1. Plovoucí kuličkový ventil
Strukturální princip: Míč může být přemístěn podél směru průtoku média. Po uzavření tlak tekutiny tlačí míč k stisknutí sedadla výstupního ventilu, aby se dosáhlo těsnění.
Výhody: jednoduchá a kompaktní struktura, vynikající těsnění (vynikající výkon za podmínek nízkého tlaku).
Omezení: Pracovní střední zatížení je soustředěno na výstupní těsnicí kroužek a tlakový odolnost těsnicího materiálu je třeba přísně ovládat.
Příslušné scénáře: Střední a nízkotlaké systémy čistého média s DN menší nebo rovnou 250 mm a tlak menší nebo rovný jako PN40 (jako je ošetření vody, nízkotlaký plyn).

2. ventil Trunnion Ball
Strukturální princip: Kalk je upevněn horními a dolními ložisky a středně tlakový tlak pohání sedadlo plovoucího ventilu, aby tlačila proti míči a vytvořila těsnění; Modely s vysokým tlakem a velkým průměrem jsou vybaveny mazacím filmem oleje, aby se snížilo tření.
Výhody: malý provozní točivý moment, vysokotlaký odolnost (větší nebo rovná třídě 300) a silný protiváhací výkon.
OMEZENÍ: Složitá struktura a vyšší náklady než plovoucí kuličkový ventil.
Platné scénáře: vysokotlaké potrubí (potrubí na dlouhé vzdálenosti), velké průměry (DN > 250 mm) a média obsahující stopové částice.

3. Elastický kuličkový ventil
Strukturální princip: Míč má elastickou drážku a klínová hlava stonku ventilu otevře míč a stiskne sedadlo ventilu pro utěsnění (uzavřený stav). Po uvolnění se míč otočí, aby se snížil tření.
Výhody: Stabilní těsnění při vysoké teplotě a vysokém tlaku, nízkým otevíracím a uzavíracím točivým momentem a vynikajícím odporem opotřebení.
Omezení: Návrh elastické drážky zvyšuje složitost procesu.
Použitelné scénáře: vysokoteplotní pára (> > 120 stupňů), vysoce korozivní média a časté otevírací a zavírací podmínky.
