市場調査レポート

防爆機器市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

防爆機器市場は、保護方式別(爆発隔離、爆発防止など)、ゾーン別(ゾーン0、ゾーン20、ゾーン1など)、エンドユーザー別(製薬、化学・石油化学など)、システム別(電源システム、マテリアルハンドリングなど)、および地域別に分類されます。市場規模と予測は金額(米ドル)で提供されます。
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防爆機器市場の概要

防爆機器市場は、2025年には99.6億米ドルと評価され、2030年までに135.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は6.29%です。この成長は、ATEXおよびIECEx規制の世界的な厳格な施行、グリーン水素プラントの急速な建設、および危険区域における予知保全を強化するIIoT(産業用モノのインターネット)対応の改修への継続的な設備投資によって支えられています。

市場の需要は、オフショアおよびオンショア施設におけるLED照明への大規模な移行、ならびにアジア太平洋地域全体でのリチウムイオンギガファクトリーの増設によっても恩恵を受けています。これらの施設はそれぞれ、粉塵区域定格の機器を必要とします。北米は、OSHA規制と老朽化した資産の近代化を通じて市場規模のリーダーシップを維持しており、一方、アジア太平洋地域は、新たな水素回廊、バッテリーサプライチェーン、化学処理クラスターのおかげで、最も急速な増分量を生成しています。

競争環境は中程度に細分化されており、ABB、シーメンス、イートンなどの主要企業は、バランスシートの強みを活用して地域生産能力を再配置し、新規参入企業はニッチな認証ギャップを埋めています。短期的な課題としては、鋳造品の不足や中国製エンクロージャーに対する関税があり、これらは利益率を圧迫し、複数の供給源からの調達を促しています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:

1. ATEX/IECEx規制の厳格化: 世界的なATEXおよびIECEx規制の厳格な施行は、市場成長に1.2%のCAGR影響を与えています。2024年4月にはATEXガイドラインが強化され、適合性評価が強化され、年間テスト量が40%増加しました。トルコと韓国もIECExに準拠した法規を導入し、サプライヤーは既存のラインをアップグレードせざるを得なくなっています。規制の調和は、単一の認証で複数の地域での販売が可能になるため、サイクルタイムを短縮し、エンジニアリングのばらつきを減らすことから、多国籍企業に歓迎されています。この規制の厳格化は、製油所、化学プラント、LNG輸出ハブにおける交換需要を加速させています。
2. グリーン水素プロジェクトの増加: クラスI機器を必要とするグリーン水素プロジェクトの増加は、CAGRに0.9%の影響を与えています。水素は空気中で4〜75%の引火範囲を持つため、着火リスクが高く、高度な封じ込め、検出、換気システムが必須です。中国、オーストラリア、湾岸地域におけるギガワット規模の電解槽プラントは、特注の耐圧防爆開閉装置や本質安全防爆センサーを調達しており、防爆機器市場内に専用の調達チャネルを創出しています。
3. IIoT対応防爆改修の主流化: IIoT対応の防爆改修の主流化は、CAGRに0.8%の影響を与えています。石油・ガスおよび製薬業界のオペレーターは、ゾーン2定格のフィールドI/Oモジュールを展開し、振動や温度データをクラウドダッシュボードに直接ストリーミングすることで、計画外のダウンタイムを二桁削減しています。バッテリー駆動のISA100デバイスは配線を不要にし、設置停止時間を短縮します。
4. 危険区域照明におけるLEDへの急速な移行: 危険区域照明におけるLEDへの急速な移行は、CAGRに0.7%の影響を与えています。LED照明器具は、発熱を抑え、エネルギー消費を削減し、ランプ寿命を最大60,000時間延長するため、オフショアプラットフォーム、FPSO、石油化学コンプレックスで普遍的な移行が進んでいます。スマート照明は、施設全体のSCADAシステムと連携し、ATEX制限を侵害することなく、在室検知や照明器具の健全性チェックを追加しています。

市場の抑制要因:

1. 高い認証および再認証コスト: 高い認証および再認証コストは、CAGRに-0.8%の影響を与えています。ATEXおよびIECExの包括的な検証には、開発予算の15〜25%を費やす可能性があり、複雑なアセンブリの場合、ラボの待ち時間は6〜12ヶ月に及ぶことがあります。中小企業は複数の書類作成に苦慮し、リスク共有戦略としてM&Aや合弁事業の形成を促しています。
2. 地域ごとのゾーニング基準の相違: 地域ごとのゾーニング基準の相違は、CAGRに-0.5%の影響を与えています。NECのクラス/ディビジョン論理とIECExのゾーンカテゴリの衝突は、グローバルベンダーにとって設計の反復、在庫SKU、および文書化の作業を倍増させます。真の相互承認が実現するまで、エンジニアリングおよびコンプライアンスのオーバーヘッドは、防爆機器市場の成長曲線を抑制するでしょう。

セグメント分析

1. 保護方法別:
* 耐圧防爆: 2024年の防爆機器市場収益の46%を占め、その中核的な役割を確立しています。その堅牢なハウジングと実績は、高出力ポンプ、コンプレッサー、MCCパネル、特に成熟した石油・ガス田での採用を支えています。
* 本質安全防爆: 2030年までに7.9%のCAGRで成長すると予測されています。これは、着火エネルギー閾値以下で動作する低電力電子機器、マイクロセンサー、フィールドバス技術を活用しています。資産管理者がデジタル診断を重視するにつれて、本質安全防爆設計は耐圧防爆の割合を徐々に希薄化させますが、新しいセンサーノードを危険区域に導入することで、防爆機器市場全体の規模を拡大するでしょう。
* 加圧およびパージされたキャビネットは、大型VFDおよびPLCスイートに不可欠であり、防爆ライニングおよび隔離モジュールは、バッテリープラントの特殊な粉塵プロセスに利用されます。市場は「封じ込め」から「防止」への転換を示しており、これは世界の安全哲学を反映し、長期的な拡大を支えています。

2. ゾーン別:
* ゾーン1: 2024年の防爆機器市場収益の32%を占め、日常的な操業で蒸気が発生する広範な産業プロセスを反映しています。オペレーターは、メンテナンスサイクル中の継続性を確保するために、認定された照明器具、ケーブルグランド、ジャンクションボックスを好みます。
* ゾーン0: 2030年までに8.5%のCAGRで拡大すると予測されており、グリーン水素や深海掘削など、継続的に爆発性雰囲気が存在する場所で最高のグレードのハードウェアが要求されるため、設備投資の優先順位が高まっています。
* ゾーン2: レガシーシステムから移行する食品、飼料、飲料プラントなどで、低仕様機器の大量生産を促進しています。
* 粉塵ゾーン21および22: 広く報道された火災事故の後、バッテリーのカソードおよびアノード粉末が注目されるにつれて加速しており、OEMは微粒子脅威に対応する設計を余儀なくされ、粉塵定格製品の防爆機器市場シェアを拡大しています。

3. エンドユーザー産業別:
* 石油・ガス: 2024年の売上高の38.5%を占め、防爆機器市場を支配しています。湾岸地域の製油所やカナダのオイルサンドにおける義務的なアップグレードが、上流掘削の設備投資の横ばいを相殺しています。
* 水素生産: 8.3%のCAGRで成長しており、電解槽プラントが本質安全防爆計装ループやクラスIコンプレッサーを導入するにつれて、最も急速に成長するセグメントとなっています。この高い注目度は、サプライヤーのロードマップを水素に特化したバルブ、圧力トランスミッター、耐圧防爆ドライブへと導き、対応可能な支出を拡大しています。
* 化学品および石油化学品は、ポリマーや中間製品に対する基本的な消費者需要に結びついており、構造的に回復力があります。鉱業は、銅とリチウム価格の上昇により成長を再開し、換気および粉塵制御の改修を促しています。製薬、食品加工、廃水処理施設は、防爆機器産業の範囲を徐々に広げ、多市場での回復力を強化しています。

4. システム別:
* 照明システム: 2024年の防爆機器市場売上高の28%を占め、LED改修の量と義務付けられた照明基準によって牽引されています。現場からのフィードバックは、エネルギー効率の向上とメンテナンスコストの削減に対する需要を強調しており、これが市場の成長をさらに後押ししています。

このレポートは、世界の防爆機器市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の範囲と定義
本調査では、引火性ガス、蒸気、粉塵、または繊維が存在する危険区域(ゾーン0/1/2および20/21/22)において、内部発火を隔離、封じ込め、または制限するように設計された、認証済みの電気・電気機械デバイス(照明、モーター、自動化ハードウェア、ジャンクションボックス、ケーブルグランド、監視ユニットなど)を「防爆機器」と定義しています。ソフトPPE、本質安全防爆型携帯電話、ソフトウェアのみの監視プラットフォームは対象外とし、設置済みの産業用ハードウェアに焦点を当てています。

2. 調査方法
本調査は、一次調査と二次調査を組み合わせて実施されました。一次調査では、北米、ヨーロッパ、中東、アジアの危険区域認証機関、製油所メンテナンス責任者、自動化インテグレーターへのインタビューを通じて、交換サイクル、ゾーン別デバイス構成、プレミアム価格差などの実用的な洞察を得て、市場の採用曲線を調整しました。二次調査では、IECEx、ATEX認証機関、OSHA事故記録、米国国家電気工事規程などの公開基準、UN Comtrade、Eurostat、Volzaなどの貿易データ、IEAやOPECのエネルギー部門CAPEXデータ、Dow Jones Factivaを通じた主要サプライヤーの財務情報、および国際掘削請負業者協会や水素評議会などの業界団体データが活用されました。
市場規模の算出と予測は、認証済みハウジングおよびコンポーネントの生産・貿易統計から始まり、危険産業の設備投資、新規水素電解槽の数、IECEx認証発行数、地域別リグ総数と照合するトップダウンアプローチを採用しています。一部のサプライヤー出荷データやチャネルASP(平均販売価格)×数量計算によるボトムアップチェックも行い、妥当性を検証しています。ブレント原油価格、世界の化学品生産指数、発行されたATEX認証などの指標を用いた多変量回帰分析により、2030年までの需要を予測しています。
データは四半期ごとに異常値スクリーニングと最新の輸入データ・事故報告との比較により検証され、年次で更新されます。主要な規制やサプライチェーンに大きな変動があった場合には、中間サイクルでの調整も行われます。本調査は、透明性の高い範囲設定、実地での一次検証、および年次更新サイクルにより、意思決定者が信頼できるベースラインを提供しています。

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果
* 市場規模と予測: 防爆機器市場は、2025年に100億米ドルに達し、2030年までに135億米ドルに成長すると予測されています。
* 主要な保護方法: 防爆エンクロージャー(耐圧防爆)が46%のシェアを占めていますが、本質安全防爆が最も急速に成長しているアプローチです。
* 最大の需要を生み出すエンドユーザー産業: 石油・ガス産業が、継続的な設備近代化と厳格な安全規制により、収益の38.5%を占めています。
* 最も急速に成長する地域: アジア太平洋地域は、急速な工業化、ギガファクトリーの建設、および新たな水素プロジェクトに支えられ、2030年までに年平均成長率(CAGR)7.6%で成長すると見込まれています。

4. 市場の状況
* 市場の推進要因: 世界的なATEX/IECEx規制の厳格化、クラスI機器を必要とするグリーン水素プロジェクトの増加、IIoT対応の防爆レトロフィットの主流化、危険区域照明におけるLEDへの急速な移行、リチウムイオンギガファクトリーにおける粉塵ゾーン機器の需要(潜在的)、宇宙産業の試験台における防爆定格システムの必要性(潜在的)などが挙げられます。
* 市場の阻害要因: 高い認証および再認証コスト、地域ごとのゾーン分類基準の相違、耐圧防爆鋳造品のサプライチェーン遅延(潜在的)、中国製防爆エンクロージャーに対するアンチダンピング関税(潜在的)などが挙げられます。
* その他、バリュー/サプライチェーン分析、規制状況、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析(新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争上のライバル関係)も含まれています。

5. 市場規模と成長予測(価値)
市場は、保護方法別(耐圧防爆、本質安全防爆、加圧防爆/パージ防爆、爆発防止、爆発隔離)、ゾーン別(ゾーン0、1、2、20、21、22)、エンドユーザー産業別(石油・ガス、化学・石油化学、鉱業・金属、エネルギー・電力、医薬品、食品・飲料加工、廃水処理、水素製造・燃料電池、その他)、システム別(電源・配電、モーター・ドライブ、自動化・制御システム、照明システム、マテリアルハンドリング機器、監視・検出、暖房・HVAC、その他)、および地域別(北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ)に詳細にセグメント化され、分析されています。

6. 競争環境
市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびABB Ltd、Eaton Corporation plc、Siemens AG、Honeywell International Inc.、R. STAHL AGなどを含む主要20社の企業プロファイル(グローバル概要、市場概要、コアセグメント、財務、戦略情報、ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)が提供されています。

7. 市場機会と将来展望
本レポートでは、市場における未開拓分野と満たされていないニーズの評価を通じて、将来の機会についても言及しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場の推進要因
    • 4.2.1 世界的なATEX/IECEx規制の強化
    • 4.2.2 クラスI機器を必要とするグリーン水素プロジェクトの増加
    • 4.2.3 IIoT対応の防爆レトロフィット(主流)
    • 4.2.4 危険場所照明における急速なLED移行
    • 4.2.5 リチウムイオンギガファクトリーにおける粉塵ゾーン機器の需要(潜在的)
    • 4.2.6 宇宙産業の試験台における防爆定格システム(潜在的)
  • 4.3 市場の阻害要因
    • 4.3.1 高額な認証および再認証費用
    • 4.3.2 地域ごとの異なるゾーニング基準
    • 4.3.3 耐圧防爆鋳物のサプライチェーン遅延(潜在的)
    • 4.3.4 中国製防爆エンクロージャーに対するアンチダンピング関税(潜在的)
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 保護方法別
    • 5.1.1 耐圧防爆
    • 5.1.2 本質安全防爆
    • 5.1.3 内圧防爆/パージ
    • 5.1.4 爆発防止
    • 5.1.5 爆発隔離
  • 5.2 ゾーン別
    • 5.2.1 ゾーン0
    • 5.2.2 ゾーン1
    • 5.2.3 ゾーン2
    • 5.2.4 ゾーン20
    • 5.2.5 ゾーン21
    • 5.2.6 ゾーン22
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 石油・ガス
    • 5.3.2 化学・石油化学
    • 5.3.3 鉱業・金属
    • 5.3.4 エネルギー・電力
    • 5.3.5 医薬品
    • 5.3.6 食品・飲料加工
    • 5.3.7 廃水処理
    • 5.3.8 水素製造・燃料電池
    • 5.3.9 その他の産業
  • 5.4 システム別
    • 5.4.1 電源供給・配電
    • 5.4.2 モーター・ドライブ
    • 5.4.3 自動化・制御システム
    • 5.4.4 照明システム
    • 5.4.5 マテリアルハンドリング機器
    • 5.4.6 監視・検出
    • 5.4.7 暖房・HVAC
    • 5.4.8 その他のシステム
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 その他の南米諸国
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 ロシア
    • 5.5.3.5 その他の欧州諸国
    • 5.5.4 アジア太平洋
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 インド
    • 5.5.4.4 韓国
    • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋諸国
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 GCC
    • 5.5.5.2 トルコ
    • 5.5.5.3 南アフリカ
    • 5.5.5.4 その他の中東・アフリカ諸国

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、ランキング/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 ABB Ltd
    • 6.4.2 Eaton Corporation plc
    • 6.4.3 Siemens AG
    • 6.4.4 Honeywell International Inc.
    • 6.4.5 R. STAHL AG
    • 6.4.6 Pepperl+Fuchs GmbH
    • 6.4.7 Emerson Electric Co.
    • 6.4.8 Bartec GmbH
    • 6.4.9 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.10 Intertek Group plc
    • 6.4.11 Marechal Electric Group
    • 6.4.12 Adalet Inc.
    • 6.4.13 CZ Electric Co. Ltd
    • 6.4.14 MAM Explosion-proof Technology (Shanghai) Co. Ltd
    • 6.4.15 G.M. International SRL
    • 6.4.16 Alloy Industry Co. Ltd
    • 6.4.17 Hawke International
    • 6.4.18 Cooper Crouse-Hinds (Eaton)
    • 6.4.19 WEG Industries
    • 6.4.20 Advantech Co. Ltd

7. 市場機会と将来展望


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
防爆機器とは、可燃性のガス、蒸気、粉じん、繊維などが空気と混合し、爆発性雰囲気を形成する可能性のある危険場所において、電気機器や機械機器が点火源とならないように設計・製造された特殊な機器の総称でございます。これらの機器は、火花、アーク、高温表面といった点火源の発生を抑制または隔離することで、爆発事故を未然に防ぎ、人命と財産を保護することを目的としております。石油化学プラント、製薬工場、塗料工場、穀物倉庫、下水処理場など、様々な産業分野でその安全性が不可欠とされております。

防爆機器の主な種類は、その防爆原理によって多岐にわたります。代表的な構造としては、まず「耐圧防爆構造(d)」がございます。これは、機器内部で爆発が発生しても、その爆発圧に耐え、かつ外部の爆発性雰囲気に火炎が伝播しないように設計された構造です。モーターやスイッチギアなど、比較的大型の機器に多く採用されます。次に「内圧防爆構造(p)」は、機器内部に清浄な空気や不活性ガスを供給し、常に外部の爆発性雰囲気よりも高い圧力を維持することで、危険なガスや粉じんの侵入を防ぐ構造です。大型の制御盤や分析装置などに用いられます。

「油入防爆構造(o)」は、発火源となる部分を油中に浸すことで、爆発性雰囲気との接触を遮断し、火花の発生や高温化を防ぐ構造です。変圧器や開閉器などで見られます。「砂入防爆構造(q)」は、機器内部を微細な砂で充填し、火花や高温部を砂で覆い隠すことで、外部への引火を防ぐ構造です。コンデンサや抵抗器などに適用されます。

特に重要なのが「本質安全防爆構造(i)」でございます。これは、機器の回路が正常時および故障時においても、発生する電気エネルギー(電圧、電流、電力)を、爆発性雰囲気を点火させるのに十分なレベル以下に制限する構造です。センサー、計装機器、通信機器など、低電力で動作する機器に広く採用され、最も安全性が高いと評価されております。

その他、「安全増防爆構造(e)」は、通常運転時に火花やアーク、高温が発生しないように、絶縁距離の確保や部品の選定に配慮し、安全性を高めた構造です。照明器具や端子箱などに用いられます。「非点火防爆構造(n)」は、ゾーン2のような危険度が低い場所向けに、通常運転時に点火源とならないように設計された構造です。「樹脂充填防爆構造(m)」は、発火源となる部分を樹脂で完全に封止し、外部の爆発性雰囲気との接触を遮断する構造です。LED照明や小型センサーなどに適用されます。

粉じん爆発に対応する構造としては、「粉じん防爆構造(t)」がございます。これは、粉じんの侵入を防ぐ密閉構造と、表面温度の上昇を抑制する設計により、粉じんによる発火を防ぐものです。穀物倉庫や飼料工場などで使用されます。これらの防爆構造は、危険場所の分類(ガス・蒸気の場合はゾーン0、1、2、粉じんの場合はゾーン20、21、22)や、取り扱う可燃物の種類(ガスグループ、粉じんグループ)、発火温度(温度等級)に応じて適切に選択される必要がございます。

防爆機器の用途は非常に広範でございます。石油精製、石油化学、化学薬品製造、製薬、塗料、インク製造といった産業では、可燃性ガスや蒸気が常時または頻繁に発生する可能性があり、モーター、ポンプ、バルブ、制御盤、照明器具、センサー、通信機器など、あらゆる電気・電子機器に防爆性能が求められます。また、穀物サイロ、製粉工場、砂糖工場、飼料工場などでは、可燃性粉じんによる爆発リスクがあり、粉じん防爆型の機器が不可欠です。下水処理場ではメタンガス、鉱山ではメタンガスや石炭粉じん、水素ステーションでは水素ガスといった特定の危険物質に対応した防爆機器が使用されます。近年では、リチウムイオン電池製造工場や、水素エネルギー関連施設など、新たな危険場所の出現に伴い、防爆機器の需要が拡大しております。

関連技術としては、まず国際的な規格と国内規格の存在が挙げられます。国際的にはIECExスキームや欧州のATEX指令が広く認知されており、日本では厚生労働省が定める「防爆構造電気機械器具型式検定規則」に基づき、産業安全技術協会(TIIS)が型式検定を実施しております。これらの規格は、防爆機器の設計、製造、試験、認証に関する厳格な要件を定めており、製品が安全基準を満たしていることを保証します。また、危険場所の分類(ゾーン分類)、ガスグループ、温度等級といった概念は、防爆機器を選定する上で不可欠な要素であり、リスクアセスメントを通じて適切な機器を選定することが求められます。さらに、防爆機器は設置後の適切な保守・点検が極めて重要であり、専門知識を持った技術者による定期的な検査が義務付けられております。

市場背景としましては、世界的な産業の発展、特に化学、石油・ガス、製薬といった分野での設備投資の増加が、防爆機器市場の成長を牽引しております。新興国における工業化の進展も需要拡大の一因です。また、各国における労働安全衛生規制の強化や、環境保護意識の高まりも、より安全で信頼性の高い防爆機器へのニーズを高めております。主要な市場プレイヤーは、グローバルに展開する大手電機メーカーや専門メーカーであり、技術革新と製品ラインナップの拡充に注力しております。特に、IoTやAI技術の導入が進む中で、防爆エリアにおけるスマートデバイスやワイヤレス通信機器の需要も高まっており、これらに対応した防爆ソリューションの開発が活発化しております。

将来展望としましては、防爆機器は今後も進化を続けると予想されます。一つは、IoTやAI技術との融合です。防爆エリア内で稼働する機器のデータをリアルタイムで収集・分析し、予知保全や遠隔監視を行うことで、プラントの安全性と稼働効率をさらに向上させることが期待されます。これにより、故障の予兆を早期に検知し、計画的なメンテナンスが可能となります。

また、小型化、軽量化、高効率化も重要なトレンドです。特に、携帯型デバイスやウェアラブル機器の防爆化は、作業員の安全性と利便性を高める上で不可欠です。LED照明の普及に伴い、防爆型LED照明は省エネルギーと長寿命化を実現し、メンテナンスコストの削減に貢献しております。新素材や新技術の導入により、より過酷な環境下でも高い信頼性を維持できる防爆機器の開発が進むでしょう。

さらに、水素社会の到来に向けた対応も大きな課題です。水素は非常に引火性が高く、既存の防爆技術では対応が難しい側面もございます。水素ステーションや燃料電池関連施設など、水素を取り扱う新たな危険場所の増加に伴い、水素特有の特性に対応した防爆機器やシステムの開発が急務となっております。サイバーセキュリティの観点からも、ネットワークに接続される防爆機器の保護は、将来的に重要な課題となるでしょう。国際的な規格のさらなる調和と、グローバルな認証制度の普及も、市場の健全な発展に寄与すると考えられます。

防爆機器は、危険な環境下での産業活動を支える上で不可欠な安全技術であり、その重要性は今後も増していくことでしょう。