AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Prairie Mining Ltd.

Regulatory Filings Oct 6, 2021

10239_rns_2021-10-06_56e611ee-6f87-4c53-807f-61749455aeee.pdf

Regulatory Filings

Open in Viewer

Opens in native device viewer

INFORMACJA PRASOWA | 6 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

SPÓŁKA PRAIRIE NABYWA UDZIAŁY W GRENLANDZKIM ZAGŁĘBIU MIEDZIOWYM O WYSOKIM POTENCJALE

Prairie Mining Limited (Prairie lub Spółka) ma przyjemność poinformować, że zawarła z Greenfields Exploration Ltd (GEX) umowę earn-in (EIA) w celu nabycia do 80% udziałów w projekcie Arctic Rift Copper (ARC lub Projekt) położonym w autonomicznym terytorium Grenlandii ("Grenlandia").

Najważniejsze informacje:

  • Znaczący i wielkoskalowy projekt (obszar koncesyjny o pow. 5,774 km2), z dotychczasowymi wynikami badań wskazującymi na istnienie rozległego systemu mineralnego z potencjałem występowania światowej klasy złóż miedzi.
  • System mineralny ARC jest perspektywiczny z powodu występowania mineralizacji miedziowej w bazaltach, uskokach i skałach osadowych, jednak pozostaje on zasadniczo nierozpoznany, co kreuje po stronie Spółki przewagę polegającą na uzyskaniu pierwszeństwa inwestycyjnego w znaczącym nowym zagłębiu o istotnym znaczeniu metalogenicznym.
  • W przeszłości dzięki terenowym programom badawczym zaobserwowano powszechne występowanie miedzi i srebra na powierzchni:
    • o badania geochemiczne wykazały, że 80% próbek osadów strumieniowych zawiera rodzimą miedź
    • o miedź rodzima występuje in situ lub w postaci skonsolidowanych osadów miedziowych przy czym pojedyncze klastry miedzi rodzimej ważą do 1 kg+
    • o Wysoko zmineralizowane siarczki miedzi o zawartości do 2,15% Cu i 35,5g/t Ag na 4,5 m. rzeczywistej szerokości, pochodzą z próbek pobranych z wykopów badawczych w strefach uskokowych.
    • o wyniki badań poszczególnych próbek wykazują znacznie wyższe udziały, w tym:
      • 53,8% Cu oraz 2,480g/t Ag
      • 20,7% Cu oraz 488g/t Ag
      • 12,5% Cu oraz 385g/t Ag
      • 9,0% Cu oraz 112g/t Ag
  • 7,9% Cu oraz 53 g/t Ag
  • 5,3% Cu oraz 112g/t Ag
  • 5,0% Cu oraz 304g/t Ag
  • 4,0% Cu oraz 82 g/t Ag
  • Zidentyfikowano priorytetowy obszar o powierzchni około 640 km2 z nieodległym w czasie potencjałem eksploracyjnym (Anomalia Minik), który charakteryzuje się najwyższą zawartością miedzi i znajduje się w pobliżu zbieżnej anomalii grawitacyjnej, przewodnościowej i magnetycznej w północno-wschodniej części ARC (Rysunek 1)

Rysunek 1: Obszar koncesji ARC przedstawiający historyczne dane geochemiczne oraz Anomalię Minik

  • Grenlandia jest przyjazną dla górnictwa jurysdykcją, z silnym wsparciem rządu dla rozwoju przemysłu wydobywczego, przejrzystym prawem i regulacjami oraz konkurencyjnym systemem podatkowym.
  • Grenlandia jest coraz częściej uznawana za jedną z ostatnich wielkich ostoi zasobów mineralnych, która przyciągnęła w ostatnim czasie firmy: Rio Tinto, Anglo American, DeBeers, Glencore, Trafigura i IGO, a także KoBold Metals, które w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Bluejay Mining poszukują na Grenlandii kluczowych surowców wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych. KoBold jest związany z współzałożycielem Microsoftu Billem Gatesem, założycielem Bloomberga Michaelem Bloombergiem, założycielem Amazona Jeffem Bezos oraz Rayem Dalio, założycielem największego na świecie funduszu hedgingowego Bridgewater Associates (zob. Rysunek 3).
  • Zakładany jest dynamiczny przepływ informacji wraz z zaangażowaniem przez Prairie wielokrotnie nagradzanego zespołu eksploracyjnego GEX, który posiada bogate doświadczenie operacyjne, w tym w zarządzaniu projektem Frontier w spółce z IGO, a także ugruntowane relacje z rządem i innymi kluczowymi interesariuszami na Grenlandii.

Rysunek 2: Próbka miedzi rodzimej z południowej części anomalii Minik (ok. 81.66°N, 26.8°W)

Wstępny program eksploracyjny, którego celem jest wyznaczenie możliwie pozytywnych, gotowych do wierceń lokalizacji, stwarza możliwość dokonania wielu odkryć oraz będzie skoncentrowany na sporządzaniu map satelitarnych o wysokiej rozdzielczości, szeregu badań geofizycznych, pobieraniu/analizie próbek geochemicznych oraz ręcznym wierceniu rdzeni.

Spółka uzyska 80% udziałów w Projekcie poprzez:

  • a) wydanie w ciągu trzech lat kwoty 3 500 000 AUD na realizację Projektu w celu uzyskania 51% udziałów;
  • b) wydanie kolejnych 3 500 000 AUD na Projekt w ciągu czterech lat w celu uzyskania kolejnych 19% udziałów (co daje łączny udział 70%); oraz
  • c) wydanie kolejnych 3 000 000 AUD na Projekt w ciągu pięciu lat w celu uzyskania kolejnych 10% udziałów (co daje łączny udział 80%).

Następnie strony zobowiązane są do wnoszenia nakładów pro rata (proporcjonalnie) lub do rozwodnienia udziałów. Prairie będzie zobligowane do emisji 3 mln akcji na rzecz GEX wraz z rozpoczęciem JV (warunkowo zdeponowanych na 12 miesięcy). Dalsze warunki EIA zostały przedstawione poniżej w części Warunki handlowe.

Dyrektor generalny spółki Prairie, Ben Stoikovich, skomentował: "Projekt ARC jest pierwszym krokiem Prairie w kierunku obszaru metali energetycznych. Miedź stanowi integralną część transformacji energetycznej, przy czym przewiduje się, że zużycie miedzi w ciągu najbliższych 25 lat przekroczy dotychczasowe wydobycie. Transakcja umożliwia Prairie zdobycie przewagi, jako pierwszego podmiotu na rynku w obszarze, który naszym zdaniem jest bogatym, ale praktycznie niezbadanym nowym zagłębiem. Jest to obszar o istotnym znaczeniu metalogenicznym położonym w przyjaznej górnictwu jurysdykcji, w której doświadczony grenlandzki zespół eksploracyjny wykorzysta najnowocześniejsze metody poszukiwawcze, aby zmaksymalizować potencjał odkrycia światowej klasy złoża miedzi, w możliwie krótkim terminie".

Emisja z prawem poboru (entitlement issue)

W celu zapewnienia finansowania dla nowej oraz dotychczasowej działalności, Spółka zamierza dokonać emisji nowych akcji, przy czym prawo zapisu na nowe akcje (prawo poboru), będą mieli dotychczasowi akcjonariusze w proporcji jedna (1) nowa akcja na dziesięć (10) posiadanych istniejących akcji, po cenie 0,25 dolara australijskiego (£ 0,16/€ 0,15/PLN 0,72) za jedną nową akcję. Celem Spółki jest zebranie łącznie, przed odliczeniem kosztów emisji, kwoty 5,8 miliona dolarów australijskich.

Uprawnionym akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo do nabycia jednej (1) nowoemitowanej akcji (Nowa Akcja) na każde dziesięć (10) zwykłych akcji, które będą w ich posiadaniu w dniu ustalenia prawa do nabycia Nowych Akcji (tzw. dniu poboru; record date), tj. w dniu 5 listopada 2021 r. Nowe akcje będą oferowane po 0,25 dolara australijskiego (£ 0,16/€ 0,15/PLN 0,72) za akcję.

Zastrzeżenie prawne

Zakładane wpływy brutto Spółki (tj. łączna maksymalna wartość oferty Nowych Akcji, liczona według ich ceny emisyjnej) na terenie Unii Europejskiej, w tym na terenie Polski, będą stanowiły poniżej EUR 2.500.000.

Spór z polskim rządem

Spółka będzie kontynuować obronę swych interesów w Polsce przez dochodzenie roszczeń w ramach arbitrażu międzynarodowego (Roszczenie) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (TKE), jak i Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Australią a Polską (BIT) (łącznie Traktaty).

W ramach Roszczenia Prairie zarzuca, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce, co faktycznie pozbawia Prairie całej wartości jej wcześniejszych inwestycji w Polsce.

Szczegółowych informacji udziela:

Ben Stoikovich, Dyrektor Generalny Email: [email protected] Sapan Ghai, Dyrektor Działu Rozwoju Korporacyjnego Kazimierz Chojna, Dyrektor Handlowy

Prairie Mining Limited Tel: +44 207 478 3900

SZYBKO ROZWIJAJĄCY SIĘ SEKTOR ZASOBÓW NATURALNYCH GRENLANDII

O Grenlandii coraz częściej mówi się, że jest jedną z ostatnich wielkich ostoi zasobów naturalnych, a ostatnio zainteresowały się nią największe firmy wydobywcze (Rysunek 3).

Rysunek 3: Występowanie minerałów na Grenlandii i bieżąca eksploatacja minerałów w kraju

Prywatna firma KoBold Metals podpisała niedawno umowę z notowaną na londyńskiej giełdzie Bluejay Mining (JAY.L) na poszukiwanie na Grenlandii kluczowych surowców wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych. Do głównych inwestorów KoBold należą Breakthrough Energy Ventures, fundusz klimatyczno-technologiczny wspierany przez współzałożyciela Microsoftu (MSFT.O) Billa Gatesa, założyciela Bloomberga Michaela Bloomberga, założyciela Amazona (AMZN.O) Jeffa Bezosa oraz Raya Dalio, założyciela największego na świecie funduszu hedgingowego Bridgewater Associates. Inni inwestorzy KoBold to m.in. fundusz venture capital z Doliny Krzemowej Andreessen Horowitz oraz norweska państwowa firma energetyczna Equinor. KoBold przeznaczył 15 mln USD na finansowanie prac poszukiwawczych w celu uzyskania 51% udziału w projekcie Disko-Nuussuaq Ni/ PGE na zachodnim wybrzeżu Grenlandii.

STRESZCZENIE PROJEKTU ARC

Prairie i GEX uważają, że zaobserwowane warunki i cechy geologiczne ARC wskazują na istnienie rozległego systemu mineralnego, w którym mogą występować światowej klasy złoża miedzi.

Wielkość formacji mineralnych, rozległy anomalizm miedzi, w połączeniu ze współistniejącymi zjawiskami mineralizacyjnymi są analogiczne do największych formacji miedziowych znanych na świecie. W związku z tym Prairie uważa, że ARC ma potencjał, by stać się zagłębiem metalogenicznym o globalnym znaczeniu.

Mineralizacja o wysokiej zawartości miedzi zidentyfikowana w ARC związana jest z anomalią Minik, równoczesnymi magnetyczno-elektromagnetyczno-grawitacyjnymi właściwościami obszaru, w granicach którego występuje zmiana stanu utlenienia i szeroko rozpowszechniona miedź rodzima w osadach strumieniowych. Cechy te są przedstawiane jako ślady rozległego systemu hydrotermalnego. Częstotliwość występowania i wielkość formacji klastrów miedzi rodzimej oraz wysoka mineralizacja siarczków miedzi i srebra, które występują na powierzchni, zwiększa prawdopodobieństwo dokonania odkrycia.

W ramach projektu ARC istnieje wiele dodatkowych zidentyfikowanych celów i korzystnych warunków geologicznych, które mają zostać zbadane, w tym:

  • wysoce anomalny bazalt jest celem o wysokim priorytecie, który wcześniej nie był przedmiotem komercyjnych badań. Bazalty te są źródłem miedzi rodzimej.
  • Zmineralizowane siarczkowo uskoki przechodzące przez te bazalty do leżących na nich osadów były przedmiotem pierwszych badań, które wykazały, że są one bogate w miedź i srebro. Wysokowartościowe siarczki występujące w tych uskokach będą przedmiotem dalszych poszukiwań.
  • Przepuszczalny, gruboziarnisty piaskowiec w obrębie formacji Jyske Ås o wysokiej zawartości miedzi, która nie została jeszcze zbadana. Ta warstwowa mineralizacja stwarza potencjał znacznego poszerzenia obszaru znanej mineralizacji odsłoniętej w uskokach "Strefy Odkrycia".

W związku z tym wiadomo, że rozległy system mineralny ARC wykazuje perspektywiczne właściwości, jeśli chodzi o mineralizację bazaltu, uskoków i skał osadowych, która pomimo atrakcyjnych parametrów jest praktycznie niezbadana.

ZARYS PROJEKTU ARC

Projekt ARC składa się z jednej specjalnej koncesji na poszukiwanie złóż kopalin, obejmującej obszar o powierzchni 5.774 km2 , w północnej Grenlandii.

ARC znajduje się w obrębie systemu fiordów wewnętrznych i obejmuje większą część J.C. Christensen Land, cypla, który od północy i północnego zachodu otoczony jest fiordem Independence, a od południowego wschodu fiordem Hagen (Rysunek 4). Rozległe ściany klifowe fiordów zapewniają wyjątkowy wgląd w geologię strukturalną ARC i pomagają w interpretacji geologicznej (Rysunek 5).

Obszar projektu jest niezamieszkany, a najbliższym stale zamieszkanym miejscem jest baza wojskowa Station Nord, położona ok. 200 km na wschód.

Rysunek 4: Obszar objęty koncesją ARC

Rysunek 5: Fiord Independence (patrząc na wschód)

Region jest pustynią arktyczną - roślinność i dzika przyroda są znikome, a w obrębie Projektu nie ma wyznaczonych obszarów wrażliwych. Płaskie, niskie wzniesienia są typowe dla północno-wschodniej części J.C. Christensen Land, a pozostała część obszaru składa się z wysokich płaskowyżów o wysokości około 800 m n.p.m., z wciętymi dolinami w kształcie litery "U" (Rysunki 6 i 7).

Rysunek 6: Fizjografia ARC (Uwaga: pomarańczowe namioty na środku zdjęcia, aby zobrazować skalę zdjęcia)

Rysunek 7: Zdjęcie lotnicze głównego obszaru zainteresowania w ramach ARC (ok. 1979)

Wielkie fiordy otaczające Projekt zapewniają swobodny dostęp do głębokich wód na całym obszarze koncesji ARC. W sąsiedztwie Projektu znajduje się lądowisko, które było wykorzystywane przez ciężkie samoloty, a w jego obrębie znajdują się tereny nadające się do utworzenia mniejszych lądowisk.

Grenlandia, jako obszar poszukiwań i wydobycia surowców mineralnych, posiada wiele korzystnych cech, takich jak: stabilność polityczna, nastawienie na rozwój górnictwa, jeden z najniższych wskaźników korupcji na świecie, przejrzyste przepisy prawne, niskie opłaty koncesyjne, korzystne opodatkowanie projektów wydobywczych oraz dobry dostęp do rynków.

Geologia projektu i potencjał eksploracyjny

System mineralny ARC jest obiecujący z punktu widzenia występowania mineralizacji miedziowej w bazaltach, uskokach i skałach osadowych, jednak pozostaje on praktycznie niezbadany. Daje to Spółce i GEX możliwość zajęcia pozycji lidera w zagłębiu metalogenicznym, który ma potencjał do występowania złóż miedzi światowej klasy.

ARC jest zlokalizowany w pobliżu dawnego potrójnego skrzyżowania, które jest związane ze wznoszącą się warstwą płaszcza w okresie mezoproterozoicznym. Ta warstwa płaszcza wyrzuciła dużą ilość bazaltowych law w krótkim okresie.

ARC obejmuje sekwencję mezoproterozoicznych piaskowców osadowych należących do grupy fiordu Independence, które zostały poddane intruzji silnie zmienionych dolerytów i przewarstwione przez 1,2 km mezoproterozoicznych bazaltów zalewowych (bazalty formacji "Zig-Zag"). Z kolei na bazaltach zalega 1,1 km osadów klastycznych i węglanowych z okresu neoproterozoicznego, należących do grupy fiordu Hagen (Rysunek 8 i 9). W dolnej części grupy fiordu Hagen dominują piaskowce i mułowce, a w górnej części wapienie i dolomity.

Stopień metamorfizmu bazaltów formacji Zig-Zag należy do facjaty zeolitowej, a osady z grupy fiordu Hagen wykazują niższy stopień metamorfizmu. Ze względu na lokalizację w obrębie pasywnego obrzeża, poza erozją mechaniczną, zachowały się one w dobrym stanie.

Warstwy te opadają subhoryzontalnie (1-3°) na północny wschód i są miejscem występowania uskoków równoległych do głównych struktur regionalnych (Rysunki 9 i 10). Fałdowanie praktycznie nie występuje.

Rysunek 8: Mapa geologiczna J.C Christensen Land

Rysunek 9: Zdjęcie po skosie ukazujące odsłonięcie stratygrafii i struktur w fiordzie. Wysokość klifu: ok. 400m

Rysunek 10: Uskoki i lineamenty na terenie J.C. Christensen Land oraz lokalizacje perspektywicznych badań

Mineralizacja miedziowa występuje zarówno w bazaltach formacji Zig-Zag, jak i w osadach grupy fiordu Hagen. Wiadomo, że bazalty zawierają rodzimą miedź in situ, która jest powszechna w okolicznych systemach odwadniających. Co istotne, w trakcie historycznych kampanii poszukiwawczych wydobywano okazy miedzi rodzimej o masie do 1 kg.

Wiek, struktura i skład mineralny sprawiają, że miedź z formacji Zig-Zag jest porównywalna do złóż miedzi na Górnym Półwyspie Michigan (Keweenaw) i jest podstawowym źródłem miedzi dla anomalii odnotowanych w zalegających osadach. Zaobserwowane brekcje uskokowe przecinające bazalty i zalegające na nich osady interpretowane są jako drogi przepływu cieczy. Te brekcje, o szerokości do 25 m, wykazują również mineralizację miedziową.

Mineralizacja miedziowa i związanego z nią srebra występuje w skałach macierzystych, uskokach oraz w "klasycznych" miejscach depozycji. Największa zawartość miedzi występuje w pobliżu geofizycznych anomalii grawitacyjnych, magnetycznych i elektromagnetycznych.

Poprzednie prace w ramach ARC i w Północnej Grenlandii

ARC, i ogólnie rzecz biorąc Grenlandia Północna, były przedmiotem niewielkich badań, a poszukiwania polegały na ograniczonej komercyjnej eksploracji i pracach rządowych/naukowych. W ramach ARC nie prowadzono żadnych prac od ponad dekady.

Kartowanie i pobieranie próbek

Pierwsze ekspedycje geologiczne odbyły się już w 1921 r., a kilka kolejnych ekspedycji geologicznych odbyło się w okresie od późnych lat 40-tych do końca lat 60-tych.

Pierwsze komercyjne badania geologii północnej Grenlandii zostały przeprowadzone w latach 1969-1972 przez Greenarctic Consortium (Greenarctic). Prace obejmowały wstępną ocenę na obszarze 40 000 km2 obejmującym region wokół fiordu Independence. Program terenowy przeprowadzony w 1969 roku pozwolił na zidentyfikowanie rodzimych złóż miedzi w dwóch miejscach w regionie Mylius-Erichsen Land, na południowy wschód od ARC (Rysunek 4). W 1970 r. zlecono wykonanie powietrznych badań fotogeologicznych i ich interpretację nad tym obszarem. W 1972 r. Greenarctic przeprowadził swój drugi program kartowania terenu na obszarze ok. 5 000 km2 koncesji poszukiwawczej na Heilprin Land i południowej części Peary Land, na zachód od ARC, i zidentyfikował występowanie siarczków miedzi i srebra w osadach.

W latach 1978-1980 Służba Geologiczna Grenlandii (GGS) przeprowadziła kampanię w tym regionie. Podczas badań z powodzeniem zidentyfikowano zalegające w osadach siarczki i tlenki miedzi. Program kartowania regionu obejmował pobieranie próbek osadów strumieniowych do badań geochemicznych, mikroskopowych i analizy minerałów ciężkich. W latach 1993-1995, GGS przeprowadziła kartowanie geologiczne w skali 1:500 000, w ramach którego wykonano kartowanie i badania osadów strumieniowych, identyfikując siarczki miedzi w osadach oraz dodatkową rodzimą miedź zawierającą bazalty.

Współczesne działania poszukiwawcze prowadzone były w latach 2010-2011 przez Avannaa Resources Limited (Avannaa). W pierwszym roku swojej działalności Avannaa skupiła się na niewielkim obszarze w północnej części ARC, znanym jako Neergaard North. Prace polegały na sporządzeniu map i pobraniu próbek w celu kontynuacji badań siarczków miedzi zalegających w osadach, zidentyfikowanych przez pracowników rządowych w latach 90. Program zakończył się sukcesem w identyfikacji trzech uskoków w formie brekcji, które składają się na "strefę odkrycia" – Discovery Zone. W odpowiedzi na ten sukces dokonano również poboru próbek z wykopów.

W 2011 r. Avannaa znacznie zwiększyła zakres prac poszukiwawczych, przeprowadzając z użyciem helikoptera program rozpoznawania na dużym obszarze w celu zbadania perspektywiczności miedzi w różnych obszarach stratygraficznych, a także rozszerzając długość "Discovery Zone". Program badawczy realizowany w 2011 r. umożliwił zwiększenie długości uskoku brekcji Discovery Zone z 800 m do ponad 2 km, aż do jego zaniknięcia, a

Geochemia

Na obszarze J.C. Christensen Land wiadomo o pobraniu 549 próbek geochemicznych (Rysunek 11). Próbki pochodzą zarówno z programów rządowych jak i z sektora prywatnego:

  • 310 próbek odłamków skalnych z wykopów pobranych podczas programu poszukiwawczego Avannaa w latach 2010-2011. Próbki te pochodzą z północnej części ARC;
  • 145 próbek odłamków skalnych z lat 1978-1980. Miejsca poboru próbek są rozmieszczone nierównomiernie. Próbki występują w postaci litrowych nieprzesianych osadów. Miedź rodzima występuje w 80% próbek z ARC; oraz
  • 94 próbek osadów strumieniowych zebranych przez GGS w latach 1993-1994.

W rządowym magazynie w Kopenhadze znajduje się 405 próbek, z których 311 jest niepowtarzalnych, a 40 poddano niedawno badaniom. Ponadto w 2011 r. przeanalizowano w terenie 227 próbek osadów strumieniowych przy użyciu ręcznego sprzętu do fluorescencji rentgenowskiej (XRF) firmy Avannaa. Próbki XRF zostały pozostawione w terenie. Nie stosowano innych metod analizy.

W przeszłości dzięki badawczym programom terenowym zaobserwowano powszechne występowanie miedzi i srebra na powierzchni:

  • o miedź rodzima występuje in situ lub w postaci skonsolidowanych osadów miedziowych, przy czym pojedyncze klastry miedzi rodzimej ważą do 1 kg+
  • o Wysoko zmineralizowane siarczki miedzi, o zawartości do 2,15% Cu i 35,5g/t Ag na 4,5 m rzeczywistej szerokości, pochodzą z wykopów w strefach uskokowych, z których pobrano próbki:
  • o wyniki badań poszczególnych próbek wykazują znacznie wyższy udział w tym:
    • 53,8% Cu oraz 2 480g/t Ag
    • 20,7% Cu oraz 488g/t Ag
    • 12,5% Cu oraz 385g/t Ag
  • 7,9% Cu oraz 53 g/t Ag
  • 5,3% Cu oraz 112g/t Ag
  • 5,0% Cu oraz 304g/t Ag 4,0% Cu oraz 82 g/t Ag
  • 9,0% Cu oraz 112g/t Ag

Rysunek 11: Historyczne wyniki próbkowania geochemicznego

Geofizyka

Wiadomo o pięciu badaniach geofizycznych przeprowadzonych w obrębie lub na obszarze ARC. Ostatnie badanie, które koncentrowało się na ARC, przeprowadzono ponad 20 lat temu. W 1971 r. Konsorcjum Greenarctic sfinansowało powietrzne badania magnetyczne nad znaczną częścią północnej Grenlandii. Wstępne badanie o niskiej rozdzielczości wykonano w siatce 2,5 km na 15 km z wysokości 1,85 km.

W 1978 r. Instytut Geodezyjny (Kopenhaga) przeprowadził pomiary grawimetryczne na lądzie w północnej Grenlandii w oparciu o nieregularną siatkę. Opracowano mapę grawimetryczną z warstwicami co 20mgal. Na północ od fiordu Hagen (w północnej części ARC) zaobserwowano wzrost sił ciężkości, który przypisano formacji Zig-Zag i intruzji Midsommersø.

W latach 1993-1996 Instytut Alfreda Wegenera (AWI) Badań Polarnych i Morskich przeprowadził ogólne badania aeromagnetyczne we wschodniej i północno-wschodniej Grenlandii. Badanie odbywało się w kierunku liniowym i poprzecznym od 10km do 40km, przelot odbył sięna wysokościach do 3 700m n.p.m.

W 1998 r. rząd Grenlandii zlecił przeprowadzenie lotniczych pomiarów elektromagnetycznomagnetycznych (AEM1998), które skoncentrowały się na północnej części J.C. Christensen Land. Odstępy między liniami wynosiły 400 m, a długość trasy 4 977 km. Całkowite natężenie magnetyczne było najwyższe w środkowej części obszaru badań (Rysunek 12). Pozorna przewodność elektromagnetyczna wskazuje na anomalie liniowe, które są zgodne z regionalnym odwzorowaniem litologii i uskoków na tym obszarze.

W 2009 roku, w ramach projektu Circum-Arctic Mapping Project (CAMP), naukowcy i służby geologiczne zajmujące się Arktyką opracowali nowe mapy anomalii grawitacyjnych i magnetycznych. W ramach projektu połączono potencjalne dane terenowe ze współpracujących instytutów, aby stworzyć spójne mapy grawimetryczne i magnetyczne Arktyki. Mapa magnetyczna ma rozdzielczość siatki 2km x 2km, a mapa grawitacyjna ma rozdzielczość 10km x 10km (Rysunek 13).

W 2011 r. przetworzono zdjęcia satelitarne znad J.C. Christensen Land, Mylius-Erichsen Land, Heilprin Land i Erlandsen Land. Do rozpoznania litologii wykorzystano wielospektralne dane ASTER, które następnie przetworzono w celu uzyskania cyfrowego modelu terenu (±10 m w pionie w promieniu 15 m).

Rysunek 12: Całkowita intensywność magnetyczna AEM98

Rysunek 13: Mapa rozkładu sił ciężkości CAMP

W 2021 r. rząd zaktualizował swój portal danych, aby uwzględnić nowy zbiór danych dotyczących grawitacji, który został opracowany przez Duński Uniwersytet Techniczny (DTU). Modelowane odpowiedzi uzyskane w DTU są zgodne z pomiarami sił ciężkości gruntu przedstawionymi na Rysunku 14. Wzrost grawitacji zlokalizowany w północno-wschodniej części JC Christensen Land jest zbieżny ze wzrostem magnetycznym zidentyfikowanym przez AWI oraz w AEM1998.

Rysunek 14: Zestawienie zmian natężenia sił ciężkości DTU

Zidentyfikowane perspektywy i obszary docelowe

Discovery Zone

Najlepiej rozpoznanym obszarem perspektywicznym w obrębie ARC jest miedzio- i srebronośna Discovery Zone, znajdująca się na północnym krańcu Neergaard Dal (Rysunek 15). Discovery Zone została zidentyfikowana w 2010 r. jako kontynuacja anomalii geochemicznej zidentyfikowanej przez GGS w 1994 r.

Rysunek 15: Lokalizacja i geologia Discovery Zone

Discovery Zone składa się z co najmniej trzech równoległych uskoków z brekcjami. Uskoki rozciągają się z kierunku północny zachód na południowy wschód, przy czym uskoki są oddalone od siebie maksymalnie o ok. 2 km (Rysunki 8, 9, 10 i 15). Uskoki są widoczne na odcinku co najmniej 2 km wzdłuż ich biegu, po czym znikają pod moreną. Discovery Zone jest otwarta w obu kierunkach.

Szerokość brekcji uskokowych jest zmienna i waha się od 1m do 25m. Litologię miejscową reprezentują czerwone piaskowce dolnej formacji Jyske Ås, i są one bliskie wychodniom formacji Zig-Zag. W brekcjach występuje mineralizacja siarczkowo-miedziowa i tlenkowomiedziowa. Do minerałów miedzionośnych należą chalkozyn, brochantyt, bornit, chalkopiryt i malachit. Mineralizacja przejawia się w dwóch głównych formach, w obrębie których występują dwie podformy:

  1. Związana z brekcjami. Mineralizacja występuje w cienkich żyłach zdominowanych przez kwarc w obrębie brekcji uskokowej i zawiera rozsiane siarczki miedzi (Rysunek 16). Analiza tego materiału wykazała zawartość do 53,8% Cu i 2 480g/t Ag (Rysunek 17).

W obrębie mineralizacji związanej z brekcjami znajdują się intensywnie potasowe, nieskonsolidowane materiały znane jako "Black Earth" (Rysunek 18). Liczne, ale nieciągłe poziomy o miąższości 0,7 m do 3 m mają długość od 2 m do 50 m. Materiał "Black Earth" zawiera wysokie poziomy miedzi i srebra, i przy rzeczywistej szerokości wynoszącej 4,5 m i zawiera 2,15% Cu oraz 35,5 g/t Ag (linia odłamków nr 7, próbkowany interwał 5,25 m, szacowana rzeczywista szerokość 4,5 m).

  1. Warstwowość. Mineralizacja występuje bezpośrednio w sąsiedztwie uskoków i obejmuje soczewki i wykwity chalkozynu i bornitu o długości od kilku mm do 15 cm (Rysunek 20).

W obrębie mineralizacji warstwowej znajduje się słabo skonsolidowany piaskowiec, który został zidentyfikowany jako potencjalnie rozległy horyzont docelowy w obrębie formacji Jyske Ås. Na wychodni występuje wszechobecny śródmiąższowy chalkozyn, bornit i chalkopiryt (Rysunek 19).

Rysunek 16: Rodzaje mineralizacji w Discovery Zone Uwaga: Zdjęcie pochodzi z kampanii terenowej z 2010 r.

Rysunek 17: Mineralizacja miedziowa związana z brekcjami

Rysunek 18: Mineralizacja miedziowa związana z Black Earth

Rysunek 19: Warstwowa mineralizacja miedzi w formacji Jyske Ås

Uwaga: Ciemne minerały to głównie chalkozyn, choć obecny jest również bornit.

Rysunek 20: Warstwowa mineralizacja miedzi w słabo skonsolidowanej warstwie Jyske Ås.

Uwaga: Białe strzałki oznaczają chalkopiryt, a czerwone bornit z obwódkami chalkozynu.

Formacja Zig-Zag

Skały flotacyjne miedzi rodzimej często występują w pobliżu formacji Zig-Zag w rejonie Discovery Zone i doliny Neergaard (Rysunek 21). Poza obszarem ARC próbka odłamka skalnego o długości 1,5 m dostarczyła znacznej ilości 1,97% Cu, a próbka pobrana z pęcherzyków wypełnionych chalkozynem dostarczyła 3,17% Cu (Rysunek 22). Spółka i GEX uważają, że powszechne występowanie niskiej mineralizacji miedziowej, częste występowanie znacznych ilości miedzi rodzimej oraz próby miedzi pobrane na terenie koncesji mają bardzo istotne znaczenie.

Rysunek 21: Okazałe egzemplarze miedzi rodzimej z ARC. Próbka po prawej stronie waży ok. 1 kg

Uwaga: Próbki pochodzą z obszaru położonego bezpośrednio na wschód od terenu koncesji (81.87° N, 24.79° W). Znaleziono je w postaci skał "flotacyjnych" pochodzących z bazaltu w obrębie ARC.

Rysunek 22: Pęcherzyki wypełnione chalkozynem w formacji Zig-Zag

Uwaga: Chalkozyn ma jasnoszary kolor wynikający z metalicznych refleksów. Próbka ma szerokość ok. 4cm i pochodzi spoza obszaru objętego koncesją (ok. 80.64°N, 24.59°W).

Formacja Campanuladal

Formacja Campanuladal była znana z anomalnej zawartości miedzi od końca lat 70. W wyniku prac rządowych na początku lat 90-tych udało się znaleźć chalkopiryt i galenę na odcinku kilku kilometrów w centralnej części formacji. Rozproszone siarczki miedzi (często chalkopiryt) są szeroko rozpowszechnione, a jedno z takich miejsc znajduje się w pobliżu Discovery Zone w północno-wschodnim rogu ARC.

Anomalia Minik

Empiryczne dowody geofizyczne i geochemiczne wskazują na wielopłaszczyznowy anomalie w obrębie ARC. Anomalia Minik obejmuje wiele zbieżnych i zbliżonych do siebie anomalii geofizycznych (magnetyczno-elektromagnetyczno-grawitacyjnych) i geochemicznych na obszarze około 640 km2 w północno-wschodniej części ARC, gdzie zidentyfikowano wysoką mineralizację miedziową (Rysunek 23). Ten duży, priorytetowy obszar docelowy będzie głównym celem pierwszej kampanii terenowej.

Rysunek 23: Anomalia Minik

Pozostałe surowce

W północnej Grenlandii występują liczne oznaki mineralizacji i choć to miedź jest surowcem docelowym w ARC, w regionie na północ od tego obszaru znajduje się duże złoże cynku, a w obrębie koncesji ARC występują przesłanki wskazujące na występowanie pierwiastków z grupy niklowo-platynowej. Rozpoznana mineralizacja występuje w różnych warstwach stratygraficznych i uważa się, że jest wynikiem więcej niż jednego zjawiska mineralizacyjnego.

Intruzje Mafickie wchodzące w skład intruzji Midsommersø stanowią perspektywiczne miejsce występowania mineralizacji niklowo-miedziowo-platynowej (Ni-Cu-PGE). Spółka i GEX identyfikują dowody potwierdzające zarówno intruzje, jak i ich ekstruzje w nadległej formacji Zig-Zag.

Przepływy bazalne bazaltów formacji Zig-Zag wykazują wyraźne zubożenie zawartości niklu. Takie zubożenie sugeruje, że nikiel mógł odkładać się w siarczkach i hipotetycznie, jako złoża siarczków niklu. Nie prowadzono faktycznych prac komercyjnych w zakresie badania perspektywiczności siarczku niklu na terenie ARC.

Ustalanie celów – rodzaje złóż

Pod względem celów eksploracyjnych w ARC, rozpoznana mineralizacja zaliczana jest do dwóch odrębnych typów złóż:

  • Miedź warstwowa w osadach w ramach tej rodziny typów złóż, ARC jest podobny do modeli złóż gigantycznego zagłębia Katangan Basin ("Copperbelt"), Zechstein ("European Kupferschiefer") i White Pine-Presque Isle ("White Pine"). Takie modele złóż stanowią znaczną część najwyższej jakości światowych złóż mineralnych ze względu na możliwie korzystne połączenie ich rozmiarów i zasobności.
  • Bazaltowa miedź rodzima która jest stosunkowo słabo poznanym typem złoża. Złoża takie występują na całym świecie, jednak najłatwiej dostępna jest dokumentacja złóż amerykańskich i kanadyjskich (np. Keweenaw, Michigan; Kennecott, Alaska; Sustut, Kolumbia Brytyjska). Spośród historycznych rodzimych okręgów miedziowych, Półwysep Keweenaw dominuje w literaturze, znane są też statystyki produkcji. Półwysep

Keweenaw przed rozpoczęciem wydobycia posiadał zasoby 8,9Mt miedzi rodzimej, z czego 6,5Mt wydobywano przez około 100 lat od lat 40-tych XIX wieku. Większość komercyjnej produkcji miedzi rodzimej pochodziła ze złóż warstwowych, co ułatwiło osiągnięcie wysokich wskaźników produkcji i wczesne wprowadzenie mechanizacji. Warto zauważyć, że wydobycie ze "szczelin" pozwoliło na wydobycie mas miedzi rodzimej o wadze setek ton.

Najbardziej zbliżonym do ARC geologicznym odpowiednikiem, w oparciuo obecny stan wiedzy, jest Półwysep Keweenaw, który przed rozpoczęciem wydobycia dysponował zasobami miedzi, w tym miedzi rodzimej i siarczkowej, o masie ponad 16Mt i był zasobnym zagłębiem górniczym, jak wspomniano powyżej. O ile Półwysep Keweenaw jest godny uwagi ze względu na występowanie miedzi rodzimej, istotne znaczenie ma również mineralizacja siarczkowa w osadach (Rysunek 24). Zasobność mineralizacji siarczków miedzi zawartych w dwóch znanych złożach wynosi około 4,5Mt Cu. Złoża siarczków miedzi zawierają również znaczne ilości srebra, przy czym złoże White Pine dostarczyło 50M uncji srebra, jako część 2,0Mt miedzi, która została wydobyta przy średnim poziomie 1% Cu i 12g/t Ag. Kopalnia White Pine była eksploatowana w latach 1953-1996. Innym znanym złożem jest złoże siarczków miedzi Copperwood, które jest przedmiotem bieżącej oceny ekonomicznej.

Oprócz wydobycia miedzi, w rejonie złóż mineralnych Michigan znajduje się również wysokiej klasy magmowe złoże niklowo-miedziano-siarczkowe Eagle Mine, odkryte przez Rio Tinto, a obecnie eksploatowane przez Lundin Mining. Komercyjne wydobycie z kopalni Eagle rozpoczęło się w 2014 r. Przewiduje się, że kopalnia wyprodukuje 163 tys. ton niklu, 134 tys. ton miedzi oraz platynę, pallad i kobalt w ciągu szacowanego dziewięcioletniego okresu eksploatacji.

Rysunek 24: Zasoby miedzi w historycznych okręgach górniczych White Pine i Keweenaw – Michigan, USA

Plan eksploracji

Spółka i GEX zastosują systemowe podejście do eksploracji złóż na terenie ARC, zapewniając najbardziej efektywne kosztowo i zrównoważone metody. Program prac w najbliższym czasie obejmuje:

Podjęcie szeroko zakrojonej kampanii pobierania próbek geochemicznych, tj. pobierania próbek osadów strumieniowych i odłamków skalnych. Dane historyczne są głównie zgromadzone w skupiskach, a południowa część ARC jest w większości nieobjęta badaniem. Celem jest pobranie próbek skalnych za pomocą ręcznego wiertła (o średnicy 41 mm) w celu uzyskania rdzenia, który może być poddany analizie nieniszczącej.

  • Przeprowadzenie pasywnych badań sejsmicznych nad anomalią Minik oraz badań 3D metodą indukowanej polaryzacji (IP) nad Discovery Zone. Dane sejsmiczne i IP dostarczą również więcej informacji na temat anomalii grawitacyjno-magnetycznej. Pasywna tomografia sejsmiczna nie wymaga materiałów wybuchowych ani sprzętu wibracyjnego do zbierania danych i ma niewielki wpływ na środowisko.
  • Prowadzenie mapowania satelitarnego o wysokiej rozdzielczości. Od czasu ostatnich badań dostępne są produkty komercyjne o rozdzielczości piksela 30 cm. Produkty te zawierają pasma wielospektralne o większej rozdzielczości, które mogą pomóc w identyfikacji różnych typów i intensywności zmian, litologii i struktur.
  • Ponowna analiza próbek historycznych. Zestaw testów wykorzystywany w pracach finansowanych przez rząd jest bardzo ograniczony. Spółka zlokalizowała miejsca przechowywania 311 unikalnych próbek, które nadają się do kompleksowej, nowoczesnej analizy. Wyższa precyzja i dodatkowe informacje o pierwiastkach, wraz z identyfikacją gatunków minerałów, mogą dostarczyć nowych wniosków, które pomogą zawęzić obszar poszukiwań.
  • Ponowne przetworzenie lotniczych danych magnetycznych.
  • Stworzenie modelu trójwymiarowego (3D). Dostępne mapy geologiczne, przetworzone dane geofizyczne i zdjęcia satelitarne mogą zostać wykorzystane do stworzenia niedrogiego modelu 3D. Celem tego modelu jest dostarczenie wstępnego projektu ramowego, który może być łatwo zweryfikowany przez kontrolę w terenie.

Planuje się, że powyższe prace i wynikający z nich model geologiczny pozwolą na wyznaczenie bardziej precyzyjnych celów, które będą testowane za pomocą głębszych wierceń diamentowych w trakcie drugiej kampanii terenowej, a także pomogą w opracowaniu bardziej zaawansowanych celów poszukiwawczych prowadzonych w ramach ARC i jego bezpośrednim otoczeniu.

Proponowane powyżej prace poszukiwawcze mogą zostać zakończone w ciągu 18 miesięcy i od samego początku dają duże szanse na znalezienie nowych złóż. Rozwiązanie to charakteryzuje się niskim kosztem w przeliczeniu na jednostkę uzyskanej informacji i pozwala na znaczne zwiększenie dokładności wyznaczania celów. Spółka przewiduje, że proponowany program prac pozwoli na znalezienie obszarów docelowych o stosunkowo wysokim stopniu pewności, nadających się do wierceń.

Zespół eksploracyjny złóż

W ramach transakcji Prairie zabezpieczyła usługi spółki GEX w roli kierownika projektu na początkowy okres dwóch lat, w tym założyciela spółki GEX i głównego geologa poszukiwawczego, dr Jonathana Bella.

Spółka GEX pracuje na Grenlandii od 2017 r., posiada bogate doświadczenie operacyjne w zakresie eksploracji i logistyki w środowisku arktycznym, zarządzając projektem Frontier w ramach JV z notowaną na ASX spółką IGO Ltd (ASX:IGO) (IGO).

Spółka GEX posiada sprawdzone doświadczenie w poszukiwaniu złóż, a ich pierwszy projekt w terytorium Grenlandii, Frontier, przeszedł od etapu poszukiwań do wierceń po siedmiu tygodniach rozpoznawania z helikoptera i bez wykonania badań geofizycznych.

Spółka GEX wypracowała sobie solidną reputację w oczach rządu Grenlandii, innych zainteresowanych stron oraz może pochwalić się 100% wskaźnikiem bezpieczeństwa. W 2019 roku spółka GEX otrzymała nagrodę Greenlandic Prospector and Developer of the Year. Nagroda ta jest przyznawana przez rząd Grenlandii firmom lub osobom, które prowadziły aktywne działania poszukiwawcze i wykazały się inicjatywą i innowacyjnością, a także zainspirowały inne firmy do prowadzenia poszukiwań na Grenlandii. Poza tym, warunkiem przyznania nagrody jest przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Rząd Grenlandii tak skomentował przyznanie nagrody:

"Projekty Greenfields Exploration na Grenlandii Wschodniej, jakość i metody poszukiwań, podejście do wysokiej jakości danych, joint venture z IGO oraz zdolność do przyciągania inwestycji nie pozostawiły żadnych wątpliwości ani pytań, aby zostać uznane przez rząd Grenlandii."

INFORMACJE OGÓLNE O GRENLANDII

Grenlandia jest największą wyspą na Ziemi zajmującą powierzchnię 2 170,00 km2 , której populacja wynosi ok. 60 000 osób. Jedna czwarta ludności Grenlandii mieszka w stolicy kraju – Nuuk. Około 88% mieszkańców Grenlandii identyfikuje się jako Grenlandczycy (tj. wywodzący się z Inuitów grenlandzkich), zaś problemy związane z rdzenną ludnością, które występują w Australii i Kanadzie, na Grenlandii nie występują.

Językiem urzędowym Grenlandii jest grenlandzki, jednak duński i angielski są również powszechnie używane przez władze państwowe.

Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii, kierowanym przez rząd Grenlandii. Wprawdzie Grenlandia była częścią Wspólnoty Europejskiej od 1973 r. dzięki członkostwu Danii, jednak formalnie wycofała się ze Wspólnoty Europejskiej w 1985 r. i w związku z tym nie jest członkiem Unii Europejskiej. W 1979 r. Grenlandia uzyskała autonomię, a w 2009 r. Dania przyjęła Akt o samodzielności Grenlandii dający Grenlandii większą autonomię i m.in. określający zasoby naturalne Grenlandii jako własność Grenlandczyków. Akt ten dał Grenlandii prawo do samodzielnego wyboru rządu i parlamentu, choć Dania zachowuje kontrolę nad takimi kwestiami jak obrona, waluta, policja i sądy.

Akt o samodzielności Grenlandii daje wyjątkową możliwość budowania narodu rdzennym mieszkańcom w ramach zachodniego instytucjonalizmu. Oprócz wzmocnienia pozycji rdzennych mieszkańców, Grenlandia może pochwalić się innymi korzystnymi wskaźnikami (dzięki Danii), takimi jak najmniej skorumpowany kraj na świecie, 11 miejsce w rankingu Human Development Index i 6 miejsce w rankingu Human Freedom Index.

Mimo że od 2009 roku Grenlandia sprawuje autonomiczne rządy, jej gospodarka jest uzależniona od duńskich dotacji, które stanowią jedną trzecią dochodu narodowego. Rząd Grenlandii uznał przemysł wydobywczy za źródło dochodu narodowego, lokalnych miejsc pracy oraz sposób na osiągnięcie niezależności finansowej od Danii, aby ostatecznie stać się samodzielnym państwem. Krajowa strategia dotycząca surowców mineralnych na lata 2019- 2023 ma na celu uproszczenie przejścia od poszukiwania zasobów do ich eksploatacji, a kraj aktywnie poszukuje inwestycji zagranicznych w sektorze górniczym.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych na Grenlandii dla przedsiębiorstw poszukiwawczych i wydobywczych wynosi 25%. Na Grenlandii stawka opłaty koncesyjnej za wydobycie minerałów (z wyłączeniem węglowodorów, radionuklidów i kamieni szlachetnych) wynosi 2,5 % od wartości produktu górniczego ("ad valorem"), po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od dywidendy. Zryczałtowana stawka podatku od osób fizycznych dla osób nie będących rezydentami, które pracują przy projektach poszukiwawczych lub wydobywczych wynosi 35%, w przeciwieństwie do 42% dla osób pracujących poza sektorem mineralnym. Niższa stawka podatku dla osób fizycznych pracujących w górnictwie i pracach poszukiwawczych stanowi zachętę do rozwoju przemysłu wydobywczego na Grenlandii.

Tytuł prawny

ARC posiada jedną specjalną koncesję na poszukiwanie złóż kopalin (SEL), która obejmuje obszar o powierzchni 5 774 km2 . Koncesja jest ważna do końca 2024 roku, po czym może zostać przekształcona w standardową koncesję na rozpoznanie złóż kopalin.

Koncesje SEL są ważne przez trzy lata, a wymagania dotyczące wydatków są niższe niż w przypadku tradycyjnych koncesji na poszukiwanie złóż kopalin. Po upływie trzyletniego okresu koncesja SEL może zostać przekształcona, w części lub w całości, w tradycyjną koncesję na rozpoznanie złóż kopalin. Koncesje SEL muszą obejmować obszar o powierzchni ponad 1 000 km2 i są dostępne tylko w północnej i wschodniej Grenlandii, które rząd uznaje za słabo zbadane.

Tradycyjne koncesje na rozpoznanie złóż kopalin są początkowo ważne przez pięć lat, ale mogą być przedłużane o kolejne pięć lat, a następnie o trzy lata. Koncesje na poszukiwanie złóż kopalin mogą zostać przekształcone w koncesje na wydobycie (górnicze) pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń. Koncesje na poszukiwanie złóż kopalin są wyłączne i nie mogą się pokrywać. Nie istnieje wymóg obowiązkowego zmniejszenia powierzchni; zachęca się jednak do dobrowolnego zmniejszania powierzchni poprzez coroczne zwiększanie minimalnych wymogów w zakresie wydatków. Rząd Grenlandii przoduje na świecie w zawieszaniu warunków koncesji i zobowiązań w zakresie wydatków w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

W przypadku odkrycia złóż nadających się do eksploatacji ekonomicznej, do grenlandzkiego Urzędu ds. Zasobów Mineralnych składany jest wniosek o wydanie koncesji wydobywczej. Koncesje wydobywcze dają wyłączne prawo do wydobycia na okres 30 lat i mogą być przedłużane na kolejne 20 lat.

RYNEK MIEDZI

Zawarcie umowy oznacza wejście Prairie do sektora miedzi w czasie, gdy globalna uwaga skupia się na zielonej rewolucji torującej drogę do zerowej emisji netto. Po prostu, nie ma dekarbonizacji bez miedzi.

Miedź jest najbardziej wydajnym kosztowo materiałem przewodzącym, a jednocześnie posiada wszystkie atrybuty fizyczne niezbędne do wychwytywania, przechowywania i transportowania wszystkich źródeł energii nieodnawialnej i odnawialnej – niezależnie od tego, czy jest wykorzystywana do zasilania samochodu elektrycznego, czy do ekologicznego oświetlania miasta.

Miedź ma kluczowe znaczenie dla wielu rozwiązań w zakresie kontroli zmian klimatu:

  • Miedź jest kluczem do wydajności i efektywności paneli słonecznych, które są coraz bardziej powszechne na świecie.
  • Zarówno generator wewnątrz turbin, jak i kable łączące turbiny wiatrowe wykorzystują miedź. Przewiduje się, że intensywność wykorzystania miedzi w energetyce wiatrowej będzie rosła w miarę upowszechniania się projektów przybrzeżnych, które wymagają dwukrotnie większej ilości miedzi.
  • Pojazdy elektryczne zawierają pięć razy więcej miedzi niż ich odpowiedniki z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi. Miedź jest głównym składnikiem stosowanym w silnikach elektrycznych, akumulatorach, przetwornicach i okablowaniu.
  • Dodatkowo, okablowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych będzie potrzebowało miedzi. Standardowe punkty ładowania AC potrzebują od 1 kg do 7 kg miedzi; szybka ładowarka DC może zawierać do 25 kg miedzi.

Według oddolnego modelu Goldman Sachs, popyt na miedź wykorzystywaną w zielonych technologiach (tzw. zielona miedź) wzrośnie o prawie 600% z 998kt do 5,4Mt do 2030 roku lub 900% do 8,7Mt, jeśli zielone technologie będą wdrażane szybciej. W perspektywie lat 20 tych XXI wieku oznaczałoby to największą w historii fazę globalnego popytu na miedź (Rysunek 25).

Rysunek 25: Popyt na zieloną miedź w sektorach czystych technologii (Źródło: Goldman Sachs)

Rynek miedzi już teraz stoi w obliczu wyraźnego deficytu, zarówno w 2021, jak i 2022 roku. Pomimo wzrostu podaży z produkcji, która ma się pojawić się na rynku, analitycy rynku szacują znaczne deficyty w podaży miedzi od drugiej połowy 2024 roku, osiągając długoterminową lukę podażową na poziomie 8,2Mt. Jest to prawie dwukrotnie więcej niż wynosiły wartości szczytowe długoterminowej luki podażowej w latach 2000 i 2010, kiedy realne ceny miedzi wynosiły odpowiednio 10 420 USD/t i 11 440 USD/t.

W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił znikomy wzrost globalnej produkcji miedzi średnio o około 1% rocznie, jak szacuje Goldman Sachs. Ponadto, w ciągu ostatnich pięciu lat nie dokonano żadnych nowych znaczących odkryć złóż miedzi (Rysunek 26).

Rysunek 26: Liczba znaczących odkryć złóż miedzi od 2000 roku (Źródło: S&P Global Market Intelligence)

WARUNKI HANDLOWE UMOWY EARN-IN

Prairie uzyska do 80% udziałów w ARC na podstawie umowy earn-in (EIA) zawartej pomiędzy Mineral Investment Pty Ltd, spółką zależną w 100% od Spółki, a spółką GEX.

Kluczowe warunki EIA przewidują:

    1. Spółka, za pośrednictwem swojej spółki zależnej, będzie nabywać udziały w ARC poprzez:
    2. a. wydanie w ciągu trzech lat kwoty 3 500 000 AUD na realizację ARC, w celu uzyskania 51% udziałów (pierwszy kamień milowy umowy earn-in);
    3. b. wydanie kolejnych 3 500 000 AUD na ARC, w ciągu czterech lat, w celu uzyskania kolejnych 19% udziałów (co daje łączny udział 70%) (drugi kamień milowy umowy earn-in); oraz
    4. c. wydanie kolejnych 3 000 000 AUD na ARC w ciągu pięciu lat,w celu uzyskania kolejnych 10% udziałów (co daje łączny udział 80%) (trzeci kamień milowy umowy earn-in).
    1. Po osiągnięciu trzeciego kamienia milowego umowy earn-in:
    2. a. Każda ze stron zobowiązana będzie czynić nakłady pro-rata (proporcjonalnie) lub jej udziały zostaną rozwodnione.
    3. b. Jeśli udział strony umowy zostanie rozwodniony poniżej 10%, wówczas udział tej strony w ARC automatycznie przekształca się w prawo czerpania zysku w wysokości 1,75% wartości ceny surowca przetworzonego (na tym etapie GEX może również zdecydować się na konwersję bezpośrednio na prawo czerpania zysku zamiast współudziału w nakładach lub rozwodnienia kapitału).
    1. Prairie może wycofać się z procedury earn-in po wydaniu minimum 1 000 000 AUD i przed 31 grudnia 2022 r.
    1. W celu zabezpieczenia usług zespołu eksploracyjnego GEX, Prairie zapłaci GEX miesięczne wynagrodzenie w wysokości 54 167 AUD za okres do 31 grudnia 2023 r. lub dłuższy okres uzgodniony między GEX a Spółką. Usługi GEX zostaną zakończone, jeśli EIA zostanie rozwiązana lub gdy obie strony wspólnie wyrażą zgodę na piśmie.
    1. Dalsze wynagrodzenie GEX w udziale w akcjonariacie Prairie kształtuje się w następujący sposób:
    2. a. 3 mln akcji Prairie po zakończeniu inwestycji (z zastrzeżeniem 12 miesięcznego dobrowolnego depozytu od daty emisji);
    3. b. 5 mln praw opcji klasy A, które zostaną nabyte i zamienione na akcje Prairie (które będą podlegać 6-miesięcznemu dobrowolnemu depozytowi od daty emisji akcji Prairie po konwersji praw opcji) po ogłoszeniu informacji o niezależnie ocenionych zasobach sklasyfikowanych jako przypuszczalne(,,inferred''), według JORC Code, wynoszących co najmniej 250 000 ton ekwiwalentu miedzi przy minimalnej klasie zasobów wynoszącej 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy kryterium bilansowości 0,5% ekwiwalentu Cu) w ARC; oraz
    4. c. 6 mln praw opcji klasy B, które zostaną nabyte i zamienione na akcje Prairie (które będą podlegać 6-miesięcznemu dobrowolnemu depozytowi od daty emisji akcji Prairie po konwersji praw opcji) po ogłoszeniu informacji o niezależnie ocenionych zasobach sklasyfikowanych jako przypuszczalne(,,inferred'') według JORC Code wynoszących co najmniej 500 000 ton ekwiwalentu miedzi przy minimalnej klasie zasobów wynoszącej 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy kryterium bilansowości 0,5% ekwiwalentu Cu) w ARC

ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA

Pani Carmel Daniele, założycielka i Dyrektor Generalny spółki CD Capital, ustąpi ze stanowiska dyrektora niewykonawczego CD Capital w Zarządzie Prairie i zostanie zastąpiona przez pana Garry'ego Hemminga, doświadczonego geologa, ze skutkiem natychmiastowym. Pan Hemming jest starszym geologiem złóż w spółce CD Capital i posiada ponad 40-letnie doświadczenie w poszukiwaniach złóż oraz jako członek zarządu publicznych spółek. Pan Hemming brał udział we wszystkich etapach eksploracji projektów i przeprowadzania ich przez szczegółowe badania aż do studium wykonalności. Pan Hemming kierował zespołami, które odkrywały, nabywały lub zagospodarowywały złoża rud, w tym złoże złota Yilgarn Star w Australii Zachodniej, Hadleigh Castle/Rishton w Queensland oraz złoże niklu PGE Acoje na Filipinach.

Pan Garry Hemming dołącza do Zarządu Prairie jako dyrektor niewykonawczy. Wynagrodzenie dla dyrektorów niewykonawczych wynosi obecnie 20 000 AUD rocznie. Ponadto, pan Hemming będzie świadczył specjalistyczne usługi doradcze w zakresie geologii i poszukiwań na rzecz Prairie na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług doradczych, za które otrzyma roczne wynagrodzenie w wysokości 40 000 AUD.

EMISJA Z PRAWEM POBORU

Spółka zamierza dokonać emisji nowych akcji, przy czym prawo zapisu na nowe akcje (prawo poboru), które będzie prawem niezbywalnym, będą mieli dotychczasowi akcjonariusze w proporcji jedna (1) nowa akcja na dziesięć (10) istniejących akcji, po cenie 0,25 dolara australijskiego (£ 0,16/€ 0,15/PLN 0,72 za jedną nową akcję. Celem Spółki jest zebranie łącznie, przed odliczeniem kosztów emisji, kwoty 5,8 miliona dolarów australijskich.

Uprawnionym akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo do nabycia jednej (1) nowoemitowanej akcji (Nowa Akcja) na każde dziesięć (10) zwykłych akcji, które będą w ich posiadaniu w dniu ustalenia prawa do nabycia Nowych Akcji (tzw. dniu poboru; record date), tj. w dniu 5 listopada 2021 r. Nowe Akcje będą oferowane po 0,25 dolara australijskiego (£ 0,16/€ 0,15/PLN 0,72)

Dyrektorzy Spółkę będą uprawnieni do zaoferowania akcji nieobjętych przez akcjonariuszy w ramach wykonania prawa poboru według własnego uznania (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów).

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oferty zostaną ogłoszone wkrótce.

Dalsze informacje dotyczące prawa poboru zostaną osobno ujęte w załączniku 3B.

OPCJE

Długoterminowy plan motywacyjny w formie akcji pracowniczych

Spółka informuje, że wdroży nowy długoterminowy plan motywacyjny w formie akcji pracowniczych (LTIP), mający na celu przyciągnięcie i zatrzymanie dyrektorów oraz innych kluczowych pracowników i konsultantów, którzy będą zaangażowani w realizację Projektu w przyszłości.

Pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy Spółka wyemituje opcje na akcje w ramach programów motywacyjnych dla następujących dyrektorów Spółki (i innych osób):

Dyrektor 0,45 USD opcje wygasające
31 grudnia 2025 r.
0,55 USD opcje wygasające
31 grudnia 2026 r.
Pan Benjamin Stoikovich 1 500 000 1 500 000
Pan Mark Pearce 500 000 500 000

CZYNNIKI RYZYKA

Pomimo przeprowadzenia przez Prairie procesu due diligence (obejmujący tytuł prawny i inne ryzyka) w odniesieniu do Projektu, należy zauważyć, że po zakończeniu transakcji przejęcia nadal będą istniały typowe ryzyka związane ze spółkami podejmującymi działania eksploracyjne i rozwojowe w odniesieniu do projektów na Grenlandii.

Zidentyfikowano także szereg dodatkowych czynników ryzyka specyficznych dla Projektu i związanych z nim działań, w tym między innymi:

  • (a) Projekt jest zlokalizowany na Grenlandii, w związku z czym działalność Spółki będzie narażona na ryzyko i niepewność związane z jurysdykcją krajową, regionalną i lokalną. Sprzeciw społeczności lokalnej wobec Projektu lub zmiany poparcia społeczności lokalnej wobec Projektu, wraz z jakimikolwiek zmianami w polityce wydobywczej lub inwestycyjnej lub w nastawieniu politycznym na Grenlandii, a w szczególności w zakresie wydobycia, przetwarzania lub wykorzystania miedzi, mogą mieć negatywny wpływ na działalność, opóźnić lub wpłynąć na proces uzyskiwania zezwoleń lub nałożonych warunków, zwiększyć koszty poszukiwań i zagospodarowania złóż lub zmniejszyć rentowność Spółki.
  • (b) Projekt jest zlokalizowany w odległym obszarze o klimacie arktycznym, zaliczanym do kategorii pustyni arktycznej, w związku z czym działalność Spółki będzie narażona na ryzyka i niepewności związane z działalnością poszukiwawczą na obszarze arktycznym.
  • (c) Prowadzone przez Spółkę prace poszukiwawcze oraz wszelkie przyszłe działania wydobywcze są uzależnione od przyznania, utrzymania lub odnowienia odpowiednich tytułów prawnych, licencji, koncesji, dzierżaw, roszczeń, zezwoleń i zgód organów regulacyjnych, które mogą zostać wycofane lub podlegać nowym ograniczeniom. Przeniesienie tytułów prawnych, utrzymanie tytułów prawnych lub uzyskanie odnowienia lub uzyskanie przyznania tytułów prawnych często zależy od tego, czy Spółce uda się uzyskać i utrzymać wymagane prawem zgody na proponowaną działalność (w tym koncesję na prowadzenie działalności górniczej) oraz czy posiadane tytuły prawne, licencje, koncesje, dzierżawy, roszczenia, zezwolenia lub zgody organów regulacyjnych zostaną utrzymane, a w razie potrzeby odnowione.

Nie ma pewności, że takie tytuły prawne, koncesje, licencje, dzierżawy, roszczenia, zezwolenia lub zgody organów regulacyjnych zostaną przyznane, a nawet jeśli zostaną przyznane, nie zostaną cofnięte, istotnie zmienione lub przyznane na warunkach nieakceptowanych przez Spółkę, lub nie zostaną odnowione ze szkodą dla Spółki, ani że ich odnowienie będzie skuteczne.

Akcjonariusze powinni zwrócić uwagę, że niektóre z ryzyk można ograniczyć poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i systemów, podczas gdy inne są poza kontrolą Spółki i nie można ich ograniczyć. Wystąpienie któregoś z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Projektu, Spółki oraz wartość papierów wartościowych Spółki.

Oświadczenie osób posiadających odpowiednie kompetencje

Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu dotyczące wyników poszukiwań opierają się na informacjach opracowanych przez dr Jonathana Bella, osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i będącą członkiem Australijskiego Instytutu Geologów (Australian Institute of Geoscientists – AIG). Dr Bell jest dyrektorem zarządzającym spółki Greenfields Exploration Limited i posiada pośredni udział w prawach opcji w Prairie. Dr Bell posiada wystarczające doświadczenie, które jest istotne z punktu widzenia rozpatrywanego typu mineralizacji i rodzaju złoża oraz podejmowanych działań, aby uznać go za osobę kompetentną w

rozumieniu 'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves' [Kodeks Wykazywania Wyników Prac Geologicznych i Zasobów Złóż Rud Metali], wydanie 2012. Dr Bell wyraża zgodę na zamieszczenie w niniejszym ogłoszeniu kwestii opartych na jego informacjach w formie i kontekście, w jakim się one pojawiają.

Niniejsze ogłoszenie zostało zatwierdzone do publikacji przez Pana Bena Stoikovicha, Dyrektora Generalnego.

Referencje

Technical Assessment Report: Arctic Rift Copper - Part of world's newest metallogenic province: Kiffaanngissuseq – Greenfields Exploration Ltd – November 2020 (https://www.researchgate.net/publication/346029727\_ARCTIC\_RIFT\_COPPER\_Part\_of\_w orld%27s\_newest\_metallogenic\_province\_Kiffaanngissuseq)

**Ekwiwalent Cu oznacza dowolną kombinację Cu, Ag, Ni, Co, Cr, Pt, Pd, Au, Rh, Ru, Ir, Os, Zn i/lub Pb.

Załącznik A: Podsumowanie znaczących wyników próbek historycznych

Próbka
ID
Rodzaj Sz. geogr. Dł. geogr. m
n.p.
m.
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
3705 Flotacja nie
zarejestro
wano
nie
zarejestro
wano
- 100 0 Miedź rodzima, nieoznaczona
3620 Flotacja 512529 9099902 127 53,8 2 480 Masywny kawałek bn + cpy. Największa
masa siarczków Cu znaleziona do tej pory
3594 Próbka
pobrana
513826 9101136 99 20,7 488 Soczewki bn + cc w zmineralizowanej strefie
ścinania Soczewki mają grubość 1cm i
długość 13cm
3540 Próbka
pobrana
512253 9099628 138 12,5 385 Kawałki piaskowców silnie
zmineralizowanych wydobyte z czarnego
wyrobiska. Malachit + pierwotne siarczki Cu.
Powłoka z gliny. Wydaje się, że jest to
zmineralizowana strefa uskokowa
3533 Linia
odłamków
512359 9099583 175 8,99 112 Linia odłamków nr 2: tylko 0,2 m. Kwarcyt z
mineralizacją warstwową siarczków Cu.
Linia odłamków o długości 0,5m.
Kwarcyt/arenit o barwie białej do
jasnoczerwonej z planarnymi cechami
uwarstwienia - zawierający zaokrąglone,
wydłużone odłamki i wykwity cc + bn - do
20cm długości. Kawałki są czarne z
obwódkami z malachitu
3704 Próbka
pobrana
512177 9099668 146 7,85 53 Piaskowiec z nawarstwieniami bn, in situ
3609 Wykop 512470 9099914 125 5,28 112 Wykop nr 1. Wykop o długości 3 m. Kawałki
kwarcytów z wykopu zawierające laminy
mułowcowe ze spękaniami mułowcowymi +
do 2cm grubości ciemne soczewki bn z
rozsianą miedzią rodzimą + malachit + cpy +
piryt +/- cc
3604 Wyrobisko 512468 9099926 137 4,98 304 Wyrobisko nr 5. Czarne i czarno-zielonkawe
zabrudzenia
3596 Próbka
pobrana
511631 9099924 210 4,03 82 Nawarstwienia cc + bn wykwity 1x5cm
3567 Wyrobisko 513263 9101410 150 3,60 106 Wyrobisko nr 3. Black Earth – produkt
wietrzenia zmineralizowanego uskoku
3608 Wykop 512470 9099914 125 3,55 263 Wykop nr 1. Black Earth zmieszana z ziemią
oliwkowo-zieloną. Z wykopu o długości 3 m.
3633 Linia
odłamków
512181 9099672 140 3,42 34 Linia odłamków nr 7: Rozproszony malachit
na całej powierzchni. 1cm pasma cc
3597 Próbka
pobrana
511631 9099924 210 3,35 71 Masyw skalny poprzecinany siecią małych
żył rudy na zmineralizowanej brekcji.
Wykwity cc + bn
3526 Flotacja 511973 9099762 175 3,19 73 Rozłożony/rozkruszony zbitek czarnego
materiału. Obszar rozdrobniony – rozległe
szczeliny o szerokości 1-3 m. Ziarna
malachitu w obrębie
3631 Linia
odłamków
512179 9099670 140 3,12 77 Linia odłamków nr 7: Malachit + warstwy i
wykwity bn +/- piryt
3605 Wyrobisko 512468 9099926 137 2,94 151 Wyrobisko nr 5. Rozdrobnione fragmenty
kwarcytu (wielkości 5-20 cm). Malachit + bn
+ piryt + cc. Osadzone płaty gliny o grubości
kilku mm
3621 Flotacja 512497 9099902 127 2,35 59 Piaskowiec średnioziarnisty z cementem bn
3629 Linia
odłamków
512177 9099668 140 2,22 79 Linia odłamków nr 7: przez 1,5-metrową
brekcjowaną strefę ścinania i 1 m do
zalegającego powyżej normalnego poziomu
zmineralizowanego piaskowca
3626 Flotacja 502496 9069442 600 2,02 4 Kalcyt + prehnit + rodzima Cu
3665 Próbka
pobrana
511937 9099778 185 2,01 40 Pobranie złożonej próbki z Black Earth
3601 Flotacja 510567 9098866 307 1,89 13 Qtz-kalcyt, promieniujące białe minerały?
Ziarna miedzi rodzimej. Uwaga GEX:
Oryginalny opis nie jest jasny, ale jest
prawdopodobne, że jest to próbka bazaltu
3635 Linia
odłamków
512099 9099706 153 1,85 53 Linia odłamków nr 8: Linia odłamków o
długości 0,5m. Zmineralizowany, nisko
kątowy blok ścięty z wykwitami bn + cc
Próbka
ID
Rodzaj Sz. geogr. Dł. geogr. m
n.p.
m.
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
3501 Próbka
pobrana
512333 9099910 150 1,64 72 Kwarcyt z Jyske Ås z rozproszoną
mineralizacją bn poprzecinaną cienkimi
żyłami
3578 Linia
odłamków
513811 9101141 115 1,42 17 Linia odłamków nr 4: W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Cc + bn w żyłach i wyraźnych
ziarnach czarnych siarczków o wielkości
piasku. Rozproszony malachit na całej
powierzchni
3569 Wyrobisko 513838 9101130 150 1,41 35 Wyrobisko nr 4. Black Earth z drobnymi
ziarenkami malachitu
- pobrana z głębokości
45 cm w wykopie
3714 Próbka
pobrana
512330 9099580 135 1,34 51 Piaskowiec w formie brekcji z bn, in situ
3630 Linia
odłamków
512178 9099669 140 1,33 37 Linia odłamków nr 7: Pobrana próbka z
wyrobiska kwarcytu z malachitem + bn + cpy
3656 Linia
odłamków
511974 9099763 179 1,18 60 Linia odłamków nr 10: Linia odłamków o
długości 1m. Black Earth
3616 Flotacja 512486 9099914 133 1,14 39 Brekcja kwarcytowa wypełniona bn + cc
3570 Wyrobisko 513838 9101130 150 1,14 27 Wyrobisko nr 4. Rozdrobnione kwarcyty
wielkości pięści. Pobrane z wyrobiska Black
Earth. Silnie zabarwiona miedzią. Duża
gęstość
3577 Linia
odłamków
513810 9101140 114 1,10 15 Linia odłamków nr 4: W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Najwięcej siarczków +
zabarwienie malachitem występuje
pomiędzy próbkami 3575
- 3583
3706 Próbka
pobrana
513831 9101138 107 1,07 15 Piaskowiec zmineralizowany Cu pod kątem
125° ze strefy brekcji
3636 Linia
odłamków
512100 9099707 153 1,07 46 Linia odłamków nr 8: Uwarstwienie
zmineralizowane. Zapadający pod kątem
20°/ północ?
3703 Próbka
pobrana
512360 9099574 122 1,02 19 Piaskowiec z nawarstwieniami mineralizacji
Cu, in situ
3576 Linia
odłamków
513810 9101139 114 0,94 10 Linia odłamków nr 4: W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Najwięcej siarczków +
zabarwienie malachitem występuje
pomiędzy próbkami 3575
- 3583
3664 Pobranie
złożonej
próbki
511937 9099778 185 0,92 28 Strefa ścinania Black Earth. Próbka z blisko
obróconego bloku szarego piaskowca z
siarczkami Cu i malachitem.
Zmineralizowane cienkie żyły. Wykwity cc +
bn
- małe o średnicy 1
-2mm
3580 Linia
odłamków
513812 9101143 116 0,91 14 Linia odłamków nr 4: W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Cc + bn w żyłach i wyraźnych
ziarnach czarnych siarczków o wielkości
piasku.
3595 Próbka
pobrana
513826 9101136 95 0,89 22 Próbka z oderwanego bloku w strefie
ścinania w pobliżu linii odłamków
- próbka
3580. Masyw skalny poprzecinany siecią
małych żył malachitu + cc + bn i
zmineralizowanych żył qtz
3579 Linia
odłamków
513811 9101142 115 0,81 15 Linia odłamków nr 4: W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Cc + bn w żyłach i wyraźnych
ziarnach czarnych siarczków o wielkości
piasku.
3634 Linia
odłamków
512182 9099673 140 0,79 33 Linia odłamków nr 7: Nawarstwienia bn / cc
-
warstwy 1mm.
3532 Linia
odłamków
512358 9099582 175 0,76 13 Linia odłamków nr 2: Kwarcyt z mineralizacją
warstwową siarczków Cu. Linia odłamków o
długości 0,5m. Kwarcyt/arenit o barwie białej
do jasnoczerwonej z planarnymi cechami
uwarstwienia
- zawierający zaokrąglone,
wydłużone odłamki i wykwity cc + bn
- do
20cm długości. Kawałki są czarne z
obwódkami z malachitu
3619 Flotacja 52514 9099904 127 0,74 16 Gruboziarnisty kwarcyt z międzywęzłową
mineralizacją siarczkową Cu
- ale śladowe
cpy + bn
Próbka
ID
Rodzaj Sz. geogr. Dł. geogr. m
n.p.
m.
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
3581 Linia
odłamków
513812 9101144 116 0,74 16 Linia odłamków nr 4: W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Cc + bn w żyłach i wyraźnych
ziarnach czarnych siarczków o wielkości
piasku.
3712 Flotacja 512547 9099808 135 0,72 9 Piaskowiec z rozproszonym bn, stożek
usypiskowy 5 m poniżej 3710
3649 Linia
odłamków
512007 9099774 172 0,68 28 Linia odłamków nr 9: Linia odłamków o
długości 1m. Na północ od strefy brekcji o
szerokości 9 m. Piaskowce żółto
-szare
zabarwione malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3632 Linia
odłamków
512180 9099671 140 0,66 9 Linia odłamków nr 7: Mniej zmineralizowana
niż 3631. Wciąż wykwity bn
3561 Próbka
pobrana
513259 9101420 150 0,62 22 Kwarcyt średnioziarnisty. Rdza i
przebarwienia malachitowe. Wiele czarnych
tłustych plam (glina?). Stwierdzono
obecność siarczków
3562 Wyrobisko 513259 9101420 150 0,62 77 Wyrobisko nr 2. Czarna glina/brud. Bardzo
tłuste i mokre. Pobrane z głębokości 20 cm
3566 Flotacja 513263 9101410 150 0,62 15 Luźny blok w strefie uskoku. Szary kwarcyt z
mineralizacją bn + cc
3618 Flotacja 512512 9099910 125 0,61 24 Gruboziarnisty kwarcyt z międzywęzłową
mineralizacją siarczkową Cu
3560 Wyrobisko 513259 9101420 150 0,61 17 Wyrobisko nr 9. Kwarcyt średnioziarnisty.
Rdza i przebarwienia malachitowe. Czarne
tłuste plamy (glina?). Stwierdzono obecność
siarczków
3650 Linia
odłamków
511998 9099773 172 0,51 16 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto
-szare zabarwione
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3575 Linia
odłamków
513809 9101138 113 0,48 3,5 Linia odłamków nr 4: W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Najwięcej siarczków +
zabarwienie malachitem występuje
pomiędzy próbkami 3575
- 3583
3651 Linia
odłamków
511994 9099772 173 0,48 19,8 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto
-szare zabarwione
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3582 Linia
odłamków
513813 9101145 117 0,48 8,3 Linia odłamków nr 4: W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Cc + bn w żyłach i wyraźnych
ziarnach czarnych siarczków o wielkości
piasku.
3598 Próbka
pobrana
511631 9099924 210 0,47 2,6 Rozpuszczone siarczki w kwarcycie
3654 Linia
odłamków
511982 9099768 175 0,46 4,7 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto
-szare zabarwione
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3652 Linia
odłamków
511990 9099771 174 0,46 10,3 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto
-szare zabarwione
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3653 Linia
odłamków
511986 9099770 174 0,45 6 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto
-szare zabarwione
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3568 Flotacja 513863 9101114 150 0,44 2,1 Jasny kwarcyt z dużą ilością malachitu
Kwarcyt średnioziarnisty. Rdza i
3565 Próbka
pobrana
513259 9101420 150 0,43 10,2 przebarwienia malachitowe. Czarne tłuste
plamy (glina?). Stwierdzono obecność
siarczków
3647 Linia
odłamków
512017 9099778 167 0,40 18,7 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto
-szare zabarwione
Próbka
ID
Rodzaj Sz. geogr. Dł. geogr. m
n.p.
m.
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3648 Linia
odłamków
512012 9099776 170 0,40 24,1 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto-szare zabarwione
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3613 Odłamek 512502 9099910 126 0,37 14,6 Kwarcyt w formie brekcji u podstawy klifu.
Szerokość 3m. Siarczki Cu. Próbka
odłamków o powierzchni 2m2
3606 Linia
odłamków
512488 9099908 131 0,36 19,1 Linia odłamków nr 5: Odcinek o długości 0,5
cm. Drobnoziarnisty czerwonawy piaskowiec
z laminowanymi spękaniami mułowców. Bn
wzdłuż widocznej żyły
3622 Próbka
pobrana
512528 9099902 123 0,34 23,1 Piaskowiec z rozsianymi śródmiąższowymi
bn + cc i 1 mm wykwitami cc
3614 Odłamek 512490 9099914 132 0,33 21,1 Kwarcyt w formie brekcji. Brekcja z otwartą
przestrzenią. Siarczki Cu. Próbka odłamków
o powierzchni 2m2
3617 Flotacja 512506 9099896 125 0,32 13,9 Kwarcyt z żyłami wypełniającymi bn + qtz
3882 Flotacja 510756 9101073 275 0,32 0,12 Łupki z rozproszonym pirytem/cc
3646 Linia
odłamków
512022 9099780 164 0,31 11,9 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto-szare zabarwione
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3628 Flotacja 513848 9099350 130 0,31 4,5 Próbka z dwóch próbek flotacyjnych z
mineralizacją malachitową. Masyw skalny
poprzecinany siecią małych żył rudy. Druga
strona doliny Neergaard
3518 Linia
odłamków
512336 9099927 136 0,30 19,9 Linia odłamków nr 1: Linia odłamków o
długości 0,5m. Kierunek 60°. Małe uskoki
odwrócone o kierunku 290°. Nachylenie
zbocza ~10° - 150° SE
3515 Linia
odłamków
512333 9099924 136 0,30 14,4 Linia odłamków nr 1: Linia odłamków o
długości 0,5m. Kierunek 60°. Małe uskoki
odwrócone o kierunku 290°. Nachylenie
zbocza ~10° - 150° SE
3607 Linia
odłamków
512489 9099909 131 0,30 16,8 Linia odłamków nr 5: Odcinek o długości 0,5
cm. Drobnoziarnisty czerwonawy piaskowiec
z laminowanymi spękaniami mułowców. Bn
wzdłuż widocznej żyły
3531 Linia
odłamków
512357 9099581 175 0,29 8,1 Linia odłamków nr 2: Kwarcyt z mineralizacją
warstwową siarczków Cu. Linia odłamków o
długości 0,5m. Kwarcyt/arenit o barwie białej
do jasnoczerwonej z planarnymi cechami
uwarstwienia - zawierający zaokrąglone,
wydłużone odłamki i wykwity cc + bn - do
20cm długości. Kawałki są czarne z
obwódkami z malachitu
3527 Próbka
pobrana
511973 9099762 175 0,27 611 Kwarcyt zmineralizowany
3713 Flotacja 512547 9099808 135 0,26 12,6 Piaskowiec z wykwitami bn, stożek
usypiskowy 5 m poniżej 3710
3534 Linia
odłamków
512360 9099584 175 0,25 3,4 Linia odłamków nr 2: Kwarcyt z mineralizacją
warstwową siarczków Cu. 0,5 m linie
odłamków - kwarcyt/arenit o barwie białej do
jasnoczerwonej z planarnymi rysami
spągowymi - zawierający zaokrąglone,
wydłużone odłamki i wykwity cc + bn - do
20cm długości. Kawałki są czarne z
obwódkami z malachitu
3514 Linia
odłamków
512332 9099923 136 0,23 11,9 Linia odłamków nr 1: Linia odłamków o
długości 0,5m. Kierunek 60°. Małe uskoki
odwrócone o kierunku 290°. Nachylenie
zbocza ~10° - 150° SE
3519 Linia
odłamków
512337 9099928 136 0,22 10,5 Linia odłamków nr 1: Linia odłamków o
długości 0,5m. Kierunek 60°. Małe uskoki
odwrócone o kierunku 290°. Nachylenie
zbocza ~10° - 150° SE
3655 Linia
odłamków
511975 9099764 179 0,21 10,2 Linia odłamków nr 10: 1m linia odłamków
przez 9m strefę brekcji z Black Earth. Strefa
brekcji o kierunku 120°

Próbka
ID
Rodzaj Sz. geogr. Dł. geogr. m
n.p.
m.
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
3645 Linia
odłamków
512027 9099782 161 0,20 3,9 Linia odłamków nr 9: 1m linia odłamków na
północ od strefy brekcji o szerokości 9 m.
Piaskowce żółto-szare zabarwione
malachitem. Kilka mm grubości
dysharmonijnych żył i żyłek qtz
3513 Linia
odłamków
512331 9099922 136 0,20 15,8 Linia odłamków nr 1: Linia odłamków o
długości 0,5m. Kierunek 60°. Małe uskoki
odwrócone o kierunku 290°. Nachylenie
zbocza ~10° - 150° SE
3535 Linia
odłamków
512361 9099585 175 0,20 4,2 Linia odłamków nr 2: Kwarcyt z mineralizacją
warstwową siarczków Cu. Linia odłamków o
długości 0,5m. Kwarcyt/arenit o barwie białej
do jasnoczerwonej z planarnymi cechami
uwarstwienia - zawierający zaokrąglone,
wydłużone odłamki i wykwity cc + bn - do
20cm długości. Kawałki są czarne z
obwódkami z malachitu

Legenda:

Cu – miedź, cc - chalkozyn, cpy – chalkopiryt, bn – bornit, qtz – kwarc

Uwagi:

    1. Współrzędne są w strefie UTM 26N (WGS 84) i zostały zmierzone za pomocą ręcznego GPS
    1. Pomiary położenia (północ, wschód i RL), które są obliczane przez GEX, są zaznaczone kursywą

Dodatek B: Historyczne wyniki pobierania próbek z pełnego wykopu, wyrobiska i linii odłamków

Próbka
ID
Rodzaj
próbki
lub
numer
linii
Odchylen
ie na
północ
m)
Odchyle
nie na
wschód
m)
ASL
m)
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
Wykop nr 1
3608 Wykop 512470 9099914 125 3,55 263 Black Earth zmieszana z ziemią oliwkowo
zieloną. Z wykopu nr 1 o długości 3 m.
3609 Wykop 512470 9099914 125 5,28 112 Kawałki kwarcytów z wykopu zawierające laminy
mułowcowe ze spękaniami mułowcowymi + do
2cm grubości ciemne soczewki bn z rozsianą
miedzią rodzimą + malachit + cpy + piryt +/- cc.
Z wykopu nr 1 o długości 3 m.
Wyrobisko nr 1
3540 Próbka
pobrana
512253 9099628 138 12,5 385 Kawałki piaskowców silnie zmineralizowanych
wydobyte z czarnego wyrobiska. Malachit +
pierwotne siarczki Cu. Powłoka z gliny. Wydaje
się, że jest to zmineralizowana strefa uskokowa
Wyrobisko nr 2
3562 Próbka
pobrana
513259 9101420 150 0,62 77 Czarna glina/brud. Bardzo tłuste i mokre.
Pobrane z głębokości 20 cm
3567 Próbka
pobrana
513263 9101410 150 3,60 106 Black Earth – produkt wietrzenia
zmineralizowanego uskoku
Wyrobisko nr 3
3569 Próbka
pobrana
513838 9101130 150 1,41 35 Black Earth z drobnymi ziarenkami malachitu -
pobrana z głębokości 45 cm w wykopie
3570 Próbka
pobrana
513838 9101130 150 1,14 27 Rozdrobnione kwarcyty wielkości pięści.
Pobrane z wyrobiska Black Earth. Silnie
zabarwiona miedzią. Duża gęstość
Wyrobisko nr 4
3604 Próbka
pobrana
512468 9099926 137 4,98 304 Czarne i czarno-zielonkawe zabrudzenia.
3605 Próbka
pobrana
512468 9099926 137 2,94 151 Rozdrobnione fragmenty kwarcytu (wielkości 5-
20 cm). Malachit + bn + piryt + cc. Osadzone
płaty gliny o grubości kilku mm
Wyrobisko nr 5
3665 Wyrobis
ko
511937 9099778 185 2,01 40 Pobranie złożonej próbki z Black Earth
Wyrobisko nr 6
3560 Próbka
pobrana
513259 9101420 150 0,61 17 Kwarcyt średnioziarnisty. Rdza i przebarwienia
malachitowe. Czarne tłuste plamy (glina?).
Stwierdzono obecność siarczków
Linia odłamków nr 1
3502 1 512321 9099912 136 0,01 9,2 Linia odłamków o długości 0,5m. Kierunek 60°.
Małe uskoki odwrócone o kierunku 290°.
Nachylenie zbocza ~10° - 150° SE
3503 1 512322 9099913 136 0,04 5 "
3504 1 512323 9099914 136 0,03 6,3 "
3505 1 512323 9099914 136 0,03 4,8 "
3506 1 512324 9099915 136 0,06 3,2 "
3507 1 512325 9099916 136 0,05 8,1 "
3508 1 512326 9099917 136 0,03 7,7 "
3509
3510
1
1
512327
512328
9099918
9099919
136
136
0,02
0,08
8
10,7
"
"
3511 1 512329 9099920 136 0,07 13,5 "
3512 1 512330 9099921 136 0,05 6,9 "
3513 1 512331 9099922 136 0,20 15,8 "
3514 1 512332 9099923 136 0,23 11,9 "
3515 1 512333 9099924 136 0,30 14,4 "
3516 1 512334 9099925 136 0,01 0,7 "
3517 1 512335 9099926 136 0,02 0,5 "
3518 1 512336 9099927 136 0,30 19,9 "
3519
3520
1
1
512337
512338
9099928
9099929
136
136
0,22
0,19
10,5
13,1
"
"
Próbka
ID
Rodzaj
próbki
lub
numer
Odchylen
ie na
północ
m)
Odchyle
nie na
wschód
m)
ASL
m)
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
3521 linii
1
512339 9099930 136 0,03 8,3 "
3522 1 512340 9099931 136 0,01 6,7 "
3523 1 512341 9099932 136 0,00 1,4 "
3524 1 512342 9099933 136 0,00 1,6 "
3525 1 512343 9099934 136 0,00 1,3 "
Linia odłamków nr 2
Linia odłamków o długości 0,5m. Kwarcyt z
3528 2 512354 9099578 175 0,02 2 mineralizacją warstwową siarczków Cu. Linia
odłamków o długości 0,5m. Kwarcyt/arenit o
barwie białej do jasnoczerwonej z planarnymi
cechami uwarstwienia - zawierający
zaokrąglone, wydłużone odłamki i wykwity cc +
bn - do 20cm długości. Kawałki są czarne z
obwódkami z malachitu
3529 2 512355 9099579 175 0,02 16 "
3530 2 512356 9099580 175 0,01 1,1 "
3531 2 512357 9099581 175 0,29 8,1 "
3532 2 512358 9099582 175 0,76 13 "
3533 2 512359 9099583 175 8,99 112 Linia odłamków tylko 0,2 m
3534 2 512360 9099584 175 0,25 3,4 Tak samo jak 3528
3535 2 512361 9099585 175 0,20 4,2 "
3536 2 512362 9099586 175 0,04 0,7 "
3537 2 512363 9099587 175 0,04 1,1 "
3538 2 512364 9099588 175 0,10 2 "
3539 2 512365 9099589 175 0,01 2,2 "
Linia odłamków nr 3
3542 3 513269 9101416 143 0,06 1 Linia odłamków o długości 0,5m. Spora w formie
brekcji. Brak malachitu. Brak podstawowych
cech uwarstwienia
3543 3 513269 9101418 143 0,03 0,6 "
3544 3 513269 9101420 143 0,04 0,4 Linia odłamków o długości 0,5m. Malachit.
Masyw skalny poprzecinany siecią małych żył
rudy qtz
3545 3 513269 9101422 144 0,01 0,3 "
3546 3 513269 9101424 144 0,01 1 Linia odłamków o długości 0,5m. Niewielkie
ilości malachitu. Cechy uwarstwienia.
3547 3 513269 9101426 144 0,11 3,4 Linia odłamków o długości 0,5m. Malachit.
Masyw skalny poprzecinany siecią małych żył
rudy qtz
3548 3 513269 9101428 145 0,09 2,3 "
3549 3 513269 9101430 145 0,04 0,8 Linia odłamków o długości 0,5m. Różnorodny
malachit. Niespójne żyły siarczkowe. Masyw
skalny poprzecinany siecią małych żył rudy qtz
3550 3 513269 9101432 146 0,04 0,3 "
3551 3 513269 9101434 146 0,10 0,9 "
3552 3 513269 9101436 147 0,02 0,3 "
3553 3 513269 9101438 147 0,06 0,6 "
3554 3 513269 9101440 148 0,00 0,3 "
3555 3 513269 9101442 148 0,01 0,3 "
3556 3 513269 9101444 149 0,03 0,3 "
3557 3 513269 9101446 149 0,03 0,3 "
3558 3 513269 9101448 150 0,01 0,3 "
3559 3 513269 9101458 150 0,00 0,3 "
Linia odłamków nr 4
3571 4 513808 9101132 112 0,01 0,3 Linia odłamków o długości 1 m w poprzek strefy
ścinania. Spadek 20-25°/SW
3572 4 513808 9101135 112 0,01 0,4 Tak samo jak 3571
3573 4 513808 9101136 112 0,01 0,4 "
3574 4 513809 9101137 113 0,01 0,4 "
Próbka
ID
Rodzaj
próbki
lub
numer
linii
Odchylen
ie na
północ
m)
Odchyle
nie na
wschód
m)
ASL
m)
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
3575 4 513809 9101138 113 0,48 3,5 Linia odłamków o długości 1m. W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Najwięcej siarczków +
zabarwienie malachitem występuje pomiędzy
próbkami 3575 - 3583
3576 4 513810 9101139 114 0,94 10 "
3577 4 513810 9101140 114 1,10 15 Linia odłamków o długości 1m. W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Cc + bn w żyłach i wyraźnych
ziarnach czarnych siarczków o wielkości piasku.
3578 4 513811 9101141 115 1,42 17 Linia odłamków o długości 1m. W formie brekcji,
poprzecinany siecią małych żył rudy qtz +
siarczkowych. Cc + bn w żyłach i wyraźnych
ziarnach czarnych siarczków o wielkości piasku
Rozproszony malachit na całej powierzchni
3579 4 513811 9101142 115 0,81 15 Tak samo jak 3577
3580 4 513812 9101143 116 0,91 14 "
3581 4 513812 9101144 116 0,74 16 "
3582 4 513813 9101145 117 0,48 8,3 "
3583 4 513813 9101146 117 0,02 0,4 "
3584 4 513814 9101147 118 0,07 0,7 "
3585 4 513814 9101148 118 0,05 0,7 Linia odłamków o długości 1m. Brak przebarwień
malachitowych
3586 4 513815 9101149 119 0,04 0,8 "
3587 4 513815 9101150 119 0,01 0,3 "
3588 4 513816 9101151 120 0,01 0,3 "
3589 4 513816 9101152 120 0,01 0,3 "
3590 4 513817 9101153 121 0,00 0,3 Linia odłamków o długości 1m. Ścięta i w formie
brekcji
3591 4 513817 9101154 121 0,00 0,3 "
3592 4 513818 9101155 122 0,02 0,3 "
3593 4 513818 9101156 122 0,01 0,3 "
Linia odłamków nr 5
3606 5 512488 9099908 131 0,36 19,1 Linia odłamków o długości 0,5cm.
Drobnoziarnisty czerwonawy piaskowiec z
laminowanymi spękaniami mułowców. Bn
wzdłuż widocznej żyły
3607 5 512489 9099909 131 0,30 16,8 "
Linia odłamków nr 6
3610 6 512490 9099866 120 0,06 5,4 Linia odłamków o długości 0,5m. Kwarcyt
homogeniczny z rozproszonym bn
3611 6 512491 9099867 120 0,11 12,5 "
3612 6 512492 9099868 120 0,05 9,3 "
Linia odłamków nr 7
3629 7 512177 9099668 140 2,22 79 Czarna warstwa ziemi z wyrobiska o szerokości
0,75 m. Próbka z wyrobiska.
3630 7 512178 9099669 140 1,33 37 Reprezentatywna próbka z tego samego
wyrobiska o szerokości 0,75 m, co powyżej, z
kwarcytu z malachitem + bn + cpy
3631 7 512179 9099670 140 3,12 77 1.5m w poprzek strefy brekcji. Malachit +
warstwy i wykwity bn +/- cpy
3632 7 512180 9099671 140 0,66 9 0,75m w pionie. Mniej zmineralizowana niż
3631. Wciąż wykwity bn
3633 7 512181 9099672 140 3,42 34 0,75 m. Rozproszony malachit na całej
powierzchni. 1cm pasma cc
3634 7 512182 9099673 140 0,79 33 0,75 m. Nawarstwienia bn / cc - warstwy 1mm
Linia odłamków nr 8
3635 8 512099 9099706 153 1,85 53 Linia odłamków o długości 0,5m.
Zmineralizowany, nisko kątowy blok ścięty z
wykwitami bn + cc
3636 8 512100 9099707 153 1,07 46 Uwarstwienie zmineralizowane. Spadek o 20°/
północ?
Linia odłamków nr 9
Próbka
ID
Rodzaj
próbki
lub
numer
linii
Odchylen
ie na
północ
m)
Odchyle
nie na
wschód
m)
ASL
m)
Cu
(%)
Ag
(ppm)
Opis
3637 9 512095 9099794 152 0,03 1,8 Linia odłamków o długości 1m. Tylko niewielka
zawartość malachitu
3638 9 512082 9099793 153 0,06 1,6 "
3639 9 512073 9099792 154 0,06 1,1 "
3640 9 512064 9099791 155 0,02 1,1 "
3641 9 512055 9099790 156 0,11 2,2 "
3642 9 512046 9099789 157 0,06 3 "
3643 9 512037 9099788 158 0,09 3,9 "
3644 9 512028 9099786 158 0,02 1,1 Linia odłamków o długości 1m. Rozpoczyna się
strefa brekcji. Odkrycie 120°
3645 9 512027 9099782 161 0,20 3,9 "
3646 9 512022 9099780 164 0,31 11,9 "
3647 9 512017 9099778 167 0,40 18,7 "
3648 9 512012 9099776 170 0,40 24,1 "
3649 9 512007 9099774 172 0,68 28 "
3650 9 511998 9099773 172 0,51 16 "
3651 9 511994 9099772 173 0,48 19,8 "
3652 9 511990 9099771 174 0,46 10,3 "
3653 9 511986 9099770 174 0,45 6 "
3654 9 511982 9099768 175 0,46 4,7 "
Linia odłamków nr 10
3655 10 511975 9099764 179 0,21 10,2 Linia odłamków o długości 1 m w poprzek strefy
brekcji. Strefa brekcji o długości 9 m w kierunku
120°
3656 10 511974 9099763 179 1,18 60 Linia odłamków o długości 1m. Black Earth
3657 10 511973 9099762 178 0,09 2,4 Linia odłamków o długości 1 m w poprzek strefy
brekcji
3658 10 511972 9099761 178 0,05 2 "
3659 10 511971 9099760 177 0,18 4,5 "
3660 10 511970 9099759 177 0,18 5,1 "
3661 10 511969 9099758 176 0,01 0,3 "
3662 10 511968 9099758 176 0,01 0,3 "
3663 10 511966 9099758 175 0,01 0,5 "

Legenda:

Cu – miedź, cc - chalkozyn, cpy – chalkopiryt, bn – bornit, qtz – kwarc

Uwagi:

    1. Współrzędne są w strefie UTM 26N (WGS 84) i zostały zmierzone za pomocą ręcznego GPS
    1. Pomiary położenia (północ, wschód i RL), które są obliczane przez GEX, są zaznaczone kursywą

Opisy:

Wykop Wykop poszukiwawczy jest wykorzystywany do badania i pobierania próbek pod powierzchnią ziemi. W ARC wykonano wykop o szerokości 3 m do głębokości ok. 0,5 m w mineralizacji "Black Earth" (ekstremalnie zmieniona, słabo skonsolidowana mineralizacja wysokiej klasy).

Wyrobisko: Wyrobisko poszukiwawcze jest wykorzystywane do uzyskania dostępu do świeżej skały na głębokości. W ARC sześć historycznych wyrobisk wykonano w "Black Earth", a ich głębokość wahała się od 0,45 m do 0,8 m.

Linia odłamków: Linia odłamków skalnych odłamanych w poprzek zmineralizowanej wychodni w celu zapewnienia reprezentatywnej miary szerokości i stopnia mineralizacji. Linia odłamków obejmie strefę zmineralizowaną, jak również niezmineralizowaną skałę ścienną po obu stronach. W ARC linie odłamków są w odstępach 0,5 m lub 1 m, gdzie odłamki skalne z każdego odstępu tworzą jedną próbkę. W każdym interwale, odłamki skał są odrywane od wychodni wzdłuż linii (tj. linii odłamków) i pobierane są z nich próbki. Celem tej metody jest zapewnienie reprezentatywnej miary stopnia i szerokości mineralizacji.

Dodatek C: JORC Code, Edycja 2012 – Sprawozdanie Tabela 1

JORC Tabela 1, część 1
Kryteria Projekt Arctic Rift Copper
Techniki pobierania
próbek
Dane dotyczące testów przedstawione w niniejszym dokumencie odnoszą się w dużej
mierze do historycznych próbek geochemicznych pobranych z wykopów, odłamków
skalnych, próbek losowych i osadów strumieniowych. Cytat z opracowania Avannaa z
2010 roku: "Podczas programu terenowego zebrano łącznie 202 próbki. Spośród nich,
199 zostało zapakowanych i wysłanych do Actlabs, Ancaster Canada w celu
przeprowadzenia analiz chemicznych. Około 182 z tych próbek wykazuje mineralizację,
podczas gdy pozostałe zostały pobrane jako próbki referencyjne. Aby uzyskać dane
odnośnie stopnia mineralizacji miedzi i srebra na terenie J.C. Christensen Land [GEX:
faktycznie cała koncesja ARC], wykonano półciągłe linie odłamków w najbardziej
widocznych skałach zmineralizowanych. Długość pojedynczych próbek linii odłamków
jest różna, ale standardowa długość wynosi 0,5 m lub 1,0 m. Wszystkie długości linii
odłamków przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są szacowane jako rzeczywista
miąższość stratygraficzna w całej strukturze próbek.
Utworzono dziesięć linii
odłamków, co dało w sumie 117 próbek linii odłamków.
Reprezentatywna próbka
ekstrahowana z każdego odcinka linii odłamków została pobrana dla celów
porównawczych". Waga próbek przesłanych do analiz chemicznych mieściła się zwykle
w przedziale od 1,5 do 2,4 kg, a linie odłamków pobierano zwykle na długości od 0,5 do
1,0 m.
W 2011 r. Avannaa pobrała 249 próbek skał i 227 próbek osadów
strumieniowych na obszarze objętym koncesją o powierzchni 4 051 km2
. Próbki skał
zostały przekazane do laboratoriów ALS w celu wykonania analiz metodą "wet-assay",
natomiast próbki osadów potokowych poddano jedynie analizie XRF wykorzystującej
podręczne urządzenie. Zgodnie z najlepszą wiedzą Greenfields, wyniki analizy XRF
nigdy nie zostały przekazane władzom. Waga próbek z 2011 roku mieści się zazwyczaj
w przedziale od 200g do 300g. Normy i ich duplikaty były wykorzystywane zarówno w
Techniki odwiertów programach z 2010, jak i 2011 roku.
Na terenie ARC nigdy nie wykonywano żadnych odwiertów.
Pozyskiwanie próbek
z odwiertów
Na terenie ARC nigdy nie wykonywano żadnych odwiertów.
Rejestrowanie Na terenie ARC nigdy nie wykonywano żadnych odwiertów, w związku z czym nie
istnieją żadne zapisy dotyczące ich rejestrowania.
Techniki pobierania
podpróbek i
przygotowanie próbek
Spółka nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek technik pobierania podpróbek lub
przygotowania próbek.
Jakość danych z
analiz i badań
laboratoryjnych
Avannaa korzystała z komercyjnych laboratoriów badawczych, które w ramach
świadczenia usług dostarczają certyfikaty jakości. Greenfields nie ma zastrzeżeń co do
analiz metodą "wet-assay". Jednakże informacje pochodzące z analizy XRF powinny
być traktowane z ostrożnością ze względu na małe okno próbki dostępne dla urządzeń
podręcznych oraz potrzebę kalibracji w terenie w zależności od rzędu ilości
pierwiastków. Ponadto, ze względu na fakt, że osady strumieniowe mogą być bardzo
różnorodne, a pierwiastki będące przedmiotem zainteresowania mają bardzo niskie
poziomy
wykrywalności,
Greenfields
nie
korzysta
z
odczytów
XRF
osadów
strumieniowych z 2011 r.
Weryfikacja
pobierania próbek i
badanie
Nie dokonano weryfikacji historycznych wyników badań przez podmioty trzecie.
Lokalizacja punktów
danych
Lokalizacje danych i kontrola topograficzna są oparte na informacjach publicznie
ujawnionych przez rząd. Siatki są oparte na strefach UTM 26 i 27N z wykorzystaniem
układu odniesienia WGS84.
Rozmieszczenie i
dystrybucja danych
Pobieranie próbek geochemicznych odbywa się w sposób nieregularny, w oparciu o
anomalie wizualne lub dostępność fizyczną/topograficzną.
Znaczna część obszaru
objętego koncesją jest ukryta, co często uniemożliwia zastosowanie metody siatki.
Orientacja danych w
odniesieniu do
struktury geologicznej
Wydaje się, że historyczne wyniki badań były zbierane w poprzek cech geologicznych,
a nie wzdłuż. Spółka uważa, że jest to właściwa praktyka.
Bezpieczeństwo
próbek
Greenfields nie posiada informacji na temat środków podejmowanych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa próbek.
Biorąc pod uwagę wiek próbek i niskie
prawdopodobieństwo manipulowania próbkami, Spółka nie ma powodów do obaw.
Audyty lub przeglądy Greenfields nie wie o żadnych audytach ani przeglądach na terenie ARC.

JORC Tabela 1, część 2

Status prawa do użytkowania gruntów mineralnych i posiadania gruntów

Kryteria Projekt Arctic Rift Copper
Projekt Arctic Rift Copper ("ARC") obejmuje jedną specjalną koncesję na poszukiwanie
złóż kopalin ("MEL-S" 2021-07, "SEL"). Przestrzeń objęta wnioskiem wynosi 5.774km2
,
mineralnych i której granicę wyznaczają punkty:
82°3'N, 29°18'W 81°35'N, 26°8'W
82°3'N, 25°41'W 81°30'N, 26°8'W
82°0'N, 25°41'W 81°30'N, 26°54'W
82°0'N, 25°43'W 81°25'N, 26°54'W
81°59'N, 25°43'W 81°25'N, 28°20'W
81°59'N, 25°44'W 81°21'N, 28°20'W
81°58'N, 25°44'W 81°21'N, 29°35'W
81°58'N, 25°46'W 81°19'N, 29°35'W
81°56'N, 25°46'W 81°19'N, 31°0'W
81°56'N, 25°48'W 81°27'N, 31°0'W
81°55'N, 25°48'W 81°27'N, 31°42'W
81°55'N, 25°50'W 81°34'N, 31°42'W
81°53'N, 25°50'W 81°34'N, 32°7'W
81°53'N, 25°52'W 81°51'N, 32°7'W
81°50'N, 25°52'W 81°51'N, 31°0'W
81°50'N, 25°54'W 81°54'N, 31°0'W
81°46'N, 25°54'W 81°54'N, 30°18'W
81°46'N, 25°55'W 81°58'N, 30°18'W
81°35'N, 25°55'W 81°58'N, 29°18'W

SEL daje wyłączne prawo do poszukiwania kopalin przez trzy lata przy obniżonych kosztach utrzymania, pod warunkiem, że każda koncesja obejmuje ponad 1000 km2 . Po upływie trzech lat posiadacz specjalnej koncesji na poszukiwanie złóż kopalin ma prawo do przekształcenia obszaru, w całości lub w części, w tradycyjną koncesję na poszukiwanie złóż kopalin. Ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie zobowiązania koncesyjne na terenie Grenlandii zostały wstrzymane do końca 2021 r., tak aby SEL mogła przekształcić się w tradycyjną koncesję na poszukiwanie złóż kopalin pod koniec 2024 r.

Minimalne zobowiązanie do wydatków na SEL wynosi 500 DKK/km2 i jest indeksowane według duńskiego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ze stycznia 1992 r. Greenfields szacuje, że zapotrzebowanie na wydatki wyniesie około 1 080 000 AUD rocznie. Rząd zrezygnował jednak ze wszystkich zobowiązań dotyczących wydatków w latach 2020 i 2021, w związku z czym do dnia 31 grudnia 2022 r. nie wystąpią żadne koszty posiadania koncesji. Zobowiązanie za rok 2022 zostanie obliczone dnia 1 stycznia 2023 r. na podstawie powierzchni objętej koncesją w dniu poprzedzającym. Wydatki przekraczające minimalny wymagany przepisami prawa poziom przenosi się na okres maksymalnie trzech lat. ARC jest w dobrej kondycji.

Poszukiwanie złóż prowadzone przez inne podmioty

Nie występują żadne opłaty koncesyjne ani inne prawa stron trzecich związane z ARC. ARC była przedmiotem komercyjnych poszukiwań prowadzonych przez Avannaa Resources Limited ("Avannaa") w latach 2010 i 2011. W pierwszym roku swojej działalności Avannaa skupiła się na niewielkim obszarze w północnej części obszaru objętego koncesją, znanym jako Neergaard North. Prace te koncentrowały się na historycznych pracach rządowych i naukowych, które wskazywały na wysoce anomalne mineralizacje miedzi. W 2010 r. prace obejmowały pobranie geochemicznych próbek gleby, odłupywanie skał oraz wykonanie wykopów pod wysokogatunkowy materiał związany z brekcjami uskokowymi o kierunku NW-SE. W oparciu o sukces programu z 2010 roku, Avannaa podjęła się realizacji znacznie większego regionalnego programu rekonesansowego w 2011 r. Badania z użyciem helikopteraobejmowały program poboru próbek geochemicznych na dużym obszarze, którego celem było zbadanie perspektywiczności miedzi w różnych lokalizacjach stratygraficznych, a także przedłużenie długości "Discovery Zone" rozpoznanej w 2010 r. Oba aspekty tego programu zakończyły się sukcesem: wykazano, że Discovery Zone ma minimalną długość biegu uskoku wynoszącą 2 km, przed jego zaniknięciem, oraz że niektóre poziomy stratygraficzne wykazują anomalie miedziowe na znacznym obszarze. Jednak znaczna część rozległego obszaru badanego przez Avannaa znajdowała się na południowy wschód od ARC i obecnie znajduje się w strefie objętej zakazem poszukiwań minerałów narzuconym przez rząd.

Geologia ARC obejmuje sekwencję mezoproterozoicznych piaskowców osadowych należących do basenu fiordu Independence, które zostały poddane intruzji silnie zmienionych dolerytów i przewarstwione przez 1,2 km mezoproterozoicznych bazaltów zalewowych

(bazalty formacji "Zig-Zag"). Z kolei na bazaltach zalega 1,1 km osadów klastycznych i węglanowych z okresu neoproterozoicznego (1000M do 541M lat temu), należących do grupy fiordu Hagen. W dolnej części grupy fiordu Hagen dominują piaskowce i mułowce, a w górnej części wapienie i dolomity. W oparciu o próbki osadów strumieniowych, minerały tlenku żelaza przechodzą od magnetytu na wschód od ARC do hematytu w obrębie ARC, co odzwierciedla zmianę stanu utlenienia cieczy (ze zredukowanego do utlenionego). Przepływ cieczy odbywa się ze wschodu na zachód, co sugeruje, że utlenianie jest składową opadania miedzi z roztworu. Utlenianie zredukowanej cieczy odpowiada reakcjom chemicznym wymaganym do utworzenia miedzi rodzimej, takiej jak ta obserwowana w ARC. Stopień metamorfizmu bazaltów formacji Zig-Zag należy do facjaty zeolitowej, a osady z grupy fiordu Hagen wykazują niższy stopień metamorfizmu. Poza efektami erozji mechanicznej zachowały się one w dostatecznym stopniu.

Interesująca z komercyjnego punktu widzenia mineralizacja miedzi występuje zarówno w bazaltach, jak i osadach grupy fiordu Hagen. Wiadomo, że bazalty zawierają rodzimą miedź in situ, a rodzima miedź występuje na szeroką skalę w okolicznych systemach odwadniających. Co istotne, próbki miedzi rodzimej wydobyte przez Avannaa w 2010 roku ważą do 1 kg. Greenfields uważa, że wiek, struktura i skład mineralny sprawiają, że miedź z formacji Zig-Zag jest porównywalna do złóż miedzi na Górnym Półwyspie Michigan (Keweenaw) i jest podstawowym źródłem miedzi dla anomalii odnotowanych w zalegających osadach. Brekcje uskokowe przecinające bazalty i osady neoproterozoiczne są interpretowane przez Spółkę jako drogi przepływu cieczy, ponieważ w otaczających je skałach osadowych z dominacją kwarcu występują strefy intensywnej alternacji potasowej. Te brekcje, o szerokości do 25 m, wykazują mineralizację miedziową. Minerały miedzionośne chalkozyn i chalkopiryt mają istotne znaczenie, gdyż dowodzą, że do systemu wcześniej nienasyconego siarką została dodana siarka. Z reguły źródło siarki jest uważane za ważny czynnik w modelu złoża miedzi w osadach. Przedstawiono również inne ważne elementy modelu złoża, w tym gips pseudomorficzny (źródło siarki i soli aktywujących miedź), uszczelnienia hydrogeologiczne oraz kontrastujące stany utlenienia. Siarczki miedzi występują w przewidywanych geologicznych układach litologicznych. Największa zawartość miedzi występuje w pobliżu geofizycznych anomalii grawitacyjnych, magnetycznych i elektromagnetycznych. Obszar anomalii geofizycznych i geochemicznych o powierzchni ok. 640 km2 został nazwany Anomalią Minik (lub "Singularity" w uzupełniającym Raporcie Oceny Technicznej)

Wiek znanej mineralizacji dotyczy co najmniej dwóch okresów. Spółka uważa, że okres orogenezy elzewirskiej (ok. 1 250 Ma) jest prawdopodobnym wydarzeniem, które wiąże się z wystąpieniem mineralizacji miedzi rodzimej w bazaltach. Jednakże, siarczki miedzi w osadach z okresu neoproterozoiku dowodzą, że istniało drugie wydarzenie mineralizacyjne związane ze słabnącą orogenezą kaledońską (ok. 390 do 380 Ma). Orogenezy elzewirska i kaledońska mają podobną orientację. Wiek maksymalny ok. 385 Ma jest poparty brakiem mineralizacji znanej z okresu młodszego niż okres syluru (443,8 Ma - 419,2 Ma). Okres syluru związany jest z powstaniem złoża cynku Citronen, na które obecnie koncesję posiada Ironbark Zinc Ltd. Greenfields uważa, że Citronen i siarczki miedzi ARC powstały w wyniku tego samego zdarzenia. Odkryte złoża miedzi i cynku, w połączeniu ze zinterpretowaną przez Greenfields historią geologiczną, geochronologią i temperaturami cieczy hydrotermalnych, pozwoliły na zdefiniowanie regionu metalogenicznego Kiffaanngissuseq o powierzchni 60 000 km2 .

Przepływy bazalne bazaltów formacji Zig-Zag wykazują wyraźne zubożenie zawartości niklu. Takie zubożenie sugeruje, że nikiel mógł odkładać się w siarczkach i hipotetycznie, jako złoża siarczków niklu. Nie prowadzono faktycznych prac komercyjnych w zakresie testowania potencjału siarczku niklu. Pentlandyt, siarczek niklonośny, występuje w co najmniej jednej z intruzji pod bazaltami. Na obecnym etapie nie ma żadnych innych dowodów, na podstawie których można ocenić szanse występowania siarczków niklu.

Interaktywny portal rządowy zawierający dane geologiczne oraz dodatkowe raporty jest dostępny pod adresemhttp://www.greenmin.gl/home.seam . Pełny raport z oceny technicznej ARC jest dostępny na stronie http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18610.84161 .

Informacje o otworach wiertniczych Metody agregowania danych

Na terenie ARC ani w jego sąsiedztwie nigdy nie wykonywano żadnych odwiertów.

Wszystkie wyniki historyczne przedstawione w niniejszej publikacji oparte są na wynikach opublikowanych przez podmioty trzecie. Greenfields zwraca uwagę na to, by podawać średnie ważone i unikać pojedynczych wyników o wysokiej jakości, które mogą nie być reprezentatywne dla systemu mineralnego. Nie zastosowano odcięcia danych dolnych ani górnych. Nie przeprowadzono obliczeń ekwiwalentu metalu.

Zależność pomiędzy szerokością mineralizacji a długością interceptów.

Zrównoważona sprawozdawczość

Inne istotne dane dotyczące poszukiwań złóż

Przedstawione w sprawozdaniu historyczne wyniki prac wykopaliskowych i kanałowych są prezentowane zarówno na zasadzie przekrojów prostopadłych "takich jakie są", jak i – w miarę dostępności danych szacunkowych – na zasadzie rzeczywistej szerokości. Do wszystkich szacunków szerokości dołączone są oświadczenia towarzyszące. Nie pobrano ani nie ujawniono żadnych pod- lub równoległych interwałów próbek. Schematy Wszystkie istotne mapy są przedstawione w głównej części niniejszego dokumentu, a

dodatkowe tabele i rysunki są dostępne w Raporcie Oceny Technicznej. Greenfields pozyskała i odpowiednio przedstawiła odpowiednie wyniki, jeśli są one dostępne. Czytelnik powinien pamiętać, że geochemiczne próbki skalne, z natury rzeczy, nie są próbkami reprezentatywnymi. Geochemiczne próbki skalne są pobierane nieregularnie, brak im skali i projektu. Wyniki badań geochemicznych należy traktować jako empiryczny dowód anomalii, a nie jako reprezentatywne wskazanie mineralizacji. Ponadto, ze względu na historyczny charakter próbek, w momencie publikacji nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli i bilansu liczb podawanych w literaturze.

W 1998 r. rząd przeprowadził lotnicze badania elektromagnetyczne w północnej części ARC. Przeloty odbywały się na wysokości 120 m nad ziemią w odstępie 400 m. Dane geofizyczne są dostępne na portalu rządowym. Miedź występująca w osadach zazwyczaj nie reaguje na większość metod geofizycznych, w związku z czym dane te nie nadają się do bezpośredniej detekcji. Jedynym wyjątkiem są metody polaryzacji indukowanej 3D, które nie były prowadzone w ARC. Greenfields stwierdza jednak, że anomalia magnetyczna pokrywa się z anomalią grawitacyjną i interpretuje ten trop jako ślad hydrotermalny wzbogacony w żelazo. W obrębie tej anomalii występują miedź rodzima i siarczki miedzi. Nie przeprowadzono analizy gęstości nasypowej, geotechnicznej, metalurgicznej, charakterystyki skał ani wód gruntowych. Greenfields nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek szkodliwych lub zanieczyszczających substancji związanych ze znaną mineralizacją.

Dalsze prace Pomimo bardzo zachęcających wyników i silnych przesłanek wskazujących na istnienie dużego systemu mineralnego, ARC znajduje się na wczesnym etapie prac poszukiwawczych. Greenfields ściśle określiła główne zjawiska mineralizacyjne, ale obecnie dostępne są tylko dane 2D. Uzyskanie danych 3D aż do dna basenów pomoże w modelowaniu ruchu cieczy bogatych w metale. Pasywne badania sejsmiczne są uznawane za tanią metodę pozyskiwania głębokich, rozległych danych 3D. Zastosowanie tej metody wymagało około 30 dni zbierania danych, podczas których można było pobierać próbki geochemiczne i przeprowadzać wizyty na miejscu. W obszarach znanych anomalii, takich jak Discovery Zone, zalecane jest wykonanie badania metodą indukowanej polaryzacji 3D. Program ma dostarczyć informacji kontekstowych wystarczających do zbudowania modelu 3D, przy czym dane o wyższej rozdzielczości będą dostępne w Discovery Zone. Zaleca się również pobranie próbek geochemicznych in situ. Przed rozpoczęciem programu terenowego należy zgromadzić dane satelitarne i przeprowadzić analizę próbek historycznych.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.