La válvula adopta un diseño de tres excentricidades: excentricidad entre el eje de la válvula y el centro del disco, excentricidad entre el centro del disco y la cara del sello, y excentricidad de la superficie cónica de la cara del sello. Esta estructura elimina el roce entre las caras del sello durante la apertura y el cierre de la válvula (un problema común en las válvulas de mariposa concéntricas o de doble excentricidad).
A diferencia de las válvulas de mariposa con sello blando (limitadas a ≤200 °C), el sello metal-metal (revestimiento de estelita 6/WC) soporta temperaturas de hasta 400 °C, ideal para medios de alta temperatura como vapor saturado (180 °C, PN10) o aceite industrial caliente. La cara del sello de aleación dura también resiste la abrasión de medios con partículas finas (p. ej., agua de río con sedimentos, lodos diluidos), evitando así fallos en el sello causados por el desgaste del material blando.
En el funcionamiento a largo plazo (≥8000 ciclos), el sello de metal mantiene un rendimiento de fugas ANSI/FCI Clase IV, mientras que los sellos blandos a menudo se degradan a Clase VI o peor en condiciones similares.
El actuador neumático permite un control rápido y automatizado, fundamental para tuberías de gran diámetro DN400 donde la operación manual no es práctica:
El diseño de disco de paso completo de la DN400 (cuyo diámetro coincide con el diámetro interior de la tubería) minimiza la resistencia al flujo, con un valor Cv ≥1200, un 30 % superior al de las válvulas de compuerta de paso parcial de gran diámetro. Esto reduce el consumo de energía de la bomba entre un 15 % y un 20 % en sistemas de flujo continuo (p. ej., redes municipales de distribución de agua).
El cuerpo de la válvula WCB presenta una brida engrosada (≥20 mm para DN400, PN10) y nervaduras reforzadas en el cojinete del eje para resistir la deformación bajo la presión de la tubería o vibración externa, algo fundamental para válvulas de gran diámetro, que son más propensas a la tensión estructural que las de diámetro pequeño.