Oběžné kolo je klíčovou součástí odstředivého čerpadla, které se skládá z několika zakřivených lopatek. Funkcí oběžného kola je pohybovat hlavním hybatelem. Mechanická energie stroje je přímo přenášena do kapaliny, aby se zlepšila statická tlaková energie a dynamická tlaková energie kapaliny (hlavně se zlepšila statická tlaková energie). Oběžné kolo je zařízení pro dodávku energie.
Podle své mechanické struktury jej lze rozdělit na uzavřené oběžné kolo, polouzavřené oběžné kolo a otevřené oběžné kolo. Oběžná kola by měla být používána pro dopravu čisté vody, vzhledem k jejich vysoké účinnosti obecné odstředivé čerpadlo většinou používá vícestupňové odstředivé čerpadlo; Polouzavřené oběžné kolo je vhodné pro přepravu materiálů, které se snadno srážejí nebo mírně obsahují částice, a jeho účinnost je nižší než účinnost uzavřeného oběžného kola; Otevřené oběžné kolo je vhodné pro přepravu materiálů obsahujících více nerozpuštěných látek. Jeho účinnost je nízká a tlak dopravní kapaliny není vysoký. Podle režimu absorpce kapaliny jej lze rozdělit na typ jednoduchého sání a typ dvojitého sání. Jediný typ sání má jednoduchou strukturu a kapalina se vdechuje pouze z jedné strany;
Dvojitá sací struktura je složitější a kapalina je nasávána z obou stran, což má velkou absorpční kapacitu kapaliny.

Podle tvaru čepele ji lze rozdělit na dozadu zakřivenou čepel, radiální čepel a dopředu zakřivenou čepel, protože dozadu zakřivená čepel může získat vyšší výkon a statickou tlakovou energii, takže odstředivá čerpadla většinou používají dozadu zakřivené lopatky. Oběžné kolo čerpadla je poháněno k otáčení motorem; tak, aby médium (voda) bylo vystaveno odstředivé síle nebo zvedací síle; tak, aby médium mělo mechanickou energii (kinetickou energii)
Titan je kov se silnou pasivační tendencí. Může rychle vytvořit stabilní oxidační ochranný film ve vzduchu a oxidační nebo neutrální vodný roztok. I když je film z nějakého důvodu poškozen, může se rychle a automaticky obnovit. Proto má titan vynikající odolnost proti korozi při oxidaci a neutrálních médiích.

Vzhledem k velkému pasivačnímu výkonu titanu nemusí v mnoha případech při kontaktu s odlišnými kovy urychlit korozi odlišných kovů, ale může urychlit korozi odlišných kovů. Například v nízké koncentraci neoxidující kyseliny, pokud je slitina Pb, Sn, Cu nebo Monel kontaktována s titanem za vzniku galvanického páru, koroze těchto materiálů se urychluje, zatímco titan není ovlivněn. V kyselině chlorovodíkové, když titan přichází do styku s nízkouhlíkovou ocelí, nově generovaný vodík na povrchu titanu ničí oxidový film titanu, což nejen způsobuje vodíkovou křehkost titanu, ale také urychluje korozi titanu, což může být způsobeno vysokou aktivitou titanu na vodík.
Obsah železa v titanu má vliv na odolnost proti korozi v některých médiích. Kromě důvodů pro suroviny je důvodem pro zvýšení železa často to, že kontaminované železo infiltruje do svarové housenky během svařování, což vede ke zvýšení místního obsahu železa ve svarové patce. V této době má koroze povahu nerovnoměrnosti. Při použití železných dílů pro podporu titanového zařízení je kontaminace železem na kontaktním povrchu železného titanu téměř nevyhnutelná a koroze se urychluje v oblasti kontaminace železem, zejména v přítomnosti vodíku. Když je film oxidu titaničitého na kontaminovaném povrchu mechanicky poškozen, vodík pronikne do kovu. Podle teploty, tlaku a dalších podmínek bude vodík odpovídajícím způsobem difundovat, což způsobí, že titan produkuje různé stupně vodíkové křehkosti. Proto by použití titanu v systémech se střední teplotou, středním tlakem a vodíkem mělo zabránit znečištění povrchu železem.





