(1) მაღალი ტემპერატურის ალიკურდღელიღუმელი ატარებს რადიაციული სითბოს გადაცემას წყლის კედელში, ისე, რომ წყლის კედელში მოქმედი სამუშაო საშუალო შთანთქავს სითბოს და თანდათანობით იცვლება წყლიდან ორთქლისა და წყლის ნარევში, რათა დასრულდეს სამუშაო საშუალო აორთქლების პროცესი.
(2) ღუმელში წყლის გაგრილების კედლის გარკვეული ფართობი არის ჩასმული, რომელიც შთანთქავს დიდი რაოდენობით სითბოს მაღალი ტემპერატურის გრიპის გაზიდან, ისე, რომ ღუმელის კედლის მახლობლად და ღუმელის გასასვლელთან ახლოს გრიპის ტემპერატურა შეიძლება შემცირდეს ფერფლის დარბაზის ტემპერატურასთან, რაც ხელს უშლის ღუმელის კედელზე და გაათბობს, რომ გააუმჯობესოს უსაფრთხოება და სანდო ოპერაცია.
(3) წყლის კედლის დაყენების შემდეგ, ღუმელის კედლის შიდა კედლის ტემპერატურა შეიძლება მნიშვნელოვნად შემცირდეს, ღუმელის კედელი დაცულია, ღუმელის კედლის სისქე შეიძლება შემცირდეს, წონის შემცირება შეიძლება, ღუმელის კედლის სტრუქტურა გამარტივებულია და იქმნება პირობები მსუბუქი ღუმელის კედლების გამოყენებისთვის.
(4) იმის გამო, რომ რადიაციული სითბოს გადაცემა პროპორციულია ცეცხლის თერმოდინამიკური ტემპერატურის მეოთხე სიმძლავრით, ხოლო კონვექციის სითბოს გადაცემა მხოლოდ პროპორციულია ტემპერატურის განსხვავების პირველი სიმძლავრისგან, წყლის კედელი არის აორთქლების გათბობის ზედაპირი, რომელიც დომინირებს რადიაციული სითბოს გადაცემით, ხოლო ღუმელში ცეცხლის ტემპერატურა მეოთხე ენერგიის პროპორციულია. ის ასევე ძალიან მაღალია, ამიტომ წყლის გაცივებული კედლების გამოყენება დაზოგავს ლითონს, ვიდრე კონვექციის აორთქლების მილის ჩალიჩების გამოყენებასთან შედარებით, რითაც ამცირებს ქვაბის გათბობის ზედაპირის ღირებულებას.