Rotor je ključna komponenta centrifugalne pumpe, koja se sastoji od nekoliko zakrivljenih lopatica. Funkcija rotora je pomicanje glavnog pokretača. Mehanička energija stroja izravno se prenosi u tekućinu kako bi se poboljšala statička energija tlaka i dinamička energija tlaka tekućine (uglavnom poboljšava statička energija tlaka). Rotor je uređaj za opskrbu energijom.
Prema svojoj mehaničkoj strukturi, može se podijeliti na zatvoreni rotor, poluzatvoreni rotor i otvoreni rotor. Impelere treba koristiti za prenošenje čiste vode, zbog njihove visoke učinkovitosti, opća centrifugalna pumpa uglavnom prihvaća višestupanjsku centrifugalnu pumpu; Poluzatvoreni rotor pogodan je za prenošenje materijala koji se lako talože ili neznatno sadrže čestice, a njegova učinkovitost niža je od učinkovitosti zatvorenog rotora; Otvoreni rotor pogodan je za prenošenje materijala koji sadrže više suspendiranih krutih tvari. Njegova učinkovitost je niska, a tlak transportne tekućine nije visok. Prema načinu apsorpcije tekućine, može se podijeliti na tip jednog usisavanja i dvostruki usisni tip. Tip jednog usisavanja ima jednostavnu strukturu, a tekućina se udiše samo s jedne strane;
Dvostruka usisna struktura je složenija, a tekućina se usisava s obje strane, koja ima veliku sposobnost apsorpcije tekućine.

Prema obliku noža, može se podijeliti na stražnju zakrivljenu oštricu, radijalnu oštricu i oštricu zakrivljenu prema naprijed, jer zaostale zakrivljene oštrice mogu dobiti veće performanse i statičnu energiju tlaka, pa centrifugalne pumpe uglavnom koriste zaostale zakrivljene lopatice. Rotor pumpe pokreće se na okretanje motorom; tako da je medij (voda) podvrgnut centrifugalnoj sili ili sili podizanja; tako da medij ima mehaničku energiju (kinetičku energiju)
Titan je metal s jakom tendencijom pasivizacije. Može brzo formirati stabilan oksidirajući zaštitni film u zraku i oksidirajuću ili neutralnu vodenu otopinu. Čak i ako je film iz nekog razloga oštećen, može se brzo i automatski oporaviti. Stoga titan ima izvrsnu otpornost na koroziju u oksidacijskim i neutralnim medijima.

Zbog velikih pasivizacijskih performansi titana, u mnogim slučajevima, pri kontaktu različitih metala, možda neće ubrzati koroziju različitih metala, ali može ubrzati koroziju različitih metala, ali može ubrzati koroziju različitih metala. Na primjer, u neoksidacijskoj kiselini niske koncentracije, ako se s titanom kontaktira legura Pb, Sn, Cu ili Monel kako bi se formirao galvanski par, korozija tih materijala se ubrzava, dok titan nije zahvaćen. U klorovodičnoj kiselini, kada titan dođe u kontakt s niskougljičnim čelikom, novostvoreni vodik na površini titana uništava oksidni film titana, što ne samo da uzrokuje embririranje vodika titana, već i ubrzava koroziju titana, što može biti posljedica visoke aktivnosti titana na vodik.
Sadržaj željeza u titanu utječe na otpornost na koroziju u nekim medijima. Osim razloga za sirovine, razlog povećanja željeza često je taj što se kontaminirano željezo infiltrira u zavarenu kuglicu tijekom zavarivanja, što rezultira povećanjem lokalnog sadržaja željeza u zavarenoj kuglici. U ovom trenutku, korozija ima prirodu neujednačenosti. Kada se željezni dijelovi koriste za potporu opremi od titana, kontaminacija željezom na kontaktnoj površini željeznog titana gotovo je neizbježna, a korozija se ubrzava u području onečišćenja željeza, osobito u prisutnosti vodika. Kada je film titanovog oksida na kontaminiranoj površini mehanički oštećen, vodik će prodrijeti u metal. Prema temperaturi, tlaku i drugim uvjetima, vodik će se u skladu s tim raspršiti, zbog čega titan proizvodi različite stupnjeve vodikovog embrittlementa. Stoga bi uporaba titana u sustavima srednje temperature, srednjeg tlaka i vodika trebala izbjegavati onečišćenje površinskim željezom.





