DESAFÍOS

PRIMERA CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN ABIERTA

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

2025

Objetivo

Impulsar el desarrollo, pilotaje, validación y escalamiento de soluciones tecnológicas orientadas a los Desafíos Específicos de Innovación Industrial priorizados por el ITL, particularmente en las áreas de minería con menor huella y transición energética.

Dirigido a

Organizaciones y personas jurídicas que presenten un proyecto innovador, ya sea nacional o internacional.

Fecha de inicio de postulación

19 de noviembre 2025, 09:00 h

Fecha de cierre de postulación

09 de enero 2026, 23:59 h

Nota Aclaratoria a las Bases del Llamado de

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases, se deja expresa constancia que las entidades postulantes podrán desistirse de sus postulaciones en cualquier momento del proceso, hasta antes de la suscripción del respectivo contrato, sin que ello irrogue perjuicio alguno al Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), ni genere derecho a indemnización, compensación o reclamo de cualquier naturaleza.
Una vez celebrado el contrato, el retiro, termino anticipado o desistimiento de la ejecución del proyecto se regirá exclusivamente por lo establecido en dicho contrato, el cual regulará la forma, condiciones y efectos de salida de las partes, en conformidad a la normativa aplicable.

Desafíos

01 / Movimiento Masivo de Minerales en Superficie

Descripción

El transporte de materiales en superficie representa uno de los mayores costos logísticos y fuentes de consumo energético y emisiones en la minería. Los actuales sistemas de acarreo, basados principalmente en camiones de gran tonelaje, presentan limitaciones en eficiencia, seguridad y sostenibilidad. El desafío busca impulsar soluciones tecnológicas que transformen el movimiento de materiales en superficie, reduciendo costos, consumo energético y emisiones, y habilitando alternativas más limpias, seguras y competitivas para la minería. 

Objetivo

Contribuir a la transformación del transporte de materiales en superficie mediante el escalamiento y validación de nuevas tecnologías que reduzcan costos logísticos, consumo energético y emisiones, fortaleciendo la sostenibilidad y competitividad de la minería.

Descripción

El movimiento de materiales en entornos complejos como rajos profundos y minería subterránea presenta desafíos técnicos, logísticos y ambientales que limitan la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de la operación. Las tecnologías actuales enfrentan restricciones por pendientes pronunciadas, espacios confinados, ventilación limitada y condiciones geomecánicas exigentes. Este desafío busca impulsar el desarrollo y validación de tecnologías adaptativas para el transporte de materiales en estos entornos, priorizando soluciones que mejoren la seguridad operacional, la eficiencia energética y la integración con sistemas de ventilación, clasificación y automatización minera.

Objetivo

Contribuir al pilotaje y validación de soluciones tecnológicas adaptativas para el movimiento de materiales en rajos y minería subterránea, que mejoren la seguridad, eficiencia energética e integración operacional en entornos complejos.

Descripción

Durante el transporte de materiales en faenas mineras, grandes volúmenes de ganga son movilizados junto con mineral valioso, lo que genera sobrecarga en los procesos de chancado, molienda y lixiviación, aumentando el consumo energético, uso de agua y costos operacionales. Este desafío busca desarrollar soluciones tecnológicas que permitan discriminar en línea el mineral valioso de la ganga durante el transporte, reduciendo el volumen de procesamiento innecesario y optimizando la eficiencia metalúrgica desde el origen. Se priorizarán tecnologías de clasificación automatizada, sensores inteligentes y sistemas de decisión que puedan integrarse con la operación minera sin interferir su continuidad.

Objetivo

Contribuir a la optimización de los procesos metalúrgicos mediante el desarrollo y validación de tecnologías que permitan la selectividad de materiales durante el transporte, reduciendo el procesamiento de ganga y mejorando la eficiencia desde el origen.

Descripción

La gestión de relaves es uno de los principales desafíos ambientales y operacionales de la minería. Los relaves convencionales contienen altos niveles de agua, lo que dificulta su depositación segura, aumenta el riesgo geotécnico y limita la recuperación de agua para recirculación. Este desafío busca impulsar soluciones que permitan generar relaves con menor contenido de agua, facilitando su depositación segura, estable y ambientalmente responsable. Se valorarán tecnologías de filtrado, estabilización química y estrategias regulatorias que habiliten nuevas prácticas de manejo de relaves, reduciendo riesgos y mejorando la eficiencia hídrica del proceso.

Objetivo

Contribuir al desarrollo de tecnologías y estrategias que permitan generar relaves con menor contenido de agua y mejorar su depositación, fortaleciendo la seguridad operativa, la eficiencia hídrica y la sostenibilidad ambiental.

Descripción

Los procesos de flotación y lixiviación son fundamentales en la recuperación de minerales, pero también representan una fuente significativa de generación de residuos y consumo de agua, energía y reactivos. La eficiencia limitada en estos procesos impacta directamente en la sostenibilidad y competitividad de la operación minera. Este desafío busca impulsar tecnologías que mejoren la eficiencia metalúrgica, reduciendo la generación de residuos y el uso de insumos críticos. Se priorizarán soluciones que integren control en línea, reactivos selectivos y diseños de proceso más sostenibles, habilitando una minería más limpia, eficiente y resiliente.

Objetivo

Contribuir a la sostenibilidad de los procesos metalúrgicos mediante el desarrollo y validación de tecnologías que optimicen la flotación y lixiviación, reduciendo residuos e insumos críticos como agua, energía y reactivos.

Descripción

En la gran minería del cobre chilena, los procesos de flotación y lixiviación aún presentan pérdidas de minerales valiosos que terminan en relaves o soluciones residuales, afectando la eficiencia metalúrgica, la rentabilidad y la sostenibilidad del proceso. Este desafío busca impulsar tecnologías que aumenten la recuperación total de minerales valiosos antes de la depositación en relaves, minimizando pérdidas y optimizando el aprovechamiento del mineral tratado. Se priorizarán soluciones que integren separación avanzada, monitoreo inteligente y control metalúrgico en línea, habilitando una operación más eficiente, limpia y competitiva.

Objetivo

Contribuir al aumento de la recuperación metalúrgica en la gran minería del cobre mediante el desarrollo y validación de tecnologías que reduzcan pérdidas en relaves y soluciones residuales, optimizando el aprovechamiento del mineral antes de su disposición final

Descripción

Las faenas mineras y los depósitos de relaves generan emisiones significativas de material particulado debido a actividades de conminución, transporte, carguío, traspaso de materiales y erosión eólica. En eventos críticos, estas emisiones superan los valores guía internacionales, afectando la salud de trabajadores, comunidades cercanas y ecosistemas. El desafío busca desarrollar e implementar una plataforma integrada de gestión de emisiones, que combine monitoreo en tiempo real, trazabilidad de fuentes, pronóstico, análisis de composición de emisiones y control inteligente. La solución deberá ser integrable con sistemas de abatimiento y aglomeración, así como con plataformas de gestión ambiental y de operación minera, contribuyendo a una minería más limpia y segura. 

Objetivo

Contribuir a la reducción sostenible de emisiones de material particulado fino en la minería mediante el desarrollo y validación de una plataforma integrada de monitoreo, trazabilidad y control inteligente, que permita mejorar la salud ocupacional, la relación con comunidades y la protección ambiental. 

Descripción

La lixiviación in situ (LIS) representa una alternativa disruptiva para la extracción de cobre, con potencial para reducir significativamente el consumo de agua, energía y generación de residuos. En Chile, su aplicación aún no ha sido validada en condiciones reales de faena. Este desafío busca desarrollar y validar un modelo integral de LIS, que combine eficiencia tecnológica, viabilidad económica y sostenibilidad ambiental. Se trabajará en la implementación de pilotos demostrativos en ambientes reales, caracterización geohidrológica avanzada, modelamiento de flujo, diseño de reactivos selectivos, sistemas de monitoreo inteligente y protocolos de cierre ambiental. El modelo podrá adaptarse para distintos tipos de depósito como de cobre oxidado, sulfuros secundarios y sulfuros primarios.

Objetivo

Codesarrollar y validar en Chile un modelo integral de lixiviación in situ (LIS) para cobre, que permita su aplicación segura, eficiente y sustentable en distintos tipos de depósitos, contribuyendo a la transformación tecnológica de la minería nacional.

Descripción

La minería del cobre enfrenta una creciente dependencia de sulfuros primarios, principalmente calcopirita, que representa el 70 % de las reservas mundiales y es el mineral sulfurado con mayor presencia en Chile. Sin embargo, su baja reactividad en condiciones ambientales limita la eficiencia de los procesos de lixiviación, generando bajas recuperaciones metalúrgicas, altos tiempos de residencia y un uso intensivo de energía y reactivos. El desafío busca cerrar esta brecha tecnológica mediante la maduración y validación de soluciones que se encuentren en un nivel de desarrollo tecnológico igual o superior a TRL 4, avanzando hacia pruebas en escala semiindustrial y operacional que permitan demostrar mayor recuperación, menor consumo energético y procesos más sostenibles.

Objetivo

Contribuir al desarrollo de procesos metalúrgicos sostenibles mediante la maduración de tecnologías que permitan una lixiviación eficiente de sulfuros primarios, aumentando la recuperación de cobre y reduciendo el consumo de energía y reactivos.

Descripción

Los procesos mineros intensivos en energía —como la conminución, el transporte de materiales y el secado térmico— representan una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la minería chilena. Este desafío busca impulsar soluciones tecnológicas que permitan reducir las emisiones de GEI en estos procesos, contribuyendo a las metas de carbono neutralidad del sector. Se valorarán tecnologías que integren electrificación de procesos, eficiencia energética, uso de combustibles verdes y trazabilidad de emisiones, habilitando una operación minera más limpia, eficiente y verificable.

Objetivo

Codesarrollar y validar soluciones tecnológicas que reduzcan las emisiones de GEI en procesos mineros intensivos en energía, mediante la integración de electrificación, eficiencia energética, combustibles verdes y sistemas de trazabilidad ambiental.

Descripción

La transición hacia la electromovilidad en minería requiere garantizar un suministro eléctrico confiable, eficiente y seguro para flotas de vehículos eléctricos y equipos auxiliares. Las operaciones mineras presentan condiciones extremas, alta demanda energética y restricciones de infraestructura, lo que dificulta la gestión óptima de carga y distribución. El desafío busca desarrollar y validar sistemas operativos inteligentes que integren monitoreo en tiempo real, predicción de demanda, gestión de carga y optimización del uso de fuentes renovables, asegurando continuidad operacional y reducción de costos energéticos. Se espera que las soluciones presentadas cuenten con un TRL 4+ como entrada.

Objetivo

Desarrollar sistemas operativos inteligentes que optimicen el suministro eléctrico para electromovilidad en minería, integrando tecnologías de monitoreo, predicción y control para garantizar eficiencia energética, seguridad y sostenibilidad.

Descripción

La transición energética exige sistemas de almacenamiento y soluciones de carga más seguros, eficientes y flexibles para integrar energías renovables, respaldar la continuidad operacional y habilitar nuevas aplicaciones (electromovilidad, resiliencia de redes y gestión de demanda). Persisten brechas en densidad energética, costo nivelado del almacenamiento, seguridad, ciclo de vida, interoperabilidad y escalabilidad, así como en la integración inteligente con redes y microredes que operan en condiciones exigentes. Este desafío busca madurar y validar (≥ TRL 4) tecnologías y sistemas avanzados de almacenamiento (p. ej., baterías de alta potencia/energía, segunda vida, híbridos con supercapacitores, térmico, H2 para almacenamiento estacional) e infraestructura de carga (rápida/ultrarrápida), con un enfoque en desempeño, seguridad, costo y sostenibilidad.

Objetivo

Desarrollar, integrar y validar innovaciones en sistemas de almacenamiento y soluciones de carga que optimicen el costo, la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad del suministro eléctrico en la transición energética, avanzando desde TRL ≥ 4 a demostraciones en entornos relevantes, semiindustriales y operacionales.

Descripción

La descarbonización de la minería demanda acelerar la adopción de tecnologías de propulsión y suministro energético de bajas emisiones, incluyendo sistemas híbridos, retrofitting de equipos existentes, hidrógeno verde (H2V) y electromovilidad. Sin embargo, existe una brecha país en capacidades para modelar, probar, validar, certificar y escalar estas soluciones bajo las condiciones extremas de operación minera (altitud, polvo, vibración, temperaturas, ciclos de carga pesados y seguridad operacional).

El desafío busca madurar tecnologías (≥ TRL 4) y consolidar capacidades nacionales mediante el desarrollo de metodologías de modelamiento, bancos de ensayo, protocolos de validación y rutas de certificación, junto con pilotos de escalamiento en ambientes relevantes y semiindustriales. Se prioriza la interoperabilidad, la seguridad (eléctrica e hidrógeno), el desempeño energético, la confiabilidad y la viabilidad técnico-económica para acelerar la adopción en faenas mineras.

Objetivo

Desarrollar y validar capacidades y soluciones nacionales integrales para el modelamiento, testeo, validación, certificación y escalamiento de tecnologías de sistemas híbridos, retrofitting, H2V y electromovilidad aplicada a la minería, reduciendo tiempos y costos de adopción y asegurando desempeño, seguridad e interoperabilidad.

Descripción

La operación y mantenimiento de plantas solares se enfrenta permanentemente a dificultades relacionadas a las condiciones climáticas locales del norte de Chile, como altas temperaturas y radiación solar, pero también a la alta presencia de polvo, lo cual acelera el desgaste y fallo de sus equipos. La detección lenta, manual y costosa de miles de módulos defectuosos y las persistentes fallas en componentes claves como inversores es un reto constante. Este desafío busca cerrar la brecha tecnológica que permita optimizar la calidad y el tiempo de inspección de los módulos solares, reducir las fallas en paneles e inversores y reducir costos en la O&M de las plantas.

Objetivo

Contribuir a la reducción de costos en la operación y mantenimiento de plantas solares, codesarrollando nuevas tecnologías que permitan reducir los tiempos de inspección y detección de fallas en módulos fotovoltaicos e inversores. Paralelamente, se busca incrementar la vida útil de los inversores a través de soluciones tecnológicas que aborden de manera directa las causas fundamentales de sus fallos.

Descripción

Las plantas solares del norte de Chile, zona que presenta la mayor radiación solar del planeta, se enfrentan a un crítico desafío operacional: la rápida acumulación de polvo y suciedad (soiling) sobre los módulos fotovoltaicos. Este fenómeno reduce severamente la transmisividad en los módulos, ocasionando pérdidas significativas en la generación energética. La problemática se agrava porque el método de limpieza convencional requiere grandes volúmenes de agua, un recurso particularmente escaso en esta región árida, lo que hace que este enfoque no sea sustentable en el tiempo. En consecuencia, esta situación impacta directamente tanto en el rendimiento esperado como en la viabilidad financiera de los proyectos.

Objetivo

El objetivo general de este desafío es desarrollar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras que permitan determinar rápidamente los niveles de suciedad de los módulos del campo solar y mitigue eficazmente su acumulación, con el fin de minimizar las pérdidas de generación y optimizar la rentabilidad de las plantas solares en el norte de Chile, reduciendo o eliminando la dependencia de recursos hídricos para su limpieza.

Descripción

Si bien la generación eléctrica de alta potencia con fuente renovable está desarrollándose aceleradamente en Chile, la incorporación de estas fuentes en el área de procesos térmicos de las principales industrias chilenas del norte está enfrentando dificultades y barreras para consolidarse, especialmente las que necesitan calor de media y alta temperatura. Este desafío busca superar estas limitaciones mediante el codesarrollo e implementación de tecnologías limpias que permitan descarbonizar estos procesos industriales críticos.

Objetivo

Destrabar las barreras que impiden la penetración de tecnologías de renovables para acelerar la descarbonización de procesos industriales.

Descripción

Las centrales térmicas a carbón tienen fecha oficial de retiro para el año 2035 en Chile. Su retiro deja valiosa infraestructura que podría ser utilizada para la generación de energía eléctrica, permitiendo que esta producción se beneficie no solo con menores costos de inversión, menor tiempo de construcción, accesibilidad disponible y disminución de permisos a solicitar, sino que también permite entregar una estabilidad a la red eléctrica mediante la utilización de las turbinas, las que le entregan una inercia que incrementa la robustez del sistema eléctrico. Ante este escenario, el desafío consiste en encontrar soluciones tecnológicas de bajas emisiones de carbono que permitan utilizar la infraestructura presente y mantener la estabilidad de la red, mediante la reutilización de centrales térmicas, no solo a carbón, sino también las que utilizan otros tipos de combustibles fósiles.

Objetivo

Evaluar tecnologías limpias con almacenamiento que entreguen una robustes a la red eléctrica, mediante la reconversión de infraestructura de centrales térmicas ya existentes.

Fecha de inicio de postulación

19 de noviembre 2025, 09:00 h

Fecha de cierre de postulación

09 de enero 2026, 23:59 h

Dudas y Consultas

Asunto: Convocatoria de Innovación Abierta ITL