როდესაც ორთქლის გენერატორი წარმოქმნის ორთქლს და ზრდის ტემპერატურასა და წნევას, როგორც წესი, ტემპერატურული სხვაობაა ბუშტს შორის სისქის მიმართულებით და ზედა და ქვედა კედლებს შორის. როდესაც შიდა კედლის ტემპერატურა უფრო მაღალია, ვიდრე გარე კედლის ტემპერატურა და ზედა კედლის ტემპერატურა უფრო მაღალია, ვიდრე ქვედა კედლის, ზედმეტი თერმული სტრესის თავიდან ასაცილებლად, ქვაბმა წნევა ნელა უნდა გაზარდოს.
როდესაც ორთქლის გენერატორი წნევის გასაზრდელად ირთვება, ორთქლის პარამეტრები, წყლის დონე და ქვაბის კომპონენტების მუშაობის პირობები მუდმივად იცვლება. ამიტომ, უჩვეულო პრობლემებისა და სხვა სახიფათო ავარიების ეფექტურად თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია გამოცდილი პერსონალის დაქირავება, რათა მკაცრად გაკონტროლდეს სხვადასხვა ინსტრუმენტის ინსტრუქციების ცვლილებები.
რეგულირებისა და კონტროლის წნევის მიხედვით, ტემპერატურა, წყლის დონე და ზოგიერთი პროცესის პარამეტრი გარკვეულ დასაშვებ დიაპაზონშია, ამავდროულად, უნდა შეფასდეს სხვადასხვა ინსტრუმენტების, სარქველების და სხვა კომპონენტების სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ფაქტორი, რათა სრულად უზრუნველყოფილი იყოს ორთქლის გენერატორის უსაფრთხო და სტაბილური მუშაობა.
რაც უფრო მაღალია ორთქლის გენერატორის წნევა, მით უფრო მაღალია ენერგიის მოხმარება და თანდათან გაიზრდება წნევა შესაბამის ორთქლის მომხმარებელ მოწყობილობებზე, მის მილსადენების სისტემასა და სარქველებზე, რაც წამოჭრის მოთხოვნებს ორთქლის გენერატორის დაცვისა და მოვლა-პატრონობის შესახებ. პროპორციის ზრდასთან ერთად, ასევე გაიზრდება ფორმირებისა და ტრანსპორტირების დროს ორთქლის მიერ გამოწვეული სითბოს გაფრქვევისა და დანაკარგის პროპორცია.
მაღალი წნევის ორთქლში შემავალი მარილის რაოდენობაც გაიზრდება წნევის მატებასთან ერთად. ეს მარილები წარმოქმნიან სტრუქტურულ მოვლენებს გაცხელებულ ადგილებში, როგორიცაა წყლით გაცივებული კედლის მილები, საკვამურები და კასრები, რაც იწვევს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა გადახურება, ქაფის წარმოქმნა და ბლოკირება. ასევე იწვევს უსაფრთხოების პრობლემებს, როგორიცაა მილსადენის აფეთქება.