
ในกระบวนการผลิต IGU ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำให้สารกาวแข็งตัวนั้นมีความสำคัญมาก หากอุณหภูมิต่ำเกินไป จะทำให้สารกาวชั้นที่สองไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างถูกต้อง ในทางกลับกัน หากอุณหภูมิสูงเกินไป ก็จะทำให้สารกาวชั้นแรกเกิดโพรงระหว่างเม็ดกาว ทั้งสองสถานการณ์นี้ล้วนส่งผลเสียในภายหลัง เช่น การเกิดหมอก การแยกตัวของชิ้นส่วน และการต้องส่งผลิตภัณฑ์กลับมาแก้ไขอีกครั้ง เราจึงออกแบบเตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้การทำให้สารกาวแข็งตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่สำคัญจริงๆ เตาอบนี้ใช้เครื่องปล่อยรังสีอินฟราเรดความยาวคลื่นสั้น (ควอตซ์) ซึ่งมีความสามารถในการตอบสนองได้เร็ว และสามารถควบคุมสเปกตรัมของรังสีได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นพลังงานจึงถูกส่งไปยังจุดที่สารกาวสามารถดูดซับได้ ไม่ใช่ไปที่ชิ้นส่วนอื่นๆ ระบบ PID ช่วยให้อุณหภูมิคงที่ภายในแผ่นกระจก ด้วยความแม่นยำ ±3 °C ซึ่งช่วยลดการขยายตัวที่ไม่สม่ำเสมอ และลดแรงดันความร้อนที่อาจทำให้ขอบกระจกแตกได้ นอกจากนี้ ระบบการไหลเวียนอากาศยังช่วยลดจุดที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งมักเกิดขึ้นในเตาอบแบบอื่นๆ ผลลัพธ์คือการทำให้สารกาวแข็งตัวได้อย่างสม่ำเสมอในทุกครั้งที่ใช้งาน
เหตุใดจึงเหมาะสมสำหรับการผลิต IGU กระจกกันความร้อนนั้นต้องมีความแม่นยำในการผลิต และเตาอบนี้ช่วยให้การทำให้สารกาวแข็งตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเชื่อมต่อของสารกาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอบกระจกก็สามารถทนต่อแรงดันได้ในระยะยาว นอกจากนี้ การเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วยังช่วยลดเวลาที่กระจกต้องอยู่ในเตาอบ ทำให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ การใช้พลังงานก็ลดลง เพราะเครื่องปล่อยรังสีจะทำงานเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น และสามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นในเตาอบแบบเก่า
ข้อควรระวังในการใช้งาน รังสีอินฟราเรดความยาวคลื่นสั้นสามารถส่งความร้อนไปยังกระจกและโลหะได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดวางตัวสะท้อนแสงและอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมขณะติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนสูงเกินไปที่บริเวณกระจกที่มีการเคลือบหรือมีสี นอกจากนี้ การตั้งค่าอุณหภูมิก็ยังขึ้นอยู่กับชนิดของสารกาว ความหนาของชิ้นส่วนที่ใช้ และค่าการแผ่รังสีของกระจก ควรทำการทดสอบก่อนใช้งานจริง เพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิที่เหมาะสม หลังจากปรับแต่งเสร็จแล้ว เตาอบนี้ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง