Kappung: Das Vorhandensein hochgradiger Ausreißerwerte wurde untersucht, da diese Werte mit geringer Wahrscheinlichkeit die Schätzung negativ beeinflussen könnten. In allen Schätzbereichen und für alle Elemente waren die hochgradigen Ausreißer nicht in einem bestimmten Gebiet konzentriert, sondern über jeden Bereich verteilt. Geeignete Kappungsgrenzen wurden durch die Untersuchung von Variationskoeffizienten, Wahrscheinlichkeitsgrafiken und Dezilgrafiken ausgewählt. Die auf den zusammengesetzten Datensatz angewendete Kappung führte zu einer Verringerung des Gesamtsilbergehalts um 1,6 % und zu einer Verringerung des Gesamtmetallgehalts (Ag-Au-Pb-Zn) um 1,8 %. Zusätzliche geostatistische Daten, die die Variabilität und die Kappung für jede Unterdomäne zusammenfassen, sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Variographie und Interpolation: Experimentelle paarweise relative Halbvariogramme wurden für jedes Metall in jedem mineralisierten Bereich berechnet und modelliert. Sphärische Zweistrukturmodelle wurden an alle experimentellen Halbvariogramme angepasst. In allen Bereichen gab es genügend Proben, um akzeptable experimentelle Halbvariogramme für jedes Metall zu erstellen. In den meisten Fällen wurde eine starke Anisotropie beobachtet, weshalb richtungsabhängige Variogramm-Modelle verwendet wurden. Die Nugget-Werte (d. h. die Probenvariabilität in geringem Abstand) wurden anhand von Bohrlochvariogrammen ermittelt. Die Nugget-Werte betrugen im Durchschnitt etwa 33 % des gesamten Schwellenwertes für alle Elemente in allen Bereichen. Die Hauptachsenbereiche für die kurze erste Struktur aller Variogramme lagen bei etwa 25 m und die Bereiche für die zweite Struktur bei durchschnittlich 115 m. Anisotrope Suchradien mit variablen Ausrichtungen entlang der Mineralisierungstrends wurden verwendet, um Daten auszuwählen, die als Grundlage für Blockschätzungen dienen. Die Suchradien basierten auf den Variogrammbereichen. Mit Hilfe von Ordinary Kriging wurden alle Blöcke in drei Schätzungsdurchgängen in das Modell aufgenommen.
Blockmodell: Das Blockmodell wurde so konstruiert, dass es die Domänenvolumina mit 20 m x 5 m x 10 m in X-, Y- und Z-Richtung füllte, die auf einen Azimut von 55° gedreht wurden, um die Datendichte und die schmalere, steil abfallende Form der Lagerstätte bestmöglich darzustellen und die Zahl der Blöcke, die nicht durch Daten gestützt werden, zu minimieren. Eine genaue Darstellung des Domänenvolumens wurde dadurch erreicht, dass an den Domänengrenzen Unterblöcke erstellt werden konnten. Jede übergeordnete Zelle konnte in X-, Y- und Z-Richtung aufgeteilt werden. Für beide oben beschriebenen Größen der Mutterzellen wurden die Blöcke in X- und Y-Richtung geteilt, wobei eine Mindestgröße von 2,5 m möglich war und die Höhe des Blocks genau an der Drahtgittergrenze abgeschnitten wurde. Jedem Unterblock wurde die für den übergeordneten Block abgeleitete Schätzung zugewiesen.
Klassifizierung: Das Blockmodell wurde in gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcenkategorien eingeteilt. Den Blöcken wurde eine vorläufige Klassifizierung zugewiesen, die auf der Variografie, den Bohrlochabständen und der Anzahl der Proben in jedem Durchgang sowie auf dem Gebiet basiert. Die Suchabstände für den ersten Durchgang betrugen die Hälfte des Variogrammbereichs; dies wurde als erste Klassifizierung für die Zuordnung der Blöcke zur Kategorie Gemessene Ressourcen verwendet. Die Blöcke, die im zweiten Durchgang geschätzt wurden, hatten einen Suchabstand von der vollen Variogramm-Reichweite und wurden der Ressourcenkategorie Angezeigt zugeordnet. Die im dritten Durchgang geschätzten Blöcke, die eine entspannte Suche bis zum Dreifachen des Bereichs zuließen, wurden der Kategorie "Abgeleitete Ressourcen" zugewiesen. Die vorläufigen Klassifizierungsgrenzen wurden dann angepasst, um die Kontinuität der Blöcke innerhalb der entsprechenden Ressourcenkategorie zu gewährleisten.
Profil des Deckgebirges/Verwitterung: Bohrprotokolle, die das verwitterte oberflächennahe Material vom unverwitterten darunter liegenden Gestein unterscheiden, sowie eine Übergangszone wurden verwendet, um Oberflächen für Oxid-, Übergangs- und frisches Material zu modellieren. Diese Flächen wurden in das Modell einbezogen, um die Dichtewerte zu schätzen und die Blöcke den einzelnen Kategorien zuzuordnen. Aus den Bohrprotokollen wurde auch ein Überlagerungsvolumen modelliert. Die Unterseite der Abraumoberfläche wurde verwendet, um die Gehaltsschätzungen abzuschneiden.
Schüttdichte: Für Rhyodazit, Siltstein und zwei Brekzienproben lagen Dichtewerte aus metallurgischen Versuchen vor. Für die Lithotypen Dyke und Hornfels wurden keine Messungen vorgenommen. Insgesamt wurden 1501 Schüttdichtemessungen an Pulpen für die Oxidzone, 355 Messungen für die Übergangszone und 5244 Pulpenmessungen für frisches Gestein durchgeführt, so dass ein umfangreicher Datensatz zur Pulpendichte vorliegt. Die Dichten wurden berechnet, indem die Unterschiede zwischen den Messungen der Zellstoffdichte und den Werten der metallurgischen Proben für Rhyodazit und Siltstein faktorisiert wurden. Die sich daraus ergebenden Werte wurden den Lithotypen Dyke und Hornfels zugeordnet. Jedem der sechs modellierten Lithotypen wurde ein durchschnittlicher Dichtewert zugewiesen. Die Dichtewerte für die Oxid- und Übergangsbereiche jedes Lithotyps wurden um weitere 4 % verringert und auf die Oxidblöcke angewandt.
SCHÄTZUNGSDOMÄNEN
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VARIABILITÄT & KAPPUNG - HOCHGRADIGE SUBDOMÄNEN
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VARIABILITÄT & DECKELUNG - STOCKWORK SUB-DOMAINS
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GRUBENEINSCHRÄNKUNGSPARAMETER:
Die Mineralressource wird durch eine Grubenoptimierung eingeschränkt, die auf den folgenden Parametern basiert:
PARAMETER UNITS Ag Au Pb Zn
ROHSTOFFPREISE USD/oz odeUSD24.00 USD1,800 USD1.10 USD1.20
r
USD/
lb
ROYALTY % 0.5% 0.5% - -
ANNAHMEN ZUR Fünf Sektoren wurden auf der
GRUBENNEIGUNG Grundlage von Kernbohrungen und zwei
geotechnischen Bohrungen mit Winkeln
zwischen den Rampen von 40o bis 59o
modelliert
PROZESSRÜCKGEWINNUNGEN
Haufenlaugung % 60% 70% - -
(Oxid/Übergang)
Flotation (Sulfid)
Brekzie - Vulkanisch
Rückgewinnung zu % 79% 13% 91% -
Pb-Konzentrat
Rückgewinnung zu % 11% 7% - 88%
Zn-Konzentrat
Brekzie - Sedimentär
Rückgewinnung zu % 75% 12% 89% -
Pb-Konzentrat
Rückgewinnung zu % 9% 4% - 86%
Zn-Konzentrat
Vulkanisch
Rückgewinnung zu % 70% 13% 85% -
Pb-Konzentrat
Rückgewinnung zu % 13% 6% - 81%
Zn-Konzentrat
Sedimentäres
Rückgewinnung zu % 70% 13% 83% -
Pb-Konzentrat
Rückgewinnung zu % 10% 5% - 89%
Zn-Konzentrat
METALLVERGÜTUNG
Dore 98% 99.9% - -
(Haufenlaugung)
Konzentrat
(Flotation)
Pb-Konzentrat 95% 95% 95% -
Zn-Konzentrat 70% 70% - 85%
BETRIEBSKOSTEN Basis Pro 10m unter
1550
elev.
Bergbaukosten - ErzeUSD/t USD1.54 +USD0.024
abgebau 1550
t
Bergbaukosten - USD/t USD1.64 +USD0.024
Abfall abgebau 1550
t
Verarbeitungskosten USD/t USD3.92
- Haufenlaugung gestape
(14.000 lt
tpd)
Aufbereitungskosten USD/t USD6.39
- Flotation (40.000 gefräst
tpd)
G&A (40.000 tpd) USD/t USD0.86
gefräst
BEHANDLUNGS-/RAFFINIERU
NGSKOSTEN
Behandlungsgebühr - USD/dmt USD100
Pb
con
Behandlungsgebühr - USD/dmt USD200
Zn
con
Ag Raffinierlohn - PUSD/oz USD1.00
b
con
LÄNGSSCHNITTE / QUERSCHNITTE:
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.006.jpeg
Langer Abschnitt A-A'
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.007.png
Langer Abschnitt B-B'
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.008.png
Querschnitt C-C'
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.009.png
Querschnitt D-D'
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.010.png
Querschnitt E-E'
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62135/20102021_EN_DSV_Corder_DEPRcom.011.png
RESSOURCE NSR CUT-OFF SENSITIVITIES:
Sulfid-Ressource
NSR KlasseTonneKlasse Enthaltenes Metall
USD/t n
cut-off
Ag Au Pb Zn AgEqAg Au Pb Zn AgEq
(Mt) (g/t(g/t(%) (%) (g/t(Moz(koz(Mlb(Mlb(Moz
) ) ) ) ) ) ) )
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 20, 2021 08:11 ET (12:11 GMT)