55,000 stpd),运营可用性为75%,生产出最终压榨品,P1000.79英寸。

VLF 1主要包含破碎矿石,自1994年开始运营以来,累计投放总量约为3.69亿短吨。VLF 1上的矿石堆放于2015年结束;然而,通过继续注入贫瘠溶液,浸出过程仍在进行中。这主要是通过喷射注射方法实现的,目前的溶液流速介于每分钟7,000至10,000加仑(gpm)之间。截至2023年底,该平台已安装约237口注入井,以促进高效的溶液分配和持续回收。

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VLF2的积极矿石投放于2015年底开始。截至2025年3月底,累计堆放矿石约2.12亿吨。放置在VLF 2上的大多数材料都是原矿(ROM)或较低品位,只有一小部分,大约5%,在堆叠前被初级粉碎。在VLF 2上也可以发现历史操作的混合磨机尾矿。粉碎或直接堆放矿石的决定是基于通过正在进行的冶金测试确定的品位和回收潜力。VLF2目前平均每天接收6.5万短吨矿石,贫瘠溶液应用率约为1.7万gpm。

从各自ADR工厂产生的贫瘠溶液被应用于VLF内破碎矿石的表面。这种溶液垂直渗透穿过矿层,溶解黄金并形成孕浸出液(PLS),这些溶液被收集在位于每个设施下方的工程双衬池中。回收的PLS随后被输送到工艺解决方案存储区(PSSA),并被抽回ADR工厂进行黄金回收。VLF 1配备四个PSSA,而VLF 2使用两个,分配分别由位于ADR 1和ADR 2的专用PLS泵管理。

在浸出作业的同时,一个独立的研磨-重力-浮选厂先前被委托处理难处理的硫化物和碲化物矿石,从而能够生产浮选精矿。然而,由于硫化矿供应有限,该设施于2022年第一季度进入维护和保养状态。该选矿厂设计用于以每小时275短吨的名义速度处理矿石。最终的精矿被浓缩、过滤并储存起来,以便运往场外的第三方硫化物加工设施。

1.3.9.2 冶金检测

在CC & V进行冶金测试,以支持正在运行的VLF和磨粉设施,并确定矿山计划中包含的新矿床的冶金特征。

正在进行的测试计划的结果,结合相关历史数据,被解释为用于支持运营的关键流程模型的信息和更新。具体而言,将修订浸出回收模型,以纳入最新的柱和瓶卷测试结果,同时将使用新获得的矿石硬度和试剂消耗数据更新运营成本模型。

1.3.10 基础设施

这一矿点自1994年以来连续作业。所有必要的基础设施都已到位,以支持这些行动。

1.3.11 市场研究

黄金是CC & V的主要商品,可以自由交易,价格广为人知,因此几乎可以保证任何产品的销售前景。价格通常以每金衡盎司美元报价。矿产储量是使用1700美元/盎司的平均长期金价估算的。

1.3.12 环境研究、许可以及与当地个人或团体的计划、谈判或协议

已建立CC & V环境基线,以记录场地条件、评估影响、支持许可、对照合规目标比较和记录绩效,并用于制定填海和关闭计划。为所有学科建立的环境基线研究水平(数量和持续时间)历来满足联邦、州和地方各级勘探、建设、运营矿山的监管和许可要求。CC & V拥有健全的环境和社会治理以及立法审查系统,矿山拥有旨在保护其人民和自然环境的机构能力。

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1.3.13 资本和运营成本估计

本节介绍的资本和运营成本包括开采和加工来自Cripple Creek和Victor矿的矿产储量所需的成本。本节中的所有资本和运营成本以2025年第二季度美元表示,单位成本以公吨为基础(QP指出,成本和财务模型是以公制单位开发的,而矿山设计是以美国习惯单位完成的)。

CC & V矿山的矿山寿命(LOM)资本成本估计为4.22亿美元,复垦/关闭估计为5.17亿美元,如表1-5所示。

表1-5:矿山寿命(LOM)资本成本估算

持续资本类别 资本成本
($ 000)
增长和发展资本 158,580
维持资本 263,310
填海/关闭费用 517,460
合计 939,350

LOM平均运营成本总计13.17美元/吨矿石。表1-6给出了平均LOM单位运营成本。

表1-6:LOM平均单位运营成本

矿区 单位开采成本
($/t)
OP矿业($/t开采) 2.94
   
采矿总量(美元/吨矿石) 4.85
加工(美元/吨矿石) 5.81
G & A(美元/吨矿石) 2.51
合计(美元/吨矿石) 13.17

 

 

 

 

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2.0 简介

SLR International Corporation(SLR)被SSR Mining公司(SSR)聘用,以编制关于Cripple Creek and Victor金矿(CC & V或该物业)的独立技术报告摘要(TRS),该金矿位于美国科罗拉多州泰勒县。

本TRS符合美国证券交易委员会(SEC)对采矿注册人的现代化财产披露要求,如S-K条例第229.1300子部、从事采矿作业的注册人披露(S-K 1300)和项目601(b)(96)技术报告摘要中所述。

SSR是一家金矿公司,拥有五个生产资产,分别位于美国、T ü rkiye、加拿大和阿根廷,并在美国、T ü rkiye和加拿大拥有开发和勘探资产。SSR在纳斯达克(纳斯达克:SSRM)和多伦多证券交易所(多伦多证券交易所代码:SSRM)上市。

2.1 实地考察

单反于2025年6月10日到访现场。在实地考察期间,SLR合格人员(QPs)收到了由现场管理人员提供的项目概况,具体活动如下:

SLR地质QP参观了作业区和项目办公室,视察了物业和基础设施的各个部分,检查了堆芯处理设施、采样程序、Stockpile(Dump 1)的钻探作业,并约谈了参与收集、解释、处理地质数据和编制矿产资源估算的关键人员。

SLR采矿QP参观了作业区和项目办公室,视察了采矿作业和基础设施的各个部分,约谈了参与矿产储量估算和矿山寿命(LOM)计划编制的运营和技术服务的关键人员。

SLR环境、社会及管治(ESG)QP参加了物业总巡展,并采访了CC & V和SSR人员,并参观了卡尔顿隧道的入口和沉淀池。

经济分析用单反QP和单反工艺QP巡视采矿和加工区,约谈CC & V和SSR人员。

2.2 信息来源

SLR在实地考察期间会见了以下人士。

· Darren Finke,SSR项目经理
· Ryan Meany,SSR高级矿山工程师
· Bill Paterson,项目开发,SSR
· Karthik Rathnam,SSR资源开发总监
· Marko Visnjic,SSR高级矿山工程师
· Joshua Adams,CC & V高级环境水务
· Joshua Schley,CC & V高级冶金师/临时工艺经理
· CC & V高级勘探地质学家Brian Blake

 

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· Dale Hernandez,CC & V高级勘探地质学家
· Bjorn Meyer,CC & V总经理
· Kristyn Suto,运营效率//CC & V项目经理
· Derek Perales,CC & V高级安全协调员
· Nick Schwind,矿山主管/临时矿山经理,CC & V
· Kathy Steele,Mine Technical Services,Manager,CC & V
· Douglas White,CC & V资源开发经理
· Y ü cel │ zsoy,高级工艺工程师

在编制本TRS期间,与SSR的这些额外人员进行了讨论:

· Rex Brommecker(SSR)–勘探和地质学高级副总裁
· Osman Uluda ğ(SSR)– Director Resource Development
· Douglas White(SSR-CC & V)–资源开发经理
· Brandon Heser(SSR)–矿山技术服务总监
· Ryan Meany(SSR)–企业高级矿山工程师
· James Harold(SSR)–公司首席工艺工程师
· Y ü cel │ zsoy,企业高级工艺工程师
· Meg Burt(SSR)环境事务总监
· Katie Blake(SSR)-可持续发展和对外关系经理

本TRS的生效日期为2025年7月1日,对应的是矿产资源估算日期。该TRS已由SLR QP根据适用的报告要求编制。截至生效日期,矿产资源信息是最新的;然而,现金流分析和经济评估包含了截至2025年10月可用的数据和假设。该报告基于SSR和其他贡献方向SLR QP提供的信息和数据。

所审查的文件以及其他信息来源均列于本TRS末尾的第24.0节参考资料中。

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2.3 计量单位一览表

除非另有说明,本TRS中使用的计量单位符合公制。除非另有说明,否则此TRS中的所有货币均为美元(US $)。

m 微米 千帕 千帕斯卡
mg 微克 千伏安 千伏安培
a 年数 千瓦 千瓦
A 安培 度电 度电
英国石油 L
BTU 英国热量单位 英镑
°C 度Celsius L/s 升每秒
C $ 加拿大元 m
卡路里 卡路里 M mega(百万);molar
CFM 立方英尺每分钟 m2 平方米
厘米 厘米 m3 立方米
厘米2 平方厘米 马斯尔 海拔高度3米
d m3/h 每小时立方米
迪亚 直径 英里
DMT 干公吨 分钟 分钟
载重吨 载重吨 mm 微米
°F 华氏度 毫米 毫米
英尺 英里每小时 每小时英里数
英尺2 方尺 兆伏安 兆伏-安培
英尺3 立方英尺 兆瓦 兆瓦
英尺/s 英尺每秒 兆瓦时 兆瓦时
g 盎司 金衡盎司(31.1035g)
G 千兆(十亿) oz/st,opt 盎司每短吨
gal 美国加仑 ppb 十亿分之部分
克/升 克每升 ppm 百万分之一
GPM 每分钟美国加仑 psia 磅/平方英寸绝对
克/吨 克每吨 psig 磅/平方英寸规
GR/ft3 每立方英尺谷物 RL 相对海拔
GR/m3 每立方米粮食 s 第二次
公顷 St 短吨
马力 马力 stpa 每年短吨
hr 小时 标准肺复苏术 每天短吨
赫兹 赫兹 t 公吨
在。 英寸 tpa 每年公吨
2 方寸 tpd 每天公吨
J 焦耳 美元 美元
k 公斤(千) V 伏特
千卡 千卡 W
公斤 公斤 wmt 湿公吨
公里 公里 重量% 重量百分比
公里2 平方公里 YD3 立方码
公里/小时 公里/小时

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2.4 首字母缩略词列表
ACOE 美国陆军工程兵团
ADR 吸附-解吸回收
AISC 全押维持成本
AMEC AMEC Earth & Environmental
ARD 酸岩排水
AUFA 火测金品位
AUIM 估算黄金品位
AUSL 摇出浸出金级
ARI 资产报废义务
BFA 板凳脸角
BLEG 散装浸出可萃取金
中投 柱中碳
CRM 经认证的参考资料
简历 变异系数
CDPHE 科罗拉多州公共卫生和环境部
CRMS 科罗拉多州开垦、采矿和安全司
CSAMT 受控源音频大地电磁学
CCME 瘸子溪山庄园
CNWAD 氰化物弱酸可解离
CTOT 总碳
DBR 设计依据报告
DCF 排水盖填充
DDH或核心 金刚石岩心钻孔
DCIP 直流电诱导极化
DSG 深感地球化学
ECOSA 东克雷松覆盖物储存区
EM 电磁学
EOR 记录工程师
环保署 美国环境保护署
ERP 应急预案
EOR 记录工程师
EDA 探索性数据分析
FASL 海拔高度英尺
FOS 安全因素

 

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戈尔德 Golder Associates Inc。
半绝对相对差
HGM 高品磨
暖通空调 大容量解决方案收集系统
IP 诱导极化
爱尔兰共和军 匝道间角
LDS 泄漏检测系统
LDPED 线型低密度聚乙烯
LOM 我的生活
LVSCF 低容量解决方案集合填充
LVSCS 小容量解决方案收集系统
新领域 NewFields矿业设计与技术服务
MAA 多账户评估
MOC 变革管理
MF 冶金因素
MRE 矿产资源估算
公吨 大地电磁学
NN 最近的邻居
NMS 纽蒙特冶金服务
好的 普通克里金
OMS 运营、维护和监控
欧空局 矿石储存区
PCPE 穿孔瓦楞聚乙烯
PLS 工艺浸出液
PSES 过程解决方案增强系统
PSSA 工艺解决方案存储区
RTP 减少到极
RC 逆循环
RLFE 负责任的浸出设施工程师
RMR 岩体等级
RQD 岩石质量指定
ROM 运行我的
S-K 1300 条例S-K第229.1300分部,由从事采矿作业的注册人披露
SWC 史密斯威廉姆斯顾问公司。

 

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SMU 选择性开采单位
SP 自我潜能
SLEXT 摇出浸出可萃取级
标清 标准差
SLF 土壤衬垫填充
SKT 标准动力学浮选试验
SOP 标准作业程序
TRS 技术报告摘要
STOT 总硫
TMI 总磁强
TARP 触发行动应对计划
超低频 谷浸设施
WTP 水处理厂
WHEX 野马延伸

 

 

 

 

 

 

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3.0 属性说明
3.1 位置

CC & V位于美国科罗拉多州的Teller县,位于历史悠久的Cripple Creek矿区内。该遗址位于州府丹佛西南约100英里(160公里)处,位于克里普尔克里克镇和维克多镇之间(图3-1)。

该物业的大致中心有以下坐标:

· 环球横向墨卡托(UTM):486832.25 m E,4287343.51 m N
· 地理坐标:北纬38 ° 44 ′ 04.79 ″,西经105 ° 09 ′ 05.41 ″,海拔约3,114米(10,218英尺)。
· 坐标系:矿山使用局部矿山网格坐标系作业。

现代露天采矿始于1994年,目前的作业采用常规的露天采矿技术,包括钻探、爆破、装载、拖运、加工和精炼。截至最近的矿山计划,预计采矿将持续到2036年,主要限制在diatreme综合体的地质边界内。

该行动目前包括三个活跃的露天矿坑:

· Globe Hill Pit(North)
· 片岩岛坑(北)
· South Cresson Pit(South)

CC & V受到各种监管、岩土和社会限制,包括保税许可区域、历史缓冲区和公共邻近考虑。这些因素限制了矿坑深度,限制了废石储存和处理设施的位置,并界定了允许的矿山足迹。图3-2显示了目前的保税区域以及许可证边界以及矿山与Cripple Creek和Victor两个城市之间的历史缓冲区。

 

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图3-1:位置图

图3-1科罗拉多州人口居住地500,000-999,999丹佛100,000-499,999Lakewood 25,000-99,999Boulder 24,999及以下Meeker州首府丹佛运输州际公路;有限通道高速公路其他主要公路铁路机场物理特征溪流:常年;间歇性湖泊州内最高海拔(英尺)14433其他海拔(英尺)14110科罗拉多州最低海拔为海拔3350英尺(阿肯色河)。SLR SSR Mining Inc.美国科罗拉多州Cripple Creek和Victor Mine Teller县位置图来源:www.nationsonline.org 2024。

 

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图3-2:CC & V矿山边界

图3-2图例A12许可边界废石设施许可坑边界许可超高频边界Cripple Creek Recreation Buffer Victor Goldfield Recreation Buffer SLR SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA CC & V Mine Boundaries来源:SLR 2025。

 

 

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3.2 土地保有权

该物业包含多种土地保有权结构,包括自有、租赁和非专利物业。矿山作业位于被称为Amendment 12 Permit Boundary或“A12 Permit Boundary”的许可边界内。

CC & V维持对采矿作业至关重要的重要土地包的所有权或控制权。CC & V的土地使用权包括约1,642项专利采矿权、两项国家采矿租约、四项私人采矿租约、25个矿块、134个地表地块和13项非专利矿脉权利要求,总面积约为15,012英亩。

在这15,012英亩土地中,CC & V拥有或控制的面积约为6,003英亩,位于A12许可边界范围内,其余9,009英亩位于直接的A12许可边界之外。

3.2.1 A12许可边界内的保有权

位于许可边界内的不动产的权利、所有权、权益证据如下:

拥有的权益

有277份带有接收号码证明的文书,定义了地表地产、矿产地产或两者的所有权,为CC & V提供了进入这些物业的合法权利。在科罗拉多州,“接收号码”是一份文件在县书记和记录员办公室正式记录时分配给它的唯一标识符。这个数字对于追踪土地所有权和其他不动产交易至关重要。接收号码的完整清单载于第27.0节附录1(表27-1)。

租赁权益

CC & V与Colorado Reception Numbers签订了六项独特的法律协议,授予CC & V进入其控制范围内的物业的某些权利。接收号码的完整清单载于第27.0节附录1(表27-2)。

进入通行权和地役权财产的合法权利

共有七个主要的路权地役权分配给该物业,所有这些都获得了科罗拉多州的接待号码。

图3-3至图3-5展示了土地保有权详情。

3.2.2 协议

CC & V与联邦、州和第三方实体签订了多项协议,这些协议使用土地管理数据库进行监控。管理的数据包括合同义务、租约、相关付款、协议各方以及协议涵盖的物业的位置和详细信息。所有采矿租约每月进行管理和审查,所有付款和承付款均按具体协议要求支付。

该数据库既涵盖租赁付款等货币义务,也涵盖第三方要求报告、工作承诺、税收和合同到期日期等非货币义务。CC & V在POO内与第三方达成的协议使用该数据库进行监控。在整个CC & V土地包中,目前约有133份协议正在执行中。

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图3-3:CC & V自有及租赁宗地

图3-3 SLR SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Colorado,USA CC & V拥有和租赁的宗地图例:Cripple Creek RecBuffer Victor-Goldfield RecBuffer A13 Permit Boundary Exploration Permit宗地由CC & V Gold CC & V拥有/控制:100% MN & SR CC & V:100% MN,无SRCC & V:100% SR,无MN CC & V所有其他CC & V所有权金额CC & V Gold租赁的出纳人宗地:矿产和地表(MS)CC & V:Mineral Only(MN)来源:SSR 2025。

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图3-4:不属于SSR、CC & V或子公司的许可范围内的包裹

图3-4图例:所有权科罗拉多州交通部其他第三方所有权CC & V Gold A12 Permit Boundary City of Cripple Creek Boundary from Teller County SLR SSR Mining Inc.美国科罗拉多州Cripple Creek和Victor Mine Teller County的科罗拉多州租赁的科罗拉多州宗地许可边界内的宗地不属于SST、CC & V或子公司来源:CC & V 2025

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图3-5:土地所有权地图

图3-5图例:全部或一方拥有,由CC & V/SSR N0024885:CC & V法律顾问的所有权意见认为,这应该是CC & V所有权全部由私人第三方拥有科罗拉多州自然资源部拥有的矿产地产联邦非专利索赔帮助由CC & V A12许可证边界城市Cripple Creek边界从Teller County Township-Range Grid Section Grid Quarter-Section Grid SLR SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA Land Averview Map来源:CC & V 2025。

 

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3.3 产权负担

除已确定的版税负担外,单反没有发现其他产权负担。

3.4 版税

CC & V需要支付各种NSR特许权使用费,这些特许权使用费根据租约条款支付给各方,详见第4.0节。每年平均的NSR特许权使用费支付范围为0.5%至10.0%。根据SSR的财务团队分析,用于现金流建模目的的加权平均费率为5%。

 

 

 

 

 

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3.5 所需许可和状态

CC & V已获得所有必要的许可,可以对该物业进行拟议的工作。

该网站的关键许可包括以下内容:

· EPA清洁空气法案Title V Permit
· 建筑空气许可证
· 雨水许可证
· 废水排放许可证(Arequa、Carlton Tunnel和Fourmile Creek)
· 科罗拉多州-采矿、复垦和安全司(DRMS)矿山/复垦许可证和修正案
· 放射性材料许可证
· 危险材料储运许可证/登记
· 监测仪和小型供水井(散装水从Teller县购买)
· 酒精、烟草、火器和爆炸物管理局(BATF)爆炸物许可证
· 美国联邦通信委员会(FCC)无线电许可证
· 杂项全国湿地许可
· 杂项建筑及化粪池许可证
3.6 其他重要因素和风险

尽管目前预计不会出现重大的环境或社区障碍,但SLR认为,本报告第17节中引入的未决许可行动和遗留合规问题会产生不确定性,这将需要持续的监管参与和积极主动的环境管理,以通过关闭和关闭后监测来支持矿山运营。SLR不知道任何其他可能影响访问、所有权或在物业上执行拟议工作程序的权利或能力的重要因素和风险。SLR不知道任何其他可能影响访问、所有权或在物业上执行拟议工作程序的权利或能力的重要因素和风险。

 

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4.0 无障碍、气候、当地资源、基础设施和地理学
4.1 可访问性

活跃的矿山作业位于科罗拉多州东南部的维克多镇和西北部的科罗拉多州克里普尔克里克之间并毗邻这些城镇。维克多镇和克里普尔克里克镇的人口分别约为354人和1092人(世界人口,2025年)。科罗拉多斯普林斯东面距离克里普尔克里克大约45英里。

通往矿场的通道距离Cripple Creek和Victor附近的公共道路不到一英里。通常通往该地区的通道是从24号州道的科罗拉多斯普林斯向西(约25英里)到达Divide社区,然后从67号州道的Divide向南(约20英里)。多条高速公路和县道(CR)可用于进入该物业,包括67号高速公路、科罗拉多路线(CR)821、CR 81、CR 82和CR 83。

科罗拉多斯普林斯机场(COS)提供90分钟车程内的商业航空服务。区域货运由当地卡车运输公司提供支持,可通往包括25号州际公路在内的主要州际公路进行南北运输。普韦布洛和科罗拉多斯普林斯提供铁路服务,但不直接连接到矿址。

4.2 气候

该地区的气候特点是冬季寒冷,夏季温和。在冬季的几个月里,气温一般在5 ° F到40 ° F之间,而在夏季,气温通常在40 ° F到80 ° F之间。该地区年降水量约为18英寸至20英寸,其中约一半以降雪形式出现。在冬季的几个月里可能会遇到偶尔的雾,风力通常是小到中风。气候条件一般不会在一年中的任何时候抑制项目区域内的田间相关活动,尽管大雨或积雪融化造成的潮湿地面条件可能会在短时间内阻止进入项目。

4.3 本地资源

CC & V受益于发达的区域经济以及靠近科罗拉多州Teller和El Paso县的工业、商业和市政服务。

该地区提供了一个熟练的采矿和工业劳动力资源库,特别是从科罗拉多斯普林斯市(向东约50英里)、克里普尔克里克、维克托和弗洛里桑等城镇。当地技术学院和贸易项目支持采矿相关学科的劳动力发展。该矿同时雇用工会和非工会工人,周边社区有住房选择。

该矿与Teller县、Cripple Creek市和Victor镇保持长期合作关系,监管监督由:

· 科罗拉多州填海、采矿和安全部门(DRMS)
· 科罗拉多州公共卫生和环境部(CDPHE)
· 美国环境保护署(EPA)

社区外联计划已经到位,以支持经济发展、教育和环境管理。

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该矿的大部分劳动力直接受雇于CC & V,对承包商的依赖最小。

4.4 基础设施

CC & V是一个完全整合的露天金矿开采业务,在其允许的运营足迹范围内由完善的基础设施提供支持。第15节提供了关于矿山和区域基础设施的更多详细信息。

4.4.1 电源

并网电力由Black Hills Energy通过区域输电线路提供。变电站和降压变压器设在现场,向坑、加工厂、保障设施进行电力分配。紧急电力可通过备用柴油发电机用于关键系统。

燃料和丙烷由科罗拉多斯普林斯和卡尼翁市的区域供应商交付。

4.4.2 供水和管理

现场使用的所有水都是从当地市政当局和公用事业公司购买的。通过与Victor市、Cripple Creek市、Colorado Springs Utility(CSU)、Pueblo Board of Water Works和Catlin Canal Company签订的多项水务协议和合同,确保了可用性、可靠性和安全性。

储水池和引水结构是根据科罗拉多州填海、采矿和安全部门(DRMS)和科罗拉多州公共卫生与环境部(CDPHE)的规定建造的。

4.4.3 加工设施

矿石通过拖运卡车运输到破碎和超低炉炉,在那里使用氰化物浸出提取黄金,然后进行碳ADR。该矿有两个独立的ADR工厂。

一家黄金精炼厂位于现场,用于最终生产dor é bar。工艺溶液池和衬里浸出垫设计有二次安全壳和检漏系统。

4.4.4 道路和通道

该地点可通过铺设的全天候碎石路从67号国道进入。广泛的矿山运输道路网络连接矿坑、废物堆、浸出垫和支撑区。

4.4.5 美国废物管理

废石储存设施(WRSF)靠近露天矿坑,允许有边坡稳定性、水控制和长期封闭标准。废矿石处置在受监测的复垦计划下与堆浸作业共同管理。

4.4.6 附属设施

维修车间、加油站、仓库建筑位于运营枢纽内的中心位置。行政办公室、更衣室、培训设施在CC & V运营中心维护。通信基础设施包括无线电系统、光纤网络和卫星连接。

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4.4.7 填海造地及环境管制

复垦工作是循序渐进的,包括重新定级、表土置换、扰乱区重新植被等。环境监测基础设施包括空气质量站、地下水井、地表水采样点、野生动物观测规程等。

4.5 生理学

该遗址位于海拔较高、较为干燥、多山的地形。该遗址的特点是连绵起伏的丘陵,有无数的山峰和山谷,有些相当陡峭。Cripple Creek地区属于亚高山地区,海拔范围从海拔9000英尺(FASL)到最高海拔约10,800 FASL。

在许可边界范围内共确定了六个植被群落,包括草原/山地草甸群落、混合针叶群落、白杨林分群落、河岸/潮湿草甸群落、扰乱区和填海区。

 

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5.0 历史
5.1 先前所有权

CC & V经历了一系列所有权过渡,反映了该地区悠久的采矿历史和主要黄金生产商不断演变的战略。在地下采矿时代(1890年代至20世纪初),该物业在历史上曾分散在众多索赔和经营者中,但现代整合始于20世纪后期。表5-1汇总了物业的所有权变更和重大事件

表5-1:至2025年黄金片区CC & V运营历史及开采历史汇总

年份 活动
1890 鲍勃·沃马克在贫困峡谷中发现金子
1890–1961 区回收黄金2000多万盎司
1899–1902 回收超过80万盎司黄金(早年产量峰值)
1941 卡尔顿排水隧道完工。
1951–1961 Carlton Mill作为一家定制工厂运营,为该地区的众多矿山提供服务
1965 金循环黄金公司(金循环)索赔收购区内共4500亩
1976 开始首次堆浸作业
1976 CC & V由Golden Cycle(33%)和TexasGulf Metals(TexasGulf,67%)合资成立
1985 CC & V开始堆浸作业,处理过去地下作业产生的低品位废石
1988 CC & V开始在波特兰工厂进行地面采矿作业
1989 ERCO Minerals购买Texasgulf的业务并将公司名称更改为Pikes Peak Mining
1991 CC & V恢复Ironclad/Globe Hill的地面采矿
1993 Independence Mining Corporation(IMC)购买Pikes Peak Mining并完成Cresson项目的设计。
1994 Cresson项目获得许可,Cresson项目开始采矿。VLF1s第1阶段完成
1995 第一块金子是从克雷松矿坑里倒出来的。该矿年内黄金产量达7.6万盎司
1999 AngloGold Limited(AngloGold)购买CC & V(67%)控股权;剩余33%由Golden Cycle持有
2008 AngloGold Ashanti Limited(AngloGold Ashanti)收购Golden Cycle在CC & V的权益
2015 纽蒙特矿业公司(纽蒙特)收购CC & V 100%股权
2025 SSR于2025年2月28日收购CC & V 100%股权

 

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5.2 勘探开发历史

CC & V矿位于Cripple Creek矿区,该矿区是北美最具地质意义的火山-岩溶-托管金矿系统之一。勘探开发历史跨越130多年,从19世纪和20世纪初的高品位地下矿脉开采发展到现代的大规模露天和堆浸作业。

本节总结了CC & V在以前的所有权下历史上实施的概念和技术,以取代矿山枯竭和在Cripple Creek Diatreme复合体内发现新的矿床。此外,已确定了绿地和棕地勘探目标,为确定未来资源提供了进一步的机会。

5.2.1 历史探索(1890年代– 1960年代)

金首次发现于1890年10月,早期的勘探主要集中在声母岩脉和火山角砾岩内的富矿级矿脉。全区运行地下矿山超500座,生产黄金2100多万盎司。

随着地下采矿向更深的深度推进,水流入成为一个关键挑战。对此治理,建设了三大重力排水隧道。埃尔帕索隧道(约于1903年完工,入口高程约为8,790 FASL)是第一次尝试,但被证明深度太浅。始于1907年的罗斯福隧道提供了更深的排水系统(入口高程约为8,0 20 FASL),并允许在中间水平继续运营。最雄心勃勃的是卡尔顿隧道,从1939年到1941年,入口高程约为6,893 FASL。它延伸超过六英里以拦截深层作业,在一些地区将地下水位降低了多达3000英尺。这些排水隧道对于延长矿山寿命至关重要,尤其是在20世纪初至中期,当时抽水在经济上令人望而却步。如今,这些隧道充当了当前露天矿作业的脱水源。

到20世纪中叶,由于经济限制和固定的黄金价格,采矿活动下降。

5.2.2 现代勘探与露天开采(1970s – 1990s)

在20世纪70年代和80年代,勘探转向识别大吨位、低品位的浸染金系统。Golden Cycle和AngloGold合并了历史索赔并进行了RC和岩心钻探,最终形成了CC & V并于1994年开始露天采矿。

5.2.3 先前勘探(1994 – 2024年)

自1994年以来,勘探的重点是围绕活跃矿坑(例如Globe Hill、Schist Island、South Cresson)进行跨步钻探,在已知矿床下方进行深层延伸,并瞄准新的角砾岩和侵入体宿主系统。纽蒙特 2015年的收购加速了勘探,特别是在评估露天矿坑下的地下潜力和推进区域绿地目标方面。

5.2.3.1 勘探概念和技术

Cripple Creek Diatreme综合体位于一个成熟的矿区内,自1890年代初发现以来,该矿区经历了广泛的黄金勘探和地下开采。上世纪八九十年代的一次全面土地整理工作重新激发了黄金勘探开发的活力,导致克雷松矿业项目于1994年12月开工;自上世纪90年代以来,勘探开发一直持续到今天。Cripple Creek Diatreme建筑群在深处仍未得到充分开发。当前的程序将遗留数据与先进的地质建模相结合。近矿勘探侧重于跨步和加密钻探,而绿地项目则利用测绘、土壤和岩石采样以及地球物理学。勘探目标包括构造交叉点、岩性接触、未充分开发的火山离群单元等。

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5.2.3.2 地球物理学

从1990年到2023年,机载和地面地球物理方法支持勘探,包括构造和岩性测绘工作、蚀变带识别和矿化矢量。

技术包括磁学、辐射测量学和电磁学(EM)、重力、电流电阻率、可控源音频大地电磁学(CSAMT)、大地电磁学(MT)、自电势(SP)、诱导极化(IP)、直流诱导极化(DCIP)-泰坦线、钻孔磁化率测井。对历史调查的再处理和岩心样品的岩石物理分析,增强了地质解释和目标识别。

5.2.3.3 地球化学采样

2015年前,历届矿主在全区共采集土壤3626个、岩屑样品7204个。在此期间采集的样本主要分析了具有零星多元素覆盖的金。2015年至2024年期间,纽蒙特开展了广泛的地表地球化学活动,包括其专有的深度传感地球化学(DSG):

· 2015年后:DSG、传统土壤、BLEG调查。
· 2017:草谷586个土壤样本(2017年后采集的样本同时分析了黄金和多元素套件)
· 2019:822个自西北向东南环绕儿科周围的DSG样本。
· 2022:88个DSG样本,以调查一种投射到儿科以外的西北趋势。
· 2024:计划跨越火山异常单元的141个样本。

纽蒙特专有的DSG是一种表面采样地球化学方法,用于在运输的覆盖层、钙质和风积沙等具有挑战性的地形中检测超低浓度的黄金和探路元素。从纽蒙特开创性的大量浸出可萃取金(BLEG)工作演变而来,DSG采用超净消化程序和超痕量分析方法,重点关注精细沉积物部分。这种技术能够识别来自深埋或“盲目”矿物系统的微妙地球化学晕,而这些是常规地表采样方法无法探测到的

表5-2提供了自1990年以来在该物业进行的地球物理和地球化学调查的详细情况。

 

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表5-2:以前业主完成的地球物理和地表地球化学调查汇总

年份 公司 详情
地球化学调查
2009–2010 AngloGold Ashanti 全区范围采样活动。在2009年至2010年期间收集了283个岩屑样本。通过Fire Assay(FA)和Shake Leach(SL)分析了AU。
2017 纽蒙特 草谷地区采集土壤样本586个-第16标段,CC & V租赁用地。
2019 纽蒙特 194个DSG(Deep Sensing GeoChemistry)样品从NW-NE和SW在Cripple Creek Diatreme周围收集。在平行的围栏线上采集样本。在Cripple Creek Diatreme周围开展了DSG采样活动,以测试沿着影响Cripple Creek Diatreme的区域结构带的延伸。
2022 纽蒙特 DSG勘测线,以测试是否在当前矿山边界外约1.5km处有NW走向结构时的连续性。在纽蒙特受控宗地以25m间距采集88个样本。
2024 纽蒙特 计划在火山离群单元周围采集141个样本。年内共采集22个样本。计划进行一次BLEG调查,以测试围绕主要diatreme的火山异常单位,以便进行排名,并评估这些单位未来后续工作的前景。
地球物理调查
1990 Dighem Surveys and Processing Inc。 机载EM-Dighem-1990年3月,勘测# 560,线距100m,联络线间距1000m,标称地形间隙(磁强计)~40m,标称地形间隙(EM)~40m,线路方向E-W 90度,联络线方向N-S 0度。
1996–1999 EDCON 1996年、1997年、1999年收集的重力测量819个台站。
1999 高感地球物理有限公司 机载磁和辐射测量-HSG项目# 990922-7。
100米(E-W)线间距、联络线(N-S)间距1000米
标称地形间隙40米磁强计飞行高度。
标称地形间隙60米传感器高度。
累计勘测1121线公里(line-km)。
生产的25米电池片网格
(总磁强(TMI)&还原为极(RTP))。
勘测总公里:502公里
2001 埃利斯地球物理咨询公司 处理机载-地磁、EM、重力、辐射测量-DIGHEM机载测量、高感机载测量、合并EDCON-NGS重力测量、破碎机区域地磁。产品包括-星火HP650绘图文件、ARCVIEW TIFF文件、AUTOCAD 12 DXF文件、ARCVIEW形状文件(RTP、TMI、电阻率、K-U-T辐射图像、布格引力、AS-分析信号)

 

 

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年份 公司 详情
2002 宗格 IP-CSAMT-3D CSAMT、3D INV IP、3D INV Res。
2014 米拉地球科学和富尔加地球物理学 2002年之前在Cripple Creek应用的地球物理技术的再处理、直升机磁学、地面重力、直升机频域EM、石油物理特性、诱导极化(极-偶极子)和CSAMT。将所有可用数据编译为共同地球模型(CEM)。
2015 AngloGold Ashanti 1999年机载磁和辐射测量-Ockert Terbalnche再处理-在17.5 m单元尺寸(原始25 m)下重新网格数据的再处理。
2015 AngloGold Ashanti 对2002年Zonge IP-CSAMT调查的再处理,CC & V控制的源Audio-MAGNETOTELLURIC(CSAMT)数据-Ockert Terblanche-对2001年收集的CSAMT数据进行再处理,作为IP/电阻率的一部分。
2015 纽蒙特 Thomas Tsiboah-对机载磁数据进行再处理,dighem survey(1990)& high sense survey(1999)
2017 Zonge International,Inc。 Zonge International,Inc.对该物业进行了重力测量,共获得454个独特的网格站(477个站点职业包括22个重复站点)。该调查数据被合并为EDCON在1996年、1997年、1999年收集的819个站点。
2021 量子地球科学 地面DCIP & MT调查-调查的目的是测试深度成像技术的有效性,以绘制活动矿山附近深度的结构和硫化物,用于Cripple Creek矿山附近的进一步勘探应用。Titan 160 DCIP & MT勘测旨在提供DCIP勘测的分辨率电阻率和带电性,同时成像到项目所需的勘测深度。25 m偶极子n = 30用于DCIP,50 m偶极子应用于MT。
2022 纽蒙特 Thomas Tsiboah再处理,完全布格重力,微平,倾斜导数,总水平梯度,残差
2022 纽蒙特 Thomas Tsiboah对机载磁学进行再处理,高感,总磁强降低到极网格。
2023 纽蒙特 高感机载磁模、磁化率深度slives和iso表面。3D Magsus分析信号,矢量剩余磁强,
2023 Terra PertroPhysics PTY有限公司。 Terra Petrophysics对纽蒙特的146个岩心样品进行了岩石物理分析,对以下物理性质的测量包括,对以下物理性质的测量,感应电导率,感应电导率,感应电导率,干体密度,表观孔隙率,表观孔隙率,光谱辐射测量学。

 

 

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5.2.4 以前的钻探

CC & V已开展钻探活动,以支持各种技术目标,包括矿产资源扩展和划定、矿产储量转换、岩土和水文地质评估以及冶金测试。主要采用的钻孔方法是反循环(RC)和金刚石岩芯(Core或DDH)钻孔与用于生产炮眼控制的常规旋挖钻孔。

截至2024年12月31日,SSR的前身已在CC & V完成了总计17,627个勘探钻孔(表5-3),总进尺约为930万英尺(2.8毫米)。在这一总数中,大约89%的数据库由RC钻孔组成,9%代表岩心钻孔,其余标记为未知类型。由于有利的现场条件,钻探活动一般可以全年进行。钻孔套环位置如图5-1所示。据报告,在1977年至2024年期间共钻探了14,042个钻孔,用于目前的矿产资源估算。

表5-3:CC & V钻孔数据库

公司 年份 #钻孔 总钻头(英尺) 总RC(ft) 总核心(英尺) 总无钻头类型(英尺)
各种 1916–1973 97 21,968 - 20,574 1,394
TexasGulf/Golden Cycle(JV) 1974–1988 556 185,842 60,119 14,221 111,502
NERCO/Golden Cycle(JV) 1989–1992 1,773 939,389 873,636 64,453 1,300
独立矿业/黄金周期(JV) 1993–1998 2,122 1,266,479 1,184,943 76,243 5,293
AngloGold/Golden Cycle(JV) 1999–2007 4,419 2,652,462 2,479,690 119,566 53,206
AngloGold Ashanti 2008–2015 3,794 1,882,995 1,708,458 157,189 17,348
纽蒙特 2016–2024 4,866 2,363,737 1,993,388 364,913 5,436
合计   17,627 9,312,872 8,300,234 817,159 195,479
占总数的百分比       89% 9% 2%

注意事项:

并非所有的钻探都用于资源估算。

年和公司休息时间是近似值。

5.2.4.1 钻井方法及应用

RC钻探一直是CC & V的主要勘探和划定方法,由于历史脱水导致的地下水存在极少,因此特别有效。使用带有标准三锥或碳化物按钮锤头钻头的卡车或履带式钻机。在发生样品回收损失的地方,采用中心返回锤或旋转钻头在钻头工作面采集样品。这种方法被广泛用于勘探和空洞探测。

DDH钻探已被用于定义高壁设计的岩土参数,为废石地球化学提供冶金和样品,以及在高空隙潜力区域补充RC钻探。岩心直径包括PQ(85毫米)、HQ(63.5毫米)和NQ(47.6毫米),孔洞通常从PQ尺寸开始,并根据地质条件在深度减少。

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旋转炮眼钻探已被用于支持矿石控制和矿山生产活动。虽然炮眼数据尚未直接用于资源估算,但生产数据与区块模型的月度核对为矿产资源模型的更新提供了信息。

5.2.4.2 测量和质量保证

所有钻孔项圈均使用GPS漫游车系统进行勘测,随后进行标记和标记。使用寻北陀螺仪工具进行井下勘测。偏差控制包括实际路径与规划轨迹的比较。在100英尺范围内显示狗腿超过5 °的钻孔,或项圈位置与计划位置的偏移超过30英尺,在纳入数据库之前会进行审查。所有钻孔完成后均注浆废弃。

5.2.4.3 钻孔间距

钻孔间距是根据每个钻孔程序的特定目的量身定制的:

· 400英尺(122米)谴责钻探
· 100英尺(30.5米)用于矿产资源向矿产储量转换

鉴于大多数结构控制的矿石带走向东北或西北,钻孔通常以东/西方向钻孔。钻孔倾角从垂直到垂直45度不等,全区平均约57度。该区的平均钻孔深度为900英尺。

 

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图5-1:CC & V钻孔位置图

图5-1图例:A13许可边界钻孔年份:20162008199919931989198919741916 SLR SSR Mining Inc. Cripple Creek and Victor Mine Teller County,Colorado,USA CC & V钻孔位置图来源:SLR 2025

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5.3 过去的生产
5.3.1 历史采矿概况

CC & V位于美国科罗拉多州Teller县的Cripple Creek矿区(原名Pike’s Peak Gold Rush),被认为是美国产量最高的黄金产区之一。1890年,罗伯特·沃马克(Robert Womack)(埃尔帕索矿脉)首次在该地区发现了黄金,导致了持续了60多年的大规模地下采矿作业。

温菲尔德·斯科特·斯特拉顿在维克托附近发现了后来成为他的波特兰矿。到1893年,在该地区工作的10,000名矿工生产了科罗拉多州三分之一的黄金产量。金氰化于1895年被引入,并与氯化法一起在磨坊中用于黄金提取。到1895年,科罗拉多州66万盎司的黄金产量中有一半来自该地区。1897年黄金产量为50万金衡盎司,1900年产量为90万金衡盎司,为美国产量的三分之二。到1920年,活跃矿山41座,累计产金500吨以上。据悉,524座矿山是Cripple Creek区的一部分。

克里普尔克里克和维克托这两个城市的成立是为了服务该地区的矿山和矿工。主要矿山包括位于Cripple Creek的Mollie Kathleen金矿和位于科罗拉多州Victor的Stratton的Independence矿。因此,该矿区最终被称为Cripple Creek区。

到1990年,该地区来自500多个矿山的黄金产量估计超过2100万金衡盎司(650吨),使其成为科罗拉多州产量最高的黄金产区,也是美国产量第三高的地区(仅次于内华达州的卡林和南达科他州的利德)。Cripple Creek区的许多矿井相当深,很难排水。最初的、近5英里(8.0公里)的罗斯福隧道是1907年至1919年期间在Cripple Creek地区下方挖掘的一条矿山排水隧道,用于排出矿山并简化矿床地区的采矿。

5.3.2 现代生产史

20世纪70年代末,Cripple Creek & Victor Gold Mining Company(CC & V)由Golden Cycle Gold Corporation和AngloGold合资组建(通过其收购Pikes Peak Mining Company)。这标志着现代化露天堆浸作业的开始,使该区从地下采矿过渡。

· Cresson项目于1994年开始露天采矿,采用堆浸处理方法。
· 从1994年到2014年,在合资企业和后来由AngloGold Ashanti完全拥有的情况下,CC & V生产了大约450万盎司黄金。
· 2015年,纽蒙特公司收购了该矿山100%的所有权,并继续运营该设施。
· 在2015年至2024年期间,在纽蒙特的所有权下,CC & V额外生产了150-200万盎司,平均年产量为每年250-32.5万盎司,2017年最高黄金产量为45.1万盎司。2024年黄金产量稳步下降至约14.6万盎司。
· 现代黄金总产量(1994年至2024年)估计约为6.5至7.0百万盎司。

 

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6.0 地质背景、成矿、沉积
6.1 区域地质

Cripple Creek矿区(图6-1)位于第三纪年龄碱性火山/diatreme复合体内,跨度为34至28Ma。火山岩周围的乡间岩石由元古宙时代前寒武纪花岗岩和变质单元组成。碱性火山杂岩的就位和随后的金矿化被认为与科罗拉多州中大陆里奥格兰德裂谷系统的构造发展有关。

延伸的里奥格兰德系统在沿西北走向构造如花园公园(Garden Park)的Cripple Creek地区最为明显(四英里和油溪断层容纳了伯明翰和伯明翰显示的非常少的正常运动以及CC & V地质学家(Wobus 1976)的测绘)。东北区域趋势也存在,并且很可能与一种在元古代发展起来的预先存在的织物有关。这种裂谷环境可能已经向南延伸到Cripple Creek地区;然而,主要的延伸时间是在Cripple Creek Diatreme形成后。

 

 

 

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图6-1:区域地质

图6-1图例:四次元冰川冲刷始新世冲积层Lampropheyre基质角砾岩Hydrotermal breccia Cripple Creek角砾岩未分化斑状声母Phonotephrite Pikes Peak花岗岩Cripple Creek二长岩Ajax花岗闪长岩变质岩(未分化)岩脉(未分化)位置:Hill Pit Town SLR SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA区域地质资料来源:SSR 2025(modified after Wobus et al.,1976;Jensen,2003;Dye,2015)。

 

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6.2 区(本土)地质

CC & V金矿位于一个约18 km ²的diatreme内,位于四个元古宙基底单元的交汇处:黑云母片麻岩(> 1.75Ga)、花岗闪长岩/奥根片麻岩(1.7Ga)、Cripple Creek石英二长岩(相当于Ajax花岗闪长岩,1.43Ga)和Pikes Peak花岗岩(1.1Ga)(Hutchinson and Hedge 1968)。这一交集很可能代表了一种深层结构弱点,即局限于第三纪碱性火山作用(32至28Ma),与区域后拉本胺岩浆作用(80至35Ma)相吻合。当地地质情况通过图6-5如图6-2所示

该岩浆主要由可变的岩浆角砾岩组成,包含几乎所有当地岩石类型的碎屑(不包括灯岩),以及火山碎屑沉积物、层状凝灰岩、基底浪涌沉积物和含化石的湖泊沉积物。角砾岩单元沿主要结构受到声母岩–声母岩–超镁铁质灯火岩脉和窗台的侵入,经常在地表附近表现出爆炸纹理。

后来的入侵包括塞子、穹顶和小股票,范围从软质岩到发音岩,随着时间的推移,体积减少并变得更加镁铁质。这些碱性侵入体的特征是高钾硅比、长石和异晶石英(Jensen 2003)。

金矿化在最后的火山阶段之后不久,伴随着后期的热液角砾岩管形成。

6.3 第三纪岩性

CC & V diatreme复合体的第三纪碱性岩石被划分为五个主要单元,尽管每个组内部存在许多变异。这些单元由Birmingham(1990)和Kelley(1996)详细描述。这些主要的火山单元包括Cripple Creek角砾岩、Phonolites、Tephriphonolite、Phonotephrite和Lamprophyre。以下小节为这些主要单位中的每一个提供了更详细的信息。

6.3.1 瘸子溪角砾岩

Cripple Creek角砾岩是火山复合体中最常见和分布最广的岩石类型。该单元可以被描述为分选不佳的异质基质支持的原发性角砾岩。这个角砾岩单元很可能分级成层状火山碎屑沉积物,由前寒武纪单元和早期火山岩的碎屑组成。该单元的平均样本通常是有可变白云石水泥和天气到浅棕色的坑坑洼洼。在diatreme复合体中形成了许多其他角砾岩单元,范围从带有化石叶子印记的细粒层状火山碎屑岩到晚期矿化热液角砾岩和基底浪涌矿床。

6.3.2 声石

在整个火山复合体中都会出现光斑岩。这种岩石类型具有从隐生到斑状的各种纹理。云母的颜色范围从新鲜的黑色,到更常见的白色到微红或浅灰色,在那里水热变化。常见的隐匿性声母以堤坝、窗台和小塞子的形式出现。斑状单元一般形成大的基台、流量和库存。

6.3.3 正长岩

正长岩作为与该区碱性火成岩杂岩伴生的次要侵入岩出现。这些正长岩通常是粗粒的、二氧化硅不饱和的,可能包括含有霞石的品种,它们代表了更丰富的声长岩的更深的侵入等价物。虽然正长岩体不是金矿化的主要宿主,但它们是产生含金声母岩脉和角砾岩的同一岩浆系统的一部分,可能促成了矿床的热和流体演化。

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6.3.4 铁质长石

麻黄岩及其侵入性等效物霞石二连正长岩在火山复合体的中部以堤坝、窗台和小型种群的形式出现。该单元以斜长岩和辉石为主要斑晶的等粒状至斑状岩石出现。麻黄石呈斑状,呈深灰色至黑色。Monzosyenite是典型的等颗粒状到斑状,显示出盐和胡椒的外观和中等到深灰色的颜色。

6.3.5 风华

在火山复合体的一个区域(历史上被称为粗面白云石)中,光软岩以流动穹顶特征和不常见的堤防的形式出现。这个单元是斑状的,以辉石为主要的斑晶。红玉呈深灰色至黑色,具有特征性的鞭毛性断裂纹。

6.3.6 兰普菲

长岩在整个火山复合体中出现,主要表现为陡峭倾斜的堤坝(历史上称为碱性玄武岩)。这些单元发生在火山序列的晚期。它们通常是斑状的,有橄榄石、辉石和黑云母斑晶。Lamprophyre是绿色的黑色,很容易变成绿色的粘土。

 

 

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图6-2:局部地质图


图6-2图例:QAL第四纪冲积矿脉高品位碲化金脉,主要为QYARTZ +方灰石+萤石+黄铁矿+黄铁矿+ Adularia Tisbx热液角砾岩后期热液角砾管伴生泥质蚀变TLU Lamphyre Dike Porphyritic角砾岩-辉石-橄榄石-黑云母-含灯岩岩Dike Tibx Lamphyre Matrix角砾岩后期含碳酸盐蚀变TPHD Aphanitic Phonolite Dike细粒正长岩含灯岩脉TPH Aphanitic Phonolite细粒正长岩含灯岩脉基质中长石斑晶表征TPHK斑状斑纹斑纹斑纹斑纹K-spar含纹斑纹TPHM镁铁质斑纹斑纹斑纹斑纹斑纹斑纹角状-辉石-黑云母-碱长石熊斑纹斑纹斑纹TSY正长岩-斜长岩-辉石含纹正长岩TBX1 Cripple Creek角砾岩分选不佳基质支撑diatreme火山口填充角砾岩TBX2层状Cripple Creek角砾岩变层火山碎屑角砾岩Ypp Pikes Peak Granite Biotite-hornblend-微线含花岗岩YCC Cripple Creek Quartz Monzonite Biotite-muscovite quart bearing monzoniteUSA CC & V地质图来源:SSR 2025

 

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图6-3:地层柱

资料来源:SSR 2025

图6-3:QalQ al-第四纪冲积矿脉-高品位碲化金矿脉,主要是石英+方灰石+氟石+黄铁矿+ Adularia TLSBx TLSBx-后期热液角砾岩后期角砾岩管,由岩粉基质中的角到圆形、异质碎屑组成。典型与普遍的泥质蚀变相关的Tlu Tlu-未分化的蓝斑岩岩脉、TLH-角闪石优势的蓝斑岩、TLB-黑云母优势的蓝斑岩深绿色到绿黑色、细到中粒状、斑状纹理、角闪石的斑晶、黑云母辉石、橄榄石在具有少量正长岩的方钙基质中,磁铁矿和磷灰石TLBX TLBX-蓝斑岩基质角砾岩晚期的蓝斑岩角砾岩管由基质和碎屑支撑的异石型角砾岩组成,具有丰富的深绿色的蓝斑岩碎屑和可变的晚期碳酸盐蚀变TPHD TPHD-阿法尼质的角闪石岩脉灰色、棕色和analcime TPH TPH-由细粒正长岩、霞石组成的Aphanitic Phonolite灰色、棕色或粉红色的Aphanitic phonolite,带有次要的aegirine-augite,analcime TPHKD TPHKD-碱长石带斑状的Phonolite Dike Light to medium-gray,有亚面体到自面体介质的斑岩到碱长石带微量长石的路线粒状斑岩,玻璃质磷灰石和辉石TPHKBX TPHKBX-斑状Phonolite基质角砾灰,分选不佳的基质支撑角砾岩,其特征是角砾岩TPH基质中的碱性长石斑晶具有微量埃吉林-辉长岩,和analcime tphm tphm-mafic(角闪石/辉石)的熊光长岩,TPHH-角闪石主导,TPHB-黑云母主导灰色,中粒斑岩有自面体到近面体的角闪石,黑云母,埃吉林-辉长岩,碱长石斑晶TSy TSy-正长石灰色,由正长石、斜长石、辉石和微量角闪石和辉石组成的中至细粒侵入体。常见于中小型股票TBX1l TBX1L-Cripple Creek Lapilli角砾岩一般块状、无结构、分选不良的基质支撑角砾岩,典型的diatreme火山口填充角砾岩。晶粒是亚角到亚圆形的,主要由各种声母单位组成,偶尔会有前寒武纪碎片。通常表现出不同程度的热液蚀变TBX2 TBX2-Cripple Creek角砾岩-层状(渐新世)变层火山碎屑角砾岩,其基质和碎屑成分与TBX1L大致相同。局部发生在薄层基底浪涌矿床。Ypp Ypp-Pikes Peak花岗岩块状,粉红色到红褐色,中到流粒黑云母-角闪石-微斜花岗岩YCC YCC-Cripple Creek石英二长石块状,粉红色,中粒,黑云母-白云母石英石二长岩XGD XGD-花岗闪长岩块状到叶状,中到粗粒角闪石-黑云母花岗闪长岩。局部发生和奥根片麻岩。包括辉绿岩岩脉和片状晶状体。XGNB XGNB-黑云母片麻岩强烈叶片化,黑云母-石英-斜长片麻岩到片岩,这是局部混合的前寒武纪第三纪第四纪角砾岩声长岩

 

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图6-4:局部地质地球山横断面(西北向东南)

图6-4:图例:Ajax花岗闪长岩CC Qtz二长岩Cripple Creek角砾岩晚期角砾岩斑状折叠岩Yavapai Metaseds折叠岩Dikes Lampophyre Dikes Veins资料来源:SSR 2025。SSR Mining Inc.美国科罗拉多州Cripple Creek和Victor Mine Teller县当地地质Globe Hill横截面(西北向东南)

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图6-5:局部地质克雷松至奥特曼断面(东至西)

图6-5:图例:Ajax Granodiorite Cripple Creek角砾岩晚期角砾岩斑状Phonolite镁铁质Phonolite Phonolite Dikes Lampophyre Dikes Veins Dump Material Source:SSR 2025。SSR Mining Inc.美国科罗拉多州Cripple Creek和Victor Mine Teller县当地地质Cresson至Altman的横截面(东向西)

 

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6.4 改建

与碱性岩浆作用相关的超热液金矿床的特征可以是:1)大量的碱性和碳酸盐交代作用,2)碲(TE)矿物,高AU/Ag比率,3)低浓度的硫化物和贱金属,以及4)极小的酸性蚀变(低粘土)(Jensen和Barton 2000)。

Cripple Creek Diatreme未改变的火山岩极为罕见。diatreme的改变史是复杂的,最近由Eric Jensen(2003)总结。原Na > K火山碱性岩石经多脉冲碱化作用改性。

虽然不具有经济意义,但早期广泛的碱/镜铁矿蚀变发生在diatreme形成的后期。这一蚀变被后来的K长石±黄铁矿±碳酸盐含金事件所叠印,其特征主要是长石或低温长石,具有从属的绢云母和富钾粘土。高度蚀变火山岩中的全岩K ↓ O可达15%。这种蚀变与经济金矿化密切相关。

在灯岩和前寒武纪镁铁质主岩中,K-交代作用进一步以狭窄带绢云母和碳酸盐蚀变为特征(Jensen和Barton 2000)。

K长石±黄铁矿±碳酸盐蚀变组合还与升高的贱金属叠加了更早的、高温的、黑云母稳定的、深色的云母蚀变。镁铁质矿物被次生黑云母和黄铁矿取代。

限制区发生轻微酸蚀变(石英-地开石)。狭窄的石英脉可能蕴藏着K长石、萤石、黄铁矿,偶尔还有花岗岩。许多高品位的Au-Te矿脉与这种组合有关(Lindgren和Ransome 1906)。

6.5 Structure

CC & V Diatreme综合体位于区域尺度结构的交汇处,这些结构与元古生代Yavapai-Mazatzal缝合线对齐,并被Laramide时代的建筑叠印。43 Ma后在古近系火山弧撤退期间就位,Cripple Creek Diatreme形成于一个与晚期Laramide – Rio Grande裂谷相关延伸相连的新兴扩张带。落基山山脉从Laramide压延过渡到transtension促进了Rio Grande裂谷的发展,并在Cripple Creek持续碱性岩浆作用,直到大约27 Ma。

金矿化过程中,主应力从东北向西北偏北的转变,沿已有的NW向构造诱发了斜右旋剪切。应变映射显示早期的低角收缩特征演变为陡峭的、倾斜的伸展断层,在Emperor、Porgera和可能的东平看到平行的结构模式(Richards和Kerrich 1993;Mao等,2003)。这种地球动力学背景缩小到矿体内可观察到的结构控制。

该地区被几个主要结构横切,经常被后期的碱性或灯岩堤防侵入。主导结构面料为亚垂直,趋势为N20W – N50W和N20E – N70E,反映区域前寒武纪趋势。尽管个别结构显示出最小的滑移(< 1 m),但它们的取向和运动学强烈控制了矿石的局部化和几何形状。

Cripple Creek区的主要矿脉在今天的地表以下显示出超过1,000米的垂直连续性(Loughlin和Koschmann 1935;Thompson和其他人1985;Kelley等人2020)。高品位矿带的一个重要部分出现在受西北和东北趋势控制的矿脉中,这些矿脉平行于在中元古代变形期间发育的区域结构和缝合带,这些变形在Laramide造山运动期间经历了重新激活或与Rio Grande裂谷相关的事件(Kelley等人2020年;Kelley和Ludington 2002年)。

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6.6 矿化

Cripple Creek & Victor(CC & V)矿床的主要金矿化事件发生在最终的灯岩侵入体之后,并与与里奥格兰德裂谷开发相关的构造活动有关。碱性火山侵位始于3400万年前(Ma)后,金矿化用铼-锶(RE-Os)地质年代学测定年代为30.9 ± 0.09 Ma和26.6 ± 0.09 Ma。金寄主在所有主要岩石类型中,包括位于diatreme外的前寒武纪花岗岩,并优先沿着二阶和三阶结构特征集中。

矿化表现为两种重叠的样式:(1)低品位浸染微缝控制的金黄铁矿碲化物矿化,(2)高品位裂缝承载的金银碲化物矿脉。低品位矿化一般为微晶型,发生在高品位构造附近渗透率增强的含黄铁矿和碲化物带。相比之下,高品位矿化通常位于岩性接触沿线,特别是在Cripple Creek角砾岩和侵入性或前寒武纪主岩之间,由于孔隙度和渗透率的对比或先前存在的角砾岩,流体流动集中在那里(Kelley等,2020)。片状静脉系统,通常为0.5至3米宽,由宽度小于50毫米的狭窄裂隙网络组成(Kelley等,2020)。

同位素分析,包括氧-18、碲、硫-34和铅同位素比率,表明负责矿化的热液流体在起源上主要是岩浆。这些特征表明,来自地幔或较低地壳水平的深层、减少的流体来源,支持了金沉积与与裂谷相关延伸相关的区域碱性岩浆作用之间的遗传联系。

两种矿化样式都伴有以钾长石为主的蚀变组合,具有可变的黄铁矿和碳酸盐。高品位金通常以氧化铁中的原生金(在黄铁矿和碲化物之后)或碲化物矿物(如方灰石、克仑奈石和钾盐)的形式出现。常见的脉石矿物有石英、萤石、碳酸盐等。

历史上,大多数生产来自高品位碲化物静脉系统(Thompson et al.,1985),而较低品位的浸染系统后来由Pontius(1992)和Burnett(1995)详细介绍。两个突出的后期热液角砾岩管,Globe Hill和Ironclad,发生在该区的西北部。含金角砾岩碎屑的近地表暴露表明,在矿化的主要阶段之后发生了显着的角砾化(Seibel,1991)。2003年的深部钻探与26.6Ma的金钼矿化相交,重叠了更早的30.9Ma矿化,这意味着一个矿化系统活跃了大约430万年。

CC & V的大量黄金禀赋可能反映了矿化持续时间的延长,以及从灯岩地球化学推断的地幔衍生、富含碳酸盐、含二氧化碳的熔体来源。氧化剖面沿着主要结构最深,通常延伸到大约122米(400英尺)的深度。

6.7 存款类型

CC & V矿床被广泛认为是碱性低硫化超热液金矿床。碱性-浅成热液矿床被描述为在空间、时间和遗传相关的碱性火成岩主岩和邻近的围岩中以浸染、角砾岩和脉状为主的金(Kelly等人2020年;Mutschler等人1985年;Richards 1995年;Jensen和Barton 2000年;Kelley和Spry 2016年)。

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此外,各种岩浆中心,如破火山口、岩洞和下潜侵入岩都有这些沉积物。所有碱性类型浅成热液金矿床都固有地与同时代的火成岩或火山岩伴生,其碱性亲和力可以是二氧化硅饱和或不饱和(Kelley等人2020)。中生代至新近纪老化碱性类型矿床的规模(有些含金量在100吨至1,000吨之间)和品位(0.054至> 8 g/t Au)范围很广。这些矿床的特征是通常形成于相对较浅的地壳水平,不到一到两公里,流体温度低于300 ° C。

在这些矿床中观察到的主要矿石矿物包括各种碲化物、原生金和砷黄铁矿。正长岩、霞石正长岩、二长岩、闪长岩、拉长岩、粗面岩、声长岩等碱性火成岩在空间上与这些矿床伴生,形成小而孤立的侵入体或堆积物、石灰岩、堤坝和窗台集群(Kelley等2020,Mutschler等1985;Mutschler 1992)。碱性类型矿床在地质环境中形成,包括大陆-弧碰撞带和弧后或后俯冲裂谷,其可变特征是从收敛到伸展或透压构造环境的过渡,并且在空间上与深层区域尺度断层有关(Kelley等人2020年;Richards 1995年;Begg和Gray 2002年;Scherbarth和Spry 2006年;Richards 2009年)。碱性类型浅成热液矿床表现出重要且一致的特征,如(1)矿点集中在经历过多次侵入性活动的区域;(2)岩浆-热液活动产物导致角砾岩管、斑岩型矿库等主导特征;(3)表现出一致的早期贱金属硫化物沉淀随后是金或含金矿物的矿物共生序列。矿床的形态和形状受构造和岩性控制的影响。Diatreme/角砾岩管和火山口宿主矿床通常呈圆形,而断层控制导致矿体呈线性趋势(Kelley和其他2020)。

 

 

 

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7.0 探索

自2025年2月28日收购该物业以来,SSR没有对该物业进行任何地球化学、岩土工程或地球物理勘探工作。SSR于2025年5月启动了Stockpile(Dump 1)的品位控制钻探计划和资源扩展钻探计划。

7.1 钻孔

自2025年收购该物业以来,SSR Mining Inc.已在Stockpile(Dump 1)区域内进行了矿产资源扩展钻探和品位控制钻探计划。这些程序是使用反循环(RC)和声波钻孔技术执行的。

品位控制钻探计划的主要目标是通过以标称100英尺间距进行系统的加密钻探,增强对历史库存矿产资源数据的信心。截至本报告生效日期(2025年7月1日),作为这一等级控制举措的一部分,SSR完成了57个共17,995英尺的RC钻孔和20个共5,354英尺的声波钻孔。这些钻孔的化验结果是在数据截止日期之前收到的,并已纳入当前的矿产资源估算。品位控制化验结果证实了报告的矿产资源范围内的吨位和品位连续性。

与此同时,SSR启动了一项资源扩展钻探计划,旨在测试当前矿产资源边界附近的额外矿化。截至报告日期,29个共11,086英尺的RC钻孔已完成,间距约为100英尺。然而,截至数据截止日期,无法获得这些扩展钻孔的化验结果,因此,尚未纳入当前的矿产资源估算。品位控制钻孔和膨胀钻孔的套环位置如图7-1所示。

7.1.1 采样程序

SSR Mining在CC & V项目中实施严格和标准化的采样程序,以确保收集到支持矿产资源和矿产储量估算的高质量、有代表性的样品。采样方法因钻探类型和项目目标而异,并根据记录在案的金刚石岩心和反循环(RC)钻探标准操作程序(SOP)执行。这些SOP与企业和全球最佳实践保持一致,并受到持续审查和监督。

对于金刚石岩芯钻探,使用电缆系统提取样品,并在贴有标签、安全的岩芯盒中收集。用金刚石锯对岩心进行系统测量、记录、拍照、切割。半核或四分之一核分裂被保留或提交化验,具体取决于项目要求。程序旨在最大限度地减少采样偏差,保存精细材料,并保持监管链。根据QA/QC协议插入现场副本、空白和认证参考材料(CRM)。

RC样品通过安装在钻机上的旋转分离器采集,严格注意分离器平整、叶片对称性、污染控制等。采样间隔通常为5英尺,将袋装样品放入微孔布袋中以保留细粒。使用专用的重复分割器每50个样本收集一次字段重复。还为每个层段收集地质芯片托盘,以支持岩性和蚀变测井。

在这两种方法中,都保持了全面的文件记录、安全的样本存储和实验室提交,以确保样本完整性、可追溯性,并支持可靠的分析结果。SSR的程序旨在根据S-K1300监管要求,产生足够质量和可靠的数据,用于矿产资源估算。

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图7-1:SSR2025钻井位置图

图7-1:图例:Dump 1 RC和Sonic孔资源扩展RC孔历史钻孔来源:SSR 2025。SSR Mining公司Cripple Creek和Victor Mine美国科罗拉多州SSR2025钻孔位置图

 

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7.1.2 QP意见

SLR QP认为,CC & V采用的钻探和采样程序与普遍公认的行业最佳实践相一致。所得的钻探形态足够密集,可以放心地解释金矿化的几何形状和边界。RC、声波和岩芯样本由经过培训的人员使用符合普遍接受的行业最佳实践的程序收集。该过程由适当合格的地质学家进行或监督。

单反QP认为,样本具有源头材料的代表性,没有证据表明采样过程引入了偏差。因此,不存在可能对钻探结果的准确性和可靠性产生重大影响的已知采样或采收率因素。

7.2 水文地质数据

diatreme内的角砾岩比周围的乡村基岩具有更高的渗透性和更大的补给力。渗透到diatreme不会通过乡村基岩流出,历史上曾报告在一些邻近的排水系统中出现地表泉水。采矿早期的矿山脱水是通过在逐渐较低的海拔建造隧道来收集地下水并将其输送到当地的排水渠来促进的。

Cresson坑以前的活动没有遇到明显的地下水流动,除了当地的、栖息的含水层,这些含水层往往含有有限的水。因此,CC & V不会在矿场进行任何主动脱水,也不需要任何,因为历史上的排水隧道仍然会输送来自diatreme的地下水。

海拔最低的排水隧道,卡尔顿隧道,排放到Fourmile Creek。从1990年至今,卡尔顿隧道的平均流出率为1,400千克/分钟,录得的最大流量为2,063千克/分钟。在SLR于2025年6月的现场访问期间,流量约为1000gpm。自20世纪70年代以来,流速呈逐渐下降趋势。

该地点的地下水质量受到区域地质的影响,包括派克峰花岗岩的存在,这导致整个区域地下水中包括氟化物在内的一些成分水平自然升高。此外,地下水还受到Cresson项目之前的历史采矿作业的影响。从1890年代初开始,该地一直是广泛的历史金矿开采活动的所在地,包括众多的矿山、磨坊以及相关的废物堆和处置场所。残留的地下水受到这些地点矿化矿山废料和尾矿的径流和/或渗漏以及现有矿山作业的径流的影响。

数据显示,CC & V的地下水经常超过体现科罗拉多州水质分类和标准体系框架的科罗拉多州水质法规表格值中规定的标准。表格值的超出归因于某些参数的自然高背景浓度以及历史采矿废料的径流或渗漏导致的自然高背景。因此,DRMS在CC & V的许可证中建立了数字保护级别。

自上世纪70年代中期以来的水质监测数据表明,随着时间的推移,卡尔顿隧道的排放量是一致的,这表明要么没有新的污染源,要么是水肿正在帮助中和渗入的水。

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卡尔顿隧道上下游Fourmile Creek的流内生物监测于2002年至2016年进行,并于2022年至2023年再次进行。对于鱼类种群(褐鳟鱼),数据表明,卡尔顿隧道的水流对Fourmile Creek的鱼类群落没有不利影响;然而,目前的水质在整个出水毒性测试中没有达到某种水蚤的亚致死毒性(据报道,Fourmile Creek不存在这种水蚤,因为它的自然栖息地仍然是水——池塘和湖泊)。

东克雷松覆盖层储存区(ECOSA)脚趾的酸性岩石排水(ARD)渗漏导致Grassy Valley的地下水受到污染。此外,由于监测站出现超限增多的趋势,目前对ECOSA渗漏的关注度有所提高。CC & V正在与DRMS合作制定和完善渗流缓解措施,包括收集地表渗流,并正在努力使用一排抽取井安装和操作地下水拦截系统。

7.3 岩土数据

CC & V矿自上世纪90年代初开始大规模露天开采以来,经历了广泛的阶段性开发。最初的挖掘工作始于Cresson矿坑,此后通过主坑和卫星坑的组合——即North Cresson、Schist Island、Globe Hill和Wild Horse Extension(WHEX)——各自在矿山生命的连续阶段整合而成,进行了扩展。目前的矿坑几何是三十多年采矿的产物,在此期间,迭代的岩土调查和实证性能审查逐渐细化了设计方法。

CC & V的坑坡设计采用考虑岩性变异性、蚀变强度、构造复杂性的基于域的岩土模型进行支撑。结合岩性测井、构造测绘以及岩体等级(RMR)、Q-系统和地质强度指数(GSI)等岩土参数对岩体进行了圈定,岩体范围从称职的声母岩到蚀变的火山碎屑和热液角砾岩不等,在蚀变带中表现出强度和刚度降低的特征。

岩土工程数据来自400多个包含岩石质量指定(RQD)、岩心回收、岩性和结构数据的钻孔,其中255个钻孔包括详细的地质力学测井。这些都增加了实地测绘、实验室测试程序和斜坡性能的反向分析。以下资源为斜坡设计过程提供了信息:

· CC & V地控管理计划(2023年)。
· Call & Nicholas,Inc.更新的岩土边坡建议(2017、2020、2021)。
· 所有活跃坑区的结构映射。
· 三轴和单轴抗压强度试验(2019 – 2020)。
· RQD/Q’岩土方块模型(最初开发于2015年,持续更新中)。
· 通过压力计和脱水井进行水文地质监测。

表7-1总结了在CC & V采矿作业中进行的实地观测、实验室测试和实证反分析得出的关键岩土参数。这些参数输入到使用SLIDE和RS2的斜坡建模中,所有最终设计都对实现静态条件下大于1.2的FOS进行了基准测试。

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表7-1:岩土性质汇总

参数 范围/观测
岩石质量指定(RQD) 0– 90%,蚀变区< 5%
单轴抗压强度(UCS) 20 – 150兆帕,取决于岩性
摩擦角(φ) 25 – 45 °,视结构和改变而定
凝聚力(c) 100 – 600千帕
地质强度指数(GSI) 25–70
Q-系统 0.1–10+

 

 

 

 

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8.0 样品制备、分析和安全性
8.1 采样

CC & V矿的钻探方法包括反循环(RC)、金刚石岩心钻探(DDH)、声波以及生产炮眼的常规旋挖钻探。勘探、岩土工程和冶金项目利用了RC和DDH钻探。炮眼钻探专门用于控矿区块建模和矿废划定,未直接纳入资源模型。每月进行生产和资源模型之间的调节,并根据观察到的差异在必要时对模型进行更新。

逆循环是CC & V的主要探索方法。RC钻孔是使用带有标准碳化物纽扣锤或三锥钻头的卡车或履带式钻机进行的。在试样损失中心区域,在钻头工作面使用回锤和旋转钻头拉样。钻屑是从具有双重样品排放的旋转湿式分离器中收集的,以便根据需要进行现场重复采样。每五英尺或1.5米采集一次样本。RC芯片在显微镜下以5英尺间隔记录。RC是采样的主要方法,因为它的效率和现场地下水的存在有限,这是历史上的脱水活动造成的。钻屑以5英尺(1.5米)的间隔收集,使用具有双重放电的旋转湿分离器,允许根据需要同时收集现场副本。所有RC样本均在田间分割,由训练有素的人员处理,储存在安全设施中。在样品丢失的情况下,采用中心返回锤或旋转钻头直接在钻头面增强样品采集。

金刚石岩芯钻探被用于岩土高壁稳定性评估、冶金取样,以及由于地下空洞或困难的地面条件而导致RC回收受限的区域。在地质学家的监督下对岩心进行了清理、拍照、取样。测井由地质学家进行,根据岩性、蚀变、脉络确定采样间隔,一般等于或短于RC样本。岩心通常被纵向切成两半,一半提交地球化学分析,另一半保留以备将来参考。冶金检测,整个岩心提交CC & V内部实验室。

所有样本均由训练有素的人员处理并储存在安全的现场设施中,然后再派往实验室进行化验。

8.2 样品制备与分析

2004年之前,CC & V利用各种实验室进行样品分析;然而,样品制备方法没有得到很好的记录。这一时期的化验主要使用火法(FA)和氰化物摇动浸出(CN)方法进行。2005年至2014年间,Kappes、Cassiday & Associates、Metcon Research、ALS Chemex、SGS和American Assay Laboratories(AAL)等实验室参与了分析工作。自2015年纽蒙特收购该物业以来,ALS地球化学一直担任样品制备和分析的主要实验室,在内华达州埃尔科和里诺以及亚利桑那州图森的设施中开展工作。2024年,SGS取代ALS成为主要实验室,遵循相同的制备和分析方案。位于内华达州斯帕克斯的American Assay Laboratories(AAL)从2015年至今一直担任支票化验的裁判实验室。

 

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ALS、SGS、AAL独立于CC & V,均持有ISO/IEC 17025认证,ALS根据ISO/IEC 17025:2017和AIHA LAP针对特定设施获得认证,SGS Phoenix(AZ)于2025年3月获得ISO/IEC 17025认证,AAL的分析服务保持ISO/IEC 17025认证。Kappes、Cassiday & Associates、Metcon和ALS Chemex等历史实验室也在ISO/IEC 17025标准下运营。

没有持有任何正式认证的CC & V内部实验室被用来分析针对采矿过程中遇到的地下空洞的钻孔;这些钻孔中的大多数被排除在矿产资源估算之外。

构成CC & V数据库的历史分析方法和分析结果汇总见表8-1。

 

 

 

 

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表8-1:CC & V分析方法及结果汇总

实验室 准备工作 分析方法 报告的DL/UL(AU g/t)
1996年前 各类实验室 无证

·AUFA

·AUSL CN-Shake Leach(SL)测定法分析样品> 0.01 opt

无证
1996–2004 各类实验室 无证

·AUFA

·AUSL CN-Shake Leach(SL)测定

无证
2005–2014 Kappes Kassidy,Barnes,and-Metcon:(Metallurgical),ALS Chemex,SGS,American Assay,and CC & V site(Assay实验室);Skyline:Assay(QAQC)

·ALS Chemex样品干燥至137 ° C(280 ° F),SGS样品干燥至70 ° C-105 ° C(158 ° F-221 ° F),CC & V-样品在105 ° C下干燥约24小时

·破碎:ALS Chemex > 70%破碎样品通过2mm(10目)筛,SGS > 75%通过2mm(10目,9泰勒目)筛,CC & V-使用颚式破碎机破碎至10mm目(95%通过)

·Ringing:ALS Chemex > 85%的环状粉化样品通过75微米屏幕(Tyler200目),SGS > 85%的环状粉化样品通过75微米屏幕(Tyler200目),CC & V-分裂280g,粉碎至75微米(95%通过)

·27 – 30g FA,AAS光洁度-FAS,ICP-AES重量型光洁度,适用于高品位样品

·15 – 20g CNN测定-Varian ICP Finish,或由Perkin Elmer AA单位-AAS

·FA(AA):0.005-10.0

·FA-Grav:0.05-1000

·CNN检测:0/UL.03-50

 

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实验室 准备工作 分析方法 报告的DL/UL(AU g/t)
2015–2023 ALS地球化学

·样品干燥至105 ° C(221 ° F)

·破碎:> 85%的破碎样品通过2mm筛网。

·拆分:粉碎前从粉碎样品中最多拆分250克,作为标准制备包的一部分(例如,PREP-31中的SPL-21)。

·Ringing:> 85%的环形粉化样品通过75微米屏幕(Tyler200目)

·30克FA,AA完

·30克FA,微天平-重量型饰面

·15克CNN测定-AA完成

·C-S-CO3-SO4红外光谱/焙烧

·FA(AA):0.005-10.0

·FA-Grav:0.05-1000

·CNN检测:0.03-50

·C-S LECO:0.01%-50 %

美国化验实验室 来自初级实验室的纸浆提交

·30克FA,ICP-OES-Finish

·30克FA,微天平-重量型饰面

·FA(ICP):0.003-10.0

·FA-Grav:0.5-10000

2023–2024 美国化验实验室 来自初级实验室的纸浆提交

·30克FA,ICP-OES-Finish

·30克FA,微天平-重量型饰面

·FA(ICP):0.003-10.0

·FA-Grav:0.5-10000

SGS

·样品干燥,105 º C,< 3公斤

·破碎85%通过2毫米

·拆分:典型的纸浆拆分涉及使用碳钢碗从250克到1000克不等的份量

·粉化,CR钢,85% 75 μ m 1,000 g

·30克FA,ICP-OES-Finish

·30克FA,微天平-重量型饰面

·15克CNN测定-ICP-OES整理

·FA(ICP):0.005-10

·FA GRAV:0.5-10000

·CNN检测:0.03-100

 

 

 

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实验室 准备工作 分析方法 报告的DL/UL(AU g/t)
2025 –至今 ALS地球化学

·样品干燥至105 ° C(221 ° F)

·破碎:> 85%的破碎样品通过2mm筛网。

·拆分:最多250g是在粉碎前从粉碎样品中分离出来的riffle,作为标准制备包的一部分(例如,PREP-31中的SPL-21)。

·Ringing:> 85%的环形粉化样品通过75微米屏幕(Tyler200目)

·30克FA,AA完

·30克FA,微天平-重量型饰面

·15克CNN测定-AA完成

·C-S-CO3-所以4红外光谱/烤

·FA(AA):0.005-10.0

·FA-Grav:0.05-1000

·CNN检测:0.03-50

·C-S LECO:0.01%-50 %

美国化验实验室 来自初级实验室的纸浆提交

·30克FA,ICP-OES-Finish

·30克FA,微天平-重量型饰面

·FA(ICP):0.003-10.0

·FA-Grav:0.5-10000

注意事项:

DL检测限制

AUFA金火测定法

AUSL金震浸出

ICP-OES电感耦合等离子体光学发射光谱法

ICP-AES电感耦合等离子体原子发射光谱

AA原子吸收

AAS原子吸收光谱

 

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8.3 安全

所有勘探样本均由外部实验室的员工或商业运输承包商从矿场采集。所有样品派送都包括一份清单,列出了样品标识符和包括在装运中的样品数量。CC & V勘探人员不知道有任何在现场或在运送到实验室的过程中篡改样本的情况。

8.4 质量保证和质量控制

质量保证(QA)包括证明化验数据在普遍接受的采样和分析方法限度内具有精确度和准确性的证据,以便对资源估计有信心。质量控制(QC)包括用于确保在勘探钻探样本的收集、制备和化验过程中保持适当质量水平的程序。一般来说,QA/QC程序旨在防止或检测污染,并允许量化分析(分析)、精确度(可重复性)和精确度。此外,一个QA/QC程序可以披露采样方法本身的总体采样-分析变异性。

所有钻孔均接受计划vs.实际套管位置(100%数据)、狗腿严重程度(100%数据)、重复调查比对(至少5%数据)、每月/每周试管调查等质量保证和质量控制查询。

RockLabs和OREAS的认证标准材料(CRM)被插入每一批提交的样品中,并且也被包括在裁判检查批次中。未经认证的空白材料,由当地从科罗拉多州伍德兰公园采购的派克斯峰花岗岩组成,被用作污染监测的控制。现场复制件在钻机上例行采集,用于RC和岩心样品。对于核心样本,使用原始采样间隔的剩余半核心生成重复。直到2019年,作为QA/QC计划的一部分,常规提交了粗(盲)复制品,以独立监测实验室绩效。从2020年起,粗和纸浆重复分析仅由初级实验室进行,作为标准样品制备和分析程序的一部分。

大约5%的密度样本在科罗拉多州丹佛市的Malozemoff技术设施进行了独立验证。

一级和二级实验室都实施了内部QA/QC协议,其中包括常规插入和评估经认证的参考材料(CRM)、空白和重复样本。还进行了外部检查化验,以独立评估实验室绩效。

对CC & V操作的QA/QC结果进行例行监测,并按照既定程序对任何偏离预期绩效的情况进行调查。

勘探人员实时监测化验结果,并将数据导入地质数据库。数据库中的内部验证检查突出显示任何经认证的标准化验失败。三个标准偏差限值之外的所有样本均被视为不合格。故障触发包括未通过标准在内的未通过标准前五个样本和后五个样本的重新运行。

对于当前的技术审查,SLR评估了CC & V项目的QA/QC数据库,包括2019年至2024年期间进行的钻探活动。审查的重点是2019 – 2020年期间的AUFA(Fire Assay)方法和专门针对2023 – 2024年活动的AUSL(Shake Leach)方法。向ALS、SGS、CC & V、AAL实验室提交的QA/QC样品共40983份,汇总如表8-2。以下各节概述了本次审查的主要结果。

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表8-2:按年份划分的CC & V QA/QC样本插入

方法 年份 CRM 世邦魏理仕 FD 光盘 CD _ b PD 加利福尼亚州 总控制样本
AUFA 2019 682 1,005 3,874 575 609 1,517 209 8,471
2020 634 968 3,024 396 - 1,207   6,229
2021 1,419 1,589 4,040 539 2 1,471 1,318 10,378
2022 870 921 2,502 352 - 863 968 6,476
2023 963 768 1,830 630 - 649 87 4,927
2024 329 230 606 170 - 313 - 1,648
合计 4,897 5,481 15,876 2,662 611 6,020 2,582 38,129
AUSL 2023 613 405 377 359 - 212 - 1966
2024 225 145 189 110 - 219 - 888
合计 838 550 566 469 - 431 - 2,854
总计 5,735 6,031 16,442 3,131 611 6,451 2,582 40,983

注意事项:

CRM认证参比材料、CB粗空白、FD场复制品、CD粗复制品、CD _ B盲粗复制品、PD浆复制品、加利福尼亚州校验分析(或公断人校验)

8.4.1 经认证的参考材料和标准

将CRM/标准常规插入钻孔样品批次的结果用于识别特定批次的潜在问题并评估与主要分析实验室相关的长期偏差。

在2019年至2024年期间,总共插入了4,897个来自OREAS和Rocklabs的CRM,以监测AUFA方法的分析准确性。这些标准涵盖了一系列黄金等级。对于2023年至2024年间使用的AUSL方法,插入了838项标准。由于此方法无法获得CRM,因此根据ALS和内部实验室的结果建立了内部标称值。一旦为每个标准收集到至少30个结果,就会定义一个临时平均值和标准偏差,以支持QA/QC监测。SLR建议继续监测内部标准值;然而,它建议组织一次循环计划,以验证跨实验室结果的一致性,验证分析方法,估计测量不确定性,并根据集体统计证据调整参考值。

单反审查了2019年至2024年期间使用的共33种不同AUFA CRM(表8-3)。仅在2024年就推出了八款新的CRM。此外,在2023 – 2024年期间,AUSL使用了14种不同的CRM(表8-4)。在有限的场合(少于五个实例)插入了几个CRM,限制了对其绩效评估的统计信心。SLR建议将CRM数量减少到最多三到四种,分别代表高、高、中、中、低等级范围。这一削减将提高一致性,支持更稳健的统计跟踪,并促进长期绩效评估。

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控制限值定义为与预期值的± 3个标准差(SD)。根据QA/QC协议,超过这些控制限度的样品应在原始批次内重新分析,任何重大故障应促使在数据批准之前对受影响的钻孔进行进一步审查。通过统计分析和Z分数趋势对每个CRM进行单独评估,以评估分析精度和潜在偏差。图8-1显示了AUFA CRM在审查期间的Z分数表现。

总体而言,在AUFA分析中,ALS和SGS的分析偏差保持在定义的限度内,保持在± 5%以下。插入少于五个的CRM类型被认为不具有统计代表性。在已确定的失败中,许多似乎是潜在的错误标签。SLR建议在数据库中对这些案例进行进一步验证和更正,并适当记录所有更改。

截至2021年年中的ALS检测显示,某些CRM(例如,SL76、SJ 95、SL108)存在轻微的阴性偏差,尽管仍在可接受的± 5%范围内。ALS的检测性能从2022年起有所改善,结果更加一致,数据分散度降低。SGS结果总体稳定,在2024年初发现了一些小故障,随后从2024年3月开始有所改善。

到2023年,CC & V实验室出现了更多的故障和明显的样本错误标记。2024年CRM性能有所改善

外部实验室AAL总体表现适当;然而,孤立的CRM(例如OXB146)表现出潜在的错误标记,应该对其进行验证、适当纠正并彻底记录。

尽管样本错误标记在CC & V更为频繁,但显著异常值的数量不足以改变CRM绩效评估的总体结论。

在ALS、CC & V和SGS实验室的AUSL分析中(2023 – 2024年),ALS结果显示出一致的正分析偏差,数值范围从+ 0.99%到+ 10.25%。ALS的标准SC127表现出最高的偏置(+ 10.25%)和10%的故障率(图8-2 a)。相比之下,CC & V和SGS结果显示出主要的负偏差,通常在± 5%范围内,对于某些标准(例如OxE166、SF100、SC127)有中等偏差,但失败率较低(图8-2 B和C)。这些观察结果表明,ALS检测相对于其他实验室存在系统性的积极趋势,尽管解释应考虑使用非认证参考值的局限性。SLR建议进行循环赛来验证和认证这些标准。

表8-3:AUFA QA/QC计划中使用的CRM样本汇总(2019 – 2024年)

实验室 CRM 年份范围 样本数量 平均1 预期值 标清2 偏差(%) 异常值(%) 数。失败
ALS OXB146 2021-2023 282 0.0040 0.0040 0.0002 -0.09 1.06 3
OXB186 2023-2023 27 0.0036 0.0035 0.0001 3.49 3.70 1
OXC129 2019-2019 1 0.0061 0.0060 0.0002 1.67 0.00 0
OXC145 2019-2019 148 0.0062 0.0062 0.0002 -0.29 0.68 1
OXC152 2019-2021 258 0.0062 0.0063 0.0002 -1.34 0.39 1

 

 

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实验室 CRM 年份范围 样本数量 平均1 预期值 标清2 偏差(%) 异常值(%) 数。失败
ALS OxD108 2019-2019 2 0.0121 0.0121 0.0004 -0.41 0.00 0
OxD157 2021-2021 81 0.0114 0.0116 0.0004 -1.56 0.00 0
OxD167 2021-2023 187 0.0136 0.0135 0.0004 0.49 0.53 1
OxE126 2019-2019 1 0.0176 0.0182 0.0005 -3.30 0.00 0
OxE166 2021-2023 281 0.0191 0.0190 0.0005 0.32 0.00 0
OxE182 2023-2023 26 0.0194 0.0193 0.0004 0.72 0.00 0
OXF125 2019-2019 146 0.0228 0.0235 0.0006 -2.87 2.05 3
OXG141 2019-2021 259 0.0269 0.0271 0.0005 -0.76 2.70 7
OXH122 2019-2019 1 0.0365 0.0364 0.0009 0.27 0.00 0
OXH163 2021-2023 274 0.0384 0.0383 0.0008 0.32 0.00 0
OXK110 2019-2019 2 0.1033 0.1051 0.0015 -1.76 0.00 0
OXK119 2019-2019 1 0.1005 0.1051 0.0031 -4.38 0.00 0
OxN155 2021-2023 273 0.2223 0.2268 0.0047 -1.98 1.10 3
SC127 2023-2023 25 0.0067 0.0066 0.0002 1.45 4.00 1
SE125 2023-2023 27 0.0181 0.0180 0.0003 0.39 0.00 0
SF100 2021-2023 289 0.0257 0.0251 0.0005 2.38 3.46 10
SG84 2019-2019 1 0.0295 0.0299 0.0007 -1.34 0.00 0
SH82 2019-2021 402 0.0380 0.0389 0.0008 -2.36 2.49 10
SJ95 2021-2021 6 0.0766 0.0813 0.0016 -5.80 16.67 1
SK94 2019-2019 1 0.1115 0.1137 0.0025 -1.93 0.00 0
SL108 2020-2021 108 0.1634 0.1675 0.0040 -2.47 0.93 1
SL76 2019-2020 292 0.1680 0.1738 0.0056 -3.34 1.03 3
SN75 2019-2019 2 0.2520 0.2529 0.0058 -0.36 0.00 0
CC & V OREAS 277 2023-2024 56 0.0972 0.0989 0.0035 -1.68 0.00 0
OREAS 279 2023-2024 59 0.1887 0.1910 0.0064 -1.19 3.39 2
OREAS _ 45h 2023-2024 33 0.0013 0.0012 0.0001 6.57 3.03 1
OXB146 2021-2023 85 0.0040 0.0040 0.0002 -0.88 3.53 3
OXB186 2023-2024 71 0.0035 0.0035 0.0001 0.93 8.45 6
OXC152 2020-2021 16 0.0063 0.0063 0.0002 0.40 0.00 0
OxD157 2021-2021 15 0.0120 0.0116 0.0004 3.22 6.67 1
OxD167 2021-2023 87 0.0133 0.0135 0.0004 -1.74 8.05 7
OxE166 2021-2023 89 0.0190 0.0190 0.0005 -0.21 7.87 7
OxE182 2023-2024 70 0.0191 0.0193 0.0004 -0.98 2.86 2
OXG141 2020-2021 18 0.0272 0.0271 0.0005 0.37 22.22 4
OXH163 2021-2023 93 0.0379 0.0383 0.0008 -1.00 7.53 7
OxN155 2021-2023 85 0.2249 0.2268 0.0047 -0.85 16.47 14
SC127 2023-2024 71 0.0065 0.0066 0.0002 -2.11 2.82 2
SE125 2023-2024 68 0.0176 0.0180 0.0003 -2.23 13.24 9
SF100 2021-2024 140 0.0243 0.0251 0.0005 -3.20 20.71 29
SH82 2020-2021 18 0.0387 0.0389 0.0008 -0.61 38.89 7
SJ95 2021-2021 1 0.0780 0.0813 0.0016 -4.06 0.00 0
SL108 2020-2021 20 0.1683 0.1675 0.0040 0.47 5.00 1

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实验室 CRM 年份范围 样本数量 平均1 预期值 标清2 偏差(%) 异常值(%) 数。失败
SGS OREAS _ 45h 2024-2024 19 0.0012 0.0012 0.0001 2.63 0.00 0
OXB186 2024-2024 34 0.0035 0.0035 0.0001 -0.92 2.94 1
OxE182 2024-2024 39 0.0192 0.0193 0.0004 -0.29 15.38 6
SC127 2024-2024 36 0.0064 0.0066 0.0002 -2.36 11.11 4
SE125 2024-2024 38 0.0181 0.0180 0.0003 0.79 10.53 4
SF100 2024-2024 22 0.0248 0.0251 0.0005 -1.23 13.64 3
AAL OXB146 2021-2023 21 0.0043 0.0040 0.0002 8.33 28.57 6
OXB186 2023-2023 2 0.0039 0.0035 0.0001 10.00 50.00 1
OXC152 2021-2021 13 0.0062 0.0063 0.0002 -1.47 0.00 0
OxD157 2021-2021 3 0.0119 0.0116 0.0004 2.30 0.00 0
OxD167 2022-2023 16 0.0131 0.0135 0.0004 -3.01 12.50 2
OxE126 2019-2019 1 0.0179 0.0182 0.0005 -1.65 0.00 0
OxE166 2021-2023 18 0.0192 0.0190 0.0005 1.26 0.00 0
OxE182 2023-2023 2 0.0199 0.0193 0.0004 2.85 0.00 0
OXG141 2021-2021 7 0.0273 0.0271 0.0005 0.58 0.00 0
OXH163 2021-2023 21 0.0375 0.0383 0.0008 -1.96 19.05 4
OXJ120 2019-2019 1 0.0715 0.0690 0.0018 3.62 0.00 0
OXK119 2019-2019 2 0.1034 0.1051 0.0031 -1.62 0.00 0
OxN155 2021-2023 21 0.2217 0.2268 0.0047 -2.26 9.52 2
SC127 2023-2023 34 0.0067 0.0066 0.0002 1.74 0.00 0
SF100 2021-2022 21 0.0234 0.0251 0.0005 -6.94 14.29 3
SG84 2019-2019 1 0.0292 0.0299 0.0007 -2.34 0.00 0
SH82 2021-2021 13 0.0374 0.0389 0.0008 -3.88 7.69 1
SJ80 2019-2019 2 0.0758 0.0775 0.0017 -2.19 0.00 0
SJ95 2021-2021 1 0.0825 0.0813 0.0016 1.48 0.00 0
SK94 2019-2019 1 0.1158 0.1137 0.0025 1.85 0.00 0
SL108 2021-2021 7 0.1658 0.1675 0.0040 -1.01 0.00 0
SL76 2019-2019 1 0.1709 0.1738 0.0056 -1.67 0.00 0
SN75 2019-2019 1 0.2476 0.2529 0.0058 -2.10 0.00 0

注意事项:

1.AU in opt

2.标地:标准差

 

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表8-4:AUSL QA/QC计划中使用的CRM样本汇总(2023 – 2024年)

实验室 CRM 年份范围 样本数量 平均1 预期值 标清2 偏差(%) Num异常值 异常值(%)
ALS OXB146 2023-2023 9 0.0038 0.0036 0.0007 4.63 0 0%
OXB186 2023-2023 21 0.0036 0.0034 0.0004 6.30 1 5%
OxD167 2023-2023 9 0.0136 0.0135 0.0006 0.99 0 0%
OxE166 2023-2023 6 0.0200 0.0189 0.0008 5.64 0 0%
OxE182 2023-2023 21 0.0197 0.0192 0.0008 2.58 0 0%
OXH163 2023-2023 9 0.0397 0.0383 0.0011 3.74 0 0%
OxN155 2023-2023 9 0.2310 0.2268 0.0052 1.85 0 0%
SC127 2023-2023 20 0.0065 0.0059 0.0006 10.25 2 10%
SE125 2023-2023 22 0.0181 0.0174 0.0010 4.26 1 5%
SF100 2023-2023 21 0.0252 0.0243 0.0023 3.86 0 0%
SP122 2023-2023 19 0.5354 0.5245 0.0212 2.07 0 0%
SP73 2023-2023 20 0.5411 0.5272 0.0264 2.64 0 0%
CC & V OREAS 277 2023-2024 45 0.0200 0.0198 0.0021 0.80 0 0%
OREAS 279 2023-2024 47 0.0278 0.0281 0.0028 -1.14 0 0%
OXB146 2023-2023 11 0.0035 0.0036 0.0007 -2.27 0 0%
OXB186 2023-2024 59 0.0033 0.0034 0.0004 -3.29 0 0%
OxD167 2023-2023 26 0.0131 0.0135 0.0006 -2.85 1 4%
OxE166 2023-2023 8 0.0180 0.0189 0.0008 -4.89 0 0%
OxE182 2023-2024 56 0.0191 0.0192 0.0008 -0.66 0 0%
OXH163 2023-2023 20 0.0376 0.0383 0.0011 -1.95 0 0%
OxN155 2023-2023 13 0.2213 0.2268 0.0052 -2.42 1 8%
SC127 2023-2024 58 0.0057 0.0059 0.0006 -3.01 0 0%
SE125 2023-2024 55 0.0172 0.0174 0.0010 -1.14 0 0%
SF100 2023-2024 58 0.0235 0.0243 0.0023 -3.36 0 0%
SP122 2023-2024 57 0.5253 0.5245 0.0212 0.16 0 0%
SGS OXB186 2024-2024 19 0.0034 0.0034 0.0004 0.46 0 0%
OXB186 2024-2024 4 0.0035 0.0034 0.0004 2.21 0 0%
OxE182 2024-2024 23 0.0188 0.0192 0.0008 -2.24 0 0%
OXE182 2024-2024 4 0.0189 0.0192 0.0008 -1.43 0 0%
SC127 2024-2024 24 0.0057 0.0059 0.0006 -3.04 1 4%
SE125 2024-2024 21 0.0171 0.0174 0.0010 -1.81 0 0%
SF100 2024-2024 20 0.0233 0.0243 0.0023 -4.16 0 0%
SP122 2024-2024 19 0.5260 0.5245 0.0212 0.28 0 0%
SP73 2024-2024 5 0.5237 0.5272 0.0264 -0.67 0 0%

注意事项:

1.AU in opt

2.标地:标准差

为了进一步评估,根据足够的插入频率和一致的长期使用,选择了三个代表不同AUFA等级范围的CRM,每个主要实验室都选择了一个CRM。

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图8-3给出了在ALS分析的402个CRM H82样本的结果,显示可接受的偏差为-2.36 %,有10个样本落在均值± 3SD阈值之外,但仍在5%的限制范围内。其他实验室也报告了这种CRM的负面偏见,表明类似的性能模式。

图8-1:AUFA CRM Z-Score分实验室表现

A:ALS

图8-1:A:ALS Z-Score by CRM-AU(ALS)Z-Score 10.07.55.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0日期2023-06 2023-06 2023-10 2023-11 2023-08 2023-08 2023-11 2023-08 2023-08 2023-08 2023-11 2023-07 2023-10 2023-10 2023-11 2023-08 2023-11 CRMs图例:Upper bound(+ 3)Lower bound(-3)Upper bound(+ 2)Lower bound(-2)accepted value(0)OxB146 OxB186 OxD167 OxE166 OxE182 OxH163 OxN155 SC127 SE125 SF100 SP122 SP73

 

B:CC & V

B:CC & V Z-Score by CRM-au(CC & V)Z-Score 10.07.55.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0日期2023-08 2023-11 2023-08 2023-11 2023-07 2023-09 2023-12 2023-08 2023-07 2023-10 2024-02 2023-06 2023-08 2023-11 2023-07 2023-10 2023-06 2023-09 2024-01 2023-09 2023-12 CRMs Legend Upper Bound(+ 3)Lower Bound(-3)Upper Bound(+ 2)Lower Bound(-2)Accepted Value(0)OREAS 277 OREAS 279 OxB146 OxB186 OxD167 OxE166 OxE182 OxH163 OxN155 SC127 SE125 SF100 SP122

 

 

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C:SGS

图8-1:C:SGS Z-Score by CRM-au(SGS)Z-Score 10.07.55.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0日期2024-03 2024-03 2024-02 2024-03 2024-05 2024-02 2024-02 2024-03 2024-05 2024-02 2024-05 2024-02 2024-02 2024-02 2024-03 2024-03 2024-04 2024-04 2024-06 2024-03 2024-03 2024-05 2024-04 CRMS Legend Upper Bound(+ 3)Lower Bound(-3)Upper Bound(+ 2)Lower Bound(-2)Accepted Value(0)OXB186 OXE182 OxB186 OxE182 SC127 SE125 SF100 SP122

 

D:AAL

D:CRM-AU(AA)Z评分10.07.55.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0日期2021-08 2022-03 2023-09 2021-02 2022-03 2022-07 2022-03 2022-07 2021-02 2022-03 2022-07 2021-09 2022-04 2023-09 2023-09 2023-09 2022-07 2021-01 2019-02 CRMs Legend Upper Bound(+ 3)Lower Bound(-3)Upper Bound(+ 2)Lower Bound(-2)Accepted Value(0)OxB146 OxB186 OxC152 OxD157 OxD167 OxE126 OxE166 OxE182 OxG141 OxH163 OxJ120 OxK119 OxN155 SC127 SF100 SG84 SH82

 

 

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图8-2:AUSL CRM Z-Score分实验室表现

A – ALS

图8-2:CRM-AU(ALS)Z-Score的A-ALS Z-Score 10.07.55.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0日期2023-12 2022-02 2019-03 2020-03 2021-03 2022-01 2021-06 2022-05 2019-04 2020-06 2021-05 2022-04 2021-08 2023-01 2021-09 2023-02 2019-09 2020-11 2021-03 2019-09 2020-11 CRMs Legend Upper Bound(+ 3)Lower Bound(-3)Upper Bound(+ 2)Lower Bound(-2)Accepted Value(0)OXB146 OXB186 OXC145 OXD167 OXE182 OXF125 OXH163 OXK110 OXB146 OXB186 OXC129 OXC145 OXC152 OXD108 OXD

B – CC & V

B-CC & V Z-Score by CRM-au(CC & V)Z-Score 10.07.55.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0日期2023-08 2024-01 2024-01 2023-06 2023-10 2024-02 2023-08 2023-08 2023-11 2023-06 2023-07 2023-09 2024-01 2023-07 2023-11 2024-05 2023-10 2024-02 2023-08 2023-12 2023-10 CRMs Legend Upper Bound(+ 3)Lower Bound(-3)Upper Bound(+ 2)Lower Bound(-2)Accepted Value(0)OREAS 277 OREAS 279 OXB186 OXB182 OxB146 OxB186 OxD167 OxE166 OxE182 OxH163 OxN155 SC127

C-SGS

CRM的C-SGS Z-Score-au(SGS)Z-Score 10.07.55.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0日期2024-05 2024-07 2024-09 2024-01 2024-03 2024-06 2024-08 2024-02 2024-03 2024-06 2024-08 2024-02 2024-04 2024-07 2024-08 2024-02 2024-04 2024-08 2024-02 CRMs Legend Upper Bound(+ 3)Lower Bound(-3)Upper Bound(+ 2)Lower Bound(-2)Accepted Value(0)OREAS _ 45h OXB146 OXE182 OxB186 OxE182 SC127 SE125 SF1

 

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图8-3:ALS中CRM H82的控制图:2019 – 2021

图8-3:SH82-AU AU(opt)0.0500.04 50.0400.03 50.0300.025日期2019-04 2019-07 2019-10 2020-01 2020-04 2020-07 2020-10 2021-01 2021-04 AU均值预期值+ 2SD-2SD + 3SD-3SD样本数:402预期值:0.04均值:0.04标准差(SD):0.0异常值数量:1.0偏差(%):-2.36异常值百分比(%):2.49

图8-4展示了CRM SF100的140个样本的分析。结果落在控制范围内,但受到多个标签值错误的影响。根据纽蒙特的内部报告,高异常值是由于Rocklabs错误地发送了包装错误、标签错误的SF100标准。此后,这些标准已被跟踪,并因错误被标记为无效。这个问题已经纠正了,现在所有的标准都正确地贴上了标签。已完成对这一问题的调查记录并归档。

图8-4:CC & V中CRM SF100控制图:2021 – 2024年

图8-4:SF100-AUAU(opt)0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00日期2021-07 2021-10 2022-01 2022-04 2022-07 2022-10 2023-01 2023-04 2023-07 2023-10 2024-01 AUU均值预期值+ 2SD-2SD + 3SD-3SD样本数:140预期值:0.03均值:0.02标准差(SD):0.0异常值数量:29偏差(%):-3.2异常值百分比(%):20.71

 

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图8-5说明了CRM SE125在SGS实验室的性能。这些数据表现出良好的分散性,没有明显的偏差,尽管一些失败目前被归咎于潜在的错误标记。

图8-5:CRM SE125在SGS中的控制图:2024

图8-5:SE125-AU opt-Lab:SGS AU opt0.02 40.02 20.0 200.01 80.01 60.01 40.01 40.012日期2024-01-18 2024-03-07 2024-06-17 2024-08-30 AU预期值失效均值+ 2SD-2SD + 3SD-3SD移动均值(7)

SLR建议持续监测CRM数据,以确保及早发现可能需要重新分析的潜在新出现的偏差,并及时识别和纠正可能影响结果可靠性的任何偏差。还应监测、纠正错误标签,并适当记录,人员不断接受培训,以尽量减少复发。

8.4.2 空白材料

空白样品的常规插入用于监测样品制备和分析过程中的潜在污染,以及识别可能的样品混淆或编号错误。CC & V使用的粗毛坯由来自科罗拉多州伍德兰公园当地骨料供应商的Pikes Peak花岗岩组成。虽然不是经过认证的参考材料,但对这些毛坯进行了表征研究,以确认它们的地球化学适当性,以用于QA/QC项目。每个空白都被分配了一个唯一的识别号,并按照标准程序插入到样本流中。这些空白被提交给所有实验室,并经历了与核心样本相同的制备和分析方案。

空白样品超过方法检测限值十倍的检测结果视为失败。

在2019年至2024年期间,共提交了5481个粗毛坯样品进行AUFA分析:ALS为4443个,CC & V为868个,SGS为169个,AAL为1个。对于AUSL分析(2023 – 2024年),提交了额外的550个粗毛坯:191个用于ALS,248个用于CC & V,111个用于SGS。

对于AUFA分析,回顾ALS结果表明污染控制有效,仅有10个空白样本(0.2%)超过失效阈值(图8-6)。同样,SGS仅记录了两次故障(1.2%),其余样本返回的值在可接受的范围内。相比之下,

 

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CC & V内部实验室报告的故障率明显更高,超过8%,如图8-7所示。鉴于相同的空白材料在其他实验室没有显示出污染问题,这表明内部实验室存在潜在的程序不一致或失误。尽管对硬(超过预先定义的容差限制)故障进行了调查,通常是为了评估样品交换或污染,但由于空白材料的非认证性质,它们通常不会被重新分析。

对于AUSL分析,提交给ALS的13个空白样本(6.8%)超过了失效阈值,尽管大多数值仅略高于限制。SGS报告了一次故障(0.9%),而CC & V记录了两次故障(0.8%)。其中一个CC & V故障显示出显着升高的值,需要进一步审查以排除潜在的错误标签或样本混淆。总体而言,尽管SLR QP建议继续监测,但AUSL的污染控制似乎在各个实验室都是可以接受的。

SLR QP建议内部实验室审查其程序,并确保严格遵守QA/QC协议,以减轻未来发生的情况。

图8-6:ALS实验室空白样品性能(2019 – 2023)

图8-6:CB空白-au _ opt(ALS)au _ opt 0.0300.02 50.0200.01 50.0 100.00 50.000日期2019-01 2019-07 2020-01 2020-01 2021-01 2021-01 2021-07 2022-01 2022-01 2022-07 2023-01 2023-07限制N样本:4443 N故障:10故障率:0.2%

 

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图8-7:CC & V实验室空白样品性能(2020 – 2024年)

图8-7:CB空白-au _ opt(CC & V)au _ opt 0.0300.02 50.0200.01 50.01 50.0 100.00 50.000日期2020-11 2021-05 2021-11 2022-05 2022-11 2023-05 2023-11 2024-05 2024-11限制N样本:868个N故障:72个故障率:8.3%

8.4.3 复制件

副本有助于评估自然的局部尺度等级方差,或金块效应,也可用于检测样本编号混淆。采样和分析结果的精确度可以通过使用相同的方法对相同的样本进行重新分析来量化。测量结果之间的差异将表明它们的精度。精度受矿物学因素影响,如粒度、分布、样品制备和分析过程中的不一致等。有不同的重复样品类型,可用于确定整个采样、样品制备、分析过程的精度。

实地重复有助于监测作为样本同质性和实验室误差函数的等级变异性。使用旋转分离器在钻机处劈开RC钻屑。对于岩芯样品,使用来自主间隔的保留半岩芯作为现场复制件。

粗复制件是由破碎阶段产生的粗废料生产的,用于监测样品制备过程中引入的潜在错误,例如二次采样不一致。纸浆复制件是通过在化验实验室中分离均质纸浆样品来创建的,以评估分析阶段的精确度,突出潜在的分析可变性。

在2015年至2019年期间,还提交了盲粗复制品,由从实验室返回的粗废品制成。虽然这些复制品并非旨在评估相同条件下的分析精度,但它们提供了关于长期可重复性和潜在制备或与批次相关的可变性的宝贵信息。

表8-5汇总了四个实验室(AAL、ALS、CC & V和SGS)中所有重复项的性能。评估基于HARD(Half Absolute Relative Difference)度量,具有标准

 

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要求90%低于阈值的样品30%为田间复制品,20%为粗复制品,10%为纸浆复制品。

表8-5:重复样本业绩汇总

方法 实验室 复制型 年份范围 计数 失败(硬) HARD % at 90% percentile 硬故障率(%) 相关性
(r)
AUFA AAL PD 2021–2023 8 0 3.86 0 1.00
ALS FD 2019–2023 12,544 362 15.27 2.89 0.93
光盘 2019–2023 2,078 30 8.42 1.44 0.99
CD _ b 2019年之前 609 117 32.32 19.21 0.95
PD 2019–2023 5,699 207 6.33 3.63 1.00
CC & V FD 2019–2023 2,724 406 38.12 14.9 0.85
光盘 2023–2024 509 47 19.38 9.23 0.77
SGS FD 2024–2024 606 34 20.55 5.61 1.00
光盘 2024–2024 73 1 9.58 1.37 0.95
PD 2024–2024 313 31 9.85 9.9 0.91
AUSL ALS FD 2023–2023 329 9 19.24 2.74 0.97
光盘 2023–2023 80 9 22.17 11.25 0.98
PD 2023–2023 212 40 16.5 18.87 1.00
CC & V FD 2023–2023 48 5 26.02 10.42 0.99
光盘 2023–2024 337 29 19.04 8.61 0.85
SGS FD 2024–2024 189 8 18.31 4.23 1.00
光盘 2024–2024 52 1 9.59 1.92 0.99
PD 2024–2024 219 26 10.79 11.87 0.99

注意事项:

FD:字段副本

CD:粗复本

PD:纸浆副本

CD _ b:盲粗复制件

8.4.3.1 AUFA方法

对于现场重复,ALS显示出可接受的精度,故障率为2.89%,相关系数为0.93。SGS表现相似,失败率为5.61%,完美相关(1.00)。相比之下,CC & V报告的故障率明显更高,为14.9%,相关性更弱(0.85),这表明可重复性较差,需要进一步关注。CC & V字段复制件的结果如图8-8所示。

粗重复制品在ALS(1.44%失效,r = 0.99)和SGS(1.37%失效,r = 0.95,图8-9)上表现良好;然而,CC & V返回的故障率更高,为9.23%,相关性更低,为0.77,再次表明分析一致性降低,需要进行程序性审查。

 

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尽管显示出合理的相关性(0.95),但2019年之前在ALS上分析的盲粗重复显示出19.21%的高失败率。这些样本大部分集中在低等级范围内,预计相对变异性会更高,这很可能导致故障率升高。

纸浆复制品在ALS(3.63%失效,r = 1.00)和AAL(0%失效,r = 1.00)时表现出很强的精度和再现性。SGS的故障率较高,为9.9%,相关性略低(0.91),表明变异性适中(图8-10)。

图8-8:现场重复性能– AUFA法(CC & V:2019 – 2023)

图8-8:AU _ opt-FD-CC & V HARD Index(%)的HARD Index(%)100806040200百分位020406080100总样本对:2724总样本故障:406硬故障率(%):AU _ opt-FD-CC & V Duplicate _ opt的14.90散点图0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Original _ opt 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30数据点y = x + 30%限制-30 %限制

图8-9粗复制性能– AUFA法(ALS:2019 – 2023)

·

图8-9:AU _ opt-CD-ALS硬性指标(%)的硬性指标(%)100806040200百分位020406080100总样本对:2078总样本故障:30硬故障率(%):1.44 AU _ opt-CD-ALS Duplicate _ opt 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Original _ opt 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30数据点y = x + 20%限制-20 %限制

 

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图8-10:纸浆重复性能– AUFA法(SGS:2024)

·

图8-10:HARD指数(%)for au _ opt-PD-SGS HARD指数(%)100806040200百分位020406080100总样本对:313总样本故障:31硬故障率(%):9.90分散图for au _ opt-PD-SGS Duplicate _ opt 0.14 0.12 0.10 0.08 0.04 0.02 0.00 original _ opt 0.00 0.02 0.04 0.08 0.10 0.12 0.14数据点y = x + 10% limit-10 % limit

8.4.3.2 AUSL方法

对于现场重复,所有实验室都表现出普遍良好的表现。ALS和SGS报告的故障率较低(分别为2.74%和4.23%),相关值较高(≥ 0.97)。CC & V表现出较强的相关性(0.99),但故障率更高(10.42%)。

粗重复制品的可变性更大。SGS表现出最好的性能(1.92%失效,r = 0.99),而ALS和CC & V(图8-11)报告的故障率更高(分别为11.25%和8.61%),相关系数为0.98和0.85,表明这些实验室的可重复性较低。

纸浆复制品在AUSL的所有重复类型中表现出最高的可变性。ALS录得18.87%的故障率(r = 1.00,图8-13),SGS11.87 %(r = 0.99)。大多数差异与低等级样本有关,通常预计会有更大的相对可变性。CC & V没有报告纸浆重复数据。

图8-11:现场重复性能– AUSL方法(CC & V:2023 – 2024)

图8-11:AU _ opt-FD-CC & V硬性指标(%)的硬性指标(%)100806040200百分位020406080100总样本对:48总样本故障:5硬故障率(%):10.42 AU _ opt-FD-CC & V Duplicate _ opt 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 Original _ opt 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05数据点y = x + 30% limit-30 % limit

 

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图8-12:粗复制性能– AUSL法(CC & V:2023 – 2024)

图8-12:AU _ opt-CD-CC & V硬性指标(%)的硬性指标(%)100806040200百分位020406080100总样本对:337总样本故障:29硬性故障率(%):AU _ opt-CD-CC & V Duplicate _ opt 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 Original _ opt 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05数据点y = x + 20%限制-20 %限制

图8-13:纸浆重复性能– AUSL法(ALS:2023 – 2024年)

图8-13:AU _ opt-PD-ALS硬性指标(%)的硬性指标(%)100806040200百分位020406080100总样本对:212总样本故障:40硬性故障率(%):18.87 AU _ opt-PD-ALS Duplicate _ opt 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 original _ opt 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05数据点y = x + 10% limit-10 %limit

8.4.4 公断检查分析

作为CC & V QA/QC计划的一部分,纸浆样品被提交给独立的裁判实验室,以验证初级化验结果的准确性和精确度,使用与初级实验室应用的分析程序相同的分析程序。裁判检查使用与纸浆复制品相同的验收标准进行评估,以评估实验室间的精确度。

共有2582个纸浆样品被送往AAL作为裁判实验室,并通过散点图和统计分析进行评价。其中,2019年分析了209个样本,2021年分析了1318个,2022年分析了968个,2023年分析了87个。

图8-14所示的散点图展示了初级实验室(ALS)和裁判实验室(AAL)之间的高度可重复性。数据表现出0.99的强相关性,金分析结果沿着1:1线紧密分布。虽然与其他年份相比,2021年的样本显示分散度略有增加,但总体重现性仍然很高。此外,均值的百分比差异为-1.7 %,表明偏差最小。

 

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表8-6总结了每年进行的检查化验的绩效。

表8-6:各年份金浆检验检测性能指标

年份 对数 相关性 Diff _ means(%)
2019 209 0.998 -2.6
2021 1,318 0.983 -1
2022 968 0.994 -2.4
2023 87 0.994 -0.8

图8-14:金浆外检散点图– ALS vs AAL

图8-14:Check Assay散点图-ALS vs AALAAL au _ opt(副本)1 1e-01 1e-02 1e-03 AAL au _ opt(原件)1e-03 1e-02 1e-01 1年2019202120222023静态ALS AAL对数均值Max Min中值Std Dev相关性perc Diff均值25820.00 80.23 60.00 10.00 40.0 0.00 80.22 20.00 10.00 40.0 0.99-1.7

SLR QP建议继续定期监测检查分析,特别强调关键的黄金品位范围。基于观察到的结果,SLR QP认为,来自裁判实验室的检查化验结果为矿产资源估算中使用的主要化验数据的可靠性提供了有力的支持。

8.5 结论和建议

基于对2019年至2024年数据的审查,SLR提供了以下结论和建议:

 

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· 认证的参考资料和标准:
o AUFA:在所有参与的实验室中表现出一致的性能(偏差<5%),控制限值从预期值定义为± 3SD。在ALS和SGS仅观察到偶发的错误标签事件,而CC & V实验室报告的故障和明显的样本错误标签的频率更高,直到2023年。值得注意的是,CC & V的CRM性能在2024年有所改善。
o AUSL:各实验室的标准性能普遍可以接受,大多数结果落在± 5%的偏差范围内。在ALS观察到系统性阳性偏差。由于预期值是内部得出的(非认证),因此使用相对趋势来评估实验室一致性。由于氰化物抖动浸出方法的分析变异性更高,与AUFA相比,AUSL测定通常表现出更低的精确度和精确度。SLR建议继续监测内部标准值并实施实验室间循环计划,以评估结果一致性,支持分析方法验证,量化测量不确定性,并通过统计稳健比较建立统一的参考值。
o SLR建议将使用的CRM类型数量减少到最多三到四种,选择来代表感兴趣的等级范围。这种减少被认为足以有效监测实验室性能,并随着时间的推移识别新出现的偏差或系统性故障。
· 空白:ALS或SGS的AUFA或AUSL样品制备过程中未发现重大污染问题;然而,CC & V内部实验室显示AUFA空白的失败率明显更高(> 8%),这表明潜在的程序不一致。在AUSL中,CC & V的一个升高的空白结果可能表明标签错误。
o QP建议审查CC & V的内部程序并与行业最佳实践保持一致。
· 复制件:各实验室的复制件样品性能普遍可以接受,高相关系数表明一致性;然而,CC & V显示出降低的再现性,特别是在现场复制件(AUFA)以及现场和粗重复制件(AUSL)中。AUFA中的ALS盲粗重复(< 2019)和AUSL中的纸浆重复显示出最高的失败率,主要与低品位样品有关。
o SLR QP建议继续监测和完善可变性持续存在的样品制备协议。
· Umpire Assays:外部检查分析表明,初级实验室(ALS)和Umpire实验室(AA)之间的金值具有良好的可重复性。
o SLR QP建议继续实施裁判分析,以独立监测实验室绩效并确保分析结果的持续可靠性。

SLR QP认为,CC & V实施的采样、样品制备、分析和安全程序,连同这一期间QA/QC计划的结果,证明了金分析数据的精确度和准确性是可以接受的,并且足以用于矿产资源的估算。

 

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9.0 数据验证

数据验证是检查和验证硬拷贝日志和数字记录是否准确的过程,确保矿产资源估算所依据的数据可以从数字数据库或记录链接到日志表和钻探或采样间隔。这是一个额外的验证过程,以确定QA和QC流程是否得到了有效应用,并且这些流程正在努力确保和控制数据质量。数据核查是在样本采集、化验返回、数据入库后进行的。在相关情况下,数据验证还可能包括由合资格人士进行的检查采样,特别是在标准操作程序(SOP)不可用或难以审计的情况下,并且QC数据仅限于证明过程处于控制之中。

SLR没有直接参与勘探钻探、测井和采样计划,这些计划构成了收集用于支持该物业的地质模型和矿产资源估算的数据的基础,这与与此类报告所使用的程序一致。

9.1 实地考察

SLR QP于2025年6月10日访问现场,期间SLR QP参观了作业区和项目办公室,视察了物业和基础设施的各个部分,检查了堆场(1号倾倒场)的堆芯处理设施、取样程序和钻探作业,并约谈了参与地质数据收集、解释、处理和矿产资源估算编制的关键人员。

9.2 数据库验证

SSR向SLR提供了数字数据导出,用于编制和审计本技术报告摘要中披露的矿产资源估算。提供的数据集包括自1900年代初以来对该项目进行的多次勘探活动得出的钻探和分析信息。

负责该断面的SLR QP按照S-K 1300要求,对勘探数据进行了系统验证,以评估其质量、准确性以及在矿产资源估算中的适用性。核查过程包括审查数据收集程序、数据输入协议、存储系统和检索方法,以确定数据是否符合公开披露和资源建模的标准。

作为验证计划的一部分,SLR QP进行了数据库审计、QA/QC审查以及项目现场实物检查的组合,包括钻芯审查。数据验证不受限制,对SLR QP审核支持信息的能力没有任何限制。QA/QC程序和结果将在第8.0节样品制备、分析和安全性中进一步详细讨论。

SLR QP采取的具体验证步骤包括但不限于以下内容:

· 领表:已审核孔标识符重复、领座标无效。
· 井下勘测表:查有重复勘测分录、勘测深度相对颈圈最大深度不一致、方位值和倾角值异常。
· 岩性表:对重复或缺失的层段、负长度、缺失的岩领数据、超过岩领深度的层段、无效的岩性代码进行了审计。

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· 化验表:检查样本间隔重叠、检测值缺失或阴性(不含低于检测限值)以及超出预期等级范围的值。
· 内部一致性检查:跨字母数字和数字领域进行,包括化验、岩性、密度和调查记录。
· 3D目视检查:完成以评估钻孔的空间连续性并识别钻孔轨迹中的任何不一致或不现实的偏差。
9.3 QP意见

SLR QP认为CC & V项目的勘探数据库足够稳健,可以支持根据S-K 1300定义的矿产资源估算。广泛的历史勘探和生产历史,结合最近的核查努力,为数据的有效性提供了合理的信心。

 

  9-2  

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10.0 选矿及冶金检测
10.1 冶金测试工作
10.1.1 总结

CC & V矿山的冶金测试主要是为了支持运行中的堆浸和碾磨设施,并确定矿山计划中包含的新矿床的冶金特征。

在2009年之前,现场CC & V矿山冶金实验室每月使用从放置在浸出垫上的材料中收集的破碎矿石样品进行两次柱浸测试。这些样本是每天(不包括周四)从运输卡车堆场获得的,并在一个月内合成,以创建一个具有代表性的样本。然后,这种月度合成被用于重复的列测试。

然而,由于采样方式的性质,月度复合并不能可靠地代表堆放在焊盘上的实际材料。由于样品无法准确追溯到特定的矿坑或矿区,测试结果在验证区块模型假设或校准冶金因子(MF)方面的适用性有限。

在AMEC于2009年第一季度进行审计后,确定特定于存款的测试将提高回收率估计的准确性。审计建议验证应用于每个矿床的线性回收方法,并改进将冶金因素从区块模型转化为矿石控制模型。

结果,这种做法转向直接从活跃矿区收集足够的材料,以便每个矿床每月至少进行两次柱浸测试。除了柱子测试外,还进行了瓶卷测试,以及通过ICP技术进行总硫、硫化硫和外部元素分析的分析。

模拟100米至300米埋藏深度的压实渗透性试验,作为柱体浸出试验尾矿的标准试验,于近日启动。Cripple Creek矿石通常非常坚硬且具有渗透性,但从Globe Hill管道开采的风化材料是柔软的(不耐用),需要与更硬(耐用)的材料混合,以防止稳定性和渗透性问题。目前使用1:1的耐用材料与非耐用材料的混合来解决这些问题。

正在进行的测试计划的结果,结合相关的历史数据,进行解释,以告知和更新用于支持运营的关键流程模型。具体而言,会定期修订浸出回收模型,以纳入最新的柱体和瓶卷测试结果,同时使用新获得的矿石硬度和试剂消耗数据定期更新运营成本模型。

10.1.2 采样方法–冶金检测代表性分析

为评估计划处理的矿石类型的冶金取样的代表性,使用GeoMet“Bingo图表”框架进行了结构化评估。这种基于交互式Excel的工具允许在矿山寿命(LOM)计划与迄今为止收集的冶金样品的数量和类型之间进行详细的逐箱比较。选择两个确定的地质冶金特征——例如岩性、蚀变、品位范围或深度——组成基体的轴,每个相交的矿仓代表一种独特的矿石类型。对于每个桶,从矿山计划输入计划吨位和品位,然后是现有可变或主的数量

 

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复合样品。然后,该工具计算样本分布和矿石分布之间的比例,突出显示研究阶段定义的公差范围内的采样不足或过量区域。

目标不是精确匹配样本数量,而是确保采样反映每种矿石类型在吨位方面的相对重要性,其次是所含金属。不鼓励过度采样良性或低容量桶,同时优先识别和解决经济或体积显着桶的采样不足问题。然后以无需过度测试即可实现比例覆盖的方式提出额外样本。这种方法支持高效的测试规划,并确保生成的冶金数据集准确地反映了矿床内部的复杂性和变化。

10.1.3 历史冶金试验
10.1.3.1 Pikes Peak矿业公司– 1995

从South Cresson Phase 1坑内的钻孔CC95-68和CC95-69中制备了6个复合样品,按岩石类型、总硫、摇出/火灾分析(SLFA)比率和深度分类。复合材料包括氧化层角砾岩、硫化层角砾岩、氧化层角砾岩、硫化层角砾岩(SLFA < 60%)、浅层硫化层角砾岩(< 250英尺)、深层硫化层角砾岩(> 250英尺)。所有样品均分段破碎至100%通过1英寸,以5磅/吨掺入石灰。使用1.2lb/t NaCN溶液在0.005gpm/ft ²下进行柱浸试验。黄金回收由AAS监测;在金浓度连续三天低于0.002 opt后终止测试,导致测试持续时间为25至27天。化验数据汇总于表10-1。

表10-1:Pikes Peak矿业公司复合样本测定

复合材料 化验头 硫磺总量(%) 总碳(%)
(opt AUFA) (opt AUSL)
氧化物孔石 0.020 0.014 0.55 0.00
硫化物孔闪石 0.030 0.023 2.38 0.00
氧化角砾岩 0.019 0.013 0.49 0.00
硫化物角砾岩低SLFA 0.021 0.017 3.16 0.07
浅层硫化物角砾岩 0.031 0.022 3.30 0.00
深层硫化物角砾岩 0.018 0.011 3.76 0.07

基于火法测定的色谱柱回收率范围为27%至58%,主要受每种复合物中氰化物可溶性金含量的影响。在低SLFA比率的深部硫化物角砾岩和硫化物角砾岩中观察到最低的回收率,而在氧化物孔岩、氧化物角砾岩和浅部硫化物角砾岩复合材料中实现了最高的回收率——范围从54%到57%。全柱测试结果汇总于表10-2,动力学曲线汇总于图10-1。

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表10-2:Pikes Peak矿业公司复合样本柱浸出结果

复合材料 Calc头 SLFA 复苏 浸出时间
(opt AUFA) (opt AUSL) (% FA) (% SL) (天)
氧化物孔石 0.019 0.017 0.89 57.30 64.10 25
硫化物孔闪石 0.037 0.029 0.78 42.40 54.20 27
氧化角砾岩 0.019 0.015 0.79 57.60 72.70 27
硫化物角砾岩低SLFA 0.031 0.021 0.67 37.30 55.50 27
浅层硫化物角砾岩 0.027 0.02 0.74 54.20 73.50 25
深层硫化物角砾岩 0.019 0.01 0.53 27.00 50.70 25

图10-1:Pikes Peak矿业公司色谱柱测试氰化物可溶性金回收动力学结果

图10-1:回收率(% AuSL)100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%浸没下天数13579111315171921232527氧化物硫化层硫化层硫化层硫化层角砾岩硫化层角砾岩低SLFA浅硫化层角砾岩深硫化层角砾岩

10.1.3.2 MetCON – 2000

2000年,METCON Research Inc.对South Cresson Phase 1 Layback内钻孔CC006和CC007的183个单独钻芯层段进行了分析和合成。在P的破碎尺寸分布下,开发并制备了两种复合材料样品——指定为角砾岩复合材料和孔石复合材料801.5英寸和P700.5英寸用于柱体浸出测试。角砾岩复合平均0.023opt AUFA,含96%氰溶金、0.017%总碳、2.66%总硫,其中95%为硫化硫。Phonolite Composite在粉碎尺寸之间显示出显着的可变性,范围从0.024 opt到0.071 opt AUFA,可能是由于粗金块效应。没有进行重复的头部检测;但是,根据残留量计算头部

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在六个副本中,平均0.032 opt AUFA。这种复合物还表现出完全的氰化物溶解性,总碳为0.020%,总硫为1.1%,其中64%为硫化物硫。

为每种复合和破碎尺寸制备三联柱,以6磅/吨的剂量加入石灰,装入直径为6或8英寸的PVC柱中。柱子开放循环浸出90天,随后冲洗三天,排水九天。以0.004gpm/ft ²应用含有1lb/t NaCN的贫瘠溶液,目标pH值维持在~11.5。在早期浸出时,孕液中pH值降至10.5以下,需要石灰调节才能将pH值提升至~12.5。一旦稳定,在剩余的测试中,溶液pH值保持在10.5至11.5之间。

角砾岩复合材料的柱体测试结果表明,在破碎尺寸更细的情况下,金的提取有了显着改善,平均回收率为60.44%,而较粗的材料为40.32% ——相差约20%。虽然石灰消费量在两种尺寸分数之间保持可比,但在较细的材料中,氰化物消费量明显更高。所有角砾岩柱的早期浸出周期(最初约为40天)经历了低于10.5的孕溶液pH值,在某些情况下低于10.0,可能导致氰化物通过水解损失。这种pH抑制效应在更精细的粉碎测试中表现得更加明显。角砾岩柱测试结果汇总见表10-3。

表10-3:METCON(2000)角砾岩复合柱浸出结果

MetCON角砾岩复合材料2000 Calc头
(opt AUFA)
复苏
(% AuFA)
消费量(磅/吨)
氰化物 石灰
P700.5英寸 0.023 63.41 2.0 11.1
P700.5英寸 0.024 58.63 1.7 11.0
P700.5英寸 0.024 59.29 2.0 11.0
平均-P700.5英寸 0.024 60.44 1.9 11.0
P801.5英寸 0.029 39.56 0.8 10.2
P801.5英寸 0.028 37.88 0.8 10.4
P801.5英寸 0.024 43.50 0.6 9.9
平均-P801.5英寸 0.027 40.32 0.7 10.1

相比之下,Phonolite复合材料的金回收率对破碎尺寸的敏感度较低,回收率从粗碎时的69%增加到细碎时的75% ——仅提高了6%。氰化物消费趋势与角砾岩复合材料的趋势相似,在更精细的材料中的使用量更高,而石灰消费在两种尺寸的部分中保持相似。与角砾岩测试一样,所有的Phonolite柱最初表现出较低的孕溶液pH值。Phonolite柱测试结果详见表10-4。

表10-4:METCON(2000)Phonolite复合柱浸出结果

METCON孔石复合材料2000 Calc Head(opt AUFA) 恢复(% AuFA) 消费量(磅/吨)
氰化物 石灰
P700.5英寸 0.030 74.31 0.95 5.67
P700.5英寸 0.026 77.16 0.91 5.60

 

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METCON孔石复合材料2000 Calc Head(opt AUFA) 恢复(% AuFA) 消费量(磅/吨)
氰化物 石灰
P700.5英寸 0.030 74.56 0.88 5.63
平均-P700.5英寸 0.029 75.34 0.91 5.63
P801.5英寸 0.035 74.17 0.23 5.01
P801.5英寸 0.039 66.03 0.32 5.15
P801.5英寸 0.029 64.98 0.25 5.11
平均-P801.5英寸 0.034 69.39 0.27 5.09
10.1.3.3 MetCON – 2003

2003年的METCON研究评估了来自WHEX坑内四个孔的390个钻芯间隔,包括当前的WHEX鼻子区域。通过对代表火山和前寒武纪矿石类型的区间进行分组,创建了6个复合样本。柱体浸出试验对每种复合材料进行一式三份,压碎度为70%通过0.75英寸,浸出持续时间为45天。补充瓶卷试验也一式三份完成。结果揭示了两种岩性之间明显不同的回收行为:与火山复合材料相比,前寒武纪复合材料表现出更高的硫化物含量和更低的氰化物-可溶性金。由于这些差异,前寒武纪和火山单元被视为单独的冶金域,用于在WHEX地区进行建模和恢复预测。

10.1.3.4 Kappes Cassiday & Associates – 2004

在2004年的测试计划中,来自WHEX资源区的553个钻芯层段,包括目前的WHEX Nose,被提交给Kappes,Cassiday & Associates(KCA)进行冶金评估。基于岩石类型和火法测定等级,开发了12个复合样品。对这些复合材料共进行了28次柱体浸出试验。大多数样品都是一式三份的测试,以确保可重复性,但四种“高级”复合材料除外,它们受到样品可用性的限制,因此被测试为单次复制。

10.1.3.5 Kappes Cassiday & Associates – 2008

2008年,Globe Hill冶金域是通过Kappes,Cassiday & Associates(KCA)进行的冶金测试计划定义的。2006年和2007年完成的15个钻孔中共有886个岩心间隔被交付给KCA位于内华达州里诺的实验室。由CC & V人员根据品位、氧化态(氧化物vs.硫化物)、岩石类型,从中开发出22个复合样品。柱体浸出试验对每种复合材料在80%的破碎尺寸下通过↓英寸进行一式两份,浸出周期为45天,随后冲洗7天。

10.1.3.6 AngloGold Ashanti – 2005

2005年,对来自南克雷松1期区域的2个大直径PQ岩心孔(CC05-93和CC05-94)进行化验复合,用于柱体浸出测试。5英尺间隔被舞台碾压到65%通过0.75英寸。复合材料没有按岩石类型进行分离;相反,它们是根据0.010opt和0.100opt AUFA之间的火测金值进行分组的。间隔如果铁码为1或0,总硫低于1%,则被归类为氧化物,如果铁码为2或更高,硫含量高于1%,则被归类为硫化物。分析所得复合材料的金、硫、碳含量,如表10-5所示。每个复合体都被拆分并一式两份进行测试

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柱,用11磅/吨石灰给药,用0.25磅/吨NaCN溶液维持pH值11.5浸出81~97天。

表10-5:AngloGold Ashanti 2005复合样本分析

  复合 化验头
(opt AUFA)
化验头
(opt AUSL)
总硫
(%)
总碳
(%)
氧化物 OX 0.028 0.018 0.56 0.00
5 0.023 0.013 0.60 0.03
硫化物 6 0.027 0.017 2.54 0.02
7 0.028 0.015 2.71 0.02
8 0.032 0.017 2.57 0.01
S2 0.019 0.012 2.01 0.01

与早期的测试程序相比,从2005年的复合材料中回收火法和氰化物溶解金显示出更好的一致性。火法回收率从38%到53%不等,而氰化物可溶性回收率更高,在62%到75%之间,如表10-6所示。氧化物和硫化物复合材料之间火法回收率的显着差异归因于氧化物材料中更高的金溶解度。相比之下,氰化物可溶性回收率在不同的复合类型中表现出最小的变化。所有色谱柱的石灰和氰化物消费量一致,平均为12磅/吨石灰和1.0磅/吨NaCN ——与之前测试阶段的结果一致。

表10-6:AngloGold Ashanti2005复合柱试验结果

  复合 Calc Head(opt Aufa) Calc Head(opt Ausl) 复苏 消费量(磅/吨) 浸出时间(天)
(% FA) (% SL) 氰化物 石灰
氧化物 OX 0.028 0.018 44 67 12.2 0.70 84
5 0.023 0.017 53 70 12.2 1.00 91
硫化物 6 0.028 0.018 39 62 13.1 1.30 97
7 0.028 0.016 38 67 12.7 1.00 83
8 0.034 0.020 44 75 12.7 1.00 91
S2 0.019 0.011 40 66 12.3 0.80 84
10.1.3.7 磨机回收测试– 2016

当前的磨机回收率估算方法是基于2016年和2017年在NMS进行的广泛冶金测试工作而开发的。使用标准CC & V High Grade Mill(HGM)流程图评估了总共62种复合材料,其中包括28种母体和46种可变性复合材料(品位均大于0.02 opt AUFA),当时的流程图包括浮选精矿的浸出。每种主复合物都进行了两次浮选测试——一次是动力学测试,一次是生产用于浸出测试的散装精矿——而变异性复合物则在80%通过150微米的目标研磨下使用标准动力学浮选测试(SKT)进行测试。对所有主复合材料的浮选精矿和尾矿均完成了瓶卷浸出试验。

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此外,33个主复合材料被送往加拿大坎卢普斯的Base Metallurgical Laboratories进行单级重力可回收金(GRG)测试,对粉碎至100%通过850微米的材料进行测试。对手摇浓缩物进行了显微拍照,以支持视觉评估。

此次试验活动的结果为全区磨机回收模型奠定了基础,最终确定了27个磨机冶金域。最详细的域是为当时的主要HGM饲料来源Cresson和WHEX坑建立的。2018年,NMS测试的回收参数与实际工厂性能进行了协调,从而产生了所有领域的重力、浮选和精矿浸出回收的校准模型。继2019年HGM清洁剂柱电路投产并在内华达州过渡到精矿装运和焙烧后,更新了回收模型,以反映改进的浮选选择性和减少的重量拉力。

10.1.3.8 片岩岛2期、3期3柱试验(2003至2019年)

在2003年至2019年期间分多个阶段在片岩岛资源壳内进行了冶金测试。

最初的工作发生在2003年至2008年,包括现场和通过KCA在内华达州里诺市进行的独立测试,以建立片岩岛、控制点和Globe Hill冶金子域的恢复假设。这一阶段包括在Schist岛内的77个柱体浸出测试和Globe Hill的第8阶段。

2018 – 2019年的后续测试阶段旨在验证用于支持资源壳经济建模的恢复假设。新钻了4个岩心孔,从中完成了4个柱体试验(一式两份进行)和28个可变性复合材料的瓶卷试验。结果证实了资源模型中的回收率估计,瓶卷提取符合模型预测的16%。除PCM-00067外,所有色谱柱都与模拟提取物很好地调和;PCM-00067显示出较低的早期回收率,这可能是由于异常低的初始浸出样本。平均而言,瓶卷结果比模拟提取高5.1%,少数低品位异常值低于预测,主要是在< 0.0030 opt AUSL的样本中,低于CC & V的典型边界品位0.004 opt SLEXT。

虽然Schist Island主要是一个浸出矿域,但也进行了浮选测试,特别是在2017年NMS计划期间,以制定磨机回收假设。共进行了18次浮选试验,其中12次超过了模型预测的回收率。由于基于收入的截止,该模型最初高估了来自Schist岛的磨机进料(Bingo图表中使用的4.5 MST与运营矿山计划中的2.6 MST)。生成了单独的磨矿Bingo图表,仅确定了3.7%的开采吨为经济磨矿,其中93.8%被归类为不含碳酸盐的角砾岩。

对最近钻孔(PCM-00055、00056、00067和00068)的可变性复合材料进行的额外浮选测试显示,回收率范围很广(28.9%至82.0%),许多样品低于磨机截止值。这表明工厂复苏假设是适当保守的。

总体而言,累积测试工作支持资源模型中使用的恢复假设的有效性和轻微的保守性。

10.1.3.9 CC & V Laybacks Metallurgical Report – 2021

2021年进行的冶金测试工作侧重于主动浸出研究和使用瓶卷尾部数据改进对柱体测试火分析尾部等级的估计。十三项冶金试验

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是对先前通过CC & V破碎回路开采和加工的矿石进行的。使用皮带采样器在每个班次中连续采集样本,整个月每30分钟采样一次。这些样本来自2018年10月至2020年8月期间开采并放置在VLF上的矿石,经过旋转拆分和合成,产生了用于柱体和瓶体滚动浸出测试的每月批量样本。该数据集代表通过破碎机处理的超过24 MST的矿石,包括与当前第2阶段Gate审查相关的矿石类型。

此外,对从片岩岛矿床钻探的岩心样品进行了四次配对柱和瓶卷试验。总共分析了17个配对试验(柱和瓶卷),以探索跨一系列矿石类型的瓶卷火测尾和柱测试火测尾之间的关系。测试矿石的分布情况汇总于表10-7。

表10-7:矿石按回放分布情况

  单位 南克雷松 深克雷松 片岩岛 地球山 WHEX
矿石吨 St 4,868,783 2,021,356 1,991,690 14,122,062 1,376,625
分配 % 20% 8% 8% 58% 60%

对配对测试数据的进一步分析显示,柱体和瓶卷浸出测试的头部等级与相应的火测尾等级之间存在很强的相关性。通过绘制尾部等级与头部等级,开发了预测曲线,允许根据样本的初始分析等级估计尾部等级。这种关系支持使用瓶卷测试结果估算柱尾等级的更一致和数据驱动的方法。回归模型为提炼回收率估计提供了一个有价值的工具,特别是在只有瓶卷数据可用的情况下。所得头尾相关曲线如图10-2所示。

图10-2:头尾等级相关性

图10-2:COL FA尾部品位(盎司/吨)0.01 40.01 20.0 100.00 80.00 60.00 40.00 20.000头品位(盎司/吨)0.0000.00 40.00 80.01 20.01 60.0200.02 40.028 y = 0.5412x R2 = 0.92 9

BR FA尾部品位(盎司/吨)0.01 40.01 20.0 100.00 80.00 60.00 40.00 20.000头品位(盎司/吨)0.0000.00 40.00 80.01 20.01 60.0200.02 40.028 y = 0.3958x R2 = 0.97 65

除了头部等级分析外,还直接将瓶滚火测尾等级与其对应的柱体测试尾部进行比较,显示出非常强的相关性。这种关系使得瓶卷尾部等级可以作为柱尾等级的可靠预测指标。当头部等级为

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已知,这种预测方法允许在尚未完成柱浸测试的矿床中计算黄金提取。

通过计算实际柱尾等级与从瓶卷尾预测的等级之间的差异,进行了误差分析。结果显示分布紧密,标准偏差仅为0.001 opt for fire assay tails。图10-3展示了这些差异的正态分布曲线,垂直线表示均值和相对于等级尺度的± 0.00 1标准偏差界限。该分析证实了使用瓶卷尾部作为柱体测试性能代理的准确性和可靠性。

图10-3:预测与实际尾部等级差值正态分布

图10-3:预测与实际尾部FA测定品位差值(盎司/吨)的标准区间-0.0020-0.0010 0.00000.00 100.0020均值= 0.00000 stdev = 0.00 101资料来源:SSR 2025。

资料来源:SSR 2025。

图10-4说明了用于火法分析的瓶卷尾级和相应的柱式试验尾级之间的关系。实线表示最佳拟合回归,虚线表示回归曲线上下一个标准差,捕捉预测中预期的可变性范围。

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图10-4:瓶卷与柱尾等级关系

图10-4:FA BR vs COL COL尾部品位(盎司/吨)0.01 40.01 20.0 100.00 80.00 60.00 40.00 20.000 BR尾部品位(盎司/吨)0.00000.00 20.00 40.00 60.00 80.0100.01 20.01 20.01 4y = 1.3244x R2 = 0.93 23资料来源:SSR 2023。

资料来源:SSR 2025。

采用图10-4所示的回归方程,基于对应的瓶卷尾等级计算出柱尾等级。例如,0.004opt的瓶卷尾部品位预测柱尾品位为0.0053盎司/吨,相关标准偏差为± 0.00 10盎司/吨。通过将瓶卷头品位与由这种关系得出的估计柱尾品位配对,可以计算出未进行直接柱测的沉积物的等效柱提。

10.1.3.10 CC & V Layback ROM列测试– 2022

进行了冶金测试,以确定CC & V矿山回放的金属回收率,包括Globe Hill 3、4、5、6和7,South Cresson 2和7,West Cresson,以及Run of Mine(ROM)尺寸的Wild Horse Extension(WHEX)Nose。ROM浸出测试结果报告于纽蒙特(2022a)。

目前的黄金浸出回收模型对破碎的浸出回收率适用5%的回收率扣减,以确定相应的ROM浸出回收率。

柱体浸出试验在1“和2”破碎尺寸下进行,并在以下操作参数下进行测试:

· 浸出液速度:10至12升/小时/米3(0.004至0.005gpm/ft2)
· 溶液浓度:0.25磅/吨氰化钠(NACN)
· 浸出周期119天
· 冲洗周期7天
· 溶液样品每日14天,试验持续时间每周

浸出试验的总结结果见表10-8。列出了关键结论:

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· 一英寸(1英寸)柱测试回收率为31.9%至86.8%,加权平均为67.2%。2英寸(2英寸)柱测试回收率为9.5%至88.4%,加权平均为57.6%。
· 外推ROM回收率为3.9%至84.3%,加权平均为52.1%。
· 模拟ROM回收包括一个CC & V MET3因子,由于放置在垫上的矿石在浸出状态下超过两年,该因子可将AUFA品位提高2%。
· 资源模型中使用的冶金回收率范围为51.3%至74.1%,加权平均为64.1%。财务模型中使用的冶金回收率平均为51.6%,这是ROM、破碎和储存材料的平均回收率。
· 在大多数情况下,回收率将通过破碎得到改善;在某些情况下,例如,如果矿石中含有大量需要精细研磨和/或加压氧化的难处理硫化物,则不应将其放置在超低频上。
· 与尺寸曲线相比的回收率表明,所有测试的矿石类型对破碎尺寸都很敏感,回收率降低的风险很高,明显大于1英寸破碎尺寸和48英寸(4英尺)材料之间的差异所允许的5%回收率扣除。在许多情况下,削减幅度大于20%。
· 有些材料类型是高度耐火材料,不破碎或在某些情况下细磨将无法回收。
· 建模时应使用从原始浸出数据外推的实际ROM回收率。

表10-8:按岩石类型和外推从2英寸到48在材料尺寸分布中的浸出测试回收率

回放 岩石类型 吨位
(ST)
头部等级
(AU ppm)
1 "柱浸测试恢复(%) 2 "柱浸测试恢复(%) 外推ROM恢复
(%)
方差
2 「转1 」复苏
方差
被碾压到ROM
(%)
风险到5% ROM恢复扣除
GH 3 TPHBX < 1SS 22,621,339 0.012 81.7% 73.4% 72.8% -8.3% -8.9% mod
  CCBX < 1SS 15,811,682 0.014 76.0% 73.2% 70.2% -2.8% -5.8%
GH4 1phBX < 1SS 914,404 0.013 68.8% 55.9% 53.3% -12.9% -15.5%
  CCBX < 1SS 3,366,973 0.011 73.3% 67.0% 65.3% -6.3% -8.0% mod
GH5 CCBX < 1SS 12,885,107 0.011 67.9% 56.0% 48.9% -11.9% -19.0%
  TPHBX < 1SS 4,613,090 0.012 74.0% 73.6% 66.5% -0.4% -7.5%
  CCBX 2-3SS 4,369,429 0.045 47.4% 42.7% 28.4% -4.7% -19.0%
GH6 CCBX < 1SS 13,847,784 0.013 64.5% 64.5% 55.6% 0.0% -8.9%
  TPHBX < 1SS 5,362,401 0.013 74.1% 51.5% 51.1% -22.6% -23.0%
  CCBX 2-3SS 5,325,077 0.013 42.7% 28.3% 21.1% -14.4% -21.6%
GH7 1phBX < 1SS 1,289,784 0.011 86.8% 84.2% 84.3% -2.6% -2.5%
  CCBX < 1SS 3,003,684 0.011 77.4% 77.0% 73.4% -0.4% -4.0%

 

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回放 岩石类型 吨位
(ST)
头部等级
(AU ppm)
1 "柱浸测试恢复(%) 2 "柱浸测试恢复(%) 外推ROM恢复
(%)
方差
2 「转1 」复苏
方差
被碾压到ROM
(%)
风险到5% ROM恢复扣除
SC2 CCBX 2-3SS 1,569,193 0.020 36.3% 9.5% -7.6% -26.8% -43.9%
  TPHBX < 1SS 1,039,219 0.012 70.0% 57.0% 53.5% -13.0% -16.5% mod
  CCBX < 1SS 2,057,927 0.036 68.2% 46.6% 38.2% -21.6% -30.0%
SC7 1phBX < 1SS 4,078,039 0.019 75.1% 67.4% 62.4% -7.7% -12.7% mod
WC CCBX < 1SS 8,428,821 0.016 65.4% 36.6% 32.8% -28.8% -32.6%
WHEX PCAM > 3SS 9,638,746 0.019 31.9% 17.4% 3.9% -14.5% -28.0%
平均   120,222,699 0.015 67.2% 57.6% 52.1% -9.6% -15.1%  

资料来源:纽蒙特 2022a

10.2 浸出恢复建模
10.2.1 浸出冶金域

在回收模型中划定了四个初级浸出冶金域。列出了四个初级浸出冶金域及其子域:

1 克雷松
o 主要Cresson
o 深克雷松
o 南克雷松
2 东克雷松
o 奥特曼
3 上克雷松
o 野马
o WhEX金虫
o WHEX前寒武纪
o 惠克斯火山
4 北克雷松
o 片岩岛
o 地球山
o 控制点

图10-5显示了冶金域的一般位置以及一些子域。

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图10-5:冶金域大致位置

图10-5:来源:SLR 2025 SSR Mining Inc.美国科罗拉多州Cripple Creek和Victor Mine Teller县冶金域一般位置

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South Cresson Phase 2的资源壳主要包含在South Cresson冶金子域内,大约6%的浸出吨位向北延伸进入Main Cresson子域。South Cresson Phase 7 layback位于Phase 2以北,完全包含在主Cresson冶金子域内。

对于Globe Hill laybacks,Phase 3到7,90%的资源壳包含在Globe Hill冶金子域内。余下的10%(具体而言,是Globe Hill 5期吨位的17%和Globe Hill 6期吨位的20%)延伸至东北部,并与WHEX火山域相接。

West Cresson资源壳是Cresson矿坑的延续,完全存在于浸出矿的主要Cresson冶金子域内。WHEX鼻子主要(93%的吨位)包含在WHEX前寒武纪冶金亚域内。其余7%的吨位延伸至WHEX火山冶金域。

斯凯斯特岛二期、三期回放跨越斯凯斯特岛、地球山、控制点等冶金子域。

10.2.2 谷浸线性浸出回收方法论

从每个矿床的矿区收集的月度冶金测试样品由地质或矿石控制小组使用与区块模型中应用的代码一致的铁/氧化物代码进行记录。这使得实验室结果与模型中嵌入的冶金因子(MF)假设之间的一致性得到改善。

这种增强的测试协议能够验证用于估计区块模型中可回收盎司的初始假设。随着时间的推移,这些测试产生的数据有助于建立一个全面的冶金数据库,改进了MF的插值并支持在必要时精炼线性回收方程。这种方法的最终目标是确定粉状样品中可以与柱浸和/或瓶卷浸出性能可靠相关的特定特性,从而加强用于估计可回收金盎司的线性方法的有效性。

最终,建立了目前的线性浸出回收方法。在该方法中,使用三种主要方法测量给定区块的矿石品位:

· 火灾检测(AUFA)
· 与氰化物可溶性金(AuCN)等效的摇出分析(AUSL)
· 与可回收级(AuREC)等效的摇浸可萃取(SLEXT)

SLEXT被确定为AUFA、AUSL、域和地质测井矿石特征的函数,公式如下(EQ.1):

EQ.1

其中MET1和MET2是每个子域独有的回归系数,MET3是一个扩展的浸出因子。

从柱体试验数据中,利用柱体试验抖动浸出和浸出金测定归一化为六吨溶液到一吨矿石的线性关系,开发了伴生氧化物和硫化物可采品位估算曲线;6:1的溶液矿石比对应于VLF上大约两年的连续浸出。从这个线性回归中,MET1是回归的y截距,而MET2是回归的斜率。然后使用MF进行插值

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可提取测定中使用的最终MET1和MET2因子(表10-9,图10-6至图10-8)。

表10-9:控制点氧化物和硫化物AUSL及6:1溶液浸金分级

控制点氧化物 控制点硫化物
AUSL等级
(opt)
6:1溶液浸出
(opt)
AUSL等级
(opt)
6:1溶液浸出
(opt)
0.00991 0.00802 0.01240 0.00868
0.02074 0.01723 0.01112 0.00800
0.01354 0.00848 0.00733 0.00473
0.00945 0.00579 0.00927 0.00609
0.01747 0.01233 0.00776 0.00408
0.01067 0.00740 0.01670 0.00989
坡度 0.883829 坡度 0.62553
拦截 -0.00217 拦截 0.000178

图10-6:控制型AUSL vs 6:1溶液浸出等级(opt)

图10-6:6:1溶液浸出AU品位(opt)0.0200.0 100.000 AUSL品位(opt)0.0000.0 100.0200.030 Control-O Control-S y = 0.8838x-0.0022 R2 = 0.93 26 y = 0.6255x + 0.002 R2 = 0.89 63

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图10-7:控制点MET1插值

图10-7:MET1 0.00050.0000-0.005-0.0010-0.0015-0.0020-0.0025 MF 0.00 0.50 1.00

图10-8:控制点MET2插值

图10-8:MET2 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 MF 0.00 0.50 1.00

MET3因子根据在VLF上浸出多年后发生的矿石持续氧化和降解调整可萃取回收率。这一因素无法从用于MET1和MET2计算的柱浸出测试中确定,因为柱浸出测试的实验室条件不允许规定所需的时间范围。对于所有域,MET3被认为是AUFA的2%

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等级。这是由于放置在垫上的矿石持续浸出超过两年而获得的额外回收量。

表10-10显示了氧化物和硫化物在整个CC & V矿床中的MET1和MET2的变化。

表10-10:当前氧化物和硫化物可回收品位估算系数

领域 氧化物 硫化物  
MET1 MET2 MET1 MET2 MET3
WHEX + GOLD BUG -0.00035 0.8237 0.00002 0.7144 0.2
WhEX PreCAMBRIAN -0.00106 0.9011 -0.00036 0.5363 0.2
奥特曼/野马 -0.00105 0.9065 -0.00067 0.7136 0.2
希斯特岛 -0.00160 0.9244 0.00070 0.6095 0.2
克雷松 -0.00008 0.9215 -0.00045 0.7278 0.2
深沉的克雷松 -0.00008 0.9215 -0.00045 0.7278 0.2
南克雷松 -0.00087 0.7756 -0.00053 0.5548 0.2
环球山 -0.00087 0.9102 0.00057 0.7418 0.2
控制点 -0.00217 0.8838 0.00086 0.6255 0.2

为了允许子域内矿石回收的进一步粒度,MET1和MET2因子根据每个区块的冶金因子(MF)进行调整,该因子是记录的氧化物和铁代码的函数。

CC & V矿石大部分是氧化物和硫化物材料的结合体。使用地质测井氧化码(OX)和铁码(FE)建立了单独的氧化物和铁模型。铁代码对应视觉黄铁矿的百分比(FES2)中0为0%,5为> 8%。氧化物代码代表二次氧化,从0记录到5,0不存在,5普遍存在。模型中的每个块都有一个kriged OX和FE参数。因此,可以用以下等式(EQ.2)计算MF:

    EQ.2

MF因子小于或等于0.2被认为是完全氧化物:而MF因子大于或等于0.6被认为是完全硫化物。不包括在0.2和0.6之间的MF因子被认为是混合。

这些系数的回收方程(表10-10)被用于2024年资源模型,以确定每个区块的震荡浸出可提取品位。

10.2.3 Valley Leach模型提取动力学参数

利用振幅(A)和回收率(R)值,从对这些冶金域进行的柱测试中获得的回收曲线基本上将外推分为三部分。这些曲线拟合常数用于速率常数为

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由于指数和振幅为线性函数的非线性函数。总体等式已表示如下:

  EQ.4
     
     

 

    EQ.5

 

哪里a1,a2,和a3是浸出种群的振幅/重量常数;R1,R2,和R3分别为快、中、慢浸出的速率常数;t为浸出期,以天为单位。

下文表10-11显示了不同冶金域从有关火测金含量(AuFA)的各式柱测试中获得的A和R值。

下图10-9、图10-10和图10-11显示了AuFA的动力学曲线,以及破碎和ROM材料的可回收AU含量。

表10-11:柱体浸出试验得到的分冶金域的Amplitude和回收率常数

遇见领域 A1 A2 A3 R1 R2 R3
WhEX火山氧化物 0.39 0.14 0.19 0.176 0.032 0.003
WHEX火山硫化物 0.20 0.12 0.20 0.176 0.035 0.004
WHEX前寒武纪氧化物 0.58 0.21 0.02 0.285 0.045 0.005
WHEX前寒武纪硫化物 0.21 0.08 0.02 0.138 0.045 0.005
奥特曼-氧化物 0.25 0.34 0.00 0.318 0.045 0.005
奥特曼-硫化物 0.21 0.10 0.02 0.375 0.045 0.005
片岩岛氧化物 0.52 0.20 0.02 0.311 0.034 0.005
片岩岛硫化物 0.14 0.28 0.00 0.246 0.041 0.005
Cresson Oxide 0.40 0.26 0.05 0.294 0.025 0.005
克雷松硫化物 0.36 0.17 0.02 0.265 0.019 0.005
Deep Cresson Oxide 0.40 0.26 0.05 0.294 0.025 0.005
深克雷松硫化物 0.10 0.14 0.02 0.278 0.027 0.005
南克雷松氧化物 0.47 0.08 0.02 0.268 0.045 0.005
南克雷松硫化物 0.33 0.03 0.02 0.208 0.045 0.005
Globe Hill Oxide 0.59 0.13 0.02 0.084 0.045 0.005
Globe Hill硫化物 0.45 0.06 0.02 0.112 0.045 0.005
奥特曼氧化物 0.32 0.23 0.02 0.266 0.045 0.005
奥特曼硫化物 0.17 0.17 0.02 0.232 0.045 0.005
Wildhorse Oxide 0.47 0.25 0.02 0.375 0.033 0.005
Wildhorse硫化物 0.31 0.21 0.02 0.346 0.044 0.005
草谷氧化物 0.77 0.13 0.02 0.296 0.045 0.005

 

  10-18  

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遇见领域 A1 A2 A3 R1 R2 R3
草谷硫化物 0.42 0.14 0.02 0.263 0.045 0.005
控制点氧化物 0.59 0.13 0.02 0.084 0.045 0.005
控制点硫化物 0.45 0.06 0.02 0.112 0.045 0.005

图10-9:模型提取曲线对抗火法测定金含量(AuFA)

图10-9:模型萃取CCV(%)回收率(%)100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% time(d)020406080100120 Cresson-Oxide Cresson-Sulfide Deep Cresson-Oxide Deep Cresson-Sulfide Altman-Oxide Altman-Sulfide Schist Island-Oxide Schist Island-Sulfide South Cresson-Oxide South Cresson-Sulfide WHEX-Oxide WHEX-Sulfide Globe Hill-Oxide Globe Hill-Sulfide Grassy Valley-Oxide

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图10-10:ROM矿石可采含金量模型提取曲线

图10-10:模型萃取破碎(%)回收率(%)100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%时间(d)050100 Cresson-Oxide Cresson-Sulfide Deep Cresson-Oxide Deep Cresson-Sulfide Altman-Oxide Altman-Sulfide Schist Island-Oxide Schist Island-Sulfide

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图10-11:ROM矿石可采含金量模型提取曲线

图10-11:模型萃取ROM(%)回收率(%)100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%时间(d)050100 Cresson-Oxide Cresson-Sulfide Deep Cresson-Oxide Deep Cresson-Sulfide Altman-Oxide Altman-Sulfide Schist Island-Oxide Schist Island-Sulfide South Cresson-Oxide South Cresson-Sulfide WHEX-Oxide WHEX-Sulfide

10.3 磨机回收建模

CC & V为磨机进料定义了27种基于地球化学的冶金矿石类型,每一种都由矿石控制和工艺部门联合管理。这些矿石类型的区别在于它们的地球化学成分和浮选性能,CC & V冶金学家通过与NMS合作进行详细的冶金测试得出了回收率估计值。

整体磨机回收率是在假设通过浮选实现生产,然后在内华达州进行精矿加工的情况下建模的。使用非线性逻辑函数计算每种矿石类型的浮选回收率,并通过标准化浮选(SKT)测试结果和实际工厂性能数据相结合来校准动力学参数。恢复函数定义为:

EQ.3

哪里:

· 射频是恢复因子,
· A是通过SKT浮子测试得出的最大(理论)回收率(Rmax),并使用工厂和实验室之间的历史调节数据调整为工厂实际值,

  10-21  

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· k值是特定于矿石类型的速率常数(对于使用模拟的MF值确定的硫化物或氧化物矿石如下:
o 如果MF > 0.5归类为硫化物的矿石k等于50,
o 如果MF < 0.5,则矿石被归类为氧化物,k值为35)。

表10-12:按材料类型划分的磨机回收系数

地球化学矿石类型 A K
北管 68.70% 50
奥兹费尔诺 69.60% 50
S Cresson Oxide 74.30% 35
S克雷松硫化物 68.40% 50
WX4 _ S 55.00% 35
WMHS 69.40% 50
GV HGC 64.70% 35
WX4 _ N 54.70% 35
WMC _ GB 69.70% 35
GB RAMP 64.40% 35
GB触点 64.80% 35
丹特 66.80% 50
GB _ SW 69.60% 35
GB核心W 68.80% 35
GB核心SE 69.60% 35
GB核心e 64.70% 35
全球丘陵氧化物 53.00% 35
环球山硫化物 68.30% 35
片岩岛 68.00% 35
所有其他 67.20% 50
黄金SOV 67.50% 50
奥特曼 69.10% 50
蓝鸟 69.10% 50
维权者 69.10% 50
加州 69.40% 50
招行南管 69.30% 50
S随机 68.40% 50
注:精矿运往内华达州的纽蒙特硫化物加工厂。精矿硫化物回收率为93%。

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2020年资源模型中使用这些系数的回收率方程来确定每个磨块的浮选回收率。

10.4 QP意见
· SLR QP认为,为跟踪VLF产量和预测可采金盎司而正在执行的冶金采样和测试程序是适当的,并且与从矿石和可采盎司堆叠到实际浇注的实际盎司计算的质量平衡有合理的一致性。对钻芯进行初步冶金测试以确定新矿种的特征,并对从矿区采集的样品进行例行月度测试。基于GeoMet Bingo图表方法的代表性样本选择似乎效果很好。测试结果录入并更新综合恢复模型。
· 在阅读这份报告时,需要注意的是,使用了两个回收数,即基于通过火法测定的所含盎司的最终回收率和通过氰化物可溶性测定或摇动试验确定的可回收盎司的回收率。
· 主要有害元素是汞,金的回收率是氧化程度、硫化物和碲化物含量、颗粒大小的函数。

  10-23  

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11.0 矿产资源估算
11.1 总结

矿产资源已根据S-K 1300中的矿产资源定义进行分类。矿产资源按项目呈列,生效日期为2025年7月1日。

SSR根据对本TRS所涉物业的钻探和地质建模准备了更新后的矿产资源估算。负责S-K 1300下MRE披露的SLR QP已审查、审计并接受SSR编制的矿产资源估算,该估算基于根据报告的钻探结果和对该物业的分析得出的区块模型值。

矿产资源估算是使用各种软件工具组合完成和验证的,包括Seequent的Leapfrog Geo(Leapfrog Geo)、RMSP和Maptek Vulcan软件。使用标准行业技术验证了估计值,包括与复合样本的统计比较和最近邻(NN)估计值、条带图以及横截面和计划中的视觉审查。在进行区块建模工作以确保总体岩性和分析一致性后,完成了将区块与钻孔进行比较的视觉审查,并在定稿前进行了同行审查。

矿产资源不属于矿产储量,不具备经济可行性证明,也不能确定此处估算的矿产资源全部或任何部分将通过进一步研究转化为矿产储量。可能影响矿产资源报告的不确定性来源包括取样或钻探方法、数据处理和处理、地质建模和估计。

矿产资源报告不包括矿产储量,并在表11-1中按矿坑面积和分类汇总,表11-1还汇总了与矿产资源相关的边界值、冶金回收率和SSR所有权百分比。

SLR QP认为,考虑到本TRS第1节和第23节中总结的建议,任何与可能影响经济开采前景的所有相关技术和经济因素有关的问题都可以通过进一步的工作来解决。

  11-1  

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表11-1:不含矿产储量的矿产资源汇总– 2025年7月1日

来源 实测矿产资源 指示矿产资源 实测+指示矿产资源 推断矿产资源
吨位 等级 含金属 吨位 等级 含金属 吨位 等级 含金属 吨位 等级 含金属
(000吨) (g/t AU) (000 oz AU) (000吨) (g/t AU) (000 oz AU) (000吨) (g/t AU) (000 oz AU) (000吨) (g/t AU) (000 oz AU)
CC & V(OP) 157,193 0.49 2,458 149,138 0.43 2,079 306,330 0.46 4,537 149,603 0.41 1,966
库存 0 0.00 0 38,514 0.25 308 38,514 0.25 308 0 0.00 0
合计 157,193 0.49 2,458 187,652 0.40 2,387 344,844 0.44 4,845 149,603 0.41 1,966
注意事项:  
1.矿产资源估算是根据S-K 1300编制的。  
2.矿产资源的生效日期为2025年7月1日。  
3.矿产资源预估基于2000美元/盎司黄金的金属价格假设。  
4.破碎浸出金边界品位为0.10g/t AU可萃取氰化物可溶性(回收因子计),矿山浸出运行为0.069g/t AU可萃取氰化物可溶性(回收因子计)。  
5.冶金回收率因岩性和氧化状态而异,范围在24.8%至94.9%之间  
6.对矿产资源的品位不进行采矿稀释。  
7.体积密度(t/m3)是平均密度,是根据岩性和氧化状态分配的。  
8.该物业由SSR透过其附属公司CC & V拥有100%权益。  
9.本表所示金属为含金属。  
10.报告的所有盎司代表金衡盎司,g/t代表克/公吨。  
11.矿产资源的参照点是加工设施。  
12.由于四舍五入,总数可能有所不同。  
                           

  11-2  

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11.2 资源数据库

CC & V的矿产资源数据库代表了用于支持矿产资源和储量估算的钻井、地质、化验、密度和调查数据的全面、数十年汇编。在该项目上完成的总计17,627个钻孔中,1977年至2024年期间收集的总计14,042个钻孔总计8,447,834英尺(2.6毫米)为2024年MRE做出了贡献(表11-2)。共有3,585个钻孔被排除在任何估算工作之外,因为这些钻孔是为岩土分析、水文地质监测、空隙钻探以测试历史地下作业或冶金研究的目的而钻出的,或含有不完整的化验值。图11-1显示了矿产资源估算中使用的钻孔位置。

表11-2:CC & V矿产资源钻孔数据库

公司 年份 #钻孔 总钻头(英尺)
TexasGulf/Golden Cycle(JV) 1977–1988 178 44,383
NERCO/Golden Cycle(JV) 1989–1992 1,765 936,561
独立矿业/黄金周期(JV) 1993–1998 2,089 1,248,731
AngloGold/Golden Cycle(JV) 1999–2007 3,079 2,500,980
AngloGold Ashanti 2008–2015 3,678 1,834,609
纽蒙特 2016–2024 3,253 1,882,572
合计   14,042 8,447,834

钻探主要使用RC方法进行,大约占数据库的95%,其余包括金刚石岩心钻探。这种广泛的钻探覆盖范围支持资源估算和矿山规划,并为稳健的地质建模提供了基础。

化验和地质数据是从SSR的全球勘探数据库(GED)中提取的,并标准化为CSV格式,以集成到建模工作流程中。化验数据库包括火测金(AUFA)、摇浸金(AUSL)、总硫(STOT),以及总碳(CTOT).可视化测井数据,如氧化(OX)和铁含量(Fe),也包括在内,以数字尺度记录,以支持冶金和回收建模。这些属性经过数字编码,并在空间上与地质域对齐,用于估算目的。

该数据架构可容纳具有不同完整程度的遗留钻井记录。多代钻井数据导致样本完整性和质量的可变性。由于缺少化验或调查细节,遗留数据通常缺乏QA/QC支持,但仍保留在数据库中,用于历史背景和建模的连续性。最近的钻探,特别是在Globe Hill、East Cresson和Granite Island等地区的钻探,提高了数据密度并完善了资源模型的信心水平。

密度值是根据岩石类型指定的,并在可能的情况下通过氧化态进行进一步调整。该协议于2016年建立,并在2024年模型中继续使用。在此之前,体积密度是使用更广泛的岩性单元的平均值分配的。当前的实践导致跨不同材料类型和氧化条件的更精确的吨位因子应用。这提高了资源估算中使用的原位体积到吨位转换的可靠性。

  11-3  

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图11-1:矿产资源钻孔位置图

图11-1:MRE N Y图例:A13许可边界使用的钻孔来源:SSR 2025。SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine美国科罗拉多州矿产资源钻孔位置图

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这种方法支持准确的体积到吨位转换,并符合S-K 1300容重测定指南。正在进行的密度采样继续滚动提供更新信息,并根据需要每年进行调整。

该数据库采用严格的版本控制进行集中管理。所有资源建模数据和相关文件都存储在有组织的服务器目录中,由工作版本、工程版本和公司版本分开。最终的区块模型以多种格式维护,包括MineSight 3D、Maptek Vulcan和CSV,并归档在建模和工程团队可访问的SharePoint系统中。

SLR QP和SSR进行的独立技术审查证实,该数据库是完整的,结构合理,适合根据S-K1300指南支持矿产资源和储量估算。该数据库为CC & V矿山矿产资源的插值、分类、报告提供了基础。

11.3 地质与矿化解释

建模工作利用了以下软件平台:

· Leapfrog Geo用于地质解释和线框施工
· 资源建模解决方案平台(RMSP)(v1.14.0),用于Python中的合成、克里金和估计脚本
· Vulcan和MineSite 3D用于区块模型集成、验证和交付给工程

资源模型以Vulcan、MineSite 3D和CSV格式输出并交付给企业和现场工程团队。

低于检测值在导入隐式建模软件后被检测限值的三分之二取代;这些样本的原始条目保留在数据库中。在三维建模工作区中加载了开采前曲面和开采后数字地形模型(DTM)曲面。所有模型都针对开采前的表面进行了裁剪,开采后的表面用于根据产量数据对估算进行核对。

11.3.1 地质模型

CC & V项目的地质模型是使用Seequent的Leapfrog Geo软件构建的,并作为支撑资源估算过程的结构和岩性框架。它整合了多种数据源,包括岩性和蚀变测井、地球物理调查、数字化历史测绘、高壁测绘和化验数据。使用来自火测法(AUFA)、抖浸法(AUSL)、地球化学、岩性和岩土测井的合并数据集进行解释,这些数据集用于定义域边界、岩性接触和结构控制。

开发了地质域,以划定Cripple Creek diatreme角砾岩、声长岩、前寒武纪基底岩、晚期侵入岩等关键岩石单元,以及角砾岩体、堤防和矿脉。这些被建模为固体,用于指导估计域的空间定义。在模拟的静脉表面周围使用15英尺缓冲区划定静脉域,捕捉高等级趋势以进行单独估计。在适用的情况下,对改变和氧化特征进行了建模,以支持密度分配和冶金回收预测。

地质固体和编码域随后被导出用于RMSP,用于进行区块模型等级估计。地质模型构成区块模型编码的基础,

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品位插值的空间控制,以及整个物业的选择性采矿单元(SMU)的定义。

地质单元(模型)分为三组,见表11-3。

表11-3:地质单位及分派地质组名单

摇滚密码 地质单位 成交量 地质组
6 Lamprophyre堤防 3,203,600,000 薄结构
12 正长岩 6,526,300,000 垂直结构
21 火山离群值 769,350,000 垂直结构
21 渐新世火山 542,230,000 垂直结构
22 孔岩堤防 9,674,600,000 薄结构
30 孔闪岩基质角砾岩 16,934,000,000 垂直结构
31 斑状凸起岩 55,316,000,000 垂直结构
32 镁铁质压孔岩 20,174,000,000 垂直结构
42 瘸子溪角砾岩 420,880,000,000 块状结构
52 Cripple Creek SedBeds 22,957,000,000 块状结构
52 奥陶系沉积物 1,200,500,000,000 块状结构
62 阿贾克斯花岗岩 1,200,500,000,000 块状结构
62 Cripple Creek Qtz二长岩 153,410,000,000 块状结构
62 派克斯峰花岗岩 555,600,000,000 块状结构
62 春溪正长岩   块状结构
  冲积层 2,549,200,000  
71 Yavapai Metsseds 272,380,000,000 块状结构
84 棱晶基质角砾岩 733,650,000 垂直结构
86 晚期角砾岩 2,941,600,000 垂直结构
96 历史脉络 513,170,000  
11.3.2 矿化域

CC & V矿床是一个大型、低品位的超热液金系统,位于复杂的碱性岩溶-火山侵入中心内。CC & V的金矿化以浸染型和脉主型同时发生,品位和几何形状受岩性、构造、蚀变和氧化态的组合影响。根据S-K 1300指南,矿化域的构建反映了空间连续性、地质控制和估计适用性。这些领域构成了等级插值、分类和资源报告的核心框架。

矿化以浸染状和脉状为主的形式发生,局限于Cripple Creek角砾岩、声母岩脊和堤坝以及侵入体内。该矿床的结构复杂性和广泛的蚀变导致短距离的金品位可变,因此需要一个域模型来

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捕捉这些地质影响,同时支持稳健的地质统计估计。

重点矿区(区)包括:

· CC(Central Cresson):与Cresson管伴生的高品位、垂直连续矿化。
· GH(Globe Hill):复杂的、以角砾岩为主的矿化,使用简化的域形状建模以估计效率。
· SCH(片岩岛):西北走向,西南倾斜带对齐前寒武纪内陆。
· NA/加利福尼亚州(北部/中奥特曼):以脉群排列的东北和西北走向的弥漫性矿化带。
· V(Vindicator):由历史地下开采数据和矿脉截距建模定义的狭窄矿脉域。
11.3.2.1 非静脉域

该矿床的大部分金矿化发现于大吨位、低至中等品位的浸染带,位于蚀变角砾岩和声母侵入体内。这些被定义为非矿脉估算域(采矿区),主要使用岩性和蚀变(氧化)接触、构造断裂和品位趋势变化。CC & V提供的块模型中使用的估计域是垂直连续的,具有直线作为边界。据报道,估算域是在垂直方向上挤出的几何形状。有23个主要估算域(表11-4和图11-2)。然后使用第11.3.1节中描述的地质单元模型将这23个主要估计带相交/标记。

最终,通过将岩性和矿化表面与原始的23个域相交,构建了63个子域,以代表宿主岩性、氧化态和矿化样式的变化。亚域边界由结构取向、岩性连续性和接近侵入接触告知。每个域都是为了隔离具有相似空间等级连续性和估计的地质冶金恢复行为的种群而建立的。子域框架允许对估计行为进行更细致的控制,特别是在岩性过渡附近或在可变蚀变强度区域。对这些域进行独立的统计分析,并生成接触剖面,以确认存在硬边界或软边界。

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表11-4:23个非静脉域和子域

估算域 代码 姓名 说明 子域1 子域2 子域3
1 PG 贫困峡谷 沿贫困峡谷的NE趋势矿化 瘸子溪角砾岩    
2 WPC WHEX前寒武纪 方铅矿山湾内呈NE走向的弥漫性矿化 瘸子溪角砾岩 前寒武纪Metaseds 晚期角砾岩
3 WBX WhEX角砾岩 金虫以上低品位弥漫性NE向矿化 瘸子溪角砾岩 声石  
4 GB 金虫 下降~15 °至NNW的WHEX坑的高品位核心 瘸子溪角砾岩 声石 前寒武纪侵入性
5 兆瓦 中途岛 金虫上方以声母岩体为中心的致密低品位域 瘸子溪角砾岩    
6 PCC 前寒武纪接触 沿PC-火山接触的WHEX狭窄N-S矿化 瘸子溪角砾岩 前寒武纪Metaseds  
7 EB 东部盆地 用很少的钻孔就能抓住所有的废品域      
8 GH 金山 片岩岛弥漫性矿化SW 瘸子溪角砾岩    
9 SCH 片岩岛 NW走向、SW倾角矿化伴生片岩岛前寒武纪内层 瘸子溪角砾岩 前寒武纪Metaseds  
10 GLB 地球山 以Globe Hill和铁包热液角砾岩管为中心的简化域 瘸子溪角砾岩 斑状凸起岩  
11 WH Wildhorse PC触点Wildhorse部分和Gleason NW抚顺断层上的简化域。 瘸子溪角砾岩 前寒武纪侵入性  
12 不适用 北方奥特曼 以药师静脉系统为中心的NE向矿化,伊莎贝拉堤以北 瘸子溪角砾岩 斑状凸起岩  
13 加利福尼亚州 中央奥特曼 奥特曼矿坑中心弥漫性和NW向矿化 瘸子溪角砾岩 斑状凸起岩  
14 V 维权者 NW走向,奥特曼南部和维斯塔特山谷狭窄矿脉 瘸子溪角砾岩 斑状凸起岩  
15 SQ 斯阔谷 捕捉斯阔谷覆盖层复合体和VLF 2下的所有域 瘸子溪角砾岩 斑状凸起岩  
16 超低频 谷浸设施 捕获VLF 1和区的SW远端部分下方的所有域 瘸子溪角砾岩 前寒武纪侵入性  
17 WC 西克雷松 Joe Dandy和Cresson西部的N-S走向狭窄矿化 瘸子溪角砾岩    
18 数控 北克雷松 包括花岗岩岛侧翼在内的克雷松极弥漫NW走向矿化 正长岩 瘸子溪角砾岩 斑状凸起岩

 

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估算域 代码 姓名 说明 子域1 子域2 子域3
19 CC 中央克雷松 克雷松最高品位部分,沿克雷松管呈西北走向但垂直连续性强 正长岩 瘸子溪角砾岩 角砾岩
20 SC 南克雷松 玫瑰尼科尔管以南的NW走向矿石和南部克雷松镁铁质声长岩 瘸子溪角砾岩    
21 PL 波特兰 老波特兰坑和南克雷松东部梯次NW短走向长脉 瘸子溪角砾岩 Cripple Creek Sed Beds  
22 LD 最后一美元 Last dollar和Orpha May矿脉系统的N-S矿石走势 瘸子溪角砾岩 斑状凸起岩  
23 SCP South Cresson Phonolite 由sanidine、nepheline和aegirine组成的碱性侵入体,在Cripple Creek diatreme内以堤防和流动的形式出现,局部具有碲化金矿化作用      

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图11-2:非静脉域

图11-2:主域:123456789 10111213141516171819 _深度19 _上20212223来源:单反2025。SSR Mining Inc. Cripple Creek and Victor Mine Teller County,Colorado,USA Non-Vein Domains

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接触图和边界确定

进行接触图分析,评价等级连续性。如表11-3所示,根据形态相似性将地质单元和子域划分为地质组。

· 海量单位-相比之下,块状单元是宽阔的、岩性均匀的主岩,例如火山流或斑状侵入体,它们具有浸染性或弱脉状矿化,品位分布更分散,包括Cripple Creek角砾岩沉积层、前寒武纪侵入体、前寒武纪变质沉积物和Cripple Creek角砾岩(图11-3)。
· 垂直结构-CC & V的垂直构造是陡峭倾斜的脉状和角砾岩体,通常狭窄但横向连续,具有高品位金矿化。这些特征通常对应于构造控制力强、岩性对比鲜明的断层控制流体路径,包括镁铁质玄母侵入体、辉长岩基质角砾岩、隐晶侵入体、正长岩、闪长岩基质角砾岩、晚期角砾岩、角砾岩管、斑状玄母(图11-4)。
· 薄结构-薄结构是指狭窄的矿化纵梁或片状脉集,通常不到几米厚,有很强的品位强度,但垂直于走向的连续性有限,包括灯斑岩堤防和隐匿性的声母岩堤(图11-5)。

地块在垂直薄构造与围护主岩接触处始终呈现出品位突变。同样,块状单元边缘的接触地块在过渡到矿化包络或脱离矿化包络时显示出明显的品位分布断裂。这些急剧的拐点表明,上述群体缺乏跨越边界的等级连续性(图11-6和图11-7),支持在整个模型中使用硬边界。

硬边界在所有领域类型中的一致应用确保了品位估算仅限于地质和统计上一致的区域内,最大限度地减少了品位拖尾并支持稳健和合规的矿产资源估算。

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图11-3:分配给“块状单元”的岩性


图11-3:图例:角砾岩沉积层花岗岩Qtz二长岩花岗岩正长岩变沉积资料来源:SLR 2025。SSR Mining Inc.美国科罗拉多州Cripple Creek和Victor Mine Teller县Lithologies被分配到“大型单元”

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图11-4:分配给“垂直单元”的岩性

图11-4:图例:正长岩孔岩基体角砾岩斑状孔岩镁铁质孔岩Lamprophye基体角砾岩晚期角砾岩来源:SLR 2025。SSR Mining公司Cripple Creek和Victor Mine Teller县,科罗拉多州,美国岩性被分配到“垂直单元”

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图11-5:分配给“薄单元”的岩性

图11-5:图例:Lamprophyre Dikes Aphanitic Phonolite来源:SSR 2025。SSR Mining公司Cripple Creek和Victor Mine Colorado,USA Lithologies被分配到“薄单位”

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图11-6:海量单元的接触图

图11-6:原始沉积CrippleCreekBrecciaSedBeds PrecambrianIntrusive Mean AUFAPREF CCV 0.02000.01 500.0 1000.00500.0000-400-200 0200400距离(ft)CrippleCreekBrecciaSedBeds PrecambrianMetaseds 0.01 1250.01 1000.0 10750.0 10500.0 10250.0 1000 CrippleCreekBrecciaSedBeds CrippleCreekBreccia 0.02000.01 500.0 1000.00500.00001.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00压裂。Of Max Count PrecambrianIntrusive PrecambrianMetaseds 0.020000.01 750.01 500.01 500.01 250.0 1000.0075 mean AUFAPREF _ CCV-400-200 0200400 distance(ft)PrecambrianIntrusive CrippleCreekBreccia 0.01 00000.009000.008001.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 frac。Of Max Count PrecambrianMetaseds CrippleCreekBreccia 0.02000.01 750.01 500.01 250.0 1000.0075 mean AUFAPREF _ CCV-400-200 0200400 distance(ft)1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 frac。Of Max Count PrecambrianMetaseds PrecambrianIntrusive CrippleCreekBrecciaSedBeds CrippleCreekBreccia geol _ units来源:SSR 2025

资料来源:SSR 2025

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图11-7:垂直单元接触图

图11-7:垂直单元MaficPhonoliteIntrusion PhonoliteMTxBreccia Mean AUFAPREF CCV 0.02500.02000.01 500.0100-400-200 0200400 Distance(ft)MaficPhonoliteIntrusion AphaniticIntrusion 0.009000.00 8750.00850.008250.008000.00 775 MaficPhonoliteIntrusion SYenite 0.01 400.01 200.0 1000.00800.0060 MalicPhonoliteIntrusion LampMTxBreccia 0.04000.03000.02000.0 1000.0000 MaficPhonoliteIntrusion LateStageBreccia 0.02500.02000.01 500.0100 MalicPhonoliteIntrusionPhonoliteMTxBreccia PorphyriticPhonolite 0.01 750.01 500.01 250.0 1000.00750.00 501.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 frac. of Max Count AphaniticIntrusion正长岩均值AUFAPREF _ CCV 0.010400.0 10200.010000.00 9800.009600.009400.00920-400-200 0200400距离(ft)AphaniticIntrusion LampMTxBreccia 0.02500.02000.01 500.0100 AphaniticIntrusion LateStageBreccia 0.01 8000.01 600.01 400.0100 AphaniticIntrusion PorphyriticPhonolite 0.009500.000.0094000.0093000.0092001.00 0.80Max Count的Frac. of LampMTxBreccia LateStageBreccia Mean AUFAPREF _ CCV 0.12 50.1000.07 50.0500.02 50.000-400-200 0200400 Distance(ft)LampMTxBreccia PorphyriticPhonolite 0.04000.03000.02000.0 1000.00001.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Frac. of Max Count LateStageBreccia PorphyriticPhonolite Mean AUFAPREF _丨CCV丨0.02 500.02000.01 500.0 100-400-200 0200400 Distance(ft)Frac. of Max Count 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 LateStageBreccia LampMTxBreccia MaficPhonol

资料来源:SSR 2025

11.3.2.2 静脉域

总共定义了299个离散的脉域(图11-8),以捕获石英-硫化物脉网中出现的结构宿主、更高品位的矿化。这些被建模为基于记录的静脉截距和现场绘图的表面,随后使用围绕建模的静脉表面的15英尺缓冲区扩展为三维域,该缓冲区是根据等级到建模表面的距离图选择的(图11-9)。这种缓冲区捕捉到矿化的晕轮效应,通常与脉络有关。

矿脉按方向和矿化特征分组为集群,从而能够应用有针对性的估计策略和各向异性控制。这些域通常是陡峭倾斜和狭窄的,与大吨位域相比,需要更高分辨率的估计方法。使用特定于静脉的固体,可以将静脉宿主的品位趋势与周围较低品位的浸染带分离,从而减少品位涂抹并提高局部估计精度。

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图11-8:静脉域

图11-8:SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA静脉域来源:SLR 2025。

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图11-9:按变量划分的静脉面和周围区域接触分析图。选定的距离为15英尺

图11-9:接触图-静脉1 =静脉,0 =非静脉AUFAPREF _ CCV均值AUFAPREF _ CCV 0.02 400.02 200.02000.0180-20-10 01020与接触的距离(ft)1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 CTOT _ PREF均值CTOT _ PREF 0.4800.4600.4400.4200.4000.3800.360-20-10 01020与接触的距离(ft)frac. of max count 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 STOT _ TERM4 _ PREF mean TERM0STOT _ PREF 1.9001.8001.7001.600-20-10 010201.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 frac. of Max count CCV计数CCV _压铁矿均值丨CCV丨_ PYRITE 2.1002.0502.0001.9 501.900-20-10 01020距接触距离(ft)1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 frac. of Max Count

11.3.2.3 堤防和角砾岩域

构建了一套堤防和角砾岩域,以进一步限制侵入性堤防、崩塌角砾岩或热液角砾岩破坏或控制矿化模式的区域的插值。这些特征在体积和结构上都很重要,既是矿化流体的管道又是屏障。

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使用岩性测井和横截面解释对堤坝进行建模,并将其几何形状编码到区块模型中,以便在适用的情况下进行选择性估计或品位排除。热液角砾岩域与升高的金值有很强的相关性,并且在与周围主岩不同的地方单独建模。这些域用作估算的硬边界,以防止品位稀释混合结构上不同的种群。

11.3.2.4 虚空

在估算框架中集成了一个空隙模型,以表示历史上的地下作业、开放采场和无法进入的区域。这些特征从矿山计划、钻探截距和岩土工程空洞钻探活动中被数字化。虚空量被编码到区块模型中以反映消耗,并被排除在资源吨位报告之外。

由于该地区的地下采矿活动历史悠久,留下了与当前资源外壳相交的露天采场和遗留作业,因此在CC & V纳入空洞是必不可少的。受空洞影响的区域在建模和估算期间被标记,并已在资源吨位计算中得到核算。

11.3.3 Stockpile(Dump 1)建模

除了就地矿产资源估算外,储存在库存中的材料已纳入当前的矿产资源模型,符合关于纳入仍在登记人控制下并得到充分数据支持的已开采材料的S-K1300。具体而言,历史库存库存(Dump 1)是使用现场生产记录、协调的等级控制数据和经过验证的爆破孔采样相结合的方式建模的。

每个库存被视为一个具有指定空间范围、吨位和平均等级的离散估计域。吨位跟踪基于详细的逐车移动日志,并与月度生产记录进行核对。等级控制主要通过爆破孔分析,以及来自常规卡车和铲子采样、定期检查分析和现场协调过程的补充数据。储存材料的分类遵循操作上下文,区分浸出级、磨粉级和低品位材料,以及材料是按未开采(ROM)处理还是按破碎处理。加工意图和材料降解或混合在适用的情况下通过对等级估计的调整进行核算。

如果有可靠的生产和核对记录支持,并有足够的采样密度和数据质量作为基础,则根据S-K1300要求,库存材料被归类为测量或指示矿产资源。库存估计数需接受持续审查,并每年更新,以反映加工消耗、采矿增加以及对品位控制数据的任何修订。区块模型相应修订,作为年终矿产资源和矿产储量调节过程的一部分。

历史库存(Dump 1)在MinePlan(Hexagon Mining)中使用标准区块大小为10-m x10-m x10-m的三维区块模型进行建模。在模型内的所有区块中应用了18的固定吨位系数,与库存材料的场地密度估计值一致。转储模型构建使用了1999年6月至2011年1月的连续月表面地形,最终边界表面日期为2016年1月。每个区块都使用与其所在表面绑定的YYYYMM值(YearMonth)按时间段进行编码。位于2016年地表下方的区块被编码为201699。

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为了估算品位,使用MinePlan Reserves工具,使用源坑废物量(Altman、Cresson、South Cresson、Wildhorse和WHEX)计算关键品位变量的吨位加权平均值,包括火测金(AUFA)、摇浸金(AUSL)和摇浸出可提取品位(SLEXT)。现有采矿削减数据从2005年延伸至2011年。在此期间,每月平均等级按月年分配给模型块。对于无法获得直接开采切口数据的较早时期(1999-2004年),应用了从2005 – 2011年数据集计算的平均值作为品位的保守估计。

这种建模方法符合并满足S-K 1300的披露预期,确保所有报告的库存矿产资源都得到品位和吨位的可靠和合理假设数据的支持。

11.4 探索性数据分析

对复合钻孔分析和地质数据进行探索性数据分析(EDA),以评估2024年CC & V区块模型估计的六个关键变量的统计行为、空间特征和变量间关系。EDA流程的目标是表征特定领域的等级分布,告知上限和阈值应用,并指导符合监管报告标准的估算策略。

列出了2024年CC & V资源模型中使用的六个感兴趣的变量:

· AUFA – Fire Assay Gold(g/t)
· AUSL – Shake Leach Gold(g/t)
· CTOT– Total Carbon(%),亦简称LECO Carbon
· STOT–总硫磺(%),亦简称LECO硫磺
· OX –氧化(定性指数,一般为0– 5)
· FE –铁含量(定性指标,一般为0– 5)

这些变量是使用多通普通克里金法独立估计的,AUFA和AUSL是主要的黄金变量。cTOT和STOT为冶金回收模型提供输入,而OX和FE被目视记录并用作蚀变和矿石类型分类的代理,特别是与VLF性能相关。

11.4.1 合成

为了支持基于域的等级估计,使用50米x 50米x 35米(X、Y和Z)的块大小和统计分析,原始分析数据被合成为固定长度的间隔。合成过程旨在对高度可变的钻井数据集的采样支持进行标准化,同时容纳RC和岩心钻井间隔,并与CC & V为选择性采矿单元(SMU)和台架高度(35英尺)配置建立的建模框架保持一致。

应用了两种标准复合长度:

· 20英尺:主要用于高分辨率估测区,如矿脉域,以及在台面较窄的矿坑或选择性采矿方法中。仅用于南克雷松的一些有20英尺板凳高度的维修站。
· 35英尺:用于大吨位非静脉域,其中工作台高度和材料处理有利于更粗的分辨率。

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复合材料是使用井下长度加权生成的,不允许复合跨越域界。只有当部分复合材料满足最小阈值(通常为目标间隔长度的50%或更多)时,才能保留它们。这一策略确保了估算中使用的所有复合材料都保持了地质和等级域的一致性。复合材料是在使用最小曲率方法对钻孔数据进行解析后生成的,并使用基于Vulcan的编码例程通过估计域进行标记。流程详情列示:

· 化验表首先是使用Vulcan复合实用工具合成的,配置为固定长度的间隔。
· 使用Vulcan中的gsflag工具,使用表示估计和地质域的编码3D线框模型对每个复合区间进行反标记。
· 这种反向标记过程将每个复合材料分配到其相应的估计域(DM #)、子域(例如DM01A)和材料类型(例如氧化物、硫化物、过渡)。
· 然后将复合记录作为域编码数据集导出,用于EDA、封顶分析、变异测量和克里金法。

为每个感兴趣的变量创建了单独的复合数据集。

所有复合数据集均以CSV格式存储,并在Project目录结构中进行版本控制。元数据文件跟踪了用于反向标记的复合版本、生成日期、复合策略和域模型版本。

这种合成方法确保了所有下游估算活动的稳健和地质一致的基础。

11.4.2 全球分布

在域定义和合成之前,对合成分析变量(表11-5和图11-10)进行了全球分布统计分析。这种预域审查确保了对数据质量、种群行为和变量连续性的稳健理解,并有助于告知封顶阈值、等级插值策略和后续的域逻辑。

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表11-5:利息汇总统计变量

统计数字 AUFA(g/t) AUSL(g/t) CTOT(%) STOT(%) 牛(%) Fe(黄铁矿)(%)
计数 226,424 205,755 146,942 147,261 199,807 194,069
平均 0.0113 0.0076 0.2620 1.5712 1.9419 1.8129
标清 0.0502 0.0346 0.4491 1.4968 1.2797 1.1079
简历 4.4220 4.5539 1.7143 0.9527 0.6590 0.6111
0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
中位数 0.0053 0.0034 0.0774 1.2306 2.0000 1.8571
最大 13.0460 8.7746 14.9578 177.5206 5.0000 5.0000

注意事项:

CV变异系数

标清标准差

CTOT总碳

STOT总硫

Ox氧化

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图11-10:利益变量直方图

图11-10:AUFAPREF _ CCV计数60,00050,00040,00030,00020,00020,00010,00000.000010.00 10.1 10.0 AUFAPREF _ CCV n:226,424 m:0.01 13 o:0.0502 CV:4.4220 min:0.0000 P10:0.0012 P50:0.0053 P90:0.0206 max:13.04 60 AUSLPREF _ 丨CCV计数50,00040,00030,00020,00020,00020,00010,00010,00010.00 10.01 0.10 1.00 AUSLPREF _ CCV n:205,755 m:0.0076 o:0.0346 CV:4.5539 min:0.0000 丨P10:0.0009 P50:0.0034 P90:0.01 41 max:8.7746 CTOT _20,000,00000.00 10.01 0.11 10100 STOT _ PREF n:147,261 m:1.5712 o:1.4968 CV:0.95 27 min:0.0002 P10:0.1394 P50:1.2306 P90:3.3909 max:177.5206 CCV _ oxidation count 25,00020,00020,00015,00010,0005,0005,00012345 CCV _oxidation n:199.807 m:1.94 19 o:1.27 97 CV:0.6590 min:0.0000 P10:0.0000 P50:2.0000 P90:3.7 175 max:5.0000丨CCV CCV _ pYRITE count 25,00020,00015,00010,0005,0005,00012345丨CCV

资料来源:SSR 2025

Fire Assay Gold(AUFA)和Shake Leach Gold(AUSL)

全球AUFA和AUSL种群表现出强烈的正偏斜和高变异系数(CV > 4.4),这是典型的超热液或播散金系统。这些分布突出了显着的高品位尾部的存在,并确认了数据集的对数正态到混合对数正态特征。中值(P50)接近检测下限,而上百分位显示急剧增加,表明存在显着的高等级异常值。

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· AUFA捕获总金,包括耐火材料和封装形式。显示均值0.01 13ppm,最高13.05ppm,中值0.0053ppm,显示出较长的高品位尾部。
· AUSL代表一种可浸出的分数,平均值为0.0076ppm,最大值为8.77ppm,中位数为0.0034ppm,与AUFA的行为密切相关,但分散度略低。高可变性(CV约为4.5)需要在封顶期间进行仔细处理,并支持使用特定领域的顶部切割。当与氧化指标结合使用时,AUSL也可能有助于识别冶金行为和浸出回收潜力。

总碳(CTOT)和总硫(STOT)

C的分布TOT和STOT观察到弱到中度的多模态行为,表明存在多个地球化学种群或岩性控制。这是一个重要的发现,因为它表明这些变量不能使用单一的种群模型来充分表示,基于地球化学或岩性的定域是有必要的。

· CTOT均值为0.262%,最高约为15%,CV为1.71,显示中等变异性。中值(0.0774%)显著低于均值,提示正偏分布。这个变量反映了碳酸盐材料的存在,它可以影响酸中和电位和冶金行为。
· STOT显示均值1.57%,最大值177.52%,CV为0.95,相对更低。1.23%的中位数表明分布更对称,可能对应于浸染性硫化物或蚀变带。

两者CTOT和STOT将在估计酸性岩石排水(ARD)潜力和确定处理路径方面影响区块模型插值。

氧化指数(视觉日志)

氧化(OX)和铁含量(FE)的视觉变量,在0到5的尺度上记录,显示出接近正态到均匀的分布,它们的直方图表明不需要转换。这些变量直接与回收建模和冶金表征相关联,并在估计框架内被视为连续输入。

· 氧化(OX)和铁含量(FE)是氧化态在0到5尺度上的序数视觉估计值。这两个数据集都紧密聚集在它们的中位数(分别为2.0和1.86)周围,CV较低(大约为0.61 – 0.66),表明跨记录间隔的编码相对一致。
· 这些领域对于确定氧化区、过渡区和硫化区至关重要,这将显着影响黄金回收,尤其是在使用AUSL作为回收代理的情况下。
11.4.3 单变量和基于域的分析

针对每个变量计算了特定领域的统计数据。生成汇总统计数据和直方图,以评估整体数据分布情况。直方图、概率图和累积频率分布揭示了大多数域表现出正偏斜的、典型的超热液金系统的对数正态分布。在一些地区,特别是在静脉群或结构交叉点占主导地位的地方,观察到了多模态行为。这反映了重叠的成矿阶段和岩性非均质性,需要仔细的域分离和复合策略的审查。

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表11-6汇总了针对各主要估计域计算的描述性统计数据,包括最小值、最大值、均值、中值、标准差和变异系数:

主要调查结果包括:

· Gold Assays(AUFA,AUSL):对数正态分布,在AUFA的99.995百分位附近出现拐点;在AUFA和AUSL之间观察到了很强的相关性。
· 硫和碳(STOT,CTOT):跨域显示弱到中等的多模态行为,有些变异归因于岩性控制。
· 氧化与铁(OX、FE(硫铁矿)):测井变量呈现中等正相关,直接应用于冶金回收模型。

方框图用于比较23个估计域的地球化学变量。尽管AUFA和AUSL中值相对一致,但某些域的含金量有所提高。S的变化TOT和CTOT在领域间更为明显。

使用直方图、框图和描述性统计(均值、中值、标准差、变异系数、偏度)独立分析每个域和子域的单变量分布特征。

· 非静脉域一般表现出中等偏度和低到中等平均品位(约0.3克/吨),具有较长的尾部升高的值。
· 静脉域呈现高偏度、均值升高(约为0.8g/t至1.2g/t)、高品位异常值频繁。

角砾岩和堤防结构域经常显示双峰或混合种群,支持独立治疗的必要性。

当变异系数(CV)在域内超过2.5时,通常应用高等级异常值的顶切、更紧的域、更短的复合长度等估计控制细化,以减少等级变异性,提高模型可靠性。

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表11-6:利益领域变量汇总统计

变量 统计 领域
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
AUFA(g/t) 计数 12148 11734 12400 9563 6288 4679 2314 4410 9106 16428 7961 5125 13208 7550 12965 1704 5643 23982 27071 6249 8508 9432 496
均值 0.0096 0.0115 0.007 0.0283 0.0047 0.0121 0.002 0.0062 0.0077 0.0082 0.0092 0.0109 0.0128 0.0067 0.0075 0.0058 0.006 0.0111 0.0096 0.0138 0.0096 0.0082 0.0079
标准开发 0.0356 0.0367 0.0342 0.1715 0.076 0.0901 0.0067 0.012 0.0102 0.0131 0.0211 0.0551 0.0654 0.0171 0.0231 0.0221 0.0118 0.0467 0.0399 0.0229 0.0374 0.0347 0.0136
简历 3.7392 3.189 4.9147 6.0671 4.312 7.4481 3.3447 1.9547 1.3379 1.597 2.297 5.0508 5.1182 2.5353 3.0616 3.8245 1.9615 3.9233 3.2483 2.899 3.2145 4.2524 1.7344
MIN 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
P10 0.0018 0.0029 0.0017 0.007 0.0008 0.0024 0.0006 0.002 0.002 0.0025 0.0021 0.0022 0.0038 0.003 0.001 0.001 0.0008 0.0027 0.0025 0.0026 0.002 0.003 0.0006
中位 0.0058 0.0075 0.0045 0.047 0.004 0.008 0.003 0.003 0.0042 0.004 0.0054 0.006 0.008 0.0033 0.0035 0.0015 0.002 0.0072 0.0084 0.0077 0.006 0.0055 0.0017
P90 0.0158 0.0196 0.0117 0.1346 0.02 0.0232 0.0042 0.0123 0.0142 0.0465 0.0741 0.0212 0.0258 0.0134 0.0101 0.0104 0.0063 0.0275 0.0454 0.0245 0.0165 0.0133 0.0111
MAX 2.1049 2.2159 3.2993 3.2764 0.8203 0.7721 0.2176 0.1868 0.5843 0.4645 0.7421 3.5152 5.4976 0.574 1.2583 0.5063 0.4082 3.7842 2.1815 1.5403 0.9708 2.2393 0.1203
AUSL(g/t) 计数 12148 11734 12400 9563 6288 4679 2314 4410 9106 16428 7961 5125 13208 7550 12965 1704 5643 23982 27071 6249 8508 9432 496
均值 0.0095 0.0113 0.0069 0.028 0.0045 0.0117 0.0019 0.006 0.0075 0.008 0.0089 0.0107 0.0124 0.0065 0.0072 0.0055 0.0057 0.0108 0.0094 0.0134 0.0093 0.0078 0.0075
标准开发 0.0318 0.0319 0.0311 0.1603 0.0692 0.0841 0.0062 0.0114 0.0099 0.0127 0.0203 0.0506 0.0612 0.0161 0.0223 0.0203 0.0109 0.0413 0.0356 0.0206 0.0342 0.0316 0.0124
简历 3.3472 2.8284 4.5072 5.7179 4.1471 7.1735 3.2632 1.8903 1.32 1.5825 2.2753 4.7289 4.9336 2.4769 3.1027 3.6909 1.9296 3.8222 3.4255 2.8363 3.6774 4.0465 1.6533
MIN 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
P10 0.0017 0.003 0.0015 0.0067 0.0008 0.0024 0.0005 0.0018 0.002 0.0024 0.0019 0.0021 0.0034 0.0027 0.0009 0.0009 0.0007 0.0025 0.0022 0.0024 0.0019 0.0028 0.0005
中位 0.0058 0.0072 0.0044 0.045 0.004 0.008 0.002 0.0034 0.0041 0.0039 0.005 0.0058 0.008 0.0032 0.0032 0.0015 0.0019 0.0068 0.0075 0.0072 0.0057 0.005 0.0016
P90 0.0154 0.0192 0.0108 0.1306 0.0193 0.0224 0.004 0.012 0.014 0.0455 0.0714 0.0201 0.0247 0.0124 0.0097 0.0092 0.0061 0.0253 0.041 0.0227 0.0147 0.0122 0.0103
MAX 1.9631 2.1681 3.1607 2.9901 0.7915 0.7312 0.1952 0.1771 0.5248 0.4177 0.6983 3.2341 4.9542 0.523 1.1953 0.4564 0.3921 3.544 2.0433 1.4352 0.9171 2.1077 0.1101
CTOT(%) 计数 12148 11734 12400 9563 6288 4679 2314 4410 9106 16428 7961 5125 13208 7550 12965 1704 5643 23982 27071 6249 8508 9432 496
均值 0.38 0.39 0.35 0.44 0.41 0.32 0.28 0.31 0.33 0.36 0.42 0.4 0.43 0.37 0.38 0.34 0.36 0.45 0.39 0.41 0.4 0.38 0.35
标准开发 0.52 0.54 0.49 0.6 0.55 0.46 0.41 0.44 0.47 0.5 0.56 0.53 0.58 0.51 0.52 0.48 0.5 0.6 0.54 0.55 0.54 0.52 0.49
简历 1.3684 1.3846 1.4 1.3636 1.3415 1.4375 1.4643 1.4194 1.4242 1.3889 1.3333 1.325 1.3488 1.3784 1.3684 1.4118 1.3889 1.3333 1.3846 1.3415 1.35 1.3684 1.4
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P10 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04
中位 0.22 0.23 0.2 0.27 0.25 0.17 0.12 0.15 0.18 0.2 0.26 0.24 0.26 0.21 0.22 0.18 0.2 0.28 0.23 0.25 0.24 0.22 0.2
P90 1 1.01 0.93 1.1 1.04 0.88 0.78 0.83 0.9 0.96 1.06 1.02 1.08 0.95 1 0.91 0.96 1.12 1.01 1.04 1.03 1 0.93
MAX 2.57 2.6 2.52 2.74 2.65 2.45 2.38 2.42 2.5 2.55 2.66 2.61 2.68 2.53 2.57 2.48 2.55 2.72 2.6 2.65 2.63 2.57 2.52
STOT(%) 计数 12148 11734 12400 9563 6288 4679 2314 4410 9106 16428 7961 5125 13208 7550 12965 1704 5643 23982 27071 6249 8508 9432 496
均值 0.15 0.16 0.14 0.17 0.16 0.13 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.16 0.18 0.15 0.15 0.14 0.15 0.19 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14
标准开发 0.21 0.22 0.2 0.23 0.22 0.19 0.18 0.19 0.2 0.21 0.23 0.22 0.24 0.21 0.21 0.2 0.21 0.25 0.22 0.22 0.22 0.21 0.2
简历 1.4 1.375 1.4286 1.3529 1.375 1.4615 1.5 1.4615 1.4286 1.4 1.3529 1.375 1.3333 1.4 1.4 1.4286 1.4 1.3158 1.375 1.375 1.375 1.4 1.4286
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P10 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
中位 0.09 0.1 0.08 0.11 0.1 0.07 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.1 0.12 0.09 0.09 0.08 0.09 0.13 0.1 0.1 0.1 0.09 0.08
P90 0.39 0.4 0.38 0.42 0.41 0.36 0.34 0.36 0.38 0.39 0.42 0.41 0.43 0.39 0.39 0.38 0.39 0.44 0.4 0.4 0.4 0.39 0.38
MAX 1 1.01 0.99 1.02 1 0.98 0.97 0.98 0.99 1 1.02 1 1.03 1 1 0.99 1 1.04 1.01 1.01 1.01 1 0.99

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变量 统计 领域
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OX(%) 计数 12148 11734 12400 9563 6288 4679 2314 4410 9106 16428 7961 5125 13208 7550 12965 1704 5643 23982 27071 6249 8508 9432 496
均值 3.1 3 3.2 3.3 3 2.9 2.8 2.9 3 3.1 3.3 3.2 3.4 3 3.1 2.9 3.1 3.5 3.2 3.1 3 3.1 2.9
标准开发 1 1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1
简历 0.32 0.33 0.34 0.33 0.33 0.34 0.36 0.34 0.33 0.32 0.33 0.34 0.32 0.33 0.32 0.34 0.32 0.31 0.31 0.32 0.33 0.32 0.34
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中位 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
P90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
MAX 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FE(硫铁矿%) 计数 12148 11734 12400 9563 6288 4679 2314 4410 9106 16428 7961 5125 13208 7550 12965 1704 5643 23982 27071 6249 8508 9432 496
均值 2.4 2.5 2.3 2.6 2.4 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.5 2.7 2.3 2.4 2.2 2.4 2.8 2.5 2.4 2.3 2.4 2.2
标准开发 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1
简历 0.46 0.48 0.52 0.46 0.46 0.5 0.52 0.5 0.48 0.5 0.46 0.48 0.44 0.48 0.46 0.5 0.46 0.46 0.48 0.46 0.48 0.5 0.5
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
中位 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
P90 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
MAX 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

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11.4.4 多变量关系

多变量散点图显示了AUFA和AUSL之间的强线性相关性,与它们的预期分析关系一致,而其他变量之间的关系较弱或不存在。多变量关系的主要发现包括:

· AUFA和AUSL表现出可变但中等的相关性(r = 0.65到0.85),这取决于域和氧化态。
· AUFA和CTOT在氧化区显示出弱到中等的相关性,反映了与堆浸相关的碳主金行为。
· STOT和FE在还原区的相关性更强,反映了与硫化物的地球化学关联。
· OX和FE被分析为回收模型中的修饰剂,与黄金价值没有直接关联,但可用作上下文输入。

全球范围内,金品位与硫或碳等岩石地球化学变量之间缺乏强相关性,这强调了基于地质和结构背景的定域的必要性,而不是仅仅依赖于地球化学划分。

11.4.5 化验估算和比率分析

根据AUFA/AUSL之间的比率进行金分析的估算。该比率表示化验可能存在质量问题的位置。火法测定,在同一地点取样时,应大于或等于Shake浸出值。

对复合和生产数据中AUFA/ASL > 1(无问题位置)的位置进行子集归集。使用选定的位置,计算一个全向变异函数,并在至少测量了一种金分析的所有位置计算比率kriged。这些爆破孔与勘探数据一起使用,以帮助解决坑区的局部可变性。

基于kriged比率模型位置,其中至少存在一种金分析可以估算。为避免人为的极值,用于归责的比率上限为8。这主要影响到较早数据的领域。现代数据有一整套化验方法。

该方法允许使用共址和相邻数据对缺失的AUFA或AUSL值进行保守估算,提高了资源估算中使用的黄金数据集的完整性和连续性。

11.4.6 封顶水平

当分析分布呈正向倾斜或接近对数正态时,不稳定的高品位分析值可能对矿床的平均品位产生不成比例的影响。为控制极端高等级值的影响,基于特定领域的等级异常值分析和十分位分析,应用了封顶阈值。该模型中的封顶不是应用于原始分析值,而是在合成数据上执行,与整个CC & V建模框架中采用的方法一致。这种方法反映了在保持局部等级可变性和降低由统计异常值引起的等级高估风险之间的有意平衡,特别是在基于kriging的估计过程中极端值可能产生不成比例影响的领域。

统计分析显示,黄金变量,特别是Fire Assay(AUFA)和Shake Leach(AUSL),表现出经典的对数正态分布,具有极端的上尾。概率中的拐点

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位于99.995百分位附近的地块,结合十分位分析中的陡坡变化,表明存在高等级异常值。总硫(STOT)和总碳(CTOT),注意到了多模式行为,但分布尾部通常不那么明显,需要在必要时做出更保守的封顶决定。氧化(OX)和铁(FE)是由目测测井得出的,尺度为0到5,没有表现出异常值行为,也没有受到封顶。全球封顶在六个变量的非静脉区和静脉区域的估计中是相似的。

表11-7:非静脉和静脉域感兴趣变量的全球封顶汇总

变量 上限价值-非静脉(opt) Cap Value – Vein(opt)
AUFA 1.2 1.2
AUSL 0.55 0.8
CTOT 3.74 5
STOT 8.69 8
氧化 - -
FE(黄铁矿) - -

一旦定义了封顶值,它们就会在估计之前直接应用于合成数据集。这种方法保留了合成过程的完整性,同时允许抑制由于极端值引起的统计偏差。

按变量划分的封顶与未封顶复合材料的比较可在表11-8中找到。

11.4.7 高收益限制

矿产资源估算还利用了一些非脉区和所有脉区的高产限制,为按领域划分的最高值的99.999%。这一限制在该区北部被取消,特别是在Globe Hill地区的非静脉区域1、8、9。高收益限制距离为2块宽或100’。

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表11-8:按利息变量划分的上限与未上限综合价值的全球比较

变量 计数 均值 标清 简历 MIN P10 P50 P90 MAX
摘帽 上限 摘帽 上限 摘帽 上限 摘帽 上限 摘帽 上限 摘帽 上限 摘帽 上限 摘帽 上限
AUFA 226510 0.0113 0.0111 0.0502 0.0331 4.4219 2.9712 0.0000 0.0000 0.0013 0.0013 0.0053 0.0053 0.0206 0.0206 13.0480 1.2000
AUSL 226510 0.0073 0.0071 0.0332 0.0194 4.5538 2.7191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0033 0.0033 0.0137 0.0137 8.7746 0.5500
CTOT 146942 0.2602 0.2607 0.4491 0.4357 1.7143 1.6711 0.0000 0.0000 0.0167 0.0167 0.0774 0.0774 0.7636 0.7636 14.9578 3.7400
STOT 147261 1.5712 1.5643 1.4968 1.3721 0.9527 0.8771 0.0002 0.0002 0.1392 0.1392 1.2303 1.2309 3.3895 3.3893 177.5206 8.6900
氧化 199807 1.9419 1.9419 1.2797 1.2797 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 3.7143 3.7143 5.0000 5.0000
FE(黄铁矿) 194089 1.8129 1.8129 1.1079 1.1079 0.6111 0.6111 0.0000 0.0000 0.1407 0.1407 1.8571 1.8571 3.0054 3.0054 5.0000 5.0000

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11.5 空间分析
11.5.1 非静脉变异谱

Variography是针对每个主要变量独立进行的,但AuSL除外,后者利用AuFA变异函数试图消除或减少SL/FA比率的问题。变异学工作流程可总结如下:

1 计算全局全向和垂直变异函数
2 按域和子域计算全向和垂直变异函数
3 计算全局中性模型
4 从中性模型计算全局变异函数体积
5 按域和子域计算变异函数体积
6 将方向拟合到计算出的所有变异函数体积
7 使用方向计算分域和子域的方向变异函数

这种方法背后的逻辑是,可以评估每个子域变异函数,并完成适当的集总。例如,如果一个子域变异函数噪声太大而无法建模,则可以用更稳定的变异函数代替它。这一决定仅通过评估子域全向和垂直变异函数与预期变异函数替代的相似性来完成。

Variograms是使用RMSP软件从封顶、35英尺的复合数据集构建的,并使用了包含Fire Assay和Shake Leach方法的估算金品位(AUIM),确保了矿化类型和分析技术的一致性。

所有变异函数均使用成对相对变异函数进行估计。这种类型的经验变异函数通过将成对平方差按成对均值缩放来减轻由比例效应产生的高方差。

对于非脉区,变异分析侧重于从地质建模解释的大型岩性和氧化基区域。这些包括火山碎屑、角砾岩和斑状侵入体内的浸染矿化。变异过程分为全局和域/子域分析,以捕捉总体空间趋势。

此外,为了最大限度地减少AuFA和AuSL值的差异,在AuFA上计算了整个工作流程的变异函数,然后AuSL估计使用了AuFA变异函数。

11.5.1.1 全球变异学

全球变异函数分析是建立主要变量空间连续性的第一阶段,包括AUFA、CTOT,STOT、OX和FE。全向和垂直变异函数最初是使用RMSP软件计算的。拟合的全向和垂直变异函数金块将用于约束最终全局方向变异函数的金块。据观察,全向和垂直掘金点之间的差异不大,因此最终方向掘金点的取值范围很小。

AUFA的全局全方位和垂直变异函数的例子可以在图11-11中找到。

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图11-11:AUFA全局计算全、垂直变异函数

图11-11:黄金变异函数Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300来自Vert的金块:0.125来自Omni的金块:0.176平均金块:0.15全向垂直变异函数来源:SSR 2025

资料来源:SSR 2025

11.5.1.2 按域和子域划分的Omni和垂直变异函数

与全局变异函数类似,针对每个域的每个变量计算全方位和垂直变异函数,并存储对金块的推断拟合。然后对每个变量按子域重复相同的步骤。AUFA全向变异函数如图11-12所示。图11-13绘制了每个子域的垂直变异函数,并按域分组。由于育儿域内的部分推断金块存在较高的可变性,因此在按子域计算方向变异函数时,决定使用父域值作为方向变异函数上推断范围的边界。根据先前CC & V模型中观察到的历史行为,保留了根据全球模型估计的金块效应,并将其上限限制在0.35的最大值。

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图11-12:AUFA的垂直域和全向域方差图

图11-12:黄金变异阵域1.0垂直变异阵域全向变异阵域Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块从垂直方向0.22块从omni 0.2域2.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块从垂直方向0.2块从omni 0.18域3.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块从垂直方向0.1块从omni 0.22域4.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块从垂直方向0.1来自omni的块0.16域5.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300垂直方向的块0.12来自omni的块0.23域6.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300垂直方向的块0.14来自omni的块0.28域7.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300垂直方向的块0.14来自omni的块0.18域8.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300垂直方向的块0.1来自omni的块0.21域9.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块从垂直方向0.1块从omni 0.14域10.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块从垂直方向0.16块从omni 0.13域11.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块从垂直方向0.18块从omni 0.16域12.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块从垂直方向0.15块从omni 0.27域13.0Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块来自垂直0.12块来自omni 0.2域14.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块来自垂直0.1块来自omni 0.25域15.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块来自垂直0.15块来自omni 0.32域16.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块来自垂直0.1块来自omni 0.1域17.0 Y 1.00 0.800.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块来自垂直的0.15块来自omni 0.1域18.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块来自垂直的0.11块来自omni 0.1域19.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块来自垂直的0.18块来自omni 0.38域20.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块来自垂直的0.2块来自omni 0.34域21.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.200.00滞后距离(ft)0100200300从垂直方向的金块0.12从omni 0.21域22.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300从垂直方向的金块0.2从omni 0.1域23.0 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300从垂直方向的金块0.32从omni 0.13来源:SSR 2025

资料来源:SSR 2025

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图11-13:AUFA各子域垂直变异函数图(按域分组便于查看。

图11-13:域1 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300400500块:0.1块:0.1 CrippleCreek角砾岩背景域2 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)02004006008001,0001,200块:0.13块:0.11 3块:0.1块:0.212前寒武纪Metaseds CrippleCreek角砾岩背景LateStageBreccia域3 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300400块:0.1块:0.328块:0.207背景CrippleCreekBreccia PhonoliteMTxBreccia域4 Y 1.00 0.80 0.80125块:0.1块:0.1块:0.12 9 CrippleCreekBreccia PhonoliteMTxBreccia背景域5 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300块:0.1块:0.1 CrippleCreekBreccia背景域6 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0255075100125150块:0.12 1块:0.319块:0.316 CrippleCreekBreccia PrecambrianMetaseds背景域7 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)05001,0001,500块:0.18 1背景域8 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离CrippleCreekBreccia背景域9 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300400块:0.347块:0.12块:0.26 CrippleCreekBreccia背景PrecambrianMetaseds域10 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300400块:0.18 6块:0.216块:0.19 3 PorphyriticPhonolite背景CrippleCreekBreccia域11 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)050100150200250块:0.1块:0.245块:0.12 6背景PrecambrianIntrusive PrecambrianMetaseds域12 Y 1.00 0.0。300块:0.386块金块:0.136块金块:0.34 9片斑岩CrippleCreekBreccia背景域13 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300400块:0.373块金块:0.13 6块金块:0.1片斑岩背景CrippleCreekBreccia域14 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300400块:0.239块金块:0.18 7块斑岩CrippleCreekBreccia背景域15 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0200400600800块:0.105块金块:(ft)0100200300400500块:0.15块:0.125块:0.397前寒武纪侵入性背景CrippleCreekBreckia域17 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300400500块:0.104块:0.282 CrippleCreekBreckcia背景域18 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)050100150200250块0.1块:0.4块:0.263块:0.16 5 CrippleCreekBreccia背景PorphyriticPhonolite正长岩域19 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)020406080100块:0.37 2Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)050100150200250块:0.1块:0.393 CrippleCreekBreccia背景域21 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)050100150200250块:0.4块:0.17 9块:0.242 CrippleCreekBreccia背景域CrippleCreekBrecciaSedBeds域22 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)0100200300400块:0.17 1块:0.12 4块:0.224 PorphyriticPhonolite背景CrippleCreekBreccia域23 Y 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00滞后距离(ft)

资料来源:SSR 2025

11.5.1.3 全球中性模型和变异函数卷

变异函数上的连续性方向是从从“中性”克里格模型计算的变异函数体积中推断出来的。中性kriged模型是建立的普通kriged估计图,其相关范围增加,并具有高块效应(在0.1到0.4之间)。中性模型的建立是为了为受硬数据影响较大的方向变异函数的计算提供更多的点,并尊重连续性方向。

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11.5.1.4 按域和子域划分的变异函数卷

对全局中性模型进行计算后,利用其分域、子域求出连续性方向,计算变异函数体积

11.5.1.5 适合方向

根据计算得到的变异函数体积,按域和子域选择主要方向、半主要方向和次要方向。

11.5.1.6 按域和子域划分的方向变异函数

子域方向用于按子域估计每个变量的变异函数。

这种分层建模方法揭示了对矿化的强烈地质控制,特别是在水平面,垂直连续性较短,反映了层状和结构约束。非静脉域的变异函数模型通常显示中度至高度的金块效应,表明短程变异性和采样误差,主要方向的结构化范围一般在150英尺至400英尺之间,垂直范围较短。模型的各向异性与解释的地质方向一致,下倾和走向方向反映了沉积和结构控制。

11.5.2 静脉变异谱

变异函数在与非静脉估计相同的工作流程中完成,但在详细的变异测量工作中使用了静脉簇而不是子域。针对部分矿脉固体中的数据稀疏性问题,应用聚类分析来识别具有相似结构取向、矿化样式、品位特征的矿脉域组群。这有助于将统计上可比较的静脉分组为四个可以共享变异函数模型的集群。

静脉域的变异函数通常是高度各向异性的,主要范围通常沿着静脉的下降排列,跨越走向和倾角的范围明显更短。由于矿脉的薄、高品位性质和采样支持的限制,金块效应普遍较高。由于合成数据的狭窄性和聚集性,产生了方向性的实验变异函数,并根据地质观测和结构解释对模型范围进行了约束。在一些情况下,由于样本密度和连续性有限,无法实现可靠的变异函数结构,特别是在较低置信度的静脉域。对于这些,估计使用了与地质方向对齐的局部知情搜索椭球,而不是结构化变异函数。

变异函数范围相对较短,反映了每个静脉域内数据的有限范围和跨静脉边界的快速等级变异性。鉴于这些区域的狭窄足迹和高品位性质,变异函数受到严格限制,只能通过脉状固体内的复合材料来告知,以避免品位涂抹到相邻的低品位主岩中。

11.6 体积密度

根据岩性单元和氧化态的组合,根据广泛的特定地点数据库和历史测量得出的输入,为每个区块分配了体积密度值。密度模型支持吨位计算和冶金域定义。

密度数据来源包括:

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· 自2016年以来使用行业标准协议进行的基于阿基米德的核心测量。
· 来自传统运营商活动的2016年之前的历史数据集。
· 正在进行的台式材料测试和现场验证。

总共使用了超过6,000个特定地点的密度测定来生成岩性-氧化基质,并为每个组合分配了具有代表性的平均值。这些任务按领域、空间位置和数据支持进行了审查。在无法获得直接密度数据的情况下,从类似的单元或邻接域推断出数值(表11-9)。密度值作为变量“ROCKDENS”存储在块模型中。

氧化态分别建模,分为氧化物、过渡和硫化物类别。每个氧化类都与密度改性剂相关联,以反映由于风化或氧化引起的孔隙度和矿物学变化。

示例密度分配:

· Phonolite(氧化物):2.40g/cm φ
· Phonolite(硫化物):2.65g/cm φ
· Cripple Creek角砾岩(氧化物):2.30g/cm φ
· Cripple Creek角砾岩(硫化物):2.55 g/cm φ
· 堤防(所有阶段):2.65g/cm φ(由于观察到的最小变化而保持不变)

在空隙模型区域或有历史地下开采的区域,使用体积空隙模型调整区块吨位,以避免夸大材料。对于地面库存,采用基于调和产量和体积调查数据的经验容重值。

所有密度值都根据协调的生产数据和已知的体积进行了验证,以确保准确性。

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表11-9:按岩石类型划分的吨位系数

岩石学 2016 2021-2024 AVG   MF _0 MF _.5 MF _ 1 MF _ mean %样本
密度(g/CC) TF(cf/t) #样本 密度(g/CC) TF(cf/t) #样本 TF(cf/t) #样本 TF方程 氧化物 反式 硫化物   平均
角砾岩 2.32 13.79 279 2.45 13.11 3,050 13.16 3,329 TF =-1.73868*(中频+ 14.16 1) 14.16 13.29 12.42 0.60 13.11 39
CC火山碎屑学       2.49 12.90 103 12.90 103 TF =-1.54057*(MF + 13.7 481) 13.75 12.98 12.21 0.55 12.90 1
角斑层 2.38 13.44 91 2.43 13.24 1,365 13.25 1,456 TF =-1.886847*(MF + 14.1477) 14.15 13.21 12.28 0.46 13.28 17
孔雀石 2.44 13.11 116       13.11 116 不适用           1
APH Phonolite       2.42 13.25 358 13.25 358 TF =-1.51202*(MF + 14.1091) 14.11 13.35 12.60 0.56 13.26 4
Porph Phonolite       2.43 13.20 1,001 13.20 1,001 TF =-1.75909*(中频+ 14.1097) 14.11 13.23 12.35 0.50 13.23 12
镁铁质压孔岩       2.53 12.69 482 12.69 482 TF =-0.553524*(中频+ 13.023) 13.02 12.75 12.47 0.59 12.69 6
正长岩       2.67 11.98 421 11.98 421 不适用           5
前寒武纪 2.47 12.97 187 2.48 12.94 342 12.95 529 TF =-2.07181*(MF + 13.88 27) 13.88 12.85 11.81 0.45 12.95 6
PC片岩 2.36 13.53 34 2.64 12.17 210 12.36 244 TF =-1.47937*(中频+ 13.0488) 13.05 12.31 11.57 0.60 12.16 3
水角砾岩 2.54 12.59 10 2.44 13.21 369 13.19 379 TF =-2.32913*(MF + 14.0753) 14.08 12.91 11.74 0.34 13.28 4
兰普菲 2.60 12.30 6 2.63 12.24 78 12.24 84 不适用           1
火山粘土 2.16 14.78 41       14.78 41 不适用           0
前寒武纪粘土                 不适用           0
静脉       2.59 12.41 19 12.41 19 不适用           0
全部   13.42 766   13.02 7,798 13.06 8,562   13.81 12.99 12.16   12.99 99

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11.7 Block模型

CC & V 2024资源模型利用在Vulcan软件中构建的正则化三维区块模型,支持在脉状和非脉状岩性和构造域内估计黄金和相关的地球化学变量。该模型集成了经过验证的钻井、地质和化验数据,并由通过地质解释和统计分析定义的详细结构框架和估算域提供支持。

2024年资源模型使用高度为35英尺的区块,这些区块解释了采矿台架高度和作业区域的变化。区块大小反映了用于运营规划的选择性采矿单元(SMU)尺寸。

表11-10列出了资源区块模型的基本区块模型参数,该模型使用了50英尺x50英尺x35英尺的区块维度(分别为东、北、高程),其西南原点设置为矿山坐标中的东30000、北47000、高程7485英尺。这一模式东向延伸484个街区,北向延伸460个街区,纵向延伸95个街区。该模型从真正的北面0 °旋转,保持笛卡尔对齐,以便于与矿山运营相结合。模型范围涵盖了矿化的全部横向和垂直范围,充分超出了矿化的解释限制,允许对品位和分类进行完整的插值。

表11-10:35英尺Block模型定义设置

说明 东方(X)
(英尺)
北(Y)
(英尺)
海拔(Z)
(FASL)
Block模型产地(左下角) 30,000 47,000 7485
Block尺寸(英尺) 50 50 35
区块数 484 460 95
轮调 0 0 0
11.8 搜索策略和等级插值参数
11.8.1 建模软件

CC & V的2024年矿产资源估算(MRE)是使用一套行业标准的地质建模和估算工具(表11-11)编制的,这些工具共同支持透明度、技术严谨性和可重复性。建模工作流程中使用的主要软件平台包括Resource Modeling Solutions Platform(RMSP)v1.14.0、Maptek Vulcan 2024.2、Leapfrog Geo 2022.1和MineSight 3D v16.1.1。

· Leapfrog Geo 2022.1(Aranz Geo Limited)用于三维地质固体的生成,包括岩性、构造和氧化边界。该软件的隐式建模引擎在捕捉复杂的静脉和角砾岩系统的几何形状方面发挥了重要作用。Leapfrog中创建的固体和表面被导出为三角网格,并被纳入Vulcan和RMSP工作流程。
· 资源建模解决方案平台(RMSP)担任合成、去集簇、变分、克里金插值、资源分类的主要建模引擎。RMSP使用Jupyter Notebook在Python中运行,可实现完全透明的脚本、版本控制和可审计性。许多开源Python包被用于支持统计和地理统计操作。

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· Maptek Vulcan 2024.2用于从经过验证的钻孔数据库中生成复合层段,并分配地质、岩性和估计域标志。这些编码的复合材料随后被出口到RMSP进行估算。Vulcan还被用于通过针对Vulcan的基于细胞的去集束算法的抽查来验证RMSP去集束程序,并在估计审查期间提供额外的可视化和模型询问支持。
· MineSight 3D v16.1.1用于操纵固体和表面,进行模型计算,以及准备与规划相关的模型输入。MineSight作为CC & V的主要工程和矿山规划软件,仍然是将资源模型输出与正在进行的矿山设计和生产规划相结合的核心。

表11-11:建模软件

软件平台 版本 主要用途
Leapfrog Geo 2022.1 隐式地质建模(岩性、氧化、结构)、3D固体生成
带有Python附加包的RMSP(资源建模解决方案平台) 1.14.0 Primary estimation platform(compositing,kriging,declustering,classification);Jupyter Notebooks中基于Python的脚本编写(Geostatistical functions,numeral libraries,visualization tools)
Maptek Vulcan 2024.2 钻孔合成、域编码、目视检查、单元去簇验证
MineSight 3D 16.1.1 表面/固体操纵、模型计算、工程集成

所有建模工作流程均受版本控制,多平台的使用确保了交叉验证和技术可防御性。

11.8.2 品位估算

应用的核心估计技术是多通普通克里金(OK),在非静脉和静脉域内独立实现。估算过程在RMSP中进行。RMSP在一个受版本控制、可审计的框架内提供了对数据工作流、域逻辑和地理统计配置的完全控制。这一估算平台实现了地质解释、变异分析、估算规则和后处理程序的无缝集成。

在非静脉域,克里金法使用结构化的三遍方法进行,每一遍的特点是增加搜索距离:第一遍为75英尺,第二遍为200英尺,第三遍为1000英尺。每个通道配置了最少4到6个复合体和最多6到8个复合体阈值,按域定制,每个钻头最多两个复合体,3x3x1的块离散化确保充分捕获内部块可变性。

静脉域估计遵循相同的多通OK方法,但结合了局部变化的各向异性,以保留狭窄、陡峭倾斜的静脉结构的几何形状。各向异性取向直接来自建模的静脉表面,并使用嵌入RMSP中的功能在块级动态应用。位于静脉中心线15英尺范围内的区块被标记并纳入静脉估计过程。为防止孤立的高品位截获造成高估,应用高产限制,将短轴搜索距离限制在22.5英尺,以反映静脉包膜的狭窄程度。所有其他估计参数,包括复合

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阈值和封顶协议与非静脉工作流程一致,以保持整个矿床的方法完整性。

该模型具有一套全面的197个变量估计、计算或分配,以支持资源估计、分类和随后的矿山规划。其中包括:

· 用于估算、岩性、氧化和结构域的域代码
· 估算标志:包括样本数、告知复合数、克里金通
· 用于跟踪估计各向异性和连续性方向的搜索椭圆标识符
· 资源分类:根据S-K 1300标准分配的测量、指示和推断类别
· 密度分配:基于岩性单位平均值或基于回归的总硫和氧化转化
· 岩土和地质冶金建模的岩石代码和岩性标识符
· 用于开采材料和地表接近度的旗帜,包括地形裁剪、坑壳和损耗面罩

在非静脉和静脉域类型内估计了六个主要变量:

· AUFA(Gold,Fire Assay):用于更高等级样品和QA/QC验证的初级金分析方法。
· AUSL(Gold,Shake Leach):从氰化物-可溶性浸出中得出的金值;可用于回收率预测。
· CTOT(Total Carbon):支持冶金建模和氧化分级。
· STOT(总硫):用于评估耐火性和硫化物结合体。
· FE(visual log中的铁):实地记录的地质冶金代理变量。
· OX(Oxidation from visual log):分类变量转换为数字类代码以支持kriging。

这些变量在统一的估计框架下建模,以保持变量间的一致性,特别是AUFA和AUSL之间的一致性,这构成了计算摇出可提取金(SLEXT)和ROM摇出可提取品位(RSLX1)的基础:

· SLEXT –摇出浸出可萃取级。Valley浸出场1和2(VLF 1和VLF 2)破碎后计算出的可采品位,计算如下:

SLEXT = MET1 +(MET2*AUSL)+(AUFA*MET3)

· RSLX1 – ROM摇一摇浸出可萃取级。在没有破碎的VLF上计算出的可回收品位。默认为95% SLEXT等级,除非已完成进一步的测试工作。

SLEXT不是直接估计的,而是使用从冶金试验工作中得出的基于回归的公式计算后插值。

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除了原始金变量外,在观察到火法测定和氰化物浸出值之间存在显着差异的选定区域中引入了AUFA:AUSL的建模比率。这一比率有助于表征冶金行为和潜在回收率。使用与这些域内的黄金变量相同的搜索参数和各向异性分别执行该比率的克里金。

出于验证目的,还使用同一域和子域结构生成了最近邻(NN)模型。尽管NN估计不用于报告,但它们被用于评估全球偏差、验证等级分布趋势并支持swath图验证。根据每个块的密度加权体积落在静脉包膜内的比例,最终使用加权平均将kriged静脉和非静脉模型合并。这种做法确保了重叠区域得到一致处理,避免了重复计算矿化。

11.9 截止品位和惠特尔参数

用于矿产储备的金属价格基于共识、银行、金融机构和其他来源的长期预测。对于矿产资源,使用的金属价格略高于矿产储量。增量边界品位测算如下:

[总工艺+ G & A成本]/[氧化物回收率% x(黄金价格–(下游总成本+精炼和处理成本))]

11.10 分类

本TRS中使用的资源类别的定义是SEC在S-K 1300中定义的那些。矿产资源分为测量类、指示类和推断类。

实测矿产资源是在确凿的地质证据和取样的基础上,对矿产资源的数量、品位或质量进行估测的部分。与测量的矿产资源相关的地质确定性水平足以允许合格人员应用本节所定义的修正因素,以足够详细的方式支持详细的矿山规划和对矿床经济可行性的最终评估。由于测量的矿产资源的置信度高于指示的矿产资源或推断的矿产资源的置信度,测量的矿产资源可能会转换为已探明的矿产储量或可能的矿产储量。

指示矿产资源是在充分的地质证据和取样的基础上,对矿产资源的数量、品位或质量进行估算的部分。与指示矿产资源相关的地质确定性水平足以允许合格人员足够详细地应用修正因素,以支持矿山规划和对矿床经济可行性的评估。由于指示的矿产资源的置信度低于测量的矿产资源的置信度,因此指示的矿产资源只能转换为可能的矿产储量。

推断矿产资源是指在有限的地质证据和取样的基础上对矿产资源的数量和品位或质量进行估算的部分。与推断的矿产资源相关的地质不确定性水平过高,无法以对评估经济可行性有用的方式应用可能影响经济开采前景的相关技术和经济因素。因为一个推断的矿产资源在所有矿产资源中的地质置信度是最低的,这妨碍了修正因子在某种方式上的应用

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对评估经济可行性有用,在评估采矿项目的经济可行性时,不得考虑推断的矿产资源,也不得转换为矿产储量。

对于2024年CC & V MRE,分类是基于在RMSP软件中实施的数据驱动方法。分类过程采用了基于距离的方法,评估每个估计区块与可靠数据的接近程度。具体而言,该模型应用了修改后的三孔规则,该规则评估一个区块是否在最大搜索半径500英尺范围内至少有三个包含火测(AUFA)复合材料的独立钻孔告知。计算每个区块从不同钻孔到最近的三个复合材料的平均距离,并使用这些距离来确定适当的分类类别。该方法与行业实践一致,为评估估计中的局部置信度提供了一个可复制的、客观的度量标准。

分类在逐块的基础上进行,并在块模型中记录为离散属性。归类为Measured的区块通常是那些与数据距离最小、钻孔密度高、地质控制力强以及从第一个克里金通道开始估算的区块。指示区块被分配在存在适度间距和置信度的地方,而推断区块则被限制在钻井稀少、地质不确定性较高或连续性有限的区域。

生成的平均距离度量用于将分类分配为测量、指示或推断类别。表11-12总结了2015年WHC咨询完成的基于钻孔间距研究指导分类逻辑的平均距离截止值。该模型中仅应用了与浸出相关的分类,与CC & V VLF操作使用的先前报告标准一致。2024年MRE没有应用以前模型的分类;所有区块都根据更新的钻孔数据库、估算参数和地质解释进行了重新评估和重新分类。

表11-12:用于资源分类的钻孔间距和平均间距

分类 间距(英尺) 平均。距离3洞(英尺)
实测 100 70
表示 140 99
推断 250 175

图11-14展示了9865 FASL标高处分类结果的平面图,该图说明了钻探数据的空间分布如何影响整个矿床的信心类别。由此产生的分类几何符合已知的钻探模式,并与地质框架和历史生产行为相协调。

这种分类方法通过确保测量和指示资源得到足够的数据质量、钻探密度和地质信心的支持来满足S-K 1300的技术披露要求,以证明在矿山规划和经济评估中使用这些资源是合理的,而推断资源仍然被限制在没有经济可行性假设的较低置信度区域。

该分类方案由SLR QP审查和验证,后者确认该分类准确地反映了支持数据和估计方法中固有的置信度水平。SLR QP认为,分类结果被认为是稳健的、可辩护的,并且适合用于公开报告和前瞻性矿山设计

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图11-14:9865 FASL高程跨CC & V分级平面图


图11-14:图例:实测指示推断的SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA Plan View of Classification across CCV at the 9865 Election来源:SSR 2025。

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11.11 Block模型验证

模型验证通过统计、空间和视觉方法相结合的方式进行,与S-K 1300制导一致。验证确保了估计的区块品位合理地反映了底层钻孔数据,保留了全球和当地的品位趋势,并尊重由区域边界定义的地质控制。

该过程包括:

· Swath地块评估沿主要方向的品位趋势,并确认模型反映了数据中的空间模式。
· 块等级与复合等级的全局统计比较,以评估估计偏差和平滑。
· 使用横截面和3D视图对等级分布、域边界和复合对齐进行目视检查。

从总体上看,条带地块、全球偏差检查和视觉审查表明,2024年CC & V区块模型在技术上是合理的,在地质上是一致的,并且没有全球偏差。SLR QP得出结论,该模型支持经济提取的合理前景,并满足S-K 1300下的披露和分类要求。

11.11.1 Swath地块

为每个主要矿化带准备了Swath地块,以评估区块模型估计的空间性能。这些图将估计的块模型等级与X、Y和Z方向上沿规则间隔的复合测定值和最近邻(NN)估计值进行比较。NN估计提供了局部无偏参考,有效地表示了分离的输入数据,并作为识别克里金估计过程产生的潜在平滑或条件偏差的基准。对Swath地块进行了全球审查,并按单个坑壳或地质域进行了审查,以评估不同岩性和构造环境中品位估计的一致性。总体而言,估计的区块模型等级与NN估计密切跟踪,在大多数地区仅观察到轻微的正偏差。这表明插值法保持了矿化的局部品位分布和空间连续性,没有引入物质平滑或扭曲。图11-15展示了具有代表性的黄金(AUFA)条带图,展示了这些关系。

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图11-15:AUFA的Global Swath地块

图11-15:AUFAPREF _ CCV _ impute _ merged average 0.0800.0500.0300.0200.0200.0100.008 Easting(ft)350004000045000 fraction of Max Count(bar)1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 OK Estimate NN Estimate Composites Average 0.05000.03000.02000.0 1000.00500.00300.0020 Northing(ft)500006000065000fraction of Max Count(bar)1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Average 0.03000.02000.0 1000.00800.00500.0030 Elevation(ft)8000900010000 fraction of Max Count(bar)1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

11.11.2 全球偏见

采用SSR进行全局偏差分析,将估计区块的平均品位与NN模型的平均品位以及每个估计域的输入复合数据进行比较(表11-13)。这些比较是在全球范围内以及按域或坑区域进行的,以确定可能影响吨位等级估计的潜在偏误来源。kriged模型和NN参考模型之间的相对平均差异通常较低,并且在所有域的可接受范围内(± 5至± 10%),只有在数据稀缺和极端等级可能影响估计的孤立边缘区域观察到更高的可变性。对这些局部差异的调查证实,它们仅限于数据密度较低的区域或受到孤立的高等级穿刺点的影响,不影响模型的整体平衡。

这些发现支持了这样的结论,即模型是全局无偏的,反映了复合数据分布的适当表示,并且估计方法适当地控制了等级分布和聚类效应。

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表11-13:变量估计与NN估计的相对均值差(%)

领域 AUFA AUSL CTOT STOT OX FE(黄铁矿)
  2024年车型(%) 2024年车型(%) 2024年车型(%) 2024年车型(%) 2024年车型(%) 2024年车型(%)
1 1.408 4.026 -4.270 -1.224 1.268 -3.713
2 3.621 1.551 -6.260 -1.210 -1.086 -1.367
3 3.097 0.303 -9.621 -4.017 -4.082 -1.174
4 2.621 2.959 -0.293 0.080 -0.965 0.389
5 -4.854 -1.465 -2.066 -1.532 1.091 -1.334
6 1.285 0.017 -2.422 4.079 6.702 -1.278
7 0.028 3.214 -1.430 -3.880 4.811 -3.954
8 1.834 2.094 -3.411 -2.308 -2.321 -3.535
9 -3.272 -2.943 -11.457 -1.651 -4.533 -2.494
10 3.692 5.264 -10.233 -6.800 4.402 -4.745
11 3.776 4.933 -11.190 -6.353 -1.504 -3.523
12 13.375 15.425 -4.714 6.616 6.368 5.930
13 15.014 15.998 4.826 2.113 0.569 1.597
14 4.719 3.392 -3.167 -1.364 5.178 4.113
15 4.789 2.480 3.385 -1.376 3.676 -2.188
16 -53.484 -43.978 -9.051 1.785 4.282 -2.283
17 -1.224 1.579 -7.300 -2.732 2.024 1.872
18 3.287 1.811 -1.949 2.434 -2.143 0.391
19 0.874 3.073 -0.063 1.319 0.896 1.151
20 3.788 2.154 -15.449 0.558 10.319 -1.966
21 0.208 1.087 -10.900 -1.522 9.328 -2.645
22 3.545 0.788 -4.215 1.711 5.910 2.972
23 4.670 2.908 -36.265 1.327 4.531 0.003

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11.11.3 目视检查

作为模型构建和质量保证过程的一部分,使用Leapfrog软件对估计块模型进行了可视化验证(图11-16和图11-17)。这些检查证实,估计的品位在地质上是合理的,尊重解释的矿化域的几何形状和连续性,并与勘探数据中观察到的趋势一致。

特别考察了复杂区域,包括陡倾带、狭窄的高品位矿脉、角砾岩为主的矿化,对插值提出了挑战。审查验证了kriged等级在域界内平稳过渡,不会不适当地延伸为贫瘠或地质不同的单元。在硬估计触点上未观察到显着的等级涂抹或边界伪影。

这些定性验证补充了定量模型检查,并为等级估计的可靠性提供了额外的信心。目测过程支持了区块模型在技术上合理、与底层数据一致、适用于按照S-K1300框架进行矿产资源分类的结论。

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图11-16:横截面38200E(向东看)


图11-16:2025年3月地形表面倾倒场1 AU(g/t):0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 East Slice + 38200.00 Plunge 00 Azimuth 090 SSR Mining Inc. Cripple Creek and Victor Mine Teller County,Colorado,USA横截面38200e来源:SLR 2025。

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图11-17:横截面41100E(向东看)

图11-17:2025年3月地形面Cressen矿坑AU(g/t):0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 East Slice + 41100.00 Plunge 00 Azimuth 090 SSR Mining Inc. Cripple Creek and Victor Mine Teller County,Colorado,USA横截面41100e资料来源:SLR 2025。

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11.12 矿产资源报告

CC & V项目的矿产资源估算(MRE)是根据S-K条例第1300项规定的定义和指南编制和分类的。矿产资源在整个项目的基础上报告,生效日期为2025年7月1日,并且不包括矿产储量。根据S-K 1300的要求,不属于矿产储量的矿产资源不具备证明的经济可行性。

2025年MRE是使用与当前行业最佳实践相一致的估计参数和方法开发的。其中包括使用经过验证的地质模型、适当的地质统计技术和合理的经济开采前景(RPEEE),正如通过应用优化的坑壳所证明的那样,使用对金价、运营成本、冶金回收率和坡度限制的定义修正因子。

矿产资源报告基础在2024年12月31日的估计与当前的2025年TRS之间的主要变化包括:

· 边界品位降低:2025年MRE中应用的黄金边界品位降低,以反映更新的经济假设和矿山规划考虑。
· 从坑设计到优化坑壳的变化:2024年年底的估计受到特定工程坑设计的限制。相比之下,2025年的估计采用了更新的优化坑壳,更符合RPEEE原则,并纳入了修订的修改因素。
· 消除浸出垫容量限制:先前的估计仅限于可容纳在当前允许的浸出垫足迹范围内的材料。2025年MRE假设未来获得许可的合理可能性,因此不会施加浸出能力限制,从而能够纳入具有未来处理潜力的额外材料。

由此产生的矿产资源汇总于表11-14,并已由负责编制这一估算的SLR QP审查并接受。

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表11-14:不含矿产储量的矿产资源汇总– 2025年7月1日

存款 实测矿产资源 指示矿产资源 实测+指示矿产资源 推断矿产资源
吨位 等级 含金属 吨位 等级 含金属 吨位 等级 含金属 吨位 等级 含金属
(000吨) (g/t AU) (000 oz AU) (000吨) (g/t AU) (000 oz AU) (000吨) (g/t AU) (000 oz AU) (000吨) (g/t AU) (000 oz AU)
CC & V(OP) 157,193 0.49 2,458 149,138 0.43 2,079 306,330 0.46 4,537 149,603 0.41 1,966
库存 0 0.00 0 38,514 0.25 308 38,514 0.25 308 0 0.00 0
合计 157,193 0.49 2,458 187,652 0.40 2,387 344,844 0.44 4,845 149,603 0.41 1,966
注意事项:
1.矿产资源估算是根据S-K 1300编制的。
2.矿产资源的生效日期为2025年7月1日。
3.矿产资源预估基于2000美元/盎司黄金的金属价格假设。
4.破碎浸出金边界品位为0.10g/t AU可萃取氰化物可溶性(回收因子计),矿山浸出运行为0.069g/t AU可萃取氰化物可溶性(回收因子计)。
5.冶金回收率因岩性和氧化状态而异,范围在24.8%至94.9%之间。
6.对矿产资源的品位不进行采矿稀释。
7.体积密度(t/m3)是平均密度,根据岩性和氧化态分配
8.该物业由SSR透过其附属公司CC & V拥有100%权益。
9.本表所示金属为含金属。
10.报告的所有盎司代表金衡盎司,g/t代表克/公吨。
11.矿产资源的参照点是加工设施。
12.由于四舍五入,总数可能有所不同。

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11.13 影响矿产资源的不确定性来源

该报告是SSR首次为CC & V发布TRS。矿产资源,不是矿产储量,没有证明经济可行性。目前,SLR QP不知道有任何可能对CC & V矿产资源估算产生实质性影响的所有权、税收、社会政治、营销或其他相关问题,但下文讨论的除外。

所述矿产资源估算基于当前的假设和矿床知识,以告知用于资源估算的标准。其中一些假设或因素如果改变,可能会潜在地影响估计。可能影响CC & V矿产资源估算的因素包括:

· 黄金定价假设
· Run of mine or crushed leach material的冶金回收变化
· 设计中对岩土基坑边坡角的改动
· 采矿生产率和单位成本的变化
· 对截止等级或围绕它们的策略的变化(运营COG增加)
· 环境或许可的边界变更
· 围绕废物储存和超高频容量的假设

这份清单并不都是包容性的,未来可能存在或可能发展出可能对估计产生积极或消极影响的其他因素,这种影响将是重大的。

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12.0 矿产储量估计
12.1 总结

CC & V报告的矿产储量已使用S-K 1300中规定的矿产储量定义进行分类。矿产储量按100%的基础报告,因为SSR完全拥有该物业。这些估计是截至2025年7月1日的最新数据。矿产储量估算的参考点是向山谷填充浸出的交付点。

截至2025年7月1日的CC & V探明和概略矿产储量估计为2.8Moz黄金,不包括工艺库存。CC & V矿产储备基于1700美元/金衡盎司的金价。矿产储量估算包括矿坑放置区矿石中包含的2.8Moz,以及矿产储量摘要中未显示的在制品VLF库存中的334koz可采金。表12-1汇总了截至2025年7月1日生效日期的矿产储量估算。

表12-1:矿产储量汇总– 2025年7月1日

来源 SSR份额 已证明 可能 已证实+可能 冶金回收
吨位
(000吨)
金级
(g/t)
黄金
(000盎司)
吨位
(000吨)
金级
(g/t)
黄金
(000盎司)
吨位
(000吨)
金级
(g/t)
黄金
(000盎司)
CC & V(原位) 100% 115,160 0.43 1,594 48,493 0.40 627 163,653 0.42 2,221 52%
库存 100% - - - 71,481 0.26 593 71,481 0.26 593 48%
合计 115,160 0.43 1,594 119,974 0.32 1,220 235,134 0.37 2,814 52%

注意事项:

1.矿产储量估算是根据S-K 1300编制的。

2.矿产储量生效日期为2025年7月1日。

3.矿产储量预估基于1700美元/盎司黄金的金属价格假设。

4.破碎浸出金边界品位为0.10g/t AU可萃取氰化物可溶性(回收因子计),矿山浸出运行为0.069g/t AU可萃取氰化物可溶性(回收因子计)。

5.冶金回收率因岩性和氧化状态而异,范围在24.8%至94.9%之间。

6.对矿产储量的品位不进行开采稀释。矿产储量估计所固有的稀释被认为足以代表所考虑的采矿选择性。

7.平均容重(t/m3)是根据岩性和氧化状态分配的。

8.该物业由SSR 100%拥有。

9.本表所示金属为开采和加工的矿石中所含金属。

10.报告的所有盎司代表金衡盎司,g/t代表以克/公吨表示的品位。

11.矿产储量的参照点是进入加工设施中的碳柱。

12.由于四舍五入,总数可能有所不同。

13.浸出垫库存334koz代表在制品金,100%可在LOM上回收。

14.项目至今联合浸出回收率为53.6%,VLF1为57.8%,VLF-2为43.1%。注意到剩余待浸库存大部分位于VLF-2,因此明显回收较低。

SLR QP不知道与修正因素的任何方面相关的任何风险因素或变化,例如采矿、冶金、基础设施、许可或其他可能对矿产储量估计产生重大影响的相关因素。

图12-1显示了矿产储量的一般矿区和不含矿产储量的矿产资源。

  12-1  

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图12-1:矿产储备矿坑位置

图12-1:Cripple Creek Recreational Buffer Schist Island-Reserve Elton/Joe Dandy-Reserve South Cresson Complex-Reserve Globe Hill Complex-Reserve Granite Island/Dump1-Reserve North/East Cresson-Reserve Permit Boundary Victor Recreational Buffer Legend:A13 Permit Boundary Recreational Buffer Reserve Pits SSR Mining Inc. Cripple Creek and Victor Mine Teller County,Colorado USA Mineral Reserve Pits Location:SSR 2025

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12.2 稀释和提取

资源区块模型包含稀释;因此,在将最终矿坑设计内的实测和指示矿产资源分别转换为探明和概略矿产储量时,没有应用额外的稀释因子或采矿损失因子。应用了100%的矿山开采因子。

采矿稀释和提取因子通过资源模型与过去的矿石控制模型和生产调度报告的良好调节性能进行验证。

12.3 材料分类

就物料路由而言,资源模型包含四个关键物料特性:

· 矿石的耐久性,
· 碾碎或堆放为我的运行(ROM)
· 硫化物含量
· 金级
12.4 截止等级

矿产储量的预估边界品位是基于1700美元/盎司金的金价。用于矿产储量的金属价格基于共识、银行和金融机构的长期预测。对于资源而言,使用的金属价格略高于储备价格。矿产储量报告的内部边界品位为0.002 opt可采浸出量。

SSR已使用Lerchs-Grossman算法评估测量和指示矿产资源的经济性,以建立各自最终矿坑设计的近似边界。由于许可边界、现有基础设施和环境敏感区域,该算法在某些情况下受到限制。下面表12-2总结了坑优化的关键投入,表12-3列出了坑优化中使用的边坡设计参数。模型成本和黄金价格变化对Lerchs-Grossmann矿坑优化分析既有正向影响,也有负向影响。

表12-2:2025年坑优化参数

因素 单位 价值
黄金价格 $/oz $1,700.00
贴现率 % 5%
Block模型 版本 MRMODel2024
最小开采宽度 英尺 60
坡道宽度 英尺 120
ROM-氧化物 % 59.37
基矿开采成本浸出 $/st $3.42
基地开采成本ROM $/st $2.51

 

  12-3  

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因素 单位 价值
基地开采成本浪费 $/st $2.38
G & A $/st $0.23
关闭和填海 $/st $0.03
持续资本成本资本回收因子(CRF)(设备) $/st $0.35
锥体总采矿成本 $/st $2.99
加工营业费用   氧化物
基浸工艺成本 $/st $2.60
调整后的基础浸出成本 $/st $2.60
     
G & A $/st $0.24
关闭和回收成本 $/st $0.05
增量运输 $/st $0.13
破碎成本 $/st $-
维持资本成本 $/st $0.22
重新处理 $/st $-
锥体的总工艺成本 $/st $3.25
下游成本    
处理和精炼/销售成本 $/oz $59.74
世界黄金协会费用 $/oz $0.10
遣散税 % $0.02
矿山税 % $0.04
版税 % $0.05
版税 $/oz $85.00
$/oz $97.75
下游成本总计 $/oz $182.75

资料来源:SSR 2025

表12-3:坑道优化的边坡设计参数

岩土区 板凳身高
(英尺)
板凳宽度
(英尺)
斜角(IRA)
(度)
板凳脸角
(度)
1 70 58 40 70
2 35 48 30 70
3 70 43 46 71
4 35 29 40 70
5 70 32 56 78
6 70 35 52 74

 

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岩土区 板凳身高
(英尺)
板凳宽度
(英尺)
斜角(IRA)
(度)
板凳脸角
(度)
7 70 36 52 75
8 70 51 45 75
9 70 33 50 70
10 70 29 58 78
11 70 32 56 78
12 60 27 56 77
13 60 31 54 78
14 60 30 54 77
15 60 32 45 65
16 _周边地区 35 22 45 70
17 _填补 35 39 34 70

资料来源:SSR 2025

12.5 与先前估计的比较

该报告是SSR首次为CC & V发布TRS。可获得的最近一次先前的矿产储量估算是由纽蒙特在2024年发布的。以下项目清单对所述矿产资源和矿产储量产生了影响。

· ROM或破碎浸出材料的冶金回收变化
· 矿山设计中对岩土坑坡角度的调整
· 岩土VLF矿石边坡角调整
· 采矿生产率和单位成本的修改
· 截止等级变动或操作截止等级上调相关策略
· 更改环境或许可边界
· 关于废物储存和超高频容量的假设
12.6 QP意见

SLR QP审查了用于编制矿产储量报表的假设、参数和方法,认为矿产储量是根据美国证券交易委员会(US SEC)条例S-K subpart 1300关于矿业注册人财产披露的规则(S-K 1300)进行估算和编制的。

总探明和概略矿产储量,不包括CC & V的工艺库存,估计为235mt品位0.37g/t Au,含2.8Moz Au。CC & V矿产储量支持超过12年运营寿命的LOM,包括12年的活跃开采,然后是额外14年的VLF库存处理,其中包含来自工艺库存的约334koz可采黄金。

  12-5  

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13.0 采矿方法

CC & V矿床目前采用露天采矿方法进行开采:炮眼钻探、爆破、用铲子和装载机装载,以及用大型刚性框架卡车拖运。矿山(LOM)寿命为12年,于2036年结束,复垦活动于2037年开始。

CC & V拥有以下已定义的矿产储量矿坑:Globe Hill(3B、4、5、6、7和8期)、Schist Island 2B、South Cresson(2和7)、North Cresson、East Cresson和Elkton/Joe Dandy。这些地区的矿产储量坑壳是使用Lerch-Grossmann(LG)坑优化方法开发的。

从2025年到2036年,每年的物资运输总量保持在平均35Mtpa的速度。2025年至2035年期间,浸出矿石平均投放20Mtpa。这一放置率反映了最大允许容量,以确保至少120天的充分浸出循环时间。

基于2024年LOM计划,平均剥采比约为0.65:1(废物吨:矿石吨),尽管这每年都有所不同。大部分矿坑位于物业的北端,少数位于南部地区。最南端的矿坑,South Cresson 2,由于靠近维克多镇,使用20英尺的板凳高度进行开采。所有其他坑区使用35英尺的板凳高度。

采矿作业从探头钻探开始,以探测历史上的地下作业,通常被称为空洞。这之后是生产钻孔和随后的钻孔爆破。该矿每天运营三个装载单元和十二辆运输卡车,以实现高达每天109,000吨的生产速度(每天120,000短吨(stPD))。还进行了终壁控制钻孔,以保持坑壁稳定性。

13.1 岩土工程研究

极限平衡和有限元建模(例如SLIDE、RS2)的组合已在整个矿山生命周期中得到应用。通过反向分析对边坡性能进行标定,对提高设计参数的可靠性起到了作用。历史上的不稳定事件,虽然规模有限,但对于验证失效机制至关重要,在结构复杂的区域中发现了楔形、平面和倾倒式失效。稳定性评估通过有效应力模型纳入地下水条件,通过水平排水井和垂直脱水井积极管理降压。在饱和区,考虑由于孔隙压力升高而导致的剪切强度降低,特别是在蚀变角砾岩和潜水接触区。

坑设计中使用的岩土边坡参数列示于以下表格和图表。最近的矿坑布局所采用的高壁设计标准主要基于Call和Nicholas,Inc.(CNI)在2017年、2020年和2021年开发的岩土工程报告,以及前任所有者纽蒙特在2023年和2024年进行的岩土工程审查。现场和企业岩土工程团队审查了所有矿坑部门,纳入了基于矿坑性能观测和新岩心钻探获得的数据的更新建议。

在几个地区,通过与相似的岩性和相邻矿坑的性能相关联,将指导意见外推到新的岩土工程部门。这种方法经过现场和企业岩土工程师的审查并认为是合理的。这些外推部门的更新已于2023年完成。

  13-1  

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针对Globe Hill Pipe岩性为岩石质量标识(RQDD)小于5%的高度断裂破碎岩体,由CNI对其进行整体边坡稳定性分析。这一分析结果随后经现场岩土工作人员复核验证。边坡设计过程保持迭代;正在进行的地质和岩土数据收集和解释继续为绩效评估和边坡角度细化提供信息。

13.2 地质力学
13.2.1 简介

SLR在CC & V开展储备坑区岩土工程复核。

13.2.2露天矿坑边坡标准

在CC & V,露天采矿一般以35英尺长的工作台间隔进行。Ultimate Highwalls通常使用双板凳配置,配有本地化的单板凳。台面角度(BFA)因坑而异,详见表13-1;然而,大多数设计为70度或更陡。South Cresson矿坑区域是个例外——它使用20英尺长的长凳进行开采,三重长凳配置(总高度60英尺),以减少非公司拥有的结构附近的爆炸振动。图13-1提供了表13-1中定义的设计扇形图。

  13-2  

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表13-1:坑坡设计标准

设计部门 板凳高度(英尺) 数。质押 竖向脓肌。(英尺) BFA
(度)
抓长凳宽度(英尺) 爱尔兰共和军
(度)
坑区 岩石学
1 35 2 70 70 57.9 40 草谷 前寒武纪
2 35 1 35 70 47.9 30 WHEX 4 前寒武纪
3 35 2 70 71 43.5 46 片岩岛-PH2 前寒武纪片岩/片麻岩
4 35 1 35 70 26.1 42 Globe Hill-PH3,4,5,8 Globe Hill Pipe
5 35 2 70 78 32.3 56 Globe Hill-PH6,7,8 Diatreme角砾岩
6 35 2 70 74 34.6 52 片岩岛-PH1,2 Diatreme角砾岩
7 35 2 70 75 35.9 52 Globe Hill-PH5,6,7,8 Diatreme角砾岩/Phonolite
8 35 2 70 75 51.2 45 Globe Hill-PH3-8/WHEX鼻子 Diatreme角砾岩/前寒武纪
9 35 2 70 70 33.3 50 片岩岛-PH1,2/
Globe Hill-PH7
Diatreme角砾岩/Phonolite
10 35 2 70 78 28.9 58 Cresson,South Cresson 7 Diatreme角砾岩/Phonolite
11 35 2 70 77 32.2 56 克雷松 Diatreme角砾岩/Phonolite
12 35 3 70 77 31.1 56 南克雷松 Diatreme角砾岩/Phonolite
13 35 3 70 78 36.0 54 南克雷松7号,埃尔克顿 Diatreme角砾岩/Phonolite
14 35 3 70 77 34.7 54 South Cresson-PH2(2m,2N,2A,2B) Diatreme角砾岩/Phonolite
坑坡设计标准:南克雷松
12 20 3 60 77 26.6 56 南克雷松 Diatreme角砾岩/Phonolite
13 20 3 60 78 30.8 54 西克雷松、南克雷松7 Diatreme角砾岩/Phonolite
14 20 3 60 77 29.7 54 South Cresson-PH2(2m,2N,2A,2B) Diatreme角砾岩/Phonolite
15 20 3 60 65 32.0 45 南克雷松-PH2A 虚空回填

资料来源:纽蒙特 2023b。

注意事项:

设计扇区如图13-1所示。

数。Staked是指渔获凳之间开采的板凳数量。捕获台也被称为安全护堤。

垂直脓肌。指板凳身高乘以Num。Stacked,即在12区(板凳高度为20英尺)对20英尺长的板凳进行三重板凳,结果在接球板凳之间形成60英尺的垂直间隔。

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图13-1:矿坑配置与岩土板块图

图13-1:资料来源:纽蒙特 2023b。SSR Mining Inc.美国科罗拉多州Cripple Creek和Victor Mine Teller县矿坑配置和岩土工程部门地图

岩土工程部门的定义见表13-1。

  13-4  

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Globe Hill的多个采矿阶段主要由Globe Hill Pipe材料支撑。最近在这方面对岩土域构型进行了修改。2期、3A和3B暴露区域的边坡调节工作已确认,目前的边坡性能符合最初的设计假设。

Globe Hill Reserve坑中的大多数未来高墙将遇到脆弱的岩石,岩体强度是斜坡设计参数的主要驱动因素。岩土工程设计过程从稳定性分析开始,以确定适当的整体和匝道间坡角。还进行了台架规模分析,以确保足够的渔获台宽度,这适用于坡道间角度选择。

Globe Hill建筑群内设计了三个不同的岩土工程部门。台面角度从70 °到77 °不等。目前,没有足够的结构数据来充分评估坑壁曲率的影响。凸坑壁几何在坚固岩石中的历史表现没有表明任何显著的破坏平面;但是,建议对Globe Hill几何进行审查。

  13-5  

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图13-2:Globe Hill预测岩性

图13-2:图例:回填Globe Hill Pipe Phonolite前寒武纪角砾岩Globe Hill Pipe角砾岩phonolite前寒武纪SSR Mining Inc. Cripple Creek and Victor Mine Teller County,Colorado,USA Globe Hill预测岩性来源:纽蒙特 2023b。

  13-6  

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除了Globe Hill,其他几个资源矿坑也进行了评估,包括Altman、Elkton、Granite Island等。这些矿坑的高壁设计标准依赖于早期岩土工程研究的预测,并使用勘探活动更新的岩性数据进行了细化。在奥特曼矿坑中,东部墙体的一些长凳是在回填材料中开发的。由于这些地区可能出现斜坡松弛,建议采用较浅的回填斜坡角度。

  13-7  

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图13-3:Altman矿坑设计预测岩性。

图13-3:图例:回填Globe Hill Pipe Phonolite前寒武纪角砾岩不成规模SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Colorado,USA Altman Pit Design预测岩性来源:纽蒙特 2023b。

  13-8  

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13.2.3 历史地下工程:

矿区与历史上的地下采矿造成回填和开放空隙的区域重叠。作为一个参照点,这个矿区支持了大约524个矿山,它已经生产了大约2700万盎司的黄金。

该矿开发的拟议缓解措施包括空隙管理系统。该系统通过结合探针钻孔和3D扫描等技术,更准确地检测和表征空隙,从而促进安全开采。探头钻探允许早期发现地下空洞,而扫描则提供详细的绘图,确保更好地管理这些地区的采矿作业。以历史地下作业为特征的坑区,需要保守的边坡设计和仔细的监测,以避免边坡破坏。SLR QP认为这些缓解措施适合降低与空隙相关的风险。

13.2.4 边坡建模
13.2.4.1 Globe Hill管区

Globe Hill管区由高度断裂和蚀变的岩石组成,质量非常差(岩石质量指定(RQD)< 5%)。这些区域推荐的斜坡角度由整体稳定性和岩石的剪切强度控制。单人板凳建议3、4区保持边坡稳定。

CC & V开发的拟议缓解措施需要保守的斜坡设计和仔细的监测,以避免斜坡故障。SLR认为这些缓解措施适合降低与地面不佳相关的风险。

13.2.4.2 前寒武纪片岩中的北倾壁

前寒武纪片岩(6区)北倾叶面形成退坡破坏风险。

由于前寒武纪片岩中存在叶面,可能导致退坡不稳定性,该矿建议设置最大坡间坡角30度。SLR认为缓解措施是适当的,以减少与叶面相关的风险。

13.2.4.3 水文地质模型/地表水

在高度断裂的Globe Hill管区,地表水控制对防止侵蚀和边坡不稳定起着至关重要的作用。正如在类似矿区观察到的那样,对地表水的管理不当会导致加速侵蚀,增加局部边坡破坏的可能性。

减轻这种风险需要设计长凳,将地表水引离较弱的岩体,同时实施有效的排水系统。安装压力计和仔细的地表水管理对于管理这种风险至关重要。SLR QP认为适当的缓解措施可以降低与地表水控制相关的风险。

13.2.5 监测和风险管理

全面的岩土监测体系到位,涵盖雷达、棱镜网、伸长仪、压电仪等。来自这些仪器的数据输入矿山的边坡稳定性管理框架,支持预测分析和实时响应规划。

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仪器仪表数据与目视检查一起定期审查,以根据预测的变形趋势评估性能。

触发行动响应计划(TARP)嵌入到操作工作流程中,允许受控挖掘停止、重返协议以及在预测或观察到不稳定性的情况下的额外支持措施。

13.2.6 融入矿山规划生活

边坡设计标准在LOM规划范围内固定,既有经济坑限,也有矿石进出的顺序。岩土工程团队定期与矿山规划协作,以确保后推设计、坡道排列和废物放置策略与岩土工程模型和稳定性约束保持一致。

在已知复杂的区域——例如Schist Island和Globe Hill South ——已经定义了岩土带以指导开发,通常通过额外的钻探和井下电视测井来支持,以更好地解决织物方向和不连续集。

表13-2汇总了SLR QP对CC & V坑坡的审查情况。岩土工程审查以大型露天坑(LOP)项目指南为基准,对露天矿坑边坡设计(Read and Stacey2009)按项目阶段划分的岩土工程努力水平进行了评估,并包括对与矿坑开发相关的潜在风险和机会的评估。根据审查结果,矿坑岩土工程按四个类别进行评级,分别为–良好做法(绿色)、观察(灰色)、关注(黄色)和负面(红色),描述如下:

· 绿色评级表示岩土工程程序和方法符合行业标准,无需立即更改;
· 灰色代表突出感兴趣领域的事实观察,但不构成需要采取行动的风险或机会;
· 黄色表示对岩土工程改善或低至中度风险的建议;和
· 红色评级意味着对项目构成重大风险或高风险的显着改进领域。

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表13-2:坑坡复核汇总

项目区域 详情 评论 结论 审查类别  
地质模型 正在进行的矿坑测绘和钻探;地质数据库和三维模型进一步细化 已对Globe Hill矿坑设计和周边地质进行了岩心钻探活动,以收集数据。该地区有优质岩石,带有高度蚀变和角砾化材料的口袋,被称为Globe Hill管道。 正在进行的坑内测绘和钻探,为边坡设计更新地质特征。  
结构模型(主要特征) 所有坑台上的结构映射;三维模型进一步细化 Globe Hill第3期的进一步钻探提供了RQD(岩石质量指定)、构造地质和地层数据,这些数据已被纳入2021年RQD Block模型更新。应变映射表明低角度收缩断层,导致陡峭倾斜的伸展断层,就像在全球其他金矿中看到的那样。该区与各种构造带相交,主要受亚垂直晚碱性或灯岩岩脉的影响。这些构造方向介于N20W至N50W和N20E至N70E之间,与更广泛的前寒武纪构造趋势一致,影响了金矿的几何形状和位置。 正在进行的工作是更新结构模型。  
结构模型(面料) 所有坑台上的结构映射;进一步细化面料数据和结构域
水文地质模型/地表水 正在进行的压水机和脱水井网管理;继续细化水文地质数据库和三维模型 在目前的采矿标高,水文和水文地质不构成重大担忧。历史上的脱水努力,例如在1900年代初修建隧道,有效地降低了地下水位。监测数据一致显示,地下水位仍远低于坑底,减少了水文引发的边坡破坏的可能性。尽管如此,正在进行的压力计监测确保了 台架设计应确保水从脆弱的岩体中流走。安装测压仪,认真做好地表水管理很关键  

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项目区域 详情 评论 结论 审查类别  
    及早发现地下水流动模式的任何变化。    
完整的岩石强度 数据库和三维岩土模型的持续维护 Globe Hill管道材料的样品测试范围很广,其中包括2019年测试坑活动产生的16,700美元、2020年核心样品测试产生的2,500美元以及2020年收集的坑内样品测试产生的9,200美元。岩心测试还包括2019年和2020年的单轴压缩和三轴压缩测试,以了解Globe Hill地质单元的原位强度。 进行测试,测量岩石类型的完整强度。  
结构缺陷强度 持续维护数据库 岩石的剪切强度特性,在岩石力学实验室进行了测试
岩土表征 持续维护岩土数据库和三维模型 2015年开发的基于岩石质量标识(RQD)和岩体质量参数Q’的三维岩土方块模型。该模型将协助CC & V矿山的矿山规划、岩土分析和边坡稳定性评估。利用CC & V人员提供的地质、钻孔、矿山设计数据,构建了岩土区块模型。总共使用了413个包含RQD数据的钻孔,其中255个钻孔的地质力学数据可用。这可能会导致边坡稳定性预测不太准确,有可能导致采矿作业期间的岩土工程危险。额外的岩心孔建议到 该矿最终矿坑设计范围内存在钻孔密度较低的区域,导致缺乏足够的RQD和Q'estimate。随着新的钻探数据的出现,该模型应该得到更新,特别是在数据覆盖范围稀少的地区。  

 

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项目区域 详情 评论 结论 审查类别  
    增强岩土方块模型精度。    
边坡设计流程 台架构型、匝间及整体坡度角度设计。 斜坡设计标准基于Call & Nicholas,Inc.(2017、2020、2021)的报告和纽蒙特 Geotech Review(2023)。现场岩土技术人员和企业岩土技术团队审查了这些标准并更新了矿坑设计以提高性能,并纳入了新的岩心钻探数据。在某些地区,已经根据相似的岩性和矿坑性能从相邻矿坑中推断出指导,这是团队接受的方法。2023年,根据以前的工作和新进行的岩土钻探,更新了特定的板块,旨在提高边坡性能。CC & V矿山在大多数地区使用35英尺长的长凳进行双长凳,高墙包括双长凳和局部地区的单长凳。然而,南克雷松使用20英尺长的长凳和三重长凳,这一决定是为了限制由于附近的非公司结构造成的爆炸振动。 目前的矿山设计符合要求的岩土标准。在Globe Hill阶段特别注意确保稳定的斜坡设计,重点是将较弱的材料过渡到稳定的材料。这一努力对于最大限度减少侵蚀风险和确保采矿作业的长期稳定至关重要。  
边坡建模 边坡建模评估边坡设计符合标准。

这项分析由CNI进行,评估了斜坡的安全因素(FOS)。高于1.20的FOS被认为适用于最终的露天矿坡。假设这些斜坡是通过地下作业减压的,从而减少了斜坡破坏的可能性。坡角

按照标准行业实践开展坡度建模。已确定的低风险包括Globe Hill管道,包括不良地面和突出  

 

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    这项分析由CNI进行,评估了斜坡的安全因素(FOS)。高于1.20的FOS被认为适用于最终的露天矿坡。假设这些斜坡是通过地下作业减压的,从而减少了斜坡破坏的可能性。边坡角度建议包括:Globe Hill管区:Globe Hill管区由高度断裂和蚀变的岩石组成,质量非常差(岩石质量指定(RQDD)< 5%)。这些区域推荐的坡度由整体稳定性和岩石的剪切强度控制。单人板凳建议3、4区保持边坡稳定。前寒武纪片岩(6区)北倾壁:由于前寒武纪片岩中存在叶面,建议最大坡间坡角为30度,这可能会导致退坡不稳定性----------------------------------------------------------------------------------------------建议使用70英尺的双台板,并附有预裂爆破技术的具体指南。必须注意避免替补席之间的过度抵消,这可能会降低替补席的效率。 北墙的叶面。  
岩土监测系统 边坡不稳定性监测。 该计划要求使用棱镜、伸长仪和斜坡雷达等工具进行持续的斜坡监测,以检测地面运动。来自这些工具的数据被存储、分析并用于更新风险评估。 按照标准行业惯例进行监测。  

 

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项目区域 详情 评论 结论 审查类别  
历史地下工程 通过地下空洞进行开采的方法论维持边坡设计准则

NAU矿区历史上的地下空洞可能会导致冠柱故障,给人员和设备带来安全风险。开发了一个用于估计Q’参数和冠柱稳定性的工作流程,并建议在其安全系数低于1.20时对冠柱进行爆破,以降低风险。就采矿阶段而言,对以下区域进行了历史地下作业评估:

South Cresson Phase 1A涉及重大的历史空隙,采矿工作正在安全地通过这些空隙进行。

第1B阶段将继续通过这些工作进行采矿,而第2A阶段预计将涉及南克雷松延伸段的类似空洞采矿活动。

东克雷松的空隙较小,与狭窄的采场、漂移和竖井有关,被认为风险较小。

 

该矿开发的拟议缓解措施包括空隙管理系统。该系统通过结合探针钻孔和3D扫描等技术,更准确地检测和表征空隙,从而促进安全开采。探头钻探允许早期发现地下空洞,而扫描则提供详细的绘图,确保更好地管理这些地区的采矿作业。以历史地下作业为特征的坑区,需要保守的边坡设计和仔细的监测,以避免边坡破坏。  

注意事项:

项目级别状态:运营-活跃

岩土等级状态:符合要求按大型露天矿坑导则等级5级

 

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13.2.6.1 机会

已经确定了优化斜坡设计的机会,特别是通过重新安置坡道和其他基础设施来增加整体斜坡角度;然而,每次调整都应伴随详细的稳定性分析,确保更陡峭的斜坡不会损害早期设计中确立的安全因素。在某些情况下,对这些优化后的斜坡性能进行实时监测,可以在保持运营安全的同时进一步细化设计实践。

13.3 矿山设计

矿坑优化中采用了1700美元/盎司的金价,其中包括更新的采矿和加工成本以及修订的斜坡设计标准。优化过程利用分类为测量和指示资源的区块来评估潜在矿石的价值。归类为推断资源的区块在此过程中被视为废物。

由此产生的最佳坑壳为生成实用和可开采的坑设计奠定了基础。由于更新后的储备黄金价格导致大多数地区发生重大变化,所有储备矿坑都需要根据LG生成的最佳矿坑壳进行重新设计。

所有Reserve layback、废物倾倒场、VLF空间布局如图13-4所示。一般矿山设计参数汇总于表13-3,每个单独回放的详细物理参数在表13-1中提供。表13-4汇总了矿山寿命期间CC & V开采的区域。

表13-3矿山设计参数

参数 单位 价值
运输道路宽度 英尺 120英尺,最小60英尺
拖运道路坡度,最大 % 10%
矿台高度 英尺 35英尺双层叠;70英尺决赛,不包括South Cresson坑区,该区域使用20英尺长凳开采,三层长凳
安全护堤宽度,高墙 英尺 平均36英尺,因坑坡设计部门而异
BFA,Highwall 平均73 °,因坑坡设计扇区而异
爱尔兰共和军,Highwall 平均48 °,因坑坡设计扇区而异

最终坑面最深的坑底约为8,745 FASL,位于卡尔顿隧道标高上方约1,940英尺处。

具有代表性的矿体长截面如图13-5所示,具有代表性的矿体横截面如图13-6所示。

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图13-4:终极地表地形图

图13-4:图注:Valley Fill Leach Pad废物倾倒区A12许可边界SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA Ultimate Surface地形图来源:SSR 2025。

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表13-4:设计矿区汇总

矿区 矿石吨位
(000吨)
金级
(g/t)
含金属
(000 oz AU)
回收金属
(000 oz AU)
预计复苏
(%)
总废物吨数
(000吨)
总吨位
(000吨)
带钢比
(W:O)
占总盎司含量% 开始年份 年底 坑的寿命
(年)
地球山3B 245 0.382 154 104 68.50% 2,312 2,556 9.45 6% 2025 2028 4
Globe Hill 4 2,202 0.359 21 14 62.90% 3,309 5,511 1.50 1% 2025 2025 1
地球山5号 22,189 0.339 240 149 62.10% 28,572 50,761 1.29 9% 2025 2030 6
地球山6A 1,174 0.283 11 6 58.00% 2,246 3,420 1.91 0% 2030 2030 1
地球山6B 8,343 0.638 166 80 48.30% 6,262 14,605 0.75 6% 2030 2031 2
地球山7A 10 0.369 0 0 32.60% 1,546 1,556 154.60 0% 2025 2026 2
Globe Hill 7 41,920 0.277 374 252 67.70% 42,981 84,901 1.03 14% 2026 2035 10
埃尔克顿 16,653 0.376 201 109 54.20% 20,613 37,266 1.24 7% 2026 2027 2
北克雷松 8,792 0.514 143 96 67.40% 30,853 39,646 3.51 5% 2031 2034 4
库存(转储1) 81,241 0.367 959 371 39.90% 12,030 93,272 0.15 36% 2026 2035 10
南克雷松2号 493 2.179 40 15 38.00% 380 873 0.77 1% 2025 2025 1
片岩岛2B1 4,392 0.38 54 25 47.40% 734 5,126 0.17 2% 2025 2025 1
南克雷松Ext 3,171 0.926 92 38 41.20% 5,589 8,760 1.76 3% 2025 2028 4
南克雷松7号 9,777 0.388 123 64 54.90% 10,116 19,893 1.03 5% 2025 2027 3
东克雷松 6,266 0.551 110 58 52.80% 21,280 27,546 3.40 4% 2026 2029 4
总计 206,867 0.386 2,687 1,382 49.80% 188,823 395,692 0.91 100% 2025 2035 11

1 Schist岛是Globe Hill建筑群的一部分。

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图13-5:纵向剖面– Ultimate Surface with Block模型AU-grades

图13-5:看东北地区AU(g/t):0.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.01 100.01 10.01 20.01 30.01 40.01 50.01 60.01 70.01 80.01 90.0200.02 10.02 20.02 30.02 40.02 50.02 60.02 70.028资料来源:SSR 2025。SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller县,美国科罗拉多州CC & V纵向剖面-具有Block模型au等级的终极表面

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图13-6:CC & V截面– Ultimate Surface with Block模型AU-grades

图13-6:Looking North AU(g/t):0.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.01 00.01 10.01 20.01 30.01 40.01 50.01 60.01 70.01 80.01 90.0200.02 10.02 20.02 30.02 40.02 50.02 60.02 70.02 50.02 70.02 8CC & V横截面-带有Block模型AU品位的终极表面来源:SSR 2025。

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13.4 采矿方法

Cripple Creek and Victor(CC & V)矿床采用常规露天采矿方法进行开采。该行动估计剩余矿山寿命为12年,计划于2037年开始关闭矿山。VLF的浸出计划持续到2050年。

从2025年到2036年,预计每年的物资运输总量将以平均每年3500万吨(MTPA)的速度持续下去。在最后一年,即2036年,年度开采率降至12Mtpa,反映了该期间废物剥离需求的减少。

预计从2025年到2035年,VLF的矿石投放平均为20Mtpa。此速率代表最大实际通量,选择以确保充分的浸出循环时间。平均矿山寿命剥采比约为0.65:1(每吨矿石产生0.65吨废料),这一比例可以浮动。

大部分矿坑位于该物业的北部,少数位于南部。最南端的矿坑,South Cresson 2,由于靠近维克多镇(较低的爆炸振动),使用20英尺的板凳高度进行开采。所有其他矿坑均使用标准35英尺长的工作台高度进行开采。

采矿作业从探头钻探开始,以探测历史上的地下作业,称为空洞,随后是生产孔的钻探和随后的爆破。每日生产是使用三个装载单元和十二辆拖运卡车实现的,它们共同移动约10.9万吨/日。为保证终坑边坡的长期稳定,沿终坑边界进行控壁钻孔。

目前的矿产储量支持大约12年的矿山寿命,到2036年结束。在2025年LOM计划中,从2025年到2035年,每年开采的总吨数以35公吨的平均开采率维持,然后由于当年开采的矿坑的空间限制,在2036年减少到12公吨。2025-2035年平均每年投放的浸出矿为20公吨。

计划的采矿计划如表13-5所示。如上文所述,在未来十年(2025年至2035年)开采的VLF上移动的总材料和堆叠的吨数是一致的。

图13-4显示了本次评估中包含的所有矿产储量闲置的位置。

需要注意的是,大约68公吨来自库存(1号倾倒场)的矿化材料被归类为矿产储量,可提取品位为0.26克/吨,这种材料作为矿石被列入采矿计划。所有材料都是通过CC & V等级控制,即来自炮眼钻屑的炮眼测定来鉴定的。此外,CC & V地质学家对这种材料进行了彻底研究,以确定总体平均品位。SSR目前正在对库存(Dump 1)材料进行确认钻探。

由于操作的高程,设备降额是强制性的。此外,在10月至4月期间,还需要定期进行除雪和冬季维护。由于安装了El Paso、Roosevelt和Carlton隧道,矿体完全脱水,这三个隧道的入口标高分别为8,790 FASL、8,0 20 FASL和6,893 FASL。

13.4.1 钻孔爆破

生产钻孔使用6.75英寸直径孔进行台面高度为20英尺或35英尺,分别有2英尺和3英尺的路基钻孔。钻探使用两架山特维克D25进行,两架

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山特维克D55s,以及一台较新的山特维克DR410i旋转式/锤子式钻头。露天矿粉因子矿石、废料0.478lb/st,炸药100%乳液。该矿目前正在从nonel转换为电子引发。矿石中的地面钻探模式有15英尺和17英尺间距的负担,而Globe Hill中较软的岩石有16英尺的负担和19英尺的间距。

墙控爆破也是在不同的方法、额外的孔洞、各种不同的炸药重量中变化和添加。在最终的高壁配置上围绕采矿的极限进行平整爆破。历史上,预压爆破模式曾被用于最终的高墙,以确保良好的墙体条件并最大限度地减少墙体失效的可能性。

13.4.2 装载和拖运

装载作业采用Letourneau 1850装载机、CAT 994K装载机、CAT 6060铲、小松5500-6铲四台主机组进行。

掘进面由矿石控制定义,并在字段中用标志和提供给操作员的地图上进行标记。所有装载单元都配备了高精度挖孔屏,这是矿星调度系统的一个组成部分。位于操作员驾驶室的屏幕实时更新,以显示正在开采的矿石材料的位置和品位。挖掘边界通常会进行调整,以允许与爆破相关的移动。

根据材料的平均黄金品位,挖掘出的岩石被装载到运输卡车中,并被送到东克雷松覆盖层储存区(ECOSA)、初级破碎机,或者直接作为ROM送到浸出设施。废石被拖到多个废物堆放点或之前开采的区域进行回填坑。矿坑回填,即许可证未强制要求消除某些卫星矿坑中的坑湖,对CC & V产生了积极影响:它降低了与运输距离相关的成本,并有助于解决由于许可限制和当前土地位置而缺乏废石储存空间区域的问题。对回填计划进行审查和调整,以最大限度地减少未来矿化的灭菌潜力。最大限度地减少到最近设施的废物运输距离,提高了采矿生产力,并最大限度地减少了运输成本。

CC & V拥有一支由卡特彼勒 240级运输卡车组成的车队,用于矿石和废料运输。

采用矿山星调度系统优化车队管理。调度系统根据为装载单位设定的优先顺序以及当时哪个装载单位需要一辆卡车,向卡车发送运输任务。

从11月到4月,该物业通常会出现降雪、大雾和冰冻温度;但由于天气原因,运输停机时间一般很少。

13.5 矿山计划寿命

计划的采矿计划如图13-7所示。图13-4给出了这个TRS中包含的所有后备后备回放、最终转储和VLF配置的空间布局。LOM计划包括Globe Hill 3B、4、5、6A、6B、7A、7期;Elkton;North Cresson;Dump 1;South Cresson 2;Schist Island 2B;South Cresson Ext;和East Cresson。

CC & V在MPSO中进行调度时使用NSR驱动的路由脚本。该脚本着眼于单个区块价值,并假设增量运输和处理成本,以确定最经济的材料路线。由于所有正在调度的区块都驻留在经济LG引导坑设计中,因此采矿单位成本被移除,仅应用运输增量作为采矿成本。

 

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图13-7:矿山生产计划寿命

图13-7:开采吨数(千)45,00040,00035,00025,00025,00020,00015,00010,0005,0002025202620272027202820292030203120322033203420352036开采运营成本(美元/吨移动)$ 4.00 $ 3.50 $ 3.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 1.50 $ 1.00 $ 0.50 $ 0.00开采废矿石填充ROM到垫开采成本(美元/吨)

SSR评估并重新制定了采矿计划,以延长2031年至2036年的矿山寿命。LOM计划中包含的原位矿产储量为226公吨,品位0.37 opt,含金量约为2.8Moz。VLF库存中有额外的0.334Moz将被回收,这不包括在矿产储备报表中。平均剥采比为0.65:1(废料:矿石)。待开采的矿山总材料寿命为373公吨。目前的时间表估计每天移动约8.5万吨。单反同意这项工作。

用于评估CC & V运营的生产计划汇总见表13-5。以下列出了影响矿山和工艺进度的关键因素:

· 年度产量变动的历史滞后指标
o 20 MST至24 MST放置浸出矿
o 40 MST至43 MST总物料移动
· 根据预测成本更新COG
o 0.002 opt金,摇出可萃取(SLEXT)
o 由于VLF体积限制,0.002 opt和0.003 opt之间的材料被路由为LOM计划的废物。

LOM计划中考虑的其他限制因素如下:

· 根据历史表现和GeoTech钻探,大部分资产被认为是硬岩。然而,在Globe Hill建筑群中有一个很大的(约62公吨)、高度风化的区域,被称为“Pipe”或Globe Hill Pipe。这一区域已完成钻孔测绘,管道边界众所周知,并被编码为区块模型。该区域已由CC & V人员和Newfields MDTS(VLF的记录工程师[ EOR ])进行审查,确定管道材料导致动力学和岩土工程问题

 

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    如果不以1:1的比例与耐用(硬岩)混合,VLF上的稳定性。对于排期,增加了一个约束条件,永远不能超过耐久与非耐久的1:1比例。这一限制一直得到遵守,直到计划的最后一年,由于缺乏其他持久的选择,混合未能实现,CC & V计划对此进行补救。基于浸出动力学测试和GeoTech稳定性的最大1:1的非耐久比由Newfields提供。库存(倾倒1)可能是耐用材料的来源。SLR QP建议CC & V继续评估用于经济矿化的Dump 1材料,并将其作为用于在VLF上混合目的的耐用材料的潜在来源。
· 由于与第6阶段(破碎机口袋)建设相关的区域限制,VLF设计变更可能会影响LOM计划,这是在矿山计划寿命中保持足够的浸出放置区域所需要的。由于缺乏可用的VLF建筑面积,LOM计划中没有开采大约100 koz的可回收黄金。
· Granite Island/Stockpile(Dump 1)被纳入LOM计划。
· Stockpile(Dump 1)是一种模型,是一种潜在的耐用材料来源。
· 所有的Vindicator Valley设计此时都被排除在LOM日程之外。
· 对于Globe Hill – Phase 8 remains,以及Globe Hill – Phase 7的一些部分。
· LOM计划保持了1:1的耐久:非耐久(胜任软性)混合比例,这是浸出边坡稳定性所必需的。
· North Cresson、Elkton、East Cresson和South Cresson 7的更新设计导致了先前计划的额外浪费,即略高的剥离率。
· 许可的Cresson和WHEX坑回填都在LOM计划中安排。

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表13-5:LOM生产计划– 2025年至2036年

      2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  单位 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 11年 12年
开采时间表                            
ROM矿石开采                            
ROM到破碎机矿石吨 ' 000吨 9,740 193 1,578 3,374 1,048 826 869 770 857 14 174 33 4
ROM到Valley Leach Facility ' 000吨 150,688 12,326 18,375 12,696 13,144 4,683 8,834 15,120 20,328 16,452 14,903 10,465 3,361
ROM矿石总量 ' 000吨 160,428 12,519 19,953 16,070 14,192 5,509 9,703 15,891 21,185 16,466 15,077 10,498 3,365
废吨 ' 000吨 144,809 5,941 15,947 20,633 20,098 19,571 18,125 17,018 9,124 7,380 4,155 6,614 203
开采总吨 ' 000吨 305,237 18,460 35,899 36,703 34,290 25,080 27,828 32,908 30,309 23,846 19,232 17,112 3,568
带钢比 W:O 0.90 0.47 0.80 1.28 1.42 3.55 1.87 1.07 0.43 0.45 0.28 0.63 0.06
每天移动的吨数 tpd 70,000 50,575 98,354 100,557 93,944 68,714 76,242 90,159 83,039 65,333 52,690 46,883 9,775
每天堆放的吨 tpd 37,000 34,299 54,665 44,028 38,882 15,093 26,585 43,536 58,040 45,113 41,305 28,762 9,220
矿石-填充(库存)                            
矿石吨 ' 000吨 67,074 514 1,202 3,910 5,702 12,635 8,459 3,379 588 5,306 6,662 9,043 9,674
废吨 ' 000吨 1,553 102 - - - - - - - - 179 1,104 167
开采总吨 ' 000吨 68,628 616 1,202 3,910 5,702 12,635 8,459 3,379 588 5,306 6,842 10,147 9,841
带钢比 W:O 0.02 0.20 - - - - - - - - 0.03 0.12 0.02
开采的矿石总量                            
矿石吨 ' 000吨 226,187 11,718 21,155 19,981 19,894 18,144 18,162 19,270 21,772 21,772 21,739 19,541 13,039
废吨 ' 000吨 146,362 6,043 15,947 20,633 20,098 19,571 18,125 17,018 9,124 7,380 4,335 7,718 370
总吨移动 ' 000吨 372,549 17,761 37,102 40,614 39,991 37,715 36,287 36,287 30,897 29,153 26,073 27,260 13,409
带钢比 W:O 0.65 0.52 0.75 1.03 1.01 1.08 1.00 0.88 0.42 0.34 0.20 0.39 0.03
每天移动的吨数 tpd 85,000 48,661 101,648 111,271 109,565 103,329 99,418 99,418 84,649 79,870 71,434 74,684 36,737
每天堆放的吨 tpd 52,000 32,104 57,959 54,742 54,503 49,709 49,760 52,794 59,651 59,651 59,558 53,538 35,723

 

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表13-6:LOM工艺进度表– 2025年至2051年

      2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  单位 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 11年 12年
1)浸出饲料时间表                            
Rom to Crusher to Valley Leach Pad ' 000吨 9,704 157 1,578 3,374 1,048 826 869 770 857 14 174 33 4
金级 g/t金 1.10 2.84 0.53 0.54 0.70 1.67 1.78 1.28 2.92 1.25 2.34 1.17 0.57
含AU 盎司 344,617 14,333 26,815 58,741 23,456 44,279 49,835 31,695 80,525 575 13,068 1,225 71
平均回收率-AU % 55.8% 47.6% 64.2% 52.8% 54.4% 78.6% 63.7% 56.1% 41.6% 69.2% 44.5% 35.3% 0.54
回收总量AU 盎司 192,235 6,821 17,202 30,990 12,748 34,782 31,738 17,765 33,508 398 5,811 433 39
                             
ROM to Valley Leach Pad ' 000吨 149,260 10,898 18,375 12,696 13,144 4,683 8,834 15,120 20,328 16,452 14,903 10,465 3,361
金级 g/t金 0.36 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.37 0.39 0.38 0.32 0.35 0.36 0.36
含AU 盎司 1,714,209 114,989 206,237 148,482 151,723 53,519 105,423 190,969 246,299 169,077 165,648 122,745 39,099
平均回收率-AU % 52.9% 56.6% 64.3% 50.3% 49.1% 39.2% 44.5% 51.2% 54.5% 56.2% 53.8% 48.9% 40.9%
回收总量AU 盎司 907,294 65,090 132,705 74,746 74,425 21,001 46,948 97,868 134,202 95,044 89,197 60,070 15,996
                             
矿石填充到山谷浸出垫 ' 000吨 67,224 663 1,202 3,910 5,702 12,635 8,459 3,379 588 5,306 6,662 9,043 9,674
金级 g/t金 0.36 0.33 0.34 0.36 0.36 0.36 0.37 0.39 0.38 0.32 0.35 0.36 0.36
含AU 盎司 773,653 6,956 13,233 45,339 65,815 144,391 100,942 42,681 7,121 54,531 74,051 106,067 112,525
平均回收率-AU % 46.8% 56.5% 60.7% 48.9% 49.1% 39.2% 44.5% 51.2% 54.5% 56.2% 53.8% 48.9% 40.9%
回收总量AU 盎司 362,251 3,928 8,038 22,160 32,284 56,661 44,953 21,873 3,880 30,654 39,875 51,908 46,037
                             
总矿石到浸出垫 ' 000吨 226,187 11,718 21,155 19,981 19,894 18,144 18,162 19,270 21,772 21,772 21,739 19,541 13,039
金级 g/t金 0.39 0.36 0.36 0.39 0.38 0.42 0.44 0.43 0.48 0.32 0.36 0.37 0.36
含AU 盎司 2,832,479 136,279 246,285 252,562 240,993 242,189 256,199 265,345 333,945 224,183 252,767 230,037 151,696
平均回收率-AU % 51.6% 55.6% 64.1% 50.6% 49.6% 46.4% 48.3% 51.8% 51.4% 56.2% 53.4% 48.9% 40.9%
回收总量AU 盎司 1,461,781 75,839 157,945 127,896 119,458 112,444 123,638 137,507 171,591 126,097 134,882 112,411 62,072
                             
2)成品STKPL移动(SSR)                            
成品黄金AU成库存 盎司 247,122 15,584 17,085 - - - 9,207 5,952 30,897 30,004 59,013 73,383 5,996
成品黄金AU缺货 盎司 581,476 - - 9,156 26,456 6,291 - - - - - - -
2)生产的金属                            
生产的AU总量 盎司 1,796,135 60,255 140,860 137,053 145,914 118,736 114,431 131,555 140,693 96,093 75,869 39,028 56,076

 

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  2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
  13年 第14年 15年 16年 17年 第18年 第19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年
1)浸出饲料时间表                            
Rom to Crusher to Valley Leach Pad - - - - - - - - - - - - - -
金级 - - - - - - - - - - - - - -
含AU - - - - - - - - - - - - - -
平均回收率-AU - - - - - - - - - - - - - -
回收总量AU - - - - - - - - - - - - - -
                             
ROM to Valley Leach Pad - - - - - - - - - - - - - -
金级 - - - - - - - - - - - - - -
含AU - - - - - - - - - - - - - -
平均回收率-AU - - - - - - - - - - - - - -
回收总量AU - - - - - - - - - - - - - -
                             
矿石填充到山谷浸出垫 - - - - - - - - - - - - - -
金级 - - - - - - - - - - - - - -
含AU - - - - - - - - - - - - - -
平均回收率-AU - - - - - - - - - - - - - -
回收总量AU - - - - - - - - - - - - - -
                             
总矿石到浸出垫 - - - - - - - - - - - - - -
金级 - - - - - - - - - - - - - -
含AU - - - - - - - - - - - - - -
平均回收率-AU - - - - - - - - - - - - - -
回收总量AU - - - - - - - - - - - - - -
                             
2)成品STKPL移动(SSR)                            
成品黄金AU成库存 - - - - - - - - - - - - - -
成品黄金AU出库 53,179 50,433 47,828 45,358 43,015 40,793 38,686 36,688 34,793 32,996 31,292 29,676 28,143 26,690
2)生产的金属                            
生产的AU总量 53,179 50,433 47,828 45,358 43,015 40,793 38,686 36,688 34,793 32,996 31,292 29,676 28,143 26,690

资料来源:SSR 2025。

注:1。随着VLF在停止开采后继续生产黄金,从2037年到2050年大约回收了33.4万盎司。

2.fill指stockpile(dump 1)材料。

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13.6 矿山基础设施

CC & V包含支持露天矿坑和超高频作业的所有必要基础设施,其中包括但不限于以下内容:

· 3舱货车车间(五车容量)及其他维修结构
· 洗涤湾
· 爆炸物储存设施
· 加油站
· 办事处
· 仓储
· 准备好的线路
· 蓄水防尘
· 通讯
· 货车调度
· 废水处理
· 表土库存
· 现场道路
13.7 矿山设备

CCV目前的大部分一次设备都可以认为是中年到有些陈旧。鉴于CC & V的矿山寿命到2036年,CC & V计划更换部分设备,仅通过主要和次要部件更换来维持现有车队。2027年,SSR计划开始主要设备的更换,预计这种情况将持续到2034年。设备更换不会发生在矿山寿命的最后两年(2035年至2036年,含)。

使用历史可用性百分比和可用性百分比的利用率,卡车总小时数相当于在总共21个可用中运行的大约16个CAT 793。车队更换假定站点历史可用性和可用性平均利用率(UoA)为82%。CC & V目前以67%的利用率运营,然而,SSR计划提高这一百分比。

设备维护设施对于目前的尺寸来说已经足够了,例如,可以在3舱卡车车间内(五辆卡车的容量)升起一个生产钻杆。SLR QP建议完成一项成本效益分析,以评估额外的车间间隔是否会提高设备可用性。

表13-7列出了截至2024年9月CC & V的主要移动采矿设备。表13-8列出了实现LOM计划所需的设备。

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表13-7:初级移动矿山设备汇总-2024年9月

CC & V初级生产设备 计数 平均小时数
(hr)
加权平均可用性
(%)
典型品牌/型号
润滑油卡车 3 85,980 95.6% CAT 777B、777C、777D
生产炮孔钻头 7 51,544 89.5% 德瑞55P、25KS、ACD65、山特维克D25KS、DR400i
履带推土机 8 38,106 67.2% CAT D6M、D8R、D10
橡皮轮胎推土机 3 61,949 80.6% CAT 834H-K、854K
生产装载机/铲子 4 63,541 82.3% CAT 994、Letourneau 1850、CAT 994K、CAT 6060、小松5500-6
支持装载机 5 48,736 71.9% CAT 980、988H、993K
运输卡车 21 88,523 78.6% CAT 793D、793F
支持运输卡车 2 43,873 58.6% CAT 777G、793D
分级器 4 65,905 68.7% CAT 16m
送水车 3 24,305 67.6% CAT 777G、773

实现2025年LOM计划所需的主要矿山设备列于表13-8。

表13-8:露天矿主要设备要求

项目/用途 当前设备 峰值数
液压铲 1台小松5500,1台CAT 6060 2
前端装载机 1架Letourneau 1850,1架CAT 994K 2
运输卡车 11架CAT 793F、5架CAT 793D、1架CAT 777 17
生产演练 3架山特维克D55P,1架山特维克DR410i,2架山特维克D25KS 6
探针钻 2个Epiroc D65探针钻头 2
履带推土机 4台CAT D10推土机 4
橡胶轮胎推土机 2台CAT834橡胶轮胎推土机、1台CAT854橡胶轮胎推土机 3
分级器 CAT 16m平地机3台,CAT 24m平地机1台 4
送水车 2台777g送水车、1台CAT730 3

使用不同数量和类型的设备执行地雷支援功能。其中包括运水车、推土机、平地机以及雷达高墙监测单元等其他非作业附属设备。矿山支持功能包括在一块面板完成后撕裂浸出升降机、监测边坡稳定性、维护道路和接入点以及开发勘探钻台。这项工作由一支由卡特彼勒 D8、D10、D6级轨道推土机和卡特彼勒 16m平地机组成的车队完成。

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13.8 矿山安全

CC & V拥有一支矿山救援和应急响应团队,该团队经过培训,能够胜任评估事故情况、扑灭火灾和经过认证的EMT培训,以提供医疗援助。有一辆配备救援和医疗设备的矿山救援车,一台现场可用的飞机救援消防(ARFF)设备,一台用于紧急情况的救援拖车。该物业在战略位置设置了消火栓和适当的连接器、软管和扳手。对于移动设备火灾,该物业设置了配备水枪的大型运水车,以及一个4000加仑的储水罐来支持ARFF。

如果需要,CC & V还可以访问并可以致电Cripple Creek消防处(2英里外)或Woodland Park消防处(22英里外)。CC & V矿山救援队每月有一期培训课程,以确保在发生矿山事故时有效参与任何恢复行动、灭火和运送病人。有一个既定的直升机停机坪,当地生活航班有直升机停机坪的GPS坐标。

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14.0 处理和回收方法
14.1 总结

CC & V采用常规的露天采矿方法,利用两个山谷浸出设施(VLF1和VLF2)进行黄金回收。每个浸出设施都与自己的专用吸附-解吸-回收(ADR)装置集成。位于Arequa Gulch地区的VLF 1由ADR 1提供服务,而位于Squaw Gulch地区的VLF 2的溶液由ADR 2处理。谷浸设施位于物业的西南侧;VLF1位于南部,而VLF2位于VLF1的正北方,如图14-1所示。仅在VLF 2上进行主动堆叠。

LOM计划中约有5%的矿石预计将被粉碎,剩余的矿石预计将作为ROM材料堆放在VLF2上。对于破碎的矿石,加工从破碎设施开始,该设施由一台初级60 x 89 Svedala型NT回转破碎机组成,随后是一台Nordberg MP1000二级圆锥破碎机。压榨厂平均吞吐量为2778tph(3062 stph)或50000 tpd(55000 stpd),作业可用性为75%,生产出最终压榨品,P10019毫米(0.75英寸)。

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

图14-1:Valley Leach Facility 1和2位置

图14-1:Cripple Creeck VLF 2 VLF 1 SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA Valley Leach Facility 1和2位置

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VLF 1主要包含破碎矿石,自1994年开始作业以来,累计放置了约369 MST。VLF 1上的矿石堆放于2015年结束;然而,通过继续注入贫瘠溶液,浸出过程仍在进行中。这主要是通过喷射注射方法实现的,目前的溶液流速介于每分钟7,000至10,000加仑(gpm)之间。在VLF全境安装了大约237口注入井,以促进有效的溶液分配和持续回收。

VLF2的积极矿石投放于2015年底开始。截至2025年3月底,已堆放约212 MST的矿石。放置在VLF 2上的大部分材料是较低品位的ROM矿石,大约5%在堆叠前通过初级破碎机。粉碎或直接堆放矿石的决定是基于通过正在进行的冶金测试确定的矿石品位和回收潜力。目前,VLF2平均每天堆放6.5万st矿石,贫瘠溶液施用率约为1.7万gpm。

表14-1汇总了山谷浸出设施的开发时间表和扩建历史,突出显示了两个浸出面积的增加(m2)和矿石总产能(MST)。

表14-1:Valley Leach Facility(VLF)1和2建设和容量历史

设施 2 允许的日期 建造日期 面积
(米2)
矿石产能
(公吨)
堆叠吨位1
(公吨)
堆叠oz(koz)
VLF 1 I 1994 1996 334,450.8

54.4

49.9

不适用 1,958.6
二、二 362,321.7 不适用 1,862.8
三届 1999 2000 120,773.9 不适用 1,079.8
四、 2000 2004 724,643.4 133.8  
5 2008 2011 594,579.2 不适用 不适用 723.2
合计     2,136,769.0 188.2 334.4 5,624.5
超高频2 1 2012 2016 594,579.2 185.1 193.1 1,859.6
2
3 2021 2023 743,224.0 107.0
合计     1,337,803.2 292.1 193.1 7,484.1

注意:

1.不适用-不按阶段提供信息。

2.对于VLF 1阶段I到IV,历史命名惯例使用了罗马数字。这一命名惯例在本报告通篇一直保持。

从各自ADR工厂产生的贫瘠溶液被应用于VLF内破碎矿石的表面。这种溶液垂直渗透穿过矿层,溶解黄金并形成孕浸出液(PLS),这些溶液被收集在位于每个设施下方的工程双衬池中。回收的PLS随后被输送到工艺解决方案存储区(PSSA),并被抽回ADR工厂进行黄金回收。VLF 1配备四个PSSA,VLF 2使用两个,分配分别由位于ADR 1和ADR 2的专用PLS泵管理。

溶液再循环保持在一个相对稳定的速率,以确保一致的冶金性能。尽管如此,由于矿石水分滞留、蒸发和VLF表面的降水造成的水分损失,环流量仍会出现轻微的变化。为了保持液压平衡和支持ADR工厂运营,淡水通常被添加作为补充。这个

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水不仅可以抵消损失,还可以满足ADR电路系统内的特定操作需求。

在浸出作业的同时,一家独立的研磨-浮选厂(磨粉厂)此前被委托加工难处理的硫化物和碲化物矿石,从而能够生产浮选精矿。然而,由于硫化矿供应有限,该工厂于2022年第一季度进入维护和保养状态。

该工厂的设计是以每小时275短吨(stph)的名义速度加工矿石。磨削回路包括一个14.2英尺× 21.1英尺的磨棒机,该磨棒机由一台开路运行的1,900马力电机提供动力,然后是一台14.2英尺× 26.4英尺的球磨机,带有3,000马力的闭路驱动,带有水力旋流器。

在运行时,大约50%的旋风底流通过离心金选矿机进行重力回收处理,而旋风溢流则被馈送到由五个串联罐槽组成的更粗糙的浮选列车。更粗糙的尾矿,被认为是最终的尾矿,被增厚、过滤,并被运送到VLF进一步提取黄金。较粗的精矿通过一个清洗电路,该电路包括一个柱状浮选槽,然后是两个串联的较干净的清除槽。最终的清洁精矿随后被浓缩、过滤并储存起来,以便运往场外硫化物处理设施。浮选尾矿自2022年以来就没有在VLF2上投放过,目前没有重启这一做法的计划。

14.2 山谷浸渍设施
14.2.1 谷浸设施1

VLF 1每个阶段的孕期解决方案向PSSA报告相同数量,但III阶段除外,该阶段与第4阶段整合并向PSSA 4报告。在VLF 1上应用贫瘠溶液主要是通过地下注入井网络实现的,旨在提高整个浸出设施的溶液分布和回收效率。

VLF 1 – ADR 1电路还包括过程解决方案增强系统(PSES),它在ADR 1处处理之前充当解决方案调节器。VLF1相I和II的pHs在7到8范围内较低,4和5相的溶液中含有锰等杂质。这些杂质污染了活性炭,可以堵塞VLF 1上的滴灌线。PSES电路在组合溶液中添加石灰乳,以将ADR1进料pH值提高到整体pH10或更高,并用一系列增稠剂和澄清剂去除溶液中产生的锰析出物;在两个ADR设施中,如果溶液pH值低于9,则不能添加氰化物。

图14-2给出了一个简化的工艺流程图,说明了VLF1及其关联池塘的构型。

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图14-2:Valley Leach Facility I简化流程图

图14-2:SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA Valley Leach Facility |简化的Block图示Phase 1 Phase 2 Phase 4 Phase 5 Preg Tank ADR Plant Stabilization Tank纯碱富集,罐体贫瘠罐体C-Train A-Train B-Train D-Train E-Train CoMag磁铁矿列车1 Train 2阴离子高分子混凝剂烧碱CoMag Clarier固体增稠剂/存储阴离子高分子硅藻土压滤机固体返回VLF1图例:现有流流暂时流oine临时流新流流试剂阀现有流量仪现有流量仪现有导线采样器新导线采样器来源:

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柱中碳(CIC)电路由五列独立列车组成,指定列车A至E,组合总表面积45.7 m2.基于48.9m的标称溶液装载率3/h·m2,该系统可处理总流量约2234米3/h(9,838gpm)。表14-2提供了截至2025年3月记录的CIC列尺寸以及关键运营测量的摘要。

表14-2:ADR1 CIC列尺寸和2025年3月测量

ADR1 单位 列车A B列车 列车C D次列车 列车E
坦克直径 m 3.0 3.0 3.8 4.0 3.2
坦克高度 m 2.3 2.3 2.8 2.2 2.4
降液器直径 m 4.3 4.3 6.7 6.7 4.3
罐体表面面积 m2 7.2 7.2 11.3 12.1 7.9
2025年3月 单位 列车A B列车 列车C D次列车 列车E
流量 m3h 0.0 0.0 1,013.3 510.3 524.8
密度 克/升 648.0 648.0 648.0 648.0 648.0
液体装入 m3/h·m2 0.0 0.0 90.0 42.3 66.0
床位扩张 % 0.0 0.0 92.9 30.4 57.9

VLF 1目前包含约334公吨矿石,在1995年至2015年间堆叠,估计堆叠的含金量为9.307Moz,堆叠的可回收金量为5.782Moz,倾注的含金量为5.383Moz,表明堆叠的含金量的浸出回收率为57.8%。浸出作业预计将持续到2050年。图14-3展示了在此期间堆叠和倾注的黄金盎司。

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图14-3:1994-2025年2月期间VLF1可回收堆叠盎司和倒出盎司

图14-3:VLF-1堆叠&回收盎司(koz)黄金盎司(koz)400350300250200150100500199419951995199619971998199819982000200120012001200220022003200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202020212022202320242025第一阶段堆叠盎司(oz)第二阶段堆叠盎司(oz)第四阶段堆叠盎司(oz)第四阶段堆叠盎司(oz)第五阶段堆叠盎司(oz)总盎司回收(oz)第一阶段盎司回收(oz)

ADR1历史最高月吞吐量达3.236MST孕液。在2024年2月至2025年2月期间,通过ADR1共处理了18.028MST的孕溶液,平均金品位为00593 g/t。在此期间,该工厂以平均每月52次碳条循环运行,每条约产生37盎司黄金。ADR1溶液饲料吨数和品级如图14-4所示。

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图14-4:2024年2月-2025年2月间VLF1 PLS饲料吨位及等级

图14-4:VLF-1 PLS饲料吨数&金级(g/t)PLS饲料(t)千18001600140012010010008006004002000 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 AU品位(g/t)0.100000.090000.080000.070000.060000.050000.040000.030000.020000.0 10000.00000 PLS饲料(t)PLS饲料级(g/t)

 

14.2.2 谷浸设施2

VLF 2建造为单一的综合浸出设施,细分为三个运行阶段。VLF 2 Phase 1和3的孕期解决方案向PSSA 1和PSSA 3报告。这些解决方案从PSSA泵送到ADR 2,在那里它们在4列用于碳吸附(CIC)柱的列车中进行处理。

VLF 2-ADR 2电路包括比ADR设施高约122米的增压站,是ADR 2将解决方案泵送到3,109 MASL标高或更高位置所需要的。

图14-5提供了一个简化的框图,说明了VLF2的布局和流程路径。

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图14-5:Valley Leach Facility 2简化流程图

图14-5:VLF2 1期VLF2 3期3期富泵Dropbox 1期富泵ADR2厂F-Train G-Train H-Train J-Train装载碳酸洗选、洗脱、再生、精炼厂废罐来源:SSR 2025

资料来源:SSR 2025

ADR2的中投电路由四列列车组成,指定列车F至J,合并表面积为59.6 m2.以48.9米的设计特定溶液流速运行3/h·m2(20gpm/ft ²),系统支持总流量容量约为2.918m3/h(12,848gpm)。

表14-3列出了每个CIC列的尺寸规格,以及截至2025年3月记录的运营测量。

表14-3:ADR2中投柱尺寸及2025年3月实测

ADR2 单位 列车F 列车G 列车H 列车J
坦克直径 m 4.4 4.4 4.4 4.4
坦克高度 m 2.0 2.0 2.0 2.0
降液器直径 m 0.0 0.0 0.0 0.0
罐体表面面积 m2 14.9 14.9 14.9 14.9
3月25日 单位 列车A B列车 列车C D次列车
流量 m3h 853.7 969.0 999.9 968.6
密度 克/升 639.0 639.0 639.0 639.0
液体装入 m3/h·m2 57.2 65.0 67.0 65.0
床位扩张 % 46.4 56.5 59.2 56.4

截至2025年2月,VLF2包含2015年至2025年期间堆放的约193 MST的矿石,估计包含3.83 Moz的黄金、1.84 Moz的可回收黄金和1.65 Moz的黄金

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倾注表明VLF 2的黄金回收率为所含盎司的42.4%。图14-6显示了该期间堆叠和回收的VLF 2可回收金盎司。根据目前的矿山计划,VLF2上的矿石堆放计划将持续到2028年底,浸出预计将持续到2050年。

图14-6:2015-2025年期间VLF2可回收盎司叠加回收盎司浇注

图14-6:VLF-II叠&回收盎司(oz)黄金盎司(oz)千3002502001501005002015201620172018201920202020202120222022202320242025叠加盎司(oz)回收盎司(oz)

2024年2月至2025年2月,在VLF2上堆放了24,948,010吨矿石,平均可采金品位为0.234克/吨,如图14-7所示。

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图14-7:2024年2月至2025年2月间VLF2叠吨及可回收金品位

图14-7:VLF-2叠吨&可回收金品位(g/t)矿石叠(t)千5000450040003500300025002000150010005000 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 AU品位(g/t)0.3500.3000.2500.20000.1500.1000.0500.000吨叠(t)可回收AU品位(g/t)avg。可回收金品位(g/t)

ADR2历史峰值月吞吐量为孕液3.316MST。在2024年2月至2025年2月期间,该设施共处理了35.909MST的孕溶液,平均黄金品位为0.1354克/吨。在此期间,ADR2以每月82次碳条循环的平均频率运行,每条带产生约135盎司黄金,如图14-6和图14-8所示。

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图14-8:2024年2月至2025年2月期间VLF 2 PLS饲料溶液吨及金品位

图14-8:VLF-2 PLS饲料吨数&金级(g/t)PLS饲料(t)千3,1003,0002,9002,8002,7002,7002,6002,5002,4002,300 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 AU品位(g/t)0.250000.200000.150000.100000.050000.00000 PLS饲料(t)PLS AU品位(g/t)

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图14-9:2024年3月1日-2025年2月VLF1、VLF2带钢条数及平均吨位

图14-9 VLF-1和2条带数量vs盎司/条(oz)条带数量160140120100806040200 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25盎司/条(oz)200180160140120100806040200 VLF I条带数量VLF I盎司/条(oz)VLF II条带数量VLF II盎司/条(oz)

放置在VLF上的矿石的浸出回收率是根据第10.0节矿物加工和冶金测试中总结的历史柱浸出测试结果估计的,将火法测定和氰化物溶解金品位与整体浸出性能相关联。

截至2025年2月底,VLF1项目至今的浸出回收量估计为堆叠所含盎司的57.8%,对应大约538.2万盎司的回收黄金倾注。对于VLF 2,回收量约为所含黄金堆积量的42.4%,相当于166万盎司回收黄金倾注。VLF 1和VLF 2的总体回收率约为所含黄金盎司堆叠的53.6%。

14.2.3 VLF未来扩建项目

现有VLF分多期建设:

· VLF 1 – 5期是最近完成的(2011年)。
· VLF 2 – Phase 3是最近完成的(2024年)。

拟议扩建项目包括VLF 1期6(VLF 1-6)和VLF 2期4(VLF 2-4),旨在将浸出设施面积增加约440万英尺2和410万英尺2,分别。除了许可的详细工程外,NewFields还对这些选项的概念设计进行了多重账户评估(MAA)。VLF 2-4被优先用于近期实施,而VLF 1-6被视为未来运力需求的应急选项。

图14-10和图14-11展示了拟建超高频扩展区的布局。

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图14-10:VLF 1期6和VLF 2期4扩产

图14-10:图例:既有地面等高线提出超高频衬管赋予等高线提出分级范围用于衬板安装拟建VLF 1期6 PSSA扩展现有土工膜边界现有表土堆存边界现有土工膜VLF2期4磨厂扩建拟建土工膜VLF1期6破碎机口袋拟建土工膜拟建地震折射测量拟建试验坑AS-Built试验坑位置ID #北栅TP23-01 TP23-02 TP23-03 TP23-04 TP23-05 TP23-06 TP23-07 TP23-08 TP23-09 TP23-10 TP23-11 TP23-12 TP23-13 TP23-14 TP23-15 TP23-16 TP23-17 TP23-18 TP23-19 55538,059.3738,349.17 37,857.5638,473.69 AS-Built地震折射勘测线ID A-A‘b-B’D-D‘e-E’F-F‘G-G’H-H‘I-I’J-J‘K-K’总长度5703603407504251507501908203505,005 SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA VLF Phase 6和VLF 2 Phase 4 Expansions Source:NewFields 2024。

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图14-11:VLF1和VLF2扩展

图14-11:图例:已建成的现有地面等高线VLF2 3期A级地面等高线拟建的地面等高线VLF2 3期B级地面等高线已有道路/步道现有排水现有围栏现有围挡现有Structure极限现有土工膜(80 milLLDE土工膜)拟安装土工膜2025年限值(80 milLLDE土工膜)VLF2 4期A级土工膜(80 milLLDE土工膜)限值VLF2 4期B级土工膜(80 milLLDPE土工膜)限值VLF1 6期A级土工膜(80 milLLDPE土工膜)限值土工膜)VLF1 6期PSSA土工膜(100milLLDPEG土工膜)限量来源:NewFields 2024。注:1。提议的轮廓代表了土工膜极限范围内初级土工膜的顶部和其他任何地方的成品等级。2.土工膜限值内的所有成品坡度应小于土工膜限值外的2H:1V坡度或1.5H:1V,除非工程师或业主批准。SSR Mining Inc.美国科罗拉多州Cripple Creek和Victor Mine Teller县VLF1和VLF2扩建

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VLF扩展的一般设计包括一个衬有土工膜的设施扩展和为VLF 1-6增加一个新的专用工艺解决方案存储区(PSSA)。这座PSSA将在现有破碎机区域的占地范围内建造,其遏制堤岸位于VLF 1-6扩展带的东部边缘。VLF 2-4扩展被设计为向现有的VLF 2排水。这一阶段的实施将需要拆除现有的磨坊,还可能需要修改或更换相邻的工艺基础设施,例如贫瘠的助力站。

14.3 浸出
14.3.1 滴灌

滴灌是跨VLF 2分配贫瘠工艺溶液的主要方法,几乎所有溶液都通过滴管系统布线。这种方法能够实现均匀和受控的施用速率,使其成为一次浸出循环期间操作效率和冶金性能的首选技术。侧坡淋洗也使用滴灌进行。

当侧坡重新定级到最终复垦角度为2.5:1(H:V)时,滴灌设置与平面区的设置相对应,便于一致施用。安息角侧坡通常需要压碎或细料的单板,以实现有效灌溉并减少径流损失。

在所有应用中,VLF上的目标解决方案应用速率保持在0.005gpm/ft2,确保浸出性能和运行控制的最佳溶液分配。

14.3.2 喷射注射

允许在VLF 1和VLF 2上使用贫瘠溶液注射液,注射深度因地点而异。根据许可要求,注入必须在衬板上方不低于100英尺处发生,以防止对安全壳系统的任何潜在干扰或损坏。注入井使用65/8英寸外径(OD)钢套管建造,每20英尺中有10英尺的射孔,如图14-12所示。每口井的顶部100英尺保持不打孔,以确保注入的溶液不会与地表矿石或回收的边坡发生相互作用。

大多数注入井都需要专用的注入井泵,以在必要的压力下输送溶液。然而,精选油井能够在现有工厂压力充足的情况下运行。注入泵橇被运送到目标井,并使用吊车展开,吊车将一个内套管降到开始注入的井底。注射操作一次进行一个10英尺的穿孔间隔。封隔器用于隔离每个间隔并将溶液流动限制在目标区域。

下面列出操作限制,任何时候都不应超过。

· 每个注射区的最大流量:1,600 gpm
· 允许压力范围:119 psi至350 psi,视深度而定,如表14-4所示。

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表14-4:各区域注射压力测定

注射区
(#)
压力
(PSI)
最大流量
(gpm)
110 119 1600
130 138 1600
150 156 1600
170 175 1600
190 195 1600
210 215 1600
230 235 1600
250 256 1600
270 277 1600
290 295 1600
310 316 1600
330 336 1600
350 350 1600
370 350 1600
390 350 1600
410 350 1600
430 350 1600
450 350 1600
470 350 1600
490 350 1600
510 350 1600
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570 350 1600
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2025年11月10日

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图14-12:典型注入井构型示意图

图14-12 65/8 " 00 ASTM-A53 B级套管无穿孔标准构型20英尺10英尺100英尺浸出垫衬垫SSR Mining Inc. Cripple Creek and Victor Mine Colorado,USA显示典型注入井构型示意图来源:xxx。

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自2010年起,射流注入法在VLF1上担任初级二次浸出系统,旨在回收在初始初级浸出周期中未提取的残余金。该方法已被证明非常有效,超过50%的总溶液体积通过注射而不是表面应用。

迄今为止,在VLF1上已安装了大约237口注入井,主要针对VLF的深部区域、休憩侧坡角度附近的区域,或在初级浸出周期中与溶液化学作斗争的区域。

图14-13提供了现有注入井网的布局。

目前,VLF2没有钻探注入井。

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图14-13:VLF1注入井位置

图14-13:图注:注入井浸出垫SSR Mining Inc. Cripple Creek和Victor Mine Teller County,Colorado,USA VLF 1注入井位置来源:纽蒙特 2024。

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14.3.3 过程解决方案存储区(PSSA)和ADR操作

ADR作业与VLF作业密切协同工作,确保安全高效生产,同时保持稳定的全场地水平衡。ADR团队负责操作所有关键的溶液泵,包括孕液液泵、贫液液泵和贫液转运泵。

ADR工厂进料必须在每个浸出设施上的PSSA之间平衡,ADR1上为I、II、IV和V阶段,ADR2上为1和3阶段。持续监测PSSA溶液水平,并根据需要进行饲料混合调整,以将所有PSSA保持在其指定的操作限度内。PSSA级别的CC & V触发行动响应计划(TARP)允许在所有PSSA容量的60%范围内运行,超过这一阈值将触发操作升级协议,以降低风险并保持合规性。

14.4 铣削

现有的碾磨和浮选设施目前正在拆除和出售,以支持VLF2的计划扩建。

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15.0 基础设施
15.1 出入道路

通往矿场的通道距离Cripple Creek和Victor附近的公共道路不到一英里。通常通往该地区的通道是从24号州道的科罗拉多斯普林斯向西(约25英里)到达Divide社区,然后从67号州道的Divide向南(约20英里)。包括67号高速公路、CR821、CR81、CR82、CR83在内的多条高速公路和县道公路(CRR)均可进入该物业。

15.2 建筑物和设施

下文描述的建筑物和设施位于主厂房和办公区,如图15-1所示:

· 卡车店和流动维修仓库:CC & V卡车店综合体位于矿口附近。这是一家三舱店,大小可达240级拖运卡车。店内有工具婴儿床、机油和润滑油散装仓库、多个办公室、更衣室、培训室、仓库。一个有顶棚的仓库堆场位于行政大楼建筑群附近。
· 磨房:该磨房目前未运营,由与选矿作业相配套的设施组成,包括粉磨、重选、浮选、硫化物精矿过滤和装卸、浸出CIP回路(旁路)、尾矿过滤和团聚、ADR、以及熔铸和冶金实验室。紧邻磨坊建筑的是1989流程图中的浓缩器储水罐和剩余的CIL罐。
· 破碎厂:破碎厂生产P10020毫米(0.79英寸)材料,用于浸出,用于炮眼,道路材料和超低频的过衬板。
· ADR1和ADR2:中投、英美研究实验室(AARL)碳洗脱、碳再生窑、电积、dor é铸造和溶液泵送与管理。ADR电路是黄金回收过程不可分割的一部分,详见第14.0节。ADR1包含分析和冶金实验室。
· 洗涤槽:洗涤槽位于卡车店旁边,由一个带顶棚组成。
· 行政楼:主行政楼涵盖大部分站点支持部门。
· 化验实验室:化验实验室支持正在进行的矿山作业,包括品位控制和金溶液分析。
· 电机控制中心(MCC):MCC houses controls for the pumps and booster for the barren and pregnant solution ponds。

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图15-1:站点布局

图15-1:图例:1。瘸子溪2号。ADR 13。ADR 24。维克多5号。Globe Hill 6区。仓库、商店、办公室7。燃料岛8。9号磨坊。破碎机10。草谷11。南克雷松12。ECOSA转储13。花岗岩岛14。WHEX坑15。Schist Island Legend:A12 Permit Boundary Highway SSR Mining Inc. Cripple Creek and Victor Mine Teller County,Colorado,USA Site Layout来源:SSR 2025。

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15.3 动力

CC & V现场接收的电力来自Black Hills West Canon变电站230 kV/115 kV。离开西佳能变电站,一条115千伏输电线路向北延伸,直至到达位于科罗拉多州维克托的阿雷卡峡谷(Arequa)变电站,该变电站位于9,459 FASL。这条输电线路从西佳能变电站到阿雷卡变电站长约14英里。在阿雷夸变电站,有两台30兆伏安的变压器(3号变压器和4号变压器)为CC & V现场供电。矿用馈线电路由位于阿雷夸变电站的Black Hills Energy(BHE)变电站开关室馈电。目前的需求量约为14兆瓦。

15.4 VLF讨论
15.4.1 概述

单反对VLF历史的理解介绍如下。

VLF 1是一个山谷浸出设施,矿石放置发生在1994年至2016年。SLR了解到,此前堆放的矿石的浸出目前计划持续到2050年。正如第14.3.2节所讨论的,CC & V一直并且目前正在通过目标区域的注入井进行溶液注入,通常是在VLF1周长周围,以提高采收率。

VLF 1包括分阶段(阶段I、II、III、IV和5)建设的五个合成衬砌的山谷浸出区,向四个合成衬砌的专用过程解决方案存储区(PSSA;PSSA I、II、IV和5)报告。VLF 1由约2400万平方英尺(英尺2)(表面积校正为斜率)的衬砌表面积,用于放置矿石,其中的矿石堆叠到大约800英尺的最高高度,包含大约3.7亿短吨(MST)的矿石,VLF1仍在浸出中,用于放置在设施上的矿石中所含的黄金,并计划持续到2050年。设计报告通常在许可证修改文件中向国家监管机构出具,并在每个施工季节结束时出具质量保证监测/施工记录(ROC)文件进行监管验收。I至IV阶段由Golder Associates Inc.(Golder)设计,最大矿石高度约为590英尺,第5阶段由Smith 威廉姆斯 Consultants,Inc.(SWC)设计,包括将I至IV阶段的最大矿石高度提高至约800英尺。

操作上,通过破碎系统投放浸出品位矿石。矿石破碎后,加入石灰进行pH控制,将矿石拖至VLF1,放置在浸出垫上。然后通过管道和滴漏发射器系统将弱氰化钠工艺溶液应用于超高频。VLF 1重力中的溶液进入四个独立的合成衬砌池塘,或PSSA,称为阶段I、II、IV和5。然后,来自每个PSSA的解决方案被泵送到ADR1设施。在经过黄金回收过程后,溶液返回到VLF1继续浸出过程。

VLF 2是位于VLF 1以北相邻山谷的一个山谷浸出设施,矿石放置将于2016年开始。VLF 2的设计包括一个分阶段(阶段1、2a、2b和3)建设的衬里浸出区,向两个合成衬里专用PSSA(PSSA 1和3)报告,以及一个与高品位磨房设施平台衬里区域的搭接。这个设施由大约2300万英尺组成2(经坡度校正的表面积)的衬砌区域进行矿石放置,其矿石将堆放至最高高度约800英尺,第1至第3阶段的总设计容量为322 MST。与VLF 1类似,设计报告通常在许可证修订中向国家监管机构发布

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文件,附质量保证监测/ROC文件,在每个施工季节结束时出具规范验收。第1期和第2期由AMEC Earth & Environmental(AMEC)设计,第3期和第4期由NewFields,Mining Design & Technical Services(NewFields)设计,所有阶段的设计最高矿石高度约为800英尺。VLF2的运行自启动以来发生了变化。最初,浸出品位的矿石是通过初级破碎系统投放的。矿石破碎后,加入石灰进行pH控制,然后将矿石拖至VLF2并放置在浸出垫上。

2016年至2021年期间,CC & V的一个磨机和浮选处理电路投入运行。大约2 MSTPA的磨机尾矿被处理,过滤以使尾矿脱水,与矿石混合并放置在VLF2上。自2022年1月以来,大约70%至80%的不太耐用的Run of Mine(ROM)矿石被石灰修正并放置在浸出垫上,其余20%至30%的矿石为破碎矿石。

与VLF 1一样,弱氰化钠工艺解决方案随后通过管道和滴漏发射器系统应用于VLF。溶液通过浸出设施流向VLF 2内的两个PSSA之一。来自VLF 2 PSSA的溶液被泵送到ADR2设施,在那里溶液通过一系列碳吸附柱,溶液被返回到过程中。

VLF 1和VLF 2的平面图如图14-1所示。

如第14.2.3节所述,VLF 1第6阶段和VLF 2第4阶段扩建于2024年3月作为第14修正案的一部分提交,基本上将连接VLF 1和VLF 2。

15.4.2 超高频设计

VLF 1和VLF 2的设计在设施使用期限内保持相对不变。一般来说,有两种衬板系统已用于VLF 1和VLF 2 –一种用于矿石存储Aea(OSA),另一种用于过程解决方案存储区(PSSA)。

OSA复合衬垫系统由以下(从下到上)组成:

· 最低1英尺厚,低渗透(1x10-6厘米每秒[ cm/sec ]或更低)土壤衬垫填充(SLF)
· 一种80mil、单面、有纹理(有纹理的一面朝下)的线型低密度聚乙烯(LDPE)土工膜(极低密度聚乙烯[ VLDPE ]作为VLF 1期的土工膜。)
· 3英尺的排水盖填充(DCF)用于VLF I和II阶段,随后减少到2英尺的DCF用于后续阶段。

PSSA复合衬里系统由以下(从下到上)组成:

· 最小1英尺厚的低渗透SLF
· 100-mil,有纹理(单面有纹理的一面朝下)LDPED底(二次)土工膜
· 3英尺的小容量解决方案收集填充(LVSCF)
· 100-mil,光滑的LDPED顶(一级)土工膜;和
· 3英尺DCF用于VLF阶段1和2,随后降低到2英尺DCF用于后续阶段。在PSSA集水坑的占地面积内,DCF厚度为5英尺。

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进入小容量溶液收集系统(LVSCS)的溶液通过延伸到LVSCS集水坑的提升管系统内部的降低泵返回到VLF工艺电路。

安装了大容量解决方案收集系统(HVSCS),以提供一种手段来收集并将过程解决方案从OSA发送到PSSA。VLF的HVSCS由一个自由排水的DCF组成,并辅以直接放置在DCF底部上部土工膜衬板上方的溶液收集管道系统。该管道系统由一系列直径为4英寸的公路级打孔波纹聚乙烯(PCPE)三级管组成,这些管位于95英尺的典型中心,供给一系列直径为8至24英寸的PCPE管(Advanced Drainage系统[ ADS ] N-12,或等效)的二次收集管网,该管网与一级溶液收集管相连。

泄漏检测系统(LDS),由衬有土工膜的1英尺x 1英尺深的沟槽组成,通常安装在复合衬里的SLF组件下方。LDS沟槽通常在底部和一侧衬有40mil、光滑的LDPE土工膜,一块每平方码12盎司(oz/yd ²)的非织造土工布放置在LDS沟槽中,并缠绕在直径3英寸的PCPE管和Q3英寸的负泄漏检测填充物上。这些壕沟被挖掘在一个典型的1%的等级朝向位于超高频边缘的一个集水坑,以进行监测。

SLR指出,VLF 2土工膜在作业过程中曾出现过损坏的区域,但记录工程师(EOR)向州监管机构科罗拉多州再生采矿和安全部门(DRMS)处理了相关区域并发布了重新认证报告。

VLF 1和VLF 2都在操作、维护和监视(OMS)手册下运行,该手册包括针对PSSA和泄漏检测系统等功能的触发行动响应计划(TARPS.)。SLR了解到一起需要向DRMS发出通知的事件。

需要注意的是,这两个超低气压之下的部分区域此前都是通过地下手段进行开采的。地下开采一般是从各个高程的竖井进行,工作高程一般以漂移、支路的形式顺着矿脉进行。为了解决地下工作,每一家设计公司都对历史记录进行了详细审查,并在每一阶段施工之前执行了一项地面侦察计划。制定了一个有效的补救方案,通过各种设计保持相对一致。SLR了解到,CC & V不知道与井下作业修复相关的任何问题,并且CC & V的监测系统没有发现任何与井下作业修复相关的问题。

15.4.3 检查报告-由记录工程师(EOR)执行

SLR了解到,NewFields是VLF 1和VLF 2的记录工程师(EOR)。

SSR提供了NewFields 2023 VLF 1和VLF 2年度目测报告,于2024年1月进行。NewFields得出结论,VLF 1和VLF 2继续按设计执行。没有提出任何建议。截至本报告编制时,尚无NewFields 2024年度检验报告副本。

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15.4.4 VLF讨论结论

需要注意的是,SLR QP依赖于SSR提供的信息和NewFields的结论。SLR QP没有验证这些信息,也没有提供关于SSR或NewFields提出的VLF的稳定性、操作和性能的独立分析、结论或建议。

根据提供审查的信息,SLR QP不知道有任何VLF性能相关问题表明存在对VLF的设计或操作的重大担忧,除了:

· 在SSR拥有之前,由于电力供应问题,VLF 2 PSSA 1在2024年发生了一次近乎过顶的事件。这一事件导致达到近乎颠簸的条件,并且,随着计划中的电力基础设施升级,从这一事件中获得的数据应该被用于重新校准水平衡模型,并评估对触发行动响应计划(TARP)和操作、维护和监视(OMS)手册等文件的影响。
· 两种矿石装载情景(一种在2017年,一种在2025年,均在SSR拥有之前)导致矿石材料被移除以检查土工膜,或者矿石材料脱落。SLR QP了解到,对矿石装载协议进行了修订,以防止未来发生类似情况。

SLR QP注意到了在VLF的设计和操作中应解决的几个风险问题,这些问题可分为以下五大类之一:

· 治理,在从纽蒙特到SSR所有权和运营的过渡期间尤其重要,其中包括确认SSR与堆浸设施相关的治理政策(或者SSR是否通常会遵循先前由纽蒙特设定的政策),例如继续持续聘请NewFields作为VLF EOR,为负责的浸出设施工程师(RLFE)等角色提供变更管理(MOC)文档,以及完成将VLF风险评估纳入设计等活动。
· OMS手册文件,其中包括OMS的更新等活动,这些活动反映了从2024年因电力供应问题导致的近乎过顶事件中吸取的经验教训。
· 设计基础报告(DBR)文件,其中包括编制相关设计标准和设计文件以及评估被放置的矿石对整体VLF性能(即边坡稳定性、水平衡、渗流等)的影响等活动。
· 设计澄清,其中包括将最近的矿石样品与设计报告中使用的矿石特性相关联等活动。
· 水平衡,其中包括对VLF 1阶段6和VLF 2阶段4扩展水平衡进行独立技术审查等活动,并纳入OMS。
15.5 水管理

CC & V运营用水从一系列来源获得,包括Victor市、Cripple Creek市、Colorado Springs Utility(CSU)、Pueblo Board of Water Works和Catlin Canal

 

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公司。CC & V没有水权,阿肯色河流域目前没有开发或发放额外水权的能力。

CC & V利用了他们与维克多市达成的协议中100%的可用水。与Cripple Creek市供水协议中的水利用取决于年降水量,通常约为当前合同金额的50%。CC & V不利用CSU源,除非在极端干旱条件下,如果CSU有水可以共享。与Pueblo Board of Water Works签订的合同已经到位,可以将水转移到Catlin Canal Company拥有的Pisgah水库,以释放用于增水目的。

淡水需求随夏季高峰需求在900gpm左右而季节性变化。冬季需求最低,约为500gpm。对补给水的最大需求是两个浸出设施及其相关的ADR。夏季需求较高主要是因为山谷浸出设施的蒸发以及更高的增容和粉尘控制要求。淡水也用于其他次要需求,例如行政大楼、实验室、维修店的饮用水。

CC & V的矿坑由卡尔顿隧道排水不足。为此,没有(或非常有限)主动脱水。径流和雨水通过沟渠分流,尽可能排入自然排水渠,以尽量减少增容需求。扩大划线区域和水的消耗性使用(例如,修复Grassy Valley的地下水)可能会增加CC & V的增加义务。雨水水质综合管理最佳管理实践包括控沙池塘、并发围垦、淤泥围栏、草捆等。

15.6 住宿营地

CC & V不需要或没有住宿营地。在矿山工作的人,居住在合理通勤距离内的几个乡镇。

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16.0 市场研究

CC & V矿生产dor é中所含的黄金和白银。自1994年(31年)以来,CC & V一直是活跃的黄金生产商。

16.1 市场营销与金属价格

黄金是CC & V矿的主要商品,以广为人知的价格自由交易,因此几乎可以保证任何生产的销售前景。用于经济分析的金属价格是在对最近的一致行业金属价格预测进行分析后估计的,并与其他已发表研究中使用的预测进行了比较。用于经济分析的金属价格,如表16-1所示,代表2025年10月的分析师共识平均价格。

表16-1:经济分析金属价格假设

金属价格 单位 2025 2026 2027 2028 2029 2030 长期
黄金 $/oz 3,322 3,793 3,704 3,396 3,252 3,130 3,094
1 $/oz 36.84 43.61 42.71 38.72 36.71 36.71 35.76

注1:现金流中没有对白银进行建模或评估,但在CC & V回收设施中回收白银。

Dor é被安全地通过公路货运运输到炼油厂,在那里被提炼成金条。金条由Intertrade Metals LP出售给专门从事金条买卖的银行。

16.2 合同

没有直接依赖外部顾问或市场研究来协助本技术报告中使用的销售条款和商品价格预测。

有一些可接受的炼油厂具有提炼dor é的能力。目前,CC & V已与一家贵金属和金融服务集团订立非排他性精炼协议,该合同的条款和条件均在行业规范范围内。dor é的运输和精炼成本以及其他运营成本也按照行业标准。

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17.0 环境研究、许可,以及与当地个人或团体的计划、谈判或协议

已建立CC & V环境基线,以记录场地条件、评估影响、支持许可、对照合规目标比较和记录绩效,并用于制定填海和关闭计划。为所有学科建立的环境基线研究水平(数量和持续时间)历来满足联邦、州和地方各级勘探、建设、运营矿山的监管和许可要求。CC & V拥有健全的环境和社会治理以及立法审查系统,矿山拥有旨在保护其人民和自然环境的机构能力。

17.1 环境基线
17.1.1 空气质量和气象

现场现有空气质量良好,当前许可运行有“达标”空气质量标识。达标区域定义为达到或超过美国环境保护署(EPA)规定的国家环境空气质量标准(NAAQS)的地理区域。作为努力达到空气质量标准的一部分,CC & V实施了抑尘方法,例如道路装甲/浇水以及在采矿、破碎和堆放过程中的转运点使用喷水条/洗涤器和袋屋。

气象数据已汇集并纳入项目设计,旨在确保过程解决方案和雨水/径流事件的遏制和管理。

17.1.2 水质和水量

已经并将继续收集水质和水量的基线信息,以支持项目的运营、设计和许可,评估合规性,并协助复垦和关闭规划。

就区域而言,从许可区域流出的地表水是流向上阿肯色河的支流。

  • 在南侧,地表水一般流入特蕾莎峡谷和贝特曼溪,它们是威尔逊溪的支流,然后流入Fourmile溪,最终流入阿肯色河。
  • 在西侧,地表水一般流入Poverty Gulch、Maize Gulch和Arequa Gulch,这些都是Cripple Creek的支流,流入Fourmile Creek,然后流入Arkansas River。

CC & V的浅层地下水出现在与地表排水系统相关的冲积含水层中的一些位置,或在浅层、断裂的基岩中。Cripple Creek矿区更深的地下水出现在两个不同的水文带,它们受到地质环境的强烈控制,即火山diatreme和周围的花岗岩。

更深的地下水出现在镶嵌在派克斯峰花岗岩中的火山岩层中,形成了一个倒锥体,里面充满了高度断裂的火山岩角砾岩。周围的花岗岩和片麻岩相对不透水,除了就在Diatreme附近,在火山爆发时曾在那里断裂。因此,diatreme内的角砾岩充满了水,接受区域地下水系统的补给和

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地表降水,并将其作为地下水储存在断层、裂缝、矿脉、节理构造中。相对不透水的Pikes Peak花岗岩在diatreme内起到了将这些水保持在适当位置的作用,局部通过在边界相交的山谷中的泉水向西溢出。

从19世纪90年代到1941年,开发了几条排水隧道,以方便在深处遇到水的地下矿井的脱水。这些隧道将区域地下水高程从原来的平均海平面(FASL)高出约9500英尺降至约7000 FASL至8000 FASL之间的水平。区域地下水系统于1941年至1942年间在海拔约7,000 FASL处与卡尔顿隧道相交;该隧道的入口位于Diatreme西南7英里处,靠近Fourmile Creek和Cripple Creek的交汇处。水从极光流向这条隧道,从此控制了极光中的地下水位。

17.1.3 植被和野生动物

收集植被和野生动物基线信息,以支持项目的运营、设计、许可以及复垦和关闭规划。没有注意到具有或将对许可产生不利影响的重要物种(受威胁、濒危或敏感)。这主要是由于几乎所有允许的区域以及周边地区都在一定程度上受到了过去采矿活动的影响。

该区的典型物种有落基山麋鹿、骡鹿、驼鹿、大角羊、黑熊、红尾鹰、火鸡秃鹫、美洲红隼、斯温森的鹰、大角猫头鹰、灰松鸦、普通乌鸦、黑嘴鹊、北方闪烁、绒毛啄木鸟、黑眼君可、山雀、山蓝鸟、削皮麻雀、克拉克的胡桃夹子、美洲知更鸟、白胸五子雀、红胸五子雀、丧鸽、鹿角松鸦、谷仓燕、吊袜带蛇、郊狼、赤狐、浣熊、条纹臭鼬、山狮、地松鼠、甘尼森的草原土拨鼠、口袋地鼠、草地田鼠由于植被数量和质量有限,野生动物的使用一直很少。

矿区范围内最普遍的植被类型是以天冬碱为主的林地、混交针叶林、扰动草原、天然草原。这些群落根据坡度和侧面显示出物种优势的变化。此外,在历史扰动地区重新建立了草原,但植被的组成、密度和覆盖范围与未受干扰的天然草原有本质区别。

森林植被群落在区内也很常见,表现为以白杨为主的林地;以针叶树为主的林地;以及以针叶树为主的密集林地。树种根据坡度和坡度的不同,在物种优势性方面有所不同。密度较高的林分主要是硬毛松和黄松,而开放的林分主要是恩格尔曼云杉和花旗松。白杨在针叶树类型中很常见,但在这些群落中只占很小的比例。

在拟议的项目区域内,有害杂草并不是一个大问题,尽管在先前受到干扰的区域和道路沿线存在某些有害杂草物种。每年至少进行一次杂草喷洒,以减轻杂草的存在。

17.1.4 考古、文化和历史资源

环境基线数据表明,该项目对美洲原住民、考古、文化和历史资源的影响微乎其微。几乎所有的许可区域以及周边地区都在一定程度上受到了过去采矿活动的影响,这些活动构成了

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该地区的大量历史资源。作为该项目所有许可批准的一部分,需要减轻直接和间接影响。这包括数据收集、确定重要性和可能的缓解(即雇员/承包商/公众教育和开发解释性展品等)。

17.1.5 土壤和土地用途

表土(生长培养基)的数量和质量进行了记录和评估。几乎所有的许可区域,以及周边地区,都在一定程度上受到了过去采矿活动的影响。因此,该地区的大部分土壤因侵蚀或其他干扰而流失。受当前作业影响地区存在的土壤已被清除(深度从一到两英寸到超过12英寸,取决于可用的数量),并储存在草种表土库存中。当采矿作业结束时,这些土壤将用于支持复垦和重新植被工作。现有的土地用途(牧场、野生动物栖息地、娱乐和采矿)已被记录在案。拟议的填海工程已将这些数据(以及其他基线信息)考虑在内。

17.1.6 美学(视觉、噪声、振动)资源

作为许可程序的一部分,对这些行动的直接和间接影响进行了可视化资源分类。此外,还建立了人类和敏感受体物种/栖息地的背景噪声和振动水平。关键/敏感受体包括Cripple Creek和Victor社区及其周围的居民。CC & V维护一个问题/投诉登记处。缓解其中一些问题和之前的投诉需要抑尘、遮光、视觉筛查。

17.1.7 社会经济(社区和社会)基线资源

记录了项目影响地区的现有社区和社会构成。评估了这些国家吸收和支持项目预期影响(正面和负面)的能力。预测显示,对住房、基础设施、教育和其他额外支持设施/功能(如警察和消防)的不利影响微乎其微。预计该项目将对受影响社区产生并已产生总体积极的社会经济影响。CC & V是Teller县最大的私营雇主,拥有400多名雇员,并使用近300名承包商和顾问提供服务。

17.2 允许
17.2.1 当前和预期的许可

CC & V已获得建设、运营和关闭该矿山所需的大量许可。该网站的关键许可包括以下内容:

· EPA清洁空气法案Title V Permit
· 建筑空气许可证
· 雨水许可证
· 废水排放许可证(Arequa、Carlton Tunnel和Fourmile Creek)
· 科罗拉多州-采矿、复垦和安全司(DRMS)矿山/复垦许可证和修正案

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· 放射性材料许可证
· 危险材料储运许可证/登记
· 监测仪和小型供水井(散装水从Teller县购买)
· 酒精、烟草、火器和爆炸物管理局(BATF)爆炸物许可证
· 美国联邦通信委员会(FCC)无线电许可证
· 杂项全国湿地许可
· 杂项建筑及化粪池许可证

表17-1:预期许可和审查

许可证/审查 批准机构/利益相关者 预期批准

·DRMS矿山复垦许可修正案14

·VLF扩展(VLF 1:Phase 6)(VLF 2:Phase 4l)

·扩坑=回炉

DRMS

有条件批准于2025年10月1日收到。

开发中全面审批的条件和时间表

泰勒县 2027

·卡尔顿隧道排污许可证

·待评估的排放器比方差

科罗拉多州水质控制司(WQCD)规则制定听证会 许可证修改计划批准2026年2月

·地下水标准

·合规点–已由DRMS建立

WQCD将设置站点特定标准限制 2030

·长期用水管理/封控

·ECOSA渗漏

·VLF闭合方法论

·卡尔顿隧道

内部评价 于2024年7月启用。2027年到期

注:目前的许可矿产储量支持到2030年的开采,持续的浸出到2042年。预计关闭活动将持续到2050年,关闭后的监测将持续到2055年。

 

修正后的第14次许可证修正由纽蒙特于2024年4月25日提交,其范围是通过建设VLF2的第4阶段和Valley Leach VLF1的第6阶段来增加1.89亿短吨(1.71亿公吨)的浸出垫容量,以及包括矿坑铺设和道路调整在内的其他运营考虑,从而延长矿山的使用寿命。此处包含的矿产储量受到目前正在与科罗拉多州填海、采矿和安全部门(“DRMS”)和Teller县签订的第14号修正案许可提供的VLF能力的限制。修正案14一旦获得批准,将提供处理1.71亿吨(1.89亿短吨)的增量堆浸垫容量。

17.2.2 合规问题

在SSR收购该项目之前,该项目一直存在合规问题。这些合规问题,以及所需的缓解、补救和罚款,将在下面讨论:

· 矿石堆放违规-通过DRMS对这一通知的调查,很明显的是,矿石被沿着下坡方向放置到覆盖在设施土工膜和粘土衬里上的排水覆盖填料(DCF)上。这一行动与2018年6月4日批准的第103号技术修订中概述的矿石堆放批准程序直接冲突,

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    并于2020年5月22日修订,其中规定,当矿石被直接放置在DCF上方时,材料应始终放置在上坡方向。此事于2023年6月达成和解,CC & V被评估罚款4.5万美元,因遵守必要的纠正措施而暂停罚款1万美元。
· ECOSA-2024年7月,CC & V收到DRMS的通知,有理由认为在East Cresson Overburden Storage Area(ECOSA)下方的渗漏和监测井存在地下水质量违规行为。对这一问题的调查自2017年以来一直在进行,并显示出越来越多的超标情况。2024年12月举行了一次听证会,提出了一项解决这些问题的协议。规定的协议是在2025年3月签署的,要求在建造并运行一个泵返系统以缓解问题之前,不得在设施上放置过载材料,关闭保证金增加2700万美元以支付关闭时潜在的泵返成本,并处以47250美元的罚款。泵背系统预计将于2025年完成。
· 卡尔顿隧道-持续存在违反卡尔顿隧道排放许可证的水质问题。2021年,CC & V与科罗拉多州公共卫生与环境部(CDPHE)谈判达成和解协议。和解协议给了CC & V三年时间来满足许可限制。迄今为止,CC & V尚未制定出解决这一问题的可行方案;CC & V(1)要求延长时间以满足这一要求,(2)要求与其水质排放要求产生(临时)差异。关于这些请求的听证会于2025年6月举行,随后在当月晚些时候提交了许可证修改,其中纳入了听证会的结果。许可证修改提议延长时间以满足这一要求,并要求对大多数水质排放要求进行(临时)差异。许可证修改正在按计划进行,将于2025年11月初发布公告,这将导致在当前许可证到期日期2026年2月之前批准许可证修改。
· 由于许可证中的行政错误,出现了轻微的航空许可证合规问题。罚款总额为154,350美元,已通过向州空气污染控制司(APCD)提交的许可证修改申请得到纠正。APCD表示,在2025年初提交申请后,不会再发生任何违规行为或罚款。APCD表示,批准应在2026年初进行。
17.2.3 新规

2019年,科罗拉多州通过了一项新法律(HB 19-1113)。这项法律要求填海计划通过大量证据证明任何必要的水质处理的合理可预见的结束日期,以确保符合适用的水质标准。对先前批准的行动/许可有豁免,但目前尚不清楚这将如何影响待定(修正案14)和新的拟议活动。此事正由SSR法律顾问单独调查。

17.3 社会或社区要求

据SLR QP了解,目前还没有与当地采购或招聘相关的正式方案。SLR QP还了解到,与当地个人或团体没有正式的计划、谈判或协议。该矿自1994年开始运营,与周边社区关系良好。

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17.4 矿山关闭和复垦

CC & V已开发并获得批准的复垦和关闭,重点是稳定受干扰区域和重新建立野生动物栖息地和牲畜放牧(牧场)的采矿前土地用途。这些目标旨在通过以下拟议活动实现:

· 成长介质囤积与再应用
· 堆中和
· 设施/Structure拆除
· 回填、分级、撕裂
· 重新植被
· 关闭后监测/缓解

超低水复垦通常需要中和,可能需要冲洗,并需要分级到最终稳定的斜坡。经批准的CC & V填海计划中的关闭计划包括以下内容:

“一旦达到WAD CN [弱酸解离氰化物]漂洗标准,VLF衬里系统将被破坏。班轮将被打孔,以防止在脚趾护堤后面的中性化矿石中过度积累雨水渗透,并将流星排泄物顺着雨水移动到下面的diatreme岩石中。预计将酌情使用钻机从VLF上的矿石表面通过合成衬里和粘土衬里钻入封闭排水沟和底渠。将在几个地点安装的这些特征上方钻孔以刺穿衬板。这将允许通过VLF上的材料将填海后的降水输送到潜在的diatreme中。在实现两种超高功率Fs的WAD CNN移除标准以及衬垫系统被破坏之后,所有下梯度附属物都将被回收。”

完成填海和封控后,大部分受影响土地将恢复为牧场和野生动物栖息地。在可行和安全的情况下,将在可行的范围内保存历史资源,并向公众开放。将制定关于历史和近期行动的解释性指导(即信息标志)。

目前允许活动的财务保证金额为2.92亿美元。CC & V目前的资产报废义务(ARO)估计显示,他们对关闭的估计约为5.17亿美元。

作为SSR/纽蒙特交易的一部分,双方同意如下:

“一旦完成监管机构批准的更新关闭计划,如果CC & V的总关闭成本超过5亿美元,纽蒙特将负责为此类更新关闭计划中90%的增量关闭成本提供资金,无论是在已发生的基础上,还是根据净现值一次性付款选项。”

目前制定参考/更新的关闭计划的预定提交日期约为2026年第四季度。所有时间框架和日期均基于当前的假设,并将在获得新的技术、监管或利益相关者信息时进行完善。SSR致力于维护

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透明度,并将随着研究的进展主动传达任何变化。

17.5 QP意见

报告这一部分的SLR QP认为,CC & V环境、社会和治理(ESG)计划是全面和稳健的,并充分解决了环境合规、许可以及与当地个人和团体的关系。

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18.0 资本和运营成本

本节介绍的资本和运营成本包括开采和加工来自Cripple Creek和Victor矿的矿产储量所需的成本。本节中的所有资本和运营成本以2025年第二季度美元表示,单位成本以公吨为基础(QP指出,成本和财务模型是以公制单位开发的,而矿山设计是以美国习惯单位完成的)。

18.1 资本成本

CC & V矿山的矿山寿命(LOM)资本成本估计为4.22亿美元,复垦/关闭估计为5.17亿美元,如表18-1所示。

SSR计划将其设备组件资本化,这相当于大约5800万美元。SSR对他们的财务模型案例采用了这种方法,然而,SSR也将设备更换包括在2027年开始的矿山寿命中。剩余的大约4200万美元的移动设备更换将用于项目生命的后半期,即2032年至2036年。

移动设备更换将从2026年开始,到2034年结束。之所以需要这些采购,是因为CC & V设备的使用寿命即将结束。

需要与VLF相关的额外费用,以便为开采的矿石提供额外的空间。完成VLF2的第3阶段建设估计耗资约4000万美元,第4阶段(工厂面积)估计耗资9200万美元。这些费用随着时间的推移而分配。

该项目的经济分析包括5.17亿美元用于矿山回收和关闭,根据更新的ARO估计和截至2025年9月的LOM回收支出时间表。这一总额包括850万美元用于拆除磨坊。

表18-1:LOM资本成本估算

首都地区 LOM总计
($ 000)
增长和发展资本 158,580
维持资本 263,310
填海/封控资本 517,460
合计 939,350
18.2 运营成本

表18-2列出了平均LOM单位运营成本。值得注意的是,SSR已确定在LOM过程中需要重新处理大约24公吨的填充。

  18-1  

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表18-2:LOM平均单位运营成本

矿区 单位开采成本
($/t)
OP矿业($/t开采) 2.94
   
采矿总量(美元/吨矿石) 4.85
加工(美元/吨矿石) 5.81
G & A(美元/吨矿石) 2.51
合计(美元/吨矿石) 13.17
18.3 劳动力

CC & V是科罗拉多州Teller县最大的雇主和最大的纳税人,拥有409名全职员工。该矿大约一半的员工居住在Teller县,四分之一来自埃尔帕索县,四分之一来自弗里蒙特县。表18-3列出了该项目劳动力的列表。平均而言,75%的劳动力是按小时计薪的。CC & V的平均工人任期为7.7年。

表18-3:CC & V劳动力

部门 总计
矿山运营 144
矿山维修 77
过程 109
支持 54
技术服务 18
地质学 7
总计 409

 

  18-2  

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19.0 经济分析

本TRS中包含的经济分析基于截至2025年7月1日的CC & V矿山矿产储量、经济假设以及SSR财务和技术团队提供并经SLR审查的资本和运营成本。所有成本均以2025年第二季度美元表示,单位成本以公吨为基础(QP指出,成本和财务模型是以公制单位开发的,而矿山设计是以美国习惯单位完成的)。除非另有说明,本节中的所有费用均表示不考虑升级、币值波动或利息。

SLR从LOM生产计划以及资本和运营成本估算中产生了税后现金流预测,汇总于表19-3。下文提供了关键标准的摘要。

19.1 经济标准
19.1.1 收入
· 矿山寿命:12年,从2025年Q3到Y2036,随后是14年超低频冲洗。
· 表13-5汇总的矿山生产计划寿命。
· 每天堆放52,000吨矿石(每年约20公吨)平均堆放品位为0.39克/吨金(ROM、破碎和储存矿山计划)。
· 矿山寿命平均每年102,000盎司黄金从矿山计划中回收,LOM堆叠矿石回收率平均为51.6%。LOM运行期间(2025年7月1日,至2036年)共恢复1.46Moz
· 财务模型中的实物汇总列于表19-1。据估计,在VLF运营的26年中,334koz的黄金在库存中,并在财务模型中入账。
· 黄金:2025-2030年黄金平均3433美元/盎司,3094美元/盎司黄金长期价格(2031 +)。
· 精炼厂黄金99.95%应付
· 净冶炼厂回报包括dor é精炼、运输和保险费用。
· 收入在黄金生产时确认。
· 非现金库存调整不包括在SLR现金流模型中。

  19-1  

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表19-1:CC & V生产实物汇总

物理 价值
堆放矿石总量(kT) 226,187
最大过程率(TPD) 52,000
金头品位(g/t) 0.39
含AU(koz) 2,832
平均回收率,AU 51.6%
回收AU(koz) 1,462
浸出库存(koz) 334
应付AU(koz) 1,795
Avg年度au prod-LOM(koz/yr) 102
19.1.2 成本
· 增长和发展资本成本总计1.59亿美元
· 矿山生命维持资本总额为2.63亿美元
· 从2025年9月开始的最终填海费用总计5.17亿美元。
· 平均LOM运营成本为每吨堆叠13.17美元。
o 露天矿运营成本为每吨开采2.94美元(每吨堆叠4.85美元)
o 每吨堆叠5.81美元的加工运营成本
o 现场服务&一般和行政(G & A)成本为每吨堆叠2.51美元
19.1.3 税收和特许权使用费
19.1.3.1 联邦和州税汇总

联邦和州所得税汇总于表19-2。

表19-2:CC & V联邦和州税汇总

税种
联邦企业所得税 21.0%
科罗拉多州企业所得税 联邦应税收入的4.4%
特许权使用费和遣散费 以提取的矿石为基础(国家规定)。
科罗拉多州金属Minerals遣散税

·费率:矿产销售毛收入的2.25%

·豁免:每个纳税年度每个采矿作业的毛收入中的前1900万美元是免税的。毛收入定义为矿石在开采后(即下游加工前)的公平市场价值

·采矿经营者还可以就生产矿山所支付的县从价(财产)税申请抵免,最高可达其遣散税责任的50%。

  19-2  

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19.1.3.2 版税

CC & V需要支付各种NSR特许权使用费,这些特许权使用费根据租约条款支付给各方,详见第4.0节。每年平均的NSR特许权使用费支付范围为0.5%至10.0%。根据SSR的财务团队分析,用于现金流建模目的的加权平均费率为5%。

19.2 现金流分析

SLR审查了SSR的CC & V LOM现金流模型,将黄金视为最终可销售产品,并根据本TRS中包含的信息准备了自己的无杠杆税后LOM现金流模型,以确认物业的物理和经济参数。

目前设计的矿山在其计划的12年寿命中的开采和加工量存在差异。这些变化如图19-1至图19-4所示。

 

 

 

 

 

  19-3  

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图19-1:按物料移动划分的矿山生产剖面

图19-1:开采吨数(千)45,000 $ 4.0040,000 $ 3.5035,000 $ 3.0030,000 $ 2.5025,000 $ 2.0020,000 $ 1.5015,000 $ 1.00 10,000 $ 0.505,000 $ 0.00采矿运营成本(美元/吨移动)202520262027202820292030203120322033203420352036开采废矿石填充ROM到垫采矿成本

注:矿石填充指的是堆存(堆1)料。

图19-2:分区域矿山生产剖面

图19-2移动吨数(千)25005002000040015000300300100002005000100金盎司开采量(千)202520262027202820292030203120322033203420352036矿石填充ROM到焊盘开采含盎司

注:矿石填充指的是堆存(堆1)料。

  19-4  

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图19-3:工艺生产曲线及头部等级

图19-3加工吨(千)25,0001.00 20,0000.80 15,0000.60 10,0000.405,0000.20金品位g/t 202520262027202820292030203120322033203420352036矿石填充ROM到Pad AU品位

注:矿石填充指的是堆存(堆1)料。

图19-4:年加工金产量及头部品位剖面

图19-4回收金(koz)2000.90 1800.80 1600.70 1400.601200.50 1000.40800.30 600.20400.10 20金品位g/t 202520262027202820292030203120322033203420352036总回收金AU AU品位

SLR编制的经济分析考虑了截至2025年7月1日的基贴现率,采用年中惯例贴现。

  19-5  

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根据美国运营矿山的标准行业惯例,本TRS中假设的基本贴现率为5%。年度现金流折现现值相加得出矿山的基本情况NPV。

为了支持矿产储量的披露,经济分析表明,以2025年至2031年期间3433美元/盎司黄金的净平均实现价格计算,CC & V的矿产储量在经济上是可行的,长期价格为3094美元/盎司黄金。在税前基础上,未贴现现金流在整个矿山寿命期间总计14.75亿美元。5%贴现率下的税前净现值(NPV)为9.57亿美元。在税后基础上,未贴现现金流在整个矿山寿命期间总计12.72亿美元。5%的税后净现值为8.24亿美元。内部收益率(IRR)不适用,因为该矿是一个运营中的矿场,没有任何初始资本需要回收。

税后自由现金流概况和每年的黄金应付金属如图19-5所示。

图19-5:项目税后指标汇总

图19-5百万美元$ 200200160 $ 150120 $ 10080 $ 5040 $ 0-(40)($ 50)(80)($ 100)(120)($ 150)(160)($ 200)(200)应付AU(koz)20252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056应付资本支出自由现金流AU

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表19-3显示了目前设计的CC & V矿山的LOM总指标。由于矿山寿命较长,完整的年度现金流模型在附录2:现金流分析中给出。

表19-3:矿山指标总寿命

项目 单位 价值
已实现市场价格
金库 $/oz $3,240
应付金属
金库 科兹 1,795
毛收入总额 百万美元 5,817
采矿成本 百万美元 (1,096)
工艺成本 百万美元 (1,315)
G & A成本 百万美元 (568)
其他费用 百万美元 0
炼油/货运 百万美元 (2)
版税 百万美元 (422)
总运营成本 百万美元 (3,403)
营业利润率(EBITDA) 百万美元 2,414
应付现金税 百万美元 (203)
营运资金 百万美元 0
经营现金流 百万美元 2,211
发展资本 百万美元 (159)
维持资本 百万美元 (263)
关闭/填海资本 百万美元 (517)
总资本 百万美元 (939)
     
税前自由现金流 百万美元 1,475
税前NPV @5% 百万美元 957
税后自由现金流 百万美元 1,272
税后NPV @5% 百万美元 824

在运营的12年中,平均每年的黄金销售额为每年102 koz(LOM上的1795 koz),平均AISC为2,330美元/盎司AU。表19-4显示了AISC的积累。

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表19-4:全部维持成本构成

项目 LOM合计
(百万美元)
单位成本
(美元/盎司AU)
采矿 1,096 611
过程 1,315 732
网站G & A 568 316
场地费用小计 2,979 1,659
炼油/货运 2 1
采矿特许权使用费 422 235
现金总成本 3,403 1,896
维持资本成本 263 147
关闭/填海费用 517 288
总维持成本 781 435
总维持成本 4,184 2,330

注:AISC的关闭/回收成本基于关闭/回收现金支出。

由于四舍五入,数字可能不相加。

现金流分析中计算的AISC反映了已经堆放在堆浸垫上的低成本盎司的收益,而在假设当前投入成本的稳态模型中估计的AISC。CC & V的大部分近期产量来自前几年开采和放置的材料,当时金价、燃料和消耗品成本较低。这些盎司需要最少的额外支出才能恢复,从而降低了已实现的现金成本。随着这些遗留盎司被耗尽并被新开采的材料所取代,单位成本预计将逐渐正常化,接近长期水平。

19.3 灵敏度分析

通过运行现金流对以下变量变化的敏感性来考察潜在的经济风险

· 黄金价格
· 黄金回收
· 头部等级
· 运营成本
· 资本成本
· 贴现率

对基本情况的税后NPV敏感性进行了计算,头部品位和回收率的变化为-20 %至+ 20%,黄金价格的变化为-30 %至+ 30%。对于运营成本和资本成本,根据表19-5和图19-5给出的变化,对基本情况的敏感度计算为-15 %至+ 15%。

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表19-5:税后敏感性分析

因素变化 头部等级
(g/t AU)
净现值为5%
(百万美元)
0.80 0.31 221
0.90 0.35 526
1.00 0.39 824
1.10 0.43 1,119
1.20 0.47 1,412
因素变化 复苏
(% AU)
净现值为5%
(百万美元)
0.80 41.3 221
0.90 46.4 526
1.00 51.6 824
1.10 56.8 1,119
1.20 61.9 1,412
因素变化 金属价格
(美元/盎司AU)
净现值为5%
(百万美元)
0.70 2,268 (185)
0.85 2,754 340
1.00 3,240 824
1.15 3,726 1,299
1.30 4,212 1,767
因素变化 运营成本
(美元/吨矿石)
净现值为5%
(百万美元)
0.85 11.20 1,158
0.93 12.18 991
1.00 13.17 824
1.08 14.16 658
1.15 15.15 491
因素变化 资本成本
(百万美元)
净现值为5%
(百万美元)
0.85 798 911
0.93 869 868
1.00 939 824
1.08 1,010 781
1.15 1,080 738

  19-9  

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2025年11月10日

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图19-6:税后敏感性分析

图19-6敏感性分析-5%贴现率下税后NPV 5%税后NPV(US $ M)2,0001,5001,0001,0001,00050000.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40头部品位回收AU-Price Operating Cost($/t)Capital Cost(500)Incremental change from base case

CC & V的敏感性分析表明,5%基贴现率下的税后NPV对金属价格、然后是头部品位、冶金回收率最为敏感,其次是运营成本和资本成本。

贴现率的敏感性分析如图19-7所示

  19-10  

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图19-7:税后贴现率敏感性分析

图19-7百万美元NPV 140012010080060040020001,2721,154105396689082476771763560157054351949747745944242741340000% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%门槛率/贴现率

  19-11  

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20.0 相邻物业

没有与CC & V相邻的属性。

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21.0 其他相关数据和信息

无需额外信息或解释,即可使本TRS易于理解且不具误导性。

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22.0 释义与结论
22.1 地质和矿产资源
· 2024年地质模型整合了1977年至2024年期间收集的总计8,447,834英尺(2.6毫米)的14,042个钻孔的综合数据集、更新的岩性解释、数字化的历史数据、地球物理和爆破孔数据,从而提高了域几何形状和估计可靠性。
· 使用Resource Modeling Solutions软件中的多通普通克里金法对来自历史23个域的63个子域进行了估算,捕获了沿地质接触和结构的品位连续性。六个变量(火测金[ AUFA ]、摇浸金[ AUSL ]、总碳[ CTOT]、总硫[ STOT]、氧化、铁[ FE ])进行了估算;硫化物从总硫中回归。Shake Leach Extractable(SLEXT)黄金衍生并上限为AUFA的95%。
· 总共定义了299个离散的矿脉域,以捕获石英-硫化物矿脉网络中发生的结构宿主、更高品位的矿化。这些被建模为基于记录的静脉截距和现场绘图的表面,随后使用围绕建模的静脉表面的15英尺缓冲区扩展为三维域
· 全球封顶策略确保了对高等级影响力的控制。
· QA/QC CC & V的样品制备、分析和安全程序符合行业标准,足以用于矿产资源的估算。
· 密度分配继续依赖于2016年后实施的程序的氧化态和岩性。这些仍然适用于资源估算。
· 资源分类标准与S-K 1300定义保持一致,并基于估计置信度、克里金方差和钻探密度。
· 使用swath图、最近邻比较和目测进行的Block模型验证表明没有重大的估计偏差。在高品位截获附近钻探有限的地区注意到了一些边缘效应。
· 矿产资源估算是为CC & V编制的,生效日期为2025年7月1日。
· 该物业的矿产资源估算(MRE)包括345公吨的测量和指示资源量,平均品位为0.44克/吨,含4.8 Moz;推断矿产资源量为150公吨,平均品位为0.41克/吨,含2.0 Moz
· 不确定程度已在该物业的矿产资源分类中得到充分反映。矿产资源估算可能会受到未来盈亏平衡边界品位的任何变化的重大影响,这可能是由于采矿方法选择、采矿成本、加工回收率和成本、金属价格波动或地质知识的重大变化造成的。
· SLR QQP认为,在考虑本TRS第1节和第23节中总结的建议的情况下,任何与可能影响经济开采前景的所有相关技术和经济因素有关的问题都可以通过进一步的工作来解决。

  22-1  

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22.2 采矿和矿产储量
· 据报告,原地和库存矿产储量为235公吨,品位为0.37克/吨,含金量总计为2.8Moz。有额外的0.334Moz可采金在制品库存未包括在矿产储量估计中。
· 库存(倾倒1)区域已转为矿产储量。自购买物业以来,SSR已完成70个反循环和声波钻孔,以测试和确认经济矿化的存在。该区域现已被重新归类为指示矿产资源,随后转为矿产储量。
· 更新后的Lerch-Grossmann(LG)坑壳被开发为更新后的矿山计划的基础。LG矿坑优化是使用1700美元/盎司的金价、VLF容量限制等操作限制以及与VLF稳定性相关的耐久与非耐久矿石比率完成的。
· 坑的边坡设计基于详细的岩土工程模型和部门特定的稳定性分析,同时使用经验数据和过去坑阶段的边坡协调。大部分坑区符合行业“良好做法”标准。
· 通过历史空隙(特别是在南克雷松和西克雷松)进行的采矿正在进行中,并使用探针钻探、3D空隙测绘和保守的斜坡设计进行有效管理。
· 大部分移动采矿车队处于中年,运输卡车平均超过88,000小时。SSR计划在2027年开始更换某些设备,这对于在2037年之前保持性能至关重要。
· LOM计划在2025年至2035年期间保持平均每年开采总材料35Mtpa和矿石投放20Mtpa的开采率,显示出运营稳定性并与VLF能力保持一致。
22.3 矿物加工
· 进行了冶金测试,以确定CC & V矿山回放的金属回收率,包括Globe Hill 3、4、5、6和7,South Cresson 2和7,West Cresson,以及Run of Mine(ROM)尺寸的Wild Horse Extension(WHEX)Nose。ROM浸出测试结果报告于纽蒙特,CC & V – Business Laybacks,Metallurgical Report,Run of Mine Ore(ROM),2022年3月10日。
o
o 一英寸(1英寸)柱测试回收率为31.9%至86.8%,加权平均为67.2%。2英寸(2英寸)柱测试回收率为9.5%至88.4%,加权平均为57.6%。
o 外推ROM回收率为3.9%至84.3%,加权平均为52.1%。
o 模拟ROM回收包括一个MET3因子,该因子将AUFA品位提高2%,原因是放置在垫上的矿石在浸出状态下超过两年。
o 单个矿石类型的回收率与尺寸曲线表明,所有测试的矿石类型都对破碎尺寸敏感,1英寸破碎尺寸和48英寸(4英尺)材料之间的差异将超过回收模型允许的5%方差。在很多情况下

  22-2  

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    方差可能大于20%。SLR支持对矿山计划中的各种矿石类型进行CC & V冶金测试,并酌情调整回收模型。
· Cripple Creek矿山的冶金测试定期进行,以支持运行中的浸出设施,并确定矿山计划中包含的新矿床的冶金特征。冶金样品直接从活跃矿区收集,还从冶金钻探活动中收集样品,每月为每个矿床进行至少两次柱浸测试。除了柱子测试外,还进行了瓶卷测试,以及总硫、硫化硫的分析,以及通过电感耦合等离子体(ICP)技术进行的外部元素分析。
· 模拟100米至300米埋藏深度的压实渗透性试验,作为柱体浸出试验尾矿的标准试验,于近日启动。Cripple Creek的矿石通常非常坚硬且具有渗透性;然而,从Globe Hill管道开采的风化材料是柔软的(不耐用),需要与较硬(耐用)的材料混合,以防止稳定性和渗透性问题。目前,用于满足这些要求的耐用材料与非耐用材料的最低比例为1:1。
· 正在进行的测试计划的结果,结合相关历史数据,被解释为用于支持运营的关键流程模型的信息和更新。具体而言,浸出回收模型不断更新,以纳入最新的柱和瓶卷测试结果。对每个样品分别进行25毫米和50毫米的柱浸试验,以确定粒度对金回收率的影响。这些数据用于预测破碎和ROM浸出回收率。
· 单反在实地考察时审查了当前的测试方案和设施,认为它们适合支持操作。
· VLF1目前包含约334公吨矿石,在1995至2015年间堆叠,估计堆叠的含金量为9.307Moz,堆叠的可回收金量为5.782Moz,倾注的金量为5.383Moz,因此堆叠的含金量的浸出回收率为57.8%(5.383Moz/9.307Moz)。
· 截至2025年2月28日,VLF2包含2015年至2025年期间堆叠的约193公吨矿石,估计含金量为3.83 Moz,可回收金为1.84 Moz,倾注的黄金为1.65 Moz,基于VLF2中所含盎司的黄金回收率为42.4%(1.84 Moz/3.83 Moz)。
· VLF 1和VLF 2目前的总体回收率约为基于迄今浇注的盎司堆叠的含金盎司的53.6%。
· 金的回收率取决于粒度分布。1”粒度材料的回收率从柱浸测试中可以很好地理解;ROM材料的回收率是从较小粒度的测试工作中推断出来的。
· 回收率是氧化程度和硫化物和碲化物含量的函数。
· ROM回收率在破碎机回收率的95%和87%左右呈双模态分布。
o 恢复情况因岩石类型而异
· SLR尚未审查浸出动力学曲线。
· 矿石可定性如下:

  22-3  

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o 硫化物耐火材料的百分比通常随着深度的变化而增加。
o 碲化物-金是耐火材料,通常需要精细研磨、使用焙烧进行预氧化或在浸出前进行压力氧化,因此不适合堆浸。注意到从碲化物中回收一些金可能是在高pH值氰化物浸出环境中以及长时间如长期堆浸中获得的。
o 矿化材料不含碳质预浸料。
o SSR已开始对柱测试尾矿样品进行压实渗透性测试。
22.4 基础设施
· 黄金提取使用堆浸法。开采的矿石要么作为ROM材料直接倾倒,要么在VLF上堆放前分两个阶段破碎。
· 该矿包括一次和二次破碎和输送电路,以供应用于堆浸和碾磨的碎石,ADR电路处理浸出液,以及一个碾磨和浮选选矿机,以生产硫化物精矿进行销售。该磨机目前正在维护和保养中,预计将退役并拆除,以用于未来的浸出垫扩建。处理基础设施包括电力和供水,以及卡车装载和运输系统。到2021年,制粉作业被闲置,转而采用纯浸出处理。
· 矿山有必要的维护、仓储、实验室、燃料、试剂储存,以支持目前的生产水平。
· 黄金回收是通过两个VLF实现的。
o VLF 1是一个山谷浸出设施,在I至5期设计和建造,包括衬砌浸出区和专用过程解决方案存储区(PSSA),矿石放置发生在1994年至2016年。SLR了解到,此前堆放的矿石的浸出目前计划持续到2040年。CC & V一直并将继续在目标区域(通常是VLF周边)通过注入井使用溶液注入,以提高采收率。
o VLF 2是VLF 1以北相邻山谷中的一个山谷浸出设施,将于2016年开始放置矿石。VLF2的设计包括设计和建造1至3期衬里浸出区、衬里、专用PSSA和与高品位磨房设施平台衬里区域的连接。这个设施由大约2300万英尺组成2(经坡度校正的表面积)的衬砌区域进行矿石放置,其矿石将被堆放至最高高度约800英尺,总设计容量为322MST。
o SLR了解到,山谷浸出设施的扩建—— VLF1 6期和VLF2 4期——已完成设计并提交审批。此次扩建将提供额外的产能。
· SLR了解到,NewFields Mining Design & Technical Services(NewFields)是VLF 1和VLF 2的记录工程师(EOR)。
· 根据提供审查的信息,SLR意识到两个与性能相关的问题,这两个问题发生在SSR购买项目之前:在异常的冬季风暴期间由于电力供应问题导致解决方案电力损失的近乎过顶事件

  22-4  

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    泵,以及导致矿石被移除或矿石材料脱落的两个矿石装载场景。SLR了解到,矿石装载协议和电力基础设施已经修订,预计将防止未来出现类似情况。
· CC & V运营用水从一系列来源获得,包括Victor市、Cripple Creek市、Colorado Springs Utility(CSU)、Pueblo Board of Water Works和Catlin Canal Company。CC & V没有水权,阿肯色河流域目前没有开发或发放额外水权的能力。
· CC & V利用了他们与维克多市达成的协议中100%的可用水。与Cripple Creek市供水协议中的水利用取决于年降水量,但通常约为当前合同金额的50%。CC & V不利用CSU源,除非在极端干旱条件下,CSU有水共享。与Pueblo Board of Water Works签订的合同已经到位,可以将水转移到Catlin Canal Company拥有的Pisgah水库,以释放用于增水目的。
· 淡水需求随夏季高峰需求在900gpm左右而季节性变化。冬季需求最低,约为500gpm。对补给水的最大需求是两个浸出设施及其相关的ADR。CC & V不需要或没有住宿营地。在矿山工作的人,居住在合理通勤距离内的几个乡镇。
22.5 环境
· CC & V维护全面的环境管理和合规计划。当前/现有作业所需的所有许可证均已到位,矿山工作人员持续监测许可证/监管条件,并向联邦、州和地方各级适用的监管机构提交所需报告。
· CC & V是根据科罗拉多州许可证M-1980-244的修正案13(或A13)获得授权的。纽蒙特于2024年4月25日向科罗拉多州提交了一份修正案,即修正案14。A14的范围是通过建设VLF2的第4阶段和VLF1的第6阶段,以及其他运营考虑,增加1.89亿短吨的浸出垫产能。
· 已有一项经批准的复垦/关闭计划,目前由科罗拉多州采矿、复垦和安全部门(DRMS)持有金额为2.92亿美元的财务保证,以确保进行复垦。
· CC & V报告称,与社区的关系良好,CC & V在维克多市设有办事处,以保持社区存在。
· 该矿似乎有一个完善和有效的环境、社会/治理和许可管理方案,遵循监管、公司和良好做法(s)标准。
22.6 资本和运营成本
· 资本和运营成本估算是在2025年第二季度美元编制的,反映了当前的矿山计划、设备更换计划和VLF扩建成本。

  22-5  

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· 矿山寿命(LOM)资本成本估计为4.22亿美元,另外还有4.97亿美元用于回收和关闭,总额约为9.19亿美元。
o 发展资本总额为1.59亿美元,而维持资本账户为2.63亿美元。
o 关键资本项目包括移动设备更换、Valley Leach Facility(VLF)扩建以及工厂拆除。
· 平均LOM单位运营成本为13.17美元/吨矿石,由:
o 采矿:4.85美元/吨的矿石(包括露天开采的2.93美元/吨移动)
o 加工:5.81美元/吨矿石
o 一般和行政(G & A):2.51美元/吨矿石
· 超过LOM的网站运营总成本估计为29.8亿美元。
· SLR QP认为这些成本对于项目的范围和生产计划来说是合理的。

  22-6  

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23.0 建议
23.1 地质和矿产资源
1 域建模

2024年的领域模型是由受良好约束的岩性体积和23个地理‘历史领域’组合而成。2024年,超过60个复杂子域被用于估计。

矿床中的金品位连续性模式表明,同质品位估算域很可能沿着并跨越矿脉、灯斑岩和主要侵入单元之间的接触。接触和矿脉很可能是良好的流体通道和矿化圈闭地点,这取决于围岩特性。

a) 测试金品位指标或品位壳建模作为定义同质估计域的附加工具。
b) 在三维岩性模型框架中测试沿矿脉和触点的品位连续性带,提高效率,减少域数。
2 资源估算参数
a) 根据矿脉和岩性接触的方向应用局部变化的各向异性。
b) 使用正常分数和反向变换到规则金等级进行估计的模型实验金变异函数。
c) 使用井下实验变异函数作为主要工具来审查变异函数的金块效应。
d) 确保高等级封顶和‘高产’搜寻限制一致。
3 继续按领域评估全球封顶阈值,以确保在局部地质背景下充分控制高品位影响。
4 随着新数据的出现,按岩性和氧化状态保持并逐步更新密度因子,确保与全区特定材料吨位因子保持一致。
23.2 采矿和矿产储量
1 高于预测的金属价格可能会改善现金流并提高经济性;增加钻探和定义钻探可能会允许主要的Cresson矿坑回放,这应该进行评估。
2 评估矿产资源和矿产储量进一步增长的潜力,以及随着额外VLF容量的开发而相应增加的VLF容量。鉴于CC & V巨大的矿产资源禀赋,一个关键的上行机会是扩大VLF产能,以实现未来的矿产储量转换和相关的矿山寿命延长。SSR应继续进行经济研究和推进许可途径,以确保未来的VLF扩张能够及时完成。

  23-1  

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3 评估未来的增长机会,例如将Cresson地区和Globe Hill地区的休养所以及向北和朝向Ironclad设施的增长联系起来,特别是通过完成关于搬迁目前限制最终坑壳的现有基础设施的成本效益分析。
4 评估完善北克雷松、花岗岩岛和东克雷松矿坑设计的机会,以提高经济性并评估矿产资源向矿产储量的潜在转化。
5 根据新边坡开发的需要进行额外的岩心钻探,并相应更新岩土区块模型,以提高边坡设计可靠性,特别是在RQD和Q’数据稀疏的区域。
6 对扩大维护设施进行成本效益分析,以提高设备可用性,尤其是在较老的车队组件接近报废阈值时。需要注意的是,一些维护活动可以在春季和秋季的部分时间以及夏季月份进行。
7 在具有历史地下作业的区域保持谨慎的设计方法,并考虑随着更深的采矿进展而定期更新空洞模型。
8 在坡角变陡可以提供矿坑扩展效益的情况下,确保变化得到详细的稳定性评估和实时监测的支持,以避免损害矿坑安全。
9 应考虑进行成本效益分析,以确定额外的车间间隔是否会提高设备的可用性。需要注意的是,一些维护活动可以在春季和秋季的部分时间以及夏季月份进行。
23.3 矿物加工
1 改进ROM材料的尺寸可能会为改进该材料的金回收率提供机会。
2 开展额外工作,重点关注VLF缩编期间的处理成本。更好地了解这些时期的成本将有助于对在产金盎司的经济性进行更准确的经济分析。
3 继续提高对每个域的ROM和破碎矿石之间的回收差异的理解。
4 评估在VLF1上什么时候停止注射浸出变得合适。
23.4 基础设施
1 发展VLF相关治理
2 更新OMS手册文档。
3 开发设计基础报告(DBR)文档。
4 将最近的矿石样品与设计报告中使用的矿石特性相关联。
5 审查和评估VLF1和VLF2水平衡模型。
6 评估增加额外超高频容量的机会。

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23.5 环境
1 跟踪并参与制定可能影响运营的新的环境和矿山许可法规。
2 持续开展环境合规内外部审计。
3 即使报告的机会有限,也要寻找机会同时进行额外的填海,以尽量减少关闭时的财务义务。沿着同样的路线,执行“试验田(s)”,对提出的计划(和技术)进行评估和微调。
4 继续定期审查和更新填海和关闭成本估算。
5 跟踪、评估和参与新法规的制定并评估对运营的影响。
23.6 资本和运营成本
1 继续评估设备更换或大型部件维修的最佳时机。

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24.0 参考资料

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  24-2  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

Rampe,J.S.2002。关于Cripple Creek diatreme复合体和相关岩石的时间、演化和结构的古磁学和地质年代学数据,科罗拉多州Front Range。未发表的理学硕士论文。新墨西哥大学,82岁。

Read,J.和P. Stacey。2009.露天坑边坡设计导则。

Richards,J.P.,2009,后俯冲斑岩Cu-AU和超热液AU矿床——俯冲修饰岩石圈重熔产物:Geology,v. 37,No. 3,p.247 – 250。

Richards,J.P.,1995,Alkalic type epithermal gold deposits-a review:in Thompson,J.F.H.,ed.,magmas,fluids,and ore deposits:Mineralogical Association of Canada Short Course Series,v. 23,p. 367-400。

Richards,J.P.和Kerrich,R.,1993年,巴布亚新几内亚Porgera金矿;碱性贵金属矿床的岩浆热液到超热液演化:经济地质学和经济地质学家协会公报,v.88,p.1017-1052。

Scherbarth,N.L.,and Spry,P.G.,2006,Fiji Tuvatu金银碲化物矿床的矿物学、岩石学、稳定同位素和流体包裹体特征——与Emperor矿床的比较:经济地质学和经济地质学家协会公报,v.101,No. 1,p.135 – 158。

Seibel,G.E.,1991年,科罗拉多州Cripple Creek矿区Victor矿地质学,硕士论文,科罗拉多州立大学,第133页。

Thompson,T.B.,Trippel,A.D.,and Dwelley,P.C.,1985,Cripple Creek District,Colorado:Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists,v.80(6),p.1669-1688。

美国证券交易委员会。2018.条例S-K,子编229.1300,项目1300从事采矿作业的登记人的披露和项目601(b)(96)技术报告摘要。

WCH Consulting,2015,Cresson钻孔间距研究,由W. Hardtke编写,2015年8月,13 p。

Wobus,R. A.,Epis,R. C.,and Scott,G. R.,1976,Cripple Creek-Pikes Peak地区勘测地质图,Teller,Fremont,and El Paso counties,Colorado:U.S. Geological Survey Map,MF-805,1 sheet。

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  24-3  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

25.0 依赖注册人提供的资料

这款TRS已经由SLR为SSR准备好了。本文所包含的信息、结论、意见和估计基于:

· 本TRS编制时可供单反使用的信息。
· 本TRS中规定的假设、条件和资格。
· SSR和其他第三方来源提供的数据、报告和其他信息。

就本次TRS而言,SLR依赖的是SSR在2025年6月20日的土地管理人和许可证合规顾问的电子邮件中提供的当前所有权信息,该电子邮件题为“CC & V TRS土地保有权”。SLR没有研究该物业的产权或矿产权,因为我们认为依赖SSR负责维护这些信息的法律顾问是合理的。

SLR依赖SSR提供适用的税收、特许权使用费和其他政府征税或利息的指导,适用于执行摘要和第4、19和28节中财产的收入或收入。由于CC & V已经运营了十多年,SSR在这方面有相当的经验。

SLR合格人员已采取所有适当步骤,在他们的专业意见中,以确保SSR提供的上述信息是健全的。

除适用法律特别规定外,任何第三方使用本TRS的风险由该方自行承担。

  25-1  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

26.0 日期和签名页

这份题为“S-K 1300技术报告摘要,Cripple Creek and Victor Mine,Teller County,Colorado,USA”、生效日期为2025年7月1日的报告由以下人员编写并签署:

单反国际公司(签名)

 

日期:科罗拉多州莱克伍德
2025年11月10日单反国际公司

 

 

 

 

 

  26-1  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

27.0 附录1:接待人数

表27-1:显示土地保有权的文书接收编号一览表

接待号。 日期 类型
104606 1920年12月10日 契据
119200 1928年12月05日 采矿契据
120596 1929年10月17日 采矿契据
120836 1929年12月27日 采矿契据
139364 1939年5月6日 Quitclaim契约
207022 1970年9月15日 安静的所有权法令
245382 1976年1月30日 采矿保证契据
287077 1980年9月11日 合营企业誓章
324087 1984年6月14日 同意及租赁协议
338625 1985年12月03日 Quitclaim契约
341783 1986年1月17日 契据
343596 1986年3月24日 司库契据
343827 1986年6月9日 Quitclaim契约
344431 1986年6月10日 契据
353747 1986年9月26日 Quitclaim契约
349054 1986年11月18日 司库契据
352302 1986年12月15日 特别保证契约
352303 1986年12月16日 个人代表契据
352301 1986年12月16日 特别保证契约
350769 1987年1月2日 Quitclaim契约
359200 1987年11月12日 Quitclaim契约
359292 1987年11月18日 司库契据
369953 1989年2月17日 第二更正契据
370624 1989年4月12日 替换Quitclaim契据
395736 1991年1月1日 契据、转让及出卖单
392190 1991年1月1日 Quitclaim契约
392191 1991年1月1日 Quitclaim契约
384369 1991年3月12日 司库契据
385878 1991年4月25日 司库契据
386148 1991年5月7日 司库契据
386351 1991年5月13日 契据

 

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

接待号。 日期 类型
386296 1991年5月14日 司库契据
386347 1991年5月15日 契据及销售票据
392189 1991年6月13日 Quitclaim契约
388201 1991年7月31日 Quitclaim契约
388200 1991年7月31日 契据、转让及出卖单
392112 1991年12月31日 Quitclaim契约
392111 1991年12月31日 Quitclaim契约
392867 1992年1月21日 矿产契据
393443 1992年2月17日 矿产契据
394280 1992年3月9日 矿产契据
403585 1992年4月13日 销售票据及发行公告
395135 1992年4月14日 Quitclaim契约
395734 1992年4月30日 契据、转让及出卖单
396144 1992年5月20日 矿产契据
397384 1992年6月2日 矿产契据
396145 1992年6月4日 销售票据及发行公告
396527 1992年6月9日 矿产契据
397385 1992年6月9日 矿产契据
400666 1992年6月26日 矿产契据
397383 1992年6月29日 矿产契据
400668 1992年7月13日 矿产契据及契据
400669 1992年7月13日 契据
417141 1992年8月4日 矿产契据
400672 1992年9月15日 保证契据
400664 1992年9月15日 矿产契据
401436 1992年10月08日 矿产契据
400671 1992年10月22日 销售票据及发行公告
400670 1992年10月22日 销售票据及发行公告
402152 1992年10月23日 矿产契据
401639 1992年11月09日 Quitclaim契约
403584 1992年12月07日 特别保证矿产契据
403928 1993年1月19日 矿产契据
413162 1993年1月22日 契据
404713 1993年2月9日 Quitclaim契约

 

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

接待号。 日期 类型
404625 1993年2月9日 Quitclaim契约
404624 1993年2月15日 Quitclaim契约
404626 1993年2月16日 Quitclaim契约
405831 1993年04月08日 销售票据及发行公告
406057 1993年4月14日 司库契据
409286 1993年4月23日 保证契据
409285 1993年5月4日 保证契据
409283 1993年5月5日 保证契据
409284 1993年5月7日 保证契据
409158 1993年6月23日 销售票据及发行公告
410340 1993年7月1日 保证契据
409687 1993年7月17日 特别保证契约
410177 1993年8月2日 特别保证契约
410174 1993年8月5日 特别保证契约
410647 1993年8月19日 特别保证契约
412047 1993年9月21日 保证契据
413390 1993年10月02日 一般保证契据
416423 1993年10月18日 Quitclaim契约
416422 1993年10月18日 Quitclaim契约
416419 1993年10月22日 Quitclaim契约
413896 1993年11月04日 一般保证契据
414990 1993年11月13日 一般保证契据
415086 1993年12月02日 一般保证契据
415089 1993年12月02日 特别保证契约
416875 1993年12月02日 一般保证契据
416417 1993年12月03日 受托人契据
416418 1993年12月03日 个人代表契据
416420 1993年12月03日 Quitclaim契约
416421 1993年12月03日 Quitclaim契约
418424 1993年12月31日 特别保证契约
419305 1994年3月14日 一般保证契据
419300 1994年3月22日 Quitclaim契约
420829 1994年4月18日 特别保证契约
419629 1994年4月20日 保证契据

 

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

接待号。 日期 类型
420827 1994年4月25日 Quitclaim契约
423535 1994年5月13日 一般保证契据
421439 1994年5月18日 议价和销售契据
424492 1994年6月21日 个人代表契据
424490 1994年6月21日 个人代表契据
424487 1994年6月23日 议价和销售契据
424488 1994年6月27日 议价和销售契据
422492 1994年7月6日 司库契据
424761 1994年7月22日 特别保证契约
424839 1994年8月24日 议价和销售契据
425102 1994年9月16日 一般保证契据
425551 1994年9月20日 一般保证契据
428743 1994年10月20日 批出、议价及出售契据
431359 1995年3月1日 特别保证契约
432794 1995年3月20日 议价和销售契据
437181 1995年4月11日 特别保证契约
437183 1995年4月11日 特别保证契约
437185 1995年4月11日 特别保证契约
439284 1995年9月27日 一般保证契据
439288 1995年9月27日 一般保证契据
443196 1996年1月5日 契据
443836 1996年1月10日 一般保证契据
443945 1996年2月9日 保证契据
592579 1996年04月04日 一般保证契据
447553 1996年4月24日 特别保证契约
450326 1996年7月3日 一般保证契据
452084 1996年8月9日 特别保证契约
456592
/456593
1996年11月25日 一般保证契据
459842 1997年3月30日 专利号
461160 1997年4月16日 一般保证契据
461199 1997年4月18日 保证契据
462894 1997年5月19日 特别保证契约
462457 1997年5月21日 特别保证契约

 

  27-4  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

 

接待号。 日期 类型
463247 1997年6月11日 司库契据
469338 1997年10月20日 一般保证契据
482344 1997年11月18日 特别保证契约
488044 1998年2月7日 Quitclaim契约
489035 1998年4月14日 特别保证契约
489034 1998年4月14日 Quitclaim契约
475274 1998年4月17日 一般保证契据
477712 1998年4月23日 特别保证契约
477190 1998年5月1日 特别保证契约
476691 1998年5月20日 司库契据
477487 1998年6月10日 司库契据
484000 1998年6月15日 契据及转让
478223 1998年6月22日 一般保证契据
483996 1998年6月23日 保证契据
478238 1998年6月26日 一般保证契据
483998 / 483999 1998年7月10日 Quitclaim契约
479911 1998年7月23日 Quitclaim契约
482343 1998年7月27日 特别保证契约
479687 / 480939 1998年7月28日 Quitclaim契约
480188 1998年8月10日 特别保证契约
483997 1998年8月27日 一般保证契据
485206 1998年11月30日 保证契据
485207 1998年11月30日 保证契据
487411 1999年1月27日 司库契据
488438 1999年2月24日 司库契据
490788 1999年4月15日 保证契据
492181 1999年5月20日 一般保证契据
494222, 495466 1999年6月29日 特别保证契约
494224 1999年6月29日 特别保证契约
494219 1999年6月29日 特别保证契约
494210 1999年6月29日 特别保证契约
494211 1999年6月29日 特别保证契约

 

  27-5  

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

接待号。 日期 类型
494213 1999年6月29日 特别保证契约
494212 1999年6月29日 特别保证契约
494772 1999年7月16日 一般保证契据
495509 1999年8月6日 特别保证契约
511079 1999年10月27日 特别保证契约
511078 1999年11月03日 保证契据
500053 1999年12月13日 保证契据
500846 2000年1月10日 保证契据
500847 2000年1月10日 Quitclaim契约
500848 2000年1月10日 Quitclaim契据及释放
511082 2000年2月1日 Quitclaim契约
511080 2000年2月1日 Quitclaim契约
511081 2000年2月1日 Quitclaim契约
502707 / 56215 2000年3月8日 一般保证契据
503152 2000年3月20日 批出、议价及出售契据
504624 2000年5月5日 司库契据
507400 2000年7月14日 保证契据
509134 2000年8月30日 保证契据
512170 2000年9月5日 特别保证契约
509624 2000年9月14日 Quitclaim契约
515965 2001年2月10日 特别保证契约
518204 2001年5月10日 保证契据
521974 2001年8月8日 司库契据
522253 2001年8月15日 司库契据
523127 2001年9月5日 司库契据
541700 2002年5月3日 一般保证契据
554620 2003年2月14日 一般保证契据
554621 2003年2月22日 一般保证契据
546596 2003年2月27日 特别保证契约
549293 2003年4月24日 Quitclaim契约
554623 2003年5月6日 一般保证契据
554622 2003年5月25日 一般保证契据
578138 2004年7月12日 专利
578139 2004年7月12日 专利

 

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

接待号。 日期 类型
578140 2004年7月12日 专利
578141 2004年7月12日 专利
578142 2004年7月12日 专利
578143 2004年7月12日 专利
578137 2004年7月12日 专利
575036 2004年12月17日 保证契据
577172 2005年2月22日 Quitclaim契约
583995 2005年6月21日 Quitclaim契据及释放
583999 2005年8月17日 司库契据
584915 2005年09月07日 司库契据
597968 2005年9月13日 司库契据
586855 2005年10月26日 司库契据
605615 2006年11月10日 一般保证契据
602141 2006年12月12日 保证契据
602918 2007年1月24日 一般保证契据
611256 2007年7月12日 一般保证契据
613006, 617685 2007年9月18日 一般保证契据
613007 2007年10月23日 违约判决和安静的所有权令
614121 2007年12月20日 一般保证契据
616433 2008年2月26日 一般保证契据
616431 2008年2月26日 一般保证契据
616432 2008年2月26日 一般保证契据
905614 2008年3月19日 一般保证契据
616790 2008年4月17日 Quitclaim契约
617439 2008年4月23日 一般保证契据
520270 2008年6月25日 一般保证契据
520947 2008年09月05日 一般保证契据
624557 2009年1月20日 特别保证契约
629255 2009年08月03日 保证契据
929214 2009年8月11日 特别保证契约
650535 2010年2月22日 Quitclaim契约
634941 2010年4月27日 安静的所有权法令
636733 2010年6月28日 个人代表契据

 

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接待号。 日期 类型
640908 2010年12月16日 保证契据
641901 2011年1月18日 保证契据
642499 2011年2月23日 特别保证契约
643728 2011年3月29日 个人代表契据
643365 2011年04月05日 Quitclaim契约
646421 2011年8月10日 司库契据
646936 2011年8月31日 特别保证契约
647239 2011年9月14日 司库契据
650181 2012年1月19日 特别保证契约
654239 2012年6月12日 特别保证契约
654406 2012年7月2日 专利
654754 2012年7月11日 Independent Executrix的销售契据
654753 2012年7月13日 保证契据
656940 2012年9月28日 保证契据
658901 2012年12月17日 保证契据
661706 2013年04月05日 保证契据
669065 2013年12月30日 Quitclaim契约
671697 2014年5月28日 保证契据
672833 2014年7月14日 特别保证契约
681447 2015年7月31日 特别保证契约
681860 2015年8月17日 特别保证契约
683942 2015年10月29日 特别保证契约
683943 2015年10月29日 买卖契约
685059 2015年12月22日 Quitclaim契约
691922 2016年9月20日 保证契据
691568 2016年9月20日 保证契据
692291 2016年9月30日 保证契据
691923 2016年9月30日 保证契据
726369 2016年11月04日 司库契据
693506 2016年11月30日 保证契据
693938 2016年12月16日 保证契据
695356 2017年2月10日 保证契据
695681 2017年2月17日 个人代表契据
695884 2017年2月28日 Quitclaim契约

 

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接待号。 日期 类型
697827 2017年5月22日 个人代表契据
698568 2017年6月20日 特别保证契约
703328 2017年12月08日 特别保证契约
704822 2017年12月29日 一般保证契据
704824 2017年12月29日 一般保证契据
712016 2018年11月16日 保证契据
714561 2019年3月25日 保证契据
718955 2019年8月29日 特别保证契约
718956 2019年8月29日 Quitclaim契约
726369 2020年6月17日 司库契据
726368 2020年6月17日 司库契据
345416 1982年11月15日 司库契据
578140 2004年7月12日 联邦专利

 

表27-2:租赁权益接收号一览表

接待号。 记录日期 类型 到期日
699685 2017年6月28日 租赁 租赁于2017年与新的所有者批准-原始期限10年,此后只要支付预付款特许权使用费,就逐年延长。
694892 7/24/1996 租赁 租约经修订及重列至2026年7月24日,可延展至2036年7月24日
535831 2022年5月8日 采矿租赁和购买选择权 初始期限已届满-原4年期限延长至2016年5月8日,或此后通过每年额外支付100,000美元的AR付款进行支付。
694892 2016年7月24日 采矿租赁 租约经修订及重报至2026年7月24日,可延展至2036年7月24日
728866 8月8日-20日 固体矿产租赁期限延长骑手 延长租约至2030年8月7日
728867 8月8日-20日 固体矿产租赁期限延长骑手 延长租约至2030年8月7日

 

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28.0 附录2:现金流分析

图28-1经济模型年度汇总SLR公司SSR Mining Inc.项目名称Cripple Creek & Victor矿山场景名称基准案例分析类型SK-1300 TRS 202520262027202820292030203120322033203420352036贴现时间线按日期Jul-25 JA-26 JA-27 JA-28 JA-29 JA-30 JA-31 JA-32 JA-33 JA-34 JA-35 JA-36项目阶段Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Time until Closure in Years US $ & Metric Units LoM Avg/Total 121110987654321 Market Price Gold,预测美元/盎司3,2403,3223,7933,7043,3963,2523,1303,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,094白银,预测美元/盎司0.00 36.84 43.61 42.71 38.72 36.71 36.71 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76实物总矿石开采kt 226,18711,71821,15519,98119,89418,14418,16219,27021,77221,77221,73919,54113,039总矿石开采kt 146,3626,04315,94720,63320,09819,57118,12517,0189,1247,3804,3357,718370总材料开采kt 372,54917,76137,10240,61439,99137,71536,28736,28730,89729,15326,07327,26013,409剥采比W:O 0.65 0.52 0.75黄金品位,堆叠g/t 0.39 0.36 0.36 0.39 0.38 0.42 0.44 0.43 0.48 0.32 0.36 0.37 0.36含金,堆叠koz 2,83213624625324124256265334224253230152平均回收率,黄金% 51.6% 55.6% 64.1% 50.6% 49.6% 46.4% 48.3% 51.8% 51.4% 56.2% 53.4% 48.9% 40.9%回收黄金,堆叠koz 1,4627615812811911212413817212613511262 Finisehed goods-Gold storage movement koz 334(16)(17)9266(9)(6)(31)(30)(59)(73)(6)应付黄金, total koz 1,79560141173146119114131114196763956现金流黄金毛收入100.00% $ 000s 5,816,897200,096534,055507,333495,259385,972357,975406,803435,062297,145234,608120,685173,401白银毛收入-$ 000s-----------------------------------------------------------------------------------------------贷记$ 000s 5,816,897200,096534,055507,333495,259385,972357,975406,803435,062297,145234,608120,685173,401采矿成本$ 000s(1,096,490)(58,087)(112,133)(109,315)(110,570)(95,454)(110,400)(104,481)(95,310)(91,811)(81,615)(85,329)(41,974)过程成本$ 000s(1,314,824)(49,042)(101,077)(102,271)(104,412)(107,565)(107,975)(107运费$ 000s(2,154)(72)(169)(164)(175)(142)(137)(158)(169)(115)(91)(47)(67)特许权使用费$ 000s(421,725)(14,507)(38,719)(36,782)(35,906)(27,983)(25,953)(29,493)(31,542)(21,543)(17,009)(8,750)(12,572)副产品贷项前现金成本小计$ 000s(3,402,944)(140,985)(293,353)(289,443)(291,979)(272,124)(285,626)(283,437)(267,717167,34541,048(6,893)(115,096)18,687其他收入$ 000s---------EBITDA $ 000s 2,413,95359,111240,703217,890203,279113,84872,349123,367167,34541,048(6,893)(115,096)18,687折旧准备金$ 000s(420,590)(4,013)(15,821)(29,377)(34,518)(34,653)(38,688)(42,861)(42,854)(37,960)(30,180)(25,347)(22,052)损耗津贴$ 000s(664,472)((13,604)(285)---净收入$ 000s 1,126,29322,732114,14188,22673,96231,36113,78532,75248,8461,504(37,073)(140,443)(3,365)非现金加回-折旧$ 000s 420,5904,01315,82129,37734,51834,65338,68842,86142,85437,96030,18025,34722,052非现金加回-损耗$ 000s 664,47226,54580,10876,10074,28939,23216,30239,16662,0401,300-----------------------(5,898)(8,548)(24,782)(6,758)(5,398)----维持资本$ 000s(263,310)(23,193)(43,140)(32,252)(22,481)(22,609)(22,541)(17,134)(23,791)(18,081)(16,972)(13,227)(890)关闭/回收/监控成本$ 000s(517,460)(2,008)(5,077)(2,108)(934)(731)(1,058)(2,174)(410)(489)(602)(29,532)(27,484)打捞$ 000s--------

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图28-2经济模型年度汇总SLR公司SSR Mining Inc.项目名称Cripple Creek & Victor矿山场景名称基准案例分析类型SK-1300 TRS日历年度202520262027202820292030203120322033203420352036贴现时间轴按日期Jul-25 JA-26 JA-27 JA-28 JA-29 JA-30 JA-31 JA-32 JA-33 JA-34 JA-35 JA-36项目阶段Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Ops Time until Closure in Years US $ & Metric Units LoM Avg/total 121110987654321 LoM Metrics Economic Metrics Base贴现日期截至2025年7月1日,使用年中惯例折现率BOP 5% a)税前自由现金流$ 000s 1,474,60317,523150,502134,706173,96781,96023,96997,301137,74622,478(24,267)(157,855)(9,687)累计自由现金流$ 000s 17,523168,0 24302,730476,697558,657582,626679,926817,672840,150815,683657,829648,142 NPV @5% $ 000s 956,962 b)税后自由现金流$ 000s 1,272,00511,702119,870110,519153,45673,35720,39488,712124,14222,193(2485,00048,661101,648111,271109,565 103,32999,41899,41884,64979,87071,43474,68436,737平均日堆叠率t/d放置52,00032,10457,95954,74254,50349,70949,76052,79459,65159,65159,55853835,723采矿成本$/t开采$ 2.94 3.27 3.02 2.69 2.76 2.53 3.04 2.88 3083.15 3.13 3.13 3.13采矿成本t/d堆叠$ 4.85 4.96 5.305.475.565.2 66.08 5.4 24.384.22 3.75 4.37 3.22加工成本t/d堆叠$ 5.8 14.194.78 5.125.255.9 35.94 5.60 4.56 4。1.93 2.15 2.58直接运营成本小计t/d堆叠$ 13.17 10.79 12.03 12.64 12.86 13.45 14.29 13.17 10.84 10.77 10.32 11.62 10.90 WTP成本(LOM期间)t/d堆叠$ 0.00----------------------------------------------------------------和运费成本t/d叠加$ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 NSR版税t/d叠加$ 1.86 1.24 1.83 1.84 1.80 1.54 1.43 1.53 1.45 0.99 0.78 0.45 0.96总营业成本t/d叠加$ 15.04 12.03 13.87 14.49 14.68 15.00 15.73 14.71 12.30 11.76 11.11 12.07 11.87销售指标au sales koz 1,7956011413714611911411413111419663956总现金成本(LOM)$/oz Au 1,896总AISC(LOM)$/oz Au 2,330 avg。LOM年度AUU销量(不含冲洗阶段)koz/年102

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图28-3单反公司SSR Mining Inc.项目名称Cripple Creedk和V场景名称基础案例分析类型SK-1300 TRS日历年度203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051至2062贴现时间线按日期JAN-37 JAN-38 JAN-39 JAN-40 JAN-41 JAN-42 JAN-43 JAN-44 JAN-45 JAN-46 JAN-47 JAN-48 JAN-49 JAN-50 Project Stage Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Final Closure Time until Closure in Years US $ & Metric Units-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Market Price Gold,预测美元/盎司3,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,0943,094白银,预测美元/盎司35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76实物矿石开采总量kt--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------黄金品位,堆叠g/t-------------含金,堆叠koz-------------平均回收率,黄金%------------------------------------------------------------------------堆叠的koz-------------Finisehed Goods-Gold Stockpile Movement koz 5350484543413937353331302837-应付款黄金,total koz 5350484543413937353331302837-现金流黄金毛收入100.00% $ 000s 164,445155,952147,897140,258133,014126,144119,629113,450107,591102,03496,76491,76687,02782,532-白银毛收入-$ 000s-----------------------------------------------------------------------------------------------------白银毛收入$ 000s扣除副产品后的毛收入$ 000s 164,445155,952147,987140,258133,014126,144119,629113,450107,591102,03496,76491,76687,02782,532-采矿成本$ 000s-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------运费$ $ 000s(64)(60)(57)(54)(52)(49)(46)(44)(42)(40)(38)(36)(36)(34)(32)-特许权使用费$ 000s(11,922)(11,307)(10,169)(9,644)(9,145)(8,673)(8,225)(7,397)(7,015)(6,653)(6,309)(5,984)-副产品贷项前现金成本小计$ 000s(71,413)(41,081)(29,108)(27,185)(25,496)(24,009)(22,695)(22,491)(22,064)(22,659)(21,114,871118,789113,073107518102,13696,93490,96085,52780,37575,4897,0,856,66,46262,295-其他收入$ 000s-----------EBITDA $ 000s 93,032114,871118,789113,073107,518102,13696,93490,96085,52780,37575,48970,85666,46262,295-折旧准备(16,867)(12,620)()9,715, (7,036)(4,789)(2,691)(1,647)(1,453)(1,224)(1,017)(863)(727)(1,616)--损耗津贴$ 000s(23,781)(23,393)(22,185)(21,039)(19,952)(18,922)(17,944)(17,018)(16,139)(15,305)(14,515)(13,765)(13,054)(12,380)-税前利润$ 000s 52,38378,85886,888984,99882,77780,52377,34272,48968,16464,05360,11256,36451,2,6911,6471,4531,2241,0178637271,616--非现金加回消耗$ 000s 23,78123,39322,18521,03919,95218,92217,94417,01816,13915,30514,51513,76513,05412,380-营运资金$ 000s---------------------------------------------------------------------------------------------------------(500)(500)-关闭/回收/监控成本$ 000s(28,602)(28,646)(28,993)(53,315)(37,932)(24,287)(18,752)(17,514)(14,856)(15,584)(9,609)(22,093)(22,550)(112,518)打捞$ 000s---------------------------------------------------------------------------------------------

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2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001

 

SLR公司SSR Mining Inc.项目名称Cripple Creek & V场景名称Base Case Analysis Type SK-1300 TRS日历年203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051 to 2062贴现时间轴by Date Jan-37 Jan-38 Jan-39 Jan-40 Jan-41 Jan-42 Jan-43 Jan-44 Jan-45 Jan-46 Jan-47 Jan-48 Jan-49 Jan-50 Project Stage Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Rinsing Final Closure Time Until Closure in Years US $ & Metric Units-1-2-3-4-5-6-7-8-基础贴现日截至2022年7月1日贴现率BOP 5% a)税前自由现金流$ 000s 63,93085,72589,29659,25869,08677,34977,68372,94570,17164,29165,38560,74743,86939,244(112,518)累计自由现金流$ 000s 712,072797,797887,093946,3511,015,4361,092,7851,170,4681,243,4131,313,5841,377,8761,443,2611,504,0081,547,8771,587,1211,474,603 NPV @5% $ 000s b)税后自由现金流$ 000s 63,93085,72589,269矿山寿命年平均日采矿率t/d移动-----------------平均日堆叠率t/d放置-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G & A成本t/d叠加--------------直接运营成本t/d叠加小计-------------------------------------------------------------------------------------------------和运费成本t/d堆叠---------------NSR版税t/d堆叠---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOM年度AUU销量(不含冲洗阶段)koz/年

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SSR Mining公司| Cripple Creek和Victor矿

S-K 1300技术报告摘要

2025年11月10日

单反项目编号:123.020622.00001