A czy na grzalki i inne piecyki sa uzywane chromolikieliny i kanthale,
> czy materialy mozliwe najtansze, skoro wspolczynnik nie gra roli ?
Wolfram to najtańszy nie jest, a to właśnie on ma paskudnie duży współczynnik temperaturowy, podobnie inne czyste pierwiastki. Współczynnik temperaturowy akurat ma dość duże znaczenie i jest to ogromną wadą, ale wolfram jest stosowany, bo jest niezastąpiony. Tam gdzie temperatury są niższe, można i używa się stopów o mniejszej wartości współczynnika temperaturowego i to nie tylko z tego względu, ale przede wszystkim dlatego, że druty te mogą pracować w podwyższonej temperaturze, a poza tym mają rezystywność mieszczącą się w granicach "przyzwoitości". To ostatnie przekłada się na aspekty technologiczne (montaż, długość, dostosowanie do odpowiedniego napięcia), wytrzymałość, i cenę. Niski współczynnik temperaturowy dostaje się niejako przy okazji. Materiały używane na druty oporowe to właśnie chromonikielina (grzałki), kanthal (do pracy w wysokiej temperaturze na powietrzu), manganin, konstantan (rezystory) itp. Spośród nich największy współczynnik temperaturowy ma chromonikielina i akurat ten stop jest jednym z tańszych i najczęściej używanym. Kilka przykładów (nichrome, to nasz chromonikielina):
Ale miedzy drutem a woda sa warstwy izolacyjne.
> Jestes pewien ze drut nie ma powiedzmy 300C we wrzacej wodzie ?
Może mieć nawet więcej, ale współczynnik temperaturowy kilkadziesiąt razy mniejszy i jednak kilka razy mniejsza różnica temperatur dają w sumie ogromną różnicę, zresztą policz sobie. Grzałka 2kW / 220V (stara) ma 26ohm na zimno, Grzałka 2kW / 230V w bojlerze w temperaturze pracy (no, trochę niżej, pomiar chwilę (kilka sekund) po wyłączeniu) ma 26,5ohm, a na zimno (no prawie zimno, 60°C)
26,3 ohm, to się w granicy błędu pomiaru mieści. Żarówka 50W / 230Vma na zimno 64ohm, na gorąco powinna mieć około
1kohm. Przedstawiony materiał chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości co do niewystępowania znaczącej zależności rezystancji grzałki od temperatury.