附件 96.1
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初步评估技术报告摘要
Estelle黄金项目
美国阿拉斯加
为Nova Minerals有限公司准备
SK-1300初步评估技术总结报告
2024年1月31日
编制单位:
Roughstock Mining Services
Nova Minerals有限公司
矩阵资源顾问
METS工程
Yukuskokon专业服务
玉北
目 录
| 1.执行摘要 | 1 |
| 2.简介 | 16 |
| 2.1本报告是为谁准备的 | 16 |
| 2.2初步评估报告摘要的依据 | 16 |
| 2.3信息和数据来源 | 17 |
| 2.4单位、币种和四舍五入 | 17 |
| 3.属性说明 | 22 |
| 3.1地点 | 22 |
| 4.可达性、气候、当地资源、基础设施和地理学 | 35 |
| 4.1可访问性 | 35 |
| 4.2气候 | 36 |
| 4.3地方基础设施和资源 | 37 |
| 4.4财产的地理位置 | 38 |
| 5.历史 | 39 |
| 5.1科贝尔 | 42 |
| 5.2转速 | 43 |
| 6.地质背景、成矿和沉积 | 44 |
| 6.1地质环境 | 44 |
| 7.探索 | 47 |
| 7.12018年勘探 | 47 |
| 7.1.1地表探测 | 47 |
| 7.1.2钻井 | 48 |
| 7.22019年勘探 | 48 |
| 7.2.1地表探测 | 48 |
| 7.2.2地球物理学 | 48 |
| 7.2.3钻井 | 51 |
| 7.32020年勘探 | 51 |
| 7.3.1地表探测 | 51 |
| 7.3.2钻井 | 51 |
| 7.42021年勘探 | 51 |
| 7.4.1 7.1地表勘探 | 51 |
| 7.4.2钻井 | 52 |
| 7.52022勘探 | 52 |
| 7.5.1地表探测 | 52 |
| 7.5.2钻井 | 52 |
| 7.6 2023年勘探 | 53 |
| 7.6.1地表探测 | 53 |
| 7.6.2地球物理学 | 53 |
| 7.6.3钻井 | 54 |
| 8.样品制备、分析和安全性 | 55 |
| 8.1子采样技术与样品制备 | 55 |
| 8.2样本安全 | 57 |
| 8.3审查或审计 | 57 |
| 8.4样本编制、分析和安全结论及建议 | 57 |
| 9.数据验证 | 57 |
| 9.1化验数据和实验室测试的质量 | 57 |
| 9.1.1空白材料结果 | 58 |
| 9.1.2参考材料结果 | 59 |
| 9.1.3纸浆复制品 | 61 |
| 9.1. 3.1金 | 63 |
| 9.1.4检查化验 | 63 |
| 9.2取样、化验的核查 | 65 |
| 9.3数据点位置 | 65 |
| 9.4数据间距和分布 | 65 |
| 9.5与地质Structure有关的数据定向 | 65 |
| 9.6数据核查结论和建议 | 65 |
| 9.7数据充分性声明 | 65 |
| 10.选矿及冶金检测 | 65 |
| 10.1导言 | 65 |
| 10.2 Korbel选矿和冶金检测 | 66 |
| 10.2.1冶金样品 | 66 |
| 10.2.2研磨和筛选程序 | 68 |
| 10.2.3冶金试验程序和结果 | 68 |
| 10.2. 3.1头部表征 | 68 |
| 10.2. 3.2粉碎度测试工作及结果 | 70 |
| 10.2. 3.3诊断性浸出试验报告 | 71 |
| 10.2. 3.4矿石分选方法及结果 | 71 |
| 10.2. 3.5重力集中试验工作程序 | 73 |
| 10.2. 3.5.1单道重力浓度 | 73 |
| 10.2. 3.5.2延伸重力可采金(E-GRG) | 73 |
| 10.2. 3.5.3 GAT测试 | 73 |
| 10.2. 3.6重力浓度试验结果讨论 | 74 |
| 10.2. 3.7浮选试验工作及结果 | 75 |
| 10.2. 3.8氰化物浸出试验工作程序 | 77 |
| 10.2. 3.9氰化物浸出试验结果 | 77 |
| 10.2. 3.9.1全矿氰化 | 78 |
| 10.2. 3.9.2重力尾浸出试验 | 81 |
| 10.2. 3.9.3浓缩密集浸出 | 82 |
| 10.2. 3.10矿物学检验 | 84 |
| 10.2. 3.1 10.1主合 | 86 |
| 10.2. 3. 10.2主复材的CG5 conc残渣 | 86 |
| 10.2. 3. 10.3高品位复合浸出尾料 | 86 |
| 10.3RPM矿物加工和冶金试验 | 87 |
| 10.3.1 RPM的冶金测试程序和结果 | 87 |
| 10.3.1.1粉碎试验工作及结果 | 87 |
| 10.3.1.2重力集中试验工作 | 88 |
| 10.3.1.3浮选试验工作结果 | 89 |
| 10.3.1.4氰化程序和试验工作 | 92 |
| 10.3.1.4.1平均品位合成结果上的氰化 | 92 |
| 10.3.1.4.2强化浸出检测 | 92 |
| 10.4冶金试验工作结论及建议 | 93 |
| 10.5审查复苏和截止计算的运营支出估计 | 95 |
| 10.5.1复苏 | 95 |
| 10.5.2加工成本估算 | 97 |
| 10.6 QP报表 | 97 |
| 11.矿产资源估算 | 97 |
| 11.1导言 | 97 |
| 11.2 Korbel主要资源建模 | 98 |
| 11.2.1情报数据汇编 | 98 |
| 11.2.2建模域 | 99 |
| 11.2.3复合估算数据集 | 100 |
| 11.2.4体积密度测量 | 100 |
| 11.2.5估计参数 | 101 |
| 11.2.6概算的分类 | 103 |
| 11.2.7模型估计的图 | 104 |
| 11.3大教堂资源建模 | 104 |
| 11.3.1情报数据汇编 | 104 |
| 11.3.2建模域 | 105 |
| 11.3.3复合估算数据集 | 106 |
| 11.3.4体积密度测量 | 106 |
| 11.3.5估计参数 | 107 |
| 11.3.6概算的分类 | 108 |
| 11.3.7模型估计图 | 108 |
| 11.4RPM资源建模 | 109 |
| 11.4.1情报数据汇编 | 109 |
| 11.4.2建模域 | 110 |
| 11.4.3复合估计数据集 | 111 |
| 11.4.4体积密度测量 | 112 |
| 11.4.5估计参数 | 114 |
| 11.4.6概算的分类 | 117 |
| 11.4.7模型估算图 | 117 |
| 11.5矿产资源估算 | 118 |
| 11.5.1确立经济采掘的合理前景 | 118 |
| 11.5.2矿产资源估算 | 120 |
| 11.6矿产资源敏感性分析 | 122 |
| 11.7 QP报表 | 122 |
| 12.矿产储量估计 | 123 |
| 13.采矿方法 | 123 |
| 13.1岩土参数 | 123 |
| 13.2水文地质参数 | 123 |
| 13.3截止等级 | 124 |
| 14.工艺和回收方法 | 124 |
| 15.基础设施 | 126 |
| 15.1道路和通道 | 126 |
| 16.市场研究 | 127 |
| 16.1黄金市场与价格 | 127 |
| 16.1.1商品价格预测 | 128 |
| 16.1.2合同 | 128 |
| 16.2 QP报表 | 128 |
| 17.环境研究、许可,以及与当地个人或团体的计划、谈判或协议 | 128 |
| 17.1导言 | 128 |
| 17.2环境评估 | 129 |
| 17.2.1湿地 | 129 |
| 17.2.2水文和水质 | 129 |
| 17.2.3空气质量 | 130 |
| 17.2.4水产资源 | 130 |
| 17.2.5野生动物 | 130 |
| 17.2.6文化资源 | 131 |
| 17.2.7噪音 | 131 |
| 17.2.8土地使用及康乐 | 131 |
| 17.2.9生命周期评估(LCA) | 131 |
| 17.3环境授权及许可 | 131 |
| 17.3.1现有许可和授权 | 131 |
| 17.3.2 DNR运营计划、填海计划批准、磨坊场地租赁 | 132 |
| 17.3.3填海债 | 133 |
| 17.3.4 DEC空气质量许可证 | 133 |
| 17.3.5DEC APDES许可证 | 133 |
| 17.3.6DEC固体废物美国废物管理许可证 | 133 |
| 17.3.7美国陆军工程兵团湿地许可证 | 134 |
| 17.3.8通行权 | 134 |
| 17.3.9 DNR水权或临时用水授权 | 134 |
| 17.3.10 DNRMaterials Sale | 135 |
| 17.3.11 DNR采矿租赁 | 135 |
| 17.3.12DEC雨水计划 | 135 |
| 17.3.13 ADFG鱼类通行许可 | 135 |
| 17.3.14 NOAA渔业基本鱼类栖息地 | 136 |
| 17.3.15 FWS秃鹰保护法;候鸟条约;以及受威胁和濒危物种法 | 136 |
| 17.3.16美国陆军军团或DNRCultural Resources | 136 |
| 17.3.17其他DEC废水许可证 | 137 |
| 17.3.18 DNR大坝安全许可证 | 137 |
| 17.3.19阿拉斯加大型矿山许可程序 | 138 |
| 17.3.20 NEPA综述:EA或EIS | 138 |
| 17.4关闭和填海 | 140 |
| 17.4.1固体废物美国废物管理许可证 | 140 |
| 17.4.2大坝安全认证 | 140 |
| 17.5 QP报表 | 141 |
| 18.资本和运营成本 | 141 |
| 18.1采矿运营成本 | 141 |
| 18.2加工运营成本 | 142 |
| 18.3一般和行政费用 | 142 |
| 18.4 QP报表 | 143 |
| 19.经济分析 | 143 |
| 20.相邻物业 | 143 |
| 20.1勘探属性 | 143 |
| 20.2惠斯勒计划 | 144 |
| 20.3 Donlin Creek项目 | 144 |
| 21.其他相关数据和信息 | 145 |
| 21.1土地状况 | 145 |
| 21.2采矿索赔 | 145 |
| 22.释义与结论 | 148 |
| 22.1采样、制备、分析和安全 | 148 |
| 22.2数据核查 | 148 |
| 22.3冶金试验工作 | 148 |
| 22.4资源估算 | 148 |
| 22.5风险和机会 | 148 |
| 23.建议 | 149 |
| 24.参考资料 | 149 |
| 25.依赖注册人提供的资料 | 150 |
| 25.1 QP报表 | 152 |
| 26.附录1:Estelle黄金项目采矿索赔 | 160 |
数字一览表
| 图1-1:Estelle Gold项目位置与近端矿山详解 | 2 |
| 图1-2:展示了基础设施解决方案的Estelle Gold项目位置图 | 3 |
| 图1-3:阿拉斯加州区域地质图 | 5 |
| 图1-4:阿拉斯加西南部至中南部区域地质图 | 6 |
| 图1-5:横跨育空地区进入阿拉斯加的Tintina黄金省描绘 | 7 |
| 图1-6:简化工艺流程表 | 12 |
| 图3-1:Estelle Gold项目物业位置图 | 23 |
| 图3-2:Estelle Gold项目资产轮廓与当前矿产前景位置 | 24 |
| 图3-3:Estelle黄金项目钻台位置图。 | 25 |
| 图3-4:Korbel钻台位置图。(注:钻孔痕迹显示截至2023年12月31日的所有钻孔) | 26 |
| 图3-5:RPM钻台位置图。(注:钻孔痕迹显示截至2023年12月31日的所有钻孔) | 27 |
| 图4-1:锚地气候图(usclimatedata,2023) | 36 |
| 图4-2:夏季Korbel钻探现场 | 37 |
| 图4-3:俯瞰Whiskey Bravo简易机场和Estelle 80人过冬营地和设施以北的鸟瞰图 | 38 |
| 图4-4:显示两个钻台的RPM地形 | 39 |
| 图5-1:科贝尔早期地质图 | 43 |
| 图6-1:Estelle金矿项目区域地质情况 | 45 |
| 图6-2:地层柱(SK1300技术总结报告-阿拉斯加惠斯勒项目,2022年) | 46 |
| 图7-1:Estelle Gold属性石英脉 | 48 |
| 图7-2:Dublin Gulch,Yukon and Fort Knox,Alaska石英脉Goldfarb et. al.,2007 | 48 |
| 图7-3:IP可收费性结果 | 49 |
| 图7-4:磁力调查结果(RTP) | 50 |
| 图7-5:Estelle金矿项目岩心测井 | 55 |
| 图8-1:Estelle金矿项目分裂钻芯 | 56 |
| 图9-1:ALS Global空白黄金控制图 | 59 |
| 图9-2:参考资料-控制图 | 60 |
| 图9-3:纸浆复制品–散点图 | 62 |
| 图9-4:纸浆重复-相对百分差 | 62 |
| 图9-5:check assays – scatter plot | 64 |
| 图9-6:检验分析-相对百分比差异 | 64 |
| 图10-1:GAT测试流程图 | 74 |
| 图10-2:浮选动力学 | 76 |
| 图10-3:选定研磨场的黄金浸出动力学 | 80 |
| 图10-4:不同研磨尺寸下的金回收率和残余品位 | 81 |
| 图10-5:重力尾矿浸出动力学 | 82 |
| 图10-6:精矿浸出动力学 | 84 |
| 图10-7:精矿浸出动力学平均品位复合 | 91 |
| 图10-8:平均品位样品的浸出动力学 | 92 |
| 图10-9:密集浸出试验动力学 | 93 |
| 图11-1:Korbel主矿化域露头和钻孔痕迹 | 99 |
| 图11-2:Korbel主要建模域及钻孔轨迹剖面图 | 99 |
| 图11-3:Korbel Main密度测量 | 101 |
| 图11-4:Korbel主要模型估算 | 104 |
| 图11-5:大教堂矿化域露头及钻孔痕迹 | 105 |
| 图11-6:大教堂建模域及钻孔轨迹剖面图 | 105 |
| 图11-7:大教堂密度测量 | 106 |
| 图11-8:大教堂模型估算 | 108 |
| 图11-9:RPM矿化域露头和钻孔痕迹 | 109 |
| 图11-10:RPM建模域及钻孔轨迹剖面图 | 111 |
| 图11-11:RPM密度测量 | 113 |
| 图11-12:模型估计的RPM图 | 117 |
| 图14-1:简化工艺流程表 | 125 |
| 图15-1:拟建的西苏西特纳通路 | 127 |
| 图18-1:可比作业开采成本 | 141 |
| 图20-1:Tintina金矿带内矿藏 | 143 |
| 图21-1:阿拉斯加州采矿索赔要求(第1页) | 146 |
| 图21-2:阿拉斯加州矿业索赔要求(第2页) | 147 |
| 图26-1:Nova Minerals控制的阿拉斯加州采矿权图 | 160 |
表格列表
| 表1-1:Estelle金矿项目矿产资源估算(2024年1月31日) | 9 |
| 表1-2:Nova在Estelle黄金项目中85%应占权益的矿产资源估算(2024年1月31日) | 10 |
| 表2-1:常用单位和简称 | 18 |
| 表3-1:Estelle Gold项目钻孔表 | 28 |
| 表5-1:勘探历史,Estelle金矿项目 | 40 |
| 表7-1:Estelle金矿项目矿床按年份完成钻探汇总 | 54 |
| 表8-1:样品制备及分析方法详情 | 57 |
| 表9-1:黄金参考资料统计汇总 | 61 |
| 表9-2:黄金的纸浆复制结果汇总 | 63 |
| 表9-3:黄金的检验分析结果汇总 | 63 |
| 表10-1:复合样本表 | 67 |
| 表10-2:头部检测结果 | 69 |
| 表10-3:分析总结 | 70 |
| 表10-4:粉碎度测试结果 | 70 |
| 表10-5:诊断浸出结果 | 71 |
| 表10-6:四阶段XRF结果 | 72 |
| 表10-7:重力浓度试验结果汇总 | 75 |
| 表10-8:75 μ m P80浮选试验总结 | 76 |
| 表10-10-9:氰化物浸出条件 | 77 |
| 表10-10:整矿氰化试验结果汇总 | 79 |
| 表10-11:重力尾矿浸出结果 | 81 |
| 表10-12:精矿密集浸出试验结果 | 83 |
| 表10-13:主要矿物成分 | 85 |
| 表10-14:平均复合粉碎度测试结果 | 88 |
| 表10-15:平均复合重力试验工作 | 88 |
| 表10-16:浮选试验汇总 | 90 |
| 表10-17:浮选结果汇总 | 91 |
| 表10-18:平均品位复合氰化结果 | 92 |
| 表10-19:精矿回磨样品密集氰化试验结果 | 92 |
| 表10-20:资源坑壳边界品位参数 | 95 |
| 表10-21:矿山设计研究中使用的参数 | 96 |
| 表11-1:Korbel主复合估计数据集统计 | 100 |
| 表11-2:Korbel主要密度测量 | 100 |
| 表11-3:Korbel主要指标阈值和等级均值等级 | 102 |
| 表11-4:Korbel主要变异函数模型 | 102 |
| 表11-5:Korbel主估计搜索通过 | 103 |
| 表11-6:大教堂复合估算数据集统计 | 106 |
| 表11-7:大教堂密度测量 | 106 |
| 表11-8:主教座堂指标门槛和班级平均成绩 | 107 |
| 表11-9:主教座堂估算搜索通行证 | 107 |
| 表11-10:RPM复合估计数据集统计 | 112 |
| 表11-11:RPM密度测量 | 113 |
| 表11-12:RPM指标阈值和等级均值等级 | 115 |
| 表11-13:RPM变异函数模型 | 116 |
| 表11-14:RPM估计搜索通过 | 116 |
| 表11-15:资源坑壳边界品位参数 | 119 |
| 表11-16:截止品位测算 | 120 |
| 表11-17:总Estelle金矿项目矿产资源量估算(2024年1月31日) | 121 |
| 表11-18:Nova在Estelle黄金项目中85%应占权益的矿产资源估算(2024年1月31日) | 121 |
| 表11-19:矿产资源对金价的敏感性 | 122 |
| 表13-1:作为边界品位依据的经济投入 | 124 |
| 表20-1:惠斯勒项目资源估算汇总 | 144 |
| 表20-2:Donlin Creek矿产资源汇总 | 145 |
| 表25-1:Estelle黄金项目-初步评估报告责任分工 | 151 |
| 表26-1:Nova Minerals 800阿拉斯加州采矿权清单 | 168 |
| 1. | 执行摘要 |
简介
Nova Minerals Limited(“Nova Minerals”或“Nova”)委托Roughstock Mining Services编制一份初步评估技术报告摘要(TRS),以评估在Estelle黄金项目开发黄金开采和加工业务的潜力。Roughstock Mining Services人员于2023年11月底和12月初访问了项目现场。本报告中提供的信息由Nova Minerals人员和参考顾问提供。Estelle黄金项目是Nova的旗舰项目,位于阿拉斯加州安克雷奇西北约150公里的Tintina黄金省。
本报告为初步性质,包括按照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测量、指示和推断的矿产资源,如S-K条例第229.1300小节、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(TRS)中所述。
此次TRS实现与否并不确定。除非另有说明,本报告中列报的成本以美元为单位。
属性说明
Estelle金矿项目包含多个采矿综合体,横跨35公里长的矿化走廊,有20多个已确定的金矿远景。该项目包括513km2位于阿拉斯加州公共土地上的阿拉斯加州采矿权位于阿拉斯加州多产的Tintina金矿带的Estelle Gold Trend上,该省拥有2.2亿盎司(Moz)记录在案的黄金禀赋,以及一些世界上最大的金矿和发现,包括维多利亚黄金的Eagle矿和Kinross Gold Corporation的Fort Knox金矿(图1-1)。
该项目位于美国主要城市阿拉斯加州安克雷奇西北约150公里(93英里)处,全年运营,靠近大量劳动力和所有基本服务。该基地拥有一个完全过冬的80人营地,包括一个现场样品处理设施和4000英尺长的威士忌布拉沃简易机场,可为大容量DC3型飞机提供便利。目前可通过冬季公路和空运进入该项目。拟议中的西苏西特纳通道位于马塔努斯卡-苏西特纳自治市镇内的阿拉斯加州土地上,得到社区和州政府的大力支持,目前已进入许可阶段。(图1-2)。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |

图1-1:Estelle Gold项目位置与近端矿山详解
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |

图1-2:展示了基础设施解决方案的Estelle Gold项目位置图
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
本报告中的资源量估算以露天开采技术为基础,建立合理的边界和边界品位。
财产所有权
Estelle黄金项目由513km2阿拉斯加州矿业索赔。这些采矿权由AKCM(AUST)Pty Ltd.(一家注册成立的合资企业(Nova Minerals和AK Minerals Pty Ltd的合资公司)通过阿拉斯加注册公司AK Custom Mining LLC的100%所有权全资拥有。AKCM(AUST)Pty Ltd由Nova Minerals拥有85%的股权,Minerals Pty Ltd拥有15%的股权。AK Minerals Pty Ltd持有2%的NSR。Nova通过合资协议拥有该项目85%的股份。公司不知道会阻止勘探或采矿活动的任何其他障碍。
区域地质与矿化
构成加拿大西部山脉和阿拉斯加的岩石被吸积到了古老的北美克拉通。这些岩石起源于一系列异域地体,被吸积到北美大陆,并沿着一组右侧断层向北运输,包括德纳利断层,运至它们目前所在的位置。(Waldien,T.S.,et al.(2021))。构成加拿大西部山脉的主要地体如图1-3所示。据解释,这些增生地体是一系列大洋内弧、与弧有关的增生棱柱,以及年龄范围从元古代到新生代的复理石盆地。(Flagg,E.M.,2014)。
这个增生期,活动于侏罗纪至白垩纪,之后是一个深成岩循环(也在白垩纪),涉及一系列多相岩体的就位,导致上覆地层的变形和变质作用。伴生的接触变质作用造成了侵入体周围的角状光环。(Flagg,E.,2014)
上覆该属性的Kahiltna沉积盆地由晚侏罗世至早白垩世泥质岩、千枚岩、岩屑灰瓦克岩、砾岩、燧石、泥岩和石灰岩组成。(Flagg,E.,2014)美国地质勘探局将复理石沉积物定义为一系列薄层,这些薄层由交替的浅水和深水相沉积环境组成,沉积在重大造山事件之前的地向斜或前深部。(Eardley,A.J. and White(1947))。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |

图1-3:阿拉斯加州区域地质图
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |

图1-4:阿拉斯加西南部至中南部区域地质图
物业地质学
Estelle矿区位于Tintina Gold Province的西南端,位于告别地体的Dillinger次成员内,该地体由寒武纪至泥盆纪深水盆地页岩和砂岩组成(图1-4)。
地体和Tintina黄金省均终止于Broad Pass/Mulchatna断裂带,靠近Estelle黄金项目南部财产边界。更一般地说,图。1-5显示阿拉斯加和育空地区由吸积地体组成,地图东北角有古北美克拉通(NAC)。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |

图1-5:横跨育空地区进入阿拉斯加的Tintina黄金省描绘
在Estelle项目属性内,躺着Kahiltna地体的中生代海相沉积岩。从区域上看,这些海相岩石被几个岩体侵入。Reed和Lanphere(1972)对埃斯特尔山岩体进行了测年,测年时间为65至66 Ma。该岩体按成分分区,由花岗岩岩心过渡到石英二长岩、石英二长闪长岩、辉长岩二长闪长岩、闪长岩、辉长岩镁铁质和超镁铁质岩石组成。(Millholland,1995;Crowe and others,1991;Crowe and Millholland,1990a)侵入体包含它被侵入的变沉积国家岩石的包裹体。电气石和绿柱石已在岩体内和附近被观察到。埃斯特尔山岩体周围的岩石经历了接触变质作用,局部呈角状。有红色染色,这很可能表明沿断裂面有黄铁矿的扩散。与岩体相邻,还发现了局部绢云母和粘土蚀变。
埃斯特尔岩体被几条岩脉切割,其成分从细长岩、辉长岩、英安岩和灯光岩不等。这些结构存在于岩体的长英相和中间相中。金,伴生磁黄铁矿、黄铜矿、镍辉石和辉钼矿也存在于岩体南侧的超镁铁质岩石中。矿化在沉积岩中不太常见。
异常金、铂族元素、铜、铬、镍和砷是从Yentna趋势的许多复合岩体中报告的。(Reed and others,1978;Reed and Nelson,1980)黄金和铂族元素砂矿已在岩体下游的几个地点进行了研究。(Cobb,1972)
RPM位于侵入侏罗纪至早白垩纪复理石序列的深成岩复合体内。(Reed and Nelson,1980)该侵入杂岩由晚白垩世/早第三纪(69.7Ma)的超镁铁质至长英质岩体组成,位于与弧-岩浆有关的金矿床区域的中心位置。虽然Estelle的成矿作用一般限于侵入岩,但RPM的成矿作用发生在侵入岩和角岩中。(Millrock Resources Inc.,2014)
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在RPM时,喇叭的屋顶挂件出现在多个侵入单元上。细粒的小碎石、二长岩和富含黑云母的闪长岩的手指切开了角岩。所有的岩性单元依次被网状和/或片状矿脉切割。矿脉的大小和特征范围从米宽石英±硫化物到毫米级石英-毒砂矿脉和厘米级石英-碧玺-硫化物矿脉。一个花岗岩侵入体,它位于勘探区南部的角岩和作物下面,似乎与矿化有潜在关系(Millrock Resources Inc.,2014)。
数据验证
现场数据被收集并编译到Excel电子表格中。化验数据CSV文件可直接从ALS Labs Webtrieve服务器或从通过电子邮件发送的CSV文件中下载。各种软件验证工具用于检查数据库表之间和表内的一致性,这些表没有显示出显着问题。
金刚石钻孔取样在锯切半HQ岩心上完成。采样以岩性接触为基础,以3.05米(10英尺)间隔(运行块到运行块)进行采样。样品被送到阿拉斯加费尔班克斯的ALS实验室进行粉碎,以产生一个250克的子样品,用于金的分析。
整个HQ核心以定性和定量的方式登录,并记录到正在运行的Excel电子表格中。
收集到以下数据:
| ● | 主要单元和样品跟随岩性变化。 | |
| ● | 一级、二级、三级蚀变类型及强度。 | |
| ● | 矿化类型(毒砂、黄铁矿、黄铜矿)、成矿百分比、包括脉状、断层、剪切的纹理构造。定向记录(alpha/beta)。 | |
| ● | 每20个样本中每1个采集到制备或拒绝复制品。 |
空白材料在40个样品中插入1个,由从Alaska Industrial Hardware获得的豌豆碎石组成。认证参考材料(CRM)在20个样本中插入了1个。使用了三个不同等级的三种不同CRM。每20个样本中每1个采集到制备或拒绝复制品。获得了可接受的精度和精确度水平。
样品被送到费尔班克斯的ALS实验室进行粉碎,以产生一个250克的子样品进行分析。样品制备包括ALS Prep 31-粉碎至70%小于2毫米,riffle分裂250克,粉碎分裂至优于85%通过75微米。样品分析包括ALS Au-ICP21 Fire Assay,30g样品装料使用ICP-AES完成。检测限值范围为0.001-10 g/t AU。对于超过10g/t AU检出上限的样品,使用ALS法Au-GRA21重新运行材料。这种火法测定技术利用了30克的电荷尺寸和重量表面处理。检测限值范围为0.05-10,000 g/t AU。
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冶金和矿物加工测试
对来自Korbel和RPM矿床的样品进行了冶金测试工作程序。破碎、浮选、浸出、重力浓度测试由位于加拿大不列颠哥伦比亚省里士满的必维国际商品加拿大有限公司进行。使用XRT分选机进行矿石分选的测试由位于澳大利亚悉尼的TOMRA Sorting Inc进行。
Korbel存款是该物业上最先进的存款,已经进行了全套测试。来自RPM的样品进行了浮选和粉碎测试以及一些氰化测试工作。由于矿床类型的相似性,两种矿床都采用了相似的浸出和浮选回收率。
矿产资源
已对整个Estelle金矿项目的所有矿床进行了超过90,000m的金刚石和RC钻探,以支持5.17 Moz Au的S-K 1300合规矿产资源估算(MRE),其中85%或4.41 Moz Au归属于Nova Minerals。这份MRE是基于31日可用的钻探信息St2023年3月发布,包含测量、指示和推断类别。Multiple Indicator Kriging(MIK)对每个矿床的资源进行了估算,区块支撑调整反映了2023年3月31日之后进行的大规模露天采矿钻探,以及未来的目标钻探计划,计划潜在地提升MRE的规模和信心。自本次MRE发布之日起,没有任何变化。
表1-1:Estelle金矿项目矿产资源估算(2024年1月31日)
| 实测 | 表示 | 实测+指示 | 推断 | 合计 | ||||||||||||
| 存款 | 截止 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 |
| 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | ||
| RPM北 | 0.20 | 1.4 | 4.1 | 0.18 | 3.0 | 1.6 | 0.15 | 4.4 | 2.4 | 0.33 | 23 | 0.60 | 0.45 | 28 | 0.88 | 0.78 |
| RPM南方 | 0.20 | 23 | 0.47 | 0.35 | 23 | 0.47 | 0.35 | |||||||||
| 总RPM | 1.4 | 4.1 | 0.18 | 3.0 | 1.6 | 0.15 | 4.4 | 2.4 | 0.33 | 46 | 0.54 | 0.80 | 51 | 0.70 | 1.13 | |
| Korbel Main | 0.15 | 240 | 0.31 | 2.39 | 240 | 0.31 | 2.39 | 35 | 0.27 | 0.30 | 275 | 0.30 | 2.70 | |||
| 主教座堂 | 0.15 | 150 | 0.28 | 1.35 | 150 | 0.28 | 1.35 | |||||||||
| 合计Korbel | 240 | 0.31 | 2.39 | 240 | 0.31 | 2.39 | 185 | 0.28 | 1.65 | 425 | 0.30 | 4.05 | ||||
| Total Estelle黄金项目 | 1.4 | 4.1 | 0.18 | 243 | 0.33 | 2.54 | 244 | 0.35 | 2.72 | 231 | 0.33 | 2.45 | 476 | 0.34 | 5.17 | |
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表1-2:Nova在Estelle黄金项目中85%应占权益的矿产资源估算(2024年1月31日)
| 实测 | 表示 | 实测+指示 | 推断 | 合计 | ||||||||||||
| 存款 | 截止 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 |
| 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | ||
| RPM北 | 0.20 | 1.2 | 4.1 | 0.16 | 2.6 | 1.6 | 0.13 | 3.7 | 2.4 | 0.29 | 20 | 0.60 | 0.39 | 24 | 0.89 | 0.68 |
| RPM南方 | 0.20 | 20 | 0.47 | 0.30 | 20 | 0.47 | 0.30 | |||||||||
| 总RPM | 1.2 | 4.1 | 0.16 | 2.6 | 1.6 | 0.13 | 3.7 | 2.4 | 0.29 | 40 | 0.54 | 0.69 | 44 | 0.70 | 0.98 | |
| Korbel Main | 0.15 | 210 | 0.31 | 2.09 | 210 | 0.31 | 2.09 | 30 | 0.27 | 0.26 | 240 | 0.31 | 2.35 | |||
| 主教座堂 | 0.15 | 120 | 0.28 | 1.08 | 120 | 0.28 | 1.08 | |||||||||
| 合计Korbel | 210 | 0.31 | 2.09 | 210 | 0.31 | 2.09 | 150 | 0.28 | 1.34 | 360 | 0.30 | 3.43 | ||||
| Total Estelle黄金项目 | 1.2 | 4.1 | 0.16 | 213 | 0.33 | 2.22 | 214 | 0.35 | 2.38 | 190 | 0.33 | 2.03 | 404 | 0.34 | 4.41 | |
表1-1和1-2的注释:
| 1. | 矿产资源的定义是地壳中或地壳上具有经济利益的物质的集中或出现,其形式、品位或质量和数量,具有经济开采的合理前景。 |
| 2. | 矿产资源应用合理的经济开采前景,假设如下: |
| ● | 资源被限制在反映常规大型卡车和铲子露天矿作业的优化坑壳内,成本和收入参数如下: |
| ○ | 金价2000美元/盎司 | |
| ○ | 回收盎司的5%特许权使用费 | |
| ○ | 坑坡角度50o | |
| ○ | 开采成本1.65美元/t | |
| ○ | RPM 9.80美元/吨、Korbel 5.23美元/吨(含Korbel选矿)的加工成本。 | |
| ○ | RPM的组合加工回收率为88.20%,RPM为75.94%。 | |
| ○ | 一般和行政成本1.30美元/吨 | |
| ○ | 吨位和等级四舍五入为两个有效数字。盎司四舍五入至1000盎司。四舍五入误差明显。 |
限制Korbel Main矿产资源的2000美元/盎司坑壳延伸超过约2.3公里的走向,平均宽度约为600米,地表以下最大垂直深度约为430米。
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限制大教堂矿产资源的2000美元/盎司的坑壳向南北延伸约1.2公里,东西向延伸高达约820米,地表以下最大垂直深度约为520米。
RPM 2000美元/盎司资源坑壳包含RPM南北矿产资源。在RPM北部地区,覆盖东西约840米、南北约700米的区域,达到地形以下最大垂直深度约340米。在RPM南部地区,它覆盖了东西约450米、南北约480米的区域,并达到地形以下的最大垂直深度约250米。
矿产资源不是矿产储量,不具备证明的经济可行性。无法确定全部或任何部分矿产资源将转化为矿产储量。
矿山设计
采矿是使用传统的卡车和铲子方法设计的。已在初步评估水平上为Korbel Main、Cathedral、RPM North和RPM South矿床开发了露天矿设计。坑设计以50度的整体坡角为基础。
恢复方法
项目流程图(图1-6)和初步评估水平选厂设计是基于初步冶金和矿石分选试验并结合经济考虑。
该工艺装置采用常规加工单元操作设计,增加了XRT矿石分选系统。只有来自Korbel Main和Cathedral的资源将被分拣,来自RPM矿床的资源将绕过分拣员。迄今为止进行的矿石分选测试工作在性质上是初步的,以支持流程表,以确定对黄金回收率的权衡。随着研究的初步性质,是否将矿石分选纳入最终流程表和未来经济分析仍有待确定。该工艺的产品将是dor é bar。
Run-of-mine和run-of-stock资源将被拖到分拣设施,在那里,它们将在初级回转破碎机中进行破碎,然后再通过定型筛。粉末级分头将直接送入高压研磨辊(HPGR),中型料将送入XRT选矿系统,超大型料将在二级圆锥破碎机中破碎。矿石分选系统会将经济矿石与废物分离出来,将其运送到HPGR。HPGR的产品将被送入由球磨机和水力旋风集群组成的闭合回路。75 μ m的P80溢流将流经浮选回路。该工艺产生的尾矿将被送往尾矿的增稠机。精矿将转移到旋风集群和IsaMill进行精细研磨至22 μ m的P80,然后最终转移到预浸出浓缩器,在那里底流将报告浸出和纸浆中的碳(CIP)电路。
CIP回路中浸出的黄金将通过活性炭和洗脱进行回收。从这个洗脱电路中,黄金将被金室中的电积电池回收。黄金污泥将被干燥,与助熔剂混合,然后在熔炉中熔炼,生产出dor é棒材。碳将在再生窑中重新激活,然后在CIP电路中重新使用。CIP尾矿将在氰化物销毁回路中进行氰化物处理,然后再泵送至尾矿浓缩机。尾矿浓缩机的废副产品将被泵送至尾矿储存设施。
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图1-6:简化工艺流程表
项目基础设施
该项目位于安克雷奇西北约150公里处,报告假设将建设一条通往项目现场约146公里的新通道(拟议的西苏西特纳通道),其用途主要是运输建筑材料、设备和正在进行的运营用品。道路建设计划由阿拉斯加政府进行,并以收费方式提供通道。政府升级公路的通行费已经预留了资金。该站点也可以通过冬季道路进入。
虽然该项目目前已有一些基础设施,包括一个完全过冬的80人营地、一个现场样品处理设施和4000英尺长的威士忌布拉沃简易机场,可以为大容量DC3型飞机提供便利,但将需要以下额外的基础设施来支持该项目:
| ● | 通路 | |
| ● | 单车道运输公路至RPM | |
| ● | 电力线和变电站 | |
| ● | 表土剥离和堆存 | |
| ● | 水管理池塘和沟渠 | |
| ● | 水处理厂 | |
| ● | Portage Creek分流泵站 | |
| ● | 尾矿储存设施 |
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| ● | 废物储存设施 | |
| ● | 矿山设施含行政、维修车间、仓库、矿山干、杂设施 | |
| ● | 加工设施包括工艺装置、化验实验室、电积和浸出装置 | |
| ● | 所有矿山设施和工艺设施将配备饮用水、消防水、压缩空气、电力、柴油、通信、卫生系统 |
有足够的面积放置所有矿山基础设施,但陡峭的地形可能会带来一些建设挑战。
环境研究
已经启动了几项基线研究,必须在项目区域内完成进一步的实地清查和调查,以及许可程序要求的环境评估。
该项目很可能需要环境影响评估(环评)。
将需要进行考古潜能区、鱼类栖息地、水文特征的研究。
该项目将需要几项许可、批准和授权才能启动项目的建设阶段,Jade North顾问已受聘协助导航阿拉斯加的大型矿山许可程序,该程序规定了明确的路径和政府部门间协调。
社会和社区影响
Nova致力于创造一个安全和对环境负责的未来采矿作业,为所有阿拉斯加人提供机会。Nova已与与我们业务相邻的社区建立了牢固和协作的工作关系,以确保我们对他们的文化、环境和经济繁荣产生有意义的影响。在可能的情况下,Nova通过优先考虑当地采购和就业并投资于符合我们核心价值观的社区合作倡议来做到这一点:诚信、尊重和开放。
Nova还认真对待其环境责任,并致力于通过了解在该区域内开展工作的敏感性,实现环境管理的卓越。
所有工程均受阿拉斯加采矿许可申请(APMA)管辖。阿拉斯加有严格的勘探和采矿规定,还有立法和大量配套法规。
在过去5年中,Nova已直接和间接向阿拉斯加当地经济投入超过5000万美元,支持了50多家阿拉斯加当地企业,并通过承包商雇佣了来自当地社区的100名阿拉斯加人。
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虽然Nova目前正处于我们Estelle黄金项目的勘探和开发阶段,但随着该项目进入建设和运营阶段,当地所需的就业和服务数量将呈指数级增长。
资本和运营成本估计
本初步评估技术报告摘要中未提出任何资本成本估算。
本初步评估技术报告摘要中提出的运营成本估算是基于行业标准和与该地区运营的类似矿山的比较。
除非另有说明,本次初步评估的运营成本估算以2023年美元(USD)进行。所有成本预测均以2023年名义美元为基础进行参考。
运营成本估算被视为根据S-K 1300要求进行的初始评估估算,准确度范围为+/-50%。估算精度范围是基于成本估算方法的预测,不是实际项目成本的保证。
经济分析
在这份初步评估中没有提出详细的经济分析。请投资者注意,本初步评估技术报告摘要仅介绍矿产资源。
结论和建议
各QP就取样、分析、数据验证、冶金试验工作和资源估算作出以下结论。
采样、制备、分析和安全结论
在QP看来,采样准备、分析、安全与行业标准做法是一致的。对化验数据库和QAQC数据的审查和分析表明,化验数据库对于资源估算具有足够的质量。
数据核查结论
在QP看来,提供的资源数据库对于资源估算来说质量足够。
冶金试验工作结论
QP认为,根据迄今为止的冶金测试,用于资源估算的回收率对于这一级别的研究是合理的。
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资源估算结论
QP认为,此处报告的资源估算和资源分类合理地代表了Korbel Main、Cathedral、RPM North和RPM South矿床的黄金矿产资源,而TRS提供了该矿产资源具有合理的经济开采前景的理由。
建议
QP为支持该项目提出了以下建议:
| ● | RPM南北矿床颗粒分选的进一步调查 | |
| ● | RPM南北矿床冶金试验方案含浸出、重力浓缩、浮选试验 | |
| ● | 实验室测试罚款确定升级潜力 | |
| ● | 在所有Estelle矿床进行加密钻探 |
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| 2. | 简介 |
| 2.1 | 这份报告是为谁准备的 |
Nova Minerals(Nova)委托Roughstock Mining Services为Estelle黄金项目(“该项目”或“该财产”)编制初步评估技术报告,该报告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。
| 2.2 | 初步评估报告摘要的依据 |
本技术报告是Roughstock Mining Services为Nova Minerals编制的初步评估报告。Nova Minerals是一家澳大利亚矿产勘探公司,目前在澳大利亚证券交易所(ASX:NVA)、场外交易市场(OTC:NVAAF)和法兰克福证券交易所(FRA:QM3)上市。
本初步评估技术报告的目标是:
| ● | 提供对全部或部分矿化的经济潜力的初步评估,以支持矿产资源的披露。 |
本报告包含测量、指示和推断的矿产资源。根据S-K 1300规定,为反映地质信心,根据增加的地质信心将矿产资源细分为以下几类:在S-K 1300下定义的测量、指示和推断为:
实测资源:
“实测矿产资源是指在确凿的地质证据和取样的基础上,对矿产资源的数量、品位或质量进行估算的部分。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。因为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,所以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。”
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指示资源:
“指示矿产资源是指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。因为指示的矿产资源的置信度比测量的矿产资源的置信度低,所以指示的矿产资源只能转换为可能的矿产储量。”
推断资源:
“推断矿产资源是指根据有限的地质证据和取样,对矿产资源的数量、品位或质量进行估算的一部分。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。由于一种推断的矿产资源在所有矿产资源中的地质置信度最低,妨碍了以对评估经济可行性有用的方式应用修正因素,因此在评估采矿项目的经济可行性时可能不会考虑一种推断的矿产资源,也可能无法转换为矿产储量。”
| 2.3 | 信息和数据来源 |
信息来源包括Nova人员提供的数据和报告,以及报告通篇引用并在第24节中引用的文件。
| 2.4 | 单位、币种和四舍五入 |
除非另有特别说明,否则在整个报告中使用公制单位。在这份技术报告中,已尽一切努力清楚地显示正在使用的适当单元。货币以美元(US $,USD,or $)表示,除非另有特别说明。本报告通篇使用的通用单位和简称表见表2-1。
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表2-1:常用单位和简称
| 符号/ABR。 | 说明 | 符号/ABR。 | 说明 |
| ‘ | 分钟(平面角度) | kWh/t | 每吨千瓦小时 |
| “ | 秒(平面角度)或英寸 | L | 升 |
| ° | 度 | 升/分钟 | 每分钟升 |
| ° C | 度Celsius | L/s | 每秒升 |
| ° F | 华氏度 | 局域网 | 局域网 |
| 3D | 三维 | LG | 低等级 |
| A | 安培 | LG | 勒克斯-格罗斯曼 |
| a | 年度(年) | LMPP | 阿拉斯加大型矿山许可程序 |
| AA | 原子吸收 | LOM | 我的生活 |
| 交流 | 英亩 | m | 米 |
| ACOE | 美国工兵部队 | M | 百万 |
| ADEC | 阿拉斯加环境保护部 | 米/分钟 | 米每分钟 |
| ADFG | 阿拉斯加鱼类和野味部 | 米/秒 | 米/秒 |
| ADNR | 阿拉斯加自然资源部 | m2 | 平方米 |
| ADR | 吸附-解吸-回收 | m3 | 立方米 |
| AES | 原子发射光谱 | m3/h | 每小时立方米 |
| AMSL | 高于平均海平面 | m3/s | 立方米/秒 |
| 安福 | 硝酸铵/燃料油 | 马 | 百万年 |
| APDES | 阿拉斯加污染物排放消除系统 | mamsl/mAMSL | 平均海平面以上米 |
| APMA | 申请阿拉斯加采矿许可证 | 地图 | 年平均降水量 |
| ARD | 酸性岩石排水 | m.a.s.l./mASL | 平均海平面以上米 |
| 金合 | 黄金 | mbgs | 地表以下米 |
| BD | 体积密度 | MB | 地表以下米 |
| BCM | 银行立方米 | mbSL | 海平面以下米 |
| BLM | 土地管理局 | 毫克 | 毫安 |
| BTU | 英国热力装置 | 毫克/升 | 毫克/升 |
| CCA | 资本成本津贴 | 米 | 英里 |
| CDP | 氰化物解毒厂 | 米/小时 | 每小时里程 |
| CF | 累计频率 | 米克 | 多指标克里金 |
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符号/ABR。说明符号/ABBR。说明CFM立方英尺每分钟分钟(分钟)CHP热电联产厂mL毫升CIP纸浆中碳mm3百万立方米CIM加拿大矿业、冶金和石油学会每月厘米MPa兆帕CM建设管理MRE矿产资源估算cm2平方公分公吨百万公吨cm3立方公分MVA兆伏-安培COG截断等级MW兆瓦CSS密边设置MWTP矿井水处理厂CV变异系数NEPA国家环境政策法d日NG正常等级d/a年日(年日)NI 43-101国家仪器43-101日/周日NM3/h正常立方米每小时DCS分布式控制系统NOAA国家海洋和大气管理局dmt干公吨NPVS NPV调度器EA环评OP露天矿EDA探索性数据分析OPMP项目管理和许可办公室EIS环境影响报表ORE矿石研究和勘探丨EMR能源、矿山和资源OREAS矿石研究与勘探测定标准EP工程和采购OSA总坡角EPA环境保护署oz Troy ounces EPCM工程、采购和建设管理P.eng。专业工程师FEL前端装载机P.Geo。专业地球科学家离岸价在船上Pa Pascal FONSI发现无重大影响PAG潜在产酸FT脚PEP项目执行计划ft2平方英尺PFS初步可行性研究ft3立方英尺PLC可编程逻辑控制器ft3/s立方英尺每秒PLS孕期浸液
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符号/ABR。说明符号/ABBR。描述FWS US Fish and Wildlife Service ppb parts per billion g gram ppm parts per million g & A一般和行政PSD预防显著恶化g/cm3克每立方米psi磅每平方英寸g/L克每升QA/QC质量保证/质量控制g/t克每吨QMS质量管理系统Gal加仑(美国)QP合格人员GJ Gigajoule ROM RU-Of-Mine GPA Gigapascal rpm Revolutions per Minute GPM加仑per Minute(美国)s second(time)GW Gigawatt S.G.比重H hour SAC Subsistence Advisory Council h/a hours per year scfm standard cubic feet per minute h/d hours per day SG比重h/wk hours per week SHPO State Historic Preservation Office ha hectare(10,000 m2)SVOL搜索量HG高品位t吨(1000公斤)(公吨)HMI人机界面t/a吨每年Hp马力t/d吨每天HPGR高压磨辊t/h吨每小时HPW公路和公共工程tph吨每小时HSE健康、安全和环境ts/hm3吨秒每小时米立方HVAC加热、通风、空调TSF尾矿储存设施ICMC国际氰化物管理代码TSS总悬浮物ICP电感耦合等离子体美国ICP-MS电感耦合等离子体质谱USD(美国)in inch V Volt in2方英寸w/w重量/重量in3立方英寸WAD弱酸-可分离IP互联网协议WBS工作分解Structure
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符号/ABR。说明符号/ABBR。说明IRR内部收益率wk week IRA匝间角度wmt湿公吨JORC联合矿石储量委员会WRF废石设施k公斤(千)WRSA废石储存区kg公斤WTP水处理厂kg/h公斤每小时μ m微米kg/m2公斤每平方米μ m微米kg/m3千克每立方米千米千米千米/小时千米每小时千米2平方公里kPA千帕kt千吨级kV千伏kVA千伏安培kW千瓦度kWh kWh kWh kWh/a kilowatt hours per year
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| 3. | 属性说明 |
| 3.1 | 位置 |
Estelle金矿项目(图3-1)位于阿拉斯加州的Tintina金矿带内,该地区拥有约220 Moz的黄金资源。已完成划定矿产资源估算的地面钻探位于图3-3、3-4、3-5和表3-1。图中使用的坐标系为UTM NAD83 Z5N。该项目物业位于阿拉斯加州安克雷奇西北约150公里处。这座城市是一个主要的人口中心,为阿拉斯加的内陆地区提供了必要的服务和大量的劳动力。该项目是全年运营,提供所有必要服务。该大本营场地拥有一个完全过冬的80人营地、一个现场样品处理设施,以及4000英尺长的威士忌布拉沃简易机场,可方便大容量DC3型飞机。项目区域位于阿拉斯加山脉,海拔705m至2085m。阿拉斯加山脉是太平洋海岸山脉的延续,呈弧形延伸横跨北太平洋。
该物业由Nova Minerals持有85%的股权,包括800个阿拉斯加州采矿权,占地126,405英亩(513公里2)位于美国阿拉斯加州的公共土地上。项目区域拥有多个矿床,包括Korbel Main、RPM North、RPM South和Cathedral,以及众多已确定的前景,包括C、D、Isabella、Sweet Jenny、You Beauty、Shoeshine、Shadow、Train、Muddy Creek、Discovery、Trumpet、Stoney、T5、Tomahawk、Trundle、Rainy Day、West Wing、Stibium、Styx、Portage Pass、NK、Revelation和Wombat(图3-2)。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |

图3-1:Estelle Gold项目物业位置图
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |

图3-2:Estelle Gold项目资产轮廓与当前矿产前景位置
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |

图3-3:Estelle黄金项目钻台位置图。
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图3-4:Korbel钻台位置图。(注:钻孔痕迹显示截至2023年12月31日的所有钻孔)
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图3-5:RPM钻台位置图。(注:钻孔痕迹显示截至2023年12月31日的所有钻孔)
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表3-1:Estelle Gold项目钻孔表
注:钻孔RPM-038至RPM-067和TRN-001至TRN-004于2023年钻探,不包含在本报告的矿产资源更新中。
| 孔ID | 焊盘ID | 孔长,m | 方位角 | 倾斜度 |
| KBDH-001 | PAD 1 | 401 | 225 | -45 |
| KBDH-002 | PAD 1 | 542 | 225 | -70 |
| KBDH-003 | PAD 1 | 392 | 270 | -45 |
| KBDH-004 | PAD 1 | 518 | 270 | -70 |
| KBDH-005 | PAD 2 | 456 | 90 | -45 |
| KBDH-006 | PAD 1 | 326 | 90 | -45 |
| KBDH-007 | PAD 2 | 551 | 90 | -70 |
| KBDH-008 | PAD 1 | 497 | 90 | -70 |
| KBDH-009 | PAD 2 | 411 | 45 | -45 |
| KBDH-010 | PAD 1 | 316 | 135 | -45 |
| KBDH-011 | PAD 2 | 499 | 45 | -70 |
| KBDH-012 | PAD 1 | 497 | 135 | -70 |
| KBDH-013 | PAD 2 | 429 | 315 | -45 |
| KBDH-014 | PAD 1 | 313 | 45 | -45 |
| KBDH-015 | PAD 2 | 557 | 315 | -70 |
| KBDH-016 | PAD 1 | 497 | 45 | -70 |
| KBDH-017 | PAD 2 | 304 | 270 | -45 |
| KBDH-018 | PAD 1 | 332 | 315 | -45 |
| KBDH-019 | PAD 2 | 500 | 270 | -70 |
| KBDH-020 | PAD 1 | 521 | 315 | -70 |
| KBDH-021 | PAD 2 | 392 | 225 | -45 |
| KBDH-022 | PAD 3 | 280 | 105 | -45 |
| KBDH-023 | PAD 2 | 493 | 225 | -70 |
| KBDH-024 | PAD 3 | 552 | 105 | -70 |
| KBDH-025 | PAD 2 | 594 | 135 | -45 |
| KBDH-026 | PAD 3 | 283 | 60 | -45 |
| KBDH-027 | PAD 2 | 481 | 135 | -70 |
| KBDH-028 | PAD 3 | 512 | 60 | -70 |
| KBDH-029 | PAD 3 | 565 | 15 | -70 |
| KBDH-030 | PAD 3 | 304 | 15 | -45 |
| KBDH-031 | PAD 3 | 387 | 285 | -45 |
| KBDH-032 | PAD 3 | 506 | 285 | -70 |
| KBDH-033 | PAD 4 | 410 | 195 | -45 |
| KBDH-034 | PAD 3 | 454 | 240 | -45 |
| KBDH-035 | PAD 4 | 606 | 195 | -70 |
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 孔ID | 焊盘ID | 孔长,m | 方位角 | 倾斜度 |
| KBDH-036 | PAD 3 | 399 | 240 | -70 |
| KBDH-037 | PAD 4 | 301 | 105 | -45 |
| KBDH-038 | PAD 3 | 292 | 195 | -45 |
| KBDH-039 | PAD 4 | 344 | 105 | -70 |
| KBDH-040 | PAD 3 | 315 | 195 | -70 |
| KBDH-041 | PAD 4 | 258 | 60 | -45 |
| KBDH-042 | PAD 4 | 320 | 60 | -70 |
| KBDH-043 | PAD 4 | 251 | 15 | -45 |
| KBDH-044 | PAD 4 | 347 | 15 | -70 |
| KBDH-045 | PAD 4 | 305 | 285 | -45 |
| KBDH-046 | PAD 4 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-047 | PAD 5 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-048 | PAD 6 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-049 | PAD 7 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-050 | PAD 8 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-051 | PAD 9 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-052 | PAD 10 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-053 | PAD 11 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-054 | PAD 12 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-055 | PAD 13 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-056 | PAD 14 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-057 | PAD 15 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-058 | PAD 16 | 332 | 285 | -70 |
| KBDH-059 | PAD 8 | 493 | 250 | -45 |
| KBDH-060 | PAD 6 | 551 | 190 | -45 |
| KBDH-061 | PAD 8 | 503 | 250 | -70 |
| KBDH-062 | PAD 6 | 610 | 190 | -70 |
| KBDH-063 | PAD 6 | 584 | 60 | -45 |
| KBDH-064 | PAD 6 | 243 | 60 | -70 |
| KBDH-065 | PAD 6 | 227 | 0 | -45 |
| KBDH-066 | PAD 5 | 422 | 50 | -45 |
| KBDH-067 | PAD 6 | 243 | 0 | -70 |
| KBDH-068 | 16NP1-1 | 251 | 230 | -45 |
| KBDH-069 | PAD 5 | 479 | 50 | -70 |
| KBDH-070 | 16NP1-2 | 374 | 230 | -70 |
| KBDH-071 | PAD 5 | 356 | 230 | -70 |
| KBDH-072 | 16NP1-4 | 310 | 50 | -70 |
| KBDH-073 | 20NP1-1 | 276 | 50 | -45 |
| KBDH-074 | 16NP1-3 | 307 | 50 | -45 |
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 孔ID | 焊盘ID | 孔长,m | 方位角 | 倾斜度 |
| KBDH-075 | 17NP1-1 | 301 | 50 | -45 |
| KBDH-076 | 20NP1-2 | 350 | 50 | -70 |
| KBDH-077 | 19NP1-1 | 283 | 50 | -45 |
| KBDH-078 | 17NP1-2 | 247 | 50 | -70 |
| KBDH-079 | PAD 7 | 480 | 70 | -45 |
| KBDH-080 | 19NP1-2 | 335 | 50 | -70 |
| KBDH-081 | 20NP2-1 | 369 | 50 | -70 |
| KBDH-082 | 18NP1-1 | 326 | 230 | -45 |
| KBDH-083 | PAD 7 | 459 | 70 | -70 |
| KBDH-084 | 18NP1-1 | 387 | 230 | -70 |
| KBDH-085 | PAD 7 | 393 | 50 | -45 |
| KBDH-086 | 17NP1-2 | 308 | 50 | -45 |
| KBDH-087 | 14NP1-1 | 300 | 230 | -45 |
| KBDH-088 | PAD 7 | 514 | 50 | -70 |
| KBDH-089 | 14NP1-2 | 300 | 230 | -70 |
| KBDH-090 | 14NP1-3 | 329 | 50 | -45 |
| KBDH-091 | PAD 7 | 501 | 30 | -45 |
| KBDH-092 | 14NP1-4 | 401 | 50 | -70 |
| KBDH-093 | PAD 7 | 517 | 30 | -70 |
| KBDH-094 | 15NP1-3 | 291 | 50 | -45 |
| KBDH-095 | 15NP1-4 | 426 | 50 | -70 |
| KBDH-096 | 15NP1-1 | 315 | 230 | -45 |
| KBDH-097 | PAD 10 | 559 | 30 | -45 |
| KBDH-098 | 15NP1-2 | 307 | 230 | -70 |
| KBDH-099 | PAD 9 | 349 | 70 | -45 |
| KBDH-100 | PAD 9 | 420 | 70 | -70 |
| KBDH-101 | PAD 10 | 536 | 30 | -70 |
| KBDH-102 | PAD 9 | 438 | 50 | -45 |
| KBDH-103 | PAD 9 | 411 | 50 | -70 |
| KBDH-104 | 12NP2 | 297 | 50 | -45 |
| KBDH-105 | PAD 9 | 430 | 30 | -45 |
| KBDH-106 | 12NP2 | 276 | 50 | -70 |
| KBDH-107 | 12NP2 | 429 | 230 | -45 |
| KBDH-108 | PAD 9 | 460 | 30 | -70 |
| KBDH-109 | 13NP1 | 400 | 230 | -70 |
| KBDH-110 | 12NP2 | 462 | 230 | -70 |
| KBDH-111 | 13NP1 | 463 | 230 | -45 |
| KBDH-112 | 18NP2 | 325 | 230 | -45 |
| KBDH-113 | 21NP1 | 282 | 50 | -45 |
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 孔ID | 焊盘ID | 孔长,m | 方位角 | 倾斜度 |
| KBDH-114 | 18NP2 | 338 | 230 | -70 |
| KBDH-115 | 21NP1 | 515 | 50 | -70 |
| KBDH-116 | 13NP1 | 337 | 50 | -70 |
| KBDH-117 | 19NP2 | 225 | 230 | -45 |
| KBDH-118 | 19NP2 | 250 | 230 | -70 |
| KBDH-119 | PAD 10 | 526 | 50 | -70 |
| KBDH-120 | 19NP2 | 344 | 50 | -70 |
| KBDH-121 | 21NP1 | 340 | 230 | -45 |
| KBDH-122 | 21NP1 | 477 | 230 | -70 |
| KBDH-123 | 29NP1 | 395 | 230 | -45 |
| KBDH-124 | PAD 10 | 501 | 50 | -45 |
| KBDH-125 | 28NP1 | 306 | 230 | -45 |
| KBDH-126 | 29NP1 | 347 | 230 | -70 |
| KBDH-127 | 28NP1 | 390 | 230 | -70 |
| KBDH-128 | 28NP1 | 285 | 50 | -45 |
| KBDH-129 | PAD 10 | 289 | 250 | -45 |
| KBDH-130 | 28NP1 | 362 | 50 | -70 |
| KBDH-131 | 29NP1 | 255 | 50 | -70 |
| KBDH-132 | 30NP1 | 303 | 230 | -45 |
| KBDH-133 | 22NP1 | 273 | 230 | -45 |
| KBDH-134 | 30NP1 | 312 | 230 | -70 |
| KBDH-135 | 30NP1 | 285 | 50 | -45 |
| KBDH-136 | 22NP1 | 355 | 230 | -70 |
| KBDH-137 | 30NP1 | 322 | 50 | -70 |
| KBDH-138 | 22NP1 | 239 | 50 | -45 |
| KBDH-139 | 24NP1 | 218 | 50 | -45 |
| KBDH-140 | 22NP1 | 268 | 50 | -70 |
| KBDH-141 | 24NP1 | 450 | 50 | -70 |
| KBDH-142 | 23NP1 | 301 | 230 | -45 |
| KBDH-143 | 23NP1 | 400 | 230 | -70 |
| KBDH-144 | 24NP1 | 200 | 230 | -45 |
| KBDH-145 | 24NP1 | 450 | 230 | -70 |
| KBDH-146 | 23NP1 | 524 | 50 | -70 |
| KBDH-147 | 26NP1 | 575 | 50 | -70 |
| KBDH-148 | 23NP1 | 276 | 50 | -45 |
| KBDH-149 | 26NP1 | 270 | 50 | -45 |
| KBDH-150 | 31NP1 | 320 | 50 | -70 |
| KBDH-151 | 26NP1 | 309 | 230 | -70 |
| KBDH-152 | 31NP1-4 | 271 | 50 | -45 |
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 孔ID | 焊盘ID | 孔长,m | 方位角 | 倾斜度 |
| KBDH-153B | 26NP1 | 270 | 230 | -45 |
| KBDH-154 | 31NP1-2 | 337 | 230 | -70 |
| KBDH-155 | 31NP1-1 | 261 | 230 | -45 |
| KBDH-156 | 27-NP1 | 376 | 50 | -45 |
| KBDH-157 | 25NP1 | 377 | 50 | -70 |
| KBDH-158 | 27-NP1 | 340 | 50 | -70 |
| KBDH-159 | 25NP-1 | 306 | 230 | -70 |
| KBDH-160 | 25NP1 | 272 | 230 | -45 |
| KBMW-07BG | 网站4 | 37 | 0 | -90 |
| KBMW-08BG | 网站6 | 95 | 0 | -90 |
| KBMW-09BG | 网站1 | 104 | 0 | -90 |
| KBMW-10BG | 网站3 | 107 | 0 | -90 |
| KBMW-11BG | 网站6 | 168 | 0 | -90 |
| KBMW-12BS | 网站2 | 91 | 0 | -90 |
| OX-RC-001 | RC焊盘 | 37 | 0 | -90 |
| OX-RC-002 | RC焊盘 | 90 | 245 | -70 |
| OX-RC-003 | RC焊盘 | 75 | 270 | -50 |
| OX-RC-004 | RC焊盘 | 72 | 270 | -50 |
| OX-RC-005 | RC焊盘 | 66 | 90 | -50 |
| OX-RC-006 | RC焊盘 | 119 | 90 | -50 |
| OX-RC-007 | RC焊盘 | 53 | 270 | -50 |
| OX-RC-008 | RC焊盘 | 75 | 90 | -50 |
| OX-RC-009 | RC焊盘 | 67 | 270 | -50 |
| OX-RC-010 | RC焊盘 | 102 | 90 | -50 |
| OX-RC-011 | RC焊盘 | 91 | 270 | -50 |
| OX-RC-012 | RC焊盘 | 102 | 90 | -50 |
| OX-RC-013 | RC焊盘 | 64 | 270 | -50 |
| OX-RC-014 | RC焊盘 | 102 | 90 | -50 |
| OX-RC-015 | RC焊盘 | 58 | 270 | -50 |
| OX-RC-016 | RC焊盘 | 81 | 270 | -50 |
| OX-RC-017 | RC焊盘 | 70 | 90 | -60 |
| OX-RC-018 | RC焊盘 | 87 | 270 | -75 |
| OX-RC-019 | RC焊盘 | 25 | 90 | -45 |
| OX-RC-020 | RC焊盘 | 50 | 270 | -45 |
| OX-RC-021 | RC焊盘 | 50 | 90 | -45 |
| OX-RC-022 | RC焊盘 | 27 | 270 | -45 |
| OX-RC-023 | RC焊盘 | 76 | 90 | -45 |
| OX-RC-024 | RC焊盘 | 76 | 270 | -45 |
| OX-RC-025 | RC焊盘 | 69 | 90 | -45 |
| 页32共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 孔ID | 焊盘ID | 孔长,m | 方位角 | 倾斜度 |
| OX-RC-026 | RC焊盘 | 76 | 270 | -45 |
| OX-RC-027 | RC焊盘 | 61 | 90 | -45 |
| OX-RC-028 | RC焊盘 | 76 | 270 | -45 |
| OX-RC-029 | RC焊盘 | 14 | 90 | -45 |
| OX-RC-030 | RC焊盘 | 8 | 270 | -45 |
| OX-RC-031 | RC焊盘 | 76 | 270 | -45 |
| OX-RC-032 | RC焊盘 | 9 | 90 | -45 |
| RPM-001 | RPM-P1 | 379 | 135 | -70 |
| RPM-002 | RPM-P1 | 369 | 135 | -45 |
| RPM-003 | RPM-P1 | 465 | 100 | -70 |
| RPM-004 | RPM-P1 | 463 | 100 | -45 |
| RPM-005 | RPM-P1 | 459 | 170 | -70 |
| RPM-006 | RPM-P1 | 431 | 170 | -45 |
| RPM-007 | RPM _ P1 | 419 | 155 | -80 |
| RPM-008 | RPM _ P1 | 291 | 155 | -60 |
| RPM-009 | RPM _ P2 | 305 | 135 | -70 |
| RPM-010 | RPM _ P1 | 247 | 155 | -45 |
| RPM-011 | RPM _ P2 | 340 | 135 | -45 |
| RPM-012 | RPM _ P1 | 417 | 180 | -80 |
| RPM-013 | RPM _ 06 | 197 | 0 | -45 |
| RPM-014 | RPM _ P2 | 281 | 180 | -45 |
| RPM-015 | RPM _ P1 | 309 | 180 | -60 |
| RPM-016 | RPM _ P2 | 278 | 180 | -70 |
| RPM-017 | RPM _ P2 | 244 | 90 | -45 |
| RPM-018 | RPM _ P1 | 178 | 180 | -45 |
| RPM-019 | RPM _ P6 | 362 | 225 | -45 |
| RPM-020 | RPM _ P1 | 386 | 202.5 | -75 |
| RPM-021 | RPM _ P2 | 316 | 112.5 | -45 |
| RPM-022 | RPM _ P1 | 433 | 202.5 | -60 |
| RPM-023 | RPM _ P6 | 423 | 225 | -60 |
| RPM-024 | RPM _ P9 | 380 | 180 | -45 |
| RPM-025 | RPM _ P1 | 540 | 202.5 | -45 |
| RPM-026 | RPM _ P6 | 401 | 202.5 | -45 |
| RPM-027 | RPM _ P9 | 345 | 225 | -45 |
| RPM-028 | RPM _ P6 | 393 | 202.5 | -60 |
| RPM-029 | RPM _ P6 | 407 | 247 | -45 |
| RPM-030 | RPM _ P1 | 364 | 191.25 | -67 |
| RPM-031 | RPM _ P9 | 316 | 348 | -45 |
| RPM-032 | RPM _ P6 | 243 | 180 | -45 |
| 页33共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 孔ID | 焊盘ID | 孔长,m | 方位角 | 倾斜度 |
| RPM-033 | RPM _ P1 | 337 | 191.25 | -50 |
| RPM-034 | RPM _ P6 | 268 | 180 | -60 |
| RPM-035 | RPM _ P1 | 327 | 145 | -60 |
| RPM-036 | RPM _ P1 | 389 | 214 | -60 |
| RPM-037 | RPM-P1 | 584 | 214 | -45 |
| RPM-038 | RPM _ P6 | 198 | 337.5 | -45 |
| RPM-039 | RPM _ P6 | 169 | 45 | -45 |
| RPM-040 | RPM _ P6 | 228 | 45 | -70 |
| RPM-041 | RPM _ P6 | 123 | 90 | -45 |
| RPM-042 | RPM _ P6 | 432 | 292.5 | -45 |
| RPM-043 | Pad 1 | 305 | 120 | -45 |
| RPM-044 | RPM _ P6 | 397 | 315 | -45 |
| RPM-045 | Pad 1 | 209 | 225 | -45 |
| RPM-046 | RPM _ P6 | 191 | 135 | -60 |
| RPM-047 | Pad 1 | 248 | 225 | -60 |
| RPM-048 | 焊盘23-13 | 384 | 230 | -80 |
| RPM-049 | Pad 1 | 279 | 310 | -45 |
| RPM-050 | 垫23-1 | 139 | 0 | -45 |
| RPM-051 | 焊盘23-13 | 297 | 230 | -45 |
| RPM-052 | 垫23-1 | 160 | 0 | -70 |
| RPM-053 | 垫23-1 | 98 | 45 | -45 |
| RPM-054 | 焊盘23-13 | 191 | 230 | -60 |
| RPM-055 | 垫23-1 | 88 | 45 | -70 |
| RPM-056 | 垫23-1 | 160 | 315 | -45 |
| RPM-057 | 垫23-1 | 213 | 315 | -70 |
| RPM-058 | 焊盘23-13 | 253 | 252 | -45 |
| RPM-059 | 垫23-1 | 399 | 315 | -80 |
| RPM-060 | 焊盘23-13 | 313 | 252.5 | -60 |
| RPM-061 | 垫23-1 | 183 | 292 | -45 |
| RPM-062 | 垫23-1 | 125 | 22.5 | -45 |
| RPM-063 | 焊盘23-14 | 274 | 230 | -60 |
| RPM-064 | 垫23-1 | 230 | 22.5 | -65 |
| RPM-065 | 垫23-1 | 335 | 320 | -80 |
| RPM-067 | 垫23-1 | 10 | 192.5 | -45 |
| RPM-WW-01 | WW焊盘 | 107 | 0 | -90 |
| SE11-001 | RC焊盘 | 462 | 50 | -75 |
| SE12-001 | RC焊盘 | 138 | 235 | -45 |
| SE12-002 | RC焊盘 | 188 | 235 | -45 |
| SE12-003 | RC焊盘 | 188 | 235 | -45 |
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| 孔ID | 焊盘ID | 孔长,m | 方位角 | 倾斜度 |
| SE12-004 | PAD 1 | 182 | 235 | -52 |
| SE12-008 | RC焊盘 | 182 | 120 | -50 |
| TRN-001 | TRN-001 | 118 | 330 | -65 |
| TRN-002 | TRN-001 | 92 | 330 | -50 |
| TRN-003 | TRN-001 | 75 | 0 | -65 |
| TRN-004 | TRN-001 | 304 | 150 | -45 |
| CTDD-001 | CAT _ 01 | 510 | 30 | -45 |
| CTDD-002 | CAT _ 03 | 514 | 50 | -45 |
| CTDD-003B | CAT _ 01 | 436 | 30 | -70 |
| CTDD-004 | CAT _ 03 | 374 | 50 | -70 |
| CTDD-005 | CAT _ 01 | 488 | 50 | -45 |
| CTDD-006 | CAT _ 03 | 442 | 230 | -45 |
| CTDD-007 | CAT _ 01 | 482 | 70 | -45 |
| CTDD-008 | CAT _ 03 | 407 | 85 | -45 |
| CTDD-009 | CAT _ 03 | 461 | 200 | -45 |
| CTDD-010 | CAT _ 01 | 488 | 90 | -45 |
| YBDD-001B | YBU _ P1 | 227 | 50 | -70 |
| 4. | 可达性、气候、当地资源、基础设施和地理学 |
| 4.1 | 可访问性 |
目前可通过一条冬季公路和与附近的威士忌布拉沃简易机场(向东约15公里)的空中通道进入该项目,该简易机场有一条4,000英尺的压实碎石跑道;符合DC3级飞机的要求。这些航空公司可通过飞机和直升机从安克雷奇经斯温特纳到达威士忌布拉沃简易机场。
最近,为阿拉斯加工业发展和出口局(AIDEA)准备的一项独立经济研究,并得到阿拉斯加州州长的全力支持,推荐了拟议的西苏西特纳通道,该通道位于马塔努斯卡-苏西特纳自治市范围内的州土地上,得到社区和州政府的相当大的支持,以推进到许可阶段。
AIDEA已就West Susitna Access项目向USACE提交了CWA 404许可申请,通过遵守《国家环境政策法》启动环境审查程序。实地研究将于2024年夏季开始,进一步评估文化和历史遗址、鱼类和野生动物栖息地、工程细化和替代路线分析。
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这是一条拟议中的新的多季节146公里长的通路,连接麦肯齐港资源货运港和资源丰富的阿拉斯加地区,Nova的Estelle黄金项目就在那里。这条道路将开放位于马塔努斯卡-苏西特纳自治市西部的安克雷奇西北部和瓦西拉以西的区域;那里正在进行矿产勘探,并将直接连接到埃斯特尔金区。这种全天候通道可以构成项目基础设施的关键组成部分,因为它将用于在施工和运营期间提供设备、燃料和其他供应。图3-1突出显示了该地区简易机场、道路和其他基础设施的位置。
有关完整的新闻稿,请参见下文
https://www.aidea.org/Portals/0/pressReleases/3-21-2023%20West%20Susitna%20Access%20Project%20Announcement%20Press%20Release%20Final.pdf
| 4.2 | 气候 |
项目区位于海洋和大陆气候区之间,特点是夏季温和,冬季寒冷。轴承海有助于在一年中的那个时候产生温和和温带的夏季气温和更高的降水。通常,在一年中的早期(1月至5月)降水较少,在8月达到峰值76mm(见图4-1和4-2)。年降水量为500-900mm。夏季平均气温介于5oC和30oC,而冬季气温介于-15之间oC和-5oC.冬季积雪通常从10月开始,到5月中下旬,积雪已经充分融化,可以进行实地考察。(usclimatedata,2023)。在冬季的几个月里,可能会刮大风。

图4-1:锚地气候图(usclimatedata,2023)
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图4-2:夏季Korbel钻探现场
| 4.3 | 地方基础设施和资源 |
阿拉斯加有许多处于开发阶段的大型项目,导致包括矿工和支持人员在内的州内专业知识可用。
埃斯特尔黄金项目位于美国阿拉斯加州的一个偏远地区。没有无障碍的公共电力设施,该地区目前的所有项目主要依靠柴油发电。因此,此时埃斯特尔所需燃料必须通过雪道或空运直接运至项目区域,并就地储存。已建立的全季80人完全过冬营地,拥有所有所需设施,包括厨房、便利设施、现场准备实验室、核心小屋、维护车间和4,000英尺符合DC3标准的简易机场,位于项目现场附近(图4-3)。这些设施配备柴油发电机、木地板帐篷和集装箱结构,以及木结构建筑。
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图4-3:俯瞰Whiskey Bravo简易机场和Estelle 80人过冬营地和设施以北的鸟瞰图
| 4.4 | 物业的地理位置 |
埃斯特尔黄金项目区域的地形范围从低矮的山丘到被蜿蜒溪流占据的宽阔山谷。(图4-4)。森林地区的植被因土壤类型而异,较低的海拔由柳树、桦树、赤杨和香脂杨树组成,旁边有各种灌木。较高海拔地区没有植被,活跃的冰川存在末端和侧向冰碛。永久冻土在整个项目区域都是不连续的。徒步旅行适合大部分前景所列。
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图4-4:显示两个钻台的RPM地形
| 5. | 历史 |
美国地质调查局(USGS)于1900年代初对阿拉斯加南部山脉进行了历史区域测绘。注意到少量砂金,在现在被称为Estelle Pluton的附近绘制了花岗岩侵入岩的存在。美国地质勘探局从1969年到2013年定期重新访问该地区,进行河流沉积物、泛精矿和岩屑采样。
从1980年代开始,埃斯特勒山地区的勘探工作由几家私营公司进行。从1980年到1985年,许多索赔都是因为它们的砂矿潜力而被保留的,而在1982年,AMAX对埃斯特尔山(Mount Estelle)的Lower Discovery展示的至少四项索赔进行了质押。然而,砂矿开采因溪流砾石中普遍存在大型冰川巨石而受到阻碍。
Cominco在1980年代后期对该地区进行了勘探,并在Train、Shoeshine、Shadow和Discovery Creek远景附近进行了地表测绘和采样以及钻石岩心钻探。Hidefield Gold Plc.(Hidefield)和国际塔山(ITH)在2000年代初勘探了该矿区,最近的一次是Millrock Resources Inc.(Millrock),该公司在2008年至2013年期间表现活跃。Cominco、ITH和Hidefield主要集中在Shoeshine地区矿点周围,而Millrock则从Portage Creek以北的当前索赔区块北部到Emerald Creek以南的南部进行了地表地球化学调查。发现了许多矿点,整个索赔区块都出现了土壤中的金异常。由于之前的工作,阿拉斯加资源数据文件(ARDF)存在于整个财产中。表5-1简要总结了这些远景的勘探历史。
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表5-1:勘探历史,Estelle金矿项目
| 日期 | 公司 | 项目范围 |
| Oxide Ridge(TL077);现:Korbel主 | ||
| 1980年代末 | Cominco美国公司。 | 映射&芯片采样 |
| 2011 | Millrock Resources Inc.代表Teck America Inc。 | 详细芯片采样 |
| 2012 | Millrock Resources Inc.代表Teck America Inc | 金刚石钻孔 |
| Oxide North(TL081);现:Korbel North | ||
| 2008 | 不适用 | 最初发现的矿化 |
| 2012 | Millrock Resources,Inc.代表Teck America Inc | 芯片采样;IP调查;土壤地球化学 |
| 氧化谷(TL080);现:科贝尔 | ||
| 2008 | Millrock Resources,Inc.代表Teck America Inc | 发现多条ASPY和CPY静脉 |
| 2008-2014 | Millrock Resources,Inc.代表Teck America Inc | 地质测绘和芯片取样 |
| 2010 | Millrock Resources,Inc.代表Teck America Inc | 知识产权调查 |
| 2011 & 2012 | Millrock Resources,Inc.代表Teck America Inc | 额外钻4个孔 |
| 2012 & 2013 | Millrock Resources,Inc.代表Teck America Inc | 侦察IP调查;近距离IP |
| 未名砂矿发生(TL052) | ||
| 1970 | 美国地质勘探局 | |
| 1978 | 美国地质勘探局 | Pan浓缩物含VG |
| 1980 | 美国地质勘探局 | |
| 1970年代& 1980年代 | 各类民营企业 | 侦察结果未公布 |
Unnamed(近Portage Creek)(TL063) |
||
| 1978 | 美国地质勘探局 | A sample of float;aspy和py with au的细脉。 |
| 1980年代 | Cominco美国公司。 | 岩屑和淤泥取样 |
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| 西翼(TY042) | ||
| 2012 | 米尔洛克资源公司。 | 地质填图;土岩取样;钻探 |
| 2013 | 米尔洛克资源公司。 | |
| Stoney,North Stoney,Trundle,Tomahawk,Kid(TY020) | ||
| 1980年代末 | 科明科 | 侦察和勘探 |
| 2007 | 国际塔山 | 侦察和勘探 |
| 2008 | Millrock Resources,Inc。 | 侦察和勘探 |
| 2014 | Millrock Resources,Inc。 | 土壤和岩石取样鉴定出金 |
| Unnamed(Mt Estelle附近)(TY019);包括Train & Shoeshine | ||
| 2007 | 国际塔山 | |
| 2008 | Hidefield Gold,PLC。 | |
| 2008 | Millrock Resources,Inc。 | |
列车(TY031) |
||
| 1970年代至最近 | 公司继承 | 有限的采样活动 |
| 2007 | 国际塔山 | |
| 2008 | Hidefield Gold,PLC。 | 岩石采样:接收到的AU、AG、CU、PB值。 |
| 2008 | Millrock Resources,Inc。 | 岩石取样w.多项显着金分析 |
擦鞋(TY032) |
||
| 1970年代至最近 | 公司继承 | 有限的采样活动 |
| 2007 | 国际塔山 | 静脉采样;收到的AU、AG、CU和PB值。 |
| 2008 | Millrock Resources,Inc。 | 岩石取样w.多项显着金分析 |
| 2011 | Millrock Resources,Inc。 | 钻孔;金矿化贯穿孔洞。 |
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| 启示录(TY036) | ||
| 2008 | Hidefield Gold,PLC。 | 采样金矿化超过200m趋势。 |
| ~2012 | Millrock Resources,Inc。 | 地球化学采样 |
| RPM(TY043) | ||
| 1969 | 美国地质勘探局 | 溪流沉积物采样 |
| 2010 - 2012 | Millrock Resources,Inc。 | 探矿、土壤、岩石取样;在RPM North钻探发现孔,AU值显著 |
| 5.1 | 科贝尔 |
空间亮点:
●在Oxide Ridge发现异常岩屑样本
●整个山谷发现广泛的土壤地球化学异常
●进行IP地球物理调查
●历史钻孔SE11-001、SE12-002和SE12-004均返回广义内储品位0.44至1.14 g/t Au
● Nova认识到这些早期钻孔的重要性以及可能发生在该物业上的潜在IRGS矿床的规模
Korbel附近的矿化最早是在Oxide Ridge发现的;现在被Nova称为Cathedral。对拥有片状石英脉和气泡毒砂的氧化花岗岩侵入岩进行芯片采样,得出了异常的金值,这导致在Korbel山谷进行了广泛的侦察。在北部山谷对面的露头发现了类似的矿化,这导致现场工作人员在下面的山谷进行常规土壤采样。Korbel山谷是Estelle地产上为数不多的几个被常规土壤采样的地方之一,相对于距骨粉采样可以进行。这些土壤样本的结果促成了2010年秋季对该物业进行的首次IP调查。位于山谷中的带电性异常是2011年Korbel第一个钻孔(SE11-001)的目标。
2012年的钻探与多个矿化带相交。在其中三个孔洞(SE12-002、003、004)中,这些区域似乎沿着大致的西北趋势出现,矿脉呈现陡峭、接近垂直的倾角。沿这一趋势遇到了宽达100米的矿化带,随后钻探走向长度为740米。这些钻孔是为跟进2011年钻探的Oxide(Korbel)发现钻孔而设计的。(见2011年11月9日题为“Millrock在阿拉斯加Estelle项目与入侵相关的金系统相交”的新闻稿)异常金矿化在所有钻孔的宽阔区域上相交。然而,矿化的品位似乎向东南方向增加。钻孔SE12-004是钻探的最东南钻孔,在整个钻孔的大部分区域与金矿化相交,高光截距为41.45米,每吨金品位为1.14克。
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Korbel矿床区域的地质图描绘了以红色显示的历史(2011/2012)取芯钻孔(图5-1)。

图5-1:科贝尔早期地质图
| 5.2 | RPM |
RPM是在2010年发现的,当时3.5公里长的土壤调查结果返回了异常的金值。2011年的后续测绘和采样扩展和细化了这一异常带,并确定了一个高度异常的花岗岩侵入体,在与Kahiltna角状沉积物接触附近带有网状毒砂的石英脉。
2012年的单个RPM钻孔针对的是这种侵入性和底切的片状石英脉和暴露在地表的储层。该钻孔在26.52至128.63米的102.11米区间内遇到了明显的金矿化,在21.94米范围内截获了2.07克/吨金,平均每吨黄金1.04克,矿化在各个方向都保持开放。
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2017年,Nova认识到Estelle Gold资产的重要性,并获得了对其的矿权。
有关该项目最近的历史,请参见第7节探索。
| 6. | 地质背景、成矿和沉积 |
| 6.1 | 地质环境 |
阿拉斯加是由一系列被大型走向滑移断层分隔的增生异地体所组成。这些地体在整个显生宙斜交汇过程中沿太平洋板块边缘被平移到现在的位置很远,最终在阿拉斯加积累。对Estelle矿区成矿具有地质意义的是Wrangellia地体和Kahiltna盆地。Wrangellia由晚古生代至中生代海相沉积岩、火山岩、与古岛弧系统伴生的侵入岩组成。Kahiltna盆地代表Wrangellia和古北美边缘之间的位移和条状缝合带,主要由复理岩、砂岩、页岩和石灰岩组成,年龄范围从中侏罗纪到晚白垩纪。Kahiltna地体的岩石沉积在Wrangellia的侧翼上,随着Wrangellia在白垩纪晚期向北美边缘下方增生/俯冲,这个复理石盆地被Estelle Plutonic套系(70.1-66.7Ma)的晚白垩世火成岩变形、增厚和侵入。
在该地产内,躺着Kahiltna地体的中生代海相沉积岩。从区域上看,这些海相岩石被几个岩体侵入。埃斯特尔岩体按成分分区,由花岗岩岩心过渡到石英二长岩、石英二长闪长岩、辉长岩二长闪长岩、闪长岩、辉长岩镁铁质和超镁铁质岩石组成。这些广义地质接触如下图6-1所示。
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图6-1:Estelle金矿项目区域地质情况
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下图6-2所示的邻近惠斯勒项目的地层柱子是Estelle金矿项目发现的地层的代表。

图6-2:地层柱(SK1300技术总结报告-阿拉斯加惠斯勒项目,2022年)
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| 7. | 探索 |
2018年之前的勘探已在第5节中进行了描述。
| 7.1 | 2018年勘探 |
| 7.1.1 | 地表探测 |
Nova在2017年的Estelle项目中获得了173项索赔,并在2018年增加了4项索赔。Nova在对该项目进行初步实地侦察之前,汇编并审查了包括报告、公开公告、ARDF文件和钻探日志在内的历史数据。
阿拉斯加费尔班克斯的环太平洋地质咨询公司进行了测绘,结果显示较高的金值与铋、碲化物和毒砂矿物相相关,并且这种矿物学由含有狭窄蚀变组合的片状石英脉组成。(图7-1)这些发现显示了与侵入相关的金系统(IRGS)矿床模型的相关性。完成第一次地质测绘后,环太平洋的Tom Bundtzen确定了两个高质量目标,分别被命名为Oxide North和South(现称为Korbel Main)。这些目标显示出热液蚀变的包络。
Bundtzen先生采集了芯片样品,并返回了大约1 g/t Au的中等品位,矿化包括毒砂、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿和四面体。
Estelle金矿项目(图7-1)发现的片状石英脉与育空地区Dublin Gulch和阿拉斯加的Fort Knox(图7-2)的对比显示了相似的矿化风格。
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图7-1:Estelle Gold属性石英脉

图7-2:Dublin Gulch,Yukon and Fort Knox,Alaska石英脉Goldfarb et. al.,2007
| 7.1.2 | 钻孔 |
2018年的野外季节主要集中在地面侦察,但Nova确实调动了一台反循环(RC)钻机前往现场,并在发现孔SE11-001(387m,0.40 g/t AU)的南北沿走向钻探了126米进行测试。覆盖条件和晚季天气禁止本季节进一步工作。
| 7.2 | 2019年探索 |
| 7.2.1 | 地表探测 |
2019年进行了有限的表面采样计划,以评估RPM和Shoeshine前景。获得了160项索赔,扩大了从Korbel到Muddy Creek的中心趋势。
| 7.2.2 | 地球物理学 |
2019年在科贝尔上空进行了约8公里的诱导极化(IP)调查。这些如下图7-3所示,以OX-RC-08和OX-RC-09钻孔为中心,以OX-RC-17和OX-RC-18钻孔为中心,资源Block B。注意钻孔瞄准了这些IP异常。还进行了地面磁学调查(图7-4)。
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图7-3:IP可收费性结果
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图7-4:磁力调查结果(RTP)
Nova还聘请了RDF Consulting Ltd.,对公共领域的Styx River机载磁力调查进行3D磁反演。
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| 7.2.3 | 钻孔 |
Korbel于2019年共完成32个钻孔和2105米的钻孔。这些钻孔是使用使用NQ钻杆的RC钻机完成的。亮点包括:
| ● | OX-RC-016-70m @1.2 g/t AU | |
| ● | OX-RC-017 – 61m @0.5g/t Au |
| 7.3 | 2020年勘探 |
| 7.3.1 | 地表探测 |
总共收集了48个岩石样本,重点是在大教堂和RPM确定的矿化,还有一些样本是在Train收集的。在大教堂目标采集的岩石样品的亮点返回的金品位分别为114.0克/吨、98.3克/吨、37.1克/吨、24.5克/吨、19.6克/吨和11.05克/吨。以RPM采集的岩石样品的亮点包括金品位分别为291.0克/吨、103.0克/吨、9.3克/吨、8.9克/吨、8.8克/吨和5.0克/吨。291克/吨样品采集于RPM North所在地。还从列车岩石样本中返回了多克值。获得了161项额外的相邻索赔。
| 7.3.2 | 钻孔 |
在Korbel的钻探是2020年野外季节的主要重点。使用汝恩钻探操作的钻石芯LF70钻机钻出64个孔、27004米。亮点包括:
| ● | KBDH-012 – 429m @0.6g/t Au从3m |
| ○ | 包括101m @1.3g/t Au、82m @1.5g/t Au、30m @2.4g/t Au |
| ● | KBDH-024 – 549m @0.3g/t Au从3m |
| ○ | 包括97m @0.8g/t Au、15m @ 2.3g/t Au、3m @8.2g/t Au |
| 7.4 | 2021年探索 |
| 7.4.1 | 地表探测 |
共采集岩样54个,分别为代表性碎屑样品、代表性露头样品、高品位露头样品、偶发距骨样品。还在各远景区附近共采集到距骨粉样品81个。从Korbel到RPM的整个矿区都采样到了显着的高品位矿化。来自岩石样本的黄金亮点包括Stoney附近的48.4克/吨AU、Train附近的30.4克/吨、Korbel附近的26.9克/吨、Train的25.2克/吨、Train的21.6克/吨,以及Korbel和Portage Pass之间的12.5克/吨。对Stoney的多金属系统进行了访问,除了金之外,样品还返回了异常的银和铜。在Shoeshine的1公里横贯中发现了土壤异常中令人印象深刻的金。Korbel的北部马戏团也返回了相对异常的距骨粉金值。在现有索赔区块的西部边缘又获得了196项索赔。
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| 7.4.2 | 钻孔 |
诺瓦将本赛季的大部分时间都集中在科贝尔身上,打出了81个洞和29,074米。
Korbel亮点包括:
| ● | KBDH-072 – 308m @0.7g/t Au距地表 |
| ○ | 包括113m @1.0g/t Au、49m @1.5g/t Au、21m @2.5g/t Au |
| ● | KBDH-081 – 277m @0.5g/t Au距地表 |
| o | 包括94m @1.0 g/t Au、30m @1.9 g/t Au、9m @4.4 g/t Au |
诺瓦还以2567米的转速钻了前六个洞。
RPM亮点包括:
| ● | RPM-005 – 400m @3.5g/t Au距地表 |
| ○ | 包括287m @4.8 g/t Au、132m @10.1 g/t Au、86m @14.1 g/t Au |
| 7.5 | 2022探索 |
| 7.5.1 | 地表探测 |
2022年在整个索赔区块收集了163个岩石样本和184个土壤样本。在Discovery、Muddy Creek、Mount Estelle、Train、Trumpet、RPM和Revelation等多个勘探区采集了样本。在Discovery和Muddy Creek发现了高品位金值,金值包括43.6克/吨、15.9克/吨和5.8克/吨的岩石样品。在Muddy Creek,超过1公里的走向长度返回了土壤中的大量多克黄金,揭示了索赔区块上更令人印象深刻的土壤异常之一。埃斯特勒山周围的岩石样品返回的金值分别为38.2克/吨、25.9克/吨和7.0克/吨,此外还有许多~1克/吨的样品。Trumpet的最初发现是在Train以北,岩石样本返回的金值分别为32.8克/吨、16.6克/吨、16.0克/吨、13.6克/吨和12.7克/吨。Train更详细地采样了岩石样本返回的金值分别为80.2克/吨、17.9克/吨、17.7克/吨、16.6克/吨和10.4克/吨,此外还有许多多克样本。启示录后续采样发现300米以上土壤异常连续金。建议在Stoney推进侦察比例尺测绘和采样,并在Train和Trumpet开展初步钻探活动。
| 7.5.2 | 钻孔 |
RPM是2022年钻探活动的主要重点。打了31个孔,打了10719米。钻探发生在RPM North、RPM South和RPM以下的山谷。2022年起RPM North的钻探亮点包括:
| ● | RPM-008 – 260m @3.6g/t Au从11m |
| ○ | 包括140m @6.5 g/t Au、87m @10.1 g/t Au、56m @15.0 g/t Au |
| ● | RPM-015 – 258m @5.1 g/t Au距地表 |
| ○ | 包括161m @8.1 g/t Au、117m @11.1 g/t Au、45m @25.3 g/t Au |
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| ● | RPM-022 – 193m @3.9 g/t Au从4m |
| ○ | 包括67m @10.4g/t Au、43m @15.8g/t Au、34m @19.4g/t Au |
2022年起RPM South的钻探亮点包括:
| ● | RPM-023 – 333m @0.9g/t Au从8m |
| ○ | 包括116m @0.9g/t Au、94m @1.0g/t Au、15m @2.3g/t Au |
| ● | RPM-028 – 352m @0.3g/t Au从8m |
| ○ | 包括131m @0.6g/t Au、52m @0.7g/t Au、13m @1.4g/Au |
在Korbel钻探了10,289米,其中在Cathedral钻探了4,603米。大教堂的亮点包括:
| ● | CTDD-001 – 354m @0.3g/t Au从104m |
| ○ | 含11m @1.1 g/t |
| ● | CTDD-003B – 269m @0.4g/t Au从168m |
| ○ | 包括70m @0.6g/t Au、3m @2.7g/t Au |
| 7.6 | 2023年勘探 |
| 7.6.1 | 地表探测 |
2023年开展了广泛的地表勘探测绘和采样计划。全楼盘共采集岩石样品447个,土壤样品678个,河流沉积物样品21个。在现在被称为Styx和Stibium勘探区发现了新的发现,这两个勘探区在黄金和锑中都是异常的。在Wombat也发现了一个新的金异常,它在银和铜中也是异常的。先前已知的前景通过更详细的绘图和采样得到进一步完善。最近曝光的Train和Trumpet之间的nunatak被发现拥有含金石英毒砂矿脉,品位高达132.5克/吨。从毒砂矿脉中在擦鞋附近采集到项目高值1290 g/t AU。在Trundle附近发现了许多厚达4m的大型石英脉。在Stoney附近进行了额外采样,发现了几个新的矿化硫化物矿脉,金品位为5克/吨。
| 7.6.2 | 地球物理学 |
2023年,一名无人机操作员获得合同,在Trundle遇到的矿化区上空飞行航空磁学。这一调查结果目前正由一位地球物理学家处理,但初步审查显示,强烈的磁反差与地表遇到的矿化石英脉重合。预计进一步的处理将揭示几个在地表没有遇到的更深的结构。
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| 7.6.3 | 钻孔 |
2023年钻井季节的重点完全在RPM。在RPM North、RPM South和下方山谷RPM Valley的29个钻孔上钻了6,632米。
RPM North在2023年的亮点包括:
| ● | RPM-056 – 98m @3.4g/t Au从48m |
| ○ | 包括38m @7.5g/t Au和27m @10.4g/t Au |
| ● | RPM-057 – 120m @5.0 g/t Au从93m |
| ○ | 包括79m @7.4g/t Au和63m @9.0g/t Au |
| ● | RPM-062 – 74m @2.5g/t Au从83m |
| ○ | 包括13m @6.2 g/t Au和6m @11.5 g/t Au |
2023年RPM South的亮点包括:
| ● | RPM-042 – 23m @1.1 g/t Au从14m |
| ○ | 包括10m @1.7 g/t和6m @1.9 g/t |
表7-1:Estelle金矿项目矿床按年份完成钻探汇总
| 年份 | RPM (North,South & Valley) |
火车 | Korbel Main | 主教座堂 | 合计 | ||||||
| 孔数 | 长度(m) | 孔数 | 长度(m) | 孔数 | 长度(m) | 孔数 | 长度(m) | 孔数 | 长度(m) | ||
| 2019年前 | 1 | 182 | - | - | 5 | 1,159 | 1 | 283 | 7 | 1,624 | |
| 2019 | - | - | - | - | 32 | 2,105 | - | - | 32 | 2,105 | |
| 2020 | - | - | - | - | 64 | 27,004 | - | - | 64 | 27,004 | |
| 2021 | 6 | 2,567 | - | - | 81 | 29,074 | - | - | 87 | 31,641 | |
| 2022 | 31 | 10,719 | - | - | 21 | 5,686 | 10 | 4,603 | 62 | 21,008 | |
| 2023 | 29 | 6,632 | 6 | 589 | - | - | - | - | 35 | 7,221 | |
| 合计 | 67 | 20,100 | 6 | 589 | 203 | 65,028 | 11 | 4,886 | 287 | 90,603 | |
注:表7-3汇总了截至2023年12月31日进行的钻探情况。Estelle黄金项目矿产资源的定义仅使用2019年至2022年钻探计划的数据。2023年钻探计划的数据将用于晚些时候更新的MRE。
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图7-5:Estelle金矿项目岩心测井
| 8. | 样品制备、分析和安全性 |
从2018-2021年,Nova Minerals的样品被提交给位于阿拉斯加费尔班克斯的ALS Global工厂进行破碎和粉碎。从2022年起,Nova Minerals建立了一个现场认证的独立承包商运营的Prep实验室,该实验室遵循与ALS相同的破碎和分裂协议,以获得约250g的代表性子样品,该样品被提交给位于阿拉斯加费尔班克斯的ALS Global工厂进行粉碎。来自阿拉斯加ALS设施的制备样品被送往内华达州里诺市或不列颠哥伦比亚省温哥华的ALS实验室进行分析。
| 8.1 | 二次采样技术与样品制备 |
如果样品之间没有可观察到的地质变化,HQ岩心在岩性、蚀变或矿化的断裂处取样,最大间隔为10英尺(3.05m)。样本被切成两半,一半被送去处理,一半被归档在它来自的核心盒子中,在位置上的核心库中(图8-1)。未归档的样品用现场装袋的250克纸浆进行粉碎和均质,然后送到费尔班克斯的ALS实验室进行分析,剩余的纸浆装袋并就地归档。标准参考材料(SRM)和副本每20个样本插入一次。每四十个样本插入一次空白。空白、重复和SRM数据与已知值(或在重复的情况下的先前样本)进行比较,以评估实验室质量控制。如果有任何样本“失控”,将通知实验室,并重新运行有问题的QC数据之间的样本,以验证结果。
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图8-1:Estelle金矿项目分裂钻芯
将整个样品压碎至最低75%通过2毫米。将粉碎的样品进行波纹分割,得到250克的子样品。子样品被粉碎至至少85%通过75微米。
制备的样品根据需要与氧化铅、碳酸钠、硼砂、二氧化硅、其他试剂的混合物熔合,用6毫克无金银进行镶嵌,然后进行杯装,得到一颗贵金属微珠。微珠在微波炉中用0.5mL稀硝酸消化。然后加入0.5mL浓盐酸,珠子在微波中以较低的功率设置进一步消化。消化后的溶液冷却,用去矿化水稀释至10mL的总体积,用电感耦合等离子体进行分析。
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表8-1:样品制备及分析方法详情
| 程序 | ALS Global(2018-2022年) |
| 碾压 | > 75%通过2毫米 |
| 粉化 | 250克至85%通过75微米 |
| 黄金分析 | 电感耦合等离子体表面处理和0.001 g/t金检测下限的30克火法测定 |
| 8.2 | 样本安全 |
已经建立了一个安全的监管链协议,现场地质学家用证据胶带保护样本,并将其放置在现场的安全运输集装箱中,直到装载到飞机上并运往费尔班克斯的ALS实验室。
样品被包装并储存在现场的安全运输容器中,直到装货并运往ALS。样本通过安德鲁航空公司送出营地。来自Andrews Airways的样本通过公路快递运往阿拉斯加费尔班克斯的ALS Global。
样品装在安全密封的篡改明显密封盒中,并包括样品提交表格。运输过程中严格遵守了监管链程序。
| 8.3 | 审查或审计 |
Yukuskokon专业服务(Yukuskokon)人员负责遵循样品制备、分析和安全协议。Yukuskokon合格人员不断审查和审核流程。
| 8.4 | 样本准备、分析和安全结论及建议 |
QP认为,样品制备、分析、安全性是资源估算的充足数量和质量。
| 9. | 数据验证 |
| 9.1 | 化验数据和实验室测试的质量 |
使用ALS Fire Assay Au-ICP21技术对样品进行金检测。该技术检测下限为0.001g/t,检测上限为10g/t。如果样品的品位超过10g/t,则使用Au-AA25确定超检限值。Au-AA25检出限为0.01克/吨,上限为100克/吨。每20个样品插入三种不同类型的SRM。废品复制品每20个样品抽取一次。每40个样本插入一个空白。对数据进行绘图和评估,以查看样本绘图是否在可接受的容差范围内。如发现任何“失控”样本,将通知实验室并重新化验样本。
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Qualitica Consulting Inc.对Nova Minerals在2018年至2022年钻探计划中产生的分析质量控制数据进行了分析。
Nova Minerals为质量控制样品提供包含化验结果的外部分析控制数据。所有数据均在Microsoft Excel电子表格中提供。Qualitica汇总了外部分析对照样本的分析结果,以供进一步分析。
| 9.1.1 | 空白材料结果 |
贫瘠的粗料(“空白”)与样品一起提交进行粉碎和粉碎,以确定在制备过程中是否存在污染或样品交叉污染。毛坯的高度值也可能表明火灾分析程序中的污染源(受污染的试剂或坩埚)或仪器完成期间的样品溶液结转。
每40个样本中就有1个插入空白。毛坯材料由从当地五金店获得的粗大理石材料组成。
Nova空白样品在金报告高于0.01克/吨时判定为不合格,相当于0.001克/吨时检测限值的十倍。
向ALS Global提交的空白共599个。确定了18个故障。97%的空白材料化验低于0.01克/吨黄金的限值,被认为是可以接受的(图9-1)
无需采取进一步行动。ALS Global没有系统性黄金污染的证据。
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图9-1:ALS Global空白黄金控制图
| 9.1.2 | 参考资料结果 |
经认证的标准材料被插入样品批次,以评估偏差和整体实验室性能。
参考材料与样本一起提交以供化验,以确定:
| a) | 特定样品批次是否存在化验问题;以及 | |
| b) | 如果整体数据集中存在长期偏差。质量控制失败的定义是当: | |
| a) | 一种参比材料的化验在核证值的±三个标准偏差之外。 |
质量控制异常值的定义是当:
| a) | 参比材料的化验‘Z’得分大于5,其中Z =(实测–预期)/容差。 |
使用中的参考材料由澳大利亚Ore Research and Exploration Pty(OREAS)商业制备。期间使用的参考材料有四种,分别是OREAS 60d、OREAS 501c、OREAS 503c、OREAS 503d、OREAS 506。可接受的数值和标准偏差取自www.oreas.ca上提供的证书。
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对5种参比材料按样本规律顺序分析1061次。
黄金的汇总统计数据列于表9-1。异常值和故障都被排除在外,以评估整体实验室性能的准确性。黄金的控制图包含在图9-2中。

图9-2:参考资料-控制图
计算每种参考材料报告的平均观测值,并将其与预期值进行比较。计算出的预期值百分比应该在98-102 %之间。
黄金在所有四种参考材料中的预期值百分比落在99%到102%之间,并证明了相对于可接受的值而言可接受的准确性。
黄金还剩8个质控异常值和9个质控失败。1060次插入中共有17次出现故障,故障率为1.6%。错误标签已被识别和纠正。目前尚不清楚一些失败是否被送去重复检测或做出更正。结果可以接受,不需要采取进一步行动。
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表9-1:黄金参考资料统计汇总
| RM | N | 不包括异常值 | 排除故障 | 金克/吨 | 观测到的金g/t | 预期百分比 | ||
| 预计 | 标准。开发人员。 | 平均 | 标准。开发人员。 | |||||
| OREAS 60d | 347 | 1 | 2 | 2.47 | 0.079 | 2.52 | 0.057 | 102% |
| OREAS 503c | 23 | - | - | 0.698 | 0.015 | 0.696 | 0.013 | 100% |
| OREAS 503d | 332 | 2 | 2 | 0.666 | 0.015 | 0.664 | 0.013 | 100% |
| OREAS 506 | 186 | 2 | 5 | 0.364 | 0.010 | 0.362 | 0.007 | 99% |
| OREAS 501c | 155 | 3 | - | 0.221 | 0.007 | 0.223 | 0.005 | 101% |
| 合计 | 1043 | 加权平均 | 101% | |||||
| 9.1.3 | 纸浆复制品 |
纸浆复制品的测定提供了与分析方法固有的不确定性和纸浆的同质性相关的重现性的估计。为纸浆复制件计算的精度或相对百分比差异表明是否应该改变粉碎规格和/或是否应该考虑替代方法,例如筛选金属以获得黄金。
精度,根据定义,在10倍检测限值时约为± 100%。接近检测极限的测定不包括在精确度的计算中,这适用于本报告中关于精确度的所有讨论。
商业实验室通常会对样本纸浆的第二个等分试样进行分析,通常是十分之一的样本。这些数据被实验室用于其内部质量控制监测。
纸浆复制图见图9-3和图9-4。
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图9-3:纸浆复制品–散点图

图9-4:纸浆重复-相对百分差
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| 9.1.3.1 | 黄金 |
采用ICP表面处理的火法分析,共对1434个纸浆复制品进行了金分析。报告的1,434个重复对中共有939个重复对高于0.01克/吨黄金用于具有ICP表面处理的火法分析(表9-2)。
ICP表面处理金火试验的纸浆复制品有88%的复制品对报告在± 25%以内。对纸浆复制品的精确度与分析方法和矿石类型的预期一致。
表9-2:黄金的纸浆复制结果汇总
| 样本对(> 10x d.l.)报告内% | ||||||
| 分析物 | #对 | # of pairs高于10x d.l。 | ±5% | ±10% | ±20% | ±50% |
| Au-ICP21 | 1,434 | 939 | 44% | 71% | 88% | 97% |
| 9.1.4 | 检查化验 |
如果最初化验的相同纸浆被提交给不同的实验室进行相同的分析程序,则建议进行检查化验,主要是为了根据提交给原始实验室的参考材料和内部对照样品增加对偏差的评估。
共筛选出42个纸浆。最初在ALS Global分析的样品被提交给位于不列颠哥伦比亚省温哥华的SGS Minerals。采用了SGS方法GE-FAI30V5,它与ALS、ICP21(表9-3)的原始方法具有可比性(图9-5和9-6)。
表9-3:黄金的检验分析结果汇总
样本对(> 10x d.l.)报告% 内 |
|||||||
分析物 |
#对 |
# of pairs above 10倍d.l。 |
平均RPD |
±5% |
±10% |
±25% |
±50% |
| 金合 | 42 | 42 | -2.7% | 43% | 69% | 86% | 90% |
86%的金的检查化验结果在两组实验室结果的± 25%之内;这是可以接受的一致。ALS高于SGS反之亦然的病例数量大致相同,分别为48%和52%。ALS和SGS之间黄金的平均RPD为-2.7 %,这表明平均而言SGS结果高于ALS结果约3%。结果在0.1到0.2克/吨左右,差异在小数点后第二位和第三位。
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图9-5:check assays – scatter plot

图9-6:检验分析-相对百分比差异
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绘制这些图表是为了评估实验室的绩效。在符合条件的人士看来,化验数据的实验室性能和质量足以支撑矿产资源估算。
| 9.2 | 采样检测的验证 |
化验数据截获量由符合条件的人员进行汇总计算,然后由企业管理层进行验证,然后才对外发布。
| 9.3 | 数据点位置 |
所有地图和位置均在UTM网格(NAD83 Z5N)中,并通过数字天宝导航 GNSS系统进行测量,横向精度< 30cm,垂直精度< 50cm。
| 9.4 | 数据间距和分布 |
钻孔以径向模式间隔,从而测试资源模型的所有维度。未来的地理统计数据将根据数据运行,以确定是否需要额外的加密钻探来确认连续性。
| 9.5 | 与地质Structure相关的数据取向 |
OTS结构顾问正在进行的详细结构分析驱动的钻孔数据证实了钻井方向和关键矿化结构方向之间的关系。
| 9.6 | 数据核查结论和建议 |
QP得出的结论是,所提供的资源数据库对于资源估算而言具有足够的质量。
| 9.7 | 数据充分性声明 |
QP认为,Estelle项目矿床资源估算中提供和使用的数据足以进行矿产资源估算。勘探数据库在资源建模中的使用没有额外的限制。
| 10. | 选矿及冶金检测 |
| 10.1 | 简介 |
Nova Minerals已经进行了一项广泛的测试计划,该计划代表了来自其位于阿拉斯加的Estelle金矿(即Korbel和RPM矿床)的不同黄金品位。试验工作的一般范围包括样品制备、头部表征、重力浓缩硫化物浮选和精矿再研磨,然后进行氰化。此次检测由加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市的必维国际商品加拿大有限公司进行。矿石分选由澳大利亚新州悉尼的Tomra Sorting Inc进行。
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| 10.2 | Korbel矿物加工和冶金检测 |
Estelle金矿项目中代表Korbel B区不同金品位的两个复合样品,由用于该试验方案的½裂芯样品配制而成。此外,还准备了一种代表科贝尔B区的主复合材料进行测试。
研究测试工作的目的是测试Korbel B区矿石对黄金回收常规工艺方案的适宜性。
所进行的冶金试验工作包括矿石表征和样品制备、头部样品表征、重力浓缩、硫化物浮选和精矿重磨以及氰化。此外,还进行了柱浸测试,以评估测试样品的堆浸潜力,但范围非常有限,证明没有定论。该项目仍有堆浸潜力,通过与澳大利亚珀斯以外的METS Engineering合作,已启动进一步的详细测试工作计划,以指导这些研究。对包括主复合物、浸出尾和重力精矿在内的精选样品进行了矿物学研究。该测试由位于加拿大不列颠哥伦比亚省里士满的加拿大必维国际检验集团商品有限公司进行,并向Nova Minerals提交了一份报告。
| 10.2.1 | 冶金样品 |
用于冶金测试的样品从Estelle的Korbel B区收集并运往BV Minerals冶金事业部。
对来自Korbel B矿体的LG复合材料、HG复合材料和主复合材料(由LG复合材料和HG复合材料的50:50组合组成)进行了冶金试验程序。
如表10-1所示,1月11日在BV Minerals冶金事业部共收到三十二个½裂芯样品,重约350kg第, 2021.将½裂芯样品分选为高级复合材料(HG复合材料)和低级复合材料(LG复合材料)两种复合材料,进行冶金测试。
复合后,将每种复合材料分段破碎至3.51厘米(1.5英寸),均质化,得到具有代表性的子样品进行磨损指数和粘结棒磨指数及粘结球磨功指数试验。样品最终被压碎至3.35毫米(6泰勒™目)均质并旋转分裂成2公斤的测试装药,用于台式规模测试和头部化验。
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每个试验复合材料中的一个试验装药被粉碎成P9075 μ m用于头部检测,包括AU、Ag、S和C物种以及ICP分析。使用经过筛选的金属协议对一公斤最终的散装重力测试装药进行了金的分析。还通过将LG复合材料和HG复合材料以50:50的比例混合进行测试,制备了一种母体复合材料。
表10-1:复合样本表
| 计数 | 孔-id | 从 | 到 | 样本 | WT。(公斤) | 孔-id | 从 | 到 | 样本 | WT。(公斤) |
| 1 | KBDH-001 | 32.92 | 35.97 | A0390718 | 9.9 | KBDH-001 | 17.68 | 20.73 | A0390712 | 10.8 |
| 2 | KBDH-001 | 176.17 | 179.22 | A0390774 | 10.4 | KBDH-001 | 45.11 | 48.16 | A0390722 | 11.2 |
| 3 | KBDH-001 | 203.61 | 206.65 | A0390786 | 10.8 | KBDH-001 | 93.88 | 96.93 | A0390743 | 10.9 |
| 4 | KBDH-001 | 319.43 | 322.48 | A0390829 | 10.3 | KBDH-001 | 151.79 | 154.84 | A0390766 | 11.3 |
| 5 | KBDH-005 | 29.57 | 32.61 | A0393011 | 10.8 | KBDH-004 | 283.16 | 286.21 | A0391117 | 10.2 |
| 6 | KBDH-005 | 52.88 | 56.08 | A0393019 | 12.4 | KBDH-004 | 298.40 | 301.45 | A0391122 | 11.0 |
| 7 | KBDH-005 | 78.33 | 81.38 | A0393029 | 11.7 | KBDH-004 | 301.45 | 304.50 | A0391123 | 11.0 |
| 8 | KBDH-005 | 96.62 | 99.67 | A0393037 | 10.9 | KBDH-004 | 505.66 | 508.71 | A0391200 | 11.6 |
| 9 | KBDH-009 | 223.16 | 226.19 | A0393417 | 9.8 | KBDH-013 | 319.13 | 322.17 | A0393797 | 10.3 |
| 10 | KBDH-009 | 112.79 | 114.16 | A0393372 | 4.8 | KBDH-013 | 346.56 | 349.61 | A0393807 | 10.8 |
| 11 | KBDH-009 | 147.46 | 150.49 | A0393385 | 11.2 | KBDH-013 | 377.04 | 380.09 | A0393818 | 12.3 |
| 12 | KBDH-009 | 185.16 | 188.19 | A0393399 | 10.8 | KBDH-013 | 386.18 | 389.23 | A0393822 | 11.4 |
| 13 | KBDH-012 | 133.50 | 136.55 | A0391682 | 11.6 | KBDH-019 | 30.18 | 33.22 | A0394171 | 13.2 |
| 14 | KBDH-012 | 170.38 | 173.43 | A0391695 | 10.6 | KBDH-019 | 115.52 | 118.57 | A0394203 | 10.4 |
| 15 | KBDH-012 | 274.02 | 277.06 | A0391734 | 11.6 | KBDH-019 | 170.38 | 173.43 | A0394223 | 11.8 |
| 16 | KBDH-012 | 322.78 | 325.83 | A0391752 | 11.5 | KBDH-019 | 197.82 | 200.86 | A0394233 | 12.1 |
| 合计 | 169.1 | 180.3 | ||||||||
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| 10.2.2 | 研磨和筛选程序 |
一次研磨在专用不锈钢实验室棒磨机中使用2公斤试验装料在65%固体纸浆密度下进行。进行了测试研磨,以确定实现可靠的目标研磨尺寸分布所需的时间。
使用Rotap ™振动器测量颗粒尺寸分布,该振动器配备20厘米(8英寸)直径的测试筛子,以上升的网格尺寸堆叠。样品最初在37 μ m(400 Tyler ™目)处湿筛。然后通过堆叠的筛子对超大部分进行干筛。最后,对每个分数进行收集和称重,计算出通过的个体和累计百分比。
在1.5-L实验室批次IsaMill中对浮选精矿进行重新研磨,并使用Malvern Mastersizer 3000粒度分析仪对重新研磨的样品进行粒度分析。
| 10.2.3 | 冶金试验程序和结果 |
| 10.2.3.1 | 头部表征 |
作为主要的关注价值,金的分析是通过标准的火法分析程序在多重分裂和金属筛选分析。
头部检测结果见表10-2。LG和HG复合材料从火法测定中获得的平均金品位分别为0.504和0.636克/吨。对取自同一测试复合材料的各种裂片进行的个别金分析略有不同,LG复合材料为0.399-0.54 4 g/t,HG复合材料为0.556-0.728 g/t,表明存在粗金,但数量不大。试验复合材料中银含量为1ppm。硫含量约为0.12%,主要表现为硫化物硫。一般情况下,碳含量< 0.15%,有机碳低于0.02%的化验检测限值,表明氰化过程中可能不会发生预浸性抢劫。
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表10-2:头部检测结果
| 分析物 | 单位 | LG复合材料 | HG复合材料 | 低密度脂蛋白 | 方法 |
| 金合 | 克/吨 | 0.544 | 0.623 | 0.005 | 英足总 |
| 金合 | 克/吨 | 0.500 | 0.728 | 0.005 | 英足总 |
| 金合 | 克/吨 | 0.493 | 0.556 | 0.005 | 英足总 |
| 金合 | 克/吨 | 0.590 | - | 0.005 | 英足总 |
| 金合 | 克/吨 | 0.399 | - | 0.005 | 英足总 |
| 金合 | 克/吨 | 0.500 | - | 0.005 | 英足总 |
| 金均值 | 克/吨 | 0.504 | 0.636 | ||
| 农业 | 克/吨 | 1 | 1 | 1 | MA401 |
| TOT/C | % | 0.12 | 0.14 | 0.02 | TC000 |
| C/ORG | % | <0.02 | <0.02 | 0.02 | TC005 |
| C/GRA | % | <0.02 | <0.02 | 0.02 | TC005 |
| 二氧化碳 | % | 0.45 | 0.51 | 0.08 | TC006 |
| TOT/S | % | 0.12 | 0.13 | 0.02 | TC000 |
| S/S- | % | <0.05 | 0.09 | 0.05 | TC008 |
| 所以4 | % | 0.22 | 0.14 | 0.05 | TC008 |
| 特 | ppm | <1.5 | <1.5 | 1.5 | MA270 |
金属筛分分析显示,+ 200目级分上的黄金表现不佳,+ 200目级分和-200目级分中的黄金等级相似,进一步证实了上述关于粗金存在的说法。表10-3显示了分析摘要。
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表10-3:分析总结
| 样本ID | 屏幕 | 重量 | 金合 | 分布(%) | |
| 泰勒网 | (g) | (g/t) | 金合 | WT。 | |
| Master Composite | +200 | 29.7 | 0.810 | 4.8 | 3.0 |
| -200 | 969.8 | 0.514 | 100.0 | 97.0 | |
| 算头 | 合计 | 999.5 | 0.522 | 104.8 | 100.0 |
| 实测头部 | 0.570 | ||||
| 10.2.3.2 | 粉碎度测试工作及结果 |
粉碎试验按照标准磨损指数和粘结棒、球磨机指数试验程序进行。
对LG和HG试验复合材料进行标准键粉碎试验,确定磨损指数(ai)用于研磨耗材计算,以及粘结球磨机工作指数(BBWI)和粘结棒磨机工作指数(BRWI)用于研磨比能量计算。两种复合材料均为中等磨蚀性,平均为0.4003。BBWi测试在106 μ m的闭合屏幕尺寸下进行,表明为中硬材料。测试工作结果汇总于表10-4。两种复合材料的硬度没有观察到明显的差异。
表10-4:粉碎度测试结果
| 复合id | AI(磨损指数) | BRWI(kWh/tonne) | BBWi(kWh/tonne) |
| HG复合材料 | 0.4017 | 12.2 | 14.6 |
| LG复合材料 | 0.3990 | 12.1 | 14.8 |
| 平均 | 0.4003 | 12.2 | 14.7 |
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| 10.2.3.3 | 诊断性浸出试验报告 |
在主复材上进行了五阶段诊断浸出试验。该试验表明,直接氰化物可溶性金为66.8%,而与硫化物矿物伴生的金为15.2%。
与碳质矿物和方解石/磁黄铁矿/白云石伴生的金分别为3.3%和13.6%。不溶性金或与怀孕抢劫和难处理矿物有关的金为1%。摘要见表10-5。
表10-5:诊断浸出结果
| 总结 | 黄金分布(%) |
| 阶段1 –氰化物可溶性 | 66.8 |
| 第2阶段–主要与碳质矿物伴生 | 3.3 |
| 第3阶段–主要与方解石/白云石/磁黄铁矿矿物伴生 | 13.6 |
| 阶段4 –主要与贱金属硫化物伴生(不稳定硫化物) | 5.0 |
| 阶段5 –主要与多数硫化物伴生(PY、ASPY和白铁矿) | 10.2 |
| 残留物–不溶或伴生的预浸矿和其他难熔矿物 | 1.1 |
| 合计 | 100.0 |
| 10.2.3.4 | 矿石分选方法及结果 |
岩石样本的分选顺应性是由位于悉尼的TOMRA Sorting Inc.设施进行的。试验程序根据所选岩石样品的金品位,评估了该矿床的非均质性。这些测试在不同扫描仪灵敏度设置下以四阶段XRT分选配置进行,以在第一阶段以最少的质量拉力产生最高的精矿品位。随着每增加一个阶段,条件被调整为选择性较低,增加了回收率,但降低了精矿品位。根据未来的测试工作,矿石分选对于生产用于CIL工厂的进料品位和可能会发生堆浸的尾矿的低品位矿石至关重要。
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使用双能量X射线传输(DEXRT)传感器技术对大约200个岩石样品进行了分选评估。TOMRA于2021年4月共分选了588kg粒径在10至80mm(~½至3英寸)的岩石样品。假设20%的磨机进料为含金25%的细粉旁路(即10mm)。
第一阶段的XRT条件设置为高度选择性,以最小的质量拉力生产出最高品位的精矿。金、砷、碲四阶段XRT分选试验结果汇总于表10-6。分选机结果显示,在累计金品位2.13ppm的25.7%分选机验收下,可回收高达82%的黄金,而74.3%的材料作为废物被拒绝。矿石分选工作很有前景,但需要进一步的测试工作和权衡研究,以建立品位回收关系和质量产量。
表10-6:四阶段XRF结果
| 排序分数 | CUM.权重(%) | 黄金 | 砷 | 碲 | |||
| CUM。REC。(%) | Cum.品位(ppm) | CUM。REC。(%) | Cum.品位(ppm) | CUM。REC。(%) | Cum.品位(ppm) | ||
| 第1阶段产品 | 4.0 | 36 | 6.06 | 37 | 8890 | 42 | 5.60 |
| 第2阶段产品 | 14.6 | 74 | 3.42 | 60 | 3938 | 74 | 2.70 |
| 阶段3产品 | 25.7 | 82 | 2.13 | 69 | 2583 | 83 | 1.70 |
| 第4阶段产品 | 46.5 | 90 | 1.30 | 80 | 1665 | 90 | 1.03 |
| 第4阶段废物 | 100 | 100 | 0.67 | 100 | 967 | 100 | 0.53 |
在电路设计时考虑产生的细粉至关重要,因为它们在矿物分选阶段代表了黄金的重要部分。从分选测试工作中获得的结果可能需要进一步细化和验证,以便在边界金品位发生改变时与矿头品位相匹配。
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| 10.2.3.5 | 重力浓度测试工作程序 |
在这项测试工作中,总共执行了三个不同的重力程序。
| 10.2.3.5.1 | 单程重力浓度 |
对LG和HG复合材料在两种研磨尺寸上以P为目标的2公斤测试装药进行了打火机测试或范围重力浓度测试80105和200 μ m(测试G1-G4)。
重力分离分两个阶段进行。使用7.6厘米(3英寸)实验室Knelson重力离心选矿机进行了更粗略的重力分离。样品在实验室不锈钢棒磨机中以65%的固形量研磨成目标尺寸。然后将研磨材料重新制浆至约20%固体的纸浆密度,并在一个psi流化水压和120“g”力下通过重力选矿机进行单次处理。所得的初级重力精矿通过手摇进一步升级,以模拟清洗。整个清洗后的精矿通过标准火法分析程序进行金的化验至灭绝,而重力较粗糙和较清洁的尾矿则分别进行冶金平衡分析。
此外,对34公斤的LG和HG复合材料共混物进行了大规模重力试验(试验G5),对所得重力较粗精矿进行了密集浸出,没有进行任何升级,对重力较粗尾矿进行了散装硫化物浮选。
| 10.2.3.5.2 | 延伸重力可回收金(E-GRG) |
对20公斤主复合物进行了延长重力可回收金(EGRG)试验,以确定样品对重力浓度的顺应性。EGRG试验在7.62cm(3”)Knelson离心选矿机中分三个阶段进行(目标粒径80%通过2000 μ m 250 μ m,75 μ m)。对从每个阶段收集的精矿进行筛选,并对每个馏分进行称重和化验,以测定其金含量,以实现冶金平衡。
在完成EGRG测试后,测试数据被转发给FLSmidth/Knelson进行评估和放大分析。
| 10.2.3.5.3 | GAT测试 |
对4kg主复合地面至P分六个阶段进行GAT试验(重力适应力试验)8075 μ m。主要目的是确定重力可回收硫的存在。测试流程图如图10-1所示,对所得测试产品进行了冶金平衡用金的测定。
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图10-1:GAT测试流程图
| 10.2.3.6 | 重力浓度试验结果讨论 |
对LG、HG、母体复合样品进行重力浓度试验,确定其对重力金分离的顺应性。将LG和HG复合材料样品磨至目标P80105 μ m而目标P80master composite的GAT测试为75 μ m,EGRG(Extended Gravity Recoverable Gold)测试为1072至77 μ m。
视力测试和EGRG测试取得了令人鼓舞的结果。EGRG测试结果的回收率为73.8%,而LG和HG样品从Nelson选矿厂的回收率分别为71.0%和70.5%。通常,GAT Pan或总GAT阶段1测试应与EGRG结果相似。在master复合样本中,GAT pan为22%,Stage 1 GAT总计为58%,低于EGRG测试中指示的回收率。GAT 0.52g/t的计算头部品位也低于EGRG的计算头部品位(0.65g/t)。
根据FLSmidth报告,GAT表示要么有丰富的免费黄金,要么有非常高的持有量载体,要么两者兼而有之。然而,在200-mesh屏幕上的金属分析显示,+ 200 mesh分数上的金表现不佳,+ 200 mesh分数中的金品位不比-200 mesh分数高多少提供了相互矛盾的信息。
此外,显微镜下的Knelson重力清洗剂浓缩液中未观察到粗金颗粒。相反,Knelson精矿似乎是硫化物矿物中携带的高品位细金颗粒,而不是粗金颗粒,导致该厂GRG(重力可回收金)回收率较差。这一观察结果与QDEMSCAN研究结果一致,即硫化物含量从0.47%左右增加到20.2%,主复合物中的大部分金与硫化物伴生。因此,FLSmidth/Knelson建议从工艺流程回路中降低重力浓度。
重力试验结果汇总于表10-7。
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表10-7:重力浓度试验结果汇总
| 复合ID | 测试编号。 | 测试费用 | 实测头部等级 | 计算头部等级 | P80尺寸 | 重力较粗精矿 | ||
| 公斤 | g/t金 | g/t金 | μ m | 质量(%) | 品位(g/t Au) | 回收金(%) | ||
| LG复合材料 | G1 | 2 | 0.504 | 0.388 | 105 | 3.0 | 9.3 | 71.0 |
| G4 | 2 | 0.504 | 0.437 | 200 | 3.5 | 9.9 | 78.8 | |
| HG复合材料 | G2 | 2 | 0.636 | 0.660 | 105 | 3.2 | 14.4 | 70.5 |
| G3 | 2 | 0.636 | 0.582 | 200 | 3.2 | 13.8 | 76.7 | |
| Master Composite | G5 | 34 | 0.558 | 0.557 | 75 | 0.5 | 68.9 | 61.3 |
| EGRG-1 | 20 | 0.570 | 0.647 | 1072o 77 | 1.2 | 38.7 | 73.8 | |
| GAT-1 | 4 | 0.570 | 0.523 | 75 | 1.5 | 20.8 | 58.4 | |
| 10.2.3.7 | 浮选试验工作及结果 |
对地面整矿和重力尾矿进行散装硫化物浮选试验。戊酰黄原酸钾(PAX)和用量分别为120g/t和30g/t的氰特A208作为收矿剂分四个阶段添加。硫酸铜作为CuSO4.5H2以150g/t添加O作为矿物活化剂,以23g/t使用MIBC作为起泡剂。由此产生的较粗糙的浮选和精矿样品按要求进行密集浸出或直接测定冶金平衡。
基于主复合物中大部分金与硫化物矿物伴生的矿物学观察,选择浮选作为工艺替代。在靶材研磨P的母复合物上试验了有无重力预浓缩的范围硫化物浮选8075 μ m。测试样品对浮选工艺的响应汇总于表10-8。
结果表明,试验样品对有无重力预浓缩的散装硫化物浮选反应良好。对地面整矿进行浮选,可将95.4%的金回收为代表5.1%进料质量的硫化物精矿,分级~8g/t AU,产生0.02g/t AU和< 0.02%的硫浮选尾矿进行处置。重力剥落尾矿浮选可回收重力尾矿遗留精金92%以上。
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表10-8:75 μ m P80浮选试验总结
| 测试编号。 | 样本 | 产品等级(g/t AU) | 黄金回收 | |||
| 饲料 | 浮选精矿 | 更粗糙的尾巴 | 质量(%) | 浮选精矿(AU %) | ||
| F1 | 整矿大师comp。(粗者1-3) | 0.45 | 8.36 | 0.03 | 5.1 | 95.4 |
| F2 | Master comp的EGRG尾矿。 | 0.12 | 1.29 | 0.01 | 8.90 | 92.0 |
| F3 | Master comp的G5尾矿。 | 0.22 | 2.72 | 0.02 | 7.40 | 92.3 |
如图10-2所示,重力尾矿中的金快速浮动,金和硫同时浮动。大部分剩余在重力尾部的黄金报告给第一个较粗糙的精矿。预计全矿样品将具有相似的浮选动力学。

图10-2:浮选动力学
应对主复合物进行进一步的浮选研究,以优化工艺,包括最优一次研磨尺寸、试剂类型、用量、回磨尺寸。
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| 10.2.3.8 | 氰化物浸出试验工作程序 |
作为浮选的替代工艺,氰化使用对重力和浮选工艺产生的地面全矿石和精矿的瓶卷测试与尾矿一起进行了测试。作为首要工艺变量,各种研磨尺寸、氰化物强度、纸浆pH值、停留时间、d.O2水平,并对硝酸铅的添加进行了评估。此外,还测试了碳浸出(CIL)程序。
基线浸出试验最初在1g/L NACN中以40wt.%固体对LG和HG复合材料进行72小时。在目标P下测试了标准浸出和CIL程序8075 μ m研磨。两个更细的P80以53和38 μ m为目标的尺寸在LG和HG复合材料上进一步测试,以评估研磨尺寸对金提取的影响。基于基线浸出试验的浸出动力学,浸出停留时间从72小时减少到48小时。
通过将浸出停留时间缩短至48小时,测试更高的纸浆pH值,在磨机中添加硝酸铅和空气/氧气注入,对全矿主复合和重力尾矿的浸出工艺进行了进一步优化。所有浸出试验条件见表10-9。
表10-10-9:氰化物浸出条件
| 样本ID | 测试编号。 | 研磨P80
(μ m) |
停留时间(小时) | PB(NO3)2磨机中(g/t) | 纸浆密度
(%) |
酸碱度 | 用O曝气2:DO2(ppm) | NACN
克/升 |
| 半芯高级品(HG comp) | C-1 | 74 | 72 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 |
| C-3 | 56 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | |
| C-4 | 39 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | |
| CIL-1 | 80 | 72 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | |
| 半芯低档(LG comp) | C-2 | 80 | 72 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 |
| C-5 | 57 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | |
| C-6 | 42 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | |
| CIL-2 | 78 | 72 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | |
| Master Composite | C7 | 74 | 48 | 150 | 40 | 10.5-11.0 | 25-30 | 1.0 |
| C8 | 53 | 48 | 150 | 40 | 10.5-11.0 | 25-30 | 1.0 | |
| C9 | 37 | 48 | 150 | 40 | 10.5-11.0 | 25-30 | 1.0 | |
| C10 | 37 | 48 | 150 | 40 | 12.3-12.4 | 15-20 | 2.0 | |
| Master复合材料的EGRG尾矿 | CEGRG-T1 | 77 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 与空气 | 1.0 |
| CEGRG-T2 | 77 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 20-25 | 1.0 |
在添加氰化钠之前,用水合石灰调节碱度,以达到目标pH值。pH值和氰化物水平在整个试验过程中保持不变。2、6、24、30、48、54、72h取中间溶液样品,测定浸出动力学。渗滤液过滤48或72小时后终止浸出试验。固体残留物用氰化物溶液置换洗涤,然后用热水冲洗两次。对所有测试产品,包括溶液和最终残留物,进行了金含量分析,以实现冶金平衡。
除标准浸出外,还在浮选和重力精矿上测试了强化浸出程序,有/没有重磨。在添加LeachAid的20g/L NaCN溶液中,在13-25 %的纸浆密度下进行24小时的密集浸出试验。在2、4、7、24小时取出定时溶液样品,测定浸出动力学。
| 10.2.3.9 | 氰化物浸出试验结果 |
下文将讨论整矿氰化、重力尾矿浸出(EGRG重力尾矿)以及重力和浮选精矿密集浸出试验的试验结果。
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| 10.2.3.9.1 | 全矿氰化 |
在LG和HG复合材料及母体复合材料上测试了75 μ m-38 μ m三种不同研磨尺寸,以评估研磨尺寸对金回收率的影响。测试条件和结果汇总于表10-10,而不同研磨尺寸下的金浸出动力学和金回收率分别绘制于图10-3和图10-4。
结果表明,试验样品在P范围内对研磨尺寸敏感8075至37 μ m。在测试的尺寸范围内,更精细的研磨有利于黄金回收,但并不显着。LG复合材料从基线测试条件中提取的金从68.6%到78.8%不等,HG复合材料从76.4%到79.6%不等。150g/t硝酸铅在磨机中经过激进浸出条件并与d.O,主复合物上的金提取率提高到71-73 %2注氧维持在25-30ppm。
观察到,在37 μ m研磨尺寸下,将纸浆pH值从10.5提高到12.3,将NACN浓度从1提高到2g/L,导致黄金提取率增加5%,氰化物消耗量显著下降。余金浓度从0.120-0.227克/吨AU不等。在测试的尺寸范围内,更精细的研磨导致更高的金回收率和更低的残余金品位。在NACN浓度为1.0 g/L、纸浆pH值为10.5-11时,研磨-回收试验产生的氰化物消耗量平均为1.18 kg/t。在浸出回路中保持浆液pH值> 10.5需要小于0.4kg/t的水合石灰。
目标P处的CIL浸出程序(测试CIL1和2)8075 μ m的研磨表明,CIL对黄金回收并无益处。
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表10-10:整矿氰化试验结果汇总
| 样本ID | 测试编号。 | 研磨P80(μ m) | 驻留时间(小时) | PB(NO3)2磨机中(g/t) | 纸浆密度(%) | 酸碱度 | 用O曝气2:DO2(ppm) | NACN克/升 | 实测水头AU(g/t) | 计算头AU(g/t) | 回收金(%) | ResidueAU(g/t) | 消费量(kg/t) | |||
| NACN | 石灰 | |||||||||||||||
| HG复合材料 | C-1 | 74 | 72 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | 0.636 | 0.619 | 68.6 | 0.195 | 1.27 | 0.36 | ||
| C-3 | 56 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | 0.636 | 0.648 | 73.1 | 0.175 | 0.98 | 0.30 | |||
| C-4 | 39 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | 0.636 | 0.810 | 78.8 | 0.172 | 1.04 | 0.28 | |||
| CIL-1 | 80 | 72 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | 0.636 | 0.499 | 61.7 | 0.191 | 1.57 | 0.34 | |||
| LG复合材料 | C-2 | 80 | 72 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | 0.504 | 0.491 | 76.4 | 0.116 | 1.26 | 0.38 | ||
| C-5 | 57 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | 0.504 | 0.482 | 79.6 | 0.099 | 1.00 | 0.28 | |||
| C-6 | 42 | 48 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | 0.504 | 0.465 | 78.9 | 0.098 | 1.01 | 0.26 | |||
| CIL-2 | 78 | 72 | 不适用 | 40 | 10.5-11.0 | 不适用 | 1.0 | 0.504 | 0.360 | 63.1 | 0.133 | 1.50 | 0.38 | |||
| Master Composite | C7 | 74 | 48 | 150 | 40 | 10.5-11.0 | 25-30 | 1.0 | 0.570 | 0.783 | 71.0 | 0.227 | 1.14 | 0.26 | ||
| C8 | 53 | 48 | 150 | 40 | 10.5-11.0 | 25-30 | 1.0 | 0.570 | 0.617 | 72.9 | 0.167 | 1.10 | 0.26 | |||
| C9 | 37 | 48 | 150 | 40 | 10.5-11.0 | 25-30 | 1.0 | 0.570 | 0.592 | 73.2 | 0.159 | 1.11 | 0.36 | |||
| C10 | 37 | 48 | 150 | 40 | 12.3-12.4 | 15-20 | 2.0 | 0.570 | 0.542 | 77.9 | 0.120 | 0.47 | 3.40 | |||
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图10-3:选定研磨场的黄金浸出动力学
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图10-4:不同研磨尺寸下的金回收率和残余品位
| 10.2.3.9.2 | 重力尾浸出试验 |
对EGRG重力尾矿进行了2次浸出试验。测试条件和结果汇总于表10-11,浸出动力学如图10-5所示。
表10-11:重力尾矿浸出结果
| 样本id | 测试编号。 | P80(μ m) | 纸浆密度(%) | 酸碱度 | 曝气 | NACN
(克/升) |
测量。头
AU(g/t) |
计算。头
AU(g/t) |
复苏
金(%) |
残留物
AU(g/t) |
消费
(kg/t) |
|
| NACN | 石灰 | |||||||||||
| Master复合材料EGRG尾矿 | CEGRG-T1 | 77 | 40 | 10.5-11.0 | 空气 | 1.0 | 0.150 | 0.149 | 79.9 | 0.030 | 1.00 | 0.20 |
| CEGRG-T2 | 77 | 40 | 10.5-11.0 | O2 | 1.0 | 0.150 | 0.151 | 80.1 | 0.030 | 1.02 | 0.20 | |
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图10-5:重力尾矿浸出动力学
如表1-11所示,类似的黄金回收率~80%是通过曝气和氧气注入实现的。浸出动力学,如图10-5所示,表明黄金在最初的2小时内快速浸出,随后放缓。氧气受益于最初的黄金溶解。
| 10.2.3.9.3 | 集中密集浸出 |
对母复材生成的浮选和重力精矿样品进行了密集的氰化物浸出评价。密集浸出试验条件和结果汇总于表10-12,浸出动力学绘制于图10-6。
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表10-12:精矿密集浸出试验结果
| 样本id | 测试编号。 | 重新研磨 | P80(μ m) | 纸浆密度(%) | 酸碱度 | NACN
(克/升) |
浸出援助
(g) |
算头
AU(g/t) |
复苏
金(%) |
残留物
AU(g/t) |
消费
(kg/t) |
|
| NACN | 石灰 | |||||||||||
| F1 Ro浓缩物(1-3)from whole-ore master comp | CF1 | 有 | 22 | 14 | >11 | 20.0 | 1.0 | 8.36 | 92.5 | 0.628 | 44.85 | 0.44 |
| EGRG尾矿F2 RO精矿 | CF-2 | 有 | 23 | 13 | >11 | 20.0 | 1.0 | 2.45 | 93.3 | 0.164 | 41.54 | 0.46 |
| CG5全矿主精矿 | CG5精矿 | 不适用 | ~80 | 25 | >11 | 20.0 | 1.0 | 68.93 | 68.5 | 21.7 | 25.18 | 0.18 |
这些测试表明,重力精矿在75 μ m的类似研磨下对氰化过程做出了与整矿相似的响应。重力精矿中较低的密集浸出回收率进一步支持了这样一个事实,即EGRG结果在使用它们来预测重力回收方面是无效的。因此,重力浓度被从工艺流程中移除。
氰化前对浮选精矿进行再研磨,显著改善了金回收率和浸出动力学。P密集浸出黄金回收率~93%可期8022-23 μ m重地浮选精矿。未优化的氰化物浸出试剂用量为43.19公斤/吨精矿吨位,相当于2.07公斤/吨磨机进料。氰化物消耗平均为43.19 kg/t浮选粗精矿较高但未优化,密集浸出尾矿可进行浓缩或过滤,并在流程中重新利用浓缩机溢流和/或滤液游离氰化物承载水,但这将需要在后续阶段的工作中进行更多的测试和工程。
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如图10-6所示的浸出动力学表明,氰化物可溶性金在最初的4小时内快速浸出。总体来看,浮式研磨P联合浮选氰化工艺可实现金回收率超88% AU8075 μ m,浸出研磨22 μ m。最佳研磨/再研磨最终将由经济性决定,包括研磨成本、预期金属价格以及其他工程因素。

图10-6:精矿浸出动力学
| 10.2.3.10 | 矿物学检查 |
使用QDEMSCAN(扫描电子定量评价Minerals)大宗矿物分析(BMA)对由主复合物产生的主复合进料样品、HG复合浸出尾料和重力精矿(CG5)密集浸出的尾矿进行检测,以识别和量化测试样品的矿物学特征。
此外,还对HG复合材料的主复合体和浸出尾矿进行了一项QEMSCAN痕量矿物搜索(TMS)协议,以在未确定尺寸的基础上评估其金态矿物学。目前的含金矿物、游离金或含金矿物的黄金表现、随黄金释放的晶粒大小以及与硫化物和非硫化物矿物的关联特别令人感兴趣。
抛光块段是从P制备的8075 μ m地面Master复合材料和成品样品和浸出尾矿,并使用QEMSCAN/MLA进行了系统扫描。矿物成分见表10-13。
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表10-13:主要矿物成分
Minerals
|
矿物成分(重量。%) | ||
| Master Composite 75 μ m P80 | HG复合浸出尾矿 | CG5重力精矿浸出残渣 | |
| 黄铜矿 | 0.05 | 0.06 | 0.97 |
| 方铅矿/FeNi(Co)-砷化硫 | <0.01 | <0.01 | 0.06 |
| 闪石 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 黄铁矿 | 0.11 | 0.07 | 2.06 |
| 毒砂 | 0.31 | 0.53 | 17.09 |
| 总硫化物Minerals | 0.47 | 0.66 | 20.21 |
| 罗氏石 | 0.03 | 0.04 | 1.30 |
| 铁金属 | 0.35 | 0.55 | 1.99 |
| 地铁矿/石灰岩 | 0.09 | 0.06 | 0.36 |
| 石英 | 26.58 | 27.83 | 23.65 |
| 斜长石长石 | 36.62 | 32.71 | 27.86 |
| K长石 | 20.72 | 20.64 | 13.43 |
| 黑云母/金云母 | 7.93 | 7.36 | 2.56 |
| 白云母 | 1.78 | 3.63 | 0.91 |
| 亚氯酸盐 | 3.25 | 3.52 | 1.78 |
| 方解石 | 0.76 | 1.11 | 0.55 |
| 闪石 | 0.73 | 1.12 | 1.27 |
| 磷灰石 | 0.37 | 0.41 | 1.63 |
| 斯芬/金红石/锐钛型 | 0.18 | 0.21 | 0.44 |
| 锆石 | 0.02 | 0.06 | 1.58 |
| 其他 | 0.13 | 0.08 | 0.49 |
| 总计非硫化物Minerals | 99.52 | 99.34 | 79.79 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
注意-
| ● | 方解石包括微量的安石、白云石和萤石 | |
| ● | 其他包括微量重晶石、硫酸钙、刚玉 | |
| ● | 黄铜矿包括微量的长角石/长角石 |
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| 10.2.3.10.1 | Master Composite |
主复合物含0.47%硫化物矿物,由毒砂和黄铁矿组成,主要从P处的脉石中释放出来8075 μ m。硅酸盐与少量的氧化铁和碳酸盐一起在很大程度上形成了非硫化物脉石。
母基复合物以毒砂为主要载体测定0.2%砷,砷含量为87.9%。母体复合材料中的大部分可见金是以原生金和电子(AU、AG)的形式存在的。母体复合材料中的金子颗粒细密。主复合材料中的金晶粒尺寸范围为0.5至5 μ m,比5 μ m细约99%。
以P的研磨大小8075 μ m约6.5%的黄金被释放。未释放的金以二元或多相形式与毒砂伴生。这可能有利于硫化物浮选回收黄金。黄金锁定特性表明,近一半未解放的黄金以与其他矿物粘附的形式呈现为暴露的表面。组合的解离金和金粘结剂占复合金总量的47.2%。释放出的金和金粘连倾向于通过正常氰化回收。锁定的黄金,没有粘连可能成为正常氰化过程中黄金损失的来源。
| 10.2.3.10.2 | Master Composite的CG5 conc残渣 |
重力浓缩后高密度硫化物矿物明显增加,低密度硅酸盐减少。残留物按重量计含约20.2%的硫化物,其中黄铁矿和毒砂占该重量的95%,表明它是从矸石中释放出来的。黄铜矿弥补了差额。
| 10.2.3.10.3 | 高品位复合浸出尾料 |
高标号复合浸出尾料按0.2克/吨测定。在这个样本中,使用QEMSCAN TMS共检查了51个金粒。
就像master composite一样,浸出的尾部中的所有黄金都是以原生黄金或电子形式出现的。碲矿石方钙伟石(AuTE2),被发现了。95%的总金矿点小于2 μ m。粒度数据表明,尾部有一半的黄金大于30 μ m,这表明这种较粗的黄金很可能与较粗的硫化物或非硫化物矿物锁定。
基于观察到的事件P处的浸出尾8057 μ m,未解放的金主要以多相或二元形式与毒砂伴生。大约40%的黄金以裸露表面的形式存在,为通过优化的浸出工艺提高黄金回收率创造了机会。再次锁定的黄金与毒砂有关。
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| 10.3 | RPM选矿及冶金试验 |
该部分涉及审查RPM矿体冶金测试工作计划的原始数据,这些数据由Nova Minerals提供给澳大利亚华盛顿州珀斯的METS Engineering,并基于Bureau Veritas(BV)Commodities Canada Ltd.在加拿大不列颠哥伦比亚省里士满开展的测试工作。没有书面实验室报告可用。假设BV应用于Korbel矿体的标准测试程序应用于RPM矿体。用于冶金测试的样品是从Estelle的RPM矿体中收集并运往BV Minerals冶金部门。
冶金测试程序是在代表矿体的平均品位样品上进行的,该样品具有高于平均品位和低于平均品位的复合物,用于浮选和氰化测试工作。在撰写本报告时,没有可用于复合材料的样品制备信息或头部表征,包括头部分析。进行的测试包括粉碎测试工作、重力测试工作,重点是浮选测试工作,包括对选定精矿进行氰化的分批和动力学浮选测试。对平均等级复合材料进行了氰化试验。
| 10.3.1 | RPM的冶金测试程序和结果 |
假设适用于Korbel B矿石样本体(第10.2.2节)的所有研磨和筛选程序均按要求对RPM样品进行。
| 10.3.1.1 | 粉碎化测试工作及结果 |
粉碎试验按照标准磨损指数和粘结棒、球磨机指数试验程序进行。采用双摆键破碎机试验方案,从随机选取的岩心样品中共切割出20个试样,确定破碎机工作指标。
对平均等级复合样品进行标准键粉碎试验,确定破碎机工作指数(CWI)对破碎净功率要求、磨损指数(Ai)进行研磨机耗材计算,以及研磨比能量计算的粘结球磨机工作指数(BBWI)和粘结棒磨机工作指数(BRWI)。BBWi测试在106 μ m的闭合屏幕尺寸下进行,表明为中硬材料。
RPM矿石在平均品位样本上显示的CWI值为7.8V kWh/tonne。测试结果如表10-14所示。
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表10-14:平均复合粉碎度测试结果
Cwi
(破碎机作业指数) |
艾
(磨损指数) |
BRWI
(kWh/tonne) |
BBWI
i(kWh/tonne) |
| 7.8 | 0.2718 | 16.4 | 12.7 |
RPM的磨料指数为0.27 18,表明低于平均磨料指数,而Korbel HG和LG复合材料样品(平均)的结果为0.4003。这表明RPM矿体的磨蚀性低于Korbel B区的样品。RPM矿石的BRWI高于Korbel,但BBWI较低。
| 10.3.1.2 | 重力浓度试验工作 |
重力测试程序(表10-15)是使用实验室规模的Knelson选矿机在20%固体和80%通过150 μ m(1psi和120g)的情况下对平均复合样品进行的。Korbel HG、LG、master复合材料样品操作工况相同。
从原始数据分析来看,这个程序似乎最初设计为使用Nelson选矿机在三种研磨尺寸下进行,即P80150 μ m,P80105 μ m和P80平均复合样品75 μ m。只进行了最大的研磨尺寸。这是不幸的,因为结果无法直接与相同尺寸的Korbel重力测试工作进行比较(P80105 μ m)。
表10-15:平均复合重力试验工作
| 测试编号。 | P80尺寸 | 重力较粗精矿 | ||
| μ m | 质量(%) | 品位(g/t Au) | 回收金(%) | |
| Ave Composite | 150 | 2.8 | 19.7 | 49.5 |
平均复材的回收率为49.5%是不可取的,远低于Korbel样品中平均~71%的回收率。
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结果并不一定表明较粗的研磨尺寸是导致较差的精矿结果的原因。从表10-7的Korbel结果中可以看出,与对RPM样品进行的一次测试相比,从Korbel样品中回收的研磨尺寸更大。结果可能表明,RPM矿体可能不太适合重力分离,但仅进行一次测试,没有对精矿或尾部进行矿物学工作,以及不完整的测试程序不允许得出任何有益的、合理的讨论或结论。因此,在提案下考虑进一步的重力测试工作仍然具有有效性。
| 10.3.1.3 | 浮选试验工作结果 |
基于对散装硫化物浮选反应良好的Korbel B区测试工作,对RPM样品进行浮选测试的目标是优化工艺。P不同研磨尺寸下的动力学浮选试验80150 μ m,P80105 μ m,P8075 μ m和P80对平均品位样品(实测水头品位1.33 g/t)进行60 μ m,确定最佳浮选方法。每项测试涉及四个较粗糙的浮子和一个清道夫浮子以及一个2公斤的样本。
分别以100g/t和35g/t的剂量添加戊基黄原酸钾(PAX)和氰特A208四个阶段。MIBC用作起泡剂,23克/吨,但无硫酸铜CuSO-4.5H2O在这些浮选试验中被用作矿物收集器,这与Korbel试验工作不同。对P进行了重复测试8075 μ m样品因为这被认为是最佳研磨。在确定浮选最佳研磨后,没有使用硫酸铜。
对低于平均品位的复合样品和高于平均品位的复合样品均进行了浮选试验。这些样品测得的水头品位分别为0.64克/吨和5.591克/吨。两种复合样品都进行了动力学浸出浮选试验和间歇浮选试验,以制成精矿,用于在IsaMill中进行再研磨,以便在P的再研磨中进行密集的氰化试验工作8015 μ m。
表10-16显示了浮选试验的概要。
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表10-16:浮选试验汇总
| 测试编号。 | 样本 | 目标
p80尺寸(μ m) |
试剂g/t | 浮选试验类型 | ||
| PAX | A208 | MIBC | ||||
| F1 | 平均薪酬 | 150 | 100 | 35 | 23 | 浮选动力学试验 |
| F2 | 平均薪酬 | 105 | 100 | 35 | 23 | 浮选动力学试验 |
| F3A | 平均薪酬 | 75 | 100 | 35 | 23 | 浮选动力学试验 |
| F3B | 平均薪酬 | 75 | 100 | 35 | 23 | 浮选动力学试验 |
| F4 | 平均薪酬 | 60 | 100 | 35 | 26 | 浮选动力学试验 |
| F5 | 高于avg comp | 75 | 100 | 35 | 0 | 粗动能浮选试验 |
| F6 | 高于avg comp | 75 | 100 | 35 | 0 | 批量浮选试验生产浸出试验用conC |
| F7 | 低于平均等级 | 75 | 100 | 35 | 0 | 较粗的动力学浮选试验 |
| F8 | 低于平均等级 | 75 | 100 | 35 | 0 | 批量浮选试验生产浸出试验用conC |
浮选动力学测试结果见表10-17,浸出动力学如图10-7所示。试验F6和F8的浮选结果见表10-16。
结果表明,回收率随着研磨尺寸的减小而增加。82.9%的黄金在较高的实际研磨P时被回收80P时186 μ m增至92.3%8060 μ m。试验3A在P处的结果80包括质量拉力在内的75 μ m与最低研磨尺寸相似,因此有必要提供重复样品。对于如此小的回收率增加,研磨更小到60 μ m的成本需要进一步调查。重复样品(3B)证实了研磨超过75 μ m的结果,没有为测试增加任何益处,并导致研磨尺寸的优化。质量拉动的幅度(14.6-15.1 %)也支持这一结论。
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表10-17:浮选结果汇总
| 测试编号。 | 目标p80尺寸
(μ m) |
实际
p80尺寸(μ m) |
产品等级(g/t AU) | 黄金回收 | |||||
| 饲料 | 更粗糙的conc 1 | 总conc | 尾巴 | 更粗糙
Conc 1 |
合计conc
(AU%) |
质量(%) | |||
| F1 | 150 | 186 | 1.22 | 29.09 | 8.87 | 0.24 | 65.3 | 82.9 | 11.4 |
| F2 | 105 | 100 | 1.18 | 28.65 | 8.90 | 0.17 | 75.1 | 86.9 | 11.5 |
| F3A | 75 | 72 | 1.19 | 20.41 | 7.15 | 0.12 | 82.6 | 91.5 | 15.2 |
| F3B | 75 | 72 | 1.12 | 22.60 | 6.91 | 0.13 | 81.7 | 90.3 | 14.6 |
| F4 | 60 | 60 | 1.31 | 28.19 | 8.03 | 0.12 | 83.8 | 92.3 | 15.1 |
| F5 | 75 | 78 | 5.84 | 158.0 | 49.11 | 0.38 | 81.8 | 94.2 | 11.2 |
| F7 | 75 | 77 | 0.82 | 31.22 | 7.21 | 0.07 | 83.8 | 92.3 | 10.5 |

图10-7:精矿浸出动力学平均品位复合
在选定条件下计算进料品位为5.84g/t的试验中对F5(品位以上复合样品)进行浮选动力学结果,得到了94.5%的优异回收率。低于平均品位的样品(F7计算的进料品位为0.82g/t)给出了92.3%的回收率这些在此研磨尺寸下精矿中的高回收率金(P8075 μ m)对RPM矿体的浮选测试的实验室优化和进行氰化有信心。
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| 10.3.1.4 | 氰化程序和测试工作 |
| 10.3.1.4.1 | 氰化对平均品位复合结果 |
按照第10.2. 3.8节的方法对平均品位复合样品(实测水头品位1.33 g/t)进行72小时浸出。
本次测试结果如图10-8和表10-18所示。
RPM平均品位样品的回收率为79.3%,比在类似研磨尺寸和浸出时间下对Korbel矿体进行的浸出测试高出约8%。
表10-18:平均品位复合氰化结果
| 测试编号 | 样本 | P80(μ m) | 纸浆密度(%) | 酸碱度 | NACN
(克/升) |
算头
AU(g/t) |
复苏
金(%) |
残留物
AU(g/t) |
消费量(kg/t) | |
| NACN | 石灰 | |||||||||
| C1 | 平均补偿 | 74 | 40 | 10.5-11 | 1.0 | 1.47 | 79.3 | 0.31 | 1.25 | 1.08 |

图10-8:平均品位样品的浸出动力学
| 10.3.1.4.2 | 密集浸出测试 |
对平均品位复合(BFC1)、高于平均品位复合(FC6实测水头品位5.59克/吨)和低于平均品位复合(FC8实测水头品位0.64克/吨)进行了密集浸出试验。这些样品在P处进行了浮选8075 μ m,然后将精矿重新研磨至15 μ m,然后氰化。结果如表10-19和图10-9所示。
表10-19:精矿回磨样品密集氰化试验结果
| 样本 | 浮选 | 氰化 | 整体复苏 | ||||||||||
浮选
测试
无 |
P80 | 饲料级 | conc级 | 复苏 | 浸出测试
无 |
再研磨
P80 |
NACN | 消费量(kg/t) | 残留物 | 复苏 | |||
| μ m | AU(g/t) | AU(g/t) | 金(%) | μ m | 克/升 | NACN | NAOH | AU(g/t) | 金(%) | ||||
| 平均等级comp | BF1 | 73 | 1.34 | 8.67 | 92.4 | BCF3 | 16 | 20 | 17.87 | 1.00 | 0.32 | 96.2 | 88.9 |
| 高于平均等级comp | FC6 | 74 | 4.41 | 39.73 | 93.1 | FC6 | 13 | 20 | 26.41 | 2.50 | 1.66 | 95.8 | 89.2 |
| 低于平均等级comp | FC8 | 75 | 0.70 | 5.89 | 91.1 | FC * | 13 | 20 | 16.30 | 1.72 | 0.39 | 93.4 | 85.1 |
| 平均反应 | 74 | 2.15 | 18.10 | 92.2 | 14 | 20 | 20.19 | 1.74 | 0.79 | 95.1 | 87.7 | ||
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图10-9:密集浸出试验动力学
密集浸出测试报告的回收率为85-89 %。使用IsaMill重新研磨到P80与平均复合样品的72小时浸出相比,15 μ m通过密集氰化浮选后的回收率提高了6-10 %。Korbel矿体样品结果在EGRG试验工作的再研主复合材料和再研粗精矿的密集浸出中均较高。这些样品的回收率分别为92.5%和P再研磨时的93.3%80分别为22 μ m。未对RPM密集浸出试验样品进行矿物学研究。
| 10.4 | 冶金试验工作结论及建议 |
QP认为,根据迄今为止的冶金测试,用于资源估算的回收率对于这一级别的研究是合理的。
对Korbel带B矿体和RPM矿体都进行了测试工作。
Korbel B区矿石的测试程序由三个样品、两个复合材料(LG和HG)和一个主复合材料组成。该矿石适合整矿散装浮选。黄金对大宗浮选反应良好,在地面整矿上可实现96%的优异回收率。氰化物浸出P8022-23 μ m重研浮选精矿从两种不同的精矿品位中实现了令人鼓舞的92-93 %的黄金提取。对这一矿体的测试工作暗示,在75 μ m的研磨下进行氰化工艺浮选和再研磨后,可能预期会有高80%的回收率。这些结果在RPM的测试中被指出。
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通过氰化物浸出对Korbel B区样品进行选矿将恢复高达78%,随后采用激进的浸出条件,包括使用硝酸铅(150克/吨)浸出与NaCN(2.0g/l)和高pH(~12.3)与氧气注入。使用活性炭对浸出没有任何好处。需要进一步的冶金测试,以优化和改进氰化,包括试剂使用量。
重力剥头皮未产生粗高金精矿和低品位尾矿及重力精矿氰化产生的结果与全矿样相似。重力分离的使用正在审查中,需要使用Knelson选矿机对不同研磨尺寸的样品进行更多的测试工作。
为评估测试样品的堆浸潜能而进行的最初Korbel柱浸出测试被证明对操作无益,目前正在重新审视堆浸潜能,并计划使用HGPR破碎在较小的破碎尺寸处进行堆浸柱测试。
此外,还建议对绕过XRT选矿机和三次破碎XRT的-1mm粉矿使用重液分离(DMS)的效果在-10mm时接受。
关于RPM矿体,无法获得报告意味着只有原始数据可供审查,包括评估测试工作和样品制备程序。
该计划侧重于浮选测试工作,氰化旨在进一步调查Korbel测试计划中提出的建议。在P处确定了最佳浮选8075 μ m,并实现了精矿中金的良好回收。使用更高品位的复合材料(FC6实测水头品位5.59克/吨)和低于平均品位的复合材料(FC8实测水头品位0.64克/吨)制成精矿,然后用于密集氰化试验工作。回磨尺寸为15微米。三个样本的回收率平均为87.7%。这些测试需要更多的优化,并且是在比Korbel矿体更细的研磨尺寸下进行的,以降低回收率。没有进行矿物学研究,但根据其他报告,很可能与锁定在黄金中的细粒高品位、碲化金或与硫化物相关的金有关。对矿物学检查样本选择的控制,以确保对最合适的样本进行分析,在某些情况下,需要审查在冶金测试计划背景下容易识别的样本。
计划对Estelle矿床进行未来的调查,这将考虑改进和优化氰化工艺、矿石分选、在更细尺寸范围(< 1mm)上使用Nelson选矿机,包括涉及回流或上流分类器的重力分离测试工作。这些分类器可以在流化床中分离出细颗粒。由于研磨成本较高,应考虑进行Hydrofloat粗颗粒浮选试验工作。这允许浮选比常规浮选槽更粗的颗粒,从而为项目带来经济和有利可图的利益,并改善环境可持续性结果。
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| 10.5 | 审查复苏和截止计算的运营支出估计 |
Nova Minerals提供了用于计算矿产资源的边界品位参数的表10-20。
表10-20:资源坑壳边界品位参数
| 黄金价格 | 2000美元/盎司 | ||
| Korbel Main和 | RPM北和 | ||
| 主教座堂 | 南 | ||
| 墙角 | 50o | 50o | |
| 每吨开采的采矿成本 | 1.65美元/吨 | 1.65美元/吨 | |
| 加工 | 分拣机回收 | 86.10% | - |
| 加工回收 | 88.20% | 88.20% | |
| 整体复苏 | 75.94% | 88.20% | |
| 每处理一吨加工成本 | 分拣机 | 0.73美元/吨 | - |
| 过程 | 4.50美元/吨 | 9.80美元/吨 | |
| G & A | 1.30美元/吨 | 1.30美元/吨 | |
| 小计 | 6.53美元/吨 | 11.10美元/吨 | |
| 版税(适用于回收盎司) | 5% | 5% | |
| 10.5.1 | 复苏 |
表10-20提到矿石分选回收率平均为86.10%。通过考虑Tomra矿石分选报告和测试工作对Korbel矿体进行的矿石分选机以0.67g/t的进料品位实现了高品位精矿和高品位回收潜力。测试工作表明,在一次运行中产生了高品位低质量(6.06克/吨)金精矿,导致金品位提高了9倍,而第四次运行显示出90%的累积金回收率和53%的质量抛弃率(1.30克/吨精矿)。因此坑口优化中采用86.10%的假设是合理的。在进行进一步的测试工作和优化之前,很难确定矿石分选机产量的最佳灵敏度,包括对Nova Minerals正在考虑的更大的散装样品上的旁路粉矿进行测试。这将允许优化质量拉入矿石分选机精矿和回收之间的平衡,以及处理来自破碎回路的粉矿。
表10-21显示了用于工艺和矿山设计过程的工艺设计参数。这些参数也应用于RPM矿体。冶金试验工作表明在P处的最佳浮选8075 μ m研磨实现了Korbel和RPM矿体精矿中金的良好回收。
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表10-21:矿山设计研究中使用的参数
| 参数 | 单位 | 价值 |
| 债券球磨机工作指数 | kWh/t | 14.7 |
| 磨损指数 | - | 0.4003 |
| 浮选研P80 | μ m | 75 |
| PAX用量 | 克/吨 | 120 |
| 氰特A208用量 | 克/吨 | 30 |
| 库索45H2O | 克/吨 | 150 |
| MIBC | 克/吨 | 23 |
CIP/CIL Leach Regrind
饲料P80 |
μ m | 22 |
| 浮选回收 | % | 95.4 |
| 浸出回收 | % | 92.5 |
| 整体复苏 | % | 88.25 |
| 初级破碎机粉矿< 12.5mm) | % | 21.2 |
| 平均分选机质量拉力–仅Korbel矿石 | % | 44.6 |
| 平均分拣机回收率–包括绕过的罚款 | % | 86.1 |
回收是合理的,正在进行重新研磨和氰化的优化。利用Korbel带B矿体的母体复合样品,浮选回收率达95.4%,浸出回收率达92.4%。此次浸出涉及回料的密集浸出(P8022 μ m)浮选精矿以高氰化物用量达到这一结果。这些回收率可以根据测试工作进行预期,但包括研磨/再研磨在内的优化将取决于包括金价、电力成本和其他工程因素在内的经济性。
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Korbel的整体回收率是通过将选矿机回收率乘以加工回收率(研磨、浮选和随后的回磨和浸出)获得的。在表10-20中进行此计算时,假设是所有或通过矿石分选机的矿石进入研磨回路,来自破碎机小尺寸筛网的粉矿进入粉矿库存。
| 10.5.2 | 加工成本估算 |
对成本的审查只是在高水平上做了。
按惯例,运营成本包括加工设施的运营和维护,包括所有黄金回收活动以生产黄金dor é。它涵盖了加工厂、人工、包括研磨介质和试剂在内的消耗品、维护、电力需求和尾矿处置。
该研究似乎基于与资源初步评估相关的合理估计和假设(+/-50 %)。随着项目的推进,正在进行的测试工作和对加工、采矿和勘探活动的改进,将不断审查运营支出和资本成本。
| 10.6 | QP声明 |
QP认为,Estelle Gold项目矿产资源估算中使用的矿物加工和冶金测试足以进行矿产资源估算
QP进一步建议:
| ● | 通过额外的矿石分选测试工作继续上路 | |
| ● | 重访堆浸的柱体浸出试验工作 | |
| ● | 继续在路径上进行额外的浮选变异性测试工作 | |
| ● | 继续在路径上进行额外的氰化变异性测试工作 | |
| ● | 重温引力分离试验工作 | |
| ● | 利用技术进步调查其他替代工艺路线 | |
| ● | 继续进行Korbel和RPM矿石表征测试工作 |
| 11. | 矿产资源估算 |
| 11.1 | 简介 |
Nova委托Matrix Resource Consultants Pty Ltd(Matrix)对Estelle金矿项目的矿产资源进行估算。这些估计是基于Nova提供的钻探信息,代表31日可获得的钻探信息St2023年3月,并根据S-K 1300的标准和定义进行报告和分类。
Nova提供了钻孔数据,为估计提供了逗号划定的ASCII文件,其中包含用于在每个矿床区域钻探的领口、勘测、分析和地质测井信息。所提供的分析信息包括Nova现场工作人员对金刚石钻芯进行的卡尺密度测量。Nova还提供了大教堂区岩石芯片样本的金分析结果,以及三维三角测量DXF格式的数字地形模型(DTM)。
钻井信息在此TRS的相关章节中进行了描述。Matrix除调整选定的钻孔套标高以匹配地表地形和修改几个异常的井下调查条目外,均按提供的方式使用了采样数据。相对于矿化规模和钻孔间距,这些修改相对较小,Matrix认为,不会显着影响对估计的信心。
对于每个矿化域数据集,使用一组一致的百分位数从复合金品位中定义了14个指标阈值。
Matrix的经验表明,可以合理预期应用于估计的方差调整将在假定的采矿选择性下提供对潜在采矿成果的适当估计,而无需应用额外的采矿稀释或采矿回收率因素。
矿产资源被限制在Matrix利用Nova提供的成本和收入参数从MIK估计中生成的最佳坑壳内。
Micromine软件用于数据编译、域线框、复合值编码,GS3M用于资源估计。由此产生的估算被导入Micromine矿坑优化和资源报告中。
模型验证包括将模型估计与告知数据进行可视化比较。
除特殊情况外,本报告中的所有数字和坐标参考均反映1983年的北美基准(NAD 83),25区北坐标,除特殊情况外,所有单位均为公制单位。
本节报告的工作由Jonathon Abbott承担,他是Matrix的董事,也是澳大利亚地球科学家协会的成员。Abbott先生拥有与所考虑的矿化类型和矿床类型相关的足够经验,有资格成为S-K 1300资源估算标准方面的合格人员。阿博特先生没有参观过埃斯特尔项目。在进行这项研究时,Abbott先生与Nova地质学家密切合作,矿化解释和估计与他们对每个矿床矿化和知情数据的理解是一致的。
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| 11.2 | Korbel主要资源建模 |
| 11.2.1 | 情报数据汇编 |
Korbel主要资源估计数基于31日可获得的钻探信息St2023年3月。
图11-1显示了相对于Korbel Main矿化区露头的钻孔痕迹和DTM的20米等高线,不包括几个与资源建模无关的外围钻孔。这一数字表明,Korbel Main钻探在沿走向间距一般在100至150米左右的主要矿化带上测试了一组不同方向的扇孔和从钻台向东北和西南倾斜的钻孔。组合的、可变方向的钻井数据集近似于东北/西南走向的钻井穿越。钻孔间距是高度可变的,常见的扇形钻孔通常给出紧密的间距,钻孔集群靠近钻台,并且明显更宽的间距远离钻台,包括在深度。
Korbel Main钻探的化验样品的井下长度约为0.5至41英尺,其中包括7个长度超过30英尺的样品。化验钻探以长度为10英尺(3.048米)的样本为主,提供了约90%的化验钻探,更长的样本仅提供约2%。
Korbel主钻孔箍坐标被指定为由天宝导航 R1或CHC LT500 GNSS测量工具或不太常见的手持GPS装置进行测量。根据Matrix的经验,虽然手持GPS/GNSS测量提供了相当准确的平面视图坐标,但它们通常给出的高程定义不太精确。Korbel Main钻铤坐标指定为代表手动GPS/GNSS测量的标高是从DTM分配的,根据Matrix的经验,这是GPS/GNSS钻铤测量的一种常见的行业标准方法。
所有天宝导航 R1项圈调查和14%左右的CHC LT500项圈调查均显着低于供应的DTM。为了为资源建模提供一致的基础,所有天宝导航 R1勘测和CHC LT500勘测与DTM相差超过五米的项圈高度都经过调整,以匹配DTM。
修改了几个异常的井下调查条目,以用于资源建模,从而提供更平滑的钻孔痕迹。
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| 11.2.2 | 建模域 |
Korbel Main矿床的模型包括一个主、西北走向、亚垂直矿化域和两个附属矿化域,分别指定为Block C和Block D。
主带域向西北走向约2.6公里,平均宽度约370米。Block C域和D域的范围分别在140 x 180和400 x 370米左右。
对于主要的矿化域,解释的域边界在与钻孔遍历对齐的剖面上进行数字化,并在适当的情况下用卡扣钻孔痕迹,然后用线框框成三维实体。利用垂直投影平面视图多边形定义了Block C和Block D及域。为确保复合材料和模型块的一致编码,线框域从远高于地形的恒定高程延伸到钻孔底部以下。这些区域沿走向外推到距钻探约120米处。
该模型包括一个代表未矿化底部的表面,平均深度约为7米。在浅层深度缺乏规则的钻孔网格阻碍了对这一表面的局部精确解释。代表覆盖层底部的三角测量是由每一个标称钻孔遍历和超出钻孔范围的投影遍历在地形上生成的一组字符串构建的,这些遍历降低了七米,然后局部调整以匹配钻孔测井。
图11-1显示了Korbel Main矿化域露头相对于钻孔痕迹的平面图。图11-2显示了在截面线两侧60米范围内,相对于由复合金品位着色的孔道,在DTM下方修整的建模域的示例截面。
|
图11-1:Korbel主矿化域露头和钻孔痕迹
A款 |
![]() |
| B款 | ![]() |
| C款 | ![]() |
| 图1所示的分割线 | |
图11-2:Korbel主要建模域及钻孔轨迹剖面图
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| 11.2.3 | 复合估计数据集 |
Korbel Main估计是基于由矿化域线框编码的RC金刚石钻探的3.048米(10英尺)井下复合金分析品位。这个复合长度表示共同的样本长度。标记为位于普遍贫瘠覆盖层内的复合材料被排除在外,给出了一个估算数据集,折损了20,126种复合材料,其金品位范围为0.00 1至14.1克/吨,平均为0.19克/吨。
表11-1按矿化域给出了数据集的汇总统计。本表显示的显着特征包括:
| ○ | 在0.03 g/t时,背景域复合材料的平均金品位明显低于矿化域,这表明该域已有效地将大多数矿化复合材料分配到矿化域中。 | |
| ○ | 变异系数中等偏高,反映了黄金品位的高度可变性,并证明MIK是一种适当的估计技术。 |
表11-1:Korbel主复合估计数据集统计
| (AU g/t) | 背景 | 主要 | Block D | Block C |
| 领域 | 领域 | 领域 | ||
| 数 | 1,792 | 17,357 | 882 | 95 |
| 平均 | 0.03 | 0.21 | 0.08 | 0.13 |
| 方差 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| 变异系数 | 1.74 | 1.80 | 1.31 | 1.18 |
| 最低 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1St四分位数 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 中位数 | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| 3rd四分位数 | 0.03 | 0.24 | 0.09 | 0.17 |
| 最大值 | 1.14 | 14.1 | 1.04 | 0.71 |
| 11.2.4 | 体积密度测量 |
表11-2通过建模域总结了Korbel Main密度测量。图11-3显示了密度测量的直方图和将密度测量与金测定品位进行比较的散点图,用于从覆盖层底部以下的矿化域进行测量。这张表和图表明,密度测量显示出相对较小的可变性,并且与黄金品位没有显着关联。
表11-2:Korbel主要密度测量
| 区 | 数 | 密度(t/bcm) | |||
| 最低 | 平均 | 最大值 | |||
| 背景摇滚 | 48 | 2.10 | 2.60 | 2.85 | |
| 矿化域覆盖层 | 3 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | |
| 覆盖层以下矿化域 | 全套 | 1,293 | 2.02 | 2.66 | 3.21 |
| 不包括异常值 | 1,289 | 2.24 | 2.66 | 2.97 | |
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图11-3:Korbel Main密度测量
| 11.2.5 | 估计参数 |
建模网格和块模型框架
Korbel矿化域解释和资源建模利用局部网格旋转40ofrom NAD83 aligning drilling traverses and mineralization trends with local grid axes。块模型向后旋转到NAD83坐标。
Korbel模型使用了50 x 50 x 10米的面板,这些面板涵盖了估算数据集的全部范围,并与矿化趋势和一般钻井网格保持一致。这些尺寸是根据矿床中心部分的样本间距选择的。知情面板受制于钻孔底部下方约120米处数字化的长截面多边形。
MIK建模的指标阈值和等级
表11-3列出了用于Korbel模型的指标阈值和等级均值等级,括号中显示了上档中位数。
所有垃圾箱等级均从垃圾箱平均等级中选择,但按个案选择的较高垃圾箱等级除外。对于Block C和Block D域,选用上料仓中位数,对于主域,从不含大于5 g/t的复合材料的上料仓均值中选取上料仓品位,得到2.275 g/t的品位。这种方法减少了少量极端金品位对估算资源量的影响,根据Matrix的经验,适用于Korbel Main矿床等高度可变矿化的MIK建模。
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表11-3:Korbel主要指标阈值和等级均值等级
| 百分位 | 主(AU g/t) | Block D(AU g/t) | Block C(AU g/t) | |||
| 门槛 | 平均 | 门槛 | 平均 | 门槛 | 平均 | |
| 10% | 0.025 | 0.014 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.004 |
| 20% | 0.044 | 0.035 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.011 |
| 30% | 0.065 | 0.055 | 0.027 | 0.023 | 0.030 | 0.023 |
| 40% | 0.088 | 0.076 | 0.038 | 0.033 | 0.061 | 0.049 |
| 50% | 0.117 | 0.102 | 0.047 | 0.042 | 0.075 | 0.069 |
| 60% | 0.154 | 0.134 | 0.059 | 0.053 | 0.111 | 0.096 |
| 70% | 0.206 | 0.178 | 0.076 | 0.068 | 0.127 | 0.121 |
| 75% | 0.242 | 0.223 | 0.088 | 0.082 | 0.167 | 0.155 |
| 80% | 0.290 | 0.265 | 0.102 | 0.095 | 0.202 | 0.194 |
| 85% | 0.356 | 0.320 | 0.123 | 0.114 | 0.233 | 0.224 |
| 90% | 0.466 | 0.406 | 0.155 | 0.137 | 0.278 | 0.261 |
| 95% | 0.684 | 0.561 | 0.218 | 0.186 | 0.534 | 0.377 |
| 97% | 0.906 | 0.777 | 0.298 | 0.255 | 0.601 | 0.583 |
| 99% | 1.480 | 1.122 | 0.493 | 0.403 | 0.657 | 0.655 |
| 100% | 14.097 | 2.777 (2.035) | 1.042 | 0.699 (0.657) | 0.713 | 0.713 (0.713) |
变异函数模型
用于Korbel Main MIK建模(表11-4)的变异函数模型是从主要矿化域复合材料中建模的。除了在每个阈值上建模的指标变异函数外,建模变异函数还包括用于确定方差调整因子的复合金等级变异函数。在变异函数中观察到的空间连续性与复合金品位显示的地质解释和趋势一致,在5附近趋势的亚垂直倾角平面内显示出最强的连续性o从建模网格Y轴。
表11-4:Korbel主要变异函数模型
| 相对建模网格的旋转:Z-5o,Y + 90o | |||||||
| 百分位 | 努格。 | First Structure | 第二个Structure | 第三个Structure | |||
| 指数 | 球形 | 球形 | |||||
| 席尔 | 范围(x,y,z) | 席尔 | 范围(x,y,z) | 席尔 | 范围(x,y,z) | ||
| 10% | 0.17 | 0.58 | 32,34,16 | 0.09 | 60,60,37 | 0.16 | 620,290,150 |
| 20% | 0.16 | 0.52 | 31,39,19 | 0.09 | 38,66,36 | 0.23 | 600,350,140 |
| 30% | 0.16 | 0.48 | 30,45,20 | 0.09 | 41,58,40 | 0.27 | 780,400,149 |
| 40% | 0.17 | 0.45 | 26,48,20 | 0.09 | 47,54,40 | 0.29 | 915,400,149 |
| 50% | 0.18 | 0.42 | 27,48,21 | 0.10 | 58,52,52 | 0.30 | 920,400,124 |
| 60% | 0.19 | 0.42 | 31,62,22 | 0.08 | 62,50,44 | 0.31 | 930,420,124 |
| 70% | 0.21 | 0.42 | 30,58,21 | 0.08 | 52,62,41 | 0.29 | 925,440,114 |
| 75% | 0.23 | 0.43 | 33,58,17 | 0.09 | 76,90,39 | 0.25 | 930,495,124 |
| 80% | 0.25 | 0.43 | 39,50,16 | 0.10 | 88,90,24 | 0.22 | 1000,495,124 |
| 85% | 0.26 | 0.46 | 34,46,15 | 0.09 | 96,52,23 | 0.19 | 1000,445,114 |
| 90% | 0.28 | 0.49 | 31,43,15 | 0.09 | 94,48,21 | 0.14 | 1000,250,110 |
| 95% | 0.30 | 0.54 | 33,41,14 | 0.08 | 115,48,26 | 0.08 | 1000,195,105 |
| 97% | 0.33 | 0.53 | 32,41,10 | 0.08 | 95,84,22 | 0.06 | 990,160,86 |
| 99% | 0.36 | 0.54 | 30,39,10 | 0.08 | 43,88,22 | 0.02 | 135,150,86 |
| 金克/吨 | 0.23 | 0.56 | 6.0,7.0,4.0 | 0.07 | 115,64,43 | 0.14 | 990,200,116 |
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搜索条件
通知Korbel主要资源估计的五个逐步放宽的搜索通道(表11-5)代表了提供合理稳健的当地估计和估计相当大比例的潜在矿化量之间的折衷。选择用于建模的搜索标准是为了告知具有一些钻探覆盖范围的相当大比例的矿化域,同时允许在可能的情况下通过相当接近的数据来估计区块。
Search pass 5相对于表观等级连续性来说特别宽泛,这种搜索提供的估计是低置信度的。所有搜索都通过了5个估计,这代表了一小部分矿产资源被归类为推断,这些估计的可靠性的不确定性不会影响对估计资源的普遍信心。
表11-5:Korbel主估计搜索通过
| 搜索 | 半径(m) | 最低 | 最低 | 最大值 |
| 通过 | (东、北、竖) | 数据 | 八进制 | 数据 |
| 1 | 60,60,25 | 16 | 4 | 48 |
| 2 | 120,120,50 | 16 | 4 | 48 |
| 3 | 120,120,50 | 8 | 2 | 48 |
| 4 | 240,240,50 | 8 | 2 | 48 |
| 5 | 360,360,75 | 8 | 2 | 48 |
方差调整
Korbel主要MIK估计包括一个方差调整,以给出黄金边界品位的可采资源量估计。方差调整采用直接对数正态法和面板块和信息效应因子分别为0.12 1和0.647,共调整0.078。方差调整因子,是根据表11-4中的金品位变异函数模型和10 x 10 x 5米(交叉走向、走向、垂直方向)的采矿选择性在10 x 20 x 3.05米模式上进行RC品位控制采样估计得出的。
体积密度分配
Korbel Main估计包括在可用测量的平均值基础上所有材料的密度为2.65 t/bcm。
| 11.2.6 | 估计数的分类 |
Matrix认为,现有信息对Korbel Main矿化的定义没有足够的信心来估计测量资源量。
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Korbel Main估计主要被归类为指示和推断,由估计搜索通道和一组横截面多边形勾勒出大约100米和更近间距钻探的范围,包括更多一些更广泛采样的区域,以给出一致的分布。由搜索通道1和2告知的分类多边形内的矿化域面板被归类为已指示,所有其他估计被分配到推断类别。为了给出模型类别的一致分布,最初在一般指示估计区域内被归类为推断的相对较少的面板被重新归类为指示,而在推断面板区域内,通常在深度的罕见的孤立搜索通道1和2面板被重新归类为推断。
分类方法对间隔约100米的钻探测试的矿化估计进行分类,包括更多一些更广泛采样的区域,以给出如所示的一致分布。对更广泛采样的矿化的估计,从一般钻探区域外推到大约120米,被归类为推断。
| 11.2.7 | 模型估计的情节 |
图11-4展示了资源坑壳内Korbel Main模型估计的示例断面图,相对于由复合金品位着色的区间线60米范围内的模型域和钻孔痕迹,以0.15 g/t截断。在该地块中,模型面板按0.15g/t以上的预计可采比例进行缩放,并按以上的品位进行着色。为演示目的,矿化域在地形下方被截断。
图11-4显示了模型块似乎与相邻钻孔中的矿化截距不相关的实例。这反映了资源模型块的呈现方式。绘制的模型块只是那些包含高于截断的估计资源并且高于截断的比例已用于缩放模型块的维度以用于演示目的的模型块。缩放发生在模型块质心坐标附近,因此引入了数据和资源模型块之间的明显不匹配。
图11-4显示,尽管如预期的那样,模型估计比复合等级更平滑,但它们反映了复合等级显示的趋势。
|
| B段:图1所示的分割线 |
图11-4:Korbel主要模型估算
| 11.3 | 大教堂资源建模 |
| 11.3.1 | 情报数据汇编 |
大教堂资源估算基于31日可获得的钻探信息St2023年3月。图11-5显示了相对于大教堂矿化域的平面视图范围和十米DTM等高线的孔径。
主教座堂的钻孔包括从相距约500米的两个钻台上套圈的可变间距和定向钻孔的风扇。南部和北部钻台分别指定为“Pad 1”和“Pad 3”。在这些垫层的中间,有一个单一的pre-nova钻孔被套圈。钻孔矿化层段之间的沿走向间距平均在120米左右。
Nova大教堂钻孔的项圈坐标代表手持GPS/GNSS测量,其绘图通常远低于DTM。
为了为资源建模提供一致的基础,所有钻孔领标高都进行了调整以匹配DTM。为用于资源建模,修改了两个异常的井下测量方位角条目,使钻孔轨迹更平滑。
汇编数据库中化验样本间隔的井下长度约为0.1至40英尺,包括两个长度超过20英尺的前Nova钻探样本。化验钻探以长度为10英尺(3.048米)的样本为主,提供了约85%的化验钻探,更长的样本仅提供了约5%的合并数据。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 11.3.2 | 建模域 |
大教堂MIK建模包含由Matrix解释的两个矿化域,它们捕获了通常大于0.10 g/t的复合钻样金分析的连续区域。区域,呈南北走向并在83左右向西倾斜o分别指定为西域和东域。
矿化域边界在东西断面上进行数字化,适当时用卡扣钻孔痕迹,然后用线框成三维固体。为确保复合材料和模型块的一致编码,线框域从远高于地形的恒定高程延伸到钻孔底部以下。这些区域沿走向外推到距钻探约120米处。
贡献大部分预估资源的西域在780米左右的走向上进行解释,水平宽度约为200至480米,平均约为340米。
East Domain,在大约420米的走向上捕捉到相对较低的平均钻孔金品位趋势,水平宽度约为40至180米,平均约为110米。
图11-5显示了矿化域露头相对于钻孔痕迹的平面图,图11-6显示了矿化域相对于钻孔痕迹和按金品位着色的岩屑样本的示例剖面。这些剖面显示了剖面线上的建模域和地形,并在剖面线两侧50米范围内用在DTM下方修剪的矿化域线框钻孔痕迹。图11-6中的地块表明,岩屑分析包括显着矿化的金品位,支持了矿化延伸到地表的解释。Nova报告称,地质观测显示地表有蚀变和矿化岩石,并为这一解释提供了额外的支持。

图11-5:大教堂矿化域露头及钻孔痕迹
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![]() |
| A款 | B款 |
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| C款 | |
| 剖面线如图11-5所示 | |
图11-6:大教堂建模域及钻孔轨迹剖面图
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 11.3.3 | 复合估计数据集 |
大教堂的估计是基于矿化域线框内钻石钻探产生的3.048米(10英尺)井下复合金分析品位。选定的复合长度表示共同的样本长度。比较罕见的未分析间隔被赋予金品位为零。
表11-6给出了按矿化域细分的大教堂估算数据集的汇总统计。该表显示,在平均金品位为0.13克/吨,最大值为0.31克/吨的情况下,东域的金品位期限明显低于西域。
表11-6:大教堂复合估算数据集统计
| (AU g/t) | 西 | 易事特 | 全部 |
| 领域 | 领域 | ||
| 数 | 1,247 | 98 | 1,345 |
| 平均 | 0.220 | 0.134 | 0.214 |
| 方差 | 0.044 | 0.004 | 0.041 |
| 变异系数 | 0.951 | 0.460 | 0.952 |
| 最低 | 0.000 | 0.023 | 0.000 |
| 1St四分位数 | 0.089 | 0.083 | 0.089 |
| 中位数 | 0.164 | 0.129 | 0.159 |
| 3rd四分位数 | 0.278 | 0.170 | 0.268 |
| 最大值 | 2.720 | 0.309 | 2.720 |
| 11.3.4 | 体积密度测量 |
表11-7通过模型域总结了大教堂密度测量,图11-7显示了密度测量的直方图和将密度测量与金分析等级进行比较的散点图。这张表和图表明,密度测量显示出相对较小的可变性,并且与黄金品位没有显着关联。
表11-7:大教堂密度测量
| 区 | 数 | 密度(t/bcm) | |||
| 最低 | 平均 | 最大值 | |||
| 背景 | 17 | 2.59 | 2.66 | 2.72 | |
| 矿化域 | 西 | 80 | 2.51 | 2.64 | 2.72 |
| 易事特 | 8 | 2.64 | 2.66 | 2.67 | |
| 合并 | 88 | 2.51 | 2.65 | 2.72 | |
| 合计 | 105 | 2.51 | 2.65 | 2.72 | |
|
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图11-7:大教堂密度测量
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11.3.5 |
估计参数 |
建模网格和块模型框架
大教堂MIK建模使用了50 x 100 x 40米(东部、北部、垂直)面板,这些面板涵盖了估算数据集的全部范围。这些尺寸是根据矿床中心部分的样本间距选择的。
MIK建模的指标阈值和等级
表11-8列出了每个大教堂建模域的指标阈值和等级均值等级,括号中显示了较高的bin中位数。
用于MIK建模的所有bin等级均从bin平均等级中选择,但West Domain Upper bin除外,它是从bin中位等级中选择的。这种方法减少了少量极端金品位对估算资源量的影响,根据Matrix的经验,适合用于高度可变矿化的MIK建模,例如Cathedral矿床。
表11-8:主教座堂指标门槛和班级平均成绩
| 百分位 | 西域(AU g/t) | 东域(AU g/t) | ||
| 门槛 | 平均 | 门槛 | 平均 | |
| 10% | 0.052 | 0.033 | 0.059 | 0.048 |
| 20% | 0.079 | 0.064 | 0.077 | 0.070 |
| 30% | 0.102 | 0.090 | 0.087 | 0.083 |
| 40% | 0.134 | 0.118 | 0.105 | 0.096 |
| 50% | 0.164 | 0.148 | 0.129 | 0.118 |
| 60% | 0.199 | 0.182 | 0.144 | 0.138 |
| 70% | 0.247 | 0.223 | 0.162 | 0.152 |
| 75% | 0.278 | 0.264 | 0.170 | 0.168 |
| 80% | 0.316 | 0.297 | 0.185 | 0.178 |
| 85% | 0.377 | 0.343 | 0.196 | 0.192 |
| 90% | 0.465 | 0.418 | 0.205 | 0.201 |
| 95% | 0.592 | 0.523 | 0.239 | 0.228 |
| 97% | 0.682 | 0.628 | 0.275 | 0.266 |
| 99% | 0.874 | 0.762 | 0.291 | 0.290 |
| 100% | 2.720 | 1.352 (1.07) | 0.309 | 0.309 (0.309) |
变异函数模型
可用的大教堂钻孔并不代表一个系统的、规则的网格,并且为可靠的变异函数建模提供了太少的规则网格复合。
用于大教堂MIK建模的变异函数模型源自用于模拟Korbel主矿床旋转以反映解释的大教堂矿化趋势的模型。这种方法反映了对大教堂的评估处于相对早期阶段,以及该矿床可用的大间距钻探。变异函数模型反映的空间连续性与地质解释和复合金品位显示的陡西倾趋势一致。
搜索条件
选择为大教堂建模(表11-9)采用的三个逐步放宽的搜索通行证,是为了告知具有一些钻探覆盖的相当大比例的矿化域,同时允许在可能的情况下通过相当接近的数据来估计区块。
表11-9:主教座堂估算搜索通行证
| 搜索 | 半径(m) | 最低 | 最低 | 最大值 |
| 通过 | (东、北、竖) | 数据 | 八进制 | 数据 |
| 1 | 50,180,180 | 12 | 4 | 48 |
| 2 | 100,360,360 | 12 | 4 | 48 |
| 3 | 100,360,360 | 6 | 2 | 48 |
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方差调整
大教堂MIK的估计包括一个方差调整,以给出黄金边界品位的可采资源估计。方差调整采用直接对数正态法和面板对块和信息影响因子分别为0.12 1和0.647,共调整0.078。方差调整因子,是在10 x 20 x 3.05米模式上采用RC品位控制采样的金品位变异函数模型和10 x 10 x 5米(交叉走向、走向、垂直方向)采矿选择性的基础上进行估计的。
体积密度分配
大教堂的估计包括基于矿床可用测量的平均值的所有材料的密度为2.65 t/bcm。
| 11.3.6 | 估计数的分类 |
Matrix认为,现有的大范围和不规则间隔的钻探并没有以足够的信心来定义大教堂矿化,以估计测量或指示的资源。为该矿床估算的所有资源都被归类为推断资源。
| 11.3.7 | 模型估计图 |
图11-8展示了在资源坑壳内以0.15 g/t相对于模型域和由复合金品位着色的区间线75米范围内的钻孔轨迹截断的资源坑壳内的大教堂模型估计的示例横截面图。在这幅地块中,模型面板按提名截止值以上的估计可回收比例缩放,并按截止值以上的品位着色。为演示目的,矿化域在地形下方被截断。
图11-8显示了模型块似乎与相邻钻孔中的矿化截距不相关的实例。这反映了资源模型块的呈现方式。绘制的模型块只是那些包含高于截断的估计资源并且高于截断的比例已用于缩放模型块的维度以用于演示目的的模型块。缩放发生在模型块质心坐标附近,因此引入了数据和资源模型块之间的明显不匹配。
图11-8显示,尽管如预期的那样,模型估计比复合等级更平滑,但它们反映了复合等级显示的趋势。
|
| 6,874,050百万 |
图11-8:大教堂模型估算
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| 11.4 | RPM资源建模 |
| 11.4.1 | 情报数据汇编 |
RPM资源估计数基于31日可获得的钻探信息St2023年3月。图11-9显示了由复合金品位相对于矿化域露头、20米DTM米等高线和资源矿坑顶部着色的钻探痕迹。
图11-9显示,RPM North钻孔包括从三个钻台钻出的孔的可变取向风扇,每个钻台钻出3到21个孔。这种配置提供了可变间距的钻探,从最东端的钻台开出的21个孔在高金品位区域提供了紧密间隔的、不到20米间距的集群采样,增加到120米左右,并在包括南部建模域在内的外围区域提供了更宽间距的采样。RPM北钻探包括陡倾和东倾斜钻孔,它们在高角度上与解释的矿化趋势相交。
图11-9显示,RPM South钻孔包括一个扇形的八个可变方向钻孔,这些钻孔从一个钻台上套环,使钻孔间距从钻台近端的紧密间隔扩大到120米,并在外围区域更宽。
测定的RPM钻头样品的井下长度从大约0.1到18个10英尺(3.048米)长的样品提供了大约83%的测定钻头,更长的样品仅提供大约4%。
RPM钻铤坐标由天宝导航 R1或CHC LT500 GNSS测量工具或手持式GPS装置测量。除CHC LT500和手持式GPS勘测的两个钻孔的套环坐标分别外,提供的座标图位于DTM下方12米左右。为了为资源建模提供一致的基础,Matrix将供应的DTM降低了12米,并将两个与原始DTM匹配的钻孔的标高降低了12米。
为用于资源建模,为这个孔修改了一个井下测量条目,使孔迹更平滑。
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图11-9:RPM矿化域露头和钻孔痕迹
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| 11.4.2 | 建模域 |
RPM North和South矿床的建模包含了由Matrix解释的矿化域,这些矿化域捕获了金品位通常大于0.1g/t的复合材料,并划定了矿化的期限和空间趋势相似的区域。现有信息表明,矿化显示没有明显的表层风化或氧化,模型不包括代表氧化、风化或覆盖层的表面。
为确保复合材料和模型块的一致编码,线框域分别在远高于地形和远低于钻孔底部的恒定高程之间延伸。这些区域沿走向外推到距钻探约120米处。
图11-9显示了相对于矿化域露头由复合金品位着色的钻孔痕迹,图11-10显示了相对于由复合金品位着色的钻孔痕迹的建模域的示例剖面。图11-10中的剖面显示了剖面线上的域和地形,在地形下方修整了带有矿化域线框的剖面线两侧30米范围内的钻孔痕迹。
RPM北
RPM North建模利用了三个近垂直东西走向的矿化域,包括一个金品位相对较低的南部域和一个内部核心复合金品位明显较高的北部域。
北部域在约550米的走向上进行解释,平均宽度约为75米,包括高品位核心域,该核心域包括一个平面上约为130 x 60米的卵形带,延伸至约250米深度。南部区域走向超过约600米的平均厚度约为120米的走向。
相当大比例的RPM North钻探以高角度交叉解释了矿化趋势,一些钻孔似乎在局部进出矿化域,这给域解释带来了困难。
北部低等级和高等级域是由以10米间隔的平面视图数字化的多边形构建的,这些多边形垂直投影在每个多边形所代表的十米上,以创建封闭的三维实体。
对于南部矿化域,在与一般钻探横断面对齐的西南-东北走向断面上对解释的域边界进行数字化处理,并酌情用卡扣钻孔痕迹,然后将其线框成三维实体。
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RPM南方
RPM South建模包括一个东西走向的陡峭向南倾斜到垂直矿化域,在大约360米的走向上解释,平均宽度约为170米。在与一般钻井横断面对齐的西南-东北走向的断面上对解释的域界进行数字化处理,适当时用卡扣钻孔痕迹,然后用线框框成三维实体。
|
|
|
| RPM北501,950 mE | RPM南502,220 mE |
图11-10:RPM建模域及钻孔轨迹剖面图
11.4.3 |
复合估计数据集 |
RPM MIK建模利用了由矿化域线框编码的金刚石钻孔产生的3.048米(10英尺)井下复合金分析品位。这个复合长度表示共同的样本长度。未测定的间隔被指定为零的金品位。
RPM North估算数据集包含3,336种复合材料,金品位范围为0.0004至79.15克/吨,平均0.82克/吨。RPM South数据集包含870个复合材料,金品位范围为0.003至6.26克/吨,平均0.40克/吨。
表11-10按矿化域列出了数据集的汇总统计数据。本表显示的显着特征包括:
| ○ | RPM North和RPM South背景域复合材料的平均金品位分别为0.02和0.06g/t,明显低于矿化域,表明该域有效地将大多数矿化复合材料分配到矿化域中。 |
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| ○ | 2.68克/吨,北高品域平均品位明显高于其他矿化域。 |
| ○ | 对于反映金品位可变性质并证明MIK是一种适当的估计技术的矿化域复合材料,变异系数中等偏高到偏高。 |
表11-10:RPM复合估计数据集统计
| (AU g/t) | RPM北 | RPM南方 | ||||
| 背景 | 南 | 北 | 北 | 背景 | 矿化 | |
| 低等级 | 高品位 | 领域 | ||||
| 数 | 872 | 546 | 1,023 | 895 | 49 | 821 |
| 平均 | 0.02 | 0.27 | 0.17 | 2.68 | 0.06 | 0.42 |
| 方差 | 0.00 | 0.38 | 0.04 | 56.0 | 0.00 | 0.22 |
| 变异系数 | 1.22 | 2.28 | 1.12 | 2.79 | 0.78 | 1.13 |
| 最低 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1St四分位数 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | 0.16 |
| 中位数 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.46 | 0.04 | 0.30 |
| 3rd四分位数 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 1.33 | 0.06 | 0.51 |
| 最大值 | 0.19 | 5.49 | 1.97 | 79.15 | 0.24 | 6.26 |
| 11.4.4 | 体积密度测量 |
表11-11通过模型域总结了RPM密度测量,图11-11显示了密度测量的直方图和将密度测量与矿化域密度金测定品位进行比较的散点图,为了呈现清晰度,不包括两个高金品位样品,将密度测量截短为6.0克/吨。表11-11和图11-11图排除了四个小于2.2或大于2.9t/bcm的异常值测量,并证明矿化域密度测量显示出相对较小的可变性,并且与金品位没有显着关联。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
表11-11:RPM密度测量
| 区 | 建模域 | 数 | 密度(t/bcm) | |||
| 最低 | 平均 | 最大值 | ||||
| 北 | 背景 | 75 | 2.48 | 2.73 | 2.85 | |
| 矿化域 | 南 | 39 | 2.58 | 2.68 | 2.78 | |
| 北低品位 | 64 | 2.34 | 2.68 | 2.80 | ||
| 北高等级 | 63 | 2.36 | 2.66 | 2.76 | ||
| 小计 | 166 | 2.34 | 2.68 | 2.80 | ||
| 南 | 背景 | 4 | 2.64 | 2.70 | 2.74 | |
| 矿化域 | 60 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | ||
| 合并 | 背景 | 79 | 2.48 | 2.73 | 2.85 | |
| 矿化域 | 226 | 2.34 | 2.67 | 2.80 | ||
| 合计 | 305 | 2.34 | 2.69 | 2.85 | ||
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图11-11:RPM密度测量
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 11.4.5 | 估计参数 |
Block模型框架
RPM North和South MIK建模使用了块模型,其面板是根据每个矿床中心部分的钻孔间距选择的。知情面板受制于钻孔底部下方约120米处数字化的长截面多边形。
RPM North建模使用了20 x 10 x 10米(东、北、垂直)面板,反映了矿床密钻部分的钻孔间距。这些尺寸明显小于代表大部分模拟体积的广泛钻孔区域的孔间距。面板与一般钻孔间距(40 x 20 x 20米)更一致的比较模型给出了与主要模型相似的估计,支持在建模中使用相对较小的面板。
RPM South建模使用了尺寸为60 x 30 x 15米(东部、北部、垂直)的面板。
MIK建模的指标阈值和等级
表11-12列出了RPM建模域的指标阈值和类平均等级,括号中显示了较高的bin中位数。所有垃圾桶等级均从垃圾桶平均等级中选出,但按个案选择的较高垃圾桶等级除外,详情如下:
| ○ | RPM北南域:上BIN阈值(3.612 g/t) |
| ○ | RPM北低品位:上料仓平均不含一个高品位异常品位复合(4.11 g/t)。 |
| ○ | RPM北高品位:上料仓阈值(37.22 3 g/t)。 |
| ○ | RPM南矿化域:上bin中值(3.362 g/t)。 |
这种方法减少了少量极端金品位对估算资源量的影响,根据Matrix的经验,适合于RPM等高度可变矿化的MIK建模。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
表11-12:RPM指标阈值和等级均值等级
| 百分位 | RPM北 | RPM北 | RPM北 | RPM南方 | ||||
| 南域(AU g/t) | 北方LG(AU g/t) | 北方HG(AU g/t) | Min.domain(AU g/t) | |||||
| 门槛 | 平均 | 门槛 | 平均 | 门槛 | 平均 | 门槛 | 平均 | |
| 10% | 0.017 | 0.011 | 0.029 | 0.018 | 0.118 | 0.078 | 0.101 | 0.070 |
| 20% | 0.029 | 0.023 | 0.048 | 0.040 | 0.189 | 0.158 | 0.146 | 0.123 |
| 30% | 0.043 | 0.036 | 0.066 | 0.059 | 0.262 | 0.225 | 0.187 | 0.165 |
| 40% | 0.060 | 0.051 | 0.086 | 0.076 | 0.356 | 0.307 | 0.243 | 0.214 |
| 50% | 0.081 | 0.070 | 0.111 | 0.099 | 0.459 | 0.405 | 0.296 | 0.269 |
| 60% | 0.113 | 0.095 | 0.139 | 0.124 | 0.637 | 0.543 | 0.358 | 0.328 |
| 70% | 0.177 | 0.142 | 0.185 | 0.163 | 1.024 | 0.803 | 0.456 | 0.408 |
| 75% | 0.215 | 0.195 | 0.212 | 0.198 | 1.328 | 1.164 | 0.508 | 0.483 |
| 80% | 0.253 | 0.236 | 0.247 | 0.230 | 1.807 | 1.571 | 0.570 | 0.536 |
| 85% | 0.376 | 0.318 | 0.308 | 0.274 | 2.688 | 2.227 | 0.661 | 0.620 |
| 90% | 0.523 | 0.446 | 0.395 | 0.356 | 5.118 | 3.741 | 0.806 | 0.730 |
| 95% | 1.150 | 0.747 | 0.535 | 0.446 | 13.644 | 8.809 | 1.024 | 0.913 |
| 97% | 1.812 | 1.562 | 0.675 | 0.588 | 23.173 | 19.290 | 1.437 | 1.192 |
| 99% | 3.612 | 2.582 | 0.961 | 0.801 | 37.223 | 30.838 | 2.094 | 1.593 |
| 100% | 5.485 | 4.338 | 1.973 | 1.235 | 79.154 | 53.919 | 6.255 | 3.593 |
| 4.457 | 1.124 | 49.440 | 3.362 | |||||
变异函数模型
RPM MIK建模使用了从组合的北RPM北域的复合材料建模的变异函数(表11-13)。除了在每个阈值上建模的指标变异函数外,建模变异函数还包括用于确定方差调整因子的复合金等级变异函数。为其他矿化域提供的钻探提供了太少的规则网格化和紧密间隔的数据,以进行可靠的变异函数建模。
在变异函数模型中观察到的空间连续性与复合金品位显示的地质解释和趋势一致,在亚垂直、东西走向平面内显示出最强的连续性。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
表11-13:RPM变异函数模型
| 百分位 | 努格。 | First Structure | 第二个Structure | 第三个Structure | |||
| 指数 | 球形 | 球形 | |||||
| 席尔 | 范围(x,y,z) | 席尔 | 范围(x,y,z) | 席尔 | 范围(x,y,z) | ||
| 10% | 0.13 | 0.50 | 7.5,6.5,8.5 | 0.22 | 10,9.5,9 | 0.15 | 24,24,32 |
| 20% | 0.12 | 0.44 | 11,7.5,8.0 | 0.24 | 12,10,12 | 0.20 | 32,25,45 |
| 30% | 0.11 | 0.41 | 18,14,15 | 0.22 | 25,32,32 | 0.26 | 48,35,110 |
| 40% | 0.11 | 0.41 | 18,14,15 | 0.22 | 25,35,32 | 0.26 | 48,32,110 |
| 50% | 0.12 | 0.40 | 18,8.5,22 | 0.22 | 26,30,36 | 0.26 | 64,30,115 |
| 60% | 0.13 | 0.39 | 22,9,32 | 0.22 | 33,30,48 | 0.26 | 70,31,125 |
| 70% | 0.14 | 0.38 | 20,12,34 | 0.22 | 33,35,50 | 0.26 | 86,35,140 |
| 75% | 0.15 | 0.37 | 15,12,32 | 0.22 | 17,15,56 | 0.26 | 90,36,150 |
| 80% | 0.16 | 0.44 | 10,9.0,34 | 0.17 | 17,11,66 | 0.23 | 59,38,150 |
| 85% | 0.17 | 0.45 | 10,8.5,20 | 0.17 | 17,9.5,76 | 0.21 | 41,21,150 |
| 90% | 0.18 | 0.43 | 9.0,8.0,14 | 0.17 | 16,9.5,105 | 0.22 | 40,16,180 |
| 95% | 0.20 | 0.57 | 8.0,7.0,8.5 | 0.14 | 13,8.5,89 | 0.09 | 35,14,190 |
| 97% | 0.22 | 0.57 | 7.5,6.0,7.5 | 0.11 | 11,7.0,38 | 0.10 | 29,12,50 |
| 99% | 0.26 | 0.55 | 7.5,4.0,7.0 | 0.09 | 11,5.0,14 | 0.10 | 13,6.0,26 |
| 金克/吨 | 0.18 | 0.49 | 9.0,5.0,13 | 0.17 | 13,22,68 | 0.16 | 44,25,230 |
搜索条件
通知RPM资源估计的搜索通行证(表11-14)代表了提供合理稳健的当地估计和估计相当大比例的潜在矿化量之间的折衷。选择这些标准是为了告知具有一些钻探覆盖范围的相当大比例的矿化域,同时允许在可能的情况下通过相当接近的数据来估计区块。矿床之间搜索标准的可变性反映了钻孔间距的差异。
RPM North Measured资源由Search Pass 1和2面板告知,指示估计主要由Search Pass 2告知。Search Pass 4面板仅告知推断资源,在合并估计中所占比例相对较小。
表11-14:RPM估计搜索通过
| 存款 | 搜索 | 半径(m) | 最低 | 最低 | 最大值 |
| 通过 | (东、北、竖) | 数据 | 八进制 | 数据 | |
RPM 北 |
1 | 25,10,25 | 16 | 4 | 48 |
| 2 | 50,20,50 | 16 | 4 | 48 | |
| 3 | 50,20,50 | 8 | 2 | 48 | |
| 4 | 100,40,100 | 8 | 2 | 48 | |
RPM 北 |
1 | 60,30,60 | 16 | 4 | 48 |
| 2 | 120,60,120 | 16 | 4 | 48 | |
| 3 | 120,60,120 | 8 | 2 | 48 | |
| 4 | 120,60,120 | 4 | 1 | 48 |
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方差调整
RPM MIK估计包括一个方差调整,以给出黄金边界品位的可采资源量估计。方差调整采用直接对数正态法和面板块和信息效应因子分别为0.168和0.34 4,共调整0.058。方差调整因子,是在表14金品位变异函数模型和10 x 5 x 5米(交叉走向、走向、垂直)的采矿选择性基础上,在10 x 8 x 3.05米模式上进行RC品位控制采样的基础上进行估计的。
体积密度分配
RPM估计值包括基于可用测量的平均值的所有材料的2.65 t/bcm的密度。
| 11.4.6 | 估计数的分类 |
RPM North矿床的估算被归类为使用一组平面视图多边形勾勒出钻孔间距相对一致的区域的测量、指示和推断。这些多边形将分别间隔约25米和50米的钻探测试的估计值归类为测量和指示,以及从钻探推断到约120米的更广泛采样矿化的估计值归类为推断。
Matrix认为,现有信息没有对RPM South矿化进行定义,对测量或指示资源的估计没有足够的信心。所有RPM南方资源估计被归类为推断。
| 11.4.7 | 模型估计的情节 |
图11-12展示了资源坑壳内RPM模型估计在0.20g/t截断相对于建模域和由复合金品位着色的区间线30米范围内的钻孔痕迹的示例截面图。在这幅地块中,模型面板按提名截止值以上的估计可回收比例缩放,并按截止值以上的品位着色。为演示目的,矿化域在地形下方被截断。
图11-12显示了模型块似乎与相邻钻孔中的矿化截距不相关的实例。这反映了资源模型块的呈现方式。绘制的模型块只是那些包含高于截止的估计资源并且高于截止的比例已用于缩放模型块的维度以用于演示目的的模型块。缩放发生在模型块质心坐标附近,因此引入了数据和资源模型块之间的明显不匹配。
图11-12显示,尽管如预期的那样,模型估计比复合等级更平滑,但它们反映了复合等级显示的趋势。
| RPM North:501,950 mE | ![]() |
| RPM South:502,190 mE | ![]() |
图11-12:模型估计的RPM图
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11.5 |
矿产资源估算 |
| 11.5.1 | 确立经济采掘的合理前景 |
为了提供具有合理经济开采前景的估计,Estelle矿产资源在根据Nova提供的参数生成的优化坑壳内报告。这些参数反映了Nova对一般地区可比业务的审查以及本报告相关章节中描述的可用冶金和加工测试工作。优化参数反映了一个常规的卡车和铲子大型露天矿作业,成本和收益参数详见表11-15。坑优化代表SK-1300定义的初步评估。
金价为2000美元/盎司,基于本次初步评估时的价格,这是合理的。反映世界黄金协会(World Gold Council,2023)报告的2023年12月月度平均金价为2029美元/盎司,四舍五入。
在Matrix公司看来,用于确定该矿产资源经济开采合理前景的参数对于Estelle矿床来说是合适的。
在评估可能影响经济开采前景以建立经济潜力的技术和经济因素时,Matrix的考虑包括以下几点:
| ○ | 网站基础设施: |
| ○ | 矿山设计: |
| ○ | 加工厂: |
| ○ | 环境合规和许可: |
| ○ | 其他合理假设的技术和经济因素,包括与当地个人或团体的计划、谈判或协议,对于证明经济开采的合理前景是必要的。 |
如前面要点所述,Matrix认为,有理由相信,与可能影响Estelle矿产资源经济开采前景的相关技术和经济因素相关的所有问题都可以通过进一步的勘探和分析得到解决。
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表11-15:资源坑壳边界品位参数
| 黄金价格 | 2000美元/盎司 | ||
| Korbel Main和 | RPM北和 | ||
| 主教座堂 | 南 | ||
| 墙角 | 50o | 50o | |
| 每吨开采的采矿成本 | 1.65美元/吨 | 1.65美元/吨 | |
| 加工 | 分拣机回收 | 86.10% | - |
| 加工回收 | 88.20% | 88.20% | |
| 整体复苏 | 75.94% | 88.20% | |
| 每处理一吨加工成本 | 分拣机 | 0.73美元/吨 | - |
| 过程 | 4.50美元/吨 | 9.80美元/吨 | |
| G & A | 1.30美元/吨 | 1.30美元/吨 | |
| 小计 | 6.53美元/吨 | 11.10美元/吨 | |
| 版税(适用于回收盎司) | 5% | 5% | |
限制Korbel矿产资源的2000美元/盎司坑壳(图11-1,图11-4)延伸超过约2.3公里的走向,平均宽度约为600米,地表以下最大垂直深度约为430米。
限制大教堂矿产资源的2000美元/盎司坑壳(图11-5,图11-8)向南北延伸约1.2公里,东西向延伸高达约820米,地表以下最大垂直深度约为520米。
RPM 2000美元/盎司资源坑壳包含RPM南北矿产资源(图11-9、图11-12)。在RPM北部地区,它覆盖了东西约840米、南北约700米的区域,达到地形以下最大垂直深度约340米。在RPM南部地区,它覆盖了东西约450米、南北约480米的区域,并达到地形以下的最大垂直深度约250米。
合格人员从Nova提供的矿坑优化参数(表11-16)中计算出用于报告矿产资源的边际边界品位。
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表11-16:截止品位测算
| 截止等级公式 | |||
| 截止量(g/t)= | 合并处理成本+矿石与废料开采成本之差 | ||
| (实现黄金价格($/g)x联合冶金回收率) | |||
| Korbel Main和Cathedral边界品位计算 | |||
| 参数 | 黄金价格(美元/克) | = 2000/31.103477美元= 64.30 1美元/克 | |
| 实现黄金价格($/克)= | =黄金价格($/g)x(1-版税(%)) | ||
| = 64.301x(1-0.05) | |||
| = 61.086美元/克 | |||
| 综合加工成本(美元/矿石吨度) | =分拣机成本+加工成本+ G & A成本 | ||
| =$0.73 +$4.50+$1.30 | |||
| = 6.53美元/吨 | |||
| 矿石与废料开采成本之差($/t) | = 0.00美元/吨 | ||
| 联合冶金回收 | =0.7594 | ||
| 计算截止量(g/t) | =(6.53 + 0.00)/(61.086x0.7594) | ||
| = 0.141克/吨 | |||
| 四舍五入截止(g/t) | = 0.15克/吨 | ||
| RPM截止品位计算 | |||
| 参数 | 黄金价格(美元/克) | = 2000/31.103477美元= 64.30 1美元/克 | |
| 实现黄金价格($/克)= | =黄金价格($/g)x(1-版税(%)) | ||
| = 64.301x(1-0.05) | |||
| = 61.086美元/克 | |||
| 综合加工成本(美元/矿石吨度) | =加工成本+ G & A成本 | ||
| =$9.80+$1.30 | |||
| = 11.10美元/吨 | |||
| 矿石与废料开采成本之差($/t) | = 0.00美元/吨 | ||
| 联合冶金回收 | =0.8820 | ||
| 计算截止量(g/t) | =(11.10 + 0.00)/(61.086x0.88 20) | ||
| = 0.206克/吨 | |||
| 四舍五入截止(g/t) | = 0.20克/吨 | ||
| 11.5.2 | 矿产资源估算 |
表11-17列出了Estelle矿产资源估算。这些估算值代表MIK模型估算值,限制在边界品位的2000美元/盎司最佳坑壳范围内,该估算值源自具有轻微四舍五入的优化参数。
表11-18列出了归属于Nova在Estelle黄金项目中的所有权份额的85%的矿产资源。这些数字来自于相关边界品位的2000美元/盎司最佳坑壳内的模型估计,吨位乘以0.85,并采用表格说明中所述的适当四舍五入。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
矿产资源估算基于截至2023年3月31日的钻探数据,生效日期为2024年1月31日。
表11-17和表11-18中的数字是四舍五入的,以反映估计数的精确度,并包括四舍五入误差。
表11-17:总Estelle金矿项目矿产资源量估算(2024年1月31日)
| 实测 | 表示 | 实测+指示 | 推断 | 合计 | ||||||||||||
| 存款 | 截止 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 |
| 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | ||
| RPM北 | 0.20 | 1.4 | 4.1 | 0.18 | 3.0 | 1.6 | 0.15 | 4.4 | 2.4 | 0.33 | 23 | 0.60 | 0.45 | 28 | 0.88 | 0.78 |
| RPM南方 | 0.20 | 23 | 0.47 | 0.35 | 23 | 0.47 | 0.35 | |||||||||
| 总RPM | 1.4 | 4.1 | 0.18 | 3.0 | 1.6 | 0.15 | 4.4 | 2.4 | 0.33 | 46 | 0.54 | 0.80 | 51 | 0.70 | 1.13 | |
| Korbel Main | 0.15 | 240 | 0.31 | 2.39 | 240 | 0.31 | 2.39 | 35 | 0.27 | 0.30 | 275 | 0.30 | 2.70 | |||
| 主教座堂 | 0.15 | 150 | 0.28 | 1.35 | 150 | 0.28 | 1.35 | |||||||||
| 合计Korbel | 240 | 0.31 | 2.39 | 240 | 0.31 | 2.39 | 185 | 0.28 | 1.65 | 425 | 0.30 | 4.05 | ||||
| Total Estelle黄金项目 | 1.4 | 4.1 | 0.18 | 243 | 0.33 | 2.54 | 244 | 0.35 | 2.72 | 231 | 0.33 | 2.45 | 476 | 0.34 | 5.17 | |
表11-18:Nova在Estelle黄金项目中85%应占权益的矿产资源估算(2024年1月31日)
| 实测 | 表示 | 实测+指示 | 推断 | 合计 | ||||||||||||
| 存款 | 截止 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 | 吨 | 等级 | 金合 |
| 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | 公吨 | 金克/吨 | 莫兹 | ||
| RPM北 | 0.20 | 1.2 | 4.1 | 0.16 | 2.6 | 1.6 | 0.13 | 3.7 | 2.4 | 0.29 | 20 | 0.60 | 0.39 | 24 | 0.89 | 0.68 |
| RPM南方 | 0.20 | 20 | 0.47 | 0.30 | 20 | 0.47 | 0.30 | |||||||||
| 总RPM | 1.2 | 4.1 | 0.16 | 2.6 | 1.6 | 0.13 | 3.7 | 2.4 | 0.29 | 40 | 0.54 | 0.69 | 44 | 0.70 | 0.98 | |
| Korbel Main | 0.15 | 210 | 0.31 | 2.09 | 210 | 0.31 | 2.09 | 30 | 0.27 | 0.26 | 240 | 0.31 | 2.35 | |||
| 主教座堂 | 0.15 | 120 | 0.28 | 1.08 | 120 | 0.28 | 1.08 | |||||||||
| 合计Korbel | 210 | 0.31 | 2.09 | 210 | 0.31 | 2.09 | 150 | 0.28 | 1.34 | 360 | 0.30 | 3.43 | ||||
| Total Estelle黄金项目 | 1.2 | 4.1 | 0.16 | 213 | 0.33 | 2.22 | 214 | 0.35 | 2.38 | 190 | 0.33 | 2.03 | 404 | 0.34 | 4.41 | |
表11-17和11-18附注:
| 1. | 矿产资源的定义是指地壳内或地壳上具有经济利益的物质的集中或出现,其形式、品位或质量和数量,具有经济开采的合理前景。 |
| 2. | 矿产资源应用合理的经济开采前景,假设如下: |
| ● | 金价2000美元/盎司 | |
| ● | 回收盎司的5%特许权使用费 | |
| ● | 坑坡角度50o | |
| ● | 开采成本1.65美元/t | |
| ● | RPM 9.80美元/吨、Korbel 5.23美元/吨的加工成本(含Korbel的矿石分选) | |
| ● | RPM的联合加工回收率为88.20%,Korbel的联合加工回收率为75.94% | |
| ● | 一般和行政成本1.30美元/吨 | |
| ● | 吨位和等级四舍五入到两个有效数字,盎司四舍五入到1000盎司。四舍五入误差明显。 |
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 11.6 | 矿产资源敏感性分析 |
表11-19列出了使用用于生成资源坑壳的参数生成的最佳坑壳内报告的资源模型估计数,金价分别为1800美元/盎司和2200美元。这些数字经过四舍五入以反映估计的精确度并包括四舍五入误差,表明矿产资源估计对金价的敏感性。它们基于以指定金价生成的最佳坑壳内报告的资源模型,以相关金价计算的边际边界品位。
表11-19:矿产资源对金价的敏感性
| 1800美元/盎司 | |||||||||||||||
| 存款, | 实测 | 表示 | 实测+指示 | 推断 | 合计 | ||||||||||
| 切断AU g/t | 公吨 | 金合 | 金合 | 公吨 | 金合 | 金合 | 公吨 | 金合 | 金合 | 公吨 | 金合 | 金合 | 公吨 | 金合 | 金合 |
| 克/吨 | 莫兹 | 克/吨 | 莫兹 | 克/吨 | 莫兹 | 克/吨 | 莫兹 | 克/吨 | 莫兹 | ||||||
| RPM北0.23克/吨 | 1.4 | 4.2 | 0.19 | 2.6 | 1.9 | 0.16 | 4 | 2.7 | 0.35 | 19 | 0.6 | 0.37 | 23 | 0.96 | 0.72 |
| RPM南方0.23克/吨 | 21 | 0.48 | 0.32 | 21 | 0.48 | 0.32 | |||||||||
| 总RPM | 1.4 | 4.2 | 0.19 | 2.6 | 1.9 | 0.16 | 4 | 2.7 | 0.35 | 40 | 0.54 | 0.69 | 44 | 0.73 | 1.04 |
| Korbel Main 0.16克/吨 | 200 | 0.32 | 2.06 | 200 | 0.32 | 2.06 | 12 | 0.29 | 0.11 | 212 | 0.32 | 2.17 | |||
| 主教座堂0.16克/吨 | - | - | - | 120 | 0.29 | 1.12 | 120 | 0.29 | 1.12 | ||||||
| 合计Korbel | 200 | 0.32 | 2.06 | 200 | 0.32 | 2.06 | 132 | 0.29 | 1.23 | 332 | 0.31 | 3.29 | |||
| Total Estelle黄金项目 | 1.4 | 4.1 | 0.19 | 203 | 0.34 | 2.22 | 204 | 0.37 | 2.41 | 172 | 0.35 | 1.93 | 376 | 0.36 | 4.33 |
| 2200美元/盎司 | |||||||||||||||
| 存款, | 实测 | 表示 | 实测+指示 | 推断 | 合计 | ||||||||||
| 切断AU g/t | 公吨 | 金合 | 金合 | 公吨 | 金合 | 金合 | 公吨 | 金合 | 金合 | 公吨 | 金合 | 金合 | 公吨 | 金合 | 金合 |
| 克/吨 | 莫兹 | 克/吨 | 莫兹 | 克/吨 | 莫兹 | 克/吨 | 莫兹 | 克/吨 | 莫兹 | ||||||
| RPM北0.19克/吨 | 1.4 | 4.1 | 0.18 | 3.2 | 1.6 | 0.16 | 5 | 2.4 | 0.34 | 25 | 0.6 | 0.47 | 29 | 0.88 | 0.81 |
| RPM南方0.19克/吨 | 25 | 0.45 | 0.36 | 25 | 0.45 | 0.36 | |||||||||
| 总RPM | 1.4 | 4.1 | 0.18 | 3.2 | 1.6 | 0.16 | 4.6 | 2.4 | 0.34 | 50 | 0.52 | 0.83 | 54 | 0.68 | 1.17 |
| 科贝尔主材0.13克/吨 | 330 | 0.28 | 2.97 | 330 | 0.28 | 2.97 | 140 | 0.24 | 1.08 | 470 | 0.27 | 4.05 | |||
| 主教座堂0.13克/吨 | 180 | 0.27 | 1.56 | 180 | 0.27 | 1.56 | |||||||||
| 合计Korbel | 330 | 0.28 | 2.97 | 330 | 0.28 | 2.97 | 320 | 0.26 | 2.64 | 650 | 0.27 | 5.61 | |||
| Total Estelle黄金项目 | 1.4 | 4.12 | 0.18 | 333 | 0.29 | 3.13 | 334 | 0.31 | 3.31 | 370 | 0.29 | 3.48 | 704 | 0.3 | 6.79 |
注:敏感性分析以100%矿产资源估算为准。
| 11.7 | QP声明 |
本节的QP认为,本文报告的资源估算和资源分类合理地代表了Korbel Main、Cathedral、RPM North和RPM South矿床的黄金矿产资源,而TRS提供了该矿产资源具有合理的经济开采前景的理由。
QP认为,考虑到下文和本报告通篇总结的建议,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。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
如果包括采矿、冶金或基础设施在内的技术因素与目前对Estelle黄金项目的预期发生变化,矿产资源估算可能会受到重大影响。尽管QP有合理的预期,即大部分推断资源可以通过进一步的钻探计划升级为指示资源,但不应假设推断资源的全部或任何部分必然会转换为测量或指示资源类别。
QP建议Nova在所有Estelle矿床进行加密钻探,目的是提高对估计资源量的信心,并增加被归类为测量和指示的资源量的比例。
| 12. | 矿产储量估计 |
这份SK-1300初步评估技术报告摘要没有矿产储量报告。
| 13. | 采矿方法 |
露天矿坑优化假设基于常规的卡车和铲式采矿法。用于资源估算的坑壳基于50o整体坡度角度。概念产率为35至40公吨/年。
利用Matrix制作了矿坑优化研究中使用的资源模型。包含加工、操作、固定和采矿成本和回收率的输入参数是在与Nova协商后达成的,其中包括建立经济边界品位所需的基础经济、岩土工程、采矿和加工参数。
露天矿坑优化假设基于常规的卡车和铲式采矿法。该程序根据输入参数生成经济外壳,这些参数包括金属价格、运营成本(采矿和加工成本)、冶金回收率和岩土(斜坡)考虑因素。提供的模型是使用多指标克里金估计过程进行估计的。
| 13.1 | 岩土参数 |
Korbel和RPM矿床区域的有限岩土工程评估已经完成。为确定矿坑的安全坡角,使用了由附近物业、研究数据、内部数据组成的基准。总斜角50o已被选中用于所有存款,并被视为足以进行初步评估。
| 13.2 | 水文地质参数 |
尚未完成对任何矿床的露天坑和废物倾倒场/储存基础的水文地质评估。作为PFS的一部分,水文地质研究应与矿坑、库存废物堆放场和尾矿设施的岩土工程调查相结合。
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| 13.3 | 截止成绩 |
报告RPM南北矿产资源的边界品位为0.20g/t,报告Korbel Main和Cathedral矿产资源的边界品位为0.15g/t。
RPM South和RPM North资源估算的截止品位计算为支付加工、运输到工厂和G & A成本所需的品位。Korbel Main和Cathedral资源估算的边界品位计算为支付矿石分选、后续加工和G & A成本所需的品位。Korbel Main和Cathedral减少的处理成本反映了分拣员拒绝的平均质量。还使用了平均分拣机回收率。第18节进一步描述了用于产生经济边界品位的采矿和加工成本。截止品位计算见上文表11-16,所用投入见下文表13-1。
表13-1:作为边界品位依据的经济投入
| 存款 | 项目 | 价值 | 单位 |
| RPM北&南 | 黄金价格 | 2,000 | $/oz |
| 过程恢复 | 88.2 | % | |
| 工艺成本 | 9.8 | $/t资源 | |
| G & A成本 | 1.3 | $/t资源 | |
| 经济截流 | 0.20 | 克/吨 | |
| Korbel Main & Cathedral | 黄金价格 | 2,000 | $/oz |
| 过程恢复 | 88.2 | % | |
| 分拣机回收 | 86.1 | % | |
| 分拣机成本 | 0.73 | $/t资源 | |
| 工艺成本 | 4.5 | $/t资源 | |
| G & A成本 | 1.3 | $/t资源 | |
| 经济截流 | 0.15 | 克/吨 |
| 14. | 工艺和回收方法 |
工艺流程图(图14-1)和初步评估水平加工厂设计基于初步冶金和矿石分选测试。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
该工艺装置采用常规加工单元操作设计,增加了XRT矿石分选系统。只有来自Korbel Main的矿石将被分选,来自RPM矿床的矿石将绕过分选机。迄今为止进行的矿石分选测试工作在性质上是初步的,以支持确定黄金回收率权衡的流程表。随着研究的初步性质,是否将矿石分选纳入最终流程表和未来经济分析仍有待确定。该工艺的产品将是dor é bar。
Run-of-mine和run-of-stock矿石将被拖到分拣设施,在那里,它们将在初级回转破碎机中进行破碎,然后再通过定位筛。粉末级分头将直接送入高压研磨辊(HPGR),中型料将送入XRT选矿系统,超大型料将在二级圆锥破碎机中破碎。矿石分选系统会将经济矿石与废物分离出来,将其运送到HPGR。HPGR的产品将被送往由球磨机和水力旋流器集群组成的闭合回路。75 μ m的P80溢流将流经浮选回路。该工艺产生的尾矿将被送往尾矿的增稠机。精矿将移至旋风集群和IsaMill进行精细研磨至22 μ m的P80,然后最终移至预浸出浓缩器,在那里底流将向浸出和CIP电路报告。
CIP回路中浸出的黄金将通过活性炭和洗脱进行回收。从这个洗脱电路中,黄金将被金室中的电积电池回收。黄金污泥将被干燥,与助熔剂混合,然后在熔炉中熔炼,生产出dor é棒材。碳将在再生窑中重新激活,然后在CIP电路中重新使用。CIP尾矿将在氰化物销毁回路中进行氰化物处理,然后再泵送至尾矿浓缩机。尾矿浓缩机的废副产品将被泵送至尾矿储存设施。

图14-1:简化工艺流程表
基于冶金测试工作浮选整体回收率预计为RPM的88%和Korbel的76%。
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| 15. | 基础设施 |
| 15.1 | 道路和通道 |
建议新建一条通往项目地点约146公里的通道(拟建的西苏西特纳通道)。这条道路的用途将主要用于运输建筑材料、设备和正在进行的运营用品。这条道路,如果建成,将达到阿拉斯加政府定义的美国标准。这条道路将需要大约8-9米的宽度和10%的最大坡度,用压实的路基建造。这条通路将跨越几条河流,需要建造桥梁。道路建设计划由阿拉斯加政府进行,并按收费提供通道。
进出道路连接现场道路,包括运输道路、加工工厂道路以及与项目现场设施相关联的服务道路。现场道路将是全天候的未铺装碎石路,在干旱月份需要降尘。运输道路的设计将可容纳计划中的最大卡车。将需要建设一条连接Korbel工厂和RMP矿床的运输道路。有关运输道路的详情载于第16节。
Estelle场址将有外部坑运道路和服务道路(不包括全天候场址进出道路)。服务道路将用于小型车辆(即轻型卡车),以进入简易机场、仓储设施和营地等附属基础设施。一般情况下,工地道路将使用土方活动材料或露天矿坑废料材料进行路堤填料建设。路基材料的厚度将适合现有的地面条件。
West Susitna Access Road Progresses to Permissing
为阿拉斯加工业发展和出口局(AIDEA)准备的一份独立经济研究报告,得到了阿拉斯加州州长的全力支持,建议开始西苏斯蒂纳通道许可程序。
AIDEA已就West Susitna Access项目向USACE提交了CWA 404许可申请,通过遵守《国家环境政策法》启动环境审查程序。实地研究将于2024年夏季开始,进一步评估文化和历史遗址、鱼类和野生动物栖息地、工程细化和替代路线分析。(图15-1)。
阿拉斯加州州长迈克·邓利维(Mike Dunleavy)全力支持道路建设,他表示:“西苏西特纳公路对当地居民很重要,可以公平地获得狩猎、捕鱼和潜在工作机会。
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“我的政府一直在寻找发展我们经济的方法,这个项目不仅对阿拉斯加中南部,而且对整个州来说都是一个巨大的机会”“我致力于这个项目,并释放有利于所有阿拉斯加人的资源。“
修建这条公路可能会降低Estelle未来矿山的资本和运营成本,从而使矿产资源边界品位降至诺克斯堡和都柏林峡谷边界水平。
有关完整的新闻稿,请参见下文
https://www.aidea.org/Portals/0/pressReleases/3-21-2023%20West%20Susitna%20Access%20Project%20Announcement%20Press%20Release%20Final.pdf

图15-1:拟建的西苏西特纳通路
| 16. | 市场研究 |
| 16.1 | 黄金市场与价格 |
由于黄金是世界市场上自由交易的贵金属商品,众多买家对黄金的需求稳定。因此,黄金对市场需求形成半可预测的趋势。Estelle生产的黄金可以在有竞争力的基础上以现货价格出售给各种金条经销商或冶炼厂。当地和国际上都有许多可供购买的黄金。Estelle黄金项目的黄金产量很可能通过Nova或代表Nova聘请的营销专家在现货市场上出售。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
Nova Minerals预计,将签订的任何炼油和销售合同中包含的条款将是典型的标准行业惯例,并符合标准行业惯例。与世界其他地方的黄金供应替代合同(金条和多雷)相比,这些合同将具有竞争力。
| 16.1.1 | 商品价格预测 |
贵金属市场的流动性很强,很容易在世界各地的公开市场上出售。这份技术报告中用于边界品位分析的黄金价格为2000美元/盎司。这一价格与近期的黄金现货价格非常吻合。反映世界黄金协会(World Gold Council,2023)报告的2023年12月月度平均金价为2029美元/盎司,四舍五入。
| 16.1.2 | 合同 |
本项目不存在与本技术报告相关的采矿、选矿、冶炼、精炼、运输、装卸、销售和套期保值、远期销售合同或现行协议。这种情况是典型的距离投产还有几年的项目。
| 16.2 | QP声明 |
QP认为,使用2000美元的金价进行矿产资源估算是合适的。
| 17. | 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 | 简介 |
本节概述适用于Estelle项目(“该项目”)的环境许可要求,包括矿址和矿山通道。它还描述了解决许可要求所需的基线环境研究。最后,它评估了涉及该项目的一些潜在社会和社区问题。
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| 17.2 | 环境评估 |
本节概述了项目区域内的主要环境资源,总结了迄今为止所做的任何环境基线数据收集,并描述了收集许可和国家环境政策法(NEPA)分析所需的剩余数据所需的工作。
| 17.2.1 | 湿地 |
根据《清洁水法》第404条(湿地许可),需要对项目区域内的湿地类型进行完整的划定,以获得美国陆军工程兵团(ACOE)许可。这是一项关键授权,因为这是该项目所需的唯一重大联邦授权,并将触发NEPA审查。将需要一个详细的实地测绘程序。
已完成RPM和Korbel站点的勘测级湿地测绘。对于Korbel而言,该区域包括从简易机场和勘探营地到并包括矿床山谷的区域。对于RPM,它包括从Emerald Creek和Skwentna River交汇处开始,向上游经过RPM矿床的区域。
侦察级测绘足够定位设施、规划运输路线。准备NEPA分析申请和联邦湿地许可证将需要更详细的绘图,特别是考虑到最高法院的Sackett裁决。
| 17.2.2 | 水文和水质 |
与地球化学一样,水文信息对于许可和矿山设计也至关重要。该项目已在三个组成部分中收集了该项目的三年或数据。
| 1. | 地表水。Korbel项目在2021年9月建立了9个地表水流量和水质站并收集了流量和质量数据:两个站在Portage Creek,五个站在Prairie Creek,两个站在Prairie Creek北叉。已安装数据记录仪,并在开放水域季节在站点记录连续阶段测量。2021年9月对站点进行了流量和质量采样;2022年两次;2023年两次。水质采样包括全套金属和典型的现场测量。 |
对于RPM,该项目在2022年建立了8个地表水流和质量站点。2022年对这些地点进行了两次采样,2023年进行了两次采样。在开放水域季节,还为连续阶段水平安装了数据记录器。
| 2. | 地下水。Korbel站点的水文监测井已经过测试和采样,以帮助划定含水层、透过率和地下水质量。Korbel的14口井已采样两年。预计将在2024年季节按RPM建立采样井。 |
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| 3. | 概念站点模型。来自地下水和地表水的信息已组装成Korbel的概念水文站点模型,其中包含地质和其他可用信息。概念模型以一种使矿山规划能够理解和考虑水文因素的方式描述流经矿区的情况。 |
| 17.2.3 | 空气质量 |
空气质量方面的主要问题预计将是扬尘的控制。美国阿拉斯加州环境保护部(DEC)要求在申请小型空气许可证或防止严重恶化(PSD)许可证之前需要一年的基线气象数据。PSD许可证还需要有关该地区背景空气污染物的数据。除了基线数据收集的年份,建模和许可证准备可能还需要六个月,DEC可能需要大约一年的时间来处理PSD申请。DEC所需的空气质量信息应足以提交NEPA。
| 17.2.4 | 水产资源 |
该项目已启动水产基线数据收集计划,以预期项目规划和环境评估。数据收集旨在建立水生群落和水质的基线条件,同时量化两者的自然变异性,并评估排水系统的总体健康状况和生产力。采样计划包括建立长期生物监测站点以及空中和地面鱼类调查。水生基线研究的目标是收集数据,以支持NEPA评估和ADFG鱼类栖息地许可证审查和发放。
自2021年以来,在Korbel进行了地面鱼类调查,以确定鱼类的栖息地、用途和种群数量,自2022年以来以RPM进行。
根据ADFG的溯河鱼流目录,该矿床下游的Portage Creek被King Salmon用于饲养。目录还显示,Skwentna河被King、Coho和Sockeye三文鱼使用。Emerald Creek,at RPM未在目录中列出。根据目录,它位于斯克温特纳河上的反河流使用上限的上游。
| 17.2.5 | 野生动物 |
尽管该项目可能不在野生动物特别敏感的区域,但该项目对野生动物的影响可能是一个重要问题,因为该地区存在商业和非商业的大型猎物狩猎活动,以及居民对生存资源的一些依赖。此外,根据USFWS地图,该项目,项目区域内或附近没有危急或濒危物种栖息地。然而,将需要野生动物信息,以了解该项目对鸟类、大型哺乳动物和生存资源的影响。这些信息将是与USFWS进行必要磋商所必需的,对于确保该项目符合《濒危物种法》、《候鸟条约法》以及《秃头和金鹰保护法》至关重要。项目建设活动将被要求遵守迁移和筑巢活动期间植被清除的时间限制。
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| 17.2.6 | 文化资源 |
目前尚不清楚是否有重要的、具有历史意义的该地区被土著人民使用,或其他具有历史意义的遗址。文化资源分析的程度将取决于州和联邦对项目足迹内是否存在高潜力的地面考古资源的确定。
| 17.2.7 | 噪音 |
该项目位于该州的偏远地区,其特点是环境声级相对较低。预计运营中的矿山不会对附近的任何社区造成噪音影响。
| 17.2.8 | 土地使用及康乐 |
该矿区位于阿拉斯加州所有的土地上,由阿拉斯加自然资源部(DNR)管理。项目区域周边的土地主要归国家所有,小块私人拥有的休闲物业分散在整个区域。项目区域内没有联邦土地。
在DNR对该区域的土地使用计划中,雷区本身被归类为Minerals。Susitna Matanuska区域规划中的R-07次单元的首要指定为Minerals。这一名称表明,DNR预计会有矿产开发,但表示应以尽量减少对具有河岸缓冲区的沿河溪流的伤害、避开驼鹿冬季集中区以及保护Iditarod小径的方式对其进行管理。
| 17.2.9 | 生命周期评估(LCA) |
特定产品或服务的环境影响以及这些影响的驱动因素可以通过LCA进行。产品生命周期沿线的大面积区域,或排放显著的服务可以识别。LCA有助于降低这些产品和服务对环境的影响,如GHG排放、能源、空气质量、用水量和水质指标。
| 17.3 | 环境授权及许可证 |
本节提供了Estelle矿的建设和运营所需的授权清单。
| 17.3.1 | 现有许可和授权 |
该项目目前持有阿拉斯加采矿活动许可证(APMA)系统下的以下授权和许可证,这些授权和许可证有效期至2027年,但以下规定除外:
| ● | 杂项土地使用许可证# 3042,授权在项目现场进行硬岩勘探活动。该许可证由阿拉斯加自然资源部(DNR)采矿部门颁发。 |
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●临时用水授权,授权将地表水体中的水移出进行勘探活动。这项授权是由DNR的水务部门颁发的。●鱼类栖息许可证(和/或鱼类通行许可证,授权在含鱼水域开展活动,主要用于取水结构。这项授权由ADFG的生境部门颁发。●营地许可证,授权勘探营地。该许可证由DEC环境健康、食品安全和卫生计划司颁发,作为上述杂项土地使用许可证# 3042的一部分。● Estelle Man Camp Permit,提供对现有饮用水系统进行建造改造的批准。本许可证由环境保护署环境卫生司发放,饮用水计划(2025年11月8日到期)
| 17.3.2 | DNR运营计划、填海计划批准、磨坊场地租赁 |
这三项授权是DNR对该矿运营的主要授权。这些授权有相当大的重叠。
运营计划批准平衡了申请人的矿产开采权与矿山对公共资源的影响。根据运营计划,DNR有权规定改变矿山的设计和运营,以保护公共资源。Susitna Matanuska区域规划中的R-07次单元的首要指定为Minerals。这一名称表明,DNR预计会有矿产开发,但表示应以尽量减少对具有河岸缓冲区的沿河溪流的伤害、避开驼鹿冬季集中区以及保护Iditarod小径的方式对其进行管理。
复垦计划为DNR提供审查作业的权力,以确保其符合州法律,如27.19.20:“采矿作业应以防止土地和水资源不必要和不当退化的方式进行,采矿作业应与采矿作业同时进行,以使现场处于稳定状态。”对于硬岩矿山,根据法律实施DNR的授权通常需要他们审查矿山的运营计划。
作为27.19.040的法律指示DNR要求填海债券:“金额不超过合理必要金额的个人财务保证,以确保忠实履行经批准的填海计划的要求。”绑定要求与DEC根据其废物管理计划要求财务保证的权力重叠。
磨坊场地租约为不位于陆地采矿租约或采矿索赔上的矿山设施提供了地面授权。矿山设施将位于采矿权利要求上,这是该州采矿项目的典型情况。因此,不需要磨坊场地租赁。磨坊场地租赁要求每年支付相当于土地公平市场价值的租赁款项。
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| 17.3.3 | 填海债券 |
DNR根据其填海计划和大坝安全主管部门要求获得填海保证金,DEC根据固体废物许可证的授权要求获得填海保证金。
回收场地并完成开采后水质处理、水质监测、场地维护等工作,都需要资金保障。DNR通常管理债券。粘结的大小通常由任何所需的水质处理驱动。如果需要进行开采后水质处理,问题将是每年的费用以及这种处理需要持续的时间长度。
| 17.3.4 | DEC空气质量许可证 |
产生大气污染物排放的矿山设施的建设、改造、运营,需取得国家空气质量控制许可证方可建设,需单独取得空气质量控制许可证方可运营。一般来说,空气质量必须保持在18 AAC 50.020(a)的环境空气质量标准中规定的污染物的最低实际浓度。
DEC要求对超过特定阈值的环境空气排放提供次要空气许可。如果建模显示总排放量和空气质量变化高于需要许可证的阈值但低于某些其他标准,则次要空气许可证将要求设备和设施的最佳管理实践(例如维护道路和尽量减少运营产生的粉尘的方法)。如果排放量高于这些标准,则需要一个复杂得多的防止严重恶化(PSD)许可证。
次要空气质量许可证的最低门槛之一是存在额定容量超过5吨/小时的破碎机,因此将需要空气质量许可证。
航空许可处理通常独立于NEPA时间表和其他许可。DEC将不允许在航空许可证发放之前开始建造该工厂。
航空许可证大约需要一年的时间来获取基线数据,大约需要18个月到两年的时间来准备许可证申请和DEC处理许可证。
| 17.3.5 | DEC APDES许可证 |
DEC根据其阿拉斯加污染物排放消除系统许可证(通常称为APDES许可证)授权废水排放。DEC要求对排放和接收水进行表征。表征需要水质和流量信息。
为遵守规定,基线环境研究将包括水文研究,以及接收水域是否存在和识别鱼类。
| 17.3.6 | DEC固体废物美国废物管理许可证 |
关于尾矿和废石的主要问题是酸岩排水和金属浸出的潜力。在DEC颁发这些许可证之前,将需要进行地球化学和水文调查。
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尾矿设施需要固体废物许可证。DEC有权根据固体废物许可证要求公司提供财务保证。这一要求与DNR根据其填海当局要求获得填海保证金的权力以及根据其大坝安全计划获得的大坝维护保证金的权力重叠。DNR和DEC共同确定债券,DNR通常管理债券。
DEC也有权力但没有授权要求放置废石的固体废物许可证。DEC通常只要求废石的固体废物许可证,前提是该岩石有可能产生酸性岩石排水或显着的金属浸出。如果没有发生这些情况,DEC可能会确定DNR的授权计划批准为废石放置提供了充分的监督。
DEC还要求获得固体废物许可证,用于处置建筑产生的惰性废物、焚烧产生的灰烬等。
| 17.3.7 | 美国陆军工程兵团湿地许可证 |
美国陆军工程兵团(ACOE)根据《清洁水法》第404条的许可,在允许将填埋物排放到美国水域,包括湿地之前,需要获得授权(湿地许可)。湿地许可证预计将是该项目唯一的主要联邦许可证。可能需要湿地许可证的活动包括道路或桥梁建设、为尾矿或蓄水建造堤坝以及引流结构。ACOE负责确定拟议行动与《清洁水法》第404节指导方针的一致性。根据第404(c)条,美国环保署对ACOE404许可决定拥有审查权力。
ACOE为联邦管辖下的湿地的识别提供了详细的方法。DEC必须证明ACOE许可证符合州水质标准。
在过去十年中,ACOE还要求对矿山开发期间受影响的湿地进行缓解,即使复垦计划将在采矿后恢复湿地。缓解与湿地扰动面积成正比。ACOE使用了一系列缓解策略,首先是恢复受影响的湿地,然后是修复附近的湿地影响或增强低功能湿地,然后是货币补偿。
| 17.3.8 | 路权 |
该场址通路规划由国家建设运营,向国家缴纳通行费。部分通路可供公众使用,但最后10至20公里需要通行权的部分除外。
| 17.3.9 | DNR水权或临时用水授权 |
在大量取水之前,需要获得DNR的水权或临时用水许可。DNR对这些许可设置了条件,以保护其他水权持有人、其他用水人或存在鱼类栖息地;这些都不太可能成为该项目的问题。水权是对水的长期或永久财产权。临时用水许可使用期限为5年以下。通常情况下,矿山会要求其永久用水的水权,例如用于加工,以及一些其他用途的临时授权,例如道路建设或其他建筑用途。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
大量用水在条例(11 AAC 93.970)中定义为单一来源每天超过5000加仑;单一来源每年重复使用每天超过500加仑且持续超过10天,或单一来源每天非消耗性使用超过30000加仑的水,或任何可能对其他占有者的水权或公共利益产生不利影响的用水。
| 17.3.10 | DNRMaterials Sale |
修建这条道路的大部分砂石大概都会取自附近的国有土地。来自道路通行权和采矿权利要求的材料,可以不经销售而无偿使用在采矿权利要求或道路上。来自外部采矿索赔和路权之外的材料需要材料销售并支付给DNR。国有土地上的物资买卖需要公示。
| 17.3.11 | DNR采矿租赁 |
采矿租约将采矿权利合并为单一租约。它不是许可证或授权;它与本报告中的授权不同,它只是将多个采矿权利要求的私有产权合并为一个单一的合法载体——采矿租约。不改变底层产权。采矿租约需要公告。
| 17.3.12 | DEC雨水计划 |
《清洁水法》要求控制雨水。要求矿山(或勘探场所)有控制雨水排放的雨水计划。雨水包括来自道路的径流,以及矿山内不属于活动矿区的其他地点,不应含有矿山渗滤液或其他化学品。来自坑道、尾矿堆、矿区等的水被归类为工艺水,只能根据APDES排放程序(在第20.3.5节中描述)进行排放。雨水计划的要求没有APDES允许的那么严格。DEC在美国环境保护署(EPA)的监督下管理该项目。这些计划不会被公开注意到,但DEC可能会审查拟议的雨水计划,并可能会检查设施是否符合批准的计划。
| 17.3.13 | ADFG鱼类通行许可 |
ADFG根据AS 16.05.841为未列入ADFG溯河鱼流目录的鱼流的普通高水位线范围内的工作颁发鱼类通行许可。准予许可的标准是确保作业不阻塞鱼类通行。对于道路交叉口,该机构将要求提供一些基本的水文信息,以确保桥梁或涵洞的大小适当。
ADFG还要求对列入反流鱼流目录的水域中的任何活动(如16.05.871)提供鱼类栖息地许可证。目前被列入目录的靠近项目的水域是Portage Creek和Skwentna River,尽管我们的水生基线计划可能会导致更多的水体被列入目录。Portage Creek的任何活动,例如取水,或发现溯河鱼类的任何其他水体,都需要获得鱼类栖息地许可证。将要求对项目现场上下游的Portage Creek进行检查。
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| 17.3.14 | NOAA渔业基本鱼类栖息地 |
美国国家海洋和大气管理局渔业局(NOAA Fisheries)在《马格努森-史蒂文斯法案》的授权下,可能要求联邦机构对其许可证进行限定,以保护必要的鱼类栖息地。该法案要求NOAA渔业和其他联邦机构进行合作,以保护、养护和增强“必要的鱼类栖息地”。国会将联邦管理鱼种的必要鱼类栖息地定义为“那些用于产卵、繁殖、喂养或生长至成熟的捕捞所必需的水域和基质。”作为联邦许可评估的一部分,NOAA Fisheries进行了必要的鱼类栖息地咨询。因此,NOAA建议的规定将适用于ACOE湿地许可证。
| 17.3.15 | 《FWS秃鹰保护法》;《候鸟条约》;以及《受威胁和濒危物种法》 |
美国鱼类和野生动物管理局(FWS)在联邦《秃鹰保护法》的授权下,将要求鉴定鹰巢、栖息地和鲈鱼树。
根据各种候鸟条约的授权,FWS可能会建议联邦机构以许可为条件,以确保一个项目符合有关候鸟的各种条约。
最后,FWS对某些受威胁和濒危物种拥有权威。FWS测绘显示,项目区域内无受威胁或濒危物种。
与NOAA渔业基本鱼类栖息地一样,不需要单独授权。不过,联邦机构有权对ACOE湿地许可提出条件要求。这些磋商是NEPA进程的一部分,为NEPA分析生成的信息应该是足够的。
| 17.3.16 | 美国陆军或DNRCultural Resources |
将要求对可能损坏考古文物的地面扰动进行文化资源分析。州和联邦政府在保护文化资源方面有重叠的管辖权。对于国家授权的活动,它是DNR's division of parks and outdoor recreation内的州历史保护办公室(SHPO)。因为将需要湿地许可证,牵头的联邦机构是ACOE。ACOE将与SHPO协调评估文化资源。这些机构将要求进行文化资源分析,如果确定有可能存在历史或史前文化资源受该项目影响的情况,可能还会进行实地调查。
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美国陆军工程兵团;国家历史保护法案
《国家历史保护法案》第106条要求对联邦政府资助、许可、许可或协助的任何项目进行审查,以影响重要的历史财产。这些机构必须允许SHPO和联邦机构历史保护咨询委员会对一个项目发表评论。在那次审查之后,ACOE有权要求对联邦许可作出规定,通常是湿地许可,以保护文化资源。规定可以要求申请人保护文化资源的物理完整性,或者申请人保证文化资源的信息在发生效果之前就已经收集,或者采用其他手段进行保护。如果没有湿地许可,就没有ACOE对这个问题的管辖权,文化资源将由国家监管。
州历史保存法
阿拉斯加历史保护法案,AS 41.35,包含一项类似于第106条的条款,该条款要求以类似方式审查任何有州政府参与的项目。它赋予SHPO与ACOE类似的州许可管辖权。
通过许可审查程序,SHPO工作人员在项目规划的早期阶段与联邦和州机构合作,以保护文化资源。他们通过提供有关已知遗址位置的信息以及以前在一个地区进行的文化资源调查的信息来做到这一点。
文化资源授权要求的国家缓解措施很可能将适用于DNR运营计划。州缓解措施应该让州和联邦政府都满意。不过,有可能一些缓解措施可能会适用于工兵兵团湿地许可证。
| 17.3.17 | 其他DEC废水许可证 |
DEC必须授权将废水排放到或排放到该州的所有水域和陆地表面。任何不需要APDES许可的排放(例如矿山废水的土地应用)将需要DEC的单独许可。
| 17.3.18 | DNR大坝安全许可证 |
大坝安全许可在技术上可能很复杂,尾矿储存坝将需要这种许可。
DNR's division of mining,land and water must issue a“certificate of approval to construction”and a separate“certificate of approval to operate”a dam。这些授权是要求高于10英尺的水坝,并阻挡超过50英亩-英尺的水;任何高于20英尺的水坝;或任何该部门认为可能对生命或财产构成威胁的水坝。这些认证涉及对大坝的设计和运营进行详细的工程审查。
有能力的大坝设计所需要的背景资料是一样的:相关的水文和岩土资料。不需要公告。此项授权的申请可能会在EIS处理期内或在签署主要许可后提出,但通常大坝设计与DEC的废物管理许可和DNR的运营计划批准同时进行审查。
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| 17.3.19 | 阿拉斯加的大型矿山许可程序 |
《国家环境政策法》(NEPA)下的联邦要求为阿拉斯加的大型矿山许可程序提供了结构。本节概述了可能适用于项目的NEPA程序和预期时间表。
| 17.3.20 | NEPA概览:EA或EIS |
国家环境政策法案(NEPA)要求联邦机构将环境考虑因素纳入决策。所有重大联邦行动都需要NEPA分析,美国陆军工程兵团(ACOE)的湿地许可构成该法律规定的重大联邦行动。因此,Estelle将要求进行NEPA分析:要么是环境评估(EA),要么是环境影响报告书(EIS)。1
EA必须确定该项目,包括矿山、道路和磨坊,是否会对环境产生重大影响。如果答案是“否”,该机构将发布“无重大影响调查结果(FONSI)”。FONSI可能会讨论一个机构将采取的措施,以减轻潜在的重大影响。另一方面,如果EA确定拟议的联邦承诺的环境后果可能很严重,则准备一份EIS。
阿拉斯加的大多数硬岩矿山都要求提供EIS:Red Dog矿、Greens Creek矿、Pogo矿、Kensington矿。Nixon Fork和Rock Creek矿山是根据EA获得授权的。Illinois Creek金矿和True North金矿不需要任何重要的联邦许可,(没有湿地)因此没有重大的联邦行动,也没有NEPA分析。是否需要EA或EIS的决定将由牵头的联邦机构(可能是ACOE)在提交许可申请后做出。
EA和EIS都需要公告,通常是两轮公告。第一轮是关于范围界定(确定该项目的特定问题以供EA/EIS分析),第二轮是关于文件草稿。
牵头机构。牵头的联邦机构准备NEPA分析、EA或EIS,通常使用第三方NEPA承包商,费用由申请人支付。由于ACOE是该项目中唯一拥有许可权的联邦机构,它将是牵头的联邦机构——监督NEPA分析并就是否需要EA或EIS做出决定的机构。
合作机构。在环境问题或法律管辖方面具有特殊专长的联邦、州、部落或地方机构可能是NEPA进程中的“合作机构”。合作机构有责任协助牵头机构,方法是尽早参与NEPA进程;参与范围界定进程;编制信息和准备环境分析,包括合作机构具有特殊专长的环境影响说明的部分内容;并应牵头机构的要求提供工作人员支持,以增强牵头机构的跨学科能力。
1从技术上讲,除了EA或EIS之外,还有第三类环境分析。有些小规模活动有资格被明确排除在NEPA分析之外。Estelle将不符合绝对排除的条件,因此这一类别在本报告中被忽略。
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美国环保署和阿拉斯加州通常是硬岩矿山项目EIS的合作机构,可能会在Estelle NEPA进程中担任这一角色。越来越多,FWS一直是阿拉斯加EIS的合作机构,很有可能他们也会是这里的合作者。
近年来,牵头的联邦机构通常邀请可能受到影响的部落政府成为合作机构。最近的努力表明,ACOE可能会改为单独与部落协商,但不会将他们作为合作机构纳入进程。
阿拉斯加州是一个特别关键的合作机构。该州的参与由DNR的项目管理和许可办公室(OPMP)协调,该办公室将在此过程中代表所有相关国家机构。
国家机构流程。阿拉斯加州机构利用阿拉斯加大型矿山许可程序(LMPP)与联邦机构合作,并就一座矿山发布各州决定。LMPP是自愿程序,由申请人支付,由DNR的OPMP运行。该工艺优势显著,阿拉斯加每一个硬岩矿山项目都用上了它。使用LMPP进行矿山许可,而不是仅仅依靠个人许可工作人员,最终将通过提高整体许可过程的效率来降低许可成本。
一旦申请人开始这一过程,OPMP将指派一名项目协调员,并创建一个许可团队,成员来自所有相关的国家机构。联邦机构经常也使用LMPP来协调他们的参与。ACOE熟悉并支持国家进程。其他可能使用该程序的联邦机构包括FWS、NOAA渔业和EPA。此外,项目协调员与申请人一起协调公共流程,因此公众可以前往项目的一个接触点。
阿拉斯加LMPP的优势在于,它对机构、公众和申请人来说都更有效率。对于具有重要公共流程成分、存在重大技术问题以及涉及EIS的项目而言,尤其如此。一家公司的优势在于:
| ● | 有一位牵头的州官员对公司负责,以实现高效流程。出了问题,这个官负责看解决了; | |
| ● | 团队方法应尽量减少来自不同机构的矛盾方向; | |
| ● | 团队方法应尽量减少重叠的数据要求——一个数据程序应满足所有团队成员; | |
| ● | 通过使用团队通过矿山设计问题进行工作,它最大限度地减少了矿山设计和许可之间的负面相互作用;以及 | |
| ● | 公众有一个单一的接触点:项目协调员。 |
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对于涉及EIS的项目,通常还有另一个优势。联邦EIS团队频繁涉及不了解阿拉斯加的人。LMPP项目团队拥有足够受人尊敬的专业知识,可以帮助确保在不破坏流程的情况下迅速消除奇怪或不切实际的想法。LMPP项目团队提供了一条途径,帮助控制谣言,否则这些谣言可能会因不知情的机构的重复而成为“官方制裁”。
NEPA时间表。基于充分的环境基线数据进行质量良好的应用,一项EA往往可以在一年内完成。阿拉斯加的硬岩矿山EIS过程所需的时间明显比这更长。Pogo要求从申请之时起3-1/2年(即不包括收集基线环境信息的时间);肯辛顿补充EIS要求从申请之时到作出决定记录刚好超过三年。
许可时间表。ACOE必须完成EA或EIS,才能颁发第404节湿地许可证(该项目所需的唯一重大联邦授权)。ACOE必须在最终确定EA或EIS后至少等待30天,才能首先发布其决定记录,然后再颁发湿地许可证。出于规划目的,应在EA或EIS完成后,将120天的湿地许可证发放预算编入预算。
阿拉斯加LMPP的一大重点是协调所有州许可的流程,以便可以在完成EA或EIS时同时或在完成后尽快发放这些许可。预计所有州授权都应在联邦湿地许可之前或同时发布。
| 17.4 | 关闭和填海 |
矿山寿命结束时,将按照国家法律法规对矿山进行关闭复垦。设定封闭要求的主要主管部门是1)DNR再生利用计划批准、2)ADEC 美国废物管理许可证,以及3)任何管辖大坝结构的DNR大坝安全认证。这些授权在第20.3节中有更详细的描述。
| 17.4.1 | 固体美国废物管理许可证 |
尾矿设施需要DEC的固体废物许可证,可能需要放置废石。该许可证将有关闭要求,主要侧重于确保长期水质达到州和联邦标准。如有必要,这一许可将需要长期的水处理和监测。DEC有权根据固体废物许可证要求公司提供财务保证。
| 17.4.2 | 大坝安全认证 |
DNR将要求对该项目所需的任何管辖水坝进行水坝安全认证,其中将包括用于湿尾矿管理设施的水坝。大坝安全认证将包括关闭的要求,或者完全退役,或者护理和维护的规定。该认证将包括担保/财务保证要求,以支付大坝关闭的费用。
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| 17.5 | QP声明 |
QP认为,Estelle黄金项目的环境评估水平足以进行矿产资源估算。
| 18. | 资本和运营成本 |
本初步评估技术报告未估算资本成本。
本初步评估技术报告中提出的运营成本估算是基于与该地区类似运营和行业标准运营成本的比较。除非另有说明,本次初步评估的运营成本估算以2023年美元(US $)进行。所有成本预测均以名义2023年美元为基础进行参考。
初步评估中包含的运营成本估算被视为初步性质。应考虑估算的准确度为+/-50%。矿产资源不是矿产储量,没有证明的经济可行性。不确定初步评估中概述的经济预测是否会实现。初步评估技术摘要可能受到环境、许可、法律、所有权、税收、社会政治、营销或其他相关因素的重大影响。
| 18.1 | 采矿运营成本 |
此次初步评估中的矿山运营成本估算由Nova Minerals提供,并对Roughstock Mining进行了审查。运营成本估算是综合行业因素、数据库成本、直接相关项目经验编制而成。该估计数以类似行动为基准(图18-1)。

图18-1:可比作业开采成本
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| 18.2 | 加工运营成本 |
此次初步评估中的工艺操作成本估算由Nova Minerals提供,并对METS Engineering进行了审查。加工运营成本跨越加工设施的运营和维护,包括所有黄金回收活动以现场生产黄金dor é。涵盖与加工厂人工/人员、消耗品(试剂、研磨介质等)、电力/能源消耗、破碎、研磨、浸出、碳处理、黄金精炼、尾矿处置等加工厂设备维护相关的费用。加工成本以$/吨资源表示,用于经济边界品位计算。
RPM加工成本估计为每吨资源9.80美元。Korbel加工成本估计为每吨资源5.23美元。Korbel成本预计将是更低的每吨资源成本,因为在破碎过程后使用分选。
| 18.3 | 一般和行政费用 |
一般和行政(“G & A”)成本包括与黄金生产不直接相关的成本。根据G & A估算的成本项目是基于以前的经验以及与类似项目的基准测试。G & A成本包括以下几类:
| ● | 行政、现场服务、水处理厂人工。 |
| ● | 现场项目如:健康安全、环境、人力资源、保险(实体厂房、地震等)、法律、外部咨询、IT、通讯、办公用品、现场服务设备运维、员工往返现场交通等。 |
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总的G & A单位运营成本估计为每吨资源1.30美元。
| 18.4 | QP声明 |
QP认为,Estelle黄金项目的运营成本估算水平足以进行矿产资源估算。
| 19. | 经济分析 |
作为矿产资源初步评估的一部分,没有进行任何经济分析。
| 20. | 相邻物业 |
本章提供与Estelle黄金项目相邻的物业的公开来源信息。与相邻属性相关的信息和矿化并不一定表明Estelle Gold属性上的矿化。Roughstock Mining Services没有核实其他公司持有的这些相邻资产的信息或矿化类型。
| 20.1 | 勘探属性 |
Tintina金矿带包含丰富的稀有金属开采项目,如图20-1所示。距离Estelle最近的矿产地是美国GoldMining Inc的Whistler项目;这是一个金铜斑岩式勘探阶段项目,位于安克雷奇市西北约150公里处,直接毗邻Estelle矿区。

图20-1:Tintina金矿带内矿藏
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| 20.2 | 惠斯勒计划 |
紧邻Estelle Gold项目的Whistler项目如图20-1所示。惠斯勒项目由377个阿拉斯加州矿业索赔组成,覆盖超过218公里2.2015年,Gold Mining Inc.(前身为巴西资源公司)通过Kiska Metals收购了Whistler项目的控制权。Gold Mining Inc.完成了一份关于该物业资源估算的技术报告,据报告,迄今为止,所有运营商共完成了257个钻孔(70,247米)(Giroux,2016年)。Gold Mining Inc.于2022年创建了子公司U.S. Gold Mining Inc.以推进Whistler项目。惠斯勒项目由三个矿床组成:惠斯勒、Raintree West和Island Mountain。表20-1汇总了估算的指示资源和商品。
黄金当量等级假设金属价格为黄金1250美元/盎司,白银16.50美元/盎司,铜2.10美元/磅,开采成本1.50美元。银和金的回收率约为75%,而铜的回收率为85%。估计中强调了所有三个属性的0.3克/吨的黄金当量边界,作为可能的露天矿坑边界,Raintree地下作业的黄金当量边界约为0.6克/吨(Giroux,2016年)。
表20-1:惠斯勒项目资源估算汇总
| 吨&品位 | 含金属 | ||||||||
| 资源 类别 |
吨 (公吨) |
金合 (g/t) |
农业 (g/t) |
铜 (%) |
金当量。(g/t) | 金合 (Moz) |
农业 (Moz) |
铜 (Moz) |
金当量。 (Moz) |
| 表示 | 110.3 | 0.50 | 1.76 | 0.14 | 0.79 | 1.765 | 6.130 | 343.1 | 2.797 |
| 推断 | 311.3 | 0.47 | 2.26 | 0.11 | 0.68 | 4.626 | 22.610 | 713.5 | 6.731 |
| 20.3 | Donlin Creek项目 |
Donlin Creek是一个39Moz @2.2 g/t的黄金矿床,位于安克雷奇以西约450公里处,伯特利东北250公里处,沿Kuskokwim河而上。(图20-1)该项目由Donlin Gold LLC(Donlin Gold)所有,该公司由NovaGold(与Nova Minerals无关联)和Barrick按50:50的比例共同拥有。Donlin Gold从阿拉斯加本土区域公司Calista Corporation租赁了72个完整的路段。与项目基础设施相关的额外部分路段从Calista公司租用。Donlin Gold从Calista公司租赁了大约200平方公里的土地,还持有493个阿拉斯加州采矿权,包括290平方公里。矿产保有权总面积接近490平方公里。Donlin Gold还与Kuskokwim公司签订了地表使用协议,后者拥有该地区大部分的私人地表地产。
砂金最初于1900年代初在Donlin Creek的一条支流中发现。现代时代的探索由阿拉斯加的Resource Associates于1974-1975年WestGold于1989-1988年进行,Teck于1993年进行。Placer Dome在1995年至2000年和2002年至2005年期间参与了该项目。NovaGold于2001年和2002年完成工作,之后于2007年与Barrick成立合资企业。巴里克在2006年是该物业的唯一运营商。自2007年以来,该项目一直由Donlin Gold运营。
从1988年至2010年,完成了约1,834个勘探和开发金刚石岩芯(90%)和RC(10%)钻孔,总计404,420m。2017年,钻探了85个孔,以测试潜在的高品位延伸。2017年、2020年、2021年分别钻模型确认孔。
Donlin Creek遵循一个高水平的、减少侵入相关的矿脉系统,该地区的一部分更密切地跟踪低硫化、减少侵入相关的、具有矿脉和浸染矿物组合的外带系统。这些矿床主要位于与上白垩统金砷锑汞热液系统相关的火成岩中。金主要存在于火成岩中的硫化物和石英-碳酸盐-硫化物脉网中,在较小程度上存在于沉积岩中。表20-2汇总了截至2021年Donlin的矿产资源。(Donlin Gold Project S-K1300,2021)
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表20-2:Donlin Creek矿产资源汇总
| 类别 | 吨位(kT) | AU(g/t) | 含AU(koz) |
| 实测 | 7,731 | 2.52 | 626 |
| 表示 | 533,607 | 2.24 | 38,380 |
| 测量和指示的总数 | 541,337 | 2.24 | 39,007 |
| 推断 | 92,216 | 2.02 | 5,993 |
| 21. | 其他相关数据和信息 |
| 21.1 | 土地状况 |
Estelle黄金项目,以及包括西苏西特纳通道在内的任何拟议通道,都完全被阿拉斯加州的土地所覆盖。在更大的项目区域内,没有联邦或本土公司的土地所有权。
| 21.2 | 采矿索赔 |
Estelle黄金项目由800个阿拉斯加州矿业索赔组成。有关详细地图和索赔清单,请参见附录1.。
所有索赔都是由我们的合资伙伴(JVP)通过在阿拉斯加与矿业、土地和水司以及阿拉斯加自然资源部(DNR)的股份获得的。采矿权由AKCM(AUST)Pty Ltd(Nova Minerals Ltd和AK Minerals Pty Ltd成立的合资公司)通过阿拉斯加法人公司AK Custom Mining LLC的100%所有权全资拥有。AKCM(AUST)Pty Ltd由Nova Minerals Ltd拥有85%股权,由AK Minerals Pty Ltd拥有15%股权。Nova通过合资协议拥有该物业的85%股权,而AK Minerals Pty Ltd拥有剩余15%股权以及该物业2%的NSR股权。
根据阿拉斯加采矿法,AK Custom Mining LLC拥有在分配的权利要求上和范围内发现的所有可定位矿物的权利。采矿权利要求可以通过所谓的等分部分法律描述来定位,即子午线、乡镇、范围、剖面、四分之一剖面,如果适用,还可以是四分之一-四分之一剖面。这些索赔被称为MTRSC位置,它们通常使用GPS经纬度坐标定位。四分之一区段位置的面积通常约为160英亩,四分之一区段位置的面积通常为40英亩。较大尺寸的租金总是高出四倍。
所有采矿索赔信誉良好,要保留对该财产的所有权,AK Custom Mining LLC必须在每年11月30日之前提交年度劳动宣誓书并支付DNR计算的年度租金。已支付2023年9月1日至2024年9月1日期间的租赁费164,298美元,索赔已相应延长至2024年9月1日。
任何其他公司对该物业不持有任何其他权利,只要满足年度最低支出要求并每年按时支付租金,索赔将永久保留。必须每年完成填海,并向DNR提交填海报告。
截至2023年6月30日,公司资产的资本化勘探和评估支出总额为81,070,075澳元,相关厂房和设备的净值为3,025,170澳元
图21-1和21-2是来自阿拉斯加自然资源部的概况介绍,概述了阿拉斯加州采矿索赔记录要求。
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图21-1:阿拉斯加州采矿索赔要求(第1页)
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图21-2:阿拉斯加州矿业索赔要求(第2页)
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| 22. | 释义与结论 |
初步评估技术审查摘要提供了说明Estelle金矿项目矿产资源的理由。
| 22.1 | 采样、制备、分析和安全 |
记录在案的采样、分析和安全程序被认为是充分的。对QAQC样本的分析表明,实验室结果对于资源估算而言质量充足。
| 22.2 | 数据验证 |
所提供的资源数据库对于资源估算来说质量足够高。
| 22.3 | 冶金试验工作 |
根据迄今为止的冶金测试,用于资源估算的回收率对于这一级别的研究是合理的。
| 22.4 | 资源估算 |
QP认为,本文报告的区块模型资源估算和资源分类是在Korbel Main、Cathedral、RPM North和RPM South矿床中发现的黄金矿产资源的合理代表。矿产资源不是矿产储量,不具备证明的经济可行性。矿产资源全部或任何部分转化为矿产储量并不确定。
| 22.5 | 风险与机遇 |
合格人员未发现新增风险或机会。
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| 23. | 建议 |
根据从该TRS中获得的结果,建议采取以下步骤来最大限度地发挥Estelle黄金项目的经济潜力:
| ● | 考察RPM资源上颗粒矿石分选的可行性。矿石分拣对于提振Korbel主矿的利润复苏至关重要,它可能能够提高RPM发出的材料的品位。 | |
| ● | RPM材料的冶金实验室程序,以确定是否存在与毒砂分离的游离金,以及它是否影响浮选和浸出回收率。重力浓度测试也应纳入测试程序。 | |
| ● | 对罚款进行实验室测试,获得平均等级,以确定罚款的潜在升级。较高品位的粉矿对经济性有相当大的积极作用,有助于提高被喂入较低品位矿石的分选机性能。 | |
| ● | 正在进行的资源圈定钻探继续探明并扩大现有矿床。 | |
| ● | 正在进行的勘探活动导致进一步的发现和额外的资源矿床潜力。 | |
| ● | 继续完成预可行性研究所需的钻探、测试工作和研究 |
| 24. | 参考资料 |
Doerksen,G.,Pilotto,D.,McLeod,K.,Sim,R.,Levy,M.,Sharp,T.,Smith,M. E.,& Kappes,D.W.(2016)。加拿大育空地区Coffee Gold项目NI43-101可行性研究技术报告。为Kaminak Gold Corp.准备11月18日访问第.2021年,来自https://emrlibrary.gov.yk.ca/minerals/MajorMines/coffee/feasibility-study-feb2016.pdf
Giroux,G.H.(2016)。阿拉斯加惠斯勒项目NI 43-101资源估算。为巴西资源公司准备2021年12月21日访问,来自https://www.goldmining.com/resources/reports/whistler-2016-Technical-report.pdf
黄金价格。(2022).黄金价格历史。检索自https://goldprice.org/gold-price-history.html
全球能源监测。(2021年6月21日)。东林金矿管道。2021年12月21日访问,来自https://www.gem.wiki/donlin_gold_mine_pipeline
Kitco。(2022).直播金价。检索自https://www.kitco.com/charts/livegold.html
Towsey,C.A.J.(2020年12月8日)。矿产资源和矿石储量2020:黄金技术报告。为Citigold Corporation Limited作准备。2021年12月18日从https://www.citigold.com/wp-content/uploads/announcements/2020/mineral%20Resources%20and%20ore%20Reserves%202020.pdf访问
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美国气候数据。(2021).安克雷奇气候图。12月16日从https://www.usclimatedata.com/climate/anchorage/alaska/united-states/usak0012访问
Wyck,N. V.,& Armitage,A.(2013)。阿拉斯加西南部猎枪金矿项目技术报告。为TNR Gold Corp.准备2021年12月21日访问,来自https://tnrgoldcorp.com/wp-content/uploads/2019/02/Technical-report-on-the-shotgun-gold-project-Southwest-Alaska
Crowe,D.E.和Millholland,M.A.,1990,与高盐度热液流体相关的高品位金矿化,Mt. Estelle pluton,Central Alaska Range [ abs. ]:美国地质学会,Abstracts with Programs,v. 22,p. A41
Estelle Gold Project,Technical Presentation,2019年9月24日,p.9
https://www.alaskajournal.com/sites/alaskajournal.com/files/estelle.pdf
Goldfarb,R. J.,Marsh,E. E.,Hart,C. J.,Mair,J. L.,Miller,M. L.,& Johnson,C.(2007)。阿拉斯加和育空地区Tintina Gold Province表观遗传矿脉金矿的地质和成因。美国最近在美国阿拉斯加州丁蒂纳黄金省和加拿大育空进行的地质调查研究——结果。
资料来源:采矿成本数据
https://vgcx.com/site/assets/files/7042/vgcx-_2023_technical_report_update_nr_final.pdf
http://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_downloads/technical_reports/2015TR-FortKnox.pdf
https://www.equinoxgold.com/wp-content/uploads/2023/01/2020-Mesquite.pdf
https://dnr.alaska.gov/mlw/cdn/pdf/factsheets/keydates-for-miners-on-state-land.pdf
SK1300技术总结报告–阿拉斯加惠斯勒项目,2022
世界黄金协会2023,https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices,accessed 23rd2024年1月23日
| 25. | 依赖注册人提供的资料 |
报告中包含的某些技术信息依赖于Nova Minerals提供的估计和假设。Roughstock Mining没有对所提供信息的有效性进行研究,并认为客户对信息的合理性负责。
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这份报告总结了各公司开展工作的预期责任。各公司的工作范围或职责分工列于表25-1,合并后构成项目总范围。
表25-1:Estelle黄金项目-初步评估报告责任分工
| 责任分工 | ||
| 科 | 区段名称 | 责任方 |
| 1 | 执行摘要 | 原始股开采 |
| 2 | 简介 | 原始股开采 |
| 3 | 属性说明 | Hans Hoffman,Nova |
| 4 | 可达性、气候、当地资源、 基础设施和生理 |
Hans Hoffman,Nova |
| 5 | 历史 | Hans Hoffman,Nova |
| 6 | 地质背景、成矿和沉积 | Hans Hoffman,Nova |
| 7 | 探索 | Hans Hoffman,Nova |
| 8 | 样品制备、分析、安全 | 尤库斯科孔 |
| 9 | 数据验证 | Vannu Khounphakdee,新星 |
| 10 | 选矿及冶金检测 | METS工程 |
| 11 | 矿产资源估算 | 矩阵资源顾问 |
| 12 | 矿产储量估计 | 不适用 |
| 13 | 采矿方法 | Hans Hoffman,Nova |
| 14 | 工艺和回收方法 | METS工程 |
| 15 | 基础设施 | Hans Hoffman,Nova |
| 16 | 市场研究 | Christopher Gerteisen,Nova |
| 17 | 环境研究、许可和 社会或社区影响 |
玉北 |
| 18 | 资本和运营成本 | Christopher Gerteisen,Nova |
| 19 | 经济分析 | 不适用 |
| 20 | 相邻物业 | Hans Hoffman,Nova |
| 21 | 其他相关数据和信息 | Hans Hoffman,Nova |
| 22 | 释义与结论 | 全部 |
| 23 | 建议 | 全部 |
| 24 | 参考资料 | 全部 |
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 25.1 | QP报表 |
Roughstock Mining Services,LLC
Roughstock Mining Services,LLC(Roughstock Mining)证明:
| 1. | 本证书适用于美国阿拉斯加Estelle金矿项目SK-1300初步评估技术报告摘要,生效日期为2024年1月31日。 | |
| 2. | Roughstock Mining is located at 250 Blue Sky Trail,Bozeman,Montana 59718,USA。 | |
| 3. | Roughstock Mining聘用了符合SEC合格人员定义的专业地质学家和工程师。 | |
| 4. | Roughstock Mining聘用具有至少5年此类项目相关经验的合格人员。 | |
| 5. | 参与编写报告的Roughstock Mining员工已阅读SEC SK-1300法规中规定的“合格人员”定义,并证明由于受教育程度、与专业协会的隶属关系以及过去的相关工作经验,Roughstock Mining员工符合SEC法规SK-1300的“合格人员”要求。 | |
| 6. | Roughstock Mining负责编写本报告第1和第2节。 | |
| 7. | Roughstock Mining于11月30日完成对Estelle黄金项目的个人检查第和12月1日St, 2023. | |
| 8. | 根据SEC法规SK-1300的定义,Roughstock独立于发行人Nova Minerals。 | |
| 9. | 据Roughstock Mining所知、所获信息和所信,在2024年1月31日生效之日,初步评估技术报告摘要包含为使报告不具误导性而需要披露的所有科学和技术信息。 |
生效日期:2024年1月31日
签署日期:1-24-2024
| 签名: | ![]() |
Roughstock Mining Services
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
Hans Hoffman,Nova Minerals
本人,Hans Hoffman,阿拉斯加州认证专业地质学家,受雇于Nova Minerals,证明:
| 1. | 本证书适用于美国阿拉斯加Estelle金矿项目SK-1300初步评估技术报告摘要,生效日期为2024年1月31日。 | |
| 2. | 我是Nova Minerals的一名地质学家,该公司位于1150s Colony Way,Suite 3-440,Palmer,AK99645 | |
| 3. | 我是美国专业地质学家协会会员编号11898,信誉良好。我是威斯康星大学麦迪逊分校2003年的毕业生,地质工程理学学士,地质学与地球物理双专业。 | |
| 4. | 本人是具备至少5年以上这类项目相关经验的合格人员。我在阿拉斯加州的矿产勘探和基础设施开发项目方面拥有近20年的经验。 | |
| 5. | 我已阅读SEC SK-1300法规中规定的“合格人员”定义,并证明由于受过教育、与专业协会的隶属关系以及过去的相关工作经验,我满足了SEC法规SK-1300中关于成为合格人员(QP)的要求。 | |
| 6. | 我负责编写本报告第3、4、5、6、7、13、15、20和21节。 | |
| 7. | 我是Nova Minerals的直接承包商,此后间歇性地参与了Estelle黄金项目2010年6月. | |
| 8. | 据我所知、所知及所信,于2024年1月31日生效之日,初步评估技术报告摘要载有为使报告不具误导性而须予披露的所有科学及技术资料。 |
生效日期:2024年1月31日
签署日期:____ 1-23-2024 __________
| 签名: | ![]() |
汉斯·霍夫曼
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
Yukuskokon专业服务

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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
Vannu Khounphakdee,Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova丨Nova Nova丨Nova Nova丨
I,Vannu Khounphakdee,P. Geo employed by nova Minerals确实证明:
| 1. | 本证书适用于美国阿拉斯加Estelle金矿项目SK-1300初步评估技术报告摘要,生效日期为2024年1月31日。 | |
| 2. | 我是Nova Minerals的一名地质学家,该公司位于老挝P.D.R.万象省Vangvieng区Savang村。 | |
| 3. | 我是一名专业地质学家,澳大利亚地球科学家协会成员(# 8369),信誉良好。我是乌克兰Krivoy Rog国立大学毕业生,1992年矿山地质与工程理学硕士 | |
| 4. | 我是一名有至少5年此类项目相关经验的合格人员,曾担任过多个技术职务,主要专注于贵金属。 | |
| 5. | 我已阅读SEC SK-1300法规中规定的“合格人员”定义,并证明由于受过教育、与专业协会的隶属关系以及过去的相关工作经验,我满足了SEC法规SK-1300中关于成为合格人员(QP)的要求。 | |
| 6. | 我负责编写这份报告的第9节。 | |
| 7. | 本人是Nova Minerals的员工,自2021年8月起参与Estelle金矿项目。 | |
| 8. | 据我所知、所知及所信,于2024年1月31日生效之日,初步评估技术报告摘要载有为使报告不具误导性而须予披露的所有科学及技术资料。 |
生效日期:2024年1月31日
签署日期:2024年1月25日
| 签名: | ![]() |
Vannu Khounphakdee
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
METS工程
METS Engineering证明:
| 1. | 本证书适用于美国阿拉斯加Estelle金矿项目SK-1300初步评估技术报告摘要,生效日期为2024年1月31日。 | |
| 2. | METS Engineering位于L3,44 Parliament Place,West Perth,6005,Australia。 | |
| 3. | METS Engineering聘用符合SEC合格人员定义的专业冶金师和工程师。 | |
| 4. | METS Engineering聘用具有至少5年此类项目相关经验的合格人员。 | |
| 5. | 参与编写报告的METS Engineering员工已阅读SEC SK-1300法规中规定的“合格人员”定义,并证明由于受过教育、隶属于专业协会以及过去的相关工作经验,METS Engineering员工符合SEC法规SK-1300的要求,成为合格人员(QP)。 | |
| 6. | METS Engineering负责编写本报告第10和14节。 | |
| 7. | METS Engineering未对Estelle Gold项目现场进行个人视察.与第10及14段有关的工作性质,不需要亲自视察现场。 | |
| 8. | 根据SEC法规SK-1300的定义,METS Engineering独立于发行人Nova Minerals。 | |
| 9. | 据METS Engineering所知、所获信息和所信,于2024年1月31日生效之日,初步评估技术报告摘要包含所有需要披露的科学和技术信息,以使报告不会产生误导。 |
生效日期:2024年1月31日
签署日期:2024年1月26日
| 签名: | ![]() |
METS工程
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
Matrix Resource Consultants Pty Ltd
Matrix Resource Consultants Pty Ltd(Matrix)证明:
| 1. | 本证书适用于美国阿拉斯加Estelle金矿项目SK-1300初步评估技术报告摘要,生效日期为2024年1月31日。 | |
| 2. | Matrix位于6/32 Hulme Court,Myaree,Perth 6154,Australia。 | |
| 3. | Matrix聘用了符合SEC合格人员定义的专业地质学家。 | |
| 4. | Matrix聘用具有至少5年此类项目相关经验的合格人员。 | |
| 5. | 参与编写报告的Matrix员工已阅读SEC SK-1300法规中规定的“合格人员”定义,并证明由于受教育程度、与专业协会的隶属关系以及过去的相关工作经验,Matrix员工满足了SEC法规SK-1300中规定的成为合格人员(QP)的要求。 | |
| 6. | Matrix负责编写本报告第11节。 | |
| 7. | Matrix未对Estelle Gold项目现场进行个人考察.与第11节有关的工作性质不需要亲自检查现场。 | |
| 8. | 根据SEC法规SK-1300的定义,Matrix独立于发行人Nova Minerals。 | |
| 9. | 据Matrix所知、所获信息和所信,在2024年1月31日生效之日,初步评估技术报告摘要包含为使报告不具误导性而需要披露的所有科学和技术信息。 |
生效日期:2024年1月31日
签署日期:2024年1月26日
| 签名: | ![]() |
矩阵资源顾问
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
Christopher Gerteisen,Nova Minerals
我,Christopher Gerteisen,受雇于Nova Minerals,证明:
| 1. | 本证书适用于美国阿拉斯加Estelle金矿项目SK-1300初步评估技术报告摘要,生效日期为2024年1月31日。 | |
| 2. | 我是Nova Minerals的一名地质学家,该公司位于1150 S. Colony Way,Suite 3-440,Palmer,Alaska 99645。 | |
| 3. | 我是一名专业地质学家,澳大利亚地球科学家协会成员(# 2924),信誉良好。我于1999年毕业于西澳大利亚卡尔古利西澳大利亚矿业学院,获得经济地质学理学硕士学位。 | |
| 4. | 我是一名合格的人员,拥有至少5年此类项目的相关经验,曾担任过许多技术和执行职务,主要专注于贵金属和基本金属。 | |
| 5. | 我已阅读SEC SK-1300法规中规定的“合格人员”定义,并证明由于受过教育、与专业协会的隶属关系以及过去的相关工作经验,我满足了SEC法规SK-1300中关于成为合格人员(QP)的要求。 | |
| 6. | 我负责编写这份报告的第16和18节。 | |
| 7. | 本人是Nova Minerals的员工,自2019年7月起参与Estelle金矿项目。 | |
| 8. | 据我所知、所知及所信,于2024年1月31日生效之日,初步评估技术报告摘要载有为使报告不具误导性而须予披露的所有科学及技术资料。 |
生效日期:2024年1月31日
签署日期:2024年1月23日
| 签名: | ![]() |
克里斯托弗·格泰森
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
玉北

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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| 26. | 附录1:Estelle黄金项目采矿索赔 |
图26-1:Nova Minerals控制的阿拉斯加州采矿权图
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
以下数字对应图26-1第1至7节:
第1节。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
第2节。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
第3节。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
第4节。
| 页164共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
第5节。
| 页165共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
第6节。
| 页166共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
第7节。
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
表26-1:Nova Minerals 800阿拉斯加州采矿权清单
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 725940 | ESTELLE 13 | 07-SEP-17 | S020N020W05 | 160 |
| ADL 725941 | ESTELLE 22 | 07-SEP-17 | S020N020W17 | 160 |
| ADL 725942 | ESTELLE 23 | 07-SEP-17 | S020N020W08 | 160 |
| ADL 725943 | ESTELLE 24 | 07-SEP-17 | S020N020W08 | 160 |
| ADL 725944 | ESTELLE 26 | 07-SEP-17 | S020N020W05 | 160 |
| ADL 725945 | ESTELLE 27 | 07-SEP-17 | S020N020W08 | 160 |
| ADL 725946 | ESTELLE 34 | 07-SEP-17 | S020N020W07 | 160 |
| ADL 725947 | ESTELLE 35 | 07-SEP-17 | S020N020W07 | 160 |
| ADL 725948 | ESTELLE 36 | 07-SEP-17 | S020N020W07 | 160 |
| ADL 725949 | 斯通尼18 | 07-SEP-17 | S021N020W22 | 160 |
| ADL 725950 | 史东尼19 | 07-SEP-17 | S021N020W15 | 160 |
| ADL 725951 | 斯通39 | 07-SEP-17 | S021N020W21 | 160 |
| ADL 725952 | 史东尼40 | 07-SEP-17 | S021N020W16 | 160 |
| ADL 725953 | 斯通41 | 07-SEP-17 | S021N020W16 | 160 |
| ADL 725954 | 斯通尼42 | 07-SEP-17 | S021N020W09 | 160 |
| ADL 725955 | 斯通尼43 | 07-SEP-17 | S021N020W09 | 160 |
| ADL 725956 | EMERALD 38 | 07-SEP-17 | S020N021W35 | 160 |
| ADL 725957 | 埃默拉尔德39 | 07-SEP-17 | S019N021W02 | 160 |
| ADL 725958 | EMERALD 40 | 07-SEP-17 | S019N021W03 | 160 |
| ADL 725959 | EMERALD 41 | 07-SEP-17 | S020N021W34 | 160 |
| ADL 725960 | 埃默拉尔德42 | 07-SEP-17 | S020N021W34 | 160 |
| ADL 725961 | EMERALD 43 | 07-SEP-17 | S020N021W34 | 160 |
| ADL 725962 | 埃默拉尔德44 | 07-SEP-17 | S020N021W34 | 160 |
| ADL 725963 | 埃默拉尔德45 | 07-SEP-17 | S019N021W03 | 160 |
| ADL 725964 | 埃默拉尔德46 | 07-SEP-17 | S019N021W04 | 160 |
| ADL 725965 | EMERALD 47 | 07-SEP-17 | S020N021W33 | 160 |
| ADL 725966 | EMERALD 48 | 07-SEP-17 | S020N021W33 | 160 |
| ADL 726071 | 氧化物1 | 07-SEP-17 | S022N019W18 | 160 |
| ADL 726072 | 氧化物2 | 07-SEP-17 | S022N019W07 | 160 |
| ADL 726073 | 氧化物3 | 07-SEP-17 | S022N019W07 | 160 |
| ADL 726074 | 氧化物4 | 07-SEP-17 | S022N019W06 | 160 |
| ADL 726075 | 氧化物5 | 07-SEP-17 | S022N020W01 | 160 |
| ADL 726076 | 氧化物6 | 07-SEP-17 | S022N020W12 | 160 |
| ADL 726077 | 氧化7 | 07-SEP-17 | S022N020W12 | 160 |
| ADL 726078 | 氧化物8 | 07-SEP-17 | S022N020W13 | 160 |
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 726079 | 氧化物9 | 07-SEP-17 | S022N020W12 | 160 |
| ADL 726080 | 氧化物10 | 07-SEP-17 | S022N020W12 | 160 |
| ADL 726081 | 氧化物11 | 07-SEP-17 | S022N020W01 | 160 |
| ADL 726082 | 氧化物12 | 07-SEP-17 | S022N020W02 | 160 |
| ADL 726083 | 氧化物13 | 07-SEP-17 | S022N020W11 | 160 |
| ADL 726084 | 氧化物14 | 07-SEP-17 | S022N020W11 | 160 |
| ADL 726085 | 氧化物15 | 07-SEP-17 | S022N020W11 | 160 |
| ADL 726086 | 氧化物16 | 07-SEP-17 | S022N020W11 | 160 |
| ADL 726087 | 氧化物17 | 07-SEP-17 | S022N020W10 | 160 |
| ADL 726088 | 氧化物18 | 07-SEP-17 | S022N020W10 | 160 |
| ADL 726089 | 氧化物19 | 07-SEP-17 | S022N020W15 | 160 |
| ADL 726090 | 氧化物20 | 07-SEP-17 | S022N020W15 | 160 |
| ADL 726091 | 氧化物21 | 07-SEP-17 | S022N020W15 | 160 |
| ADL 726092 | 氧化物22 | 07-SEP-17 | S022N020W15 | 160 |
| ADL 726093 | 氧化物23 | 07-SEP-17 | S022N020W16 | 160 |
| ADL 726094 | 氧化物24 | 07-SEP-17 | S022N020W16 | 160 |
| ADL 726095 | 氧化物25 | 07-SEP-17 | S022N020W09 | 160 |
| ADL 726096 | 氧化物26 | 07-SEP-17 | S022N020W10 | 160 |
| ADL 726097 | 氧化物27 | 07-SEP-17 | S022N020W10 | 160 |
| ADL 726098 | 氧化物28 | 07-SEP-17 | S022N020W09 | 160 |
| ADL 726099 | 氧化物29 | 07-SEP-17 | S022N020W02 | 160 |
| ADL 726100 | 氧化物30 | 07-SEP-17 | S022N020W03 | 160 |
| ADL 726101 | 氧化物31 | 07-SEP-17 | S022N020W03 | 160 |
| ADL 726102 | 氧化物32 | 07-SEP-17 | S022N020W04 | 160 |
| ADL 726103 | 史东尼1 | 07-SEP-17 | S022N020W22 | 160 |
| ADL 726104 | 史东尼2 | 07-SEP-17 | S022N020W22 | 160 |
| ADL 726105 | 史东尼3 | 07-SEP-17 | S022N020W27 | 160 |
| ADL 726106 | 斯托尼4号 | 07-SEP-17 | S022N020W27 | 160 |
| ADL 726107 | 斯托尼5号 | 07-SEP-17 | S022N020W34 | 160 |
| ADL 726108 | 史东尼6 | 07-SEP-17 | S022N020W34 | 160 |
| ADL 726109 | 斯托尼7号 | 07-SEP-17 | S021N020W03 | 160 |
| ADL 726110 | 斯托尼8号 | 07-SEP-17 | S021N020W03 | 160 |
| ADL 726111 | 斯托尼9号 | 07-SEP-17 | S021N020W10 | 160 |
| ADL 726112 | 史东尼10 | 07-SEP-17 | S021N020W10 | 160 |
| ADL 726113 | 史东尼11 | 07-SEP-17 | S021N020W15 | 160 |
| ADL 726114 | 斯通尼12 | 07-SEP-17 | S021N020W15 | 160 |
| ADL 726115 | 史东尼13 | 07-SEP-17 | S021N020W22 | 160 |
| ADL 726116 | 史东尼14 | 07-SEP-17 | S021N020W22 | 160 |
| ADL 726117 | 斯通尼15 | 07-SEP-17 | S021N020W27 | 160 |
| 页169共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 726118 | 斯通尼16 | 07-SEP-17 | S021N020W27 | 160 |
| ADL 726119 | 斯通尼17 | 07-SEP-17 | S021N020W22 | 160 |
| ADL 726120 | 史东尼20 | 07-SEP-17 | S021N020W15 | 160 |
| ADL 726121 | 史东尼21 | 07-SEP-17 | S021N020W10 | 160 |
| ADL 726122 | 史东尼22 | 07-SEP-17 | S021N020W10 | 160 |
| ADL 726123 | 史东尼23 | 07-SEP-17 | S021N020W03 | 160 |
| ADL 726124 | 史东尼24 | 07-SEP-17 | S021N020W03 | 160 |
| ADL 726125 | 史东尼25 | 07-SEP-17 | S022N020W34 | 160 |
| ADL 726126 | 史东尼26 | 07-SEP-17 | S022N020W34 | 160 |
| ADL 726127 | 史东尼27 | 07-SEP-17 | S022N020W27 | 160 |
| ADL 726128 | 史东尼28 | 07-SEP-17 | S022N020W27 | 160 |
| ADL 726129 | 斯通尼29 | 07-SEP-17 | S022N020W22 | 160 |
| ADL 726130 | 史东尼30 | 07-SEP-17 | S022N020W22 | 160 |
| ADL 726131 | 斯通31 | 07-SEP-17 | S021N020W28 | 160 |
| ADL 726132 | 斯通尼32 | 07-SEP-17 | S021N020W27 | 160 |
| ADL 726133 | 斯通尼33 | 07-SEP-17 | S021N020W28 | 160 |
| ADL 726134 | 斯托尼34 | 07-SEP-17 | S021N020W34 | 160 |
| ADL 726135 | 史东尼35 | 07-SEP-17 | S021N020W33 | 160 |
| ADL 726136 | 斯通36 | 07-SEP-17 | S021N020W34 | 160 |
| ADL 726137 | 史东尼37 | 07-SEP-17 | S021N020W33 | 160 |
| ADL 726138 | 斯通尼38 | 07-SEP-17 | S021N020W21 | 160 |
| ADL 726139 | 斯通尼44 | 07-SEP-17 | S021N020W04 | 160 |
| ADL 726140 | 斯通尼45 | 07-SEP-17 | S021N020W04 | 160 |
| ADL 726141 | 斯通尼46 | 07-SEP-17 | S022N020W33 | 160 |
| ADL 726142 | 斯通尼47 | 07-SEP-17 | S022N020W33 | 160 |
| ADL 726143 | 斯通尼48 | 07-SEP-17 | S022N020W28 | 160 |
| ADL 726144 | 斯通尼49 | 07-SEP-17 | S022N020W28 | 160 |
| ADL 726145 | 史东尼50 | 07-SEP-17 | S022N020W21 | 160 |
| ADL 726146 | 斯通尼51 | 07-SEP-17 | S022N020W21 | 160 |
| ADL 726147 | ESTELLE 1 | 07-SEP-17 | S020N020W03 | 160 |
| ADL 726148 | ESTELLE 2 | 07-SEP-17 | S020N020W03 | 160 |
| ADL 726149 | ESTELLE 3 | 07-SEP-17 | S020N020W10 | 160 |
| ADL 726150 | ESTELLE 4 | 07-SEP-17 | S020N020W10 | 160 |
| ADL 726151 | ESTELLE 5 | 07-SEP-17 | S020N020W15 | 160 |
| ADL 726152 | ESTELLE 6 | 07-SEP-17 | S020N020W16 | 160 |
| ADL 726153 | ESTELLE 7 | 07-SEP-17 | S020N020W09 | 160 |
| ADL 726154 | ESTELLE 8 | 07-SEP-17 | S020N020W09 | 160 |
| ADL 726155 | ESTELLE 9 | 07-SEP-17 | S020N020W04 | 160 |
| ADL 726156 | ESTELLE 10 | 07-SEP-17 | S020N020W04 | 160 |
| 页170共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 726157 | ESTELLE 11 | 07-SEP-17 | S020N020W04 | 160 |
| ADL 726158 | ESTELLE 12 | 07-SEP-17 | S020N020W05 | 160 |
| ADL 726159 | ESTELLE 14 | 07-SEP-17 | S020N020W04 | 160 |
| ADL 726160 | ESTELLE 15 | 07-SEP-17 | S020N020W09 | 160 |
| ADL 726161 | ESTELLE 16 | 07-SEP-17 | S020N020W09 | 160 |
| ADL 726162 | ESTELLE 17 | 07-SEP-17 | S020N020W16 | 160 |
| ADL 726163 | ESTELLE 18 | 07-SEP-17 | S020N020W15 | 160 |
| ADL 726164 | ESTELLE 19 | 07-SEP-17 | S020N020W16 | 160 |
| ADL 726165 | ESTELLE 20 | 07-SEP-17 | S020N020W16 | 160 |
| ADL 726166 | ESTELLE 21 | 07-SEP-17 | S020N020W17 | 160 |
| ADL 726167 | ESTELLE 25 | 07-SEP-17 | S020N020W05 | 160 |
| ADL 726168 | ESTELLE 28 | 07-SEP-17 | S020N020W08 | 160 |
| ADL 726169 | ESTELLE 29 | 07-SEP-17 | S020N020W17 | 160 |
| ADL 726170 | ESTELLE 30 | 07-SEP-17 | S020N020W17 | 160 |
| ADL 726171 | ESTELLE 31 | 07-SEP-17 | S020N020W18 | 160 |
| ADL 726172 | ESTELLE 32 | 07-SEP-17 | S020N020W18 | 160 |
| ADL 726173 | ESTELLE 33 | 07-SEP-17 | S020N020W07 | 160 |
| ADL 726174 | ESTELLE 37 | 07-SEP-17 | S020N020W18 | 160 |
| ADL 726175 | ESTELLE 38 | 07-SEP-17 | S020N020W18 | 160 |
| ADL 726176 | ESTELLE 39 | 07-SEP-17 | S020N021W12 | 160 |
| ADL 726177 | ESTELLE 40 | 07-SEP-17 | S020N021W12 | 160 |
| ADL 726178 | ESTELLE 41 | 07-SEP-17 | S020N021W12 | 160 |
| ADL 726179 | ESTELLE 42 | 07-SEP-17 | S020N021W12 | 160 |
| ADL 726180 | EMERALD 1 | 07-SEP-17 | S020N021W24 | 160 |
| ADL 726181 | EMERALD 2 | 07-SEP-17 | S020N021W24 | 160 |
| ADL 726182 | EMERALD 3 | 07-SEP-17 | S020N021W24 | 160 |
| ADL 726183 | EMERALD 4 | 07-SEP-17 | S020N021W24 | 160 |
| ADL 726184 | EMERALD 5 | 07-SEP-17 | S020N021W25 | 160 |
| ADL 726185 | EMERALD 6 | 07-SEP-17 | S020N021W25 | 160 |
| ADL 726186 | EMERALD 7 | 07-SEP-17 | S020N021W25 | 160 |
| ADL 726187 | EMERALD 8 | 07-SEP-17 | S020N021W25 | 160 |
| ADL 726188 | EMERALD 9 | 07-SEP-17 | S020N021W26 | 160 |
| ADL 726189 | EMERALD 10 | 07-SEP-17 | S020N021W26 | 160 |
| ADL 726190 | EMERALD 11 | 07-SEP-17 | S020N021W26 | 160 |
| ADL 726191 | EMERALD 12 | 07-SEP-17 | S020N021W26 | 160 |
| ADL 726192 | EMERALD 13 | 07-SEP-17 | S020N021W35 | 160 |
| ADL 726193 | EMERALD 14 | 07-SEP-17 | S020N021W35 | 160 |
| ADL 726194 | EMERALD 15 | 07-SEP-17 | S020N021W36 | 160 |
| ADL 726195 | EMERALD 16 | 07-SEP-17 | S020N021W36 | 160 |
| 页171共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 726196 | EMERALD 17 | 07-SEP-17 | S020N020W31 | 160 |
| ADL 726197 | EMERALD 18 | 07-SEP-17 | S020N020W31 | 160 |
| ADL 726198 | EMERALD 19 | 07-SEP-17 | S020N020W32 | 160 |
| ADL 726 199 | EMERALD 20 | 07-SEP-17 | S020N020W32 | 160 |
| ADL 726200 | EMERALD 21 | 07-SEP-17 | S020N020W33 | 160 |
| ADL 726201 | 埃默拉尔德22 | 07-SEP-17 | S020N020W33 | 160 |
| ADL 726202 | EMERALD 23 | 07-SEP-17 | S020N020W32 | 160 |
| ADL 726203 | EMERALD 24 | 07-SEP-17 | S020N020W32 | 160 |
| ADL 726204 | EMERALD 25 | 07-SEP-17 | S020N020W31 | 160 |
| ADL 726205 | 埃默拉尔德26 | 07-SEP-17 | S020N020W31 | 160 |
| ADL 726206 | 埃默拉尔德27 | 07-SEP-17 | S020N021W36 | 160 |
| ADL 726207 | EMERALD 28 | 07-SEP-17 | S020N021W36 | 160 |
| ADL 726208 | 埃默拉尔德29 | 07-SEP-17 | S020N021W35 | 160 |
| ADL 726209 | EMERALD 30 | 07-SEP-17 | S019N020W04 | 160 |
| ADL 726210 | 埃默拉尔德31 | 07-SEP-17 | S019N020W05 | 160 |
| ADL 726211 | EMERALD 32 | 07-SEP-17 | S019N020W05 | 160 |
| ADL 726212 | EMERALD 33 | 07-SEP-17 | S019N020W06 | 160 |
| ADL 726213 | 埃默拉尔德34 | 07-SEP-17 | S019N020W06 | 160 |
| ADL 726214 | 埃默拉尔德35 | 07-SEP-17 | S019N021W01 | 160 |
| ADL 726215 | EMERALD 36 | 07-SEP-17 | S019N021W01 | 160 |
| ADL 726216 | EMERALD 37 | 07-SEP-17 | S019N021W02 | 160 |
| ADL 727286 | ESTELLE 43 | 2月17日至18日 | S020N021W13 | 160 |
| ADL 727287 | ESTELLE 44 | 2月17日至18日 | S020N021W13 | 160 |
| ADL 727288 | ESTELLE 45 | 2月17日至18日 | S020N021W13 | 160 |
| ADL 727289 | ESTELLE 46 | 2月17日至18日 | S020N021W13 | 160 |
| ADL 728676 | 氧化物33 | 18年11月22日 | S022N020W13 | 160 |
| ADL 728677 | 氧化物34 | 18年11月22日 | S022N020W14 | 160 |
| ADL 728678 | 氧化物35 | 18年11月22日 | S022N020W14 | 160 |
| ADL 728680 | ESTELLE 48 | 18年11月22日 | S020N020W03 | 40 |
| ADL 728681 | ESTELLE 49 | 18年11月22日 | S020N020W03 | 40 |
| ADL 728682 | ESTELLE 50 | 18年11月22日 | S020N020W03 | 40 |
| ADL 728683 | ESTELLE 51 | 18年11月22日 | S020N020W15 | 160 |
| ADL 728684 | ESTELLE 52 | 18年11月22日 | S020N020W15 | 160 |
| ADL 730362 | KORBEL 1 | 2019年9月23日 | S021N020W34 | 40 |
| ADL 730363 | KORBEL 2 | 2019年9月23日 | S021N020W34 | 40 |
| ADL 730364 | KORBEL 3 | 2019年9月23日 | S021N020W34 | 40 |
| ADL 730365 | KORBEL 4 | 2019年9月23日 | S021N020W34 | 40 |
| ADL 730366 | KORBEL 5 | 2019年9月23日 | S021N020W27 | 160 |
| ADL 730367 | KORBEL 6 | 2019年9月23日 | S021N020W26 | 160 |
| 页172共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 730368 | KORBEL 7 | 2019年9月23日 | S021N020W26 | 160 |
| ADL 730369 | KORBEL 8 | 2019年9月23日 | S021N020W23 | 160 |
| ADL 730370 | KORBEL 9 | 2019年9月23日 | S021N020W23 | 160 |
| ADL 730371 | KORBEL 10 | 2019年9月23日 | S021N020W14 | 160 |
| ADL 730372 | KORBEL 11 | 2019年9月23日 | S021N020W14 | 160 |
| ADL 730373 | KORBEL 12 | 2019年9月23日 | S021N020W11 | 160 |
| ADL 730374 | KORBEL 13 | 2019年9月23日 | S021N020W11 | 160 |
| ADL 730375 | KORBEL 14 | 2019年9月23日 | S021N020W02 | 160 |
| ADL 730376 | KORBEL 15 | 2019年9月23日 | S021N020W02 | 160 |
| ADL 730377 | KORBEL 16 | 2019年9月23日 | S022N020W35 | 160 |
| ADL 730378 | KORBEL 17 | 2019年9月23日 | S022N020W35 | 160 |
| ADL 730379 | KORBEL 18 | 2019年9月23日 | S022N020W26 | 160 |
| ADL 730380 | KORBEL 19 | 2019年9月23日 | S022N020W26 | 160 |
| ADL 730381 | KORBEL 20 | 2019年9月23日 | S022N020W23 | 160 |
| ADL 730382 | KORBEL 21 | 2019年9月23日 | S022N020W23 | 160 |
| ADL 730383 | KORBEL 22 | 2019年9月23日 | S022N020W14 | 160 |
| ADL 730384 | KORBEL 23 | 2019年9月23日 | S022N020W14 | 160 |
| ADL 730385 | KORBEL 24 | 2019年9月23日 | S022N020W23 | 160 |
| ADL 730386 | KORBEL 25 | 2019年9月23日 | S022N020W23 | 160 |
| ADL 730387 | KORBEL 26 | 2019年9月23日 | S022N020W26 | 160 |
| ADL 730388 | KORBEL 27 | 2019年9月23日 | S022N020W26 | 160 |
| ADL 730389 | KORBEL 28 | 2019年9月23日 | S022N020W35 | 160 |
| ADL 730390 | KORBEL 29 | 2019年9月23日 | S022N020W35 | 160 |
| ADL 730391 | KORBEL 30 | 2019年9月23日 | S021N020W02 | 160 |
| ADL 730392 | KORBEL 31 | 2019年9月23日 | S021N020W02 | 160 |
| ADL 730393 | KORBEL 32 | 2019年9月23日 | S021N020W11 | 160 |
| ADL 730394 | KORBEL 33 | 2019年9月23日 | S021N020W11 | 160 |
| ADL 730395 | KORBEL 34 | 2019年9月23日 | S021N020W14 | 160 |
| ADL 730396 | KORBEL 35 | 2019年9月23日 | S021N020W14 | 160 |
| ADL 730397 | KORBEL 36 | 2019年9月23日 | S021N020W23 | 160 |
| ADL 730398 | KORBEL 37 | 2019年9月23日 | S021N020W23 | 160 |
| ADL 730399 | KORBEL 38 | 2019年9月23日 | S021N020W26 | 160 |
| ADL 730400 | KORBEL 39 | 2019年9月23日 | S021N020W26 | 160 |
| ADL 730401 | KORBEL 40 | 2019年9月23日 | S022N020W24 | 160 |
| ADL 730402 | KORBEL 41 | 2019年9月23日 | S022N020W24 | 160 |
| ADL 730403 | KORBEL 42 | 2019年9月23日 | S022N020W13 | 160 |
| ADL 730404 | KORBEL 43 | 2019年9月23日 | S022N020W13 | 160 |
| ADL 730405 | KORBEL 44 | 2019年9月23日 | S022N020W24 | 160 |
| ADL 730406 | KORBEL 45 | 2019年9月23日 | S022N020W24 | 160 |
| 页173共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 730407 | KORBEL 46 | 2019年9月23日 | S022N019W19 | 160 |
| ADL 730408 | KORBEL 47 | 2019年9月23日 | S022N019W19 | 160 |
| ADL 730409 | KORBEL 48 | 2019年9月23日 | S022N019W18 | 160 |
| ADL 7304 10 | KORBEL 49 | 2019年9月23日 | S022N019W19 | 160 |
| ADL 730411 | KORBEL 50 | 2019年9月23日 | S022N019W19 | 160 |
| ADL 730412 | KORBEL 51 | 2019年9月23日 | S022N019W18 | 160 |
| ADL 730413 | KORBEL 52 | 2019年9月23日 | S022N019W18 | 160 |
| ADL 730414 | KORBEL 53 | 2019年9月23日 | S022N019W07 | 160 |
| ADL 730415 | KORBEL 54 | 2019年9月23日 | S022N019W07 | 160 |
| ADL 730416 | KORBEL 55 | 2019年9月7日 | S022N019W06 | 160 |
| ADL 730417 | KORBEL 56 | 2019年9月23日 | S022N020W04 | 160 |
| ADL 730418 | KORBEL 57 | 2019年9月23日 | S022N020W09 | 160 |
| ADL 730419 | KORBEL 58 | 2019年9月23日 | S022N020W09 | 160 |
| ADL 730420 | KORBEL 59 | 2019年9月23日 | S022N020W16 | 160 |
| ADL 730421 | KORBEL 60 | 2019年9月23日 | S022N020W16 | 160 |
| ADL 730422 | KORBEL 61 | 2019年9月23日 | S022N020W21 | 160 |
| ADL 730423 | KORBEL 62 | 2019年9月23日 | S022N020W21 | 160 |
| ADL 730424 | KORBEL 63 | 2019年9月23日 | S022N020W28 | 160 |
| ADL 730425 | KORBEL 64 | 2019年9月23日 | S022N020W28 | 160 |
| ADL 730426 | KORBEL 65 | 2019年9月23日 | S022N020W33 | 160 |
| ADL 730427 | KORBEL 66 | 2019年9月23日 | S022N020W33 | 160 |
| ADL 730428 | KORBEL 67 | 2019年9月23日 | S021N020W04 | 160 |
| ADL 730429 | KORBEL 68 | 2019年9月23日 | S021N020W04 | 160 |
| ADL 730430 | KORBEL 69 | 2019年9月23日 | S021N020W09 | 160 |
| ADL 730431 | KORBEL 70 | 2019年9月23日 | S021N020W09 | 160 |
| ADL 730432 | KORBEL 71 | 2019年9月23日 | S021N020W16 | 160 |
| ADL 730433 | KORBEL 72 | 2019年9月23日 | S021N020W16 | 160 |
| ADL 730434 | KORBEL 73 | 2019年9月23日 | S021N020W21 | 160 |
| ADL 730435 | KORBEL 74 | 2019年9月23日 | S021N020W21 | 160 |
| ADL 730436 | KORBEL 75 | 2019年9月23日 | S021N020W28 | 160 |
| ADL 730437 | KORBEL 76 | 2019年9月23日 | S021N020W28 | 160 |
| ADL 730438 | KORBEL 77 | 2019年9月23日 | S021N020W33 | 160 |
| ADL 730439 | KORBEL 78 | 2019年9月23日 | S021N020W33 | 160 |
| ADL 730440 | KORBEL 79 | 2019年9月23日 | S021N020W32 | 160 |
| ADL 730441 | KORBEL 80 | 2019年9月23日 | S021N020W32 | 160 |
| ADL 730442 | KORBEL 81 | 2019年9月23日 | S021N020W29 | 160 |
| ADL 730443 | KORBEL 82 | 2019年9月23日 | S021N020W29 | 160 |
| ADL 730444 | KORBEL 83 | 2019年9月23日 | S021N020W20 | 160 |
| ADL 730445 | KORBEL 84 | 2019年9月23日 | S021N020W20 | 160 |
| 页174共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 730446 | KORBEL 85 | 2019年9月23日 | S021N020W17 | 160 |
| ADL 730447 | KORBEL 86 | 2019年9月23日 | S021N020W17 | 160 |
| ADL 730448 | KORBEL 87 | 2019年9月23日 | S021N020W08 | 160 |
| ADL 730449 | KORBEL 88 | 2019年9月23日 | S021N020W08 | 160 |
| ADL 730450 | KORBEL 89 | 2019年9月23日 | S021N020W05 | 160 |
| ADL 730451 | KORBEL 90 | 2019年9月23日 | S021N020W05 | 160 |
| ADL 730452 | KORBEL 91 | 2019年9月23日 | S022N020W32 | 160 |
| ADL 730453 | KORBEL 92 | 2019年9月23日 | S022N020W32 | 160 |
| ADL 730454 | KORBEL 93 | 2019年9月23日 | S022N020W29 | 160 |
| ADL 730455 | KORBEL 94 | 2019年9月23日 | S022N020W29 | 160 |
| ADL 730456 | KORBEL 95 | 2019年9月23日 | S022N020W20 | 160 |
| ADL 730457 | KORBEL 96 | 2019年9月23日 | S022N020W20 | 160 |
| ADL 730458 | KORBEL 97 | 2019年9月23日 | S022N020W17 | 160 |
| ADL 730459 | KORBEL 98 | 2019年9月23日 | S022N020W17 | 160 |
| ADL 730460 | KORBEL 99 | 2019年9月23日 | S022N020W08 | 160 |
| ADL 730461 | KORBEL 100 | 2019年9月23日 | S022N020W08 | 160 |
| ADL 730462 | KORBEL 101 | 2019年9月23日 | S022N020W05 | 160 |
| ADL 730463 | KORBEL 102 | 2019年9月23日 | S022N020W05 | 160 |
| ADL 730464 | KORBEL 103 | 2019年9月23日 | S022N020W08 | 160 |
| ADL 730465 | KORBEL 104 | 2019年9月23日 | S022N020W08 | 160 |
| ADL 730466 | KORBEL 105 | 2019年9月23日 | S022N020W17 | 160 |
| ADL 730467 | KORBEL 106 | 2019年9月23日 | S022N020W17 | 160 |
| ADL 730468 | KORBEL 107 | 2019年9月23日 | S022N020W20 | 160 |
| ADL 730469 | KORBEL 108 | 2019年9月23日 | S022N020W20 | 160 |
| ADL 730470 | KORBEL 109 | 2019年9月23日 | S022N020W29 | 160 |
| ADL 730471 | KORBEL 110 | 2019年9月23日 | S022N020W29 | 160 |
| ADL 730472 | KORBEL 111 | 2019年9月23日 | S022N020W32 | 160 |
| ADL 730473 | KORBEL 112 | 2019年9月23日 | S022N020W32 | 160 |
| ADL 730474 | KORBEL 113 | 2019年9月23日 | S021N020W05 | 160 |
| ADL 730475 | KORBEL 114 | 2019年9月23日 | S021N020W05 | 160 |
| ADL 730476 | KORBEL 115 | 2019年9月23日 | S021N020W08 | 160 |
| ADL 730477 | KORBEL 116 | 2019年9月23日 | S021N020W08 | 160 |
| ADL 730478 | KORBEL 117 | 2019年9月23日 | S021N020W17 | 160 |
| ADL 730479 | KORBEL 118 | 2019年9月23日 | S021N020W17 | 160 |
| ADL 730480 | KORBEL 119 | 2019年9月23日 | S021N020W20 | 160 |
| ADL 730481 | KORBEL 120 | 2019年9月23日 | S021N020W20 | 160 |
| ADL 730482 | KORBEL 121 | 2019年9月23日 | S021N020W29 | 160 |
| ADL 730483 | KORBEL 122 | 2019年9月23日 | S021N020W29 | 160 |
| ADL 730484 | KORBEL 123 | 2019年9月23日 | S021N020W32 | 160 |
| 页175共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 730485 | KORBEL 124 | 2019年9月23日 | S021N020W32 | 160 |
| ADL 730486 | KORBEL 125 | 2019年9月23日 | S022N020W05 | 160 |
| ADL 730487 | KORBEL 126 | 2019年9月23日 | S022N020W05 | 160 |
| ADL 730488 | KORBEL 127 | 2019年9月23日 | S022N020W04 | 160 |
| ADL 730489 | KORBEL 128 | 2019年9月23日 | S022N020W04 | 160 |
| ADL 730490 | KORBEL 129 | 2019年9月7日 | S022N020W03 | 160 |
| ADL 730491 | KORBEL 130 | 2019年9月7日 | S022N020W03 | 160 |
| ADL 730492 | KORBEL 131 | 2019年9月7日 | S022N020W02 | 160 |
| ADL 730493 | KORBEL 132 | 2019年9月7日 | S022N020W02 | 160 |
| ADL 730494 | KORBEL 133 | 2019年9月7日 | S022N020W01 | 160 |
| ADL 730495 | KORBEL 134 | 2019年9月7日 | S022N020W01 | 160 |
| ADL 730496 | KORBEL 135 | 2019年9月7日 | S022N019W06 | 160 |
| ADL 730497 | KORBEL 136 | 2019年9月7日 | S022N019W06 | 160 |
| ADL 730498 | KORBEL 137 | 2019年9月23日 | S023N020W32 | 160 |
| ADL 730499 | KORBEL 138 | 2019年9月23日 | S023N020W32 | 160 |
| ADL 730500 | KORBEL 139 | 2019年9月7日 | S023N020W33 | 160 |
| ADL 730501 | KORBEL 140 | 2019年9月23日 | S023N020W33 | 160 |
| ADL 730502 | KORBEL 141 | 2019年9月7日 | S023N020W34 | 160 |
| ADL 730503 | KORBEL 142 | 2019年9月7日 | S023N020W34 | 160 |
| ADL 730504 | KORBEL 143 | 2019年9月7日 | S023N020W35 | 160 |
| ADL 730505 | KORBEL 144 | 2019年9月7日 | S023N020W35 | 160 |
| ADL 730506 | KORBEL 145 | 2019年9月7日 | S023N020W36 | 160 |
| ADL 730507 | KORBEL 146 | 2019年9月7日 | S023N020W36 | 160 |
| ADL 730508 | KORBEL 147 | 2019年9月7日 | S023N019W31 | 160 |
| ADL 730509 | KORBEL 148 | 2019年9月7日 | S023N019W31 | 160 |
| ADL 7305 10 | KORBEL 149 | 2019年9月23日 | S023N020W32 | 160 |
| ADL 730511 | KORBEL 150 | 2019年9月7日 | S023N020W32 | 160 |
| ADL 7305 12 | KORBEL 151 | 2019年9月7日 | S023N020W33 | 160 |
| ADL 730513 | KORBEL 152 | 2019年9月7日 | S023N020W33 | 160 |
| ADL 730514 | KORBEL 153 | 2019年9月7日 | S023N020W34 | 160 |
| ADL 730515 | KORBEL 154 | 2019年9月7日 | S023N020W34 | 160 |
| ADL 730516 | KORBEL 155 | 2019年9月7日 | S023N020W35 | 160 |
| ADL 730517 | KORBEL 156 | 2019年9月23日 | S023N020W35 | 160 |
| ADL 730518 | KORBEL 157 | 2019年9月7日 | S023N020W36 | 160 |
| ADL 7305 19 | KORBEL 158 | 2019年9月7日 | S023N020W36 | 160 |
| ADL 730520 | KORBEL 159 | 2019年9月7日 | S023N019W31 | 160 |
| ADL 730521 | KORBEL 160 | 2019年9月7日 | S023N019W31 | 160 |
| ADL 733438 | ESTELLE 47 | 10月11日-20日 | S021N020W35 | 40 |
| ADL 733439 | KORBEL 161 | 10月10日-20日 | S020N020W14 | 160 |
| 页176共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 733440 | KORBEL 162 | 10月10日-20日 | S020N020W14 | 160 |
| ADL 733441 | KORBEL 163 | 10月10日-20日 | S020N020W14 | 160 |
| ADL 733442 | KORBEL 164 | 10月10日-20日 | S020N020W14 | 160 |
| ADL 733443 | KORBEL 165 | 10月10日-20日 | S020N020W19 | 160 |
| ADL 733444 | KORBEL 166 | 10月10日-20日 | S020N020W19 | 160 |
| ADL 733445 | KORBEL 167 | 10月10日-20日 | S020N020W20 | 160 |
| ADL 733446 | KORBEL 168 | 10月10日-20日 | S020N020W20 | 160 |
| ADL 733447 | KORBEL 169 | 10月10日-20日 | S020N020W21 | 160 |
| ADL 733448 | KORBEL 170 | 10月10日-20日 | S020N020W21 | 160 |
| ADL 733449 | KORBEL 171 | 10月10日-20日 | S020N020W22 | 160 |
| ADL 733450 | KORBEL 172 | 10月10日-20日 | S020N020W22 | 160 |
| ADL 733451 | KORBEL 173 | 10月10日-20日 | S020N020W23 | 160 |
| ADL 733452 | KORBEL 174 | 10月10日-20日 | S020N020W23 | 160 |
| ADL 733453 | KORBEL 175 | 10月11日-20日 | S020N020W19 | 160 |
| ADL 733454 | KORBEL 176 | 10月11日-20日 | S020N020W19 | 160 |
| ADL 733455 | KORBEL 177 | 10月11日-20日 | S020N020W20 | 160 |
| ADL 733456 | KORBEL 178 | 10月11日-20日 | S020N020W20 | 160 |
| ADL 733457 | KORBEL 179 | 10月11日-20日 | S020N020W21 | 160 |
| ADL 733458 | KORBEL 180 | 10月11日-20日 | S020N020W21 | 160 |
| ADL 733459 | KORBEL 181 | 10月11日-20日 | S020N020W22 | 160 |
| ADL 733460 | KORBEL 182 | 10月11日-20日 | S020N020W22 | 160 |
| ADL 733461 | KORBEL 183 | 10月11日-20日 | S020N020W23 | 160 |
| ADL 733462 | KORBEL 184 | 10月11日-20日 | S020N020W23 | 160 |
| ADL 733463 | KORBEL 185 | 10月11日-20日 | S020N020W30 | 160 |
| ADL 733464 | KORBEL 186 | 10月11日-20日 | S020N020W30 | 160 |
| ADL 733465 | KORBEL 187 | 10月11日-20日 | S020N020W29 | 160 |
| ADL 733466 | KORBEL 188 | 10月11日-20日 | S020N020W29 | 160 |
| ADL 733467 | KORBEL 189 | 10月11日-20日 | S020N020W28 | 160 |
| ADL 733468 | KORBEL 190 | 10月11日-20日 | S020N020W28 | 160 |
| ADL 733469 | KORBEL 191 | 10月11日-20日 | S020N020W27 | 160 |
| ADL 733470 | KORBEL 192 | 10月11日-20日 | S020N020W27 | 160 |
| ADL 733471 | KORBEL 193 | 10月11日-20日 | S020N020W26 | 160 |
| ADL 733472 | KORBEL 194 | 10月11日-20日 | S020N020W26 | 160 |
| ADL 733473 | KORBEL 195 | 10月11日-20日 | S020N020W30 | 160 |
| ADL 733474 | KORBEL 196 | 10月11日-20日 | S020N020W30 | 160 |
| ADL 733475 | KORBEL 197 | 10月11日-20日 | S020N020W29 | 160 |
| ADL 733476 | KORBEL 198 | 10月11日-20日 | S020N020W29 | 160 |
| ADL 733477 | KORBEL 199 | 10月11日-20日 | S020N020W28 | 160 |
| ADL 733478 | KORBEL 200 | 10月11日-20日 | S020N020W28 | 160 |
| 页177共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 733479 | KORBEL 201 | 10月11日-20日 | S020N020W27 | 160 |
| ADL 733480 | KORBEL 202 | 10月11日-20日 | S020N020W27 | 160 |
| ADL 733481 | KORBEL 203 | 10月11日-20日 | S020N020W26 | 160 |
| ADL 733482 | KORBEL 204 | 10月11日-20日 | S020N020W26 | 160 |
| ADL 733483 | KORBEL 205 | 10月10日-20日 | S019N021W09 | 160 |
| ADL 733484 | KORBEL 206 | 10月10日-20日 | S019N021W10 | 160 |
| ADL 733485 | KORBEL 207 | 10月10日-20日 | S019N021W10 | 160 |
| ADL 733486 | KORBEL 208 | 10月10日-20日 | S019N021W11 | 160 |
| ADL 733487 | KORBEL 209 | 10月10日-20日 | S019N021W11 | 160 |
| ADL 733488 | KORBEL 210 | 10月10日-20日 | S019N021W12 | 160 |
| ADL 733489 | KORBEL 211 | 10月10日-20日 | S019N021W12 | 160 |
| ADL 733490 | KORBEL 212 | 10月10日-20日 | S019N020W07 | 160 |
| ADL 733491 | KORBEL 213 | 10月10日-20日 | S019N020W07 | 160 |
| ADL 733492 | KORBEL 214 | 10月10日-20日 | S019N020W08 | 160 |
| ADL 733493 | KORBEL 215 | 10月10日-20日 | S019N020W08 | 160 |
| ADL 733494 | KORBEL 216 | 10月10日-20日 | S019N020W09 | 160 |
| ADL 733495 | KORBEL 217 | 10月10日-20日 | S019N020W09 | 160 |
| ADL 733496 | KORBEL 218 | 10月10日-20日 | S019N021W04 | 160 |
| ADL 733497 | KORBEL 219 | 10月10日-20日 | S019N021W03 | 160 |
| ADL 733498 | KORBEL 220 | 10月10日-20日 | S019N021W03 | 160 |
| ADL 733 499 | KORBEL 221 | 10月10日-20日 | S019N021W02 | 160 |
| ADL 733500 | KORBEL 222 | 10月10日-20日 | S019N021W02 | 160 |
| ADL 733501 | KORBEL 223 | 10月10日-20日 | S019N021W01 | 160 |
| ADL 733502 | KORBEL 224 | 10月10日-20日 | S019N021W01 | 160 |
| ADL 733503 | KORBEL 225 | 10月10日-20日 | S019N020W06 | 160 |
| ADL 733504 | KORBEL 226 | 10月10日-20日 | S019N020W06 | 160 |
| ADL 733505 | KORBEL 227 | 10月10日-20日 | S019N020W05 | 160 |
| ADL 733506 | KORBEL 228 | 10月10日-20日 | S019N020W05 | 160 |
| ADL 733507 | KORBEL 229 | 10月10日-20日 | S019N020W04 | 160 |
| ADL 733508 | KORBEL 230 | 10月10日-20日 | S019N020W04 | 160 |
| ADL 733509 | KORBEL 231 | 10月10日-20日 | S019N020W04 | 160 |
| ADL 7335 10 | KORBEL 232 | 10月10日-20日 | S020N020W33 | 160 |
| ADL 733511 | KORBEL 233 | 10月11日-20日 | S020N020W33 | 160 |
| ADL 733512 | KORBEL 234 | 10月11日-20日 | S020N020W25 | 160 |
| ADL 733513 | KORBEL 235 | 10月11日-20日 | S020N020W25 | 160 |
| ADL 733514 | KORBEL 236 | 10月11日-20日 | S020N020W25 | 160 |
| ADL 733515 | KORBEL 237 | 10月11日-20日 | S020N020W25 | 160 |
| ADL 733516 | KORBEL 238 | 10月11日-20日 | S020N019W30 | 160 |
| ADL 733517 | KORBEL 239 | 10月11日-20日 | S020N019W30 | 160 |
| 页178共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 733518 | KORBEL 240 | 10月11日-20日 | S020N020W24 | 160 |
| ADL 733519 | KORBEL 241 | 10月11日-20日 | S020N020W24 | 160 |
| ADL 733520 | KORBEL 242 | 10月11日-20日 | S020N019W19 | 160 |
| ADL 733521 | KORBEL 243 | 10月11日-20日 | S020N019W19 | 160 |
| ADL 733522 | KORBEL 244 | 10月11日-20日 | S020N019W20 | 160 |
| ADL 733523 | KORBEL 245 | 10月10日-20日 | S020N020W24 | 160 |
| ADL 733524 | KORBEL 246 | 10月10日-20日 | S020N020W24 | 160 |
| ADL 733525 | KORBEL 247 | 10月10日-20日 | S020N020W13 | 160 |
| ADL 733526 | KORBEL 248 | 10月10日-20日 | S020N020W13 | 160 |
| ADL 733527 | KORBEL 249 | 10月10日-20日 | S020N020W13 | 160 |
| ADL 733528 | KORBEL 250 | 10月10日-20日 | S020N020W13 | 160 |
| ADL 733529 | KORBEL 251 | 10月11日-20日 | S022N019W20 | 160 |
| ADL 733530 | KORBEL 252 | 10月11日-20日 | S022N019W20 | 160 |
| ADL 733531 | KORBEL 253 | 10月11日-20日 | S022N019W21 | 160 |
| ADL 733532 | KORBEL 254 | 10月11日-20日 | S022N019W21 | 160 |
| ADL 733533 | KORBEL 255 | 10月11日-20日 | S022N019W22 | 160 |
| ADL 733534 | KORBEL 256 | 10月11日-20日 | S022N019W22 | 160 |
| ADL 733535 | KORBEL 257 | 10月11日-20日 | S022N019W23 | 160 |
| ADL 733536 | KORBEL 258 | 10月11日-20日 | S022N019W23 | 160 |
| ADL 733537 | KORBEL 259 | 10月11日-20日 | S022N019W24 | 160 |
| ADL 733538 | KORBEL 260 | 10月11日-20日 | S022N019W20 | 160 |
| ADL 733539 | KORBEL 261 | 10月11日-20日 | S022N019W20 | 160 |
| ADL 733540 | KORBEL 262 | 10月11日-20日 | S022N019W21 | 160 |
| ADL 733541 | KORBEL 263 | 10月11日-20日 | S022N019W21 | 160 |
| ADL 733542 | KORBEL 264 | 10月11日-20日 | S022N019W22 | 160 |
| ADL 733543 | KORBEL 265 | 10月11日-20日 | S022N019W22 | 160 |
| ADL 733544 | KORBEL 266 | 10月11日-20日 | S022N019W23 | 160 |
| ADL 733545 | KORBEL 267 | 10月11日-20日 | S022N019W23 | 160 |
| ADL 733546 | KORBEL 268 | 10月11日-20日 | S022N019W24 | 160 |
| ADL 733547 | KORBEL 269 | 10月11日-20日 | S022N019W17 | 160 |
| ADL 733548 | KORBEL 270 | 10月11日-20日 | S022N019W17 | 160 |
| ADL 733549 | KORBEL 271 | 10月11日-20日 | S022N019W17 | 160 |
| ADL 733550 | KORBEL 272 | 10月11日-20日 | S022N019W17 | 160 |
| ADL 733551 | KORBEL 273 | 10月10日-20日 | S023N020W29 | 160 |
| ADL 733552 | KORBEL 274 | 10月10日-20日 | S023N020W29 | 160 |
| ADL 733553 | KORBEL 275 | 10月10日-20日 | S023N020W28 | 160 |
| ADL 733554 | KORBEL 276 | 10月10日-20日 | S023N020W28 | 160 |
| ADL 733555 | KORBEL 277 | 10月10日-20日 | S023N020W27 | 160 |
| ADL 733556 | KORBEL 278 | 10月10日-20日 | S023N020W27 | 160 |
| 页179共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 733557 | KORBEL 279 | 10月10日-20日 | S023N020W26 | 160 |
| ADL 733558 | KORBEL 280 | 10月10日-20日 | S023N020W26 | 160 |
| ADL 733559 | KORBEL 281 | 10月10日-20日 | S023N020W25 | 160 |
| ADL 733560 | KORBEL 282 | 10月10日-20日 | S023N020W25 | 160 |
| ADL 733561 | KORBEL 283 | 10月10日-20日 | S023N019W30 | 160 |
| ADL 733562 | KORBEL 284 | 10月10日-20日 | S023N019W30 | 160 |
| ADL 733563 | KORBEL 285 | 10月10日-20日 | S023N020W29 | 160 |
| ADL 733564 | KORBEL 286 | 10月10日-20日 | S023N020W29 | 160 |
| ADL 733565 | KORBEL 287 | 10月10日-20日 | S023N020W28 | 160 |
| ADL 733566 | KORBEL 288 | 10月10日-20日 | S023N020W28 | 160 |
| ADL 733567 | KORBEL 289 | 10月10日-20日 | S023N020W27 | 160 |
| ADL 733568 | KORBEL 290 | 10月10日-20日 | S023N020W27 | 160 |
| ADL 733569 | KORBEL 291 | 10月10日-20日 | S023N020W26 | 160 |
| ADL 733570 | KORBEL 292 | 10月10日-20日 | S023N020W26 | 160 |
| ADL 733571 | KORBEL 293 | 10月10日-20日 | S023N020W25 | 160 |
| ADL 733572 | KORBEL 294 | 10月10日-20日 | S023N020W25 | 160 |
| ADL 733573 | KORBEL 295 | 10月10日-20日 | S023N019W30 | 160 |
| ADL 733574 | KORBEL 296 | 10月10日-20日 | S023N019W30 | 160 |
| ADL 733575 | KORBEL 297 | 10月11日-20日 | S020N021W23 | 160 |
| ADL 733576 | KORBEL 298 | 10月11日-20日 | S020N021W23 | 160 |
| ADL 733577 | KORBEL 299 | 10月11日-20日 | S020N021W23 | 160 |
| ADL 733578 | KORBEL 300 | 10月11日-20日 | S020N021W23 | 160 |
| ADL 733579 | KORBEL 301 | 10月11日-20日 | S020N021W14 | 160 |
| ADL 733580 | KORBEL 302 | 10月11日-20日 | S020N021W14 | 160 |
| ADL 733581 | KORBEL 303 | 10月11日-20日 | S020N021W14 | 160 |
| ADL 733582 | KORBEL 304 | 10月11日-20日 | S020N021W14 | 160 |
| ADL 733583 | KORBEL 305 | 10月11日-20日 | S020N021W11 | 160 |
| ADL 733584 | KORBEL 306 | 10月11日-20日 | S020N021W11 | 160 |
| ADL 733585 | KORBEL 307 | 10月11日-20日 | S020N021W11 | 160 |
| ADL 733586 | KORBEL 308 | 10月11日-20日 | S020N021W11 | 160 |
| ADL 733587 | KORBEL 309 | 10月11日-20日 | S020N021W02 | 160 |
| ADL 733588 | KORBEL 310 | 10月11日-20日 | S020N021W02 | 160 |
| ADL 733589 | KORBEL 311 | 10月11日-20日 | S020N021W01 | 160 |
| ADL 733590 | KORBEL 312 | 10月11日-20日 | S020N021W01 | 160 |
| ADL 733591 | KORBEL 313 | 10月11日-20日 | S020N020W06 | 160 |
| ADL 733592 | KORBEL 314 | 10月11日-20日 | S020N020W06 | 160 |
| ADL 733593 | KORBEL 315 | 10月11日-20日 | S020N021W02 | 160 |
| ADL 733594 | KORBEL 316 | 10月11日-20日 | S020N021W02 | 160 |
| ADL 733595 | KORBEL 317 | 10月11日-20日 | S020N021W01 | 160 |
| 页180共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 733596 | KORBEL 318 | 10月11日-20日 | S020N021W01 | 160 |
| ADL 733597 | KORBEL 319 | 10月11日-20日 | S020N020W06 | 160 |
| ADL 733598 | KORBEL 320 | 10月11日-20日 | S020N020W06 | 160 |
| ADL 737162 | STYX 1 | 21年11月8日 | S020N021W03 | 160 |
| ADL 737163 | STYX2 | 21年11月8日 | S020N021W03 | 160 |
| ADL 737164 | STYX3 | 21年11月8日 | S020N021W10 | 160 |
| ADL 737165 | STYX4 | 21年11月8日 | S020N021W10 | 160 |
| ADL 737166 | STYX5 | 21年11月8日 | S020N021W15 | 160 |
| ADL 737167 | STYX6 | 21年11月8日 | S020N021W15 | 160 |
| ADL 737168 | STYX7 | 21年11月8日 | S020N021W22 | 160 |
| ADL 737169 | STYX8 | 21年11月8日 | S020N021W22 | 160 |
| ADL 737170 | STYX 9 | 21年11月8日 | S020N021W27 | 160 |
| ADL 737171 | STYX 10 | 21年11月8日 | S020N021W27 | 160 |
| ADL 737172 | STYX 11 | 21年11月8日 | S020N021W03 | 160 |
| ADL 737173 | STYX 12 | 21年11月8日 | S020N021W03 | 160 |
| ADL 737174 | STYX 13 | 21年11月8日 | S020N021W10 | 160 |
| ADL 737175 | STYX 14 | 21年11月8日 | S020N021W10 | 160 |
| ADL 737176 | STYX 15 | 21年11月8日 | S020N021W15 | 160 |
| ADL 737177 | STYX 16 | 21年11月8日 | S020N021W15 | 160 |
| ADL 737178 | STYX 17 | 21年11月8日 | S020N021W22 | 160 |
| ADL 737179 | STYX 18 | 21年11月8日 | S020N021W22 | 160 |
| ADL 737180 | STYX 19 | 21年11月8日 | S020N021W27 | 160 |
| ADL 737181 | STYX 20 | 21年11月8日 | S020N021W27 | 160 |
| ADL 737182 | STYX 21 | 21年11月8日 | S020N021W04 | 160 |
| ADL 737183 | STYX 22 | 21年11月8日 | S020N021W04 | 160 |
| ADL 737184 | STYX 23 | 21年11月8日 | S020N021W09 | 160 |
| ADL 737185 | STYX 24 | 21年11月8日 | S020N021W09 | 160 |
| ADL 737186 | STYX 25 | 21年11月8日 | S020N021W16 | 160 |
| ADL 737187 | STYX 26 | 21年11月8日 | S020N021W16 | 160 |
| ADL 737188 | STYX 27 | 21年11月8日 | S020N021W21 | 160 |
| ADL 737189 | STYX 28 | 21年11月8日 | S020N021W21 | 160 |
| ADL 737190 | STYX 29 | 21年11月8日 | S020N021W28 | 160 |
| ADL 737191 | STYX 30 | 21年11月8日 | S020N021W28 | 160 |
| ADL 737192 | STYX 31 | 21年11月8日 | S020N021W04 | 160 |
| ADL 737193 | STYX 32 | 21年11月8日 | S020N021W04 | 160 |
| ADL 737194 | STYX 33 | 21年11月8日 | S020N021W09 | 160 |
| ADL 737195 | STYX 34 | 21年11月8日 | S020N021W09 | 160 |
| ADL 737196 | STYX 35 | 21年11月8日 | S020N021W16 | 160 |
| ADL 737197 | STYX 36 | 21年11月8日 | S020N021W16 | 160 |
| 页181共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 737198 | STYX 37 | 21年11月8日 | S020N021W21 | 160 |
| ADL 737 199 | STYX 38 | 21年11月8日 | S020N021W21 | 160 |
| ADL 737200 | STYX 39 | 21年11月8日 | S020N021W28 | 160 |
| ADL 737201 | STYX 40 | 21年11月8日 | S020N021W28 | 160 |
| ADL 737202 | STYX 41 | 21年11月8日 | S023N020W31 | 160 |
| ADL 737203 | STYX 42 | 21年11月8日 | S023N020W31 | 160 |
| ADL 737204 | STYX 43 | 21年11月8日 | S022N020W06 | 160 |
| ADL 737205 | STYX 44 | 21年11月8日 | S022N020W06 | 160 |
| ADL 737206 | STYX 45 | 21年11月8日 | S022N020W07 | 160 |
| ADL 737207 | STYX 46 | 21年11月8日 | S022N020W07 | 160 |
| ADL 737208 | STYX 47 | 21年11月8日 | S022N020W18 | 160 |
| ADL 737209 | STYX 48 | 21年11月8日 | S022N020W18 | 160 |
| ADL 737210 | STYX 49 | 21年11月8日 | S022N020W19 | 160 |
| ADL 737211 | STYX 50 | 21年11月8日 | S022N020W19 | 160 |
| ADL 737212 | STYX 51 | 21年11月8日 | S022N020W30 | 160 |
| ADL 737213 | STYX 52 | 21年11月8日 | S022N020W30 | 160 |
| ADL 737214 | STYX 53 | 21年11月8日 | S022N020W31 | 160 |
| ADL 737215 | STYX 54 | 21年11月8日 | S022N020W31 | 160 |
| ADL 737216 | STYX 55 | 21年11月8日 | S021N020W06 | 160 |
| ADL 737217 | STYX 56 | 21年11月8日 | S021N020W06 | 160 |
| ADL 737218 | STYX 57 | 21年11月8日 | S021N020W07 | 160 |
| ADL 737219 | STYX 58 | 21年11月8日 | S021N020W07 | 160 |
| ADL 737220 | STYX 59 | 21年11月8日 | S021N020W18 | 160 |
| ADL 737221 | STYX 60 | 21年11月8日 | S021N020W18 | 160 |
| ADL 737222 | STYX 61 | 21年11月8日 | S021N020W19 | 160 |
| ADL 737223 | STYX 62 | 21年11月8日 | S021N020W19 | 160 |
| ADL 737224 | STYX 63 | 21年11月8日 | S021N020W30 | 160 |
| ADL 737225 | STYX 64 | 21年11月8日 | S021N020W30 | 160 |
| ADL 737226 | STYX 65 | 21年11月8日 | S021N020W31 | 160 |
| ADL 737227 | STYX 66 | 21年11月8日 | S021N020W31 | 160 |
| ADL 737228 | STYX 67 | 21年11月8日 | S023N020W31 | 160 |
| ADL 737229 | STYX 68 | 21年11月8日 | S023N020W31 | 160 |
| ADL 737230 | STYX 69 | 21年11月8日 | S022N020W06 | 160 |
| ADL 737231 | STYX 70 | 21年11月8日 | S022N020W06 | 160 |
| ADL 737232 | STYX 71 | 21年11月8日 | S022N020W07 | 160 |
| ADL 737233 | STYX 72 | 21年11月8日 | S022N020W07 | 160 |
| ADL 737234 | STYX 73 | 21年11月8日 | S022N020W18 | 160 |
| ADL 737235 | STYX 74 | 21年11月8日 | S022N020W18 | 160 |
| ADL 737236 | STYX 75 | 21年11月8日 | S022N020W19 | 160 |
| 页182共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 737237 | STYX 76 | 21年11月8日 | S022N020W19 | 160 |
| ADL 737238 | STYX 77 | 21年11月8日 | S022N020W30 | 160 |
| ADL 737239 | STYX 78 | 21年11月8日 | S022N020W30 | 160 |
| ADL 737240 | STYX 79 | 21年11月8日 | S022N020W31 | 160 |
| ADL 737241 | STYX 80 | 21年11月8日 | S022N020W31 | 160 |
| ADL 737242 | STYX 81 | 21年11月8日 | S021N020W06 | 160 |
| ADL 737243 | STYX 82 | 21年11月8日 | S021N020W06 | 160 |
| ADL 737244 | STYX 83 | 21年11月8日 | S021N020W07 | 160 |
| ADL 737245 | STYX 84 | 21年11月8日 | S021N020W07 | 160 |
| ADL 737246 | STYX 85 | 21年11月8日 | S021N020W18 | 160 |
| ADL 737247 | STYX 86 | 21年11月8日 | S021N020W18 | 160 |
| ADL 737248 | STYX 87 | 21年11月8日 | S021N020W19 | 160 |
| ADL 737249 | STYX 88 | 21年11月8日 | S021N020W19 | 160 |
| ADL 737250 | STYX 89 | 21年11月8日 | S021N020W30 | 160 |
| ADL 737251 | STYX 90 | 21年11月8日 | S021N020W30 | 160 |
| ADL 737252 | STYX 91 | 21年11月8日 | S021N020W31 | 160 |
| ADL 737253 | STYX 92 | 21年11月8日 | S021N020W31 | 160 |
| ADL 737254 | STYX 93 | 21年11月8日 | S023N021W36 | 160 |
| ADL 737255 | STYX 94 | 21年11月8日 | S023N021W36 | 160 |
| ADL 737256 | STYX 95 | 21年11月8日 | S022N021W01 | 160 |
| ADL 737257 | STYX 96 | 21年11月8日 | S022N021W01 | 160 |
| ADL 737258 | STYX 97 | 21年11月8日 | S022N021W12 | 160 |
| ADL 737259 | STYX 98 | 21年11月8日 | S022N021W12 | 160 |
| ADL 737260 | STYX 99 | 21年11月8日 | S022N021W13 | 160 |
| ADL 737261 | STYX 100 | 21年11月8日 | S022N021W13 | 160 |
| ADL 737262 | STYX 101 | 21年11月8日 | S022N021W24 | 160 |
| ADL 737263 | STYX 102 | 21年11月8日 | S022N021W24 | 160 |
| ADL 737264 | STYX 103 | 21年11月8日 | S022N021W25 | 160 |
| ADL 737265 | STYX 104 | 21年11月8日 | S022N021W25 | 160 |
| ADL 737266 | STYX 105 | 21年11月8日 | S022N021W36 | 160 |
| ADL 737267 | STYX 106 | 21年11月8日 | S022N021W36 | 160 |
| ADL 737268 | STYX 107 | 21年11月8日 | S021N021W01 | 160 |
| ADL 737269 | STYX 108 | 21年11月8日 | S021N021W01 | 160 |
| ADL 737270 | STYX 109 | 21年11月8日 | S021N021W12 | 160 |
| ADL 737271 | STYX 110 | 21年11月8日 | S021N021W12 | 160 |
| ADL 737272 | STYX 111 | 21年11月8日 | S021N021W13 | 160 |
| ADL 737273 | STYX 112 | 21年11月8日 | S021N021W13 | 160 |
| ADL 737274 | STYX 113 | 21年11月8日 | S021N021W24 | 160 |
| ADL 737275 | STYX 114 | 21年11月8日 | S021N021W24 | 160 |
| 页183共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 737276 | STYX 115 | 21年11月8日 | S021N021W25 | 160 |
| ADL 737277 | STYX 116 | 21年11月8日 | S021N021W25 | 160 |
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| ADL 737314 | STYX 153 | 21年11月9日 | S022N021W23 | 160 |
| 页184共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 737315 | STYX 154 | 21年11月9日 | S022N021W23 | 160 |
| ADL 737316 | STYX 155 | 21年11月9日 | S022N021W26 | 160 |
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| ADL 737340 | STYX 179 | 21年11月9日 | S022N021W23 | 160 |
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| ADL 737345 | STYX 184 | 21年11月9日 | S022N021W35 | 160 |
| ADL 737346 | STYX 185 | 21年11月9日 | S021N021W02 | 160 |
| ADL 737347 | STYX 186 | 21年11月9日 | S021N021W02 | 160 |
| ADL 737348 | STYX 187 | 21年11月9日 | S021N021W11 | 160 |
| ADL 737349 | STYX 188 | 21年11月9日 | S021N021W11 | 160 |
| ADL 737350 | STYX 189 | 21年11月9日 | S021N021W14 | 160 |
| ADL 737351 | STYX 190 | 21年11月9日 | S021N021W14 | 160 |
| ADL 737352 | STYX 191 | 21年11月9日 | S021N021W23 | 160 |
| ADL 737353 | STYX 192 | 21年11月9日 | S021N021W23 | 160 |
| 页185共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 737354 | STYX 193 | 21年11月9日 | S021N021W26 | 160 |
| ADL 737355 | STYX 194 | 21年11月9日 | S021N021W26 | 160 |
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| ADL 740525 | 斯通尼53 | 21-Aug-23 | S022N019W31 | 160 |
| ADL 740526 | 斯通尼54 | 21-Aug-23 | S022N019W31 | 160 |
| ADL 740527 | 斯通尼55 | 21-Aug-23 | S022N019W30 | 160 |
| ADL 740528 | 斯通尼56 | 21-Aug-23 | S022N019W30 | 160 |
| ADL 740529 | 史东尼57 | 21-Aug-23 | S022N019W29 | 160 |
| ADL 740530 | 斯通尼58 | 21-Aug-23 | S022N019W29 | 160 |
| ADL 740531 | 斯通尼5 9 | 21-Aug-23 | S022N019W32 | 160 |
| ADL 740532 | 史东尼60 | 21-Aug-23 | S022N019W32 | 160 |
| ADL 740533 | 斯通尼61 | 21-Aug-23 | S021N019W05 | 160 |
| ADL 740534 | 斯通尼62 | 21-Aug-23 | S021N019W05 | 160 |
| ADL 740535 | 斯通尼63 | 21-Aug-23 | S021N019W08 | 160 |
| ADL 740536 | 斯通尼64 | 21-Aug-23 | S021N019W08 | 160 |
| ADL 740537 | 斯通尼65 | 21-Aug-23 | S021N019W17 | 160 |
| ADL 740538 | 史东尼66 | 21-Aug-23 | S021N019W17 | 160 |
| ADL 740539 | 斯通尼67 | 21-Aug-23 | S021N019W20 | 160 |
| ADL 740540 | 斯通尼68 | 21-Aug-23 | S021N019W20 | 160 |
| ADL 740541 | 斯通尼69 | 21-Aug-23 | S021N019W17 | 160 |
| ADL 740542 | 斯通尼70 | 21-Aug-23 | S021N019W17 | 160 |
| ADL 740543 | 斯通尼71 | 21-Aug-23 | S021N019W08 | 160 |
| ADL 740544 | 斯通尼72 | 21-Aug-23 | S021N019W08 | 160 |
| ADL 740545 | 斯通尼73 | 21-Aug-23 | S021N019W05 | 160 |
| ADL 740546 | 斯通尼74 | 21-Aug-23 | S021N019W05 | 160 |
| ADL 740547 | 斯通尼75 | 21-Aug-23 | S022N019W32 | 160 |
| ADL 740548 | 斯通尼76 | 21-Aug-23 | S022N019W32 | 160 |
| ADL 740549 | 斯通尼77 | 21-Aug-23 | S022N019W29 | 160 |
| ADL 740550 | 斯通尼78 | 21-Aug-23 | S022N019W29 | 160 |
| ADL 740551 | 斯通尼79 | 21-Aug-23 | S022N019W28 | 160 |
| ADL 740552 | 史东尼80 | 21-Aug-23 | S022N019W28 | 160 |
| ADL 740553 | 斯通尼81 | 21-Aug-23 | S022N019W33 | 160 |
| ADL 740554 | 斯通尼82 | 21-Aug-23 | S022N019W33 | 160 |
| ADL 740555 | 斯通尼83 | 21-Aug-23 | S021N019W04 | 160 |
| ADL 740556 | 斯通尼84 | 21-Aug-23 | S021N019W04 | 160 |
| ADL 740557 | 斯通尼85 | 21-Aug-23 | S021N019W09 | 160 |
| ADL 740558 | 斯通尼86 | 21-Aug-23 | S021N019W09 | 160 |
| 页186共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 740559 | 斯通尼87 | 21-Aug-23 | S021N019W16 | 160 |
| ADL 740560 | 斯通尼88 | 21-Aug-23 | S021N019W16 | 160 |
| ADL 740561 | 斯通尼89 | 21-Aug-23 | S021N019W21 | 160 |
| ADL 740562 | 史东尼90 | 21-Aug-23 | S021N019W04 | 160 |
| ADL 740563 | 斯通尼91 | 21-Aug-23 | S021N019W04 | 160 |
| ADL 740564 | 斯通尼92 | 21-Aug-23 | S022N019W33 | 160 |
| ADL 740565 | 斯通尼93 | 21-Aug-23 | S022N019W33 | 160 |
| ADL 740566 | 斯通尼94 | 21-Aug-23 | S022N019W28 | 160 |
| ADL 740567 | 斯通尼95 | 21-Aug-23 | S022N019W28 | 160 |
| ADL 740568 | 斯通尼96 | 21-Aug-23 | S022N019W27 | 160 |
| ADL 740569 | 斯通尼97 | 21-Aug-23 | S022N019W27 | 160 |
| ADL 740570 | 斯通尼98 | 21-Aug-23 | S022N019W34 | 160 |
| ADL 740571 | 斯托尼99 | 18-SEP-23 | S022N020W25 | 160 |
| ADL 740572 | 史东尼100 | 18-SEP-23 | S022N020W25 | 160 |
| ADL 740573 | 斯通尼101 | 18-SEP-23 | S022N020W36 | 160 |
| ADL 740574 | 斯通尼102 | 18-SEP-23 | S022N020W36 | 160 |
| ADL 740575 | 斯通尼103 | 18-SEP-23 | S021N020W01 | 160 |
| ADL 740576 | 斯通尼104 | 18-SEP-23 | S021N020W01 | 160 |
| ADL 740577 | 斯通尼105 | 18-SEP-23 | S021N020W12 | 160 |
| ADL 740578 | 斯通尼106 | 18-SEP-23 | S021N020W12 | 160 |
| ADL 740579 | 斯通尼107 | 18-SEP-23 | S021N020W13 | 160 |
| ADL 740580 | 斯通尼108 | 18-SEP-23 | S021N020W13 | 160 |
| ADL 740581 | 斯通尼109 | 18-SEP-23 | S021N020W24 | 160 |
| ADL 740582 | 斯通尼110 | 18-SEP-23 | S021N020W24 | 160 |
| ADL 740583 | 斯通尼111 | 18-SEP-23 | S021N020W25 | 160 |
| ADL 740584 | 斯通尼112 | 18-SEP-23 | S021N020W25 | 160 |
| ADL 740585 | 斯通尼113 | 18-SEP-23 | S021N020W25 | 160 |
| ADL 740586 | 斯通尼114 | 18-SEP-23 | S021N020W25 | 160 |
| ADL 740587 | 斯通尼115 | 18-SEP-23 | S021N020W24 | 160 |
| ADL 740588 | 斯通尼116 | 18-SEP-23 | S021N020W24 | 160 |
| ADL 740589 | 斯通尼117 | 18-SEP-23 | S021N020W13 | 160 |
| ADL 740590 | 斯通尼118 | 18-SEP-23 | S021N020W13 | 160 |
| ADL 740591 | 斯通尼119 | 18-SEP-23 | S021N020W12 | 160 |
| ADL 740592 | 斯通尼120 | 18-SEP-23 | S021N020W12 | 160 |
| ADL 740593 | 斯通尼121 | 18-SEP-23 | S021N020W01 | 160 |
| ADL 740594 | 斯通尼122 | 18-SEP-23 | S021N020W01 | 160 |
| ADL 740595 | 斯通尼123 | 18-SEP-23 | S022N020W36 | 160 |
| ADL 740596 | 斯通尼124 | 18-SEP-23 | S022N020W36 | 160 |
| ADL 740597 | 斯通尼125 | 18-SEP-23 | S022N020W25 | 160 |
| 页187共188个 |
| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |
| ADL号码 | 索赔名称 | 记录日期 | 子午线,乡,岭,段 | 索赔面积(英亩) |
| ADL 740598 | 斯通尼126 | 18-SEP-23 | S022N020W25 | 160 |
| ADL 740599 | 斯通尼127 | 18-SEP-23 | S022N019W30 | 160 |
| ADL 740600 | 斯通尼128 | 18-SEP-23 | S022N019W30 | 160 |
| ADL 740601 | 斯通尼129 | 18-SEP-23 | S022N019W31 | 160 |
| ADL 740602 | 斯通尼130 | 18-SEP-23 | S022N019W31 | 160 |
| ADL 740603 | 斯通尼131 | 18-SEP-23 | S021N019W06 | 160 |
| ADL 740604 | 斯通尼132 | 18-SEP-23 | S021N019W06 | 160 |
| ADL 740605 | 斯通尼133 | 18-SEP-23 | S021N019W07 | 160 |
| ADL 740606 | 斯通尼134 | 18-SEP-23 | S021N019W07 | 160 |
| ADL 740607 | 斯通尼135 | 18-SEP-23 | S021N019W18 | 160 |
| ADL 740608 | 斯通尼136 | 18-SEP-23 | S021N019W18 | 160 |
| ADL 740609 | 斯通尼137 | 18-SEP-23 | S021N019W19 | 160 |
| ADL 740610 | 斯通尼138 | 18-SEP-23 | S021N019W19 | 160 |
| ADL 740611 | 斯通尼139 | 18-SEP-23 | S021N019W30 | 160 |
| ADL 740612 | 斯通尼140 | 18-SEP-23 | S021N019W30 | 160 |
| ADL 740613 | 斯通尼141 | 18-SEP-23 | S021N019W30 | 160 |
| ADL 740614 | 斯通尼142 | 18-SEP-23 | S021N019W30 | 160 |
| ADL 740615 | 斯通尼143 | 18-SEP-23 | S021N019W19 | 160 |
| ADL 740616 | 斯通尼144 | 18-SEP-23 | S021N019W19 | 160 |
| ADL 740617 | 斯通尼145 | 18-SEP-23 | S021N019W18 | 160 |
| ADL 740618 | 史东尼146 | 18-SEP-23 | S021N019W18 | 160 |
| ADL 740619 | 斯通尼147 | 18-SEP-23 | S021N019W07 | 160 |
| ADL 740620 | 斯通尼148 | 18-SEP-23 | S021N019W07 | 160 |
| ADL 740621 | 斯通尼147 | 18-SEP-23 | S021N019W06 | 160 |
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| Estelle黄金项目初步评估-2024年1月31日 |