技术报告摘要
蒂尔登地产,密歇根州,皇冠体育官网
s - k1300报告
Cleveland-Cliffs Inc .)
单反项目编号:138.02467.00001
2022年2月7日
生效日期:2021年12月31日




皇冠体育官网密歇根州蒂尔登地产技术报告摘要
单反项目编号:138.02467.00001

准备的
单反国际公司
科尔大道1658号,100室
莱克伍德,CO 80401

Cleveland-Cliffs Inc .)
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114-2544
皇冠体育官网

生效日期:2021年12月31日
签署日期:2022年2月7日



最后

发行:1份- Cleveland-Cliffs Inc。
单反国际公司





内容
1
1
5
7
17
17
17
19
23
23
23
3.3      障碍
28
3.4      版税
28
3.5      其他重大因素和风险
28
29
29
29
29
30
30
32
32
32
33
33
34
34
36
38
6.4      矿床类型
43
45
45
7.2      地质填图
50
7.3      水文地质和岩土工程资料
50
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63
63
68
68
68
70
71
72
72
73
73
11.4      资源分析
77
11.5      合成和封盖
77
11.6      趋势分析
81
11.7      块模型
84
11.8      估计方法
 84
11.9      边际品位
86
11.10      分类
86
11.11      模型验证
89
11.12      模型和解
94
11.13      矿产资源声明
95
97
 97
100
101
12.4      矿产储量截止品位
106
12.5      我的设计
106
108
108
108
13.3      露天矿设计
 115
13.4      生产计划
122
13.5      覆盖层和废石库存
124
13.6      矿业舰队
127

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13.7      我的人力资源
128
129
129
129
14.3      球团矿厂
132
14.4      主要设备
134
14.5      植物的性能
135
14.6      球团质量
136
14.7      可消费的需求
 136
14.8      过程的劳动力
139
140
140
140
141
141
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152
154
               本地个人或团体
155
155
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180

5
5
6
6
10
10
 16
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26
29
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33
表6 - 1:      蒂尔登的地质冶金组
42
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                              主复合样品
61
64
71
 73
表的佳绩:      Tilden矿山矿产资源数据库
77
表由:      Tilden矿山综合统计
78
剩下的表:      Tilden变差模型
83
表把的:      块模型设置总结
84
表11:6:      搜索策略
85
表11-7:      削坑参数
86
表11 - 8:      分类标准
87
表11-9:      2021模型和解
94
表11:      矿产资源摘要- 2021年12月31日
95
97
98
100
101
102
表劲旅:      基坑优化与基坑设计比较
106
109
表13 - 2:      UCS和BTS测试结果摘要
112
表13:      直剪试验结果总结
112
常规表:      材料特性在边坡整体稳定性分析中的应用
113
表13比5:      弱方向材料的各向异性特性
 114
表13:      最终的坑设计LOM总计- 2021年12月31日
115
表13:      LOM生产计划
123
表13-8:      库存参数
125
表13-9:      库存设计的体积和容量
125
表13 - 10:      主要采矿设备
127
表赔率:      主要加工设备
134
表比分为:      蒂尔登浓缩器2014年至2020年的性能
135
表14:      Hemflux颗粒质量
136
表替补球员:      耗材
138
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数据
24
25
图3 - 3:      表面的权利
27
35
37
                              位置
38
图6 - 4:      东经26,083,620英尺处面向西的横截面显示背斜形状和
蒂尔登的地质
40
图6 - 5:      蒂尔登地区基本地层剖面
41
图6尺6寸的大:交手      蒂尔登的地质冶金(代码1)分组和亚分组
43
图7 - 1:      钻铤位置
47
53
54
                             密度和(B)可溶铁重量由台式浮选产品计算
                             与密度
56
                              模型和其他密度研究
57
59
60
                              consio2值
65
                              按领域着色
66
图十一:      蒂尔登地质模型1000级
75
图的佳绩:      蒂尔登地质模型截面
76
图由:      样本长度直方图
78
图剩下:      IFCB主坑矿砂径向图、试验变异曲线及模型
碳水化合物(340)
82

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图把:      矿产资源分类
88
图11:6:      基于变量和域的OK和NN估计的比较
90
图11-7:      孔洞与爆破孔复合材料与估算块的比较
91
图11:      预估块体的凹钻和爆破孔复合材料的比较
92
图11-9:      估算块数的孔孔和爆破孔复合材料的比较
93
100
104
图12:      最终坑壳叠加在当前地形上
105
图的佳绩:      岩土工程设计第五部门截面示例
110
图13 - 2:      基坑边坡岩土设计部门平面图
111
图13:      最终矿坑平面图视图
116
图常规:      东最终坑横截面向西看
117
图13比5:      示例中间最终坑的横截面向西看
118
图13:      西边最终坑的横截面向西看
119
图13:      中间坑相足迹
121
图13-8:      过去和预测LOM产量
124
图13-9:      蒂尔登矿山库存设计满负荷运行
126
图赔率:      赤铁矿电路工艺流程图
131
图比分为:      制粒厂工艺流程
133
140
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1.0 执行概要
1.1 总结
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cliffs)聘请SLR国际公司(SLR)为位于皇冠体育官网密歇根州北部的蒂尔登油田(Tilden或该油田)准备独立的技术报告摘要(TRS)。该物业的所有者Tilden Mining Company L.C. (Tilden L.C.)是Cliffs的全资子公司。
本TRS的目的是披露蒂尔登的2021年底(YE)矿产资源和矿产储量估计。
皇冠体育斯在纽约证券交易所(NYSE)上市,目前在皇冠体育官网证券交易委员会(SEC)的文件中报告了球团矿的矿产储量。本TRS符合皇冠体育官网证券交易委员会(SEC)《采矿注册人的现代化财产披露要求》,详见法规S-K第229.1300小节《从事采矿作业的注册人的披露》(S-K 1300)和第601 (b)(96)项技术报告摘要。SLR于2019年10月24日和2020年1月20日至24日参观了该物业。
该财产包括位于密歇根州伊什佩明市以南约5英里处的蒂尔登矿(矿山)和加工设施(工厂)。该物业还紧挨着悬崖的帝国物业(Empire Property),后者于2016年无限期闲置。该矿是一个大型露天铁矿,在Cliffs的皇冠体育官网业务中是独一无二的,因为Tilden的主要矿石是赤铁矿,其他矿物是马铁矿(氧化伪磁铁矿)、针铁矿和菱铁矿(碳酸铁矿物),而不是严格意义上的磁铁矿。该矿在世界上也是独一无二的,因为以赤铁矿为主的矿石在低品位中开采,采用选择性絮凝脱泥和浮选工艺进行浓缩,并制成球团。
该物业于1974年开始运营,由阿尔戈马钢铁公司、Stelco公司、J&L钢铁公司、惠伦-匹兹堡钢铁公司、沙伦钢铁公司和皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司(CCIC)合作。此后,该地产至少部分归Cliffs的一家子公司所有。2001年,Cliffs收购了Algoma Steel在Tilden L.C.的45%权益。2017年,Cliffs成为Tilden L.C.的唯一所有者
露天作业的采矿率约为每年2100万吨(MLT)矿石,每年生产770万吨铁矿石球团,主要通过货轮通过五大湖运送到Cliffs位于皇冠体育官网中西部的钢厂设施,部分数量通过铁路运输到外部客户。
1.1.1 结论
蒂尔登已经成功生产铁矿石球团超过47年。矿产资源和矿产储量的更新没有实质性地改变以往作业的任何假设。使用该TRS中提出的估计数进行了经济分析,并确认结果是正现金流量,支持25年矿山寿命的矿物储量表。
单反按区域给出了以下结论。
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1.1.1.1 地质矿产资源
Tilden的指示矿产资源(不包括矿产储量)估计总储量为135.4亿吨,粗铁品位为34.7%。推断矿产资源估计总量为350.4 MLT,粗铁品位为34.7%。
由Cliffs设计和实施的2019年质量保证和质量控制(QA/QC)程序有助于了解Tilden实验室样品分析的精度和准确性,用于支持数据库中的分析结果,并确认数据库适合用于估计指示和推断矿产资源。
Tilden数据库足以估计已探明和推断的矿物资源。除了用于支持Mineral Resources的样品外,还缺乏定期的QA/QC样品提交,这超出了行业标准实践,并且存在几个需要注意的数据库完整性问题。
钻孔和爆破孔孪晶样品之间的所有变量都有中等到良好的相关性。精矿中二氧化硅含量高的样品,铁含量值的相关性降低。精矿中磷的潜在高偏置有利于爆破孔。在配对数据集中,没有观察到已知的权重恢复(wtrec)偏向于爆孔数据。
估计的块体等级反映了局部爆破孔或钻孔的复合值,不同变量的变化趋势符合预期。
1.1.1.2 采矿和矿产储量
该物业自1974年以来一直在生产,自2017年以来一直由100% Cliffs运营管理。Cliffs进行自己的矿产储量估算。
总探明和可能的矿产储量估计为520.0 MLT,粗铁品位为34.7%。
矿产储量估算实践遵循行业标准。
矿产储量估算表明一个可持续的项目超过25年的矿山寿命(LOM)。
基坑设计采用的岩土设计参数合理,支持前期施工。边坡降压可能需要作为最终坑壁发展的一部分。
LOM生产计划合理,并结合了大矿区和露天工作台。
适当的采矿设备、维修设施和人力都已到位,预计还会增加和更换,以满足LOM生产计划的要求。
已确定有足够的储存能力储存废料和尾矿,以支持矿物储备的生产。
1.1.1.3 矿物加工工程
蒂尔登矿床很复杂,需要进行冶金试验来将材料分为矿石和废物。为物料分类、资源建模和选矿厂饲料混合制定了标准的浮选测试程序。
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蒂尔登选矿厂和球团厂的能力为每年7.7 MLT (MLT/y)从以赤铁矿为主的粗矿石来源中获得助熔剂球团(hemflux)。
矿石适合自磨(AG),选矿厂由11条线组成,其中粗磨为原生自磨,细磨为卵石磨,消除了对钢磨介质的要求。
球团硬化使用燃气和燃煤篦干燥和预热炉,其次是燃气和燃煤回转窑熔合和硬化,和旋转冷却器冷却。对于低磁铁矿精矿,必须由燃料提供热量,而在加热过程中没有磁铁矿氧化到赤铁矿的反应放热的好处。
2014年至2020年,该厂的粗铁矿石头品位为34.4%至35.5%。浮选精矿铁回收率为69.6% ~ 74.8%,精矿品位平均为62.2% ~ 63.7%。该选矿厂每年处理约20.5万吨粗矿石,生产8.9万吨的助熔剂精矿和7.7万吨的助熔剂球团(hemflux)。
1.1.1.4 基础设施
该地产位于密歇根州北部一个历史上重要的产铁地区。开采和加工商业数量的铁矿石以及生产和运输颗粒所需的所有基础设施都已到位,包括矿山、选矿厂和支持设施、线路电力供应、来自州际管道系统的天然气、当地煤炭供应以及来自威斯康星州绿湾的柴油供应。
格里本尾矿池(GTB)位于蒂尔登选矿厂东南约5英里处,距离苏必利尔湖9英里。GTB由两个环形堤型水库组成:格里本北尾矿池(GNTB)占地约1350英亩,格里本南尾矿池(GSTB)占地约1100英亩。
1.1.1.5 环境
蒂尔登表示,该公司持有必要的州和联邦许可,并遵守所有许可。已向当局提交了各种许可申请,正在等待批准。第17.0节将进一步讨论环境责任和许可。
1.1.2 建议
1.1.2.1 地质矿产资源
1. 完成一项和解研究,以支持在蒂尔登纳入已测量矿产资源。
2. 完成额外的钻探,以提高对其外围和深度的了解,重点关注2019年LOM计划中的低钻探密度区域,以及变化较大的区域,如主坑东部的高硅区。将Empire和Tilden矿井的井下信息整合到一个有效的数据库中。
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3. 制定一个标准的操作程序,详细记录钻芯,捕捉铁的形态、蚀变、矿物学、结构和岩性。保留岩心的初始地质观测结果,与随后根据冶金结果或邻近钻孔结果重新解释的结果分开。
4. 进行一项研究,在较短的时间间隔内持续取样,并按地质条件进行分解,以检查分析的差异是如何受到影响的,以及基于这些变量的计算得出的物质类型名称如何与较长时间样品的物质类型名称进行比较。样品侵入物(稀释)太小,在建模或采矿时不能作为铁形成单元样品的一部分进行分离。
5. 继续确定主坑东部的断层方向和相关蚀变,以确定模拟的高硅蚀变单元的同步层理和横切方向,并研究捕获钻孔信息的替代工具,包括磁力计、高光谱和x射线荧光手持设备,以进行磁性(相关)、蚀变(如粘土)和铁形态的经验测量。
6. 在Tilden开发和实施一个强大的QA/QC程序,用于勘探钻孔和爆破孔样品,并将分析属性数据(如研磨时间、淀粉类型和日期)纳入分析数据库,以便能够在改变测试方案的情况下分析结果,以提高性能和降低偏差。
7. 解决Tilden实验室的能力问题,使样品分析能够及时完成,并促进QA/QC样品的纳入。
1.1.2.2 采矿和矿产储量
1. 通过一个更集中的地下水模型来评估最终坑附近的地下水状况。该评估的结果应输入到当前最终基坑设计中切割的部分的基坑边坡稳定性分析的更新中。
1.1.2.3 矿物加工工程
1. 继续进行专业冶金测试,以支持资源建模、矿山规划和选矿厂的混合。
2. 工厂的运营业绩包括精矿和颗粒生产以及颗粒质量逐年保持一致。在面向过程的冶金测试和设备维护中保持勤奋是很重要的。
1.1.2.4 基础设施
1. 按照加拿大矿业协会(MAC)的指导方针和其他行业认可的尾矿设施标准指导方针,优先完成尾矿储存设施(TSF)的操作、维护和监控(OMS)手册,并由记录工程师(EOR)完成。
2. 对TSF审核或检查报告中注意到的问题,及时记录、确定优先级、跟踪并完成纠正或解决。
3. 评估在帝国工厂存放尾矿的影响,并准备必要的设计和许可文件。
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1.2 经济分析
1.2.1 " 经济标准
一个未升级的技术经济模型是在税后贴现现金流(DCF)的基础上准备的,其结果在本节中提出。在整个TRS中详细讨论了分析中使用的关键标准。表1-1总结了使用的一般假设,报告了每湿长吨(WLT)颗粒的所有颗粒。
表1-1:技术经济假设
皇冠体育-皇冠体育斯公司-蒂尔登地产
描述 价值
开始日期 2021年12月31日
我的生活 25年
三年历史平均收入 98美元/电缆测试颗粒
运营成本 66.00美元/电缆测试颗粒
持续资本成本(五年后) 4美元/电缆测试颗粒
折现率 10%
折扣的基础上 期末
通货膨胀 0.0%
联邦税率 20%
州税率 没有——州外销售
表1-2概述了25年LOM期间估计的矿山产量。
表1-2:板载板生产总结
皇冠体育-皇冠体育斯公司-蒂尔登地产
描述 单位 价值
矿山运行(ROM)矿石 MLT 520.0
总材料 MLT 1,116.9
铁品位 34.7
年平均采矿率 MLT / y 44
最大年化采矿率 MLT / y 62
表1-3给出了25年LOM期间工厂估计产量的摘要。
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表1-3:LOM工厂生产概况
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描述 单位 价值
ROM材料研磨 MLT 520.0
平均年处理率 MLT / y 20.8
复苏过程 37.0
总Hemflux小球 MLT 192.4
年血红素颗粒产量 MLT / y 7.7
1.2.2 现金流量分析
表1-4所示的指示性经济分析结果表明,在使用10%贴现率的情况下,混合湿颗粒的平均价格为98美元/WLT,税后净现值(NPV)为13.25亿美元。SLR指出,内部收益率(IRR)不适用,因为该物业已运营多年。经济中确定的资本用于维持运营和必要时的工厂重建。
经济分析是使用该TRS中提出的估计数进行的,并确认结果是支持矿物储量表的正现金流量。
表1-4:LOM指示性经济结果
皇冠体育-皇冠体育斯公司-蒂尔登地产
描述 数百万美元 美元/电缆测试颗粒
三年追踪收入($/WLT Pellet) 98
颗粒生产(MWLT) 192.4
收入总额 18854年
矿业 (2944) 15.30
处理 (8233) 42.79
网站管理 (547) 2.84
一般/其他费用 (975) 5.07
总营运成本 12698年 66.00
营业收入(不包括行政及行政费用) 6156年 32.00
联邦所得税 (1231) (6.40)
折旧税节省 209 1.09
增加税收节省 13 0.07
税后净收入 5146年 26.75
资本 (894) (4.65)
闭包的成本 (57) (0.30)
现金流 4196年 21.81
NPV 10% 1322年
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1.2.3 敏感性分析
蒂尔登运营名义上对市场价格(收入)最为敏感,其次是运营成本。销售价格或运营成本每变动1美元,税后净现值变化约5600万美元。
1.3 技术总结
1.3.1 属性描述
该物业位于皇冠体育官网密歇根州上半岛的马奎特县,位于密歇根州伊什佩明市以南约5英里处,北纬46°29′,西经87°40′。该物业还紧邻Cliffs无限期闲置的帝国矿山和加工设施。该矿山和工厂每年可生产约7.7万吨铁矿石球团。
土地所有权和矿产租赁权由Tilden L.C. Cliffs通过其子公司CCIC持有,CCIC拥有100%的地表和采矿权。此外,Cliffs还拥有Tilden L.C. 100%的股份。Tilden L.C.在Marquette县拥有21,100英亩的地表权益和2,470英亩的矿产租约。
1.3.2 可达性、气候、当地资源、基础设施和地理
该物业可从西部通过国家矿山社区附近的蒂尔登入口大门进入,该社区位于伊什佩明以南两英里处的476县道上。另外,该物业可以通过相邻的帝国矿山从东部进入。帝国大厦的入口位于M-35公路上,位于皇冠体育官网41号高速公路以南9英里处,位于马奎特和内格尼之间。
密歇根州的上半岛属于湿润的大陆性气候,以季节性温差大为特征。夏季通常温暖潮湿;冬天又冷又长。该地区的平均降水量约为31英寸。有102英寸的雨。冬天的雪。由于靠近五大湖,该地区的降雪受到“湖泊效应”的很大影响。上半岛的许多城镇的年降雪量都超过了350英寸。风暴可以迅速达到白茫茫的状态,并持续数天。
截至2021年第四季度,该业务共有967名受薪和小时工(包括LS&I铁路员工)。大多数员工都住在酒店方圆50英里的范围内。马奎特县大约有6.6万人口。
该物业位于密歇根州北部一个历史上重要的铁产区。目前,开采和加工大量商业铁矿石所需的所有基础设施都已存在。基础设施项目包括行政大楼和办公室、维修车间、高压电力供应、连接到北美分销系统的天然气管道、浓缩厂、制球厂、水源、铺设的道路和高速公路、运输原材料和最终产品的铁路、连接到五大湖的港口设施和员工居住的城镇。
该地产位于苏必利尔高地(Superior highlands)的地形范围内,该地形是加拿大地盾的一部分。该物业的海拔高度约为1300至1800英尺(fasl)。地形为丘陵,以受冰川影响的地貌为主。该物业位于西部上半岛生态区(第九部分),以景观为特色
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以冰碛、鼓丘、湖平原、外冲河道、外冲平原和冰川侵蚀的基岩脊为特征(Albert, 1995)。蒂尔登附近的植被被描述为以糖枫、东部铁杉、椴树、黄桦树和稀疏的白松为主的北方硬木林。
1.3.3 历史
密歇根州北部的铁矿最初是由密歇根州第一位州立地质学家道格拉斯·霍顿(Douglass Houghton)在19世纪40年代早期描述的。高品位氧化铁的勘探和开采始于19世纪40年代中后期,包括皇冠体育斯的前身皇冠体育钢铁公司和铁皇冠体育斯公司,这两家公司于1891年合并为CCIC。直到第二次世界大战结束,采矿主要集中在地下的高品位铁矿,当时它们几乎耗尽。
选矿级露天采矿开始广泛发展,苏必利尔湖地区的第一家商业团聚(球团)厂于1952年开始运营。团聚是一种较新的工艺,从低品位的矿床中提取精矿,生产出含铁约65%的球团产品。
经过多年对细粒赤铁矿加工的有利实验测试,该项目于1974年在阿尔戈马钢铁公司、Stelco公司和CCIC公司的合作下开始运营。从那以后,该地产至少部分归皇冠体育斯的一家子公司所有。2001年,Cliffs收购了Algoma Steel在Tilden L.C.的45%权益。2017年,Cliffs成为Tilden L.C.实体的唯一所有者。
1.3.4 地质环境、矿化和矿床
Tilden矿床是Superior型带状铁组(BIF)矿床的一个典型例子,位于马盖特山脉超级群内Menominee群的Negaunee铁组(Negaunee IF)底部附近。Negaunee IF和等价物是密歇根州大部分铁矿床的所在地。属于元古代,位于马奎特海槽南缘。
该矿床从地表延伸至地下2300英尺的垂直深度,由氧化铁层和贫铁燧石层交替组成,位于西北倾伏的背斜中;轴线向北陡倾,铰线沿主坑中心向西-西北方向倾斜30°。南受太古宙片麻岩地体断界;断层接触向北陡倾,与蒂尔登主坑的南壁对齐。蒂尔登矿床的东部是帝国矿床(蒂尔登矿床的地层更深的延伸)和它的历史坑。蒂尔登岛受到更高频率和更大数量的入侵和北岩的影响,但向西开放,在深处,在北部的一些地区。
蒂尔登的铁形成相在局部受到与断裂和侵入有关的粘土-硅蚀变以及不同程度的氧化作用的改变。南部的一些BIF单元被浊积岩流破坏,以碎屑物质的透镜状包裹体为典型。
蒂尔登矿在皇冠体育斯拥有的业务中是独一无二的,因为蒂尔登的主要矿石是赤铁矿,其他矿物是马铁矿(磁铁矿的氧化伪形态)、针铁矿和菱铁矿(碳酸铁矿物),而不是严格意义上的磁铁矿。蒂尔登在世界上也是独一无二的,因为以赤铁矿为主的矿石在低品位开采,采用选择性絮凝脱泥和浮选工艺进行浓缩,并形成球团。尽管在2009年之前,Tilden的一些扩展区域进行了开采和磁回收,但Tilden的剩余矿产资源
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hematite-dominant。邻近的Empire矿床(现在无限期闲置)主要含有磁铁矿,而未氧化的磁铁矿在Tilden也有变化。
1.3.5 探索
Cliffs和Tilden矿山不保留在最初勘探活动中使用的非钻井勘探方法的详细记录或结果,例如在Cliffs开发作业之前进行的地球物理调查、测绘、挖沟和测试坑。除了钻井和有限的坑测绘外,Cliffs在Tilden没有进行任何勘探工作或调查。
Tilden钻孔数据库包括578个钻孔的382605英尺的钻孔信息,这些钻孔从20世纪50年代到2020年完成。蒂尔登的年度勘探钻井计划已经完成了0到42个钻孔。在过去的10年里,有9年包括钻孔项目,平均每年有10个钻孔。自2008年以来,Tilden一直使用金刚石、锤子和搅拌钻法,金刚石钻法一直是唯一的钻法。
1.3.6 矿产资源估计
结合区域填图、钻孔测井和爆破分析结果,结合品位控制建模和浮选矿石编码,利用SLR技术构建地质模型。数据验证包括标准数据库验证,QA/QC协议和结果的审查,以及爆破孔和勘探钻孔结果的比较。
Tilden矿产资源估计是由SLR使用传统的块建模方法完成的,该方法从Seequent的Leapfrog Geo (Leapfrog Geo)软件中构建的线框图中定义估计域,并使用Seequent的Leapfrog Edge (Leapfrog Edge)软件中构建和插值的常规块模型。一般的工作流程包括从测绘、钻孔和爆破测井以及采样中创建地质模型,这些模型用于定义非铁地层和铁地层亚单元的离散域。对铁地层钻孔样品进行了合成,并使用普通克里格法(OK)在铁地层单元中分五次完成了六个变量(粗铁和磁性铁、wtrec、铁、磷和二氧化硅精矿)的估计,其中第一次包括爆破孔样品。对选定的域和变量应用离群值等级的距离限制。使用基于距离和定性的标准将块分类为指示或推断。2014年5月10日加拿大矿业、冶金和石油学会(CIM)矿产资源和矿产储量定义标准(CIM(2014)定义)用于矿产资源分类。模型耗尽至2021年12月31日。评估使用标准行业技术进行验证,并在最终确定之前进行同行评审。
表1-5列出了不包括矿产储量的矿产资源的详细分类。根据现有的球团规格和价格合同,Cliffs根据90美元/LT的球团价格,在一个露天矿壳内定义和限制矿产资源,并满足以下截止品位标准:
≥25% wtrec
≥25%粗铁含量(crudefe)
≤0.07%磷精矿(磷磷)
≤6%至8.5%二氧化硅精矿(consio2)(取决于领域)
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lerch - grossmann (LG)优化的球团成本基础是基于61.5%铁熔剂的干燥球团。
表1-5:Tilden Mineral Resources总结- 2021年12月31日
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类别 长吨
(MLT)
粗糙的铁
(%)
复苏过程
(%)
湿颗粒
(MLT)
测量 - - - -
表示 135.4 35.5 35.9 48.6
测量总量+指示总量 135.4 35.5 35.9 48.6
推断出 350.4 34.7 36.4 127.4
注:
1. 吨位以长吨为单位,相当于2240磅。
2. 吨位的报告不包括矿产储量,并已四舍五入至最接近的10万。
3. 矿产资源的截止品位估计为25%的原油,25%的含油三分之一,0.07%的含油二分之一,6%至8.5%的含油二分之一,视区域而定。
4. 矿产资源的估算使用的颗粒价值为90美元/LT。
5. 据报道,球团是湿的,含铁61.5%;运输的颗粒含有1.5%的水分。
6. 吨位估算基于2021年12月31日测量地形的估计枯竭。
7. 资源是交付给初级破碎机的粗矿石吨;颗粒被装载到轨道车辆上。
8. 《矿产资源分类》按照s - k1300分类系统进行分类。
9. 堆积密度是根据与粗铁有关的回归方程确定的。
10. 矿产资源100%属于悬崖。
11. 矿产资源被限制在一个优化的坑壳内。
12. 非矿产储量的矿产资源没有显示出经济可行性。
13. 由于四舍五入,数字可能无法相加。
蒂尔登油田目前处于活跃状态,并已全面投产。SLR QP认为,考虑到本节总结的建议,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任何问题,都可以通过进一步的工作加以解决。
1.3.7 矿产储量估算
该TRS中的矿产储量来源于当前的矿产资源。矿产储量报告为原油矿石,并以露天开采为基础。粗矿石是未浓缩的矿石,因为它离开矿山的自然 原位 水分含量。截至2021年12月31日,Tilden已探明和可能的矿产储量估计如下表1-6所示。
表1-6:Tilden矿产储量摘要- 2021年12月31日
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类别 原油矿石矿产储量
(MLT)
粗铁
(%)
进程恢复(%) 湿颗粒
(MLT)
证明 3.6 35.3 36.1 1.3
可能的 516.4 34.7 37.0 191.1
已证实的和可能的 520.0 34.7 37.0 192.4
注:
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1. 吨位以长吨为单位,相当于2240磅,并已四舍五入至最接近的100,000。
2. 矿产储量以苏必利尔湖的船上运费(FOB)价格90美元/升为基础,基于实现产品收益率的三年追踪平均值。
3. 矿产储量估计为粗矿石的铁截止品位为25.0%,并伴有额外的冶金限制。
4. 矿产储量包括矿产资源模型中内置的开采稀释和地矿学领域的采矿提取损失,其范围从4%到30%不等。
5. 矿物储备开采剥脱比(废料单位与粗矿石单位)为1.2。
6. 已探明的矿产储量是指已开采并储存以供开采期间加工的原油矿石。
7. 工艺回收率是指生产含铁61.5%的湿磁通球团的质量回收率;运输的磁通丸平均含水量约为1.5%。
8. 吨位估算基于2021年12月31日年底的地形调查。
9. 矿产储备吨被交付给初级破碎机;在密歇根州马奎特市,湿磁丸被装载到湖货船上。
10. 矿产储量分类按照s - k1300分类系统进行。
11. 矿产储量100%属于悬崖。
12. 由于四舍五入,数字可能无法相加。
在目前的采矿模型中,用于进行矿产储量评估的颗粒价格是90美元/LT湿磁通颗粒。该价格与Cliffs的北岸和UTAC业务使用的矿产储备价格一致,并得到了当前三年平均产品收入率98美元/LT湿磁通颗粒的支持。已探明的矿产储量仅包括已开采和储存的原油矿石,以供LOM计划中的未来加工。本研究中使用的成本代表了所有采矿、加工、运输和管理成本,包括将颗粒装载到密歇根州马奎特的湖货船上。
SLR不了解与任何修改因素(如采矿、冶金、基础设施、许可或其他可能对矿产储量估算产生重大影响的相关因素)相关的任何风险因素或变化。
1.3.8 采矿方法
蒂尔登矿床采用传统的露天采矿方法开采。地面作业包括:
除去覆盖层(冰川土层)
钻孔爆破(不包括覆盖层)
装载和运输
破碎和钢轨装载
矿产储量是基于正在进行的每年20亿吨至22亿吨的粗矿石产量,生产约7.7亿吨的湿磁通丸供国内消费。
采矿和加工作业是每天24小时安排的,矿山生产计划直接供给加工作业。
目前的LOM计划开采25年,开采已知的矿产储量。平均剥离比约为1.2个废矿单位比1个粗矿单位(剥离比为1.2)。
最后一个Tilden矿坑是一个沿走向约2.5英里,宽0.9英里,深1980英尺的单一矿坑。
该矿的操作有严格的原油矿石混合要求,以确保该厂获得一致的原油矿石饲料。原矿最重要的特征是原矿铁品位、预测精矿质量回收率和精矿铁、硅、磷含量。在操作上,混合是在逐班的基础上完成的。一般来说,三到四种原油矿石
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装载点是一次开采的,调度运营商发布实时调整,以满足工厂指定的原油矿石混合物。
粗矿石被拖到破碎设备,直接倾倒到主破碎机或储存。运输卡车交替从多个原油装载点混合运输。原油矿石库存被用作混合和生产效率的额外来源。破碎的粗矿石在进入选矿厂之前被运送到一个有盖的仓库进行储存。废石和覆盖层被拖到坑周围的多个废堆之一或坑内回填体。
矿坑设备的主要部分包括电钻、电动绳铲、运输卡车、前端装载机(FELs)、推土机和平地机。在矿区有大量的维修设施来维修矿山设备。
就开始 处理和恢复方法
蒂尔登的磁铁矿和主要的赤铁矿混合在一起是皇冠体育官网铁矿所独有的。苏必利尔湖地区选矿级磁铁矿的典型流程不适用,因为大部分氧化铁以非磁性赤铁矿的形式出现,需要细磨才能解离。 20世纪60年代进行的冶金研究侧重于创造一种工艺,包括选择性絮凝和脱泥,然后是阳离子二氧化硅(SiO) 2 )浮选。
设计了标准化的台架浮选试验,模拟了蒂尔登赤铁矿的磨矿浓缩流程。标准化台架浮选试验的结果用于鉴定岩石样品是粗铁矿石还是废石。这些数据用于建立资源模型和采矿计划,以便为选矿厂提供一致的混合矿石。在浮选台架试验中观察到影响经济提取的有害物质,包括粘土矿物、氧化铁带内的石英包裹体、细针铁矿和碳酸盐。
Tilden选矿厂和球团厂的容量为7.7 MLT/年,来自赤铁矿和磁铁矿原矿来源的有熔剂球团。该装置包括初级破碎、自生初级和次级研磨、选择性絮凝和脱泥、浮选、过滤、干燥、成球(团聚)和硬化。该选矿厂设计用于选选赤铁矿或磁铁矿,但不能选选两者的组合。
2009年,蒂尔登选矿厂停止了对以磁铁矿为主的矿石的加工。从2010年到2016年,帝国矿无限期闲置期间,蒂尔登的磁铁矿在帝国矿交付和加工。Tilden的剩余矿产资源和矿产储量在以赤铁矿为基础的浮选回路中进行处理。
开采出来的矿石直接从运输卡车上倾倒到旋转破碎机中,以产生标称的9英寸破碎产品,该产品在研磨电路之前被输送到矿石储存大楼。一次磨削由11台磨粉机完成,每台磨粉机由两台2,860马力的同步电机驱动。每个初级磨矿机将废料排出到三层筛,生产粗卵石用于磨矿机研磨介质,中间产品回收到磨矿机,100%合格的2毫米产品进入磨矿机。鹅卵石磨机在带有旋风的闭路中运行,最终磨出的粒度通过25微米,达到80%至85%。在脱泥和浮选前,在水回路中加入烧碱和熟石灰来控制pH值。
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浆料中加入淀粉和分散剂,选择性地絮凝和抑制氧化铁,同时分散细硅脉石,使其先于脱泥增稠剂。含有废产物的des石灰浓缩机溢流被送入尾矿浓缩机,des石灰浓缩机溢流用附加淀粉进行调节并进入浮选回路。
反浮选回路分为12条线,用胺捕收剂从铁矿物中浮选二氧化硅。粗浮选精矿代表最终升级铁精矿,并进入精矿浓缩机。粗尾在四个浮选阶段被清除,以去除夹带的铁值。捕收剂浮选精矿回收为粗料,捕收剂尾料泵送至尾矿浓缩机。
铁精矿在浓缩器中浓缩至约65%至70%的固体,用二氧化碳中和至pH为7.0,然后在一系列真空圆盘过滤器中过滤至约11.5%的重量比(w/w)水分含量。过滤后的精矿要么直接送到造粒厂,一个热干燥回路,或精矿储存储存。
由白云石和方解石组成的Fluxstone通过卡车运送到现场并储存起来。物料通过停机坪给料机从库存中进料,并在两个直径15.5英尺x 30英尺长的球磨机中加工。在过滤前,将滑石浆加入铁精矿中,以确保混合均匀。
球团厂的单元过程包括精矿干燥、团聚或成球、上浆和在篦窑和冷却器中硬化,以生产最终的球团,以及球团的储存和装载。
精矿从过滤或精矿储存库输送到球团厂的成球部分。一部分精矿在旋转干燥机中干燥,然后与浓缩饲料重新组合,以达到9.5% w/w的水分成球。绿球是在14个平行运转的旋转球鼓中生产的。将膨润土黏结剂添加到成球鼓进料中,绿色球被排出到带有两英尺长的灰熊延伸装置的振动种子筛上,用于超大尺寸的去除。筛下的颗粒被送回球桶,而筛下的颗粒被送回浓缩仓或转移到室外储存。种子筛产品由往复输送机输送,该输送机将绿球分布在篦状给料带上。
绿球进入一个移动的格栅,经过3.5个上升气流干燥槽、7.5个下降气流干燥槽和8个下降气流预热槽,然后排出到两个回转窑中的一个。窑炉的热量是由煤粉和/或天然气的混合物产生的。产品从窑排出到两个旋转冷却器,充分冷却球团由输送机运输。
冷却的颗粒直接输送到铁路装载仓或室外库存,标称容量为2 MLT。颗粒被装入轨道车,运往密歇根州马奎特的码头设施,或通过铁路直接运送给客户。颗粒库存筛选,以减少颗粒使用装载机喂养一个便携式筛选厂。从这个过程中产生的颗粒片和细粒作为次要产品出售。
1.3.10 基础设施
该物业位于密歇根州北部上半岛的一个历史上重要的铁产区。开采和加工商业数量铁矿石所需的所有基础设施都已到位。
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基础设施项目包括:
位于密歇根州马奎特市附近的矿山、选矿厂和精矿制球设施。
主要的加工设施包含在一个传统的多层隔热钢结构建筑中。采矿办公室和移动设备维修车间与主要设施分开,位于帝国矿业物业内。
电力由上密歇根能源公司(UMERC)提供,该公司通过现有的电网供电,该电网与邻近的州相连,并通过皇冠体育官网输电公司拥有的输电线路在其变电站接收电力。
备用柴油发电机安装在几个地点,以便在主电源丢失时运行关键设备。
天然气主要用于造粒厂的回转窑和选矿厂的锅炉。天然气从Encore Energy购买,并通过Northern Natural gas (NNG)拥有和运营的天然气管道供应到现场,该公司拥有广泛的州际管道系统。
蒂尔登颗粒厂窑是一种双燃料系统,能够在煤粉,天然气或两者的组合上运行。
皇冠体育官网石油公司从位于威斯康辛州绿湾的终端向蒂尔登矿供应石油。矿井有一个20000加仑的地上柴油油箱和一个10000加仑的地下汽油储存罐。
该工艺所需的淡水由格林伍德水库提供,该水库位于伊什佩明西南约7英里处,位于埃斯卡纳巴河中支。
工艺用水主要由尾矿回收提供。
饮用水由位于现场的两个深井泵提供。
铺砌的道路和高速公路。
现场生产的颗粒由苏必利尔湖和伊什佩明铁路公司(LS&I)的轨道车运输,LS&I是Cliffs的全资子公司,距离密歇根州马奎特的LS&I码头22英里。
尾矿储存在GTB中,GTB位于蒂尔登选矿厂东南约5英里处,距离苏必利尔湖9英里。GTB由两个环形堤型水库组成:GNTB占地约1,350英亩,GSTB占地约1,100英亩。
马奎特的码头设施包括50,000 LT的颗粒储存和船舶装载机,用于装载60,000 LT容量的湖人队,将颗粒运输到五大湖的钢厂。
颗粒也可以使用加拿大国家(CN)铁路运输。中国国家铁路公司拥有并经营自己的铁路车队。目前,有一个客户接受中国铁路公司到苏圣的直接铁路送货服务。玛丽,安大略省,加拿大,距离物业120英里的距离。
为员工提供住宿。
地方和州基础设施还包括医院、学校、机场、设备供应商、燃料供应商、商业实验室和通信系统。
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1.3.11 市场研究
皇冠体育斯是北美最大的铁矿石球团生产商。它也是北美最大的扁钢生产商。2020年,皇冠体育斯收购了两家主要钢铁制造商安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司(AMUSA)和AK钢铁公司(AK Steel),将其传统铁矿石业务与钢铁生产垂直整合,并重点关注汽车终端市场。
皇冠体育斯在明尼苏达州和密歇根州拥有或共同拥有五座活跃的铁矿。通过这两次收购和向垂直整合业务的转型,这两家铁矿现在主要是皇冠体育斯下游主要炼钢业务的重要原料来源。根据其在这些矿山的所有权,皇冠体育斯每年额定铁矿石产能的份额约为2800万吨,足以满足其炼钢业务,而不必依赖外部供应。
从皇冠体育官网联邦政府在实施和保持进口限制方面的行动可以明显看出,钢铁行业在北美,特别是皇冠体育官网的重要性。这对中产阶级创造就业机会和提高国家供应链的效率非常重要。它也是一个通过为皇冠体育官网军队和国家基础设施提供产品来支持国家安全的行业。cliff预计皇冠体育官网政府将继续认识到该行业的重要性,北美的钢铁产量不会大幅下降。
Tilden L.C.每年向Cliffs位于皇冠体育官网中西部的炼钢厂运送熔剂颗粒,其中一些数量通过铁路运输给外部客户。
对于现金流预测,Cliffs基于2017年至2019年的三年追踪平均值,使用了98美元/WLT的离岸矿混合颗粒收入率。根据宏观经济趋势,SLR认为,未来五年,Cliffs的颗粒价格将至少保持在目前的三年追踪平均价格98美元/WLT或以上。
1.3.12 环境研究,许可和计划,谈判,或与当地个人或团体的协议
Tilden L.C.表示,它目前已获得矿山和工厂所需的经营许可证,并估计矿山的寿命将为25年。作业期间的环境监测包括水和空气质量监测。关闭计划和其他采矿后计划必须在预期关闭后两年内拟订。皇冠体育斯表示,它每三年进行一次深入审查,以确保根据现行法律、法规、设施条件和执行服务的成本,准确估计资产退休义务(ARO)法律责任。这些成本估计是按照财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC) 410进行的。SLR不知道对当地采购和招聘的任何正式承诺;然而,皇冠体育斯表示,它与当地供应商有着长期的合作关系。
1.3.13 资本和运营成本估算
表1-7列出了作业剩余寿命的生产性和持续性资本支出估计数。LOM资本成本预测显示了从2022年到2026年的下一个五年期间,总计3.142亿美元,从2027年到2046年的最后一年,额外的5.799亿美元。资本支出总额估计为8.942亿美元。
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表1-7:LOM资本成本
皇冠体育-皇冠体育斯公司-蒂尔登地产
类型 总计 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2046
总计 数百万美元 894.2 63.5 82.9 45.7 43.8 78.3 579.9
运营成本是根据与矿山寿命预期相一致的助熔剂球团的全运行速率计算的。在矿山剩余的25年寿命中,估计每粒WLT颗粒的平均运营成本为66.00美元,按面积分列,见表1-8。
表1-8:板载网卡运营成本
皇冠体育-皇冠体育斯公司-蒂尔登地产
描述 LOM
(美元/电缆测试颗粒)
矿业 15.30
处理 42.79
网站管理 2.84
通用/其他 5.07
营运现金成本 66.00
皇冠体育斯的资本和运营成本估算来自年度预算和当前运营长期以来的历史实际情况。根据皇冠体育官网成本工程师协会(AACE)的说法,这些估算将被归类为1级,精度范围为-3%至-10%至+3%至+15%。

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2.0 介绍
皇冠体育-皇冠体育斯公司(Cliffs)聘请SLR国际公司(SLR)为位于皇冠体育官网密歇根州北部的蒂尔登油田(Tilden或该油田)准备独立的技术报告摘要(TRS)。该物业的所有者Tilden Mining Company L.C. (Tilden L.C.)是Cliffs的全资子公司。
本TRS的目的是披露蒂尔登的2021年年终矿产资源和矿产储量估计。
皇冠体育斯在纽约证券交易所(NYSE)上市,目前在皇冠体育官网证券交易委员会(SEC)的文件中报告了球团矿的矿产储量。本TRS符合皇冠体育官网证券交易委员会(SEC)《采矿注册人的现代化财产披露要求》,详见法规S-K第229.1300小节《从事采矿作业的注册人的披露》(S-K 1300)和第601 (b)(96)项技术报告摘要。
该财产包括位于密歇根州伊什佩明市以南约5英里处的蒂尔登矿(矿山)和加工设施(工厂)。该物业还紧挨着悬崖的帝国物业(Empire Property),后者于2016年无限期闲置。该矿是一个大型露天铁矿,在Cliffs的皇冠体育官网业务中是独一无二的,因为Tilden的主要矿石是赤铁矿,其他矿物是马铁矿(氧化伪磁铁矿)、针铁矿和菱铁矿(碳酸铁矿物),而不是严格意义上的磁铁矿。该矿在世界上也是独一无二的,因为以赤铁矿为主的矿石在低品位中开采,采用选择性絮凝脱泥和浮选工艺进行浓缩,并制成球团。
该物业于1974年开始运营,由阿尔戈马钢铁公司、Stelco公司、J&L钢铁公司、惠伦-匹兹堡钢铁公司、沙伦钢铁公司和皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司(CCIC)合作。此后,该地产至少部分归Cliffs的一家子公司所有。2001年,Cliffs收购了Algoma Steel在Tilden L.C.的45%权益。2017年,Cliffs成为Tilden L.C.的唯一所有者
露天作业的采矿率约为每年2100万吨(MLT)矿石,每年生产770万吨铁矿石球团,主要通过货轮通过五大湖运送到Cliffs位于皇冠体育官网中西部的钢厂设施,部分数量通过铁路运输到外部客户。
2.1 网站访问
单反合格人员(qp)于2019年10月24日和2020年1月20日至24日参观了该物业。在2019年的现场考察期间,SLR团队参观了尾矿池、工厂实验室、选矿厂和造粒设施,以及铁路颗粒装载场,以及矿山办公室和作业区域。
在2020年的实地考察中,SLR地质学家访问了矿山办公室,并与矿山地质学家一起更新了地质和矿产资源区块模型。
2.2 信息来源
有关该物业的技术文件和报告是从Cliffs的人员那里获得的。在编制该TRS期间,与来自Cliffs的人员进行了讨论:
库尔特·吉茨拉夫,皇冠体育斯技术集团(CTG)矿山工程总监
Michael Orobona, CTG首席地质学家
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Michael Koop,首席矿山工程师,CTG
Scott Gischia,环境合规主管
Dean Korri,盆地与土木工程总监
Sandy Karnowski,公共事务地区经理
John Elton,高级董事-公司会计和助理财务总监
Tushar Mondhe,高级经理-运营和资本融资
艾尔·斯特兰德利,矿山地质学家
泰森·墨菲,矿业工程部门经理
托德·戴维斯,工厂区域经理
克里斯·谢勒,尾矿工程师
Brent Ketzenberger,环境经理
该TRS由单反QPs制备。审查的文档和其他信息来源列在本TRS末尾的第24.0节参考资料中。
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技术报告摘要- 2022年2月7日



2.3 缩略语一览表
在本报告中使用了皇冠体育官网的重量和单位系统。除非另有说明,否则吨以长吨(LT) 2240磅报告。除非另有说明,本报告中的所有货币均为美元(US$或$)。本TRS中使用的缩写和首字母缩写如下。
单位的缩写 定义 单位的缩写 定义
一个 LT /小时 每小时长吨
一个 安培
µL
微升
acfm 实际立方英尺每分钟 兆(百万);摩尔
洗液 一百万年
英热单位 英制热单位 MBtu 千英热单位
d 一天 MCF 百万立方英尺
°F
华氏度 MCF / h。 每小时一百万立方英尺
fasl 海拔几英尺 心肌梗死 英里
英国《金融时报》 最小值 一分钟
英国《金融时报》 2
平方英尺 MLT / y 每年一百万长吨
英国《金融时报》 3
立方英尺 MPa 兆帕
英尺/秒 每秒英尺 英里每小时 英里/小时
g MVA 伏安倍
G giga(十亿) 兆瓦 兆瓦
遗传算法 十亿年 兆瓦时 /千瓦时
每加仑 MWLT 百万湿长吨
加/ d 加仑/天 盎司 金衡盎司(31.1035克)
g / L 克升 oz /吨 每短吨盎司数
g / y 加仑每年 磅的 十亿分之一
流量 每分钟加仑 ppm 百万分率
惠普 马力 psia 磅每平方英寸绝对
h 小时 psig 磅每平方英寸量规
赫兹 赫兹 rpm 每分钟转数
在。 英寸 RL 相对高程
2
平方英寸 年代 第二个
J 焦耳 短吨
kLT 千长吨 stpa 每年短吨
k 公斤(千) stpd 每天短吨
公斤/米 3
千克每立方米 t 公吨
kVA 千伏安 美元 美元
千瓦 千瓦 V 伏特
千瓦时 千瓦时 W 瓦特
kWLT 千吨湿长吨 wt % 重量百分比
l 电缆测试 湿长吨
英镑 w / w 按重量计算
LT 长吨或总吨,相当于2240磅 y 一年
LT / d 吨/日
3
立方码
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首字母缩写 定义
无关 皇冠体育官网成本工程师协会
正义与发展党 AK钢铁
AMUSA 阿塞洛-米塔尔皇冠体育官网
ANSI 皇冠体育官网国家标准协会
ARO 资产退休义务
ASC 会计准则编纂
ASQ 皇冠体育官网质量学会
ASTM 皇冠体育官网测试与材料学会
男朋友 高炉
论坛 工作台面倾角
黑洞 台阶高度
BIF 带状铁地层
皇冠体育官网劳工统计局 皇冠体育官网劳工统计局
CCD 逆流倾注
主业 皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司
中国共产党 概念封闭计划
综合环境反应、赔偿和责任法
病死率 成本加运费
CN 加拿大国家铁路公司
我看 分析证明书
CRIRSCO 矿产储量国际报告标准委员会
d和a 折旧及摊销
DDH 金刚石钻孔
DMO 部门维修办公室
床铺 Sulfosuccinate辛酯
DRI 直接还原铁
DSO 铁矿石直航
电弧炉 电弧炉
学术用途英语 紧急行动计划
EGLE 密歇根州环境,大湖和能源部
EIS 环境影响报告书
电磁脉冲 环境管理计划
EMS 环境管理体系
环境保护署 皇冠体育官网环境保护署
雇员股票拥有 环境标准操作程序
三次采油 注册工程师
美财会委 财务会计准则委员会
FDCP 扬尘控制计划
船上交货价 船上交货价
温室气体 温室气体
GIM 地球科学信息管理
GNTB 格里本北尾矿池
全球定位系统(GPS) 全球定位系统
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首字母缩写 定义
助教 地质强度指数
GSSI 一般保安服务公司
GSTB 格里本南尾矿池
GTB 格里本尾矿池
HBI 热压块铁
人权组织 热轧板卷
ID 2
逆距离平方
ID 3
逆距离立方
如果 含铁建造
爱尔兰共和军 Inter-ramp角
IRR 内部收益率
ISO 国际标准组织
凯文 主要经济变量
LG Lerchs-Grossmann
激光雷达 光成像、探测和测距
LMF 劳伦森混交林
LOM 我的生活
LS&I 苏必利尔湖和伊佩明铁路
MAC 加拿大矿业协会
MLT 百万长吨
先生 移动范围
MRCC 中西部地区气候中心
达标 国家环境空气质量标准
河畔 北美基准面
NESHAP 《国家大气有害污染物排放标准》
非政府组织 非政府组织
神经网络 最近的邻居
运作NNG之前 北方天然气
皇冠体育官网国家海洋和大气管理局 国家海洋和大气管理局
诺拉 核在线分析仪
npd 国家污染排放消除制度
净现值 净现值
网络营销峰会 操作、维护和监视
阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 总坡度角
QA / QC 质量保证/质量控制
QP 合格的人
钢筋混凝土 旋转循环钻井
资源保护和恢复法案
我的运行
RQD 岩石质量标识
RTR 风险和技术审查
SDS 国家处置系统许可证
证券交易委员会 皇冠体育官网证券交易委员会
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首字母缩写 定义
SG 比重
SMU 选择性采矿装置
SQL 结构化查询语言
程控 统计过程控制
SPT 标准渗透测试
TMDL 总最大日负荷
TRS 技术报告摘要
TSF 尾矿储存设施
茶匙 总悬浮粒子
UCS 单轴抗压强度
UMERC 上密歇根能源资源
USGAAP 皇冠体育官网公认会计准则
皇冠体育官网地质调查局 皇冠体育官网地质调查局
USNRC 皇冠体育官网核管理委员会
WTF 水处理设施
光谱仪 x射线荧光
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3.0 属性描述
3.1 房地产位置
该物业位于皇冠体育官网密歇根州上半岛的马奎特县,位于马奎特铁矿山脉上,位于伊什佩明市以南约5英里处,北纬46°27′,西经87°39′。该物业还紧邻Cliffs无限期闲置的帝国矿山和加工设施。属性所在位置如图3-1所示。
3.2 土地保有权
3.2.1之上 矿物名称
土地所有权和矿产租赁权由Tilden l.c.持有,Tilden l.c.是Cliffs的全资子公司。最初的外部收购是由CCIC在150多年前完成的,并在Tilden L.C.成立之前转移到各种合作伙伴关系中。
该物业由三方租赁的约2,470英亩矿产组成。Tilden直接从其附属公司CCIC租赁约2210英亩土地。Tilden从帝国铁矿合伙公司(Empire Iron Mining Partnership)转租了约140英亩土地,帝国铁矿合伙公司是另一家从CCIC租赁该地产的子公司。Tilden从CCIC处转租剩余的约120英亩土地,CCIC从Chester公司(2/3不可分割权益)和CCIC(1/3不可分割权益)处租赁该地产,如图3-2所示。矿产租赁包括露天采矿权。表3-1概述了土地权属。
蒂尔登的两个转租合约都将于2061年到期;CCIC的租期是整个矿山的生命周期(LOM)。为了维持矿产租约直到到期,蒂尔登有限公司必须继续每季度支付最低的预付特许权使用费,并缴纳财产税。采矿时,按开采的长吨粗矿石或从开采的粗矿石中生产的长吨颗粒支付特许权使用费,并按季度支付给各自的出租人。每长吨特许权使用费根据工业和经济指数而波动。最低预付特许权使用费可从采矿时到期的特许权使用费中扣除。矿产租赁的具体条款是保密的。
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图3-1:位置图
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图3-2:矿产所有权边界
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表3-1:土地权属
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租赁的名字 截止日期
帝国矿业转租 6/1/2061
CCIC矿业转租 6/1/2061
CCIC补充租赁 12/31/2070
3.2.2 表面的权利
如图3-3所示,地表权益包括矿山、工厂、Greenwood水库和Gribben盆地及其周围约21,100英亩的自有财产。为了保持所有权,必须向马奎特县的地方政府单位缴纳财产税。
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图3-3:表面权限
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3.3 障碍
蒂尔登为各种目的授予租约、许可证和地役权,包括杂项社区土地使用、公用事业基础设施和其他第三方用途,这些用途妨碍了该财产,但不会实质性地阻碍运营。蒂尔登有限公司的某些资产作为抵押品,作为悬崖资产贷款(ABL)设施的一部分。Cliffs拥有未偿付的备用信用证,这些信用证用于支持Tilden L.C的某些义务,包括某些许可证和尾矿池项目。此外,蒂尔登已经并可能继续为矿山作业中使用的必要设备签订租赁协议。
3.4 版税
版税信息请参考第3.2节。没有压倒一切的版税协议。
3.5 其他重大因素和风险
没有其他已知的重要因素或风险。
SLR不知道该物业有任何环境责任。Cleveland-Cliffs公司已获得在该物业进行拟议工作所需的所有许可。SLR不知道任何其他重大因素和风险可能会影响对该财产的使用权、所有权或执行拟议工作计划的权利或能力。

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4.0 可达性、气候、当地资源、基础设施和地形
4.1 可访问性
该物业位于马奎特,内格尼和伊什佩明,密歇根州的城市附近。该矿位于伊什佩明县476号公路以南两英里处,可以通过国家矿附近的蒂尔登入口大门进入。另外,该物业可以通过相邻的帝国矿山从东部进入。帝国大厦的入口位于M-35公路上,位于皇冠体育官网41号高速公路以南9英里处,位于马奎特和内格尼之间。索耶国际机场是最近的公共机场,位于马奎特以南17英里处,每天有几个航班飞往明尼阿波利斯,芝加哥和底特律的主要枢纽。
4.2 气候
密歇根州的上半岛属于湿润的大陆性气候,以季节性温差大为特征。夏季通常温暖潮湿;冬天又冷又长。该地区的平均降水量约为31英寸。有102英寸的雨。(西部区域气候中心,2015)。平均最高和最低气温以及平均降水和降雪量如表4-1所示。由于靠近五大湖,该地区的降雪受到“湖泊效应”的很大影响。上半岛的许多城镇的年降雪量都超过了350英寸。风暴可以迅速达到白茫茫的条件,并持续数天(Albert, 1995)。
该物业全年运营,通常不会因季节温度变化或天气状况而缩减。
表4-1:伊斯佩明,MI温度和降水
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204127年站 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度
平均最大。温度( o F)
23.2 29.6 38.5 52.9 66.0 73.8 79.6 76.1 65.8 53.9 38.0 26.6 52.2
平均最低气温( o F)
5.2 10.5 17.7 29.2 40.0 48.0 54.4 52.8 44.8 35.3 23.2 11.4 31.1
平均总降水量(英寸) 1.5 1.3 2.0 2.7 2.7 3.0 3.4 3.5 3.7 3.7 2.3 1.9 31.4
平均总降雪量(in.) 20.0 17.6 16.6 8.2 1.2 0.1 0.0 0.0 0.2 3.8 15.4 19.1 102.1
平均雪深(英寸) 15.0 21.0 16.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 5.0
4.3 本地资源
地方和州的基础设施包括医院、学校、机场、设备供应商、燃料供应商和通信系统。该物业位于密歇根州伊什佩明市以南约5英里处,密歇根州Negaunee西南约9英里处,西南偏西约20英里处
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马奎特,密歇根。设有创伤中心的医疗设施位于马奎特市和格林湾市。表4-2列出了主要人口中心以及到该物业的道路距离。
表4-2:附近的人口中心
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城市/城镇 医疗中心 2010年人口普查 到矿山的里程
帕默,小姐 N/A 449 3.5
Ishpeming,小姐 6470年 5.0
Negaunee,小姐 N/A 4568年 9.0
马奎特,小姐 II级 21355年 20.0
威斯康辛州绿湾 二级及三级 104057年 167
资料来源:皇冠体育官网人口普查局,谷歌地图
截至2021年第四季度,蒂尔登运营共有967名受薪和小时工,其中包括苏必利尔湖和伊什佩明铁路(LS&I)铁路员工。大多数员工都住在酒店方圆50英里的范围内。
4.4 基础设施
该物业位于密歇根州北部一个历史上重要的铁产区。目前,开采和加工大量商业铁矿石所需的所有基础设施都已存在。基础设施项目包括行政大楼和办公室、维修车间、高压电力供应、连接到北美分销系统的天然气管道、选矿厂、制球厂、水源、铺设的道路和高速公路、运输原材料和最终产品的铁路、连接五大湖的港口设施以及员工居住的城镇。本TRS第15.0节提供了有关蒂尔登基础设施的更多详细信息。
4.5 自然地理学
该地产位于苏必利尔高地(Superior highlands)的地形范围内,该地形是加拿大地盾的一部分。这个地区比上半岛的东部更崎岖,因为它主要是前寒武纪火山岩和太古代基底岩,这些岩石在许多冰川事件中被侵蚀。蒂尔登矿区的海拔高度约为1300至1800英尺。地形为丘陵,以受冰川影响的地貌为主。蒂尔登位于西部上半岛生态区域(第九部分),以冰碛、鼓丘、湖平原、外冲河道、外冲平原和冰川侵蚀的基岩脊为特征的景观(Albert, 1995)。
蒂尔登附近的植被被描述为以糖枫、东部铁杉、椴树、黄桦树和稀疏的白松为主的北方硬木林。西部上半岛生态区也包含大量的沼泽,柽柳-黑云杉沼泽和硬木-针叶树沼泽。沼泽和湿地包括榆树、绿灰和黑灰、红枫和糖枫。高地湿地(冰川湖床的残留物)支持白蜡树、红枫、针栎树和沼泽白栎树,而酸性湿地,
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沼泽地区可能含有北方植物群,这些植物群作为加拿大森林的异类存在于该地区,包括黑云杉、落叶松(红枫)、红枫、几种常绿灌木和当地罕见的草本植物,它们可能生长在部分腐烂的泥炭苔藓上(Sommers, 1984)。
密歇根上半岛这部分的土壤剖面主要由针状土和直溶胶组成。spodosol是在沙质物质中形成的,那里的降水足以使大量的水每年多次渗透土壤。在密歇根州,春季融雪季节产生了这些类型的条件。密歇根州北部的Spodosols通常形成于枫树、松树、铁杉和桦树的混交林下。由于土壤的沙质性质,它们的储水能力有限,通常不适合耕种。它们在当地也有不同的地平线,可能有丰富的有机物,铝和铁的浓度。组织溶胶主要由有机物质组成,形成于低地湿地或沼泽,与spodosols相比,其还原性条件允许有机物质在更长的时间内积累(Schaetzl和Anderson, 2005)。
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5.0 历史
5.1 之前的所有权
1974年,在阿尔戈马钢铁公司、Stelco公司、J&L钢铁公司、惠灵-匹兹堡钢铁公司、沙伦钢铁公司和CCIC的合作下,蒂尔登矿正式开始运营。从那以后,该地产至少部分归皇冠体育斯的一家子公司所有。该公司目前发展的著名前身是皇冠体育铁矿公司和铁崖公司。后者是由金融家塞缪尔·j·蒂尔登(Samuel J. Tilden)于1865年创立的,他后来成为纽约州州长,并参加了1876年的总统选举。
2001年11月,皇冠体育斯宣布计划收购阿尔戈马钢铁公司在蒂尔登矿45%的权益。2003年1月,皇冠体育斯将其对毗邻的帝国矿的所有权增加到79%,这导致了帝国矿和蒂尔登矿在当年年底前的合并。
2007年8月27日,皇冠体育官网钢铁公司收购了Stelco,并获得了Tilden L.C. 15%的权益。2017年,Cliffs收购了皇冠体育官网钢铁公司的权益,使Cliffs成为Tilden L.C.的唯一所有者
5.2 勘探开发历史
密歇根州北部的铁矿最初是由密歇根州第一位州立地质学家道格拉斯·霍顿(Douglass Houghton)在19世纪40年代早期描述的。霍顿说,在苏必利尔湖南岸附近将发现数量不详的铁矿。1844年,皇冠体育官网副测量员威廉·奥斯汀·伯特(William Austin Burt)在他的指南针上观察到不寻常的变化,在某些露头附近,指南针的行为往往很奇怪,这些露头后来被确定为富含赤铁矿的带状铁地层(BIF)。高品位氧化铁的第一次重大发现是在1845年初,在密歇根州Negaunee的现址附近(stiff, 2010)。此后不久,杰克逊矿业公司于1845年7月成立,密歇根州的铁矿开采正式开始。皇冠体育钢铁公司成立于1847年,开始在密歇根州伊什佩明以东勘探铁矿石。1850年,该公司更名为皇冠体育铁矿公司,并获得采矿、冶炼和制造矿石、矿物和金属的特许状。铁崖公司成立于1865年,并于1867年在巴纳姆矿开始运营。到1871年,铁崖公司拥有了一些小的、直接海运的铁矿,包括一个被称为蒂尔登的矿。关于最初的蒂尔登矿的信息很少,它的重点是直接船矿石。
矿石是通过苏圣河运输的。玛丽船运河于1855年开始在五大湖下游的熔炉,吨位逐渐增加到19世纪后期 th 世纪。1891年,皇冠体育-克利夫斯钢铁公司由皇冠体育铁矿公司和铁崖公司合并而成。第二次世界大战后,地下高品位铁矿几乎枯竭。低品位露天采矿开始广泛发展,苏必利尔湖地区的第一家商业团聚(球团)厂于1952年开始运营。团聚是一种较新的工艺,从低品位的矿床中提取精矿,生产出含铁约65%的球团产品。经过多年对细粒赤铁矿加工的有利实验测试,蒂尔登矿于1974年开业。
使用饱和磁化分析仪(Satmagan)测定钻岩心的实验级浮选和磁铁的现场标准分析程序是在采矿之前开发的,并一直持续到现在,如本TRS第8.1节所述。
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早期的区域地质图是由皇冠体育官网地质调查局(USGS)编制的(Van Hise and Leith, 1911),更详细的四边形地质图是在20世纪20年代中期完成的 th 世纪(盖尔,1975;西蒙斯,1974)。航空磁测量于20世纪60年代首次在该地区完成,并由皇冠体育官网地质勘探局记录(Case and Gair, 1965)。Cliffs和Tilden矿山没有保留在20世纪70年代早期Cliffs开发该业务之前进行的初始勘探活动(地面地球物理调查、挖沟、测试坑等)中使用的早期非钻井勘探方法的详细记录或结果。
5.3 历史矿产储量估算
由于该物业至少部分由Cliffs的子公司拥有,因此没有历史矿产资源或矿产储量估算。
5.4 过去的生产
该物业自1974年以来一直生产颗粒,目前的工厂产能为7.7 MLT/年。自1994年以来一直生产赤铁矿助熔剂球团或赤铁矿/磁铁矿助熔剂。磁铁矿从1989年到2009年进行加工,2009年之后,剩余的磁铁矿在2016年无限期闲置之前在帝国矿进行加工。表5-1显示了自1974年以来矿山和工厂的颗粒生产历史。
表5-1:历史生产
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一年 剥离(kWLT) 粗矿石(kWLT) 集中(kWLT) 球团矿(kWLT)
哼哼。 玛格。 总计 哼哼。 玛格。 总计 哼哼。 玛格。 总计
1974 - 1989 0 198998年 6305年 205303年 81688年 1991年 83679年 72442年 1796年 74238年
1990 - 1999 0 97466年 59519年 156985年 40969年 20241年 61209年 36632年 21060年 57693年
2000 - 2009 0 139884年 40371年 180255年 59636年 15560年 75196年 55268年 15149年 70417年
2010 0 19194年 0 19194年 7980年 0 7980年 7468年 0 7468年
2011 0 20850年 0 20850年 8374年 0 8374年 7794年 0 7794年
2012 0 21380年 0 21380年 8567年 0 8567年 7618年 0 7618年
2013 0 20114年 0 20114年 7922年 0 7922年 7485年 0 7485年
2014 0 20298年 0 20298年 8130年 0 8130年 7581年 0 7581年
2015 0 19661年 0 19661年 7998年 0 7998年 7631年 0 7631年
2016 0 20672年 0 20672年 8295年 0 8295年 7632年 0 7632年
2017 0 21007年 0 21007年 8157年 0 8157年 7650年 0 7650年
2018 0 21016年 0 21016年 8320年 0 8320年 7679年 0 7679年
2019 0 21500年 0 21500年 8312年 0 8312年 7708年 0 7708年
2020 0 18006年 0 18006年 6968年 0 6968年 6323年 0 6323年
2021 0 21482年 0 21482年 8238年 0 8238年 7365年 0 7365年
总计 0 681528年 106195年 787723年 279554年 37792年 317345年 254276年 38005年 292282年
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6.0 地质环境、矿化和矿床
6.1 区域地质
自20世纪初以来,人们已经了解了苏必利尔湖地区区域地质的基本方面,并且多年来对该地区的地质认识相对保持不变。
该地区出产的铁矿石既有高品位、受构造控制的“天然”或直接运输铁矿(DSO)矿体,也有分布更广、受地层控制、需要选矿的低品位铁矿石。该选矿级矿床位于苏必利尔湖地区太古宙花岗岩基底上的古元古代变质沉积岩层序中。
帕尔默片麻岩是太古宙(2.6 Ga)花岗质片麻岩的基底复合体,其下部是一层厚的变质火山岩和沉积岩,包括在几个地层间隔中赋存的铁地层。北密歇根的主要铁层位于1.9 Ga至2.7 Ga的Marquette Range超群(图6-1)。
Tilden附近的古元古代岩石由三个亚群组成:Chocolay群、Menominee群和Baraga群。地层层序的特点是:位于Menominee组泥质岩和主要铁地层之下的Chocolay组石英岩和白云岩陆架相。巴拉加群通常被描述为具有相当厚度和复杂性的火山成因单元(Bayley和James, 1973)。在马奎特山脉地区,它包括浊积岩、灰岩和页岩序列,以及少量的铁地层。巴拉加群的上地层大致相当于明尼苏达州Animikie群的上地层。Menominee群由基底Ajibik石英岩、Siamo板岩、Negaunee铁组(Negaunee IF)和与裂陷有关的基性侵入岩组成。Menominee Group包含具有经济意义的1875 Ga铁地层,与明尼苏达州Mesabi Range的Animikie Group相关(图6-1),后者拥有几个选矿级(磁铁矿“taconite”)采矿作业。
通过放射性年龄测定,确定Menominee群沉积于1.9 ~ 2.2 Ga之间(Van Schmus and Woolsey, 1975)。尽管Menominee组在地层学上与明尼苏达州的Animikie组相当,但在厚度、地层细节和相类型上,各单元之间存在显著差异。新生代造山运动使沉积岩变形变质,形成了种类繁多的变质矿物组合和变质等级。马奎特地区,包括蒂尔登矿,是苏必利尔湖地区地质较为复杂的铁矿矿区之一。造山活动导致巧克力群和梅诺米尼群地层形成相对致密的西倾向斜(图6) - (3)向斜的北面是2.5 Ga以上的不整合下伏岩石。向斜向西向巴拉加群(Bayley and James, 1973)内的一层厚厚的灰岩层和板岩层打开。在向斜的东部,Negaunee IF可以达到2500英尺的厚度。沿着这个向斜的褶皱轴的区域被称为马奎特海槽。
区域构造包括尼亚加拉断裂带、威斯康星岩浆地体与Superior克拉通的碰撞带和大湖构造带,形成了太古宙花岗岩-绿岩地体和片麻岩地体的边界(Sims et al., 1992)。在马奎特山脉地区,五大湖构造带的变形是由伸展和沉积演变而来的(Schneider等)
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, 2002)。由此产生的断界、浅西倾、不对称向斜包含一系列二级生长断陷盆地,这些断陷盆地定义了详细的地层变化。
资料来源:Cannon等人,2007年
图6-1苏必利尔湖地区铁层位置及相关地层
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6.2 当地的地质情况
Negaunee IF及其等价物(图6-3)是密歇根大部分铁矿床的所在地。在马盖特山脉,Negaunee IF的厚度约为1300英尺。蒂尔登矿位于马盖特海槽的南缘,由太古代片麻岩地体向南断裂,也被称为帕尔默片麻岩(图6-2)或南部杂岩(图6-3)。Negaunee IF没有正式的细分,地层学一般是从底部到顶部的相对术语来讨论(图6-2)。Negaunee IF的大部分由富铁碳酸盐、碳酸盐-硅酸盐或碳酸盐-氧化物相铁地层组成(James, 1954;Gair, 1975)大致描述了从最低到最高的三个区域(Cannon, 1976)。底部与下伏的Siamo板岩互层,主要由层状燧石和菱铁矿组成。中间部分主要由磁铁矿、硅酸铁矿物和燧石交替形成的薄层组成。硅酸盐矿物以镁铁矿为主 2 + 、镁) 3 如果 4 O 10 (哦) 2 ),仍然是pnomelane (K(Fe) 2 + 、镁、铁 3 + 8 (硅、铝) 12 (哦,哦) 27 n (H 2 石英(SiO) 2 ). 上Negaunee IF以日益氧化的赤铁矿-碧玉相(碧玉岩)铁形成为主。它呈现出薄层交错的结构,红色燧石和赤铁矿(铁) 2 O 3 )和麻铁矿,麻铁矿是在磁铁矿之后出现的赤铁矿的伪形态(Bayley和James, 1973)。
该矿发育两个时代的基性火成岩:同沉积岩和伴生岩脉,以及与中大陆裂谷有关的Keweenawan时代的较年轻岩脉系列(约1.0 Ga)。较老的侵入岩在成分和质地上从细斑岩到辉绿岩或蛇绿岩不等,典型的是绿泥石-碳酸盐蚀变组合,特别是在变形带。沿所有侵入接触面,铁地层发生了不同程度的改变,改变的类型和程度取决于侵入层的厚度和铁地层的组成(Lukey et al., 2007)。
局部构造以二级陡斜背斜和向斜为特征,有较浅的西北和西南凹陷。主要构造包括大型(数百英尺)的主坑背斜和一条标志着太古宙片麻岩地体与铁地层接触的断层。褶皱不对称,南翼比北翼陡,轴向面向北陡倾,折线向西北倾30°。该断层最初是一个盆地边缘的表状正断层,后来被重新激活,现在是一个向北倾斜约65°的逆断层(Cambray, 2002)。在坑内观察到1米至20米尺度的较小断层和褶皱,以遵循较大的区域尺度构造的趋势。这些构造往往反映了蒂尔登主坑的韧性变形,在那里具有剪切分支的褶皱很常见(Lukey等人,2007)。

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Eon Group-Series-Period 形成 蒂尔登矿年代地层
显生宙 第四纪 冰川沉积物 上覆岩层
不整合
原生代 基维诺期系列 堤坝
Metadiabase 200系列辉绿岩岩壁和岩壁
马奎特山脉超群-梅诺米尼群 Negaunee铁地层 500系列
400系列
300系列
《帝国100》系列
帝国系列
我们是板岩
帕尔默错误/不符合
太古代 帕默片麻岩
图6-2:Tilden矿的年代地层柱
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来源:修改自Lukey, 2007年
图6-3:马奎特山脉超级群和蒂尔登矿区的一般地质情况
6.3 属性地质
Tilden BIF矿床构成了Marquette Range Super Group中Menominee Group的Negaunee IF的基础。Tilden BIF年龄为元古代,位于马奎特海槽南缘。南受太古宙片麻岩地体断界,断层接触向北陡倾,与蒂尔登主坑南壁对准。
蒂尔登BIF与三个不同的同沉积基性侵入岩互层:顶峰山岩岩、自杀岩岩和蒂尔登湖岩岩,以及相关的较小的堤防和岩岩。有一个较年轻的Keweenawan时代(约1.0 Ga)脉系与层理交叉。所有侵入接触面都存在蚀变,蚀变的类型和程度取决于侵入层的厚度和铁地层的组成(Lukey et al., 2007)。脆性断裂和晚期石英脉切断了所有单位。
蒂尔登主要是一个100米规模的、向西北倾斜的背斜。背斜的铰线向北陡倾,向北倾30°,沿主坑中心向下延伸。背斜的铰链线在局部与基威纳万堤防重合。峰顶山岩,在当地被称为柱状侵入岩,定义了背斜的不对称性和方向。在主坑中观察到1米至20米尺度的较小断层和褶皱,以遵循较大的区域尺度构造的趋势。这些构造倾向于反映主坑的韧性变形,在主坑中与
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四肢被剪断是很常见的(Lukey et al., 2007)。图6-4展示了蒂尔登的层理方向和几何形状。
迄今为止,在Tilden还没有对Negaunee IF进行正式的划分,地层学是从下到上的相对术语进行讨论的。用单反相机绘制的地层剖面,没有正式名称和日期,如图6-5所示。在地层上,向上的矿物学变化为(马铁矿)-磁铁矿-碳酸盐-绿泥石(” 碳酸盐岩” ) to (magnetite)-martite(” 假象赤铁矿” )到(麻铁矿)-微板状赤铁矿-针铁矿( 赤铁矿” ),并代表了从主要的亚铁(铁)向上过渡 2 + )矿物学以铁为主 3 + )矿物学(Lukey et al., 2007)。一些BIF单元在浊积岩流动期间被破坏,表现为碎屑物质的不连续透镜。碎屑岩性在与太古代片麻岩接触的底部(南部)一带最为普遍。所有BIF单元都以亚铁为主,并向上(通常是向北和向西)增加亚铁含量。
6.3.1 矿化
Tilden矿在Cliffs的业务中是独一无二的,因为Tilden的主要矿石是赤铁矿,其他矿物包括马铁矿(氧化的磁铁矿伪形态)、针铁矿和菱铁矿(碳酸铁矿物),而不是严格意义上的磁铁矿。蒂尔登在世界上也是独一无二的,因为以赤铁矿为主的矿石在低品位开采,采用选择性絮凝脱泥和浮选工艺进行浓缩,并形成球团。尽管在2009年之前,Tilden的一些现有扩展区域进行了开采和磁回收,但Tilden的剩余矿产资源以赤铁矿为主。邻近的Empire矿床主要含有磁铁矿,而未氧化的磁铁矿在Tilden也有不同的分布。
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图6-4:东经26,083,620英尺处的西向截面显示了蒂尔登的背斜形状和地质情况
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图6-5:蒂尔登附近的基本地层剖面
在Tilden, Negaunee IF可以分为五个不同的相:
碎屑铁形成(IFCL)单位 由层积燧石、硅酸铁和菱铁矿组成的不同厚度的互层板岩。由于存在互层的碎屑物质,碎屑具有较低的重量回收率(wtrec)。它们在主坑的东侧被高度氧化。
碳质铁形成(IFCB)单元 :由磁铁矿、麻铁矿(磁铁矿的氧化伪形态)、硅酸铁矿物、碳酸铁矿物和燧石组成的薄层交替形成。碳酸盐材料的特点是含菱铁矿(碳酸铁矿物),低磷,高碳。
马氏铁矿形成(IFCH)单元 :较厚的赤铁矿-麻铁矿-燧石层,层间为磁铁矿-碳酸盐岩。氧化水平在东部和侵入岩附近增加。
磁性铁形成单元 :磁铁矿区由磁铁矿-碳酸盐和磁铁矿-硅酸盐-燧石组成,具有可变氧化。它主要由磁铁矿含量来定义,通常是新鲜的,有一些局部氧化。在蒂尔登,它被发现并定义了CDIII坑的材料(现在已经消耗)。
赤铁矿铁形成单元 在帝国矿床和主矿坑东侧都有明显的磁铁矿铁组的氧化物,在地层上位于峰顶山的上方。主要由赤铁矿和燧石互层组成。在蒂尔登,该单位在当地有非常高的二氧化硅和磷精矿(分别是consio2和conphos)。
Tilden的铁地层相也被主要矿坑东部的Keweenawan断层的粘土硅酸盐蚀变所改变,以及整个过程中不同程度的氧化作用。
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SLR指出,这些相代表了沉积环境条件和后期蚀变氧化作用下铁形态和矿物学变化的连续体。含碎屑铁的地层单元根据碎屑物质的存在而分组,但由于地层的性质而具有不同的矿物学特征——不同沉积环境和不同沉积时期产生的不同能量水平的浊积岩流重新调动了该位置的沉积物特征,并纳入了运输的外来岩石碎片。随着时间的推移,Tilden的钻孔测井也不一致地反映了矿物学,根据感知的重要性和记录的丰度,岩石通常是细粒度的,这使得很难确定相。SLR建议开展矿物学研究,以更好地了解Tilden的铁矿物形态,因为它与地质、地层学和(重要的)植物浮选有关,并继续努力构建地层剖面,并制定标准操作程序,以便在未来详细记录钻芯。
根据表6-1所列的广泛地质分组,现场描述了Tilden矿山的地质情况。根据各种岩性、蚀变和分析参数(可采铁品位、有害元素品位)以及用于控矿目的的空间参考资料,进一步划分了主要含矿域和非含矿域。选定的地质冶金(code1)子分组如图6-6所示。code1子组的完整描述包含在附录第27.1节地质冶金领域中。
表6-1:蒂尔登的地质冶金分类
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集团 名字 一般的描述
100 较低的系列 形成主坑南壁的太古时代的非铁地层岩石。
200 侵入式堤防 从辉绿岩到斑岩到隐辉岩不等的基性岩石。所有部队在西部和南部都有所减少。触点容易被剪切和局部氧化。铁的接触变质作用是最小的,如果有的话,会形成更细粒的铁。向斜构造和与岩脉的交点集中了铁的氧化作用
300 主坑碳酸铁组 在CDIII下盘变质岩和/或东坑上盘变质岩之下地层上含铁形成单元。包括许多小的基性侵入岩脉和岩脊。
400 西北铁地层域 CDIII/西坑上盘变质岩与CDIII下盘的地层学研究。包括许多小堤防和堤防。
500 西部铁构造域 CDIII/西坑上盘变质岩上、北侵入岩下的地层特征;它包括许多岩脉和一个可映射的侵入体。
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图6-6:在Tilden选定的地质冶金(code1)分组和子分组
构造控制和地层矿物学上的上行变化暗示了原始沉积和沉积后流体蚀变的联合作用,可能是上序氧化和水化作用增强的原因。四种主要类型的铁矿均以背斜轴线为中心,由铁向上移 2 + 镁(Mg)、钙(Ca)、锰(Mn)和铝(Al)升高到铁 3 + 微量元素含量降低,但磷含量因风化作用而增加。层理由厚(厘米尺度)到薄(毫米尺度)的变化表明沉积条件和硅(SiO)的变化 2 )动员。微板状赤铁矿在相对还原(磁铁矿-碳酸盐-绿泥石)和氧化(马氏体-针铁矿)组合中的存在可能表明沉积和/或流体系统的演化。
6.4 矿床类型
6.4.1 矿床
Tilden铁矿床是苏必利尔湖型BIF矿床的一个典型。这些类型的矿床分布在世界各地,是全球最大的铁矿石来源,沉积于2,700 Ma至1,800 Ma之间,由大陆架等浅水的化学沉淀形成。氧化铁的沉淀是由于大气和海洋的低氧水平导致海水中的铁含量增加。这些矿床的典型特征是氧化铁和二氧化硅的交替层 2 -丰富的材料,如燧石或硅 2 丰富的沉积物。
蒂尔登矿在皇冠体育斯拥有的业务中是独一无二的,因为蒂尔登的主要矿石是赤铁矿,其他矿物是马铁矿(磁铁矿的氧化伪形态)、针铁矿和菱铁矿(碳酸铁矿物),而不是严格意义上的磁铁矿。蒂尔登在世界上也是独一无二的,因为以赤铁矿为主的矿石在低品位开采,采用选择性絮凝脱泥和浮选工艺进行浓缩,并形成球团。尽管在2009年之前,Tilden的一些扩展区域进行了开采和磁回收,但Tilden的剩余矿产资源
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以赤铁矿为主。邻近的Empire矿床(现在无限期闲置)主要含有磁铁矿,而未氧化的磁铁矿在Tilden也有变化。
6.4.2 地质模型
Cliffs正在使用Lake superior型生物多样性多样性地质模型,该模型基于对Negaunee生物多样性多样性及其结构的地质解释,该解释来源于同行评议的期刊文章(Gair, 1975;炮,1976;Lukey et al., 2007)。
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7.0 探索
Cliffs和Tilden L.C.不保留在最初勘探活动中使用的非钻井勘探方法的详细记录或结果,例如在Cliffs开发作业之前进行的地球物理调查、测绘、挖沟和测试坑。除了钻井和有限的坑测绘之外,Cliffs在Tilden没有进行重大的勘探工作或调查。皇冠体育官网地质勘探局在采矿前编制的历史地图在5.2节中有详细说明。
7.1 勘探钻井
安装7.1.1 钻孔类型及范围
Tilden钻孔数据库包括578个钻孔的382605英尺的钻孔信息,这些钻孔从20世纪50年代到2020年完成。蒂尔登的年度勘探钻井计划已经完成了0到42个钻孔。在过去的10年里,有9年包括钻孔项目,平均每年有10个钻孔。自2008年以来,Tilden一直使用金刚石、锤子和搅拌钻法,金刚石钻法一直是唯一的钻法。
矿山测量师使用Trimble R8 GNSS接收器和TSC3数据收集器记录已完成的钻孔环位置。自20世纪90年代以来,人们开始进行井下井斜测量,最初使用的是粗粘土压痕法,一旦技术成熟,就会使用非磁反射陀螺仪。Tilden的岩心总体上是合格的,采收率很好。
表7-1给出了钻孔数据库的总结,接箍位置如图7-1所示。2019年和2020年在CD5坑区域以东(图7-1中的东北区域)钻探的孔的分析信息不可用,因此,CD5区域未包括在SLR的钻孔摘要中。Empire钻孔的井下信息也无法获得,因此这些钻孔被排除在SLR矿产资源估算以及表7-1中的摘要中。SLR建议将Empire和Tilden矿山的井下信息整合到一个有效的数据库中。
表7-1:Tilden矿山钻孔数据库摘要
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钻头类型 Unk。 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020 总计
未知的
不。孔 14 - - - - - - - - 14
长度(英尺) 8962年 - - - - - - - - 8962年
不。孔 1 - - 113 10 109 20 - - 253
长度(英尺) 790 - - 56508年 4179年 60991年 16360年 - - 138828年
生产
不。孔 - - 2 1 - - - - - 3
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钻头类型 Unk。 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020 总计
长度(英尺) - - 554 1401年 - - - - - 1955年
钻石
不。孔 - 29 78 51 8 10 13 109 10 308
长度(英尺) - 17471年 62948年 30352年 6430年 7120年 8589年 94987年 4964年 232860年
总没有。孔 15 29 80 165 18 119 33 109 10 578
总长度(英尺) 9752年 17471年 63502年 88261年 10609年 68111年 24949年 94987年 4964年 382605年
注:
1. 不包括帝国矿山的钻孔。
根据地质和冶金数据,考虑了5个广泛的地质分组,以及根据地质冶金试验结果,考虑了大约30个高度具体的地质冶金域,在Tilden进行了地质记录,随后将其分组用于矿山规划。
拍摄岩心,并记录所有岩心的岩石质量标识(RQD)。目前,Tilden钻孔测井程序试图捕获磁性特征、蚀变、矿物学、纹理和结构信息;然而,岩性的细粒性可能会阻碍基于目视观察的岩石类型识别,而且最近的钻井测井通常很短。考虑到空间和地质特征的背景下的冶金测试结果,重新解释最终的岩性编码。
在2020年期间,Cliffs人员将以前仅以纸质格式提供的历史日志细节数字化,并将这些信息纳入单反建模工作中。SLR建议在所有岩心上收集详细的岩性日志,以捕获铁的形态、蚀变、矿物学、结构和岩性,并建议研究在初始测井期间捕获信息的替代工具,包括磁力计、高光谱和x射线荧光手持设备,以便进行磁性(相关)、蚀变(如粘土)和铁的形态的经验测量。SLR还建议将岩心的初始地质观测与随后基于冶金结果或邻近钻孔结果的重新解释正式分开。
SLR注意到,Tilden的钻孔信息密度在当前的坑范围之外减少,并建议在LOM规划区域内和附近进行额外的钻井,重点关注深度的材料。SLR还建议在铁地层受二氧化硅蚀变影响的地方,或者在已知的高氧化区域内或附近,但由没有conphos值的旧钻孔定义。
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图7-1:钻孔接箍位置
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7.1.2. 程序及参数
在钻探之前,由Cliffs的地质学家使用全球定位系统(GPS)定位钻孔铤,并用木桩进行标记。
矿山测量师使用Trimble R8 GNSS接收器和TSC3数据采集器对每个已完成钻孔的钻铤进行测量。项目地质学家验证了密歇根州平面上的领环坐标,用于水平位置和高于平均海平面的高度。最终的接箍坐标由项目地质学家在办公室验证,并纳入Cliffs的acQuire钻孔数据库。
7.1.3. 井下调查
使用反射陀螺仪MEMS工具进行井下测量。这种井下仪器是专门设计用于可能存在磁力问题的区域。每隔20英尺进行一次测量。在井下使用之前,该仪器在现场支架上进行五次现场校准。
在陀螺仪技术出现之前,井下偏差是通过较老的技术确定的,主要是粘土压印法。直到20世纪90年代,才对钻出的反循环井进行了井下测量。在深度小于500英尺的井眼中不进行井下测量。超过75%的井眼为垂直井眼,大多数井眼为南向井眼,井眼倾角为30°或接近垂直。
7.1.4. 核心处理和安全
岩芯由项目地质学家或签约钻井公司从钻探现场运送到测井设备。克利夫斯的地质学家要保证以下几点:
岩心的完整性,当从岩心桶到沟。
放置在干净的,未使用的,蜡芯盒芯。
从取心筒或槽槽转移到取心盒时,将取心盒内的岩心按正确的方向和顺序进行定位,确保在转移过程中不发生反转。
在每次钻芯结束时,芯盒中的一个木块,在那个特定的点上用永久性记号笔写有以英尺为单位的孔深。
包装盒上的标识在位于芯盒顶部和芯盒顶部和底部的端板上的预印模板上进行。这些信息包括井眼号、盒中包含的进尺(从至)和盒号。
将岩心运送到现场岩心储存设施进行测井和取样。
7.1.5 抽样方法和样品质量
区块上的指示深度,标记岩心桶在岩心盒中的运行,以及岩心盒外部标注的深度,在承包商的钻井报告中得到验证。每天的钻杆计数由钻具接触器执行,以验证钻深。钻孔的最终深度被确认并登记在钻孔报告中。井眼尺寸和最终井眼深度由项目地质学家授权。
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核心是数码拍照,照片存档在一个局域网络与孔数和深度,以供将来参考。这些数字图像每天备份,作为第8.2节中描述的Cliffs正常每日备份过程的一部分。图像是在一个环境中获得的,允许一致的距离核心,照明和曝光。Core在2003年之前没有被拍摄过。
岩土岩心测量包括岩心采收率和RQD。数据记录在Excel电子表格中,以便以后上传到acQuire数据库或直接上传到acQuire数据库。
岩心的地质测井是由Cliffs地质学家完成的,采用数字测井,使用acQuire进行数据库管理。测井包括岩石类型、磁性特征、蚀变、矿物学、观察到的结构、构造信息、岩土工程数据和一般地质描述。地质测井中包含了已解释的冶金域。所有已完成的钻井日志的硬拷贝都存储在现场。在采样之前完成日志记录。
岩心样本间隔由克利夫斯地质学家标记,并用水力分离器纵向切割岩心。自2003年以来,岩心一直在分裂,除了2017年的钻探计划,由于时间限制,岩心完全消耗。Cliffs维护了一个文档,列出了历史核心保存。
样本被用来代表一个45英尺的采矿工作台的全部高度,被地质接触破坏。样本长度取决于孔的角度,样本起始/结束点的选择与45英尺采矿工作台的顶部和底部一致。理想情况下,样品长度为45英尺的采矿工作台高度,但在确定的地质区域内,样品长度从5英尺到70英尺不等。Tilden的样本间隔平均长度为40英尺。样本长度的大范围是由于样本与工作台宽度相匹配;在有角度的孔中,工作台交点之间的距离大于45英尺。
矿石在加工前被储存在矿区的一个上锁的仓库里,然后被运送到蒂尔登实验室,在那里它被保存在实验室大楼里,直到加工完成。蒂尔登矿的核心储存设施在没有蒂尔登授权人员的情况下一直处于锁定状态。
每个样品都贴上标签,包括一个唯一的标识符,包括孔号、连续间距和袋号序列。一个标签放在袋子里,另一个标签用绳子绑在袋子上。样品编号是一个唯一的识别号码(ID),将其与特定的钻孔和间隔联系起来,不能与其他类型的样品混淆。按字母顺序识别每个孔的下一个样本。例如,从23679钻孔开始0英尺到45英尺的井段为样品23679 0- 45a;下一个样品为23679 45- 90b,间隔为45英尺至90英尺。所有样品部件和劈裂都存储在皇冠体育斯技术集团(CTG)的研究实验室设施中。
7.1.6 钻井、取样或回收因素
没有已知的钻探、取样或回收因素会影响本报告第9.0节中描述的分析结果的可靠性。岩心回收率通常非常好,岩心回收率大于90%。局部区域的铁层发生不同程度的氧化,影响岩心采收率和样品质量。氧化带与断裂带的邻近有关。根据第7.1.1节,岩石质量通常非常好。断裂带附近存在局部岩石质量较差的带。
SLR了解,采用长钻岩芯样品的做法是为了解决实验室处理的限制,并建议在Tilden解决这些限制
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实验室。SLR建议Cliffs进行一项研究,每隔15英尺采集一次样品,按地质条件进行分解,以检查分析的方差是如何受到影响的,以及基于这些变量计算的材料类型名称如何与更长的样品的材料类型名称进行比较。
Tilden BIF取样良好(超过90%)。模拟BIF单元内的未采样间隔代表BIF、侵入、覆盖层或回填材料。从长度上看,在BIF(小岩脉)内作为侵入物质记录的钻孔样本中,约有80%是未采样的,总体而言,作为侵入物质记录的钻孔间隔约占BIF单元内总间隔的3%。SLR建议取样侵入性物质太小,在采矿(稀释)时无法建模或分离。
7.1.7 钻井结果与解释
钻探已经进行了50多年,并在蒂尔登发现了一个大型铁矿床。SLR认为,蒂尔登的钻探和取样程序足以用于估计矿物资源。没有已知的钻探、取样或回收因素会影响本TRS第8.0节中描述的分析结果的可靠性。
7.2 地质填图
地质结构每年都会通过覆盖数字正射影摄影技术的光成像、探测和测距(LiDAR)数据进行局部数字化。断层带在屏幕上数字化,并通过台架面现场观测进行验证。数据,包括断层或节理方向和层理平面,被编译并存储在Maptek Vulcan™(Vulcan)矿山规划软件中。绘制地图的基本目的是监测当地的岩土工区;然而,这些数据在可能的情况下被用于地质模型(见第11.3节)。
7.3 水文地质和岩土工程资料
有关此信息,请参见第13.2节矿坑岩土工程和第15.4节尾矿处置。
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8.0 样品制备,分析和安全
8.1 样品制备与分析
8.1.1 样品制备
用于资源估算的金刚石岩心和爆破孔样品的样品制备和分析在现场Tilden实验室进行。tilden拥有的工厂通过了国际标准化组织(ISO)-9001:2015的质量管理体系认证。
在收到样品到Tilden实验室后,钻孔样品被烘箱烘干,在颚式破碎机中粉碎至-3英寸和- 1 / 4英寸。在圆锥破碎机中,然后使用吉尔森SP-1样品分离器进行分裂。
从15磅到50磅的子样品通过辊式破碎机减少到100% -10目,然后在五级倒锥搅拌机上进行锥形混合。取50g的子样品,用平板粉碎机粉碎至-100目,并进一步分裂成25g样品,分析粗铁含量(粗铁);两个10克的原始材料亚样品用于x射线荧光(XRF)和Satmagan分析。
通过-10目辊式破碎机的第二次和第三次600克样品的材料被收集使用膛线分离器。其中一个样品被存档,第二个样品被提交进行台架浮选试验。流程如图8-1所示。
8.1.2 样品测定和分析程序
样品在蒂尔登实验室进行分析。这个实验室并不是独立于皇冠体育斯的。样品分析包括头样的评价和浮选精矿的生产。浮选精矿馏分进行了进一步的各种性质分析。
台架浮选试验是为Tilden开发的,也是Tilden独有的(程序0903Q0200,图8-2)。它已被定制,以模仿蒂尔登的工厂浮选周期。它包括在微型棒磨机中研磨特定时间的材料,并在Wemco浮选机中从样品,测试水,苛性碱溶液和六偏磷酸钠(分散剂)的混合物中生产浓缩材料。操作机器的Tilden实验室技术人员生产与工厂周期相似的六种浓缩产品(A到F),这些产品被测量并重新组合以进行研磨分析并记录wtrec。精矿材料的25克子样品通过滴定法分析铁含量(confe),使用Satmagan仪器分析磁性铁含量(magfe)和SiO 2 (consio2), CaO, MgO, Mn, Al 2 O 3 和P (conphos)。
在确定蒂尔登的矿产资源时使用的主要变量是confe, consio2, conphos, wtrec和原油。台架浮选试验在本报告第10.0节中有更详细的描述。
随着时间的推移,Tilden实验室的几个程序发生了变化,包括样品研磨时间,以及在台式浮选测试中淀粉添加剂的类型和数量。这些变化是为了与不断变化的工厂程序保持一致,纳入新技术,并解决Tilden实验室和矿山的加工延迟和质量问题。它们在不同的时间和不同的钻孔和爆破样品中得到了应用。此外,在过去的某个时刻,为了更好地将爆炸孔分析中的wtrec结果与参考自然湿度而不是实验室干燥值的工厂读数相一致,在爆炸孔wtrec实验室值中添加了+3%的标准。没有确切的实施时间记录,也没有事先的爆孔数据
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实施受到影响。这些程序变化的影响,以及不同实验室技术人员浮选试验操作的变化(其中有大量难以标准化的人工成分),一直没有得到很好的记录或监测,尽管长期以来被怀疑会导致样本结果之间的偏差。Cliffs正在努力增强样本数据库属性,这将使这些变化的影响能够更好地理解和量化,并将数据操作与原始分析结果解耦。SLR强烈支持这些举措,并在章节9.0中提出了一些初步观察。

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图8-1钻孔样品制备流程
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图8-2岩心台架浮选试验流程
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8.1.3 密度分析
在Tilden应用的吨位因素是基于相邻的罢工帝国矿(Nummela和Anderson, 1970年)的四种材料类型的116个样品的浸水测试的密度值。从10磅到23磅的散装手样品是从具有广泛的磁性和可溶性铁的爆炸模式中提取的。这些样品在观察到的粒度、岩性特征和在帝国矿的碎屑、碳酸盐和硅酸盐相中发现的矿物学上有很大的差异。选择的样品相对均匀,明显未破裂,未风化。SLR指出,没有考虑到连接和压裂。虽然个人浸泡结果在历史报告中被制成表格,但样本的确切空间分布尚未建立。
使用原油进行了以下铁生成的回归计算:
吨位系数(立方英尺/长吨)= 13.45 -(0.0792 *原油)
还确定了非铁地层材料的平均吨位系数。
8.1.3.1 吨位系数方程的验证
2021年,Tilden矿山工程部开始比较不同的现场吨位测量结果,部分原因是为了评估吨位因素方程的有效性。Cliffs比较了代表2019年和2020年开采材料的以下测量值:
1. 报告吨从皮带秤。
2. 调度记录的卡车吨数由机载有效载荷秤测量。
3. 由开采的物料体积乘以每种岩性的估计吨位系数计算出的预测吨数。
总体而言,报告的吨位比预测的吨位高1.5%,尽管地区差异从-9%到+6%不等。预报吨与报告吨之间的局部差异可以解释为部分地区覆盖层预报过高,部分地区覆盖层预报过低 原位 其他区域的材料(由于未报告的旧填充坡道的存在),以及由于较高的工作台溢出而导致的地形小不准确。
在验证工作的同时,Tilden的地质部门和CTG进行了额外的采样工作,以进一步确认使用Empire样品开发的回归方程,与Tilden材料相比,Empire样品相对未氧化,适合在Tilden使用。
CTG的实验室从仓库中收集了217个破碎的-10网(粗废)材料样品,代表了一系列材料类型、可溶性铁含量和微量元素化学,这些样品来自蒂尔登坑的22个历史钻石钻孔。该实验室位于密歇根州伊什佩明,为皇冠体育斯所有的铁矿石业务提供内部分析服务。CTG实验室通过了ASQ/ANSI ISO-9001:2015质量管理体系认证。最近一次证书更新于2021年完成。
结果与粗溶铁含量(crudefe;用湿化学法和计算法测定),绘制线性回归线,如图8-3所示。考虑到材料类型和微量元素化学的比较也完成了(未显示)。
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湿化学原油(%)
计算的原油(%)
来源:Orobona (2021)
图8-3:(A)湿化学法计算的可溶性铁与密度的最小二乘回归图,(B)实验浮选产品计算的可溶性铁重量与密度的最小二乘回归图
使用Tilden的数据确定的回归模型几乎与1970年对附近的帝国矿进行的类似的体积计研究和41个体积计测试的吨位计算相同,并且正如预期的那样,低于1970年帝国浸没数据定义的当前吨位因子方程(图8-4)。
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来源:Orobona (2021)
图8-4:蒂尔登模型和其他密度研究中使用的帝国浸没吨位因子回归的比较
由于Empire和Tilden测厚仪的样本回归实际上是重叠的,Cliffs推测Tilden样本的浸没数据回归应该与Empire样本的相似,这是基于相似的岩石类型和相似的孔隙度。这些结果与Tilden矿山工程部完成的体积分析一起支持在Tilden继续使用吨位因子回归方程。
8.2 样品的安全
收集并提交给蒂尔登实验室的样品附有提交表格。没有外部实验室,样品不会离开蒂尔登的财产。
来自Tilden实验室的岩心和爆孔分析的数字副本存储在Microsoft (MS) Access数据库中,限制访问并定期备份。在不同部门和用户之间传输数据需要手工操作,系统不包括数据有效性或完整性的自动检查,并允许授权用户操作条目。据SLR了解,Tilden正在向acQuire系统迁移,该系统将集成额外的安全和数据完整性措施,并在过渡时伴有数据验证过程。单反强烈支持这一倡议。
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8.3 质量保证/控制程序
质量保证(QA)由证据组成,证明化验数据在通常接受的采样和分析方法范围内具有精度和准确性,以便对矿产资源估计有信心。质量控制(QC)包括用于确保在采集、准备和分析勘探钻井样品的过程中保持适当的质量水平的程序。一般来说,QA/QC程序的设计是为了防止或检测污染,并允许定量分析(分析),精度(可重复性)和准确性。此外,QA/QC程序可以揭示抽样方法本身的总体抽样分析可变性。
Tilden的标准操作程序没有规定对现场、粗粒或纸浆重复样品进行夹杂或分析,也没有定期将QA/QC样品与勘探钻孔或爆破孔样品一起包含。Tilden实验室每月使用与爆破孔相同的方案分析内部参考样品,即Martite Master Composite(标准材料)。结果根据数据集的平均等级绘制图表,考虑由整个数据群体的三个标准差(SD)表示的可接受值范围进行评估,并将其与可接受值和历史值进行比较,作为内部实验室QA/QC程序的一部分。该标准产生于20世纪80年代初,是基于当时在主矿坑不同区域收集的材料的复合材料,粉碎,混合,并存储在60加仑的桶中,根据需要将其分成约500,600克样品的批次。由于台式浮选试验和相关的定制设备的定制性质,没有在外部实验室进行检查分析。粗空白参考样本与蒂尔登无关,因此没有使用。蒂尔登实验室内部QA/QC程序包括设备校准和监控。
另外还制订了两个参考标准,作为矿石控制程序的一部分。SLR了解到,目前相关的数据集相当小,而且标准质量低于Martite Master Composite。SLR没有审查这些参考材料的方案或结果。
由于Tilden每年进行的勘探钻井和取样项目相对较小,很难以统计显著的速度将参考材料和勘探样本一起纳入,并且不超过总样本提交量的5%,这一点很重要,因为Tilden实验室目前正以最大容量运行,并且工作台浮选测试耗时,需要优先考虑品位控制样本。由于钻孔和爆破孔都是在同一个实验室进行分析的,而且爆破孔在矿产资源估算中被纳入的能力有限,SLR建议在提交的爆破孔样品中以1 / 50的比率包括粗重复试验。虽然这些样品的制备阶段与勘探钻孔样品不同,但通过对这些结果的回顾,可能会得出一般性的结论。
8.3.1 冶金参考样品
每月的mattite Master样品结果被绘制成图表,并与之前的结果进行了失败测试。控制图和测试规则的示例如图8-5所示。

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图8-5:控制图的例子,每月的马蒂母粒复合
控制限制基于Shewhart控制图的通用方法。对于单个样品,控制限为平均值 数据 ±2.66 *平均值 移动范围 。对于移动范围图表,控制限制是3.267 *平均值 移动范围 。在这两种情况下,1σ和2σ是 1 / 3 2 / 3 平均值和控制限之间的差值。这种方法通常用于统计过程控制软件,并将控制范围缩小到相对于数据平均值的三个标准差(SD)。
当标准测试报告失败时,由实验室主管发起调查。对执行测试的QC技术员进行面谈。如果在台架过程或分析过程中没有观察到异常情况,则将使用可用的标准和测试设备检查相关设备是否存在故障。如果没有发现设备出现错误或失修,则将重新运行Martite标准。根据怀疑的原因和资源的可用性,可以由同一个QC技术员或另一个QC技术员进行。复验可由实验室主管监督。如果复验结果仍然超出控制范围,实验室主管将与工艺工程师协商,继续复验和设备评估。在某些情况下,实验室主管和工程师可能会同意这种变化是由于工艺用水、试剂供应的变化或实验室控制之外的其他变化。
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8.3.2 2019重复示例程序
2019年期间,对50个盲粗拒绝样本进行了分析,约占2014年以来勘探钻孔样本的6%,并将结果与原油、wtrec、consio2、confe和conphos等关键经济变量的原始分析数据进行了比较。粗劣样品与10个盲标准样品一起使用钻孔取样程序进行分析。结果汇编在cliff公司首席地质学家Orobona(2020)的内部备忘录中。
SLR回顾了Orobona(2020)中概述的图表、讨论和结论。根据Orobona 2020报告编制的图8-6显示了所选变量的粗重复对与每个样本对的平均等级的绝对差的图表。在回顾这些结果时,绝对差异大于10%、20%和30%的所有样本对分别被认为具有中等、差和极差的精度,并且在评估变量的整体精度时将重复的活动结果一起考虑。
承认 WTREC
CONPHOS CONSIO2
绝对差 1% 10% 20% 30% 50%
来源:Orobona, 2020
图8-6:粗重复对的绝对差值
结果表明,与经过台架浮选试验的精矿样品相比,粗样品对(粗铁和粗磷,未显示)的精度更高。没有发现什么偏见;然而,与最初的结果相比,2019年的consio2和conphos结果出现了轻微的正偏倚
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分析。Orobona(2020)指出,在浮选前的样品研磨中也观察到5%的正偏倚,假设较高的研磨结果可能导致精矿样品的偏倚。本节最后列出了从该计划中得出的具体结论和对未来工作的建议。
表8-1列出了2019年期间与粗重复样本一起提交的标准主要变量的期望值。期望值由10个提交样本的平均值和标准差计算得出。对于每个变量,如果该变量的报告超出期望值±3SD的置信限,或者连续两个值超出±2SD,则认为材料不合格。
表8-1:马蒂母材复合样品主变量期望值及2019年表现
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变量 期望值 (±2 sd) 不。失败 观察
承认(%)
67.4 66.6 – 68.2 0 良好的性能
consio2 (%)
3.8 2.7 – 4.9 0 良好的性能
conphos (%)
0.0244 0.0230 – 0.0259 0 良好的性能
wtrec (%)
37.5 34.2 – 40.8 0 良好的性能
crudefe (%) 35.6 35.3 – 35.9 1 不确定的
虽然标准中所有的主变量结果都显示出与期望值的可接受的一致性,但样本量太小,无法进行稳健的统计分析。考虑到Cliffs每年的钻井项目规模较小,SLR建议通过审查爆孔QA/QC程序的性能来支持钻孔样品的性能。SLR建议在实验室增加带有爆炸孔的标准提交频率,以获得每年25个样本量。
SLR还建议Cliffs准备第二个参考标准,其期望值近似于有害变量consio2和conphos的截止等级,以测量矿石圈定结果的精度。SLR建议Cliffs的目标是每年提交25个标准(总共50个标准),并以随机顺序和盲提交标准给实验室。
8.3.3 结论和建议
SLR提出了以下蒂尔登QA/QC项目的结论和建议:
8.3.3.1 结论
SLR QP认为,Tilden的样品制备、分析和安全程序足以用于估计矿产资源。
缺乏定期提交QA/QC样品以及用于支持矿产资源的样品是超出行业标准的做法,需要改进。
Cliffs设计和实施的2019年QA/QC程序有助于了解Tilden实验室样品分析的精度和准确性,用于支持数据库中的分析结果,并确认数据库适合用于估计指示和推断矿产资源。
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以下结论专门与2019年QA/QC程序结果相关,但可以作为一个整体应用于分析程序,请谨慎:
在测试的所有品位范围内,粗重复的原油、原油磷和wtrec值具有良好的重复性。
在5个重复对中观察到很好的重复性,在61%以上。低品位或废弃样品重复性差。
在所测试的品位范围内(3%至41%)的所有样品中观察到consio2值的重复性较差。精度随着consio2值的增加而降低。
观察到中度至较差的conphos值的重复性,20%的样本返回的绝对差异大于20%。当conphos值大于0.075%时,检测精度提高。样品对之间的精密度最低,平均孔磷值为0.025% ~ 0.075%。与2014年至2018年分析的原始样本相比,2019年重复样本批次的偏差较低。
尽管棒磨机定时磨矿精度较好,但在2019重复样品批次中观察到较高的偏差,这可能导致下游精矿样品变量中观察到的偏差。
8.3.3.2 建议
1. 在Tilden为勘探钻孔和爆破钻孔样品制定和实施强有力的QA/QC程序。
2. 解决Tilden实验室的能力问题,使样品分析能够及时完成,并促进QA/QC样品的纳入。
3. 以1 / 50的比率在钻孔和爆破孔样品流中加入粗重复样品,并定期监测结果。在考虑程序差异的同时,使用爆破孔结果来支持小型勘探钻井计划。创建一个标准的操作程序,包括田间,粗,和纸浆重复样品,并制定一套可操作的,基于性能的标准。与实验室密切合作,提高台架浮选试验的精度。
4. 在钻孔样品流中以1 / 50的比率包括现场重复样品。
5. 提高标准的提交率,达到每年25个样本量。确保提交的材料对实验室是保密的。
6. 制定第二个参考标准,其期望值近似于有害变量consio2和conphos的截止等级,以衡量围绕矿石圈定结果的精度。每年提交25份样品,并确保对实验室保密。
7. 调查2019年重复样本活动中观察到的conphos和consio2值的可重复性较差,并与Tilden实验室合作提高精度,重点关注这些有害变量的截止等级的75%至125%范围内的值。
8. 调查在重复conphos数据集中观察到的低偏倚,并审查Tilden实验室的任何长期趋势。考虑研磨的影响。
9. 包括磁性样品,在未来的重复程序,以评估粗镁含量。
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9.0 数据验证
9.1 地盘核查工作
2019年期间,在LOM计划区域内进行了数据验证演习。在Tilden(当时)MS Access数据库中的528个钻孔中,选择25个历史和最近的钻孔(4.7%)进行数据验证。
直接从Tilden实验室获得的分类帐中的地质日志和MS Excel电子表格中的分析结果与MS Access数据库进行了比较,以确定以下差异:
接箍命名和坐标,以及井下测量(如果有的话)
地理编码
分析结果
MS Access数据库本身也查询了不规则或不可能的值、不规则的测量偏差结果以及from/to区间一致性。
完整性问题仅限于孤立的值差异和较小的调查差异,并在主数据库中得到纠正。
9.2 QP验证工作
在现场考察期间,SLR人员进行了个人检查,包括参观岩心小屋,SLR检查了岩心样品,检查了几种材料类型的样品,并审查了测井和采样程序。参观了正在运行的主矿坑,在那里观察了矿化的性质,检查了各种铁地层材料的库存,并审查了爆破孔测绘和采样程序。
SLR还参观了现场Tilden样品制备和分析实验室,审查了样品数据库安全协议,并参加了工厂参观。
在实地考察期间,SLR有机会考察了现场,与矿山和实验室人员进行了交谈,并收集了矿产资源估算的相关信息。除了亲自检查岩心外,SLR还根据几张岩心照片对材料类型进行了抽查。
SLR在提供的钻孔数据库上完成了以下数据验证程序:
在钻孔和爆破孔数据库中搜索极不可能或不可能的值。在数据库中删除或调整了这些值。
寻找丢失的钻孔。
搜索重复的或重叠的样品或钻孔
浮选矿石编码与原始测井的比较。
寻找奇怪或不规则的钻、爆孔环和井下测量位置。
在进行估算之前,将不支持的数据从钻井和爆破数据集中修改或删除。
SLR比较了钻孔和爆破孔复合样品,以检查由于准备和分析程序随时间变化以及数据类型之间的差异而存在的偏差。由于属性数据的组织,无法按过程或时间进行比较。SLR建议在属性数据库中整理这些信息,Cliffs目前正在这样做。
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为了配对爆破孔样本和钻孔复合材料,SLR使用等于25英尺x 25英尺x 45英尺的搜索椭圆完成了最近邻(NN)估计。使用两种数据类型估计的块被视为孪生对。使用散点图和分位数-分位数(QQ)图对配对数据进行比较,既可以作为整体,也可以按单个域进行比较。一般来说,这些对表现出高度的分散。表9-1总结了成对数据的基本统计数据,其中平均值的差异很小,有利于爆破数据和钻孔数据。与钻孔数据相比,爆孔数据似乎没有充分代表confe和crude值(非常轻微),而与钻孔数据相比,爆孔数据中conphos值似乎被过度代表。
图9-1在散点图中给出了成对的钻孔和爆破孔样本,用consio2值着色。散点显示出合理的相关性,在consio2值低于10%时,很少有异常值。一致性高的对往往具有较低的精矿等级以及较差的相关性。在比较双胞胎的平均值(62.5%对63.2%)和QQ图(未显示)中,观察到有利于钻孔结果的小偏差。SLR指出,当低于55%的值被移除时,偏差仍然是可观察到的。
表9-1:钻爆双孔样品基本统计
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变量 的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
承认 黑洞 1543年 62.5 0.1 34.3 74.4
承认 DH 1543年 63.2 0.1 17.7 68.5
conphos 黑洞 775 0.043 0.596 0.006 0.221
conphos DH 775 0.038 1.072 0.002 0.659
consio2 黑洞 1543年 6.9 0.9 1.1 43.4
consio2 DH 1543年 6.9 0.9 1.6 65.8
crudefe 黑洞 1539年 35.6 0.1 3.5 64.8
crudefe DH 1539年 36.2 0.1 19.9 55.6
wtrec 黑洞 1542年 38.2 0.2 16.1 79.5
wtrec DH 1542年 38.1 0.2 7.1 75.5
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图9-1:钻孔和爆破孔孪生样本对在confe上的散点图,用consio2值着色
由于在过去一个不确定的时间内,为了更好地调整实验室结果(干燥)和工厂读数(自然湿度),在爆炸孔wtrec值中添加了+3%的标准,因此预计会对爆炸孔数据有利,因此没有观察到偏差。这可能是由于3%的线性应用,以及总体上显示的高度分散。
所有变量的最佳相关性显示在钻头和爆破孔原油(未显示)之间。孔孔值的良好相关性也被观察到,尽管高偏差有利于爆孔数据。如图9-2所示的散点图可以看出,在Main Pit Carbonate域中,conphos值对的相关性较差,总体偏差最大。SLR注意到,由于较老的钻孔中没有conphos值,conphos变量代表最小的样本集。SLR建议,一旦该属性数据存储在数据库中,就重复此分析,以允许过滤其他变量中的旧钻孔,以确定不同变量对的相关性是否得到改善。
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图9-2:钻孔和爆破孔双孪生样品对在双孔上的散点图
SLR对钻孔和爆破孔孪生分析得出以下结论:
爆破孔和钻孔孪生样品之间的所有变量都有中等到良好的相关性。
consio2值高的样品,confes值的相关性降低。
已知的wtrec偏向于爆孔数据在配对数据集中没有观察到。
在conphos变量中可以观察到有利于爆炸孔的高偏置;不过,总体比较还是不错的。
SLR提供了以下关于钻孔和爆破孔双分析的建议:
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1. 在合并属性数据(如年份、淀粉类型和研磨时间)时重复此分析,以确定在删除所选数据类型后成对数据中的相关性是否可以得到改善。
2. 探索在conphos双胞胎数据中观察到的偏差,并继续与实验室合作,使数据集保持一致。
QP认为,Tilden数据库足以估计已探明和推断的矿物资源。

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10.0 矿物加工和冶金试验
10.1 历史冶金试验和工艺设计
蒂尔登的磁铁矿和主要的赤铁矿混合在一起是皇冠体育官网铁矿所独有的。为苏必利尔湖地区的选矿级磁铁矿制定的典型流程不适用,因为氧化铁以非磁性赤铁矿的形式占优势。普通的脱泥和浮选方法也是不可接受的,因为解放需要细磨,这将导致铁单位损失过多或精矿品位不理想。这就需要开发独特的技术来成功地加工蒂尔登的铁矿石。
20世纪60年代进行的冶金研究最终集中于创建一种处理方案,包括选择性絮凝和脱泥,然后是阳离子SiO 2 浮选。在此期间,对多种分散剂和絮凝剂进行了评价。最初,使用硅酸钠,然后是六偏磷酸钠(NaPO) 3 6 ,以玉米淀粉为絮凝剂。目前,蒂尔登正在使用聚丙烯酸。随后对各种硅酸盐浮选系统进行了评估,最终选择了一种使用胺基硅酸盐捕收剂分离(浮选)二氧化硅的阳离子浮选系统 2 矿物来自赤铁矿和磁铁矿。
第14.0节提供了对当前工艺和设备性能的描述。
10.2 取样和冶金试验
10.2.1 钻头样品的制备和测试
为模拟Tilden赤铁矿磨选流程,设计了标准化的台架浮选试验。标准化台架浮选试验的数据提供给地质学家,用于鉴定金刚石钻孔样品是粗铁矿石还是废石。然后,这些数据用于建立资源模型和采矿计划,目的是为选矿厂提供一致的矿石混合物。台架试验流程图如图8-2所示。
10.2.2 台架浮选试验
600克浮选测试样品使用8英寸。10英寸。含26根不同直径棒材的低碳钢棒材轧机:两根1 1 / 4 在。,八 3 / 4 在。,四个 1 / 2 在。,十 3 / 8 在。,二 1 / 4 在。杆的总重量可以从9,200克到9,500克不等。与浮选试验样品一起加入磨机的是400 mL浮选试验水,0.25 lb/LT的玻璃H (6.4 mL的1 wt%的六偏磷酸钠粉末溶液)和1.5 lb/LT的苛性钠氢氧化钠(1.8 mL溶液,18.7%的比重,1.205 NaOH固体)。轧机被放置在轧机轧辊上,以54转/分的速度旋转。浮选试验样品的标准研磨时间为45分钟,并且不间断地继续研磨。
研磨后,样品立即从磨机中冲洗出来,并用浮选试验水从棒上冲洗下来。没有延迟,将样品转移到一个8l的石灰管中,并加入水以填充管至8l标记。用柱塞将管内的矿浆进行12次冲程混合。用pH计测量管内浆液的pH值;pH值应为10.0或更高,这是典型的正常工厂电路操作pH值(通常为10.0至10.5)。如果pH低于10.0,则以0.25 lb/LT的增量添加额外的NaOH溶液。然后重新混合样品,并再次检查pH值。记录额外的碱剂量。
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将淀粉以0.25 lb/LT (3.0 mL溶液)加入到des石灰管中,然后与柱塞混合30秒。记录淀粉类型。标准浮选试验最初采用珍珠淀粉。自2015年3月以来,该测试现在使用变性淀粉来匹配植物的使用。
测量样品沉降时间。如果使用珍珠淀粉,标准的沉淀时间是两分钟;如果使用变性淀粉,标准的沉淀时间是5分钟。如果在此时间之后,沉降未完成,则在虹吸之前允许尽可能多的时间,然后记录实际沉降时间。的 1 / 2 在。直径虹吸管插入浆液中。虹吸发生在吸管上1l标记处或床上方一英寸处,以较高者为准。
将絮凝剂添加到泥馏分中并大力混合以帮助在压力过滤器中沉降。黏液经过加压过滤,然后在热板上烘干。这是A的乘积。为了防止沉淀剂污染浮选试验,用于虹吸矿泥的桶与用于排空研磨机的桶不同。
在试管中留下的样品被冲洗到Wemco浮选机的耐热玻璃浮选碗中,使用浮选水。然后水位上升到立管开始改变直径的地方。在浮选碗中加入以下物质:1.0 lb/LT淀粉(12.0 mL溶液)和0.25 lb/LT碱(0.3 mL溶液);样品在没有空气的情况下放置两分钟。
第一阶段用微移液器添加粗胺,标准剂量为0.12 lb/LT(38.2µL),用于发育钻孔样品。为了避免在移液器中留下任何残留的胺,用纸巾擦拭移液器的外部,注意在将胺吸入移液器后不要触摸末端。然后将胺移液管的末端浸入浆液中,并分配胺。在此之后,移液器撤回,并用纸巾擦拭外部。在Wemco浮选机上打开空气(转速为1250转/分),搅拌浆液并产生泡沫。泡沫是立即和持续去除使用桨,直到泡沫产生减少。然后空气就被切断了。根据需要,将浮选水加入浮选碗中,以保持恒定的液位。加入第二阶段的粗胺,用桨去除泡沫,直到泡沫再次消失,然后关闭空气。注意任何异常的泡沫体积。记录粗胺用量和任何非标准试剂用量。
留在碗中的产品是较粗的浓缩物,包括B产品。这个样品被洗进桶里保存起来。
从上一步的泡沫产品被冲洗回浮选碗。水平面上升到立管开始改变直径的地方。在浮选碗中加入0.5 lb/LT淀粉(6.0 mL溶液),并将样品留在空气中调理两分钟。在调理时应将泡沫完全脱浆。这种浮选模拟了浮选清除器回路。
调节后,打开空气,将泡沫放入平底锅中,直到泡沫减少。留在锅里的产品是F产品(最终的尾矿产品),然后在热板上过滤和干燥。以0.05 lb/LT胺(15.93µL溶液)向浮选碗中添加胺,并打开空气。按上述步骤去除的泡沫为middle ling 1,即低级的middle E产品,然后将其过滤并在热板上干燥。将另一个0.05 lb/LT的胺(15.93µL溶液)添加到浮选碗中,并打开空气。去除的泡沫包括middle ling 2,即高级middle ling D产品,然后将其过滤并在热板上干燥。
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留在浮选槽内的物料是从回收机回路回收的精矿。样品被洗进桶里过滤。该产品为C产品(捕收剂浮选精矿产品),然后在热板上过滤干燥。
10.2.2.1 浮选试验,产品样品制备和分析
每个产品的重量都被记录下来。产品分别通过30目筛网和40目混合布,或通过三次锥形搅拌机。每种产品约25克浸入三个标记的样品信封存档,可溶性湿铁,XRF分析% SiO 2 , CaO, MgO, Mn, Al 2 O 3 ,和% phos。为B产品的Satmagan分析制作了一个额外的信封。
每种产品按重量的一半放在一个单独的锅中进行湿筛分析。产品在平底锅中混合,并在锥形搅拌器中混合。从这个重新合成的样品中分离出大约10g,并通过Microtrac分析粒度分布。记录-35µm的测量结果。然后对剩余的重新合成的样品进行湿筛,直到只有清澈的水从底流中排出,然后将其丢弃到排水管中。+500目固体干燥和称重,并计算% -500目。
10.2.2.2 浮选试验结果
Tilden台架浮子试验是对所测特定矿石类型的预期工厂反应的近似。台架试验是铁矿评价技术中所特有的,矿石的实际浮选是由操作人员人工进行的。这个程序的自动化是不实际的。结果的可变性可能受到操作者的影响。有时要求重新测试,以比较结果和确定再培训要求。极高的SiO浓度 2 数值表明干扰矿物通常以蒙脱石粘土的形式存在。这些粘土吸收胺,不允许胺附着在SiO上 2 粒子(影响)。对这些样品的重新测试显示了类似的结果。浮选精矿SiO 2 值高于临界值,但低于与干扰矿物相关的极高值,通常表明SiO 2 氧化铁颗粒内的颗粒夹杂物。这一现象在地理上与矿床的东端有关,并被推测与铁地层的热液蚀变有关。重新测试得出了类似的结果。在极少数情况下,样品可以用更大剂量的胺或更长的磨矿时间重新运行,以研究特定矿石类型的敏感性。
10.2.3 采收率估计
随着时间的推移,经验已经确定,台架测试wtrec需要额外增加1.8个百分点以匹配实际工厂结果。
10.3 材料表征与分类
如果满足所有截止品位标准,则浮选台架试验确定铁地层样品是粗矿石还是废物(见第13.0节)。根据磁性铁含量和总氧化物,可将粗矿石样品进一步划分为材料类型(表10) - 1)在描述矿石类型时,还考虑了样品所属的模拟地质域。
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表10-1:材料类型规格
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矿石类型 头铁
浓缩的。SiO 2
总氧化物 Satmagan磁头铁 浓缩的。无机磷。 戴维斯管
戴维斯管道公司。SiO 2
计算磁铁
赤铁矿 > 25 < 6 > 94 < 15 < 0.07
主坑碳酸盐 > 25 < 6 < 94.01 > 15 < 0.07
针铁矿 > 25 < 6 >87和<94 < 15 < 0.07
磁铁矿 > 25 < 6 > 24.99 <10 > 20
10.4 影响经济提取和植物生产性能的因素
通过浮选台架试验,确定了影响经济提取的脉石矿物。其中包括吸附胺的干扰矿物(粘土),从而产生SiO精矿 2 高于截止值的值。氧化铁带内的石英包裹体通常也会产生台架试验精矿SiO 2 高于临界值的值。非常细的针铁矿可能导致潜在的过滤、破碎和浮选问题。因此,这种材料在暴露时的采掘率非常低。碳酸盐矿和针铁矿矿均因碳酸盐煅烧和针铁矿脱水而影响球团质量。因此,这些矿石类型在暴露时的采收率很低。

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11.0 矿产资源估计
11.1 总结
结合区域填图、钻孔测井和爆破分析结果,结合品位控制建模和浮选矿石编码,利用SLR技术构建地质模型。数据验证包括标准数据库验证,QA/QC协议和结果的审查,以及爆破孔和钻孔结果的比较。
EY 2020 Tilden矿产资源估计是由SLR使用传统的块建模方法完成的,该方法从Seequent的Leapfrog Geo (Leapfrog Geo)软件中构建的线框中定义估计域,并使用Seequent的Leapfrog Edge (Leapfrog Edge)软件中构建和插值的常规块模型。一般的工作流程包括从测绘、钻孔和爆破测井以及采样中创建地质模型,这些模型用于定义非铁地层和铁地层亚单元的离散域。对铁地层钻孔样品进行了合成,并使用普通克里格法(OK)在铁地层单元中分五次完成了六个变量(粗铁和磁性铁、wtrec、铁、磷和二氧化硅精矿)的估计,其中第一次包括爆破孔样品。对选定的域和变量应用离群值等级的距离限制。使用基于距离和定性的标准将块分类为指示或推断。2014年5月10日加拿大矿业、冶金和石油学会(CIM)矿产资源和矿产储量定义标准(CIM(2014)定义)用于矿产资源分类。模型耗尽至2021年12月31日,预计耗尽时间为2020年9月1日至2020年12月31日。评估使用标准行业技术进行验证,并在最终确定之前进行同行评审。
表11-1列出了不包括矿物储量的矿物资源的详细分类。根据现有的球团规格和价格合同,根据90美元/长吨的球团价格,在露天矿壳中定义和限制矿产资源,并满足以下截止品位标准:
≥25% wtrec
≥25%粗铁含量(crudefe)
≤0.07%磷精矿(磷磷)
≤6%至8.5%二氧化硅精矿(consio2)(取决于领域)
lerch - grossmann (LG)优化的球团成本基础是基于61.5%铁熔剂的干燥球团。
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表11-1:Tilden Mineral Resources的摘要- 2021年12月31日
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类别 长吨
(Mtons)
粗糙的铁
(%)
复苏过程
(%)
球团矿
(Mtons)
测量 - - - -
表示 135.4 35.5 35.9 48.6
测量总量+指示总量 135.4 35.5 35.9 48.6
推断出 350.4 34.7 36.4 127.4
注:
1. 吨位以长吨为单位,相当于2240磅。
2. 吨位的报告不包括矿产储量,并已四舍五入至最接近的10万。
3. 矿产资源的截止品位估计为25%的原油、25%的白蜡、0.07%的白蜡和6%至8.5%的白蜡,视区域而定。
4. 矿产资源的估算使用的颗粒价值为90美元/LT。
5. 据报道,球团是有熔剂和干燥的,含有61.5%的铁,装运的球团含有2%的水分。
6. 吨位估算基于2021年12月31日测量地形的估计枯竭。
7. 资源是交付给初级破碎机的粗矿石吨;颗粒被装载到轨道车辆上。
8. 《矿产资源分类》按照s - k1300分类系统进行分类。
9. 堆积密度是根据与粗铁有关的回归方程确定的。
10. 矿产资源100%属于悬崖。
11. 矿产资源被限制在一个优化的坑壳内,不包括矿产储量。
12. 非矿产储量的矿产资源没有显示出经济可行性。
13. 由于四舍五入,数字可能无法相加。
蒂尔登油田目前处于活跃状态,并已全面投产。SLR QP认为,考虑到本报告第1.0和23.0节总结的建议,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任何问题,都可以通过进一步的工作来解决。
下面将总结用于矿产资源估算的关键假设、参数和方法,包括钻井数据库、地质模型、合成和封顶、密度和变异。
11.2 资源数据库
Tilden钻孔数据库包括578个钻孔的382605英尺的钻孔信息,这些钻孔从20世纪50年代到2020年完成。由于无法获得2019年和2020年在CD5坑区域钻探的孔的分析信息,因此CD5区域未包括在SLR的矿产资源估算中。Empire钻头的井下信息也不可用,因此被排除在SLR矿产资源估算之外。SLR建议将Empire和Tilden矿山的井下信息整合到一个有效的数据库中。
11.3 地质解释
Leapfrog Geo利用地表测绘和钻孔测井对铁地层和侵入单元进行了建模,同时考虑了品位控制建模和浮选矿石编码(code1)、分析结果以及已记录或测量的磁铁矿的存在。在距钻井600英尺的范围内,铁地层单元被区分开来,超过600英尺的区域被建模为未区分铁地层。
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在峰顶山底部,BIF单元的二氧化硅蚀变模型使用10% consio2的标称截止品位来覆盖铁地层,氧化域模型使用0.04% conphos的截止品位,参考钻孔测井记录的氧化,以及钻孔和爆破孔的code1测井记录。SLR建议Cliffs继续确定主坑东部的断层方向和相关蚀变,以确定模拟的高硅蚀变域的同层理和横切方向。
峰顶山台地之上,除CDIII坑磁铁组单元外,其余区域(赤铁矿铁组)的铁组均呈高氧化状态,沿侵入接触面较为普遍的部位有较强的硅蚀变。这些蚀变接触除了沿CDIII坑自杀井上壁的高硅蚀变外,没有区别。
根据领域建模,将岩性单元与最紧密定义的浮选矿石编码进行反向编码。图11-1和图11-2分别给出了Tilden的平面和截面地质模型。
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图11-1:Tilden地质模型的1000级
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图11-2:Tilden地质模型截面
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11.4 资源分析
表11-2所示的长度加权数据自2020年7月15日起生效,即最后一次导出并提供给SLR的爆破孔数据库之日。请注意,在钻孔数据库中,有有限的孔孔样品,这在历史上没有作为标准测试包括在内。钻孔和爆破孔中的磁性样品仅限于磁性单位。
在估计之前去除不可能或不规则的爆孔值;SLR建议进行彻底的数据库验证,以从主数据库中删除异常的爆破孔值。
表11-2:Tilden矿山矿产资源数据库
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名字 长度 的意思是 简历 最小值 马克斯
钻孔样品
承认 6652年 266450年 61.80 0.10 12.39 69.51
conphos 3572年 149646年 0.04 0.73 0.00 0.66
consio2 6660年 266830年 7.35 0.90 1.30 65.83
crudefe 6634年 264663年 35.56 0.13 6.11 63.70
magfe 3139年 127409年 11.34 1.04 0.10 38.00
wtrec 6659年 266780年 37.27 0.26 4.00 90.00
爆破孔样
承认 84506年 3802770年 62.05 0.10 3.70 70
conphos 84449年 3800205年 0.04 2.01 0.00 1.0
consio2 84479年 3801555年 6.88 0.86 0.07 81.20
crudefe 86698年 3901410年 35.30 0.51 2.00 70
magfe 15616年 702720年 26.08 0.20 0.20 45.30
wtrec 84505年 3802725年 38.37 0.24 4.20 91.80
11.5 合成和封盖
合成前没有封顶。
11.5.1 合成
钻孔数据被合成为45英尺,这是最常见的采样间隔长度,等于爆破孔样本长度。由于以下原因,在合成过程中忽略了未采样间隔:
用空值代替有害元素是不谨慎的。
在铁地层未采样的情况下,用空值替代是过于保守的。
目前还没有足够的信息能够在分析数据库中为合成过程中铁地层中的小侵入脉状物质分配代理值,以及这些物质的数量
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样本足够小,预计不会在整个数据库中造成明显的偏差。
样本长度直方图如图11-3所示。
图11-3:样本长度直方图
表11-3给出了估算域的钻爆孔复合统计量。单反相机注意到,爆孔样品不是合成的。
表11-3:Tilden矿山综合统计
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爆炸洞 钻洞
的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
IFCB CDIII级坑(420)
承认 9779年 58.86 0.12 3.70 69.90 868 60.20 0.10 29.51 68.74
conphos 9740年 0.05 0.70 0.00 1.00 436 0.05 0.46 0.01 0.34
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爆炸洞 钻洞
的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
consio2 9761年 7.64 0.71 0.98 44.82 869 6.81 0.66 1.49 31.96
crudefe 9905年 37.60 0.12 3.50 69.00 871 38.21 0.10 18.84 63.20
magfe 13708年 26.14 0.19 0.20 39.10 847 22.78 0.34 0.60 37.40
wtrec 9778年 41.66 0.30 4.90 91.80 869 39.54 0.27 7.10 78.17
东提尔登碳水化合物(316)
承认 - - - - - 122 60.25 0.11 35.10 67.66
conphos - - - - - 93 0.03 0.38 0.01 0.06
consio2 - - - - - 122 4.18 0.32 2.13 9.51
crudefe - - - - - 122 32.95 0.08 24.40 42.74
magfe - - - - - 66 7.37 1.08 0.42 25.10
wtrec - - - - - 122 40.40 0.26 12.10 65.90
IFCB主坑碳水化合物(340)
承认 10870年 60.79 0.07 27.80 69.10 531 62.10 0.07 45.40 68.48
conphos 10873年 0.03 0.58 0.00 0.43 427 0.02 0.65 0.00 0.09
consio2 10870年 4.80 0.35 1.79 40.23 531 4.57 0.30 1.91 22.18
crudefe 11033年 34.03 0.09 7.00 62.00 531 33.73 0.09 16.60 41.37
magfe - - - - - 423 18.40 0.40 0.30 31.87
wtrec 10870年 42.49 0.15 15.80 89.40 531 43.88 0.17 11.70 64.10
氧化东蒂尔登碳水化合物(317)
承认 1348年 62.70 0.06 22.10 68.70 242 64.22 0.05 39.63 68.30
conphos 1348年 0.06 0.32 0.01 0.27 210 0.06 0.65 0.02 0.40
consio2 1348年 5.25 0.77 0.07 44.12 242 4.58 0.47 2.22 22.13
crudefe 1388年 35.92 0.14 11.40 62.70 241 35.12 0.12 19.91 61.00
magfe - - - - - 115 1.03 1.18 0.20 8.54
wtrec 1348年 37.18 0.19 14.90 77.90 242 35.86 0.20 14.97 64.40
IFCB西坑碳水化合物(421)
承认 481 63.74 0.06 42.90 69.90 28 64.85 0.04 57.93 67.79
conphos 481 0.04 0.37 0.02 0.17 8 0.04 0.24 0.02 0.05
consio2 481 5.57 0.41 1.52 21.58 28 4.78 0.16 3.14 6.09
crudefe 481 39.85 0.07 30.00 55.80 28 40.86 0.05 36.17 45.10
magfe 181 28.24 0.18 6.60 35.50 20 29.11 0.13 21.95 33.60
wtrec 481 38.80 0.20 18.80 63.20 28 45.00 0.15 30.92 57.11
你好,SiO 2 ,自杀仍在HW (410)
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爆炸洞 钻洞
的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
承认 655 58.76 0.09 29.60 68.70 148 56.59 0.10 37.10 66.95
conphos 657 0.05 0.43 0.02 0.27 76 0.05 0.76 0.02 0.25
consio2 655 12.23 0.49 1.85 41.14 148 12.78 0.43 3.29 34.79
crudefe 667 38.99 0.11 8.70 48.10 148 38.10 0.08 25.90 49.68
magfe 448 28.63 0.11 15.70 35.50 162 25.50 0.30 1.10 35.10
wtrec 655 40.72 0.23 11.20 72.40 148 36.82 0.35 14.70 69.51
IFCH 300,低SiO 2 (350)
承认 29277年 63.76 0.08 13.70 69.70 1781年 64.91 0.05 23.29 69.48
conphos 29252年 0.03 0.60 0.00 0.71 937 0.04 0.68 0.00 0.35
consio2 29266年 6.31 0.94 0.19 65.40 1781年 5.15 0.66 1.49 42.83
crudefe 29424年 34.96 0.09 3.10 65.60 1779年 35.62 0.08 18.83 61.09
magfe 25 16.98 0.32 8.00 27.90 539 1.78 1.83 0.10 24.62
wtrec 29277年 38.64 0.19 6.20 88.00 1780年 36.73 0.19 8.04 67.17
IFCH 400
承认 11050年 63.05 0.07 24.50 69.80 546 63.22 0.07 38.54 68.17
conphos 11042年 0.05 0.54 0.01 0.72 239 0.05 0.84 0.01 0.66
consio2 11046年 6.73 0.80 0.74 81.20 546 7.02 0.82 2.15 42.86
crudefe 11187年 37.82 0.11 3.00 66.70 546 37.94 0.08 20.21 52.69
magfe 73 26.32 0.28 6.30 35.70 133 2.25 1.78 0.10 30.00
wtrec 11050年 36.76 0.23 8.80 79.60 546 35.26 0.22 10.42 75.46
IFCH 500
承认 2382年 59.55 0.10 17.80 68.40 626 59.80 0.10 35.44 68.40
conphos 2378年 0.09 0.51 0.01 0.89 346 0.08 0.48 0.01 0.26
consio2 2382年 8.16 0.69 0.87 45.75 626 8.42 0.73 2.00 40.76
crudefe 2539年 34.46 0.18 2.00 54.50 624 35.91 0.12 13.67 57.30
magfe - - - - - 217 1.65 2.24 0.10 26.83
wtrec 2382年 31.13 0.31 4.20 74.10 626 34.10 0.28 5.58 63.81
嗨,SiO 2 SM仍然FW (370)
承认 736 56.67 0.15 34.00 68.00 77 58.70 0.10 32.70 67.02
conphos 737 0.05 0.50 0.01 0.45 36 0.05 0.30 0.02 0.07
consio2 736 13.80 0.83 1.67 47.40 77 12.23 0.64 2.96 38.50
crudefe 745 35.09 0.11 11.60 58.00 77 35.51 0.10 22.50 41.54
magfe - - - - - 27 0.89 0.75 0.20 2.23
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爆炸洞 钻洞
的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
的意思是
(%)
简历 分钟。
(%)
Max。
(%)
wtrec 736 41.73 0.27 16.80 87.50 77 34.54 0.26 10.50 53.27
IFCH/CL 300, Hi SiO2 (330,321)
承认 6137年 59.79 0.12 15.60 68.50 710 55.46 0.14 27.64 67.60
conphos 6131年 0.04 0.52 0.01 0.90 386 0.05 0.51 0.01 0.32
consio2 6137年 11.40 0.80 0.09 54.36 716 16.68 0.60 2.61 65.83
crudefe 6189年 34.41 0.09 3.60 65.80 705 34.29 0.12 10.96 49.02
magfe - - - - - 257 1.30 1.90 0.10 21.34
wtrec 6137年 37.21 0.27 7.00 86.30 716 39.10 0.26 8.60 75.80
IFCL东坑碎屑(320),低SiO 2
承认 5302年 64.01 0.06 13.60 69.30 406 64.29 0.04 47.85 68.33
conphos 5303年 0.05 0.58 0.00 1.00 279 0.05 0.34 0.01 0.11
consio2 5300年 5.05 0.72 0.69 74.50 406 5.33 0.57 1.85 29.98
crudefe 6041年 31.74 0.20 6.80 63.20 401 33.30 0.15 19.24 57.34
magfe - - - - - 161 1.16 1.19 0.10 12.30
wtrec 5302年 34.01 0.24 9.30 77.50 406 33.98 0.23 13.80 70.75
IFCL South Wall plastics (480,310), Low SiO 2
承认 2250年 63.03 0.06 25.10 69.30 342 62.30 0.08 35.50 68.77
conphos 2256年 0.05 0.80 0.00 0.65 203 0.04 0.68 0.01 0.19
consio2 2248年 6.87 0.54 0.73 35.40 342 6.27 0.57 1.88 38.91
crudefe 2502年 33.33 0.22 9.50 65.20 304 30.45 0.23 12.21 59.80
magfe - - - - - 110 4.18 1.11 0.20 25.80
wtrec 2250年 35.40 0.29 10.50 91.70 342 30.08 0.34 8.53 80.30
11.6 趋势分析
在Tilden矿床的BIF单元内,以三维轮廓的形式完成趋势分析,以了解空间位置和材料类型的总体品位分布,以协助变异、估计和验证,并在consio2和conphos的情况下,协助建模。
原油、灰岩、confe趋势分析沿层理具有较高的连续性,层理遵循顶峰山岩/柱侵入的总趋势。
consio2趋势分析表明,主坑东侧多处与断层和岩脉相关的同层理和横切构造,具有较高的连续性。conphos趋势分析发现,在东坑以及直接毗邻柱状侵入下盘的区域,有一个广泛的氧化增加区(conphos值升高)。
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11.6.1 Variography
完成了所有估计域中所有变量的变异图。变异图的取向与最显著的区域取向一致,而从径向图中确定的变异率最低。一般来说,变异函数模型类似于一个扁平的或扁圆的球体或椭球体。模型距离范围从650英尺到1200英尺在长轴,400英尺到700英尺在半长轴,从200英尺到400英尺在小轴方向。变异图质量从良好到低/中等不等,这是基于一个域中少量的复合材料,在一个具有可变方向的域中,或使用宽间隔的数据进行表征。径向图和变异曲线样例如图11-4所示,变异曲线模型如表11-4所示。
图11-4:IFCB主坑碳水化合物的径向图、实验变异图和模型
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表11-4:Tilden变差模型
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变量 金块 结构½ 距离
(ft)
½(结构)
趋势
(°)
主要的
主要的

阿兹。
球场
高SiO 2 呼叫Al (370)
所有 0.1 0.9 750 400 400 45 340 45
IFCB 340主坑碳水化合物 所有 0.1 0.9 750 500 275 45 0 20
IFCB CDIII坑(420) 所有 0.1 0.9 900 600 200 50 335 0
东提尔登碳水化合物(316) 所有 0.1 0.9 600 600 200 50 300 90
IFCB Hi - SiO2,自杀仍HW (410) 所有 0.1 0.9 900 600 200 50 335 0
氧化东蒂尔登碳水化合物(317) 所有 0.1 0.9 600 600 200 50 300 90
IFCB西坑碳水化合物(421) 所有 0.1 0.9 750 500 275 45 0 20
IFCH 300,低SiO 2 (350)
所有 0.1 0.9 1000 700 400 45 0 50
IFCH 400 所有 0.1 0.9 900 700 200 50 335 15
IFCH 500 所有 0.1 0.9 900 700 200 50 335 15
IFCH/CL 300,你好 2 南(330321)
所有 0.1 0.9 1000年 700 400 45 0 50
IFCL东坑碎屑,低SiO 2 (320)
Confe, crude, wtrec,等等 0.1 0.4/0.5 350/650 250/600 200/200 35 345 65
IFCL东坑碎屑,低SiO 2 (320)
conphos, consio2 0.1 0.9 650 600 200 35 345 65
IFCL南墙分类,低SiO 2
所有 0.1 0.9 1000年 800 200 60 0 110
300高氧 conphos 0.1 0.9 1200年 800 200 60 0 180
自杀率仍然很高 conphos 0.1 0.9 1000年 800 200 60 0 110
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11.7 块模型
在Leapfrog Edge中创建了一个正则化的非旋转块模型。块体尺寸的设计与Tilden现场品位控制模型、历史模型和矿井BH(45英尺)一致。SLR建议在随后的更新中,在X和Y尺寸上探索更大的块长度,例如50英尺,以使模型符合矿山的选择性。表11-5显示了块模型设置和选择的包含变量的摘要。
表11-5:块模型设置总结
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类型 X Y Z
最低Coord。 26077700年 606225年 2025年
Max。Coord。 26091825年 611850年 -720年
总长度 14125年 5625年 2745年
块大小 25 25 45
变量 描述
估计域
我的 矿山20120jul15材料标号:就地、开采、充填、空气
confe_ok BH和DH先通过,DH后通过
conphos_ok BH和DH先通过,DH后通过
consio2_ok BH和DH先通过,DH后通过
crudefe_ok BH和DH先通过,DH后通过
magfe_ok BH和DH先通过,DH后通过
wtrec_ok BH和DH先通过,DH后通过
dh_confe_ok DH只OK est。
dh_conphos_ok DH只OK est。
dh_consio2_ok DH只OK est。
dh_crudefe_ok DH只OK est。
dh_magfe_ok DH只OK est。
dh_wtrec_ok DH只OK est。
bh_confe_ok 仅BH -由原油中频域估计(300,400,500)
bh_conphos_ok 仅BH -由原油中频域估计(300,400,500)
bh_consio2_ok 仅BH -由原油中频域估计(300,400,500)
bh_crudefe_ok 仅BH -由原油中频域估计(300,400,500)
bh_magfe_ok 仅BH -由原油中频域估计(300,400,500)
bh_wtrec_ok 仅BH -由原油中频域估计(300,400,500)
交通 13.45-(0.0792 * (crudef_ok)) for IF, Int=12.3, Ovb=17.3
tfc_inv 1 /交通
code1 最佳匹配代码,以参考现场等级控制代码
2 =表示;3 =推断
11.8 估计方法
使用OK和硬边界在Leapfrog Edge上对Tilden进行了等级插值,在BIF单位内使用逐渐增大的搜索省略号和放宽的标准。第一次使用钻孔和爆破孔数据,随后的几次只使用钻孔数据。最后的conphos变量估计在
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峰顶山下面的高氧化带,套印出的是一般的限域套印结果。逆距离立方(ID 3 )和神经网络估计并行运行,以进行比较和验证。
除主坑高氧化区采用平面搜索椭圆外,其余区域均采用基于上下盘边界的动态各向异性搜索椭圆。最初的搜索椭圆同时使用钻孔和爆破孔数据,旨在从三个平台获取爆破孔数据。第2道至第4道的搜索椭圆的尺寸参考了整个矿床的一般钻孔间距(300英尺× 300英尺)、复合长度(45英尺)和区块大小。最后一关的设计是填充少量未估计的间隙块。查询策略如表11-6所示。使用专门的钻孔和爆破孔也进行了估算,用于使用相同策略的调节研究。
表11-6:搜索策略
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通过
Composites1
搜索半径
(ft)
Max。
样品/孔
最低
样品
最大
样品
通用域名
1 黑洞,DH 120/120/50 - 3 8
2 DH 450/450/100 3 4 8
3 DH 900/900/200 3 4 8
4 DH 1,500/1,500/300 - 3 8
5 DH 1500 / 1500/1500 - 3 8
主坑的高氧化域,仅限孔雀石
1 黑洞,DH 120/120/50 - 3 8
2 DH 450/450/100 3 4 8
3 DH 600/600/150 3 4 8
4 DH 900/900/200 - 3 8
注:
1. BH =爆炸孔;钻孔
11.8.1 高档的限制
在低硅域,超过15%或20%阈值(取决于区域)的sio2值的影响被限制在135英尺x 135英尺x 33英尺的距离椭圆内。在更大的距离上,数值被限制在阈值上,以便限制由于小的局部断层和裂缝而孤立的高值的影响。
11.8.2 体积密度
与之前在Tilden的模型一致,使用以下回归计算将吨位因素分配给模型:
吨位系数(英尺 3 /LT) = 13.45 - (0.0792 * crudefe)
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对于非铁编队单位,分配了以下吨位因素:
侵入性:12.3
异常值或未估计的铁形成:10.25
上覆岩层:17.3
回填:17.3
11.9 边际品位
利用lch - grossmann (LG)优化方法生成初步露天矿壳,作为编制露天矿资源评价的约束条件。根据现有的颗粒规格和价格合同,露天矿壳的颗粒价格为90美元/长吨,并满足以下截止等级标准:
≥25% wtrec
≥25%原油含量
≤0.07% conphos
≤6%至8.5% consio2(领域相关)
LG优化的球团成本基础是基于干燥的61.5%铁熔剂球团。LG优化的收益和成本参数如表11-7所示。适用于 原位 根据不同的领域,材料范围从33.7°到43.8°。
表11-7:削坑参数
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参数 价值
颗粒销售价格 90美元/ t颗粒
采矿成本
-深度调整系数(每45英尺工作台)
2.52美元/ t开采
0.02美元/ t开采
铣削成本 9.50美元/ t研磨
球团费用
一般及行政费用
11.34美元/ t颗粒
2.72美元/ t颗粒
维持资本 4.33美元/ t颗粒
矿产使用费 1.80美元/ t颗粒
11.10 分类
本TRS中使用的资源类别的定义是SEC在s - k1300中定义的。矿产资源分为实测、指示和推断三类。
分类标准考虑了不同变量的空间连续性,以及样本的质量和密度。最终的分类是根据表11-8所示的钻孔间距标准建立的线框图进行的。这项工作得到了变异图和钻孔间距研究的支持,该研究将三个最接近的复合材料样本从相邻的钻孔分配到每个复合材料的平均距离。块体模型经过后处理,降低了主坑以西的碎屑物质区域,否则就会遇到
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由于历史上在勘探钻孔取样中没有将孔磷作为标准测量,因此缺少孔磷值的分类标准。
表11-8:分类标准
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分类标准 表示 推断出
钻孔间距(ft) 600 1200年
钻外延伸(ft) 300 600
钻下延伸(ft) 150 300
SLR建议完成一项协调研究,以支持将Tilden的已测量矿产资源纳入其中。SLR指出,一般来说,当前地形下方的钻孔间距比上方的要小,并且在2019年LOM计划范围之外的钻井很少。SLR建议进行额外的钻井,以提高对Tilden矿床外围和深度的了解,重点关注2019年LOM计划中的低钻井密度区域,以及变化较大的区域,如主坑东部的高硅区。分类概述如图11-5所示。

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图11-5:矿产资源分类
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11.11 模型验证
矿产资源估算结果的验证包括视觉品位比较、区块模型编码审查、估计变量的全局准确性的统计审查,以及通过编制条形图(未显示)和比较统计(图11-6)评估局部准确性。由于爆孔数据的聚类性质,复合数据和块体数据之间的比较统计并不可靠。取而代之的是,将最终估计值与NN估计值进行比较,作为分散的输入数据的代理。与短期模型没有调和;然而,据SLR了解,目前正在进行全面的和解研究。
在垂直剖面和平面视图上进行了复合材料和估计块级之间的视觉比较。SLR认为,估计的区块等级反映了当地钻孔或爆破孔的综合值,并且所显示的趋势是预期的。选择的对比如图11-7 ~图11-9所示。

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图11-6:基于变量和域的OK和NN估计的比较
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图11-7:孔洞和爆破孔复合材料与估算块体的对比
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图11-8:预估块体的凹钻和爆破孔复合材料对比
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图11-9:孔孔和爆破孔复合材料与估算块的比较
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11.12 模型和解
表11-9列出了2021年实际产量结果与模型预测值的对比结果,其中包括原油产量、wtrec、consio2和conphos。模型值由季度地形之间开挖的全台阶空洞表示。对所有坡道挖掘应用0.5的系数,要么开发它们,要么移除它们,以模拟体积差异。这种对账中的实际数据是从坑中取出并直接放置在破碎机或库存中的物料。
所使用的模型是预算矿山规划区块模型,该模型是在地质模型的基础上修改的,以考虑原油矿石的损失和稀释。
表11-9:2021模型对账
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变量 模型 实际 方差
第一季度 粗矿石(kLT) 6334年 5749年 10.2%
wtrec (%) 34.2 34.5 -0.8%
crudefe (%) 38.0 37.7 0.6%
承认(%) 63.8 64.2 -0.6%
consio2 (%) 4.19 3.98 5.2%
conphos (%) 0.030 0.030 0.6%
第二季 粗矿石(kLT) 5753年 5755年 0.0%
wtrec (%) 35.0 35.2 -0.5%
crudefe (%) 37.8 36.8 2.9%
承认(%) 63.8 64.5 -1.1%
consio2 (%) 4.20 3.99 5.4%
conphos (%) 0.036 0.031 14.9%
第三季 粗矿石(kLT) 4817年 5370年 -10.3%
wtrec (%) 35.2 34.7 1.6%
crudefe (%) 38.6 36.4 6.0%
承认(%) 63.5 63.5 0.1%
consio2 (%) 4.44 4.15 7.1%
conphos (%) 0.030 0.033 -6.6%
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变量 模型 实际 方差
第四季度 粗矿石(kLT) 5050年 5082年 -0.6%
wtrec (%) 35.4 34.6 2.2%
crudefe (%) 39.2 37.6 4.3%
承认(%) 62.8 62.7 0.2%
consio2 (%) 4.59 4.38 4.9%
conphos (%) 0.033 0.034 -3.8%
2021年总 粗矿石(kLT) 21953年 21955年 0.0%
wtrec (%) 34.9 34.7 0.5%
crudefe (%) 38.4 37.1 3.3%
承认(%) 63.5 63.7 -0.4%
consio2 (%) 4.34 4.12 5.5%
conphos (%) 0.032 0.032 1.3%
结果表明,总体上调和良好,consio2值和变量conphos的略微过度预测一致,正如第8.0节讨论的那样,这些值的精度较低。
11.13 矿产资源声明
表11-10列出了不包括矿产储量的矿产资源的详细分类。根据现有的颗粒规格和价格合同,根据90美元/长吨的颗粒价格,并满足以下截止品位标准,所定义的矿产资源受到优化坑壳的限制:
≥25% wtrec
≥25%原油含量
≤0.07% conphos
≤6%至8.5% consio2(领域相关)
表11-10:矿产资源摘要- 2021年12月31日
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类别 长吨
(Mtons)
粗糙的铁
(%)
复苏过程
(%)
球团矿
(Mtons)
测量 - - - -
表示 135.4 35.5 35.9 48.6
测量总量+指示总量 135.4 35.5 35.9 48.6
推断出 350.4 34.7 36.4 127.4
注:
1. 吨位以长吨为单位,相当于2240磅。
2. 吨位的报告不包括矿产储量,并已四舍五入至最接近的10万。
3. 矿产资源的截止品位估计为25%的原油,25%的含油三分之一,0.07%的含油二分之一,6%至8.5%的含油二分之一,视区域而定。
4. 矿产资源的估算使用的颗粒价值为90美元/LT。
5. 据报道,球团是有熔剂和干燥的,含有61.5%的铁,运输的球团含有1.5%的水分。
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6. 根据2021年12月31日调查地形预测的枯竭量估算吨位。
7. 资源是交付给初级破碎机的粗矿石吨;颗粒被装载到轨道车辆上。
8. 堆积密度是根据与粗铁有关的回归方程确定的。
9. 矿产资源100%属于悬崖。
10. 矿产资源被限制在一个优化的坑壳内,不包括矿产储量。
11. 非矿产储量的矿产资源没有显示出经济可行性。
12. 由于四舍五入,数字可能无法相加。


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12.0 矿产储量估算
该TRS中的矿产储量来源于当前的矿产资源。矿产储量报告为原油矿石,并以露天开采为基础。粗矿石是未浓缩的矿石,因为它离开矿山的自然 原位 水分含量。截至2021年12月31日,Tilden已探明和可能的矿产储量估计如下表12-1所示。
表12-1:Tilden矿产储量摘要- 2021年12月31日
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类别 粗矿石矿物
储备
(MLT)
粗铁
(%)
复苏过程
(%)
湿颗粒(MLT)
证明 3.6 35.3 36.1 1.3
可能的 516.4 34.7 37.0 191.1
已证实的和可能的 520.0 34.7 37.0 192.4
注:
1. 吨位以长吨为单位,相当于2240磅,并已四舍五入至最接近的100,000。
2. 矿产储量以苏必利尔湖的船上运费(FOB)价格90美元/升为基础,基于实现产品收益率的三年追踪平均值。
3. 矿产储量估计为粗矿石的铁截止品位为25.0%,并伴有额外的冶金限制。
4. 矿产储量包括矿产资源模型中内置的开采稀释和地矿学领域的采矿提取损失,其范围从4%到30%不等。
5. 矿产储量开采剥脱比(废矿单位与粗矿单位)为1.2。
6. 已探明的矿产储量是指已开采并储存以供开采期间加工的原油矿石。
7. 工艺回收率是指生产含铁61.5%的湿磁通球团的质量回收率;运输的颗粒平均含水量约为1.5%。
8. 吨位估算基于2021年12月31日年底的地形调查。
9. 矿产储备吨被交付给初级破碎机;在密歇根州马奎特市,湿磁丸被装载到湖货船上。
10. 矿产储量分类按照s - k1300分类系统进行。
11. 矿产储量100%属于悬崖。
12. 由于四舍五入,数字可能无法相加。
在当前采矿模型中,使用90美元/LT湿磁通球团的球团价格对矿产储量进行评估。该价格与Cliffs Northshore和United Taconite (UTAC)运营中使用的矿产储备价格一致,并得到了当前三年平均实现产品收入率98美元/LT湿磁通颗粒的支持。已探明的矿产储量仅包括已开采和储存的原油矿石,以供LOM计划中的未来加工。该TRS中使用的成本包括所有采矿、加工、运输和管理成本,包括将颗粒装载到密歇根州马奎特的湖货船上。
SLR不了解与任何修改因素(如采矿、冶金、基础设施、许可或其他可能对矿产储量估算产生重大影响的相关因素)相关的任何风险因素或变化。
12.1 转换假设,优化参数和方法
利用Tilden矿区规划区块模型,对矿坑进行优化设计,实现矿产资源转化为矿产储量。
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2021年4月,为Tilden建立了一个新的矿山规划区块模型,该模型构成了当前矿产储量估算的基础。矿山规划区块模型基于2021年1月26日地质模型(tilden_rpa_block_model_jan2021_ext)中的矿产资源区块模型
[wtrec_mod.bmf]和2020年9月1日的地形调查,使用实际和预测枯竭预测到2021年12月31日。目前的矿产储量估算是根据矿山规划区块模型报告的,并根据2021年12月31日年底的地形调查进行了调整。
在Vulcan中执行的脚本为经济评估和矿山规划添加变量,分配矿产租赁信息,并在矿山规划块模型中标记岩土区和坑内回填。脚本还对影响设施区域或位于特定地质边界内的块分配限制,在适当的时候将块分配为受限块或废弃块。利用Vulcan中的矿井优化和Chronos调度包对得到的矿山规划块模型进行了评价。
Tilden的铁层只有在地层学包含以下地学域(详见本TRS第6.0和27.0节)之一时,才被视为“候选”粗矿石:
300系列域—310、316、317、320、321、330、331、340、350、370。
400系列域- 400、410、420、421和480。
500系列域- 500。
所有其他地质冶金领域都被认为是浪费。
为了符合Tilden选矿工艺,来自特定地质冶金领域的候选粗矿石还必须满足一些冶金方面的限制,详见本TRS第10.0和14.0节,并在表12-2中进行了总结。
表12-2:蒂尔登冶金约束
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描述
主坑 1
东坑 2
wtrec
25%
25%
头铁
25%
25%
集中P
0.07%
0.07%
集中硅
330域
7.0%
6.0%
340域
8.5%
8.5%
350域
7.0%
6.0%
500域
6.0%
6.0%
所有其他领域
7.0%
7.0%
注:
1. 主矿坑区域定义为矿区坐标系统中26,087,000 E以西的所有材料。
2. 东坑区定义为矿区坐标系统中26,087,000 E以东的所有材料。
候选原油矿块必须满足以下附加标准才能被视为原油矿块:
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被归类为可测量或可指示的资源;推断矿产资源被认为是废物。
不在采矿限制区内发生。
产生一个大于该区块成本的净区块价值,就好像它是作为废物开采的一样。
矿山规划块模型基于25英尺× 25英尺× 45英尺(XYZ)块。SLR指出,区块高度与开采的BH尺寸一致,为45英尺。
蒂尔登实行严格的品位控制程序,加上爆破后,现场矿石和废物区划定。每个区块的材料类型分配是基于地质域、钻井置信度和品位控制取样的冶金结果。
品位控制样品是从爆破孔中收集的,整个45英尺BH合成为每个爆破孔的单个样品。这解释了采矿条件,如小规模(即未建模)侵入岩脉,干扰矿物带(如蒙脱石粘土)或二氧化硅包裹体。使用这种受控的矿石分级系统,可以达到最小的贫化。在区块模型中,以地质冶金域为基础,使用以下两种方法之一系统地分配矿石损失:在特定区域采矿时基于对操作结果的协调分配,或基于在特定区域勘探钻探中观察到的变异性分配。每个区域特定的矿石损失值用于将区域内一定比例的粗矿石转化为废石。地矿学领域应用的矿石损失因子如下:
4%矿石损失域- 310、320、340、350、370、410、420、421和480。
8%的矿石损失域- 316、317和500。
20%的矿石损失区域- 400。
30%的矿石损失域- 321、330和331。
蒂尔登在植物恢复方面有着悠久的历史,这是坑优化的一部分。下面总结了基于粗矿石吨数、wtrec和精矿铁(Conc_Fe)含量的磁通球团生产的经验关系:
湿标准精矿吨=粗矿石吨x (wtrec x DDH折扣x工厂折扣)
湿磁通球团吨=湿标准精矿吨x ((Conc_Fe + 0.4) /磁通球团铁)
地点:
DDH折扣= 94.0%
工厂折扣= 97.5%
铁磁球铁= 61.5%
从2015年到2020年,当将计算的湿磁通颗粒产量与实际的湿磁通颗粒产量进行比较时,方程在每年5%的范围内保持一致。图12-1给出了计算的和实际的血流量小球的方差。
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图12-1:计算的湿磁流变球团与实际生产方差
最终设计矿坑内所有符合上述标准的实测和指示矿产资源均折算为矿产储量。计量矿物资源转换为探明矿物储量的唯一附加标准是,该材料必须已经开采并储存起来供将来加工。表12-3给出了将矿产资源分类转换为矿产储量分类的标准。
表12-3:矿产资源到矿产储量的分类标准
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矿产资源 转换标准 矿藏
测量 开采和储存以供加工 证明
表示 如期 可能的
推断出 如期 浪费
12.2 以前的矿产储量估计的悬崖
随着Tilden矿坑开发和市场情况的变化,Cliffs定期更新Tilden矿产储量估算值。表12-4列出了皇冠体育官网证券交易委员会报告的2012年至2020年的矿产储量。虽然这些矿产储量不是根据最近通过的皇冠体育官网证券交易委员会指南编制的,但它们遵循了皇冠体育官网证券交易委员会指南7关于公开报告皇冠体育官网矿产储量的要求。
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在目前的矿产储量估算之前,LOM计划和矿产储量的最新更新是在2019年。从那时起,cliff的10K文件中的矿产储量已经更新为净枯竭。
表12-4:以前的悬崖矿产储量
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一年 已探明和可能的原油
矿石
(MLT)
复苏过程
(%)
干标准当量
球团矿
(MLT)
2020 (1)
585 34.3 201
2019 (2)
603 34.2 206
2018 (3)
324 37.6 122
2017 (4)
346 37.3 129
2016 (5)
368 37.1 136
2015 (6)
389 36.9 144
2014 (7)
584 34.2 200
2013 (8)
605 34.3 207
2012 (9)
625 34.3 214
注:
1. 截至2020年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
2. 截至2019年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
3. 截至2018年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
4. 截至2017年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
5. 截至2016年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
6. 截至2015年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
7. 截至2014年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
8. 截至2013年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
9. 截至2012年12月31日;资料来源:Cleveland-Cliffs, Inc. 10-K文件
表12-4中粗矿石吨的逐年变化主要是由于采矿枯竭。SLR指出,2015年,颗粒市场的重大变化导致原油矿石吨较上年减少。这一趋势在2019年发生逆转,原油矿石吨增加到与2015年之前相似的水平。2021年,编制了一个新的矿产资源区块模型,该模型与采矿枯竭一起,导致目前从2020年底开始减少。
12.3 坑的优化
使用当前的矿山规划块模型对Vulcan的Tilden进行了坑优化。用于优化的输入来自实际生产指标和LOM预测的第一原则估计。
12.3.1 基坑优化参数综述
坑内优化参数总结如下:
湿通量球团吨=粗矿石吨x (wtrec x 0.9165) x ((Conc_Fe + 0.4)/61.5)
基本箱产品平均价格= $90/LT湿磁通颗粒
原位 岩石开采成本= $2.52/LT开采
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高于或低于+1,575英尺高度的每个平台的增量开采成本= 0.02美元/LT/45英尺开采
破碎和浓缩成本= 9.50美元/LT原油矿石
制粒和现场管理费用= $14.06/LT湿磁通丸
重置资本成本= $4.33/LT湿磁通丸
版税费用=基于变量 原位 原油矿空间定位
最大总坑坡角=因坡面而异(34°至44°) 原位 岩石,覆盖层30°)
矿坑限制=南部的地面基础设施(即加工设施),现有的南部下盘是一个明确的限制,现有的大型废石库存在北部和东北部
12.3.2 矿坑优化结果及分析
基坑优化结果可作为基坑和库区设计的指导。矿井优化是通过改变基本情况下的产品价格和区块收入因素来进行的。通过观察粗矿石和废石之间的关系以及每个增量矿坑产生的相关相对折现现金流(优化分析使用10%的折现率),可以评估该矿床的风险状况和创收潜力。
优化结果如表12-5所示,给出了湿磁通丸在63.00美元/LT至90.00美元/LT价格范围内的坑壳结果。矿坑外壳22被选为Mineral Reserve最终矿坑设计的指南,该设计基于湿磁通颗粒价格为72.90美元/LT。
表12-5基坑优化结果
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坑壳 收入
因素
产品价格
(美元/LT湿颗粒)
天然矿石
(MLT)
剥离
(MLT)
总吨
(MLT)
剥采比
(W: O)
过程
复苏
(%)
湿
球团矿
(MLT)
11 0.70 63.00 380 187 567 0.5 37.2 141
12 0.71 63.90 390 201 592 0.5 37.1 145
13 0.72 64.80 397 210 607 0.5 37.1 147
14 0.73 65.70 409 229 638 0.6 37.1 151
15 0.74 66.60 418 242 660 0.6 37.0 155
16 0.75 67.50 444 277 721 0.6 36.7 163
17 0.76 68.40 463 303 765 0.7 36.5 169
18 0.77 69.30 478 330 807 0.7 36.5 174
19 0.78 70.20 488 350 837 0.7 36.4 178
20 0.79 71.10 495 364 859 0.7 36.4 180
21 0.80 72.00 525 449 973 0.9 36.5 191
22 0.81 72.90 530 460 990 0.9 36.4 193
23 0.82 73.80 538 476 1014年 0.9 36.4 196
24 0.83 74.70 547 494 1041年 0.9 36.3 199
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坑壳 收入
因素
产品价格
(美元/LT湿颗粒)
天然矿石
(MLT)
剥离
(MLT)
总吨
(MLT)
剥采比
(W: O)
过程
复苏
(%)
湿
球团矿
(MLT)
25 0.84 75.60 553 510 1063年 0.9 36.3 201
26 0.85 76.50 560 529 1088年 0.9 36.3 203
27 0.86 77.40 563 539 1102年 1.0 36.3 204
28 0.87 78.30 565 544 1109年 1.0 36.3 205
29 0.88 79.20 573 568 1141年 1.0 36.2 208
30 0.89 80.10 576 580 1157年 1.0 36.2 209
31 0.90 81.00 578 586 1163年 1.0 36.2 209
32 0.91 81.90 580 592 1172年 1.0 36.2 210
33 0.92 82.80 584 605 1189年 1.0 36.2 211
34 0.93 83.70 588 621 1209年 1.1 36.2 213
35 0.94 84.60 590 630 1220年 1.1 36.2 214
36 0.95 85.50 591 631 1222年 1.1 36.2 214
37 0.96 86.40 592 635 1226年 1.1 36.2 214
38 0.97 87.30 592 637 1229年 1.1 36.2 214
39 0.98 88.20 594 643 1236年 1.1 36.2 215
40 0.99 89.10 596 654 1250年 1.1 36.2 216
41 1.00 90.00 599 666 1264年 1.1 36.2 217
注意:
1. 由于四舍五入,数字可能无法相加。
图12-2给出了一个逐坑优化图,显示了吨位和相对贴现现金流结果,以及选中的最终坑壳22(收入系数为0.81)。
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图12-2:Tilden矿山逐坑图
如图12-2所示,在较高的矿壳数(即较高的产品价格)下,增加矿产储量的机会有限,增量剥脱比显著增加。这是由于整个坑的大小受到南部的地面基础设施(即加工设施)和北部和东北部的废石库存的限制。
图12-3将最终的坑壳选择(即坑壳22)的足迹叠加在当前蒂尔登地形之上。
如图12-3所示,最终的坑壳选择向现有坑的北部和走向发展,而现有的南坑下盘边坡保持不变。

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图12-3:最终坑壳叠加在当前地形上
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12.4 矿产储量截止品位
矿产储量截止品位是基于地质冶金领域的冶金约束的组合,目的是生产可销售的产品,然后通过收支平衡截止品位计算进行验证。总而言之,矿物储备的截止要求是:
原矿铁:所有地质冶金领域 25%
粗矿石含金量:所有地矿域≥25%
精矿P:所有地矿领域≤0.07%
集中SiO 2 :根据地质冶金领域的不同,在≤6.0%至≤8.5%之间变化
12.5 我的设计
Tilden最终的矿坑设计包含了几个设计变量,包括岩土参数(例如,墙角和工作台配置)、设备尺寸要求(例如,采矿高度和坡道配置)和物理采矿限制(例如,财产边界和现有基础设施)。下面总结了设计变量和最终的基坑结果。本TRS的前几小节和第13.0节提供了进一步的细节。
6个独立的斜坡区已被确定 原位 岩石。斜坡扇区的IRA变化范围约为38°至47°。工作台设计包括45英尺高的采矿工作台,双工作台至最终90英尺的BH, 48.5°至66.5°BFA和35英尺至45英尺的捕获工作台(CB)。最终坑南墙的大部分是位于斜坡5段上方的现有最终墙。它沿着铁地层的下盘发展,并作为新的最终坑设计的限制。
冰川覆盖层的坑坡设计为平均坡角约为30°。
运输道路的宽度为120英尺,以支持双向交通和90英尺的单向交通。坡道坡度最大限制为10%,以保持卡车的安全工作能力。
表12-6详细列出了与最终基坑设计相比较的最终基坑壳。使用与坑优化结果相同的地形表面投影(即根据矿山规划块模型)报告坑设计结果。
表12-6:基坑优化与基坑设计比较
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天然矿石
(MLT)
粗铁
(%)
剥离
(MLT)
总材料
(MLT)
剥采比
(W: O)
坑壳优化 530 34.7 460 990 0.9
最终矿坑设计 513 34.7 595 1107年 1.2
注:
1. 比较总数是根据矿山规划模型计算的。
2. 粗矿石 原位 吨位;库存库存不包括在内。
3. 由于四舍五入,数字可能无法相加。
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总体而言,最终的坑设计是最终坑壳指南的合理表示,除了坑的北侧靠近现有(先前开采的)CD3坑。该地区需要进行额外的废物剥离,以便进入CD3回填区,同时不影响当前的矿产资源,并保持该地区未来矿产资源到矿产储量的转换潜力。


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13.0 采矿方法
13.1 采矿方法概述
Tilden矿床采用传统的露天采矿方法开采,其露天作业包括:
除去覆盖层(冰川土层)
钻孔爆破(不包括覆盖层)
装载和运输
破碎和钢轨装载
Tilden矿产储量是基于正在进行的每年20至22亿吨的粗矿石产量,生产约7.7亿吨的湿磁通丸供国内消费。
采矿和加工作业是每天24小时安排的,矿山生产计划直接供给加工作业。
目前的LOM计划开采25年,开采已知的矿产储量。平均剥离比约为1.2个废矿单位比1个粗矿单位(剥离比为1.2)。
最后一个Tilden矿坑是一个沿走向约2.5英里,宽0.9英里,深1980英尺的单一矿坑。
蒂尔登作业有严格的原油矿石混合要求,以确保工厂获得一致的原油矿石饲料。原矿最重要的特征是原矿铁品位和预测精矿质量回收率,以及Conc_Fe、silica和磷含量。在操作上,混合是在轮班的基础上完成的。通常,三到四个原油装载点同时开采,调度运营商发布实时调整,以满足工厂指定的原油混合。
粗矿石被拖到破碎设备,直接倾倒到主破碎机或储存。运输卡车交替从多个原油装载点混合运输。原油矿石库存被用作混合和生产效率的额外来源。破碎的粗矿石在被送入选矿厂之前,被输送到一个有盖的仓库进行储存。废石和覆盖层被拖到坑周围的多个废堆之一或坑内回填体。
主要的矿坑设备包括电钻、电动绳铲、运输卡车、前端装载机(FELs)、推土机和平地机。该矿有广泛的维修设施来维修矿山设备。
13.2 坑岩土
13.2.1 概述
用于边坡设计的岩土参数基于Call & Nicholas Inc. (CNI)完成的2020年边坡角度研究(CNI, 2020)。表13-1总结了蒂尔登坑设计中包含的土工和拖运道路施工参数,并在图13-1和图13-2中进行了图形参考。练习双板凳,包括两个45英尺的工作台,以创建一个90英尺的总BH。
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表13-1:基坑墙岩土参数
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参数 单位 部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 上覆岩层
爱尔兰共和军 38.1 45.0 42.9 38.1 46.9 44.1 29.7
论坛 48.5 63.5 60.0 48.5 66.5 62.0 60.0
黑洞 英国《金融时报》 90 90 90 90 90 90 45
CB 英国《金融时报》 35 45 45 35 45 45 53
坡道宽度- 2路 英国《金融时报》 120 120 120 120 120 120 120
坡道宽度- 1路 英国《金融时报》 90 90 90 90 90 90 90
斜坡坡度(最大) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

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图13-1:岩土工程设计部门5截面示例
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图13-2:基坑边坡岩土设计界别平面图
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13.2.2 岩土工程数据
岩土工程数据包括Tilden钻孔数据库中的RQD数据,以及UCS、BTS和天然裂缝直剪试验的实验室测试结果(CNI, 2020)。测试结果汇总如表13-2和表13-3所示。
表13-2:UCS和BTS测试结果汇总
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岩石类型 意思是UCS
(psi)
年轻的
模量
(psi)
泊松
密度
(pcf)
意思是拉伸
强度
(psi)
测试次数
UCS BTS
侵入性的
(200系列)
17188年 5.7 e + 06 0.26 176 1939年 13 21
含铁建造
(300、400、500系列)
23657年 1.4 e + 06 0.12 213.4 2673年 11 22
来源:后CNI (2020)
表13-3:直剪试验结果汇总
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岩石类型 意思是凝聚力
(psi)
标准偏差
凝聚力
(psi)
意思是摩擦

(°)
标准偏差
摩擦角
(°)
测试次数
侵入性的
(200系列)
4.7 4.2 19.4 4.8 13
含铁建造
(300、400、500系列)
5.1 4.0 34.4 3.5 11
断层泥 4.0 4.0 18.9 1.6 2
来源:后CNI (2020)
利用摄影测量数据,结合CNI在2010年和2012年收集的细胞测绘数据,建立了一个结构模型。使用空中无人机拍摄的照片由CNI使用Pix4D进行处理,以创建高清点云。然后,点云被用来绘制节理和断层图,并测量倾角和倾角方向,用于定义结构域和输入边坡稳定性评估。
13.2.3 岩体抗剪强度
除了之前的矿产储量建模工作外,还根据Cliffs提供的岩性接触、岩性块体模型、断层迹线和断层面圈定了岩土领域。岩性接触定义了铁地层和侵入岩域,并通过断裂将其进一步划分为不同的地质构造域。岩体的Mohr-Coulomb抗剪强度参数是使用CNI准则确定的,该准则使用了完整的组合
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根据各岩土域RQD对岩石强度和断裂抗剪强度进行加权(表13-4)。
表13-4:边坡整体稳定性分析中使用的材料特性
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交叉
部分
岩石类型 地质领域 RQD
rel 70%。
骨折 完整岩石 岩体(crf 0.3) -皇冠体育官网
φ
(°)

(psi)
φ
(°)

(psi)
φ
(°)

(psi)
单位重量
(磅/英尺
3
1 300铁Fm - 40 34.4 5.1 44.9 3897 37.5 169 213
200年侵入 2 43 19.4 4.7 44.9 2829 27.8 133 176
400铁Fm 2 34 34.4 5.1 44.9 3897 37.2 145 213
500铁Fm 2 35 34.4 5.1 44.9 3897 37.2 148 213
2 200年侵入 3 43 19.4 4.7 44.9 2829 27.8 133 176
300铁Fm 3 40 34.4 5.1 44.9 3897 37.5 169 213
200年侵入 6 43 19.4 4.7 44.9 2829 27.8 133 176
400铁Fm 6 34 34.4 5.1 44.9 3897 37.2 145 213
500铁Fm 6 35 34.4 5.1 44.9 3897 37.2 148 213
3 200年侵入 4 43 19.4 4.7 44.9 2829 27.8 133 176
300铁Fm 4 40 34.4 5.1 44.9 3897 37.5 169 213
400铁Fm 6 34 34.4 5.1 44.9 3897 37.2 145 213
来源:后CNI (2020)
强度各向异性模型还考虑了铁层和侵入岩的强优先节理作用,这种节理作用降低了岩体平行于主构造方向的抗剪强度。各向异性强度由完整岩石强度(岩桥)和断裂强度加权平均计算得出(表13-5)。
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表13-5:弱方向各向异性材料性能
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交叉
部分
岩石类型 地质
倾角范围
(°)
类型 百分比
完整的
(%)
φ
(°)

(psf)
1 300铁Fm - - 联合 3.1 34.8 125.8
200年侵入 2 53-38 1.9 19.9 58.4
400铁Fm 2 55-39 3.1 34.8 125.8
500铁Fm 2 55-39 3.1 34.8 125.8
2 200年侵入 3 联合 1.9 19.9 58.4
300铁Fm 3 51-35 3.1 34.8 125.8
200年侵入 6 49-36 1.9 19.9 58.4
400铁Fm 6 59-41 3.1 34.8 125.8
500铁Fm 6 59-41 3.1 34.8 125.8
3 200年侵入 4 51-35 联合 1.9 19.9 58.4
300铁Fm 4 84 - 52 3.1 34.8 125.8
400铁Fm 6 84 - 52 3.1 34.8 125.8
来源:后CNI (2020)
13.2.4 水文地质与矿坑水管理
地表水丰富,被天然湖泊和湿地环绕。虽然已知岩石中存在水,但从坑壁流入的水并没有对作业构成重大挑战。
利用CNI基于Cliffs提供的区域潜水面进行的二维孔隙压力模拟结果,将地下水纳入边坡稳定性分析。
所有在场外排放的矿井脱水必须首先通过格里本尾矿池的澄清系统,然后再通过国家污染物排放消除系统(NPDES)允许的排放口排放,该排放口的最大排放率为每天2580万加仑。
道路上用于控制粉尘的水来自坑池。本TRS第15.10节详细说明了该矿的总需水量。
13.2.5 稳定性评估与边坡设计
CNI通过使用激光雷达和无人机调查数据对已建成的斜坡进行调查,得出了推荐的ira、CBs和bfa,从而可以评估可实现的设计参数。结合目前的Mineral Reserve坑,对2019年5月坑面切割的部分进行了整体边坡设计的稳定性评估。使用Rocscience的Slide 2018极限平衡软件使用Spencer切片法进行分析,包括模拟的(区域)地下水潜水面。选取安全系数(FoS)为1.2作为边坡稳定性的可接受准则。通过坡段2、3、4对三个剖面进行分析。结果表明,第4扇区的最终斜率
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将是稳定的,而第二和第三部门可能需要一些减压,以达到1.2的FoS。SLR建议通过一个更集中的地下水模型来评估最后一个坑附近的地下水状况。该评估的结果应输入到通过当前最终坑设计的断面的稳定性分析的更新中。
13.3 露天矿设计
Tilden矿坑设计结合了当前的现场通道、最小开采宽度要求、岩土参数、矿坑优化结果以及本TRS前面第12.5和13.2节中描述的采矿限制。
表13-6详细列出了调整后的最终基坑设计内容,适用于2021年12月31日年底地形调查。
表13-6:2021年12月31日的最终基坑设计LOM总额
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天然矿石
(MLT)
粗铁
(%)
废石
剥离
(MLT)
上覆岩层
剥离
(MLT)
总剥离
(MLT)
总材料
(MLT)
剥采比
(W: O)
蒂尔登 516.4 34.7 586.6 13.9 600.5 1,116.9 1.2
注:
1. 粗矿石 原位 吨位、库存不包括在内。
2. 由于四舍五入,数字可能无法相加。
图13-3是除最终废料库设计外的最终坑设计平面图。图13-4 ~图13-6为最终基坑设计截面示例。
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图13-3:最终矿坑平面图视图
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图13-4:东向西的最终坑横截面
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图13-5:示例中间最终坑向西的横截面
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图13-6:西边最终坑的横截面向西看
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13.3.1 坑相设计
中间坑阶段设计或推回包括在LOM规划中。分阶段设计的主要目标是平衡废物剥离和保持特定矿石类型的混合通道,同时确保在LOM上保持运输通道。粗矿石的可得性,特别是340域碳酸铁、350域氧化铁和320域铁碎屑铁矿化群,对确定矿坑的阶段设计起着重要作用
每个开采阶段的设计在很大程度上取决于有效的最小开采宽度和对获得原矿的影响。在较低收入因素下的矿井优化结果也用于帮助指导阶段的开发。
中间阶段井壁的设计参数使用较小的BFAs,以考虑由于没有钻井和清洗而导致的较浅的井壁坡度,从而达到最终的井设计参数。图13-7给出了各相在矿区内的位置,每个相的地表足迹用不同的颜色表示。
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图13-7:中间坑相位足迹
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13.4 生产计划
13.4.1 清算
在新的未开发地区开始采矿作业之前,必须清除任何覆盖层材料。主要的清理和挖掘设备包括推土机、电动绳铲、电动铲车和卡车。该设备已成功部署在蒂尔登历史上的覆盖层清理作业中。SLR指出,在LOM计划中只剩下少量的清理和清除覆盖层的工作,而大部分活动将集中在扩大废物储存的地区。
13.4.2 级控制
Tilden遵循严格的品位控制程序,再加上爆破后、现场矿石和废料区划定,以确保加工的粗矿石混合料一致。如本TRS第6.0节和8.0节所述,当地的地质情况是众所周知的,在地质冶金学上,粗矿石类型分为氧化铁、碳酸铁、氢氧化铁和铁碎屑矿物群。
对铁地层中每一行(即铁地层中约三分之一的生产爆破孔)的每一个其他生产爆破孔进行品位控制取样,以确认或重新分类粗矿石矿物组,并划定矿-废边界。如果取样爆破孔中的粗矿石铁化学成分高于截止品位,则样品将在Tilden实验室进行台架浮选测试。台架浮选试验结果录入数据库,供矿山工程地质部门使用。这些数据被导出到Vulcan矿山规划软件中,在该软件中绘制粗矿石和废物区圈定,并使用品位控制软件创建冶金级区块。冶金级区块用于短期规划,并上传调度用于粗矿石混合目的。相应等级块的冶金数据分配给运送到主破碎机的每辆卡车,以便确定特定时期的加权平均冶金质量。
一般来说,在任何时候开采三到四个原油矿石头和/或库存,以获得最佳的原油矿石混合物。在操作上,混合是在轮班的基础上完成的,使用调度系统进行生产管理和数据跟踪。调度运营商会为每个班次提供一份混合时间表,其中详细列出了活跃的原油矿种以及每种矿种的预期混合百分比。每个生产装载单元都配备了高精度GPS,当与上传到调度系统的空间级块相结合时,调度操作员可以监控进度并管理每个掘进的采矿活动。调度运营商发布实时调整,以满足指定的原油混合或纠正井下操作条件的变化。当粗矿石被送到主破碎机时,调度系统跟踪吨位和相关的冶金等级,为调度操作员提供运行总数。粗矿石要么直接送到初级破碎机,要么储存在特定类型的粗矿石库存中供以后使用。矿石的储存可以用于即时的操作原因,计划的采矿顺序优化,或确保未来矿石质量的一致性。
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13.4.3 生产计划
生产计划的基础是:
为LOM生产约7.7 MLT/年的湿磁通丸;
之所以选择这个生产速率,是因为它代表在整个LOM中保持当前的生产假设。
将输送到破碎机的粗矿石限制在22吨/年。
满足原矿和精矿的最大和最小冶金限制,包括碳酸盐原矿类型混合限制;
限制年度粗矿石混炼:
最小的Conc_Fe为61.5% Fe。
最大浓缩磷0.040% P。
将特定原油矿石类型的混合物限制在:
至少340碳酸盐岩粗矿混合成分为20%。
316、420和421碳酸盐岩粗矿混合组分最大可达10%。
将每个时期的总开采吨限制在约62吨,以平衡矿山船队的利用率。
整个LOM每年都要制定生产计划。调度是通过在矿井阶段内开采区块。表13-7给出了Tilden的LOM生产计划。
表13-7:板载板生产计划
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一年 天然矿石
(MLT)
粗铁
(MLT)
剥离
(MLT)
总吨
(MLT)
剥采比
(W: O)
天然矿石
磨碎的
(MLT)
过程
复苏
(%)
湿
球团矿
(MLT)
2022 19.3 34.3 38.4 57.7 1.8 21.6 35.6 7.7
2023 21.3 34.6 40.7 62.0 1.9 21.3 36.1 7.7
2024 22.7 34.7 39.3 62.0 1.9 21.2 36.3 7.7
2025 22.5 34.8 39.3 61.8 1.8 21.3 36.1 7.7
2026 20.4 34.6 37.9 58.3 1.7 22.1 34.9 7.7
2027 20.2 34.9 38.5 58.7 1.8 21.5 35.8 7.7
2028 20.8 35.0 29.2 50.0 1.4 20.8 37.1 7.7
2029 20.6 35.4 29.4 50.0 1.4 20.6 37.4 7.7
2030 - 2034 106.6 34.8 113.4 220.0 1.1 106.6 36.2 38.5
2035 - 2039 101.1 35.0 98.9 200.0 1.0 101.1 38.1 38.5
2040 - 2044 102.1 34.2 75.4 177.5 0.7 102.1 37.7 38.5
2045 - 2046 38.8 35.1 20.1 58.9 0.5 39.8 35.1 15.3
总计 516.4 34.7 600.5 1116.9 1.2 520.0 37.0 192.4
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注意:
1. 由于四舍五入,数字可能无法相加。
图13-8显示了Tilden最近的过去产量(2010年至今)和LOM计划的产量。
图13-8:过去和预测的LOM产量
从表13-7和图13-8中可以看出,从2028年开始,废采量显著减少,并且在剩余的LOM中保持稳定或减少,最后阶段的原油矿源暴露导致所需的开发采出量和整体物料移动量减少。
13.5 覆盖层和废石库存
在剥离过程中挖掘的废石和覆盖层被放置在指定的库存中,这些库存位于坑周围或坑内指定的坑内充填体中。可以分离的覆盖层要么用于并发的回收活动,要么储存起来以备将来的回收使用。
覆盖层和废石堆设计参数详见表13-8。
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表13-8:库存参数
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参数 单位 废石 上覆岩层
阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 22.8 20.1
论坛 36 30
黑洞 英国《金融时报》 50 50
滩肩宽度 英国《金融时报》 50 50
坡道宽度- 2路 英国《金融时报》 120 120
坡道宽度- 1路 英国《金融时报》 90 90
斜坡坡度 10 10
在LOM计划期间挖掘的剥落废石将储存在北面的CD3坑内回填区或蒂尔登西部堆积区。
覆盖层是分开的,如果不用于同时进行的填海活动,则完全放在蒂尔登南堆(TSD)堆中,该堆以前用作废石堆。储存的覆盖层材料将供今后的填海活动使用。
每个库存的体积都是用Vulcan创建的三维模型计算出来的。特定材料膨胀系数用于将体积转换为储存容量。表13-9列出了每种岩石和覆盖层库存设计的最大设计体积和存储容量,以及计划利用的容量。
表13-9:库存设计的数量和容量
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储备
设计体积
分区,
3
设计能力
(MLT)
已使用容量
(MLT)
废石库存
CD3 6097年 339 339
台币 6053年 337 248
总废石库存 12150年 676 587
上覆岩层储备
保洁 437 24 14
SLR注意到,在LOM计划中有足够的覆盖层和废石储存能力。
除了废石和覆盖层储存活动外,原油矿石混合限制要求原油矿石以特定类型的库存储存。原油矿石库存在LOM上活跃,原油矿石被运进运出,新的累积量高达3.0亿吨。
图13-9展示了CD3和TWD废石堆和TSD覆岩堆的全部设计容量。
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图13-9:蒂尔登矿山库存设计满负荷运行
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2018年,Golder Associates Inc.(以下简称Golder)根据Hawley and狡猾(2017年)发布的指南对当前库存进行了评估,将不稳定风险分为非常低、低、中等、高和非常高。除TOD库存(即Fox Valley覆盖层库存)被列为中度不稳定风险外,所有评估的库存都被归类为低不稳定风险(Shaigetz和狡猾,2019),处于中度和低风险的区分线上。SLR指出,在当前的LOM计划中,TOD库存没有额外的装载。
13.6 矿业舰队
主要的矿山设备车队包括电钻、电缆铲和越野自卸卡车。除了主要设备外,还有铲运机、推土机、平地机、水车和用于采矿支持的反铲。现场还有额外的设备用于非生产性采矿船队的任务。目前的机队将在现有设备达到其最大运行时间时更换设备。生产设备舰队是基于一个季度,滚动五年的生产计划由该矿制定。
表13-10列出了现有机队(2021/2022年)和预计为实现LOM计划而计划的平均主要机队需求。
表13-10:主要采矿设备
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一年 演习 铲子 卡车 加载器 推土机 年级学生
2022 4 6 17 4 7 4
2023 4 5 17 4 7 4
2024 4 5 16 4 7 4
2025 - 2029 4 5 18 4 7 4
2030 - 2034 3 5 15 2 7 4
2035 - 2039 3 4 15 3 7 4
2040 - 2044 3 3 13 4 7 4
2045 - 2048 3 3 10 4 7 4
尺寸/负载 16日在
44码 3
320吨
37码 3
57码 3
14英尺
使用寿命(小时) 100000年 150000年 90000年 45000年 60000年 60000年
示例单元 ph 120 ph 2800 小松930 e 一起L1850 猫这里 猫16米
选择初级装载和运输设备是为了在原矿的矿山选择性和可变条件下的作业能力之间提供良好的协同作用。由于原矿是在初级破碎机上混合的,所以原矿中的装载装置不能满负荷运行。
随着露天采场的加深和堆积量的增加,将实现更长的运输距离。随着运输距离的增加,废物剥离率降低,有助于抵消对额外运输卡车的需求。
矿山现场有广泛的维修设施来维修矿山设备。
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13.7 我的人力资源
目前的采矿人力总结如下:
矿山作业:237次
矿山维修(不含矿山破碎机):156
矿山监督与技术服务:40人
矿用作业和矿用维修人员将随着矿用卡车数量的变化而成比例地增加/减少。所需的额外人力将从当地社区获得。

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14.0 处理和回收方法
14.1 概述
多年来,Tilden选矿厂的产能已扩大到目前的名义产能7.7 MLT/年,从赤铁矿和磁铁矿粗矿石来源中提取有熔剂球团。该工厂包括许多行业标准的单元操作,包括初级破碎,自磨(AG),浮选,过滤,干燥,团聚和硬化,以去除硅矸石并生产硬化球团。Tilden选矿厂的独特之处在于在浮选前进行了选择性絮凝和脱泥过程,成功地去除了可能在后续处理阶段造成严重并发症的矿泥污染物。蒂尔登选矿厂设计用于生产以赤铁矿为主的矿石或磁铁矿,但不同时处理这两种矿石。赤铁矿和磁铁矿的主要区别在于磁铁矿在磨矿过程中包括两个独立的磁选阶段。本节简要介绍该工厂目前使用的工艺。
蒂尔登选矿厂的磁铁矿加工于2009年停止。从2010年到2016年,当帝国矿山无限期闲置时,该矿的磁铁矿在帝国矿山交付和加工。Tilden的剩余矿产资源和矿产储量在以赤铁矿为基础的浮选回路中进行处理。
14.2 处理方法
赤铁矿工艺流程如图14-1所示,主要设备清单如表14-1所示。
14.2.1 粉碎
初级破碎由采矿部门操作和维护,用60英寸的钻头完成。X 109英寸。阿利斯-查尔默斯回转式破碎机用于生产标称的-9英寸。粉碎后的产品,在磨矿之前被输送到矿库。初级研磨由11台27英尺直径x 14.5英尺长的AG磨机完成,每台磨机由两台同步电机驱动,总输出功率为5,720马力。每台初级AG磨机排出至三层筛管,产出-1.5 in。X 0.5英寸。在鹅卵石磨机中用作研磨介质的产品(多余的被转移到鹅卵石破碎机或再循环回初级磨机),-0.5英寸。X 2毫米的产品被输送回初级磨机,2毫米的产品被送入二级磨机。每台AG磨机排出的-2毫米的物料,可送入两个直径15.5英尺x 32英尺长的卵石磨机,这些卵石磨机在封闭回路中以9个15英寸的簇运行。-直径旋风,最终磨粒通过25 μm,磨粒率为80% ~ 85%。在脱泥和浮选前,在水回路中加入烧碱和熟石灰来控制pH值。
14.2.2 脱泥
将淀粉和分散剂添加到浆料中,并将其推进到石灰增稠剂中。在这一阶段,氧化铁被淀粉选择性絮凝和抑制,硅质黏泥被分散和去除。含有这些废物的泥石灰浓缩机溢流被送入尾矿浓缩机,沉淀的泥泥在尾矿库中处理。石灰石增稠剂底流以附加淀粉为条件,并进入浮选回路。
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14.2.3 浮选
漂浮回路分为12条线,每条线长10500英尺 3 较粗的浮选池,用于用胺捕收剂将富含硅的尾矿从铁矿物中浮选出来。粗浮选精矿代表最终升级铁精矿,并进入精矿浓缩机。较粗的尾矿在四个阶段进一步清除(15,500英尺 3 清除剂浮选去除夹带铁的浮选单元(每行)。捕收剂浮选精矿被回收到粗浮选回路的头部,捕收剂尾矿被泵送到尾矿浓缩机。
14.2.4 脱水
铁精矿在两个直径150英尺和两个直径180英尺的Eimco增稠器中浓缩至约65%至70%的固体,使用二氧化碳中和至pH为7.0,然后在一系列直径9英尺× 8圆盘真空圆盘过滤器中过滤,水分含量约为11.5% w/w。过滤后的精矿要么直接送到造粒厂,一个热干燥回路,或精矿储存储存。
14.2.5 Fluxstone
由白云石和方解石组成的Fluxstone通过卡车在Tilden接收并储存起来。物料通过停机坪给料机从库存中进料,并在两个直径15.5英尺x 30英尺长的球磨机中加工。在过滤前,将滑石浆加入铁精矿中,以确保混合均匀。
14.2.6 历史磁铁矿加工(1989年至2009年)
磁铁矿的处理流程与赤铁矿流程类似,不同之处在于,当磁铁矿通过选矿厂时,每台AG磨机的-1.4 mm筛片被送至低强度磁结壳,以回收粗解的磁铁矿。无磁性橡胶尾导向尾砂。然后,来自结垢回路的磁性组分被引导到二级卵石磨磨回路,该回路以15英寸的簇在封闭回路中运行。直径气旋。然后,旋风溢流被送至石灰浓缩的两个阶段。第二阶段脱泥的浓缩机底流在弱磁选精选阶段进行处理,磁精矿继续进入精选浓缩阶段。从精加工浓缩机底液中流出,然后用胺捕收剂进行二氧化硅浮选。剩余的磁铁矿回路与赤铁矿回路相同。
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图14-1:赤铁矿回路工艺流程图
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14.3 球团矿厂
球团厂单元过程包括精矿干燥、精矿团聚(成球)、球团在篦窑和冷却器中硬化或硬化、球团储存和轨道车装载。造粒厂流程如图14-2所示。
一部分浓缩料连同从库存中回收的浓缩料一起在旋转干燥机中干燥。干燥的浓缩物与过滤后的浓缩物结合在团聚或成球给料输送机上。
14.3.1 浓缩团聚-成球
为球化回路提供目标含水率为9.5%的浓缩物。成球使用14个直径12英尺× 33英尺长的旋转鼓,转速约为12 rpm。膨润土是一种粘土粘结剂,与球鼓进料按比例混合,在球鼓进料带上混合,使精矿凝聚。每个滚筒都使用一个振动切割器,产生的绿球被排出到一个带有2英尺长的灰熊延伸装置的振动种子筛上,用于去除过大的种子。筛下的浆料返回到球鼓,而过大的灰料返回到浓缩仓或转移到室外储存。种子筛产品由往复输送机输送,该输送机将绿球分布在篦状给料带上。
14.3.2 炉排、窑炉、冷却器
绿色的球被装载到移动的格栅上,进料速率保持在7英寸的标称床深。格栅穿过19个风箱。绿球经过3.5个槽的上升气流干燥,7.5个槽的下降气流干燥和8个槽的下降气流预热。在穿过格栅的长度后,绿色的球被排出到两个直径25英尺x 160英尺长的回转窑中的一个。窑炉的热量是由煤粉和/或天然气的混合物产生的。产品从窑排出到两个,10英尺宽× 66英尺直径的旋转冷却器,充分冷却球团由输送机运输。
14.3.3 颗粒的兵种
冷却的颗粒直接输送到铁路装载仓或室外库存,标称容量为2 MLT。颗粒被装入容量为60 LT的轨道车辆中,配置为110节车厢。颗粒通过铁路运输到密歇根州马奎特的码头设施或直接运输给客户。颗粒库存选择性筛选,以减少罚款与装载机喂料,便携式筛选厂。从这个过程中产生的颗粒片和细粒作为次要产品出售。
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图14-2:制粒厂工艺流程图
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14.4 主要设备
主要加工设备清单如表14-1所示。
表14-1:主要加工设备
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设备 数量 大小 制造商 惠普 评论
初级旋转破碎机 1 60。X 109英寸。 艾莉查尔默斯 1000
围裙喂食器 4 48。X 9英尺 Stephen-Adamson 5
一次自磨机 5 27英尺x 15.5英尺 艾莉查尔默斯 2 x 2860 蒂尔登1
一次自磨机 6 27英尺x 15.5英尺 艾莉查尔默斯 2 x 3100 蒂尔登2
振动筛 11 oa - 160 d模型 简单 50 三层甲板(12.7mm x 2mm)
鹅卵石破碎机 2 mp - 800 Nordberg 800
破碎产品球磨机 1 27英尺x 15.5英尺 艾莉查尔默斯 2 x 2860 减小内径
二级卵石磨机 10 15.5英尺x 30英尺 Nordberg 2860 蒂尔登1
二级卵石磨机 12 15.5英尺x 32英尺 Nordberg 3100 蒂尔登2
水力旋流器 198 15。 克雷布斯 每个磨石机有9个旋风
Cobber磁选机 27 48。X 120英寸。 Eriez 磁铁矿加工
除矿泥增稠剂 24 55英尺直径 EIMCO 7.5
浮选给料调节器 12 9英尺x 9英尺 丹佛设备 15
精加工磁选机 27 48。X 120英寸。 Eriez 磁铁矿加工
更粗的浮选池 10
500英尺 3
对于 40 12个银行× 10个银行
拾荒者-1浮选细胞 5
500英尺 3
对于 40 12个银行x 5个银行
拾荒者-2浮选细胞 4
500英尺 3
对于 40 12银行× 4/银行
拾荒-3浮选细胞 3
500英尺 3
对于 40 12个银行x 3/银行
拾荒-4浮选细胞 3
500英尺 3
对于 40 12个银行x 3/银行
精矿脱水
集中增稠剂 2 直径150英尺 EIMCO 7.5 + 7.5
集中增稠剂 2 直径180英尺 EIMCO 7.5 + 7.5
真空圆盘过滤器 42 9英尺直径x 8圆盘 EIMCO 5
真空泵 3 12100 ICFM@26 mm Hg 英格索兰 500
真空泵 14 纳什 500
脱水浓缩机 2 直径450英尺 Dorr-Oliver 4 + 7.5
尾矿泵 10 16。X 14英寸。 GIW 400 几种不同的尺寸
格里本增压泵 1 16。X 14英寸。 Warman 1000
薄板澄清器 2 威立雅
通量的准备
助熔剂磨机 2 15.5英尺x 30英尺 Nordberg 2520 缩短内部长度
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设备 数量 大小 制造商 惠普 评论
Hydrocylones 3 15。 克雷布斯
DSM屏幕 4
增稠剂 1 55英尺直径 Eimco 7.5 + 1
工厂服务
锅炉 1 200 klb 特灵深紫红色的 350粉丝
锅炉 1 200 klb 樽锅炉 350粉丝
仪表空压机 3 131/2 - 8x7 快乐 200
仪表空压机 8 15-15x7 快乐 200
仪表空压机 1 ZR 750 阿特拉斯•科普柯 500
短吹式压缩机 1 Pre-2 F系列 英格索兰
工厂空气压缩机 1 ts - 32 - 600 寿力
14.5 植物的性能
表14-2总结了2014年至2020年的工厂业绩,并表明在此期间,粗铁矿石头品位从33.4%到34.8%不等。浮选精矿铁回收率平均为66.0% ~ 72.3%,精矿品位平均为62.5% ~ 63.7%。该选矿厂每年处理约20.3 MLT(湿)粗矿石,生产8.0 MLT(湿)助熔剂精矿和7.5 MLT(湿)助熔剂球团(hemflux球团)。
表14-2:蒂尔登浓缩器性能2014 - 2020年
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
饲料(LT) 20298301年 19660601年 20671866年 21006512年 21016286年 21500213年 18006414年
菲% 34.5 33.9 33.4 34.2 34.8 34.4 34.3
浮选浓缩的。(电缆测试;Nat WR) 8130162年 7998381年 8295261年 8156868年 8320062年 8312224年 6968367年
W% (Nat WR-WLT) 40.05 40.68 40.13 38.83 39.59 38.70 38.66
W%(干Met WR) 38.00 37.26 37.71 38.97 40.69 36.06 37.10
铁%(干Met) 63.7 63.7 63.3 62.7 62.5 63.0 63.1
Fe地区%(干Met) 70.2 70 71.5 71.3 72.3 66.04 68.26
总尾矿(干LT;基于Met WR) 12584085年 12334440年 12876850年 12819820年 12465763年 13747062年 11325283年
W%(干Met) 62.00 62.74 62.29 61.03 59.31 63.94 62.90
铁%(干Met) 16.6 16.2 15.3 16 15.8 18.3 17.3
Fe地区%(干Met) 29.80 30.00 28.50 28.70 27.70 33.96 31.74
Fluxstone (LT) 775910年 764959年 738966年 732351年 753046年 775709年 672212年
软质浓缩的。(LT) 8906072年 8763340年 9034227年 8889219年 9073107年 9087933年 7640580年
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
颗粒植物饲料(LT) 8907111年 8918098年 9002847年 8989704年 9068586年 9096377年 7489057年
膨润土粘结剂(ST) 79518年 80551年 71481年 71833年 68234年 72638年 61494年
Hemflux丸(LT) 7580920年 7631260年 7631980年 7650141年 7678514年 7708582年 6323241年
14.6 球团质量
Tilden的高炉(BF)客户密切监控磁通球团的物理质量参数,Tilden球团根据表14-3列出的几种物理和化学特性进行测量。
表14-3:血红素颗粒质量
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质量变量 典型的
%菲 61.00
% SiO 2
4.90
曹% 4.40
曹/ SiO 2
0.90
%分别 1.70
% P 0.040
% Mn 0.3
%艾尔 2 O 3
0.6
% H 2 O
1.5
BT - 1 / 2 " Total (%) 6
Bt - 1 / 2 " +3/8 " (%) 82
Bt -3/8 “ +¼” (%) 9
BT - 1 / 4 "总(%) 2
Bt -28m (%) 0.3
AT +¼" Total (%) 96.5
-28m (%) 2.7
Comp。(磅。Avg)。 470
Comp(% -300磅) 14
还原性R40 0.93
有限公司 93
自2014年以来,SLR回顾了Tilden hemflux颗粒生产的年度性能数据,并注意到Cliffs在此期间始终如一地达到了这些规格。
14.7 可消费的需求
工厂运作的主要耗材包括:
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二氧化碳 :用于过滤前中和浆液的pH值,并降低尾池水的pH值,以管理澄清池排放物中的硒。
烧碱 :用于控制和保持过程pH值在10.6和11.5之间,以有效地进行脱石和浮选。
分散剂: 添加石灰石增稠剂,以帮助硅泥的过滤。
玉米淀粉: 在脱泥和浮选时添加,减少铁的损失。
淀粉增强剂 :改进工艺性能的调节剂
胺: 浮选过程中加入的一种化学物质,可选择性地将高硅颗粒收集到泡沫中。
床铺 :在过滤过程中加入琥珀酸二辛酯以控制水分。
石灰 :用于工艺用水的pH调节剂,并抵消烧碱的使用。
聚合物纳尔科 :在浓缩阶段加入阴离子聚合物,以减少铁的损失。
聚合物过滤器 :在过滤管道中添加絮凝剂以提高过滤效率。
聚合物增稠剂: 絮凝剂添加到尾部增稠剂中用于固体收集。
干燥的聚合物 :在浓缩稠化剂中加入的絮凝剂,用于浆料的致密化。
过滤袋 :过滤由42个过滤器组成,共80个扇区。每个部分都覆盖着一个袋子,可以收集固体并允许水通过。
氯化铁: 用于澄清工艺。
Fluxstone 一种方解石和白云石的混合物,在过滤前添加到精矿中,制成用于生产助熔剂球团的助熔剂精矿。通过卡车运送到现场,分为四种不同的类别:夏季方解石、夏季白云石、冬季方解石和冬季白云石。冬季前缀表示比夏季表示的更粗的材料,因为它在冬季用于改善给助熔剂研磨系统的喂料。
磨球 1号线球磨机的球,用于研磨从二级破碎机出来的破碎产品。
磨机衬 研磨机中可更换的磨损衬套系统。
膨润土 粘土用于在成球鼓中制造绿球,并将其送入硬化炉。
表14-4列出了选矿厂和球团厂消耗品的单价。
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表14-4:消耗品
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可消费的 单位(LT)
集中器
二氧化碳 磅/吨粗饲料 0.775
碳Dioxide-Tailings 磅/吨粗饲料 0.4
烧碱 磅/吨粗饲料 1.25
聚丙烯酸 磅/吨粗饲料 0.21
玉米淀粉 磅/吨粗饲料 0.525
淀粉增强剂 磅/吨粗饲料 0.1
磅/吨粗饲料 0.15
床铺 磅/吨粗饲料 0.28
石灰 磅/吨粗饲料 1.5
聚合物纳尔科 磅/吨粗饲料 0.005
聚合物过滤器 磅/吨粗饲料 0.04
聚合物增稠剂 磅/吨粗饲料 0.32
干燥的聚合物 磅/吨粗饲料 0.0024
过滤袋 袋/吨Std浓缩物 0.0031
氯化铁 磅/吨粗饲料 0.2117
Fluxstone LT通量/吨Std浓缩物 0.09
磨球 磅/吨Std浓缩物 0.5
磨机衬 磅/吨Std浓缩物 0.8013
电力 千瓦时/吨Std浓缩物 51.011
天然气 MMBtu/吨Std浓缩物 0.8013
过程的燃料 MMBtu/吨Std浓缩物 0.1719
加热 MMBtu/吨Std浓缩物 0.0098
球团厂
膨润土 磅/吨颗粒 19.5
电力 千瓦小时/吨颗粒 21.09
工艺燃料窑(天然气/煤) MMBtu /吨颗粒 0.8707
工艺燃料干燥器(天然气) MMBtu /吨颗粒 0.0875
供暖(天然气) MMBtu /吨颗粒 0.0411



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14.8 过程的劳动力
目前处理人员总数为399人,摘要如下:
工厂操作- 160
设备维修- 180
工厂监督和技术服务
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15.0 基础设施
15.1 道路
通往矿井的主要通道是通过蒂尔登矿井通道。这条路有一英里长,连接着矿井警卫门和476号县道,就在国家矿的南边。一旦进入物业,蒂尔登行政大楼和工厂位于东部0.8英里处。矿区(坑)办公室位于邻近的帝国矿山设施2.75英里以东。通往矿山的第二通道在帝国矿山设施的东边,就在帕尔默镇的北边。关于本地资源的更多细节可以在4.3节中找到。
15.2 铁路
在Tilden生产的颗粒由FELs或通过火车装载袋从库存中装载到铁路车厢,并由Cliffs的全资子公司LS&I运输。铁路车厢的标称容量为60lt,一列火车通常由110节车厢组成。LS&I位于密歇根州马奎特的码头,距离22英里,平均铁路费率为25,000 LT/d。LS&I拥有约1,000辆汽车,使用自有和租赁机车混合使用。
颗粒也可以使用CN铁路运输。中国国家铁路公司拥有并经营自己的铁路车队。目前,有一个客户接受中国铁路公司到苏圣的直接铁路送货服务。玛丽,安大略省,加拿大,距离物业120英里的距离。客户负责与CN的铁路合同。图15-1是密歇根州马奎特市LS&I铁路和港口设施的卫星照片。
图15-1:LS&I铁路和港口
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15.3 港口设施
LS&I重力 - 倾卸码头于1910年设计,1912年投入使用。该码头有两个主要用途,为船舶装载铁丸。该码头是一个长1274英尺、高74英尺的混凝土结构,包括码头两侧各有100个重力喂料槽的存储袋,这些槽可以降低,以便将颗粒排放到五大湖铁矿石货船的货舱中。储存袋是从位于码头顶部的LS&I底卸轨道车装载的。码头顶部有四条平行的铁路线,可同时放置200辆轨道车辆。自动倾卸机打开汽车上的蛤蜊壳底部舱口,将颗粒排出到口袋中。该码头的存储容量约为450辆轨道车辆,其中包括放置在码头顶部的200辆汽车。机车被用来往返于码头之间,以保持码头满船装货。
15.4 尾矿处理
CCIC在密歇根州马奎特县运营该矿,其中包括位于工厂东南约5英里,距离苏必利尔湖9英里的格里本尾矿池(GTB)。GTB由两个环形堤型水库组成:格里本北尾矿池(GNTB)占地约1350英亩,格里本南尾矿池(GSTB)占地约1100英亩。每个蓄水池都由一个外围坝组成,该外围坝是由一个原始中心线结构按照上游方法建造的,该中心线结构有一个关键的核心,尾矿从这个核心排放出来;一个蓄水坝是按照改进的中心线方法建造的,上清池通常是靠它来蓄水的;该矿于1974年首次开始生产铁矿石球团,1977年开始将尾矿排入GNTB。
GNTB和GSTB被设计和允许为无衬砌设施,尾矿提供低渗透材料以减少渗漏。
通常,在GNTB或GSTB中沉积的尾矿浆流量约为10,000 gpm,固体重量约为50%。较粗的尾砂浆体通常在排放点附近沉降并形成滩状物质,随着距离排放点的距离增加,尾矿的级配逐渐变细。尾矿的级配通常从粉砂到粘土粉砂不等。
污水处理厂和污水处理厂设计的上清池位于污水处理厂对面,污水处理厂和污水处理厂的水位采用混凝土滗水器结构控制。在这个过程中,上清池中的水不重复使用,而是经过处理并释放。水可以从GNTB转移到GSTB或从GSTB转移到GNTB,也可以直接输送到GTB水处理设施(WTF),并使用流量高达12,000 gpm的澄清过程进行处理,然后排放到鹅湖出口。
GTB的配置如图15-2所示,下面将讨论相关设施。
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图15-2:格里本尾矿池
15.4.1 设备描述
15.4.1.1 格里本北尾矿池
尾矿库位于尾矿库北端,尾矿库南周缘形成尾矿库北周缘。尾矿坝坝顶目前约5.4英里长,海拔约1331英尺。大坝目前的最大高度约130英尺高,根据最终波峰海拔1361英尺计算,大坝的最终高度约为160英尺。
GTB下的地基土一般由排水良好的天然、中密至密砂和粉质砂组成。
GNTB的原始设计是由Harza工程公司(Harza)开发的。从1976年开始,一系列相连的周边水坝被建成GNTB,其中包括一个防渗核心和大坝下方的泥浆沟或粉质粘土切断沟,这些沟被钉入基岩或基岩上方相对不透水的土壤中。最初的外围坝系统在当时建成,最高海拔1271英尺。为了容纳持续的尾矿储存,垂直扩展一直在进行。最初的第一阶段工程于1989年开始,在以前沉积的尾矿滩上建造上游堤防,一般沿着东部边界。上游抬升通常是在2H1V的堤坡上进行10英尺高的分段施工抬升,考虑到堤坡和坝顶,下游的综合坡度约为6H:1V。GNTB拦水坝(池塘所在区域)
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(1)采用改良的上游方式,采用倾斜的压实尾砂芯,压实尾砂芯覆盖在倒灌器周围GNTB区域的尾砂之上;(2)采用上游方式,采用垂直压实尾砂芯;(3)采用上游方式,朝向蓄水坝和西坝之间。提升工程将在10英尺高的分阶段施工升降机中进行,直到大坝有一个30英尺宽的大坝波峰,最终波峰高度为1361英尺,这将导致大坝的最大高度约为115英尺。
2013年沿大坝GNTB东南角(WTF立即上升的区域)建造了一个扶垛,高度为1278英尺,2020年将该区域的扶垛高度提高到1292英尺,以增强上游堤防的稳定性。GNTB的长期施工设计包括沿盆地周边垂直扩展上游堤防和蓄水坝堤防,达到第9阶段波峰高度+1,361英尺(GEI, 2016)。
沿GNTB的西南角(大约在184+00站)有一个垂直的倾斜结构,凸起的设计与上游堤防和蓄水坝建设计划的凸起一致。
上游堤防和拦水坝除拦水坝段内压实尾砂芯外,均采用鹅湖出水口以东的天然借砂材料。拦水坝核心部分的尾矿材料通常是从流域内部获得的,在这些区域,尾矿材料很容易获得。
15.4.1.2 格里本南尾矿池
尾矿库位于尾矿库南端,尾矿库的北周长形成尾矿库的南周长。尾矿坝坝顶目前约4.2英里长(不包括GSTB和GNTB共有的约1.3英里长)。目前大坝的最高高度约为1310英尺(悬崖,2021a),大坝目前的最高高度约为10英尺。大坝的最终高度约为160英尺,基于1361英尺的最终波峰高度。
GTB下的地基土一般由排水良好的天然、中密至密砂和粉质砂组成。
GSTB的原始设计由STS咨询有限公司(STS)于1997年发布。工程于1997年展开,并于2003年完成。拦水坝的东侧高度约为1250英尺,倾斜结构高度为1250英尺,上游堤防高度为1230英尺,南侧和西侧。GSTB的设计、建造和运行与GNTB非常相似。东周建拦水坝,南周和西周建上游尾矿库。
为了容纳额外的尾矿储存,垂直扩展一直持续到1361英尺的波峰高度。上游提升通常通过在先前沉积的尾矿海滩上建造上游堤防来完成,在2H1V堤防斜坡上建造10英尺高的分段施工升降机。当考虑坝顶和坝堤时,下游的综合坡度约为6H:1V。拦水坝(池塘位于大坝附近的区域)采用改进的中心线方法建造。这也是在10英尺高,
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阶段施工升降机,包括在2H:1V的斜坡上放置一组舷外和舷内堤防,并在两堤防之间水力放置尾矿材料以形成低渗透岩心,直到大坝处于1320英尺的波峰高度(GEI, 2019)。GSTB的长期施工设计包括沿盆地周边垂直扩展上游堤防和蓄水坝堤防,达到最终波峰高度+1,361英尺,以匹配GNTB (GEI, 2019)。
垂直倾斜结构位于GSTB东部拦水坝的中间,并且已经设计为与上游堤防和拦水坝建设计划的提高相一致。
上游堤防和拦水坝的建筑材料均为鹅湖出水口以东的天然借砂材料,拦水坝段内水力放置的尾矿芯材除外。
15.4.2 设计与施工
外围坝的设计是由Harza完成的,坝顶高程为1271英尺。在海拔1271英尺以上的垂直扩展部分由STS设计,并于2007年成为AECOM的一部分。SLR了解到,自2010年以来,Cliffs一直聘请GEI Consultants, Inc. (GEI)作为尾矿池的记录工程师(EOR)。典型的EOR服务包括设计(即体积测量、稳定性分析、水平衡、水文、渗水切断设计等)、施工和施工监测、检查(即年度大坝安全检查)和仪器监测数据审查(即定期安排的仪器监测和解释),以验证Cliffs正在按照设计建造和运营尾矿池,并符合所有适用的法规、准则、和标准。自上世纪80年代末上游堤防建设开始以来,EOR一直参与GNTB的设计和施工工作,并于1997年与STS合作成为EOR。
GEI认为,GNTB和GSTB坝顶高程分别在1361 ~ 1325 ft之间,边坡稳定安全系数和设计风暴事件存储能力满足已完成的尾矿坝设计要求。
在正在进行的尾矿坝建设期间,根据需要监测现场仪器(如压力计和倾斜仪),并每年报告一份摘要。将收集到的数据与每个设计阶段设置的阈值进行比较,并使用基于网络的数据可视化和仪器监测数据库进行报告。
SLR了解到,根据目前的尾矿生产计划,目前的GTB提供了大约15年的尾矿储存,而Cliffs计划将剩余10年的尾矿储存在帝国尾矿盆地,该盆地于1963年至2016年运营(Cliffs, 2021b)。
15.4.3 审计
goldder在2007年和2012年对TSF进行了第三方审计。由于GSTB于2006年开始运作,2007年的goldder审计对GSTB的投入有限。SLR了解到,Cliffs计划在2022年对尾矿池进行第三方审计。
SLR了解到,作为尾矿池设计和运营审查的一部分,于2019年成立了外部同行评审小组(EPRT)。EPRB是一个独立的小组,与GEI或Cliffs执行的日常工程活动无关,它与EOR和业主一起审查设计、施工、监控和风险管理。
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15.4.4 检查
在GEI最近的一次检查(GEI, 2020)中,GEI指出,所有观察结果表明,大坝和堤防段维护良好,稳定,检查报告的结论是,系统按设计运行,运行状况良好。没有提供监测数据。
15.4.5 数据依赖
SLR依靠GEI和Cliffs的陈述和结论,对于所列水坝和水库的稳定性或性能不提供任何结论或意见。
15.4.6 建议
自1976年以来,Cliffs一直在运营Tilden尾矿池单元,目前该单元在密歇根州自然资源部的许可要求下运营。上游尾矿坝抬高,例如那些已经或将要由Cliffs在Tilden进行的GTB垂直扩建,通常在低地震带进行,可以使用粗粒尾矿(砂)材料建造。然而,这种施工方式需要全面的沟通和文件系统,精心的水资源管理,对大坝和基础性能的监测,以及尾矿材料的放置,以确保其符合设计要求。为了解决这些问题,Cliffs保留了GEI作为EOR, EOR是尾矿管理的行业标准,因为EOR通常会验证Cliffs按照设计建造和运营尾矿储存池单元,并符合所有适用的法规、指导方针和标准。
根据对所提供文档的审查,SLR有以下建议:
1. 按照加拿大矿业协会(MAC)的指导方针和其他行业公认的尾矿设施标准指导方针,优先完成TSF的操作、维护和监视(OMS)手册,并提高采收率
2. 对TSF审核或检查报告中提到的项目或关注事项,及时记录、确定优先级、跟踪并关闭补救措施或解决方案。
3. 评估在帝国工厂存放尾矿的影响,并准备必要的设计和许可文件。
15.5 权力
蒂尔登的变电站通过皇冠体育官网输电公司拥有的输电线路接收电力。4台变电站变压器容量为90 MVA,现场配电电压由138 kV降至13.8 kV。
已安装的开关柜通过架空线路将13.8 kV的电力分配给矿井和远程抽水设施,并通过地下管道将电力分配给工厂。在选矿厂和造粒厂,电力通过二级降压变压器按要求以4160 V至480 V的电压输送到破碎、磨矿、浮选、过滤、浓缩和硬化设备。
备用柴油发电机安装在几个地点,以便在主电源丢失时运行关键设备。
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2016年8月,该矿与上密歇根能源公司(UMERC)签订了一份为期20年的特别合同,自2019年4月1日起生效。该合同下的电力是通过现有的电网提供的,该电网与邻近的州相连(图15-3)。
资料来源:皇冠体育官网输电公司
图15-3区域配电关系
15.6 天然气
天然气主要用于燃烧制球厂160英尺的回转窑和浓缩厂的水锅炉。天然气从Encore Energy购买,并通过Northern Natural gas (NNG)拥有和运营的天然气管道供应到现场。NNG拥有一个广泛的州际管道系统,穿越中西部,并与其他主要的州际管道相连。天然气在575 psi的压力下被输送到边界减压站。当进入10in时,天然气的压力进一步降低到50psi。供工厂使用的进料管道。天然气管线埋地,采用阴极保护。NNG管道系统示意图如图15-4所示。
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资料来源:北方天然气公司
图15-4:区域天然气供应
15.7 煤炭
蒂尔登颗粒厂窑是一种双燃料系统,能够在煤粉,天然气或两者的组合上运行。
15.8 柴油和丙烷
皇冠体育官网石油公司从其位于威斯康星州格林湾的终端向该矿供应石油。蒂尔登有一个2万加仑的地上柴油油箱和一个1万加仑的地下汽油储存罐。小型柴油和汽油加油站用于小型维修设备和车队车辆。该地区有足够的燃料供应来满足行动的需要。
15.9 通信
该设施的通信由AT&T通过直接光纤连接到蒂尔登设施,用于数据/网络通信。Tilden通过单独的光纤线连接到其他地点,例如帝国,并通过T1连接到LS&I Eagle Mills设施。网络交换机
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通过千兆连接在物业的各个位置/建筑物之间提供连接。电话连接也由AT&T的专用电话线提供,电话系统由Avaya提供。
15.10 水的供应
15.10.1 淡水
该工艺所需的新鲜化妆水由格林伍德水库提供。该水库位于伊什佩明西南约7英里处,位于埃斯卡纳巴河中支。它建于1972年。该水库蓄水量为22,000英亩英尺,表面积为1,400英亩。它有26英里的海岸线,包括13个小岛,再加上11英里的海岸线。
水通过一个四口出口系统从水库释放到后海湾,这是一个位于主坝下游的小型水库。根据所需的水温,可以从底部到表面的四个闸门之一中选择水,或者可以打开任何闸门组合以获得所需的混合物。
引水由重力通过30英寸的管道输送。1963年为帝国矿山建造的通往格林溪的管道,直径为6000x 4000英尺长,流入施韦策水库。一个带有三台水泵(一台值班,两台备用)的永久性水泵系统,通过埋地水管将1.5英里外的淡水从Schweitzer水库泵到Tilden浓缩厂的淡水水头箱(图15-5)。
图15-5:淡水供应
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15.10.2 工艺用水
大部分工艺用水是通过尾矿浓缩机溢流、回用水盆或从尾矿池中倒出并返回来满足的。回用池水是由尾矿浓密机多余溢流水和淡水补足维持水位的组合。再用水由12台再用水泵泵回厂,并由7台再用水增压泵增压供厂使用。
15.10.3 消防水
消防用水由淡水集水罐供应,该集水罐拥有应急用的最低储备。消防用水在整个作业过程中通过地下管道分配到与工厂分离的外部建筑,包括蒂尔登卡车车间、主破碎机和燃料建筑,以及工厂内的地上管道。管道压力由一个小型的调节泵维持,如果需要大量的水,则由电动泵提供全压力。备用柴油泵是在停电的情况下提供的。
15.10.4 饮用水
饮用水由位于现场的两个深井泵提供。水被泵到一个头水箱,在操作中被提升使用。
15.11 支持设施
主要的加工设施包含在一个传统的多层隔热钢结构建筑中。采矿办公室和移动设备维修车间与主要设施分开,位于帝国矿业物业内。蒂尔登1号和蒂尔登2号的设施建设分别于1974年和1978年完成。与主综合体分离的实体建筑包括淡水和再利用水泵房、澄清器和试剂混合泵房、尾矿浓缩泵房和Tilden卡车车间。图15-6显示了工厂附近建筑的总体布局,图15-7显示了帝国卡车商店。
现场安全由通用安全服务公司(GSSC)提供,由蒂尔登安全部门管理。
炸药的运送和处理由承包商完成。现场没有储存爆炸物。
15.11.1 行政大楼及办公室
该设施的行政办公室环绕在工厂的足迹内。工厂内有足够的办公空间,供人力资源、财务、健康与安全、环境、工程、仓储、工厂运营和维护人员使用;采矿、地质、矿山工程、矿山操作和维护都在帝国矿山服务大楼。工资、信息技术(IT)、采购和研究的集中支持服务要么来自俄亥俄州的皇冠体育,要么来自密歇根州的伊什佩明。如有需要,蒂尔登卡车车间可提供额外的完工办公空间。
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15.11.2 维修店
采矿维修主要是在帝国卡车商店进行的移动设备。该设施配备了一个卡车清洗湾,有26个隔间,配有相关的高架起重机,润滑和零件存储。帝国卡车店与矿业管理大楼直接相连。钻机的维护要么在现场进行,要么在蒂尔登卡车车间进行。Tilden卡车车间配备了基本必需品,主要用于为钻井维修人员提供一个远离元素的区域,并用作现场岩心记录和存储设施。
工厂维护在工厂的三个主要位置提供车间空间:浓缩厂、颗粒厂和主车间。现场安装和制造在前两个工厂进行,并提供相关的高架起重机、焊接和切割设备。主车间位于仓库设施附近,为主要旋转设备部件提供重建服务。大型制造工作由帝国工厂的内部制造车间处理,或承包给当地的制造和加工工厂。这些设施通常位于Calumet(西北114英里)或Escanaba(东南偏南67英里)。
图15-6:工艺工厂和管理办公室
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图15-7:矿山办公室和卡车车间

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16.0 市场研究
16.1 市场
请注意,虽然铁矿石产量以长吨或总吨(2240磅)列出,但钢铁产量通常以短吨(2000磅)列出或以其他方式注明。
皇冠体育斯是北美最大的铁矿石球团生产商。它也是北美最大的扁钢生产商。2020年,皇冠体育斯收购了两家主要钢铁制造商安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司(AMUSA)和AK钢铁公司(AK Steel),将其传统铁矿石业务与钢铁生产垂直整合,并重点关注汽车终端市场。
皇冠体育斯在明尼苏达州和密歇根州拥有或共同拥有五座活跃的铁矿。通过这两次收购和向垂直整合业务的转型,这两家铁矿现在主要是皇冠体育斯下游主要炼钢业务的重要原料来源。根据其在这些矿山的所有权,皇冠体育斯在年度额定铁矿石产能中的份额约为2,800万吨,足以满足其炼钢业务,而不必依赖外部供应。
2021年,由于钢铁需求的潜在强劲,价格达到了历史新高。预计在可预见的未来,它将保持在历史上强劲的水平。2020年,北美钢铁消费量为1.24亿吨,而产量仅为1.01亿吨,符合北美钢铁净进口国的历史趋势。这一趋势预计将继续下去,因为预计北美的需求将超过供应。考虑到需求,可能有必要利用大部分现有的炼钢能力。
在一个 预估 2019年,皇冠体育斯的成品扁钢出货量为1650万吨。接下来的三个最大的生产商是纽柯公司,产量为1270万吨,皇冠体育官网钢铁公司,产量为1070万吨,钢铁动力公司,产量为770万吨。2019年,皇冠体育官网在皇冠体育官网的扁钢总出货量约为6000万吨,因此这四家公司约占出货量的80%。
就高炉生产能力而言,皇冠体育斯铁矿的所有权和运营是其相对于电弧炉(EAF)竞争对手的主要竞争优势。凭借其垂直整合的运营模式,Cliffs能够以相对稳定的成本开采自己的铁矿石,并为其高炉和直接还原铁(DRI)设施提供球团,分别生产终端钢或热压铁(HBI)产品。平轧电炉严重依赖于脱壳废料(国内制造业务的边角料,不包括废弃废旧物品的废料),这是一种可变成本。优质废钢的供应缺乏弹性,这导致价格随着需求的增加而上涨。S&P Global Platts表示,到2023年,随着额外的EAF产能上线,废钢的公开市场需求可能增长近900万吨,废钢市场的影响将继续收紧,因为所有计划上线的新钢铁产能都来自EAF (S&P Global Platts,新闻稿,2021年3月18日)。
除了传统的钢铁生产线,皇冠体育斯生产的钢铁还用于帮助减少全球排放和国家基础设施现代化的产品。例如,皇冠体育斯的研发中心一直在与汽车制造商客户合作,以满足他们对电动汽车的需求。Cliffs还提供各种可用于风车的碳和板产品,同时它也是皇冠体育官网唯一的电工钢生产商。此外,在Cliffs看来,考虑到低CO,未来对钢铁的需求 2 相对于其他材料,如铝或碳纤维,排放定位将会增加。
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由于Cliffs拥有多样化的铁矿石、HBI、高炉和eaf投资组合,因此在当前和未来都处于独特的地位,这产生了各种可能的战略选择,特别是铁矿石。例如,Cliffs可以选择继续向其高炉提供铁矿石,在内部创造更多的DRI,或者向外部出售铁矿石给另一家高炉或DRI设施。
钢铁行业对铁矿石等原生铁材料的需求是显而易见的,因为电弧炉依赖于剥离废料或金属。截至2020年,电弧炉占据了71%的市场份额,这在主要钢铁制造国家中是一个非常高的比例。由于废钢不能一直作为高质量钢铁应用的原料,该行业需要像皇冠体育斯提供的那样的铁矿石基材料来继续生产高质量的钢铁产品。
皇冠体育官网汽车行业每年消耗约1700万吨钢材,在可预见的未来,预计钢材消费量将保持在这一水平左右。克利夫斯的铁矿石储量在这个行业也具有竞争优势,因为高质量的需求对废钢生产商来说更难以满足。因此,皇冠体育斯是皇冠体育官网汽车行业最大的钢铁供应商,而且是遥遥领先的。
表16-1显示了过去五年热轧卷板(HRC)产品、蒲式耳废料原料和IODEX铁矿石指数的历史价格。该表包括2021年每个指数的定价,显示出主要由需求驱动的显着增长。
表16-1:5年历史平均价格
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指数 2017 2018 2019 2020 2021 5岁平均年龄
皇冠体育官网HRC(美元/短吨) 620 830 603 588 1611 850
蒲式耳(美元/毛吨) 345 390 301 306 562 381
IODEX($/干公吨) 71 69 93 109 160 100
在许多情况下,皇冠体育斯铁矿石储量的经济可行性,将取决于生产这些储量的钢材的定价基本面,以及废铁和海运铁矿石本身的定价基本面。
皇冠体育官网联邦政府通过实施和保持进口限制的行动,可以明显看出钢铁行业在北美,特别是皇冠体育官网的重要性。钢铁是北美的必需品。这是一种人们每天都在使用的产品,通常甚至都不知道。这对中产阶级创造就业机会和提高国家供应链的效率非常重要。它也是一个通过为皇冠体育官网军队和国家基础设施提供产品来支持国家安全的行业。cliff预计皇冠体育官网政府将继续认识到该行业的重要性,北美的钢铁产量不会大幅下降。
在可预见的未来,鉴于优质废钢的日益稀缺,以及皇冠体育官网和海外行业基本面的变化,Cliffs预计所有三个指数的价格都将远高于历史平均水平。
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16.2 合同
16.2.1 球销量
自Cliffs于2020年收购AK和AMUSA的高炉炼钢设施以来,Tilden L.C.通过货船将大多数颗粒通过五大湖运往皇冠体育官网中西部的Cliffs炼钢设施,并通过铁路将一些颗粒运往外部客户。
对于现金流预测,Cliffs使用了基于所有Cliffs矿山的干制标准颗粒的混合三年追踪平均收入率,根据混合湿制颗粒的平均收入98美元/WLT离岸价(FOB)矿山计算,如表16-2所示。颗粒价格是根据基准指数(如表16-1所示)的年度变化以及等级和运输距离的其他调整,与每个客户根据长期合同进行谈判的。
表16-2:Cliffs 3年湿颗粒合并追踪平均收益
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描述 2017 2018 2019 3 yta
收入税率($/WLT) 88.02 105.64 99.50 98.00
颗粒总销售额(MWLT) 18.7 20.6 19.4 19.5
SLR研究了Cliffs为外部客户(即AK)提供的2017-2019年期间的年度定价计算。这些条款似乎很合理。值得注意的是,皇冠体育斯随后在2020年收购了AK和AMUSA的炼钢设施,使该公司成为一家垂直整合的高价值钢铁企业,从通过制造钢铁产品提取原材料开始,包括主要废料、冲压、模具和管材。
为了本TRS的目的,假设皇冠体育斯钢厂未来的内部转让颗粒价格与AK和AMUSA拥有这些工厂时的98美元/WLT颗粒价格相同。根据宏观经济趋势,SLR认为cliff颗粒价格在未来五年内将至少保持在目前的三年追踪平均价格98美元/WLT或以上。
16.2.2 操作
目前Tilden运营的主要供应商包括但不限于以下供应商:
电网电力:上密歇根能源资源
天然气:Encore Energy Services, Inc。
柴油燃料:皇冠体育官网石油公司,皇冠体育官网风险投资公司的一个部门。
丙烷:UP丙烷
到马奎特的颗粒铁路运输:LS&I, cliff的全资子公司
向外部客户:中国铁路

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17.0 环境研究、许可、计划、与当地个人或团体的谈判或协议
蒂尔登的单反审查过程包括更新Cliffs在其2019年SK-1300报告草案中开发的信息。SLR没有看过或审查过环境研究、管理计划、许可证或监测报告。本节中包含的原始和更新的信息是基于Cliffs项目团队提供的信息。
17.1 环境研究
随着时间的推移,蒂尔登公司对具体项目进行了多次环境评估,这些评估支持了其当前运营的不同方面。每一项研究最终都由相关的州和/或联邦当局决定批准建造和运营蒂尔登的设施。以下是相关的历史研究。目前没有进行环境影响研究。
帝国和蒂尔登矿山影响评估,2000年5月,以支持两个矿山对湿地的影响。
蒂尔登已经运行了45年以上,根据需要进行了基线和其他环境研究,以支持该站点运行历史上的各种批准。目前,我们会按需要进行额外的环境研究,包括收集和更新基线资料,以支持新的许可证申请或符合特定的许可证条件。皇冠体育斯表示,所有基于水质的研究都是根据NPDES许可证中规定的要求进行的
17.2 环境要求
蒂尔登公司拥有一个通过国际ISO 14001:2015标准注册的环境管理体系(EMS)。ISO标准要求皇冠体育领导承诺、计划、内部和外部沟通、运作、绩效评估和管理评审等组成部分。蒂尔登对ISO标准的持续注册是通过外部审计师进行评估的。ISO审核是按照注册商的要求进行的,以维持伞式认证。最后一次审计于2021年6月完成。合规审计由企业环境部门按计划执行,最后一次审计于2021年11月完成。
的EMS 法律规定登记册 用于维护适用于场地环境方面的合规性义务的最新清单。符合性义务被纳入环境管理体系程序、作业指导书或其他操作控制,如工作指令、环境计划和针对重要环境因素制定的操作程序。此外,对于在环境管理体系下尚未被认定为“重要”的方面,但对于促进法规遵从性而言,合规义务被纳入到过程、计划和工作指令中。
17.2.1 网站监控
蒂尔登公司通过多个许可证授予的许可进行运营,这些许可证总结在表17-1中。许可证包含对现场监测的要求,包括空气、水、废物和土地方面
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蒂尔登的行动这些许可要求的数据必须由设施保存,监测义务的例外情况应向许可当局报告。根据许可证规定进行监测,并根据需要制定管理计划,概述具体组成部分或活动的协议和缓解战略。目前根据Tilden现有许可证开展的监测和管理项目包括:
空气质量:管理计划,包括扬尘控制计划、运行维护计划、故障计划;无组织源和堆场监测、尾矿设施可见粉尘排放监测;温室气体(GHG)排放监测和报告。
噪声和振动:爆破管理计划,包括振动监测。
地表水:接收水域的常规水质采样;取水及排水量;与硒有关的监测和管理计划,包括径流的收集和处理以及附近溪流/小溪的监测计划。
地下水:按法定要求在矿山饮用井和监测井进行常规水质采样;饮用水收入的数量。
湿地:监测已确定有潜在影响的附近湿地,包括与排水及/或排放活动有关的湿地。
野生动物:根据特定的许可条件监测物种。
没有与社会方面相关的具体管理计划。
就合规性而言,Cliffs于2020年12月17日收到了一份违规通知,涉及2020年11月/ 12月在GTB发生的粉尘事件。Tilden表示,公司已完成对FDCP的评估,并于2021年3月8日根据EGLE的要求向密歇根州环境、大湖和能源部(EGLE)提交了一份修订计划。
州和联邦政府在设施运营附近进行区域生态监测。最近进行这种监测的两个例子包括:
环境保护署(EPA)对Taconite NESHAP (40 CFR 63)进行了残留风险和技术审查(RTR)。皇冠体育官网环保署的最终规则(2020年7月28日)表明,Taconite铁矿石加工源类别的风险是可以接受的,目前的标准提供了安全边际,以保护公众健康并防止不利的环境影响。
密歇根州进行区域流域监测,以评估全州水体的总体健康状况,包括水质、大型无脊椎动物和鱼类种群多样性和健康状况。国家可以针对重点水体制定总最大日负荷计划等流域管理工具。Tilden目前不受任何基于tmdl的负载限制。
17.2.2
Tilden L.C公司目前的NPDES许可证MI0038369,授权将处理过的工艺废水和处理过的卫生废水从GTB排放到鹅湖出口,这是Escanaba河流域的一部分。Cliffs表示,Tilden目前符合NPDES许可中规定的工艺废水排放的所有许可条件。皇冠体育斯表示,这些排放口提供了足够的许可能力,可以在必要时输送水,以支持采矿过程。
在该设施的生产用水和雨水径流中发现了硒,导致靠近采矿作业的某些流域的地表水质量超标。
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已经确定并执行了基本改善项目,以使蒂尔登作业附近的接收水符合水质标准。
蒂尔登有限公司持有两份用水许可证,用于操作补给水,有足够的能力满足设施的需求。
17.2.3 危险材料,危险废物和固体废物管理
蒂尔登有限公司通常产生少量危险废物,根据联邦资源保护和回收法案(RCRA),它具有少量发电机的地位。蒂尔登产生的其他废物是任何大型工业场所的典型废物,并通过批准的供应商在场外管理这些废物。
17.2.4 尾矿处理,矿山覆盖层和废石库存
本TRS第15.4节讨论了尾矿处置的要求。尾矿处理须获得相关监管机构的许可。完整的许可列表请参见表17-1。
由于铁矿地质与其他矿化矿体不同,密歇根铁矿矿体及其伴生尾矿不存在酸岩排水问题。此外,皇冠体育官网环境保护署自己将铁矿石开采和选矿过程描述为产生“土性质”的废物。铁矿开采的化学成分包括氧化铁、二氧化硅、结晶二氧化硅、氧化钙和氧化镁——这些都不是《综合环境反应、赔偿和责任法案》(CERCLA)规定的有害物质。铁矿石中碳酸盐的酸中和潜力抵消了任何残留的酸性岩石排水风险,导致矿坑水自然稳定在7.5-8.5的pH值。
蒂尔登公司已经实施了合规计划,根据许可条件管理尾矿池排放中的硒。据了解,合规计划已成功地将硒水平控制在许可限度以内或以下。
本TRS第13.5节讨论了处理矿山覆盖层和未矿化或贫岩的要求。这些材料的储存由相关监管机构的许可授权。完整的许可列表请参见表17-1。
17.3 经营许可证及经营状况
Tilden通过多个许可证授予的权限进行操作,如表17-1所示。
尽管由于外部因素,许可操作总是涉及不同程度的风险,但Cliffs表示,该公司在获得必要的环境许可方面有着良好的记录,且不会过度影响设施的运营计划。Tilden不知道任何可能导致未来操作问题的许可/缺乏许可
蒂尔登有以下许可证申请正在审批中:
密歇根州能源、大湖和环境部对蒂尔登核电站的NPDES许可证进行了例行更新
蒂尔登西部储存项目的湿地和河流影响许可证(预计在2022年)
湿地和溪流影响许可以支持雨水收集系统升级(预计在2022年)
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据了解,所有所需的许可证都已到位。
表17-1:主要许可证和执照清单
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允许不 描述 类型 管辖范围内 机构 状态
MI0038369 npd许可证 npd 状态 EGLE 活跃的
MI-ROP-B4885 可续期经营许可证(第五章) 空气 状态 EGLE 活跃的
许可证第2号 第631部分金属矿物 矿业 状态 EGLE 活跃的
--- 第35部分用水许可证 水的利用 状态 EGLE 活跃的
各种各样的 好吧 状态 县卫生厅 活跃的
4 - mi - 103 - 33 - 1 g - 00663 联邦炸药许可证/许可证 炸药 联邦 皇冠体育官网司法部 活跃的
05 - 52 - 0032 p 石料桩扩展 湿地及溪流 状态 EGLE 活跃的
97-03-0019 库桩扩建蒂尔登湖 湿地及溪流 状态 EGLE 活跃的
13 - 52 - 0008 p GSTB堤防1395号,大坝1300号,出口周1302号 大坝安全 状态 EGLE 活跃的
13 - 52 - 0009 p GNTB ph7 -9高架1361堤防施工 大坝安全 状态 EGLE 活跃的
MID083290551 危险废物产生者身份证 许可证 状态 EGLE 活跃的
注:
EGLE:密歇根州环境、大湖和能源部
USNRC:皇冠体育官网核管理委员会
监管问题可能对Tilden当前计划产生重大影响,以解决与环境合规和许可相关的任何问题,这些问题都在Cliffs的10-K中进行了积极监测和披露;第一部分环境,其中讨论了有关:
导电率
硒排放规则
不断发展的水质标准硒和电导率
《清洁水法》对“皇冠体育官网水域”的定义
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气候变化与温室气体调控
区域雾霾FIP规则
没有 2 所以 2 国家环境空气质量标准
《108 (b)
对地下水排放的管制
17.4 矿山关闭计划和债券
如本TRS第13.4节所述,Tilden目前的矿山寿命预计为25年。密歇根州的第631部分规则(R 425.8)要求准备一份填海计划,该计划涉及矿区的长期前景,包括考虑填海,最大限度地减少侵蚀和污染,以及完成计划的预计时间。皇冠体育斯表示,蒂尔登公司已经制定了一份符合第631部分要求的计划,并将其存档。作为一项良好的采矿实践,蒂尔登公司寻求在其采矿生命周期内进行渐进式复垦,以尽量减少关闭时的风险和成本。蒂尔登积极回收库存,没有进一步的计划使用,符合密歇根州631部分的要求。
Cliffs每年都会对每项业务的资产退休义务(ARO)成本估算进行重大调整。此外,皇冠体育斯每三年进行一次深入审查,以确保根据现行法律、法规、设施条件和执行服务的成本准确估计ARO的法律责任。这些成本估计是按照财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC) 410进行的。FASB的估计符合皇冠体育官网公认会计原则(USGAAP)和皇冠体育官网证券交易委员会(SEC)的规定,这些成本是cliff公司向皇冠体育官网证券交易委员会(SEC)披露的一部分。Arcadis计算出,与项目停用相关的2020年ARO法律义务关闭和开垦成本为5250万美元(Arcadis, 2020年)。cliff的ARO债务总额为5680万美元;为了计算ARO总负债,cliff扣除Arcadis的指定或有价值,并加上cliff的会计政策或有15%和cliff的会计政策市场风险4%。SLR指出,由于作业周期较长,ARO估算值与Cliffs计算的账面价值之间存在差异。
蒂尔登公司表示,它与第三方合作制定了具体的实际关闭和填海成本估算,该估算考虑了符合其第631部分计划要求的关闭设施的可能方法和技术。皇冠体育斯表示,在关闭后,蒂尔登将实施短期和长期水质处理技术,以满足接收水域的水质标准。
SLR无法根据目前可获得的信息对关闭成本和关闭计划的充分性发表评论。
17.4.1 履约或填海保证金
蒂尔登目前没有未偿业绩或回收债券。
17.5 社会及社区
蒂尔登与里士满和蒂尔登镇签订了一项协议,每年为一项房屋清洗计划捐款。该镇通过一个地区承包商为当地房主管理这个项目。皇冠体育斯表示,这是蒂尔登为了解决任何与灰尘有关的问题而做出的善意姿态
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社会关注的问题。Cliffs还提供与组织的访问/租赁协议,用于公共使用非活动矿山土地。
皇冠体育斯公共/政府事务部维护着皇冠体育斯铁矿运营的利益相关者名单。
SLR无法验证社会问题管理的充分性以及提出的一般问题是什么。然而,据了解,皇冠体育斯与社区有着积极的关系,如果发生投诉,皇冠体育斯将直接与受影响的社区成员合作,制定一个双方都能接受的解决方案。
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18.0 资本及营运成本
皇冠体育斯预测的资本和运营成本估算是根据年度预算和当前运营长期的历史实际情况得出的。根据皇冠体育官网成本工程师协会(AACE)的说法,这些估算将被归类为1级,精度范围为-3%至-10%至+3%至+15%。所有单位速率均以WLT颗粒报告。
18.1 资本成本
资本成本是根据目前的水平和基于2022年计划的类似范围的工作得出的。表18-1显示了2022年至2026年五年期间的持续资本成本预测,总计3.142亿美元,或8.29美元/WLT颗粒。这些费用包括但不限于:
1540万美元的环保合规
1.808亿美元用于更换和增加地雷
9430万美元用于工厂维护
工厂和尾矿池业务2370万美元
对于从2027年开始的剩余LOM,每年的持续资本成本为4美元/WLT颗粒,总计需要额外支出5.799亿美元,如下所示:
2.614亿美元用于主要舰队采购
3.185亿美元用于其他持续性资本支出(环境、维护等)
总资本支出估计为8.942亿美元,即每粒WLT颗粒4.65美元。
表18-1:LOM资本成本
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类型 LOM 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2046
资本成本
维持 数百万美元 632.8 63.5 82.9 45.7 43.8 78.3 318.5
大舰队 数百万美元 261.4 261.4
总计 数百万美元 894.2 63.5 82.9 45.7 43.8 78.3 579.9
球销量
球销量 MWLT 192.4 7.7 7.5 7.4 7.6 7.7 154.5
单位费率
维持 美元/ LT 3.29 8.25 11.10 6.16 5.73 10.17 2.06
大舰队 美元/ LT 1.36 1.69
总计 美元/ LT 4.65 8.25 11.10 6.16 5.73 10.17 3.75
最后关闭的复垦费用估计为5 680万美元,从2047年的最后一年开始和随后的两年每年花费1 990万美元。
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18.2 运营成本
LOM的运营成本基于2022年计划。在此期间,成本是根据与矿山寿命预期相一致的熔剂生产的全运行速率计算的。在这个时间点上,没有发现任何项目会对评估期间的业务成本产生积极或消极的重大影响。根据维护中断和生产计划,预计每年会有较小的变化。2022年预算和矿山剩余25年的平均运营成本见表18-2。
表18-2:板载网卡运营成本
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描述 2022
(美元/电缆测试颗粒)
LOM
(美元/电缆测试颗粒)
矿业 21.43 15.30
处理 42.73 42.79
网站管理 2.88 2.84
一般/其他费用 6.35 5.07
营运现金成本($/WLT颗粒) 73.39 66.00
加工成本包括破碎、研磨、浓缩和制粒活动,以及尾矿池处理和车间分配。与Cliffs的Northshore和United的业务不同,Tilden只包括矿场的颗粒装载成本,而不包括将颗粒运输到Marquette港口和船舶装载的成本。一般/其他成本包括生产税和特许权使用费、保险、公司成本分配和其他次要成本。
截至2021年第四季度,Tilden运营共有967名受薪和小时工(包括LS&I铁路员工),其中包括141名受薪员工和826名小时工。大多数小时工是皇冠体育官网皇冠体育联合会生产和维修谈判单位的成员。
表18-3总结了该物业各部门的当前劳动力水平。
表18-3:劳动力总结
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类别 工资 每小时 总计
我的 40 393 433
植物 59 340 399
总参谋部组织 28 0 28
LS&I铁路 14 93 107
总计 141 826 967
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19.0 经济分析
19.1 经济标准
本节详细的经济分析是在矿山计划确定之后完成的。分析中使用的假设在分析完成时(2021年第三季度)是当前的,在计算经济坑时,这可能与第11.0和12.0节中定义的经济假设不同。在此期间,成本是基于与矿山寿命预期相一致的球团生产的全运行率。
在税后基础上编制了一个未升级的技术-财务模型,其结果载于本节。本报告详细讨论了分析中使用的关键标准。表19-1总结了所使用的一般假设。
cliff使用10%的贴现率进行DCF分析,并结合基于彭博数据的季度资本成本估算。SLR认为,大型铁矿石和/或贱金属业务税后现金流折现的10%折扣率/门槛率是合理和适当的。
表19-1:技术经济假设
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描述 价值
开始日期 2021年12月31日
我的生活 25年
三年历史平均收入 98美元/电缆测试颗粒
运营成本 66.00美元/电缆测试颗粒
持续资本(5年后) 4美元/电缆测试颗粒
折现率 10%
折扣的基础上 期末
通货膨胀 0%
联邦所得税 20%
州所得税 没有——州外销售
每粒WLT颗粒66.00美元的运营成本包括特许权使用费和密歇根州的生产税。
本节详细介绍了该物业的生产和成本信息。表19-2是25年矿井寿命期间估计矿井产量的摘要。
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表19-2:板载板载生产总结
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描述 单位 价值
罗矿石 MLT 520.0
总材料 MLT 1,116.9
铁品位 34.7
年平均采矿率 MLT / y 44
最大年化采矿率 MLT / y 62
表19-3是25年矿井寿命期间估计工厂产量的摘要。
表19-3:LOM工厂生产概况
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描述 单位 价值
ROM材料研磨 MLT 520.0
年处理率 MLT / y 20.8
复苏过程 37.0
总Hemflux小球 MLT 192.4
年血红素颗粒产量 MLT / y 7.7
19.2 现金流量分析
表19-4所示的指示性经济分析结果表明,使用10%贴现率的税后净现值为13.22亿美元,混合湿颗粒的平均价格为98美元/WLT。税后内部收益率不适用,因为工厂已运行多年。经济中确定的资本用于维持运营和必要时的工厂重建。
表19-4总结了项目的经济效益和估计的现金成本。提供了2022年至2026年的矿山生产和颗粒生产及相关现金流的年度估计,然后按十年分组直至矿山寿命结束。
经济分析是使用该TRS中提出的估计数进行的,并确认结果是支持矿物储量表的正现金流量。
表19-4矿山寿命指示性经济效益
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我的生活   1 2 3 4 5 6-15 16-25 26 - 35周不等
日历年 总计 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2036 2037 - 2046 2047 -
2056
储备基地:                  
蒂尔登矿业球团矿储量吨(百万) 192.4 184.7 177.2 169.8 162.2 154.5 77.5 0.0 0.0
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我的生活   1 2 3 4 5 6-15 16-25 26 - 35周不等
日历年 总计 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2036 2037 - 2046 2047 -
2056
吨位数据:
蒂尔登矿业总移动吨数(百万) 1,116.9 60.0 62.0 60.5 60.6 60.0 460.0 353.8 -
蒂尔登矿业开采原油矿石吨数(百万) 520.0 21.6 21.3 21.2 21.3 22.1 209.6 202.8 -
蒂尔登矿业球团生产吨(百万) 192.4 7.7 7.5 7.4 7.6 7.7 77.0 77.5 -
输入:
蒂尔登矿业颗粒收益率($/吨) 98 98 98 98 98 98 98 98 -
蒂尔登矿业运营现金成本($/吨)
矿业 15.30 21.43 20.57 21.77 21.34 19.76 15.82 12.02 -
破碎 0.80 0.87 0.69 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 -
集中 28.02 28.58 27.49 28.95 27.98 27.98 27.98 27.98 -
尾矿池 - - - - - - - - -
球团和球团处理 13.97 13.28 12.80 12.11 14.14 14.14 14.14 14.14 -
网站管理 2.84 2.88 2.84 2.90 2.85 2.85 2.85 2.83 -
生产税 1.03 1.03 1.06 1.06 1.02 1.02 1.02 1.02 -
皇室 5.19 5.08 5.02 5.10 5.22 5.22 5.22 5.19 -
保险费用 0.36 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 -
SG&A公司分配 0.02 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
一般/其他费用 (1.52) (0.55) (1.41) (1.50) (1.58) (1.58) (1.58) (1.57) -
蒂尔登矿业运营现金成本($/吨) 66.00 73.39 69.42 71.57 72.13 70.55 66.60 62.76 -
损益表:
蒂尔登矿业总收入(百万美元) 18854年 755 732 728 748 755 7546年 7591年 -
矿业 2944年 165 154 162 163 152 1218年 931 -
破碎 154 7 5 6 6 6 62 62 -
集中 5391年 220 205 215 214 215 2154年 2167年 -
尾矿池 - - - - - - - - -
球团和球团处理 2688年 102 96 90 108 109 1088年 1095年 -
网站管理 547 22 21 22 22 22 219 219 -
生产税 197 8 8 8 8 8 79 79 -
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我的生活   1 2 3 4 5 6-15 16-25 26 - 35周不等
日历年 总计 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - 2036 2037 - 2046 2047 -
2056
皇室 998 39 37 38 40 40 402 402 -
保险费用 69 3 3 3 3 3 28 28 -
SG&A公司分配 4 4 0 0 0 0 0 0 -
一般/其他费用 (293) (4) (11) (11) (12) (12) (122) (122) -
蒂尔登矿业运营现金成本(百万美元) 12698年 565 518 531 551 543 5128年 4861年 -
Tilden Mining营业收入(不包括折旧和增值) 6156年 190 213 196 198 211 2418年 2730年 -
联邦所得税(百万美元) (1231) (38) (43) (39) (40) (42) (484) (546) -
折旧税节省(百万美元) 209 5 6 7 7 7 82 94 -
增税节省(以百万计) 13 0 0 0 0 0 4 8 -
-
蒂尔登矿业税后收入(百万美元) 5147年 157 177 164 165 176 2020年 2287年 -
其他现金流入和流出(百万美元):
持续资本投资 (633) (64) (83) (46) (44) (78) (177) (141) -
重大的所有物质变化和资本增加 (261) - - - - - (124) (137) -
矿井关闭费用(包括关闭后费用) (57) - - - - - - - (57)
蒂尔登矿业现金流量(百万美元) 4196年 94 95 118 121 98 1718年 2009年 (57)
蒂尔登矿业贴现现金流(百万美元) 1322年 85 78 89 83 61 642 289 (4)
19.3 敏感性分析
项目风险可以从经济和非经济两方面进行识别。主要经济风险是通过运行现金流敏感性来检查的。蒂尔登运营名义上对市场价格(收入)最为敏感,其次是运营成本,见表19-5。销售价格和运营成本每变动1美元,税后净现值变化约5500万美元。
SLR指出,与金属价格敏感性相比,铁矿石矿床的回收率和品位敏感性变化不大。此外,持续资本支出占LOM运营成本的5%,因此对运营矿山的可行性没有太大影响。
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表19-5:NPV @ 10%敏感性分析
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运营成本
(美元/电缆测试颗粒)
81美元 76美元 71美元
66美元
61美元 56美元
销售价格
(美元/电缆测试颗粒)
83美元 (345美元) (67美元) 211美元 489美元 766美元 1044美元
88美元 (67美元) 211美元 489美元 766美元 1044美元 1322美元
93美元 211美元 489美元 766美元 1044美元 1322美元 1600美元
98美元 489美元 766美元 1044美元 1322美元 1600美元 1878美元
103美元 766美元 1044美元 1322美元 1600美元 1878美元 2155美元
108美元 1044美元 1322美元 1600美元 1878美元 2155美元 2433美元
113美元 1322美元 1600美元 1878美元 2155美元 2433美元 2711美元
118美元 1600美元 1878美元 2155美元 2433美元 2711美元 2989美元
123美元 1878美元 2155美元 2433美元 2711美元 2989美元 3267美元



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20.0 相邻的属性
本TRS仅基于来自蒂尔登物业的信息和数据。尽管Cliffs的帝国矿毗邻Tilden地产,且处于维护和保养状态,但本TRS中所述的矿产资源和矿产储量完全包含在该地产的矿产租赁中,本TRS未使用其他作业的信息。

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21.0 其他有关资料和资料
本TRS中没有其他未讨论的相关数据或信息。

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22.0 解读与结论
蒂尔登已经成功生产铁矿石球团超过47年。矿产资源和矿产储量的更新没有实质性地改变以往作业的任何假设。使用该TRS中提出的估计数进行了经济分析,并确认结果是正现金流量,支持25年矿山寿命的矿物储量表。
单反按区域给出了以下结论。
22.1 地质矿产资源
Tilden的指示矿产资源(不包括矿产储量)估计总储量为135.4亿吨,粗铁品位为34.7%。推断矿产资源估计总量为350.4 MLT,粗铁品位为34.7%。
Cliffs设计和实施的2019年QA/QC程序有助于了解Tilden实验室样品分析的精度和准确性,该程序用于支持数据库中的分析结果,并确认该数据库适合用于估计指示和推断矿产资源。
Tilden数据库足以估计已探明和推断的矿物资源。除了用于支持Mineral Resources的样品外,还缺乏定期的QA/QC样品提交,这超出了行业标准实践,并且存在几个需要注意的数据库完整性问题。
钻孔和爆破孔孪晶样品之间的所有变量都有中等到良好的相关性。精矿中二氧化硅含量高的样品,铁含量值的相关性降低。精矿中磷的潜在高偏置有利于爆破孔。在配对数据集中,没有观察到已知的权重恢复(wtrec)偏向于爆孔数据。
估计的块体等级反映了局部爆破孔或钻孔的复合值,不同变量的变化趋势符合预期。
22.2 采矿和矿产储量
该物业自1974年以来一直在生产,自2017年以来一直由100% Cliffs运营管理。Cliffs进行自己的矿产储量估算。
总探明和可能的矿产储量估计为520.0 MLT,粗铁品位为34.7%。
矿产储量估算实践遵循行业标准。
矿产储量估算表明该项目在25年的勘探储量范围内是可持续的。
基坑设计采用的岩土设计参数合理,支持前期施工。边坡降压可能需要作为最终坑壁发展的一部分。
LOM生产计划合理,并结合了大矿区和露天工作台。
适当的采矿设备、维修设施和人力都已到位,预计还会增加和更换,以满足LOM生产计划的要求。
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已确定有足够的储存能力储存废料和尾矿,以支持矿物储备的生产。
22.3 矿物加工工程
蒂尔登矿床很复杂,需要进行冶金试验来将材料分为矿石和废物。为物料分类、资源建模和选矿厂饲料混合制定了标准的浮选测试程序。
Tilden选矿厂和球团厂的容量为7.7 MLT/年,来自以赤铁矿为主的粗矿来源的有熔剂球团(hemflux)。
矿石适合于AG,选矿厂由11条线组成,其中粗磨为原生自磨,细磨为卵石磨,消除了对钢磨介质的要求。
球团硬化使用燃气和燃煤篦干燥和预热炉,其次是燃气和燃煤回转窑熔合和硬化,和旋转冷却器冷却。对于低磁铁矿精矿,必须由燃料提供热量,而在加热过程中没有磁铁矿氧化到赤铁矿的反应放热的好处。
2014年至2020年,该厂的粗铁矿石头品位为34.4%至35.5%。浮选精矿铁回收率为69.6% ~ 74.8%,精矿品位平均为62.2% ~ 63.7%。该选矿厂每年处理约20.5万吨粗矿石,生产8.9万吨的助熔剂精矿和7.7万吨的助熔剂球团(hemflux)。
22.4 基础设施
该地产位于密歇根州北部一个历史上重要的产铁地区。开采和加工商业数量的铁矿石以及生产和运输颗粒所需的所有基础设施都已到位,包括矿山、选矿厂和支持设施、线路电力供应、来自州际管道系统的天然气、当地煤炭供应以及来自威斯康星州绿湾的柴油供应。
GTB位于蒂尔登选矿厂东南约5英里处,距离苏必利尔湖9英里。GTB由两个环形堤型水库组成:GNTB占地约1,350英亩,GSTB占地约1,100英亩。
22.5 环境
蒂尔登表示,该公司持有必要的州和联邦许可,并遵守所有许可。已向当局提交了各种许可申请,正在等待批准。第17.0节将进一步讨论环境责任和许可。

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23.0 建议
23.1 地质矿产资源
1. 完成一项和解研究,以支持在蒂尔登纳入已测量矿产资源。
2. 完成额外的钻探,以提高对其外围和深度的了解,重点关注2019年LOM计划中的低钻探密度区域,以及变化较大的区域,如主坑东部的高硅区。将Empire和Tilden矿井的井下信息整合到一个有效的数据库中。
3. 制定一个标准的操作程序,详细记录钻芯,捕捉铁的形态、蚀变、矿物学、结构和岩性。保留岩心的初始地质观测结果,与随后根据冶金结果或邻近钻孔结果重新解释的结果分开。
4. 进行一项研究,在较短的时间间隔内持续取样,并按地质条件进行分解,以检查分析的差异是如何受到影响的,以及基于这些变量的计算得出的物质类型名称如何与较长时间样品的物质类型名称进行比较。样品侵入物(稀释)太小,在建模或采矿时不能作为铁形成单元样品的一部分进行分离。
5. 继续确定主坑东部的断层方向和相关蚀变,以确定模拟的高硅蚀变单元的同步层理和横切方向,并研究捕获钻孔信息的替代工具,包括磁力计、高光谱和x射线荧光手持设备,以进行磁性(相关)、蚀变(如粘土)和铁形态的经验测量。
6. 在Tilden开发和实施一个强大的QA/QC程序,用于勘探钻孔和爆破孔样品,并将分析属性数据(如研磨时间、淀粉类型和日期)纳入分析数据库,以便能够在改变测试方案的情况下分析结果,以提高性能和降低偏差。
7. 解决Tilden实验室的能力问题,使样品分析能够及时完成,并促进QA/QC样品的纳入。
23.2 采矿和矿产储量
1. 通过一个更集中的地下水模型来评估最终坑附近的地下水状况。该评估的结果应输入到当前最终基坑设计中切割的部分的基坑边坡稳定性分析的更新中。
23.3 矿物加工工程
1. 继续进行专业冶金测试,以支持资源建模、矿山规划和选矿厂的混合。
2. 工厂的运营业绩包括精矿和颗粒生产以及颗粒质量逐年保持一致。在面向过程的冶金测试和设备维护中保持勤奋是很重要的。
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23.4 基础设施
1. 根据MAC指南和其他行业公认的尾矿设施标准指南,优先完成TSF的OMS手册和EOR。
2. 对TSF审核或检查报告中注意到的问题,及时记录、确定优先级、跟踪并完成纠正或解决。
3. 评估在帝国工厂存放尾矿的影响,并准备必要的设计和许可文件。

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25.0 对注册人提供的信息的依赖
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在编写本报告时单反网可获得的信息;
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26.0 日期及签字页
本报告题为“皇冠体育官网密歇根州蒂尔登地产技术报告摘要”,生效日期为2021年12月31日,由以下人员编写并签署:

                         签署 单反国际公司

在莱克伍德约会
2022年2月7日,单反国际公司


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27.0 附录1
27.1 Geometallurgical域
为了便于操作,Tilden矿山被划分为地质冶金领域,如图6-6所示。这些领域是基于从实验规模浮选试验和处理在工厂的冶金反应。Wtrec、SiO 2 含量和粗磁铁含量决定了畴的名称。这些性质受岩性(麻铁矿、碳酸盐、碎屑岩、侵入岩)和矿石类型(浮石、磁铁矿)的控制。
主要经济参数是铁(粗)和精矿SiO的含碳量和品位 2 。Wtrec是浮选后上报给精矿的每吨物料的重量百分比。铁和硅的品位 2 在精矿中确定物料是否符合经济加工的规格。其他可以影响工厂运行和球团质量的因素是与总氧化物和着火损失有关的矿物学;微量元素化学,特别是磷(P),还有锰(Mn)、氧化镁(MgO)、氧化钙(CaO)和碱;粗溶铁、磁性铁和泥铁。应该指出的是,这些数据基本上都是基于相关的台架测试结果,可能不能直接反映工厂的反应。台架试验见第10.2.2节。
对各个地质冶金领域的简要描述如下。
27.1.1 500西北域名
CDIII/西坑上盘辉绿岩(250)以上和北侵入岩(270)以下的地层特征;它包括许多岩脉和一个可测绘的火成岩体,即西侵入岩(260);
550西赤铁矿域局限于远西伸展,以赤铁矿-燧石混合针铁矿为主,重回收率约为40%,p值变化但较高,与530域的接触由薄侵入和冶金变化决定;
530赤铁矿-针铁矿域包括浮选矿石(531)和废铁地层(WIF, 532);
531主要为针铁矿-燧石,含硅量在30 -40之间,含硅量变化较大,但总体较高 2 、P含量;
532氧化马氏体/针铁矿;具有低碳、高硅的特点 2 和P;低头铁表明原始铁形成可能为碳酸盐岩相(?)硫酸盐矿物在台阶面局部常见;
520磁铁矿域以碳酸磁铁矿为主,含硅酸盐层。它是局部浮选和/或磁矿,取决于解放特性;和
510局部(?)向斜与CDIII/西坑上盘顶部(250)接触处的碎屑层段。510碎屑域是局部浮选矿。
27.1.2 400 cdiii -西坑域
CDIII/西坑上盘变质岩(250)与CDIII下盘变质岩(230)的地层学研究。包括许多小堤防和堤防,Keweenawan堤防和West Pit Marker段(240);
480下盘沿主坑下盘碎屑带(100)。主要由麻铁矿碎屑与粗石英岩/砾岩、麻铁矿-赤铁矿燧石互层组成;
470沿CDIII/西坑上壁变辉岩基底上壁带(250)。它被定义为由于非常细的晶粒尺寸和/或氧化而产生的废铁形成(WIF);
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460岩脉域定义为东北走向的绿泥岩岩脉带及其伴生的氧化和未氧化铁地层。岩脉导致了高稀释系数;
450南赤铁矿区位于CDIII南部和西矿坑,含变冶金浮选矿和WIF浮选矿。以薄层、细粒、赤铁矿-麻铁矿-燧石岩为主,部分带可能为氧化碳酸盐;
451 .赤铁矿域中与褶皱、断裂有关的针铁矿带;
452针铁矿带沿CDIII下盘,Keweenawan堤岸以南。典型的高泥铁、针铁矿带可能在岩脉与下盘交汇附近的碳酸盐(430)域被氧化;
440北赤铁矿域由细粒氧化的麻铁矿-赤铁矿燧石组成,岩脉众多。该域与磁铁矿域(420)的边界走向东北,向南陡倾。该区域为局部浮选矿;
430碳酸盐区是磁铁矿含量低、磁铁矿含量高、精矿品位低的碳酸盐浮选矿。南北向断界,但向西向磁铁矿域(420)呈明显的梯度下倾;
420磁铁矿区由磁铁矿-碳酸盐和磁铁矿-硅酸盐-燧石组成,具有可变氧化和粒度。与其他领域的界限相对清晰。该区一般以磁铁矿含量而非矿石类型来界定,故含潜在浮选矿石;
421西坑磁铁矿域是西坑内一个孤立的高品位磁铁矿带。它是由勘探钻孔和爆破模式数据定义的;
422南CDIII碳酸盐岩为磁铁矿-碳酸盐浮选矿石,与420和421矿域明显分离;和
410下盘区被定义为靠近CDIII下盘偏辉绿酶接触的磁铁矿硅酸盐体(230)。由于磁铁矿含量低或解离性差,通常为废矿或低品位矿石。
27.1.3 300主坑域
地层上在CDIII下盘重辉岩(230)和/或东坑上盘重辉岩(200)以下含铁地层单元。包括许多小的,基性侵入;
370上盘接触包括沿CDIII下盘(230)或东坑上盘(200)底部的不规则冶金区;
CDIII下盘(230)与东坑上盘(200)之间的过渡区。由变氧化赤铁矿、铁地层和基性侵入物组成。限于东坑北侧;
350东坑赤铁矿-马铁矿域由多种类型的马铁矿-燧石组成。包括磁铁矿-碳酸盐铁形成层段和薄岩脉。20英尺到50英尺的渐变过渡;
340东坑赤铁矿—马铁矿域(350)下方地层碳酸盐铁组。由马铁矿-碳酸盐-燧石组成,磁铁矿/马铁矿含量变化。由磁性的铁、铁和总氧化物定义。与CDIII碳酸盐(430)相比,wtrec较低,精矿品位较高。部分可能为磁铁矿;
粘土带被定义为由于高SiO而被描述为废物的铁形成区间 2 不受蒙脱石(或其它)干扰。不区分非游离赤铁矿物质。可能受地层控制。在边界内包括一些浮选矿石;
320东坑碎屑为硅质、硅酸盐碎屑与赤铁矿铁混合形成。包括氧化物层和碳酸盐层。一条薄岩脉界定了北界,可能标志着一条断层,带有麻质或碳酸盐域;
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321高硅 2 碎屑域中6% ~大于(>)10%的带反映粘土和/或铁硅酸盐和/或不释放铁;
310下盘铁形成域由变氧化氧化铁和粗碎屑组成。以不稳定冶金为典型;和
311土质细粒是高品位的(大于50重量(wt)的重铬和大于50头铁),受下盘构造控制的氧化带。
27.1.4 200入侵域
这些构造域用于对比铁的形成域和构造走向,在矿体尺度上表现为整合。它们通常被解释为侵入岩,由基性岩组成,从辉绿岩到斑岩到隐晶岩不等。所有部队在西部和南部都有所减少。触点容易被剪切和局部氧化。铁形成的接触变质作用最小,如果存在,则导致铁形成更细粒度。向斜构造和与岩脉的交点集中了铁的氧化作用;
270北侵入体是西北带(500)顶部的一个模糊的侵入体;
260西侵入在西北带是一个定义不明确但可绘图的侵入体(500);
250 CDIII/西坑上盘是一个相对容易测得的辉绿岩标志单元,与CDIII下盘(230)一起是CDIII坑与主坑之间的主要地层对比之一;
240西坑标志是CDIII/西坑地层中一个薄而连续的侵入单元(300)。它被解释为从福斯特湖槽延伸到西坑;
230 CDIII下盘顶部定义CDIII/西坑域底部(400),底部定义主坑东域顶部(300);
绿泥岩和辉绿岩脉及薄岩在所有域均有分布。该区包括一条东西向,厚30+ ft的Keweenawan岩脉;和
200东坑上盘与CDIII下盘(230)被过渡带(360)铁组分隔开。沿东坑北侧,该侵入体的底部标志着主坑东域(300)的顶部,用于采矿和规划。
27.1.5 100主坑下盘域
该区由太古代变质岩组成,由一条东西向、北倾、高角度断裂与铁构造域分离;
121矿坑内和钻孔暴露的下盘岩石类型主要为绿泥岩片岩。该岩可能是断裂带内CDIII下盘层位(230)的延伸;和
花岗片麻岩产于绿泥岩片岩(121)的南部,但在矿坑中暴露程度较低。此域未在钻孔代码中使用。

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