El flux de procés típic per als equips integrats de tractament d'aigües residuals inclou generalment les següents etapes: Fossa sèptica → Canal de pantalla → Dipòsit d'equalització → (etapa A{0}}) Dipòsit d'hidròlisi i acidificació → (etapa O-) Dipòsit aeròbic → Clarificador secundari → Dipòsit de desinfecció → Descàrrega d'efluents. Les aigües residuals que contenen diversos residus flotants i impureses entren a la fossa sèptica; després de sotmetre's a un procés de fermentació anaeròbica de tres-etapes, flueix per gravetat a través del canal de la pantalla per eliminar les grans partícules flotants. Posteriorment, les aigües residuals desemboquen al dipòsit d'equalització, on s'homogeneïtza la seva qualitat i volum. Des d'allà, es bombeja mitjançant una bomba d'elevació d'aigües residuals a la unitat de tractament integrada. Després de passar per les etapes combinades anaeròbia, aeròbica, sedimentació i desinfecció, les aigües residuals tractades compleixen els estàndards de descàrrega requerits.
Pel que fa a l'avenç tecnològic, diverses noves tecnologies patentades tenen com a objectiu millorar el rendiment dels equips. Per exemple, incorporant components de mescla que giren simultàniament en direccions oposades, es genera un flux turbulent complex i intens dins del recipient de reacció. Això assegura que els diferents components de les aigües residuals es dispersen i es barregin a fons, augmentant així l'eficiència de contacte entre microorganismes i contaminants, que al seu torn escurça els temps de reacció i augmenta l'eficiència global de la reacció. A més, s'han dissenyat mecanismes de mescla especialitzats-que utilitzen eixos giratoris, barres d'agitació i sistemes de transmissió-accionats per corretja-per facilitar la mescla ràpida i altament eficient de les aigües residuals amb floculants.
Amb el progrés tecnològic, l'automatització intel·ligent ha emergit com una direcció clau per al desenvolupament d'equips integrats de tractament d'aigües residuals. Els sistemes avançats estan equipats ara amb unitats de control intel·ligents amb matrius de sensors desplegades durant tot el procés, des de l'entrada d'afluents fins a la descàrrega d'efluents. Els models predictius d'IA s'utilitzen per anticipar les tendències de les fluctuacions de la qualitat de l'aigua amb antelació, optimitzant automàticament la intensitat de l'aireació i els programes de dosificació de productes químics per minimitzar el consum d'energia. Paral·lelament, l'equip incorpora-mòduls de comunicació remots, que permeten als operadors gestionar les operacions de manera remota mitjançant aplicacions mòbils. Això facilita un model operatiu centralitzat de "una-persona-gestió-múltiples-estacions", reduint significativament la dependència del-personal del lloc per a la supervisió contínua.
Alguns sistemes integrats de tractament d'aigües residuals incorporen tecnologia de bioreactor de membrana (MBR). El nucli d'aquest procés es troba en els mòduls de membrana MBR, que normalment s'integren amb unitats de tractament biològic. Aquests sistemes també poden estar equipats amb mecanismes de pressurització per mantenir la pressió necessària per a la filtració de membrana, aconseguint així una separació de sòlids-líquids altament eficient i millorant la qualitat dels efluents [5]. En conseqüència, l'efluent tractat pot complir constantment estàndards de qualitat estrictes (com ara l'estàndard de classe I-A).
