Типичният технологичен поток за интегрирано оборудване за пречистване на отпадъчни води обикновено включва следните етапи: Септичен резервоар → Ситен канал → Изравнителен резервоар → (A-етап) Резервоар за хидролиза и подкисляване → (O-етап) Аеробен резервоар → Вторичен утаител → Дезинфекционен резервоар → Изпускане на отпадъчни води. Отпадъчните води, съдържащи различни плаващи отломки и примеси, влизат в септичната яма; след преминаване през три-етапен процес на анаеробна ферментация, той тече чрез гравитация през ситовия канал, за да отстрани големи плаващи частици. След това отпадната вода се влива в изравнителния резервоар, където нейното качество и обем се хомогенизират. Оттам се изпомпва чрез повдигаща помпа за отпадни води в интегрираната пречиствателна единица. След преминаване през комбинираните анаеробни, аеробни, седиментационни и дезинфекционни етапи, пречистените отпадъчни води отговарят на изискваните стандарти за заустване.
По отношение на технологичния напредък, няколко нови патентовани технологии имат за цел да подобрят производителността на оборудването. Например, чрез включване на смесващи компоненти, които се въртят едновременно в противоположни посоки, в реакционния съд се генерира сложен и интензивен турбулентен поток. Това гарантира, че различните съставки на канализацията са напълно диспергирани и смесени, като по този начин се повишава ефективността на контакт между микроорганизми и замърсители, което от своя страна съкращава времето за реакция и повишава общата ефективност на реакцията. Освен това са проектирани специализирани механизми за смесване,-използващи въртящи се валове, разбъркващи пръти и-задвижвани от ремък трансмисионни системи-за улесняване на бързото и високоефективно смесване на отпадни води с флокуланти.
С технологичния прогрес интелигентната автоматизация се очертава като ключова посока за разработването на интегрирано оборудване за пречистване на отпадни води. Усъвършенстваните системи вече са оборудвани с интелигентни управляващи блокове, включващи масиви от сензори, разположени по време на целия процес, от входа на потока до изпускането на отпадъчните води. Предсказуемите модели на изкуствен интелект се използват за предварително предвиждане на тенденциите в колебанията в качеството на водата, автоматично оптимизиране на интензитета на аериране и графиците за дозиране на химикали, за да се минимизира консумацията на енергия. Едновременно с това оборудването разполага с вградени-модули за отдалечена комуникация, позволяващи на операторите да управляват операциите от разстояние чрез мобилни приложения. Това улеснява централизиран оперативен модел „един-човек,-управляващ-няколко-станции“, значително намалявайки зависимостта от-персонал на място за непрекъснат надзор.
Някои интегрирани системи за пречистване на отпадъчни води включват технология за мембранен биореактор (MBR). Ядрото на този процес се крие в мембранните модули MBR, които обикновено са интегрирани с единици за биологично третиране. Тези системи могат също така да бъдат оборудвани с механизми за херметизиране, за да поддържат необходимото налягане за мембранна филтрация, като по този начин се постига високоефективно разделяне на твърди-течни вещества и се подобрява качеството на отпадъчните води [5]. Следователно пречистените отпадъчни води могат постоянно да отговарят на строги стандарти за качество (като стандарта Клас I-A).
