行业观察 · 聚变高热流部件 · 2026-07-23

ITER第一壁钨部件通过热循环疲劳测试:4.7 MW/m²热负荷推动高热流验证产业化

ITER新闻中心7月信息显示,中国团队开发的增强热通量包层第一壁钨“finger”部件通过热循环疲劳测试,相关面板面向4.7 MW/m²峰值热负荷。聚变工程化正在把高热流疲劳测试变成供应链准入能力。

ITER公开图:第一壁高热流面板开发
行业观察 · 聚变高热流部件

本文结合近期国际公开资讯,从UTONLAB加热测试装备、热工设备、力学测试配套和智能温控集成视角进行解读。配图采用ITER新闻中心公开图片。

聚变部件验证关注长期稳定性

第一壁和偏滤器面向的不只是高温,而是高热流密度、循环热冲击、材料梯度、冷却结构和焊接/钎焊界面长期服役。4.7 MW/m²这类峰值热负荷要求部件在反复热循环中保持热传导路径稳定,不能出现界面退化和局部热点失控。

高热流测试正在靠近供应链

聚变装置工程化意味着材料、涂层、连接工艺、冷却通道和传感器都要用可量化测试说话。供应商不仅要证明样件能承受高温,还要证明批次一致性、界面质量和失效阈值可控。

UTONLAB相关能力

UTONLAB可通过面加热、石英灯阵列、局部聚焦热源、真空/气氛热处理、多点测温和热像系统,为钨、铜合金、陶瓷、复合材料和涂层样件提供高热流模拟。通过分区功率控制,可以模拟边缘热斑、梯度热场和循环载荷。

MW级热流密度模拟

围绕该环节建立可重复的温度、时间、状态和报警记录,便于后续工程复盘、模型校准与方案优化。

循环热疲劳测试

围绕该环节建立可重复的温度、时间、状态和报警记录,便于后续工程复盘、模型校准与方案优化。

界面缺陷筛查

围绕该环节建立可重复的温度、时间、状态和报警记录,便于后续工程复盘、模型校准与方案优化。

分区加热与热像监测

围绕该环节建立可重复的温度、时间、状态和报警记录,便于后续工程复盘、模型校准与方案优化。

参考资料

ITER News Hub:First wall panel development advancing in China

ITER:Blast of heat: ITER plasma-facing components