Wanneer die stoomgenerator stoom vorm en die temperatuur en druk verhoog, is daar gewoonlik 'n temperatuurverskil tussen die borrel langs die dikterigting en tussen die boonste en onderste wande. Wanneer die temperatuur van die binnewand hoër is as dié van die buitewand en die temperatuur van die boonste wand hoër is as dié van die onderkant, moet die ketel die druk stadig verhoog om oormatige termiese spanning te vermy.
Wanneer die stoomgenerator aangesteek word om die druk te verhoog, verander die stoomparameters, watervlak en werksomstandighede van die ketelkomponente voortdurend. Daarom, om abnormale probleme en ander onveilige ongelukke effektief te vermy, is dit nodig om ervare personeel te reël om die veranderinge van verskeie instrumentaanwysings streng te monitor.
Volgens die aanpassings- en beheerdruk, temperatuur, watervlak en sommige prosesparameters binne 'n sekere toelaatbare reeks, moet die stabiliteits- en veiligheidsfaktor van verskeie instrumente, kleppe en ander komponente geëvalueer word, om die veilige en stabiele werking van die stoomgenerator ten volle te verseker.
Hoe hoër die druk van die stoomgenerator, hoe hoër die energieverbruik, en die druk op die ooreenstemmende stoomverbruikende toerusting, die pypstelsel en kleppe sal geleidelik toeneem, wat vereistes vir die beskerming en instandhouding van die stoomgenerator sal stel. Soos die verhouding toeneem, sal die verhouding van hitteafvoer en -verlies wat deur stoom tydens vorming en vervoer veroorsaak word, ook toeneem.
Die sout wat in die hoëdrukstoom voorkom, sal ook toeneem met die toename van die druk. Hierdie soute sal strukturele verskynsels vorm in verhitte areas soos waterverkoelde muurpype, skoorsteenkanale en dromme, wat probleme soos oorverhitting, skuimvorming en blokkasie veroorsaak. Dit kan veiligheidsprobleme soos pyplynontploffings veroorsaak.