Одним из важнейших факторов в успешном содержании агам в неволе является высокая интенсивность освещения в террариуме, поскольку эти ящерицы ведут дневной образ жизни, и, исходя из ареала распространения, населяют регионы с большим числом солнечных дней в году. Лампы для террариума следует выбирать не столько исходя из их мощности, сколько из светоотдачи и освещённости, которой можно добиться с их использованием.
Немного цифр: освещённость, измеряемая в люксах (лк), для открытого участка в средней полосе на территории России в погожий, солнечный день составляет порядка 100 000 лк, в тени или в пасмурную погоду – около 10 000 лк, а в это же время на подоконнике восточного или западного окна – всего 2000 лк. Если отойти от окна всего на пару метров и снять показания люксометра, получим цифру около 300-500 лк. Примерно такое же значение даст компактная люминисцентная лампа мощностью в 20 Ватт на расстоянии около полуметра. Думаю, читателю очевидно, что аналогичные измерения в австралийских или африканских пустынях дадут совершенно другие цифры. Поэтому переосветить террариум с агамами практически невозможно, а для освещения следует применять в светильниках несколько люминисцентных или энергосберегающих ламп, а также лампы накаливания, которые используются ещё и для обогрева, но об этом мы поговорим позже.
Помимо того, что освещение в террариуме для агам должно быть ярким, животным также важна спектральная составляющая излучаемого лампами света – ультрафиолетовое излучение. При этом, говоря об УФ мы подразумеваем ультрафиолет А (длина волны 400-320 нм), определяющий активность рептилий и стимулирующих репродуктивную функцию, и ультрафиолет B (320-290 нм), необходимый для нормального синтеза витамина D3, отвечающего за кальциевый метаболизм. Для успешного содержания агам доля UVA и UVB в спектре должна составлять порядка 5-10%, для чего террариум следует оборудовать специальными ультрафиолетовыми лампами, например Repti Glo 5.0 и Repti Glo 8.0 или аналогичными. Их лучше устанавливать над теми участками террариума, в которых животные проводят большое количество времени, например, над зоной локального прогрева. Однако, следует помнить, что во-первых, ультрафиолетовое излучение не пропускается стеклом, поэтому лампа должна находиться либо внутри террариума, либо устанавливаться в крышке, над вентиляционной сеткой, во-вторых, эффективное облучение будет производиться только на расстоянии от лампы до ящерицы, не превышающем 30 см. Срок службы такой лампы при средней продолжительности светового дня около 12-14 часов составляет около года, они не дороги и повсеместно доступны в зоомагазинах крупных городов.
Хочу акцентировать внимание читателя на предыдущем абзаце. Ультрафиолетовое излучение – важный компонент, отсутствие которого грозит содержащимся в неволе агамам развитием целого ряда заболеваний, самым распространённым и, увы, далеко не безобидным их которых является рахит, не только снижающий качество жизни рептилий, но и способный привести к гибели.
Не менее важным моментом в оборудовании террариума для агам является обогрев. Вне зависимости от того, в каких биотопах, сухих или влажных, животное обитает в природе, для всех агамовых характерны довольно высокие дневные температуры содержания – около 30 °C. Однако, обеспечение во всём террариуме указанного значения не является правильным – необходимо условно разбить террариум на холодные и тёплые зоны, обеспечив некоторый градиент температур. В горизонтальный террариумах этого добиваются, устанавливая над одним из углов лампы накаливания, галогенные или инфракрасные лампы, создавая “тёплый угол”, противоположную сторону не греют. В вертикальных деление на тёплую и холодную зоны ведётся по высоте. Для контроля температуры в террариум необходимо установить несколько термометров.
Допустимо применение и специального террариумного греющего оборудования промышленного производства – термошнуров и термоковриков, при этом следует обратить внимание на два момента. Во-первых, при содержании видов, склонных к раскапыванию субстрата, например, шипохвостов, греющие элементы лучше размещать не на дне, под слоем субстрата, а снаружи – под дном террариума. Это избавит от необходимости периодически возвращать греющие элементы в состояние из первоначальной установки, а также не позволит допустить прямого контакта кожи ящериц с поверхностями нагревателей, что может привести к ожогам. Во-вторых, ящерицы, для которых в природе привычно греться под прямыми лучами солнца, ассоциируют источник света с источником тепла, поэтому размещать термоковрик лучше непосредственно под самой яркой лампой в террариуме. Однако, следует заметить, что, исходя из предыдущего утверждения, куда логичней будет, если источник тепла будет находиться не снизу, а сверху, поэтому эффективней греть агам лампами, нежели ковриками, шнурами и термокамнями. Устанавливая лампы внутри террариума, обязательно задумайтесь об их изоляции, исключающей любую возможность контакта агамы с ними.
Зачастую довольно трудной задачей становится подбор греющего элемента, будь то инфракрасная лампа или термошнур, по мощности для обеспечения требуемой температуры с тем расчётом, чтобы не превышать её. В случае нижнего обогрева, если был приобретён слишком “горячий” коврик, можно варьировать толщину слоя субстрата, тем самым варьируя температуру его поверхности. При использовании ламп накаливания или инфракрасной лампы – увеличить расстояние между источником тепла и грунтом, однако это не всегда удобно, а порой попросту невозможно. Тогда на помощь современному террариумисту приходят различные термореле, терморегуляторы и термостаты, варьирующиеся в своей функциональности и, разумеется, цене. Самые простые модели представляют собой обычные диммеры, через которые подключают нагреватель, и, меняя сопротивление в электрической цепи, изменяют количество выдаваемого тепла. Более сложные термореле, например продукты под маркой Hydor, обладают выносным датчиком температуры, устанавливаемом на поверхности грунта и поддерживают температуру в установленном значении, периодически включая и выключая греющий элемент. Устройства автоматизации микроклимата на базе контроллера BM8036 дают максимально широкие возможности контроля и управления температурой. От предыдущих они отличаются большей гибкостью, позволяющей поддерживать температуру в диапазоне значений (например, включать обогрев при падении ниже 28 °C и отключать при превышении 30 °C), что продлевает срок жизни оборудования, а также обеспечить автоматическое включение/выключение в зависимости от времени суток или же, например, контролировать дневную фоновую температуру на уровне 29 °C, а ночью не допускать понижения ниже 24 °C. Однако, готовых решений на базе BM8036, увы, не существует, так что могу лишь посоветовать всем заинтересовавшимся, не лишённым энтузиазма, ознакомиться с методикой создания подобного устройства, описанной в статье по приведённой выше ссылке.