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)、略してSISは、産業において安全を確保するために設計された自動化システムです。特に、危険物を取り扱うプロセスや設備の中で、事故や異常事態を回避するために重要な役割を果たします。SISは、危険な事象に対して自動的に反応し、設備の安全な状態へと移行させることで、事故の発生を防止します。 SISは一般的に、3つの主要なコンポーネントから構成されます。まずはセンサーです。センサーは、プロセスの状態を監視し、異常を検知する役割を果たします。次に、論理装置が登場します。論理装置は、センサーからの情報を受け取り、その情報に基づいて設備の制御決定を行います。最後に、アクチュエーターがあります。アクチュエーターは、論理装置からの指示に従って、機器やバルブを操作し、システムを安全な状態に戻すための物理的なアクションを実施します。 SISの種類は、用途や要求される安全レベルによって異なります。一般的には、SIL(Safety Integrity Level)に基づく分類が行われています。SILは、システムが故障なしに機能する能力を示す指標であり、SIL1からSIL4までの4つのレベルがあります。SIL1は最低の安全レベルを示し、SIL4は最高の安全レベルを表します。各レベルに応じて、故障発生率や、システムが求められる応答時間が異なります。 SISは多岐に渡る用途で活用されています。例えば、石油化学産業や製薬業界、電力業界など、危険物を扱う全てのプロセスに対して導入されています。特に、圧力や温度、流量の異常が生じた場合に、即座にシステムをシャットダウンしたり、アラームを発したりして、事故を未然に防ぐことが求められます。例えば、火災や爆発のリスクが高い環境では、SISは不可欠な安全対策となります。 関連技術には、フィールドデバイス、通信プロトコル、そして安全評価手法などがあります。フィールドデバイスは、センサーやアクチュエーターなど、現場で情報を収集し、アクションを実行するための装置です。これらのデバイスは、信号の送受信やデータの取得において高い信頼性が求められます。また、通信プロトコルは、これらのデバイス間での情報のやり取りを円滑に行うために使用されます。例えば、HART、Modbus、Profibusなどの標準化されたプロトコルが広く採用されています。 安全評価手法としては、HAZOP(Hazard and Operability Study)やFMEA(Failure Mode and Effects Analysis)、LOPA(Layer of Protection Analysis)などがあります。これらの手法は、プロセスのリスクを評価し、SISの設計において必要な機能を明確化するために重要です。 近年では、SISのデジタル化やIoT(モノのインターネット)との統合が進んでいます。これにより、リアルタイムでの監視やデータ分析が可能になり、より高精度なリスク管理が実現されています。また、ビッグデータ技術を活用することで、予知保全や異常検知の精度を高める取り組みも加速しています。 しかし、SISは非常に高い安全基準が求められるため、その設計・実装には専門知識が不可欠です。設計段階では、リスクをしっかりと評価し、適切な信頼性を持つ設備を選定する必要があります。その後も、定期的なメンテナンスや試験を通じて、常にシステムのパフォーマンスを確認し、必要に応じた改善を行うことが重要です。 このように、安全計装システムは、産業界において安全を確保するために不可欠な存在であり、その活用は今後さらに広がっていくと考えられます。 |
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