A desgaseificação rotativa em linha é necessária para toda a produção de metal fundido. O método de desgaseificação rotativa em linha utiliza um impulsor rotativo de alta velocidade para transformar o gás purificado em bolhas pequenas e uniformemente distribuídas. Essas pequenas bolhas de gás sobem lentamente até a superfície do líquido, o que prolonga o tempo de reação.
Na temperatura de fusão do alumínio (700 °C ou mais), o vapor de água se decompõe em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio reage com o alumínio líquido para formar alumina, e o hidrogênio (H) se decompõe em átomos de hidrogênio (H) e se dissolve no alumínio líquido. Portanto, é inevitável que o hidrogênio se dissolva no alumínio fundido, e a quantidade dissolvida depende da umidade do ar. Assim, como a solubilidade do hidrogênio no alumínio fundido é muito maior do que no alumínio sólido, poros se formarão nos limites dos grãos cristalinos durante a queda acentuada da temperatura de solidificação do hidrogênio dissolvido. Os poros no metal podem prejudicar a resistência do metal. Para aumentar a resistência do metal, é necessário considerar a remoção da maior parte do gás enquanto o metal ainda estiver no estado líquido.

É possível obter uma taxa de desgaseificação mais rápida por meio da tecnologia de desgaseificação rotativa em linha. O eixo de grafite e o cabeçote do impulsor ficam imersos no banho de metal fundido, e as bolhas grandes são fragmentadas em bolhas pequenas e uniformes.
A redução do tamanho das bolhas do gás purificado aumenta significativamente a área de superfície e o tempo de permanência do gás purificado. O efeito de agitação causado pelo impulsor faz com que o gás purificado seja distribuído de maneira mais uniforme, permitindo que ele entre em contato total com o hidrogênio presente no alumínio líquido, o que é benéfico para a remoção do hidrogênio.
Embora o método de desgaseificação rotativa online seja eficaz para melhorar a eficiência da remoção de hidrogênio, é difícil determinar seu papel na remoção de óxidos. Estudos demonstraram que as pequenas bolhas de argônio ou nitrogênio geradas no método de desgaseificação rotativa podem fazer com que o óxido flutue até a superfície do líquido.
Se for adicionada uma pequena quantidade de cloro ao gás purificado, a eficiência na remoção dos óxidos pode ser aumentada. Como o cloro pode alterar a tensão superficial do alumínio fundido, isso facilita a aderência dos óxidos às bolhas do gás purificado.
O desgaseamento rotativo Esse método pode aumentar a quantidade de escória na superfície do alumínio fundido, em parte devido às inclusões e partículas não metálicas presentes no alumínio fundido que sobem à superfície.