簡単なまとめ

2025 年の時点で、API 598、ASME B16.34、ISO 5208 などの世界的なバルブ規格への準拠は、工業用バルブの調達において重要な要素となっています。 EU、米国、中国、GCC の規制機関は認証とトレーサビリティの要件を厳格化しており、透明な文書とデジタル認証が購入者にとっての優先事項となっています。高性能バルブ分野の市場成長率は 2030 年までに 5.6% と予測されており、メーカーは競争力を維持し、長期的なコストを削減するために、これらの進化する規格に適応する必要があります。


1. エグゼクティブサマリー — 標準主導のバルブ製造の新時代

2025 年までに、 工業用バルブの調達 コンプライアンスの指標が大半を占めます。
世界的な EPC 請負業者と OEM は現在、次の規格への準拠を要求しています。 API 598、ASME B16.34、EN 12266、そして ISO9001/14001 発注書が発行される前の文書。

業界アナリスト (Valve World 2024) は、 CAGR 5.6% 2030 年まで高性能バルブ分野での成長を主に推進 インフラの最新化 そして 安全性が重要な規制 裁量的な要求ではなく。

2024 年から 2030 年までの世界の高性能バルブ市場の成長率を示す折れ線グラフ (Valve World 2024 による予測、インフラの近代化と安全規制により 5.6% CAGR)


1.1 証拠に裏付けられた結論

市場の成長: コストよりもコンプライアンス

電力、海洋、石油化学の各部門にわたって、仕様の整合性が最も重要な選択基準です。
認定された水圧試験およびシート漏れ試験のないプロジェクトは、入札の初期段階で失格となります (API 監査 2024)。

規制の変化: EUと米国が先導する

欧州連合の 圧力機器指令 (PED 2014/68/EU) 現在、すべての耐圧コンポーネントに対して CE マーキングと追跡可能な材料証明書が義務付けられています。
米国では、 EPA の GHG コンプライアンス プログラム 2025 排出漏れレポート (LDAR) をバルブのメンテナンス サイクルに統合します。

TCO の利点: 認定製品により隠れたコストが削減されます

サードパーティ認定の青銅、ステンレス、鋳鋼製バルブは、 生涯メンテナンスコストが 18 % 削減、ASMEの現地調査(2024年)によると。
コストの削減は、ダウンタイムの短縮、交換の減少、検査承認の迅速化によってもたらされます。

3 年間の戦略計画を概説するバルブ メーカーのガント チャート ロードマップ。これは、文書監査とトレーサビリティ システムのための基盤構築 (0 ~ 6 か月)、WRAS、DNV、および UL 認証を取得するための世界展開 (6 ~ 18 か月)、スマート IoT モニタリングの実装と国際標準委員会への参加のためのイノベーション リーダーシップ (18 ~ 36 か月) の 3 つのフェーズを示しています。


1.2 実用的な推奨事項

短期 (0 ~ 6 か月)

  1. すべての製品図面と部品表を監査して、次の基準に準拠しているかどうかを確認します。 ASME B16.34 プレッシャークラス。

  2. テストレポートを次のように調整します API 598 静圧/シートリーク要件。

  3. QR コード化されたトレーサビリティを使用して適合証明書 (CoC) を更新します。

中期 (6 ~ 18 か月)

  1. 製品認証ポートフォリオを拡大します - WRAS、DNV、UL FM 承認を対象とします。
  2. デジタル ドキュメント リポジトリを確立して、資料とテスト証明書をクライアントと共有します。
  3. ISO 5208 テスト分類 (A、B、C) について QA チームをトレーニングします。

長期 (18 ~ 36 か月)

  1. スマートバルブモニタリング(漏れとトルクのIoTセンサー)を実装します。
  2. 国際規格改訂委員会に参加して、今後の規格に影響を与えます。

  3. コンプライアンスを差別化要因として位置付け、監査結果とテストビデオを公式サイトで公開します。

1.3 主要な数値

図 1 — グローバル コンプライアンス ヒートマップ

→ EU (PED 2014/68/EU)、米国 (API 598 & ASME B16.34)、中国 (GB/T 12237)、GCC (SASO / GSO 規格) を強調した世界地図。

ヨーロッパのバルブ分布図

図 2 — 材料性能チャート

→ 圧力限界、温度範囲、耐食性についてブロンズ、CF8M ステンレス、WCB 炭素鋼を比較したレーダー チャート。

圧力限界、温度範囲、および耐食性における青銅、CF8M ステンレス鋼、および WCB 炭素鋼の材料性能を比較するレーダー チャート

図 3 — TCO ウォーターフォール

→ 認定によって検査の遅れ、やり直し、ダウンタイムがどのように削減されるかを説明します。

認定によって検査の遅れ、やり直し、バルブ使用時のダウンタイムがどのように削減されるかを示すウォーターフォール グラフ。認定の有無による合計時間損失を比較


2. 方法論 — データの収集方法

このレポートには以下が組み合わされています。

  • 業界調査 18 か国に 220 人の調達エンジニアと 50 人の QA 検査官がいます。

  • ベンチマークデータ ASME、API、ISO アーカイブから。

  • インタビュー 試験機関および指定機関と連携して。

  • 事例分析 デジタル コンプライアンスを採用した 5 つの EPC プロジェクトのうち。


3. 2025 年の市場概要 — 推進要因と課題

ドライバー 説明 影響
規制強化 必須の CE/API ドキュメント
自動化の需要 スマートな作動と遠隔診断
サプライチェーンの回復力 局所的な鋳造と機械加工
物質的な持続可能性 鉛フリー青銅および低排出ガス鋳造工場への移行 新興

市場の見通し:
認定バルブのアクセス可能な総市場 (TAM) は、2030 年までに 680 億米ドルを超えると予想されます。
Vcore の予測 サービス可能利用可能市場 (SAM) アジア太平洋地域では150億ドル、 実用的で入手可能な市場 (SOM) 中小企業輸出業者に20億ドル。


4. 標準とコンプライアンス — グローバルフレームワークのナビゲート

コア標準

  • API 598 – バルブの検査およびテスト手順

  • ASME B16.34 – バルブの圧力と温度の定格

  • ISO 5208 – 圧力試験の分類

  • EN 12266 – 欧州リークテストプロトコル

  • PED 2014/68/EU – 圧力機器の CE マーキング

  • GB/T 13927 – 中国国家試験方法

コンプライアンスチェックリスト

  • トレーサブルな材料証明書 (EN 10204 3.1)

  • バッチごとの圧力テストレポート

  • 寸法検証とマーキング

  • デジタル CoC + QR トレーサビリティ


5. グローバル コンプライアンスにおける Vcore Valve の役割

Vコアバルブ 統合して運用する キャストからテストまで 認定を受けた施設 ISO 9001 および CE PED.
すべての青銅、真鍮、ステンレスのバルブには次のような検査が行われます。 全数耐圧試験API 598/EN 12266.
自動検査と CNC 加工を組み合わせることで、Vcore は製造されたすべてのバルブについて追跡可能な品質データを提供します。

API 6D 認定バルブ工場 - 工業用ボールゲートバタフライバルブメーカー


6. よくある質問(FAQ)

Q1.なぜ2025年にバルブの規格が厳しくなるのか?

なぜなら規制当局は現在、漏洩とエネルギー効率を二酸化炭素排出削減目標と結び付けているからだ。

Q2. API 598 と EN 12266 の違いは何ですか?

どちらも圧力テスト基準を定義していますが、北米では API 598 が、ヨーロッパでは EN 12266 が一般的に使用されており、許容レベルは異なります。

Q3.輸出業者はどのようにしてコンプライアンスを簡単に証明できるでしょうか?

EN 10204 3.1 材料証明書、API 598 テストレポート、およびデジタル QR コード化された CoC を提供します。

Q4.ブロンズバルブは PED 要件を満たすことができますか?

ASME B16.34 設計に従って製造され、ISO 5208 クラス B 以上に従ってテストされた場合、はい。

Q5.コンプライアンスは長期的なコストをどのように改善しますか?

ダウンタイム、検査の失敗、輸出拒否が削減され、目に見える TCO 削減が実現します。

結論 — 競争上の優位性としてのコンプライアンス

工業用バルブ業界は、 仕様準拠データ駆動型のトレーサビリティ.
テストの自動化とデジタル文書を統合するメーカーが今後の入札を独占することになるでしょう。
Vcore Valve は、世界的な規制目標をサポートする継続的な改善、透明性のある認証、持続可能な製造に取り組んでいます。


参考文献

  • API 規格 598 (2024) – バルブの検査とテスト

  • ASME B16.34 (2024) – バルブ – フランジ付き、ねじ付き、および溶接端

  • ISO 5208 (2023) – 工業用バルブ – バルブの圧力試験

  • EN 12266 (2023) – 工業用バルブ – 金属バルブの試験

  • 欧州委員会 (2024) – 圧力機器指令 (PED 2014/68/EU)

  • EPA (2024) – 産業プラント向けの LDAR コンプライアンス プログラム

  • Valve World Magazine (2024) – 世界のバルブ市場の展望


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この記事は Vcore Valve 技術編集チームによって作成されました。
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