1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Product Analysis
3.7 Application Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Safety Instrumented System Market, By Product Type
5.1 Introduction
5.2 Burner Management Systems (BMS)
5.3 Emergency Shutdown Systems (ESD)
5.4 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
5.5 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
5.6 Turbo Machinery Control
5.7 Other Product Types
6 Global Safety Instrumented System Market, By Component Type
6.1 Introduction
6.2 Emergency Stop Devices
6.3 Programmable Safety Devices
6.4 Safety Sensors
6.5 Safety Switches
6.6 Other Component Types
7 Global Safety Instrumented System Market, By Application
7.1 Introduction
7.2 Chemical
7.3 Oil & Gas
7.4 Pharmaceutical
7.5 Paper & Pulp
7.6 Metal & Mining
7.7 Wastewater Treatment
7.8 Food & Beverages
7.9 Power Generation
7.10 Energy & Power
7.11 Aerospace & Defense
7.12 Semiconductor
7.13 Healthcare & Pharmaceuticals
7.14 Other Applications
8 Global Safety Instrumented System Market, By Geography
8.1 Introduction
8.2 North America
8.2.1 US
8.2.2 Canada
8.2.3 Mexico
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.2 UK
8.3.3 Italy
8.3.4 France
8.3.5 Spain
8.3.6 Rest of Europe
8.4 Asia Pacific
8.4.1 Japan
8.4.2 China
8.4.3 India
8.4.4 Australia
8.4.5 New Zealand
8.4.6 South Korea
8.4.7 Rest of Asia Pacific
8.5 South America
8.5.1 Argentina
8.5.2 Brazil
8.5.3 Chile
8.5.4 Rest of South America
8.6 Middle East & Africa
8.6.1 Saudi Arabia
8.6.2 UAE
8.6.3 Qatar
8.6.4 South Africa
8.6.5 Rest of Middle East & Africa
9 Key Developments
9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
9.2 Acquisitions & Mergers
9.3 New Product Launch
9.4 Expansions
9.5 Other Key Strategies
10 Company Profiling
10.1 Honeywell International Inc.
10.2 General Electric Company
10.3 Schneider Electric SE
10.4 Emerson Process Management
10.5 ABB Ltd.
10.6 Yokogawa Electric Corporation
10.7 Siemens AG
10.8 Rockwell Automation Inc.
10.9 Johnson Control, Inc.
10.10 OMRON Corporation
10.11 Tyco International Plc.
10.12 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
10.13 SIS-TECH Solutions LP
10.14 Baker Hughes
List of Tables
Table 1 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Product Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Burner Management Systems (BMS) (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Emergency Shutdown Systems (ESD) (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC) (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS) (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Turbo Machinery Control (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Other Product Types (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Component Type (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Emergency Stop Devices (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Programmable Safety Devices (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Safety Sensors (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Safety Switches (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Other Component Types (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Chemical (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Oil & Gas (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Pharmaceutical (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Paper & Pulp (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Metal & Mining (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Wastewater Treatment (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Food & Beverages (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Power Generation (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Energy & Power (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Aerospace & Defense (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Semiconductor (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Healthcare & Pharmaceuticals (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global Safety Instrumented System Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 安全計装システム(Safety Instrumented System、SIS)は、工業プロセスにおいて安全を確保するための重要な技術です。SISは、危険な状況を検出し、適切な対策を講じることで、事故や損害を防ぐ役割を果たします。これにより、作業環境の安全性が高まり、作業者や周辺地域の安全が確保されます。 SISは、一般に「セーフティ」を大きなテーマに据え、プロセスの設計や運用において重要な役割を果たします。基本的には、リスクを評価し、それに基づいて設計された自動制御システムで構成されています。SISは、通常、センサ、制御器、アクチュエータなどのコンポーネントで構成されており、これらが連携することで危険な状況に対して自動的に対応します。 SISの種類には、主に三つのシステムが存在します。一つ目は、冗長系(Redundant System)です。これは、システムの信頼性を高めるために、同じ機能を持つ複数の要素を用意する手法です。二つ目は、分割システム(Divided System)です。これは、異なる技術やプロセスを利用することで、一つの障害が全体に大きな影響を与えないように設計されています。そして三つ目は、単一失敗システム(Single Failure System)です。このシステムは、単一の障害が発生した場合でも機能を維持できるように設計されています。 用途としては、化学プラントや石油精製施設、発電所など、さまざまな産業分野で導入されています。特に、危険物や高温・高圧条件下でのプロセスにおいて、その重要性が増す傾向があります。SISはこれらの分野で、火災や爆発、環境汚染といったリスクを低減する役割を担っています。 関連技術には、プロセスコントロール技術や、リアルタイム監視システム、データ分析技術などがあります。これらの技術は、SISの効果を高めるために不可欠です。例えば、リアルタイム監視システムは、プロセスの安定性を確保し、異常を迅速に検知するために使用されます。データ分析技術は、過去のデータをもとにリスク評価を行い、適切な対策を講じるために利用されることが多いです。 さらに、SISには国際的な規格や基準も存在しています。たとえば、IEC 61508は、エレクトリック・エレクトロニクス機器に関連する安全のための国際規格であり、SISに関するフレームワークを提供しています。この規格に基づき、設計、実装、運用、保守が行われることで、Safety Integrity Level(SIL)の基準を満たすことが求められます。SILは、システムの安全性を数値化したもので、0から4までの等級があります。SILのレベルが高いほど、安全性が高いことを示しています。 今後も、SISは新しい技術の進展とともに進化し続けることが期待されます。特に、IoTや人工知能(AI)の導入により、リアルタイムでのデータ収集や解析が可能となり、より洗練されたリスク評価が行えるようになります。これにより、従来のSISの機能が向上し、より高い安全性が実現されるでしょう。 総じて、安全計装システムは、産業におけるリスク管理や安全確保に欠かせない技術です。危険を予知し、未然に防ぐための手段として、今後もその重要性は増していくと考えられます。安全に対する取り組みのさらなる強化が求められる中、SISの発展は私たちの未来にとって非常に重要な要素となります。 |
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