De typische processtroom voor geïntegreerde rioolwaterzuiveringsapparatuur bestaat doorgaans uit de volgende fasen: Septische tank → Schermkanaal → Egalisatietank → (A- fase) Hydrolyse- en verzuringstank → (O- fase) Aërobe tank → Secundair zuiveringsapparaat → Desinfectietank → Afvoer van afvalwater. Afvalwater dat verschillende soorten drijvend vuil en onzuiverheden bevat, komt de septic tank binnen; Nadat het een anaeroob fermentatieproces in drie- fasen heeft ondergaan, stroomt het door de zwaartekracht door het zeefkanaal om grote zwevende deeltjes te verwijderen. Vervolgens stroomt het afvalwater in de egalisatietank, waar de kwaliteit en het volume worden gehomogeniseerd. Van daaruit wordt het via een rioolwateropvoerpomp naar de geïntegreerde zuiveringsinstallatie gepompt. Na het doorlopen van de gecombineerde anaerobe, aerobe, sedimentatie- en desinfectiefase voldoet het behandelde afvalwater aan de vereiste lozingsnormen.
In termen van technologische vooruitgang zijn verschillende nieuwe gepatenteerde technologieën bedoeld om de prestaties van apparatuur te verbeteren. Door bijvoorbeeld mengcomponenten op te nemen die gelijktijdig in tegengestelde richtingen roteren, wordt er in het reactievat een complexe en intense turbulente stroming gegenereerd. Dit zorgt ervoor dat de verschillende bestanddelen van het rioolwater grondig worden verspreid en gemengd, waardoor de contactefficiëntie tussen micro-organismen en verontreinigende stoffen wordt vergroot, wat op zijn beurt de reactietijden verkort en de algehele reactie-efficiëntie verhoogt. Bovendien zijn er gespecialiseerde mengmechanismen ontworpen-die gebruik maken van roterende assen, roerstaven en riem-aangedreven transmissiesystemen-om het snel en zeer efficiënt mengen van rioolwater met vlokmiddelen te vergemakkelijken.
Met de technologische vooruitgang is intelligente automatisering een sleutelrichting geworden voor de ontwikkeling van geïntegreerde rioolwaterzuiveringsapparatuur. Geavanceerde systemen zijn nu uitgerust met intelligente besturingseenheden met sensorarrays die gedurende het hele proces worden ingezet, van de influentinvoer tot de effluentafvoer. Er worden AI-voorspellende modellen gebruikt om vooraf te anticiperen op trends in schommelingen in de waterkwaliteit, waarbij automatisch de beluchtingsintensiteit en de doseringsschema's van chemicaliën worden geoptimaliseerd om het energieverbruik te minimaliseren. Tegelijkertijd beschikt de apparatuur over ingebouwde-communicatiemodules op afstand, waardoor operators hun activiteiten op afstand kunnen beheren via mobiele applicaties. Dit maakt een gecentraliseerd operationeel model mogelijk, waarbij één-persoon-meerdere- stations-beheert, waardoor de afhankelijkheid van-personeel ter plaatse voor continu toezicht aanzienlijk wordt verminderd.
Sommige geïntegreerde rioolwaterzuiveringssystemen maken gebruik van membraanbioreactortechnologie (MBR). De kern van dit proces ligt in de MBR-membraanmodules, die doorgaans worden geïntegreerd met biologische behandelingseenheden. Deze systemen kunnen ook worden uitgerust met drukmechanismen om de vereiste druk voor membraanfiltratie te behouden, waardoor een uiterst efficiënte scheiding van vaste{2}}vloeistoffen wordt bereikt en de kwaliteit van het afvalwater wordt verbeterd [5]. Bijgevolg kan het behandelde afvalwater consequent voldoen aan strenge kwaliteitsnormen (zoals de klasse I-A-norm).
