Fizyczny Internet- M. Zdziarska

Transkrypt

Fizyczny Internet- M. Zdziarska
Fizyczny Internet
- logistyka przyszłości
Martyna Zdziarska
Piotr Hachuła
Poznań, 13.03.2015
Globalna sieć dostaw
źródło: https://projectnorielblog.files.wordpress.com/2012/09/global-supply-chain.jpg
Współczesne trendy
 Branża logistyczna – 14 % globalnego PKB
 Koszty logistyki - średnio 10–15% końcowego
kosztu gotowego produktu
 Udział gospodarki online w europejskim PKB 2,5%, a do 2016 roku udział ten ma wzrosnąć
dwukrotnie




rynek producenta
standaryzacja
masowe wysyłki
konkurencja cenowa




rynek klienta
personalizacja
pojedyncze dostawy
konkurencja procesowa
źródło: http://e-logistyka.pl/wiadomosci/e-commerce-generuje-2-2-europejskiego-pkb-i-wzrosnie-dwukrotnie-do-2016.html
Problemy w obszarze logistyki






Nieefektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej
Puste przewozy

Problemy z prognozowaniem popytu – część
produkcji nigdy nie zostanie sprzedana/użyta
(12% w drodze / 25% na półkach sklepowych produkty świeże)

Problemy w dostarczaniu towarów do
centrów miast

Brak automatyzacji w organizacji procesów /
niskie użycie jednakowych standardów w
małych i średnich przedsiębiorstwach
Niestandardowe wymiary paczek
Brak chęci do współpracy
Kongestia, emisja CO2
Magazynowanie produktów w
nieodpowiednich miejscach i ilościach
Logistyka w liczbach
Koszty logistyki stanowią znaczną część końcowej ceny produktu
Podział kosztów logistyki
Koszty administracyjne
Koszty usług dodatkowych
Produkcja
(w %)
Koszt opakowania
Koszt transportu
Koszt magazynowania
Koszt utrzymania zapasu
Koszty administracyjne
Koszty usług dodatkowych
Sprzedaż
detaliczna
(w %)
Koszt opakowania
Koszt transportu
Koszt magazynowania
Koszt utrzymania zapasu
źródło: results of the study „Trends und Strategien in Logistik” SCM (Germany 2012)
Potrzeba
nowych rozwiązań
– Fizyczny Internet
Poszukiwanie rozwiązania
systemowego, które pozwoli na
wzrost efektywności realizacji
procesów i rozwój logistyki
przy równoczesnym uzyskaniu
równowagi ekonomicznej,
socjalnej i środowiskowej.
Benoit Montreuil –
Uniwersytet Laval (Kanada)
- artykuł ‘The Economist’ (2006)
- 1. Międzynarodowa konferencja Fizycznego Internetu
(Quebec 2014)
Internet cyfrowy jako metafora działań
logistycznych w świecie rzeczywistym
Fizyczny Internet - ALICE wideo
źródło: Montreuil B. (2011) “Towards a Physical Internet: Meeting the Global Logistics Sustainability Grand Challenge,” Logistics Research, 3(2-3), 71-87, 2011.
Firmy zaangażowane
w rozwój koncepcji
Fizycznego Internetu
Przykłady dobrej współpracy
P&G i Tupperware
Obniżenie kosztów
logistycznych o 15 %
Obniżenie emisji CO2
o 2mln ton w ciągu roku
Zwiększenie wykorzystania
powierzchni ładunkowej
z 55% do 85%
Zwiększenie efektywności
procesów magazynowych
Rynkowy lider w działaniach
logistycznych
Filary Fizycznego Internetu
Połączona
infrastruktura
Wykorzystanie
modularnych
jednostek
ładunkowych
Wymiana
danych
PEŁNA KOLABORACJA
Montreuil B., R.D. Meller & E. Ballot (2012). Physical Internet Foundations, In: Service Orientation
in Holonic and Multi Agent Manufacturing and Robotics, edited by T. Borangiu et al., Springer.
Fizyczny Internet
– Modularne jednostki ładunkowe
Wymiary opakowań zbiorczych
zazwyczaj nie stanowią problemu,
gdy opuszczają fabrykę
Palety
homogeniczne
Główne centrum
dystrybucyjne
Natomiast bardzo zyskują na
znaczeniu w miarę przepływu
w dół łańcucha dostaw
Palety
heterogeniczne
o różnych
wymiarach
Regionalne centrum
dystrybucji
PoS
PoS
PoS
Fizyczny Internet
– Modularne jednostki ładunkowe
Dzisiaj
Jutro
Montreuil B., R.D. Meller & E. Ballot (2012). Physical Internet Foundations, In: Service Orientation
in Holonic and Multi Agent Manufacturing and Robotics, edited by T. Borangiu et al., Springer.
Fizyczny Internet
– Modularne jednostki ładunkowe
 Modularne wymiary od dużych
kontenerów do niewielkich pudeł –
rozkładane panele
 Łatwe do manipulacji,
magazynowania, transportu,
ładowania, kompozycji
 Posiadają standardowe oznaczenia
rozpoznawalne w całym systemie
 Wyposażone w czujniki i nadajniki
pozwalające zachować pełną kontrolę
podczas procesu transportowego
 Wykorzystywane zarówno jako
jednostka transportowa, jak i pudło
zbiorcze na półce sklepowej
 Zapewnia bezpieczeństwo
produktów
Opakowanie wielokrotnego użytku/
do recyclingu
M-Box prototyp
Filary Fizycznego Internetu
Połączona
infrastruktura
Wykorzystanie
modularnych
jednostek
ładunkowych
Wymiana
danych
PEŁNA KOLABORACJA
Montreuil B., R.D. Meller & E. Ballot (2012). Physical Internet Foundations, In: Service Orientation
in Holonic and Multi Agent Manufacturing and Robotics, edited by T. Borangiu et al., Springer.
Fizyczny Internet
– Pełna kolaboracja - wymiana danych
Producent
Magazyn klienta
System PI
Magazyn klienta
Producent
Operator
logistyczny
Centrum dystrybucyjne
Operator
logistyczny
Centrum dystrybucyjne
Operator
logistyczny
Centrum dystrybucyjne
Fizyczny Internet
Pełna kolaboracja - wymiana danych
 Standardowy protokół przesyłu danych:
o wysyłkach
o potrzebach transportowych i magazynowych
o gotowości do przewozu m-boxów
o dostępnej powierzchni magazynowej
 Użytkownicy działają w swoich systemach informatycznych
– z systemem PI łączą się przy pomocy interfejsów
 System PI optymalizuje przepływ m-boxów w sieci przez wybór tras,
miejsc przeładunku, łączenia ładunków, magazynowania
Dziękuję za uwagę
Prosimy o wypełnienie ankiety: http://link.gs1.pl/ankieta
[email protected]
[email protected]
Poznań, 13.03.2015

Podobne dokumenty