機能安全市場の規模と展望、2025-2033

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
グローバル機能安全市場の規模は、2024年に142億3937万米ドルと評価されました。この市場は2025年には157億8719万米ドルに達し、2033年までに360億4268万米ドルに達すると予測されており、予測期間中(2025年~2033年)の年平均成長率(CAGR)は10.87%です。機能安全は、安全関連システムおよびリスク軽減策において不可欠な技術的要素であり、特に機械の運転中に重要です。この機能安全の特性により、グローバルレベルで業界を超えて重要性を持っています。安全システムは、規制および技術的基準に基づいて評価され、販売されます。これらは特に組織およびその側面、例えば生産プロセスや人的要因に合わせて調整されています。市場における機能安全コンポーネントには、安全スイッチやリレーなどが含まれています。これらの市場コンポーネントは、さまざまなハードウェアやオペレーターの運転中の保護、保守中の予防、そして安全性を提供します。
作業環境における危険が増加し、作業空間での安全性が求められる中で、機能安全製品の必要性が高まっています。ワークスペースでの事故や類似の脅威を効果的に減らすために、広範な品質保証とセキュリティ基準が設けられています。産業コンポーネントは、ANSI/ISA-99基準などの厳格なセキュリティ基準を順守しなければなりません。このため、グローバル機能安全市場は、産業機械の安全性と品質に対する必要性の高まりにより、前向きに推進されています。世界中の産業は、機能性、効率性、安全性を向上させることに注力しています。データ特化型アプローチと高品質の機能安全コンポーネントの組み合わせにより、品質と作業速度が劇的に向上します。
AI(人工知能)やML(機械学習)などの技術の広範な採用は、複数の機能安全コンポーネントやシステムと組み合わせることで、効果と制御を高めます。AIとMLを機能安全システムに統合することで、作業の実行や品質が向上し、人間の介入の必要性が減少します。データの制御、管理、拡散に加えて、企業は人や環境などの他の資産を保護し、複雑さや危険を緩和することを目指しており、機能安全システムの統合と採用にますます力を入れています。これが、グローバル機能安全市場の強力な推進力として機能しています。
グローバル機能安全システムの重要性と普及度は軽視できませんが、品質、安全性、技術の向上はコストを増加させます。この増加するコストは通常、機能安全システムを購入するユーザー、オペレーター、または企業が負担します。また、機能安全システムの適切な運用と統合には、継続的なメンテナンスが必要です。機能安全システムは品質と安全性、危険の緩和を提供しますが、これらのセキュリティシステムを業界全体や同じ業界内で統合することは困難です。機能安全システムの購入と展開は挑戦的であり、さらにシステムのアップグレードやメンテナンス、ソフトウェアとハードウェアの互換性、カスタマイズなどの課題があります。サポートが不十分、または更新が行われていない機能安全システムを使用すると、リスクと危険が増加します。これにより、機械の品質、採用、手動および技術的な品質の利用が制限されます。また、機能安全システムの品質や機能が提供者や第三者によって誇張されるリスクもあります。これにより、適切な技術や他の機能安全システムとの互換性がないために、誤動作や安全上の危険が生じる可能性があります。
2030年までにヨーロッパは市場シェアの最大部分を持つと予測されており、年平均成長率(CAGR)は11.89%です。ドイツはヨーロッパ地域をリードしています。ドイツが強力な地位を維持しているのは、商取引と革新の利用によるものです。ドイツ市場は多くの中小企業(SME)とヨーロッパで最大のOEMの集中によって特徴付けられ、主に収益プロセスに貢献しています。中小企業の増加と技術の利用により、ドイツの風景はますます競争的になり、外国のプレーヤーを引きつけています。ドイツ市場は品質と範囲で特徴付けられ、専門的な処理、必要な技術の提供、国際企業の受け入れによってさらに強化されています。
北アメリカは次に高い市場シェアを持つと予測されており、2030年までに3101百万米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)は8.83%です。アメリカ合衆国が北アメリカ地域をリードしており、カナダがその後に続いています。アメリカ合衆国は、革新、天然資源、増加する石油およびガスプロジェクト、第四次産業革命の一環としての現代技術の活用を通じて、機能安全市場内でのシェアを確保しています。アメリカ合衆国には、ハネウェルインターナショナルやロックウェルオートメーションなどの著名な企業があります。政府も、さまざまな政策や助成金を発表することで貢献しています。カナダの食品および飲料産業の安全性に対する要求も強力で、カナダには州および連邦の規制があり、緊急停止システム(ESD)の利用を強化し、統合することに重点を置いています。カナダはまた、価格のバランスを取り、社会および企業レベルでの市民のルーチン購入を奨励するために取り組んでいます。これにより、グローバル機能安全業界での市場シェアを確保することができます。
日本はアジア太平洋地域で先駆者として、洗練された産業経済に転換しました。第4次産業革命がより速い速度で実施されています。日本は製造センターとして成長しており、他のアジア太平洋市場に商品やサービスを供給しています。このような変数は、従来の製造から先進的な製造技術への世界的なシフトの重要な推進力として予想されています。これが日本の産業部門の持続的な拡大の推進力となっており、調査した市場を推進しています。さらに、地域の多様な新興産業のおかげで、大企業は新しい機能安全機器を導入し、増加する需要に対応しています。
デバイスタイプに基づくグローバル市場は、次のカテゴリーに分類されています:安全センサー、安全コントローラー/モジュール/リレー、安全スイッチ、プログラム可能な安全システム、緊急停止装置、最終制御要素、その他。安全センサーは2030年に最高の市場シェアを持つと予想されており、年平均成長率(CAGR)は12.90%です。安全センサーは、グローバル機能安全市場と製品にとって不可欠です。安全センサーを使用することで、機器やロボットを操作する人間やロボットの保護がより確実にされます。リアルタイムの追跡、リスク監視、パフォーマンス監視、診断などの追加の利点があります。さまざまな企業、例えばオーマンコーポレーションは、安全センサーの改善、強化、再作成されたバージョンのリリースに向けて取り組んでいます。安全センサーの多様で継続的な開発により、将来的な収益シェアの予測可能性が高く保たれます。
安全スイッチは、機器と作業者の安全を向上させました。安全スイッチは、機器の保守のために電力を切断し、再接続するのを容易にします。オペレーターは、電力なしで下流の機器で安全に作業できます。ライブ電圧との偶発的な接触のリスクが大幅に減少します。米国電気規程(NEC)によれば、すべての産業用途(NFPA)で必要とされています。NEC 430.102Bは、すべてのモーターと産業機器が制御デバイスから50フィート未満で視認可能な安全スイッチを持つことを求めています。他のデバイスタイプには、プレゼンス検知デバイス、安全レーザースキャナー、イネーブルデバイス、安全ドライブがあります。最も一般的なプレゼンスセンシング安全デバイスは、異物がその検知フィールドを妨害すると機械のストロークを停止します。プレゼンス検知デバイスは、地域のオペレーターや他の作業者を保護します。安全レーザースキャナーは、ロボット作業セルのような固定および移動車両アプリケーション向けにレーザー安全ソリューションを提供します。これらのガジェットは、各ユーザーとその要求に最適なデバイスを構築するために懸命に働いており、リハビリテーションエンジニアを利用してアイテムを改善しています。
安全システムに基づくグローバル市場は、次のカテゴリーに分類されています:バーナーマネジメントシステム、ターボマシナリー制御(TMC)システム、高インテグリティ圧力保護システム(HIPPS)、火災およびガス監視制御システム、緊急停止システム(ESD)、監視制御およびデータ収集(SCADA)システム、分散制御システム(DCS)。緊急停止システム(ESD)は、2030年に最高の市場シェアを持つと予測されており、年平均成長率(CAGR)は10.05%です。緊急停止システム(ESD)は、人的資源、環境、および他の重要な資産を潜在的に保護します。この設備は、石油およびガス産業、原子力産業などの潜在的な危険または爆発リスクのある産業に通常見られます。緊急停止システムは、火災や洪水などの大規模な緊急事態の発生を制御し、防ぐための即時のソリューションです。
バーナーマネジメントシステム(BMS)は、ボイラーの多数のバーナー炉セクションの安全な起動、操作、シャットダウンを可能にします。このような技術は、産業エネルギーの使用を制御するのに役立ちます。石油およびガスオペレーターは、BMSを利用してプロセスヒーターを安全に起動、操作、およびシャットダウンします。BMSは燃料費の最適化、メンテナンスの最小化、稼働時間の向上を助け、労働者を安全に保ちます。バーナーマネジメントシステムは、異常な状況下でプロセスヒーターの爆発を回避します。Cimarron Energy Inc.は、2020年1月に、オイルおよびガス会社が単一の制御ボックスからデュアルバーナー機器を操作できる革新的なバーナーマネジメントシステム(BMS)であるAR Control Dualを発表しました。
エンドユーザーに基づくグローバル市場は、次のカテゴリーに分類されています:石油およびガス、発電、食品および飲料、製薬、自動車、その他。石油およびガス産業は、2030年に最高の市場シェアを持つと予測されており、年平均成長率(CAGR)は8.65%です。石油およびガス産業は高リスクとして分類されており、火災の発生、ガス漏れ、および類似のリスクからの保護が必要です。産業は高い安全基準を維持するために、専門的で定期的な安全メカニズムと対策を常に必要とします。効果的な機能と維持を続けるためには、定期的かつ定期的なメンテナンス、アップグレード、機能安全機器の購入が必要です。これは、生命、財産、および重要な資産への絶え間ないリスクを考慮しています。
発電セクターには、従来の電気および再生可能電気の発電と送電、水および廃水サービスなどが含まれます。発電産業もまた、セクターの設備およびインフラの予測保守の重要性から、機能安全システムの早期採用者の1つです。発電所の全体的な生産性は、タービンと発電機に大きく依存しています。回転機械の故障は、発電所の強制停止の主な要因です。タービンと発電機の回転部品は、効率的に動作し、ダウンタイムが非常に少なく、最大のスループットで動作する必要があります。


Report Coverage & Structure
機能安全市場レポートの構造概要
このレポートは、機能安全市場の包括的な分析を提供し、その成長機会や主要な影響要因を詳細に評価しています。以下に、このレポートの構造をセクション別にまとめます。
1. イントロダクション
- セグメンテーション
- 調査手法
- 無料サンプルの取得
2. エグゼクティブサマリー
市場全体の概要と主要な調査結果がまとめられています。
3. 調査範囲とセグメンテーション
- 調査目的
- 限界と仮定
- 市場範囲とセグメンテーション
- 考慮された通貨と価格設定
4. 市場機会評価
- 新興地域/国
- 新興企業
- 新興アプリケーション/エンドユース
5. 市場動向
- ドライバー
- 市場警告要因
- 最新のマクロ経済指標
- 地政学的影響
- 技術要因
6. 市場評価
- ポーターの5フォース分析
- バリューチェーン分析
7. 規制の枠組み
- 北米
- ヨーロッパ
- アジア太平洋地域(APAC)
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ(LATAM)
8. ESG動向
環境・社会・ガバナンス(ESG)に関連するトレンドが分析されます。
9. グローバル機能安全市場サイズ分析
- デバイスタイプ別
- 安全センサー、コントローラー/モジュール/リレー、安全スイッチ、プログラム可能安全システム、非常停止装置、最終制御要素、その他
- 安全システム別
- バーナーマネジメントシステム、ターボマシン制御システム、HIPPS、火災・ガス監視制御システム、非常停止システム、SCADAシステム、DCS
- エンドユーザー別
- 石油・ガス、発電、食品・飲料、製薬、自動車、その他
10. 地域別市場分析
- 北米市場分析
- アメリカ、カナダ
- ヨーロッパ市場分析
- イギリス、その他の地域
このように、このレポートは機能安全市場の詳細な分析を提供し、地域別、デバイスタイプ別、安全システム別、およびエンドユーザー別の詳細な市場情報を含んでいます。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

機能安全(きのうあんぜん)とは、システムや製品が安全に動作することを保証するための一連の取り組みを指します。特に、機械工学や電気工学、ソフトウェア工学などの分野で重要視されており、製品やシステムが意図しない動作を起こさないように設計されているかどうかを確認することが目的です。例えば、自動車のブレーキシステムが故障した場合でも、車両が安全に停止できるようにすることが求められます。機能安全は、製品が人間や環境に対して危険を及ぼさないようにするための安全確保の一環です。
機能安全は、様々な種類のシステムや製品で考慮され、特に自動車産業や航空宇宙産業、医療機器、産業用機械などの分野で頻繁に取り入れられています。これらの分野では、機能不全が重大な事故や損害を引き起こす可能性があるため、機能安全の確保は極めて重要です。自動車の例では、エアバッグシステムやアンチロックブレーキシステム(ABS)が機能安全の一部として考えられます。これらのシステムは、異常が発生した場合でも乗員を保護するために設計されています。
機能安全に関連する技術としては、故障診断やリスク評価、冗長設計などがあります。故障診断は、システムが正常に動作しているかどうかを監視し、異常を検出する技術です。これにより、故障が発生した場合に迅速に対応することが可能になります。リスク評価は、システムが直面する可能性のあるリスクを分析し、そのリスクを低減するための対策を講じるプロセスです。冗長設計は、システムの一部が故障した際にも全体としての機能を維持するために、複数の同様の機能を持つ部品を備える設計手法です。
また、機能安全を実現するためには、国際的な規格や標準が設けられています。例えば、自動車産業ではISO 26262という規格があり、これは車両の機能安全に関する要件を定めています。この規格に基づいて、設計、開発、製造、運用、保守の各段階での安全性を評価し、必要な措置を講じることが求められています。ISO 26262は、システムの安全性を保証するためのプロセスや手法を詳細に規定しており、これに従うことで、システムが高い安全性を持つことを確保します。
機能安全は、技術の進化とともにその重要性が増しており、特に自動運転車やスマート機器などの新しい技術が普及する中で、その役割はますます大きくなっています。これらの技術は、高度な自動化と複雑な制御システムを含んでおり、その安全性を確保するためには、徹底した機能安全の実施が不可欠です。機能安全を適切に導入することで、技術の恩恵を最大限に享受しつつ、安全性を確保することができます。