Актуальность работы определяется необходимостью совершенствования средств защиты агрегатов пароводяного тракта ТЭС при простоях от стояночной атмосферной коррозии. В рамках процесса десорбции силикагеля по схеме создания псевдоожиженного слоя, используемого при консервации агрегатов пароводяного тракта ТЭС, выполнен расчет времени нагрева гранул до требуемой температуры, затраченной теплоты и оценена целесообразность реализации этого процесса с технической и экономической точек зрения. Реализация точного аналитического решения краевой задачи, моделирующей прогрев зерна сферической формы нагретым воздухом с вычислением коэффициента теплоотдачи по усовершенствованной методике, с привлечением соответствующих теоретических и экспериментальных данных по тепломассообмену между поверхностью гранулы во взвешенном слое и окружающей средой, а также с учетом зависимости физических свойств воздуха от температуры. При суммировании бесконечного ряда учтено три первых члена. Нахождение значений корней характеристического уравнения осуществлено по интерполяционным формулам. Автоматизирована методика расчета характеристик десорбции поглотителя влаги, функционирующего по принципу псевдоожиженного слоя, позволяющая точнее по сравнению с существующей методикой, в которой используются номограммы, рассчитывать температурное поле внутри гранулы адсорбента и определять время ее высушивания, а также затраты теплоты на эту операцию. Она может быть использована в проектных организациях и учебном процессе. Учитывая малый расход силикагеля для осушения воздуха в пароводяном тракте ТЭС, его низкую цену, высокие энергетические затраты на проведение восстановления поглощательных свойств адсорбера, предложено отказаться от стадии регенерации адсорбента, что существенно упрощает и удешевляет процедуру осушения воздуха.