Obežné koleso je kľúčovou zložkou odstredivého čerpadla, ktoré sa skladá z niekoľkých zakrivených čepelí. Funkciou obežného kolesa je pohybovať hlavným hýbateľom. Mechanická energia stroja sa priamo prenáša do kvapaliny, aby sa zlepšila statická tlaková energia a dynamická tlaková energia kvapaliny (hlavne zlepšenie statickej tlakovej energie). Obežné koleso je zariadenie na dodávku energie.
Podľa jeho mechanickej štruktúry ho možno rozdeliť na uzavreté obežné koleso, polozavreté obežné koleso a otvorené obežné koleso. Obežné kolesá by sa mali používať na prepravu čistej vody, pretože ich vysoká účinnosť, všeobecné odstredivé čerpadlo väčšinou prijíma viacstupňové odstredivé čerpadlo; Polozavreté obežné koleso je vhodné na prepravu materiálov, ktoré sa ľahko vyzrážajú alebo mierne obsahujú častice, a jeho účinnosť je nižšia ako účinnosť uzavretého obežného kolesa; Otvorené obežné koleso je vhodné na prepravu materiálov obsahujúcich viac suspendovaných pevných látok. Jeho účinnosť je nízka a tlak prepravnej kvapaliny nie je vysoký. Podľa režimu absorpcie kvapaliny ho možno rozdeliť na jeden typ sania a typ dvojitého sania. Jeden sací typ má jednoduchú štruktúru a kvapalina sa vdychuje iba z jednej strany;
Dvojitá sacia štruktúra je zložitejšia a kvapalina sa nasáva z oboch strán, čo má veľkú absorpčnú kapacitu kvapaliny.

Podľa tvaru čepele ho možno rozdeliť na spätne zakrivenú čepeľ, radiálnu čepeľ a dopredu zakrivenú čepeľ, pretože spätne zakrivená čepeľ môže získať vyšší výkon a statickú tlakovú energiu, takže odstredivé čerpadlá väčšinou používajú spätne zakrivené čepele. Obežné koleso čerpadla je poháňané motorom na otáčanie; tak, aby médium (voda) bolo vystavené odstredivej sile alebo zdvíhacej sile; tak, aby médium malo mechanickú energiu (kinetickú energiu)
Titán je kov so silnou pasivačnou tendenciou. Môže rýchlo vytvoriť stabilný oxidačný ochranný film vo vzduchu a oxidačný alebo neutrálny vodný roztok. Aj keď je film z nejakého dôvodu poškodený, môže sa rýchlo a automaticky zotaviť. Preto má titán vynikajúcu odolnosť proti korózii v oxidačných a neutrálnych médiách.

Vzhľadom na veľký pasivačný výkon titánu v mnohých prípadoch pri kontakte s odlišnými kovmi nemusí urýchliť koróziu odlišných kovov, ale môže urýchliť koróziu odlišných kovov, ale môže urýchliť koróziu odlišných kovov. Napríklad pri nízkej koncentrácii neoxidujúcej kyseliny, ak je zliatina Pb, Sn, Cu alebo Monel kontaktovaná s titánom, aby sa vytvoril galvanický pár, korózia týchto materiálov sa urýchľuje, zatiaľ čo titán nie je ovplyvnený. V kyseline chlorovodíkovej, keď sa titán dostane do kontaktu s nízkouhlíkovou oceľou, novovytvorený vodík na povrchu titánu ničí oxidový film titánu, ktorý nielenže spôsobuje vodíkové zakrpatenie titánu, ale tiež urýchľuje koróziu titánu, čo môže byť spôsobené vysokou aktivitou titánu na vodík.
Obsah železa v titáne má vplyv na odolnosť proti korózii v niektorých médiách. Okrem dôvodov surovín je dôvodom zvýšenia železa často to, že kontaminované železo sa infiltruje do zvarovej guľôčky počas zvárania, čo vedie k zvýšeniu miestneho obsahu železa vo zvarovej guľôčke. V tomto čase má korózia povahu nerovnomernosti. Pri použití železných častí na podporu titánového zariadenia je kontaminácia železom na kontaktnom povrchu železného titánu takmer nevyhnutná a korózia sa urýchľuje v oblasti kontaminácie železom, najmä v prítomnosti vodíka. Keď je oxid titaničitý film na kontaminovanom povrchu mechanicky poškodený, vodík prenikne do kovu. Podľa teploty, tlaku a ďalších podmienok sa vodík podľa toho rozptýli, čo spôsobuje, že titán produkuje rôzne stupne vodíka. Preto by sa použitie titánu pri strednej teplote, strednom tlaku a systémoch obsahujúcich vodík malo zabrániť znečisteniu povrchovým železom.











