증기발생기가 증기를 생성하고 온도와 압력을 높일 때, 일반적으로 두께 방향을 따라 기포와 상하부 벽 사이에 온도차가 발생합니다. 내벽의 온도가 외벽의 온도보다 높고 상벽의 온도가 바닥의 온도보다 높을 경우, 과도한 열응력을 방지하기 위해 보일러는 압력을 서서히 높여야 합니다.
증기발생기에 점화하여 압력을 높일 때, 증기 매개변수, 수위, 보일러 구성품의 작동 조건은 끊임없이 변화합니다. 따라서 이상 작동 및 기타 안전 사고를 효과적으로 방지하기 위해서는 숙련된 인력을 배치하여 다양한 계기 신호의 변화를 엄격하게 모니터링해야 합니다.
조정 및 제어 압력, 온도, 수위 및 일부 공정 매개변수가 일정한 허용 범위 내에 있는 동시에 다양한 계기, 밸브 및 기타 구성 요소의 안정성과 안전 계수를 평가하여 증기 발생기의 안전하고 안정적인 작동을 완전히 보장해야 합니다.
증기발생기의 압력이 높아질수록 에너지 소비량도 증가하고, 이에 따라 증기를 사용하는 장비, 배관 시스템, 밸브의 압력도 점차 증가하여 증기발생기의 보호 및 유지보수에 대한 요구가 높아집니다. 압력이 증가함에 따라 증기의 생성 및 운송 과정에서 발생하는 열 손실량도 증가합니다.
고압 증기에 포함된 염분도 압력이 증가함에 따라 증가합니다. 이러한 염분은 수냉식 벽관, 연도, 드럼과 같은 가열된 부분에 구조적 현상을 일으켜 과열, 거품 발생, 막힘 등의 문제를 유발합니다. 또한 파이프라인 폭발과 같은 안전 문제를 야기합니다.