Isolation and screening of fungi to determine potential for ammonia nitrogen treatment in wastewater


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Abstract

Twenty-two fungi were studied to determine the potential for development of fungal nitrogen treatment (FNT) technology for municipal wastewater. Fungal nitrogen treatment has been hypothesized to have several significant advantages over bacterial nitrification-denitrification systems. The fungi were isolated from the biological nutrient reactor at the Gold Bar Wastewater Treatment Plant in Edmonton, Alberta, Canada. Fungi were screen for nitrogen treatment potential using an aerobic 3 day ammonium concentration decrease test. Seven fungi were found to have potential for nitrogen or phosphorus treatment. The highest average ammonium decreased was 59% with an average initial concentration of 22 mg N L−1. Fungal nitrogen treatment was also characterized by a lack of production of nitrate or nitrite under aerobic conditions. Data analysis indicated, the ammonium decrease was not consistent with nitrogen assimilation.RésuméVingt-deux (22) champignons ont été étudiés afin de déterminer le potentiel de développement de la technologie de traitement de l'azote par les champignons « FNT - fungal nitrogen treatment » pour traiter les eaux usées municipales. Selon des hypothèses, la technologie FNT pourrait comporter plusieurs avantages importants par rapport aux systèmes bactériens de nitrification ou dénitrification. Les champignons ont été isolés du bioréacteur de nutriments à l'usine de traitement des eaux usées Gold Bar d'Edmonton, Alberta, Canada. Les champignons ont été classés par potentiel de traitement de l'azote en utilisant un essai de diminution de la concentration d'azote aérobie de 3 jours. Sept champignons ont montré un potentiel pour le traitement de l'azote ou du phosphore. La plus forte diminution moyenne d'azote était de 59%, avec une concentration initiale moyenne de 22 mg N L−1. La technologie FNT était également caractérisée par un manque de production de nitrates ou de nitrites en conditions aérobies. L'analyse des données a indiqué que la diminution d'ammonium ne concordait pas à l'assimilation de l'azote.

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