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、安全な運転を確保するために設計された自動制御システムです。主に石油や化学、製薬、電力などの過酷な産業環境で広く用いられています。SISは、プロセスの異常を検出し、危険な状況を防ぐための機能を持っています。具体的には、安全機能に関連する計器や制御システム、アクチュエータを統合したものであり、重大な事故の可能性を低減することを目的としています。 SISの定義には、いくつかの重要な要素があります。一つは、リスクを軽減するための設計であることです。具体的には、プロセスの運転中に発生しうる危険を評価し、その危険を管理するために必要な機能を定義します。これには、異常が発生した場合に迅速に反応し、システムを安全な状態に戻す能力が求められます。 SISにはいくつかの種類がありますが、一般的には「安全信号」と「安全アクション」に基づいて分類されます。安全信号は、プロセスの状態をリアルタイムで監視し、異常を検出する機能を持っています。一方、安全アクションは、異常が検出された場合に取るべき行動を指示するもので、例えばバルブを閉じたり、システムをシャットダウンしたりすることが含まれます。これにより、危険な状況を最小限に抑えることが可能となります。 SISの用途は多岐にわたり、一般的には危険物の取扱いや生産設備の制御において使用されます。例えば、石油精製プラントでは、火災や爆発を防ぐために、異常な温度や圧力を検出して、自動的にバルブを閉じるようなシステムが導入されています。また、化学プラントでは、化学反応が危険な方向に進行した際に、自動的にプロセスを停止させるための機能が求められます。製薬業界においても、製品の品質を確保するために重要な役割を果たしています。 さらに、SISは関連技術との連携が重要です。オートメーション、センサー技術、データ処理能力の向上などがSISの性能を向上させる要因となります。特に、最新のセンサー技術は高精度で安全性の高い計測を可能にし、これにより異常の早期検出が実現します。データ処理技術の進化に伴って、大量のデータをリアルタイムで処理することができ、より効率的な運用が可能になります。 また、SISは国際的な規格やガイドラインに基づいて設計されることが一般的です。例えば、IEC 61508やIEC 61511といった国際規格は、安全計装システムの設計、実装、運用における要件を明確に定めています。これらの規格に従うことで、システムの安全性や信頼性を確保することができます。 安全計装システムの導入にあたっては、リスク評価や安全性分析が欠かせません。これにより、リスクを適切に管理し、クライアントや関係者に対しても信頼を提供することが可能です。導入後も、定期的な保守点検やシステムの見直しが求められます。これにより、常に最新の状態を維持し、潜在的なリスクに対して柔軟に対応できるシステムを運用することができるのです。 以上のように、安全計装システムは、高度に自動化されたプロセス産業において、安全性を確保するための重要な役割を果たしています。その運用には、技術的な知識と経験が必要ですが、安全性の向上や事故の防止に寄与するものとして、今後もますます重要性が増すことが予想されます。 |

