LithiumBank meldet die gröĂten bekannten Lithiumsole-Ressourcen in Nordamerika und den höchsten Ressourcengehalt in Alberta
24.06.2024 - 22:24:00Calgary, Alberta. 24. Juni 2024 / IRW-Press / LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) (âLithiumBankâ oder das âUnternehmenâ) freut sich, die ersten SchĂ€tzungen der Lithiumsole-Mineralressourcen gemÀà National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (âNI 43-101â) bekannt zu geben: 10.078.000 Tonnen vermutetes LithiumkarbonatĂ€quivalent (âLCEâ) bei einem Gehalt von 79,4 mg/l Lithium im Aquifer der Leduc-Formation (âFmâ) und 11.603.000 Tonnen vermutetes LithiumkarbonatĂ€quivalent (âLCEâ) bei einem Gehalt von 80,9 mg/l Lithium im Aquifer der Swan Hills-Formation, die das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumsole-Projekt Park Place (âPark Placeâ) im Westen von Alberta unterlagern. Die ersten SchĂ€tzungen der Mineralressourcen wurden von dem globalen Technologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) mit Hilfe von statischen 3D-Modellierungsverfahren erstellt. Diese Bewertungen wurden dann zur Ermittlung der RessourcenschĂ€tzungen verwendet und von einem qualifizierten SachverstĂ€ndigen gemÀà der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 ĂŒberprĂŒft und validiert. Die gesamte vermutete Mineralressource fĂŒr das Projekt Park Place betrĂ€gt bei einem kombinierten Durchschnittsgehalt von 80,2 mg/l Lithium auf die beiden Formationen verteilt und innerhalb der Grenzen der Lizenzen 21.681.000 Tonnen LCE. Das Unternehmen rechnet damit, innerhalb von 45 Tagen nach dieser Bekanntgabe einen NI 43-101-konformen technischen Bericht fĂŒr Park Place auf SEDAR+ einzureichen.
âLithiumBank hat die letzten fĂŒnf Jahre damit verbracht, die Sole-Minerallizenzen fĂŒr Park Place zu konsolidieren. Diese Arbeit gipfelt jetzt in einem 100%igen Besitz der gröĂten vermuteten LCE-Mineralressource in Nordamerika und mit dem höchsten dokumentierten Lithiumgehalt in Alberta. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg fĂŒr das Unternehmen. Mit der Ressource bei Park Place erhöht sich der Gesamtbestand der Lithiumsole-Ressourcen von LithiumBank auf den Projekten des Unternehmens in Alberta auf 27,78 Millionen Tonnen LCE. Dies bietet Kanada die Möglichkeit, zu einem wichtigen Lithiumlieferanten in Nordamerika zu werdenâ, kommentierte Rob Shewchuk, CEO von LithiumBank. âDas Unternehmen wird sich jetzt auf die Analyse weiterer Soleproben, den Abschluss von Lithiumextraktionstests und die Einleitung einer vorlĂ€ufigen wirtschaftlichen Bewertung (âPEAâ) fĂŒr Park Place konzentrieren. Wir sind der Ansicht, dass dies zĂŒgig geschehen kann, da wir unsere Kenntnisse aus der PEA fĂŒr Boardwalk, die am 22. Februar 2024 veröffentlicht wurde, nutzen können. Boardwalk liegt ungefĂ€hr 50 km nördlich von Park Place. Die Sole der Leduc-Formation bei Boardwalk weist in Bezug auf die Chemie, die Tiefe der Ressource, die PorositĂ€t und die DurchlĂ€ssigkeit Ăhnlichkeiten auf. Die Sole bei Park Place wird nach Abschluss eines Programms zur Entnahme von Solesammelproben im zweiten Halbjahr 2024 in der unternehmenseigenen, exklusiv lizenzierten Pilotanlage zur direkten Lithiumextraktion (Direct Lithium Extraction, âDLEâ) mit einer KapazitĂ€t von 10.000 Litern pro Tag in Calgary chemisch und metallurgisch bewertet werden.â
Wichtigste Punkte:
- Park Place ist die gröĂte bekannte vermutete Lithiumsole-RessourcenschĂ€tzung gemÀà NI 43-101 in Nordamerika.
- Höchste bekannte Lithiumgehalte in Sole, die in einer NI 43-101-konformen SchÀtzung von vermuteten Lithiumressourcen in Alberta verwendet wurden.
- 10.078.000 Tonnen vermutetes LCE innerhalb des Aquifers der Leduc-Formation bei einem durchschnittlichen Lithiumgehalt von 79,4 mg/l.
- 11.603.000 Tonnen vermutetes LCE im Aquifer der Swan Hills-Formation, der die Leduc-Formation unterlagert, bei einem durchschnittlichen Lithiumgehalt von 80,9 mg/l.
- Es kommen mehrere Gebiete mit hoher PorositĂ€t vor, die in den Formationen Leduc und Swan Hills eine kombinierte MĂ€chtigkeit von mehr als 350 Metern und bis zu 510 m aufweisen, die fĂŒr eine mögliche Auswahl fĂŒr eine zukĂŒnftige PEA untersucht werden sollen.
- Die von SLB durchgefĂŒhrte Modellierung des untertĂ€gigen Reservoirs umfasste Daten aus 420 Bohrungen, 104 km2 seismische 3D-Daten und 262 km zweidimensionale (â2Dâ) seismische Daten.
- Die technischen Arbeiten in Bezug auf die Mineralressourcen, die im technischen Bericht dokumentiert werden sollen, wurden von SLB durchgefĂŒhrt und von qualifizierten SachverstĂ€ndigen der Firma Matrix Solutions Inc. beaufsichtigt.
- Das von SLB erstellte untertĂ€gige Reservoirmodell wird bei der Planung von Bohrnetzwerken und -standorten in zukĂŒnftigen wirtschaftlichen und technischen Studien wie einer PEA helfen; und
- Die Entnahme von Solesammelproben bei Park Place wird im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen und in die Pilottestarbeiten fĂŒr die kontinuierliche direkte Lithiumextraktion (âcDLEâ) mit 10.000 Litern/Tag in der DLE-Anlage des Unternehmens in Calgary, Alberta, einflieĂen.

Abbildung 1: Karte des Projekts Park Place mit dem Interessengebiet (Area of Interest, âAOIâ) und den Lithiumsole-Proben, die in der RessourcenschĂ€tzung gemÀà NI 43-101 fĂŒr Park Place verwendet wurden, sowie der OberflĂ€cheninfrastruktur.
Das konsolidierte Projekt Park Place besteht aus aneinandergrenzender Brine Hosted Mineral Licenses (âBHMLâ) mit 1.404.558 Acres GrundflĂ€che. Das Projekt liegt zwischen Edson, Fox Creek und Hinton, etwa 180 km westlich von Edmonton und etwa 50 km sĂŒdlich des unternehmenseigenen Lithiumsole-Projekts Boardwalk (âBoardwalkâ). In diesem Gebiet wird seit mehr als 70 Jahren Kohlenwasserstoff gefördert, was zu gut etablierten und gut ausgebildeten ArbeitskrĂ€ften, einem Netz von ganzjĂ€hrig befahrbaren SchotterstraĂen, Bohrstellen, die von den Provincial Highways aus leicht zu erreichen sind, und Stromleitungen, die durch das Projekt und in dessen NĂ€he verlaufen, gefĂŒhrt hat (siehe Abbildung 1).
Bewertung des Reservoirs
Die Reservoirbewertung wurde von SLB durchgefĂŒhrt und von Alex Haluszka, M.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von Matrix Solutions Inc. ĂŒberwacht, einem qualifizierten SachverstĂ€ndigen (âQPâ) gemÀà NI 43-101.
Die MineralressourcenschÀtzung von Park Place gemÀà NI 43-101 umfasst vermutete Mineralressourcen aus den Formationen Leduc und Swan Hills im Umfang von 21.681.000 Tonnen LCE bei einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 80,2 mg/l Lithium (Tabelle 1). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.
Die MineralressourcenschĂ€tzung wurde innerhalb eines Teils des Konzessionsgebietes Park Place (81 %) erstellt, der als Gebiet von Interesse (âAOIâ) definiert ist und insgesamt 1.140.115 Acres umfasst (Abbildung 1). Die Swan Hills-Formation liegt direkt unter der Leduc-Formation; die Formationen scheinen, basierend auf regional verfĂŒgbaren Druckdaten, in hydraulischer Verbindung zu stehen. Obwohl sie möglicherweise ein regional verbundenes Aquifersystem darstellen, werden die beiden Formationen aufgrund eines erkennbaren Unterschieds in der Lithologie und PorositĂ€t separat bewertet. Die Swan Hills-Formation hat eine MĂ€chtigkeit von 24 bis 264 m im Gebiet der Claims und die Leduc-Formation liegt unmittelbar ĂŒber der Swan Hills-Formation, sofern vorhanden, mit einer maximalen MĂ€chtigkeit von 366 m im Gebiet der Claims. Die maximal beobachtete kombinierte MĂ€chtigkeit, bei der sich die beiden Einheiten innerhalb des Konzessionsgebietes ĂŒberschneiden, betrĂ€gt 511 m mit hochporösem Reservoirgestein, das möglicherweise ideale Stellen fĂŒr eine PEA bieten wĂŒrde (Abbildung 2).

Abbildung 2: A-Aâ Profilschnitt durch Park Place (wie in Abbildung 3 dargestellt) des effektiven PorositĂ€tsmodells fĂŒr die Formationen Leduc und Swan Hills.
Tabelle 1: Park Place - allgemeine SchĂ€tzungen der vermuteten Mineralressourcen fĂŒr In-situ-Lithium
Berichtsparameter | Bereich Leduc-Formation | Bereich Swan Hills-Formation | Gesamt |
Gesamtvolumen (km3)1 | 501,2 | 660,5 | 1.161,7 |
Porenvolumen (km3)2 | 25,1 | 28,4 | 53,5 |
Durchschnittliche Li-Konzentration (mg/L) | 79,4 | 80,9 | 80,23 |
Durchschnittliche effektive PorositÀt (%) | 5,0 | 4,3 | 4,64 |
Durchschnittlicher solegefĂŒllter Porenraum (%) | 95 | 95 | 95 |
Gesamte elementare Li-Ressource (Tonnen) | 1.893.000 | 2.180.000 | 4.073.000 |
Gesamtes LCE (Tonnen) | 10.078.000 | 11.603.000 | 21.681.000 |
1. Gesamtvolumen von Gestein und Porenraum.
2. Gesamtvolumen der effektiven PorositÀt.
3. Berechnet anhand eines gewichteten Durchschnitts (nach Porenvolumen) aus dem Durchschnittsgehalt der Formationen Leduc und Swan Hills.
4. Berechnet unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts der PorositÀt nach Gesamtvolumen der Formationen Leduc und Swan Hills.
Anmerkung 1: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Es gibt keine Garantie, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Die SchÀtzung der Mineralressourcen kann durch geologische, umwelttechnische, genehmigungsrechtliche, rechtliche, steuerliche, soziopolitische, vermarktungstechnische oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden.
Anmerkung 2: Gewicht wird in metrischen Tonnen (1.000 kg oder 2.204,6 lbs) angegeben.
Anmerkung 3: Die Tonnagezahlen sind auf die nÀchsten 1.000 Einheiten gerundet.
Anmerkung 4: In einem âeingeschlossenenâ Grundwasserleiter (wie hier angegeben) ist die effektive PorositĂ€t ein geeigneter Parameter fĂŒr die RessourcenschĂ€tzung.
Anmerkung 5: Die RessourcenschĂ€tzung wurde unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 50 mg/l Li durchgefĂŒhrt und gemeldet.
Anmerkung 6: Um die Ressource in Bezug auf den Industriestandard zu beschreiben, wird ein Umrechnungsfaktor von 5,323 verwendet, um elementares Li in Li2CO3 oder LithiumkarbonatÀquivalent (LCE) umzurechnen.
FĂŒr das dreidimensionale Modell der Mineralressourcen gemÀà NI 43-101 wurden mehr als 1.171 Bohrungen verwendet, die in die zu bewertenden Schichten aus dem Devon niedergebracht wurden. Von den 1.171 Bohrungen verfĂŒgen 420 ĂŒber Daten von guter QualitĂ€t, um eine stratigrafische Auswahl innerhalb des AOI zu treffen, wie in Abbildung 3 dargestellt. Der Datensatz umfasste 196 Bohrungen, die den oberen Teil der Leduc-Formation durchteufen, 300 Bohrungen, die den oberen Bereich der Swan Hills-Formation durchteufen, und 236 Bohrungen, die den unteren Bereich der Swan Hills-Formation durchteufen.
SLB erstellte geologische 3D-Modelle und PorositĂ€tsmodelle in der Petrelâą Subsurface Software unter Verwendung vorhandener Bohrprotokolle und einer Kombination aus seismischen 3D- und 2D-Daten, die im gesamten AOI bei Park Place erfasst wurden. SLB fĂŒhrte eine petrophysikalische Analyse von 118 Bohrungen durch, verarbeitete und interpretierte 3D- und 2D-seismische Daten, um eine Korrelation zwischen akustischer Impedanz und PorositĂ€t herzustellen. Die PorositĂ€tsdaten wurden in einem 3D-Gitter parametrisiert, indem die aus den Bohrprotokollen ermittelte PorositĂ€t anhand eines Variogramms verteilt wurde, das aus den seismischen 3D- und 2D-Impedanzdaten abgeleitet wurde. Die Log-PorositĂ€t wurde durch direkte petrophysikalische Korrelationen zu PorositĂ€tsmessungen im Bohrkern ĂŒberprĂŒft. Dabei zeigte sich, dass die petrophysikalische Log-PorositĂ€t gut mit der effektiven BohrkernporositĂ€t korreliert.

Abbildung 3: Tonnagekarte von Park Place mit Angabe des A-Aâ-Profilschnitts aus Abbildung 2 und der fĂŒr die stratigraphischen Tiefenbestimmungen verwendeten Bohrungen.
Das gesamte Solevolumen der Formation an Ort und Stelle wurde durch Multiplikation des gesamten Gesteinsvolumens der Formationen Leduc und Swan Hills innerhalb des AOI mit dem geschÀtzten PorositÀtsvolumen des 3D-Gitters ermittelt.
Eine Analyse der verfĂŒgbaren Informationen zu den Ăl- und Gasreserven deutet auf eine ursprĂŒngliche KohlenwasserstoffsĂ€ttigung dieser LagerstĂ€tten von etwa 5 % hin. Die SLB-Modelle lieferten geschĂ€tzte Volumina fĂŒr jede Formation innerhalb des Claims-Gebiets, indem die effektiven PorositĂ€ts-Gitterblöcke, die sich mit den Claims ĂŒberschneiden, addiert wurden und davon ausgegangen wurde, dass 95 % des Porenraums mit Sole gesĂ€ttigt sind:
- Die Leduc-Formation, innerhalb des AOI, beherbergt 23,8 km3 lithiumreiche Sole.
- Die Swan Hills-Formation, innerhalb des AOI, beherbergt 26,9 km3 lithiumreiche Sole.
- Insgesamt 50,8 km3 Sole innerhalb des AOI bei Park Place.
Nordamerikanische Soleressourcen

Abbildung 4: Vergleich der LCE-Soleressourcen von ausgewĂ€hlten Unternehmen. Mit der HinzufĂŒgung der vermuteten Lithiumressource bei Park Place ist LithiumBank jetzt der gröĂte bekannte Besitzer von vermuteten LCE-Soleressourcen in Nordamerika.
Verfahren zur Berechnung der vermuteten Mineralressourcen
In den Jahren 2022 und 2024 erhielt LithiumBank von zwei Ăl- und Gasunternehmen die Erlaubnis, Soleproben aus zwei separaten Ăl- und Gasbohrungen in den Formationen Leduc und Swan Hills zu entnehmen, um sie analysieren.
- Drei Soleproben wurden aus einem 72 Meter mÀchtigen vertikalen Abschnitt im oberen Bereich der Leduc-Formation aus Bohrung 100/12-03-059-23W5/00 entnommen und enthielten Gehalte zwischen 71,2 und 82,0 mg/l Lithium mit einem Gesamtdurchschnitt von 77,2 mg/l Lithium (Abbildung 1).
- In Bohrung 100/01-23-062-20W5/00 wurden drei Soleproben aus einem 2 Meter mÀchtigen vertikalen Abschnitt im oberen Bereich der Swan Hills-Formation entnommen, die Gehalte zwischen 75,5 - 84,9 mg/l Lithium mit einem Gesamtdurchschnitt von 80,1 mg/l Lithium aufwiesen.
Die Proben wurden von AGAT Laboratories, einem nach ISO 17025:2017 zertifizierten Labor, in Calgary, Alberta, analysiert. LithiumBank fĂŒhrte fĂŒr die Analyse QualitĂ€tskontroll- und QualitĂ€tssicherungsprotokolle (QA/QC) ein. Die Untersuchung der Soleproben aus den 2 Bohrungen umfasste Doppelproben, Blindproben und im Labor vorbereitete Probenstandards. Die Proben wurden von Technikern von BV Labs (Leduc-Proben) und von Technikern von AGAT Lab (Swan Hills-Proben) am Bohrlochkopf entnommen und zur Analyse per Kurier an AGAT Laboratories in Calgary geschickt.
Die Soleprobenahme von LithiumBank und die Analyseprogramme zeigten, dass die Aquifere der Formationen Leduc und Swan Hills, die das Konzessionsgebiet Park Place unterlagern, erhöhte Konzentrationen von Lithium enthalten, und das Probenahmeprogramm bestĂ€tigte die Lithiumsole-Ergebnisse der Mineralindustrie aus den Jahren nach 2010, mit Ausnahme der historischen Lithiumsoledaten, die von der Regierung von Alberta (âGoAâ) zusammengestellt wurden. Daher wurden insgesamt 40 von LithiumBank stammende und historische Soleproben verwendet, um den Gehalt fĂŒr die SchĂ€tzung der vermuteten Mineralressourcen zu bestimmen (7 Soleanalysen aus der Leduc-Formation und 33 Soleanalysen aus der Swan Hills-Formation). DarĂŒber hinaus war Roy Eccles, ein qualifizierter SachverstĂ€ndiger gemÀà NI 43-101, an den historischen Kampagnen zur Entnahme von Lithiumsoleproben der Mineralienindustrie beteiligt und kann daher die Entnahme, die Aufbewahrungskette und die Analyseverfahren validieren, die zur Bestimmung ausgewĂ€hlter historischer Lithiumsolegehalte verwendet wurden. Der qualifizierte SachverstĂ€ndige war nicht in der Lage, die GoA-Daten zur Verwendung bei der Ressourcenmodellierung und -schĂ€tzung zu validieren.
Der qualifizierte SachverstĂ€ndige bewertete sowohl die Lithiumsoledaten innerhalb des Konzessionsgebietes als auch die Daten der angrenzenden Konzessionsgebiete unter Verwendung historischer Lithiumsolegehalte der Mineralindustrie und von LithiumBank. Der qualifizierte SachverstĂ€ndige ist der Meinung, dass durchschnittliche Lithiumsolekonzentrationen von 79,4 mg/l Li und 80,9 mg/l Li fĂŒr die SchĂ€tzung der Lithiumsole-Mineralressourcen fĂŒr die Aquifere Leduc und Swan Hills, die das Konzessionsgebiet Park Place unterlagern, verwendet werden sollten. Bei Park Place sind zusĂ€tzliche Soleproben und Analysen erforderlich, um die Verteilung von Lithium in den Aquiferen der Formationen Leduc und Swan Hills noch zuverlĂ€ssiger zu bestimmen.
Berechnung der RessourcenschÀtzung
Die NI 43-101-konforme MineralressourcenschĂ€tzungen wurden als globale In-situ-Ressource innerhalb der Leduc-Formation und der unterlagernden Swan Hills-Formation berechnet. Die RessourcenschĂ€tzung fĂŒr die Lithiumsole bei Park Place wird als vermutete Mineralressource gemÀà den Definitionsstandards und Best-Practice-Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (2014, 2019) und der Offenlegungsvorschrift NI 43-101, die von den Canadian Securities Administrators verabschiedet wurde, eingestuft.
Die Aquifere Leduc und Swan Hills Fm umfassen zusammengenommen insgesamt 1.161,7 Kubikkilometer (Leduc-Formation = 501,2 km3 und Swan Hills 660,5 km3). Innerhalb der Aquifere beherbergt die Leduc-Formation 23,8 km3 Sole mit einer Lithiumkonzentration von 79,4 mg/l und die Swan Hills-Formation 26,9 km3 Sole mit einer Lithiumkonzentration von 80,9 mg/l. Das gesamte elementare Lithium in der Leduc-Formation betrÀgt 1.893.000 Tonnen und 2.180.000 Tonnen in der Swan Hills-Formation. Um die Menge an elementarem Lithium zu bestimmen, wurde die folgende Formel verwendet:
RLi = A x T x P x C
Mit RLi = Lithiumressourcen des ausgewĂ€hlten Reservoirs (kg), A = GrundflĂ€che (km2), T = MĂ€chtigkeit (m), P = effektive PorositĂ€t (ausgedrĂŒckt zwischen 0 und 1), C = durchschnittliche Konzentration (mg/l).
Die Multiplikation des elementaren Lithiums mit dem Faktor 5,323 ergibt die LCE-Mengen, die mit 9.643.000 Tonnen vermutetem LCE in der Leduc-Formation und 11.372.000 Tonnen vermutetem LCE in der Swan Hills-Formation angegeben werden. Die SchĂ€tzung der kombinierten vermuteten Lithiumsoleressourcen fĂŒr die Formationen Leduc und Swan Hills belĂ€uft sich auf 21.681.000 Tonnen LCE bei einem gewichteten durchschnittlichen Lithiumgehalt von 80,2 mg/l. Abbildung 3 zeigt die kombinierte (Formationen Leduc und Swan Hills) Tonnagekarte des AOI, wobei die wĂ€rmeren Farben die Gebiete mit einer höheren kombinierten Tonnage anzeigen.
ZusĂ€tzlich zum Porenvolumen des Reservoirs wurde eine Bewertung der PermeabilitĂ€t des Reservoirs durchgefĂŒhrt. Der qualifizierte SachverstĂ€ndige fĂŒr die Bewertung der LagerstĂ€tte ist der Ansicht, dass die DurchlĂ€ssigkeit und der Druck innerhalb der LagerstĂ€tte ausreichen, um Soleförderbohrungen niederzubringen, die die Sole an die OberflĂ€che befördern und in zukĂŒnftigen wirtschaftlichen Bewertungsstudien berĂŒcksichtigt werden können.
Bewertung der Lithiumextraktion
Die Bewertung der Eignung der Anwendung von DLE als Mineralaufbereitungstechnologie fĂŒr Park Place wurde von Maurice Shevalier, P.Chem, Mitarbeiter von Matrix Solutions Inc., einem qualifizierten SachverstĂ€ndigen gemÀà NI 43-101, beaufsichtigt.
LithiumBank muss noch Testarbeiten zur Aufbereitung der Sole von Park Place durchfĂŒhren. Die Eigenschaften der Sole in den Formationen Leduc und der Swan Hills bei Park Place sind der Sole bei Boardwalk jedoch Ă€hnlich genug, um davon ausgehen zu können, dass die DLE-Technologie zur Gewinnung von Lithium aus der Sole bei Park Place erfolgreich sein wird. Das Unternehmen wird voraussichtlich in der zweiten JahreshĂ€lfte 2024 ein Programm zur Entnahme groĂer Solemengen sowohl aus der Leduc- als auch aus der Swan Hills-Formation durchfĂŒhren. Park Place wird von einer bestehenden, exklusiven Lizenzvereinbarung mit G2L Greenview Resources Ltd. (âG2Lâ) und den ersten Arbeiten mit der cDLEÂź Ion Exchange-(âIXâ)-Technologie von G2L profitieren. Die IX-Technologie von G2L ist insofern einzigartig, als sie so konzipiert ist, dass sie bei hohen Durchflussraten arbeitet und gleichzeitig eine sehr hohe Gewinnung von Lithium (98 %) und ein hochreines Lithiumeluat (70 %) erzielt, wie in der PEA zu Boardwalk vom 22. Februar 2024 berichtet wird. Die Boardwalk-PEA zeigt, dass kostengĂŒnstige und leicht verfĂŒgbare Reagenzien wie Branntkalk (CaO) und SchwefelsĂ€ure (H2SO4) ein hochreines Lithiumsulfateluat erzeugen und die Kosten fĂŒr die nachgeschaltete Verarbeitung eines LHM senken können.
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu den Mineralressourcen von Park Place in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Alex Haluszka, P. Geol., Mitarbeiter von Matrix Solutions Inc., geprĂŒft und genehmigt. Herr Alex Haluszka steht in keinem NahverhĂ€ltnis zu LithiumBank und dem Konzessionsgebiet Park Place und ist ein qualifizierter SachverstĂ€ndiger gemÀà NI 43-101.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zu den Mineralressourcen von Park Place, die sich auf das Potenzial der Lithiumgewinnung beziehen, wurden von Herrn Maurice Shevalier, P.Chem., Mitarbeiter von Matrix Solutions Inc., geprĂŒft und genehmigt. Herr Maurice Shevalier, P.Chem, steht in keinem NahverhĂ€ltnis zu LithiumBank und dem Konzessionsgebiet Park Place und ist ein qualifizierter SachverstĂ€ndiger gemÀà NI 43-101.
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die Soleproben und die Validierung des Lithiumgehalts der Mineralressourcen von Park Place, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden von Herrn Roy Eccles, P. Geol., Mitarbeiter, von APEX Geoscience Ltd., geprĂŒft und genehmigt. Herr Eccles steht in keinem NahverhĂ€ltnis zu LithiumBank und dem Konzessionsgebiet Park Place und ist ein qualifizierter SachverstĂ€ndiger gemÀà NI 43-101.
Risiken und UnwÀgbarkeiten
Es gibt keine Garantie, dass ein Unternehmen erfolgreich Lithium aus dem devonischen Erdölsystem von Alberta in kommerzieller KapazitĂ€t gewinnen kann. AnfĂ€ngliche Arbeiten zur Mineralverarbeitung im LabormaĂstab und/oder Demonstrations-Pilotversuche werden möglicherweise nicht zu einem kommerziellen Betrieb in vollem Umfang fĂŒhren.
LithiumBank ist von Ălunternehmen abhĂ€ngig, um Zugang zu Sole fĂŒr chemische Analysen zu erhalten. Da LithiumBank nicht ĂŒber eigene Bohrlöcher verfĂŒgt, muss das Unternehmen mit Ălunternehmen zusammenarbeiten, um kleine und groĂe Soleproben zu erhalten, um seinen aktuellen Datensatz zu erweitern. Das Unternehmen verhandelt derzeit ĂŒber den selektiven Erwerb bestehender Bohrungen innerhalb der AOI, Ă€hnlich wie es das Unternehmen bei Boardwalk (Pressemitteilung vom 16. Mai 2024) getan hat, um zusĂ€tzliche Soleproben zu erhalten.
Die Informationen, die zur Quantifizierung der effektiven PorositĂ€t der LagerstĂ€tte verwendet wurden, sind historische Daten, die im Rahmen der Erdölexploration im Untersuchungsgebiet gesammelt wurden. Daher gibt es in diesem Datensatz eine implizite Voreingenommenheit gegenĂŒber Teilen der LagerstĂ€tte, die mit Kohlenwasserstoff gesĂ€ttigt sind. Obwohl der qualifizierte SachverstĂ€ndige davon ausgeht, dass die Eigenschaften des Reservoirs ausreichend reprĂ€sentativ fĂŒr die gesamte Formation sind, muss dies durch die weitere Exploration und Datenerfassung bestĂ€tigt werden. Die vorhandenen Messungen stammen aus einer Kombination von sekundĂ€ren physikalischen Eigenschaften (Geophysik) und Kernanalysen, die auf das Volumen der HauptlagerstĂ€tte hochskaliert wurden. Die Eigenschaften des Hauptreservoirs wurden noch nicht durch gezielte Explorationsbohrungen und Pumpversuche aus dem Sole-Ressourcenbereich bestĂ€tigt. DarĂŒber hinaus wurden DLE-Technologien noch nicht direkt als Extraktionstechnik fĂŒr die Solen von Park Place getestet. Zum gegenwĂ€rtigen Zeitpunkt wurde die Anwendbarkeit von DLE aus den TestaktivitĂ€ten abgeleitet, die auf den anderen Konzessionsgebieten von LithiumBank durchgefĂŒhrt wurden.
Ăber LithiumBank Resources Corp.
LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) ist ein börsennotiertes Lithiumunternehmen, das sich auf die ErschlieĂung seiner beiden Vorzeigeprojekte, Boardwalk und Park Place, im Westen von Kanada konzentriert. Das Unternehmen verfĂŒgt ĂŒber Brownfield-Lithiumsole-Genehmigungen ĂŒber eine FlĂ€che von 2.130.470 Acres in drei (3) Bezirken von Alberta und Saskatchewan. Das Unternehmen hat eine DLE-Technologie von Go2Lithium lizenziert.
Ăber G2L Greenview Resources Inc. (Go2Lithium)
G2L Greenview Resources Inc ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Go2Lithium Inc. Go2Lithium Inc. wurde Anfang 2023 als 50/50-Joint Venture von Computational Geosciences Inc. (CGI), einer Tochtergesellschaft von Ivanhoe Electric Inc. (NYSE:IE) mit Robert Friedland als Chairman, und Clean TeQ Water (ASX:CNQ) gegrĂŒndet. Weitere Informationen zu dessen Suite von Wasseraufbereitungs- und Metallgewinnungstechnologien erhalten Sie auf der Webseite von Clean TeQ (www.cleanteqwater.com).
Kontakt:
Rob Shewchuk
CEO & Director
(778) 987-9767
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemÀà der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) ĂŒbernehmen die Verantwortung fĂŒr die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
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